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雙面圖像薄膜屏幕的制作方法

文檔序號:2773313閱讀:197來源:國知局
專利名稱:雙面圖像薄膜屏幕的制作方法
技術領域
本發明涉及投影屏幕,更具體地講,涉及雙面圖像薄膜屏幕,這種屏幕通過屏幕的正面和背面表面分離地顯示憑借從投影機投射的光形成在屏幕上的圖像,從而可以將薄膜屏幕用作一個正面屏幕、一個背面屏幕、和一個雙面屏幕,這種屏幕是由薄膜制造,使得這種薄膜屏幕可以用作卷筒屏幕,這種屏幕帶有反射平面,使得這種屏幕可以用作具有高亮度的反射型屏幕,并且這種屏幕消除了投射光的余輝,從而能夠保持圖像的均勻亮度和提供高可視性的圖像。
背景技術
慣用屏幕分成透射型屏幕和反射型屏幕。如圖1中所示,慣用透射型屏幕包括一個正面透明表面和一個由薄膜構成的背面散射表面。如圖2所示,慣用菲涅爾(Fresnel)透射型屏幕包括一個安裝在正面表面的菲涅爾透鏡,和一個背面垂直彎曲表面,從而能夠通過用作入射平面(D)的正面表面透射光,并且通過用作出射平面(E)的背面表面漫射圖像。因此,菲涅爾透射型屏幕通過出射平面(E)顯示圖像。但是,由于光入射到菲涅爾透射型屏幕的入射平面(D)上,所以不能通過兩個表面,即屏幕的正面和背面表面,顯示圖像。
此外,由于上述慣用屏幕具有由硬質材料制造的薄片結構,所以難以卷起屏幕或運輸和/或存儲屏幕。
因此,為了使上述慣用屏幕能夠通過兩個表面顯示圖像,屏幕需要兩個子屏幕,即正面和背面屏幕,以及兩個投影機,即正面和背面投影機。
此外,如圖3中所示,在慣用透射型屏幕8具有高透射率以提高透射型屏幕8的亮度的情況下,從位于透射型屏幕8的背面附近的投影機5投射的光束透過透射型屏幕8,然后暴露到外側,因此產生熱點(F),使得穿過投射透鏡6的環繞光源燈7的區域比其它周圍區域更亮。熱點(F)的產生與屏幕的反射率成正比。因此,在屏幕具有高反射率的情況下,熱點在整個屏幕上的尺寸增大,從而破壞了形成在屏幕上的圖像的亮度的均勻性。因此,需要有一種技術來消除熱點(F)的產生。
更具體地講,在圖3所示的透射型屏幕8中,位于透射型屏幕8的背面附近的投影機5的投射透鏡6面對透射型屏幕8。在這里,通過投射透鏡6可以看到投影機5的投射透鏡6內的光源燈7的光源,并且光源被投射在透射型屏幕8上。因此,觀眾看到了光源燈7的光源和形成在透射型屏幕8上的圖像。也就是說,產生了熱點(F),因此使得屏幕的中心區域比屏幕的其它周圍區域更亮。從而,屏幕8的亮度不均勻。
由于觀眾通過反射型屏幕的反射看到了光源燈7的光源,所以,在反射型屏幕中也會產生熱點(F)。

發明內容
因此,鑒于上述問題作出了本發明,并且本發明的一個目的是提供一種雙面圖像薄膜屏幕,該雙面圖像薄膜屏幕包括諸如聚酯的透明材料和包含在透明材料中的諸如硅石的光折射材料,并且在該雙面圖像薄膜屏幕中將圖像分離地顯示在該屏幕的正面和背面。
本發明的另一個目的是提供一種雙面圖像薄膜屏幕,該雙面圖像薄膜屏幕如圖11中所示附著在玻璃窗上,從而屏幕能夠通過室外和室內的正面和背面同時顯示圖像,如圖12中所示安裝在天花板上,使得運動的人能夠通過正面和背面觀看形成在屏幕上的圖像,能夠卷起和放下,使得屏幕具有卷筒結構,如圖13中所示組裝成投影系統,使得屏幕能夠通過正面和背面顯示圖像,圖11、12和13所示的每一種屏幕系統包括一個屏幕和一個投影機,通過屏幕的兩個表面顯示具有高可視性的圖像,并且如圖6中所示消除了由投影機的投射透鏡中的光產生的熱點(F),使得屏幕即使在把該屏幕用作具有高亮度的反射型平面屏幕的情況下,該屏幕也能夠顯示具有均勻可視性的圖像。
