WO2020110961A1 - 反射型透明スクリーンおよび映像表示システム - Google Patents

反射型透明スクリーンおよび映像表示システム Download PDF

Info

Publication number
WO2020110961A1
WO2020110961A1 PCT/JP2019/045863 JP2019045863W WO2020110961A1 WO 2020110961 A1 WO2020110961 A1 WO 2020110961A1 JP 2019045863 W JP2019045863 W JP 2019045863W WO 2020110961 A1 WO2020110961 A1 WO 2020110961A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transparent screen
transparent
layer
reflective
angle
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/045863
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
成紀 山田
幸宏 垰
Original Assignee
Agc株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Agc株式会社 filed Critical Agc株式会社
Priority to DE112019005874.6T priority Critical patent/DE112019005874T5/de
Priority to CN201980076494.2A priority patent/CN113167933B/zh
Priority to JP2020557684A priority patent/JP7371639B2/ja
Publication of WO2020110961A1 publication Critical patent/WO2020110961A1/ja
Priority to US17/238,254 priority patent/US11480864B2/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G03B21/60Projection screens characterised by the nature of the surface
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/08Mirrors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • 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
    • G03B21/60Projection screens characterised by the nature of the surface
    • G03B21/62Translucent screens

Definitions

  • the present invention relates to a reflective transparent screen and a video display system.
  • HUD head-up display
  • Patent Document 2 describes a diffusion plate used as a screen, in which microlens arrays are arranged.
  • the diffuser plate described in Patent Document 2 is manufactured as a transmissive diffuser plate or a reflective diffuser plate.
  • Patent Document 2 describes the use of a microlens array including two or more types of microlenses in order to prevent intensity unevenness (luminance unevenness) within a predetermined angle range.
  • the screen is required to have a wide viewing angle so that multiple viewers can view the image.
  • screens with a narrow viewing angle are required. This is because it is sufficient that a specific small number of viewers (including one person) can view the image.
  • the application of the screen with the narrow viewing angle is not limited to the HUD.
  • An object of the present invention is to provide a reflective transparent screen and a video display system that have a narrow viewing angle and exhibit high brightness over a wide area of the screen.
  • the reflective transparent screen according to the present invention is formed so that the first transparent layer having an uneven surface, the reflective layer formed on the uneven surface, and the uneven surface on which the reflective layer is formed are filled with the unevenness.
  • a second transparent layer, and the uneven surface of the first transparent layer has an inclination angle in the first direction within a range of ⁇ 44° to +44°, and an inclination angle in a second direction perpendicular to the first direction. Is in the range of ⁇ 44° to +44°.
  • an image display system according to the present invention is an image display system having the reflective transparent screen and a projector for projecting an image on the reflective transparent screen, wherein the brightness of the reflected light from the reflective transparent screen. However, it is characterized in that the tilt angle is changed to a maximum angle as seen from the observer.
  • the present invention it is possible to obtain a reflective transparent screen and a video display system that have a narrow viewing angle and exhibit high brightness over a wide area of the screen.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a unit lens that constitutes a part of a transparent screen of Example 2-1.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing the results of diffraction occurring on the transparent screens of Example 2-1 and Comparative example 2. It is a figure which shows the installation position of a projector. It is a figure which shows the installation position of a projector. It is explanatory drawing which shows the inclination angle of the reflective surface in each place of the transparent screen of Example 3-1.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a unit lens that constitutes a part of a transparent screen of Example 2-1.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing the results of diffraction occurring on the transparent screens of Example 2-1 and Comparative example 2. It is a figure which shows the installation position of a projector. It is a figure which shows the installation position of a projector. It is explanatory drawing which shows the inclination angle of the reflective surface in each place of the transparent screen of Example 3-1.
  • FIG. 6 is
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing the inclination angles of the reflecting surface at each location of the transparent screen of Example 3-2.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each location of the transparent screen of Example 3-3.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing the inclination angles of the reflecting surface at each location of the transparent screen of Example 3-4.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each location of the transparent screen of Example 3-5.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing the inclination angles of the reflecting surface at each location of the transparent screen of Example 3-6.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each location of the transparent screen of Example 3-7.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing the inclination angles of the reflecting surface at each location of the transparent screen of Example 3-8.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing tilt angles of the reflecting surface at each location of the transparent screen
  • an observer side is referred to as a front side with respect to a reflective transparent screen (hereinafter referred to as a transparent screen), and a side opposite to the observer with respect to the transparent screen is referred to as a rear side.
  • FIG. 1 is an explanatory view conceptually showing the operation of the transparent screen according to the present invention.
  • a projector 200 which is an example of a projector
  • a general projector 200 can be used.
  • the transparent screen 100 reflects image light (incident light) from the projector 200.
  • Light (reflected light) from most areas (for example, the entire area) of the transparent screen 100 is reflected toward the observer 300.
  • the projector 200 and the observer 300 are described as being located at the same height, but in reality, the projector 200 is located above, below, to the left, or below the observer 300. It is installed on the right side.
  • FIG. 2 illustrates a cross section of a main part of the transparent screen 100 of the present embodiment (cross section in the y direction: the height direction is the x direction and the longitudinal direction is the y direction).
  • the transparent screen 100 includes a first transparent layer 32 having an uneven surface, and a reflective layer 40 formed on the uneven surface of the first transparent layer 32. , And a second transparent layer 52 formed on the reflective layer 40.
  • the second transparent layer 52 is formed on the reflective layer 40 so as to fill the irregularities.
  • the surface 51 of the second transparent layer 52 on the side opposite to the reflective layer 40 may be a flat flat surface or a curved surface.
  • the back surface (reference surface) 31 of the first transparent layer 32 may be a flat flat surface or a curved surface.
  • the second transparent layer 52 is located in front, that is, on the observer side.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a unit lens 110 that constitutes a part of the transparent screen 100 of the first embodiment.
  • the shape of the surface of the first transparent layer 32 of the transparent screen 100 (corresponding to the shape of the reflective layer 40) is such that the unit lenses 110 are arranged.
  • the surface shape of the plurality of unit lenses 110 realizes the unevenness in the first transparent layer 32.
  • the surface shape of the reflective layer 40 is realized by the surface shape of the plurality of unit lenses 110.
  • the respective lenses forming the unit lens 110 are also referred to as small lenses 110 1 to 110 9 .
  • FIG. 4 is a trihedral view for explaining the “first direction” and the “second direction” regarding the small lenses 110 1 to 110 9 used in the present embodiment and the embodiments described later. 4, (A) is a front view, (B) is a side view, and (C) is a plan view. Note that FIG. 4 illustrates three small lenses 110 1 to 110 3 .
  • the “first direction” is, for example, one direction that forms the largest angle (tilt angle ⁇ 1) in cross-section with respect to the reference plane 41 (see (A) of FIG. 4 ).
  • the reference plane 41 is a plane orthogonal to the normal line of the transparent screen 100.
  • the “second direction” is the largest angle (inclination angle ⁇ 2) in the cross-sectional view in the direction orthogonal to the straight line projecting the straight line indicating the “first direction” on the reference plane. ) Is formed (see FIG. 4C).
  • the respective small lenses 110 1 to 110 9 have different curvatures in the first direction and the second direction.
  • the curvature in the first direction or the second direction may be 0, that is, the surface may be flat.
  • the height direction of the transparent screen 100 may be the second direction
  • the longitudinal direction of the transparent screen 100 (the direction orthogonal to the second direction) may be the first direction.
  • the height direction of the transparent screen 100 is the second direction.
  • the first direction is, for example, a direction that is parallel to a plane orthogonal to the normal line in the central portion of the transparent screen 100 and that is orthogonal to the second direction.
  • the shape of the surface of the first transparent layer 32 of the transparent screen 100 is a shape realized by arranging unit lenses 110 of the same shape on the entire surface. Then, in the entire area of the transparent screen 100, the angle in the first direction (tilt angle ⁇ 1) and the angle in the second direction (tilt) of the unit lens 110 are reflected so that the incident light is reflected toward the observer 300 existing at a specific position. And the angle ⁇ 2) are set. That is, the surface shape of the first transparent layer 32 (corresponding to the shape of the reflective layer 40) is realized by the shape of the unit lens 110 in which the angle in the first direction and the angle in the second direction are set as described above. To be done.
  • the tilt angle ⁇ 1 is defined as a positive value when the angle formed by the unit lenses 110 is counterclockwise when viewed from the second direction side with respect to the reference plane in the first direction, and a negative value when the angle is clockwise.
  • the tilt angle ⁇ 2 is defined as a positive value when the angle formed by the unit lenses 110 is counterclockwise when viewed from the first direction side with respect to the reference plane in the second direction, and a negative value when the angle is clockwise. To do.
  • the uneven surface of the reflective layer 40 (corresponding to the uneven surface of the first transparent layer 32) in the entire area of the transparent screen 100 is formed in one step.
  • the specific position is typically the driver's seat, and the observer 300 present at the specific position at this time is the driver.
  • the specific position may be a passenger seat or a rear seat. At this time, the observer 300 present at the specific position is a passenger.
  • Each unit lens 110 shown in FIG. 6 has the same shape.
  • the unit lens is composed of a surface having an inclination angle that reflects the light incident on the projection area toward the viewer.
  • the position of the observer 300 (as an example, the driver) is a predetermined position with reference to the central portion of the transparent screen 100
  • the preferable reflection angle of the light incident on the central portion of the transparent screen 100 is Uniquely determined. That is, the tilt angle of the reflecting surface at the light incident portion is uniquely determined. Since the inclination angle of the reflecting surface at each incident portion of light with respect to the projection area is uniquely determined, the shape of the unit lens that is incident on the projection area and reflects the light toward the viewer is also naturally determined. It should be noted that focusing on the group of unit lenses arranged in the central portion of the transparent screen 100 is an example, and the group of unit lenses arranged at other locations on the transparent screen 100 may be used as a reference.
  • the shape of the surface of the first transparent layer 32 of the transparent screen 100 is such that the unit lenses 110 whose shape is determined as described above are arranged in the entire area of the transparent screen 100.
  • the transparent screen 100 is a unit lens 110 that collects reflected light on the observer 300 on average, and the unit lenses 110 having the same shape are arranged two-dimensionally. Have.
  • the uneven surface of the first transparent layer 32 on which the reflective layer 40 is formed is in the first direction. Is formed so as to include a region having an inclination angle of ⁇ 44° to +44° and an inclination angle in the second direction being ⁇ 44° to +44°.
  • the range of the tilt angle can be applied to this embodiment. When the tilt angle in the first direction or the second direction is out of the range, the amount of reflected light toward the observer 300 is insufficient, and an image cannot be visually recognized or the viewing angle is too narrow particularly in a bright outside light environment. Therefore, there is a problem that the image cannot be viewed even if the observation position is slightly changed.
