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JP2007328002A - Screen, projector and image display device - Google Patents

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JP2007328002A
JP2007328002A JP2006157041A JP2006157041A JP2007328002A JP 2007328002 A JP2007328002 A JP 2007328002A JP 2006157041 A JP2006157041 A JP 2006157041A JP 2006157041 A JP2006157041 A JP 2006157041A JP 2007328002 A JP2007328002 A JP 2007328002A
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diffusion
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Abstract

【課題】シンチレーションを低減させ、鮮明な画像を表示することが可能なスクリーン、プロジェクタ及び画像表示装置を提供すること。
【解決手段】複数の層を有するスクリーン10であって、複数の層のうち少なくとも1層を構成し、入射した光を拡散させる拡散層12と、任意の保持部2に対して、拡散層12を揺動可能に支持する弾性部材17と、該弾性部材17を介して拡散層12を当該拡散層12に入射した光の光軸と垂直な方向に揺動させる駆動手段とを備えることを特徴とする。
【選択図】図3
A screen, a projector, and an image display device capable of reducing scintillation and displaying a clear image are provided.
A screen 10 having a plurality of layers, comprising at least one of the plurality of layers and diffusing incident light, and a diffusion layer 12 with respect to an arbitrary holding portion 2. And a drive means for swinging the diffusion layer 12 in the direction perpendicular to the optical axis of the light incident on the diffusion layer 12 via the elastic member 17. And
[Selection] Figure 3

Description

本発明は、スクリーン、プロジェクタ及び画像表示装置に関する。   The present invention relates to a screen, a projector, and an image display device.

従来、特に、背面投射型プロジェクション用のスクリーンは、入射光の方向を平行化し、整えて出射光とするフレネルレンズシートと、このフレネルレンズシートからの出射光をスクリーンの左右方向(水平方向)に拡散させるレンチキュラーレンズシート(拡散レンズシート)とを備えた2層の構成が一般的であった。この構成の場合、スクリーン上では、同一光源から射出されレーザ光線同士が干渉を起こして、スクリーン全体がぎらついて見えてしまうシンチレーション、あるいは、スペックルと呼ばれる現象が発生するという問題があった。そこで、この干渉を緩和するためのスクリーンが提案されている(例えば、特許文献1及び特許文献2参照。)。   Conventionally, in particular, a screen for rear projection type projections has a Fresnel lens sheet that parallelizes the direction of incident light and arranges it as outgoing light, and the outgoing light from this Fresnel lens sheet in the horizontal direction (horizontal direction) of the screen. A two-layer structure provided with a lenticular lens sheet (diffusion lens sheet) to diffuse is common. In the case of this configuration, there has been a problem that on the screen, a scintillation in which the laser beams emitted from the same light source interfere with each other and the entire screen looks glaring, or a phenomenon called speckle occurs. Accordingly, screens for mitigating this interference have been proposed (see, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2).

特許文献1に記載の背面投写型表示装置は、筐体内に設置した投射型表示装置と、投射型表示装置からの投写光を反射する反射ミラーと、投写光を投写して画像を表示する透過型スクリーンとを備えている。そして、反射ミラーの背面には、平面型アクチュエータが設けられ、この平面型アクチュエータを振動させることにより、透過型スクリーン全体でスペックルを低減させることを可能にしている。   A rear projection display device described in Patent Literature 1 includes a projection display device installed in a casing, a reflection mirror that reflects projection light from the projection display device, and a transmission that displays an image by projecting projection light. And a mold screen. A flat actuator is provided on the back surface of the reflecting mirror, and the speckle can be reduced in the entire transmission screen by vibrating the flat actuator.

また、特許文献2に記載の投写型ディスプレイは、ライトバルブと、折り畳みミラーと、投影ミラーと、投射スクリーンとを備え、これらのうちいずれかをディスプレイ上のスペックルをユーザには見えないくらい十分に高い周波数で振動させることにより、スペックルの処理を行っている。
特開2003−262920号公報 特開2002−543455号公報
In addition, the projection display described in Patent Document 2 includes a light valve, a folding mirror, a projection mirror, and a projection screen, and any one of these is sufficient to prevent the user from seeing speckles on the display. Speckle is processed by vibrating at a high frequency.
JP 2003-262920 A JP 2002-543455 A

しかしながら、上記特許文献1に記載の背面投写型表示装置では、スクリーンに画像を投影する光学系においてシンチレーションを低減しているだけなので、結像面であるスクリーン上に生ずる干渉に関しては、確実にシンチレーションを抑えることは困難である。また、特許文献2に記載の投写型ディスプレイでは、例え、機械的に投射スクリーンを振動させたとしても、単純にスクリーンを振動させるため、画像を動かすことになり、画像の横方向の揺れや焦点の揺らぎなどを生ずることになる。   However, in the rear projection display device described in Patent Document 1, since scintillation is only reduced in the optical system that projects an image on the screen, the scintillation is surely prevented with respect to interference occurring on the screen that is the imaging plane. It is difficult to suppress this. Further, in the projection display described in Patent Document 2, even if the projection screen is mechanically vibrated, the screen is simply vibrated, so that the image is moved. Will cause fluctuations.

本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、シンチレーションを低減させ、鮮明な画像を表示することが可能なスクリーン、プロジェクタ及び画像表示装置を提供することを目的とする。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is that it provides a screen, a projector, and an image display device capable of reducing scintillation and displaying a clear image.

上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
本発明のスクリーンは、複数の層を有するスクリーンであって、前記複数の層のうち少なくとも1層を構成し、入射した光を拡散させる拡散層と、任意の保持部に対して、前記拡散層を移動可能に支持する弾性部材と、該弾性部材を介して前記拡散層を当該拡散層に入射した光の光軸と垂直な方向に移動させる駆動手段とを備えることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention provides the following means.
The screen of the present invention is a screen having a plurality of layers, which constitutes at least one of the plurality of layers, diffuses incident light, and the diffusion layer with respect to an arbitrary holding portion. And a driving means for moving the diffusion layer in a direction perpendicular to the optical axis of the light incident on the diffusion layer via the elastic member.

本発明に係るスクリーンでは、保持部により、拡散層が、弾性部材を介して移動可能となっているため、駆動手段を駆動させることにより、拡散層が、入射した光の光軸と垂直な方向に移動する。これにより、拡散層を透過し、拡散層から射出される光は、拡散状態が時間的に変化している。したがって、拡散部材を透過した光のスペックルパターンは、残像効果により時間積分され、その結果、スクリーンから射出される光は、シンチレーションが抑えられた光となり、良好な画像を表示することができる。   In the screen according to the present invention, the diffusion layer can be moved via the elastic member by the holding portion. Therefore, when the driving unit is driven, the diffusion layer is in a direction perpendicular to the optical axis of the incident light. Move to. Thereby, the diffusion state of the light transmitted through the diffusion layer and emitted from the diffusion layer is temporally changed. Therefore, the speckle pattern of the light transmitted through the diffusing member is time-integrated by the afterimage effect, and as a result, the light emitted from the screen becomes light with suppressed scintillation and a good image can be displayed.

また、保持部と拡散層との間には弾性部材が設けられているため、駆動手段より、拡散層に供給された力は、拡散層を介して弾性部材に伝達される。弾性部材に伝達された力は、保持部により反発し、弾性部材の弾性力により、再び拡散層に伝達される。これにより、拡散層は、駆動手段から供給される力に加えて、弾性部材の弾性力により、保持部内において、光軸と垂直な方向に揺れ動く。このように、拡散層は、当該拡散層に入射した光の光軸と垂直な方向に移動(揺動)するため、光軸方向に移動することがない。したがって、焦点の変動による画像ボケの発生を抑え、鮮明な画像を表示することが可能となる。   Moreover, since the elastic member is provided between the holding part and the diffusion layer, the force supplied to the diffusion layer from the driving means is transmitted to the elastic member via the diffusion layer. The force transmitted to the elastic member is repelled by the holding portion and is transmitted again to the diffusion layer by the elastic force of the elastic member. Accordingly, the diffusion layer swings in the direction perpendicular to the optical axis in the holding portion by the elastic force of the elastic member in addition to the force supplied from the driving unit. Thus, the diffusion layer moves (swings) in the direction perpendicular to the optical axis of the light incident on the diffusion layer, and thus does not move in the optical axis direction. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of image blur due to focus fluctuation and display a clear image.

また、本発明のスクリーンは、前記駆動手段が、前記拡散層を間欠的に駆動することが好ましい。
本発明に係るスクリーンでは、拡散層に弾性を有する弾性部材を設けることにより、駆動手段が間欠的に振動するだけで拡散層を連続的に揺動させることができる。このように、拡散層が連続的に揺れ動くため、駆動手段を常時駆動させる必要がないため、余分なエネルギーを消費せずに、拡散層に連続的な運動を効率的に与えることが可能となり、効率良くシンチレーションを低減することができる。
In the screen of the present invention, it is preferable that the driving means intermittently drives the diffusion layer.
In the screen according to the present invention, by providing an elastic member having elasticity in the diffusion layer, the diffusion layer can be continuously swung only by intermittently driving the driving means. In this way, since the diffusion layer continuously shakes, it is not necessary to drive the driving means at all times, so that it is possible to efficiently give continuous motion to the diffusion layer without consuming extra energy, Scintillation can be reduced efficiently.

本発明のスクリーンは、前記弾性部材が、前記保持部と前記拡散層とを連結する少なくとも一つの伸縮部材からなり、該伸縮部材により、前記保持部に前記拡散層が吊り下げられていることが好ましい。   In the screen of the present invention, the elastic member includes at least one elastic member that connects the holding portion and the diffusion layer, and the diffusion layer is suspended from the holding portion by the elastic member. preferable.

