JP2003241146A - 投影装置及びそれを用いた投写型画像表示装置 - Google Patents
投影装置及びそれを用いた投写型画像表示装置Info
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Abstract
光学系と色合成光学系において輝度むら、色むら低減、
高コントラスト化を低コストでの実現と、スクリーン上
に表示された拡大像のミスコンバーゼンスの低減化が課
題である。 【解決手段】 クロスダイクロ方式色分離光学を含んだ
アフォーカル照明光学系と、色分離光学系に対して色合
成光学系を垂直方向に重ねて配置し、色分離光学系と映
像表示素子との間に偏光分離装置及びλ/4を配置す
る。また透過型スクリーンの有効画面表示領域の外側に
光センサーを設け赤色、緑色、青色映像表示素子それぞ
れに表示された映像のスクリーン上への拡大像の位置ず
れをセンサーへの入射光量の変化により検出し、検出結
果に基づいて映像表示素子の駆動領域を制御する。
Description
赤、緑、青の色光束に分光する分光光学系と分光された
それぞれの色光束を、光強度を変調する手段を有する画
素をマトリックス状に配置した映像表示素子に入射さ
せ、それぞれの映像表示素子により映像信号に応じて強
度が変調された光を、再度合成する合成光学系に入射さ
せて合成し、拡大投写装置によりキャビネットの所定位
置に設けた透過型スクリーン上に拡大投影される投影装
置とスクリーン上の画面位置を制御する制御方法及び背
面投写型画像ディスプレイ装置に関する。
入し、その金属特有の発光を利用してかつ電極間距離を
短くしたショートアークタイプのメタルハライドランプ
や高輝度化が容易な超高圧水銀ランプや艶色性が高いキ
セノンランプ等の白色光源からの光を同一偏波に変換す
る偏光変換装置と赤(R),緑(G),青(B)の各色
光に分光する光束分光光学系と赤、緑、青色光束の光路
をそれぞれ折り返す光路折り返し手段とそれぞれの色光
束に対応して設けられた映像表示素子とこれら映像表示
素子により映像信号に対応して強度を変調した光束を光
学フィルターを設けたプリズムを貼り合せて形成する色
合成光学系に入射させ、この合成光学系により重ね合わ
されたカラー画像をスクリーン上に拡大投写する投写光
学系とを有する投影装置が盛んに開発されている。
必要とするものであり、偏光子及び検光子となる偏光ビ
ームスプリッタは偏光特性を支配するため、投写画像の
画質に極めて大きく影響を与える。このため近年この偏
光ビームスプリッタの性能向上について多くの研究がな
されている。
公報に記載されているように、偏光ビームスプリッタを
誘電体多層膜とこの誘電体多層膜を挟み込む透光性材料
部材から構成し、この透光性材料部材に入射する入射光
の波長に対して、その光弾性定数の絶対値が所定の値以
下になるように選択すること。また、特開平10−26
936号公報に記載されたように、白色光源からの光を
赤(R),緑(G),青(B)の各色光に分離し、それ
ぞれの色光に対応した偏光分離部の光学部材を構成する
基材を光弾性定数の絶対値が最小となる波長が互いに異
なるようにして最適な性能を得るよう工夫している。
は検光子とし、照明光学系により光源からの光束を効率
良くかつ均一な分布とする照明光学系についても夫々の
改良がなされている。以上述べた照明光束の強度を変調
する手段として液晶パネルなど画素を縦横所定の比率に
マトリックス状に配置した映像表示素子にテレビジョン
画像やコンピュータからの出力画像を表示し、前記映像
表示素子上の表示画像を投写レンズにより拡大する投写
型画像プロジェクター装置や拡大投写された画像を写し
出すスクリーンを備えた所謂リアタイプの投写型画像デ
ィスプレイ装置が市場に広く普及してきている。
映像表示素子は画面のアスペクト比が4:3(横:縦)
のものが多い。一方テレビジョン画像表示用としては、
近年、北米市場において開始された地上波デジタル放送
や国内のBSデジタル放送の普及により従来から存在す
る画面のアスペクト比が4:3(横:縦)のものから画
面のアスペクト比が16:9(横:縦)のものが増えて
きている。
すように偏光ビームスプリッタを設ける透光性材料部材
そのものを、入射する入射光の波長に対してその光弾性
定数の絶対値が所定の値以下になるように選択したり、
白色光源からの光束を赤(R),緑(G),青(B)の
各色光束に分光し、それぞれの色光束に対応した偏光ビ
ームスプリッタの基材を光弾性定数の絶対値が最小とな
る波長が互いに異なるようにしても充分ではなく、偏光
ビームスプリッタ通過後に発生する偏光の乱れによるS
偏光、P偏光の消光比の低化により、スクリーン上の拡
大投写像に照度むらや色むらが発生した。