  • a more preferable tilt angle is that the tilt angles in the first direction and the second direction are both in the range of ⁇ 40° to +40°, and this range maintains a sufficient viewing angle as a screen.
  • high brightness can be achieved at the same time.
  • the shape of the uneven surface of the first transparent layer 32 is realized as the shape of the plurality of unit lenses 110.
  • the surface of the unit lens may be provided with a minute uneven shape. Details of the fine concavo-convex shape will be described later.
  • the amount of reflected light in the direction in which the observer 300 is present can be increased. That is, high brightness is realized.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an example of the structure of the image projection structure 120 which is the base material of the transparent screen 100 according to the present invention.
  • the image projection structure 120 is formed on the transparent substrate 60.
  • the transparent base material 60 is, for example, glass or transparent resin.
  • soda lime glass or alkali-free glass is preferably used.
  • the glass may be chemically strengthened, hard-coated, or the like in order to improve durability.
  • a transparent resin is used as the transparent substrate 60, it is preferable to use polycarbonate, PET, PEN, cycloolefin polymer, or the like. It is preferable that the transparent substrate 60 has no birefringence. Further, it is preferable to select, as the transparent base material 60, a material having a thickness capable of maintaining durability as a base material.
  • the first transparent layer 32 is preferably a transparent resin layer.
  • the transparent resin include acrylic resin, epoxy resin, polycarbonate resin, silicon resin, unsaturated polyester resin and the like.
  • the resin is preferably a photocurable resin, a thermosetting resin, or a thermoplastic resin.
  • the transmittance of the first transparent layer 32 is preferably 50% or more, more preferably 75% or more, still more preferably 90% or more.
  • the first transparent layer 32 is formed of a resin having a refractive index of 1.4 or more. This makes it possible to reduce the tilt angle when the image light is refracted when entering the first transparent layer 32 and is reflected toward the observer.
  • the first transparent layer 32 may be composed of a plurality of layers. It may also contain a filler.
  • the difference in refractive index between the layers and the difference in refractive index between the filler and the resin layer serving as a binder in the case of being composed of a plurality of layers is preferably 0.05 or less because white turbidity can be suppressed, and within 0.02. It is more preferable because the transparency can be further enhanced, and it is further preferable that the ratio be 0.01 or less because the deterioration of the visibility in the rear near bleeding such as halo can be suppressed.
  • the second transparent layer 52 is preferably a transparent resin layer. It is preferable that the difference between the refractive index of the first transparent layer 32 and the refractive index of the second transparent layer 52 is small. For example, it is preferably 0.05 or less.
  • the second transparent layer 52 may be formed of the same material as or different material from that of the first transparent layer 32, but is preferably formed of the same material. When the second transparent layer 52 and the first transparent layer 32 are formed of the same transparent resin, the refractive indexes of both can be easily matched. Further, as in the case of the first transparent layer 32, the transmittance of the second transparent layer 52 is preferably 50% or more, more preferably 75% or more, even more preferably 90% or more.
  • the second transparent layer 52 may be composed of a plurality of layers. It may also contain a filler.
  • the difference in the refractive index between the layers in the case of being composed of a plurality of layers or the difference in the refractive index between the filler and the resin layer serving as the binder is preferably 0.05 or less because cloudiness can be suppressed, and is preferably 0.02 or less. It is more preferable because the transparency can be further enhanced, and it is further preferable that the ratio be 0.01 or less because the deterioration of the visibility in the rear near bleeding such as halo can be suppressed.
  • the reflective layer 40 is formed of a metal film, a single layer of dielectric, or a multilayer film.
  • the reflective layer 40 may be formed by a combination thereof.
  • the reflection layer 40 is made of Au, Ag, Cu, Al, Ni, Ti, Pd, Co, Si, Ta, W, Mo, or Ge, which is a single metal or a single metal thereof. It is formed of an alloy containing two or more kinds or a material containing an oxide of NbO or SiO 2 as a main component. Part of the light incident on the reflective layer 40 is transmitted and the other part is reflected.
  • the mold can be processed by laser processing or photolithography as well as bite processing.
  • the top and valley of the processed shape are rounded and the Haze value can be lowered. Further, since the reproducibility of the shape of the top and the valley of the processed shape is lower than that of the bite processing, the periodicity of the shape is eliminated and it becomes possible to suppress diffraction.
  • a PET film (thickness 0.075 mm) was prepared as a support member (transparent base material 60). Further, as a molding die, a die having a desired shape on the surface (the shape illustrated in FIGS. 3 and 4) was prepared. The mold has a shape corresponding to the shape of a unit lens described later (hereinafter, also referred to as a unit shape).
  • the first resin was applied by the die coating method.
  • an acrylic resin (acrylic equivalent 152), which is a UV-curable resin having bifunctionality, was used.
  • the molding die was arranged such that the side on which the irregularities were formed was in contact with the first resin. In this state, 1000 mJ of UV light was irradiated from the opposite side of the molding die to cure the first resin and form the first transparent layer 32.
  • the molding die was removed, and the first transparent layer 32 (thickness: about 35 ⁇ m) having an uneven surface was obtained on the PET film.
  • the unevenness of the lens which will be described later, was transferred onto this uneven surface.
  • the reflective layer 40 was formed on the uneven surface of the first transparent layer 32 by the sputtering method.
  • the reflective layer 40 was an Ag—Au alloy layer.
  • the thickness of the reflective layer was 15 nm.
  • the adhesive layer resin was placed on the reflective layer 40 by the die coating method.
  • a linear polymer resin having a Tg of 47° C. and containing a polyester resin composed of dicarboxylic acid and diol as a main component was used.
  • the molding shrinkage of the adhesive layer is less than 3%.
  • the adhesion layer had a thickness of 1.5 ⁇ m.
  • the second resin was applied on the adhesion layer by the die coating method.
  • An acrylic resin similar to the first resin was used as the second resin.
  • the image projection structure 120 was manufactured by the above method.
  • soda lime glass having a thickness of 2 mm was prepared as the first transparent substrate 10 and the second transparent substrate 11.
  • a PVB film having a thickness of 0.38 mm was prepared as the first adhesive layer and the second adhesive layer (not shown in FIG. 8).
  • the first transparent substrate 10, the first adhesive layer, the image projection structure 120, the second adhesive layer, and the second transparent substrate 11 were sequentially laminated to form a laminated body. Then, the laminated body was vacuum-packed and heated at 120° C. for 1 hour to obtain a transparent screen 100.
  • Example 1-1 Molding die 1 formed by two-dimensionally arraying unit lenses having an inclination angle ⁇ 1 in the first direction of ⁇ 11° to 11° and an inclination angle ⁇ 2 in the second direction of ⁇ 19° to 26° -1 was prepared. Using the molding die 1-1, a transparent screen 100 of Example 1-1 was produced. [Comparative Example 1] A molding die X was prepared in which true spherical unit lenses each having a maximum inclination angle and a minimum inclination angle in the first direction and the second inclination direction of 45° were two-dimensionally arranged in the entire area of the image display region. .. A transparent screen of Comparative Example 1 was produced using the mold X.
  • Example 1-1 and Comparative example 1 With respect to the transparent screens of Example 1-1 and Comparative example 1 obtained above, the incident angle of incident light was fixed at 0°, that is, in the direction normal to the projection surface, and then from the direction normal to the projection surface ⁇ The brightness value of the image reflected at an exit angle of 5° was obtained by simulation. Table 1 shows the results obtained by multiplying the brightness value of Example 1-1 by a constant when the brightness value of Comparative Example 1 was set to 1.
  • the transparent base material 60 and the first transparent base material 10 are shown as different ones for convenience, but the transparent base material 60 can be regarded as one mode of the first transparent base material 10. .. Therefore, the transparent base material 60 can be made of the same material as that described for the first transparent base material 10. Further, the transparent base material 60 and the first transparent base material 10 may be integrated into one transparent layer.
  • the transparent screen 100 has a structure in which the unit lenses 110 are arranged on the entire surface (see FIG. 6). However, when the unit lenses 110 having the same shape (planar shape) are periodically arranged, diffraction may occur and uneven brightness may occur.
  • the transparent screen 100 has a structure in which unit lenses 110 having a plurality of types of shapes are arranged in order to prevent diffraction from occurring.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining an example of the structure of the reflective transparent screen of the second embodiment.
  • the shape of the first transparent layer 32 in the transparent screen 100 may be a shape in which unit lenses 110 having a plurality of types of shapes are two-dimensionally arranged, or shown in FIG. As described above, the unit lenses 110 having a plurality of types of shapes may be randomly arranged. Note that, in FIG. 9, each rectangle corresponds to the unit lens 110.
  • the example shown in FIG. 9 is an example of a random arrangement, but in the example shown in FIG. 9, first, the center points are randomly arranged in each of the first direction and the second direction.
  • each unit lens 110 is determined so that each arranged center point becomes the center point of each unit lens 110.
  • the first-direction tilt angle and the second-direction tilt angle for each unit lens 110 in the transparent screen 100 are determined by the same idea as those in the first embodiment. That is, also in the present embodiment, the transparent screen 100 has a structure in which the unit lenses 110 are arranged so as to collect reflected light to the observer 300 on average.
  • the shape of the unit lens 110 is determined by simulation so that light is reflected to the location of the observer 300.
  • a plurality of types of unit lenses may be used, and each unit lens may be configured to reflect to each observer.
  • the occurrence of diffraction is prevented by eliminating the periodicity of the arrangement of the unit lenses 110.
  • the plurality of unit lenses 110 are randomly arranged on the transparent screen 100, but are not randomly arranged indefinitely, but are randomly arranged under some restrictions. You may do it.
  • the average distance between the center points in each of the first direction and the second direction is set within the range of 10 ⁇ m to 500 ⁇ m.
  • minute irregularities may be provided on the surface of the unit lens.
  • This angle is defined as the scattering angle and defined as the full width at half maximum of the peak value of the reflected light.
  • the scattering angle will be described with reference to FIG. FIG. 10 shows a reflected light intensity distribution when light is made incident on the transparent screen 100 from the projector 200.
  • the peak value of the reflected light intensity is the angle ⁇ °
  • the half value of the peak value of the reflected light intensity is the angle ( ⁇ - ⁇ )°
  • the angle ( ⁇ + ⁇ )° the full width at half maximum is ( ⁇ + ⁇ )°. Therefore, the scattering angle is ( ⁇ + ⁇ )°.
  • the scattering angle is ⁇ 50° or less in terms of utilization efficiency of light reflected from the transparent screen 100.
  • a method of imparting a minute uneven shape a method of physically cutting the surface of the material forming the molding die (eg, dry etching, wet etching, sandblasting, laser ablation), surface molding by extrusion molding Examples thereof include utilization, use of a surface structure generated when molding a mixing member of fine particles, or application of a self-assembling material.
  • the reflective layer 40 is formed so as to follow the minute concave-convex shape.
  • the surface of the reflective layer 40 has a shape that reflects the minute uneven shape.
  • the surface roughness of the reflective layer 40 (that is, the surface roughness of the unit lens 110) is within a predetermined angle that the arithmetic surface average roughness Ra (JIS B0601-2001) is in the range of 0.005 ⁇ m to 5 ⁇ m. It is preferable from the viewpoint of scattering light.
  • the surface roughness Ra of the reflective surface of the reflective layer 40 can be appropriately selected according to desired optical performance and the like.
