WO2016125843A1 - 表示体、および、表示体の観察方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a display that displays a plurality of pieces of information and a method of observing the display.
- Products such as securities, certificates, branded products, high-priced products, electronic devices, and personal identification media are desired to be difficult to forge in order to protect the value and information of the products from others. ing. Therefore, such an article may have a display that is difficult to forge, or a display may be formed on a part of the article.
- the motif of the bill is a two-dimensional printed matter located on the surface of the base
- the plurality of minute holes are three-dimensional structures located all over the thickness direction of the base.
- a two-dimensional printed matter such as a motif and a three-dimensional structure such as a minute hole are formed on the substrate in separate steps.
- An object of the present invention is to provide a display that can increase the accuracy of the relative position among a plurality of pieces of information on a plurality of pieces of information, and a method of observing the display. .
- a display for solving the above problems includes a first optical surface and a second optical surface, and a first surface on which a first light is incident, and the first surface with respect to the first surface. Is the second surface located opposite to the first surface with respect to the first surface, and the second surface opposite to the second surface with respect to the first surface. And the second surface on which the second light is incident.
- the display body includes the first optical surface, and the first optical element which forms the first information displayed on the observation side from the first light which is received by the first optical surface, and A second optical surface including a second optical surface, receiving the second light transmitted through the second surface, and forming second information displayed on the viewing side from the second light; And a second optical element that emits from the surface.
- the second optical element is a concavo-convex structure
- the concavo-convex structure comprises a concavo-convex structure part made of a dielectric that transmits light, and a metal layer covering at least a part of the concavo-convex structure part.
- the surface on the opposite side to the interface between the uneven structure portion and the metal layer in the metal layer is the second optical surface.
- the uneven structure receives the second light at the interface to excite surface plasmons in the metal layer, thereby forming the second information with a color different from that of the second light.
- a plasmon structure that emits transmitted light from the second optical surface.
- the indicator includes the 1st optical surface and the 2nd optical surface, and the 1st field into which the 1st light enters, and the above-mentioned
- the side on which the first light is incident on the first surface is the observation side
- the second surface is the second surface located on the opposite side to the observation side with respect to the first surface, and the second And the second surface on which the second light is incident from the side opposite to the viewing side with respect to the surface of the light source.
- the display body includes the first optical surface, and the first optical element which forms the first information displayed on the observation side from the first light which is received by the first optical surface, and A second optical surface including a second optical surface, receiving the second light transmitted through the second surface, and forming second information displayed on the viewing side from the second light; And a second optical element that emits from the surface.
- the second optical element is a concavo-convex structure, and the concavo-convex structure comprises a concavo-convex structure part made of a dielectric that transmits light, and a metal layer covering at least a part of the concavo-convex structure part. .
- the surface on the opposite side to the interface between the uneven structure portion and the metal layer in the metal layer is the second optical surface.
- the uneven structure receives the second light at the interface to excite surface plasmons in the metal layer, thereby forming the second information with a color different from that of the second light.
- a plasmon structure that emits transmitted light from the second optical surface.
- both the first optical element and the second optical element include a part of the first surface as an optical surface, the relative relationship between the first optical element and the second optical element It is possible to adopt a common method as a method of alignment. Alternatively, the same type of technology can be employed for processing of the first optical element and processing of the second optical element.
- a method of transferring an original plate on which a mold for forming a first optical element and a mold for forming a second optical element are formed to a substrate, a mask for forming the first optical element It is possible to employ a method of etching a substrate using one mask on which a second optical element and a mask for forming the second optical element are formed.
- a method of transferring an original plate for forming a first optical element to a substrate and then transferring an original plate for forming a second optical element to a substrate, or forming a first optical element It is possible to employ a method of etching the substrate using a mask for forming the second optical element, and then etching the substrate using the mask for forming the second optical element.
- the accuracy of the position of the second optical element with respect to the position of the first optical element can be enhanced, and the accuracy of the position at which the second information can be displayed with respect to the position at which the first information is displayed can be enhanced.
- FIG. 10 is a partial enlarged cross sectional view showing a cross sectional structure of a third element in an enlarged manner.
- FIG. 10 is a fragmentary perspective view which shows a part of perspective view structure of a 3rd element. It is a fragmentary perspective view showing a part of perspective view structure in an example of the 1st element. It is a fragmentary perspective view showing a part of perspective view structure in an example of the 1st element.
- FIGS. 1 to 14 One embodiment embodying the display of the present invention and the method of observing the display will be described with reference to FIGS. 1 to 14. Below, the whole structure of a display body, the structure of the optical element with which a display body is equipped, the structure of the surface of a display body, and the observation method of a display body are demonstrated in order.
- FIG. 2 is an enlarged view of a part of the display shown in FIG.
- the display body 10 has rectangular plate shape, and is provided with the surface 10a which is an example of a 1st surface.
- the surface 10 a of the display body 10 is a surface on which the first light is incident, and the side on which the first light is incident to the surface 10 a is the observation side.
- the display body 10 includes a back surface 10 b which is an example of a second surface located on the side opposite to the viewing side with respect to the surface 10 a. The second light is incident on the back surface 10 b from the side opposite to the observation side with respect to the back surface 10 b.
- the display 10 has a rectangular plate shape, it may have a shape different from the rectangular plate shape such as a circular plate shape or a rectangular parallelepiped shape.
- the display body 10 includes a plurality of optical elements, and the plurality of optical elements are configured of a first optical element and a second optical element.
- the first optical element has a part of the surface 10 a as a first optical surface which is a surface that exhibits an optical function. That is, the first optical element includes the first optical surface.
- the first optical element forms first information to be displayed on the observation side from the first light received by the first optical surface.
- the display body 10 includes the first element 11 and the second element 12 as an example of the first optical element, the display body 10 may include only one first optical element. Three or more first optical elements may be provided.
- the first element 11 is provided with a plurality of first display elements 11 a, and each of the first display elements 11 a is a structure having a circular shape in a plan view, which is partitioned inside the first element 11.
- the 1 display elements 11 a are located inside the first element 11 at a predetermined distance from each other.
- the second element 12 is provided with a plurality of second display elements 12 a, and each of the second display elements 12 a is a structure having a circular shape in a plan view, which is partitioned inside the second element 12.
- the two display elements 12 a are located inside the second element 12 at predetermined intervals.
- Each of the first display elements 11a and the second display elements 12a is not limited to a circular shape, and may be, for example, a structure having a polygonal shape such as a triangular shape or a rectangular shape.
- a plurality of display elements may be arranged inside the element in contact with each other.
- the first element 11 and the second element 12 form mutually different information, and the first element 11 forms the alphabet “A” as the first information, while the second element 12 forms the first information.
- the first element 11 and the second element 12 may mutually form the same information.
- the first information is not limited to characters such as the alphabet "A” or "B”, but may be symbols, numbers, and figures such as patterns or patterns, letters, symbols, numbers And may be a combination of two or more of the figures.
- the second optical element has a part of the surface 10a as a second optical surface which is a surface that exerts an optical function. That is, the second optical element includes the second optical surface.
- the second optical element receives the second light transmitted through the back surface 10b, forms the second information displayed on the observation side from the second light, and emits the second information from the second optical surface.
- the display body 10 includes the third element 13 as a second optical element, and the third element 13 is located in the surface 10 a independently of each of the first element 11 and the second element 12.
- the third element 13 is provided with a plurality of third display elements 13a, and each third display element 13a is a structure having a circular shape in a plan view, which is partitioned inside the third element 13, and the plurality of The three display elements 13 a are located inside the third element 13 at predetermined intervals.
- Each third display element 13a is not limited to a circular shape, but may be a structure having a polygonal shape such as a triangular shape or a quadrangular shape, for example. Further, in the third element 13, the plurality of third display elements 13a may be arranged inside the element in a state of being in contact with each other.
- the third element 13 forms the alphabet “C” as the second information.
- the second information is not limited to a letter such as "C” in the alphabet, but may be a symbol, a number, and a figure such as a pattern or a pattern. Among the letters, the symbol, the number, and the figure It may be a combination of two or more.
- the second information formed by the third element 13 is not limited to characters, symbols, numbers, and figures, but the ratio of a specific color occupied in the entire third element 13, the color arrangement of the third element 13, It may be color information such as the presence or absence of a color, or may be position information such as a position where a specific color is arranged or a position where a color is given to the third element 13.
- the display 10 further includes a plurality of fourth elements 14 as second optical elements, and each of the fourth elements 14 is surrounded by the first display element 11 a.
- the fourth element 14 is provided with a plurality of fourth display elements 14 a, and each fourth display element 14 a is a structure having a circular shape in plan view, which is partitioned inside the fourth element 14.
- the four display elements 14 a are located inside the fourth element 14 at predetermined intervals.
- the fourth element 14 forms an alphabet “A” as the second information.
- the information formed by the fourth element 14 is different from the information formed by the second element 12 and the information formed by the third element 13.
- the information formed by the fourth element 14 is different from the information formed by the first element 11, but the same as the information formed by the second element 12 or the information formed by the third element 13. It may be
- the size of the fourth element 14 is sufficiently smaller than the size of the first element 11 when the relationship of the equation (1) holds, for example, the reflected light from the surface 10 a of the display body 10 is the first element When observed as the action of 11, the fourth element 14 surrounded by the first element 11 is less likely to be identified.
- Area S1 is, for example, is preferably 0.16 mm 2 or more 1 mm 2 or less, the area S2 are, for example, is preferably 100 [mu] m 2 or more 90000Myuemu 2 or less.
- the area S1 is preferably as large as the observer can observe with the naked eye, while the area S2 is preferably as small as the observer can not observe with the naked eye.
- the display body 10 may include two or more second optical elements positioned in the display body 10 independently of the first optical element as the third element 13 described above, or As in the fourth element 14 described above, only one second optical element surrounded by the first optical element may be provided.
- the display body 10 includes only one of the second optical element located in the display body 10 independently of the first optical element and the second optical element surrounded by the first optical element. You may have.
- the third element 13 and the fourth element 14 included in the second optical element have the same configuration as an optical element although the positions on the display body 10 are different from each other. Therefore, by describing the configuration of the third element 13, the description of the configuration of the fourth element 14 is omitted. Moreover, between the first element 11 and the second element 12 included in the first optical element, although the positions on the display body 10 are different from each other, the configuration as the optical element is the same as each other. Therefore, by describing the configuration of the first element 11, the description of the configuration of the second element 12 is omitted.
- the 3rd element 13 is an example of a 2nd uneven structure body, and the metal layer which covers a part of uneven structure part 21 and uneven structure part 21 comprised with the dielectric material which transmits light is shown. It has 22 and.
- the third element 13 includes a plasmon structure including an interface 23 between the uneven structure portion 21 and the metal layer 22.
- the plasmon structure absorbs the light of the specific wavelength included in the second light by receiving the above-described second light at the interface 23 and exciting the surface plasmon in the metal layer 22, thereby absorbing the second light. And change to a different color of transmitted light.
- the uneven structure portion 21 includes a plate portion 31 having a base surface 31 a which is one surface, and a plurality of convex portions 32 protruding from the base surface 31 a.
- the base surface 31 a is an example of a second base surface
- the plate portion 31 is an example of a second plate portion
- the convex portion 32 is an example of a second convex portion.
- the surface separated from the base surface 31a is the top surface 32a
- each of two surfaces connected to the base surface 31a is the side surface 32b.
- the plurality of top surfaces 32a are included in one virtual plane S, and the base surface 31a and the virtual plane S are substantially parallel.
- the distance D between the base surface 31 a and the virtual plane S is preferably 30 nm or more and 500 nm or less.
- Each convex portion 32 has a rectangular column shape, but may have a polygonal column shape other than a rectangular column shape such as a triangular column shape or a pentagonal column shape, or may have a cylindrical shape or an elliptic column shape It may have a conical shape such as a conical shape or a polygonal pyramid shape.
- each convex part 32 may have polygonal column shape, each of the corner
- each convex portion 32 may have a plurality of steps on the side surface 32 b connecting the top surface 32 a and the base surface 31 a.
- each convex portion 32 is a step surface, and the shape of each convex portion 32 is a shape in which the length in the width direction increases for each step from the top surface 32a to the base surface 31a, the side surface 32b
- the metal layer 22 may be located in each of the planes substantially parallel to the virtual plane S at.
- the metal layer 22 is formed on all of the portions of the base surface 31 a not covered by the protrusions 32 and the top surfaces 32 a of the protrusions 32.
- the side surface 32b of each protrusion 32, the surface 22a of the metal layer 22 formed on the base surface 31a, and the surface 22a of the metal layer 22 formed on the top surface 32a of each protrusion 32 A part of the surface 10 a of the display body 10 is configured. Further, in the third element 13, the surface 22a of the metal layer 22 constitutes a second optical surface.
- the metal layer 22 may be formed only on the base surface 31a, or may be formed only on each top surface 32a. Alternatively, the metal layer 22 may be formed on a part of the base surface 31a, or may be formed on a part of the plurality of top surfaces 32a.
- the thickness M of the metal layer 22 is, for example, a predetermined thickness included in a range of 20 nm to 100 nm, and preferably a predetermined thickness included in a range of 40 nm to 60 nm. If the thickness M of the metal layer 22 is 40 nm or more, a difference is likely to occur between the transmittance of the first optical element and the transmittance of the second optical element. In addition, when the thickness M of the metal layer 22 is 60 nm or less, the metal layer 22 is unlikely to be cracked.
- the material forming the metal layer 22 preferably has a negative real part of the complex dielectric constant from the ultraviolet light region to the visible light region, and a high reflectance.
- the material for forming the metal layer 22 is preferably aluminum, gold, silver, titanium nitride or the like. In particular, aluminum or silver having a high reflectance is preferable as a forming material of the metal layer 22. Among the materials for forming the metal layer 22, silver has the highest reflectance. Further, among the forming materials of the metal layer 22, aluminum is inexpensive. When the forming material of the metal layer 22 has such a feature in the complex dielectric constant, the light transmitted by the excitation of the surface plasmon is included in the visible light region. Therefore, the observer can recognize the second information emitted from the display body 10.
- the metal layer 22 is formed by, for example, physical vapor deposition such as vacuum deposition or sputtering.
- physical vapor deposition such as vacuum deposition or sputtering.
- the metal layer 22 is formed by vacuum evaporation, a micro uneven structure is formed on the surface 22 a of the metal layer 22.
- the minute uneven structure formed by the vacuum evaporation method has a size that does not affect the state of the surface plasmon to be excited. Therefore, the metal layer 22 may have a concavo-convex structure of a degree formed by vacuum evaporation, that is, surface roughness.
- the third element 13 may have a light transmitting property and include a protective layer covering the metal layer 22. According to the protective layer, the minute uneven structure provided in the third element 13 is less likely to be broken. Moreover, according to the protective layer, selectivity of the resonance wavelength at which the surface plasmon is excited, that is, at least one of the selection wavelength width and the light absorption amount can be made different from the configuration in which the protective layer is not formed. it can.
- the material for forming the protective layer may be, for example, a resin having light transmittance and a dielectric material.
- the material forming the protective layer is a resin
- the forming material is polyethylene, polypropylene, polytetrafluoroethylene, polymethyl methacrylate, polystyrene and the like.
- the forming material of the protective layer is a dielectric material
- the forming material is Sb 2 O 3 , Fe 2 O 3 , TiO 2 , CdS, CeO 2 , ZnS, PbCl 2 , CdO, WO 3 , SiO, Si 2 O 3 , In 2 O 3 , PbO, Ta 2 O 3 , ZnO, ZrO 2 , MgO, Si 2 O 2 , MgF 2 , CeF 3 , CaF 2 , AlF 3 , Al 2 O 3 , and GaO.
- a pigment may be added to the resin forming the protective layer.
- the selectivity of the resonance wavelength at which the surface plasmon is excited that is, the selected wavelength width and the light absorption amount, is different from the configuration in which the protective layer is not formed.
- the plurality of convex portions 32 are arranged at equal intervals along the X direction which is one direction on the base surface 31 a of the plate portion 31, and are orthogonal to the X direction. They are aligned at equal intervals along the Y direction.
- the distance between the two protrusions 32 along the X direction and the distance between the two protrusions 32 along the Y direction are equal to each other. That is, the plurality of convex portions 32 are arranged in the state of a tetragonal lattice on the base surface 31 a.
- interval between the two convex parts 32 in alignment with a X direction is 100 nm or more and 600 nm or less, for example.
- the height of the convex part 32 is 50 nm or more and 600 nm or less.
- the convex part 32 being 50 nm or more, the surface plasmon absorbs the light of a specific wavelength among incident light, and it is easy to express the effect
- the height of the convex part 32 is 600 nm or less, shaping
- the plasmon structure provided in each of the third display elements 13a constituting the third element 13 has two or more convex portions 32 and one third display element 13a so as to emit transmitted light having a predetermined color. It is preferable to be a structure provided with the metal layer 22 which covers the top surface 32a of each convex part 32 at least.
- the plurality of convex portions 32 may be arranged in a state of a three-way lattice or a hexagonal lattice on the base surface 31 a.
- the number of numerical values included in the period P1 is mutually different from when the plurality of convex portions 32 are arranged in the state of a four-way lattice. It is different. Therefore, among the elements in which the state of arrangement in the plurality of convex portions 32 is different from each other, the states of surface plasmons excited in the metal layer 22 are different from each other.
- the distance between one convex portion 32 and each of the six convex portions 32 located around one convex portion 32 is mutually different. be equivalent to. That is, all the plurality of convex portions 32 are arranged in a state in which the convex portions 32 adjacent to each other are separated by a period P1 which is an equal interval.
- P1 which is an equal interval.
- all the convex portions 32 are arranged at equal intervals, so that the states of surface plasmons excited in the metal layer 22 become substantially equal to each other. Therefore, as compared with the configuration in which the plurality of convex portions 32 are arranged in a tetragonal lattice, it is easier to adjust the color of the transmitted light of each third display element 13a.
- the forming material of the concavo-convex structure 21 is the same and the period P1 in which the protrusions 32 are arranged is the same, it is a ratio of the length of the protrusions 32 along the Y direction or X direction to the period P1. As the fill factor changes, the color of the light emitted from the plasmonic structure changes.
- the formation material of the uneven structure portion 21 is, for example, quartz.
- the forming material of the uneven structure portion 21 may be an inorganic material transmitting visible light other than quartz, such as titanium oxide or magnesium fluoride, or an organic material transmitting visible light, such as urethane-modified acrylic resin And acrylic resins such as epoxy-modified acrylic resins, and various resins such as epoxy resins.
- the concavo-convex structure part 21 When the forming material of the concavo-convex structure part 21 is an inorganic material, the concavo-convex structure part 21 composed of the plate part 31 and the plurality of convex parts 32 chemically etches the substrate formed of each material, for example. It is formed by performing processing, physical etching processing, or the like. Moreover, when the forming material of the uneven structure portion 21 is a resin, the plate portion 31 and the plurality of convex portions 32 are formed, for example, by transferring the shape of the original plate to the resin before curing.
- Each third display element 13 a included in the third element 13 includes an interface 23 between the concavo-convex structure 21 and the metal layer 22, and surface plasmons excited by the metal layer 22 cause the light to be different in color from the irradiation light.
- the light of the same color is emitted among the plurality of third display elements 13a.
- the third display element 13a displays the second information by the light having the predetermined color generated by the excitation of the surface plasmon, the observer of the display body 10 emits the light emitted from the display body 10 The second information can be grasped by the light having the predetermined color included in.
- the first element 11 is an example of the first concavo-convex structure, and for example, a plate portion 41 having a plate shape made of a dielectric and a base which is one surface of the plate portion 41 It may be configured to include the metal layer 42 formed on the surface 41a.
- the plate portion 41 is an example of a first plate portion.
- the first element 11 is a concavo-convex structure having a concavo-convex structure formed by a step between the plate portion 41 and the metal layer 42, and the metal layer 42 of the surface 42a of the metal layer 42 and the base surface 41a.
- the portion not covered with the lower side constitutes a part of the surface 10 a of the display body 10.
- the surface 42 a of the metal layer 42 is a reflective surface as an example of the first optical surface, and the first element 11 displays the first information displayed on the observation side as the surface of the metal layer 42. 42a formed by the reflection of the first light received.