本発明に係るスクリーンでは、弾性部材が伸縮部材であるため、例えば、吊り糸により、保持部に拡散層が吊り下げられている。これにより、自由度が高く、拡散層は揺れ動き易い状態となっているので、駆動手段により拡散層に供給される力がわずかであっても、拡散層が当該拡散層に入射した光の光軸と垂直な方向に効率良く揺れ動くことになる。したがって、簡易な構成により、より効率的にシンチレーションを低減させることができる。   In the screen according to the present invention, since the elastic member is an elastic member, the diffusion layer is suspended from the holding portion by, for example, a hanging thread. As a result, the degree of freedom is high and the diffusion layer is in a state where it can easily be swung. Therefore, even if the force supplied to the diffusion layer by the driving means is small, the optical axis of the light incident on the diffusion layer by the diffusion layer. It will swing efficiently in the vertical direction. Therefore, scintillation can be more efficiently reduced with a simple configuration.

また、本発明のスクリーンは、前記拡散層には、前記弾性部材の弾性力が、前記拡散層の拡散面内の所定の方向及び該所定の方向と交差する方向それぞれに加わることが好ましい。   In the screen of the present invention, it is preferable that the elastic force of the elastic member is applied to the diffusion layer in a predetermined direction within the diffusion surface of the diffusion layer and a direction intersecting the predetermined direction.

本発明に係るスクリーンでは、拡散層には、弾性部材の弾性力が、拡散層の拡散面内の所定の方向及び該所定の方向と交差する方向それぞれに加わるため、弾性部材に伝達され保持部により反発した力が、より弾性部材に伝達されやすくなる。これにより、弾性部材の弾性力が、再び拡散層に伝達されるため、拡散層が、円軌道、楕円軌道、あるいは、8の字軌道に沿って揺動し易くなる。したがって、拡散層が連続的に揺動するため、死点(動きが一瞬でも止まる点)を持たないので、一瞬たりとも干渉が生じる瞬間がない。したがって、フリッカ(スクリーンにおける画像のちらつき)的なスペックルを抑えることが可能となる。   In the screen according to the present invention, the elastic force of the elastic member is applied to the diffusion layer in each of the predetermined direction in the diffusion surface of the diffusion layer and the direction intersecting the predetermined direction, and is thus transmitted to the elastic member and The force repelled by is more easily transmitted to the elastic member. Thereby, since the elastic force of the elastic member is transmitted again to the diffusion layer, the diffusion layer easily swings along a circular or elliptical or 8-shaped orbit. Therefore, since the diffusion layer is continuously swung, there is no dead point (a point at which the movement stops even for a moment), so there is no moment when interference occurs even for a moment. Therefore, flicker (flickering of the image on the screen) speckle can be suppressed.

また、本発明のスクリーンは、入射した光の光軸方向への前記拡散層の移動を規制する規制部材を備えることが好ましい。
本発明に係るスクリーンでは、規制部材を備えることにより、入射した光の光軸方向への拡散層の移動が規制される。これにより、拡散層を揺動させた際の焦点の変動による画像ボケの発生を確実に抑えることができるので、より鮮明な画像を表示することが可能となる。
Moreover, it is preferable that the screen of this invention is provided with the control member which controls the movement of the said diffused layer to the optical axis direction of the incident light.
In the screen according to the present invention, the movement of the diffusion layer in the optical axis direction of the incident light is regulated by providing the regulating member. As a result, it is possible to reliably suppress the occurrence of image blur due to the fluctuation of the focus when the diffusion layer is swung, so that a clearer image can be displayed.

また、本発明のスクリーンは、前記複数の層のうち前記拡散層と対向して配置された他の層の前記拡散層と対向する面には、前記拡散層と接触するとともに、R付け、あるいは、面取りが施された接触部が設けられていることが好ましい。
本発明に係るスクリーンでは、他の層と拡散層とが接触した場合に、他の層の拡散層と対向する面に接触部が設けられているため、拡散層が揺動する際、拡散層の損傷を防止することができる。また、他の層の接触部には、R付け、あるいは、面取りが施されているため、他の層と拡散層との接触による磨耗を抑制することが可能となる。
In the screen of the present invention, a surface of the plurality of layers facing the diffusion layer of the other layers facing the diffusion layer is in contact with the diffusion layer and is R-attached, or It is preferable that a chamfered contact portion is provided.
In the screen according to the present invention, when the other layer and the diffusion layer are in contact with each other, the contact portion is provided on the surface of the other layer facing the diffusion layer. Can prevent damage. Further, since the contact portion of the other layer is rounded or chamfered, wear due to contact between the other layer and the diffusion layer can be suppressed.

また、本発明のスクリーンは、前記駆動手段が、往復運動を行うアクチュエータであることが好ましい。
本発明に係るスクリーンでは、駆動手段として、例えば、小型のソレノイドを用いることができるため、スクリーン全体の小型化を図ることが可能となる。
In the screen of the present invention, it is preferable that the driving means is an actuator that reciprocates.
In the screen according to the present invention, for example, a small solenoid can be used as the driving means, so that the entire screen can be reduced in size.

また、本発明のスクリーンは、前記駆動手段が、回転運動を行うアクチュエータであることが好ましい。
本発明に係るスクリーンでは、駆動手段が、回転運動を行うアクチュエータであるため、音及び振動の発生を抑制することができる。したがって、駆動手段の駆動に伴う騒音の発生を防止し、静粛性の高いスクリーンを提供することが可能となる。
In the screen of the present invention, it is preferable that the driving means is an actuator that performs a rotational motion.
In the screen according to the present invention, since the driving means is an actuator that performs a rotational motion, generation of sound and vibration can be suppressed. Therefore, it is possible to prevent the generation of noise accompanying the driving of the driving means and to provide a screen with high silence.

本発明のプロジェクタは、光を射出する光源装置と、該光源装置から射出された光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、該光変調装置により変調された光を投射する投射装置と、該投射装置から射出された画像が投射される上記スクリーンとを備えることを特徴とする。   A projector according to the present invention includes a light source device that emits light, a light modulation device that modulates light emitted from the light source device according to an image signal, and a projection device that projects light modulated by the light modulation device. And the screen on which an image emitted from the projection device is projected.

本発明に係るプロジェクタでは、光源装置より射出された光は、光変調装置に入射する。そして、光変調装置により変調された画像が、投射装置によってスクリーンに投射される。このとき、シンチレーションを低減しつつ、画像ボケの発生を抑えたスクリーンを用いているため、スクリーンから投射された画像は、輝度ムラがなく良質な画像が表示されることになる。   In the projector according to the present invention, the light emitted from the light source device enters the light modulation device. Then, the image modulated by the light modulation device is projected onto the screen by the projection device. At this time, since a screen that reduces the occurrence of image blurring while reducing scintillation is used, the image projected from the screen has no luminance unevenness and a high-quality image is displayed.

本発明の画像表示装置は、光を射出する光源装置と、該光源装置から射出された光を走査する走査手段と、該走査手段により走査された光が投影される上記のスクリーンとを備えることを特徴とする。   An image display device according to the present invention includes a light source device that emits light, a scanning unit that scans the light emitted from the light source device, and the screen on which the light scanned by the scanning unit is projected. It is characterized by.

本発明に係る画像表示装置では、光源装置から射出された光は走査手段により走査される。そして、走査手段により走査された光は、スクリーンに投影される。このとき、シンチレーションを低減しつつ、画像ボケの発生を抑えたスクリーンを用いているため、スクリーンから射出される光は、シンチレーションの発生が抑えられることになる。したがって、輝度ムラがなく良質な画像を表示することが可能となる。   In the image display device according to the present invention, the light emitted from the light source device is scanned by the scanning means. The light scanned by the scanning unit is projected on the screen. At this time, since a screen that reduces image blurring while reducing scintillation is used, generation of scintillation is suppressed for light emitted from the screen. Therefore, it is possible to display a high-quality image without luminance unevenness.

以下、図面を参照して、本発明に係るスクリーン、リアプロジェクタ及び画像表示装置の実施形態について説明する。なお、以下の図面においては、各部材を認識可能な大きさとするために、各部材の縮尺を適宜変更している。   Embodiments of a screen, a rear projector, and an image display device according to the present invention will be described below with reference to the drawings. In the following drawings, the scale of each member is appropriately changed in order to make each member a recognizable size.

[第1実施形態]
図1(a)は本実施形態に係るリアプロジェクタ(プロジェクタ)1の概略構成を示す斜視図であり、図1(b)は、図1(a)に示すリアプロジェクタ1の側面断面図である。本実施形態に係るリアプロジェクタ1は、光源装置から射出された光を光変調手段により変調し、この変調した光をスクリーン10に拡大投射するものである。
[First Embodiment]
FIG. 1A is a perspective view showing a schematic configuration of a rear projector (projector) 1 according to the present embodiment, and FIG. 1B is a side sectional view of the rear projector 1 shown in FIG. . The rear projector 1 according to the present embodiment modulates light emitted from a light source device by a light modulation unit, and enlarges and projects the modulated light onto a screen 10.

図1(a)に示すように、リアプロジェクタ1は、筐体(保持部)2と、筐体2の前面に取り付けられ、画像が投影されるスクリーン10とを備えている。スクリーン10の下方の筐体2にはフロントパネル3が設けられ、フロントパネル3の左右側にはスピーカからの音声を出力する開口部4が設けられている。   As shown in FIG. 1A, the rear projector 1 includes a housing (holding unit) 2 and a screen 10 that is attached to the front surface of the housing 2 and onto which an image is projected. A front panel 3 is provided in the casing 2 below the screen 10, and openings 4 for outputting sound from speakers are provided on the left and right sides of the front panel 3.

