JP7036247B2 - Reflective screen, video display device - Google Patents

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本発明は、投射された映像光を反射して表示する反射スクリーンと、これを備える映像表示装置とに関するものである。 The present invention relates to a reflective screen that reflects and displays projected image light, and an image display device including the reflective screen.

従来、映像源から投射された映像光を反射して表示する反射スクリーンとして、様々なものが開発されている(例えば、特許文献1参照)。なかでも、透明性を有する半透過型の反射スクリーンは、スクリーンの向こう側の景色を見ることができ、意匠性の高さ等から需要が高まっている。 Conventionally, various reflective screens have been developed that reflect and display the image light projected from the image source (see, for example, Patent Document 1). Among them, the translucent reflective screen, which has transparency, can see the scenery on the other side of the screen, and the demand for it is increasing due to its high design.

特開平9-114003号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 9-114003

しかし、このような半透過型の反射スクリーンは、光を拡散する作用を有する拡散粒子等を含有する光拡散層を備えていると、スクリーンの向こう側の景色が白っぽくぼやけて観察され、意匠性の低下を招くため、透明性の向上が課題となっていた。また、各種スクリーンにおいて、薄型化や、コントラストの高い良好な映像を表示することは、常々求められることである。
上述の特許文献1には、透過型、反射型の両方に使用することができるスクリーンが提案されており、背面側からの光を透過することが可能である。しかし、この特許文献1には、透明性の向上に関する対策に関してはなんら開示されていない。
However, if such a semi-transmissive reflective screen is provided with a light diffusing layer containing diffusing particles having a function of diffusing light, the scenery on the other side of the screen is observed whitish and blurred, and has a design. The improvement of transparency has been an issue because it causes a decrease in transparency. In addition, it is always required to reduce the thickness of various screens and display good images with high contrast.
The above-mentioned Patent Document 1 proposes a screen that can be used for both a transmissive type and a reflective type, and can transmit light from the back surface side. However, this Patent Document 1 does not disclose any measures for improving transparency.

本発明の課題は、透明性が高く、良好な映像を表示できる反射スクリーンと、これを備える映像表示装置とを提供することである。 An object of the present invention is to provide a reflective screen having high transparency and capable of displaying a good image, and an image display device including the reflective screen.

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。
第1の発明は、映像源(LS)から投射された映像光の一部を反射して映像を表示し、一部を透過する反射スクリーンであって、該反射スクリーン内に位置し、入射した光の一部を拡散反射し、入射したその他の光の少なくとも一部を透過する機能を有する反射層(13)を備え、前記反射層は、その両面が不規則な凹凸形状を有する粗面であり、該反射スクリーンの厚み方向において、背面側から入射した光が前記反射層で反射して背面側へ出射した反射光における拡散反射率は、映像源側から入射した光が前記反射層で反射して映像源側へ出射した反射光における拡散反射率よりも大きいこと、を特徴とする反射スクリーン(10)である。
第2の発明は、第1の発明の反射スクリーンにおいて、前記反射層(13)は、金属薄膜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(10)である。
第3の発明は、第1の発明又は第2の発明の反射スクリーンにおいて、光透過性を有し、映像光が入射する第1の面(121a)とこれに対向する第2の面(121b)とを有する第1単位光学形状(121)が、背面側の面に複数配列された第1光学形状層(12)と、光透過性を有し、前記第1光学形状層よりも背面側に設けられ、前記第1単位光学形状の逆型となる第2単位光学形状(141)が映像源側の面に複数配列された第2光学形状層(14)と、を備え、前記反射層(13)は、前記第1光学形状層と前記第2光学形状層との間であって、少なくとも前記第1単位光学形状の第1の面の一部に位置すること、を特徴とする反射スクリーン(10)である。
第4の発明は、第1の発明から第3の発明までのいずれかの反射スクリーンにおいて、光を拡散する作用を有する拡散粒子を含有する光拡散層を備えていないこと、を特徴とする反射スクリーン(10)である。
第5の発明は、第1の発明から第4の発明までのいずれかの反射スクリーン(10)と、前記反射スクリーンに映像光を投射する映像源(LS)と、を備える映像表示装置(1)である。
The present invention solves the above-mentioned problems by the following solution means. In addition, in order to facilitate understanding, the description will be given with reference numerals corresponding to the embodiments of the present invention, but the present invention is not limited thereto.
The first invention is a reflective screen that reflects a part of the image light projected from the image source (LS) to display an image and transmits the part, and is located in the reflection screen and incident. A reflective layer (13) having a function of diffusing and reflecting a part of light and transmitting at least a part of other incident light is provided, and the reflective layer is a rough surface having an irregular uneven shape on both sides thereof. In the thickness direction of the reflective screen, the diffuse reflectance of the reflected light that is reflected by the reflective layer and emitted from the back surface side is that the light incident from the image source side is reflected by the reflective layer. The reflective screen (10) is characterized in that it is larger than the diffuse reflectance of the reflected light emitted to the image source side.
The second invention is the reflective screen (10) of the first invention, wherein the reflective layer (13) is formed of a metal thin film.
A third aspect of the present invention is the reflective screen of the first invention or the second invention, which has light transmittance and has a first surface (121a) on which image light is incident and a second surface (121b) facing the first surface (121a). The first unit optical shape (121) having () and has light transmittance with the first optical shape layer (12) arranged on the back surface side, and is on the back side of the first optical shape layer. The reflection layer is provided with a second optical shape layer (14) in which a plurality of second optical shapes (141), which are the inverse of the first unit optical shape, are arranged on a surface on the image source side. (13) is a reflection between the first optical shape layer and the second optical shape layer, which is located at least on a part of the first surface of the first unit optical shape. The screen (10).
The fourth invention is characterized in that, in any of the reflective screens from the first invention to the third invention, the reflection screen does not include a light diffusion layer containing diffuse particles having an action of diffusing light. The screen (10).
The fifth invention is a video display device (1) including any one of the reflective screens (10) from the first invention to the fourth invention, and a video source (LS) for projecting video light onto the reflective screen. ).

本発明によれば、透明性が高く、良好な映像を表示できる反射スクリーンと、これを備える映像表示装置とを提供できる。 According to the present invention, it is possible to provide a reflective screen having high transparency and capable of displaying a good image, and an image display device including the reflective screen.

実施形態の映像表示装置1を示す図である。It is a figure which shows the image display device 1 of embodiment. 実施形態のスクリーン10の層構成を説明する図である。It is a figure explaining the layer structure of the screen 10 of an embodiment. 実施形態の第1光学形状層12を背面側(-Z側)から見た図である。It is a figure which looked at the 1st optical shape layer 12 of an embodiment from the back surface side (−Z side). 実施形態のスクリーン10での映像光及び外光の様子を示す図である。It is a figure which shows the state of the image light and the outside light on the screen 10 of an embodiment.

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。
本明細書中において、形状や幾何学的条件を特定する用語、例えば、平行や直交等の用語については、厳密に意味するところに加え、同様の光学的機能を奏し、平行や直交と見なせる程度の誤差を有する状態も含むものとする。
本明細書中において、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。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings and the like. In addition, each figure shown below including FIG. 1 is a diagram schematically shown, and the size and shape of each part are exaggerated as appropriate for easy understanding.
In the present specification, terms that specify a shape or a geometric condition, for example, terms such as parallel and orthogonal, have the same optical function in addition to their strict meanings and can be regarded as parallel or orthogonal. The state with the error of is also included.
In the present specification, numerical values such as dimensions of each member and material names described are examples of embodiments, and the present invention is not limited to these, and may be appropriately selected and used.

本明細書中において、板、シート等の言葉を使用している。一般的に、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。
本明細書中において、スクリーン面とは、スクリーン全体として見たときにおける、スクリーンの平面方向となる面を示すものであり、スクリーンの画面(表示面)に平行であるとする。
In this specification, terms such as board and sheet are used. Generally, the plate, the sheet, and the film are used in the order of thickness, and are used in the same manner in the present specification. However, since there is no technical meaning in such proper use, these words can be replaced as appropriate.
In the present specification, the screen surface indicates a surface in the plane direction of the screen when viewed as a whole screen, and is assumed to be parallel to the screen (display surface) of the screen.

(実施形態)
図1は、本実施形態の映像表示装置1を示す図である。図1(a)では、映像表示装置1の斜視図であり、図1(b)は、映像表示装置1を側面から見た図である。
映像表示装置1は、スクリーン10、映像源LS等を有している。本実施形態のスクリーン10は、映像源LSから投影された映像光Lを反射して、その映像源側の画面(表示面)に映像を表示可能である。このスクリーン10の詳細に関しては、後述する。
(Embodiment)
FIG. 1 is a diagram showing a video display device 1 of the present embodiment. 1A is a perspective view of the image display device 1, and FIG. 1B is a side view of the image display device 1.
The image display device 1 has a screen 10, an image source LS, and the like. The screen 10 of the present embodiment can reflect the image light L projected from the image source LS and display the image on the screen (display surface) on the image source side. The details of the screen 10 will be described later.

