JP2006047684A - Projector apparatus - Google Patents

Projector apparatus Download PDF

Info

Publication number
JP2006047684A
JP2006047684A JP2004228448A JP2004228448A JP2006047684A JP 2006047684 A JP2006047684 A JP 2006047684A JP 2004228448 A JP2004228448 A JP 2004228448A JP 2004228448 A JP2004228448 A JP 2004228448A JP 2006047684 A JP2006047684 A JP 2006047684A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
reflected
optical system
projection optical
dmd
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2004228448A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tetsuyuki Nakano
哲之 中野
Yoshinobu Kume
由展 久米
Motoo Takahashi
素男 高橋
Hiroshi Kida
博 木田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Chinontec KK
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Chinontec KK
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp, Chinontec KK filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2004228448A priority Critical patent/JP2006047684A/en
Publication of JP2006047684A publication Critical patent/JP2006047684A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a projector which can efficiently prevent the light except the on-light from the DMD element from entering the projector lens device. <P>SOLUTION: A projector lens device 7 is provided to project the light from the lamp on the screen, and an aperture plate 33 is disposed between the lens device 7 and the DMD reflecting the light from the lamp to the projector lens device 7, but in another direction in the off-time. Thus, it becomes possible to shade the light reflected on the DMD except in the on-time by using the aperture plate 33, and to block the incidence to the projector lens device 7. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、光変調手段にてオン時以外に反射された光を遮光可能な遮光手段を備えたプロジェクタ装置に関する。   The present invention relates to a projector apparatus provided with a light shielding means capable of shielding light reflected by a light modulation means other than when it is turned on.

従来、この種のプロジェクタ装置は、光源と、この光源から照射される光を変調する光変調素子と、この光変調素子により変調された光をスクリーンに投射する投射光学系としての投射レンズ装置とをそれぞれ備えている。   Conventionally, this type of projector apparatus includes a light source, a light modulation element that modulates light emitted from the light source, and a projection lens apparatus as a projection optical system that projects light modulated by the light modulation element onto a screen. Each is equipped.

そして、光変調素子として、例えばDMD(Digital Micromirror Device(商品名))を用いたプロジェクタ装置がある。   As a light modulation element, there is a projector device using, for example, DMD (Digital Micromirror Device (trade name)).

このDMD素子は、多数のマイクロミラーをマトリクス状に備え、これらマイクロミラーの角度変化により、光源からの光を、投射レンズ装置に入射させるいわゆるオン光と、投射レンズ装置の外方に投射させるオフ光とに反射方向を切り換え、オン光として反射した光を、投射レンズ装置を介して投射像としてスクリーンに投射する。   This DMD element is provided with a large number of micromirrors in a matrix, and by changing the angle of these micromirrors, so-called on-light that makes light from the light source incident on the projection lens device and off-projection that projects outside the projection lens device. The reflection direction is switched to light, and the light reflected as on-light is projected onto the screen as a projection image via the projection lens device.

しかしながら、このようなプロジェクタ装置では、DMD素子のマイクロミラーの角度が、オン光を反射する角度(オン角度)と、オフ光を反射する角度(オフ角度)との間で連続的に変化するため、オン角度からオフ角度に変化するまでの角度位置、あるいはオフ角度からオン角度に変化するまでの角度位置で反射した光が、それぞれ投射レンズ装置に入射してしまう。   However, in such a projector device, the angle of the micromirror of the DMD element continuously changes between an angle that reflects on-light (on-angle) and an angle that reflects off-light (off-angle). The light reflected at the angular position until the change from the on angle to the off angle or at the angular position until the change from the off angle to the on angle is incident on the projection lens device.

具体的に、図6に示すように、マイクロミラーで反射される反射光LRは、マイクロミラーがオン角度になるときはオン光LNとして投射レンズ装置Pの略中央に入射し、マイクロミラーがオフ角度になるときはオフ光LFとして投射レンズ装置Pの外方(図6に示す右上方向)に反射され、かつ、マイクロミラーがオン角度からオフ角度に向けて角度変化するに伴い、オン光LNの入射位置からオフ光LFの位置である投射レンズ装置Pの外方に向けて、破線に示すように投射位置が連続的に変化し、この間の反射光が投射レンズ装置Pに入射してしまう。   Specifically, as shown in FIG. 6, the reflected light LR reflected by the micromirror is incident on the approximate center of the projection lens device P as on-light LN when the micromirror is turned on, and the micromirror is turned off. When it becomes an angle, it is reflected off the projection lens device P as the off-light LF (upper right direction in FIG. 6), and the on-light LN as the micromirror changes from the on-angle toward the off-angle. The projection position continuously changes from the incident position to the outside of the projection lens apparatus P, which is the position of the off-light LF, as indicated by the broken line, and the reflected light during this period enters the projection lens apparatus P. .

一方で、スクリーン上の投射像は、オン光のみにより形成されるときにコントラストが最も高く良好な投射像となる。   On the other hand, the projected image on the screen is a good projected image with the highest contrast when formed only by the on-light.

すなわち、投射像の形成に本来寄与しないオフ光が投射レンズ装置に入射すると、投射像のコントラストが低下するなど、投射像の劣化を招いてしまう。   That is, when off-light that does not originally contribute to the formation of the projection image is incident on the projection lens device, the projection image deteriorates, for example, the contrast of the projection image decreases.

したがって、マイクロミラーがオン状態にあるとき、すなわちDMD素子のオン光以外の光などの迷光が投射レンズに入射することを防止するプロジェクタ装置のより一層の改善が望まれている。   Therefore, further improvement of the projector device that prevents stray light such as light other than the on-light of the DMD element from entering the projection lens when the micromirror is in an on state is desired.

そこで、DMD素子のオフ光などの迷光を遮光する絞り装置を、投射レンズ装置内に配設したプロジェクタ装置(例えば、特許文献1参照。)、あるいは、光変調素子としての液晶パネルの入射方向と入射角に対するコントラストの特性に応じてコントラストが高くなる位置に対応して開口部を形成した絞り装置を投射レンズ装置内に配設したプロジェクタ装置(例えば、特許文献2参照。)などが知られている。
特開2003−322822号公報(第7−10頁、図1) 特開2004−157348号公報(第6頁、図1)
Therefore, a diaphragm device that shields stray light such as off-light of the DMD element is provided in a projector device (for example, see Patent Document 1), or the incident direction of a liquid crystal panel as a light modulation element. There is known a projector device (for example, see Patent Document 2) in which a diaphragm device in which an opening is formed corresponding to a position where the contrast is increased according to the contrast characteristic with respect to the incident angle is provided in the projection lens device. Yes.
Japanese Patent Laying-Open No. 2003-322822 (page 7-10, FIG. 1) JP 2004-157348 A (page 6, FIG. 1)

しかしながら、上述のプロジェクタ装置では、絞り装置を投射レンズ装置内に配設しているため、投射レンズ装置の後端部の開口から絞り装置までの間の投射レンズ装置の内周面にオフ光などの迷光が入射し、この内周面で反射した迷光が絞り板の開口部を通ってスクリーン側に照射されるおそれがあるという問題点を有している。   However, in the projector device described above, since the diaphragm device is disposed in the projection lens device, off-light or the like is generated on the inner peripheral surface of the projection lens device between the opening at the rear end of the projection lens device and the diaphragm device. However, the stray light reflected by the inner peripheral surface may be irradiated to the screen side through the opening of the diaphragm plate.