次に、リアプロジェクタ1の筐体2の内部構造について説明する。
図1(b)に示すように、リアプロジェクタ1の筐体2内部の下方には投射光学系20が配設されている。投射光学系20とスクリーン10との間には反射ミラー5,6が設けられており、投射光学系20から出射された光が反射ミラー5,6によって反射され、スクリーン10に拡大投影されるようになっている。
Next, the internal structure of the housing 2 of the rear projector 1 will be described.
As shown in FIG. 1B, a projection optical system 20 is disposed below the housing 2 of the rear projector 1. Reflecting mirrors 5 and 6 are provided between the projection optical system 20 and the screen 10, so that light emitted from the projection optical system 20 is reflected by the reflection mirrors 5 and 6 and enlarged and projected onto the screen 10. It has become.

次に、リアプロジェクタ1の投射光学系20の概略構成について説明する。
図2は、リアプロジェクタ1の投射光学系20の構成を示す概略図である。なお、図2中においては、簡略化のためリアプロジェクタ1を構成する筐体2は省略している。
Next, a schematic configuration of the projection optical system 20 of the rear projector 1 will be described.
FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of the projection optical system 20 of the rear projector 1. In FIG. 2, the casing 2 constituting the rear projector 1 is omitted for simplification.

投射光学系20は、赤色光を射出する赤色レーザ光源(光源装置)21Rと、緑色光を射出する緑色レーザ光源(光源装置)21Gと、青色光を射出する青色レーザ光源(レーザ光源)21Bと、これらレーザ光源21R,21G,21Bから射出されたレーザ光をそれぞれ変調する液晶ライトバルブ(光変調装置)24R,24G,24Bと、液晶ライトバルブ24R,24G,24Bにより変調されたレーザ光を合成するクロスダイクロイックプリズム(色光合成手段)26と、クロスダイクロイックプリズム26により合成されたレーザ光を拡大して投射する投射レンズ(投射装置)27とを備えている。   The projection optical system 20 includes a red laser light source (light source device) 21R that emits red light, a green laser light source (light source device) 21G that emits green light, and a blue laser light source (laser light source) 21B that emits blue light. The liquid crystal light valves (light modulation devices) 24R, 24G and 24B for modulating the laser light emitted from the laser light sources 21R, 21G and 21B and the laser light modulated by the liquid crystal light valves 24R, 24G and 24B are combined. A cross dichroic prism (color light combining means) 26, and a projection lens (projection device) 27 that enlarges and projects the laser light combined by the cross dichroic prism 26.

投射光学系20は、レーザ光源21R,21G,21Bから射出されたレーザ光の照度分布を均一化させるための均一照明系として、各レーザ光源21R,21G,21Bの後方に配置され、レーザ光を液晶ライトバルブ24R,24G,24Bに射出する照明光学系を備えている。例えば、照明光学系は、ホログラム、フィールドレンズを備えている。   The projection optical system 20 is disposed behind each of the laser light sources 21R, 21G, and 21B as a uniform illumination system for uniformizing the illuminance distribution of the laser light emitted from the laser light sources 21R, 21G, and 21B. An illumination optical system for emitting light to the liquid crystal light valves 24R, 24G, and 24B is provided. For example, the illumination optical system includes a hologram and a field lens.

また、各液晶ライトバルブ24R,24G,24Bの入射側および出射側には、偏光板(図示せず)が配置されている。そして、各レーザ光源21R,21G,21Bからの光束のうち所定方向の直線偏光のみが入射側偏光板を透過して、各液晶ライトバルブ24R,24G,24Bに入射する。また、入射側偏光板の前方に偏光変換手段(図示せず)を設けてもよい。この場合、偏光変換手段により、入射側偏光板を透過する光に変換することで、光の利用効率を向上させることができる。   In addition, polarizing plates (not shown) are arranged on the incident side and the emission side of each liquid crystal light valve 24R, 24G, 24B. Of the light beams from the laser light sources 21R, 21G, and 21B, only linearly polarized light in a predetermined direction passes through the incident side polarizing plate and enters the liquid crystal light valves 24R, 24G, and 24B. Further, a polarization conversion means (not shown) may be provided in front of the incident side polarizing plate. In this case, the light use efficiency can be improved by converting the light into the light transmitted through the incident-side polarizing plate by the polarization conversion means.

各液晶ライトバルブ24R,24G,24Bによって変調された3つの色光は、クロスダイクロイックプリズム26に入射する。このプリズムは4つの直角プリズムを貼り合わせて形成され、その内面に赤色光を反射する誘電体多層膜と青色光を反射する誘電体多層膜とが十字状に配置されている。これらの誘電体多層膜によって3つの色光が合成され、カラー画像を表す光が形成される。そして、合成された光は投写光学系である投射レンズ27によりスクリーン10上に投写され、拡大された画像が表示される。   The three color lights modulated by the liquid crystal light valves 24R, 24G, and 24B are incident on the cross dichroic prism 26. This prism is formed by bonding four right-angle prisms, and a dielectric multilayer film that reflects red light and a dielectric multilayer film that reflects blue light are arranged in a cross shape on the inner surface thereof. These dielectric multilayer films combine the three color lights to form light representing a color image. The synthesized light is projected onto the screen 10 by the projection lens 27, which is a projection optical system, and an enlarged image is displayed.

次に、スクリーン10の詳細について説明する。
スクリーン10は、図3に示すように、スクリーン本体10aと、弾性を有するゴム部(弾性部材)17と、駆動部(駆動手段:アクチュエータ)30とを備えている。
Next, details of the screen 10 will be described.
As shown in FIG. 3, the screen 10 includes a screen body 10 a, an elastic rubber part (elastic member) 17, and a drive part (drive means: actuator) 30.

まず、スクリーン本体10aの全体構成について説明する。
スクリーン本体は、図4に示すように、入射した光の角度を変換するフレネル板11と、光透過性を有するレンチキュラ板(拡散層)13と、フレネル板11とレンチキュラ板13との間に配置され、入射した光を拡散させる拡散板(拡散層)12とを備えている。
また、筐体2の前面には、図5に示すように、開口部2aが形成されており、この開口部2a内に拡散板12が設けられている。そして、開口部2aの内壁面2bと拡散板12の外周とには、間隙2cが設けられている。
First, the overall configuration of the screen body 10a will be described.
As shown in FIG. 4, the screen body is disposed between the Fresnel plate 11 that converts the angle of incident light, the transmissive lenticular plate (diffusion layer) 13, and the Fresnel plate 11 and the lenticular plate 13. And a diffusion plate (diffusion layer) 12 for diffusing the incident light.
Moreover, as shown in FIG. 5, the opening part 2a is formed in the front surface of the housing | casing 2, The diffusion plate 12 is provided in this opening part 2a. A gap 2 c is provided between the inner wall surface 2 b of the opening 2 a and the outer periphery of the diffusion plate 12.

次に、ゴム部17について説明する。
ゴム部17は、平板状のものであり、図5に示すように、筐体2の内壁面2bと拡散板12の右辺の面16aとの間に、間隙2cを埋めるように設けられたゴム17aを備えている。また、ゴム部17は、ゴム17aと同様に、筐体2の内壁面2bと拡散板12の左辺の面16bとの間、筐体2の内壁面2bと拡散板12の上辺の面16cとの間、筐体2の内壁面2bと拡散板12の下辺の面16dとの間に、それぞれに設けられたゴム17b,ゴム17c,ゴム17dを備えている。これにより、ゴム17a,17b,17c,17dの弾性力が、x方向(拡散板の拡散面内の所定の方向:スクリーンを設置した状態における水平方向)及びy方向(所定の方向に交差する方向:スクリーンを設置した状態における垂直方向)に加わるようになっている。
また、ゴム17a,17b,17c,17dは、それぞれ各面16a,16b,16c,16dの中央付近に配置されている。これにより、拡散板12を筐体2の開口部2a内で均一に揺動させることが可能になっている。
なお、ゴムは平板状のものとしたが、L字型のゴムを2つ用いて、拡散板の対角2箇所に配置した構成であっても良い。
Next, the rubber part 17 will be described.
The rubber portion 17 has a flat plate shape, and as shown in FIG. 5, a rubber provided so as to fill the gap 2 c between the inner wall surface 2 b of the housing 2 and the surface 16 a on the right side of the diffusion plate 12. 17a. Similarly to the rubber 17 a, the rubber portion 17 is formed between the inner wall surface 2 b of the housing 2 and the left side surface 16 b of the diffusion plate 12, and between the inner wall surface 2 b of the housing 2 and the upper surface 16 c of the diffusion plate 12. Between the inner wall surface 2b of the housing 2 and the lower surface 16d of the diffusion plate 12, rubber 17b, rubber 17c, and rubber 17d are provided. Thereby, the elastic force of rubber | gum 17a, 17b, 17c, 17d is the direction which cross | intersects x direction (predetermined direction in the diffusion surface of a diffusion plate: horizontal direction in the state which installed the screen) and y direction (predetermined direction). : Vertical direction when the screen is installed).
The rubbers 17a, 17b, 17c, and 17d are disposed near the center of the surfaces 16a, 16b, 16c, and 16d, respectively. As a result, the diffusion plate 12 can be uniformly swung within the opening 2 a of the housing 2.
In addition, although rubber | gum was made into the plate-shaped thing, the structure arrange | positioned at two diagonal positions of a diffusion plate using two L-shaped rubber | gum may be sufficient.

