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JP7003928B2 - 積層体、冊子体 - Google Patents

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Description

本発明は、光学的に機能する積層体、冊子体に関するものである。
従来、導波路を埋め込んで、光をこの導波路に入射させて、窓部から出射させるセキュリティドキュメントがあった(例えば特許文献1)。
しかし、従来のセキュリティドキュメントは、光を導波路に入射させるために、出射用の窓部の他に、入射用の窓部が必要であった。
特許第5559354号公報
本発明の課題は、入射用の窓部を別途設けることなく、光学的に機能する積層体、冊子体を提供することである。
本発明は、以下のような解決手段により、課題を解決する。なお、理解を容易にするために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるものではない。また、符号を付して説明した構成は、適宜改良してもよく、また、少なくとも一部を他の構成物に代替してもよい。
・第1の発明は、透明層(21,15)と、前記透明層よりも下側に配置された導光層と、前記導光層の内部を通った光が到達することによって光学的に機能する光学機能部(52a)とを有する光学要素層(50,250,550)と、上側から見た状態で前記光学機能部よりも外側に位置し、光を前記導光層の内部に反射する反射部(13a,313a,413a)と、を備える積層体である。
・第2の発明は、第1の発明の積層体において、この積層体を形成する樹脂層(11,12,15,21,22)に埋め込まれた透明な埋込部材(31,531)を備え、前記光学要素層(50,250,550)は、前記埋込部材よりも上側に配置され、前記反射部は、前記樹脂層のうち前記埋込部材を囲い、不透明又は半透明に構成された壁部(13a,313a,413a)であること、を特徴とする積層体である。
・第3の発明は、第1又は第2の発明の積層体において、前記光学機能部(52a)は、回折格子であること、を特徴とする積層体である。
・第4の発明は、第3の発明の積層体において、前記光学要素層(50,250,550)の前記光学機能部(52a)を覆い、前記光学機能部を形成する光学機能部形成層よりも高屈折である高屈折率層(53,253)を備え、前記光学機能部形成層及び前記高屈折率層の屈折率差は、前記回折格子(52a)の機能を発揮する程度に大きいこと、を特徴とする積層体である。
・第5の発明は、第1から第4のいずれかの発明の積層体において、上側から見た状態で、前記光学要素層(250)の外形は、前記収容部(13)の外形よりも大きく、前記光学要素層は、撓んだ状態で、前記収容部に収容されていること、を特徴とする積層体である。
・第6の発明は、第1から第5のいずれかの発明の積層体において、前記収容層(11,12)は、複数の樹脂シートを重ねたものであり、前記収容部(413)の前記反射部(413a)は、上面に反射面を有する段部(413d)を備えること、を特徴とする積層体である。
・第7の発明は、第1から第6のいずれかの発明の積層体において、前記光学要素層(50)よりも下側に配置された反射層(412a)を備えること、を特徴とする積層体である。
・第8の発明は、第1から第7のいずれかの発明の積層体において、前記光学要素層(50)を上側から見た状態における前記光学要素層の外形を構成する辺の少なくとも一部は、外部に露出して配置されていること、を特徴とする積層体(301)である。
・第9の発明は、第1から第8のいずれかの発明の積層体において、この積層体(1,201,301,401,501)は、カードであること、を特徴とする積層体である。
・第10の発明は、第1から第7のいずれかの発明の積層体(1,201,301,401,501)を含む冊子体である。
本発明によれば、入射用の窓部を別途設けることなく、光学的に機能する積層体、冊子体を提供できる。
第1実施形態のカード1を説明する図である。 第1実施形態のカード1を説明する図である。 図1Bの二点鎖線内(矢印2部)の拡大図である。 第1実施形態のカード1の製造方法を説明する断面図である。 第2実施形態のカード201を説明する図である。 第2実施形態のカード201を説明する図である。 第2実施形態のカード201の製造方法を説明する断面図である。 第3実施形態のカード301を説明する図である。 第3実施形態のカード301を説明する図である。 第4実施形態のカード401の断面図(図2に相当する図)である。 第5実施形態のカード501の断面図(図1Bに相当する図)である。 第5実施形態のカード501の製造方法を説明する断面図(図3に相当する図)である。 図8Aの二点鎖線内(矢印9部)の拡大図である。
(実施形態)
以下、図面等を参照して、本発明の実施形態について説明する。
(第1実施形態)
図1A及び図1Bは、第1実施形態のカード1を説明する図である。
図1Aは、カード1の上面を法線方向から見た図である。
図1Bは、図1AのB-B部断面図である。
図2は、図1Bの二点鎖線内(矢印2部)の拡大図である。
