KR20010020039A - 투사 표시장치의 스크린 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 투사 표시장치에 관한 것으로, 특히 시야각을 넓히도록 한 투사 표시장치의 스크린에 관한 것이다.
본 발명에 따른 투사 표시장치의 스크린은 광초점이 렌티큘라 렌즈의 내부에 형성되게끔 렌티큘라 렌즈의 입사면에 형성된 실린더리컬 렌즈의 곡률이 크게 설정된다.
이러한 구성에 의하여, 본 발명에 따른 후면투사 스크린은 시야각이 넓어지게 된다.

Description

투사 표시장치의 스크린{Screen Of Projective Display Apparatus}
본 발명은 투사 표시장치에 관한 것으로, 특히 시야각을 넓히도록 한 투사 표시장치의 스크린에 관한 것이다.
최근, 표시장치는 대화면화·고화질화 추세에 있다. 이러한 추세에 따라, 프로젝션 표시장치의 개발이 가속화되고 있다. 프로젝션 표시장치는 투사렌즈를 이용하여 영상을 확대 표시하게 된다. 프로젝션 표시장치에는 광입사방향에 따라 전면 투사방식과 배면 투사방식으로 나뉘어진다. 이러한 프로젝션 표시장치는 영상을 표시하는 표시소자로서 액정패널 또는 음극선관을 이용하고 있다.
도 1을 참조하면, 광원(11), 액정패널(12), 투사 광학계(13), 미러(14) 및 투사 스크린(15)을 구비한 액정 프로젝션 표시장치가 도시되어 있다. 광원(11)으로부터 발생된 광은 영상이 표시되는 액정패널(12)을 투과한 다음, 투사 광학계(13)에 의해 소정 배율로 확대되어 미러(14)에 입사된다. 미러(14)에 입사된 영상은 투사 스크린(15)의 배면 쪽으로 전반사되어 투사 스크린(15) 상에 결상된다. 그러면 관찰자는 투사 스크린(15)에 결상된 영상을 감상할 수 있게 된다. 투사 스크린(15)은 도 2에 나타낸 바와 같이 미러(14)로부터 발산광빔 형태로 입사된 광을 관찰자 쪽으로 집속시키는 프레넬 렌즈(Fresnel lens)(21)와, 프레넬 렌즈(21)로부터 입사된 광을 수평방향으로 확장시켜 관찰자가 볼 수 있는 영역을 확장시키는 렌티큘라 렌즈(Lenticular lens)(22)를 포함한다. 프레넬 렌즈(21)의 출사면은 볼록렌즈를 평면 상에서 구현한 형태를 갖는다. 렌티큘라 렌즈(22)의 입사면과 출사면에는 반원통형의 실린더리컬 렌즈(Sylinderical lens)가 배열되어 있다. 이러한 투사스크린(15)에 의해 투사스크린(15)의 배면에 투사되어 결상된 영상이 관찰자 쪽으로 집속되게 되므로 관찰자는 일정한 거리에서 투사스크린(15)에 결상된 영상을 볼 수 있게 된다.
도 3은 투사스크린의 구조를 상세히 나타내는 사시도이다.
도 3을 참조하면, 렌티큘라 렌즈(22)의 입사면에는 실린더리컬 렌즈(22a)가 형성되며, 출사면에는 실린더리컬 렌즈(22b) 및 광흡수층(22)이 형성되어 있다. 출사면에 형성된 실린더리컬 렌즈(22b)에 의해 광빔은 수평방향으로 확산되어 진행하게 된다. 또한, 광흡수층(22c)은 외부광에 의해 영상의 콘트라스트(Contrast)가 저하되는 것을 최소화하기 위하여 외부광을 흡수하게 된다. 광흡수층(22c)이 실린더리컬 렌즈(22b) 사이에 융기된 단턴부(23) 상에 형성된다.
