Projection system, glass assembly and vehicle

The projection system on vehicle window glass uses a front projection display layer and reflector arrangement to provide diverse image display and clear observation, addressing the challenges of high haze and privacy issues in existing systems.

WO2025223380A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-30SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE +1
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Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/090273
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-04-24
Filing Date
2025-04-22
Publication Date
2025-10-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing vehicle window glass projection systems face challenges in providing diversified image display functions while ensuring clear observation from inside the vehicle and protecting privacy, often compromising image quality and safety due to high haze levels.

Method used

A projection system with a glass assembly incorporating a front projection display layer and a reflector, where the projection device and reflector are positioned on different sides of the glass assembly, allowing for image projection to the outside while maintaining low haze and clear observation from inside, using a front projection display layer with low haze and optional light absorption layers for enhanced image clarity.

Benefits of technology

The system enables diverse image display functions with improved image quality and privacy protection, ensuring safe and comfortable driving by maintaining a clear observation field of view from inside the vehicle.

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    Figure CN2025090273_30102025_PF_FP_ABST
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Abstract

The present disclosure provides a projection system, a glass assembly and a vehicle. The projection system comprises: a glass assembly comprising a glass body and a front projection display layer, the front projection display layer being attached to the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly; a projection device; and a reflector arranged on the one side of the glass assembly where the image is displayed, wherein the projection device and the reflector are respectively arranged on different sides of the glass assembly, or the projection device is embedded in the glass assembly, and the reflector is configured to reflect the image projected by the projection device to the front projection display layer. In the present disclosure, by providing the front projection display layer and reflecting the image projected by the projection device to the front projection display layer in combination with the reflector, when the image is displayed to the outside of the vehicle, interaction with other vehicles or people outside the vehicle can be realized, and since the front projection display layer is used, a clear observation field of view to the outside of the vehicle can be provided for a driver or a passenger inside the vehicle, and the people outside the vehicle will not observe the inside of the vehicle, thereby providing privacy protection.
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Description

PROJECTION SYSTEM, GLASS ASSEMBLY AND VEHICLEFIELD

[0001] The present disclosure generally relates to the technical field of glass manufacturing, and in particular to a projection system using a glass assembly, a glass assembly suitable for the projection system, and a vehicle including the projection system or the glass assembly.BACKGROUND

[0002] With the rapid development of automobile industry, as a good medium for transferring information to the inside of a vehicle and / or the outside of the vehicle, vehicle window glass has been widely valued by vehicle manufacturers and favored by consumers. Compared to utilizing other in-vehicle locations (e.g., a display on a rear side of a vehicle seat) for display, the vehicle window glass is more convenient, has a larger usable area, is more durable and provides a better user experience.

[0003] Although the projection to the outside of the vehicle through the vehicle window glass can meet the requirements of some consumers, the vehicle manufacturers and the consumers expect that the projection display function on the vehicle window glass can provide more diversified experience, for example, implementing information interaction function and the like between the front and rear vehicles on a rear windshield, and simultaneously expect to adjust or improve occasion of projecting images and image quality and so on according to different requirements, while not affecting the observation requirements from the inside of the vehicle to the outside of the vehicle.SUMMARY

[0004] The present disclosure aims to solve the above problems in the prior art, and provides a projection system using a glass assembly, which can provide image display function for different application occasions and user requirements, and ensure a clear observation field of view to the outside of a vehicle, thereby obtaining a more attractive product with entertainment, comfort and safety in a cost-effective and reliable manner.

[0005] To this end, according to an aspect of the present disclosure, a projection system is provided. The projection system comprises: a glass assembly comprising a glass body and a front projection display layer, the front projection display layer being attached to the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly; a projection device; and a reflector arranged on the one side of the glass assembly where the image is displayed, wherein the projection device and the reflector are respectively arranged on different sides of the glass assembly, or the projection device is embedded in the glass assembly, and the reflector is configured to reflect the image projected by the projection device to the front projection display layer.

[0006] According to the above technical concept, the embodiment of the present disclosure may further include any one or more of the following alternative forms.

[0007] In some alternative forms, the projection device and the reflector being respectively arranged on different sides of the glass assembly comprises that the projection device is attached to a surface of the glass assembly, or the projection device is separated from the glass assembly and arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed.

[0008] In some alternative forms, the projection system comprises a human-computer interaction unit configured to determine that the projection device projects an image.

[0009] In some alternative forms, the human-computer interaction unit is communicatively connected to the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.

[0010] In some alternative forms, the projection system is a vehicle-mounted projection system, the projection device is arranged inside a vehicle, the reflector is arranged outside the vehicle, and the front projection display layer is configured to display an image to the outside of the vehicle.

[0011] In some alternative forms, the glass assembly is a rear windshield of the vehicle, and the reflector is arranged on one side of a rear spoiler or a trunk of the vehicle facing the rear windshield.

[0012] According to another aspect of the present disclosure, a glass assembly is provided. The glass assembly is suitable for the above projection system, the glass assembly comprises a glass body and a front projection display layer, the front projection display layer is attached to the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly.

[0013] In some alternative forms, a region of the glass assembly corresponding to a light path projected by the projection device is configured to have a visible light transmittance greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, or greater than or equal to 80%.

[0014] In some alternative forms, the glass assembly further comprises a light absorption layer, and a visible light transmittance of a region of the light absorption layer corresponding to the light path projected by the projection device is greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, or greater than or equal to 80%.

