JP6476812B2 - Reflective screen, video display system - Google Patents

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本発明は、投射された映像光を反射して映像を表示する反射スクリーン、映像表示システムに関するものである。   The present invention relates to a reflection screen and an image display system for displaying an image by reflecting projected image light.

従来、様々な構成を有する反射スクリーンが開発され、映像表示システムに用いられている。近年では、反射スクリーンに対して至近距離から比較的大きな投射角度で映像光を投写して大画面表示を実現する短焦点型の映像投射装置(プロジェクタ)等が広く利用されており、このような短焦点型の映像投射装置によって投射された映像光を良好に表示するための反射スクリーン等も開発されている。   Conventionally, reflective screens having various configurations have been developed and used in video display systems. In recent years, short focus type video projection devices (projectors) that project a video light at a relatively large projection angle from a close distance to a reflective screen to realize a large screen display have been widely used. Reflective screens and the like have also been developed for satisfactorily displaying video light projected by a short focus type video projector.

短焦点型の映像投射装置は、反射スクリーンに対して、上方又は下方から従来の映像源よりも大きな投射角度で映像光を投射することができ、映像投射装置と反射スクリーンとの奥行き方向の距離を短くすることができるので、反射スクリーンを用いた映像表示システムの省スペース化等に寄与できる。
そして、このような短焦点型の映像投射装置によって投射された映像光を良好に表示するために、単位レンズが複数配列されて形成されたリニアフレネルレンズ形状やサーキュラーフレネルレンズ形状を有するレンズ層の表面に反射層を形成した反射スクリーン等が様々に開発されている(例えば、特許文献1参照)。
The short focus type image projection apparatus can project image light at a larger projection angle than the conventional image source from above or below the reflection screen, and the distance in the depth direction between the image projection apparatus and the reflection screen. Therefore, it is possible to contribute to space saving of an image display system using a reflective screen.
In order to satisfactorily display the image light projected by such a short focus type image projection device, a lens layer having a linear Fresnel lens shape or a circular Fresnel lens shape formed by arranging a plurality of unit lenses. Various reflective screens having a reflective layer formed on the surface have been developed (for example, see Patent Document 1).

特許文献1の反射スクリーンは、サーキュラーフレネルレンズ形状を有するレンズ層を備えている。このようなレンズ層は、枚葉状の基材に紫外線硬化型樹脂等により形成されるため、1枚ずつ製造する必要があり、製造効率を向上させることができず、また、製造コストも高価になってしまう場合があった。
ここで、レンズ層にリニアフレネルレンズ形状を適用し、巻き取られた基材上にレンズ層を順次成形する、いわゆるロール搬送方式によってレンズ層を形成し、製造効率を向上させ、製造コストを安価にすることも可能であるが、この場合、サーキュラーフレネルレンズ形状に比して反射スクリーンのスクリーン面内の輝度分布が不均一になってしまう問題が生じてしまう。
The reflective screen of Patent Document 1 includes a lens layer having a circular Fresnel lens shape. Since such a lens layer is formed on a sheet-like base material with an ultraviolet curable resin or the like, it is necessary to manufacture each lens layer one by one, and it is not possible to improve the manufacturing efficiency, and the manufacturing cost is also expensive. There was a case.
Here, a linear Fresnel lens shape is applied to the lens layer, and the lens layer is sequentially formed on the wound substrate, so that the lens layer is formed by a so-called roll conveyance method, thereby improving the manufacturing efficiency and reducing the manufacturing cost. However, in this case, there arises a problem that the luminance distribution in the screen surface of the reflective screen becomes non-uniform as compared with the circular Fresnel lens shape.

特開2008−76523号公報JP 2008-76523 A

本発明の課題は、製造効率を向上させ、製造コストを安価にするとともに、スクリーン面内の輝度分布を均一にすることができる反射スクリーン、映像表示システムを提供することである。   An object of the present invention is to provide a reflective screen and an image display system that can improve the manufacturing efficiency, reduce the manufacturing cost, and make the luminance distribution in the screen surface uniform.

本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にするために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるものではない。
請求項1の発明は、画面上下方向の上方又は下方側に配置される映像源(LS)から投射された映像光を反射して画面に表示する反射スクリーン(20)であって、映像源側とは反対の背面側に凸となり、画面上下方向に延在する単位光学形状(231)が、スクリーン面に沿って画面左右方向に複数配列されたレンズ層(23)と、前記レンズ層の背面側に設けられ、光を反射する反射層(22)と、前記レンズ層の映像源側に設けられ、光を透過する第1光透過部(252)及び第2光透過部(253)が、スクリーン面に沿って画面上下方向に交互に配列された光制御層(25)とを備え、前記第2光透過部(253)は、厚み方向に平行であって画面上下方向に平行な断面における断面形状が、映像源側の端部の幅が広く、背面側に向けて次第に幅が狭くなる楔形形状に形成されていること、を特徴とする反射スクリーンである。
請求項2の発明は、請求項1に記載の反射スクリーン(20)において、前記第2光透過部(253)の屈折率は、前記第1光透過部(252)の屈折率よりも小さいこと、を特徴とする反射スクリーンである。
請求項3の発明は、請求項1又は請求項2に記載の反射スクリーン(20)において、前記第2光透過部(253)は、前記第1光透過部(252)との界面を形成する斜面のうち、画面上下方向において前記映像源が配置される側と同じ側の斜面(253a)と、スクリーン面と平行な面とがなす角度αが、60°≦α≦80°の範囲に形成されていること、を特徴とする反射スクリーンである。
請求項4の発明は、請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の反射スクリーン(20)と、前記反射スクリーンに映像光を投射する映像源(LS)と、を備える映像表示システム(1)である。
The present invention solves the above problems by the following means. In addition, in order to make an understanding easy, although the code | symbol corresponding to embodiment of this invention is attached | subjected and demonstrated, it is not limited to this.
The invention according to claim 1 is a reflective screen (20) for reflecting video light projected from a video source (LS) arranged above or below the screen in the vertical direction and displaying it on the screen, on the video source side A lens layer (23) which is convex on the back side opposite to the surface and extends in the vertical direction of the screen, and a plurality of unit optical shapes (231) arranged in the horizontal direction of the screen along the screen surface, and the back side of the lens layer A reflection layer (22) for reflecting light, a first light transmission part (252) and a second light transmission part (253) provided on the image source side of the lens layer for transmitting light, Light control layers (25) alternately arranged in the vertical direction of the screen along the screen surface, and the second light transmission part (253) is in a cross section parallel to the thickness direction and parallel to the vertical direction of the screen. The cross-sectional shape is wide at the edge of the image source side, Only in that it is formed in a wedge shape whose width gradually becomes narrow, a reflective screen according to claim.
According to a second aspect of the present invention, in the reflective screen (20) according to the first aspect, the refractive index of the second light transmission part (253) is smaller than the refractive index of the first light transmission part (252). The reflective screen characterized by these.
According to a third aspect of the present invention, in the reflective screen (20) according to the first or second aspect, the second light transmission part (253) forms an interface with the first light transmission part (252). Of the slopes, an angle α formed by a slope (253a) on the same side as the side where the image source is arranged in the screen vertical direction and a plane parallel to the screen surface is formed in a range of 60 ° ≦ α ≦ 80 °. It is the reflective screen characterized by being made.
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a video display comprising the reflective screen (20) according to any one of the first to third aspects and a video source (LS) that projects video light onto the reflective screen. System (1).

本発明によれば、製造効率を向上させ、製造コストを安価にするとともに、スクリーン面内の輝度分布を均一にすることができる反射スクリーン、映像表示システムを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a reflective screen and an image display system that can improve the manufacturing efficiency, reduce the manufacturing cost, and make the luminance distribution in the screen surface uniform.

実施形態の映像表示システムを説明する図である。It is a figure explaining the video display system of an embodiment. 実施形態の反射スクリーンの層構成を説明する図である。It is a figure explaining the layer structure of the reflective screen of embodiment. 実施形態のレンズ層を説明する図である。It is a figure explaining the lens layer of embodiment. 実施形態の光制御層の詳細を説明する図である。It is a figure explaining the detail of the light control layer of embodiment. 実施形態の反射スクリーンの製造方法を説明する図である。It is a figure explaining the manufacturing method of the reflective screen of an embodiment. 実施形態の反射スクリーンの製造方法を説明する図である。It is a figure explaining the manufacturing method of the reflective screen of an embodiment. 変形形態の反射スクリーンを示す図である。It is a figure which shows the reflective screen of a deformation | transformation form.

以下、図面等を参照して、本発明の実施形態について説明する。
なお、図1を含め、以下に示す各図は、模式的に示した図であり、各部の大きさ、形状は、理解を容易にするために、適宜誇張している。
また、板、シート等の言葉を使用しているが、これらは、一般的な使い方として、厚さの厚い順に、板、シート、フィルムの順で使用されており、本明細書中でもそれに倣って使用している。しかし、このような使い分けには、技術的な意味は無いので、これらの文言は、適宜置き換えることができるものとする。
さらに、本明細書中に記載する各部材の寸法等の数値及び材料名等は、実施形態としての一例であり、これに限定されるものではなく、適宜選択して使用してよい。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
In addition, each figure shown below including FIG. 1 is the figure shown typically, and the magnitude | size and shape of each part are exaggerated suitably for easy understanding.
In addition, words such as plate and sheet are used, but these are generally used in the order of thickness, plate, sheet, and film in order of increasing thickness. I use it. However, there is no technical meaning in such proper use, so these terms can be replaced as appropriate.
Furthermore, numerical values such as dimensions and material names of each member described in the present specification are examples of the embodiment, and the present invention is not limited thereto, and may be appropriately selected and used.