ここで、理解を容易にするために、図1を含め以下に示す各図において、適宜、XYZ直交座標系を設けて示している。この座標系では、スクリーン10の画面の水平方向(左右方向)をX方向、鉛直方向(上下方向)をY方向とし、スクリーン10の厚み方向をZ方向とする。スクリーン10の画面は、XY面に平行であり、スクリーン10の厚み方向(Z方向)は、スクリーン10の画面に直交する。
また、スクリーン10の映像源側の正面方向に位置する観察者O1から見て画面左右方向(水平方向)の右側に向かう方向を+X方向、画面上下方向(鉛直方向)の上側に向かう方向を+Y方向、厚み方向において背面側(裏面側)から映像源側に向かう方向を+Z方向とする。
さらに、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、このスクリーン10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)であり、それぞれ、Y方向、X方向、Z方向に平行であるとする。
Here, in order to facilitate understanding, in each of the figures shown below including FIG. 1, an XYZ Cartesian coordinate system is appropriately provided and shown. In this coordinate system, the horizontal direction (horizontal direction) of the screen of the screen 10 is the X direction, the vertical direction (vertical direction) is the Y direction, and the thickness direction of the screen 10 is the Z direction. The screen of the screen 10 is parallel to the XY plane, and the thickness direction (Z direction) of the screen 10 is orthogonal to the screen of the screen 10.
Further, when viewed from the observer O1 located in the front direction of the image source side of the screen 10, the direction toward the right side in the left-right direction (horizontal direction) of the screen is + X direction, and the direction toward the upper side in the vertical direction (vertical direction) of the screen is + Y. In the direction and thickness direction, the direction from the back surface side (back surface side) to the image source side is defined as the + Z direction.
Further, 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 the screen vertical direction in the usage state of the screen 10, unless otherwise specified. It is assumed that it is the thickness direction (depth direction) and is parallel to the Y direction, the X direction, and the Z direction, respectively.

映像源LSは、映像光Lをスクリーン10へ投影する映像投射装置(プロジェクタ)である。本実施形態の映像源LSは、短焦点型のプロジェクタである。
この映像源LSは、映像表示装置1の使用状態において、スクリーン10の画面(表示領域)を映像源側(+Z側)の正面方向(スクリーン面の法線方向)から見た場合に、スクリーン10の画面左右方向の中央であって、スクリーン10の画面よりも鉛直方向下方側(-Y側)に位置している。
映像源LSは、奥行き方向(Z方向)において、スクリーン10の映像源側(+Z側)の表面から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、斜めに映像光Lを投影できる。したがって、従来の汎用プロジェクタに比べて、映像源LSは、スクリーン10までの投射距離が短く、投射された映像光がスクリーン10に入射する入射角度が大きく、入射角度の変化量(最小値から最大値までの変化量)も大きい。
The image source LS is an image projection device (projector) that projects the image light L onto the screen 10. The image source LS of this embodiment is a short focus type projector.
This image source LS is a screen 10 when the screen (display area) of the screen 10 is viewed from the front direction (normal direction of the screen surface) of the image source side (+ Z side) in the usage state of the image display device 1. It is located at the center of the screen in the left-right direction of the screen 10 on the lower side (−Y side) in the vertical direction with respect to the screen of the screen 10.
The image source LS can project the image light L diagonally in the depth direction (Z direction) from a position where the distance from the surface of the image source side (+ Z side) of the screen 10 is significantly closer than that of the conventional general-purpose projector. .. Therefore, compared to the conventional general-purpose projector, the image source LS has a shorter projection distance to the screen 10, a large incident angle at which the projected image light is incident on the screen 10, and a change in the incident angle (from the minimum value to the maximum). The amount of change to the value) is also large.

スクリーン10は、映像源LSが投射した映像光Lの一部を映像源側(+Z側)に位置する観察者O1側へ向けて反射して映像を表示する反射スクリーンであり、かつ、映像光を投射しない不使用時等において、スクリーン10の向こう側の景色を観察できる透明性を有する半透過型の反射スクリーンである。
スクリーン10の画面(表示領域)は、使用状態において、映像源側(+Z側)の観察者O1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。
スクリーン10は、その画面サイズが対角40~100インチ程度であり、画面の横縦比が16:9である。なお、これに限らず、スクリーン10は、例えば、画面サイズを40インチ以下としてもよく、使用目的や使用環境等に応じて、その大きさや形状は適宜選択できるものとする。
The screen 10 is a reflective screen that displays an image by reflecting a part of the image light L projected by the image source LS toward the observer O1 side located on the image source side (+ Z side), and the image light. It is a translucent reflective screen having transparency that allows the scenery on the other side of the screen 10 to be observed when the screen is not used.
The screen (display area) of the screen 10 has a substantially rectangular shape in which the long side direction is the left-right direction of the screen when viewed from the observer O1 side on the image source side (+ Z side) in the used state.
The screen size of the screen 10 is about 40 to 100 inches diagonally, and the aspect ratio of the screen is 16: 9. Not limited to this, the screen size of the screen 10 may be, for example, 40 inches or less, and the size and shape of the screen 10 can be appropriately selected according to the purpose of use, the environment of use, and the like.

一般的に、スクリーン10は、樹脂製の薄い層の積層体等であり、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、本実施形態のスクリーン10は、その背面側に光透過性を有する不図示の接合層を介して不図示の支持板に一体に接合(あるいは部分固定)され、画面の平面性を維持してもよい。
このような支持板は、光透過性を有し、剛性が高い平板状の部材であり、アクリル樹脂やPC樹脂等の樹脂製、ガラス製等の板状の部材を用いることができる。また、これに限らず、スクリーン10は、不図示の枠部材等によってその四辺等が支持され、その平面性を維持する形態としてもよい。
本実施形態の映像表示装置1は、例えば、店舗等のショーウィンドウに適用される。このとき、スクリーン10は、ショーウィンドウのガラスを上記支持板として固定される形態とすることが好適である。
In general, the screen 10 is a laminate of thin layers made of resin or the like, and often does not have sufficient rigidity to maintain flatness by itself. Therefore, the screen 10 of the present embodiment is integrally joined (or partially fixed) to a support plate (not shown) via a joining layer (not shown) having light transmission on the back surface side thereof, and the flatness of the screen is maintained. You may.
Such a support plate is a flat plate-shaped member having light transmittance and high rigidity, and a plate-shaped member made of resin such as acrylic resin or PC resin or made of glass can be used. Further, the screen 10 may be in a form in which the four sides and the like are supported by a frame member (not shown) and the like, and the flatness of the screen 10 is maintained.
The video display device 1 of the present embodiment is applied to, for example, a show window of a store or the like. At this time, it is preferable that the screen 10 has a form in which the glass of the show window is fixed as the support plate.

図2は、本実施形態のスクリーン10の層構成を説明する図である。図2では、スクリーン10の映像源側(+Z側)の画面中央(画面の幾何学的中心)となる点A(図1参照)を通り、画面上下方向(Y方向)に平行であって、スクリーン面に垂直(厚み方向であるZ方向に平行)な断面の一部を拡大して示している。
図3は、本実施形態の第1光学形状層12を背面側(-Z側)から見た図である。理解を容易にするために、スクリーン10の反射層13や第2光学形状層14、保護層11等を省略して示している。
スクリーン10は、図2に示すように、その映像源側(+Z側)順に、保護層11、第1光学形状層12、反射層13、第2光学形状層14、基材層15を備えている。
FIG. 2 is a diagram illustrating a layer structure of the screen 10 of the present embodiment. In FIG. 2, the screen 10 passes through a point A (see FIG. 1), which is the center of the screen (geometric center of the screen) on the image source side (+ Z side) of the screen 10, and is parallel to the vertical direction (Y direction) of the screen. A part of the cross section perpendicular to the screen surface (parallel to the Z direction, which is the thickness direction) is shown in an enlarged manner.
FIG. 3 is a view of the first optical shape layer 12 of the present embodiment as viewed from the back surface side (−Z side). For ease of understanding, the reflective layer 13, the second optical shape layer 14, the protective layer 11, and the like of the screen 10 are omitted.
As shown in FIG. 2, the screen 10 includes a protective layer 11, a first optical shape layer 12, a reflection layer 13, a second optical shape layer 14, and a base material layer 15 in the order of the image source side (+ Z side). There is.

保護層11は、第1光学形状層12の映像源側(+Z側)に形成された光透過性を有する層であり、このスクリーン10の映像源側を保護する機能を有している。
保護層11は、光透過性の高い樹脂製のシート状の部材が用いられる。保護層11は、例えば、高い光透過性を有するPET(ポリエチレンテレフタレート)等のポリエステル樹脂、アクリル樹脂、スチレン樹脂、アクリルスチレン樹脂、PC(ポリカーボネート)樹脂、脂環式ポリオレフィン樹脂、TAC(トリアセチルセルロース)樹脂等により形成されたシート状の部材が好適である。
この保護層11は、例えば、ハードコート機能や帯電防止機能、防汚機能等を有していてもよい。また、保護層11は、第1光学形状層12等が十分な厚さや耐傷性を有しているのであれば、設けない形態としてもよい。
The protective layer 11 is a layer having light transmittance formed on the image source side (+ Z side) of the first optical shape layer 12, and has a function of protecting the image source side of the screen 10.
As the protective layer 11, a resin sheet-like member having high light transparency is used. The protective layer 11 is, for example, a polyester resin such as PET (polyethylene terephthalate) having high light transmittance, an acrylic resin, a styrene resin, an acrylic styrene resin, a PC (polycarbonate) resin, an alicyclic polyolefin resin, and a TAC (triacetyl cellulose). ) A sheet-like member formed of resin or the like is suitable.
The protective layer 11 may have, for example, a hard coat function, an antistatic function, an antifouling function, and the like. Further, the protective layer 11 may not be provided as long as the first optical shape layer 12 or the like has sufficient thickness and scratch resistance.

