WO2017082637A1 - 프로젝터를 포함하는 선반 디스플레이 모듈, 및 상기 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대 - Google Patents

프로젝터를 포함하는 선반 디스플레이 모듈, 및 상기 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대 Download PDF

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WO2017082637A1
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shelf
display module
case
projector
screen
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PCT/KR2016/012886
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권재욱
임재혁
김지덕
허유라
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엘지전자 주식회사
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47FSPECIAL FURNITURE, FITTINGS, OR ACCESSORIES FOR SHOPS, STOREHOUSES, BARS, RESTAURANTS OR THE LIKE; PAYING COUNTERS
    • A47F11/00Arrangements in shop windows, shop floors or show cases
    • A47F11/06Means for bringing about special optical effects
    • 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
    • G03B21/14Details
    • 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
    • G03B21/14Details
    • G03B21/22Soundproof bodies
    • 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
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general

Definitions

  • the present invention relates to a shelf display module including a projector, and a display rack including the shelf display module. More particularly, the present invention relates to a shelf display module including a projector capable of displaying information about a store and a product, and a display stand including the shelf display module.
  • Display racks typically include one or more shelves to display items or goods.
  • the shelf In the case of shelves displaying only goods, the shelf does not play any role other than loading goods, and thus has a structure specialized in loading goods.
  • paper prints, ornaments, etc., including information on the store or information on the goods displayed on the shelf may be attached.
  • display stands and display methods have been proposed in which a predetermined display device is arranged in front of or on a shelf to provide various information.
  • shelf display unit should be able to implement high quality images.
  • the shelf should also serve as a case for protecting the display unit in addition to the object loading.
  • An object of the present invention is to provide a shelf display module that can display a distortion-free image at both ends of the screen, and a shelf including a shelf display module.
  • Another object of the present invention is to provide a shelf display module including a shelf display module and a shelf display module capable of realizing high quality images.
  • Another object of the present invention to provide a projector and a shelf display module including the same that can reduce the noise caused by the driving of the scanner.
  • An object of the present invention is to provide a shelf display module including a shelf display module and a shelf display module that can protect display-related parts and facilitate assembly and replacement of consumable parts.
  • the shelf display module including the projector according to an aspect of the present invention may form one surface of the front side of the shelf case forming the storage space into a curved surface.
  • a plurality of shelf display module each comprising a projector, at least one arm coupled to the shelf display module, and perpendicular to the arm It may include a main frame arranged in.
  • an image without distortion may be displayed at both ends of the screen.
  • shelf display module and the shelf including the shelf display module can be easily assembled and replaced with consumable parts.
  • FIG. 1 to 4 are views referred to for describing a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view referred to for describing a display image of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 6 and 7 are exploded perspective views of the shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a side view of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a view referred to for describing a screen structure of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view referred to for describing assembling and replacing parts of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 12 to 14 are views referred to for explaining the side structure of the shelf display module and the assembly with the display rack according to an embodiment of the present invention.
  • 15 to 20 are views referred to for describing the display rack according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 illustrates a conceptual diagram of a scanning projector included in a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is an example of a simplified internal structure diagram of a scanning projector included in a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • 23 to 25 are views referred to for describing noise generation when driving a scanner of a scanning projector.
  • FIG. 26 is a view referred to for describing noise generation in a shelf display module.
  • 27 to 29 are views referred to for describing the porous plate included in the embodiment of the present invention.
  • FIGS. 30 and 31 are views referred to for describing a projector according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a noise reduction effect of a projector according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 33 is a diagram referred to for describing a projector and a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • 34 is a view illustrating a noise reduction effect of the projector and the shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • 35 is a view referred to for describing a porous plate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 36 is a view illustrating a noise reduction effect of the porous plate according to the embodiment of FIG. 35.
  • 37 to 39 are views referred to for describing a projector and a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 40 is a view referred to for describing the porous plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 41 is a view referred to for describing a projector including a porous plate according to the embodiment of FIG. 40.
  • module and “unit” for the components used in the following description are merely given in consideration of ease of preparation of the present specification, and do not give particular meanings or roles by themselves. Therefore, the “module” and “unit” may be used interchangeably.
  • Shelf display module may include a projector therein.
  • a scanning projector for projecting an image with an optical scanner may be used by the projector.
  • FIG. 1 to 4 are views referred to for describing a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • the shelf display module 100 includes a shelf case 130 having an accommodation space, a screen 120 disposed in front of the storage space, The projector 110 may be disposed in the accommodation space and may project a predetermined image onto the screen 120.
  • the screen 120 may be spaced apart from the projector 110 by a predetermined distance in the projection direction of the image of the projector 110, that is, in the front direction of the storage space.
  • FIG. 1 is a view illustrating the appearance of the shelf display module 100, and illustrates the top case 131 of the shelf case 130.
  • FIGS. 2 and 3 do not show the upper case 131 to show the interior storage space of the shelf display module 100.
  • the upper case 131 of the shelf case 130 is placed on the article, and serves to support the article.
  • the lower case 132 of the shelf case 130 may form an inner storage space together with the upper case 131, and may support the fixing of the projector 110, the upper case 131, and the side plate 133. have.
  • the upper surface of the lower plate case 132 may be an inner bottom surface of the storage space, and the projector 110 may be disposed on the inner bottom surface.
  • the side plate 133 of the shelf case 130 may be configured integrally with or separately from the lower plate case 132, and may serve to support the article together with the upper case 131 / lower case 132.
  • the projector 110 is disposed in the inner storage space of the shelf case 130.
  • the screen 120 may be disposed in front of the projector 110, that is, spaced apart from the projector 110 by a predetermined distance, and display an image from the projector 110.
  • the paper price tag is most frequently used as a method of displaying product information such as prices in retail markets such as marts and department stores.
  • the price information can be updated in the central server.
  • the ESL implemented by e-ink has a disadvantage in that it is possible to express only a single color such as black, gray, and red, and it is inferior in visibility because only a still image can be displayed.
  • a liquid crystal display module (LCD) has a disadvantage of requiring huge facility investment and large power consumption in order to realize a long screen of a display stand.
  • a disadvantage that the damage caused by the collision with the cart and the replacement cost is large.
  • the present invention can display product information and the like with a projector to improve the problems of existing shelf price display methods.
  • the present invention relates to a display device capable of implementing a large screen at low power using a MEMS scanner, and can display information (e.g. origin), images, and images of products displayed in addition to the price.
  • information e.g. origin
  • the shelf display module may include a projector 110, a screen 120, and a shelf case 130.
  • the projector 110 may include an optical engine including an optical component such as a MEMS scanner, a laser light source, and an optical system.
  • an optical engine including an optical component such as a MEMS scanner, a laser light source, and an optical system.
  • the MEMS scanner may reflect light and scan in the horizontal and vertical directions.
  • the MEMS scanner may be vertically and horizontally driven to form a field of view (FOV) 190.
  • FOV field of view
  • FIG. 5 is a view referred to for describing a display image of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • the video or still image may be an image related to a product 'D' or a manufacturer or a store.
  • additional information such as discount information on the predetermined product 'D' may be further displayed.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • a shelf display module including a projector 610 may include shelf cases 631a, 631b, 632, and 633 forming a storage space therein. It may include a screen 620 disposed on the front of the storage space.
  • the shelf case may include a lower case 632 to which the projector is fixed, and an upper plate case 631a that forms the storage space with the lower case 632 and is detachable.
  • the upper case 631a may have a flat shape to display and place goods thereon.
  • the shelf according to an embodiment of the present invention may further include an engine assembly cover 631b detachable from the upper plate case 631a.
  • the engine assembly cover 631b can be opened without removing the entire top plate case, so that the projector 610 and the optical engine inside the projector 610 can be inspected, repaired, and replaced.
  • the engine assembly cover 631b may be removed from the upper case.
  • the shelf case does not further include an engine assembly cover 631b, and the upper case 631a may be configured to be flat to an area where the engine assembly cover 631b is located.
  • the shelf case including the upper plate case 631a and the lower plate case 632 may have a predetermined volume to accommodate the projector 610 therein.
  • the side plate 633 of the shelf case may be configured integrally or separately with the lower plate case 632, and may serve to support the article together with the upper plate case 631 / lower plate case 632.
  • the side plate 633 of the shelf case may be provided with a fastening portion for assembling with the display stand, or may be connected with the fastening member.
  • the shelf display module may include a screen 620 disposed on the front surface of the shelf case, wherein the screen 620 may be a transmissive screen.
  • the projector 610 disposed in the storage space of the shelf case may project a predetermined image onto the screen 620.
  • the projector 610 may be disposed on the inner bottom surface 632 of the shelf case. Rather than attaching the projector 610 to a specific position of the shelf display module, the projector 610 may be more stably fixed by arranging and fixing the inner surface 632 of the shelf case.
  • the inner bottom surface 632 of the shelf case may be an upper surface of the bottom plate case 632 of the shelf case.
  • the projector 610 may be a scanning projector including a MEMS scanner.
  • one surface of the front side of the storage space of the upper plate case 631a and the lower plate case 632 may be formed in a curved surface.
  • the screen 620 may be arranged in a curved surface.
  • MEMS scanners project light while driving vertically and horizontally. The more the distance between the MEMS scanner and the screen is constant, the easier it is to display images and to process images without distortion.
  • the MEMS scanner and the central portion of the screen 620 have the shortest distance, and both ends of the screen 620 have the longest distance. Accordingly, image deterioration may occur at both ends of the screen 620 such that the brightness of the image is weak, the image is not completely displayed, or the image is shaken.
  • one surface of the front side of the storage space of the upper plate case 631a and the lower plate case 632 may be formed in a curved surface. Accordingly, the screen 620 may also be arranged and fixed in a curved surface.
  • the screen 620 and the front surface of the shelf display module may be configured to correspond to a partial area of the circle having a predetermined radius from the position of the MEMS scanner.
  • the distance between the MEMS scanner and the screen 620 becomes constant, and an image without distortion may be realized at both ends of the screen 620, and the image quality deterioration may be prevented.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a shelf display module according to an embodiment of the present invention
  • Figure 8 is a plan view of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • the shelf display module according to an embodiment of the present invention further includes one or more fans 730 fixed to the shelf case to maintain air flow and temperature in the shelf display module. It may include.
  • the fan 730 may be fixed to the lower plate case 632, and the lower plate case 632 may include a vent hole corresponding to the fan 730.
  • the fan 730 may include a first fan that introduces outside air into the storage space and a second fan that discharges air inside the storage space to the outside.
  • the shelf display module may include an alignment adjustment unit 740 of the projector 610.
  • light output from a light source may be incident to the MEMS scanner from below through optical components.
  • the projector 610 when the projector 610 is disposed parallel to the inner bottom surface 632 of the shelf case, light output to the outside of the projector 610 may be biased upward of the screen 620.
  • the upward projection (8 degrees) in the MEMS scanner requires an optical engine tilt angle to seat the optical engine in the shelf display module.
  • the projector 610 may be fixed to the vertical axis of the inner bottom surface 632 of the shelf case inclined at an angle.
  • the alignment adjustment unit 740 may adjust an arrangement angle and / or a height of the projector 610.
  • the projector 610 is disposed on an inner bottom surface 632 of the shelf case, and the alignment adjustment unit 740 is disposed at four corners of the inner bottom surface 632 of the projector 610. ) May be combined.
  • the alignment adjustment unit 740 may be an adjustment means capable of x, y, z translation and / or rotation of ⁇ , ⁇ , and ⁇ .
  • the alignment adjustment unit 740 may be configured with four wheel type adjustment means capable of adjusting ⁇ and ⁇ rotations.
  • the shelf display module according to an embodiment of the present invention may further include one or more reinforcing members 710 and 711 disposed on the inner bottom surface 632 of the shelf case.
  • the shelf display module may include a partition 710 or a reinforcement member 711 for partitioning and rigid reinforcement in the shelf display module.
  • the shelf display module may further include one or more speakers 715 disposed on the inner bottom surface 632 of the shelf case.
  • the speaker 715 may be installed for the purpose of advertising effect through a sound corresponding to the image displayed on the screen 620.
  • the shelf display module may further include a camera 720 for marketing purposes such as a customer count and anti-theft purposes.
  • the camera 720 may be installed behind the screen 620, and the camera 720 may be installed on a portion of the screen 620 and an area positioned in front of the camera 720 to facilitate image acquisition of the camera 720. Holes may be formed.
  • FIG. 7 and 8 is an embodiment in which the partition 710 or the reinforcing member 711 for the partition and rigid reinforcement in the shelf display module is added to the embodiment of FIG. 6.
  • a shelf display module may include a bezel unit coupled to the shelf case, supporting the screen, and including a transparent base portion.
  • FIG. 9 is a side view of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • a bezel unit may include a transparent base portion 920.
  • the base unit 920 may be formed of a transparent material such as acrylic, PMMA, or polycarbonate (PC) to serve as a foundation member to provide durability.
  • the base 920 may serve as a support for supporting the screen 620.
  • the base portion 920 has a predetermined elasticity and may be bent without breaking within a predetermined angle. Therefore, when the base portion 920 is fixed in a curved state, the screen 620 may serve as a support for forming a curved surface and maintaining the curved surface.
  • the bezel unit may include an upper bezel 931 disposed above the front surface of the base portion 920 and a lower bezel 932 disposed below.
  • the upper bezel 931 and the lower bezel 932 may be fixed to the shelf cases 631a, 632, and 633.
  • the shelf display module may further include a bar 991 above the upper case 631a to prevent an object to be displayed from falling off.
  • the upper bezel 931 and the lower bezel 932 may include a base portion mounting groove g1 on which the base portion 920 may be mounted.
  • the base portion 920 may include a protrusion that is inserted into and fitted into the base mounting recess g1.
  • the base 920 may be assembled according to the base seating recess g1, and may help the screen 620 to be supported by a touch or an impact on the screen 620.
  • the upper bezel 931 and the lower bezel 932 may include a screen seating groove g2 into which the screen 620 may be inserted.
  • the upper bezel 931, the lower bezel 932 and the screen 620 may form a front appearance of the shelf display module.
  • a camera, a sensor, and the like may be disposed in the upper bezel 931 and the lower bezel 932.
  • a camera, a sensor, or the like may be disposed behind a region corresponding to an upper and lower regions other than the image region A in which an image on the screen 620 is displayed among the rear surfaces of the upper bezel 931 and the lower bezel 932.
  • the screen 620 is assembled according to the screen seating groove g2, and may have a plurality of layers, or a combination of a plurality of sheets (sheets) as necessary, such as brightness, viewing angle contrast ratio.
  • FIG. 10 is a view referred to for describing a screen structure of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • the screen according to an embodiment of the present invention may include a base 1010 of a transparent material and a prism sheet or Fresnel lens sheet 1030.
  • the base 1010 may be formed of a plastic resin such as PC, PET, and acrylic, and may serve as a bare plate of a screen.
  • the prism sheet or Fresnel lens sheet 1030 is an optical element with high light efficiency, and not only helps screen brightness, but also improves brightness uniformity of the center and side of the screen.
  • the screen according to an embodiment of the present invention may further include one or more diffuser sheets 1020.
  • the diffusion sheets 1021 and 1022 may serve to diffuse light, and may improve speckle of a projector using a laser light source.
  • the screen may further include a contrast ratio film (1040) to improve contrast.
  • optical elements 1010, 1020, 1030, and 1040 having the screen structure illustrated in FIG. 10 may be changed.
