RU2324211C1 - Проекционный экран (варианты) - Google Patents

Проекционный экран (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2324211C1
RU2324211C1 RU2006131933/28A RU2006131933A RU2324211C1 RU 2324211 C1 RU2324211 C1 RU 2324211C1 RU 2006131933/28 A RU2006131933/28 A RU 2006131933/28A RU 2006131933 A RU2006131933 A RU 2006131933A RU 2324211 C1 RU2324211 C1 RU 2324211C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
microlenses
layer
windows
absorbing layer
Prior art date
Application number
RU2006131933/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Петров (RU)
Николай Иванович Петров
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority to RU2006131933/28A priority Critical patent/RU2324211C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2324211C1 publication Critical patent/RU2324211C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Overhead Projectors And Projection Screens (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптики, а именно к проекционным экранам отражательного типа. Проекционный экран содержит расположенные последовательно светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, светоотражающий слой, основу, светопоглощающий слой, который находится между светопропускающим и светоотражающим слоями, и расположенный в светопоглощающем слое массив прозрачных окон, которые находятся напротив микролинз и заполнены диффузионной средой. Радиус микролинз RL удовлетворяет условию
Figure 00000001
, где r0a - радиус когерентности окружающего света и rs0 - радиус когерентности проецируемого света. Микролинзы выполнены с возможностью фокусировки более когерентного проецируемого света на окна в виде пятен, размер которых равен размеру окон, а менее когерентного окружающего света на светопоглощающий слой и окна в виде пятен, размер которых значительно больше размера окон. Светопоглощающий слой выполнен с возможностью поглощения большей части окружающего света, а окна прозрачности с возможностью пропускания проецируемого света и меньшей части окружающего света на отражающее покрытие, которое выполнено с возможностью отражения проецируемого света обратно на окна. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Figure 00000003
Изобретение относится к области оптики, а более конкретно к проекционным экранам отражательного типа, и может быть использовано для визуализации изображения, формируемого проекторами.
Обычный проекционный экран отражательного типа состоит из диффузионного слоя, поглощающего слоя, отражательного слоя и основы. Диффузионный слой обычно состоит из дисперсных частиц в полимерном слое и рассеивает свет, увеличивая угол обзора. Для увеличения угла обзора используют также массивы микролинз. В качестве поглощающих слоев используют черные пленки или поляризационные пластины. Проекционные экраны разделяют на спектрально-избирательные, поляризационно-избирательные и экраны с угловой избирательностью.
В опубликованной заявке на Европейский патент ЕР-А2-0421809 [1] описан проекционный экран, состоящий из нескольких слоев, расположенных на фоне светопоглощающей пленки, причем каждый слой отражает свет определенного цвета и пропускает свет другого цвета. Таким образом, удается увеличить контраст между падающим проецируемым светом и посторонним светом, что приводит к повышению яркости изображения. Однако данный проекционный экран имеет относительно сложную структуру из-за большого числа слоев, которая увеличивает стоимость изготовления. Более того, такой проекционный экран имеет сильную зависимость от угла обзора вследствие узкой диаграммы направленности отраженного излучения, т.е. качество изображения сильно зависит от угла, с которого смотрят на экран.
В патенте США US 6597501 [2] предложен проекционный экран, позволяющий получить улучшенный контраст между проецируемым светом и посторонним светом. Экран состоит из поглощающего слоя и активного слоя, расположенного на лицевой стороне поглощающего слоя. Активный слой прозрачен для света с одной поляризацией и отражает свет с другой поляризацией. Отражающий поляризующий слой может быть расположен между активным слоем и поглощающим слоем. Недостаток этого изобретения заключается в низкой эффективности использования света, и, как следствие, в низкой яркости изображения. Низкая эффективность использования света обусловлена тем, что поляризующий слой отражает свет только с определенной поляризацией, т.е. половина падающего света поглощается в поглощающем слое.
Наиболее близким к заявленному изобретению является патент Японии JP 6059341 [3], в котором описан проекционный экран отражательного типа, состоящий из массива микролинз, диффузионного слоя, отражательного слоя, материала из волокон и поглощающего слоя. Недостаток этого экрана заключается в невозможности достижения желаемой контрастности между падающим проецируемым светом и посторонним светом, а значит и контрастности изображения, вследствие того, что экран не позволяет отделять посторонний свет, падающий в пределах угла обзора, от проецируемого света.
