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摄像装置以及层叠体

阅读:30发布:2020-05-12

专利汇可以提供摄像装置以及层叠体专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供一种从外部难以被视觉辨认、能够容易赋予设计性且拍摄清晰的图像的摄像装置以及层叠体。所述摄像装置具有:摄像单元,具备摄像元件;及透射反射膜,配置于光向摄像单元的摄像元件入射的一侧,并反射所入射的光的一部分,透射反射膜具有胆甾型 液晶 层及 聚合物 多层膜中的至少一者,从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时的摄像单元的周边的周边区域在CIE-Lab(D50) 色度 系统中为L*≤50,在从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时,透射反射膜至少 覆盖 摄像单元及周边区域而配置。,下面是摄像装置以及层叠体专利的具体信息内容。

1.一种摄像装置,其具有:
摄像单元,其具备摄像元件;以及
透射反射膜,其配置于所述摄像单元的光向所述摄像元件入射的一侧,该透射反射膜反射所入射的光的一部分,
所述透射反射膜具有胆甾型液晶层以及聚合物多层膜中的至少一方,
从与所述摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时的所述摄像单元的周边的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50,
在从与所述摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时,所述透射反射膜至少覆盖所述摄像单元以及所述周边区域而配置。
2.根据权利要求1所述的摄像装置,其中,
所述透射反射膜具有胆甾型液晶层。
3.根据权利要求1或2所述的摄像装置,其中,
该摄像装置具有遮蔽部件,该遮蔽部件配置于所述摄像单元与所述透射反射膜之间,在从与所述摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时,在所述摄像单元的位置处具有开口部,
所述遮蔽部件的所述开口部的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50,
所述透射反射膜至少覆盖所述遮蔽部件的所述开口部以及所述周边区域而配置。
4.根据权利要求3所述的摄像装置,其中,
所述遮蔽部件与所述透射反射膜侧的层接触
5.根据权利要求3或4所述的摄像装置,其中,
在所述遮蔽部件与所述透射反射膜之间具有反射均匀化层。
6.根据权利要求1或2所述的摄像装置,其中,
该摄像装置具有箱状部件,该箱状部件覆盖与所述摄像单元的光向所述摄像元件入射的面相反的一侧的面侧以及侧面侧,该箱状部件的一面被开放,
从与所述摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时的所述箱状部件的与所述周边区域对应的区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50。
7.根据权利要求1至6中任意一项所述的摄像装置,其中,
该摄像装置具有防反射层,该防反射层配置于所述摄像单元的光向所述摄像元件入射的面侧。
8.根据权利要求1至7中任意一项所述的摄像装置,其中,该摄像装置具有λ/4板以及线偏振片,所述λ/4板以及所述线偏振片配置于所述摄像单元的光向所述摄像元件入射的面侧。
9.根据权利要求8所述的摄像装置,其中,
在将入射θ°时的相位差设为Re(θ)的情况下将入射波长λnm处的1/4×λ的值与相位差的值之差的绝对值设定为|ΔRe(θ)|=|1/4×λ-Re(θ)|时,所述λ/4板对于400nm~700nm波长中的任一波长均始终满足|ΔRe(0)|<50。
10.根据权利要求8或9所述的摄像装置,其中,
在将入射角θ°时的相位差设为Re(θ)的情况下,将入射波长λnm处的1/4×λ的值与相位差的值之差的绝对值设定为|ΔRe(θ)|=|1/4×λ-Re(θ)|时,所述λ/4板对于400nm~700nm波长中的任一波长均始终满足|ΔRe(60)|<50,且在将入射角θ°、入射波长λnm处的相位差设为ΔRe(θ,λ)、将各波长处的1/4×λ的值与相位差的值之差的绝对值设定为|ΔRe(θ,λ)|=|1/4×λ-Re(θ,λ)|时,满足|ΔRe(60,450)|<|ΔRe(60,650)|。
11.根据权利要求1至10中任意一项所述的摄像装置,其中,
所述透射反射膜具有胆甾型液晶层,
该摄像装置具有圆偏振片,该圆偏振片配置于所述遮蔽部件与所述透射反射膜之间。
12.根据权利要求11所述的摄像装置,其中,
在将所述圆偏振片在入射角θ°时的圆偏振度设为D(θ)、将此时的圆偏振度的绝对值设为|D(θ)|时,对于400nm~700nm波长中的任一波长均始终满足|D(0)|>0.8。
13.根据权利要求11或12所述的摄像装置,其中,
在将所述圆偏振片在入射角θ°时的圆偏振度设为D(θ)、将此时的圆偏振度的绝对值设为|D(θ)|时,对于400nm~700nm波长中的任一波长均始终满足|D(60)|>0.8,而且,在将入射角θ°、入射波长λnm处的圆偏振度设为D(θ,λ)、将该圆偏振度的绝对值设为|D(θ,λ)|时,满足|D(60,450)|>|D(60,650)|。
14.根据权利要求8至13中任意一项所述的摄像装置,其中,
该摄像装置具有第2λ/4板,该第2λ/4板配置于所述摄像单元与所述线偏振片之间、或所述摄像单元与所述圆偏振片之间。
15.根据权利要求14所述的摄像装置,其中,
该摄像装置具有防反射层或反射均匀化层,所述防反射层或所述反射均匀化层配置于所述摄像单元与所述第2λ/4板之间。
16.根据权利要求1至15中任意一项所述的摄像装置,其中,
所述透射反射膜具有胆甾型液晶层,
所述胆甾型液晶层具有选择反射波长不同的2个以上的反射区域。
17.一种层叠体,其具有:
遮蔽部件,其具有至少1个开口部;以及
透射反射膜,
所述透射反射膜具有胆甾型液晶层以及聚合物多层膜中的至少一方,
从与所述遮蔽部件的主表面垂直的方向观察时的所述开口部的周边的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50。

说明书全文

摄像装置以及层叠体

技术领域

[0001] 本发明涉及一种摄像装置以及层叠体。

背景技术

[0002] 若监控摄像机等摄像装置的存在显眼,则监控对象会避开监控范围而行动或者不作出自然的反应等、有可能无法良好地进行监控。因此,要求作为监控摄像机的摄像装置难以被监控对象视觉辨认。
[0003] 针对于此,在专利文献1中公开有如下:通过在相机的前表面配置半反射镜而使监控摄像机难以被视觉辨认对象视觉辨认。
[0004] 并且,在专利文献2中公开有如下:在隐藏式相机的前表面配置烟雾(smoke)板等透光板而使配置于内部的隐藏式相机难以从外部被视觉辨认。
[0005] 现有技术文献
[0006] 专利文献
[0007] 专利文献1:日本特开平5-161039号公报
[0008] 专利文献2:日本特开2014-146973号公报

发明内容

[0009] 发明要解决的技术课题
[0010] 最近,摄像装置的用途各种各样地逐渐扩展。例如,在汽车等运输设备中,在拍摄从驾驶员观察时成为死的空间并显示于显示器等进行驾驶辅助时使用摄像装置。并且,在汽车的自动驾驶技术中,作为用于使自动驾驶车掌握周围的情况的传感器,使用摄像装置。
[0011] 并且,在产业用机器人及非产业用机器人等机器人技术中,作为用于检测周围情况的传感器等,也使用摄像装置。
[0012] 如此,当使用摄像装置作为运输设备及机器人等的传感器时,若摄像装置从外部被视觉辨认,则外观的视觉效果差,因此期望能够使相机从外部无法被视觉辨认。
[0013] 然而,在为了使摄像装置难以被视觉辨认而使用半反射镜的结构中,半反射镜部分的外观像镜子一样,因此存在难以赋予各种各样的任意的设计性的问题。
[0014] 并且,在使用烟雾板的结构中,烟雾板的颜色会映入摄像装置所拍摄的图像中,因此存在无法拍摄清晰的图像的问题。例如,当使用了红色的烟雾板时,图像整体会成为发红的图像。
[0015] 并且,在智能手机等便携式设备中也内置有摄像装置,但存在在便携式设备的外观中摄像装置显眼而设计受限的问题。
[0016] 本发明鉴于上述实际情况,其课题在于提供一种从外部难以被视觉辨认、能够容易赋予设计性且能够拍摄清晰的图像的摄像装置及层叠体。
[0017] 用于解决技术课题的手段
[0018] 本发明人等对以往技术的问题点进行了深入研究的结果,发现了通过如下摄像装置能够解决上述课题:所述摄像装置具有:摄像单元,具备摄像元件;及透射反射膜,配置于光向摄像单元的摄像元件入射的一侧,并反射所入射的光的一部分,透射反射膜具有胆甾型液晶层及聚合物多层膜中的至少一者,从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时的摄像单元的周边的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50,在从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时,透射反射膜覆盖摄像单元及周边区域而配置。
[0019] 即,发现了通过以下构成能够实现上述目的。
[0020] (1)一种摄像装置,其具有:
[0021] 摄像单元,具备摄像元件;及
[0022] 透射反射膜,配置于光向摄像单元的摄像元件入射的一侧,并反射所入射的光的一部分,
[0023] 透射反射膜具有胆甾型液晶层及聚合物多层膜中的至少一者,
[0024] 从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时的摄像单元的周边的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50,
[0025] 在从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时,透射反射膜至少覆盖摄像单元及周边区域而配置。
[0026] (2)根据(1)所述的摄像装置,其中,透射反射膜具有胆甾型液晶层。
[0027] (3)根据(1)或(2)所述的摄像装置,其具有:遮蔽部件,配置于摄像单元与透射反射膜之间,在从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时,在摄像单元的位置具有开口部,
[0028] 遮蔽部件的开口部的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50,
[0029] 透射反射膜至少覆盖遮蔽部件的开口部及周边区域而配置。
[0030] (4)根据(3)所述的摄像装置,其中,遮蔽部件与透射反射膜侧的层接触
[0031] (5)根据(3)或(4)所述的摄像装置,其中,在遮蔽部件与透射反射膜之间具有反射均匀化层。
[0032] (6)根据(1)或(2)所述的摄像装置,其具有:箱状部件,覆盖与光向摄像单元的摄像元件入射的面相反的一侧的面侧及侧面侧且一面被开放,
[0033] 从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时的箱状部件的与周边区域相对应的区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50。
[0034] (7)根据(1)至(6)中任一项所述的摄像装置,其具有配置于摄像单元的摄像元件的光入射的面侧的防反射层。
[0035] (8)根据(1)至(7)中任一项所述的摄像装置,其具有配置于摄像单元的摄像元件的光入射的面侧的λ/4板及线偏振片。
[0036] (9)根据(8)所述的摄像装置,其中,在将入射角θ°处的相位差设为Re(θ)的情况下,在将入射波长λnm处的1/4×λ的值与相位差的值之差的绝对值设定为|ΔRe(θ)|=|1/4×λ-Re(θ)|时,λ/4板在波长400nm~700nm中的任一波长处均始终满足|ΔRe(0)|<50。
