WO2021200655A1 - 反射フィルム、ウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステム - Google Patents

反射フィルム、ウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステム Download PDF

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WO2021200655A1
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reflective film
polarized light
liquid crystal
light
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昭裕 安西
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富士フイルム株式会社
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    • G02B2027/0192Supplementary details
    • G02B2027/0194Supplementary details with combiner of laminated type, for optical or mechanical aspects

Definitions

  • the present invention relates to a reflective film that can be used as a combiner of a head-up display system, and a windshield glass and a head-up display system having this reflective film.
  • head-up display or head-up display system that projects an image on the windshield glass of a vehicle or the like and provides the driver or the like with various information such as a map, a running speed, and the state of the vehicle.
  • various information such as a map, a running speed, and the state of the vehicle.
  • a virtual image of an image including the above-mentioned various information projected on the windshield glass is observed by a driver or the like.
  • the image formation position of the virtual image is located on the front side outside the vehicle from the windshield glass.
  • the image formation position of the virtual image is usually 1000 mm or more on the front side of the windshield glass, and is located on the outside world side of the windshield glass.
  • the head-up display system can be configured by forming a half mirror film (reflective film) on the windshield glass.
  • a half mirror film reflective film
  • Patent Document 1 is a half mirror for displaying projected images, which includes a selective reflection layer that selectively reflects light, and has a central wavelength of selective reflection at the shortest wavelength in the visible light wavelength range in the half mirror.
  • the half mirror for displaying projected images described in Patent Document 1 described above is incorporated in, for example, windshield glass to form a head-up display system.
  • the windshield glass (combiner) that constitutes the head-up display system is required to have high visible light transmittance and to be able to visually recognize the image even when the driver wears polarized sunglasses.
  • polarized sunglasses have a function of cutting s-polarized light. Therefore, by wearing polarized sunglasses, the glare of reflected light due to the hood of an oncoming vehicle or a puddle, which hinders driving, disappears.
  • the projected image display half mirror described in Patent Document 1 reflects p-polarized light in order to display the projected image with p-polarized light. Therefore, the image of the head-up display system can be visually recognized even when wearing polarized sunglasses that cut s-polarized light.
  • the half mirror for displaying a projected image described in Patent Document 1 may have a linearly polarized light reflecting layer in which thin films having different refractive index anisotropy are laminated as a selective reflecting layer that reflects light having a selective reflecting wavelength. Have been described.
  • a head-up display that reflects P-polarized light
  • a reflective film having a linearly polarized light reflecting layer is incorporated in the windshield
  • a double image is generated when viewed from an oblique direction.
  • a head-up display with a wide viewing angle increases the problem of double images.
  • An object of the present invention is to provide a reflective film capable of suppressing a double image of a displayed image, a windshield glass using this reflective film, and a head-up display system.
  • the polarization conversion layer is a retardation layer, the front retardation at a wavelength of 550 nm is 30 nm to 200 nm, and the angle between the direction of the slow axis and the direction of the transmission axis of the linearly polarized light reflecting layer is 35.
  • the polarization conversion layer is a layer in which the spiral orientation structure of the liquid crystal compound is fixed, and the number of pitches x of the spiral orientation structure and the film thickness y (unit: ⁇ m) of the polarization conversion layer are the following relational expressions.
  • the polarization conversion layer is a retardation layer, the front retardation at a wavelength of 550 nm is 50 nm to 120 nm, and the angle between the direction of the slow axis and the direction of the transmission axis of the linearly polarized light reflection layer.
  • the reflective film according to any one of [1] to [3] and It has a first curved glass and a second curved glass that sandwich a reflective film, A windshield glass in which a linearly polarized light reflecting layer, a polarizing conversion layer, and a first curved glass are laminated in this order from the convex side of the second curved glass.
  • the windshield glass according to [4] and A head-up display system comprising a projector that irradiates p-polarized projected image light from the second curved glass side of the windshield glass.
  • a reflective film capable of suppressing a double image of a displayed image.
  • light means visible light and natural light (unpolarized light) unless otherwise specified.
  • Visible light is light having a wavelength that can be seen by the human eye among electromagnetic waves, and usually indicates light in the wavelength range of 380 to 780 nm.
  • Invisible light is light in a wavelength region of less than 380 nm or in a wavelength region of more than 780 nm.
  • B blue
  • G green
  • R red
  • the "visible light transmittance” is the A light source visible light transmittance defined in JIS (Japanese Industrial Standards) R 3212: 2015 (safety glass test method for automobiles). That is, the transmittance of each wavelength in the wavelength range of 380 to 780 nm is measured with a spectrophotometer using the A light source, and the transmittance is obtained from the wavelength distribution and wavelength interval of the CIE (International Lighting Commission) light adaptation standard luminous efficiency. It is the transmittance obtained by multiplying the transmittance at each wavelength by the weighted coefficient and averaging the weight.
  • the term "reflected light” or “transmitted light” is used to include scattered light and diffracted light.
  • P-polarized light means polarized light that oscillates in a direction parallel to the incident surface of light.
  • the incident surface means a surface perpendicular to the reflecting surface (such as the surface of the windshield glass) and containing the incident light rays and the reflected light rays.
  • the vibration plane of the electric field vector is parallel to the entrance plane.
  • the front phase difference is a value measured using AxoScan manufactured by Axometrics. Unless otherwise specified, the measurement wavelength is 550 nm.
  • the measurement wavelength is 550 nm.
  • a value measured by KOBRA 21ADH or WR (manufactured by Oji Measuring Instruments Co., Ltd.) in which light having a wavelength within the visible light wavelength range is incident in the film normal direction can also be used.
  • the wavelength selection filter can be replaced manually, or the measured value can be converted by a program or the like for measurement.
  • Projection image means an image based on the projection of light from a projector to be used, not the surrounding landscape such as the front.
  • the projected image is observed as a virtual image that appears above the reflective film of the windshield glass when viewed from the observer.
  • the “screen image” means an image displayed on a drawing device of a projector or an image drawn on an intermediate image screen or the like by the drawing device. In contrast to a virtual image, the image is a real image.
  • the image and the projected image may be a monochromatic image, a multicolored image of two or more colors, or a full-color image.
  • the reflective film of the present invention It has a linearly polarized light reflecting layer in which an optically anisotropic layer and an isotropic layer are laminated, and a polarization conversion layer.
  • the polarization conversion layer is a reflective film that satisfies any of the following.
  • the polarization conversion layer is a retardation layer, the front retardation is 30 nm to 200 nm, and the angle between the direction of the slow axis and the direction of the transmission axis of the linearly polarized light reflection layer is within 35 °.
  • a certain (B) polarization conversion layer is a layer in which the spiral orientation structure of the liquid crystal compound is fixed, and the number of pitches x of the spiral orientation structure and the thickness y (unit: ⁇ m) of the polarization conversion layer satisfy all of the following relational expressions.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an example of the reflective film of the present invention.
  • the reflective film 10 has a linearly polarized light reflecting layer 12 in which optically anisotropic layers 12a and isotropic layers 12b are alternately laminated, and a polarization conversion layer 11.
  • Linearly polarized light reflecting layer 12 has a refractive index n e1 in the slow axis direction of the optically anisotropic layer 12a is larger than the refractive index n o2 of the isotropic layer 12b, a slow axis of the optically anisotropic layer 12a refractive index n o1 orthogonal directions is substantially the same as the refractive index n o2 of the isotropic layer 12b.
  • the slow axes of the plurality of optically anisotropic layers 12a are laminated so as to be parallel to each other.
  • a film in which layers having a low refractive index (low refractive index layer) and layers having a high refractive index (high refractive index layer) are alternately laminated has a structural structure between a large number of low refractive index layers and a high refractive index layer. It is known that interference reflects light of a specific wavelength. Therefore, the linearly polarized light reflecting layer reflects the linearly polarized light in the slow axis direction (the direction having a high refractive index) of the optically anisotropic layer 12a and transmits the linearly polarized light in the direction orthogonal to the slow axis.
  • the linearly polarized light reflecting layer 12 is a layer that selectively reflects linearly polarized light in a specific wavelength range.
  • the linearly polarized light reflecting layer 12 preferably exhibits selective reflection in a part of the visible light wavelength region.
  • the linearly polarized light reflecting layer 12 may reflect light for displaying a projected image, for example.
  • the reflective film 10 may have a configuration having a plurality of linearly polarized light reflecting layers 12 according to each wavelength range.
  • the linearly polarized light reflecting layer 12 can transmit non-reflecting linearly polarized light. Therefore, since the reflective film 10 has the linearly polarized light reflecting layer 12, it is possible to transmit a part of light even in the wavelength range where the linearly polarized light reflecting layer 12 reflects. Therefore, it is preferable because the color of the light transmitted through the reflective film 10 is less likely to be deteriorated and the visible light transmittance is also less likely to be lowered.
  • the reflectance increases as the number of layers of the low refractive index layer and the high refractive index layer increases, the reflectance can be adjusted by adjusting the number of layers. Further, the width of the reflection band can be adjusted by the difference in refractive index between the low refractive index layer and the high refractive index layer.
  • a linearly polarized light reflecting layer can be formed by using a wide variety of materials.
  • the first material it is necessary for the first material to have a different index of refraction than the second material in the chosen direction.
  • This difference in refractive index can be achieved by a variety of methods, including stretching, extrusion, or coating during or after film formation.
  • it is preferable to have similar rheological properties eg, melt viscosity
  • a commercially available product can be used as the linearly polarized light reflecting layer.
  • a product in which a reflective polarizing plate and a temporary support are laminated may be used.
  • Examples of commercially available products include DBEF (registered trademark) (manufactured by 3M) and commercially available optical films sold as APF (Advanced Polarizing Film (manufactured by 3M)).
  • the thickness of the linearly polarized light reflecting layer is preferably in the range of 2.0 ⁇ m to 50 ⁇ m, more preferably in the range of 8.0 ⁇ m to 30 ⁇ m.
  • the number of layers of the optically anisotropic layer and the isotropic layer of the linearly polarized light reflecting layer may be appropriately set according to the required reflectance and the like, but is preferably 10 to 60 layers.
  • the polarization conversion layer 11 is a (A) retardation layer, has a front retardation of 30 nm to 200 nm, and has an angle of 35 ° between the direction of the slow-phase axis and the direction of the transmission axis of the linearly polarized light-reflecting layer.
  • a layer in which the spiral orientation structure of the liquid crystal compound is fixed, and the number of pitches x of the spiral orientation structure and the thickness y (unit: ⁇ m) of the polarization conversion layer are all of the following relational expressions. I am satisfied. (I) 0.1 ⁇ x ⁇ 1.0 (Ii) 0.5 ⁇ y ⁇ 3.0 (Iii) 3000 ⁇ (1560 ⁇ y) / x ⁇ 50000
  • a head-up display that reflects p-polarized light
  • a reflective film having a linearly polarized light reflecting layer is incorporated in the windshield glass
  • a double image is generated when viewed from an oblique direction. rice field.
  • a head-up display with a wide viewing angle increases the problem of double image.
  • the polarized light when linearly polarized light is obliquely incident on the linearly polarized light reflecting layer, the polarized light changes to elliptically polarized light or the like.
  • the s-polarized component of the elliptically polarized light is reflected at the glass interface on the back surface side (the surface opposite to the surface on which the projected image from the projector is incident) and is visually recognized as an image. Therefore, the image reflected by the linearly polarized light reflecting layer and the image reflected at the interface of the glass on the back surface side are visually recognized as a double image.
  • the reflective film 10 has a polarization conversion layer 11 having a predetermined configuration, and the front surface side of the windshield glass (the surface on which the projected image from the projector is incident) is linearly polarized light reflected.
  • the layer 12 and the back surface side are arranged so as to be the polarization conversion layer 11.
  • the transmitted light s-polarized light
  • polarization conversion is performed. It is incident on the layer 11.
  • the polarization conversion layer 11 converts the incident elliptically polarized light or the like into p-polarized light by satisfying the above configuration. As a result, since p-polarized light is incident on the glass on the back surface side, reflection by the glass can be suppressed and the generation of a double image can be suppressed.
  • the polarization conversion layer 11 satisfies the above configuration, the light incident on the reflection film 10 at an incident angle of 0 degrees retains the p-polarized light, so that the double image is good over a wide range.
  • the polarization state of the s-polarized light incident from the outside of the windshield glass changes depending on the linearly polarized light reflecting layer 12.
  • the reflective film 10 has the polarization conversion layer 11
  • the s-polarized light transmitted through the reflective film 10 can maintain the s-polarized light, so that the suitability for polarized sunglasses can be improved.
  • the polarization conversion layer 11 is the above-mentioned retardation layer
  • the polarization conversion layer 11 is a layer in which the spiral orientation structure is fixed
  • the polarization conversion layer B is a layer in which the spiral orientation structure is fixed
  • the polarization conversion layer A is a retardation layer, has a front retardation of 30 nm to 200 nm, and has an angle of 35 ° or less between the direction of the slow phase axis and the direction of the transmission axis of the linearly polarized light reflecting layer. ..
  • the retardation layer is not particularly limited as long as the front retardation is 30 nm to 200 nm, and can be appropriately selected according to the purpose.
  • the retardation layer include a stretched polycarbonate film, a stretched norbornene-based polymer film, a transparent film oriented containing inorganic particles having birefringence such as strontium carbonate, and an inorganic dielectric on a support.
  • examples thereof include a thin film obtained by obliquely depositing a polycarbonate compound, a film in which a polymerizable liquid crystal compound is uniaxially oriented and fixed, and a film in which a liquid crystal compound is uniaxially oriented and fixed in orientation.
  • a film in which a polymerizable liquid crystal compound is uniaxially oriented and oriented and fixed is preferably exemplified as a retardation layer.
  • a liquid crystal composition containing a polymerizable liquid crystal compound is applied to the surface of a temporary support or an alignment layer, and the polymerizable liquid crystal compound in the liquid crystal composition is nematically oriented in a liquid crystal state. After being formed into a liquid crystal display, it can be fixed by curing to form a liquid crystal display.
  • the retardation layer is obtained by applying a composition containing a polymer liquid crystal compound to the surface of a temporary support, an orientation layer, or the like to form a nematic orientation in a liquid crystal state, and then cooling the orientation to immobilize the orientation. It may be a layer.
  • the thickness of the retardation layer is not limited, but is preferably 0.2 ⁇ m to 300 ⁇ m, more preferably 0.5 ⁇ m to 150 ⁇ m, and even more preferably 1.0 ⁇ m to 80 ⁇ m.
  • the thickness of the retardation layer formed from the liquid crystal composition is not particularly limited, but is preferably 0.2 ⁇ m to 10 ⁇ m, more preferably 0.5 ⁇ m to 5.0 ⁇ m, still more preferably 0.7 ⁇ m to 2.0 ⁇ m. ..
  • the retardation layer preferably has a front retardation at a wavelength of 550 nm of 50 nm to 120 nm, and more preferably 70 nm to 120 nm. By setting the front retardation of the retardation layer in this range, the double image can be suppressed more preferably.
  • the retardation layer is arranged so that the angle ⁇ formed by the slow axis direction of the retardation layer and the transmission axis direction of the linearly polarized light reflection layer is within 35 °.
  • the angle ⁇ is preferably within 20 °, more preferably within 15 °. By setting the angle ⁇ in this range, the double image can be suppressed more preferably.
  • the angle in the slow axis direction of the retardation layer with respect to the transmission axis direction of the linearly polarized light reflecting layer is 0 °. , With clockwise as + and counterclockwise as-.
  • Fig. 3 shows the results of examining the relationship between the front retardation and angle ⁇ of the retardation layer and the double image using simulation.
  • the horizontal axis is the angle ⁇ of the retardation layer in the slow axis direction with respect to the transmission axis direction of the linearly polarized light reflecting layer
  • the vertical axis is the front retardation of the retardation layer
  • the values are in the reflected light. It is the ratio of the reflected light on the back surface of the glass in. This value corresponds to the value evaluated in the evaluation of the double image of the examples described later.
  • the linearly polarized light reflecting layer was alternately laminated with an optically anisotropic layer made of PEN having a refractive index of 1.86 in the slow axis direction and an isotropic layer made of coPEN having a refractive index of 1.64.
  • the laminated body was modeled by appropriately setting the film thickness so that the visible light reflectance was 20%.
  • the evaluation of the double image is an evaluation when observing from a direction with a polar angle of 20 ° in the horizontal direction.
  • the polarization conversion layer B is a layer in which the spiral orientation structure (spiral structure) of the liquid crystal compound is immobilized, and the number of pitches x of the spiral orientation structure and the film thickness y (unit: ⁇ m) of the polarization conversion layer are all of the following relational expressions. Is satisfied. (I) 0.1 ⁇ x ⁇ 1.0 (Ii) 0.5 ⁇ y ⁇ 3.0 (Iii) 3000 ⁇ (1560 ⁇ y) / x ⁇ 50000 One pitch of the spiral structure of the liquid crystal compound is one turn of the spiral of the liquid crystal compound. That is, the pitch number 1 is defined as a state in which the director of the liquid crystal compound spirally oriented (in the long axis direction in the case of a rod-shaped liquid crystal) is rotated by 360 °.
  • the polarization conversion layer B When the polarization conversion layer B has a spiral structure of a liquid crystal compound, it exhibits optical rotation and birefringence with respect to visible light having a wavelength shorter than the reflected peak wavelength in the infrared region. Therefore, the polarization in the visible region can be controlled.
  • the polarization conversion layer B By setting the number of pitches x of the spiral orientation structure of the polarization conversion layer B and the film thickness y of the polarization conversion layer within the above ranges, the polarization conversion layer B can be optically compensated. Therefore, as described above, the linearly polarized light reflecting layer 12 converts the transmitted light changed to elliptically polarized light or the like into p-polarized light. As a result, since p-polarized light is incident on the glass on the back surface side, reflection by the glass can be suppressed and the generation of a double image can be suppressed.
  • the polarization conversion layer B exhibits optical rotation and birefringence with respect to visible light because the liquid crystal compound has a spiral structure satisfying the relational expressions (i) to (iii).
  • the pitch P of the spiral structure of the polarization conversion layer B is set to have a length corresponding to the pitch P of the cholesteric liquid crystal layer in which the selective reflection center wavelength is in the long wavelength infrared region, it is possible to obtain visible light having a short wavelength. , Shows high optical rotation and birefringence.
  • the relational expression (i) is “0.1 ⁇ x ⁇ 1.0”. If the number of pitches x of the spiral structure is less than 0.1, inconveniences such as insufficient optical rotation and birefringence occur. On the other hand, if the pitch number x of the spiral structure exceeds 1.0, the optical rotation and birefringence are excessive, which causes inconveniences such as not being able to obtain desired elliptically polarized light.
  • the relational expression (ii) is “0.5 ⁇ y ⁇ 3.0”. If the thickness y of the polarization conversion layer B is less than 0.5 ⁇ m, the film thickness is too thin, causing inconveniences such as insufficient optical rotation and birefringence. If the thickness y of the polarization conversion layer B exceeds 3.0 ⁇ m, the optical rotation and the birefringence are excessive, and the desired elliptically polarized light cannot be obtained.
  • the relational expression (iii) is “3000 ⁇ (1560 ⁇ y) / x ⁇ 50,000”. If "(1560 x y) / x" is less than 3000, there will be inconveniences such as excessive optical rotation and not being able to obtain desired polarized light. If “(1560 x y) / x" exceeds 50,000, the optical rotation is insufficient, and inconveniences such as not being able to obtain the desired polarized light occur.
  • the number of pitches x of the spiral structure of the polarization conversion layer B is preferably 0.1 to 0.5, and the film thickness y is preferably 1.0 ⁇ m to 3.0 ⁇ m.
  • the polarization conversion layer B has a long spiral structure and a small number of pitches x. Specifically, it is preferable that the polarization conversion layer B has a spiral pitch P equivalent to the pitch P of the cholesteric liquid crystal layer in which the selective reflection center wavelength is an infrared region having a long wavelength, and the pitch number x is small. More specifically, it is preferable that the polarization conversion layer B has a spiral pitch P equivalent to the pitch P of the cholesteric liquid crystal layer having a selective reflection center wavelength of 3000 to 10000 nm and a small pitch number x.
