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WO2019163944A1 - 光学素子 - Google Patents

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WO2019163944A1
WO2019163944A1 PCT/JP2019/006781 JP2019006781W WO2019163944A1 WO 2019163944 A1 WO2019163944 A1 WO 2019163944A1 JP 2019006781 W JP2019006781 W JP 2019006781W WO 2019163944 A1 WO2019163944 A1 WO 2019163944A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid crystal
cholesteric liquid
layer
light
optical element
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/006781
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
佐藤 寛
齊藤 之人
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujifilm Corp
Original Assignee
Fujifilm Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujifilm Corp filed Critical Fujifilm Corp
Priority to JP2020501059A priority Critical patent/JP6931417B2/ja
Publication of WO2019163944A1 publication Critical patent/WO2019163944A1/ja
Priority to US17/002,344 priority patent/US20200386932A1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3016Polarising elements involving passive liquid crystal elements

Definitions

  • the present invention relates to an optical element that reflects light.
  • a screen using a cholesteric liquid crystal layer in which a cholesteric liquid crystal phase is fixed is known.
  • the cholesteric liquid crystal layer has wavelength selectivity for reflection, and reflects only circularly polarized light in a specific turning direction. That is, for example, the cholesteric liquid crystal layer reflects only the right circularly polarized light of red light and transmits other light.
  • a transparent projection screen in which the other side through the screen can be visually recognized can be realized.
  • the reflection of light by the cholesteric liquid crystal layer is specular reflection.
  • light incident on the cholesteric liquid crystal layer from the normal direction (front) is reflected in the normal direction of the cholesteric liquid crystal layer. Therefore, the application range of the cholesteric liquid crystal layer is limited.
  • Patent Document 1 describes a reflective structure that uses a cholesteric liquid crystal layer and that can reflect light with an angle in a predetermined direction with respect to specular reflection instead of specular reflection.
  • the reflective structure includes a plurality of spiral structures each extending along a predetermined direction.
  • the reflective structure has a first incident surface that intersects with a predetermined direction, a light incident surface, and a reflective surface that intersects the predetermined direction and reflects the light incident from the first incident surface.
  • the first incident surface includes one end portion of both end portions of the plurality of spiral structures.
  • Each of the plurality of helical structures includes a plurality of structural units that are continuous along a predetermined direction, and the plurality of structural units includes a plurality of elements that are spirally turned and stacked.
  • Each of the plurality of structural units has a first end and a second end, and among the structural units adjacent to each other along a predetermined direction, the second end of one structural unit is the other end.
  • the orientation directions of the elements constituting the first end of the structural unit and located at the plurality of first ends included in the plurality of spiral structures are aligned.
  • the reflection surface includes at least one first end portion included in each of the plurality of spiral structures, and is non-parallel to the first incident surface.
  • the reflective structure (cholesteric liquid crystal layer) described in Patent Document 1 has a reflective surface that is non-parallel to the first incident surface. Therefore, the reflective structure described in Patent Document 1 reflects incident light with an angle in a predetermined direction with respect to specular reflection, not specular reflection. For example, according to the cholesteric liquid crystal layer described in Patent Document 1, light incident from the normal direction is not reflected in the normal direction but is reflected at an angle with respect to the normal direction. As a result, according to Patent Document 1, the application range of a reflective structure using a cholesteric liquid crystal layer can be expanded.
  • the cholesteric liquid crystal layer reflects only one of right circularly polarized light and left circularly polarized light. Therefore, there is a limit to the amount of light that can be used even when light incident on the cholesteric liquid crystal layer is to be used efficiently.
  • An object of the present invention is to solve such problems of the prior art, and is an optical element that reflects light by a cholesteric liquid crystal layer, and the incident light has an angle in a predetermined direction with respect to specular reflection.
  • An object of the present invention is to provide an optical element that can be provided and reflected and has a large amount of reflected light.
  • the present invention has the following configuration.
  • the cholesteric liquid crystal layer has a liquid crystal alignment pattern in which the direction of the optical axis derived from the liquid crystal compound changes while continuously rotating along at least one direction in the plane,
  • At least one pair of reflective layers which is a combination of two cholesteric liquid crystal layers, in which the turning directions of the reflected circularly polarized light are the same and at least a part of the selective reflection wavelength region overlaps
  • An optical element comprising a ⁇ / 2 plate between cholesteric liquid crystal layers constituting a reflective layer pair.
  • the optical element of the present invention is an optical element using cholesteric liquid crystal, and can reflect incident light at an angle in a predetermined direction with respect to specular reflection, and also has a large amount of reflected light.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of an example of the optical element of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram for explaining a cholesteric liquid crystal layer of the optical element shown in FIG.
  • FIG. 3 is a plan view of a cholesteric liquid crystal layer of the optical element shown in FIG.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram for explaining the operation of the cholesteric liquid crystal layer of the optical element shown in FIG.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of an example of an exposure apparatus that exposes the alignment film of the optical element shown in FIG.
  • FIG. 6 is a graph for explaining the optical element of the present invention.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram for explaining the operation of the optical element shown in FIG. FIG.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram of another example of the cholesteric liquid crystal layer of the optical element of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram of another example of the cholesteric liquid crystal layer of the optical element of the present invention.
  • FIG. 10 is a plan view of another example of the cholesteric liquid crystal layer of the optical element of the present invention.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram of another example of an exposure apparatus that exposes the alignment film of the optical element shown in FIG.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram of an AR glass including the optical element shown in FIG.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram for explaining a light intensity measurement method.
  • a numerical range expressed using “to” means a range including numerical values described before and after “to” as a lower limit value and an upper limit value.
  • (meth) acrylate is used to mean “one or both of acrylate and methacrylate”.
  • “same” includes an error range generally allowed in the technical field.
  • “all”, “any”, “entire surface”, and the like include an error range generally allowed in the technical field in addition to the case of 100%, for example, 99% or more, The case of 95% or more or 90% or more is included.
  • visible light is light having a wavelength that can be seen by human eyes among electromagnetic waves, and indicates light in a wavelength region of 380 to 780 nm.
  • Invisible light is light having a wavelength region of less than 380 nm and a wavelength region of more than 780 nm.
  • light in the wavelength region of 420 to 490 nm is blue light
  • light in the wavelength region of 495 to 570 nm is green light
  • wavelength of 620 to 750 nm is red light.
  • the selective reflection center wavelength is a half-value transmittance represented by the following formula: T1 / 2 (%), where Tmin (%) is a minimum value of transmittance of a target object (member). ) Means the average value of two wavelengths.
  • T1 / 2 100 ⁇ (100 ⁇ Tmin) ⁇ 2
  • “equal” of the selective reflection center wavelengths of the plurality of layers does not mean that they are strictly equal, and an error within a range that does not affect optically is allowed.
  • the phrase “selective reflection center wavelengths of a plurality of objects are equal” means that the difference between the selective reflection center wavelengths of the respective objects is 20 nm or less, and the difference is 15 nm or less. Preferably, it is 10 nm or less.
  • the optical element of the present invention is a light reflecting element that reflects incident light, and is an optical element in which a cholesteric liquid crystal layer in which a cholesteric liquid crystal phase is fixed and a ⁇ / 2 plate are laminated. A plurality of cholesteric liquid crystal layers are provided.
  • the cholesteric liquid crystal layer has a liquid crystal alignment pattern in which the direction of the optical axis derived from the liquid crystal compound changes while continuously rotating along at least one in-plane direction.
  • the length in which the direction of the optical axis rotates 180 ° in one direction in which the direction of the optical axis of the liquid crystal alignment pattern changes continuously is defined as one cycle.
  • the optical element of the present invention is a combination of two cholesteric liquid crystal layers in which the rotational directions of the circularly polarized light to be reflected are the same and at least a part of the selective reflection wavelength region overlaps (the reflective layer pair in the present invention). At least one set (one pair), and further, a ⁇ / 2 plate is provided between two cholesteric liquid crystal layers constituting a combination of cholesteric liquid crystal layers.
  • the optical element of the present invention has such a structure, so that incident light can be reflected at an angle in a predetermined direction with respect to specular reflection. The amount of reflected light is larger than that of an optical element using the cholesteric reflective layer.
  • FIG. 1 conceptually shows an example of the optical element of the present invention.
  • the optical element 10 in the illustrated example is an optical element that selectively reflects green light, and includes a first G reflection layer 14a, a ⁇ / 2 plate 18, and a second G reflection layer 14b.
  • the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b each include a support 20, a G alignment film 24G, and a G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the first G reflection layer 14 a and the second G reflection layer 14 b are the same.
  • the first G reflection layer 14a and the ⁇ / 2 plate 18 and the ⁇ / 2 plate 18 and the second G reflection layer 14b are bonded together by a bonding layer provided between the layers.
  • the bonding layer is a layer which can bond the objects used as the object of bonding
  • the layer which consists of various well-known materials can be utilized.
  • As a bonding layer it has fluidity when bonded, and then becomes a solid, adhesive layer, or a gel-like (rubber-like) soft solid when bonded, and a gel-like layer after that. It may be a layer made of a pressure-sensitive adhesive whose state does not change, or a layer made of a material having characteristics of both an adhesive and a pressure-sensitive adhesive.
  • the bonding layer is used for bonding a sheet-like material with an optical device and an optical element such as an optical transparent adhesive (OCA (Optical Clear Adhesive)), an optical transparent double-sided tape, and an ultraviolet curable resin.
  • OCA optical Clear Adhesive
  • a known layer may be used.
  • the first G reflective layer 14a, the ⁇ / 2 plate 18, and the second G reflective layer 14b are laminated and held with a frame or a jig, instead of being bonded with a bonding layer.
  • An optical element may be configured.
  • the optical element 10 of the example of illustration has the support body 20 for every reflection layer
  • the optical element of this invention does not need to provide the support body 20 for each reflection layer.
  • the ⁇ / 2 plate 18 is formed on the surface of the first G reflection layer 14a (G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G), and the G of the second G reflection layer 14b is formed on the surface of the ⁇ / 2 plate 18.
  • An alignment film 24G may be formed, and the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the second G reflective layer 14b may be formed on the surface of the G alignment film 24G.
  • the support 20 of the first G reflective layer 14a is peeled off, and only the alignment film, the cholesteric liquid crystal layer and the ⁇ / 2 plate, or the cholesteric liquid crystal layer and the ⁇ / 2 plate are used.
  • the optical element may be configured.
  • the ⁇ / 2 plate 18 does not have a support, but the ⁇ / 2 plate 18 may be formed on the surface of a support similar to the support 20.
  • the optical element of the present invention has a plurality of cholesteric liquid crystal layers and a ⁇ / 2 plate, and the cholesteric liquid crystal layer has a liquid crystal alignment pattern in which the direction of the optical axis derived from the liquid crystal compound rotates in one direction. And having at least one combination of two cholesteric liquid crystal layers in which the turning directions of the reflected circularly polarized light are the same and at least a part of the selective reflection wavelength region overlaps. If a configuration in which a ⁇ / 2 plate is provided between the combinations of the liquid crystal layers, various layer configurations can be used. With respect to the above points, the same applies to the optical elements of each aspect of the present invention described later.
  • the support 20 indicates the G alignment film 24G and the G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the support 20 can use various sheets (films, plates) as long as it can support the G alignment film 24G and the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G. Note that the support 20 preferably has a corresponding light transmittance of 50% or more, more preferably 70% or more, and still more preferably 85% or more.
  • the thickness of the support 20 is not limited, and the thickness capable of holding the G alignment film 24G and the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G is appropriately determined according to the use of the optical element 10, the forming material of the support 20, and the like. You only have to set it.
  • the thickness of the support 20 is preferably 1 to 1000 ⁇ m, more preferably 3 to 250 ⁇ m, and even more preferably 5 to 150 ⁇ m.
  • the support 20 may be a single layer or a multilayer.
  • Examples of the support 20 in the case of a single layer include a support 20 made of glass, triacetyl cellulose (TAC), polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate, polyvinyl chloride, acrylic, polyolefin, and the like.
  • TAC triacetyl cellulose
  • PET polyethylene terephthalate
  • PC polycarbonate
  • polyvinyl chloride acrylic
  • polyolefin polyolefin
  • a G alignment film 24G is formed on the surface of the support 20.
  • the G alignment film 24G is an alignment film for aligning the liquid crystal compound 30 in a predetermined liquid crystal alignment pattern when forming the G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G of the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b.
  • the following description regarding the G alignment film 24G and the G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G is the same for the alignment films provided on the R reflection member 12, the B reflection member 16, and the like described later.
  • the orientation of the optical axis 30A (see FIG. 3) derived from the liquid crystal compound 30 changes in the cholesteric liquid crystal layer while continuously rotating along one direction in the plane.
  • a liquid crystal alignment pattern Further, in one direction in which the direction of the optical axis 30A changes while continuously rotating in the liquid crystal alignment pattern, the length by which the direction of the optical axis 30A rotates by 180 ° is defined as one period ⁇ (rotation period of the optical axis). .
  • the G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G of the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b has the same length of one period in the liquid crystal alignment pattern.
  • the first G reflective layer 14a and the second G reflective layer 14b are configured such that the rotation direction of the optical axis 30A and the optical axis 30A rotate in the liquid crystal alignment pattern of the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the direction of change is the same.
  • the first G reflective layer 14a and the second G reflective layer 14b can reflect green light in the same direction.
  • the direction of the optical axis 30A is rotated is also simply referred to as “the optical axis 30A is rotated”.
  • the alignment film by rubbing treatment can be formed by rubbing the surface of the polymer layer several times in a certain direction with paper or cloth.
  • the material used for the alignment film include polyimide, polyvinyl alcohol, a polymer having a polymerizable group described in JP-A-9-152509, JP-A-2005-97377, JP-A-2005-99228, and A material used for forming an alignment film or the like described in JP-A-2005-128503 is preferable.
  • a so-called photo-alignment film which is an alignment film by irradiating a photo-alignment material with polarized light or non-polarized light, is preferably used. That is, in the optical element 10 of the present invention, a photo-alignment film formed by applying a photo-alignment material on the support 20 is suitably used as the alignment film. Irradiation with polarized light can be performed in a vertical direction or an oblique direction with respect to the photo-alignment film, and irradiation with non-polarized light can be performed in an oblique direction with respect to the photo-alignment film.
  • Examples of the photo-alignment material used for the photo-alignment film that can be used in the present invention include, for example, JP-A-2006-285197, JP-A-2007-076839, JP-A-2007-138138, and JP-A-2007-094071.
  • photocrosslinkable polyesters as well as JP-A-9-118717, JP-T-10-506420, JP-T2003-505561, WO2010 / 150748, JP-A-2013-177561, and JP Preferred examples include the photodimerizable compounds described in Japanese Unexamined Patent Publication No. 2014-12823, particularly cinnamate compounds, chalcone compounds, and coumarin compounds.
  • azo compounds, photocrosslinkable polyimides, photocrosslinkable polyamides, photocrosslinkable polyesters, cinnamate compounds, and chalcone compounds are preferably used.
  • the thickness of the alignment film is preferably 0.01 to 5 ⁇ m, more preferably 0.05 to 2 ⁇ m.
  • alignment film there is no restriction
  • limiting in the formation method of alignment film Various well-known methods according to the formation material of alignment film can be utilized. As an example, a method of forming an alignment pattern by applying an alignment film to the surface of the support 20 and drying it, and then exposing the alignment film with a laser beam is exemplified.
  • FIG. 5 conceptually shows an example of an exposure apparatus that exposes an alignment film to form an alignment pattern.
  • the example shown in FIG. 5 is an example in which the G alignment film 24G of the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b is formed, but the R alignment film 24R and the B alignment film 24B described later are also used in the same exposure apparatus. Similarly, an alignment pattern can be formed.
  • An exposure apparatus 60 shown in FIG. 5 includes a light source 64 including a laser 62, a polarization beam splitter 68 that separates a laser beam M emitted from the laser 62 into two beams MA and MB, and two separated beams MA. And mirrors 70A and 70B disposed on the optical paths of MB and ⁇ / 4 plates 72A and 72B, respectively.
  • the light source 64 emits linearly polarized light P 0 .
  • the ⁇ / 4 plates 72A and 72B have optical axes that are orthogonal to each other.
  • lambda / 4 plate 72A is linearly polarized light P 0 (the ray MA) to the right circularly polarized light P R
  • lambda / 4 plate 72B is linearly polarized light P 0 (the rays MB) to the left circularly polarized light P L, it converts respectively.
  • the support 20 having the R alignment film 24R before the alignment pattern is formed is disposed in the exposure portion, and the two light beams MA and MB cross on the R alignment film 24R to interfere with each other, and the interference light is reflected by G.
  • the alignment film 24G is irradiated and exposed. Due to the interference at this time, the polarization state of the light applied to the G alignment film 24G periodically changes in the form of interference fringes. Thereby, in the G alignment film 24G, an alignment pattern in which the alignment state changes periodically is obtained.
  • the period of the alignment pattern can be adjusted by changing the crossing angle ⁇ between the two light beams MA and MB.
  • the optical axis 30A rotates in one direction.
  • the length of one cycle in which the optical axis 30A rotates 180 ° can be adjusted.
  • the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 continues in one direction.
  • a G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G having a liquid crystal alignment pattern that rotates in a rotating manner can be formed.
  • the rotation direction of the optical axis 30A can be reversed by rotating the optical axes of the ⁇ / 4 plates 72A and 72B by 90 °.
  • the alignment film is provided as a preferred embodiment and is not an essential constituent requirement.
  • the cholesteric liquid crystal layer is derived from the liquid crystal compound 30 by forming an alignment pattern on the support 20 by a method of rubbing the support 20 or a method of processing the support 20 with a laser beam or the like. It is also possible to adopt a configuration having a liquid crystal alignment pattern in which the direction of 30A changes while continuously rotating along at least one direction in the plane.
  • a G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G is formed on the surface of the G alignment film 24G.
  • the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G conceptually includes only the liquid crystal compound 30 (liquid crystal compound molecule) on the surface of the alignment film. Show. However, as conceptually shown in FIG. 2, the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G has a liquid crystal compound 30 spirally stacked in the same manner as a cholesteric liquid crystal layer in which a normal cholesteric liquid crystal phase is fixed.
  • a structure in which a liquid crystal compound 30 having a spiral structure and stacked by rotating the liquid crystal compound 30 once in a spiral (360 ° rotation) is a single pitch of the spiral, and the liquid crystal compound 30 that is spirally rotated is stacked in a plurality of pitches.
  • a liquid crystal compound 30 having a spiral structure and stacked by rotating the liquid crystal compound 30 once in a spiral is a single pitch of the spiral, and the liquid crystal compound 30 that is spirally rotated is stacked in a plurality of pitches.
  • the cholesteric liquid crystal layer has wavelength selective reflectivity.
  • G reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G reflects the right circularly polarized light G R of the green light, but which transmits light of other wavelengths, a cholesteric liquid crystal layer having a selective reflection center wavelength in a wavelength region of green light.
  • the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G is formed by fixing a cholesteric liquid crystal phase. That is, the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G is a layer made of the liquid crystal compound 30 (liquid crystal material) having a cholesteric structure.
  • ⁇ Cholesteric liquid crystal phase ⁇ Cholesteric liquid crystal phase
  • the pitch of the cholesteric liquid crystal phase depends on the type of chiral agent used together with the liquid crystal compound or the concentration of the chiral agent used in the formation of the cholesteric liquid crystal layer. Therefore, a desired pitch can be obtained by adjusting these.
  • the pitch P of the spiral structure in the cholesteric liquid crystal phase is the period of the spiral in the spiral structure of the cholesteric liquid crystal phase.
  • Fujifilm Research Report No. 50 (2005) p. There is a detailed description in 60-63.
  • the cholesteric liquid crystal phase exhibits selective reflectivity with respect to either left or right circularly polarized light at a specific wavelength. Whether the reflected light is right-handed circularly polarized light or left-handed circularly polarized light depends on the twist direction (sense) of the spiral of the cholesteric liquid crystal phase.
  • the selective reflection of circularly polarized light by the cholesteric liquid crystal phase reflects right circularly polarized light when the twist direction of the spiral of the cholesteric liquid crystal phase is right, and reflects left circularly polarized light when the twist direction of the spiral is left. Therefore, in the illustrated optical element 10, the cholesteric liquid crystal layer is a layer formed by fixing a right-handed cholesteric liquid crystal phase.
  • the direction of rotation of the cholesteric liquid crystal phase can be adjusted by the type of liquid crystal compound forming the cholesteric liquid crystal layer and / or the type of chiral agent added.
  • ⁇ n can be adjusted by the type of liquid crystal compound forming the cholesteric liquid crystal layer, the mixing ratio thereof, and the temperature at which the orientation is fixed.
  • the half width of the reflection wavelength region is adjusted according to the use of the optical element 10 and may be, for example, 10 to 500 nm, preferably 20 to 300 nm, and more preferably 30 to 100 nm.
  • the cholesteric liquid crystal layer can be formed by fixing a cholesteric liquid crystal phase in a layer form.
  • the structure in which the cholesteric liquid crystal phase is fixed may be any structure as long as the orientation of the liquid crystal compound in the cholesteric liquid crystal phase is maintained.
  • a structure in which a cholesteric liquid crystal phase is fixed typically has a polymerizable liquid crystal compound in an aligned state of the cholesteric liquid crystal phase, and is then polymerized and cured by ultraviolet irradiation, heating, etc. to form a non-flowable layer.
  • the liquid crystal compound 30 may not exhibit liquid crystallinity.
  • the polymerizable liquid crystal compound may have a high molecular weight by a curing reaction and lose liquid crystallinity.
  • a liquid crystal composition containing a liquid crystal compound can be given.
  • the liquid crystal compound is preferably a polymerizable liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition used for forming the cholesteric liquid crystal layer may further contain a surfactant and a chiral agent.
  • the polymerizable liquid crystal compound may be a rod-like liquid crystal compound or a discotic liquid crystal compound.
  • the rod-like polymerizable liquid crystal compound that forms the cholesteric liquid crystal phase include a rod-like nematic liquid crystal compound.
  • rod-like nematic liquid crystal compounds include azomethines, azoxys, cyanobiphenyls, cyanophenyl esters, benzoic acid esters, cyclohexanecarboxylic acid phenyl esters, cyanophenylcyclohexanes, cyano-substituted phenylpyrimidines, alkoxy-substituted phenylpyrimidines.
  • Phenyldioxanes, tolanes, alkenylcyclohexylbenzonitriles and the like are preferably used. Not only low-molecular liquid crystal compounds but also high-molecular liquid crystal compounds can be used.
  • the polymerizable liquid crystal compound can be obtained by introducing a polymerizable group into the liquid crystal compound.
  • the polymerizable group include an unsaturated polymerizable group, an epoxy group, and an aziridinyl group, preferably an unsaturated polymerizable group, and more preferably an ethylenically unsaturated polymerizable group.
  • the polymerizable group can be introduced into the molecule of the liquid crystal compound by various methods.
  • the number of polymerizable groups possessed by the polymerizable liquid crystal compound is preferably 1 to 6, more preferably 1 to 3. Examples of polymerizable liquid crystal compounds are described in Makromol. Chem. 190, 2255 (1989), Advanced Materials 5, 107 (1993), US Pat. No.
  • cyclic organopolysiloxane compounds having a cholesteric phase as disclosed in JP-A-57-165480 can be used.
  • the above-mentioned polymer liquid crystal compound includes a polymer in which a mesogenic group exhibiting liquid crystal is introduced into the main chain, a side chain, or both the main chain and the side chain, and a polymer cholesteric in which a cholesteryl group is introduced into the side chain.
  • Liquid crystal, a liquid crystalline polymer as disclosed in JP-A-9-133810, a liquid crystalline polymer as disclosed in JP-A-11-293252, and the like can be used.
  • discotic liquid crystal compound- As the discotic liquid crystal compound, for example, those described in JP2007-108732A and JP2010-244038A can be preferably used.
  • the addition amount of the polymerizable liquid crystal compound in the liquid crystal composition is preferably 75 to 99.9% by mass, and 80 to 99% by mass with respect to the solid content mass (mass excluding the solvent) of the liquid crystal composition. More preferred is 85 to 90% by mass.
  • the liquid crystal composition used when forming the cholesteric liquid crystal layer may contain a surfactant.
  • the surfactant is preferably a compound capable of functioning as an alignment control agent that contributes to stably or rapidly forming a planar cholesteric liquid crystal phase.
  • Examples of the surfactant include a silicone-based surfactant and a fluorine-based surfactant, and a fluorine-based surfactant is preferably exemplified.
  • the surfactant include compounds described in paragraphs [0082] to [0090] of JP-A No. 2014-119605, and compounds described in paragraphs [0031] to [0034] of JP-A No. 2012-203237. , Compounds exemplified in paragraphs [0092] and [0093] of JP-A-2005-099248, paragraphs [0076] to [0078] and paragraphs [0082] to [0085] of JP-A 2002-129162 And the compounds exemplified therein, and fluorine (meth) acrylate polymers described in paragraphs [0018] to [0043] of JP-A-2007-272185, and the like.
  • surfactant may be used individually by 1 type and may use 2 or more types together.
  • fluorine-based surfactant compounds described in paragraphs [0082] to [0090] of JP-A No. 2014-119605 are preferable.
  • the addition amount of the surfactant in the liquid crystal composition is preferably 0.01 to 10% by mass, more preferably 0.01 to 5% by mass, and 0.02 to 1% by mass with respect to the total mass of the liquid crystal compound. Is more preferable.
  • a chiral agent has a function of inducing a helical structure of a cholesteric liquid crystal phase.
  • the chiral agent may be selected according to the purpose because the twist direction or the spiral pitch of the spiral induced by the compound is different.
  • the chiral agent is not particularly limited, and is a known compound (for example, liquid crystal device handbook, Chapter 3-4, chiral agent for TN (twisted nematic), STN (Super Twisted Nematic), 199 pages, Japan Science Foundation) 142th Committee, edited by 1989), isosorbide, isomannide derivatives, and the like can be used.
  • a chiral agent generally contains an asymmetric carbon atom, but an axially asymmetric compound or a planar asymmetric compound that does not contain an asymmetric carbon atom can also be used as the chiral agent.
  • the axial asymmetric compound or the planar asymmetric compound include binaphthyl, helicene, paracyclophane, and derivatives thereof.
  • the chiral agent may have a polymerizable group. When both the chiral agent and the liquid crystal compound have a polymerizable group, they are derived from the repeating unit derived from the polymerizable liquid crystal compound and the chiral agent by a polymerization reaction between the polymerizable chiral agent and the polymerizable liquid crystal compound.
  • the polymerizable group possessed by the polymerizable chiral agent is preferably the same group as the polymerizable group possessed by the polymerizable liquid crystal compound. Therefore, the polymerizable group of the chiral agent is also preferably an unsaturated polymerizable group, an epoxy group or an aziridinyl group, more preferably an unsaturated polymerizable group, and an ethylenically unsaturated polymerizable group. Further preferred.
  • the chiral agent may be a liquid crystal compound.