(第1実施形態)
図1は、本実施形態の映像表示システム1を説明する図である。図1(a)は、映像表示システム1の斜視図であり、図1(b)は、映像表示システム1の側面図である。
映像表示システム1は、反射スクリーン20を備える反射スクリーンユニット10と、映像源LS等とを有している。本実施形態の映像表示システム1は、映像源LSから投影された映像光Lを反射スクリーン20が反射して、その画面上に映像を表示する。
この映像表示システム1は、例えば、映像光Lを映像源LSから投射するフロントプロジェクションテレビシステム等として用いることが可能である。
(First embodiment)
FIG. 1 is a diagram illustrating a video display system 1 according to the present embodiment. FIG. 1A is a perspective view of the video display system 1, and FIG. 1B is a side view of the video display system 1.
The video display system 1 includes a reflective screen unit 10 including a reflective screen 20, a video source LS, and the like. In the video display system 1 of the present embodiment, the reflective screen 20 reflects the video light L projected from the video source LS, and displays the video on the screen.
The video display system 1 can be used as, for example, a front projection television system that projects video light L from a video source LS.

映像源LSは、映像光Lを反射スクリーン20へ投射する映像光投射装置である。本実施形態の映像源LSは、汎用の短焦点型プロジェクタである。映像源LSは、使用状態において、反射スクリーン20の画面を法線方向(スクリーン面の法線方向)から見た場合に、反射スクリーン20の画面左右方向において中央であって、反射スクリーン20の画面(表示領域)よりも下方側となる位置に配置されている。
なお、スクリーン面とは、この反射スクリーン20全体として見たときにおける、反射スクリーン20の平面方向となる面を示すものである。
この映像源LSは、反射スクリーン20の画面に直交する方向(反射スクリーン20の厚み方向)における反射スクリーン20との距離が、従来の汎用プロジェクタに比べて大幅に近い位置から映像光Lを投射できる。即ち、映像源LSは、従来の汎用プロジェクタに比べて、反射スクリーン20までの投射距離が短く、映像光Lの反射スクリーン20のスクリーン面に対する入射角度も大きい。
The video source LS is a video light projection device that projects the video light L onto the reflection screen 20. The video source LS of this embodiment is a general-purpose short focus projector. When the image source LS is in use and the screen of the reflection screen 20 is viewed from the normal direction (normal direction of the screen surface), the image source LS is the center in the horizontal direction of the screen of the reflection screen 20 and the image of the reflection screen 20 It is arranged at a position below the (display area).
The screen surface refers to a surface that is the planar direction of the reflective screen 20 when viewed as the entire reflective screen 20.
The video source LS can project the video light L from a position where the distance from the reflective screen 20 in a direction orthogonal to the screen of the reflective screen 20 (thickness direction of the reflective screen 20) is much closer than that of a conventional general-purpose projector. . That is, the image source LS has a shorter projection distance to the reflection screen 20 and a larger incident angle of the image light L with respect to the screen surface of the reflection screen 20 than a conventional general-purpose projector.

反射スクリーン20は、映像源LSが投射した映像光Lを観察者O側へ向けて反射し、映像を表示するスクリーンである。使用状態において、反射スクリーン20の観察画面は、観察者O側から見て、長辺方向が画面左右方向となる略矩形状である。
以下の説明中において、画面上下方向、画面左右方向、厚み方向とは、特に断りが無い場合、この反射スクリーン20の使用状態における画面上下方向(鉛直方向)、画面左右方向(水平方向)、厚み方向(奥行き方向)であるとする。
この反射スクリーン20は、例えば、対角80インチや100インチ、120インチ等の大きな画面(表示領域)を有している。
The reflection screen 20 is a screen that displays the image by reflecting the image light L projected by the image source LS toward the observer O side. In the use state, the observation screen of the reflection screen 20 has a substantially rectangular shape with the long side direction being the horizontal direction of the screen when viewed from the observer O side.
In the following description, the screen vertical direction, the screen horizontal direction, and the thickness direction are the screen vertical direction (vertical direction), the screen horizontal direction (horizontal direction), and thickness when the reflective screen 20 is used unless otherwise specified. The direction (depth direction) is assumed.
The reflective screen 20 has a large screen (display area) such as a diagonal of 80 inches, 100 inches, or 120 inches.

なお、本実施形態の映像表示システム1は、短焦点型のプロジェクタである映像源LSと、この映像源LSから投射された映像光を反射して映像を表示する反射スクリーン20とを備えるものとしたが、これに限らず、映像源LSを、投射距離が長く、映像光の投射角度(即ち、スクリーンへの映像光の入射角度)の小さい従来の汎用プロジェクタとし、反射スクリーン20をそのような映像源LSに対応するものとしてもよい。   The video display system 1 of the present embodiment includes a video source LS that is a short focus type projector, and a reflective screen 20 that displays video by reflecting video light projected from the video source LS. However, the present invention is not limited to this, and the image source LS is a conventional general-purpose projector having a long projection distance and a small image light projection angle (that is, an incident angle of the image light on the screen), and the reflection screen 20 is such a projector. It may correspond to the video source LS.

反射スクリーンユニット10は、反射スクリーン20と、その背面側に配置される平板状の支持板30と、接合層40とを有している。反射スクリーン20と支持板30とは、接合層40を介して一体に接合されている。   The reflective screen unit 10 includes a reflective screen 20, a flat support plate 30 disposed on the back side thereof, and a bonding layer 40. The reflection screen 20 and the support plate 30 are integrally bonded via a bonding layer 40.

この支持板30は、高い剛性を有する部材であれば、特にその材料等は限定しないが、例えば、アルミニウム等の金属製の板材や、アクリル系樹脂等の樹脂製の板材等が好適に用いられる。また、表裏面をアルミニウム等の薄板とし、内部の芯材としてアルミニウム等の薄板により形成されたハニカム構造を備えることにより、板材全体としての軽量化を図った金属製の板材(いわゆる、ハニカムパネル)等を用いてもよい。また、支持板30は、外光の映り込みや外光によるコントラスト低下等を防止する観点から、光透過性を有しない部材であることが好ましい。
反射スクリーン20は、薄く、それ単独では平面性を維持するだけの十分な剛性を有していない場合が多い。そのため、反射スクリーン20は、支持板30に一体に接合される形態とすることにより、その画面の平面性を維持している。
The support plate 30 is not particularly limited as long as it is a member having high rigidity. For example, a metal plate material such as aluminum or a resin plate material such as acrylic resin is preferably used. . Also, a metal plate material (so-called honeycomb panel) that reduces the overall weight of the plate material by providing a honeycomb structure formed of a thin plate of aluminum or the like on the front and back surfaces and a thin plate of aluminum or the like as an internal core material. Etc. may be used. Moreover, it is preferable that the support plate 30 is a member which does not have a light transmittance from a viewpoint of preventing the reflection of external light, the contrast fall by external light, etc.
In many cases, the reflective screen 20 is thin and does not have sufficient rigidity to maintain flatness by itself. For this reason, the reflection screen 20 maintains the flatness of the screen by being integrally joined to the support plate 30.

接合層40は、反射スクリーン20と支持板30とを一体に接合する機能を有する層である。接合層40は、粘着剤や接着剤等により形成する。   The bonding layer 40 is a layer having a function of bonding the reflective screen 20 and the support plate 30 together. The bonding layer 40 is formed of a pressure sensitive adhesive, an adhesive, or the like.

図2は、本実施形態の反射スクリーン20の層構成を説明する図である。
図2(a)では、反射スクリーン20の観察画面(表示領域)の幾何学的中心(画面中央)となる点A(図1(a),(b)参照)を通り、画面上下方向に平行であって、スクリーン面に垂直(厚み方向に平行)な断面の一部を拡大して示している。また、図2(b)では、図2(a)のb−b断面を示している。
反射スクリーン20は、図2に示すように、その厚み方向において、映像源側(観察者側)から順に、表面層26、光制御層25、基材層24、レンズ層23、反射層22、保護層21等を備えている。
FIG. 2 is a diagram illustrating the layer configuration of the reflective screen 20 of the present embodiment.
In FIG. 2A, it passes through a point A (see FIGS. 1A and 1B) that is the geometric center (center of the screen) of the observation screen (display area) of the reflection screen 20, and is parallel to the vertical direction of the screen. However, a part of a cross section perpendicular to the screen surface (parallel to the thickness direction) is shown enlarged. FIG. 2B shows a bb cross section of FIG.
As shown in FIG. 2, the reflective screen 20 has a surface layer 26, a light control layer 25, a base material layer 24, a lens layer 23, a reflective layer 22, in order from the image source side (observer side) in the thickness direction. A protective layer 21 and the like are provided.