  • the selective reflection center wavelength corresponding to the pitch P of such a polarization conversion layer B is much longer than that of visible light, the above-mentioned optical rotation and birefringence with respect to visible light are more preferably exhibited. .. Therefore, the effect of suppressing the double image can be further improved.
  • Such a polarization conversion layer B can be basically formed in the same manner as a known cholesteric liquid crystal layer. However, when the polarization conversion layer B is formed, it is used so that the pitch number x and the film thickness y [ ⁇ m] of the spiral structure in the polarization conversion layer B satisfy all the relational expressions (i) to (iii). It is necessary to adjust the liquid crystal compound, the chiral agent to be used, the amount of the chiral agent added, the film thickness, and the like.
  • the layer in which the spiral orientation structure (spiral structure) of the liquid crystal compound is immobilized is a so-called cholesteric liquid crystal layer, which means a layer in which the cholesteric liquid crystal phase is immobilized.
  • the cholesteric liquid crystal layer may be a layer in which the orientation of the liquid crystal compound in the cholesteric liquid crystal phase is maintained.
  • the cholesteric liquid crystal layer is typically a polymerized liquid crystal compound in an oriented state of the cholesteric liquid crystal phase, and then polymerized and cured by ultraviolet irradiation, heating, or the like to form a non-fluid layer, and at the same time, also.
  • any layer may be used as long as it is a layer that has changed to a state in which the orientation form is not changed by an external field or an external force.
  • the cholesteric liquid crystal layer it is sufficient that the optical properties of the cholesteric liquid crystal phase are retained in the layer, and the liquid crystal compound in the layer does not have to exhibit liquid crystal property anymore.
  • the polymerizable liquid crystal compound may have a high molecular weight due to a curing reaction and no longer have liquid crystal properties.
  • the pitch P of the spiral structure (one spiral pitch) is, in other words, the length in the spiral axis direction for one spiral winding, that is, the director (or rod-shaped liquid crystal) of the liquid crystal compound constituting the cholesteric liquid crystal phase.
  • the length in the long axis direction is the length in the spiral axis direction that rotates 360 °.
  • the direction of the spiral axis of the normal cholesteric liquid crystal layer coincides with the thickness direction of the cholesteric liquid crystal layer.
  • the selective reflection center wavelength and the full width at half maximum of the cholesteric liquid crystal layer can be obtained as an example as follows.
  • a spectrophotometer manufactured by JASCO Corporation, V-670
  • a decrease peak in transmittance is observed in the selective reflection band.
  • the value of the wavelength on the short wavelength side is ⁇ l (nm)
  • the value of the wavelength on the long wavelength side is ⁇ h (nm)
  • the selective reflection center wavelength ⁇ and the half-value width ⁇ can be expressed by the following equations.
  • the selective reflection center wavelength obtained as described above substantially coincides with the wavelength at the center of gravity of the reflection peak of the circularly polarized reflection spectrum measured from the normal direction of the cholesteric liquid crystal layer.
  • the spiral pitch of the cholesteric liquid crystal phase depends on the type of chiral agent used together with the polymerizable liquid crystal compound and the concentration thereof added, a desired pitch can be obtained by adjusting these.
  • a desired pitch can be obtained by adjusting these.
  • the spiral pitch of the cholesteric liquid crystal layer used as the polarization conversion layer B is adjusted so that the selective reflection center wavelength is in the long wavelength infrared region.
  • cholesteric liquid crystal layer a material for producing the cholesteric liquid crystal layer and a method for producing the cholesteric liquid crystal layer.
  • the material used for forming the above-mentioned cholesteric liquid crystal layer include a liquid crystal composition containing a polymerizable liquid crystal compound and a chiral agent (optically active compound). If necessary, the above-mentioned liquid crystal composition which is further mixed with a surfactant, a polymerization initiator and the like and dissolved in a solvent or the like is applied to a support, an alignment layer, a cholesteric liquid crystal layer which is a lower layer and the like, and cholesteric orientation. After aging, the liquid crystal composition can be fixed by curing to form a cholesteric liquid crystal layer.
  • the polymerizable liquid crystal compound may be a rod-shaped liquid crystal compound or a disk-shaped liquid crystal compound, but is preferably a rod-shaped liquid crystal compound.
  • Examples of the rod-shaped polymerizable liquid crystal compound forming the cholesteric liquid crystal layer 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 phenylpyrimidins, and alkoxy-substituted phenylpyrimidins.
  • Phenyldioxans, trans, and alkenylcyclohexylbenzonitriles are preferably used. Not only low molecular weight liquid crystal compounds but also high molecular weight 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, and an unsaturated polymerizable group is preferable, and an ethylenically unsaturated polymerizable group is particularly 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 in one molecule, and more preferably 1 to 3.
  • Examples of polymerizable liquid crystal compounds include Makromol. Chem. , 190, 2255 (1989), Advanced Materials 5, 107 (1993), US Pat. No.
  • the amount of the polymerizable liquid crystal compound added to the liquid crystal composition is preferably 80 to 99.9% by mass, preferably 85 to 99.5% by mass, based on the solid content mass (mass excluding the solvent) of the liquid crystal composition. % Is more preferable, and 90 to 99% by mass is particularly preferable.
  • the chiral agent has the function of inducing the helical structure of the cholesteric liquid crystal phase. Since the chiral compound has a different sense of spiral or spiral pitch to be induced depending on the compound, it may be selected according to the purpose.
  • the chiral agent is not particularly limited, and known compounds can be used. Examples of chiral agents include liquid crystal device handbooks (Chapter 3, 4-3, TN, chiral agents for STN, p. 199, Japan Society for the Promotion of Science 142, 1989), Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-287623, Japan. Examples thereof include compounds described in JP-A-2002-302487, JP-A-2002-80478, JP-A-2002-80851, JP-A-2010-181852, and JP-A-2014-034581.
  • the chiral agent generally contains an asymmetric carbon atom, but an axial asymmetric compound or a surface asymmetric compound that does not contain an asymmetric carbon atom can also be used as the chiral agent.
  • axial or asymmetric compounds 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 repeating unit derived from the polymerizable liquid crystal compound and the repeating unit derived from the chiral agent are derived by the polymerization reaction between the polymerizable chiral agent and the polymerizable liquid crystal compound. Polymers with repeating units can be formed.
  • the polymerizable group of the polymerizable chiral agent is preferably a group of the same type as the polymerizable group of the polymerizable liquid crystal compound. Therefore, the polymerizable group of the chiral agent is preferably an unsaturated polymerizable group, an epoxy group or an aziridinyl group, more preferably an unsaturated polymerizable group, and preferably an ethylenically unsaturated polymerizable group. Especially preferable. Moreover, the chiral agent may be a liquid crystal compound.
  • an isosorbide derivative As the chiral agent, an isosorbide derivative, an isomannide derivative, a binaphthyl derivative and the like can be preferably used.
  • As the isosorbide derivative a commercially available product such as LC756 manufactured by BASF may be used.
  • the content of the chiral agent in the liquid crystal composition is preferably 0.01 to 200 mol%, more preferably 1 to 30 mol% of the amount of the polymerizable liquid crystal compound.
  • the content of the chiral agent in the liquid crystal composition is intended to be the concentration (mass%) of the chiral agent with respect to the total solid content in the composition.
  • the liquid crystal composition 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.
  • photopolymerization initiators include ⁇ -carbonyl compounds (described in US Pat. No. 2,376,661 and US Pat. No. 2,376,670), acidoin ethers (described in US Pat. No. 2,448,828), and ⁇ -hydrogens. Substituted aromatic acidoine compounds (described in US Pat. No.
  • an acylphosphine oxide compound or an oxime compound as the polymerization initiator.
  • the acylphosphine oxide compound for example, commercially available IRGACURE810 (compound name: bis (2,4,6-trimethylbenzoyl) -phenylphosphine oxide) manufactured by BASF Japan Ltd. can be used.
  • the oxime compound include IRGACURE OXE01 (manufactured by BASF), IRGACURE OXE02 (manufactured by BASF), TR-PBG-304 (manufactured by Joshu Powerful Electronics New Materials Co., Ltd.), ADEKA ARCULS NCI-831, and ADEKA ARCULS NCI-930.
  • the content of the photopolymerization initiator in the liquid crystal composition is preferably 0.1 to 20% by mass, more preferably 0.5 to 5% by mass, based on the content of the polymerizable liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition may optionally contain a cross-linking agent in order to improve the film strength and durability after curing.
  • a cross-linking agent one that cures with ultraviolet rays, heat, humidity or the like can be preferably used.
  • the cross-linking agent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose.
  • cross-linking agent examples include polyfunctional acrylate compounds such as trimethylolpropane tri (meth) acrylate and pentaerythritol tri (meth) acrylate; epoxy compounds such as glycidyl (meth) acrylate and ethylene glycol diglycidyl ether; 2,2- Aziridine compounds such as bishydroxymethylbutanol-tris [3- (1-aziridinyl) propionate], 4,4-bis (ethyleneiminocarbonylamino) diphenylmethane; isocyanate compounds such as hexamethylenediisocyanate and biuret-type isocyanate; oxazoline group side Polyoxazoline compounds contained in the chain; alkoxysilane compounds such as vinyltrimethoxysilane and N- (2-aminoethyl) 3-aminopropyltrimethoxysilane can be mentioned.
  • polyfunctional acrylate compounds such as trimethylolpropane tri (meth)
  • a known catalyst can be used depending on the reactivity of the cross-linking agent, and the productivity can be improved in addition to the improvement of the film strength and the 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. By setting the content of the cross-linking agent to 3% by mass or more, the effect of improving the cross-linking density can be obtained, and by setting the content of the cross-linking agent to 20% by mass or less, the stability of the cholesteric liquid crystal layer is lowered. Can be prevented.
  • "(meth) acrylate” is used in the meaning of "any one or both of acrylate and methacrylate".
  • orientation control agent An orientation control agent may be added to the liquid crystal composition that contributes to the stable or rapid planar orientation of the cholesteric liquid crystal layer.
  • the orientation control agent include the fluorine (meth) acrylate-based polymers described in paragraphs [0018] to [0043] of JP-A-2007-272185, and paragraphs [0031]-[0031] of JP-A-2012-203237. 0034] and the like, and examples thereof include compounds represented by the formulas (I) to (IV) described in JP-A-2013-113913.
  • the orientation control agent one type may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • the amount of the orientation control agent added to 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 to the total mass of the polymerizable liquid crystal compound. Mass% is particularly preferred.
  • the liquid crystal composition may contain at least one selected from various additives such as a surfactant for adjusting the surface tension of the coating film and making the thickness uniform, and a polymerizable monomer. .. Further, in the liquid crystal composition, if necessary, a polymerization inhibitor, an antioxidant, an ultraviolet absorber, a light stabilizer, a coloring material, metal oxide fine particles, etc. are added in a range that does not deteriorate the optical performance. Can be added with.
  • the cholesteric liquid crystal layer is a liquid crystal composition obtained by dissolving a polymerizable liquid crystal compound, a polymerization initiator, a chiral agent added as necessary, a surfactant, etc. in a solvent, and is placed on a support, an alignment layer, or the like.
  • the coating film can be irradiated with active light to polymerize a cholesteric liquid crystal composition to form a cholesteric liquid crystal layer in which cholesteric regularity is immobilized.
  • the solvent used for preparing the liquid crystal composition is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but an organic solvent is preferably used.
  • the organic solvent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose.
  • the method for applying the liquid crystal composition to the support, the alignment layer, and the like is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose.
  • the coating method include wire bar coating method, curtain coating method, extrusion coating method, direct gravure coating method, reverse gravure coating method, die coating method, spin coating method, dip coating method, spray coating method, and slide coating. Law etc. can be mentioned. It can also be carried out by transferring the liquid crystal composition separately coated on the support.
  • the liquid crystal molecules are oriented by heating the applied liquid crystal composition.
  • the heating temperature is preferably 200 ° C. or lower, more preferably 130 ° C. or lower.
  • the liquid crystal composition can be cured by further polymerizing the oriented liquid crystal compound.
  • the polymerization may be either thermal polymerization or photopolymerization using light irradiation, but photopolymerization is preferable. It is preferable to use ultraviolet rays for light irradiation.
  • the irradiation energy is preferably 20mJ / cm 2 ⁇ 50J / cm 2, more preferably 100 ⁇ 1,500mJ / cm 2.
  • light irradiation may be carried out under heating conditions or a nitrogen atmosphere.
  • the irradiation ultraviolet wavelength is preferably 350 to 430 nm.
  • the polymerization reaction rate is preferably high, preferably 70% or more, and more preferably 80% or more.
  • the polymerization reaction rate can be determined by measuring the consumption ratio of the polymerizable functional group by measuring the infrared absorption spectrum.
  • the reflective film 10 of the present invention may include, if necessary, another layer in addition to the linearly polarized light reflecting layer 12 and the polarized light conversion layer 11 described above. It is preferable that all the other layers are transparent in the visible light region. Further, it is preferable that all the other layers have low birefringence.
  • the low birefringence means that the front phase difference is 10 nm or less in the wavelength range in which the reflective film 10 of the windshield glass of the present invention exhibits reflection. This front phase difference is preferably 5 nm or less.
  • the other layer include a support, an orientation layer, an adhesive layer and the like.
  • the support can also be used as a substrate for forming a linearly polarized light reflecting layer and / or a polarized light conversion layer.
  • the support used for the formation of the linearly polarized light reflecting layer and / or the polarization conversion layer may be a temporary support that is peeled off after the formation of the linearly polarized light reflecting layer and / or the polarization conversion layer. Therefore, the finished reflective film and windshield glass may not include a support.
  • the completed reflective film or windshield glass includes the support instead of peeling off as a temporary support, the support is preferably transparent in the visible light region.
  • the support there are no restrictions on the material of the support.
  • the support include polyesters such as polyethylene terephthalate (PET), polycarbonates, acrylic resins, epoxy resins, polyurethanes, polyamides, polyolefins, cellulose derivatives, and plastic films such as silicones.
  • PET polyethylene terephthalate
  • acrylic resins acrylic resins
  • epoxy resins epoxy resins
  • polyurethanes polyamides
  • polyolefins polyolefins
  • cellulose derivatives cellulose derivatives
  • plastic films such as silicones.
  • glass may be used in addition to the above-mentioned plastic film.
  • the thickness of the support may be about 5.0 to 1000 ⁇ m, preferably 10 to 250 ⁇ m, and more preferably 15 to 90 ⁇ m.
  • the reflective film 10 may include an alignment layer for orienting the liquid crystal compound as a lower layer to which the liquid crystal composition is applied when the polarization conversion layer 11 is formed.
  • the oriented layer has a rubbing treatment of an organic compound such as a polymer (resin such as polyimide, polyvinyl alcohol, polyester, polyarylate, polyamideimide, polyetherimide, polyamide and modified polyamide), oblique deposition of an inorganic compound, and microgrooves.
  • an organic compound such as a polymer (resin such as polyimide, polyvinyl alcohol, polyester, polyarylate, polyamideimide, polyetherimide, polyamide and modified polyamide), oblique deposition of an inorganic compound, and microgrooves.
  • organic compounds for example, ⁇ -tricosanoic acid, dioctadecylmethylammonium chloride, methyl stearylate, etc.
  • LB film Langmuir-Blogget method
  • a layer in which an alignment function is generated by applying an electric field, applying a magnetic field, irradiating light, or the like may be used as the alignment layer.
  • the alignment layer made of a polymer is subjected to a rubbing treatment and then the liquid crystal composition is applied to the rubbing treated surface.
  • the rubbing treatment can be carried out by rubbing the surface of the polymer layer with paper or cloth in a certain direction.
  • the liquid crystal composition may be applied to the surface of the support without the alignment layer or the surface of the support that has been rubbed.
  • the alignment layer does not have to be peeled off together with the temporary support to form a layer constituting the reflective member.
  • the thickness of the alignment layer is preferably 0.01 to 5.0 ⁇ m, more preferably 0.05 to 2.0 ⁇ m.
  • the reflective film 10 may have an adhesive layer, if necessary, in order to improve the adhesion between the layers.
  • an adhesive layer may be provided between the linearly polarized light reflecting layer 12 and the polarization conversion layer 11.
  • the adhesive layer may be formed by using an adhesive.
  • an adhesive there are hot melt type, thermosetting type, photocuring type, reaction curing type, and pressure-sensitive adhesive type that does not require curing, and the materials are acrylate type, urethane type, and urethane acrylate type, respectively.
  • Compounds can be used.
  • the photocurable type is preferable as the curing method, and from the viewpoint of optical transparency and heat resistance, acrylate-based, urethane acrylate-based, epoxy acrylate-based, etc. may be used as the material. preferable.
  • the adhesive layer may be formed by using an adhesive such as a highly transparent adhesive transfer tape (OCA tape).
  • OCA tape a commercially available product for an image display device, particularly a commercially available product for the surface of an image display portion of an image display device may be used.
  • Examples of commercially available products include an adhesive sheet manufactured by Panac (PD-S1 and the like), an adhesive sheet of the MHM series manufactured by Niei Kako Co., Ltd., and the like.
  • the thickness of the adhesive layer formed by using the adhesive is preferably 0.5 to 10 ⁇ m, more preferably 1.0 to 5.0 ⁇ m.
  • the thickness of the adhesive layer formed by using the highly transparent adhesive transfer tape (adhesive) is preferably 10 to 50 ⁇ m, more preferably 15 to 30 ⁇ m. It is preferable that the reflective film is provided with a uniform thickness in order to reduce color unevenness of the reflective film.
  • the windshield glass having the reflective film of the present invention and the head-up display (HUD) will be described.
  • Windshield glass Using the reflective film of the present invention, it is possible to provide a windshield glass having a projected image display function.
  • Windshield glass means windows and windshields for vehicles such as cars and trains, airplanes, ships, two-wheeled vehicles, and general vehicles such as play equipment.
  • the windshield glass is preferably used as a windshield, a windshield, or the like in front of the vehicle in the traveling direction.
  • the visible light transmittance of the windshield glass is preferably 70% or more, more preferably more than 70%, further preferably 75% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the above-mentioned visible light transmittance is preferably satisfied at any position of the windshield glass, and particularly preferably at the position where the reflective film is present.
  • the reflective film of the present invention has a high visible light transmittance, so that the above-mentioned visible light transmittance is satisfied regardless of which glass is generally used for the windshield glass. be able to.
  • the windshield glass may be, for example, a flat surface or a three-dimensional shape having a curved surface such as a concave surface or a convex surface.
  • the upward direction during normal use, the observer side, the driver side, and the visible side surface such as the inside of the vehicle can be specified.
  • the windshield glass may have a uniform thickness or a non-uniform thickness in the reflective film.
  • it may have a wedge-shaped cross-sectional shape like the vehicle glass described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-505330 and the thickness of the reflective film may be non-uniform, but the thickness of the reflective film is uniform. It is preferable to have.
  • the linearly polarized reflective film may be provided inside the vehicle or the like (on the incident side of the projected image) or outside. It is preferably provided inside.
  • the reflective film of the present invention has lower scratch resistance than a glass plate. Therefore, when the windshield glass has a laminated glass structure, it is more preferable that the reflective film is provided between the two pieces of glass constituting the laminated glass in order to protect the reflective film.
  • the reflective film is a member for displaying the projected image by reflecting the projected image. Therefore, the reflective film may be provided at a position where the projected image projected from the projector or the like can be visually displayed. That is, the reflective film of the present invention functions as a combiner of the HUD.
  • the combiner can visually display the image projected from the projector, and when the combiner is observed from the incident surface side of the projected image, the surface opposite to the incident surface of the projected light such as a landscape. It means an optical member capable of observing information on the side at the same time. That is, the combiner has a function as an optical path combiner that superimposes and displays the outside world light and the light of the projected image.
  • the reflective film may be provided on the entire surface of the windshield glass, or may be provided on a part of the windshield glass in the surface direction, but it is preferable that the reflective film is provided on a part of the windshield glass.
  • the reflective film may be provided at any position on the windshield glass, but when used as a HUD, a virtual image is displayed at a position easily visible to an observer such as a driver. It is preferably provided as shown.
