WO2021039859A1 - 映像表示システム - Google Patents

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WO2021039859A1
WO2021039859A1 PCT/JP2020/032230 JP2020032230W WO2021039859A1 WO 2021039859 A1 WO2021039859 A1 WO 2021039859A1 JP 2020032230 W JP2020032230 W JP 2020032230W WO 2021039859 A1 WO2021039859 A1 WO 2021039859A1
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WO
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display system
transparent
image
light
screen
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PCT/JP2020/032230
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林 英明
義規 井口
幸宏 垰
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Agc株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a video display system including a transmissive transparent screen.
  • Patent Document 1 There is an advertising method that uses the outer surface of a vehicle such as a bus, truck, or passenger car (for example, taxi, commercial vehicle, MaaS) (see, for example, Patent Document 1). Further, Patent Document 2 describes that the window portion of the vehicle is used as an advertising medium.
  • a vehicle such as a bus, truck, or passenger car (for example, taxi, commercial vehicle, MaaS)
  • Patent Document 2 describes that the window portion of the vehicle is used as an advertising medium.
  • a transparent transparent screen is provided in the window portion (side window or rear window) of the vehicle. Then, an image as an advertisement is projected on the transmissive transparent screen from the projection device installed in the vehicle. The image is visible from outside the vehicle.
  • Patent Document 3 describes an example of a transmissive transparent screen.
  • the transmissive transparent screen 70 described in Patent Document 3 includes a transparent layer 701 and a light diffusing layer 702.
  • the image light L from the projection device (not shown) installed on the side of the transparent layer 701 is diffused by the light diffusion layer 702 to become the transmitted light T and the reflected light R.
  • the observer 202 visually recognizes the image by the transmitted light T.
  • the observer 201 can visually recognize the outside of the transmissive transparent screen 70 (the side where the observer 202 exists).
  • the visible light transmittance (hereinafter, simply referred to as the transmittance) of the image display transparent member (transmissive transparent screen) installed in the window portion is constant.
  • the transmittance is 70% or more.
  • the transmittance should be lowered.
  • the transmittance may be increased.
  • the video display system described in Patent Document 2 has a problem that it is not possible to make the contents of the advertisement easily visible from the outside and to improve the visibility of the occupant's outside of the vehicle. ..
  • the haze of the conventional transmissive transparent screen is not small, for example, 40% or more.
  • the light from the projection device becomes relatively strong and the degree of halation increases, especially in a dark situation such as at night. That is, the visibility of the image of the observer 202 is further reduced.
  • An object of the present invention is to provide an image display system in which halation is less likely to occur even when a transmissive transparent screen having a large haze is used, and the image is excellent in visibility from the outside.
  • the haze of the transmissive transparent screen is large, the visibility of the external scene of the observer 201 deteriorates when the projection device is off (the state in which the image light is not projected). That is, it becomes difficult for the observer 201 to see the outside (outside the transparent transparent screen).
  • the present invention is an image display system capable of achieving both visibility of an external scene from the inside of a transmissive transparent screen when an image is not displayed and visibility of an image from the outside when the image is displayed.
  • the purpose is to provide.
  • the image display system has a projection device, a first surface, and a second surface opposite to the first surface, and has a visible light transmittance of 5 [%] or more.
  • a transmissive transparent screen that visually displays the image projected from the projection device installed on the first surface side as an image to the observer on the second surface side, and satisfies the following equation 1. It is characterized by. -1.5 ⁇ ln (((B / A) / I) x G) ⁇ 3.9 ...
  • Equation 1 A is the projected area [m 2 ] of the projection device, B is the luminous flux [lm] projected on A by the projection device, I is the ambient illuminance [lux] on the side of the second surface, and G is the transparent screen. Shows the screen gain.
  • the projection device preferably has a brightness adjustment function.
  • the haze Hz of the transparent screen is preferably 30 [%] or less.
  • the screen gain G is preferably 0.05 or more.
  • the transparent screen includes a dimming layer in which the screen gain G and haze Hz change between the first state of scattering light and the second state of transmitting light, and the screen gain G is 0.05 in the first state. As described above, it is preferable that the haze Hz is 30 [%] or less in the second state.
  • the transparent screen includes a first transparent base material, a second transparent base material, and a light scattering sheet, and the first transparent base material and the light scattering sheet are bonded by a first bonding layer, and the second. It is preferable that the transparent base material of No. 1 and the light scattering sheet are bonded by a second bonding layer.
  • a first transparent base material is provided on the first surface side
  • a second transparent base material is provided on the second surface side
  • the color of the second transparent base material is gray ( It is preferable that it is uniform over the entire visible light (0.25 ⁇ x ⁇ 0.4, 0.25 ⁇ y ⁇ 0.4 in the xyY color system).
  • the thickness of the transparent screen is preferably 6 [mm] or less.
  • the projection device is a projector and the projection distance is 100 [cm] or less.
  • the weight of the projection device is 3 [kg] or less.
  • the video display system may include a sensor that detects the ambient illuminance I.
  • the above predetermined value is preferably 1 to 500 [lp].
  • a transparent screen may be provided on the window of the vehicle.
  • It may be configured to start projecting the image when the vehicle stops and end projecting the image when the moving speed of the vehicle exceeds a predetermined value.
  • the above-mentioned predetermined value is 1 to 30 [km / hour].
  • the video display system further includes a cloud server that stores video data and a communication module that is connected to the projection device and transmits and receives video data to and from the cloud server.
  • the projection device and communication module are electrically connected, and vehicle accessories.
  • the communication module may be configured to acquire video data from the cloud server at the timing when the power supply is started from the power source.
  • the communication module is equipped with a GPS function, and video data corresponding to each of a plurality of position ranges is stored in a cloud server, and the image corresponding to the position information specified by the GPS function is displayed on a transparent screen. You may be.
  • the present invention it is possible to achieve both the visibility of the external scene from the inside of the transmissive transparent screen when the image is not displayed and the visibility of the image from the outside when the image is displayed. Further, even when a transmissive transparent screen having a large haze is used, halation is unlikely to occur, and it is possible to provide an image display system having excellent visibility of an image from the outside.
  • first surface P the surface of the transmissive transparent screen on the side where the projection device is installed
  • second surface Q the surface opposite to the first surface P
  • the transmittance is the total transmitted light transmitted through the second surface Q (or the first surface P) with respect to the incident light incident from the first surface P (or the second surface Q) at an incident angle of 0 °. It is the ratio of (sum of diffuse transmitted light and specular transmitted light).
  • the reflectance is the sum of the specular reflectance and the diffuse reflectance.
  • the transmittance, reflectance, and refractive index are values measured at room temperature using the d-line (wavelength 589 nm) of a sodium lamp.
  • the haze Hz is incident on the first surface P (or the second surface Q) of the transmissive transparent screen, and is the front of the transmitted light transmitted through the second surface Q (or the first surface P). It is the ratio of transmitted light that deviates from the incident light by 0.044 rad (2.5 °) or more due to scattering. Specifically, it is a haze measured by the method described in JIS K 7136: 2000 (ISO 14782: 1999). Haze is measured at room temperature using a CIE standard D65 light source as specified in ISO / CIE 10526.
  • the screen gain G is the ratio of the brightness of the reflected light on the screen to the brightness of the image light projected on the screen. Specifically, it is the brightness value (relative value) of the reflected light of the image light projected on the screen under the same conditions when the brightness of the reflected light of the light irradiated to the perfect diffuser is 1.0. is there.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a video display system according to the first embodiment.
  • the image display system includes a transmissive transparent screen 1 and a projection device 100 installed on the first surface P side.
  • the transmissive transparent screen 1 includes a first transparent base material 11, a second transparent base material 12, and a light scattering sheet 40.
  • the first transparent base material 11 and the light scattering sheet 40 are joined by the first joining layer 21.
  • the second transparent base material 12 and the light scattering sheet 40 are bonded by the second bonding layer 22.
  • the transmissive transparent screen 1 When the transmissive transparent screen 1 is installed on the window of the vehicle, the occupant may touch the transmissive transparent screen 1 or the window may be provided with an elevating mechanism.
  • the light scattering sheet 40 is a transparent base material 11. High durability can be ensured by being protected between the transparent base material 12 and the transparent base material 12.
  • the transmissive transparent screen 1 allows the observer 202 on the second surface Q side to visually transmit the scene on the first surface P side. Further, the transmissive transparent screen 1 allows the observer 201 on the first surface P side to visually transmit the scene on the second surface Q side. Further, the transmissive transparent screen 1 visually displays the image light projected from the first surface P side as an image to the observer on the second surface side.
  • the projection device 100 may be any device that can project the image light L on the transmissive transparent screen 1, but an example is a projector.
  • the projector is preferably a projector having a projection distance (distance from the projector to the screen) of about 5 to 100 cm. When the projection distance is 5 cm or more, a sufficient projection size can be secured.
  • the projection distance is 100 cm or less, when the light emitted from the projector is projected onto the transmissive transparent screen 1, it is possible to prevent a part of the image from being blocked by an occupant, a load in the vehicle, or the like.
  • the projection distance is preferably 10 to 80 cm.
  • the reflected light R and the transmitted light T can be seen by the observer 201 and the observer 202 even at a place deviated from the focal position in the optical axis direction of the transmissive transparent screen 1. It becomes difficult to enter. This is because the light near the center of the image in which the light intensity is high is the emission angle of the reflected light R that is positively reflected on the first surface P of the transmissive transparent screen 1 and the transmissive transparency without forming an image. This is because the emission angle of the transmitted light T transmitted through the screen 1 becomes large.
  • the incident angle ⁇ of the image light on the first surface P of the transmission type transparent screen 1 at the portion closest to the projection device 100 of the image displayed on the transmission type transparent screen 1 is 15 to 60 °. Therefore, it is preferable to install it on the first surface P side of the transmissive transparent screen.
  • the incident angle ⁇ is 15 ° or more
  • the emission angle of the reflected light R that is specularly reflected on the first surface P and the emission angle of the transmitted light T that has passed through the light scattering layer 41 without forming an image are large.
  • the reflected light R and the transmitted light T are hard to get into the eyes of the observer 201 and the observer 202.
  • the incident angle ⁇ is 60 ° or less, the decrease in brightness of the transmissive transparent screen 1 can be suppressed. That is, if the incident angle of the image light L is small, the light scattering layer 41 scatters the light, and the scattered light toward the observer 202 increases and the brightness increases. However, if the incident angle of the image light L is large, the scattered light scattered by the light scattering layer 41 and toward the observer 202 is reduced, and the brightness is lowered.
  • the incident angle ⁇ is preferably 20 to 50 °, more preferably 30 to 45 °.
  • the installation position of the projection device 100 is not limited to the above-mentioned preferable position.
  • the image light L projected from the projection device 100 has an incident angle that increases as the distance from the projection device 100 increases, and is not visible by the observer 202 unless it is scattered in an angle direction that is further away from specular reflection. Therefore, the amount of light reaching the observer 202 is the same as that of the original image by making the amount of light closer to the projection device 100 smaller and the amount of light farther from the projection device 100 larger than the original image. It may be corrected so that it becomes a distribution.
  • the incident angle of the image light L on the first surface P of the transmissive transparent screen 1 in the central portion of the image displayed on the transmissive transparent screen 1 may be 30 ° or more.
  • the incident angle is more preferably 45 ° or more.
