JP2005122136A - 光トンネル、均一光照明装置及びこれを採用したプロジェクター - Google Patents

光トンネル、均一光照明装置及びこれを採用したプロジェクター Download PDF

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Abstract

【課題】コンパクトな光学的配置が可能なように構造が改善された光トンネル、これを利用した均一光照明装置及びこれを採用したプロジェクターを提供する。
【解決手段】入射された光がその側壁で反射されて内部で進むようにガイドし、出射される光が均一光になるようにするガイド部材と、ガイド部材の少なくとも一端部に設けられ、入射光軸に対して所定角度で傾くように配置され、入射光を反射させてその進路を変える光路変換部とを含む光トンネルである。さらに、光源と、前記の光トンネルと、光トンネルの出射面に対向されるように配置されるリレイレンズユニットとを含む均一光照明装置である。さらに、前記の均一光照明装置と、画像を形成する画像形成ユニットと、光トンネル側から入射された光が画像形成ユニットを経由してスクリーン方向に向かうように光路を変換する光路変換ユニットと、投射レンズユニットとを含む。
【選択図】図10

Description

本発明は、均一光を照明するための光トンネル、これを利用した均一光照明装置及びこれを採用したプロジェクターに係り、より詳細には、コンパクトな光学的配置のために構造が改善された光トンネル、これを利用した均一光照明装置及びこれを採用したプロジェクターに関する。
一般的に、プロジェクターは、照明装置及び画像表示素子を利用して画像を提供する装置である。ここで、画像表示素子としては、デジタルマイクロミラー素子(DMD)、透過型液晶表示素子(LCD)、反射型液晶表示素子(LCOS)などがある。
均一光照明装置は、ランプから照射された光が均一したプロファイルで照明されるようにする装置であり、前記のプロジェクターなどの投射光学装置に広く利用される。
図1を参照するに、従来の均一光照明装置は、光を照射する光源10と、この光源10から照射される光を均一にする光トンネル13と、リレイレンズユニット15を具備する。
光源10は、光を生成するランプ11と、このランプ11から出射された光の一部を反射させてその進路を案内する反射鏡12とを含む。ここで、ランプ11は、アーク放電などを通じて光を生成する。したがって、光源10は、アークギャップによる影響及びランプ11から照射された光のうち反射鏡12を経由せずに直接照明された光の影響等によって不均一な光を照明する。
光トンネル13は、直六面体形状のガラスロッドで構成され、光源10側から入射された光が均一になるようにする。すなわち、この光トンネル13の入射面13aに対して所定傾斜角に入射された光は、その側壁13bから全反射されて出射面13cの方向に向かう。このように、全反射原理を利用して入射光をスクランブルさせることにより、均一光が出射されるようにする。
一方、光トンネル13は、入射面13aと出射面13cとが正反対方向に向かうように配置された構造である。そして、従来の均一光照明装置は、その入射面13aと対向に光源10が配置され、その出射面13cと対向にリレイレンズユニット15が配置された構造を有する。したがって、前記の構成を有する照明装置は、その幅Dが光源10、光トンネル13及び、リレイレンズユニット15の全体的な空間配置により決定されるので、多くの空間が必要であるという短所がある。また、プロジェクターに前記の均一光照明装置を採用する場合、プロジェクターの小型化が限られる問題点がある。
本発明は、前記のような問題点を鑑みて案出されたものであり、光路を変えうる光トンネル、これを採用した均一光照明装置及び、プロジェクターを提供することにその目的がある。
前記の目的を達成するために、本発明に係る光トンネルは、入射された光がその側壁で反射されて内部で進むようにガイドし、出射される光が均一光になるようにするガイド部材と、前記ガイド部材の少なくとも一端部に設けられ、入射光軸に対して所定角度で傾くように配置され、入射光を反射させてその進路を変える光路変換部とを含むことを特徴とする。
さらに、本発明に係る均一光照明装置は、光を生成し、この生成された光が一方向に向かうように照明する光源と、前記光源と対向に配置され、前記光源から照明された光の進行方向を変え、出射光が均一光になるようにする光トンネルと、前記光トンネルの出射面に対向されるように配置され、前記光トンネルを透過した光が像面に集まるように入射される光を集束及び/または発散させるリレイレンズユニットとを含むことを特徴とする。