次に、スクリーン本体10aの詳細について説明する。
まず、フレネル板11について説明する。
フレネル板11は、図3に示すように、入射面11aと反対の射出面11bに略同心円状に形成されたプリズム形状のフレネルレンズ11cが形成されている。このフレネルレンズ11cは、投射レンズ27から射出され入射面11aより入射したレーザ光を屈折させ、平行光に変換し射出面11bより射出するものである。
また、フレネルレンズ11cの先端には、面取りが施されている。なお、フレネルレンズ11cの先端に、R付けが施されていても良い。ここで言う、R付けとは、射出面11b側に凸の湾曲面を示している。
Next, details of the screen body 10a will be described.
First, the Fresnel plate 11 will be described.
As shown in FIG. 3, the Fresnel plate 11 has a prism-shaped Fresnel lens 11c formed in a substantially concentric shape on an exit surface 11b opposite to the entrance surface 11a. This Fresnel lens 11c refracts the laser light emitted from the projection lens 27 and incident from the incident surface 11a, converts it into parallel light, and emits it from the emergent surface 11b.
Further, the tip of the Fresnel lens 11c is chamfered. In addition, R attachment may be given to the front-end | tip of the Fresnel lens 11c. The “R” as used herein refers to a convex curved surface on the exit surface 11b side.

次に、レンチキュラ板13について説明する。
レンチキュラ板13は、図3に示すように、入射面13aに複数の蒲鉾状のマイクロレンズ素子13cがレーザ光の入射側に設けられている。この複数のマイクロレンズ素子13cは、光軸Oに垂直な平面(xy平面)において、y方向(スクリーンを設置した状態における垂直方向)に長手方向を有し、x方向に並列に配置されている。また、マイクロレンズ素子13cの先端には、R付けが施されている。なお、マイクロレンズ素子13cの先端に、面取りが施されていても良い。ここで言う、R付けとは、入射面13a側に凸の湾曲面を示している。
さらに、レンチキュラ板13は、入射面13aから入射したレーザ光を所定の角度範囲に拡散させ、射出面13bから射出させるものであり、画像の視野角を広くし、スクリーン10を正面から水平方向にずれた位置で観察しても良好な画像を観察可能にするものである。なお、レンチキュラ板13の材料としては、光を透過する材料であれば良い。
Next, the lenticular plate 13 will be described.
As shown in FIG. 3, the lenticular plate 13 is provided with a plurality of bowl-shaped microlens elements 13c on the incident surface 13a on the laser beam incident side. The plurality of microlens elements 13c have a longitudinal direction in the y direction (vertical direction when the screen is installed) on a plane perpendicular to the optical axis O (xy plane), and are arranged in parallel in the x direction. . Further, the tip of the microlens element 13c is rounded. Note that the tip of the microlens element 13c may be chamfered. Here, “R” indicates a convex curved surface on the incident surface 13a side.
Further, the lenticular plate 13 diffuses the laser light incident from the incident surface 13a within a predetermined angle range and emits it from the emission surface 13b, widens the viewing angle of the image, and moves the screen 10 horizontally from the front. A good image can be observed even when observed at a shifted position. The material of the lenticular plate 13 may be any material that transmits light.

また、フレネル板11及びレンチキュラ板13の材料としては、例えば、アクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、塩化ビニル系樹脂等の熱可塑性樹、シクロオレフィン系樹脂脂等が挙げられる。なお、光透過性を有し、かつ、剛性を有していることが好ましく、さらには、表面耐擦傷性及び耐候性を考慮して選択されることが望ましい。これにより、信頼性の高いフレネル板11及びレンチキュラ板13を得ることが可能となる。   Examples of the material for the Fresnel plate 11 and the lenticular plate 13 include thermoplastic resins such as acrylic resins, polycarbonate resins, and vinyl chloride resins, and cycloolefin resin fats. In addition, it is preferable to have light transmittance and rigidity, and further, it is desirable to select in consideration of surface scratch resistance and weather resistance. Thereby, it becomes possible to obtain the Fresnel plate 11 and the lenticular plate 13 with high reliability.

次に、拡散板12について説明する。
拡散板12は、図3に示すように、フレネル板11の射出面11bから射出したレーザ光を拡散させ、レンチキュラ板13の入射面13aに射出するものである。また、拡散板12は、内部に拡散性を有する粒子12cが分散されている。具体的には、微粒子状(ビーズ状)のシリカ、ガラス、樹脂等を用いることができる。粒子12cの平均粒径は、特に限定されないが、0.5μm〜50μmであるのが好ましい。
また、拡散板の材料としては、例えば、シクロオレフィン系樹脂が挙げられる。
Next, the diffusion plate 12 will be described.
As shown in FIG. 3, the diffusion plate 12 diffuses the laser light emitted from the emission surface 11 b of the Fresnel plate 11 and emits it to the incidence surface 13 a of the lenticular plate 13. Further, the diffusion plate 12 has particles 12c having diffusibility dispersed therein. Specifically, fine particle (bead-shaped) silica, glass, resin, or the like can be used. The average particle diameter of the particles 12c is not particularly limited, but is preferably 0.5 μm to 50 μm.
Moreover, as a material of a diffusion plate, cycloolefin resin is mentioned, for example.

また、拡散板12の厚みLは、図6に示すように、フレネル板11とレンチキュラ板13との間隙15の間隔Mの略2/3の厚みとなっている。なお、拡散板12の厚みLは、間隙15の間隔Mの半分以上であることが好ましい。この構成により、拡散板12が、フレネル板11とレンチキュラ板13との間において、当該拡散板12の厚みL分、光軸O方向にずれることはないので、たるむことがない。
すなわち、拡散板12を当該拡散板12の厚みLよりわずかに大きい間隙15内で動かすことにより、焦点方向に拡散板12が大きくずれることがないので、焦点ボケによる画像の乱れが生じることはない。また、この間隙15により、拡散板12の動きを規制することができるので、薄い拡散板(例えば、厚み:0.5mm、サイズ;数十インチ)12を保持する保持部材を使用することなく、拡散板12をたるみのないように張りつつ、動かすことができる。
また、これにより、拡散板12の質量を小さくすることができるので、拡散板12を簡単に動かすことができ、さらには、スクリーン10全体の小型化を図ることが可能となる。
Further, as shown in FIG. 6, the thickness L of the diffusion plate 12 is approximately 2/3 of the gap M of the gap 15 between the Fresnel plate 11 and the lenticular plate 13. The thickness L of the diffusing plate 12 is preferably half or more of the interval M of the gap 15. With this configuration, the diffusing plate 12 is not displaced in the direction of the optical axis O by the thickness L of the diffusing plate 12 between the Fresnel plate 11 and the lenticular plate 13, and therefore does not sag.
That is, by moving the diffusing plate 12 within the gap 15 slightly larger than the thickness L of the diffusing plate 12, the diffusing plate 12 is not greatly displaced in the focal direction, so that the image is not disturbed due to defocusing. . Further, since the movement of the diffusion plate 12 can be regulated by the gap 15, without using a holding member that holds the thin diffusion plate (for example, thickness: 0.5 mm, size: several tens of inches) 12, The diffusion plate 12 can be moved while being stretched so as not to sag.
Moreover, since the mass of the diffusing plate 12 can be reduced by this, the diffusing plate 12 can be easily moved, and further, the entire screen 10 can be reduced in size.

拡散板12は、図6に示す入射面(フレネル板と対向する面)12a及び射出面(レンチキュラ板と対向する面)12bに、静電防止処理が施されている。
また、フレネル板11,レンチキュラ板13,拡散板12は、それぞれアクリル樹脂等からなるプラスチック材料で形成されている。これにより、スクリーン10全体の軽量化が図られ、特に、拡散板12は振動する部材となるだけに軽量化が必要である。しかしながら、拡散板12をプラスチック材料で形成することにより、静電力が発生し、拡散板12が振動する際の大きな抵抗力になってしまう。このとき、拡散板12の入射面12a及び射出面12bに静電防止処理を施すことで、静電力による抵抗を軽減することが可能となる。静電防止処理の仕方としては、プラスチック材料の内部に静電防止処理剤を練り込んでも良く、また、表面に静電防止処理剤を塗布した構成であっても良い。
The diffusion plate 12 is subjected to antistatic treatment on the entrance surface (surface facing the Fresnel plate) 12a and the exit surface (surface facing the lenticular plate) 12b shown in FIG.
Further, the Fresnel plate 11, the lenticular plate 13, and the diffusion plate 12 are each formed of a plastic material made of acrylic resin or the like. Thereby, the weight of the entire screen 10 is reduced, and in particular, the diffusion plate 12 needs to be reduced in weight so as to become a vibrating member. However, when the diffusion plate 12 is formed of a plastic material, an electrostatic force is generated, and a large resistance is generated when the diffusion plate 12 vibrates. At this time, it is possible to reduce resistance due to electrostatic force by applying an antistatic treatment to the entrance surface 12a and the exit surface 12b of the diffusion plate 12. As a method of antistatic treatment, an antistatic treatment agent may be kneaded into the plastic material, or a structure in which an antistatic treatment agent is applied to the surface may be employed.

