KR20110006078A - 프로젝터 및 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법 - Google Patents

프로젝터 및 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법 Download PDF

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Abstract

본 실시예는 프로젝터에 관한 것이다.
본 실시예에 따른 프로젝터는 빛을 생성하는 광원; 상기 광원에서 생성된 빛과 영상 신호에 따른 이미지를 합성하기 위한 합성계; 상기 광원에서 생성된 빛의 광로를 상기 합성계 측으로 유도하는 폴딩 미러를 포함하고, 상기 폴딩 미러의 반사 각도는 상기 폴딩 미러의 후방 측에서 조정가능한 폴딩 미러 어셈블리; 및 상기 광원, 합성계 및 폴딩 미러 어셈블리가 고정되는 엔진 몸체;를 포함한다.
프로젝터, 정합

Description

프로젝터 및 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법{Projector and method for matcing folding mirror thereof}
본 발명은 프로젝터 및 프로젝터 폴딩 미러의 정합 방법에 관한 것이다.
일반적으로 프로젝터는 컴퓨터 또는 캠코더와 같은 영상 기기 등을 직접 연결하여 스크린에 투사시켜, 각종 프리젠테이션이나 멀티미디어 교육을 할 수 있게 하는 시청각용 영상기기로 사용된다.
상기 프로젝터는 램프와 같은 광원에서 발광되는 빛과 영상 신호에 따른 영상을 합성하여, 상기 영상이 일정 비율로 조절되어 스크린에 투사되어 외부로 보여지도록 한다.
본 실시예의 목적은 내부의 광원에서 발광되는 빛의 광로가 조정되어, 영상의 정합이 원활하게 수행되도록 하는 프로젝터를 제안하는 것에 있다.
본 실시예의 일 측면에 따른 프로젝터는 빛을 생성하는 광원; 상기 광원에서 생성된 빛과 영상 신호에 따른 이미지를 합성하기 위한 합성계; 상기 광원에서 생성된 빛의 광로를 상기 합성계 측으로 유도하는 폴딩 미러를 포함하고, 상기 폴딩 미러의 반사 각도는 상기 폴딩 미러의 후방 측에서 조정가능한 폴딩 미러 어셈블리; 및 상기 광원, 합성계 및 폴딩 미러 어셈블리가 고정되는 엔진 몸체;를 포함한다.
본 실시예의 일 측면에 따른 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법은 폴딩 미러, 미러 지지부 및 미러 커버를 포함하는 폴딩 미러 어셈블리를 조립하는 단계; 상기 폴딩 미러 어셈블리를 광학 엔진의 외형을 형성하는 엔진 몸체에 고정 시키는 단계; 및 상기 폴딩 미러의 배면측에서 상기 폴딩 미러의 초점을 조정하는 단계;를 포함한다.
제안되는 실시예에 의하면, 상기 폴딩 미러의 반사 각도 조정, 즉 정합 상태 조정이 상기 폴딩 미러의 배면측, 즉 상기 폴딩 미러의 후방에서 수행됨에 따라서 상기 폴딩 미러의 정합 상태 조정이 보다 용이하게 수행될 수 있는 장점이 있다.
또한 빛의 밝기가 균일하게 확산된 상태에서 빛의 광로가 조정됨으로써, 상기 영상의 초점 조정이 보다 원활하게 수행될 수 있는 장점이 있다.
이하에서는 도면을 참조하여 실시예에 대해서 구체적으로 설명한다. 다만, 본 발명의 사상이 그와 같은 실시예에 제한되지 않고, 본 발명의 사상은 실시예를 이루는 구성요소의 부가, 변경, 삭제 등에 의해서 다르게 제안될 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상에 포함되는 것이다.
도 1은 본 실시예에 따른 프로젝터를 보여주는 도면이며, 도 2는 본 실시예에 따른 프로젝터의 광학 엔진을 보여주는 도면이다. 그리고, 도 3은 도 2의 광학 엔진의 구성을 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 프로젝터(1)는 상기 프로젝터의 외형을 형성하는 외부 하우징(100)과, 상기 외부 하우징(100)에 수용되며 영상 신호에 따른 영상을 외부로 투사하기 위한 광학 엔진(10)과, 상기 광학 엔진(10)에 대하여 전원을 제공하는 전원 공급부(미도시)를 포함한다.