  • the chiral agent has a photoisomerizable group because a pattern having a desired reflection wavelength corresponding to the emission wavelength can be formed by photomask irradiation such as actinic rays after coating and orientation.
  • the photoisomerization group an isomerization site, azo group, azoxy group, or cinnamoyl group of a compound exhibiting photochromic properties is preferable.
  • the compounds described in JP-A No. 179681, JP-A No. 2002-179682, JP-A No. 2002-338575, JP-A No. 2002-338668, JP-A No. 2003-313189, JP-A No. 2003-313292, etc. Can be used.
  • the content of the chiral agent is preferably from 0.01 to 200 mol%, more preferably from 1 to 30 mol%, based on the content of the liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition contains a polymerizable compound, it preferably contains a polymerization initiator.
  • the polymerization initiator to be used is preferably a photopolymerization initiator that can start the polymerization reaction by ultraviolet irradiation.
  • photopolymerization initiators include ⁇ -carbonyl compounds (described in US Pat. No. 2,367,661 and US Pat. No. 2,367,670), acyloin ethers (described in US Pat. No. 2,448,828), ⁇ -hydrocarbons.
  • a substituted aromatic acyloin compound (described in US Pat. No.
  • the content of the photopolymerization initiator in the liquid crystal composition is preferably 0.1 to 20% by mass, more preferably 0.5 to 12% by mass with respect to the content of the liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition may optionally contain a crosslinking agent in order to improve the film strength after curing and improve the durability.
  • a crosslinking agent those that can be cured by ultraviolet rays, heat, moisture and the like can be suitably used.
  • polyfunctional acrylate compounds such as a trimethylol propane tri (meth) acrylate and pentaerythritol tri (meth) acrylate; Glycidyl (meth) acrylate And epoxy compounds such as ethylene glycol diglycidyl ether; aziridine compounds such as 2,2-bishydroxymethylbutanol-tris [3- (1-aziridinyl) propionate] and 4,4-bis (ethyleneiminocarbonylamino) diphenylmethane; hexa Isocyanate compounds such as methylene diisocyanate and biuret type isocyanate; polyoxazoline compounds having an oxazoline group in the side chain; and vinyltrimethoxysilane, N- (2-amino ester) Le) and 3-aminopropyl trimethoxysilane alkoxysilane compounds such
  • a well-known catalyst can be used according to the reactivity of a crosslinking agent, and productivity can be improved in addition to membrane strength and durability improvement. These may be used individually by 1 type and may use 2 or more types together.
  • the content of the crosslinking agent is preferably 3 to 20% by mass and more preferably 5 to 15% by mass with respect to the solid content mass of the liquid crystal composition. If content of a crosslinking agent is in the said range, the effect of a crosslinking density improvement will be easy to be acquired, and stability of a cholesteric liquid crystal phase will improve more.
  • -Other additives In the liquid crystal composition, if necessary, a polymerization inhibitor, an antioxidant, an ultraviolet absorber, a light stabilizer, a colorant, and metal oxide fine particles, etc., in a range that does not deteriorate the optical performance and the like. Can be added.
  • the liquid crystal composition is preferably used as a liquid when forming a cholesteric liquid crystal layer.
  • the cholesteric liquid crystal layers are an R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R, a G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G, and a B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B.
  • the liquid crystal composition may contain a solvent.
  • limiting in a solvent Although it can select suitably according to the objective, An organic solvent is preferable.
  • a liquid crystal composition is applied to the surface on which the cholesteric liquid crystal layer is formed, and the liquid crystal compound is aligned in a cholesteric liquid crystal phase, and then the liquid crystal compound is cured to form a cholesteric liquid crystal layer.
  • a liquid crystal composition is applied to the alignment film, the liquid crystal compound is aligned in a cholesteric liquid crystal phase, and then the liquid crystal compound is cured to form a cholesteric liquid crystal phase. It is preferable to form a cholesteric liquid crystal layer in which is fixed.
  • a printing method such as ink jet and scroll printing, and a known method that can uniformly apply a liquid to a sheet-like material such as spin coating, bar coating, and spray coating can be used.
  • the applied liquid crystal composition is dried and / or heated as necessary, and then cured to form a cholesteric liquid crystal layer.
  • the liquid crystal compound in the liquid crystal composition may be aligned in the cholesteric liquid crystal phase.
  • the heating temperature is preferably 200 ° C. or lower, more preferably 130 ° C. or lower.
  • the aligned liquid crystal compound is further polymerized as necessary.
  • the polymerization may be either thermal polymerization or photopolymerization by light irradiation, but photopolymerization is preferred. It is preferable to use ultraviolet rays for light irradiation.
  • the irradiation energy is preferably 20mJ / cm 2 ⁇ 50J / cm 2, more preferably 50 ⁇ 1500mJ / cm 2.
  • light irradiation may be performed under heating conditions or in a nitrogen atmosphere.
  • the wavelength of the irradiated ultraviolet light is preferably 250 to 430 nm.
  • the thickness of the cholesteric liquid crystal layer is not limited, and the required light reflectivity depends on the use of the optical element 10, the light reflectance required for the cholesteric liquid crystal layer, and the material for forming the cholesteric liquid crystal layer.
  • the thickness that provides the above can be set as appropriate.
  • the cholesteric liquid crystal layer changes in the direction of the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 forming the cholesteric liquid crystal phase while continuously rotating in one direction within the plane of the cholesteric liquid crystal layer. It has a liquid crystal alignment pattern.
  • the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 is an axis at which the refractive index is highest in the liquid crystal compound 30, that is, a so-called slow axis.
  • the optical axis 30A is along the long axis direction of the rod shape.
  • the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 is also referred to as “optical axis 30A of the liquid crystal compound 30” or “optical axis 30A”.
  • FIG. 3 conceptually shows a plan view of the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • a top view is the figure which looked at the optical element 10 from upper direction in FIG. 1, ie, the figure which looked at the optical element 10 from the thickness direction.
  • the thickness direction of the optical element 10 is the stacking direction of the layers (films) in the optical element 10.
  • the liquid crystal compound 30 shows only the liquid crystal compound 30 on the surface of the G alignment film 24G as in FIG.
  • the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G is described as a representative example.
  • the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R and the B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B which will be described later, also have a length ⁇ of one cycle of the liquid crystal alignment pattern described later. Except for the difference, basically, it has the same configuration and operational effects.
  • the liquid crystal compound 30 constituting the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G on the surface of the G alignment film 24G is a predetermined indicated by an arrow X according to the alignment pattern formed in the lower G alignment film 24G. And two-dimensionally arranged in a direction orthogonal to this one direction (arrow X direction).
  • the direction orthogonal to the arrow X direction is referred to as the Y direction for convenience. That is, in FIGS. 1 and 2 and FIG. 4 described later, the Y direction is a direction orthogonal to the paper surface.
  • the direction of the optical axis 30A changes along the direction of the arrow X in the plane of the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G while continuously rotating. It has a liquid crystal alignment pattern.
  • the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 has a liquid crystal alignment pattern that changes while continuously rotating in the clockwise direction along the arrow X direction.
  • the direction of the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 is changing while continuously rotating in the arrow X direction (predetermined one direction).
  • the angle formed by the 30 optical axes 30A and the arrow X direction differs depending on the position of the arrow X direction, and the angle formed by the optical axis 30A and the arrow X direction along the arrow X direction is ⁇ to ⁇ + 180 ° or It means that it has changed sequentially up to ⁇ -180 °.
  • the difference in angle between the optical axes 30A of the liquid crystal compounds 30 adjacent to each other in the direction of the arrow X is preferably 45 ° or less, more preferably 15 ° or less, and even more preferably a smaller angle. .
  • the liquid crystal compound 30 forming the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G has a direction of the optical axis 30A in the Y direction orthogonal to the arrow X direction, that is, the Y direction orthogonal to one direction in which the optical axis 30A continuously rotates.
  • the liquid crystal compound 30 forming the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G has the same angle between the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 and the arrow X direction in the Y direction.
  • the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 is 180 in the direction of the arrow X in which the optical axis 30A continuously changes in the plane.
  • the rotation length (distance) is defined as one period length ⁇ ( ⁇ G ) in the liquid crystal alignment pattern.
  • the distance between the centers of the two liquid crystal compounds 30 having the same angle with respect to the arrow X direction in the direction of the arrow X is defined as a length ⁇ of one cycle.
  • the distance between the centers of the two liquid crystal compounds 30 in which the direction of the arrow X and the direction of the optical axis 30A coincide with each other in the direction of the arrow X is the length ⁇ of one cycle. .
  • the length ⁇ of one cycle is also referred to as “one cycle ⁇ ”.
  • one period ⁇ of the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26 ⁇ / b> G one period ⁇ is indicated as “ ⁇ G ”.
  • the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer repeats this one period ⁇ in one direction in which the direction of the arrow X, that is, the direction of the optical axis 30A continuously changes and changes.
  • the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G has a liquid crystal alignment pattern that changes while the optical axis 30A continuously rotates along the arrow X direction (predetermined one direction) in the plane.
  • a cholesteric liquid crystal layer formed by fixing a cholesteric liquid crystal phase usually mirror-reflects incident light (circularly polarized light).
  • the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G having the liquid crystal alignment pattern as described above reflects incident light in a direction having an angle in the direction of the arrow X with respect to the specular reflection.
  • the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G does not reflect light incident from the normal direction in the normal direction, but reflects the light inclined at an arrow X with respect to the normal direction.
  • the light incident from the normal direction is light that is incident from the front and is light that is incident perpendicular to the main surface.
  • the main surface is the maximum surface of the sheet-like material.
  • G reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G is a cholesteric liquid crystal layer that selectively reflects right-circularly polarized light G R of the green light. Therefore, when light to the 1G reflective layer 14a or the 2G reflective layer 14bG is incident, G reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G reflects only right circularly polarized light G R of the green light, and transmits light of other wavelengths.
  • the absolute phase varies depending on the orientation of the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 .
  • the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 changes while rotating along the arrow X direction (one direction). Therefore, according to the direction of the optical axis 30A, the change amount of the absolute phase of the right circularly polarized light G R of the incident green light it is different.
  • the liquid crystal alignment pattern formed in the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G is a periodic pattern in the arrow X direction.
  • the right circularly polarized light G R of the green light incident on G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G as shown conceptually in FIG. 4, a periodic absolutely arrow X direction corresponding to the orientation of the respective optical axes 30A A phase Q is given.
  • the orientation of the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 with respect to the arrow X direction is uniform in the arrangement of the liquid crystal compounds 30 in the Y direction orthogonal to the arrow X direction.
  • the equiphase plane E which is inclined in the direction of the arrow X to the XY plane is formed.
  • the right circularly polarized light G R of the green light is reflected in the normal direction equiphase plane E, the right circularly polarized light G R of the reflected green light, in a direction inclined in the direction of the arrow X with respect to the XY plane Reflected.
  • the normal direction of the equiphase surface E is a direction orthogonal to the equiphase surface E.
  • the XY plane is the main surface of the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the angle of reflection of light by the cholesteric liquid crystal layer in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 continuously rotates in one direction differs depending on the wavelength of the reflected light. Specifically, the longer the wavelength of light, the larger the angle of reflected light with respect to incident light.
  • the reflection angle of light by the cholesteric liquid crystal layer in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 continuously rotates toward the arrow X direction (one direction) is a liquid crystal in which the optical axis 30A rotates 180 ° in the arrow X direction.
  • the length ⁇ of one period of the alignment pattern that is, one period ⁇ . Specifically, the shorter the one period ⁇ , the larger the angle of the reflected light with respect to the incident light.
  • the one period ⁇ in the alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer is not limited and may be set as appropriate according to the use of the optical element 10 and the like.
  • the optical element 10 of the present invention reflects, in an AR glass, a diffraction element that reflects the light displayed on the display and introduces it into the light guide plate, and reflects the light propagated through the light guide plate to reflect from the light guide plate. It is suitably used for a diffraction element that emits light to an observation position by a user. This also applies to the optical element 50 and the like described later.
  • the reflection angle of light by the cholesteric liquid crystal layer can be increased by shortening one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern.
  • one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer is preferably 50 ⁇ m or less, and more preferably 10 ⁇ m or less. In consideration of the accuracy of the liquid crystal alignment pattern, etc., one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer is preferably 0.1 ⁇ m or more.
  • the orientation of the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 that forms the cholesteric liquid crystal phase changes in the cholesteric liquid crystal layer while continuously rotating in one direction within the plane of the cholesteric liquid crystal layer. It has a liquid crystal alignment pattern. Further, the optical element of the present invention has the same circular turning direction of the reflected circularly polarized light, and overlaps so that at least a part of the selective reflection wavelength region is indicated by a hatched portion as conceptually shown in FIG. And having at least one combination of cholesteric liquid crystal layers. Whether at least part of the selective reflection wavelength region overlaps can be confirmed by measuring the wavelength distribution of the reflected light.
  • the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers preferably has the same 1 period ⁇ in which the optical axis 30A rotates by 180 °, and the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer.
  • the rotation direction and the direction in which the optical axis 30A continuously changes while rotating are the same.
  • the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G of the first G reflecting layer 14a and the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G of the second G reflecting layer 14b have the same rotational direction of the circularly polarized light that is reflected, and A combination of cholesteric liquid crystal layers in which at least a part of selective reflection wavelength regions overlap, that is, a reflection layer pair in the present invention is configured.
  • the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b are the same, and thus have the same G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G. That is, the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b of the optical element 10 are two reflection layers formed using the same material and under the same formation conditions (working conditions).
  • the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b of the optical element 10 are prepared by forming a single large sheet-like material in which a G alignment film and a G reflection cholesteric liquid crystal layer are formed on a support. You may produce by cutting out the sheet
  • the two first G reflective layers 14a and the second G reflective layer 14b are stacked such that the directions in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 in the liquid crystal alignment pattern continuously changes coincide with each other. Configure.
  • the G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G of the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b has the same circular turning direction of the reflected circularly polarized light (right circularly polarized light), and the selective reflection wavelength regions completely overlap. ing. Further, the direction (X direction) in which one period ⁇ in which the optical axis 30A in the liquid crystal alignment pattern rotates 180 ° completely coincides, and the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 in the liquid crystal alignment pattern continuously changes, and The rotation direction of the optical axis 30A is also equal (clockwise).
  • the reflection direction of the green light reflected by the first G reflection layer 14a can be suitably matched with the reflection direction of the green light reflected by the second G reflection layer 14b.
  • the amount of reflected light in the direction in which the image is reflected can be suitably improved.
  • the optical element of the present invention is not limited to this, and one set (one or more sets) of combinations of cholesteric liquid crystal layers in which the rotational directions of the circularly polarized light to be reflected are equal and the selective reflection wavelength regions overlap. ).
  • a combination of cholesteric liquid crystal layers in which the turning directions of reflected circularly polarized light are equal and selective reflection wavelength regions overlap that is, the reflective layer pair in the present invention is simply referred to as “the cholesteric liquid crystal layer. Also called “combination”.
  • the two cholesteric liquid crystal layers constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers have at least one as shown in FIG. 6 even if the selective reflection wavelength regions do not completely coincide. If the portions overlap, it is possible to reflect light having a wavelength in the overlapping region (shaded portion) with a high amount of light.
  • the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of cholesteric liquid crystal layers preferably has a wide overlapping region of selective reflection wavelength regions.
  • a cholesteric liquid crystal layer constituting a combination of cholesteric liquid crystal layers has a difference in selective reflection center wavelength of 0.8 ⁇ ⁇ h nm or less, where ⁇ h is a band between two wavelengths of half-value transmittance.
  • ⁇ h is a band between two wavelengths of half-value transmittance.
  • it is 0.6 ⁇ ⁇ h nm or less, more preferably 0.4 ⁇ ⁇ h nm or less, and it is particularly preferable that the selective reflection center wavelengths coincide with each other.
  • the same cholesteric liquid crystal layer having the same selective reflection wavelength region matches the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G in the example shown. In the case where two wavelengths between bands of half transmittance of the cholesteric liquid crystal layer of the two layers are different, using an average value of both as [Delta] [lambda] h.
  • the cholesteric liquid crystal layers constituting the combination of cholesteric liquid crystal layers have the same one period ⁇ .
  • the same length of one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern means that the difference in length of one period ⁇ is 30% or less.
  • the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers preferably has a smaller difference in length of one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern. As described above, the shorter the length of one cycle ⁇ , the larger the reflection angle with respect to incident light.
  • the difference in length of one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern is preferably 20% or less, more preferably 10% or less. More preferably, one period ⁇ coincides with the cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers may have different directions in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 in the liquid crystal alignment pattern continuously changes.
  • the direction in which the optical axis 30A of the G reflective cholesteric liquid crystal layer of the first G reflective layer changes continuously is the arrow X direction
  • the direction of the optical axis 30A of the G reflective cholesteric liquid crystal layer in the second G reflective layer changes continuously. May be a direction inclined by 10 ° with respect to the arrow X direction.
  • the cholesteric liquid crystal layer having the above-described liquid crystal alignment pattern reflects light with an inclination in a direction in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 in the liquid crystal alignment pattern continuously changes (or the opposite direction). Therefore, in order to match the direction of light reflection by the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of cholesteric liquid crystal layers, the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of cholesteric liquid crystal layers has an optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 in the liquid crystal alignment pattern.
  • the continuously changing direction is preferably the same direction.
  • the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers may have different rotation directions of the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 in the liquid crystal alignment pattern.
  • the rotation direction of the optical axis 30A of the G reflection cholesteric liquid crystal layer of the first G reflection layer may be clockwise
  • the rotation direction of the optical axis 30A of the G reflection cholesteric liquid crystal layer of the second G reflection layer may be counterclockwise.
  • the rotation direction of the optical axis 30A in the liquid crystal alignment pattern is the reverse direction
  • the light reflection direction by the cholesteric liquid crystal layer is the reverse direction.
  • the cholesteric liquid crystal layers constituting the cholesteric liquid crystal layer have the same rotation direction of the optical axis 30A in the liquid crystal alignment pattern. The direction is preferred.
  • a ⁇ / 2 plate 18 is provided between the first G reflective layer 14a and the second G reflective layer 14b. That is, the ⁇ / 2 plate 18 is provided between the two G-reflecting cholesteric liquid crystal layers 26G constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers. In other words, the ⁇ / 2 plate 18 is provided between the two G reflective cholesteric liquid crystal layers 26G constituting the reflective layer pair in the present invention.
  • the ⁇ / 2 plate 18 may have a support similar to the support 20, but in this case, the combination of the ⁇ / 2 plate 18 and the support is ⁇ / 2. Intended to be a board.
  • the in-plane retardation Re (550) at a wavelength of 550 nm is not particularly limited, but is preferably 255 to 295 nm, more preferably 260 to 290 nm, and further preferably 265 to 285 nm. As described above, even when the ⁇ / 2 plate 18 has a support or the like, it is preferable to show the range of the in-plane retardation as a whole.
  • ⁇ / 2 plates 18 can be used.
  • a ⁇ / 2 plate obtained by polymerizing a polymerizable liquid crystal compound a ⁇ / 2 plate made of a polymer film, a ⁇ / 2 plate obtained by laminating two polymer films, and a retardation of ⁇ / 2 as a retardation layer
  • a ⁇ / 2 plate that exhibits a phase difference of ⁇ / 2 due to structural birefringence a ⁇ / 2 plate obtained by polymerizing a polymerizable liquid crystal compound, a ⁇ / 2 plate made of a polymer film, a ⁇ / 2 plate obtained by laminating two polymer films, and a retardation of ⁇ / 2 as a retardation layer
  • a ⁇ / 2 plate that exhibits a phase difference of ⁇ / 2 due to structural birefringence a ⁇ / 2 plate obtained by polymerizing a polymerizable liquid crystal compound, a ⁇ / 2 plate made
  • the optical element of the present invention will be described in more detail by describing the operation of the optical element 10 of the present invention with reference to FIG.
  • the first G reflection layer 14a includes only the G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G
  • the second G reflection layer 14b includes only the G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G. Show.
  • the first G reflection layer 14a, the ⁇ / 2 plate 18 and the second G reflection layer 14b are shown apart from each other. Furthermore, for the same reason, it is assumed that light is incident on the optical element 10 from the normal direction (front).
  • G reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G is selectively reflects right circularly polarized light G R of the green light, and transmits light of other wavelengths.
  • Light incident on the optical element 10 first, the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the 2G reflective layer 14b, only the right circularly polarized light G R of the green light is reflected, and the other light is transmitted.
  • the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G has a liquid crystal alignment pattern in which the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 changes while rotating clockwise in the direction of the arrow X. Therefore, the right circularly polarized light G R of the green light, rather than the normal direction, is reflected inclined in the direction of arrow X with respect to the normal direction.
  • the light transmitted through the second G reflection layer 14 b then enters the ⁇ / 2 plate 18.
  • the circularly polarized light that is incident on and transmitted through the ⁇ / 2 plate 18 is converted in a reverse direction.
  • left-handed circularly polarized light G L of the green light transmitted through the first 2G reflective layer 14b is converted to right circular polarization G R of the green light by the lambda / 2 plate 18.
  • G reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G of the 1G reflective layer 14a is also selectively reflects right circularly polarized light G R of the green light, and transmits light of other wavelengths. Therefore, the right circularly polarized light G R of the green light is reflected by the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the first G reflective layer 14a and the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the second G reflective layer 14b are the same.
  • the right circularly polarized light G R of the green light reflected by the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the 1G reflective layer 14a, the right circularly polarized light of the green light reflected by the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the 2G reflective layer 14b and G R, is reflected in the same direction.
  • the conventional reflective optical element using the cholesteric liquid crystal layer disclosed in Patent Document 1 and the like reflects only one of the circularly polarized light of right circularly polarized light and left circularly polarized light. Therefore, the reflective optical element using the conventional cholesteric liquid crystal layer may have an insufficient amount of reflected light depending on the application.
  • a cholesteric liquid crystal having a combination of cholesteric liquid crystal layers having the same rotational direction of reflected circularly polarized light and overlapping at least part of selective reflection wavelength regions, and constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers Since the optical element of the present invention having a ⁇ / 2 plate between the layers can reflect both right circularly polarized light and left circularly polarized light, it is more specularly reflective than an optical element using a conventional cholesteric liquid crystal layer. On the other hand, the amount of reflected light (reflectance) in a direction having an angle can be greatly improved.
  • the length of one period ⁇ of the liquid crystal alignment pattern is the same as in the optical element 10 in the illustrated example, and the rotation direction of the optical axis and the direction of change of the optical axis in the liquid crystal alignment pattern are
  • the light reflection directions by the cholesteric liquid crystal layers constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers can be matched, so that a very high amount of light can be reflected in a predetermined direction that is not specular reflection.
  • FIG. 8 conceptually shows another example of the optical element of the present invention.
  • the optical element 10 shown in FIG. 1 is an optical element corresponding to a monochrome image or the like that reflects only green light, but the optical element 50 shown in FIG. 8 is a full color that reflects red light, green light, and blue light.
  • An optical element 50 shown in FIG. 8 includes an R reflecting member 12 that selectively reflects red light, a G reflecting member 14 that selectively reflects green light, and a B reflecting member 16 that selectively reflects blue light. Have. Each reflection member is bonded by a bonding layer provided between the layers, like the first G reflection layer 14a and the ⁇ / 2 plate 18G described above.
  • the R reflecting member 12 includes a first R reflecting layer 12a, a ⁇ / 2 plate 18R, and a second R reflecting layer 12b.
  • the G reflecting member 14 includes a first G reflecting layer 14a, a ⁇ / 2 plate 18G, and a second G reflecting layer 14b.
  • the B reflecting member 16 includes a first B reflecting layer 16a, a ⁇ / 2 plate 18B, and a second B reflecting layer 16b.
  • the ⁇ / 2 plate 18G of the G reflecting member 14 is the same as the ⁇ / 2 plate 18 described above. That is, the G reflecting member 14 is the same as the optical element 10 described above.
  • the first R reflecting layer 12a and the second R reflecting layer 12b constituting the R reflecting member 12 include a support 20, an R alignment film 24R, and an R reflecting cholesteric liquid crystal layer 26R.
  • the R reflecting cholesteric liquid crystal layer 26R of the first R reflecting layer 12a and the R reflecting cholesteric liquid crystal layer 26R of the second R reflecting layer 12b have the same rotational direction of the circularly polarized light to be reflected and are selectively used.
  • a combination of cholesteric liquid crystal layers in which at least part of the reflection wavelength region overlaps, that is, a reflection layer pair in the present invention is configured.
  • the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b constituting the G reflection member 14 include a support 20, a G alignment film 24G, and a G reflection cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the first B reflection layer 16a and the second B reflection layer 16b constituting the B reflection member 16 include a support 20, a B alignment film 24B, and a B reflection cholesteric liquid crystal layer 26B.
  • the B reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B of the first B reflecting layer 16a and the B reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B of the second B reflecting layer 16b have the same rotational direction of the circularly polarized light to be reflected and are selectively used.
  • a combination of cholesteric liquid crystal layers in which at least part of the reflection wavelength region overlaps, that is, a reflection layer pair in the present invention is configured.
  • the optical element 50 shown in FIG. 8 reflects red light, green light, and blue light. Accordingly, a combination of a cholesteric liquid crystal layer constituting a combination of cholesteric liquid crystal layers in the R reflecting member 12, a cholesteric liquid crystal layer constituting a combination of cholesteric liquid crystal layers in the G reflecting member 14, and a cholesteric liquid crystal layer in the B reflecting member 16 is constituted.
  • the selective reflection center wavelengths of the cholesteric liquid crystal layer are different from each other.
  • the combination of the cholesteric liquid crystal layer constituting the R reflecting member 12, the combination of the cholesteric liquid crystal layer constituting the G reflecting member 14, and the combination of the cholesteric liquid crystal layer constituting the B reflecting member 16 are overlapping and selective.
  • the reflection wavelength regions are different from each other.
  • the optical element 50 shown in FIG. 8 has a configuration in which three optical elements of the present invention are stacked, the selective reflection center wavelengths of the cholesteric liquid crystal layers constituting the combination of cholesteric liquid crystal layers being different from each other. .
  • the 1B reflective layer 16a and the second B reflective layer 16b are the same as a preferred embodiment. Therefore, the first R reflecting layer 12a and the second R reflecting layer 12b constituting the R reflecting member 12, and the first B reflecting layer 16a and the second B reflecting layer 16b constituting the B reflecting member 16 are also cholesteric reflecting layers constituting each of them. In this combination, the turning directions of the reflected circularly polarized light are equal (right circularly polarized light), and the selective reflection wavelength regions completely overlap.
  • first R reflecting layer 12a and the second R reflecting layer 12b constituting the R reflecting member 12 and the first B reflecting layer 16a and the second B reflecting layer 16b constituting the B reflecting member 16 also constitute the optical element 10 described above.