[0015] In some alternative forms, the light absorption layer comprises tinted adhesive layer and / or switchable layer, and the tinted adhesive layer and / or the switchable layer is arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed, wherein a region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device is configured to be switchable between a transparent state and an opaque state; optionally, the region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device and the remaining regions of the switchable layer are separate; and / or the light absorption layer comprises a tinted printed border arranged adjacent to an edge of the glass assembly, and the tinted printed border is arranged on one side of the glass assembly where the image is displayed or arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed.

[0016] In some alternative forms, the visible light transmittance of the region of the tinted adhesive layer and / or the tinted printed border and / or the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device is greater than the visible light transmittance of the remaining regions of the tinted adhesive layer and / or the tinted printed border and / or the switchable layer; optionally, a difference between the visible light transmittance of the region and the visible light transmittance of the remaining regions is greater than or equal to 10%, greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, or greater than or equal to 50%.

[0017] In some alternative forms, the switchable layer is configured as any one of suspended particle film layer, electrochromic film layer, dye-doped polymer-dispersed liquid crystal film layer, guest-host liquid crystal film layer and electrophoretic film layer.

[0018] In some alternative forms, the glass assembly comprises a picture frame structure arranged around the front projection display layer and / or the switchable layer.

[0019] In some alternative forms, the projection system comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command for the projection device to project an image, or determine that the projection device projects an image; make the projection device to project the image; and make the region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device to be in the transparent state in response to the projection device projecting the image; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, and electronic control unit of the switchable layer; or the glass assembly comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command for the projection device to project an image, or determine that the projection device projects an image; make the projection device to project the image; and make the region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device to be in the transparent state in response to the projection device projecting the image; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, and electronic control unit of the switchable layer.

[0020] In some alternative forms, the projection system comprises a human-computer interaction unit, the control unit of the projection system at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine that the projection device projects an image; optionally, the control unit of the projection system further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer; or the glass assembly comprises a human-computer interaction unit, the control unit of the glass assembly at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine that the projection device projects an image; optionally, the control unit of the glass assembly further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer.

[0021] In some alternative forms, the human-computer interaction unit is communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.

[0022] In some alternative forms, the front projection display layer has a haze of less than 10%, preferably less than 6%, further preferably less than 5%; optionally, the glass assembly has a haze of less than 10%, preferably less than 6%, further preferably less than 5%.

[0023] In some alternative forms, the glass body is a first glass body, the glass assembly further comprises a second glass body, and the front projection display layer is arranged on a surface of the first glass body away from the second glass body, or arranged on a surface of the second glass body away from the first glass body, or sandwiched between the first glass body and the second glass body.

[0024] According to another aspect of the present disclosure, a vehicle is provided. The vehicle comprises the above projection system or glass assembly.

[0025] The projection system or the glass assembly of the present disclosure realizes the image display function by providing the front projection display layer, and reflects the image projected by the projection device to the front projection display layer in combination with the reflector, so that when the projection system or the glass assembly is applied to an occasion of displaying the image to the outside of the vehicle, interaction between the vehicle and other vehicles or people outside the vehicle can be realized according to different user requirements on the premise of effectively protecting the projection device. In addition, since the front projection display layer is used, a clear observation field of view to the outside of the vehicle can be provided for a driver or a passenger inside the vehicle, and the people outside the vehicle will not observe the inside of the vehicle, thereby providing privacy protection and improving user usage atmosphere and experience comfort.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0026] Other features and advantages of the present disclosure will be better understood from the following detailed description of alternative embodiments in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[0027] FIG. 1 is a schematic principle diagram of a projection system according to an embodiment of the present disclosure;

[0028] FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a glass assembly according to an embodiment of the present disclosure, wherein a front projection display layer is arranged on a surface of a first glass body away from a second glass body;

[0029] FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a glass assembly according to another embodiment of the present disclosure, wherein a front projection display layer is arranged between a first glass body and a second glass body;

[0030] FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of a glass assembly according to another embodiment of the present disclosure, illustrating a switchable layer and a front projection display layer arranged between a first glass body and a second glass body, and picture frame structures arranged around the front projection display layer and the switchable layer;

[0031] FIG. 5 is a schematic structural diagram of a vehicle-mounted projection system according to an embodiment of the present disclosure, illustrating a reflector arranged on a rear spoiler and a projection device embedded in a glass assembly;

[0032] FIG. 6 is a schematic structural diagram of a vehicle-mounted projection system according to another embodiment of the present disclosure, illustrating that a projection device is separated from a glass assembly, and the projection device and the reflector are respectively arranged on different sides of the glass assembly.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0033] The implementation and use of the embodiments are discussed in detail below. However, it should be understood that the specific embodiments discussed merely exemplify the specific ways of implementing and using the present disclosure, and do not limit the scope of the disclosure. When describing the structural positions of various components, such as the directions of upper, lower, top, bottom, etc., the description is not absolute, but relative. When the various components are arranged as shown in the figures, these directional expressions are appropriate, but when the positions of the various components in the figures would be changed, these directional expressions would also be changed accordingly.

[0034] In this context, the expression "comprising" or similar expressions "having" and so on which are synonymous are open, and do not exclude additional unlisted elements, steps or ingredients.

[0035] In this context, the terms "first" , "second" and so on are not used to limit the sequence and the number of components unless otherwise stated.

[0036] In this context, unless otherwise specifically defined, the terms such as "attach" should be understood broadly. For example, it can be fixed connection, detachable connection or integrated; it can be directly connected or indirectly connected through an intermediate medium, and it can be the internal communication of two components or the interaction between two components. For those skilled in the art, the specific meanings of the above terms in this context can be understood according to specific situations.