根據本發明,通過提供一種具有投射結構的雙面圖像薄膜屏幕可以實現上述和其它目的,所述屏幕包括由包括聚酯、丙烯和聚碳酸酯的組中選擇的一種構成的透明材料;和由包含在透明材料中或沉積在透明材料上的硅石構成的光折射材料,其中光折射材料的含量和顆粒度與薄膜屏幕的厚度相互作用,使得憑借從投影機投射的光形成在屏幕上的圖像,通過薄膜屏幕的正面和背面表面分離地顯示,并消除從遠處投影機投射的光的余輝,從而通過屏幕的正面和背面表面顯示具有高可視性的圖像并且消除了熱點。


從以下結合附圖的詳細說明中,可以對本發明的上述和其它目的、特征和其它優點獲得更清楚的了解,其中圖1是一種慣用透射型屏幕的示意圖;圖2是慣用菲涅爾透射型屏幕的示意圖;圖3是顯示來自慣用透射型屏幕的投射光源的余輝的示意圖;圖4a和4b是根據本發明的雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;圖5a至5c是顯示根據本發明的雙面圖像薄膜屏幕中的硅石的功能的示意圖;圖6是顯示來自根據本發明的雙面圖像薄膜屏幕的投射光源的余輝的消除的示意圖;圖7是根據本發明的第一實施例的附著到透明板的雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;圖8是根據本發明的第二實施例的附著到反射平面的雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;圖9是根據本發明的第三實施例的卷筒型雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;
圖10是根據本發明的第四實施例的固定型雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;圖11是根據本發明的第五實施例的應用到玻璃窗的雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;圖12是根據本發明的第六實施例的安裝在天花板上的雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;圖13是根據本發明的第七實施例的使用圖像薄膜屏幕的雙面投影機系統的示意圖;圖14是根據本發明的第八實施例的帶有附著的顏料平面的雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;圖15是根據本發明的第九實施例的帶有附著的偏振板的雙面圖像薄膜屏幕的示意圖;和圖16是根據本發明的第十實施例的包括相互連接的正面和背面薄膜子屏幕的雙面圖像薄膜屏幕的示意圖。
具體實施例方式
以下參考附圖同時詳細地說明本發明的構造和功能以更好地了解本發明。
制成薄膜的透明材料3是由具有良好透射率和相同制造方法的聚酯、丙烯、或聚碳酸酯構成的。在本發明中,透明材料3是由聚酯薄膜構成的,光折射材料2是由硅石2A構成的。
硅石2A具有化學式SiO2和1.4或更高的折射率,并且稱為“二氧化硅”。
高純度的硅石2A具有高的光學透射率,并且用于制造光通信的光纖。在硅石2A具有小于0.1μm的超細顆粒度的情況下,硅石2A不能具有光學功能。另一方面,在硅石2A具有大于0.1μm的顆粒度的情況下,硅石2A具有光學透射率和折射率之類的光學功能。
在上述透明薄膜3的材料中,聚酯具有高的透明度、高的表面平整度和高的輝度。
此外,已知有一種制造薄膜片材的方法,包括在正常壓力和高溫狀態甚至是在高濕度條件下酯化交換對苯二酸(TPA)、對苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG),通過在高真空和高溫狀態下聚合融化用作薄膜原料的聚酯樹脂,和通過模壓形成聚酯樹脂構成的片材等步驟。在這里,將諸如硅石2A之類的細小光學結晶顆粒與聚酯樹脂混合。
