JP2011215399A - Prism sheet, transmission type screen, and rear projection type display device - Google Patents

Prism sheet, transmission type screen, and rear projection type display device Download PDF

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哲弥 貞弘
Hiroshi Sekiguchi
博 関口
Yoshifumi Fukano
善史 深野
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a prism sheet that reduces scintillation to display a light image, a transmission type screen equipped with the same, and a rear projection type display device.SOLUTION: The prism sheet 11 includes a prism layer 111 where a plurality of unit prisms 111a are arrayed, an optical shape portion 115 which is formed at a projection side with respect to the prism layer 111 and where a plurality of unit optical shapes 115a are arrayed, and a light diffusion layer 112 which is formed at an incident side with respect to the optical shape portion 115. The prism sheet satisfies a relationship |γ|≤|θ| wherein θ represents an angle at which light incident from a normal direction of a sheet surface has luminance which is 1/10 times as large as maximum luminance on a distribution curve of luminance when diffused only by a diffusion material included in the prism sheet and emitted, and γ represents an angle at which the light incident from the normal direction of the sheet surface has a maximum value on the distribution curve of luminance for an emission angle to the sheet surface when diffused only by the optical shape portion 115 and emitted.

Description

本発明は、入射側に単位プリズム形状が複数配列されたプリズムシート、及び、これを備えた透過型スクリーン、背面投射型表示装置に関するものである。   The present invention relates to a prism sheet in which a plurality of unit prism shapes are arranged on the incident side, a transmissive screen provided with the prism sheet, and a rear projection display device.

近年、透過型スクリーンの背面側から映像光を投射して映像を表示するリアプロジェクションテレビでは、映像光を投射する光源装置として、CRT方式に変わり、LCD(Liquid Crystal Display)方式や、DMD(Digital Micromirror Device)方式の光源装置等の高輝度の単光源の光源装置が主に使用されるようになり、光源装置に用いられる光源もレーザー等のように従来に比べて高輝度のものが使用されるようになった。このような単光源を使用した場合に、表示される映像の輝度がちらつき、映像がぎらついて見える現象(以下、このような現象をシンチレーションという)が発生し易くなり、映像が見難くなるという問題があった。   In recent years, in rear projection televisions that project video light from the back side of a transmissive screen and display video, the light source device that projects video light is changed to the CRT system, instead of the LCD (Liquid Crystal Display) system or DMD (Digital). A high-luminance single light source device such as a micromirror device light source device is mainly used, and a light source used in the light source device has a higher luminance than a conventional one such as a laser. It became so. When such a single light source is used, the brightness of the displayed image flickers, and the phenomenon that the image appears to flicker (hereinafter referred to as scintillation) is likely to occur, making it difficult to view the image. was there.

このようなシンチレーションを改善するために、透過型スクリーンに用いられる各種光学シートに含まれる拡散材の量を増加させる等して拡散特性を大きくする手法が挙げられるが、透過型スクリーンに入射する光の利用効率が低下して映像が暗くなることや、映像がぼやける等の問題があった。   In order to improve such scintillation, there is a method of increasing the diffusion characteristics by increasing the amount of the diffusing material contained in various optical sheets used in the transmissive screen. There is a problem in that the use efficiency of the image quality decreases and the image becomes dark and the image becomes blurred.

特許文献1には、入射側にフレネルレンズ形状を有するフレネルレンズシートにおいて、二重像を低減するために、第3の層とレンズ層とが屈折率差を有し、その境界面に微細な凹凸形状が形成され、拡散形状となっている例が開示されている。
しかし、特許文献1には、シンチレーションの低減に関しては、なんら記載されていない。また、第3の層とレンズ層との境界面による拡散作用は、360°あらゆる角度へ光を拡散させるので、輝度が落ち、映像が暗くなるという問題がある。
In Patent Document 1, in a Fresnel lens sheet having a Fresnel lens shape on the incident side, in order to reduce double images, the third layer and the lens layer have a refractive index difference, and the boundary surface is fine. An example in which an uneven shape is formed and a diffuse shape is disclosed.
However, Patent Document 1 does not describe anything about the reduction of scintillation. In addition, the diffusion action caused by the boundary surface between the third layer and the lens layer diffuses the light at any angle of 360 °, and therefore there is a problem that the brightness is lowered and the image becomes dark.

特開2003−177475号公報JP 2003-177475 A

本発明の課題は、シンチレーションを低減でき、明るい映像を表示できるプリズムシート、及び、これを備えた透過型スクリーン、背面投射型表示装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide a prism sheet that can reduce scintillation and display a bright image, a transmission screen including the prism sheet, and a rear projection display device.

本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にするために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるものではない。
請求項1の発明は、光が入射する入射面(111a−1)と前記入射面から入射した光の少なくとも一部を全反射する全反射面(111a−2)とを備える凸形状の単位プリズム形状(111a)が、入射側にシート面に沿って複数配列されたプリズム層(111)を有するプリズムシートにおいて、前記プリズム層より出射側に、出射側に凸となる単位光学形状(115a)が複数配列されて形成された光学形状部(115)と、前記光学形状部より入射側に形成され、光を拡散する拡散材を含む光拡散層(112)と、を備え、シート面の法線方向から入射する光が、該プリズムシートに含まれる拡散材のみによって拡散されて出射する場合の出射角度に対する輝度の分布曲線において、拡散された光の輝度が最大輝度の1/10となる角度をθとし、シート面の法線方向から入射する光が、前記光学形状部のみによって拡散されて出射する場合のシート面に対する出射角度に対する輝度の分布曲線において、極大値をとる出射角度をγとしたとき、|γ|≦|θ|という関係を満たすこと、を特徴とするプリズムシート(11,21,31)である。
請求項2の発明は、請求項1に記載のプリズムシートにおいて、光透過性を有し、拡散材を含まない光透過層(113)を、前記光拡散層(112)より出射側に備えること、を特徴とするプリズムシート(11,31)である。
請求項3の発明は、請求項1又は請求項2に記載のプリズムシートにおいて、前記光拡散層(112)より出射側に、光透過性を有し、拡散材を含む第2の光拡散層(216)を備え、前記第2の光拡散層に含まれる拡散材の量は、前記光拡散層に含まれる拡散材の量の7wt%以下であること、を特徴とするプリズムシート(21)である。
The present invention solves the above problems by the following means. In addition, in order to make an understanding easy, although the code | symbol corresponding to embodiment of this invention is attached | subjected and demonstrated, it is not limited to this.
The invention according to claim 1 is a convex unit prism having an incident surface (111a-1) on which light is incident and a total reflection surface (111a-2) that totally reflects at least a part of the light incident from the incident surface. In the prism sheet having the prism layer (111) in which the shape (111a) is arranged in plural along the sheet surface on the incident side, the unit optical shape (115a) that is convex on the exit side from the prism layer has a unit optical shape (115a). A plurality of optical shape portions (115) formed in an array, and a light diffusion layer (112) formed on the incident side of the optical shape portion and including a diffusing material for diffusing light, and having a normal to the sheet surface In the luminance distribution curve with respect to the emission angle when light incident from the direction is diffused and emitted only by the diffusing material included in the prism sheet, the luminance of the diffused light becomes 1/10 of the maximum luminance. In the distribution curve of the luminance with respect to the emission angle with respect to the sheet surface when light incident from the normal direction of the sheet surface is diffused and emitted only by the optical shape portion, the emission angle taking the maximum value is γ The prism sheet (11, 21, 31) is characterized by satisfying the relationship | γ | ≦ | θ |.
According to a second aspect of the present invention, in the prism sheet according to the first aspect, the light transmitting layer (113) that has light transmittance and does not include a diffusing material is provided on the emission side from the light diffusing layer (112). Are prism sheets (11, 31).
According to a third aspect of the present invention, in the prism sheet according to the first or second aspect of the present invention, a second light diffusion layer having light transmission and including a diffusing material on the light exit side from the light diffusion layer (112). (216), and the amount of the diffusing material contained in the second light diffusing layer is 7 wt% or less of the amount of the diffusing material contained in the light diffusing layer. It is.

請求項4の発明は、請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載のプリズムシートにおいて、前記光学形状部(115)は、該プリズムシートの最も出射側に形成されていること、を特徴とするプリズムシートである(11,21,31)である。
請求項5の発明は、請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のプリズムシートにおいて、前記単位光学形状(115a)は、シート面に直交する断面での断面形状が略三角形状であること、を特徴とするプリズムシート(11,21,31)である。
請求項6の発明は、請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載のプリズムシートにおいて、前記単位光学形状(115a)は、使用状態においてシート面に沿って垂直方向に並べられていること、を特徴とするプリズムシート(11,21,31)である。
請求項7の発明は、請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載のプリズムシートにおいて、前記単位光学形状(115a)の出射側先端部分には、出射側に凸となる曲面が形成されていること、を特徴とするプリズムシート(11,21,31)である。
The invention according to claim 4 is the prism sheet according to any one of claims 1 to 3, wherein the optical shape portion (115) is formed on the most exit side of the prism sheet, (11, 21, 31).
According to a fifth aspect of the present invention, in the prism sheet according to any one of the first to fourth aspects, the unit optical shape (115a) has a substantially triangular cross section in a cross section orthogonal to the sheet surface. It is a prism sheet (11, 21, 31) characterized by being.
According to a sixth aspect of the present invention, in the prism sheet according to any one of the first to fifth aspects, the unit optical shapes (115a) are arranged in a vertical direction along the sheet surface in a use state. It is a prism sheet (11, 21, 31) characterized by being.
The invention according to claim 7 is the prism sheet according to any one of claims 1 to 6, wherein the unit optical shape (115a) has a curved surface that protrudes toward the exit side at the exit end portion. It is a prism sheet (11, 21, 31) characterized by being formed.

請求項8に記載の発明は、請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載のプリズムシート(11,21,31)と、光を拡散する作用を有する拡散光学シート(12)と、を備える透過型スクリーン(10)である。
請求項9の発明は、請求項8に記載の透過型スクリーン(10)と、前記透過型スクリーンに映像光を投射する光源(20)と、を備える背面投射型表示装置(1)である。
The invention according to claim 8 is the prism sheet (11, 21, 31) according to any one of claims 1 to 7, and a diffusion optical sheet (12) having a function of diffusing light. Is a transmissive screen (10).
A ninth aspect of the invention is a rear projection display device (1) comprising the transmissive screen (10) according to the eighth aspect and a light source (20) for projecting image light onto the transmissive screen.

本発明によれば、以下の効果を奏することができる。
(1)本発明によるプリズムシートは、プリズム層より出射側に、出射側に凸となる単位光学形状が複数配列されて形成された光学形状部と、光学形状部より入射側に形成され、光を拡散する拡散材を含む光拡散層とを備えるので、映像の解像度を落とすことなく、シンチレーションを低減でき、明るい映像を表示できる。
また、プリズムシートは、|γ|≦|θ|という関係を満たすので、光学形状部による光の拡散効果と、プリズムシート全体に含まれる拡散材による光の拡散効果(即ち、光学形状部等のレンズ要素を除いた拡散効果)とによって、シンチレーションをより効果的に低減できる。
さらに、従来のプリズムシートを光学形状部を有する別体のレンズシートと組み合わせて使用した場合に、温度や湿度等の環境の変化によって従来のプリズムシートと、光学形状部を有するレンズシートとの間に浮き等が発生する場合があるが、本発明によれば、プリズムシートに光学形状部が形成されて一体となっているので、浮き等が発生せず、耐環境性を向上させることができる。
According to the present invention, the following effects can be obtained.
(1) The prism sheet according to the present invention is formed on the exit side from the prism layer, an optical shape portion formed by arranging a plurality of unit optical shapes convex on the exit side, and formed on the incident side from the optical shape portion. And a light diffusion layer including a diffusing material for diffusing the light, the scintillation can be reduced and a bright image can be displayed without reducing the resolution of the image.
Further, since the prism sheet satisfies the relationship | γ | ≦ | θ |, the light diffusing effect by the optical shape portion and the light diffusing effect by the diffusing material included in the entire prism sheet (that is, the optical shape portion, etc. The scintillation can be more effectively reduced by the diffusion effect excluding the lens element.
Furthermore, when a conventional prism sheet is used in combination with a separate lens sheet having an optical shape portion, the conventional prism sheet and the lens sheet having an optical shape portion are changed due to environmental changes such as temperature and humidity. However, according to the present invention, the optical shape portion is formed on the prism sheet so as to be integrated, so that the float does not occur and the environment resistance can be improved. .