第1光学形状層12は、保護層11の背面側(反射層13の映像源側)に設けられた光透過性を有する層である。
この第1光学形状層12の背面側の面には、点Cを中心として、真円の一部形状(円弧状)の第1単位光学形状(単位レンズ)121が同心円状に複数配列されたサーキュラーフレネルレンズ形状が形成されている。点Cは、図3に示すように、スクリーン10の画面(表示領域)外に位置しており、第1光学形状層12は、その点Cを中心(フレネルセンター)とする、いわゆるオフセット構造のサーキュラーフレネルレンズ形状を有している。
この点Cは、図3に示すように、画面左右方向の中央であって画面下方に位置している。したがって、スクリーン10を正面方向から見た場合、点Cと点Aとは、画面上下方向(Y方向)に平行な同一直線上に位置している。
The first optical shape layer 12 is a layer having light transmittance provided on the back surface side of the protective layer 11 (the image source side of the reflective layer 13).
On the back surface of the first optical shape layer 12, a plurality of first unit optical shapes (unit lenses) 121 having a partial shape (arc shape) of a perfect circle are arranged concentrically around the point C. A circular Fresnel lens shape is formed. As shown in FIG. 3, the point C is located outside the screen (display area) of the screen 10, and the first optical shape layer 12 has a so-called offset structure centered on the point C (Fresnel center). It has a circular Fresnel lens shape.
As shown in FIG. 3, this point C is located at the center in the left-right direction of the screen and at the lower side of the screen. Therefore, when the screen 10 is viewed from the front direction, the points C and A are located on the same straight line parallel to the vertical direction (Y direction) of the screen.

第1単位光学形状121は、図2に示すように、スクリーン面に直交する方向(Z方向)に平行であって、第1単位光学形状121の配列方向に平行な断面における断面形状が、略三角形形状である。
また、第1単位光学形状121は、背面側(-Z側)に凸であり、映像光が入射する第1斜面(レンズ面)121aと、これに対向する第2斜面(非レンズ面)121bとを有している。図2に示す断面では、1つの第1単位光学形状121において、第2斜面121bは、頂点tを挟んで第1斜面121aの下側(-Y側)に位置している。
第1斜面121aがスクリーン面に平行な面となす角度は、θ1である。第2斜面121bがスクリーン面に平行な面となす角度は、θ2である。角度θ1,θ2は、θ2>θ1という関係を満たしている。
また、この第1単位光学形状121の第1斜面121a及び第2斜面121bには、微細かつ不規則な凹凸形状が形成されている。この凹凸形状は、凸形状と凹形状とが2次元方向に不規則に配列されて形成されており、凸形状及び凹形状は、その大きさや形状、高さ等は不規則である。
As shown in FIG. 2, the first unit optical shape 121 has a cross-sectional shape parallel to the direction orthogonal to the screen surface (Z direction) and substantially parallel to the arrangement direction of the first unit optical shape 121. It has a triangular shape.
Further, the first unit optical shape 121 is convex toward the back surface side (-Z side), and the first slope (lens surface) 121a on which the image light is incident and the second slope (non-lens surface) 121b facing the first slope (lens surface) 121a. And have. In the cross section shown in FIG. 2, in one first unit optical shape 121, the second slope 121b is located on the lower side (−Y side) of the first slope 121a with the apex t interposed therebetween.
The angle formed by the first slope 121a with the surface parallel to the screen surface is θ1. The angle formed by the second slope 121b with the plane parallel to the screen plane is θ2. The angles θ1 and θ2 satisfy the relationship θ2> θ1.
Further, the first slope 121a and the second slope 121b of the first unit optical shape 121 are formed with fine and irregular uneven shapes. The uneven shape is formed by irregularly arranging the convex shape and the concave shape in the two-dimensional direction, and the convex shape and the concave shape have irregular sizes, shapes, heights, and the like.

第1単位光学形状121の配列ピッチは、Pであり、第1単位光学形状121の高さ(厚み方向における頂点tから第1単位光学形状121間の谷底となる点vまでの寸法)は、hである。
理解を容易にするために、図2では、第1単位光学形状121の配列ピッチP、角度θ1,θ2は、第1単位光学形状121の配列方向において一定である例を示している。しかし、本実施形態の第1単位光学形状121は、実際には、配列ピッチPは一定であるが、角度θ1が第1単位光学形状121の配列方向においてフレネルセンターとなる点Cから離れるにつれて次第に大きくなっている。
角度θ1,θ2、配列ピッチP等は、映像源LSからの映像光の投射角度(スクリーン10への映像光の入射角度)や、映像源LSの画素(ピクセル)の大きさ、スクリーン10の画面サイズ、各層の屈折率等に応じて、適宜設定してよい。例えば、第1単位光学形状121の配列方向に沿って、配列ピッチPが変化し、角度θ1,θ2が変化する形態としてもよい。
The arrangement pitch of the first unit optical shape 121 is P, and the height of the first unit optical shape 121 (the dimension from the apex t in the thickness direction to the point v which is the valley bottom between the first unit optical shapes 121) is h.
For ease of understanding, FIG. 2 shows an example in which the arrangement pitch P and the angles θ1 and θ2 of the first unit optical shape 121 are constant in the arrangement direction of the first unit optical shape 121. However, in the first unit optical shape 121 of the present embodiment, the arrangement pitch P is actually constant, but gradually as the angle θ1 moves away from the point C which becomes the Fresnel center in the arrangement direction of the first unit optical shape 121. It's getting bigger.
The angles θ1, θ2, the arrangement pitch P, etc. are the projection angle of the image light from the image source LS (angle of the image light incident on the screen 10), the size of the pixels of the image source LS, and the screen of the screen 10. It may be appropriately set according to the size, the refractive index of each layer, and the like. For example, the arrangement pitch P may change along the arrangement direction of the first unit optical shape 121, and the angles θ1 and θ2 may change.

なお、本実施形態では、第1光学形状層12の背面側の面には、サーキュラーフレネルレンズ形状が形成される例を示したが、これに限らず、第1光学形状層12の背面側の面には、第1単位光学形状121が画面左右方向(X方向)を長手方向とし、画面上下方向(Y方向)に配列されたリニアフレネルレンズ形状が形成される形態としてもよい。 In the present embodiment, an example in which a circular Frenel lens shape is formed on the back surface of the first optical shape layer 12 is shown, but the present invention is not limited to this, and the back surface of the first optical shape layer 12 is not limited to this. On the surface, the linear Frenel lens shape in which the first unit optical shape 121 is arranged in the screen vertical direction (Y direction) with the screen left-right direction (X direction) as the longitudinal direction may be formed.

第1光学形状層12は、光透過性の高いウレタンアクリレート系、ポリエステルアクリレート系、エポキシアクリレート系、ポリエーテルアクリレート系、ポリチオール系、ブタジエンアクリレート系等の紫外線硬化型樹脂により形成されている。
なお、本実施形態では、第1光学形状層12を構成する樹脂として、紫外線硬化型樹脂を例に挙げて説明するが、これに限らず、例えば、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。
第1光学形状層12の屈折率は、後述する第2光学形状層14の屈折率と等しい、又は、略等しい(等しいとみなせる程度に屈折率差が小さい)ことが望ましい。また、第1光学形状層12と第2光学形状層14とは、同じ紫外線硬化型樹脂を用いて形成することが好ましいが、異なる材料により形成してもよい。
本実施形態では、第1光学形状層12と第2光学形状層14とは、同じ材料により形成され、その屈折率も等しい。
The first optical shape layer 12 is formed of an ultraviolet curable resin such as urethane acrylate-based, polyester acrylate-based, epoxy acrylate-based, polyether acrylate-based, polythiol-based, and butadiene acrylate-based resin having high light transmittance.
In the present embodiment, the ultraviolet curable resin will be described as an example of the resin constituting the first optical shape layer 12, but the present invention is not limited to this, and for example, other ionizing radiation such as an electron beam curable resin is used. It may be formed of a curable resin.
It is desirable that the refractive index of the first optical shape layer 12 is equal to or substantially equal to the refractive index of the second optical shape layer 14 described later (the difference in refractive index is small enough to be regarded as equal). Further, the first optical shape layer 12 and the second optical shape layer 14 are preferably formed by using the same ultraviolet curable resin, but may be formed by different materials.
In the present embodiment, the first optical shape layer 12 and the second optical shape layer 14 are made of the same material and have the same refractive index.

反射層13は、光を反射する機能を有する層であり、スクリーン10内において第1光学形状層12と第2光学形状層14との間に設けられた層である。この反射層13は、入射した光の一部を反射し、入射したその他の光の少なくとも一部を透過する半透過型の反射層、いわゆるハーフミラーである。
反射層13は、その映像源側の面、背面側の面が、微細かつ不規則な凹凸形状を有する粗面となっている。この凹凸形状は、凸形状と凹形状とが2次元方向に不規則に配列されて形成されており、凸形状及び凹形状は、その大きさや形状、高さ等は不規則である。
この反射層13は、入射した光の一部を微細かつ不規則な凹凸形状により拡散して反射し、反射しない他の光の少なくとも一部を拡散しないで透過するという機能を有する。
The reflective layer 13 is a layer having a function of reflecting light, and is a layer provided between the first optical shape layer 12 and the second optical shape layer 14 in the screen 10. The reflective layer 13 is a semi-transmissive reflective layer, a so-called half mirror, that reflects a part of the incident light and transmits at least a part of the incident other light.
The surface of the reflective layer 13 on the image source side and the surface on the back surface side are rough surfaces having a fine and irregular uneven shape. The uneven shape is formed by irregularly arranging the convex shape and the concave shape in the two-dimensional direction, and the convex shape and the concave shape have irregular sizes, shapes, heights, and the like.
The reflective layer 13 has a function of diffusing and reflecting a part of the incident light due to a fine and irregular uneven shape, and transmitting at least a part of other non-reflecting light without diffusing.