  • the position where the reflective film is provided on the windshield glass may be determined from the relationship between the position of the driver's seat in the vehicle on which the HUD is mounted and the position where the projector is installed.
  • the reflective film may be a flat surface having no curved surface, but may have a curved surface. Further, the reflective film may have a concave or convex shape as a whole, and the projected image may be enlarged or reduced for display.
  • the windshield glass may have a laminated glass structure.
  • the windshield glass of the present invention is a laminated glass, and has the above-mentioned reflective film of the present invention between the first glass plate and the second glass plate.
  • the windshield glass may have a configuration in which a reflective film is arranged between the first glass plate and the second glass plate.
  • the windshield glass has a configuration in which an interlayer film (intermediate film sheet) is provided on at least one of the space between the first glass plate and the reflective film and between the reflective film and the second glass plate. Is preferable.
  • the first glass plate is arranged on the side opposite to the viewing side (outside the vehicle) of the image in the HUD, and the second glass plate is arranged on the viewing side (inside the vehicle).
  • the first and second glass plates in the first glass plate and the second glass plate have no technical meaning, and for convenience in order to distinguish between the two glass plates. It is provided. Therefore, the first glass plate may be on the inside of the vehicle and the second glass plate may be on the outside of the vehicle.
  • a glass plate generally used for windshield glass can be used as the glass plate such as the first glass plate and the second glass plate.
  • a glass plate having a visible light transmittance of 73%, 76%, or less of 80% or less such as green glass having high heat shielding property, may be used. Even when a glass plate having a low visible light transmittance is used as described above, by using the reflective film of the present invention, the windshield glass having a visible light transmittance of 70% or more even at the position of the reflective film. Can be produced.
  • first glass plate and the second glass plate are curved glass
  • a linear polarization reflecting layer, a polarization conversion layer, and a first curved glass are formed on the convex surface of the second curved glass inside the vehicle. It is preferable that they are laminated in the order of.
  • the thickness of the glass plate is not particularly limited, but may be about 0.5 to 5.0 mm, preferably 1.0 to 3.0 mm, and more preferably 2.0 to 2.3 mm.
  • the materials or thicknesses of the first glass plate and the second glass plate may be the same or different.
  • the windshield glass having a laminated glass structure can be produced by using a known laminated glass manufacturing method. Generally, after sandwiching an interlayer film for laminated glass between two glass plates, heat treatment and pressure treatment (treatment using a rubber roller, etc.) are repeated several times, and finally an autoclave or the like is used. It can be produced by a method of performing heat treatment under pressurized conditions.
  • the windshield glass having a structure of a laminated glass having a reflective film and an interlayer film may be produced by the above-mentioned method for producing a laminated glass after forming a reflective film on the surface of a glass plate, or described above. It may be produced by the above-mentioned method for producing a laminated glass using an interlayer film for a laminated glass containing the reflective film of.
  • the glass plate on which the reflective film is provided may be either a first glass plate or a second glass plate. At this time, the reflective film is attached to, for example, a glass plate with an adhesive.
  • interlayer film As the interlayer film (intermediate film sheet), any known interlayer film used as an intermediate film (intermediate layer) in laminated glass can be used.
  • a resin film containing a resin selected from the group of polyvinyl butyral (PVB), ethylene-vinyl acetate copolymer and chlorine-containing resin can be used.
  • the above-mentioned resin is preferably the main component of the interlayer film.
  • the main component means a component that occupies 50% by mass or more of the interlayer film.
  • polyvinyl butyral and ethylene-vinyl acetate copolymer are preferable, and polyvinyl butyral is more preferable.
  • the resin is preferably a synthetic resin.
  • Polyvinyl butyral can be obtained by acetalizing polyvinyl alcohol with butyraldehyde.
  • the preferred lower limit of the degree of acetalization of polyvinyl butyral described above is 40%, the preferred upper limit is 85%, the more preferred lower limit is 60%, and the more preferred upper limit is 75%.
  • Polyvinyl alcohol is usually obtained by saponifying polyvinyl acetate, and polyvinyl alcohol having a saponification degree of 80 to 99.8 mol% is generally used. Further, the preferable lower limit of the degree of polymerization of the above-mentioned polyvinyl alcohol is 200, and the preferable upper limit is 3000. When the degree of polymerization of polyvinyl alcohol is 200 or more, the penetration resistance of the obtained laminated glass is unlikely to decrease, and when it is 3000 or less, the moldability of the resin film is good and the rigidity of the resin film does not become too large. Good workability. A more preferred lower limit is 500 and a more preferred upper limit is 2000.
  • the interlayer film for laminated glass including the reflective film can be formed by laminating the reflective film on the surface of the above-mentioned interlayer film.
  • the reflective film can be formed by sandwiching it between the two above-mentioned interlayer films.
  • the two interlayer films may be the same or different, but are preferably the same.
  • a known bonding method can be used for bonding the reflective film and the interlayer film, but it is preferable to use a laminating process.
  • the laminating treatment is preferably carried out under certain heating and pressurizing conditions so that the laminated body and the interlayer film do not peel off after processing.
  • the film surface temperature on the side where the interlayer film is adhered is preferably 50 to 130 ° C, more preferably 70 to 100 ° C. It is preferable to pressurize at the time of laminating.
  • the pressurizing conditions are not limited, but less than 2.0 kg / cm 2 (less than 196 kPa) is preferable, 0.5 to 1.8 kg / cm 2 (49 to 176 kPa) is more preferable, and 0.5 to 1.5 kg. / Cm 2 (49-147 kPa) is even more preferred.
  • the support When the reflective film has a support, the support may be peeled off at the same time as the laminating, immediately after the laminating, or immediately before the laminating. That is, the reflective film attached to the interlayer film obtained after laminating may not have a support.
  • An example of a method for producing an interlayer film including a reflective film is (1) A first step of attaching a reflective film to the surface of the first interlayer film to obtain a first laminate, and (2) The second step of laminating the second interlayer film on the surface opposite to the surface to which the first interlayer film of the reflective film is bonded in the first laminated body is included. For example, in the first step, the reflective film and the first interlayer film are bonded together without facing each other between the support and the first interlayer film.
  • the support is then peeled off from the reflective film. Further, in the second step, the second interlayer film is attached to the surface from which the support has been peeled off.
  • This makes it possible to manufacture an interlayer film containing a reflective film having no support. Further, by using an interlayer film containing this reflective film, a laminated glass in which the reflective film does not have a support can be easily produced.
  • the temperature of the support when the support is peeled from the reflective film is preferably 40 ° C. or higher, more preferably 40 to 60 ° C.
  • the windshield glass can be used as a component of the HUD.
  • the HUD preferably includes a projector.
  • a "projector” is a “device that projects light or an image”, includes a “device that projects a drawn image”, and emits projected light that carries an image to be displayed.
  • the projector emits p-polarized projected light.
  • the projector may be arranged so that the projected light of p-polarized light carrying the image to be displayed can be incident on the reflective film in the windshield glass at an oblique incident angle.
  • the projector includes a drawing device and reflects and displays an image (real image) drawn on a small intermediate image screen as a virtual image by a combiner.
  • a known projector used for the HUD can be used as long as it can emit the projected light of p-polarized light.
  • the projector has a variable imaging distance of the virtual image, that is, the imaging position of the virtual image.
  • Examples of the method of changing the imaging distance of a virtual image in a projector include a method of moving an image generation surface (screen) (see Japanese Patent Application Laid-Open No. 2017-21302) and a method of switching between a plurality of optical paths having different optical path lengths. (See WO2015 / 190157), a method of changing the optical path length by inserting and / or moving a mirror, a method of changing the focal distance using a group lens as an imaging lens, a method of moving the projector 22, a virtual image imaging method. Examples thereof include a method of switching and using a plurality of projectors having different distances, a method of using a variable focus lens (see WO2010 / 116912), and the like.
  • the projector may be one in which the imaging distance of the virtual image can be continuously changed, or one in which the imaging distance of the virtual image can be switched at two points or a plurality of points of three or more points.
  • the imaging distance of the virtual image can be switched at two points or a plurality of points of three or more points.
  • the virtual images of the projected light by the projector it is preferable that at least two virtual images have different imaging distances of 1 m or more. Therefore, when the projector can continuously change the imaging distance of the virtual image, it is preferable that the imaging distance of the virtual image can be changed by 1 m or more. It is preferable to use such a projector in that it can be suitably used even when the distance of the driver's line of sight is significantly different, such as when traveling at a normal speed on a general road and when traveling at a high speed on an expressway. ..
  • the drawing device itself may be a device that displays an image, or may be a device that emits light capable of drawing an image.
  • the light from the light source may be adjusted by a drawing method such as an optical modulator, a laser luminance modulation means, or a light deflection means for drawing.
  • the drawing device means a device including a light source and further including a light modulator, a laser luminance modulation means, a light deflection means for drawing, and the like depending on the drawing method.
  • the light source is not limited, and known light sources such as LEDs (light emitting diodes), organic light emitting diodes (OLEDs), discharge tubes, and laser light sources used in projectors, drawing devices, displays, and the like can be used.
  • LEDs and discharge tubes are preferable because they are suitable as a light source for a drawing device that emits linearly polarized light, and LEDs are particularly preferable. This is because the emission wavelength of the LED is not continuous in the visible light region, so that the LED is suitable for combination with a combiner in which a linearly polarized light reflecting layer exhibiting selective reflectivity in a specific wavelength region is used.
  • the drawing method can be selected according to the light source to be used and the like, and is not particularly limited. Examples of drawing methods include a fluorescent display tube, an LCD (Liquid Crystal Display) method that uses a liquid crystal display, an LCOS (Liquid Crystal on Silicon) method, a DLP (registered trademark) (Digital Light Processing) method, and a laser. A scanning method and the like can be mentioned.
  • the drawing method may be a method using a fluorescent display tube integrated with a light source.
  • the LCD method is preferable as the drawing method.
  • the DLP method is a display system using a DMD (Digital Micromirror Device), and is drawn by arranging micromirrors for the number of pixels and emitting light from a projection lens.
  • DMD Digital Micromirror Device
  • the scanning method is a method in which light rays are scanned on a screen and contrast is performed using the afterimage of the eyes.
  • the descriptions in JP-A-7-270711 and JP-A-2013-228674 can be referred to.
  • brightness-modulated laser light of each color for example, red light, green light, and blue light
  • the light beam is light. It suffices that it is scanned by the deflection means and drawn on the intermediate image screen described later.
  • the brightness modulation of the laser light of each color of red light, green light, and blue light may be performed directly as a change in the intensity of the light source, or may be performed by an external modulator.
  • the light deflection means include a galvano mirror, a combination of a galvano mirror and a polygon mirror, and a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), of which MEMS is preferable.
  • the scanning method include a random scan method and a raster scan method, but it is preferable to use the raster scan method.
  • the laser beam can be driven by, for example, a resonance frequency in the horizontal direction and a sawtooth wave in the vertical direction. Since the scanning method does not require a projection lens, the device can be easily miniaturized.
  • the light emitted from the drawing device may be linearly polarized light or natural light (non-polarized light).
  • the drawing method is an LCD method or an LCOS method and a drawing device using a laser light source
  • the emitted light is essentially linearly polarized light.
  • the polarization directions (transmission axis direction) of the light having a plurality of wavelengths are the same.
  • the drawing device may use an intermediate image screen.
  • the "intermediate image screen” is a screen on which an image is drawn. That is, when the light emitted from the drawing device is not yet visible as an image, the drawing device forms a visible image on the intermediate image screen by this light.
  • the image drawn on the intermediate image screen may be projected on the combiner by the light transmitted through the intermediate image screen, or may be reflected on the intermediate image screen and projected on the combiner.
  • intermediate image screens include a scattering film, a microlens array, a screen for rear projection, and the like.
  • a plastic material is used as the intermediate image screen
  • the intermediate image screen if the intermediate image screen has birefringence, the polarizing plane and the light intensity of the polarized light incident on the intermediate image screen are disturbed, and the combiner (reflective film) has uneven color or the like.
  • the problem of color unevenness can be reduced by using a retardation film having a predetermined retardation.
  • the intermediate image screen preferably has a function of spreading and transmitting incident light rays. This is because the projected image can be enlarged and displayed. Examples of such an intermediate image screen include a screen composed of a microlens array.
  • the microarray lens used in the HUD is described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-226303, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-145745, and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-523369.
  • the projector may include a reflector or the like that adjusts the optical path of the projected light formed by the drawing device.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-141720 Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-96874, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-98470, US Pat. No. 5,013,134, and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006 You can refer to Japanese Patent Application Laid-Open No. 512622.
  • Windshield glass is particularly useful for HUDs that use lasers, LEDs, OLEDs (organic light emitting diodes), etc., whose emission wavelength is not continuous in the visible light region, in combination with a projector as a light source. This is because the center wavelength of the selective reflection of the cholesteric liquid crystal layer can be adjusted according to each emission wavelength. It can also be used for projection of a display such as an LCD (liquid crystal display) in which the display light is polarized.
  • LCD liquid crystal display
  • the incident light is preferably incident at an oblique incident angle of 45 ° to 70 ° with respect to the normal of the reflective film.
  • the Brewster angle at the interface between glass with a refractive index of about 1.51 and air with a refractive index of 1 is about 56 °, and by incident p-polarized light within the above angle range, incident light for displaying projected images is used. It is possible to display an image in which the amount of reflected light from the surface of the windshield glass on the visual side is small with respect to the selective reflective layer of the above, and the influence of the double image is small.
  • the above-mentioned angle is also preferably 50 ° to 65 °.
  • the projected image may be observed at an angle of 45 ° to 70 °, preferably 50 ° to 65 ° on the incident side of the projected light and on the opposite side of the normal line of the selective reflection layer to the incident light. Any configuration can be used.
  • the incident light may be incident from any direction such as up, down, left and right of the windshield glass, and may be determined in correspondence with the viewing direction. For example, it is preferable to use a configuration in which the light is incident at an oblique angle of incidence as described above from the lower direction during use. Further, the reflective film of the windshield glass may be arranged so as to reflect the incident p-polarized light.
  • the projected light at the time of displaying the projected image in the HUD of the present invention is p-polarized light that vibrates in the direction parallel to the incident surface.
  • a linearly polarizing film (polarizer) may be provided on the emitted light side of the projector to obtain p-polarized light, and the linearly polarized film may be provided in the optical path from the projector to the windshield glass. Etc. may be used as p-polarized light by a known method.
  • a member that converts projected light that is not linearly polarized light into p-polarized light is also considered to constitute the projector in the HUD of the present invention.
  • the polarization directions of the emitted light in the red, green, and blue wavelength ranges are not uniform, the polarization directions are adjusted in a wavelength-selective manner and used as p-polarized light in all color wavelength ranges. It is preferable to make it incident.
  • the HUD may be a projection system in which the virtual image imaging position is variable.
  • the virtual image imaging position is a position where the virtual image can be visually recognized from the driver of the vehicle, for example, a position 1000 mm or more away from the tip of the windshield glass when viewed from the normal driver.
  • the glass is non-uniform (wedge shape) in the reflective film as described in Japanese Patent Publication No. 2011-505330 described above, it is necessary to change the angle of the wedge shape when the virtual image imaging position is changed. Occurs. Therefore, for example, as described in Japanese Patent Application Laid-Open No.
  • FIG. 4 is a schematic view showing an example of a head-up display having a reflective film according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic view showing an example of a windshield glass having a reflective film according to the embodiment of the present invention.
  • the HUD 20 has a projector 22 and a windshield glass 24, and is used for a vehicle such as a passenger car, for example. The components of the HUD 20 have already been described.
  • the windshield glass 24 includes a first glass plate 28 which is a first glass plate, a second glass plate 30 which is a second glass plate, and a reflective film 10 as conceptually shown in FIG. And an interlayer film 36 and an adhesive layer 38.
  • the reflective film 10 is the reflective film 10 shown in FIG. 1, and has a selective reflective layer in which optically anisotropic layers and isotropic layers are alternately laminated.
  • the left-right direction of the windshield glass 24 and the transmission axis of the reflective film 10 shown in FIG. 2 are aligned with each other.
  • the reflective film may have a support.
  • the vertical direction Y of the windshield glass 24 is a direction corresponding to the top-bottom direction of the vehicle or the like on which the windshield glass 24 is arranged, and is defined as the ground side as the lower side and the opposite side as the upper side.
  • the vertical direction Y is on the surface 25 of the windshield glass 24. It will be in the direction along.
  • the surface 25 is the outer surface side of the vehicle.
  • the projector 22 is as described above.
  • a known projector used for the HUD can be used as long as it can emit p-polarized projected light on which the image to be displayed is supported.
  • the projector 22 preferably has a variable imaging distance of the virtual image, that is, an imaging position of the virtual image.
  • the projector 22 irradiates the windshield glass 24 (second glass plate 30) with the projected light of p-polarized light.
  • the reflection of the projected light by the second glass plate 30 and the first glass plate 28 of the windshield glass 24 is significantly reduced, and the reflection is doubled. Inconveniences such as observing an image can be suppressed.
  • the projector 22 irradiates the windshield with p-polarized projected light at a Brewster's angle. As a result, the reflection of the projected light on the second glass plate 30 and the first glass plate 28 is eliminated, and a clearer image can be displayed.
  • the windshield glass 24 is a so-called laminated glass, and has an interlayer film 36, a reflective film 10, and an adhesive layer 38 between the first glass plate 28 and the second glass plate 30.
  • the projected light emitted by the projector 22 is incident from the surface 30a of the second glass plate 30.
  • the reflective film 10 reflects p-polarized light, and as described above, the direction of linearly polarized light reflected by the reflective film is set so as to reflect p-polarized light.
  • the reflective film 10 is attached to the first glass plate 28 by the interlayer film 36, and is attached to the second glass plate 30 by the adhesive layer 38, and is attached between the first glass plate 28 and the second glass plate 30. Be pinched.
  • the first glass plate 28 and the second glass plate 30 of the windshield glass 24 are basically provided in parallel.
  • the first glass plate 28 and the second glass plate 30 are both known glasses (glass plates) used for windshields of vehicles and the like. Therefore, the forming material, thickness, shape, etc. may be the same as the glass used for known windshields.
  • the first glass plate 28 and the second glass plate 30 shown in FIG. 5 are both flat plates, but the present invention is not limited to this, and a part thereof may be a curved surface or the entire surface may be a curved surface.
  • the interlayer film 36 prevents the glass from penetrating into the vehicle and scattering in the event of an accident, and further adheres the reflective film 10 and the first glass plate 28.
  • a known interlayer film (intermediate layer) used for the windshield of laminated glass can be used.
  • the material for forming the interlayer film 36 include polyvinyl butyral (PVB), ethylene-vinyl acetate copolymer, chlorine-containing resin, and polyurethane.
  • the thickness of the interlayer film 36 is not limited, and the thickness according to the forming material or the like may be set in the same manner as the known interlayer film of windshield glass.
  • the adhesive layer 38 is, for example, a layer made of a coating type adhesive.
  • the reflective film 10 is attached to the second glass plate 30 by the adhesive layer 38.
  • the reflective film 10 may be attached to the second glass plate 30 by an interlayer film instead of the adhesive layer 38.
  • the reflective film 10 is smaller than the interlayer film 36 to which the first glass plate 28 and the reflective film 10 are attached, the reflective film 10 is attached to the second glass plate 30 by the interlayer film 36. You may.
  • the adhesive layer 38 is not limited, and is known as long as it can secure the transparency required for the windshield glass 24 and can attach the reflective film 10 and the glass with the required adhesive force. Those consisting of a coating type adhesive are available.
  • the adhesive layer 38 may be the same as the interlayer film 36 such as PVB. In addition to this, an acrylate-based adhesive or the like can also be used for the adhesive layer 38. Further, as the adhesive layer 38, the same adhesive layer as the above-mentioned adhesive layer may be used as shown below.
  • the adhesive layer 38 may be formed of an adhesive in the same manner as the above-mentioned adhesive layer.
  • the adhesive includes a hot melt type, a thermosetting type, a photocuring type, a reaction curing type, and a pressure-sensitive adhesive type that does not require curing.