いても従来から最適な性能を得るよう夫々の工夫がなさ
れているがまだまだ十分な利用効率が得られていない。
更に、 上述した投影装置をリア方式の画像ディスプレ
イ装置内に配設し得られた拡大投写像を折返しミラーを
介してキャビネットの所定位置に設けた透過型スクリー
ン上に拡大投影する場合に、R、G、B3枚の映像表示
素子からの映像光の表示画面位置を良好に制御する制御
方法が確立されていなかった。
大投写像の色むらや照度むらが少ない投影装置を得るこ
とにある。また、第2の目的は光源から発した光束を効
率良く活用可能な照明光学系及び色合成光学系を得るこ
とである。さらに第3の目的は背面投写型画像ディスプ
レイ装置に本願発明の投影装置を配設した場合に、赤、
緑、青色映像に対応した映像表示素子からの映像光の表
示画面上位置を最適にすることにある。
に、本願発明では、光源からの光束を同一偏波に変換す
る偏光変換手段と、該変換された光束を波長帯域に基づ
いて第1、第2、第3の色光束とに分離する色分離手段
と、該分離された色光束それぞれの光路を変更する第
1、第2及び第3の光路変更手段と、該光路変更手段に
より光路が変更されたそれぞれの色光束が入射する第
1、第2及び第3の偏光分離手段と、該偏光分離手段か
らの前記第1、第2、第3の色光束各々が入射され、該
偏光分離手段に各々からの反射光束を出射する第1、第
2、第3の反射型映像表示素子と、前記偏光分離手段を
介して入射される該反射型映像表示素子からのそれぞれ
の反射光束を合成する色合成手段と、該色合成手段によ
り合成されたカラー画像を拡大投写する投写手段とを有
し、前記第1、第2及び第3の光路変更手段の内の1つ
が、波長560nm以上の長波長光束を透過する特性を
有する反射鏡であるように構成する。
的に透過または反射する光学フィルターを設けたプリズ
ムを貼り合せて成り、前記偏光分離手段を介して入射さ
れる該反射型映像表示素子からのそれぞれの反射光束を
合成するものであって、光弾性定数の絶対値が最小とな
る波長が異なる、少なくとも2種類以上の基材からなる
プリズムにより構成する。
系の空気界面に反射防止膜を設け、該反射防止膜は、波
長が略550nmの光に対する反射率Rg、波長が略6
30nmの光に対する反射率をRr、波長が略430n
mの光に対する反射率をRbとしたとき、前記反射率R
gが最小となると共に、前記Rr、Rg、Rbの比率
が、6>Rr/Rg 、10>Rb/Rgとなるように
構成する。
て第1、第2、第3の色光束とに分離する色分離手段
と、有効表示領域以外にも駆動可能な余剰画素が配列さ
れ、該色分離手段により分離された前記第1、第2、第
3の色光束各々が入射される映像表示素子と、該映像表
示素子からのそれぞれの光束を合成する色合成手段と、
該色合成手段により合成されたカラー画像を拡大投写す
る投写手段と、所定位置に設置され、該投写手段からの
投写映像光が投影表示されるスクリーンと、 該スクリ
ーンの外側に、光の強弱を検出する2個以上の受光素子
とを有し、該受光素子からの第1、第2及び第3の投写
映像光に対応する検出結果に基づいて、前記映像表示素
子の駆動領域を制御できるように構成する。
て図を用いて説明する。図1は本願発明の一実施形態で
ある照明系と色合成光学系、映像表示素子及び投写レン
ズの配置を示した図である。同図において白色光源であ
る光源ランプ36において発生した白色光束は集光され
(本実施の形態では光源ランプのリフレクタ形状が楕
円)、光束変換変換レンズ35に入射する。光束変換レ
ンズ35の発散作用により白色光束はほほ平行光束に変
換され、マルチレンズアレイ34に入射する。マルチレ
ンズアレイ34では、前記白色光束はマルチレンズの数
に合わせて光束が分割され対応するマルチレンズ33に
より、マルチレンズ34で分割された光束は、PBS
(偏光変換素子)32によりS偏波に変換され光路折返
しミラー31により光路が折り返され、フィールドレン
ズ30に入射し、結像倍率と位置を調整されて偏光分離
装置1R,1G,1Bにおいて一旦反射し映像表示素子
2の有効画面寸法とほぼ同一の大きさに拡大されて映像
表示素子2上で重ね合わされるいわゆるアフォーカル照
明系を構成する。本実施の形態ではPBSでS偏波に変
換されたものとして以下説明する。
束量分布を持つことができる。図2に示す色分離光学系
により赤、青、緑色光束に分離されたS偏波の光束は、
それぞれの色光に対応する偏光分離装置1R,1G,1
Bで一旦反射され、映像表示素子2に入射し、フレキシ
ブル端子3を介して供給される駆動信号により映像信号
に合わせて強度が変調されかつP偏光に変換され出射す
る。このうち赤色映像光束と青色映像光束はλ/2板4
