KR900001116Y1 - 투영기 - Google Patents

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KR900001116Y1
KR900001116Y1 KR2019870003463U KR870003463U KR900001116Y1 KR 900001116 Y1 KR900001116 Y1 KR 900001116Y1 KR 2019870003463 U KR2019870003463 U KR 2019870003463U KR 870003463 U KR870003463 U KR 870003463U KR 900001116 Y1 KR900001116 Y1 KR 900001116Y1
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이인순
최해용
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이인순
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Abstract

내용 없음.

Description

투영기
제1도는 본 고안의 외형 사시도.
제2도는 본 고안의 구조 단면도.
제3도는 본 고안의 작용 설명도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 본체 2 : 집광반사판
3 : 지지대 4 : 상부지지대
5 : 광원램프부 5A : 집광렌즈
6 : 렌즈지지대 7 : 저배율투사렌즈
8 : 필름장진대 9 : 반사경
10 : 렌즈지지대 11 : 고배율 투사렌즈
12, 13 : 렌즈촛점 조절대
본 고안은 투시물 투영기 중에서 특히 스라이드 휠름을 겸용할 수 있는 투영기에 관한 것이다.
종래의 투시물 투영기에 있어서 일반적으로 고배율의 투사렌즈는 작은 투시물체를 같은 투사거리에서 넓은화면 크기로 확대 투시하는 반면에 그 입사되는 화각(畵角)이 작으므로해서 큰 면적의 넓이중에 일부부분만 투사케 되고 또 짧은 상거리(투사렌즈와 투시물과의 간격)을 요구케 된다.
반면에 저배율의 투사렌즈는 같은 투사거리에서 적은 화면 크기로 확대 투사하는 반면에 화각이 넓으므로큰 화면 전체를 투사할 수 있으며 긴 상거리가 요구케 되는 즉 서로 상반되는 기능을 갖게 된다.
이러한 연유로 종래의 투시물 환등기는 하부 스테이지의 집광판이 갖는 넓은 면적의 투시물은 투과가 가능하나 작은 35M/M내외의 스라이드 필름을 확대하기에는 상기와 같은 이유로 불가능하므로 시청각 교육 기자재로의 활용시 불편한 점이 많았다.
본 고안은 이러한 점을 감안 고배율 투사렌즈와 저배율 투사렌즈를 병용 실치하되 고 배율 투사렌즈의 착접이탈이 용이케하여 동 투사렌즈가 이탈시는 넓은 면적의 투시물을 저배율 투사렌즈로 확대 투사케 하고 동투사렌즈가 착접시는 소면적의 필름을 고배율 투사렌즈로 확대 투사하면서 동시에 저배율 투사 렌즈와 하부집광 반사판은 집광(集光) 렌즈의 기능을 갖게끔 구조화하여 동시 사용이 가능하게 끔 고안한 것으로서 이를 하기에서 도면에 의거 상세히 설명코자 한다.
도면 제1도 및 제2도는 본 고안의 사시도 및 구조 단면도로서 하단부에는 본체(1)와 그 중심부에 후레스넬, 또는 구면경(球面鏡)에 의한 집광반사판(2)이 위치하고 그후면부에 지지대(3)가 착접되고 그상면부로는 상부지지대(4)와 연계하여 그 전면 하단부로 광원램프부(5)가 위치하고 그전면에 집광렌즈(5)가 착접되며 그 전단하부로 저배율 투사렌즈(7)가 그 지지링에 의해 착접되고 상부로 중심부가 첨공된 소형 필름을 장진할수 있는 필름장진대(8)가 입설되고 그 상향 45도 각도로 반사경(9)이 사각 입설되면서 그 전단 45도 각도로 고 배율투사렌즈(11)가 착접되어 있으며, 고배율 투사렌즈(11)는 하부렌즈 지지대(10)와 경첩으로 연계되어 반사경(9)틀과 상호 90도 회전하면서 착접이탈이 용이케 구성된 것이다.
또한 상기 각 투사렌즈는 각기의 렌즈촛점 조절대(12, 13)에 의해 투사 촛점 거리를 조정케 된다.