- the first element 11 is a concavo-convex structure, and may have, for example, a plate portion 41 and a plurality of convex portions 43 protruding from the base surface 41 a.
- the plate portion 41 is an example of a first plate portion
- the base surface 41 a is an example of a first base surface
- the convex portion 43 is an example of a first convex portion.
- the plate portion 41 and the plurality of convex portions 43 constitute the uneven structure portion 40.
- Each convex portion 43 has a rectangular column shape extending along the X direction, and the plurality of convex portions 43 are arranged at a predetermined period P2 at equal intervals along the Y direction.
- the cross-sectional shape along the Z direction which is a direction parallel to the thickness direction of the display body 10 is a rectangular wave
- the first element 11 is a laminar diffraction grating.
- the top surface 43a of each convex portion 43 that is, the surface separated from the base surface 41a, the two side surfaces 43b of two surfaces connected to the base surface 41a, and the base surface 41a.
- the portion not covered by the convex portion 43 constitutes a part of the surface 10 a of the display body 10.
- the plurality of top surfaces 43a is a diffractive surface as an example of the first optical surface
- the first element 11 is a first light due to the diffraction of the first light received by the plurality of top surfaces 43a.
- each convex portion 44 extends along the X direction, and has a substantially triangular prism shape in which a side surface 44a extending along the X direction is formed by a curved surface, and is aligned along the Y direction with a period P2.
- each convex portion 44 that is, the two side surfaces 44a sandwiching the top portion 44b of the convex portion 44 continuous in the Y direction form a part of the surface 10a of the display 10 and It is a diffractive surface as an example of the optical surface of 1.
- the cross-sectional shape along the Z direction may be a sawtooth shape. That is, the first element 11 may be a blazed diffraction grating.
- the convex portion provided in the first element 11 may have a polygonal column shape other than the above-described triangular column shape or rectangular column shape.
- the first element 11 may include a plurality of diffraction gratings having mutually different cross-sectional shapes along the Z direction.
- the light intensity of the diffracted light changes between the diffraction gratings having mutually different cross-sectional shapes along the Z direction, so that the first information can be formed using the intensities of the plurality of diffracted lights.
- the cross-sectional shape along the Z direction may be a shape in which two lights diffracted by the first element 11 interfere with each other. According to such a first element 11, the first information can be formed by interference fringes based on light interference.
- the first element 11 includes the plurality of diffraction gratings having mutually different cross-sectional shapes along the Z direction, thereby forming the first information using the light intensities of the plurality of diffracted lights and the light interference.
- the configuration may be
- the period P2 is preferably 200 nm or more and 2000 nm or less, and more preferably 500 nm or more and 1000 nm or less.
- the period P2 is 500 nm or more and 1000 nm or less, light in the visible region of the first light incident to the first element 11 is easily diffracted, and the first information formed by the first element 11 is visually observed. It becomes more easily recognized by the observation of
- the depth of the recess in the diffraction grating is preferably 50 nm or more and 600 nm or less.
- the depth of the concave portion in the diffraction grating is 50 nm or more, light diffraction by the diffraction grating tends to occur, and by being 600 nm or less, shaping of the diffraction grating is easy.
- the depth of the concave portion in the first element 11 is about the same as the height of the convex portion 32 in the third element 13, that is, the depth of the concave portion formed between the convex portions 32, It is easy to form the third element 13 simultaneously.
- the 1st element 11 is an uneven structure body, for example, is provided with the board part 41 and the several convex part 45 which protruded from the base surface 41a, and the several convex part 45 is a base surface 41a.
- the configuration may be irregularly arranged on the top.
- the plate portion 41 and the plurality of convex portions 45 constitute the uneven structure portion 40.
- Each of the plurality of convex portions 45 is, for example, a semi-elliptical shape, and has a shape in which the length along the Z direction is larger than the length along the X direction, and the plurality of convex portions 45 have the same shape. have.
- the surface of each of the protrusions 45 and the portion of the base surface 41 a not covered by the protrusions 45 constitute a part of the surface 10 a of the display body 10.
- the surface of each convex portion 45 and the portion of the base surface 41a not covered by the convex portions 45 are the scattering surfaces as an example of the first optical surface, and The element 11 forms the first information displayed on the viewing side by the scattering of the first light that is received by the scattering surface.
- the base surface 41a is a surface from the base surface 41a to the surface of the plate portion 41 and is the base surface 41a.
- a plurality of recesses recessed toward the non-base surface which is the opposite surface may be arranged irregularly.
- a non-base surface comprises a part of back surface 10b of the display body 10
- a non-base surface is affixed to another base material among the surfaces which another base material has, for example, The surface opposite to the non-base surface may constitute the back surface 10 b of the display 10.
- the plurality of convex portions 45 arranged on the base surface 41 a do not have the same shape, for example, the ratio of the length along the Z direction to the length along the X direction is different between the plurality of convex portions 45 It may be Alternatively, the plurality of recesses arranged in the base surface 41a may have the same shape, and the ratio of the length along the Z direction to the length along the X direction may be different between the plurality of recesses. It is also good.
- the 1st element 11 is an uneven structure body, for example, is provided with the board part 41 and the several convex part 46 which protruded from the base surface 41a, and the board part 41 is from the base surface 41a.
- a plurality of recesses 47 recessed toward the non-base surface 41b may be formed.
- the non-base surface 41b comprises a part of back surface 10b of the display body 10
- the non-base surface 41b of the board part 41 is stuck on another base material, and it has among other base materials Of the faces, the face opposite to the non-base face 41 b may constitute the back face 10 b of the display 10.
- the plate portion 41, the plurality of convex portions 46, and the plurality of concave portions 47 constitute the uneven structure portion 40.
- Each of the plurality of convex portions 46 has a semielliptical shape, and has a shape in which the length along the Z direction is larger than the length along the X direction, and each of the plurality of concave portions 47 is formed of a curved surface There is.
- the plurality of convex portions 46 and the plurality of concave portions 47 are alternately arranged along the X direction, and alternately arranged along the Y direction.
- the distance between the apexes is constant, and the distance between the apexes is the period P3.
- the plurality of convex portions 46 are arranged at equal intervals along the direction intersecting the X direction, and the plurality of concave portions 47 are also arranged at equal intervals along the direction intersecting the X direction. There is.
- each convex portion 46, the curved surface that constitutes each concave portion 47, and the portion of the base surface 41a that is not covered by the convex portion 46 and in which the concave portion 47 is not formed A part of the surface 10 a of the display body 10 is configured. Further, in the first element 11, the surface of each convex portion 46 and the curved surface that constitutes each concave portion 47 constitute a first optical surface.
- Such a first element 11 has a plurality of convex portions 46 in which light incident on the surface 10 a of the display body 10 is arranged at equal intervals and a plurality of concave portions arranged in equal intervals when the period P3 is longer than the visible region. It diffracts at 47. Thereby, the first element 11 emits diffracted light in a predetermined direction, for example, a direction different from the normal direction of the plate portion 41. On the other hand, when the period P3 is shorter than the visible region, the first element 11 absorbs the light incident on the first optical surface. Note that the absorption in the first element 11 means that the reflectance of light in the first element 11 is reduced as compared with the configuration in which the plurality of convex portions and the plurality of concave portions are not provided.
- the refractive index for visible light is continuous. Because of the change, the impedance generated at the interface between the concavo-convex structure 40 and the air normally matches, and the reflection of light is suppressed. Therefore, the reflectance of the first light is reduced.
- the first element 11 is a protective layer that covers the concavo-convex structure 40, and is configured to include a layer formed of a light transmitting resin or a dielectric material. It may be. With such a configuration, in the first element 11, the impedance generated at the interface between the concavo-convex structure 40 and the protective layer is matched, so that the reflection of light is suppressed. Further, even if the display body 10 is bonded to another member using a resin adhesive layer covering the first element 11, the impedance generated at the interface between the concavo-convex structure 40 and the adhesive layer matches. Reflection of light is suppressed.
- the first element 11 when the first light is incident on the surface 10a of the display body 10 and the first element 11 is viewed in the normal direction of the plate portion 41, for example, the first element 11 is black or dark gray. Is displayed on the observing side. Thus, the first element 11 forms the first information by the diffracted light and the absorption of the incident light.
- the plurality of convex portions 46 and the plurality of concave portions 47 are alternately arranged along the X direction, and are alternately arranged along the Y direction, whereby a tetragonal lattice is formed by the plurality of convex portions 46 and the plurality of concave portions 47.
- the plurality of convex portions 46 and the plurality of concave portions 47 may be arranged to form a three-way lattice or a hexagonal lattice. Further, in the configuration in which the first light incident on the first optical surface is absorbed while the diffracted light is not emitted, the plurality of convex portions 46 and the plurality of concave portions 47 are irregularly arranged in the base surface 41 a. It may be.
- the convex part 46 with which the uneven structure part 40 is equipped has a semi-elliptic shape, you may have polygonal-prism shape other than quadrangular-pole shape or quadrangular-pole shape.
- the recessed part 47 with which the uneven structure part 40 is provided is comprised by the curved surface, you may be comprised by a cylindrical surface or a polygonal cylinder surface.
- the period P3 is preferably 200 nm or more and 2000 nm or less, for example, 200 nm or more More preferably, it is 600 nm or less.
- the period P3 is equal to or less than the visible region, the first element 11 easily absorbs the first light. Therefore, the reflectance of the region where the first element 11 is formed is lower than that of the portion around the first element 11 in the display body 10, so that the first information formed by the first element 11 is visually observed Become more recognizable.
- Each of the first elements 11 described above with reference to FIGS. 6, 7 and 9 is a concavo-convex structure having convex portions arranged at a predetermined cycle.
- the average value of the period P2 is included in the above-described preferable range and the average value of the period P3 is included in the above-described preferable range, it is not necessary to be strictly regular, and irregular irregular fineness It may be a structure.
- the forming material of the plate portion 41 shown in FIG. 5 and the concavo-convex structure portion 40 shown in FIGS. 6 to 9 is, for example, quartz, but it may be an inorganic material which transmits visible light other than quartz. Or an organic material that transmits visible light.
- the inorganic material may be, for example, titanium oxide or magnesium fluoride
- the organic material is, for example, acrylic resin such as urethane-modified acrylic resin or epoxy-modified acrylic resin, and various resins such as epoxy resin I hope there is.
- the forming materials of the plate portion 41 shown in FIG. 5 and the concavo-convex structure portion 40 shown in FIG. 6 to FIG. 9 and the concavo-convex structure portion 21 provided in the third element 13 are mutually the same. It may also be different from each other.
- the concavo-convex structure portion 40 is formed by performing chemical etching processing, physical etching processing, or the like on a substrate formed of each material.
- the concavo-convex structure part 40 is a resin
- the concavo-convex structure part 40 is formed, for example, by transferring the original plate to the resin before curing.
- the plate portion 41 shown in FIG. 5 may be the base itself or may be formed by performing chemical etching or physical etching on the base. Alternatively, the plate portion 41 shown in FIG. 5 may be formed only by application of resin, or may be formed by application of the original plate to the resin before curing. Good.
- the first element 11 described above with reference to FIGS. 6 to 9 may include a metal layer, and the metal layer is the entire part of the first element 11 that constitutes the surface 10 a of the display 10. It may be formed in one part or in another part.
- the metal layer is a portion of the base surface 41 a not covered by the projections 43, all of the top surfaces 43 a of the projections 43, and the projections Of all the side faces 43b of 43, it may be formed at least in part.
- the metal layer may be formed on at least a part of the surface of the convex portion 44.
- the metal layer is formed on at least a part of the base surface 41 a that is not covered by the protrusions 45 and all of the surfaces of the protrusions 45. It should just be formed.
- the metal layer is not covered with the convex portion 46 in the base surface 41 a, and a portion where the concave portion 47 is not formed and all of the surface of the convex portion 46 And, at least a part of all the surfaces constituting the recess 47 may be formed.
- the surface of the metal layer constitutes a part of the surface 10 a of the display body 10.
- the reflectance of light incident on the first optical surface is increased, so that the first information formed by the first element 11 is observed by the observer of the display body 10 visually. It will be easier.
- the thickness of the metal layer included in the first element 11 is preferably, for example, 20 nm or more and 100 nm or less in order that the first element 11 causes light reflection, diffraction, scattering, absorption, and interference, and 40 nm More preferably, the thickness is 60 nm or less.
- the forming material of the metal layer is, for example, aluminum.
- the forming material of the metal layer may be gold, silver, titanium nitride or the like.
- the metal layer is formed, for example, by physical vapor deposition such as vacuum deposition or sputtering. If the forming material of the metal layer is the same as the forming material of the metal layer 22 of the third element 13, the metal layer 22 of the third element 13 and the first element 11 are provided using physical vapor deposition. It is possible to simultaneously form a metal layer. Further, even if the first element 11 described above with reference to FIGS. 6 to 8 includes the protective layer covering the concavo-convex structure portion 40 similarly to the first element 11 described above with reference to FIG. Good.
- the first element 11 may be an optical element that forms first information by using light reflection, or an optical element that forms first information by using light diffraction. It may be an optical element that forms the first information using light scattering.
- the first element 11 may be an element that forms the first information by using light absorption, or may be an optical element that forms the first information by using light interference.
- the first element 11 may have a configuration in which two or more of these optical elements are combined.
- the first element 11 forms the first information by reflection, diffraction, scattering, absorption and interference of the first light as described above. Therefore, the observer of the display body 10 is the light whose light intensity, wavelength, and observation angle are changed by reflection, diffraction, scattering, absorption, and interference of the first light in the first element 11, and others.
- the first information can be grasped by the difference from the light due to the optical action in the part.
- the third display element 13a described above displays the second information by the light having the specific color generated by the excitation of the surface plasmon by the second light. As a result, the difference between the first information and the second information is easily recognized, so that the observer of the display body 10 is less likely to erroneously recognize each of the plurality of pieces of information displayed by the display body 10.
- the surface 10 a of the display 10 will be described with reference to FIGS. 10 and 11.
- the first element 11 is the optical element described above with reference to FIG. 7, and the second element 12 is previously described with reference to FIG.
- An example will be described which is an optical element.
- 10 shows a part of the cross-sectional structure of the second element 12 and a part of the cross-sectional structure of the third element 13 in the cross-sectional structure of the display body 10, and FIG. Of the cross-sectional structure of 10, the cross-sectional structure of the portion including the fourth element 14 in the first element 11 is shown.
- the 2nd element 12 with which indicator 10 is provided is provided with board part 41 and a plurality of convex parts 45 which projected from base face 41a of board part 41, and board part 41 and a plurality of convex parts 45 form the uneven structure portion 40.
- the second element 12 further includes a metal layer 48, and the metal layer 48 covers the portion of the base surface 41a not covered by the projections 45 and the surfaces of all the projections 45.
- the surface 48 a of the metal layer 48 constitutes a part of the surface 10 a of the display 10 and constitutes the first optical surface of the second element 12.
- the third element 13 included in the display body 10 includes the uneven structure portion 21 and the metal layer 22.
- the concavo-convex structure portion 21 is composed of a plate portion 31 and a plurality of convex portions 32
- the metal layer 22 is a portion of the base surface 31 a of the plate portion 31 which is not covered by the convex portions 32. It is formed on the top surface 32a.
- the surface 22 a of the metal layer 22 and the side surface 32 b of the convex portion 32 constitute the surface 10 a of the display body 10.
- the second optical surface from which the second information is emitted the surface 22 a of the metal layer 22 formed on the top surface 32 a of the convex portion 32 and the surface 22 a of the metal layer 22 formed on the base surface 31 a are configured.
- the concavo-convex structure portion 21 provided in the third element 13 and the concavo-convex structure portion 40 provided in the second element 12 are formed from one base.
- the metal layer 22 provided in the third element 13 and the metal layer 48 provided in the second element 12 are made of the same material.
- both the second element 12 and the third element 13 include a part of the surface 10 a of the display body 10 as an optical surface, relative alignment between the second element 12 and the third element 13 is performed.
- the same type of technology can be employed for the processing of the second element 12 and the processing of the third element 13.
- a method of transferring an original plate on which a mold for forming the second element 12 and a mold for forming the third element 13 are formed to a substrate, a mask for forming the second element 12 and the third For example, a method of etching a substrate using one mask on which a mask for forming the element 13 is formed can be employed.
- a method of transferring an original plate for forming the second element 12 to a base and then transferring an original plate for forming the third element 13 to the base, a mask for forming the second element 12 The substrate may be etched using the following method, and then the substrate may be etched using a mask for forming the third element 13.
- the accuracy of the position of the third element 13 with respect to the position of the second element 12 can be enhanced, and the accuracy of the position at which the second information can be displayed with respect to the position at which the first information is displayed can be enhanced.
- the number of steps required when manufacturing a display including only the second element 12, and the second element 12 and the third element is the same. Therefore, it is possible to manufacture the display 10 including the second element 12 and the third element 13 while suppressing an increase in the cost of manufacturing due to the increase in the number of steps for manufacturing the display 10.
- a through hole penetrating between the front surface 10a and the back surface 10b of the display body 10 is not formed as an optical element for displaying information. Therefore, the mechanical strength of the display 10 is maintained higher than that of the display in which the through holes are formed. Also by the first element 11 and the third element 13, it is possible to obtain an effect according to the effect obtained by the second element 12 and the third element 13 described above.
- the 1st element 11 with which indicator 10 is provided is provided with board part 41 and a plurality of convex parts 44 which projected from base face 41a of board part 41, and board part 41 and a plurality of convex parts And 44 constitute the uneven structure portion 40.
- the first element 11 further includes a metal layer 49, which covers the surfaces of all the convex portions 44.
- the surface 49 a of the metal layer 49 constitutes a part of the surface 10 a of the display 10 and constitutes the first optical surface of the first element 11.
- the fourth element 14 included in the display body 10 includes the uneven structure portion 21 and the metal layer 22.
- the concavo-convex structure portion 21 is composed of a plate portion 31 and a plurality of convex portions 32
- the metal layer 22 is a portion of the base surface 31 a of the plate portion 31 which is not covered by the convex portions 32. It is formed on the top surface 32a.
- the surface 22 a of the metal layer 22 and the side surface 32 b of the convex portion 32 constitute the surface 10 a of the display body 10.
- the second optical surface from which the second information is emitted the surface 22 a of the metal layer 22 formed on the top surface 32 a of the convex portion 32 and the surface 22 a of the metal layer 22 formed on the base surface 31 a are configured.
- the concavo-convex structure portion 21 provided in the fourth element 14 and the concavo-convex structure portion 40 provided in the first element 11 are formed from one base.
- the metal layer 22 provided in the fourth element 14 and the metal layer 49 provided in the first element 11 are made of the same material.
- the first element 11 and the fourth element 14 included in the display body 10 it is possible to obtain an effect based on the effect of the second element 12 and the third element 13 described above.
- the fourth element 14 whose size can not be observed by the observer of the display body 10 with the naked eye is surrounded by the first element 11. Therefore, if the observer of the display body 10 is not an observer who knows in advance that the display body 10 has the fourth element 14, even if the display body 10 is observed, the display body 10 is the fourth one. It is difficult for the observer to notice that the element 14 is included.
- the first element 11 does not know that the display body 10 includes the fourth element 14 because the light incident on the surface 10 a is formed on the observation side as the first information composed of diffracted light.
- the observer hardly notices that the display body 10 has the fourth element 14. That is, according to the configuration of the display body 10, it is possible for a person who is going to forge the display body 10 to make the forgery of the display body 10 difficult, while a person who knows in advance the existence of the fourth element 14 If so, by observing the presence or absence of the fourth element 14, the authenticity determination of the display body 10 can be easily performed.
- the observation method of the display body 10 will be described with reference to FIGS. 12 to 14. Below, the example observed in the state attached
- the first element 11 is, for example, the optical element described above with reference to FIG. 7
- the second element 12 is, for example, the optical element described above with reference to FIG.
- the display 10 described above is attached to the object to be authenticated 50.
- the to-be-authenticated body 50 is comprised with the base material etc. which can make light reach the display body 10 through the to-be-authenticated body 50.
- the portion of the object to be authenticated 50 that includes at least the portion to which the display body 10 is attached may be made of a substrate capable of causing light to reach the display body 10.
