JP6669300B1 - スクリーン - Google Patents
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Abstract
Description
100×(lC−lR)/(lC+lR) … 式(1)
図1から図4を参照して、スクリーンの構成を説明する。本実施形態におけるスクリーンには、以下に説明する第1の構成と第2の構成とが含まれる。
図1および図2を参照して、スクリーンの第1の構成を説明する。
図1は、スクリーンの第1の構成において、スクリーンが備える調光シートに対して駆動電圧が印加されていない状態を示す。駆動電圧は、調光層に含まれる液晶分子の配向を切り替えるための電圧である。これに対して、図2は、スクリーンの第1の構成において、調光シートに対して駆動電圧が印加されている状態を示す。
図3および図4を参照して、スクリーンの第2の構成を説明する。
図3は、スクリーンの第2の構成において、調光層11に駆動電圧が印加されていない状態を示している。これに対して、図4は、スクリーンの第2の構成において、調光層11に駆動電圧が印加されている状態を示している。
図5を参照して、拡散反射率の算出方法を説明する。図5は、拡散反射率の算出に用いる測定装置の一例を示している。図5(a)は、拡散反射率のベースラインを補正する際の測定方法を模式的に示している。図5(b)は測定対象の拡散反射率を測定する際の測定方法を模式的に示している。図5(a)および図5(b)は、測定装置を上面視した場合の測定装置の構造を、標準白板もしくは測定対象とともに模式的に示している。
図6を参照して、クラリティの算出方法を説明する。図6は、クラリティの算出に用いられる測定装置の一例を模式的に示している。
100×(lC−lR)/(lC+lR) … 式(1)
測定装置40を用いて測定された光量を用いて、スクリーン10,20におけるヘイズを算出することが可能である。なお、ヘイズは、JIS K 7136:2000に準拠する方法によって算出される。また、測定装置40を用いてヘイズを測定する場合には、積分球43内に配置された受光部によって、スクリーン10,20を透過した光を受光する。
ヘイズの算出方法において先に説明したように、平行光線透過率Tpとは、前方散乱によって入射光に対して±2.5°未満しかそれていない透過光の百分率のことである。
日射透過率および日射反射率は、上述したように、JIS A 5759:2016に準拠する方法によって測定される。日射透過率τeは、スクリーンに垂直に入射する日射の放射束について、入射放射束に対する透過放射束の比である。日射反射率ρeは、スクリーンに垂直に入射する日射の放射束について、入射放射束に対する反射放射束の比である。
可視光透過率は、JIS A 5759:2016に準拠する方法によって測定される。一方で、可視光反射率は、JIS R 3106:2019に準拠する方法によって測定される。可視光透過率τvは、スクリーンに垂直に入射する可視光の光束について、入射光束に対する透過光束の比である。可視光反射率ρvは、スクリーンに垂直に入射する可視光の光束について、入射光束に対する反射光束の比である。
反射光束は、380nm以上780nm以下の波長域の分光反射率ρ(λ)を測定し、測定された分光反射率ρ(λ)に対して重価係数Dλ・Vλを乗じた値を加重平均することによって算出される。可視光反射率ρvは、下記式(5)によって表される。
図7から図9を参照して、実施例を説明する。
[実施例1]
ポリマーネットワーク型の調光層を有した調光シート、紫外線カット層、透明反射層(SP‐MSV50、(株)ブレインテック製)、および、透明基板を順に積層することによって実施例1のスクリーンを得た。なお、実施例1のスクリーンとして、上述した第1の構成を有するスクリーンを得た。分光光度計(U‐4100、(株)日立ハイテクノロジーズ製)を用いた測定により、透明反射層の可視光透過率が50%であり、可視光反射率が25%であることが認められた。また、分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の日射反射率が24%であり、日射透過率が40%であり、日射吸収率が36%であることが認められた。
実施例1において、透明反射層をSP−MSV70((株)ブレインテック製)に変更した以外は、実施例1と同様の方法によって、比較例1のスクリーンを得た。なお、分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の可視光透過率が68%であり、可視光反射率が12%であることが認められた。また、分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の日射反射率が13%であり、日射透過率が56%であり、日射吸収率が31%であることが認められた。
