KR101384717B1 - Stereoscopic lens sheet comprising multiple nano structure for representing hidden image - Google Patents

Stereoscopic lens sheet comprising multiple nano structure for representing hidden image Download PDF

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Abstract

The present invention relates to a 3D lens sheet expressing a hidden image by including a plurality of nanostructures. The 3D lens sheet according to the embodiment of the present invention includes a 3D lens layer which is formed by including a lenticular lens on which a plurality of semi-circumferential convex lenses are arranged in parallel or a microlens on which a plurality of semicircular convex lenses are continuously arranged; a focal distance layer which is formed on the lower side of the 3D lens layer; and an image forming layer which is formed on the focal distance layer.

Description

복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트{STEREOSCOPIC LENS SHEET COMPRISING MULTIPLE NANO STRUCTURE FOR REPRESENTING HIDDEN IMAGE}STEREOSCOPIC LENS SHEET COMPRISING MULTIPLE NANO STRUCTURE FOR REPRESENTING HIDDEN IMAGE}

본 발명은 입체 렌즈시트에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트에 관한 것이다.The present invention relates to a three-dimensional lens sheet, and more particularly to a three-dimensional lens sheet including a plurality of nanostructures to represent a hidden image.

입체 렌즈시트는, 렌티큘러(Lenticular) 또는 마이크로렌즈를 이용하여 양안 시차에 의한 착시 효과 원리를 활용하여 평면적인 2D 이미지를 3차원적인 영상물로 재구성하는 것이다. 종래의 입체 렌즈시트를 통한 입체 이미지 표현방법은, 염료나 안료로 표현된 이미지 위에 렌티큘러렌즈 또는 마이크로렌즈를 결합하여 해당 이미지의 입체감 및 각종 변환 효과를 이용하였다. 즉, 입체감을 느끼는 가장 중요한 요인은 사람의 눈이 가로 방향으로 약 65mm 떨어져서 존재하기 때문에 나타나게 되는 양안 시차(Binocular Disparity)를 이용하는 것으로서, 입체 렌즈를 이용하면, 일부 이미지의 차단 효과 및 선택적 빛의 전진 효과를 이용하여 2차원 평면 이미지로 3차원 입체 이미지의 효과를 얻을 수 있다.
The three-dimensional lens sheet reconstructs a planar 2D image into a three-dimensional image by using a lenticular or microlens using a principle of optical illusion caused by binocular disparity. In the conventional three-dimensional image display method through a three-dimensional lens sheet, by combining a lenticular lens or a microlens on the image represented by the dye or pigment to take advantage of the three-dimensional and various transformation effects of the image. In other words, the most important factor to feel the three-dimensional feeling is to use the binocular disparity that appears because the human eye is located about 65mm in the horizontal direction, using a three-dimensional lens, the blocking effect of some images and the selective light forward By using the effect, the effect of the three-dimensional stereoscopic image can be obtained from the two-dimensional plane image.

한편, 히든 이미지란, 특정 이미지가 일반 상태에서는 표현되지 않다가 특정한 상태의 변화가 이루어지면 나타나는 이미지를 의미한다. 히든 이미지를 표현하는 방법으로는, 채도 및 명도에 의해 특정 정보를 식별하기 힘든 형태로 투명 또는 반투명한 기판에 인쇄한 후, 이 기판을 모니터의 빛에 비춤(특정한 상태의 변화)으로써 숨겨진 정보를 식별할 수 있도록 하는 방법(미국특허 제5,984,367호 참조)이 있다. 즉, 종래의 히든 이미지 표현은, 염료나 안료로 칠해진 바탕과 이미지의 명도나 채도 등을 달리하거나, 바탕이나 이미지를 미세하고 복잡한 문양이나 기호로 구성되게 함으로써 시각적 착각을 유발시키는 방법 등을 이용하였다.
On the other hand, a hidden image refers to an image that is not represented in a normal state but appears when a change of a specific state occurs. In order to express a hidden image, the printed information is printed on a transparent or translucent substrate in a form in which it is difficult to identify specific information by saturation and brightness, and then the hidden information is displayed by illuminating the substrate with a light (change of a specific state). There is a method (see US Pat. No. 5,984,367) that can be identified. In other words, the conventional hidden image expression used a method of causing visual illusion by varying the brightness and saturation of the background and the image painted with dyes or pigments, or by making the background or image composed of fine and complex patterns or symbols. .

그러나 이와 같이 염료나 안료를 이용하여 이미지를 표현하는 방법은, 염료나 안료의 자외선 등에 의한 변색의 문제가 있고, 입체적 히든 이미지를 구현하기는 어렵다는 문제가 있다. 이에 본 발명자들은 염료나 안료를 사용하지 않고 입체적 히든 이미지를 표현하는 방법에 대하여 개발하고자 하였다.However, the method of expressing an image using a dye or a pigment as described above has a problem of discoloration due to ultraviolet rays of the dye or a pigment, and it is difficult to realize a stereoscopic hidden image. Accordingly, the present inventors have attempted to develop a method of expressing a stereoscopic hidden image without using a dye or a pigment.