한편, 렌티큘라 렌즈(22)의 내부에는 입사광을 수직방향으로 확산 시키기 위한 광확산제가 혼합되어 있다. 렌티큘라 렌즈(22)를 사용할 경우 수평방향의 시야범위는 ±15°정도를 유지하게 되며 수직방향 시야각은 ±21°이하로 아주 협소한 시야각을 가지게 된다. 도 4를 결부하여 상세히 설명하면, 렌티큘러 렌즈(22)에 입사되는 광은 입사면의 실린더리컬 렌즈(22a)에 의해 집속되어 출사면의 실린더리컬 렌즈(22b)의 표면에 초점이 맺힌 후, 공기 중에서 확산되어 관찰자 쪽으로 진행하게 된다. 이 때, 단턱부(23) 쪽으로 확산되는 광은 단턱부(23)에 의해 흡수 및 반사되므로 시야각이 좁아지게 된다. 이러한 좁은 시야각을 해결하기 위하여 렌티큘라 렌즈(22)의 굴절률과 출사면에 형성된 실린더리컬 렌즈(22b)의 곡률을 크게하는 방안이 있지만 굴절률과 실린더리컬 렌즈(22b)의 곡률을 크게 하는데는 한계가 있다. 즉, 굴절률을 높이기 위하여 광확산제양을 지나치게 높이게 되면, 렌티큘러 렌즈(22)의 내부에서의 확산과 반사가 많이 일어나게 되므로 영상의 휘도와 콘트라스트가 저하된다.
한편, 단턱부(23)가 제거된 렌티큘라 렌즈가 제작되기도 한다. 그러나 단턱부가 제거된 렌티큘라 렌즈는 전면과 배면의 실린더리컬 렌즈들 사이의 기구적인 불안정성 때문에 곡률을 크게 하지 못하고 두껍게 되는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 시야각을 넓히도록 한 투사 표시장치의 스크린을 제공함에 있다.
도 1은 종래의 배면 투사방식의 프로젝션 표시장치를 나타내는 단면도.
도 2는 도 1에 도시된 투사스크린을 나타내는 단면도.
도 3은 도 1에 도시된 투사스크린의 사시도.
도 4는 도 3에 도시된 렌티큘러 렌즈의 광경로를 나타내는 단면도.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 투사 표시장치의 스크린을 나타내는 사시도.
도 6은 도 5에 도시된 렌티큘라 렌즈의 광경로를 나타내는 단면도.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 투사 표시장치의 스크린을 나타내는 사시도.
도 8은 도 7에 도시된 렌티큘라 렌즈의 광경로를 나타내는 단면도.
도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 투사 표시장치의 스크린을 나타내는 사시도.
도 10은 본 발명의 제4 실시예에 따른 투사 표시장치의 스크린을 나타내는 사시도.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
11 : 광원 12 : 액정패널
13 : 투사 광학계 14,34 : 미러
15,35 : 투사 스크린 21 : 프레넬 렌즈
22,32,42,43,44 : 렌티큘라 렌즈 22c,32c,42c : 광흡수층
23 : 단턱부 22a,22b,32a,32b,42a,42b : 실린더리컬 렌즈
44a : 실린더리컬면 44c : 삼각면
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 투사 표시장치의 스크린은 광초점이 렌티큘라 렌즈의 내부에 형성되게끔 렌티큘라 렌즈의 입사면에 형성된 실린더리컬 렌즈의 곡률이 크게 설정된다.
본 발명에 따른 투사 표시장치의 스크린은 광초점이 렌티큘라 렌즈의 외부에 형성되게끔 렌티큘라 렌즈의 입사면에 형성된 실린더리컬 렌즈의 곡률이 작게 설정된다.
상기 목적외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부도면을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.
도 5 내지 도 10을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명 하기로 한다.
