WO2015068200A1 - プロジェクタ用レンズカバー - Google Patents

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義信 守谷
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Definitions

  • the present invention relates to a lens cover for a projector.
  • the lens cover is also used when it is desired to temporarily interrupt the projection operation of the projector, and is closed to block the projection light.
  • the lens cover is made of a non-transmissive material.
  • the lens cover may be heated and deformed by the projection light from the projection lens. was selected.
  • the projector is provided with a switch that detects the operation when the projection lens is covered with the lens cover, and the image is muted so that the projection light from the projection lens disappears when the projection lens is covered with the lens cover.
  • a heat-resistant countermeasure process is performed in which an aluminum tape or the like is attached to the back surface of the lens cover.
  • the lens cover is made of a transmissive material so that the projection light is transmitted through the lens cover, so that the projection light is emitted from the lens cover, but the lens cover is heated by the projection light.
  • the structure is not.
  • Patent Document 1 refracting light incident on the surface of the lens cover on the side facing the projection lens is 1 ⁇ 2 of the apex angle, ⁇ is the refractive index of the lens cover material, and n2 is orthogonal to the lens cover.
  • is the refractive index of the lens cover material
  • n2 is orthogonal to the lens cover.
  • the angle is ⁇ 2
  • a concavo-convex shape satisfying the condition that ⁇ is ⁇ > 90 ° ⁇ sin ⁇ 1 (1 / n2) ⁇ 2 is formed. Due to the uneven shape of the lens cover, the projection light from the projection lens is not totally reflected by the lens cover. Therefore, the projection light is easily transmitted through the lens cover, and the heat generation of the lens cover is further suppressed.
  • Patent Document 1 Since the lens cover of Patent Document 1 transmits the projection light from the projection lens, even if the projection lens is covered with the lens cover, the projection light is not completely blocked. Therefore, even if the projection lens is covered with the lens cover, the leaked projection light may enter the user's field of view, which is uncomfortable or difficult to obtain normal vision.
  • An object of the present invention is to provide a lens cover for a projector that suppresses projection light from entering the user's field of view.
  • a lens cover for a projector of the present invention is opposed to a projection lens, a first surface on which projection light from the projection lens is incident, a second surface that emits projection light incident on the first surface, A refracting portion that is provided on at least one of the first surface and the second surface and includes a plurality of concave portions and refracts the projection light in one direction.
  • the lens cover is formed of a transparent member.
  • FIG. 1 is an external perspective view of a projector provided with a lens cover, in a state where a projection lens is not covered by the lens cover.
  • 1 is an external perspective view of a projector provided with a lens cover, and shows a state in which a projection lens is covered with a lens cover. It is a front view of the projector of FIG. 1B. It is the schematic of the AA cross section of FIG. 1C.
  • FIG. 3 is an enlarged schematic view of part B in FIG. 2.
  • FIG. 1A is an external perspective view of a projector provided with a lens cover, and shows a state where the projection lens is not covered with the lens cover.
  • FIG. 1B is an external perspective view of a projector including a lens cover, and shows a state in which the projection lens is covered with the lens cover.
  • FIG. 1C is a front view of the projector of FIG. 1B.
  • FIG. 2 is a schematic view of the AA cross section of FIG. 1C.
  • FIG. 3 is an enlarged schematic view of a portion B in FIG.
  • the projector 1 has a housing 2, and inside the housing 2, for example, a light source, a color wheel, a lens, an optical element (for example, a light tunnel), a light modulation element (for example, DMD: Digital Micromirror Device), a projection A lens 3 is provided.