反射層13の反射率及び透過率は、所望する光学性能に合わせて適宜に設定できるが、映像光を良好に反射させるとともに、映像光以外の光(例えば、太陽光等の外界からの光)を良好に透過させる観点から、透過率が約30~80%、反射率が約5~60%の範囲であることが望ましい。 The reflectance and transmittance of the reflective layer 13 can be appropriately set according to the desired optical performance, but the image light is reflected well and light other than the image light (for example, light from the outside such as sunlight). From the viewpoint of good transmission, it is desirable that the transmittance is in the range of about 30 to 80% and the transmittance is in the range of about 5 to 60%.

反射層13は、光反射性の高い金属、例えば、アルミニウム、銀、ニッケル等により形成された薄膜である。本実施形態の反射層13は、アルミニウムを蒸着することにより形成されている。
なお、反射層13は、これに限らず、例えば、光反射性の高い金属をスパッタリングする等により形成されてもよい。また、反射層13は、誘電体多層膜を蒸着する等により形成されてもよい。
The reflective layer 13 is a thin film formed of a metal having high light reflectivity, for example, aluminum, silver, nickel, or the like. The reflective layer 13 of the present embodiment is formed by depositing aluminum.
The reflective layer 13 is not limited to this, and may be formed by, for example, sputtering a metal having high light reflectivity. Further, the reflective layer 13 may be formed by depositing a dielectric multilayer film or the like.

第2光学形状層14は、基材層15の映像源側(第1光学形状層12及び反射層13の背面側)に形成された光透過性を有する層である。
この第2光学形状層14の映像源側(+Z側)の面には、第1光学形状層12の背面側(-Z側)の面に設けられたサーキュラーフレネルレンズ形状の逆型となる形状が形成されている。即ち、第2光学形状層14の映像源側の面には、第1単位光学形状121の逆型となる第2単位光学形状141が、同心円状に複数配列されている。
第2単位光学形状141は、図2に示すように、スクリーン面に直交する方向(Z方向)に平行であって、第2単位光学形状141の配列方向に平行な断面における断面形状が、略三角形形状である。第2単位光学形状141は、映像源側(+Z側)に凸であり、第1斜面141a及び第2斜面141bを有している。図2に示す断面では、1つの第2単位光学形状141において、第2斜面141bは、頂点t2を挟んで第1斜面141aの上側(+Y側)に位置している。
The second optical shape layer 14 is a light-transmitting layer formed on the image source side (the back surface side of the first optical shape layer 12 and the reflection layer 13) of the base material layer 15.
The surface of the second optical shape layer 14 on the image source side (+ Z side) has a shape that is the reverse of the circular Fresnel lens shape provided on the surface of the back surface side (-Z side) of the first optical shape layer 12. Is formed. That is, on the surface of the second optical shape layer 14 on the image source side, a plurality of second unit optical shapes 141, which are the inverse of the first unit optical shape 121, are arranged concentrically.
As shown in FIG. 2, the second unit optical shape 141 has a cross-sectional shape parallel to the direction orthogonal to the screen surface (Z direction) and substantially parallel to the arrangement direction of the second unit optical shape 141. It has a triangular shape. The second unit optical shape 141 is convex toward the image source side (+ Z side) and has a first slope 141a and a second slope 141b. In the cross section shown in FIG. 2, in one second unit optical shape 141, the second slope 141b is located on the upper side (+ Y side) of the first slope 141a with the apex t2 interposed therebetween.

第2単位光学形状141の第1斜面141a及び第2斜面141bは、その表面に微細かつ不規則な凹凸形状を有している。この凹凸形状は、凸形状と凹形状とが2次元方向に不規則に配列されて形成されており、凸形状及び凹形状は、その大きさや形状、高さ等は不規則である。
第2単位光学形状141の第1斜面141aがスクリーン面に平行な面となす角度は、θ1である。第2斜面141bがスクリーン面に平行な面となす角度は、θ2である。角度θ1,θ2は、θ2>θ1という関係を満たしている。
The first slope 141a and the second slope 141b of the second unit optical shape 141 have fine and irregular uneven shapes on their surfaces. The uneven shape is formed by irregularly arranging the convex shape and the concave shape in the two-dimensional direction, and the convex shape and the concave shape have irregular sizes, shapes, heights, and the like.
The angle formed by the first slope 141a of the second unit optical shape 141 with the surface parallel to the screen surface is θ1. The angle formed by the second slope 141b with the plane parallel to the screen plane is θ2. The angles θ1 and θ2 satisfy the relationship θ2> θ1.

第2光学形状層14は、光透過性の高いウレタンアクリレート系、ポリエステルアクリレート系、エポキシアクリレート系、ポリエーテルアクリレート系、ポリチオール系、ブタジエンアクリレート系等の紫外線硬化型樹脂により形成されている。
なお、本実施形態では、第2光学形状層14を構成する樹脂として、紫外線硬化型樹脂を例に挙げて説明するが、これに限らず、例えば、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、本実施形態の第2光学形状層14は、ガラス転移温度Tgが50~100℃である樹脂により形成されることが、第2光学形状層14と反射層13との密着を高める観点から好ましい。また、第2光学形状層14を形成する樹脂のガラス転移温度Tgを上述の範囲とすることにより、反射層13を第2単位光学形状141上に成膜する際に、第2単位光学形状141の表面が荒れ、反射層13の第1光学形状層12側の面、第2光学形状層14側の面でのヘイズ差を容易に付与することができ、スクリーン10の厚み方向において、反射層13から背面側の表面までの領域が有する光の拡散作用を、反射層13から映像源側の表面までの領域が有する光の拡散作用よりも大きくすることができる。
The second optical shape layer 14 is formed of an ultraviolet curable resin such as urethane acrylate-based, polyester acrylate-based, epoxy acrylate-based, polyether acrylate-based, polythiol-based, and butadiene acrylate-based resin having high light transmittance.
In the present embodiment, the ultraviolet curable resin will be described as an example of the resin constituting the second optical shape layer 14, but the present invention is not limited to this, and for example, other ionizing radiation such as an electron beam curable resin is used. It may be formed of a curable resin.
Further, the second optical shape layer 14 of the present embodiment is formed of a resin having a glass transition temperature Tg of 50 to 100 ° C. from the viewpoint of enhancing the adhesion between the second optical shape layer 14 and the reflective layer 13. preferable. Further, by setting the glass transition temperature Tg of the resin forming the second optical shape layer 14 within the above range, the second unit optical shape 141 is formed when the reflective layer 13 is formed on the second unit optical shape 141. The surface of the reflective layer 13 is roughened, and a haze difference between the surface of the reflective layer 13 on the side of the first optical shape layer 12 and the surface of the reflective layer 13 on the side of the second optical shape layer 14 can be easily imparted. The light diffusing action of the region from 13 to the surface on the back surface side can be made larger than the light diffusing action of the region from the reflective layer 13 to the surface on the image source side.

基材層15は、光透過性を有するシート状の部材である。基材層15は、スクリーン10の背面側に位置し、その映像源側(+Z側)に、第2光学形状層14が一体に形成されている。この基材層15は、第2光学形状層14を形成するための基材(ベース)となる層である。
基材層15は、例えば、前述の保護層11と同様に、高い光透過性を有するPET(ポリエチレンテレフタレート)等のポリエステル樹脂、アクリル樹脂、スチレン樹脂、アクリルスチレン樹脂、PC(ポリカーボネート)樹脂、脂環式ポリオレフィン樹脂、TAC(トリアセチルセルロース)樹脂等により形成されたシート状の部材が好適である。
The base material layer 15 is a sheet-like member having light transmission. The base material layer 15 is located on the back surface side of the screen 10, and the second optical shape layer 14 is integrally formed on the image source side (+ Z side) thereof. The base material layer 15 is a layer that serves as a base material for forming the second optical shape layer 14.
The base material layer 15 is, for example, a polyester resin such as PET (polycarbonate terephthalate) having high light transmittance, an acrylic resin, a styrene resin, an acrylic styrene resin, a PC (polycarbonate) resin, and a fat, similarly to the above-mentioned protective layer 11. A sheet-shaped member formed of a cyclic polyolefin resin, a TAC (triacetyl cellulose) resin, or the like is suitable.

上述のように、本実施形態のスクリーン10は、光を拡散する拡散作用を有する粒子等の拡散材を含有した光拡散層を備えておらず、映像光等は、反射層13での反射時に、その表面の微細かつ不規則な凹凸形状によって拡散される。 As described above, the screen 10 of the present embodiment does not have a light diffusing layer containing a diffusing material such as particles having a diffusing action of diffusing light, and the image light or the like is reflected by the reflective layer 13 at the time of reflection. , Diffused by the fine and irregular uneven shape of its surface.