実施例1において、透明反射層をRE50NIAR(スリーエム ジャパン(株)製)に変更した以外は、実施例1と同様の方法によって、実施例2のスクリーンを得た。分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の可視光透過率が51%であり、可視光反射率が26%であることが認められた。また、分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の日射反射率が32%であり、日射透過率が38%であり、日射吸収率が30%であることが認められた。
実施例1において、透明反射層をNova70(リンテック(株)製)に変更した以外は、実施例1と同様の方法によって、実施例3のスクリーンを得た。分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の可視光透過率が64%であり、可視光反射率が26%であることが認められた。また、分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の日射反射率が34%であり、日射透過率が46%であり、日射吸収率が20%であることが認められた。
実施例1において、透明反射層をNova50(リンテック(株)製)に変更した以外は、実施例1と同様の方法によって、比較例2のスクリーンを得た。分光光度計(同上)を用いた測定によって、透明反射層の可視光透過率が49%であり、可視光反射率が37%であることが認められた。また、分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の日射反射率が45%であり、日射透過率が32%であり、日射吸収率が23%であることが認められた。
実施例1において、透明反射層をNova35(リンテック(株)製)に変更した以外は、実施例1と同様の方法によって、比較例3のスクリーンを得た。分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の可視光透過率が38%であり、可視光反射率が46%であることが認められた。また、分光光度計(同上)を用いた測定により、透明反射層の日射反射率が52%であり、日射透過率が24%であり、日射吸収率が24%であることが認められた。
実施例1において、透明反射層を備えない以外は、実施例1と同様の方法によって、比較例4のスクリーンを得た。
実施例1から実施例3、および、比較例1から比較例4のスクリーンが不透明状態であるときの拡散反射率、ヘイズ、および、クラリティを算出した。拡散反射率の測定には、UV‐3600((株)島津製作所製)を用いた。ヘイズの測定には、ヘーズメーター(NDH7000SP、日本電色工業(株)製)を用いた。クラリティの測定には、ヘイズ・透明性測定器(ヘイズガードi、BYK‐Gardner社製)を用いた。なお、各実施例および各比較例におけるスクリーンは、上述した第1の構成を有しているため、駆動電圧を印加していない状態のスクリーンを用いて、各パラメーターの値を算出した。
各実施例および各比較例のスクリーンにおける拡散反射率の算出結果は、図7に示す通りであった。
各実施例および各比較例のスクリーンが透明状態であるときのヘイズ、および、平行光線透過率を測定した。ヘイズの測定には、ヘーズメーター(NDH7000SP、日本電色工業(株)製)を用いた。また、平行光線透過率の測定には、ヘーズメーター(同上)を用いた。
各実施例および各比較例のスクリーンの各々において、ヘイズ、および、平行光線透過率の各々の測定結果は、表2に示す通りであった。
不透明状態の各スクリーンについて、10人の被検者によって視認性を評価した。この際の評価方法は、図8に示される通りに設定された。
表3が示すように、実施例1から実施例3、比較例2、および、比較例3のスクリーンでは、画像の鮮明性が高いと認められた。これに対して、比較例1、および、比較例4のスクリーンでは、画像の鮮明性が低いと認められた。また、実施例1から実施例3、比較例1、および、比較例4のスクリーンでは、映り込みがないことが認められた。これに対して、比較例2、および、比較例3のスクリーンでは、映り込みがあることが認められた。さらに、実施例1から実施例3、比較例1、および、比較例4のスクリーンでは、ぎらつきがないことが認められた。これに対して、比較例2、および、比較例3のスクリーンでは、ぎらつきがあることが認められた。
透明状態の各スクリーンについて、10人の被検者によって視認性を評価した。この際の評価方法は、図9に示される通りに設定された。
表4が示すように、実施例1から実施例3、比較例1、および、比較例4のスクリーンは、透明性が高いと認められた。これに対して、比較例2、および、比較例3のスクリーンは、透明性が低いと認められた。実施例1から実施例3、比較例1、および、比較例4のスクリーンでは、映り込みがないと認められた。これに対して、比較例2、および、比較例3のスクリーンでは、映り込みがあると認められた。実施例1から実施例3、比較例1、および、比較例4のスクリーンでは、ぎらつきがないと認められた。これに対して、比較例2、および、比較例3のスクリーンでは、ぎらつきがあると認められた。