[0037] In this context, the meaning of "a plurality of" refers to two or more than two, unless otherwise specified.

[0038] In this context, "surface" of the glass body or each laminated layer structure is bounded by the plane where the length and width of the glass body or each laminated layer structure is located, and "edge" is bounded by the plane where the length or width and thickness of the glass body or each laminated layer structure is located. "Section" of the glass assembly is taken along the thickness direction of the glass assembly.

[0039] In this context, the glass assembly is described as being applied to a rear windshield of a vehicle, but it is not excluded that the glass assembly may be applied to front windshield, vehicle door glass (including front vehicle door glass and rear vehicle door glass) or corner window glass. Corresponding to these situations, the arrangement position of the reflector may be adjusted accordingly, so that different image display effects may be provided based on different requirements. In this context, "outside" and "inside" are directions relative to the vehicle body, "outside" refers to the direction away from the vehicle body, and "inside" refers to the direction facing the vehicle body.

[0040] In various described embodiments, unless otherwise specified, the thickness of the glass is the thickness commonly used in the art, and the thickness of each laminated structure on the glass is within the conventional range and is not limited as shown in the figures. In addition, although it is shown as plane glass in the figures, the glass assembly of the present disclosure may also be curved glass. In various embodiments, it is described as an independent glass body, however, in some cases not described, special coatings may also be used on the surface of the glass body to improve other properties such as thermal insulation and / or comfort.

[0041] For the manufacturer and the vehicle user, it is hoped that the vehicle window glass can be used to achieve a richer and diversified image display effect, for example, when the rear windshield is used to achieve the image display effect, the interaction of the front and rear vehicles (such as "thanks" , "sorry" , "baby in car" and other information) , the display of advertisements, the provision of camping movie theaters and the like can be achieved through the image display, so that the driving process is safer, the occurrence of rear-end collision is effectively avoided, and more comprehensive experience comfort is provided. It is more advantageous to have low haze while using the vehicle window glass to display the image, so as to meet the requirement of the observation field of view of especially the driver from the inside of the vehicle to the outside of the vehicle, and ensure safe driving.

[0042] At present, a projection film is usually applied to for example a rear windshield of a taxi for displaying advertisement content such as picture or video to the outside of a vehicle, and the projection film here is a back projection display film. It should be understood that "front projection" refers to that light emitted by a projection device is projected onto the vehicle window glass and forms an image, and then the light is reflected to the eyes of an observer, which is also referred to as reflective projection. In contrast, "back projection" means that the light emitted by the projection device is projected from one side of the vehicle window glass, and the light passes through the vehicle window glass and enters the eyes of the observer on the other side, which is also referred to as transmission projection. Based on ergonomics, the passenger inside the vehicle usually does not need a projection on the rear windshield toward the inside of the vehicle (for example, a front projection on the rear windshield) , and the driver also only observes the rear of the vehicle through the rear windshield via an inside rearview mirror. Therefore, in the existing manner, an image is usually projected to the rear windshield by using a projector inside the vehicle, and is scattered by using a back projection display film, to display the image to the observer outside the vehicle.

[0043] The back projection display film is based on the Mie scattering principle, and the scattering of the incident light is mainly concentrated on the transmission side, which is especially suitable for the occasion of back projection display. However, since the Mie scattering does not have any selectivity to the wavelength of the light, the inventor found that, in the case where the illuminance (the luminous flux of the visible light received per unit area) from the projector is similar, a good image quality for the observer outside the vehicle needs a strong scattering capability on the transmission side (strong scattering capability for both the light from the projector and the external environment) , which requires the vehicle window glass to have a high haze, causing that the driver cannot obtain clear observation on the rear of the vehicle. Thus, the contradiction between the good image quality and low haze is an inherent drawback of back projection display technology. In order to compromise between the image quality and the haze, most back projection display films on the market, such as Luxlab Clearbright film, have haze between 10%and 30%, which will negatively impact safe driving because the driver cannot clearly observe the rear of the vehicle.

[0044] Display efficiency of the back projection display film (that is, the proportion of the luminous flux in the incident light which can be used for projection display) can be qualitatively defined as "TL *haze" , where TL refers to the visible light transmittance. Table 1 exemplarily illustrates the display efficiency analysis of several kinds of back projection display films on the market. In this context, haze is the ratio of the scattered luminous flux that passes through the sample and deviates from the incident light of normal direction to the transmitted luminous flux, expressed with %. Typically, only the scattered luminous flux deviating from the incident light direction by 2.5 degrees or more is used to calculate the haze, and it is measured by a haze meter according to the standards GB2410 and ASTM D1003. The visible light transmittance is the light transmission in the visible spectrum region, expressed with %, and it is measured according to the standard ISO 9050: 2003 (light source D65; 2° observer) .

[0045] Table 1: Back Projection Display Films

[0046] The display efficiency of the front projection display film (similarly, it is the proportion of the luminous flux in the incident light which can be used for projection display) can be qualitatively defined as "RL SCE" , which refers to the diffuse reflectance measured via SCE (Specular Component Exclusion) measurement mode, expressed with %, which refers to the ratio of the total amount of diffuse reflected light to the total amount of the incident light. Table 2 exemplarily illustrates the display efficiency analysis of several kinds of front projection display films on the market.