그리고, 상기 광학 엔진(10)은 엔진 몸체(11)와, 상측 커버(12)와, 광원부(21,22,23)와, 다수의 미러(31,32,33,34)와, 펀넬부(35)와, 폴딩 미러 어셈블리(40)와, 합성계(60)와, 투사 렌즈(50)를 포함한다.
상기 엔진 몸체(11)는 상기 광학 엔진(10)의 외형을 형성하며, 상기 광학 엔진(10)에 포함되는 내부 부품이 수용 및 고정되기 위한 공간을 제공한다. 그리고, 상기 상측 커버(12)는 상기 엔진 몸체(11)의 상측에 구비되어, 상기 엔진 몸체(11) 의 내부 공간을 차폐한다.
상기 광원부(21,22,23)는 일례로 제1광원 내지 제3광원(21,22,23)을 포함한다. 상기 제1광원 내지 제3광원(21,22,23)은 각각 서로 다른 색상, 일례로 빨강(R), 초록(G), 파랑(B)의 3원색의 광원을 제공할 수 있도록 별도의 발광 다이오드(Light emitting diode, LED)와 같은 발광 소자를 포함할 수 있다. 본 실시예에서는 상기 광원부가, 제공되는 광원의 색상에 따라 서로 다른 다수의 광원을 포함하는 것으로 설명되고 있으나, 상기 광원부가 일례로 램프와 같은 단일의 광원을 포함하는 구성 또한 본 실시예의 사상에 포함된다고 할 것이다.
한편, 상기 제1광원 내지 제3광원(21,22,23) 측에는 상기 광원에서 발산되는 빛을 선택적으로 투과 반사되도록 하는 제1다이크로익 미러(31) 및 제2다이크로익 미러(32)가 구비된다.
상기 제2다이크로익미러(32)에서 반사된 빛의 광로를 상기 펀넬부(35) 측으로 변경시키는 제1미러(33)가 상기 엔진 몸체(11)의 일측 내벽에 구비된다. 그리고, 상기 제1미러(33)와 마주보는 상기 엔진 몸체(11)의 타측에는 제2미러(34) 측으로 광로를 변경시키며, 상기 광로를 미세 조정하기 위한 상기 폴딩 미러 어셈블리(40)가 구비된다.
상기 폴딩 미러 어셈블리(40)와 상기 제1미러(33) 사이에는 일정 면적에 입사되는 빛을 균일한 밝기의 면광원으로 확산시키기 위한 상기 펀넬부(35)가 구비된다. 상기 펀넬부(35)는 일례로 다수의 반사 패널이 접합된 터널 형상으로 구비될 수 있으며, 상기 펀넬부(35)의 입광부에 입사된 빛은 상기 펀넬부(35) 내부에서 난 반사되어 균일한 밝기의 면광원으로 형성될 수 있다. 본 실시예에서는 입광부의 면적이 출광부의 면적보다 큰 펀넬부(35)가 구비되는 것으로 설명되고 있으나, 입광부의 면적이 출광부의 면적과 동일한 라이트 터널이 구비된 구성 또한 가능하다고 할 것이다.
한편, 상기 제2미러(34)에 입사된 빛은 상기 합성계(60)로 반사된 다음, 상기 합성계(60)에서 영상 신호에 따른 영상과 합성되어 상기 투사 렌즈(50)를 거쳐 외부의 스크린(미도시)로 투사된다.
상기 합성계(60)는 일례로 디지털 마이크로미러 장치(Digital micormirror device,DMD) 또는 실리콘 액정 표시 장치(Liquid crystal on silicon)으로 구비될 수 있다.
한편, 상기 폴딩 미러 어셈블리(40)는 폴딩 미러(46)(도4참조)의 반사각도를 조정하여, 상기 펀넬부(35)를 통과한 빛의 광로를 미세하게 조정함으로써, 외부로 투사되는 영상의 정합위치, 초점 및 크기를 조정한다.
이하에서는 상기 폴딩 미러 어셈블리(40)의 구성을 상세하게 설명한다.
도 4는 도 2의 A 부분의 확대도이며, 도 5는 본 실시예에 따른 폴딩 미러 어셈블리를 보여주는 도면이다. 그리고, 도 6은 도 5의 폴딩 미러 에섬블리의 분해 사시도이고, 도 7은 도 6의 미러 지지부의 사시도이다.