  • one or more optical elements 1010, 1020, 1030, and 1040 included in the screen 620 described with reference to FIG. 10 may be side surfaces of the bezel units 920, 931, and 932. It is possible to insert sliding in the direction.
  • One or more optical elements 1010, 1020, 1030, and 1040 included in the screen 620 may slide toward the screen mounting groove g2 in the lateral direction of the upper bezel 931 and the lower bezel 932. sliding) insertable.
  • At least two or more optical elements among the optical elements 1010, 1020, 1030, and 1040 included in the screen may not be bonded.
  • the thickness, height, shape, and color of the bezel unit can be freely designed according to the design.
  • FIG. 11 is a view referred to for describing assembling and replacing parts of a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality of shelf display modules 1101 and 1102 may be assembled to the display rack 1100.
  • one cover side 1140 may be disassembled in the 'b' direction from the side plate 1133, and the screen may be easily assembled by inserting the screen in the 'c' direction.
  • the screen can be inserted by sliding to the opposite cover side position.
  • the screen may be inserted after removing a part of the cover side 1140 without removing the entire cover side 1140.
  • FIGS. 12 to 14 are views referred to for explaining the side structure of the shelf display module and the assembly with the display rack according to an embodiment of the present invention.
  • the side structure of the shelf display module and the arm of the display rack and the shelf case assembly structure are illustrated.
  • a shelf display module 1200 includes a block side 1241 coupled to a side plate 1233 and a shelf of a shelf case, and the block.
  • the cover side 1245 may cover the side 1241.
  • block side 1241 may include a protrusion 1242 coupled to an arm 1410 of the display rack.
  • the block side 1241 is assembled to both sides of the shelf case.
  • the projection 1242 in the space to help the assembly of the arm (1410) Can regulate arm movement.
  • cover side 1245 serves as a cover of the block side 1241 and is assembled to a shelf case.
  • the cover side 1245 may be detachable from the shelf case during screen assembly / disassembly to help the screen be easily assembled.
  • the cover side 1245 may include a curved portion 1246 having at least a portion formed in a curved surface. In this case, at least a portion of the curved portion 1246 may cover the side of the screen.
  • the curved portion 1246 may be configured to be detachable from the rest of the cover side 1245. In this case, when the screen assembly / disassembly does not separate the entire cover side 1245, only the curved portion 1246 can be separated and work can be improved work convenience.
  • the shelf display module may further include a bar 1291 on the shelf display module to prevent the display object from falling.
  • 15 to 20 are views referred to for describing the display rack according to the embodiment of the present invention.
  • Figure 16 is a side view of a shelf of a shelf display two-stage structure according to an embodiment of the present invention.
  • 17 shows an example of a method of assembling the display rack.
  • the display rack 1500 is coupled to a plurality of shelf display modules 1701 and 1702 and the shelf display modules 1701 and 1702 each including a projector.
  • One or more arms 1610 and a main frame 1600 disposed perpendicular to the arms 1610 may be included.
  • the arm 1610 may include a groove 1611 coupled to the block side (see 1241 of FIGS. 12 to 14) of the shelf display modules 1701 and 1702.
  • the arms 1610 may be sequentially disposed on the side surfaces of the main frame 1600 at predetermined intervals.
  • main frame 1600 and the arm 1610 may be manufactured in one piece, or may be separately manufactured and assembled.
  • the main frame 1600 and the arm 1610 may be assembled first, and then the protrusions of the shelf case modules 1701 and 1702 may be coupled to the grooves 1611 of the arm 1610. .
  • the shelf display module may further include a bar 1791 above the shelf display module to prevent the objects to be displayed from falling off.
  • the display rack may include a plurality of shelf display modules 1701 and 1702 disposed on one side of the main frame 1600.
  • the plurality of shelf display modules 1701 and 1702 each include a shelf case having a storage space, a screen disposed in front of the storage space, and the storage space.
  • the projector may be disposed inside the projector to project a predetermined image onto the screen.
  • the shelf case includes a bottom plate case to which the projector is fixed, a bottom plate case and a top plate case which is detachable and form the storage space, and a front side surface of the storage space of the top plate case and the bottom plate case. May be formed into a curved surface.
  • the shelf case may further include an engine assembly cover detachable from the upper case.
  • the shelf display modules 1701 and 1702 further include a block side coupled to the side plate of the shelf case and the display stand, and a cover side to cover the block side. It may include.
  • the block side may include a protrusion coupled to the arm 1610.
  • the display rack 1500 may further include a support 1630 at the bottom of the display rack for rigid reinforcement and stable arrangement of the display rack 1500.
  • the support 1630 may support a lower end of the main frame 1600.
  • the main frame 1600 may be formed in the vertical direction from the support 1630 or may be separately manufactured and combined.
  • the protrusions of the shelf case modules 1801 and 1802 may be coupled to and assembled into the grooves of the arm 1810, and then the arms 1810 may be coupled to the main frame 1800 to be fixed. .
  • the shelf display module may further include a bar 1891 above the shelf display module to prevent the object to be displayed from falling off.
  • FIGS. 15 to 18 illustrate a shelf having a shelf display two-stage structure
  • the present invention is not limited thereto.
  • the display rack according to the embodiment of the present invention may include three or more shelf display modules.
  • the display rack may include one shelf display module or may arrange a plurality of shelf display modules in both side directions of the display rack.
  • Figure 19 is a perspective view of a shelf including a shelf display two-stage structure and a bottom stack according to an embodiment of the present invention
  • Figure 20 is a shelf including a shelf display two-stage structure and a bottom stack according to an embodiment of the present invention Are front views (a) and side views (b).
  • the display rack may include one or more shelf display modules 1901 and 1902 and one or more shelf display modules 1901 and 1902 that each include a projector.
  • the arm 1910 may include a main frame 1900 disposed perpendicular to the arm 1910.
  • the arm 1910 may include a groove (not shown) coupled to the block sides (see 1241 of FIGS. 12 to 14) of the shelf display modules 1901 and 1902.
  • the display stand may further include a lower loading unit 1930 that can accommodate objects, as well as rigid reinforcement and stable arrangement.
  • the loading unit 1930 may be combined with a lower end of the main frame 1900 to form an internal loading space.
  • Shelf display module may include a projector therein.
  • a scanning projector for projecting an image with an optical scanner may be used by the projector.
  • FIG. 21 illustrates a conceptual diagram of a scanning projector included in a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • the scanner 240 in the scanning projector may sequentially and repeatedly perform the input light in the first direction scan and the second direction scan, and output the light to the external projection area.
  • a projection image based on visible light RGB is output from the scanning projector 100 in the projection area of the reflective screen 202.
  • the image may be projected onto a transmission-type screen so that the scanner 240 may view the image on the opposite side of the side on which the image is projected on the screen.
  • the scanning projector may include a plurality of light sources 210r, 210g and 210b, a light reflecting unit 223, a light wavelength separating unit 224 and 225, and a scanner 240.
  • the light source 210r, 210g, 210b, the light collimability is important for light projection to the external object, for this purpose, a laser diode can be used.
  • the light sources 210r, 210g, and 210b include a blue laser diode 210b that outputs blue single light, a green laser diode 210g that outputs green single light, and a red laser diode 210r that outputs red single light. It may include.
  • the blue laser diode 210b having a short wavelength is disposed farthest from the scanner 240, and the green laser diode 210r and the red laser diode 210g are sequentially disposed.
  • the scanning projector may include three light sources 210r, 210g, and 210b, and various other light sources may be used.
  • the arrangement order and position of the light source and the optical components may be implemented in various ways depending on the design.
  • the light output from the predetermined light source 210b may be reflected by the light reflection unit 223, transmitted by the light wavelength separation unit 224, and may be incident to the scanner 240.
  • the light output from the predetermined light source 210g may be reflected by the light wavelength separator 224, transmitted by the light wavelength separator 225, and may be incident to the scanner 240.
  • the light output from the predetermined light source 210r may be reflected by the light wavelength separation unit 226 and may be incident to the scanner 240.
  • the optical wavelength separators 224 and 225 may be reflected or transmitted for each wavelength of light, and may be implemented as, for example, a dichroic mirror.
  • the light wavelength separation units 224 and 225 may transmit light of shorter wavelengths and reflect light of longer wavelengths.
  • the scanner 240 may receive output light from the light sources 210r, 210g, and 210b, and sequentially and repeatedly perform the first direction scanning and the second direction scanning to the outside.
  • the scanner 240 may receive the light synthesized by the photosynthesis unit and project the light in the horizontal direction and the vertical direction. For example, the scanner 240 projects (horizontal scanning) light synthesized in the horizontal direction with respect to the first line, and vertically moves (vertical scanning) to the second line under the first line. Then, the combined light in the horizontal direction with respect to the second line can be projected (horizontal scanning). In this manner, the scanner 240 can project an image to be displayed on the entire area of the screen 202.
  • the scanner 240 performs horizontal scanning from the left to the right, performs vertical scanning from the top to the bottom, and performs horizontal scanning from the right to the left again, and performs vertical scanning from the top to the bottom. Can be done. Such a scanning operation can be repeatedly performed for the entire projection area.
  • FIG. 22 is an example of a simplified internal structure diagram of a scanning projector included in a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • a scanning projector included in a shelf display module may include a light source unit 210 including a plurality of color light sources, and light emitted from the light source unit 210 in a horizontal direction. And it may include a scanner 240 for scanning in the vertical direction.
  • it may further include an optical system for synthesizing the light output from the light source unit 210.
  • the light output from the light source unit 210 may be synthesized by the photosynthesis unit 221 in the optical system.
  • the scanning projector 100 may include a light source unit 210 having a plurality of light sources. That is, the red light source unit 210R, the green light source unit 210G, and the blue light source unit 210B may be provided.
  • the light source parts 210R, 210G, and 210B can be equipped with a laser diode.
  • each of the light source units 210R, 210G, and 210B may be driven by an electrical signal from the light source driver 185.
  • the electrical signal of the light source driver 185 may be generated by the control of the processor 170.
  • Light output from the light source unit 210 may be transmitted to the optical scanner 240 through the optical system.
  • the optical system may be composed of various optical components.
  • the optical system may include optical components such as a filter, a mirror, a lens, or the like to implement an image by using reflection or refraction of light.
  • Light output from each light source unit 210 may be collimated through an optical system, in particular through each collimator lens 222 in the light collecting unit.
  • the scanning projector may further include a collimating lens disposed in front of the light source unit 210 to make the light of the light source unit 210 into parallel light, and the collimating lens. May be provided to correspond to the number of each light source.
  • the photosynthesis part 221 synthesize
  • the photosynthesis unit 221 may include a predetermined number of filters or mirrors 221a, 221b, and 221c.
  • the first photosynthesis unit 221a, the second photosynthesis unit 221b, and the third photosynthesis unit 221c are respectively output from the red light and the green light source unit 210G output from the red light source unit 210R.
  • the green light and the blue light output from the blue light source unit 210B can be output in the direction of the scanner 240.
  • the individual photosynthetic parts may be composed of one or more optical parts, and such a set of optical parts may be collectively referred to as a photosynthetic part.
  • the light reflection unit 226 reflects the red light, the green light, and the blue light passing through the photosynthesis unit 221 toward the scanner 240.
  • the light reflection unit 226 reflects light of various wavelengths, and for this purpose, may be implemented as Total Mirror (TM).
  • the optical system may collectively refer to the configuration of optical components such as a filter, a mirror, a lens, or the like to implement an image of an object by using reflection or refraction of light.
  • the scanning projector may include an interface (not shown) that serves as an interface with all external devices connected by wire or wirelessly.
  • the interface may receive data from or receive power from such an external device, transfer the power to each component inside the scanning projector, and allow the data inside the scanning projector to be transmitted to the external device.
  • the scanner 240 may receive the visible light RGB from the light source unit 210 and sequentially and repeatedly perform the first direction scanning and the second direction scanning to the outside. Such a scanning operation can be repeatedly performed for the entire external scan area.
  • the visible light RGB output from the scanner 240 may be output to the projection area of the screen 202.
  • the scanner 240 is a device that horizontally / vertically scans a beam emitted from a light source unit 210, for example, a laser diode, to an image.
  • the scanner 240 scans input light in a first direction and a second direction.
  • Directional scanning can be performed sequentially and repeatedly, and output to the outside.
  • the scanner 240 may perform scanning of the entire external scan area in units of frames while sequentially and repeatedly performing left to right scanning and right to left scanning of the external scan area. By such a scanning, a projection image based on visible light can be output to the external scan area.
  • the 2D scanner which can sequentially perform the first direction scanning and the second direction scanning, a plurality of scanners are not necessary, thus making it possible to downsize the scanning projector. In addition, the manufacturing cost can be reduced.
  • the scanner 240 may be a micro-electro-mechenical system (MEMS) scanner.
  • MEMS micro-electro-mechenical system
  • the embodiment of the present invention even if the screen 202 on which the projection image is displayed has a free-form, it is possible to display the projection image corresponding to the curved surface of the screen.
  • the processor 170 may perform an overall control operation of the scanning projector 100. Specifically, the operation of each unit in the scanning projector 100 may be controlled.
  • the processor 170 may control the video image received from the outside to be output to the external scan area as a projection image.
  • the processor 170 may control the light source driver 185 that controls the light source unit 210 that outputs visible light such as R, G, and B.
  • the R, G, and B signals corresponding to the video image to be displayed may be output to the light source driver 185.
  • the processor 170 may control the operation of the scanner 240. Specifically, the first direction scanning and the second direction scanning may be sequentially and repeatedly performed to control the output to the outside.
  • the apparatus may further include a scanner driver (not shown) for driving the scanner 240, and the processor 170 may control a scanner driver (not shown) for controlling the scanner 240.
  • a scanner driver for driving the scanner 240
  • the processor 170 may control a scanner driver (not shown) for controlling the scanner 240.
  • the scanner driver may include a sine wave generation circuit, a triangular wave generation circuit, a signal synthesis circuit, and the like.
  • the scanner driver generates a driving frequency for driving the scanner 240 according to the received scanner driving signal, and the scanner 240 drives the light horizontally and vertically according to the horizontal and vertical driving frequencies to transmit light to the screen 202.
  • an image may be implemented on the screen 202.
  • the scanner driver may drive the horizontal scanning in a sine waveform and the vertical scanning in a sawtooth waveform.
  • the light source unit 210 may include a blue light source unit for outputting blue single light, a green light source unit for outputting green single light, and a red light source unit for outputting red single light.
  • each light source unit may be implemented by a laser diode.
  • the light source driver 185 controls the red light source, the green light source, and the blue light source in the light source driver 185 to output red light, green light, and blue light, respectively, in response to the R, G, and B signals received from the processor 170. can do.
  • the light source driver 185 may perform current modulation of the laser diode under the control of the video data and the processor 170.
  • the power supply unit may receive an external power source or an internal power source under the control of the processor 170 to supply power for operation of each component.
  • the shelf display module and the display rack may include a projector including a MEMS scanner.
  • noise may occur when the MEMS scanner is driven.
  • 23 to 25 are views referred to for describing noise generation when driving a scanner of a scanning projector.
  • the horizontal driving angle of the MEMS scanner is increased to realize a wide screen and a high resolution screen, and the mirror amplitude is increased.
  • the amplitude of the mirror of the MEMS scanner increases.
  • the sound pressure increases to increase the noise level.