  • Example 2-1 A unit lens having a shape shown in FIG. 11 in which the inclination angle ⁇ 1 in the first direction is +15° and the inclination angle ⁇ 2 in the second direction is +15° is periodically arranged under the following conditions to obtain an assembly of unit lenses. .. ⁇ Average spacing of center points in the first direction: 50 ⁇ m, 30% randomly arranged with respect to average spacing ⁇ Average spacing of center points in second direction: 50 ⁇ m, 30% randomly arranged with respect to average spacing A minute concavo-convex shape (scattering angle: ⁇ 20°) was given to the assembly of unit lenses to prepare a molding die 2-1.
  • Example 1-1 A transparent screen 100 was produced in the same manner as in Example 1-1, except that the molding die 2-1 was used.
  • the same unit lenses as in Comparative Example 1-1 were periodically arranged so that the average distance between the center points thereof was as follows, to obtain a unit lens assembly. ⁇ Average distance between the center points in the first direction: 56 ⁇ m ⁇ Average distance between the center points in the second direction: 80 ⁇ m A molding die Y was produced without applying the minute concavo-convex shape. At this time, Ra measured in the same manner as in Example 2-1 was 0.22 ⁇ m.
  • a transparent screen of Comparative Example 2 was produced using the mold Y. With respect to the transparent screens of Example 2-1 and Comparative example 2 obtained above, the brightness value of the image was obtained by the same simulation as in Example 1-1. Table 2 shows the results of multiplying the luminance values of Example 2-1 and Comparative Example 2 by a constant with the luminance value of Comparative Example 2 being 1.
  • FIG. 12(A) shows the diffraction result of the transparent screen 100 of Example 2-1
  • FIG. 12(B) shows the diffraction result of the transparent screen of Comparative Example 2.
  • the diffraction efficiency of the first-order light of Comparative Example 2 was 0.004, but the diffraction efficiency of the first-order light of Example 2-1 was 0.0002, which shows that the diffraction can be suppressed.
  • the shape of the first transparent layer 32 in the transparent screen 100 is such that the unit lenses 110 having the same shape are arranged in the entire area of the transparent screen 100.
  • the shape of the unit lens 110 differs depending on the position of the transparent screen 100. That is, the tilt angle of the unit lens 110 in the first direction and the tilt angle in the second direction differ depending on the position on the transparent screen 100. Therefore, it becomes possible to reflect the image light toward the observer for a projector having a large projection angle such as an ultra-short focus projector, and it is possible to increase the image brightness.
  • the tilt angle of each unit lens 110 continuously changes in each of the first direction and the second direction.
  • the surface of the unit lens may have fine irregularities.
  • each of the embodiments is an embodiment in which the tilt angle ⁇ 1 in the first direction and the tilt angle ⁇ 2 in the second direction of the unit lens 110 are mainly changed according to the installation position of the projector 200.
  • the curvatures of the unit lens 110 in the first direction and the second direction are both 0.
  • a projector 200 which is an example of a projector, is installed at a predetermined position in front of the transparent screen 100 will be described as an example.
  • the position of the observer 300 in this example, located in the driver's seat
  • the position assumed to be the average driver's eye position in the driver's seat is fixed, and It is assumed that the projector 200 is installed at any of a plurality of locations. Then, the tilt angle of the reflecting surface at each location of the projection area corresponding to the installation position of the projector 200 was obtained by simulation.
  • the “inclination angle of the unit lens 110” is the inclination angle of the reflecting surface with respect to each position in the transparent screen 100, in this case, the transparent screen 100 is incorporated in the windshield. , Shows the inclination angle of each place. Specifically, a tilt angle ⁇ 1 in the first direction at a plurality of predetermined positions in the second direction and a tilt angle ⁇ 2 in the second direction at a plurality of predetermined positions in the first direction were obtained by simulation.
  • the first direction and the second direction are the directions shown in FIG.
  • FIG. 13 and 14 show the installation position of the projector 200 in each embodiment.
  • FIG. 13A is a perspective view schematically showing the installation position of the projector 200.
  • FIG. 13B is an explanatory diagram showing the installation position of the projector 200 and the position of the observer.
  • FIG. 14A is a sectional view schematically showing the installation position of the projector 200.
  • FIG. 14B is a front view schematically showing the installation position of the projector 200.
  • a trapezoid indicates the installation position of the projector 200. That is, in the following embodiments, it is assumed that the projector 200 is installed at any one of the trapezoidal positions corresponding to the positions (1) to (9) in FIGS. 13 and 14.
  • the unit of the numerical value shown in FIG. 13B is "cm".
  • the surface shape of the transparent screen 100 is flat.
  • three positions are the upper part of the windshield 400 (positions (1) to (3)).
  • the other three locations are near the boundary between the windshield 400 and the upper surface of the dashboard 500 (positions (4) to (6)), or the edge of the upper surface of the dashboard 500 on the driver side (positions (7) to ()). 9)) (see also (A) and (B) of FIG. 14).
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each position of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (1).
  • the transparent screen 100 exists in the entire area of the windshield 400 illustrated in FIG. This also applies to the other embodiments.
  • FIG. 15A the inclination angle ⁇ 1 in the first direction at the positions of “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100 is shown.
  • FIG. 15B shows the inclination angle ⁇ 2 in the second direction at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • first direction tilt angle ⁇ 1 The inclination angle in the second direction as shown in FIG. 15B is referred to as “second direction inclination angle ⁇ 2”.
  • the first direction inclination angle ⁇ 1 is in the range of ⁇ 35° to +21° for all the positions of “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is in the range of +15° to +37° for all the positions of “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each position of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (2).
  • FIG. 16A the first-direction tilt angle ⁇ 1 at the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100 is shown.
  • FIG. 16B shows the second-direction tilt angle ⁇ 2 at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • the first-direction tilt angle ⁇ 1 is within the range of ⁇ 35° to +40° for all the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is in the range of +9° to +40° for all the positions of “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each position of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (3).
  • FIG. 17A shows the first-direction tilt angle ⁇ 1 at the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100.
  • FIG. 17B shows the second-direction tilt angle ⁇ 2 at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • the first-direction tilt angle ⁇ 1 is within the range of ⁇ 12° to +40° for all the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is in the range of +8° to +40° for all the positions of “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each location of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (4).
  • FIG. 18A shows the first-direction tilt angle ⁇ 1 at the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100.
  • FIG. 18B shows the second-direction tilt angle ⁇ 2 at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • the first direction inclination angle ⁇ 1 is within the range of ⁇ 33° to +22° for all the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is within the range of ⁇ 18° to +33° for all the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each position of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (5).
  • FIG. 19A shows the first-direction tilt angle ⁇ 1 at the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100.
  • FIG. 19B shows the second-direction tilt angle ⁇ 2 at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • the first-direction tilt angle ⁇ 1 is within the range of ⁇ 30° to +38° for all the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is in the range of ⁇ 11° to +37° for all the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each location of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (6).
  • FIG. 20A shows the first-direction tilt angle ⁇ 1 at the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100.
  • FIG. 20B shows the second-direction tilt angle ⁇ 2 at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • the first-direction tilt angle ⁇ 1 is in the range of ⁇ 15° to +40° for all the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is within the range of ⁇ 10° to +37° for all the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each position of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (7).
  • FIG. 21A shows the first-direction tilt angle ⁇ 1 at the positions of “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100.
  • FIG. 21B shows the second-direction tilt angle ⁇ 2 at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • the first-direction tilt angle ⁇ 1 is within the range of ⁇ 15° to +40° for all the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is in the range of ⁇ 4° to +29° for all the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • FIG. 22 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each position of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (8).
  • FIG. 22A shows the first-direction tilt angle ⁇ 1 at the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100.
  • FIG. 22B shows the second-direction tilt angle ⁇ 2 at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • the first-direction tilt angle ⁇ 1 is within the range of ⁇ 32° to +39° for all the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is in the range of +1° to +37° for all the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram showing the inclination angle of the reflecting surface at each position of the transparent screen 100 when the projector 200 is installed at the position (9).
  • FIG. 23A shows the first-direction tilt angle ⁇ 1 at the positions of “0”, “35”, and “70” in the second direction on the transparent screen 100.
  • FIG. 23B shows the second-direction tilt angle ⁇ 2 at the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction on the transparent screen 100.
  • the first-direction tilt angle ⁇ 1 is in the range of ⁇ 13° to +40° for all the positions “0”, “35”, and “70” in the second direction.
  • the second-direction tilt angle ⁇ 2 is in the range of +1° to +37° for all the positions “0”, “70”, and “140” in the first direction.
  • the inclination angle of the unit lens 110 continuously changes in each of the first direction and the second direction.
  • the respective inclination angles of the first direction and the second direction are changed stepwise (refer to FIGS. 15 to 23, a continuous curve becomes a stepwise curve).
  • the unit lens 110 may be formed. That is, for example, the inclination angles of two adjacent unit lenses may be discontinuous.
  • the tilt angle of the unit lens 110 is gradually or stepwise changed around the unit lens 110 arranged in a portion of the transparent screen 100 corresponding to the front position of the observer 300, around the unit lens 110. You may let me.
  • the observer 300 can change.
  • the image can be reflected efficiently and high brightness can be easily realized.
  • the brightness of the transparent screen 100 was compared between the case where the unit lenses of Examples 3-1 to 3-9 were used and the case where the true spherical unit lens of Comparative Example 1 was used.
  • the unit lenses of Examples 3-1 to 3-9 scattering angle: regarded as ⁇ 2.5°
  • the luminous flux density of the transparent screen 100 is the true spherical unit lens of Comparative Example 1-1 ( It is calculated to be about 1000 times as large as the luminous flux density when the scattering angle: regarded as ⁇ 90°) is used.
  • the maximum brightness of the transparent screen 100 configured by using the unit lenses of Examples 3-1 to 3-9 is about 1000 times higher than that of Comparative example 1-1.
  • the uneven surface of the first transparent layer 32 on which the reflective layer 40 is formed has an inclination angle ⁇ 1 in the first direction of ⁇ 44° or more. Since it is formed so as to include the region within the range of +44° and the inclination angle ⁇ 2 in the second direction within the range of ⁇ 44° to +44°, the image light projected from the projector is It can be reflected toward the observer 300 with a narrow viewing angle. Moreover, since the amount of reflected light with respect to the observer 300 increases as the viewing angle becomes narrower, higher brightness can be realized.
  • the uneven surface of the first transparent layer 32 includes a region having an inclination angle ⁇ 1 in the first direction of ⁇ 35° to 40° and an inclination angle ⁇ 2 in the second direction of ⁇ 18° to 40°. It is preferably formed as described above.
  • the transparent screen 100 is applied to the windshield of the vehicle, by setting the tilt angle in the above range, the image light projected from the projector can be reflected toward the driver with a narrow viewing angle, and high brightness can be achieved. Can be realized.
  • the uneven surface of the first transparent layer 32 has a minute uneven shape with a scattering angle of ⁇ 50° or less on the surface, because the viewing angle can be adjusted to ⁇ 50° or less.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Overhead Projectors And Projection Screens (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Projection Apparatus (AREA)