먼저, 도 4 내지 도 6을 참조하면, 상기 폴딩 미러 어셈블리(60)는 폴딩 미러(46)와, 상기 폴딩 미러(46)를 지지하는 미러 지지부(42)와, 상기 미러 지지부(42)가 조정 가능하게 연결되는 미러 커버(41)와, 상기 미러 커버(41)를 상기 엔 진 몸체(11)에 고정시키기 위한 제1 및 제2고정부재(441,442)와, 상기 미러 지지부(42)를 조정 가능하게 상기 미러 커버(41)에 연결되도록 하는 제1 내지 제3조정부재(431~433)와, 상기 제1 내지 제3조정부재(431~433)의 외주에 둘러지는 제1 내지 제3탄성부재(451~453)를 포함한다. 이 때, 상기 제1 내지 제3조정부재(431~433) 일례로 스크류와 같은 체결부재로 구비될 수 있다.
그리고, 상기 엔진 몸체(11)에는 상기 폴딩 미러 어셈블리(60)가 위치되기 위한 개구부(111)가 형성된다.
보다 상세히, 상기 폴딩 미러 어셈블리(60)가 상기 엔진 몸체(11)에 고정된 상태에서 상기 미러 커버(41)는 상기 개구부(111)를 차폐하며, 상기 미러 커버(41)의 내측에는, 상기 미러 커버(41)와 일정거리 이격된 상태로, 상기 미러 지지부(42)와 상기 폴딩 미러(46)가 구비된다. 그리고, 상기 폴딩 미러 어셈블리(60)에는 상기 제1 내지 제3조정부재(431~433)가 관통되기 위한 제1 내지 제3조정부(411~413)이 형성된다.
상기 제1 내지 제3조정부(411~413)는 상기 미러 커버(41)의 외면에서 상기 폴딩 미러(46)의 후방 측, 즉 외측 방향으로 돌출 형성된다. 그리고, 상기 제1 내지 제3조정부(411~433)에는 상기 조정부재(431~433) 및 상기 탄성 부재(451~453)의 적어도 일부가 외부로 노출되도록 하는 본딩홀(416)이 형성될 수 있다.
이하에서는 상기 미러 지지부(42)의 구성을 상세하게 설명한다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 상기 미러 지지부(42)는 상기 폴딩 미러(46)의 배면이 안착되어 고정되는 지지부 몸체(420)와, 상기 지지부 몸체(420)의 배면에서 상기 미러 커버(41) 측으로 돌출 형성되는 제1 내지 제3고정보스(421~423)를 포함한다.
상기 지지부 몸체(420)는 상기 폴딩 미러(46)의 배면에 대응되는 판상으로 형성되며, 상기 폴딩 미러(46)의 배면과 상기 지지부 몸체(420) 사이에는 접착제가 개입되어, 상기 폴딩 미러(46)가 상기 지지부 몸체(420)에 대하여 고정되도록 한다.
상기 제1 내지 제3고정보스(421~423)는 각각 상기 제1 내지 제3조정부(411~413)에 대응되는 위치에 형성되며, 상기 제1 내지 제3고정부재(431~433)가 고정된다. 그리고, 상기 제1 내지 제3고정보스(421~423)에는 상기 제1 내지 제3탄성부재(451~452)의 일측이 지지되기 위한 걸림턱이 더 형성될 수 있다.
한편, 상기 미러 지지부(42)는 상기 지지부 몸체(420)의 테두리를 따라 형성되며, 상기 폴딩 미러(46)의 전면의 적어도 일부가 걸리는 제1걸림부(425)와, 상기 지지부 몸체(420)에 고정된 일측을 중심으로 탄성 변형 가능한 연결 리브(427)와,상기 연결 리브(427)의 탄성 변형에 따라 움직일 수 있도록 상기 연결 리브(427)의 타측에 구비되며, 상기 폴딩 미러(42) 전면의 적어도 일부가 걸리는 제2걸림부(426)를 더 포함한다.
따라서, 상기 폴딩 미러(46)는 상기 미러 지지부(42)에 대하여, 제1 및 제2걸림부(425,426)에 의하여 위치가 고정된 상태에서, 상기 폴딩 미러(46)와 상기 지지부 몸체(420) 사이에 개입된 접착제가 경화됨에 따라서, 상기 폴딩 미러(46)의 고정이 안정적으로 수행될 수 있다.
또한, 상기 제2걸림부(426)가 상기 연결 리브(427)의 일측을 중심으로 회전 가능하게 구비됨에 따라서, 상기 미러 지지부(42)에 대한 상기 폴딩 미러(46)의 안착이 용이하게 수행될 수 있다.