  • the mirror 2311 of the MEMS scanner rotates at a larger angle to implement a wider screen on the screen 2302, which is wider than a conventional screen.
  • the distance between the mirror 2311 and the magnetic body 2320 for forming the magnetic field is reduced during driving.
  • the pressure between the mirror 2311 and the magnetic body 2320 increases.
  • the horizontal resonance frequency of the MEMS scanner to implement this is determined.
  • the horizontal resonant frequency may be obtained by the following equation.
  • N vertical resolution
  • 25,920 Hz is an unrecognizable area, and the user does not recognize the noise.
  • the scanning projector can be used in various fields because it can be miniaturized and high-quality image at the same time. Accordingly, various resolutions and aspect ratios may be required.
  • the horizontal frequency is 5,280 Hz as follows.
  • 5,280 Hz is an audible frequency range that can be recognized by a user, and the user recognizes noise.
  • the amplitude of the mirror of the MEMS scanner increases.
  • the sound pressure increases to increase the noise level.
  • FIG. 26 is a view referred to for describing noise generation in a shelf display module.
  • the shelf display module may include a projector 2610, a screen 2620, and a shelf case 2630.
  • the projector 2610 may include an optical engine 2615 including an optical component such as a MEMS scanner 2611 and a laser light source and an optical system.
  • an optical engine 2615 including an optical component such as a MEMS scanner 2611 and a laser light source and an optical system.
  • the MEMS scanner 2611 may be vertically and horizontally driven to form a field of view (FOV) 2652.
  • FOV field of view
  • Acoustic waves 2651 may be generated as the MEMS scanner 2611 is driven, and the acoustic waves 2651 may spread into the shelf case 2630.
  • the MEMS scanner 2611 may generate noise as a noise source, and the noise may spread to the entire interior of the shelf display module. Accordingly, noise may be recognized at the driving frequency of the MEMS scanner 2611.
  • the present invention may manufacture a porous plate in consideration of the driving frequency of the MEMS scanner 2611 and place the inside / outside of the projector to reduce noise.
  • 27 to 29 are views referred to for describing the porous plate included in the embodiment of the present invention.
  • the acoustic sound wave 2751 may include a plurality of holes. It may be delivered to the porous plate 2780 having a).
  • A is an isometric view of a perforated plate
  • (b) is a front view of a perforated plate
  • (c) shows the top surface of a perforated plate.
  • a plurality of holes may be formed on the front surface of the porous plate.
  • the surface of the porous plate opposite to the front surface where the hole is formed may be opened as an opening.
  • an outer structure 2985 may be spaced apart by a predetermined air gap G on an open rear surface of the porous plate 2980 to have an inner space.
  • the outer structure 2985 may be a separate sound insulation plate or other components in the projector.
  • the porous plates 2780 and 2980 may be manufactured to have a frequency equal to the driving frequency of the MEMS scanner 2750 as an internal natural frequency.
  • Air flow may occur while a pressure difference with the inside occurs due to a pressure caused by a noise source such as a scanner 2750 in which air inside the hole of the porous plates 2780 and 2980 acts on the outside.
  • a noise source such as a scanner 2750 in which air inside the hole of the porous plates 2780 and 2980 acts on the outside.
  • Such air flow may have a specific frequency by the shape of the porous plate.
  • the sound pressure (dB) decreases while energy is consumed while the air inside the hole of the porous plate resonates at the specific frequency.
  • the present invention can reduce the noise in the audible frequency range when various screen sizes and resolutions are implemented by using the porous plate.
  • the plurality of holes 2981 may be formed to have a predetermined diameter d, and the plurality of holes 2981 may be disposed to have a predetermined pitch P.
  • the natural frequency of the air inside the porous plate 2980 having the plurality of holes 2981 may be designed as in Equation 1 below.
  • Equation 1 by combining the parameters of the following equation can be designed to have a natural frequency equal to the driving frequency of the MEMS scanner.
  • the noise generated from the noise source having a predetermined frequency fa is propagated along the pressure field Pa.
  • the propagated pressure Pa meets the air inside the porous plate having a noise source frequency fa and a natural frequency fb.
  • the natural frequency fb of the porous plate is designed to be the same as the noise source frequency fa, whereby resonance occurs inside the porous plate.
  • the noise may be canceled by the resonance phenomenon in the porous plate in which the natural frequency fb is designed to correspond to the driving frequency fa of the MEMS scanner.
  • FIGS. 30 and 31 are views referred to for describing a projector according to an embodiment of the present invention.
  • the projector 3010 includes a scanner 3011 that reflects light and scans in a horizontal direction and a vertical direction, in front of the MEMS scanner 3011.
  • the lens 3060 may be disposed, and one or more porous plates 3081 and 3082 may be disposed spaced apart from a rear surface of the lens 3060 and include a plurality of holes.
  • the scanner 3011 may be a MEMS scanner.
  • the lens 3060 may be a distortion correcting lens 3060.
  • a distorted image may be displayed.
  • distortions such as the top / bottom and the left / right of the image displayed on the screen are not horizontal but bend from the edge to the center area.
  • the displayed image may be displayed.
  • the distortion correcting lens 3060 may serve to correct a distorted image having a curved shape from the edge toward the center region.
  • image data may be interpolated by software and output.
  • the porous plates 3081 and 3082 may be disposed such that the entire surface on which the plurality of holes are formed is close to the distortion correction lens 3060.
  • Air-borne noise generated from the MEMS scanner 3011 may be transmitted to the inside partitioned by the porous plates 3081 and 3082 and one surface of another component serving as an outer structure.
  • a separate outer structure that functions as a sound insulation plate may be further included on a surface of the porous plates 3081 and 3082 opposite to front surfaces of the porous plates 3081 and 3082.
  • the number of porous plates included in the projector may be determined according to a manufacturing cost, an internal space design in the projector, a degree of noise when driving a scanner, and the like.
  • the porous plates 3081 and 3082 may include a first porous plate 3081 disposed on the left side of the MEMS scanner 3011 and a second porous plate 3082 disposed on the right side of the MEMS scanner 3011. ) May be included.
  • an area of the first porous plate 3081 may be different from an area of the second porous plate 3082.
  • the distance d1 between the first porous plate 3081 and the MEMS scanner 3011 may be different from the distance d2 between the second porous plate 3082 and the MEMS scanner 3011. have.
  • the optical engine inside the projector arranges optical components such as a light source and a mirror on one side of the MEMS scanner 3011. Therefore, on the side where the optical component is arranged, there may be a limitation in disposing other components of a large size.
  • the porous plate disposed on one side of the MEMS scanner 3011 may be made smaller than the porous plate disposed on the other side, or disposed at a relatively close distance.
  • the degree of freedom in designing the inside of the projector can be increased.
  • the porous plates 3081 and 3082 are exemplified in a case where the porous plates 3081 and 3082 are arranged without a particular angle on the sound wave propagation path by the MEMS scanner 3011, but the present invention is not limited thereto.
  • the porous plates 3081 and 3082 may be disposed so that the normal direction is directed toward the direction in which the sound wavelength of the MEMS scanner 3011 is reflected by the distortion correcting lens 3060. Accordingly, a larger amount of air-borne noise may be transmitted to the interior of the porous plates 3081 and 3082.
  • the porous plates 3081 and 3082 may be designed to have the same resonance frequency as the noise frequency generated from the MEMS scanner 3011.
  • the noise frequency generated from the MEMS scanner 3011 may be substantially the same as the driving frequency of the MEMS scanner 3011.
  • the noise frequency may be substantially the same as the horizontal frequency of the MEMS scanner 3011.
  • the air-borne noise generated by the MEMS scanner 3011 propagates to the holes of the porous plates 3081 and 3082, and the internal air of the porous plates 3081 and 3082. May resonate with
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a noise reduction effect of a projector according to an embodiment of the present invention.
  • the noise when the projector includes one perforated plate 3210, the noise may be reduced by about 1.0 dBA, and when the projector includes two perforated plates 3220, the noise may be reduced by about 4.6 dBA. have.
  • FIG 33 is a diagram referred to for describing a projector and a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • 34 is a view illustrating a noise reduction effect of the projector and the shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • shelf display module according to an embodiment of the present invention, the shelf case 3330 having a storage space, the screen 3320 is disposed in the front of the storage space, is disposed in the storage space, and a predetermined image is screened And may include a projector 3310 projecting to 3320.
  • the front surface of the accommodation space may mean a direction in which the projector 3310 projects an image.
  • the shelf display module may include a cover coupled to the shelf case 3330 to form an inner storage space.
  • the shelf display module may include a detachable top cover, and the top cover may cover the shelf case 3330 to form an internal storage space.
  • the projector 3310 included in the shelf display module according to an embodiment of the present invention, as described above, the MEMS scanner (MEMS scanner) for reflecting light and scanning in the horizontal direction and vertical direction, the MEMS scanner It may include a distortion correction lens disposed in front of the (see Fig. 30, 31).
  • MEMS scanner MEMS scanner
  • the MEMS scanner may include a distortion correction lens disposed in front of the (see Fig. 30, 31).
  • the projector 3310 included in the shelf display module according to an embodiment of the present invention may be disposed at a predetermined distance from a rear surface of the distortion correcting lens and include at least one porous plate 3331 including a plurality of holes. , 3382).
  • porous plates 3331 and 3382 may have the same resonance frequency as the noise frequency generated from the MEMS scanner.
  • the porous plate may be disposed such that a surface on which the hole is formed is close to the distortion correcting lens.
  • the porous plate may include a first porous plate 3302 disposed on the left side of the MEMS scanner and a second porous plate 3331 disposed on the right side of the MEMS scanner.
  • the area of the first porous plate 3302 may be different from the area of the second porous plate 3331, and the distance between the first porous plate 3302 and the MEMS scanner is the second porous plate. The distance between the 3338 and the MEMS scanner may be different.
  • an optical engine inside the projector 3310 and more specifically, a sound wavelength generated by a MEMS scanner, is output to the outside of the projector 3310. At this time, the sound wavelength of which noise is reduced by the porous plates 3331 and 3382 inside the projector 3310 proceeds to the outside of the projector 3310.
  • the sound wave exited to the outside of the projector 3310 is reflected back from the shelf display module by the screen 3320, the shelf case 3330, and the sound wave is transmitted to the projector 3310 having the perforated plates 3301 and 3382 again.
  • noise can be reduced.
  • 34 is a view illustrating a noise reduction effect according to whether a porous plate is applied in a shelf display module state.
  • applying the porous plate in the shelf display module state reduces the noise level level by about 16.8 dBA.
  • the noise reduction level by the porous plate in the shelf display module state is greater than the noise reduction level by the porous plate in the optical engine.
  • 35 is a view referred to for describing a porous plate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 36 is a view illustrating a noise reduction effect of the porous plate according to the embodiment of FIG. 35.
  • A is an isometric view of a perforated plate
  • (b) is a front view of a perforated plate
  • (c) shows the top surface of a perforated plate.
  • a plurality of holes including holes having different diameters may be formed on the front surface of the porous plate.
  • the surface of the porous plate opposite to the front surface where the hole is formed may be opened as an opening.
  • a porous plate 3580 may include a plurality of first holes 3581 and a plurality of second holes 3652 smaller than the first holes 3541. Can be.
  • the plurality of first holes 3541 may be disposed between the plurality of second holes 3652.
  • the plurality of second holes 3652 may be disposed between the plurality of first holes 3541.
  • the two-dimensional porous plate in which holes having different diameters are formed may increase noise reduction effects in a plurality of frequency bands.
  • the noise of the 14 kHz band, which is the secondary mode harmony component is reduced in addition to the 7 kHz band, which is the primary mode.
  • the noise reduction rate of the 14 kHz band can be maximized.
  • 37 to 39 are views referred to for describing a projector and a shelf display module according to an embodiment of the present invention.
  • the shelf display module according to an embodiment of the present invention may include one or more porous plates outside the projector.
  • the shelf display module may further include shelf perforated plates 3773 and 3784 disposed between the projector 3710 and the screen 3720.
  • the projector 3710 may include internal porous plates 381 and 3782 having natural frequencies corresponding to the driving frequency of the MEMS scanner 3711.
  • shelf perforated plates 3783 and 3784 may also be designed to correspond to the driving frequency of the MEMS scanner 3711.
  • the shelf display module according to an embodiment of the present invention may maximize the noise reduction effect by applying the porous plate both inside and outside the projector.
  • the shelf perforated plates 3739 and 3784 may be disposed on the bottom surface of the shelf case 3730.
  • a shelf perforated plate may be disposed at a position 3890 that does not interfere with a field of view (FOV) 3852 formed by vertical and horizontal driving of the MEMS scanner 3811 of the projector 3810.
  • FOV field of view
  • shelf perforated plate may be disposed at a position 3890 considering the reflection path in the shelf display module of the sound wave generated by the projector 3810.
  • a porous plate may be disposed at a predetermined position 3900 at an upper end and / or a lower end of the shelf case 3930.
  • the shelf perforated plate may be disposed at a position 3900 that does not interfere with a field of view (FOV) 3952 formed by the MEMS scanner of the projector 3910 driven vertically and horizontally.
  • FOV field of view
  • FIG 39 illustrates an example in which an appearance of a shelf display module is formed by the screen 3920 and the shelf case 3930.
  • the top of the shelf case 3930 may be replaced with a removable top cover.
  • the porous plate may be disposed on the top cover.
  • FIG. 40 is a view referred to for describing the porous plate according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 41 is a view referred to for describing a projector including a porous plate according to the embodiment of FIG. 40.
  • a projector is disposed in front of a MEMS scanner 4011 and a MEMS scanner 4011 that reflect light and scan in a horizontal direction and a vertical direction.
  • the distortion correction lens 4060 and a porous plate may be disposed spaced apart from the rear surface of the distortion correction lens 4060 by a plurality of holes.
  • the porous plate according to the exemplary embodiment of the present invention is disposed in front of the MEMS scanner 4011, and the opening 4001 through which the light reflected by the MEMS scanner 4011 passes. And a plurality of holes 4002 and 4003 formed at left and right sides of the opening 4001.
  • MEMS Scanner is operated by using only specific (driving) frequency.
  • driving frequency When operating the scanner in the audible frequency range, noise could occur, limiting the available scanner drive frequency.
  • the present invention manufactures a porous plate in consideration of the driving frequency of the MEMS scanner, and arranges it on a projector or a shelf display module to reduce noise.
  • an image without distortion may be displayed at both ends of the screen.
  • shelf display module and the shelf including the shelf display module can be easily assembled and replaced with consumable parts.

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Abstract

본 발명의 일실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 수납 공간을 구비하는 선반 케이스, 수납 공간의 전면에 배치되는 스크린, 및, 수납 공간의 내부에 배치되고, 소정 영상을 상기 스크린으로 투사하며, 광을 반사시켜, 수평 방향 및 수직 방향으로 스캐닝하는 멤스 스캐너(MEMS scanner)를 포함하는 프로젝터를 포함하고, 선반 케이스는, 프로젝터가 고정되는 하판 케이스, 하판 케이스와 수납 공간을 형성하고 탈부착 가능한 상판 케이스를 포함하며, 상판 케이스와 상기 하판 케이스의 수납 공간의 전면 측 일면은 곡면으로 형성될 수 있다.

Description

프로젝터를 포함하는 선반 디스플레이 모듈, 및 상기 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대
본 발명은 프로젝터를 포함하는 선반 디스플레이 모듈, 및 상기 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 매장 및 상품에 관한 정보를 표시할 수 있는 프로젝터를 포함하는 선반 디스플레이 모듈, 및 상기 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대에 관한 것이다.