[0047] Table 2: Front Projection Display Films

[0048] By comparing Table 1 and Table 2, it can be seen that the front projection display film can produce comparable display efficiency to that of the back projection display film, but the haze is much lower. Therefore, when the front projection display film is applied to the vehicle window glass (for example, the rear windshield) and the image is displayed to the outside of the vehicle, an image with good quality can be provided to an observer outside the vehicle, while ensuring clear observation from the interior of the vehicle, especially the driver on the outside of the vehicle, thereby ensuring safe driving.

[0049] Based on the above analysis, the principle of the projection system of the present disclosure is shown in FIG. 1, wherein arrows in the figure represent the approximate path of light transmission. The projection system includes a glass assembly 100, when applied to a vehicle-mounted projection system, the glass assembly 100 is applied to the rear windshield and includes a front projection display layer, and an image projected by a projection device is transmitted from the outside of the vehicle toward the front projection display layer. For different vehicle models, the image projected by the projection device may be transmitted from the top of the outside of the vehicle (for example, a rear spoiler 300 located at the end of the rear windshield facing the top 200 of the vehicle) toward the front projection display layer, as shown in FIG. 1, or the image projected by the projection device may be transmitted from the bottom of the outside of the vehicle (for example, a trunk) toward the front projection display layer. Due to the low haze of the front projection display layer, the ambient light EL outside the vehicle can be transmitted to the inside of the vehicle almost unaffected and clearly observed by an observer E1 (e.g., a driver) . Meanwhile, due to the diffuse reflection of the front projection display layer, an observer E2 outside the vehicle can observe the image with good quality. Similarly, due to the diffuse reflection of the front projection display layer, the observer E2 outside the vehicle cannot see the inside of the vehicle clearly, and the privacy of the inside of the vehicle is also protected. In this context, there is no limitation on the displayed image, for example, it can be static text, numbers, symbols or pictures, or it can also be dynamic video.

[0050] For the glass assembly 100, FIG. 2 to FIG. 4 respectively exemplarily illustrate several different embodiments. It should be understood that the glass assembly of the present disclosure encompasses single-layer glass body and laminated glass having multiple layers of glass body. FIG. 2 exemplarily illustrates an embodiment of the glass assembly 100 including a first glass body 110 and a second glass body 120, and an adhesive layer 130 attaching the first glass body 110 and the second glass body 120 to each other. A front projection display layer 140 may be, for example, arranged on a surface of the first glass body 110 away from the second glass body 120 through another adhesive layer 131 for displaying an image to one side of the glass assembly 100. When the front projection display layer 140 adopts a projection film with a back adhesive, the another adhesive layer 131 may be regarded as being integrated with the front projection display layer 140.

[0051] Preferably, the selected front projection display layer 140 has a haze of less than 10%, more preferably less than 6%, further preferably less than 5%, a visible light diffuse reflectance of greater than or equal to 10%, and a visible light transmittance which may be greater than or equal to 70%. For the front projection display layer using the holographic projection mode, the haze is also advantageously lower than 10%, more preferably lower than 6%, further preferably lower than 5%, and the visible light transmittance is also advantageously greater than or equal to 70%. Optionally, the haze of the glass assembly with the front projection display layer is less than 10%, preferably less than 6%, further preferably less than 5%.

[0052] In different embodiments, the front projection display layer 140 may be arranged on a surface of the second glass body 120 away from the first glass body 110, or sandwiched between the first glass body 110 and the second glass body 120. Here, "between" covers various arrangements in which the front projection display layer 140 is directly adjacent to or not directly adjacent to the first glass body 110 or the second glass body 120, for example, the front projection display layer 140 in an embodiment shown in FIG. 2 may also be arranged between the adhesive layer 130 and the first glass body 110 or the second glass body 120. Alternatively, in a glass assembly 100-1 of an embodiment shown in FIG. 3, the adhesive layer 130 includes a first adhesive layer 130a attached to the first glass body 110 and a second adhesive layer 130b attached to the second glass body 120, and the front projection display layer 140 is arranged between the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b. Similarly, when the front projection display layer 140 adopts a projection film with a back adhesive, any one of the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b may be regarded as being integrated with the front projection display layer 140. In addition, when the front projection display layer 140 covers a part of the first glass body 110 and the second glass body 120, for example, one of the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b attached to the front projection display layer 140 in FIG. 3 may be omitted, and the front projection display layer 140 is surrounded by the other of the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b. Depending on the arrangement position of the projection device, an effect of image display toward different sides of the glass assembly can be obtained through the front projection display layer 140. For example, when the glass assembly 100 shown in FIG. 2 is applied to the rear windshield, the first glass body 110 may face the outside of the vehicle (which may be referred to as outer glass) , the second glass body 120 may face the inside of the vehicle (which may be referred to as inner glass) , and the front projection display layer 140 may be configured to display an image to the outside of the vehicle, specifically, display the image towards the top of the orientation shown in FIG. 2.

[0053] Advantageously, a region of the glass assembly corresponding to a light path projected by the projection device is configured to have a visible light transmittance greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, or greater than or equal to 80%, thereby ensuring that the quality of the image projected by the projection device can be transmitted to a reflector through the glass assembly without being affected.

