JP4817062B2 - Optical sheet, transmissive screen, and rear projection display device - Google Patents

Optical sheet, transmissive screen, and rear projection display device Download PDF

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Description

本発明は、透過型スクリーンに用いられる光拡散機能を有した光学シートに係り、とりわけ、入射光を効率的に拡散させ、これにより、シンチレーションの発生等を効率的に抑制することができる光学シートに関する。   The present invention relates to an optical sheet having a light diffusing function used for a transmissive screen, and in particular, an optical sheet that can efficiently diffuse incident light and thereby efficiently suppress the occurrence of scintillation and the like. About.

また、本発明は、このような光学シートを含んだ透過型スクリーンおよび背面投射型表示装置に関する。   The present invention also relates to a transmission screen and a rear projection display device including such an optical sheet.

従来、レンチキュラーレンズシートやフレネルレンズシート等の光学シートを備えた透過型スクリーンが知られている。このような透過型スクリーンには、例えばCRT等の光源から映像光が投射されていた。   Conventionally, a transmissive screen including an optical sheet such as a lenticular lens sheet or a Fresnel lens sheet is known. On such a transmission screen, image light is projected from a light source such as a CRT.

近年においては、光源として、CRTの代わりに液晶プロジェクタやライトバルブ等の投射瞳の小さい投影管が用いられるようになってきている。しかしながら、従来の光学シートを用いた透過型スクリーンを、このような投射瞳の小さい投影管と組み合わせた場合、シンチレーションまたはスペックルと呼ばれる映像のギラツキがスクリーン上に現れてしまうという問題がある。   In recent years, a projection tube with a small projection pupil such as a liquid crystal projector or a light valve has been used as a light source instead of a CRT. However, when a conventional transmission screen using an optical sheet is combined with such a projection tube having a small projection pupil, there is a problem that glare of an image called scintillation or speckle appears on the screen.

このような問題を解決するためには、映像光を指向性なく拡散させることが有効であるとされている。このため、光学シートの表面に凹凸を形成したり、光学シート内に光拡散剤(拡散性粒子)を分散させたりして、効果的にこれらの不具合を解消することが研究されてきた(例えば、特許文献1)。
特許第3606862号
In order to solve such problems, it is considered effective to diffuse image light without directivity. For this reason, it has been studied to effectively solve these problems by forming irregularities on the surface of the optical sheet or dispersing a light diffusing agent (diffusible particles) in the optical sheet (for example, Patent Document 1).
Japanese Patent No. 3606862

しかしながら、光学シートに無指向性の拡散機能を付与した場合、ゲインの低下や解像度の低下といった別の不具合を引き起こしてしまう。   However, when an omnidirectional diffusion function is added to the optical sheet, another problem such as a decrease in gain and a decrease in resolution is caused.

本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、ゲインの低下や解像度の低下を抑制しつつ映像光を効率的に拡散させ、これにより、効率的に映像のギラツキを防止し得る光学シート、透過型スクリーンおよび背面投射型表示装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in consideration of such points, and can efficiently diffuse image light while suppressing a decrease in gain and a decrease in resolution, thereby efficiently preventing image glare. An object is to provide an optical sheet, a transmission screen, and a rear projection display device.

図1に示すように、単位拡散要素aに入射する光束LFは、当該単位拡散要素によって一旦集光させられてその後に拡散させられる場合がある。なお、ここで単位拡散要素aとは、個々の光拡散剤(拡散性粒子)や、マット面を形成する個々の凹凸(単位レンズ形状部)等であり、図示する例では光拡散剤としている。このような場合において、集光点近傍(図1の位置B)に次の単位拡散要素(図示する例において光拡散剤)bが配置されているとすると、入光側の単位拡散要素aを透過した光束LFは、出光側の単位拡散要素bの表面の一部分のみに入射する。この場合、光束LFは、出光側の単位拡散要素bによって広い範囲に拡散されることがないだけでなく、一旦集光することによってシンチレーションとして視認され得る。また、出光側の単位拡散要素bは、光束LFを拡散させることに大きく寄与することができない一方で、ゲインの低下や解像度の低下を引き起こす原因となる。   As shown in FIG. 1, the light beam LF incident on the unit diffusion element a may be once condensed by the unit diffusion element and then diffused. Here, the unit diffusing element a is an individual light diffusing agent (diffusible particle), an individual unevenness (unit lens shape part) forming a matte surface, and the like, and is a light diffusing agent in the illustrated example. . In such a case, if the next unit diffusing element (light diffusing agent in the illustrated example) b is disposed near the condensing point (position B in FIG. 1), the unit diffusing element a on the light incident side is The transmitted light beam LF is incident only on a part of the surface of the unit diffusion element b on the light output side. In this case, the light beam LF is not diffused in a wide range by the light-emitting unit diffusing element b, but can be visually recognized as a scintillation once condensed. Further, the unit diffusion element b on the light output side cannot greatly contribute to diffusing the light beam LF, but causes a decrease in gain and a decrease in resolution.

すなわち、出光側の単位拡散要素bは、入光側の単位拡散要素aへ入射した光束LFがその後に通過する領域S内に入り込むように、例えば図1の位置Cや位置Dに配置されていることが好ましい。このような場合には、当該出光側の単位拡散要素bの全表面が透過光の拡散に寄与するようになる。すなわち、映像光を効率的に広い範囲に拡散させることができるため、不必要にゲインを低下させたり、不必要に解像度を低下させたりすることなく、映像のギラツキを効率的に防止することができる。そして、本件発明は、このような知見に基づいてなされたものである。   That is, the unit diffusion element b on the light exit side is arranged at, for example, the position C or the position D in FIG. 1 so that the light beam LF incident on the unit diffusion element a on the light incident side enters the region S through which the light beam LF passes thereafter. Preferably it is. In such a case, the entire surface of the unit diffusion element b on the light output side contributes to the diffusion of transmitted light. In other words, since video light can be efficiently diffused over a wide range, video glare can be efficiently prevented without unnecessarily lowering gain or unnecessarily lowering resolution. it can. And this invention is made | formed based on such knowledge.

本発明による第1の光学シートは、透過型スクリーン用の光学シートであって、複数の単位レンズ形状部を配列されてなる凹凸面を入光側に含む第1基材を有する第1光拡散層と、前記第1基材の出光側に配置された第2基材と、前記第2基材内に分散された複数の光拡散剤と、を有する第2光拡散層と、を備え、前記単位レンズ形状部は凹レンズを含むことを特徴とする。本発明による第1の光学シートが、前記第1光拡散層の入光側に接合層を介して配置された入光側層をさらに備え、前記第1基材の屈折率は、前記接合層の屈折率よりも大きくなっているようにしてもよい。   A first optical sheet according to the present invention is an optical sheet for a transmissive screen, and includes a first base material including a first base material including an uneven surface formed by arranging a plurality of unit lens shape portions on a light incident side. A second light diffusion layer having a layer, a second base material disposed on the light output side of the first base material, and a plurality of light diffusing agents dispersed in the second base material, The unit lens shape part includes a concave lens. The first optical sheet according to the present invention further includes a light incident side layer disposed on a light incident side of the first light diffusion layer via a bonding layer, and the refractive index of the first substrate is determined by the bonding layer. The refractive index may be larger than the refractive index.

本発明による第2の光学シートは、透過型スクリーン用の光学シートであって、複数の単位レンズ形状部を配列されてなる凹凸面を入光側に含む第1基材を有する第1光拡散層と、前記第1基材の出光側に配置された第2基材と、前記第2基材内に分散された複数の光拡散剤と、を有する第2光拡散層と、を備え、前記単位レンズ形状部は凸レンズを含むことを特徴とする。本発明による第2の光学シートが、前記第1光拡散層の入光側に接合層を介して配置された入光側層をさらに備え、前記第1基材の屈折率は、前記接合層の屈折率よりも小さくなっているようにしてもよい。   A second optical sheet according to the present invention is an optical sheet for a transmissive screen, and includes a first base material including a first base material including an uneven surface formed by arranging a plurality of unit lens shape portions on the light incident side. A second light diffusion layer having a layer, a second base material disposed on the light output side of the first base material, and a plurality of light diffusing agents dispersed in the second base material, The unit lens shape part includes a convex lens. The second optical sheet according to the present invention further includes a light incident side layer disposed on a light incident side of the first light diffusion layer via a bonding layer, and the refractive index of the first substrate is determined by the bonding layer. The refractive index may be smaller than the refractive index.

本発明による第2の光学シートにおいて、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、光学シートのシート面に直交する方向から一つの単位レンズ形状部へ入射した光束が当該一つの単位レンズから出射して集光した後に通過する領域内に、粒径がDであり前記第2基材中の最入光側に配置された一つの光拡散剤が入り込み得るようにしてもよい。   In the second optical sheet according to the present invention, an average particle diameter of the light diffusing agent is D, and a light beam incident on one unit lens shape portion from a direction orthogonal to the sheet surface of the optical sheet is emitted from the one unit lens. Then, one light diffusing agent having a particle diameter of D and arranged on the most incident light side in the second base material may be allowed to enter the region that passes after being condensed.

また、本発明による第2の光学シートにおいて、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、前記単位レンズ形状部の平均配列ピッチをPとし、前記単位レンズ形状部の平均厚みをTlとし、前記単位レンズ形状部の平均焦点距離をFとすると、シート面に直交する方向に沿った前記第2基材の入光側面から前記第1基材の入光側面までの平均最大長さL1は、以下の式(1)を満たすようにしてもよい。
L1≧((P+D)×F/P)+Tl−D/2 ・・・式(1)
In the second optical sheet according to the present invention, the average particle diameter of the light diffusing agent is D, the average arrangement pitch of the unit lens shape portions is P, the average thickness of the unit lens shape portions is Tl, If the average focal length of the unit lens shape portion is F, the average maximum length L1 from the light incident side surface of the second base material to the light incident side surface of the first base material along the direction orthogonal to the sheet surface is You may make it satisfy | fill the following formula | equation (1).
L1 ≧ ((P + D) × F / P) + Tl−D / 2 Equation (1)

または、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、シート面に直交する断面における単位レンズ形状部の平均最大幅をWとし、前記単位レンズ形状部の平均厚みをTlとし、前記単位レンズ形状部の平均焦点距離をFとすると、シート面に直交する方向に沿った前記第2基材の入光側面から前記第1基材の入光側面までの平均最大長さL1は、以下の式(2)を満たすようにしてもよい。
L1≧((W+D)×F/W)+Tl−D/2 ・・・式(2)
Alternatively, the average particle diameter of the light diffusing agent is D, the average maximum width of the unit lens shape portion in a cross section orthogonal to the sheet surface is W, the average thickness of the unit lens shape portion is Tl, and the unit lens shape portion Is the average focal length F, the average maximum length L1 from the light incident side surface of the second base material to the light incident side surface of the first base material along the direction orthogonal to the sheet surface is expressed by the following formula ( 2) may be satisfied.
L1 ≧ ((W + D) × F / W) + Tl−D / 2 Equation (2)

あるいは、本発明による第2の光学シートにおいて、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、光学シートのシート面に直交する方向から一つの単位レンズ形状部へ入射した光束が当該一つの単位レンズから出射した後であって集光する前に通過する領域内に、粒径がDであり前記第2基材中の最出光側に配置された一つの光拡散剤が入り込み得るようにしてもよい。   Alternatively, in the second optical sheet according to the present invention, an average particle diameter of the light diffusing agent is D, and a light beam incident on one unit lens shape portion from a direction orthogonal to the sheet surface of the optical sheet is the one unit lens. In the region through which the light passes through after being emitted from and before being condensed, one light diffusing agent having a particle diameter of D and disposed on the most outgoing light side in the second base material can enter. Good.

また、本発明による第2の光学シートにおいて、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、前記単位レンズ形状部の平均配列ピッチをPとし、前記単位レンズ形状部の平均厚みをTlとし、前記単位レンズ形状部の平均焦点距離をFとすると、シート面に直交する方向に沿った前記第2基材の出光側面から前記第1基材の入光側面までの平均最大長さL2は、以下の式(3)を満たすようにしてもよい。
L2≦((P−D)×F/P)+Tl+D/2 ・・・式(3)
In the second optical sheet according to the present invention, the average particle diameter of the light diffusing agent is D, the average arrangement pitch of the unit lens shape portions is P, the average thickness of the unit lens shape portions is Tl, When the average focal length of the unit lens shape portion is F, the average maximum length L2 from the light exit side surface of the second base material to the light entrance side surface of the first base material along the direction orthogonal to the sheet surface is as follows: (3) may be satisfied.
L2 ≦ ((P−D) × F / P) + Tl + D / 2 Equation (3)

または、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、シート面に直交する断面における単位レンズ形状部の平均最大幅をWとし、前記単位レンズ形状部の平均厚みをTlとし、前記単位レンズ形状部の平均焦点距離をFとすると、シート面に直交する方向に沿った前記第2基材の出光側面から前記第1基材の入光側面までの平均最大長さL2は、以下の式(4)を満たすようにしてもよい。
L2≦((W−D)×F/W)+Tl+D/2 ・・・式(4)
Alternatively, the average particle diameter of the light diffusing agent is D, the average maximum width of the unit lens shape portion in a cross section orthogonal to the sheet surface is W, the average thickness of the unit lens shape portion is Tl, and the unit lens shape portion Is the average focal length F, the average maximum length L2 from the light emitting side surface of the second base material to the light incident side surface of the first base material along the direction orthogonal to the sheet surface is expressed by the following formula (4 ) May be satisfied.
L2 ≦ ((W−D) × F / W) + Tl + D / 2 Equation (4)

さらに、本発明による第1および第2の光学シートにおいて、前記第1光拡散層は最入光側に配置されていてもよい。   Further, in the first and second optical sheets according to the present invention, the first light diffusion layer may be disposed on the most incident light side.

さらに、本発明による第1および第2の光学シートにおいて、前記光拡散剤の屈折率は前記第2基材の屈折率よりも小さくなっていてもよい。   Furthermore, in the first and second optical sheets according to the present invention, the refractive index of the light diffusing agent may be smaller than the refractive index of the second base material.

さらに、本発明による第1および第2の光学シートにおいて、前記第1基材と前記第2基材とは隣接して配置され、前記第1基材の屈折率と前記第2基材の屈折率とは異なるようにしてもよい。この場合、前記第1基材の屈折率は前記第2基材の屈折率よりも大きくなっていてもよい。   Further, in the first and second optical sheets according to the present invention, the first base material and the second base material are disposed adjacent to each other, and the refractive index of the first base material and the refraction of the second base material. It may be different from the rate. In this case, the refractive index of the first base material may be larger than the refractive index of the second base material.

あるいは、本発明による第1および第2の光学シートにおいて、前記第1基材と前記第2基材とは同一材料により一体に形成されていてもよい。   Alternatively, in the first and second optical sheets according to the present invention, the first base material and the second base material may be integrally formed of the same material.

本発明による第3の光学シートは、透過型スクリーン用の光学シートであって、複数の単位レンズ形状部を配列されてなる凹凸面を入光側に含む基材と、前記基材内に分散された複数の光拡散剤と、を有する光拡散層を備え、前記単位レンズ形状部は凹レンズを含むことを特徴とする。本発明による第3の光学シートが、前記光拡散層の入光側に接合層を介して配置された入光側層をさらに備え、前記基材の屈折率は、前記接合層の屈折率よりも大きくなっていてもよい。   A third optical sheet according to the present invention is an optical sheet for a transmissive screen, and includes a base material including an uneven surface formed by arranging a plurality of unit lens shape portions on the light incident side, and dispersed in the base material. A light diffusion layer having a plurality of light diffusing agents, and the unit lens shape portion includes a concave lens. The third optical sheet according to the present invention further includes a light incident side layer disposed on the light incident side of the light diffusion layer via a bonding layer, and the refractive index of the base material is higher than the refractive index of the bonding layer. May also be larger.