本実施形態のスクリーン10は、例えば、以下のような製造方法により製造される。
基材層15を用意し、その一方の面に、第2単位光学形状141を賦形する成形型に紫外線硬化型樹脂を充填した状態で積層し、紫外線を照射して紫外線硬化型樹脂を硬化させるUV成形法により第2光学形状層14を形成する。このとき、第2単位光学形状141を賦形する成形型の第1斜面141a及び第2斜面141bを賦形する面には、微細かつ不規則な凹凸形状が形成されている。この微細かつ不規則な凹凸形状は、成形型の第1斜面141a及び第2斜面141bを賦形する面に、表面加工を複数回行うことにより形成できる。この表面加工は、例えば、めっき加工や、エッチング加工、ブラスト加工等である。また、表面加工は、各種条件等を変更して複数回行ってもよい。
The screen 10 of the present embodiment is manufactured by, for example, the following manufacturing method.
A base material layer 15 is prepared, and one surface thereof is laminated with an ultraviolet curable resin filled in a molding mold forming the second unit optical shape 141, and the ultraviolet curable resin is cured by irradiating with ultraviolet rays. The second optical shape layer 14 is formed by the UV forming method. At this time, fine and irregular uneven shapes are formed on the surfaces forming the first slope 141a and the second slope 141b of the molding die that shape the second unit optical shape 141. This fine and irregular uneven shape can be formed by performing surface treatment a plurality of times on the surfaces forming the first slope 141a and the second slope 141b of the molding die. This surface treatment is, for example, plating, etching, blasting, or the like. Further, the surface processing may be performed a plurality of times by changing various conditions and the like.

第2光学形状層14を基材層15の一方の面に形成した後、第2単位光学形状141の第1斜面141a及び第2斜面141bに、アルミニウムを蒸着することにより、反射層13を形成する。
前述のように、第2光学形状層14の第2単位光学形状141の第1斜面141a及び第2斜面141bには、微細かつ不規則な凹凸形状が形成されており、反射層13は、この凹凸形状に追従して形成され、第1斜面141a及び第2斜面141bの凹凸形状が維持されたまま成膜されている。そのため、反射層13は、その第2光学形状層14側(使用状態での背面側)の面及び第1光学形状層12が形成される側(使用状態での映像源側)の面が、微細かつ不規則な凹凸形状を有している。
After forming the second optical shape layer 14 on one surface of the base material layer 15, the reflective layer 13 is formed by depositing aluminum on the first slope 141a and the second slope 141b of the second unit optical shape 141. do.
As described above, the first slope 141a and the second slope 141b of the second unit optical shape 141 of the second optical shape layer 14 are formed with fine and irregular uneven shapes, and the reflective layer 13 is formed by this. It is formed following the uneven shape, and the film is formed while maintaining the uneven shape of the first slope 141a and the second slope 141b. Therefore, the reflective layer 13 has a surface on the second optical shape layer 14 side (back surface side in the used state) and a surface on the side on which the first optical shape layer 12 is formed (image source side in the used state). It has a fine and irregular uneven shape.

その後、反射層13の上から、第2単位光学形状141間の谷部を充填して平面状となるように紫外線硬化型樹脂を塗布し、保護層11を積層し、紫外線を照射して紫外線硬化型樹脂を硬化させ、第1光学形状層12及び保護層11を一体に形成する。このとき、反射層13の表面には微細かつ不規則な凹凸形状が形成されているので、第1光学形状層12の第1単位光学形状121の第1斜面121a及び第2斜面121bには、この凹凸形状に追従した微細かつ不規則な凹凸形状が形成される。
その後、所定の大きさに裁断する等により、スクリーン10が完成する。
なお、基材層15及び保護層11は、枚葉状としてもよいし、ウェブ状としてもよい。
After that, the ultraviolet curable resin is applied from above the reflective layer 13 so as to fill the valley between the second unit optical shapes 141 so as to be flat, the protective layer 11 is laminated, and the ultraviolet rays are irradiated to the ultraviolet rays. The curable resin is cured to integrally form the first optical shape layer 12 and the protective layer 11. At this time, since a fine and irregular uneven shape is formed on the surface of the reflective layer 13, the first slope 121a and the second slope 121b of the first unit optical shape 121 of the first optical shape layer 12 are formed on the first slope 121a and the second slope 121b. A fine and irregular uneven shape that follows this uneven shape is formed.
After that, the screen 10 is completed by cutting it to a predetermined size or the like.
The base material layer 15 and the protective layer 11 may have a single-wafer shape or a web-like shape.

反射層13の表面に微細かつ不規則な凹凸形状を形成する方法として、例えば、第1斜面141a,第2斜面141b上に拡散粒子等を塗布してその上から反射層13を形成したり、第2光学形状層14を形成後に第1斜面141a,第2斜面141bにブラスト加工を行った後に反射層13を形成したりする方法等が従来知られている。しかし、このような製法では、個々のスクリーン10での拡散特性や品質等のばらつきが大きく、安定した製造が行えない。
これに対して、上述のように、第2単位光学形状141の第1斜面141a,第2斜面141bに微細かつ不規則な凹凸形状を成形型によって賦形した後、反射層13を形成することにより、多数のスクリーン10を製造する場合にも、品質のばらつきが少なく、安定して製造できる。
As a method of forming a fine and irregular uneven shape on the surface of the reflective layer 13, for example, diffusion particles or the like are applied on the first slope 141a and the second slope 141b to form the reflective layer 13 from above. Conventionally, a method of forming a reflection layer 13 after blasting the first slope 141a and the second slope 141b after forming the second optical shape layer 14 is known. However, with such a manufacturing method, stable manufacturing cannot be performed due to large variations in diffusion characteristics, quality, etc. of each screen 10.
On the other hand, as described above, the reflective layer 13 is formed after forming fine and irregular uneven shapes on the first slope 141a and the second slope 141b of the second unit optical shape 141 by a molding die. As a result, even when a large number of screens 10 are manufactured, there is little variation in quality and stable manufacturing can be performed.

また、第1光学形状層12は、上述のように、反射層13が形成された第2光学形状層14の映像源側の面を平坦にするために設けられており、第2単位光学形状141間の谷部を埋めるように形成されている。
このような第1光学形状層12を設けることにより、反射層13を保護でき、ハンドリングが容易になるという利点や、保護層11等を積層しやすくなるという利点がある。
Further, as described above, the first optical shape layer 12 is provided to flatten the surface of the second optical shape layer 14 on which the reflection layer 13 is formed on the image source side, and has a second unit optical shape. It is formed to fill the valley between 141.
By providing such a first optical shape layer 12, there is an advantage that the reflective layer 13 can be protected, handling becomes easy, and the protective layer 11 and the like can be easily laminated.

図4は、本実施形態のスクリーン10での映像光及び外光の様子を示す図である。図4では、第1単位光学形状121の配列方向(Y方向)及びスクリーンの厚み方向(Z方向)に平行な断面での断面の一部を拡大して示している。また、図4では、理解を容易にするために、スクリーン10内の各層の界面における屈折率差はないものとして示している。
スクリーン10の下方に位置する映像源LSから投射され、スクリーン10に入射した映像光L1のうち、一部の映像光L2は、その第1単位光学形状121の第1斜面121aに入射し、反射層13によって拡散反射され、観察者O1側へ出射する。
FIG. 4 is a diagram showing the state of image light and external light on the screen 10 of the present embodiment. FIG. 4 shows an enlarged part of a cross section of the first unit optical shape 121 in a cross section parallel to the arrangement direction (Y direction) and the thickness direction (Z direction) of the screen. Further, in FIG. 4, in order to facilitate understanding, it is shown that there is no difference in the refractive index at the interface of each layer in the screen 10.
Of the image light L1 projected from the image source LS located below the screen 10 and incident on the screen 10, a part of the image light L2 is incident on the first slope 121a of the first unit optical shape 121 and is reflected. It is diffusely reflected by the layer 13 and emitted to the observer O1 side.

第1斜面121aに入射した映像光のうち反射しなかった他の映像光L3は、反射層13を透過し、スクリーン10の背面側(-Z側)から出射する。このとき、映像光L3は、スクリーン10の上方へと出射し、スクリーン10の背面側の正面方向に位置する観察者O2には到達しない。
また、映像源LSから投射された映像光L1うち、一部の映像光L4は、スクリーン10の表面で反射し、スクリーン10上方へ向かうので、観察者O1には届かず、映像の視認の妨げにはならない。
なお、本実施形態では、映像源LSがスクリーン10よりも下方に位置し、映像光L1がスクリーン10の下方から投射され、かつ、第2斜面121bの角度θ2(図2参照)がスクリーン10の画面上下方向の各点における映像光の入射角度よりも大きいので、映像光が第2斜面121bに直接入射することはなく、第2斜面121bは、映像光の反射にはほとんど影響しない。
Of the video light incident on the first slope 121a, the other video light L3 that has not been reflected passes through the reflection layer 13 and is emitted from the back surface side (−Z side) of the screen 10. At this time, the image light L3 is emitted above the screen 10 and does not reach the observer O2 located in the front direction on the back side of the screen 10.
Further, of the video light L1 projected from the video source LS, a part of the video light L4 is reflected on the surface of the screen 10 and heads upward to the screen 10, so that it does not reach the observer O1 and hinders the visual recognition of the video. It does not become.
In the present embodiment, the image source LS is located below the screen 10, the image light L1 is projected from below the screen 10, and the angle θ2 (see FIG. 2) of the second slope 121b is the screen 10. Since it is larger than the incident angle of the video light at each point in the vertical direction of the screen, the video light does not directly incident on the second slope 121b, and the second slope 121b has almost no effect on the reflection of the video light.