実施形態、図面では、説明と理解を容易にするために、XYZ直交座標系を設けた。この座標系は、図1Aの状態を基準に、左右方向X(左側X1、右側X2)、縦方向Y(下側Y1、上側Y2)、厚さ方向Zを表す。各構成の厚さは、適宜、誇張して図示した。また、厚さ方向Z(下側Z1、上側Z2)の向きは、説明の便宜上定めたものであり、カード1の表裏を限定するものではない。
カード1(積層体)は、例えばIDカードとして利用されるものである。なお、実施形態において、カードの概念は、IDカード等に限定されず、実施形態の積層体の構成を備える媒体を広く含む。例えば、カード1は、非接触通信ICチップ、ループアンテナ、ヒンジ等を設けることにより、パスポートのデータページ等に用いられるものを含む。この場合には、カード1の外形を、パスポート等の大きさに合わせてもよい。
また、積層体は、例えば、金券、チケット等に用いてもよい。
カード1は、上基材11、下基材12、レーザ発色層15、上透明層21、下透明層22、透明ブロック30を備える。
上側Z2から下側Z1に向けて、上透明層21、レーザ発色層15、上基材11、下基材12、下透明層22が、この順番で積層されている。これらの部材は、PC(ポリカーボネート)、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PET-G(非結晶性PETコポリマー)、PVC(ポリ塩化ビニル)等の樹脂シート材により形成できる。
樹脂シート材の組み合わせは、限定されず、例えば、導光層51(後述する)をPETとし、他の層をPCとしてもよい。
上基材11及び下基材12は、カード1の基材を構成する。なお、実施形態では、カード1の基材は、2層の構成である例を説明するが、これに限定されず、単層、又は3層以上の構成でもよい。
上基材11及び下基材12の色彩は、白色である。
上基材11、下基材12は、それぞれ上印刷層11a、下印刷層12aを備える。
上印刷層11a、下印刷層12aは、それぞれ上基材11の上面、下基材12の下面に設けられている。
上印刷層11aは、共通情報、つまりカード所有者間で共通の情報が印刷されている。共通情報は、例えば、「ID CARD」、「○× Company」という文字情報、地紋等の模様(図示せず)等である。上印刷層11aは、例えばオフセット印刷等によって形成できる。下印刷層12aも同様に、共通情報が印刷されている。
上印刷層11aの情報は、レーザ発色層15、上透明層21を通って、視認可能である。下印刷層12aの情報は、下透明層22を通って、視認可能である。
また、上基材11及び下基材12は、透明ブロック30を収容する(収容層)である。
すなわち、上基材11及び下基材12は、収容部13を備える。
収容部13は、透明ブロック30を収容する穴である。収容部13は、上基材11及び下基材12に連続して設けられている。収容部13を上側Z2から見た形状は、四角形であるが、これに限定されず、例えば円形等でよい。
収容部13の内側面は、光を、透明ブロック30の内側に反射する反射壁13a(反射部)である。反射壁13aは、上基材11及び下基材12の色彩(つまり白色)であり、透明ブロック30は、透明である。このため、上基材11及び下基材12と、透明ブロック30との界面である反射壁13aにおいて反射した光は、透明ブロック30内部に向けて反射後、透明ブロック30内部を進む。光の進み方の詳細は、後述する。
上側Z2から見た状態で、反射壁13aは、回折格子52a(後述する)よりも外側に位置する。
レーザ発色層15は、透光性を有する層である。レーザ発色層15は、発色剤を含有している。このため、レーザ発色層15のうちレーザ光が照射された範囲は、発熱し、また黒色に発色することにより、レーザマーキングされる。実施形態では、このように発色させることを「レーザ印刷、レーザ印字」等ともいう。
なお、レーザ発色層15の材料は、レーザ光を照射されることにより発色するものであれば、発色剤を含有していなくてもよい。また、発色は、黒色以外でもよい。
レーザ発色層15は、カード所有者の個別の情報が印刷されている。図1の例では、個別情報は、カード所有者の氏名「AAA BBB」である。
レーザ発色層15にレーザ印刷された情報は、上透明層21を通って、視認可能である。
上透明層21は、透光性を有する層である。上透明層21は、レーザ発色層15の保護等をする層である。
下透明層22は、上透明層21と同様な層であり、透光性を有し、また、下基材12の保護等をする層である。
上透明層21の下面、上面、透明層の下面、上面には、必要に応じて印刷層を設けてもよい。この場合には、これらの印刷層は、上側Z2から見た状態で、透明ブロック30の設置範囲以外に設ける。これは、透明ブロック30に入射する光を、妨げないようにするためである。但し、これらの印刷層は、回折格子形成層52の回折格子52a(後述する)に対応した光を通過するものであれば、透明ブロック30の設置範囲内に設けてもよい。例えば、回折格子52aが緑色の波長を回折させるものの場合、これらの印刷層は、緑色の波長を通過するものであれば、透明ブロック30の設置範囲内に設けてもよい。
(透明ブロック30)
図2に示すように、透明ブロック30の上側Z2には、上透明層21、レーザ発色層15が配置され、また、下側Z1には、下透明層22が配置される。