[0037] (10)根据(8)或(9)所述的摄像装置,其中,在将入射角θ°处的相位差设为Re(θ)的情况下,在将入射波长λnm处的1/4×λ的值与相位差的值之差的绝对值设定为|ΔRe(θ)|=|1/4×λ-Re(θ)|时,λ/4板在波长400nm~700nm中的任一波长处均始终满足|ΔRe(60)|<50,且在将入射角θ°、入射波长λnm处的相位差设为ΔRe(θ,λ)、将各波长处的1/4×λ的值与薄膜的相位差的值之差的绝对值设定为|ΔRe(θ,λ)|=|1/4×λ-Re(θ,λ)|时,满足|ΔRe(60,450)|<|ΔRe(60,650)|。
[0038] (11)根据(1)至(10)中任一项所述的摄像装置,其中,透射反射膜具有胆甾型液晶层,
[0039] 且具有配置于遮蔽部件与透射反射膜之间的圆偏振片。
[0040] (12)根据(11)所述的摄像装置,其中,在将圆偏振片在入射角θ°处的圆偏振度设为D(θ),将此时的圆偏振度的绝对值设为|D(θ)|时,在波长400nm~700nm中的任一波长处均始终满足|D(0)|>0.8。
[0041] (13)根据(11)或(12)所述的摄像装置,其中,在将圆偏振片在入射角θ°处的圆偏振度设为D(θ),将此时的圆偏振度的绝对值设为|D(θ)|时,在波长400~700nm中的任一波长处均始终满足|D(60)|>0.8,另外,在将入射角θ°、入射波长λnm处的圆偏振度设为D(θ,λ)、将该圆偏振度的绝对值设为|D(θ,λ)|时,满足|D(60,450)|>|D(60,650)|。
[0042] (14)根据(8)至(13)中任一项所述的摄像装置,其具有配置于摄像单元与线偏振片或圆偏振片之间的第2λ/4板。
[0043] (15)根据(14)所述的摄像装置,其具有配置于摄像单元与第2λ/4板之间的防反射层或反射均匀化层。
[0044] (16)根据(1)至(15)中任一项所述的摄像装置,其中,透射反射膜具有胆甾型液晶层,
[0045] 胆甾型液晶层具有选择反射波长不同的2个以上的反射区域。
[0046] (17)一种层叠体,其具有:遮蔽部件,具有至少1个开口部;及透射反射膜,[0047] 透射反射膜具有胆甾型液晶层及聚合物多层膜中的至少一者,
[0048] 从与遮蔽部件的主表面垂直的方向观察时的开口部的周边的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50。
[0049] 发明效果
[0050] 根据本发明,能够提供一种从外部难以被视觉辨认、能够容易赋予设计性且拍摄清晰的图像的摄像装置及层叠体。附图说明
[0051] 图1是示意性地表示本发明的摄像装置的一例的剖视图。
[0052] 图2是用于说明周边区域的示意性主视图。
[0053] 图3是用于说明图1所示的摄像装置的作用的示意性剖视图。
[0054] 图4是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0055] 图5是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0056] 图6是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0057] 图7是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0058] 图8是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0059] 图9是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0060] 图10是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0061] 图11是图10的主视图。
[0062] 图12是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0063] 图13是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0064] 图14是用于说明反射膜的制作方法的一例的示意图。
[0065] 图15是用于说明实施例的结构的示意图。
[0066] 图16是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0067] 图17是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0068] 图18是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。
[0069] 图19是用于说明实施例的结构的示意图。
[0070] 图20是用于说明实施例的结构的示意图。

具体实施方式

[0071] 以下,对本发明的摄像装置进行详细说明。另外,本说明书中,使用“~”表示的数值范围是指将“~”的前后所记载的数值作为下限值及上限值而包含的范围。
[0072] 并且,本说明书中,“正交”及“平行”视为包含在本发明所属的技术领域中允许的误差的范围。例如,“正交”及“平行”是指相对于严格的正交或平行小于±10°的范围内,相对于严格的正交或平行的误差优选为5°以下,更优选为3°以下。
[0073] 并且,关于用“正交”及“平行”以外表示的角度例如15°或45°等具体的角度,也视为包含在本发明所属的技术领域中允许的误差的范围。例如,本发明中,角度是指相对于具体所示的严格的角度小于±5°的情况等,相对于所示的严格的角度的误差优选为±3°以下,优选为±1°以下。
[0074] 本说明书中,“(甲基)丙烯酸酯”以“丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯中的任一者或两者”的含义来使用。
[0075] 本说明书中,“相同”视为包含在技术领域中一般允许的误差范围。并且,本说明书中,当称为“全部”、“均”或“整体”等时,视为除了100%的情况以外,还包含在技术领域中一般允许的误差范围,例如包含99%以上、95%以上或90%以上的情况。
[0076] 可见光为在电磁波中用人眼可观察到的波长的光,表示380nm~780nm的波长区域的光。非可见光为小于380nm的波长区域或超过780nm的波长区域的光。
[0077] 并且,虽然并不限定于此,但在可见光中,420nm~490nm的波长区域的光为蓝色光,495nm~570nm的波长区域的光为绿色光,620nm~750nm的波长区域的光为红色光。
[0078] 在红外光中,近红外光为780nm~2500nm的波长区域的电磁波。紫外光为波长10~380nm的范围的光。
[0079] 本说明书中,选择反射波长是指当将成为对象的物(部件)中的透射率的极小值设为Tmin(%)时,表示用下述式表示的半值透射率:T1/2(%)的2个波长的平均值。
[0080] 求出半值透射率的式:T1/2=100-(100-Tmin)÷2
[0081] 本说明书中,折射率为对波长589.3nm的光的折射率。
[0082] 本说明书中,Re(λ)、Rth(λ)各自表示波长λ处的面内的延迟及厚度方向的延迟。当没有特别记载时,波长λ设为550nm。
[0083] 本说明书中,Re(λ)、Rth(λ)为在AxoScan OPMF-1(Science Co.,Ltd.制造)中在波长λ处测定出的值。通过在AxoScan中输入平均折射率((Nx+Ny+Nz)/3)和膜厚(d(μm))来计算
[0084] 慢轴方向(°)
[0085] Re(λ)=R0(λ)
[0086] Rth(λ)=((Nx+Ny)/2-Nz)×d。
[0087] 另外,R0(λ)被显示为由AxoScan计算的数值,但表示Re(λ)。
[0088] 并且,本说明书中,Re(θ)为在AxoScan OPMF-1(Science Co.,Ltd.制造)中从成为入射角θ的方向在波长550nm处测定出的值。
[0089] 并且,本说明书中,Re(θ,λ)为在AxoScan OPMF-1(Science Co.,Ltd.制造)中从成为入射角θ的方向在波长λ处测定出的值。
[0090] 本说明书中,折射率Nx、Ny、Nz是使用阿贝折射仪(NAR-4T,ATAGO CO.,LTD.制造)且光源使用钠灯(λ=589nm)来进行测定。并且,当测定波长依赖性时,能够利用多波长阿贝折射仪DR-M2(ATAGO CO.,LTD.制造),通过与干扰过滤器的组合来进行测定。
[0091] 并且,也能够使用聚合物手册(JOHN WILEY&SONS,INC)、各种光学膜的产品目录的值。以下例示出主要的光学膜的平均折射率的值:纤维素酰化物(1.48)、环烯聚合物(1.52)、聚酸酯(1.59)、聚甲基丙烯酸甲酯(1.49)、聚苯乙烯(1.59)。
[0092] <摄像装置>
[0093] 本发明的摄像装置为如下摄像装置,其具有:
[0094] 摄像单元,具备摄像元件;及
[0095] 透射反射膜,配置于光向摄像单元的摄像元件入射的一侧,并反射所入射的光的一部分,
[0096] 透射反射膜具有胆甾型液晶层及聚合物多层膜中的至少一者,
[0097] 从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时的摄像单元的周边的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50,
[0098] 在从与摄像元件的光入射的面垂直的方向观察时,透射反射膜至少覆盖摄像单元及周边区域而配置。
[0099] 以下,参考附图对本发明的摄像装置的优选的实施方式的一例进行说明。
[0100] 在图1中示出本发明的摄像装置的一例的示意性剖视图。
[0101] 另外,本发明中的图为示意图,各层的厚度的关系或位置关系等未必一定与实际一致。以下的图也相同。
[0102] 如图1所示,摄像装置10a具有:具有摄像元件20、在摄像元件20上成像的光学系统22、容纳光学系统22的镜筒24的摄像单元12;具有开口部16a的遮蔽部件16;及透射反射膜
14。
[0103] 〔摄像单元〕
[0104] 摄像单元12的摄像元件20将在光学系统22中成像的像转换为电信号并进行输出。作为摄像元件20,能够适当地利用CCD(Charge-Coupled Device:电荷耦合元件)图像传感器、CMOS(complementary metal oxide semiconductor:互补型金属化物半导体)图像传感器等以往公知的摄像元件。
[0105] 对从摄像元件20输出的电信号通过未图示的图像处理部实施规定的处理而生成图像数据。所生成的图像数据根据需要由未图示的显示部显示或者存储于公知的存储介质中。
[0106] 另外,摄像元件20形成于元件基板上。在图1所示的例子中,元件基板例示为与镜筒24一体的部件,但也可以作为与镜筒24不同的部件。
[0107] 并且,在摄像元件20上可以配置有滤色器、红外线截止滤波器等各种功能性薄膜。
[0108] 光学系统22包含至少1片透镜,其光轴相对于摄像元件20的表面垂直地配置。透射了光学系统22的光入射到摄像元件20中。
[0109] 作为光学系统22的结构并没有特别限定,可以为具有2片以上的透镜的结构。
[0110] 镜筒24具有大致柱状的孔部,将光学系统22容纳并支撑于孔部中。孔部的中心轴与光学系统22的光轴一致。
[0111] 并且,镜筒24的孔部的内侧面由遮光性(黑色)的材料形成。
[0112] 并且,在图1所示的例子中,镜筒24的孔部的一个端部侧被封闭,且在底部配置有摄像元件20。
[0113] 另外,在图1所示的例子中,摄像单元12设为具有摄像元件20、光学系统22及镜筒24的结构,但并不限定于此,只要至少具有摄像单元12即可。
[0114] 〔遮蔽部件〕
[0115] 遮蔽部件16配置于摄像单元12与透射反射膜14之间,在从与摄像元件20的光入射的面垂直的方向观察时,即在从光学系统22的光轴方向观察时,在摄像单元12(光学系统22)的位置具有开口部16a。开口部16a的大小及形状与光学系统22的入射面侧的大小及形状大致相同。即,遮蔽部件16具有使入射到摄像单元12的光学系统22中的光通过的开口部
