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JP5970855B2 - Medium and manufacturing method thereof - Google Patents

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JP5970855B2
JP5970855B2 JP2012041790A JP2012041790A JP5970855B2 JP 5970855 B2 JP5970855 B2 JP 5970855B2 JP 2012041790 A JP2012041790 A JP 2012041790A JP 2012041790 A JP2012041790 A JP 2012041790A JP 5970855 B2 JP5970855 B2 JP 5970855B2
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義雄 西原
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Description

本発明は、媒体及びの製造方法に関する。
The present invention relates to a process for producing a medium body and its.

画像を印刷媒体PA上に形成するイメージングユニットと、画像が形成された印刷媒体PA上にレンチキュラレンズLSを形成するレンズ形成部と、を備え、レンズ形成部が、好ましくは、レンチキュラレンズLSを印刷媒体PAの一部領域RGに形成するという技術が特許文献1に開示されている。   An imaging unit that forms an image on the print medium PA, and a lens formation unit that forms a lenticular lens LS on the print medium PA on which the image is formed. The lens formation unit preferably prints the lenticular lens LS A technique of forming in a partial region RG of the medium PA is disclosed in Patent Document 1.

特開2009−116139号公報JP 2009-116139 A

レンチキュラレンズを形成する方法として、基台に直線状の溝を複数平行に切削して、各溝の両側に隔壁を形成し(二重隔壁)、各二重隔壁とそれに隣接する二重隔壁との間に液状のレンチキュラレンズの材料を流し込んで固化する方法がある。この方法において液状の材料が多すぎると次のような事態が生じる。すなわち、形成した二重隔壁の頂部を越えて材料の液が流れ、一つの二重隔壁の二つの隔壁間の溝に材料液が浸透する。このような事態が生じると、材料液が浸透した部分で光学特性が変化してしまう。   As a method of forming a lenticular lens, a plurality of straight grooves are cut in parallel on the base, and partition walls are formed on both sides of each groove (double partition walls). There is a method in which a liquid lenticular lens material is poured and solidified. If there is too much liquid material in this method, the following situation occurs. That is, the material liquid flows over the top of the formed double partition wall, and the material liquid penetrates into the groove between the two partition walls of one double partition wall. When such a situation occurs, the optical characteristics change at the portion where the material liquid has permeated.

請求項1記載の発明は、媒体であって、基板層の表面に規定された、複数のレンズ形成領域であって、各レンズ形成領域が、それぞれ直線状に伸びる一対の境界隔壁によって規定されるレンズ形成領域を有する基板層を具備し、前記基板層の前記境界隔壁は、一対の凸状部と当該一対の凸状部に挟まれた溝とを含み、前記境界隔壁の少なくとも一つの前記凸状部であって、当該凸状部のレンズ形成領域とは反対側の溝側の壁に、凸部が形成されてなることとしたものである。
The invention of claim 1 wherein is a medium body, defined on a surface of the substrate layer, a plurality of lens forming region, the lens forming region is defined by a pair of boundary barrier rib extending in a straight line, respectively A substrate layer having a lens forming region, wherein the boundary partition of the substrate layer includes a pair of convex portions and a groove sandwiched between the pair of convex portions, and at least one of the boundary partition walls The convex portion is formed by forming a convex portion on the groove-side wall opposite to the lens forming region of the convex portion.

請求項2記載の発明は、媒体であって、基板層の表面に規定された、複数のレンズ形成領域であって、各レンズ形成領域が、それぞれ直線状に伸びる一対の凸状部によって規定されるレンズ形成領域を有する基板層を具備し、前記基板層の前記凸状部の少なくとも一つのレンズ形成領域とは反対側の壁に、凸部が形成されてなり、前記凸状部の壁に形成される凸部は、凸状部の頂部から底部までの高さの半分よりも高い位置に形成されることとしたものである。
Provisions invention of claim 2, wherein a medium body, defined on a surface of the substrate layer, a plurality of lens forming region, the lens forming region, by a pair of convex portions extending in a straight line, respectively A substrate layer having a lens forming region, wherein a convex portion is formed on a wall opposite to the lens forming region of at least one convex portion of the substrate layer, and the wall of the convex portion The convex part formed in is formed at a position higher than half of the height from the top part to the bottom part of the convex part.