Abstract

視野角は狭いが、スクリーンにおける広い領域に亘って高い輝度を呈する反射型透明スクリーンおよび映像表示システムを提供する。 反射型透明スクリーンは、凹凸面を有する第1の透明層32と、凹凸面上に形成された反射層40と、反射層40が形成された凹凸面上に該凹凸を埋めるように形成された第2の透明層52とを備え、第1の透明層32の凹凸面は、第一方向の傾斜角度が-44°~+44°の範囲内にあり、第一方向に垂直な第二方向の傾斜角度が-44°~+44°の範囲内にある。

Description

反射型透明スクリーンおよび映像表示システム
 本発明は、反射型透明スクリーンおよび映像表示システムに関する。
 映写機から投射された映像光を視認可能に表示し、かつ、スクリーンの背面の像を観察可能な反射型のスクリーンとして、車両のフロントウィンドウ(ウィンドシールド)に設置されるヘッドアップディスプレイ(HUD)として使用可能なものがある(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献2には、スクリーンとして使用される拡散板であって、マイクロレンズアレイが配列された拡散板が記載されている。特許文献2に記載された拡散板は、透過型の拡散板または反射型の拡散板として作製される。
 特許文献2には、所定の角度範囲内で強度むら(輝度むら)が生じないようにするために、2種類以上の形状のマイクロレンズからなるマイクロレンズアレイを使用することが記載されている。
特表2010-539525号公報 国際公開第2016/051766号
 一般に、スクリーンには、複数の観察者が映像を視認できるようにするために、広視野角が求められる。しかし、車両用HUDなどの用途では、狭視野角のスクリーンが求められる。特定の少数(一人を含む。)の観察者が映像を視認できればよいからである。なお、狭視野角のスクリーンの用途は、HUDには限られない。
 本発明は、視野角が狭く、スクリーンにおける広い領域に亘って高い輝度を呈する反射型透明スクリーンおよび映像表示システムを提供することを目的とする。
 本発明による反射型透明スクリーンは、凹凸面を有する第1の透明層と、凹凸面上に形成された反射層と、反射層が形成された凹凸面上に該凹凸を埋めるように形成された第2の透明層とを備え、第1の透明層の凹凸面は、第一方向の傾斜角度が-44°~+44°の範囲内にあり、第一方向に垂直な第二方向の傾斜角度が-44°~+44°の範囲内にあることを特徴とする。
 また、本発明による映像表示システムは、前記反射型透明スクリーンと、前記反射型透明スクリーンに映像を投影するプロジェクタと、を有する映像表示システムであって、前記反射型透明スクリーンからの反射光の輝度が、観察者から見て最大となるような角度に、前記傾斜角度を変化させたことを特徴とする。
 本発明によれば、視野角が狭く、スクリーンにおける広い領域に亘って高い輝度を呈する反射型透明スクリーンおよび映像表示システムを得ることができる。
本発明による反射型透明スクリーンの作用を概念的に示す説明図である。 反射型透明スクリーンの要部の一断面を示す断面図である。 反射型透明スクリーンの一部を構成する単位レンズを示す斜視図である。 第一方向および第二方向を説明するための三面図である。 第一方向および第二方向を説明するための説明図である。 第1の実施形態の反射型透明スクリーンの構造の一例を説明するための説明図である。 映像投影構造体の構造の一例を示す断面図である。 反射型透明スクリーンの構造の一例を示す断面図である。 第2の実施形態の反射型透明スクリーンの構造の一例を説明するための説明図である。 スクリーンに光を入射させたときの反射光強度分布を示す説明図である。 実施例2-1の透明スクリーンの一部を構成する単位レンズを示す斜視図である。 実施例2-1及び比較例2の透明スクリーンにおける回折の発生結果を示す説明図である。 プロジェクタの設置位置を示す図である。 プロジェクタの設置位置を示す図である。 実施例3-1の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。 実施例3-2の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。 実施例3-3の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。 実施例3-4の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。 実施例3-5の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。 実施例3-6の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。 実施例3-7の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。 実施例3-8の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。 実施例3-9の透明スクリーンの各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。本明細書において、反射型透明スクリーン(以下、透明スクリーンという。)を基準として観察者側を前方、透明スクリーンを基準として観察者とは反対側を後方という。
 図1は、本発明による透明スクリーンの作用を概念的に示す説明図である。図1に示すように、透明スクリーン100の前方の所定位置に、映写機の一例であるプロジェクタ200が設置されている場合を例にする。プロジェクタ200として、一般的なものが使用可能である。透明スクリーン100は、プロジェクタ200からの映像の光(入射光)を反射する。透明スクリーン100における大部分の領域(例えば、全領域)からの光(反射光)は、観察者300に向かって反射される。なお、図1では、プロジェクタ200と観察者300とは同じ高さに位置するように記載されているが、実際には、プロジェクタ200は、観察者300に対して、上部、下部、左部または右部に設置されている。
 図2には、本実施形態の透明スクリーン100の要部の一断面(y方向の断面:高さ方向をx方向、長手方向をy方向とする。)が例示されている。図2に示されるように、透明スクリーン100は、表面に凹凸が形成されている第1の透明層32と、第1の透明層32における凹凸が形成された面に形成された反射層40と、反射層40の上に形成された第2の透明層52とを有する。第2の透明層52は、凹凸を埋め込むように、反射層40の上に形成されている。第2の透明層52の反射層40とは反対側の面51は、平坦な平面であってもよいが、湾曲する面であってもよい。また、第1の透明層32の裏面(基準面)31は、平坦な平面であってもよいが、湾曲する面であってもよい。
 なお、作製された透明スクリーン100が実用に供されるときに、第2の透明層52が、前方すなわち観察者側に位置する。
第1の実施形態.
 図3は、第1の実施形態の透明スクリーン100の一部を構成する単位レンズ110を示す斜視図である。透明スクリーン100の第1の透明層32の表面の形状(反射層40の形状に相当)は、単位レンズ110が並べられたような形状である。具体的には、複数の単位レンズ110の表面形状で、第1の透明層32における凹凸が実現される。換言すれば、反射層40の表面形状が、複数の単位レンズ110の表面形状で実現される。
 以下、単位レンズ110を構成する各レンズを小レンズ110~110ともいう。
 図3には、3×3(=9)の小レンズ110~110を含む単位レンズ110が例示されている。また、図3には、正面から見た場合の形状(平面視の形状)が矩形である小レンズ110~110が例示されているが、小レンズの形状は矩形に限られず、3角以上の多角形や円形であってもよい。
 図4は、本実施形態および後述される実施形態で使用される小レンズ110~110に関する「第一方向」および「第二方向」を説明するための三面図である。図4において、(A)は正面図、(B)は側面図、(C)は平面図である。なお、図4には、3つの小レンズ110~110が例示されている。
 「第一方向」は、例えば、基準面41に対して、断面視で最も大きい角度(傾斜角度θ1)をなす一つの方向である(図4の(A)参照)。一例として、基準面41は、透明スクリーン100の法線と直交する平面である。「第二方向」は、「第一方向」が選定された場合に、「第一方向」を示す直線を基準面に投影した直線と直交する方向において、断面視で最も大きい角度(傾斜角度θ2)をなす方向である(図4の(C)参照)。
 各々の小レンズ110~110の第一方向の曲率と第二方向の曲率は異なる。ここで、第一方向又は第二方向の曲率が0、すなわち平坦面であってもよい。
 なお、簡便には、図5に示すように、透明スクリーン100の高さ方向を第二方向とし、透明スクリーン100の長手方向(第二方向に直交する方向)を第一方向としてもよい。透明スクリーン100の形状が正面から見て奥側(背面側)に凹状になっている湾曲した形状である場合にも、透明スクリーン100の高さ方向が第二方向である。第一方向は、例えば、透明スクリーン100の中央部における法線と直交する平面と平行であって、第二方向と直交する方向である。
 図6に示すように、本実施形態では、透明スクリーン100の第1の透明層32の表面の形状は、同一形状の単位レンズ110が全面に配置されて実現される形状である。そして、透明スクリーン100における全域において、入射光を特定位置に存在する観察者300に向けて反射するように、単位レンズ110の第一方向における角度(傾斜角度θ1)と第二方向における角度(傾斜角度θ2)とが設定される。すなわち、第1の透明層32の表面の形状(反射層40の形状に相当)が、上記のように第一方向における角度と第二方向における角度とが設定された単位レンズ110の形状で実現される。傾斜角度θ1は第一方向の基準面に対し第二方向側から見た場合に、単位レンズ110の成す角度が半時計周りの場合を正の数値とし、時計回りの場合を負の数値として定義する。傾斜角度θ2は第二方向の基準面に対し第一方向側から見た場合に、単位レンズ110の成す角度が半時計周りの場合を正の数値とし、時計回りの場合を負の数値として定義する。
 なお、実際には、一つの工程で、透明スクリーン100の全域における反射層40の凹凸面(第1の透明層32における凹凸面に対応)が形成される。
 また、特定位置は、透明スクリーン100が車両のウィンドシールドに組み込まれた場合を想定すると、典型的には運転席であり、このとき、特定位置に存在する観察者300は、運転者である。特定位置は、助手席又は後部座席であってもよい。このとき、特定位置に存在する観察者300は、乗客である。