도 5를 참조하면, 입사면과 출사면 각각에 실린더리컬 렌즈(32a,32b)가 형성됨과 아울러 출사면측 실린더리컬 렌즈(32b)보다 낮은 평면 상에 광흡수층(32c)이 형성되는 렌티큘라 렌즈(32)를 구비하는 본 발명에 따른 투사 표시장치의 스크린이 도시되어 있다. 렌티큘라 렌즈(32)는 프레넬 렌즈(21)로부터 입사된 광을 수평방향으로 확장시켜 관찰자가 볼 수 있는 영역을 확장시키게 된다. 이 렌티큘라 렌즈(32)는 도 3에 도시된 그것과 대비할 때, 단턱부(23)가 제거되어 단턱부(23)의 간섭에 의한 광손실이 방지되므로 그 만큼 시야각이 넓어지게 된다. 광흡수층(32c)은 외부광을 흡수하는 역할을 하게 된다. 한편, 렌티큘라 렌즈(32)의 내부에는 입사광을 수직방향으로 확산 시키기 위한 광확산제가 혼합되어 있다.
렌티큘라 렌즈(32)에 입사되는 광은 도 6에 나타낸 바와 같이 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)에 의해 집속되어 출사면측 실린더리컬 렌즈(32b) 밖의 초점(O)에 맺힌 후, 공기 중에서 확산되어 관찰자 쪽으로 진행하게 된다. 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)는 비구면으로 형성되며, 출사면측 실린더리컬 렌즈(32b)는 구면 또는 비구면으로 설계된다. 그리고 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)의 곡률반경(r1)은 초점거리가 길어지도록 크게 설정된다. 즉, 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)의 곡률은 종래의 그것보다 작게 설정된다. 반면, 이 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)의 곡률반경(r1)은 출사면측 실린더리컬 렌즈(42b)의 곡률반경(r2)보다 크게 된다.
그리고 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)의 곡률반경(r1)은 출사면측 실린더리컬 렌즈(32b)의 곡률반경(r2)보다 크게 된다. 즉, 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)의 곡률이 출사면측 실린더리컬 렌즈의 그것보다 작게 된다.
도 6에 있어서, 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)의 피치(P)는 0.15, 입사면과 출사면까지의 두께(t)는 0.175, 광흡수층(32c)의 폭(BS)는 피치(P)/2, 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)의 곡률반경(r1)은 0.075 및 축사면측 실린더리컬 렌즈(32b)의 곡률반경(r2)은 0.0657로 각각 설정될 수 있다. 또한, 렌티큘라 렌즈(32)가 "PMMA"로 이루어진 경우, 굴절률(n)은 1.49가 된다. 그리고 코닉상수 k는 -0.402가 될 수 있다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 투사 표시장치의 스크린을 나타낸다.
도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 투사 표시장치의 스크린은 입사면에 볼록하게 형성된 실린더리컬 렌즈(42a)와, 출사면에 오목하게 형성된 실린더리컬 렌즈(42b)와, 출사면측 실린더리컬 렌즈들(42b) 사이에 형성된 광흡수층(42c)을 구비한다. 렌티큘라 렌즈(42)는 프레넬 렌즈(21)로부터 입사된 광을 수평방향으로 확장시켜 관찰자가 볼 수 있는 영역을 확장시키게 된다. 이 렌티큘라 렌즈(42)는 도 3에 도시된 그것과 대비할 때 단턱부(23)가 제거되고 출사면에 볼록하게 형성된 실린더리컬 렌즈(22b) 대신에 오목하게 형성된 실린더리컬 렌즈(42b)를 구비하게 된다. 이에 따라, 단턱부(23)의 간섭에 의한 광손실이 방지되고 출사면에서 광학산이 이루어지게 되므로 시야각이 넓어지게 된다. 광흡수층(42c)은 외부광을 흡수하는 역할을 하게 된다. 렌티큘라 렌즈(42)의 내부에는 입사광을 수직방향으로 확산 시키기 위한 광확산제가 혼합되어 있다.