- the display body 10 may be attached to the to-be-authenticated body 50 in the state in which light injects into the display body 10 directly.
- the process of The method of observing the display body 10 further includes the step of causing the second light to be incident on the back surface 10 b of the display body 10, and the second information formed by the second optical element from the second light incident on the back surface 10 b
- the light source LS positioned on the observation side emits white light as the first light IL1.
- the first light IL1 enters the surface 10a of the display body 10 from the observation side.
- the first element 11 diffracts the first light IL1 incident on the surface 10a of the display body 10 to the observation side, and emits diffracted light as reflected light RL. That is, the first element 11 diffracts the first light IL1 to form first information.
- the second element 12 scatters the first light IL1 incident on the surface 10a of the display body 10 to the observation side, and emits the scattered light as the reflected light RL. That is, the second element 12 scatters the first light IL1 to form first information.
- the third element 13 does not form the preset second information on the observation side.
- the observer OB may visually recognize the first information formed by the first element 11 and the first information formed by the second element 12 it can. On the other hand, the observer OB can not visually recognize the second information formed by the third element 13.
- the light source LS is located on the opposite side to the viewing side with respect to the back surface 10 b of the display 10 and with respect to the back 10 b of the display 10
- the second light IL2 is made to enter from the side opposite to the observation side with respect to the back surface 10b.
- the third element 13 excites surface plasmons by the second light IL2 transmitted through the back surface 10b, and emits the transmitted light TL having a predetermined color different from that of the second light IL2. That is, the third element 13 converts the second light IL2 into the transmitted light TL of a color different from that of the second light IL2 to form the second information.
- the first element 11 is provided with the metal layer 48 which constitutes a part of the surface 10 a of the display 10
- the second element 12 is a metal layer 49 which constitutes a part of the surface 10 a of the display 10. Is equipped. Therefore, each of the first element 11 and the second element 12 does not transmit light to the surface 10 a of the display 10 even if the second light IL 2 is incident on the back surface 10 b of the display 10, or Even if a part of the light IL2 is transmitted, it does not form the preset first information after all.
- the observer OB can observe the second information formed by the third element 13 visually, while the first element 11 forms the first information.
- the information and the first information formed by the second element 12 can not be observed visually.
- the display body 10 in the step of observing the second information, the display body 10 can be enlarged and observed.
- the observer OB observes the second information formed by the display body 10 in a state where the display body 10 is enlarged using, for example, the optical microscope LM.
- the 2nd information which the 4th element 14 forms among the 2nd information which display object 10 forms is expanded to the size which observer OB can recognize visually.
- the observer OB can observe the second information formed by the fourth element 14.
- both the first optical element and the second optical element include a part of the surface 10 a as an optical surface
- the same type of technology can be employed for processing of the first optical element and processing of the second optical element. Therefore, the accuracy of the position of the second optical element with respect to the position of the first optical element can be enhanced, and the accuracy of the position at which the second information with respect to the position at which the first information is displayed can be enhanced.
- the fourth element 14 Since the size of the fourth element 14 is sufficiently smaller than the size of the first element 11, when the reflected light from the surface 10a of the display body 10 is observed, the fourth element 14 is confirmed It becomes difficult.
- Each of the third element 13 and the fourth element 14 forms the second information having the predetermined color, so the observer OB of the display body 10 has the light having the predetermined color and the others.
- the second information can be grasped by the difference with the part of. Therefore, the difference between the part which is the second information and the other part is easily recognized.
- the plurality of convex portions provided in the first optical element and the plurality of convex portions provided in the second optical element constitute a part of the surface 10 a of the display body 10. Therefore, even if each of the first optical element and the second optical element has a complex configuration having a plurality of convex portions, the second information on the position where the first information is displayed is displayed. Position accuracy can be improved.
- [Print layer] -Display 10 may be provided with a printing layer, as explained below with reference to FIGS.
- the display 10 includes the print layer 60, and the print layer 60 includes a plurality of print portions 61 to form third information to be displayed on the viewing side of the display 10.
- Each print portion 61 has a wavy shape including one or more bends, and the plurality of print portions 61 have a predetermined distance along one direction in plan view facing the surface 10 a of the display body 10. They are lined up empty.
- the plurality of printing portions 61 include a printing portion 61 overlapping the first display element 11a of the first element 11 and a second display element 12a of the second element 12
- An overlapping printing portion 61 and a printing portion 61 overlapping with the third display element 13a of the third element 13 are included.
- the printed portion 61 overlapping the first display element 11a may include a portion overlapping the fourth element surrounded by the first display element 11a in a plan view facing the surface 10a of the display body 10, or the overlapping portion It does not have to be included.
- the plurality of printing portions 61 include printing portions 61 that do not overlap any of the first element 11, the second element 12, and the third element 13 in a plan view facing the surface 10 a of the display body 10. .
- the plurality of printing portions 61 may be configured only of the printing portion 61 overlapping with any of the first element 11, the second element 12, and the third element 13.
- the print layer 60 is one pattern formed from a plurality of wavy shapes, and forms an example of a color pattern, but is formed from a plurality of circular patterns formed from a plurality of arc shapes or a plurality of circular shapes.
- the pattern may be formed.
- the print layer 60 may form a color pattern in which two or more of the wavy line shape, the arc shape, and the circular shape are combined.
- the print layer 60 may form a handle formed of a wavy line shape, an arc shape, and a geometrical shape other than a circular shape. That is, the image as the third information displayed by the print layer 60 may be a predetermined pattern.
- the printing layer 70 with which the display body 10 is provided is not the predetermined pattern mentioned above, but is individual information, such as a card number and a lot number, and contains at least one of a character and a number. Information may be formed. That is, the image as the information to be displayed on the print layer 70 may include at least one of predetermined characters and numbers.
- the printing layer 70 is a plurality of printing portions 71, and includes a first portion 71a, a second portion 71b, and a third portion 71c, and the plurality of printing portions 71 face the surface 10a of the display body 10.
- the display 10 is arranged along a predetermined direction.
- Each print portion 71 represents, for example, one number, and among the plurality of print portions 71, the first portion 71a is number "1", the second portion 71 b is number "2", and the third portion 71 c is number Respectively represent “3” of
- a part of the first part 71a of the three printing parts 71 overlaps the first display element 11a of the first element 11, and a part of the second part 71b Overlaps the second display element 12 a of the second element 12, and the third portion 71 c overlaps the third display element 13 a of the third element 13.
- the portion of the first portion 71a overlapping the first display element 11a may overlap the fourth element included in the first display element 11a in a plan view facing the surface 10a of the display 10 , And may not overlap with the fourth element.
- the plurality of printing portions 71 include printing portions 71 which do not overlap any of the first element 11, the second element 12, and the third element 13 in plan view facing the surface 10 a of the display body 10. It is also good.
- the image as the third information displayed by the print layers 60 and 70 is not limited to the pattern, the characters, and the numbers described above, and may be a shape and a symbol, and the pattern, the characters, the numbers, the shapes, and , Or a combination of at least two of the symbols.
- the display body 10 includes the print layer forming the third information, the appearance of information which can be displayed by the display body 10 and the overlap between the information are complicated. Can.
- the cross-sectional structure of the display body 10 will be described with reference to FIGS.
- the position where the print layer can be disposed is common in the thickness direction of the display.
- FIGS. 17 to 20 shows a cross-sectional structure when the side opposite to the back surface 10 b with respect to the front surface 10 a of the display body 10 is the viewing side of the display body 10. Moreover, below, the effect
- the 2nd element 12 with which the display body 10 is provided is provided with the uneven structure part 40 comprised from the board part 41 and the several convex part 44.
- the second element 12 further includes a metal layer 81, and the metal layer 81 covers the surfaces of all the convex portions 44.
- the surface 81 a of the metal layer 81 constitutes a part of the surface 10 a of the display 10 and constitutes the first optical surface of the second element 12.
- the third element 13 included in the display body 10 includes the uneven structure portion 21 and the metal layer 22.
- the concavo-convex structure portion 21 is composed of a plate portion 31 and a plurality of convex portions 32
- the metal layer 22 is a portion of the base surface 31 a of the plate portion 31 which is not covered by the convex portions 32. It is formed on the top surface 32a.
- the surface 22 a of the metal layer 22 and the side surface 32 b of the convex portion 32 constitute the surface 10 a of the display body 10.
- the surface 22 a of the metal layer 22 formed on the top surface 32 a of the convex portion 32 and the surface 22 a of the metal layer 22 formed on the base surface 31 a constitute the second optical surface of the third element 13. doing.
- the concavo-convex structure portion 21 provided in the third element 13 and the concavo-convex structure portion 40 provided in the second element 12 are formed of one base 10c.
- the surface opposite to the base surface 31 a constitutes a part of the back surface 10 b of the display body 10
- the surface opposite to the front surface 44 constitutes a part of the back surface 10 b of the display 10.
- the metal layer 22 provided in the third element 13 and the metal layer 81 provided in the second element 12 are preferably made of the same material as each other, but may be made of materials different from each other.
- a plurality of printing portions 61 constituting the printing layer 60 are formed on the back surface 10 b of the display body 10. That is, the printing layer 60 is located on the side on which the second light is incident on the back surface 10 b of the display body 10. Each printing portion 61 does not transmit visible light, and a plurality of printing portions 61 include a printing portion 61 overlapping the second element 12 and a printing portion 61 overlapping the third element 13 in the thickness direction of the display 10. It is included.
- the printing layer 60 is formed of an ink containing a predetermined dye, pigment, and the like, and is formed by various printing methods, such as a gravure printing method, an offset printing method, and a screen printing method.
- the print portion 61 suppresses transmission of the second light from the back surface 10b to the front surface 10a of the display body 10. . Therefore, when the metal layer 81 of the second element 12 is configured to transmit light, when the observer observes the display body 10, the portion of the second element 12 overlapping the print portion 61 and the portion of the second element 12 Among them, the contrast of the image visually recognized by the observer is high between the printing portion 61 and the non-overlapping portion. As a result, in the information displayed by the second element 12, the information displayed by the print portion 61 can be easily viewed.
- the print portion 61 suppresses transmission of the second light from the back surface 10b to the front surface 10a of the display body 10. . Therefore, in the portion overlapping the print portion 61 in the third element 13, the light amount of the light generated by the excitation of the surface plasmon is reduced, so that the light emitted from the third element 13 is hardly visible.
- the light amount of the light emitted from the portion overlapping the print portion 61 in the third element 13 is minimized, and the print portion 61 is visually recognized.
- the printing layer 60 may be located on the incident side of the first light with respect to the surface 10 a of the display body 10. That is, as FIG. 18 shows, the display body 10 in FIG. 18 is provided with the covering surface 10d corresponded to the surface 10a of the display body 10 mentioned above, and the transparent resin layer 82 is formed in the whole covering surface 10d. There is.
- the transparent resin layer 82 covers the second element 12 and the third element 13.
- the transparent resin layer 82 is a layer formed of a resin capable of transmitting light.
- the surface opposite to the surface in contact with the covering surface 10d of the display 10 is the surface 82a of the transparent resin layer 82, and a plurality of printing portions 61 are formed on the surface 82a. .
- the transparent resin layer 82 may be a layer having adhesiveness for attaching the display body 10 to an article such as an object to be authenticated, or may be a layer having no adhesiveness.
- the transparent resin layer 82 is a layer not having adhesiveness, the layer having adhesiveness is separately formed on the surface 82 a of the transparent resin layer 82 or the back surface 10 b of the display 10 separately from the transparent resin layer 82. It should just be formed.
- the plurality of printing portions 61 include a printing portion 61 overlapping the second element 12 and a printing portion 61 overlapping the third element 13 in the thickness direction of the display body 10.
- the print portion 61 suppresses the incidence of the first light to the second element 12. Further, the printing portion 61 suppresses that the diffracted light of which the emitting direction is blocked by the printing portion 61 out of the diffracted light emitted by the second element 12 is emitted to the observation side of the display body 10.
- the range in which diffracted light from the second element 12 is emitted is limited on the observation side. Therefore, it becomes difficult to visually recognize the diffracted light emitted at a predetermined emission angle.
- the light emitted from the third element 13 by excitation of surface plasmon is emitted to the observation side in the print portion 61 Keep things down. Therefore, the light amount of the light emitted from the portion overlapping with the print portion 61 in the third element 13 is reduced, so that the portion overlapping with the print portion 61 is less likely to be visually recognized.
- Each print portion constituting the print layer 60 is not limited to the print portion that does not transmit visible light described above, but may be a print portion that transmits a portion of visible light.
- the print layer 60 is composed of a plurality of print portions 62, and each print portion 62 transmits a part of visible light.
- the plurality of printing portions 62 include a printing portion 62 overlapping with the second element 12 and a printing portion 62 overlapping with the third element 13 in the thickness direction of the display body 10.
- the metal layer 81 of the second element 12 transmits light
- the part of the second element 12 overlapping the print portion 62 in the thickness direction of the display 10 is light transmitted through the print portion 62.
- light having a predetermined wavelength and diffracted light diffracted by the second element 12 are emitted. Therefore, the light transmitted through the print portion 62 and the diffracted light are viewed.
- the pattern of the print portion 62 and the pattern of the diffracted light are viewed in an overlapping state.
- the printing layer 60 configured of the printing portion 62 transmitting visible light may be applied to the configuration described above with reference to FIG. 18. That is, as shown in FIG. 20, the print layer 60 is composed of a plurality of print portions 62, and each print portion 62 is formed on the surface 82a of the transparent resin layer 82.
- the plurality of printing portions 62 include a printing portion 62 overlapping with the second element 12 and a printing portion 62 overlapping with the third element 13 in the thickness direction of the display body 10.
- a part of the diffracted light emitted from the second element 12 is emitted toward the printing portion 62.
- the diffracted light emitted toward the print portion 62 is a diffracted light having a wavelength that allows the print portion 62 to transmit
- the diffracted light is transmitted through the print portion 62 to the observation side. It is emitted.
- the diffracted light emitted toward the print portion 62 is a diffracted light having a wavelength that the print portion 62 can not transmit, the diffracted light is not emitted to the observation side.
- the wavelength of the light which can be transmitted by the printing portion 62 is the light having the same wavelength as the light generated by the excitation of the surface plasmon in the third element 13, the light generated by the excitation of the surface plasmon is In order to transmit without being absorbed by the printing portion 62, even the printing portion 62 emits light of the same wavelength as the light generated by the excitation of surface plasmons.
- the wavelength of light which can be transmitted by the print portion 62 is light having a wavelength different from that of the light generated by the excitation of the surface plasmon in the third element 13,
- the light of a portion of the wavelength of the incident light is absorbed by the print portion 62, and the light of the other wavelengths is transmitted through the print portion 62 and emitted to the viewing side.
- the display 10 including the printing layer 70 shown in FIG. 16 can also achieve the same effect as the effect obtained by the display 10 including the printing layer 60.
- the display body 10 includes the transparent resin layer 82, that is, the configuration described above with reference to FIG. 18 and the configuration described above with reference to FIG. It may be formed on both the surface 82a of 82 and the back surface 10b of the base 10c.
- the side opposite to the front surface 10 a with respect to the back surface 10 b of the display 10 may be the observation side of the display 10. That is, as shown in FIG. 21, the second element 12 includes the metal layer 81, and the surface of the metal layer 81 in contact with the base 10c is the back surface 81b, and the surface opposite to the back surface 81b is the surface 81a. .
- the back surface 81 b of the metal layer 81 constitutes a part of the first surface on which the first light is incident, and constitutes the first optical surface of the second element 12.
- the third element 13 includes a metal layer 22.
- the surface in contact with the base 10c is the back surface 22b, and the surface on the opposite side to the back surface 22b is the surface 22a.
- the surface 22 a of the metal layer 22 constitutes a part of the second surface on which the second light is incident, and the back surface 22 b of the metal layer 22 constitutes a second optical surface of the third element 13.
- a plurality of printing portions 63 constituting the printing layer 60 are formed on the back surface 10 b of the display body 10. That is, the printing layer 60 is located on the side on which the first light is incident on the back surface 10 b of the display body 10. Each printing portion 63 does not transmit visible light, and a plurality of printing portions 63 includes a printing portion 63 overlapping the second element 12 and a printing portion 63 overlapping the third element 13 in the thickness direction of the display 10. And are included.
- the side opposite to the front surface 10 a with respect to the back surface 10 b of the display 10 may be the observation side of the display 10.
- the display body 10 is provided with the transparent resin layer 82, and the several printing part 63 which comprises the printing layer 60 in the surface 82a of the transparent resin layer 82 is formed.
- the back surface 81b of the metal layer 81 constitutes a part of the first surface
- the first in the second element 12 The optical surface of the
- the surface 22a of the metal layer 22 constitutes a part of the second surface
- the back surface 22b of the metal layer 22 constitutes a second optical surface of the third element 13.
- the print portion of the print layer 60 may be a print portion that transmits part of visible light.
- the printing layer 60 is provided with the some printing part 64 which permeate
- FIG. The plurality of printing portions 64 include a printing portion 64 overlapping the second element 12 and a printing portion 64 overlapping the third element 13 in the thickness direction of the display body 10.
- the print portion of the print layer 60 may be a print portion that transmits a part of visible light.
- the print layer 60 includes a plurality of print portions 64 that transmit a part of visible light, and each print portion 64 is formed on the surface 82 a of the transparent resin layer 82.
- the plurality of printing portions 64 include a printing portion 64 overlapping the second element 12 and a printing portion 64 overlapping the third element 13 in the thickness direction of the display body 10.
- the second element 12 is not limited to the above-described reflective diffraction grating, and the configuration described above using each of FIG. 5, FIG. 6, FIG. 8 and FIG. It may be
- -A plurality of printing parts which constitute one printing layer 60 may include both a printing part which transmits a part of visible light and a printing part which does not transmit visible light.
- an object to be authenticated to which the display body 10 is attached 50 may include the print layer 51.
- the printing layer 51 is composed of a plurality of printing portions 52, and in a plan view facing the surface 10a of the display 10, each printing portion 52 is connected to one of the plurality of printing portions formed on the display 10 Is preferred.
- the print layer 60 included in the display body 10 and the print layer 51 included in the object to be authenticated 50 display a single color pattern.
- the printing layer 60 with which the display body 10 is equipped, and the printing layer 51 with which the to-be-authenticated body 50 are not connected may display one color-pattern. Furthermore, the printing layer 60 included in the display body 10 and the printing layer 51 included in the to-be-authenticated body 50 may not be connected to each other, and different color patterns may be displayed.
- the light to be incident on the display body 10 may not be white light. Even in such a method, the light incident on the display body 10 may include light in which an optical effect is exhibited by each of the first element 11 and the second element 12.
- the light to be incident on the display 10 may not be white light. Even in such a method, it is sufficient that the light incident on the display body 10 includes light that allows the plasmon structure provided in each of the third element 13 and the fourth element 14 to change color.
- the period P2 is included in a range smaller than 200 nm, as long as the first element 11 can receive the first light at a portion constituting the surface 10a of the display body 10 to form the first information. May be a predetermined length, or may be a predetermined length included in a range larger than 2000 nm.
- the period P3 is included in a range smaller than 200 nm, as long as the first element 11 can receive the first light in a portion constituting the surface 10a of the display body 10 to form the first information. May be a predetermined length, or may be a predetermined length included in a range larger than 2000 nm.
- the first element 11 does not have to be a concavo-convex structure.
- the first element 11 may be configured of only a plate portion having a substantially flat surface, and may be configured to reflect the first light on the surface to the observation side. That is, the first element 11 described above with reference to FIG. 5 includes only the plate portion 41, and forms the first information by the reflection of the first light received by the base surface 41a. It is also good.
- the plurality of third display elements 13a included in the third element 13 include the first display element and the second display element, which are two types of display elements having different colors of transmitted light. Good.
- the color of light to be transmitted is determined by the state of surface plasmons formed in the plasmon structure included in each display element. Then, by changing at least one of the following conditions, the state of the surface plasmon formed on the metal layer 22 changes.
- the first display element includes the first plasmonic structure
- the second display element includes the second plasmonic structure.