請求項3記載の発明は、媒体の製造方法であって、基板層の表面に、一定の切削方向に延びる溝を切削加工するとともに、当該溝両側に凸状部を形成する刃を備え、当該刃が、前記切削方向に対して角度を有する面を備え、当該面に突出した第2の刃を有してなる切削手段を用い、基板層の表面を当該切削手段にて前記一定の方向に切削することで、前記基板層の表面に、直線状に伸びる凸状部であって、その一方側の壁に凸部が形成されてなることとしたものである。 According to a third aspect of the invention, a process for the preparation of the media body, on the surface of the substrate layer, with cutting a groove extending in a fixed cutting direction, comprises a blade which forms a convex portion on the groove sides, The blade has a surface having an angle with respect to the cutting direction, and using a cutting means having a second blade protruding on the surface, the surface of the substrate layer is fixed to the fixed direction by the cutting means. By cutting into two, a convex portion extending linearly on the surface of the substrate layer, and a convex portion is formed on the wall on one side thereof.

請求項1記載の発明によると、凸状部の壁に形成された凸部がない場合に比べ、製造時において液状の材料が隔壁間に浸入によって起こる光学特性の変化を抑制することができる。。
請求項2記載の発明によると、本構成を有しない場合に比べ、製造時において液状の材料が隔壁間に浸入によって起こる光学特性の変化をより抑制することができる。
According to the first aspect of the present invention, it is possible to suppress the change in optical characteristics caused by the intrusion of the liquid material between the partition walls at the time of manufacture, as compared with the case where there is no protrusion formed on the wall of the protrusion. .
According to the invention described in claim 2, it is possible to further suppress the change in the optical characteristics caused by the intrusion of the liquid material between the partition walls at the time of manufacture, as compared with the case where this configuration is not provided.

請求項3記載の発明によると、液状の材料が隔壁間に浸入することを阻止する凸状部の形状を、一度の切削加工で得ることができる。   According to invention of Claim 3, the shape of the convex part which prevents that a liquid material permeates between partition walls can be obtained by one-time cutting.

本実施の形態に係る画像記録媒体の例を表す斜視図である。It is a perspective view showing the example of the image recording medium based on this Embodiment. 本実施の形態に係る画像記録媒体の例を表す断面図である。It is sectional drawing showing the example of the image recording medium which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る画像記録媒体を製造する媒体形成装置の概要例を表す構成ブロック図である。1 is a block diagram illustrating a schematic example of a medium forming apparatus that manufactures an image recording medium according to an embodiment. 本実施の形態に係る画像記録媒体の製造過程の一例を表す流れ図である。4 is a flowchart showing an example of a manufacturing process of the image recording medium according to the present embodiment. 本実施の形態に係る画像記録媒体の製造方法の例で用いられる切削加工部の例を表す説明図である。It is explanatory drawing showing the example of the cutting process part used with the example of the manufacturing method of the image recording medium which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る画像記録媒体の製造過程における断面を表す説明図である。It is explanatory drawing showing the cross section in the manufacture process of the image recording medium which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る画像記録媒体に形成された凸部の作用を表す説明図である。It is explanatory drawing showing the effect | action of the convex part formed in the image recording medium based on this Embodiment. 本実施の形態に係る画像記録媒体の製造方法の例で用いられる切削加工部の他の例を表す説明図である。It is explanatory drawing showing the other example of the cutting part used in the example of the manufacturing method of the image recording medium which concerns on this Embodiment.

本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。本実施の形態に係る画像記録媒体1は、図1に例示するように、互いに積層して配された第1媒体11と第2媒体12とを含んで構成される。ここで第1媒体11の面のうち、少なくとも第2媒体12が配される側の面には、レンチキュラ画像を含んだ画像が形成されている。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. As illustrated in FIG. 1, the image recording medium 1 according to the present embodiment includes a first medium 11 and a second medium 12 that are stacked on each other. Here, an image including a lenticular image is formed on at least the surface of the first medium 11 on the side where the second medium 12 is disposed.

