JPH0480369B2 - - Google Patents

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JPH0480369B2
JPH0480369B2 JP60047936A JP4793685A JPH0480369B2 JP H0480369 B2 JPH0480369 B2 JP H0480369B2 JP 60047936 A JP60047936 A JP 60047936A JP 4793685 A JP4793685 A JP 4793685A JP H0480369 B2 JPH0480369 B2 JP H0480369B2
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JP
Japan
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rear projection
projection screen
screen
light
prism
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Yukio Yada
Shingo Suzuki
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Mitsubishi Rayon Co Ltd
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Mitsubishi Rayon Co Ltd
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/54Accessories
    • G03B21/56Projection screens
    • G03B21/60Projection screens characterised by the nature of the surface
    • G03B21/62Translucent screens
    • G03B21/625Lenticular translucent screens

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、ビデオプロジエクシヨンテレビ等に
用いる背面投影式のスクリーンに関するものであ
る。
ビデオプロジエクシヨンテレビのような背面投
影装置は、原理的には第1図に示すように、
CRT等からの光源Pから出射する光を適宜レン
ズ系Lによつて拡大し、スクリーンSの背面側か
ら投影し、このスクリーンSの反対面より観察す
るようになつている。ところが、このように光源
PからスクリーンSまでの距離を長くすると、投
影装置が大型になるため、実際には第2図A,
B,Cに示すように1ないし3枚のミラーMを組
合せ、一旦反射させてから投影する方式が採用さ
れている。しかしながら、同図Aの方式では装置
の高さが大きくなり、またB,Cにおいても高
さ、奥行の点で小型化したとはいいきれない面が
あつた。
またこのような投影装置に用いられるスクリー
ンには、入射側にサーキユラーフレネルレンズを
設け、これによつてスクリーンの隅々まで明るく
見えるような手段が施されているものが多いが、
このサーキユラーフレネルレンズは、第3図に示
すように、レンズ面イが非レンズ面ロを介して連
続しているため、斜線で示した非レンズ面ロへの
入射光が集光せずにフレネルの効率を低下させ、
また解像力に悪影響を及ぼす難点がある。この点
を防ぐために、フレネルレンズのレンズ面を逆に
向けて平坦な面から入射させ、他のレンチキユラ
ーレンズと組合せることが一部で行なわれている
が、このように2枚構成のスクリーンとすること
は、単に組立てが煩雑となるばかりでなく、2枚
間の光のフレアで画面がぼけ、また光の利用効率
も低下するきらいがあつた。
また投影装置の奥行を小さくすることのできる
スクリーン装置として、特開昭58−57120号公報
や特開昭59−9649号公報が知られており、スクリ
ーンに対して斜め方向から入射させて、投影系の
奥行を小さくすることが提案されているが、これ
らはレンズの屈折を利用しているため、入射角度
を大きくすることに限界があつた。
このような点を改善するため、本発明者等は背
面側から光を急角度で入射させて像を観察するス
クリーンであつて、この入射面に平行な多数のプ