及び6を通過することによりS偏光に変換された後、合
成光学系であるプリズム10R、10B、10G、10
Wによりカラー映像として合成される。すなわち、図2
5に模式的に示したようにプリズム10Wとプリズム1
0Bの接合面及びプリズム10Rとプリズム10Gの接
合面により形成された反射面に設けた赤色反射フィルタ
ーの特性により赤色映像光束は反射され投写レンズ20
に向かう。同様に青色映像光束はプリズム10Wとプリ
ズム10Rの接合面及びプリズム10Bとプリズム10
Gの接合面により形成された反射面に設けた青色反射フ
ィルターの特性に合わせて反射され投写レンズ20に向
かう。さらに緑色映像光束は前述したそれぞれの反射面
を通過し他の2色と合成されてカラー映像を得るわけで
ある。そして合成されたカラー画像は検光子12を介し
て投写レンズ20に供給されスクリーン上に拡大投写さ
れる。
と色分離光学系、偏光分離装置及び投写レンズの配置を
示したものである。共通部品には同一番号を付し説明を
省略する。フィールドレンズ30を通過した白色光束は
偏光子11を通過することで偏光方向が揃うのでコント
ラスト性能が向上する。本実施の形態では偏光子11を
設けているがコスト優先で省略する場合もある。
光束は色分離光学系であるプリズム9W、9R、9B、
9Gにより赤、青、緑の光束にそれぞれ分離される。す
なわち図24に模式的に示したように、プリズム9Wと
プリズム9Bの接合面及びプリズム9Rとプリズム9G
の接合面により形成された反射面に設けた赤色反射フィ
ルターの特性により白色光束の内赤色成分が選択反射さ
れ全反射ミラー7によって紙面手前方向に光路を折り返
される。同様に青色成分はプリズム9Wとプリズム9R
の接合面及びプリズム9Bとプリズム9Gの接合面によ
り形成された反射面に設けた青色反射フィルターの特性
により白色光束の内青色成分が選択反射され全反射ミラ
ー7によって紙面手前方向に光路を折り返される。赤色
成分と青色成分が分離された光束は前述した色分離光学
系を通過しダイクロイックミラー8により緑色成分のみ
選択反射され紙面手前方向に光路を折り返される。
離光学系と上下に重ね合う位置関係で配置されている
が、上下光束の漏れ込みが発生しないようにケースの壁
面(底面)等で完全に分離された構成とするのが望まし
い。
のうち、投写レンズと色合成光学系部分を示した平面図
である。また図4は色分離光学系と色合成光学系の位置
関係を示した図3の側面図である。図1及び図2に示し
た共通部品には同一番号を付し説明を省略する。
分光された青色光束は、全反射ミラー7により偏光分離
装置1Bに入射し1Bdと1Bcの界面で反射し映像表
示素子2に入射し、青色映像信号により変調されるとと
もに偏光方向もP偏光に変化して出射する。偏光分離装
置1Bに再度入射した青色映像光束は1Bdと1Bcの
界面を通過し、λ/2板4を通過してS偏光に変化した
後図3に示す色合成光学系に入射し、プリズム10Wと
プリズム10Rの接合面及びプリズム10Bとプリズム
10Gの接合面により形成された反射面に設けた青色反
射フィルターの特性に合わせて反射され投写レンズ20
に向かう。同様に赤色光束は、全反射ミラー7により偏
光分離装置1Rに入射し1Rdと1Rcの界面で反射し
映像表示素子2に入射し、赤色映像信号により変調され
るとともに偏光方向もP偏光に変化して出射する。偏光
分離装置1Rに再度入射した青色映像光束は1Rdと1
Rcの界面を通過し、λ/2板6を通過してS偏光に変
化した後図3に示す色合成光学系に入射し、プリズム1
0Wとプリズム10Bの接合面及びプリズム10Rとプ
リズム10Gの接合面により形成された反射面に設けた
赤色反射フィルターの特性に合わせて反射され、検光子
12により偏光方向が揃った光が投写レンズ20に向か
う。次に緑色光束は、波長565nm以上の長波長光を
透過するダイクロイックミラー8により偏光分離装置1
Gに入射し1Gdと1Gcの界面(図示せず)で反射し
映像表示素子2に入射し、緑色映像信号により変調され
るとともに偏光方向もP偏光に変化して出射する。この
ダイクロイックミラー8により、中心波長が略580n
mの黄色成分を除去することができ、色純度を向上させ
ることができる。このとき、更に緑色の純度を上げるた
めに、ダイクロイックミラー8の通過波長を560nm
以上としても良い。
光束は1Gdと1Gcの界面を通過し、P偏光のまま図
3に示す色合成光学系に入射し、プリズム10Wプリズ
ム10B、プリズム10R、プリズム10Gの接合面に
形成された反射面に設けた反射フィルターを透過し投写
レンズ20に向かう。以上述べた色合成手段によりカラ
ー映像を得て最後に検光子12により偏光性を向上させ
投写レンズ20によりスクリーン上に拡大投影する。