基材層24は、この反射スクリーン20のベースとなるシート状の部材である。この基材層24の映像源側には、光制御層25が形成され、背面側(裏面側)には、レンズ層23が形成されている。
基材層24は、拡散材を含有する光拡散層241と、顔料や染料等の着色材を含有する着色層242とを有している。本実施形態の基材層24は、光拡散層241と着色層242とが共押出成形されることにより、一体に積層されて形成されている。
本実施形態では、図2に示すように、基材層24において、光拡散層241が背面側であり、着色層242が映像源側に位置する例を示したが、これに限らず、光拡散層241が映像源側に位置し、着色層242が背面側に位置する形態としてもよい。
The base material layer 24 is a sheet-like member that serves as a base of the reflective screen 20. A light control layer 25 is formed on the image source side of the base material layer 24, and a lens layer 23 is formed on the back side (back side).
The base material layer 24 has a light diffusing layer 241 containing a diffusing material and a colored layer 242 containing a coloring material such as a pigment or a dye. The base material layer 24 of this embodiment is formed by integrally laminating a light diffusion layer 241 and a colored layer 242 by coextrusion molding.
In the present embodiment, as shown in FIG. 2, in the base material layer 24, the light diffusion layer 241 is on the back side and the coloring layer 242 is positioned on the image source side. The diffusion layer 241 may be positioned on the video source side and the colored layer 242 may be positioned on the back side.

光拡散層241は、光透過性を有する樹脂を母材とし、光を拡散する拡散材を含有する層である。光拡散層241は、視野角を広げたり、明るさの面内均一性を向上させたりする機能を有する。
光拡散層241の母材となる樹脂は、例えば、PET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂や、PC(ポリカーボネート)樹脂、MS(メチルメタクリレート・スチレン)樹脂、MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン)樹脂、TAC(トリアセチルセルロース)樹脂、PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂、アクリル系樹脂等が好適に用いられる。
The light diffusion layer 241 is a layer that contains a light transmissive resin as a base material and contains a light diffusing material. The light diffusion layer 241 has a function of widening the viewing angle and improving the in-plane uniformity of brightness.
Examples of the resin used as the base material of the light diffusion layer 241 include PET (polyethylene terephthalate) resin, PC (polycarbonate) resin, MS (methyl methacrylate / styrene) resin, MBS (methyl methacrylate / butadiene / styrene) resin, TAC ( Triacetyl cellulose) resin, PEN (polyethylene naphthalate) resin, acrylic resin and the like are preferably used.

光拡散層241に含まれる拡散材としては、アクリル系樹脂、エポキシ樹脂等、シリコン系等の樹脂製の粒子や無機粒子等が好適に用いられる。なお、拡散材は、無機系拡散材と有機系拡散材とを組み合わせて用いてもよい。この拡散材は、略球形であり、平均粒径が約1〜50μmであるものを用いることが好ましい。また、使用に適した拡散材の粒径の範囲は、5〜30μmであるのが好ましい。
光拡散層241の厚さは、反射スクリーン20の画面サイズ等にも依るが、約50〜1000μmとすることが好ましい。光拡散層241は、そのヘイズ値が、85〜99%の範囲であることが望ましい。本実施形態の光拡散層241の厚さは、約150μmに形成されている。
As the diffusing material contained in the light diffusion layer 241, particles made of resin such as acrylic resin, epoxy resin, or silicon resin, inorganic particles, and the like are preferably used. Note that the diffusion material may be a combination of an inorganic diffusion material and an organic diffusion material. This diffusing material is preferably substantially spherical and has an average particle diameter of about 1 to 50 μm. Moreover, it is preferable that the range of the particle size of the diffusing material suitable for use is 5 to 30 μm.
The thickness of the light diffusion layer 241 is preferably about 50 to 1000 μm, although it depends on the screen size of the reflection screen 20 and the like. The light diffusion layer 241 preferably has a haze value in the range of 85 to 99%. The thickness of the light diffusion layer 241 of this embodiment is formed to be about 150 μm.

着色層242は、黒色等の暗色系の着色剤等により、所定の光透過率となるように着色が施された層である。着色層242は、反射スクリーン20に入射する照明光等の不要な外光を吸収したり、表示される映像の黒輝度を低減させたりして、映像のコントラストを向上させる機能を有する。
着色層242の着色剤としては、グレー系や黒色系等の暗色系の染料や顔料等や、カーボンブラック、グラファイト、黒色酸化鉄等の金属塩等が好適に用いられる。
着色層242の母材となる樹脂は、PET樹脂や、PC樹脂、MS樹脂、MBS樹脂、TAC樹脂、PEN樹脂、アクリル系樹脂等を用いることができる。
着色層242は、反射スクリーン20の画面サイズ等にも依るが、その厚さを約30〜2000μmとすることが好ましい。本実施形態の着色層242の厚さは、約70μmに形成されている。
The colored layer 242 is a layer colored with a dark colorant such as black so as to have a predetermined light transmittance. The colored layer 242 has a function of improving the contrast of an image by absorbing unnecessary external light such as illumination light incident on the reflective screen 20 and reducing the black luminance of the displayed image.
As the colorant of the colored layer 242, a dark dye such as gray or black, a pigment, a metal salt such as carbon black, graphite, black iron oxide, or the like is preferably used.
As a resin which is a base material of the coloring layer 242, a PET resin, a PC resin, an MS resin, an MBS resin, a TAC resin, a PEN resin, an acrylic resin, or the like can be used.
The colored layer 242 preferably has a thickness of about 30 to 2000 μm, although it depends on the screen size of the reflective screen 20 and the like. The thickness of the colored layer 242 of the present embodiment is about 70 μm.

図3は、本実施形態のレンズ層23を説明する図である。
図3(a)は、レンズ層23及び反射層22を背面側正面方向から観察した様子を示しており、理解を容易にするために、保護層21等は省略して示している。図3(b)は、図2(b)に示す断面の一部をさらに拡大して示し、理解を容易にするために、映像源側に位置する基材層24や、光制御層25、表面層26は省略して示している。
FIG. 3 is a diagram illustrating the lens layer 23 of the present embodiment.
FIG. 3A shows a state in which the lens layer 23 and the reflective layer 22 are observed from the front side on the back side, and the protective layer 21 and the like are omitted for easy understanding. FIG. 3B shows a part of the cross section shown in FIG. 2B in an enlarged manner, and in order to facilitate understanding, the base material layer 24 positioned on the image source side, the light control layer 25, The surface layer 26 is omitted.

レンズ層23は、基材層24の背面側に一体に形成された層であり、後述する反射層22の反射面に所定の形状を付与する層である。
レンズ層23は、光透過性を有し、その背面に、単位光学形状231が複数配列されている。本実施形態の単位光学形状231は、図3に示すように、背面側に凸となる楕円柱形状の一部形状又は円柱形状の一部形状であり、画面左右方向及び厚み方向に平行な断面の断面形状が、同一形状を保って画面上下方向に延在しており、画面左右方向に複数配列されている。従って、レンズ層23の背面側の面には、いわゆるレンチキュラーレンズ形状が形成されている。
The lens layer 23 is a layer integrally formed on the back side of the base material layer 24, and is a layer that imparts a predetermined shape to the reflection surface of the reflection layer 22 described later.
The lens layer 23 has optical transparency, and a plurality of unit optical shapes 231 are arranged on the back surface thereof. As shown in FIG. 3, the unit optical shape 231 of the present embodiment is a partial shape of an elliptical column shape or a cylindrical shape that is convex on the back side, and is a cross section parallel to the horizontal direction of the screen and the thickness direction. The cross-sectional shape of each extends in the vertical direction of the screen while maintaining the same shape, and a plurality of cross-sectional shapes are arranged in the horizontal direction of the screen. Therefore, a so-called lenticular lens shape is formed on the back surface of the lens layer 23.

レンズ層23は、ウレタンアクリレートやエポキシアクリレート等の紫外線硬化型樹脂によりUV成形法等を用いて基材層24の光拡散層241の背面側に一体に形成されている。なお、レンズ層23は、電子線硬化型樹脂等の他の電離放射線硬化型樹脂により形成してもよく、また、熱可塑性樹脂を用いてもよい。
図3(b)に示すように、単位光学形状231の隣接する単位光学形状との配列ピッチはP1であり、レンズ層23の厚み方向において単位光学形状の最も観察者側となる点bと最も背面側となる点tとの距離(レンズ高さ)はh1である。本実施形態のレンズ層23は、単位光学形状231の配列ピッチP1が65μm、高さh1が12μmに形成されている。なお、単位光学形状231は、画面左右方向に隣接して配列されているので、配列ピッチP1は、単位光学形状231の画面左右方向の幅寸法に等しい。
The lens layer 23 is integrally formed on the back surface side of the light diffusion layer 241 of the base material layer 24 by using a UV molding method or the like with an ultraviolet curable resin such as urethane acrylate or epoxy acrylate. The lens layer 23 may be formed of another ionizing radiation curable resin such as an electron beam curable resin, or may be a thermoplastic resin.
As shown in FIG. 3B, the arrangement pitch of the unit optical shapes 231 with the adjacent unit optical shapes is P1, and the unit optical shape is closest to the point b closest to the observer in the thickness direction of the lens layer 23. The distance (lens height) from the point t on the back side is h1. The lens layer 23 of the present embodiment is formed so that the unit optical shape 231 has an arrangement pitch P1 of 65 μm and a height h1 of 12 μm. Since the unit optical shapes 231 are arranged adjacent to each other in the horizontal direction of the screen, the arrangement pitch P1 is equal to the width dimension of the unit optical shapes 231 in the horizontal direction of the screen.

