JP2005084187A - スクリーン及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】プロジェクター光に対応する特定波長領域の光に対して反射率が高く、それ以外の可視波長領域の光に対して反射率が低い選択反射層3の前面に、透明基材5を介して高屈折率材料からなる色目改善層7を設ける。
【選択図】図1
Description
また、最近では光源として狭帯域三原色光源を使用し、液晶パネルの代わりにグレーティング・ライト・バルブ(GLV:Grating Light Valve)を用いてRGB各色の光束を空間変調するタイプのプロジェクターも開発されている。
また、スクリーンに入射し反射する光を低減する光吸収層を設けて黒レベルの低下を図ることによって、外光下でのコントラストを向上させるスクリーンも提案されている(例えば、特許文献2参照。)。しかしながら、このようなスクリーンでは、外光のみならず投影光も光吸収層によって低減されてしまうため、白レベルも下がりスクリーンゲインが低下するとともに、明光下のコントラストの向上にも限界があった。
以上のとおり、従来のスクリーンには、画像のコントラストを高めるための根本的な対応策がなされていないため、明るい環境では鮮明な映像を得ることができないという問題点があった。
本発明は、かかる点に対処してなされたもので、波長に応じて選択的に光を反射する選択反射層を備えて高輝度、高コントラストを実現するとともに、選択反射層の反射特性による色目を改善したスクリーン及びその製造方法を提供することを目的とする。
また、特定波長領域の光に対して高反射特性を有し、それ以外の可視波長領域の光に対して高透過特性を有する選択反射層としては、酸化ニオブ、酸化タンタル又は酸化チタンからなる高屈折率層と酸化ケイ素又はフッ化マグネシウムからなる低屈折率層を交互に積層した光学多層膜がある。この場合は、光学多層膜の透過光を吸収する吸収層が必要となる。
このように構成される色目改善層は、短波長側にいくにしたがって反射率が上昇する反射スペクトルを持つことができ、これを選択反射層に重ねることで、スクリーンの反射スペクトルにおける短波長側のベースラインを上昇させて、スクリーンの反射色における赤色成分の割合を減少させることが可能となり、選択反射層による赤味がかった色目が改善される。
また、本発明のスクリーンは、透明基材の一方の面に選択反射層を形成し、他方の面に色目改善層を形成する方法でも容易に得られる。
図1は本発明の第1の実施の形態のスクリーンを示すもので、スクリーン基板1と、スクリーン基板1上に形成され、プロジェクター光に対応する特定波長領域の光に対して反射率が高く、それ以外の可視波長領域の光に対しては反射率が低い選択反射層3と、選択反射層3上に透明基材5を介して形成される色目改善層7と、色目改善層7上に形成され、反射光を散乱させる拡散層9とで構成されている。
色目改善層7は、透明基材5より屈折率の高い、好ましくは2.0以上の高屈折率材料を用いて形成される。このような高屈折率材料としては、例えばNb2O5、TiO2、Ta2O5、ITO等が挙げられる。色目改善層7は、スパッタリング法等により透明基材5上に成膜され、選択反射層3の前面に透明基材5の裏面を貼り合わせることにより積層される。
まず、スクリーン基板1として例えば厚み188μmのPETフィルムを準備し、光学多層膜をスパッタリングにより成膜する。ここで、金属膜として、Alをスパッタリングにより50nm成膜し、ついでNb2O5を551nm、Nbを15nm、Nb2O5を551nmと4層膜を形成する。このように多層膜を形成することで、図2に示すような反射スペクトルを得ることができる。この例では、GLV等のレーザープロジェクターを考慮し、RGBの波長として457nm、532nm、642nmの反射率が高くなるように設計している。この設計では、各波長の反射率が88%程度になる。透過率がほぼ0であるため、反射以外は吸収となる。
次に、色目改善層7として、例えば厚さ188μmのPETからなる透明基材5上に、Nb2O5を反応性スパッタリングにより15nm成膜する。
次に、拡散層9として、例えば、シリカ微粒子分散液の塗布等により表面をアンチグレア処理された、厚さ188μmのPETの拡散フィルムを準備する。
最後に上記の選択反射層が形成されたフィルム、色目改善層が形成されたフィルム及び拡散フィルムを、この順序で高透過両面粘着フィルムを用いて貼り合わせことにより、図1に示すようなスクリーンが完成する。
この実施の形態においても、第1の実施の形態と同等のスクリーンを得ることができる。
Claims (25)
- 特定波長領域の光に対して高反射特性を有し、少なくとも前記特定波長領域を除く可視波長領域の光に対して高透過特性又は高吸収特性を有する選択反射層と、
この選択反射層の前面に透明基材を介して形成され、前記選択反射層の反射特性による色目を改善する色目改善層と