如上所述,硅石2A被諸如聚酯之類的透明材料3所包含,然后制造成在其上折射并且通過正面和背面表面顯示透射光的薄膜屏幕平面。
沒有粘著力的硅石2A不能制造成用作屏幕的薄膜結構。因此,將具有粘著力和溶解性的聚酯樹脂用來與硅石2A之類的光折射材料2混合,從而制造成薄膜。
在這種情況下,由于將具有折射和透射特性的顆粒度的硅石2A與具有良好透射率的聚酯薄膜混合,所以,硅石2A將入射光折射成細小單元,從而能夠漫射光而不降低光的強度。
聚酯薄膜中的硅石2A的含量(C)影響光的折射和透射。此外,包含硅石2A的聚酯薄膜屏幕的厚度(A)影響光的透射率。因此,聚酯薄膜中的硅石2A含量和聚酯薄膜屏幕1的厚度(A)是決定薄膜屏幕1的雙面顯示功能的因素。
硅石2A的顆粒度(B)影響薄膜屏幕1中的透射圖像的清晰度,和通過薄膜屏幕1的兩個表面的圖像顯示。
因此,薄膜屏幕1的硅石2A之類的光折射材料2的含量(C)和顆粒度(B)以及包含光折射材料2的薄膜屏幕1的厚度(A)是決定雙面圖像顯示的主導因素。
以下詳細說明本發明的優選實施例。
如圖4a中所示,入射到薄膜屏幕1的整個表面上的光(G)被透射成具有與硅石2A的顆粒度(B)相同大小的單元,并且被折射到這些單元中,從而被漫射。在硅石2A的顆粒度(B)在0.1μm到50μm范圍的情況下,折射率增大到1.4至3,從而光被同時折射和透射,由此造成與散射相同的效果。
也就是說,硅石2A的顆粒度越小,硅石2A造成的光的透射/折射單元越小。從而,獲得了沒有由于透射造成的光損失的光散射。
如圖5b中所示,薄膜屏幕上的入射光被具有顆粒度(B)的硅石2A的顆粒單元透射和折射。
也就是說,如圖4b和5a中所示,入射在薄膜屏幕1的正面表面上的每個硅石2A顆粒的中央區域的一部分光以直線向前的方向透射,并且入射在薄膜屏幕1的正面表面上的每個硅石2A顆粒的上或下端的一部分光由于硅石2A的折射性而被硅石2A顆粒反射,因此,造成光被分離地導向兩個表面,即薄膜屏幕1的正面和背面表面。
憑借相同的原理,入射到薄膜屏幕1的背面表面上的每個硅石2A顆粒的中央區域的一部分光以直線向前的方向透射,并且入射到薄膜屏幕1的背面表面的每個硅石2A顆粒的上或下端的一部分光由于硅石2A的折射率而被硅石2A的顆粒反射,從而消除了遠處投影機5的光源7產生的熱點(F)。
如圖5b中所示,在光以向下傾斜的角度入射到薄膜屏幕1的情況下,入射到每個硅石2A顆粒的中央區域的一部分光以直線向前的方向透射,而入射到每個硅石2A顆粒的上或下端的一部分光由于硅石2A的折射率而被硅石2A的顆粒反射,從而造成光被分離地導向左側和右側。
如圖5c中所示,在光以向上傾斜的角度入射到薄膜屏幕1的情況下,通過相同的原理,光被分離地導向左側和右側。
因此,由于具有顆粒度(B)的硅石2A的顆粒將從一個方向入射到薄膜屏幕1的光折射到正面、背面、左面、和右面方向并且漫射,所以得到了薄膜屏幕1的寬的視角。
更具體地講,上述光被分離到薄膜屏幕1的正面和背面表面是由硅石2A的折射率造成的。在硅石2A的折射率是1.0的情況下,光通過硅石2A透射,使得薄膜屏幕1僅起到透射型屏幕的作用。另一方面,在硅石2A的折射率是1.4或更大的情況下,光通過硅石2A的雙折射作用,向薄膜屏幕1的正面和背面雙折射,從而能夠將得到的圖像分離地顯示在薄膜屏幕1的兩個表面上。
與慣用屏幕表面上的反射產生的光的散射不同,光是通過上述硅石2A的折射率漫射的。因此,圖像被分離地顯示在薄膜屏幕1的正面和背面表面上。盡管圖像被顯示在薄膜屏幕1的兩個表面上,但是,由于入射光具有低的損耗,所以不存在圖像的亮度損失。
如圖3和6中所示,形成在入射平面(D),即薄膜屏幕1的正面表面上的圖像朝出射平面(E),即薄膜屏幕1的背面表面透射,并且由于硅石2A的細小顆粒度(B),從遠離薄膜屏幕1的投影機5的投射透鏡6的光源燈7發射的光被漫射到整個顆粒單元,從而消除了熱點(F)。因此,在薄膜屏幕1的兩個表面上形成清晰的圖像。