本発明は、このような点に鑑みなされたもので、光変調手段にてオン時以外に反射された光の投射光学系への入射を効率よく防止できるプロジェクタ装置を提供することを目的とする。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is that it provides a projector device that can efficiently prevent incidence of light reflected by a light modulation unit other than when it is turned on into a projection optical system. .

請求項1記載のプロジェクタ装置は、光源と、この光源からの光をスクリーンに投射する投射光学系と、この投射光学系と前記光源との間に配設され、前記光源からの光を、オン時には前記投射光学系へと反射し、オフ時には前記オン時と異なる方向に反射する光変調手段と、この光変調手段と前記投射光学系との間に配設され、前記光変調手段にてオン時以外に反射された光を遮光可能な遮光手段とを具備したものである。   The projector device according to claim 1 is disposed between a light source, a projection optical system that projects light from the light source onto a screen, and between the projection optical system and the light source, and turns on the light from the light source. Sometimes it is reflected to the projection optical system, and when it is off, it is disposed between the light modulation means and the projection optical system, and is turned on by the light modulation means. It is provided with light shielding means capable of shielding light reflected at times other than time.

そして、光源からの光をスクリーンに投射する投射光学系と、光源からの光を、オン時には投射光学系へと反射し、オフ時にはオン時と異なる方向に反射する光変調手段との間に遮光手段を配設することで、光変調手段にてオン時以外に反射された光を遮光手段にて確実に遮光することが可能となり、光変調手段にてオン時以外に反射された光の投射光学系への入射が効率よく防止される。   The light from the light source is projected between the projection optical system and the light modulation means that reflects the light from the light source to the projection optical system when the light is on and reflects in a different direction from the light when the light is off. By providing the means, the light reflected by the light modulation means other than when the light is turned on can be reliably shielded by the light shielding means, and the light reflected by the light modulation means other than when the light is turned on can be projected. Incident into the optical system is efficiently prevented.

請求項2記載のプロジェクタ装置は、請求項1記載のプロジェクタ装置において、遮光手段が、投射光学系の光軸に対して、光変調手段のオフ時に光が反射される側に偏倚して配設されているものである。   According to a second aspect of the present invention, in the projector device according to the first aspect, the light blocking means is disposed so as to be biased toward the side where the light is reflected when the light modulation means is turned off with respect to the optical axis of the projection optical system. It is what has been.

そして、投射光学系の光軸に対して、光変調手段のオフ時に光が反射される側に変位して遮光手段を配設することで、光変調手段のオフ時に反射される光が投射光学系に入射することを遮光手段にて効率よく防止する。   Then, the light reflected from the optical axis of the projection optical system is displaced to the side where the light is reflected when the light modulation means is turned off, and the light shielding means is arranged so that the light reflected when the light modulation means is turned off is projected optically. Incidence into the system is efficiently prevented by the light shielding means.

請求項3記載のプロジェクタ装置は、請求項1または2記載のプロジェクタ装置において、遮光手段が、金属の部材で形成され、かつ、黒色シリコーン樹脂塗料が焼付塗装されているものである。   According to a third aspect of the present invention, in the projector device according to the first or second aspect, the light shielding means is formed of a metal member, and a black silicone resin paint is baked on.

そして、遮光手段を金属の部材で形成することで、光源からの光により高温となる遮光手段の耐熱性を向上するとともに、遮光手段に黒色シリコーン樹脂塗料を焼付塗装することで、塗装の劣化を防止する。   Then, by forming the light shielding means with a metal member, the heat resistance of the light shielding means, which becomes high temperature by the light from the light source, is improved, and the black silicone resin paint is baked on the light shielding means to reduce the coating deterioration. To prevent.

請求項4記載のプロジェクタ装置は、請求項1ないし3いずれか一記載のプロジェクタ装置において、遮光手段が、光変調手段のオン時に光が反射される側とオフ時に光が反射される側との間で変位可能に設けられ、この変位に伴い前記光変調手段にてオン時以外に反射される光の遮光量を可変させる絞り板であるものである。   According to a fourth aspect of the present invention, in the projector device according to any one of the first to third aspects, the light shielding means includes a light reflecting side when the light modulating means is on and a light reflecting side when the light modulating means is off. It is a diaphragm plate that is provided so as to be displaceable between them, and that varies the amount of light that is reflected by the light modulation means other than when it is turned on in accordance with this displacement.

そして、遮光手段を、光変調手段のオン時に光が反射される側とオフ時に光が反射される側との間での変位に伴い、光変調手段にてオン時以外に反射された光の遮光量を可変させる絞り板とすることで、投射光学系によりスクリーンに投射される投射像のコントラストと明るさとを選択的に調整可能となる。   Then, the light shielding means is adapted to move the light reflected by the light modulation means other than when the light is reflected when the light modulation means is turned on and between the side where the light is reflected when the light modulation means is turned off. By using an aperture plate that changes the amount of light shielding, the contrast and brightness of the projected image projected onto the screen by the projection optical system can be selectively adjusted.

請求項5記載のプロジェクタ装置は、請求項4記載のプロジェクタ装置において、投射光学系と光変調手段との間に前記投射光学系から離間されて配設され、光源からの光を前記光変調手段へと反射させる反射体と、前記投射光学系と前記反射体との間に配設され、絞り板を変位させる絞り駆動手段とを具備したものである。   A projector device according to a fifth aspect is the projector device according to the fourth aspect, wherein the projector device is disposed between the projection optical system and the light modulation unit so as to be separated from the projection optical system, and light from a light source is transmitted to the light modulation unit. And a diaphragm driving means that is disposed between the projection optical system and the reflector and displaces the diaphragm plate.

そして、投射光学系と光変調手段との間に投射光学系から離間されて配設され光源からの光を光変調手段へと反射させる反射体と、投射光学系との間に、絞り板を変位させる絞り駆動手段を配設することで、反射体と投射光学系との間の利用されていない空間を有効に利用し、省スペース化が可能になる。   A diaphragm plate is disposed between the projection optical system and a reflector disposed between the projection optical system and the light modulation unit so as to be separated from the projection optical system and reflecting light from the light source to the light modulation unit. By disposing the diaphragm driving means for displacing, the unused space between the reflector and the projection optical system can be used effectively, and the space can be saved.

本発明によれば、光変調手段にてオン時以外に反射される光の投射光学系への入射を効率よく防止できる。   According to the present invention, it is possible to efficiently prevent the light that is reflected by the light modulation means other than when it is turned on from entering the projection optical system.

以下、本発明の一実施の形態のプロジェクタ装置の構成を図1ないし図5を参照して説明する。   Hereinafter, the configuration of a projector apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

図5において、1はプロジェクタ装置で、このプロジェクタ装置1は、光源としてのランプ2と、このランプ2から照射された光を着色するカラーホイール3を備えたカラーホイールユニット4、このカラーホイールユニット4により着色された光の照度を均一化して導く照明光学系5、この照明光学系5で導かれた光を変調させる光変調手段としての表示素子すなわち表示デバイスであるDMD(Digital Micromirror Device(商品名))6、及び、このDMD6で変調された光線を図示しないスクリーンへと投射する投射光学系としてのレンズ鏡筒である投射レンズ装置7などを備えている。そして、このプロジェクタ装置1は、照明光学系5及びDMD6などが本体部としての図示しないフレーム体に取り付けられ、かつ、ランプ2、カラーホイールユニット4及び投射レンズ装置7などとともに図示しない外装筐体内に収容されている。   In FIG. 5, reference numeral 1 denotes a projector device. The projector device 1 includes a lamp 2 as a light source, a color wheel unit 4 including a color wheel 3 that colors light emitted from the lamp 2, and the color wheel unit 4. Illumination optical system 5 that uniformly guides the illuminance of the colored light, and a display element as a light modulation means for modulating the light guided by the illumination optical system 5, that is, a DMD (Digital Micromirror Device (trade name) )) 6, and a projection lens device 7, which is a lens barrel as a projection optical system for projecting the light beam modulated by the DMD 6 onto a screen (not shown). The projector apparatus 1 includes an illumination optical system 5 and a DMD 6 attached to a frame body (not shown) as a main body, and a lamp 2, a color wheel unit 4, a projection lens device 7 and the like in an exterior casing (not shown). Contained.