본 발명은 기존에 제안된 방법들의 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위해 제안된 것으로서, 입체 렌즈층, 초점거리층 및 이미지 형성층을 포함하는 입체 렌즈시트에서 이미지 형성층에 50 내지 200 나노미터의 간격 및 높이로 돌출되어 구성되는 복수 개의 나노 구조물의 집합으로 이미지를 형성하도록 구성함으로써, 염료나 안료를 사용하지 않고도 입체 렌즈층의 상부에서 상기 입체 렌즈시트를 보는 각도나 시야 초점거리에 따라 상기 이미지가 감춰지거나 나타나도록 하는, 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.The present invention has been proposed to solve the above problems of the conventionally proposed methods, the spacing and height of 50 to 200 nanometers in the image forming layer in a three-dimensional lens sheet comprising a three-dimensional lens layer, a focal length layer and an image forming layer By forming an image as a set of a plurality of nano-structures protruding into the image, the image is hidden depending on the viewing angle or the viewing focal length of the three-dimensional lens sheet on the top of the three-dimensional lens layer without using dyes or pigments It is an object of the present invention to provide a three-dimensional lens sheet, including a plurality of nanostructures to represent a hidden image.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트는,A three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to the features of the present invention for achieving the above object,

복수 개의 반원주형의 볼록렌즈가 평행하게 배열된 렌티큘러렌즈, 또는 복수 개의 반원형의 볼록렌즈가 연속 배열된 마이크로렌즈를 포함하여 구성되는 입체 렌즈층;A three-dimensional lens layer including a lenticular lens in which a plurality of semi-circular convex lenses are arranged in parallel, or a micro lens in which a plurality of semi-circular convex lenses are arranged in series;

상기 입체 렌즈층의 하부에 구비되는 초점거리층; 및A focal length layer provided below the three-dimensional lens layer; And

상기 초점거리층의 하부에 구비되는 이미지 형성층을 포함하되,Including an image forming layer provided below the focal length layer,

상기 이미지 형성층은,The image forming layer,

50 내지 200 나노미터의 간격 및 높이로 돌출되어 구성되는 복수 개의 나노 구조물의 집합으로 이미지를 형성함으로써,By forming an image with a collection of a plurality of nanostructures that are configured to protrude at intervals and heights of 50 to 200 nanometers,

상기 입체 렌즈층의 상부에서 상기 입체 렌즈시트를 보는 각도나 시야 초점거리에 따라 상기 이미지가 감춰지거나 나타나는 것을 그 구성상의 특징으로 한다.
The image may be hidden or appear depending on the viewing angle or the viewing focal length of the three-dimensional lens sheet on the top of the three-dimensional lens layer.

바람직하게는, 상기 이미지 형성층은,Preferably, the image forming layer,

상기 나노 구조물의 높이는 상기 나노 구조물 간의 피치 거리보다 작을 수 있다.
The height of the nanostructures may be smaller than the pitch distance between the nanostructures.

더욱 바람직하게는,More preferably,

상기 나노 구조물의 높이는 50 내지 100㎚이고,The height of the nanostructure is 50 to 100nm,

상기 나노 구조물 간의 피치 거리는 150 내지 200㎚일 수 있다.
The pitch distance between the nanostructures may be 150 to 200 nm.

바람직하게는,Preferably,

상기 입체 렌즈층의 상부 표면이 평평해지도록 코팅한 평면 코팅층을 더 포함할 수 있다.
The top surface of the three-dimensional lens layer may further include a flat coating layer coated to be flat.

바람직하게는, 상기 입체 렌즈층은,Preferably, the three-dimensional lens layer,

복수 개의 반원주형의 볼록렌즈가 평행하게 배열된 제1 렌티큘러렌즈, 및 상기 제1 렌티큘러렌즈와 곡면이 서로 마주보는 형태로 구비되는 제2 렌티큘러렌즈를 포함하여 구성되되,It comprises a first lenticular lens arranged a plurality of semi-circular convex lenses arranged in parallel, and a second lenticular lens provided in a form in which the first lenticular lens and the curved surface facing each other,

상기 제1 렌티큘러렌즈와 제2 렌티큘러렌즈에 배열된 반원주형의 볼록렌즈의 모선은 서로 엇갈려 형성될 수 있다.
The busbars of the semi-circular convex lenses arranged in the first lenticular lens and the second lenticular lens may be alternately formed.

바람직하게는,Preferably,

상기 이미지 형성층의 하부에 구비되는 광 차폐층을 더 포함할 수 있다.
The light shielding layer may be further provided below the image forming layer.