(2)光透過性を有し、拡散材を含まない光透過層を備えるので、拡散材を含む光拡散層と光透過層とを組み合わせることにより、プリズムシート全体としてみたときに、拡散材を局在化させることができ、映像の解像度が低下することを防止できる。また、光拡散層は、光透過層より入射側に設けられているので、光を拡散する効果を高めることができる。 (2) Since it has a light transmissive layer that does not contain a diffusing material, it has a light transmissive property, and when combined with a light diffusing layer containing a diffusing material and a light transmissive layer, Localization can be performed, and a reduction in image resolution can be prevented. Further, since the light diffusion layer is provided on the incident side from the light transmission layer, the effect of diffusing light can be enhanced.

(3)光拡散層より出射側に、光透過性を有し、拡散材を含む第2の光拡散層を備えるので、プリズムシートの製造工程において、例えば、光拡散層と第2の光拡散層、光拡散層と光透過層等を2層押し出し成形等で作製し、所定のサイズに裁断する際に生じる加工残材等を、第2の光拡散層の材料として再利用することができ、生産コストを抑え、資源を有効活用することができる。また、第2の光拡散層に含まれる拡散材の量は、光拡散層に含まれる拡散材の量の7wt%以下であるので、第2の光拡散層が含有する拡散材によって解像度の低下を招くことなく、シンチレーションを改善することができる。 (3) Since the second light diffusion layer having light transmittance and including a diffusing material is provided on the light exit side from the light diffusion layer, in the prism sheet manufacturing process, for example, the light diffusion layer and the second light diffusion Layer, light diffusing layer and light transmissive layer, etc. are produced by two-layer extrusion molding, etc., and processing residual material, etc. generated when cutting into a predetermined size can be reused as the material of the second light diffusing layer Reduce production costs and make effective use of resources. Further, since the amount of the diffusing material contained in the second light diffusing layer is 7 wt% or less of the amount of the diffusing material contained in the light diffusing layer, the resolution is lowered by the diffusing material contained in the second light diffusing layer. Scintillation can be improved without incurring

(4)光学形状部は、該プリズムシートの最も出射側に形成されているので、映像の解像度を低下させることなく、シンチレーションを低減させる効果をより高めることができる。 (4) Since the optical shape portion is formed on the most exit side of the prism sheet, the effect of reducing scintillation can be further enhanced without reducing the resolution of the image.

(5)単位光学形状は、シート面に直交する断面での断面形状が略三角形状であるので、入射する光を所定の2つの方向へ拡散することができる。 (5) Since the unit optical shape is substantially triangular in cross section perpendicular to the sheet surface, incident light can be diffused in two predetermined directions.

(6)単位光学形状は、使用状態においてシート面に沿って垂直方向に並べられているので、垂直方向への拡散作用が得られる。通常、プリズムシートを透過型スクリーンに用いる場合、使用状態の水平方向への拡散作用を有する拡散光学シートを、プリズムシートと組み合わせて使用する場合が多い。従って、そのような場合に、単位光学形状(即ち、光学形状部)によって垂直方向へ光を拡散させることにより、より効果的にシンチレーションを低減できる。 (6) Since the unit optical shapes are arranged in the vertical direction along the sheet surface in the used state, a diffusion action in the vertical direction is obtained. Usually, when a prism sheet is used for a transmissive screen, a diffusion optical sheet having a diffusion action in the horizontal direction in use is often used in combination with the prism sheet. Therefore, in such a case, scintillation can be more effectively reduced by diffusing light in the vertical direction by the unit optical shape (that is, the optical shape portion).

(7)単位光学形状の出射側先端部分には、出射側に凸となる曲面が形成されているので、他の光学シートをプリズムシートの出射側に重ねて配置した場合に、他の光学シートを傷つけることを防止できる。また、押し出し成形により、容易に成形できる。 (7) Since a curved surface that is convex on the exit side is formed at the exit end portion of the unit optical shape, when another optical sheet is placed on the exit side of the prism sheet, the other optical sheet Can be prevented. Moreover, it can shape | mold easily by extrusion molding.

(8)本発明によるプリズムシートと、光を拡散する作用を有する拡散光学シートとを備える透過型スクリーンであるので、シンチレーションを低減しつつ、明るい映像を表示できる。 (8) Since the transmissive screen includes the prism sheet according to the present invention and a diffusing optical sheet having a function of diffusing light, a bright image can be displayed while reducing scintillation.

(9)本発明による透過型スクリーンと、その透過型スクリーンに映像光を投射する光源とを備える背面投射型表示装置であるので、シンチレーションを低減しつつ、明るい映像を表示できる。また、プリズム層により、大きな入射角度で光が入射した場合にも、スクリーン面の略法線方向へ出射できるので、背面投射型表示装置の奥行きを狭くし、薄型の背面投射型表示装置とすることができる。 (9) Since the rear projection display device includes the transmission screen according to the present invention and a light source that projects image light onto the transmission screen, a bright image can be displayed while reducing scintillation. In addition, the prism layer can emit light in a substantially normal direction of the screen surface even when light is incident at a large incident angle. Therefore, the depth of the rear projection display device is reduced, and a thin rear projection display device is obtained. be able to.

第1実施形態のリアプロジェクションテレビ1を示す図である。It is a figure which shows the rear projection television 1 of 1st Embodiment. 第1実施形態の透過型スクリーン10を示す図である。It is a figure which shows the transmissive screen 10 of 1st Embodiment. 第1実施形態のプリズムシート11の断面図である。It is sectional drawing of the prism sheet 11 of 1st Embodiment. プリズム層111の断面を拡大した図である。It is the figure which expanded the cross section of the prism layer. 単位光学形状115aの断面の拡大図である。It is an enlarged view of a section of unit optical shape 115a. 拡散材及び光学形状部115による拡散の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the spreading | diffusion by a diffusing material and the optical shape part 115. FIG. γ=θであるときの拡散材及び光学形状部115による拡散の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the spreading | diffusion by the diffusing material and optical shape part 115 when it is (gamma) = (theta). 具体例1のプリズムシートでの光の拡散の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the spreading | diffusion of the light in the prism sheet of the specific example 1. 第2実施形態のプリズムシート21の断面図である。It is sectional drawing of the prism sheet 21 of 2nd Embodiment. 第3実施形態のプリズムシート31の断面図である。It is sectional drawing of the prism sheet 31 of 3rd Embodiment. 第1実施形態及び第2実施形態の変形形態の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the modification of 1st Embodiment and 2nd Embodiment.

以下、図面等を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
なお、図1を含め、以下に示す各図は、模式的に示した図であり、各部の大きさ、形状は、理解を容易にするために、適宜誇張している。また、各実施形態において、材料や形状、寸法の数値等の例を挙げて説明するが、それに限定されるものではなく、適宜最適なものを選択可能である。
さらに、板、シート、フィルム等の言葉を使用しているが、これらは、一般的な使い方として、厚さの厚い順に、板、シート、フィルムの順で使用されており、本明細書中でもそれに倣って使用している。しかし、このような使い分けには、技術的な意味は無いので、特許請求の範囲の記載は、シートという記載で統一して使用した。従って、シート、板、フィルムの文言は、適宜置き換えることができるものとする。例えば、光学シートは、光学フィルムとしてもよいし、光学板としてもよい。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
In addition, each figure shown below including FIG. 1 is the figure shown typically, and the magnitude | size and shape of each part are exaggerated suitably for easy understanding. In each embodiment, examples of materials, shapes, numerical values of dimensions, and the like will be described. However, the present invention is not limited thereto, and an optimal one can be selected as appropriate.
Furthermore, although the terms “plate”, “sheet”, “film” and the like are used, these are generally used in the order of “thickness”, “plate”, “sheet”, and “film”. I am using it. However, since there is no technical meaning in such proper use, the description in the claims is used in the unified description of the sheet. Accordingly, the terms “sheet”, “plate”, and “film” can be appropriately replaced. For example, the optical sheet may be an optical film or an optical plate.

(第1実施形態)
図1は、第1実施形態のリアプロジェクションテレビを示す図である。
本実施形態のリアプロジェクションテレビ1は、透過型スクリーン10,光源部20,ミラー部30等を備える背面投射型表示装置である。透過型スクリーン10の背面側に配置された光源部20から投射された映像光Lは、ミラー部30を介して透過型スクリーン10へ拡大投影される。本実施形態のリアプロジェクションテレビ1は、DMD方式の光源装置を光源部20に用いている。
(First embodiment)
FIG. 1 is a diagram illustrating a rear projection television according to the first embodiment.
The rear projection television 1 of the present embodiment is a rear projection display device that includes a transmissive screen 10, a light source unit 20, a mirror unit 30, and the like. The video light L projected from the light source unit 20 disposed on the back side of the transmissive screen 10 is enlarged and projected onto the transmissive screen 10 via the mirror unit 30. The rear projection television 1 of the present embodiment uses a DMD light source device for the light source unit 20.

図2は、第1実施形態の透過型スクリーンを示す図である。理解を容易にするために、図2中に破線で示す光源部20は、ミラー部30等で映像光を反射させないで透過型スクリーン10に映像光を投射する場合の仮想の光源部の位置に示している。
図2を含め、以下に示す各図において矢印で示される垂直方向,水平方向、及び、本明細書中に記載する垂直方向,水平方向とは、特に断りがない場合、それぞれ、本実施形態の透過型スクリーン10及び後述するプリズムシート11の使用状態における垂直方向(画面上下方向、即ち、鉛直方向),水平方向(画面左右方向)を意味している。
本実施形態の透過型スクリーン10は、プリズムシート11とレンチキュラーレンズシート12とを組み合わせて1枚のスクリーンとして用いている。
本実施形態のプリズムシート11は、レンチキュラーレンズシート12より映像光Lの入射側(光源側)に設けられている。プリズムシート11の詳細な形状については後述する。
FIG. 2 is a diagram illustrating the transmission screen according to the first embodiment. In order to facilitate understanding, the light source unit 20 indicated by a broken line in FIG. 2 is positioned at the position of the virtual light source unit when the image light is projected onto the transmissive screen 10 without reflecting the image light by the mirror unit 30 or the like. Show.
The vertical direction and horizontal direction indicated by arrows in the following drawings including FIG. 2 and the vertical direction and horizontal direction described in the present specification are the same as in the present embodiment unless otherwise specified. It means the vertical direction (up and down direction of the screen, that is, the vertical direction) and the horizontal direction (left and right direction of the screen) in the usage state of the transmission type screen 10 and the prism sheet 11 described later.
The transmission screen 10 of this embodiment uses a prism sheet 11 and a lenticular lens sheet 12 in combination as a single screen.
The prism sheet 11 of this embodiment is provided on the incident side (light source side) of the image light L from the lenticular lens sheet 12. The detailed shape of the prism sheet 11 will be described later.

レンチキュラーレンズシート12は、プリズムシート11より映像光Lの出射側(観察面側)に設けられ、光を拡散する作用を有する拡散光学シートである。本実施形態のレンチキュラーレンズシート12は、レンズ層121,光吸収部122,支持層123を備えている。
レンズ層121は、その入射側に単位レンズ121aが複数配列されて形成されている。単位レンズ121aは、略楕円柱形状の一部形状であり、光源側に突出しており、その長手方向が透過型スクリーン10の垂直方向に一致するように、支持層123の光源側に水平方向に複数配列されている。
光吸収部122は、レンズ層121の観察面側の映像光が透過しない領域に、透過型スクリーン10の垂直方向に延在して所定の間隔で縞状に形成されている。
支持層123は、レンズ層121を支持する基材となる層であり、本実施形態では、MS(メチルメタクリレート・スチレン)樹脂を用いたシート状の部材を用いている。なお、支持層23用いられる樹脂としては、PC(ポリカーボネート)樹脂、MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン)等の他の熱可塑性樹脂を用いてもよい。
The lenticular lens sheet 12 is a diffusion optical sheet that is provided on the emission side (observation surface side) of the image light L from the prism sheet 11 and has a function of diffusing light. The lenticular lens sheet 12 of this embodiment includes a lens layer 121, a light absorbing portion 122, and a support layer 123.
The lens layer 121 is formed by arranging a plurality of unit lenses 121a on the incident side. The unit lens 121a is a partial shape of a substantially elliptical column shape, protrudes toward the light source side, and extends in the horizontal direction on the light source side of the support layer 123 so that the longitudinal direction thereof coincides with the vertical direction of the transmissive screen 10. Multiple sequences are arranged.
The light absorbing portion 122 extends in the vertical direction of the transmissive screen 10 and is formed in stripes at a predetermined interval in a region where the image light on the observation surface side of the lens layer 121 is not transmitted.
The support layer 123 is a layer serving as a base material for supporting the lens layer 121. In the present embodiment, a sheet-like member using MS (methyl methacrylate / styrene) resin is used. In addition, as the resin used for the support layer 23, other thermoplastic resins such as PC (polycarbonate) resin and MBS (methyl methacrylate / butadiene / styrene) may be used.