 図6に示された各々の単位レンズ110は同一形状を有する。単位レンズは、投影エリアに入射した光が観察者方向へ反射させる傾斜角度を有する面で構成される。観察者300(一例として、運転者)の位置が、例えば透明スクリーン100の中央部を基準にして所定位置であると想定した場合に、透明スクリーン100の中央部に入射した光の好ましい反射角度は一意に決まる。すなわち、光の入射部における反射面の傾斜角度は一意に決まる。投影エリアに対して、光の各入射部における反射面の傾斜角度はそれぞれ一意に決まるので、投影エリアに入射して光が観察者方向へ反射する単位レンズの形状も自ずと決まる。なお、透明スクリーン100の中央部に配置される単位レンズの集合体に着目することは一例であって、透明スクリーン100における他の箇所に配置される単位レンズの集合体を基準にしてもよい。
 第1の実施形態では、透明スクリーン100の第1の透明層32の表面の形状は、上記のように形状が決定された単位レンズ110が透明スクリーン100の全域に並べられるような形状である。換言すれば、透明スクリーン100は、平均的に観察者300に対して反射光を集光するような単位レンズ110であって、同一形状の単位レンズ110が2次元的に配置されたような構造を有する。
 なお、下記の実施形態では、透明スクリーン100は、観察者300に向かう反射光の光量を多くするために、反射層40が形成された第1の透明層32における凹凸面が、第一方向での傾斜角度が-44°~+44°の範囲内であり、かつ、第二方向での傾斜角度が-44°~+44°の範囲内である領域を含むように形成されるが、そのような傾斜角度の範囲は、本実施形態でも適用可能である。第一方向または第二方向での傾斜角度が前記範囲外の場合、観察者300に向かう反射光の光量が不足し、特に明るい外光環境下においては映像が視認できない、または視野角が狭すぎて観察位置が少し変わっただけで映像が視認できないといった問題がある。より好ましい傾斜角度として、第一方向と第二方向での傾斜角度がいずれも-40°~+40°の範囲であることが挙げられ、この範囲であることでスクリーンとして十分な視野角を維持しながら、高輝度を両立させることができる。
 なお、上述したように、第1の透明層32における凹凸面の形状は、複数の単位レンズ110の形状として実現されている。このとき、単位レンズ110の傾斜角度を、観察者300が存在する方向への反射光の強度が、各場所における反射光強度最大値の50%以上となるように設定すると好ましく、75%以上となるように設定するとより好ましく、90%以上となるように設定するとさらに好ましい。また、単位レンズ表面に微小な凹凸形状をつけてもよい。微小凹凸形状の詳細については後述する。
 本実施形態の構造が採用されることによって、観察者300が存在する方向への反射光の光量を増やすことができる。すなわち、高輝度化が実現される。
 図7は、本発明による透明スクリーン100の基材である映像投影構造体120の構造の一例を示す断面図である。図7に例示する構造では、映像投影構造体120は、透明基材60に形成される。
 透明基材60は、例えば、ガラスまたは透明樹脂である。透明基材60としてガラスを用いる場合には、ソーダライムガラス、無アルカリガラスを用いることが好ましい。ガラスは、耐久性を向上させるために、化学強化、ハードコーティング等が行われたものであってよい。透明基材60として透明樹脂を用いる場合には、ポリカーボネート、PET、PEN、シクロオレフィンポリマー等を用いることが好ましい。透明基材60は、複屈折がないものであることが好ましい。また、透明基材60として、基材としての耐久性が保たれる厚さのものを選択することが好ましい。
 第1の透明層32は、透明樹脂層であることが好ましい。透明樹脂として、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネート樹脂、シリコン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などが挙げられる。前記樹脂は光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂のいずれかであることが好ましい。第1の透明層32の透過率は、50%以上であると好ましく、75%以上がより好ましく、90%以上がさらに好ましい。
 また、第1の透明層32が、屈折率が1.4以上の樹脂で形成されることが好ましい。このことにより、映像光が第1の透明層32に入射する際に屈折し、観察者に向けて反射される際の傾斜角度を小さくできる。
 また、第1の透明層32は、複数層で構成されていてもよい。また、フィラーを含んでいてもよい。複数層で構成されている場合の層間の屈折率差やフィラーとバインダーとなる樹脂層との屈折率差は、0.05以下であると白濁を抑制できるため好ましく、0.02以内であるとより透明性を高めることが出来るため、より好ましく、0.01以内であるとハローのようなにじみに近い後方の視認性の劣化を抑制できるため、さらに好ましい。
 第2の透明層52は、透明樹脂層であることが好ましい。第1の透明層32の屈折率と第2の透明層52の屈折率との差は小さい方が好ましい。例えば、0.05以下であることが好ましい。第2の透明層52は、第1の透明層32と同一の材料で形成されても異なる材料で形成されてもよいが、同一の材料により形成されることが好ましい。第2の透明層52と第1の透明層32とが、同一の透明樹脂で形成される場合には、容易に双方の屈折率を合わせることができる。また、第1の透明層32の場合と同様に、第2の透明層52の透過率は、50%以上であると好ましく、75%以上がより好ましく、90%以上がさらに好ましい。
 また、第2の透明層52は、複数層にて構成されていてもよい。また、フィラーを含んでいてもよい。複数層で構成されている場合の層間の屈折率差やフィラーとバインダーとなる樹脂層との屈折率差は、0.05以内であると白濁を抑制できるため好ましく、0.02以内であるとより透明性を高めることが出来るため、より好ましく、0.01以内であるとハローのようなにじみに近い後方の視認性の劣化を抑制できるため、さらに好ましい。
 反射層40は、金属膜、誘電体の単層または多層膜で形成される。反射層40は、それらの組み合わせで形成されてもよい。一例として、反射層40は、Au,Ag,Cu,Al,Ni,Ti,Pd,Co,Si,Ta,W,Mo,Geの中から選ばれる1つの金属の単体、もしくは、それらの単体を2種以上含む合金、または、NbO、SiOの酸化物を主成分とする材料で形成される。反射層40に入射した光の一部は透過し、他の一部は反射する。
 成形型は、バイト加工だけでなく、レーザ加工やフォトリソグラフィによって加工されうる。レーザ加工やフォトリソグラフィによる加工の場合、加工形状の頂部や谷部が丸くなり、Haze値を下げることができる。また、加工形状の頂部や谷部の形状の再現性がバイト加工に比べ低いことから、形状の周期性がなくなり、回折を抑えることが可能になる。
 以下、第1の実施形態における映像投影構造体120の製造例を説明する。
 支持部材(透明基材60)として、PETフィルム(厚さ0.075mm)を準備した。また、成形型として、表面に所望の形状(図3および図4に例示されたような形状)を有する金型を準備した。金型は、後述する単位レンズの形状に対応する形状(以下、単位形状ともいう。)を有する。
 次に、PETフィルムの上に、第1の透明層32を形成するために、ダイコート法により第1の樹脂を塗布した。第1の樹脂として、2官能を有するUV硬化性樹脂であってアクリル系の樹脂(アクリル当量152)を用いた。
 次に、第1の樹脂の上に、上記の成形型を設置した。成形型を、凹凸の形成されている側が第1の樹脂と接するように配置した。この状態で、成形型の反対側から1000mJのUV光を照射して、第1の樹脂を硬化させ、第1の透明層32を形成した。
 その後、成形型を除去し、PETフィルム上に、凹凸表面を有する第1の透明層32(厚さ約35μm)が得られた。この凹凸表面には、後述するレンズの凹凸が転写されていた。
 次に、第1の透明層32の凹凸表面に、スパッタリング法で反射層40を形成した。反射層40を、Ag-Au合金層とした。反射層の厚さを、15nmとした。
 次に、反射層40の上に、ダイコート法で、密着層用樹脂を設置した。密着層用樹脂は、ジカルボン酸およびジオールからなるポリエステル樹脂を主成分とする、Tg=47℃の直鎖状の高分子樹脂を使用した。
 その後、110℃で5分間加熱を行い、希釈溶媒を乾燥させ、密着層を形成した。密着層の成形収縮率は、3%未満である。密着層の厚さは、1.5μmであった。
 次に、密着層の上に、ダイコート法で第2の樹脂を塗布した。第2の樹脂として、第1の樹脂と同様のアクリル系の樹脂を用いた。
 この状態で、第2の樹脂の側から1000mJのUV光を照射して、第2の樹脂を硬化させ、第2の透明層52(厚さ約35μm)を形成した。第2の透明層52の収縮率は、約10%であった。
 以上の方法により、映像投影構造体120が製造された。
 次に、図8を参照して、第1の実施形態における透明スクリーン100の製造方法を説明する。
 まず、第1の透明基材10および第2の透明基材11として、厚さ2mmのソーダライムガラスを準備した。また、第1の接着層および第2の接着層(図8において図示せず)として、厚さ0.38mmのPVBフィルムを準備した。
 次に、第1の透明基材10、第1の接着層、映像投影構造体120、第2の接着層、および第2の透明基材11を順に積層して、積層体を構成した。そして、積層体を真空パックした状態で、120℃で1時間加熱して、透明スクリーン100を得た。
[実施例1-1]
 第一方向の傾斜角度θ1が-11°~11°、第二方向の傾斜角度θ2が-19°~26°の単位レンズが映像表示部位の全域に2次元配列されて形成された成形型1-1を準備した。当該成形型1-1を用いて、実施例1-1の透明スクリーン100を作製した。
[比較例1]
 第一方向及び第二方向における最大傾斜角度及び最小傾斜角度がいずれも45°である、真球型の単位レンズが映像表示部位の全域に2次元配列されて形成された成形型Xを準備した。当該成形型Xを用いて、比較例1の透明スクリーンを作製した。
 上記で得られた実施例1-1及び比較例1の透明スクリーンに対し、入射光の入射角を0°、すなわち投影面の法線方向に固定したうえで、投影面の法線方向から-5°の出射角に対して反射される映像の輝度値をシミュレーションで求めた。比較例1の輝度値を1とした場合の実施例1-1の輝度値を定数倍した結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、第一方向の傾斜角度を-44°~+44°の範囲内とし、かつ、第二方向の傾斜角度を-44°~+44°の範囲内に設定することで、輝度を向上させることが可能である。
 なお、図8では、透明基材60と第1の透明基材10を便宜上別のものとして表示しているが、透明基材60は第1の透明基材10の一態様としてとらえることができる。したがって、透明基材60は第1の透明基材10において説明したのと同じ素材のものを用いることができる。さらに、透明基材60と第1の透明基材10とを一つの透明層に集約してもよい。
第2の実施形態.
 第1の実施形態では、透明スクリーン100は、単位レンズ110が全面に配置されたような構造を有する(図6参照)。しかし、同じような形状(平面形状)の単位レンズ110が周期的に並べられると、回折が生じて輝度むらが発生する可能性がある。
 第2の実施形態では、回折が生ずることを防止するために、透明スクリーン100は、複数種類の形状の単位レンズ110が並べられたような構造を有する。