因此,消除了從遠離的投影機5的光源燈7發射的光,并且將形成在薄膜屏幕1的表面上的圖像均勻地折射和漫射。
但是,在硅石2A具有大的顆粒度(B)的情況下,薄膜屏幕1顯示實際透射的圖像,并且具有由于大顆粒的硅石2A的陰影和輪廓之類的外部物質產生的干涉,因而具有低的圖像質量。結果,硅石2A的顆粒度(B)是決定薄膜屏幕1的圖像質量的重要因素。
此外,具有設定的顆粒度(B)的硅石2A起到根據其折射率漫射光的作用。在薄膜屏幕1中的硅石2A的含量(C)過低的情況下,投影機5產生熱點(F),并且難于向薄膜屏幕1的正面和背面表面分離圖像。另一方面,在薄膜屏幕1中的硅石2A的含量(C)過高的情況下,薄膜屏幕1具有低的透射率,因而不能用作透射型屏幕。
在薄膜屏幕1具有高的厚度(A)的情況下,薄膜屏幕1具有低的透光量,因此,難于用作雙面屏幕。另一方面,在薄膜屏幕1具有低的厚度(A)的情況下,薄膜屏幕1具有大的透光量。但是,在薄膜屏幕1具有10μm以下的厚度(A)的情況下,薄膜屏幕1不具有足夠的支撐能力,因而實際用途有限。
以下的表1示出了含有硅石2A的薄膜屏幕1的測試結果。
參考下面的表1,在薄膜屏幕1中的硅石2A的含量(C)低于800ppm的情況下,由于光的折射,薄膜屏幕1具有過低的漫射,因此產生了熱點(F)。另一方面,在薄膜屏幕中的硅石2A的含量(C)高于90,000ppm的情況下,薄膜屏幕1具有過低的光透射率,因而不能用作透射型屏幕。
因此,為了把本發明的薄膜屏幕1用作在正面和背面表面顯示圖像的雙面屏幕,硅石2A之類的光折射材料2的含量(C)優選在800ppm至90,000ppm的范圍。
在薄膜屏幕1的硅石2A的顆粒度(B)大于50μm的情況下,從透射光的結果看,薄膜屏幕1顯示了具有高粗糙度的圖像。在薄膜屏幕1的硅石2A的顆粒度(B)小于50μm的情況下,外來物質產生的干擾顯著減少。在薄膜屏幕1的硅石2A的顆粒度(B)小于10μm的情況下,薄膜屏幕1顯示了具有低的粗糙度的圖像,而沒有外來物質產生的干涉,并且很好地將光分離到薄膜屏幕1的兩個表面。
薄膜屏幕1的硅石2A的顆粒度(B)越細小,顯示在薄膜屏幕1上的圖像的粗糙度越低。在薄膜屏幕1的硅石2A的顆粒度(B)小于0.1μm的情況下,硅石2A造成的光折射和透射過低,僅能在薄膜屏幕1的一個表面上顯示圖像。
因此,本發明的薄膜屏幕1的硅石2A的顆粒度(B)在0.1μm至50μm的范圍。滿足上述條件的薄膜屏幕1是通過用上述硅石2A或一種其它的光折射和漫射材料,稀薄地印刷、沉積、或涂覆塑料制造的透明薄膜的一個或兩個表面而得到的。
表1示出了根據聚酯薄膜屏幕1的厚度(A)的變化,包含具有上述含量(C)和顆粒度(B)的硅石2A的聚酯薄膜屏幕1的光透射率的結果。
表1

在這里,光透射率是在薄膜屏幕1中的硅石2A的含量在10,000ppm至30,000ppm的范圍時,形成在薄膜屏幕1的正面表面上的圖像的亮度是100的條件下,薄膜屏幕1的背面表面的光的透射指標。光透射率決定圖像是否顯示在薄膜屏幕1的兩個表面上,并可以通過改變薄膜屏幕1中的硅石2A的含量(C)和顆粒度(B)進行調節。
也就是說,可以根據使用目的,通過改變薄膜屏幕1的厚度(A)和光折射材料2的含量(C)和顆粒度(B)來調節薄膜屏幕1的光透射率。
在薄膜屏幕1的厚度(A)小于10μm的情況下,由于其過小的厚度,薄膜屏幕1具有有限的實際用途。在薄膜屏幕1的厚度(A)大于400μm的情況下,如表1中所示,薄膜屏幕1具有過小的光透射率,因而不能用作雙面屏幕和卷筒屏幕。
因此,包含硅石2A的薄膜屏幕1的厚度(A)在10μm至400μm的范圍。
根據以上說明,本發明的薄膜屏幕1具有以下的應用范圍。