なお、以下、ランプ2からスクリーンに向かう光線の光軸Oに沿って、スクリーン側を前側、ランプ2側を後側とし、光軸Oの後側から前側に向かって左右方向をそれぞれ左右方向として説明する。   In the following, along the optical axis O of the light beam traveling from the lamp 2 to the screen, the screen side is the front side, the lamp 2 side is the rear side, and the left-right direction from the rear side to the front side of the optical axis O is the left-right direction. explain.

ランプ2は、ハロゲンランプなどの白熱電球、あるいはメタルハライドランプなどの放電ランプである。   The lamp 2 is an incandescent bulb such as a halogen lamp or a discharge lamp such as a metal halide lamp.

カラーホイール3は、例えば赤(R)、緑(G)、青(B)の各色フィルタをそれぞれ等分割の扇形状に設けた円盤状に形成され、光軸Oに対して略直交する方向に沿って配設されている。そして、カラーホイールユニット4は、カラーホイール3の赤(R)、緑(G)、青(B)の各色フィルタがランプ2の光線に順次当たるようにカラーホイール3を周方向に一定の速度で回転させ、ランプ2から照射された光線を時分割で各色に着色するものである。   The color wheel 3 is formed, for example, in a disk shape in which each color filter of red (R), green (G), and blue (B) is provided in an equally divided fan shape, and in a direction substantially orthogonal to the optical axis O. It is arranged along. The color wheel unit 4 moves the color wheel 3 at a constant speed in the circumferential direction so that the red (R), green (G), and blue (B) color filters of the color wheel 3 sequentially strike the light rays of the lamp 2. The light beam emitted from the lamp 2 is rotated and colored in each color in a time-sharing manner.

照明光学系5は、カラーホイールユニット4で着色した光線の照度を均一化する光管11、この光管11で照度を均一化された光線を集光するリレーレンズユニット12、このリレーレンズユニット12で集光された光線を反射させるフラットミラーM1、このフラットミラーM1で反射された光線をDMD6へと反射させる反射体としてのコーンケーブミラーM2などを有している。   The illumination optical system 5 includes a light tube 11 that uniformizes the illuminance of the light beam colored by the color wheel unit 4, a relay lens unit 12 that condenses the light beam that is uniformed by the light tube 11, and the relay lens unit 12. And a cone mirror C2 as a reflector for reflecting the light beam reflected by the flat mirror M1 to the DMD 6.

光管11は、光軸Oと同軸状に配設されている。この光管11は、カラーホイールユニット4で着色した光線の照度を均一化しつつリレーレンズユニット12へと照射させるものである。   The light tube 11 is disposed coaxially with the optical axis O. The light tube 11 irradiates the relay lens unit 12 while making the illuminance of the light colored by the color wheel unit 4 uniform.

リレーレンズユニット12は、光軸Oに沿って配設されたリレーレンズL1,L2,L3を備えている。   The relay lens unit 12 includes relay lenses L1, L2, and L3 disposed along the optical axis O.

フラットミラーM1は、平面状の反射面を有し、リレーレンズユニット12の軸方向に対して傾斜状、かつコーンケーブミラーM2に向けて光を反射するように配設されている。   The flat mirror M1 has a planar reflecting surface, is inclined with respect to the axial direction of the relay lens unit 12, and is disposed so as to reflect light toward the cone-cave mirror M2.

コーンケーブミラーM2は、図1、図2及び図5に示すように、正面視で略四角形状に形成され、円錐面状の反射面を有し、この反射面がDMD6に対向するように投射レンズ装置7の後方の左下部に配設されている。すなわち、このコーンケーブミラーM2は、DMD6と投射レンズ装置7との間に配設されている。さらに、このコーンケーブミラーM2は、投射レンズ装置7の後部から離間されている。そして、このコーンケーブミラーM2は、投射レンズ装置7の後部が嵌合する正面視四角形状の切欠部13が角部に切り欠き形成されている。   As shown in FIGS. 1, 2 and 5, the cone-cave mirror M2 is formed in a substantially square shape when viewed from the front, has a conical reflecting surface, and projects so that the reflecting surface faces the DMD 6. It is disposed in the lower left part behind the lens device 7. In other words, the cone cave mirror M2 is disposed between the DMD 6 and the projection lens device 7. Further, the cone-cave mirror M2 is separated from the rear part of the projection lens device 7. The cone-cave mirror M2 is formed with a notch 13 having a rectangular shape in front view, into which the rear part of the projection lens device 7 is fitted, at the corner.

また、DMD6は、各リレーレンズL1,L2,L3などにより集光された光線を、処理された映像信号に応じて変調させて反射する反射型素子であり、映像信号を処理する映像信号処理回路などの電子回路に実装されている。具体的に、このDMD6は、図示しない微小なミラーすなわちマイクロミラーをマトリクス状に多数有し、これらマイクロミラーがオンオフすなわちスイッチングされ、オン時には投射レンズ装置7へと光を反射させる(オン光)とともに、オフ時にはオン時の反射方向と異なる方向である光軸Oの右上方向へと光を反射させる(オフ光)。なお、このDMD6は、図3に示すように、従来例と同様にオン状態からオフ状態になる際に、オン光LNの位置からオフ光LFの位置へと連続的に反射光LRの投射位置が変位する。   The DMD 6 is a reflective element that modulates and reflects the light collected by the relay lenses L1, L2, and L3 according to the processed video signal, and processes the video signal. It is mounted on the electronic circuit. Specifically, this DMD 6 has a large number of micromirrors (not shown), that is, micromirrors in a matrix, and these micromirrors are turned on / off, that is, switched, and reflect light to the projection lens device 7 (on light) when turned on. When off, light is reflected in the upper right direction of the optical axis O, which is a direction different from the reflection direction at on (off light). As shown in FIG. 3, the DMD 6 continuously projects the reflected light LR from the position of the on-light LN to the position of the off-light LF when changing from the on-state to the off-state as in the conventional example. Is displaced.

投射レンズ装置7は、内部に複数のレンズを保持した略円筒状のフォーカス環15と略円筒状のズーム環16とをそれぞれ備え、レンズ鏡筒保持板17を介してフレーム体に取り付けられている。   The projection lens device 7 includes a substantially cylindrical focus ring 15 and a substantially cylindrical zoom ring 16 each holding a plurality of lenses therein, and is attached to the frame body via a lens barrel holding plate 17. .

フォーカス環15は、後部がズーム環16内に挿入されて、光軸Oの周りに回動可能に設けられている。さらに、このフォーカス環15の内部には、図示されない複数のレンズが保持され、第1レンズ群を構成している。そして、このフォーカス環15は、回動させることにより、最前部に位置するレンズがズーム環16に対して光軸Oに沿って前後に移動することで、フォーカス動作がなされる。   The focus ring 15 has a rear portion inserted into the zoom ring 16 and is provided to be rotatable around the optical axis O. Further, a plurality of lenses (not shown) are held inside the focus ring 15 and constitute a first lens group. The focus ring 15 is rotated to move the lens located in the forefront portion back and forth along the optical axis O with respect to the zoom ring 16, thereby performing a focusing operation.