 図9は、第2の実施形態の反射型透明スクリーンの構造の一例を説明するための説明図である。第2の実施形態において、透明スクリーン100における第1の透明層32の形状は、複数種類の形状の単位レンズ110が2次元配列されているような形状であってもよいし、図9に示すように、複数種類の形状の単位レンズ110がランダムに配置されているような形状であってもよい。なお、図9において、矩形は、各々、単位レンズ110に相当する。
 図9に示す例はランダムな配置の一例であるが、図9に示す例では、まず、中心点が、第一方向と第二方向のそれぞれに対してランダムに配置される。
 そして、配置された各中心点が各々の単位レンズ110の中心点になるように、各々の単位レンズ110の形状が定められる。
 なお、透明スクリーン100における各々の単位レンズ110に関する第一方向傾斜角度および第二方向傾斜角度は、第1の実施形態におけるそれらと同じ考え方で決定される。すなわち、本実施形態でも、透明スクリーン100は、それぞれが平均的に観察者300に対して反射光を集光するような単位レンズ110が並べられたような構造を有する。
 このとき、単位レンズ110の形状は、観察者300の場所へ光が反射するようにシミュレーションして決められる。ここで、観察者300が複数名いる場合には、複数種類の形状の単位レンズを用い、各単位レンズがそれぞれの観察者に反射するように構成されていてもよい。
 第2の実施形態では、単位レンズ110の配列の周期性をなくすことによって、回折が発生することが防止される。
 なお、第2の実施形態では、上述したように、複数の単位レンズ110は、透明スクリーン100においてランダムに配置されるが、無制限にランダム配置されるのではなく、ある程度の制約下でランダム配置されるようにしてもよい。一例としては、第一方向と第二方向とのそれぞれにおいて、中心点の平均間隔が、10μm~500μmの範囲内にあるようにする。
 また、単位レンズ表面に微小な凹凸形状を付与してもよい。微小凹凸形状を付与することで、所定の角度内に光を散乱させることが可能になる。この角度を散乱角度とし、反射光のピーク値の半値全幅として定義する。図10を用いて、散乱角度を説明する。図10には、プロジェクタ200から透明スクリーン100に光を入射させたときの反射光強度分布が示されている。この場合、反射光強度のピーク値は角度α°になり、反射光強度のピーク値の半値は角度(α-β)゜、角度(α+γ)゜になっており、半値全幅は(γ+β)゜となることから、散乱角度は(γ+β)゜となる。この散乱角度は±50°以下であることが、透明スクリーン100からの反射光の利用効率の点で好ましい。
 微小な凹凸形状を付与する方法としては、成形型を形成する材料の表面に対し物理的な切削処理を施す方法(例:ドライエッチング、ウェットエッチング、サンドブラスト、レーザーアブレーション)、押し出し成型による表面成型の利用、微粒子等の混合部材を成型した際に生じる表面構造の利用、または、自己組織化材料の塗布等が挙げられる。
 単位レンズ表面に微小凹凸形状を付与する場合、反射層40は、微小凹凸形状に追従するように形成される。このとき、反射層40は微小凹凸形状よりも薄いため、反射層40の表面は微小凹凸形状を反映する形状を有する。ここで、反射層40の表面粗さ(すなわち単位レンズ110の表面粗さ)は算術表面平均粗さRa(JIS B0601-2001)が0.005um~5umの範囲であることが、所定の角度内に光を散乱させる観点から好ましい。なお、反射層40の反射面の表面粗さRaは、所望の光学性能等に応じて適宜選択できる。
[実施例2-1]
 第一方向の傾斜角度θ1が+15°、第二方向の傾斜角度θ2が+15°の図11に示す形状の単位レンズを以下の条件で周期的に配置して、単位レンズの集合体を得た。
・第一方向における中心点の平均間隔:50μm、平均間隔に対して30%がランダムに配置
・第二方向における中心点の平均間隔:50μm、平均間隔に対して30%がランダムに配置
 上記の単位レンズの集合体に対し、微小凹凸形状(散乱角度:±20°)を付与して、成形型2-1を作製した。このとき、微小凹凸形状の凹凸の表面に、カットオフ周波数が10μmとされたローパスフィルタを適用して測定したRaは、0.15μmであった。
 当該成形型2-1を用いた以外は実施例1-1と同様にして、透明スクリーン100を作製した。
[比較例2]
 比較例1-1と同様の単位レンズを、その中心点の平均間隔が以下の条件となるように周期的に配置して、単位レンズの集合体を得た。
・第一方向における中心点の平均間隔:56μm
・第二方向における中心点の平均間隔:80μm
 微小凹凸形状の付与は行わずに、成形型Yを作製した。このとき、実施例2-1と同様にして測定したRaは、0.22μmであった。当該成形型Yを用いて、比較例2の透明スクリーンを作製した。
 上記で得られた実施例2-1及び比較例2の透明スクリーンに対し、実施例1-1と同様のシミュレーションにより映像の輝度値を求めた。実施例2-1及び比較例2の輝度値を、比較例2の輝度値を1として定数倍した結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 図12の(A)に、実施例2-1の透明スクリーン100における回折の発生結果を、図12の(B)に、比較例2の透明スクリーンにおける回折の発生結果をそれぞれ示した。図12より、比較例2の透明スクリーンでは、映像光の中心点からの一次回折が観察されたが、実施例2-1の透明スクリーン100では、一次回折光がほとんど観察されなかった。また、パワーメーターにて測定した一次回折光強度と、入射光強度との比により、一次回折効率(=一次回折光強度/入射光強度)を算出し、表2に示した。比較例2の1次光の回折効率は0.004であったが、実施例2-1の1次光の回折効率は0.0002であり、回折を抑制できていることが分かる。
第3の実施形態.
 第1の実施形態では、透明スクリーン100における第1の透明層32の形状は、同じ形状の単位レンズ110が透明スクリーン100の全域に並べられたような形状であった。
 本実施形態では、単位レンズ110の形状が、透明スクリーン100の位置に応じて異なる。すなわち、単位レンズ110の第一方向での傾斜角度および第二方向での傾斜角度は、透明スクリーン100における位置に応じて異なる。そのため、超短焦点プロジェクタのような投影角の大きいプロジェクタに対し、映像光を観察者方向へ反射することが可能となり、映像輝度を高めることができる。
 また、以下の実施例で説明されるように、各々の単位レンズ110の傾斜角度は、第一方向と第二方向とのそれぞれについて、連続的に変化している。なお、単位レンズの表面に微細な凹凸形状を有していてもよい。
 以下、本実施形態の実施例を説明する。なお、各実施例は、主として、プロジェクタ200の設置位置に応じて、単位レンズ110の第一方向での傾斜角度θ1および第二方向での傾斜角度θ2を変更した実施例である。なお、以下の各実施例において、単位レンズ110の第一方向及び第二方向の曲率はいずれも0とした。
 車両のウィンドシールドに組み込まれた透明スクリーン100を例にする。そして、透明スクリーン100の前方の所定位置に、映写機の一例であるプロジェクタ200が設置されている場合を例にする。また、観察者300(この例では、運転席に位置する。)の位置(この例では、運転席における平均的な運転者の目の位置と想定される位置)を固定し、車両の内部の複数箇所のいずれかにプロジェクタ200が設置されることを想定した。そして、プロジェクタ200の設置位置に応じた投影エリアの各場所における反射面の傾斜角度をシミュレーションで求めた。
 なお、「単位レンズ110の傾斜角度」は、透明スクリーン100における各位置、この場合には、透明スクリーン100はウィンドシールドに組み込まれているので、ウィンドシールドにおける各位置に対する反射面の傾斜角度から成り、各場所の傾斜角度を示す。具体的には、第二方向における複数の所定位置における第一方向の傾斜角度θ1と、第一方向における複数の所定位置における第二方向の傾斜角度θ2を、シミュレーションによって得た。なお、第一方向および第二方向を、図5に示されたような方向とした。
 図13および図14に、各実施例におけるプロジェクタ200の設置位置が示されている。図13の(A)は、プロジェクタ200の設置位置を模式的に示す斜視図である。図13の(B)は、プロジェクタ200の設置位置および観察者の位置を表す説明図である。図14の(A)は、プロジェクタ200の設置位置を模式的に示す断面図である。図14の(B)は、プロジェクタ200の設置位置を模式的に示す正面図である。
 図13および図14において、台形がプロジェクタ200の設置位置を示す。すなわち、以下の実施例では、プロジェクタ200は、図13および図14における位置(1)~(9)に対応する台形の位置のいずれかに設置されることを想定する。
 なお、図13の(B)に示す数値の単位は、「cm」である。また、以下の実施例では、透明スクリーン100の表面形状は平面であるとした。
 図13に示すように、想定した9箇所のプロジェクタ200の設置位置のうち、3箇所は、ウィンドシールド400の上部(位置(1)~(3))である。他の3箇所は、ウィンドシールド400とダッシュボード500の上面との境界付近(位置(4)~(6))、または、ダッシュボード500の上面の運転者側の縁(位置(7)~(9))である(図14の(A),(B)も参照)。
 位置(1),(4),(7)のy座標は同じ(=0)である。位置(2),(5),(8)のy座標は同じ(=70)である。位置(3),(6),(9)のy座標は同じ(=140)である(図14の(B)参照)。
[実施例3-1]
 図15は、プロジェクタ200を位置(1)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。なお、本実施例では、図15に例示されたウィンドシールド400の全域に透明スクリーン100が存在すると想定されている。このことは、他の実施例でも同様である。
 図15の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向の傾斜角度θ1が示されている。
 図15の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向の傾斜角度θ2が示されている。
 以下、図15の(A)に示されるような第一方向の傾斜角度を「第一方向傾斜角度θ1」という。図15の(B)に示されるような第二方向の傾斜角度を「第二方向傾斜角度θ2」という。
 実施例3-1では、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、第一方向傾斜角度θ1は、-35゜~+21゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、+15゜~+37゜の範囲に入っている。
[実施例3-2]
