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MX2014001926A - Sistema optico opcionalmente transferible con un grosor reducido. - Google Patents

Sistema optico opcionalmente transferible con un grosor reducido.

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Publication number
MX2014001926A
MX2014001926A MX2014001926A MX2014001926A MX2014001926A MX 2014001926 A MX2014001926 A MX 2014001926A MX 2014001926 A MX2014001926 A MX 2014001926A MX 2014001926 A MX2014001926 A MX 2014001926A MX 2014001926 A MX2014001926 A MX 2014001926A
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MX
Mexico
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optical system
focusing elements
reflective
optionally
arrangements
Prior art date
Application number
MX2014001926A
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English (en)
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MX372840B (es
Inventor
Samuel M Cape
Gregory R Jordan
Jonathan D Gosnell
Scott K Palm
Caroline B Kennedy
Original Assignee
Visual Physics Llc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=46970382&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=MX2014001926(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Visual Physics Llc filed Critical Visual Physics Llc
Publication of MX2014001926A publication Critical patent/MX2014001926A/es
Publication of MX372840B publication Critical patent/MX372840B/es

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Abstract

Se proporciona un sistema óptico opcionalmente transferible con un grosor reducido. El sistema óptico de la invención está formado básicamente por un sistema de presentación de imágenes sintéticas en el que una o más disposiciones de iconos de imagen estructurada están sustancialmente en contacto con una o más disposiciones de elementos de enfoque, aunque no completamente incluidas en las mismas. El elemento de enfoque y las disposiciones del icono de imagen colaboran para formar al menos una imagen sintética. Mediante la presente invención sujeto se elimina la necesidad de un espaciador óptico para proporcionar la distancia focal necesaria entre los elementos de enfoque y su(s) icono(s) de imagen asociado(s). Como resultado, los espesores del sistema global se reducen, se activa la idoneidad como sistema de autentificación aplicado a la superficie y se mejora la resistencia a las manipulaciones.

Description

SISTEMA ÓPTICO OPCIONALMENTE TRANSFERIBLE CON UN GROSOR REDUCIDO SOLICITUD RELACIONADA La presente solicitud reivindica prioridad sobre la solicitud de patente provisional de Estados Unidos N° de serie 61/525.239 presentada el 19 de agosto de 201 1 , que se incorpora en el presente documento por referencia en su totalidad.
CAMPO TÉCNICO La presente invención se refiere, en general, a un sistema mejorado para presentar una o más imágenes sintéticas y, más particularmente, se refiere a un sistema óptico transferible con un grosor reducido.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Como se describe con detalle en, por ejemplo, la patente de EE.UU. N° 7.333.268 de Steenblik et al., la longitud focal de los elementos de enfoque en materiales microópticos determina la separación óptica de los elementos de enfoque desde una matriz de ¡conos de imagen. En otras palabras, las matrices en estos materiales microópticos se colocan en cualquiera de los lados de un espaciador óptico para alinear el punto focal de cada elemento de enfoque con sus iconos de imagen asociados. Cuando el punto focal reside sobre o dentro de la matriz de iconos de imagen, la imagen sintética está en enfoque nítido. No obstante, cuando punto focal reside por encima o por debajo de la matriz de iconos de imagen, la imagen sintética está borrosa y fuera de enfoque.
Mediante la presente invención se elimina la necesidad de un espaciador óptico (es decir, un material de tipo película polimérico transparente y flexible) para proporcionar la distancia focal necesaria entre los elementos de enfoque y su(s) icono(s) de imagen asociado(s). Como resultado, los grosores del sistema global se reducen, se activa la idoneidad como sistema de autentificación aplicado a la superficie y se mejora la resistencia a las manipulaciones.
Más específicamente, la presente invención proporciona un sistema óptico opcionalmente transferible con un grosor reducido que comprende, básicamente, un sistema de presentación de imágenes sintéticas formado por una o más disposiciones de iconos de imagen estructurados sustancialmente en contacto con una o más disposiciones de elementos de enfoque, aunque no completamente incluidos en ellas, en el que la una o más disposiciones de los iconos de imagen y la una o más disposiciones de los elementos de enfoque colaboran para formar al menos una imagen sintética de al menos una porción de los iconos de imagen, en el que el espacio intersticial entre los elementos de enfoque en la una o más disposiciones de los elemento de enfoque no contribuyen a la formación de la al menos una imagen sintética.
Con la expresión "sustancialmente en contacto", como se usa en el presente documento, se pretende decir que la parte superior o la parte inferior (p. ej., el ápice o la base) de los elementos de enfoque está sustancialmente en contacto con los iconos de imagen o los toca.
Los elementos de enfoque cuyo uso se contempla en la presente invenció incluyen elementos de enfoque refractivos, reflectantes (p. ej., reflectantes cóncavos, reflectantes convexos), híbridos refractivos/reflectantes y difractivos. Ejemplos de dichos elementos de enfoque se describen en la patente de EE.UU. N° 7.333.268 de Steenblik er a/., la patente de EE.UU. N° 7.468.842 de Steenblik et al., y la patente de EE.UU. N° 7.738.175 de Steenblik et al., que se incorporan en su totalidad en el presente documento por referencia como si se expusieran en su totalidad en el presente documento. El espacio intersticial entre los elementos de enfoque en las disposiciones entre usadas en los sistemas a microescala de la invención normalmente es de aproximadamente 5 micrómetros o menos para los sistemas con un grosor total de menos de aproximadamente 50 micrómetros, mientras que el espacio intersticial de los sistemas a macroescala de la invención normalmente es de un tamaño mayor, preferentemente de aproximadamente 5 milímetros o menos para los sistemas con un grosor total inferior o igual a 1 centímetro. Cabe destacar que los elementos de enfoque reflectantes reflejan la luz incidente y pueden metalizarse para obtener una elevada eficiencia de enfoque. Para la metalización, los perfiles de las estructuras de las lentes de las disposiciones reflexivas cóncavas o reflexivas convexas pueden estar provistas de una capa metálica de reflexión (p. ej., una capa metálica depositada con vapor). En lugar de una capa metálica de reflexión completamente opaca se puede proporcionar una capa metálica semitransparente (o parcialmente metalizada) o una capa de índice de refracción alto. Adicionalmente, se pueden usar múltiples capas de material depositado con vapor para proporcionar reflexividad, por ejemplo los revestimientos de interferencia al cambio de color formado por capas dieléctricas o por una combinación de capas metálicas y dieléctricas tales como metálica/dieléctrica/metálica también pueden proporcionar la necesaria reflectividad.
Los ¡conos de imagen cuyo uso de contempla en la presente invención son ¡conos de imagen estructurados (es decir, ¡conos de imagen que tienen un alivio físico). En una realización de ejemplo, los iconos de imagen son huevos o ranuras recubiertos y/o rellenos opcionalmente (p. ej., huecos en una estructura sustancialmente plana, los huecos opcionalmente rellenos o recubiertos con otro material), mientras que en otra realización de ejemplo, los iconos de imagen están formados por áreas elevadas o postes conformados (p. ej., áreas elevadas en una estructura sustancialmente plana). Ejemplos de iconos de imagen estructurados también se describen en la patente de EE.UU. N° 7.333.268 de Steenblik et al., la patente de EE.UU. N° 7.468.842 de Steenblik et al., y la patente de EE.UU. N° 7.738.175 de Steenblik et al.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Inesperada y bastante sorprendentemente, los presentes inventores han descubierto que ajusfar la longitud focal de los elementos de enfoque en el sistema de la invención sirve para obviar la necesidad de un espaciador óptico. Se descubrió que la o las disposiciones de los iconos de imagen pueden cruzar la profundidad del foco de la o las disposiciones de los elementos de enfoque sin la necesidad de un espaciador óptico, lo que tiene como resultado un sistema más fino más simplificado capaz de presentar al menos una imagen sintética. Además, y como se explicará con mayo detalle a continuación, los presentes inventores también han descubierto que cuando se usan determinados diseños de elementos de enfoque, es posible transferir el sistema de la invención a un documento o producto de valor sin una película de base o sustrato portador que forme cualquier parte del sistema transferido. Ambos descubrimientos han tenido como resultado un sistema de presentación de imágenes sintéticas que tiene una disminución del grosor transversal, una idoneidad como una característica de seguridad aplicada a la superficie y un menor riesgo de deslaminación entre capas.