ズーム環16は、フォーカス環15とは独立に光軸Oの周りに回動可能に設けられている。また、このズーム環16の内部には、光軸方向後側から前側に亘って、図示しないレンズが順次保持され、これらレンズにより第2レンズ群が構成され、この第2レンズ群とフォーカス環15に保持された第1レンズ群とで図4に示すレンズ群Lが構成されている。   The zoom ring 16 is provided to be rotatable around the optical axis O independently of the focus ring 15. Further, inside the zoom ring 16, lenses (not shown) are sequentially held from the rear side to the front side in the optical axis direction, and a second lens group is constituted by these lenses, and the second lens group and the focus ring 15 are arranged. 4 constitutes the lens group L shown in FIG.

さらに、ズーム環16の後端部には、図1、図2及び図5に示すように、切欠部13に嵌合してズーム環16の前後方向への進退に伴い前後方向に進退可能な突出鏡筒部18が同軸状に突設されている。この突出鏡筒部18の後端部には、オン光LNが入射する投射レンズ装置7の後部の開口端であるレンズ開口部19が開口形成され、このレンズ開口部19からは、第2レンズ群の一部をなすレンズL4が臨んでいる。そして、ズーム環16を回動させることにより、第1レンズ群と第2レンズ群とが光軸方向に沿って前後に移動して焦点距離を可変させ、ズーム動作がなされる。   Further, as shown in FIGS. 1, 2 and 5, the rear end of the zoom ring 16 is fitted into a notch 13 so that the zoom ring 16 can be moved forward and backward as the zoom ring 16 advances and retracts. The protruding lens barrel portion 18 is coaxially projected. A lens opening 19 which is an opening end of the rear portion of the projection lens device 7 on which the on-light LN is incident is formed at the rear end portion of the protruding lens barrel portion 18, and the second lens is formed from the lens opening portion 19. The lens L4, which is part of the group, is facing. Then, by rotating the zoom ring 16, the first lens group and the second lens group move back and forth along the optical axis direction to change the focal length, and the zoom operation is performed.

また、ズーム環16の後部には、図1及び図2などに示すように、投射レンズ装置7を通過する光の量を調整する絞り装置31と、この絞り装置31を駆動させてこの絞り装置31により遮光される光量を変化させる絞り板駆動機構としての絞り駆動手段32とがそれぞれ設けられている。すなわち、これら絞り装置31及び絞り駆動手段32は、DMD6と投射レンズ装置7との間に配設されている。   Further, as shown in FIGS. 1 and 2, etc., at the rear part of the zoom ring 16, a diaphragm device 31 for adjusting the amount of light passing through the projection lens device 7, and the diaphragm device 31 are driven to drive the diaphragm device. A diaphragm driving means 32 as a diaphragm plate driving mechanism for changing the amount of light shielded by 31 is provided. That is, the diaphragm device 31 and the diaphragm driving means 32 are disposed between the DMD 6 and the projection lens device 7.

絞り装置31は、光軸Oに対して右上側に配設されている。すなわち、この絞り装置31は、光軸Oに対して、DMD6からのオフ光LFが反射される側に偏倚して配設されている。また、この絞り装置31は、ズーム環16の突出鏡筒部18の光軸方向後側に位置する遮光手段としての絞り板33と、レンズ鏡筒保持板17の後側に位置するカム板34とを備えている。   The aperture device 31 is disposed on the upper right side with respect to the optical axis O. In other words, the diaphragm 31 is disposed so as to be deviated from the optical axis O toward the side where the off-light LF from the DMD 6 is reflected. In addition, the diaphragm device 31 includes a diaphragm plate 33 serving as a light shielding unit located on the rear side in the optical axis direction of the protruding barrel portion 18 of the zoom ring 16, and a cam plate 34 located on the rear side of the lens barrel holding plate 17. And.

絞り板33は、図3に示すように、突出鏡筒部18のレンズ開口部19から臨むレンズL4に対向して光軸Oに交差、例えば直交するように配設され、絞り装置31の駆動によりオン光LNが反射される側とオフ光LFが反射される側との間で変位されて、DMD6にて反射されるオン光LN以外の光の遮光量を可変するように構成されている。そして、この絞り板33は、ズーム環16の中心側すなわち光軸側に向けて突出する遮光面部33aと、この遮光面部33aに切り欠き形成された開口部33bと、遮光面部33aの右下部から下方に延設された被支持部33cとが金属の部材で一体に形成され、かつ、黒色シリコーン樹脂塗料が全面に焼付塗装されている。   As shown in FIG. 3, the diaphragm plate 33 is disposed so as to face the lens L4 facing the lens opening 19 of the protruding lens barrel 18 and cross the optical axis O, for example, to be orthogonal thereto. Is displaced between the side on which the on-light LN is reflected and the side on which the off-light LF is reflected, so that the amount of light other than the on-light LN reflected by the DMD 6 can be varied. . The diaphragm plate 33 includes a light shielding surface portion 33a that protrudes toward the center side of the zoom ring 16, that is, the optical axis side, an opening 33b that is cut out in the light shielding surface portion 33a, and a lower right portion of the light shielding surface portion 33a. A supported portion 33c extending downward is integrally formed of a metal member, and a black silicone resin paint is baked on the entire surface.

遮光面部33aは、光軸Oに対して右上側に位置し、下方に向けて凸弧状に突出している。この遮光面部33aの外径寸法は、絞り板33に対向するレンズL4の外径寸法よりも大きく、かつ、突出鏡筒部18の外径寸法よりも小さく形成されている。   The light shielding surface portion 33a is located on the upper right side with respect to the optical axis O, and protrudes downward in a convex arc shape. The outer diameter size of the light shielding surface portion 33a is larger than the outer diameter size of the lens L4 facing the diaphragm plate 33, and smaller than the outer diameter size of the protruding barrel portion 18.

開口部33bは、遮光面部33aの下端部に上方向に凸となるように円弧状に切り欠き形成されている。また、この開口部33bは、図3(a)に示すように、絞り板33がオン光LN側へと最も変位した状態(最閉状態)で、オン光LNの反射位置すなわちレンズL4への入射位置に対応してこのレンズL4に入射するオン光LNの外形に略沿う円弧状に形成されている。   The opening 33b is cut out in a circular arc shape so as to protrude upward at the lower end of the light shielding surface 33a. Further, as shown in FIG. 3A, the opening 33b is in a state where the diaphragm plate 33 is most displaced to the ON light LN side (closed state), that is, the reflection position of the ON light LN, that is, the lens L4. Corresponding to the incident position, it is formed in an arc shape substantially along the outer shape of the on-light LN incident on the lens L4.

被支持部33cは、遮光面部33aの右側に突設され、下方へと細長形状に延設されている。そして、この被支持部33cは、図3に示すように、正面視で投射レンズ装置7の突出鏡筒部18の外方に位置している。   The supported portion 33c protrudes on the right side of the light shielding surface portion 33a and extends in an elongated shape downward. As shown in FIG. 3, the supported portion 33c is located outside the protruding barrel portion 18 of the projection lens device 7 in a front view.

一方、カム板34は、図1及び図2に示すように、カム板本体34aと、このカム板本体34aに穿設されたカム孔34bとが金属の部材で一体に形成されている。   On the other hand, as shown in FIGS. 1 and 2, the cam plate 34 is formed integrally with a cam plate body 34a and a cam hole 34b formed in the cam plate body 34a.