  • each reflective layer is configured by laminating by aligning the direction in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 continuously changes in the liquid crystal alignment pattern. . Therefore, the first R reflecting layer 12a and the second R reflecting layer 12b constituting the R reflecting member 12, and the first B reflecting layer 16a and the second B reflecting layer 16b constituting the B reflecting member 16 are also cholesteric reflecting layers constituting each of them.
  • the rotation direction of the optical axis 30A is also equal (clockwise).
  • the combination of the collic liquid crystal layers constituting each reflective layer is not limited to this configuration.
  • the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers one period ⁇ is different from each other. This may be the same as the optical element 10 described above.
  • the support 20 is the same as the support 20 of the optical element 10 described above.
  • the R alignment film 24R and the B alignment film 24B are basically the same as the G alignment film 24G described above. That is, the R alignment film 24R is an alignment film for aligning the liquid crystal compound 30 in a predetermined liquid crystal alignment pattern when forming the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the R reflecting member 12.
  • the B alignment film 24B is an alignment film for aligning the liquid crystal compound 30 in a predetermined liquid crystal alignment pattern when the B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B of the B reflecting member 16 is formed.
  • the optical element 50 as a preferred embodiment, the R reflecting member 12, the G reflecting member 14, and the B reflecting member 16 in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer constituting each of them.
  • One period ⁇ which is the length by which the direction of the optical axis 30A rotates by 180 °, is different from each other.
  • the optical element 50 is a permutation of the length of the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer constituting each reflective layer by the R reflective member 12, the G reflective member 14, and the B reflective member 16. And the permutation of one period ⁇ match.
  • the length of the selective reflection cancellation wavelength of the cholesteric liquid crystal layer constituting each reflective layer of each reflective member is “R reflective member 12> G reflective member 14> B reflective member 16”.
  • the length of one cycle ⁇ of the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer constituting the layer is also “R reflecting member 12> G reflecting member 14> B reflecting member 16”. Therefore, the alignment film of each reflective layer is formed so that each cholesteric liquid crystal layer can form this liquid crystal alignment pattern.
  • the R reflecting cholesteric liquid crystal layer 26 of the R reflecting member 12 reflects the right circularly polarized light R R of red light and transmits other light, and has a selective reflection center wavelength in the wavelength region of red light. Is a layer.
  • B reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B of B reflecting member 16 reflects the right-circularly polarized light B R of the blue light, one that transmits light of other wavelengths, a cholesteric liquid crystal having a selective reflection center wavelength in a wavelength region of blue light Is a layer.
  • the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R and the B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B are formed by fixing the cholesteric liquid crystal phase. That is, the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R and the B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B are both layers made of the liquid crystal compound 30 having a cholesteric structure.
  • the R reflecting cholesteric liquid crystal layer 26 and the B reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B are basically the above-described G except that the selective reflection center wavelength and one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern are different. This is the same as the reflective cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the R-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26R and the B-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B have a liquid crystal alignment pattern in which the optical axis 30A continuously changes in the plane in the same manner as the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G described above.
  • the cholesteric liquid crystal layer having such a liquid crystal alignment pattern tilts incident light in the direction of the arrow X in which the optical axis 30A continuously changes with respect to specular reflection instead of specular reflection. Reflect. For example, light incident from the normal direction (front) is reflected by being inclined in the direction of the arrow X with respect to the normal direction, not the normal direction.
  • the angle of reflection of light by the cholesteric liquid crystal layer in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 continuously rotates in one direction differs depending on the wavelength of the reflected light. Specifically, the longer the wavelength of light, the larger the angle of reflected light with respect to incident light. Therefore, when red light, green light, and blue light are reflected as in the optical element shown in FIG. 8, the reflection angles differ between red light, green light, and blue light. Specifically, when the period ⁇ of the liquid crystal alignment pattern is the same, and the reflection center wavelengths of the cholesteric reflection layer are compared in the red light, green light, and blue light regions, the reflection with respect to the incident light is reflected.
  • the angle of light is the largest for red light, then the largest for green light, and the smallest for blue light. Therefore, for example, in an AR glass light guide plate, a reflective element using a cholesteric liquid crystal layer having the same period ⁇ of the liquid crystal alignment pattern and a different reflection center wavelength is used as a diffraction element for entering and exiting light from the light guide plate.
  • a reflective element using a cholesteric liquid crystal layer having the same period ⁇ of the liquid crystal alignment pattern and a different reflection center wavelength is used as a diffraction element for entering and exiting light from the light guide plate.
  • red light, green light, and blue light have different reflection directions, and a red image, a green image, and a blue image do not match, and an image having a so-called color shift is observed. End up.
  • the light reflection angle by the cholesteric liquid crystal layer in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 continuously rotates toward the arrow X direction (one direction) is a liquid crystal in which the optical axis 30A rotates 180 ° in the arrow X direction. It differs depending on the length ⁇ of one period of the alignment pattern, that is, one period ⁇ (see FIG. 3). Specifically, the shorter the one period ⁇ , the larger the angle of the reflected light with respect to the incident light.
  • one period ⁇ in the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R is “ ⁇ R ”
  • one period ⁇ in the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G is “ ⁇ G ”.
  • the one period ⁇ in the B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B is also referred to as “ ⁇ B ”.
  • the permutation of the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer constituting each reflective layer and the permutation of one period ⁇ coincide. That is, if the selective reflection center wavelength of the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R is ⁇ R , the selective reflection center wavelength of the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G is ⁇ G , and the selective reflection center wavelength of the B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B is ⁇ B.
  • the selective reflection center wavelength is “ ⁇ R > ⁇ G > ⁇ B ”, so that one period ⁇ of the liquid crystal alignment pattern of each cholesteric liquid crystal layer is as shown in FIG. 1 period ⁇ R > 1 period ⁇ G > 1 period ⁇ B ].
  • the selective reflection center wavelength and / or one period ⁇ of the cholesteric liquid crystal layers constituting the combination may be different in the combination of cholesteric liquid crystal layers constituting each reflective layer.
  • the permutation of the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer constituting each reflective layer coincides with the permutation of one period ⁇ .
  • the reflection angle with respect to the incident direction of light by the cholesteric liquid crystal layer in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 rotates increases as the wavelength of the light increases.
  • the reflection angle with respect to the incident direction of light by the cholesteric liquid crystal layer in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 rotates increases as the one period ⁇ is shorter. Therefore, according to the optical element 50 shown in FIG. 8 in which the permutation of the selective reflection center wavelength and the permutation of one period ⁇ coincide in a plurality of reflection layers using cholesteric liquid crystal layers having different selective reflection center wavelengths. The wavelength dependence of the reflection angle is greatly reduced, and light having different wavelengths can be reflected in substantially the same direction.
  • the optical element 50 as an incident member for light to the light guide plate and an output member for light from the light guide plate, for example, in AR glass, a single light guide plate does not cause color misregistration.
  • An appropriate image can be displayed to the user by propagating the image, the green image, and the blue image.
  • the optical element of the present invention reflects light by the cholesteric liquid crystal layer, the reflection angle of light can be adjusted with a high degree of freedom by adjusting one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern.
  • the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer and the one period ⁇ of the liquid crystal alignment pattern have the same permutation in a plurality of cholesteric liquid crystal layers having different selective reflection center wavelengths. It is preferable.
  • the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer constituting the first reflective layer is ⁇ 1 ; the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer constituting the reflection layer of the nth layer (n is an integer of 2 or more) is ⁇ n ; 1 period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer constituting the first reflective layer is ⁇ 1 ; When one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer constituting the nth reflective layer is ⁇ n ; it is preferable to satisfy the following formula (1).
  • the optical element of the present invention satisfies the following formula (2). 0.9 ⁇ [( ⁇ n / ⁇ 1 ) ⁇ 1 ] ⁇ ⁇ n ⁇ 1.1 ⁇ [( ⁇ n / ⁇ 1 ) ⁇ 1 ] (2) Furthermore, the optical element of the present invention more preferably satisfies the following formula (3).
  • Equation (3) When the selective reflection center wavelength ⁇ of each cholesteric liquid crystal layer and one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern satisfy Expression (1), the reflection angles of light of each wavelength can be matched more appropriately, The wavelength dependence of the light reflection angle can be reduced.
  • each selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer constituting the reflecting member is sequentially increased in the stacking direction of the reflecting member.
  • a reflective layer is preferably laminated.
  • a so-called blue shift short wave shift
  • the side with the short selective reflection center wavelength becomes the light incident side.
  • the effect of blue shift can be reduced.
  • a ⁇ / 2 plate 18R is provided between the first R reflecting layer 12a and the second R reflecting layer 12b. That is, the ⁇ / 2 plate 18R is provided between the two R-reflecting cholesteric liquid crystal layers 26R constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers.
  • a ⁇ / 2 plate 18B is provided between the first B reflecting layer 16a and the second B reflecting layer 16b. That is, the ⁇ / 2 plate 18B is provided between the two B-reflecting cholesteric liquid crystal layers 26B constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers.
  • the in-plane retardation Re (635) having a wavelength of 635 nm is not particularly limited, but is preferably 297 to 338 nm, more preferably 302 to 333 nm, and further preferably 307 to 328 nm.
  • the in-plane retardation Re (450) having a wavelength of 450 nm is not particularly limited, but is preferably 205 to 245 nm, more preferably 210 to 240 nm, and even more preferably 215 to 235 nm.
  • the R reflecting member 12 and the B reflecting member 16 basically have the same functions as those of the optical element 10, that is, the G reflecting member 14, except that the wavelength regions of selectively reflected light are different.
  • the B reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B of the 2B reflective layer 16b of the B reflecting member 16 only the right circularly polarized light B R of the blue light is reflected, and the other light is transmitted .
  • the B-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B has a liquid crystal alignment pattern in which the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 changes while rotating clockwise in the direction of the arrow X. Therefore, the right circularly polarized light B R of the blue light is not a normal direction, is reflected tilted in the arrow X direction.
  • the light transmitted through the second G reflection layer 14b then enters the ⁇ / 2 plate 18B.
  • the circularly polarized light that is incident on and transmitted through the ⁇ / 2 plate 18B is converted in the reverse direction.
  • lambda / 2 left-handed circularly polarized light B L of the plate 18B transmitted blue light is converted respectively into the right circularly polarized light B R of the blue light.
  • B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B of the 1B reflective layer 16a is also selectively reflects right circularly polarized light B R of the blue light, and transmits light of other wavelengths.
  • B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B of the first B reflective layer 16a and the B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B of the second B reflective layer 16b are the same.
  • the right circularly polarized light B R of B blue light reflected by the reflective cholesteric liquid crystal layer 26B first 1B reflective layer 16a is right circularly polarized light of the green light reflected by the B reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B of the 2B reflective layer 16b and G R, is reflected in the same direction.
  • the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G has a liquid crystal alignment pattern in which the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 changes while continuously rotating clockwise in the arrow X direction. Therefore, the right circularly polarized light G R of the green light, rather than the normal direction, is reflected tilted in the arrow X direction.
  • the light transmitted through the second G reflection layer 14b then enters the ⁇ / 2 plate 18G.
  • the circularly polarized light that is incident on and transmitted through the ⁇ / 2 plate 18G is converted in the reverse direction.
  • left-handed circularly polarized light G L of the green light transmitted through the lambda / 2 plate 18G is converted into right circularly polarized light G R of the green light.
  • G reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G of the 1G reflective layer 14a is also selectively reflects right circularly polarized light G R of the green light, and transmits light of other wavelengths. Therefore, the right circularly polarized light G R of the green light is reflected by the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G.
  • the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the first G reflective layer 14a and the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the second G reflective layer 14b are the same.
  • the right circularly polarized light G R of the green light reflected by the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the 1G reflective layer 14a, the right circularly polarized light of the green light reflected by the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the 2G reflective layer 14b and G R, is reflected in the same direction.
  • the light that has passed through the G reflecting member 14 is then reflected by the R reflecting cholesteric liquid crystal layer 26R of the second R reflecting layer 12b of the R reflecting member 12 only in the right circularly polarized light R R of red light. Is transparent.
  • the R-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26R has a liquid crystal alignment pattern in which the optical axis 30A derived from the liquid crystal compound 30 changes while continuously rotating clockwise in the arrow X direction. Therefore, the right circularly polarized light G R of the green light, rather than the normal direction, is reflected tilted in the arrow X direction.
  • the right circularly polarized light R R of red light reflected by the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the second R reflective layer 12b is incident on the G reflective member 14, passes through the first G reflective layer 14a, and then ⁇ / 2 It is converted into left circularly polarized light RL of red light by the plate 18G, passes through the second G reflective layer 14b, and enters the B reflective layer.
  • Left-handed circularly polarized light R L of the red light incident upon the B reflection member 16 is transmitted through the first 1B reflective layer 16a, then, it is converted into right-handed circularly polarized light R R of the red light by the lambda / 2 plate 18B, the 2B reflection
  • the light passes through the layer 16 b and becomes reflected light of the optical element 10.
  • the light transmitted through the second R reflective layer 12b then enters the ⁇ / 2 plate 18R.
  • the circularly polarized light that is incident on and transmitted through the ⁇ / 2 plate 18R is converted in the reverse direction. Therefore, the left circularly polarized light R L of red light transmitted through the ⁇ / 2 plate 18R is converted to the right circularly polarized light R R of red light.
  • the light transmitted through the ⁇ / 2 plate 18R is then incident on the first R reflective layer 12a.
  • the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the first R reflective layer 12a selectively reflects the right circularly polarized light R R of red light and transmits other light. Therefore, the right-hand circularly polarized light R R of red light is reflected by the R-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26R.
  • the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the first R reflective layer 12a and the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the second R reflective layer 12b are the same.
  • the right circularly polarized light R R of the red light reflected by the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the first R reflective layer 12a is the right circularly polarized light of the red light reflected by the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the second R reflective layer 12b. Reflected in the same direction as R R.
  • Right circularly polarized light R R of the red light reflected by the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the 1R reflective layer 12a is then, lambda / 2 incident on the plate 18R, is converted transmitted to the left-handed circularly polarized light R L of the red light Then, the light passes through the second R reflection layer 12 b and enters the G reflection member 14.
  • Left-handed circularly polarized light R L of the red light incident on the G reflective member 14 is transmitted through the first 1G reflective layer 14a, then, it is converted into right-handed circularly polarized light R R of the red light by the lambda / 2 plate 18G, the 2G reflection The light passes through the layer 14 b and enters the B reflecting member 16.
  • the right-hand circularly polarized light R R of red light incident on the B-reflecting member 16 is transmitted through the first B-reflective layer 16a, and then converted to the left-hand circularly polarized light R L of red light by the ⁇ / 2 plate 18B to be reflected by the second B
  • the light passes through the layer 16 b and becomes reflected light of the optical element 10.
  • the right circularly polarized light and the left circularly polarized light of red light, green light, and blue light can be reflected in the same direction, so that each of red light, green light, and blue light is reflected.
  • a high amount of reflected light can be reflected in a predetermined direction.
  • the optical element 50 has a permutation of the selective reflection center wavelengths of the cholesteric liquid crystal layer and a liquid crystal alignment pattern. The permutation of one period ⁇ matches.
  • the wavelength dependency of the reflection angle of light can be greatly reduced, and red light, green light, and blue light can be reflected in substantially the same direction. Therefore, by using the optical element 50 as an incident member for light to the light guide plate and an output member for light from the light guide plate, for example, in AR glass, a single light guide plate does not cause color misregistration. An appropriate image can be displayed to the user by propagating the image, the green image, and the blue image.
  • the optical element of the present invention is not limited to the one having the R reflecting member 12, the G reflecting member 14, and the B reflecting member 16, and the optical element having only the R reflecting member 12 and the G reflecting member 14 may be the R reflecting member. It may have only 12 and the B reflecting member 16 or may have only the G reflecting member 14 and the B reflecting member 16. This will be described in detail later.
  • FIG. 9 shows a conceptual diagram of another example of the optical element of the present invention. Since the optical element 52 shown in FIG. 9 has many of the same members as the optical element shown in FIG. 8 described above, the same members are denoted by the same reference numerals, and the following description mainly focuses on differences.
  • the optical element 50 shown in FIG. 8 has a ⁇ / 2 plate between cholesteric liquid crystal layers for each combination of one set of cholesteric liquid crystal layers.
  • the optical element 52 shown in FIG. 9 has two laminated bodies in which a plurality of reflective layers using cholesteric liquid crystal layers having different selective reflection center wavelengths are laminated without sandwiching a ⁇ / 2 plate therebetween. And a ⁇ / 2 plate between the two laminates.
  • the optical element 52 shown in FIG. 9 separates the first R reflection layer 12a and the second R reflection layer 12b of the R reflection member 12, and separates the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b of the G reflection member 14.
  • the first B reflection layer 16a and the second B reflection layer 16b of the B reflection member 16 are separated.
  • a laminate of the first R reflection layer 12a, the first G reflection layer 14a, and the first B reflection layer 16a, and a laminate of the second R reflection layer 12b, the second G reflection layer 14b, and the second B reflection layer 16b are formed.
  • the ⁇ / 2 plates 18Z are arranged between the laminated bodies.
  • cholesteric liquid crystal layers having different selective reflection center wavelengths are stacked.
  • a ⁇ / 2 plate 18Z is disposed between the two laminates.
  • the cholesteric liquid crystal layer constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers is formed between the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the first R reflective layer 12a and the second R reflective layer 12b which are cholesteric liquid crystal layers constituting the combination of the cholesteric liquid crystal layers.
  • B reflection of the first B reflection layer 16a and the second B reflection layer 16b which are cholesteric liquid crystal layers constituting a combination of the cholesteric liquid crystal layers between the G reflection cholesteric liquid crystal layers 26G of the first G reflection layer 14a and the second G reflection layer 14b.
  • the ⁇ / 2 plate 18Z is disposed between the cholesteric liquid crystal layers 26B to constitute the optical element of the present invention.
  • the right circularly polarized light and the left circularly polarized light of red light, green light, and blue light are reflected to obtain a high amount of reflected light. That is, when light enters the optical element 52, the right circularly polarized light of blue light is first reflected by the B reflective cholesteric liquid crystal layer 26B of the second B reflective layer 16b, and then the G reflective cholesteric liquid crystal layer 26G of the second G reflective layer 14b. Then, the right circularly polarized light of green light is reflected, and then the right circularly polarized light of red light is reflected by the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the second R reflective layer 12b.
  • the light transmitted through the laminate of the second R reflective layer 12b, the second G reflective layer 14b, and the second B reflective layer 16b is incident on and transmitted through the ⁇ / 2 plate 18Z, and the left circularly polarized light is converted into right circularly polarized light. Is done.
  • the light transmitted through ⁇ / 218Z is first reflected by the B-reflecting cholesteric liquid crystal layer 26B of the first B reflecting layer 16a with the right circularly polarized light of blue light, and then green by the G reflecting cholesteric liquid crystal layer 26G of the first G reflecting layer 14a.
  • the right circularly polarized light is reflected, and then the right circularly polarized light of red light is reflected by the R reflective cholesteric liquid crystal layer 26R of the first R reflective layer 12a.
  • the optical element 52 includes the same first R reflective layer 12a and second R reflective layer 12b as the optical element 50, the first G reflective layer 14a and the second G reflective layer 14b, the first B reflective layer 16a and the second B.
  • the reflective layer 16b is used. Accordingly, since the right circularly polarized light and the left circularly polarized light of red light, green light, and blue light can be reflected in the same direction, a high amount of reflected light can be reflected in a predetermined direction.
  • the optical element 52 in the illustrated example includes a permutation of selective reflection center wavelengths of the cholesteric liquid crystal layer in the R reflection member 12, the G reflection member 14, and the B reflection member 16 that use cholesteric liquid crystal layers having different selective reflection center wavelengths, and a liquid crystal. Since the permutation of one period ⁇ of the alignment pattern coincides, the wavelength dependence of the light reflection angle can be greatly reduced, and red light, green light, and blue light can be reflected in substantially the same direction. Further, in the optical element 52 as well, as in the optical element 50 described above, the blue shift is performed by laminating each reflective layer so that the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer becomes longer in the direction of the lamination. Can reduce the effects of
  • the ⁇ / 2 plate 18Z may be the same as the ⁇ / 2 plate 18 described above.
  • the optical element 52 corresponds to red light, green light, and blue light by a single ⁇ / 2 plate 18Z. Therefore, the ⁇ / 2 plate 18Z is configured using a liquid crystal material whose birefringence index is inversely dispersed (using a retardation plate having inverse dispersion), etc., so that it can cope with light in a wide wavelength region. Is preferred.
  • the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer is continuously rotated only along the arrow X direction.
  • the present invention is not limited to this, and various configurations can be used in the cholesteric liquid crystal layer as long as the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 is continuously rotated along one direction.
  • the liquid crystal alignment pattern has a concentric circle shape that changes from one side to the other side while changing the direction of the optical axis of the liquid crystal compound 30 while continuously rotating.
  • the cholesteric liquid crystal layer 34 having a concentric pattern is exemplified.
  • FIG. 10 also shows only the liquid crystal compound 30 on the surface of the alignment film, as in FIG. 3.
  • the liquid crystal compound 30 has a spiral structure in which the liquid crystal compound 30 is spirally rotated and stacked.
  • FIG. 10 shows only one cholesteric liquid crystal layer 34, but the optical element of the present invention has a combination of cholesteric liquid crystal layers as described above.
  • a preferable structure and various aspects are the same as that of the above-mentioned various embodiment.
  • the optical axis (not shown) of the liquid crystal compound 30 is the longitudinal direction of the liquid crystal compound 30.
  • the orientation of the optical axis of the liquid crystal compound 30 a number of outward direction from the center of the cholesteric liquid crystal layer 34, for example, the direction indicated by the arrow A 1, the direction indicated by the arrow A 2, an arrow A 3 It changes while rotating continuously along the direction shown.
  • FIG. 10 there is one that changes while rotating in the same direction radially from the center of the cholesteric liquid crystal layer 34.
  • the mode shown in FIG. 10 is counterclockwise orientation.
  • the rotation direction of the optical axis is counterclockwise from the center toward the outside.
  • the circularly polarized light incident on the cholesteric liquid crystal layer 34 having this liquid crystal alignment pattern changes in absolute phase in each local region where the direction of the optical axis of the liquid crystal compound 30 is different.
  • the amount of change in each absolute phase varies depending on the direction of the optical axis of the liquid crystal compound 30 on which the circularly polarized light is incident.
  • the cholesteric liquid crystal layer 34 having such a concentric liquid crystal alignment pattern that is, a liquid crystal alignment pattern in which the optical axis continuously changes in a radial pattern is rotated in the direction of rotation of the optical axis of the liquid crystal compound 30 and the reflecting circle.
  • incident light can be reflected as diverging or focused light. That is, by making the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer concentric, the optical element of the present invention exhibits a function as a concave mirror or a convex mirror, for example.
  • the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer is concentric and the optical element acts as a concave mirror, one period ⁇ in which the optical axis rotates 180 ° in the liquid crystal alignment pattern from the center of the cholesteric liquid crystal layer 34. It is preferable that the optical axis is gradually shortened in the outward direction of one direction in which the optical axis rotates continuously. As described above, the reflection angle of light with respect to the incident direction becomes larger as one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern is shorter.
  • the light can be more focused, The performance as a concave mirror can be improved.
  • the optical element when the optical element acts as a convex mirror, it is preferable to rotate the continuous rotation direction of the optical axis in the liquid crystal alignment pattern in the reverse direction from the center of the cholesteric liquid crystal layer 34. Further, by gradually shortening one period ⁇ in which the optical axis rotates 180 ° from the center of the cholesteric liquid crystal layer 34 toward the outer direction in one direction in which the optical axis continuously rotates, the cholesteric liquid crystal layer Light can diverge more and the performance as a convex mirror can be improved.
  • the optical element when the optical element acts as a convex mirror, it is also preferable to reverse the direction of the circularly polarized light reflected by the cholesteric liquid crystal layer, that is, the sense of the helical structure, as in the case of the concave mirror. That is, when the optical element acts as a convex mirror, it is also preferable to reverse the direction in which the cholesteric liquid crystal layer turns spirally. Further, the cholesteric liquid crystal layer is formed by gradually shortening one period ⁇ in which the optical axis rotates 180 ° from the center of the cholesteric liquid crystal layer 34 toward the outer direction in one direction in which the optical axis continuously rotates.
  • the reflected light can be more diverged and the performance as a convex mirror can be improved.
  • the continuous rotation direction of the optical axis in the liquid crystal alignment pattern is rotated in the reverse direction from the center of the cholesteric liquid crystal layer 34 to obtain the optical
  • the element can act as a concave mirror.
  • ⁇ (r) ( ⁇ / ⁇ ) [(r 2 + f 2 ) 1/2 ⁇ f] (4)
  • ⁇ (r) is the angle of the optical axis at a distance r from the center
  • is the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal layer
  • f is the target focal length.
  • one period ⁇ in the concentric liquid crystal alignment pattern is defined as one outward direction in which the optical axis continuously rotates from the center of the cholesteric liquid crystal layer 34. You may make it long gradually toward. Further, depending on the use of the optical element, for example, when it is desired to provide a light amount distribution in the reflected light, the optical axis is not gradually changed in one direction ⁇ toward one direction in which the optical axis continuously rotates. A configuration in which one period ⁇ partially differs in one continuously rotating direction can also be used.
  • the optical element of the present invention may have a cholesteric liquid crystal layer having a uniform uniform period ⁇ and a cholesteric liquid crystal layer having regions having different periods ⁇ . This is the same in the configuration in which the optical axis is continuously rotated in only one direction as shown in FIG.
  • FIG. 11 conceptually shows an example of an exposure apparatus for forming such a concentric alignment pattern on the alignment film.
  • the alignment films are, for example, an R alignment film 24R, a G alignment film 24G, and a B alignment film 24B.
  • the exposure apparatus 80 includes a light source 84 including a laser 82, a polarization beam splitter 86 that divides the laser light M from the laser 82 into S-polarized MS and P-polarized MP, and a mirror 90A disposed in the optical path of the P-polarized MP. And a mirror 90B disposed in the optical path of the S-polarized MS, a lens 92 disposed in the optical path of the S-polarized MS, a polarization beam splitter 94, and a ⁇ / 4 plate 96.
  • the P-polarized light MP divided by the polarization beam splitter 86 is reflected by the mirror 90A and enters the polarization beam splitter 94.
  • the S-polarized light MS divided by the polarization beam splitter 86 is reflected by the mirror 90B, collected by the lens 92, and incident on the polarization beam splitter 94.
  • the P-polarized light MP and the S-polarized light MS are combined by the polarization beam splitter 94 to become right circularly polarized light and left circularly polarized light according to the polarization direction by the ⁇ / 4 plate 96, and the alignment film 24 on the support 20. Is incident on.
  • the polarization state of the light applied to the alignment film 24 periodically changes in the form of interference fringes.
  • the crossing angle of the left circularly polarized light and the right circularly polarized light changes, so that an exposure pattern whose pitch changes from the inside to the outside can be obtained.
  • the alignment film 24 a concentric alignment pattern in which the alignment state changes periodically is obtained.