- the arrangement state of the plurality of projections 32 on the surface 31 a, the thickness M of the metal layer 22, the refractive index of the transparent resin layer 82, and at least one of the forming materials of the metal layer 22 are different from each other.
- the state of the surface plasmon which a 1st plasmon structure excites, and the state of the surface plasmon which a 2nd plasmon structure excites mutually differ.
- the third element 13 includes the first plasmon structure that emits the light having the first color and the second plasmon structure that emits the light having the second color.
- the third element 13 can display a color mixture of the first color and the second color
- the third element 13 is one of the first plasmon structure and the second plasmon structure.
- the color that can be displayed by the third element 13 is increased as compared with the configuration including only.
- the second optical element is an element that excites surface plasmons whose states are the same as each other The second information displayed by the second optical element is more complicated as compared with the configuration including only.
- the 3rd display element 13a with which the 3rd element 13 is equipped may contain 3 or more types of display elements from which the color of the light to permeate
- transmit may contain 2 or more types from which mutually differs.
- Each of the third element 13 and the fourth element 14 may be configured to transmit white light.
- the plasmon structure The state of each of the minimum units, that is, surface plasmons formed at one interface 23 is different from each other. Thereby, the color of the transmitted light of each of the third element 13 and the fourth element 14 becomes white.
- each of the third element 13 and the fourth element 14 is different from each other in comparison with the structure in which the plurality of convex portions are regularly arranged.
- Surface plasmons are easily excited. Therefore, light transmitted through each of the third element 13 and the fourth element 14 is likely to be a mixture of a plurality of lights having different wavelengths.
- the period P1 may be a predetermined length included in a range smaller than 100 nm as long as excitation of surface plasmons in the metal layer 22 is possible, or a predetermined length included in a range larger than 600 nm It may be
- the thickness of the metal layer 22 may be a predetermined thickness included in a range smaller than 20 nm, or may be included in a range larger than 100 nm, as long as excitation of surface plasmons in the metal layer 22 is possible. It may have a predetermined thickness.
- the distance between the base surface 31 a and the virtual plane S may be a predetermined distance included in a range smaller than 30 nm, as long as excitation of surface plasmons in the metal layer 22 is possible, or may be less than 500 nm It may be a predetermined distance included in a large range.
- the base surface 31 a and the virtual plane S may form a predetermined angle as long as excitation of surface plasmons in the metal layer 22 is possible.
- each of the third element 13 and the fourth element 14 further transmits light having substantially the same wavelength as the second light incident on the back surface 10b of the display body 10, that is, transmitted light having the same color as the second light.
- the light may be emitted to the observation side.
- a portion transmitting the second light incident on the back surface 10 b of the display 10 for example, a thickness of the metal layer 22 transmits the second light. Small portions may be included.
- the concavo-convex structure provided in each of the third element 13 and the fourth element 14 may be configured to include one plasmon structure or may be configured to include two or more plasmon structures.
- the display body 90 may include the first element 91 and the second element 92, and the entire second element 92 may be included in the first element 91.
- the second element 92 has a part of the surface 90 a of the display body 90 as a second optical surface, while the first element 91 has a portion of the surface 90 a of the display body 90 excluding the second optical surface. It has as the first optical surface.
- the first element 91 is an optical element having the configuration described above with reference to FIG. 9, and the first information is observed by absorbing the first light received by the first optical surface. To form.
- the first element 91 is a portion excluding the second element 92 in the rectangular shape as the first information, and forms information having black or dark gray.
- the second element 92 is an optical element having the configuration described above with reference to FIGS. 3 and 4, and is an optical element including a plasmon structure.
- the second element 92 receives the second light transmitted through the back surface 90b of the display body 90, forms the second information displayed on the observation side from the second light, and is a part of the surface 90a. It emits from the optical surface of 2.
- the second information is transmitted light transmitted through the back surface 90 b of the display body 90 and is light having a color different from that of the second light.
- the second element 92 can also emit the light imitating the first information to the observation side by absorbing the first light received by the second optical surface.
- the absorption in the second element 92 means that the light reflectance in the second element 92 is reduced as compared to the configuration without the plurality of convex portions and the plurality of concave portions as described above. .
- the first element 91 has black or dark gray.
- the third information is displayed on the observing side.
- the second element 92 is composed of a plurality of second display elements 92a when the second light is incident on the display body 90, and the plurality of second display elements 92a are represented by the alphabet "O" as second information. In combination with "K", it forms information having a predetermined color.
- the second element 92 is light having black or dark gray, which is the light imitating the first information formed by the first element 91. I will emit.
- the reflectance of the second optical surface of the second element 92 and the reflectance of the first optical surface of the first element 91 are substantially equal to each other.
- the reflectance of the second optical surface and the reflectance of the first optical surface are equal to each other. Is the difference in the degree to which the first information and the light emitted by the second optical element are recognized as one piece of information when the light reflected at the surface 90a is visually observed. The case is included.
- the display body 90 described above is attached to the object to be authenticated 100.
- the to-be-authenticated body 100 is comprised with the base material etc. which can make light reach the display body 90 through to-be-authenticated body 100.
- the portion including at least the portion to which the display body 90 is attached may be made of a substrate capable of causing the light to reach the display body 90 in the object to be authenticated 100.
- the display body 90 may be attached to the to-be-authenticated body 100 in the state where light is directly irradiated to the display body 90.
- the light source LS positioned on the observation side emits white light as the first light IL1, and the first light is emitted from the surface 90a of the display body 90 from the observation side.
- Light 1 of 1 is incident.
- the first element 91 absorbs the first light IL1 received by the first optical surface in the first light IL1 incident on the surface 90a of the display body 90.
- the second element 92 absorbs, of the first light IL1 incident on the surface 90 a of the display body 90, the first light IL1 incident on the second optical surface.
- the observer OB is formed by the first information formed by the first element 91 and the light emitted from the second element 92 by observing the reflected light RL.
- One piece of information can be visually recognized.
- the observer OB can not recognize the light emitted from the second element 92 alone.
- the light emitted from the second element 92 is light imitating the first information formed by the first element 91, the light emitted from the second element 92 makes it difficult to observe the first information. Is reduced.
- the light source LS is located on the opposite side to the viewing side with respect to the back surface 90b of the display body 90
- the second light IL2 is incident on the back surface 90b of 90 from the side opposite to the observation side with respect to the back surface 90b.
- the second element 92 excites surface plasmons by the second light IL2 transmitted through the back surface 90b, and emits the transmitted light TL having a predetermined color different from that of the second light IL2. That is, the second element 92 forms the transmitted light as the second information from the second light IL2 and emits it to the observation side.
- the first element 91 does not display the first information on the observation side.
- the observer OB can visually observe the second information formed by the second element 92, the first to form the first element 91 Information can not be observed visually.
- the display body 90 displays one piece of information formed by the first information and the light emitted from the second element 92, while the second light is displayed.
- the second information is displayed. Therefore, the observer OB can determine the authenticity of the object of authentication 100 by, for example, determining whether the display body 90 has the second information.
- the effects described below can be obtained. (6)
- the second optical surface receives the first light, the light imitating the first information is emitted from the second element 92 on the observation side, so the light emitted from the second element 92 Makes it less likely that the first information will be observed.
- the first element 11, the second element 12, and the third element of the surface 10a of the display 10 is preferably the fifth element. Then, it is preferable that the first information formed by the fifth element and the light emitted from the third element 13 to the observation side by receiving the first light be light imitating the first information.
- the color of the light emitted from the first element 91 and the color of the light emitted from the second element 92 are substantially equal to each other when the first light enters the surface 90 a of the display body 90. It may be a configuration. Even in such a configuration, the light emitted from the second element 92 is light imitating the first information.