感度が高い緑光束に対応した光路に偏光分離装置を2段
設けてもよい。すなわち、本願発明の第一の実施の形態
においてはダイクロミラー8のかわりに第一段目の偏光
分離装置を配置し(図示せず)S偏光を入射させ、一旦
反射により光路を折り曲げたのち第二段目の偏光分離装
置1Gに入射させる。以降の作用は前述の実施の形態1
と同様であり説明は省略する。さらに、コントラストを
重視する場合には緑色光束だけでなく比視感度が次に高
い赤色光束及び最も感度が低い青色光束についても二段
階の偏光分離を実施しても良い。
光分離装置1B,1G,1Rを直接結合することで空気
界面が減り反射損失が低減できるばかりでなく映像表示
素子の機械的強度も向上する。さらに、物面である映像
表示素子と厚肉の透明媒質である偏光分離装置が直接結
合することで、映像表示素子に直接ゴミが付着すること
による投影映像の画質低下が無くなるという新しい効果
が得られる。更には前記偏光変換装置の映像表示装置側
開口面積Siと色合成光学系側開口面積Scの関係をS
c<Siとすることで平行度の悪い光束が色合成光学系
に入射するのを防ぐことができる。この結果、最終的に
得られるカラー映像の色むらや輝度むらが軽減される。
R、1Gとの具体的な結合方法について図31及び図3
2により説明する。図31は映像表示素子の外観形状を
示す外観図で、シリコンチップを含む外装2bの片面に
は金属基板2aが熱伝導性接着剤により接着固定されて
おり、他方の面には厚さ2mm程度の保護ガラス2dが
接着されている。第一の結合着方法としては保護ガラス
2dの表面に接着または粘着する。第二の結合方法とし
ては保護ガラス2dの代用として直接シリコンチップを
含む外装に接着または粘着固定すると保護ガラス2dが
不要となりコスト面でも有利になる。
タを用いる。この偏光ビームスプリッタは基材に生じる
光学的異方性から複屈折を誘発し、光の偏光特性を乱し
てしまう。このため偏光分離装置においてはS偏光、P
偏光分離の消光比(コントラスト比)が低下する、照度
むら及び3色合成後の色むら等画質を大幅に低下させ
る。そこで本願発明ではそれぞれの光に対応した偏光分
離装置の基材を、互いに異なる波長で光弾性定数の絶対
値が最小となる材料を用いることで照度むら及び3色合
成後の色むら等を低減する。またコスト重視の場合には
比視感度の低い青色光束に対応した偏光分離装置の基材
を緑色光束に対応した偏光分離装置の基材と共通にして
も良い。広い波長領域において光弾性定数が小さい基材
としてはショット社のSF1、SF2、SF57、小原
(株)のPBH55等があり、試作によりその効果を確
認できた。
むらを十分に低減するため、投写レンズ20の直前の検
光子12を設けている。このため色合成光学系を構成す
るプリズムについても、前述した偏光分離装置と同様に
低複屈折の基材を用いると優れた性能を得ることができ
る。この時、図3に示した光合成プリズムの内10G、
10Wについては視感度が最も高い緑色波長領域の光に
対する光弾性定数が最小となる基材を使用すると良好な
性能が得られる。また、プリズム10Rについては赤色
波長領域の光に対する光弾性定数が最小となる基材を用
いることで更なる性能改善が実現できる。この時10W
は緑色波長領域と赤色波長領域において光弾性定数が小
さくなる基材を選ぶとさらに良い。
の、投写レンズと色合成光学系部分を示した平面図であ
る。また図6は色分離光学系と色合成光学系の位置関係
を示した図5の側面図である。図3及び図4に示した実
施の形態と共通部品には同一番号を付し説明を省略す
る。
離装置1B、1Rと色合成光学系を構成するプリズム1
0B、10Rとがλ/2板4、6を介して粘着または接
着されている点である。但し緑色光束に対応した偏光分
離装置1Gは色合成プリズム10Gに直接粘着または接
着される。映像表示素子2と偏光分離装置1B、1G、
1Rの間にはλ/4板70を配置し偏光軸を最適点にあ
わせ込むことで良好な性能を得る。その他の動作につい
ては図3及び図4に示した実施の形態と同様であるため
説明は省略する。
の、投写レンズと色合成光学系部分を示した平面図であ
る。また図8は色分離光学系と色合成光学系の位置関係
を示した図7の側面図である。図3及び図4に示した実
施の形態と共通部品には同一番号を付し説明を省略す
る。
離装置1B、1Rと色合成光学系を構成するプリズム1
0R、10Bとがλ/2板を介して粘着または接着され
ている点である。但し緑色光束に対応した偏光分離装置
1Gは色合成プリズム10Gに直接粘着または接着され
る。映像表示素子2と偏光分離装置1B、1G、1Rの
間にはλ/4板70を配置し偏光軸を最適点にあわせ込