反射層22は、映像光を反射して映像源LS側(観察者O側)へ戻す作用を有する層である。この反射層22は、レンズ層23の背面側、即ち、単位光学形状231の表面に設けられ、光を反射する作用を有する。従って、本実施形態の反射面は、レンズ層23の背面のレンチキュラーレンズ形状に沿った形状となっている。
反射層22は、アルミニウムや銀、クロム等の光反射性の高い金属を蒸着する、スパッタリングする、金属箔を転写する等により形成することが好ましい。なお、これに限らず、反射層22は、高反射性を有する白色又は銀色系の顔料やビーズ等を含有する紫外線硬化型樹脂又は熱硬化性樹脂、銀やアルミニウム等の金属蒸着膜や金属箔等を粉砕した粒子や微小なフレークを含む塗料等を適宜選択して用いてよいし、その形成方法も、スプレー塗布や、グラビアリバースコート、スクリーン印刷、インクジェット方式による塗布等としてもよい。
The reflection layer 22 is a layer having an action of reflecting the image light and returning it to the image source LS side (observer O side). The reflection layer 22 is provided on the back side of the lens layer 23, that is, on the surface of the unit optical shape 231 and has a function of reflecting light. Therefore, the reflecting surface of the present embodiment has a shape that follows the shape of the lenticular lens on the back surface of the lens layer 23.
The reflective layer 22 is preferably formed by depositing a metal having high light reflectivity such as aluminum, silver, or chromium, sputtering, or transferring a metal foil. The reflective layer 22 is not limited to this, and the reflective layer 22 is an ultraviolet curable resin or thermosetting resin containing a highly reflective white or silver pigment or bead, a metal vapor deposition film such as silver or aluminum, or a metal foil. A coating material containing finely pulverized particles, fine flakes, and the like may be appropriately selected and used, and the forming method may be spray coating, gravure reverse coating, screen printing, inkjet coating, or the like.

このように、反射層22の反射面をレンチキュラーレンズ形状とすることにより、反射面における画面左右方向の拡散作用を画面上下方向の拡散作用に比べて大きくすることができ、等方拡散の場合と比較して、正面輝度を維持しつつ画面左右方向の視野角を広げることができる。
また、レンズ層23の背面側の形状によって反射面の形状を制御できるので、画面左右方向における視野角をより細かく制御することができる。
Thus, by making the reflection surface of the reflection layer 22 into a lenticular lens shape, the diffusion effect in the horizontal direction of the screen on the reflection surface can be made larger than the diffusion effect in the vertical direction of the screen. In comparison, it is possible to widen the viewing angle in the horizontal direction of the screen while maintaining the front luminance.
In addition, since the shape of the reflecting surface can be controlled by the shape of the lens layer 23 on the back side, the viewing angle in the horizontal direction of the screen can be controlled more finely.

保護層21は、反射スクリーン20の最も背面側(裏面側)に設けられる層であり、反射スクリーン20の裏面を傷等から保護する層であり、反射層22の剥離や破損、反射層22が金属製である場合に生じやすい酸化等から保護する層である。
この保護層21は、黒色等の暗色系の顔料等を含有するPET樹脂製等のシート状の部材や黒色等の暗色系の色の布等を、不図示の接合層を介して反射層22の背面側に貼合して設けてもよいし、反射層22の背面側に、黒色顔料等を含有する紫外線硬化型樹脂等を塗布して硬化させて形成してもよい。このように、保護層21に光吸収作用を付与することにより、反射スクリーン20の背面側からの外光の入射を防止することができる。
なお、保護層21は、他の色としてもよいし、外光の背面側からの入射や、反射層22の酸化等を抑制できるのであれば、透明又は略透明としてもよい。
また、保護層21は、ハードコート機能や、帯電防止機能、防汚機能、紫外線吸収機能等を有する形態としてもよい。
The protective layer 21 is a layer provided on the most back side (back side) of the reflective screen 20, and is a layer that protects the back surface of the reflective screen 20 from scratches and the like. It is a layer that protects against oxidation or the like that easily occurs when it is made of metal.
The protective layer 21 is a reflective layer 22 formed of a sheet-like member made of PET resin or the like containing a dark pigment such as black, or a dark-colored fabric such as black via a bonding layer (not shown). It may be provided by being bonded to the back surface side, or may be formed by applying and curing an ultraviolet curable resin containing a black pigment or the like on the back surface side of the reflective layer 22. Thus, by providing the protective layer 21 with a light absorbing action, it is possible to prevent the incidence of external light from the back side of the reflective screen 20.
Note that the protective layer 21 may have another color, or may be transparent or substantially transparent as long as it can suppress the incidence of external light from the back side, oxidation of the reflective layer 22, and the like.
The protective layer 21 may have a form having a hard coat function, an antistatic function, an antifouling function, an ultraviolet absorbing function, or the like.

図4は、本実施形態の光制御層25を説明する図である。図4(a)は、図2(a)に示す断面をさらに拡大して示し、理解を容易にするために、保護層21、反射層22、レンズ層23、基材層24、表面層26を省略して示している。図4(b)は、光制御層25を映像源側(観察者側)の正面方向から見た一部を拡大して示している。   FIG. 4 is a diagram illustrating the light control layer 25 of the present embodiment. FIG. 4A shows the cross section shown in FIG. 2A further enlarged, and in order to facilitate understanding, the protective layer 21, the reflective layer 22, the lens layer 23, the base material layer 24, and the surface layer 26 are illustrated. Is omitted. FIG. 4B shows an enlarged part of the light control layer 25 as viewed from the front direction on the image source side (observer side).

光制御層25は、基材部251と、光学形状部254とを備えており、図2(b)に示すように、不図示の接合層を介して基材層24の観察者側に積層されている。
基材部251は、光透過性を有する透明な部材から形成されており、この光制御層25のベースとなる層である。この基材部251は、シート状の部材を用いている。
基材部251を形成する材料としては、PC樹脂や、PET樹脂、トリアセチルセルロース(TAC)樹脂、ABS樹脂、MBS樹脂、MS樹脂等が挙げられる。また基材部251の厚みは、38〜250μmのとすることが好ましい。
The light control layer 25 includes a base material portion 251 and an optical shape portion 254, and is laminated on the viewer side of the base material layer 24 via a bonding layer (not shown) as shown in FIG. Has been.
The base material portion 251 is formed from a transparent member having light permeability, and is a layer that serves as a base of the light control layer 25. The base material portion 251 uses a sheet-like member.
Examples of the material for forming the base portion 251 include PC resin, PET resin, triacetyl cellulose (TAC) resin, ABS resin, MBS resin, and MS resin. Moreover, it is preferable that the thickness of the base material part 251 shall be 38-250 micrometers.

光学形状部254は、基材部251の観察者側の面に一体に積層されており、複数の第1光透過部252及び第2光透過部253を有している。
第1光透過部252は、光透過性を有する透明な部材により形成されており、図4(b)に示すように、画面左右方向に延在し、基材部251の観察者側の面に沿って画面上下方向に複数配列されている。第1光透過部252の配列方向(画面上下方向)に平行であって反射スクリーン20の厚み方向に平行な断面形状は、図4(a)に示すように、映像源側を上底とし、背面側を上底よりも寸法の大きい下底とする略台形形状である。
本実施形態の第1光透過部252は、ウレタンアクリレート等の紫外線硬化型樹脂により基材部251の背面側の面に一体に形成されているが、これに限らず、電子線硬化型樹脂等の他の電離放射線硬化型樹脂により形成してもよい。
また、第1光透過部252は、PET樹脂等の熱可塑性樹脂等を用いて熱溶融押出成形により形成されてもよい。
第1光透過部252は、上述の基材部251上に設けずに、直接、基材層24の観察者側の面に設けるようにしてもよい。この場合、反射スクリーンの層構成を減らすことができ、反射スクリーンの製造工程や製造コストを低減することができる。
The optical shape portion 254 is integrally laminated on the surface of the base material portion 251 on the viewer side, and includes a plurality of first light transmission portions 252 and second light transmission portions 253.
The first light transmission part 252 is formed of a transparent member having light transmittance, and extends in the left-right direction of the screen as shown in FIG. Are arranged in the vertical direction along the screen. As shown in FIG. 4A, the cross-sectional shape parallel to the arrangement direction (the screen vertical direction) of the first light transmission parts 252 and parallel to the thickness direction of the reflection screen 20 It is a substantially trapezoidal shape in which the back side is a lower base having a size larger than that of the upper base.
The first light transmission part 252 of the present embodiment is integrally formed on the back side surface of the base part 251 with an ultraviolet curable resin such as urethane acrylate. However, the present invention is not limited to this, and an electron beam curable resin or the like. Other ionizing radiation curable resins may be used.
Further, the first light transmission part 252 may be formed by hot melt extrusion using a thermoplastic resin such as a PET resin.
The first light transmission part 252 may be provided directly on the surface on the viewer side of the base material layer 24 without being provided on the base material part 251 described above. In this case, the layer configuration of the reflective screen can be reduced, and the manufacturing process and manufacturing cost of the reflective screen can be reduced.