Otros beneficios descubiertos por la invención sujeto incluyen un incremento de la resistencia a la manipulación e imágenes proyectadas con mejor contraste y claridad. Como se apreciará fácilmente, los sistemas ópticos que carecen de un espaciador óptico grueso entre los elementos de enfoque e iconos de imagen son más difíciles de eliminar sustrato intacto del final una vez unido. Además, cuando más cerca estén los elementos de enfoque a los iconos de imagen, mayor es el contraste y la claridad de las imágenes proyectadas. Sin el grosor adicional impuesto por una película espaciadora óptica (normalmente una película espaciadora óptica orientada biaxialmente) entre los elementos de enfoque y los iconos de imagen, existe menos dispersión de la luz y birrefringencia. Esto tiene como resultado imágenes que aparecen más nítidas y tienen mayor contraste.
Como se ha mencionado anteriormente, en la presente invención se contemplan varios intervalos del tamaño del sistema. Además de los sistemas a microescala también se contemplan sistemas a macroescala. Estos sistemas a escala mayor pueden constituir estructuras peliculares unitarias o completas o se pueden formar con disposiciones de iconos de imagen sustituibles.
Otras características y ventajas de la invención serán evidentes para un experto a partir de la siguiente descripción detallada y figuras adjuntas.
A menos que se defina otra cosa, todos los términos técnicos y científicos usados en el presente documento tienen el mismo significado que un experto en la técnica a la que esta invención pertenece entiende habitualmente. Todas las publicaciones, solicitudes de patente, patentes y otras referencias mencionadas en la presente memoria descriptiva se incorporan por referencia en su totalidad. En caso de conflicto, la presente especificación, incluidas las definiciones, tendrá prioridad. Además, los materiales, procedimientos y ejemplos son únicamente ilustrativos y no están destinados a ser limitantes.
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS La presente invención se entenderá mejor con referencia a las firmas siguientes. Los componentes en las figuras no son necesariamente a escala, poniéndose en lugar de ello énfasis en la ilustración clara de los principios de la presente divulgación.
Características concretas de la invención divulgadas se ilustran con referencia a las figuras adjuntas, que son vistas laterales transversales de las siguientes realizaciones de ejemplo de la presente invención: FIG. 1 - sistema óptico refractivo; FIG. 2 - sistema óptico refractivo transferible; FIG. 3 - sistema óptico reflectante cóncavo; FIG. 4 - sistema óptico reflectante convexo; FIG. 5 - sistema óptico reflectante cóncavo transferible; FIG. 6 - sistema óptico difractivo que usa lentes de Fresnel transmisivas; y FIG. 7 - sistema óptico difractivo que usa lentes de Fresnel reflectantes.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN A continuación se divulgarán en relación con las figuras realizaciones de ejemplo del sistema de la invención. No obstante, no existe intención de limitar la presente divulgación de las realizaciones divulgadas en el presente documento. Por el contrario, la intención es cubrir todas las alternativas, modificaciones y equivalentes. Por ejemplo, en el sistema de la invención también se pueden incluir características o funcionalidad adicionales, como los descritos en la patente de EE.UU. N° 7.333.268 de Steenblik et al., la patente de EE.UU. N° 7.468.842 de Steenblik et al., y la patente de EE.UU. N° 7.738.175 de Steenblik et al. Dichas características o funcionalidad adicionales pueden comprender superficies texturadas para adherirse mejor a otras capas, promotores de la adhesión etc. El sistema de la invención también pueden contener información abierta u oculta, tal como información adaptada o personalizada en forma de números de serie, códigos de barras, imágenes etc., que se pueden formar usando técnicas de impresión tradicionales o sistemas de grabado láser. Esta funcionalidad añadida permitiría la interacción entre las imágenes sintéticas y la información oculta. Adicionalmente, la información se puede sobreimprimir o imprimir sobre varias capas en todas las etapas de fabricación o posteriores a la fabricación.
REALIZACIONES DEL SISTEMA DE REFRACCIÓN En una primera realización de ejemplo, que se muestra mejor en la FIG. 1 , el sistema de la invención es un sistema óptico reflectante 10 que incluye además un sustrato soporte o portador 12. En esta realización, un sistema de presentación de imágenes sintéticas 14 se crea en un lado del sustrato portador 12. Como se apreciará fácilmente, el sustrato portador 12 no contribuye a la funcionalidad óptica del sistema. En otras palabras, las imágenes sintéticas se presentarán con independencia de la presencia u opacidad del sustrato portador 12.
El sistema de presentación de imágenes sintéticas 14 en esta primera realización de ejemplo usa elementos de enfoque reflectantes 16, cada uno de los cuales tiene una longitud focal de modo que un icono de imagen estructurada 18 colocada sustancialmente en contacto o cerca de su base se cruza con una porción de su profundidad de enfoque cuando se ve normal en la superficie. Generalmente, estos elementos de enfoque tienen números f muy bajos (p. ej., inferiores o iguales a 1) y superficies cilindricas, esféricas o asféricas.
Con la expresión "número f, como se usa en el presente documento, se pretende querer decir la proporción de una longitud focal del elemento de enfoque (real o virtual en el caso de los reflectores convexos) y su diámetro de lente eficaz.
El sistema de presentación de imágenes sintéticas 14 puede fundirse contra el sustrato portador 12. Los materiales que forman el sustrato portador 12 se pueden seleccionar de plásticos, celulosa, compuestos, poliamida (p. ej., nylon 6), policarbonato, poliéster, polietileno, naftalato de polietileno (PEN), tereftalato de polietileno (PT), polipropileno, polivinilideno, películas o láminas de cloruro, láminas de Mylar, celofán, papel, tela/algodón, combinaciones de los mismos y similares.
Las disposiciones de los iconos de imagen estructurados y elementos de enfoque del sistema de presentación de imágenes sintéticas 14 se pueden formar a partir de diversos materiales, tales como polímeros sustancialmente transparentes o claros, coloreados o incoloros tales como poliésteres acrílicos acrilados, uretanos acrilados, epoxis, policarbonatos, polipropilenos, poliésteres, uretanos, y similares, usando procedimientos tales como extrusión (p. ej., estampado por extrusión, estampado blando), fusión curada por radiación y moldeado por inyección, moldeado por reacción de inyección y moldeado por reacción. En la práctica de la presente invención también se pueden usar materiales coloreados o incoloros de índice de refracción alto que tienen índices de refracción (a 589 nanómetros, 20°C) de más de 1 ,5, 1,6, 1 ,7 o superior, tales como los descritos en la publicación de solicitud de patente de EE.UU. n° US 2010/0109317 A1 de Hoffmuller er a/., Un procedimiento ejemplar de fabricación es formar los iconos como huecos en un polímero líquido curado por radiación (p. ej., uretano acrilado) que se funde desde un molde de icono contra una película base (es decir, un sustrato portador 12), tal como una película de PET de adherencia estimulada de 75 gauge, después llenar los huecos del icono con un material colorante pigmentado de partícula en submicrómetros usando rasquetas de tipo huecograbado contra la superficie del icono polimérico, después solidificar el relleno por medios adecuados (p. ej., eliminación del disolvente, curado por radiación o reacción química), después fundir las lentes contra los iconos llenos formando puentes entre el lado del icono de la película base contra un molde para lente relleno con polímero curable por radiación y solidificar el polímero mediante la aplicación de luz ultravioleta (UV) u otra radiación actínica.