透明ブロック30の外形(左右方向X、縦方向Y、厚さ方向Zの各長さ)は、収容部13に丁度収まる大きさである。これにより、透明ブロック30は、カード形成する樹脂層(上基材11、下基材12、レーザ発色層15、上透明層21、下透明層22)に埋め込まれる。
但し、透明ブロック30の外壁(周囲の壁部)、及び収容部13の反射壁13aの間は、若干の隙間を有した形態でもよい。この形態でも、反射壁13aは、光を、透明ブロック30の内側に反射できるためである。
透明ブロック30は、埋込部材31、光学要素層50を備える。
上側Z2から下側Z1に向けて、光学要素層50、埋込部材31の順番で重ねられている。埋込部材31及び光学要素層50は、透光性を有する。このため、透明ブロック30全体としても、透明である。
埋込部材31は、上透明層21等と同様な樹脂シート材の単層、又はこれらの複層によって形成される。埋込部材31及び下透明層22が熱溶着しにくい材料である場合等には、埋込部材31の下面に、HS層(ヒートシール層)を設けてもよい。
光学要素層50は、導光層51、回折格子形成層52(光学機能部形成層)、高屈折率層53、HS層61,62を備える。
上側Z2から下側Z1に向けて、HS層61、高屈折率層53、回折格子形成層52、導光層51、HS層62の順番で重ねられている。
導光層51は、上透明層21等と同様なシート材によって形成される。
導光層51は、後述するように、光学要素層50に入った光を、回折格子形成層52の回折格子52aへと導く機能を有する。
回折格子形成層52は、回折格子52aが形成されている。
回折格子52aは、回折格子形成層52の上面を、凹凸状に形成したものである。
上側Z2から見ると、回折格子52aの設置範囲の形状は、星形である(図1A参照)。
回折格子52aは、導光層51を通って到達した光(以下「到達光」ともいう)を、高屈折率層53に向けて出射する。回折格子52aは、到達光L2,L22のうち、回折格子52aから高屈折率層53への入射角θ、かつ、特定の波長の光を、出射する。なお、入射角θ、波長は、ある特定の範囲を有していてもよい。出射される光の波長は、回折格子52aの凹凸の周期によって、異なる。これにより、回折格子52aは、特定の色彩(例えば緑色等)の光を、高屈折率層53に出射できる。
このように、回折格子52aは、到達光L2,L22のうち、特定の入射角θ、特定の波長の光を高屈折率層53に向けて出射するという、光学的な機能を有する。
実施形態では、一例として、高屈折率層53への入射角θの光が、回折されることにより、真っすぐ上側Z2に、つまり出射角=0°で出射される例を示す(図2参照)。以下、回折された光を、回折光ともいう。
回折格子52aは、例えば、周期構造を有する原版を作製後、この原版を回折格子形成層52に賦形することにより形成できる。
回折格子形成層52の材料は、従来からレリーフ型ホログラム等の形成に使用されている樹脂材料、例えば、樹脂、紫外線硬化性樹脂、電離放射線硬化性樹脂等の硬化性樹脂の硬化物、熱可塑性樹脂等を用いることができる。
高屈折率層53は、回折格子形成層52の上面を覆う薄膜である。高屈折率層53の屈折率は、回折格子形成層52の屈折率、HS層61の屈折率よりも大きい。
高屈折率層53は、例えば、Mg、Ti、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Se、Rb、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、Au、Pb、Bi等の金属、上記金属の酸化物、ZnS等の上記金属の硫化物等の材料を、回折格子形成層52上に真空成膜法により形成できる。
なお、回折格子形成層52、高屈折率層53の材料は、回折格子52aが十分に機能できる程度に、両者間の屈折率差を有するものを、適宜選択すればよい。
HS層61は、高屈折率層53及びレーザ発色層15の間を接着する接着層である。
HS層62は、導光層51及び樹脂層の間を接着する接着層である。
HS層61,62は、熱可塑性の接着材(ポリエステル系樹脂等)により形成される。
(透明ブロック30の設置範囲の観察態様)
カード1を上側Z2から見た状態における、透明ブロック30の設置範囲の観察態様について説明する。
図2に示すように、カード1の外部から上透明層21に入射する光Lは、上透明層21、レーザ発色層15から、さらに透明ブロック30のHS層61、高屈折率層53、回折格子形成層52、導光層51を通って、反射壁13aに到達する。
この場合、ペン状のライト等を用いて、より強い光を入射してもよい。また、入射角をある程度大きくした方が、光を反射壁13aに確実に到達させることができ、また、界面61a,62a(後述する)で確実に反射させることができる。
反射壁13aに到達した光は、例えば、以下のように進む。なお、図2において、光の屈折、反射等は、模式的に図示した。
(1)光のうち反射壁13aで鏡面反射のような形態で反射した光L1は、導光層51及びHS層62の界面62aで反射する。その後、導光層51、HS層61、回折格子形成層52、高屈折率層53を通って、高屈折率層53及びHS層61の界面61aで反射する。これらの反射を繰り返して、到達光L2が、回折格子52aに到達する。
この場合、高屈折率層53は、HS層61の屈折率よりも大きいので、高屈折率層53及びHS層61の層間は、全反射の条件が成立しやすい。