図3は、第1実施形態のプリズムシート11の断面図である。
図3では、プリズムシート11のシート面の法線方向に垂直であり、使用状態の垂直方向に平行な断面を示している。ここで、シート面とは、各シートにおいて、そのシート全体として見たときにおける、シートの平面方向となる面を示すものであり、本明細書中、及び、特許請求の範囲においても同一の定義として用いている。例えば、プリズムシート11において、シート面は、プリズムシート11全体として見たときにおける、プリズムシート11の平面方向となる面である。
プリズムシート11は、光源側から順に、プリズム層111,樹脂層114,光学形状部115等を備えている。
FIG. 3 is a cross-sectional view of the prism sheet 11 of the first embodiment.
FIG. 3 shows a cross section that is perpendicular to the normal direction of the sheet surface of the prism sheet 11 and parallel to the vertical direction of the usage state. Here, the sheet surface indicates a surface that is a planar direction of the sheet when viewed as the entire sheet in each sheet, and the same definition also in the present specification and claims. It is used as For example, in the prism sheet 11, the sheet surface is a surface in the planar direction of the prism sheet 11 when viewed as the entire prism sheet 11.
The prism sheet 11 includes a prism layer 111, a resin layer 114, an optical shape portion 115, and the like in order from the light source side.

プリズム層111は、プリズムシート11の最も光源側(入射側)に設けられた層であり、その光源側に単位プリズム111aが複数配列されている。
本実施形態のプリズム層111は、樹脂層114の後述する光拡散層112の表面に、紫外線硬化型樹脂により形成されている。なお、このプリズム層111は、光硬化型樹脂や、電子線硬化型樹脂等の他の電離放射線硬化型樹脂により形成してもよい。
図4は、プリズム層111の断面を拡大した図である。図4では、プリズムシート11のシート面に垂直であって、単位プリズム111aの配列方向に平行な断面の一部を拡大して示している。
単位プリズム111aは、映像光Lが入射する入射面111a−1と、入射面111a−1から入射した光の少なくとも一部を全反射する全反射面111a−2とを有し、光源側(入射側)に凸となっている。
単位プリズム111aは、図2に示すように、プリズムシートの外部に位置する点Pを中心として、同心円状に配列されている。この点Pは、プリズムシート11のシート面の延長上であって、プリズムシート11の使用状態における水平方向の幅の中央を通り、垂直方向に延びる直線上に在る。点Pは、本実施形態では、プリズムシート11の下方に位置しており、ミラー部30等を用いないで映像光を投射した場合の光源部20の仮想の位置は、この点Pを通りシート面の法線方向に延びる直線上に位置する。
The prism layer 111 is a layer provided on the most light source side (incident side) of the prism sheet 11, and a plurality of unit prisms 111a are arranged on the light source side.
The prism layer 111 of the present embodiment is formed of an ultraviolet curable resin on the surface of a light diffusion layer 112 described later of the resin layer 114. The prism layer 111 may be formed of another ionizing radiation curable resin such as a photocurable resin or an electron beam curable resin.
FIG. 4 is an enlarged view of the cross section of the prism layer 111. FIG. 4 shows an enlarged part of a cross section perpendicular to the sheet surface of the prism sheet 11 and parallel to the arrangement direction of the unit prisms 111a.
The unit prism 111a has an incident surface 111a-1 on which the image light L is incident, and a total reflection surface 111a-2 that totally reflects at least part of the light incident from the incident surface 111a-1, and is on the light source side (incident Convex to the side).
As shown in FIG. 2, the unit prisms 111a are arranged concentrically around a point P located outside the prism sheet. This point P is on the extension of the sheet surface of the prism sheet 11, and is on a straight line that passes through the center of the horizontal width in the usage state of the prism sheet 11 and extends in the vertical direction. In this embodiment, the point P is located below the prism sheet 11, and the virtual position of the light source unit 20 when the image light is projected without using the mirror unit 30 or the like passes through this point P and the sheet. Located on a straight line extending in the normal direction of the surface.

なお、図3及び図4では、同一形状の単位プリズム111aが配列されている様子を示しているが、実際には、配列方向に沿って単位プリズム形状の断面形状は変化している。
本実施形態のプリズム層11では、各単位プリズム111aの入射面111a−1と全反射面111a−2とがなす頂角(図4に示す角度a)は、同心円の中心となる点Pに近い側に比べて遠い側の方が大きくなるように連続的に変化し、全反射面111a−2と光拡散層112の側の出射側の面に平行な面とがなす角度(図4に示す角度b)が、点Pに近い側に比べて遠い側の方が小さくなるように連続的に変化している。
なお、これに限らず、単位プリズム111aの頂角aを一定とし、角度bのみを変化させてもよいし、点Pからの距離にかかわらず単位プリズム111aの形状を一定としてもよい。
3 and 4 show a state in which the unit prisms 111a having the same shape are arranged. In practice, the cross-sectional shape of the unit prism shape changes along the arrangement direction.
In the prism layer 11 of the present embodiment, the apex angle (angle a shown in FIG. 4) formed by the incident surface 111a-1 and the total reflection surface 111a-2 of each unit prism 111a is close to the point P that is the center of the concentric circle. It changes continuously so that the far side becomes larger than the side, and the angle formed by the total reflection surface 111a-2 and a surface parallel to the light emitting surface on the light diffusion layer 112 side (shown in FIG. 4) The angle b) continuously changes so that the far side becomes smaller than the near side to the point P.
Not limited to this, the apex angle a of the unit prism 111a may be constant and only the angle b may be changed, or the shape of the unit prism 111a may be constant regardless of the distance from the point P.

図3に戻り、樹脂層114は、プリズム層111の観察面側(出射側)に設けられた層であり、プリズム層111及び光学形状部115を形成する基材(ベース)となる層である。この樹脂層114は、プリズム層111側(光源側)に設けられた光拡散層112と、光学形状部115側(観察面側)に設けられた光透過層113とを有している。
光拡散層112は、拡散材を略均一に混練した光透過性を有する樹脂により形成された層であり、その光源側(入射側)にプリズム層111が一体に形成されている。本実施形態の光拡散層112は、拡散材を含有する屈折率1.545のMS樹脂により形成されている。なお、拡散材は、MS樹脂製の粒径約12μmの微小ビーズであり、屈折率1.552である。
光透過層113は、光透過性を有する樹脂により形成された層であり、拡散材等を含有していない。また、光透過層113の観察面側(光拡散層112とは反対側)の表面には、光学形状部115が形成されている。本実施形態の光透過層113は、MS樹脂により形成されている。
Returning to FIG. 3, the resin layer 114 is a layer provided on the observation surface side (outgoing side) of the prism layer 111 and serves as a base material (base) for forming the prism layer 111 and the optical shape portion 115. . The resin layer 114 includes a light diffusion layer 112 provided on the prism layer 111 side (light source side) and a light transmission layer 113 provided on the optical shape portion 115 side (observation surface side).
The light diffusion layer 112 is a layer formed of a light-transmitting resin obtained by kneading a diffusing material substantially uniformly, and the prism layer 111 is integrally formed on the light source side (incident side). The light diffusion layer 112 of this embodiment is formed of MS resin having a refractive index of 1.545 containing a diffusing material. The diffusing material is a fine bead made of MS resin and having a particle size of about 12 μm, and has a refractive index of 1.552.
The light transmission layer 113 is a layer formed of a resin having a light transmission property and does not contain a diffusing material or the like. Further, an optical shape portion 115 is formed on the surface of the light transmission layer 113 on the observation surface side (the side opposite to the light diffusion layer 112). The light transmission layer 113 of this embodiment is made of MS resin.

この光拡散層112及び光透過層113は、拡散材を含有するMS樹脂と拡散材を含有しないMS樹脂とを、2層押し出し成形することにより形成されており、光透過性を有する樹脂は、同一のものを用いている。
なお、光拡散層112及び光透過層113に用いられる光透過性を有する樹脂としては、MBS樹脂、PC(ポリカーボネート)樹脂等の他の熱可塑性樹脂を用いてもよい。また、光拡散層112と光透過層113とは、異なる樹脂を用いてもよい。さらに、拡散材としては、アクリル樹脂、AS(アクリル・スチレン)樹脂、PC樹脂、PE(ポリエチレン)樹脂、PS(ポリスチレン)樹脂等を用いて形成されたビーズ等を用いてもよい。
The light diffusion layer 112 and the light transmission layer 113 are formed by extruding two layers of an MS resin containing a diffusion material and an MS resin not containing a diffusion material. The same thing is used.
Note that as the light-transmitting resin used for the light diffusion layer 112 and the light transmission layer 113, other thermoplastic resins such as an MBS resin and a PC (polycarbonate) resin may be used. Further, the light diffusion layer 112 and the light transmission layer 113 may use different resins. Further, as the diffusing material, beads formed using acrylic resin, AS (acrylic / styrene) resin, PC resin, PE (polyethylene) resin, PS (polystyrene) resin, or the like may be used.

光学形状部115は、単位光学形状115aが複数配列された部分であり、樹脂層114(光透過層113)の観察面側(出射側)の面に形成されている。単位光学形状115aは、プリズムシート11の垂直方向に平行であってシート面の法線方向に平行な断面での断面形状が略三角形状であり、観察面側(出射側)に凸となっている。本実施形態では、単位光学形状115aの断面形状は、略二等辺三角形状であり、単位光学形状115aの斜面は、シート面に対して角度αをなしている。また、単位光学形状115aの観察面側(出射側)の先端部分には、観察面側に凸となるような曲面が形成され、各単位光学形状115a間は、観察面側に凹となる曲面が形成され、単位光学形状115a間が滑らかに繋げられている(図5参照)。この光学形状部115は、樹脂層114(光透過層113)の観察面側の面に、紫外線硬化型樹脂や電子線硬化型樹脂等の電離放射線硬化型樹脂により形成されている。本実施形態の光学形状部115は、紫外線硬化型樹脂であるウレタンアクリレート系樹脂を用いている。
本実施形態のレンチキュラーレンズシート12は、光を水平方向へ拡散する作用を有しているので、水平方向におけるシンチレーションは、レンチキュラーレンズシート12によって低減される。従って、光を垂直方向に拡散することにより、シンチレーション低減の効果をさらに高めるため、単位光学形状115aは、シート面に沿って垂直方向に配列されている。
The optical shape portion 115 is a portion in which a plurality of unit optical shapes 115a are arranged, and is formed on the observation surface side (outgoing side) surface of the resin layer 114 (light transmission layer 113). The unit optical shape 115a is substantially triangular in cross section in a cross section parallel to the vertical direction of the prism sheet 11 and parallel to the normal direction of the sheet surface, and is convex on the observation surface side (outgoing side). Yes. In the present embodiment, the cross-sectional shape of the unit optical shape 115a is a substantially isosceles triangle, and the slope of the unit optical shape 115a forms an angle α with respect to the sheet surface. In addition, a curved surface that is convex toward the observation surface is formed at the tip of the observation surface side (outgoing side) of the unit optical shape 115a, and a curved surface that is concave toward the observation surface between each unit optical shape 115a. Are formed, and the unit optical shapes 115a are smoothly connected (see FIG. 5). The optical shape portion 115 is formed of an ionizing radiation curable resin such as an ultraviolet curable resin or an electron beam curable resin on the surface of the resin layer 114 (light transmission layer 113) on the observation surface side. The optical shape portion 115 of this embodiment uses a urethane acrylate resin that is an ultraviolet curable resin.
Since the lenticular lens sheet 12 of this embodiment has an action of diffusing light in the horizontal direction, scintillation in the horizontal direction is reduced by the lenticular lens sheet 12. Accordingly, in order to further enhance the effect of reducing scintillation by diffusing light in the vertical direction, the unit optical shapes 115a are arranged in the vertical direction along the sheet surface.