[0054] In some embodiments, the glass assembly further comprises a light absorption layer, and a visible light transmittance of a region of the light absorption layer corresponding to the light path projected by the projection device is greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, or greater than or equal to 80%. Here, "light absorption layer" means that the light (at least for visible light) transmitted to the layer can be absorbed, so that the contrast of the image can be improved in some occasions, and the definition of the image displayed on the front projection display layer can be enhanced. When applied to, for example, the rear windshield and displaying the image to the outside of a vehicle, not only the people outside the vehicle can observe a projected image with enhanced effect, but also interference of the image to the people inside the vehicle can be reduced. It should be understood that, for different application scenarios of the glass assembly, the degree of light absorption that can be achieved by the light absorption layer is very different, and therefore, the visible light absorption rate of the light absorption layer is not particularly limited herein. For example, the light absorption layer may include a tinted printed border arranged adjacent to an edge of the glass assembly, such as a black printed border, and in this case, the visible light absorption rate of the tinted printed border is close to 100%; the light absorption layer may also include a tinted adhesive layer, and in this case, the visible light absorption rate of the tinted adhesive layer may be greater than or equal to 10%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 50%, or greater than or equal to 70%; the light absorption layer may also include a switchable layer, and the switchable layer can be switched between a transparent state and an opaque state, wherein "transparent state" means that when the switchable layer is switched to this state, the visible light transmittance may be greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the switchable layer, and "opaque state" means that when the switchable layer is switched to this state, the visible light transmittance is less than the visible light transmittance in the transparent state, for example, the visible light transmittance is less than or equal to 50%, less than or equal to 40%, less than or equal to 30%, or less than or equal to 20%. For example, the visible light absorption rate of the switchable layer may be greater than or equal to 10%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 50%, or greater than or equal to 70%. "Absorption rate" , also referred to as absorption ratio, refers to the percentage or proportion of the incident light absorbed by a medium when the light is emitted to the medium. The light absorption rate of the medium to the incident visible light can be measured using methods and devices commonly used in the art. The light absorption rate may be measured, for example, using a spectrophotometer. For example, the measurement can be performed with reference to ISO9050 and ISO13837.

[0055] Depending on the arrangement of the front projection display layer, the light absorption layer may be arranged on the surface of the first glass body away from the second glass body, or on the surface of the second glass body away from the first glass body, or sandwiched between the first glass body and the second glass body.

[0056] In some embodiments, when the glass assembly is, for example, laminated glass, that is, when the glass assembly includes the adhesive layer for attaching the first glass body and the second glass body, especially the rear windshield is usually provided with a tinted adhesive layer (for example, an adhesive layer having a gray scale) for reasons such as privacy protection or limiting external illumination, so that the rear windshield is dark as a whole, but it still allows the driver to observe the rear of the vehicle through the rear windshield. In this case, the tinted adhesive layer can be used as the light absorption layer and arranged on one side of the front projection display layer opposite to the side of the front projection display layer where the image is displayed, and the tinted adhesive layer can enhance the definition of the image displayed on the front projection display layer. By adopting the tinted adhesive layer, the visible light transmittance of a region of the tinted adhesive layer corresponding to the light path projected by the projection device can be configured to be greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, or greater than or equal to 80%. That is, the tinted adhesive layer may be configured to be divided into different regions, and the region corresponding to the light path projected by the projection device is not tinted, so that the visible light transmittance meets the above requirements, while the remaining regions may still be kept tinted. Alternatively, according to different requirements, the region corresponding to the light path projected by the projection device may also have a different degree of tinting (different shades) compared with the remaining regions according to different visible light transmittance requirements. For example, compared with the remaining regions, the region corresponding to the light path projected by the projection device is lighter in tinting. Advantageously, the visible light transmittance of the region of the tinted adhesive layer corresponding to the light path projected by the projection device is greater than the visible light transmittance of the remaining regions of the tinted adhesive layer. Optionally, a difference between the visible light transmittance of the region and the visible light transmittance of the remaining regions is greater than or equal to 10%, greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, or greater than or equal to 50%.

[0057] In some embodiments, the periphery of the rear windshield adjacent to the edge is usually provided with a tinted printed border. Depending on different requirements, the tinted printed border may be arranged on the surface of the second glass body away from the first glass body, or may be arranged between the first glass body and the second glass body. For example, ink or enamel is adopted to form a black printed border on the surface of the first glass body facing the second glass body, so as to block circuit or isolate sunlight or ultraviolet light. In this case, the tinted printed border may be used as the light absorption layer, and the tinted printed border may be arranged on one side of the glass assembly where the image is displayed (for example, the surface of the first glass body facing the second glass body) or arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed according to different requirements, and the projection device is advantageously arranged in the region of the black printed border to shield the projection device. At this time, corresponding to the light path projected by the projection device, the corresponding region of the black printed border is configured to have a visible light transmittance greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, or greater than or equal to 80%, while the remaining regions may still be kept black, which may be achieved by, for example, not providing the corresponding region of the black printed border with the material such as ink or enamel that forms the printed border. Advantageously, the visible light transmittance of the region of the tinted printed border corresponding to the light path projected by the projection device is greater than the visible light transmittance of the remaining regions of the tinted printed border. Optionally, a difference between the visible light transmittance of the region and the visible light transmittance of the remaining regions is greater than or equal to 10%, greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, or greater than or equal to 50%.

[0058] In some embodiments, the light absorption layer may adopt a switchable layer, wherein a region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device is configured to be switchable between a transparent state and an opaque state, and the switchable layer may be arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed to enhance the definition of the image displayed on the front projection display layer. Alternatively, when switching to the transparent state, the visible light transmittance of the switchable layer may be greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the switchable layer; when switching to the opaque state, the visible light transmittance of the switchable layer is less than the visible light transmittance of the switchable layer in the transparent state, which is not strictly limited herein. For example, the visible light transmittance of the switchable layer in the opaque state may be less than or equal to 50%, less than or equal to 40%, less than or equal to 30%, or less than or equal to 20%. Depending on different requirements, the switchable layer may be configured to be switchable between the transparent state and the opaque state as a whole, and may also be configured to be divided into different regions, that is, the region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device and the remaining regions of the switchable layer are separate, and the region corresponding to the light path projected by the projection device may be correspondingly switched to the transparent state so that the visible light transmittance meets the above requirements, while the remaining regions may still be kept in the opaque state. Advantageously, the visible light transmittance of the region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device is greater than the visible light transmittance of the remaining regions of the switchable layer. Optionally, a difference between the visible light transmittance of the region and the visible light transmittance of the remaining regions is greater than or equal to 10%, greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, or greater than or equal to 50%.