第2光透過部253は、光透過性を有する透明な部材により形成されており、図4(a)に示すように、隣り合う第1光透過部252の間の谷状の部分に形成され、光を透過する作用を有する部分である。ここで、透明であるとは、透明度が高く完全に透き通っている状態だけでなく、略透明な状態をも含むものをいい、入射した光を拡散させることなく透過させて出射することができる程度の透明度を有するものも含む。
この第2光透過部253は、図4(a)及び図4(b)に示すように、画面左右方向に延在し、光制御層25の映像源側の面に沿って画面上下方向に第1光透過部252と交互に配置される形態となっている。したがって、本実施形態では、第1光透過部252の映像源側の面と第2光透過部253の映像源側の面とで光制御層25の映像源側の面が形成されている。
また、第2光透過部253は、その配列方向(画面上下方向)に平行であって反射スクリーンの厚み方向に平行な断面における断面形状が楔形形状である。ここでいう楔形形状とは、一方の端部の幅が広く、他方に向けて次第に幅が狭くなる形状をいい、三角形形状や台形形状等を含む。本実施形態では、第2光透過部253は、図4(a)に示すように、その断面形状が、映像源側を底辺とする略三角形形状としている。
The second light transmission part 253 is formed of a transparent member having light transmittance, and is formed in a valley-like portion between the adjacent first light transmission parts 252 as shown in FIG. , A portion having an action of transmitting light. Here, the term “transparent” means not only a state where the transparency is high and completely transparent, but also a state including a substantially transparent state, in which incident light can be transmitted and emitted without being diffused. Including those having a transparency of.
As shown in FIGS. 4A and 4B, the second light transmission portion 253 extends in the horizontal direction of the screen and extends in the vertical direction of the screen along the surface of the light control layer 25 on the image source side. The first light transmission unit 252 and the first light transmission unit 252 are alternately arranged. Therefore, in this embodiment, the image source side surface of the light control layer 25 is formed by the image source side surface of the first light transmission unit 252 and the image source side surface of the second light transmission unit 253.
The second light transmission portion 253 has a wedge-shaped cross section in a cross section parallel to the arrangement direction (up and down direction of the screen) and parallel to the thickness direction of the reflection screen. As used herein, the wedge shape refers to a shape in which one end is wide and gradually narrows toward the other, and includes a triangular shape, a trapezoidal shape, and the like. In the present embodiment, as shown in FIG. 4A, the second light transmission portion 253 has a cross-sectional shape that is a substantially triangular shape with the video source side as a base.

第2光透過部253は、その屈折率が、第1光透過部252の屈折率よりも小さくなるように形成されている。本実施形態では、例えば、第1光透過部252の屈折率が1.56であり、第2光透過部の屈折率が1.49である。
この第2光透過部253は、例えば、光透過性を有する樹脂を、第1光透過部252間の谷部にワイピング(スキージング)して充填し、硬化させる等により形成される。
第2光透過部253に用いられる光透過性を有する樹脂は、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート等の紫外線硬化型樹脂や電子線硬化型樹脂等の電離放射線硬化型樹脂が好適に使用される。なお、第2光透過部253の屈折率を、第1光透過部252の屈折率よりも小さくするため、第2光透過部253に用いられる光透過性を有する樹脂は、第1光透過部252を形成する樹脂よりも屈折率が小さいものを選択するのが好ましい。
本実施形態では、第1光透過部252にエポキシアクリレート樹脂を、第2光透過部253にウレタンアクリレート樹脂を選択し、上述のように屈折率差を設けている。
The second light transmission part 253 is formed so that its refractive index is smaller than the refractive index of the first light transmission part 252. In the present embodiment, for example, the refractive index of the first light transmission part 252 is 1.56, and the refractive index of the second light transmission part is 1.49.
The second light transmission part 253 is formed, for example, by wiping (squeezing) the resin between the first light transmission parts 252 with a light transmissive resin, filling the valley, and curing the resin.
As the resin having optical transparency used for the second light transmission part 253, an ionizing radiation curable resin such as an ultraviolet curable resin such as urethane acrylate or epoxy acrylate or an electron beam curable resin is preferably used. In addition, in order to make the refractive index of the 2nd light transmission part 253 smaller than the refractive index of the 1st light transmission part 252, the resin which has the light transmittance used for the 2nd light transmission part 253 is the 1st light transmission part. It is preferable to select a resin having a refractive index smaller than that of the resin forming 252.
In this embodiment, an epoxy acrylate resin is selected for the first light transmission part 252 and a urethane acrylate resin is selected for the second light transmission part 253, and the refractive index difference is provided as described above.

図4(a)に示すように、この第1光透過部252(第2光透過部253)の配列ピッチは、P2であり、光学形状部254の厚み(第1光透過部252の厚み)は、Dであり、第1光透過部252及び第2光透過部253の配列方向における第1光透過部252の上底の寸法がW2であり、第2光透過部253の底辺の寸法がW1である。
また、反射スクリーン20の厚み方向における第2光透過部253の寸法(厚み)は、Hである。第1光透過部252と第2光透過部253との界面のうち、第2光透過部253の画面上下方向の下方側(映像源LSが配置される側)の斜面253aが、スクリーン面となす角度は、αであり、第2光透過部253の画面上下方向の上方側(映像源LSの配置される側とは反対側)の斜面253bがスクリーン面となす角度は、βである。
As shown in FIG. 4A, the arrangement pitch of the first light transmission parts 252 (second light transmission parts 253) is P2, and the thickness of the optical shape part 254 (thickness of the first light transmission part 252). Is D, the dimension of the upper base of the first light transmission part 252 in the arrangement direction of the first light transmission part 252 and the second light transmission part 253 is W2, and the dimension of the bottom side of the second light transmission part 253 is W1.
In addition, the dimension (thickness) of the second light transmission portion 253 in the thickness direction of the reflective screen 20 is H. Of the interface between the first light transmission part 252 and the second light transmission part 253, the slope 253a on the lower side of the screen in the vertical direction of the second light transmission part 253 (the side on which the video source LS is arranged) is the screen surface. The angle formed is α, and the angle formed by the inclined surface 253b on the upper side in the vertical direction of the screen of the second light transmitting portion 253 (the side opposite to the side where the video source LS is disposed) with the screen surface is β.

以上の構成によって、本実施形態の反射スクリーン20は、映像源LSから投射された映像光のうち第1光透過部252に入射した光の一部を、第2光透過部253の斜面253aによりレンズ層23側へ全反射させ、反射層22において反射させてスクリーン面から出射させることができる(図2(a)のL1、L2参照)。
また、反射層22において反射した光のうち、第2光透過部に入射した光を、第1光透過部252及び第2光透過部253との界面(斜面253a)において屈折させて、観察者側に出射することができる(図2(a)のL1参照)。
これにより、光制御層25は、反射スクリーン20の下方側に配置される映像源LSから投射される光を、観察者側であって反射スクリーン20の厚み方向にほぼ平行な方向へ反射することができる。
With the above configuration, the reflection screen 20 of the present embodiment allows a part of the light incident on the first light transmission unit 252 out of the image light projected from the video source LS to be inclined by the inclined surface 253a of the second light transmission unit 253. It can be totally reflected toward the lens layer 23, reflected by the reflecting layer 22, and emitted from the screen surface (see L1 and L2 in FIG. 2A).
Further, the light incident on the second light transmission part among the light reflected by the reflection layer 22 is refracted at the interface (slope 253a) between the first light transmission part 252 and the second light transmission part 253, so that the observer It can radiate | emit to the side (refer L1 of Fig.2 (a)).
Thereby, the light control layer 25 reflects the light projected from the video source LS disposed on the lower side of the reflective screen 20 in a direction substantially parallel to the thickness direction of the reflective screen 20 on the viewer side. Can do.

ここで、映像源から投射される映像光を第2光透過部253においてレンズ層23側に効率よく全反射させる観点から、角度αは、60°≦α≦80°の範囲で形成されるのが望ましい。
仮に、角度αが60°未満である場合、映像光が斜面253aに入射し難くなり光の利用効率が低下してしまうため望ましくない。また、全反射したとしても全反射した光の角度の変更度合が小さすぎてしまい映像光を適正に観察者側に反射することができなくなる恐れがあるため望ましくない。
また、角度αが80°よりも大きい場合、映像源から投射される映像光を全反射させるのが困難となるため望ましくない。また、全反射したとしても全反射した光の角度の変更度合が大きすぎてしまい映像光を適正に観察者側に反射することができなくなる恐れがあるため望ましくない。
Here, the angle α is formed in the range of 60 ° ≦ α ≦ 80 ° from the viewpoint of efficiently totally reflecting the image light projected from the image source toward the lens layer 23 side in the second light transmitting portion 253. Is desirable.
If the angle α is less than 60 °, it is not desirable because the image light hardly enters the inclined surface 253a and the light use efficiency decreases. Even if the light is totally reflected, the degree of change in the angle of the totally reflected light is so small that the image light cannot be properly reflected to the observer side, which is not desirable.
On the other hand, when the angle α is larger than 80 °, it is difficult to totally reflect the image light projected from the image source, which is not desirable. Even if the light is totally reflected, the degree of change in the angle of the totally reflected light is so large that the image light may not be properly reflected to the viewer side, which is not desirable.