み調整後に接着または粘着固定する。同時に検光子12
を色合成プリズム10Wに接着または粘着固定してもよ
い。この結果不要な空気界面が減り画質低下要因が減少
する。その他の動作については図3及び図4に示した実
施の形態と同様であるため説明は省略する。
の投写レンズと色合成光学系部分を示した平面図であ
る。また図10は色分離光学系と色合成光学系の位置関
係を示した図9の側面図である。図3及び図4に示した
実施の形態と共通部品には同一番号を付し説明を省略す
る。
れた青色光束は、全反射ミラー7によりλ/2板4を透
過後にP偏光に変換され偏光分離装置1Bに入射し1B
dと1Bcの界面を通過する。その後、映像表示素子2
に入射し、青色映像信号により変調されるとともに偏光
方向もS偏光に変換され出射する。偏光分離装置1Bに
再度入射した青色映像光束は1Bdと1Bcの界面で反
射した後図9に示す色合成光学系に入射し、プリズム1
0Wとプリズム10Rの接合面及びプリズム10Bとプ
リズム10Gの接合面により形成された反射面に設けた
青色反射フィルターの特性に合わせて反射され投写レン
ズ20に向かう。同様に赤色光束は、全反射ミラー7に
よりλ/2板6を透過後にP偏光に変換され偏光分離装
置1Rに入射し1Rdと1Rcの界面を通過する。その
後、映像表示素子2に入射し、赤色映像信号により変調
されるとともに偏光方向もS偏光に変換されて出射す
る。偏光分離装置1Rに再度入射した青色映像光束は1
Rdと1Rcの界面で反射した後図9に示す色合成光学
系に入射し、プリズム10Wとプリズム10Bの接合面
及びプリズム10Rとプリズム10Gの接合面により形
成された反射面に設けた赤色反射フィルターの特性に合
わせて反射され投写レンズ20に向かう。次に緑色光束
は、波長585nm以上の長波長光を透過するダイクロ
イックミラー7によりλ/2板(図示せず)を透過後に
P偏光に変換され偏光分離装置1Gに入射し1Gdと1
Gcの界面(図示せず)を通過し映像表示素子2に入射
し、緑色映像信号により変調されるとともに偏光方向も
S偏光に変化して出射する。偏光分離装置1Gに再度入
射した緑色映像光束は1Gdと1Gcの界面で反射し、
S偏光のまま図9に示す色合成光学系に入射し、プリズ
ム10Wプリズム10B、プリズム10R、プリズム1
0Gの接合面に形成された反射面に設けた反射フィルタ
ーを透過し投写レンズ20に向かう。以上述べた色合成
手段によりカラー映像を得て投、3個の映像表示素子2
が全て同一平面内に存在する構成が可能となるのでファ
ンなどによる強制空冷を行う場合の風路設計が容易とな
る。
偏光分離装置1B,1G,1Rを直接結合することで空
気界面が減り反射損失が低減できるばかりでなく映像表
示素子の機械的強度も向上する。さらに、物面である映
像表示素子と厚肉の透明媒質である偏光分離装置が直接
結合することで、映像表示素子に直接ゴミが付着するこ
とによる投影映像の画質低下が無くなるという新しい効
果が得られる。
ての、投写レンズと色合成光学系部分を示した平面図で
ある。また図12は色分離光学系と色合成光学系の位置
関係を示した図11の側面図である。図3及び図4に示
した実施の形態と共通部品には同一番号を付し説明を省
略する。
離装置1B、1R、1Gと色合成光学系を構成するプリ
ズム10R、10B、10Gとが粘着または接着されて
いる点である。映像表示素子2と偏光分離装置1B、1
G、1Rも接着または粘着されている。その他の動作に
ついては図9及び図10に第4の実施の形態と同様であ
るため説明は省略する。
ての、投写レンズと色合成光学系部分を示した平面図で
ある。また図14は色分離光学系と色合成光学系の位置
関係を示した図13の側面図である。図9及び図10に
示した実施の形態と共通部品には同一番号を付し説明を
省略する。
離装置1B、1R、1Gと色合成光学系を構成するプリ
ズム10R、10B、10Gとが粘着または接着されて
いる点である。映像表示素子2と偏光分離装置1B、1
G、1Rの間にはλ/4板70が配置され偏光軸を最適
点にあわせ込みことが可能になっている。またλ/2板
4及び6(緑光束用は図示せず)は偏光分離装置1B、
1R、1Gに接着または粘着されている。
ての、投写レンズと色合成光学系部分を示した平面図で
ある。また図16は色分離光学系と色合成光学系の位置
関係を示した図15の側面図である。図9及び図10に
示した実施の形態と共通部品には同一番号を付し説明を
省略する。
離装置1B、1R、1Gと色合成光学系を構成するプリ
ズム10R、10B、10Gとが粘着または接着されて
いる点である。映像表示素子2と偏光分離装置1B、1
G、1Rの間にはλ/4板70が配置され偏光軸を最適
点にあわせ込み、その後前記三者を接着または粘着固定