16a,且覆盖光学系统22的入射面侧的周边的区域而配置。
[0116] 在此,遮蔽部件16的开口部16a的周边的区域(以下,称为周边区域)在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50。即,从与摄像元件20的光入射的面垂直的方向观察时的摄像单元12的周边的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50。
[0117] 通过将摄像单元12的周边区域的L*设为50以下并用透射反射膜14覆盖摄像单元12(光学系统22)及周边区域,能够使摄像单元12从外部难以被视觉辨认。关于这点,在后面进行详细叙述。
[0118] 在此,使用图2对周边区域的范围进行说明。
[0119] 图2是从光学系统22的光轴方向观察除透射反射膜14以外的摄像装置10a的图。
[0120] 周边区域为将摄像元件20的外切圆的圆周设为内周并将与该外切圆同心的圆的圆周设为外周的圆环状的区域。若将摄像元件20的外切圆的直径设为D0并将周边区域的外周的直径设为D1,则D1为D0的1.5倍。
[0121] CIE-Lab(D50)为由国际照明委员会(CIE)制定的颜色空间,L*对应于颜色的明度,a*对应于红色(品红色)与绿色之间的位置,b*对应于黄色与蓝色之间的位置。并且,L*=0对应于黑色,L*=100对应于白色的漫反射颜色。因此,周边区域满足L*≤50是指周边区域的明度接近黑色(暗)。
[0122] L*为在周边区域中利用一般的色度仪例如Konica Minolta,Inc.的CM-700d及CM-2600d等测定并进行平均而得到的值。
[0123] 作为遮蔽部件16,只要周边区域的L*满足50以下,则并没有限定,只要为表面为黑色等明度低的颜色的部件即可,例如能够使用纸、树脂薄膜、金属薄膜等各种材质的部件。并且,也可以为将上述材质的部件的表面用L*为50以下的颜色进行了着色的部件。
[0124] 并且,遮蔽部件16可以为容纳摄像单元12的框体的一部分,也可以为与框体不同的部件。
[0125] 并且,遮蔽部件16的开口部16a只要能够透射光即可,可以为中空,也可以配置有包含透明的树脂或玻璃等的覆盖部件。
[0126] 〔透射反射膜〕
[0127] 透射反射膜14为配置于遮蔽部件16的与摄像单元12侧的面相反的一侧的面侧并反射所入射的光的一部分的部件。
[0128] 透射反射膜14通过具有聚合物多层膜及胆甾型液晶层中的至少一者而反射入射光的一部分并透射剩余的一部分。
[0129] 在此,在从光学系统22的光轴方向观察时,透射反射膜14至少覆盖摄像单元12(光学系统22)及周边区域而配置。
[0130] 使用图3对摄像装置10a的作用进行说明。
[0131] 若光从透射反射膜14侧朝向摄像单元12入射,则入射光的一部分光Lr1被透射反射膜14反射。入射光的剩余的光Ll1透射透射反射膜14并通过遮蔽部件16的开口部16a而入射到摄像单元12的光学系统22中。入射到光学系统22中的光Ll1成像(入射)于摄像元件20上,并且,为了抑制光的漫反射,将镜筒24的内表面设为黑色,因此不会向透射反射膜14侧反射(反射的量少)。
[0132] 因此,在从透射反射膜14侧观察摄像装置10a时,与摄像单元12的位置相对应的区域中,只有由透射反射膜14反射的反射光(光Lr1的反射光)被观察到。
[0133] 另一方面,若光从透射反射膜14侧朝向摄像单元12入射,则入射光的一部分光Lr2被透射反射膜14反射。入射光的剩余的光Ll2透射透射反射膜14并到达遮蔽部件16。
[0134] 在此,遮蔽部件16的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中为L*≤50。即,遮蔽部件16的周边区域接近黑色,因此入射到遮蔽部件16中的光Ll2被遮蔽部件16吸收,从而反射的比例少。
[0135] 因此,当从透射反射膜14侧观察摄像装置10a时,与遮蔽部件16(周边区域)的位置相对应的区域中,只有由透射反射膜14反射的反射光(光Lr2的反射光)被观察到。
[0136] 因此,当从透射反射膜14侧观察摄像装置10a时,与摄像单元12相对应的区域及其周边的周边区域中,均只有由透射反射膜14反射的反射光(Lr1、Lr2)被观察到。即,与摄像单元12相对应的区域及其周边的周边区域看起来相同,因此摄像单元12的存在难以被视觉辨认。
[0137] 在此,仅通过设为用透射反射膜覆盖摄像单元的结构,相对于从摄像单元本身反射的光的量,也能够使由透射反射膜反射的反射光的比例增多,因此摄像单元本身难以被观察到。然而,当周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中L*超过50时,透射透射反射膜并到达遮蔽部件的光被遮蔽部件反射,因此在从透射反射膜侧观察摄像装置时,与周边区域的位置相对应的区域中,由透射反射膜反射的反射光和由遮蔽部件反射的反射光会被观察到。因此,与摄像单元相对应的区域与其周边的周边区域看起来不同,因此摄像单元12与周边区域的边界容易被观察到,导致摄像单元的存在被视觉辨认。
[0138] 相对于此,本发明的摄像装置设为用透射反射膜覆盖摄像单元的结构,且设为摄像单元(光学系统)的周边的周边区域在CIE-Lab(D50)色度系统中满足L*≤50的结构,由此,如上所述,能够使与摄像单元相对应的区域与周边区域看起来相同,能够使摄像单元的存在难以被视觉辨认。
[0139] 并且,本发明中,透射反射膜14具有聚合物多层膜及胆甾型液晶层中的至少一者,由此,反射所入射的光的一部分并透射剩余的一部分。
[0140] 聚合物多层膜反射一方的偏振方向的直线偏振光并透射另一方的直线偏振光。并且,胆甾型液晶层反射一方的偏振方向的圆偏振光并透射另一方的圆偏振光。
[0141] 关于聚合物多层膜及胆甾型液晶层,在后面进行详细叙述。
[0142] 在如以往那样用半反射镜将摄像单元覆盖隐藏的结构的情况下,半反射镜部分的外观像镜子一样,因此存在难以赋予各种各样的任意的设计性的问题。
[0143] 相对于此,聚合物多层膜或胆甾型液晶层选择性地反射规定波长的光,能够适当地调整选择反射波长。因此,能够将摄像装置的外观装饰成任意的颜色,能够赋予各种各样的任意的设计性。
[0144] 并且,在如以往那样用烟雾板覆盖隐藏摄像单元的结构的情况下,入射到摄像元件中的光通过透射烟雾板而成为受到烟雾板的色调的影响的光。因此,存在所拍摄的图像整体成为带有烟雾板的色调的图像的问题。这起因于烟雾板透射特定波长区域的光并吸收其他波长区域的光。
[0145] 相对于此,聚合物多层膜或胆甾型液晶层根据偏振方向进行透射或反射,因此在整个波长区域(宽的波长区域)中,能够透射至少一方的偏振方向的光。因此,能够使整个波长区域的光适当地入射到摄像元件中,能够拍摄清晰的图像。
[0146] 在此,从使摄像单元更难以被视觉辨认的观点考虑,摄像单元(光学系统)的周边的周边区域优选在CIE-Lab(D50)色度系统中满足L*≤20,更优选满足L*≤10。
[0147] 并且,至少在摄像单元的周边的周边区域中满足L*≤50即可,但优选在包含周边区域的更宽的区域中满足L*≤50。具体而言,当在将摄像元件20的外切圆的圆周设为内周并将与该外切圆同心的圆的圆周设为外周的圆环状的区域中满足L*≤50时,若将外周的直径设为D2,则优选为D2≥2.0×D0,更优选为D2≥2.5×D0。
[0148] 并且,在图1所示的例子中设为摄像单元12、遮蔽部件16及透射反射膜14相互接触而配置的结构,但并不限定于此,也可以设为如图4所示的摄像装置10b那样,摄像单元12与遮蔽部件16接触且遮蔽部件16与透射反射膜14分开而配置的结构。或者,也可以设为如图5所示的摄像装置10c那样,摄像单元12与遮蔽部件16分开且遮蔽部件16与透射反射膜14接触而配置的结构。或者,也可以设为如图6所示的摄像装置10d那样,摄像单元12、遮蔽部件16及透射反射膜14分别分开而配置的结构。
[0149] 若部件彼此分开,则不需要的光有可能从间隙入射,有可能因该光而摄像单元容易被视觉辨认,或者不需要的光入射到摄像元件中而所拍摄的图像的画质降低。从抑制这些现象的观点考虑,优选摄像单元12与遮蔽部件16接触,并且,优选遮蔽部件16与透射反射膜14接触。
[0150] 并且,也可以设为如图7所示的摄像装置10e那样,在摄像元件20的光入射的面侧即光学系统22的最表面侧(透射反射膜14侧)具有防反射层30的结构。另外,图7所示的摄像装置10e除了具有防反射层30以外,具有与图4所示的摄像装置10b相同的结构,因此对相同的部位标注相同的符号,以下主要对不同点进行说明。这点在其他例子中也相同。
[0151] 通过设为在光学系统22的最表面侧具有防反射层30的结构,能够抑制入射到光学系统22中的光被光学系统22的透镜表面等反射,能够使摄像单元12更难以被视觉辨认。
[0152] 作为防反射层30并没有限定,能够适当地利用在光学设备中使用的以往公知的防反射层。
[0153] 作为一例,作为防反射层,能够使用以下的防反射膜。
[0154] 防反射膜一般是在透明基体上设置防反射薄膜而成,该防反射薄膜具有还作为防污性层的低折射率层及具有比低折射率层高的折射率的至少1层的层(即,高折射率层、中折射率层)作为防反射层。本发明中,作为透明基体,优选使用本发明的纤维素酰化物薄膜。
[0155] 作为防反射薄膜的形成方法,可以举出将折射率不同的无机化合物(金属氧化物等)的透明薄膜层叠而设为多层膜的方法;通过化学蒸(CVD)法或物理蒸镀(PVD)法形成薄膜的方法;利用金属醇盐等金属化合物的溶胶/凝胶方法形成胶体状金属氧化物粒子覆膜之后进行后处理(紫外线照射:日本特开平9-157855号公报,等离子体处理:日本特开2002-327310号公报)而形成薄膜的方法等。另外,作为生产率高的防反射薄膜的形成方法,提出有层叠涂布将无机粒子分散于基质中而成的薄膜组合物而形成防反射薄膜的方法等各种方案。并且,还可以举出对在通过该涂布而形成的防反射膜赋予了最上层表面具有微细的凹凸的形状的防眩性的包含防反射薄膜的防反射膜。
[0156] (涂布型防反射薄膜的层结构)
[0157] 设置于透明基体上的防反射薄膜为3层的情况,即包含中折射率层、高折射率层、低折射率层(最外层)的顺序的层结构的防反射薄膜设计成具有满足以下关系的折射率。
[0158] 高折射率层的折射率>中折射率层的折射率>透明基体的折射率>低折射率层的折射率。
[0159] 并且,在透明基体与中折射率层的之间可以设置硬涂层。或者,可以包含中折射率硬涂层、高折射率层及低折射率层。作为它们的例子,例如可以举出日本特开平8-122504号公报、日本特开平8-110401号公报、日本特开平10-300902号公报、日本特开2002-243906号公报、日本特开2000-111706号公报等。另外,可以对各层赋予其他功能,例如可以举出设为防污性的低折射率层、抗静电性的高折射率层的层(例如,日本特开平10-206603号公报、日本特开2002-243906号公报等)等。
[0160] 防反射薄膜的雾度优选为5%以下,进一步优选为3%以下。并且,防反射薄膜的表面的硬度在按照JIS K-5400的铅笔硬度试验中优选为H以上,进一步优选为2H以上,最优选为3H以上。
[0161] (高折射率层及中折射率层)
[0162] 本发明的防反射膜中的防反射薄膜的具有高折射率的层(高折射率层及中折射率层)优选包含至少含有平均粒径100nm以下的高折射率的无机化合物微粒及基质粘合剂固化性膜。
[0163] (无机化合物微粒)
[0164] 作为以高折射率使用的无机化合物微粒,可以举出折射率1.65以上的无机化合物,可以优选举出折射率1.9以上的无机化合物。
[0165] 作为这些无机化合物,例如可以举出Ti、Zn、Sb、Sn、Zr、Ce、Ta、La、In等的氧化物、包含这些金属原子的复合氧化物等,可以尤其优选举出二氧化锆微粒或以含有选自Co、Zr、Al(优选Co)中的至少1个元素(以下,有时将这种元素称为含有元素)的二氧化为主成分的无机微粒(以下,有时称为“特定的氧化物”)。含有元素的总含量相对于Ti,优选为0.05~30质量%,更优选为0.2~7质量%。