ここで、光学形状部115を形成する単位光学形状115aの形状について詳しく説明する。
図5は、単位光学形状115aの断面の拡大図である。なお、図5では、単位光学形状115aの形状による光の拡散の様子を説明するために、光拡散層112に含まれる拡散材は考慮しないものとする。
プリズムシート11に入射した光は、プリズム層111の単位プリズム111aによってシート面の法線方向に略平行な光(以下、平行入射光と呼ぶ)L1となって、光拡散層112へ入射する。光拡散層112に含まれる拡散材による光の拡散作用を考えない場合、図5に示すように、平行入射光L1は、単位光学形状115aに入射角度αで入射し、光学形状部115の屈折率n1と、空気の屈折率n2(n2=1.0)との比に応じて屈折し、空気中へ単位光学形状115aの斜面に対して出射角度βで出射する。即ち、プリズムシート11全体として見たとき、平行入射光L1は、シート面対して出射角度γで出射している。なお、図5中に示す破線Sは、シート面に平行な仮想平面を示している。
このとき、各角度α,β,γには、以下に示すような関係を満たしている。
β=sin−1((n1/n2)×sinα)
=sin−1((n1)×sinα) ・・・(式1)
γ=β−α ・・・(式2)
なお、樹脂層114の光拡散層112及び光透過層113の基材となる光透過性を有する樹脂の屈折率は、光学形状部115の紫外線硬化型樹脂の屈折率と略等しい又は屈折率差の小さいものであることが好ましい。
Here, the shape of the unit optical shape 115a forming the optical shape portion 115 will be described in detail.
FIG. 5 is an enlarged view of a cross section of the unit optical shape 115a. In FIG. 5, the diffusion material included in the light diffusion layer 112 is not considered in order to explain the state of light diffusion due to the shape of the unit optical shape 115a.
The light incident on the prism sheet 11 is made into light L1 substantially parallel to the normal direction of the sheet surface (hereinafter referred to as parallel incident light) L1 by the unit prism 111a of the prism layer 111 and enters the light diffusion layer 112. When the light diffusing action of the diffusing material included in the light diffusion layer 112 is not considered, the parallel incident light L1 is incident on the unit optical shape 115a at an incident angle α as shown in FIG. The light is refracted in accordance with the ratio of the refractive index n1 and the refractive index n2 of air (n2 = 1.0), and is emitted into the air at an emission angle β with respect to the slope of the unit optical shape 115a. That is, when viewed as the prism sheet 11 as a whole, the parallel incident light L1 is emitted at an emission angle γ with respect to the sheet surface. In addition, the broken line S shown in FIG. 5 has shown the virtual plane parallel to a sheet | seat surface.
At this time, the angles α, β, and γ satisfy the following relationship.
β = sin −1 ((n1 / n2) × sin α)
= Sin −1 ((n1) × sin α) (Formula 1)
γ = β−α (Formula 2)
The refractive index of the light-transmitting resin used as the base material for the light diffusion layer 112 and the light transmission layer 113 of the resin layer 114 is substantially equal to the refractive index of the ultraviolet curable resin of the optical shape portion 115 or a difference in refractive index. Is preferably small.

本実施形態において、プリズムシート11に入射した光は、拡散材による拡散作用(光学形状部115を除いた拡散要素、即ち、光拡散層112全体に含まれる拡散材による拡散作用)と、単位光学形状115a(光学形状部115)による拡散(偏向)作用とを受けて、プリズムシート11から出射する。
従って、この2種類の作用をどのように組み合わせるかによって、プリズムシート11によりシンチレーション低減効果や正面輝度向上効果が変化する。以下、この点について説明する。
In this embodiment, the light incident on the prism sheet 11 is diffused by a diffusing material (a diffusing element excluding the optical shape portion 115, that is, a diffusing action by a diffusing material included in the entire light diffusing layer 112), and unit optics. The light is emitted from the prism sheet 11 in response to the diffusion (deflection) action by the shape 115a (the optical shape portion 115).
Therefore, the scintillation reduction effect and the front luminance improvement effect are changed by the prism sheet 11 depending on how these two types of actions are combined. Hereinafter, this point will be described.

図6は、拡散材及び光学形状部115による拡散の様子を示す図である。図6及び以下に示す図7,図8では、縦軸は相対輝度を示し、横軸は出射角度を示しており、横軸の正方向は、垂直方向上側、負の方向は、垂直方向下側を示している。なお、図6及び以下に示す図7,図8では、理解を容易にするために、拡散材のみによって拡散されて出射した光の輝度の最大値を1(基準値)として相対輝度を示している。
単位光学形状115aによる拡散(偏向)作用のみでは、上述したように、(式1),(式2)から得られるシート面に対する出射角度γ(図5及び図6中に示したγ参照)で光が出射する。そのため、光学形状部115は、シート面に対する出射角度+γ,−γに集中して光を出射するという拡散特性を示し、出射する光の輝度分布曲線は、出射角度+γ,−γで極大値をとる。
FIG. 6 is a diagram showing a state of diffusion by the diffusing material and the optical shape portion 115. In FIG. 6 and FIGS. 7 and 8 shown below, the vertical axis indicates relative luminance, the horizontal axis indicates the emission angle, the positive direction on the horizontal axis is the upper side in the vertical direction, and the negative direction is the lower side in the vertical direction. Shows the side. In FIG. 6 and FIGS. 7 and 8 shown below, in order to facilitate understanding, the relative luminance is shown with the maximum value of the luminance of the light diffused and emitted only by the diffusing material as 1 (reference value). Yes.
With only the diffusion (deflection) action by the unit optical shape 115a, as described above, the exit angle γ (see γ shown in FIGS. 5 and 6) with respect to the sheet surface obtained from (Expression 1) and (Expression 2). Light is emitted. For this reason, the optical shape portion 115 exhibits diffusion characteristics in which light is emitted while being concentrated at the emission angles + γ and −γ with respect to the sheet surface, and the luminance distribution curve of the emitted light has a maximum value at the emission angles + γ and −γ. Take.

一方、光学形状部115が形成されておらず、光拡散層112及び光透過層113を透過して空気中へ出射した場合、平行入射光L1は、拡散材のみによって拡散され、垂直方向における角度による輝度分布は、図6中に、一点鎖線で示されるように、出射角度0°で極大値をとる曲線となる。図6及び以下に示す図7,図8に示す角度±θは、拡散材のみによって拡散されて出射した光の輝度が、最大値の1/10となる角度(1/10角)である。
このような拡散特性を有する光学形状部115(単位光学形状115a)と拡散材(光拡散層112)とを組み合わせた場合の光の拡散特性は、図6中に実線で示されるような曲線となる。なお、図6に示した出射角度γは、γ=3θ/4であり、γ<θ(|γ|<|θ|)である。
図7は、γ=θであるときの拡散材及び光学形状部115による拡散の様子を示す図である。図7中の一点鎖線で示される曲線は、拡散材のみによる拡散特性を示し、実線で示される曲線は、出射角度γ=θ(|γ|=|θ|)であるときの光学形状部115と拡散材とによる拡散特性を示している。
On the other hand, when the optical shape portion 115 is not formed and the light is transmitted through the light diffusion layer 112 and the light transmission layer 113 and emitted into the air, the parallel incident light L1 is diffused only by the diffusion material, and the angle in the vertical direction. The luminance distribution due to is a curve having a maximum value at an emission angle of 0 °, as shown by a one-dot chain line in FIG. The angle ± θ shown in FIG. 6 and FIGS. 7 and 8 shown below is an angle (1/10 angle) at which the luminance of the light diffused and emitted only by the diffusing material becomes 1/10 of the maximum value.
The light diffusion characteristics when the optical shape portion 115 (unit optical shape 115a) having such diffusion characteristics and the diffusing material (light diffusing layer 112) are combined are a curve as shown by a solid line in FIG. Become. The emission angle γ shown in FIG. 6 is γ = 3θ / 4, and γ <θ (| γ | <| θ |).
FIG. 7 is a diagram illustrating a state of diffusion by the diffusing material and the optical shape portion 115 when γ = θ. The curve indicated by the alternate long and short dash line in FIG. 7 indicates the diffusion characteristics of only the diffusing material, and the curve indicated by the solid line indicates the optical shape portion 115 when the emission angle γ = θ (| γ | = | θ |). And the diffusion characteristics of the diffusion material.

図6,図7に示すように、シート面に対する出射角度γの値が大きくなると、光学形状部115と拡散材とによって拡散された光の輝度の極大値となる出射角度(±γに一致)は、シート面の法線方向から離れる。
そのため、光学形状部115を形成することにより、シンチレーション低減の効果は得られるが、プリズムシートの正面(シート面の法線方向)での輝度が、周辺部の輝度に比べて極端に低下して映像が暗くなり、透過型スクリーンの正面方向での明るさの不均一性が強調されてしまう。従って、本発明のプリズムシート11では、γ≦θ(即ち、|γ|≦|θ|)を満たす光学形状部115(単位光学形状115a)とすることにより、正面方向における輝度の低下を補っている。
一方、γ>θ(即ち、|γ|>|θ|)であるプリズムシートでは、光学形状部115による光の拡散効果によって生じる正面方向での輝度の低下を、拡散材による光の拡散効果によって補いきれず、正面方向での輝度の低下が大きく、明るさの不均一性が問題となる。
これらの理由から、本実施形態では、単位光学形状115aによる拡散(偏向)作用によって得られるシート面に対する光の出射角度γは、1/10角θに対して、γ≦θ、即ち、|γ|≦|θ|を満たすものとした。
As shown in FIGS. 6 and 7, when the value of the emission angle γ with respect to the sheet surface increases, the emission angle (corresponding to ± γ) becomes the maximum value of the luminance of the light diffused by the optical shape portion 115 and the diffusing material. Is away from the normal direction of the sheet surface.
Therefore, although the effect of scintillation reduction can be obtained by forming the optical shape portion 115, the luminance at the front surface of the prism sheet (in the normal direction of the sheet surface) is extremely lower than the luminance at the peripheral portion. The image becomes dark and the uneven brightness in the front direction of the transmissive screen is emphasized. Therefore, in the prism sheet 11 of the present invention, the optical shape portion 115 (unit optical shape 115a) satisfying γ ≦ θ (that is, | γ | ≦ | θ |) is compensated for the decrease in luminance in the front direction. Yes.
On the other hand, in the prism sheet where γ> θ (that is, | γ |> | θ |), the decrease in luminance in the front direction caused by the light diffusion effect by the optical shape portion 115 is caused by the light diffusion effect by the diffusion material. This cannot be compensated for, and the luminance is greatly reduced in the front direction, causing uneven brightness.
For these reasons, in the present embodiment, the light emission angle γ with respect to the sheet surface obtained by the diffusion (deflection) action by the unit optical shape 115a is γ ≦ θ with respect to the 1/10 angle θ, that is, | γ. | ≦ | θ | was satisfied.

この角度γ及び1/10角θに関しては、以下のような方法で求めることができる。
角度γに関しては、角度γを求めたい試料(光学形状部が形成されたプリズムシート)の垂直方向での拡散特性を測定する。試料の拡散特性の曲線が、0°以外に極大値をとる場合は、その角度を光学形状部(単位光学形状)の拡散(偏向)作用による出射角度γとすることができる。
また、測定した試料の拡散特性の曲線が、明確な極大値を取らない場合等では、試料の単位光学形状115aの断面を実際に測定する等してその形状を調べ、屈折率が略等しい材料で同様の光学形状部を作製して、拡散特性を測定するか、測定した単位光学形状から計算によって角度γを求めることができる。
一方、1/10角θに関しては、1/10角θを求めたい試料の光学形状部(単位光学形状)を、切削する等により除去して平面を形成し、その拡散特性を測定する。このようにして得られた拡散特性の曲線から、輝度が最大値の1/10となる角度を求めれば、1/10角θが得られる。
The angle γ and the 1/10 angle θ can be obtained by the following method.
Regarding the angle γ, the diffusion characteristic in the vertical direction of the sample (the prism sheet on which the optical shape portion is formed) for which the angle γ is desired is measured. When the curve of the diffusion characteristic of the sample takes a maximum value other than 0 °, the angle can be set as the emission angle γ by the diffusion (deflection) action of the optical shape portion (unit optical shape).
In addition, when the measured diffusion characteristic curve of the sample does not take a clear maximum value, the shape of the unit optical shape 115a of the sample is actually measured to check its shape, and the refractive index is substantially equal. The same optical shape portion can be produced by measuring the diffusion characteristics, or the angle γ can be obtained by calculation from the measured unit optical shape.
On the other hand, with respect to the 1/10 angle θ, the optical shape portion (unit optical shape) of the sample for which the 1/10 angle θ is to be obtained is removed by cutting or the like to form a plane, and the diffusion characteristics are measured. If the angle at which the luminance becomes 1/10 of the maximum value is obtained from the thus obtained diffusion characteristic curve, the 1/10 angle θ is obtained.