Para los sistemas a microescala usados, por ejemplo en forma de una tira, hilo, parche o superposición de seguridad: (a) los elementos de enfoque tienen anchuras preferidas (en el caso de elementos de enfoque cilindricos) y diámetros básales (en el caso de elementos de enfoque no cilindricos) de menos de aproximadamente 50 micrómetros (más preferentemente, menos de aproximadamente 25 micrómetros y, lo más preferentemente, de aproximadamente 5 a aproximadamente 15 micrómetros), longitudes focales preferidas de menos de aproximadamente 50 micrómetros (más preferentemente, menos de aproximadamente 25 micrómetros y, lo más preferentemente, de aproximadamente 1 a aproximadamente 5 micrómetros) y números f preferidos igual o menor a 1 (más preferentemente, igual o menor de 0,75); (b) los iconos de imagen estructurados son, opcionalmente, huecos recubiertos y/o rellenos o ranuras rellenadas, cada una de las cuales mide, preferentemente, de aproximadamente 50 nanómetros a aproximadamente 8 micrómetros de profundidad total, o áreas elevadas o postes conformados, cada uno de los cuales mide, preferentemente, de aproximadamente 50 nanómetros a aproximadamente 8 micrómetros de altura total; (c) El sustrato portador tiene un grosor preferido que varía de aproximadamente 10 a aproximadamente 50 micrómetros, más preferentemente de aproximadamente 15 a aproximadamente 25 micrómetros; y (d) el grosor total del sistema de la invención es, preferentemente, inferior a aproximadamente 50 micrómetros (más preferentemente inferior a aproximadamente 45 micrómetros y, lo más preferentemente, de aproximadamente 10 a aproximadamente 40 micrómetros).
En una segunda realización de ejemplo, que se muestra mejor en la FIG. 2, el sistema de la invención es un sistema óptico refractivo transferible 20 que además incluye un revestimiento de liberación de apoyo de microestructura 22 que está formado por sustrato portador 24 y una capa de "molde para la lente" 26. La FIG. 2 muestra el sistema 20 durante la aplicación a un sustrato de papel 28. El sistema óptico refractivo 20 (con una o más capas adhesivas) se puede transferir a otra superficie como película de transferencia usando técnicas, incluyendo técnicas de separación mecánica, química, térmica y fotoinducida. El concepto de separación de los componentes deseados de un sustrato portador se conoce en la técnica de la transferencia holográfica de papel de aluminio, de modo que se proporciona una película con un recubrimiento de liberación (es decir, revestimiento de liberación) con recubrimientos ya adhesivos ópticos, de modo que los recubrimientos y adhesivos ópticos se puedan transferir a un sustrato final con aplicación de calor y presión. Esta realización es particularmente útil en aplicaciones que requieren películas con grosores transversales muy finos.
Mediante la presente realización ejemplar, los inventores hicieron el sorprendente descubrimiento de que la óptica de presentación de imágenes sintéticas puede, de hecho, separarse con éxito de una película portadora. Como los expertos en la técnica apreciarán fácilmente, la geometría de cresta y valle de los elementos de enfoque descritos en el presente documento significa que la estructura óptica será más resistente a la liberación de una película portadora, en comparación con películas o papeles de aluminio más suaves (p. ej., hologramas), que tienen áreas de superficie inferiores y razones de proporcionalidad de características micro estructuradas, de modo que facilita su separación de una película portadora. Además, las operaciones de separación incorrectas hacen que se apliquen tensiones no uniformes al sistema que se está transfiriendo, lo que afecta de forma negativa a la capacidad de estos sistemas para proyectar imágenes sintéticas. La óptica de presentación de imágenes sintéticas de la presente invención dependen del enfoque de la luz dentro del volumen de la estructura transferida y la tensión aplicada puede producir distorsiones en el volumen de la estructura. Usando las técnicas y las estructuras ópticas descritas en el presente documento se superan estas dificultades.
De nuevo haciendo referencia a la FIG. 2, el sistema de presentación de imágenes sintéticas 30 se muestra acoplado de forma que se pueda soltar al revestimiento de liberación 22 mediante una capa "molde para lente" 26. La capa "molde para lente" 26 normalmente es una capa de resina curable (p. ej., acrilato de poliéster) de un grosor de entre 3 y 50 micrómetros, mientras que el sustrato portador 24 normalmente es un una película que transmite UV de 15 a 50 micrómetros (p. ej., una película de PET).
Una capa de rigidización opcional 32 se muestra sobre la disposición de iconos de imagen estructurados del sistema de presentación de imágenes sintéticas 30. El rendimiento del proceso se potencia fabricando un sistema 30 que tiene una rigidez o resistencia a la flexión superior que el sustrato portador 24 y una capa de "molde de la lente" 26. La capa de rigidización 32 puede prepararse a partir de acrilatos curables con energía y tiene un grosor preferido entre 1 y 10 micrómetros. Además, o en lugar de, la capa de rigidización 32, se pueden aplicar una o más capas de sellado a la disposición de los ¡conos de imagen estructurada. Dicha capa de sellado se puede preparar a partir de acrilatos curables con energía (p. ej., acrilatos curables con energía que contienen cargas orgánicas o inorgánicas con propiedades de pigmentación o de refuerzo), recubrimientos basados en disolvente o agua tales como acrílicos, epoxis, acetatos de etilenvinilo (EVA), poliuretanos, alcoholes polivinílicos (PVA) y similares, y pueden tener un grosor de entre 1 y 10 micrómetros.
La capa adhesiva 34 se muestra en el sistema rígido 30 en la FIG. 2. La capa adhesiva se puede preparar a partir de adhesivos activados con calor (es decir, adhesivos de fusión con calor o de sellado con calor), adhesivos sensibles a la presión o cualquier sistema adhesivo de termofijación o termoplástico seleccionado para proporcionar la unión entre estas superficies diana, incluyendo acrílicos, cianoacrilatos, epoxis, poliimidas, poliuretanos, acetatos de polivinilo, caucho y siliconas. La capa adhesiva 34 se prepara, preferentemente, a partir de un adhesivo sin pegamento activado térmicamente y tiene un grosor preferido de entre 1 y 100 micrómetros. Las temperaturas de activación habituales para los adhesivos activados térmicamente pueden variar de aproximadamente 70 a aproximadamente 170°C, mientras que para los adhesivos activados por presión no se requiere calor adicional para activar el adhesivo.
Un procedimiento de ejemplo de fabricación del sistema óptico refractivo transferible de la presente invención comprende: formar un revestimiento de liberación de apoyo de microestructura que comprende una capa de "molde de la lente" adherida a una película portadora (p. ej., una película portadora transmisiva de UV), en el que la capa de "molde de la lente" está formada a partir de una resina curable que tiene una pluralidad de huecos con geometrías negativas de la lente, estando formadas las geometrías negativas de la lente mediante el curado por UV de la resina contra una superficie rígida que tiene geometrías positivas de la lente (es decir, un molde de lente positivo); y formar el sistema óptico refractivo transferible sobre la capa de "molde de la lente" del revestimiento de liberación de apoyo de la microestructura mediante: colocar la capa de "molde de la lente" del revestimiento de liberación de apoyo de la microestructura contra un molde de icono rígido, mientras que un polímero líquido curable con UV ópticamente funcional (p. ej., acrilato de poliéster) llena la pluralidad de huecos tanto de la capa de "molde de la lente" y el molde del icono rígido, aplicando presión con un rodillo compresor para excluir el exceso de polímero líquido y exponiendo simultáneamente el polímero líquido a radiación UV de modo que el polímero curable UV polimeriza o endurece y se puede levantar del molde del icono. Como los expertos en la técnica apreciarán con facilidad, el polímero ópticamente funcional debe tener suficiente adherencia a la capa de "molde de la lente" del revestimiento de liberación para sobrevivir al proceso de elevación después de curar el material entre la capa de "molde de la lente" y el molde del ¡cono rígido y elevado desde el molde del icono: llenar la pluralidad de los iconos de imagen con un material que proporciona un contraste con el polímero ópticamente funcional (p. ej., una tinta de impresión flexográfica curable con UV) para formar una capa de icono de imagen rellena; opcionalmente, opcionalmente aplicar una o más de una capa de sellado, una capa re rigidización, una capa pigmentada o coloreada, una capa opacificante o combinaciones de los mismos a la capa del icono de imagen lleno; y aplicar una o más capas adhesivas (p. ej., capas adhesivas activadas térmicamente sin pegamento) a la capa de icono de imagen rellena opcionalmente sellada, rigidizada, pigmentada/coloreada y/u opacificada.