[0166] 并且,作为其他优选的无机粒子,可以举出如下无机微粒(有时称为“特定的复合氧化物”),即,是选自氧化物的折射率成为1.95以上的金属元素中的至少1种金属元素(以下,也简称为“Met”)与钛元素的复合氧化物的粒子,并且该复合氧化物掺杂有选自Co离子、Zr离子及Al离子中的至少1种金属离子。在此,作为该氧化物的折射率成为1.95以上的金属元素,优选Ta、Zr、In、Nd、Sb,Sn及Bi。尤其优选Ta、Zr、Sn、Bi。从维持折射率的观点考虑,掺杂于复合氧化物中的金属离子的含量相对于构成复合氧化物的所有金属[Ti+Met]量,优选在不超过25质量%的范围内。更优选为0.1~5质量%。
[0167] (基质粘合剂)
[0168] 作为形成高折射率层的基质的材料,可以举出以往公知的热塑性树脂、固化性树脂覆膜等。并且,优选选自含有至少2个以上自由基聚合性和/或阳离子聚合性的聚合性基团的含聚乙烯基化合物的组合物、含有解性基团的有机金属化合物及其部分缩合物组合物中的至少1种组合物。例如,可以举出日本特开2000-047004号公报、日本特开2001-315242号公报、日本特开2001-031871号公报、日本特开2001-296401号公报等中所记载的化合物。另外,还优选由胶体状金属氧化物和金属醇盐组合物得到的固化性膜,该胶体状金属氧化物由金属醇盐的水解缩合物得到。关于它们,例如记载于日本特开2001-293818号公报等。
[0169] 高折射率层的折射率一般为1.65~2.10。高折射率层的厚度优选为5nm~10μm,进一步优选为10nm~1μm。并且,中折射率层的折射率调整为成为低折射率层的折射率与高折射率层的折射率之间的值。中折射率层的折射率优选为1.50~1.70。中折射率层的厚度优选为5nm~10μm,进一步优选为10nm~1μm。
[0170] (低折射率层)
[0171] 低折射率层依次层叠于高折射率层上。低折射率层的折射率优选在1.20~1.55的范围,进一步优选在1.27~1.47的范围即可。低折射率层优选构筑为具有耐擦伤性、防污性的最外层。作为大幅提高耐擦伤性的方法,对表面赋予滑动性为有效,能够适用以往公知的包括的导入、氟的导入等的薄膜层的方法。
[0172] 含氟化合物的折射率优选为1.35~1.50。更优选为1.36~1.47。并且,含氟化合物优选为在35~80质量%的范围包含含有氟原子且包含交联性或聚合性的官能团的化合物。作为这种化合物,例如可以举出日本特开平9-222503号公报的说明书的段落号[0018]~[0026]、日本特开平11-038202号公报的说明书的段落号[0019]~[0030]、日本特开2001-
040284号公报的说明书的段落号[0027]~[0028]、日本特开2000-284102号公报、日本特开
2004-045462号公报的说明书等中所记载的化合物。
[0173] 作为硅酮化合物,优选为具有聚硅氧烷结构且在高分子链中含有固化性官能团或聚合性官能团而在膜中具有桥联结构的化合物。例如,可以举出反应性硅酮[例如,“SILAPLANE”{Chisso Corporation制造}等]、在两个末端含有硅烷醇基的聚硅氧烷(日本特开平11-258403号公报等)等。
[0174] 具有交联性基团或聚合性基团的含氟和/或硅氧烷的聚合物的交联反应或聚合反应优选在涂布用于形成含有聚合引发剂、增感剂等的最外层的涂布组合物的同时或涂布后通过光照射或加热来实施。
[0175] 并且,还优选溶胶/凝胶固化膜,该溶胶/凝胶固化膜是将硅烷偶联剂等有机金属化合物和具有特定的含氟烃基的硅烷偶联剂在催化剂共存下通过缩合反应进行固化而得到的。例如,含聚氟烷基的硅烷化合物或其部分水解缩合物(日本特开昭58-142958号公报、日本特开昭58-147483号公报、日本特开昭58-147484号公报、日本特开平9-157582号公报、日本特开平11-106704号公报等中所记载的化合物)、含有作为含氟长链基团的聚“全氟烷基醚”基的甲硅烷基化合物(日本特开2000-117902号公报、日本特开2001-048590号公报、日本特开2002-053804号公报中所记载的化合物等)等。
[0176] 低折射率层优选含有填充剂(例如,二氧化硅(silica))、含氟粒子(氟化镁,氟化,氟化钡)等一次粒子平均直径为1~150nm的低折射率无机化合物作为上述以外的添加剂。
[0177] 尤其,为了更进一步减小其折射率,上述低折射率层优选使用中空的无机微粒。中空的无机微粒的折射率通常为1.17~1.40,优选为1.17~1.37即可。在此,折射率表示作为粒子整体的折射率,并不是表示形成中空的无机微粒的仅外壳的折射率。从粒子的强度及包含该中空粒子的低折射率层的耐擦伤性的观点考虑,中空的无机微粒的折射率优选设为1.17以上。
[0178] 另外,这些中空的无机微粒的折射率能够利用阿贝折射仪[ATAGO CO.,LTD.制造]来进行测定。
[0179] 在将该粒子内的空腔的半径设为ri且将粒子外壳的半径设为ro时,上述中空的无机微粒的孔隙率按照下述数学式(12)进行计算。
[0180] 数学式(12):w=(ri/ro)3×100
[0181] 从该粒子的强度及防反射薄膜表面的耐擦伤性的观点考虑,中空的无机微粒的孔隙率优选为10~60%,进一步优选为20~60%。
[0182] 低折射率层中的中空的无机微粒的平均粒径优选为该低折射率层的厚度的30~100%,进一步优选为35~80%。即,若低折射率层的厚度为100nm,则无机微粒的粒径成为
30~100nm的范围,进而成为35~80nm的范围,因此优选。若该平均粒径在所述范围,则可充分表现出防反射薄膜的强度。
[0183] 作为低折射率层中所包含的其他添加剂,能够含有日本特开平11-003820公报的段落号[0020]~[0038]中所记载的有机微粒等、硅烷偶联剂、滑动剂、表面活性剂等。
[0184] 当在低折射率层上还形成最外层时,低折射率层可以通过气相法(真空蒸镀法、溅射法、离子镀法、等离子体CVD法等)来形成,但在能够廉价地制造的观点上,优选通过涂布法来形成。低折射率层的膜厚优选为30~200nm,进一步优选为50~150nm,最优选为60~120nm。
[0185] (防反射膜的其他层)
[0186] 防反射膜(或设置于偏振片保护膜上的防反射薄膜)上还可以设置硬涂层、前方散射层、底漆层、抗静电层、下涂层、保护层等。
[0187] (硬涂层)
[0188] 为了对防反射膜赋予物理强度而将硬涂层设置于透明基体的表面。尤其,优选设置于透明基体与所述高折射率层之间的(即,中折射率层兼作硬涂层,并设为中折射率硬涂层)。
[0189] 硬涂层优选通过光和/或热的固化性化合物的交联反应、或聚合反应来形成。作为固化性官能团,优选光聚合性官能团,并且,含有水解性官能团的有机金属化合物优选有机烷氧基甲硅烷基化合物。作为这些化合物的具体例,可以举出与在高折射率层中例示出的化合物相同的化合物。作为硬涂层的具体的构成组合物,例如可以举出日本特开2002-144913号公报、日本特开2000-009908号公报、国际公开第00/046617号小册子等中所记载的组合物。
[0190] 高折射率层能够兼作硬涂层。在这种情况下,优选使用在高折射率层中所记载的方法将微粒微细地分散而使其含于硬涂层来形成。硬涂层中还能够含有平均粒径0.2~10μm的粒子来兼作赋予了防眩功能(防眩功能)的防眩层(后述)。
[0191] 硬涂层的膜厚能够根据用途适当地设计。硬涂层的膜厚优选为0.2~10μm,更优选为0.5~7μm。
[0192] 硬涂层的硬度在按照JIS K-5400的铅笔硬度试验中优选为H以上,进一步优选为2H以上,最优选为3H以上。并且,关于硬涂层的耐擦伤性,在按照JIS K-5400的TABER试验中,试验前后的涂布设置有硬涂层的试验片的磨损量越少越优选。
[0193] (前方散射层)
[0194] 为了在将使用防反射膜作为保护膜的偏振片适用于液晶显示装置时使视角在上下左右方向倾斜时赋予视场角改善效果而设置前方散射层。通过在上述硬涂层中分散折射率不同的微粒,还能够兼具硬涂层功能。关于前方散射层,例如可以举出将前方散射系数特定化的日本特开11-038208号公报、将透明树脂和微粒的相对折射率设在特定范围的日本特开2000-199809号公报、将雾度值规定为40%以上的日本特开2002-107512号公报等。
[0195] (防眩功能)
[0196] 防反射膜可以具有散射外光的防眩功能。防眩功能通过在防反射膜的表面即防反射薄膜的表面形成凹凸而得到。当防反射膜具有防眩功能时,防反射膜的雾度优选为3~50%,进一步优选为5~30%,最优选为5~20%。
[0197] 在防反射薄膜表面上形成凹凸的方法只要能够充分保持它们的表面形状,则任何方法均能够适用。例如,可以举出在低折射率层中使用微粒而在膜表面上形成凹凸的方法(例如,日本特开2000-271878号公报等);在低折射率层的下层(高折射率层、中折射率层或硬涂层)中添加少量(0.1~50质量%)比较大的粒子(粒径0.05~2μm)而形成表面凹凸膜,再在其上维持它们的形状而设置低折射率层的方法(例如,日本特开2000-281410号公报、日本特开2000-095893号公报、日本特开2001-100004号公报、日本特开2001-281407号公报等);涂布设置最上层(防污性层)之后在表面上物理转印凹凸形状的方法(例如,作为压花加工方法,记载于日本特开昭63-278839号公报、日本特开平11-183710号公报、日本特开2000-275401号公报等)等。
[0198] 并且,作为防反射层,可以设为从透射反射膜14侧具有λ/4板及线偏振片的结构。
[0199] 另外,关于λ/4板及线偏振片,在后面进行详细叙述。
[0200] 并且,当透射反射膜14具有胆甾型液晶层时,可以如图8所示的摄像装置10f那样,设为具有配置于遮蔽部件16与透射反射膜14之间的圆偏振片32的结构。在图8所示的例子中,具有λ/4板36与线偏振片34的层叠体作为圆偏振片32。将该λ/4板36与线偏振片34组合而成的圆偏振片32为透射与胆甾型液晶层所反射的圆偏振光的旋向相反的旋向的圆偏振光的圆偏振片。
[0201] 如上所述,胆甾型液晶层反射一方的圆偏振光并透射另一方的圆偏振光。因此,透射了胆甾型液晶层的另一方的圆偏振光入射到λ/4板36中。在此,λ/4板36对齐慢轴而配置,以使所入射的圆偏振光成为直线偏振光。因此,入射到λ/4板36中的圆偏振光转换为直线偏振光。该直线偏振光入射到线偏振片34中。在此,线偏振片34对齐偏振轴而配置,以使透射λ/4板36而入射的直线偏振光透射。因此,入射到线偏振片34中的直线偏振光透射线偏振片34而入射到光学系统22及遮蔽部件16中。
[0202] 在此,胆甾型液晶层反射规定的选择反射波长的光。因此,选择反射波长以外的波长的光与旋向无关地透射胆甾型液晶层。因此,当透射了胆甾型液晶层的光直接入射到摄像单元12(光学系统22)时,只有选择反射波长的光的光量成为约一半,其他波长区域的光的光量几乎不变,因此存在由摄像单元12拍摄的图像的颜色失去平衡的情况。
[0203] 相对于此,通过在遮蔽部件12与透射反射膜14之间配置圆偏振片32,仅使透射了透射反射膜14的选择反射波长以外的波长的光(无偏振的光)中一方的偏振方向的光透射并遮蔽另一方的偏振方向的光,因此入射到摄像单元12中的光无论是选择反射波长的光的光量还是其他波长区域的光的光量均成为入射到摄像装置中的光的光量的约一半,能够抑制由摄像单元12拍摄的图像的颜色失去平衡。
[0204] 另外,在图8所示的例子中,设为遮蔽部件16与圆偏振片32(线偏振片34)分开而配置的结构,但遮蔽部件16优选与透射反射膜14侧的层接触。例如,优选设为如图9所示的摄像装置10g那样,遮蔽部件16与圆偏振片32接触而配置的结构。通过设为遮蔽部件16与透射反射膜14侧的层接触的结构,在透射反射膜14的颜色或图画的视觉辨认度提高且后面的摄像单元12难以被观察到的观点上优选。
[0205] 并且,也可以设为如图10所示的摄像装置10h那样,在具有λ/4板36及线偏振片34的圆偏振片32与遮蔽部件16之间还配置第2λ/4板38的结构。由此,能够通过圆偏振片32的线偏振片34与第2λ/4板38的组合来赋予上述防反射的效果。