Задачей заявленного изобретения является создание простого, дешевого проекционного экрана с увеличенной яркостью и контрастом изображения.
Поставленная задача решена путем создания проекционного экрана, который содержит расположенные последовательно светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, светоотражающий слой, основу, а также светопоглощающий слой, который находится между светопропускающим и светоотражающим слоями, и расположенный в светопоглощающем слое массив прозрачных окон, которые находятся напротив микролинз и заполнены диффузионной средой, причем радиус микролинз RL удовлетворяет условию
Figure 00000004
, где
Figure 00000005
- радиус когерентности окружающего света и
Figure 00000006
- радиус когерентности проецируемого света, при этом микролинзы выполнены с возможностью фокусировки более когерентного проецируемого света на окна в виде пятен, размер которых равен размеру окон, а менее когерентного окружающего света на светопоглощающий слой и окна в виде пятен, размер которых значительно больше размера окон, при этом светопоглощающий слой выполнен с возможностью поглощения большей части окружающего света, а окна прозрачности с возможностью пропускания проецируемого света и меньшей части окружающего света на отражающее покрытие, которое выполнено с возможностью отражения проецируемого света обратно на окна.
Для функционирования экрана важно, чтобы светопоглощающий слой был выполнен плоским.
Для функционирования экрана важно, чтобы микролинзы были расположены вплотную друг к другу.
Поставленная задача решена также путем создания проекционного экрана, который содержит расположенные последовательно светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, светоотражающий слой, основу, светопоглощающий слой, который расположен между светопропускающим и светоотражающим слоями и имеет рельеф в форме пирамид, массив прозрачных окон, расположенных в светопоглощающем слое на вершинах пирамид напротив микролинз и заполненных диффузионным материалом, а также диффузионный слой, расположенный между светопоглощающим и отражающим слоями, причем со стороны диффузионного слоя светопоглощающий слой покрыт светоотражающим материалом, при этом радиус микролинз RL удовлетворяет условию
Figure 00000004
, где
Figure 00000005
- радиус когерентности окружающего света и
Figure 00000006
- радиус когерентности проецируемого света, при этом микролинзы выполнены с возможностью фокусировки более когерентного проецируемого света на окна в виде пятен, размер которых равен размеру окон, а менее когерентного окружающего света на светопоглощающий слой и окна в виде пятен, размер которых значительно больше размера окон, при этом светопоглощающий слой выполнен с возможностью поглощения большей части окружающего света, а окна прозрачности с возможностью пропускания проецируемого света и меньшей части окружающего света в диффузионный слой, который выполнен с возможностью уменьшения степени когерентности света и рассеяния его на светоотражающий слой, который выполнен с возможностью отражения света на отражающее покрытие светопоглощающего слоя, которое выполнено с возможностью отражения света на окна.
Поставленная задача решена также путем создания проекционного экрана, который содержит расположенные последовательно светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, основу, светопоглощающий слой, а также массив отражающих выпуклых зеркал, расположенных в основании светопропускающего слоя напротив микролинз, причем радиус микролинз RL удовлетворяет условию
Figure 00000004
, где
Figure 00000005
- радиус когерентности окружающего света и
Figure 00000006
- радиус когерентности проецируемого света, при этом микролинзы выполнены с возможностью фокусировки более когерентного проецируемого света на зеркала в виде пятен, размер которых равен размеру зеркал, а менее когерентного окружающего света на зеркала и на светопоглощающий слой в виде пятен, размер которых значительно больше размера зеркал, при этом светопоглощающий слой выполнен с возможностью поглощения большей части окружающего света, а зеркала с возможностью отражения проецируемого света и меньшей части окружающего света обратно на микролинзы.
Для функционирования экрана важно, чтобы светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, был выполнен двусторонним.
Для функционирования экрана важно, чтобы профиль поверхности микролинз был выбран из набора профилей, включающего в себя параболический, сферический, асферический профили.