本発明による第3の光学シートにおいて、前記光拡散剤の平均粒径は、前記単位レンズ形状部の平均配列ピッチよりも小さくなっていてもよい。   In the third optical sheet according to the present invention, an average particle diameter of the light diffusing agent may be smaller than an average arrangement pitch of the unit lens shape portions.

本発明による第4の光学シートは、透過型スクリーン用の光学シートであって、複数の単位レンズ形状部を配列されてなる凹凸面を入光側に含む基材と、前記基材内に分散された複数の光拡散剤と、を有する光拡散層を備え、前記単位レンズ形状部は凸レンズを含み、前記光拡散剤の平均粒径は、前記単位レンズ形状部の平均配列ピッチよりも小さいことを特徴とする。本発明による第4の光学シートが、前記光拡散層の入光側に接合層を介して配置された入光側層をさらに備え、前記基材の屈折率は、前記接合層の屈折率よりも小さくなっていてもよい。   A fourth optical sheet according to the present invention is an optical sheet for a transmissive screen, and includes a base material including an uneven surface formed by arranging a plurality of unit lens shape portions on the light incident side, and dispersed in the base material. A light diffusing layer having a plurality of light diffusing agents, wherein the unit lens shape portion includes a convex lens, and an average particle diameter of the light diffusing agent is smaller than an average arrangement pitch of the unit lens shape portions. It is characterized by. The fourth optical sheet according to the present invention further includes a light incident side layer disposed on the light incident side of the light diffusion layer via a bonding layer, and the refractive index of the base material is higher than the refractive index of the bonding layer. May be smaller.

本発明による第4の光学シートにおいて、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、光学シートのシート面に直交する方向から一つの単位レンズ形状部へ入射した光束が当該一つの単位レンズから出射した後であって集光する前に通過する領域内に、粒径がDであり前記基材中の最出光側に配置された一つの光拡散剤が入り込み得るようにしてもよい。   In the fourth optical sheet according to the present invention, an average particle diameter of the light diffusing agent is D, and a light beam incident on one unit lens shape portion from a direction orthogonal to the sheet surface of the optical sheet is emitted from the one unit lens. Then, one light diffusing agent having a particle diameter of D and disposed on the most light-exiting side in the substrate may be allowed to enter the region through which the light passes before being condensed.

また、本発明による第4の光学シートにおいて、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、前記単位レンズ形状部の平均配列ピッチをPとし、前記単位レンズ形状部の平均厚みをTlとし、前記単位レンズ形状部の平均焦点距離をFとすると、前記基材の平均最大厚みTは、以下の式(5)を満たすようにしてもよい。
T≦((P−D)×F/P)+Tl+D/2 ・・・式(5)
In the fourth optical sheet according to the present invention, the average particle diameter of the light diffusing agent is D, the average arrangement pitch of the unit lens shape portions is P, the average thickness of the unit lens shape portions is Tl, When the average focal length of the unit lens shape portion is F, the average maximum thickness T of the base material may satisfy the following formula (5).
T ≦ ((P−D) × F / P) + Tl + D / 2 Equation (5)

または、前記光拡散剤の平均粒径をDとし、シート面に直交する断面における単位レンズ形状部の平均最大幅をWとし、前記単位レンズ形状部の平均厚みをTlとし、前記単位レンズ形状部の平均焦点距離をFとすると、前記基材の平均最大厚みTは、以下の式(6)を満たすようにしてもよい。
T≦((W−D)×F/W)+Tl+D/2 ・・・式(6)
Alternatively, the average particle diameter of the light diffusing agent is D, the average maximum width of the unit lens shape portion in a cross section orthogonal to the sheet surface is W, the average thickness of the unit lens shape portion is Tl, and the unit lens shape portion If the average focal length is F, the average maximum thickness T of the substrate may satisfy the following formula (6).
T ≦ ((W−D) × F / W) + Tl + D / 2 Equation (6)

本発明による第3および第4の光学シートにおいて、前記光拡散層は最入光側に配置されていてもよい。   In the third and fourth optical sheets according to the present invention, the light diffusion layer may be disposed on the most incident light side.

または、本発明による第3および第4の光学シートにおいて、前記光拡散剤の屈折率は前記基材の屈折率よりも小さくなっていてもよい。   Alternatively, in the third and fourth optical sheets according to the present invention, the refractive index of the light diffusing agent may be smaller than the refractive index of the substrate.

本発明による第1の透過型スクリーンは、上述したいずれかの光学シートを備えたことを特徴とする
本発明による第2の透過型スクリーンは、前記第1光拡散層または前記光拡散層が最入光側に配置された光学シートを備え、前記光学シートが最入光側に配置されていることを特徴とする。
A first transmissive screen according to the present invention includes any one of the above-described optical sheets. The second transmissive screen according to the present invention is characterized in that the first light diffusing layer or the light diffusing layer is the first. An optical sheet disposed on the light incident side is provided, and the optical sheet is disposed on the most light incident side.

本発明による背面投射型表示装置は、上述したいずれかの透過型スクリーンを備えたことを特徴とする。   A rear projection display device according to the present invention includes any one of the transmissive screens described above.

<第1の実施の形態>
以下、図面を参照して本発明の第1の実施の形態について説明する。
<First Embodiment>
The first embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図2乃至図27は本発明による光学シート、透過型スクリーン並びに背面投射型表示装置の実施の形態を説明するための図である。このうち、図2および図3には、本発明による光学シートおよび透過型スクリーンが適用され得る背面投射型表示装置が示されている。また、図4乃至図18には、本発明による光学シートおよび透過型スクリーンの第1の実施の形態およびその変形例が示されている。   2 to 27 are diagrams for explaining embodiments of the optical sheet, the transmission screen, and the rear projection display device according to the present invention. Among these, FIGS. 2 and 3 show a rear projection display device to which the optical sheet and the transmission screen according to the present invention can be applied. 4 to 18 show a first embodiment of an optical sheet and a transmissive screen according to the present invention and a modification thereof.

まず、図2乃至図18を参照し、光学シートおよび透過型スクリーンの第1の実施の形態、並びに、当該光学シートおよび透過型スクリーンが適用され得る背面投射型表示装置について説明する。   First, a first embodiment of an optical sheet and a transmissive screen, and a rear projection display device to which the optical sheet and the transmissive screen can be applied will be described with reference to FIGS.

図2および図3に示すように、背面投射型映像表示装置10は、例えばLCDやDMD等のマイクロデバイス(MD)からなる光源12と、光源12から投射された映像光を背面から透過させて映像を結像させる透過型スクリーン20と、を備えている。本実施の形態において、図2に示すように、光源12からの映像光は、いったんミラー14により反射されて透過型スクリーン20に投射され、透過型スクリーン20を透過するようになっている。ただし、このような例に限定されず、ミラー14を介さず、光源12から透過型スクリーン20に映像光が直接投射されるようにしてもよい。   As shown in FIGS. 2 and 3, the rear projection type image display apparatus 10 transmits a light source 12 composed of a micro device (MD) such as an LCD or a DMD and image light projected from the light source 12 from the rear side. A transmissive screen 20 for forming an image. In the present embodiment, as shown in FIG. 2, the image light from the light source 12 is once reflected by the mirror 14 and projected onto the transmissive screen 20 and transmitted through the transmissive screen 20. However, the present invention is not limited to such an example, and image light may be directly projected from the light source 12 to the transmission screen 20 without using the mirror 14.

図4および図5に示すように本実施の形態における透過型スクリーン20は、第1乃至第3の光学シート21,25,29を備えている。最入光側(最光源側)に設けられた第1光学シート21は、光源12から拡大投射される映像光を透過型スクリーン20(各光学シート21,25,29)のシート面に直交する方向に偏向させるための光偏向層22を有している。第1光学シート21の出光側に配置される第2光学シート25は、入射する映像光を一方向(例えば、使用される状態における水平方向)に拡散させて視野角を広げるための視野角拡大層(有指向性光拡散層)26を有している。そして、第2光学シートの出光側に第3光学シート29が設けられている。   As shown in FIGS. 4 and 5, the transmissive screen 20 in the present embodiment includes first to third optical sheets 21, 25, and 29. The first optical sheet 21 provided on the most incident light side (most light source side) orthogonalizes the image light enlarged and projected from the light source 12 to the sheet surface of the transmissive screen 20 (each optical sheet 21, 25, 29). A light deflection layer 22 for deflecting in the direction is provided. The second optical sheet 25 arranged on the light output side of the first optical sheet 21 expands the viewing angle for diffusing the incident video light in one direction (for example, the horizontal direction in a used state) to widen the viewing angle. A layer (directional light diffusion layer) 26 is provided. A third optical sheet 29 is provided on the light output side of the second optical sheet.

なお、図示する例において、光偏向層22は、入射光を屈折させて偏向させるフレネンルレンズ部として形成されているが、これに限られない。同様の機能を有する公知の光偏向層、例えば入射光を全反射させて偏向させる全反射型フレネルレンズ部として形成された光偏向層を用いることができる。また、図示する例において、視野角拡大層26は、入射光を主に屈折させて拡散させるレンチキュラーレンズ部として形成されているが、これに限られない。同様の機能を有する公知の視野角拡大層、例えば入射光を主に全反射させて拡散させる全反射型レンチキュラーレンズ部として形成された視野角拡大層を用いることができる。また、光偏向層22および視野角拡大層26は必須ではなく、省くことも可能である。また、第1光学シート21、第2の光学シート25および第3の光学シート29の少なくとも二つが一体化されていてもよい。   In the illustrated example, the light deflection layer 22 is formed as a Fresnel lens portion that refracts and deflects incident light, but is not limited thereto. A known light deflection layer having the same function, for example, a light deflection layer formed as a total reflection type Fresnel lens portion that totally reflects and deflects incident light can be used. In the illustrated example, the viewing angle widening layer 26 is formed as a lenticular lens portion that mainly refracts and diffuses incident light, but is not limited thereto. A known viewing angle enlarging layer having the same function, for example, a viewing angle enlarging layer formed as a total reflection lenticular lens unit that mainly reflects and diffuses incident light can be used. Further, the light deflection layer 22 and the viewing angle widening layer 26 are not essential and can be omitted. Moreover, at least two of the first optical sheet 21, the second optical sheet 25, and the third optical sheet 29 may be integrated.

次に、第3光学シート29について詳述する。   Next, the third optical sheet 29 will be described in detail.

図5および図6に示すように、本実施の形態における第3光学シート29は、最入光側に配置され、複数の単位レンズ形状部33を配列されてなる凹凸面32を入光側面に形成された第1基材31を有する第1光拡散層30と、第1基材31の出光側に隣接して配置された第2基材36と、第2基材36内に分散された複数の光拡散剤(拡散性粒子)37と、を有する第2光拡散層35と、第2光拡散層35の出光側に配置された支持層39と、を備えている。ここで、光拡散剤(拡散性粒子)37は略球形状を有している。   As shown in FIGS. 5 and 6, the third optical sheet 29 in the present embodiment is arranged on the most incident light side, and an uneven surface 32 in which a plurality of unit lens shape portions 33 are arranged is used as the incident light side surface. The first light diffusion layer 30 having the formed first base material 31, the second base material 36 disposed adjacent to the light output side of the first base material 31, and the second base material 36 are dispersed. A second light diffusion layer 35 having a plurality of light diffusing agents (diffusible particles) 37 and a support layer 39 disposed on the light output side of the second light diffusion layer 35 are provided. Here, the light diffusing agent (diffusible particles) 37 has a substantially spherical shape.

このうち、支持層39は、透過型スクリーン20全体の剛性を高めるための支持基板として機能する層である。一例として、支持層39は、例えば厚みが2mmのアクリル、アクリル/スチレン共重合、スチレン、ポリカーボネイト、アクリロニトリル/スチレン共重合等の樹脂や硝子から構成することができる。ただし、支持層39は、その目的に応じて省くことも可能である。   Among these, the support layer 39 is a layer that functions as a support substrate for increasing the rigidity of the entire transmission screen 20. As an example, the support layer 39 can be made of a resin or glass such as acrylic, acrylic / styrene copolymer, styrene, polycarbonate, acrylonitrile / styrene copolymer having a thickness of 2 mm. However, the support layer 39 can be omitted depending on the purpose.

次に、第1光拡散層30について説明する。本実施の形態において、第1光拡散層30の凹凸面32は、第3光学シート29の入光側面をなす。単位レンズ形状部33は、第3光学シート29の入光側面における一方向(例えば、使用される状態における水平方向)および/または前記一方向に直交する他方向(例えば、使用される状態における垂直方向)に沿って、規則的または非規則的に配列され得る。 Next, the first light diffusion layer 30 will be described. In this embodiment, the uneven surface 32 of the first light diffusion layer 30 forms a light incident side surface of the third optical sheet 29. The unit lens shape portion 33 is arranged in one direction on the light incident side surface of the third optical sheet 29 (for example, a horizontal direction in a used state) and / or in another direction orthogonal to the one direction (for example, a vertical in a used state). Can be arranged regularly or irregularly along (direction).

このような凹凸面32は、種々の公知な方法により、例えば、金型を用いて基材上に凹凸を形成することにより、基材の表面にヘアーライン加工を施すことにより、基材にブラスト処理を行うことにより、基材にエンボス加工を施すことにより、微小粒子を含んだ樹脂を基材上にコーティングすることにより、微小三次元架橋粒子を含む透明樹脂を押出し、その後の透明樹脂の熱収縮にともなって微小三次元架橋粒子を樹脂の表面上に突出させることにより、製造することができる。これらの製造方法によれば、例えば、凸レンズとして形成された単位レンズ形状部、凹レンズとして形成された単位レンズ形状部、錐体形状を有する単位レンズ形状部、錐体状の溝を形成されてなる単位レンズ形状部等の種々の形状を有した単位レンズ形状部33を形成することができる。なお、ここで言う、凸レンズとは、光束を実質的にほぼ一点に集光させる機能を有するレンズを意味し、凹レンズとは、一点から出射されて入射する光束を実質的にほぼ平行光として出射させる機能を有するレンズを意味する。さらに、これらの製造方法によれば、単位レンズ形状部33を、例えば、ハニカム配列や正方配列等の種々の配列方法で配列することができる。   Such a concavo-convex surface 32 is subjected to a blasting process on the base material by performing hairline processing on the surface of the base material by forming unevenness on the base material using a mold, for example, by various known methods. By embossing the base material, the resin containing fine particles is coated on the base material, thereby extruding a transparent resin containing fine three-dimensional crosslinked particles, and then the thermal shrinkage of the transparent resin. At the same time, the micro three-dimensional crosslinked particles can be produced by projecting on the surface of the resin. According to these manufacturing methods, for example, a unit lens shape portion formed as a convex lens, a unit lens shape portion formed as a concave lens, a unit lens shape portion having a cone shape, and a cone-shaped groove are formed. A unit lens shape portion 33 having various shapes such as a unit lens shape portion can be formed. Here, the convex lens means a lens having a function of condensing the light beam substantially at one point, and the concave lens emits the incident light beam emitted from one point as substantially parallel light. Means a lens having a function of Furthermore, according to these manufacturing methods, the unit lens shape portions 33 can be arranged by various arrangement methods such as a honeycomb arrangement and a square arrangement.

図6に示す例において、単位レンズ形状部33は凹レンズ33bとして形成されている。この凹レンズ33bは、シート面に直交する断面において楕円の一部に相当する凹部を設けられた形状を有している。単位レンズ形状部33は、第3光学シート29の入光側面における一方向および他方向の両方に沿って規則的に配列されている。すなわち、図6に示す例においては、回転楕円体の一部分に相当する輪郭を有した凹部が規則的に配列されることにより、第3光学シート29の入光側面をなす凹凸面32が形成されている。図6に示すように、第3光学シート29へ入射する光束LFは、第1基材31の凹凸面32により二次元的に拡散させられるようになる。   In the example shown in FIG. 6, the unit lens shape portion 33 is formed as a concave lens 33b. The concave lens 33b has a shape provided with a concave portion corresponding to a part of an ellipse in a cross section orthogonal to the sheet surface. The unit lens shape portions 33 are regularly arranged along both one direction and the other direction on the light incident side surface of the third optical sheet 29. That is, in the example shown in FIG. 6, the concave and convex surface 32 that forms the light incident side surface of the third optical sheet 29 is formed by regularly arranging concave portions having a contour corresponding to a part of the spheroid. ing. As shown in FIG. 6, the light beam LF incident on the third optical sheet 29 is diffused two-dimensionally by the uneven surface 32 of the first base material 31.