[0206] 另外,线偏振片34与第2λ/4板38的组合需要对齐光学轴而配置,以便成为透射与胆甾型液晶层所反射的圆偏振光的旋向相反的旋向的圆偏振光的圆偏振片。
[0207] 当透射了胆甾型液晶层的圆偏振光被反射时,所反射的圆偏振光的旋向成为相反的方向。因此,通过在摄像单元12及遮蔽部件16与胆甾型液晶层之间配置线偏振片34与第2λ/4板38的组合(圆偏振片),能够吸收旋向成为相反的方向的反射光(圆偏振光),因此能够抑制反射光出射到摄像装置的外部,能够使摄像单元的存在难以被视觉辨认。
[0208] 另外,在图10所示的例子中,第2λ/4板38设为配置于线偏振片34与遮蔽部件16之间的结构,但并不限定于此,例如第2λ/4板38也可以设为配置于遮蔽部件16与摄像单元12之间的结构。在设为这种结构的情况下,在遮蔽部件16的开口部16a的区域中,线偏振片34与第2λ/4板38的组合作为圆偏振片发挥作用。因此,能够抑制摄像单元12中的反射光。
[0209] 并且,当使用胆甾型液晶层作为透射反射膜时,如图1等所示的例子那样,可以设为形成反射一个选择反射波长的相同的层的结构,但并不限定于此,胆甾型液晶层也可以设为具有选择反射波长不同的2个以上的反射区域的结构。
[0210] 图11是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图,图12是从透射反射膜侧观察图11时的主视图。图11及图12所示的摄像装置10i中代替透射反射膜14而具有透射反射膜40,除此以外,具有与图8的摄像装置10f相同的结构,因此对相同的部位标准相同的符号,以下主要对不同部位进行说明。
[0211] 图11及图12所示的摄像装置10i的透射反射膜40具有第1反射区域42及第2反射区域44这2个反射区域。如图12所示,第2反射区域44为俯视时三角形状的区域,多个第2反射区域44以规定的图案排列。并且,第1反射区域42为第2反射区域44周围的区域。
[0212] 第1反射区域中的选择反射波长与第2反射区域中的选择反射波长互不相同。例如,若设为第1反射区域反射红色光的右圆偏振光且第2反射区域反射绿色光的右圆偏振光的结构,则从透射反射膜40侧观察时,在红色的背景色中可观察到由多个绿色的三角形排列而成的花样。
[0213] 另一方面,选择反射波长的左圆偏振光及选择反射波长以外的波长的光透射透射反射膜40而入射到摄像单元12(光学系统22)中。因此,能够使整个波长区域的光适当地入射到摄像元件20中,与反射区域的形成图案无关地能够拍摄清晰的图像。
[0214] 如此,通过设为胆甾型液晶层具有选择反射波长不同的2个以上的反射区域的结构,能够对摄像装置的外观赋予各种各样的任意的设计性。并且,由于能够观察与反射区域的形成图案相应的花样,因此摄像单元更难以被视觉辨认。并且,与设计(反射区域的形成图案)无关地能够拍摄清晰的图像。尤其,通过设为如图11所示的例子那样,在透射反射膜40与遮蔽部件16之间配置圆偏振片32的结构,能够抑制由摄像单元12拍摄的图像的颜色失去平衡。即,能够抑制在所拍摄的图像中观察到反射区域的形成图案。
[0215] 并且,当使用胆甾型液晶层作为透射反射膜时,如图1等所示的例子那样,可以设为具有1层的胆甾型液晶层的结构,但并不限定于此,也可以设为具有选择反射波长不同的2层以上的胆甾型液晶层的结构。
[0216] 图16是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。图16所示的摄像装置10k具有3层的胆甾型液晶层,除此以外,具有与图10的摄像装置10h相同的结构,因此对相同的部位标注相同的符号,以下主要对不同部位进行说明。
[0217] 图16所示的摄像装置10k具有反射蓝色光的胆甾型液晶层14B、反射绿色光的胆甾型液晶层14G及反射红色光的胆甾型液晶层14R这3层的胆甾型液晶层作为透射反射膜。即,3层的胆甾型液晶层的选择反射波长互不相同。
[0218] 如此,通过设为具有选择反射波长不同的2层以上的胆甾型液晶层作为透射反射膜的结构,利用来自各胆甾型液晶层的反射光能够使摄像装置的外观成为白色等选择反射波长以外的颜色。
[0219] 另外,在图16所示的例子中,设为从遮蔽部件16侧依次层叠有反射蓝色光的胆甾型液晶层14B、反射绿色光的胆甾型液晶层14G、反射红色光的胆甾型液晶层14R的结构,但层叠顺序并不限定于此。
[0220] 并且,即使在设为层叠有2层以上的胆甾型液晶层的结构的情况下,各胆甾型液晶层也可以设为具有选择反射波长不同的2个以上的反射区域的结构。由此,能够对摄像装置的外观赋予各种各样的任意的设计性。
[0221] 并且,本发明的摄像装置可以在遮蔽部件16与透射反射膜14之间具有反射均匀化层。
[0222] 图17是示意性地表示本发明的摄像装置的另一例的剖视图。图17所示的摄像装置10l具有反射均匀化层,除此以外,具有与图10的摄像装置10h相同的结构,因此对相同的部位标注相同的符号,以下主要对不同部位进行说明。
[0223] 反射均匀化层48配置于遮蔽部件16与第2λ/4板38之间。反射均匀化层48用于在摄像单元12的区域和其周边的遮蔽部件16的区域中将反射率均匀化。例如,通过在遮蔽部件16上配置TAC(三乙酰纤维素)薄膜、PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)薄膜及丙烯酸树脂薄膜等作为反射均匀化层,能够在摄像单元12的区域和其周边的遮蔽部件16的区域中将反射率均匀化。
[0224] 由此,能够在摄像单元12的区域和其周边的区域中将反射光的光量均匀化,能够使摄像单元12更难以被视觉辨认。
[0225] 另外,当摄像装置在遮蔽部件16与透射反射膜14之间具有线偏振片34等其他层时,优选在靠近遮蔽部件的一侧设置反射均匀化层。
[0226] 并且,也可以设为如图18所示的摄像装置10m那样,具有反射均匀化层48且具有反射蓝色光的胆甾型液晶层14B、反射绿色光的胆甾型液晶层14G及反射红色光的胆甾型液晶层14R这3层的胆甾型液晶层的结构。
[0227] 并且,本发明的摄像装置的在摄像单元12与透射反射膜14之间配置遮蔽部件16的结构中,可以制作包含透射反射膜14及遮蔽部件16的层叠体,并设为组合该层叠体与具有摄像单元12的装置的结构。
[0228] 例如,智能手机的壳体(所谓的智能手机壳体)可以具有包含透射反射膜14及遮蔽部件16的层叠体,并通过将该智能手机壳体与智能手机进行组合而使其成为本发明的摄像装置的结构。
[0229] 这种层叠体为本发明的层叠体。该层叠体除了透射反射膜14及遮蔽部件16以外,可以具有防反射层、圆偏振片、线偏振片及λ/4板等。
[0230] 并且,在图1等所示的例子中,设为在摄像单元与透射反射膜之间配置遮蔽部件的结构,但并不限定于此。
[0231] 在图13中示出本发明的摄像装置的另一例的示意性剖视图。
[0232] 图13所示的摄像装置10j具有摄像单元12、透射反射膜14及箱状部件46。
[0233] 箱状部件46为一面被开放的大致长方体的箱型的部件。
[0234] 在箱状部件46的内部,将光学系统22侧朝向箱状部件46的开放面而配置有摄像单元12。因此,与光向摄像单元12的摄像元件20入射的面相反的一侧的面侧及侧面侧被箱状部件46覆盖。
[0235] 并且,在箱状部件46的开放面配置有透射反射膜14。
[0236] 在此,本发明中,从光学系统22的光轴方向观察时的箱状部件46的与周边区域相对应的区域在CIE-Lab(D50)色度系统中满足L*≤50。具体而言,箱状部件46的内侧的底面46a的成为摄像单元12的周边的区域满足L*≤50。
[0237] 即使在设为这种结构的情况下,在从透射反射膜侧观察摄像装置时,与摄像单元相对应的区域及其周边的周边区域中,均只有由透射反射膜反射的反射光被观察而与摄像单元相对应的区域及其周边的周边区域看起来相同,因此摄像单元的存在难以被视觉辨认。
[0238] 另外,从使摄像单元难以被视觉辨认的观点考虑,优选箱状部件的底面整个面满足L*≤50,更优选箱状部件的内侧的面整个面满足L*≤50。
[0239] 并且,箱状部件的与周边区域相对应的区域在CIE-Lab(D50)色度系统中优选满足L*≤20,更优选满足L*≤10。
[0240] (胆甾型液晶层)
[0241] 接着,对用作透射反射膜的胆甾型液晶层进行说明。
[0242] 胆甾型液晶层包含胆甾醇型液晶相,且对特定的波长区域的规定旋向的圆偏振光具有波长选择反射性。
[0243] 胆甾醇型液晶相的选择反射波长λ依赖于胆甾醇型液晶相中的螺旋结构的间距P(=螺旋周期),与胆甾醇型液晶相的平均折射率n遵从λ=n×P的关系。因此,通过调节该螺旋结构的间距,能够调节选择反射波长。胆甾醇型液晶相的间距依赖于与聚合性液晶化合物同时使用的手性试剂的种类或其添加浓度,因此通过对它们进行调节,能够得到所期望的间距。
[0244] 并且,显示出选择反射的选择反射带(圆偏振光反射带)的半峰宽度Δλ(nm)依赖于胆甾醇型液晶相的折射率各向异性Δn和螺旋的间距P,并遵从Δλ=Δn×P的关系。因此,选择反射带的宽度的控制能够调节Δn来进行。Δn能够根据形成胆甾型液晶层的液晶化合物的种类及其混合比率以及取向时的温度来进行调节。另外,还已知胆甾醇型液晶相中的反射率依赖于Δn,当得到相同程度的反射率时,Δn越大,越能够减少螺旋间距的数量,即越能够减薄膜厚。
[0245] 关于螺旋的旋向及间距的测定法,能够使用“液晶化学实验入”日本液晶学会编西格玛出版2007年出版、46页及“液晶便览”液晶便览编辑委员会丸善196页中所记载的方法。
[0246] 胆甾醇型液晶相的反射光为圆偏振光。关于反射光是右圆偏振光还是左圆偏振光,胆甾醇型液晶相取决于螺旋的扭曲方向。关于基于胆甾醇型液晶相的圆偏振光的选择反射,当胆甾醇型液晶相的螺旋的扭曲方向为右时反射右圆偏振光,当螺旋的扭曲方向为左时反射左圆偏振光。
[0247] 另外,胆甾醇型液晶相的旋向能够根据形成反射区域的液晶化合物的种类或所添加的手性试剂的种类来进行调节。
[0248] 另外,胆甾型液晶层可以包含1层,也可以为多层结构。
[0249] 为了扩大所反射的光的波长区域,能够通过依次层叠将选择反射波长λ错开的层来实现。并且,利用被称为间距梯度法的阶段性地改变层内的螺旋间距的方法来扩大波长范围的技术也是已知的,具体而言,可以举出Nature 378、467-469(1995)、日本特开平6-281814号公报及日本专利4990426号公报中所记载的方法等。
[0250] 本发明中,胆甾型液晶层中的选择反射波长能够设定在可见光(380~780nm左右)及近红外光(780~2000nm左右)的任一范围,其设定方法如上所述。
[0251] 并且,如图11所示的摄像装置10i的透射反射膜40那样,胆甾型液晶层具有选择反射波长不同的2以上的反射区域的结构时的各反射区域为包含上述胆甾醇型液晶相的胆甾型液晶层,且分别对不同的波长区域的圆偏振光具有波长选择反射性,除此以外,具有与上述胆甾型液晶层相同的结构。
[0252] 并且,作为胆甾型液晶层(反射区域)的选择反射波长,例如可以将红色光(620nm~750nm的波长区域的光)设为选择反射波长,也可以将绿色光(495nm~570nm的波长区域的光)设为选择反射波长,也可以将蓝色光(420nm~490nm的波长区域的光)设为选择反射波长,或者,也可以将其他波长区域设为选择反射波长。
[0253] 或者,也可以具有将红外线设为选择反射波长的反射区域。另外,红外线是指超过780nm且1mm以下的波长区域的光,其中,近红外区域是指超过780nm且2000nm以下的波长区域的光。
[0254] 并且,也可以具有将紫外区域设为选择反射波长的反射区域。另外,紫外区域是指10nm以上且小于380nm的波长区域。
[0255] 并且,胆甾型液晶层优选为将胆甾醇型液晶相固定而成的层,但并不限定于此。当显示静止图像时,优选为将胆甾醇型液晶相固定而成的层,当显示动画时,优选不固定。
[0256] 作为用于形成胆甾型液晶层的材料,可以举出包含液晶化合物的液晶组合物等。液晶化合物优选为聚合性液晶化合物。
[0257] 包含聚合性液晶化合物的液晶组合物还可以包含表面活性剂、手性试剂、聚合引发剂等。
[0258] --聚合性液晶化合物--
[0259] 聚合性液晶化合物可以为棒状液晶化合物,也可以为圆盘状液晶化合物,但优选为棒状液晶化合物。