する。この結果不要な空気界面が減り画質低下要因が減
少する。
ず)は偏光分離装置1B、1R、1Gに接着または粘着
されている。その他の動作については図9及び図10に
示した実施の形態と同様であるため説明は省略する。
は本願発明の色分離光学系の実施の形態を示したもので
ある。詳細な作用の説明は前述しているのでここでは省
略する。図17、図18、図19の違いは偏光子11の
有無と色分離プリズム11に偏光子が接着または粘着さ
れているか否かである。図19で示した実施の形態では
空気界面が図18に示した実施の形態に比べ2面減少し
ていることから良好な光学特性が得られる。図20、図
21は色分離光学系の他の実施の形態で色分離プリズム
9W、9R、9G、9Bに変わってクロスダイクロミラ
ー9を使用しコスト低減を図ったタイプである。
れる一般的な反射フィルターの特性を示したもので、図
22は青色光透過で緑色光、赤色光反射のフィルター特
性を示し、図23は青色光、緑色光反射で赤色光透過の
フィルター特性を示している。偏波の種類によって同一
の金属多層膜でも得られる特性が大きく異なることが判
る。このため、偏光軸が不揃いな光束が色分離・合成光
学系を通過すると得られる拡大映像に色むらや照度むら
が発生することになる。
する色分離光学系にはS偏光で光が入射する。この時色
分離光学系のプリズム面に設ける反射膜の特性を図26
に示す。この特性では、赤色波長領域(600nm以
上)の反射特性は急峻で良好な特性となる。一方、青色
波長領域(490nm以下)の反射特性も急峻になる
が、赤色波長領域での透過率にリップル成分が生じるた
め反射膜の膜数の増加が必要となる。
応じて変調すると同時に出射した光束の偏光方向が入射
した光束に対して180度回転(S偏光→P偏光)する
ため、色合成光学系では緑色波長領域(おおよそ510
nmから575nmの範囲)の光をそのままP偏光とす
れば図27に示すような急峻な特性を少ない膜数実現で
きる。一方、赤色光束と青色光束についてはλ/2板を
通過後させS偏光に変換して光合成光学系に入射させ
る。この時得られる特性は図28に示されるように良好
なものとなる。
光子12及び投写レンズ20に設ける反射防止膜の膜特
性は従来図29に示すような広帯域に亙って平均的に反
射率を低減することを目的として設計されている。この
ため比視感度が最も強い緑色波長領域(おおよそ510
nmから575nmの範囲)の光に対する反射率が赤色
波長領域(600nm以上)の反射率や青色波長領域
(490nm以下)の反射率に比べ大きくなっている。
これに対して本願発明の反射膜は図30に示すように比
視感度が最も強い緑色波長領域(おおよそ510nmか
ら575nmの範囲)の光に対する反射率を最小となる
ように設計し、次いで赤色波長領域(600nm以上)
の反射特性を押さえると良好な性能が得られる。例えば
550nmの光に対する反射率Rgに対して630nm
の光に対する反射率Rrを6倍まで、430nmの光に
対する反射率Rbを10倍までの範囲に押さえ比視感度
を含め総合の反射率低減を実現している。
背面投写型画像ディスプレイ装置の主要部を示す正面図
である。45は投影装置、46はキャビネット、47は
画面フレーム、48はスクリーンの有効表示領域を示
す。
面有効表示領域以外にも駆動可能な余剰画素領域を設
け、投写レンズによりこの余剰画素領域含めて透過型ス
クリーン外形寸法よりも大きく拡大投写する。この時、
透過型スクリーンの取り付け位置の外側に光の強弱を電
気信号に変換する受光素子49a、49b、49c、4
9d、49e、49fを配設する。受光素子49b、4
9eで画面水平方向の表示位置を、受光素子49d、4
9fで画面垂直方向の表示位置を検出し、4個の受光素
子からの出力信号の変化により画面の回転情報を算出す
る。受光素子49a、49cを設けることで画面の位置
検出だけでなく画面歪みの検出も実現できる。
色光束に対応したそれぞれの映像表示素子の所定位置に
一画素以上を順次表示し、この表示画素に対応して生じ
る前記受光素子からの出力信号変化により前記それぞれ
の色光束に対応した映像表示素子の最適画面全体の表示
位置を求め、各映像表示素子ごとに駆動領域を制御する
ことにより、表示画面の位置を移動させて色ずれやラス
ターずれを最小とする。この構成により、色ずれやラス
ターずれの補正のための光学部品の位置調整が不要とな
り、電気的に高精度な補正を行うことができる。映像表
示素子の駆動領域の上記した調整は、通常、ディスプレ
イ装置の出荷時に行うが、購入後に視聴者が行っても良
い。この場合には、調整用のスイッチ(図示せず)を設
け、該スイッチにより上記調整を開始するように構成さ