リズム群を設けると共に、該プリズム群を構成す
る個々のプリズムに全反射面を設け、入射した光
が全反射面で全反射して観察側に出射するように
構成した背面投影スクリーンについて既に提案し
ている(特願昭59−29964号(特開昭60−173533
号)。
(発明が解決しようとする問題点) 上記の我々の提案により、奥行きおよび高さ方
向の寸法を小さくして装置を小型化し、しかも解
像力を低下させない明るい背面投影スクリーンを
提供できるようになつたが、光の一軸方向、例え
ば上下方向の規制はできても、同時に左右方向の
光の規制がなしえない難点があつた。
そこで本発明においては、同時に上下左右方向
の光を規制すべく検討した結果、本発明を完成し
たものである。
(問題点を解決するための手段) すなわち本発明は上記の目的を達成するために
なされたもので、その要旨とするところは、背面
側から光を急角度で入射させて像を観察するスク
リーンであつて、この入射面に円弧状に延びる多
数のプリズム群を設けると共に、該プリズム群を
構成する個々のプリズムに全反射面を設け、入射
した光が全反射面で全反射して観察側に出射する
ように構成したことを特徴とする背面投影スクリ
ーンにある。
以下本発明を実施例の図面に従つて説明する。
第4図は本発明の背面投影スクリーンの基本的な
構成を説明するための概略図で、PがCRT等の
光源、Lがレンズ系、Sが背面投影スクリーンで
あり、光源Pからの光は背面投影スクリーンS背
面に急角度に入射するようになつている。ここで
背面投影スクリーンSに入射するときの角度θ
は、概ね40〜75°である。このときの光源Pから
背面投影スクリーンSまでの距離lは従来の方式
と同じであるが、斜め下方に光源Pが位置するた
め、奥行き方向の距離l′は l′=lcosθ となりlに比べてきわめて小さくすることができ
る。
しかしながらこれでは高さが必ずしも小さいと
はいえないため、実際には第5図Aのように1枚
のミラーM1を用いることにより、高さを小さく
し奥行き方向の長さも小さくすることが望まし
い。また一層高さを小さくし全体的に小型化する
ためには、第5図Bの如く2枚のミラーM2,M3
を組合せ、光源Pを背面投影スクリーンSと第1
のミラーM2の間に配置して、2度反射させた後
に投影させるとよい。
第6図は本発明の背面投影スクリーンの一部を
示すもので、この例においては背面投影スクリー
ンの背面側に同一形状からなるプリズム群を多数
設けている。すなわちこのプリズム群は円弧状に
延びて配列されたプリズム1の多数より構成され
ており、しかも個々のプリズム1は入射面1Bと
反射面1Aとを有している。そしてこのうちの反
射面1Aには、入射面1Bから入射した光が全反
射して観察面側へ出射するように全反射面が形成
されている。
このプリズム1の光学特性について第6図およ
び第7図に基づいて説明すると、本発明の背面投
影スクリーンSには、水平方向に延びる円弧状の
プリズム1群が形成されている。なお、この例で
は光を斜後方から投影するようになつているの
で、プリズム1群は上方に凸の円弧状となつてい
るが、斜上方から投影する場合は、逆向きとな
る。
そしてこの場合、投影用のCRT等の光源をP、
スクリーンSを含む平面F上での円弧の中心をO
としたとき、この線分OPが上記平面Fに対して
垂直にすると、同一円弧上の各点はすべて光源P
から等距離になるため、この円弧上のプリズム1
の断面を等しくすることにより、プリズム断面上
での出射角が等しくなり、設計が容易になるばか
りでなく、上下方向の光の規制に対して左右方向
の光も規制してバランスのよいスクリーンSが実
現できる。
いま光源Pの位置が、第7図に示すようにスク
リーンSの後方x、スクリーンSの中心から下方
yであるとし、スクリーンSの中心を通る垂直軸
上の中心からr(上向きに正)の点でのプリズム
の頂角をθ1、プリズム入射面の傾きθ2とすると、
平行出射の場合のθ2は次式で求めることができ
る(nは基材の屈折率)。
プリズム1の断面形状を上記で表わされる形
状にすると、スクリーンS面から出射する光線は
すべてスクリーンSに対して垂直な平行光とな
る。これにより、従来のフレネルレンズを備えた
スクリーンに比べて、よりコンパクトでしかも均
一な明るさのスクリーンが入手できる。第9図な
いし第14図は、本発明の実施例の部分を示すも
ので、第9図は最も基本的な背面投影スクリーン
であり、投影側には全反射面を有する反射面1A