  • the length ⁇ of one period of the liquid crystal alignment pattern in which the optical axis of the liquid crystal compound 30 continuously rotates 180 ° is the refractive power of the lens 92 (F number of the lens 92) and the focal length of the lens 92.
  • the distance between the lens 92 and the alignment film 24 can be changed.
  • the length ⁇ of one period of the liquid crystal alignment pattern can be changed in one direction in which the optical axis continuously rotates.
  • the length ⁇ of one period of the liquid crystal alignment pattern can be changed in one direction in which the optical axis continuously rotates by the spread angle of the light spread by the lens 92 that interferes with the parallel light.
  • the refractive power of the lens 92 when the refractive power of the lens 92 is weakened, it approaches parallel light, so the length ⁇ of one period of the liquid crystal alignment pattern gradually decreases from the inside toward the outside, and the F number increases. Conversely, when the refractive power of the lens 92 is increased, the length ⁇ of one period of the liquid crystal alignment pattern is abruptly shortened from the inside toward the outside, and the F-number is reduced.
  • the configuration in which one cycle ⁇ in which the optical axis rotates 180 ° is changed is only one direction in the arrow X direction shown in FIGS. 1, 8, and 9.
  • the present invention can also be used in a configuration in which the optical axis 30A of the liquid crystal compound 30 continuously rotates and changes.
  • an optical element that reflects light so as to be condensed can be obtained by gradually shortening one period ⁇ of the liquid crystal alignment pattern in the direction of the arrow X.
  • an optical element that reflects light so as to diffuse only in the arrow X direction can be obtained.
  • an optical element that reflects light so as to diffuse only in the arrow X direction can be obtained.
  • An optical element that reflects light so as to collect light is obtained by reversing the direction of circularly polarized light reflected by the cholesteric liquid crystal layer and then reversing the direction in which the optical axis rotates 180 ° in the liquid crystal alignment pattern. Can be obtained. Further, for example, when it is desired to provide a light amount distribution in the reflected light, one period ⁇ is partially changed in the arrow X direction instead of gradually changing the one period ⁇ toward the arrow X direction depending on the use of the optical element.
  • a configuration having different areas For example, as a method of partially changing one period ⁇ , a method of patterning by scanning exposure of the photo-alignment film while arbitrarily changing the polarization direction of the condensed laser light can be used.
  • the optical element of the present invention can be used for various applications that reflect light at an angle other than specular reflection, such as an optical path changing member, a light condensing element, a light diffusing element in a predetermined direction, and a diffractive element in an optical device. .
  • the optical element 50 shown in FIG. 8 is conceptually shown in FIG. 12, by using the light guide element of the present invention provided apart from the light guide plate 42, in the above AR glass, Light (projected image) irradiated by the display 40 is introduced into the light guide plate 42 at an angle sufficient for total reflection, and the light propagated through the light guide plate 42 is emitted from the light guide plate 42 to an observation position by the user U of the AR glass. And used as a diffraction element.
  • the optical element 50 since the optical element 50 has a small wavelength dependency of the reflection angle, the red light, the green light, and the blue light irradiated by the display 40 can be reflected in the same direction.
  • the AR glass light guide plate can be made thin and light as a whole, and the configuration of the AR glass can be simplified.
  • the light guide element using the optical element of the present invention is not limited to the configuration in which two optical elements of the present invention spaced apart from each other are provided on the light guide plate 42, and to the light guide plate 42. In order to introduce the light or to emit light from the light guide plate 42, the light guide plate may be provided with only one optical element of the present invention.
  • the optical element of the present invention is used as an optical element that reflects a single color of green light or three colors of light of red light, green light, and blue light.
  • the optical element of the present invention may reflect only red light, reflect only blue light, reflect only infrared light, or reflect only ultraviolet light.
  • the optical element of the present invention may be configured to reflect one or two colors selected from visible light such as red light, green light, and blue light, and infrared light and / or ultraviolet light, and only light other than visible light.
  • the structure which reflects may be sufficient.
  • the optical element of the present invention may be configured to reflect infrared light and / or ultraviolet light in addition to red light, green light, and blue light, or may be configured to reflect only light other than visible light.
  • the optical element of the present invention reflects two colors selected from red light, green light, and blue light, or one color selected from red light, green light, and blue light, and infrared light or ultraviolet light. The structure which reflects only light other than visible light may be sufficient.
  • Example 1 ⁇ Preparation of first G reflective layer and second G reflective layer> (Support and saponification treatment of support)
  • a commercially available triacetyl cellulose film manufactured by Fuji Film, Z-TAC was prepared as a support.
  • the support was passed through a dielectric heating roll having a temperature of 60 ° C. to raise the surface temperature of the support to 40 ° C.
  • an alkaline solution shown below was applied to one side of the support using a bar coater at a coating amount of 14 mL (liter) / m 2 , the support was heated to 110 ° C., and a steam far infrared heater ( Under the Noritake Company Limited, the product was conveyed for 10 seconds.
  • undercoat layer-forming coating solution was continuously applied to the alkali saponified surface of the support with a # 8 wire bar.
  • the support on which the coating film was formed was dried with warm air at 60 ° C. for 60 seconds and further with warm air at 100 ° C. for 120 seconds to form an undercoat layer.
  • Undercoat layer forming coating solution ⁇ Modified polyvinyl alcohol below 2.40 parts by mass Isopropyl alcohol 1.60 parts by mass Methanol 36.00 parts by mass Water 60.00 parts by mass ⁇ ⁇
  • Alignment film forming coating solution ⁇ The following photo-alignment materials 1.00 parts by mass Water 16.00 parts by mass Butoxyethanol 42.00 parts by mass Propylene glycol monomethyl ether 42.00 parts by mass ⁇ ⁇
  • the alignment film was exposed using the exposure apparatus shown in FIG. 5 to form an alignment film P-1 having an alignment pattern.
  • a laser that emits laser light having a wavelength (325 nm) was used.
  • the exposure amount by interference light was set to 100 mJ / cm 2 . Note that one period of the alignment pattern formed by the interference between the two laser beams and the optical pattern was controlled by changing the crossing angle (crossing angle ⁇ ) of the two lights.
  • composition A-1 (Formation of G reflective cholesteric liquid crystal layer)
  • the following composition A-1 was prepared as a liquid crystal composition for forming a cholesteric liquid crystal layer.
  • This composition A-1 is a liquid crystal composition having a selective reflection center wavelength of 530 nm and forming a cholesteric liquid crystal layer (cholesteric liquid crystal phase) that reflects right circularly polarized light.
  • the G reflective cholesteric liquid crystal layer was formed by applying the composition A-1 on the alignment film P-1.
  • multilayer coating first, the first layer of composition A-1 is coated on the alignment film, heated and cooled, and then cured with ultraviolet rays to prepare a liquid crystal fixed layer. It refers to the repeated application of the layer to the layer, repeated application of ultraviolet rays after heating and cooling.
  • the alignment direction of the alignment film is reflected from the lower surface to the upper surface of the liquid crystal layer even when the total thickness of the liquid crystal layer is increased.
  • composition A-1 was applied on alignment film P-1, the coating was heated to 95 ° C. on a hot plate, then cooled to 25 ° C., and then pressurized under a nitrogen atmosphere.
  • the orientation of the liquid crystal compound was fixed by irradiating the coating film with ultraviolet rays having a wavelength of 365 nm at a dose of 100 mJ / cm 2 using a mercury lamp. At this time, the thickness of the first liquid crystal layer was 0.2 ⁇ m.
  • this liquid crystal layer was overcoated, and heated and cooled under the same conditions as above, followed by UV curing to prepare a liquid crystal immobilization layer. In this way, overcoating was repeated until the total thickness reached the desired thickness to form a G reflective cholesteric liquid crystal layer.
  • a G reflective cholesteric reflective layer was formed on two supports to produce a first G reflective layer and a second G reflective layer.
  • the cross section of the G reflecting layer was confirmed by SEM (Scanning Electron Microscope)
  • the cholesteric liquid crystal phase of the G reflecting layer was 8 pitches. It was confirmed with a polarizing microscope that the G reflective cholesteric liquid crystal layer had a periodically oriented surface as shown in FIG. In the liquid crystal alignment pattern of the G reflective cholesteric liquid crystal layer, one period in which the optical axis derived from the liquid crystal compound rotates by 180 ° was 1.1 ⁇ m.
  • the alignment film was exposed by irradiating polarized ultraviolet rays (50 mJ / cm 2 , using an ultrahigh pressure mercury lamp) to the formed alignment film.
  • composition R-1 was prepared as a liquid crystal composition for forming the ⁇ / 2 layer.
  • Composition R-1 ⁇ Liquid crystal compound L-2 42.00 parts by mass Liquid crystal compound L-3 42.00 parts by mass Liquid crystal compound L-4 16.00 parts by mass Polymerization initiator PI-1 0.50 parts by mass Leveling agent G-1 0.20 parts by mass Methyl ethyl ketone 176.00 parts by mass Cyclopentanone 44.00 parts by mass ⁇
  • a layer made of a reverse dispersion liquid crystal compound was formed as a ⁇ / 2 plate.
  • the ⁇ / 2 plate was formed by applying the prepared composition R-1 on the alignment film.
  • the coated film was heated to 70 ° C. on a hot plate and then cooled to 65 ° C. Thereafter, the alignment of the liquid crystal compound was fixed by irradiating the coating film with an ultraviolet ray having a wavelength of 365 nm at a dose of 500 mJ / cm 2 using a high-pressure mercury lamp in a nitrogen atmosphere.
  • Re (530) of the produced ⁇ / 2 plate was 265 nm.
  • the first G reflection layer, the second G reflection layer, and the ⁇ / 2 plate produced in this manner are bonded in the order of the first G reflection layer, the ⁇ / 2 plate, and the second G reflection layer in the same manner as the optical element shown in FIG.
  • An optical element was manufactured by pasting together with an agent (manufactured by Soken Chemical Co., Ltd., SK Dyne 2057).
  • the first G reflective layer and the second G reflective layer were matched in the direction in which the optical axis of the liquid crystal compound continuously changed while rotating.
  • the same adhesive was used.
  • Example 2 ⁇ Preparation of first G reflective layer and second G reflective layer> An alignment film P-2 having an alignment pattern was formed in the same manner as the alignment film P-1, except that the crossing angle of the two lights when the alignment film was exposed by the exposure apparatus shown in FIG. 5 was changed.
  • composition B-1 was prepared as a liquid crystal composition for forming a cholesteric liquid crystal layer.
  • This composition B-1 is a liquid crystal composition having a selective reflection center wavelength of 530 nm and forming a cholesteric liquid crystal layer that reflects right circularly polarized light.
  • Composition B-1 ⁇ Liquid crystal compound L-2 80.00 parts by mass Liquid crystal compound L-3 20.00 parts by mass Polymerization initiator (manufactured by BASF, Irgacure (registered trademark) 907) 5.00 parts by mass Chiral agent Ch-2 4.25 parts by mass MegaFuck F444 (manufactured by DIC) 0.50 parts by mass Methyl ethyl ketone 255.00 parts by mass --------- ⁇
  • a G-reflecting cholesteric liquid crystal layer was formed in the same manner as the G-reflecting cholesteric liquid crystal layer of Example 1 except that the composition B-1 was applied on the alignment film P-2 in multiple layers. A layer was made. It was confirmed with a polarizing microscope that the G reflective cholesteric liquid crystal layer had a periodically oriented surface as shown in FIG. In the liquid crystal alignment pattern of the G reflective cholesteric liquid crystal layer, one period in which the optical axis derived from the liquid crystal compound rotates by 180 ° was 1.1 ⁇ m.
  • Composition A-2 was prepared in the same manner as Composition A-1, except that the addition amount of chiral agent Ch-1 was changed to 5.92 parts by mass.
  • This composition A-2 is a liquid crystal composition having a selective reflection center wavelength of 510 nm and forming a cholesteric liquid crystal layer that reflects right circularly polarized light.
  • a composition A-3 was prepared in the same manner as the composition A-1, except that the amount of the chiral agent Ch-1 added was changed to 5.46 parts by mass.
  • This composition A-3 is a liquid crystal composition having a selective reflection center wavelength of 550 nm and forming a cholesteric liquid crystal layer that reflects right circularly polarized light.
  • a G reflective cholesteric liquid crystal layer was formed in the same manner as in Example 1 except that the composition A-2 was used, thereby preparing a first G reflective layer.
  • a G reflective cholesteric liquid crystal layer was formed in the same manner as in Example 1 except that the composition A-3 was used, and a second G reflective layer was produced.
  • the selective reflection central wavelength of the G reflective cholesteric layer of the first G reflective layer is 510 nm, and the selective reflective central wavelength leaf 550 nm of the G reflective cholesteric layer of the second G reflective layer is 40 nm. h ] or less.
  • the two wavelengths of the half-value transmittance of the cholesteric liquid crystal layer were measured with a spectrophotometer (manufactured by Shimadzu Corporation, UV-3150).
  • Example 4 ⁇ Preparation of first G reflective layer and second G reflective layer>
  • An alignment film P-3 was formed in the same manner as the alignment film P-1, except that the exposure apparatus shown in FIG. 11 was used as the exposure apparatus for exposing the alignment film. Note that by using the exposure apparatus shown in FIG. 11, one cycle of the alignment pattern was gradually shortened in the outward direction.
  • a G reflective cholesteric liquid crystal layer was formed in the same manner as in Example 1 except that the composition A-1 was applied in multiple layers to the alignment film P-3, and a first G reflective layer and a second G reflective layer were produced. It was confirmed with a polarizing microscope that the G reflective cholesteric liquid crystal layer had a concentric (radial) periodic alignment surface as shown in FIG.
  • one period in which the optical axis derived from the liquid crystal compound rotates by 180 ° is one period at the center part of 326 ⁇ m and one period at a distance of 2.5 mm from the center. It was a liquid crystal alignment pattern in which one cycle at a distance of 10.6 ⁇ m and a distance of 5.0 mm from the center was 5.3 ⁇ m, and one cycle was shortened outward. Table 1 lists one cycle at a distance of 5.0 mm from the center.