바람직하게는, 상기 나노 구조물은,Preferably, the nanostructures,

폴리에틸렌 테레프타레이트(PET, Polyethylene terephthalate), 폴리카보네이트(PC, Polycarbonate), 자외선 수지(UV Resin), 에폭시 수지(Epoxy Resin), 및 아크릴 수지(Acryl Resin)를 포함하는 군에서 선택된 적어도 하나 이상으로 구성될 수 있다.
At least one selected from the group consisting of polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC, Polycarbonate), UV resin (UV Resin), epoxy resin (Epoxy Resin), and acrylic resin (Acryl Resin) Can be configured.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따른 전사재는,Transfer material according to the characteristics of the present invention for achieving the above object,

복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트;A stereoscopic lens sheet including a plurality of nanostructures to represent a hidden image;

상기 입체 렌즈시트의 이미지 형성층 또는 광 차폐층의 하부에 형성된 접착층; 및An adhesive layer formed below the image forming layer or the light shielding layer of the three-dimensional lens sheet; And

상기 입체 렌즈시트의 입체 렌즈층의 상부에 형성된 이형 필름을 포함하는 것을 그 구성상의 특징으로 한다.
It is characterized by its configuration to include a release film formed on top of the three-dimensional lens layer of the three-dimensional lens sheet.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따른 전사 방법은,Transfer method according to a feature of the present invention for achieving the above object,

상기 전사재를 사용하여 성형품의 표면에 입체 렌즈시트를 전사하는 단계를 포함하는 것을 그 구성상의 특징으로 한다.It characterized by including the step of transferring the three-dimensional lens sheet to the surface of the molded article using the transfer material.

본 발명에서 제안하고 있는 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트에 따르면, 입체 렌즈층, 초점거리층 및 이미지 형성층을 포함하는 입체 렌즈시트에서 이미지 형성층에 50 내지 200 나노미터의 간격 및 높이로 돌출되어 구성되는 복수 개의 나노 구조물의 집합으로 이미지를 형성하도록 구성함으로써, 염료나 안료를 사용하지 않고도 입체 렌즈층의 상부에서 사이 입체 렌즈시트를 보는 각도나 시야 초점거리에 따라 상기 이미지가 감춰지거나 나타나게 된다.
According to the three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures proposed in the present invention, in the three-dimensional lens sheet including the three-dimensional lens layer, the focal length layer and the image forming layer of 50 to 200 nanometers in the image forming layer By forming an image as a set of a plurality of nanostructures protruding at intervals and heights, the image according to the viewing angle or the viewing focal length of the three-dimensional lens sheet at the top of the three-dimensional lens layer without using a dye or pigment Is hidden or displayed.

과거 이미지 형성 시에는 색상이나 모양을 표현하기 위해 안료 등으로 인쇄를 하게 되는데, 인쇄면 위에 입체렌즈를 구비하여 입체형상을 얻으려면, 망점이 서로 겹쳐져서 원하는 이미지를 구하기가 어려웠다. 그러나, 본 발명에서 제안하고 있는 나노 구조물의 집합으로 구성된 이미지 형성층은 하나의 판상에 서로 교차함 없이 구조적 설계만으로 원하는 색 및 형상의 이미지를 구현할 수 있다. 즉, 10 미크론 이하 나노단위까지 색 및 형상의 표현이 중첩함 없이 하나의 판상에서 표현되고, 색 표현에 있어서도 단일색과 총천연색의 표현이 구조 설계에 따라 모두 가능해진다.In the past, the image is printed with a pigment or the like to express a color or a shape. To obtain a three-dimensional shape by providing a three-dimensional lens on the printing surface, it is difficult to obtain a desired image by overlapping the dots. However, an image forming layer composed of a set of nanostructures proposed in the present invention can realize an image of a desired color and shape only by structural design without intersecting each other on one plate. In other words, the expression of color and shape up to 10 microns or less is expressed on one plate without overlapping, and in the color expression, both single color and full natural color can be expressed according to the structural design.

도 1은 종래의 입체 렌즈시트를 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트의 구성을 도시한 도면.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트에서 이미지 형성층의 구체적 구성을 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트의 구성을 도시한 도면.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트의 구성을 도시한 도면.
1 is a view showing a conventional three-dimensional lens sheet.
2 is a view showing the configuration of a three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention.
3 is a view showing a specific configuration of an image forming layer in a three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention.
4 is a view showing the configuration of a three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention.
5 is a view showing the configuration of a three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention.

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 유사한 기능 및 작용을 하는 부분에 대해서는 도면 전체에 걸쳐 동일 또는 유사한 부호를 사용한다.
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art can easily carry out the present invention. In the following detailed description of the preferred embodiments of the present invention, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the subject matter of the present invention rather unclear. The same or similar reference numerals are used throughout the drawings for portions having similar functions and functions.

덧붙여, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 ‘연결’되어 있다고 할 때, 이는 ‘직접적으로 연결’되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 ‘간접적으로 연결’되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 구성요소를 ‘포함’한다는 것은, 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다는 것을 의미한다.
In addition, in the entire specification, when a part is referred to as being 'connected' to another part, it may be referred to as 'indirectly connected' not only with 'directly connected' . Also, to "include" an element means that it may include other elements, rather than excluding other elements, unless specifically stated otherwise.