本実施形態の光学形状部115は、単位光学形状115aが垂直方向に複数並べて配置され、単位光学形状115aは、断面形状が略三角形状(略二等辺三角形状)であり、頂部等の曲面部分を除いて斜面に対する出射角度βは一定であるから、シート面に対する出射角度γも一定である。従って、光学形状部115の輝度分布曲線は、出射角度γで極大値をとる。そして、この出射角度γは、1/10角である角度θよりも小さい。従って、本実施形態の光学形状部115は、正面輝度の向上及びシンチレーション低減に好ましい条件を満たしている。   In the optical shape portion 115 of the present embodiment, a plurality of unit optical shapes 115a are arranged in the vertical direction, and the unit optical shape 115a has a substantially triangular shape (substantially isosceles triangle shape) and a curved portion such as a top portion. Since the exit angle β with respect to the inclined surface is constant except for the above, the exit angle γ with respect to the sheet surface is also constant. Therefore, the luminance distribution curve of the optical shape portion 115 has a maximum value at the emission angle γ. The emission angle γ is smaller than the angle θ which is 1/10 angle. Therefore, the optical shape portion 115 of the present embodiment satisfies preferable conditions for improving front luminance and reducing scintillation.

次に、単位光学形状115aが並べられるピッチp(図5参照)は、0.1mm以下であることがモアレ防止の観点から好ましい。
これは、光源部20から投射された映像光がプリズムシート11に入射する時点での画素の大きさと、単位光学形状115aのピッチpとの大きさが近しいとモアレが発生し易いためである。一般的には、単位光学形状115aのピッチpが画素ピッチの1/5以下であればモアレは発生しない。
従って、本実施形態では、光源部20から投射される映像光の画素ピッチが約0.6mmであるので、単位光学形状115aのピッチpは、0.1mm以下とする。これにより、モアレを効果的に防止できる。
Next, the pitch p (see FIG. 5) at which the unit optical shapes 115a are arranged is preferably 0.1 mm or less from the viewpoint of preventing moire.
This is because moire is likely to occur if the pixel size at the time when the image light projected from the light source unit 20 enters the prism sheet 11 and the pitch p of the unit optical shape 115a are close to each other. In general, moire does not occur if the pitch p of the unit optical shape 115a is 1/5 or less of the pixel pitch.
Therefore, in this embodiment, since the pixel pitch of the image light projected from the light source unit 20 is about 0.6 mm, the pitch p of the unit optical shape 115a is set to 0.1 mm or less. Thereby, moire can be effectively prevented.

本実施形態のプリズムシート11は、例えば、以下のような製造方法によって作製できる。
プリズムシート11は、まず、拡散材を含有する光透過性を有する樹脂(本実施形態では、拡散材としてMS樹脂製の微小ビーズを含有するMS樹脂)と拡散材を含有しない光透過性を有する樹脂(本実施形態では、MS樹脂)とを用意し、光拡散層112と光透過部113とが積層された樹脂層114を2層押し出し成形によって形成し、樹脂層114の光拡散層112側の面(背面側となる面)に電離放射線硬化型樹脂(本実施形態では、紫外線硬化型樹脂)により、光学形状部115を形成し、所定の大きさに断裁(一次断裁)する。その後、樹脂層114の光透過層113側の面に電離放射線硬化型樹脂(本実施形態では、紫外線硬化型樹脂)によりプリズム層111を形成し、さらに所定の大きさに断裁(最終断裁)し、プリズムシート11が完成する。
The prism sheet 11 of the present embodiment can be manufactured by the following manufacturing method, for example.
First, the prism sheet 11 has a light-transmitting resin containing a diffusing material (in this embodiment, an MS resin containing MS resin microbeads as a diffusing material) and a light-transmitting material not containing a diffusing material. Resin (in this embodiment, MS resin) is prepared, and a resin layer 114 in which the light diffusion layer 112 and the light transmission portion 113 are laminated is formed by two-layer extrusion molding, and the resin layer 114 is on the light diffusion layer 112 side. The optical shape portion 115 is formed on the surface (surface on the back side) with an ionizing radiation curable resin (in this embodiment, an ultraviolet curable resin) and cut into a predetermined size (primary cutting). Thereafter, the prism layer 111 is formed by ionizing radiation curable resin (in this embodiment, ultraviolet curable resin) on the surface of the resin layer 114 on the light transmission layer 113 side, and further cut to a predetermined size (final cutting). The prism sheet 11 is completed.

ここで、本実施形態のプリズムシートとして具体例1〜3までのプリズムシートと、比較対象として比較例1,2のプリズムシートとを用意し、レンチキュラーレンズシート12と組み合わせて実際に透過型スクリーンとし、リアプロジェクションテレビ1に用いて、表示される映像を観察して比較した。
まず、具体例1〜3までのプリズムシートについて説明する。
具体例1〜3までのプリズムシートは、略同様の形態であり、1/10角θ=6.9°であり、単位光学形状115aの配列ピッチpが0.1mmであるが、単位光学形状112aの斜面がシート面となす角度(即ち、単位光学形状115aへの入射角度)α、光学形状部115を形成する紫外線硬化型樹脂の屈折率n1、出射角度γ等が互いに異なる。
Here, the prism sheets of specific examples 1 to 3 are prepared as the prism sheet of the present embodiment, and the prism sheets of comparative examples 1 and 2 are prepared as comparison objects, and are combined with the lenticular lens sheet 12 to actually form a transmission screen. Using the rear projection television 1, the displayed images were observed and compared.
First, the prism sheets of specific examples 1 to 3 will be described.
The prism sheets of specific examples 1 to 3 have substantially the same form, 1/10 angle θ = 6.9 °, and the arrangement pitch p of the unit optical shapes 115a is 0.1 mm. The angle formed by the inclined surface of 112a and the sheet surface (that is, the incident angle to the unit optical shape 115a) α, the refractive index n1 of the ultraviolet curable resin forming the optical shape portion 115, the emission angle γ, and the like are different from each other.

具体例1のプリズムシートは、入射角度α=10°、屈折率n1=1.52であり、(式1)及び(式2)より、出射角度γ=5.3°である。
同様に、具体例2のプリズムシートは、入射角度α=12°、屈折率n1=1.52であり、出射角度γ=6.4°である。
具体例3のプリズムシートは、入射角度α=10°、屈折率n1=1.55であり、出射角度γ=5.6°である。
上述のように、具体例1〜3のプリズムシートは、いずれも、γ≦θ(即ち、|γ|≦|θ|)を満たしている。
The prism sheet of Example 1 has an incident angle α = 10 ° and a refractive index n1 = 1.52. From (Equation 1) and (Equation 2), the emission angle γ = 5.3 °.
Similarly, the prism sheet of the specific example 2 has an incident angle α = 12 °, a refractive index n1 = 1.52, and an output angle γ = 6.4 °.
The prism sheet of Example 3 has an incident angle α = 10 °, a refractive index n1 = 1.55, and an output angle γ = 5.6 °.
As described above, all of the prism sheets of specific examples 1 to 3 satisfy γ ≦ θ (that is, | γ | ≦ | θ |).

図8は、具体例1のプリズムシートでの光の拡散の様子を示す図である。図8中に一点鎖線で示される曲線は、拡散材のみによる拡散特性を示し、実線で示される曲線は、具体例1における光学形状部115を備える樹脂層114にプリズム層111を透過した平行入射光L1した場合の拡散特性、即ち、光学形状部115と拡散材とを組み合わせた拡散特性を示している。
具体例1のプリズムシートは、上述のようにシート面に対する出射角度γ=5.3°であり、1/10角θ=6.9°である。図8に示すように、具体例1のプリズムシートでは、正面方向(シート面の法線方向)での輝度を保ちつつ、光を拡散させている。従って、具体例1のプリズムシートを用いることにより、明るく、かつ、その明るさの均一な表示が可能となり、良好な映像を表示できる。
FIG. 8 is a diagram illustrating a state of light diffusion on the prism sheet of the first specific example. The curve indicated by the alternate long and short dash line in FIG. 8 indicates the diffusion characteristics by only the diffusing material, and the curve indicated by the solid line indicates the parallel incidence that is transmitted through the prism layer 111 to the resin layer 114 including the optical shape portion 115 in the specific example 1. The diffusion characteristics in the case of the light L1, that is, the diffusion characteristics combining the optical shape portion 115 and the diffusion material are shown.
The prism sheet of the specific example 1 has an emission angle γ = 5.3 ° with respect to the sheet surface as described above, and a 1/10 angle θ = 6.9 °. As shown in FIG. 8, in the prism sheet of Example 1, light is diffused while maintaining the luminance in the front direction (the normal direction of the sheet surface). Therefore, by using the prism sheet of Example 1, it is possible to display bright and uniform brightness and display a good image.

次に、比較例1及び比較例2のプリズムシートについて説明する。
比較例1のプリズムシートは、光学形状部115を有していない点以外は、本実施形態と略同様の形態である。
比較例2のプリズムシートは、本実施形態のプリズムシートと略同様の形態であり、単位光学形状115aの斜面がシート面となす角度(即ち、単位光学形状115aへの入射角度)α=15°、1/10角θ=6.9°である。この比較例2のプリズムシートは、光学形状部115を形成する紫外線硬化型樹脂の屈折率n1=1.52であり、(式1)及び(式2)より、出射角度γ=8.2°である。従って、比較例2のプリズムシートは、γ>θであり、γ≦θ(即ち、|γ|≦|θ|)を満たしていない。
Next, the prism sheets of Comparative Example 1 and Comparative Example 2 will be described.
The prism sheet of Comparative Example 1 has a configuration that is substantially the same as that of the present embodiment, except that the optical shape portion 115 is not provided.
The prism sheet of Comparative Example 2 has substantially the same form as the prism sheet of the present embodiment, and the angle formed by the slope of the unit optical shape 115a and the sheet surface (that is, the incident angle to the unit optical shape 115a) α = 15 °. 1/10 angle θ = 6.9 °. The prism sheet of Comparative Example 2 has a refractive index n1 = 1.52 of the ultraviolet curable resin that forms the optical shape portion 115, and from (Expression 1) and (Expression 2), the emission angle γ = 8.2 °. It is. Therefore, the prism sheet of Comparative Example 2 satisfies γ> θ and does not satisfy γ ≦ θ (that is, | γ | ≦ | θ |).

上述した各具体例及び各比較例のプリズムシートを、レンチキュラーレンズシート12と組み合わせ、1枚の透過型スクリーンとしてリアプロジェクションテレビ1に用いて実際に映像光を投射し、透過型スクリーンに表示される映像のシンチレーションの発生の有無、ゲイン、透過率等を調べた。
使用したレンチキュラーレンズシート12の単位レンズ121aのピッチは、0.144mmであり、また、透過型スクリーンの画面サイズは50インチ、映像光の投射距離は約800mmである。
ここで、ゲインとは、透過型スクリーンの背面側から光を入射させたとき、透過型スクリーンに光が入射する入射面(透過型スクリーンの背面)での照度と、透過型スクリーンから出射する光の輝度を、シート面の法線方向となす角度ごとに測定し、以下に示す(式3)より求めた値である。
G=π×A/I ・・・(式3)
なお、(式3)において、ゲインをG、円周率をπ、輝度をA(cd/m2)、照度をI(lx)で示している。測定したゲインは、透過型スクリーンの中心におけるスクリーン面の法線方向(透過型スクリーンの正面方向)から観察した場合のゲインである。
また、測定した透過率は、フレネルレンズ形状の中心における光の透過率である。
The prism sheet of each of the specific examples and the comparative examples described above is combined with the lenticular lens sheet 12, and is used as a single transmission screen for the rear projection television 1 to actually project the image light and display it on the transmission screen. The presence / absence of image scintillation, gain, transmittance, etc. were examined.
The pitch of the unit lenses 121a of the used lenticular lens sheet 12 is 0.144 mm, the screen size of the transmission screen is 50 inches, and the projection distance of the image light is about 800 mm.
Here, the gain refers to the illuminance at the incident surface (the back of the transmissive screen) where light enters the transmissive screen and the light emitted from the transmissive screen when light is incident from the rear side of the transmissive screen. Is a value obtained from (Equation 3) shown below, measured for each angle formed with the normal direction of the sheet surface.
G = π × A / I (Formula 3)
In (Expression 3), the gain is indicated by G, the circumference is π, the luminance is A (cd / m 2), and the illuminance is I (lx). The measured gain is a gain when observed from the normal direction of the screen surface at the center of the transmissive screen (front direction of the transmissive screen).
The measured transmittance is the transmittance of light at the center of the Fresnel lens shape.