  • Example 5 ⁇ Preparation of 1B reflective layer and 2B reflective layer> An alignment film P-4 having an alignment pattern was formed in the same manner as the alignment film P-1, except that the crossing angle of the two lights when the alignment film was exposed by the exposure apparatus shown in FIG. 5 was changed.
  • a composition A-4 for forming a cholesteric liquid crystal layer was prepared in the same manner as the composition A-1, except that the addition amount of the chiral agent Ch-1 was changed to 6.77 parts by mass.
  • This composition A-4 is a liquid crystal composition having a selective reflection center wavelength of 450 nm and forming a cholesteric liquid crystal layer that reflects right circularly polarized light.
  • a B reflective cholesteric liquid crystal layer was formed in the same manner as the G reflective cholesteric liquid crystal layer of Example 1 except that the composition A-4 was applied in a multilayer on the alignment film P-4, and the first B reflective layer and the second B reflective layer were formed. A layer was made. It was confirmed with a polarizing microscope that the B reflective cholesteric liquid crystal layer had a periodically oriented surface as shown in FIG. In the liquid crystal alignment pattern of the B reflective cholesteric liquid crystal layer, one period in which the optical axis derived from the liquid crystal compound rotates by 180 ° was 0.9 ⁇ m.
  • a ⁇ / 2 plate was prepared in the same manner as in Example 1 except that the thickness of the ⁇ / 2 plate in Example 1 was adjusted so that Re (450) was 225 nm.
  • the first B reflection layer, the second B reflection layer, and the ⁇ / 2 plate produced in this manner are bonded in the order of the first B reflection layer, the ⁇ / 2 plate, and the second B reflection layer in the same manner as the optical element shown in FIG.
  • the B reflection member was produced by pasting together with an agent.
  • the first G reflective layer and the second G reflective layer were matched in the direction in which the optical axis of the liquid crystal compound continuously changed while rotating.
  • the B reflecting member and the G reflecting member were bonded together with an adhesive to produce an optical element.
  • the B reflecting member and the G reflecting member were matched in the direction in which the optical axis of the liquid crystal compound in the reflecting layer continuously changed while rotating.
  • Example 6 ⁇ Production of ⁇ / 2 plate> The same ⁇ / 2 plate as in Example 1 was produced.
  • Example 4 laser light (green light) was incident from the normal direction at a point 5.0 mm away from the center of the concentric circle of the liquid crystal alignment pattern in the manufactured optical element, and the focal length was determined. It was measured.
  • the relative light intensity was measured by the method shown in FIG.
  • the relative light intensity of the reflected light with respect to the incident light when light was incident on the manufactured optical element from the front (in the direction of an angle of 0 ° with respect to the normal) was measured.
  • a laser beam L having an output center wavelength at 530 nm was vertically incident on the manufactured optical element S from the light source 100.
  • the light intensity of the reflected light Lr reflected at the reflection angle ⁇ was measured by the photodetector 102.
  • the reflection angle ⁇ was the previously measured reflection angle (in Example 4 and Comparative Example 4, the angle of reflected light from the point where the focal length was measured).
  • the average value of the measurement with the laser beam L and the measurement with the laser beam with a wavelength of 450 nm was evaluated.
  • the results are shown in the table below.
  • the amount of reflected light can be increased.
  • Example 1 Example 2, and Examples 4 to 6
  • a higher amount of reflected light can be obtained by making the cholesteric liquid crystal layers constituting the combination of cholesteric liquid crystal layers (reflective layer pairs) the same. Is obtained.
  • Example 5 and Example 6 in the case of having a combination of a plurality of cholesteric liquid crystal layers having mutually different selective reflection center wavelengths of the cholesteric liquid crystal layer, the permutation of the selective reflection centers of the cholesteric liquid crystal layer and By matching the one-period permutation in the liquid crystal alignment pattern, the wavelength dependence of reflection can be lowered.
  • optical device such as a diffraction element that allows light to enter and exit an AR glass light guide plate.

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Abstract

コレステリック液晶層を用いて光を反射する光学素子において、反射光量が高い光学素子の提供を課題とする。液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有するコレステリック液晶層であって、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、コレステリック液晶層の組み合わせを、少なくとも1組、有し、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層の間に、λ/2板を有することにより、課題を解決する。

Description

光学素子
 本発明は、光を反射する光学素子に関する。
 コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層を利用するスクリーンが知られている。
 コレステリック液晶層は、反射に波長選択性を有し、かつ、特定の旋回方向の円偏光のみを反射する。すなわち、コレステリック液晶層は、例えば、赤色光の右円偏光のみを反射し、それ以外の光を透過する。
 このようなコレステリック液晶層を利用することにより、例えば、スクリーンを介した向こう側が視認できる、透明な投影用スクリーンが実現できる。
 コレステリック液晶層による光の反射は、鏡面反射である。例えば、コレステリック液晶層に法線方向(正面)から入射した光は、コレステリック液晶層の法線方向に反射される。
 そのため、コレステリック液晶層の応用範囲は、制限されてしまう。
 これに対して、特許文献1には、コレステリック液晶層を用いる反射構造体であって、鏡面反射ではなく、鏡面反射に対して所定方向に角度を有して光を反射できる反射構造体が記載されている。
 この反射構造体は、各々が所定方向に沿って延びる複数の螺旋状構造体を備えている。また、この反射構造体は、所定方向に交差すると共に、光が入射する第1入射面と、この所定方向に交差すると共に、第1入射面から入射した光を反射する反射面とを有し、第1入射面は、複数の螺旋状構造体のそれぞれの両端部のうちの一方端部を含む。また、複数の螺旋状構造体の各々は、所定方向に沿って連なる複数の構造単位を含み、この複数の構造単位は、螺旋状に旋回して積み重ねられた複数の要素を含む。また、複数の構造単位の各々は、第1端部と第2端部とを有し、所定方向に沿って互いに隣接する構造単位のうち、一方の構造単位の第2端部は、他方の構造単位の第1端部を構成し、かつ、複数の螺旋状構造体に含まれる複数の第1端部に位置する要素の配向方向は揃っている。さらに、反射面は、複数の螺旋状構造体のそれぞれに含まれる少なくとも1つの第1端部を含むものであり、かつ、第1入射面に対して非平行となっている。
国際公開第2016/194961号
 特許文献1に記載される反射構造体(コレステリック液晶層)は、第1入射面に対して、非平行な反射面を有する。
 そのため、特許文献1に記載される反射構造体は、鏡面反射ではなく、入射した光を、鏡面反射に対して所定の方向に角度を持たせて反射する。例えば、特許文献1に記載されるコレステリック液晶層によれば、法線方向から入射した光を、法線方向に反射するのではなく、法線方向に対して角度を有して反射する。
 その結果、特許文献1によれば、コレステリック液晶層を利用する反射構造体の応用範囲を拡張できる。
 しかしながら、コレステリック液晶層は、右円偏光および左円偏光のいずれか一方のみしか反射しない。そのため、コレステリック液晶層への入射光を効率よく利用したい場合であっても、利用できる光量に限界があった。また、コレステリック液晶層を用いて、入射した光を鏡面反射に対して所定の方向に角度を持たせて反射することができ、さらに、反射光量も大きい光学素子の実現が望まれている。
 本発明の目的は、このような従来技術の問題点を解決することにあり、コレステリック液晶層によって光を反射する光学素子であって、入射した光を鏡面反射に対して所定の方向に角度を持たせて反射することができ、さらに、反射光量も大きい光学素子を提供することにある。
 この課題を解決するために、本発明は、以下の構成を有する。
 [1] 複数層のコレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層と、λ/2板とを、積層してなる光学素子であって、
 コレステリック液晶層は、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有するものであり、
 液晶配向パターンの、液晶化合物由来の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する一方向における、液晶化合物由来の光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とした際に、
 反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、2層のコレステリック液晶層の組み合わせである反射層対を、少なくとも1組、有し、
 反射層対を構成するコレステリック液晶層の間に、λ/2板を有することを特徴とする光学素子。
 [2] 反射層対を構成するコレステリック液晶層は、1周期の長さが等しい、[1]に記載の光学素子。
 [3] 反射層対を構成するコレステリック液晶層は、液晶化合物由来の光学軸の回転方向および変化の方向が同じである、[1]または[2]に記載の光学素子。
 [4] 反射層対を構成するコレステリック液晶層は、半値透過率の2つの波長間帯域をΔλとしたとき、選択反射中心波長の差が0.8×Δλnm以下である、[1]~[3]のいずれかに記載の光学素子。
 [5] 反射層対を構成するコレステリック液晶層は、同じコレステリック液晶層である、[1]~[4]のいずれかに記載の光学素子。
 [6] 反射層対を、複数組、有し、異なる反射層対の間では、反射層対を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長が、互いに異なる、[1]~[5]のいずれかに記載の光学素子。
 [7] 異なる反射層対の間では、反射層対を構成するコレステリック液晶層の1周期が、互いに異なる、[6]に記載の光学素子。
 [8] 異なる反射層対の間では、反射層対を構成するコレステリック液晶層における、選択反射中心波長の長さの順列と、1周期の長さの順列とが、一致している、[7]に記載の光学素子。
 [9] 1組の反射層対毎に、反射層対を構成するコレステリック液晶層の間に、λ/2板が設けられる、[6]~[8]のいずれかに記載の光学素子。
 [10] 選択反射中心波長が互いに異なるコレステリック液晶層を、複数層、積層した、同じコレステリック液晶層からなる積層体を、2つ、有し、2つの積層体の間に、λ/2板が設けられる、[6]~[8]のいずれかに記載の光学素子。
 本発明の光学素子は、コレステリック液晶を用いる光学素子であって、入射した光を鏡面反射に対して所定の方向に角度を持たせて反射することができ、さらに、反射光量も大きい。
図1は、本発明の光学素子の一例の概念図である。 図2は、図1に示す光学素子のコレステリック液晶層を説明するための概念図である。 図3は、図1に示す光学素子のコレステリック液晶層の平面図である。 図4は、図1に示す光学素子のコレステリック液晶層の作用を説明するための概念図である。 図5は、図1に示す光学素子の配向膜を露光する露光装置の一例の概念図である。 図6は、本発明の光学素子を説明するためのグラフである。 図7は、図1に示す光学素子の作用を説明するための概念図である。 図8は、本発明の光学素子のコレステリック液晶層の別の例の概念図である。 図9は、本発明の光学素子のコレステリック液晶層の別の例の概念図である。 図10は、本発明の光学素子のコレステリック液晶層の別の例の平面図である。 図11は、図10に示す光学素子の配向膜を露光する露光装置の別の例の概念図である。 図12は、図8に示す光学素子を備えるARグラスの概念図である。 図13は、光強度の測定方法を説明するための概念図である。
 以下、本発明の光学素子および導光素子について、添付の図面に示される好適実施例を基に詳細に説明する。
 本明細書において「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
 本明細書において、「(メタ)アクリレート」は、「アクリレートおよびメタクリレートのいずれか一方または双方」の意味で使用される。
 本明細書において、「同一」は、技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含むものとする。また、本明細書において、「全部」、「いずれも」および「全面」などというとき、100%である場合のほか、技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含み、例えば99%以上、95%以上、または90%以上である場合を含むものとする。
 本明細書において、可視光は、電磁波のうち、ヒトの目で見える波長の光であり、380~780nmの波長領域の光を示す。非可視光は、380nm未満の波長領域および780nmを超える波長領域の光である。
 また、これに限定されるものではないが、可視光のうち、420~490nmの波長領域の光は青色光であり、495~570nmの波長領域の光は緑色光であり、620~750nmの波長領域の光は赤色光である。
 本明細書において、選択反射中心波長とは、対象となる物(部材)における透過率の極小値をTmin(%)とした場合、下記の式で表される半値透過率:T1/2(%)を示す2つの波長の平均値のことを言う。
 半値透過率を求める式: T1/2=100-(100-Tmin)÷2
 また、複数の層の選択反射中心波長が「等しい」とは、厳密に等しいことを意味するものではなく、光学的に影響のない範囲の誤差は許容される。具体的には、複数の物の選択反射中心波長が「等しい」とは、それぞれの物同士における選択反射中心波長の差が20nm以下であることを意図し、この差は15nm以下であることが好ましく、10nm以下であることがより好ましい。
 本明細書において、Re(λ)は、波長λにおける面内のレターデーションを表す。特に記載がないときは、波長λは、550nmとする。
 本明細書において、Re(λ)は、AxoScan(Axometrics社製)において、波長λで測定した値である。AxoScanにて平均屈折率((nx+ny+nz)/3)と膜厚(d(μm))を入力することにより、
   遅相軸方向(°)
   Re(λ)=R0(λ)
が算出される。
 なお、R0(λ)は、AxoScanで算出される数値として表示されるものであるが、Re(λ)を意味している。
 本発明の光学素子は、入射した光を反射する光反射素子であって、コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層と、λ/2板とを、積層してなる光学素子であった、コレステリック液晶層を、複数層、有する。
 本発明の光学素子において、コレステリック液晶層は、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する。ここで、液晶配向パターンの、光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する一方向における、光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とする。
 本発明の光学素子は、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、2層のコレステリック液晶層の組み合わせ(本発明における反射層対)を、少なくとも1組(1対)、有し、さらに、コレステリック液晶層の組み合わせを構成する2層のコレステリック液晶層の間にλ/2板を有する。
 後に詳述するが、本発明の光学素子は、このような構造を有することにより、入射した光を、鏡面反射に対して所定の方向に角度を持たせて反射することができ、さらに、従来のコレステリック反射層を用いる光学素子に比して、反射光量も大きい。
[第1の実施形態]
 図1に、本発明の光学素子の一例を概念的に示す。
 図示例の光学素子10は、緑色光を選択的に反射する光学素子で、第1G反射層14aと、λ/2板18と、第2G反射層14bと、を有する。
 光学素子10において、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bは、共に、支持体20と、G配向膜24Gと、G反射コレステリック液晶層26Gと、を有する。光学素子10は、好ましい態様として、第1G反射層14aと第2G反射層14bとが、同じものである。
 図示は省略するが、第1G反射層14aとλ/2板18、および、λ/2板18と第2G反射層14bとは、層間に設けられた貼合層によって貼り合わされている。
 本発明において、貼合層は、貼り合わせの対象となる物同士を貼り合わせられる層であれば、公知の各種の材料からなる層が利用可能である。貼合層としては、貼り合わせる際には流動性を有し、その後、固体になる、接着剤からなる層でも、貼り合わせる際にゲル状(ゴム状)の柔らかい固体で、その後もゲル状の状態が変化しない、粘着剤からなる層でも、接着剤と粘着剤との両方の特徴を持った材料からなる層でもよい。従って、貼合層は、光学透明接着剤(OCA(Optical Clear Adhesive))、光学透明両面テープ、および、紫外線硬化型樹脂等の、光学装置および光学素子等でシート状物の貼り合わせに用いられる公知の層を用いればよい。
 あるいは、貼合層で貼り合わせるのではなく、第1G反射層14a、λ/2板18、および、第2G反射層14bを積層して、枠体または治具等で保持して、本発明の光学素子を構成してもよい。
 また、図示例の光学素子10は、各反射層毎に支持体20を有しているが、本発明の光学素子は、各反射層毎に支持体20を設けなくてもよい。
 例えば、本発明の光学素子は、第1G反射層14a(G反射コレステリック液晶層26G)の表面にλ/2板18を形成し、λ/2板18の表面に、第2G反射層14bのG配向膜24Gを形成し、G配向膜24Gの表面に、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gを形成してもよい。あるいは、上述の構成から、第1G反射層14aの支持体20を剥離して、配向膜、コレステリック液晶層およびλ/2板のみで、または、コレステリック液晶層およびλ/2板のみで、本発明の光学素子を構成してもよい。
 さらに、図示例の光学素子10は、λ/2板18が支持体を有していないが、支持体20と同様の支持体の表面に、λ/2板18を形成してもよい。
 すなわち、本発明の光学素子は、複数のコレステリック液晶層と、λ/2板とを有し、コレステリック液晶層が、液晶化合物由来の光学軸の向きが一方向に向かって回転する液晶配向パターンを有し、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、2層のコレステリック液晶層の組み合わせを、少なくとも1組、有し、さらに、コレステリック液晶層の組み合わせの間に、λ/2板が設けられる構成を有すれば、各種の層構成が利用可能である。
 以上の点に関しては、後述する本発明の各態様の光学素子も、全て、同様である。
 <支持体>
 第1G反射層14aおよび第2G反射層14bにおいて、支持体20は、G配向膜24GおよびG反射コレステリック液晶層26Gを指示するものである。
 支持体20は、G配向膜24GおよびG反射コレステリック液晶層26Gを支持できるものであれば、各種のシート状物(フィルム、板状物)が利用可能である。
 なお、支持体20は、対応する光に対する透過率が50%以上であるのが好ましく、70%以上であるのがより好ましく、85%以上であるのがさらに好ましい。
 支持体20の厚さには、制限はなく、光学素子10の用途および支持体20の形成材料等に応じて、G配向膜24GおよびG反射コレステリック液晶層26Gを保持できる厚さを、適宜、設定すればよい。
 支持体20の厚さは、1~1000μmが好ましく、3~250μmがより好ましく、5~150μmがさらに好ましい。
 支持体20は単層であっても、多層であってもよい。
 単層である場合の支持体20としては、ガラス、トリアセチルセルロース(TAC)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、アクリル、および、ポリオレフィン等からなる支持体20が例示される。多層である場合の支持体20の例としては、前述の単層の支持体のいずれかなどを基板として含み、この基板の表面に他の層を設けたもの等が例示される。
 <配向膜>
 第1G反射層14aおよび第2G反射層14bにおいて、支持体20の表面にはG配向膜24Gが形成される。G配向膜24Gは、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gを形成する際に、液晶化合物30を所定の液晶配向パターンに配向するための配向膜である。
 なお、以下に示すG配向膜24GおよびG反射コレステリック液晶層26Gに関する説明は、後述するR反射部材12およびB反射部材16等に設けられる配向膜においても、同様である。従って、以下の説明では、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bのG配向膜24Gと、他の配向膜とを区別する必要がない場合には、単に『配向膜』ともいう。また、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gと、他のコレステリック液晶層とを区別する必要がない場合には、単に『コレステリック液晶層』とも言う。
 後述するが、本発明の光学素子10において、コレステリック液晶層は、液晶化合物30に由来する光学軸30A(図3参照)の向きが、面内の一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する。
 また、液晶配向パターンにおける、光学軸30Aの向きが連続的に回転しながら変化する一方向において、光学軸30Aの向きが180°回転する長さを1周期Λ(光学軸の回転周期)とする。光学素子10は、好ましい態様として、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gは、液晶配向パターンにおける1周期の長さが等しい。さらに、光学素子10は、好ましい態様として、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bは、G反射コレステリック液晶層26Gの液晶配向パターンにおける、光学軸30Aの回転方向、および、光学軸30Aが回転しながら変化する方向が、共に同じである。
 このような構成を有することにより、第1G反射層14aと第2G反射層14bとで、緑色光を同じ方向に反射することができる。
 以下の説明では、『光学軸30Aの向きが回転』を単に『光学軸30Aが回転』とも言う。
 配向膜は、公知の各種のものが利用可能である。
 例えば、ポリマーなどの有機化合物からなるラビング処理膜、無機化合物の斜方蒸着膜、マイクログルーブを有する膜、ならびに、ω-トリコサン酸、ジオクタデシルメチルアンモニウムクロライドおよびステアリル酸メチルなどの有機化合物のラングミュア・ブロジェット法によるLB(Langmuir-Blodgett:ラングミュア・ブロジェット)膜を累積させた膜、等が例示される。
 ラビング処理による配向膜は、ポリマー層の表面を紙または布で一定方向に数回こすることにより形成できる。
 配向膜に使用する材料としては、ポリイミド、ポリビニルアルコール、特開平9-152509号公報に記載された重合性基を有するポリマー、特開2005-97377号公報、特開2005-99228号公報、および、特開2005-128503号公報記載の配向膜等の形成に用いられる材料が好ましい。
 本発明の光学素子10においては、配向膜は、光配向性の素材に偏光または非偏光を照射して配向膜とした、いわゆる光配向膜が好適に利用される。すなわち、本発明の光学素子10においては、配向膜として、支持体20上に、光配向材料を塗布して形成した光配向膜が、好適に利用される。
 偏光の照射は、光配向膜に対して、垂直方向または斜め方向から行うことができ、非偏光の照射は、光配向膜に対して、斜め方向から行うことができる。
 本発明に利用可能な光配向膜に用いられる光配向材料としては、例えば、特開2006-285197号公報、特開2007-076839号公報、特開2007-138138号公報、特開2007-094071号公報、特開2007-121721号公報、特開2007-140465号公報、特開2007-156439号公報、特開2007-133184号公報、特開2009-109831号公報、特許第3883848号公報および特許第4151746号公報に記載のアゾ化合物、特開2002-229039号公報に記載の芳香族エステル化合物、特開2002-265541号公報および特開2002-317013号公報に記載の光配向性単位を有するマレイミドおよび/またはアルケニル置換ナジイミド化合物、特許第4205195号および特許第4205198号に記載の光架橋性シラン誘導体、特表2003-520878号公報、特表2004-529220号公報および特許第4162850号に記載の光架橋性ポリイミド、光架橋性ポリアミドおよび光架橋性ポリエステル、ならびに、特開平9-118717号公報、特表平10-506420号公報、特表2003-505561号公報、国際公開第2010/150748号、特開2013-177561号公報および特開2014-12823号公報に記載の光二量化可能な化合物、特にシンナメート化合物、カルコン化合物およびクマリン化合物等が、好ましい例として例示される。
 中でも、アゾ化合物、光架橋性ポリイミド、光架橋性ポリアミド、光架橋性ポリエステル、シンナメート化合物、および、カルコン化合物は、好適に利用される。
 配向膜の厚さには制限はなく、配向膜の形成材料に応じて、必要な配向機能を得られる厚さを、適宜、設定すればよい。
 配向膜の厚さは、0.01~5μmが好ましく、0.05~2μmがより好ましい。
 配向膜の形成方法には、制限はなく、配向膜の形成材料に応じた公知の方法が、各種、利用可能である。一例として、配向膜を支持体20の表面に塗布して乾燥させた後、配向膜をレーザ光によって露光して、配向パターンを形成する方法が例示される。
 図5に、配向膜を露光して、配向パターンを形成する露光装置の一例を概念的に示す。なお、図5に示す例は、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bのG配向膜24Gを形成する例であるが、後述するR配向膜24RおよびB配向膜24Bも、同じ露光装置で同様に配向パターンを形成できる。
 図5に示す露光装置60は、レーザ62を備えた光源64と、レーザ62が出射したレーザ光Mを光線MAおよびMBの2つに分離する偏光ビームスプリッター68と、分離された2つの光線MAおよびMBの光路上にそれぞれ配置されたミラー70Aおよび70Bと、λ/4板72Aおよび72Bと、を備える。
 なお、図示は省略するが、光源64は直線偏光P0を出射する。λ/4板72Aおよび72Bは、互いに直交する光学軸を備えている。λ/4板72Aは、直線偏光P0(光線MA)を右円偏光PRに、λ/4板72Bは直線偏光P0(光線MB)を左円偏光PLに、それぞれ変換する。
 配向パターンを形成される前のR配向膜24Rを有する支持体20が露光部に配置され、2つの光線MAと光線MBとをR配向膜24R上において交差させて干渉させ、その干渉光をG配向膜24Gに照射して露光する。
 この際の干渉により、G配向膜24Gに照射される光の偏光状態が干渉縞状に周期的に変化するものとなる。これにより、G配向膜24Gにおいて、配向状態が周期的に変化する配向パターンが得られる。
 露光装置60においては、2つの光線MAおよびMBの交差角αを変化させることにより、配向パターンの周期を調節できる。すなわち、露光装置60においては、交差角αを調節することにより、液晶化合物30に由来する光学軸30Aが一方向に向かって連続的に回転する配向パターンにおいて、光学軸30Aが回転する1方向における、光学軸30Aが180°回転する1周期の長さを調節できる。
 このような配向状態が周期的に変化した配向パターンを有する配向膜上に、コレステリック液晶層を形成することにより、後述するように、液晶化合物30に由来する光学軸30Aが一方向に向かって連続的に回転する液晶配向パターンを有する、G反射コレステリック液晶層26Gを形成できる。
 また、λ/4板72Aおよび72Bの光学軸を、それぞれ、90°回転することにより、光学軸30Aの回転方向を逆にすることができる。
 なお、本発明の光学素子において、配向膜は、好ましい態様として設けられるものであり、必須の構成要件ではない。
 例えば、支持体20をラビング処理する方法、支持体20をレーザ光等で加工する方法等によって、支持体20に配向パターンを形成することにより、コレステリック液晶層が、液晶化合物30に由来する光学軸30Aの向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する構成とすることも、可能である。
 <コレステリック液晶層>
 第1G反射層14aおよび第2G反射層14bにおいて、G配向膜24Gの表面には、G反射コレステリック液晶層26Gが形成される。
 なお、図1においては、図面を簡略化して光学素子10の構成を明確に示すために、G反射コレステリック液晶層26Gは、配向膜の表面の液晶化合物30(液晶化合物分子)のみを概念的に示している。しかしながら、G反射コレステリック液晶層26Gは、図2に概念的に示すように、通常のコレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層と同様に、液晶化合物30が螺旋状に旋回して積み重ねられた螺旋構造を有し、液晶化合物30が螺旋状に1回転(360°回転)して積み重ねられた構成を螺旋1ピッチとして、螺旋状に旋回する液晶化合物30が、複数ピッチ、積層された構造を有する。この点に関しては、後述するR反射コレステリック液晶層26RおよびB反射コレステリック液晶層26Bも同様である。
 コレステリック液晶層は、波長選択反射性を有する。
 G反射コレステリック液晶層26Gは、緑色光の右円偏光GRを反射して、それ以外の光を透過するもので、緑色光の波長領域に選択反射中心波長を有するコレステリック液晶層である。
 G反射コレステリック液晶層26Gは、コレステリック液晶相を固定してなるものである。すなわち、G反射コレステリック液晶層26Gは、コレステリック構造を有する液晶化合物30(液晶材料)からなる層である。
 <<コレステリック液晶相>>