  • the housing 2 is provided with a sliding lens cover 4. The surface 3 a on the light emitting side of the projection lens 3 is exposed from the housing 2.
  • the light emitted from the light source is time-divided into, for example, blue, red, and green by the color wheel and enters the light tunnel.
  • the light that has entered the light tunnel has a uniform intensity distribution, is emitted from the light tunnel, and is modulated by the DMD in accordance with the display image.
  • the light modulated by the DMD is projected onto a screen or a wall surface by the projection lens 3.
  • the lens cover 4 can slide along a guide formed on the outer surface of the housing 2 to cover the projection lens 3 or expose the projection lens 3.
  • the lens cover 4 is made of a material having transparency. Therefore, even when light is projected with the lens cover 4 covering the emission surface 3 a of the projection lens 3, the projection light is transmitted through the lens cover 4, and heat generation of the lens cover 4 is prevented.
  • the lens cover 4 has a plate-like portion 5 that faces the emission surface 3 a of the projection lens 3.
  • a surface (first surface) 5a of the plate-like portion 5 facing the projection lens 3 is planar.
  • a saw-shaped refracting portion 5c is formed on the surface (second surface) 5b from which the projection light incident on the plate-like portion 5 exits.
  • the refracting portion 5c is composed of at least one concave portion 5c '.
  • the concave portion 5 c ′ has a substantially right triangle from the lower side of the lens cover 4 to the upper side.
  • the concave portion 5c ′ has an inclined surface 5c′1 that inclines from the second surface 5b side toward the first surface 5a side from the lower side to the upper side of the lens cover 4, and the inclined surface 5c′1 that extends in the horizontal direction. It has a horizontal surface 5c'2 connected to the slope 5c'1 above 5c'1.
  • the lens cover 4 has an inclined surface 5c'1. Therefore, the optical axis of the projection light from the projection lens 3 is not orthogonal to the inclined surface 5c′1. Therefore, the projection light does not travel straight when exiting from the lens cover 4 but is refracted downward in the vertical direction of the lens cover 4 with respect to the optical axis of the projection light from the projection lens 3. Therefore, in the case of the projector 1 placed on the floor, when the projection lens 3 is covered with the lens cover 4 while projecting the projection light from the projection lens 3 onto a screen or the like, the projection light is projected by the inclined surface 5c′1 of the projection lens 3. Refracts downward. Accordingly, even when the user stands in front of the screen, the projection lens 3 is covered with the lens cover 4 so that the projection light emitted from the lens cover 4 is less likely to enter the user's field of view, and normal vision can be obtained. it can.
  • n A sin ( ⁇ A ⁇ ) n B sin ( ⁇ A + ⁇ B ) (see FIG. 3)
  • the inclination angle ⁇ A from the vertical direction of the inclined surface 5c′1 is 31 °
  • the refractive index n A of the lens cover 4 is 1.585 which is the refractive index of polycarbonate
  • the launch angle ⁇ of the projector is 10 °.
  • ⁇ B is 3.6 ° as an angle between the optical axis of the projection light emitted from the lens cover 4 and the horizontal direction. That is, the projection light is emitted from the lens cover 4 downward from the horizontal direction.
  • the inclination angle theta A from vertical slope 5C'1 it can be emitted from the lens cover 4 projected light toward the horizontal direction downwardly. Therefore, even when the user is in front of the screen on which the projection light is projected, the projection lens 3 is covered with the lens cover 4 so that the projection light does not easily enter the user's field of view, and the user does not feel dazzling. You can look around.
  • the plurality of concave portions 5c ′ are continuously formed to provide the refracting portions 5c on the second surface 5b.
  • the number of the concave portions 5c ′ may be one, and the concave portions 5c ′ May have an interval.
  • the refracting portion 5c has at least one of the first surface 5a and the second surface 5b. As long as it is provided.