이하에서는 상기 폴딩 미러(46)의 반사각도가 조정되는 과정을 상세하게 설명한다.
도 8은 도 5의 B-B 선도에 따른 단면도이며, 도 9는 본 실시예에 폴딩 미러의 조정 과정을 보여주는 도면이다.
도 5, 도 8 및 도 9를 참조하면, 상기 미러 지지부(42)는 상기 제1 내지 제3조정부재(431~433)에 의하여, 상기 미러 커버(41)와 일정 거리 이격된 상태로, 상기 미러 커버(41)에 연결된다.
이 때, 상기 제1조정부재(431)를 일방향 또는 타방향으로 회전시키면, 상기상기 제1고정보스(421)가 위치된 상기 미러 지지부(42)의 일측은 상기 미러 커버(41)에 대하여 전방 또는 후방으로 이동하게 된다.
즉, 상기 제2고정보스(422) 및 제3고정보스(423)가 위치된 상기 미러 지지부(46)의 타측과 상기 미러 커버(41)가 이격된 거리는 그대로 유지되는 상태에서, 상기 미러 지지부(42)의 일측과 상기 미러 커버(41)의 이격 거리가 변화된다.
따라서, 상기 제1조정부재(431)를 회전시키면, 상기 제2조정부재(432) 및 제3조정부재(433)가 각각 상기 미러 지지부(42)와 접하는 지점을 연결한 제1회전축(L1)을 중심으로, 상기 미러 지지부(42) 및 상기 폴딩 미러(46)가 회전된다.
그리고, 상기 폴딩 미러(46)가 제1회전축(L1)을 중심으로 회전됨에 따라서, 상기 폴딩 미러(46)에 의한 빛의 반사 각도가 미세하게 조정될 수 있다.
또한, 상기 제2조정부재(432)가 회전되는 경우, 상기 제1조정부재(431) 및 제3조정부재(433)가 각각 상기 미러 지지부(42)와 접하는 지점을 연결한 제2회전축(L2)을 중심으로 회전된다.
마찬가지로, 상기 제3조정부재(433)가 회전되는 경우, 상기 제1조정부재(431) 및 제2조정부재(432)가 각각 상기 미러 지지부(42)와 접하는 지점을 연결한 제3회전축(L3)을 중심으로 회전될 수 있다.
이 때, 상기 제1회전축 내지 제3회전축(L1~L3)은 상기 반사 미러(46)가 형성된 평면에 대하여 평행한 방향으로 형성되며, 각각의 상기 제1회전축 내지 제3회전축(L1~L3)은 서로 교차된다.
한편, 상기 제1 내지 제3탄성부재(451~453)의 일측 및 타측은 각각 상기 제1 내지 제3고정보스(421~423)과 상기 제1고정부(411~413)에 지지되어 탄성력을 제공한다. 상기 미러 지지부(42)가 상기 탄성부재(451~453)으로부터 탄성력을 제공받음으로써, 상기 미러 커버(41)에 대하여 연결된 상태가 안정적으로 유지될 수 있다.
그리고, 상기 탄성부재(451~453)는 일측에서 타측으로 갈수록 직경이 증가되어 안정적으로 지지됨으로써, 상기 미러 지지부(42)에 대하여 탄성력을 안정적으로 제공할 수 있다.
그리고, 상기 폴딩 미러(43)의 정합이 완료된 상태에서, 상기 본딩홀(461)을 통하여 접착제가 삽입되어, 상기 폴딩 미러(43)의 정합이 견고하게 유지되도록 할 수 있다.
도 10a 내지 도 12b는 폴딩 미러의 조정 과정에서 영상의 정합 위치가 변경되는 과정을 보여주는 도면이다.
먼저, 도 10a 및 도 10b를 참조하면, 투사되는 영상(R2)이 완전하게 정합되는 정합 위치(R1)에 대하여 일정하게 거리만큼 높거나 낮게 투사되는 경우, 상기 제1 내지 제3조정부재(431~433) 중 어느 하나의 조정부재를 회전시켜 상기 폴딩 미러(46)의 반사 각도를 조정함으로써, 상기 영상(R2)이 정합 위치(R1)에 위치되도록 할 수 있다.