Для функционирования экрана важно, чтобы форма основания микролинз была выбрана из набора форм, включающего в себя цилиндрическую, квадратную, прямоугольную, гексагональную и треугольную форму.
Для функционирования экрана важно, чтобы форма основания микролинз совпадала с формой сечения окон.
Для функционирования экрана важно, чтобы форма основания микролинз совпадала с формой сечения зеркал.
Для функционирования экрана важно, чтобы он дополнительно содержал защитный прозрачный слой, расположенный над светопропускающим слоем.
Технический результат заявленного изобретения заключается в упрощении конструкции и удешевлении, а также в увеличении яркости и контраста изображения путем применения простой конструкции, которая позволяет эффективно отделять падающий проецируемый свет от постороннего (окружающего) света для всех углов, включая сектор углов обзора, за счет использования эффекта когерентной избирательности, то есть различия степени когерентности проецируемого и постороннего света.
Для лучшего понимания настоящего изобретения далее приводится его подробное описание с соответствующими чертежами.
Фиг.1. Схема первого варианта проекционного экрана, выполненного согласно изобретению.
Фиг.2. Схема второго варианта проекционного экрана, выполненного согласно изобретению.
Фиг.3. Схема третьего варианта проекционного экрана, выполненного согласно изобретению.
Фиг.4. Схема проекционного экрана с защитным слоем, выполненного согласно изобретению.
Фиг.5. Схема микролинзы проекционного экрана, выполненного согласно изобретению.
В первом варианте выполнения проекционный экран содержит расположенные последовательно светопропускающий слой 1 (Фиг.1), состоящий из массива 2 микролинз, светоотражающий слой 3, основу 4, а также светопоглощающий слой 5, который находится между светопропускающим и светоотражающим слоями 1, 3, и расположенный в светопоглощающем слое 5 массив 6 прозрачных окон, которые находятся напротив микролинз 2 и заполнены диффузионным материалом. Причем светопоглощающий слой 5 выполнен плоским, а микролинзы расположены вплотную друг к другу, образуя массив 2.
Проекционный экран, выполненный согласно второму варианту заявленного изобретения, содержит расположенные последовательно светопропускающий слой 1 (Фиг.2), состоящий из массива 2 микролинз, светоотражающий слой 3, основу 4, светопоглощающий слой 5, который расположен между светопропускающим и светоотражающим слоями 1, 3 и имеет рельеф в форме пирамид, а также массив 6 прозрачных окон, расположенных в светопоглощающем слое 5 на вершинах пирамид, расположенных напротив массива 2 микролинз и заполненных диффузионным материалом, а также диффузионный слой 7, расположенный между светопоглощающим и отражающим слоями 5, 3. Причем со стороны диффузионного слоя 7 светопоглощающий слой 5 покрыт светоотражающим материалом 8.
В третьем варианте выполнения проекционный экран включает в себя расположенные последовательно светопропускающий слой 1 (Фиг.3), состоящий из массива 2 микролинз, основу 4, светопоглощающий слой 5, а также массив 9 отражающих выпуклых зеркал, расположенных в основании слоя 1 напротив массива 2 микролинз.
Проекционный экран может дополнительно содержать защитный прозрачный слой 10 (Фиг.4) над светопропускающим слоем 1.
Принцип действия заявленного проекционного экрана заключается в следующем: экран осуществляет пространственное разделение падающего проецируемого света и окружающего постороннего света с последующим отражением проецируемого света и поглощением окружающего света. Пространственное разделение основано на эффекте когерентной избирательности, который проявляется при фокусировке двух пучков света с различной степенью пространственной когерентности, когда более когерентный пучок проецируемого света фокусируется микролинзами сильнее, чем пучок окружающего света с меньшей когерентностью, а также при последующем прохождении сфокусированного пучка проецируемого света через прозрачные окна 6 (отражении сфокусированного пучка света от зеркал 9) и поглощении пучка окружающего света светопоглощающим слоем 3. Отношение размера пятна сфокусированного окружающего света
Figure 00000007
к размеру пятна сфокусированного проецируемого света
Figure 00000008
определяется выражением
Figure 00000009
где а0 - радиус общего пучка света (проецируемого и окружающего), падающего на одну микролинзу
Figure 00000005
- радиус когерентности постороннего света и
Figure 00000010
- радиус когерентности проецируемого света.