Abstract

 本発明の目的は、投写光がユーザの視界に入ってくることを抑制する、プロジェクタ用のレンズカバーを提供することにある。本発明のプロジェクタ用のレンズカバーは、投写レンズに対向し、該投写レンズからの投写光が入射する第1の面と、第1の面に入射した投写光を出射する第2の面と、第1の面および第2の面の少なくとも一方に設けられ、複数の凹部からなり、投写光を一方向に向けて屈折させる屈折部と、を有する。レンズカバーは、透過性を有する部材にて形成されている

Description

プロジェクタ用レンズカバー
 本発明は、プロジェクタ用レンズカバーに関する。
 プロジェクタに使用される投写レンズは、その一部が筐体から露出している。そのため、投写レンズが汚れることを防止することを目的として、プロジェクタに着脱式やスライド式のレンズカバーを設けることが一般的に行われている。
 一方、プロジェクタで使用されるランプは、高輝度、かつ、起動、消灯に時間がかかるものが多いため、ランプが頻繁にオン、オフされることはない。このため、上記のレンズカバーは一時的にプロジェクタの投写動作を中断したい時などにも使用され、投写光を遮るために閉じられる。
 従来、レンズカバーを開放しない状態で投写光を投写した場合に投写光がレンズカバーから漏れないようにするため、レンズカバーは非透過性を有する材料で構成されていた。また、レンズカバーを開放しない状態で投写光を投写した場合に、投写レンズからの投写光によってレンズカバーが加熱し、変形してしまう可能性があるので、レンズカバーには耐熱性を有する材料が選択されていた。
 しかし、近年、プロジェクタの高輝度化が進み、耐熱性を有する材料を用いるだけではレンズカバーの耐熱が間に合わなくなった。そこで、レンズカバーで投写レンズを覆ったときの動作を検知するスイッチ等をプロジェクタに設け、レンズカバーで投写レンズを覆ったときに、投写レンズからの投写光が消えるように映像をミュート状態とすることや、レンズカバーの裏面にアルミテープ等を貼り付ける耐熱対策処理が行われていた。
 しかしながら上述の耐熱方法の場合、プロジェクタに追加の機構や機能を設ることや、追加の部材が必要となるため、コストが増加する。そこで、特許文献1では、透過性を有する材料でレンズカバーを構成し、投写光がレンズカバーを透過するようにすることで、レンズカバーから投写光が出射するものの、レンズカバーが投写光によって加熱されない構成としている。
 さらに、特許文献1では、投写レンズと対向する側のレンズカバーの面に、頂角の1/2をα、レンズカバーの材料の屈折率をn2、レンズカバーに直交して入射した光の屈折角をθ2とすると、αがα>90°-sin-1(1/n2)-θ2の条件を満たす凹凸形状が形成されている。このようなレンズカバーの凹凸形状により、投写レンズからの投写光がレンズカバーで全反射しないようになるため、投写光がレンズカバーを透過しやすくなり、レンズカバーの発熱がさらに抑制される。
特開2008-102368号公報
 特許文献1のレンズカバーは、投写レンズからの投写光を透過させるため、レンズカバーで投写レンズを覆っても投写光を完全に遮ることはない。そのため、レンズカバーで投写レンズを覆っても、漏れ出た投写光がユーザの視界に入ってくることがあり、不快であったり、正常な視覚を得ることが困難である。
 本発明の目的は、投写光がユーザの視界に入ってくることを抑制する、プロジェクタ用のレンズカバーを提供することにある。
 本発明のプロジェクタ用のレンズカバーは、投写レンズに対向し、該投写レンズからの投写光が入射する第1の面と、第1の面に入射した投写光を出射する第2の面と、第1の面および第2の面の少なくとも一方に設けられ、複数の凹部からなり、投写光を一方向に向けて屈折させる屈折部と、を有する。レンズカバーは、透過性を有する部材にて形成されている
レンズカバーを備えたプロジェクタの外観斜視図であり、投写レンズがレンズカバーに覆われていない状態である。 レンズカバーを備えたプロジェクタの外観斜視図であり、投写レンズがレンズカバーに覆われた状態である。 図1Bのプロジェクタの正面図である。 図1CのAA断面の概略図である。 図2のB部の拡大概略図である。
 本発明のプロジェクタ用レンズカバーについて、図面を参照して説明する。
 図1Aは、レンズカバーを備えたプロジェクタの外観斜視図であり、投写レンズがレンズカバーに覆われていない状態である。図1Bは、レンズカバーを備えたプロジェクタの外観斜視図であり、投写レンズがレンズカバーに覆われた状態である。図1Cは、図1Bのプロジェクタの正面図である。図2は、図1CのAA断面の概略図である。図3は、図2のB部の拡大概略図である。
 プロジェクタ1は筐体2を有しており、筐体2の内部には、例えば、光源、カラーホイール、レンズ、光学素子(例えばライトトンネル)、光変調素子(例えばDMD:Digital Micromirror Device)、投写レンズ3と、が設けられている。また、筐体2には、スライド式のレンズカバー4が設けられている。投写レンズ3の、光が出射する側の面3aは筐体2から露出している。
 光源から出射した光は、カラーホイールによって、例えば青色、赤色、緑色に時分割されて、ライトトンネルに入射する。ライトトンネルに入射した光は、その強度分布が均一化されて、ライトトンネルから出射し、DMDで表示画像に応じて変調される。DMDで変調された光は、投写レンズ3によってスクリーンや壁面に投写される。