도 1은 종래의 입체 렌즈시트를 도시한 도면이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 복수 개의 반원주형 볼록렌즈로 구성되는 입체 렌즈 하부에 2차원 이미지(LO)를 위치시키면, 입체 렌즈의 굴곡에 의해 빛의 굴절이 생기게 되고, 양안 시차(Binocular Disparity)에 의한 착시 효과 원리에 의해 3차원 이미지로 인식되게 된다. 이때 2차원 이미지는 염료나 안료로 도색되는 것이 일반적인데, 이러한 염료나 안료는 자외선 등에 의한 변색의 문제가 있고, 입체적 히든 이미지를 구현하기는 어렵다는 문제가 있다.
1 is a view showing a conventional three-dimensional lens sheet. As shown in FIG. 1, when the two-dimensional image LO is positioned below the three-dimensional lens composed of the plurality of semi-circular convex lenses, light refraction occurs due to the bending of the three-dimensional lens, and binocular disparity is achieved. It is recognized as a three-dimensional image by the optical illusion effect principle. At this time, the two-dimensional image is generally painted with a dye or a pigment, such a dye or pigment has a problem of discoloration by ultraviolet rays, etc., there is a problem that it is difficult to implement a three-dimensional hidden image.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트의 구성을 도시한 도면이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트는, 입체 렌즈층(100), 초점거리층(200) 및 이미지 형성층(300)을 포함하여 구성될 수 있다.
2 is a view showing the configuration of a three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the stereoscopic lens sheet including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention to represent a hidden image includes a stereoscopic lens layer 100, a focal length layer 200, and an image forming layer ( 300).

입체 렌즈층(100)은, 복수 개의 반원주형의 볼록렌즈가 평행하게 배열된 렌티큘러렌즈(110), 또는 복수 개의 반원형의 볼록렌즈가 연속 배열된 마이크로렌즈(120)를 포함하여 구성될 수 있다. 볼록렌즈는 미리 정해진 굴절률을 가지고 형성되며 단면은 비구면으로 형성될 수 있다. 본 발명의 일실시예에 따르면, 일반 입체 렌즈층과 달리, 단면을 극단적으로 높은 화각을 가지는 비구면으로 구성할 수 있다. 이와 같은 구성을 채택함으로써, 렌즈시트의 표면에 낮은 굴절률을 가지는 평면 코팅층(400)로 코팅하는 경우, 2중 굴절률을 가지게 되어 화각이 좁아지는 현상이 발생되는 문제를 해결할 수 있다. 또한, 비구면으로 구성함으로써, 초점거리 조절도 가능하다. 렌즈의 파워가 커지면 초점 거리가 짧아지고 파워가 작으면 초점거리가 길어지므로, 렌즈를 얇게 하기 위해서는 파워를 키우게 된다.
The stereoscopic lens layer 100 may include a lenticular lens 110 in which a plurality of semi-circular convex lenses are arranged in parallel, or a micro lens 120 in which a plurality of semi-circular convex lenses are continuously arranged. The convex lens is formed with a predetermined refractive index and the cross section may be formed as an aspherical surface. According to an embodiment of the present invention, unlike the general three-dimensional lens layer, the cross section may be configured as an aspherical surface having an extremely high angle of view. By adopting such a configuration, when the surface of the lens sheet is coated with the planar coating layer 400 having a low refractive index, it is possible to solve the problem of having a double refractive index and a narrowing angle of view. In addition, by configuring aspherical surface, the focal length can be adjusted. The larger the power of the lens, the shorter the focal length, and the smaller the power, the longer the focal length. Therefore, the power is increased to make the lens thinner.

초점거리층(200)은, 입체 렌즈층(100)의 하부에 구비되어 곡률 반경에 대응하는 초점거리를 맞추도록 할 수 있다. 즉, 입체 렌즈층(100)의 곡률, 두께, 이미지의 크기 및 표현되는 히든 이미지의 크기 및 위치 등에 따라 적절한 두께의 초점거리층(200)을 형성할 수 있다.
The focal length layer 200 may be provided under the three-dimensional lens layer 100 to adjust the focal length corresponding to the radius of curvature. That is, the focal length layer 200 having an appropriate thickness may be formed according to the curvature, the thickness of the three-dimensional lens layer 100, the size of the image, and the size and position of the hidden image.

이미지 형성층(300)은, 초점거리층(200)의 하부에 구비되는 것으로서, 50 내지 200 나노미터(㎚)의 간격 및 높이로 돌출되어 구성되는 복수 개의 나노 구조물의 집합으로 이미지를 형성할 수 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 글자 이미지를 표현하고자 하는 경우에는, 복수 개의 나노 구조물의 집합으로 해당 글자가 형성될 수 있다. 나노 구조물은 미리 정해진 피치 거리(간격)를 두고 구비되는 것으로서, 미리 정해진 높이로 형성될 수 있으며, 이와 같은 간격 및 높이는 빛 반사 파장에 따른 무늬 또는 색채 표시 기준에 따라 결정될 수 있다.
The image forming layer 300, which is provided below the focal length layer 200, may form an image as a set of a plurality of nanostructures protruding at intervals and heights of 50 to 200 nanometers (nm). . As shown in FIG. 2, when a character image is to be represented, a corresponding character may be formed by a set of a plurality of nanostructures. The nanostructures are provided with a predetermined pitch distance (interval), and may be formed at a predetermined height, and such intervals and heights may be determined according to a pattern or a color display standard according to the light reflection wavelength.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트에서 이미지 형성층의 구체적 구성을 도시한 도면이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 빛이 나노 구조물에 의해 굴절 또는 반사되고, 반사되는 빛에 의해 특정 색으로 인식될 수 있다. 이와 같은 원리에 의하여 입체 렌즈층(100)의 상부에서 입체 렌즈시트를 보는 각도나 시야 초점거리에 따라 이미지가 감춰지거나 나타나는 히든 이미지 표현 효과를 나타낼 수 있다.
3 is a view showing a specific configuration of an image forming layer in a three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, light may be refracted or reflected by the nanostructure and may be recognized as a specific color by the reflected light. By such a principle, a hidden image expression effect may be exhibited or hidden depending on the angle of view of the three-dimensional lens sheet or the focal length of the field of view of the three-dimensional lens layer 100.