Для возникновения вышеописанного эффекта когерентной избирательности и правильного функционирования заявленного экрана должны быть выполнены следующие условия: радиус RL микролинзы (Фиг.5) должен быть больше, чем радиус
Figure 00000005
когерентности окружающего света, но меньше, чем радиус
Figure 00000010
когерентности проецируемого света
Figure 00000011
.
Приближенная оценка радиуса когерентности прямого солнечного света, т.е. окружающего света, показывает, что радиус когерентности равен ~20μm. Рассеянный облаком солнечный свет в пасмурный день имеет радиус когерентности порядка длины волны, т.е. он меньше, чем 1μm. Радиус когерентности падающего проецируемого света на поверхности экрана, расположенного на расстоянии z=1500mm от источника света (проектора), равен
Figure 00000012
. Для этих значений радиусов когерентности и радиуса пучка порядка размера пикселя (а0 ~ 1mm) отношение размеров пятен сфокусированных пучков окружающего и проецируемого света
Figure 00000013
. Это означает, что только незначительная часть окружающего света пройдет через окно 6 размером с фокусированное пятно для проецируемого света или отразится от поверхности зеркала 9 такого же размера.
Рассмотрим более подробно принцип действия каждого из описанных выше вариантов заявленного проекционного экрана.
В первом варианте проецируемый свет от проектора и окружающий свет от посторонних источников входят в светопропускающий слой 1 (Фиг.1), состоящий из массива 2 микролинз. Микролинзы фокусируют более когерентный проецируемый свет на окна 6 в виде пятен, размер
Figure 00000014
которых равен размеру w0 окон 6, а менее когерентный окружающий свет на светопоглощающий слой 5 и окна 6 в виде пятен, размер
Figure 00000015
которых значительно больше размера w0 окон 6. Светопоглощающий слой 5 поглощает большую часть попавшего на него окружающего света. Окна 6 прозрачности пропускают проецируемый свет и меньшую часть окружающего света на отражающий слой 3. Отражающий слой 3 отражает свет обратно на окна 6. Свет проходит через окна 6, светопропускающий слой 1 и выходит из экрана, при этом диффузионная среда внутри окон 6 увеличивает угол расходимости и уменьшает степень когерентности отраженного света.
Во втором варианте проецируемый свет от проектора и окружающий свет от посторонних источников входят в светопропускающий слой 1 (Фиг.2), состоящий из массива 2 микролинз. Микролинзы фокусируют более когерентный проецируемый свет на окна 6 в виде пятен, размер
Figure 00000014
которых равен размеру w0 окон 6, а менее когерентный окружающий свет на светопоглощающий слой 5 и окна 6 в виде пятен, размер
Figure 00000015
которых значительно больше размера w0 окон 6. Светопоглощающий слой 5 поглощает большую часть попавшего на него окружающего света. Окна 6 прозрачности пропускают проецируемый свет и меньшую часть окружающего света в диффузионный слой 7. Диффузионный слой 7 уменьшает степень когерентности света и рассеивает его на светоотражающий слой 3, который отражает свет на окна 6 и отражающее покрытие 8 светопоглощающего слоя 5, которое в свою очередь направляет свет на окна 6. После прохождения окон 6 и светопропускающего слоя 1 свет выходит из экрана. Этот вариант экрана имеет более широкий угол обзора по сравнению с другими вариантами вследствие переотражения света между отражающим слоем 3 и отражающим покрытием 8.
В третьем варианте проецируемый свет от проектора и окружающий свет от посторонних источников входят в светопропускающий слой 1 (Фиг.3), состоящий из массива 2 микролинз. Микролинзы фокусируют более когерентный проецируемый свет на зеркала 9 в виде пятен, размер
Figure 00000014
которых равен размеру w0 зеркал 9, а менее когерентный окружающий свет на светопоглощающий слой 5, расположенный за прозрачной основой 4, и зеркала 9 в виде пятен, размер
Figure 00000015
которых значительно больше размера w0 зеркал 9. Светопоглощающий слой 5 поглощает большую часть окружающего света, а зеркала 9 отражают проецируемый свет и меньшую часть окружающего света обратно на массив 2 микролинз светопропускающего слоя 1. После прохождения светопропускающего слоя 1 свет выходит из экрана. Данный вариант экрана отличается от предыдущих вариантов использованием отражающих зеркал вместо окон прозрачности для отделения проецируемого света от постороннего света. Для изготовления такого экрана могут быть применены более дешевые технологии.