Una vez preparado, el sistema óptico refractivo transferible 20 se puede manipular como un papel de aluminio de transferencia tradicional, es decir el material se pueden enrollar y desenrollar de un rodillo y convertir después en una forma final adecuada, tal como un parche, hilo o lámina, mediante procedimientos de conversión comunes en las industrias de envasado e impresión de seguridad. Con el fin de transferir el sistema de presentación de imágenes sintéticas 30 desde el revestimiento de liberación 22, el lado adhesivo del sistema 30 se pone en contacto con un sustrato fina deseado (p. ej., un sustrato de papel 28). Se aplica calor y/o presión, lo que provoca que el adhesivo de la capa adhesiva 34 se una de un modo seguro al sustrato 28. Después, el revestimiento de liberación 22 con la capa del "molde de la lente" 26 se retira, dejando colocado el sistema de presentación de imágenes sintéticas deseado 30.
Como se apreciará fácilmente a partir de la descripción anterior, para que se produzca una separación fiable usando esta técnica, las fuerzas relativas de las uniones se deben controlar del siguiente modo: Fuerzas de unión más fuertes: capa adhesiva 34 al sustrato de papel 28 capa del "molde de la lente" 26 al sustrato portador 24 Fuerza de unión de rango medio: polímero curado ópticamente funcional para el molde de la lente positivo Fuerza de unión más débil: polímero curado ópticamente funcional para el molde del icono rígido.
Aunque las fuerzas de la unión pueden ser mayores o menores en función de las condiciones del proceso y los requisitos del producto final, las fuerzas de la unión interfacial relativas deben mantenerse del modo mencionado anteriormente. Por ejemplo, si el polímero curado ópticamente funcional se une de un modo muy agresivo al molde del icono rígido, se establece el valor mínimo de la fuerza de la unión y todas las demás uniones se deben ajustar a un valor más alto en consecuencia.
REALIZACIONES DEL SISTEMA DE REFLEXIÓN En una tercera realización de ejemplo, que se muestra mejor en la FIG. 3, el sistema de la invención es un sistema óptico reflectante cóncavo 36 que incluye además un sustrato soporte o portador 38. En esta realización, un sistema de presentación de imágenes sintéticas 40 se crea en un lado del sustrato portador 38. .
El sistema de presentación de imágenes sintéticas 40 en esta realización de ejemplo usa elementos de enfoque reflectantes cóncavos 42, cada uno de los cuales tiene una longitud focal de modo que un icono de imagen estructurada 44 colocada sustancialmente en contacto o cerca de su cresta o de su punto más alto se cruza con una porción de su profundidad de enfoque cuando se ve normal en la superficie. Estos elementos de enfoque reflectantes se recubren con un material reflectante para obtener una eficiencia de enfoque elevada. Por ejemplo, los elementos de enfoque se pueden recubrir mediante conformación con un material reflectante tal como aluminio, cromo, cobre, oro, níquel, plata, acero inoxidable, estaño, titanio, sulfuro de cinc, fluoruro de magnesio, dióxido de^ titanio u otro material que proporcione el nivel deseado de reflectividad. Este material reflectante se puede aplicar a grosores que varían de aproximadamente 50 nanómetros a aproximadamente 2 micrómetros usando depósito de vapor físico (DVF), depósito de vapor químico (DVQ) u otro proceso adecuado. Un recubrimiento protector se puede aplicar después para proteger la capa reflectante. Los recubrimientos protectores se pueden preparar a partir de acrilatos curables con energía (p. ej., acrilatos curables con energía que contienen cargas orgánicas o inorgánicas con propiedades de pigmentación o de refuerzo), recubrimientos basados en disolvente o agua tales como acrílicos, epoxis, EVA, poliuretanos, PVA, y similares, y se pueden aplicar a grosores que varían de aproximadamente 1 a aproximadamente 10 micrómetros.
Generalmente, estos elementos de enfoque tienen números f muy bajos, preferentemente inferiores a aproximadamente 1 y, más preferentemente, entre aproximadamente 0,25 y aproximadamente 0,50, y superficies cilindricas, esféricas o asféricas. Como se ha indicado anteriormente, el número f significa la proporción entre la longitud focal del elemento de enfoque y su diámetro eficaz de la lente. Para un reflector cóncavo esférico, la longitud focal es igual al radio de curvatura dividido por dos.
Para los elementos de enfoque reflectantes con un número f superior a aproximadamente 1 , la separación óptica requerida para el enfoque sobre una capa de icono de imagen es demasiado grande para ser práctica sin emplear el uso de un espaciador óptico. Para números f inferiores a aproximadamente 0,25, los puntos focales de los reflectores estarán dentro del volumen del reflector (es decir, en la región unida por la cresta y el valle del reflector) y estará fuera de enfoque con una capa de icono de imagen formada en su base. Por tanto, los números f entre aproximadamente 1 y aproximadamente 0,25 se prefieren para el sistema de la invención para presentar imágenes sintéticas enfocadas sin el uso de un espaciador óptico.
El sistema de presentación de imágenes sintéticas 40 se puede formar contra el sustrato portador 38 durante la formación de los iconos de imagen estructurada y elementos de enfoque mediante el procedimiento de fusión y liberación a partir de los moldes microestructurados usando polímeros curables con energía. Sustratos portadores adecuados incluyen los descritos en la primera realización de ejemplo. De un modo similar, las disposiciones de los iconos de imagen estructurada y los elementos de enfoque del sistema de presentación de imágenes sintéticas 40 se pueden formar a partir de los materiales identificados anteriormente con respecto a la primera realización de ejemplo.
Las dimensiones preferidas para los sistemas a microescala también son los mismos que los identificados para la primera realización de ejemplo. Para los sistemas a macroescala usados, por ejemplo, para señalizar o en forma de pegatinas o decoraciones de vehículos a motor: (a) Los elementos de enfoque tienen anchuras/diámetros de la base preferidos que varían de aproximadamente 1 a aproximadamente 10 milímetros (mm), incluidos (entre otros), anchuras/diámetros de la base que varían de de aproximadamente 250 micrómetros a aproximadamente 1 mm, y que varían de aproximadamente 50 a aproximadamente 250 micrómetros, longitudes focales preferidas que varían de aproximadamente 25 micrómetros a aproximadamente 5 mm (más preferentemente, de aproximadamente 250 micrómetros a aproximadamente 1 mm), y números f preferidos menores o iguales a aproximadamente 1 (más preferentemente, menores o iguales a aproximadamente 0,5); (b) los iconos de imagen estructurados son, opcionalmente, huecos recubiertos y/o rellenos o ranuras rellenadas, cada una de las cuales mide, preferentemente, de aproximadamente 5 centímetros (cm) a aproximadamente 1 micrómetro de profundidad total, o áreas elevadas o postes conformados, cada uno de los cuales mide, preferentemente, de aproximadamente 5 cm a aproximadamente 1 micrómetro de altura total; (c) el sustrato portador tiene un grosor preferido que varía de aproximadamente 25 micrómetros a aproximadamente 5 mm, más preferentemente de aproximadamente 250 micrómetros a aproximadamente 1 mm; y (d) el grosor total del sistema óptico refractivo de la invención es, preferentemente, inferior o igual a aproximadamente 1 cm, incluyendo (entre otros) espesores: que varían de aproximadamente 250 micrómetros a aproximadamente 1 cm; que varían de aproximadamente 50 a aproximadamente 250 micrómetros; y de menos de aproximadamente 50 micrómetros.
Los sistemas ópticos reflectantes a macroescala contemplados mediante la presente invención se pueden usar iconos de imagen formados usando técnicas de impresión convencionales (p. ej., impresión tradicional con chorro de tinta o con láser. Estos sistemas están hechos de una o más disposiciones de elementos de enfoque reflectantes (p. ej. reflectante cóncavos, reflectantes convexos, difractivos reflectantes) con dimensiones como se han indicado anteriormente (p. ej., anchuras/diámetros de la base que varían de aproximadamente 1 a aproximadamente 10 milímetros) e iconos de imagen impresa sustancialmente en contacto con la una o más disposiciones de los elementos de enfoque, pero no completamente incluidos en ellas. Los iconos de imagen impresa tienen anchuras de la línea inferiores o iguales a aproximadamente 1 milímetro. Como apreciarán fácilmente los expertos en la técnica, cuando se usan anchuras de línea más finas, se pueden aplicar diseños más detallados con el espacio del diseño proporcionad mediante estos elementos de enfoque relativamente grandes.