통상적으로 진열대는 물건이나 상품을 놓고 진열할 수 있도록 하나 이상의 선반을 포함하고 있다. 단지 물건만 진열하는 선반의 경우, 선반이 물건의 적재 이외에 다른 역할을 하지 않으므로 물건 적재에 특화된 구조를 가지고 있다.
한편, 선반의 앞 또는 위에는, 매장에 관한 정보 또는 선반 상에 진열된 상품에 관한 정보를 포함하는 종이 프린트(print)물, 장식품 등이 부착되기도 한다.
이 경우에는 제공할 수 있는 정보의 종류 및 양에 한계가 있었다. 또한, 정보의 업데이트에도 불편함이 있었다.
따라서, 선반의 앞 또는 위에 소정 디스플레이 장치를 배치하여, 다양한 정보를 제공하는 진열대 및 진열 방법이 제안되고 있다.
한편, 마트에서 사용되는 선반 디스플레이 유닛(display unit)의 경우 카트에 의한 충돌로 인해 화면이 나오는 영역에 대한 파손 위험이 높다.
또한, 선반 디스플레이 유닛은 고품질의 영상을 구현할 수 있어야 한다.
또한, 선반에서 영상이 나오는 선반 디스플레이 유닛을 사용하는 경우에, 선반은 물건 적재의 역할 이외에 디스플레이 유닛을 보호해주는 케이스의 역할까지 해야 한다.
본 발명의 목적은, 스크린의 양 끝단에서도 왜곡없는 영상을 표시할 수 있는 선반 디스플레이 모듈, 및 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은, 고품질의 영상 구현이 가능한 선반 디스플레이 모듈, 및 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은, 스캐너의 구동에 따른 소음을 저감할 수 있는 프로젝터 및 이를 포함하는 선반 디스플레이 모듈을 제공함에 있다.
본 발명의 목적은, 디스플레이 관련 부품을 보호하고, 조립 및 소모성 부품의 교체를 쉽게 할 수 있는 선반 디스플레이 모듈, 및 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대를 제공함에 있다.
상기 또는 다른 목적을 달성하기 위해 본 발명의 일 측면에 따른 프로젝터를 포함하는 선반 디스플레이 모듈은, 수납 공간을 형성하는 선반 케이스의 전면 측 일면을 곡면으로 형성할 수 있다.
또한, 상기 또는 다른 목적 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 진열대는, 각각 프로젝터를 포함하는 복수의 선반 디스플레이 모듈, 선반 디스플레이 모듈과 결합되는 하나 이상의 암(arm), 및, 암에 수직으로 배치되는 메인(main) 프레임을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 스크린의 양 끝단에서도 왜곡없는 영상을 표시할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 고품질의 영상 구현이 가능하다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 선반 디스플레이 모듈, 및 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대의 조립 및 소모성 부품의 교체를 쉽게 할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 선반 디스플레이 모듈의 진열대 설치가 용이하다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 진열대의 공간을 다양하게 활용할 수 있다는 장점이 있다.
한편 그 외의 다양한 효과는 후술될 본 발명의 실시 예에 따른 상세한 설명에서 직접적 또는 암시적으로 개시될 것이다.
도 1 내지 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 표시 영상에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 6과 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 분해 사시도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 평면도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 측면도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 스크린 구조에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 조립 및 부품 교체에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 12 내지 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 측면 구조 및 진열대와의 조립에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 15 내지 도 20은 본 발명의 실시예에 따른 진열대에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈에 포함되는 스캐닝 프로젝터의 개념도를 예시한다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈에 포함되는 스캐닝 프로젝터의 간략한 내부 구조도의 일예이다.
도 23 내지 도 25는 스캐닝 프로젝터의 스캐너 구동시 소음 발생에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 26은 선반 디스플레이 모듈에서의 소음 발생에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 27 내지 도 29는 본 발명의 실시예에 포함되는 다공판에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 30과 도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터의 소음 저감 효과에 대한 도면이다.
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터 및 선반 디스플레이 모듈에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터 및 선반 디스플레이 모듈의 소음 저감 효과에 대한 도면이다.
도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 다공판에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 36은 도 35의 실시예에 따른 다공판의 소음 저감 효과에 대한 도면이다.
도 37 내지 도 39는 본 발명의 실시예에 따른 프로젝터 및 선반 디스플레이 모듈에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 40은 본 발명의 일 실시예에 따른 다공판에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 41은 도 40의 실시예에 따른 다공판을 포함하는 프로젝터에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나 본 발명이 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니며 다양한 형태로 변형될 수 있음은 물론이다.
도면에서는 본 발명을 명확하고 간략하게 설명하기 위하여 설명과 관계 없는 부분의 도시를 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 극히 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 참조부호를 사용한다.
한편, 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은 그 내부에 프로젝터를 포함할 수 있다. 또한, 상기 프로젝터로 광 스캐너로 영상을 투사하는 스캐닝 프로젝터를 이용할 수 있다.
도 1 내지 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈(100)은, 수납 공간을 구비하는 선반 케이스(130), 상기 수납 공간의 전면에 배치되는 스크린(120) 및, 상기 수납 공간의 내부에 배치되고, 소정 영상을 상기 스크린(120)으로 투사하는 프로젝터(110)를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 스크린(120)은 상기 프로젝터(110)로부터 상기 프로젝터의(110) 영상 투사 방향, 즉 상기 수납 공간의 전면 방향으로 소정 거리 이격되어 배치될 수 있다.
도 1은 선반 디스플레이 모듈(100)의 외관을 보여주기 위한 도면으로, 선반 케이스(130)의 상판 케이스(131)까지 도시하였다.
하지만, 도 2와 도 3은 선반 디스플레이 모듈(100)의 내부 수납 공간을 보여주기 위하여 상판 케이스(131)를 도시하지 않았다.
선반 케이스(130)의 상판 케이스(131)는 물품이 놓여지고, 물품을 지지하는 역할을 한다.
또한, 선반 케이스(130)의 하판 케이스(132)는 상판 케이스(131)와 함께 내부 수납 공간을 형성하고, 프로젝터(110)의 고정 및 상판 케이스(131), 측면판(133)을 지지할 수 있다.
하판 케이스(132)의 윗면은, 수납 공간의 내부 바닥면이 되고, 내부 바닥면에 프로젝터(110)를 배치할 수 있다.
한편. 선반 케이스(130)의 측면판(133)은 하판 케이스(132)와 일체형 혹은 분리형으로 구성 가능하며, 상판 케이스(131)/하판 케이스(132)와 함께 물품을 지지하는 역할을 할 수 있다.
선반 케이스(130)의 내부 수납 공간에는 프로젝터(110)가 배치된다.
스크린(120)은 프로젝터(110)의 전면, 즉, 영상 투사 방향으로 소정 거리 이격되어 배치되고, 프로젝터(110)에서 나온 영상을 표시할 수 있다.
현재 마트, 백화점등 소매 시장(retail market)에서 가격 등 제품의 정보를 표시해주는 방법으로 종이(paper price tag)를 가장 많이 사용하고 있다.
한편, 종이 태그의 문제점은 가격 정보를 수시로 변경하고자 할 때, 수작업으로 인한 교체 시간 및 비용이 증가하며, 잦은 오류가 발생할 수 있는 문제점이 있다.
종이 태그 대체 방안으로, 다양한 디스플레이 유닛을 이용하는 방안들이 제안되고 있다.
예를 들어, ESL (Electronic shelf label, 전자선반표시장치)를 이용하면, 중앙서버에서 가격 정보를 업데이트 가능하다.
하지만, e-ink로 구현되는 ESL은 검정(black)/회색(grey)/적색(red) 등 단색 표현만 가능하다는 단점과 정지화면만 디스플레이 가능하여 시인성이 떨어지는 단점이 있다.
또한, 액정 디스플레이 모듈(LCD)은, 진열대의 긴화면을 구현하기 위해 막대한 시설투자 필요하고 소비전력이 크다는 단점이 있다. 또한, 카트와의 충돌로 인한 파손 우려 및 교체비용이 크다는 단점이 있다.
본 발명은 기존 선반 가격 표시 방법들의 문제점을 개선하고자 프로젝터로 상품 정보 등을 표시할 수 있다.
특히, 본 발명은 멤스 스캐너(MEMS scanner)를 이용하여 저전력으로 대화면이 구현이 가능한 디스플레이 장치에 관한 것으로써, 가격 이외에도 진열되는 제품의 정보(e.g. 원산지), 이미지 및 영상을 표시할 수 있다.
도 2 내지 도 4을 참조하면, 선반 디스플레이 모듈은 프로젝터(110), 스크린(120), 선반 케이스(130)를 포함할 수 있다.
상기 프로젝터(110)는 멤스 스캐너 및 레이저 광원, 광학계 등 광학 부품을 구비하는 광학 엔진을 포함할 수 있다.
한편, 멤스 스캐너는 광을 반사시켜, 수평 방향 및 수직 방향으로 스캐닝할 수 있다. 상기 멤스 스캐너(MEMS scanner)는, 수직 및 수평 구동하여, 시야 범위(Field Of View: FOV, 190)를 형성할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 표시 영상에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 5의 (a)를 참조하면, 상품 'A'의 명칭, 가격 정보, 뿐만 아니라, 상품 'B'의 명칭, 'C'의 가격 정보도 함께 제공할 수도 있다. 즉, 서로 다른 여러 상품에 관련된 정보를 스크린(120)에 동시에 표시할 수 있다.
도 5의 (b)를 참조하면, 상품 'D'의 명칭, 가격 정보, 뿐만 아니라, 동영상 또는 정지영상을 함께 제공할 수도 있다. 동영상 또는 정지영상는 상품 'D' 또는 제조사 또는 매장과 관련된 영상일 수 있다.
또한, 소정 상품 'D'에 대한 할인 정보 등 추가 정보를 더 표시할 수도 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 분해 사시도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터(610)를 포함하는 선반 디스플레이 모듈(shelf display module)은, 내부에 수납 공간을 형성하는 선반 케이스(631a, 631b, 632, 633)와 상기 수납 공간의 전면에 배치되는 스크린(620)을 포함할 수 있다.
상기 선반 케이스는, 상기 프로젝터가 고정되는 하판 케이스(632), 상기 하판 케이스(632)와 상기 수납 공간을 형성하고 탈부착 가능한 상판 케이스(631a)를 포함할 수 있다.
상기 상판 케이스(631a)는 위에 상품을 놓고 진열할 수 있도록 평평한 형상을 가질 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 상기 상판 케이스(631a)에서 분리 가능한 엔진 조립 커버(631b)를 더 포함할 수 있다.
이에 따라, 전체 상판 케이스를 제거하지 않고, 엔진 조립 커버(631b)만을 열어, 프로젝터(610) 및 프로젝터(610) 내부의 광학 엔진을 점검, 수리, 교체할 수 있다.
또한, 프로젝터(610)의 자세 조정 시에도 상판 케이스에서 엔진 조립 커버(631b)를 분리하여 작업할 수 있다.
실시예에 따라서는, 선반 케이스는 엔진 조립 커버(631b)를 더 포함하지 않고, 상판 케이스(631a)가 엔진 조립 커버(631b)가 있는 영역까지 평평하게 구성될 수 있다.
한편, 상기 상판 케이스(631a)와 하판 케이스(632)를 포함하는 선반 케이스는 일정한 부피를 가지고 내부에 프로젝터(610)를 수납할 수 있다.
한편. 선반 케이스의 측면판(633)은 하판 케이스(632)와 일체형 혹은 분리형으로 구성 가능하며, 상판 케이스(631)/하판 케이스(632)와 함께 물품을 지지하는 역할을 할 수 있다.
또한, 선반 케이스의 측면판(633)은 진열대와의 조립을 위한 체결부를 구비하거나, 체결 부재와 연결될 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 상기 선반 케이스의 전면에 배치되는 스크린(620)을 포함할 수 있다, 여기서, 상기 스크린(620)은 투과형 스크린일 수 있다.
상기 선반 케이스의 수납 공간에 배치되는 프로젝터(610)는 소정 영상을 상기 스크린(620)으로 투사할 수 있다.
한편, 상기 프로젝터(610)는, 상기 선반 케이스의 내부 바닥면(632)에 배치될 수 있다. 상기 프로젝터(610)가 선반 디스플레이 모듈의 특정 위치에 부착되는 것보다, 상기 선반 케이스의 내부 바닥면(632)에 배치, 고정함으로써, 상기 프로젝터(610)를 더 안정적으로 고정할 수 있다.
한편, 상기 선반 케이스의 내부 바닥면(632)은 상기 선반 케이스의 하판 케이스(632)의 윗면일 수 있다.
한편, 상기 프로젝터(610)는, MEMS 스캐너를 포함하는 스캐닝 프로젝터일 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈(shelf display module)은, 상기 상판 케이스(631a)와 상기 하판 케이스(632)의 상기 수납 공간의 전면 측 일면은 곡면으로 형성할 수 있다.
또한, 도 6과 같이, 스크린(620)은 곡면으로 배치될 수 있다.
MEMS 스캐너는 수직/수평으로 구동하면서 빛을 투사하게 되는데, MEMS 스캐너와 스크린 사이의 거리가 일정할수록, 왜곡 없이 영상을 표시하고 영상 처리가 용이하다.
스크린(620) 및 선반 디스플레이 모듈의 전면이 평평하게 구성되는 경우에, MEMS 스캐너와 스크린(620)의 중앙 부분은 거리가 가장 짧고, 스크린(620)의 양 끝단은 거리가 가장 길게 된다. 이에 따라, 스크린(620)의 양 끝단에서는 영상의 밝기가 약하거나, 영상이 완전히 표시되지 않거나, 영상이 떨리는 등 화질 열화 현상이 나타날 수 있다.
본 발명은 상기 상판 케이스(631a)와 상기 하판 케이스(632)의 상기 수납 공간의 전면 측 일면을 곡면으로 형성할 수 있다. 이에 따라, 스크린(620)도 곡면으로 배치, 고정이 가능하다.
따라서, 선반 디스플레이 모듈 내의 MEMS 스캐너의 위치를 원의 중심으로 볼 때, MEMS 스캐너의 위치로부터 소정 반지름을 가지는 원의 일부 영역에 대응하도록 스크린(620) 및 선반 디스플레이 모듈의 전면을 구성할 수 있다.
이에 따라, MEMS 스캐너와 스크린(620) 사이의 거리가 일정해지고, 스크린(620)의 양 끝단에서도 왜곡없는 영상을 구현할 수 있고, 화질 열화 현상을 방지할 수 있다.
MEMS 스캐너를 포함하는 스캐닝 프로젝터의 동작에 대해서는 도 21과 도 22를 참조하여 상세히 후술한다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 분해 사시도이고, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 평면도이다.
도 7과 도 8을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 선반 디스플레이 모듈 내의 공기 유동 및 온도 유지를 위하여, 상기 선반 케이스에 고정되는 하나 이상의 팬(fan, 730)을 더 포함할 수 있다.
상기 팬(730)은 상기 하판 케이스(632)에 고정될 수 있고, 상기 하판 케이스(632)는, 상기 팬(730)에 대응하는 통풍구를 포함할 수 있다.