ここでレンチキュラ画像は、広く知られているものであるので簡便に説明をすると、予め複数n種類の画像V1,V2,…Vnをそれぞれ予め定めたラインずつ、短冊状の画像部分(各画像Viについて、Vi,1,Vi,1,…)に切断し、V1からVnの画像から切出した短冊状の画像部分を一組として、この組を繰返して、短冊の長手方向に対する方向(長手方向に直交する方向)に配列したものである。つまり順次、V1,1,V2,1,…Vn,1,V1,2,V2,2…,Vn-mというように配列したものである。   Here, since the lenticular image is widely known, a simple explanation will be given. A plurality of n types of images V1, V2,... , V i, 1, V i, 1,..., And a set of strip-shaped image portions cut out from the images V 1 to Vn. (Direction perpendicular to each other). That is, they are sequentially arranged as V1,1, V2,1,... Vn, 1, V1,2, V2,2,.

また第2媒体12は、基板層20上に、三次元領域21が形成されたものである。ここで基板層20は非晶質ポリエチレンテレフタレート(A−PET)等、光透過性を有する樹脂、その他の透明な材料を平板状に成形したものである。この基板層20の表面は実質的に平滑面となっている。またこの基板層20は、第1媒体11上の対応する部分(直下の部分)の画像をそのまま透過させる。   The second medium 12 has a three-dimensional region 21 formed on the substrate layer 20. Here, the substrate layer 20 is formed by forming a light-transmitting resin such as amorphous polyethylene terephthalate (A-PET) or other transparent material into a flat plate shape. The surface of the substrate layer 20 is a substantially smooth surface. Further, the substrate layer 20 transmits the image of the corresponding portion (the portion immediately below) on the first medium 11 as it is.

三次元領域21は、基板層20と同じ材料を用いて、第1媒体11上の対応する部分の画像を屈折させて透過させるレンズを形成した領域である。具体的にこのレンズは、レンチキュラレンズを配列したものであり、図2に示すように、半円筒形状の(シリンドリカル)凸部であるレンチキュラレンズ25が複数、互いに平行に並べて配されたものである。   The three-dimensional region 21 is a region in which a lens that refracts and transmits an image of a corresponding portion on the first medium 11 using the same material as the substrate layer 20 is formed. Specifically, this lens is an array of lenticular lenses, and as shown in FIG. 2, a plurality of lenticular lenses 25, which are semicylindrical (cylindrical) convex portions, are arranged in parallel to each other. .

この画像記録媒体1の製造方法について次に説明する。具体的にこの画像記録媒体1は、図3に例示する媒体形成装置30を用いて次のように形成すればよい。この媒体形成装置30は、図3に例示するように、ステージ31と、切削加工部32と、樹脂吐出部33と、光照射部34と、制御部35とを含んで構成される。   Next, a method for manufacturing the image recording medium 1 will be described. Specifically, the image recording medium 1 may be formed as follows using the medium forming apparatus 30 illustrated in FIG. As illustrated in FIG. 3, the medium forming apparatus 30 includes a stage 31, a cutting unit 32, a resin discharge unit 33, a light irradiation unit 34, and a control unit 35.

ここでステージ31は、加工の対象となるワークWを支持する平面を備える。切削加工部32は、制御部35から入力される指示に従って、ステージ31上に置かれた第2媒体12の表面に溝を形成する。この切削加工部32の動作については後に述べる。   Here, the stage 31 includes a plane that supports the workpiece W to be processed. The cutting unit 32 forms a groove on the surface of the second medium 12 placed on the stage 31 in accordance with an instruction input from the control unit 35. The operation of the cutting unit 32 will be described later.

樹脂吐出部33は、制御部35から入力される指示に従い、液状の光硬化性の樹脂(透明樹脂材料)を、ステージ31に置かれた媒体表面の指示された位置に吐出する。このような樹脂吐出部33は広く知られているものを採用できるので、その詳しい説明を省略する。光照射部34は、樹脂吐出部33が吐出した樹脂を硬化させる波長の光(例えば紫外光)を放射する。   In accordance with an instruction input from the control unit 35, the resin discharge unit 33 discharges a liquid photo-curing resin (transparent resin material) to an instructed position on the medium surface placed on the stage 31. Since such a resin discharge part 33 can employ | adopt a widely known thing, the detailed description is abbreviate | omitted. The light irradiation unit 34 emits light (for example, ultraviolet light) having a wavelength that cures the resin discharged by the resin discharge unit 33.