也就是說,設計薄膜屏幕1,使得薄膜屏幕1中的硅石2A之類的光折射材料2的含量(C)在800ppm至90,000ppm的范圍,薄膜屏幕1的厚度(A)在10μm至400μm的范圍,并且諸如硅石2A之類的光折射材料2的顆粒度(B)在0.1μm至50μm的范圍。
如上所述,上述三個因素,即,硅石2A之類的光折射材料2的含量(C)和顆粒度(B)以及薄膜屏幕1的厚度(A)系統地相互作用,從而實現光在薄膜屏幕1的兩個表面上的折射和透射,并且消除熱點(F)的產生。因此,與慣用屏幕相比,本發明的屏幕1的優點在于,薄膜屏幕顯示了具有高的可視性和清晰度的圖像,而不產生熱點(F)。
如圖7中所示,將透明板8附著到薄膜屏幕1的一個或兩個表面上。
如圖8中所示,將諸如鋁沉積薄膜之類的反射平面4形成或附著到薄膜屏幕1的背面表面。
在本實施例中,由于反射平面4反射由薄膜屏幕1的背面表面透射的光,并且通過薄膜屏幕1的正面表面射出,所以,薄膜屏幕1具有與反射光量的增加成正比增加的亮度,并且顯示了清楚的圖像而沒有產生熱點(H)。
此外,反射平面4反射的光增大了薄膜屏幕上形成的圖像中的明暗比,從而提高了圖像的可視性。
如圖9中所示,憑借位于薄膜屏幕兩端的轉動桿10可以卷起薄膜屏幕,從而可以用作卷筒型屏幕。
如圖10中所示,將薄膜屏幕1固定到透明板9,從而能夠憑借轉動桿10向上和向下輸送薄膜屏幕1。
如圖11中所示,將薄膜屏幕1附著到玻璃窗11,使得處于室外和室內的觀眾可以觀看顯示在薄膜屏幕1的兩個表面上的圖像。
如圖12中所示,將薄膜屏幕1安裝在室內位置的天花板上,使得運動的人能夠觀看顯示在薄膜屏幕1的兩個表面上的圖像。
如圖13中所示,配備一個包括薄膜屏幕1、在薄膜屏幕1下方的投影機5、和在投影機5前面的反射鏡11的系統,使得觀眾能夠同時觀看到顯示在薄膜屏幕1的正面表面上的圖像,和顯示在薄膜屏幕1的背面表面上的圖像。
如圖14中所示,在本發明的薄膜屏幕1的一個表面上形成具有諸如棕色、深藍色、或黑色之類的半透明暗色的顏料薄膜12,以便提高入射光與外部光的明暗比。
如圖15中所示,將一個偏振片13附著到本發明的薄膜屏幕1的一個表面上。
偏振片13的作用是強烈地偏轉外部光,從而改進形成在薄膜屏幕1上的圖像的可視性,和使得能夠將薄膜屏幕1用作立體屏幕。特別是,在這種情況下,把薄膜屏幕1用作雙面立體屏幕,它的觀眾可以觀看顯示在兩個表面上的,即顯示在薄膜屏幕1的正面表面和背面表面上的立體圖像。
在把薄膜屏幕1的三個因素,例如薄膜屏幕1的厚度(A)、薄膜屏幕1中的光折射材料2的含量(C)和顆粒度(B),限制在上述允許范圍內的條件下,將薄膜屏幕1分成以透明板9為中心的正面和背面子屏幕。
也就是說,如圖16中所示,例如,在透明板9、正面薄膜子屏幕1A、和背面薄膜子屏幕1B每個的厚度是200μm,正面和背面薄膜子屏幕1A和1B每個中的光折射材料2的含量(C)是30,000ppm,和光折射材料2的顆粒度(B)是10μm的情況下,正面和背面薄膜子屏幕1A和1B的總厚度是400μm,正面和背面薄膜子屏幕1A和1B中的光折射材料2的總含量(C)是60,000ppm,并且包含在正面和背面薄膜子屏幕1A和1B中的光折射材料2的顆粒度(B)是10μm。
因此,圖16中所示的薄膜屏幕1的三個因素滿足了根據本發明的允許范圍。
代替上述硅石2A,光折射材料2可以是具有與硅石2A相同透射率和折射率的二氧化鈦(TiO2),從而使得薄膜屏幕能夠在兩個表面上顯示圖像。
工業可用性如上所述,如圖4a和4b中所示,入射光被包含在由透明塑料制造的薄膜屏幕1中的、具有高透射率的硅石2A透射。