Figure 2011215399
Figure 2011215399

表1は、各具体例及び各比較例のフレネルレンズシートを用いた透過型表示装置のシンチレーションの発生の有無等を示した結果である。
具体例1から具体例3までと比較例1とを比較して、光学形状部115が形成されていない比較例1のプリズムシートを用いた透過型表示装置ではシンチレーションが発生したが、光学形状部115が形成されている具体例1から具体例3のプリズムシートを用いた透過型表示装置では、シンチレーションの発生が抑えられていた。
よって、光学形状部115は、シンチレーションの低減に効果的である。
Table 1 shows the results of the presence or absence of occurrence of scintillation in the transmissive display device using the Fresnel lens sheets of each specific example and each comparative example.
By comparing the specific example 1 to the specific example 3 with the comparative example 1, the scintillation occurred in the transmission type display device using the prism sheet of the comparative example 1 in which the optical shape part 115 is not formed. In the transmission type display device using the prism sheet of specific examples 1 to 3 in which 115 is formed, generation of scintillation is suppressed.
Therefore, the optical shape portion 115 is effective in reducing scintillation.

また、具体例1から具体例3までと比較例2とを比較して、θ<γ(即ち、|γ|>|θ|)である比較例2のプリズムシートを用いた透過型表示装置では、シンチレーションの改善は見られるものの、スクリーンの正面方向でのゲイン(輝度)が低下し、スクリーンの正面方向に対して所定の角度を有した方向でゲインが最大となり、画面全体の明るさの均一性が損なわれていた。しかし、γ≦θ(即ち、|γ|≦|θ|)を満たす具体例1から具体例3のプリズムシートを用いた透過型表示装置では、シンチレーションは改善されており、スクリーンの正面方向でのゲイン(輝度)も高く、画面の明るさは均一であった。
よって、光学形状部115を有し、γ≦θ(即ち、|γ|≦|θ|)を満たすプリズムシートを用いることが、スクリーンの正面方向での輝度を維持し、画面の明るさを均一に保つことに効果的である。
Further, when the specific example 1 to the specific example 3 are compared with the comparative example 2, the transmission type display device using the prism sheet of the comparative example 2 where θ <γ (that is, | γ |> | θ |). Although the scintillation is improved, the gain (luminance) in the front direction of the screen is reduced, the gain is maximized in a direction having a predetermined angle with respect to the front direction of the screen, and the brightness of the entire screen is uniform. Sex was impaired. However, in the transmissive display devices using the prism sheets of Examples 1 to 3 that satisfy γ ≦ θ (that is, | γ | ≦ | θ |), the scintillation is improved, and the screen in the front direction of the screen is improved. The gain (brightness) was high and the screen brightness was uniform.
Therefore, using the prism sheet having the optical shape portion 115 and satisfying γ ≦ θ (that is, | γ | ≦ | θ |) maintains the luminance in the front direction of the screen and makes the screen brightness uniform. It is effective to keep it.

具体例1〜3の各プリズムシートを比較した場合、いずれのプリズムシートもシンチレーションの発生が抑えられていた。特に、γ≦θ(即ち、|γ|≦|θ|)を満たし、3つの具体例の中では角度γの値が一番大きい具体例2のプリズムシートは、シンチレーション低減効果が高かった。また、スクリーンの正面方向におけるゲイン(輝度)に関しては、角度γの値が3つの具体例の中で一番小さい具体例1のプリズムシートが、最もゲインが大きく、画面が明るく均一であった。
よって、リアプロジェクションテレビや透過型スクリーンを用いる環境、所望する特性に合わせて、具体例1〜3の各プリズムシートを適宜選択して用いることができ、より良好な映像を表示することができる。
When the prism sheets of specific examples 1 to 3 were compared, the occurrence of scintillation was suppressed in all the prism sheets. In particular, the prism sheet of Example 2 that satisfies γ ≦ θ (that is, | γ | ≦ | θ |) and has the largest value of the angle γ among the three examples has a high scintillation reduction effect. Regarding the gain (luminance) in the front direction of the screen, the prism sheet of Example 1 having the smallest angle γ value among the three examples has the largest gain and the screen is bright and uniform.
Therefore, the prism sheets of specific examples 1 to 3 can be appropriately selected and used in accordance with the environment in which the rear projection television or the transmissive screen is used and the desired characteristics, and a better image can be displayed.

以上のことから、本実施形態によれば、拡散材を含有する光拡散層112と光学形状部115とを組み合わせることにより、シンチレーションを低減でき、明るく均一な画面とすることができ、良好な映像を表示できる透過型スクリーン10、リアプロジェクションテレビ1とすることができる。
また、単位光学形状部115aの配列ピッチが0.1mm以下であるので、モアレも効果的に低減できる。
さらに、光学形状部115は、紫外線硬化型樹脂を用いた紫外線成形等により形成され、より精度の高い単位光学形状115aを賦形することができ、シンチレーション低減効果を高めることができる。しかも、本実施形態のプリズムシート11は、光学形状部115が紫外線硬化型樹脂等によりプリズムシート11の出射側(観察面側)に一体に形成されているので、光学形状部115が形成された別体のシートを用いる必要がなく、透過型スクリーン10を組み立てる作業等が行い易く、かつ、温度や湿度の変化によるシート間の浮き等もないので耐環境性にも優れている。
From the above, according to the present embodiment, by combining the light diffusion layer 112 containing the diffusing material and the optical shape portion 115, scintillation can be reduced, a bright and uniform screen can be obtained, and a good image can be obtained. Can be used as the transmissive screen 10 and the rear projection television 1.
Further, since the arrangement pitch of the unit optical shape portions 115a is 0.1 mm or less, moire can be effectively reduced.
Further, the optical shape portion 115 is formed by ultraviolet molding or the like using an ultraviolet curable resin, can form the unit optical shape 115a with higher accuracy, and can enhance the scintillation reduction effect. Moreover, in the prism sheet 11 of the present embodiment, the optical shape portion 115 is formed because the optical shape portion 115 is integrally formed on the emission side (observation surface side) of the prism sheet 11 with an ultraviolet curable resin or the like. There is no need to use a separate sheet, the work of assembling the transmissive screen 10 is easy, and there is no floating between sheets due to changes in temperature and humidity.

(第2実施形態)
図9は、第2実施形態のプリズムシート21の断面図である。図9では、図3と同様に、プリズムシート21のシート面の法線方向に平行であって、使用状態における垂直方向に平行な断面を示している。
第2実施形態のプリズムシート21は、樹脂層214が光透過層113を有しておらず、拡散材を含んだ第2の光拡散層216を有している点や、光学形状部115が第2の光拡散層216の出射側の面に形成されている点が異なる以外は、第1実施形態のプリズムシート11と略同様の形態である。よって、前述した第1実施形態と同様の機能を果たす部分には、同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略する。
(Second Embodiment)
FIG. 9 is a cross-sectional view of the prism sheet 21 of the second embodiment. In FIG. 9, as in FIG. 3, a cross section parallel to the normal direction of the sheet surface of the prism sheet 21 and parallel to the vertical direction in use is shown.
In the prism sheet 21 of the second embodiment, the resin layer 214 does not have the light transmission layer 113 but has the second light diffusion layer 216 containing a diffusion material, and the optical shape portion 115 has Except for the point formed on the surface of the second light diffusion layer 216 on the emission side, it is substantially the same as the prism sheet 11 of the first embodiment. Therefore, the same reference numerals are given to the portions that perform the same functions as those in the first embodiment described above, and repeated descriptions are omitted as appropriate.

第2実施形態のプリズムシート21は、映像光Lの入射側(光源側)から順に、プリズム層111、樹脂層214、光学形状部115を有している。樹脂層214は、光拡散層112と第2の光拡散層216とを有している。
この第2実施形態のプリズムシート21は、第1実施形態に示したレンチキュラーレンズシート12と組み合わせて透過型スクリーン10とし、リアプロジェクションテレビ1に用いられる。
第2の光拡散層216は、光拡散層112の観察面側(出射側)に配置され、その観察面側(光拡散層112とは反対側)の面に光学形状部115が形成されている。また、第2の光拡散層216は、光拡散層112に用いた光透過性を有する樹脂と同種の樹脂を用いて形成され、光拡散層112に用いた拡散材と同種の拡散材を含有している。
この第2の光拡散層216に含まれる拡散材の量は、光拡散層112の拡散材の量の7wt%であり、光拡散層112に比べて少ない。
本実施形態では、第2の光拡散層216に用いられる光透過性を有する樹脂として、第1実施形態と同様に、MS樹脂が用いられ、拡散材としては、MS樹脂製の微小ビーズが使用されている。
The prism sheet 21 of the second embodiment includes a prism layer 111, a resin layer 214, and an optical shape portion 115 in order from the incident side (light source side) of the image light L. The resin layer 214 includes a light diffusion layer 112 and a second light diffusion layer 216.
The prism sheet 21 of the second embodiment is combined with the lenticular lens sheet 12 shown in the first embodiment to form a transmission screen 10 and is used in the rear projection television 1.
The second light diffusion layer 216 is disposed on the observation surface side (outgoing side) of the light diffusion layer 112, and the optical shape portion 115 is formed on the surface on the observation surface side (opposite side of the light diffusion layer 112). Yes. The second light diffusion layer 216 is formed using the same kind of resin as the light-transmitting resin used for the light diffusion layer 112 and contains the same kind of diffusion material as that used for the light diffusion layer 112. is doing.
The amount of the diffusing material contained in the second light diffusing layer 216 is 7 wt% of the amount of the diffusing material in the light diffusing layer 112, which is smaller than that of the light diffusing layer 112.
In the present embodiment, MS resin is used as the light-transmitting resin used for the second light diffusion layer 216 as in the first embodiment, and MS resin micro beads are used as the diffusion material. Has been.

本実施形態のプリズムシート21は、まず、拡散材の含有濃度の異なる2層を2層押し出し成形することにより、光拡散層112と第2の光拡散層216と一体に形成して、樹脂層214を形成し、所定の大きさに裁断する。その後、樹脂層214の光拡散層122側の面にプリズム層111を紫外線硬化型樹脂により形成し、第2の光拡散層216側の面に紫外線硬化型樹脂により光学形状部115を形成する。
なお、本実施形態では、単位光学形状115aによる拡散(偏向)作用によって得られるシート面に対する光の出射角度γは、プリズムシート21全体に含まれる拡散材(即ち、光拡散層112及び第2の光拡散層216に含まれる拡散材)によって拡散されて出射した光の輝度が最大値の1/10となる角度(1/10角)θに対して、γ≦θ(|γ|≦|θ|)を満たしている。
First, the prism sheet 21 of the present embodiment is formed by integrally forming the light diffusion layer 112 and the second light diffusion layer 216 by extruding two layers having different concentrations of the diffusing material to form a resin layer. 214 is formed and cut into a predetermined size. Thereafter, the prism layer 111 is formed of an ultraviolet curable resin on the surface of the resin layer 214 on the light diffusion layer 122 side, and the optical shape portion 115 is formed of an ultraviolet curable resin on the surface of the second light diffusion layer 216 side.
In the present embodiment, the light emission angle γ with respect to the sheet surface obtained by the diffusing (deflecting) action by the unit optical shape 115a is the diffusing material (that is, the light diffusing layer 112 and the second diffusing layer included in the entire prism sheet 21). Γ ≦ θ (| γ | ≦ | θ with respect to an angle (1/10 angle) θ at which the luminance of the light diffused and emitted by the light diffusion layer 216 becomes 1/10 of the maximum value |) Is satisfied.