ただし、このような第3光学シート29の凹凸面32の構成は一例に過ぎない。例えば、図7に示すように、単位レンズ形状部33が凸レンズ33aとして形成されてもよい。この凸レンズ33aは、シート面に直交する断面において楕円の一部に相当する形状を有している。すなわち、回転楕円体の一部分に相当する輪郭を有する凸部が規則的に配列されることにより、第3光学シート29の入光側面をなす凹凸面32が形成されるようにしてもよい。このような凸レンズ33aによれば、図7に示すように、凹凸面32を通過する光束LFは一旦集光し、その後、広い範囲に拡散されるようになる。   However, the configuration of the uneven surface 32 of the third optical sheet 29 is merely an example. For example, as shown in FIG. 7, the unit lens shape portion 33 may be formed as a convex lens 33a. The convex lens 33a has a shape corresponding to a part of an ellipse in a cross section orthogonal to the sheet surface. That is, the uneven surface 32 that forms the light incident side surface of the third optical sheet 29 may be formed by regularly arranging convex portions having a contour corresponding to a part of the spheroid. According to such a convex lens 33a, as shown in FIG. 7, the light beam LF passing through the concavo-convex surface 32 is once condensed and then diffused over a wide range.

なお、ここでいう「楕円」とは、「円」を含む概念である。   The term “ellipse” here is a concept including “circle”.

次に、第2光拡散層35について説明する。第2光拡散層35の光拡散剤37としては、有機ビーズ、無機ビーズあるいは硝子ビーズ等の公知の光拡散剤を用いることができる。   Next, the second light diffusion layer 35 will be described. As the light diffusing agent 37 of the second light diffusing layer 35, a known light diffusing agent such as organic beads, inorganic beads or glass beads can be used.

ただし、光拡散剤37の屈折率ncが第2基材36の屈折率nbより大きい場合には、図8に示すように、光拡散剤37に入射する平行光束LFは、一旦集光させられてその後に広い範囲に拡散させられるようになる。一方、光拡散剤37の屈折率ncが第2基材36の屈折率nbより小さい場合には、図9に示すように、光拡散剤37に入射する平行光束LFは、一旦集光させられることなく、広い範囲拡散させられるようになる。図1を参照して説明したように、入光側の一つの単位拡散要素を通過した光束がその後に通過する領域内に、当該入光側の一つの単位拡散要素よりも出光側に配置された一つの単位拡散要素が入り込むようになっていることが好ましい。この場合、出光側に配置された一つの単位拡散要素の光拡散機能を効果的に発揮することができるからである。したがって、本実施の形態における第2光拡散層35の出光側に、複数の微小な単位拡散層要素を含むさらなる光拡散層が設けられるような場合には、当該さらなる光拡散層の光拡散機能を効果的に発揮させるため、光拡散剤37の屈折率ncが、第2基材36の屈折率nbよりも小さくなっていることが好ましい。   However, when the refractive index nc of the light diffusing agent 37 is larger than the refractive index nb of the second base material 36, the parallel light beam LF incident on the light diffusing agent 37 is once condensed as shown in FIG. After that, it can be spread over a wide area. On the other hand, when the refractive index nc of the light diffusing agent 37 is smaller than the refractive index nb of the second base material 36, the parallel light flux LF incident on the light diffusing agent 37 is once condensed as shown in FIG. Without being diffused, a wide range can be diffused. As described with reference to FIG. 1, the light flux that has passed through one unit diffusing element on the light incident side is disposed on the light exit side with respect to one unit diffusing element on the light incident side, in a region where the light beam subsequently passes. Preferably, only one unit diffusing element is inserted. In this case, the light diffusing function of one unit diffusing element arranged on the light exit side can be effectively exhibited. Therefore, in the case where an additional light diffusion layer including a plurality of minute unit diffusion layer elements is provided on the light output side of the second light diffusion layer 35 in the present embodiment, the light diffusion function of the additional light diffusion layer. In order to effectively exhibit the above, it is preferable that the refractive index nc of the light diffusing agent 37 is smaller than the refractive index nb of the second base material 36.

なお、今日において、光拡散剤の屈折率の値を特定するための方法として、種々の公知な方法がある。精度良く光拡散剤の屈折率の値を特定する代表的な方法として、ベッケ線法が挙げられる。また、基材中に分散された光拡散剤については、基材中から光拡散剤を取り出し、当該取り出した光拡散剤に対してベッケ線法を適用し、屈折率の値を特定することができる。   Today, there are various known methods for specifying the refractive index value of a light diffusing agent. As a typical method for specifying the refractive index value of the light diffusing agent with high accuracy, there is a Becke line method. For the light diffusing agent dispersed in the substrate, the light diffusing agent is taken out from the substrate, the Becke line method is applied to the taken out light diffusing agent, and the refractive index value can be specified. it can.

また、第2光拡散層35の光拡散機能を効果的に発揮させるためには、第1光拡散層30の一つの単位レンズ形状部33に入射した光束LFがその後に通過する領域S内に、少なくとも一つの光拡散剤37が入り込んでいることが好ましい。このため、一般的に、第2光拡散層35中の光拡散剤37の粒径は小さいことが好ましい。また、光拡散剤37の平均粒径Dが、第1光拡散層30の単位レンズ形状部33の配置ピッチP、より厳密には、単位レンズ形状部33のレンズ面の幅よりも小さくなっていることが、とりわけ単位レンズ形状部33が凹レンズ33bからなる場合に、好ましい。 In order to effectively exhibit the light diffusing function of the second light diffusing layer 35, the light beam LF incident on one unit lens shape portion 33 of the first light diffusing layer 30 is in the region S through which the light LF passes thereafter. It is preferable that at least one light diffusing agent 37 enters. For this reason, it is generally preferable that the particle size of the light diffusing agent 37 in the second light diffusing layer 35 is small. Further, the average particle diameter D of the light diffusing agent 37 is smaller than the arrangement pitch P of the unit lens shape portions 33 of the first light diffusion layer 30, more strictly, the width of the lens surface of the unit lens shape portion 33. It is particularly preferable when the unit lens shape portion 33 is composed of a concave lens 33b.

なお、光拡散剤37の平均粒径Dは、通常、1μm以上500μm以下の範囲内となっており、単位レンズ形状部33の配置ピッチPおよび単位レンズ形状部33のレンズ面の幅は、通常、1μm以上500μm以下の範囲内となっている。   The average particle diameter D of the light diffusing agent 37 is usually in the range of 1 μm to 500 μm, and the arrangement pitch P of the unit lens shape portions 33 and the width of the lens surfaces of the unit lens shape portions 33 are usually It is in the range of 1 μm or more and 500 μm or less.

今日において、光拡散剤の粒径の平均値(平均粒径)を特定する方法として、種々の公知な方法がある。このうち、高性能かつ容易であることから、レーザ回折散乱法が、光拡散剤の平均粒径を特定する方法として主流となっている。また、三次元電子顕微鏡を用いた場合、基材中に分散された光拡散剤を基材中から取り出すことなく、基材中に含有された状態で光拡散剤の平均粒径を精度良く特定することもできる。   Today, there are various known methods for specifying the average value (average particle size) of the particle size of the light diffusing agent. Among these, the laser diffraction scattering method has become the mainstream method for specifying the average particle size of the light diffusing agent because of its high performance and ease. In addition, when a three-dimensional electron microscope is used, the average particle size of the light diffusing agent can be accurately identified without removing the light diffusing agent dispersed in the substrate from the substrate. You can also

一方、第2基材36に用いられる材料は、第1基材31に用いられる材料とともに、公知の材料、例えばアクリル、アクリル/スチレン共重合、スチレン、ポリカーボネイト、アクリロニトリル/スチレン共重合等の樹脂を用いることができる。   On the other hand, the material used for the second substrate 36 is a known material such as acrylic, acrylic / styrene copolymer, styrene, polycarbonate, acrylonitrile / styrene copolymer, etc., together with the material used for the first substrate 31. Can be used.

このような第1光拡散層30とおよび第2光拡散層35を含む第3光学シート29は、公知の製造方法、例えば押し出し成形法により製造され得る。そして、例えば押し出し成形された各層を積層することにより、第3光学シート29を製造した場合、あるいは、互いに異なる材料を共押し出し成形することにより、第1光拡散層30の第1基材31と第2光拡散層35の第2基材36との間に界面が形成され得る。このように、第1光拡散層30と第2光拡散層35との間に界面が形成される場合には、当該界面を通過する光は、当該界面において屈折する。   The third optical sheet 29 including the first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35 can be manufactured by a known manufacturing method, for example, an extrusion molding method. For example, when the third optical sheet 29 is manufactured by laminating the extruded layers, or by co-extrusion of different materials, the first base material 31 of the first light diffusion layer 30 and An interface may be formed between the second light diffusion layer 35 and the second base material 36. Thus, when an interface is formed between the first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35, the light passing through the interface is refracted at the interface.

ここで、図6および図7に示すように、第2基材36の屈折率nbが第1基材31の屈折率naよりも小さい場合、第1基材31と第2基材36との界面を通過する光束LFは、当該界面で屈折し、より広い範囲に拡散させられるようになる。したがって、一つの単位レンズ形状部33に入射した光束LFがその後に通過する領域S内に、一つの光拡散剤37を入り込ませやすくすることができ、第1光拡散層30の光拡散機能を効果的に発揮させるという観点において都合がよい。   Here, as shown in FIGS. 6 and 7, when the refractive index nb of the second base material 36 is smaller than the refractive index na of the first base material 31, the first base material 31 and the second base material 36 The light beam LF passing through the interface is refracted at the interface and diffused over a wider range. Therefore, it is possible to easily enter one light diffusing agent 37 into the region S through which the light beam LF incident on one unit lens shape portion 33 passes thereafter, and the light diffusion function of the first light diffusion layer 30 is improved. This is convenient in terms of effective display.

なお、基材の屈折率は、高性能かつ容易であることから、通常、アッベ屈折計によって特定される。アッベ屈折計としては、例えば、(株)アタゴのDR−M2を用いることができる。   In addition, since the refractive index of a base material is high performance and easy, it is normally specified by the Abbe refractometer. As the Abbe refractometer, for example, DR-M2 manufactured by Atago Co., Ltd. can be used.

一方、互いに隣接する第1光拡散層30の第1基材31と第2光拡散層35の第2基材36とを同一材料から形成する等して、第1光拡散層30の第1基材31と第2光拡散層35の第2基材36との間に界面が形成されないようにしてもよい。そして、この場合、流動性を有する材料を所望の形状で硬化させることにより、第1光拡散層30および第2光拡散層35をそれぞれ形成するキャスト法を用いることができる。   On the other hand, the first base material 31 of the first light diffusion layer 30 and the second base material 36 of the second light diffusion layer 35 that are adjacent to each other are formed of the same material. An interface may not be formed between the base material 31 and the second base material 36 of the second light diffusion layer 35. In this case, a casting method in which the first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35 are formed by curing a fluid material in a desired shape can be used.

キャスト法を用いる場合には、まず、流動性を有する材料中に、当該材料の比重とは異なる比重を有した光拡散剤37を混入し、その後、流動性材料中において光拡散剤37を沈降させる。これにより、溶融した材料中において光拡散剤37が片寄って配置された状態となる。すなわち、ここで、「流動性を有する材料」とは、材料内に混入された光拡散剤37の比重と材料の比重との相違に起因して、混入された光拡散剤37が材料内で移動し得る程度の流動性を有した材料を、意味する。   When using the casting method, first, the light diffusing agent 37 having a specific gravity different from the specific gravity of the material is mixed in the fluid material, and then the light diffusing agent 37 is settled in the fluid material. Let Thereby, it will be in the state where the light-diffusion agent 37 was offset and arrange | positioned in the fuse | melted material. That is, here, the “fluid material” means that the mixed light diffusing agent 37 is contained in the material due to the difference between the specific gravity of the light diffusing agent 37 mixed in the material and the specific gravity of the material. It means a material having fluidity that can move.

その後、この状態で、第1光拡散層30の第1基材31および第2光拡散層35の第2基材36をなすようになる材料を硬化させることにより、光拡散剤37が片寄って配置されている部分から第2光拡散層35が形成され、その他の部分から第1光拡散層30が形成され得る。このような方法で得られた第1光拡散層30と第2光拡散層35においては、図10に示すように、第1基材31と第2基材36とが同一材料から一体に形成され、第1基材31と第2基材36との間に界面(境界)が存在しない。   Thereafter, in this state, by curing the material that forms the first base material 31 of the first light diffusion layer 30 and the second base material 36 of the second light diffusion layer 35, the light diffusing agent 37 is offset. The second light diffusion layer 35 may be formed from the disposed portion, and the first light diffusion layer 30 may be formed from the other portion. In the first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35 obtained by such a method, as shown in FIG. 10, the first base material 31 and the second base material 36 are integrally formed from the same material. In addition, there is no interface (boundary) between the first base material 31 and the second base material 36.

また同様に、共押し出し成形により、第1基材31と第2基材36とが同一材料から一体に形成された第3光学シート29を容易かつ安価に形成することができる。共押し出し成形法を用いた場合、三層以上の第3光学シート29、例えば、第1光拡散層30と、第2光拡散層35と、第1光拡散層30および第2光拡散層35の間に配置された中間層と、を備え、各層の基材が同一材料から一体的に形成された第3光学シート29をも、容易かつ安価に製造することができる。   Similarly, the third optical sheet 29 in which the first base material 31 and the second base material 36 are integrally formed from the same material can be easily and inexpensively formed by coextrusion molding. When the coextrusion molding method is used, the third optical sheet 29 having three or more layers, for example, the first light diffusion layer 30, the second light diffusion layer 35, the first light diffusion layer 30, and the second light diffusion layer 35 is used. And the third optical sheet 29 in which the base material of each layer is integrally formed from the same material can be easily and inexpensively manufactured.

次に、第1光拡散層30の凹凸面32が凸レンズ33aから形成される場合における、第1光拡散層30および第2光拡散層35を含む第3光学シート29の設計方法について詳述する。   Next, a method for designing the third optical sheet 29 including the first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35 in the case where the uneven surface 32 of the first light diffusion layer 30 is formed from the convex lens 33a will be described in detail. .

第1光拡散層30の凹凸面32が凸レンズ33aによって形成される場合、第1光拡散層30の入光側面(凹凸面32)に入射する光束LFは一旦集光し、その後に拡散する。上述したように、第2光拡散層35中の個々の光拡散剤37の光拡散機能を効果的に発揮させるためには、一つの単位レンズ形状部33へ入射した光束LFがその後に通過する領域S内に、少なくとも一つ分の光拡散剤37が、入り込んでいることが好ましい。この場合、第2光拡散層30中の当該光拡散剤37の全表面が、第1光拡散層30にて拡散させられる光をさらに拡散させることに寄与し得るようになるからである。   When the uneven surface 32 of the first light diffusion layer 30 is formed by the convex lens 33a, the light beam LF incident on the light incident side surface (the uneven surface 32) of the first light diffusion layer 30 is once condensed and then diffused. As described above, in order to effectively exhibit the light diffusing function of each light diffusing agent 37 in the second light diffusing layer 35, the light beam LF incident on one unit lens shape portion 33 passes thereafter. It is preferable that at least one light diffusing agent 37 enters the region S. In this case, the entire surface of the light diffusing agent 37 in the second light diffusing layer 30 can contribute to further diffusing the light diffused in the first light diffusing layer 30.

このためには、単位レンズ形状部33への入射光束LFの集光後における通過領域Sが、第2光拡散層35中の光拡散剤37を含み得るようにしてもよい。   For this purpose, the passing region S after the incident light beam LF is focused on the unit lens shape portion 33 may include the light diffusing agent 37 in the second light diffusing layer 35.