En una cuarta realización de ejemplo, que se muestra mejor en la FIG. 4, el sistema de la invención es un sistema óptico reflectante convexo 46 que incluye además un sustrato soporte o portador 48. La superficie de cada elemento de enfoque reflectante convexo 50 es tal que "sobresale" hacia el visor. Estos elementos de enfoque son "brillantes" en el sentido de que una mancha brillante de luz 52 aparece en la superficie cuando se ilumina con una fuente de luz distante. La mancha de luz brillante 52 se denomina "reflexión especular".
Al ver el sistema 46 con iconos de imagen situados encima de los elementos de enfoque reflectantes convexos, el espectador verá que las reflexiones especulares están bloqueadas por los iconos de imagen o que no están bloqueadas por los iconos de imagen. En otras palabras, la disposición de los elementos de enfoque reflectantes convexos 50 cuando están acoplados a la disposición de los iconos de imagen estructurada 54 formará un patrón de reflexiones especulares bloqueadas y no bloqueadas. Este patrón forma una imagen sintética.
Generalmente, estos elementos de enfoque también tienen números f muy bajos, preferentemente inferiores a aproximadamente 1 y, más preferentemente, entre aproximadamente 0,25 y aproximadamente 0,50, y superficies esféricas o asféricas.
Además de los elementos de enfoque preparados mediante los procedimientos descritos en el presente documento (así como en la patente de EE.UU. N° 7.333.268 de Steenblik et al., la patente de EE.UU. N° 7.468.842 de Steenblik et al., y la patente de EE.UU. N° 7.738.175 de Steenblik et al), los elementos de enfoque reflectantes a macroescala del tipo convexo o cóncavo también pueden constituir estructuras individuales separadas o pueden formarse mediante fusión a partir de estas individuales. Por ejemplo, los soportes de bola metálica se pueden agrupar en una disposición de empaquetamiento estrecho regular sobre una superficie plana, formando una disposición de reflectores convexos. Colocando una película de transparencia sobre la parte superior de la disposición de soporte de bola, la película de transferencia que tiene una disposición de iconos de imagen con la misma disposición empaquetada sobre su superficie, la disposición de los iconos de imagen que tienen un tono escalado con respecto al tono de la disposición portadora de bola, se puede formar un sistema de presentación de imágenes sintéticas a macroescala.
Dicho sistema de reflectores convexos puede ser útil en una instalación de visualización o cartel, en cuyo caso los soportes de bola (p. ej., de acero inoxidable altamente pulido de 3,18 mm de diámetro) estarían unidos permanentemente a una superficie de refuerzo rígida y plana mediante, por ejemplo, un epoxi o con soldajes permanentes. En este tipo de instalación, los iconos de imagen se pueden imprimir con impresión tradicional con chorro de tinta o con láser (p. ej., mediante equipos de impresión de cartel con chorro de tinta en formato grande) sobre una película imprimible transparente adecuada o una lámina de plástico (p. ej., un cartel de vinilo transparente de gran calibre) y superpuesta contra los soportes de bola con el lado impreso dirigido hacia la disposición del soporte de bola. La disposición impresa se puede fijar contra los soportes de bola mediante un marco o la impresión se puede cubrir mediante un adhesivo semipermanente y después se puede adherir a la disposición de los soportes de bola. La superposición impresa se podría retirar y sustituir según sea necesario con nuevos gráficos, como es típico con las instalaciones de carteles tradicionales.
Con el fin de reducir los costes y el peso del uso de elementos reflectantes pequeños en la visualización final, un enfoque alternativo es, primero, formar una disposición permanente de los elementos reflectantes convexos pequeños, como se ha descrito anteriormente. Después, la distancia focal se puede ajustar llenando los espacios intersticiales de la disposición hasta el nivel deseado con una epoxi o agente de liberación del molde y fundiendo después una réplica del polímero desde esta disposición. Usando estas técnicas conocidas en la materia de la formación de moldes a macroescala (p. ej., formación al vacío, moldeado térmico, vertido con resina etc.), se puede formar una lámina rígida que tenga una geometría de lente cóncava y retirar a partir del molde permanente. Una vez retirado, la lámina rígida se puede metalizar con un recubrimiento reflectante (p. ej., depósito de vapor físico, depósito de solución, electrodeposición etc.) y después queda lista para la instalación como sistema de presentación de imágenes sintéticas reflectante cóncavas. Colocando una disposición gráfica impresa (como se ha descrito anteriormente) en contacto con la disposición del reflector, se pueden formar imágenes sintéticas, lo que tiene como resultado un sistema de visualización de formato grande.
Las dimensiones de estas disposiciones se pueden modificar según sea necesario en función de la distancia de visión requerida. Por ejemplo, se estima que se necesita una distancia de visión de aproximadamente 90 metros para un diámetro del reflector individual o de aproximadamente 8 mm a aproximadamente 1 cm.
De forma similar a las realizaciones del sistema descrito anteriormente, el sistema de presentación de imágenes sintéticas 56 se puede fundir contra el sustrato portador 48, con los materiales usados y las dimensiones del sistema iguales a la identificadas para la tercera realización de ejemplo.
En una quinta realización ejemplar, que se muestra mejor en la FIG. 5, el sistema de la invención es un sistema óptico reflectante cóncavo transferible 58 que incluye además, entre otras capas, un revestimiento de liberación 60, que está formado por un sustrato portador 62 y un recubrimiento de liberación 64, Mientras que la FIG. 5 se refiere a un sistema óptico reflectante cóncavo transferible, el sistema óptico reflectante convexo descrito anteriormente también es transferible.
La FIG. 5 muestra el sistema 58 durante la aplicación a un sustrato de papel 66, con el sistema de presentación de imágenes sintéticas 68 acoplado de forma que se pueda solar al revestimiento de liberación 60. Típicamente, el recubrimiento de liberación 64 es un recubrimiento de liberación funcional, aplicado a un grosor de entre 1 y 10 micrómetros que permite la unión en condiciones ambientales y, después, la liberación en el momento de transferencia usando técnicas de separación mecánica, química, térmica y fotoinducida. Por ejemplo, cuando se desea una liberación activada con calor y con presión, el sustrato portador 62 (p. ej., una capa de película de PET transmisiva con UV con un grosor entre 15 y 50 micrómetros) contendría un recubrimiento que tiene una buena adhesión a temperatura ambiente, pero se ablanda y libera con la aplicación de calor y presión en el momento de la laminación en, por ejemplo, un laminador de documentos de mesa o en una máquina de embalaje industrial, que aplican calor y presión en un proceso continuo. Ejemplos de recubrimientos de liberación funcionales adecuados incluyen, entre otros, materiales de emergía de superficie baja tales como polietileno, polipropileno, silicona o ceras de hidrocarburo. También son adecuados los adhesivos sensibles a la presión cuyas fuerzas de unión se debilitan considerablemente a temperaturas elevas, formulados con resinas de adhesión y monómeros con la temperatura de transición vitrea (Tv) adecuada, para proporcionar la liberación a la temperatura deseada.