  • the adhesives of any type are acrylate-based, urethane-based, urethane acrylate-based, epoxy-based, epoxy acrylate-based, polyolefin-based, modified olefin-based, polypropylene-based, ethylene vinyl alcohol-based, vinyl chloride-based, respectively.
  • Compounds such as chloroprene rubber-based, cyanoacrylate-based, polyamide-based, polyimide-based, polystyrene-based, and polyvinyl butyral-based compounds can be used.
  • the photocurable type is preferable as the curing method, and from the viewpoint of optical transparency and heat resistance, acrylate-based, urethane acrylate-based, epoxy acrylate-based, etc. may be used as the material. preferable.
  • the adhesive layer 38 may be formed by using a highly transparent adhesive transfer tape (OCA tape).
  • OCA tape a commercially available product for an image display device, particularly a commercially available product for the surface of an image display portion of an image display device may be used.
  • Examples of commercially available products include adhesive sheets manufactured by Panac Co., Ltd. (PD-S1 and the like), adhesive sheets of the MHM series manufactured by Niei Kako Co., Ltd., and the like.
  • the thickness of the adhesive layer 38 there is no limitation on the thickness of the adhesive layer 38. Therefore, the thickness at which sufficient adhesive force can be obtained may be appropriately set according to the material for forming the adhesive layer 38.
  • the thickness of the adhesive layer 38 is preferably 0.1 to 800 ⁇ m, more preferably 0.5 to 400 ⁇ m.
  • an adhesive layer 38 is provided between the reflective film 10 and the second glass plate 30, and the reflective film 10 and the first glass plate 28 are attached by an interlayer film 36.
  • an adhesive layer may be provided between the reflective film 10 and the first glass plate 28, and an interlayer film may be provided between the reflective film 10 and the second glass plate 30.
  • the windshield glass 24 does not have an interlayer film 36, and an adhesive is used for attaching the reflective film 10 to the first glass plate 28 and attaching the reflective film 10 to the second glass plate 30.
  • the structure using the layer 38 may be used.
  • the windshield glass 24 has a reflective film 10 between the first glass plate 28 and the second glass plate 30, and the reflective film 10 is attached to the second glass plate 30 by the adhesive layer 38.
  • the interlayer film 36 has a structure in which the reflective film 10 is attached to the first glass plate 28.
  • the image observer that is, the driver D
  • the projected image of the projector is reflected by the windshield glass, and the reflected light is observed.
  • the general windshield glass is a laminated glass, and has two pieces of glass, an inner surface side and an outer surface side. Therefore, in the HUD, there is a problem that a double image is observed by the driver due to the reflected light of the two glasses.
  • the cross-sectional shape of the windshield glass is made wedge-shaped so that the reflection of the inner surface side glass and the reflection of the outer surface side glass overlap, and a double image can be seen.
  • the imaging distance of the virtual image is changed in order to cope with the difference in the driver's line of sight between normal driving where the line of sight is close and high-speed driving where the line of sight is far away. Then, the angles of the wedges on the windshield glass do not match, and the image observed by the driver becomes a double image.
  • the projector 22 projects p-polarized light
  • the windshield glass 24 reflects the p-polarized light between the first glass plate 28 and the second glass plate 30.
  • the driver D observes the reflected light by the reflective film 10.
  • the reflection of the projected light of the projector 22 is basically dominated by the reflection of the reflective film 10, so that a double image is basically unlikely to occur. Therefore, in the HUD 20 in which the reflective film 10 of the present invention is used for the windshield glass 24, it is not necessary to make the cross-sectional shape of the windshield glass 24 (intermediate film 36) wedge-shaped, and therefore, the imaging distance of the virtual image is changed. However, no double image is generated.
  • the present invention is basically configured as described above.
  • the reflective film, windshield glass, and head-up display system (HUD) of the present invention have been described in detail above, but the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various types are described without departing from the gist of the present invention. Of course, it may be improved or changed.
  • a linearly polarized light reflecting layer was prepared as follows based on the method described in Japanese Patent Publication No. 9-506837.
  • PEN 2,6-Polyethylene naphthalate
  • coPEN copolyester
  • naphthalate 70 / terephthalate 30 2,6-Polyethylene naphthalate
  • PEN and coPEN single layer films After extrusion molding of PEN and coPEN single layer films, they were stretched at about 150 ° C. at a stretching ratio of 5: 1 and heat-treated at about 230 ° C. for 30 seconds. It was confirmed that the refractive index of PEN with respect to the slow axis (orientation axis) was about 1.86, the refractive index with respect to the transverse axis was 1.64, and the refractive index of the coPEN film was about 1.64.
  • a layer having four layers of PEN and coPEN having a film thickness shown in (1) of Table 1 below alternately. was formed.
  • PENs and coPENs having the thicknesses shown in (2) to (3) of Table 1 are alternately formed into 4 layers and 8 layers in order, thereby forming a total of 16 layers.
  • the stretched laminate was heat-treated in an air oven at about 230 ° C. for 30 seconds to prepare a linearly polarized light reflecting layer.
  • the thickness of the produced linearly polarized light reflecting layer was about 12 ⁇ m.
  • a spectrophotometer manufactured by Nippon Spectrometer Co., Ltd., V-670
  • a broad reflection spectrum with a reflectance of around 20% was obtained in a reflection band of 450 nm to 700 nm. ..
  • ⁇ Preparation of coating liquid> (Coating liquid for forming polarization conversion layer A) The following components were mixed to prepare a coating liquid for forming a polarization conversion layer A having the following composition.
  • ⁇ ⁇ Mixture 1 100 parts by mass ⁇ Fluorine-based horizontal alignment agent 1 (orientation control agent 1) 0.05 parts by mass ⁇ Fluorine-based horizontal alignment agent 2 (orientation control agent 2) 0.01 parts by mass ⁇ Polymerization initiator IRGACURE OXE01 (BASF) Made by the company) 1.0 part by mass ⁇ Solvent (methyl ethyl ketone) Amount that makes the solute concentration 20% by mass ⁇ ⁇
  • ⁇ ⁇ Mixture 1 100 parts by mass ⁇ Fluorine-based horizontal alignment agent 1 (Orientation control agent 1) 0.05 parts by mass ⁇ Fluorine-based horizontal alignment agent 2 (Orientation control agent 2) 0.02 parts by mass ⁇
  • LC756 Right-turning chiral agent LC756 (Made by BASF) Adjusted and polymerized initiator IRGACURE OXE01 (manufactured by BASF) according to the target number of pitches and the reflection wavelength that matches the film thickness.
  • the polarization conversion layer is formed so that the desired selective reflection center wavelength ⁇ is obtained when the cholesteric liquid crystal layer is formed by adjusting the prescription amount of the right-turning chiral agent LC756 of the above-mentioned coating liquid for forming the polarization conversion layer B.
  • a coating solution for use was prepared.
  • the selective reflection center wavelength ⁇ was determined by preparing a single-layer cholesteric liquid crystal layer having a film thickness of 3 ⁇ m on the temporary support and measuring by FTIR (Spectrum Two, manufactured by PerkinElmer).
  • the film thickness d of the spiral structure can be expressed by "pitch P of the spiral structure x number of pitches".
  • the pitch P of the spiral structure is the length of one pitch in the spiral structure, and the spirally oriented liquid crystal compound rotates 360 ° at one pitch.
  • a coating liquid for forming the polarization conversion layer B was prepared so that the selective reflection center wavelength ⁇ would be a desired wavelength when the cholesteric liquid crystal layer was used.
  • the coating liquid for forming the polarization conversion layer B was applied so as to have a desired film thickness, the polarization conversion layer B was formed, and the number of pitches was determined.
  • Example 9 the number of pitches of the spiral structure of the polarization conversion layer B was adjusted to 0.25, the film thickness was adjusted to 1.1 ⁇ m, and the selective reflection center wavelength ⁇ was adjusted to 6864 nm.
  • Example 1 Using the linearly polarized light reflecting layer as a support, the following alignment film was formed on the support, and then the polarization conversion layer A was formed.
  • a coating liquid for forming an alignment film having the composition shown below was applied at 24 mL / m 2 with a wire bar coater, and dried with warm air at 100 ° C. for 120 seconds.
  • the formed coating film is subjected to rubbing treatment (rayon cloth, pressure: 0.1 kgf (0.98N), rotation speed) in the direction (see FIG. 2) rotated clockwise by -30 ° with respect to the long side direction of the support. : 1000 rpm (revolutions per minute), transport speed: 10 m / min, number of times: 1 reciprocation) was applied to form an alignment film.
  • ⁇ Preparation of polarization conversion layer A> A coating liquid for forming a polarization conversion layer A was applied to the surface of the alignment film on the support using a wire bar, and then dried. Next, it was placed on a hot plate at 50 ° C. and irradiated with ultraviolet rays for 6 seconds with an electrodeless lamp "D bulb" (60 mW / cm 2 ) manufactured by Fusion UV Systems in an environment with an oxygen concentration of 1000 ppm or less, and the liquid crystal phase was changed. Fixed. As a result, a retardation layer (polarization conversion layer A) whose thickness was adjusted so as to obtain a desired front retardation, that is, a desired front retardation was formed.
  • a reflective film having a linearly polarized light reflecting layer and a polarized light conversion layer A was produced.
  • the front retardation of the produced retardation layer was measured by AxoScan and found to be 100 nm (Example 1).
  • Example 1 A reflective film was produced in the same manner as in Example 1 except that the polarization conversion layer A was not formed. That is, the linearly polarized light reflecting layer alone was used as a reflective film.
  • Examples 2 to 8, Comparative Examples 2 and 3 The reflective film is the same as in Example 1 except that the front retardation of the polarization conversion layer A and the angle formed by the direction of the slow axis and the direction of the transmission axis of the linearly polarized light reflecting layer are changed as shown in Table 2. Was produced. The front retardation was adjusted by changing the film thickness of the polarization conversion layer from Example 1.
  • the polarization conversion layer B was formed by using the linearly polarized light reflecting layer on which the alignment film was formed as a support.
  • Rubbing treatment on one side of the support in the long side direction of the support was given.
  • a coating liquid for forming a polarization conversion layer B was applied to the rubbed surface of the support using a wire bar, and then dried. Next, it was placed on a hot plate at 50 ° C. and irradiated with ultraviolet rays for 6 seconds with an electrodeless lamp "D bulb" (60 mW / cm 2 ) manufactured by Fusion UV Systems in an environment with an oxygen concentration of 1000 ppm or less, and the liquid crystal phase was changed. Fixed. As a result, the polarization conversion layer B adjusted to have a desired film thickness was formed. As a result, a reflective film having a linearly polarized light reflecting layer and a polarized light conversion layer B was produced.
  • the polarization conversion layer was the same as in Example 9 except that the amount of the chiral agent and the coating thickness of the coating liquid for forming the polarization conversion layer B were appropriately changed to obtain the pitch number and the film thickness shown in Table 2. B was formed to prepare a reflective film.
  • Laminated glass having each reflective film produced above was produced as follows.
  • the obtained reflective film was cut into a size of 250 mm on the short side (length) x 280 mm on the long side (horizontal).
  • a glass plate (manufactured by Central Glass Co., Ltd., FL2, visible light transmittance 90%) having a length of 300 mm, a width of 300 mm, and a thickness of 2 mm was prepared.
  • a PVB film was placed as an interlayer film having a thickness of 0.76 mm manufactured by Sekisui Chemical Co., Ltd., which was cut to the same size.
  • a sheet-shaped linearly polarized light-reflecting film was placed on the interlayer film with the slow-phase axial direction aligned with the vertical direction.
  • An interlayer film and a glass plate similar to the above were placed on the linearly polarized light reflecting film. This laminate was held at 90 ° C.
  • P-polarized light is incident from the linearly polarized light reflecting layer side of the laminated glass from the direction of 65 ° with respect to the normal direction of the glass, and the specularly reflected light (in the incident plane, opposite to the normal direction, the method).
  • the reflectance spectrum was measured with a spectrophotometer (V-670, manufactured by Nippon Spectral Co., Ltd.) in a direction of 65 ° with respect to the linear direction.
  • the long side direction of the reflective film and the transmission axis of the incident P-polarized light of the spectrophotometer were made parallel. Further, the glass was rotated 20 degrees clockwise around the transmission axis.
  • the projected image reflectance was calculated by multiplying the reflectance by a coefficient corresponding to the visual sensitivity and the emission spectrum of the D65 light source at wavelengths of every 10 nm from 380 to 780 nm, and evaluated as brightness.
  • a black PET film containing a light absorber was attached to the back surface side of the laminated glass, and the above P polarization reflectance was measured.
  • the influence of the brightness of the light (projected image) reflected on the glass surface is eliminated, and the brightness of the light reflected by the reflective film is measured.
  • Double image ((Brightness-Brightness (with black PET attached)) / Brightness) x 100 [%]
  • the s-polarized light is incident from the glass surface on the opposite side of the linearly polarized light-reflecting layer of the laminated glass from the direction of 65 ° with respect to the normal direction of the glass, and the p-polarized light of the transmitted light is polarized from the opposite surface side of the incident surface of the laminated glass.
  • the transmittance spectrum was measured with a meter (manufactured by Nippon Polarizing Co., Ltd., V-670).
  • a linear polarizing plate was placed on the light receiving portion of the spectrophotometer so that the vertical direction of the windshield and the transmission axis of the incident p-polarized light of the spectrophotometer were parallel. Further, the glass was rotated 20 degrees counterclockwise around the transmission axis.
  • the visible light transmittance was calculated by multiplying the coefficient according to the luminosity factor and the emission spectrum of the D65 light source at wavelengths of every 10 nm from 380 to 780 nm, and evaluated as the suitability for polarized sunglasses.
  • the suitability of polarized sunglasses was evaluated according to the following evaluation criteria.
  • the front retardation of the retardation layer which is the polarization conversion layer A, is preferably 50 nm to 120 nm, and the angle ⁇ is preferably within 20 °.
  • Example 9 From the comparison between Example 9 and Comparative Examples 4 to 6, when the polarization conversion layer is a layer in which the spiral orientation structure of the liquid crystal compound is fixed, the pitch number x of the spiral orientation structure and the thickness y of the polarization conversion layer It can be seen that the suitability for double-image and polarized sunglasses is improved when (unit: ⁇ m) satisfies all of the above-mentioned relational expressions (i) to (iii). From the above results, the effect of the present invention is clear.