[0260] 作为形成胆甾型液晶层的棒状的聚合性液晶化合物的例子,可以举出棒状向列型液晶化合物。作为棒状向列型液晶化合物,优选使用甲亚胺类、氧化偶氮类、氰基联苯类、氰基苯酯类、苯甲酸酯类、环己烷羧酸苯酯类、氰基苯基环己烷类、氰基取代苯基嘧啶类、烷氧基取代苯基嘧啶类、苯基二噁烷类、二苯乙炔类及链烯基环己基苄腈类。不仅能够使用低分子液晶化合物,还能够使用高分子液晶化合物。
[0261] 聚合性液晶化合物通过将聚合性基团导入到液晶化合物中而得到。聚合性基团的例子包括不饱和聚合性基团、环氧基及氮丙啶基,优选不饱和聚合性基团,尤其优选烯属不饱和聚合性基团。聚合性基团能够利用各种方法导入到液晶化合物的分子中。聚合性液晶化合物所具有的聚合性基团的个数优选为1~6个,更优选为1~3个。聚合性液晶化合物的例子包括Makromol.Chem.,190卷、2255页(1989年)、Advanced Materials 5卷、107页(1993年)、美国专利第4683327号说明书、美国专利第5622648号说明书、美国专利第5770107号说明书、国际公开WO95/022586号公报、国际公开95/024455号公报、国际公开97/000600号公报、国际公开98/023580号公报、国际公开98/052905号公报、日本特开平1-272551号公报、日本特开平6-016616号公报、日本特开平7-110469号公报、日本特开平11-080081号公报及日本特开2001-328973号公报等中所记载的化合物。也可以同时使用两种以上的聚合性液晶化合物。若同时使用两种以上的聚合性液晶化合物,则能够降低取向温度。
[0262] 作为聚合性液晶化合物的具体例,可以举出下述式(1)~(11)所示的化合物。
[0263] [化学式1]
[0264]
[0265] [化学式2]
[0266]
[0267] [化合物(11)中,X1为2~5(整数)。]
[0268] 并且,作为上述以外的聚合性液晶化合物,能够使用如日本特开昭57-165480号公报中所公开的具有胆甾醇型相的环式有机聚硅氧烷化合物等。另外,作为前述的高分子液晶化合物,能够使用在主链、侧链或主链及侧链这两个位置上导入有呈液晶的介晶基团的高分子、在侧链上导入有胆甾醇基的高分子胆甾醇型液晶、如日本特开平9-133810号公报中所公开的液晶性高分子、如日本特开平11-293252号公报中所公开的液晶性高分子等。
[0269] 并且,液晶组合物中的聚合性液晶化合物的添加量相对于液晶组合物的固体成分质量(溶剂除外的质量),优选为75~99.9质量%,更优选为80~99质量%,尤其优选为85~90质量%。
[0270] --手性试剂(光学活性化合物)--
[0271] 手性试剂具有诱发胆甾醇型液晶相的螺旋结构的功能。关于手性化合物,根据化合物而所诱发的螺旋的扭曲方向或螺旋间距不同,因此根据目的选择即可。
[0272] 作为手性试剂并没有特别限制,能够使用公知的化合物(例如,记载于液晶器件书册、第3章4-3项、TN(twisted nematic:扭曲向列)、STN(Super-twisted nematic:超扭曲向列)用手性试剂、199页、日本学术振兴会第142委员会编、1989)、异山梨醇、异甘露糖醇衍生物
[0273] 手性试剂一般包含不对称碳原子,但不包含不对称碳原子的轴向不对称化合物或表面不对称化合物也能够用作手性试剂。轴向不对称化合物或表面不对称化合物的例子包括联、螺烯、对环芳烷及它们的衍生物。手性试剂可以具有聚合性基团。当手性试剂和液晶化合物均具有聚合性基团时,通过聚合性手性试剂与聚合性液晶化合物的聚合反应,能够形成具有由聚合性液晶化合物衍生的重复单元和由手性试剂衍生的重复单元的聚合物。在该方式中,聚合性手性试剂所具有的聚合性基团优选为与聚合性液晶化合物所具有的聚合性基团相同种类的基团。因此,手性试剂的聚合性基团也优选为不饱和聚合性基团、环氧基或氮丙啶基,进一步优选为不饱和聚合性基团,尤其优选为烯属不饱和聚合性基团。
[0274] 并且,手性试剂也可以为液晶化合物。
[0275] 另外,如后述,在制造胆甾型液晶层时,当通过光照射来控制胆甾醇型液晶相的螺旋间距的大小时,优选使用能够感应光而改变胆甾醇型液晶相的螺旋间距的手性试剂(以下,也称为感光性手性试剂)。
[0276] 感光性手性试剂是指通过吸收光而结构发生变化从而能够改变胆甾醇型液晶相的螺旋间距的化合物。作为这种化合物,优选引起光异构化反应、光二聚化反应及光分解反应中的至少1个的化合物。
[0277] 引起光异构化反应的化合物是指在光的作用下引起立体异构化或结构异构化的化合物。作为光异构化化合物,例如可以举出偶氮苯化合物及螺吡喃化合物等。
[0278] 并且,引起光二聚化反应的化合物是指通过光的照射在两个基团之间引起加成反应而环化的化合物。作为光二聚化化合物,例如可以举出肉桂酸衍生物、香豆素衍生物、查酮衍生物及二苯甲酮衍生物等。
[0279] 作为上述感光性手性试剂,可以优选举出以下通式(I)所表示的手性试剂。该手性试剂能够根据光照射时的光量来改变胆甾醇型液晶相的螺旋间距(扭曲、螺旋的扭曲角)等取向结构。
[0280] [化学式3]
[0281] 通式(I)
[0282]
[0283] 通式(I)中,Ar1和Ar2表示芳基或杂芳香环基。
[0284] Ar1和Ar2所表示的芳基可以具有取代基,优选总碳原子数6~40,更优选总碳原子数6~30。作为取代基,例如优选卤原子、烷基、烯基、炔基、烷氧基、羟基、酰基、烷氧基羰基、芳氧基羰基、酰氧基、羧基、氰基或杂环基,更优选卤原子、烷基、烯基、烷氧基、羟基、酰氧基、烷氧基羰基或芳氧基羰基。
[0285] 作为取代基的其他优选方式,可以举出具有聚合性基团的取代基。作为聚合性基团,例如可以举出不饱和聚合性基团、环氧基及氮丙啶基,优选丙烯酰基或甲基丙烯酰基。
[0286] 作为具有聚合性基团的取代基,优选还包含亚芳基。作为亚芳基,可以举出亚苯基。
[0287] 作为具有聚合性基团的取代基的优选方式,可以举出式(A)所表示的基团。*表示键合位置。
[0288] 式(A)  *-LA1-(Ar)n-LA2-P
[0289] Ar表示亚芳基。P表示聚合性基团。
[0290] LA1及LA2分别独立地表示单键或2价的连接基团。作为2价的连接基团,可以举出-O-、-S-、-NRF-(RF表示氢原子或烷基。)、-CO-、亚烷基、亚芳基及这些基团的组合(例如,-O-亚烷基-O-)。
[0291] n表示0或1。
[0292] 在这种芳基中,优选下述通式(III)或(IV)式所表示的芳基。
[0293] [化学式4]
[0294]
[0295] 通式(III)中的R1及通式(IV)中的R2分别独立地表示氢原子、卤原子、烷基、烯基、炔基、芳基、杂环基、烷氧基、羟基、酰基、烷氧基羰基、芳氧基羰基、酰氧基、羧基、氰基或具有上述聚合性基团的取代基(优选式(A)所表示的基团)。其中,优选氢原子、卤原子、烷基、烯基、芳基、烷氧基、羟基、烷氧基羰基、芳氧基羰基、酰氧基或具有上述聚合性基团的取代基(优选式(A)所表示的基团),更优选烷氧基、羟基、酰氧基或具有上述聚合性基团的取代基(优选式(A)所表示的基团)。
[0296] 通式(III)中的L1及通式(IV)中的L2分别独立地表示卤原子、烷基、烷氧基或羟基,优选碳原子数1~10的烷氧基或羟基。
[0297] l表示0、1~4的整数,优选0、1。m表示0、1~6的整数,优选0、1。当l、m为2以上时,L1和L2可以表示互不相同的基团。
[0298] Ar1和Ar2所表示的杂芳香环基可以具有取代基,优选总碳原子数4~40,更优选总碳原子数4~30。作为取代基,例如优选卤原子、烷基、烯基、炔基、芳基、烷氧基、羟基、酰基、烷氧基羰基、芳氧基羰基、酰氧基或氰基,更优选卤原子、烷基、烯基、芳基、烷氧基或酰氧基。
[0299] 作为杂芳香环基,可以举出吡啶基、嘧啶基、呋喃基及苯并呋喃基等,其中,优选吡啶基或嘧啶基。
[0300] 作为手性试剂,可以例示出以下。
[0301] [化学式5]
[0302]
[0303] [化学式6]
[0304]
[0305] 液晶组合物中的手性试剂的含量优选聚合性液晶性化合物量的0.01摩尔%~200摩尔%,更优选1摩尔%~30摩尔%。
[0306] --聚合引发剂--
[0307] 当液晶组合物包含聚合性化合物时,优选含有聚合引发剂。在通过紫外线照射进行聚合反应的方式中,所使用的聚合引发剂优选为能够通过紫外线照射引发聚合反应的光聚合引发剂。光聚合引发剂的例子可以举出α-羰基化合物(记载于美国专利第2367661号、美国专利第2367670号的各说明书)、酮醇醚(acyloin ether)(记载于美国专利第2448828号说明书)、α-烃取代芳香族酮醇化合物(记载于美国专利第2722512号说明书)、多核醌化合物(记载于美国专利第3046127号、美国专利第2951758号的各说明书)、三芳基咪唑二聚物与对基苯基酮的组合(记载于美国专利第3549367号说明书)、吖啶及吩嗪化合物(记载于日本特开昭60-105667号公报、美国专利第4239850号说明书)及噁二唑化合物(记载于美国专利第4212970号说明书)等。
[0308] 液晶组合物中的光聚合引发剂的含量相对于聚合性液晶化合物的含量,优选为0.1~20质量%,更优选为0.5质量%~12质量%。
[0309] --交联剂--
[0310] 为了提高固化后的膜强度并提高耐久性,液晶组合物可以任意含有交联剂。作为交联剂,能够适当地使用利用紫外线、热、湿气等进行固化的交联剂。
[0311] 作为交联剂并没有特别限制,能够根据目的适当地选择,例如可以举出三羟甲基丙烷三(甲基)丙烯酸酯、季戊四醇三(甲基)丙烯酸酯等多官能丙烯酸酯化合物;(甲基)丙烯酸缩水甘油酯、乙二醇二缩水甘油醚等环氧化合物;2,2-双羟基甲基丁醇-三[3-(1-氮丙啶基)丙酸酯]、4,4-双(乙烯亚氨基羰基氨基)二苯基甲烷等氮丙啶化合物;六亚甲基二异氰酸酯、缩二脲型异氰酸酯等异氰酸酯化合物;在侧链具有噁唑啉基的聚噁唑啉化合物;乙烯基三甲氧基硅烷、N-(2-氨基乙基)3-氨基丙基三甲氧基硅烷等烷氧基硅烷化合物等。并且,根据交联剂的反应性,能够使用公知的催化剂,除了能够提高膜强度及耐久性以外,还能够提高生产率。它们可以单独使用一种,也可以同时使用两种以上。
[0312] 交联剂的含量优选3质量%~20质量%,更优选5质量%~15质量%。若交联剂的含量小于3质量%,则有时无法得到提高交联密度的效果,若超过20质量%,则有时会使胆甾型液晶层的稳定性降低。
[0313] --其他添加剂--
[0314] 液晶组合物中根据需要在不会降低光学性能等的范围内还能够添加表面活性剂、阻聚剂、抗氧化剂、水平取向剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、色料、金属氧化物微粒等。
[0315] 液晶组合物可以包含溶剂。作为溶剂并没有特别限制,根据目的能够适当地选择,优选使用有机溶剂
[0316] 作为有机溶剂并没有特别限制,根据目的能够适当地选择,例如可以举出甲基乙基酮、甲基异丁基酮等酮类、卤代烷类、酰胺类、亚砜类、杂环化合物、烃类、酯类、醚类等。它们可以单独使用一种,也可以同时使用两种以上。在这些之中,考虑到对环境的负荷时,尤其优选酮类。上述单官能聚合性单体等上述成分可以作为溶剂发挥功能。
[0317] (聚合物多层膜)
[0318] 用作透射反射膜的聚合物多层膜可以举出下述膜。
[0319] [包含有机层的层叠体的干渉膜]
[0320] 关于包含有机层的层叠体的干渉膜,例如能够参考日本特表平9-506837号公报或日本特开2007-271896号公报。参考这些文献并使用各种各样的有机材料交替地层叠显示出互不相同的折射率的有机层,由此可制作干渉膜。通过调整材料及厚度,能够形成在450nm~500nm的波长区域中在20nm~45nm的半峰宽度处具有中心波长的显示出选择反射的选择反射层。作为市售品,例如可以举出DBEF(注册商标)(3M Company制造)等。
[0321] 也如日本特开2007-271896号公报中所记载,包含有机层的层叠体的干渉膜也与胆甾型液晶层相同地,当光倾斜地入射到干渉膜时,表观上的选择反射的中心波长向短波长侧位移。因此,与使用胆甾型液晶层的情况相同地,使用包含有机层的层叠体的干渉膜制作出的眼镜用镜片在倾斜地观察时难以确认到黄色色调。