(2)光のうち反射壁13aで乱反射する光L21も、(1)と同様に、導光層51及びHS層62の界面62aで反射し、また、高屈折率層53及びHS層61の界面61aで反射する。これらの反射を繰り返して、到達光L22が、回折格子52aに到達する。
このように、反射壁13aで反射した光L1,L21は、導光層51、回折格子形成層52、高屈折率層53の内部を導かれることにより、到達光L2,L22として、回折格子52aに到達する。この場合、反射壁13aは、白色であるので、より多くの光を反射できる。
なお、実際には、光学要素層50内部での光L1,L21の進み方は、複雑である。例えば、光L1,L21は、反射壁13aでの反射を何度も繰り返して、回折格子52aに到達したりする。この場合にも、反射壁13aは、白色であるので、より多くの光を反射できる。
ここで、上記(1)、(2)では、導光層51、回折格子形成層52、高屈折率層53を通る光について説明したが、光の進み方は、透明ブロック30全体としても複雑である。また、透明ブロック30と、その他の透明層(上透明層21、レーザ発色層15、下透明層22等)とを含んだ範囲でも複雑である。
例えば、光は、以下のように進んで、回折格子52aに到達したりする。
・埋込部材31内部に入った光L31が、透明ブロック30全体の内部において、反射、屈折を繰り返した後、回折格子52aに到達する。
・光L31が、上透明層21の上面、下透明層22の下面等で、屈折、反射等しながら、回折格子52aに到達する。
このため、埋込部材31、その他の透明層(上透明層21、レーザ発色層15、下透明層22等)が、導光層の一部と機能する場合がある。このような場合でも、反射壁13aは、これらの光も、より多く反射する。これにより、透明ブロック30内部に入った光Lのうち多くが、回折格子52aへと導かれる。このため、反射壁13aは、到達光の光量を大きくすることができる。
(3)回折格子52aへの到達光L2,L22のうち、高屈折率層53への入射角θのものは、回折格子52aの機能によって回折されながら、高屈折率層53に入射する。
例えば、到達光L2,L22が白色光であり、回折格子52aが緑色の波長を出射する場合には、到達光L2,L22のうち緑色の波長のものが、高屈折率層53に回折光として入射する。
この場合、前述したように、到達光L2,L22の光量が大きいので、回折光の光量も大きくできる。
また、回折格子形成層52、高屈折率層53は、前述したような屈折率差を有するので、回折格子52aは、光学的な機能を確実に発揮する。
すなわち、実施形態とは異なり高屈折率層53を設けずに回折格子形成層52及びHS層61が直接接触している形態では、通常は、回折格子形成層52及びHS層61の間に、十分に大きな屈折率差を得ることができない。その理由は、両者がともに樹脂層であるので、両者の屈折率がほぼ同じであるためである。このため、この形態の回折格子は、光学的な機能を確実に発揮できない。
(4)回折光は、HS層61に入射後、さらに、レーザ発色層15、上透明層21を通って、カード1の外部、つまり空気中に向けて、光L3、L23として出射する。
ここで、回折格子52aの設置範囲以外の領域は、透明であるので、カード1よりも下側Z1の空間が透けて観察される。
これにより、ブロックを上側Z2から観察すると、光L3、L23は、回折格子52aの設置範囲である星形の範囲で観察される。回折光の光量が大きいので、光L3、L23も大きくなる。このため、星形の範囲は、明るく光るため、明確に観察できる。
なお、上記説明では、光Lを上側Z2から透明ブロック30に入射させる形態を説明したが、光Lを下側Z1から透明ブロック30に入射させる形態でもよい。この形でも、下透明層22を通った光は、反射壁13aに到達し、上記(1)から(4)と同様に進む。このため、この形態でも、透明ブロック30を上側Z2から観察すると、回折格子52aの設置範囲を、明確に観察できる。
(製造方法)
図3は、第1実施形態のカード1の製造方法を説明する断面図である。
図3に示すように、カード1は、熱プレス加工によって製造できる。
但し、前工程として、光学要素層50、埋込部材31、上基材11、下基材12を以下のように製造する。
光学要素層50は、導光層51上に回折格子形成層52、高屈折率層53を順に積層後、HS層61,62を形成することにより製造できる。光学要素層50は、複数個分を面方向(XY面方向)に配列(いわゆる多面付け)した1枚のシートを製造し、プレス等で個片にしてもよい。
埋込部材31は、複層構成の場合には、熱プレスによって層間を熱溶着する。埋込部材31も光学要素層50と同様に、複数個分の埋込部材31を面方向に配列した1枚のシートを製造後、個片にしてもよい。
上基材11、下基材12には、収容部13を形成する穴13b,13cを、プレス加工等によって設けておく。
その後は、以下の工程に従う。
(1)図3に示すように、上基材11、下基材12を重ねる。
(2)光学要素層50及び埋込部材31を、上基材11、下基材12の穴13b,13cに挿入する。
なお、光学要素層50、埋込部材31は、透明ブロック30の形態に加工後、穴13b,13cに収容してよい。この場合には、例えば、HS層62が接着性を発現する温度は、HS層61が接着性を発現する温度よりも低ければよい。このような性質を有するHS層61,62を選択することにより、低い温度でHS層62のみの接着性を発現させて、光学要素層50、埋込部材31の間を接着できる。