[0059] In a glass assembly 100-2 of an embodiment shown in FIG. 4, the difference from the embodiment shown in FIG. 3 is that a light absorption layer 160, such as a switchable layer, is sandwiched between the first glass body 110 and the second glass body 120. Specifically, the light absorption layer 160 is sandwiched between the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b, and is spaced apart from the front projection display layer 140 by a third adhesive layer 130c. Similarly, one of the two adhesive layers adjacent to the front projection display layer 140 may be regarded as being integrated with the front projection display layer 140. Also similarly, one of the two adhesive layers adjacent to the front projection display layer 140 and / or the light absorption layer 160 may be omitted, and the front projection display layer 140 and / or the light absorption layer 160 may be surrounded by the other of the two adhesive layers, which will not be repeated here.

[0060] When the light absorption layer 160 is the switchable layer, the switchable layer may be configured as, for example, any one of suspended particle (SPD) film layer, electrochromic (EC) film layer, dye-doped polymer dispersed liquid crystal (DDPDLC) film layer, guest-host liquid crystal (GHLC) film layer and electrophoretic film layer.

[0061] The first adhesive layer 130a, the second adhesive layer 130b and the third adhesive layer 130c are adhesive layers suitable for the laminated glass such as polyvinyl butyral (PVB) , ethylene-vinyl acetate (EVA) and optically clear adhesive (OCA) , etc. As an example, the second adhesive layer 130b in FIG. 4 may adopt a tinted adhesive layer, and may be used together with the light absorption layer 160, such as a switchable layer, as a light absorption layer.

[0062] In some embodiments, the glass assembly may further include a picture frame structure arranged around the front projection display layer 140. For example, FIG. 3 exemplarily illustrates a picture frame structure 150 arranged around the front projection display layer 140. The picture frame structure 150 can pre-position the front projection display layer 140 to fill the thickness difference between the edge of the front projection display layer 140 and the adhesive layer, thereby ensuring complete sealing after lamination. Alternatively, the picture frame structure may be selected to be the same material as the adhesive layer as described above. When the thickness of the front projection display layer 140 is sufficiently small, the picture frame structure may also be omitted.

[0063] Similarly, the glass assembly may also include a picture frame structure arranged around the light absorption layer 160. FIG. 4 exemplarily illustrates the picture frame structure 150 respectively arranged around the front projection display layer 140 and the light absorption layer 160. Similarly, when the thickness of the front projection display layer 140 and / or the light absorption layer 160 is sufficiently small, the picture frame structure 150 may also be omitted.

[0064] In some embodiments, the glass assembly may further include a functional layer such as a touch layer, which is not described in detail here.

[0065] Although based on the principle illustrated in FIG. 1, the projection device of the vehicle-mounted projection system may be arranged on the rear spoiler 300 for projecting an image directly to the front projection display layer of the glass assembly 100, the present disclosure advantageously provides a reflector, and the reflector is arranged on one side of the glass assembly where the image is displayed, wherein the projection device and the reflector are respectively arranged on different sides of the glass assembly, or the projection device is embedded in the glass assembly, and the reflector is configured to reflect the image projected by the projection device to the front projection display layer. In some embodiments, the projection device and the reflector respectively arranged on different sides of the glass assembly includes that the projection device is attached to a surface of the glass assembly, or the projection device is separated from the glass assembly and arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed. In this way, the projection device is arranged inside the vehicle, and compared with the rear spoiler, the projection device can be arranged at a position with a larger spatial size, the installation is more stable and reliable, the power of the projection device can be larger to meet the requirement of higher image quality, and it is beneficial to provide protection for the projection device (especially during the driving process of the vehicle) , thereby having the advantages of improving aging resistance, durability and the like.

[0066] In an embodiment shown in FIG. 5, a projection device 400 may be embedded in the glass assembly 100 in the form of the rear windshield. A reflector 500 is arranged on one side of the rear spoiler 300 (or the trunk) of the vehicle facing the rear windshield. The reflector 500 may be any component suitable for reflecting light, for example, including but not limited to a reflecting mirror, and the reflector may be configured as plane or curved surface. When the reflector 500 is arranged on the rear spoiler 300, the rear spoiler 300 can shield and hide the reflector 500 to protect the reflector 500, and make the appearance of the vehicle beautiful.

[0067] Similarly, the projection device 400 may be attached to a surface of the glass assembly, for example, an adhesive may be used to adhere the projection device 400 to the surface of the glass assembly facing the inside of the vehicle. When the projection device 400 is embedded in the glass assembly, the projection device 400 may be partially embedded in a corresponding opening (which may be through hole or non-through hole) on the glass assembly. Advantageously, a region of the glass assembly corresponding to the light path projected by the projection device is configured to meet the above requirements of the visible light transmittance (when the opening is a through hole, it can be considered that the visible light transmittance is 100%) , so that the glass assembly will not adversely affect the transmission of light toward the reflector 500.