실시예에 따라서는, 나노 구조물의 높이는 나노 구조물 간의 피치 거리보다 작게 형성할 수 있고, 바람직하게는, 나노 구조물의 높이는 50 내지 100㎚이고, 나노 구조물 간의 피치 거리는 150 내지 200㎚로 할 수 있다. 그러나 이와 같은 수치는 일실시예에 한한 것으로서, 이에 한정하는 것은 아니고, 다양한 나노단위 크기의 구조물이 형성되어 빛 반사 파장에 따른 이미지 표현이 가능하다.
According to the embodiment, the height of the nanostructures may be formed smaller than the pitch distance between the nanostructures, preferably, the height of the nanostructures may be 50 to 100nm, the pitch distance between the nanostructures may be 150 to 200nm. However, such a numerical value is limited to one embodiment, and the present invention is not limited thereto, and structures having various nano-unit sizes may be formed to represent images according to light reflection wavelengths.

본 발명의 일실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트에서 나노 구조물은, 폴리에틸렌 테레프타레이트(PET, Polyethylene terephthalate), 폴리카보네이트(PC, Polycarbonate), 자외선 수지(UV Resin), 에폭시 수지(Epoxy Resin), 및 아크릴 수지(Acryl Resin)를 포함하는 군에서 선택된 적어도 하나 이상으로 구성될 수 있다.
In the three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention, the nanostructures are polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC, Polycarbonate), UV resin ( UV Resin), epoxy resin (Epoxy Resin), and acrylic resin (Acryl Resin) may be composed of at least one or more selected from the group containing.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트의 구성을 도시한 도면이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트는, 상부 표면이 평평해지도록 코팅한 평면 코팅층(400)을 더 포함하여 구성될 수 있다. 입체 렌즈층(100)은, 앞서 설명한 바와 같이, 양안 시차를 이용하여 3차원 이미지 효과를 얻기 위한 구성으로서, 렌티큘러렌즈(110) 또는 마이크로렌즈(120)의 표면에 굴곡이 생기게 된다. 따라서 렌즈 표면의 오염되기 쉽고, 볼록한 부분에만 마찰이 잦게 일어나 렌즈의 부위에 따라 마모는 정도가 달라지며, 원래의 곡률과 다른 곡률을 구성하게 되어 입체 렌즈의 역할을 다하지 못하게 되는 경우도 발생하게 된다.
4 is a view showing the configuration of a three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to another embodiment of the present invention further includes a flat coating layer 400 coated so that the top surface is flattened. Can be configured. As described above, the three-dimensional lens layer 100 is configured to obtain a three-dimensional image effect by using binocular parallax, and the curvature is formed on the surface of the lenticular lens 110 or the microlens 120. Therefore, it is easy to be contaminated on the surface of the lens, friction occurs frequently only on the convex part, and the degree of wear varies according to the part of the lens. .

본 발명의 다른 실시예에 따르면, 입체 렌즈층(100)에서 곡면을 형성하는 상단 면에 평면 코팅층(400)을 더 구성함으로써, 상기와 같은 문제를 해결할 수 있다. 평면 코팅층(400)은, 입체 렌즈층(100)이 가지는 굴절률과 다른 값의 굴절률을 가지는 투명 수지로 구성하여, 입체 렌즈층(100)의 굴곡에 의한 굴절 현상을 유지하면서도 표면은 평평하게 형성되도록 하는 것이 바람직하다.
According to another embodiment of the present invention, by further configuring a flat coating layer 400 on the top surface to form a curved surface in the three-dimensional lens layer 100, it is possible to solve the above problems. Planar coating layer 400 is composed of a transparent resin having a refractive index different from the refractive index of the three-dimensional lens layer 100, so that the surface is formed flat while maintaining the refractive phenomenon due to the bending of the three-dimensional lens layer 100 It is desirable to.