と入射面1Bとを備えたプリズム1の多数が形成
されている。第10図は上記第9図の例における
観察側に垂直方向に延びるレンチキユラーレンズ
面1Eを形成したもので、このレンチキユラーレ
ンズ面1Eにより水平方向の光拡散性を付与した
ものである。また第11図および第12図は同様
に投影側に、全反射面1F1,1G1を備えたレン
チキユラーレンズ面1F,1Gを形成したもの
で、これにより一層大きな水平方向の光拡散性す
なわち視野角度が得られる。なお、第11図およ
び第12図における全反射面を有するレンチキユ
ラーレンズ面1F,1Gの構成および作用につい
ては、同一出願人の特願昭56−51194号(特開昭
57−165830号)、特願昭56−90544号(特開昭57−
205727号)、特願昭56−91896号(特開昭57−
207235号)、特願昭56−212584号(特願昭58−
114026号)、特願昭57−29178号(特開昭58−
145933号)、特願昭57−59389号(特開昭58−
176628号)に詳述されているので、ここでの説明
は省略する。
第13図および第14図は、第9図の背面投影
スクリーンの観察側にさらに別体のシート2を組
合せた例を示すもので、第13図は投影側に水平
方向に延びるレンチキユラーレンズ面2Aが、ま
た観察側に第12図と同様な全反射面2B1を有
する垂直方向のレンチキユラーレンズ面2Bが形
成された別体のシート2を組合せており、これに
よつて水平および垂直方向の光拡散性をも付与し
た背面投影スクリーンとすることができる。また
第14図は投影側に垂直方向に延びるレンチキユ
ラーレンズ面2Cが、また観察側に凹状のレンチ
キユラーレンズ面2Dと外光吸収層2Eとが形成
された別体のシート2を組合せたもので、これに
よつて水平方向の光拡散性とコントラストを向上
させることが可能となる。
なお、上記の実施例では、プリズム1群を水平
方向に延びるように連設しているがこれを90°変
換して垂直方向に延びるように構成してもよい。
勿論この場合はプロジエクターは横方向に設置す
ることとなる。
本発明の背面投影スクリーンは、斜め後方から
像を投影することとなるため、スクリーの像に歪
が生じ、しかも像のボケを招くこととなるが、こ
れらは次の投影系の措置により解決できる。すな
わち像の歪については、各部の歪量を想定して
CRTの電気回路で補正すればよい。また像のボ
ケは、レンズ系からスクリーンまでの距離の差に
よつて生じるため、CRTからレンズ系に入射す
る像を、光軸に対して一定角度をもたせ、スクリ
ーン上に等しい焦点距離となるようにすればよ
い。
なお本発明の背面投影スクリーンに使用する素
材としては、アクリル樹脂が最も適しているが、
これは光学特性及び成形加工性の点からアクリル
樹脂が特に優れているからである。しかし、これ
に換えて塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート樹
脂、オレフイン系樹脂、スチレン系樹脂等を用い
ることもでき、これらの合成樹脂材料を用いると
きは、押出し成形、加熱プレスあるいは射出成形
によつて、本発明に係る背面投影スクリーンを製
作することができる。
また本発明の背面投影スクリーンを構成する基
材あるいは別体のシートに、光拡散性を一層向上
させるたみの光拡散手段を講じるとよい。この光
拡散手段としては、基材を構成する合成樹脂、例
えばアクリル樹脂にSiO2,CaCO3,Al2O3
TiO3,BaSO4,ZnO,Al(OH)3,ガラス微粉末
あるいは有機拡散剤等の液状合成樹脂媒体に融解
または化学変化をしない拡散物質の1種または2
種以上の添加物を媒体中に一様に混入分散分布す
るか、またはこれらの拡散物質を含む層を形成す
るとよい。また投影側の面および/または観察側
の面に微細なマツト面を形成することも有効であ
る。このように光拡散性を付与する手段を講ずる
と、スクリーンの水平方向と垂直方向の拡散性が
補われ、均一性を高めることができることとな
る。
(実施例) 屈折率1.49の透明アクリル樹脂シート(厚さ3
mm)を熱プレス成形し、円弧状のプリズム群を有
する背面投影スクリーンを製作した。
この実施例におけるプリズムの仕様および設置
した光源の位置関係は次の通りである(第7図参
照)。
光源の位置 スクリーンの後方x=600mm スクリーン中心から下方y=
1000mm (スクリーン中央へスクリーン平面に対