- the display body 90 may have a configuration in which the color of the diffracted light emitted from the first element 91 and the color of the diffracted light emitted from the second element 92 are substantially equal to each other.
- the surface of a display body is constituted from the 1st optical surface, the 2nd optical surface, and the field which is not any of the 1st optical surface and the 2nd optical surface like the display 10 in an embodiment.
- the display body 90 of the modified example only the first optical surface and the second optical surface may be used.
- a part of 2nd optical element may be the structure enclosed by the 1st optical element.
- the display body mentioned above is not a display body for suppressing forgery of a to-be-authenticated body by enabling determination of authenticity of a to-be-authenticated body, for example, a display body attached to an article for the purpose of decorating an article
- the display body itself may be a display body to be viewed.
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Abstract
表示体は、第1の光学面と第2の光学面とを含み、第1の光が入射する第1の面と、第1の面に対して第1の光が入射する側が観察側であり、第1の面に対して観察側とは反対側に位置する第2の面であって、第2の面に対する観察側とは反対側から第2の光が入射する第2の面とを備える。また、表示体は、第1の光学面を含み、観察側に表示される第1の情報を第1の光学面で受ける第1の光から形成する第1の光学素子と、第2の光学面を含み、第2の面を透過した第2の光を受け、観察側に表示される第2の情報を第2の光から形成して第2の光学面から出射する第2の光学素子とを備える。
Description
本発明は、複数の情報を表示する表示体、および、表示体の観察方法に関する。
有価証券、証明書、ブランド品、高価格品、電子機器、および、個人認証媒体などの物品には、その物品の有する価値や情報を他者から保護するために、偽造が難しいことが望まれている。そのため、こうした物品には、偽造の難しい表示体が付される、あるいは、物品の一部に表示部が形成されることがある。
偽造の難しい表示部を備える物品として、紙で形成された基体と、基体の表面に印刷されたモチーフとを備え、基体を貫通する複数の微小な孔の形成された紙幣が知られている。こうした紙幣では、反射観察において、モチーフによる画像情報が観察される一方で、複数の微細な孔による画像情報は観察されない。これに対して、透過観察において、複数の微細な孔による画像情報が観察される(例えば、特許文献1参照)。
ところで、紙幣の備えるモチーフが基体の表面に位置する二次元の印刷物である一方で、複数の微小な孔は基体の厚さ方向の全体にわたり位置する三次元の構造体である。また、モチーフのような二次元の印刷物と微小な孔のような三次元の構造物とは、相互に別の工程によって基体に形成される。このように、加工の対象における次元が相互に異なり、また、加工に用いられる技術が相互に異なるため、基体に対するモチーフの位置合わせと、基体に対する複数の孔の位置合わせとは、通常、別々の手法によって別々のタイミングに行われる。結果として、複数の孔に対するモチーフの相対的な位置が、所定の位置からずれてしまったり、紙幣ごとに変わってしまったりする場合がある。
なお、こうした事項は、物品の偽造を困難にするための表示体に限らず、物品を装飾するための表示体や、表示体そのものが観察の対象となる表示体にも同様に生じる。
本発明は、複数の情報を表示する表示体において、複数の情報の間での相対的な位置の精度を高めることのできる表示体、および、表示体の観察方法を提供することを目的とする。
上記課題を解決するための表示体は、第1の光学面と第2の光学面とを含み、第1の光が入射する第1の面と、前記第1の面に対して前記第1の光が入射する側が観察側であり、前記第1の面に対して前記観察側とは反対側に位置する第2の面であって、前記第2の面に対する前記観察側とは反対側から第2の光が入射する前記第2の面と、を備える。前記表示体は、前記第1の光学面を含み、前記観察側に表示される第1の情報を前記第1の光学面で受ける前記第1の光から形成する第1の光学素子と、前記第2の光学面を含み、前記第2の面を透過した前記第2の光を受け、前記観察側に表示される第2の情報を前記第2の光から形成して前記第2の光学面から出射する第2の光学素子と、を備える。前記第2の光学素子は凹凸構造体であり、前記凹凸構造体は、光を透過する誘電体で構成された凹凸構造部と、前記凹凸構造部の少なくとも一部を覆う金属層と、を備える。前記金属層のうち、前記凹凸構造部と前記金属層との界面とは反対側の面が前記第2の光学面である。前記凹凸構造体は、前記界面にて前記第2の光を受けて前記金属層に表面プラズモンを励起し、それによって前記第2の光とは異なる色を有して前記第2の情報を構成する透過光を前記第2の光学面から出射するプラズモン構造体を含む。
上記課題を解決するための表示体の観察方法であって、前記表示体は、第1の光学面と第2の光学面とを含み、第1の光が入射する第1の面と、前記第1の面に対して前記第1の光が入射する側が観察側であり、前記第1の面に対して前記観察側とは反対側に位置する第2の面であって、前記第2の面に対する前記観察側とは反対側から第2の光が入射する前記第2の面と、を備える。前記表示体は、前記第1の光学面を含み、前記観察側に表示される第1の情報を前記第1の光学面で受ける前記第1の光から形成する第1の光学素子と、前記第2の光学面を含み、前記第2の面を透過した前記第2の光を受け、前記観察側に表示される第2の情報を前記第2の光から形成して前記第2の光学面から出射する第2の光学素子と、を備える。前記第2の光学素子は凹凸構造体であり、前記凹凸構造体は、光を透過する誘電体で構成された凹凸構造部と、前記凹凸構造部の少なくとも一部を覆う金属層と、を備える。前記金属層のうち、前記凹凸構造部と前記金属層との界面とは反対側の面が前記第2の光学面である。前記凹凸構造体は、前記界面にて前記第2の光を受けて前記金属層に表面プラズモンを励起し、それによって前記第2の光とは異なる色を有して前記第2の情報を構成する透過光を前記第2の光学面から出射するプラズモン構造体を含む。前記第1の面に前記第1の光を入射させる工程と、前記第1の面に入射した前記第1の光から前記第1の光学素子が形成した前記第1の情報を観察する工程と、前記第2の面に前記第2の光を入射させる工程と、前記第2の面に入射した前記第2の光から前記第2の光学素子が形成した前記第2の情報を観察する工程と、を備える。
上記態様によれば、第1の光学素子と第2の光学素子との両方が第1の面の一部を光学面として含むため、第1の光学素子と第2の光学素子との相対的な位置合わせの方法として共通の方法を採用することが可能である。あるいは、第1の光学素子の加工と第2の光学素子の加工とに同種の技術を採用することが可能である。
例えば、第1の光学素子を形成するための型と第2の光学素子を形成するための型とが形成された原版を基体に転写する方法や、第1の光学素子を形成するためのマスクと第2の光学素子を形成するためのマスクとが形成された1つのマスクを用いて基体をエッチングする方法などを採用することができる。
また、例えば、第1の光学素子を形成するための原版を基体に転写し、次いで、第2の光学素子を形成するための原版を基体に転写する方法や、第1の光学素子を形成するためのマスクを用いて基体をエッチングし、次いで、第2の光学素子を形成するためのマスクを用いて基体をエッチングする方法などを採用することができる。
これにより、第1の光学素子の位置に対する第2の光学素子の位置の精度が高まり、第1の情報が表示される位置に対する第2の情報が表示される位置の精度を高めることができる。
本発明によれば、複数の情報の間での相対的な位置の精度を高めることができる。
図1から図14を参照して、本発明の表示体、および、表示体の観察方法を具体化した1つの実施形態を説明する。以下では、表示体の全体構成、表示体の備える光学素子の構成、表示体の表面の構成、および、表示体の観察方法を順番に説明する。
[表示体の全体構成]
図1および図2を参照して表示体の全体構成を説明する。なお、図2は、図1に示される表示体の一部を拡大して示している。
図1および図2を参照して表示体の全体構成を説明する。なお、図2は、図1に示される表示体の一部を拡大して示している。
図1が示すように、表示体10は矩形板形状を有し、第1の面の一例である表面10aを備えている。表示体10の表面10aは、第1の光が入射する面であり、表面10aに対して第1の光の入射する側が観察側である。表示体10は、表面10aに対して観察側とは反対側に位置する第2の面の一例である裏面10bを備えている。裏面10bには、裏面10bに対する観察側とは反対側から第2の光が入射する。
なお、表示体10は、矩形板形状を有しているが、円形板形状や直方体形状などの矩形板形状とは異なる形状を有してもよい。
なお、表示体10は、矩形板形状を有しているが、円形板形状や直方体形状などの矩形板形状とは異なる形状を有してもよい。
表示体10は、複数の光学素子を備え、複数の光学素子は、第1の光学素子と、第2の光学素子とから構成されている。このうち、第1の光学素子は、光学的な作用を発現する面である第1の光学面として、表面10aの一部を有している。すなわち、第1の光学素子は、第1の光学面を含んでいる。第1の光学素子は、第1の光学面で受ける第1の光から、観察側に表示される第1の情報を形成する。
表示体10は、第1の光学素子の一例として第1素子11と第2素子12とを備えているが、表示体10は、第1の光学素子を1つのみ備えていてもよいし、第1の光学素子を3つ以上備えていてもよい。
第1素子11は複数の第1表示要素11aを備え、各第1表示要素11aは、第1素子11の内部に区画された、平面視にて円形状を有する構造体であり、複数の第1表示要素11aは、第1素子11の内部にて、相互に所定の間隔を空けて位置している。第2素子12は複数の第2表示要素12aを備え、各第2表示要素12aは、第2素子12の内部に区画された、平面視にて円形状を有する構造体であり、複数の第2表示要素12aは、第2素子12の内部にて、相互に所定の間隔を空けて位置している。
各第1表示要素11aおよび各第2表示要素12aは、円形状に限らず、例えば、三角形形状や四角形形状などの多角形形状を有した構造体であってもよい。また、各素子において、複数の表示要素は、相互に接した状態で素子の内部に並んでいてもよい。
第1素子11と第2素子12とは、相互に異なる情報を形成し、第1素子11が、第1の情報としてアルファベットの「A」を形成する一方で、第2素子12は、第1の情報としてアルファベットの「B」を形成する。
なお、第1素子11と第2素子12とは、相互に同じ情報を形成してもよい。また、第1の情報は、アルファベットの「A」や「B」などのような文字に限らず、記号、数字、および、絵柄や模様などの図形であってもよいし、文字、記号、数字、および、図形のうちの2つ以上の組み合わせであってもよい。
第2の光学素子は、表面10aの一部を光学的な作用を発現する面である第2の光学面として有している。すなわち、第2の光学素子は、第2の光学面を含んでいる。第2の光学素子は、裏面10bを透過した第2の光を受け、観察側に表示される第2の情報を第2の光から形成して、第2の光学面から出射する。
表示体10は、第2の光学素子として第3素子13を備え、第3素子13は、第1素子11および第2素子12の各々とは独立して表面10aのなかに位置している。第3素子13は複数の第3表示要素13aを備え、各第3表示要素13aは、第3素子13の内部に区画された、平面視にて円形状を有する構造体であり、複数の第3表示要素13aは、第3素子13の内部にて、相互に所定の間隔を空けて位置している。
各第3表示要素13aは、円形状に限らず、例えば、三角形形状や四角形形状などの多角形形状を有した構造体であってもよい。また、第3素子13において、複数の第3表示要素13aは、相互に接した状態で素子の内部に並んでいてもよい。
第3素子13は、第2の情報としてアルファベットの「C」を形成する。第2の情報は、アルファベットの「C」などのような文字に限らず、記号、数字、および、絵柄や模様などの図形であってもよいし、文字、記号、数字、および、図形のうち2つ以上の組み合わせであってもよい。また、第3素子13の形成する第2の情報は、文字、記号、数字、および、図形に限らず、第3素子13の全体に占める特定の色の割合や、第3素子13の配色、色の有無などの色情報であってもよいし、特定の色が配置される位置や、第3素子13における色の付された位置などの位置情報であってもよい。
図2が示すように、表示体10は、さらに、第2の光学素子として複数の第4素子14を備え、第4素子14の各々は、第1表示要素11aに囲まれている。第4素子14は複数の第4表示要素14aを備え、各第4表示要素14aは、第4素子14の内部に区画された、平面視にて円形状を有する構造体であり、複数の第4表示要素14aは、第4素子14の内部にて、相互に所定の間隔を空けて位置している。
第4素子14は、第2の情報としてアルファベットの「A」を形成する。第4素子14の形成する情報は、第2素子12の形成する情報、および、第3素子13の形成する情報と相互に異なっている。なお、第4素子14の形成する情報は、第1素子11の形成する情報と相互に異なる一方で、第2素子12の形成する情報、あるいは、第3素子13の形成する情報と相互に同じであってもよい。
表示体10の表面10aにおいて、第1素子11の占有する面積の大きさがS1であり、第4素子14の占有する面積の大きさがS2であるとき、面積S1と面積S2との間には、以下に示される式(1)に記載の関係が成り立つ。
0.01≦S2/S1≦0.4… 式(1)
0.01≦S2/S1≦0.4… 式(1)
式(1)の関係が成り立つとき、第1素子11の大きさに対して、第4素子14の大きさが十分に小さいため、例えば、表示体10の表面10aからの反射光が第1素子11の作用として観察されるとき、第1素子11に囲まれた第4素子14が確認されにくくなる。
面積S1は、例えば、0.16mm2以上1mm2以下であることが好ましく、面積S2は、例えば、100μm2以上90000μm2以下であることが好ましい。なお、面積S1は、観察者が肉眼で観察することができる程度に大きいことが好ましい一方で、面積S2は、観察者が肉眼で観察することができない程度に小さいことが好ましい。
なお、表示体10は、上述した第3素子13のように第1の光学素子とは独立して表示体10のなかに位置する第2の光学素子を2つ以上備えてもよいし、上述した第4素子14のように第1の光学素子に囲まれる第2の光学素子を1つのみ備えてもよい。また、表示体10は、第1の光学素子とは独立して表示体10のなかに位置する第2の光学素子と、第1の光学素子に囲まれる第2の光学素子との一方のみを備えてもよい。
[光学素子の構成]
図3から図9を参照して表示体10の備える光学素子の構成をより詳しく説明する。以下では、図3および図4を参照して、第2の光学素子の構成を説明し、図5から図9を参照して、第1の光学素子の構成を説明する。このうち、図4では、説明の便宜上から、第2の光学素子の備える金属層の図示が省略されている。
図3から図9を参照して表示体10の備える光学素子の構成をより詳しく説明する。以下では、図3および図4を参照して、第2の光学素子の構成を説明し、図5から図9を参照して、第1の光学素子の構成を説明する。このうち、図4では、説明の便宜上から、第2の光学素子の備える金属層の図示が省略されている。
なお、第2の光学素子に含まれる第3素子13と第4素子14との間では、表示体10における位置が相互に異なるものの、光学素子としての構成は相互に同じである。そのため、第3素子13の構成を説明することで、第4素子14の構成の説明を省略する。また、第1の光学素子に含まれる第1素子11と第2素子12との間では、表示体10における位置が相互に異なるものの、光学素子としての構成は相互に同じである。そのため、第1素子11の構成を説明することで、第2素子12の構成の説明を省略する。
図3が示すように、第3素子13は第2の凹凸構造体の一例であり、光を透過する誘電体で構成された凹凸構造部21と、凹凸構造部21の一部を覆う金属層22とを備えている。第3素子13は、凹凸構造部21と金属層22との界面23を含むプラズモン構造体を備えている。プラズモン構造体は、上述した第2の光を界面23で受けて金属層22に表面プラズモンを励起することで、第2の光に含まれる特定の波長の光を吸収して、第2の光とは異なる色の透過光に変える。
凹凸構造部21は、1つの面であるベース面31aを有した板部31と、ベース面31aから突き出た複数の凸部32とを備えている。ベース面31aは第2のベース面の一例であり、板部31は第2の板部の一例であり、凸部32は第2の凸部の一例である。各凸部32のうち、ベース面31aから離れた面が頂面32aであり、ベース面31aに繋がる2つの面の各々が側面32bである。複数の頂面32aは1つの仮想平面Sに含まれ、ベース面31aと仮想平面Sとはほぼ平行である。ベース面31aと仮想平面Sとの間の距離Dは、30nm以上500nm以下であることが好ましい。
各凸部32は矩形柱形状を有しているが、三角柱形状や五角柱形状などの矩形柱形状以外の多角柱形状を有してもよいし、円柱形状や楕円柱形状を有してもよいし、円錐形状や多角錐形状などの錐体形状を有してもよい。なお、各凸部32が多角形柱形状を有するとき、多角形柱形状における角部の各々が、曲率を有していてもよい。さらには、各凸部32は、頂面32aとベース面31aとを繋ぐ側面32bに、複数の段差を有していてもよい。各凸部32の側面32bが段差面であって、各凸部32の形状が、頂面32aからベース面31aに向けて段差ごとに幅方向の長さが大きくなる形状であるとき、側面32bにおける仮想平面Sとほぼ平行な面の各々に金属層22が位置してもよい。
金属層22は、ベース面31aのうち、凸部32に覆われていない部分の全てと、各凸部32の頂面32aとに形成されている。第3素子13では、各凸部32の側面32b、ベース面31aに形成された金属層22の表面22a、および、各凸部32の頂面32aに形成された金属層22の表面22aが、表示体10の表面10aの一部を構成している。また、第3素子13のうち、金属層22の表面22aが、第2の光学面を構成している。
なお、金属層22は、ベース面31aのみに形成されていてもよいし、各頂面32aのみに形成されていてもよい。あるいは、金属層22は、ベース面31aの一部に形成されていてもよいし、複数の頂面32aにおける一部に形成されていてもよい。
金属層22の厚さMは、例えば、20nm以上100nm以下の範囲に含まれる所定の厚さであり、40nm以上60nm以下の範囲に含まれる所定の厚さであることが好ましい。金属層22の厚さMが、40nm以上であれば、第1の光学素子の透過率と第2の光学素子との透過率との間で差を生じやすい。また、金属層22の厚さMが60nm以下であれば、金属層22にクラックが生じにくい。
金属層22の形成材料は、紫外光領域から可視光領域までにわたって複素誘電率の実部が負の値であり、反射率の高いものが好ましい。金属層22の形成材料は、アルミニウム、金、銀、あるいは、窒化チタンなどが好ましい。特に、反射率が高いアルミニウムまたは銀は、金属層22の形成材料として好ましい。金属層22の形成材料のうち、銀は反射率がもっとも高い。また、金属層22の形成材料のうち、アルミニウムは安価である。金属層22の形成材料が複素誘電率においてこうした特徴を有するとき、表面プラズモンの励起によって透過された光は、可視光領域に含まれる。そのため、観察者は、表示体10の出射する第2の情報を認識することができる。
金属層22は、例えば、真空蒸着法やスパッタ法などの物理蒸着法によって形成される。金属層22が真空蒸着法で形成されるとき、金属層22の表面22aには、微小な凹凸構造が形成される。ただし、真空蒸着法によって形成される微小な凹凸構造は、励起される表面プラズモンの状態に影響しない程度の大きさである。そのため、金属層22は、真空蒸着法で形成される程度の凹凸構造、すなわち、表面荒れを有していてもよい。
なお、第3素子13は、光透過性を有して、金属層22を覆う保護層を備えていてもよい。保護層によれば、第3素子13の備える微小な凹凸構造が壊れにくくなる。また、保護層によれば、表面プラズモンが励起される共鳴波長の選択性、すなわち、選択波長幅、および、光吸収量の少なくとも一方を、保護層が形成されていない構成とは異ならせることができる。
保護層の形成材料は、例えば、光透過性を有する樹脂、および、誘電体材料であればよい。保護層の形成材料が樹脂であるとき、形成材料は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリメチルメタクリレート、および、ポリスチレンなどである。
保護層の形成材料が誘電体材料であるとき、形成材料は、Sb2O3、Fe2O3、TiO2、CdS、CeO2、ZnS、PbCl2、CdO、WO3、SiO、Si2O3、In2O3、PbO、Ta2O3、ZnO、ZrO2、MgO、Si2O2、MgF2、CeF3、CaF2、AlF3、Al2O3、および、GaOなどである。
なお、保護層の形成材料が樹脂であるとき、保護層を形成する樹脂には色素が添加されていてもよい。これにより、色素の吸収波長に応じて、表面プラズモンが励起される共鳴波長の選択性、すなわち、選択波長幅、および、光吸収量の少なくとも一方を、保護層が形成されていない構成とは異ならせることができる。また、保護層に含まれる色素を1つの色素から他の色素に変えることにより、色素間での吸収波長の違いによって、表面プラズモンが励起される共鳴波長の選択性、すなわち、選択波長幅、および、光吸収量の少なくとも一方を変えることができる。
図4が示すように、複数の凸部32は、板部31のベース面31aにおいて、1つの方向であるX方向に沿って等しい間隔を空けて並び、かつ、X方向と直交する方向であるY方向に沿って等しい間隔を空けて並んでいる。そして、X方向に沿う2つの凸部32の間の間隔と、Y方向に沿う2つの凸部32の間隔とは、相互に等しい。すなわち、複数の凸部32は、ベース面31aにおいて四方格子の状態で並んでいる。X方向に沿う2つの凸部32の間の間隔である周期P1は、例えば、100nm以上600nm以下であることが好ましい。
また、凸部32の高さは、50nm以上600nm以下であることが好ましい。凸部32が50nm以上であることによって、表面プラズモンが、入射光のうち、特定の波長の光を吸収して、入射光とは異なる色の透過光に変える作用が発現しやすい。一方で、凸部32の高さが600nm以下であることによって、凸部32の成形が容易である。
第3素子13を構成する各第3表示要素13aの備えるプラズモン構造体は、1つの第3表示要素13aが所定の色を有した透過光を出射する上で、2つ以上の凸部32と、少なくとも各凸部32の頂面32aを覆う金属層22とを備える構成であることが好ましい。
なお、複数の凸部32は、ベース面31aにおいて、三方格子や六方格子の状態で並んでいてもよい。複数の凸部32が、三方格子、あるいは、六方格子の状態で並んでいるとき、複数の凸部32が四方格子の状態で並んでいるときとは、周期P1に含まれる数値の数が相互に異なる。そのため、複数の凸部32における配列の状態が相互に異なる素子の間では、金属層22にて励起される表面プラズモンの状態が相互に異なる。