カム板本体34aは、絞り板33の被支持部33cと正面視で略等しい形状に形成され、突出鏡筒部18の外周面から離間され、この突出鏡筒部18の周方向に沿って右下方に向けて延設されている。   The cam plate body 34a is formed in a shape substantially equal to the supported portion 33c of the diaphragm plate 33 when viewed from the front, is separated from the outer peripheral surface of the protruding lens barrel portion 18, and is positioned along the circumferential direction of the protruding lens barrel portion 18. It extends downward.

カム孔34bは、カム板本体34aの左上部から右下部へと円弧状に形成されている。このカム孔34bは、上側から下側へとカム板本体34aの右側部に近付くように形成されている。   The cam hole 34b is formed in an arc shape from the upper left part to the lower right part of the cam plate body 34a. The cam hole 34b is formed so as to approach the right side portion of the cam plate body 34a from the upper side to the lower side.

そして、絞り板33及びカム板34は、被支持部33cとカム板本体34aとのそれぞれの右側部が連結腕35により互いに一体的に連結され、レンズ鏡筒保持板17の孔部28の内側に位置する突出鏡筒部18の大径部18aの後方に水平に突設された支持部38から突設された回動軸38aに被支持部33c及びカム板本体34aの下端部が回動可能に軸支されているとともに、付勢体としてのばね39により光軸方向に沿って前側へと付勢されている。   The diaphragm plate 33 and the cam plate 34 are integrally connected to each other by connecting arms 35 on the right side of the supported portion 33c and the cam plate main body 34a, and the inside of the hole portion 28 of the lens barrel holding plate 17 The supported portion 33c and the lower end portion of the cam plate main body 34a rotate on a rotation shaft 38a protruding from a support portion 38 protruding horizontally behind the large diameter portion 18a of the protruding barrel portion 18 located at It is pivotally supported, and is urged forward along the optical axis direction by a spring 39 as an urging member.

絞り駆動手段32は、投射レンズ装置7とコーンケーブミラーM2との間、すなわち投射レンズ装置7とコーンケーブミラーM2とで囲まれた空間に配設されている。そして、この絞り駆動手段32は、モータ41と、このモータ41により駆動される第1伝達手段42及びこの第1伝達手段42に接続され光軸方向に沿ってズーム環16と一体的に移動可能に設けられた第2伝達手段43を備えた伝達手段44と、第2伝達手段43に接続する方向へと第1伝達手段42を付勢するとともに、この第1伝達手段42を第2伝達手段43に対して接続する方向及び離れる方向にそれぞれ変位可能に支持する支持手段45とを有している。   The aperture driving means 32 is disposed between the projection lens device 7 and the cone-cave mirror M2, that is, in a space surrounded by the projection lens device 7 and the cone-cave mirror M2. The aperture drive means 32 is connected to the motor 41, the first transmission means 42 driven by the motor 41, and the first transmission means 42, and is movable integrally with the zoom ring 16 along the optical axis direction. The transmission means 44 provided with the second transmission means 43 provided on the side, and the first transmission means 42 are urged in the direction to be connected to the second transmission means 43, and the first transmission means 42 is connected to the second transmission means. Supporting means 45 is provided for supporting displacement in the direction of connection to 43 and the direction of separation from 43.

モータ41は、第1伝達手段42に設けられた保持体46を回動可能に軸支するとともにフレーム体に固定された取付枠47に固定され、光軸Oに対して左下側に配設されている。   The motor 41 pivotally supports a holding body 46 provided in the first transmission means 42 and is fixed to an attachment frame 47 fixed to the frame body, and is disposed on the lower left side with respect to the optical axis O. ing.

ここで、取付枠47は、フレーム体に固定され左右方向に沿って水平かつ長手状の基板部51と、この基板部51の前後から上方に屈曲され保持体46を前後から挟持する軸支板52,52と、基板部51の左側の一端部から上方に屈曲されモータ41が取り付けられる取付板53とを備えている。さらに、取付板53には、図示しない挿通孔が穿設され、この挿通孔にはモータ41の回転軸55が挿通されている。すなわち、モータ41は、光軸Oに対して平面視で略直交する方向に沿って回転軸55を有している。そして、この回転軸55の先端部には、駆動伝達手段としてのウォームギアWGが一体に設けられている。   Here, the mounting frame 47 is fixed to the frame body and has a horizontal and longitudinal base plate portion 51 along the left-right direction, and a shaft support plate that is bent upward from the front and rear of the base plate portion 51 and holds the holding body 46 from the front and rear. 52 and 52, and a mounting plate 53 that is bent upward from one end on the left side of the substrate 51 and to which the motor 41 is attached. Further, an insertion hole (not shown) is formed in the mounting plate 53, and the rotation shaft 55 of the motor 41 is inserted through the insertion hole. That is, the motor 41 has the rotation shaft 55 along a direction substantially orthogonal to the optical axis O in plan view. A worm gear WG as drive transmission means is integrally provided at the tip of the rotating shaft 55.

このウォームギアWGは、軸支板52,52の間に位置し、モータ41の回転軸55と一体的に回転される。   The worm gear WG is positioned between the shaft support plates 52 and 52 and is rotated integrally with the rotation shaft 55 of the motor 41.

第1伝達手段42は、左右方向に長手状の保持体46と、この保持体46にそれぞれ回転自在に保持された閉側伝達部としての回転歯車である閉側伝達ギアG1、回転歯車としての伝達ギアG2、開側伝達部としての回転歯車である開側伝達ギアG3、及び、回転歯車としての伝達ギアG4とをそれぞれ備え、フレーム体に取り付けられている。   The first transmission means 42 includes a holding body 46 that is elongated in the left-right direction, a closed-side transmission gear G1 that is a rotating gear as a closed-side transmission unit that is rotatably held by the holding body 46, and a rotary gear A transmission gear G2, an open-side transmission gear G3 that is a rotation gear as an open-side transmission unit, and a transmission gear G4 as a rotation gear are provided, and are attached to the frame body.

保持体46は、正面視で略V字状に形成され、長手方向の一端側すなわち右側に閉側伝達ギアG1と伝達ギアG2とがそれぞれ回動可能に軸支されて互いに歯合し、長手方向の他端側すなわち左端側に開側伝達ギアG3と伝達ギアG4とがそれぞれ回動可能に軸支されて互いに歯合している。   The holding body 46 is formed in a substantially V shape when viewed from the front, and a closed side transmission gear G1 and a transmission gear G2 are pivotally supported on one end side of the longitudinal direction, that is, on the right side, and mesh with each other. The open side transmission gear G3 and the transmission gear G4 are pivotally supported on the other end side of the direction, that is, the left end side, and mesh with each other.

このため、閉側伝達ギアG1は、図1及び図2に示すように、光軸方向に沿って回転軸を有し、閉側伝達部付勢体としての付勢ばね71により、光軸方向に沿って前側へと付勢されている。同様に、開側伝達ギアG3は、光軸方向に沿って回転軸を有し、開側伝達部付勢体としての付勢ばね72により、光軸方向に沿って前側へと付勢されている。したがって、各伝達ギアG1,G3は、各付勢ばね71,72により回転に対して摩擦力すなわちフリクションが与えられている。   Therefore, as shown in FIGS. 1 and 2, the closed-side transmission gear G1 has a rotation axis along the optical axis direction, and is biased by the biasing spring 71 as a closed-side transmission unit biasing body in the optical axis direction. It is urged to the front side along. Similarly, the open-side transmission gear G3 has a rotation axis along the optical axis direction, and is urged forward along the optical axis direction by an urging spring 72 as an open-side transmission portion urging body. Yes. Accordingly, the transmission gears G1 and G3 are given frictional force, that is, friction, to the rotation by the biasing springs 71 and 72, respectively.