次に、駆動部30について説明する。
スクリーン10には、図5に示すように、自身が回転運動を行い、拡散板12を揺動させる駆動部30が設けられている。駆動部30の具体的な構成は、拡散板12の下面16d側に設けられ、ゴム部17を介して拡散板12を当該拡散板12の射出面(拡散面)12bに対して平行に揺動可能させるものである。また、この駆動部30は、間欠的に駆動し、拡散板12を連続的に振動させるものである。駆動部30は、拡散板12をレーザ光が拡散する射出面12bに交差する方向(xy平面方向)、すなわち、図3に示すレーザ光の光軸Oに対して垂直方向に連続的に振動させるものである。なお、拡散板12を振動させる周波数は、人間が感知可能なフリッカの周波数よりも高い周波数に設定されている。
また、駆動部30は、図5に示すように、中心軸Pを中心に時計回りに回転する円盤状の駆動板32を備えている。拡散板12は、図5の破線に示すように、駆動板32に接触可能となっており、駆動板32に拡散板12の面16dが接触すると、回転方向(上方)に押し上げられ、円軌道に沿って揺動するようになっている。
なお、拡散板12を楕円軌道に沿って動かすことも可能であり、また、拡散板を8の字軌道に沿って動かしても良い。
Next, the drive unit 30 will be described.
As shown in FIG. 5, the screen 10 is provided with a drive unit 30 that rotates itself and swings the diffusion plate 12. The specific configuration of the drive unit 30 is provided on the lower surface 16d side of the diffusion plate 12, and swings the diffusion plate 12 parallel to the exit surface (diffusion surface) 12b of the diffusion plate 12 via the rubber portion 17. It is possible. The drive unit 30 is intermittently driven to continuously vibrate the diffusion plate 12. The drive unit 30 continuously vibrates the diffusion plate 12 in a direction (xy plane direction) intersecting the emission surface 12b where the laser light diffuses, that is, in a direction perpendicular to the optical axis O of the laser light shown in FIG. Is. The frequency for vibrating the diffusion plate 12 is set to a frequency higher than the flicker frequency that can be detected by humans.
Further, as shown in FIG. 5, the drive unit 30 includes a disk-shaped drive plate 32 that rotates clockwise around the central axis P. As shown by the broken line in FIG. 5, the diffusion plate 12 can come into contact with the drive plate 32, and when the surface 16 d of the diffusion plate 12 comes into contact with the drive plate 32, the diffusion plate 12 is pushed up in the rotation direction (upward), It swings along.
Note that the diffusion plate 12 can be moved along an elliptical orbit, and the diffusion plate may be moved along an 8-shaped orbit.

次に、以上の構成からなる本実施形態のリアプロジェクタ1によりスクリーン10に画像を投影する方法について説明する。
まず、各レーザ光源21R,21G,21Bから射出されたレーザ光は、図2に示すように、それぞれ照明光学系22R,22G,22Bにより、照度分布が略均一化され液晶ライトバルブ24R,24G,24Bに入射する。そして、入射したレーザ光は、液晶ライトバルブ24R,24G,24Bによりそれぞれ変調され、クロスダイクロイックプリズム26に入射する。その後、クロスダイクロイックプリズム26は、各透過型液晶ライトバルブ24R,24G,24Bでそれぞれ変調されたR光、G光及びB光を合成し、クロスダイクロイックプリズム26で合成された光は、投射レンズ27によってスクリーン10へ投射される。
Next, a method of projecting an image on the screen 10 by the rear projector 1 of the present embodiment having the above configuration will be described.
First, as shown in FIG. 2, the illuminance distributions of the laser beams emitted from the laser light sources 21R, 21G, and 21B are substantially uniformed by the illumination optical systems 22R, 22G, and 22B, respectively, and the liquid crystal light valves 24R, 24G, and It is incident on 24B. The incident laser light is modulated by the liquid crystal light valves 24R, 24G, and 24B, and enters the cross dichroic prism 26. Thereafter, the cross dichroic prism 26 combines the R light, G light, and B light modulated by the transmissive liquid crystal light valves 24R, 24G, and 24B, respectively, and the light combined by the cross dichroic prism 26 is converted into a projection lens 27. Is projected onto the screen 10.

レーザ光の進行を模式的に示すと、スクリーン10に投射されたレーザ光は、図7に示すように、フレネル板11の入射面11aより入射し、フレネルレンズ11cによって屈折し平行光となる。そして、フレネル板11の射出面11bから射出した平行光は、拡散板12によりランダムな方向に拡散され、拡散された光はレンチキュラ板13の入射面13aから入射する。そして、レンチキュラ板13から射出される光は、所定の角度範囲に拡散される。このとき、拡散板12が駆動板32に接触すると、図5に示すように、駆動板32の回転に伴い、拡散板12は上方に押し上げられ、この後、拡散板12は、駆動板32とは離れて動く。すなわち、拡散板12に供給された力は、上辺の面16cに設けられたゴム17cに伝達され、筐体2の内壁面2bにより反発し、ゴム17cの弾性力により、再び拡散板12に伝達される。同時に、拡散板12に供給された力は、ゴム17b,17d,17aに伝達されるため、図5に示すように、拡散板12は円軌道に沿って揺動するようになっている。
その後、拡散板12は、あらかじめ決められた量の減衰が進むと、図5の点線に示すように、駆動板32に接触するので、再び、上方に押し上げられる。
When the progress of the laser light is schematically shown, the laser light projected on the screen 10 is incident from the incident surface 11a of the Fresnel plate 11 and is refracted by the Fresnel lens 11c to become parallel light as shown in FIG. Then, the parallel light emitted from the exit surface 11 b of the Fresnel plate 11 is diffused in a random direction by the diffusion plate 12, and the diffused light enters from the entrance surface 13 a of the lenticular plate 13. Then, the light emitted from the lenticular plate 13 is diffused within a predetermined angle range. At this time, when the diffusion plate 12 comes into contact with the drive plate 32, as shown in FIG. 5, the diffusion plate 12 is pushed upward as the drive plate 32 rotates, and thereafter, the diffusion plate 12 is connected to the drive plate 32. Move away. That is, the force supplied to the diffusion plate 12 is transmitted to the rubber 17c provided on the surface 16c on the upper side, repels by the inner wall surface 2b of the housing 2, and is transmitted again to the diffusion plate 12 by the elastic force of the rubber 17c. Is done. At the same time, the force supplied to the diffusion plate 12 is transmitted to the rubbers 17b, 17d and 17a, so that the diffusion plate 12 swings along a circular orbit as shown in FIG.
Thereafter, as the attenuation of a predetermined amount proceeds, the diffusion plate 12 comes into contact with the drive plate 32 as shown by the dotted line in FIG.

本実施形態に係るリアプロジェクタ1では、ゴム部17が設けられているため、スクリーン本体10aの拡散板12は、当該拡散板12の各面16a,16b,16c,16dに設けられたゴム17a,17b,17c,17dの弾性力により、筐体2の開口部2aにおいて、光軸Oに対して垂直な方向に揺れ動くことになる。すなわち、駆動板32により、拡散板12が揺動されると、ゴム部17により、しばらくの間、拡散板12は動き続けるので、駆動板32を間欠的に駆動させれば良い。したがって、駆動板32を常時駆動させる必要がないため、余分なエネルギーを消費せずに効率的に、拡散板12に連続的な運動を与えることが可能となり、効率良くシンチレーションを低減することができる。
また、回転を行う駆動板32により、拡散板12を揺動させることで、音及び振動の発生を抑制することができる。したがって、駆動部30の駆動に伴う騒音の発生を防止し、静粛性の高いスクリーン10を提供することが可能となる。
なお、駆動板32を連続的に動かしても良く、これにより、駆動部30の制御が簡易になり、また、本実施形態のように、間欠的に動かすことにより、省電力化を実現することが可能となる。
さらに、弾性部材としてゴムを用いたが、シリコンまたは発泡材等の弾性を有する部材であれば良く、例えば、コイルスプリングや板バネであっても良い。
In the rear projector 1 according to the present embodiment, since the rubber portion 17 is provided, the diffusion plate 12 of the screen body 10a is provided with the rubbers 17a, 16b, 16c, and 16d provided on the respective surfaces 16a, 16b, 16c, and 16d. The elastic force of 17b, 17c, and 17d causes the opening 2a of the housing 2 to swing in a direction perpendicular to the optical axis O. That is, when the diffusion plate 12 is swung by the drive plate 32, the diffusion plate 12 continues to move for a while by the rubber portion 17, and therefore, the drive plate 32 may be driven intermittently. Therefore, since it is not necessary to drive the drive plate 32 at all times, it is possible to efficiently give a continuous motion to the diffusion plate 12 without consuming extra energy, and to efficiently reduce scintillation. .
In addition, it is possible to suppress the generation of sound and vibration by swinging the diffusion plate 12 by the driving plate 32 that rotates. Therefore, it is possible to prevent the generation of noise accompanying the driving of the driving unit 30 and to provide the screen 10 with high silence.
The drive plate 32 may be moved continuously, thereby simplifying the control of the drive unit 30 and realizing power saving by moving it intermittently as in this embodiment. Is possible.
Further, although rubber is used as the elastic member, any elastic member such as silicon or foam material may be used. For example, a coil spring or a leaf spring may be used.

なお、拡散板12は、拡散性を有する粒子が分散されているとしたが、これに代えて、図8に示すように、入射面35a及び射出面35bに複数の凸部35cが形成された拡散板(拡散部材)35であっても良い。この構成では、拡散板35に入射した光は、複数の凸部35cにより拡散するため、簡易な構成により、拡散板35に入射したレーザ光に拡散性を付与することが可能となる。また、複数の凸部35cは、入射面35a及び射出面35bの少なくとも一方に形成されていても、入射したレーザ光を拡散させることができるが、入射面35a及び射出面35bの両方に凸部35cを設けた方が、入射したレーザ光をより拡散させることができる。   In the diffusion plate 12, particles having diffusibility are dispersed. Instead, as shown in FIG. 8, a plurality of convex portions 35c are formed on the entrance surface 35a and the exit surface 35b. A diffusion plate (diffusion member) 35 may be used. In this configuration, since the light incident on the diffusion plate 35 is diffused by the plurality of convex portions 35c, it is possible to impart diffusibility to the laser light incident on the diffusion plate 35 with a simple configuration. Further, even if the plurality of convex portions 35c are formed on at least one of the incident surface 35a and the exit surface 35b, the incident laser light can be diffused, but the convex portions are formed on both the incident surface 35a and the exit surface 35b. By providing 35c, the incident laser light can be diffused more.