[0322] 在包含有机层的层叠体的干渉膜中,各个有机层的厚度优选为50nm~500nm,更优选为100nm~300nm。包含有机层的层叠体的干渉膜整体的厚度优选在1.0μm~30μm的范围,更优选在5.0μm~30μm的范围即可。
[0323] (λ/4板)
[0324] λ/4板(具有λ/4功能的板)是指具有将某一特定的波长的直线偏振光转换为圆偏振光或者将圆偏振光转换为直线偏振光的功能的板。更具体而言,是规定波长λnm处的面内延迟值显示出Re(λ)=λ/4(或其奇数倍)的板。只要在可见光区域的任一波长(例如,550nm)处实现该式即可。
[0325] 另外,λ/4板可以为仅包含具有λ/4功能的光学各向异性层的结构,也可以为在支撑体上形成有具有λ/4功能的光学各向异性层的结构,但当λ/4板具有支撑体时,是指支撑体与光学各向异性层的组合为λ/4板。
[0326] λ/4板能够利用公知的λ/4板。
[0327] 并且,在本发明的摄像装置中,优选λ/4板具有小的厚度方向的延迟即Rth(550)。
[0328] 具体而言,Rth(550)优选为-50nm~50nm,更优选为-30nm~30nm,进一步优选Rth(λ)为零。由此,在能够将向λ/4板倾斜地入射的圆偏振光转换为直线偏振光的观点上,得到理想的结果。
[0329] 在本发明的摄像装置中,在将入射角θ°处的λ/4板的相位差设为Re(θ)时,λ/4板优选在波长400nm~700nm中的任一波长处均为|ΔRe(0)|<50。
[0330] 由此,对于来自正面方向的光,胆甾型液晶层的颜色或花样难以映入摄像装置中。
[0331] 其中,|ΔRe(θ)|为入射光的波长λ处的1/4×λ的值与λ/4板的相位差的值之差的绝对值。即,|ΔRe(θ)|=|1/4×λ-Re(θ)|。
[0332] 作为满足这种条件的λ/4板,可以举出PURE-ACE S-148(TEIJIN LIMITED.制造)、液晶型1/2波长板·1/4波长板层叠品(自制品)、液晶型1/4波长板(自制品)等。
[0333] 另外,在本发明的摄像装置中,λ/4板进一步优选如下:在将入射角θ°处的λ/4板的相位差设为Re(θ)时,在波长400nm~700nm中的任一波长处均满足|ΔRe(60)|<50,且在将入射角θ°、入射波长λnm处的相位差设为ΔRe(θ,λ)时,满足|ΔRe(60,450)|<|ΔRe(60,650)|。
[0334] 由此,对于来自倾斜方向的光,胆甾型液晶层的颜色或花样也难以映入摄像装置中。
[0335] 其中,|ΔRe(θ,λ)|为将入射角θ°、入射波长λnm处的相位差设为ΔRe(θ,λ)时,各波长处的1/4×λ的值与相位差的值之差的绝对值。即,|ΔRe(θ,λ)|=|1/4×λ-Re(θ,λ)|。
[0336] 作为满足这种条件的λ/4板,可以举出PURE-ACE S-148(TEIJIN LIMITED.制造)等。
[0337] (线偏振片)
[0338] 线偏振片具有一方向的偏振轴,且具有透射特定的直线偏振光的功能。
[0339] 作为线偏振片,能够利用包含碘化合物的吸收型偏振片或线栅等反射型偏振片等一般的线偏振片。另外,偏振轴的含义与透射轴相同。
[0340] 作为吸收型偏振片,例如能够使用碘类偏振片、利用二色性染料的染料类偏振片及多烯类偏振片中的任一种。碘类偏振片及染料类偏振片一般通过使碘或二色性染料吸附于聚乙烯醇并进行拉伸来制作。
[0341] (粘结层)
[0342] 在本发明的摄像装置中,当将遮蔽部件、透射反射膜、λ/4板及线偏振片等接触而层叠时,经由粘结层贴合即可。
[0343] 粘结层只要为将成为对象的层(片状物)贴合的层,则能够利用包含公知的各种材料的层,可以为包含在贴合时具有流动性而在其后成为固体的粘接剂的层,也可以为包含在贴合时为凝胶状(橡胶状)的柔软的固体且在其后凝胶状的状态也不变的粘结剂的层,也可以为包含具有粘接剂和粘结剂两者的特征的材料的层。因此,粘结层只要使用光学透明粘接剂(OCA(Optical Clear Adhesive))、光学透明双面胶带、紫外线固化型树脂等在片状物的贴合中使用的公知的粘结层即可。
[0344] (圆偏振片)
[0345] 如上所述,将λ/4板和线偏振片贴合而成的层叠体具有作为圆偏振片的功能。本发明中,优选如下:在将圆偏振片在入射角θ°处的圆偏振度设为D(θ),将此时的圆偏振度的绝对值设为|D(θ)|时,在波长400nm~700nm中的任一波长处均始终满足|D(0)|>0.8。
[0346] 另外,本发明中,进一步优选如下:在将圆偏振片在入射角θ°处的圆偏振度设为D(θ),将此时的圆偏振度的绝对值设为|D(θ)|时,在波长400nm~700nm中的任一波长处均始终满足|D(60)|>0.8,另外,在将入射角θ°、入射波长λnm处的圆偏振度设为D(θ,λ)、将该圆偏振度的绝对值设为|D(θ,λ)|时,满足|D(60,450)|>|D(60,650)|。
[0347] 由此,对于来自倾斜方向的光,胆甾型液晶层的颜色或花样也难以映入摄像装置中。
[0348] 另外,在将光的右圆偏振光成分的强度设为IR并将左圆偏振光成分的强度设为IL时,将IR-IL/(IR+IL)定义为圆偏振度。
[0349] 光的偏振状态能够利用右圆偏振光与左圆偏振光之和来表示。例如,当左右圆偏振光成分的强度相等时,其和成为直线偏振光,其电矢量在由左右圆偏振光的相位差确定的方位上振动。当右圆偏振光成分与左圆偏振光成分的强度不同时成为椭圆偏振光,当只有任一成分时成为完整的圆偏振光。
[0350] 并且,关于圆偏振光的旋向,当以光朝向正前方行进的方式眺望时电场矢量的前端随着时间的增加而顺时针旋转时为右偏振光,逆时针旋转时为左偏振光。
[0351] (胆甾型液晶层的制作方法)
[0352] 接着,使用图14对具有选择反射波长不同的2个以上的反射区域的胆甾型液晶层的制作方法进行说明。
[0353] 首先,作为步骤S1,在临时支撑体(未图示)上涂布包含聚合性液晶化合物及感光性手性试剂的液晶组合物而形成涂布层51a。作为涂布方法,能够适用公知的方法。并且,根据需要,在涂布液晶组合物之后可以实施干燥处理。
[0354] 接着,作为步骤S2,介隔具有规定的开口图案的掩模M,使用照射感光性手性试剂感光的波长的光的曝光装置S对涂布层51a实施曝光处理而形成一部分曝光的涂布层51b。在涂布层51b的曝光部中,感光性手性试剂感光而其结构发生变化。
[0355] 接着,作为步骤S3,拆卸掩模M,再次从曝光装置S照射感光性手性试剂感光的波长的光而对涂布层51b实施曝光处理,从而形成经曝光的涂布层51c。
[0356] 接着,作为步骤S4,使用加热装置H对涂布层51c实施加热处理(熟化处理)而形成经加热的涂布层51d。在涂布层51d中,液晶化合物取向而形成胆甾醇型液晶相。另外,在涂布层51d中存在曝光量不同的2个区域,在各个区域中根据曝光量而胆甾醇型液晶相的螺旋间距的长度不同。由此,形成选择反射波长不同的2个反射区域。
[0357] 接着,作为步骤S5,使用紫外线照射装置UV对涂布层51d实施基于紫外光照射的固化处理而形成胆甾醇型液晶相固定而成的层即胆甾型液晶层40。
[0358] 另外,上述中,对使用感光性手性试剂制作具有选择反射波长不同的2个反射区域的胆甾型液晶层的方法进行了叙述,但并不限定于该方式,例如能够采用日本特开2009-300662号公报中所记载的方法等其他公知的方法。
[0359] 并且,在上述例中,设为在临时支撑体上涂布液晶组合物而形成涂布层51a的结构,但并不限定于此,除了涂布以外,可以使用喷墨方式、印刷方式及喷涂方式等。
[0360] 并且,作为胆甾型液晶层的形成方法,也能够使用激光直接描绘曝光装置。在对未固化的胆甾型液晶层(涂布层)照射光时,使用激光直接描绘曝光装置,根据层的位置调节曝光量、曝光次数及曝光时间等,由此能够得到所期望的图案状的胆甾型液晶层。
[0361] 并且,当形成将胆甾醇型液晶相未固定化的胆甾型液晶层时,能够通过不实施上述步骤S5而进行上述步骤S1~步骤S4的制造方法来进行制作。
[0362] 另外,当使用在室温下能够取向的液晶化合物时,存在不实施步骤S4的加热处理而能够形成胆甾型液晶层的情况。
[0363] 并且,在以上说明的例子中,摄像装置利用胆甾型液晶层的反射光来显示静止图像,但并不限定于此。
[0364] 例如,可以参考美国专利公开2016/0033806号、日本专利第5071388号及OPTICS EXPRESS 2016 vol.24 No.20 P23027-23036等中所记载的方法,不使胆甾型液晶层UV(紫外线)固化而通过电压施加或温度变化来设为胆甾型液晶层的液晶相的取向可变的状态,由此改变胆甾型液晶层的图案而使所显示的图画及文字等可变,即显示动画。
[0365] 以上,对本发明的摄像装置进行了详细说明,但本发明并不限定于上述例子,在不脱离本发明的主旨的范围内可以进行各种改良或变更是理所当然的。
[0366] 实施例
[0367] 以下,举出实施例对本发明的特征进行进一步具体的说明。以下实施例所示的材料、试剂、使用量、物质量、比例、处理内容、处理步骤等只要不脱离本发明的宗旨,则能够适当地进行变更。因此,本发明的范围不应通过以下所示的具体例进行限定性解释。
[0368] [实施例1]
[0369] <胆甾型液晶层的制作>
[0370] (液晶组合物1的制备)
[0371] 混合以下所示的各成分而制备出液晶组合物1。
[0372]
[0373] [化学式7]
[0374]
[0375] [化学式8]
[0376]
[0377] [化学式9]
[0378]
[0379] [化学式10]
[0380]
[0381] 光自由基引发剂1(BASF公司制造的IRGACURE907(下述结构))
[0382] [化学式11]
[0383]
[0384] 阻聚剂1(BASF公司制造的IRGANOX1010(下述结构))
[0385] [化学式12]
[0386]
[0387] 作为形成胆甾型液晶层时的基材,使用了在PET薄膜上形成有取向调整层的基材。
[0388] 具体而言,对厚度100μm的TOYOBO CO.,LTD.制造的PET薄膜(聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜,Cosmoshine A4100)以成为约2~5μm的膜厚的方式棒涂下述丙烯酸类溶液,并在氮环境气体下,在60℃下进行300mJ/cm2的UV照射而使其固化,从而形成了取向调整层。
[0389] (丙烯酸类溶液的组成)
[0390]
[0391]
[0392] 另外,以使固体成分成为30wt%的方式用MEK及MIBK(甲基异丁基酮)(质量比1wt%:1wt%)进行了调整。
[0393] 接着,使用绕线棒,在室温下在取向调整层上涂布液晶组合物1之后进行干燥,由此形成了涂膜(将干燥后的涂膜(干膜)的厚度调整为2~5μm左右)。
[0394] 在氧环境气体下且在室温下对所得到的涂膜介隔具有开口部的黑色的掩模实施了一定时间的UV照射。此时,以没有掩模的区域(开口部所在的区域)的曝光量成为15mJ/cm2、被掩模遮光的区域的曝光量成为5mJ/cm2的方式调整了掩模的黑色的浓度。
[0395] 另外,本实施例中,作为UV照射的光源,在对上述涂膜以图案状实施曝光处理的工序(间距调整工序)中使用了“UV transilluminator LM-26型”(曝光波长:365nm,Funakoshi Co.,Ltd.制造),在后述的固化工序中使用了“EXECURE3000-W”(HOYA CANDEO OPTRONICS CORPORATION制造)。
[0396] 接着,将形成有上述涂膜的PET薄膜在100℃的加热板上静置1分钟,由此对涂膜实施热处理,使其成为胆甾醇型液晶相的状态。
[0397] 接着,在氮环境气体下(氧浓度500ppm以下)且在室温下对热处理后的涂膜实施一定时间的UV照射而使涂膜固化,由此形成了胆甾型液晶层。另外,经过上述工序而得到的胆甾型液晶层显示出右圆偏振光反射性,且具有选择反射波长不同的2个反射区域。
[0398] <摄像装置的制作>