또한, 상기 팬(730)은, 외부의 공기를 상기 수납 공간으로 유입하는 제1 팬과 상기 수납 공간 내부의 공기를 외부로 배출하는 제2 팬을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 상기 프로젝터(610)의 얼라인먼트(alignment) 조정부(740)를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 프로젝터(610)는, 광원으로부터 출력된 광이 광학 부품들을 거쳐 아래 쪽에서 멤스 스캐너로 입사될 수 있다.
따라서, 프로젝터(610)를 선반 케이스의 내부 바닥면(632)에 평행하게 배치하는 경우에, 프로젝터(610) 외부로 출력되는 광은 스크린(620)의 위쪽으로 치우칠 수 있다. 멤스 스캐너에서 상향투사(8도)로 인해 선반 디스플레이 모듈 내에 광학 엔진을 안착시키기 위해서는 광학 엔진 경사각이 필요하다.
그러므로, 프로젝터(610)는, 선반 케이스의 내부 바닥면(632)의 수직축에 소정 각도로 기울어지게 고정될 수 있다.
상기 얼라인먼트(alignment) 조정부(740)는, 프로젝터(610)의 배치 각도 및/또는 높이를 조절할 수 있다.
상기 프로젝터(610)는, 상기 선반 케이스의 내부 바닥면(632)에 배치되고, 상기 프로젝터(610)의 상기 내부 바닥면(632) 측 4개의 코너(corner)에는 상기 얼라인먼트(alignment) 조정부(740)가 결합될 수 있다.
상기 얼라인먼트(alignment) 조정부(740)는 x, y, z 이동(translation) 및/또는 α, β, γ 회전(rotation) 가능한 조정 수단일 수 있다.
예를 들어, 상기 얼라인먼트(alignment) 조정부(740)는 α, β 회전 조정이 가능한 4개의 휠(wheel) 타입(type) 조정 수단으로 구성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 상기 선반 케이스의 내부 바닥면(632)에 배치되는 하나 이상의 보강 부재(710, 711)를 더 포함할 수 있다.
선반 디스플레이 모듈은, 선반 디스플레이 모듈 내의 구획 및 강성 보강을 위한 격벽(710)이나 보강 부재(711)를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 상기 선반 케이스의 내부 바닥면(632)에 배치되는 하나 이상의 스피커(speaker, 715)를 더 포함할 수 있다.
상기 스피커(715)는 스크린(620)에 표시되는 영상에 대응하는 사운드를 통해 광고 효과 목적으로 설치될 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 고객 카운트(count) 등 마케팅 목적 및 도난 방지 목적 등으로 카메라(720)를 더 포함할 수 있다.
실시예에 따라서는, 카메라(720)는 스크린(620) 뒤에 설치될 수 있고, 카메라(720)의 영상 획득이 용이하도록 스크린(620)의 일부 영역, 카메라(720)의 전면에 위치하는 영역에는 홀(hole)이 형성될 수도 있다.
도 7과 도 8을 참조하여 설명한 본 발명의 일 실시예는, 도 6의 실시예에 선반 디스플레이 모듈 내의 구획 및 강성 보강을 위한 격벽(710)이나 보강 부재(711)가 추가된 실시예이다.
따라서, 도 7과 도 8을 참조하여 설명하는 본 발명의 특징들, 예를 들어, 스피커(715), 카메라(720), 팬(730) 등도 6의 실시예에도 적용될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 상기 선반 케이스에 결합되고, 상기 스크린을 지지하며, 투명한 베이스부를 포함하는 베젤 유닛(Bezel Unit)을 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 측면도이다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 베젤 유닛은, 투명한 베이스부(920)을 포함할 수 있다.
상기 베이스부(920)는, 아크릴, PMMA, 폴리카보네이트(PC) 등 투명한 소재로 형성되어 내구성을 제공하는 기초 부재로 기능할 수 있다. 상기 베이스부(920)는, 스크린(620)을 지지하는 지지대의 역할을 할 수 있다.
또한, 상기 베이스부(920)는, 소정의 탄성을 가지고 있어 소정 각도 이내로는 부러지지 않고 휘어질 수 있다. 따라서, 상기 베이스부(920)가 휘어진 상태로 고정되는 경우에, 스크린(620)이 곡면을 이루고 곡면을 유지할 수 있는 지지대의 역할을 할 수 있다.
상기 베젤 유닛은, 상기 베이스부(920)의 전면 상측에 배치되는 상부 베젤(931)과 하측에 배치되는 하부 베젤(932)을 포함할 수 있다. 상기 상부 베젤(931)과 하부 베젤(932)은, 선반 케이스(631a, 632, 633)에 고정될 수 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 상판 케이스(631a)의 위쪽에, 진열되는 물건이 떨어지는 것을 방지하기 위한 바(bar, 991)를 더 포함할 수 있다.
한편, 상기 상부 베젤(931)과 하부 베젤(932)은, 상기 베이스부(920)가 안착될 수 있는 베이스부 안착홈(g1)을 포함할 수 있다.
상기 베이스부(920)는 상기 베이스부 안착홈(g1)에 삽입, 끼워맞춤(fit)되는 돌출부를 포함할 수 있다.
상기 베이스부(920)는 상기 베이스부 안착홈(g1)에 따라 조립되며, 스크린(620) 터치 혹은 충격에 스크린(620)이 지지될 수 있도록 도와줄 수 있다.
한편, 상기 상부 베젤(931)과 하부 베젤(932)은, 상기 스크린(620)이 삽입되어 안착될 수 있는 스크린 안착홈(g2)을 포함할 수 있다.
상기 상부 베젤(931), 하부 베젤(932)과 스크린(620)은 선반 디스플레이 모듈의 전면 외관을 형성할 수 있다.
또한, 실시예에 따라서는, 상기 상부 베젤(931)과 하부 베젤(932) 내부에는 카메라, 센서 등이 배치될 수 있다.
또는 상기 상부 베젤(931)과 하부 베젤(932)의 배면 중 스크린(620) 상의 영상이 표시되는 이미지 영역(A) 외의 상하측 영역에 대응하는 영역 뒤에 카메라, 센서 등이 배치될 수 있다.
한편, 상기 스크린(620)은 상기 스크린 안착홈(g2)에 따라 조립되며, 밝기, 시야각 명암비 등 필요에 따라, 복수층으로 가지거나, 혹은 복수의 시트(sheet)들이 조합된 형태일 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 스크린 구조에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따른 스크린은, 투명한 소재의 베이스(base, 1010) 및, 프리즘 시트(prism sheet) 또는 프레넬 렌즈 시트(Fresnel lens sheet, 1030)를 포함할 수 있다.
상기 베이스(1010)는 PC, PET, 아크릴 등 플라스틱 수지로 형성될 수 있고, 스크린의 베어 플레이트(bare plate) 역할을 할 수 있다.
상기 프리즘 시트 또는 프레넬 렌즈 시트(1030)는 광 효율이 높은 광학 소자로 화면 밝기에 도움을 줄 뿐만 아니라, 화면 중앙과 측면의 밝기 균일도(uniformity) 개선 효과도 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 스크린은, 하나 이상의 확산 시트(diffuser Sheet, 1020)를 더 포함할 수 있다.
확산 시트(1021, 1022)는 광을 확산시켜 주는 역할을 할 수 있고, 레이저 광원을 사용하는 프로젝터의 스펙클(Speckle) 현상을 개선할 수 있다.
상기 스크린은, 콘트라스트(contrast) 개선을 위하여 CRF(contrast ratio film, 1040)를 더 포함할 수 있다.
한편, 도 10에서 예시된 스크린 구조의 광학 소자들(1010, 1020, 1030, 1040)의 배열, 수량 등은 변경 가능하다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 도 10을 참조하여 설명한 상기 스크린(620)에 포함되는 하나 이상의 광학 소자(1010, 1020, 1030, 1040)는, 상기 베젤 유닛(920, 931, 932)에 측면 방향에서 슬라이딩(sliding) 삽입 가능하다.
상기 스크린(620)에 포함되는 하나 이상의 광학 소자(1010, 1020, 1030, 1040)는, 상기 상부 베젤(931)과 상기 하부 베젤(932)의 측면 방향에서 상기 스크린 안착홈(g2)으로 슬라이딩(sliding) 삽입 가능하다.
이 경우에, 상기 스크린에 포함되는 광학 소자(1010, 1020, 1030, 1040) 중 적어도 2이상의 광학 소자는, 접착되지 않을 수 있다.
즉, 스크린을 완제품 형태에서 선반 디스플레이 모듈에 장착하는 것이 아니라, 시트 등 낱개의 광학 소자들을 자유롭게 상기 스크린 안착홈(g2)에 삽입하여 조합할 수 있다.
이에 따라, 스크린 교체시 진열 물품 이동 및 상판 제거가 불필요하여, 교체 시간 및 비용이 절감될 수 있다.
또한, 진열 배치에 따른 스크린 구조 변경 시 빠른 대응이 가능하다.
또한, 스크린 구조 내에 시트(sheet) 접착 비용 및 공정이 없으므로, 스크린 가공비가 절감될 수 있다.
한편, 베젤 유닛의 두께 높이, 형상 및 색상을 디자인에 따라 자유롭게 설계 가능하다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 조립 및 부품 교체에 관한 설명에 참조되는 도면이다. 더욱 상세하게는 스크린의 조립에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 11을 참조하면, 진열대(1100)에는 복수의 선반 디스플레이 모듈(1101, 1102)가 조립될 수 있다.
만약, 스크린을 교체하고자 하는 경우에는, 커버 사이드(Cover side, 1140) 하나를 측면판(1133)에서 'b'방향으로 분해하고, 스크린을 'c'방향으로 삽입하여 간편하게 조립할 수 있다.
이 경우에, 스크린은 반대편의 커버 사이드 위치까지 슬라이딩(sliding)하여 삽입할 수 있다.
한편, 실시예에 따라서는, 상기 커버 사이드(1140) 전체를 분리하지 않고 일부를 분리한 후 스크린을 삽입할 수도 있다.
도 12 내지 도 14는, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈의 측면 구조 및 진열대와의 조립에 관한 설명에 참조되는 도면이다. 더욱 상세하게는, 선반 디스플레이 모듈의 측면 구조 및 진열대의 암(Arm)과 선반케이스 조립 구조를 도시한 것이다.
도 12 내지 도 14를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈(1200)은, 선반 케이스의 측면판(1233) 및 진열대에 결합되는 블록 사이드(Block side, 1241)와, 상기 블록 사이드(1241)를 커버(cover)하는 커버 사이드(Cover side, 1245)를 포함할 수 있다.
또한, 상기 블록 사이드(1241)는, 상기 진열대의 암(arm, 1410)과 결합되는 돌기(1242)를 포함할 수 있다.
한편, 상기 블록 사이드(1241)는, 선반 케이스 양측면부에 조립된다.
한편, 상기 블록 사이드(1241)와 선반 케이스의 측면판(1233) 사이에는 진열대의 암(1410)이 조립될 수 있는 공간이 있으며, 그 공간에는 암(1410) 조립을 도와주는 돌기(1242)가 있어 암(arm) 이동을 규제할 수 있다.
한편, 상기 커버 사이드(1245)는, 상기 블록 사이드(1241)의 커버 역할을 하며 선반케이스에 조립된다.
상기 커버 사이드(1245)는, 스크린 조립/분해시 선반케이스와 착탈 가능하여 스크린이 조립이 용이하도록 도와줄 수 있다.
한편, 상기 커버 사이드(1245)는, 적어도 일부가 곡면으로 형성되는 곡면부(1246)를 포함할 수 있다. 이 경우에, 상기 곡면부의(1246) 적어도 일부는 상기 스크린의 측면을 커버(cover)할 수 있다.
실시예에 따라서는, 상기 곡면부(1246)는, 상기 커버 사이드(1245)의 나머지 부분과 분리 가능하도록 구성될 수 있다. 이 경우에, 스크린 조립/분해시 상기 커버 사이드(1245) 전체를 분리하지 않고, 상기 곡면부(1246)만을 분리하여 작업할 수 있어 작업 편의성이 향상될 수 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 선반 디스플레이 모듈의 위쪽에, 진열되는 물건이 떨어지는 것을 방지하기 위한 바(bar, 1291)를 더 포함할 수 있다.
도 15 내지 도 20은 본 발명의 실시예에 따른 진열대에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 2단 구조의 진열대의 사시도이고, 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 2단 구조의 진열대의 측면도이다.
도 17은 진열대의 조립 방법 중 일예를 도시한 것이다.
도 15 내지 도 17을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 진열대(1500)는, 각각 프로젝터를 포함하는 복수의 선반 디스플레이 모듈(1701, 1702), 상기 선반 디스플레이 모듈(1701, 1702)과 결합되는 하나 이상의 암(Arm, 1610)과 상기 암(1610)에 수직으로 배치되는 메인(main) 프레임(1600)을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 암(1610)은 상기 선반 디스플레이 모듈(1701, 1702)의 블록 사이드(도 12 내지 도 14의 1241 참조)와 결합하는 홈(1611)을 포함할 수 있다.
또한, 상기 암(1610)은, 상기 메인 프레임(1600)의 측면에 상하로 소정 간격을 두고 순차적으로 배치될 수 있다.
한편, 상기 메인 프레임(1600)과 상기 암(1610)은 일체형으로 제작되거나, 별도로 제작된 후 조립될 수 있다.
도 17을 참조하면, 상기 메인 프레임(1600)과 상기 암(1610)을 먼저 조립한 후, 선반 케이스 모듈(1701, 1702)의 돌기를 암(1610)의 홈(1611)에 결합시켜 조립할 수 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 선반 디스플레이 모듈의 위쪽에, 진열되는 물건이 떨어지는 것을 방지하기 위한 바(bar, 1791)를 더 포함할 수 있다.
도 15 내지 도 17을 참조하면, 진열대는 메인 프레임(1600)의 일측면에 배치되는 복수의 선반 디스플레이 모듈(1701, 1702)을 포함할 수 있다.
도 1 내지 도 14를 참조하여 설명한 것과 같이, 상기 복수의 선반 디스플레이 모듈(1701, 1702)은, 각각, 수납 공간을 구비하는 선반 케이스, 상기 수납 공간의 전면에 배치되는 스크린, 및, 상기 수납 공간의 내부에 배치되고, 소정 영상을 상기 스크린으로 투사하는 프로젝터를 포함할 수 있다.
이 경우에, 상기 선반 케이스는, 상기 프로젝터가 고정되는 하판 케이스, 상기 하판 케이스와 상기 수납 공간을 형성하고 탈부착 가능한 상판 케이스를 포함하며, 상기 상판 케이스와 상기 하판 케이스의 상기 수납 공간의 전면 측 일면은 곡면으로 형성될 수 있다.
또한, 상기 선반 케이스는, 상기 상판 케이스에서 분리 가능한 엔진 조립 커버를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 선반 디스플레이 모듈(1701, 1702)은, 상기 선반 케이스의 측면판 및 상기 진열대에 결합되는 블록 사이드(Block side)와, 상기 블록 사이드를 커버(cover)하는 커버 사이드(Cover side)를 더 포함할 수 있다.
한편, 상기 블록 사이드는, 상기 암(Arm, 1610)과 결합되는 돌기를 포함할 수 있다.
한편, 실시예에 따라서, 진열대(1500)는 진열대(1500)의 강성 보강 및 안정적인 배치를 위하여 진열대 하단의 지지부(1630)를 더 포함할 수 있다. 상기 지지부(1630)는 상기 메인 프레임(1600)의 하단을 지지할 수 있다.