さらに、本発明に係るプロジェクターは、光を生成し、この生成された光が一方向に向かうように照明する光源と、前記光源と対向に配置され、前記光源から照明された光の進行方向を変え、出射光が均一光になるようにする光トンネルと、前記光トンネルを透過した光を選択的に透過または反射させて画像を形成する画像形成ユニットと、前記光トンネルと前記画像形成ユニットとの間の光路上に配置され、前記光トンネル側から入射された光が前記画像形成ユニットを経由してスクリーン方向に向かうように光路を変換する光路変換ユニットと、前記画像形成ユニットで形成された画像を前記スクリーン方向に投射させる投射レンズユニットとを含むことを特徴とする。
本発明によると、均一光照明及び光路変換機能をする光トンネルを採用することにより、別途の反射ミラーなどの光学要素を採用しなくても配置空間を効率的に活用でき、プロジェクターの全体の大きさ特に、プロジェクターのキャビネットの前後幅を短くし、コンパクト化できる利点がある。
さらに、本発明によると、光トンネルが光路変換機能を同時に行うように構成することで、光が入射される部分及び/または出射される部分の方向を変えうる。したがって、この光トンネルを採用した光学装置をより容易に光学的に配置できる。
さらに、前記の光トンネルを採用した均一光照明装置は、別途の反射ミラーなどの光学要素を採用しなくても、与えられた配置空間内で光源とリレイレンズユニットとをより容易に光学的に配置できる。さらに、均一光照明装置が占めた全体の長さを短くすることにより、均一光照明装置をよりコンパクト化できるという利点がある。
さらに、本発明に係るプロジェクターは、均一光照明及び光路変換機能をする光トンネルを採用することにより、別途の反射ミラーなどの光学要素を採用しなくても配置空間を効率的に活用できる。したがって、プロジェクターの全体の大きさ、特にプロジェクターのキャビネットの前後幅を短くしてコンパクト化できる利点がある。
以下、図面を参照して本発明についてより詳しく説明する。
図2及び図3を参照するに、本発明の第1実施例に係る光トンネルは、入射された光の進行をガイドすると共に、均一光を出射させるガイド部材20と、このガイド部材20の端部に設けられた光路変換部30とを含む。
ガイド部材20は、光が進む内部空間を覆い包む鏡筒21と、鏡筒21の内側壁に形成された反射部23とを含む。このガイド部材20に所定傾斜角に入射された光は、反射部23から内側に全反射され、スクランブルされながら進む。したがって、ガイド部材20を通過した光は、入射光のビームプロファイルとは異なる均一な光になる。
光路変換部30は、ガイド部材20の両端部に設けられ、入射光の進路を変換する。この光路変換部30は、光が入射または出射される第1及び第2開口部31a,31bと、鏡筒21の両端部各々に所定角に傾いて配置された一対の第1及び第2反射ミラー33a,33bとを含む。
したがって、第1開口部31aを通じて入射された光は、第1反射ミラー33aで反射され、経路が変換されたままで鏡筒21内部に入射される。この鏡筒21の内部に入射された光は、反射部23で反射されて第2反射ミラー33b方向に進む。鏡筒21内部を通過したスクランブルされた光は、第2反射ミラー33bで反射され、第2開口部31bを通じて出射される。
さらに、第2実施例に係る光トンネルは、前記の第1実施例と比べて光路変換部30の構造を変更したところに特徴がある。
図4を参照するに、光路変換部30は、ガイド部材20の一端部に設けられ、入射光の進路を変換する。この光路変換部30は、光が入射される開口部31と、開口部31を通じて入射された光が鏡筒25の内部に向かうように、鏡筒25の一端部に所定角に傾いて配置された反射ミラー33とを含む。したがって、開口部31を通じて入射された光は、反射ミラー33で反射され、経路が変換されたままで鏡筒25の内部に入射される。この鏡筒25の内部に入射された光は、反射部27で反射されて進み、鏡筒25の他端部を通じて出射される。
一方、図4においては、鏡筒の入射端部に対して光路変換部30を設けたものを例として説明したが、これは例示的なものに過ぎず、鏡筒25の出射端部に設けた構成も可能である。