Светопропускающий слой 1, состоящий из массива 2 микролинз, может быть выполнен двусторонним для уменьшения фокусного расстояния и толщины экрана.
Оптическая эффективность заявленного экрана может быть улучшена за счет оптимизации профиля поверхности микролинз (параболический, сферический, асферический и т.д.), формы основания микролинз (цилиндрическая, квадратная, прямоугольная, гексагональная, треугольная, др.), размера микролинз, материала и т.д. Причем в заявленных вариантах проекционного экрана форма основания микролинз не обязательно совпадает с формой сечения окон 6 и зеркал 9.
Массивы 2 микролинз с прямоугольной формой основания являются предпочтительными из-за различия размеров экрана в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Заявленное изобретение может быть использовано в проекционных дисплейных системах, в различных устройствах воспроизводства изображения на экране и т.д.
Хотя указанный выше вариант выполнения изобретения был изложен с целью иллюстрации настоящего изобретения, специалистам ясно, что возможны разные модификации, добавления и замены, не выходящие из объема и смысла настоящего изобретения, раскрытого в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (11)

1. Проекционный экран, содержащий расположенные последовательно светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, светоотражающий слой, основу, а также светопоглощающий слой, который находится между светопропускающим и светоотражающим слоями, и расположенный в светопоглощающем слое массив прозрачных окон, которые находятся напротив микролинз и заполнены диффузионной средой, причем радиус микролинз RL удовлетворяет условию
Figure 00000016
, где r0a - радиус когерентности окружающего света; и r0s - радиус когерентности проецируемого света, при этом микролинзы выполнены с возможностью фокусировки более когерентного проецируемого света на окна в виде пятен, размер которых равен размеру окон, а менее когерентного окружающего света на светопоглощающий слой и окна в виде пятен, размер которых значительно больше размера окон, при этом светопоглощающий слой выполнен с возможностью поглощения большей части окружающего света, а окна прозрачности с возможностью пропускания проецируемого света и меньшей части окружающего света на отражающее покрытие, которое выполнено с возможностью отражения проецируемого света обратно на окна.
2. Проекционный экран по п.1, отличающийся тем, что светопоглощающий слой выполнен плоским.
3. Проекционный экран по п.1, отличающийся тем, что микролинзы расположены вплотную друг к другу.
4. Проекционный экран, содержащий расположенные последовательно светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, светоотражающий слой, основу, светопоглощающий слой, который расположен между светопропускающим и светоотражающим слоями и имеет рельеф в форме пирамид, массив прозрачных окон, расположенных в светопоглощающем слое на вершинах пирамид напротив микролинз и заполненных диффузионным материалом, а также диффузионный слой, расположенный между светопоглощающим и отражающим слоями, причем со стороны диффузионного слоя светопоглощающий слой покрыт светоотражающим материалом, при этом радиус микролинз RL удовлетворяет условию
Figure 00000016
, где ra0 - радиус когерентности окружающего света; и r0s - радиус когерентности проецируемого света, при этом микролинзы выполнены с возможностью фокусировки более когерентного проецируемого света на окна в виде пятен, размер которых равен размеру окон, а менее когерентного окружающего света на светопоглощающий слой и окна в виде пятен, размер которых значительно больше размера окон, при этом светопоглощающий слой выполнен с возможностью поглощения большей части окружающего света, а окна прозрачности с возможностью пропускания проецируемого света и меньшей части окружающего света в диффузионный слой, который выполнен с возможностью уменьшения степени когерентности света и рассеяния его на светоотражающий слой, который выполнен с возможностью отражения света на отражающее покрытие светопоглощающего слоя, которое выполнено с возможностью отражения света на окна.