한편, 메인 프레임(1600)은 지지부(1630)로부터 수직 방향으로 형성되거나, 별도로 제작되어 결합될 수 있다.
도 18은 진열대의 다른 조립 방법 중 일예를 도시한 것이다.
도 18을 참조하면, 먼저 선반 케이스 모듈(1801, 1802)의 돌기를 암(1810)의 홈에 결합, 조립한 후, 상기 암(1810)을 상기 메인 프레임(1800)에 결합시켜 고정할 수 있다.
한편, 본 발명의 일실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 선반 디스플레이 모듈의 위쪽에, 진열되는 물건이 떨어지는 것을 방지하기 위한 바(bar, 1891)를 더 포함할 수 있다.
한편, 도 15 내지 도 18에서는 선반 디스플레이 2단 구조의 진열대를 도시하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 본 발명의 실시예에 따른 진열대는 3개 이상의 선반 디스플레이 모듈을 포함할 수 있다.
또는, 진열대는 하나의 선반 디스플레이 모듈을 포함하거나, 진열대의 양측면 방향으로 복수의 선반 디스플레이 모듈을 배치할 수도 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 2단 구조 및 하단 적재부를 포함하는 진열대의 사시도이고, 도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 2단 구조 및 하단 적재부를 포함하는 진열대의 정면도(a)와 측면도(b)이다.
도 19와 도 20을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 진열대는, 각각 프로젝터를 포함하는 복수의 선반 디스플레이 모듈(1901, 1902), 상기 선반 디스플레이 모듈(1901, 1902)과 결합되는 하나 이상의 암(Arm, 1910)과 상기 암(1910)에 수직으로 배치되는 메인(main) 프레임(1900)을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 암(1910)은 상기 선반 디스플레이 모듈(1901, 1902)의 블록 사이드(도 12 내지 도 14의 1241 참조)와 결합하는 홈(미도시)을 포함할 수 있다.
도 19와 도 20을 참조하면, 진열대는 강성 보강 및 안정적인 배치뿐만 아니라, 물건들을 수납할 수 있는 하단 적재부(1930)를 더 포함할 수 있다.
상기 적재부(1930)는 상기 메인 프레임(1900)의 하단과 결합하여, 내부 적재 공간을 형성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은 그 내부에 프로젝터를 포함할 수 있다. 또한, 상기 프로젝터로 광 스캐너로 영상을 투사하는 스캐닝 프로젝터를 이용할 수 있다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈에 포함되는 스캐닝 프로젝터의 개념도를 예시한다.
도 21을 참조하면, 스캐닝 프로젝터 내의 스캐너(240)는, 입력되는 광을, 제1 방향 스캐닝 및 제2 방향 스캐닝을 순차 및 반복적으로 수행하여, 외부 투사 영역에 출력할 수 있다.
도 21에서는 반사형 스크린(202)의 투사 영역에, 스캐닝 프로젝터(100)로부터 가시광(RGB)에 기초한 투사 영상이 출력되는 것을 예시한다.
또는, 투과형(transmission-type) 스크린에 영상을 투사하여, 스크린을 기준으로 스캐너(240)가 영상을 투사하는 측의 반대 측에서 영상을 볼 수 있도록 구성될 수 있다.
도 21을 참조하면, 스캐닝 프로젝터는, 복수의 광원(210r, 210g, 210b), 광 반사부(223), 광파장 분리부(224, 225), 스캐너(240)를 포함할 수 있다.
한편, 광원(210r, 210g, 210b)은, 외부 대상물에, 광 투사를 위해, 광의 시준성이 중요하며, 이를 위해, 레이저 다이오드를 사용할 수 있다.
한편, 광원(210r, 210g, 210b)은, 청색 단일광을 출력하는 청색 레이저 다이오드(210b), 녹색 단일광을 출력하는 녹색 레이저 다이오드(210g), 적색 단일광을 출력하는 적색 레이저 다이오드(210r)를 포함할 수 있다.
한편, 도 21에서는, 파장이 짧은 청색 레이저 다이오드(210b)가 스캐너(240)에서 가장 멀리 배치되고, 순차적으로, 녹색 레이저 다이오드(210r)와 적색 레이저 다이오드(210g)가 배치되는 것을 예시한다.
도 21과 같이, 스캐닝 프로젝터는 3개의 광원(210r, 210g, 210b)을 포함할 수 있고, 그 외 다양한 개수의 광원을 사용하는 것이 가능하다.
또한, 광원 및 광학 부품들의 배치 순서와 위치는 설계에 따라 다양한 방식으로 구현될 수 있다.
예를 들어, 소정 광원(210b)에서 출력되는 광은, 광 반사부(223)에서 반사되고, 광파장 분리부(224)에서 투과되어, 스캐너(240)로 입사될 수 있다.
또한, 소정 광원(210g)에서 출력되는 광은, 광파장 분리부(224)에서 반사되고, 광파장 분리부(225)에서 투과되어, 스캐너(240)로 입사될 수 있다.
또한, 소정 광원(210r)에서 출력되는 광은, 광파장 분리부(226)에서 반사되어, 스캐너(240)로 입사될 수 있다.
광파장 분리부(224, 225)는, 광 파장 별로, 반사 또는 투과가 가능한 것으로서, 예를 들어, 다이크로익 미러(Dichroic Mirror)로 구현될 수 있다.
한편, 어느 하나의 광원의 파장이 다른 광원의 파장 보다 더 짧은 경우, 광파장 분리부(224, 225)는, 더 짧은 파장의 광은 투과시키고, 더 긴 파장의 광은 반사시킬 수 있다.
한편, 스캐너(240)는, 광원(210r, 210g, 210b)으로부터의 출력광을, 입력받아, 외부로 제1 방향 스캐닝 및 제2 방향 스캐닝을 순차적으로, 그리고 반복적으로 수행할 수 있다.
스캐너(240)는, 광합성부에서 합성된 광을, 입력받아, 수평 방향 및 수직 방향으로 투사할 수 있다. 예를 들어, 스캐너(240)는, 제1 라인에 대해 수평 방향으로 합성된 광을 투사(수평 스캐닝)하며, 제1 라인 하의 제2 라인으로 수직 이동(수직 스캐닝)한다. 이후, 다시 제2 라인에 대해 수평 방향으로 합성된 광을 투사(수평 스캐닝)할 수 있다. 이러한 방식에 따라, 스캐너(240)는, 표시할 영상을 스크린(202)의 전 영역에 투사할 수 있게 된다.
도면과 같이, 스캐너(240)는, 스캐닝 가능한 영역을 중심으로, 좌에서 우로 수평 스캐닝을 수행하고, 상에서 하로 수직 스캐닝을 수행하며, 다시 우에서 좌로 수평 스캐닝을 수행하고, 다시 상에서 하로 수직 스캐닝을 수행할 수 있다. 그리고, 이와 같은 스캐닝 동작을, 투사 영역의 전체에 대해, 반복하여 수행할 수 있다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈에 포함되는 스캐닝 프로젝터의 간략한 내부 구조도의 일예이다.
도 22를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈에 포함되는 스캐닝 프로젝터는, 복수의 색상 광원을 포함하는 광원부(210), 상기 광원부(210)에서 출력되는 광을 광을 수평 방향 및 수직 방향으로 주사하는 스캐너(240)를 포함할 수 있다.
한편, 상기 광원부(210)에서 출력되는 광을 합성하는 광학계를 더 포함할 수 있다. 특히, 상기 광원부(210)에서 출력되는 광은 광학계 내의 광합성부(221)에서 합성될 수 있다.
도 22를 참조하면, 스캐닝 프로젝터(100)는, 복수의 광원을 구비하는 광원부(210)를 포함할 수 있다. 즉, 적색 광원부(210R), 녹색 광원부(210G), 청색 광원부(210B)를 구비할 수 있다. 한편, 광원부(210R, 210G, 210B)는, 레이저 다이오드를 구비할 수 있다.
한편, 각 광원부(210R, 210G, 210B)는, 광원 구동부(185)로부터의 전기 신호에 의해, 구동될 수 있다. 이러한 광원 구동부(185)의 전기 신호는, 프로세서(170)의 제어에 의해, 생성될 수 있다.
광원부(210)에서 출력되는 광은 광학계 거쳐 광 스캐너(240)로 전달될 수 있다.
광학계는 다양한 광학 부품으로 구성될 수 있다. 광학계는 광의 반사나 굴절을 이용하여 영상을 구현하기 위하여 필터(filter), 거울(mirror)이나 렌즈(lens) 등의 광학부품들을 포함할 수 있다.
각 광원부(210)에서 출력되는 광들은, 광학계, 특히 집광부 내의 각 집광 렌즈(collimator lens, 222)를 통해, 시준될 수 있다(collimate).
즉, 스캐닝 프로젝터는, 상기 광원부(210)의 전방에 배치되어 상기 광원부(210)의 빛을 평행광으로 만드는 콜리메이팅 렌즈(collimating lens)를 더 포함할 수 있고, 상기 콜리메이팅 렌즈(collimating lens)는 각 광원의 수에 대응하도록 구비될 수 있다.
광합성부(221)는, 각 광원부(210R, 210G, 210B)에서 출력되는 광을 합성하여 일 방향으로 출력한다.
이를 위해, 광합성부(221)는, 소정 개수의 필터 또는 미러(mirror)(221a, 221b, 221c)를 구비할 수 있다.
예를 들어, 제1 광합성부(221a), 제2 광합성부(221b), 및 제3 광합성부(221c)는, 각각, 적색 광원부(210R)에서 출력되는 적색광, 녹색 광원부(210G)에서 출력되는 녹색광, 청색 광원부(210B)에서 출력되는 청색광을, 스캐너(240) 방향으로 출력하도록 할 수 있다.
한편, 개별 광합성부들은 하나 이상의 광학 부품으로 구성될 수 있고, 이러한 광학 부품들의 집합을 광합성부로 통칭할 수도 있다.
광반사부(226)는, 광합성부(221)를 통과한 적색광, 녹색광, 청색광을 스캐너(240) 방향으로 반사시킨다. 광반사부(226)는, 다양한 파장의 광을 반사시키며, 이를 위해, Total Mirror(TM)로 구현될 수 있다.
한편, 광학계는 광의 반사나 굴절을 이용하여 물체의 영상을 구현하기 위하여 필터(filter), 거울(mirror)이나 렌즈(lens) 등의 광학부품들의 구성을 통칭할 수 있다.
한편, 스캐닝 프로젝터는 유선 또는 무선으로 연결되는 모든 외부기기와의 인터페이스 역할을 수행하는 인터페이스(미도시)를 구비할 수 있다. 인터페이스는 이러한 외부 기기로부터 데이터를 전송받거나 전원을 공급받아 스캐닝 프로젝터 내부의 각 구성 요소에 전달할 수 있고, 스캐닝 프로젝터 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 할 수 있다.
한편, 스캐너(240)는, 광원부(210) 로부터의 가시광(RGB)을, 입력받아, 외부로 제1 방향 스캐닝 및 제2 방향 스캐닝을 순차적으로, 그리고 반복적으로 수행할 수 있다. 이와 같은 스캐닝 동작을, 외부 스캔 영역의 전체에 대해, 반복하여 수행할 수 있다.
특히, 스캐너(240)에서 출력되는 가시광(RGB)은, 스크린(202)의 투사 영역에 출력될 수 있다.
스캐너(240)는, 광원부(210), 예를 들어, 레이저 다이오드(laser diode)에서 나온 빔을 영상에 맺히도록 수평/수직으로 스캐닝하는 장치로, 입력되는 광을, 제1 방향 스캐닝 및 제2 방향 스캐닝을 순차 및 반복적으로 수행하여, 외부에 출력할 수 있다.
스캐너(240)는, 외부 스캔 영역에 대해, 좌에서 우 방향 스캐닝 및 우에서 좌방향 스캐닝을 순차 및 반복적으로 수행하면서, 외부 스캔 영역 전체에 대한 스캐닝을 프레임 단위로 수행할 수 있다. 그리고, 이러한 스캐닝에 의해, 가시광에 기초한 투사 영상을, 외부 스캔 영역에 대해 출력할 수 있다.
제1 방향 스캐닝 및 제2 방향 스캐닝을 순차적으로 수행 가능한, 2D 스캐너를 사용함으로써, 복수의 스캐너가 필요 없게 되며, 따라서 스캐닝 프로젝터를 소형화할 수 있게 된다. 또한, 제조비용도 저감할 수 있게 된다.
한편, 스캐너(240)는, MEMS(micro-electro-mechenical system) 스캐너일 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따르면, 투사 영상이 표시되는 스크린(202)이 자유 곡면(free-form)을 가져도, 해당 스크린의 곡면에 대응하여, 투사 영상을 표시하는 것이 가능하다.
한편, 프로세서(170)는, 스캐닝 프로젝터(100)의 전반적인 제어 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 스캐닝 프로젝터(100) 내의 각 유닛의 동작을 제어할 수 있다.
프로세서(170)는, 외부로부터 수신되는 비디오 영상을, 투사 영상으로서, 외부 스캔 영역에 출력되도록 제어할 수 있다.
이를 위해, 프로세서(170)는, R, G, B 등의 가시광을 출력하는 광원부(210)를 제어하는 광원 구동부(185)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 광원 구동부(185)에, 표시할 비디오 영상에 대응하는 R, G, B 신호를 출력할 수 있다.
프로세서(170)는, 스캐너(240)의 동작을 제어할 수 있다. 구체적으로, 제1 방향 스캐닝 및 제2 방향 스캐닝을 순차 및 반복적으로 수행하여, 외부에 출력하도록 제어할 수 있다.
한편, 실시예에 따라서는, 스캐너(240)를 구동하는 스캐너 구동부(미도시)를 더 포함할 수 있고, 프로세서(170)는, 스캐너(240)를 제어하는 스캐너 구동부(미도시)를 제어할 수 있다.
스캐너 구동부는 사인파 생성회로, 삼각파 생성회로, 신호 합성 회로 등을 포함할 수 있다. 스캐너 구동부는 수신되는 스캐너 구동 신호에 따라, 스캐너(240)를 구동시키기 위한 구동 주파수를 생성하고, 스캐너(240)는 수평 및 수직 구동 주파수에 따라, 수평 및 수직 구동하여 광을 스크린(202)에 스캐닝함으로써, 스크린(202)에 영상을 구현할 수 있다.
상기 스캐너 구동부는, 상기 수평 방향 스캐닝은 사인(sine) 파형으로 구동하고, 상기 수직 방향 스캐닝은 톱니(sawtooth) 파형으로 구동할 수 있다.
광원부(210)는, 청색 단일광을 출력하는 청색 광원부, 녹색 단일광을 출력하는 녹색 광원부, 및 적색 단일광을 출력하는 적색 광원부를 포함할 수 있다. 이때, 각 광원부는, 레이저 다이오드로 구현될 수 있다.
광원 구동부(185)는, 프로세서(170)로부터 수신되는 R, G, B 신호에 대응하여, 광원 구동부(185) 내의 적색 광원부, 녹색 광원부, 청색 광원부에서, 각각 적색광, 녹색광, 청색광이 출력되도록 제어할 수 있다.
또한, 상기 광원 구동부(185)는, 비디오 데이터, 프로세서(170)의 제어에 따라 레이저 다이오드의 커런트 변조(current modulation)를 수행할 수 있다.
전원 공급부(미도시)는 프로세서(170)의 제어에 의해 외부의 전원 또는 내부의 전원을 인가받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급할 수 있다.