由于諸如硅石2A之類的光折射材料2的含量(C)在800ppm至90,000ppm的范圍,薄膜屏幕1的厚度(A)在10μm至400μm的范圍,并且硅石2A的顆粒度(B)在0.5μm至50μm的范圍,所以,入射光被具有上述顆粒度(B)的硅石2A的細顆粒透射和折射。也就是說,將入射光透射和折射到具有0.5μm至50μm大小的細小單元中,從而使得薄膜屏幕1能夠通過其正面和背面表面顯示圖像。
入射光在細小單元中被包含在具有厚度(A)的薄膜屏幕1中的、具有1.4或1.4以上的折射率的硅石2A的多層細小顆粒向幾個方向漫射,從而向薄膜屏幕1的正面和背面表面漫射。也就是說,由于硅石2A的折射率是1.4或1.4以上,所以入射光根據硅石2A的折射率漫射到細小單元,從而使得形成在薄膜屏幕1上的圖像能夠通過薄膜屏幕1的正面和背面表面顯示。替代硅石2A,可以使用具有1.4或1.4以上的折射率、并且滿足本發明的薄膜屏幕1的三個因素的其它材料作為光折射材料2。
上述本發明的薄膜屏幕1通過其正面和背面表面顯示從投影機5透射并且形成在其上的圖像。因此,與慣用屏幕相比,薄膜屏幕1的優點在于,可以同時在從正面觀看時用作正面屏幕,在利用透射方法從背面觀看時用作背面屏幕,和在從正面和背面觀看時用作雙面屏幕。
此外,如圖3和6中所示,入射到薄膜屏幕1的表面上的光被透射,并且薄膜屏幕1的具有細顆粒度(B)的光折射材料2散射來自遠處投影機5的光源的余輝。因此,本發明的薄膜屏幕1顯示具有高度均勻性的圖像,而不產生熱點(F)。
而且,通過包含在薄膜屏幕1中的、具有細小顆粒度(B)的硅石2A透射入射光在薄膜屏幕上形成的圖像不閃爍,從而被高度可視性地顯示。
與圖1和2中所示的透射然后散射光或會聚、然后散射光的慣用屏幕不同,本發明的薄膜屏幕1憑借具有細小顆粒度(B)的硅石2A,同時將入射光透射和折射到細小單元中,并且將光向薄膜屏幕1的正面和背面表面反射,從而利用單個投影機通過薄膜屏幕的正面和背面表面顯示圖像。
本發明的薄膜屏幕1消除了慣用高亮度平面反射型屏幕中,從投影機5投射的光的余輝產生的熱點(F),從而可以用作反射型屏幕。
如圖11中所示,可以在室外和室內同時觀看附著到玻璃窗的本發明的薄膜屏幕,因此,可以用于室外和室內廣告或圖像顯示器。
如圖12中所示,安裝在天花板的本發明的薄膜屏幕可以用于布置在終點站、地下購物中心、和大型購物中心的雙面廣告顯示器。
如圖13中所示,通過一個系統操作的本發明的薄膜屏幕可以用作布置在商店和百貨公司的正門的雙面廣告顯示器。
如圖16中所示,在連接兩個具有不同厚度(A)的本發明的薄膜屏幕使得一個薄膜屏幕的正面表面附著到另一個薄膜屏幕的背面表面的情況下,可以根據使用目的,通過調節正面和背面薄膜屏幕的厚度(A)來確定正面和背面薄膜屏幕之間的亮度差。
更具體地講,如圖16中所示,薄膜屏幕1包括以透明板9為中心的一個正面薄膜子屏幕1A和一個背面薄膜子屏幕1B。在這里,由于正面和背面薄膜子屏幕1A和1B的總厚度(A)、正面和背面薄膜子屏幕1A和1B中的光折射材料2的總含量(C)、和包含在正面和背面薄膜子屏幕1A和1B中的光折射材料2的顆粒度(B)滿足了上述允許范圍,所以薄膜屏幕1用作雙面圖像薄膜屏幕。
從上述說明中可以知道,本發明提供了一種雙面圖像薄膜屏幕,其中光折射材料的含量(C)和顆粒度(B)以及薄膜屏幕的厚度相互作用,使得憑借從投影機投射的光形成在薄膜屏幕上的圖像分離地顯示在薄膜屏幕的正面和背面背面上,從而其優點在于,本發明的薄膜屏幕通過其正面和背面表面顯示圖像,與慣用透射型和反射型屏幕相比,提高了顯示圖像的可視性。因此,本發明的雙面圖像薄膜屏幕可以用于雙面廣告和圖像顯示器,教育屏幕,和家庭影院屏幕等。
盡管為了說明的目的,公開了本發明的優選實施例,但是,熟悉本領域的技術人員應當知道,可以對優選實施例進行各種修改、添加、和替換,而不脫離附屬權利要求中公開的本發明的范圍和精神。
權利要求
