[发明专利]可用作电子黑板的可提高对比度的超短焦投影屏幕在审
| 申请号: | 201710892927.4 | 申请日: | 2017-09-27 |
| 公开(公告)号: | CN107703711A | 公开(公告)日: | 2018-02-16 |
| 发明(设计)人: | 杨大海 | 申请(专利权)人: | 深圳市真屏科技发展有限公司 |
| 主分类号: | G03B21/60 | 分类号: | G03B21/60;G03B21/62 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市龙*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用作 电子 黑板 提高 对比度 超短 投影 屏幕 | ||
【技术领域】
本发明涉及投影领域,特别涉及一种可用作电子黑板的可提高对比度的超短焦投影屏幕。
【背景技术】
投影屏幕是与投影仪配合来显示图像、视屏等影像的工具,通常用于商业广告、教学、办公、家庭或影院娱乐等场合。作为同样用于显示影像的液晶屏幕来说,在大尺寸需求的场合中,液晶屏幕的成本高且不易搬运和收纳,在不使用的时候无法即时收存起来;并且大于50寸的液晶屏幕价格昂贵,不利于普通家庭购买使用;另外,长期观看液晶屏幕时人眼也容易因受到辐射而影响视力,不利于人体的健康。然而,相对于液晶屏幕,同样尺寸的投影屏幕却不存在上述问题,其不仅成本和售价远低于同样尺寸的液晶屏幕,也易于搬运和卷起收存,同时还不影响人眼健康,因此得到了广泛的应用。目前的应用中,投影屏幕大多适用于远距离的投影,即投影仪必需放置于距离投影屏幕较远的地方,对投影距离的要求使得投影屏幕不适用于空间有限的场合,例如作为家庭娱乐的家庭影院屏幕使用时,一般家庭的观看空间距离都无法满足长焦投影的需求;因而超短焦的投影屏幕便应运而生。超短焦投影屏幕允许投影仪放置于距离投影屏幕很近的地方,从而降低了对空间范围的需求。然而,现有的投影屏幕在使用时,经常会受到环境光的干扰;当环境光越强时,投影画面就越发白发灰而导致投影画面的对比度无法满足要求,从而导致观众看不清楚,进而失去基本的演示效果。
【发明内容】
本发明旨在解决上述问题,而提供一种对比度高,可充分反射投影光,减少光损失,提高显示效果的可用作电子黑板的可提高对比度的超短焦投影屏幕。
为解决上述问题,本发明提供了一种可用作电子黑板的可提高对比度的超短焦投影屏幕,其特征在于,其包括由前至后的防眩光层、基材层、透明微结构层、反射层及黑色油墨层,所述透明微结构层的后侧表面呈齿状,其上设有若干个平行间隔的微槽,所述反射层嵌设于所述透明微结构层的微槽内,所述黑色油墨层设于所述透明微结构层和反射层的后侧表面,所述反射层分布于所述透明微结构层与黑色油墨层之间。
所述微槽分别包括朝向基材层的底面、侧面及开口,所述侧面与所述底面倾斜相交或垂直相交,所述开口呈开放状而朝向所述黑色油墨层,各微槽的开口的宽度分别大于其底面的宽度。
各微槽的侧面包括与其底面的不同边相交的第一侧面和第二侧面,所述第一侧面和第二侧面的尺寸一致。
各微槽的侧面包括与其底面的不同边相交的第一侧面和第二侧面,所述第一侧面与第二侧面的尺寸不一致。
相邻两个微槽之间的第一侧面和第二侧面的两边边缘分别间隔一定距离。
所述底面为平面,其与所述基材层的前侧表面平行。
所述底面为朝基材层方向凹陷的弧面。
所述透明微结构层的前侧表面为平面,其与所述基材层的后侧表面相结合。
所述透明微结构层与所述基材层一体成型。
所述反射层由填充于所述微槽内的浅色油墨形成,所述反射层的后侧表面与所述透明微结构层的后侧表面平齐或凹陷于所述透明微结构层的后侧表面。
所述基材层呈透明状,所述防眩光层的前侧表面呈细微颗粒状,其上设有若干微粒子突起。
本发明的有益贡献在于,其有效解决了上述问题。本发明的可用作电子黑板的可提高对比度的超短焦投影屏幕,其通过纵截面呈梯形或类梯形状的反射层和黑色油墨层来反射和遮挡环境光,从而可提高投影画面的对比度、清晰感。此外,本发明通过将透明微结构层的微槽间隔一定距离进行设置,并在微槽内填充浅色的反射层,且由于微槽的结构很细微,从而使得透明微结构层后侧的黑色油墨层可透出来,从而使得屏幕在无投影光时从外观看整体呈现黑色状态,而非传统的白色、灰色、银色等浅色状态,因而其可用作黑板进行使用。而当有投影光时,投影光线被反射层反射,而黑色油墨层可以吸收环境光,因此其既不影响投影光线的投影成像,又能吸收环境光,从而可大大提高对比度,提高投影画面的显示效果。本发明的可用作电子黑板的可提高对比度的超短焦投影屏幕,不仅可以提高投影时的对比度,保证投影画面的显示效果,而且还可以用作黑板使用,且其易于加工制作,其具有很强的实用性和商业价值,宜大力推广。
【附图说明】
图1是实施例1的整体结构示意图。
图2是图1的局部放大图。
图3是实施例1的纵截面示意图。
图4是实施例1的原理示意图。
图5是实施例2的纵截面示意图。
图6是实施例1的反射层的纵截面示意图。
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