상술한 것과 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈 및 진열대는, 멤스 스캐너를 구비하는 프로젝터를 포함할 수 있다.
이 경우에, 멤스 스캐너 구동시 소음이 발생할 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 멤스 스캐너를 구비하는 프로젝터의 소음 저감 기술에 대해 설명한다.
도 23 내지 도 25는 스캐닝 프로젝터의 스캐너 구동시 소음 발생에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
멤스 스캐너(MEMS scanner)를 이용한 스캐닝 프로젝터에 있어서, 16:9, 24:1 등 와이드(wide) 화면, 고해상도 화면을 구현할 필요성이 점점 더 증가하고 있다.
한편, 와이드(wide) 화면, 고해상도 화면을 구현하기 위해 멤스 스캐너의 수평 구동각이 증가하며, 미러 진폭량이 커지게 된다.
멤스 스캐너의 수평각(mechanical angle) 증가에 따라 멤스 스캐너의 미러의 진폭량이 증가하며, 이에 따라 음압이 증가하여 소음 레벨(level)이 증가한다.
이 경우에, 해상도 변경에 따른 가청 주파수 영역대(10~20kHz)에 스캐너 수평 공진주파수가 있을 경우, 고주파의 쇠소리 같은 불쾌한 소음이 발생할 수 있다.
도 23을 참조하면, 멤스 스캐너의 미러(mirror, 2311)는 통상적인 화면보다 더 폭이 큰 와이드 화면을 스크린(2302) 상에 구현하기 위해 더 큰 각도로 회전하게 된다.
이 경우에 구동시 미러(2311)와 자기장 형성을 위한 자성체(2320) 사이에 거리가 감소한다. 또한, 미러(2311)와 자성체(2320) 사이의 압력이 증가한다.
뿐만 아니라, 미러(2311)와 자성체(2320) 사이에 충분한 거리가 확보되지 않는 경우에는, 구동시 미러(2311)가 자성체(2320)에 부딪혀 간섭받는 상황이 발생할 수도 있다.
한편, 화면 해상도 변화에 따라, 이를 구현하기 위한 멤스 스캐너의 수평 공진주파수가 결정된다.
예를 들어, 수평 공진 주파수는 다음과 같은 수식에 따라 구해질 수 있다.
F_horizontal = N/2 * (active+blank)*F_vertical
F_horizontal = 수평 주파수 (Hz)
N = 수직 해상도
active = 비디오 액티브(video active) 구간
Blank = 비디오 오프(video off) 구간
F_vertical= 수직 주파수 (Hz)
예를 들어, active = 1, blank = 0.1로 가정하고, 수직 주파수(F_vertical)는 60Hz인 경우로 가정한다면, 해상도가 1280x720p인 경우에는 수평 주파수는 다음과 같이 25,920 Hz가 된다.
F_horizontal = 720/2 * (1+0.1) * 60 = 25,920 Hz
도 24는 다양한 해상도에 대응하는 주파수별 소음 레벨(level) 측정 결과를 도시한 것이다.
도 24를 참조하면, 25,920 Hz는 사람이 인지 불가능한 영역으로 사용자는 소음을 인식하지 못한다.
한편, 스캐닝 프로젝터는 소형화와 고품질의 영상 구현이 동시에 가능하므로 다양한 분야에서 사용될 수 있다. 이에 따라, 다양한 해상도, 화면 비율이 요구될 수 있다. 예를 들어, 해상도가 3840x160인 와이드(wide) 화면인 경우에, 수평 주파수는 다음과 같이 5,280 Hz가 된다.
F_horizontal = 160/2 * (1+0.1) * 60 = 5,280 Hz
도 24를 참조하면, 5,280 Hz는 사람이 인지할 수 있는 가청 주파수 영역으로 사용자는 소음을 인식하게 된다.
도 25는 수평 구동각에 따른 소음 레벨(level) 측정 결과를 도시한 것이다.
멤스 스캐너의 수평각(mechanical angle) 증가에 따라 멤스 스캐너의 미러의 진폭량이 증가하며, 이에 따라 음압이 증가하여 소음 레벨(level)이 증가한다.
도 25를 참조하면, 구동각이 증가함에 따라, 소음 레벨이 증가함을 확인할 수 있다.
또한, 해상도 변경에 따른 가청 주파수 영역대에 스캐너 수평 공진주파수가 있을 경우, 고주파의 쇠소리 같은 불쾌한 소음이 발생할 수 있다.
따라서, 다양한 고객의 요구에 부응하도록, 와이드 화면, 고해상도 화면을 구현하기 위해서는 미러 구동에 의한 소음을 저감할 필요가 있다.
도 26은 선반 디스플레이 모듈에서의 소음 발생에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 26을 참조하면, 선반 디스플레이 모듈은 프로젝터(2610), 스크린(2620), 선반 케이스(2630)를 포함할 수 있다.
상기 프로젝터(2610)는 멤스 스캐너(2611) 및 레이저 광원, 광학계 등 광학 부품을 구비하는 광학 엔진(2615)을 포함할 수 있다.
한편, 멤스 스캐너(2611)는 수직 및 수평 구동하여, 시야 범위(Field Of View: FOV, 2652)를 형성할 수 있다.
상기 멤스 스캐너(2611)의 구동에 따라 음파(Acoustic Wave, 2651)가 발생하고, 음파(2651)는 상기 선반 케이스(2630) 내부로 퍼져나갈 수 있다.
즉, 구동시 상기 멤스 스캐너(2611)는 소음원으로 소음을 발생시키고, 소음은 선반 디스플레이 모듈 내부 공간 전체로 퍼져나갈 수 있다. 이에 따라 상기 멤스 스캐너(2611)의 구동 주파수에서 소음이 인지될 수 있다.
상기 멤스 스캐너(2611)는 특성상 특정 구동 주파수만 활용하여 구동되기 때문에, 본 발명은 소음 저감을 위하여 멤스 스캐너(2611)의 구동 주파수를 고려한 다공판을 제작하여 프로젝터 내/외부에 배치할 수 있다.
도 27 내지 도 29는 본 발명의 실시예에 포함되는 다공판에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 27을 참조하면, 프로젝터(2710) 내부의 멤스 스캐너(2750)와 같은 소음원에서 소정 주파수와 압력을 가지는 소음 음파(Acoustic Wave, 2751)가 발생하면, 소음음파(2751)는 복수의 홀(Hole)을 구비하는 다공판(2780)에 전달될 수 있다.
도 28과 도 29는 본 발명의 실시예에 의한 다공판을 예시한다.
도 28의 (a)는 다공판의 등각뷰, (b)는 다공판의 정면도, (c)는 다공판의 윗면을 도시한 것이다. 다공판의 전면에는 복수의 홀이 형성될 수 있다. 또한, 다공판은 홀이 형성된 전면에 대향하는 면은 개구부로써 오픈(open)될 수 있다.
한편, 도 29를 참조하면, 다공판(2980)의 오픈된 뒷면에는 외각 구조물(2985)이 소정 에어 갭(G)만큼 이격되어 배치되어 내부 공간을 구비할 수 있다.
한편, 외각 구조물(2985)은 별도의 차음판이거나 프로젝터 내의 다른 부품일 수 있다.
멤스 스캐너(2750)는 특성상 특정 구동 주파수로 구동되므로, 다공판(2780, 2980)은 멤스 스캐너(2750)의 구동 주파수와 동일한 주파수를 내부 고유 주파수로 가지도록 제작될 수 있다.
다공판(2780, 2980)의 홀(Hole) 내부 공기가 외부에 작용하는 스캐너(2750)와 같은 소음원에 의한 압력에 의해 내부와의 압력 차가 발생하면서 공기유동이 발생할 수 있다. 이러한, 공기유동은 다공판 형상에 의해 특정 주파수를 가질 수 있다.
이 때, 상기 특정 주파수로 다공판의 홀(Hole) 내부 공기가 공진하는 동안 에너지를 소모하게 되면서 음압(dB)이 감소하게 된다.
그러므로, 다공판(2780, 2980)을 거친 영역(2790)에서는, 스캐너(2750)의 구동 주파수 영역에서의 소음이 저감되고, 전체 소음도 대폭 저감될 수 있다.
따라서, 본 발명은 다공판을 이용하여, 다양한 화면사이즈 및 해상도 구현 시 가청주파수 영역 내의 소음을 저감할 수 있다.
도 29를 참조하여 다공판의 소음 저감 원리를 상세히 설명한다.
도 29를 참조하면, 복수의 홀들(2981)은 소정 지름(d)을 가지도록 형성될 수 있고, 복수의 홀들(2981)은 소정 피치(P)를 가지도록 배치될 수 있다.
복수의 홀(2981)을 구비하는 다공판(2980) 내부 공기의 고유 진동수는 하기의 식1과 같이 설계될 수 있다. 또한, 하기 식의 파라미터들을 조합하여 멤스 스캐너의 구동 주파수와 동일한 고유 진동수를 가지도록 설계할 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2016012886-appb-M000001
d: 홀 지름
G: 에어 갭(Air gap)
t: 두께
P: 홀 피치(picth)
B: 홀 피치와 동일한 값 또는 홀 피치에 보정 값이 반영된 값
Leff: 다공판 설계를 위한 실험적 보정 계수값
c: 음속(340 m/s)
한편, 멤스 스캐너 등 소음원에서 공기전달 소음(Air-Borne Noise)이 발생하면, 소정 주파수(fa)를 가지는 소음원에서 발생한 소음은 압력장(Pa)을 따라 전파된다.
상기 전파된 압력(Pa)은 소음원 주파수(fa)와 고유 진동수(fb)를 가지는 다공판 내부 공기와 만난다. 이 때 다공판의 고유 진동수(fb)는 소음원 주파수(fa)와 동일하게 설계되고, 이에 따라, 다공판 내부에서는 공진이 발생한다.
상기 공진현상에 의해 소음원 주파수의 에너지가 소모되고, 소음원의 압력이 감소하여 소음이 저감될 수 있다. 공진 주파수 영역에서는 공기의 마찰점성 저항이 생겨서 소음이 열에너지로 변하는 양이 증가하므로 소음 제거의 효과가 더 커질 수 있다.
즉, 멤스 스캐너의 구동 주파수(fa)에 대응하도록 고유 진동수(fb)가 설계된 다공판에서 공진현상으로 소음을 상쇄시켜 제거할 수 있다.
도 30과 도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 30과 도 31을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터(3010)는, 광을 반사시켜, 수평 방향 및 수직 방향으로 스캐닝하는 스캐너(3011), 상기 멤스 스캐너(3011)의 전면에 배치되는 렌즈(3060) 및, 상기 렌즈(3060)의 후면으로부터 소정 거리 이격되어 배치되고, 복수의 홀(hole)을 포함하는 하나 이상의 다공판(3081, 3082)을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 스캐너(3011)는 멤스 스캐너(MEMS scanner)일 수 있다.
한편, 상기 렌즈(3060)는 왜곡 보정 렌즈(3060)일 수 있다.
한편, 프로젝터가 소스 이미지 데이터를 그대로 투사하여 영상을 구현할 경우에 왜곡된 영상이 표시될 수 있다. 예를 들어, 스캐너 구동의 불규칙성과, 스캐닝 프로젝터와 스크린 사이의 거리 등의 요인에 의해, 스크린에 디스플레이되는 영상의 상/하측과 좌/우측이 수평하지 않고 가장자리에서 중심영역으로 갈수록 휘어지는 형태의 왜곡된 영상이 표시될 수 있다.
여기서, 왜곡 보정 렌즈(3060)는 가장자리에서 중심영역으로 갈수록 휘어지는 형태의 왜곡된 영상을 보정하는 역할을 할 수 있다.
실시예에 따라서는, 상기 왜곡 보정 렌즈(3060)의 추가 외에 영상 데이터를 소프트웨어적으로 보간하여 출력할 수도 있다.
한편, 상기 다공판(3081, 3082)은, 복수의 홀이 형성된 전면이 상기 왜곡 보정 렌즈(3060)에 가깝도록 배치될 수 있다.
상기 멤스 스캐너(3011)로부터 발생한 공기전달 소음(Air-Borne Noise)은 상기 다공판(3081, 3082)과 외각 구조물 역할을 하는 다른 부품의 일면에 의해 구획되는 내부로 전달될 수 있다.
실시예에 따라서는, 상기 다공판(3081, 3082)의 전면에 대향하는 면에 차음판 역할을 하는 별도의 외각 구조물을 더 포함할 수 있다.
한편, 프로젝터가 포함하는 다공판의 개수는, 제조비, 프로젝터 내의 내부 공간 설계, 스캐너 구동시 소음의 정도 등에 따라 결정할 수 있다.
예를 들어, 상기 다공판(3081, 3082)은, 상기 멤스 스캐너(3011)의 좌측에 배치되는 제1 다공판(3081)과 상기 멤스 스캐너(3011)의 우측에 배치되는 제2 다공판(3082)을 포함할 수 있다.
한편, 실시예에 따라서는, 상기 제1 다공판(3081)의 면적은 상기 제2 다공판(3082)의 면적과 상이할 수 있다.
또한, 상기 제1 다공판(3081)과 상기 멤스 스캐너(3011) 사이의 거리(d1)는, 상기 제2 다공판(3082)과 상기 멤스 스캐너(3011) 사이의 거리(d2)와 상이할 수 있다.
통상적으로 프로젝터 내부의 광학 엔진은 멤스 스캐너(3011)의 일측면에 광원, 미러 등의 광학 부품을 배치한다. 따라서, 광학 부품이 배치된 측면에는, 큰 크기의 다른 부품을 배치하는데 제약이 있을 수 있다.
따라서, 멤스 스캐너(3011) 일측면에 배치되는 다공판을 다른 측면에 배치되는 다공판보다 작게 만들거나, 상대적으로 가까운 거리에 배치할 수 있다.
이에 따라, 프로젝터 내부 설계의 자유도를 높일 수 있다.
한편, 도 30과 도 31에서는, 다공판(3081, 3082)이 멤스 스캐너(3011)에 의한 음파장 진행 경로 상에 특별한 각도를 가지지 않고 배치되는 경우를 예시하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
예를 들어, 다공판(3081, 3082)은 노말 방향이 멤스 스캐너(3011)에 의한 음파장이 왜곡 보정 렌즈(3060)에서 반사되는 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 이에 따라, 더 많은 양의 공기전달 소음(Air-Borne Noise)이 상기 다공판(3081, 3082)의 내부로 전달될 수 있다.
한편, 도 27 내지 도 29를 참조하여 설명한 것과 같이, 상기 다공판(3081, 3082)은, 상기 멤스 스캐너(3011)로부터 발생하는 소음 주파수와 동일한 공진 주파수를 가지도록 설계될 수 있다.
상기 멤스 스캐너(3011)는 구동시 소음을 크게 발생시킬 수 있으므로, 상기 멤스 스캐너(3011)로부터 발생하는 소음 주파수는, 상기 멤스 스캐너(3011)의 구동 주파수와 실질적으로 동일할 수 있다. 특히, 상기 소음 주파수는 상기 멤스 스캐너(3011)의 수평 주파수와 실질적으로 동일할 수 있다.
이에 따라, 상기 멤스 스캐너(3011)에 의해 발생한 공기전달 소음(Air-Borne Noise)이 상기 다공판(3081, 3082)의 홀(Hole)로 전파되어, 상기 다공판(3081, 3082)의 내부 공기와 공진할 수 있다.