이와 같은 본 고안은 저배율 광면적의 투시물을 투영코자 할시는 도면 제2도와 같이 고배율 투사렌즈(11)를 이탈시키고 집광반사판(2) 상면부위에 투사물을 놓을 경우 상면부위에 광원램프(5)의 의한 광원은 투시물을 조사 통과 한후 집광 반사판(2)에 의해 저배율 투사렌즈(7)에 의해 스크린에 확대 투사케 된다.
또한 고배율 소면적의 스라이드 필름을 스크린에 확대 투사시는 상면부의 고배율 투사렌즈(11)를 반사경(9)들과 착접하고 필름 장진대(9)부위에 소필름을 장전시는 광원램프부(5)의 광원 집광반사판(2)에 의해 반시된후 저배율 투사렌즈(7)에 집광되여 필름장진대(8)에 장진된 소필름으로 조사(照射)케 되고 조사된 광원은 반사경(9)을 통해 고배율 투사렌즈에 의해 스크린에 확대 투사케 된다.
그러나 이러한 과정에서 광학적 재원 구성이 중요하다.
즉 광원(5)의 광량이 효율적으로 조사하여 집광반사판(2)에 반사된후 각 투사렌즈에 손실없이 입사되어야하기 때문이다.
이러하기 위해서는 도면 제2도의 가도와 같이 우선 집광 반사판(2)의 반사곡률구면이 갖는 곡률(R1)의 힘이 F라고 하고 집광반사판(2)을 기준으로 광원램프부(5)까지의 길이를 S1으로 저배율 낸즈(7)까지의 길이를 S2라고 할때에 공식은 다음과 같다.
이러할 경우 집광반사판(2)으로 입사된 광원의 빛은 전량 저배율 투사렌즈(7)로 입사되기 때문이다.
따라서 S1과 S2의 길이가 변동 될시는 그 S1과 S2의 합이 F이내이여야 한다.
예컨대 S1이 길어 졌을 경우는 S2는 짧아지는데 이때의 S1과 S2의 관계는 다음 공식과 같다.
또한 고배율 투사렌즈(11)와 필름장진대의 간격인 S3+S4는 고배율 투사렌즈(11)가 갖는 투사렌즈 F1과의 간격은 다음 공식으로 결정한다.
이와 같은 이유는 F1는 S3+S4 보다 크거나 같아야만 스크린에 확대 투사가 가능
이와 같은 상기 논리의 예에서 하기와 같이 그 실시의 예를 들어 설명한다.
라고 할때 이와 같은 재원을 상기에서 기술한 공식 1에 대입할 경우이 되며 공식2에 대입할경우 F1 = S3 + S4가 되므로상기논리에부합된다.
또한 상기 실시재원에 의하면 저배율 투사렌즈(7)에 비해 고배율 투사렌즈(11)는 투사확대에 있어서 4배이상 배율이 높은 반면에 저배율 투사렌즈(7)는 고배율 투사렌즈(11)에 비해 그 화각면적이 ()2= 16배 이상의 넓은 면적으로 스크린에 투사할수 있는 것이다. 뿐만 아니라 스크린에 투사 확대된 배율은 투사거리분의 투사렌즈의 촛점 거리로 나눈 그 이상의 배율이 되므로 고배율 투사렌즈(11)가 갖는 배율은 약 40배가되며 저배율 투사렌즈(7)가 갖는 배율은 약 10배가 된다.
따라서 이러한 본 고안은 투사거리 2m를 기준으로 할 경우 소형 및 대형 투시물의 구애없이 약 10배에서 40배의 확대된 투사배율을 갖을 수 있으므로 환동기로도 겸용하여 사용할수 있는 등 그 용도가 다양하고 매우 실용적이다.

Claims (2)

  1. 투시물 투영기에 있어서 하단부에 집광반사판(2)을 구비하고 그 상단 중심부에 저배율 투사렌즈(7)와 필름 장진대(8)를 형설하고 그 상단에 45도 각도로 반사경(9)을 사각 입설한 다음 그 전단에 고배율 투사렌즈(11)를 회전착접이탈케 하여 구성한후 저배율 투사렌즈(7)후단으로 광원부(5)를 입설하여 구성된 투영기.
  2. 위 제1항에 있어서 집광반사판(2)이 갖는 촛점거리는 광원부(5)와 집광반사판(2)과의 거리와 저배율 투사렌즈(7)와 집광반사판 사이의 거리를 합한 길이의 90%이내 길이로 하고, 고배율 집광렌즈(11)의 촛점거리는 필름장진대(8)와의 간격길이의 90%이내 길이로 구성한 것을 특징으로한 투영기.
KR2019870003463U 1987-03-19 1987-03-19 투영기 KR900001116Y1 (ko)

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