図5及び図6を参照するに、本発明の第3実施例に係る光トンネルは、入射された光の進行をガイドすると共に、均一光が出射されるようにするガイド部材40と、このガイド部材40の端部に設けられた光路変換部50とを含む。
ガイド部材40は、内部に所定角度で入射された光が全反射されて進むようにガイドするガラスロッド41である。ここで、ガイド部材40の内部での全反射は、ガラスロッド41を構成するガラスと周辺媒質(例えば、空気)との屈折率の差により、臨界角θcより大きい角度でガイド部材40の側壁に入射される時に行われる。このように、全反射されてガイド部材40を通過した光は、入射光のビームプロファイルとは異なる均一な光になる。
光路変換部50は、ガイド部材40の両側端部各々に一体に設けられ、入射光の進路を変換する。この光路変換部50は、第1及び第2傾斜部51a,51bと、第1及び第2傾斜部51a,51bそれぞれの外側に形成された第1及び第2反射ミラー53a,53bとを含む。
第1及び第2傾斜部51a,51bの各々は、ガイド部材40の側壁に対して所定角に傾いて配置される。第1及び第2反射ミラー53a,53b各々は、第1及び第2傾斜部51a,51bそれぞれの外側に形成され、入射光を反射させてその進行方向を変える。
したがって、入射面55aを通じて入射された光は、第1反射ミラー53aで反射され、経路が変換されたままでガラスロッド41の内部を通過する。このガラスロッド41の内部に入射された光は、その側壁41aで反射されて第2反射ミラー53b方向に進む。ガラスロッド41の内部を通過したスクランブルされた光は、第2反射ミラー53bで反射され、出射面55bを通じて出射される。
さらに、第4実施例に係る光トンネルは、前記の第3実施例と比べて光路変換部50の構造を変更したところに特徴がある。
図7を参照するに、光路変換部50は、ガイド部材40の一端部に設けられ、入射光の進路を変換する。この光路変換部50は、ガイド部材40の側壁から延長形成された領域に設けられた入射面55を通じて入射された光の進路を変換するためのものであり、傾斜部51と、傾斜部51の外側に形成された反射ミラー53とを含む。
したがって、入射面55を通じて入射された光は、反射ミラー53で反射され、経路が変換されたままでガラスロッド45の内部に入射される。この入射された光は、ガラスロッド45の他端部45aを通じて出射される。
一方、図7においては、ガイド部材40の入射端部に対して光路変換部50を設けたものを例として説明したが、これは例示的なものに過ぎず、ガイド部材40の出射端部に設けた構成も可能である。
前記のように光トンネルを構成することにより、光が入射される部分及び/または出射される部分の方向を変えうるので、前記光トンネルを採用した光学装置をより容易に光学的に配置しうる。
図8を参照するに、本発明の一実施例に係る均一光照明装置は、光源60と、この光源60から照明された光が均一光になるようにする光トンネル100と、光トンネル100を透過した光が像面Sに結ばれるように入射される光を集束及び/または発散させるリレイレンズユニット70とを含んで構成される。
光源60は、光を生成するランプ61と、この生成された光が一方向に向かうように照明する反射鏡65とを含む。反射鏡65は、その曲率形状によって楕円鏡と放物鏡とに分けられる。この光源60の構成自体は、当該技術分野で広く知られているので、その詳細な説明は略する。
光トンネル100は、光源60とリレイレンズユニット70との間の光路上に設けられ、光源60から照明された光の進行方向を変えると共に、出射光が均一光になるようにする。
このために、光トンネル100は、ガイド部材120と、このガイド部材120の両側端部各々に設けられて入射光の進路を変える光路変換部130とを含む。光トンネル100は、図2及び図3を参照して説明された第1実施例に係る光トンネルまたは図5及び図6を参照して説明された第3実施例に係る光トンネルと実質的に同一なので、その詳細な説明は略する。
このように構造が改善された光トンネルを利用することにより、光源60とリレイレンズユニット70といずれも光トンネル100の一側に配置できるので、光トンネル100の配置時にその幅ほどの空間だけ必要である。したがって、全ての光学要素の配置時に必要な幅Dが、図1に示された幅Dに比べて小さくなることが分かる。
したがって、光源60とリレイレンズユニット70とを光学的に配置する時、光トンネル100が占める空間を減らし、コンパクト化された均一光照明装置を具現できる。