 コレステリック液晶相は、特定の波長において選択反射性を示すことが知られている。選択反射の中心波長λ(選択反射中心波長λ)は、コレステリック液晶相における螺旋構造のピッチPに依存し、コレステリック液晶相の平均屈折率nとλ=n×Pの関係に従う。そのため、この螺旋構造のピッチを調節することによって、選択反射中心波長を調節することができる。コレステリック液晶相のピッチは、コレステリック液晶層の形成の際、液晶化合物と共に用いるキラル剤の種類、またはその添加濃度に依存するため、これらを調節することによって所望のピッチを得ることができる。なお、コレステリック液晶相における螺旋構造のピッチPとは、すなわち、コレステリック液晶相の螺旋構造における螺旋の周期である。
 なお、ピッチの調節については富士フイルム研究報告No.50(2005年)p.60-63に詳細な記載がある。螺旋のセンスおよびピッチの測定法については「液晶化学実験入門」日本液晶学会編 シグマ出版2007年出版、46頁、および、「液晶便覧」液晶便覧編集委員会 丸善 196頁に記載の方法を用いることができる。
 コレステリック液晶相は、特定の波長において左右いずれかの円偏光に対して選択反射性を示す。反射光が右円偏光であるか左円偏光であるかは、コレステリック液晶相の螺旋の捩れ方向(センス)による。コレステリック液晶相による円偏光の選択反射は、コレステリック液晶相の螺旋の捩れ方向が右の場合は右円偏光を反射し、螺旋の捩れ方向が左の場合は左円偏光を反射する。
 従って、図示例の光学素子10においては、コレステリック液晶層は、右捩れのコレステリック液晶相を固定してなる層である。
 なお、コレステリック液晶相の旋回の方向は、コレステリック液晶層を形成する液晶化合物の種類および/または添加されるキラル剤の種類によって調節できる。
 また、選択反射を示す選択反射帯域(円偏光反射帯域)の半値幅Δλ(nm)は、コレステリック液晶相のΔnと螺旋のピッチPとに依存し、Δλ=Δn×Pの関係に従う。そのため、選択反射帯域の幅の制御は、Δnを調節して行うことができる。Δnは、コレステリック液晶層を形成する液晶化合物の種類およびその混合比率、ならびに、配向固定時の温度により調節できる。
 反射波長領域の半値幅は、光学素子10の用途に応じて調節され、例えば10~500nmであればよく、好ましくは20~300nmであり、より好ましくは30~100nmである。
 <<コレステリック液晶層の形成方法>>
 コレステリック液晶層は、コレステリック液晶相を層状に固定して形成できる。
 コレステリック液晶相を固定した構造は、コレステリック液晶相となっている液晶化合物の配向が保持されている構造であればよい。コレステリック液晶相を固定した構造は、典型的には、重合性液晶化合物をコレステリック液晶相の配向状態としたうえで、紫外線照射、加熱等によって重合、硬化し、流動性が無い層を形成して、同時に、外場または外力によって配向形態に変化を生じさせることない状態に変化した構造が好ましい。
 なお、コレステリック液晶相を固定した構造においては、コレステリック液晶相の光学的性質が保持されていれば十分であり、コレステリック液晶層において、液晶化合物30は液晶性を示さなくてもよい。例えば、重合性液晶化合物は、硬化反応により高分子量化して、液晶性を失っていてもよい。
 コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層の形成に用いる材料としては、一例として、液晶化合物を含む液晶組成物が挙げられる。液晶化合物は重合性液晶化合物であるのが好ましい。
 また、コレステリック液晶層の形成に用いる液晶組成物は、さらに界面活性剤およびキラル剤を含んでいてもよい。
--重合性液晶化合物--
 重合性液晶化合物は、棒状液晶化合物であっても、円盤状液晶化合物であってもよい。
 コレステリック液晶相を形成する棒状の重合性液晶化合物の例としては、棒状ネマチック液晶化合物が挙げられる。棒状ネマチック液晶化合物としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビフェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類、および、アルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類等が好ましく用いられる。低分子液晶化合物だけではなく、高分子液晶化合物も用いることができる。
 重合性液晶化合物は、重合性基を液晶化合物に導入することで得られる。重合性基の例には、不飽和重合性基、エポキシ基、およびアジリジニル基が含まれ、不飽和重合性基が好ましく、エチレン性不飽和重合性基がより好ましい。重合性基は種々の方法で、液晶化合物の分子中に導入できる。重合性液晶化合物が有する重合性基の個数は、好ましくは1~6個、より好ましくは1~3個である。
 重合性液晶化合物の例は、Makromol.Chem.,190巻、2255頁(1989年)、Advanced Materials 5巻、107頁(1993年)、米国特許第4683327号明細書、米国特許第5622648号明細書、米国特許第5770107号明細書、国際公開第95/22586号、国際公開第95/24455号、国際公開第97/00600号、国際公開第98/23580号、国際公開第98/52905号、特開平1-272551号公報、特開平6-016616号公報、特開平7-110469号公報、特開平11-080081号公報、および、特開2001-328973号公報等に記載の化合物が含まれる。2種類以上の重合性液晶化合物を併用してもよい。2種類以上の重合性液晶化合物を併用すると、配向温度を低下させることができる。
 また、上記以外の重合性液晶化合物としては、特開昭57-165480号公報に開示されているようなコレステリック相を有する環式オルガノポリシロキサン化合物等を用いることができる。さらに、前述の高分子液晶化合物としては、液晶を呈するメソゲン基を主鎖、側鎖、あるいは主鎖および側鎖の両方の位置に導入した高分子、コレステリル基を側鎖に導入した高分子コレステリック液晶、特開平9-133810号公報に開示されているような液晶性高分子、および、特開平11-293252号公報に開示されているような液晶性高分子等を用いることができる。
 --円盤状液晶化合物--
 円盤状液晶化合物としては、例えば、特開2007-108732号公報および特開2010-244038号公報等に記載のものを好ましく用いることができる。
 また、液晶組成物中の重合性液晶化合物の添加量は、液晶組成物の固形分質量(溶媒を除いた質量)に対して、75~99.9質量%が好ましく、80~99質量%がより好ましく、85~90質量%がさらに好ましい。
--界面活性剤--
 コレステリック液晶層を形成する際に用いる液晶組成物は、界面活性剤を含有してもよい。
 界面活性剤は、安定的にまたは迅速にプレーナー配向のコレステリック液晶相とするために寄与する配向制御剤として機能できる化合物が好ましい。界面活性剤としては、例えば、シリコ-ン系界面活性剤およびフッ素系界面活性剤が挙げられ、フッ素系界面活性剤が好ましく例示される。
 界面活性剤の具体例としては、特開2014-119605号公報の段落[0082]~[0090]に記載の化合物、特開2012-203237号公報の段落[0031]~[0034]に記載の化合物、特開2005-099248号公報の段落[0092]および[0093]中に例示されている化合物、特開2002-129162号公報の段落[0076]~[0078]および段落[0082]~[0085]中に例示されている化合物、ならびに、特開2007-272185号公報の段落[0018]~[0043]等に記載のフッ素(メタ)アクリレート系ポリマー、などが挙げられる。
 なお、界面活性剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。
 フッ素系界面活性剤として、特開2014-119605号公報の段落[0082]~[0090]に記載の化合物が好ましい。
 液晶組成物中における、界面活性剤の添加量は、液晶化合物の全質量に対して0.01~10質量%が好ましく、0.01~5質量%がより好ましく、0.02~1質量%がさらに好ましい。
--キラル剤(光学活性化合物)--
 キラル剤(カイラル剤)はコレステリック液晶相の螺旋構造を誘起する機能を有する。キラル剤は、化合物によって誘起する螺旋の捩れ方向または螺旋ピッチが異なるため、目的に応じて選択すればよい。
 キラル剤としては、特に制限はなく、公知の化合物(例えば、液晶デバイスハンドブック、第3章4-3項、TN(twisted nematic)、STN(Super Twisted Nematic)用カイラル剤、199頁、日本学術振興会第142委員会編、1989に記載)、イソソルビド、および、イソマンニド誘導体等を用いることができる。
 キラル剤は、一般に不斉炭素原子を含むが、不斉炭素原子を含まない軸性不斉化合物または面性不斉化合物もキラル剤として用いることができる。軸性不斉化合物または面性不斉化合物の例には、ビナフチル、ヘリセン、パラシクロファン、および、これらの誘導体が含まれる。キラル剤は、重合性基を有していてもよい。キラル剤と液晶化合物とがいずれも重合性基を有する場合は、重合性キラル剤と重合性液晶化合物との重合反応により、重合性液晶化合物から誘導される繰り返し単位と、キラル剤から誘導される繰り返し単位とを有するポリマーを形成することができる。この態様では、重合性キラル剤が有する重合性基は、重合性液晶化合物が有する重合性基と、同種の基であるのが好ましい。従って、キラル剤の重合性基も、不飽和重合性基、エポキシ基またはアジリジニル基であるのが好ましく、不飽和重合性基であるのがより好ましく、エチレン性不飽和重合性基であるのがさらに好ましい。
 また、キラル剤は、液晶化合物であってもよい。
 キラル剤が光異性化基を有する場合には、塗布、配向後に活性光線などのフォトマスク照射によって、発光波長に対応した所望の反射波長のパターンを形成することができるので好ましい。光異性化基としては、フォトクロッミック性を示す化合物の異性化部位、アゾ基、アゾキシ基、または、シンナモイル基が好ましい。具体的な化合物として、特開2002-080478号公報、特開2002-080851号公報、特開2002-179668号公報、特開2002-179669号公報、特開2002-179670号公報、特開2002-179681号公報、特開2002-179682号公報、特開2002-338575号公報、特開2002-338668号公報、特開2003-313189号公報、および、特開2003-313292号公報等に記載の化合物を用いることができる。
 液晶組成物における、キラル剤の含有量は、液晶化合物の含有モル量に対して0.01~200モル%が好ましく、1~30モル%がより好ましい。
--重合開始剤--
 液晶組成物が重合性化合物を含む場合は、重合開始剤を含有しているのが好ましい。紫外線照射により重合反応を進行させる態様では、使用する重合開始剤は、紫外線照射によって重合反応を開始可能な光重合開始剤であるのが好ましい。
 光重合開始剤の例には、α-カルボニル化合物(米国特許第2367661号、米国特許第2367670号の各明細書記載)、アシロインエーテル(米国特許第2448828号明細書記載)、α-炭化水素置換芳香族アシロイン化合物(米国特許第2722512号明細書記載)、多核キノン化合物(米国特許第3046127号、米国特許第2951758号の各明細書記載)、トリアリールイミダゾールダイマーとp-アミノフェニルケトンとの組み合わせ(米国特許第3549367号明細書記載)、アクリジンおよびフェナジン化合物(特開昭60-105667号公報、米国特許第4239850号明細書記載)、ならびに、オキサジアゾール化合物(米国特許第4212970号明細書記載)等が挙げられる。
 液晶組成物中の光重合開始剤の含有量は、液晶化合物の含有量に対して0.1~20質量%であるのが好ましく、0.5~12質量%であるのがさらに好ましい。
--架橋剤--
 液晶組成物は、硬化後の膜強度向上、耐久性向上のため、任意に架橋剤を含有していてもよい。架橋剤としては、紫外線、熱、および、湿気等で硬化するものが好適に使用できる。
 架橋剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えばトリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレートおよびペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート等の多官能アクリレート化合物;グリシジル(メタ)アクリレートおよびエチレングリコールジグリシジルエーテル等のエポキシ化合物;2,2-ビスヒドロキシメチルブタノール-トリス[3-(1-アジリジニル)プロピオネート]および4,4-ビス(エチレンイミノカルボニルアミノ)ジフェニルメタン等のアジリジン化合物;ヘキサメチレンジイソシアネートおよびビウレット型イソシアネート等のイソシアネート化合物;オキサゾリン基を側鎖に有するポリオキサゾリン化合物;ならびに、ビニルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)3-アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン化合物などが挙げられる。また、架橋剤の反応性に応じて公知の触媒を用いることができ、膜強度および耐久性向上に加えて生産性を向上させることができる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
 架橋剤の含有量は、液晶組成物の固形分質量に対して、3~20質量%が好ましく、5~15質量%がより好ましい。架橋剤の含有量が上記範囲内であれば、架橋密度向上の効果が得られやすく、コレステリック液晶相の安定性がより向上する。
--その他の添加剤--
 液晶組成物中には、必要に応じて、さらに重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、色材、および、金属酸化物微粒子等を、光学的性能等を低下させない範囲で添加することができる。
 液晶組成物は、コレステリック液晶層を形成する際には、液体として用いられるのが好ましい。図示例において、コレステリック液晶層とは、R反射コレステリック液晶層26R、G反射コレステリック液晶層26GおよびB反射コレステリック液晶層26Bである。
 液晶組成物は溶媒を含んでいてもよい。溶媒には、制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、有機溶媒が好ましい。
 有機溶媒には、制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ケトン類、アルキルハライド類、アミド類、スルホキシド類、ヘテロ環化合物、炭化水素類、エステル類、および、エーテル類などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、環境への負荷を考慮した場合にはケトン類が好ましい。
 コレステリック液晶層を形成する際には、コレステリック液晶層の形成面に液晶組成物を塗布して、液晶化合物をコレステリック液晶相の状態に配向した後、液晶化合物を硬化して、コレステリック液晶層とするのが好ましい。
 すなわち、配向膜上にコレステリック液晶層を形成する場合には、配向膜に液晶組成物を塗布して、液晶化合物をコレステリック液晶相の状態に配向した後、液晶化合物を硬化して、コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層を形成するのが好ましい。
 液晶組成物の塗布は、インクジェットおよびスクロール印刷等の印刷法、ならびに、スピンコート、バーコートおよびスプレー塗布等のシート状物に液体を一様に塗布できる公知の方法が全て利用可能である。
 塗布された液晶組成物は、必要に応じて乾燥および/または加熱され、その後、硬化され、コレステリック液晶層を形成する。この乾燥および/または加熱の工程で、液晶組成物中の液晶化合物がコレステリック液晶相に配向すればよい。加熱を行う場合、加熱温度は、200℃以下が好ましく、130℃以下がより好ましい。
 配向させた液晶化合物は、必要に応じて、さらに重合される。重合は、熱重合、および、光照射による光重合のいずれでもよいが、光重合が好ましい。光照射は、紫外線を用いるのが好ましい。照射エネルギーは、20mJ/cm2~50J/cm2が好ましく、50~1500mJ/cm2がより好ましい。光重合反応を促進するため、加熱条件下または窒素雰囲気下で光照射を実施してもよい。照射する紫外線の波長は250~430nmが好ましい。
 コレステリック液晶層の厚さには、制限はなく、光学素子10の用途、コレステリック液晶層に要求される光の反射率、および、コレステリック液晶層の形成材料等に応じて、必要な光の反射率が得られる厚さを、適宜、設定すればよい。
 <<コレステリック液晶層の液晶配向パターン>>
 本発明の光学素子10において、コレステリック液晶層は、コレステリック液晶相を形成する液晶化合物30に由来する光学軸30Aの向きが、コレステリック液晶層の面内において、一方向に連続的に回転しながら変化する液晶配向パターンを有する。この点に関しては、後述するR反射コレステリック液晶層26RおよびB反射コレステリック液晶層26Bも同様である。
 なお、液晶化合物30に由来する光学軸30Aとは、液晶化合物30において屈折率が最も高くなる軸、いわゆる遅相軸である。例えば、液晶化合物30が棒状液晶化合物である場合には、光学軸30Aは、棒形状の長軸方向に沿っている。以下の説明では、液晶化合物30に由来する光学軸30Aを、『液晶化合物30の光学軸30A』または『光学軸30A』ともいう。
 図3に、G反射コレステリック液晶層26Gの平面図を概念的に示す。
 なお、平面図とは、図1において、光学素子10を上方から見た図であり、すなわち、光学素子10を厚さ方向から見た図である。光学素子10の厚さ方向とは、すなわち、光学素子10における各層(膜)の積層方向である。
 また、図3では、本発明の光学素子10の構成を明確に示すために、図1と同様、液晶化合物30はG配向膜24Gの表面の液晶化合物30のみを示している。
 なお、図3では、G反射コレステリック液晶層26Gを代表例として説明するが、後述するR反射コレステリック液晶層26RおよびB反射コレステリック液晶層26Bも、後述する液晶配向パターンの1周期の長さΛが異なる以外は、基本的に、同様の構成および作用効果を有する。
 図3に示すように、G配向膜24Gの表面において、G反射コレステリック液晶層26Gを構成する液晶化合物30は、下層のG配向膜24Gに形成された配向パターンに応じて、矢印Xで示す所定の一方向、および、この一方向(矢印X方向)と直交する方向に、二次元的に配列された状態になっている。
 以下の説明では、矢印X方向と直交する方向を、便宜的にY方向とする。すなわち、図1、図2および後述する図4では、Y方向は、紙面に直交する方向となる。
 また、G反射コレステリック液晶層26Gを形成する液晶化合物30は、G反射コレステリック液晶層26Gの面内において、矢印X方向に沿って、光学軸30Aの向きが、連続的に回転しながら変化する、液晶配向パターンを有する。図示例においては、液晶化合物30の光学軸30Aが、矢印X方向に沿って、時計回り方向に連続的に回転しながら変化する、液晶配向パターンを有する。
 液晶化合物30の光学軸30Aの向きが矢印X方向(所定の一方向)に連続的に回転しながら変化しているとは、具体的には、矢印X方向に沿って配列されている液晶化合物30の光学軸30Aと、矢印X方向とが成す角度が、矢印X方向の位置によって異なっており、矢印X方向に沿って、光学軸30Aと矢印X方向とが成す角度がθからθ+180°あるいはθ-180°まで、順次、変化していることを意味する。
 なお、矢印X方向に互いに隣接する液晶化合物30の光学軸30Aの角度の差は、45°以下であるのが好ましく、15°以下であるのがより好ましく、より小さい角度であるのがさらに好ましい。
 一方、G反射コレステリック液晶層26Gを形成する液晶化合物30は、矢印X方向と直交するY方向、すなわち、光学軸30Aが連続的に回転する一方向と直交するY方向では、光学軸30Aの向きが等しい。
 言い換えれば、G反射コレステリック液晶層26Gを形成する液晶化合物30は、Y方向では、液晶化合物30の光学軸30Aと矢印X方向とが成す角度が等しい。
 本発明の光学素子10においては、このような液晶化合物30の液晶配向パターンにおいて、面内で光学軸30Aが連続的に回転して変化する矢印X方向において、液晶化合物30の光学軸30Aが180°回転する長さ(距離)を、液晶配向パターンにおける1周期の長さΛ(ΛG)とする。
 すなわち、矢印X方向に対する角度が等しい2つの液晶化合物30の、矢印X方向の中心間の距離を、1周期の長さΛとする。具体的には、図3に示すように、矢印X方向と光学軸30Aの方向とが一致する2つの液晶化合物30の、矢印X方向の中心間の距離を、1周期の長さΛとする。
 以下の説明では、この1周期の長さΛを『1周期Λ』とも言う。図3では、G反射コレステリック液晶層26Gの1周期Λであるので、1周期Λを『ΛG』と示している。
 本発明の光学素子10において、コレステリック液晶層の液晶配向パターンは、この1周期Λを、矢印X方向すなわち光学軸30Aの向きが連続的に回転して変化する一方向に繰り返す。
 G反射コレステリック液晶層26Gは、面内において、矢印X方向(所定の一方向)に沿って光学軸30Aが連続的に回転しながら変化する、液晶配向パターンを有する。
 コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層は、通常、入射した光(円偏光)を鏡面反射する。
 これに対して、上述のような液晶配向パターンを有するG反射コレステリック液晶層26Gは、入射した光を、鏡面反射に対して矢印X方向に角度を有した方向に反射する。例えば、G反射コレステリック液晶層26Gは、法線方向から入射した光を、法線方向に反射するのではなく、法線方向に対して矢印Xに傾けて反射する。法線方向から入射した光とは、すなわち正面から入射した光であり、主面に対して垂直に入射した光である。主面とは、シート状物の最大面である。
 以下、図4を参照して説明する。
 前述のように、G反射コレステリック液晶層26Gは、緑色光の右円偏光GRを選択的に反射するコレステリック液晶層である。
 従って、第1G反射層14aまたは第2G反射層14bGに光が入射すると、G反射コレステリック液晶層26Gは、緑色光の右円偏光GRのみを反射し、それ以外の光を透過する。
 G反射コレステリック液晶層26Gに入射した緑色光の右円偏光GRは、G反射コレステリック液晶層26Gによって反射される際に、各液晶化合物30の光学軸30Aの向きに応じて絶対位相が変化する。
 ここで、G反射コレステリック液晶層26Gでは、液晶化合物30の光学軸30Aが矢印X方向(一方向)に沿って回転しながら変化している。そのため、光学軸30Aの向きによって、入射した緑色光の右円偏光GRの絶対位相の変化量が異なる。
 さらに、G反射コレステリック液晶層26Gに形成された液晶配向パターンは、矢印X方向に周期的なパターンである。そのため、G反射コレステリック液晶層26Gに入射した緑色光の右円偏光GRには、図4に概念的に示すように、それぞれの光学軸30Aの向きに対応した矢印X方向に周期的な絶対位相Qが与えられる。
 また、液晶化合物30の光学軸30Aの矢印X方向に対する向きは、矢印X方向と直交するY方向の液晶化合物30の配列では、均一である。
 これによりG反射コレステリック液晶層26Gでは、緑色光の右円偏光GRに対して、XY面に対して矢印X方向に傾いた等位相面Eが形成される。
 そのため、緑色光の右円偏光GRは、等位相面Eの法線方向に反射され、反射された緑色光の右円偏光GRは、XY面に対して矢印X方向に傾いた方向に反射される。等位相面Eの法線方向とは、等位相面Eと直交する方向である。また、XY面とは、G反射コレステリック液晶層26Gの主面である。
 ここで、一方向(矢印X方向)に向かって液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に回転するコレステリック液晶層による光の反射角度は、反射する光の波長によって、角度が異なる。具体的には、長波長の光ほど、入射光に対する反射光の角度が大きくなる。
 一方、矢印X方向(一方向)に向かって、液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に回転するコレステリック液晶層による光の反射角度は、矢印X方向において、光学軸30Aが180°回転する液晶配向パターンの1周期の長さΛ、すなわち、1周期Λによって異なる。具体的には、1周期Λが短いほど、入射光に対する反射光の角度が大きくなる。
 以上の点については、後に詳述する。
 本発明の光学素子10において、コレステリック液晶層の配向パターンにおける1周期Λにも、制限はなく、光学素子10の用途等に応じて、適宜、設定すればよい。
 ここで、本発明の光学素子10は、一例として、ARグラスにおいて、ディスプレイが表示した光を反射して導光板に導入する回折素子、および、導光板を伝播した光を反射して導光板から使用者による観察位置に出射させる回折素子に、好適に利用される。この点に関しては、後述する光学素子50等も同様である。
 この際においては、導光板で光を全反射させるためには、入射光に対して、ある程度の大きな角度で光を反射させて導光板に導入する必要がある。また、導光板を伝播してきた光を確実に出射させるためにも、入射光に対して、ある程度の大きな角度で光を反射させる必要がある。
 また、前述のように、コレステリック液晶層による光の反射角度は、液晶配向パターンにおける1周期Λを短くすることで、入射光に対する反射角度を大きくできる。
 この点を考慮すると、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける1周期Λは、50μm以下が好ましく、10μm以下がより好ましい。
 なお、液晶配向パターンの精度等を考慮すると、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける1周期Λは、0.1μm以上とするのが好ましい。
 本発明の光学素子において、コレステリック液晶層は、コレステリック液晶相を形成する液晶化合物30に由来する光学軸30Aの向きが、コレステリック液晶層の面内において、一方向に連続的に回転しながら変化する液晶配向パターンを有する。
 また、本発明の光学素子は、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、図6に概念的に示すように、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が斜線部で示すように重複する、コレステリック液晶層の組み合わせを、少なくとも1組、有する。選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複するかどうかは、反射光の波長分布を測定することにより確認できる。
 さらに、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、好ましくは、光学軸30Aが180°回転する1周期Λが等しく、かつ、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aの回転方向、ならびに、光学軸30Aが回転しながら連続的に変化する方向が等しい。
 図示例の光学素子10においては、第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gと、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gとが、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、コレステリック液晶層の組み合わせ、すなわち、本発明における反射層対を構成する。
 ここで、図示例の光学素子10は、好ましい態様として、第1G反射層14aと第2G反射層14bとは、同じものであり、従って同じG反射コレステリック液晶層26Gを有する。
 すなわち、光学素子10の第1G反射層14aおよび第2G反射層14bは、同じ材料を用いて、同じ形成条件(作業条件)で形成された2枚の反射層である。あるいは、光学素子10の第1G反射層14aおよび第2G反射層14bは、支持体に、G配向膜およびG反射コレステリック液晶層を形成した、1枚の大きなシート状物を作製して、このシート状物から目的とするサイズのシートを、2枚、切り出すことで作製してもよい。
 このような2枚の第1G反射層14aおよび第2G反射層14bを、液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に変化する方向を一致させて、積層することで、光学素子10を構成する。
 従って、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gは、反射する円偏光の旋回方向が等しく(右円偏光)、かつ、選択的な反射波長領域が完全に重複している。さらに、液晶配向パターンにおける光学軸30Aが180°回転する1周期Λが完全に一致し、かつ、液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に変化する方向(X方向)、および、光学軸30Aの回転方向も等しい(時計回り)。
 このような構成を有すことにより、第1G反射層14aで反射する緑色光の反射方向と、第2G反射層14bで反射する緑色光の反射方向を、好適に一致することができ、目的とする方向への反射光の光量を、好適に向上できる。
 しかしながら、本発明の光学素子は、これに制限はされず、反射する円偏光の旋回方向が等しく、かつ、選択的な反射波長領域が重複するコレステリック液晶層の組み合わせを、1組(1組以上)、有すればよい。
 以下の説明では、『反射する円偏光の旋回方向が等しく、かつ、選択的な反射波長領域が重複するコレステリック液晶層の組み合わせ』、すなわち、本発明における反射層対を、単に『コレステリック液晶層の組み合わせ』ともいう。
 すなわち、本発明の光学素子において、コレステリック液晶層の組み合わせを構成する2層のコレステリック液晶層は、選択的な反射波長領域が完全に一致していなくても、図6に示すように、少なくとも一部が重複していれば、この重複領域(斜線部)の波長の光を高い光量で反射できる。
 ここで、光学素子の光反射量の点では、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、選択的な反射波長領域の重複領域が広い方が好ましい。具体的には、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、半値透過率の2つの波長間帯域をΔλとしたとき、選択反射中心波長の差が0.8×Δλnm以下であるのが好ましく、0.6×Δλnm以下であるのがより好ましく、0.4×Δλnm以下であるのがさらに好ましく、選択反射中心波長が一致しているのが特に好ましく、図示例のG反射コレステリック液晶層26Gのように、選択的な反射波長領域が一致する同じコレステリック液晶層であるのが中でも特に好ましい。
 なお、2層のコレステリック液晶層の半値透過率の2つの波長間帯域が異なる場合は、両者の平均値をΔλとして用いる。
 また、本発明の光学素子において、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、1周期Λが等しいのが好ましい。なお、本発明において、液晶配向パターンにおける1周期Λの長さが等しいとは、1周期Λの長さの差が30%以下であることを示す。
 ここで、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、液晶配向パターンにおける1周期Λの長さの差は、小さい方が好ましい。前述のように、1周期Λの長さが短いほど、入射光に対する反射角度が大きくなる。従って、1周期Λの長さの差が小さいほど、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層による光の反射方向を近くできる。コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、液晶配向パターンにおける1周期Λの長さの差が20%以下であるのが好ましく、10%以下であるのがより好ましく、図示例のG反射コレステリック液晶層26Gのように、1周期Λが一致するのがさらに好ましい。
 本発明の光学素子において、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に変化する方向が異なってもよい。例えば、第1G反射層のG反射コレステリック液晶層の光学軸30Aが連続的に変化する方向が矢印X方向で、第2G反射層のG反射コレステリック液晶層の光学軸30Aが連続的に変化する方向が矢印X方向に対して、10°傾いた方向であってもよい。
 しかしながら、上述の液晶配向パターンを有するコレステリック液晶層は、液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に変化する方向(または、その逆方向)に、光を傾けて反射する。従って、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層による光の反射方向を一致させるためには、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に変化する方向を同方向とするのが好ましい。
 また、本発明の光学素子において、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aの回転方向が異なってもよい。例えば、第1G反射層のG反射コレステリック液晶層の光学軸30Aの回転方向が時計回りで、第2G反射層のG反射コレステリック液晶層の光学軸30Aの回転方向が反時計回りであってもよい。
 しかしながら、液晶配向パターンにおける光学軸30Aの回転方向が逆方向であると、コレステリック液晶層による光の反射方向が逆方向になる。従って、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層による光の反射方向を一致させるためには、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層は、液晶配向パターンにおける光学軸30Aの回転方向を同方向とするのが好ましい。
 第1G反射層14aと第2G反射層14bとの間には、λ/2板18が設けられる。すなわち、コレステリック液晶層の組み合わせを構成する2層のG反射コレステリック液晶層26Gの間には、λ/2板18が設けられる。言い換えれば、本発明における反射層対を構成する2層のG反射コレステリック液晶層26Gの間には、λ/2板18が設けられる。
 λ/2板とは、特定の波長λnmにおける面内レターデーションRe(λ)がRe(λ)=λ/2を満たす板のことをいう。この式は、可視光域のいずれかの波長(例えば、550nm)、または紫外線のいずれかの波長、または赤外線のいずれかの波長において達成されていればよい。また、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bと、λ/2板18とは、コレステリック液晶層の選択反射中心波長と、λ/2板18のRe(λ)=λ/2となる波長とが、一致しているのが好ましい。
 なお、前述のように、λ/2板18は、支持体20と同様の支持体を有してもよいが、この場合には、λ/2板18と支持体との組み合わせがλ/2板であることを意図する。
 λ/2板18において、波長550nmの面内レターデーションRe(550)は特に制限はないが、255~295nmが好ましく、260~290nmがより好ましく、265~285nmがさらに好ましい。前述のように、λ/2板18が支持体等を有する場合であっても、全体で上記面内レターデーションの範囲を示すのが好ましい。
 λ/2板18は、公知のものが、各種、利用可能である。
 一例として、重合性の液晶化合物を重合させてなるλ/2板、ポリマーフィルムからなるλ/2板、2枚のポリマーフィルムを積層したλ/2板、位相差層としてλ/2の位相差を有するλ/2板、および、構造複屈折でλ/2の位相差を発現するλ/2板等が例示される。
 以下、図7を参照して、本発明の光学素子10の作用を説明することにより、本発明の光学素子を、より詳細に説明する。
 なお、図7においては、光学素子10の作用を明確に示すために、第1G反射層14aはG反射コレステリック液晶層26Gのみを、第2G反射層14bはG反射コレステリック液晶層26Gのみを、それぞれ示す。また、同様の理由で、図7では、第1G反射層14a、λ/2板18および第2G反射層14bは離間して示す。さらに、同様の理由で、光学素子10には、法線方向(正面)から光が入射したとする。
 前述のように、G反射コレステリック液晶層26Gは、緑色光の右円偏光GRを選択的に反射し、それ以外の光を透過する。
 光学素子10に入射した光は、まず、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gによって、緑色光の右円偏光GRのみが反射され、それ以外の光は透過する。