(3)光学要素層50及び埋込部材31を穴13b,13cに挿入した状態で、上透明層21、レーザ発色層15、上基材11、下基材12、下透明層22を順に重ねる。
(4)上記(3)のように重ねたものを、熱プレス板81,82の間に挟んで、熱プレスする。
これにより、各層間が熱溶着する。
この場合、レーザ発色層15及び高屈折率層53の間は、HS層61によって接着する。また、導光層51及び埋込部材31の間は、HS層62によって接着する。
また、透明ブロック30(光学要素層50及び埋込部材31)の材料と、上基材11及び下基材12の材料とが熱溶着しやすいものである場合には、透明ブロック30の外壁と、収容部13の反射壁13aの間は、熱溶着する。一方、透明ブロック30の材料と、上基材11及び下基材12の材料とが熱溶着しないものである場合には、透明ブロック30の外壁と、収容部13の反射壁13aの間は、熱溶着しない。
但し、前述したように、反射壁13aは、光を反射することにより、透明ブロック30内部に光を導く機能を発揮できればよい。このため、透明ブロック30の外壁と、収容部13の反射壁13aの間は、熱溶着していても、熱溶着しなくてもよい。また、これらの間は、密着していても、隙間を有していてもよい。
なお、(1)から(4)の工程も、複数個分のカード1の部材を面方向に配列した積層体を製造後、個片にしてもよいが、詳細な説明は、省略する。
(5)カード発行時にレーザ照射することにより、可変情報をレーザ印字する。
以上説明したように、本実施形態のカード1は、光を反射壁13aで反射させることにより、回折格子52aの設置範囲を明確に観察することができる。また、カード1は、ブロックに高屈折率層53を設けたので、透明ブロック30をカード1内部に収容しても、回折格子52aの機能を確実に発揮できる。
また、カード1は、光を、回折格子52aを備える透明ブロック30自体に入射できるので、光を入射するための窓部を別途設けることが不要である。このため、カード1の構造は、簡単である。
なお、透明ブロック30は、光学要素層50、埋込部材31を備える例を示したが、光学要素の上に、さらに透明な他の埋込部材を配置してもよい。つまり、透明ブロック30は、他の埋込部材、光学要素層50、埋込部材31の順に配置した形態でもよい。この場合、透明ブロック30は、これらの層間を接着したアッセンブリとしてもよい。これにより、光学要素層50の回折格子52aは、外部に露出しないので、部品単体の取り扱い時(保管、輸送時等)に、汚損から保護できる。
(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態について説明する。
なお、以下の説明及び図面において、前述した第1実施形態と同様の機能を果たす部分には、同一の符号又は末尾(下2桁)に同一の符号を適宜付して、重複する説明を適宜省略する。
図4A及び図4Bは、第2実施形態のカード201を説明する図である。
図4Aは、カード201の上面を法線方向から見た図である。
図4Bは、図4AのB-B部断面図である。
図4A)に示すように、上側Z2から見た状態で(つまりXY平面において)、光学要素層250の外形は、収容部13の外形よりも、一回り大きい。
図4Bに示すように、このため、光学要素層250は、撓んだ状態で、収容部13に収容される。
図5は、第2実施形態のカード201の製造方法を説明する断面図である。
カード201を製造する場合には、第1実施形態と同様に、上基材11、下基材12を重ねた状態で、埋込部材31を、上基材11の穴13b、下基材12の穴13cに挿入する。
その後、光学要素層250を、上基材11上に機械等で載置する。この場合、XY平面において、光学要素層250の中心と、上基材11の穴13bの中心とを位置合わせる。
その後の工程は、第1実施形態と同様である。
本実施形態では、上記位置合わせする場合に、光学要素層250の外形が上基材11の穴13bの外形よりも大きいので、位置ずれが目立たない。これにより、本実施形態のカード201は、この位置ずれの許容範囲を緩和できるので、製造時の作業性がよい。
また、本実施形態とは異なり両者の外形が等しい形態では、各部材の加工誤差等によって、光学要素層250が上基材11の穴13bに対してきつい場合があったり、これとは逆に緩い場合があったりする。このため、この形態では、高い加工精度が、要求される。
これに対して、本実施形態の光学要素層250の外形は、収容部13の外形よりも、一回り大きいので、各部材の加工誤差の許容範囲を緩和できる。
(第3実施形態)
図6A及び図6Bは、第3実施形態のカード301を説明する図である。
図6Aは、カード301の上面を法線方向から見た図である。
図6Bは、図6AのB-B部断面図である。
図6Aに示すように、本実施形態の透明ブロック30は、カード301の右辺部の縁部に設けられている。このため、透明ブロック30の右辺部は、カード301の右側面に露出している。
また、収容部313は、穴ではなく、上基材11、下基材12の右辺部に設けた切り欠き状である。
透明ブロック30の3辺部は、収容部313の3つの内側面に保持される。また、透明ブロック30の上面、下面は、それぞれ、レーザ発色層15、下透明層22に溶着する。