図9を参照するに、本発明の他の実施例に係る均一光照明装置は、光源60と、この光源60から照明された光が均一光になるようにする光トンネル100と、光トンネル100を透過した光が像面に結ばれるように入射される光を集束及び/または発散させるリレイレンズユニット70とを含んで構成される。
光源60及びリレイレンズユニット70は、前記説明された一実施例に係る均一光照明装置の光源60及びリレイレンズユニット70各々と同じなので、その詳細な説明は略する。
光トンネル100は、光源60とリレイレンズユニット70との間の光路上に設けられる。この光トンネル100は、光源60から照明された光の進行方向をほぼ90’角度で変えると共に、出射光が均一光になるようにする。
この為に、光トンネル100は、ガイド部材140と、このガイド部材140の一端部に設けられ、入射光の進路を変える光路変換部150とを含む。光トンネル100は、図4を参照して説明された第2実施例に係る光トンネルまたは図7を参照して説明された第4実施例に係る光トンネルと実質的に同一なので、その詳細な説明は略する。
前記のように、光路変換機能をする光トンネルを採用することにより、別途の反射ミラーなどの光学要素を採用しなくても、与えられた配置空間内で光源とリレイレンズユニット70とをより容易に光学的に配置でき、均一光照明装置をよりコンパクト化できるという利点がある。
図10を参照するに、本発明の一実施例に係るプロジェクターは、光源60と、この光源60から照明された光が均一光になるようにする光トンネル100と、画像を形成する画像形成ユニット80と、形成された画像がスクリーン(図示せず)方向に向かうように光路を変換する光路変換ユニット85と、光路変換ユニット85で光路が変換された光をスクリーン方向に拡大投射させる投射レンズユニット90とを含んで構成される。
さらに、光トンネル100と光路変換ユニット85との間の光路上には、光トンネル100を透過した光を集束及び/または発散させ、画像形成ユニット80に伝達するリレイレンズユニット70をさらに含むことが望ましい。
光源60、光トンネル100及び、リレイレンズユニット70は、その光学的配置及び作用において、図8を参照して説明された本発明の一実施例に係る均一光照明装置と実質的に同一なので、その詳細な説明は略する。
画像形成ユニット80は、光トンネル100を透過した光を選択的に透過または反射させて画像を形成する。この画像形成ユニット80は、入射光を各画素単位に選択的に反射させることにより、画像を形成するDMD、LCOSなどの反射型画像形成ユニットと、入射光を各画素単位に選択的に透過させることにより、画像を形成するLCDなどの透過型画像形成ユニットとに分けられる。図10では、画像形成ユニット80として反射型画像形成ユニットを示したが、これは例示的なものに過ぎず、これに限らず、前記の透過型画像形成ユニットとしての変形使用も可能である。
光路変換ユニット85は、光トンネル100と画像形成ユニット80との間の光路上に配置される。この光路変換ユニット85は、光源60側で入射された光が画像形成ユニット80に照明されるようにし、画像形成ユニット80で形成された画像が投射レンズユニット90方向に向かうようにする。このために、光路変換ユニット85は、臨界角プリズム87と、この臨界角プリズム87の一面に対向に配置された補償プリズム89とを含んで構成される。
臨界角プリズム87は、リレイレンズユニット70と対向する入射面87aと、光源60側から入射された光は反射させ、画像形成ユニット80側から入射された画像に対応される有効光は出射させる出反射面87bと、画像形成ユニット80に対向に配置された出入面87cとを有する。補償プリズム89は、出反射面87bに対向に配置され、入射された光を屈折出射させることにより、画像形成ユニット80で形成された画像の外形を補正してスクリーン(図示せず)に対応される比率を有する。
また、本実施例に係るプロジェクターは、光源60から照明された光からカラーを分離する色分離ユニット95をさらに含むことが望ましい。
色分離ユニット95は、光源60と画像形成ユニット80との間の光路上に配置される。この色分離ユニット95は、カラー回転板97と、このカラー回転板97を回転駆動する駆動源99とを含んで構成される。カラー回転板97は、光源60から入射された白色光の中で所定波長の光各々を選択的に通過させる複数のカラーフィルター(図示せず)を具備し、各カラーフィルターが光路上に順に配置されるように回転自在に設置される。