制御部35は、マイクロコンピュータを備えてなり、その記憶部に格納されたプログラムに従って動作する。このプログラムは、CD−ROM(Compact Disc Read Only Memory)等のコンピュータ可読な記録媒体に格納されて提供され、このマイクロコンピュータ内の記憶部に格納されたものであってもよい。本実施の形態では制御部35は、切削加工部32と、樹脂吐出部33とを制御する。この制御部35による具体的な制御の内容を、図4を参照しながら次に説明する。   The control unit 35 includes a microcomputer and operates according to a program stored in the storage unit. The program may be provided by being stored in a computer-readable recording medium such as a CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) and stored in a storage unit in the microcomputer. In the present embodiment, the control unit 35 controls the cutting unit 32 and the resin discharge unit 33. Details of the control by the control unit 35 will be described below with reference to FIG.

本実施の形態では、予めレンチキュラ画像が形成されたシート状の第1媒体11上に第2媒体12を形成するものとする。すなわち、まず第1媒体11をステージ31上に案内して配する。制御部35は樹脂吐出部33を制御して、この第1媒体11上に、実質的に均一に樹脂を吐出させる。また制御部35は、光照射部34を制御して、塗布した樹脂に光を照射させて、吐出した樹脂を固化させる。   In the present embodiment, it is assumed that the second medium 12 is formed on the sheet-like first medium 11 on which a lenticular image is formed in advance. That is, the first medium 11 is first guided and arranged on the stage 31. The control unit 35 controls the resin discharge unit 33 to discharge the resin substantially uniformly onto the first medium 11. Further, the control unit 35 controls the light irradiation unit 34 to irradiate the applied resin with light to solidify the discharged resin.

これにより、第1媒体11上に、実質的に均一な厚さの樹脂層である基板層20が形成される(S1)。なお、本実施の形態では、この基板層20に対して、広く知られた表面加工処理を施し、その表面に、N点平均高さRzが、1μm≦Rzであるような凹凸を形成してもよい。   Thereby, the substrate layer 20 which is a resin layer having a substantially uniform thickness is formed on the first medium 11 (S1). In the present embodiment, the substrate layer 20 is subjected to a well-known surface processing treatment, and irregularities such that the N-point average height Rz is 1 μm ≦ Rz are formed on the surface. Also good.

制御部35は、次に、切削加工部32を制御して、第1媒体11のレンチキュラ画像に対応する基板層20の表面(直下にレンチキュラ画像がある部分)に、このレンチキュラ画像に含まれる短冊状の画像部分の長手方向(Y軸方向とする)に伸びる溝を形成する。本実施の形態のある例では、切削加工部32は、Y軸方向に刃がつけられた切削ヘッドHを含む。   Next, the control unit 35 controls the cutting unit 32 so that the surface of the substrate layer 20 corresponding to the lenticular image of the first medium 11 (the portion where the lenticular image is located immediately below) is included in the lenticular image. A groove extending in the longitudinal direction (Y-axis direction) of the image portion is formed. In an example of the present embodiment, the cutting unit 32 includes a cutting head H having a blade in the Y-axis direction.

本実施の形態においては、この切削ヘッドHは、図5に例示するように、基部41と、刃部42とを含む。この刃部42の両側側面には、それぞれ第2の刃部43が設けられる。具体的にこの第2の刃部43は、刃部42の基部41への切り込み深さDに対し、刃先から少なくともDより高い位置に設けられる。望ましくは、刃先から1.2Dから1.4Dの位置に第2の刃部43を設ける。切り込み深さDを刃渡りの高さhと等しくする場合は、第2の刃部43の位置は、刃先からhより高い位置に設け、望ましくは1.2hから1.4hである。また、第2の刃部43は、隔壁の隆起がしやすいように、切削方向とは反対の端部付近に配置することが望ましい。   In the present embodiment, the cutting head H includes a base portion 41 and a blade portion 42 as illustrated in FIG. A second blade portion 43 is provided on each side surface of the blade portion 42. Specifically, the second blade portion 43 is provided at a position at least higher than D from the blade edge with respect to the cutting depth D into the base portion 41 of the blade portion 42. Desirably, the 2nd blade part 43 is provided in the position of 1.2D to 1.4D from a blade edge. When the cutting depth D is made equal to the blade span height h, the position of the second blade portion 43 is provided at a position higher than h from the blade edge, preferably 1.2 h to 1.4 h. Further, it is desirable that the second blade portion 43 is disposed in the vicinity of the end opposite to the cutting direction so that the partition wall is easily raised.