Una capa reflectante (p. ej., una capa metálica depositada con calor) 70, un recubrimiento protector opcional 72 y una capa adhesiva 74 se muestran en la disposición de los elementos de enfoque 76. La capa reflectante es una capa reflectante recubierta mediante conformación usando aluminio, cromo, cobre, oro, níquel, plata, acero inoxidable, estaño, titanio, sulfuro de cinc, fluoruro de magnesio, dióxido de titanio u otro material que proporcione el nivel deseado de reflectividad. Este capa se puede aplicar a grosores que varían de aproximadamente 50 nanómetros a aproximadamente 2 micrómetros usando depósito de vapor físico (DVF), depósito de vapor químico (DVQ) u otro proceso adecuado. El recubrimiento protector opcional 72, que sirve para proteger la capa reflectante, se puede preparar a partir de acrilatos curables con energía (p. ej., acrilatos curables con energía que contienen cargas orgánicas o inorgánicas con propiedades de pigmentación o refuerzo), recubrimientos basados en disolvente o agua tales como acrílicos, epoxis, EVA, poliuretanos, PVA y similares, y se aplica a grosores que varían desde aproximadamente 1 a aproximadamente 10 micrómetros, mientras que la capa adhesiva se puede preparar a partir de adhesivos activados térmicamente (es decir, adhesivos de fusión con calor o de sellado térmico), adhesivos sensibles a la presión o cualquier sistema adhesivo termofijado o termoplástico seleccionado para proporcionar unión entre estas superficies diana, incluyendo acrílicos.
Un procedimiento de ejemplo de fabricación del sistema óptico reflectante transferible de la presente invención comprende: aplicar un material de resina curable a una superficie de un revestimiento de liberación (p. ej., un sustrato portador blando o no estructurado que tiene un recubrimiento de liberación funcional) y curar la superficie contra un molde de icono rígido para formar una o más disposiciones de ¡conos de imagen en forma de huecos dentro de una superficie del material de resina curable; llenar los huecos con un material que proporcione un contraste con el material de resina curable para formar una capa de icono de imágenes llena; aplicar un material de resina curable a una superficie de la capa de icono de imágenes llena y curar la resina contra una superficie rígida que tiene geometrías de lente negativas (es decir, un molde de lente negativo) que forma una o más disposiciones de los elementos de enfoque sobre una superficie del material de resina curable; aplicar un recubrimiento conformado de metal u otro material reflectante a los elementos de enfoque para formar una o más disposiciones de los elementos de enfoque reflectantes; opcionalmente aplicar una o más capas de recubrimiento protectoras a la una o más disposiciones de los elementos de enfoque reflectantes; y aplicar una o más capas adhesivas (p. ej., capas adhesivas activadas térmicamente sin pegamento) a las una o más disposiciones recubiertas protectoras opcionalmente de los elementos de enfoque reflectantes.
La estructura de tipo película resultante se puede manipular/convertir/transferir como una película de transferencia tradicional. En otras palabras, la estructura se puede poner en contacto con un sustazo objetivo (p. ej., papel moneda, documento de identificación o embalajes de productos) y tras la aplicación de calor y presión, al revestimiento de liberación se puede retirar completamente, dejando únicamente el sistema de presentación de imágenes sintéticas sobre el sustrato final.
Un ejemplo de un proceso de transferencia continua para transferir el sistema de la invención a un sustrato diana usa una máquina de estampado térmico disponible en Leonard Kurz Stiftung & Co. KG (número de modelo MHA 840). En este proceso, el sistema en forma de hasta seis estructuras de tipo película se colocan en registro (en dirección transversal (DT)) en una base de papel, pares de contraruedas sobre la máquina de estampado térmico aplican presión (550 Newtons (N)/rueda) a las estructuras de tipo película, lo que produce la activación de las capas adhesivas activadas térmicamente sin pegamento. Los revestimientos de liberación se separan después de las estructuras subyacentes y se vuelven a enrollar sobre cilindros comunes. Los parámetros típicos de la maquinaria son: velocidad (100-120 metros/minuto), temperatura.
En términos generales, con el fin de que el sistema de reflexión se transfiera de un modo fiable a un sustrato final (p. ej., papel), la fuerza de la unión adhesiva ente el sustrato y el sistema reflectante debe ser mayor que la unión que mantiene unido el sistema reflectante al revestimiento de o9beración. Las fuerzas de unión típicas para dicha disposición pueden estar en el intervalo de a 10 a 100 Newtons por pulgada cuadrada (N/in2) para la unión entre el sistema de reflexión y el sustrato, y en el intervalo de 0,1 a 10 N/in2 para la unión entre el sistema de reflexión y el revestimiento de liberación.
REALIZACIONES DEL SISTEMA DIFRACTIVO En una sexta realización de ejemplo, el sistema de la invención es un sistema óptico difractivo opcionalmente transferible. Los elementos de enfoque difractivos también proporcionan convergencia de la luz incidente y los sistemas fabricados usando estos elementos de enfoque son más finos que los sistemas refractivo y reflectante descritos anteriormente con números f comparables, con grosotes totales del sistema óptico difractivo que varía de aproximadamente 3 a aproximadamente 50 micrómetros (preferentemente de aproximadamente 5 a aproximadamente 10 micrómetros).
El sistema óptico difractivo de la invención usa elementos de enfoque difractivos hechos usando los mismos materiales identificados para los elementos de enfoque usados en los sistemas refractivo y reflectante descritos anteriormente. Estos elementos de enfoque difractivos tienen anchuras/diámetros de la base preferidos de menos de aproximadamente 100 micrómetros (más preferentemente de menos de aproximadamente 75 micrómetros y, lo más preferentemente, de aproximadamente 15 a aproximadamente 50 micrómetros).
Estos elementos de enfoque difractivos se seleccionan del grupo de lentes de Fresnel difractivas, lentes de placa de zonas de Fresnel y lentes híbridas refractivas/difractivas y combinaciones de las mismas. En una realización de ejemplo, se usan lentes difractivas de Fresnel, cada una de las cuales tiene una serie de anillos anulares concéntricos con un foco común. Los anillos concéntricos están en un plano común, lo que hace que cada lente sea extremadamente plana en comparación con las lentes refractivas con números f similares. Los anillos sucesivos pueden tener una curvatura continua para una máxima eficiencia o la curvatura se puede aproximar con cualquier número de etapas o niveles de fase. La aproximación de la lente de Fresnel difractiva más simple tiene solo dos etapas y se conoce como placa de zonas de Fresnel o lente binaria de Fresnel. Aproximaciones más complejas, en orden de complejidad creciente, son cuaternarias, ocho niveles, dieciséis niveles y análogos. En una realización preferida, la lente difractiva de Fresnel es una lente de perfil análogo.
Los iconos de imagen estructurada usados en el sistema óptico difractivo de la invención son similares a los usados en los sistemas refractivos y reflectantes descritos anteriormente.
Se sabe que los elementos de enfoque difractivos son sensibles a los cambios de longitud de onda y sufren una aberración cromática elevada. No obstante, en el sistema de la invención, los elementos de enfoque difractivos pueden ser transmisivos (véase el sistema óptico difractivo 78 en la FIG. 6) o reflectantes (véase el sistema óptico difractivo 80 en la FIG. 7). En cualquiera de los sistemas, los ¡conos de imagen estructurada se cruzan con la profundidad del enfoque de un elemento de enfoque difractivo asociado (p. ej., lente de Fresnel), que se consigue sin el uso de un espaciador óptico.
El sistema óptico difractivo transmisivo y opcionalmente transferible 78 se produce usando el mismo procedimiento y construcción de material como la primera realización de ejemplo, a excepción de que la geometría del molde de la lente reflectante está sustituida por una geometría adecuada para producir una lente difractiva. Este sistema óptico también se puede transferir desde su sustrato portador usando la técnica detallada en la segunda realización de ejemplo.
El sistema óptico difractivo en modo reflectante y opcionalmente transferible 80 se produce usando el mismo procedimiento y construcción de material como la tercera realización de ejemplo, a excepción de que la geometría del molde de la lente reflectante está sustituida por una geometría adecuada para producir un estilo reflectante de la lente difractiva, que después se metaliza. Este sistema óptico también se puede transferir desde su sustrato portador usando la técnica para la transferencia reflectante detallada en la quinta realización de ejemplo.
La presente invención proporciona además materiales de lámina fibrosa o no fibrosa que están hechos de, o usan, el sistema de la invención, así como documentos fabricados con estos materiales. El término "documentos", como se usa en el presente documento, designa documentos de cualquier tipo que tengan valor económico, tales como billetes o papel moneda, bonos, cheques, cheques de viaje, billetes de lotería, sellos de correos, certificados de acciones, títulos de propiedad y similares, o documentos de identidad, tales como pasaportes, carnés de identidad, permisos de conducción y similares, o documentos no seguros, tales como etiquetas. El sistema óptico de la invención también se contempla para usar con productos (productos para el consumidor o no destinados al consumidor), así como bolsas, embalajes o etiquetas usados con estos productos.