図11を参照するに、本発明の他の実施例に係るプロジェクターは、光源60と、この光源60から照明された光が均一光になるようにする光トンネル100と、画像を形成する画像形成ユニット80と、形成された画像がスクリーン(図示せず)方向に向かうように光路を変換する光路変換ユニット85と、光路変換ユニット85で光路が変換された光をスクリーン方向に拡大投射させる投射レンズユニット90とを含んで構成される。
本実施例に係るプロジェクターは、一実施例に係るプロジェクターと比べて、光トンネル100の形状を変更した点に差がある。すなわち、他の構成要素は、一実施例に係るプロジェクターと実質的に同一なので、その詳細な説明は略する。
光トンネル100は、光源60から照明された光の進行方向をほぼ90’角度で変えると共に、出射光が均一光になるようにする。この光トンネル100は、図4及び図7を参照して説明された第2及び第4実施例に係る光トンネル100と実質的に同一なので、詳細な説明は略する。
本発明に係る光トンネル、均一光照明装置及びこれを採用したプロジェクターは、デジタルテレビ等に適用できる。
従来の均一光照明装置の光学的配置を示した概略的な図である。 本発明の第1実施例に係る光トンネルを示した斜視図である。 図2の断面図である。 本発明の第2実施例に係る光トンネルを示した断面図である。 本発明の第3実施例に係る光トンネルを示した斜視図である。 図5の断面図である。 本発明の第4実施例に係る光トンネルを示した断面図である。 本発明の一実施例に係る均一光照明装置の光学的配置を示した概略的な図である。 本発明の他の実施例に係る均一光照明装置の光学的配置を示した概略的な図である。 本発明の一実施例に係るプロジェクターの光学的配置を示した概略的な図である。 本発明の他の実施例に係るプロジェクターの光学的配置を示した概略的な図である。
符号の説明
60 光源
61 ランプ
65 反射鏡
70 リレイレンズユニット
80 画像形成ユニット
85 光路変換ユニット
87 臨界角プリズム
87a 入射面
87b 出反射面
87c 出入面
89 補償プリズム
90 投射レンズユニット
95 色分離ユニット
97 カラー回転板
99 駆動源
100 光トンネル
120 ガイド部材
130 光路変換部

Claims (20)

  1. 入射された光がその側壁で反射されて内部で進むようにガイドし、出射される光が均一光になるようにするガイド部材と、
    前記ガイド部材の少なくとも一端部に設けられ、入射光軸に対して所定角度で傾くように配置され、入射光を反射させてその進路を変える光路変換部とを含むことを特徴とする光トンネル。
  2. 前記ガイド部材は、
    光が進む内部空間を覆い包む鏡筒と、
    前記鏡筒の内側壁に形成された反射部とを含むことを特徴とする請求項1に記載の光トンネル。
  3. 前記光路変換部は、
    光が入射または出射される開口部と、
    前記鏡筒の少なくとも一端部に所定角に傾いて配置され、入射光を反射させてその進行方向を変える反射ミラーとを含むことを特徴とする請求項2に記載の光トンネル。
  4. 前記ガイド部材は、
    周辺との屈折率の差により、内部に所定角度で入射された光が全反射されて進むようにガイドするガラスロッドであることを特徴とする請求項1に記載の光トンネル。
  5. 前記光路変換部は、
    前記ガラスロッドの少なくとも一端部に一体に形成され、前記ガラスロッドの側壁に対して所定傾きで傾くように配置された傾斜部と、
    前記傾斜部の外側に形成され、入射光を反射させてその進行方向を変える反射ミラーとを含むことを特徴とする請求項4に記載の光トンネル。
  6. 光を生成し、この生成された光が一方向に向かうように照明する光源と、
    前記光源と対向に配置され、前記光源から照明された光の進行方向を変え、出射光が均一光になるようにする光トンネルと、
    前記光トンネルの出射面に対向されるように配置され、前記光トンネルを透過した光が像面に集まるように入射される光を集束及び/または発散させるリレイレンズユニットとを含むことを特徴とする均一光照明装置。
  7. 前記光トンネルは、
    入射された光がその側壁で反射されて内部で進むようにガイドすると共に、均一光になるようにするガイド部材と、