[第2実施形態]
次に、本発明に係る第2実施形態について、図9を参照して説明する。なお、以下に説明する各実施形態において、上述した第1実施形態に係るリアプロジェクタのスクリーン10と構成を共通とする箇所には同一符号を付けて、説明を省略することにする。
本実施形態に係るスクリーン40では、往復運動を行う駆動部(駆動手段:アクチュエータ)45の構成において、第1実施形態と異なる。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment according to the present invention will be described with reference to FIG. Note that, in each embodiment described below, portions having the same configuration as the screen 10 of the rear projector according to the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
The screen 40 according to the present embodiment differs from the first embodiment in the configuration of a drive unit (drive means: actuator) 45 that performs reciprocating motion.

駆動部45は、電磁力によって可動部46が駆動するソレノイド47であり、コイル(図示略)内に可動部46が設置されており、コイルに電流を加えることにより、可動部46が直進運動するものである。このソレノイド47は、拡散板12の下面12dに対して約45°傾斜して配置されており、可動部46により、拡散板12の下面12dを45°上方に突き上げるようになっている。
また、拡散板12は、上辺(一方の辺)の中央付近で、上方から弾性を有する吊り糸(弾性部材:伸縮部材)41により吊るされている。これにより、拡散板12は、吊り糸41の支点以外は自由度の大きな動きができるようになっている。
The drive unit 45 is a solenoid 47 that is driven by an electromagnetic force by the movable unit 46. The movable unit 46 is installed in a coil (not shown), and when the current is applied to the coil, the movable unit 46 linearly moves. Is. The solenoid 47 is disposed so as to be inclined by about 45 ° with respect to the lower surface 12d of the diffusion plate 12. The movable portion 46 pushes up the lower surface 12d of the diffusion plate 12 upward by 45 °.
Further, the diffusion plate 12 is suspended by a hanging thread (elastic member: expansion / contraction member) 41 having elasticity from above in the vicinity of the center of the upper side (one side). Thereby, the diffusing plate 12 can move with a large degree of freedom except for the fulcrum of the hanging thread 41.

次に、スクリーン40へのレーザ光の投射方法は、第1実施形態と同じであるため、スクリーン40についてのみ説明する。
ソレノイド47により、可動部46が拡散板12の下面12dを45°上方に力を与えることにより、拡散板12は、図9に示すように、8の字の軌道に沿って動く。そして、拡散板12の動きは吊り糸41の弾性によって、一定時間で減衰をしながら8の字の軌道に沿って振動を続ける。このように、拡散板12が8の字の軌道に沿って振動を続けている間は、ソレノイド47から拡散板12には力を与えない。その後、あらかじめ決められた量の減衰が進むと、ソレノイド47が再び作動して、拡散板12を45°上方に押し上げる。
Next, since the method of projecting laser light onto the screen 40 is the same as in the first embodiment, only the screen 40 will be described.
As the movable portion 46 applies a force 45 degrees upward on the lower surface 12d of the diffusion plate 12 by the solenoid 47, the diffusion plate 12 moves along an 8-shaped track as shown in FIG. The movement of the diffusing plate 12 continues to vibrate along the figure 8 trajectory while being attenuated in a certain time by the elasticity of the hanging thread 41. Thus, while the diffusing plate 12 continues to vibrate along the figure 8 trajectory, no force is applied from the solenoid 47 to the diffusing plate 12. Thereafter, when a predetermined amount of attenuation proceeds, the solenoid 47 is actuated again to push the diffusion plate 12 upward by 45 °.

本実施形態に係るリアプロジェクタでは、拡散板12をソレノイド47により揺動させ、かつ、弾性を有する吊り下げ糸41で吊っていることにより、常時駆動させる必要がないため、余分なエネルギーを消費せずに効率的に、連続的な運動を与えることが可能となり、スクリーン40から射出されるレーザ光のシンチレーションを低減することができる。また、ソレノイド47は、小型であるため、スクリーン40全体の小型化を図ることが可能となる   In the rear projector according to the present embodiment, since the diffusion plate 12 is swung by the solenoid 47 and is suspended by the elastic hanging thread 41, it is not necessary to always drive the diffuser 12, and therefore, extra energy is consumed. Therefore, it is possible to efficiently give a continuous motion, and it is possible to reduce scintillation of the laser light emitted from the screen 40. Further, since the solenoid 47 is small, the entire screen 40 can be downsized.

なお、伸縮部材として、吊り糸41を用いたが、伸縮フィルム、糸ゴム、平ゴム、コイルスプリング等を用いることができる。また、吊り糸41を1つ用いて説明したが、複数備えても良い。複数用いた構成の場合、拡散板12を筐体2の開口部2a内で安定して保持されることになる。   Although the hanging thread 41 is used as the elastic member, an elastic film, thread rubber, flat rubber, coil spring, or the like can be used. Moreover, although it demonstrated using one hanging thread 41, you may provide two or more. In the case of a configuration using a plurality, the diffusion plate 12 is stably held in the opening 2 a of the housing 2.

[第3実施形態]
次に、本発明に係る第3実施形態について、図10を参照して説明する。
本実施形態に係るスクリーン50では、レンチキュラ板13を用いず、スクリーン本体50aが2層構造である点において、第1実施形態と異なる。
スクリーン本体50aは、フレネル板(他の層)51と、第1実施形態と同様の拡散板(拡散層)52とを備えている。
フレネル板51は、図10に示すように、拡散板(拡散層)52と対向する面、すなわち、フレネルレンズ51cが形成された射出面51bの外周に沿って接触部53が設けられている。接触部53は、滑らかな形状を有していれば良く、本実施形態で、R付けが施されている。また、フレネル板51の入射面51aから射出面51bの接触部53の先端までの厚みTは、フレネル板51の入射面51aから射出面51bのフレネルレンズ51cが形成されている面までの厚みSより厚くなっている。これにより、フレネル板51は、接触部53が、拡散板52に接触することになるため、フレネルレンズ51cの先端の鋭利部分が拡散板52に接触することがない構成になっている。
[Third Embodiment]
Next, a third embodiment according to the present invention will be described with reference to FIG.
The screen 50 according to this embodiment is different from the first embodiment in that the lenticular plate 13 is not used and the screen body 50a has a two-layer structure.
The screen body 50a includes a Fresnel plate (another layer) 51 and a diffusion plate (a diffusion layer) 52 similar to that of the first embodiment.
As shown in FIG. 10, the Fresnel plate 51 is provided with a contact portion 53 along a surface facing the diffusion plate (diffusion layer) 52, that is, the outer periphery of the emission surface 51b on which the Fresnel lens 51c is formed. The contact part 53 should just have a smooth shape, and R attachment is given by this embodiment. The thickness T from the incident surface 51a of the Fresnel plate 51 to the tip of the contact portion 53 of the exit surface 51b is the thickness S from the entrance surface 51a of the Fresnel plate 51 to the surface where the Fresnel lens 51c of the exit surface 51b is formed. It is thicker. As a result, the Fresnel plate 51 has a configuration in which the sharp portion at the tip of the Fresnel lens 51 c does not contact the diffusion plate 52 because the contact portion 53 comes into contact with the diffusion plate 52.

また、スクリーン本体50aには、光軸O方向(拡散層の拡散面に対して垂直方向)への拡散板52の移動を規制する規制部材54が設けられている。この規制部材54は、フレネル板51及び拡散板52の外周に沿って設けられている。また、規制部材54は、断面形状としては中央部に凹部54aが形成されたものとなっており、この規制部材54の凹部54aに、フレネル板51及び拡散板52が嵌め込まれている。
また、規制部材54には、拡散板52側の凹部54aの内側面にゴム55が設けられており、凹部54aにゴム55,拡散板52,フレネル板51が嵌め込まれた状態になっているため、スクリーン50aはゴム55を介して規制部材54に保持されている。これにより、拡散板52の光軸O方向への動きを確実に規制している。
The screen body 50a is provided with a regulating member 54 that regulates the movement of the diffusion plate 52 in the optical axis O direction (the direction perpendicular to the diffusion surface of the diffusion layer). The regulating member 54 is provided along the outer periphery of the Fresnel plate 51 and the diffusion plate 52. Further, the restriction member 54 has a cross-sectional shape in which a concave portion 54a is formed in the center portion, and the Fresnel plate 51 and the diffusion plate 52 are fitted in the concave portion 54a of the restriction member 54.
Further, the regulating member 54 is provided with rubber 55 on the inner surface of the recess 54a on the diffusion plate 52 side, and the rubber 55, the diffusion plate 52, and the Fresnel plate 51 are fitted in the recess 54a. The screen 50a is held by the regulating member 54 via the rubber 55. As a result, the movement of the diffusion plate 52 in the direction of the optical axis O is reliably regulated.