  • HUD head-up display system

Abstract

表示画像の二重像を抑制できる反射フィルム、ウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステムを提供する。光学異方性層と等方性層とを積層した直線偏光反射層と、偏光変換層とを有し、偏光変換層が、以下のいずれかを満たす反射フィルム。 (A)偏光変換層が位相差層であって、正面リタデーションが30nm~200nmであり、かつ、遅相軸の方向と、直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が35°以内である (B)偏光変換層が液晶化合物の螺旋配向構造を固定化した層であって、螺旋配向構造のピッチ数xおよび偏光変換層の膜厚y(単位μm)が下記関係式の全てを満足する (i)0.1≦x≦1.0 (ii)0.5≦y≦3.0 (iii)3000≦(1560×y)/x≦50000

Description

反射フィルム、ウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステム
 本発明は、ヘッドアップディスプレイシステムのコンバイナとして使用できる反射フィルム、ならびに、この反射フィルムを有するウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステムに関する。
 現在、車両等のウインドシールドガラスに画像を投映し、運転者等に、地図、走行速度、および、車両の状態等の様々な情報を提供する、ヘッドアップディスプレイまたはヘッドアップディスプレイシステムと呼ばれるものが知られている。
 ヘッドアップディスプレイシステムでは、ウインドシールドガラスに投映された、上述の様々な情報を含む画像の虚像が、運転者等に観察される。虚像の結像位置は、ウインドシールドガラスより車外前方側に位置する。虚像の結像位置は、通常、ウインドシールドガラスより1000mm以上、前方側であり、ウインドシールドガラスよりも外界側に位置する。これにより、運転者は、前方の外界を見ながら、視線を大きく動かすことなく、上述の様々な情報を得ることができる。そのため、ヘッドアップディスプレイシステムを用いた場合、様々な情報を得ながら、より安全に運転を行うことが期待されている。
 ヘッドアップディスプレイシステムは、ウインドシールドガラスに、ハーフミラーフィルム(反射フィルム)を形成することにより構成できる。ヘッドアップディスプレイシステムに利用可能なハーフミラーフィルムが、種々、提案されている。
 特許文献1には、投映像表示用ハーフミラーであって、波長選択的に光を反射する選択反射層を含み、ハーフミラーにおいて可視光波長域の最も短い波長に選択反射の中心波長を有する選択反射層の選択反射の中心波長が650~780nmである投映像表示用ハーフミラーが記載されている。
 上述の特許文献1に記載される投映像表示用ハーフミラーは、例えば、ウインドシールドガラスに組み込まれて、ヘッドアップディスプレイシステムを構成する。ヘッドアップディスプレイシステムを構成するウインドシールドガラス(コンバイナ)には、可視光透過率が高いことに加え、運転者が偏光サングラスをかけた場合にも、画像を視認できることが要求されている。
 運転で支障となる、ボンネットおよび路面の水たまり等による反射光は、主にs偏光である。これに対応して、偏光サングラスはs偏光をカットする機能を持つ。そのため、偏光サングラスをかけることにより、運転で支障となる、対向車のボンネットや水たまりによる反射光のギラツキが見えなくなる。
 ここで、特許文献1に記載される投映像表示用ハーフミラーは、p偏光で投映像を表示するために、p偏光を反射するものである。そのため、s偏光をカットする偏光サングラスをかけた場合でも、ヘッドアップディスプレイシステムの画像を視認することができる。
特開2019-012211号公報
 ここで、特許文献1に記載される投映像表示用ハーフミラーは、選択反射波長の光を反射する選択反射層として、屈折率異方性の異なる薄膜を積層した直線偏光反射層を有することが記載されている。
 P偏光を反射するヘッドアップディスプレイにおいて、直線偏光反射層を有する反射フィルムをウインドシールドに組み込んだ場合には、斜め方向から見た際に2重像が発生するという問題があった。特に、視野角の広いヘッドアップディスプレイで2重像の問題が大きくなる。
 本発明の課題は、表示画像の二重像を抑制できる反射フィルム、この反射フィルムを用いるウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステムを提供することにある。
 [1] 光学異方性層と等方性層とを積層した直線偏光反射層と、偏光変換層とを有し、
 偏光変換層が、以下のいずれかを満たす反射フィルム。
  (A)偏光変換層が位相差層であって、波長550nmにおける正面リタデーションが30nm~200nmであり、かつ、遅相軸の方向と、直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が35°以内である
  (B)偏光変換層が液晶化合物の螺旋配向構造を固定化した層であって、螺旋配向構造のピッチ数xおよび偏光変換層の膜厚y(単位μm)が下記関係式の全てを満足する
   (i)0.1≦x≦1.0
   (ii)0.5≦y≦3.0
   (iii)3000≦(1560×y)/x≦50000
 [2] 偏光変換層は、位相差層であって、波長550nmにおける正面リタデーションが、50nm~120nmであり、かつ、遅相軸の方向と、直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が20°以内である[1]に記載の反射フィルム。
 [3] 直線偏光反射層の光学異方性層と等方性層との積層数が10層から60層である[1]または[2]に記載の反射フィルム。
 [4] [1]~[3]のいずれかに記載の反射フィルムと、
 反射フィルムを挟持する第1の曲面ガラスおよび第2の曲面ガラスを有し、
 第2の曲面ガラスの凸面側から直線偏光反射層、偏光変換層、第1の曲面ガラスの順に積層したウインドシールドガラス。
 [5] [4]に記載のウインドシールドガラスと、
 ウインドシールドガラスの第2の曲面ガラス側からp偏光の投映画像光を照射するプロジェクターと、を有するヘッドアップディスプレイシステム。
 本発明によれば、表示画像の二重像を抑制できる反射フィルム、ウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステムを提供することができる。
本発明の反射フィルムの一例を示す模式図である。 直線偏光反射層の透過軸の方向と位相差層の遅相軸の方向とがなす角度を説明する図である。 位相差層の遅相軸の角度と、位相差層の正面Reと、二重像の評価との関係を表すグラフである。 本発明の反射フィルムを有するヘッドアップディスプレイの一例を示す模式図である。 本発明の反射フィルムを有するウインドシールドガラスの一例を示す模式図である。
 以下に、添付の図面に示す好適実施形態に基づいて、本発明の反射フィルム、ウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステムを詳細に説明する。
 なお、以下に説明する図は、本発明を説明するための例示的なものであり、以下に示す図に本発明が限定されるものではない。
 なお、以下において数値範囲を示す「~」とは両側に記載された数値を含む。例えば、ε1が数値α1~数値β1とは、ε1の範囲は数値α1と数値β1を含む範囲であり、数学記号で示せばα1≦ε1≦β1である。
 「具体的な数値で表された角度」、「平行」、「垂直」および「直交」等の角度は、特に記載がなければ、該当する技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含む。
 また、「同一」とは該当する技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含み、「全面」等も該当する技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含む。
 「光」という場合、特に断らない限り、可視光かつ自然光(非偏光)の光を意味する。可視光は電磁波のうち、ヒトの目で見える波長の光であり、通常、380~780nmの波長域の光を示す。非可視光は、380nm未満の波長領域または780nmを超える波長領域の光である。
 また、これに制限されるものではないが、可視光のうち、420~490nmの波長領域の光は青色(B)光であり、495~570nmの波長領域の光は緑色(G)光であり、620~750nmの波長領域の光は赤色(R)光である。
 「可視光線透過率」はJIS(日本工業規格) R 3212:2015(自動車用安全ガラス試験方法)において定められたA光源可視光線透過率とする。すなわち、A光源を用い分光光度計にて、波長380~780nmの範囲の各波長の透過率を測定し、CIE(国際照明委員会)の明順応標準比視感度の波長分布および波長間隔から得られる重価係数を各波長での透過率に乗じて加重平均することによって求められる透過率である。
 単に「反射光」または「透過光」というときは、散乱光および回折光を含む意味で用いられる。
 p偏光は光の入射面に平行な方向に振動する偏光を意味する。入射面は反射面(ウインドシールドガラス表面等)に垂直で入射光線と反射光線とを含む面を意味する。p偏光は電場ベクトルの振動面が入射面に平行である。
 正面位相差は、Axometrics社製のAxoScanを用いて測定した値である。測定波長は特に言及のないときは、波長550nmとする。正面位相差はKOBRA 21ADHまたはWR(王子計測機器社製)において可視光波長域内の波長の光をフィルム法線方向に入射させて測定した値を用いることもできる。測定波長の選択にあたっては、波長選択フィルターをマニュアルで交換するか、または測定値をプログラム等で変換して測定することができる。
 「投映像(projection image)」は、前方等の周囲の風景ではない、使用するプロジェクターからの光の投射に基づく映像を意味する。投映像は、観察者から見てウインドシールドガラスの反射フィルムの先に浮かび上がって見える虚像として観測される。
 「画像(screen image)」はプロジェクターの描画デバイスに表示される像または、描画デバイスにより中間像スクリーン等に描画される像を意味する。虚像に対して、画像は実像である。
 画像および投映像は、いずれも単色の像であっても、2色以上の多色の像であっても、フルカラーの像であってもよい。
[反射フィルム]
 本発明の反射フィルムは、
 光学異方性層と等方性層とを積層した直線偏光反射層と、偏光変換層とを有し、
 偏光変換層が、以下のいずれかを満たす反射フィルムである。
  (A)偏光変換層が位相差層であって、正面リタデーションが30nm~200nmであり、かつ、遅相軸の方向と、直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が35°以内である
  (B)偏光変換層が液晶化合物の螺旋配向構造を固定化した層であって、螺旋配向構造のピッチ数xおよび偏光変換層の膜厚y(単位μm)が下記関係式の全てを満足する
   (i)0.1≦x≦1.0
   (ii)0.5≦y≦3.0
   (iii)3000≦(1560×y)/x≦50000
 図1に、本発明の反射フィルムの一例を示す模式図である。図1に示すように、反射フィルム10は、光学異方性層12aと等方性層12bとを交互に積層した直線偏光反射層12と、偏光変換層11とを有する。
<直線偏光反射層>
 直線偏光反射層12は、光学異方性層12aの遅相軸方向の屈折率ne1が、等方性層12bの屈折率no2よりも大きく、光学異方性層12aの遅相軸と直交する方向の屈折率no1は、等方性層12bの屈折率no2と略同じである。複数の光学異方性層12aの各遅相軸は平行になるように積層される。したがって、ある一方向においては、屈折率(ne1)が高い層と屈折率(no2)が低い層とが積層された状態となる。一方、この一方向と直交する方向においては、屈折率が同じ層が積層された状態となる。
 屈折率が低い層(低屈折率層)と屈折率が高い層(高屈折率層)とを交互に積層したフィルムは、多数の低屈折率層と高屈折率層との間の構造的な干渉によって、特定の波長の光を反射することが知られている。従って、直線偏光反射層は、光学異方性層12aの遅相軸方向(屈折率が高い方向)の直線偏光を反射し、遅相軸と直交する方向の直線偏光を透過するものとなる。
 すなわち、直線偏光反射層12は、特定の波長域の直線偏光を選択的に反射する層である。直線偏光反射層12は、可視光波長域の一部において選択反射を示すことが好ましい。直線偏光反射層12は、例えば、投映像を表示するための光を反射すればよい。なお、反射フィルム10は、各波長域に応じた複数の直線偏光反射層12を有する構成でもよい。
 直線偏光反射層12は反射しない直線偏光を透過させることができる。従って、反射フィルム10は、直線偏光反射層12を有することで、直線偏光反射層12が反射を示す波長域においても、一部の光を透過させることができる。そのため、反射フィルム10を透過した光の色味を悪化させにくく、可視光線透過率も低下させにくくなるため、好ましい。
 低屈折率層と高屈折率層とを積層した直線偏光反射層において、反射する波長、および、反射率は、低屈折率層と高屈折率層との屈折率差、厚み、積層数等によって調整することができる。具体的には、低屈折率層および高屈折率層の厚さdを、反射する光の波長λと屈折率nから、d=λ/(4×n)に設定することで、反射する光の波長λを調整することができる。また、反射率は、低屈折率層および高屈折率層の積層数が多いほど高くなるため、積層数を調整することで反射率を調整することができる。また、反射帯域の幅は、低屈折率層と高屈折率層との屈折率差によって調整することができる。
 直線偏光反射層の作製材料および作製方法は、例えば、特表平9-506837号公報等に記載されたものを用いることができる。具体的には、屈折率関係を得るために選ばれた条件下で加工すると、広く様々な材料を用いて、直線偏光反射層を形成できる。一般に、第一の材料が、選ばれた方向において、第二の材料とは異なる屈折率を有することが必要である。この屈折率の違いは、フィルムの形成中、またはフィルムの形成後の延伸、押出成形、或いはコーティングを含む様々な方法で達成できる。更に、2つの材料が同時押出することができるように、類似のレオロジー特性(例えば、溶融粘度)を有することが好ましい。
 直線偏光反射層としては、市販品を用いることができる。市販品としては、反射型偏光板と仮支持体との積層体となっているものを用いてもよい。市販品としては、例えば、DBEF(登録商標)(3M社製)、および、APF(高度偏光フィルム(Advanced Polarizing Film(3M社製)))として販売されている市販の光学フィルム等が挙げられる。
 直線偏光反射層の厚さは好ましくは2.0μm~50μmの範囲、より好ましくは8.0μm~30μmの範囲であればよい。
 また、直線偏光反射層の光学異方性層と等方性層との積層数は、求められる反射率等に応じて適宜設定すればよいが、10層から60層であることが好ましい。
<偏光変換層>
 偏光変換層11は、(A)位相差層であって、正面リタデーションが30nm~200nmであり、かつ、遅相軸の方向と、直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が35°以内である、または、(B)液晶化合物の螺旋配向構造を固定化した層であって、螺旋配向構造のピッチ数xおよび偏光変換層の膜厚y(単位μm)が下記関係式の全てを満足するものである。
   (i)0.1≦x≦1.0
   (ii)0.5≦y≦3.0
   (iii)3000≦(1560×y)/x≦50000
 前述のとおり、p偏光を反射するヘッドアップディスプレイにおいて、直線偏光反射層を有する反射フィルムをウインドシールドガラスに組み込んだ場合には、斜め方向から見た際に二重像が発生するという問題があった。特に、視野角の広いヘッドアップディスプレイで二重像の問題が大きくなる。
 p偏光をウインドシールドガラスに入射すると、ガラスによる反射は非常に少なくなる。そのため、ウインドシールドガラスの表面で反射する光に起因する二重像を解消できる。
 しかしながら、直線偏光反射層に対して、斜めに直線偏光が入射すると、透過光が楕円偏光などに偏光状態が変化する。楕円偏光化した光のs偏光成分は、裏面側(プロジェクターからの投映像が入射する面とは反対側の面)のガラスの界面で反射されて映像として視認される。そのため、直線偏光反射層によって反射された映像と、裏面側のガラスの界面で反射された映像とが二重像として視認される。
 これに対して、本発明は、反射フィルム10が、所定の構成を有する偏光変換層11を有しており、ウインドシールドガラスの表面側(プロジェクターからの投映像が入射する面)が直線偏光反射層12、裏面側が偏光変換層11となるように配置する。このような構成において、直線偏光反射層12に対して、斜めに直線偏光(p偏光)が入射すると、直線偏光反射層12によって、透過光(s偏光)が楕円偏光などに変化して偏光変換層11に入射する。偏光変換層11は、上記の構成を満たすことで、入射した楕円偏光などをp偏光に変換する。これにより、裏面側のガラスにはp偏光が入射するため、ガラスによる反射を抑制でき、二重像の発生を抑制できる。
 また、偏光変換層11は、上記の構成を満たすことで、入射角0度で反射フィルム10に入射した光は、p偏光を保持するため、広範囲にわたり二重像が良好になる。
 また、ウインドシールドガラスの外側から入射したs偏光は、直線偏光反射層12によって、偏光状態が変化する。これに対して、反射フィルム10が偏光変換層11を有することで、反射フィルム10を透過したs偏光がs偏光を維持できるため、偏光サングラス適性が改善できる。
 以下、偏光変換層11が、上述の位相差層である場合を偏光変換層Aとして説明し、螺旋配向構造を固定化した層である場合を偏光変換層Bとして説明する。
 (偏光変換層A)
 偏光変換層Aは、位相差層であって、正面リタデーションが30nm~200nmであり、かつ、遅相軸の方向と、直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が35°以内である。
 位相差層は、正面リタデーションが30nm~200nmであれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。位相差層としては、例えば、延伸されたポリカーボネートフィルム、延伸されたノルボルネン系ポリマーフィルム、炭酸ストロンチウムのような複屈折を有する無機粒子を含有して配向させた透明フィルム、支持体上に無機誘電体を斜め蒸着した薄膜、重合性液晶化合物を一軸配向させて配向固定したフィルム、および、液晶化合物を一軸配向させて配向固定したフィルム等が挙げられる。
 中でも、重合性液晶化合物を一軸配向させて配向固定したフィルムは、位相差層として、好適に例示される。
 このような位相差層は、一例として、仮支持体、または配向層表面に、重合性液晶化合物を含む液晶組成物を塗布し、そこで液晶組成物中の重合性液晶化合物を液晶状態においてネマチック配向に形成後、硬化によって固定化して、形成することができる。
 位相差層は、高分子液晶化合物を含む組成物を、仮支持体、または配向層等の表面に塗布して液晶状態においてネマチック配向に形成後、冷却することによって当該配向を固定化して得られる層であってもよい。
 位相差層の厚さには、制限はないが、0.2μm~300μmが好ましく、0.5μm~150μmがより好ましく、1.0μm~80μmがさらに好ましい。液晶組成物から形成される位相差層の厚さは、特に限定はされないが、0.2μm~10μmが好ましく、0.5μm~5.0μmがより好ましく、0.7μm~2.0μmがさらに好ましい。
 位相差層は、波長550nmにおける正面リタデーションが、50nm~120nmであるのが好ましく、70nm~120nmがより好ましい。位相差層の正面リタデーションをこの範囲とすることで、二重像をより好適に抑制できる。
 図2に示すように、位相差層は、その遅相軸方向と、直線偏光反射層の透過軸方向とのなす角度βが35°以内となるように配置される。角度βは、20°以内が好ましく、15°以内がより好ましい。角度βをこの範囲とすることで、二重像をより好適に抑制できる。なお、以下の説明において、反射フィルム10を正面側から見て、直線偏光反射層の透過軸方向を0°として、直線偏光反射層の透過軸方向に対する、位相差層の遅相軸方向の角度を、時計回りを+、反時計回りを-として角度を表す。
 このような、位相差層の正面リタデーションおよび角度βと、二重像との関係についてシミュレーションを用いて検討した結果を図3に示す。図3において、横軸は、直線偏光反射層の透過軸方向に対する位相差層の遅相軸方向の角度βであり、縦軸は、位相差層の正面リタデーションであり、値は、反射光中におけるガラス裏面での反射光の比率である。この値は、後述する実施例の二重像の評価で評価する値に相当する。
 シミュレーションにおいて、直線偏光反射層は、遅相軸方向の屈折率が1.86のPENからなる光学異方性層と、屈折率1.64のcoPENからなる等方性層とを交互に積層した積層体とし、可視光反射率が20%となるように膜厚を適宜設定してモデル化した。二重像の評価は水平方向で極角20°の方向から観察したときの評価である。
 図3から、正面リタデーションが30nm~200nmであり、かつ、遅相軸の方向と、直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が35°以内であると、二重像が低減することがわかる。
 (偏光変換層B)
 偏光変換層Bは、液晶化合物の螺旋配向構造(螺旋構造)を固定化した層であって、螺旋配向構造のピッチ数xおよび偏光変換層の膜厚y(単位μm)が下記関係式の全てを満足するものである。
   (i)0.1≦x≦1.0
   (ii)0.5≦y≦3.0
   (iii)3000≦(1560×y)/x≦50000
 なお、液晶化合物の螺旋構造の1ピッチは、液晶化合物の螺旋の巻き数1回分である。すなわち、螺旋配向される液晶化合物のダイレクター(棒状液晶であれば長軸方向)が、360°回転した状態をピッチ数1とする。
 偏光変換層Bが液晶化合物の螺旋構造を有していると、赤外域の反射ピーク波長よりも短波長である可視光に対して旋光性と複屈折性を示す。そのため、可視域の偏光を制御できる。偏光変換層Bの螺旋配向構造のピッチ数xおよび偏光変換層の膜厚yを上記の範囲とすることで、偏光変換層Bで光学補償できる。そのため、前述のとおり、直線偏光反射層12によって、楕円偏光などに変化した透過光をp偏光に変換する。これにより、裏面側のガラスにはp偏光が入射するため、ガラスによる反射を抑制でき、二重像の発生を抑制できる。
 偏光変換層Bは、液晶化合物が、関係式(i)~(iii)を満たす螺旋構造を有することにより、可視光に対して旋光性および複屈折性を示す。特に、偏光変換層Bの螺旋構造のピッチPを、選択反射中心波長が長波長の赤外域であるコレステリック液晶層のピッチPに対応する長さとすることにより、短波長である可視光に対して、高い旋光性と複屈折性を示す。
 関係式(i)は、『0.1≦x≦1.0』である。
 螺旋構造のピッチ数xが0.1未満では、十分な旋光性および複屈折性が得られない等の不都合を生じる。
 また、螺旋構造のピッチ数xが1.0を超えると、旋光性および複屈折性が過剰で、所望の楕円偏光が得られない等の不都合を生じる。
 関係式(ii)は、『0.5≦y≦3.0』である。
 偏光変換層Bの厚さyが0.5μm未満では、膜厚が薄すぎて、十分な旋光性および複屈折性が得られない等の不都合を生じる。