 ここで、G反射コレステリック液晶層26Gは、前述のように、液晶化合物30に由来する光学軸30Aが、矢印X方向に向かって時計回りで連続的に回転しながら変化する液晶配向パターンを有する。従って、緑色光の右円偏光GRは、法線方向ではなく、法線方向に対して矢印X方向に傾いて反射される。
 第2G反射層14bを透過した光は、次いで、λ/2板18に入射する。
 λ/2板18に入射して、透過した円偏光は、旋回方向を逆に変換される。従って、第2G反射層14bを透過した緑色光の左円偏光GLは、λ/2板18によって緑色光の右円偏光GRに変換される。
 λ/2板18を透過した光は、次いで、第1G反射層14aに入射する。第2G反射層14bと同様、第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gも、緑色光の右円偏光GRを選択的に反射し、それ以外の光を透過する。
 従って、緑色光の右円偏光GRは、G反射コレステリック液晶層26Gによって反射される。ここで、第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gと、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gとは、同じものである。従って、第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gによって反射された緑色光の右円偏光GRは、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gによって反射された緑色光の右円偏光GRと、同じ方向に反射される。
 第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gによって反射された緑色光の右円偏光GRは、次いで、λ/2板18に入射する。λ/2板18に入射して、透過した緑色光の右円偏光GRは、先と同様に旋回方向を逆方向に変換され、緑色光の左円偏光GLとなる。
 λ/2板18を透過した緑色光の左円偏光GLは、次いで、第2G反射層14bに入射する。前述のように、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gは、緑色光の右円偏光GRのみを反射し、それ以外の光は透過する。従って、第2G反射層14b(G反射コレステリック液晶層26G)に入射した緑色光の左円偏光GLは、そのまま透過して、光学素子10の反射光となる。
 前述のように、特許文献1等に示される従来のコレステリック液晶層を利用する反射光学素子は、右円偏光および左円偏光のいずれか一方の円偏光のみしか反射しない。そのため、従来のコレステリック液晶層を利用する反射光学素子は、用途によっては、反射光量が不十分になってしまう場合も有る。
 これに対し、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複するコレステリック液晶層の組み合わせを有し、このコレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層の間に、λ/2板を有する本発明の光学素子は、右円偏光および左円偏光の両方を反射できるので、従来のコレステリック液晶層を利用する光学素子に比して、鏡面反射に対して角度を有する方向への反射光量(反射率)を大幅に向上できる。
 また、好ましくは、図示例の光学素子10のように、液晶配向パターンの1周期Λの長さが一致し、さらに、液晶配向パターンにおける光学軸の回転方向、および、光学軸の変化の方向を一致させることにより、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層による光の反射方向を一致させることができるので、鏡面反射ではない所定の方向に、非常に高光量の光を反射できる。
[第2の実施形態]
 図8に、本発明の光学素子の別の例を概念的に示す。
 図1に示す光学素子10は、緑色光のみを反射するモノクロ画像等に対応する光学素子であったが、図8に示す光学素子50は、赤色光、緑色光および青色光を反射する、フルカラー画像等に対応する光学素子である。
 図8に示す光学素子50は、赤色光を選択的に反射するR反射部材12と、緑色光を選択的に反射するG反射部材14と、青色光を選択的に反射するB反射部材16と、を有する。各反射部材は、前述の第1G反射層14aおよびλ/2板18G等と同様、層間に設けられた貼合層によって貼り合わされている。
 また、R反射部材12は、第1R反射層12aと、λ/2板18Rと、第2R反射層12bと、を有する。G反射部材14は、第1G反射層14aと、λ/2板18Gと、第2G反射層14bと、を有する。B反射部材16は、第1B反射層16aと、λ/2板18Bと、第2B反射層16bと、を有する。
 ここで、G反射部材14のλ/2板18Gは、前述のλ/2板18と同じものである。すなわち、G反射部材14は、上述した光学素子10と同様のものである。
 R反射部材12を構成する第1R反射層12aおよび第2R反射層12bは、支持体20と、R配向膜24Rと、R反射コレステリック液晶層26Rと、を有する。R反射部材12では、第1R反射層12aのR反射コレステリック液晶層26Rと、第2R反射層12bのR反射コレステリック液晶層26Rとが、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、コレステリック液晶層の組み合わせ、すなわち、本発明における反射層対を構成する。
 G反射部材14を構成する第1G反射層14aおよび第2G反射層14bは、上述した光学素子10と同様、支持体20と、G配向膜24Gと、G反射コレステリック液晶層26Gと、を有する。
 B反射部材16を構成する第1B反射層16aおよび第2B反射層16bは、支持体20と、B配向膜24Bと、B反射コレステリック液晶層26Bと、を有する。B反射部材16では、第1B反射層16aのB反射コレステリック液晶層26Bと、第2B反射層16bのB反射コレステリック液晶層26Bとが、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、コレステリック液晶層の組み合わせ、すなわち、本発明における反射層対を構成する。
 上述のように、図8に示す光学素子50は、赤色光、緑色光および青色光を反射するものである。従って、R反射部材12におけるコレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層と、G反射部材14におけるコレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層と、B反射部材16におけるコレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層とでは、コレステリック液晶層の選択反射中心波長が、互いに異なる。
 すなわち、R反射部材12を構成するコレステリック液晶層の組み合わせと、G反射部材14を構成するコレステリック液晶層の組み合わせと、B反射部材16を構成するコレステリック液晶層の組み合わせとは、重複する選択的な反射波長領域は、互いに異なる。
 言い換えれば、図8に示す光学素子50は、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長が互いに異なる、本発明の光学素子を、3つ、積層した構成を有するものである。
 G反射部材14を構成する第1G反射層14aおよび第2G反射層14bと同様、R反射部材12を構成する第1R反射層12aおよび第2R反射層12b、ならびに、B反射部材16を構成する第1B反射層16aおよび第2B反射層16bは、好ましい態様として、同じものである。
 従って、R反射部材12を構成する第1R反射層12aと第2R反射層12b、ならびに、B反射部材16を構成する第1B反射層16aおよび第2B反射層16bも、それぞれを構成するコレステリック反射層の組み合わせは、反射する円偏光の旋回方向が等しく(右円偏光)、かつ、選択的な反射波長領域が完全に重複している。
 また、R反射部材12を構成する第1R反射層12aおよび第2R反射層12b、ならびに、B反射部材16を構成する第1B反射層16aおよび第2B反射層16bも、前述の光学素子10を構成する第1G反射層14aおよび第2G反射層14bと同様に、液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に変化する方向を一致させて、積層することで、各反射層を構成する。
 従って、R反射部材12を構成する第1R反射層12aと第2R反射層12b、ならびに、B反射部材16を構成する第1B反射層16aおよび第2B反射層16bも、それぞれを構成するコレステリック反射層の組み合わせは、液晶配向パターンにおける光学軸30Aが180°回転する1周期Λが完全に一致し、かつ、液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に変化する方向(X方向)、および、光学軸30Aの回転方向も等しい(時計回り)。
 但し、本発明の光学素子において、各反射層を構成するコリック液晶層の組み合わせは、この構成に制限はされず、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層において、1周期Λ等が互いに異なってもよいのは、上述した光学素子10と同様である。
 R反射部材12およびB反射部材16において、支持体20は、上述した光学素子10の支持体20と同様のものである。
 また、R反射部材12およびB反射部材16において、R配向膜24RおよびB配向膜24Bは、基本的に、前述のG配向膜24Gと同様のものである。
 すなわち、R配向膜24Rは、R反射部材12のR反射コレステリック液晶層26Rを形成する際に、液晶化合物30を所定の液晶配向パターンに配向するための配向膜である。また、B配向膜24Bは、B反射部材16のB反射コレステリック液晶層26Bを形成する際に、液晶化合物30を所定の液晶配向パターンに配向するための配向膜である。
 ここで、後に詳述するが、光学素子50においては、好ましい態様として、R反射部材12と、G反射部材14と、B反射部材16とで、それぞれを構成するコレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける光学軸30Aの向きが180°回転する長さである1周期Λが互いに異なる。
 また、光学素子50は、より好ましい態様として、R反射部材12と、G反射部材14と、B反射部材16とで、各反射層を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長の長さの順列と、1周期Λの順列とが、一致している。
 光学素子50において、各反射部材の各反射層を構成するコレステリック液晶層の選択反射中止波長の長さは、『R反射部材12>G反射部材14>B反射部材16』であるので、各反射層を構成するコレステリック液晶層の液晶配向パターンの1周期Λの長さも『R反射部材12>G反射部材14>B反射部材16』となる。
 従って、各反射層の配向膜は、各コレステリック液晶層が、この液晶配向パターンを形成できるように、形成される。
 R反射部材12のR反射コレステリック液晶層26は、赤色光の右円偏光RRを反射して、それ以外の光を透過するもので、赤色光の波長領域に選択反射中心波長を有するコレステリック液晶層である。
 B反射部材16のB反射コレステリック液晶層26Bは、青色光の右円偏光BRを反射して、それ以外の光を透過するもので、青色光の波長領域に選択反射中心波長を有するコレステリック液晶層である。
 G反射コレステリック液晶層26Gと同様、R反射コレステリック液晶層26RおよびB反射コレステリック液晶層26Bは、コレステリック液晶相を固定してなるものである。すなわち、R反射コレステリック液晶層26RおよびB反射コレステリック液晶層26Bは、共に、コレステリック構造を有する液晶化合物30からなる層である。
 R反射部材12およびB反射部材16において、R反射コレステリック液晶層26およびB反射コレステリック液晶層26Bは、選択反射中心波長および液晶配向パターンにおける1周期Λが異なる以外は、基本的に、上述したG反射コレステリック液晶層26Gと同様のものである。
 通常のコレステリック液晶層は、入射した光を鏡面反射する。
 これに対して、R反射コレステリック液晶層26RおよびB反射コレステリック液晶層26Bは、上述したG反射コレステリック液晶層26Gと同様、面内で光学軸30Aが連続的に回転して変化する液晶配向パターンを有する。
 前述のように、このような液晶配向パターンを有するコレステリック液晶層は、入射した光を、鏡面反射ではなく、鏡面反射に対して光学軸30Aが連続的に回転して変化する矢印X方向に傾けて反射する。例えば、法線方向(正面)から入射した光を、法線方向ではなく、法線方向に対して矢印X方向に傾けて反射する。
 ここで、一方向(矢印X方向)に向かって液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に回転するコレステリック液晶層による光の反射角度は、反射する光の波長によって、角度が異なる。具体的には、長波長の光ほど、入射光に対する反射光の角度が大きくなる。
 従って、図8に示す光学素子のように、赤色光、緑色光および青色光を反射する場合には、赤色光と緑色光と青色光とで反射角度が異なる。具体的には、液晶配向パターンの1周期Λが同じであって、コレステリック反射層の反射中心波長が、赤色光、緑色光および青色光の領域のもので比較した場合には、入射光に対する反射光の角度は、赤色光が最も大きく、次いで緑色光が大きく、青色光が最も小さい。
 そのため、例えば、ARグラスの導光板において、導光板への光の入射および出射のための回折素子として、液晶配向パターンの1周期Λが同じで、反射中心波長が異なるコレステリック液晶層による反射素子を用いた場合には、フルカラー画像では、赤色光と緑色光と青色光とで反射方向が異なってしまい、赤色画像と緑色画像と青色画像とが一致しない、いわゆる色ズレを有する画像が観察されてしまう。
 また、矢印X方向(一方向)に向かって、液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に回転するコレステリック液晶層による光の反射角度は、矢印X方向において、光学軸30Aが180°回転する液晶配向パターンの1周期の長さΛ、すなわち、1周期Λによって異なる(図3参照)。具体的には、1周期Λが短いほど、入射光に対する反射光の角度が大きくなる。
 以下の説明では、各コレステリック液晶層における1周期Λを識別するために、R反射コレステリック液晶層26Rにおける1周期Λを『ΛR』、G反射コレステリック液晶層26Gにおける1周期Λを『ΛG』、B反射コレステリック液晶層26Bにおける1周期Λを『ΛB』、とも言う。
 これに対応して、図8に示す光学素子50では、各反射層を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長の順列と、1周期Λの順列とが、一致している。
 すなわち、R反射コレステリック液晶層26Rの選択反射中心波長をλR、G反射コレステリック液晶層26Gの選択反射中心波長をλG、および、B反射コレステリック液晶層26Bの選択反射中心波長をλBとすると、図示例の光学素子10では、選択反射中心波長は、『λR>λG>λB』であるので、各コレステリック液晶層の液晶配向パターンの1周期Λは図1に示すように、『1周期ΛR>1周期ΛG>1周期ΛB』となっている。
 なお、本発明の光学素子では、各反射層を構成するコレステリック液晶層の組み合わせにおいて、組み合わせを構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長および/または1周期Λが異なる場合もある。
 この場合には、光学素子を構成する全てのコレステリック液晶層を対象として、各反射層を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長の順列と、1周期Λの順列とが、一致しているのが好ましく、また、以下に示す条件を満たすのがより好ましい。
 前述のように、液晶化合物30の光学軸30Aが回転するコレステリック液晶層による光の入射方向に対する反射角度は、光の波長が長いほど大きい。他方、液晶化合物30の光学軸30Aが回転するコレステリック液晶層による光の入射方向に対する反射角度は、1周期Λが短いほど、大きくなる。
 従って、選択反射中心波長が異なるコレステリック液晶層を用いる複数の反射層において、選択反射中心波長の順列と、1周期Λの順列とが一致している図8に示す光学素子50によれば、光の反射角度の波長依存性を大幅に少なくして、波長の異なる光を、ほぼ同じ方向に反射できる。そのため、光学素子50を、例えば、ARグラスにおいて、導光板への光の入射部材および導光板からの光の出射部材として用いることにより、1枚の導光板で、色ズレを生じることなく、赤色画像、緑色画像および青色画像を伝播して、適正な画像を使用者に表示できる。
 しかも、本発明の光学素子は、コレステリック液晶層で光を反射するので、液晶配向パターンにおける1周期Λの調節によって、光の反射角度も高い自由度で調節可能である。
 前述のように、本発明の光学素子50においては、コレステリック液晶層の選択反射中心波長と、液晶配向パターンの1周期Λとは、選択反射中心波長が異なる複数のコレステリック液晶層で順列が一致しているのが好ましい。
 ここで、光学素子50は、R反射部材12、G反射部材14およびB反射部材16の積層方向において、いずれか一方の表面から見た際に、
 1層目の反射層を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長をλ1
 n層目(nは2以上の整数)の反射層を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長をλn
 1層目の反射層を構成するコレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける1周期ΛをΛ1
 n層目の反射層を構成するコレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける1周期ΛをΛn; とした際に、下記の式(1)を満たすのが好ましい。
 0.8×[(λn/λ1)Λ1]≦Λn≦1.2×[(λn/λ1)Λ1]・・・ 式(1)
 また、本発明の光学素子は、下記の式(2)を満たすのがより好ましい。
 0.9×[(λn/λ1)Λ1]≦Λn≦1.1×[(λn/λ1)Λ1]・・・ 式(2)
 さらに、本発明の光学素子は、下記の式(3)を満たすのがさらに好ましい。
 0.95×[(λn/λ1)Λ1]≦Λn≦1.05×[(λn/λ1)Λ1]・・ 式(3)
 各コレステリック液晶層の選択反射中心波長λと、液晶配向パターンにおける1周期Λとが、式(1)を満たすことにより、各波長の光の反射角度を、より好適に一致させることができ、より光の反射角度の波長依存性を小さくできる。
 異なる色の光を反射する反射部材を積層した光学素子50において、反射部材の積層順には、制限はない。
 ここで、本発明においては、図8の光学素子50のように、反射部材の積層方向に向かって、反射部材を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長が、順次、長くなるように、各反射層を積層するのが好ましい。
 コレステリック液晶層による光の反射では、入射光の角度に応じて、選択反射する光の波長が短波長側に移動する、いわゆるブルーシフト(短波シフト)が生じる。これに対して、異なる色の光を反射する反射部材を、反射部材を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長の順番に積層することで、選択反射中心波長が短い側を光入射側にして、ブルーシフトによる影響を低減できる。
 R反射部材12において、第1R反射層12aと第2R反射層12bとの間には、λ/2板18Rを有する。すなわち、コレステリック液晶層の組み合わせを構成する2層のR反射コレステリック液晶層26Rの間には、λ/2板18Rが設けられる。
 B反射部材16において、第1B反射層16aと第2B反射層16bとの間には、λ/2板18Bを有する。すなわち、コレステリック液晶層の組み合わせを構成する2層のB反射コレステリック液晶層26Bの間には、λ/2板18Bが設けられる。
 λ/2板18Rおよびλ/2板18Bは、共に、λ/2板18(λ/2板18G)と同様のものであり、特定の波長λnmにおける面内レターデーションRe(λ)がRe(λ)=λ/2を満たす板である。
 λ/2板18Rおよびλ/2板18Bは、λ/2板18と同じでもよい。すなわち、λ/2板18Rおよびλ/2板18Bは、波長550nmの面内レターデーションRe(550)がRe(550)=λ/2を満たすものでもよい。
 好ましくは、λ/2板18Rは、波長635nmにおける面内レターデーションRe(635)がRe(635)=λ/2を満たす。λ/2板18Rにおいて、波長635nmの面内レターデーションRe(635)には特に制限はないが、297~338nmが好ましく、302~333nmがより好ましく、307~328nmがさらに好ましい。
 また、好ましくは、λ/2板18Bは、波長450nmにおける面内レターデーションRe(450)がRe(450)=λ/2を満たす。λ/2板18Bにおいて、波長450nmの面内レターデーションRe(450)には特に制限はないが、205~245nmが好ましく、210~240nmがより好ましく、215~235nmがさらに好ましい。
 以下、光学素子50の作用を説明する。
 図8に示す光学素子50において、R反射部材12およびB反射部材16は、選択的に反射する光の波長領域が異なる以外は、基本的に、光学素子10すなわちG反射部材14と同様の作用を有する。
 光学素子50に入射した光は、まず、B反射部材16の第2B反射層16bのB反射コレステリック液晶層26Bによって、青色光の右円偏光BRのみが反射され、それ以外の光は透過する。B反射コレステリック液晶層26Bは、液晶化合物30に由来する光学軸30Aが、矢印X方向に向かって時計回りで連続的に回転しながら変化する液晶配向パターンを有する。従って、青色光の右円偏光BRは、法線方向ではなく、矢印X方向に傾いて反射される。
 第2G反射層14bを透過した光は、次いで、λ/2板18Bに入射する。
 λ/2板18Bに入射して、透過した円偏光は、旋回方向を逆に変換される。従って、λ/2板18Bを透過した青色光の左円偏光BLは、青色光の右円偏光BRにそれぞれ変換される。
 λ/2板18Bを透過した光は、次いで、B反射部材16の第1B反射層16aに入射する。第2B反射層16bと同様、第1B反射層16aのB反射コレステリック液晶層26Bも、青色光の右円偏光BRを選択的に反射し、それ以外の光を透過する。ここで、第1B反射層16aのB反射コレステリック液晶層26Bと、第2B反射層16bのB反射コレステリック液晶層26Bとは、同じものである。従って、第1B反射層16aのB反射コレステリック液晶層26Bによって反射された青色光の右円偏光BRは、第2B反射層16bのB反射コレステリック液晶層26Bによって反射された緑色光の右円偏光GRと、同じ方向に反射される。
 第1B反射層16aのB反射コレステリック液晶層26Bによって反射された青色光の右円偏光BRは、次いで、λ/2板18Bに入射、透過して青色光の左円偏光BLとなり、第2B反射層16bを透過して、光学素子10の反射光となる。
 一方、B反射部材16を透過した光は、次いで、G反射部材14の第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gによって、緑色光の右円偏光GRのみが反射され、それ以外の光は透過する。
 G反射コレステリック液晶層26Gは、液晶化合物30に由来する光学軸30Aが、矢印X方向に向かって時計回りで連続的に回転しながら変化する液晶配向パターンを有する。従って、緑色光の右円偏光GRは、法線方向ではなく、矢印X方向に傾いて反射される。
 第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gによって反射された緑色光の右円偏光GRは、B反射部材16に入射して、第1B反射層16aを透過して、次いで、λ/2板18Bによって緑色光の左円偏光GLに変換され、第2B反射層16bを透過して、光学素子10の反射光となる。
 一方、第2G反射層14bを透過した光は、次いで、λ/2板18Gに入射する。
 λ/2板18Gに入射して、透過した円偏光は、旋回方向を逆に変換される。従って、λ/2板18Gを透過した緑色光の左円偏光GLは、緑色光の右円偏光GRに変換される。
 λ/2板18Gを透過した光は、次いで、第1G反射層14aに入射する。第2G反射層14bと同様、第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gも、緑色光の右円偏光GRを選択的に反射し、それ以外の光を透過する。
 従って、緑色光の右円偏光GRは、G反射コレステリック液晶層26Gによって反射される。ここで、第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gと、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gとは、同じものである。従って、第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gによって反射された緑色光の右円偏光GRは、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gによって反射された緑色光の右円偏光GRと、同じ方向に反射される。
 第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gによって反射された緑色光の右円偏光GRは、次いで、λ/2板18Gに入射、透過して緑色光の左円偏光GLとなり、第2G反射層14bを透過して、B反射部材16に入射する。
 B反射部材16に入射した緑色光の左円偏光GLは、第1B反射層16aを透過して、次いで、λ/2板18Bによって緑色光の右円偏光GRに変換され、第2B反射層16bを透過して、光学素子10の反射光となる。
 一方、G反射部材14を透過した光は、次いで、R反射部材12の第2R反射層12bのR反射コレステリック液晶層26Rによって、赤色光の右円偏光RRのみが反射され、それ以外の光は透過する。
 R反射コレステリック液晶層26Rは、液晶化合物30に由来する光学軸30Aが、矢印X方向に向かって時計回りで連続的に回転しながら変化する液晶配向パターンを有する。従って、緑色光の右円偏光GRは、法線方向ではなく、矢印X方向に傾いて反射される。
 第2R反射層12bのR反射コレステリック液晶層26Rによって反射された赤色光の右円偏光RRは、G反射部材14に入射して、第1G反射層14aを透過して、次いで、λ/2板18Gによって赤色光の左円偏光RLに変換され、第2G反射層14bを透過して、B反射層に入射する。
 B反射部材16に入射した赤色光の左円偏光RLは、第1B反射層16aを透過して、次いで、λ/2板18Bによって赤色光の右円偏光RRに変換され、第2B反射層16bを透過して、光学素子10の反射光となる。
 一方、第2R反射層12bを透過した光は、次いで、λ/2板18Rに入射する。
 λ/2板18Rに入射して、透過した円偏光は、旋回方向を逆に変換される。従って、λ/2板18Rを透過した赤色光の左円偏光RLは、赤色光の右円偏光RRに変換される。
 λ/2板18Rを透過した光は、次いで、第1R反射層12aに入射する。第2R反射層12bと同様、第1R反射層12aのR反射コレステリック液晶層26Rも、赤色光の右円偏光RRを選択的に反射し、それ以外の光を透過する。
 従って、赤色光の右円偏光RRは、R反射コレステリック液晶層26Rによって反射される。ここで、第1R反射層12aのR反射コレステリック液晶層26Rと、第2R反射層12bのR反射コレステリック液晶層26Rとは、同じものである。従って、第1R反射層12aのR反射コレステリック液晶層26Rによって反射された赤色光の右円偏光RRは、第2R反射層12bのR反射コレステリック液晶層26Rによって反射された赤色光の右円偏光RRと、同じ方向に反射される。
 第1R反射層12aのR反射コレステリック液晶層26Rによって反射された赤色光の右円偏光RRは、次いで、λ/2板18Rに入射、透過して赤色光の左円偏光RLに変換され、第2R反射層12bを透過して、G反射部材14に入射する。
 G反射部材14に入射した赤色光の左円偏光RLは、第1G反射層14aを透過して、次いで、λ/2板18Gによって赤色光の右円偏光RRに変換され、第2G反射層14bを透過して、B反射部材16に入射する。
 B反射部材16に入射した赤色光の右円偏光RRは、第1B反射層16aを透過して、次いで、λ/2板18Bによって赤色光の左円偏光RLに変換され、第2B反射層16bを透過して、光学素子10の反射光となる。
 以上のように、本発明の光学素子50によれば、赤色光、緑色光および青色光の右円偏光および左円偏光を、同じ方向に反射できるので、赤色光、緑色光および青色光のそれぞれで、高光量の反射光を所定の方向に反射できる。
 また、光学素子50は、選択反射中心波長が異なるコレステリック液晶層を用いるR反射部材12、G反射部材14およびB反射部材16において、コレステリック液晶層の選択反射中心波長の順列と、液晶配向パターンの1周期Λの順列とが一致している。そのため、光の反射角度の波長依存性を大幅に少なくして、赤色光、緑色光および青色光を、ほぼ同じ方向に反射できる。そのため、光学素子50を、例えば、ARグラスにおいて、導光板への光の入射部材および導光板からの光の出射部材として用いることにより、1枚の導光板で、色ズレを生じることなく、赤色画像、緑色画像および青色画像を伝播して、適正な画像を使用者に表示できる。
 なお、本発明の光学素子は、R反射部材12、G反射部材14およびB反射部材16を有するものに制限はされず、R反射部材12およびG反射部材14のみを有するものでも、R反射部材12およびB反射部材16のみを有するものでも、G反射部材14およびB反射部材16のみを有するものでもよい。
 この点に関しては、後に詳述する。
[第3の実施形態]
 図9に、本発明の光学素子の別の例の概念図を示す。なお、図9に示す光学素子52は、上述の図8に示す光学素子と同じ部材を多く有するので、同じ部材には同じ符号を付し、以下の説明は異なる点を主に行う。
 図8に示す光学素子50は、1組のコレステリック液晶層の組み合わせ毎に、コレステリック液晶層の間にλ/2板を有する。これに対し、図9に示す光学素子52は、間にλ/2板を挟まずに、選択反射中心波長の異なるコレステリック液晶層を用いる反射層を、複数層、積層した積層体を、2つ、有し、この2つの積層体の間に、λ/2板を有する。
 図9に示す光学素子52は、R反射部材12の第1R反射層12aと第2R反射層12bとを分離し、G反射部材14の第1G反射層14aと第2G反射層14bとを分離し、B反射部材16の第1B反射層16aと第2B反射層16bとを分離している。
 その上で、第1R反射層12aと第1G反射層14aと第1B反射層16aとの積層体、および、第2R反射層12bと第2G反射層14bと第2B反射層16bとの積層体を作製し、積層体の間に、λ/2板18Zを配置している。
 すなわち、この構成では、選択反射中心波長の異なるコレステリック液晶層を積層した。2つの積層体の間にλ/2板18Zを配置する。
 これにより、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層である第1R反射層12aおよび第2R反射層12bのR反射コレステリック液晶層26Rの間、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層である第1G反射層14aおよび第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gの間、および、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層である第1B反射層16aおよび第2B反射層16bのB反射コレステリック液晶層26Bの間に、λ/2板18Zを配置して、本発明の光学素子を構成している。
 このような光学素子52でも、赤色光、緑色光および青色光の右円偏光および左円偏光を反射して、高光量の反射光が得られる。
 すなわち、光学素子52に光が入射すると、まず、第2B反射層16bのB反射コレステリック液晶層26Bで青色光の右円偏光が反射され、次いで、第2G反射層14bのG反射コレステリック液晶層26Gで緑色光の右円偏光が反射され、次いで、第2R反射層12bのR反射コレステリック液晶層26Rで赤色光の右円偏光が反射される。
 また、第2R反射層12bと第2G反射層14bと第2B反射層16bとの積層体を透過した光は、λ/2板18Zに入射、透過して、左円偏光が右円偏光に変換される。
 λ/218Zを透過した光は、まず、第1B反射層16aのB反射コレステリック液晶層26Bで青色光の右円偏光が反射され、次いで、第1G反射層14aのG反射コレステリック液晶層26Gで緑色光の右円偏光が反射され、次いで、第1R反射層12aのR反射コレステリック液晶層26Rで赤色光の右円偏光が反射される。
 前述のように、光学素子52は、光学素子50と同様の第1R反射層12aおよび第2R反射層12bと、第1G反射層14aおよび第2G反射層14bと、第1B反射層16aおよび第2B反射層16bと、を用いている。
 従って、赤色光、緑色光および青色光の右円偏光および左円偏光を、同じ方向に反射できるので、高光量の反射光を所定の方向に反射できる。
 また、図示例の光学素子52は、選択反射中心波長が異なるコレステリック液晶層を用いるR反射部材12、G反射部材14およびB反射部材16において、コレステリック液晶層の選択反射中心波長の順列と、液晶配向パターンの1周期Λの順列とが一致しているので、光の反射角度の波長依存性を大幅に少なくして、赤色光、緑色光および青色光を、ほぼ同じ方向に反射できる。
 さらに、光学素子52においても、積層方向に向かって、コレステリック液晶層の選択反射中心波長が、順次、長くなるように、各反射層を積層することにより、前述の光学素子50と同様、ブルーシフトによる影響を低減できる。
 図9に示す光学素子52において、λ/2板18Zは、前述のλ/2板18等と同様のものでもよい。
 ここで、光学素子52は、1層のλ/2板18Zで、赤色光、緑色光および青色光に対応する。そのため、λ/2板18Zは、複屈折率が逆分散となる液晶材料を用いて構成する(逆分散性を有する位相差板を用いる)等によって、広い波長領域の光に対応できるようにするのが好ましい。
[第4の実施形態]
 上述の本発明の光学素子は、いずれの光学素子も、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける液晶化合物30の光学軸30Aは、矢印X方向のみに沿って、連続して回転している。
 しかしながら、本発明は、これに制限はされず、コレステリック液晶層において、液晶化合物30の光学軸30Aが一方向に沿って連続して回転するものであれば、各種の構成が利用可能である。
 一例として、図10の平面図に概念的に示すような、液晶配向パターンが、液晶化合物30の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する一方向を、内側から外側に向かう同心円状に有する、同心円状のパターンである、コレステリック液晶層34が例示される。
 あるいは、同心円状ではなく、液晶化合物30の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する一方向が、コレステリック液晶層34の中心から放射状に設けられた液晶配向パターンも、利用可能である。
 なお、図10においても、図3と同様、配向膜の表面の液晶化合物30のみを示すが、コレステリック液晶層34においては、図2に示されるように、この配向膜の表面の液晶化合物30から、液晶化合物30が螺旋状に旋回して積み重ねられた螺旋構造を有するのは、前述のとおりである。
 さらに、図10では、コレステリック液晶層34を1層のみ示すが、本発明の光学素子は、コレステリック液晶層の組み合わせを有するのは、前述のとおりである。また、好ましい構成および各種の態様は、前述の各種の実施形態と同様である。
 図10に示すコレステリック液晶層34において、液晶化合物30の光学軸(図示省略)は、液晶化合物30の長手方向である。
 コレステリック液晶層34では、液晶化合物30の光学軸の向きは、コレステリック液晶層34の中心から外側に向かう多数の方向、例えば、矢印A1で示す方向、矢印A2で示す方向、矢印A3で示す方向…に沿って、連続的に回転しながら変化している。
 また、好ましい態様として、図10に示すようにコレステリック液晶層34の中心から放射状に、同じ方向に回転しながら変化するものが挙げられる。図10で示す態様は、反時計回りの配向である。図10中の矢印A1、A2およびA3の各矢印において、光学軸の回転方向は、中心から外側に向かうにつれて反時計回りとなっている。
 この液晶配向パターンを有するコレステリック液晶層34に入射した円偏光は、液晶化合物30の光学軸の向きが異なる個々の局所的な領域において、それぞれ、絶対位相が変化する。この際に、それぞれの絶対位相の変化量は、円偏光が入射した液晶化合物30の光学軸の向きに応じて異なる。