本実施形態では、第2光透過部253の配列ピッチP2が100μmであり、光学形状部254の厚みDが130μmであり、第1光透過部252の上底の寸法W2が70μmであり、第2光透過部253の底辺の寸法W1が30μmである。また、第2光透過部の高さHは、100μmであり、第2光透過部253の斜面253aとスクリーン面とのなす角度αは、73°であり、斜面253bとスクリーン面となす角度βは90°である。
本実施形態において、P2、D、W1、W2、H、α、βの各値は、一定である例を示したが、これに限定されるものでなく、各値は、スクリーン面の位置に応じて適宜変動するようにしてもよい。
In the present embodiment, the arrangement pitch P2 of the second light transmission parts 253 is 100 μm, the thickness D of the optical shape part 254 is 130 μm, the dimension W2 of the upper base of the first light transmission part 252 is 70 μm, The dimension W1 of the bottom side of the two light transmission parts 253 is 30 μm. The height H of the second light transmission part is 100 μm, the angle α formed between the inclined surface 253a of the second light transmission part 253 and the screen surface is 73 °, and the angle β formed between the inclined surface 253b and the screen surface. Is 90 °.
In the present embodiment, the values of P2, D, W1, W2, H, α, and β are constant. However, the present invention is not limited to this, and each value depends on the position of the screen surface. It may be changed as appropriate.

表面層26は、光制御層25の映像源側(観察者側)に設けられる層である。本実施形態の表面層26は、反射スクリーン20の映像源側の最表面を形成している。
本実施形態の表面層26は、ハードコート機能及び防眩機能を有しており、光制御層25の映像源側の表面に、ハードコート機能を有する紫外線硬化型樹脂(例えば、ウレタンアクリレート)等の電離放射線硬化型樹脂を塗膜の膜厚約10〜100μmとなるように塗布し、微細な凹凸形状(マット形状)をその樹脂膜表面に転写する等して硬化させ、表面に微細凹凸形状が賦形されて形成されている。本実施形態では、表面層26は、その表面の表面粗さが0.1〜3μmの範囲であり、ヘイズ値が5〜20%の範囲で形成されている。本実施形態の表面層26は、約30μmの膜厚に形成されている。
The surface layer 26 is a layer provided on the image source side (observer side) of the light control layer 25. The surface layer 26 of the present embodiment forms the outermost surface of the reflection screen 20 on the image source side.
The surface layer 26 of the present embodiment has a hard coat function and an antiglare function, and an ultraviolet curable resin (for example, urethane acrylate) having a hard coat function is provided on the surface of the light control layer 25 on the image source side. The ionizing radiation curable resin is applied so that the film thickness of the coating film is about 10 to 100 μm, and the fine uneven shape (mat shape) is cured by transferring it to the surface of the resin film. Is shaped and formed. In the present embodiment, the surface layer 26 has a surface roughness in the range of 0.1 to 3 μm and a haze value in the range of 5 to 20%. The surface layer 26 of the present embodiment is formed with a film thickness of about 30 μm.

なお、表面層26は、上記の例に限らず、反射防止機能や防眩機能、ハードコート機能、紫外線吸収機能、防汚機能や帯電防止機能等、適宜必要な機能を1つ又は複数選択して設けることができる。また、表面層26としてタッチパネル層等を設けてもよい。
また、表面層26は、反射防止機能や紫外線吸収機能、防汚機能や帯電防止機能等を有する層を、表面層26と光制御層25との間に、さらに別層として設けてもよい。
さらに、表面層26は、光制御層25とは別層であって不図示の粘着材等により光制御層25に接合される形態としてもよいし、光制御層25の映像源側の面に直接形成してもよい。
The surface layer 26 is not limited to the above example, and one or more necessary functions such as an antireflection function, an antiglare function, a hard coat function, an ultraviolet absorption function, an antifouling function, and an antistatic function are appropriately selected. Can be provided. Further, a touch panel layer or the like may be provided as the surface layer 26.
Further, the surface layer 26 may be provided with a layer having an antireflection function, an ultraviolet absorption function, an antifouling function, an antistatic function, or the like as a separate layer between the surface layer 26 and the light control layer 25.
Further, the surface layer 26 may be a layer separate from the light control layer 25 and bonded to the light control layer 25 by an adhesive material (not shown), or on the image source side surface of the light control layer 25. You may form directly.

図2(a)に戻り、本実施形態の反射スクリーン20へ入射する映像光及び外光の様子を説明する。図2(a)では、理解を容易にするために、表面層26、着色層242、光拡散層241、レンズ層23の屈折率は等しいものとし、映像光L1、L2に対する光拡散層241の光拡散作用等は省略して示している。
図2(a)に示すように、映像源LSから投影された大部分の映像光L(L1、L2)は、反射スクリーン20の下方から入射し、表面層26、光制御層25、基材層24を透過してレンズ層23へ入射する。
Returning to FIG. 2A, the state of image light and external light incident on the reflection screen 20 of this embodiment will be described. In FIG. 2A, for easy understanding, it is assumed that the refractive index of the surface layer 26, the colored layer 242, the light diffusion layer 241, and the lens layer 23 is the same, and the light diffusion layer 241 with respect to the image lights L1 and L2 The light diffusing action and the like are omitted.
As shown in FIG. 2A, most of the image light L (L1, L2) projected from the image source LS is incident from below the reflection screen 20, and the surface layer 26, the light control layer 25, the base material The light passes through the layer 24 and enters the lens layer 23.

そして、映像光は、単位光学形状231へ入射して反射層22によって反射され、観察者O側へ出射する。従って、映像光Lは、効率よく反射されて観察者O側に届くので、明るい映像を表示できる。
このとき、映像源LSから投射された映像光のうち、光制御層25の第1光透過部252へ入射した光の一部L1、L2は、図2(a)に示すように、第2光透過部253の斜面253aにおいて全反射してレンズ層23へと入射する。
そして、レンズ層23の背面側に設けられた反射層22により反射して、この反射した光の一部L1は、第1光透過部252を透過して第2光透過部253に入射する。このとき、光L1は、第1光透過部252及び第2光透過部253との界面(斜面253a)で屈折した上で第2光透過部253に入射するため、スクリーン面から出射するときには、反射スクリーン20の厚み方向にほぼ平行となる。また、反射層22を反射した光の他の一部の光L2は、第1光透過部252のみを透過して、スクリーン面から出射することとなる。
これにより、反射スクリーン20は、反射スクリーン20の下方側に配置される映像源LSから投射される光を、観察者側に向けて反射スクリーン20の厚み方向にほぼ平行な方向へ反射することができる。
また、反射スクリーン20は、レンズ層23に単位光学形状231が設けられているため、映像光をスクリーン面の正面方向だけでなく、画面左右方向側にも反射することができ、スクリーン面内の輝度分布を均一にすることができる。
Then, the image light enters the unit optical shape 231, is reflected by the reflection layer 22, and exits to the observer O side. Therefore, since the image light L is efficiently reflected and reaches the observer O side, a bright image can be displayed.
At this time, of the image light projected from the image source LS, a part of the light L1 and L2 incident on the first light transmitting portion 252 of the light control layer 25 is the second as shown in FIG. The light is totally reflected at the inclined surface 253 a of the light transmitting portion 253 and enters the lens layer 23.
Then, the light is reflected by the reflection layer 22 provided on the back side of the lens layer 23, and a part L 1 of the reflected light is transmitted through the first light transmission part 252 and enters the second light transmission part 253. At this time, the light L1 is refracted at the interface (inclined surface 253a) between the first light transmission unit 252 and the second light transmission unit 253 and then enters the second light transmission unit 253. The reflection screen 20 is substantially parallel to the thickness direction. In addition, the other part of the light L2 reflected from the reflective layer 22 is transmitted only through the first light transmission part 252 and is emitted from the screen surface.
Thereby, the reflection screen 20 can reflect the light projected from the video source LS disposed on the lower side of the reflection screen 20 toward the viewer in a direction substantially parallel to the thickness direction of the reflection screen 20. it can.
Further, since the reflection screen 20 is provided with the unit optical shape 231 in the lens layer 23, the image light can be reflected not only in the front direction of the screen surface but also in the left-right direction of the screen. The luminance distribution can be made uniform.

次に、本実施形態の反射スクリーン20の製造方法について説明する。
図5は、本実施形態の反射スクリーン20の製造方法を説明する図である。
図6は、本実施形態の反射スクリーン20の製造方法を説明する図である。
ここで、図5及び図6の各図は、反射スクリーンの厚み方向に平行であって、画面上下方向に平行な断面を示す。
Next, the manufacturing method of the reflective screen 20 of this embodiment is demonstrated.
FIG. 5 is a diagram illustrating a method for manufacturing the reflective screen 20 of the present embodiment.
FIG. 6 is a diagram illustrating a method for manufacturing the reflective screen 20 of the present embodiment.
Here, each figure of FIG.5 and FIG.6 shows a cross section parallel to the thickness direction of a reflective screen, and parallel to a screen up-down direction.