を備えたことを特徴とするスクリーン。 - 前記色目改善層が、外光下の赤味がかった色目を改善することを特徴とする請求項1記載のスクリーン。
- 前記色目改善層が、前記透明基材より屈折率の高い高屈折率材料からなることを特徴とする請求項1記載のスクリーン。
- 前記高屈折率材料が、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化チタン又はITOであることを特徴とする請求項3記載のスクリーン。
- 前記透明基材が高分子材料からなることを特徴とする請求項1記載のスクリーン。
- 前記高分子材料が、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエーテルサルフォン、ポリオレフィン又はポリカーボネートであることを特徴とする請求項5記載のスクリーン。
- 前記選択反射層が、金属膜と誘電体膜を交互に積層した光学多層膜からなることを特徴とする請求項1記載のスクリーン。
- 前記金属膜がニオブ、アルミニウム又は銀からなり、前記誘電体膜が酸化ニオブ、酸化チタン、酸化タンタル、酸化アルミニウム又は酸化ケイ素からなることを特徴とする請求項7記載のスクリーン。
- 前記選択反射層が、高屈折率層とこれより屈折率の低い低屈折率層を交互に積層した光学多層膜からなることを特徴とする請求項1記載のスクリーン。
- 前記高屈折率層が酸化ニオブ、酸化タンタル又は酸化チタンからなり、前記低屈折率層が酸化ケイ素又はフッ化マグネシウムからなることを特徴とする請求項9記載のスクリーン。
- 前記選択反射層を透過した光を吸収する吸収層を備えたことを特徴とする請求項1記載のスクリーン。
- 前記特定波長領域が、赤色光の波長領域、緑色光の波長領域及び青色光の波長領域を含むことを特徴とする請求項1記載のスクリーン。
- スクリーン基板上に、特定波長領域の光に対して高反射特性を有し、少なくとも前記特定波長領域を除く可視波長領域の光に対して高透過特性又は高吸収特性を有する選択反射層を形成する工程と、
透明基材上にこれより屈折率の高い高屈折率材料からなる色目改善層を形成する工程と、
前記選択反射層の上に前記色目改善層が形成された透明基材の裏面を貼り合わせる工程と
を有することを特徴とするスクリーンの製造方法。 - 選択反射層を形成する工程が、
スクリーン基板上に金属膜と誘電体膜を交互に積層する工程
を含むことを特徴とする請求項13記載のスクリーンの製造方法。 - 選択反射層を形成する工程が、
スクリーン基板上に高屈折率層とこれより屈折率の低い低屈折率層を交互に積層する工程
を含むことを特徴とする請求項13記載のスクリーンの製造方法。 - 透明基材の一方の面に、特定波長領域の光に対して高反射特性を有し、少なくとも前記特定波長領域を除く可視波長領域の光に対して高透過特性又は高吸収特性を有する選択反射層を形成する工程と、
前記透明基材の他方の面に、この透明基材より屈折率の高い高屈折率材料からなる色目改善層を形成する工程と
を有することを特徴とするスクリーンの製造方法。 - 選択反射層を形成する工程が、
透明基材上に誘電体膜と金属膜を交互に積層する工程
を含むことを特徴とする請求項16記載のスクリーンの製造方法。 - 選択反射層を形成する工程が、
透明基材上に高屈折率層とこれより屈折率の低い低屈折率層を交互に積層する工程
を含むことを特徴とする請求項16記載のスクリーンの製造方法。 - 前記透明基材上に形成された選択反射層の上にこの選択反射層の透過光を吸収する吸収層を形成する工程を有することを特徴とする請求項18記載のスクリーンの製造方法。
- 前記色目改善層の高屈折率材料が、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化チタン又はITOであることを特徴とする請求項13又は16に記載のスクリーンの製造方法。
- 前記透明基材が高分子材料からなることを特徴とする請求項13又は16に記載のスクリーンの製造方法。
- 前記高分子材料が、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエーテルサルフォン、ポリオレフィン又はポリカーボネートであることを特徴とする請求項21記載のスクリーンの製造方法。
- 前記金属膜がニオブ、アルミニウム又は銀からなり、前記誘電体膜が酸化ニオブ、酸化チタン、酸化タンタル、酸化アルミニウム又は酸化ケイ素からなることを特徴とする請求項14又は17に記載のスクリーンの製造方法。
- 前記高屈折率層が酸化ニオブ、酸化タンタル又は酸化チタンからなり、前記低屈折率層が酸化ケイ素又はフッ化マグネシウムからなることを特徴とする請求項15又は18に記載のスクリーンの製造方法。
- 前記特定波長領域が、赤色光の波長領域、緑色光の波長領域及び青色光の波長領域を含むことを特徴とする請求項13又は16に記載のスクリーンの製造方法。
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