本実施形態のプリズムシート21は、第2の光拡散層216が拡散材を含有しているが、その量は光拡散層112の拡散材量の7wt%と小さく、かつ、γ≦θ(|γ|≦|θ|)を満たしている。このプリズムシート21に関して、第1実施形態に示した測定方法と同様の方法で、シンチレーション発生の有無やゲイン等を調べたところ、シンチレーションは減少しており、ゲインも高く、映像のぼけもなく、明るさが均一で良好な映像が観察された。
従って、第2の光拡散層216が含有する拡散材が、その拡散作用によって映像の解像度に与える影響は非常に小さく、本実施形態によれば、シンチレーションの低減等、プリズムシートとして十分な光学性能を保つことができる。
また、本実施形態によれば、本実施形態のプリズムシート21や前述の第1実施形態のプリズムシート11の作製時において、樹脂層214や樹脂層113を押し出し成形後に所定の大きさに裁断する際等に生じる不要な加工残材等を、再び溶解して拡散材の含有率を調整することにより、第2の光拡散層216の材料として再利用することができ、生産コストの低減と資源の有効利用とを図ることができる。
In the prism sheet 21 of the present embodiment, the second light diffusion layer 216 contains a diffusing material, but the amount is as small as 7 wt% of the diffusing material amount of the light diffusing layer 112 and γ ≦ θ (| γ | ≦ | θ |) is satisfied. Regarding this prism sheet 21, when the presence or absence of the scintillation, the gain, and the like were examined by the same method as the measurement method shown in the first embodiment, the scintillation was decreased, the gain was high, the image was not blurred, A good image with uniform brightness was observed.
Therefore, the diffusion material contained in the second light diffusion layer 216 has very little influence on the image resolution due to the diffusion action. According to the present embodiment, the optical performance sufficient as a prism sheet, such as reduction of scintillation, is achieved. Can keep.
Further, according to the present embodiment, when the prism sheet 21 of the present embodiment and the prism sheet 11 of the first embodiment are manufactured, the resin layer 214 and the resin layer 113 are cut into a predetermined size after extrusion molding. Unnecessary processing residual materials, etc. that are generated at the time of melting can be reused as the material of the second light diffusion layer 216 by re-dissolving and adjusting the content of the diffusing material, thereby reducing production costs and resources Can be used effectively.

(第3実施形態)
図10は、第3実施形態のプリズムシート31の断面図である。図10では、図3と同様に、プリズムシート31のシート面の法線方向に平行であって、使用状態における垂直方向に平行な断面を示している。
第3実施形態のプリズムシート31は、樹脂製の光透過層113を備えず、ガラス基板を光透過層318として備えている点が、第1実施形態に示したプリズムシート11とは異なる以外は、第1実施形態のプリズムシート11と略同様の形態である。よって、第1実施形態のプリズムシート11と同様の機能を果たす部分には、同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略する。
(Third embodiment)
FIG. 10 is a cross-sectional view of the prism sheet 31 of the third embodiment. FIG. 10 shows a cross section parallel to the normal direction of the sheet surface of the prism sheet 31 and parallel to the vertical direction in the use state, as in FIG.
The prism sheet 31 according to the third embodiment is different from the prism sheet 11 according to the first embodiment except that the resin sheet is not provided with the resin light transmission layer 113 and a glass substrate is provided as the light transmission layer 318. The configuration is substantially the same as the prism sheet 11 of the first embodiment. Therefore, the same code | symbol is attached | subjected to the part which fulfill | performs the function similar to the prism sheet 11 of 1st Embodiment, and the overlapping description is abbreviate | omitted suitably.

第3実施形態のプリズムシート31は、映像光Lの入射側(光源側)から順に、プリズム層111、プリズム基材層317、光拡散層112、光透過層318、光学形状基材層319、光学形状部115を有している。
この第3実施形態のプリズムシート31は、第1実施形態に示したプリズムシート11と同様に、第1実施形態に示したレンチキュラーレンズシート12を出射側(観察面側)に配置して、透過型スクリーン10としてリアプロジェクションテレビ1に用いられる。
プリズム層111は、プリズム基材層317の入射側(光源側)の面に形成されている。プリズム基材層317は、光透過性を有し、プリズム層111が形成されるベースとなる層であり、本実施形態では、PET樹脂製のシート状の部材を用いている。プリズム基材層317の出射側(プリズム層111とは反対側)の面には、粘着剤又は紫外線硬化型の接着剤等による不図示の接合層等を介して光拡散層112が積層されている。そして、光拡散層112の出射側には、不図示の接合層等を介して光透過層318が積層されている。
光透過層318は、光透過性を有するガラス製の板状の部材である。光透過層318は、一方の面(入射側の面)に前述のように光拡散層112が積層され、他方の面(出射側の面)には、不図示の接合層等を介して光学形状基材層319が積層されている。
光学形状基材層319は、光透過性を有し、光学形状部115を形成するベースとなる層であり、その出射側には、光学形状部115が形成されている。光学形状基材層319は、前述のプリズム基材層317と同様に、PET樹脂製のシート状の部材を用いることができる。
The prism sheet 31 according to the third embodiment includes a prism layer 111, a prism base layer 317, a light diffusion layer 112, a light transmission layer 318, an optical shape base layer 319, in order from the incident side (light source side) of the image light L. An optical shape portion 115 is provided.
In the prism sheet 31 of the third embodiment, the lenticular lens sheet 12 shown in the first embodiment is arranged on the emission side (observation surface side) and transmitted in the same manner as the prism sheet 11 shown in the first embodiment. The mold screen 10 is used in the rear projection television 1.
The prism layer 111 is formed on the incident side (light source side) surface of the prism base material layer 317. The prism base material layer 317 is a layer that is light transmissive and serves as a base on which the prism layer 111 is formed. In this embodiment, a sheet-like member made of PET resin is used. A light diffusion layer 112 is laminated on the surface of the prism base material layer 317 on the emission side (opposite side of the prism layer 111) via a bonding layer (not shown) made of an adhesive or an ultraviolet curable adhesive. Yes. A light transmission layer 318 is laminated on the light exit side of the light diffusion layer 112 via a bonding layer (not shown) or the like.
The light transmission layer 318 is a glass plate-like member having light transmission properties. In the light transmission layer 318, the light diffusion layer 112 is laminated on one surface (incident side surface) as described above, and the other surface (exit side surface) is optically connected via a bonding layer (not shown). A shape base material layer 319 is laminated.
The optical shape base material layer 319 is a layer that is light transmissive and serves as a base for forming the optical shape portion 115, and the optical shape portion 115 is formed on the emission side thereof. As the optical base material layer 319, a sheet-like member made of PET resin can be used as in the prism base material layer 317 described above.

本実施形態のプリズムシート31は、単位光学形状115aによる拡散(偏向)作用によって得られるシート面に対する光の出射角度γは、プリズムシート31全体に含まれる拡散材(即ち、光拡散層112に含まれる拡散材)によって拡散されて出射した光の輝度が最大値の1/10となる角度(1/10角)θに対して、γ≦θ(|γ|≦|θ|)を満たしている。   In the prism sheet 31 of the present embodiment, the light emission angle γ with respect to the sheet surface obtained by the diffusion (deflection) action by the unit optical shape 115a is included in the diffusing material (that is, the light diffusion layer 112) included in the entire prism sheet 31. Γ ≦ θ (| γ | ≦ | θ |) is satisfied with respect to an angle (1/10 angle) θ at which the luminance of the light diffused and emitted by the diffuser is 1/10 of the maximum value .

本実施形態によれば、光透過層318を備えているので、プリズムシート31の剛性を高め、平面性を高めることができる。
また、プリズムシート31全体において、光透過層318は、他の樹脂製の層に比べて厚みが厚いため、その入射側に位置する光拡散層112の位置を、プリズムシート31の総厚において入射側に配置することができ、かつ、局在化できるので、解像度の低下を防止し、鮮明な映像を表示できる。
According to this embodiment, since the light transmission layer 318 is provided, the rigidity of the prism sheet 31 can be increased and the planarity can be improved.
In addition, since the light transmission layer 318 is thicker than other resin layers in the entire prism sheet 31, the position of the light diffusion layer 112 positioned on the incident side is incident on the total thickness of the prism sheet 31. Since it can be arranged on the side and can be localized, a reduction in resolution can be prevented and a clear image can be displayed.

(変形形態)
以上説明した各実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の範囲内である。
(1)各実施形態において、単位光学形状115aは、シート面に直交する断面形状が略三角形状である例を示したが、これに限らず、例えば、略楕円柱の一部形状であって、その断面形状が、長軸がシート面に直交する楕円の一部形状である単位レンズ形状等を用いてもよい。このような単位レンズ形状とすることにより、集光性を高めつつ拡散作用を奏することができる。
(Deformation)
Without being limited to the embodiments described above, various modifications and changes are possible, and these are also within the scope of the present invention.
(1) In each embodiment, the unit optical shape 115a is an example in which the cross-sectional shape orthogonal to the sheet surface is a substantially triangular shape. However, the unit optical shape 115a is not limited to this. A unit lens shape or the like whose cross-sectional shape is a partial shape of an ellipse whose major axis is orthogonal to the sheet surface may be used. By adopting such a unit lens shape, it is possible to achieve a diffusing action while improving the light collecting property.

(2)各実施形態において、単位光学形状115aは、出射側の先端部分に出射側に凸の曲面が形成されている例を示したが、曲面が形成されておらず、単位光学形状115aの2つの斜面によって角をなす形状としてもよい。 (2) In each embodiment, an example in which the unit optical shape 115a is formed with a convex curved surface on the exit side at the distal end portion on the exit side is shown, but no curved surface is formed, and the unit optical shape 115a It is good also as a shape which makes an angle | corner by two slopes.

(3)各実施形態において、各プリズムシート11,21,31とレンチキュラーレンズシート12を用いて透過型スクリーンとする例を示したが、これに限らず、不図示のレンズアレイシート等の光を拡散する作用を有する他の拡散光学シートを用いてもよい。 (3) In each embodiment, an example in which each prism sheet 11, 21, 31 and the lenticular lens sheet 12 is used as a transmission type screen is shown. However, the present invention is not limited to this, and light such as a lens array sheet (not shown) is used. Another diffusing optical sheet having a function of diffusing may be used.

(4)各実施形態において、光源部20にDMD方式の光源装置を用いる例を示したが、これに限らず、例えば、LCD方式の光源装置を用いてもよいし、光源装置に用いられる光源としてもレーザーやLED(Light Emitting Diode)等を適宜選択して用いてよい。特に、レーザー方式の光源を用いる場合、透過型スクリーンに投射されるレーザー光は単一波長であるため、シンチレーションが生じ易いが、各実施形態に示すプリズムシートを用いた透過型スクリーンであれば、シンチレーションを低減し、良好な映像を表示することができる。 (4) In each embodiment, an example in which a DMD light source device is used for the light source unit 20 has been described. However, the present invention is not limited to this. Alternatively, a laser, LED (Light Emitting Diode), or the like may be appropriately selected and used. In particular, when a laser-type light source is used, the laser light projected on the transmission screen has a single wavelength, and thus scintillation is likely to occur, but if it is a transmission screen using the prism sheet shown in each embodiment, Scintillation can be reduced and a good image can be displayed.

(5)各実施形態において、単位光学形状115aは、シート面に沿って垂直方向に配列される例を示したが、これに限らず、例えば、垂直方向に光を拡散する拡散作用を有する拡散光学シート(レンチキュラーレンズシート12等)と組み合わせて透過型スクリーンとする場合には、水平方向への拡散作用を有するように、シート面に沿って水平方向に複数並べて配置されてもよい。 (5) In each embodiment, the example in which the unit optical shapes 115a are arranged in the vertical direction along the sheet surface is shown. However, the present invention is not limited to this example. When a transmissive screen is combined with an optical sheet (such as the lenticular lens sheet 12), a plurality of screens may be arranged in the horizontal direction along the sheet surface so as to have a diffusing action in the horizontal direction.