[0068] In an embodiment shown in FIG. 6, the difference from the embodiment shown in FIG. 5 is that the projection device 400 is separated from the glass assembly 100 and arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly 100 where the image is displayed, for example, arranged on a vehicle component inside the vehicle. Similarly, the region of the glass assembly 100 corresponding to the light path projected by the projection device 400 is configured to meet the above requirements of the visible light transmittance, so as not to adversely affect the transmission of light toward the reflector 500.

[0069] Advantageously, the projection device 400 is configured as a short-range projector with a projection ratio (the ratio of the distance between the projector and the screen to the screen size) less than 1.0 to ensure the size of the projected image on the glass assembly 100. If the projection device 400 is embedded in the glass assembly or attached to the surface of the glass assembly, it is preferably configured as an ultra-short distance projector with a projection ratio less than 0.4. Depending on different requirements, the projection device may include one or more projectors, and one or more reflectors may also be provided.

[0070] In some embodiments in which the light absorption layer adopts the switchable layer, the projection system includes a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command for the projection device to project an image, or determine that the projection device projects an image; make the projection device to project the image; and make a region of the switchable layer corresponding to a light path projected by the projection device to be in a transparent state in response to the projection device projecting the image. In some embodiments, the control unit includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer. In some optional embodiments, the glass assembly includes a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command for the projection device to project an image, or determine that the projection device projects an image; make the projection device to project the image; and make a region of the switchable layer corresponding to a light path projected by the projection device to be in a transparent state in response to the projection device projecting the image. In some embodiments, the control unit includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer.

[0071] In some embodiments, the projection system may include a human-computer interaction unit, the control unit of the projection system at least includes an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine that the projection device projects an image. In some embodiments, the control unit of the projection system further includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer. In some optional embodiments, the glass assembly may include a human-computer interaction unit, the control unit of the glass assembly at least includes an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine that the projection device projects an image. In some embodiments, the control unit of the glass assembly further includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer.

[0072] In some embodiments, the human-computer interaction unit may be communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver.

[0073] In some embodiments without the light absorption layer, the projection system may also include a human-computer interaction unit configured to determine that the projection device projects an image. Alternatively, the human-computer interaction unit may be communicatively connected to the projection device through external interface and / or wireless transceiver.

[0074] In a human-computer interaction manner, when applied to the vehicle-mounted projection system, the vehicle-mounted projection system may be integrated with the human-computer interaction unit into a comprehensive control system, such as automatic driving system (ADAS) , thereby providing richer and more diversified functional modes and improving driving experience of the driver and the passenger. In some optional embodiments, the human-computer interaction unit may include at least one of key module, touch module, gesture module and voice module. Alternatively, the glass assembly may have an adaptive functional layer to realize human-computer interaction, such as a touch layer. Certainly, in some embodiments, in addition to the human-computer interaction manner, the vehicle-mounted projection system may also, for example, correspondingly make the projection device to project the image through, for example, the control unit (e.g., at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, electronic control unit of the switchable layer and electronic control unit of the human-computer interaction unit) according to operating mode of the vehicle (for example, driving conditions such as starting, accelerating, constant speed, decelerating, turning, going uphill and downhill, parking, etc. ) .

[0075] In some embodiments, for the light absorption layer in the form of a switchable layer, for example, the following control method may be used to control the projection system:

[0076] acquiring a command for the projection device to project an image or determining that the projection device projects an image;

[0077] making the projection device to project the image;

[0078] making a region of the switchable layer of the glass assembly corresponding to a light path projected by the projection device to be in a transparent state in response to the projection device projecting the image. Optionally, making the remaining regions of the switchable layer of the glass assembly other than the region to be in an opaque state.

[0079] In some embodiments, the control method further includes: switching the region of the switchable layer of the glass assembly corresponding to the light path projected by the projection device to be in the opaque state when the projection device stops projecting the image.

[0080] In some embodiments, the control unit of the projection system or the glass assembly is used to acquire a command for the projection device to project an image, or determine that the projection device projects an image; make the projection device to project the image; and make a region of the switchable layer corresponding to a light path projected by the projection device to be in a transparent state in response to the projection device projecting the image. The control unit of the projection system or the glass assembly may include at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer.

[0081] In some embodiments, the control unit of the projection system or the glass assembly at least includes an electronic control unit of a human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit determines that the projection device projects the image. The control unit of the projection system or the glass assembly further includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer. The human-computer interaction unit may be, for example, communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device, but is not limited thereto, and any suitable interaction manner listed above or not described but also usable may be used.

[0082] Regardless of the arrangement and combination manner, the projection system or the glass assembly of the present disclosure advantageously provides an image display function by using the front projection display layer, and when applied to an occasion in which an image is displayed to the outside of a vehicle, not only a requirement for displaying the image to the people outside the vehicle can be met, but also a clear observation field of view to the outside of the vehicle can be provided for a driver or a passenger inside the vehicle due to the low haze of the front projection display layer, especially ensuring safe driving for the driver. In addition, due to the diffuse reflection principle of the front projection display layer, the people outside the vehicle cannot observe the inside of the vehicle, thereby providing a privacy effect and bringing rich and comfortable use experience to the user. It should be understood that in the described or undescribed possible embodiments, various improvements may be used independently or in combination with each other, so that the glass assembly and the projection system of the present disclosure can be applied to various occasions to meet the diversified requirements of the users.

[0083] It should be understood here that the embodiments shown in the drawings only illustrate the optional architectures, shapes, sizes and arrangements of various optional components of the glass assembly and the projection system according to the present disclosure; however, it is only illustrative rather than restrictive, and other shapes, sizes and arrangements can be adopted without departing from the spirit and scope of the present disclosure.