一つの単位レンズ形状部33へ、第3光学シート29のシート面に直交する方向から、入射した光束LFが当該単位レンズ形状部33から出射して集光した後に通過する領域S内に、一つの単位レンズ形状部33が入り込み得るようにするには、第2基材36中の最入光側に配置された光拡散剤37を基準にして、第3光学シート29を設計することが好ましい。単位レンズ形状部33に入射した光束LFは、当該単位レンズ形状部33を出射して集光した後、次第に広い範囲に広がっていく。したがって、単位レンズ形状部33に最も近接する第2基材36中の最入光側に配置された光拡散剤33が、一つの単位レンズ形状部33への入射光束LFのその後の通過領域S内に、入り込むようにすることが好ましい。この場合、光拡散剤37は、いずれかの単位レンズ形状部33を透過した光束LFの通過領域S内に入り込み得るようになる。   One unit lens-shaped portion 33 has an incident light flux LF from a direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29 within the region S through which it passes after being emitted from the unit lens-shaped portion 33 and condensed. In order to allow one unit lens shape portion 33 to enter, it is preferable to design the third optical sheet 29 with reference to the light diffusing agent 37 disposed on the most incident light side in the second base material 36. . The light beam LF incident on the unit lens shape portion 33 is emitted from the unit lens shape portion 33 and condensed, and then gradually spreads over a wide range. Therefore, the light diffusing agent 33 disposed on the most incident light side in the second base material 36 closest to the unit lens shape portion 33 is passed through the subsequent passage region S of the incident light beam LF to one unit lens shape portion 33. It is preferable to enter inside. In this case, the light diffusing agent 37 can enter the passage region S of the light beam LF transmitted through any one of the unit lens shape portions 33.

このような第1光拡散層30および第2光拡散層35を含む第3光学シート29の設計方法について、図11および図12を用いてより具体的に説明する。   A method for designing the third optical sheet 29 including the first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35 will be described more specifically with reference to FIGS. 11 and 12.

図11に示すように、単位レンズ形状部33の平均配列ピッチをPとし、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った単位レンズ形状部33の平均厚みをTlとし、この単位レンズ形状部33の焦点距離をFとし、光拡散剤37の平均粒径をDとし、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の入光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均をL1とする。ここで、第2基材36の入光側面から第1基材31の入光側面までの最大長さとは、第2基材36の入光側面から単位レンズ形状部33の最大突出部(頂部)までの長さのことである。   As shown in FIG. 11, the average arrangement pitch of the unit lens shape portions 33 is P, and the average thickness of the unit lens shape portions 33 along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29 is Tl. The focal length of the shape portion 33 is F, the average particle diameter of the light diffusing agent 37 is D, and the second base material 36 (second light diffusing layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. The average of the maximum length from the light incident side surface to the light incident side surface of the first base material 31 (first light diffusion layer 30) is L1. Here, the maximum length from the light incident side surface of the second base material 36 to the light incident side surface of the first base material 31 is the maximum protrusion (top portion) of the unit lens shape portion 33 from the light incident side surface of the second base material 36. ).

一つの単位レンズ形状部33へ入射した光束LFが、集光し、その後に、第2光拡散層35中の最入光側に配置された光拡散剤37を含むように拡散されるとすると、三角形の相似関係から以下の式(7)が成り立つ。
P:F=D:(L1+D/2−F−Tl) ・・・式(7)
したがって、一つの単位レンズ形状部33への入射光束LFの通過領域Sが、第2光拡散層35中の最入光側に配置された光拡散剤37を含み得るようにするには、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の入光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L1が以下の式(8)を満たすようにすればよい。
L1≧((D+P)×F/P)+Tl−D/2 ・・・式(8)
Assume that the light beam LF incident on one unit lens shape portion 33 is condensed and then diffused so as to include the light diffusing agent 37 disposed on the most incident light side in the second light diffusion layer 35. From the similarity of triangles, the following formula (7) is established.
P: F = D: (L1 + D / 2−F−Tl) (7)
Therefore, in order for the passage region S of the incident light beam LF to the single unit lens shape portion 33 to include the light diffusing agent 37 disposed on the most incident light side in the second light diffusing layer 35, From the light incident side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the three optical sheets 29 to the light incident side surface of the first base material 31 (first light diffusion layer 30). The average L1 of the maximum lengths of the above may satisfy the following formula (8).
L1 ≧ ((D + P) × F / P) + Tl−D / 2 Expression (8)

なお、単位レンズ形状部33の焦点距離Fは、例えば、単位レンズ形状部33への入射光の光路をシミュレーションし、シミュレーション結果から焦点距離を実測することにより、求めることができる。   Note that the focal length F of the unit lens shape portion 33 can be obtained, for example, by simulating the optical path of incident light to the unit lens shape portion 33 and actually measuring the focal length from the simulation result.

ところで、単位レンズ形状部33が隙間を空けて形成されている場合、図12に示すように、単位レンズ形状部33の配列ピッチPではなく、単位レンズ形状部33の平均最大幅Wに基づき、第3光学シート29を設計することができる。この場合、一つの単位レンズ形状部33への入射光束LFの通過領域Sが、第2光拡散層35中の最入光側に配置された光拡散剤37を含み得るようにするには、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の入光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L1が以下の式(9)を満たすようにすればよい。
L1≧((D+W)×F/W)+Tl−D/2 ・・・式(9)
By the way, when the unit lens shape portion 33 is formed with a gap, as shown in FIG. 12, based on the average maximum width W of the unit lens shape portion 33 instead of the arrangement pitch P of the unit lens shape portion 33, The third optical sheet 29 can be designed. In this case, in order for the passing region S of the incident light beam LF to one unit lens shape portion 33 to include the light diffusing agent 37 disposed on the most incident light side in the second light diffusing layer 35, The light incident side surface of the first base material 31 (first light diffusion layer 30) from the light incident side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. The average L1 of the maximum length up to the above may satisfy the following formula (9).
L1 ≧ ((D + W) × F / W ) + Tl−D / 2 Formula (9)

ここで、単位レンズ形状部33の平均最大幅Wとは、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った断面における単位レンズ形状部33の最大幅の平均値のことである。なお、単位レンズ形状部33が、例えばレンチキュラーレンズのように、一方向に沿って延びる形状を有する場合には、単位レンズ形状部33の平均最大幅Wとは、当該一方向に直交するとともに、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った断面における、単位レンズ形状部33の幅の平均値のことを指す。   Here, the average maximum width W of the unit lens shape portion 33 is an average value of the maximum width of the unit lens shape portion 33 in a cross section along a direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. When the unit lens shape portion 33 has a shape extending along one direction, for example, like a lenticular lens, the average maximum width W of the unit lens shape portion 33 is orthogonal to the one direction, and It means the average value of the widths of the unit lens shape portions 33 in a cross section along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29.

また、式(9)中のFは、最大幅がWである単位レンズ形状部33の焦点距離である。このような焦点距離Fは、例えば、単位レンズ形状部33への入射光の光路をシミュレーションし、シミュレーション結果から焦点距離を実測することにより、求めることができる。   Further, F in the equation (9) is a focal length of the unit lens shape portion 33 whose maximum width is W. Such a focal length F can be obtained, for example, by simulating the optical path of the incident light to the unit lens shape portion 33 and actually measuring the focal length from the simulation result.

以上のようにして、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の入光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L1の下限値を設定することができる。一方、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の入光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L1は、長ければ長い程良いというものではない。例えば、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の入光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L1が長過ぎると、解像度が悪化してしまうという不具合が生じる。この観点から、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の入光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L1は、3mm以下であることが好ましく、2mm以下であることがさらに好ましく、1mm以下であることがさらにより好ましい。   As described above, the first base material 31 (first light diffusion layer) from the light incident side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. 30) The lower limit of the average L1 of the maximum length to the light incident side surface can be set. On the other hand, the first substrate 31 (first light diffusion layer 30) enters from the light incident side surface of the second substrate 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. The longer the average length L1 to the optical side, the better. For example, the first base material 31 (first light diffusion layer 30) enters from the light incident side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. If the average L1 of the maximum length to the light side surface is too long, there arises a problem that the resolution deteriorates. From this viewpoint, the first base material 31 (first light diffusion layer 30) from the light incident side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. The average L1 of the maximum length to the light incident side is preferably 3 mm or less, more preferably 2 mm or less, and even more preferably 1 mm or less.

ところで、以上の検討において、一つの単位レンズ形状部33へ、第3光学シート29のシート面に直交する方向から、入射した光束LFが当該単位レンズ形状部33から出射して集光した後に通過する領域S内に、一つの光拡散剤33が入り込み得るよう、第3光学シート29を設計した。その一方で、一つの単位レンズ形状部33へ、第3光学シート29のシート面に直交する方向から、入射した光束LFが当該単位レンズ形状部33から出射した後であって集光する前に通過する領域S内に、一つの光拡散剤37が入り込み得るよう、第3光学シート29を設計することができる。このような設計は、第1光拡散層30の厚みが薄い第3光学シート29に対して、非常に有効である。なお、第1光拡散層30の厚みが薄い第3光学シート29は、例えば、第2光拡散層35上に、ビーズを含むとともに当該ビーズと同一材料からなる樹脂をコーティングすることにより、あるいは、第2光拡散層35上に樹脂をコーティングするとともに、当該樹脂に対してエンボス加工を施すことにより、形成され得る。   By the way, in the above examination, the incident light beam LF passes through one unit lens shape portion 33 from the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29 after being emitted from the unit lens shape portion 33 and condensed. The third optical sheet 29 is designed so that one light diffusing agent 33 can enter the region S to be processed. On the other hand, before the light beam LF incident on one unit lens shape portion 33 is emitted from the unit lens shape portion 33 from the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29 and before being condensed. The third optical sheet 29 can be designed so that one light diffusing agent 37 can enter the passing region S. Such a design is very effective for the third optical sheet 29 in which the first light diffusion layer 30 is thin. In addition, the third optical sheet 29 having a small thickness of the first light diffusion layer 30 is formed by, for example, coating the second light diffusion layer 35 with a resin containing beads and the same material as the beads, or It can be formed by coating a resin on the second light diffusion layer 35 and embossing the resin.

このような第1光拡散層30および第2光拡散層35を含む第3光学シート29の設計方法について、図13および図14を用いてより具体的に説明する。   A design method of the third optical sheet 29 including the first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35 will be described more specifically with reference to FIGS. 13 and 14.

一つの単位レンズ形状部33へ、第3光学シート29のシート面に直交する方向から、入射した光束LFが当該単位レンズ形状部33から出射して集光する前に通過する領域S内に、一つの光拡散剤33が入り込み得るようにするには、第2基材36中の最出光側に配置された光拡散剤37を基準にして、第3光学シート29を設計することが好ましい。単位レンズ形状部33に入射した光束LFは、当該単位レンズ形状部33を出射した後、集光点に向けて次第に集束していく。したがって、単位レンズ形状部33から最も離間する第2基材36中の最出光側に配置された光拡散剤37が、一つの単位レンズ形状部33から出射した光束LFの通過領域S内に、入り込むようにすればよい。   In the region S through which the incident light beam LF passes from the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29 to one unit lens shape portion 33 before being emitted from the unit lens shape portion 33 and collected. In order to allow one light diffusing agent 33 to enter, it is preferable to design the third optical sheet 29 on the basis of the light diffusing agent 37 disposed on the most outgoing light side in the second base material 36. The light beam LF incident on the unit lens shape portion 33 is emitted from the unit lens shape portion 33 and then gradually converges toward the condensing point. Therefore, the light diffusing agent 37 disposed on the most light-emitting side in the second base material 36 that is farthest from the unit lens shape portion 33 is within the passage region S of the light beam LF emitted from one unit lens shape portion 33. Just go in.

図13に示すように、単位レンズ形状部33の平均配列ピッチをPとし、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った単位レンズ形状部33の平均厚みをTlとし、この単位レンズ形状部33の焦点距離をFとし、光拡散剤37の平均粒径をDとし、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の出光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均をL2とする。ここで、第2基材36の出光側面から第1基材31の入光側面までの最大長さとは、第2基材36の出光側面から単位レンズ形状部33の最大突出部(頂部)までの長さのことである。   As shown in FIG. 13, the average arrangement pitch of the unit lens shape portions 33 is P, and the average thickness of the unit lens shape portions 33 along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29 is Tl. The focal length of the shape portion 33 is F, the average particle diameter of the light diffusing agent 37 is D, and the second base material 36 (second light diffusing layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. The average of the maximum length from the light exit side to the light entrance side of the first base material 31 (first light diffusion layer 30) is L2. Here, the maximum length from the light exit side surface of the second base material 36 to the light entrance side surface of the first base material 31 is from the light output side surface of the second base material 36 to the maximum protrusion (top) of the unit lens shape portion 33. It is the length of.

図13に示すように、一つの単位レンズ形状部33へ入射した光束LFが、その後に、第2光拡散層35中の最出光側に配置された光拡散剤37を含むように集光されるとすると、三角形の相似関係から以下の式(10)が成り立つ。
P:F=D:(F+Tl−L2+D/2) ・・・式(10)
したがって、一つの単位レンズ形状部33への入射光束LFの通過領域Sが、第2光拡散層35中の最出光側に配置された光拡散剤37を含み得るようにするには、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の出光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L2が以下の式(11)を満たすようにすればよい。
L2≦((P−D)×F/P)+Tl+D/2 ・・・式(11)
As shown in FIG. 13, the light beam LF incident on one unit lens shape portion 33 is then condensed so as to include a light diffusing agent 37 disposed on the most light-emitting side in the second light diffusion layer 35. Then, the following equation (10) is established from the similarity of triangles.
P: F = D: (F + Tl−L2 + D / 2) (10)
Therefore, in order to allow the passage region S of the incident light beam LF to the single unit lens shape portion 33 to include the light diffusing agent 37 disposed on the most outgoing light side in the second light diffusing layer 35, the third region is used. Maximum from the light exit side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the optical sheet 29 to the light entrance side surface of the first base material 31 (first light diffusion layer 30) The average length L2 may satisfy the following formula (11).
L2 ≦ ((P−D) × F / P) + Tl + D / 2 Expression (11)

なお、単位レンズ形状部33の焦点距離Fは、例えば、単位レンズ形状部33への入射光の光路をシミュレーションし、シミュレーション結果から焦点距離を実測することにより、求めることができる。   Note that the focal length F of the unit lens shape portion 33 can be obtained, for example, by simulating the optical path of incident light to the unit lens shape portion 33 and actually measuring the focal length from the simulation result.

ところで、単位レンズ形状部33が隙間を空けて形成されている場合、図14に示すように、単位レンズ形状部33の配列ピッチPではなく、単位レンズ形状部33の平均最大幅Wに基づき、第3光学シート29を設計することができる。この場合、一つの単位レンズ形状部33への入射光束LFの通過領域Sが、第2光拡散層35中の最出光側に配置された光拡散剤37を含み得るようにするには、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の出光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L2が以下の式(12)を満たすようにすればよい。
L2≦((W−D)×F/W)+Tl+D/2 ・・・式(12)
By the way, when the unit lens shape portion 33 is formed with a gap, as shown in FIG. 14, based on the average maximum width W of the unit lens shape portion 33 instead of the arrangement pitch P of the unit lens shape portion 33, The third optical sheet 29 can be designed. In this case, in order for the passage region S of the incident light beam LF to the single unit lens shape portion 33 to include the light diffusing agent 37 disposed on the most light-emitting side in the second light diffusing layer 35, 3 From the light emission side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the optical sheet 29 to the light incident side surface of the first base material 31 (first light diffusion layer 30). What is necessary is just to make it the average L2 of maximum length satisfy | fill the following formula | equation (12).
L2 ≦ (( W− D) × F / W ) + Tl + D / 2 Expression (12)

ここで、単位レンズ形状部33の平均最大幅Wとは、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った断面における単位レンズ形状部33の最大幅の平均値のことである。なお、単位レンズ形状部33が、例えばレンチキュラーレンズのように、一方向に沿って延びる形状を有する場合には、単位レンズ形状部33の平均最大幅Wとは、当該一方向に直交するとともに、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った断面における、単位レンズ形状部33の幅の平均値のことを指す。   Here, the average maximum width W of the unit lens shape portion 33 is an average value of the maximum width of the unit lens shape portion 33 in a cross section along a direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. When the unit lens shape portion 33 has a shape extending along one direction, for example, like a lenticular lens, the average maximum width W of the unit lens shape portion 33 is orthogonal to the one direction, and It means the average value of the widths of the unit lens shape portions 33 in a cross section along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29.