(6)各施形態において、光学形状部115は、樹脂層114,214の出射側や光学形状基材層319の出射側に、紫外線硬化型樹脂等により形成される例を示したが、これに限らず、光学形状部115は、熱可塑性樹脂により形成されるものとし、樹脂層114,214等と一体として形成してもよい。
例えば、第1実施形態において、光拡散層112と光透過層113とを2層押し出し成形する際に、その光透過層113の表面(光拡散層112とは反対側の面)に、成形型等を用いて、光学形状部115の形状を賦形して形成してもよい。第2実施形態においても、同様に、光拡散層112と第2の光拡散層216とを2層押し出し成形する際に、その第2の光拡散層216の表面(光拡散層112とは反対側の面)に、成形型等を用いて、光学形状部115の形状を賦形して形成してもよい。
また、第3実施形態では、熱可塑性樹脂を押し出し成形することにより、光学形状部115と光学形状基材層319とを一体として形成し、光透過層318の出射側の面に積層してもよい。
さらに、光学形状部115は、熱硬化性樹脂を用いて形成してもよい。
(6) In each embodiment, the optical shape portion 115 has been shown as being formed of an ultraviolet curable resin or the like on the emission side of the resin layers 114 and 214 and the emission side of the optical shape base material layer 319. Not limited to this, the optical shape portion 115 is formed of a thermoplastic resin, and may be formed integrally with the resin layers 114, 214, and the like.
For example, in the first embodiment, when two layers of the light diffusion layer 112 and the light transmission layer 113 are extruded, a molding die is formed on the surface of the light transmission layer 113 (the surface opposite to the light diffusion layer 112). For example, the shape of the optical shape portion 115 may be shaped. Similarly in the second embodiment, when two layers of the light diffusion layer 112 and the second light diffusion layer 216 are extruded, the surface of the second light diffusion layer 216 (opposite of the light diffusion layer 112 is opposite). The shape of the optical shape portion 115 may be formed on the side surface) using a molding die or the like.
Further, in the third embodiment, the optical shape portion 115 and the optical shape base material layer 319 are integrally formed by extruding a thermoplastic resin, and the optical shape portion 115 and the optical shape base material layer 319 are laminated on the light-emitting side surface. Good.
Further, the optical shape portion 115 may be formed using a thermosetting resin.

(7)第1実施形態において、樹脂層114は、光透過層113を備える例を示したが、これに限らず、光透過層113を備えず、光拡散層112のみとしてもよい。
このような形態とすることにより、光拡散層112を所定の大きさに裁断した際に生じる加工残材等を、溶解して光拡散層112の材料として再利用することができ、生産コストの低減や資源の有効利用等を図ることができる。
(7) In the first embodiment, the example in which the resin layer 114 includes the light transmission layer 113 has been described. However, the present invention is not limited thereto, and the light transmission layer 113 may not be provided, and only the light diffusion layer 112 may be provided.
By adopting such a form, it is possible to dissolve a processing residual material or the like generated when the light diffusion layer 112 is cut into a predetermined size and reuse it as a material of the light diffusion layer 112. Reduction and effective use of resources can be achieved.

(8)第3実施形態において、ガラス製の光透過層318の入射側(プリズム層111側)に光拡散層112が積層され、プリズム層111及び光学形状部115は、それぞれ、プリズム基材層317及び光学形状基材層319上に形成される例を示したが、これに限らず、例えば、以下のような変形形態としてもよい。
図11は、変形形態のプリズムシートを説明する図である。図11では、図10と同様のプリズムシートの断面を示している。
図11(a)に示す変形形態のプリズムシート31−2のように、光拡散層112と光透過層318との間に、樹脂製の光透過層313を配置してもよい。このとき、光拡散層112と光透過層313とは、第1実施形態の樹脂層114と同様に、2層押し出し成形により形成することができる。また、光透過層313ではなく、第2実施形態の第2の光拡散層216のように、拡散材を含有し、その拡散作用が光拡散層112よりも弱い不図示の第2の光拡散層を配置してもよい。この場合も、第2実施形態の樹脂層214と同様に光拡散層112と第2の光拡散層とは2層押し出し成形により形成することができる。
(8) In the third embodiment, the light diffusion layer 112 is laminated on the incident side (prism layer 111 side) of the light transmission layer 318 made of glass, and the prism layer 111 and the optical shape portion 115 are respectively a prism base material layer. Although the example formed on 317 and the optical shape base material layer 319 was shown, it is not restricted to this, For example, it is good also as the following modifications.
FIG. 11 is a diagram illustrating a modified prism sheet. In FIG. 11, the cross section of the prism sheet similar to FIG. 10 is shown.
A resin-made light transmission layer 313 may be disposed between the light diffusion layer 112 and the light transmission layer 318 as in the modified prism sheet 31-2 shown in FIG. At this time, the light diffusion layer 112 and the light transmission layer 313 can be formed by two-layer extrusion molding similarly to the resin layer 114 of the first embodiment. Further, a second light diffusion (not shown) that contains a diffusing material and has a diffusing action that is weaker than that of the light diffusing layer 112 as in the second light diffusing layer 216 of the second embodiment instead of the light transmitting layer 313. Layers may be placed. Also in this case, similarly to the resin layer 214 of the second embodiment, the light diffusion layer 112 and the second light diffusion layer can be formed by two-layer extrusion molding.

また、図11(b)に示す変形形態のプリズムシート31−3のように、プリズム基材層317を備えず、光拡散層112の入射側の面に紫外線硬化型樹脂等によりプリズム層111を形成してもよい。このような構成とすることにより、ガラス製の光透過層318により、プリズムシート31−3の剛性を高めつつ、プリズムシートを構成する層の数を減らして、層間での映像光の反射による映像の輝度の低下等を低減できる。   In addition, unlike the prism sheet 31-3 having the modified form shown in FIG. 11B, the prism base layer 317 is not provided, and the prism layer 111 is formed on the incident side of the light diffusion layer 112 by using an ultraviolet curable resin or the like. It may be formed. By adopting such a configuration, the glass light transmission layer 318 increases the rigidity of the prism sheet 31-3 and reduces the number of layers constituting the prism sheet. The decrease in luminance can be reduced.

(9)各実施形態において、プリズム層111の単位プリズム111aは、同心円状に配列される例を示したが、これに限らず、例えば、プリズムシート11のシート面に沿って一方向(例えば、垂直方向や水平方向)に配列される形態としてもよい。 (9) In each embodiment, the example in which the unit prisms 111a of the prism layer 111 are arranged concentrically has been described. However, the present invention is not limited to this, and for example, one direction (for example, along the sheet surface of the prism sheet 11) It is good also as a form arranged in a vertical direction or a horizontal direction.

なお、本実施形態及び変形形態は、適宜組み合わせて用いることもできるが、詳細な説明は省略する。また、本発明は以上説明した各実施形態によって限定されることはない。   In addition, although this embodiment and modification can also be used in combination as appropriate, detailed description is abbreviate | omitted. Further, the present invention is not limited by the embodiments described above.

1 リアプロジェクションテレビ
10 透過型スクリーン
11,21,31 プリズムシート
111 プリズム層
111a 単位プリズム
112 光拡散層
113 光透過層
114,214 樹脂層
115 光学形状部
115a 単位光学形状
216 第2の光拡散層
12 レンチキュラーレンズシート
20 光源部
30 ミラー部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Rear projection television 10 Transmission type screens 11, 21, 31 Prism sheet 111 Prism layer 111a Unit prism 112 Light diffusion layer 113 Light transmission layer 114, 214 Resin layer 115 Optical shape part 115a Unit optical shape 216 2nd light diffusion layer 12 Lenticular lens sheet 20 Light source 30 Mirror

Claims (9)

光が入射する入射面と、前記入射面から入射した光の少なくとも一部を全反射する全反射面とを備える凸形状の単位プリズム形状が、入射側にシート面に沿って複数配列されたプリズム層を有するプリズムシートにおいて、
前記プリズム層より出射側に、出射側に凸となる単位光学形状が複数配列されて形成された光学形状部と、
前記光学形状部より入射側に形成され、光を拡散する拡散材を含む光拡散層と、
を備え、
シート面の法線方向から入射する光が、該プリズムシートに含まれる拡散材のみによって拡散されて出射する場合の出射角度に対する輝度の分布曲線において、拡散された光の輝度が最大輝度の1/10となる角度をθとし、
シート面の法線方向から入射する光が、前記光学形状部のみによって拡散されて出射する場合のシート面に対する出射角度に対する輝度の分布曲線において、極大値をとる出射角度をγとしたとき、
|γ|≦|θ|
という関係をみたすこと、
を特徴とするプリズムシート。
A prism in which a plurality of convex unit prism shapes each having an incident surface on which light is incident and a total reflection surface that totally reflects at least part of the light incident from the incident surface are arranged along the sheet surface on the incident side In the prism sheet having a layer,
An optical shape portion formed by arranging a plurality of unit optical shapes that are convex on the emission side on the emission side from the prism layer;
A light diffusion layer that is formed on the incident side from the optical shape portion and includes a diffusion material that diffuses light; and
With
In the luminance distribution curve with respect to the emission angle when the light incident from the normal direction of the sheet surface is diffused and emitted only by the diffusing material included in the prism sheet, the luminance of the diffused light is 1 / maximum of the maximum luminance. The angle that becomes 10 is θ,
In the luminance distribution curve with respect to the emission angle with respect to the sheet surface when light incident from the normal direction of the sheet surface is diffused and emitted only by the optical shape part, when the emission angle taking the maximum value is γ,
| Γ | ≦ | θ |
To see the relationship
Prism sheet characterized by
請求項1に記載のプリズムシートにおいて、
光透過性を有し、拡散材を含まない光透過層を、前記光拡散層より出射側に備えること、
を特徴とするプリズムシート。
The prism sheet according to claim 1,
A light transmissive layer having light permeability and not containing a diffusing material is provided on the emission side from the light diffusing layer;
Prism sheet characterized by
請求項1又は請求項2に記載のプリズムシートにおいて、
前記光拡散層より出射側に、光透過性を有し、拡散材を含む第2の光拡散層を備え、
前記第2の光拡散層に含まれる拡散材の量は、前記光拡散層に含まれる拡散材の量の7wt%以下であること、
を特徴とするプリズムシート。
In the prism sheet according to claim 1 or 2,
On the light exit side from the light diffusion layer, the second light diffusion layer having light permeability and including a diffusing material,
The amount of the diffusing material contained in the second light diffusing layer is 7 wt% or less of the amount of the diffusing material contained in the light diffusing layer;
Prism sheet characterized by
請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載のプリズムシートにおいて、
前記光学形状部は、該プリズムシートの最も出射側に形成されていること、
を特徴とするプリズムシート。
In the prism sheet according to any one of claims 1 to 3,
The optical shape portion is formed on the most exit side of the prism sheet;
Prism sheet characterized by
請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のプリズムシートにおいて、
前記単位光学形状は、シート面に直交する断面での断面形状が略三角形状であること、
を特徴とするプリズムシート。
In the prism sheet according to any one of claims 1 to 4,
The unit optical shape has a substantially triangular cross-sectional shape in a cross section orthogonal to the sheet surface,
Prism sheet characterized by
請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載のプリズムシートにおいて、
前記単位光学形状は、使用状態においてシート面に沿って垂直方向に並べられていること、
を特徴とするプリズムシート。
In the prism sheet according to any one of claims 1 to 5,
The unit optical shapes are arranged in a vertical direction along the sheet surface in a use state,
Prism sheet characterized by
請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載のプリズムシートにおいて、
前記単位光学形状の出射側先端部分には、出射側に凸となる曲面が形成されていること、
を特徴とするプリズムシート。
In the prism sheet according to any one of claims 1 to 6,
A curved surface that is convex on the exit side is formed at the exit end portion of the unit optical shape,
Prism sheet characterized by
請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載のプリズムシートと、
光を拡散する作用を有する拡散光学シートと、
を備える透過型スクリーン。
The prism sheet according to any one of claims 1 to 7,
A diffusion optical sheet having an action of diffusing light;
A transmissive screen comprising:
請求項8に記載の透過型スクリーンと、
前記透過型スクリーンに映像光を投射する光源と、
を備える背面投射型表示装置。
The transmissive screen according to claim 8,
A light source that projects image light onto the transmissive screen;
A rear projection display device comprising:
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