[0084] The technical content and technical features of the present disclosure have been disclosed above. However, it can be understood that those skilled in the art can make various changes and improvements to the above disclosed concept under the creative idea of the present disclosure, all of which fall within the protection scope of the present disclosure. The description of the above embodiments is illustrative rather than restrictive, and the protection scope of the present disclosure is determined by the claims.

Claims

1.A projection system comprising:a glass assembly comprising a glass body and a front projection display layer, the front projection display layer being attached to the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly;a projection device; anda reflector arranged on the one side of the glass assembly where the image is displayed,wherein the projection device and the reflector are respectively arranged on different sides of the glass assembly, or the projection device is embedded in the glass assembly, and the reflector is configured to reflect the image projected by the projection device to the front projection display layer.2.The projection system according to claim 1, wherein the projection device and the reflector being respectively arranged on different sides of the glass assembly comprises that the projection device is attached to a surface of the glass assembly, or the projection device is separated from the glass assembly and arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed.3.The projection system according to claim 1 or 2, wherein the projection system comprises a human-computer interaction unit configured to determine that the projection device projects an image.4.The projection system according to claim 3, wherein the human-computer interaction unit is communicatively connected to the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.5.The projection system according to any one of claims 1 to 4, wherein the projection system is a vehicle-mounted projection system, the projection device is arranged inside a vehicle, the reflector is arranged outside the vehicle, and the front projection display layer is configured to display an image to the outside of the vehicle.6.The projection system according to claim 5, wherein the glass assembly is a rear windshield of the vehicle, and the reflector is arranged on one side of a rear spoiler or a trunk of the vehicle facing the rear windshield.7.A glass assembly suitable for a projection system according to any one of claims 1 to 6, wherein the glass assembly comprises a glass body and a front projection display layer, and the front projection display layer is attached to the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly.8.The projection system according to any one of claims 1 to 6 or the glass assembly according to claim 7, wherein a region of the glass assembly corresponding to a light path projected by the projection device is configured to have a visible light transmittance greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, or greater than or equal to 80%.9.The projection system or the glass assembly according to claim 8, wherein the glass assembly further comprises a light absorption layer, and a visible light transmittance of a region of the light absorption layer corresponding to the light path projected by the projection device is greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, or greater than or equal to 80%.10.The projection system or the glass assembly according to claim 9, wherein the light absorption layer comprises tinted adhesive layer and / or switchable layer, and the tinted adhesive layer and / or the switchable layer is arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed, and wherein a region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device is configured to be switchable between a transparent state and an opaque state; optionally, the region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device and the remaining regions of the switchable layer are separate; and / orthe light absorption layer comprises a tinted printed border arranged adjacent to an edge of the glass assembly, and the tinted printed border is arranged on one side of the glass assembly where the image is displayed or arranged on one side of the glass assembly opposite to the side of the glass assembly where the image is displayed.11.The projection system or the glass assembly according to claim 10, wherein the visible light transmittance of the region of the tinted adhesive layer and / or the tinted printed border and / or the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device is greater than the visible light transmittance of the remaining regions of the tinted adhesive layer and / or the tinted printed border and / or the switchable layer; optionally, a difference between the visible light transmittance of the region and the visible light transmittance of the remaining regions is greater than or equal to 10%, greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, or greater than or equal to 50%.12.The projection system or the glass assembly according to claim 10 or 11, wherein the switchable layer is configured as any one of suspended particle film layer, electrochromic film layer, dye-doped polymer dispersed liquid crystal film layer, guest-host liquid crystal film layer and electrophoretic film layer.13.The projection system or the glass assembly according to any one of claims 10 to 12, wherein the glass assembly comprises a picture frame structure arranged around the front projection display layer and / or the switchable layer.14.The projection system or the glass assembly according to any one of claims 10 to 13, wherein the projection system comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command for the projection device to project an image, or determine that the projection device projects an image; make the projection device to project the image; and make the region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device to be in the transparent state in response to the projection device projecting the image; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer; orthe glass assembly comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command for the projection device to project an image, or determine that the projection device projects an image; make the projection device to project the image; and make the region of the switchable layer corresponding to the light path projected by the projection device to be in the transparent state in response to the projection device projecting the image; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer.15.The projection system or the glass assembly according to claim 14, whereinthe projection system comprises a human-computer interaction unit, the control unit of the projection system at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine that the projection device projects an image; optionally, the control unit of the projection system further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer; orthe glass assembly comprises a human-computer interaction unit, the control unit of the glass assembly at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine that the projection device projects an image; optionally, the control unit of the glass assembly further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the switchable layer.16.The projection system or the glass assembly according to claim 15, wherein the human-computer interaction unit is communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.17.The projection system or the glass assembly according to any one of claims 1 to 16, wherein the front projection display layer has a haze of less than 10%, preferably less than 6%, further preferably less than 5%; optionally, the glass assembly has a haze of less than 10%, preferably less than 6%, further preferably less than 5%.18.The projection system or the glass assembly according to any one of claims 1 to 16, wherein the glass body is a first glass body, the glass assembly further comprises a second glass body, and the front projection display layer is arranged on a surface of the first glass body away from the second glass body, or arranged on a surface of the second glass body away from the first glass body, or sandwiched between the first glass body and the second glass body.19.A vehicle comprising a projection system or a glass assembly according to any one of claims 1 to 18.

Citation Information

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