 偏光変換層Bの厚さyが3.0μmを超えると、旋光性および複屈折性が過剰で、所望の楕円偏光が得られない、配向不良が起こりやすく製造にとって好ましくない等の不都合を生じる。
 関係式(iii)は、『3000≦(1560×y)/x≦50000』である。
 「(1560×y)/x」が3000未満では、旋光性が過剰で所望の偏光が得られない等の不都合が生じる。
 「(1560×y)/x」が50000を超えると、旋光性が不足し、所望の偏光が得られない等の不都合を生じる。
 本発明において、偏光変換層Bの螺旋構造のピッチ数xは、0.1~0.5が好ましく、膜厚yは、1.0μm~3.0μmが好ましい。
 すなわち、偏光変換層Bは、螺旋構造のピッチPが長く、かつ、ピッチ数xが少ないのが好ましい。
 具体的には、偏光変換層Bは、螺旋のピッチPが、選択反射中心波長が長波長の赤外域であるコレステリック液晶層のピッチPと同等で、かつ、ピッチ数xが少ないのが好ましい。より具体的には、偏光変換層Bは、螺旋のピッチPが、選択反射中心波長が3000~10000nmであるコレステリック液晶層のピッチPと同等で、かつ、ピッチ数xが少ないのが好ましい。
 このような偏光変換層Bは、ピッチPが対応する選択反射中心波長が、可視光よりも遥かに長波長であるため、上述した可視光に対する旋光性と複屈折性を、より好適に発現する。従って、二重像の抑制効果を、より向上できる。
 このような偏光変換層Bは、基本的に、公知のコレステリック液晶層と同様に形成できる。ただし、偏光変換層Bを形成する際には、偏光変換層Bにおける螺旋構造のピッチ数xおよび膜厚y[μm]が、関係式(i)~(iii)を全て満たすように、使用する液晶化合物、使用するキラル剤、キラル剤の添加量、および、膜厚等を調節する必要がある。
<液晶化合物の螺旋配向構造(螺旋構造)を固定化した層>
 液晶化合物の螺旋配向構造(螺旋構造)を固定化した層は、いわゆるコレステリック液晶層であり、コレステリック液晶相を固定した層を意味する。
 コレステリック液晶層は、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層であればよい。コレステリック液晶層は、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、紫外線照射および加熱等によって重合、硬化し、流動性が無い層を形成して、同時に、また外場または外力によって配向形態に変化を生じさせることがない状態に変化した層であればよい。なお、コレステリック液晶層においては、コレステリック液晶相の光学的性質が層中において保持されていれば十分であり、層中の液晶化合物は、もはや液晶性を示していなくてもよい。例えば、重合性液晶化合物は、硬化反応により高分子量化して、もはや液晶性を失っていてもよい。
 コレステリック液晶層による選択反射の中心波長(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構造(螺旋配向構造)のピッチP(=螺旋の周期)に依存し、コレステリック液晶層の平均屈折率nとλ=n×Pの関係に従う。この式からわかるように、n値および/またはP値を調整することにより、選択反射中心波長を調整することができる。
 螺旋構造のピッチP(螺旋1ピッチ)とは、言い換えれば、螺旋の巻き数1回分の螺旋軸方向の長さであり、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(棒状液晶であれば長軸方向)が360°回転する螺旋軸方向の長さである。通常のコレステリック液晶層の螺旋軸方向は、コレステリック液晶層の厚さ方向と一致する。
 コレステリック液晶層の選択反射中心波長および半値幅は、一例として、下記のように求めることができる。
 分光光度計(日本分光社製、V-670)を用いて、法線方向からコレステリック液晶層の反射スペクトルを測定すると、選択反射帯域に透過率の低下ピークがみられる。このピークの極小透過率と低下前の透過率との中間(平均)の透過率となる2つの波長のうち、短波長側の波長の値をλl(nm)、長波長側の波長の値をλh(nm)とすると、選択反射中心波長λと半値幅Δλは下記式で表すことができる。
  λ=(λl+λh)/2Δλ=(λh-λl
 上述のように求められる選択反射中心波長は、コレステリック液晶層の法線方向から測定した円偏光反射スペクトルの反射ピークの重心位置にある波長と略一致する。
 コレステリック液晶相の螺旋ピッチは、重合性液晶化合物とともに用いるキラル剤の種類、および、その添加濃度に依存するため、これらを調整することによって所望のピッチを得ることができる。なお、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頁に記載の方法を用いることができる。
 前述のとおり、偏光変換層Bとして用いるコレステリック液晶層は、選択反射中心波長が長波長の赤外域となるように、螺旋ピッチが調整される。
(コレステリック液晶層の作製方法)
 以下、コレステリック液晶層の作製材料および作製方法について説明する。
 上述のコレステリック液晶層の形成に用いる材料としては、重合性液晶化合物とキラル剤(光学活性化合物)とを含む液晶組成物等が挙げられる。必要に応じて、さらに、界面活性剤および重合開始剤等と混合して溶剤等に溶解した上述の液晶組成物を、支持体、配向層、下層となるコレステリック液晶層等に塗布し、コレステリック配向熟成後、液晶組成物の硬化により固定化してコレステリック液晶層を形成することができる。
(重合性液晶化合物)
 重合性液晶化合物は、棒状液晶化合物であっても、円盤状液晶化合物であってもよいが、棒状液晶化合物であることが好ましい。
 コレステリック液晶層を形成する棒状の重合性液晶化合物の例としては、棒状ネマチック液晶化合物が挙げられる。棒状ネマチック液晶化合物としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビフェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類、および、アルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類が好ましく用いられる。低分子液晶化合物だけではなく、高分子液晶化合物も用いることができる。
 重合性液晶化合物は、重合性基を液晶化合物に導入することで得られる。重合性基の例には、不飽和重合性基、エポキシ基、および、アジリジニル基が含まれ、不飽和重合性基が好ましく、エチレン性不飽和重合性基が特に好ましい。重合性基は種々の方法で、液晶化合物の分子中に導入できる。重合性液晶化合物が有する重合性基の個数は、好ましくは一分子中に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、WO95/22586、WO95/24455、WO97/00600、WO98/23580、WO98/52905、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、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、80~99.9質量%が好ましく、85~99.5質量%がより好ましく、90~99質量%が特に好ましい。
(キラル剤:光学活性化合物)
 キラル剤はコレステリック液晶相の螺旋構造を誘起する機能を有する。キラル化合物は、化合物によって誘起する螺旋のセンス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、公知の化合物を用いることができる。キラル剤の例としては、液晶デバイスハンドブック(第3章4-3項、TN、STN用カイラル剤、199頁、日本学術振興会第142委員会編、1989)、特開2003-287623号、特開2002-302487号、特開2002-80478号、特開2002-80851号、特開2010-181852号、および、特開2014-034581号等の各公報に記載の化合物が挙げられる。
 キラル剤は、一般に不斉炭素原子を含むが、不斉炭素原子を含まない軸性不斉化合物あるいは面性不斉化合物も、キラル剤として用いることができる。軸性不斉化合物または面性不斉化合物の例には、ビナフチル、ヘリセン、パラシクロファン、および、これらの誘導体が含まれる。
 キラル剤は、重合性基を有していてもよい。キラル剤と液晶化合物とがいずれも重合性基を有する場合は、重合性キラル剤と重合性液晶化合物との重合反応により、重合性液晶化合物から誘導される繰り返し単位と、キラル剤から誘導される繰り返し単位とを有するポリマーを形成することができる。この態様では、重合性キラル剤が有する重合性基は、重合性液晶化合物が有する重合性基と、同種の基であることが好ましい。従って、キラル剤の重合性基も、不飽和重合性基、エポキシ基またはアジリジニル基であることが好ましく、不飽和重合性基であることがさらに好ましく、エチレン性不飽和重合性基であることが特に好ましい。
 また、キラル剤は、液晶化合物であってもよい。
 キラル剤としては、イソソルビド誘導体、イソマンニド誘導体、および、ビナフチル誘導体等を好ましく用いることができる。イソソルビド誘導体としては、BASF社製のLC756等の市販品を用いてもよい。
 液晶組成物における、キラル剤の含有量は、重合性液晶化合物量の0.01~200モル%が好ましく、1~30モル%がより好ましい。なお、液晶組成物中におけるキラル剤の含有量は、組成物中の全固形分に対するキラル剤の濃度(質量%)を意図する。
(重合開始剤)
 液晶組成物は、重合開始剤を含有していることが好ましい。紫外線照射により重合反応を進行させる態様では、使用する重合開始剤は、紫外線照射によって重合反応を開始可能な光重合開始剤であることが好ましい。
 光重合開始剤の例には、α-カルボニル化合物(米国特許第2367661号、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)、アシルフォスフィンオキシド化合物(特公昭63-40799号公報、特公平5-29234号公報、特開平10-95788号公報、特開平10-29997号公報、特開2001-233842号公報、特開2000-80068号公報、特開2006-342166号公報、特開2013-114249号公報、特開2014-137466号公報、特許4223071号公報、特開2010-262028号公報、特表2014-500852号公報記載)、オキシム化合物(特開2000-66385号公報、特許第4454067号公報記載)、および、オキサジアゾール化合物(米国特許第4212970号明細書記載)等が挙げられる。例えば、特開2012-208494号公報の段落0500~0547の記載も参酌できる。
 重合開始剤としては、アシルフォスフィンオキシド化合物またはオキシム化合物を用いることも好ましい。
 アシルフォスフィンオキシド化合物としては、例えば、市販品のBASFジャパン(株)製のIRGACURE810(化合物名:ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルフォスフィンオキサイド)を用いることができる。オキシム化合物としては、IRGACURE OXE01(BASF社製)、IRGACURE OXE02(BASF社製)、TR-PBG-304(常州強力電子新材料有限公司製)、アデカアークルズNCI-831、アデカアークルズNCI-930(ADEKA社製)、アデカアークルズNCI-831(ADEKA社製)等の市販品を用いることができる。
 重合開始剤は、1種のみ用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。
 液晶組成物中の光重合開始剤の含有量は、重合性液晶化合物の含有量に対して0.1~20質量%が好ましく、0.5~5質量%がより好ましい。
(架橋剤)
 液晶組成物は、硬化後の膜強度向上、耐久性向上のため、任意に架橋剤を含有していてもよい。架橋剤としては、紫外線、熱、湿気等で硬化するものが好適に使用できる。
 架橋剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。架橋剤としては、例えば、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート等の多官能アクリレート化合物;グリシジル(メタ)アクリレート、エチレングリコールジグリシジルエーテル等のエポキシ化合物;2,2-ビスヒドロキシメチルブタノール-トリス[3-(1-アジリジニル)プロピオネート]、4,4-ビス(エチレンイミノカルボニルアミノ)ジフェニルメタン等のアジリジン化合物;ヘキサメチレンジイソシアネート、ビウレット型イソシアネート等のイソシアネート化合物;オキサゾリン基を側鎖に有するポリオキサゾリン化合物;ビニルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)3-アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン化合物等が挙げられる。また、架橋剤の反応性に応じて公知の触媒を用いることができ、膜強度および耐久性向上に加えて生産性を向上させることができる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
 架橋剤の含有量は、3~20質量%が好ましく、5~15質量%がより好ましい。架橋剤の含有量を3質量%以上とすることにより、架橋密度向上の効果を得ることができ、架橋剤の含有量を20質量%以下とすることにより、コレステリック液晶層の安定性の低下を防止できる。
 なお、「(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。
(配向制御剤)
 液晶組成物中には、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層とするために寄与する配向制御剤を添加してもよい。配向制御剤の例としては、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、特開2012-203237号公報の段落[0031]~[0034]等に記載の式(I)~(IV)で表される化合物、および、特開2013-113913号公報に記載の化合物等が挙げられる。
 なお、配向制御剤としては1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。
 液晶組成物中における、配向制御剤の添加量は、重合性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%が特に好ましい。
(その他の添加剤)
 その他、液晶組成物は、塗膜の表面張力を調整し厚さを均一にするための界面活性剤、および重合性モノマー等の種々の添加剤から選ばれる少なくとも1種を含有していてもよい。また、液晶組成物中には、必要に応じて、さらに重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、色材、および、金属酸化物微粒子等を、光学性能を低下させない範囲で添加することができる。
 コレステリック液晶層は、重合性液晶化合物および重合開始剤、更に必要に応じて添加されるキラル剤、界面活性剤等を溶媒に溶解させた液晶組成物を、支持体、または、配向層等の上に塗布し、乾燥させて塗膜を得、この塗膜に活性光線を照射してコレステリック液晶性組成物を重合し、コレステリック規則性が固定化されたコレステリック液晶層を形成することができる。
(溶媒)
 液晶組成物の調製に使用する溶媒には、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、有機溶媒が好ましく用いられる。
 有機溶媒には、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、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、エーテル類等が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、環境への負荷を考慮した場合にはケトン類が特に好ましい。
(塗布、配向、重合)
 支持体、および、配向層等への液晶組成物の塗布方法には、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。塗布方法としては、例えば、ワイヤーバーコーティング法、カーテンコーティング法、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバースグラビアコーティング法、ダイコーティング法、スピンコーティング法、ディップコーティング法、スプレーコーティング法、および、スライドコーティング法等が挙げられる。また、別途支持体上に塗設した液晶組成物を転写することによっても実施できる。
 塗布した液晶組成物を加熱することにより、液晶分子を配向させる。加熱温度は、200℃以下が好ましく、130℃以下がより好ましい。この配向処理により、重合性液晶化合物が、フィルム面に対して実質的に垂直な方向に螺旋軸を有するようにねじれ配向している光学薄膜が得られる。
 配向させた液晶化合物をさらに重合させることにより、液晶組成物を硬化することができる。重合は、熱重合、光照射を利用する光重合のいずれでもよいが、光重合が好ましい。光照射は、紫外線を用いることが好ましい。照射エネルギーは、20mJ/cm2~50J/cm2が好ましく、100~1,500mJ/cm2がより好ましい。
 光重合反応を促進するため、加熱条件下または窒素雰囲気下で光照射を実施してもよい。照射紫外線波長は350~430nmが好ましい。重合反応率は安定性の観点から、高いほうが好ましく70%以上が好ましく、80%以上がより好ましい。重合反応率は、重合性の官能基の消費割合を赤外線吸収スペクトルの測定により、決定することができる。
<他の層>
 本発明の反射フィルム10は、上述した直線偏光反射層12、および、偏光変換層11に加え、必要に応じて、他の層を含んでいてもよい。
 他の層は、いずれも可視光領域で透明であることが好ましい。
 また、他の層はいずれも低複屈折性であることが好ましい。低複屈折性とは、本発明のウインドシールドガラスの反射フィルム10が反射を示す波長域において、正面位相差が10nm以下であることを意味する。この正面位相差は5nm以下であることが好ましい。
 他の層としては支持体、配向層、および、接着層等が挙げられる。
(支持体)
 支持体は、直線偏光反射層および/または偏光変換層を形成する際の基板として使用することもできる。直線偏光反射層および/または偏光変換層の形成のために用いられる支持体は、直線偏光反射層および/または偏光変換層の形成後に剥離される、仮支持体であってもよい。従って、完成した反射フィルムおよびウインドシールドガラスには、支持体は含まれていなくてもよい。なお、仮支持体として剥離するのではなく、完成した反射フィルムまたはウインドシールドガラスが支持体を含む場合には、支持体は、可視光領域で透明であることが好ましい。
 支持体の材料には制限はない。支持体としてはポリエチレンテレフタレート(PET)等のポリエステル、ポリカーボネート、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン、ポリアミド、ポリオレフィン、セルロース誘導体、および、シリコーン等のプラスチックフィルムが挙げられる。仮支持体としては、上述のプラスチックフィルムのほか、ガラスを用いてもよい。
 支持体の厚さとしては、5.0~1000μm程度であればよく、10~250μmが好ましく、15~90μmがより好ましい。
(配向層)
 反射フィルム10は、偏光変換層11の形成の際に、液晶組成物が塗布される下層として、液晶化合物を配向するための配向層を含んでいてもよい。
 配向層は、ポリマー等の有機化合物(ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリエステル、ポリアリレート、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリアミドおよび変性ポリアミド等の樹脂)のラビング処理、無機化合物の斜方蒸着、マイクログルーブを有する層の形成、ならびに、ラングミュア・ブロジェット法(LB膜)を用いた有機化合物(例えば、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等)の累積等の手段で、設けることができる。さらに、電場の付与、磁場の付与、および、光照射等により、配向機能が生じる層を、配向層として用いてもよい。
 例えば、ポリマーからなる配向層は、ラビング処理を行ったうえで、ラビング処理面に液晶組成物を塗布することが好ましい。ラビング処理は、ポリマー層の表面を、紙、布で一定方向に、擦ることにより実施することができる。
 配向層を設けずに支持体表面、または支持体をラビング処理した表面に、液晶組成物を塗布してもよい。仮支持体を用いて液晶層を形成する場合は、配向層は仮支持体とともに剥離されて反射部材を構成する層とはならなくてもよい。
 配向層の厚さは、0.01~5.0μmであることが好ましく、0.05~2.0μmであることがさらに好ましい。
(接着層)
 反射フィルム10は、必要に応じて、層同士の密着力を向上するために、接着層を有してもよい。
 図示例の反射フィルム10において、接着層を設ける場合には、直線偏光反射層12と偏光変換層11との間に接着層を設ければよい。
 接着層は、接着剤を用いて形成すればよい。
 接着剤としては硬化方式の観点からホットメルトタイプ、熱硬化タイプ、光硬化タイプ、反応硬化タイプ、および、硬化の不要な感圧接着タイプがあり、それぞれ素材としてアクリレート系、ウレタン系、ウレタンアクリレート系、エポキシ系、エポキシアクリレート系、ポリオレフィン系、変性オレフィン系、ポリプロピレン系、エチレンビニルアルコール系、塩化ビニル系、クロロプレンゴム系、シアノアクリレート系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリスチレン系、および、ポリビニルブチラール系等の化合物を使用することができる。作業性、生産性の観点から、硬化方式として光硬化タイプが好ましく、光学的な透明性、耐熱性の観点から、素材はアクリレート系、ウレタンアクリレート系、および、エポキシアクリレート系等を使用することが好ましい。
 接着層は、高透明性接着剤転写テープ(OCAテープ)等の粘着剤を用いて形成されたものであってもよい。高透明性接着剤転写テープとしては、画像表示装置用の市販品、特に画像表示装置の画像表示部表面用の市販品を用いればよい。市販品の例としては、パナック社製の粘着シート(PD-S1等)、日栄化工社製のMHMシリーズの粘着シート等が挙げられる。
 接着層の厚さには制限はない。接着剤を用いて形成された接着層の厚さは、0.5~10μmが好ましく、1.0~5.0μmがより好ましい。また、高透明性接着剤転写テープ(粘着剤)を用いて形成された接着層の厚さは、10~50μmが好ましく、15~30μmがより好ましい。反射フィルムの色ムラ等を軽減するため均一な厚さで設けられることが好ましい。
 以下、本発明の反射フィルムを有するウインドシールドガラス、および、ヘッドアップディスプレイ(HUD)について説明する。
[ウインドシールドガラス]
 本発明の反射フィルムを用いて、投映像表示機能を有するウインドシールドガラスを提供することができる。
 ウインドシールドガラスは、車および電車等の車両、飛行機、船舶、二輪車、ならびに、遊具等の乗り物一般の窓ガラスおよび風防ガラスを意味する。ウインドシールドガラスは、乗り物の進行方向の前方にあるフロントガラスおよび風防ガラス等として利用することが好ましい。
 ウインドシールドガラスの可視光線透過率には制限はないが、高い方が好ましい。ウインドシールドガラスの可視光線透過率は、70%以上が好ましく、70%超がより好ましく、75%以上がさらに好ましく、80%以上が特に好ましい。