  • Examples of the projection method of the projector include a DLP method, a transmissive liquid crystal method, and a reflective liquid crystal method, but the DLP method is preferable from the viewpoint of increasing brightness, resolution, and contrast.
  • Examples of the light source of the projector include a high-pressure mercury lamp, an LED, and an LD (laser diode), but the LED and the LD are preferable from the viewpoint of miniaturization of the projector.
  • Luminance adjustment methods include controlling the output by driving the projector with PWM (Pulse Width Modulation) or driving with PAM (Pulse Amplifier Modulation), or controlling the amount of light by interposing an optical filter between the light source and the projection lens. Can be mentioned.
  • Transparent substrate As a material for the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12, glass, a transparent resin, or the like can be used. The material of the first transparent base material 11 and the material of the second transparent base material 12 may be the same or different.
  • first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 soda lime glass, non-alkali glass, borosilicate glass, aluminosilicate glass and the like can be used. At least one of the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 made of glass may be chemically strengthened, physically strengthened, hard coated or the like in order to improve durability.
  • the visible light transmittance of the transparent base material 12 by lowering the visible light transmittance of the transparent base material 12 and increasing the visible light transmittance of the transparent base material 11, the visibility of the scene outside the vehicle of the observer 201 and the observer 202 at the time of image projection It is preferable because it is possible to achieve both visibility.
  • An example of the transparent base material 12 is privacy gray glass
  • an example of the transparent base material 11 is green glass. It is preferable to use privacy gray glass for the transparent base material 12 from the viewpoint of ensuring privacy in which the inside of the vehicle is difficult to see when the inside of the vehicle is viewed from the outside of the vehicle.
  • the visible light transmittance of the transmissive transparent screen is preferably 70% or less, more preferably 50% or less.
  • the color of the transparent base material 12 is gray, which dims the light uniformly over the entire visible light, because the contrast of the scene or the projected image can be improved.
  • the xyY color system 0.25 ⁇ x ⁇ 0.4 and 0.25 ⁇ y ⁇ 0.4 are preferable, and 0.27 ⁇ x ⁇ 0.38 and 0.27 ⁇ y. It is preferably ⁇ 0.38.
  • privacy gray glass it is preferable that any of Fe, Ti, Ce, Co, Se, and Cr is contained in the glass as a coloring component.
  • thermoplastic resin As the transparent resin constituting the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12, a cured product of a curable resin or a thermoplastic resin can be used, but the thermoplastic resin is preferable.
  • thermoplastic resin polycarbonate, thermoplastic polyester (polyethylene terephthalate (hereinafter referred to as PET), polyethylene naphthalate, etc.), triacetyl cellulose, cycloolefin polymer, polymethyl methacrylate and the like can be used.
  • PET polyethylene terephthalate
  • polyethylene naphthalate etc.
  • triacetyl cellulose polymethyl methacrylate and the like
  • Polycarbonate, thermoplastic polyester, and cycloolefin polymer are preferable from the viewpoint of weather resistance and transparency.
  • the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 are preferably transparent base materials having no birefringence.
  • the thickness of the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 may be any thickness as long as the durability as the base material is maintained.
  • the thickness of the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 may be, for example, 0.01 mm or more, 0.05 mm or more, or 0.1 mm or more. Good.
  • the thickness of the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 may be, for example, 10 mm or less, 5 mm or less, or 0.5 mm or less. It may be 0.3 mm or less, or 0.15 mm or less.
  • the visible light regular reflectance of the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 is 7% or more at a wavelength of 380 to 780 nm, respectively, in order to obtain a clear image.
  • the surface roughness (Ra) of the surface of the first transparent base material 11 (first surface P) and the surface of the second transparent base material 12 (second surface Q) is 1 ⁇ m or less. preferable.
  • the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 are materials that can be molded into a shape having a curvature. Is preferable. At this time, the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 are formed into the same shape.
  • the light scattering sheet 40 has a first transparent film 31, a second transparent film 32, and a light scattering layer 41.
  • the light scattering layer 41 is provided between the first transparent film 31 and the second transparent film 32.
  • the light scattering layer 41 has a structure in which a light scattering material 43 and a light absorbing material (unsigned) are dispersed in a transparent resin 42.
  • the first transparent film 31 and the second transparent film 32 may be a resin film or a thin glass film.
  • the material of the first transparent film 31 and the material of the second transparent film 32 may be the same or different.
  • As the transparent resin constituting the first transparent film 31 and the second transparent film 32 polycarbonate, thermoplastic polyester, triacetyl cellulose, cycloolefin polymer, polymethyl methacrylate and the like can be used.
  • the thickness of the first transparent film 31 and the second transparent film 32 is preferably a thickness to which a roll-to-roll process can be applied.
  • a thickness to which a roll-to-roll process can be applied 0.01 to 0.5 mm is preferable, 0.05 to 0.3 mm is more preferable, and 0.2 mm or less is further preferable.
  • thermosetting resin thermosetting acrylic resin, thermosetting epoxy resin, etc.
  • thermoplastic resins polycarbonate, thermoplastic polyester, triacetyl cellulose, cycloolefin polymer, polymethylmethacrylate, etc.
  • EVA polyolefin resin
  • PVB polyvinyl butyral
  • ETFE thermoplastic silicone and the like
  • the yellow index of the transparent resin 42 is preferably 10 or less, and more preferably 5 or less, from the viewpoint of maintaining a transparent feeling so that the function of the transparent transparent screen 1 as a window is not impaired.
  • titanium oxide reffractive index: 2.5 to 2.7
  • zirconium oxide reffractive index: 2.4
  • aluminum oxide reffractive index: 1.76
  • zinc oxide Fine particles of high refractive index materials such as (refractive index: 2.0), barium sulfate (refractive index: 1.64), and zinc sulfide (refractive index: 2.2)
  • fine particles of a low refractive index material such as porous silica (refractive index: 1.3 or less) and hollow silica (refractive index: 1.3 or less) can also be used.
  • the light scattering material 43 a resin material having a low refractive index having low compatibility with the transparent resin 42, a crystallized resin material having a refractive index of 1 ⁇ m or less, or the like can also be used.
  • the light scattering material 43 is a material having a function of scattering light because it has a different refractive index from the transparent resin 42 serving as a binder. Since many resin materials have a refractive index of 1.45 to 1.65, it is preferable that the refractive index differs from those resin materials by 0.15 or more, more preferably 0.25 or more, and further preferably 0. It is preferable that the difference is 5 or more.
  • titanium oxide and zirconium oxide are particularly preferable because of their high refractive index.
  • the ratio of the light scattering material 43 is preferably 0.01 to 5% by mass, more preferably 0.1 to 2% by mass, out of 100% by mass of the light scattering layer 41.
  • the ratio of the light scattering material 43 is preferably 0.01 to 0.1% by mass out of 100% by mass of the light scattering layer 41.
  • the haze tends to be higher as the amount of the light scattering material is larger, but it is easy to adjust the haze to a preferable range within this range.
  • a carbon-based material carbon black, nanodiamond, fullerene, carbon nanotube, carbon nanohorn, graphene, etc.
  • an inorganic coloring material titanium black, black silica, and a fine particle material mainly containing silver (for example, silver) Nitride, sulfide and oxide) and the like can be used.
  • the light absorbing material is preferably a carbon-based material or titanium black, and more preferably carbon black or titanium black.
  • the light absorbing material can absorb a part of the light propagating as unnecessary stray light in the transmissive transparent screen 1, and the scattered light is reduced. Therefore, the phenomenon of appearing cloudy on the transmissive transparent screen 1 is suppressed, the contrast of the image is improved, and the visibility of the image is improved. In addition, the contrast of the scene seen from the observer 201 side to the other side of the transmissive transparent screen 1 is also improved, and the visibility of the scene is also improved. In particular, when there is an environment of 100 lux or more due to external light in the line of sight of the observer 201, the above effect is remarkably exhibited.
  • the particle size of the light absorbing material is preferably as small as possible.
  • the average primary particle size of the fine particles is preferably 1 to 200 nm, more preferably 1 to 100 nm, and even more preferably 1 to 60 nm.
  • the average primary particle size of the light absorbing material is preferably equal to or less than the average primary particle size of the light scattering material 43.
  • the ratio of the average primary particle size of the light absorbing material to the average primary particle size of the light scattering material 43 is preferably 0.001 to 1. If the average primary particle size of the light absorbing material / the average primary particle size of the light scattering material is 0.001 to 1, light can be efficiently extracted in the forward scattering direction, and the screen gain can be increased while maintaining transparency. Can be raised.
  • the thickness of the light scattering layer 41 is preferably 1 to 200 ⁇ m. When the thickness of the light scattering layer 41 is 1 ⁇ m or more, the effect of light scattering is fully exhibited. When the thickness of the light scattering layer 41 is 200 ⁇ m or less, the light scattering layer 41 can be easily formed by the roll-to-roll process. Further, when the surface of the light scattering layer 41 is not the outermost layer of the transmissive transparent screen 1, the surface of the light scattering layer 41 may be flat or may have irregularities.
  • the light scattering layer 41 is not limited to the light scattering layer 41 as shown in FIG. 1, and the transparent layer and a plurality of light scattering portions arranged parallel to each other and at predetermined intervals inside the transparent layer. It may have a louver structure composed of. Further, the light scattering layer 41 may be transmitted, deflected, or diffused by a volume hologram. It may be deflected, scattered, or diffused by a quinoform hologram or other structure having an uneven surface.
  • the light scattering sheet 40 may be formed by using a polymer-dispersed liquid crystal (POLYMER DISPERSED LIQUID CRYSTAL: PDLC) in which the liquid crystal is dispersed in the polymer.
  • PDLC polymer-dispersed liquid crystal
  • a pair of transparent conductive layers are arranged so as to sandwich the light scattering sheet 40 using PDLC, and by changing the voltage applied to the transparent conductive layer, dimming is possible by switching between the transparent state and the scattered state.
  • a screen 1 (hereinafter referred to as a PDLC type transparent screen) can be formed.
  • the observer 202 can see the image from the outside of the vehicle by projection from the projection device, and the PDLC type transparent screen is in a transparent state. At one point, the observer 201 can see the scene outside the vehicle.
  • the haze Hz is preferably 30% or less.
  • the screen gain G is preferably 0.05 or more.
  • the first bonding layer 21 and the second bonding layer 22 are layers formed of an adhesive or an adhesive.
  • the adhesive or the pressure-sensitive adhesive may be a liquid substance containing a solvent.
  • thermosetting resin a thermosetting resin, a photocurable resin, a thermosetting resin, etc.
  • pressure-sensitive adhesive an acrylic pressure-sensitive adhesive, a silicone-based pressure-sensitive adhesive, or the like can be used.
  • the material of the first bonding layer 21 and the material of the second bonding layer 22 may be the same or different.
  • the pressure-sensitive adhesive layer is pressure-bonded between the first transparent base material 11 and the first transparent film 31.
  • the first bonding layer 21 is formed.
  • the second bonding layer 22 is formed by pressure-bonding the adhesive layer between the second transparent base material 12 and the second transparent film 32.
  • a liquid material containing a solvent is used for bonding, the liquid material is applied to at least one of the bonding surfaces, and then the solvent is removed to provide adhesion or adhesion.
  • the first bonding layer 21 and / or the second bonding layer 22 may contain a coloring component.