なお、複数の凸部32が、六方格子の状態で並んでいるとき、1つの凸部32と、1つの凸部32の周囲に位置する6つの凸部32の各々との間の距離は相互に等しい。すなわち、複数の凸部32の全ては、相互に隣り合う凸部32が等しい間隔である周期P1だけ離れた状態で並んでいる。このように、複数の凸部32が六方格子状に並ぶとき、全ての凸部32が等しい間隔を空けて並ぶため、金属層22に励起される表面プラズモンの状態が、相互にほぼ等しくなる。それゆえに、複数の凸部32が四方格子状に並ぶ構成と比べて、各第3表示要素13aの透過光が有する色の調節が行いやすくなる。
また、凹凸構造部21の形成材料が同一であり、かつ、凸部32の並ぶ周期P1が同一である前提では、周期P1に対するY方向あるいはX方向に沿う凸部32の長さの割合であるフィルファクタが変わることにより、プラズモン構造体の出射する光の色が変わる。
凹凸構造部21の形成材料は、例えば石英である。凹凸構造部21の形成材料は、石英以外の可視光を透過する無機材料、例えば、酸化チタンやフッ化マグネシウムなどであってもよいし、可視光を透過する有機材料、例えば、ウレタン変性アクリル樹脂、エポキシ変性アクリル樹脂などのアクリル樹脂、および、エポキシ樹脂などの各種樹脂であってもよい。
凹凸構造部21の形成材料が無機材料であるとき、板部31と複数の凸部32とから構成される凹凸構造部21は、例えば、各材料で形成された基体に対して化学的なエッチング処理や物理的なエッチング処理などが行われることによって形成される。また、凹凸構造部21の形成材料が樹脂であるとき、板部31および複数の凸部32は、例えば、硬化前の樹脂に対して原版の形状が転写されることによって形成される。
第3素子13に含まれる各第3表示要素13aは、凹凸構造部21と金属層22との界面23を含み、金属層22に励起される表面プラズモンによって、照射光とは異なる色の光であって、複数の第3表示要素13aの間で相互に同じ色の光を出射する。このように、第3表示要素13aは、表面プラズモンの励起によって生じる所定の色を有した光によって、第2の情報を表示するため、表示体10の観察者は、表示体10の出射する光に含まれる所定の色を有した光によって、第2の情報を把握することができる。
図5から図9を参照して、相互に異なる5つの第1素子11の構成例を説明する。
図5が示すように、第1素子11は第1の凹凸構造体の一例であり、例えば、誘電体で構成された板形状を有する板部41と、板部41の1つの面であるベース面41aに形成された金属層42とを備える構成であってもよい。板部41は、第1の板部の一例である。第1素子11は、板部41と金属層42との間の段差により形成される凹凸構造を有した凹凸構造体であり、金属層42の表面42aと、ベース面41aのうちで金属層42に覆われていない部分とが、表示体10の表面10aの一部を構成している。
図5が示すように、第1素子11は第1の凹凸構造体の一例であり、例えば、誘電体で構成された板形状を有する板部41と、板部41の1つの面であるベース面41aに形成された金属層42とを備える構成であってもよい。板部41は、第1の板部の一例である。第1素子11は、板部41と金属層42との間の段差により形成される凹凸構造を有した凹凸構造体であり、金属層42の表面42aと、ベース面41aのうちで金属層42に覆われていない部分とが、表示体10の表面10aの一部を構成している。
こうした第1素子11では、金属層42の表面42aが第1の光学面の一例としての反射面であり、第1素子11は、観察側に表示される第1の情報を金属層42の表面42aで受ける第1の光の反射によって形成する。
図6が示すように、第1素子11は凹凸構造体であり、例えば、板部41と、ベース面41aから突き出た複数の凸部43とを備える構成でもよい。板部41は第1の板部の一例であり、ベース面41aは第1のベース面の一例であり、凸部43は第1の凸部の一例である。第1素子11において、板部41と複数の凸部43とが凹凸構造部40を構成している。各凸部43は、X方向に沿って延びる矩形柱形状を有し、複数の凸部43は、Y方向に沿って等しい間隔を空けて所定の周期P2で並んでいる。第1素子11において、表示体10の厚さ方向と平行な方向であるZ方向に沿う断面形状は矩形波状であり、第1素子11はラミナー型の回折格子である。
第1素子11では、各凸部43の表面、すなわち、ベース面41aから離れた面である頂面43aと、ベース面41aに繋がる2つの面である2つの側面43b、および、ベース面41aのうちで凸部43に覆われていない部分が、表示体10の表面10aの一部を構成している。そして、第1素子11では、複数の頂面43aが第1の光学面の一例としての回折面であり、第1素子11は、複数の頂面43aで受ける第1の光の回折によって、第1の情報を観察側に形成する。
図7が示すように、第1素子11が反射型の回折格子であるとき、第1素子11において、Z方向に沿う断面形状は正弦波状であってもよい。すなわち、各凸部44は、X方向に沿って延び、かつ、X方向に沿って延びる側面44aが曲面で構成された略三角柱形状を有し、Y方向に沿って周期P2で並んでいる。
第1素子11では、各凸部44の表面、すなわち、Y方向において連続する凸部44の頂部44bを挟む2つの側面44aが、表示体10の表面10aの一部を構成し、かつ、第1の光学面の一例としての回折面である。
なお、第1素子11が反射型の回折格子であるとき、第1素子11において、Z方向に沿う断面形状は鋸歯状であってもよい。すなわち、第1素子11は、ブレーズド型の回折格子であってもよい。また、第1素子11が反射型の回折格子であるとき、第1素子11の備える凸部は、上述した三角形柱形状や矩形柱形状以外の多角形柱形状を有してもよい。
第1素子11は、Z方向に沿う断面形状が相互に異なる複数の回折格子を含んでもよい。こうした構成では、Z方向に沿う断面形状が相互に異なる回折格子の間で、回折光の光強度が変わるため、複数の回折光の強度を用いて、第1の情報を形成することができる。また、第1素子11において、Z方向に沿う断面形状が、第1素子11によって回折された2つの光が干渉するような形状であってもよい。こうした第1素子11によれば、光の干渉に基づく干渉縞によって第1の情報を形成することができる。さらには、第1素子11は、Z方向に沿う断面形状が相互に異なる複数の回折格子を含むことで、複数の回折光の光強度と、光の干渉とを用いて第1の情報を形成する構成であってもよい。
なお、第1素子11が反射型の回折格子であるとき、周期P2は、例えば、200nm以上2000nm以下であることが好ましく、500nm以上1000nm以下であることがより好ましい。周期P2が500nm以上1000nm以下であるとき、第1素子11に入射した第1の光のうち、可視領域の光が回折されやすくなり、第1素子11の形成する第1の情報が、目視での観察によってより認識されやすくなる。
第1素子11が回折格子であるとき、回折格子における凹部の深さは、50nm以上600nm以下であることが好ましい。回折格子における凹部の深さが50nm以上であることによって、回折格子による光の回折が生じやすくなり、また、600nm以下であることにより、回折格子の成形が容易である。
また、第1素子11における凹部の深さが、第3素子13における凸部32の高さ、すなわち、凸部32間に形成される凹部の深さと同程度であるため、第1素子11と第3素子13とを同時に成形することが容易である。
図8が示すように、第1素子11は凹凸構造体であり、例えば、板部41と、ベース面41aから突き出た複数の凸部45を備え、複数の凸部45が、ベース面41aの上に不規則に並ぶ構成であってもよい。第1素子11において、板部41と複数の凸部45とが、凹凸構造部40を構成している。複数の凸部45の各々は、例えば、半楕円体形状であって、Z方向に沿う長さがX方向に沿う長さよりも大きい形状を有し、複数の凸部45は、相互に同じ形状を有している。
第1素子11では、各凸部45の表面、および、ベース面41aのうちで凸部45に覆われていない部分が、表示体10の表面10aの一部を構成している。そして、第1素子11では、各凸部45の表面、および、ベース面41aのうちで凸部45に覆われていない部分が、第1の光学面の一例としての散乱面であり、第1素子11は、観察側に表示される第1の情報を散乱面で受ける第1の光の散乱によって形成する。
なお、第1素子11の備える第1の光学面が光を散乱させる面であるとき、ベース面41aには、ベース面41aから、板部41における1つの面であって、ベース面41aとは反対側の面である非ベース面に向けて窪む複数の凹部が不規則に並んでいてもよい。なお、非ベース面は、例えば、表示体10の裏面10bの一部を構成しているが、非ベース面が他の基材に貼り付けられ、かつ、他の基材の有する面のうち、非ベース面とは反対側の面が、表示体10の裏面10bを構成してもよい。
また、ベース面41aに並ぶ複数の凸部45は、相互に同じ形状ではなく、例えば、複数の凸部45の間では、Z方向に沿う長さとX方向に沿う長さとの比率が相互に異なっていてもよい。あるいは、ベース面41aに並ぶ複数の凹部は、相互に同じ形状であってもよいし、複数の凹部の間では、Z方向に沿う長さとX方向に沿う長さとの比率が相互に異なっていてもよい。
図9が示すように、第1素子11は凹凸構造体であり、例えば、板部41と、ベース面41aから突き出た複数の凸部46とを備え、板部41には、ベース面41aから非ベース面41bに向けて窪む複数の凹部47が形成されている構成であってもよい。なお、非ベース面41bが、表示体10の裏面10bの一部を構成しているが、板部41の非ベース面41bが他の基材に貼り付けられ、かつ、他の基材の有する面のうち、非ベース面41bとは反対側の面が、表示体10の裏面10bを構成してもよい。
第1素子11において、板部41、複数の凸部46、および、複数の凹部47が、凹凸構造部40を構成している。複数の凸部46の各々は、半楕円体形状であって、Z方向に沿う長さがX方向に沿う長さよりも大きい形状を有し、複数の凹部47の各々は、曲面で構成されている。
第1素子11において、複数の凸部46と複数の凹部47とは、X方向に沿って交互に並び、かつ、Y方向に沿って交互に並んでいる。第1素子11では、X方向において相互に隣り合う2つの凸部46において、頂部の間の距離が一定であり、頂部の間の距離が周期P3である。また、複数の凸部46は、X方向と交差する方向に沿って等しい間隔を空けて並び、かつ、複数の凹部47は、同じくX方向と交差する方向に沿って等しい間隔を空けて並んでいる。
第1素子11では、各凸部46の表面、各凹部47を構成する曲面、および、ベース面41aのうちで、凸部46に覆われず、かつ、凹部47が形成されていない部分が、表示体10の表面10aの一部を構成している。また、第1素子11では、各凸部46の表面、および、各凹部47を構成する曲面が第1の光学面を構成している。
こうした第1素子11は、周期P3が可視領域以上の長さであるとき、表示体10の表面10aに入射した光を等間隔で並ぶ複数の凸部46、および、等間隔で並ぶ複数の凹部47において回折する。これにより、第1素子11は、所定の方向、例えば、板部41の法線方向とは異なる方向に回折光を出射する。一方で、第1素子11は、周期P3が可視領域よりも短い長さであるとき、第1の光学面に入射した光を吸収する。なお、第1素子11における吸収とは、複数の凸部および複数の凹部を有しない構成と比べて、第1素子11における光の反射率が低下することを意味している。
第1素子11では、第1の光学面に入射した第1の光が、周期P3が可視光領域よりも長さの小さい凹凸構造部40に入射するとき、可視光にとって屈折率が連続的に変化するため、通常は凹凸構造部40と空気との界面に生じるインピーダンスがマッチングし、光の反射が抑えられる。そのため、第1の光の反射率が低下する。
なお、第1素子11は、上述した第3素子13と同様、凹凸構造部40を覆う保護層であって、光透過性を有する樹脂、あるいは、誘電体材料で形成される層を備える構成であってもよい。こうした構成であれば、第1素子11において、凹凸構造部40と、保護層との界面に生じるインピーダンスがマッチングするために、光の反射が抑えられる。また、表示体10が、第1素子11を覆う樹脂製の接着層を用いて他の部材に貼り合わされた構成であっても、凹凸構造部40と接着層との界面に生じるインピーダンスがマッチングするために、光の反射が抑えられる。
そのため、表示体10の表面10aに第1の光が入射され、かつ、第1素子11が、例えば、板部41の法線方向から視認されるとき、第1素子11は、黒色あるいは暗灰色を有した第1の情報を観察側に表示する。このように、第1素子11は、回折光と、入射した光の吸収とによって、第1の情報を形成する。
複数の凸部46および複数の凹部47は、X方向に沿って交互に並び、かつ、Y方向に沿って交互に並ぶことで、複数の凸部46および複数の凹部47によって四方格子が形成された状態であるが、複数の凸部46と複数の凹部47とは三方格子や六方格子を形成するように並んでいてもよい。また、第1の光学面に入射した第1の光を吸収する一方で、回折光を出射しない構成であれば、複数の凸部46および複数の凹部47は、ベース面41aにおいて不規則に並んでいてもよい。
凹凸構造部40の備える凸部46は半楕円体形状を有しているが、四角柱形状や、四角柱形状以外の多角形柱形状を有してもよい。また、凹凸構造部40の備える凹部47は曲面で構成されているが、円筒面や多角筒面で構成されてもよい。
なお、第1素子11が、第1の光を回折させる作用、または、第1の光を吸収する作用を有する上では、周期P3は、例えば、200nm以上2000nm以下であることが好ましく、200nm以上600nm以下であることがより好ましい。周期P3が可視領域以下であることにより、第1素子11が第1の光を吸収しやすくなる。そのため、表示体10における第1素子11の周囲の部分と比べて、第1素子11の形成された領域の反射率が低くなる分、第1素子11の形成する第1の情報が目視による観察でより認識されやすくなる。
図6、図7、および、図9を用いて先に説明された第1素子11の各々は、所定の周期で並ぶ凸部を有した凹凸構造体である。しかしながら、周期P2の平均値が上述した好ましい範囲に含まれ、また、周期P3の平均値が上述した好ましい範囲に含まれていれば、厳密に規則的である必要はなく、不規則な凹凸微細構造であってもよい。
図5に示される板部41、および、図6から図9に示される凹凸構造部40の形成材料は、例えば石英であるが、石英以外の可視光を透過する無機材料であってもよいし、可視光を透過する有機材料であってもよい。このうち、無機材料は、例えば、酸化チタンやフッ化マグネシウムなどであればよく、有機材料は、例えば、ウレタン変性アクリル樹脂、エポキシ変性アクリル樹脂などのアクリル樹脂、および、エポキシ樹脂などの各種樹脂であればよい。図5に示される板部41、および、図6から図9に示される凹凸構造部40の形成材料と、第3素子13の備える凹凸構造部21との形成材料は、相互に同じであってもよいし、相互に異なっていてもよい。
凹凸構造部40の形成材料が無機材料であるとき、例えば、各材料で形成された基体に化学的なエッチング処理や物理的なエッチング処理などが行われることにより凹凸構造部40が形成される。凹凸構造部40の形成材料が樹脂であるとき、凹凸構造部40は、例えば、硬化前の樹脂に対して原版が転写されることによって形成される。なお、図5に示される板部41は、基体そのものであってもよいし、基体に化学的なエッチング処理や物理的なエッチング処理などが行われることで形成されてもよい。あるいは、図5に示される板部41は、樹脂の塗布のみによって形成されてもよいし、塗布後の樹脂であって、硬化前の樹脂に対して原版が転写されることによって形成されてもよい。
なお、図6から図9を用いて先に説明された第1素子11は、金属層を備えてもよく、金属層は、第1素子11において表示体10の表面10aを構成する部分の全体に形成されていてもよいし、一部に形成されていてもよい。例えば、図6を用いて先に説明された第1素子11では、金属層は、ベース面41aにおいて凸部43によって覆われていない部分、凸部43の頂面43aの全て、および、凸部43の側面43bの全てのうち、少なくとも一部に形成されていればよい。図7を用いて先に説明された第1素子11では、金属層は、凸部44の表面の少なくとも一部に形成されていればよい。
図8を用いて先に説明された第1素子11では、金属層は、ベース面41aにおいて凸部45によって覆われていない部分、および、凸部45の表面の全てのうち、少なくとも一部に形成されていればよい。図9を用いて先に説明された第1素子11では、金属層は、ベース面41aにおいて凸部46によって覆われず、かつ、凹部47が形成されていない部分、凸部46の表面の全て、および、凹部47を構成する面の全てのうち、少なくとも一部に形成されていればよい。なお、図6から図9を用いて先に説明された第1素子11が金属層を備えるとき、金属層の表面が、表示体10の表面10aの一部を構成する。
金属層が形成されることによって、第1の光学面に入射した光の反射率が高くなるため、第1素子11の形成する第1の情報が、表示体10の観察者の目視によって観察されやすくなる。
第1素子11の備える金属層の厚さは、第1素子11が光の反射、回折、散乱、吸収、および、干渉を生じさせる上では、例えば、20nm以上100nm以下であることが好ましく、40nm以上60nm以下であることがより好ましい。金属層の形成材料は、例えばアルミニウムである。また、金属層の形成材料は、金、銀、および、窒化チタンなどであってもよい。
金属層は、例えば、真空蒸着法やスパッタ法などの物理蒸着法によって形成される。なお、金属層の形成材料が、第3素子13の備える金属層22の形成材料と同じであれば、物理蒸着法を用いて第3素子13の備える金属層22と、第1素子11の備える金属層とを同時に形成することが可能である。
また、図6から図8を用いて先に説明された第1素子11は、図9を用いて先に説明された第1素子11と同様、凹凸構造部40を覆う保護層を備えてもよい。
また、図6から図8を用いて先に説明された第1素子11は、図9を用いて先に説明された第1素子11と同様、凹凸構造部40を覆う保護層を備えてもよい。
このように、第1素子11は、光の反射を用いて第1の情報を形成する光学素子であってもよいし、光の回折を用いて第1の情報を形成する光学素子であってもよいし、光の散乱を用いて第1の情報を形成する光学素子であってもよい。また、第1素子11は、光の吸収を用いて第1の情報を形成する素子であってもよいし、光の干渉を用いて第1の情報を形成する光学素子であってもよい。さらには、第1素子11は、これら光学素子の2つ以上を組み合わせた構成であってもよい。
第1素子11は、上述のように第1の光の反射、回折、散乱、吸収、および、干渉によって、第1の情報を形成する。そのため、表示体10の観察者は、第1素子11における第1の光の反射、回折、散乱、吸収、および、干渉によって光強度、波長、および、観察角度が変えられた光と、それ以外の部分における光学的な作用による光との差異によって、第1の情報を把握することができる。一方で、上述した第3表示要素13aは、第2の光による表面プラズモンの励起によって生じる特定の色を有した光によって、第2の情報を表示する。これにより、第1の情報と第2の情報との差異が認識されやすくなるため、表示体10の観察者が、表示体10の表示する複数の情報の各々を誤認識しにくくなる。
[表示体の表面]
図10および図11を参照して、表示体10の表面10aを説明する。なお、以下では、表示体10の一例のうち、第1素子11が、図7を用いて先に説明された光学素子であり、かつ、第2素子12が、図8を用いて先に説明された光学素子である例を説明する。また、図10には、表示体10の断面構造のうち、第2素子12の断面構造の一部と、第3素子13の断面構造の一部とが示され、図11には、表示体10の断面構造のうち、第1素子11のうちで、第4素子14を含む部分の断面構造が示されている。
図10および図11を参照して、表示体10の表面10aを説明する。なお、以下では、表示体10の一例のうち、第1素子11が、図7を用いて先に説明された光学素子であり、かつ、第2素子12が、図8を用いて先に説明された光学素子である例を説明する。また、図10には、表示体10の断面構造のうち、第2素子12の断面構造の一部と、第3素子13の断面構造の一部とが示され、図11には、表示体10の断面構造のうち、第1素子11のうちで、第4素子14を含む部分の断面構造が示されている。
図10が示すように、表示体10の備える第2素子12は、板部41と、板部41のベース面41aから突き出た複数の凸部45とを備え、板部41と複数の凸部45とが凹凸構造部40を構成している。第2素子12は、さらに、金属層48を備え、金属層48は、ベース面41aのうち、凸部45によって覆われていない部分と、全ての凸部45の表面を覆っている。金属層48の表面48aは、表示体10の表面10aの一部を構成し、かつ、第2素子12における第1の光学面を構成している。
表示体10の備える第3素子13は、凹凸構造部21と、金属層22とを備えている。凹凸構造部21は、板部31と複数の凸部32とから構成され、金属層22は、板部31のベース面31aのうち、凸部32によって覆われていない部分と、凸部32の頂面32aとに形成されている。第3素子13では、金属層22の表面22aと、凸部32の側面32bとが、表示体10の表面10aを構成している。このうち、凸部32の頂面32aに形成された金属層22の表面22a、および、ベース面31aに形成された金属層22の表面22aが、第2の情報を出射する第2の光学面を構成している。
表示体10において、第3素子13の備える凹凸構造部21と、第2素子12の備える凹凸構造部40とは、1つの基体から形成されている。また、第3素子13の備える金属層22と第2素子12の備える金属層48とは、相互に同じ材料で構成されている。
このように、第2素子12と第3素子13との両方が、表示体10の表面10aの一部を光学面として含むため、第2素子12と第3素子13との相対的な位置合わせにおいて、第2素子12の基体に対する位置合わせの方法と、第3素子13の基体に対する位置合わせの方法との共通化を図ることが可能である。あるいは、第2素子12の加工と第3素子13の加工とに同種の技術を採用することが可能である。
例えば、第2素子12を形成するための型と第3素子13を形成するための型とが形成された原版を基体に転写する方法や、第2素子12を形成するためのマスクと第3素子13を形成するためのマスクとが形成された1つのマスクを用いて基体をエッチングする方法などを採用することができる。
また、例えば、第2素子12を形成するための原版を基体に転写し、次いで、第3素子13を形成するための原版を基体に転写する方法や、第2素子12を形成するためのマスクを用いて基体をエッチングし、次いで、第3素子13を形成するためのマスクを用いて基体をエッチングする方法などを採用することができる。
これにより、第2素子12の位置に対する第3素子13の位置の精度が高まり、第1の情報が表示される位置に対する第2の情報が表示される位置の精度を高めることができる。
さらには、第2素子12と第3素子13とを同時に形成する方法であれば、第2素子12のみを備える表示体を製造する際に必要な工程数と、第2素子12および第3素子13を備える表示体10を製造する際に必要な工程数が同じである。そのため、表示体10を製造するための工程数が増えることによって製造にかかるコストが高まることを抑えながら、第2素子12と第3素子13とを備える表示体10を製造することができる。
また、表示体10には、情報を表示するための光学素子として、表示体10の表面10aと裏面10bとの間を貫通する貫通孔が形成されていない。そのため、貫通孔が形成された表示体と比べて、表示体10の機械的な強度が高く保たれる。
なお、第1素子11と第3素子13とによっても、上述した第2素子12と第3素子13とによって得られる効果に準じた効果を得ることができる。
なお、第1素子11と第3素子13とによっても、上述した第2素子12と第3素子13とによって得られる効果に準じた効果を得ることができる。
図11が示すように、表示体10の備える第1素子11は、板部41と、板部41のベース面41aから突き出た複数の凸部44とを備え、板部41と複数の凸部44とが凹凸構造部40を構成している。第1素子11は、さらに、金属層49を備え、金属層49は、全ての凸部44の表面を覆っている。金属層49の表面49aは、表示体10の表面10aの一部を構成し、かつ、第1素子11における第1の光学面を構成している。
表示体10の備える第4素子14は、凹凸構造部21と、金属層22とを備えている。凹凸構造部21は、板部31と複数の凸部32とから構成され、金属層22は、板部31のベース面31aのうち、凸部32によって覆われていない部分と、凸部32の頂面32aとに形成されている。第4素子14では、金属層22の表面22aと、凸部32の側面32bとが、表示体10の表面10aを構成している。このうち、凸部32の頂面32aに形成された金属層22の表面22a、および、ベース面31aに形成された金属層22の表面22aが、第2の情報を出射する第2の光学面を構成している。