制御部35は第1媒体11に形成されたレンチキュラ画像のX軸方向の一端側の位置に切削加工部32の切削ヘッドHを移動する。そして切削ヘッドHを基板層20に向けて下ろし、切削ヘッドHの刃部42を予め定めた深さ(第2の刃部43が基板層20表面に達しない程度の深さとする)まで基板層20の表面に突き刺す。   The control unit 35 moves the cutting head H of the cutting unit 32 to a position on one end side in the X-axis direction of the lenticular image formed on the first medium 11. Then, the cutting head H is lowered toward the substrate layer 20, and the blade layer 42 of the cutting head H is lowered to a predetermined depth (a depth at which the second blade portion 43 does not reach the surface of the substrate layer 20). Prick into 20 surfaces.

次に制御部35は、この切削加工部32をY軸方向に移動しながら基板層20の表面を切削させて、レンチキュラ画像のY軸方向の長さにわたって、基板層20の表面に溝を形成する。   Next, the control unit 35 cuts the surface of the substrate layer 20 while moving the cutting unit 32 in the Y-axis direction to form grooves on the surface of the substrate layer 20 over the length of the lenticular image in the Y-axis direction. To do.

このとき切削ヘッドHの刃部42は、その切削方向の端部において基板層20の表面を切削方向に対して左右に裂開しつつ、切削方向に進行する。このとき表面の裂開によって溝が形成されるとともに、この溝の両側に凸状部26が形成されていく。また形成された凸状部26の溝側壁面には、刃部42が進行するに従って、第2の刃部43が接触し、凸状部26の溝側壁面にさらに溝を形成していくこととなる。この際も第2の刃部43は、この凸状部26の溝側壁面を切削方向に対して左右に裂開しつつ進むことになり、この溝の両側に凸部27を形成する。   At this time, the blade portion 42 of the cutting head H advances in the cutting direction while cleaving the surface of the substrate layer 20 to the left and right with respect to the cutting direction at the end in the cutting direction. At this time, a groove is formed by cleaving the surface, and convex portions 26 are formed on both sides of the groove. Further, the second blade portion 43 comes into contact with the groove side wall surface of the formed convex portion 26 as the blade portion 42 advances, and further grooves are formed on the groove side wall surface of the convex portion 26. It becomes. Also at this time, the second blade portion 43 advances while cleaving the groove side wall surface of the convex portion 26 to the left and right with respect to the cutting direction, and forms the convex portions 27 on both sides of the groove.

なお、ここでは第2の刃部43が、刃部42の基部41への切り込み深さDに対し、刃先から少なくともDより高い位置に設けられているので、凸状部26の頂部から底部(溝の先端部)までの高さの半分よりも高い位置に凸部27が形成される。   In addition, since the 2nd blade part 43 is provided in the position at least higher than D from the blade edge | tip with respect to the cutting depth D to the base 41 of the blade part 42 here, from the top part of the convex-shaped part 26 to the bottom part ( The convex portion 27 is formed at a position higher than half of the height to the tip of the groove.

このように形成された基板層20表面の溝の断面は、図6(a)に示すように基本的に二つの凸状部26と、これらに挟まれた溝とによりM字状をなす。また、凸状部26の溝側の側面には、第2の刃部43によって切削されて形成された、別の一対の凸部27とこれらに挟まれた溝とを含むM字状部分が形成されている。   The cross section of the groove on the surface of the substrate layer 20 formed in this way is basically M-shaped by two convex portions 26 and a groove sandwiched between them as shown in FIG. Further, an M-shaped portion including another pair of convex portions 27 and a groove sandwiched between them is formed on the side surface of the convex portion 26 on the groove side by cutting with the second blade portion 43. Is formed.

つぎに制御部35は、このレンチキュラ画像に含まれるn個の短冊状の画像部分の幅だけ(予め定めたレンズピッチの幅だけ)、X軸方向に切削ヘッドHを移動させ、再び当該切削ヘッドHをY軸方向に移動しながら切削させて、レンチキュラ画像のY軸方向の長さにわたって、基板層20の表面に溝を形成する。このレンズピッチは、例えば250μm程度などとして予め定めておく。以下、制御部35は、切削加工部32を制御して、レンズピッチの幅ずつX軸方向に移動してY軸方向に切削することを、レンチキュラ画像の他端側に溝を形成するまで繰り返す。   Next, the control unit 35 moves the cutting head H in the X-axis direction by the width of the n strip-shaped image portions included in the lenticular image (by the predetermined lens pitch), and again the cutting head. H is cut while moving in the Y-axis direction to form grooves on the surface of the substrate layer 20 over the length of the lenticular image in the Y-axis direction. This lens pitch is set in advance as about 250 μm, for example. Hereinafter, the control unit 35 controls the cutting unit 32 to move in the X-axis direction by the lens pitch width and cut in the Y-axis direction until a groove is formed on the other end side of the lenticular image. .