次に、背面側(-Z側)又は映像源側(+Z側)からスクリーン10に入射する映像光以外の太陽光等の外界からの光(以下、外光という)について説明する。
図4に示すように、スクリーン10に上方から入射する外光G1,G5のうち、一部の外光G2,G6は、スクリーン10の表面で反射し、スクリーン下方側へ向かう。また、一部の外光G3,G7は、反射層13で反射する。そして、例えば、外光G3の一部は、スクリーン10の映像源側(+Z側)の表面で全反射してスクリーン10内下方へ向かい、外光G3の他の一部(不図示)は、スクリーン10の下方へ向けて出射する。また、外光G7は、背面側(-Z側)のスクリーン外上方側へ出射する。また、反射層13で反射しなかった他の外光G4,G8は、反射層13を透過して、それぞれ背面側、映像源側へ出射する。このとき、映像源側へ出射する外光G2,G3,G8は、観察者O1には到達しないので、映像のコントラスト低下を抑制できる。
Next, light from the outside world (hereinafter referred to as external light) such as sunlight other than the image light incident on the screen 10 from the back surface side (-Z side) or the image source side (+ Z side) will be described.
As shown in FIG. 4, among the external light G1 and G5 incident on the screen 10 from above, some of the external light G2 and G6 are reflected on the surface of the screen 10 and head toward the lower side of the screen. Further, some of the external light G3 and G7 are reflected by the reflective layer 13. Then, for example, a part of the external light G3 is totally reflected on the surface of the screen 10 on the image source side (+ Z side) and heads downward inside the screen 10, and the other part of the external light G3 (not shown) is. It emits toward the lower part of the screen 10. Further, the external light G7 is emitted to the upper side outside the screen on the back side (−Z side). Further, the other external light G4 and G8 that are not reflected by the reflection layer 13 pass through the reflection layer 13 and are emitted to the back surface side and the image source side, respectively. At this time, since the external light G2, G3, and G8 emitted to the image source side do not reach the observer O1, the decrease in contrast of the image can be suppressed.

また、スクリーン10に入射した外光の一部は、スクリーン10の映像源側及び背面側の表面で全反射して、スクリーン内部下方側へ向かい、減衰する。
また、スクリーン10に小さな入射角度で入射する外光G9,G10は、反射層13を透過して、それぞれ背面側、映像源側へ出射する。スクリーン10は、光を拡散する拡散粒子を含有する光拡散層を備えていないので、このスクリーン10を透過する外光G9,G10は、拡散されない。したがって、スクリーン10を通して、スクリーン10の向こう側の景色を観察した場合に、スクリーン10の向こう側の景色がぼやけたり、白くにじんだりすることなく、高い透明性を有して観察することができる。
Further, a part of the external light incident on the screen 10 is totally reflected on the surface of the image source side and the back surface side of the screen 10, and is attenuated toward the lower side inside the screen.
Further, the external light G9 and G10 incident on the screen 10 at a small incident angle pass through the reflective layer 13 and are emitted to the back surface side and the image source side, respectively. Since the screen 10 does not have a light diffusion layer containing diffuse particles that diffuse light, the external light G9 and G10 transmitted through the screen 10 are not diffused. Therefore, when the scenery on the other side of the screen 10 is observed through the screen 10, the scenery on the other side of the screen 10 can be observed with high transparency without blurring or bleeding white.

拡散粒子等を含有する光拡散層を備えた従来の半透過型の反射スクリーンでは、映像光は、反射層での反射前後の2回拡散されるので、良好な視野角が得られる一方で映像の解像度が低下するという問題がある。また、このような従来の半透過型の反射スクリーンでは、拡散粒子によって外光も拡散されるため、スクリーンの向こう側の景色がぼやけたり、白くにじんだりして観察され、透明性が低下する。 In the conventional semi-transmissive reflective screen provided with a light diffusing layer containing diffused particles and the like, the image light is diffused twice before and after the reflection by the reflective layer, so that a good viewing angle can be obtained while the image is obtained. There is a problem that the resolution of the light is lowered. Further, in such a conventional semi-transmissive reflective screen, external light is also diffused by the diffused particles, so that the scenery on the other side of the screen is blurred or blurred into white, and the transparency is lowered.

しかし、本実施形態のスクリーン10は、拡散粒子等を含有する光拡散層を備えておらず、映像光は、反射層13の表面が微細かつ不規則な凹凸形状により、反射時のみ拡散される。また、本実施形態のスクリーン10では、反射層13で反射する光のみが拡散され、反射層13を透過する光は拡散されない。
したがって、本実施形態のスクリーン10は、良好な視野角及び解像度を有する映像を表示でき、かつ、スクリーン10の向こう側の景色が白くにじんだり、ぼけたりすることがなく観察者O1に良好に視認され、高い透明性を実現できる。また、本実施形態のスクリーン10では、スクリーン10に映像光が投射された状態においても、観察者O1が、スクリーン10の向こう側(背面側)の景色を一部視認することが可能である。さらに、本実施形態のスクリーン10では、背面側に位置する観察者O2は、映像光の投射の有無に関わらず、スクリーン10越しに映像源側(+Z側)の景色を高い透明性を有して良好に視認することができる。
However, the screen 10 of the present embodiment does not have a light diffusion layer containing diffuse particles and the like, and the image light is diffused only at the time of reflection due to the fine and irregular uneven shape of the surface of the reflection layer 13. .. Further, in the screen 10 of the present embodiment, only the light reflected by the reflective layer 13 is diffused, and the light transmitted through the reflective layer 13 is not diffused.
Therefore, the screen 10 of the present embodiment can display an image having a good viewing angle and resolution, and the scenery on the other side of the screen 10 is not blurred or blurred, and is well visible to the observer O1. And high transparency can be achieved. Further, in the screen 10 of the present embodiment, the observer O1 can partially see the scenery on the other side (back side) of the screen 10 even when the image light is projected on the screen 10. Further, in the screen 10 of the present embodiment, the observer O2 located on the back side has high transparency in the scenery on the image source side (+ Z side) through the screen 10 regardless of the presence or absence of projection of image light. It can be visually recognized well.

ここで、本実施形態のスクリーン10の光学特性についてさらに説明する。
本実施形態のスクリーン10は、厚み方向において、反射層13から背面側の表面までの領域が有する光の拡散作用が、反射層13から映像源側の表面までの領域が有する光の拡散作用よりも大きい。即ち、スクリーン10において、背面側(-Z側)から入射した光が反射層13で反射して背面側へ出射する場合に受ける拡散作用は、映像源側(+Z側)から入射した光が反射層13で反射して映像源側へ出射する場合に受ける拡散作用に比べて大きい。
したがって、スクリーン10の背面側(-Z側)から入射して反射層13で反射して背面側へ出射した反射光の拡散反射率(背面側での拡散反射率)が、スクリーン10の映像源側(+Z側)から入射して反射層13で反射され映像源側へ出射した反射光の拡散反射率(映像源側での拡散反射率)よりも大きい。
Here, the optical characteristics of the screen 10 of the present embodiment will be further described.
In the screen 10 of the present embodiment, in the thickness direction, the light diffusing action of the region from the reflective layer 13 to the surface on the back surface side is more than the light diffusing action of the region from the reflective layer 13 to the surface on the image source side. Is also big. That is, in the screen 10, when the light incident from the back surface side (-Z side) is reflected by the reflection layer 13 and emitted to the back surface side, the diffusion action received is that the light incident from the image source side (+ Z side) is reflected. This is larger than the diffusion action that is received when the light is reflected by the layer 13 and emitted to the image source side.
Therefore, the diffuse reflectance (diffuse reflectance on the back side) of the reflected light incident from the back surface side (−Z side) of the screen 10 and reflected by the reflective layer 13 and emitted to the back surface side is the image source of the screen 10. It is larger than the diffuse reflectance (diffuse reflectance on the image source side) of the reflected light incident from the side (+ Z side), reflected by the reflection layer 13, and emitted to the image source side.

このような形態とすることにより、背面側上方からスクリーン10に入射した外光に関しては、一部が反射層13によって拡散反射され、スクリーン10の上方へ出射する等して、背面側の観察者O2には届かず、背面側から観察した場合の外光反射による明るさのむらを抑制できる。
また、映像光は、反射層13により十分拡散反射されるので、映像源側に位置する観察者O1に対して良好な明るさを有する映像を表示できる。また、映像源側上方からの外光に関しては、反射層13で拡散反射してもスクリーン10の下方へ向かい観察者O1に届かないので、映像のコントラストの低下を抑制できる。
With such a form, a part of the external light incident on the screen 10 from the upper side of the back side is diffusely reflected by the reflection layer 13 and emitted to the upper side of the screen 10, so that the observer on the back side side can see the light. It does not reach O2, and uneven brightness due to external light reflection when observed from the back side can be suppressed.
Further, since the image light is sufficiently diffusely reflected by the reflection layer 13, an image having good brightness can be displayed for the observer O1 located on the image source side. Further, regarding the external light from the upper side of the image source side, even if it is diffusely reflected by the reflective layer 13, it goes to the lower side of the screen 10 and does not reach the observer O1, so that the decrease in the contrast of the image can be suppressed.

本実施形態のスクリーン10の実施例及び比較例に相当するスクリーンを用意し、その映像の見えや透明性に関して評価した。
実施例のスクリーン10は、背面側のヘイズが、映像源側のヘイズよりも大きい。即ち、実施例のスクリーンでは、映像源側から入射した場合の反射光の拡散反射率が約5.8%であり、背面側から入射した場合の反射光の拡散反射率が約9.2%であり、背面側での拡散反射率の方が、映像源側での拡散反射率よりも大きい。
また、比較例のスクリーンは、実施例のスクリーンと同様の形態であるが、映像源側のヘイズと背面側のヘイズとが略等しい点が、実施例のスクリーンとは異なる。即ち、比較例のスクリーンでは、映像源側から入射した場合の反射光の拡散反射率が約5.2%であり、背面側から入射した場合の反射光の拡散反射率が約5.5%であり、背面側における拡散反射率と映像源側における拡散反射率との差異が小さい。
Screens corresponding to the examples and comparative examples of the screen 10 of the present embodiment were prepared, and the appearance and transparency of the image were evaluated.
In the screen 10 of the embodiment, the haze on the back side is larger than the haze on the image source side. That is, in the screen of the embodiment, the diffuse reflectance of the reflected light when incident from the image source side is about 5.8%, and the diffuse reflectance of the reflected light when incident from the back surface side is about 9.2%. Therefore, the diffuse reflectance on the back side is larger than the diffuse reflectance on the image source side.
Further, the screen of the comparative example has the same form as the screen of the embodiment, but is different from the screen of the embodiment in that the haze on the image source side and the haze on the back surface side are substantially equal to each other. That is, in the screen of the comparative example, the diffuse reflectance of the reflected light when incident from the image source side is about 5.2%, and the diffuse reflectance of the reflected light when incident from the back surface side is about 5.5%. Therefore, the difference between the diffuse reflectance on the back surface side and the diffuse reflectance on the image source side is small.