また、式(12)中のFは、最大幅がWである単位レンズ形状部33の焦点距離である。このような焦点距離Fは、例えば、単位レンズ形状部33への入射光の光路をシミュレーションし、シミュレーション結果から焦点距離を実測することにより、求めることができる。   Further, F in the expression (12) is a focal length of the unit lens shape portion 33 whose maximum width is W. Such a focal length F can be obtained, for example, by simulating the optical path of the incident light to the unit lens shape portion 33 and actually measuring the focal length from the simulation result.

以上のようにして、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の出光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L2の上限値を設定することができる。一方、第3光学シート29のシート面に直交する方向に沿った第2基材36(第2光拡散層35)の出光側面から第1基材31(第1光拡散層30)の入光側面までの最大長さの平均L2は、当然に、第1基材31(第1光拡散層30)の最小厚みと第2基材36(第2光拡散層35)の最小厚みとの和以上、すなわち、単位レンズ形状33の平均厚みTlと光拡散剤37の平均粒径との和以上となっていなければならない。   As described above, the first base material 31 (first light diffusion layer 30) from the light exit side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. The upper limit value of the average length L2 of the maximum length to the light incident side surface can be set. On the other hand, light incident on the first base material 31 (first light diffusion layer 30) from the light exit side surface of the second base material 36 (second light diffusion layer 35) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 29. The average L2 of the maximum length to the side surface is naturally the sum of the minimum thickness of the first base material 31 (first light diffusion layer 30) and the minimum thickness of the second base material 36 (second light diffusion layer 35). That is, the average thickness Tl of the unit lens shape 33 and the average particle diameter of the light diffusing agent 37 must be equal to or greater than the sum.

以上のような本実施の形態によれば、第1光拡散層30で拡散される光を、第1光拡散層30の出光側に配置された第2光拡散層35により、効率的に拡散させることができる。すなわち、例えば第2光拡散層35に光拡散剤37を大量に分散させる等して、第3光学シート29に含まれる個々の光拡散層30,35の光拡散機能を過度に増強することなく、第3光学シート29全体としての光拡散機能を増強することができる。これにより、過度のゲインの低下や過度のコントラストの低下等、不必要な映像の劣化を回避しながら、シンチレーション等の映像のギラツキを抑制することができる。   According to the present embodiment as described above, the light diffused in the first light diffusion layer 30 is efficiently diffused by the second light diffusion layer 35 disposed on the light output side of the first light diffusion layer 30. Can be made. That is, for example, by dispersing a large amount of the light diffusing agent 37 in the second light diffusing layer 35 without excessively enhancing the light diffusing function of the individual light diffusing layers 30, 35 included in the third optical sheet 29. The light diffusion function of the third optical sheet 29 as a whole can be enhanced. Accordingly, it is possible to suppress glare of the video such as scintillation while avoiding unnecessary video degradation such as excessive gain reduction and excessive contrast reduction.

なお、上述した第1の実施の形態に関し、本発明の要旨の範囲内で種々の変更が可能である。   Note that various modifications can be made within the scope of the present invention with respect to the first embodiment described above.

例えば、上述した実施の形態において、第2基材36中に、一種類の光拡散剤37が分散されている例を示したが、これに限られない。第2基材36中に、上述した光拡散剤37とは異なる種類のさらなる光拡散剤、例えば、上述した光拡散剤37の平均粒径とは異なる平均粒径を有した光拡散剤や、上述した光拡散剤37の屈折率とは異なる屈折率を有した光拡散剤が、さらに分散されていてもよい。さらなる光拡散剤は、上述した光拡散剤と同様に構成されてもよいし、異なるように構成されてもよい。ただし、さらなる光拡散剤も、上述した構成、例えば上述した設計方法にしたがっていることが好ましい。また、上述した実施の形態においては、第2光拡散層35のみが光拡散剤37を含有している例を示したが、これに限られない。例えば、第1光拡散層30や支持層39が光拡散剤を含有するようにしてもよい。さらに、一つの光拡散剤37が一種類の材料からなっている必要はない。例えば、複数種類の材料から構成され、部分的に異なる屈折率を有する光拡散剤(例えば、特開平2−120702)を用いるようにしてもよい。   For example, in the above-described embodiment, an example in which one kind of light diffusing agent 37 is dispersed in the second base material 36 is shown, but the present invention is not limited thereto. In the second base material 36, a further light diffusing agent of a type different from the light diffusing agent 37 described above, for example, a light diffusing agent having an average particle diameter different from the average particle diameter of the light diffusing agent 37 described above, A light diffusing agent having a refractive index different from that of the light diffusing agent 37 described above may be further dispersed. The further light diffusing agent may be configured in the same manner as the above-described light diffusing agent, or may be configured differently. However, it is preferable that the further light diffusing agent also follows the above-described configuration, for example, the above-described design method. In the above-described embodiment, the example in which only the second light diffusion layer 35 contains the light diffusing agent 37 has been described, but the present invention is not limited thereto. For example, the first light diffusion layer 30 and the support layer 39 may contain a light diffusing agent. Furthermore, it is not necessary for one light diffusing agent 37 to be made of one kind of material. For example, a light diffusing agent (for example, JP-A-2-120702) composed of a plurality of types of materials and having partially different refractive indexes may be used.

また、上述した実施の形態において、第3光学シート29の第1光拡散層30が第2光拡散層35に隣接して配置されている例を示したが、これに限られない。第1光拡散層30と、第1光拡散層30の入光側に配置された第2光拡散層35との間に、別途の中間層が設けられていてもよい。   In the above-described embodiment, the example in which the first light diffusion layer 30 of the third optical sheet 29 is disposed adjacent to the second light diffusion layer 35 has been described, but the present invention is not limited thereto. A separate intermediate layer may be provided between the first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35 disposed on the light incident side of the first light diffusion layer 30.

さらに、上述した透過型スクリーン20は第1乃至第3の光学シート21,25,29を有する例を示したが、これに限られない。透過型スクリーン20は1以上の任意の数の光学シートを有することができる。また、第1光拡散層30および第2光拡散層35が最出光側の第3光学シート29のみに含まれる例を示したが、これに限られない。第1光拡散層30および第2光拡散層35は最出光側に配置される光学シート以外の光学シートに含まれるようにしてもよいし、また、複数の光学シートに含まれるようにしてもよい。さらに、第1光拡散層30が光学シートの最入光側に配置されている例を示したが、これに限られず、第1光拡散層30の入光側に別途の入光側層43が設けられていてもよい。このような変形の一例を、図15乃至図18を用いて以下に説明する。なお、図15乃至図18において、上述した実施の形態と同一部分には同一符号を付し、重複する詳細な説明を省略する。 Furthermore, although the transmission type screen 20 mentioned above showed the example which has the 1st thru | or 3rd optical sheets 21, 25, 29, it is not restricted to this. The transmissive screen 20 can have any number of optical sheets equal to or greater than one. Moreover, although the example in which the first light diffusing layer 30 and the second light diffusing layer 35 are included only in the third optical sheet 29 on the most outgoing light side is shown, the present invention is not limited thereto. The first light diffusion layer 30 and the second light diffusion layer 35 may be included in an optical sheet other than the optical sheet disposed on the most light-emitting side, or may be included in a plurality of optical sheets. Good. Furthermore, although the example in which the first light diffusion layer 30 is disposed on the most incident light side of the optical sheet is shown, the present invention is not limited to this, and a separate light incident side layer 43 is provided on the light incident side of the first light diffusion layer 30. May be provided. An example of such a modification will be described below with reference to FIGS. 15 to 18, the same reference numerals are given to the same portions as those of the above-described embodiment, and the detailed description thereof is omitted.

図15に示す例において、透過型スクリーン20は、第1乃至第3の光学シート21a,25,29を有している。このうち第2光学シート25および第3光学シート29は、上述した実施の形態の対応する構成要素と同一に構成することができる。一方、第1光学シート21aは、第3光学シート29の支持層39を光偏向層22に置き換えたものである。したがって、第1光学シート21aは、第1光拡散層30と、第2光拡散層35と、光偏向層22と、を有している。つまり、第1光学シート21aの第1光拡散層30は透過型スクリーン20の最入光側に配置されており、この第1光拡散層30の凹凸面32は透過型スクリーン20の最入光側面をなす。 In the example shown in FIG. 15, the transmissive screen 20 includes first to third optical sheets 21 a, 25, and 29. Among these, the 2nd optical sheet 25 and the 3rd optical sheet 29 can be comprised the same as the corresponding component of embodiment mentioned above. On the other hand, the first optical sheet 21 a is obtained by replacing the support layer 39 of the third optical sheet 29 with the light deflection layer 22. Therefore, the first optical sheet 21 a includes the first light diffusion layer 30, the second light diffusion layer 35, and the light deflection layer 22. That is, the first light diffusion layer 30 of the first optical sheet 21 a is disposed on the most incident light side of the transmissive screen 20, and the uneven surface 32 of the first light diffusion layer 30 is the most incident light of the transmissive screen 20. Make the side.

このような透過型スクリーン20によれば、第3光学シート29の第1光拡散層30で拡散される光を、第3光学シート29の第2光拡散層35により、効率的に拡散させることができるだけでなく、第1光学シート21aの第1光拡散層30で拡散される光を、第1光学シート21aの第2光拡散層35により、効率的に拡散させることもできる。すなわち、例えば第1光学シート21aの第2光拡散層35に光拡散剤37を大量に分散させる等して、第1光学シート21に含まれる個々の光拡散層30,35の光拡散機能を過度に増強することなく、第1光学シート21a全体としての光拡散機能を増強することもできる。これにより、過度のゲインの低下や過度のコントラストの低下等、不必要な映像の劣化を回避しながら、シンチレーション等の映像のギラツキを抑制することができる。   According to such a transmissive screen 20, the light diffused by the first light diffusion layer 30 of the third optical sheet 29 can be efficiently diffused by the second light diffusion layer 35 of the third optical sheet 29. In addition, the light diffused by the first light diffusion layer 30 of the first optical sheet 21a can be efficiently diffused by the second light diffusion layer 35 of the first optical sheet 21a. That is, for example, by dispersing a large amount of the light diffusing agent 37 in the second light diffusing layer 35 of the first optical sheet 21a, the light diffusing function of the individual light diffusing layers 30 and 35 included in the first optical sheet 21 is achieved. The light diffusion function of the first optical sheet 21a as a whole can be enhanced without being excessively enhanced. Accordingly, it is possible to suppress glare of the video such as scintillation while avoiding unnecessary video degradation such as excessive gain reduction and excessive contrast reduction.

加えて、光偏向層22および視野角拡大層26(第2光学シート25)が適度の厚さを有するため、第1光学シート21aで拡散された光を、第1光学シート21の出光側に配置された第3光学シート29により、効率的に拡散させることもできる。すなわち、第1光学シート21および第3光学シート29の光拡散機能を過度に増強することなく、透過型スクリーン20全体としての光拡散機能を増強することができる。これにより、シンチレーション等の映像のギラツキをさらに抑制することができる。   In addition, since the light deflection layer 22 and the viewing angle widening layer 26 (second optical sheet 25) have an appropriate thickness, the light diffused by the first optical sheet 21a is transmitted to the light output side of the first optical sheet 21. The arranged third optical sheet 29 can also be efficiently diffused. That is, the light diffusion function of the entire transmission screen 20 can be enhanced without excessively enhancing the light diffusion functions of the first optical sheet 21 and the third optical sheet 29. Thereby, glare of images, such as scintillation, can further be controlled.

一方、図16に示す例において、透過型スクリーン20は、第1光学シート21および第2光学シート25aを有している。このうち第1光学シート21は上述した実施の形態の対応する構成要素と同一に構成することができる。一方、本変形例による第2光学シート25aは、上述した実施の形態における第3光学シート29(図5参照)の入光側に、接合層42を介して入光側層43を設けることによって構成された光学シートである。すなわち、本変形例において、第1光拡散層30は、光学シートの最入光側に配置されていない。ここで、入光側層43は、例えば上述した視野角拡大層26と同様に構成され得る。ただし、これに限られず、入光側層43として種々の光学的機能を有した層を用いることができる。   On the other hand, in the example shown in FIG. 16, the transmissive screen 20 includes a first optical sheet 21 and a second optical sheet 25a. Among these, the 1st optical sheet 21 can be comprised the same as the corresponding component of embodiment mentioned above. On the other hand, the second optical sheet 25a according to the present modification is provided with the light incident side layer 43 via the bonding layer 42 on the light incident side of the third optical sheet 29 (see FIG. 5) in the above-described embodiment. It is the comprised optical sheet. That is, in the present modification, the first light diffusion layer 30 is not disposed on the most incident light side of the optical sheet. Here, the light incident side layer 43 can be configured in the same manner as the viewing angle widening layer 26 described above, for example. However, the present invention is not limited to this, and a layer having various optical functions can be used as the light incident side layer 43.

このような変形例においては、第1光拡散層30で拡散される光を、第1光拡散層30の出光側に配置された第2光拡散層35により、効率的に拡散させることができる。すなわち、例えば第2光拡散層35に光拡散剤37を大量に分散させる等して、第2光学シート25に含まれる個々の光拡散層30,35の光拡散機能を過度に増強することなく、第2光学シート25全体としての光拡散機能を増強することができる。これにより、過度のゲインの低下や過度のコントラストの低下等、不必要な映像の劣化を回避しながら、シンチレーション等の映像のギラツキを抑制することができる。   In such a modification, the light diffused by the first light diffusion layer 30 can be efficiently diffused by the second light diffusion layer 35 disposed on the light output side of the first light diffusion layer 30. . That is, for example, by dispersing a large amount of the light diffusing agent 37 in the second light diffusing layer 35 without excessively enhancing the light diffusing function of the individual light diffusing layers 30 and 35 included in the second optical sheet 25. The light diffusion function of the second optical sheet 25 as a whole can be enhanced. Accordingly, it is possible to suppress glare of the video such as scintillation while avoiding unnecessary video degradation such as excessive gain reduction and excessive contrast reduction.

なお、第1光拡散層30の入光側に配置された接合層42の材料として、アクリル系の接着剤等、公知の材料を用いることができる。そして、接合層42の屈折率と第1光拡散層30の第1基材31の屈折率とが異なれば、接合層42と第1光拡散層30との界面において、透過光が屈折されることになる。このとき、第1光拡散層30の凹凸面32をなす単位レンズ形状部33が凸レンズ33aである場合には、接合層42の屈折率を第1基材31の屈折率よりも大きくすることが好ましい。この場合、図17に示すように、第1光拡散層30と接合層42との界面を通過する光は、集光することなく拡散させられる。   A known material such as an acrylic adhesive can be used as the material of the bonding layer 42 disposed on the light incident side of the first light diffusion layer 30. If the refractive index of the bonding layer 42 and the refractive index of the first base material 31 of the first light diffusion layer 30 are different, the transmitted light is refracted at the interface between the bonding layer 42 and the first light diffusion layer 30. It will be. At this time, when the unit lens shape portion 33 that forms the uneven surface 32 of the first light diffusion layer 30 is a convex lens 33 a, the refractive index of the bonding layer 42 may be larger than the refractive index of the first base material 31. preferable. In this case, as shown in FIG. 17, the light passing through the interface between the first light diffusion layer 30 and the bonding layer 42 is diffused without being collected.