  • a light absorbing material is preferably used as the coloring component, and the second bonding layer 22 is a material in which the light absorbing material is dispersed, so that the observer 201 can see the outside of the vehicle and project an image. It is particularly preferable because it can achieve both the visibility of the observer 202 at the time.
  • the preferable thickness of the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 is 5 mm or less, and the thickness of the first transparent film 31 and the second transparent film 32 is 0.5 mm or less.
  • the thickness of the first bonding layer 21 and the second bonding layer 22 can be considered to be almost 0, so that a transmissive transparent screen is used.
  • the preferable thickness of 1 is 6 mm or less.
  • the image projected on the transparent transparent screen 1 may be a still image or a moving image.
  • advertisements, alerts to pedestrians various information for drivers riding in ride sharing vehicles and passengers using ride hailing services can be displayed on the side window.
  • the rear window can display advertisements, alerts, and various information to the driver of the following vehicle.
  • the light scattering sheet 40 can be produced, for example, as follows. A paste containing a photocurable resin, a light scattering material 43 and a light absorbing material is prepared. The paste is applied to the surface of the first transparent film 31, and the second transparent film 32 is overlaid on the paste.
  • the paste is irradiated with light (ultraviolet rays, etc.) from the side of the first transparent film 31 or the side of the second transparent film 32 to cure the photocurable resin, and the light scattering material 43 and light absorption are contained in the transparent resin 42.
  • the light scattering sheet 40 is obtained by forming the light scattering layer 41 in which the materials are dispersed.
  • the light scattering sheet 40 may be produced as follows. That is, a solution containing a solvent, a thermosetting resin, a light scattering material 43, and a light absorbing material is prepared.
  • the "thermosetting resin” means a thermoplastic resin that softens at a relatively low temperature and exhibits bondability by heat fusion.
  • a light scattering sheet 40 is obtained by applying a solution to the surface of the first transparent film 31 and drying it, then stacking the second transparent film 32, and then heating and softening the thermosetting resin to cool it.
  • the light scattering sheet 40 may be manufactured as follows. That is, the light scattering layer 41 is formed by extrusion-molding the thermoplastic resin, the light scattering material 43, and the light absorbing material.
  • a light scattering sheet 40 is obtained by three-layer extrusion molding together with a thermoplastic resin for forming the first transparent film 31 and the second transparent film 32.
  • the light scattering layer 41 may be formed by using a masterbatch method. That is, the thermoplastic resin, the light scattering material 43, and the light absorbing material are melt-kneaded in advance to prepare a masterbatch. Then, at the time of extrusion molding, the masterbatch and the thermoplastic resin can be melt-kneaded and extruded to form the light scattering layer 41.
  • the transmissive transparent screen 1 is produced by laminating a light scattering sheet 40, a first transparent base material 11 and a second transparent base material 12 via a first bonding layer 21 and a second bonding layer 22. Will be done.
  • the light scattering sheet 40 and the first transparent base material 11 may be bonded and the light scattering sheet 40 and the second transparent base material 12 may be bonded at the same time or sequentially.
  • the first bonding layer 21 is made of a cured product of a curable resin, between the surface of the first transparent film 31 which is the bonding surface of the light scattering sheet 40 and the surface of the first transparent base material 11.
  • a curable resin layer is formed, and the curable resin is cured and joined. The same applies to the second bonding layer 22.
  • thermosetting resin When the first bonding layer 21 is made of a thermosetting resin, a thermosetting resin layer is formed between the surface of the first transparent film 31 of the light scattering sheet 40 and the surface of the first transparent base material 11. Is formed, and the thermosetting resin layer is heated and pressurized to be fused, and then cooled and joined.
  • thermosetting resin examples include PVB and EVA.
  • the first bonding layer 21 is an adhesive resin
  • an adhesive layer is formed between the surface of the first transparent film 31 and the surface of the first transparent base material 11 in the light scattering sheet 40, and the adhesive layer is adhered.
  • the agent layer is pressurized and joined. The same applies to the second bonding layer 22.
  • transmissive transparent screens (hereinafter, also referred to as transparent screens) 1 having different screen gains G and haze Hz are produced, and a projector (Casio Co., Ltd., XJ-A257) is used as the projection device 100 under various conditions. Below, the visibility parameters were measured.
  • the brightness of the projection device 100 used in the examples was adjusted by arranging a variable ND filter (manufactured by Kenko, variable NDX) immediately after the outermost layer lens of the projector.
  • FIG. 2 shows the characteristics, measurement conditions, etc. of the three types of transparent screen 1 (first transparent screen, second transparent screen, and third transparent screen).
  • FIG. 2 shows Example 1 for the first transparent screen, Example 2 for the second transparent screen, and Example 3 for the third transparent screen.
  • the ambient illuminance I [lux: lux] was measured at a distance of 1 m from the second surface Q of the transparent screen 1 under the condition that no light was emitted from the projector, with the light detection unit of the illuminometer facing the zenith. ..
  • Example 1 As shown in FIG. 2, a transparent screen 1 having a screen gain G of 0.13, a haze Hz of 20 [%], and a visible light transmittance of 58 [%] was produced by the following method.
  • the paste obtained above was applied to the surface of a transparent PET film (Cosmo Shine (registered trademark) A4300, manufactured by Toyobo Co., Ltd., thickness: 125 ⁇ m) and dried to form a light scattering layer having a thickness of 20 ⁇ m. A light scattering sheet was obtained.
  • a transparent PET film Cosmo Shine (registered trademark) A4300, manufactured by Toyobo Co., Ltd., thickness: 125 ⁇ m
  • Soda lime glass plate manufactured by Matsunami Glass Co., Ltd., thickness: 3 mm, Ra: 0.005 ⁇ m, visible light normal reflectance: 8%
  • PVB interlayer film thickness: 375 ⁇ m
  • light scattering sheet obtained above
  • PVB An interlayer film thickness: 375 ⁇ m
  • a soda lime glass plate thickness: 3 mm
  • the measurement was performed by changing the illuminance I outside the vehicle to 20 to 9000 [lp] (see (1) to (14) of Example 1 in FIG. 2). Then, the projected area A on the transparent screen 1 of the projector is fixed at 0.059 [m 2 ], and the luminous flux B (hereinafter, also referred to as “illuminance of the projector”) projected on A by the projector is 40 to 2950 (hereinafter, also referred to as “illuminance of the projector”). It was changed in the range of lumen [lm]).
  • the illuminance I outside the vehicle corresponds to the ambient illuminance on the side of the second surface Q.
  • the visibility parameter shown in Equation 1 includes, as parameters, the degree of illuminance of the projector with respect to the illuminance outside the vehicle and the screen gain G of the transparent screen.
  • Example 1 since the haze Hz is relatively small, the visibility from the inside of the vehicle (the visibility of the scene outside the vehicle of the observer 201) was good in any of (1) to (14). When the visibility parameter was 3.9 or less (in the cases of (1) to (9)), halation was not noticeable. On the other hand, in (4) to (14), since the value of the visibility parameter was ⁇ 1.5 or more, the visibility from the outside of the vehicle was high. When the visibility parameter was -1.5 to 3.9 or less ((4) to (9)), a video display system in which halation was suppressed while maintaining visibility from the outside of the vehicle was obtained.
  • Example 2 As shown in FIG. 2, the screen gain G is 0.06 and the haze Hz is 7 [%] in the same manner as in Example 1 except that the concentrations of the light scattering fine particles and the light absorbing material in the paste are changed. ], A transparent screen 1 having a visible light transmittance of 76 [%] was produced.
  • the assumed outside environment is the same as in Example 1 except that the outside illuminance I is set to 20 to 8000 [lux]. Further, the range of the illuminance B of the projector is the same as in the case of Example 1.
  • Example 2 since the haze Hz is relatively small, the visibility from the inside of the vehicle (the visibility of the scene outside the vehicle of the observer 201) was good in any of (1) to (14). When the visibility parameter was 3.9 or less (in the cases of (1) to (10)), halation was not noticeable. On the other hand, in (6) to (14), since the value of the visibility parameter was ⁇ 1.5 or more, the visibility from the outside of the vehicle was high. When the visibility parameter was -1.5 to 3.9 or less ((6) to (10)), a video display system in which halation was suppressed while maintaining visibility from the outside of the vehicle was obtained.
  • Example 3 As shown in FIG. 2, the screen gain G is 0.22 and the haze Hz is 48 [%] in the same manner as in Example 1 except that the concentrations of the light scattering fine particles and the light absorbing material in the paste are changed. ], A transparent screen 1 having a visible light transmittance of 46 [%] was produced.
  • the assumed outside environment is the same as in Example 1 except that the outside illuminance I is set to 20 to 12000 [lux]. Further, the range of the illuminance B of the projector is the same as in the case of Example 1.
  • Example 3 since the haze Hz is relatively large, the visibility from the inside of the vehicle (the visibility of the scene outside the vehicle of the observer 201) was not good in any of (1) to (14). When the visibility parameter was 3.9 or less (in the cases of (1) to (8)), halation was not noticeable. On the other hand, in (3) to (14), since the value of the visibility parameter was ⁇ 1.5 or more, the visibility from the outside of the vehicle was high. When the visibility parameter was -1.5 to 3.9 or less ((3) to (8)), a video display system in which halation was suppressed while maintaining visibility from the outside of the vehicle was obtained.
  • any of Examples 1 to 3 by setting the visibility parameter in the range of Equation 1, it was possible to realize an image display system in which halation was suppressed while maintaining visibility from outside the vehicle.
  • the lower limit of the visibility parameter is preferably ⁇ 1.4 or higher, and the upper limit of the visibility parameter is preferably 3.7 or lower.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a transmissive transparent screen in the video display system of the second embodiment.
  • the image display system includes a transmissive transparent screen 2 and a projection device (not shown).
  • the transmissive transparent screen 2 includes a second transparent base material 12 and a light scattering sheet 40.
  • the second transparent base material 12 and the light scattering sheet 40 are bonded by the second bonding layer 22.
  • the transmissive transparent screen 2 allows the observer 202 on the second surface Q side to visually transmit the scene on the first surface P side. Further, the transmissive transparent screen 2 allows the observer 201 on the first surface P side to visually transmit the scene on the second surface Q side. Further, the transmissive transparent screen 2 visually displays the image light projected from the first surface P side as an image to the observer on the second surface side.
  • the transmissive transparent screen 2 corresponds to the transmissive transparent screen 1 of the first embodiment from which the first transparent base material 11 has been removed.
  • the second transparent base material 12 may be an existing window glass or the like. That is, an application example in which the light scattering sheet 40 is attached to an existing window glass or the like is assumed.
  • transmissive transparent screen from which the second transparent base material 12 is removed from the transmissive transparent screen 1 of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a transmissive transparent screen in the video display system of the third embodiment.
  • the image display system includes a transmissive transparent screen 3 and a projection device (not shown).
  • the transmissive transparent screen 3 corresponds to the transmissive transparent screen 1 of the first embodiment from which the first transparent base material 11 and the second transparent base material 12 have been removed.
  • the transmissive transparent screen 3 can be attached to an existing window glass or the like by using an adhesive layer.
  • FIG. 5 shows an example in which the transmissive transparent screen 1 is applied to the rear window 401 of the passenger car 400.
  • FIG. 5A shows the inside of the passenger car 400.
  • FIG. 5B shows a state in which the passenger car 400 is viewed from behind the passenger car 400.