또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 이미지 형성층(300)의 하부에 구비되는 광 차폐층(500)을 더 포함하여 구성할 수도 있다. 앞서 도 3과 관련하여 설명한 바와 같이, 본 발명은, 빛이 나노 구조물로부터 반사되면서 나타나는 색을 통해 이미지를 형성하는 것이므로, 하부에 광 차폐층(500)을 더 포함하도록 구성함으로써, 효율적인 빛의 반사 효과를 이용할 수 있다.
In addition, according to another embodiment of the present invention, it may be configured to further include a light shielding layer 500 provided under the image forming layer (300). As described above with reference to FIG. 3, since the present invention forms an image through a color appearing as the light is reflected from the nanostructure, the light shielding layer 500 is further configured to effectively reflect light. You can use the effect.

도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트의 구성을 도시한 도면이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트에서 입체 렌즈층(100)은, 복수 개의 반원주형의 볼록렌즈가 평행하게 배열된 제1 렌티큘러렌즈(111), 및 제1 렌티큘러렌즈(111)와 곡면이 서로 마주보는 형태로 구비되는 제2 렌티큘러렌즈(112)를 포함하여 구성되되, 제1 렌티큘러렌즈(111)와 제2 렌티큘러렌즈(112)에 배열된 반원주형의 볼록렌즈의 모선은 서로 엇갈려 형성될 수 있다.
5 is a diagram illustrating a configuration of a stereoscopic lens sheet including a plurality of nanostructures according to another embodiment of the present invention to represent a hidden image. As shown in FIG. 5, in the three-dimensional lens sheet representing a hidden image including a plurality of nanostructures according to another embodiment of the present invention, the three-dimensional lens layer 100 includes a plurality of semi-circular convex lenses parallel to each other. The first lenticular lens 111, and the first lenticular lens 111 and the second lenticular lens 112 are provided in a form facing each other, the first lenticular lens 111 and The busbars of the semi-circular convex lenses arranged on the second lenticular lens 112 may be alternately formed.

일반적인 반원주형 렌티큘러렌즈(110)는 수직패턴 양안 시차 방식에서 표출되는 입체감을 가지나, 방사형의 마이크로렌즈는 사방패턴 양안 시차를 확보할 수 있다. 본 발명의 또 다른 실시예에서는, 곡면이 서로 마주보는 형태로 구비되는 2개의 렌티큘러렌즈(111, 112)의 모선을 서로 엇갈리게 구성함으로써, 다양한 방향에서 입체감을 가지게 할 수 있다. 즉, 별도의 평면 코팅층(400)을 구비하지 않고도, 렌즈 상부 표면이 평평하게 형성될 수 있고, 마이크로렌즈의 효과도 얻게 된다. 모선 간의 각도는 바람직하게는, 45도, 60도 또는 90도로 서로 엇갈리게 구성할 수 있으나 이에 한정하는 것은 아니고, 실시예에 따라서 변형이 가능하다.
The general semi-circular lenticular lens 110 has a three-dimensional appearance expressed in the vertical pattern binocular parallax, but the radial microlens can secure the bilateral parallax in all directions. In another embodiment of the present invention, by forming the busbars of the two lenticular lenses 111 and 112 having curved surfaces facing each other, they may have a three-dimensional effect in various directions. That is, without having a separate flat coating layer 400, the upper surface of the lens can be formed flat, and the effect of the microlens is also obtained. Preferably, the angle between the busbars may be configured to cross each other at 45 degrees, 60 degrees or 90 degrees, but is not limited thereto, and may be modified according to embodiments.

한편, 본 발명의 다른 측면은, 본 발명의 일실시예에 따른 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트, 입체 렌즈시트의 하부에 형성된 접착층 및 입체 렌즈시트의 입체 렌즈층의 상부에 형성된 이형 필름을 포함하여 구성되는 전사재를 제공하고자 한다.
On the other hand, another aspect of the present invention, including a plurality of nanostructures according to an embodiment of the present invention of the three-dimensional lens sheet, the adhesive layer formed on the lower portion of the three-dimensional lens sheet and the three-dimensional lens layer of the three-dimensional lens sheet It is to provide a transfer material comprising a release film formed on the top.

접착층은, 입체 렌즈시트의 이미지 형성층(300) 또는 광 차폐층(500)의 하부에 형성될 수 있으며, 성형품에 입체 렌즈시트를 고정 부착시키는 역할을 수행할 수 있다. 실시예에 따라서는, 공지되어 있는 각종 감열성 또는 감압성 수지를 사용하여 형성할 수 있으며, 구체적으로는 폴리아크릴계 수지, 폴리스티렌계 수지, 폴리아미드계, 염소화 폴리올레핀계 수지, 염소화 에틸렌-초산비닐 공중합체 수지 또는 고무계 수지 등을 사용하여 형성할 수 있다.
The adhesive layer may be formed under the image forming layer 300 or the light shielding layer 500 of the three-dimensional lens sheet, and may serve to fix the three-dimensional lens sheet to the molded article. According to the embodiment, it can form using various well-known thermosensitive or pressure-sensitive resin, Specifically, polyacrylic resin, polystyrene resin, polyamide type, chlorinated polyolefin resin, chlorinated ethylene-vinyl acetate air It can form using copolymer resin, rubber resin, etc.