    前記ガイド部材の少なくとも一端部に設けられ、入射光軸に対して所定角度で傾くように配置され、入射光を反射させてその進路を変える光路変換部とを含むことを特徴とする請求項6に記載の均一光照明装置。
  8. 前記ガイド部材は、
    光が進む内部空間を覆い包む鏡筒と、
    前記鏡筒の内側壁に形成された反射部とを含むことを特徴とする請求項7に記載の均一光照明装置。
  9. 前記光路変換部は、
    光が入射または出射される開口部と、
    前記鏡筒の少なくとも一端部に所定角に傾いて配置され、入射光を反射させてその進行方向を変える反射ミラーとを含むことを特徴とする請求項8に記載の均一光照明装置。
  10. 前記ガイド部材は、
    周辺との屈折率の差により、内部に所定角度で入射された光が全反射されて進むようにガイドするガラスロッドであることを特徴とする請求項7に記載の均一光照明装置。
  11. 前記光路変換部は、
    前記ガラスロッドの少なくとも一端部に一体に形成され、前記ガラスロッドの側壁に対して所定角に傾いて配置された傾斜部と、
    前記傾斜部の外側に形成され、入射光を反射させてその進行方向を変える反射ミラーとを含むことを特徴とする請求項10に記載の均一光照明装置。
  12. 光を生成し、この生成された光が一方向に向かうように照明する光源と、
    前記光源と対向に配置され、前記光源から照明された光の進行方向を変え、出射光が均一光になるようにする光トンネルと、
    前記光トンネルを透過した光を選択的に透過または反射させて画像を形成する画像形成ユニットと、
    前記光トンネルと前記画像形成ユニットとの間の光路上に配置され、前記光トンネル側から入射された光が前記画像形成ユニットを経由してスクリーン方向に向かうように光路を変換する光路変換ユニットと、
    前記画像形成ユニットで形成された画像を前記スクリーン方向に投射させる投射レンズユニットとを含むことを特徴とするプロジェクター。
  13. 前記光源と前記画像形成ユニットとの間の光路上に配置され、前記光源から照明された光からカラーを分離する色分離ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項12に記載のプロジェクター。
  14. 前記色分離ユニットは、
    前記光源から入射された白色光の中で所定波長の光各々を選択的に通過させる複数のカラーフィルターを具備し、各カラーフィルターが光路上に順に配置されるように回転自在に設置されたカラー回転板と、
    前記カラー回転板を回転駆動する駆動源とを含むことを特徴とする請求項13に記載のプロジェクター。
  15. 前記画像形成ユニットは、
    デジタルマイクロミラー素子、透過型液晶表示素子及び反射型液晶表示素子の中から選択されたいずれか一つの素子からなることを特徴とする請求項12に記載のプロジェクター。
  16. 前記光トンネルは、
    入射された光がその側壁で反射されて内部で進むようにガイドすると共に、均一光になるようにするガイド部材と、
    前記ガイド部材の少なくとも一端部に設けられ、入射光軸に対して所定角度で傾くように配置され、入射光を反射させてその進路を変える光路変換部とを含むことを特徴とする請求項12ないし15のうちいずれか一項に記載のプロジェクター。
  17. 前記ガイド部材は、
    光が進む内部空間を覆い包む鏡筒と、
    前記鏡筒の内側壁に形成された反射部とを含むことを特徴とする請求項16に記載のプロジェクター。
  18. 前記光路変換部は、
    光が入射または出射される開口部と、
    前記鏡筒の少なくとも一端部に所定角に傾いて配置され、入射光を反射させてその進行方向を変える反射ミラーとを含むことを特徴とする請求項17に記載のプロジェクター。
  19. 前記ガイド部材は、
    周辺との屈折率の差により、内部に所定角度で入射された光が全反射されて進むようにガイドするガラスロッドであることを特徴とする請求項16に記載のプロジェクター。
  20. 前記光路変換部は、
    前記ガラスロッドの少なくとも一端部に一体に形成され、前記ガラスロッドの側壁に対して所定角に傾いて配置された傾斜部と、
    前記傾斜部の外側に形成され、入射光を反射させてその進行方向を変える反射ミラーとを含むことを特徴とする請求項19に記載のプロジェクター。
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