  • the transmissive transparent screen 1 is applied to the rear window 401 of the passenger car 400, it is installed in a window other than the rear window 401 such as a rear door glass, a rear quarter glass, a front door glass, a roof, and a windshield. May be good.
  • the visibility of the outside scene of the observer 201 is good when the projection device (not shown) provided in the vehicle is off. That is, the observer 201 can see the outside (outside the transparent transparent screen) with good visibility through the rear window 401 in the daytime or the like.
  • the visibility of the image of the observer 202 is good when the projection device provided in the vehicle is on (the state of projecting the image light). That is, the observer 202 can view the image of the transmissive transparent screen 1 with good visibility at night or the like.
  • FIG. 6 is a system configuration diagram showing another application example of the video display system.
  • the video display system is mounted on a passenger car 400, which is an example of a vehicle.
  • the transmissive transparent screen 1 is installed, for example, in the rear window 401 of the passenger car 400.
  • the projector 101 which is an example of the projection device 100, is connected to the in-vehicle computer 402.
  • the computer 402 may be an engine control unit (ECU) or a retrofit computer (for example, a single board computer).
  • ECU engine control unit
  • retrofit computer for example, a single board computer.
  • the projector 101 is preferably small and lightweight.
  • the weight of the projector 101 is preferably 3 kg or less. It should be noted that the preference for being small and lightweight is not limited to the case where it is mounted on a vehicle, and the same applies when it is installed in a relatively narrow area other than the vehicle.
  • the projection distance of the projector 101 is 100 cm or less because the projector 101 can be mounted even in a narrow area such as a vehicle.
  • the illuminance sensor 410 is installed in the passenger car 400.
  • the illuminance sensor 410 is installed at a position where at least the illuminance outside the vehicle can be detected. Further, a vehicle speed signal is input to the computer 402 from the axle of the passenger car 400.
  • the computer 402 can grasp the speed (moving speed) of the passenger car 400 based on the vehicle speed signal.
  • the computer 402 detects that the passenger car 400 has stopped based on the speed of the passenger car 400, it instructs the projector 101 to start projecting an image. Further, when the speed of the passenger car 400 exceeds a predetermined value, the computer 402 instructs the projector 101 to end the projection of the image.
  • the predetermined value is, for example, 1 to 30 km / h.
  • the computer 402 can input information regarding the speed of the passenger car 400 other than the vehicle speed signal, that information may be used.
  • the speed of the passenger car 400 may be calculated from the position information of the passenger car 400 based on the GPS function as information other than the vehicle speed signal.
  • the computer 402 instructs the projector 101 to start projecting an image. Further, when the illuminance exceeds a predetermined value, the computer 402 instructs the projector 101 to end the projection of the image.
  • the predetermined value is, for example, 1 to 500 lpx.
  • start / end of the projection of the image If you want to easily control the start / end of the projection of the image according to the brightness outside the vehicle, input the sunset time, sunrise time, etc. into the computer in advance, and start / end the projection based on the specified time. It may be a method of controlling. Further, the start / end of projection may be controlled in conjunction with the auto light signal or the small light signal of the headlamp.
  • the computer 402 may perform both the projection start / projection end control of the projector 101 based on the speed of the passenger car 400 and the projection start / projection end control of the projector 101 based on the illuminance, but only one of them. May be done.
  • the computer 402 when the computer 402 is configured to be able to input the ignition key information and the push button information for starting the engine, the computer 402 is in the ignition key on state (for example, the engine start state or the accessory power on).
  • the projection start of the projector 101 may be controlled on condition that the projector 101 is turned on by the push button.
  • the computer 402 may end the projection of the projector 101 when the ignition key is turned off (for example, the engine is stopped or the accessory power is turned off) or is turned off by the push button. ..
  • the accessory power-on state is a state in which power is supplied from the accessory power supply.
  • FIG. 7 is a system configuration diagram showing still another application example of the video display system.
  • the transmissive transparent screen 1 is installed, for example, in the rear window of the passenger car 400.
  • the projector 101 which is an example of the projection device 100, is connected to the in-vehicle computer 402.
  • the computer 402 may be an engine control unit (ECU).
  • Application example 3 is applied to a passenger car 400 equipped with a wireless communication module 403.
  • the wireless communication module 403 has a GPS function.
  • the GPS antenna and the receiver may be integrated with the wireless communication module 403, or may be separated from the wireless communication module 403 and connected via USB or the like.
  • the video display system further includes a wireless communication network 501 and a server 601.
  • Examples of the wireless communication network method include 3G, 4G (LTE), and 5G.
  • the wireless communication module 403 is electrically connected to the computer 402 and can communicate with the server 601 via the wireless communication network 501. That is, the server 601 is a server (cloud server) in the cloud environment.
  • the server 601 stores a plurality of types of video data.
  • the server 601 can communicate with a computer (personal computer 602 in this example) via the Internet 502.