こうして基板層20の表面には、その断面が図6(a)に示したような凸部27を有した凸状部26が複数形成される。また、この凸状部26の溝側ではない側には、レンズピッチの幅を有したレンズ形成領域28が形成される。   In this way, a plurality of convex portions 26 having the convex portions 27 as shown in FIG. 6A are formed on the surface of the substrate layer 20. Further, a lens forming region 28 having a lens pitch width is formed on the side of the convex portion 26 other than the groove side.

つまりこの基板層20の表面には、切削加工部32の一度の切削によって、その断面の例を図6(b)に示すように、それぞれ直線状に伸びる一対の凸状部26に規定されるレンズ形成領域28が設けられ、この凸状部26のレンズ形成領域28とは反対側の壁に、凸部27が形成される。(図4のS2)。   That is, the surface of the substrate layer 20 is defined by a pair of convex portions 26 that extend in a straight line as shown in FIG. A lens forming region 28 is provided, and a convex portion 27 is formed on the wall of the convex portion 26 opposite to the lens forming region 28. (S2 in FIG. 4).

制御部35は、樹脂吐出部33を制御して、形成したレンズ形成領域28に、その吐出口を位置させ、その長手方向にわたってY軸方向へ移動させながら樹脂を吐出させる(図4のS3)。ここで吐出された樹脂の凸状部26の頂部における接触角が、面に平行な角と切削により形成された溝とのなす角の分だけ大きくなることにより、その断面が半円状に盛り上り、Y軸方向に長手方向を有する半円筒形状をなす。   The control unit 35 controls the resin discharge unit 33 to position the discharge port in the formed lens formation region 28 and discharge the resin while moving in the Y-axis direction over the longitudinal direction (S3 in FIG. 4). . The contact angle at the top of the convex portion 26 of the discharged resin is increased by the angle between the angle parallel to the surface and the groove formed by cutting, so that the cross-section is formed in a semicircular shape. Go up and form a semi-cylindrical shape having a longitudinal direction in the Y-axis direction.

このとき基板層20の表面に凹凸を形成してあれば、凹凸がない場合よりも表面における濡れ性が向上するので、そのY軸方向への流動がさらに抑制される。またこのときには、基板層20表面の当該凹部にも基板層20と同じ材質の樹脂が浸入することになる。   If unevenness is formed on the surface of the substrate layer 20 at this time, the wettability on the surface is improved as compared with the case where there is no unevenness, so that the flow in the Y-axis direction is further suppressed. At this time, the resin of the same material as that of the substrate layer 20 also enters the concave portion on the surface of the substrate layer 20.

制御部35は、溝の長さ方向に所望の長さだけの半円筒形状の樹脂が吐出されると、樹脂吐出部33に樹脂の吐出を停止させる。このとき樹脂の吐出量が予定していた量よりも多く、凸状部26の頂部を越えた場合、図7に例示するように、この凸状部26の、レンズ形成領域28とは反対側の壁面に設けられた凸部27の頂部において、さらに樹脂の接触角θが大きくなることから、切削加工によって形成された溝内に樹脂が浸入することが阻止される。   When a semi-cylindrical resin having a desired length is discharged in the length direction of the groove, the control unit 35 causes the resin discharge unit 33 to stop discharging the resin. At this time, when the resin discharge amount is larger than the planned amount and exceeds the top of the convex portion 26, as shown in FIG. 7, the convex portion 26 is opposite to the lens forming region 28. Since the contact angle θ of the resin is further increased at the top of the convex portion 27 provided on the wall surface, the resin is prevented from entering the groove formed by cutting.