拡散反射率は、比較例及び実施例のスクリーンの画面中央となる点Aに対して画面上下方向において下側から入射角度8°で光を入射させた場合の反射光中における拡散反射光の割合を、ヘイズメーター(村上色彩製 HR-100)により、測定したものである。
映像の見えやスクリーンの透明性については、実施例のスクリーンを明室環境下(照明はスクリーン中央部で約600ルクス程度)に配置し、映像源LSから映像光を投射し、スクリーンの正面方向3mの位置からその映像の見えや、スクリーンの透明性等を目視で観察し、評価した。
The diffuse reflectance is the ratio of diffuse reflected light in the reflected light when light is incident on the point A at the center of the screen of the screens of Comparative Examples and Examples from the lower side in the vertical direction of the screen at an incident angle of 8 °. Was measured with a haze meter (HR-100 manufactured by Murakami Color Co., Ltd.).
Regarding the appearance of the image and the transparency of the screen, the screen of the example is placed in a bright room environment (lighting is about 600 lux in the center of the screen), and the image light is projected from the image source LS to the front direction of the screen. The appearance of the image and the transparency of the screen were visually observed and evaluated from a position of 3 m.

実施例のスクリーンは、明るく良好な映像が観察され、その視野角も十分であった。また、映像源側、背面側からスクリーンを観察した場合のスクリーンの透明性も高く、スクリーンの向こう側の景色が白く濁ることもなかった。また、実施例のスクリーンを背面側から観察した場合にも、外光による明るさのむら等は観察されなかった。
一方、比較例のスクリーンでは、明るく良好な映像が観察されたが、背面側から入射した外光等により、背面側から見た場合に明るさのむらが観察される等して好ましくなかった。
The screen of the example was bright and a good image was observed, and the viewing angle was sufficient. In addition, the transparency of the screen was high when the screen was observed from the image source side and the back side, and the scenery on the other side of the screen did not become cloudy. Further, when the screen of the example was observed from the back side, unevenness of brightness due to external light was not observed.
On the other hand, on the screen of the comparative example, a bright and good image was observed, but it was not preferable because uneven brightness was observed when viewed from the back side due to external light incident from the back side.

以上のことから、本実施形態のスクリーン10では、反射層13から背面側の表面までの領域が有する光の拡散作用が、反射層13から映像源側の表面までの領域が有する光の拡散作用よも大きいので、透明性を維持しながら明るく、コントラストの高い良好な映像を表示でき、外光による背面側の明るさむらを低減できる。
また、本実施形態によれば、第1光学形状層12は、フレネルセンターとなる点Cが、表示領域外であって映像源LS側に位置しており、いわゆるオフセット構造のサーキュラーフレネルレンズ形状を有しているので、短焦点型のプロジェクタである映像源LSから投射された入射角度の大きい映像光Lであっても、画面左右方向の映像が暗くなることがなく、明るさの面均一性の高い良好な映像を表示することができる。
From the above, in the screen 10 of the present embodiment, the light diffusing action of the region from the reflective layer 13 to the surface on the back surface side is the light diffusing action of the region from the reflective layer 13 to the surface on the image source side. Because it is very large, it is possible to display a good image that is bright and has high contrast while maintaining transparency, and it is possible to reduce uneven brightness on the back side due to external light.
Further, according to the present embodiment, in the first optical shape layer 12, the point C serving as the Fresnel center is located outside the display area and on the image source LS side, and has a so-called offset structure circular Fresnel lens shape. Therefore, even if the image light L has a large incident angle and is projected from the image source LS, which is a short focus type projector, the image in the left-right direction of the screen does not become dark and the surface uniformity of brightness does not occur. It is possible to display a good image with a high image quality.

(変形形態)
以上説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それらも本発明の範囲内である。
(1)実施形態において、スクリーン10の映像源側(+Z側)や背面側(-Z側)の面に、傷つき防止を目的としたハードコート層を設けてもよい。ハードコート層は、例えば、スクリーン10の映像源側の面(保護層11の映像源側の面)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)を塗布して形成する等により、形成される。
また、ハードコート層に限らず、スクリーン10の使用環境や使用目的等に応じて、例えば、反射防止機能、紫外線吸収機能、防汚機能、帯電防止機能等、適宜必要な機能を有する層を1つ又は複数選択して設けてもよい。さらに、保護層11の映像源側(+Z側)にタッチパネル層等を設けてもよい。
例えば、スクリーン10の映像源側の表面に反射防止層を設けた場合には、スクリーン10表面での反射を低減してスクリーン10への入射光量を増大させ、映像の明るさを向上させる効果に加え、反射層13で反射した光の一部が、映像源側表面で反射して背面側から出射することにより、背面側の観察者O2に映像が一部見えてしまうことを防止できる。
(Deformed form)
Not limited to the embodiments described above, various modifications and changes are possible, and these are also within the scope of the present invention.
(1) In the embodiment, a hard coat layer for the purpose of preventing scratches may be provided on the surface of the screen 10 on the image source side (+ Z side) or the back surface side (−Z side). The hard coat layer is formed by applying, for example, an ultraviolet curable resin having a hard coat function (for example, urethane acrylate or the like) on the surface of the screen 10 on the image source side (the surface of the protective layer 11 on the image source side). And so on.
Further, not limited to the hard coat layer, a layer having appropriately necessary functions such as an antireflection function, an ultraviolet absorption function, an antifouling function, and an antistatic function is provided according to the usage environment and purpose of use of the screen 10. One or more may be selected and provided. Further, a touch panel layer or the like may be provided on the image source side (+ Z side) of the protective layer 11.
For example, when an antireflection layer is provided on the surface of the screen 10 on the image source side, the effect of reducing reflection on the surface of the screen 10 to increase the amount of incident light on the screen 10 and improving the brightness of the image is achieved. In addition, a part of the light reflected by the reflective layer 13 is reflected on the surface on the image source side and emitted from the back side, so that it is possible to prevent the observer O2 on the back side from seeing a part of the image.

(2)実施形態において、反射層13よりも映像源側(+Z側)に、光を透過するが、黒や灰色等の暗色系の着色材等で着色され、光吸収性を有する光吸収層を備える形態とし、映像の黒輝度の低減や映像源側からの外光吸収を図り、映像のコントラスト向上を図ってもよい。
また、実施形態において、反射層13よりも背面側に、上述のような光吸収層を設けて、背面側から入射する外光を吸収し、映像のコントラスト向上を図ってもよい。
なお、上述の光吸収層は、着色材を含有せず、透明な層であって光吸収作用を有する層としてもよい。
(2) In the embodiment, a light absorption layer that transmits light to the image source side (+ Z side) of the reflection layer 13 but is colored with a dark colorant such as black or gray and has light absorption. The black brightness of the image may be reduced and external light may be absorbed from the image source side to improve the contrast of the image.
Further, in the embodiment, the light absorption layer as described above may be provided on the back side of the reflection layer 13 to absorb the external light incident from the back side to improve the contrast of the image.
The above-mentioned light absorbing layer may be a transparent layer having a light absorbing action without containing a coloring material.

(3)実施形態において、第1光学形状層12の第1単位光学形状121の第1斜面121a及び第2斜面121b、第2光学形状層14の第2単位光学形状141の第1斜面141a及び第2斜面141bは、平面により形成される例を示したが、これに限らず、例えば、曲面と平面とが組み合わされた形態としてもよいし、折れ面状としてもよい。
また、第1単位光学形状121及び第2単位光学形状141は、3つ以上の複数の面によって形成される多角形形状としてもよい。
また、反射層13は、第1斜面141a及び第2斜面141b(第1斜面121a及び第2斜面121b)に形成される例を示したが、これに限らず、例えば、第1斜面141a(第1斜面121a)の少なくとも一部に形成される形態としてもよい。
また、第1斜面121a及び第2斜面121b、第1斜面141a及び第2斜面141bは、微細かつ不規則な凹凸形状を有する例を示したが、これに限らず、第1斜面121a,141aにのみ微細かつ不規則な凹凸形状を有する形態としてもよい。
(3) In the embodiment, the first slope 121a and the second slope 121b of the first unit optical shape 121 of the first optical shape layer 12, the first slope 141a and the first slope 141a of the second unit optical shape 141 of the second optical shape layer 14. The second slope 141b has shown an example of being formed by a flat surface, but is not limited to this, and may be, for example, a form in which a curved surface and a flat surface are combined, or may be a folded surface shape.
Further, the first unit optical shape 121 and the second unit optical shape 141 may be polygonal shapes formed by a plurality of three or more surfaces.
Further, the reflective layer 13 has shown an example in which the first slope 141a and the second slope 141b (first slope 121a and second slope 121b) are formed, but the present invention is not limited to this, and for example, the first slope 141a (first slope 141a) is shown. It may be a form formed on at least a part of one slope 121a).
Further, although the first slope 121a and the second slope 121b, the first slope 141a and the second slope 141b have shown an example of having a fine and irregular uneven shape, the first slope 121a and 141a are not limited to this. It may be a form having a fine and irregular uneven shape.