  • the personal computer 602 uploads video data to the server 601 via the Internet 502.
  • the computer 402 When the accessory power is turned on, the computer 402 requests video data from the server 601 via the wireless communication module 403.
  • the server 601 supplies video data to the computer 402 via the wireless communication network 501 and the wireless communication module 403, upon request.
  • the computer 402 gives video data to the projector 101.
  • the projector 101 projects an image based on the image data on the transmissive transparent screen 1.
  • the projector 101, the computer 402, and the wireless communication module 403 do not necessarily have to be linked with the accessory power supply, and may be directly connected to the vehicle battery.
  • the computer 402 can grasp the position of the passenger car 400 via the wireless communication module 403. Therefore, the computer 402 can be used to display an image suitable for the position of the passenger car 400 on the transparent transparent screen 1.
  • the computer 402 is set with data in which a predetermined position range and a type of video are associated with each other in advance.
  • the video data of the video associated with each position range is uploaded and stored in the server 601 in advance from, for example, the personal computer 602.
  • the computer 402 requests the server 601 for a different image.
  • the computer 402 projects the image based on the new image data supplied by the server 601 onto the projector 101 in response to the request.
  • the computer 402 uses the GPS function on which the wireless communication module 403 is mounted to determine the speed of the passenger car 400 in the above application example 2. Detection can be performed.
  • 1,2,3 Transparent transparent screen 11 1st transparent base material 12 2nd transparent base material 21 1st bonding layer 22 2nd bonding layer 31 1st transparent film 32 2nd transparent film 40 Light scattering sheet 41 Light scattering layer 42 Transparent resin 43 Light Scattering Material 100 Projector 101 Projector 201, 202 Observer 400 Passenger Car 401 Rear Window 402 Computer 403 Wireless Communication Module 410 Illumination Sensor 501 Wireless Communication Network 502 Internet 601 Server 602 Personal Computer

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Abstract

映像が表示されていないときの透過型透明スクリーンの内側からの外部の光景の視認性と、映像が表示されているときの外部からの映像の視認性とを両立する。 投影装置100と、第1の表面と該第1の表面とは反対側の第2の表面とを有し、5[%]以上の可視光線透過率を有し、かつ、第1の表面側に設置された投影装置100から投影された映像を第2の表面側の観察者に映像として視認可能に表示する透過型の透明スクリーン1とを備えた映像表示システムにおいて、下記式1を満たす。 -1.5≦ln(((B/A)/I)×G)≦3.9 ・・・式1 式1において、Aは投影装置100の投影面積[m]、Bは投影装置100がAに投影した光束[lm]、Iは第2の表面の側における周辺照度[lx]、Gは透明スクリーン1のスクリーンゲインを示す。

Description

映像表示システム
 本発明は、透過型透明スクリーンを含む映像表示システムに関する。
 バス、トラック、乗用車(例えば、タクシー、商用車、MaaS)等の車両における外面等を利用する広告方法がある(例えば、特許文献1参照)。また、特許文献2には、車両の窓部を広告媒体にすることが記載されている。
 特許文献2に記載された映像表示システムでは、車両の窓部(サイドウィンドウまたはリアウィンドウ)に透過型透明スクリーンが備えられている。そして、車内に設置されている投影装置から透過型透明スクリーンに広告としての映像が投写される。映像は、車外から視認可能である。
 特許文献3に、透過型透明スクリーンの一例が記載されている。図8に示すように、特許文献3に記載された透過型透明スクリーン70は、透明層701と光拡散層702とを備える。透明層701の側に設置された投影装置(図示せず)からの映像光Lは、光拡散層702で拡散され、透過光Tおよび反射光Rになる。観察者202は、透過光Tによる映像を視認する。なお、観察者201は、透過型透明スクリーン70の外部(観察者202が存在する側)の光景を視認可能である。
特開2006-293250号公報 特開2006-113230号公報 特開2001-100318号公報
 特許文献2に記載された映像表示システムでは、窓部に設置される映像表示透明部材(透過型透明スクリーン)の可視光透過率(以下、単に、透過率という。)は一定である。特許文献2には、透過率を70%以上にすることが記載されている。広告の内容を外部から視認し易くするには、透過率を下げればよい。しかし、透過率を下げると、車両の乗員の車外の光景等の視認性が低下する。また、乗員の車外の光景等の視認性を上げるには、透過率を上げればよい。しかし、透過率を上げると、広告の内容を外部から視認しづらくなる。
 すなわち、特許文献2に記載された映像表示システムでは、広告の内容を外部から視認し易くすることと、乗員の車外の光景等の視認性を上げることとを両立させることができないという課題がある。
 また、図8に示すように、光拡散層702から透明層701側に反射する光量が多い場合には、透明層701の投影装置側の面で反射して再度光拡散層702に戻る反射光R’の光量が多く、反射光R’が光拡散層702で結像する。反射光R’による映像は、ぼけた映像になり、かつ、正規の映像に対するノイズ(ハレーション)になるので、正規の映像の鮮明度が低下する。
 従来の透過型透明スクリーンのヘイズは小さくなく、例えば、40%以上である。そのようなヘイズが大きい透過型透明スクリーンが用いられる場合、特に夜間などの暗い状況では、相対的に投影装置からの光が強くなって、ハレーションの程度が大きくなる。すなわち、観察者202の映像の視認性がさらに低下する。本発明は、このようにヘイズが大きい透過型透明スクリーンを用いた場合であってもハレーションが発生しにくく、外部からの映像の視認性に優れた映像表示システムを提供することを目的とする。
 さらには、透過型透明スクリーンのヘイズが大きいと、投影装置がオフ状態(映像光を投写していない状態)において、観察者201の外部の光景の視認性が低下する。すなわち、観察者201は、外部(透過型透明スクリーンの外側)の光景が見づらくなる。
 本発明は、映像が表示されていないときの透過型透明スクリーンの内側からの外部の光景の視認性と、映像が表示されているときの外部からの映像の視認性とを両立できる映像表示システムを提供することを目的とする。
 本発明による映像表示システムは、投影装置と、第1の表面と該第1の表面とは反対側の第2の表面とを有し、5[%]以上の可視光線透過率を有し、かつ、第1の表面側に設置された投影装置から投影された映像を第2の表面側の観察者に映像として視認可能に表示する透過型の透明スクリーンとを備え、下記式1を満たすことを特徴とする。
 -1.5≦ln(((B/A)/I)×G)≦3.9 ・・・式1
 式1において、Aは投影装置の投影面積[m]、Bは投影装置がAに投影した光束[lm]、Iは第2の表面の側における周辺照度[lx]、Gは透明スクリーンのスクリーンゲインを示す。
 投影装置は、輝度調整機能を有することが好ましい。
 透明スクリーンのヘイズHzが30[%]以下であることが好ましい。
 スクリーンゲインGが0.05以上であることが好ましい。
 透明スクリーンが、光を散乱する第1状態と、光を透過する第2状態との間でスクリーンゲインGおよびヘイズHzが変化する調光層を備え、第1状態においてスクリーンゲインGが0.05以上であり、第2状態においてヘイズHzが30[%]以下であることが好ましい。
 前記透明スクリーンが、第1の透明基材、第2の透明基材および光散乱シートを含み、前記第1の透明基材と前記光散乱シートが第1の接合層で接合され、前記第2の透明基材と前記光散乱シートが第2の接合層で接合されることが好ましい。
 前記第1の表面側に第1の透明基材が設けられており、前記第2の表面側に第2の透明基材が設けられており、前記第2の透明基材の色がグレー(可視光全体に渡って均一(xyY表色系において、0.25≦x≦0.4、0.25≦y≦0.4))であることが好ましい。
 透明スクリーンの厚さが6[mm]以下であることが好ましい。
 投影装置がプロジェクタであり、投写距離が100[cm]以下であることが好ましい。
 投影装置の重量が3[kg]以下であることが好ましい。
 映像表示システムは、周辺照度Iを検出するセンサを備えていてもよい。
 周辺照度Iが所定値以下になると映像の投影を開始し、周辺照度Iが所定値を超えると映像の投影を終了するように構成されていてもよい。
 上記の所定値が1~500[lx]であることが好ましい。
 透明スクリーンが車両の窓部に設けられていてもよい。
 車両が停止すると映像の投影を開始し、車両の移動速度が所定値以上になると映像の投影を終了するように構成されていてもよい。
 上記の所定値が1~30[km/毎時]であることが好ましい。
 映像表示システムは、映像データを格納するクラウドサーバと、投影装置に接続されクラウドサーバと映像データを送受信する通信モジュールとをさらに備え、投影装置と通信モジュールとが電気的に接続され、車両のアクセサリ電源から電力が供給開始されるタイミングで通信モジュールはクラウドサーバから映像データを取得するように構成されていてもよい。
 通信モジュールは、GPS機能を備え、クラウドサーバに、複数の位置範囲のそれぞれに対応する映像データが格納され、GPS機能で特定される位置情報に応じた映像を透明スクリーンに表示するように構成されていてもよい。
 本発明によれば、映像が表示されていないときの透過型透明スクリーンの内側からの外部の光景の視認性と、映像が表示されているときの外部からの映像の視認性とを両立できる。また、ヘイズが大きい透過型透明スクリーンを用いた場合であってもハレーションが発生しにくく、外部からの映像の視認性に優れた映像表示システムを提供できる。
透過型透明スクリーンを含む映像表示システムを示す構成図である。 例1~例3の透過型透明スクリーンの特性や測定条件等を示す説明図である。 他の透過型透明スクリーンを示す断面図である。 さらに他の透過型透明スクリーンを示す断面図である。 映像表示システムの応用例を示す説明図である。 映像表示システムの他の応用例を示すシステム構成図である。 映像表示システムのさらに他の応用例を示すシステム構成図である。 従来の透過型透明スクリーンの一例を示す断面図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。以下の説明において、透過型透明スクリーンにおける投影装置が設置されている側の表面を「第1の面P」といい、第1の面Pと反対側の表面を「第2の面Q」ということがある(図1参照)。また、以下の説明において、下記の用語は、下記の意味で使用される。
 透過率は、第1の面P(または、第2の面Q)から入射角0゜で入射した入射光に対する、第2の面Q(または、第1の面P)に透過した全透過光(拡散透過光と正透過光の和)の割合である。反射率は、正反射率と拡散反射率の和である。透過率および反射率と屈折率とは、ナトリウムランプのd線(波長589nm)を用いて室温で測定したときの値である。