さらに、第2伝達手段43は、円環状に形成され、内周部が円滑な円周面となっており、外周部の下側の略半分に伝達手段44の各伝達ギアG1,G3にそれぞれ選択的に歯合可能なギア部75が前後方向に亘って形成されている。   Further, the second transmission means 43 is formed in an annular shape, and the inner peripheral portion has a smooth circumferential surface, and the transmission gears G1 and G3 of the transmission means 44 are arranged on the lower half of the outer peripheral portion, respectively. A gear portion 75 that can be selectively meshed is formed in the front-rear direction.

そして、第2伝達手段43は、ズーム環16の突出鏡筒部18が内部に挿通され、ズーム環16の外周面に設けられた図示しない保持段部により前側が位置決めされて、突出鏡筒部18の周囲に円滑に回転可能となっている。   The second transmission means 43 is configured such that the protruding lens barrel portion 18 of the zoom ring 16 is inserted therein, the front side is positioned by a holding step portion (not shown) provided on the outer peripheral surface of the zoom ring 16, and the protruding lens barrel portion It is possible to rotate smoothly around 18.

また、第2伝達手段43は、ズーム環16に取り付けられる一対のピン78(一方のみ図示)により後側が位置決めされて、ズーム環16に対して前後方向にがたつきなく、かつ光軸Oに対して傾斜しないように位置決めされている。この結果、この第2伝達手段43は、光軸方向に沿って回転軸を有し、ズーム環16の移動に伴って光軸方向に沿って前後に移動可能に設けられている。   The second transmission means 43 is positioned on the rear side by a pair of pins 78 (only one is shown) attached to the zoom ring 16 so that it does not rattle in the front-rear direction with respect to the zoom ring 16 and is aligned with the optical axis O. It is positioned so as not to incline with respect to it. As a result, the second transmission means 43 has a rotation axis along the optical axis direction, and is provided so as to be movable back and forth along the optical axis direction as the zoom ring 16 moves.

さらに、第2伝達手段43の上部の後側には、図1及び図2などに示すように、突起81,82がそれぞれ後方に延びて形成されている。これら突起81,82の間には、一方のピン78が位置しており、これら突起81,82とピン78とにより、第2伝達手段43の光軸周りの回転方向の回転量が規制されている。すなわち、ピン78は、第2伝達手段43のストッパとしての機能も有している。   Further, as shown in FIGS. 1 and 2, etc., protrusions 81 and 82 are respectively formed on the rear side of the upper portion of the second transmission means 43 so as to extend rearward. One pin 78 is located between the projections 81 and 82, and the projection 81, 82 and the pin 78 regulate the amount of rotation of the second transmission means 43 in the rotational direction around the optical axis. Yes. That is, the pin 78 also has a function as a stopper of the second transmission means 43.

そして、第2伝達手段43の上側の外周面には、突起81の近傍すなわち右上部に、カム部85が径方向に沿って突設されている。このカム部85には、カム板34を介して絞り板33を案内すなわちガイドするカムピン86が前方に向けて突設され、このカムピン86は、カム板34のカム孔34bに挿入されている。   Further, on the outer peripheral surface on the upper side of the second transmission means 43, a cam portion 85 is provided in the vicinity of the protrusion 81, that is, in the upper right portion, along the radial direction. A cam pin 86 that guides or guides the diaphragm plate 33 via the cam plate 34 protrudes forward from the cam portion 85, and the cam pin 86 is inserted into the cam hole 34 b of the cam plate 34.

この結果、第2伝達手段43の回動により、カム部85とともにカムピン86が第2伝達手段43の周方向に回動することで、このカムピン86とカム孔34bとの作用により、図3(a)ないし図3(c)に示すように、絞り板33が、回動軸38aを中心として回動して絞り装置31が開閉され、投射レンズ装置7を通過する光の絞り量が調整される。   As a result, the rotation of the second transmission means 43 causes the cam pin 86 to rotate in the circumferential direction of the second transmission means 43 together with the cam portion 85, so that the cam pin 86 and the cam hole 34b act as shown in FIG. As shown in a) to FIG. 3 (c), the diaphragm plate 33 rotates about the rotation shaft 38a so that the diaphragm device 31 is opened and closed, and the diaphragm amount of the light passing through the projection lens device 7 is adjusted. The

第2伝達手段43のギア部75は、図1及び図2に示すように、光軸Oに沿った方向の厚み寸法が、ズーム環16の移動距離よりも大きな寸法に設定されている。すなわち、ギア部75は、ズーム環16の移動距離よりも長いギア溝を有している。このため、各伝達ギアG1,G3と第2伝達手段43とは、ズーム環16の移動範囲全体に亘って互いに歯合可能となっている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the gear portion 75 of the second transmission means 43 is set such that the thickness dimension in the direction along the optical axis O is larger than the moving distance of the zoom ring 16. That is, the gear unit 75 has a gear groove longer than the moving distance of the zoom ring 16. Therefore, the transmission gears G1 and G3 and the second transmission means 43 can mesh with each other over the entire movement range of the zoom ring 16.

支持手段45は、両接続ギアG5と、この両接続ギアG5を保持体46とともに取付枠47に対して回転自在に軸支する支持軸88とを有している。   The support means 45 includes both connection gears G5 and a support shaft 88 that rotatably supports the both connection gears G5 together with the holding body 46 with respect to the mounting frame 47.

両接続ギアG5は、保持体46及び取付枠47の軸支板52,52にそれぞれ穿設された図示しない回動孔に挿通された支持軸88により回転自在に軸支され、伝達ギアG2,G4及びウォームギアWGにそれぞれ歯合されている。すなわち、両接続ギアG5は、光軸方向に沿って回動軸を有している。   Both connection gears G5 are rotatably supported by support shafts 88 inserted through rotation holes (not shown) formed in the support plates 52 and 52 of the holding body 46 and the mounting frame 47, respectively, and the transmission gears G2, It meshes with G4 and worm gear WG respectively. That is, both connection gears G5 have a rotation axis along the optical axis direction.

そして、両接続ギアG5は、モータ41の回動によりウォームギアWGを介して回動されるとともに、この回動に伴い伝達ギアG2,G4を回動させることで、各伝達ギアG1,G3をも回動させるものである。言い換えると、両接続ギアG5は、各伝達ギアG1,G3に接続されるとともに、モータ41の駆動力により回動される。したがって、両接続ギアG5と各伝達ギアG1,G3とは、太陽歯車と遊星歯車との関係となっている。   Both the connection gears G5 are rotated via the worm gear WG by the rotation of the motor 41, and the transmission gears G1, G3 are rotated by rotating the transmission gears G2, G4 along with the rotation. It is intended to rotate. In other words, the two connection gears G5 are connected to the transmission gears G1 and G3 and rotated by the driving force of the motor 41. Therefore, both the connection gears G5 and the transmission gears G1 and G3 have a relationship between the sun gear and the planetary gear.

すなわち、両接続ギアG5と保持体46とは、支持軸88に対してそれぞれ互いに自由回動するように設けられている。   That is, both the connection gears G5 and the holding body 46 are provided so as to freely rotate with respect to the support shaft 88, respectively.