렌티큘라 렌즈(42)에 입사되는 광은 도 8에 나타낸 바와 같이 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)에 의해 집속되어 렌티큘러 렌즈(42) 내부의 초점(O)에 맺힌 후, 출사면측 실린더리컬 렌즈(32a)에 의해 확산되어 관찰자 쪽으로 진행하게 된다. 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)는 비구면으로 형성되며, 출사면측 실린더리컬 렌즈(32b)는 구면 또는 비구면으로 설계된다. 그리고 입사면측 실린더리컬 렌즈(42a)의 곡률반경(r1)은 초점거리가 짧아지도록 작아지게 된다. 즉, 입사면측 실린더리컬 렌즈(42a)의 곡률은 종래의 그것보다 커지게 된다. 반면, 이 입사면측 실린더리컬 렌즈(32a)의 곡률반경(r1)은 출사면측 실린더리컬 렌즈(42b)의 곡률반경(r2)보다 크게 된다.
한편, 가공의 용이성을 위하여 출사면측 실린더리컬 렌즈(42b)는 삼각기둥 형태로 오목하게 형성될 수 있다. 이 경우, 입사면측 실린더리컬 렌즈(42a)는 도 7에 도시된 것과 실질적으로 동일하며, 초점이 렌티큘라 렌즈(42) 내부에 위치하도록 곡률이 크게 크게 설정된다. 또한, 도 7에 도시된 실린더리컬 렌즈(42b)는 도 10에 나타낸 바와 같이 오목한 실린더리컬 렌즈 중심에 볼록한 삼각기둥 형태의 렌즈(44)로 대신될 수 있다. 이 렌즈(44)의 실린더리컬면(44a)과 삼각면(44b)은 구면 또는 비구면으로 설계된다.
상술한 바와같이, 본 발명에 따른 후면투사 스크린은 광흡수층이 형성되는 단턱부가 제거됨과 아울러 초점이 렌티큘러 렌즈의 내부 또는 외부에 위치하게 되고 출사면측의 렌즈 형상이 오목렌즈 형태를 형성된다. 이에 따라, 시야각이 넓어지게 된다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자 라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.

Claims (9)

  1. 입사광을 수평방향으로 확산시키기 위한 렌티큘라 렌즈를 구비하는 투사 표시장치의 투사 스크린에 있어서,
    광초점이 상기 렌티큘라 렌즈의 내부에 형성되게끔 상기 렌티큘라 렌즈의 입사면에 형성된 실린더리컬 렌즈의 곡률이 크게 설정되는 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌티큘라 렌즈의 출사면에 형성된 실린더리컬 렌즈들 사이에 평면이 형성되고 상기 평면 상에 외부광을 흡수하기 위한 광흡수층이 형성된 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌티큘라 렌즈의 출사면에는 오목한 적어도 하나 이상의 실린더리컬 렌즈면이 형성된 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌티큘라 렌즈의 출사면에는 삼각기둥 형태로 오목한 적어도 하나 이상의 렌즈면이 형성된 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌티큘라 렌즈의 출사면에는 곡면 형태로 오목함과 아울러 삼각기둥 형태로 오목한 적어도 하나 이상의 렌즈면이 형성된 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌티큘라 렌즈의 출사면에는 볼록한 적어도 하나 이상의 실린더리컬 렌즈면이 형성된 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌티큘라 렌즈의 출사면에는 볼록한 적어도 하나 이상의 실린더리컬 렌즈면이 형성된 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌티큘라 렌즈의 입사면 및 출사면에는 형성된 실린더리컬 렌즈면의 곡면은 구면 및 비구면 중 어느 한 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
  9. 입사광을 수평방향으로 확산시키기 위한 렌티큘라 렌즈를 구비하는 투사 표시장치의 투사 스크린에 있어서,
    광초점이 상기 렌티큘라 렌즈의 외부에 형성되게끔 상기 렌티큘라 렌즈의 입사면에 형성된 실린더리컬 렌즈의 곡률이 작게 설정되는 것을 특징으로 하는 투사 표시장치의 스크린.
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