 ヘイズHzは、透過型透明スクリーンの第1の面P(または、第2の面Q)から入射し、第2の面Q(または、第1の面P)に透過した透過光のうち、前方散乱によって、入射光から0.044rad(2.5°)以上それた透過光の割合である。具体的には、JIS  K  7136:2000(ISO  14782:1999)に記載された方法によって測定されるヘイズである。ヘイズは、ISO/CIE10526に規定するCIE標準のD65光源を用いて室温で測定される。
 スクリーンゲインGは、スクリーンに投写された映像光の輝度に対する、スクリーンでの反射光の輝度の比率である。具体的には、完全拡散板に照射された光の反射光の輝度を1.0とした場合の、同一条件下でのスクリーンに投写された映像光の反射光の輝度値(相対値)である。
実施の形態1.
 図1は、第1の実施形態の映像表示システムを示す構成図である。映像表示システムは、透過型透明スクリーン1と、第1の面P側に設置された投影装置100とを含む。
 透過型透明スクリーン1は、第1の透明基材11、第2の透明基材12、および光散乱シート40を含む。第1の透明基材11と光散乱シート40とは第1の接合層21で接合される。第2の透明基材12と光散乱シート40とは第2の接合層22で接合される。
 透過型透明スクリーン1を車両の窓部に設置する際、乗員が透過型透明スクリーン1に触れる可能性や、窓部に昇降機構が設けられる場合があるが、光散乱シート40が透明基材11と透明基材12の間で保護されていることにより、高い耐久性を確保することができる。
 透過型透明スクリーン1は、第1の面P側の光景を、第2の面Q側の観察者202に視認可能に透過させる。また、透過型透明スクリーン1は、第2の面Q側の光景を、第1の面P側の観察者201に視認可能に透過させる。さらに、透過型透明スクリーン1は、第1の面P側から投写された映像光を第2の面側の観察者に映像として視認可能に表示する。
 以下、透過型透明スクリーン1を構成する各部材を説明する。
(投影装置)
 投影装置100は、透過型透明スクリーン1に映像光Lを投写できる機器であればよいが、一例としてプロジェクタである。投影装置100がプロジェクタである場合、プロジェクタは、投写距離(プロジェクタからスクリーンまでの距離)が5~100cm程度のプロジェクタであることが好ましい。投写距離が5cm以上であると、十分な投影サイズを確保できる。投写距離が100cm以下であると、プロジェクタからの出射光を透過型透明スクリーン1に投影する際、乗員や車内の積載物などにより映像の一部が遮られることを防止できる。投写距離は、好ましくは10~80cmである。
 上述したようなプロジェクタを用いることによって、透過型透明スクリーン1における光軸方向で焦点位置とずれた場所でも、反射光Rや透過光T(図1参照)が観察者201や観察者202の目に入りにくくなる。なぜなら、光量の密度が高い状態になる映像の中央付近の光が、透過型透明スクリーン1の第1の面Pにおいて正反射した反射光Rの出射角、および、結像せずに透過型透明スクリーン1を透過した透過光Tの出射角が大きくなるからである。
 投影装置100は、透過型透明スクリーン1に表示された映像の投影装置100に最も近い部分における、透過型透明スクリーン1の第1の面Pへの映像光の入射角αが15~60゜となるように、透過型透明スクリーンの第1の面P側に設置されることが好ましい。入射角αが15゜以上であれば、第1の面Pにおいて正反射した反射光Rの出射角、および結像せずに光散乱層41を透過した透過光Tの出射角が大きくなるため、反射光Rや透過光Tが観察者201や観察者202の目に入りにくい。入射角αが60゜以下であれば、透過型透明スクリーン1における輝度の低下が抑えられる。すなわち、映像光Lの入射角が小さければ、光散乱層41で散乱し、観察者202に向かう散乱光が多くなり輝度は高くなる。しかし、映像光Lの入射角が大きければ、光散乱層41で散乱し、観察者202に向かう散乱光が少なくなり輝度は低くなる。入射角αは、20~50゜が好ましく、30~45゜がより好ましい。
 ただし、投影装置100の設置位置は、上記の好ましい位置に限定されない。
 投影装置100から投写される映像光Lは、投影装置100から離れるほど入射角が大きくなり、より正反射から離れる角度方向に散乱されなければ、観察者202によって視認されない。そのため、オリジナルの映像に対して、投影装置100に近い方の光量が小さく、投影装置100に遠い方の光量が大きくなるようにして、観察者202へ到達する光量がオリジナルの映像と同等の光量分布となるように、補正されてもよい。
 また、透過型透明スクリーン1に表示された映像の中心部分における、透過型透明スクリーン1の第1の面Pへの映像光Lの入射角は、30゜以上であってもよい。該入射角が30゜以上であれば、透過型透明スクリーン1に表示された映像の中心付近における、映像を形成しない強度が高い光を観察者が広い範囲で視認しづらくなる。入射角は、45゜以上であることがより好ましい。
 プロジェクタの投写方式としてDLP方式、透過型液晶方式、反射型液晶方式が例示されるが、輝度、解像度、コントラストをそれぞれ高める観点からDLP方式が好ましい。プロジェクタの光源としては高圧水銀ランプ、LED、LD(レーザダイオード)が例示されるが、プロジェクタ小型化の観点からLEDおよびLDが好ましい。輝度調整の方法としては、プロジェクタをPWM(Pulse Width Modulation)駆動、またはPAM(Pulse Amplitude Modulation)駆動による出力の制御、または光源と投写レンズの間に光学フィルタを介在させることによる光量の制御等が挙げられる。
(透明基材)
 第1の透明基材11および第2の透明基材12の材料として、ガラス、透明樹脂等を使用可能である。第1の透明基材11の材料と第2の透明基材12の材料とは、同じであってもよく、異なっていてもよい。
 第1の透明基材11および第2の透明基材12を構成するガラスとして、ソーダライムガラス、無アルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、アルミノケイ酸塩ガラス等を使用可能である。ガラスからなる第1の透明基材11および第2の透明基材12の少なくとも一方に、耐久性を向上させるために、化学強化、物理強化、ハードコーティング等が施されてもよい。
 なかでも、透明基材12の可視光線透過率を低くし、透明基材11の可視光線透過率を高くすることで、観察者201の車外の光景の視認性と、映像投影時の観察者202の視認性とを両立することができ、好ましい。透明基材12の例としてプライバシーグレーガラス、透明基材11の例としてグリーンガラスが挙げられる。車外から車内を見た時に、車内の様子が見えにくいプライバシー性を確保する観点では、透明基材12にプライバシーグレーガラスを使用することが好ましい。この場合、透過型透明スクリーンの可視光線透過率は70%以下であることが好ましく、50%以下であることがより好ましい。ここで、透明基材12の色は、可視光全体に渡って均一に光を減光するグレーを用いると光景や投影像のコントラスト向上を図ることができ好ましい。好ましい範囲としては、xyY表色系において、0.25≦x≦0.4、0.25≦y≦0.4であるとよく、0.27≦x≦0.38、0.27≦y≦0.38であると好ましい。
 プライバシーグレーガラスを使用する場合、着色成分としてガラス中にFe、Ti、Ce、Co、Se、Crのいずれかを含んでいることが好ましい。
 第1の透明基材11および第2の透明基材12を構成する透明樹脂として、硬化性樹脂の硬化物や熱可塑性樹脂を使用可能であるが、熱可塑性樹脂が好ましい。熱可塑性樹脂として、ポリカーボネート、熱可塑性ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート(以下、PETと記す。)、ポリエチレンナフタレート等)、トリアセチルセルロース、シクロオレフィンポリマー、ポリメチルメタクリレート等を使用可能である。耐候性および透明性の観点から、ポリカーボネート、熱可塑性ポリエステル、シクロオレフィンポリマーが好ましい。
 第1の透明基材11および第2の透明基材12は、複屈折がない透明基材であることが好ましい。第1の透明基材11および第2の透明基材12の厚さは、基材としての耐久性が保たれる厚さであればよい。第1の透明基材11および第2の透明基材12の厚さは、例えば、0.01mm以上であってもよく、0.05mm以上であってもよく、0.1mm以上であってもよい。また、第1の透明基材11および第2の透明基材12の厚さは、例えば、10mm以下であってもよく、5mm以下であってもよく、0.5mm以下であってもよく、0.3mm以下であってもよく、0.15mm以下であってもよい。
 第1の透明基材11および第2の透明基材12の可視光正反射率は、380~780nmの波長でそれぞれ7%以上であることが、鮮明な映像を得るうえで好ましい。また、第1の透明基材11の表面(第1の面P)および第2の透明基材12の表面(第2の面Q)の表面粗さ(Ra)は、1μm以下であることが好ましい。
 車両の窓部は曲率を有している形状である場合が多いため、第1の透明基材11および第2の透明基材12は、曲率を有している形状に成形できる材料であることが好ましい。このとき、第1の透明基材11と第2の透明基材12は同様の形状に成形される。
(光散乱シート)
 光散乱シート40は、第1の透明フィルム31と、第2の透明フィルム32と、光散乱層41とを有する。光散乱層41は、第1の透明フィルム31と第2の透明フィルム32との間に設けられている。光散乱層41は、一例として、透明樹脂42内に光散乱材料43および光吸収材料(符号なし)が分散された構造を有する。
 第1の透明フィルム31および第2の透明フィルム32は、樹脂フィルムであってもよく、薄いガラスフィルムであってもよい。第1の透明フィルム31の材料と第2の透明フィルム32の材料とは、同じであってもよく、異なっていてもよい。第1の透明フィルム31および第2の透明フィルム32を構成する透明樹脂として、ポリカーボネート、熱可塑性ポリエステル、トリアセチルセルロース、シクロオレフィンポリマー、ポリメチルメタクリレート等を使用可能である。
 第1の透明フィルム31および第2の透明フィルム32の厚さは、それぞれ、ロールツーロールプロセスを適用できる厚さが好ましい。例えば、0.01~0.5mmが好ましく、0.05~0.3mmがより好ましく、0.2mm以下がさらに好ましい。
 光散乱層41における透明樹脂42として、光硬化性樹脂(光硬化性アクリル樹脂、光硬化性エポキシ樹脂等)の硬化物、熱硬化性樹脂(熱硬化性アクリル樹脂、熱硬化性エポキシ樹脂等)の硬化物、熱可塑性樹脂(ポリカーボネート、熱可塑性ポリエステル、トリアセチルセルロース、シクロオレフィンポリマー、ポリメチルメタクリレート等。そのほか、ポリオレフィン樹脂、熱可塑性ポリイミド樹脂、熱可塑性ウレタン、アイオノマー樹脂、エチレン・酢酸ビニルコポリマー(以下、EVAと記す。)、ポリビニルブチラール(以下、PVBと記す。)、ETFE、熱可塑性シリコーン等が挙げられる。)が用いられることが好ましい。透明樹脂42のイエローインデックスは、透過型透明スクリーン1における窓としての機能が損なわれないように透明感を維持する点から、10以下が好ましく、5以下がより好ましい。
 光散乱層41における光散乱材料43として、酸化チタン(屈折率:2.5~2.7)、酸化ジルコニウム(屈折率:2.4)、酸化アルミニウム(屈折率:1.76)、酸化亜鉛(屈折率:2.0)、硫酸バリウム(屈折率:1.64)、硫化亜鉛(屈折率:2.2)等の高屈折率材料の微粒子を使用可能である。光散乱材料43として、ポーラスシリカ(屈折率:1.3以下)、中空シリカ(屈折率:1.3以下)等の低屈折率材料の微粒子を用いることもできる。光散乱材料43として、透明樹脂42との相溶性の低い屈折率が異なる樹脂材料や結晶化した1μm以下の樹脂材料等を用いることもできる。光散乱材料43は、バインダーとなる透明樹脂42と屈折率が異なっていることで光を散乱させる機能を持っている材料である。多くの樹脂材料は、1.45~1.65の屈折率を持つため、それらの樹脂材料から0.15以上屈折率が異なることが好ましく、より好ましくは0.25以上、さらに好ましくは0.5以上異なることが好ましい。光散乱材料43としては、高屈折率である点から、酸化チタン、酸化ジルコニウムが特に好ましい。
 光散乱材料43の割合は、光散乱層41の100質量%のうち、0.01~5質量%が好ましく、0.1~2質量%がより好ましい。光散乱層41の全光線透過率を高く調整するには、光散乱材料43の割合は、光散乱層41の100質量%のうち、0.01~0.1質量%が好ましい。同じ一次粒子径の場合、光散乱材料の量が多い方がヘイズが高くなる傾向があるが、この範囲であるとヘイズを好ましい範囲に調整しやすい。
 光吸収材料として、無機の着色材料としてカーボン系の素材(カーボンブラック、ナノダイヤモンド、フラーレン、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、グラフェン等)、チタンブラック、黒色シリカ、および主として銀を含む微粒子材料(例えば銀の窒化物、硫化物および酸化物)等を使用可能である。
 所望のヘイズおよび全光線透過率ならびに透明感のバランスが得られやすいという観点から、光吸収材料は、カーボン系の素材およびチタンブラックであることが好ましく、カーボンブラックおよびチタンブラックがより好ましい。
 光吸収材料は、透過型透明スクリーン1内を不要な迷光として伝搬する光の一部を吸収することができ、散乱される光が減少する。そのため、透過型透明スクリーン1において白濁して見える現象が抑えられ、映像のコントラストが向上し、映像の視認性が向上する。また、観察者201側から透過型透明スクリーン1の向こう側に見える光景のコントラストも向上し、光景の視認性も向上する。特に、観察者201の視線の中に、外光による100ルクス以上の環境が存在する場合に、顕著に上記の効果を奏する。
 光吸収材料の粒子径は、できるだけ小さいことが好ましい。具体的には、光吸収材料が微粒子である場合、微粒子の平均一次粒子径は、1~200nmが好ましく、1~100nmがより好ましく、1~60nmがさらに好ましい。また、光吸収材料の平均一次粒子径は、光散乱材料43の平均一次粒子径以下であることが好ましい。光吸収材料の平均一次粒子径と光散乱材料43の平均一次粒子径との比(光吸収材料の平均一次粒子径/光散乱材料の平均一次粒子径)は、0.001~1が好ましい。光吸収材料の平均一次粒子径/光散乱材料の平均一次粒子径が0.001~1であれば、前方散乱方向に光を効率よく取り出すことができ、透明感を維持したまま、スクリーンゲインを上げることができる。