이형 필름은, 성형품에의 접착 후 박리되는 것으로서, 입체 렌즈시트의 최상단에 형성될 수 있다. 실시예에 따라서는, 폴리프로필렌계 수지, 폴리에틸렌계 수지, 폴리아미드계 수지, 폴리에스테르계 수지, 폴리아크릴계 수지 또는 폴리염화비닐계 수지를 주재로 하는 수지 필름과, 알루미늄박 또는 구리박 등의 금속박, 글리신지, 코트지 또는 셀로판 등의 셀룰로오스계 시트, 또는 상기 중 2종 이상의 복합 시트 등을 기재로 하고, 상기 기재의 일면에 이형 처리를 수행하여 이형층을 형성함으로써, 이형 필름을 구성할 수 있다. 이 경우 이형층을 형성하는 이형 처리 방식은 특별히 제한되지 않으며, 예를 들면, 에폭시계, 에폭시-멜라민계, 아미노알키드계, 아크릴계, 멜라민계, 실리콘계, 불소계, 셀룰로오스계, 요소 수지계, 폴리올레핀계, 파라핀계 또는 상기 중 2종 이상의 복합 이형제를 사용한 각종 인쇄법 또는 코트법 등을 사용하여 형성될 수 있다.
The release film, which is peeled off after adhesion to the molded article, may be formed on the top of the three-dimensional lens sheet. According to the embodiment, a resin film mainly composed of polypropylene resin, polyethylene resin, polyamide resin, polyester resin, polyacrylic resin or polyvinyl chloride resin, and metal foil such as aluminum foil or copper foil , A release film may be formed by forming a release layer by forming a release layer by performing a release treatment on one surface of the substrate, such as a cellulose sheet such as glycine paper, coated paper or cellophane, or a composite sheet of two or more of the above. have. In this case, the release treatment method for forming the release layer is not particularly limited, and for example, epoxy, epoxy-melamine, amino alkyd, acrylic, melamine, silicone, fluorine, cellulose, urea resin, polyolefin, It can be formed using various printing methods or coating methods using a paraffin-based or two or more of the above composite release agent.

본 발명에서 제안하고 있는 입체 렌즈시트는, 이와 같이 접착층 및 이형 필름을 더 포함하여 전사재를 구성할 수 있고, 이를 원하는 성형품의 표면에 전사시키는 방식으로 이용될 수 있다.
The three-dimensional lens sheet proposed in the present invention may further include an adhesive layer and a release film to constitute a transfer material, and may be used in a manner of transferring the transfer material onto the surface of a desired molded article.

본 발명의 일실시예에 따른 입체 렌즈시트를 포함하는 전사재의 성형품에의 전사 방법으로는, 전사재의 접착층이 성형품 표면에 닿도록 배치시키고, 온도 약 80도 내지 260도, 압력 50㎏/㎡ 내지 200㎏/㎡ 조건에서, 내열 고무상 탄성체 등의 전사기로 이형 필름 측에 열과 압력을 가한 다음, 냉각 공정 후 이형 필름을 박리하면, 입체 렌즈시트와 이형 필름의 경계면에서 박리가 일어나고, 입체 렌즈시트는 성형품의 표면에 전사될 수 있다. 이는 일실시예에 한한 것으로서, 그 외에 금형 사출 방식 등 다양한 방법으로 입체 렌즈시트가 성형품에 전사될 수 있다.
In the transfer method of the transfer material comprising a three-dimensional lens sheet to the molded article according to an embodiment of the present invention, the adhesive layer of the transfer material is disposed so as to contact the surface of the molded article, the temperature is about 80 to 260 degrees, pressure 50kg / ㎡ to Under 200 kg / m 2 condition, if heat and pressure are applied to the release film side with a transfer member such as a heat-resistant rubber-like elastic body, and then the release film is peeled off after the cooling process, peeling occurs at the interface between the three-dimensional lens sheet and the release film, and the three-dimensional lens sheet. Can be transferred to the surface of the molded article. This is only an example, and in addition, the three-dimensional lens sheet may be transferred to the molded article by various methods such as a mold injection method.

이상 설명한 본 발명은 본 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 다양한 변형이나 응용이 가능하며, 본 발명에 따른 기술적 사상의 범위는 아래의 특허청구범위에 의하여 정해져야 할 것이다.The present invention may be embodied in many other specific forms without departing from the spirit or essential characteristics of the invention.

100: 입체 렌즈층 110: 렌티큘러렌즈
111: 제1 렌티큘러렌즈 112: 제2 렌티큘러렌즈
120: 마이크로렌즈 200: 초점거리층
300: 이미지 형성층 400: 평면 코팅층
500: 광 차폐층
100: three-dimensional lens layer 110: lenticular lens
111: first lenticular lens 112: second lenticular lens
120: microlens 200: focal length layer
300: image forming layer 400: flat coating layer
500: light shielding layer

Claims (9)