これにより、収容部313は、カード301の内部に確実に保持される。
上記形態でも、収容部313の3つの内側面は、反射壁313aとして機能する。
また、カード301は、透明ブロック30の端部が露出しているので、光は、透明ブロック30に直接入射する。これにより、透明ブロック30へ入射する光量を多くすることができるので、回折光の光量も多くすることができる。
さらに、カード301は、デザイン性を向上できる。
なお、透明ブロック30の配置は、上記に限定されず、透明ブロック30の一部がカード301の側面に露出する形態であればよい。例えば、透明ブロック30は、カード301のコーナ部に配置されていてよい。
(第4実施形態)
図7は、第4実施形態のカード401の断面図(図2に相当する図)である。
本実施形態では、上基材11、下基材12を重ねる前の状態において(図示は省略する)、上基材11の穴413bの外形が、下基材12の穴413cの外形よりも大きい。
図7に示すように、このため、上基材11、下基材12を重ねた状態では、収容部413の反射壁413aは、上基材11の穴413bで形成される部分と、下基材12の穴413cで形成される部分との間に、段部413dが形成される。
そのため、透明ブロック430に入射した光L41の一部は、段部413dの上面の平面(反射面)で反射し、下側Z1に抜けない。そのため、カード401は、下側Z1に抜ける光を減らすことができるので、到達光L42の光量を多くすることができる。
すなわち、矢印A1に示すように、段部413dを備えない形態では、光L41は、下側Z1に抜けてしまうので、到達光の光量が減少してしまう。
また、透明ブロック430の下面には、反射層412aが形成されている。
反射層412aは、例えば、下透明層22の上面に対して、白色のインクをオフセット印刷したり、金属、酸化物を蒸着等することにより、形成できる。
反射層412aも、段部413dと同様に、透明ブロック430に入射した光L51を、下側Z1に抜けないように反射する。
以上説明したように、本実施形態のカード401は、段部413d、反射層412aを備えるので、回折格子52aに到達する到達光の光量を多くすることができる。これにより、回折光の光量を多くすることができる。
なお、カード401は、段部413d及び反射層412aのいずれか一方を備えていてもよい。
また、反射層412aは、以下のように形成してもよい。
・反射層412aは、埋込部材31の全面を覆っていてもよい。この場合には、下側Z1に抜ける光を確実に反射する。
・反射層412aは、白色の樹脂シート等により形成してもよい。
・反射層412aの厚さ方向Zにおける積層位置は、光学要素層50よりも下側Z1であれば、限定されない。例えば、反射層412aは、光学要素層50と、埋込部材31との層間に設けてもよい。
(第5実施形態)
図8Aは、第5実施形態のカード501の断面図(図1Bに相当する図)である。
図8Bは、第5実施形態のカード501の製造方法を説明する断面図(図3に相当する図)である。
図9は、図8Aの二点鎖線内(矢印9部)の拡大図である。
図8Aに示すように、本実施形態の光学要素層550は、上透明層21及びレーザ発色層15の層間に配置されている。光学要素層550の層構成は、第1実施形態と同様である(図9参照)。
埋込部材531の厚さと、収容部13の深さ(厚さ方向Zの長さ)とは、同等である。
上記構成により、光学要素層550、埋込部材531の間には、透明なレーザ発色層15が配置されるので、厚さ方向Zにおいて、両者は、離間している。
また、埋込部材531は、収容部13に収容されており、一方、光学要素層550は、収容部13に収容されていない。厚さ方向Zにおいて、光学要素層550は、収容部13よりも上側に位置する。
図8Bに示すように、カード501を製造する場合には、埋込部材531のみを上基材11、下基材12の穴13b,13cに挿入する。そして、上基材11の上に、下側から上側に向けて、レーザ発色層15、光学要素層550、上透明層21の順に重ね、かつ、下基材12の下側に下透明層22を重ねた状態にする。その状態で、熱プレス加工することにより、各層間を接着する。
(光学要素層550の設置範囲の観察態様)
図9に示すように、カード501の外部から上透明層21に入射する光Lは、上透明層21、光学要素層550、レーザ発色層15から、さらに埋込部材531を通って、反射壁13aに到達する。
反射壁13aに到達した光は、例えば、以下のように進む。
(1)光のうち反射壁13aで鏡面反射のような形態で反射した光L61は、下透明層22の下面(下透明層22及び空気の界面)で反射する。その後、光L61は、反対側(図中左側)の反射壁13aで反射後、レーザ発色層15を通って、光学要素層550に入射する。
(2)光のうち反射壁13aで乱反射する光L62も、(1)と同様に、レーザ発色層15を通って、光学要素層550に入射する。
上記(1)、(2)のように光学要素層550に入射した光L61,L62は、第1実施形態と同様に、導光層51、回折格子形成層52、高屈折率層53の内部を導かれることにより、到達光L63として、回折格子52aに到達する。
さらに、到達光L63のうち高屈折率層53への入射角θのものは、第1実施形態と同様に、回折格子52aの機能によって回折されながら高屈折率層53に入射後、カード501の外部に向けて、光L64として出射する。