 光散乱層41の厚さは、1~200μmが好ましい。光散乱層41の厚さが1μm以上であれば、光散乱の効果が充分に発揮される。光散乱層41の厚さが200μm以下であれば、ロールツーロールプロセスで光散乱層41を形成しやすい。また、光散乱層41の表面が透過型透明スクリーン1の最外層でない場合、光散乱層41の表面は、平坦であってもよく、凹凸を有していてもよい。
 なお、光散乱層41は、図1に示したような光散乱層41に限定されず、透明層と、透明層の内部に互いに平行に、かつ所定の間隔で配置された複数の光散乱部とからなる、ルーバー構造を有するものであってもよい。また、光散乱層41は、体積ホログラムによって、透過、偏向、拡散されるものであってもよい。キノフォーム型ホログラム、その他凹凸表面を形成した構成によって、偏向、散乱、拡散されるものであってもよい。
 さらに、光散乱シート40は、高分子中に液晶を分散させた高分子分散型液晶(POLYMER DISPERSED LIQUID CRYSTAL:PDLC)を用いて形成してもよい。PDLCを用いた光散乱シート40を挟むように一対の透明導電層を配置し、透明導電層に印加する電圧を変化させることで、透明状態と散乱状態の切り替えによる調光が可能な透過型透明スクリーン1(以下、PDLC型透明スクリーンという。)を形成できる。PDLC型透明スクリーンを用いた映像表示システムでは、PDLC型透明スクリーンが散乱状態であるとき、投影装置からの投写により観察者202は車外から映像を視認可能であり、PDLC型透明スクリーンが透過状態であるとき、観察者201は車外の光景を視認可能である。PDLC型透明スクリーンの透明状態では、ヘイズHzは30%以下であることが好ましい。また、散乱状態では、スクリーンゲインGは0.05以上であることが好ましい。
(接合層)
 第1の接合層21および第2の接合層22は、接着剤や粘着剤から形成される層である。接着剤や粘着剤は、溶媒を含む液状物であってもよい。
 接着剤として、熱融着性樹脂、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂等を使用可能である。粘着剤として、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤等を使用可能である。第1の接合層21の材料と第2の接合層22の材料とは、同じであってもよく、異なっていてもよい。
 第1の接合層21および第2の接合層22が粘着剤である場合には、第1の透明基材11と第1の透明フィルム31との間で粘着剤の層が圧着されることによって、第1の接合層21が形成される。また、第2の透明基材12と第2の透明フィルム32との間で粘着剤の層が圧着されることによって、第2の接合層22が形成される。溶媒を含む液状物を用いて接合される場合には、少なくとも一方の接合面に液状物が塗布された後、溶媒が除去されて接着や粘着に供される。
 なお、第1の接合層21および/または第2の接合層22は、着色成分を含んでいてもよい。着色成分としては、光吸収材料が用いられることが好ましく、第2の接合層22が、光吸収材料が分散されたものであることで、観察者201の車外の光景の視認性と、映像投影時の観察者202の視認性とを両立することができ、特に好ましい。
 なお、第1の透明基材11および第2の透明基材12の好ましい厚さとして5mm以下を採用し、第1の透明フィルム31および第2の透明フィルム32の厚さとして0.5mm以下を採用し、光散乱層41の厚さとして1~200μmを採用した場合には、第1の接合層21および第2の接合層22の厚さはほぼ0であると見なせるので、透過型透明スクリーン1の好ましい厚さは、6mm以下である。透過型透明スクリーン1の厚さを6mm以下とすることで、透明スクリーンが設置されていない車両の窓部に後から透過型透明スクリーン1を設置しようとする場合、大幅な改造を施すことなく窓部を交換することが可能となる。
 透過型透明スクリーン1に投影する映像は、静止画であっても、動画であってもよい。また、映像の種類として、サイドウィンドウに、広告をはじめ、歩行者への注意喚起、ライドシェアリング車両に乗車するドライバーやライドヘイリングサービスを利用する乗客に対する各種情報などを表示することができる。また、リアウィンドウに、後続車のドライバーに対して広告をはじめ、注意喚起や各種情報を表示することができる。
 次に、透過型透明スクリーン1の作製方法の一例を説明する。
 光散乱シート40は、例えば、下記のように作製できる。光硬化性樹脂、光散乱材料43および光吸収材料を含むペーストを調製する。第1の透明フィルム31の表面にペーストを塗布し、ペーストの上に第2の透明フィルム32を重ねる。
 第1の透明フィルム31の側または第2の透明フィルム32の側からペーストに光(紫外線等)を照射し、光硬化性樹脂を硬化させて、透明樹脂42内に光散乱材料43および光吸収材料が分散された光散乱層41を形成することによって、光散乱シート40が得られる。
 なお、光散乱シート40を以下のように作製してもよい。すなわち、溶剤、熱融着性樹脂、光散乱材料43および光吸収材料を含む溶液を調製する。ここで、「熱融着性樹脂」は、熱融着により接合性を示す、比較的低い温度で軟化する熱可塑性樹脂を意味する。第1の透明フィルム31の表面に溶液を塗布し、乾燥させ、その後、第2の透明フィルム32を重ね、その後熱融着性樹脂を加熱軟化し冷却することによって、光散乱シート40を得る。
 また、光散乱シート40を以下のように作製してもよい。すなわち、熱可塑性樹脂、光散乱材料43および光吸収材料を押出成形することによって、光散乱層41を形成する。例えば、第1の透明フィルム31および第2の透明フィルム32を形成するための熱可塑性樹脂とともに、3層押出成形で光散乱シート40を得る。光散乱層41を、マスターバッチ方式を用いて形成してもよい。すなわち、あらかじめ熱可塑性樹脂、光散乱材料43および光吸収材料を溶融混練してマスターバッチを作製する。そして、押出成形の際に、マスターバッチと熱可塑性樹脂とを溶融混練して押し出して、光散乱層41を形成することができる。
 透過型透明スクリーン1は、光散乱シート40と第1の透明基材11および第2の透明基材12とを第1の接合層21および第2の接合層22を介して積層することによって作製される。光散乱シート40と第1の透明基材11との接合および光散乱シート40と第2の透明基材12の接合を同時に行ってもよく、順次行ってもよい。例えば、第1の接合層21が硬化性樹脂の硬化物からなる場合、光散乱シート40の接合面である第1の透明フィルム31の表面と第1の透明基材11の表面との間に硬化性樹脂層を形成し、硬化性樹脂を硬化させて接合する。第2の接合層22についても同様である。
 第1の接合層21が熱融着性樹脂からなる場合は、光散乱シート40の第1の透明フィルム31の表面と第1の透明基材11の表面との間に熱融着性樹脂層を形成し、熱融着性樹脂層を加熱加圧して融着させ、その後、冷却して接合する。熱融着性樹脂として、PVBやEVAが例示される。第1の接合層21が粘着性樹脂の場合には、光散乱シート40における第1の透明フィルム31の表面と第1の透明基材11の表面との間に粘着剤層を形成し、粘着剤層を加圧して接合する。第2の接合層22についても同様である。
 スクリーンゲインGおよびヘイズHzが異なる3種類の透過型透明スクリーン(以下、透明スクリーンともいう。)1を作製し、投影装置100としてプロジェクタ(カシオ社製、XJ-A257)を使用し、種々の条件下で、視認性パラメータを測定した。なお、実施例で使用した投影装置100の輝度調整は、可変式NDフィルタ(ケンコー製、バリアブルNDX)をプロジェクタの最外層レンズの直後に配置することで行った。
 図2には、3種類の透明スクリーン1(第1の透明スクリーン、第2の透明スクリーン、第3の透明スクリーン)の特性や測定条件等が示されている。図2には、第1の透明スクリーンについて例1、第2の透明スクリーンについて例2、第3の透明スクリーンについて例3として示されている。
 なお、周辺照度I[ルクス:lx]を、プロジェクタから光を出射させない条件下で、透明スクリーン1の第2の面Qから1mの距離で、照度計の光検出部を天頂に向けて測定した。
(例1)以下の方法により、図2に示すような、スクリーンゲインGが0.13、ヘイズHzが20[%]、可視光線透過率が58[%]の透明スクリーン1を作製した。
 PVB(積水化学工業社製、SP値:23.0(J/cm1/2、屈折率1.49)の1-ブタノール溶液(固形分:10質量%)の26g(固形分2.6g)に、光散乱微粒子(酸化チタン微粒子、平均1次粒子径:0.2μm、屈折率2.6)の0.08gおよび光吸収材料(カーボンブラックの酢酸ブチル分散液、固形分:30質量%、カーボンブラックの平均1次粒子径:30nm)の0.08g(固形分:0.024g)を加え、脱気しながら10分間混練し、ペーストを調製した。
 透明なPETフィルム(東洋紡社製、コスモシャイン(登録商標)A4300、厚さ:125μm)の表面に、上記で得られたペーストを塗布し、乾燥させて厚さ20μmの光散乱層を形成し、光散乱シートを得た。
 ソーダライムガラス板(松浪ガラス社製、厚さ:3mm、Ra:0.005μm、可視光正反射率:8%)、PVB中間膜(厚さ:375μm)、上記で得られた光散乱シート、PVB中間膜(厚さ:375μm)、ソーダライムガラス板(厚さ:3mm)の順に積層し、真空加熱圧着を行い、透明スクリーン1を得た。
 また、車外環境として、車外照度Iを20~9000[lx]に変化させて測定を行った(図2における例1の(1)~(14)参照)。そして、プロジェクタの透明スクリーン1での投影面積Aを、0.059[m]で固定し、プロジェクタがAに投影した光束B(以下、「プロジェクタの照度」ともいう。)を40~2950(ルーメン[lm])の範囲で変化させた。なお、車外の照度Iは、第2の表面Qの側における周辺照度に相当する。
 視認性パラメータとして、以下の式1を用いた。
視認性パラメータ:ln(((B/A)/I)×G)      ・・・式1
 式1に示される視認性パラメータ(以下、単に「視認性パラメータ」ともいう。)は、実質的に車外の照度に対するプロジェクタの照度の程度と、透明スクリーンのスクリーンゲインGとをパラメータとして含む。
 例1では、ヘイズHzが比較的小さいので、(1)~(14)のいずれでも、車内からの視認性(観察者201の車外の光景等の視認性)は良好であった。視認性パラメータが3.9以下の場合には((1)~(9)の場合)、ハレーションは目立たなかった。一方、(4)~(14)では、視認性パラメータの値が-1.5以上であるので、車外からの視認性は高かった。視認性パラメータが-1.5~3.9以下であることで((4)~(9))、車外からの視認性を維持しつつ、ハレーションが抑制された映像表示システムが得られた。
(例2)上記ペースト中の光散乱微粒子及び光吸収材料の濃度を変更した以外は例1と同様にして、図2に示すような、スクリーンゲインGが0.06、ヘイズHzが7[%]、可視光線透過率が76[%]の透明スクリーン1を作製した。想定した車外環境は、車外照度Iを20~8000[lx]とした以外は例1の場合と同様である。また、プロジェクタの照度Bの範囲等も、例1の場合と同様である。
 例2では、ヘイズHzが比較的小さいので、(1)~(14)のいずれでも、車内からの視認性(観察者201の車外の光景等の視認性)は良好であった。視認性パラメータが3.9以下の場合には((1)~(10)の場合)、ハレーションは目立たなかった。一方、(6)~(14)では、視認性パラメータの値が-1.5以上であるので、車外からの視認性は高かった。視認性パラメータが-1.5~3.9以下であることで((6)~(10))、車外からの視認性を維持しつつ、ハレーションが抑制された映像表示システムが得られた。
(例3)上記ペースト中の光散乱微粒子及び光吸収材料の濃度を変更した以外は例1と同様にして、図2に示すような、スクリーンゲインGが0.22、ヘイズHzが48[%]、可視光線透過率が46[%]の透明スクリーン1を作製した。想定した車外環境は、車外照度Iを20~12000[lx]とした以外は例1の場合と同様である。また、プロジェクタの照度Bの範囲等も、例1の場合と同様である。
 例3では、ヘイズHzが比較的大きいので、(1)~(14)のいずれでも、車内からの視認性(観察者201の車外の光景等の視認性)は良好ではなかった。視認性パラメータが3.9以下の場合には((1)~(8)の場合)、ハレーションは目立たなかった。一方、(3)~(14)では、視認性パラメータの値が-1.5以上であるので、車外からの視認性は高かった。視認性パラメータが-1.5~3.9以下であることで((3)~(8))、車外からの視認性を維持しつつ、ハレーションが抑制された映像表示システムが得られた。
 例1~3のいずれにおいても、視認性パラメータを式1の範囲にすることで、車外からの視認性を維持しつつ、ハレーションが抑制された映像表示システムを実現できた。視認性パラメータの下限値は、-1.4以上であることが好ましく、視認性パラメータの上限値は、3.7以下であることが好ましい。
実施の形態2.
 図3は、第2の実施形態の映像表示システムにおける透過型透明スクリーンを示す断面図である。映像表示システムは、透過型透明スクリーン2と、投影装置(図示せず)とを含む。
 透過型透明スクリーン2は、第2の透明基材12および光散乱シート40を含む。第2の透明基材12と光散乱シート40とは第2の接合層22で接合される。
 透過型透明スクリーン2は、第1の面P側の光景を、第2の面Q側の観察者202に視認可能に透過させる。また、透過型透明スクリーン2は、第2の面Q側の光景を、第1の面P側の観察者201に視認可能に透過させる。さらに、透過型透明スクリーン2は、第1の面P側から投写された映像光を第2の面側の観察者に映像として視認可能に表示する。
 透過型透明スクリーン2は、第1の実施形態の透過型透明スクリーン1から第1の透明基材11が除かれたものに相当する。透過型透明スクリーン2の適用例として、例えば、第2の透明基材12が既存の窓ガラス等である場合がある。すなわち、光散乱シート40が、既存の窓ガラス等に貼り付ける適用例が想定される。
 また、第1の実施形態の透過型透明スクリーン1から第2の透明基材12が除かれた透過型透明スクリーンを形成することもできる。
実施の形態3.