 レンズカバー4は筐体2の外面に形成されたガイドに沿ってスライドし、投写レンズ3を覆ったり、投写レンズ3を露出させたりすることができる。また、レンズカバー4は、透過性を有する材料からなる。そのため、レンズカバー4で投写レンズ3の出射面3aを覆った状態で光を投写した場合でも、投写光はレンズカバー4を透過し、レンズカバー4の発熱が防止される。
 レンズカバー4は、投写レンズ3の出射面3aに対向する板状部5を有している。板状部5の、投写レンズ3に対向する面(第1の面)5aは平面状である。一方、板状部5に入射した投写光が出射する面(第2の面)5bには、のこぎり形状をした屈折部5cが形成されている。屈折部5cは、少なくとも1つの凹部5c’から構成されている。この凹部5c’は、レンズカバー4の下方から上方に向かって略直角三角形をしている。具体的には、凹部5c’は、レンズカバー4の下方から上方に向かって第2の面5b側から第1の面5a側に傾斜するような斜面5c’1と、水平方向に延び、斜面5c’1の上方で斜面5c’1とつながる水平面5c’2とを有する。
 本発明において、レンズカバー4に斜面5c’1が形成されている。そのため、投写レンズ3からの投写光の光軸と斜面5c’1とは直交していない。したがって、投写光はレンズカバー4から出射するときに直進せず、投写レンズ3からの投写光の光軸よりもレンズカバー4の上下方向で下方に屈折する。そのため、床置き状態のプロジェクタ1の場合、スクリーンなどに投写レンズ3から投写光を投影している状態で、レンズカバー4で投写レンズ3を覆うと、投写レンズ3の斜面5c’1によって投写光が下方に屈折する。したがって、ユーザがスクリーンの前に立っている場合でも、レンズカバー4で投写レンズ3を覆うことで、レンズカバー4から出射した投写光がユーザの視界に入りにくくなり、正常な視覚を得ることができる。
 なお、レンズカバー4から出射する投写光の屈折角は、斜面5c’1の鉛直方向からの傾斜角θに依存する。そこで、床置き状態において、レンズカバー4から出射する投写光の光軸と水平方向とのなす角をθ、プロジェクタの打ち上げ角度(水平方向と投写レンズ3から投写される投写光の光軸とのなす角度)をθ、レンズカバーの屈折率をn、空気の屈折率をn=1とすると、スネルの法則(屈折の法則)から、それらは以下のような関係式で表される。
 nsin(θ-θ)=nsin(θ+θ)(図3参照)
 ここで、斜面5c’1の鉛直方向からの傾斜角θを31°とし、レンズカバー4の屈折率nをポリカーボネイトの屈折率である1.585とし、プロジェクタの打ち上げ角度θを10°とすると、レンズカバー4から出射する投写光の光軸と水平方向とのなす角をθは3.6°となる。つまり、水平方向より下方に向かって投写光がレンズカバー4から出射する。したがって、斜面5c’1の鉛直方向からの傾斜角θを適宜調整することで、水平方向から下方に向かって投写光をレンズカバー4から出射させることができる。そのため、ユーザが投写光の投影されるスクリーンの前にいる場合でも、レンズカバー4で投写レンズ3を覆うことで、ユーザの視界に投写光が入りにくくなり、ユーザは眩しさを感じることなく、周囲を見渡すことができる。
 なお、上述の説明では、複数の凹部5c’を連続して形成することで第2の面5bに屈折部5cを設けていたが、凹部5c’の数は1つでもよく、凹部5c’同士が間隔を有していても構わない。
 また、レンズカバー4によって、投写レンズからの投写光がレンズカバー4の上下方向で下方に屈折する効果が得られるならば、屈折部5cは第1の面5aと第2の面5bの少なくとも一方に設けられていればよい。
 以上、本発明の望ましい実施形態について提示し、詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、要旨を逸脱しない限り、さまざまな変更及び修正が可能であることを理解されたい。
1 プロジェクタ
2 筐体
3 投写レンズ
3a 出射面
4 レンズカバー
5 板状部
5a 第1の面
5b 第2の面
5c 屈折部
5c’ 凹部
5c’1 斜面
5c’2 水平面

Claims (3)

  1.  投写レンズに対向し、該投写レンズからの投写光が入射する第1の面と、
     前記第1の面に入射した前記投写光を出射する第2の面と、
     前記第1の面および前記第2の面の少なくとも一方に設けられ、複数の凹部からなり、前記投写光を一方向に向けて屈折させる屈折部と、
    を有し、透過性を有する部材にて形成された、プロジェクタ用のレンズカバー。
  2.  請求項1に記載のプロジェクタ用のレンズカバーであって、
     前記レンズカバーの上下方向の断面において、前記第2の面には、前記凹部によって下方から上方に向かうにつれて前記第2の面側から前記第1の面側に傾斜する斜面が形成されている、プロジェクタ用のレンズカバー。
  3.  請求項1または2に記載のプロジェクタ用のレンズカバーであって、
     前記凹部は前記上下方向に連続的に形成されている、プロジェクタ用のレンズカバー。
     
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