一方、第1光拡散層30の凹凸面32をなす単位レンズ形状部33が凹レンズ33bである場合には、接合層42の屈折率を第1基材31の屈折率よりも小さくすることが好ましい。この場合、図18に示すように、第1光拡散層30と接合層42との界面を通過する光は、集光することなく拡散させられる。   On the other hand, when the unit lens shape portion 33 that forms the concave / convex surface 32 of the first light diffusion layer 30 is a concave lens 33 b, it is preferable that the refractive index of the bonding layer 42 be smaller than the refractive index of the first base material 31. . In this case, as shown in FIG. 18, the light passing through the interface between the first light diffusion layer 30 and the bonding layer 42 is diffused without being collected.

<第2の実施の形態>
次に、主に図19乃至図27を参照し、光学シートおよび透過型スクリーンの第2の実施の形態について説明する。なお、図2乃至図18を用いて説明した上述の第1の実施の形態並びにその変形例と同一部分には同一符号を付し、重複する詳細な説明を省略する。
<Second Embodiment>
Next, a second embodiment of the optical sheet and the transmissive screen will be described mainly with reference to FIGS. The same parts as those in the first embodiment described above with reference to FIGS. 2 to 18 and the modifications thereof are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図19に示すように、本実施の形態における透過型スクリーン120は、第1乃至第3の光学シート21,25,129を備えている。第1光学シート21および第2光学シート25は、上述した第1乃至第3の実施の形態の対応する構成要素と同一に構成することができる。また、このような透過型スクリーン120は、図2および図3に示す背面投射型表示装置10の構成部材として用いられ得る。   As shown in FIG. 19, the transmission screen 120 in the present embodiment includes first to third optical sheets 21, 25, and 129. The first optical sheet 21 and the second optical sheet 25 can be configured in the same manner as the corresponding components in the first to third embodiments described above. Further, such a transmission screen 120 can be used as a constituent member of the rear projection display device 10 shown in FIGS. 2 and 3.

次に、第3光学シート129について詳述する。   Next, the third optical sheet 129 will be described in detail.

図19および図20に示すように、本実施の形態における第3光学シート129は、最入光側に配置され、複数の単位レンズ形状部133を配列されてなる凹凸面132を入光側面に形成された基材131を有する光拡散層130と、光拡散層130の出光側に配置された支持層39と、を備えている。このうち、支持層39は、上述した第1乃至3の実施の形態の対応する構成要素と同一に構成することができる。また、光拡散層130の基材131中には、略球形状を有する光拡散剤137が分散されている。   As shown in FIGS. 19 and 20, the third optical sheet 129 according to the present embodiment is arranged on the most incident light side, and an uneven surface 132 formed by arranging a plurality of unit lens shape portions 133 is used as the incident light side surface. The light diffusion layer 130 having the formed base material 131 and the support layer 39 disposed on the light output side of the light diffusion layer 130 are provided. Among these, the support layer 39 can be configured in the same manner as the corresponding components in the first to third embodiments described above. In addition, a light diffusing agent 137 having a substantially spherical shape is dispersed in the base material 131 of the light diffusion layer 130.

本実施の形態において、光拡散層130の凹凸面132は、第3光学シート129の入光側面をなす。単位レンズ形状部133は、第3光学シート129の入光側面における一方向(例えば、使用される状態における水平方向)および/または前記一方向に直交する他方向(例えば、使用される状態における垂直方向)に沿って、規則的または非規則的に配列され得る。   In the present embodiment, the uneven surface 132 of the light diffusion layer 130 forms the light incident side surface of the third optical sheet 129. The unit lens shape portion 133 is in one direction on the light incident side surface of the third optical sheet 129 (for example, the horizontal direction in the used state) and / or in the other direction orthogonal to the one direction (for example, vertical in the used state). Can be arranged regularly or irregularly along (direction).

このような凹凸面132は、種々の公知な方法により、例えば、金型を用いて基材上に凹凸を形成することにより、基材の表面にヘアーライン加工を施すことにより、基材にブラスト処理を行うことにより、基材にエンボス加工を施すことにより、微小粒子を含んだ樹脂を基材上にコーティングすることにより、微小三次元架橋粒子を含む透明樹脂を押出し、その後の透明樹脂の熱収縮にともなって微小三次元架橋粒子を樹脂の表面上に突出させることにより、製造することができる。これらの製造方法によれば、例えば、凸レンズとして形成された単位レンズ形状部、凹レンズとして形成された単位レンズ形状部、錐体形状を有する単位レンズ形状部、錐体状の溝を形成されてなる単位レンズ形状部等の種々の形状を有した単位レンズ形状部133を形成することができる。なお、ここで言う、凸レンズとは、光束を実質的にほぼ一点に集光させる機能を有するレンズを意味し、凹レンズとは、一点から出射されて入射する光束を実質的にほぼ平行光として出射させる機能を有するレンズを意味する。さらに、これらの製造方法によれば、単位レンズ形状部133を、例えば、ハニカム配列や正方配列等の種々の配列方法で配列することができる。   Such a concavo-convex surface 132 is subjected to a blasting process on the base material by performing hairline processing on the surface of the base material by forming the concavo-convex shape on the base material using a mold, for example, by various known methods. By embossing the base material, the resin containing fine particles is coated on the base material, thereby extruding a transparent resin containing fine three-dimensional crosslinked particles, and then the thermal shrinkage of the transparent resin. At the same time, the micro three-dimensional crosslinked particles can be produced by projecting on the surface of the resin. According to these manufacturing methods, for example, a unit lens shape portion formed as a convex lens, a unit lens shape portion formed as a concave lens, a unit lens shape portion having a cone shape, and a cone-shaped groove are formed. A unit lens shape portion 133 having various shapes such as a unit lens shape portion can be formed. Here, the convex lens means a lens having a function of condensing the light beam substantially at one point, and the concave lens emits the incident light beam emitted from one point as substantially parallel light. Means a lens having a function of Further, according to these manufacturing methods, the unit lens shape portions 133 can be arranged by various arrangement methods such as a honeycomb arrangement and a square arrangement.

図20に示す例において、単位レンズ形状部133は凹レンズ133bとして形成されている。この凹レンズ133bは、シート面に直交する断面において楕円の一部に相当する凹部を設けられた形状を有している。単位レンズ形状部133は、第3光学シート129の入光側面における一方向および他方向の両方に沿って規則的に配列されている。すなわち、図20に示す例においては、回転楕円体の一部分に相当する輪郭を有した凹部が規則的に配列されることにより、第3光学シート129の入光側面をなす凹凸面132が形成されている。図20に示すように、第3光学シート129へ入射する光束LFは、基材131の凹凸面132により二次元的に拡散させられるようになる。 In the example shown in FIG. 20, the unit lens shape part 133 is formed as a concave lens 133b. The concave lens 133b has a shape in which a concave portion corresponding to a part of an ellipse is provided in a cross section orthogonal to the sheet surface. The unit lens shape portions 133 are regularly arranged along both one direction and the other direction on the light incident side surface of the third optical sheet 129. That is, in the example shown in FIG. 20, the concave and convex surface 132 that forms the light incident side surface of the third optical sheet 129 is formed by regularly arranging the concave portions having the outline corresponding to a part of the spheroid. ing. As shown in FIG. 20 , the light beam LF incident on the third optical sheet 129 is diffused two-dimensionally by the uneven surface 132 of the base material 131.

ただし、このような第3光学シート129の凹凸面132の構成は一例に過ぎない。例えば、図21に示すように、単位レンズ形状部133が凸レンズ133aとして形成されてもよい。この凸レンズ133aは、シート面に直交する断面において楕円の一部に相当する形状を有している。すなわち、回転楕円体の一部分に相当する輪郭を有した凸部が規則的に配列されることにより、第3光学シート129の入光側面をなす凹凸面132が形成されるようにしてもよい。このような凸レンズ133aによれば、図21に示すように、凹凸面132を通過する光束LFは一旦集光し、その後、広い範囲に拡散されるようになる。   However, the configuration of the uneven surface 132 of the third optical sheet 129 is merely an example. For example, as shown in FIG. 21, the unit lens shape part 133 may be formed as a convex lens 133a. The convex lens 133a has a shape corresponding to a part of an ellipse in a cross section orthogonal to the sheet surface. That is, the uneven surface 132 that forms the light incident side surface of the third optical sheet 129 may be formed by regularly arranging convex portions having an outline corresponding to a part of the spheroid. According to such a convex lens 133a, as shown in FIG. 21, the light beam LF passing through the concavo-convex surface 132 is once condensed and then diffused over a wide range.

なお、ここでいう「楕円」とは、「円」を含む概念である。   The term “ellipse” here is a concept including “circle”.

光拡散層130の基材131に用いられる材料は、公知の材料、例えばアクリル、アクリル/スチレン共重合、スチレン、ポリカーボネイト、アクリロニトリル/スチレン共重合等の樹脂を用いることができる。一方、光拡散剤137としては、有機ビーズ、無機ビーズあるいは硝子ビーズ等の公知の光拡散剤を用いることができる。   As a material used for the base material 131 of the light diffusion layer 130, a known material such as acrylic, acrylic / styrene copolymer, styrene, polycarbonate, acrylonitrile / styrene copolymer, or the like can be used. On the other hand, as the light diffusing agent 137, a known light diffusing agent such as organic beads, inorganic beads, or glass beads can be used.

ただし、光拡散剤137の屈折率ncが基材131の屈折率naより大きい場合には、図22に示すように、光拡散剤137に入射する光束LFは、一旦集光させられてその後に拡散させられるようになる。一方、光拡散剤137の屈折率ncが基材131の屈折率naより小さい場合には、図23に示すように、光拡散剤137に入射する光束LFは、一旦集光させられることなく、拡散させられるようになる。図1を参照して説明したように、入光側の一つの単位拡散要素を通過した光束がその後に通過する領域内に、当該入光側の一つの単位拡散要素よりも出光側に配置された一つの単位拡散要素が入り込むようになっていることが好ましい。この場合、出光側に配置された一つの単位拡散要素の光拡散機能を効果的に発揮することができるからである。したがって、本実施の形態における光拡散層130の出光側に、複数の微小な単位拡散層要素を含むさらなる光拡散層が設けられるような場合には、当該さらなる光拡散層の光拡散機能を効果的に発揮させるため、光拡散剤137の屈折率ncが、基材136の屈折率naよりも小さくなっていることが好ましい。   However, when the refractive index nc of the light diffusing agent 137 is larger than the refractive index na of the base material 131, as shown in FIG. 22, the light beam LF incident on the light diffusing agent 137 is once condensed and thereafter It can be diffused. On the other hand, when the refractive index nc of the light diffusing agent 137 is smaller than the refractive index na of the substrate 131, as shown in FIG. 23, the light beam LF incident on the light diffusing agent 137 is not condensed once, It can be diffused. As described with reference to FIG. 1, the light flux that has passed through one unit diffusing element on the light incident side is disposed on the light exit side with respect to one unit diffusing element on the light incident side, in a region where the light beam subsequently passes. Preferably, only one unit diffusing element is inserted. In this case, the light diffusing function of one unit diffusing element arranged on the light exit side can be effectively exhibited. Therefore, when a further light diffusion layer including a plurality of minute unit diffusion layer elements is provided on the light output side of the light diffusion layer 130 in the present embodiment, the light diffusion function of the further light diffusion layer is effective. Therefore, the refractive index nc of the light diffusing agent 137 is preferably smaller than the refractive index na of the substrate 136.

また、光拡散層130中の個々の光拡散剤137の光拡散機能を効果的に発揮させるためには、一つの単位レンズ形状部133に入射した光束LFがその後に通過する範囲内に、少なくとも一つの光拡散剤137が入り込んでいることが好ましい。このためには、一般的に、光拡散剤137の粒径Dは小さいことが好ましい。典型的には、光拡散剤137の平均粒径Dが、単位レンズ形状部133の配置ピッチP、より厳密には、単位レンズ形状部133のレンズ面の幅よりも小さくなっていることが好ましい。   Further, in order to effectively exhibit the light diffusing function of each light diffusing agent 137 in the light diffusing layer 130, at least within a range in which the light beam LF incident on one unit lens shape portion 133 passes thereafter. It is preferable that one light diffusing agent 137 enters. For this purpose, it is generally preferable that the particle size D of the light diffusing agent 137 is small. Typically, it is preferable that the average particle diameter D of the light diffusing agent 137 is smaller than the arrangement pitch P of the unit lens shape portions 133, more strictly, the width of the lens surface of the unit lens shape portions 133. .

なお、光拡散剤137の平均粒径Dは、通常、1μm以上500μm以下の範囲内となっており、単位レンズ形状部133の配置ピッチPおよび単位レンズ形状部133のレンズ面の幅は、通常、1μm以上500μm以下の範囲内となっている。   The average particle diameter D of the light diffusing agent 137 is usually in the range of 1 μm to 500 μm, and the arrangement pitch P of the unit lens shape parts 133 and the width of the lens surfaces of the unit lens shape parts 133 are usually It is in the range of 1 μm or more and 500 μm or less.

このような光拡散層130を含む第3光学シート129は、公知の製造方法、例えば押し出し成形法等により製造することができる。また、互いに隣接する光拡散層130の基材131と支持層39の基材とを同一材料から形成するようにしてもよい。そしてこの場合、流動性を有する材料を所望の形状で硬化させることにより、光拡散層130および支持層39をそれぞれ形成するキャスト法を用いることができる。   The third optical sheet 129 including such a light diffusion layer 130 can be manufactured by a known manufacturing method such as an extrusion molding method. Further, the base material 131 of the light diffusion layer 130 and the base material of the support layer 39 which are adjacent to each other may be formed from the same material. In this case, a casting method in which the light diffusion layer 130 and the support layer 39 are formed by curing a fluid material in a desired shape can be used.

キャスト法を用いる場合には、まず、流動性を有する材料中に、当該材料の比重とは異なる比重を有した光拡散剤137を混入し、その後、流動性材料中において光拡散剤137を沈降させる。これにより、流動性を有する材料中において光拡散剤137が片寄って配置された状態となる。すなわち、ここで、「流動性を有する材料」とは、材料内に混入された光拡散剤137の比重と材料の比重との相違に起因して、混入された光拡散剤137が材料内で移動し得る程度の流動性を有した材料、を意味する。   When the casting method is used, first, a light diffusing agent 137 having a specific gravity different from the specific gravity of the material is mixed in the fluid material, and then the light diffusing agent 137 is settled in the fluid material. Let Thereby, in the material which has fluidity | liquidity, it will be in the state by which the light-diffusion agent 137 was offset and arrange | positioned. That is, here, the “material having fluidity” means that the mixed light diffusing agent 137 is contained in the material due to the difference between the specific gravity of the light diffusing agent 137 mixed in the material and the specific gravity of the material. It means a material having fluidity that can move.

その後、この状態で、基材131および支持層39をなすようになる材料を硬化させることにより、光拡散剤137が片寄って配置されている部分から光拡散層130が形成され、その他の部分から支持層39が形成され得る。このような方法で得られた光拡散層130と支持層39においては、光拡散層130の基材131と支持層39の基材とが同一材料から一体に形成され、光拡散層130(基材131)と支持層39との間に界面(境界)が存在しない。   Thereafter, in this state, the material that forms the base material 131 and the support layer 39 is cured, whereby the light diffusion layer 130 is formed from the portion where the light diffusing agent 137 is offset, and from the other portions. A support layer 39 may be formed. In the light diffusion layer 130 and the support layer 39 obtained by such a method, the base material 131 of the light diffusion layer 130 and the base material of the support layer 39 are integrally formed from the same material, and the light diffusion layer 130 (base) is formed. There is no interface (boundary) between the material 131) and the support layer 39.

また同様に、共押し出し成形により、光拡散層130の基材131と支持層39の基材とが同一材料から一体に形成された第3光学シート129を容易かつ安価に形成することができる。   Similarly, the third optical sheet 129 in which the base material 131 of the light diffusion layer 130 and the base material of the support layer 39 are integrally formed from the same material can be easily and inexpensively formed by coextrusion molding.