Otras aplicaciones de uso final contempladas para el sistema de la invención incluyen productos para proyectar imágenes de dimensiones mayores, tales como anuncios y demostraciones multimedia (p. ej., carteles, señales de seguridad de tráfico e industriales, visualizaciones comerciales con fines de comercialización o ferias comerciales), productos para potenciar el aspecto de un portador (p. ej., decoraciones o pegatinas), papel de envolver decorativo o papel de pared, cortinas para duchas, visualizaciones artísticas y similares.
Otras características y ventajas de la invención serán evidentes para un experto a partir de la siguiente descripción detallada y figuras adjuntas. A menos que se defina otra cosa, todos los términos técnicos y científicos usados en el presente documento tienen el mismo significado que un experto en la técnica a la que esta invención pertenece entiende habitualmente. Todas las publicaciones, solicitudes de patente, patentes y otras referencias mencionadas en la presente memoria descriptiva se incorporan por referencia en su totalidad. En caso de conflicto, la presente especificación, incluidas las definiciones, tendrá prioridad. Además, los materiales, procedimientos y ejemplos son únicamente ilustrativos y no están destinados a ser limitantes.

Claims (34)

REIVINDICACIONES
1. Un sistema óptico opcionalmente transferible con un espesor reducido caracterizado porque comprende un sistema de presentación de imágenes sintéticas formado por una o más disposiciones de iconos de imagen estructurados sustancialmente en contacto con una o más disposiciones de elementos de enfoque, aunque no completamente incluidos en ellas, en el que la una o más disposiciones de los iconos de imagen y la una o más disposiciones de los elementos de enfoque colaboran para formar al menos una imagen sintética de al menos una porción de los iconos de imagen, en el que el espacio intersticial entre los elementos de enfoque en la una o más disposiciones de los elemento de enfoque no contribuyen a la formación de la al menos una imagen sintética.
2. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 1 , caracterizado porque los iconos de imagen estructurada están formadas por: huecos en una estructura sustancialmente plana, en la que los huecos están llenos o recubiertos opcionalmente con otro material; áreas elevadas en una estructura sustancialmente plana; o combinaciones de los mismos.
3. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 1 , caracterizado porque el grosor del sistema es inferior a 50 micrómetros y en el que el espacio intersticial entre los elementos de enfoque en la una o más disposiciones de los elementos de enfoque es de aproximadamente 5 micrómetros o menos.
4. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 1 , caracterizado porque el grosor del sistema es inferior o igual a aproximadamente 1 centímetro, y en el que el espacio intersticial entre los elementos de enfoque en la una o más disposiciones de los elementos de enfoque es de aproximadamente 5 milímetros o menos.
5. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 1 , caracterizado porque es un sistema óptico refractivo opcionalmente transferible.
6. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 5, caracterizado porque los elementos de enfoque en la una o más disposiciones de los elementos de enfoque tienen números f inferiores o iguales a 1 y superficies cilindricas, esféricas o asféricas.
7. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 5, caracterizado porque el sistema refractivo es un sistema a microescala formado sobre un sustrato portador, en el que los elementos de enfoque tienen diámetros de la base y longitudes focales de menos de aproximadamente 50 micrómetros y números f inferiores o iguales a 1 , en el que los iconos de imagen estructurada están formados por: huecos opcionalmente rellenos o recubiertos que miden de aproximadamente 50 nanómetros a aproximadamente 8 micrómetros en profundidad total; áreas elevadas que miden de aproximadamente 50 nanómetros a aproximadamente 8 micrómetros en altura total; o ambos, en el que el sistema a microescala tiene un grosor de menos de aproximadamente 50 micrómetros, y en el que el sustrato portador tiene un grosor que varía de aproximadamente 10 a aproximadamente 50 micrómetros.
8. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 5, caracterizado porque el sistema es un sistema óptico refractivo transferible que comprende las siguientes capas en el orden especificado: un revestimiento de liberación de apoyo de microestructura, que está formado por un sustrato portador y una capa de molde de la lente, en el que la capa de molde de la lente tiene una pluralidad de huecos con geometrías de lente negativas; el sistema óptico refractivo, en el que los elementos de enfoque de la una o más disposiciones de los elementos de enfoque tienen geometrías de la lente positivas y están en contacto íntimo con la capa del molde de la lente en el revestimiento de liberación de apoyo de microestructura. opcionalmente, una o más capas seleccionadas del grupo de capas de rigidización, capas de sellado, capas pigmentadas o coloreadas, capas opacificantes o combinaciones de las mismas; una o más capas adhesivas activables, en el que el sistema óptico refractivo tiene una rigidez o resistencia a la flexión más alta que e revestimiento de liberación de apoyo de microestructura.
9. El sistema óptico refractivo transferible de la reivindicación 8, caracterizado porque la capa de rigidización se prepara a partir de acrilatos curables con energía y tiene un grosor de entre aproximadamente 1 y aproximadamente 10 micrómetros.
10. Un procedimiento de fabricación de un sistema óptico refractivo transferible, el procedimiento estando caracterizado porque comprende: formar un revestimiento de liberación de apoyo de microestructura que comprende una capa de molde de la lente adherida a una película portadora, en el que la capa de molde de la lente está formada a partir de una resina curable que tiene una pluralidad de huecos con geometrías negativas de la lente, estando formadas las geometrías negativas de la lente mediante el curado de la resina contra una superficie rígida que tiene geometrías positivas de la lente; y formar el sistema óptico refractivo transferible sobre la capa de molde de la lente del revestimiento de liberación de apoyo de la microestructura mediante: colocación de la capa de molde de la lente del revestimiento de liberación de apoyo de la microestructura contra un molde de icono rígido, mientras que un polímero líquido curable con radiación, ópticamente funcional llena los huecos tanto de la capa de molde de la lente y el molde del ¡cono rígido, aplicando presión con un rodillo compresor para excluir el exceso de polímero líquido y exponiendo simultáneamente el polímero líquido a radiación UV de modo que el polímero curable UV polimeriza o endurece y se puede levantar del molde del icono, en el que el polímero curado o endurecido tiene iconos de imagen estructurada formados por huecos en una superficie externa de los mismos; llenar los huecos del icono de imagen con un material que proporcione un contraste con el polímero ópticamente funcional para formar una capa de icono de imágenes llena; opcionalmente aplicar una o más de una capa de sellado, una capa re rigidización, una capa pigmentada o coloreada, una capa opacificante o combinaciones de los mismos a la capa del icono de imagen lleno; y aplicar una o más capas adhesivas a la capa de icono de imagen rellena opcionalmente sellada, rigidizada, pigmentada/coloreada y/u opacificada.
11. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 1 , caracterizado porque es un sistema óptico reflectante opcionalmente transferible.
12. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 1 , caracterizado porque la una o más disposiciones de los elementos de enfoque se proporcionan con una o más capas seleccionadas del grupo de una capa metálica reflectante completamente opaca, una capa metálica semitransparente o parcialmente metalizada, una capa de índice de refracción alto y múltiples capas de material depositado con vapor.
13. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 12, caracterizado porque la una o más disposiciones de los elementos de enfoque se proporcionan con múltiples capas de material depositado con vapor, comprendiendo las múltiples capas de material depositado con vapor interferencia de cambio de color, recubrimientos formados por una combinación de capas metálicas y dieléctricas.
14. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 11 , caracterizado porque el sistema reflectante es un sistema reflectante cóncavo que está formado sobre un sustrato portador.
15. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 14, caracterizado porque el sistema reflectante cóncavo es un sistema reflectante cóncavo a microescala en el que los elementos de enfoque reflectantes cóncavos tienen diámetros de la base y longitudes focales de menos de aproximadamente 50 micrómetros y números f inferiores o iguales a 1 , en el que los iconos de imagen estructurada están formadas por: huecos opcionalmente rellenos o recubiertos que miden de aproximadamente 50 nanómetros a aproximadamente 8 micrómetros en profundidad total; áreas elevadas que miden de aproximadamente 50 nanómetros a aproximadamente 8 micrómetros en altura total; o ambos, en el que el sistema a microescala tiene un grosor de menos de aproximadamente 50 micrómetros, y en el que el sustrato portador tiene un grosor que varía de aproximadamente 10 a aproximadamente 50 micrómetros.
16. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 14, caracterizado porque el sistema reflectante cóncavo es un sistema reflectante cóncavo a macroescala en el que los elementos de enfoque reflectantes cóncavos tienen diámetros de la base que varían de aproximadamente 1 a aproximadamente 10 milímetros, longitudes focales que varían de aproximadamente 25 micrómetros a aproximadamente 5 milímetros y números f inferiores o iguales a 1 , en el que los iconos de imagen estructurada están formadas por: huecos que miden de aproximadamente 5 centímetros a aproximadamente 1 micrómetro en profundidad total; áreas elevadas que miden de aproximadamente 5 centímetros a aproximadamente 1 micrómetro en altura total; o ambos, en el que el sistema a macroescala tiene un grosor de menos de, o igual a, aproximadamente 1 centímetro, y en el que el sustrato portador tiene un grosor que varía de aproximadamente 25 micrómetros a aproximadamente 5 milímetros.
17. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 11 , caracterizado porque el sistema reflectante es un sistema reflectante convexo que está formado sobre un sustrato portador, en el que una superficie de cada elemento de enfoque reflectante convexo es brillante en cuanto a que una mancha brillante de luz o reflexión especular aparece sobre la superficie cuando se ilumina con una fuente de luz distante.
18. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 17, caracterizado porque la disposición de los elementos de enfoque reflectantes convexos acoplados a la disposición de los iconos de imagen estructurada formará un patrón de reflexiones especulares bloqueadas y no bloqueadas, formando este patrón una imagen sintética.
19. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 17, caracterizado porque el sistema reflectante cóncavo es un sistema reflectante convexo a macroescala, en el que la una o más disposiciones de los elementos de enfoque reflectantes convexos es una disposición de empaquetamiento compacto regular de portadores de bola metálicos.
20. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 11 , caracterizado porque el sistema es un sistema óptico reflectante cóncavo transferible que comprende las siguientes capas en el orden especificado: un revestimiento de liberación, que está formado por un sustrato portador y un recubrimiento de liberación; el sistema óptico reflectante cóncavo, en el que la una o más disposiciones de iconos de imagen estructurada está en contacto con el recubrimiento de liberación del revestimiento de liberación; opcionalmente uno o más recubrimientos protectores; y una o más capas adhesivas activables.
21. Un procedimiento de fabricación de un sistema óptico reflectante transferible, el procedimiento estando caracterizado porque comprende: proporcionar un revestimiento de liberación, que está formado por un sustrato portador y un recubrimiento de liberación; aplicar un material de resina curable a una superficie del recubrimiento de liberación del revestimiento de liberación y curar la superficie contra un molde de icono rígido para formar una o más disposiciones de iconos de imagen en forma de huecos dentro de una superficie del material de resina curable; llenar los huecos con un material que proporcione un contraste con el material de resina curable para formar una capa de icono de imágenes llena; aplicar un material de resina curable a una superficie de la capa de ¡cono de imágenes llena y curar la resina contra una superficie rígida que tiene geometrías de lente negativas que forma una o más disposiciones de los elementos de enfoque sobre una superficie del material de resina curable; aplicar un recubrimiento conformado de metal u otro material reflectante a los elementos de enfoque para formar una o más disposiciones de los elementos de enfoque reflectantes; opcionalmente, aplicar una o más capas de recubrimiento protectoras a la una o más disposiciones de los elementos de enfoque reflectantes; y aplicar una o más capas adhesivas a la una o más disposiciones recubiertas protectoras opcionalmente de los elementos de enfoque reflectantes.
22. El sistema óptico opcionalmente transferible de la reivindicación 1 , caracterizado porque es un sistema óptico difractivo opcionalmente transferible.
23. Un sistema óptico transferido a una superficie, el sistema transferido estando caracterizado porque comprende esencialmente en una o más disposiciones de iconos de imagen estructurada sustancialmente en contacto con una o más disposiciones de elementos de enfoque, aunque no completamente incluidas en las mismas, y una o más capas funcionales seleccionadas del grupo de capas de rigidización, capas de sellado, capas pigmentadas o coloreadas, capas opacificantes, capas adhesivas activables o combinaciones de las mismas, en el que la una o más disposiciones de los iconos de imagen y la una o más disposiciones de los elementos de enfoque colaboran para formar al menos una imagen sintética de al menos una porción de los iconos de imagen.
24. Un material de lámina que tiene superficies opuestas, caracterizado porque comprende al menos un sistema óptico tal como se define en la reivindicación 1 que está montado sobre una superficie del material de lámina, o incluido en la misma, o incluido parcialmente dentro del material de lámina.
25. Un material de lámina que tiene superficies opuestas, caracterizado porque comprende al menos un sistema óptico tal como se define en la reivindicación 23 transferido a una de sus superficies opuestas.
26. Un documento caracterizado porque comprende un material de lámina tal como se define en la reivindicación 24.
27. Un documento caracterizado porque comprende un material de lámina tal como se define la reivindicación 25.
28. Un producto destinado al consumidor o no destinado al consumidor, caracterizado porque comprende un sistema óptico tal como se define en la reivindicación 1 que está (a) montado sobre una superficie del producto, o incluido en la misma, o bolsas, embalajes o etiquetas usados con el producto o (b) incluido parcialmente dentro del producto, o bolsas, embalajes o etiquetas usados con el producto.
29. Un producto destinado al consumidor o no destinado al consumidor, caracterizado porque tiene una superficie que tiene al menos un sistema óptico tal como se define en la reivindicación 23 transferido a su superficie o a una superficie de bolsas, embalajes o etiquetas usados con el producto.
30. Un producto para proyectar imágenes de dimensión grande, caracterizado porque comprende al menos un sistema óptico tal como se define en la reivindicación 1 , o incluido en su interior, en el que el producto se selecciona del grupo de visualizaciones de anuncios y multimedia, productos para potenciar el aspecto de un portador, papel decorativo, papel de pared, cortinas de ducha y visualizaciones artísticas.
31. Un producto para proyectar imágenes de dimensión grande, caracterizado porque comprende al menos un sistema óptico tal como se define en reivindicación 23 transferido a una superficie del mismo, en el que el producto se selecciona del grupo de visualizaciones de anuncios y multimedia, productos para potenciar el aspecto de un portador, papel decorativo, papel de pared, cortinas de ducha y visualizaciones artísticas.
32. Un sistema óptico reflectante a macroescala, caracterizado porque comprende una o más disposiciones de elementos de enfoque reflectantes que tienen anchuras/diámetros de la base que varían de aproximadamente 1 a aproximadamente 10 milímetros, e iconos de imagen impresa sustancialmente en contacto con la una o más disposiciones de los elementos de enfoque, pero no completamente incluidos en las mismas, teniendo los iconos impresos anchuras de la línea inferiores o iguales a aproximadamente 1 milímetro, en el que la una o más disposiciones de los elementos de enfoque y los iconos de imagen colaboran para formar al menos una imagen sintética de al menos una porción de los iconos de la imagen.
33. El sistema óptico reflectante a macroescala de la reivindicación 32, caracterizado porque la una o más disposiciones de los elementos de enfoque reflectantes tienen longitudes focales que varían de aproximadamente 25 micrómetros a aproximadamente 5 milímetros y números f menores o iguales a aproximadamente .
34. El sistema óptico reflectante a macroescala de la reivindicación 32, caracterizado porque los elementos de enfoque reflectantes se seleccionan del grupo de elementos de enfoque reflectantes cóncavos, elementos de enfoque reflectantes convexos, elementos de enfoque difractivos reflectantes y combinaciones de los mismos.
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