なお、光学要素層550、埋込部材531、その他の透明層(上透明層21、レーザ発色層15、下透明層22等)での光の進み方は、第1実施形態で説明したように、複雑である。こうように複雑に進む光の多くも、反射壁13aで、反射されることになる。これにより、より多く光が回折格子52aへと導かれるので、回折格子52aの設置範囲は、明るく、かつ、明確に観察できる。
このように、本実施形態のカード501は、反射壁13aを備えることにより、第1実施形態と同様に、光を反射壁13aで反射させるので、より多くの光を回折格子52aに導くことができる。
なお、本実施形態のカード501は、レーザ発色層15を光学要素層550よりも上側Z2に配置してもよい。この場合には、第1実施形態と同様に、光学要素層550及び埋込部材531を、直接接触させることにより、透明ブロックの形態にできる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限定されるものではなく、例えば、後述する変形形態等のように種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の技術的範囲内である。また、実施形態に記載した効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、実施形態に記載したものに限定されない。なお、前述した実施形態及び後述する変形形態は、適宜組み合わせて用いることもできるが、詳細な説明は省略する。
(変形形態)
(1)実施形態において、光学機能部は、回折格子である例を示したが、これに限定されない。
光学機能部は、例えば、蛍光インク等を塗布することにより形成した蛍光層でもよい。この場合には、透明ブロックに、紫外線を入射すればよい。この場合でも、蛍光層への紫外線の到達光の光量を多くできるので、蛍光層は、明るく発光する。
(2)実施形態において、光学要素層は、透明ブロックの最上層として配置された例を示したが、これに限定されない。光学要素層は、透明ブロックのいずれかの層に配置されていればよい。例えば、光学要素層の上側及び下側の両方に、透明な樹脂層を配置してもよい。
(3)実施形態において、入射光の色彩、反射壁の色彩(上基材及び下基材の色彩)は、両方とも白色である例を示したが、これに限定されない。これらの色彩の組み合わせは、回折格子の機能に応じて、適宜選択できる。
例えば、回折格子が緑色の波長で機能する場合には、到達光が、緑色の波長を含むように、これらの色彩の組み合わせを設定すればよい。
また、入射光が白色であり、反射壁が緑色であってもよい。この場合には、緑色の波長の到達光が回折格子に到達する。そして、到達光のなかから回折格子の機能に対応した入射角のものを、回折して出射させることができる。
さらに、実施形態において、上基材及び下基材の色彩自体が、白色、つまり、回折格子の機能に対応した色彩である例を示したが、これに限定されない。上基材及び下基材の色彩に関わらず、反射壁が、光を反射できる構成であればよい。例えば、上基材及び下基材が透明であり、反射壁が塗装等によって、回折格子の機能に対応した色彩に着色されていてもよい。ここで、回折格子の機能に対応した色彩とは、回折格子が回折を行うことができる光の波長と近い波長の色彩を指している。
なお、反射部は、不透明又は半透明に構成された壁部であれば、その色彩は、上述したような回折格子の機能に対応した色彩とは異なる色彩であってもよい。
(4)実施形態において、上側から下側に向けて、高屈折率層53、回折格子形成層52、導光層51が配置されている例を示したが、これに限定されない。
上側から下側に向けて、導光層51、回折格子形成層52、高屈折率層53が配置された形態でもよい。この形態では、導光層51は、光を積極的には導光することはなく、回折格子形成層52を支持する支持基材としての機能を有する。
また、高屈折率層53及び回折格子形成層52が、他の層に転写可能な部材である場合には、導光層51を削除した形態でもよい。
これらの形態では、回折格子形成層52、高屈折率層53よりも下側に配置された透明層(例えば、レーザ発色層、透明ブロック、埋込部材、下透明層等)が、導光層として機能する。また、これらの形態では、光学要素層とは、回折格子形成層52及び高屈折率層53と、この透明層とを備える部材の概念である。
(5)実施形態において、カードを構成する基材等は、樹脂シート材である例を示したが、これに限定されない。カードを構成する基材等は、例えば紙材等でもよい。
(6)実施形態において、積層体がカードを構成する例を挙げて説明した。これに限らず、例えば、積層体は、複数枚のページを備えた冊子体の少なくとも1つのページを構成するようにしてもよい。
1,201,301,401…カード 11…上基材 12…下基材 13,313,413…収容部 13a,313a,413a…反射壁 13b,13c,413b,413c…穴 15…レーザ発色層 21…上透明層 22…下透明層 30,430…透明ブロック 31…埋込部材 50,250…光学要素層 51,251…導光層 52,252…回折格子形成層 52a…回折格子 53,253…高屈折率層 61,62,261,262…HS層 412a…反射層 413d…段部

Claims (10)