次に、光拡散層130の凹凸面132が凸レンズ133aから形成される場合における、光拡散層130を含む第3光学シート129の設計方法について詳述する。   Next, a method for designing the third optical sheet 129 including the light diffusion layer 130 in the case where the uneven surface 132 of the light diffusion layer 130 is formed from the convex lens 133a will be described in detail.

光拡散層130の凹凸面132が凸レンズ133aから形成される場合、光拡散層130の入光側面(凹凸面132)に入射する光束LFは一旦集光し、その後に拡散する。上述したように、光拡散層130中の個々の光拡散剤137の光拡散機能を効果的に発揮させるためには、一つの単位レンズ形状部133へ入射した光束LFがその後に通過する領域S内に、少なくとも一つの光拡散剤137が入り込んでいることが好ましい。この場合、光拡散層130中の光拡散剤137の全表面が、凹凸面132にて拡散される光をさらに広い範囲に拡散させることに寄与することができるようになるからである。このためには、単位レンズ形状部137への入射光束LFの通過領域Sが、集光する前に光拡散剤137を含むようにすればよい。   When the uneven surface 132 of the light diffusion layer 130 is formed from the convex lens 133a, the light beam LF incident on the light incident side surface (uneven surface 132) of the light diffusion layer 130 is once condensed and then diffused. As described above, in order to effectively exhibit the light diffusing function of each light diffusing agent 137 in the light diffusing layer 130, the region S through which the light beam LF incident on one unit lens shape portion 133 passes thereafter. It is preferable that at least one light diffusing agent 137 is contained therein. In this case, the entire surface of the light diffusing agent 137 in the light diffusion layer 130 can contribute to diffusing the light diffused by the uneven surface 132 to a wider range. For this purpose, the light diffusion agent 137 may be included in the passing region S of the incident light beam LF to the unit lens shape portion 137 before being condensed.

したがって、本実施の形態においては、光拡散剤137の平均粒径Dが単位レンズ形状部の配列ピッチPよりも小さくなっているとともに、光拡散剤137が凹凸面132に近接して配置されていることが好ましい。また、図24において二点鎖線で示すように、光拡散剤137の少なくとも一部が、基材131の単位レンズ形状部133内に少なくとも部分的に入り込んでいることがさらに好ましい。具体的には、光拡散剤137の平均粒径Dを、単位レンズ形状部の配列ピッチP、より厳密には、単位レンズ形状部133のレンズ面の幅よりも小さく設定するとともに、光拡散層130(基材131)の厚みを制限することにより、光拡散剤137が凹凸面132の近傍に配置されるようにすることができる。 Therefore, in the present embodiment, the average particle diameter D of the light diffusing agent 137 is smaller than the arrangement pitch P of the unit lens shape portions, and the light diffusing agent 137 is disposed close to the uneven surface 132. Preferably it is. Further, as indicated by a two-dot chain line in FIG. 24, it is more preferable that at least a part of the light diffusing agent 137 at least partially enters the unit lens shape portion 133 of the base material 131. Specifically, the average particle diameter D of the light diffusing agent 137 is set smaller than the arrangement pitch P of the unit lens shape portions, more strictly, the width of the lens surface of the unit lens shape portion 133, and the light diffusion layer. By limiting the thickness of 130 (base material 131), the light diffusing agent 137 can be arranged in the vicinity of the uneven surface 132.

このような光拡散層130を含む第3光学シート129の設計方法について、図24および図25を用いてより具体的に説明する。   A method for designing the third optical sheet 129 including the light diffusion layer 130 will be described more specifically with reference to FIGS. 24 and 25.

一つの単位レンズ形状部133へ、第3光学シート129のシート面に直交する方向から、入射した光束LFが当該単位レンズ形状部133から出射して集光する前に通過する領域S内に、一つの光拡散剤137が入り込み得るようにするには、基材131中の最出光側に配置された光拡散剤137を基準にして、第3光学シート129を設計することが好ましい。単位レンズ形状部133に入射した光束LFは、当該単位レンズ形状部133を出射した後、集光点に向けて次第に集束していく。したがって、単位レンズ形状部133から最も離間する基材131中の最出光側に配置された光拡散剤137が、一つの単位レンズ形状部133から出射した光束LFの通過領域S内に、入り込むようになっていることが好ましい。   In a region S through which the incident light beam LF passes from one unit lens shape portion 133 before it is emitted from the unit lens shape portion 133 and collected from the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 129, In order to allow one light diffusing agent 137 to enter, it is preferable to design the third optical sheet 129 on the basis of the light diffusing agent 137 disposed on the most outgoing light side in the substrate 131. The light beam LF incident on the unit lens shape portion 133 is emitted from the unit lens shape portion 133 and then gradually converges toward the condensing point. Therefore, the light diffusing agent 137 disposed on the most light-emitting side in the base member 131 farthest from the unit lens shape portion 133 enters the passage region S of the light beam LF emitted from one unit lens shape portion 133. It is preferable that

このため、図24に示すように、一つの単位レンズ形状部133へ、第3光学シート129のシート面に直交する方向から、入射した光束LFが当該単位レンズ形状部133から出射して集光する前に通過する領域S内に、基材131中の最出光側に配置された一つの光拡散剤137が入り込み得るようになっていることが好ましい。   For this reason, as shown in FIG. 24, the incident light beam LF is emitted from the unit lens shape portion 133 to the one unit lens shape portion 133 from the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 129 and is condensed. It is preferable that one light diffusing agent 137 arranged on the most light-emitting side in the base material 131 can enter the region S that passes through before entering.

図24に示すように、単位レンズ形状部133の平均配列ピッチをPとし、第3光学シート129のシート面に直交する方向に沿った単位レンズ形状部133の平均厚みをTlとし、この単位レンズ形状部133の焦点距離をFとし、光拡散剤137の平均粒径をDとし、第3光学シート129のシート面に直交する方向に沿った基材131(光拡散層130)の最大厚みの平均をTとする。ここで、基材131(光拡散層130)の最大厚みとは、基材131の出光側面から単位レンズ形状部133の最大突出部(頂部)までの長さのことである。   As shown in FIG. 24, the average arrangement pitch of the unit lens shape parts 133 is P, and the average thickness of the unit lens shape parts 133 along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 129 is Tl. The focal length of the shape part 133 is F, the average particle diameter of the light diffusing agent 137 is D, and the maximum thickness of the base material 131 (light diffusing layer 130) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 129 is set. Let T be the average. Here, the maximum thickness of the substrate 131 (light diffusion layer 130) is the length from the light exit side surface of the substrate 131 to the maximum protrusion (top) of the unit lens shape portion 133.

一つの単位レンズ形状部133への入射光の通過領域Sに、光拡散層130中の最出光側に配置された光拡散剤137が含まれるとすると、三角形の相似関係から以下の式(93)が成り立つ。
P:F=D:(F−T+D/2+Tl) ・・・式(13)
したがって、光拡散剤137への入射光束LFの通過領域Sが、光拡散層130中の最出光側に配置された光拡散剤137を含み得るようにするには、第3光学シート129のシート面に直交する方向に沿った基材131(光拡散層130)の最大厚みの平均Tが以下の式(14)を満たすようにすればよい。
T≦((P−D)×F/P)+Tl+D/2 ・・・式(14)
Assuming that the light diffusion agent 137 disposed on the most light-emitting side in the light diffusion layer 130 is included in the incident light passing region S to one unit lens shape portion 133, the following equation (93 ) Holds.
P: F = D: (F−T + D / 2 + Tl) (13)
Therefore, in order to allow the passage region S of the incident light beam LF to the light diffusing agent 137 to include the light diffusing agent 137 arranged on the most outgoing light side in the light diffusing layer 130, the sheet of the third optical sheet 129 is used. What is necessary is just to make it the average T of the maximum thickness of the base material 131 (light-diffusion layer 130) along the direction orthogonal to a surface satisfy | fill the following formula | equation (14).
T ≦ ((P−D) × F / P) + Tl + D / 2 Expression (14)

なお、単位レンズ形状部133の焦点距離Fは、例えば、単位レンズ形状部133への入射光の光路をシミュレーションし、シミュレーション結果から焦点距離を実測することにより、求めることができる。   The focal length F of the unit lens shape portion 133 can be obtained, for example, by simulating the optical path of incident light to the unit lens shape portion 133 and actually measuring the focal length from the simulation result.

ところで、単位レンズ形状部133が隙間を空けて形成されている場合、図25に示すように、単位レンズ形状部133の配列ピッチPではなく、単位レンズ形状部133の平均最大幅Wに基づき、第3光学シート129を設計することができる。この場合、一つの単位レンズ形状部133への入射光束LFの通過領域Sが、光拡散層130中の最出光側に配置された光拡散剤137を含み得るようにするには、第3光学シート129のシート面に直交する方向に沿った基材131(光拡散層130)の最大厚みの平均Tが以下の式(15)を満たすようにすればよい。
T≦((W−D)×F/W)+Tl+D/2 ・・・式(15)
ここで、単位レンズ形状部133の平均最大幅Wとは、第3光学シート129のシート面に直交する方向に沿った断面における単位レンズ形状部133の最大幅の平均値のことである。なお、単位レンズ形状部133が、例えばレンチキュラーレンズのように、一方向に沿って延びる形状を有する場合には、単位レンズ形状部133の平均最大幅Wとは、当該一方向に直交するとともに、第3光学シート129のシート面に直交する方向に沿った断面における、単位レンズ形状部133の幅の平均値のことを指す。
By the way, when the unit lens shape part 133 is formed with a gap, as shown in FIG. 25, based on the average maximum width W of the unit lens shape part 133 instead of the arrangement pitch P of the unit lens shape part 133, The third optical sheet 129 can be designed. In this case, in order for the passing region S of the incident light beam LF to the single unit lens shape portion 133 to include the light diffusing agent 137 disposed on the most light-emitting side in the light diffusion layer 130, the third optical The average T of the maximum thicknesses of the base material 131 (light diffusion layer 130) along the direction orthogonal to the sheet surface of the sheet 129 may satisfy the following formula (15).
T ≦ ((W−D) × F / W ) + Tl + D / 2 Equation (15)
Here, the average maximum width W of the unit lens shape portion 133 is an average value of the maximum widths of the unit lens shape portions 133 in a cross section along a direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 129. When the unit lens shape part 133 has a shape extending along one direction, for example, like a lenticular lens, the average maximum width W of the unit lens shape part 133 is orthogonal to the one direction, and The average value of the width of the unit lens shape part 133 in the cross section along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 129 is indicated.

また、式(15)中のFは、最大幅がWである単位レンズ形状部133の焦点距離である。このような焦点距離Fは、例えば、単位レンズ形状部133への入射光の光路をシミュレーションし、シミュレーション結果から焦点距離を実測することにより、求めることができる。   Further, F in the equation (15) is a focal length of the unit lens shape portion 133 whose maximum width is W. Such a focal length F can be obtained, for example, by simulating the optical path of incident light to the unit lens shape portion 133 and actually measuring the focal length from the simulation result.

以上のようにして、第3光学シート129のシート面に直交する方向に沿った基材131(光拡散層130)の平均厚みTの上限値を設定することができる。一方、第3光学シート129のシート面に直交する方向に沿った基材131(光拡散層130)の厚みTは、当然に、光拡散剤130の平均粒径Dと単位レンズ形状部の厚さTlとの和以上となっていなければならない。   As described above, the upper limit value of the average thickness T of the base material 131 (light diffusion layer 130) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 129 can be set. On the other hand, the thickness T of the base material 131 (light diffusion layer 130) along the direction orthogonal to the sheet surface of the third optical sheet 129 is naturally the average particle diameter D of the light diffusion agent 130 and the thickness of the unit lens shape portion. Must be greater than or equal to Tl.

以上のような本実施の形態によれば、基材131の凹凸面132で拡散される光を、基材131中の光拡散剤137により、効率的に拡散させることができる。すなわち、例えば基材131に光拡散剤137を大量に分散させる等して光拡散剤137に基づく光拡散機能を過度に増強することなく、光拡散層130全体としての光拡散機能を増強することができる。これにより、過度のゲインの低下や過度のコントラストの低下等、不必要な映像の劣化を回避しながら、シンチレーション等の映像のギラツキを抑制することができる。   According to the present embodiment as described above, the light diffused by the uneven surface 132 of the substrate 131 can be efficiently diffused by the light diffusing agent 137 in the substrate 131. That is, for example, the light diffusing function of the entire light diffusing layer 130 is enhanced without excessively enhancing the light diffusing function based on the light diffusing agent 137 by, for example, dispersing a large amount of the light diffusing agent 137 in the base material 131. Can do. Accordingly, it is possible to suppress glare of the video such as scintillation while avoiding unnecessary video degradation such as excessive gain reduction and excessive contrast reduction.

なお、上述した第の実施の形態に関し、本発明の要旨の範囲内で種々の変更が可能である。 Note that various modifications can be made within the scope of the present invention with respect to the above-described second embodiment.

例えば、上述した実施の形態において、基材131中に、一種類の光拡散剤137が分散されている例を示したが、これに限られない。基材131中に、上述した光拡散剤137とは異なる種類のさらなる光拡散剤、例えば、上述した光拡散剤137の平均粒径とは異なる平均粒径を有した光拡散剤や、上述した光拡散剤137の屈折率とは異なる屈折率を有した光拡散剤が、さらに分散されていてもよい。さらなる光拡散剤は、上述した光拡散剤と同様に構成されてもよいし、異なるように構成されてもよい。ただし、さらなる光拡散剤も、上述した構成、例えば上述した設計方法にしたがっていることが好ましい。また、上述した実施の形態においては、光拡散層130のみが光拡散剤137を含有している例を示したが、これに限られない。例えば、支持層39が光拡散剤を含有するようにしてもよい。さらに、一つの光拡散剤137が一種類の材料からなっている必要はない。例えば、複数種類の材料から構成され、部分的に異なる屈折率を有する光拡散剤(例えば、特開平2−120702)を用いるようにしてもよい。   For example, in the above-described embodiment, an example in which one kind of light diffusing agent 137 is dispersed in the base material 131 is shown, but the present invention is not limited thereto. In the base material 131, a further light diffusing agent of a type different from the light diffusing agent 137 described above, for example, a light diffusing agent having an average particle diameter different from the average particle diameter of the light diffusing agent 137 described above, A light diffusing agent having a refractive index different from that of the light diffusing agent 137 may be further dispersed. The further light diffusing agent may be configured in the same manner as the above-described light diffusing agent, or may be configured differently. However, it is preferable that the further light diffusing agent also follows the above-described configuration, for example, the above-described design method. In the above-described embodiment, the example in which only the light diffusing layer 130 contains the light diffusing agent 137 has been described, but the present invention is not limited thereto. For example, the support layer 39 may contain a light diffusing agent. Furthermore, it is not necessary for one light diffusing agent 137 to be made of one kind of material. For example, a light diffusing agent (for example, JP-A-2-120702) composed of a plurality of types of materials and having partially different refractive indexes may be used.

また、上述した透過型スクリーン120は第1乃至第3の光学シート21,25,129を有する例を示したが、これに限られない。透過型スクリーン120は1以上の任意の数の光学シートを有することができる。また、光拡散層130が最出光側の第3光学シート129のみに含まれる例を示したが、これに限られない。光拡散層130は最出光側に配置される光学シート以外の光学シートに含まれるようにしてもよいし、また、複数の光学シートに含まれるようにしてもよい。さらに、光拡散層130が光学シートの最入光側に配置されている例を示したが、これに限られず、光拡散層130の入光側に別途の入光側層143が設けられていてもよい。   Moreover, although the transmission type screen 120 mentioned above showed the example which has the 1st thru | or 3rd optical sheet 21,25,129, it is not restricted to this. The transmissive screen 120 can have any number of optical sheets greater than or equal to one. Moreover, although the example in which the light-diffusion layer 130 is contained only in the 3rd optical sheet 129 of the most light-emission side was shown, it is not restricted to this. The light diffusion layer 130 may be included in an optical sheet other than the optical sheet disposed on the most light-emitting side, or may be included in a plurality of optical sheets. Furthermore, although the example in which the light diffusion layer 130 is disposed on the most incident light side of the optical sheet has been shown, the present invention is not limited thereto, and a separate light incident side layer 143 is provided on the light incident side of the light diffusion layer 130. May be.