レンズ鏡筒保持板17は、図1及び図2に示すように、正面視で略四角形状に形成され、ズーム環16の後部が挿通されてフレーム体内へと突出する円形状の孔部28が中心部に穿設されている。また、このレンズ鏡筒保持板17には、四隅にねじ孔89がそれぞれ穿設され、これらねじ孔89にそれぞれ図示しないねじを挿入して締め付けることで、レンズ鏡筒保持板17がフレーム体に固定される。   As shown in FIGS. 1 and 2, the lens barrel holding plate 17 is formed in a substantially square shape when viewed from the front, and has a circular hole portion 28 through which the rear portion of the zoom ring 16 is inserted and protrudes into the frame body. It is drilled in the center. Further, the lens barrel holding plate 17 is provided with screw holes 89 at the four corners, and screws (not shown) are respectively inserted into the screw holes 89 and tightened so that the lens barrel holding plate 17 is attached to the frame body. Fixed.

次に、上記一実施の形態の動作を説明する。   Next, the operation of the above embodiment will be described.

図5に示すように、ランプ2から照射された光線は、カラーホイール3により時分割で赤(R)、緑(G)、青(B)にそれぞれ着色された色光となり、光管11にて照度を均一化された後、リレーレンズユニット12により集光されてフラットミラーM1にてコーンケーブミラーM2へと反射され、このコーンケーブミラーM2で反射された光がDMD6へと入射する。さらに、DMD6に入射した色光は、映像信号処理回路などにて処理した映像信号に応じて反射され、オン光LNのみが投射レンズ装置7へと反射され、フォーカス調整及びズーム調整されてスクリーンに投射される。このとき、各色光が視聴者の視覚により残像にて合成されることで、カラーの画像として視覚される。   As shown in FIG. 5, the light rays emitted from the lamp 2 become color lights colored red (R), green (G), and blue (B) by the color wheel 3 in a time-sharing manner. After the illuminance is made uniform, the light is condensed by the relay lens unit 12, reflected by the flat mirror M1 to the cone-cave mirror M2, and the light reflected by the cone-cave mirror M2 enters the DMD 6. Further, the color light incident on the DMD 6 is reflected according to the video signal processed by the video signal processing circuit or the like, and only the on-light LN is reflected to the projection lens device 7 and is projected on the screen after being subjected to focus adjustment and zoom adjustment. Is done. At this time, each color light is synthesized as an afterimage by the viewer's vision, so that it is visualized as a color image.

スクリーンに投射された画像のコントラストを調整する際には、外部操作などによりモータ41を回転させると、このモータ41の回転と一体にウォームギアWGが回転し、このウォームギアWGに歯合された両接続ギアG5が回動する。   When adjusting the contrast of the image projected on the screen, when the motor 41 is rotated by an external operation or the like, the worm gear WG rotates together with the rotation of the motor 41, and both connections engaged with the worm gear WG are connected. Gear G5 rotates.

このとき、両接続ギアG5が、例えば反時計回り方向に回動すると、各付勢ばね71,72から各伝達ギアG1,G3に与えられている保持体46の回転方向に対するフリクションにより、両接続ギアG5の回動が保持体46の支持軸88の周方向への回転力として作用して保持体46も反時計回り方向に回動し、両接続ギアG5の周囲に遊星回転する閉側伝達ギアG1が第2伝達手段43のギア部75に接続される。   At this time, when both the connecting gears G5 are rotated in the counterclockwise direction, for example, the two connecting gears G5 and G3 are frictionally applied to the transmission gears G1 and G3 from the biasing springs 71 and 72, respectively. The closed side transmission in which the rotation of the gear G5 acts as a rotational force in the circumferential direction of the support shaft 88 of the holding body 46, the holding body 46 also rotates counterclockwise, and rotates around the connecting gear G5. The gear G1 is connected to the gear portion 75 of the second transmission means 43.

そして、閉側伝達ギアG1の回動により、第2伝達手段43が時計回り方向に回動すると、図2に示すように、この第2伝達手段43とともにカムピン86が第2伝達手段43の回動軸を中心として時計回り方向へと回動し、このカムピン86とカム孔34bとの作用により絞り板33が支持部38を中心として下方へと回動して絞り装置31が閉じられ、遮光面部33aがオン光LN側へと進出することにより、投射レンズ装置7の突出鏡筒部18のレンズ開口部19に入射する光の量が順次絞られ、絞り板33をオン光LN側へと最も変位させた状態では、図3(a)に示すように、オン光LNが開口部33bからレンズ開口部19へと入射するとともに、DMD6にて反射されたオン光LN以外の光が遮光面部33aにより遮光される。   Then, when the second transmission means 43 is rotated in the clockwise direction by the rotation of the closed transmission gear G1, the cam pin 86 together with the second transmission means 43 is rotated by the second transmission means 43 as shown in FIG. The cam plate 86 rotates in the clockwise direction around the moving shaft, and the diaphragm plate 33 rotates downward around the support portion 38 by the action of the cam pin 86 and the cam hole 34b, thereby closing the diaphragm device 31 and blocking light. As the surface portion 33a advances toward the on-light LN side, the amount of light incident on the lens opening 19 of the protruding lens barrel portion 18 of the projection lens device 7 is sequentially reduced, and the diaphragm plate 33 is moved toward the on-light LN side. In the most displaced state, as shown in FIG. 3A, the on-light LN is incident on the lens opening 19 from the opening 33b, and light other than the on-light LN reflected by the DMD 6 is shielded. Shaded by 33a.

一方、両接続ギアG5が、例えば時計回り方向に回動すると、上記時計回り方向に回動した場合と同様の作用により保持体46も時計回り方向に回動し、両接続ギアG5の周囲に遊星回転する開側伝達ギアG3が第2伝達手段43のギア部75に接続される。   On the other hand, when both the connecting gears G5 are rotated in the clockwise direction, for example, the holding body 46 is also rotated in the clockwise direction by the same action as that in the case of rotating in the clockwise direction, and around the both connecting gears G5. An open side transmission gear G3 that rotates on a planetary surface is connected to the gear portion 75 of the second transmission means 43.

そして、開側伝達ギアG3の回動により、第2伝達手段43が反時計回り方向に回動すると、図1に示すように、この第2伝達手段43とともにカムピン86が第2伝達手段43の回動軸である光軸Oを中心として反時計回り方向へと回動し、このカムピン86とカム孔34bとの作用により絞り板33が支持部38を中心として上方へと回動して絞り装置31が開かれ、遮光面部33aが、DMD6にてオフ光LFが反射される側へと後退することにより、投射レンズ装置7の突出鏡筒部18のレンズ開口部19に入射する光の量が順次増加し、絞り板33をオフ光LF側へと最も変位させた状態(最閉状態)では、図3(c)に示すように、オン光LNと、オン光LNとオフ光LFとのそれぞれの反射位置の間に位置する反射光LRの一部とが開口部33bからレンズ開口部19へと入射する。   Then, when the second transmission means 43 is rotated counterclockwise by the rotation of the open-side transmission gear G3, the cam pin 86 together with the second transmission means 43 is connected to the second transmission means 43 as shown in FIG. It rotates counterclockwise about the optical axis O, which is the rotation axis, and the diaphragm plate 33 rotates upward about the support portion 38 by the action of the cam pin 86 and the cam hole 34b. The amount of light incident on the lens opening 19 of the protruding lens barrel portion 18 of the projection lens device 7 when the device 31 is opened and the light shielding surface portion 33a moves backward to the side where the off-light LF is reflected by the DMD 6. In the state where the diaphragm plate 33 is most displaced to the off-light LF side (closed state), as shown in FIG. 3C, the on-light LN, the on-light LN, and the off-light LF Part of the reflected light LR located between the respective reflection positions enters the lens opening 19 from the opening 33b.