 図16は、プロジェクタ200を位置(2)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 図16の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向傾斜角度θ1が示されている。図16の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向傾斜角度θ2が示されている。
 実施例3-2では、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、第一方向傾斜角度θ1は、-35゜~+40゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、+9゜~+40゜の範囲に入っている。
[実施例3-3]
 図17は、プロジェクタ200を位置(3)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 図17の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向傾斜角度θ1が示されている。図17の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向傾斜角度θ2が示されている。
 実施例3-3では、第一方向傾斜角度θ1は、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、-12゜~+40゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、+8゜~+40゜の範囲に入っている。
[実施例3-4]
 図18は、プロジェクタ200を位置(4)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 図18の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向傾斜角度θ1が示されている。図18の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向傾斜角度θ2が示されている。
 実施例3-4では、第一方向傾斜角度θ1は、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、-33゜~+22゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、-18゜~+33゜の範囲に入っている。
[実施例3-5]
 図19は、プロジェクタ200を位置(5)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 図19の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向傾斜角度θ1が示されている。図19の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向傾斜角度θ2が示されている。
 実施例3-5では、第一方向傾斜角度θ1は、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、-30゜~+38゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、-11゜~+37゜の範囲に入っている。
[実施例3-6]
 図20は、プロジェクタ200を位置(6)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 図20の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向傾斜角度θ1が示されている。図20の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向傾斜角度θ2が示されている。
 実施例3-6では、第一方向傾斜角度θ1は、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、-15゜~+40゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、-10゜~+37゜の範囲に入っている。
[実施例3-7]
 図21は、プロジェクタ200を位置(7)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 図21の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向傾斜角度θ1が示されている。図21の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向傾斜角度θ2が示されている。
 実施例3-7では、第一方向傾斜角度θ1は、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、-15゜~+40゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、-4゜~+29゜の範囲に入っている。
[実施例3-8]
 図22は、プロジェクタ200を位置(8)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 図22の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向傾斜角度θ1が示されている。図22の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向傾斜角度θ2が示されている。
 実施例3-8では、第一方向傾斜角度θ1は、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、-32゜~+39゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、+1゜~+37゜の範囲に入っている。
[実施例3-9]
 図23は、プロジェクタ200を位置(9)に設置した場合の透明スクリーン100の各場所における反射面の傾斜角度を示す説明図である。
 図23の(A)には、透明スクリーン100において第二方向の「0」、「35」、「70」の位置における第一方向傾斜角度θ1が示されている。図23の(B)には、透明スクリーン100において第一方向の「0」、「70」、「140」の位置における第二方向傾斜角度θ2が示されている。
 実施例3-9では、第一方向傾斜角度θ1は、第二方向の「0」、「35」、「70」の位置の全てについて、-13゜~+40゜の範囲に入っている。第二方向傾斜角度θ2は、第一方向の「0」、「70」、「140」の位置の全てについて、+1゜~+37゜の範囲に入っている。
 実施例3-1~3-9より、単位レンズ110の傾斜角度(第一方向傾斜角度θ1および第二方向傾斜角度θ2)が、-44゜~+44゜の範囲内にあれば、好ましい傾斜角度が得られているといえる。
 なお、図15~図23に例示されたように、単位レンズ110の傾斜角度は、第一方向と第二方向とのそれぞれについて、連続的に変化している。しかし、第一方向と第二方向とのそれぞれの傾斜角度が、段階的に(図15~図23を参照すると、連続的な曲線が、階段状の曲線になる。)変化するように、各々の単位レンズ110が形成されるようにしてもよい。すなわち、例えば、隣接する2つの単位レンズの傾斜角度が不連続であってもよい。
 このとき、透明スクリーン100のうち、観察者300の正面位置に相当する部分に配置された単位レンズ110を中心として、その周囲または端部にかけて次第に、または段階的に単位レンズ110の傾斜角度を変化させてもよい。具体的には、第一方向傾斜角度θ1および第二方向傾斜角度θ2が透明スクリーン100の映像中心から離れるにつれて徐々に大きくなるように、単位レンズ110の傾斜角度を変化させれば、観察者300に対し、映像を効率的に反射でき、高輝度化を実現しやすくなるため好ましい。
[輝度比較]
 実施例3-1~3-9の単位レンズを用いた場合と、比較例1の真球型の単位レンズを用いた場合とで、透明スクリーン100の輝度を比較した。
 実施例3-1~3-9の単位レンズ(散乱角度:±2.5°とみなす)を用いた場合の透明スクリーン100の光束密度は、比較例1-1の真球型の単位レンズ(散乱角度:±90°とみなす)を用いた場合の光束密度と比較して約1000倍であると計算される。その結果、実施例3-1~3-9の単位レンズを用いて構成した透明スクリーン100の最大輝度も、比較例1-1と比べて約1000倍になると計算される。
[視野角比較]
 次に、実施例3-1~3-9の単位レンズに対し散乱角度±15°を有する微小凹凸形状を付与した場合と、実施例3-1~3-9の単位レンズ(散乱角度:±2.5°とみなす)を用いた場合とで、透明スクリーン100の視野角を比較した。
 実施例3-1~3-9の微小凹凸付き単位レンズにおいて、微小凹凸形状の散乱角度を±15°とした場合、微小凹凸形状を付与しない場合と比較して、透明スクリーン100の映像面における視野角を6倍にできる。
 なお、実施例3-1~3-9のいずれにおいても、一次光の回折は観察されなかった。
 以上に説明したように、第3の実施形態では、透明スクリーン100は、反射層40が形成された第1の透明層32における凹凸面が、第一方向での傾斜角度θ1が-44°~+44°の範囲内であり、かつ、第二方向での傾斜角度θ2が-44°~+44°の範囲内である領域を含むように形成されているので、映写機から投射された映像光を、狭視野角で観察者300に向けて反射することができる。また、狭視野角に伴って、観察者300に対する反射光量が大きくなるので、高輝度化を実現できる。
 なかでも、第1の透明層32における凹凸面が、第一方向での傾斜角度θ1が-35°~40°、第二方向での傾斜角度θ2が-18°~40°である領域を含むように形成されていることが好ましい。車両のウィンドシールドに透明スクリーン100を適用した場合、傾斜角度を上記の範囲とすることで、映写機から投影された映像光を、狭視野角で運転者に向けて反射することができ、高輝度化を実現できる。
 さらには、第1の透明層32における凹凸面が、その表面に散乱角度が±50°以下の微小凹凸形状を有していると、視野角を±50°以下に調整でき、好ましい。
 なお、プロジェクタ200が設置されている場合に、プロジェクタ200から投影された反射光が観察者から見て最大輝度となるような角度に、場所ごとに、ミラー角度(反射角度)を変化させるようにしてもよい。
 なお、2018年11月26日に出願された日本特許出願2018-219889号の明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書の全内容をここに引用し、本発明の明細書の開示として、取り入れるものである。
 10  第1透明基材
 11  第2の透明基材
 32  第1の透明層
 40  反射層
 52  第2の透明層
 60  透明基材
 100 透明スクリーン
 110 単位レンズ
 110~110 小レンズ
 120 映像投影構造体
 200 プロジェクタ
 300 観察者
 400 ウィンドシールド
 500 ダッシュボード