一例として、図26および図27には、第3光学シート129aの光拡散層130の入光側に、接合層142を介して入光側層143を設けた変形例を示している。ここで、入光側層143は、例えば上述した視野角拡大層26と同様に構成され得る。ただし、これに限られず、入光側層143として種々の光学的機能を有した層を用いることができる。 As an example, FIG. 26 and FIG. 27 show modifications in which a light incident side layer 143 is provided on the light incident side of the light diffusion layer 130 of the third optical sheet 129a via a bonding layer 142. Here, the light incident side layer 143 can be configured in the same manner as the viewing angle widening layer 26 described above, for example. However, the present invention is not limited to this, and a layer having various optical functions can be used as the light incident side layer 143.

また、光拡散層130の入光側に配置された接合層142の材料としては、アクリル系の接着剤等、公知の材料を用いることができる。そして、接合層142の屈折率と光拡散層130の基材131の屈折率とが異なれば、接合層142と光拡散層130との界面において、透過光が屈折されることになる。   As the material of the bonding layer 142 disposed on the light incident side of the light diffusion layer 130, a known material such as an acrylic adhesive can be used. If the refractive index of the bonding layer 142 and the refractive index of the base material 131 of the light diffusion layer 130 are different, the transmitted light is refracted at the interface between the bonding layer 142 and the light diffusion layer 130.

このとき、光拡散層130の凹凸面132をなす単位レンズ形状部133が凸レンズ133aである場合には、接合層142の屈折率を基材131の屈折率よりも大きくすることが好ましい。この場合、図26に示すように、光拡散層130と接合層142との界面を通過する光は、集光することなく拡散させられる。   At this time, when the unit lens shape portion 133 forming the uneven surface 132 of the light diffusion layer 130 is a convex lens 133a, it is preferable that the refractive index of the bonding layer 142 is larger than the refractive index of the base material 131. In this case, as shown in FIG. 26, the light passing through the interface between the light diffusion layer 130 and the bonding layer 142 is diffused without being collected.

一方、光拡散層130の凹凸面132をなす単位レンズ形状部133が凹レンズ133bである場合には、接合層142の屈折率を基材131の屈折率よりも小さくすることが好ましい。この場合、図26に示すように、光拡散層130と接合層142との界面を通過する光は、集光することなく拡散させられる。なお、図25および図26において、上述した実施の形態、並びに、第1の実施の形態およびその変形例と同一部分には同一符号を付し、重複する詳細な説明を省略する。   On the other hand, when the unit lens shape part 133 that forms the uneven surface 132 of the light diffusion layer 130 is a concave lens 133 b, it is preferable that the refractive index of the bonding layer 142 be smaller than the refractive index of the base material 131. In this case, as shown in FIG. 26, the light passing through the interface between the light diffusion layer 130 and the bonding layer 142 is diffused without being collected. 25 and 26, the same reference numerals are given to the same portions as those in the above-described embodiment, the first embodiment, and the modifications thereof, and the detailed description thereof is omitted.

図1は、入光側に配置された単位拡散要素と出光側に配置された単位拡散要素との関連について説明するための図である。FIG. 1 is a diagram for explaining the relationship between a unit diffusion element arranged on the light incident side and a unit diffusion element arranged on the light emission side. 図2は、本発明による背面投射型映像表示装置の一実施の形態を示す斜視図である。FIG. 2 is a perspective view showing an embodiment of a rear projection type image display device according to the present invention. 図3は、背面投射型表示装置における光学系の概略構成を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of an optical system in the rear projection display device. 図4は、本発明による透過型スクリーンの第1の実施の形態を示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view showing a first embodiment of a transmission screen according to the present invention. 図5は、本発明による透過型スクリーンおよび光学シートの第1の実施の形態を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing a first embodiment of a transmissive screen and an optical sheet according to the present invention. 図6は、図5に示された光学シートの一例を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the optical sheet illustrated in FIG. 5. 図7は、図5に示された光学シートの他の例を示す図である。FIG. 7 is a diagram showing another example of the optical sheet shown in FIG. 図8は、図6に示された光学シートの作用を説明するための図である。FIG. 8 is a diagram for explaining the operation of the optical sheet shown in FIG. 図9は、図6に示された光学シートの他の作用を説明するための図である。FIG. 9 is a diagram for explaining another function of the optical sheet shown in FIG. 図10は、図5に示された光学シートのさらに他の例を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing still another example of the optical sheet shown in FIG. 図11は、光学シートの設計方法を説明するための図である。FIG. 11 is a diagram for explaining a method of designing an optical sheet. 図12は、光学シートの他の設計方法を説明するための図である。FIG. 12 is a diagram for explaining another design method of the optical sheet. 図13は、光学シートのさらに他の設計方法を説明するための図である。FIG. 13 is a diagram for explaining still another method for designing an optical sheet. 図14は、光学シートのさらに他の設計方法を説明するための図である。FIG. 14 is a diagram for explaining still another method for designing an optical sheet. 図15は、図5に示された透過型スクリーンおよび光学シートの変形例を示す図である。FIG. 15 is a view showing a modification of the transmission screen and the optical sheet shown in FIG. 図16は、図5に示された透過型スクリーンおよび光学シートの他の変形例を示す図である。FIG. 16 is a diagram showing another modification of the transmission screen and the optical sheet shown in FIG. 図17は、図16に示された光学シートの一例を示す図である。FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the optical sheet illustrated in FIG. 16. 図18は、図16に示された光学シートの他の例を示す図である。FIG. 18 is a diagram showing another example of the optical sheet shown in FIG. 図19は、本発明による透過型スクリーンおよび光学シートの第2の実施の形態を示す図である。FIG. 19 is a diagram showing a second embodiment of the transmission screen and the optical sheet according to the present invention. 図20は、図19に示された光学シートの一例を示す図である。20 is a diagram illustrating an example of the optical sheet illustrated in FIG. 図21は、図19に示された光学シートの他の例を示す図である。FIG. 21 is a diagram showing another example of the optical sheet shown in FIG. 図22は、図20に示された光学シートの作用を説明するための図である。FIG. 22 is a diagram for explaining the operation of the optical sheet shown in FIG. 図23は、図20に示された光学シートの作用を説明するための図である。FIG. 23 is a diagram for explaining the operation of the optical sheet shown in FIG. 図24は、光学シートの設計方法を説明するための図である。FIG. 24 is a diagram for explaining a method of designing an optical sheet. 図25は、光学シートの他の設計方法を説明するための図である。FIG. 25 is a diagram for explaining another design method of the optical sheet. 図26は、図19に示された光学シートの変形例を示す図である。FIG. 26 is a diagram showing a modification of the optical sheet shown in FIG. 図27は、図19に示された光学シートの変形例を示す図である。FIG. 27 is a view showing a modification of the optical sheet shown in FIG.

符号の説明Explanation of symbols

10 背面投射型表示装置
20 透過型スクリーン
21a 光学シート
25a 光学シート
29 光学シート
30 第1光拡散層
31 第1基材
32 凹凸面
33 単位レンズ形状部
33a 凸レンズ
33b 凹レンズ
35 第2光拡散層
36 第2基材
37 光拡散剤
42 接合層
43 入光側層
120 透過型スクリーン
129 光学シート
129a 光学シート
130 光拡散層
131 基材
132 凹凸面
133 単位レンズ形状部
133a 凸レンズ
133b 凹レンズ
137 光拡散剤
142 接合層
143 入光側層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Back projection type display apparatus 20 Transmission type screen 21a Optical sheet 25a Optical sheet 29 Optical sheet 30 1st light-diffusion layer 31 1st base material 32 Uneven surface 33 Unit lens shape part 33a Convex lens 33b Concave lens 35 2nd light-diffusion layer 36 1st 2 base material 37 light diffusing agent 42 bonding layer 43 light incident side layer 120 transmissive screen 129 optical sheet 129a optical sheet 130 light diffusing layer 131 base material 132 uneven surface 133 unit lens shape portion 133a convex lens 133b concave lens 137 light diffusing agent 142 bonding Layer 143 Light incident side layer

Claims (13)

透過型スクリーン用の光学シートにおいて、
複数の単位レンズ形状部を配列されてなる凹凸面を入光側に含む第1基材を有する第1光拡散層と、
前記第1基材の出光側に配置された第2基材と、前記第2基材内に分散された複数の光拡散剤と、を有する第2光拡散層と、を備え、
前記単位レンズ形状部は凸レンズを含み、
前記光拡散剤の平均粒径をDとし、光学シートのシート面に直交する方向から一つの単位レンズ形状部へ入射した光束が当該一つの単位レンズから出射した後であって集光する前に通過する領域内に、粒径がDであり前記第2基材中の最出光側に配置された一つの光拡散剤が入り込み得るようになっていることを特徴とする光学シート
In an optical sheet for a transmissive screen,
A first light diffusion layer having a first base material including an uneven surface formed by arranging a plurality of unit lens shape portions on the light incident side;
A second light diffusion layer having a second substrate disposed on the light output side of the first substrate and a plurality of light diffusing agents dispersed in the second substrate;
The unit lens shape part includes a convex lens,
The average particle diameter of the light diffusing agent is D, and the light beam incident on one unit lens shape portion from the direction orthogonal to the sheet surface of the optical sheet is emitted from the one unit lens and before being condensed. An optical sheet, wherein the particle size is D and one light diffusing agent disposed on the most light-exiting side in the second base material can enter the region through which the light passes .
透過型スクリーン用の光学シートにおいて、
複数の単位レンズ形状部を配列されてなる凹凸面を入光側に含む第1基材を有する第1光拡散層と、
前記第1基材の出光側に配置された第2基材と、前記第2基材内に分散された複数の光拡散剤と、を有する第2光拡散層と、を備え、
前記単位レンズ形状部は凸レンズを含み、
前記光拡散剤の平均粒径をDとし、前記単位レンズ形状部の平均配列ピッチをPとし、前記単位レンズ形状部の平均厚みをTlとし、前記単位レンズ形状部の平均焦点距離をFとすると、シート面に直交する方向に沿った前記第2基材の出光側面から前記第1基材の入光側面までの平均最大長さL2は、以下の式(3)を満たすことを特徴とする光学シート
L2≦((P−D)×F/P)+Tl+D/2 ・・・式(3)
In an optical sheet for a transmissive screen,
A first light diffusion layer having a first base material including an uneven surface formed by arranging a plurality of unit lens shape portions on the light incident side;
A second light diffusion layer having a second substrate disposed on the light output side of the first substrate and a plurality of light diffusing agents dispersed in the second substrate;
The unit lens shape part includes a convex lens,
When the average particle diameter of the light diffusing agent is D, the average arrangement pitch of the unit lens shape portions is P, the average thickness of the unit lens shape portions is Tl, and the average focal length of the unit lens shape portions is F. , the average maximum length L2 from the light exit side surface of the second substrate along a direction perpendicular to the sheet surface to light incident side surface of said first substrate is characterized by satisfying the following expression (3) Optical sheet .
L2 ≦ ((P−D) × F / P) + Tl + D / 2 Equation (3)
透過型スクリーン用の光学シートにおいて、
複数の単位レンズ形状部を配列されてなる凹凸面を入光側に含む第1基材を有する第1光拡散層と、
前記第1基材の出光側に配置された第2基材と、前記第2基材内に分散された複数の光拡散剤と、を有する第2光拡散層と、を備え、
前記単位レンズ形状部は凸レンズを含み、
前記光拡散剤の平均粒径をDとし、シート面に直交する断面における単位レンズ形状部の平均最大幅をWとし、前記単位レンズ形状部の平均厚みをTlとし、前記単位レンズ形状部の平均焦点距離をFとすると、シート面に直交する方向に沿った前記第2基材の出光側面から前記第1基材の入光側面までの平均最大長さL2は、以下の式(4)を満たすことを特徴とする光学シート
L2≦((W−D)×F/W)+Tl+D/2 ・・・式(4)
In an optical sheet for a transmissive screen,
A first light diffusion layer having a first base material including an uneven surface formed by arranging a plurality of unit lens shape portions on the light incident side;
A second light diffusion layer having a second substrate disposed on the light output side of the first substrate and a plurality of light diffusing agents dispersed in the second substrate;
The unit lens shape part includes a convex lens,
The average particle diameter of the light diffusing agent is D, the average maximum width of the unit lens shape portion in a cross section orthogonal to the sheet surface is W, the average thickness of the unit lens shape portion is Tl, and the average of the unit lens shape portion Assuming that the focal length is F, the average maximum length L2 from the light exit side surface of the second base material to the light entrance side surface of the first base material along the direction orthogonal to the sheet surface is expressed by the following equation (4). An optical sheet characterized by filling.
L2 ≦ ((W−D) × F / W) + Tl + D / 2 Equation (4)
前記光拡散剤の平均粒径をDとし、光学シートのシート面に直交する方向から一つの単位レンズ形状部へ入射した光束が当該一つの単位レンズから出射した後であって集光する前に通過する領域内に、粒径がDであり前記第2基材中の最出光側に配置された一つの光拡散剤が入り込み得るようになっていることを請求項2または3に記載の特徴とする光学シートThe average particle diameter of the light diffusing agent is D, and the light beam incident on one unit lens shape portion from the direction orthogonal to the sheet surface of the optical sheet is emitted from the one unit lens and before being condensed. 4. The feature according to claim 2, wherein a particle size is D and one light diffusing agent disposed on the most light-exiting side in the second base material can enter the region through which the light passes. 5. An optical sheet . 前記第1光拡散層は最入光側に配置されていることを特徴とする請求項1乃至のいずれ一項に記載の光学シート。 The optical sheet according to any one of claims 1 to 4 , wherein the first light diffusion layer is disposed on the most incident light side. 前記第1光拡散層の入光側に接合層を介して配置された入光側層をさらに備え、
前記第1基材の屈折率は、前記接合層の屈折率よりも小さいことを特徴とする請求項11乃至4のいずれか一項に記載の光学シート。
A light incident side layer disposed on the light incident side of the first light diffusion layer via a bonding layer;
The optical sheet according to claim 11 , wherein a refractive index of the first base material is smaller than a refractive index of the bonding layer.
前記光拡散剤の屈折率は前記第2基材の屈折率よりも小さいことを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の光学シート。 The optical sheet according to any one of claims 1 to 6 refractive index of the light diffusing agent is being less than the refractive index of the second substrate. 前記第1基材と前記第2基材とは隣接して配置され、前記第1基材の屈折率と前記第2基材の屈折率とは異なることを特徴とする請求項1乃至のいずれか一項に記載の光学シート。 Wherein the first substrate and the second substrate are disposed adjacent to each other, according to claim 1, wherein different from the refractive index of the second substrate and the refractive index of the first base member The optical sheet according to any one of the above. 前記第1基材の屈折率は前記第2基材の屈折率よりも大きいことを特徴とする請求項に記載の光学シート。 The optical sheet according to claim 8 , wherein a refractive index of the first base material is larger than a refractive index of the second base material. 前記第1基材と前記第2基材とは同一材料により一体に形成されていることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学シート。   The optical sheet according to any one of claims 1 to 9, wherein the first base material and the second base material are integrally formed of the same material. 請求項1乃至10のいずれか一項に記載の光学シートを備えたことを特徴とする透過型スクリーン。 Transmission screen, characterized in that it comprises an optical sheet according to any one of claims 1 to 10. 請求項に記載の光学シートを備え、
前記光学シートは最入光側に配置されていることを特徴とする透過型スクリーン。
An optical sheet according to claim 5 ,
The transmissive screen, wherein the optical sheet is disposed on the most incident light side.
請求項11または12に記載の透過型スクリーンを備えたことを特徴とする背面投射型表示装置。 A rear projection display device comprising the transmissive screen according to claim 11 .
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