 図4は、第3の実施形態の映像表示システムにおける透過型透明スクリーンを示す断面図である。映像表示システムは、透過型透明スクリーン3と、投影装置(図示せず)とを含む。
 透過型透明スクリーン3は、第1の実施形態の透過型透明スクリーン1から第1の透明基材11および第2の透明基材12が除かされたものに相当する。透過型透明スクリーン3は、接着層を用いて既存の窓ガラス等に貼り付けられることが可能である。
(応用例1)
 次に、透過型透明スクリーン1の応用例を説明する。図5には、透過型透明スクリーン1が乗用車400のリアウィンドウ401に適用された例が示されている。図5(A)には乗用車400の車内の様子が示されている。図5(B)には、乗用車400の後方から乗用車400が眺められた様子が示されている。なお、透過型透明スクリーン1が乗用車400のリアウィンドウ401に適用されることを例示するが、リアドアガラス、リアクォーターガラス、フロントドアガラス、ルーフ、フロントガラスなど、リアウィンドウ401以外の窓に設置されてもよい。
 上述したように、車内に設けられた投影装置(図示せず)のオフ状態において、観察者201の外部の光景の視認性は良好である。すなわち、観察者201は、昼間などにおいて、リアウィンドウ401を介して外部(透過型透明スクリーンの外側)の光景を視認性よく眺めることができる。
 また、上述したように、車内に設けられた投影装置のオン状態(映像光を投写している状態)において、観察者202の映像の視認性は良好である。すなわち、観察者202は、夜間などにおいて、透過型透明スクリーン1の映像を視認性よく眺めることができる。
(応用例2)
 図6は、映像表示システムの他の応用例を示すシステム構成図である。図6に示す例では、映像表示システムは、車両の一例である乗用車400に搭載される。透過型透明スクリーン1は、例えば、乗用車400のリアウィンドウ401に設置される。投影装置100の一例であるプロジェクタ101は、車載のコンピュータ402に接続される。コンピュータ402は、エンジンコントロールユニット(ECU)であってもよく、後付けのコンピュータ(例えば、シングルボードコンピュータ)であってもよい。
 車両搭載の用途では、プロジェクタ101は、小型軽量であることが好ましい。例えば、プロジェクタ101の重量は3kg以下であることが好ましい。なお、小型軽量であることが好ましいことは、車両に搭載される場合に限られず、車両以外の比較的狭いエリア内に設置される場合も同様である。
 また、プロジェクタ101の投写距離が100cm以下であることが、車両のような狭いエリア内にもプロジェクタ101を搭載可能となるため好ましい。
 応用例2では、乗用車400に照度センサ410が設置される。照度センサ410は、少なくとも車外の照度を検出可能な位置に設置される。また、コンピュータ402には、乗用車400の車軸から車速信号が入力される。
 コンピュータ402は、車速信号に基づいて乗用車400の速度(移動速度)を把握することができる。コンピュータ402は、乗用車400の速度に基づいて、乗用車400が停止したことを検知すると、プロジェクタ101に対して映像の投影の開始を指示する。また、コンピュータ402は、乗用車400の速度が所定値以上になると、プロジェクタ101に対して映像の投影の終了を指示する。所定値は、例えば、時速1~30kmである。
 なお、コンピュータ402は、車速信号以外の乗用車400の速度に関する情報を入力できるのであれば、その情報を用いてもよい。乗用車400にGPS機能を搭載されている場合には、車速信号以外の情報として、GPS機能に基づく乗用車400の位置情報から乗用車400の速度を算出してもよい。
 また、コンピュータ402は、照度センサ410が検出した車外の照度が所定値以下になると、プロジェクタ101に対して映像の投影の開始を指示する。また、コンピュータ402は、照度が所定値を超えると、プロジェクタ101に対して映像の投影の終了を指示する。所定値は、例えば、1~500lxである。
 車外の明るさに応じた映像の投影の開始/終了の制御を簡便に行いたい場合は、コンピュータに日没時刻、日の出時刻等を予めインプットしておき、所定の時刻に基づき投影の開始/終了を制御する方式でもよい。また、ヘッドランプのオートライト信号やスモールライト信号と連動させる形で投影の開始/終了を制御してもよい。
 なお、コンピュータ402は、乗用車400の速度に基づくプロジェクタ101の投影開始/投影終了の制御と、照度に基づくプロジェクタ101の投影開始/投影終了の制御とをともに行ってもよいが、いずれか一方のみを行うようにしてもよい。
 また、コンピュータ402にイグニッションキーの情報やエンジン始動のためのプッシュボタンの情報が入力可能に構成されている場合には、コンピュータ402は、イグニッションキーがオン状態(例えば、エンジン始動状態またはアクセサリ電源オン状態)にされたり、プッシュボタンによってオン状態になったことを条件として、プロジェクタ101の投影開始の制御を行うようにしてもよい。また、コンピュータ402は、イグニッションキーがオフ状態(例えば、エンジン停止状態またはアクセサリ電源オフ状態)にされたり、プッシュボタンによってオフ状態になったときに、プロジェクタ101の投影を終了させるようにしてもよい。なお、アクセサリ電源のオン状態は、アクセサリ電源から電力が供給される状態である。
(応用例3)
 図7は、映像表示システムのさらに他の応用例を示すシステム構成図である。図7に示す例では、透過型透明スクリーン1は、例えば、乗用車400のリアウィンドウに設置される。投影装置100の一例であるプロジェクタ101は、車載のコンピュータ402に接続される。コンピュータ402は、エンジンコントロールユニット(ECU)であってもよい。応用例3は、無線通信モジュール403が搭載されている乗用車400に対して適用される。また、無線通信モジュール403は、GPS機能を有する。
 GPSアンテナおよびレシーバは、無線通信モジュール403と一体型であっても、無線通信モジュール403とは分離して、USB等を介して接続される形であってもよい。
 応用例3では、映像表示システムには、さらに、無線通信ネットワーク501およびサーバ601が含まれる。無線通信ネットワークの方式として、3G、4G(LTE)、あるいは5Gが例示される。無線通信モジュール403は、コンピュータ402に電気的に接続され、無線通信ネットワーク501を介してサーバ601と通信可能である。すなわち、サーバ601は、クラウド環境におけるサーバ(クラウドサーバ)である。サーバ601は、複数種類の映像データを格納する。
 サーバ601は、インターネット502を介してコンピュータ(この例では、パーソナルコンピュータ602)と通信可能である。パーソナルコンピュータ602は、インターネット502を介してサーバ601に映像データをアップロードする。
 コンピュータ402は、アクセサリ電源がオン状態になると、無線通信モジュール403を介して、サーバ601に映像データを要求する。サーバ601は、要求に応じて、無線通信ネットワーク501および無線通信モジュール403を介して、コンピュータ402に、映像データを供給する。コンピュータ402は、プロジェクタ101に映像データを与える。プロジェクタ101は、透過型透明スクリーン1に、映像データに基づく映像を投写する。
 サーバ601からコンピュータ402へ映像データをダウンロードする際、コンピュータ402へ予め蓄積されていた映像データを全て上書きする形でもよく、また、予め蓄積されていた映像データと、サーバ601にアップロードされた新たな映像データとの差分のみをダウンロードする形でもよい。
 なお、プロジェクタ101、コンピュータ402、無線通信モジュール403は、アクセサリ電源と必ずしも連動する必要性はなく、車両のバッテリーと直接接続されている形でもよい。
 無線通信モジュール403はGPS機能を有しているので、コンピュータ402は、無線通信モジュール403を介して、乗用車400の位置を把握可能である。従って、コンピュータ402が、乗用車400の位置に適する映像を透過型透明スクリーン1に表示させるといった使い方もできる。例えば、コンピュータ402には、あらかじめ所定の位置範囲と映像の種類とが対応づけられたデータが設定される。また、サーバ601には、あらかじめ、各々の位置範囲に対応づけられた映像の映像データが、例えばパーソナルコンピュータ602からアップロードされて格納される。そして、コンピュータ402は、乗用車400の位置が、現在表示されている映像とは異なる映像に対応する位置であることを検知すると、サーバ601に、異なる映像を要求する。コンピュータ402は、要求に応じてサーバ601が供給した新たな映像データに基づく映像をプロジェクタ101に投影させる。
 なお、乗用車400に、GPS機能を有する無線通信モジュール403が搭載される場合、コンピュータ402は、無線通信モジュール403が搭載されているGPS機能を用いて、上記の応用例2における乗用車400の速度の検知を実行することができる。
 なお、2019年8月29日に出願された日本特許出願2019-156656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。
 1,2,3 透過型透明スクリーン(透明スクリーン)
 11  第1の透明基材
 12  第2の透明基材
 21  第1の接合層
 22  第2の接合層
 31  第1の透明フィルム
 32  第2の透明フィルム
 40  光散乱シート
 41  光散乱層
 42  透明樹脂
 43  光散乱材料
 100 投影装置
 101 プロジェクタ
 201,202 観察者
 400 乗用車
 401 リアウィンドウ
 402 コンピュータ
 403 無線通信モジュール
 410 照度センサ
 501 無線通信ネットワーク
 502 インターネット
 601 サーバ
 602 パーソナルコンピュータ

Claims (18)

  1.  投影装置と、
     第1の表面と該第1の表面とは反対側の第2の表面とを有し、5[%]以上の可視光線透過率を有し、かつ、前記第1の表面側に設置された前記投影装置から投影された映像を第2の表面側の観察者に映像として視認可能に表示する透過型の透明スクリーンとを備えた映像表示システムであって、
     下記式1を満たす映像表示システム。
     -1.5≦ln(((B/A)/I)×G)≦3.9 ・・・式1
     式1において、Aは前記投影装置の投影面積[m]、Bは前記投影装置が前記Aに投影した光束[lm]、Iは前記第2の表面の側における周辺照度[lx]、Gは前記透明スクリーンのスクリーンゲインを示す。
  2.  前記投影装置が輝度調整機能を有する請求項1に記載の映像表示システム。
  3.  前記透明スクリーンのヘイズHzが30[%]以下である
     請求項1または2に記載の映像表示システム。
  4.  前記スクリーンゲインGが0.05以上である
     請求項1~3のいずれかに記載の映像表示システム。
  5.  前記透明スクリーンが、光を散乱する第1状態と、光を透過する第2状態との間でスクリーンゲインGおよびヘイズHzが変化する調光層を備え、前記第1状態においてスクリーンゲインGが0.05以上であり、前記第2状態においてヘイズHzが30[%]以下である
     請求項1~4のいずれかに記載の映像表示システム。
  6.  前記透明スクリーンが、第1の透明基材、第2の透明基材および光散乱シートを含み、前記第1の透明基材と前記光散乱シートが第1の接合層で接合され、前記第2の透明基材と前記光散乱シートが第2の接合層で接合される
     請求項1~5のいずれかに記載の映像表示システム。
  7.  前記第1の表面側に第1の透明基材が設けられており、前記第2の表面側に第2の透明基材が設けられており、
     前記第2の透明基材の色がグレー(可視光全体に渡って均一(xyY表色系において、0.25≦x≦0.4、0.25≦y≦0.4))である、
     請求項1~6のいずれかに記載の映像表示システム。
  8.  前記透明スクリーンの厚さが6[mm]以下である
     請求項1~7のいずれかに記載の映像表示システム。
  9.  前記投影装置がプロジェクタであり、投写距離が100[cm]以下である
     請求項1~8のいずれかに記載の映像表示システム。
  10.  前記投影装置の重量が3[kg]以下である
     請求項1~9のいずれかに記載の映像表示システム。
  11.  前記周辺照度Iを検出するセンサを備える
     請求項1~10のいずれかに記載の映像表示システム。
  12.  前記周辺照度Iが所定値以下になると映像の投影を開始し、前記周辺照度Iが所定値を超えると映像の投影を終了する
     請求項11に記載の映像表示システム。
  13.  前記所定値が1~500[lx]である
     請求項12に記載の映像表示システム。
  14.  前記透明スクリーンが車両の窓部に設けられている
     請求項1~13のいずれかに記載の映像表示システム。
  15.  前記車両が停止すると映像の投影を開始し、前記車両の移動速度が所定値以上になると映像の投影を終了する
     請求項14に記載の映像表示システム。
  16.  前記所定値が1~30[km/毎時]である
     請求項15に記載の映像表示システム。
  17.  映像データを格納するクラウドサーバと、前記投影装置に接続され前記クラウドサーバと映像データを送受信する通信モジュールとをさらに備え、
     前記投影装置と前記通信モジュールとが電気的に接続され、
     前記車両のアクセサリ電源から電力が供給開始されるタイミングで前記通信モジュールは前記クラウドサーバから映像データを取得する
     請求項14~16のいずれかに記載の映像表示システム。
  18.  前記通信モジュールは、GPS機能を備え、
     前記クラウドサーバに、複数の位置範囲のそれぞれに対応する映像データが格納され、
     前記GPS機能で特定される位置情報に応じた映像を前記透明スクリーンに表示する
     請求項17に記載の映像表示システム。
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