まず、ウェブ状のPC樹脂シートからなる基材部251を準備し、基材部251の観察者側となる面上に光学形状部254をロール搬送方式により形成して光制御層25を構成する。
具体的には、図5(a)に示すように、基材部251の映像源側となる面に、エポキシアクリレート系の紫外線硬化型樹脂を塗布し、第1光透過部252を賦形する金型ロールを押圧し、紫外線を照射して硬化させた後に剥離ロールによって金型ロールから離型する等により、基材部251上に複数の第1光透過部252を順次形成する。
次に、図5(b)に示すように、基材部251上に形成された第1光透過部252の表面(背面側の面)にウレタンアクリレート系の紫外線硬化型樹脂を充填し、第2光透過部253を形成する。具体的には、第2光透過部253は、隣り合う第1光透過部252間の谷部にドクターブレードによって紫外線硬化型樹脂を充填し、紫外線を照射して硬化させることによって形成される。以上により、光制御層25が形成される。
このように、光制御層25は、ウェブ状の基材部251上に、複数の第1光透過部252、第2光透過部253を順次連続して形成することによって作製されるので、光制御層25の製造効率を向上させることができる。
First, a base material portion 251 made of a web-like PC resin sheet is prepared, and an optical shape portion 254 is formed on the surface of the base material portion 251 on the viewer side by a roll conveyance method to constitute the light control layer 25. .
Specifically, as shown in FIG. 5A, an epoxy acrylate-based ultraviolet curable resin is applied to the surface of the base member 251 on the image source side, and the first light transmission part 252 is shaped. A plurality of first light transmission parts 252 are sequentially formed on the base part 251 by pressing the mold roll and curing it by irradiating ultraviolet rays and then releasing the mold roll from the mold roll.
Next, as shown in FIG. 5B, the surface of the first light transmission part 252 formed on the base part 251 (the surface on the back side) is filled with a urethane acrylate-based ultraviolet curable resin, A two-light transmission part 253 is formed. Specifically, the second light transmission portion 253 is formed by filling a valley portion between adjacent first light transmission portions 252 with an ultraviolet curable resin by a doctor blade and irradiating and curing with ultraviolet rays. Thus, the light control layer 25 is formed.
As described above, the light control layer 25 is produced by sequentially forming a plurality of first light transmission parts 252 and second light transmission parts 253 on the web-shaped base material part 251, The manufacturing efficiency of the control layer 25 can be improved.

次に、図5(c)に示すように、光制御層25の映像源側となる面上に、ウレタンアクリレート等の紫外線硬化型樹脂を塗布し、微細な凹凸形状(マット形状)をその樹脂膜表面に転写する等して硬化させ、表面に微細凹凸形状を有する表面層26を形成する。
なお、表面層26上に不図示のマスキング材を剥離可能に貼合して、次工程に流してもよい。このマスキング材としては、例えば、透明又は略透明なシート状の部材を用いることができ、以降の製造過程における表面層26の表面の汚れや傷つきを防止する機能を有している。
次に、図5(d)に示すように、拡散材を含有する樹脂と着色材を含有する樹脂とを、それぞれ所定の厚さで共押出成形することにより、光拡散層241及び着色層242を一体に成形し、ウェブ状の基材層24を形成し、基材層24の着色層242側の面と、光制御層25の基材部251側の面とを接合する。
Next, as shown in FIG. 5C, an ultraviolet curable resin such as urethane acrylate is applied on the surface of the light control layer 25 on the image source side, and a fine uneven shape (mat shape) is formed on the resin. The surface layer 26 having fine unevenness on the surface is formed by curing the film by transferring it to the film surface.
Note that a masking material (not shown) may be bonded to the surface layer 26 so as to be peeled off and then flowed to the next step. As this masking material, for example, a transparent or substantially transparent sheet-like member can be used, and has a function of preventing the surface layer 26 from being stained or damaged in the subsequent manufacturing process.
Next, as shown in FIG. 5D, a light diffusing layer 241 and a colored layer 242 are formed by coextruding a resin containing a diffusing material and a resin containing a coloring material with a predetermined thickness, respectively. Are integrally formed to form a web-like base material layer 24, and the surface of the base material layer 24 on the colored layer 242 side and the surface of the light control layer 25 on the base material portion 251 side are joined.

続いて、図6(a)に示すように、基材層24の背面(本実施形態では、光拡散層241側の面)にレンズ層23をロール搬送方式によって形成する。
具体的には、レンズ層23は、基材層24の背面に、ウレタンアクリレート等の紫外線硬化型樹脂を塗布し、単位光学形状231を賦形する金型ロールによって押圧し、紫外線を照射して硬化させた後に剥離ロールによって金型ロールから離型する等により、形成される。
次に、図6(b)に示すように、レンズ層23の背面(単位光学形状231側の面)に、真空蒸着法によりアルミニウムを蒸着して反射層22を形成する。なお、反射層22は、金属薄膜等の光反射材料が含有された塗料を塗布等することによって形成されるようにしてもよい。
Subsequently, as illustrated in FIG. 6A, the lens layer 23 is formed on the back surface of the base material layer 24 (in this embodiment, the surface on the light diffusion layer 241 side) by a roll conveyance method.
Specifically, the lens layer 23 is coated with an ultraviolet curable resin such as urethane acrylate on the back surface of the base material layer 24, pressed by a mold roll that shapes the unit optical shape 231, and irradiated with ultraviolet rays. It is formed by releasing from a mold roll with a peeling roll after curing.
Next, as shown in FIG. 6B, the reflective layer 22 is formed by vapor-depositing aluminum on the back surface (surface on the unit optical shape 231 side) of the lens layer 23 by a vacuum vapor deposition method. The reflective layer 22 may be formed by applying a paint containing a light reflective material such as a metal thin film.

続いて、図6(c)に示すように、反射層22が形成されたレンズ層23の背面側の面に、暗色系材料が含有された紫外線硬化樹脂を塗布する等して保護層21を形成する。
以上により、保護層21、反射層22、レンズ層23、基材層24、光制御層25、表面層26が順次積層された積層体が完成し、最後に、この積層体を所定の大きさに裁断することによって反射スクリーン20が完成する(図2参照)。
Subsequently, as shown in FIG. 6C, the protective layer 21 is formed by applying an ultraviolet curable resin containing a dark color material to the back surface of the lens layer 23 on which the reflective layer 22 is formed. Form.
As described above, a laminate in which the protective layer 21, the reflective layer 22, the lens layer 23, the base material layer 24, the light control layer 25, and the surface layer 26 are sequentially laminated is completed. Finally, the laminate is formed into a predetermined size. The reflective screen 20 is completed by cutting into (see FIG. 2).

なお、光制御層25は、上述したように、基材部251を省略することが可能であり、この場合、反射スクリーンは以下の流れで製造することができる。
まず、光拡散層241及び着色層242を共押出成形によりウェブ状の基材層24を作製した上で、基材層24の観察者側の面に、直接、第1光透過層252を成形する。それから、第1光透過部252の谷部に第2光透過層253を形成して光制御層25を作製し、光制御層25の映像源側の面に表面層26を形成する。基材層24の背面側のレンズ層23、反射層22、保護層21の形成は、上述の製造方法と同様である(図6参照)。
このように、光制御層25の基材部251を省略することにより、反射スクリーンの製造工程を簡略化し、製造コストを低減することができる。
In addition, as above-mentioned, the light-control layer 25 can abbreviate | omit the base material part 251, In this case, a reflective screen can be manufactured with the following flows.
First, the web-shaped base material layer 24 is produced by coextrusion molding of the light diffusion layer 241 and the colored layer 242 and then the first light transmission layer 252 is directly formed on the surface of the base material layer 24 on the viewer side. To do. Then, the second light transmission layer 253 is formed in the valley portion of the first light transmission portion 252 to produce the light control layer 25, and the surface layer 26 is formed on the surface of the light control layer 25 on the image source side. Formation of the lens layer 23 on the back side of the base material layer 24, the reflective layer 22, and the protective layer 21 is the same as in the above-described manufacturing method (see FIG. 6).
Thus, by omitting the base material portion 251 of the light control layer 25, the manufacturing process of the reflective screen can be simplified and the manufacturing cost can be reduced.

以上より、本実施形態の反射スクリーン20は、画面上下方向に延在する単位光学形状231がスクリーン面に沿って画面左右方向に複数配列されたレンズ層23と、レンズ層23の背面側に設けられた反射層22と、レンズ層23の映像源側に設けられ、光を透過する第1光透過部252及び第2光透過部253が、スクリーン面に沿って画面上下方向に交互に配列された光制御層25とを備えている。そのため、反射スクリーン20は、光制御層25によって、映像源から投射された映像光をレンズ層23側に全反射させて、レンズ層23の単位光学形状231によって正面方向だけでなく、画面左右方向の左方向及び右方向にも反射することができる。これにより、反射スクリーン20は、スクリーン面内の輝度分布を均一にすることができる。
また、本実施形態の反射スクリーン20は、ロール搬送の方式により、順次、複数の反射スクリーンを製造することができ、反射スクリーン20の製造効率を向上させるとともに、製造コストを安価にすることができる。
As described above, the reflective screen 20 of the present embodiment is provided on the back side of the lens layer 23 having the lens layer 23 in which a plurality of unit optical shapes 231 extending in the vertical direction of the screen are arranged in the horizontal direction of the screen along the screen surface. The reflection layer 22 and the first light transmission unit 252 and the second light transmission unit 253 that are provided on the image source side of the lens layer 23 and transmit light are alternately arranged in the vertical direction of the screen along the screen surface. The light control layer 25 is provided. Therefore, the reflection screen 20 causes the light control layer 25 to totally reflect the image light projected from the image source to the lens layer 23 side, and the unit optical shape 231 of the lens layer 23 not only in the front direction but also in the horizontal direction of the screen. Can also be reflected in the left and right directions. Thereby, the reflective screen 20 can make the luminance distribution in the screen surface uniform.
Moreover, the reflective screen 20 of this embodiment can manufacture a several reflective screen sequentially by the system of roll conveyance, and while being able to improve the manufacture efficiency of the reflective screen 20, manufacturing cost can be made cheap. .