本実施形態に係るリアプロジェクタでは、規制部材54を備えることにより、拡散板52は、入射した光の光軸O方向への移動が規制される。これにより、拡散板52を揺動させた際の焦点の変動による画像ボケの発生を確実に抑えることができるので、より鮮明な画像を表示することが可能となる。
また、接触部53により、フレネルレンズ51cの先端の鋭利部分が接触しないため、拡散板52の損傷を防止することができる。また、接触部53には、R付けが施されているため、フレネル板51と拡散板52とが接触した際に生じる磨耗を抑制することができる。
In the rear projector according to the present embodiment, by providing the restriction member 54, the diffusion plate 52 is restricted from moving the incident light in the optical axis O direction. As a result, it is possible to reliably suppress the occurrence of image blur due to focus fluctuations when the diffusion plate 52 is swung, so that a clearer image can be displayed.
Further, since the sharp portion at the tip of the Fresnel lens 51c does not come into contact with the contact portion 53, it is possible to prevent the diffusion plate 52 from being damaged. Further, since the contact portion 53 is provided with R, it is possible to suppress wear that occurs when the Fresnel plate 51 and the diffusion plate 52 come into contact with each other.

なお、接触部53は、R付けに限らす、面取りが施されていても良い。また、フレネル板の外周に接触部53を設けたが、フレネル板51の中央部分の凸部を接触部とし、この場合も、フレネル板51の入射面51aから射出面の中央部分の凸部までの厚みをフレネル板51の入射面51aから射出面51bのフレネルレンズ51cが形成されている面までの厚みSより厚くすれば良い。
また、拡散板52をフレネル板51の射出面51b側(視聴者側)に設けたが、フレネル板51の入射面51a側に設けても良い。
また、本実施形態ではゴム55を用いて説明したが、弾性を有する部材であれば良いため、コイルスプリング等であっても良い。また、ゴム55は、規制部材54の凹部54a内のフレネル板51と拡散板52との間に設けられていても良い。
また、拡散板52が揺動する際、フレネル板51と拡散板52との摺動面や拡散板52と規制部材54との接触面は、潤滑処理が施されていることが好ましい。これは、湿式の潤滑処理であっても良いが、外に滲み出て行きにくいことを考慮すると、乾式のフッ素化処理などが効果的である。また、拡散板52とフレネル板51とが擦れ合う部分などには、少なくとも一方をPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)樹脂や金属部材表面に潤滑処理を施したもので構成することにより、潤滑効果を得ることができる。
また、フレネル板51及び拡散板52の精度が高い場合や、拡散板52が光軸O方向(焦点方向)に動いても画像ボケに寄与しない場合は、ゴム55を用いなくても良い。
さらに、拡散板52に代えて、第1実施形態で用いたレンチキュラ板13を用い、このレンチキュラ板13を拡散層として揺動させても良い。この構成では、拡散板52を揺動させた場合と同様に、スクリーン50から射出された光は、シンチレーションが抑えられた光となっているため、良好な画像を表示することが可能となる。
In addition, the contact part 53 may be chamfered not only in R attachment. Moreover, although the contact part 53 was provided in the outer periphery of the Fresnel board, the convex part of the center part of the Fresnel board 51 was made into the contact part, and also in this case from the incident surface 51a of the Fresnel board 51 to the convex part of the center part of an emission surface Is made thicker than the thickness S from the incident surface 51a of the Fresnel plate 51 to the surface of the exit surface 51b where the Fresnel lens 51c is formed.
Further, although the diffusion plate 52 is provided on the exit surface 51b side (viewer side) of the Fresnel plate 51, it may be provided on the incident surface 51a side of the Fresnel plate 51.
In the present embodiment, the rubber 55 has been described. However, any member having elasticity may be used, and a coil spring or the like may be used. Further, the rubber 55 may be provided between the Fresnel plate 51 and the diffusion plate 52 in the recess 54 a of the regulating member 54.
Further, when the diffusion plate 52 swings, it is preferable that the sliding surface between the Fresnel plate 51 and the diffusion plate 52 and the contact surface between the diffusion plate 52 and the regulating member 54 are lubricated. This may be a wet lubrication treatment, but considering that it is difficult to ooze out, a dry fluorination treatment or the like is effective. In addition, at least one of the portions where the diffusion plate 52 and the Fresnel plate 51 are rubbed with each other is made of PTFE (polytetrafluoroethylene) resin or a surface of a metal member that is lubricated to obtain a lubricating effect. Can do.
Further, when the accuracy of the Fresnel plate 51 and the diffusion plate 52 is high, or when the diffusion plate 52 moves in the optical axis O direction (focal direction) and does not contribute to image blurring, the rubber 55 may not be used.
Furthermore, instead of the diffusion plate 52, the lenticular plate 13 used in the first embodiment may be used, and the lenticular plate 13 may be swung as a diffusion layer. In this configuration, similarly to the case where the diffusing plate 52 is swung, the light emitted from the screen 50 is light with suppressed scintillation, so that a good image can be displayed.

[第4実施形態]
次に、本発明に係る第4実施形態について、図11を参照して説明する。
本実施形態に係る画像表示装置は、第1実施形態におけるスクリーン10を画像表示装置に適用したものである。
画像表示装置100は、図11に示すように、R光を射出するレーザ光源102R,G光を射出するレーザ光源102G,B光を射出するレーザ光源102Bを有する光源装置101と、コリメート光学系104及びビーム整形光学系105を含むレンズ光学系103と、入射されたレーザ光を2次元方向に走査するスキャナ(走査手段)106と、スキャナ106により走査されたレーザ光を拡大投射する投射レンズ108と、投射レンズ108により投射された光をスクリーン10に向けて反射する反射ミラー109とによって概略構成されている。この画像表示装置100では、光源装置101、レンズ光学系103、スキャナ106、投射レンズ108、反射ミラー109は、スクリーン10を備えた筐体110の内部に収容されており、筐体110内を走らせたレーザ光をスクリーン10上に走査することによって画像が表示されるようになっている。
[Fourth Embodiment]
Next, a fourth embodiment according to the present invention will be described with reference to FIG.
The image display device according to the present embodiment is obtained by applying the screen 10 according to the first embodiment to an image display device.
As shown in FIG. 11, the image display apparatus 100 includes a laser light source 102 </ b> R that emits R light, a laser light source 102 </ b> G that emits G light, a laser light source 102 </ b> B that emits B light, and a collimating optical system 104. And a lens optical system 103 including a beam shaping optical system 105, a scanner (scanning means) 106 that scans the incident laser light in a two-dimensional direction, and a projection lens 108 that enlarges and projects the laser light scanned by the scanner 106 The reflection mirror 109 reflects the light projected by the projection lens 108 toward the screen 10. In this image display device 100, the light source device 101, the lens optical system 103, the scanner 106, the projection lens 108, and the reflection mirror 109 are accommodated in a housing 110 having a screen 10 and run inside the housing 110. An image is displayed by scanning the laser beam on the screen 10.

本発明に係る画像表示装置では、シンチレーションを低減しつつ、画像ボケの発生を抑えたスクリーン10を用いているため、スクリーン10から射出される光は、シンチレーションの発生が抑えられることになる。したがって、輝度ムラがなく良質な画像を表示することが可能となる。
なお、本実施形態では、第1実施形態のスクリーン10を用いて説明したが、第2実施形態のスクリーン40や、第3実施形態のスクリーン50であっても良い。
The image display device according to the present invention uses the screen 10 that reduces the occurrence of image blur while reducing the scintillation, so that the light emitted from the screen 10 can suppress the occurrence of scintillation. Therefore, it is possible to display a high-quality image without luminance unevenness.
In the present embodiment, the screen 10 of the first embodiment has been described. However, the screen 40 of the second embodiment or the screen 50 of the third embodiment may be used.

なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、弾性部材の弾性力が、拡散板の拡散面内のx方向及びy方向に加われば良いため、例えば、拡散板の上辺の角部にコイルスプリングを設け、筐体により、コイルスプリングを介して拡散板を揺動可能に保持しても良い。
また、弾性部材(ゴム、吊り糸)を筐体に取り付けたが、拡散板の外周に沿って額縁状のフレームを設けても良い。この構成の場合、フレームにより弾性部材を介して拡散層を保持するため、用途に応じた振動を行うスクリーン本体を筐体の開口部に嵌め込むことができる。
The technical scope of the present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.
For example, since the elastic force of the elastic member only needs to be applied in the x direction and the y direction within the diffusion surface of the diffusion plate, for example, a coil spring is provided at the corner of the upper side of the diffusion plate, and the casing is interposed via the coil spring. The diffusion plate may be held so as to be swingable.
Further, although the elastic member (rubber, hanging thread) is attached to the housing, a frame-like frame may be provided along the outer periphery of the diffusion plate. In the case of this configuration, since the diffusion layer is held by the frame via the elastic member, the screen body that performs vibration according to the application can be fitted into the opening of the housing.

さらに、拡散板の入射面及び射出面に、静電防止処理が施された構成にしたが、フレネル板の射出面(拡散板と対向する面)やレンチキュラ板の入射面(拡散板と対向する面)に静電防止処理が施されていても良い。この構成では、フレネル板の射出面やレンチキュラ板の入射面に静電防止処理を施すことで、拡散板が振動する際に生じる静電力をより抑えることができ、拡散板を滑らかに動かすことが可能となる。
また、静電防止処理に代えて、フレネル板の射出面,レンチキュラ板の入射面,拡散板の入射面及び射出面に、潤滑性樹脂による被膜を形成してもよい。また、弾性部材(ゴム)と拡散板とが擦れ合う部分には、少なくとも一方をPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)樹脂や金属部材表面に潤滑処理を施したもので構成することにより、潤滑効果を得ることができる。
Furthermore, although the antistatic treatment was applied to the incident surface and the exit surface of the diffuser plate, the exit surface of the Fresnel plate (the surface facing the diffuser plate) and the incident surface of the lenticular plate (facing the diffuser plate) Surface) may be subjected to antistatic treatment. In this configuration, by applying antistatic treatment to the exit surface of the Fresnel plate and the entrance surface of the lenticular plate, electrostatic force generated when the diffuser plate vibrates can be further suppressed, and the diffuser plate can be moved smoothly. It becomes possible.
Further, instead of the antistatic treatment, a film made of a lubricating resin may be formed on the exit surface of the Fresnel plate, the entrance surface of the lenticular plate, the entrance surface and the exit surface of the diffusion plate. Further, at least one of the portions where the elastic member (rubber) and the diffusion plate rub against each other is made of a PTFE (polytetrafluoroethylene) resin or a metal member surface that is lubricated to obtain a lubricating effect. Can do.