(4)実施形態において、映像源LSは、スクリーン10の画面左右方向の中央であって画面外の下方に位置する例を挙げて説明したが、これに限らず、例えば、スクリーン10の斜め下側等に配置され、スクリーン10に対して画面左右方向において斜め方向光から映像光を投射する形態としてもよい。
この場合、第1光学形状層12のサーキュラーフレネルレンズ形状のフレネルセンターとなる点Cは、映像源LSの位置に合わせてずらして配置する。このような形態とすることにより、映像源LSの位置等を自由に設定することができる。
(4) In the embodiment, the image source LS has been described with reference to an example in which the image source LS is located at the center of the screen 10 in the left-right direction and below the outside of the screen, but the present invention is not limited to this, and for example, diagonally below the screen 10. It may be arranged on the side or the like, and may be in a form of projecting image light from oblique light in the left-right direction of the screen with respect to the screen 10.
In this case, the point C, which is the Fresnel center of the circular Fresnel lens shape of the first optical shape layer 12, is arranged so as to be offset according to the position of the image source LS. With such a form, the position of the image source LS and the like can be freely set.

(5)実施形態において、スクリーン10は、第1光学形状層12及び第2光学形状層14が十分な厚みや剛性等を有している場合には、基材層15及び保護層11を備えない形態としてもよいし、どちらか一方を備えない形態としてもよい。
また、スクリーン10は、基材層15及び保護層11の少なくとも一方を、ガラス板等の光透過性を有する板状の部材としてもよい。このとき、粘着剤層等を介して第1光学形状層12等がガラス板等に接合される形態としてもよい。
(5) In the embodiment, the screen 10 includes a base material layer 15 and a protective layer 11 when the first optical shape layer 12 and the second optical shape layer 14 have sufficient thickness, rigidity, and the like. It may be a form that does not have one, or a form that does not have either one.
Further, in the screen 10, at least one of the base material layer 15 and the protective layer 11 may be a plate-shaped member having light transmittance such as a glass plate. At this time, the first optical shape layer 12 or the like may be bonded to the glass plate or the like via the pressure-sensitive adhesive layer or the like.

(6)実施形態において、映像源LSは、例えば、P波の偏光成分を有する映像光を投射するものとしてもよい。
このとき、映像源LSは、映像光が入射角φでスクリーン10へ投射されるように位置及び角度が設定されている。この入射角φは、スクリーン10へ投射された映像光(P波)の反射率がゼロとなる入射角(ブリュースター角)をφb(°)とした場合、(φb-10)°以上85°以下の範囲に設定される。例えば、スクリーン10へ投射された映像光の反射率がゼロとなる入射角φbが60°である場合、映像光の入射角φは、50~85°の範囲に設定される。
(6) In the embodiment, the image source LS may project, for example, image light having a polarization component of a P wave.
At this time, the position and angle of the image source LS are set so that the image light is projected onto the screen 10 at the incident angle φ. This incident angle φ is (φb-10) ° or more and 85 ° when the incident angle (Brewster angle) at which the reflectance of the image light (P wave) projected on the screen 10 becomes zero is φb (°). It is set in the following range. For example, when the incident angle φb at which the reflectance of the video light projected on the screen 10 becomes zero is 60 °, the incident angle φ of the video light is set in the range of 50 to 85 °.

このように、P波の偏光成分を有する映像光を投射する映像源LSを用いることにより、スクリーン10への入射角φが大きい場合にも、スクリーン10の表面における鏡面反射を抑制することができ、映像源LSの設置位置等、投射系の設計の自由度を上げることができる。また、このような映像源LSを用いることにより、スクリーン10に入射する際にスクリーン表面での映像光の反射を低減でき、映像の明るさ、鮮明さの向上を図ることができる。
なお、角度φb(ブリュースター角)は、映像光が投射されるスクリーン10表面の材質により異なる。
また、このような形態の場合、基材層15及び保護層11としては、TAC製のシート状の部材が好適である。
In this way, by using the image source LS that projects the image light having the polarization component of the P wave, it is possible to suppress the specular reflection on the surface of the screen 10 even when the incident angle φ to the screen 10 is large. , The degree of freedom in designing the projection system, such as the installation position of the image source LS, can be increased. Further, by using such an image source LS, it is possible to reduce the reflection of the image light on the screen surface when it is incident on the screen 10, and it is possible to improve the brightness and sharpness of the image.
The angle φb (Brewster's angle) differs depending on the material of the surface of the screen 10 on which the image light is projected.
Further, in such a form, a sheet-shaped member made of TAC is suitable as the base material layer 15 and the protective layer 11.

(7)実施形態において、映像表示装置1は、店舗等のショーウィンドウに適用される例を示したが、これに限らず、例えば、室内用のパーテーションや、展示会等における映像表示等にも適用できる。また、スクリーン10をフロントガラスに貼り合わせる等し、映像表示装置1を自動車のヘッドアップディスプレイ(HUD:HEAD-Up Display)に適用してもよいし、自動車以外の乗り物に適用してもよい。 (7) In the embodiment, the image display device 1 is applied to a show window of a store or the like, but the present invention is not limited to this, and is not limited to this, for example, for indoor partitions, image display at exhibitions, and the like. Applicable. Further, the image display device 1 may be applied to an automobile head-up display (HUD: HEAD-Up Display) by attaching the screen 10 to the windshield, or may be applied to a vehicle other than the automobile.

なお、本実施形態及び変形形態は、適宜組み合わせて用いることもできるが、詳細な説明は省略する。また、本発明は以上説明した実施形態等によって限定されることはない。 Although the present embodiment and the modified form can be used in combination as appropriate, detailed description thereof will be omitted. Further, the present invention is not limited to the embodiments described above.

1 映像表示装置
10 スクリーン
11 基材層
12 第1光学形状層
121 単位光学形状
121a 第1斜面
121b 第2斜面
13 反射層
14 第2光学形状層
141 単位光学形状
141a 第1斜面
141b 第2斜面
15 保護層
1 Image display device 10 Screen 11 Base material layer 12 1st optical shape layer 121 Unit optical shape 121a 1st slope 121b 2nd slope 13 Reflective layer 14 2nd optical shape layer 141 Unit optical shape 141a 1st slope 141b 2nd slope 15 Protective layer

Claims (5)

映像源から投射された映像光の一部を反射して映像を表示し、一部を透過する反射スクリーンであって、
該反射スクリーン内に位置し、入射した光の一部を拡散反射し、入射したその他の光の少なくとも一部を透過する機能を有する反射層を備え、
前記反射層は、その両面が不規則な凹凸形状を有する粗面であり、
該反射スクリーンの厚み方向において、背面側から入射した光が前記反射層で反射して背面側へ出射した反射光における拡散反射率は、映像源側から入射した光が前記反射層で反射して映像源側へ出射した反射光における拡散反射率よりも大きいこと、
を特徴とする反射スクリーン。
A reflective screen that reflects a part of the image light projected from the image source to display the image and transmits the part.
It has a reflective layer that is located within the reflective screen and has the function of diffuse-reflecting part of the incident light and transmitting at least part of the other incident light.
The reflective layer is a rough surface having irregular uneven shapes on both sides thereof.
In the thickness direction of the reflective screen, the diffuse reflectance of the reflected light that is reflected by the reflective layer and emitted from the back surface side is that the light incident from the image source side is reflected by the reflective layer. It is larger than the diffuse reflection rate of the reflected light emitted to the image source side.
A reflective screen featuring.
請求項1に記載の反射スクリーンにおいて、
前記反射層は、金属薄膜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。
In the reflective screen according to claim 1,
The reflective layer is formed of a metal thin film.
A reflective screen featuring.
請求項1又は請求項2までのいずれか1項に記載の反射スクリーンにおいて、
光透過性を有し、映像光が入射する第1の面とこれに対向する第2の面とを有する第1単位光学形状が、背面側の面に複数配列された第1光学形状層と、
光透過性を有し、前記第1光学形状層よりも背面側に設けられ、前記第1単位光学形状の逆型となる第2単位光学形状が映像源側の面に複数配列された第2光学形状層と、
を備え、
前記反射層は、前記第1光学形状層と前記第2光学形状層との間であって、少なくとも前記第1単位光学形状の前記第1の面の一部に位置すること、
を特徴とする反射スクリーン。
In the reflective screen according to any one of claims 1 and 2.
A first optical shape layer having a plurality of first unit optical shapes having light transmission and having a first surface on which video light is incident and a second surface facing the first surface and a second surface facing the first surface is arranged on the back surface side surface. ,
A second unit having light transmittance, provided on the back side of the first optical shape layer, and having a plurality of second unit optical shapes arranged on the surface on the image source side, which is the reverse of the first unit optical shape. Optical shape layer and
Equipped with
The reflective layer is located between the first optical shape layer and the second optical shape layer, and is located at least on a part of the first surface of the first unit optical shape.
A 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において、
光を拡散する作用を有する拡散粒子を含有する光拡散層を備えていないこと、
を特徴とする反射スクリーン。
The reflective screen according to any one of claims 1 to 3.
Not having a light diffusing layer containing diffusing particles that have the effect of diffusing light,
A reflective screen featuring.
請求項1から請求項4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、
を備える映像表示装置。
The reflective screen according to any one of claims 1 to 4,
An image source that projects image light onto the reflective screen,
A video display device equipped with.
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