5. Проекционный экран, содержащий расположенные последовательно светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, основу, светопоглощающий слой, а также массив отражающих выпуклых зеркал, расположенных в основании светопропускающего слоя напротив микролинз, причем радиус микролинз RL удовлетворяет условию
Figure 00000016
, где r0a - радиус когерентности окружающего света, и r0s - радиус когерентности проецируемого света, при этом микролинзы выполнены с возможностью фокусировки более когерентного проецируемого света на зеркала в виде пятен, размер которых равен размеру зеркал, а менее когерентного окружающего света на зеркала и на светопоглощающий слой в виде пятен, размер которых значительно больше размера зеркал, при этом светопоглощающий слой выполнен с возможностью поглощения большей части окружающего света, а зеркала с возможностью отражения проецируемого света и меньшей части окружающего света обратно на микролинзы.
6. Проекционный экран по любому из пп.1, 4, 5, отличающийся тем, что светопропускающий слой, состоящий из массива микролинз, выполнен двусторонним.
7. Проекционный экран по любому из пп.1, 4, 5, отличающийся тем, что профиль поверхности микролинз выбран из набора профилей, включающего в себя параболический, сферический, асферический профили.
8. Проекционный экран по любому из пп.1, 4, 5, отличающийся тем, что форма основания микролинз выбрана из набора форм, включающего в себя цилиндрическую, квадратную, прямоугольную, гексагональную и треугольную форму.
9. Проекционный экран по п.8, отличающийся тем, что форма основания микролинз совпадает с формой сечения окон.
10. Проекционный экран по п.8, отличающийся тем, что форма основания микролинз совпадает с формой сечения зеркал.
11. Проекционный экран по любому из пп.1, 4, 5, отличающийся тем, что дополнительно содержит защитный прозрачный слой, расположенный над светопропускающим слоем.
RU2006131933/28A 2006-09-06 2006-09-06 Проекционный экран (варианты) RU2324211C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006131933/28A RU2324211C1 (ru) 2006-09-06 2006-09-06 Проекционный экран (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006131933/28A RU2324211C1 (ru) 2006-09-06 2006-09-06 Проекционный экран (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2324211C1 true RU2324211C1 (ru) 2008-05-10

Family

ID=39800049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006131933/28A RU2324211C1 (ru) 2006-09-06 2006-09-06 Проекционный экран (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2324211C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115390351A (zh) * 2021-05-24 2022-11-25 安徽白雪投影显示技术有限公司 长焦投影幕布

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115390351A (zh) * 2021-05-24 2022-11-25 安徽白雪投影显示技术有限公司 长焦投影幕布

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7408707B2 (en) Multi-region light scattering element
US7453635B2 (en) Imaging material with improved contrast
JP3542131B2 (ja) レンチキュラー前表面を有するフロント投写スクリーン
JP4813598B2 (ja) 反射型スクリーン及び前面投射型表示システム
JP5312234B2 (ja) 透過型スクリーン、投写型表示装置および画像表示方法
EP0511721A2 (en) Front projection screen with reflected light concentrating lens array
US20220121097A1 (en) Projection screen and projection system
KR20050007125A (ko) 화면
US11448952B2 (en) Screen and projection system
JPWO2004049059A1 (ja) 透過型スクリーンおよび投写型表示装置
US8035894B2 (en) Transparent screen, projection display device, and image display method
US20200401034A1 (en) Screen and projection system
JP2005292679A (ja) マイクロミラースクリーン
JP4083191B2 (ja) 反射型スクリーン
EP3985435B1 (en) Projection screen
US7009766B2 (en) Transmissive screen and rear projection type image display apparatus using same
CN109388014B (zh) 投影屏幕和投影系统
JP4149493B2 (ja) フレネル光学素子、表示スクリーン及び投写型表示装置
RU2324211C1 (ru) Проекционный экран (варианты)
WO2006020583A2 (en) Imaging material with improved contrast
US9046756B1 (en) Directive projection screen
RU2332696C1 (ru) Проекционный экран и способ его изготовления
RU2321875C1 (ru) Проекционный экран
CN218763000U (zh) 光散射组件及led显示屏
TWM561819U (zh) 高對比投影銀幕

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180907