그 다음, 도 11a 내지 도 12b를 참조하면, 상기 영상(R2)이 상기 정합 위치(R1)에 대하여, 좌우 방향으로 일정 거리 이격되어 투사되거나, 확대 또는 축소되어 투사되는 경우, 도 11a 및 도11b의 경우와 마찬가지로, 상기 조정부재(431~433) 중 다른 조정부재를 회전시켜, 상기 영상(R2)의 투사 위치, 크기 또는 초점을 변경시킬 수 있다.
이하에서는 상기 폴딩 미러(46)의 정합 과정을 상세하게 설명한다.
도 13은 본 실시예에 따른 프로젝터의 폴딩 미러 정합 과정을 보여주는 순서도이다.
도 13을 참조하면, 먼저 상기 폴딩 미러 어셈블리(40)를 조립한다.(S100)
보다 상세히, 먼저 상기 폴딩 미러(46)를 상기 미러 지지부(42)에 고정시킨 다(S110).
그 다음, 상기 미러 지지부(42)를 상기 미러 커버(41)에 연결시킨다.(S120)
상세히, 상기 미러 지지부(42)와 미러 커버(41)를 정렬시킨 상태에서, 상기 조정 부재(431~433)를 상기 조정부(411~413)를 관통시켜고 상기 미러 지지부(42)의 조정 보스(421~423)에 고정시킨다.
그 다음, 조립된 상기 폴딩 미러 어셈블리(40)를 상기 엔진 몸체(11)의 개구부(111)가 형성된 위치에 고정시킨다.(S200)
그 다음, 조정 부재(431~433)를 이용하여, 상기 폴딩 미러(46)의 반사 각도를 조정한다.(S300)
그 다음, 상기 폴딩 미러(46) 반사 각도 조정이 완료되었는지 여부, 즉 상기 폴딩 미러(46)의 정합이 완료되었는 지 여부를 판단하여(S400), 조정이 완료되었으며, 상기 본딩부(416)에 접착제를 주입하여 상기 조정 부재(431~433)를 완전하게 고정시킨다.(S500)
상기 판단 결과(S400), 상기 폴딩 미러의 반사 각도 조정이 완료되지 않은 경우, 다시 상기 폴딩 미러(46)의 반사각도를 조정한다.
제안되는 실시예에 의하면, 상기 폴딩 미러(46)의 반사 각도 조정, 즉 정합 상태 조정이 상기 폴딩 미러(46)의 배면측, 즉 상기 폴딩 미러(46)의 후방에서 수행됨에 따라서 상기 폴딩 미러(46)의 정합 상태 조정이 보다 용이하게 수행될 수 있는 장점이 있다.
또한 빛의 밝기가 균일하게 확산된 상태에서 빛의 광로가 조정됨으로써, 상기 영상의 초점 조정이 보다 원활하게 수행될 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 실시예에 따른 프로젝터를 보여주는 도면.
도 2는 본 실시예에 따른 프로젝터의 광학 엔진을 보여주는 도면.
도 3은 도 2의 광학 엔진의 구성을 개략적으로 보여주는 도면.
도 4는 도 2의 A 부분의 확대도.
도 5는 본 실시예에 따른 폴딩 미러 어셈블리를 보여주는 도면.
도 6은 도 5의 폴딩 미러 에섬블리의 분해 사시도.
도 7은 도 6의 미러 지지부의 사시도.
도 8은 도 5의 B-B 선도에 따른 단면도.
도 9는 본 실시예에 폴딩 미러의 조정 과정을 보여주는 도면.
도 10a 내지 도 12b는 폴딩 미러의 조정 과정에서 영상의 정합 위치가 변경되는 과정을 보여주는 도면.
도 13은 본 실시예에 따른 프로젝터의 폴딩 미러 정합 과정을 보여주는 순서도.