表示体10において、第4素子14の備える凹凸構造部21と、第1素子11の備える凹凸構造部40とは、1つの基体から形成されている。また、第4素子14の備える金属層22と第1素子11の備える金属層49とは、相互に同じ材料で構成されている。
そのため、表示体10の備える第1素子11と第4素子14とによっても、上述した第2素子12と第3素子13とによる効果に準じた効果を得ることができる。また、表示体10の観察者が肉眼では観察できない大きさの第4素子14が第1素子11に囲まれている。そのため、表示体10の観察者が、表示体10が第4素子14を有していることを予め知っている観察者でなければ、表示体10を観察したとしても、表示体10が第4素子14を有していることに観察者が気付きにくい。
しかも、第1素子11は、表面10aに入射した光を回折光から構成される第1の情報として観察側に形成するため、表示体10が第4素子14を有していることを知らない観察者は、第1素子11の光学的な効果に注意を引かれることで、表示体10が第4素子14を有していることに気付きにくい。つまり、表示体10の構成によれば、表示体10を偽造しようとする者には、表示体10の偽造を難しくすることができる一方で、第4素子14の存在を予め知っている者であれば、第4素子14の有無を観察することによって、表示体10の真贋判定を簡単に行うことができる。
[表示体の観察方法]
図12から図14を参照して表示体10の観察方法を説明する。以下では、表示体10が、真性品であるか否かの判定の対象である被認証体に付された状態で観察される例を説明する。なお、第1素子11は、例えば、図7を用いて先に説明された光学素子であり、第2素子12は、例えば、図8を用いて先に説明された光学素子である。
図12から図14を参照して表示体10の観察方法を説明する。以下では、表示体10が、真性品であるか否かの判定の対象である被認証体に付された状態で観察される例を説明する。なお、第1素子11は、例えば、図7を用いて先に説明された光学素子であり、第2素子12は、例えば、図8を用いて先に説明された光学素子である。
図12が示すように、上述した表示体10は、被認証体50に付されている。被認証体50は、被認証体50を通して表示体10に光を到達させることの可能な基材などで構成されている。あるいは、被認証体50のうち、表示体10の付される部分を少なくとも含む部分が、表示体10に対して光を到達させることの可能な基材で構成されていてもよい。また、表示体10は、表示体10に光が直に入射する状態で被認証体50に付されてもよい。
表示体10の観察方法は、表示体10の表面10aに第1の光を入射させる工程、および、表面10aに入射した第1の光から第1の光学素子が形成した第1の情報を観察する工程を備えている。表示体10の観察方法は、さらに、表示体10の裏面10bに第2の光を入射させる工程、および、裏面10bに入射した第2の光から第2の光学素子が形成した第2の情報を観察する工程を備えている。なお、第1の情報を観察する工程と、第2の情報を観察する工程とは、観察者によって行われるが、表示体10の形成する第1の情報と第2の情報とを検出することのできる機器によって行われてもよい。
このうち、第1の光を入射させる工程では、観察側に位置する光源LSが第1の光IL1として白色光を出射する。そして、表示体10の表面10aに対して観察側から第1の光IL1が入射する。これにより、表示体10のうち、第1素子11は、表示体10の表面10aに入射した第1の光IL1を観察側に回折させて、反射光RLとして回折光を出射する。すなわち、第1素子11は、第1の光IL1を回折させて第1の情報を形成する。第2素子12は、表示体10の表面10aに入射した第1の光IL1を観察側に散乱させて、反射光RLとして散乱光を出射する。すなわち、第2素子12は、第1の光IL1を散乱させて第1の情報を形成する。
一方で、第3素子13は、表示体10の表面10aに第1の光IL1が入射しても、予め設定された第2の情報を観察側には形成しない。
一方で、第3素子13は、表示体10の表面10aに第1の光IL1が入射しても、予め設定された第2の情報を観察側には形成しない。
そのため、第1の情報を観察する工程では、観察者OBは、第1素子11の形成した第1の情報と、第2素子12の形成した第1の情報とを目視にて認識することができる。一方で、観察者OBは、第3素子13の形成する第2の情報を目視にて認識することができない。
図13が示すように、第2の光を入射させる工程では、光源LSが表示体10の裏面10bに対して観察側とは反対側に位置し、かつ、表示体10の裏面10bに対して、裏面10bに対する観察側とは反対側から第2の光IL2を入射させる。これにより、第3素子13は、裏面10bを透過した第2の光IL2によって、表面プラズモンを励起して、第2の光IL2とは異なる所定の色を有した透過光TLを出射する。すなわち、第3素子13は、第2の光IL2を第2の光IL2とは異なる色の透過光TLに変換して第2の情報を形成する。
一方で、第1素子11は、表示体10の表面10aの一部を構成する金属層48を備え、かつ、第2素子12は、表示体10の表面10aの一部を構成する金属層49を備えている。そのため、第1素子11および第2素子12の各々は、表示体10の裏面10bに第2の光IL2が入射しても、表示体10の表面10aに光を透過しない、あるいは、第2の光IL2の一部を透過したとしても、結局のところ、予め設定された第1の情報を形成しない。
そのため、第2の情報を観察する工程では、観察者OBは、第3素子13の形成した第2の情報を目視にて観察することができる一方で、第1素子11の形成する第1の情報、および、第2素子12の形成する第1の情報を目視にて観察することができない。
図14が示すように、第2の情報を観察する工程では、表示体10を拡大して観察することもできる。観察者OBは、例えば、光学顕微鏡LMを用いて表示体10を拡大した状態で、表示体10の形成する第2の情報を観察する。これにより、表示体10の形成する第2の情報のうち、第4素子14の形成する第2の情報が、観察者OBの視認することの可能な大きさにまで拡大される。結果として、観察者OBは、第4素子14の形成する第2の情報を観察することができる。
以上説明したように、上述した実施形態によれば、以下に列挙する効果を得ることができる。
(1)第1の光学素子と第2の光学素子との両方が表面10aの一部を光学面として含むため、第1の光学素子と第2の光学素子との相対的な位置合わせにおいて、基体に対する第1の光学素子の位置合わせと、基体に対する第2の光学素子の位置合わせとの共通化を図ることが可能である。あるいは、第1の光学素子の加工と第2の光学素子の加工とに同種の技術を採用することが可能である。それゆえに、第1の光学素子の位置に対する第2の光学素子の位置の精度が高まり、第1の情報が表示される位置に対する第2の情報が表示される位置の精度を高めることができる。
(1)第1の光学素子と第2の光学素子との両方が表面10aの一部を光学面として含むため、第1の光学素子と第2の光学素子との相対的な位置合わせにおいて、基体に対する第1の光学素子の位置合わせと、基体に対する第2の光学素子の位置合わせとの共通化を図ることが可能である。あるいは、第1の光学素子の加工と第2の光学素子の加工とに同種の技術を採用することが可能である。それゆえに、第1の光学素子の位置に対する第2の光学素子の位置の精度が高まり、第1の情報が表示される位置に対する第2の情報が表示される位置の精度を高めることができる。
(2)第1素子11の大きさに対して、第4素子14の大きさが十分に小さいため、表示体10の表面10aからの反射光が観察されるとき、第4素子14が確認されにくくなる。
(3)第3素子13および第4素子14の各々は、所定の色を有する第2の情報を形成するため、表示体10の観察者OBは、所定の色を有した光と、それ以外の部分との差異によって、第2の情報を把握することができる。それゆえに、第2の情報である部分と、それ以外の部分との差異が認識されやすくなる。
(4)第1の光学素子の備える複数の凸部と、第2の光学素子の備える複数の凸部とが、表示体10の表面10aにおける一部を構成する。そのため、第1の光学素子と第2の光学素子との各々が、複数の凸部を有する複雑な構成であっても、第1の情報が表示される位置に対する第2の情報が表示される位置の精度を高めることができる。
なお、上述した実施形態は、以下のように適宜変更して実施することもできる。
[印刷層]
・図15から図20を参照して以下に説明するように、表示体10は印刷層を備えていてもよい。
[印刷層]
・図15から図20を参照して以下に説明するように、表示体10は印刷層を備えていてもよい。
図15が示すように、表示体10は印刷層60を備え、印刷層60は、複数の印刷部分61から構成されて、表示体10の観察側に表示される第3の情報を形成する。各印刷部分61は、1つ以上の屈曲部を含む波線形状を有し、複数の印刷部分61は、表示体10の表面10aと対向する平面視において、1つの方向に沿って所定の間隔を空けて並んでいる。
表示体10の表面10aと対向する平面視において、複数の印刷部分61には、第1素子11の有する第1表示要素11aと重なる印刷部分61、第2素子12の有する第2表示要素12aと重なる印刷部分61、および、第3素子13の有する第3表示要素13aと重なる印刷部分61が含まれている。第1表示要素11aと重なる印刷部分61は、表示体10の表面10aと対向する平面視において、第1表示要素11aに囲まれる第4素子と重なる部分を含んでいてもよいし、重なる部分を含んでいなくてもよい。
複数の印刷部分61には、表示体10の表面10aと対向する平面視において、第1素子11、第2素子12、および、第3素子13のいずれとも重ならない印刷部分61が含まれている。なお、複数の印刷部分61は、第1素子11、第2素子12、および、第3素子13のいずれかと重なる印刷部分61のみから構成されていてもよい。
印刷層60は、複数の波線形状から形成される1つの柄であって、彩紋柄の一例を形成しているが、複数の円弧形状から形成される彩紋柄や、複数の円形状から形成される彩紋柄を形成してもよい。また、印刷層60は、波線形状、円弧形状、および、円形状のうちの2つ以上の形状を組み合わせた彩紋柄を形成してもよい。あるいは、印刷層60は、波線形状、円弧形状、および、円形状以外の幾何学的な形状から形成される柄を形成してもよい。すなわち、印刷層60の表示する第3の情報としての画像は、所定の絵柄であればよい。
また、図16が示すように、表示体10の備える印刷層70は、上述した所定の絵柄ではなく、カード番号、および、ロット番号などの個別情報であって、文字および数字の少なくとも一方を含む情報を形成してもよい。すなわち、印刷層70の表示する情報としての画像は、所定の文字および数字の少なくとも一方を含んでいればよい。
印刷層70は、複数の印刷部分71であって、第1部分71a、第2部分71b、および、第3部分71cから構成され、複数の印刷部分71は、表示体10の表面10aと対向する平面視において、表示体10において所定の方向に沿って並んでいる。各印刷部分71は、例えば、1つの数字を表し、複数の印刷部分71のうち、第1部分71aは数字の「1」、第2部分71bは数字の「2」、第3部分71cは数字の「3」をそれぞれ表している。
表示体10の表面10aと対向する平面視において、3つの印刷部分71のうち、第1部分71aの一部が第1素子11の有する第1表示要素11aと重なり、第2部分71bの一部が第2素子12の有する第2表示要素12aと重なり、第3部分71cが第3素子13の有する第3表示要素13aと重なっている。第1部分71aのうち、第1表示要素11aと重なる部分は、表示体10の表面10aと対向する平面視において、第1表示要素11aの内部に含まれる第4素子と重なっていてもよいし、第4素子と重なっていなくてもよい。
複数の印刷部分71には、表示体10の表面10aと対向する平面視において、第1素子11、第2素子12、および、第3素子13のいずれとも重ならない印刷部分71が含まれていてもよい。
なお、印刷層60,70が表示する第3の情報としての画像は、上述した絵柄、文字、および、数字に限らず、図形および記号であってもよく、絵柄、文字、数字、図形、および、記号のうちの少なくとも2つの組み合わせであってもよい。
上述した構成によれば、表示体10が、第3の情報を形成する印刷層を備える分、表示体10が表示することの可能な情報の見え方や情報間の重なりなどを複雑にすることができる。
次に、図17から図20を参照して、表示体10の断面構造を説明する。
図15を用いて先に説明された表示体10と、図16を用いて先に説明された表示体10とは、印刷層の表示する画像が相互に異なるものの、2つの表示体10の間では、表示体10のうちで、印刷層の配置され得る位置は、表示体の厚さ方向において共通している。
図15を用いて先に説明された表示体10と、図16を用いて先に説明された表示体10とは、印刷層の表示する画像が相互に異なるものの、2つの表示体10の間では、表示体10のうちで、印刷層の配置され得る位置は、表示体の厚さ方向において共通している。
そのため、以下では、図15を用いて先に説明された表示体10の断面構造を説明し、図16を用いて先に説明された表示体10の断面構造の説明を省略する。なお、以下では、第1の光学素子の一例である第2素子12が、図7を用いて先に説明された反射型の回折格子である例を説明する。
なお、図17から図20の各々には、表示体10の表面10aに対して裏面10bとは反対側が表示体10の観察側であるときの断面構造が示されている。また、以下では、各表示体10に白色光が入射したときの作用を各表示体10の作用として説明する。
図17が示すように、表示体10の備える第2素子12は、板部41と複数の凸部44とから構成される凹凸構造部40を備えている。第2素子12は、さらに金属層81を備え、金属層81は、全ての凸部44の表面を覆っている。金属層81の表面81aは、表示体10の表面10aの一部を構成し、かつ、第2素子12における第1の光学面を構成している。
表示体10の備える第3素子13は、凹凸構造部21と、金属層22とを備えている。凹凸構造部21は、板部31と複数の凸部32とから構成され、金属層22は、板部31のベース面31aのうち、凸部32によって覆われていない部分と、凸部32の頂面32aとに形成されている。
第3素子13において、金属層22の表面22aと、凸部32の側面32bとが、表示体10の表面10aを構成している。このうち、凸部32の頂面32aに形成された金属層22の表面22a、および、ベース面31aに形成された金属層22の表面22aが、第3素子13における第2の光学面を構成している。
表示体10において、第3素子13の備える凹凸構造部21と、第2素子12の備える凹凸構造部40とは、1つの基体10cから形成されている。第3素子13の凹凸構造部21のうち、ベース面31aとは反対側の面が、表示体10の裏面10bの一部を構成し、第2素子12の凹凸構造部40のうち、凸部44の表面とは反対側の面が、表示体10の裏面10bの一部を構成している。また、第3素子13の備える金属層22と第2素子12の備える金属層81とは、相互に同じ材料で構成されていることが好ましいが、相互に異なる材料で形成されていてもよい。
表示体10の裏面10bには、印刷層60を構成する複数の印刷部分61が形成されている。すなわち、印刷層60は、表示体10の裏面10bに対して、第2の光の入射する側に位置している。各印刷部分61は可視光を透過せず、複数の印刷部分61には、表示体10の厚さ方向において、第2素子12に重なる印刷部分61と、第3素子13と重なる印刷部分61とが含まれている。
印刷層60は、所定の染料や顔料などを含むインキによって形成され、各種の印刷方法、例えば、グラビア印刷法、オフセット印刷法、および、スクリーン印刷法などによって形成される。
第2素子12のうち、表示体10の厚さ方向において印刷部分61と重なる部分では、印刷部分61が、表示体10の裏面10bから表面10aに向けて第2の光が透過することを抑える。そのため、第2素子12の金属層81が光を透過する構成であれば、観察者が表示体10を観察するとき、第2素子12のうち印刷部分61と重なる部分と、第2素子12のうち印刷部分61と重ならない部分との間で、観察者が視認する像のコントラストが高くなる。結果として、第2素子12の表示する情報のなかで、印刷部分61の表示する情報が視認されやすくなる。
第3素子13のうち、表示体10の厚さ方向において印刷部分61と重なる部分では、印刷部分61が、表示体10の裏面10bから表面10aに向けて第2の光が透過することを抑える。そのため、第3素子13のうち、印刷部分61と重なる部分では、表面プラズモンの励起によって生じる光の光量が小さくなるため、第3素子13の出射する光が視認されにくくなる。そして、観察者が表示体10を観察するとき、第3素子13のうち印刷部分61と重なる部分と、第3素子13のうち印刷部分61と重ならない部分との間で観察者が視認する像のコントラストが高まる。結果として、第3素子13の表示する情報のなかで印刷部分61の表示する情報が視認されやすくなる。
なお、観察者が正面視の方向から表示体10を観察するときに、第3素子13のうち、印刷部分61と重なる部分から出射される光の光量が最も小さくなり、印刷部分61が視認されやすい。
印刷層60は、表示体10の表面10aに対して、第1の光の入射する側に位置していてもよい。すなわち、図18が示すように、図18における表示体10は、上述した表示体10の表面10aに相当する被覆面10dを備え、被覆面10dの全体には、透明樹脂層82が形成されている。透明樹脂層82は、第2素子12と第3素子13とを覆っている。透明樹脂層82は、光を透過することが可能な樹脂によって形成された層である。透明樹脂層82のうち、表示体10の被覆面10dに接する面とは反対側の面が、透明樹脂層82の表面82aであり、表面82aには、複数の印刷部分61が形成されている。
透明樹脂層82は、表示体10を被認証体などの物品に貼り付けるための粘着性を有した層であってもよいし、粘着性を有しない層であってもよい。なお、透明樹脂層82が粘着性を有しない層であるときには、粘着性を有した層は、透明樹脂層82とは別に、透明樹脂層82の表面82a、あるいは、表示体10の裏面10bに形成されていればよい。
複数の印刷部分61には、表示体10の厚さ方向において、第2素子12と重なる印刷部分61と、第3素子13と重なる印刷部分61とが含まれている。
第2素子12のうち、表示体10の厚さ方向において印刷部分61と重なる部分では、印刷部分61が、第2素子12に対して第1の光が入射することを抑える。また、印刷部分61は、第2素子12が出射した回折光のうち、出射方向が印刷部分61によって遮られる回折光が、表示体10の観察側に出射されることを抑える。
第2素子12のうち、表示体10の厚さ方向において印刷部分61と重なる部分では、印刷部分61が、第2素子12に対して第1の光が入射することを抑える。また、印刷部分61は、第2素子12が出射した回折光のうち、出射方向が印刷部分61によって遮られる回折光が、表示体10の観察側に出射されることを抑える。
そのため、表示体10の厚さ方向において、第2素子12と重なる印刷部分61を有しない構成と比べて、観察側のうち、第2素子12による回折光が出射される範囲が制限される。それゆえに、所定の出射角で出射される回折光が視認されにくくなる。
第3素子13のうち、表示体10の厚さ方向において印刷部分61と重なる部分では、印刷部分61が、表面プラズモンの励起によって第3素子13から出射された光が、観察側に出射されることを抑える。そのため、第3素子13のうち、印刷部分61と重なる部分から出射される光の光量が小さくなるため、印刷部分61と重なる部分が視認されにくくなる。
印刷層60を構成する各印刷部分は、上述した可視光を透過しない印刷部分に限らず、可視光の一部を透過する印刷部分であってもよい。
すなわち、図19が示すように、図17を用いて先に説明された構成において、印刷層60が複数の印刷部分62から構成され、各印刷部分62が可視光の一部を透過する。複数の印刷部分62には、表示体10の厚さ方向において、第2素子12と重なる印刷部分62と、第3素子13と重なる印刷部分62とが含まれている。
第2素子12の金属層81が光を透過する構成であれば、第2素子12のうち、表示体10の厚さ方向において印刷部分62と重なる部分では、印刷部分62を透過した光であって、所定の波長を有した光と、第2素子12において回折された回折光とが出射される。そのため、印刷部分62を透過した光と回折光とが視認される。この構成では、印刷部分62の柄と回折光の柄とが重なった状態で視認される。
第3素子13のうち、表示体10の厚さ方向において印刷部分62と重なる部分では、印刷部分62を透過した光の一部が、第3素子13でのプラズモンの励起に用いられる一方で、残りの部分が、第3素子13を透過する。
そのため、印刷部分62を透過した光の色が、第3素子13でのプラズモンの励起によって出射された光の色と異なる場合には、印刷部分62を透過した光の色と、第3素子13を透過した光の色との混色された光が出射される。
また、可視光を透過する印刷部分62から構成される印刷層60は、図18を用いて先に説明された構成に適用されてもよい。すなわち、図20が示すように、印刷層60は、複数の印刷部分62から構成され、各印刷部分62は、透明樹脂層82の表面82aに形成されている。複数の印刷部分62には、表示体10の厚さ方向において、第2素子12と重なる印刷部分62と、第3素子13と重なる印刷部分62とが含まれている。
第2素子12の出射する回折光の一部が、印刷部分62に向けて出射される。このとき、印刷部分62に向けて出射された回折光が、印刷部分62が透過することが可能な波長を有した回折光であれば、回折光は、印刷部分62を透過して観察側に出射される。一方で、印刷部分62に向けて出射された回折光が、印刷部分62が透過することができない波長を有した回折光であれば、回折光は観察側に出射されない。
第3素子13のうち、表示体10の厚さ方向において印刷部分62と重なる部分では、入射した光の一部が、表面プラズモンの励起に用いられる一方で、残りの部分が、第3素子13を透過する。
そして、印刷部分62が透過することの可能な光の波長が、第3素子13における表面プラズモンの励起によって生じる光と同じ波長を有した光である場合には、表面プラズモンの励起によって生じる光は、印刷部分62で吸収されず透過するため、印刷部分62であっても表面プラズモンの励起によって生じる光と同じ波長の光を出射する。これに対して、印刷部分62が透過することが可能な光の波長が、第3素子13における表面プラズモンの励起によって生じる光と異なる波長を有した光である場合には、第3素子13に入射した光の一部の波長の光は印刷部分62で吸収され、それ以外の波長の光が、印刷部分62を透過して観察側に出射される。
なお、図16に示される印刷層70を備える表示体10によっても、印刷層60を備える表示体10によって得られる効果と同等の効果を得ることができる。
なお、図16に示される印刷層70を備える表示体10によっても、印刷層60を備える表示体10によって得られる効果と同等の効果を得ることができる。
また、表示体10が透明樹脂層82を備える構成、すなわち、図18を用いて先に説明された構成、および、図20を用いて先に説明された構成では、印刷層は、透明樹脂層82の表面82aと、基体10cの裏面10bとの両方に形成されてもよい。
・図17を用いて先に説明した表示体10では、表示体10の裏面10bに対して表面10aとは反対側が表示体10の観察側であってもよい。
すなわち、図21が示すように、第2素子12は金属層81を備え、金属層81のうち、基体10cと接する面が裏面81bであり、裏面81bとは反対側の面が表面81aである。金属層81の裏面81bが、第1の光が入射する第1面の一部を構成し、かつ、第2素子12における第1の光学面を構成している。
すなわち、図21が示すように、第2素子12は金属層81を備え、金属層81のうち、基体10cと接する面が裏面81bであり、裏面81bとは反対側の面が表面81aである。金属層81の裏面81bが、第1の光が入射する第1面の一部を構成し、かつ、第2素子12における第1の光学面を構成している。
第3素子13は、金属層22を備え、金属層22のうち、基体10cと接する面が裏面22bであり、裏面22bとは反対側の面が表面22aである。金属層22の表面22aが、第2の光が入射する第2の面の一部を構成し、金属層22の裏面22bが、第3素子13における第2の光学面を構成している。