して60°で入射) プリズムの頂角 θ1=50° プリズム円弧の中心 スクリーン中心から垂
直軸上下方1000mm プリズムのピツチ P=0.5mm スクリーンサイズ たて700mm よこ900mm 各プリズムの傾斜角θ2は、(1)式により算出され
た角度とし、この条件ですべてスクリーン平面に
垂直な平行出射となるようにした。
上記のような構成で、スクリーンに対して中心
で60°という急角度で入射する光をプリズムの反
射面で全反射させて観察側に効率よく出射させ、
この光線利用率を測定したところ、スクリーンの
中心および上方で100%、下端部分で90%であり、
利用率が高くて左右方向の光の規制が十分で均一
性があり、しかも投影奥行き距離をきわめて小さ
くすることができることが確認できた。
(発明の効果) 本発明は以上詳述した如き構成からなるもので
あり、スクリーン後方に急角度で入射した光をプ
リズムの形状と全反射の作用により効率よく観察
面に均一に出射させることができるため、本発明
による背面投影スクリーンを採用するときは光源
となるプロジエクターの相対位置を斜め後方に位
置させ、投影装置全体を小型化することができ、
しかも均一で明るい背面投影スクリーンを簡便に
提供しうる利点がある。
【図面の簡単な説明】
第1図ないし第2図は従来の背面投影スクリー
ンに対するプロジエクターからの光路の説明図、
第3図は従来の背面投影スクリーンに用いられる
フレネルレンズの部分側面図、第4図および第5
図は本発明の背面投影スクリーンを用いた場合の
プロジエクターからの光路の説明図、第6図は本
発明の背面投影スクリーンの光の進行状態を示す
部分的な側面図、第7図および第8図は本発明の
レンズ形状を設計するための説明図、第9図ない
し第14図は本発明の実施例を示す部分的な斜視
図である。 S……スクリーン、P……CRT、L……レン
ズ系、M1,M2,M3……ミラー、1……プリズ
ム、1A……反射面、1B……入射面。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 背面側から光を急角度で入射させて像を観察
    するスクリーンであつて、この入射面に円弧状に
    延びる多数のプリズム群を設けると共に、該プリ
    ズム群を構成する個々のプリズムに全反射面を設
    け、入射した光が全反射面で全反射して観察側に
    出射するように構成したことを特徴とする背面投
    影スクリーン。 2 多数のプリズム群の円弧が同心円状であるこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第1項載の背面投
    影スクリーン。 3 投影用の光源をP、スクリーンを含む平面上
    での円弧の中心をOとしたとき、線分OPが上記
    スクリーンを含む平面に対して垂直であることを
    特徴とする特許請求の範囲第2項記載の背面投影
    スクリーン。 4 観察側に出射する光線が、すべてスクリーン
    面に対して垂直となる平行光であることを特徴と
    する特許請求の範囲第1項、第2項または第3項
    記載の背面投影スクリーン。 5 観察側に垂直方向に延びるレンチキユラーレ
    ンズ面を形成したことを特徴とする特許請求の範
    囲第1項、第2項、第3項または第4項記載の背
    面投影スクリーン。 6 全反射面を備えたレンチキユラーレンズ面を
    形成したことを特徴とする特許請求の範囲第5項
    記載の背面投影スクリーン。 7 観察側にサーキユラーフレネルレンズを形成
    したことを特徴とする特許請求の範囲第1項、第
    2項、第3項、第4項、第5項または第6項記載
    の背面投影スクリーン。 8 スクリーンを構成する基材に光拡散手段を施
    したことを特徴とする特許請求の範囲第1項、第
    2項、第3項、第4項、第5項、第6項または第
    7項記載の背面投影スクリーン。 9 レンチキユラーレンズ面を有する別体のシー
    トと組合せたことを特徴とする特許請求の範囲第
    1項、第2項、第3項、第4項、第6項、第6
    項、第7項または第8項記載の背面投影スクリー
    ン。 10 別体のシートに光拡散手段を施したことを
    特徴とする特許請求の範囲第9項記載の背面投影
    スクリーン。
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