입체 렌즈시트로서,
복수 개의 반원주형의 볼록렌즈가 평행하게 배열된 렌티큘러렌즈, 또는 복수 개의 반원형의 볼록렌즈가 연속 배열된 마이크로렌즈를 포함하여 구성되는 입체 렌즈층;
상기 입체 렌즈층의 하부에 구비되는 초점거리층; 및
상기 초점거리층의 하부에 구비되는 이미지 형성층을 포함하되,
상기 이미지 형성층은,
50 내지 200 나노미터의 간격 및 높이로 돌출되어 구성되는 복수 개의 나노 구조물의 집합으로 이미지를 형성함으로써,
상기 입체 렌즈층의 상부에서 상기 입체 렌즈시트를 보는 각도나 시야 초점거리에 따라 상기 이미지가 감춰지거나 나타나되,
상기 이미지 형성층은,
상기 나노 구조물의 높이는 상기 나노 구조물 간의 피치 거리보다 작고,
상기 이미지 형성층의 하부에 구비되는 광 차폐층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트.
As a three-dimensional lens sheet,
A three-dimensional lens layer including a lenticular lens in which a plurality of semi-circular convex lenses are arranged in parallel, or a micro lens in which a plurality of semi-circular convex lenses are arranged in series;
A focal length layer provided below the three-dimensional lens layer; And
Including an image forming layer provided below the focal length layer,
The image forming layer,
By forming an image with a collection of a plurality of nanostructures that are configured to protrude at intervals and heights of 50 to 200 nanometers,
The image is hidden or shown depending on the viewing angle or the viewing focal length of the three-dimensional lens sheet from the top of the three-dimensional lens layer,
The image forming layer,
The height of the nanostructures is less than the pitch distance between the nanostructures,
Three-dimensional lens sheet to represent a hidden image including a plurality of nanostructures, characterized in that it further comprises a light shielding layer provided under the image forming layer.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 나노 구조물의 높이는 50 내지 100㎚이고,
상기 나노 구조물 간의 피치 거리는 150 내지 200㎚인 것을 특징으로 하는, 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트.
The method of claim 1,
The height of the nanostructure is 50 to 100nm,
The pitch distance between the nanostructures is characterized in that 150 to 200nm, three-dimensional lens sheet to represent a hidden image including a plurality of nanostructures.
제1항에 있어서,
상기 입체 렌즈층의 상부 표면이 평평해지도록 코팅한 평면 코팅층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트.
The method of claim 1,
The three-dimensional lens sheet including a plurality of nanostructures, characterized in that it further comprises a flat coating layer coated so that the upper surface of the three-dimensional lens layer is flat.
제1항에 있어서, 상기 입체 렌즈층은,
복수 개의 반원주형의 볼록렌즈가 평행하게 배열된 제1 렌티큘러렌즈, 및 상기 제1 렌티큘러렌즈와 곡면이 서로 마주보는 형태로 구비되는 제2 렌티큘러렌즈를 포함하여 구성되되,
상기 제1 렌티큘러렌즈와 제2 렌티큘러렌즈에 배열된 반원주형의 볼록렌즈의 모선은 서로 엇갈려 형성되는 것을 특징으로 하는, 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트.
The method of claim 1, wherein the three-dimensional lens layer,
It comprises a first lenticular lens arranged a plurality of semi-circular convex lenses arranged in parallel, and a second lenticular lens provided in a form in which the first lenticular lens and the curved surface facing each other,
The bus bar of the semi-circular convex lens arranged in the first lenticular lens and the second lenticular lens is formed to cross each other, three-dimensional lens sheet to represent a hidden image including a plurality of nanostructures.
삭제delete 제1항에 있어서, 상기 나노 구조물은,
폴리에틸렌 테레프타레이트(PET, Polyethylene terephthalate), 폴리카보네이트(PC, Polycarbonate), 자외선 수지(UV Resin), 에폭시 수지(Epoxy Resin), 및 아크릴 수지(Acryl Resin)를 포함하는 군에서 선택된 적어도 하나 이상으로 구성되는 것을 특징으로 하는, 복수의 나노 구조물을 포함하여 히든 이미지를 표현하는 입체 렌즈시트.
The method of claim 1, wherein the nanostructures,
At least one selected from the group consisting of polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC, Polycarbonate), UV resin (UV Resin), epoxy resin (Epoxy Resin), and acrylic resin (Acryl Resin) A three-dimensional lens sheet, characterized in that configured, to represent a hidden image including a plurality of nanostructures.
제1항, 제3항 내지 제5항 및 제7항 중 어느 한 항에 따른 입체 렌즈시트;
상기 입체 렌즈시트의 이미지 형성층 또는 광 차폐층의 하부에 형성된 접착층; 및
상기 입체 렌즈시트의 입체 렌즈층의 상부에 형성된 이형 필름을 포함하는 전사재.
The three-dimensional lens sheet according to any one of claims 1, 3 to 5 and 7;
An adhesive layer formed below the image forming layer or the light shielding layer of the three-dimensional lens sheet; And
Transfer material comprising a release film formed on top of the three-dimensional lens layer of the three-dimensional lens sheet.
제8항에 따른 전사재를 사용하여 성형품의 표면에 입체 렌즈시트를 전사하는 단계를 포함하는 전사 방법.A transfer method comprising transferring a three-dimensional lens sheet to a surface of a molded article using the transfer material according to claim 8.
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