1.一種具有投影結構的雙面圖像薄膜屏幕,包括由從包括聚酯、丙烯和聚碳酸酯的組中選擇的一種制造的透明材料;和包含在透明材料中或沉積在透明材料上的、由硅石構成的光折射材料,其中光折射材料的含量和顆粒度以及薄膜屏幕的厚度相互作用,使得憑借投影機投射的光形成在薄膜屏幕上的圖像分離地顯示在薄膜屏幕的正面和背面表面上,從而通過薄膜屏幕的正面和背面表面顯示形成在薄膜屏幕上的圖像,并消除熱點。
2.根據權利要求1所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中薄膜屏幕中光折射材料的含量(C)在800ppm至90,000ppm的范圍;光折射材料的顆粒度(B)在0.1μm至50μm的范圍;和薄膜屏幕的厚度(A)在10μm至400μm的范圍。
3.根據權利要求1或2所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中轉動桿安裝在薄膜屏幕的上端;和薄膜屏幕向上卷到轉動桿上或向下從轉動桿展開,并且用作卷筒式屏幕。
4.根據權利要求1或2所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中薄膜屏幕固定到透明板,從而能夠憑借轉動桿向上和向下輸送薄膜屏幕。
5.根據權利要求1或2所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中薄膜屏幕附著到玻璃窗,使得室外和室內位置的觀眾通過薄膜屏幕的兩個表面觀看薄膜屏幕。
6.根據權利要求1或2所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中投影機安裝在薄膜屏幕的下方,并且反射鏡安裝在投影機的前方以配備一個視頻系統,使得觀眾能夠觀看顯示在薄膜屏幕的正面和背面表面上的圖像。
7.根據權利要求1或2所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中反射平面形成在薄膜屏幕的一個表面上,從而將薄膜屏幕用作反射型屏幕,而不會產生熱點。
8.根據權利要求1或2所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中薄膜屏幕的光折射材料是由二氧化鈦(TiO2)制造的光透射材料。
9.根據權利要求1至8任一項所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中具有從棕色、深藍色和黑色組成的組中選擇的一種顏色的顏料薄膜形成在薄膜屏幕的一個表面上。
10.根據權利要求1或2所述的雙面圖像薄膜屏幕,其中在薄膜屏幕的總厚度、薄膜屏幕中的光折射材料的含量和顆粒度滿足允許范圍的條件下,薄膜屏幕被分成以一個透明板為中心的正面和背面薄膜子屏幕。
全文摘要
本發明公開了一種雙面圖像薄膜屏幕,包括具有高光學透射特性的塑料材料和由硅石構成的、具有光學透射特性和1.4~2.5的折射率的光折射材料,其中適當地設計光折射材料的含量和顆粒度以及薄膜屏幕的厚度,以便憑借從投影機投射的光入射到薄膜屏幕上形成的圖像,分離地顯示在薄膜屏幕的正面和背面表面,從而能夠通過薄膜屏幕的正面和背面表面顯示形成在薄膜屏幕上的圖像,提高圖像的可視性,并且消除投影機投射光源產生的熱點。與慣用屏幕相比,雙面圖像薄膜屏幕的優點在于,能夠通過該薄膜屏幕的正面和背面表面顯示圖像。
文檔編號G03B21/62GK1695080SQ200380100734
公開日2005年11月9日 申請日期2003年10月17日 優先權日2002年10月21日
發明者崔海龍 申請人:崔海龍
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