 このような、同心円状の液晶配向パターン、すなわち、放射状に光学軸が連続的に回転して変化する液晶配向パターンを有するコレステリック液晶層34は、液晶化合物30の光学軸の回転方向および反射する円偏光の方向に応じて、入射光を、発散光または集束光として反射できる。
 すなわち、コレステリック液晶層の液晶配向パターンを同心円状とすることにより、本発明の光学素子は、例えば、凹面鏡または凸面鏡としての機能を発現する。
 ここで、コレステリック液晶層の液晶配向パターンを同心円状として、光学素子を凹面鏡として作用させる場合には、液晶配向パターンにおいて光学軸が180°回転する1周期Λを、コレステリック液晶層34の中心から、光学軸が連続的に回転する1方向の外方向に向かって、漸次、短くするのが好ましい。
 前述のように、入射方向に対する光の反射角度は、液晶配向パターンにおける1周期Λが短いほど、大きくなる。従って、液晶配向パターンにおける1周期Λを、コレステリック液晶層34の中心から、光学軸が連続的に回転する1方向の外方向に向かって、漸次、短くすることにより、光を、より集束でき、凹面鏡としての性能を、向上できる。
 本発明において、光学素子を凸面鏡として作用させる場合には、液晶配向パターンにおける光学軸の連続的な回転方向を、コレステリック液晶層34の中心から、逆方向に回転させるのが好ましい。
 また、コレステリック液晶層34の中心から、光学軸が連続的に回転する1方向の外方向に向かって、光学軸が180°回転する1周期Λを、漸次、短くすることにより、コレステリック液晶層による光を、より発散でき、凸面鏡としての性能を、向上できる。
 本発明において、光学素子を凸面鏡として作用させる場合には、コレステリック液晶層が反射する円偏光の方向すなわち螺旋構造のセンスを、凹面鏡の場合と逆にするのも好ましい。、つまり、光学素子を凸面鏡として作用させる場合には、コレステリック液晶層が螺旋状に旋回する方向を逆にするのも好ましい。
 また、コレステリック液晶層34の中心から、光学軸が連続的に回転する1方向の外方向に向かって、光学軸が180°回転する1周期Λを、漸次、短くすることにより、コレステリック液晶層が反射する光を、より発散でき、凸面鏡としての性能を、向上できる。
 なお、コレステリック液晶層の螺旋状に旋回する方向を逆にした上で、液晶配向パターンにおいて光学軸の連続的な回転方向を、コレステリック液晶層34の中心から、逆方向に回転させることで、光学素子を凹面鏡として作用させることができる。
 本発明において、光学素子を凸面鏡または凹面鏡として作用させる場合には、下記の式(4)を満たすのが好ましい。
 Φ(r)=(π/λ)[(r2+f21/2-f]・・・式(4)
 ここで、rは同心円の中心からの距離で式『r=(x2+y21/2』で表わされる。xおよびyは面内の位置を表し、(x、y)=(0、0)は同心円の中心を表す。Φ(r)は中心からの距離rにおける光学軸の角度、λはコレステリック液晶層の選択反射中心波長、fは目的とする焦点距離を表わす。
 なお、本発明においては、光学素子の用途によっては、逆に、同心円状の液晶配向パターンにおける1周期Λを、コレステリック液晶層34の中心から、光学軸が連続的に回転する1方向の外方向に向かって、漸次、長くしてもよい。
 さらに、例えば反射光に光量分布を設けたい場合など、光学素子の用途によって、光学軸が連続的に回転する1方向に向かって、1周期Λを、漸次、変更するのではなく、光学軸が連続的に回転する1方向において、部分的に1周期Λが異なる領域を有する構成も利用可能である。
 さらに、本発明の光学素子は、1周期Λが全面的に均一なコレステリック液晶層と、1周期Λが異なる領域を有するコレステリック液晶層とを有してもよい。この点に関しては、図1に示すような、一方向のみに光学軸が連続的に回転する構成でも、同様である。
 図11に、配向膜に、このような同心円状の配向パターンを形成する露光装置の一例を概念的に示す。配向膜は、例えば、R配向膜24R、G配向膜24GおよびB配向膜24Bである。
 露光装置80は、レーザ82を備えた光源84と、レーザ82からのレーザ光MをS偏光MSとP偏光MPとに分割する偏光ビームスプリッター86と、P偏光MPの光路に配置されたミラー90AおよびS偏光MSの光路に配置されたミラー90Bと、S偏光MSの光路に配置されたレンズ92と、偏光ビームスプリッター94と、λ/4板96とを有する。
 偏光ビームスプリッター86で分割されたP偏光MPは、ミラー90Aによって反射されて、偏光ビームスプリッター94に入射する。他方、偏光ビームスプリッター86で分割されたS偏光MSは、ミラー90Bによって反射され、レンズ92によって集光されて偏光ビームスプリッター94に入射する。
 P偏光MPおよびS偏光MSは、偏光ビームスプリッター94で合波されて、λ/4板96によって偏光方向に応じた右円偏光および左円偏光となって、支持体20の上の配向膜24に入射する。
 ここで、右円偏光と左円偏光の干渉により、配向膜24に照射される光の偏光状態が干渉縞状に周期的に変化するものとなる。同心円の内側から外側に向かうにしたがい、左円偏光と右円偏光の交差角が変化するため、内側から外側に向かってピッチが変化する露光パターンが得られる。これにより、配向膜24において、配向状態が周期的に変化する同心円状の配向パターンが得られる。
 この露光装置80において、液晶化合物30の光学軸が連続的に180°回転する液晶配向パターンの1周期の長さΛは、レンズ92の屈折力(レンズ92のFナンバー)、レンズ92の焦点距離、および、レンズ92と配向膜24との距離等を変化させることで、制御できる。
 また、レンズ92の屈折力を調節することによって、光学軸が連続的に回転する一方向において、液晶配向パターンの1周期の長さΛを変更できる。具体的には、平行光と干渉させる、レンズ92で広げる光の広がり角によって、光学軸が連続的に回転する一方向において、液晶配向パターンの1周期の長さΛを変えることができる。より具体的には、レンズ92の屈折力を弱くすると、平行光に近づくため、液晶配向パターンの1周期の長さΛは、内側から外側に向かって緩やかに短くなり、Fナンバーは大きくなる。逆に、レンズ92の屈折力を強めると、液晶配向パターンの1周期の長さΛは、内側から外側に向かって急に短くなり、Fナンバーは小さくなる。
 このように、光学軸が連続的に回転する1方向において、光学軸が180°回転する1周期Λを変更する構成は、図1、図8および図9に示す、矢印X方向の一方向のみに液晶化合物30の光学軸30Aが連続的に回転して変化する構成でも、利用可能である。
 例えば、液晶配向パターンの1周期Λを、矢印X方向に向かって、漸次、短くすることにより、集光するように光を反射する光学素子を得ることができる。
 また、液晶配向パターンにおいて光学軸が180°回転する方向を逆にすることにより、矢印X方向にのみ拡散するように光を反射する光学素子を得ることができる。コレステリック液晶層が反射する円偏光の方向(螺旋構造のセンス)を逆にすることでも、矢印X方向にのみ拡散するように光を反射する光学素子を得ることができる。なお、コレステリック液晶層が反射する円偏光の方向を逆にした上で、液晶配向パターンにおいて光学軸が180°回転する方向を逆にすることにより、集光するように光を反射する光学素子を得ることができる。
 さらに、例えば反射光に光量分布を設けたい場合など、光学素子の用途によって、矢印X方向に向かって、1周期Λを漸次、変更するのではなく、矢印X方向において、部分的に1周期Λが異なる領域を有する構成も利用可能である。例えば、部分的に1周期Λを変更する方法として、集光したレーザ光の偏光方向を任意に変えながら、光配向膜をスキャン露光してパターニングする方法等を利用することができる。
 本発明の光学素子は、光学装置における光路変更部材、光集光素子、所定方向への光拡散素子、回折素子等、鏡面反射ではない角度で光を反射する、各種の用途に利用可能である。
 好ましい一例として、図8に示す光学素子50であれば、図12に概念的に示すように、導光板42に離間して設ける本発明の導光素子とすることで、上述のARグラスにおいて、ディスプレイ40が照射した光(投影像)を、全反射に十分な角度で導光板42に導入し、導光板42を伝播した光を、導光板42からARグラスの使用者Uによる観察位置に出射する、回折素子として用いることが例示される。
 前述のように、光学素子50は、反射角度の波長依存性が小さいので、ディスプレイ40が照射した赤色光、緑色光および青色光を同じ方向に反射できる。そのため、1枚の導光板42で、赤色画像、緑色画像および青色画像を伝播しても、色ズレのないフルカラー画像を、導光板からARグラスの使用者Uによる観察位置に出射できる。従って、本発明の光学素子50を用いることにより、ARグラスの導光板を、全体的に薄く、軽くして、ARグラスの構成を簡略化できる。
 なお、本発明の光学素子を利用する導光素子は、図12に示すように、導光板42に、互いに離間する2つの本発明の光学素子を設ける構成に制限はされず、導光板42への光の導入のため、または、導光板42から光を出射するため、導光板に本発明の光学素子を1つのみ、設けた構成であってもよい。
 以上の例は、本発明の光学素子を、緑色光単色、または、赤色光、緑色光および青色光の3色の光を反射する光学素子に利用したものであるが、本発明は、これに限定はされず、各種の構成が利用可能である。
 例えば、本発明の光学素子は、赤色光のみを反射するものでも、青色光のみを反射するものでも、赤外線のみを反射するものでも、紫外線のみを反射するものでもよい。
 また、本発明の光学素子は、赤色光、緑色光および青色光等の可視光から選択される1色または2色と、赤外線および/または紫外線を反射する構成でもよく、可視光以外の光のみを反射する構成でもよい。あるいは、本発明の光学素子は、赤色光、緑色光および青色光に加え、赤外線および/または紫外線を反射する構成でもよく、可視光以外の光のみを反射する構成でもよい。あるいは、本発明の光学素子は、赤色光、緑色光および青色光から選択される2色を反射する構成、または、赤色光、緑色光および青色光から選択される1色と、赤外線または紫外線とを反射する構成でもよく、可視光以外の光のみを反射する構成でもよい。
 以上、本発明の光学素子について詳細に説明したが、本発明は上述の例に限定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変更を行ってもよいのは、もちろんである。
 以下に実施例を挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試薬、使用量、物質量、割合、処理内容、および、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。
 [実施例1]
 <第1G反射層および第2G反射層の作製>
(支持体、および、支持体の鹸化処理)
 支持体として、市販されているトリアセチルセルロースフィルム(富士フイルム社製、Z-TAC)を用意した。
 支持体を、温度60℃の誘電式加熱ロールを通過させて、支持体の表面温度を40℃に昇温した。
 その後、支持体の片面に、バーコーターを用いて下記に示すアルカリ溶液を塗布量14mL(リットル)/m2で塗布し、支持体を110℃に加熱し、さらに、スチーム式遠赤外ヒーター(ノリタケカンパニーリミテド社製)の下を、10秒間搬送した。
 続いて、同じくバーコーターを用いて、支持体のアルカリ溶液塗布面に、純水を3mL/m2塗布した。次いで、ファウンテンコーターによる水洗およびエアナイフによる水切りを3回繰り返した後に、70℃の乾燥ゾーンを10秒間搬送して乾燥させ、支持体の表面をアルカリ鹸化処理した。
  アルカリ溶液
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 水酸化カリウム                   4.70質量部
 水                        15.80質量部
 イソプロパノール                 63.70質量部
 界面活性剤
    SF-1:C1429O(CH2CH2O)2OH    1.0 質量部
 プロピレングリコール               14.8 質量部
――――――――――――――――――――――――――――――――――
(下塗り層の形成)
 支持体のアルカリ鹸化処理面に、下記の下塗り層形成用塗布液を#8のワイヤーバーで連続的に塗布した。塗膜が形成された支持体を60℃の温風で60秒間、さらに100℃の温風で120秒間乾燥し、下塗り層を形成した。
  下塗り層形成用塗布液
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 下記変性ポリビニルアルコール            2.40質量部
 イソプロピルアルコール               1.60質量部
 メタノール                    36.00質量部
 水                        60.00質量部
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
(配向膜の形成)
 下塗り層を形成した支持体上に、下記の配向膜形成用塗布液を#2のワイヤーバーで連続的に塗布した。この配向膜形成用塗布液の塗膜が形成された支持体を60℃のホットプレート上で60秒間乾燥し、配向膜を形成した。
  配向膜形成用塗布液
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 下記光配向用素材                  1.00質量部
 水                        16.00質量部
 ブトキシエタノール                42.00質量部
 プロピレングリコールモノメチルエーテル      42.00質量部
――――――――――――――――――――――――――――――――――
-光配向用素材-
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
(配向膜の露光)
 図5に示す露光装置を用いて配向膜を露光して、配向パターンを有する配向膜P-1を形成した。
 露光装置において、レーザとして波長(325nm)のレーザ光を出射するものを用いた。干渉光による露光量を100mJ/cm2とした。なお、2つのレーザ光およびの干渉により形成される配向パターンの1周期(光学軸が180°回転する長さ)は、2つの光の交差角(交差角α)を変化させることによって制御した。
(G反射コレステリック液晶層の形成)
 コレステリック液晶層を形成する液晶組成物として、下記の組成物A-1を調製した。この組成物A-1は、選択反射中心波長が530nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層(コレステリック液晶相)を形成する、液晶組成物である。
  組成物A-1
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 棒状液晶化合物L-1              100.00質量部
 重合開始剤(BASF製、Irgacure(登録商標)907)
                           3.00質量部
 光増感剤(日本化薬製、KAYACURE DETX-S)
                           1.00質量部
 キラル剤Ch-1                  5.68質量部
 レベリング剤T-1                 0.08質量部
 メチルエチルケトン               268.20質量部
――――――――――――――――――――――――――――――――――
  棒状液晶化合物L-1
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
  キラル剤Ch-1
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
  レベリング剤T-1
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 G反射コレステリック液晶層は、組成物A-1を配向膜P-1上に多層塗布することにより形成した。多層塗布とは、先ず配向膜の上に1層目の組成物A-1を塗布、加熱、冷却後に紫外線硬化を行って液晶固定化層を作製した後、2層目以降はその液晶固定化層に重ね塗りして塗布を行い、同様に加熱、冷却後に紫外線硬化を行うことを繰り返すことを指す。多層塗布により形成することにより、液晶層の総厚が厚くなった時でも配向膜の配向方向が液晶層の下面から上面にわたって反映される。
 先ず1層目は、配向膜P-1上に組成物A-1を塗布して、塗膜をホットプレート上で95℃に加熱し、その後、25℃に冷却した後、窒素雰囲気下で高圧水銀灯を用いて波長365nmの紫外線を100mJ/cm2の照射量で塗膜に照射することにより、液晶化合物の配向を固定化した。この時の1層目の液晶層の膜厚は0.2μmであった。
 2層目以降は、この液晶層に重ね塗りして、上と同じ条件で加熱、冷却後に紫外線硬化を行って液晶固定化層を作製した。このようにして、総厚が所望の膜厚になるまで重ね塗りを繰り返し、G反射コレステリック液晶層を形成した。
 このようなG反射コレステリック反射層の形成を、2枚の支持体に対して行い、第1G反射層および第2G反射層を作製した。
 G反射層の断面をSEM(Scanning Electron Microscope)で確認したところ、G反射層のコレステリック液晶相は8ピッチであった。
 G反射コレステリック液晶層は、図3に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、このG反射コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物由来の光学軸が180°回転する1周期は、1.1μmであった。
 <λ/2板の作製>
(支持体および配向膜の形成)
 第1G反射層(第2G反射層)と同様にして、支持体を形成し、支持体の鹸化処理を行い、下塗り層を形成して、配向膜を形成した。
(配向膜の露光)
 形成した配向膜に偏光紫外線(50mJ/cm2、超高圧水銀ランプ使用)を照射することで、配向膜の露光を行った。
(λ/2板の作製)
 λ/2層を形成する液晶組成物として、下記の組成物R-1を調製した。
  組成物R-1
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 液晶化合物L-2                 42.00質量部
 液晶化合物L-3                 42.00質量部
 液晶化合物L-4                 16.00質量部
 重合開始剤PI-1                 0.50質量部
 レベリング剤G-1                 0.20質量部
 メチルエチルケトン               176.00質量部
 シクロペンタノン                 44.00質量部
――――――――――――――――――――――――――――――――――
-液晶化合物L-2-
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
-液晶化合物L-3-
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
-液晶化合物L-4-
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
-重合開始剤PI-1-
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
-レベリング剤G-1-
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
 λ/2板として、逆分散液晶化合物からなる層を形成した。
 λ/2板は、調製した組成物R-1を配向膜上に塗布することにより形成した。塗布した塗膜をホットプレート上で70℃に加熱し、その後、65℃に冷却した。その後、窒素雰囲気下で高圧水銀灯を用いて波長365nmの紫外線を500mJ/cm2の照射量で塗膜に照射することにより、液晶化合物の配向を固定化した。
 これにより、λ/2板を作製した。作製したλ/2板のRe(530)は、265nmであった。
 <光学素子の作製>
 このようにして作製した第1G反射層および第2G反射層、λ/2板を、図1に示す光学素子と同様に第1G反射層、λ/2板および第2G反射層の順番で、接着剤(綜研化学社製、SKダイン2057)で貼り合わせて、光学素子を作製した。第1G反射層および第2G反射層は、液晶化合物の光学軸が回転しながら連続的に変化する方向を一致させた。
 以下、接着剤は、同じものを用いた。
 [実施例2]
 <第1G反射層および第2G反射層の作製>
 図5に示す露光装置によって配向膜を露光する際の2つの光の交差角を変更した以外は、配向膜P-1と同様にして、配向パターンを有する配向膜P-2を形成した。
 コレステリック液晶層を形成する液晶組成物として、下記の組成物B-1を調製した。この組成物B-1は、選択反射中心波長が530nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層を形成する、液晶組成物である。
  組成物B-1
――――――――――――――――――――――――――――――――――
 液晶化合物L-2                 80.00質量部
 液晶化合物L-3                 20.00質量部
 重合開始剤(BASF製、Irgacure(登録商標)907)
                           5.00質量部
 キラル剤Ch-2                  4.25質量部
 メガファックF444(DIC製)          0.50質量部
 メチルエチルケトン               255.00質量部
――――――――――――――――――――――――――――――――――
液晶化合物L-2
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011
液晶化合物L-3
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000012
-キラル剤Ch-2-
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000013
 組成物B-1を配向膜P-2上に多層塗布した以外は、実施例1のG反射コレステリック液晶層と同様に、G反射コレステリック液晶層を形成して、第1G反射層および第2G反射層を作製した。
 G反射コレステリック液晶層は、図3に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、このG反射コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物由来の光学軸が180°回転する1周期は、1.1μmであった。
 <光学素子の作製>
 この第1G反射層および第2G反射層を用いて、実施例1と同様に光学素子を作製した。
 [実施例3]
 <第1G反射層および第2G反射層の作製>
 キラル剤Ch-1の添加量を5.92質量部に変更した以外は、組成物A-1と同様に、組成物A-2を調製した。この組成物A-2は、選択反射中心波長が510nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層を形成する、液晶組成物である。
 また、 キラル剤Ch-1の添加量を5.46質量部に変更した以外は、組成物A-1と同様に、組成物A-3を調製した。この組成物A-3は、選択反射中心波長が550nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層を形成する、液晶組成物である。
 組成物A-2を用いた以外は、実施例1と同様にG反射コレステリック液晶層を形成して、第1G反射層を作製した。このG反射コレステリック層の半値透過率の2つの波長は476nmおよび545nmで、波長間帯域Δλは69nmであった。従って、0.8×Δλ=55.2である。
 また、組成物A-3を用いた以外は、実施例1と同様にG反射コレステリック液晶層を形成して、第2G反射層を作製した。このG反射コレステリック層の半値透過率の2つの波長は515nmおよび586nmで、波長間帯域Δλは71nmであった。従って、0.8×Δλ=56.8である。
 第1G反射層のG反射コレステリック層の選択反射中心波長は510nm、第2G反射層のG反射コレステリック層の選択反射中心波長葉550nmで、両者の差は40nmであるので、『0.8×Δλ』以下である。
 なお、コレステリック液晶層の半値透過率の2つの波長の測定は、分光光度計(島津製作所製、UV-3150)によって行った。
 <光学素子の作製>
 この第1G反射層および第2G反射層を用いて、実施例1と同様に光学素子を作製した。
 [比較例1]
 λ/2板を用いない以外は、実施例1と同様にして光学素子を作製した。
 [比較例2]
 λ/2板を用いない以外は、実施例2と同様にして光学素子を作製した。
 [比較例3]
 λ/2板を用いない以外は、実施例3と同様にして光学素子を作製した。
 [実施例4]
 <第1G反射層および第2G反射層の作製>
 配向膜を露光する露光装置として、図11に示す露光装置を用いた以外は、配向膜P-1と同様にして配向膜P-3を形成した。なお、図11に示す露光装置を用いることによって、配向パターンの1周期が、外方向に向かって、漸次、短くなるようにした。
 組成物A-1を配向膜P-3に多層塗布した以外は、実施例1のと同様にして、G反射コレステリック液晶層を形成して、第1G反射層および第2G反射層を作製した。
 G反射コレステリック液晶層は、図10に示すような同心円状(放射状)の周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、このR反射コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物由来の光学軸が180°回転する1周期は、中心部の1周期が326μmで、中心から2.5mmの距離での1周期が10.6μm、中心から5.0mmの距離での1周期が5.3μmで、外方向に向かって1周期が短くなる液晶配向パターンであった。
 表1には中心から5.0mmの距離での1周期を記載している。
 [比較例4]
 λ/2板を用いない以外は、実施例4と同様にして光学素子を作製した。
 [実施例5]
 <第1B反射層および第2B反射層の作製>
 図5に示す露光装置によって配向膜を露光する際の2つの光の交差角を変更した以外は、配向膜P-1と同様にして、配向パターンを有する配向膜P-4を形成した。
 また、キラル剤Ch-1の添加量を6.77質量部に変更した以外は、組成物A-1と同様にして、コレステリック液晶層を形成する組成物A-4を調製した。この組成物A-4は、選択反射中心波長が450nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層を形成する、液晶組成物である。
 組成物A-4を配向膜P-4上に多層塗布した以外は、実施例1のG反射コレステリック液晶層と同様に、B反射コレステリック液晶層を形成して、第1B反射層および第2B反射層を作製した。
 B反射コレステリック液晶層は、図3に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、このB反射コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物由来の光学軸が180°回転する1周期は、0.9μmであった。
 <λ/2板の作製>
 実施例1のλ/2板の作製において、Re(450)が225nmとなるように膜厚を調節した以外は、実施例1と同様にしてλ/2板を作製した。
 <B反射部材の作製>
 このようにして作製した第1B反射層および第2B反射層、λ/2板を、図8に示す光学素子と同様に第1B反射層、λ/2板および第2B反射層の順番で、接着剤で貼り合わせて、B反射部材を作製した。第1G反射層および第2G反射層は、液晶化合物の光学軸が回転しながら連続的に変化する方向を一致させた。
 <G反射部材>
 実施例1の光学素子を、G反射部材とした。
 <光学素子の作製>
 B反射部材とG反射部材とを、接着剤で貼り合わせて、光学素子を作製した。B反射部材とG反射部材は、反射層の液晶化合物の光学軸が回転しながら連続的に変化する方向を一致させた。
 [比較例5]
 λ/2板を用いない以外は、実施例5と同様にして光学素子を作製した。
 [実施例6]
 <λ/2板の作製>
 実施例1と同じλ/2板を作製した。
 <光学素子の作製>
 このλ/2板の一方の面に、実施例5と同様の第2G反射層および実施例1と同様の第2B反射層を、λ/2板側から、この順番で接着剤で貼り合わせ、他方の面に、実施例1と同様の第1B反射層および実施例5と同様の第1G反射層を、λ/2板側から、この順番で接着剤で貼り合わせ、光学素子を作製した。
 各反射層は、液晶化合物の光学軸が回転しながら連続的に変化する方向を一致させた。
 [反射角度の測定]
 作製した光学素子に、法線方向(正面すなわち法線に対する角度0°の方向)から光を入射した際における、緑色光、または、緑色光および青色光の反射光の、入射光に対する角度(反射角度)を測定した。光の入射は、第2反射層を表面とする側からとした。
 具体的には、緑色光(530nm)および青色光(450nm)に出力の中心波長を持つレーザ光を、作製した光学素子に、法線方向に100cm離れた位置から垂直入射させ、反射光を100cmの距離に配置したスクリーンで捉えて、反射角度を算出した。なお、実施例1~3および比較例1~3は、緑色光のみで測定を行った。
 また、実施例5および実施例6、ならびに、比較例5および比較例6では、緑色光および青色光の平均反射角度を算出し、さらに、平均反射角度θaveと、緑色光および青色光のうちの最大反射角度θmaxおよび最小反射角度θminとから、下記の式によって、反射の波長依存性PE[%]を算出した。PEが小さいほど、反射の波長依存性が低い。
 PE[%]=[(θmax-θmin)/θave]×100
 PEが10%以下の場合をA、
 PEが10%超20%以下の場合をB、
 PEが20%超30%以下の場合をC、
 PEが30%超の場合をD、と評価した。
 また、実施例4および比較例4は、作製した光学素子における液晶配向パターンの同心円の中心から5.0mmの離れた点にレーザ光(緑色光)を法線方向から入射して、焦点距離を測定した。
 [光強度の測定]
 図13に示す方法で、相対光強度を測定した。
 作製した光学素子に正面(法線に対する角度0°の方向)から光を入射した際における、反射光の、入射光に対する相対光強度を測定した。
 具体的には、530nmに出力中心波長を持つレーザ光Lを、光源100から、作製した光学素子Sに垂直入射させた。反射角θで反射された反射光Lrの光強度を光検出器102で測定した。そして、反射光Lrの光強度と光Lの光強度との比をとり、反射光Lrの入射光(レーザ光L)に対する相対光強度値を求めた(反射光Lr/レーザ光L)。反射角θは、先に測定した反射角度(実施例4および比較例4は焦点距離を測定した点からの反射光の角度)とした。
 なお、選択反射中心波長が450nmのB反射コレステリック液晶層を有する反射層を積層した光学素子に対しては、450nmに出力中心波長を持つレーザ光Lを入射光として用いた測定も行い、波長530nmのレーザ光Lによる測定と、波長450nmのレーザ光による測定との平均値で評価した。
 相対光強度が0.8以上1.0以下の場合をA、
 相対光強度が0.5以上0.8未満の場合をB、
 相対光強度が0.5未満の場合をC、と評価した。
 結果を下記の表に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
 上記表に示されるように、反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、コレステリック液晶層の組み合わせを有し、かつ、コレステリック液晶層の組み合わせを構成するコレステリック液晶層の間に、λ/2板を有する本発明の光学素子によれば、光の反射光量を大きくできる。特に、実施例1および実施例2、実施例4~6に示されるように、コレステリック液晶層の組み合わせ(反射層対)を構成するコレステリック液晶層を、同じものとすることにより、より高い反射光量が得られる。
 また、実施例5および実施例6に示されるように、互いにコレステリック液晶層の選択反射中心波長が異なる、複数のコレステリック液晶層の組み合わせを有する場合おいて、コレステリック液晶層の選択反射中心の順列と液晶配向パターンにおける1周期の順列とを一致させることで、反射の波長依存性を低くできる。
 ARグラスの導光板に光を入射および出射させる回折素子など、光学装置において光を反射する各種の用途に好適に利用可能である。
 10,50,52 光学素子
 12 R反射部材
 12a 第1R反射層
 12b 第2R反射層
 14 G反射部材
 14a 第1G反射層
 14b 第2G反射層
 16 B反射部材
 16a 第1B反射層
 16b 第2B反射層
 18,18B,18G,18R,18Z λ/2板
 20 支持体
 24B B配向膜
 24G G配向膜
 24R R配向膜
 26B B反射コレステリック液晶層
 26G G反射コレステリック液晶層
 26R R反射コレステリック液晶層
 30 液晶化合物
 30A 光学軸
 34 コレステリック液晶層
 40 ディスプレイ
 42 導光板
 60,80 露光装置
 62.82 レーザ
 64,84 光源
 68,86,94 偏光ビームスプリッター
 70A,70B,90A,90B ミラー
 72A,72B,96 λ/4板
 92 レンズ
 100 半導体レーザ
 102 直線偏光子
 104 λ/4板
 BL 青色光の左円偏光
 BR 青色光の右円偏光
 GL 緑色光の左円偏光
 GR 緑色光の右円偏光
 RL 赤色光の左円偏光
 RR 赤色光の右円偏光
 M レーザ光
 MA,MB 光線
 MP P偏光
 MS S偏光
 PO 直線偏光
 PR 右円偏光
 PL 左円偏光
 Q 絶対位相
 E 等位相面
 U 使用者
 S サンプル
 T 第2支持体
 L 光
 Lt 回折光
 Lt1 出射光
 Lt2 反射光

Claims (10)

  1.  複数層のコレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層と、λ/2板とを、積層してなる光学素子であって、
     前記コレステリック液晶層は、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有するものであり、
     前記液晶配向パターンの、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する前記一方向における、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とした際に、
     反射する円偏光の旋回方向が同じで、かつ、選択的な反射波長領域の少なくとも一部が重複する、2層の前記コレステリック液晶層の組み合わせである反射層対を、少なくとも1組、有し、
     前記反射層対を構成するコレステリック液晶層の間に、前記λ/2板を有することを特徴とする光学素子。
  2.  前記反射層対を構成するコレステリック液晶層は、前記1周期の長さが等しい、請求項1に記載の光学素子。
  3.  前記反射層対を構成するコレステリック液晶層は、前記液晶化合物由来の光学軸の回転方向および変化の方向が同じである、請求項1または2に記載の光学素子。
  4.  前記反射層対を構成するコレステリック液晶層は、半値透過率の2つの波長間帯域をΔλとしたとき、選択反射中心波長の差が0.8×Δλnm以下である、請求項1~3のいずれか1項に記載の光学素子。
  5.  前記反射層対を構成するコレステリック液晶層は、同じ前記コレステリック液晶層である、請求項1~4のいずれか1項に記載の光学素子。
  6.  前記反射層対を、複数組、有し、異なる前記反射層対の間では、前記反射層対を構成するコレステリック液晶層の選択反射中心波長が、互いに異なる、請求項1~5のいずれか1項に記載の光学素子。
  7.  前記異なる反射層対の間では、
     前記反射層対を構成するコレステリック液晶層の前記1周期が、互いに異なる、請求項6に記載の光学素子。
  8.  前記異なる反射層対の間では、
     前記反射層対を構成するコレステリック液晶層における、選択反射中心波長の長さの順列と、前記1周期の長さの順列とが、一致している、請求項7に記載の光学素子。
  9.  1組の前記反射層対毎に、前記反射層対を構成するコレステリック液晶層の間に、前記λ/2板が設けられる、請求項6~8のいずれか1項に記載の光学素子。
  10.  選択反射中心波長が互いに異なる前記コレステリック液晶層を、複数層、積層した、同じ前記コレステリック液晶層からなる積層体を、2つ、有し、
     前記2つの積層体の間に、前記λ/2板が設けられる、請求項6~8のいずれか1項に記載の光学素子。
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