れる。更には、所定時間ごとに、或いは所定の使用時間
(視聴時間)ごとに、或いは電源投入時ごとに、上記調整
を行うように構成しても良い。
学系を搭載した背面投写型画像ディスプレイ装置の主要
部を示す垂直方向断面図である。図35においては投影
装置50において得られる映像を投写用レンズ20によ
り折り返しミラー52を介してスクリーン55上に拡大
投写する構成となっている。54はキャビネット(筺
体)、51はバックカバーである。スクリーン55の外
形中心に対して投写レンズの20の光軸がほぼ一致する
構成であり、画面周辺部でのフレネルレンズによる反射
損失が四隅で均一となる。有効画面サイズが異なる映像
表示素子において投影装置の色合成光学系を共通化して
使用する場合には図33に示すように有効画面サイズが
大きい映像表示素子44に対応した拡大投影像41の画
面中心をスクリーンの外形中心に一致させる。これに対
して有効画面サイズが小さい映像表示素子43(同図中
斜線にて表示)は、投写レンズ42の光軸に対して偏心
させて配置する。この結果得られる拡大投影像40の中
心位置は投写レンズの光軸中心から離れた場所となる。
この結果、図36に示すように、より奥行きが低減され
たセットが実現可能となる。同図において56は投影装
置を20は投写用レンズを示している。その他図35と
同一構成部品には同一番号が付してある。この時、画面
周辺部でのフレネルレンズによる光反射損失はスクリー
ンの上端と下端で異なるが、投写レンズの周辺光量比が
15%以下であれば偏心量が1:3程度でも実用上問題
無いレベルである。
リーン上への拡大投写像の色むらや照度むらが少ない投
影装置を得ることができる。また、第2の効果は光源か
ら発した光束を効率良く活用可能な照明光学系及び色合
成光学系を得ることができる。さらに第3の効果は、背
面投写型画像ディスプレイ装置に本願発明の投影装置を
配設した場合に、赤、緑、青色映像に対応した映像表示
素子の表示位置を最適にすることができる。
表示素子及び投写レンズの配置を示した構成図。
装置及び投写レンズの配置を示した構成図。
面図。
形態を示す側面図。
面図。
形態を示す側面図。
面図。
形態を示す側面図。
面図。
の形態を示す側面図。
平面図。
の形態を示す側面図。
平面図。
施の形態を示す側面図。
平面図。
施の形態を示す側面図。
平面図。
平面図。
平面図。
平面図。
平面図。
図。
図。
図。
図。
を示す特性図。
特性を示す特性図。
特性を示す特性図。
示す特性図。
性を示す特性図。
合状態を示す構成図。
合状態を示す構成図。
画像の位置を説明するための説明図。
スプレイ装置の正面図。
画像ディスプレイ装置の主要部を示す垂直方向断面図。
画像ディスプレイ装置の主要部を示す垂直方向断面図。
装置、1B…青光束用偏光分離装置、2…映像表示素
子、2a,2b,2c,2d…映像表示素子の構造部
品、3…フレキシブル端子、4,5,6…λ/2板、7
0…λ/4板、7…全反射ミラー、8…ダイクロィック
ミラー、9…色分離光学系、9R,9G,9B…色分離プ
リズム、10W,10B,10R…色合成プリズム、11
…偏光子、12…検光子、20…投写レンズ、30…フ
ィールドレンズ、31…光路折返しミラー、32…PB
S、33…マルチレンズアレイ、34…マルチレンズア
レイ、35…光束変換レンズ、36…光源ランプ、40
…拡大投影像(小)、41…拡大投影像(大)、42…投写
レンズ、43…映像表示素子(小)、44…映像表示素子
(大)、45…投影装置、46…キャビネット(筺体)、
47…画面フレーム、48…スクリーン有効領域、49
a,49b,49c,49d,49e…光センサー、5
0…投影装置、51…バックカバー、52…光路折返し
ミラー、53…画面フレーム、54…キャビネット(筺
体)、55…透過型スクリーン。
Claims (11)
- 【請求項1】光源からの光束を同一偏波に変換する偏光
変換手段と、 該変換された光束を波長帯域に基づいて第1、第2、第
3の色光束とに分離する色分離手段と、 該分離された色光束それぞれの光路を変更する第1、第
2及び第3の光路変更手段と、 該光路変更手段により光路が変更されたそれぞれの色光
束が入射する第1、第2及び第3の偏光分離手段と、 該偏光分離手段からの前記第1、第2、第3の色光束各
々が入射され、該偏光分離手段に各々からの反射光束を
出射する第1、第2、第3の反射型映像表示素子と、 前記偏光分離手段を介して入射される該反射型映像表示
素子からのそれぞれの反射光束を合成する色合成手段
と、 該色合成手段により合成されたカラー画像を拡大投写す
る投写手段とを有し、 前記第1、第2及び第3の光路変更手段の内の1つが、
波長560nm以上の長波長光束を透過する特性を有す