 上述の可視光線透過率は、ウインドシールドガラスのいずれの位置においても満たされていることが好ましく、特に反射フィルムが存在する位置において、上述の可視光線透過率を満たされていることが好ましい。本発明の反射フィルムは、上述のように、可視光線透過率が高いため、ウインドシールドガラスに一般的に用いられるガラスのいずれを用いた場合においても、上述の可視光線透過率を満たす構成とすることができる。
 ウインドシールドガラスの形状には制限はなく、ウインドシールドガラスが配置される対象に応じて適宜決定されるものである。ウインドシールドガラスは、例えば、平面状でもよく、凹面または凸面等の曲面を有する3次元形状でもよい。適用される乗り物用に成形されたウインドシールドガラスでは、通常使用時に上となる方向、観察者側、運転者側、および車内側等の視認側となる面が特定できる。
 ウインドシールドガラスは、反射フィルムにおいて、厚さが均一であってもよく、厚さが不均一であってもよい。例えば、特表2011-505330号公報に記載の車両用ガラスのように楔形の断面形状を有し、反射フィルムの厚さが不均一であってもよいが、反射フィルムにおいて、厚さが均一であることが好ましい。
 本発明の反射フィルムをウインドシールドガラスのガラス板の外面に設ける場合、直線偏光反射フィルムは、車両等の内部(投映像の入射側)に設けられても、外部に設けられてもよいが、内部に設けられていることが好ましい。
 なお、本発明の反射フィルムは、耐擦傷性がガラス板に比較して低い。そのため、ウインドシールドガラスが、合わせガラス構造である場合には、反射フィルムを保護するために、反射フィルムは、合わせガラスを構成する2枚のガラスの間に設けることがより好ましい。
 上述のように、反射フィルムは、投映像を反射することで投映像を表示するための部材である。従って、反射フィルムは、プロジェクター等から投映された投映像を視認可能に表示することができる位置に設ければよい。
 すなわち、本発明の反射フィルムはHUDのコンバイナとして機能する。HUDにおいて、コンバイナは、プロジェクターから投映された画像を視認可能に表示することができるとともに、投映像の入射面側からコンバイナを観察したときに、風景などの投映光の入射面とは逆の面側にある情報を同時に観察することができる光学部材を意味する。すなわち、コンバイナは、外界光と投映像の光とを重ねあわせて表示する、光路コンバイナとしての機能を有する。
 反射フィルムはウインドシールドガラスの全面に設けてもよく、または、ウインドシールドガラスの面方向の一部に設けてもよいが、一部であることが好ましい。
 反射フィルムをウインドシールドガラスの一部に設ける場合、反射フィルムはウインドシールドガラスのいずれの位置に設けてもよいが、HUDとしての使用時に、運転者等の観察者から視認しやすい位置に虚像が示されるように設けられるのが好ましい。例えば、HUDが搭載される乗り物における運転席の位置と、プロジェクターを設置する位置との関係から、ウインドシールドガラスにおいて反射フィルムを設ける位置を決定すればよい。
 反射フィルムは、曲面を有していない平面状であってもよいが、曲面を有していてもよい。また、反射フィルムは、全体として凹型または凸型の形状を有し、投映像を拡大または縮小して表示するようになっていてもよい。
<合わせガラス>
 ウインドシールドガラスは、合わせガラスの構成を有していてもよい。本発明のウインドシールドガラスは、合わせガラスであり、第1のガラス板と第2のガラス板との間に、上述した本発明の反射フィルムを有する。
 ウインドシールドガラスは、第1のガラス板と第2のガラス板との間に反射フィルムが配置される構成でもよい。しかしながら、ウインドシールドガラスは、第1のガラス板と反射フィルムとの間、および、反射フィルムと第2のガラス板との間の、少なくとも一方に中間膜(中間膜シート)が設けられる構成であるのが好ましい。
 ウインドシールドガラスにおいて、一例として、第1のガラス板は、HUDにおける映像の視認側とは逆側(車外側)に配置され、第2のガラス板は視認側(車内側)に配置される。なお、本発明のウインドシールドガラスにおいて、第1のガラス板および第2のガラス板における第1および第2には、技術的な意味は無く、2枚のガラス板を区別するために便宜的に設けたものである。従って、第1のガラス板が車内側で、第2のガラス板が車外側であってもよい。
 第1のガラス板および第2のガラス板の等のガラス板には、ウインドシールドガラスに一般的に用いられるガラス板を使用することができる。例えば、遮熱性の高いグリーンガラス等の、可視光線透過率が73%および76%等の80%以下となるガラス板を使用してもよい。このように可視光線透過率が低いガラス板を使用したときであっても、本発明の反射フィルムを使用することにより、反射フィルムの位置においても70%以上の可視光線透過率を有するウインドシールドガラスを作製することができる。
 また、第1のガラス板および第2のガラス板が曲面ガラスの場合には、車内側である第2の曲面ガラスの凸面に、直線偏光反射層、偏光変換層、および、第1の曲面ガラスの順に積層されるのが好ましい。
 ガラス板の厚さは、特に制限はないが、0.5~5.0mm程度であればよく、1.0~3.0mmが好ましく、2.0~2.3mmがより好ましい。第1のガラス板および第2のガラス板の材料または厚さは、同一であっても異なっていてもよい。
 合わせガラスの構成を有するウインドシールドガラスは、公知の合わせガラス作製方法を用いて製造することができる。
 一般的には、合わせガラス用の中間膜を2枚のガラス板に挟んだ後、加熱処理と加圧処理(ゴムローラーを用いた処理等)とを数回繰り返し、最後にオートクレーブ等を利用して加圧条件下での加熱処理を行う方法により製造することができる。
 反射フィルムと中間膜とを有する合わせガラスの構成を有するウインドシールドガラスは、一例として、反射フィルムをガラス板表面に形成した後、上述した合わせガラスの作製方法で作製してもよく、あるいは、上述の反射フィルムを含む合わせガラス用の中間膜を用いて、上述した合わせガラスの作製方法で作製してもよい。
 反射フィルムをガラス板表面に形成する場合、反射フィルムを設けるガラス板は、第1のガラス板でも第2のガラス板でもよい。この際において、反射フィルムは、例えば、ガラス板に接着剤で貼合される。
(中間膜)
 中間膜(中間膜シート)としては、合わせガラスにおいて中間膜(中間層)として用いられる、公知のいずれの中間膜も利用可能である。例えば、ポリビニルブチラール(PVB)、エチレン-酢酸ビニル共重合体および塩素含有樹脂の群から選ばれる樹脂を含む樹脂膜を用いることができる。上述の樹脂は、中間膜の主成分であることが好ましい。なお、主成分であるとは、中間膜の50質量%以上を占める成分のことをいう。
 上述の樹脂のうち、ポリビニルブチラールおよびエチレン-酢酸ビニル共重合体が好ましく、ポリビニルブチラールがより好ましい。樹脂は、合成樹脂であることが好ましい。
 ポリビニルブチラールは、ポリビニルアルコールをブチルアルデヒドによりアセタール化して得ることができる。上述のポリビニルブチラールのアセタール化度の好ましい下限は40%、好ましい上限は85%であり、より好ましい下限は60%、より好ましい上限は75%である。
 ポリビニルアルコールは、通常、ポリ酢酸ビニルを鹸化することにより得られ、鹸化度80~99.8モル%のポリビニルアルコールが一般的に用いられる。
 また、上述のポリビニルアルコールの重合度の好ましい下限は200、好ましい上限は3000である。ポリビニルアルコールの重合度が200以上であると、得られる合わせガラスの耐貫通性が低下しにくく、3000以下であると、樹脂膜の成形性がよく、しかも樹脂膜の剛性が大きくなり過ぎず、加工性が良好である。より好ましい下限は500、より好ましい上限は2000である。
(反射フィルムを含む中間膜)
 反射フィルムを含む合わせガラス用の中間膜は、反射フィルムを上述の中間膜の表面に貼合して形成することができる。または、反射フィルムを2枚の上述の中間膜に挟んで形成することもできる。2枚の中間膜は同一であってもよく異なっていてもよいが、同一であることが好ましい。
 反射フィルムと中間膜との貼合には、公知の貼合方法を用いることができるが、ラミネート処理を用いることが好ましい。ラミネート処理は、積層体と中間膜とが加工後に剥離してしまわないように、ある程度の加熱および加圧条件下にて実施することが好ましい。
 ラミネートを安定的に行なうために、中間膜の接着する側の膜面温度は、50~130℃が好ましく、70~100℃がより好ましい。
 ラミネート時には加圧することが好ましい。加圧条件には制限はないが、2.0kg/cm2未満(196kPa未満)が好ましく、0.5~1.8kg/cm2(49~176kPa)がより好ましく、0.5~1.5kg/cm2(49~147kPa)がさらに好ましい。
 また、反射フィルムが支持体を有する場合には、ラミネートと同時に、または、ラミネートの直後、または、ラミネートの直前に、支持体を剥離してもよい。すなわち、ラミネート後に得られる中間膜に貼着された反射フィルムは、支持体がなくてもよい。
 反射フィルムを含む中間膜の製造方法の一例は、
(1)第1の中間膜の表面に反射フィルムを貼合して第1の積層体を得る第1の工程、および、
(2)第1の積層体中の反射フィルムの第1の中間膜が貼合されている面とは反対の面に、第2の中間膜を貼合する第2の工程、を含む。
 例えば、第1の工程において、支持体と第1の中間膜とを対面しないで、反射フィルムと第1の中間膜とを貼合する。次いで、反射フィルムから支持体を剥離する。さらに、第2の工程において、第2の中間膜を、支持体を剥離した面に貼合する。これにより、支持体を有さない反射フィルムを含む中間膜を製造することができる。また、この反射フィルムを含む中間膜を用いることで、反射フィルムが支持体を有さない合わせガラスを容易に作製することができる。
 破損等なく、安定的に支持体を剥離するためには、反射フィルムから支持体を剥離する際の支持体の温度は、40℃以上が好ましく、40~60℃がより好ましい。
[HUD(ヘッドアップディスプレイシステム)]
 ウインドシールドガラスはHUDの構成部材として用いることができる。HUDはプロジェクターを含むことが好ましい。
<プロジェクター>
 「プロジェクター」は「光または画像を投映する装置」であり、「描画した画像を投射する装置」を含み、表示する画像を担持する投映光を出射するものである。本発明のHUDにおいて、プロジェクターは、p偏光の投映光を出射する。
 HUDにおいて、プロジェクターは、ウインドシールドガラス中の反射フィルムに対して、表示する画像を担持するp偏光の投映光を斜めの入射角度で入射できるように配置されていればよい。
 HUDにおいて、プロジェクターは、描画デバイスを含み、小型の中間像スクリーンに描画された画像(実像)をコンバイナにより虚像として反射表示するものが好ましい。
 プロジェクターは、p偏光の投映光を出射できれば、HUDに用いられる公知のプロジェクターを利用できる。また、プロジェクターは、虚像の結像距離、すなわち、虚像の結像位置が可変であるものであるのが好ましい。
 プロジェクターにおける虚像の結像距離の変更方法としては、例えば、画像の生成面(スクリーン)を移動する方法(特開2017-21302号公報参照)、光路長の異なる複数の光路を切り換えて使用する方法(WO2015/190157号参照)、ミラーの挿入および/または移動によって光路長を変更する方法、結像レンズとして組レンズを用いて焦点距離を変更する方法、プロジェクター22の移動による方法、虚像の結像距離が異なる複数台のプロジェクターを切り換えて使用する方法、および可変焦点レンズを用いる方法(WO2010/116912号参照)等が挙げられる。
 なお、プロジェクターは、連続的に虚像の結像距離が変更可能なものでも、2点あるいは3点以上の複数点で、虚像の結像距離を切り換え可能なものでもよい。
 ここで、プロジェクターによる投映光の虚像のうち、少なくとも2つの虚像は、結像距離が、1m以上、異なるのが好ましい。従って、プロジェクターが、連続的に虚像の結像距離が変更可能なものである場合には、虚像の結像距離を1m以上、変更可能であるのが好ましい。このようなプロジェクターを用いることにより、一般道における通常速度での走行と、高速道路での高速走行とのように運転者の視線の距離が大きく異なる場合にも好適に対応できる等の点で好ましい。
(描画デバイス)
 描画デバイスは、それ自体が画像を表示するデバイスであってもよく、画像を描画できる光を発するデバイスであってもよい。
 描画デバイスでは、光源からの光が、光変調器、レーザー輝度変調手段、または描画のための光偏向手段等の描画方式で調整されていればよい。描画デバイスは、光源を含み、さらに、描画方式に応じて光変調器、レーザー輝度変調手段、または描画のための光偏向手段等を含むデバイスを意味する。
(光源)
 光源には制限はなく、LED(発光ダイオード)、有機発光ダイオード(OLED)、放電管、および、レーザー光源等、プロジェクター、描画デバイスおよびディスプレイ等で用いられる公知の光源が利用可能である。
 これらのうち、LEDおよび放電管は、直線偏光を出射する描画デバイスの光源に適していることから好ましく、特にLEDが好ましい。LEDは発光波長が可視光領域において連続的でないため、特定波長域で選択反射性を示す直線偏光反射層が用いられているコンバイナとの組み合わせに適しているためである。
(描画方式)
 描画方式は、使用する光源等に応じて選択することができ、特に限定されない。
 描画方式の例としては、蛍光表示管、液晶を利用するLCD(Liquid Crystal Display)方式およびLCOS(Liquid Crystal on Silicon)方式、DLP(登録商標)(Digital Light Processing)方式、ならびに、レーザーを利用する走査方式等が挙げられる。描画方式は、光源と一体となった蛍光表示管を用いた方式であってもよい。描画方式としてはLCD方式が好ましい。
 LCD方式およびLCOS方式では、各色の光が光変調器で変調、合波され、投射レンズから光が出射する。
 DLP方式は、DMD(Digital Micromirror Device)を用いた表示システムであり、画素数分のマイクロミラーを配置して描画され投射レンズから光が出射する。
 走査方式は光線をスクリーン上で走査させ、目の残像を利用して造影する方式であり、例えば、特開平7-270711号公報、および、特開2013-228674号公報の記載が参照できる。レーザーを利用する走査方式では、輝度変調された、例えば、赤色光、緑色光、青色光の各色のレーザー光が合波光学系または集光レンズ等で1本の光線に束ねられ、光線が光偏向手段により走査されて後述する中間像スクリーンに描画されていればよい。
 走査方式において、例えば、赤色光、緑色光、青色光の各色のレーザー光の輝度変調は光源の強度変化として直接行ってもよく、外部変調器により行ってもよい。光偏向手段としては、ガルバノミラー、ガルバノミラーとポリゴンミラーの組み合わせ、および、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)等が挙げられ、このうちMEMSが好ましい。走査方法としては、ランダムスキャン方式、および、ラスタースキャン方式等が挙げられるが、ラスタースキャン方式を用いることが好ましい。ラスタースキャン方式において、レーザー光を、例えば、水平方向は共振周波数で、垂直方向はのこぎり波で駆動することができる。走査方式は投射レンズが不要であるため、装置の小型化が容易である。
 描画デバイスからの出射光は、直線偏光であっても自然光(非偏光)であってもよい。
 描画方式がLCD方式またはLCOS方式である描画デバイスおよびレーザー光源を用いた描画デバイスは、本質的には出射光が直線偏光となる。出射光が直線偏光である描画デバイスであって出射光が複数の波長(色)の光を含むものである場合は、複数の波長の光の偏光方向(透過軸方向)は同一であることが好ましい。市販の描画デバイスは、出射光の赤、緑、青の光の波長域での偏光方向が均一ではないものがあることが知られている(特開2000-221449号公報参照)。具体的には、緑色光の偏光方向が赤色光の偏光方向および青色光の偏光方向と直交している例が知られている。
 なお、本発明のHUDにおいては、プロジェクターが出射する投影光は、p偏光であるのは、上述したとおりである。
(中間像スクリーン)
 上述のように、描画デバイスは中間像スクリーンを使用するものであってもよい。「中間像スクリーン」は、画像が描画されるスクリーンである。すなわち、描画デバイスを出射した光がまだ画像として視認できるものではない場合等において、この光によって描画デバイスは中間像スクリーンに視認可能な画像を形成する。中間像スクリーンにおいて描画された画像は中間像スクリーンを透過する光によりコンバイナに投映されていてもよく、中間像スクリーンを反射してコンバイナに投映されていてもよい。
 中間像スクリーンの例としては、散乱膜、マイクロレンズアレイ、および、リアプロジェクション用のスクリーン等が挙げられる。中間像スクリーンとしてプラスチック材料を用いる場合等において、中間像スクリーンが複屈折性を有すると、中間像スクリーンに入射した偏光の偏光面および光強度が乱され、コンバイナ(反射フィルム)において、色ムラ等が生じやすくなるが、所定の位相差を有する位相差膜を用いることにより、この色ムラの問題を低減できる。
 中間像スクリーンとしては、入射光線を広げて透過させる機能を有するものが好ましい。投映像拡大表示が可能となるからである。このような中間像スクリーンとしては、例えば、マイクロレンズアレイで構成されるスクリーンが挙げられる。HUDで用いられるマイクロアレイレンズについては、例えば、特開2012-226303号公報、特開2010-145745号公報、および、特表2007-523369号公報に記載がある。
 プロジェクターは描画デバイスで形成された投映光の光路を調整する反射鏡等を含んでいてもよい。
 ウインドシールドガラスを反射フィルムとして用いたHUDについては、特開平2-141720号公報、特開平10-96874号公報、特開2003-98470号公報、米国特許第5013134号明細書、および、特表2006-512622号公報等を参照することができる。
 ウインドシールドガラスは、特に、発光波長が可視光領域において連続的でないレーザー、LED、OLED(有機発光ダイオード)等を光源に用いたプロジェクターと組み合わせて用いるHUDに有用である。各発光波長に合わせて、コレステリック液晶層の選択反射の中心波長を調整できるからである。また、LCD(液晶表示装置)等の表示光が偏光しているディスプレイの投映に用いることもできる。
<投映光(入射光)>
 入射光は、反射フィルムの法線に対し45°~70°の斜め入射角度で入射させることが好ましい。屈折率1.51程度のガラスと屈折率1の空気との界面のブリュースター角は約56°であり、上述の角度の範囲でp偏光を入射させることにより、投映像表示のための入射光の選択反射層に対して視認側のウインドシールドガラスの表面からの反射光が少なく、二重像の影響が小さい画像表示が可能である。
 上述の角度は50°~65°であることも好ましい。このとき、投映像の観察を投映光の入射側において、選択反射層の法線に対し、入射光とは反対側で45°~70°、好ましくは50°~65°の角度で行うことができる構成であればよい。
 入射光は、ウインドシールドガラスの上下左右等、いずれの方向から入射してもよく、視認方向と対応させて、決定すればよい。例えば、使用時の下方向から上述のような斜め入射角度で入射する構成が好ましい。
 また、ウインドシールドガラスの反射フィルムは、入射するp偏光を反射するように配置されていればよい。
 上述のように、本発明のHUDにおける投映像表示の際の投映光は、入射面に平行な方向に振動するp偏光である。
 プロジェクターの出射光が直線偏光ではない場合は、直線偏光フィルム(偏光子)をプロジェクターの出射光側に設けることによりp偏光としていてもよく、プロジェクターからウインドシールドガラスまでの光路中において、直線偏光フィルム等を用いる公知の方法でp偏光としてもよい。この際には、直線偏光ではない投映光をp偏光にする部材も、本発明のHUDにおけるプロジェクターを構成するものと見なす。
 上述のように、出射光の赤、緑、青の光の波長域での偏光方向が均一ではないプロジェクターについては、波長選択的に偏光方向を調整し、全ての色の波長域でp偏光として入射させることが好ましい。
 上述したように、HUD(プロジェクター)は、虚像結像位置を可変とする投映システムであってもよい。虚像結像位置を可変とすることにより、運転者はより快適に利便性高く虚像を視認することができる。
 虚像結像位置は、車両の運転者から虚像を視認できる位置であり、例えば、通常運転者から見てウインドシールドガラスの先、1000mm以上離れた位置である。
 ここで、上述の特表2011-505330号公報に記載のようにガラスが反射フィルムにおいて不均一(楔形)であると、虚像結像位置を変化させたときに、その楔形の角度も変更する必要が生じる。そのため、例えば、特開2017-15902号公報に記載のように、部分的に楔形の角度を変えて投映位置を変えることによって擬似的に虚像結像位置変化に対応する等の必要が生じる。
 しかしながら、本発明のウインドシールドガラスを用い、かつ上述のようにp偏光を利用する本発明のHUDでは、楔形のガラスの利用は不要であり、反射フィルムにおいてガラスの厚さを均一とすることができるため、上述の虚像結像位置を可変とする投映システムを好適に採用することができる。
 次に、HUDについて、図4および図5を参照してより具体的に説明する。
 図4は、本発明の実施形態の反射フィルムを有するヘッドアップディスプレイの一例を示す模式図であり、図5は本発明の実施形態の反射フィルムを有するウインドシールドガラスの一例を示す模式図である。
 HUD20は、プロジェクター22と、ウインドシールドガラス24とを有し、例えば、乗用車等の車両に用いられる。なお、HUD20の各構成要素については、既に説明した通りである。
 HUD20において、ウインドシールドガラス24は、図5に概念的に示すように、第1のガラス板である第1ガラス板28と、第2のガラス板である第2ガラス板30と、反射フィルム10と、中間膜36と、接着剤層38とを有する。
 反射フィルム10は、図1に示す反射フィルム10であり、光学異方性層と等方性層とを交互に積層した選択反射層を有する。HUD20では、ウインドシールドガラス24の左右方向と、図2に示す反射フィルム10の透過軸とを一致させて配置されている。なお、本発明のウインドシールドガラス(HUD)においては、反射フィルムが支持体を有してもよい。
 ウインドシールドガラス24の上下方向Yは、ウインドシールドガラス24が配置された車両等の天地方向に対応する方向であり、地面側を下側とし、反対側を上側として規定される方向である。なお、ウインドシールドガラス24は、車両等に配置された場合、構造、またはデザインの都合、傾斜して配置されることがあるが、この場合、上下方向Yは、ウインドシールドガラス24の表面25に沿った方向になる。表面25とは、車両の外面側である。
 プロジェクター22は上述の通りである。プロジェクター22は、表示する画像が担持された、p偏光の投映光を出射できるものであれば、HUDに用いられる公知のプロジェクターが利用可能である。また、プロジェクター22は、好ましくは、虚像の結像距離、すなわち、虚像の結像位置が可変なものである。
 HUD20において、プロジェクター22は、p偏光の投映光をウインドシールドガラス24(第2ガラス板30)に照射する。プロジェクター22がウインドシールドガラス24に照射する投映光をp偏光とすることにより、ウインドシールドガラス24の第2ガラス板30および第1ガラス板28による投映光の反射を大幅に低減して、二重像が観察される等の不都合を抑制できる。