Claims (10)

  1.  凹凸面を有する第1の透明層と、
     前記凹凸面上に形成された反射層と、
     前記反射層が形成された凹凸面上に該凹凸を埋めるように形成された第2の透明層とを備え、
     前記第1の透明層の凹凸面は、第一方向の傾斜角度が-44°~+44°の範囲内にあり、前記第一方向に垂直な第二方向の傾斜角度が-44°~+44°の範囲内にある
     反射型透明スクリーン。
  2.  前記凹凸面は、複数の単位レンズの2次元配列で形成される
     請求項1に記載の反射型透明スクリーン。
  3.  前記凹凸面は、複数の同一形状の単位レンズの2次元配列で形成される
     請求項1または2に記載の反射型透明スクリーン。
  4.  前記凹凸面は、前記第一方向および前記第二方向に、複数種類の形状の単位レンズが2次元配列されて形成される
     請求項1または2に記載の反射型透明スクリーン。
  5.  前記凹凸面は、前記第一方向および前記第二方向に、単位レンズがランダムに配置されて形成され、
     前記単位レンズが、平均間隔が10μm~500μmになるように配置された
     請求項2~4のいずれかに記載の反射型透明スクリーン。
  6.  前記凹凸面は、前記第一方向と前記第二方向とのそれぞれにおける傾斜角度が段階的または連続的に変化するような領域を含む
     請求項1~5のいずれかに記載の反射型透明スクリーン。
  7.  前記凹凸面の表面に散乱角度が±50°以下の微小凹凸形状を有している
     請求項1~6のいずれかに記載の反射型透明スクリーン。
  8.  前記第1の透明層は、屈折率が1.4以上の樹脂で構成され、前記第1の透明層と前記第2の透明層との屈折率差は、0.05以下である
     請求項1~7のいずれかに記載の反射型透明スクリーン。
  9.  前記反射層は、Au,Ag,Cu,Al,Ni,Ti,Pd,Co,Si,Ta,W,Mo,Geの中から選ばれる1つの金属の単体、もしくは、それらの単体を2種以上含む合金、または、NbO、SiOの酸化物を主成分とする材料で形成された
     請求項1~8のいずれかに記載の反射型透明スクリーン。
  10.  請求項1~9のいずれかに記載の反射型透明スクリーンと、前記反射型透明スクリーンに映像を投影するプロジェクタと、を有する映像表示システムであって、
     前記反射型透明スクリーンからの反射光の輝度が、観察者から見て最大となるような角度に、前記傾斜角度を変化させたことを特徴とする、映像表示システム。
PCT/JP2019/045863 2018-11-26 2019-11-22 反射型透明スクリーンおよび映像表示システム WO2020110961A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE112019005874.6T DE112019005874T5 (de) 2018-11-26 2019-11-22 Transparenter bildschirm des reflexionstyps und bildanzeigesystem
CN201980076494.2A CN113167933B (zh) 2018-11-26 2019-11-22 反射型透明屏幕及影像显示系统
JP2020557684A JP7371639B2 (ja) 2018-11-26 2019-11-22 反射型透明スクリーンおよび映像表示システム
US17/238,254 US11480864B2 (en) 2018-11-26 2021-04-23 Reflection-type transparent screen, and image display system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018219889 2018-11-26
JP2018-219889 2018-11-26

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/238,254 Continuation US11480864B2 (en) 2018-11-26 2021-04-23 Reflection-type transparent screen, and image display system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020110961A1 true WO2020110961A1 (ja) 2020-06-04

Family

ID=70853341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/045863 WO2020110961A1 (ja) 2018-11-26 2019-11-22 反射型透明スクリーンおよび映像表示システム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11480864B2 (ja)
JP (1) JP7371639B2 (ja)
CN (1) CN113167933B (ja)
DE (1) DE112019005874T5 (ja)
WO (1) WO2020110961A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7201115B1 (ja) 2022-03-25 2023-01-10 大日本印刷株式会社 反射型スクリーン、映像表示装置

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE112019002671T5 (de) * 2018-05-25 2021-04-22 AGC Inc. Bildprojektionsstruktur, verfahren zu deren herstellung und bildanzeigesystem

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006501504A (ja) * 2002-09-30 2006-01-12 フラウンホーファー−ゲゼルシャフト ツル フェルデルング デル アンゲヴァンテン フォルシュング エー ファウ コントラスト増強投射スクリーン
WO2014041690A1 (ja) * 2012-09-14 2014-03-20 パイオニア株式会社 光学素子及びヘッドアップディスプレイ
CN104298063A (zh) * 2014-10-24 2015-01-21 苏州大学 透明投影屏幕
WO2015186668A1 (ja) * 2014-06-02 2015-12-10 旭硝子株式会社 映像投影構造体、映像投影構造体の製造方法、映像投影方法及び自動車用窓
JP2018132600A (ja) * 2017-02-14 2018-08-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 スクリーン及び映像表示システム
JP2018146666A (ja) * 2017-03-02 2018-09-20 大日本印刷株式会社 反射スクリーン、映像表示装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005148477A (ja) * 2003-11-17 2005-06-09 Seiko Epson Corp 電気光学装置用基板、電気光学装置、電子機器
JP2005189470A (ja) * 2003-12-25 2005-07-14 Seiko Epson Corp スクリーン及びプロジェクタ
JP4238782B2 (ja) * 2004-06-08 2009-03-18 ソニー株式会社 光拡散フィルム及びその製造方法、並びにスクリーン
US7715103B2 (en) 2007-09-10 2010-05-11 Microvision, Inc. Buried numerical aperture expander having transparent properties
JP5299947B2 (ja) * 2008-02-29 2013-09-25 矢崎総業株式会社 投射用スクリーン及び表示システム
JP4776669B2 (ja) * 2008-09-25 2011-09-21 株式会社東芝 表示装置および移動体
JP2010262046A (ja) * 2009-04-30 2010-11-18 Tomoegawa Paper Co Ltd 反射型スクリーン
JP2011191715A (ja) * 2010-03-17 2011-09-29 Toshiba Corp 光学素子、表示装置、表示方法、及び、移動体
JP5916151B2 (ja) * 2011-12-14 2016-05-11 株式会社有沢製作所 反射型スクリーンの製造方法
US9030736B2 (en) * 2012-09-28 2015-05-12 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Reflection screen and image display system
GB201304114D0 (en) * 2013-03-07 2013-04-24 The Technology Partnership Plc Embedded diffuser structure
WO2016051766A1 (ja) 2014-09-30 2016-04-07 株式会社クラレ 拡散板及び拡散板の製造方法
WO2016194327A1 (ja) * 2015-05-29 2016-12-08 富士フイルム株式会社 投映像表示用部材および投映システム
JP2020038236A (ja) 2017-01-13 2020-03-12 Agc株式会社 透明スクリーン、映像投影合わせ板、映像表示システム、および透明スクリーンの製造方法
WO2019082798A1 (ja) 2017-10-24 2019-05-02 Agc株式会社 透明スクリーン、映像投影合わせ板、映像表示システム、および透明スクリーンの製造方法
JP7167941B2 (ja) 2017-12-20 2022-11-09 Agc株式会社 透明スクリーン、映像投影合わせ板、及び映像表示システム
DE112019002671T5 (de) * 2018-05-25 2021-04-22 AGC Inc. Bildprojektionsstruktur, verfahren zu deren herstellung und bildanzeigesystem

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006501504A (ja) * 2002-09-30 2006-01-12 フラウンホーファー−ゲゼルシャフト ツル フェルデルング デル アンゲヴァンテン フォルシュング エー ファウ コントラスト増強投射スクリーン
WO2014041690A1 (ja) * 2012-09-14 2014-03-20 パイオニア株式会社 光学素子及びヘッドアップディスプレイ
WO2015186668A1 (ja) * 2014-06-02 2015-12-10 旭硝子株式会社 映像投影構造体、映像投影構造体の製造方法、映像投影方法及び自動車用窓
CN104298063A (zh) * 2014-10-24 2015-01-21 苏州大学 透明投影屏幕
JP2018132600A (ja) * 2017-02-14 2018-08-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 スクリーン及び映像表示システム
JP2018146666A (ja) * 2017-03-02 2018-09-20 大日本印刷株式会社 反射スクリーン、映像表示装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7201115B1 (ja) 2022-03-25 2023-01-10 大日本印刷株式会社 反射型スクリーン、映像表示装置
WO2023182411A1 (ja) * 2022-03-25 2023-09-28 大日本印刷株式会社 反射型スクリーン、映像表示装置
JP2023142455A (ja) * 2022-03-25 2023-10-05 大日本印刷株式会社 反射型スクリーン、映像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP7371639B2 (ja) 2023-10-31
CN113167933A (zh) 2021-07-23
CN113167933B (zh) 2023-07-14
US20210240068A1 (en) 2021-08-05
DE112019005874T5 (de) 2021-09-02
US11480864B2 (en) 2022-10-25
JPWO2020110961A1 (ja) 2021-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109313287B (zh) 显示系统和光导
US8749722B2 (en) Display device displaying an image for a first viewpoint and an image for a second viewpoint
JP5402486B2 (ja) 光学シート、面光源装置および透過型表示装置
US10365489B2 (en) Semi-transmissive reflection sheet, light guide plate and display device
CN107238926B (zh) 光学元件、显示装置、以及光学元件的制造方法
JP6078969B2 (ja) 光拡散フィルム、偏光板、及び液晶表示装置
KR20100075606A (ko) 광 매니지먼트 필름들, 백라이트 유니트들, 및 관련된 구조들
JP6812761B2 (ja) 反射スクリーン、映像表示装置
CN110824826A (zh) 投影屏幕及投影系统
CN110832381A (zh) 具有结构化表面的虚拟和增强现实设备
US20070133094A1 (en) Optical film, illuminator and display
US11480864B2 (en) Reflection-type transparent screen, and image display system
JP6642043B2 (ja) 反射スクリーン、映像表示装置
JP6660008B2 (ja) 表示装置
JPH07120743A (ja) マイクロレンズアレイシートの装着方法
JP2013011667A (ja) 光学シート、面光源装置、及び画像表示装置
JP2018109687A (ja) 反射スクリーン、映像表示装置
CN212256002U (zh) 一种抬头显示装置及机动车
JP6953728B2 (ja) スクリーン、映像表示装置
JP6593201B2 (ja) スクリーン、映像表示装置
JP2008299071A (ja) 光学シート、それを用いたバックライトユニット、およびディスプレイ装置
US20180088338A1 (en) Optical element and display device
JP6821918B2 (ja) 導光板及び表示装置
WO2023047805A1 (ja) 反射型透明部材および映像表示システム
JP2011145476A (ja) 光学シート、面光源装置、及び透過型表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19889800

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020557684

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19889800

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1