Claims (16)

  1. 빛을 생성하는 광원;
    상기 광원에서 생성된 빛과 영상 신호에 따른 이미지를 합성하기 위한 합성계;
    상기 광원에서 생성된 빛의 광로를 상기 합성계 측으로 유도하는 폴딩 미러를 포함하고, 상기 폴딩 미러의 반사 각도는 상기 폴딩 미러의 후방 측에서 조정가능한 폴딩 미러 어셈블리; 및
    상기 광원, 합성계 및 폴딩 미러 어셈블리가 고정되는 엔진 몸체;를 포함하는 프로젝터.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 폴딩 미러는 상기 폴딩 미러가 형성되는 평면에 대하여 평행하며, 서로 교차되는 적어도 두 개 이상의 축을 중심으로 회전되는 프로젝터.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 엔진 몸체에는 상기 폴딩 미러 어셈블리에 의하여 차폐되는 개구부가 형성되는 프로젝터.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 폴딩 미러 어셈블리는,
    상기 폴딩 미러가 지지되는 미러 지지부; 및
    상기 미러 지지부가 일정 거리 이격된 상태에서 조정 가능하게 연결되며, 상기 폴딩 미러 및 상기 미러 지지부를 외부에 대해서 차폐하는 미러 커버;를 포함하는 프로젝터.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 미러 커버에는 상기 폴딩 미러의 배면에 수직한 방향으로 조정 부재가 관통되는 조정부가 형성되며,
    상기 미러 지지부의 배면에는 상기 조정 부재가 고정되는 조정 보스가 형성되는 프로젝터.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 조정부, 상기 조정 보스 및 상기 조정 부재는 각각 서로 대응되는 제1 내지 제3조정부, 제1 내지 제3조정보스 및 제1 내지 제3조정부재를 포함하는 프로젝터.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 폴딩 미러의 반사 각도는,
    상기 제2 및 제3조정부재가 각각 상기 미러 지지부와 접하는 지점을 연결한 제1회전축;
    상기 제1 및 제3조정부재가 각각 상기 미러 지지부와 접하는 지점을 연결한 제2회전축; 및
    상기 제1 및 제2조정부재가 각각 상기 미러 지지부와 접하는 지점을 연결한 제3회전축;을 중심으로 조정 가능한 프로젝터.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 조정부는 상기 미러 커버의 후방을 향하여 돌출 형성되며,
    상기 조정부의 측면에는 상기 조정 부재의 적어도 일부가 외부로 노출되는 본딩홀이 형성되는 프로젝터.
  9. 제 5 항에 있어서,
    상기 폴딩 미러 어셈블리는 상기 조정 부재의 외주에 둘러진 상태에서, 일측은 상기 조정 보스에 지지되며, 타측은 상기 조정부의 내면에 접하는 탄성 부재를 더 포함하는 프로젝터.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 탄성 부재는, 상기 조정부의 내면에 접하는 일측에서 타측으로 갈수록 직경이 증가되는 프로젝터.
  11. 제 4 항에 있어서,
    상기 미러 지지부는,
    상기 폴딩 미러의 배면이 안착되는 지지부 몸체;
    상기 지지부 몸체의 적어도 하나의 테두리를 따라 형성되며, 상기 폴딩 미러 전면의 적어도 일부가 걸리는 제1걸림부;
    상기 지지부 몸체에 고정된 일측을 중심으로 탄성 변형 가능한 연결 리브; 및
    상기 연결 리브의 탄성 변형에 따라 움직일 수 있도록 상기 연결 리브의 타측에 구비되며, 상기 폴딩 미러 전면의 적어도 일부가 걸리는 제2걸림부;를 포함하는 프로젝터.
  12. 폴딩 미러, 미러 지지부 및 미러 커버를 포함하는 폴딩 미러 어셈블리를 조립하는 단계;
    상기 폴딩 미러 어셈블리를 광학 엔진의 외형을 형성하는 엔진 몸체에 고정 시키는 단계; 및
    상기 폴딩 미러의 배면측에서 상기 폴딩 미러의 초점을 조정하는 단계;를 포함하는 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 폴딩 미러는 상기 폴딩 미러가 형성되는 평면에 대하여 평행한 적어도 하나의 회전축을 중심으로 회전 가능한 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 폴딩 미러의 회전축은 다수 개로 형성되며, 서로 교차되는 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 폴딩 미러 어셈블리는 상기 폴딩 미러를 조정하기 위한 조정 부재를 더 포함하며,
    상기 폴딩 미러의 초점 조정이 완료된 상태에서, 상기 조정 부재는 본딩되는 단계를 더 포함하는 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법.
  16. 제 12 항에 있어서,
    상기 폴딩 미러 어셈블리를 조립하는 단계는,
    폴딩 미러를 미러 지지부에 고정시키는 단계; 및
    상기 미러 지지부와 미러 커버를 정렬시킨 상태에서, 조정 부재를 상기 미러 커버에 형성된 조정부를 관통시켜, 상기 미러 지지부의 배면에 형성된 조정 보스에 고정시키는 단계;를 포함하는 프로젝터의 폴딩 미러 정합 방법.
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