  1. 透明層と、
    前記透明層よりも下側に配置された導光層と、前記導光層の内部を通った光が到達することによって光学的に機能する光学機能部とを有する光学要素層と、
    上側から見た状態で前記光学機能部よりも外側に位置し、光を前記導光層の内部に反射する反射部と、
    を備え、
    上側から見た状態で、前記光学要素層の外形は、前記光学要素層を収容する収容部の外形よりも大きく、
    前記光学要素層は、撓んだ状態で、前記収容部に収容されており、
    上側から見た状態で前記反射部よりも前記光学機能部側の範囲に入射する光が、前記光学機能部に到達し、かつ、前記光学機能部の光学的な機能の結果としての光が、前記範囲内から出射すること、
    を特徴とする積層体。
  2. 透明層と、
    前記透明層よりも下側に配置された導光層と、前記導光層の内部を通った光が到達することによって光学的に機能する光学機能部とを有する光学要素層と、
    上側から見た状態で前記光学機能部よりも外側に位置し、光を前記導光層の内部に反射する反射部と、
    を備え、
    上側から見た状態で、前記光学要素層の外形は、前記光学要素層を収容する収容部の外形よりも大きく、
    前記光学要素層は、撓んだ状態で、前記収容部に収容されており、
    前記光学機能部は、前記導光層の内部を通った光が到達しない状態では、光学的な機能の結果が観察されないこと、
    を特徴とする積層体。
  3. 透明層と、
    前記透明層よりも下側に配置された導光層と、前記導光層の内部を通った光が到達することによって光学的に機能する光学機能部とを有する光学要素層と、
    上側から見た状態で前記光学機能部よりも外側に位置し、光を前記導光層の内部に反射する反射部と、
    前記光学機能部よりも上側にあって、前記光学機能部を覆い、前記光学機能部を形成する光学機能部形成層よりも高屈折である高屈折率層と、
    前記高屈折率層と前記透明層との間にあって、前記高屈折率層と前記透明層とを接着する接着層と、
    を備え、
    上側から見た状態で、前記光学要素層の外形は、前記光学要素層を収容する収容部の外形よりも大きく、
    前記光学要素層は、撓んだ状態で、前記収容部に収容されており、
    前記高屈折率層の屈折率は、前記接着層の屈折率よりも高いこと、
    を特徴とする積層体。
  4. 透明層と、
    前記透明層よりも下側に配置された導光層と、前記導光層の内部を通った光が到達することによって光学的に機能する光学機能部とを有する光学要素層と、
    上側から見た状態で前記光学機能部よりも外側に位置し、光を前記導光層の内部に反射する反射部と、
    を備え、
    前記光学要素層を収容する収容部の前記反射部は、上面に反射面を有する段部を備えており、
    上側から見た状態で前記反射部よりも前記光学機能部側の範囲に入射する光が、前記光学機能部に到達し、かつ、前記光学機能部の光学的な機能の結果としての光が、前記範囲内から出射すること、
    を特徴とする積層体。
  5. 透明層と、
    前記透明層よりも下側に配置された導光層と、前記導光層の内部を通った光が到達することによって光学的に機能する光学機能部とを有する光学要素層と、
    上側から見た状態で前記光学機能部よりも外側に位置し、光を前記導光層の内部に反射する反射部と、
    を備え、
    前記光学要素層を収容する収容部の前記反射部は、上面に反射面を有する段部を備えており、
    前記光学機能部は、前記導光層の内部を通った光が到達しない状態では、光学的な機能の結果が観察されないこと、
    を特徴とする積層体。
  6. 透明層と、
    前記透明層よりも下側に配置された導光層と、前記導光層の内部を通った光が到達することによって光学的に機能する光学機能部とを有する光学要素層と、
    上側から見た状態で前記光学機能部よりも外側に位置し、光を前記導光層の内部に反射する反射部と、
    前記光学機能部よりも上側にあって、前記光学機能部を覆い、前記光学機能部を形成する光学機能部形成層よりも高屈折である高屈折率層と、
    前記高屈折率層と前記透明層との間にあって、前記高屈折率層と前記透明層とを接着する接着層と、
    を備え、
    前記光学要素層を収容する収容部の前記反射部は、上面に反射面を有する段部を備えており、
    前記高屈折率層の屈折率は、前記接着層の屈折率よりも高いこと、
    を特徴とする積層体。
  7. 請求項1から請求項のいずれかに記載の積層体において、
    前記光学要素層よりも下側に配置された反射層を備えること、
    を特徴とする積層体。
  8. 請求項1から請求項のいずれかに記載の積層体において、
    前記光学要素層を上側から見た状態における前記光学要素層の外形を構成する辺の少なくとも一部は、外部に露出して配置されていること、
    を特徴とする積層体。
  9. 請求項1から請求項のいずれかに記載の積層体において、
    この積層体は、カードであること、
    を特徴とする積層体。
  10. 請求項1から請求項のいずれかに記載の積層体を含む冊子体。
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