以下、制御部35は、X軸方向に境界隔壁間の幅だけ樹脂吐出部33を移動させ、移動後の位置で再び、境界隔壁と凸状部26とによって囲まれる領域内で、境界隔壁の長手方向にY軸方向に樹脂吐出部33を移動させつつ樹脂を吐出させる処理を繰り返して、基板層20上のレンチキュラ画像に対応する位置に、三次元領域(レンチキュラレンズ)21を形成する(図4のS4)。   Thereafter, the control unit 35 moves the resin discharge unit 33 by the width between the boundary partition walls in the X-axis direction, and again in the region surrounded by the boundary partition wall and the convex portion 26 at the position after the movement, The process of discharging the resin while moving the resin discharge portion 33 in the longitudinal direction in the longitudinal direction is repeated to form a three-dimensional region (lenticular lens) 21 at a position corresponding to the lenticular image on the substrate layer 20 (FIG. 4 S4).

制御部35は、また光照射部34を点灯して、樹脂吐出部33により吐出された樹脂に対して、この光照射部34が放射する光を当てる。これにより樹脂の硬化が促進されて、レンチキュラレンズの形成が完了する。   The control unit 35 turns on the light irradiation unit 34 and applies light emitted from the light irradiation unit 34 to the resin discharged by the resin discharge unit 33. This accelerates the curing of the resin and completes the formation of the lenticular lens.

なお、基板層20の表面に凹凸を形成する場合、その方法は、例えば、境界隔壁の長手方向であるY軸方向に交差する方向に、後に形成する境界隔壁の溝の深さよりも浅い深さの溝を、境界隔壁の形成前に、切削加工により形成してもよい。   In the case where irregularities are formed on the surface of the substrate layer 20, the method is, for example, a depth shallower than the depth of the groove of the boundary partition wall to be formed later in the direction intersecting the Y-axis direction that is the longitudinal direction of the boundary partition wall. The groove may be formed by cutting before the boundary partition wall is formed.

またこの実施の形態において、刃部42に設けられる第2の刃部43は、図5に例示した形状に限られるものではない。図5に例示した第2の刃部43は、錐体形状をなすものとしていたが、これに限らず図8に例示するように、刃部42の側面に、第2の刃部43を複数(錐体形状を複数)配したものとしてもよいし(図8(a))、切削方向に長手方向を有する三角柱状としてもよい(図8(b))。またいずれの場合でも刃部42の切削方向に対して後端部近傍に配することとして、十分に開削が行われ、凸状部26が形成されたところへ第2の刃部43が当たるようにしてもよい。   Moreover, in this embodiment, the 2nd blade part 43 provided in the blade part 42 is not restricted to the shape illustrated in FIG. The second blade portion 43 illustrated in FIG. 5 has a cone shape. However, the present invention is not limited thereto, and a plurality of second blade portions 43 are provided on the side surface of the blade portion 42 as illustrated in FIG. It may be arranged (a plurality of cone shapes) (FIG. 8A), or may be a triangular prism having a longitudinal direction in the cutting direction (FIG. 8B). Further, in any case, it is arranged in the vicinity of the rear end portion with respect to the cutting direction of the blade portion 42, so that the second blade portion 43 hits the portion where the cut portion is sufficiently formed and the convex portion 26 is formed. It may be.

さらに本実施の形態の別の例ではこの刃部42の側面の少なくとも一部をランダムな凹凸(やすり状)としてもよい。この場合もやすり状の部分は、刃部42の切削方向に対して後端部近傍に配されてもよい。   Furthermore, in another example of the present embodiment, at least a part of the side surface of the blade portion 42 may be a random unevenness (file shape). Also in this case, the file-like portion may be disposed in the vicinity of the rear end portion with respect to the cutting direction of the blade portion 42.

やすり状とする場合は、凸状部26の溝側の壁面に、凸部27が複数形成されることとなる。さらに、ここまでの説明では、刃部42の形状を調整することで、一度の切削加工により、凸部27を形成する例としたが、本実施の形態の画像記録媒体1はこの方法によらず、例えば溝側の壁面を特段加工しない凸状部26を形成し、その後に別途、切削加工、レーザー加工、あるいはサンドブラスト等の表面処理により、凸状部26の溝側(レンズ形成領域28とは反対側の面)の壁に凹凸を形成してもよい。   In the case of a file shape, a plurality of convex portions 27 are formed on the groove-side wall surface of the convex portion 26. Furthermore, in the above description, the convex portion 27 is formed by cutting once by adjusting the shape of the blade portion 42. However, the image recording medium 1 of the present embodiment is based on this method. First, for example, the convex portion 26 that does not particularly process the wall surface on the groove side is formed, and then the groove side (the lens forming region 28 and the lens portion 28) of the convex portion 26 is separately obtained by surface treatment such as cutting, laser processing, or sandblasting. May be uneven on the wall on the opposite side.