 好ましくは、プロジェクター22は、p偏光の投映光をブリュースター角でウインドシールドに照射する。これにより、第2ガラス板30および第1ガラス板28での投映光の反射をなくして、より鮮明な画像の表示が可能になる。
 ウインドシールドガラス24は、いわゆる合わせガラスであって、第1ガラス板28と第2ガラス板30との間に、中間膜36と、反射フィルム10と、接着剤層38とを有する。
 第2ガラス板30の表面30aから、プロジェクター22が出射した投映光が入射される。反射フィルム10は、p偏光を反射するものであり、上述したように、p偏光を反射するように、反射フィルムが反射する直線偏光の方向が設定される。
 反射フィルム10は、中間膜36によって第1ガラス板28に貼着され、接着剤層38によって第2ガラス板30に貼着されて、第1ガラス板28と第2ガラス板30との間に挟持される。
 本発明において、ウインドシールドガラス24の第1ガラス板28と第2ガラス板30とは、基本的に平行に設けられるのが好ましい。
 第1ガラス板28および第2ガラス板30は、いずれも車両等のウインドシールドに利用される公知のガラス(ガラス板)である。従って、形成材料、厚さ、および形状等は、公知のウインドシールドに用いられるガラスと同様でよい。図5に示す第1ガラス板28および第2ガラス板30は、いずれも平板状であるが、これに限定されるものではなく、一部が曲面でもよいし、全面が曲面でもよい。
 中間膜36は、事故が起きた際にガラスが車内に突き抜け、かつ、飛散することを防止するものであり、さらに反射フィルム10と第1ガラス板28とを接着するものである。中間膜36には、合わせガラスのウインドシールドに用いられる公知の中間膜(中間層)を用いることができる。中間膜36の形成材料としては、ポリビニルブチラール(PVB)、エチレン-酢酸ビニル共重合体、塩素含有樹脂、およびポリウレタン等が例示される。
 また、中間膜36の厚さにも、制限はなく、形成材料等に応じた厚さを、公知のウインドシールドガラスの中間膜と同様に設定すればよい。
 接着剤層38は、例えば塗布型の接着剤からなる層である。反射フィルム10は、接着剤層38により第2ガラス板30に貼着される。なお、本発明のウインドシールドガラスにおいては、接着剤層38に変えて、中間膜によって、反射フィルム10を第2ガラス板30に貼着してもよい。また、第1ガラス板28と反射フィルム10とを貼着する中間膜36に対して、反射フィルム10が小さい場合には、中間膜36によって、反射フィルム10を第2ガラス板30に貼着してもよい。
 接着剤層38には、制限はなく、ウインドシールドガラス24として必要な透明性を確保でき、かつ、必要な貼着力で反射フィルム10とガラスとを貼着可能なものであれば、公知の各種の塗布型の接着剤からなるものが利用可能である。接着剤層38は、PVBなどの中間膜36と同じものを用いてもよい。これ以外に、接着剤層38には、アクリレート系接着剤等を用いることもできる。また、接着剤層38には、以下に示すように、上述の接着層と同じものを用いてもよい。
 接着剤層38は、上述の接着層と同様に接着剤から形成されるものであってもよい。
 接着剤としては硬化方式の観点からホットメルトタイプ、熱硬化タイプ、光硬化タイプ、反応硬化タイプ、および、硬化の不要な感圧接着タイプがある。また、接着剤は、いずれのタイプでも、それぞれ素材としてアクリレート系、ウレタン系、ウレタンアクリレート系、エポキシ系、エポキシアクリレート系、ポリオレフィン系、変性オレフィン系、ポリプロピレン系、エチレンビニルアルコール系、塩化ビニル系、クロロプレンゴム系、シアノアクリレート系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリスチレン系、および、ポリビニルブチラール系等の化合物を使用することができる。
 作業性、生産性の観点から、硬化方式として光硬化タイプが好ましく、光学的な透明性、耐熱性の観点から、素材はアクリレート系、ウレタンアクリレート系、および、エポキシアクリレート系等を使用することが好ましい。
 接着剤層38は、高透明性接着剤転写テープ(OCAテープ)を用いて形成されたものであってもよい。高透明性接着剤転写テープとしては、画像表示装置用の市販品、特に画像表示装置の画像表示部表面用の市販品を用いればよい。市販品の例としては、パナック株式会社製の粘着シート(PD-S1等)、日栄化工株式会社のMHMシリーズの粘着シート等が挙げられる。
 接着剤層38の厚さにも、制限はない。従って、接着剤層38の形成材料に応じて、十分な貼着力が得られる厚さを、適宜、設定すればよい。
 ここで、接着剤層38が厚すぎると、平面性を十分に保って、反射フィルム10を第1ガラス板28または第2ガラス板30に貼着できない場合がある。この点を考慮すると、接着剤層38の厚さは、0.1~800μmが好ましく、0.5~400μmがより好ましい。
 なお、ウインドシールドガラス24は、反射フィルム10と第2ガラス板30との間に接着剤層38を設け、反射フィルム10と第1ガラス板28とを中間膜36で貼着しているが、これに制限はされない。すなわち、反射フィルム10と第1ガラス板28との間に接着剤層を設け、反射フィルム10と第2ガラス板30とを中間膜を設ける構成でもよい。
 また、ウインドシールドガラス24が中間膜36を有さない構成であり、反射フィルム10と第1ガラス板28との貼着、および反射フィルム10と第2ガラス板30との貼着に、接着剤層38を用いた構成でもよい。
 HUD20では、ウインドシールドガラス24は、第1ガラス板28と第2ガラス板30との間に反射フィルム10を有し、接着剤層38によって反射フィルム10を第2ガラス板30に貼着し、中間膜36によって反射フィルム10を第1ガラス板28に貼着する構成を有する。
 図4に示すように、HUD20では、画像の観察者すなわち運転者Dは、プロジェクター22が投映して、ウインドシールドガラス24が反射した、プロジェクター22による投映像の虚像を観察している。
 一般的なHUDでは、プロジェクターの投映像は、ウインドシールドガラスによって反射され、その反射光を観察する。ここで、一般的なウインドシールドガラスは、合わせガラスであり、内面側と外面側との2枚のガラスを有する。そのため、HUDでは、2枚のガラスの反射光によって、運転者に二重像が観察されるという問題がある。
 これに対応するために、通常のHUDでは、内面側ガラスの反射と外面側ガラスの反射とが重なるように、ウインドシールドガラス(中間膜)の断面形状をクサビ型にして、二重像が見えないようにしている。
 ところが、前述のように、クサビ型のウインドシールドガラスでは、例えば、視線が近い通常走行と視線が遠くなる高速走行とにおける運転者の視線の違いに対応するために、虚像の結像距離を変更すると、ウインドシールドガラスのクサビの角度が合わなくなり、運転者が観察する画像が二重像になってしまう。
 これに対し、本発明のHUD20は、プロジェクター22がp偏光を投映して、ウインドシールドガラス24が、第1ガラス板28と第2ガラス板30との間に、p偏光を反射する反射フィルム10を有し、運転者Dが、反射フィルム10による反射光を観察する。このような構成では、プロジェクター22の投映光の反射は、基本的に、反射フィルム10での反射が支配的になるため、基本的に、二重像が生じにくい。
 そのため、ウインドシールドガラス24に本発明の反射フィルム10を用いるHUD20では、ウインドシールドガラス24(中間膜36)の断面形状をクサビ型にする必要がなく、従って、虚像の結像距離を変更しても、二重像が生じることがない。
 本発明は、基本的に以上のように構成されるものである。以上、本発明の反射フィルム、ウインドシールドガラスおよびヘッドアップディスプレイシステム(HUD)について詳細に説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良または変更をし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、物質量とその割合、および、操作等は本発明の趣旨から逸脱しない限り適宜変更することができる。従って、本発明の範囲は以下の実施例に限定されるものではない。
<直線偏光反射層の作製>
 特表平9-506837号公報に記載された方法に基づき、以下のようにして、直線偏光反射層を作製した。
 2,6-ポリエチレンナフタレート(PEN)と、ナフタレート70/テレフタレート30のコポリエステル(coPEN)とを、ジオールとしてエチレングリコールを用いて、標準ポリエステル樹脂合成釜において合成した。PENおよびcoPENの単層フィルムを押出成型した後、約150℃で、延伸比5:1で延伸し、約230℃で30秒間、熱処理した。遅相軸(配向軸)に関するPENの屈折率は約1.86、横断軸に関する屈折率は1.64、coPENフィルムの屈折率は、約1.64となることを確認した。
 続いて、標準押出ダイを装着した25スロット供給ブロックを用いて、PENおよびcoPENを同時押出することにより、下記表1の(1)に示す膜厚のPENとcoPENとを交互に4層有する層を形成した。さらに、同様の操作を繰返すことにより、表1の(2)~(3)に示す厚さのPENとcoPENとを、交互に4層、8層とを、順に形成することにより、計16層を積層してなる積層体を作製した。さらに膜厚10μmのcoPENを押し出し形成し、これらの積層体を約150℃で、延伸比5:1で延伸した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 次に、延伸した積層体を、エアーオーブン内において、約230℃で30秒間、熱処理して、直線偏光反射層を作製した。作製した直線偏光反射層の厚さは約12μmであった。この直線偏光反射層の反射スペクトルを、分光光度計(日本分光株式会社製、V-670)で測定したところ、反射帯域が450nm~700nmにおいて反射率20%近傍のブロードな反射スペクトルが得られた。
<塗布液の調製>
(偏光変換層A形成用塗布液)
 下記の成分を混合し、下記組成の偏光変換層A形成用塗布液を調製した。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
・混合物1                       100質量部
・フッ素系水平配向剤1(配向制御剤1)        0.05質量部
・フッ素系水平配向剤2(配向制御剤2)        0.01質量部
・重合開始剤IRGACURE OXE01(BASF社製)
                            1.0質量部
・溶媒(メチルエチルケトン)      溶質濃度が20質量%となる量
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 (偏光変換層B形成用塗布液)
 下記の成分を混合し、下記組成の偏光変換層B形成用塗布液を調製した。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
・混合物1                       100質量部
・フッ素系水平配向剤1(配向制御剤1)        0.05質量部
・フッ素系水平配向剤2(配向制御剤2)        0.02質量部
・右旋回性キラル剤LC756(BASF社製)
          目標のピッチ数と膜厚に合う反射波長に合わせて調整
・重合開始剤IRGACURE OXE01(BASF社製)
                            1.0質量部
・溶媒(メチルエチルケトン)      溶質濃度が20質量%となる量
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 上述の偏光変換層B形成用塗布液の右旋回性キラル剤LC756の処方量を調整して、コレステリック液晶層とした場合に、所望の選択反射中心波長λとなるように、偏光変換層形成用塗布液を調製した。選択反射中心波長λは、仮支持体上に、膜厚3μmの単一層のコレステリック液晶層を作製してFTIR(パーキンエルマー社製、Spectrum Two)の測定により決定した。
 螺旋構造の膜厚dは『螺旋構造のピッチP×ピッチ数』で表せる。上述のように、螺旋構造のピッチPとは、螺旋構造における1ピッチの長さであり、螺旋配向された液晶化合物が360°回転するのが1ピッチである。また、コレステリック液晶層では、選択反射中心波長λは『1ピッチの長さP×面内の平均屈折率n』と一致する(λ=P×n)。従って、ピッチPは『選択反射中心波長λ/面内の平均屈折率n』となる(P=λ/n)。
 このことから、コレステリック液晶層とした場合に、選択反射中心波長λが所望の波長となるように、偏光変換層B形成用塗布液を調製した。後述する偏光変換層Bの形成では、この偏光変換層B形成用塗布液を、所望の膜厚となるよう塗工し、偏光変換層Bを形成してピッチ数を決定した。
 実施例9では、偏光変換層Bの螺旋構造のピッチ数は0.25、膜厚は1.1μm、選択反射中心波長λは6864nmとなるように調整した。
[実施例1]
 直線偏光反射層を支持体として、支持体上に下記配向膜を形成した後に、偏光変換層Aを形成した。
<配向膜の形成>
 直線偏光反射層の上に、下記に示す組成の配向膜形成用塗布液を、ワイヤーバーコーターで24mL/m2塗布し、100℃の温風で120秒乾燥した。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
配向膜形成用塗布液の組成
――――――――――――――――――――――――――――――――――
・下記に示す変性ポリビニルアルコール           28質量部
・クエン酸エステル(AS3、三共化学社製)       1.2質量部
・光開始剤(イルガキュア2959、BASF社製)   0.84質量部
・グルタルアルデヒド                  2.8質量部
・水                          699質量部
・メタノール                      226質量部
――――――――――――――――――――――――――――――――――
(変性ポリビニルアルコール)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 形成した塗膜に、支持体の長辺方向を基準に時計回りに-30°回転させた方向(図2参照)にラビング処理(レーヨン布、圧力:0.1kgf(0.98N)、回転数:1000rpm(revolutions per minute)、搬送速度:10m/min、回数:1往復)を施し、配向膜を形成した。
<偏光変換層Aの作製>
 支持体上の配向膜の表面に、偏光変換層A形成用塗布液をワイヤーバーを用いて塗布した後、乾燥させた。
 次いで、50℃のホットプレート上に置き、酸素濃度1000ppm以下の環境で、フュージョンUVシステムズ社製の無電極ランプ「Dバルブ」(60mW/cm2)によって6秒間、紫外線を照射し、液晶相を固定した。これによりして、所望の正面位相差、すなわち、所望の正面リタデーションとなるように厚さを整除した位相差層(偏光変換層A)を形成した。これにより、直線偏光反射層と偏光変換層Aとを有する反射フィルムを作製した。
 作製した位相差層の正面リタデーションをAxoScanで測定したところ、100nmであった(実施例1)。
[比較例1]
 偏光変換層Aを形成しない以外は実施例1と同様にして反射フィルムを作製した。すなわち、直線偏光反射層単体を反射フィルムとした。
[実施例2~8、比較例2、3]
 偏光変換層Aの正面リタデーション、および、遅相軸の方向と直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度を表2に示すように変更した以外は、実施例1と同様にして反射フィルムを作製した。なお、正面リタデーションは、偏光変換層の膜厚を実施例1から変更することで調整した。
[実施例9]
 配向膜を形成した直線偏光反射層を支持体として用いて偏光変換層Bを形成した。
 支持体の片面に、支持体の長辺方向にラビング処理(レーヨン布、圧力:0.1kgf(0.98N)、回転数:1000rpm(revolutions per minute)、搬送速度:10m/min、回数:1往復)を施した。
 支持体のラビングした表面に、偏光変換層B形成用塗布液をワイヤーバーを用いて塗布した後、乾燥させた。次いで、50℃のホットプレート上に置き、酸素濃度1000ppm以下の環境で、フュージョンUVシステムズ社製の無電極ランプ「Dバルブ」(60mW/cm2)によって6秒間、紫外線を照射し、液晶相を固定した。これによりして、所望の膜厚になるように整除した偏光変換層Bを形成した。これにより、直線偏光反射層と偏光変換層Bとを有する反射フィルムを作製した。
[比較例4~6]
 偏光変換層B形成用塗布液のキラル剤の量および塗布厚を適宜変更して、表2に示すピッチ数および膜厚になるように調整した以外は、実施例9と同様にして偏光変換層Bを形成し、反射フィルムを作製した。
<合わせガラスの作製>
 上記で作製した各反射フィルムを有する合わせガラスを以下のようにして作製した。
 得られた反射フィルムを短辺(縦)250mm×長辺(横)280mmのサイズに切断した。
 縦300mm×横300mm、厚さ2mmのガラス板(セントラル硝子社製、FL2、可視光線透過率90%)を用意した。
 このガラス板の上に、同じサイズにカッティングした積水化学社製の厚さ0.76mmの中間膜としてPVBフィルムを設置した。中間膜の上に、シート状の直線偏光反射フィルムを、遅相軸方向を縦方向に合わせて設置した。
 直線偏光反射フィルムの上に、上記と同様の中間膜およびガラス板を設置した。
 この積層体を90℃、10kPa(0.1気圧)下で一時間保持した後に、オートクレーブ(栗原製作所製)にて115℃、1.3MPa(13気圧)で20分間加熱して気泡を除去し、合わせガラスを得た。
[二重像の評価]
 以下のようにして、黒色PETフィルムの有無の条件でP偏光反射率を測定し、輝度の差分から二重像を評価した。
(P偏光反射率の測定)
 合わせガラスの直線偏光反射層側からガラスの法線方向に対し65°の方向からP偏光を入射し、その正反射光(入射面内で法線方向に対して入射方向と反対側の、法線方向に対して65°の方向)を分光光度計(日本分光株式会社製、V-670)で反射率スペクトルを測定した。反射フィルムの長辺方向と分光光度計の入射するP偏光の透過軸とを平行にした。さらに、透過軸を中心に、ガラスを20度時計回りに回転させた。
 JIS R3106に従って、380~780nmでの10nm毎の波長において、反射率に視感度に応じた係数およびD65光源の発光スペクトルをそれぞれ乗じて投映像反射率を計算し、輝度として評価した。
 次に、合わせガラスの裏面側に光吸収剤を含む黒色PETフィルムを貼付し、上記P偏光反射率の測定を行った。この測定は、黒色PETフィルムを貼付することで、ガラス面で反射する光(投映像)の輝度の影響をなくし、反射フィルムによって反射する光の輝度を測定したものである。
 測定結果から、二重像となるガラス面で反射する光(投映像)の輝度の割合を下記式で算出し、下記評価基準で評価した。
  二重像=((輝度-輝度(黒PET貼付))/輝度)×100[%]
 二重像の評価基準
・AA 7%以下
・A 7%超10%以下(二重像が見えにくい)
・B 10%超(二重像が見える)
[偏光サングラス適性の評価]
 合わせガラスの直線偏光反射層とは反対側のガラス面からガラスの法線方向に対し65°方向からs偏光を入射し、合わせガラスの入射面の反対面側から透過光のp偏光を分光光度計(日本分光株式会社製、V-670)で透過率スペクトルを測定した。
 このとき分光光度計の受光部に直線偏光板を配置して、フロントガラスの垂直方向と分光光度計の入射するp偏光の透過軸とを平行にした。さらに、透過軸を中心に、ガラスを20度反時計回りに回転させた。
 JIS R3106に従って、380~780nmでの10nm毎の波長において、視感度に応じた係数およびD65光源の発光スペクトルをそれぞれ乗じて可視光線透過率を計算し、偏光サングラス適性として評価した。偏光サングラス適性の評価は、下記評価基準にて評価した。
 偏光サングラス適性の評価基準
・AA 2%未満
・A 2%以上~3%未満
・B 3%以上~5%未満
・C 5%以上
 結果を表2に示す。なお、表2中、偏光変換層Bである液晶化合物の螺旋配向構造を固定化した層をツイスト層と表記する。また、(1560×y)/xの値を値(iii)と表記する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 表2に示すように、本発明の実施例は、比較例に比して、二重像について良好な結果が得られていることがわかる。また、本発明の実施例は、偏光サングラス適性についても良好な結果が得られていることがわかる。
 実施例1~8の対比から、偏光変換層Aである位相差層の正面リタデーションが、50nm~120nmであり、かつ、角度βが20°以内であることが好ましいことがわかる。
 実施例9と比較例4~6との対比から、偏光変換層が液晶化合物の螺旋配向構造を固定化した層である場合には、螺旋配向構造のピッチ数xおよび偏光変換層の膜厚y(単位μm)が上述の関係式(i)~(iii)の全てを満足することで二重像および偏光サングラス適性が良好になることがわかる。
 以上の結果から本発明の効果は明らかである。
 車載用のヘッドアップディスプレシステム(HUD)等に、好適に利用可能である。
 10 反射フィルム
 11 偏光変換層
 12 直線偏光反射層
 12a 光学異方性層
 12b 等方性層
 20 ヘッドアップディスプレイシステム(HUD)
 22 プロジェクター
 24 ウインドシールドガラス
 25、30a 表面
 28 第1ガラス板
 30 第2ガラス板
 36 中間膜
 38 接着剤層
 D 運転者
 Y 上下方向

Claims (5)

  1.  光学異方性層と等方性層とを積層した直線偏光反射層と、偏光変換層とを有し、
     前記偏光変換層が、以下のいずれかを満たす反射フィルム。
      (A)前記偏光変換層が位相差層であって、波長550nmにおける正面リタデーションが30nm~200nmであり、かつ、遅相軸の方向と、前記直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が35°以内である
      (B)前記偏光変換層が液晶化合物の螺旋配向構造を固定化した層であって、前記螺旋配向構造のピッチ数xおよび前記偏光変換層の膜厚y(単位μm)が下記関係式の全てを満足する
       (i)0.1≦x≦1.0
       (ii)0.5≦y≦3.0
       (iii)3000≦(1560×y)/x≦50000
  2.  前記偏光変換層は、位相差層であって、波長550nmにおける正面リタデーションが、50nm~120nmであり、かつ、遅相軸の方向と、前記直線偏光反射層の透過軸の方向とのなす角度が20°以内である請求項1に記載の反射フィルム。
  3.  前記直線偏光反射層の前記光学異方性層と前記等方性層との積層数が10層から60層である請求項1または2に記載の反射フィルム。
  4.  請求項1~3のいずれか一項に記載の反射フィルムと、
     前記反射フィルムを挟持する第1の曲面ガラスおよび第2の曲面ガラスを有し、
     第2の曲面ガラスの凸面側から直線偏光反射層、偏光変換層、前記第1の曲面ガラスの順に積層したウインドシールドガラス。
  5.  請求項4に記載のウインドシールドガラスと、
     前記ウインドシールドガラスの第2の曲面ガラス側からp偏光の投映画像光を照射するプロジェクターと、を有するヘッドアップディスプレイシステム。
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