本実施形態の反射スクリーン20は、第2光透過部253の屈折率が、第1光透過部252の屈折率よりも小さいので、映像源から入射した映像光を、効率よく光制御層25によりレンズ層23側に全反射させることができる。
本実施形態の反射スクリーン20は、第2光透過部の斜面253aとスクリーン面と平行な面とがなす角度αが、60°≦α≦80°の範囲に形成されているので、映像源から投射される映像光を光制御層25においてレンズ層23側により効率よく全反射させることができる。
In the reflective screen 20 of this embodiment, since the refractive index of the second light transmission unit 253 is smaller than the refractive index of the first light transmission unit 252, the image light incident from the image source is efficiently transmitted by the light control layer 25. Total reflection can be performed on the lens layer 23 side.
In the reflective screen 20 of the present embodiment, the angle α formed by the inclined surface 253a of the second light transmission portion and a plane parallel to the screen surface is formed in the range of 60 ° ≦ α ≦ 80 °. The projected image light can be efficiently totally reflected on the light control layer 25 by the lens layer 23 side.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限定されるものではなく、後述する変形形態のように種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の技術的範囲内である。また、実施形態に記載した効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、実施形態に記載したものに限定されない。なお、前述した実施形態及び後述する変形形態は、適宜組み合わせて用いることもできるが、詳細な説明は省略する。   Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications and changes can be made as in the modifications described later, and these are also included in the present invention. Within the technical scope. In addition, the effects described in the embodiments are merely a list of the most preferable effects resulting from the present invention, and the effects of the present invention are not limited to those described in the embodiments. It should be noted that the above-described embodiment and modifications described later can be used in appropriate combination, but detailed description thereof is omitted.

(変形形態)
図7は、変形形態の反射スクリーンを説明する図であり、図7(a)は、図2(a)に対応する断面図であり、図7(b)は、図2(b)に対応する断面図である。
(1)上述の実施形態において、光制御層25は、レンズ層23及び基材層24よりも映像源側に設けられる例を示したが、これに限定されるものでない。例えば、光制御層25は、図7に示すように、レンズ層23の映像源側であって、基材層24とレンズ層23との間に設けられるようにしてもよい。
(Deformation)
FIG. 7 is a diagram for explaining a modified reflective screen, FIG. 7 (a) is a cross-sectional view corresponding to FIG. 2 (a), and FIG. 7 (b) corresponds to FIG. 2 (b). FIG.
(1) In the above-described embodiment, the example in which the light control layer 25 is provided on the image source side with respect to the lens layer 23 and the base material layer 24 has been described, but the present invention is not limited thereto. For example, the light control layer 25 may be provided on the image source side of the lens layer 23 and between the base material layer 24 and the lens layer 23 as shown in FIG.

(2)上述の実施形態では、基材層24は、着色層242と光拡散層241とを備える例を示したが、これに限らず、例えば、基材層24は、着色層242を備えず、光拡散層241のみを備える形態としてもよい。この場合、光拡散層241が拡散材に加えてさらに着色材をも含有する形態としてもよい。
また、基材層24は、着色層242のみを備え、着色層242が着色剤に加えてさらに光拡散材を含有する形態としてもよい。
さらに、光拡散層241と着色層242とは、別々に成形された光拡散層241と着色層242とを粘着剤等で接合して基材層24としてもよい。
(2) In the above-described embodiment, the base material layer 24 includes the colored layer 242 and the light diffusion layer 241. However, the present invention is not limited thereto. For example, the base material layer 24 includes the colored layer 242. Instead, the light diffusing layer 241 alone may be provided. In this case, the light diffusion layer 241 may further include a coloring material in addition to the diffusion material.
Further, the base material layer 24 may include only the colored layer 242 and the colored layer 242 may further include a light diffusing material in addition to the colorant.
Furthermore, the light diffusing layer 241 and the colored layer 242 may be formed as a base material layer 24 by bonding the light diffusing layer 241 and the colored layer 242 that are separately formed with an adhesive or the like.

(3)上述の実施形態では、映像源LSは、鉛直方向において反射スクリーン20(反射スクリーンユニット10)より下方に位置し、映像光Lが反射スクリーン20の下方から斜めに投射される例を示したが、これに限らず、例えば、映像源LSが、鉛直方向において反射スクリーン20より上方に位置し、映像光Lが反射スクリーン20の上方から斜めに投射される形態としてもよい。なお、この場合、反射スクリーンは、上述の実施形態の反射スクリーン20の画面上下方向を逆にして使用する必要がある。 (3) In the above embodiment, the video source LS is positioned below the reflective screen 20 (the reflective screen unit 10) in the vertical direction, and the video light L is projected obliquely from below the reflective screen 20. However, the present invention is not limited to this. For example, the video source LS may be positioned above the reflective screen 20 in the vertical direction, and the video light L may be projected obliquely from above the reflective screen 20. In this case, the reflection screen needs to be used with the screen up-down direction of the reflection screen 20 of the above-described embodiment reversed.

1 映像表示システム
20 反射スクリーン
21 保護層
22 反射層
23 レンズ層
231 単位光学形状
24 基材層
25 光制御層
251 基材部
252 第1光透過部
253 第2光透過部
253a、253b 斜面
26 表面層
LS 映像源
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Image display system 20 Reflective screen 21 Protective layer 22 Reflective layer 23 Lens layer 231 Unit optical shape 24 Base material layer 25 Light control layer 251 Base material part 252 First light transmission part 253 Second light transmission part 253a, 253b Slope 26 Surface Layer LS video source

Claims (4)

画面上下方向の上方又は下方側に配置される映像源から投射された映像光を反射して画面に表示する反射スクリーンであって、
映像源側とは反対の背面側に凸となり、画面上下方向に延在する単位光学形状が、スクリーン面に沿って画面左右方向に複数配列されたレンズ層と、
前記レンズ層の背面側に設けられ、光を反射する反射層と、
前記レンズ層の映像源側に設けられ、光を透過する第1光透過部及び第2光透過部が、スクリーン面に沿って画面上下方向に交互に配列された光制御層とを備え、
前記第2光透過部は、厚み方向に平行であって画面上下方向に平行な断面における断面形状が、映像源側の端部の幅が広く、背面側に向けて次第に幅が狭くなる楔形形状に形成されており、
前記第1光透過部は、厚み方向に平行であって画面上下方向に平行な断面における断面形状が、映像源側を上底とし、背面側を前記上底よりも寸法の大きい下底とする台形形状に形成され、
前記光制御層の映像源側の面は、平坦であり、前記第1光透過部の映像源側の面と、前記第2光透過部の映像源側の面とにより形成されていること、
を特徴とする反射スクリーン。
A reflective screen that reflects video light projected from a video source arranged above or below the screen in the vertical direction and displays it on the screen,
A lens layer that is convex on the back side opposite to the image source side and has a plurality of unit optical shapes that extend in the screen vertical direction along the screen surface in the screen horizontal direction,
A reflective layer that is provided on the back side of the lens layer and reflects light;
A light control layer provided on the image source side of the lens layer, the first light transmission part and the second light transmission part that transmit light are alternately arranged in the vertical direction of the screen along the screen surface;
The second light transmission portion has a wedge-shaped shape in which a cross-sectional shape in a cross-section parallel to the thickness direction and parallel to the vertical direction of the screen has a wide end at the image source side and gradually narrows toward the back side. Is formed ,
The first light transmission portion has a cross-sectional shape in a cross section parallel to the thickness direction and parallel to the vertical direction of the screen, the image source side being an upper base, and the back side being a lower base having a size larger than the upper base. Formed in a trapezoidal shape,
The image source side surface of the light control layer is flat and formed by the image source side surface of the first light transmission unit and the image source side surface of the second light transmission unit,
Reflective screen featuring.
請求項1に記載の反射スクリーンにおいて、
前記第2光透過部の屈折率は、前記第1光透過部の屈折率よりも小さいこと、
を特徴とする反射スクリーン。
The reflective screen according to claim 1.
The refractive index of the second light transmission part is smaller than the refractive index of the first light transmission part;
Reflective screen featuring.
請求項1又は請求項2に記載の反射スクリーンにおいて、
前記第2光透過部は、前記第1光透過部との界面を形成する斜面のうち、画面上下方向において前記映像源が配置される側と同じ側の斜面と、スクリーン面と平行な面とがなす角度αが、60°≦α≦80°の範囲に形成されていること、
を特徴とする反射スクリーン。
The reflective screen according to claim 1 or 2,
The second light transmission part includes an inclined surface that forms an interface with the first light transmission part, an inclined surface on the same side as the side on which the image source is arranged in the vertical direction of the screen, and a surface parallel to the screen surface. Is formed in the range of 60 ° ≦ α ≦ 80 °,
Reflective screen featuring.
請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の反射スクリーンと、
前記反射スクリーンに映像光を投射する映像源と、
を備える映像表示システム。
The reflective screen according to any one of claims 1 to 3,
An image source for projecting image light onto the reflective screen;
A video display system comprising:
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