상기 공진현상에 의해 공기전달 소음(Air-Borne Noise)의 에너지가 소모되고, 소음원의 압력이 감소하여 소음이 저감될 수 있다.
도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터의 소음 저감 효과에 대한 도면이다.
도 32를 참조하면, 프로젝터가 하나의 다공판을 포함하는 경우(3210)에는 소음이 약 1.0dBA 감소하고, 프로젝터가 2개의 다공판을 포함하는 경우(3220)에는 소음이 약 4.6dBA 감소할 수 있다.
즉, 프로젝터가 포함하는 다공판의 개수가 많아 질수록 소음 저감의 효과는 커질 수 있다.
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터 및 선반 디스플레이 모듈에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터 및 선반 디스플레이 모듈의 소음 저감 효과에 대한 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 수납 공간을 구비하는 선반 케이스(3330), 상기 수납 공간의 전면에 배치되는 스크린(3320), 상기 수납 공간 내부에 배치되고, 소정 영상을 상기 스크린(3320)으로 투사하는 프로젝터(3310)를 포함할 수 있다. 여기서, 수납 공간의 전면은, 프로젝터(3310)가 영상을 투사하는 방향을 의미할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 선반 케이스(3330)와 결합되어 내부 수납 공간을 형성하는 커버를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 탈부착 가능한 상단 커버를 포함할 수 있고, 상기 상단 커버는 상기 선반 케이스(3330)를 덮어 내부 수납 공간을 형성할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈이 포함하는 프로젝터(3310)는, 상술한 것과 같이, 광을 반사시켜, 수평 방향 및 수직 방향으로 스캐닝하는 멤스 스캐너(MEMS scanner), 상기 멤스 스캐너의 전면에 배치되는 왜곡 보정 렌즈를 포함할 수 있다(도 30, 도 31 참조).
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈이 포함하는 프로젝터(3310)는, 상기 왜곡 보정 렌즈의 후면으로부터 소정 거리 이격되어 배치되고 복수의 홀(hole)을 포함하는 하나 이상의 다공판(3381, 3382)을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 다공판(3381, 3382)은, 상기 멤스 스캐너로부터 발생하는 소음 주파수와 동일한 공진 주파수를 가질 수 있다.
한편, 도 30과 도 31을 참조하여 설명한 것과 같이, 상기 다공판은, 상기 홀이 형성된 면이 상기 왜곡 보정 렌즈에 가깝도록 배치될 수 있다.
또한, 상기 다공판은, 상기 멤스 스캐너의 좌측에 배치되는 제1 다공판(3382)과 상기 멤스 스캐너의 우측에 배치되는 제2 다공판(3381)을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 다공판(3382)의 면적은 상기 제2 다공판(3381)의 면적과 상이할 수 있고, 상기 제1 다공판(3382)과 상기 멤스 스캐너 사이의 거리는, 상기 제2 다공판(3381)과 상기 멤스 스캐너 사이의 거리와 상이할 수 있다.
도 33을 참조하면, 프로젝터(3310) 내부의 광학엔진, 더욱 자세히는 멤스 스캐너에서 발생한 음파장은 프로젝터(3310) 외부로 나간다. 이때 프로젝터(3310) 내부의 다공판(3381, 3382)에 의해 소음이 저감된 음파장이 프로젝터(3310) 외부로 진행된다.
한편, 프로젝터(3310) 외부로 나간 음파장은 스크린(3320), 선반 케이스(3330)에 의해 선반 디스플레이 모듈에서 다시 반사되고, 음파장이 다시 다공판(3381, 3382)을 가지는 프로젝터(3310)로 전달되어 추가적으로 소음이 감소될 수 있다.
도 34는 선반 디스플레이 모듈 상태에서 다공판 적용 유무에 따른 소음 저감 효과를 나타내는 도면이다.
도 34를 참조하면, 선반 디스플레이 모듈 상태에서의 다공판을 적용하면 소음 레벨 수준이 약 16.8dBA 감소한다.
따라서, 도 32와 도 34를 비교하면, 광학엔진에서의 다공판에 의한 소음 저감 수준보다 선반 디스플레이 모듈 상태에서의 다공판에 의한 소음 저감 수준이 더 크다.
그러므로, 선반 디스플레이 모듈과 같이 밀폐된 공간에서 다공판이 적용되는 것이 더 효과적인 것을 확인할 수 있다.
도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 다공판에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 36은 도 35의 실시예에 따른 다공판의 소음 저감 효과에 대한 도면이다.
도 35의 (a)는 다공판의 등각뷰, (b)는 다공판의 정면도, (c)는 다공판의 윗면을 도시한 것이다. 다공판의 전면에는 다른 직경을 가지는 홀들을 포함하는 복수의 홀이 형성될 수 있다. 또한, 다공판은 홀이 형성된 전면에 대향하는 면은 개구부로써 오픈(open)될 수 있다.
도 35를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 다공판(3580)은, 복수의 제1홀(3581)과 상기 제1홀(3581)보다 작은 복수의 제2홀(3582)을 포함할 수 있다.
실시예에 따라서는, 상기 복수의 제1홀들(3581)은 상기 복수의 제2홀들(3582) 사이에 배치될 수 있다.
또는, 상기 복수의 제2홀들(3582)은 상기 복수의 제1홀들(3581) 사이에 배치될 수 있다.
상이한 직경을 가지는 홀들이 형성되는 이경 다공판은 복수의 주파수 대역에서 소음 저감 효과를 증가시킬 수 있다.
예를 들어, 7kHz의 고유 진동수를 가지는 7kHz용 다공판을 적용하는 경우에, 1차모드인 7kHz 대역외에 2차모드 하모니 성분인 14kHz 대역도 소음이 저감된다.
도 36을 참조하면, 14kHz 대역의 소음 레벨이 7.2dBA감소한 것을 확인할 수 있다.
따라서, 제1 직경을 가지는 제1홀과 제2 직경을 가지는 제2홀을 포함하는 이경 다공판을 적용한다면, 14kHz 대역의 소음 저감율을 극대화할 수 있다.
도 37 내지 도 39는 본 발명의 실시예에 따른 프로젝터 및 선반 디스플레이 모듈에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 프로젝터 외부에도 하나 이상의 다공판을 포함할 수 있다.
도 37을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 프로젝터(3710)와 상기 스크린(3720) 사이에 배치되는 선반 다공판(3783, 3784)을 더 포함할 수 있다.
이 경우에도, 프로젝터(3710)는 멤스 스캐너(3711)의 구동 주파수에 대응하는 고유 진동수를 가지는 내부 다공판(3781, 3782)를 포함할 수 있다.
또한, 선반 다공판(3783, 3784)도 멤스 스캐너(3711)의 구동 주파수에 대응하여 설계될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 선반 디스플레이 모듈은, 프로젝터 내/외부에 모두 다공판을 적용함으로써, 소음 저감 효과를 극대화할 수 있다.
실시예에 따라서는, 선반 다공판(3783, 3784)은 선반 케이스(3730) 바닥면 위에 배치될 수 있다.
도 38을 참조하면, 프로젝터(3810)의 멤스 스캐너(3811)가 수직 및 수평 구동하여 형성하는 시야 범위(FOV, 3852)를 방해하지 않는 위치(3890)에 선반 다공판을 배치할 수 있다.
또한, 프로젝터(3810)에서 발생된 음파장의 선반 디스플레이 모듈 내부에서의 반사 경로를 고려한 위치(3890)에 선반 다공판을 배치할 수 있다.
도 39를 참조하면, 선반 케이스(3930)의 상단 및/또는 하단의 소정 위치(3990)에 다공판을 배치할 수 있다.
이 경우에도, 프로젝터(3910)의 멤스 스캐너가 수직 및 수평 구동하여 형성하는 시야 범위(Field Of View: FOV, 3952)를 방해하지 않는 위치(3990)에 선반 다공판을 배치할 수 있다.
도 39의 실시예에서는 스크린(3920)과 선반 케이스(3930)에 의해, 선반 디스플레이 모듈의 외관이 형성되는 경우를 예시한다.
또는, 실시예에 따라서는, 선반 케이스(3930)의 상단은 탈부착 가능한 상단 커버로 대체될 수 있다.
이 경우에도, 상기 상단 커버에 다공판이 배치될 수도 있다.
도 40은 본 발명의 일 실시예에 따른 다공판에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 41은 도 40의 실시예에 따른 다공판을 포함하는 프로젝터에 관한 설명에 참조되는 도면이다.
도 40과 도 41을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 프로젝터는, 광을 반사시켜, 수평 방향 및 수직 방향으로 스캐닝하는 멤스 스캐너(4011), 상기 멤스 스캐너(4011)의 전면에 배치되는 왜곡 보정 렌즈(4060) 및, 상기 왜곡 보정 렌즈(4060)의 후면으로부터 소정 거리 이격되어 배치되고, 복수의 홀(hole)을 포함하는 다공판을 포함할 수 있다.
도 40과 도 41을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 다공판은, 상기 멤스 스캐너(4011)의 전면에 배치되고, 상기 멤스 스캐너(4011)가 반사하는 광이 통과하는 개구부(4001)와 상기 개구부(4001)의 좌, 우측에 형성되는 복수의 홀들(4002, 4003)을 포함할 수 있다.
멤스 스캐너(MEMS Scanner)는 특성상 특정(구동) 주파수만 활용하여 구동된다. 가청 주파수 영역에서 스캐너를 구동할 경우, 소음이 발생할 수 있어, 사용 가능한 스캐너 구동 주파수의 제약이 있었다.
따라서, 본 발명은 멤스 스캐너(MEMS Scanner)의 구동 주파수를 고려한 다공판를 제작하여, 프로젝터, 선반 디스플레이 모듈에 배치시켜 소음을 저감시킨다.
다공판의 홀(Hole) 내부 공기가 외부에 작용하는 압력(소음원)에 의해 내부와의 압력 차가 발생하면서 공기유동이 생기고, 공기유동은 다공판 형상에 의해 특정 주파수를 갖게 된다. 상기 특정 주파수로 홀(Hole) 내부 공기가 진동하는 동안 에너지를 소모하게 되면서 음압(dB)이 감소하게 된다.
따라서, 본 발명에 따르면, 다양한 화면사이즈 및 해상도를 구현하는 경우에, 가청주파수 영역 내(스캐너 구동주파수)의 소음을 저감할 수 있다.
본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 스크린의 양 끝단에서도 왜곡없는 영상을 표시할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 고품질의 영상 구현이 가능하다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 선반 디스플레이 모듈, 및 선반 디스플레이 모듈을 포함하는 진열대의 조립 및 소모성 부품의 교체를 쉽게 할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 선반 디스플레이 모듈의 진열대 설치가 용이하다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 진열대의 공간을 다양하게 활용할 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 복수의 홀(hole)을 포함하는 하나 이상의 다공판을 포함함으로써, 스캐너의 구동에 따른 소음을 방지할 수 있다.
한편, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.

Claims (20)

  1. 수납 공간을 구비하는 선반 케이스;
    상기 수납 공간의 전면에 배치되는 스크린; 및,
    상기 수납 공간의 내부에 배치되고,
    소정 영상을 상기 스크린으로 투사하며,
    광을 반사시켜 수평 방향 및 수직 방향으로 스캐닝하는 멤스 스캐너(MEMS scanner)를 포함하는 프로젝터;를 포함하고,
    상기 선반 케이스는, 상기 프로젝터가 고정되는 하판 케이스, 상기 하판 케이스와 상기 수납 공간을 형성하고 탈부착 가능한 상판 케이스를 포함하며,
    상기 상판 케이스와 상기 하판 케이스의 상기 수납 공간의 전면 측 일면은 곡면으로 형성되는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 선반 케이스는, 상기 상판 케이스에서 분리 가능한 엔진 조립 커버를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 선반 케이스에 고정되는 하나 이상의 팬(fan);을 더 포함하고,
    상기 하판 케이스는, 상기 팬에 대응하는 통풍구를 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 프로젝터는, 상기 선반 케이스의 내부 바닥면에 배치되고,
    상기 프로젝터의 상기 내부 바닥면 측 4개의 코너(corner)에는 얼라인먼트(alignment) 조정부가 결합되는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 선반 케이스의 내부 바닥면에 배치되는 하나 이상의 보강 부재;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 선반 케이스에 결합되고, 상기 스크린을 지지하며, 투명한 베이스부를 포함하는 베젤 유닛(Bezel Unit);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 베젤 유닛은, 상기 베이스부의 전면 상측에 배치되는 상부 베젤과 하측에 배치되는 하부 베젤을 더 포함하고,
    상기 상부 베젤과 상기 하부 베젤은, 상기 베이스부가 안착될 수 있는 베이스부 안착홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 상부 베젤과 상기 하부 베젤은, 상기 스크린이 삽입되어 안착될 수 있는 스크린 안착홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 스크린에 포함되는 하나 이상의 광학 소자는, 상기 상부 베젤과 상기 하부 베젤의 측면 방향에서 상기 스크린 안착홈으로 슬라이딩(sliding) 삽입 가능한 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 스크린은, 프리즘 시트, 프레넬 렌즈 시트, 하나 이상의 확산 시트(diffuser Sheet), 또는 CRF(contrast ratio film) 중 적어도 하나 및 투명한 소재의 베이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 스크린에 포함되는 광학 소자 중 적어도 2이상의 광학 소자는, 접착되지 않는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 선반 케이스의 측면판 및 진열대에 결합되는 블록 사이드(Block side);와, 상기 블록 사이드를 커버(cover)하는 커버 사이드(Cover side)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 블록 사이드는, 상기 진열대의 암(arm)과 결합되는 돌기를 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 커버 사이드는, 적어도 일부가 곡면으로 형성되는 곡면부를 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 곡면부의 적어도 일부는 상기 스크린의 측면을 커버(cover)하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 곡면부는, 상기 커버 사이드의 나머지 부분과 분리 가능한 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 프로젝터는,
    상기 멤스 스캐너의 전면에 배치되는 렌즈, 및,
    상기 렌즈의 후면으로부터 소정 거리 이격되어 배치되고, 복수의 홀(hole)을 포함하는 하나 이상의 다공판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 선반 디스플레이 모듈.
  18. 각각, 프로젝터를 포함하는 복수의 선반 디스플레이 모듈;
    상기 선반 디스플레이 모듈과 결합되는 하나 이상의 암(Arm), 및,
    상기 암에 수직으로 배치되는 메인(main) 프레임;을 포함하고,
    상기 암은 상기 선반 디스플레이 모듈의 블록 사이드와 결합하는 홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 진열대.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 선반 디스플레이 모듈은,
    수납 공간을 구비하는 선반 케이스;
    상기 수납 공간의 전면에 배치되는 스크린; 및,
    상기 수납 공간의 내부에 배치되고, 소정 영상을 상기 스크린으로 투사하는 프로젝터;를 포함하고,
    상기 선반 케이스는, 상기 프로젝터가 고정되는 하판 케이스, 상기 하판 케이스와 상기 수납 공간을 형성하고 탈부착 가능한 상판 케이스를 포함하며,
    상기 상판 케이스와 상기 하판 케이스의 상기 수납 공간의 전면 측 일면은 곡면으로 형성되는 것을 특징으로 하는 진열대.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 메인 프레임의 하단을 지지하는 지지부; 및
    상기 메인 프레임의 하단과 결합하여, 내부 적재 공간을 형성하는 적재부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 진열대.
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