表示体10の裏面10bには、印刷層60を構成する複数の印刷部分63が形成されている。すなわち、印刷層60は、表示体10の裏面10bに対して、第1の光の入射する側に位置している。各印刷部分63は、可視光を透過せず、複数の印刷部分63には、表示体10の厚さ方向において、第2素子12に重なる印刷部分63と、第3素子13に重なる印刷部分63とが含まれている。
こうした印刷層60によれば、図18を用いて先に説明された表示体10の備える印刷層60に準じた効果を得ることができる。
・図18を用いて先に説明された表示体10では、表示体10の裏面10bに対して表面10aとは反対側が表示体10の観察側であってもよい。
すなわち、図22が示すように、表示体10は、透明樹脂層82を備え、透明樹脂層82の表面82aに、印刷層60を構成する複数の印刷部分63が形成されている。なお、表示体10では、図21を用いて先に説明された表示体10と同様、金属層81の裏面81bが第1の面の一部を構成し、かつ、第2素子12における第1の光学面を構成している。また、表示体10では、金属層22の表面22aが、第2の面の一部を構成し、金属層22の裏面22bが、第3素子13における第2の光学面を構成している。
こうした印刷層60によれば、図17を用いて先に説明された表示体10の備える印刷層60に準じた効果を得ることができる。
・図21を用いて先に説明された表示体10では、印刷層60の備える印刷部分が、可視光の一部を透過する印刷部分であってもよい。
すなわち、図23が示すように、印刷層60は、可視光の一部を透過する複数の印刷部分64を備え、各印刷部分64は、表示体10の裏面10bに形成されている。複数の印刷部分64には、表示体10の厚さ方向において、第2素子12に重なる印刷部分64と、第3素子13に重なる印刷部分64とが含まれる。
こうした印刷層60によれば、図20を用いて先に説明された表示体10の備える印刷層60に準じた効果を得ることができる。
・図22を用いて先に説明された表示体10では、印刷層60の備える印刷部分が、可視光の一部を透過する印刷部分であってもよい。
すなわち、図24が示すように、印刷層60は、可視光の一部を透過する複数の印刷部分64を備え、各印刷部分64は、透明樹脂層82の表面82aに形成されている。複数の印刷部分64には、表示体10の厚さ方向において、第2素子12に重なる印刷部分64と、第3素子13に重なる印刷部分64とが含まれる。
こうした印刷層60によれば、図19を用いて先に説明された表示体10の備える印刷層60に準じた効果を得ることができる。
・印刷層60を備える構成において、第2素子12は、上述した反射型の回折格子に限らず、図5、図6、図8、および、図9の各々を用いて先に説明された構成であってもよい。
・1つの印刷層60を構成する複数の印刷部分には、可視光の一部を透過する印刷部分と、可視光を透過しない印刷部分との両方が含まれてもよい。
・図25が示すように、表示体10が、上述した彩紋柄などの幾何学的な形状から構成される柄を表示する印刷層60を備える構成では、表示体10の付される被認証体50は、印刷層51を備えていてもよい。印刷層51は複数の印刷部分52から構成され、表示体10の表面10aと対向する平面視において、各印刷部分52は、表示体10に形成された複数の印刷部分のうちの1つと繋がっていることが好ましい。この場合、表示体10の備える印刷層60と、被認証体50の備える印刷層51とが1つの彩紋柄を表示している。また、表示体10の備える印刷層60と被認証体50の備える印刷層51が繋がらず、1つの彩紋柄を表示していてもよい。さらに、表示体10の備える印刷層60と被認証体50の備える印刷層51が繋がらず、別々の彩紋柄を表示していてもよい。
[他の変形例]
・第1の光を入射させる工程では、表示体10に入射させる光が白色光でなくともよい。こうした方法であっても、表示体10に入射する光が、第1素子11および第2素子12の各々による光学的な効果が発現される光を含んでいればよい。
・第1の光を入射させる工程では、表示体10に入射させる光が白色光でなくともよい。こうした方法であっても、表示体10に入射する光が、第1素子11および第2素子12の各々による光学的な効果が発現される光を含んでいればよい。
・第2の光を入射させる工程では、表示体10に入射させる光が白色光でなくともよい。こうした方法であっても、表示体10に入射する光が、第3素子13および第4素子14の各々の備えるプラズモン構造体が色を変えることのできる光を含んでいればよい。
・周期P2は、第1素子11が、表示体10の表面10aを構成する部分において第1の光を受けて第1の情報を形成することが可能であれば、200nmよりも小さい範囲に含まれる所定の長さであってもよいし、2000nmよりも大きい範囲に含まれる所定の長さであってもよい。
・周期P3は、第1素子11が、表示体10の表面10aを構成する部分において第1の光を受けて第1の情報を形成することが可能であれば、200nmよりも小さい範囲に含まれる所定の長さであってもよいし、2000nmよりも大きい範囲に含まれる所定の長さであってもよい。
・第1素子11は凹凸構造体でなくともよく、例えば、ほぼ平坦な表面を有する板部のみから構成され、かつ、表面において第1の光を観察側に反射する構成であってもよい。すなわち、図5を用いて先に説明された第1素子11は、板部41のみを備えて、ベース面41aで受ける第1の光の反射によって、第1の情報を形成する構成であってもよい。
・第3素子13の備える複数の第3表示要素13aには、透過した光の色が相互に異なる2種類の表示要素である第1の表示要素と第2の表示要素とが含まれてもよい。ここで、透過する光の色は、各表示要素に含まれるプラズモン構造体において形成される表面プラズモンの状態によって決まる。そして、以下の条件のうちの少なくとも1つが変わることによって、金属層22に形成される表面プラズモンの状態が変わる。
すなわち、第1の表示要素は第1のプラズモン構造体を含み、第2の表示要素は、第2のプラズモン構造体を含んでいる。第1のプラズモン構造体と第2のプラズモン構造体との間では、板部31のベース面31aにおいて凸部32の位置する周期P1、ベース面31aと仮想平面Sとの間の距離D、ベース面31aにおける複数の凸部32の配列状態、金属層22の厚さM、透明樹脂層82の屈折率、および、金属層22の形成材料の少なくとも1つが相互に異なる。これにより、第1のプラズモン構造体が励起する表面プラズモンの状態と、第2のプラズモン構造体が励起する表面プラズモンの状態とが相互に異なる。
このように、第3素子13が、第1の色を有した光を出射する第1のプラズモン構造体と、第2の色を有した光を出射する第2のプラズモン構造体とを含むとき、以下の効果を得ることができる。
(5)第3素子13は、第1の色と第2の色との混色を表示することができるため、第3素子13が、第1のプラズモン構造体および第2のプラズモン構造体の一方のみを含む構成と比べて、第3素子13の表示することの可能な色が増える。また、第1の表示要素と第2の表示要素とが、相互に異なる状態を有した表面プラズモンを励起するため、第2の光学素子は、相互に状態が同じである表面プラズモンを励起する要素のみを含む構成と比べて、第2の光学素子の表示する第2の情報がより複雑になる。
・第3素子13の備える第3表示要素13aには、透過する光の色が相互に異なる3種以上の表示要素が含まれていてもよい。
・第3素子13の備える1つの第3表示要素13aのなかに、透過する光の色が相互に異なる2種以上の部分が含まれていてもよい。
・第3素子13の備える1つの第3表示要素13aのなかに、透過する光の色が相互に異なる2種以上の部分が含まれていてもよい。
・第3素子13および第4素子14の各々は、白色光を透過する構成でもよい。第3素子13および第4素子14の各々において、例えば、複数の凸部32における周期P1が不規則である、あるいは、複数の凸部32における高さが不均一であれば、プラズモン構造体の最小単位、すなわち、1つの界面23にて形成される表面プラズモンの各々の状態が相互に異なる。これにより、第3素子13および第4素子14の各々の透過する光の色が白色になる。
また、複数の凸部32が不規則に並ぶ構成であれば、複数の凸部が規則的に並ぶ構成と比べて、第3素子13および第4素子14の各々には、相互に異なる状態の表面プラズモンが励起されやすい。そのため、第3素子13および第4素子14の各々を透過する光は、相互に異なる波長を有する複数の光の混合になりやすい。
・周期P1は、金属層22における表面プラズモンの励起が可能であれば、100nmよりも小さい範囲に含まれる所定の長さであってもよいし、600nmよりも大きい範囲に含まれる所定の長さであってもよい。
・金属層22の厚さは、金属層22における表面プラズモンの励起が可能であれば、20nmよりも小さい範囲に含まれる所定の厚さであってもよいし、100nmよりも大きい範囲に含まれる所定の厚さであってもよい。
・ベース面31aと仮想平面Sとの間の距離は、金属層22における表面プラズモンの励起が可能であれば、30nmよりも小さい範囲に含まれる所定の距離であってもよいし、500nmよりも大きい範囲に含まれる所定の距離であってもよい。
・金属層22における表面プラズモンの励起が可能であれば、ベース面31aと仮想平面Sとは、所定の角度を形成してもよい。
・金属層22における表面プラズモンの励起が可能であれば、ベース面31aと仮想平面Sとは、所定の角度を形成してもよい。
・第3素子13および第4素子14の各々は、さらに、表示体10の裏面10bに入射した第2の光とほぼ同じ波長の光、すなわち、第2の光と同じ色を有する透過光を観察側に出射する構成でもよい。また、第3素子13および第4素子14の各々のなかには、表示体10の裏面10bに入射した第2の光を透過する部分、例えば、金属層22の厚さが第2の光を透過する程度に小さい部分が含まれてもよい。
・第3素子13および第4素子14の各々の備える凹凸構造体は、1つのプラズモン構造体を含む構成であってもよいし、2つ以上のプラズモン構造体を含む構成であってもよい。
・図26が示すように、表示体90は、第1素子91と第2素子92とを備え、第2素子92の全体が、第1素子91に含まれる構成であってもよい。第2素子92は、表示体90の表面90aにおける一部を第2の光学面として有する一方で、第1素子91は、表示体90の表面90aのうち、第2の光学面を除く部分を第1の光学面として有している。
第1素子91は、図9を用いて先に説明された構成を有した光学素子であり、第1の光学面にて受けた第1の光を吸収することで第1の情報を観察側に形成する。第1素子91は、第1の情報として矩形形状のうち、第2素子92を除く部分であって、黒色あるいは暗灰色を有する情報を形成する。
第2素子92は、図3および図4を用いて先に説明された構成を有した光学素子であって、プラズモン構造体を含む光学素子である。第2素子92は、表示体90の裏面90bを透過した第2の光を受けて、観察側に表示される第2の情報を第2の光から形成して表面90aの一部である第2の光学面から出射する。第2の情報は、表示体90の裏面90bを透過した透過光であって、第2の光とは異なる色を有した光である。
一方で、第2素子92は、第2の光学面で受けた第1の光を吸収することで第1の情報に模した光を観察側に出射することもできる。なお、第2素子92における吸収とは、上述のように、複数の凸部および複数の凹部を有しない構成と比べて、第2素子92における光の反射率が低下することを意味している。
そのため、表示体90の表面90aに第1の光が入射され、かつ、第2素子92が、板部31の法線方向から視認されるとき、第1素子91は、黒色あるいは暗灰色を有した第3の情報を観察側に表示する。
第2素子92は、表示体90に第2の光が入射したとき、複数の第2表示要素92aから構成され、複数の第2表示要素92aは、第2の情報としてアルファベットの「O」と「K」との組み合わせであって、所定の色を有した情報を形成する。一方で、表示体90に第1の光が入射したとき、第2素子92は、黒色あるいは暗灰色を有した光であって、第1素子91の形成する第1の情報に模した光を出射する。
第2素子92における第2の光学面の反射率と、第1素子91における第1の光学面の反射率とは、相互にほぼ等しい。なお、相互にほぼ等しい場合には、第2の光学面の反射率と第1の光学面の反射率とが等しい場合と、第2の光学面の反射率と第1の光学面の反射率との差が、表面90aにおいて反射された光が目視にて観察されたとき、第1の情報と、第2の光学素子が出射する光とが1つの情報として認識される程度の差である場合とが含まれる。
図27が示すように、上述した表示体90は、被認証体100に付されている。被認証体100は、被認証体100を通して表示体90に光を到達させることの可能な基材などで構成されている。あるいは、被認証体100のうち、表示体90の付される部分を少なくとも含む部分が、表示体90に対して光を到達させることの可能な基材で構成されてもよい。また、表示体90は、表示体90に光が直に照射される状態で被認証体100に付されてもよい。
そして、表示体90に第1の光を入射させる工程では、観察側に位置する光源LSが第1の光IL1として白色光を出射して、表示体90の表面90aに対して観察側から第1の光IL1が入射する。これにより、表示体90のうち、第1素子91は、表示体90の表面90aに入射した第1の光IL1のうち、第1の光学面で受けた第1の光IL1を吸収する。一方で、第2素子92は、表示体90の表面90aに入射した第1の光IL1のうち、第2の光学面に入射した第1の光IL1を吸収する。
そのため、第1の情報を観察する工程では、観察者OBは、反射光RLを観察することにより、第1素子91の形成した第1の情報と、第2素子92の出射した光とによって形成された1つの情報を目視にて認識することができる。一方で、観察者OBは、第2素子92の出射する光を単独で認識することができない。また、第2素子92の出射する光は、第1素子91の形成する第1の情報に模した光であるため、第2素子92の出射する光によって第1の情報が観察されにくくなることが抑えられる。
一方で、図28が示すように、表示体90に第2の光を入射させる工程では、光源LSが表示体90の裏面90bに対して観察側とは反対側に位置し、かつ、表示体90の裏面90bに対して、裏面90bに対する観察側とは反対側から第2の光IL2を入射させる。これにより、第2素子92は、裏面90bを透過した第2の光IL2によって、表面プラズモンを励起して、第2の光IL2とは異なる所定の色を有した透過光TLを出射する。すなわち、第2素子92は、第2の情報としての透過光を第2の光IL2から形成して、観察側に出射する。
一方で、第1素子91は、表示体90の裏面90bに第2の光IL2が入射しても、観察側に第1の情報を表示しない。
一方で、第1素子91は、表示体90の裏面90bに第2の光IL2が入射しても、観察側に第1の情報を表示しない。
そのため、第2の情報を観察する工程では、観察者OBは、第2素子92の形成した第2の情報を目視にて観察することができる一方で、第1素子91の形成する第1の情報を目視にて観察することができない。
このように、表示体90は、第1の光IL1が入射したときには、第1の情報と第2素子92の出射する光とによって形成される1つの情報を表示する一方で、第2の光IL2が入射したときには、第2の情報を表示する。そのため、観察者OBは、例えば、表示体90が第2の情報を有するか否かを判断することによって、被認証体100の真贋を判断することができる。
上述した構成によれば、以下に記載の効果を得ることができる。
(6)第2の光学面が第1の光を受けるとき、観察側においては、第1の情報に模した光が第2素子92から出射されるため、第2素子92から出射される光によって、第1の情報が観察されにくくなることが抑えられる。
(6)第2の光学面が第1の光を受けるとき、観察側においては、第1の情報に模した光が第2素子92から出射されるため、第2素子92から出射される光によって、第1の情報が観察されにくくなることが抑えられる。
・上述した実施形態の表示体10において、図26を用いて説明された表示体90のように、表示体10の表面10aのうち、第1素子11、第2素子12、および、第3素子13を除く部分が、第5素子であることが好ましい。そして、第5素子が形成する第1の情報と、第3素子13が第1の光を受けて観察側に出射する光が、第1の情報を模した光であることが好ましい。
・表示体90は、第1の光が表示体90の表面90aに入射したとき、第1素子91の出射する光の色と、第2素子92の出射する光の色とが相互にほぼ等しい構成でもよい。こうした構成であっても、第2素子92の出射する光が、第1の情報を模した光である。例えば、表示体90は、第1素子91の出射する回折光の色と、第2素子92の出射する回折光の色とが相互にほぼ等しい構成であればよい。
・表示体の表面は、実施形態における表示体10のように、第1の光学面、第2の光学面、および、第1の光学面および第2の光学面のいずれでもない面とから構成されてもよいし、変形例の表示体90のように、第1の光学面と第2の光学面とのみから構成されてもよい。
・表示体10の表面10aにおいて、第2の光学素子が第1の光学素子に囲まれる構成では、上述した面積S1と、面積S2とが、下記式(2)および(3)の一方を満たす関係を有してもよい。
0.01>S2/S1 …式(2)
S2/S1>0.4 …式(3)
0.01>S2/S1 …式(2)
S2/S1>0.4 …式(3)
・表示体10の表面10aにおいて、第2の光学素子の一部が、第1の光学素子に囲まれる構成であってもよい。
・上述した表示体は、被認証体の真贋の判定を可能にすることで被認証体の偽造を抑えるための表示体ではなく、例えば、物品を装飾する目的で物品に付される表示体であってもよいし、表示体そのものが鑑賞の対象となる表示体であってもよい。
Claims (16)
- 第1の光学面と第2の光学面とを含み、第1の光が入射する第1の面と、
前記第1の面に対して前記第1の光が入射する側が観察側であり、
前記第1の面に対して前記観察側とは反対側に位置する第2の面であって、前記第2の面に対する前記観察側とは反対側から第2の光が入射する前記第2の面と、
前記第1の光学面を含み、前記観察側に表示される第1の情報を前記第1の光学面で受ける前記第1の光から形成する第1の光学素子と、
前記第2の光学面を含み、前記第2の面を透過した前記第2の光を受け、前記観察側に表示される第2の情報を前記第2の光から形成して前記第2の光学面から出射する第2の光学素子と、を備え、
前記第2の光学素子は凹凸構造体であり、
前記凹凸構造体は、
光を透過する誘電体で構成された凹凸構造部と、
前記凹凸構造部の少なくとも一部を覆う金属層と、を備え、
前記金属層のうち、前記凹凸構造部と前記金属層との界面とは反対側の面が前記第2の光学面であり、
前記凹凸構造体は、
前記界面にて前記第2の光を受けて前記金属層に表面プラズモンを励起し、それによって前記第2の光とは異なる色を有して前記第2の情報を構成する透過光を前記第2の光学面から出射するプラズモン構造体を含む
表示体。 - 前記第1の面において、前記第2の光学素子が前記第1の光学素子に囲まれ、
前記第1の面において、前記第1の光学素子の占有する面積の大きさがS1であり、前記第2の光学素子の占有する面積の大きさがS2であるとき、下記式(1)に記載の関係が成り立つ
請求項1に記載の表示体。
0.01≦S2/S1≦0.4…式(1) - 前記第2の光学素子は、
前記第1の光を前記第2の光学面で受けて前記第1の情報に模した光を出射するように構成されている
請求項1に記載の表示体。 - 前記第2の光学素子は、
第1の色を有する前記透過光を出射する第1のプラズモン構造体と、
前記第1の色とは異なる第2の色を有する前記透過光を出射する第2のプラズモン構造体と、を含む
請求項1から3のいずれか一項に記載の表示体。 - 前記凹凸構造部は、
1つの面であるベース面を有する板部と、前記ベース面から突き出た複数の凸部とを備え、
前記ベース面と複数の前記凸部の頂面が含まれる仮想平面とがほぼ平行である
請求項1から4のいずれか一項に記載の表示体。 - 前記凹凸構造部において、前記ベース面と前記仮想平面との間の距離が、30nm以上500nm以下である
請求項5に記載の表示体。 - 前記金属層の厚さが、20nm以上100nm以下であり、
前記金属層の形成材料において、可視光領域における複素誘電率の実部が負の値である
請求項1から6のいずれか一項に記載の表示体。 - 複数の前記凸部は、前記ベース面において三方格子状、四方格子状、および、六方格子状のいずれかの状態で並び、
前記ベース面にて前記複数の凸部の並ぶ周期が、100nm以上600nm以下である
請求項5に記載の表示体。 - 複数の前記凸部は、前記ベース面において不規則に並んでいる
請求項5に記載の表示体。 - 前記第2の光学素子は、第1の表示要素と第2の表示要素とを含み、
前記第1の表示要素および前記第2の表示要素の各々は、前記板部の一部と少なくとも1つの前記凸部とを備え、
前記第1の表示要素と前記第2の表示要素との間では、前記ベース面における前記凸部の位置する周期、前記ベース面と前記仮想平面との間の距離、前記ベース面における前記凸部の配列状態、前記金属層の厚さ、および、前記金属層の形成材料のうち、少なくとも1つが相互に異なる
請求項5に記載の表示体。 - 前記凹凸構造体が、第2の凹凸構造体であり、
前記ベース面が、第2のベース面であり、
前記板部が、第2の板部であり、
前記凸部が、第2の凸部であり、
前記第1の光学素子は、第1の凹凸構造体であり、
前記第1の凹凸構造体は、
1つの面である第1のベース面を有する第1の板部と、
前記第1のベース面から突き出た複数の第1の凸部と、を備える
請求項5に記載の表示体。 - 前記第1のベース面にて複数の前記第1の凸部の並ぶ周期の平均値が、200nm以上2000nm以下である
請求項11に記載の表示体。 - 前記第1のベース面のうち前記第1の凸部によって覆われていない部分と、各第1の凸部の表面とが、前記第1の光学面を構成し、
前記第1の光学面は、前記第1の光を前記観察側に反射する反射面であり、
前記第1のベース面にて、複数の前記第1の凸部が不規則に配置されている
請求項11または12に記載の表示体。 - 前記第1の面に対して前記第1の光の入射する側、および、前記第2の面に対して前記第2の光の入射する側の少なくとも一方に位置して可視光の少なくとも一部を透過しない印刷層であって、前記印刷層が前記可視光の少なくとも一部を透過しないことによって前記観察側に第3の情報を形成するように構成された前記印刷層を備え、
前記第1の面と対向する平面視において、前記印刷層は、前記第1の光学素子の一部、および、前記第2の光学素子の一部の少なくとも一方と重なっている
請求項1から13のいずれか一項に記載の表示体。 - 表示体の観察方法であって、
前記表示体は、
第1の光学面と第2の光学面とを含み、第1の光が入射する第1の面と、
前記第1の面に対して前記第1の光が入射する側が観察側であり、
前記第1の面に対して前記観察側とは反対側に位置する第2の面であって、前記第2の面に対する前記観察側とは反対側から第2の光が入射する前記第2の面と、
前記第1の光学面を含み、前記観察側に表示される第1の情報を前記第1の光学面で受ける前記第1の光から形成する第1の光学素子と、
前記第2の光学面を含み、前記第2の面を透過した前記第2の光を受け、前記観察側に表示される第2の情報を前記第2の光から形成して前記第2の光学面から出射する第2の光学素子と、を備え、
前記第2の光学素子は凹凸構造体であり、
前記凹凸構造体は、
光を透過する誘電体で構成された凹凸構造部と、
前記凹凸構造部の少なくとも一部を覆う金属層と、を備え、
前記金属層のうち、前記凹凸構造部と前記金属層との界面とは反対側の面が前記第2の光学面であり、
前記凹凸構造体は、
前記界面にて前記第2の光を受けて前記金属層に表面プラズモンを励起し、それによって前記第2の光とは異なる色を有して前記第2の情報を構成する透過光を前記第2の光学面から出射するプラズモン構造体を含み、
前記第1の面に前記第1の光を入射させる工程と、
前記第1の面に入射した前記第1の光から前記第1の光学素子が形成した前記第1の情報を観察する工程と、
前記第2の面に前記第2の光を入射させる工程と、
前記第2の面に入射した前記第2の光から前記第2の光学素子が形成した前記第2の情報を観察する工程と、を備える
表示体の観察方法。 - 前記第1の面において、前記第2の光学素子が前記第1の光学素子に囲まれ、
前記第1の面において、前記第1の光学素子の占有する面積の大きさがS1であり、前記第2の光学素子の占有する面積の大きさがS2であるとき、0.01≦S2/S1≦0.4であり、
前記第2の情報を観察する工程では、前記表示体を拡大した状態で、前記第2の情報を観察する
請求項15に記載の表示体の観察方法。
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