[0399] 使用光学双面粘结膜(“MCS70”,MeCan Imaging Inc.制造),将所得到的胆甾型液晶层14、λ/4板36(TEIJIN LIMITED.制造,S-148)、线偏振片34(PANAC Co.,Ltd.制造的HLC-5618RE)、反射均匀化层48(TOYOBO CO.,LTD.制造,PET薄膜A4100)、作为遮蔽部件的黑纸16(CIE-Lab(D50)的L*=10)依次分别贴合而形成了层叠体(参考图15)。
[0400] 另外,将该层叠体的黑纸侧贴合于智能手机(Apple Inc.制造的iphone5)的配置相机12的面侧而制作出摄像装置(参考图15)。另外,在黑纸的与相机相对应的位置设置了与相机12部分大致相同大小的贯穿孔。
[0401] [比较例1]
[0402] 代替上述层叠体而将彩色玻璃纸(Komoda Paper Co.,Ltd.制造)贴合于智能手机的配置相机的面侧而制作出摄像装置。
[0403] [实施例2]
[0404] 使用下述液晶组合物2作为成为胆甾型液晶层的液晶组合物,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0405] (液晶组合物2的制备)
[0406]
[0407] 聚合性单体1(Shin-Nakamura Chemical Co.,Ltd.制造的A-TMMT(下述结构))[0408] [化学式13]
[0409]
[0410] 光自由基引发剂2(BASF公司制造的IRGACURE OXE02(下述结构))
[0411] [化学式14]
[0412]
[0413] [实施例3]
[0414] 使用下述液晶组合物3作为成为胆甾型液晶层的液晶组合物,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0415] (液晶组合物3的制备)
[0416]
[0417] 手性试剂2(BASF公司制造的Paliocolor LC756(下述结构))
[0418] [化学式15]
[0419]
[0420] [实施例4]
[0421] 使用下述液晶组合物4作为成为胆甾型液晶层的液晶组合物,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0422] (液晶组合物4的制备)
[0423]
[0424]
[0425] 手性试剂3(下述结构)
[0426] [化学式16]
[0427]
[0428] [实施例5]
[0429] 使用下述液晶组合物5作为成为胆甾型液晶层的液晶组合物,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0430] (液晶组合物5的制备)
[0431]
[0432] 手性试剂4(下述结构)
[0433] [化学式17]
[0434]
[0435] [实施例6]
[0436] 使用下述丙烯酸水溶液2作为成为形成胆甾型液晶层的基材的取向调整层的涂布液,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0437] (丙烯酸类溶液2的组成)
[0438] ·KAYARAD PET30(Nippon Kayaku Co.,Ltd.制造)           100质量份[0439] ·IRGACURE819(BASF公司制造)                           4.00质量份[0440] ·上述水平取向剂1                                     0.01质量份[0441] 另外,以使固体成分成为30wt%的方式用MEK进行了调整。
[0442] [实施例7]
[0443] 使用下述丙烯酸水溶液3作为成为形成胆甾型液晶层的基材的取向调整层的涂布液,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0444] (丙烯酸类溶液3的组成)
[0445] ·上述聚合性单体1                                100质量份
[0446] ·IRGACURE819(BASF公司制造)                      3.99质量份
[0447] ·上述水平取向剂1                                0.01质量份
[0448] 另外,以使固体成分成为30wt%的方式用MEK及MIBK(质量比1wt%:1wt%)进行了调整。
[0449] [实施例8]
[0450] 以下述方式进行了胆甾型液晶层的热处理及固化,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0451] 在取向调整层上涂布液晶组合物1,并介隔掩模进行UV照射之后,在90℃的送干燥机(ESPEC CORP.制造的SPHH-202)中将形成有涂膜的PET薄膜静置30秒钟~1分钟,由此对涂膜实施热处理而使其成为胆甾醇型液晶相的状态。
[0452] 接着,在氮环境气体下(氧浓度500ppm以下)且在80℃下对热处理后的涂膜实施一定时间的UV照射而使涂膜固化,由此形成了胆甾型液晶层。另外,经过上述工序而得到的胆甾型液晶层显示出右圆偏振光反射性,且具有选择反射波长不同的2个反射区域。
[0453] [实施例9]
[0454] 如图19所示,将层叠体的结构设为将胆甾型液晶层14、λ/4板36、线偏振片34、第2λ/4板38(TEIJIN LIMITED.制造,S-148)、反射均匀化层48(TAC薄膜)、作为遮蔽部件16的黑色PET薄膜依次贴合而成的结构,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0455] 黑色PET薄膜使用商品名“KUKKIRI MIERU”(TOMOEGAWA CO.,LTD.制造),将该薄膜重叠多片而调整为在CIE-Lab(D50)色度系统中成为L*=10。
[0456] [实施例10]
[0457] 如图20所示,将层叠体的结构设为将胆甾型液晶层14、λ/4板36、线偏振片34、遮蔽部件16(黑色PET薄膜)、第2λ/4板38依次贴合而成的结构,除此以外,以与实施例1相同的方式制作出摄像装置。
[0458] [实施例11]
[0459] 将λ/4板36设为液晶型1/2波长板·1/4波长板层叠品(自制品),除此以外,以与实施例9相同的方式制作出摄像装置。
[0460] [实施例12]
[0461] 将λ/4板36设为液晶型1/4波长板(自制品),除此以外,以与实施例9相同的方式制作出摄像装置。
[0462] [实施例13]
[0463] 将λ/4板36设为MCR140N(MeCan Imaging Inc.制造),除此以外,以与实施例9相同的方式制作出摄像装置。
[0464] [实施例14]
[0465] 将λ/4板36设为MGR125(MeCan Imaging Inc.制造),除此以外,以与实施例9相同的方式制作出摄像装置。
[0466] <评价>
[0467] (视觉辨认度)
[0468] 以肉眼观察实施例及比较例的摄像装置,并评价了相机的视觉辨认度。
[0469] 评价由10个人进行。
[0470] 在实施例1~14的摄像装置中,视觉辨认到相机的人为0个人。另一方面,在比较例1的摄像装置中,视觉辨认到相机的人为10个人。
[0471] (拍摄图像的清晰度)
[0472] 使用实施例及比较例的摄像装置的相机进行了拍摄的结果,由比较例1的相机拍摄的图像成为整体带有彩色玻璃纸的色调(红色)的图像。另一方面,由实施例1~14拍摄的图像不带任何色调,为清晰的图像。
[0473] 接着,为了调查λ/4板及圆偏振片对拍摄带来的影响,取出实施例9、11~14中所记载的层叠体,使用紫外可见近红外分光光度计进行了层叠体的漏光的测定。在此,在各实施例中,以(i)蓝色反射(反射中心波长450nm)、(ii)红色反射(反射中心波长580nm)这2个水准对各层叠体中的胆甾型液晶层14进行了测定。
[0474] [测定方法]
[0475] <λ/4板相位差的测定>
[0476] 将各实施例的λ/4板设置于AxoScan高速·高精度Mueller矩阵旋光仪(Axometrics,Inc.制造)的载物台上,在400nm~700nm的范围内进行了相位差的测定。以0°及60°这2个阶段测定了载物台的俯仰角。
[0477] 在表1中示出波长400nm~700nm的范围内的|ΔRe(0)|的最大值及|ΔRe(60)|的最大值、以及波长450nm处的|ΔRe(60,450)|及波长650nm处的|ΔRe(60,650)|。并且,在表1中还示出是(Y)否(N)满足|ΔRe(0)|<50、是否满足|ΔRe(60)|<50及是否满足|ΔRe(60,450)|<|ΔRe(60,650)|的判定结果。
[0478] [表1]
[0479]
[0480] <圆偏振片圆二色性的测定>
[0481] 将各实施例的圆偏振片以入射侧成为线偏振片的方式设置于AxoScan高速·高精度Mueller矩阵旋光仪(Axometrics,Inc.制造)的载物台上,在400nm~700nm的范围内进行了圆二色性(CD)的测定。以0°及60°这2个阶段测定了载物台的俯仰角。
[0482] 在表2中示出波长400nm~700nm的范围内的|D(0)|的最小值及|D(60)|的最小值、以及波长450nm处的|D(60,450)|及波长650nm处的|D(60,650)|。并且,在表2中还示出是(Y)否(N)满足|D(0)|>0.8、是否满足|D(60)|>0.8及是否满足|D(60,450)|>|D(60,650)|的判定结果。
[0483] [表2]
[0484]
[0485] <装饰用层叠体透射率的测定>
[0486] 以使胆甾型液晶层侧位于紫外可见近红外分光光度计自动绝对反射率测定系统ARMN-735(JASCO Corporation制造)的入射侧的方式设置各实施例的层叠体,在将试样台倾斜而入射角成为0°及60°的2点处在400nm~700nm的范围内测定了透射率。
[0487] 并且,与单独测定了线偏振片(HLC―5618RE(PANAC Co.,Ltd.制造))的图表比较时,图表形状没有变化时设为A,观察到图表形状的变化(特定波长的散射)时设为B。当图表形状有变化时,产生了漏光。
[0488] 以(i)蓝色反射(反射中心波长450nm)、(ii)红色反射(反射中心波长580nm)这2个水准分别对各层叠体中的胆甾型液晶层14进行了测定。
[0489] 将结果示于表3。
[0490] [表3]
[0491]
[0492] 可知λ/4板满足|ΔRe(0)|<50、|ΔRe(60)|<50及|ΔRe(60,450)|<|ΔRe(60,650)|、圆偏振片满足|D(0)|>0.8、|D(60)|>0.8及|D(60,450)|>|D(60,650)|的实施例
9,在蓝色反射的胆甾型液晶层中入射角0°及60°、以及在红色反射胆甾型液晶层中入射角
0°及60°的任一情况下均未产生漏光。
[0493] λ/4板不满足|ΔRe(0)|<50及|ΔRe(60)|<50、或|ΔRe(60,450)|<|ΔRe(60,650)|、圆偏振片不满足|D(60)|>0.8或|D(60,450)|>|D(60,650)|的实施例11及12,在使用红色反射的胆甾型液晶层且60°入射时,确认到产生漏光的状态。该漏光在0°入射中不会产生,因此不是大问题。然而,有可能对使用广角透镜的情况等产生影响。
[0494] λ/4板不满足|ΔRe(0)|<50及|ΔRe(60)|<50、圆偏振片不满足|D(0)|>0.8及|D(60)|>0.8的实施例13及14,在使用蓝色反射的胆甾型液晶层时,在0°入射中产生了漏光。
[0495] 根据以上结果,本发明的效果是很明确的。
[0496] 符号说明
[0497] 10a~10m-摄像装置,12-摄像单元,14、14R,14G、14B、40-透射反射膜,16-遮蔽部件,16a-开口部,20-摄像元件,22-光学系统,24-镜筒,30-防反射薄膜,32-圆偏振片,34-线偏振片,36、38-λ/4板,42-第1反射区域,44-第2反射区域,46-箱状部件,48-反射均匀化层,50-装饰膜,51a-涂布膜,51b-部分曝光的涂布膜,51c-经曝光的涂布膜,51d-经加热的涂布膜,S-曝光装置,H-加热装置,UV-紫外线照射装置。
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