また、フレネル板を用いて説明したが、これに限らず、入射した光を屈折させる屈折作用を有するものであれば良く、例えば、ホログラムシート等であっても良い。
さらに、蒲鉾状のマイクロレンズ素子が形成されたレンチキュラ板を用いたが、これに限らず、例えば、レンチキュラ板を平面視したときの形状が略円形または略楕円形のマイクロレンズ素子が形成された光学素子であっても良い。また、光学部材は、光透過性を有する板状の部材であれば良く、例えば、ガラス等であっても良い。
Moreover, although it demonstrated using the Fresnel board, it should just have a refracting action which refracts | emits the incident light not only in this, For example, a hologram sheet etc. may be sufficient.
Furthermore, the lenticular plate on which the bowl-shaped microlens element is formed is used. However, the present invention is not limited to this. For example, when the lenticular plate is viewed in plan, a microlens element having a substantially circular or substantially elliptical shape is formed. It may be an optical element. Moreover, the optical member should just be a plate-shaped member which has a light transmittance, for example, glass etc. may be sufficient as it.

また、光源として干渉性の高いレーザ光源を用いたが、可干渉性を有する光源であれば効果的であり、光源としては、例えば、高圧水銀ランプ,LED等であっても良い。
また、光変調装置として透過型の液晶ライトバルブを用いたが、反射型の液晶ライトバルブ、および、微小ミラーアレイデバイスを光変調素子として用いることができる。その際には、投射光学系の構成は適宜変更される。
また、スクリーンは、xy平面内で不規則(ランダム)に振動する構成であっても良い。この構成では、駆動部によりスクリーンを不規則に振動させるように設定することにより、シンチレーションを低減させることができる。
また、レンチキュラ板の射出面にブラックマトリックス(遮光層)が形成されていても良い。この構成では、マイクロレンズ素子で集光したレーザ光が再び入射面側に戻ってくるのを効果的に防止し、かつ、レーザ光を射出面から効率良く拡散させることができる。したがって、輝度が高く、コントラストの良い鮮明な画像が表示されることになる。
Further, although a laser light source having high coherence is used as the light source, any light source having coherence is effective, and the light source may be, for example, a high-pressure mercury lamp, LED, or the like.
Although a transmissive liquid crystal light valve is used as the light modulation device, a reflective liquid crystal light valve and a micromirror array device can be used as the light modulation element. In that case, the configuration of the projection optical system is appropriately changed.
The screen may be configured to vibrate irregularly (randomly) in the xy plane. In this configuration, scintillation can be reduced by setting the screen to vibrate the screen irregularly by the drive unit.
Further, a black matrix (light shielding layer) may be formed on the exit surface of the lenticular plate. With this configuration, it is possible to effectively prevent the laser light collected by the microlens element from returning to the incident surface side, and to efficiently diffuse the laser light from the exit surface. Therefore, a clear image with high brightness and good contrast is displayed.

本発明の第1実施形態に係るリアプロジェクタの概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a rear projector according to a first embodiment of the present invention. 図1のリアプロジェクタの投射光学系及びスクリーンを示す平面図である。It is a top view which shows the projection optical system and screen of the rear projector of FIG. 図1のリアプロジェクタに用いられるスクリーンを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the screen used for the rear projector of FIG. 図1のリアプロジェクタのスクリーンを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the screen of the rear projector of FIG. 図1のリアプロジェクタのスクリーンの構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the screen of the rear projector of FIG. 図1のリアプロジェクタのスクリーンを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the screen of the rear projector of FIG. 図1のリアプロジェクタのスクリーンを透過するレーザ光を模式的に示した平面図である。It is the top view which showed typically the laser beam which permeate | transmits the screen of the rear projector of FIG. 図1のリアプロジェクタのスクリーンの拡散板の変形例を示す平面図である。It is a top view which shows the modification of the diffusion plate of the screen of the rear projector of FIG. 本発明の第2実施形態に係るスクリーンの平面図である。It is a top view of the screen which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係るスクリーンの断面図である。It is sectional drawing of the screen which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る画像表示装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the image display apparatus which concerns on 4th Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…リアプロジェクタ(プロジェクタ)、2…筐体(保持部)、10,40,50…スクリーン,12,35,52…拡散板(拡散層)、12b…射出面(拡散面)、13…レンチキュラ板(拡散層)、21R…赤色レーザ光源(光源装置)、21G…緑色レーザ光源(光源装置)、21B…青色レーザ光源(レーザ光源)、24R,24G,24B…液晶ライトバルブ(光変調装置)、27…投射レンズ(投射装置)、30…駆動部(駆動手段:アクチュエータ)、45…駆動部(駆動手段:アクチュエータ)、51…フレネル板(他の層)、100…画像表示装置、106…スキャナ(走査手段)

DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Rear projector (projector), 2 ... Housing | casing (holding part) 10, 40, 50 ... Screen, 12, 35, 52 ... Diffusion plate (diffusion layer), 12b ... Ejection surface (diffusion surface), 13 ... Lenticular Plate (diffusion layer), 21R ... red laser light source (light source device), 21G ... green laser light source (light source device), 21B ... blue laser light source (laser light source), 24R, 24G, 24B ... liquid crystal light valve (light modulation device) , 27 ... projection lens (projection device), 30 ... drive unit (drive means: actuator), 45 ... drive unit (drive means: actuator), 51 ... Fresnel plate (other layers), 100 ... image display device, 106 ... Scanner (scanning means)

Claims (10)

複数の層を有するスクリーンであって、
前記複数の層のうち少なくとも1層を構成し、入射した光を拡散させる拡散層と、
任意の保持部に対して、前記拡散層を移動可能に支持する弾性部材と、
該弾性部材を介して前記拡散層を当該拡散層に入射した光の光軸と垂直な方向に移動させる駆動手段とを備えることを特徴とするスクリーン。
A screen having a plurality of layers,
A diffusion layer that constitutes at least one of the plurality of layers and diffuses incident light;
An elastic member that movably supports the diffusion layer with respect to an arbitrary holding portion;
A screen comprising: drive means for moving the diffusion layer in a direction perpendicular to the optical axis of light incident on the diffusion layer via the elastic member.
前記駆動手段が、前記拡散層を間欠的に駆動することを特徴とする請求項1に記載のスクリーン。   The screen according to claim 1, wherein the driving unit drives the diffusion layer intermittently. 前記弾性部材が、前記保持部と前記拡散層とを連結する少なくとも一つの伸縮部材からなり、
該伸縮部材により、前記保持部に前記拡散層が吊り下げられていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のスクリーン。
The elastic member comprises at least one elastic member that connects the holding portion and the diffusion layer,
The screen according to claim 1, wherein the diffusion layer is suspended from the holding portion by the elastic member.
前記拡散層には、前記弾性部材の弾性力が、前記拡散層の拡散面内の所定の方向及び該所定の方向と交差する方向それぞれに加わることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のスクリーン。   The elastic force of the elastic member is applied to the diffusion layer in each of a predetermined direction within the diffusion surface of the diffusion layer and a direction crossing the predetermined direction. A screen according to any one of the above. 入射した光の光軸方向への前記拡散層の移動を規制する規制部材を備えることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のスクリーン。   The screen according to any one of claims 1 to 4, further comprising a regulating member that regulates movement of the diffusion layer in the optical axis direction of incident light. 前記複数の層のうち前記拡散層と対向して配置された他の層の前記拡散層と対向する面には、前記拡散層と接触するとともに、R付け、あるいは、面取りが施された接触部が設けられていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のスクリーン。   Of the plurality of layers, a surface facing the diffusion layer of another layer disposed to face the diffusion layer is in contact with the diffusion layer and is contacted with R or chamfered. The screen according to claim 1, wherein the screen is provided. 前記駆動手段が、往復運動を行うアクチュエータであることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のスクリーン。   The screen according to any one of claims 1 to 6, wherein the driving means is an actuator that performs a reciprocating motion. 前記駆動手段が、回転運動を行うアクチュエータであることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のスクリーン。   The screen according to claim 1, wherein the driving unit is an actuator that performs a rotational movement. 光を射出する光源装置と、
該光源装置から射出された光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、
該光変調装置により変調された光を投射する投射装置と、
該投射装置から射出された画像が投射される請求項1から請求項8のいずれか1項に記載のスクリーンとを備えることを特徴とするプロジェクタ。
A light source device for emitting light;
A light modulation device that modulates light emitted from the light source device in accordance with an image signal;
A projection device for projecting light modulated by the light modulation device;
A projector comprising: the screen according to claim 1, wherein an image emitted from the projection device is projected.
光を射出する光源装置と、
該光源装置から射出された光を走査する走査手段と、
該走査手段により走査された光が投影される請求項1から請求項8のいずれか1項に記載のスクリーンとを備えることを特徴とする画像表示装置。
A light source device for emitting light;
Scanning means for scanning light emitted from the light source device;
An image display apparatus comprising: the screen according to claim 1, wherein light scanned by the scanning unit is projected.
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