る反射鏡であることを特徴とする投影装置。 - 【請求項2】前記色分離手段により分離される色光束
は、赤色、緑色、青色であり、緑色用の前記光路変更手
段が波長560nm以上の長波長光束を透過する特性を
有することを特徴とする請求項1に記載の投影装置。 - 【請求項3】光源からの光束を同一偏波に変換する偏光
変換手段と、 該変換された光束を波長帯域に基づいて第1、第2、第
3の色光束とに分離する色分離手段と、 該分離された色光束それぞれの光路を変更する第1、第
2及び第3の光路変更手段と、 該光路変更手段により光路が変更されたそれぞれの色光
束が入射する第1、第2及び第3の偏光分離手段と、 該偏光分離手段からの前記第1、第2、第3の色光束各
々が入射され、該偏光分離手段に各々からの反射光束を
出射する第1、第2、第3の反射型映像表示素子と、 所定の波長の光を選択的に透過または反射する光学フィ
ルターを設けたプリズムを貼り合せて成り、前記偏光分
離手段を介して入射される該反射型映像表示素子からの
それぞれの反射光束を合成する色合成手段と、 該色合成手段により合成されたカラー画像を拡大投写す
る投写手段とを有し、 前記色合成手段は、光弾性定数の絶対値が最小となる波
長が異なる、少なくとも2種類以上の基材からなるプリ
ズムにより構成されることを特徴とする投影装置。 - 【請求項4】前記色分離手段により分離される色光束
は、赤色、緑色、青色であり、前記色合成手段を構成す
る前記プリズムの内の少なくとも一つは、光弾性定数の
絶対値が最小となる波長が緑色波長領域であることを特
徴とする請求項3に記載の投影装置。 - 【請求項5】光源からの光束を同一偏波に変換する偏光
変換手段と、 該変換された光束を波長帯域に基づいて第1、第2、第
3の色光束とに分離する色分離手段と、 該分離された色光束それぞれの光路を変更する第1、第
2及び第3の光路変更手段と、 該光路変更手段により光路が変更されたそれぞれの色光
束が入射する第1、第2及び第3の偏光分離手段と、 該偏光分離手段からの前記第1、第2、第3の色光束各
々が入射され、該偏光分離手段に各々からの反射光束を
出射する第1、第2、第3の反射型映像表示素子と、 前記偏光分離手段を介して入射される該反射型映像表示
素子からのそれぞれの反射光束を合成する色合成手段
と、 該色合成手段により合成されたカラー画像を拡大投写す
る投写手段とを有し、 前記偏光変換手段と前記色合成光学系の空気界面に反射
防止膜を設け、該反射防止膜は、波長が略550nmの
光に対する反射率Rg、波長が略630nmの光に対す
る反射率をRr、波長が略430nmの光に対する反射
率をRbとしたとき、前記反射率Rgが最小となると共
に、前記Rr、Rg、Rbの比率が下式を満足すること
を特徴とする投影装置。 6>Rr/Rg 、 10>Rb/Rg - 【請求項6】前記偏光分離手段の前記反射型映像表示素
子側面の開口面積Siと前記色合成手段側面の開口面積
Scが下式を満足することを特徴とする請求項1乃至請
求項5の何れかに記載の投影装置。 Sc<Si - 【請求項7】前記偏光分離手段と前記反射型映像表示素
子とを貼り合わせるように構成したことを特徴とする請
求項1乃至請求項6の何れかに記載の投影装置。 - 【請求項8】前記偏光分離手段と前記色合成手段とを貼
り合わせるように構成したことを特徴とする請求項1乃
至請求項7の何れかに記載の投影装置。 - 【請求項9】前記偏光分離手段は、偏光ビームスプリッ
タと偏光板とにより構成されることを特徴とする請求項
1乃至請求項8の何れかに記載の投影装置。 - 【請求項10】請求項1乃至請求項9の何れかに記載の
投影装置と、 所定位置に設置され、前記投写手段からの投写映像光が
投影表示されるスクリーンとを有することを特徴とする
投写型画像表示装置。 - 【請求項11】光源からの光束を波長帯域に基づいて第
1、第2、第3の色光束とに分離する色分離手段と、 有効表示領域以外にも駆動可能な余剰画素が配列され、
該色分離手段により分離された前記第1、第2、第3の
色光束各々が入射される映像表示素子と、 該映像表示素子からのそれぞれの光束を合成する色合成
手段と、 該色合成手段により合成されたカラー画像を拡大投写す
る投写手段と、 所定位置に設置され、該投写手段からの投写映像光が投
影表示されるスクリーンと、 該スクリーンの外側に、光の強弱を検出する2個以上の
受光素子とを有し、 該受光素子からの第1、第2及び第3の投写映像光に対
応する検出結果に基づいて、前記映像表示素子の駆動領
域を制御できるように構成したことを特徴とする投写型
画像表示装置。
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