(1)スクリーン10,20に投影される映像の鮮明性を維持しつつ、スクリーン10,20に向けた外光の反射によるスクリーン10,20のぎらつきを抑えることが可能である。
(6)380nm未満の波長を有する光の最大透過率が1%以下である場合には、調光層11に対する紫外線の入射がより抑えられる。
[紫外線カット層]
・紫外線カット層14において、380nm未満の波長を有する光の最大透過率が1%以上であってもよい。この場合であっても、紫外線カット層14が紫外線の波長域に含まれる光の一部を吸収ないし反射することが可能であれば、上述した(5)に準じた効果を得ることはできる。
・透明反射層15の可視光透過率は50%未満であってもよい。この場合であっても、不透明状態のスクリーン10,20において、平均拡散反射率、および、拡散反射率の少なくとも一方が、10%以上20%未満であれば、上述した(1)および(2)の少なくとも一方に準じた効果を得ることは可能である。
・透明反射層15の日射反射率が20%よりも小さくてもよいし、45%よりも大きくてもよい。この場合であっても、平均拡散反射率および拡散反射率の少なくとも一方が10%以上20%未満であれば、上述した(1)および(2)の少なくとも一方に準じた効果を得ることは可能である。
・調光シート10A,20Aが透明状態である場合に、スクリーン10,20のヘイズが12.8%以下であること、および、スクリーン10,20の平行光線透過率が42%以上であることの一方が満たされなくてもよい。この場合であっても、スクリーン10,20の平均拡散反射率および拡散反射率の少なくとも一方が10%以上20%未満であれば、上述した(1)および(2)の少なくとも一方に準じた効果を得ることは可能である。
・調光シート10A,20Aが不透明状態である場合に、スクリーン10,20のヘイズが98%以上であること、および、スクリーン10,20のクラリティが42%以下であることの一方が満たされなくてもよい。この場合であっても、平均拡散反射率および拡散反射率の少なくとも一方が10%以上20%未満であれば、上述した(1)および(2)の少なくとも一方に準じた効果を得ることは可能である。
・スクリーン10,20は、間仕切りとして兼用することも可能である。この場合には、スクリーン10,20は、例えば、カーテン、ブラインド、および、障子などの代用品として用いられることが可能である。スクリーン10,20によれば、スクリーン10,20の使用される状態を以下のように変更することができる。例えば、スクリーンが透明状態であることによって、スクリーン10,20を介してスクリーン10,20によって間仕切りされた空間の内部を視認することが可能である。また、スクリーンが不透明状態であることによって、スクリーン10,20によって間仕切りされた空間を外部から隠蔽することが可能である。
Claims (8)
- 表面と裏面とを含み、透明状態と不透明状態とを有する調光シートと、
前記裏面と対向する透明反射層と、を備え、
前記表面は、前記不透明状態において投影機から光を当てられる面であり、
前記表面に向けた可視域の光に対するスクリーンの拡散反射率の平均値が10%以上20%未満である状態を前記不透明状態に含む
スクリーン。 - 表面と裏面とを含み、透明状態と不透明状態とを有する調光シートと、
前記裏面と対向する透明反射層と、を備え、
前記表面に向けた430nm以上700nm以下の各波長を有する光の全てに対するスクリーンの拡散反射率が10%以上20%未満である状態を前記不透明状態に含む
スクリーン。 - 前記スクリーンは、JIS K 7136:2000に準拠したヘイズが98%以上であり、かつ、クラリティが42%以下である状態を前記不透明状態に含み、
前記クラリティは、前記スクリーンを透過した光のなかで、前記スクリーンに入射した平行光の光軸に対して直進する直進光の光量を光量lCとし、前記平行光の前記光軸に対する角度が±2.5°以内である狭角散乱光の光量を光量lRとするときに、以下の式(1)によって算出される
100×(lC−lR)/(lC+lR) … 式(1)
請求項1または2に記載のスクリーン。 - 前記スクリーンは、ヘイズが12.8%以下であり、かつ、平行光線透過率が42%以上である状態を前記透明状態に含む
請求項1から3のいずれか一項に記載のスクリーン。 - 前記透明反射層において、JIS A 5759:2016に準拠した日射反射率が20%以上45%未満である
請求項1から4のいずれか一項に記載のスクリーン。 - 前記透明反射層において、JIS A 5759:2016に準拠した可視光透過率が50%以上である
請求項1から5のいずれか一項に記載のスクリーン。 - 前記調光シートは、液晶組成物を含む調光層を有し、
前記スクリーンは、紫外線カット層をさらに備える
請求項1から6のいずれか一項に記載のスクリーン。 - 前記紫外線カット層において、380nm未満の波長を有する光の最大透過率が1%以下である
請求項7に記載のスクリーン。
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