さらにここまでの説明では、切削加工部32が単数の刃部42を含む例としたが、切削加工部32はX軸方向に配列された複数の刃部42を備えてもよい。そしてこれにより一度に複数の凸状部26並びに凸部27を形成してもよい。   Further, in the above description, the cutting unit 32 includes the single blade part 42, but the cutting unit 32 may include a plurality of blade parts 42 arranged in the X-axis direction. Thus, a plurality of convex portions 26 and convex portions 27 may be formed at a time.

本実施の形態の画像記録媒体1では、その製造時に、意図しない溝部に樹脂が浸透しないので、光学特性を安定させることができる。   In the image recording medium 1 of the present embodiment, since the resin does not penetrate into unintended grooves at the time of manufacture, the optical characteristics can be stabilized.

1 画像記録媒体、11 第1媒体、12 第2媒体、20 基板層、25 レンチキュラレンズ、26 凸状部、27 凸部、28 レンズ形成領域、30 媒体形成装置、31 ステージ、32 切削加工部、33 樹脂吐出部、34 光照射部、35 制御部、41 基部、42 刃部、43 第2の刃部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Image recording medium, 11 1st medium, 12 2nd medium, 20 Substrate layer, 25 Lenticular lens, 26 Convex part, 27 Convex part, 28 Lens formation area, 30 Medium formation apparatus, 31 Stage, 32 Cutting part, 33 resin discharge part, 34 light irradiation part, 35 control part, 41 base part, 42 blade part, 43 2nd blade part.

Claims (3)

基板層の表面に規定された、複数のレンズ形成領域であって、各レンズ形成領域が、それぞれ直線状に伸びる一対の境界隔壁によって規定されるレンズ形成領域を有する基板層を具備し、
前記基板層の前記境界隔壁は、一対の凸状部と当該一対の凸状部に挟まれた溝とを含み、
前記境界隔壁の少なくとも一つの前記凸状部であって、当該凸状部のレンズ形成領域とは反対側の溝側の壁に、凸部が形成されてなる媒体。
A plurality of lens forming regions defined on the surface of the substrate layer, each lens forming region comprising a substrate layer having a lens forming region defined by a pair of boundary partition walls extending linearly;
The boundary partition of the substrate layer includes a pair of convex portions and a groove sandwiched between the pair of convex portions,
A medium that is at least one of the convex portions of the boundary partition wall and has a convex portion formed on a groove-side wall opposite to the lens forming region of the convex portion.
基板層の表面に規定された、複数のレンズ形成領域であって、各レンズ形成領域が、それぞれ直線状に伸びる一対の凸状部によって規定されるレンズ形成領域を有する基板層を具備し、
前記基板層の前記凸状部の少なくとも一つのレンズ形成領域とは反対側の壁に、凸部が形成されてなり、
前記凸状部の壁に形成される凸部は、凸状部の頂部から底部までの高さの半分よりも高い位置に形成され媒体。
A plurality of lens forming regions defined on the surface of the substrate layer, each lens forming region comprising a substrate layer having a lens forming region defined by a pair of convex portions extending linearly;
A convex portion is formed on the wall on the opposite side of the convex portion of the substrate layer from at least one lens forming region,
Convex portions are formed in the wall of the convex portion, convex portion of the selected media that will be formed at a position higher than a half from top to bottom of the.
基板層の表面に、一定の切削方向に延びる溝を切削加工するとともに、当該溝両側に凸状部を形成する刃を備え、当該刃が、前記切削方向に対して角度を有する面を備え、当該面に突出した第2の刃を有してなる切削手段を用い、
基板層の表面を当該切削手段にて前記一定の方向に切削することで、前記基板層の表面に、直線状に伸びる凸状部であって、その一方側の壁に凸部が形成されてなる媒体を製造する方法。
Cutting a groove extending in a constant cutting direction on the surface of the substrate layer, and a blade that forms convex portions on both sides of the groove, the blade includes a surface having an angle with respect to the cutting direction, Using a cutting means having a second blade protruding on the surface,
By cutting the surface of the substrate layer in the predetermined direction by the cutting means, a convex portion that extends linearly is formed on the surface of the substrate layer, and a convex portion is formed on the wall on one side thereof. A method of manufacturing a medium.
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