また、第2伝達手段43は、最大で突起81,82のいずれか一方にピン78が当接するまで回動する。ここで、突起81,82のいずれか一方がピン78に当接した状態、すなわち回動規制範囲の端部まで第2伝達手段43が回動した状態で、なおモータ41が回転を続ける場合には、第2伝達手段43のギア部75に接続された閉側伝達ギアG1、あるいは開側伝達ギアG3の回転しようとする力が、保持体46を支持軸88の周りに回転させる力として作用し、保持体46は、第2伝達手段43のギア部75に接続された閉側伝達ギアG1、あるいは開側伝達ギアG3が第2伝達手段43のギア部75から離れる方向に跳ね返されて回動する。このため、モータ41の駆動力の第2伝達手段43への伝達が遮断される。   Further, the second transmission means 43 rotates until the pin 78 comes into contact with one of the protrusions 81 and 82 at the maximum. Here, when the motor 41 continues to rotate in a state in which one of the protrusions 81 and 82 is in contact with the pin 78, that is, in a state where the second transmission means 43 is rotated to the end of the rotation restriction range. Means that the force to rotate the closed transmission gear G1 or the open transmission gear G3 connected to the gear portion 75 of the second transmission means 43 acts as a force to rotate the holding body 46 around the support shaft 88. The holding body 46 is rotated when the closed-side transmission gear G1 connected to the gear portion 75 of the second transmission means 43 or the open-side transmission gear G3 is rebounded away from the gear portion 75 of the second transmission means 43. Move. For this reason, transmission of the driving force of the motor 41 to the second transmission means 43 is blocked.

さらに、モータ41が回転し続ける間は、保持体46に、閉側伝達ギアG1、あるいは開側伝達ギアG3を第2伝達手段43に接続する方向に回動する力が作用するため、第2伝達手段43のギア部75から一旦離れた閉側伝達ギアG1、あるいは開側伝達ギアG3は、再度第2伝達手段43のギア部75に接続される。   Further, while the motor 41 continues to rotate, a force that rotates in the direction of connecting the closed transmission gear G1 or the open transmission gear G3 to the second transmission means 43 acts on the holding body 46. The closed side transmission gear G1 or the open side transmission gear G3 once separated from the gear part 75 of the transmission means 43 is connected to the gear part 75 of the second transmission means 43 again.

すなわち、これら作用の繰り返しにより、第2伝達手段43のギア部75と、各伝達ギアG1,G3とが接離を繰り返し、回動規制範囲の端部まで第2伝達手段43が移動した状態でモータ41が回転を続けても、第2伝達手段43のギア部75と、各伝達ギアG1,G3との間に無理な力が加わることが防止される。   That is, by repeating these actions, the gear portion 75 of the second transmission means 43 and the transmission gears G1 and G3 are repeatedly brought into contact with and separated from each other, and the second transmission means 43 is moved to the end of the rotation restriction range. Even if the motor 41 continues to rotate, excessive force is prevented from being applied between the gear portion 75 of the second transmission means 43 and the transmission gears G1 and G3.

なお、絞り板33を絞ると、DMD6で反射されたオン光LN以外の光、すなわち反射光LRとオフ光LFとの投射レンズ装置7への入射が制限されて投射像のコントラストが向上する一方で、投射像は全体として暗化する。また、絞り板33を広げると、投射光量が全体として増えるため、投射像が明化する。したがって、絞り板33の開閉量は、投射像の周囲の明るさなどに応じて、投射像が見やすくなるように調整する。   When the diaphragm plate 33 is stopped, the light other than the on-light LN reflected by the DMD 6, that is, the reflected light LR and the off-light LF are restricted from entering the projection lens device 7, thereby improving the contrast of the projected image. Thus, the projected image is darkened as a whole. Further, when the diaphragm plate 33 is widened, the projected light quantity increases as a whole, and the projected image becomes bright. Therefore, the opening / closing amount of the diaphragm plate 33 is adjusted according to the brightness around the projection image so that the projection image is easy to see.

上述したように、上記一実施の形態によれば、投射レンズ装置7とDMD6との間に絞り板33を配設することで、DMD6にて反射されたオン光LN以外の光、すなわち反射光LR及びオフ光LFなどを絞り板33にて確実に遮光することが可能となり、投射レンズ装置7への入射を効率よく、確実に防止できる。   As described above, according to the above-described embodiment, by disposing the diaphragm plate 33 between the projection lens device 7 and the DMD 6, light other than the on-light LN reflected by the DMD 6, that is, reflected light. LR, off-light LF, and the like can be reliably shielded by the diaphragm plate 33, so that incidence on the projection lens device 7 can be prevented efficiently and reliably.

具体的には、絞り板33の遮光面部33aを、投射レンズ装置7の光軸Oに対してDMD6にて反射されるオフ光LF側に偏倚して設け、この遮光面部33aに、DMD6にて反射されたオン光LNの投射レンズ装置7への入射位置に対応して開口部33bを設けることで、オン光LNは開口部33bを効率よく通過するとともに、オフ光LFは遮光面部33aにより効率よくかつ確実に遮光されて投射レンズ装置7への入射を効率よく防止でき、投射像のコントラストを容易に確保できる。   Specifically, the light shielding surface portion 33a of the diaphragm plate 33 is provided so as to be biased toward the off-light LF side reflected by the DMD 6 with respect to the optical axis O of the projection lens device 7, and the DMD 6 is provided on the light shielding surface portion 33a. By providing the opening 33b corresponding to the incident position of the reflected on-light LN to the projection lens device 7, the on-light LN efficiently passes through the opening 33b and the off-light LF is more efficiently transmitted by the light shielding surface 33a. The light is well and surely shielded and can be efficiently prevented from entering the projection lens device 7, and the contrast of the projected image can be easily secured.

特に、絞り板33を投射レンズ装置7の後部のレンズ開口部19に対向させて配設していることで、例えば絞り板を投射レンズ装置の内部などに設けた場合と比較して、DMD6にて反射されたオン光LN以外の光を絞り板33の遮光面部33aで効率よく阻止して投射レンズ装置7に入射することを効率よく防止できるとともに、絞り板33がランプ2に近い位置に配設され、より高温となるから、絞り板33を金属の部材で形成することで、ランプ2からの光により高温となる絞り板33の耐熱性を向上できるとともに、絞り板33に黒色シリコーン樹脂塗料を焼付塗装することで、塗装の劣化を防止できる。   In particular, the diaphragm plate 33 is disposed so as to face the lens opening 19 at the rear of the projection lens device 7, so that the DMD 6 can be compared with the case where the diaphragm plate is provided inside the projection lens device, for example. The light other than the ON light LN reflected by the light can be efficiently blocked by the light shielding surface 33a of the diaphragm plate 33 and incident on the projection lens device 7, and the diaphragm plate 33 is disposed at a position close to the lamp 2. Therefore, by forming the diaphragm plate 33 from a metal member, the heat resistance of the diaphragm plate 33 that is heated by the light from the lamp 2 can be improved, and the black silicone resin paint is applied to the diaphragm plate 33. By baking the coating, deterioration of the coating can be prevented.

また、投射レンズ装置7の光軸Oに対して、DMD6にて反射されたオフ光LFが反射される側に変位して絞り板33を配設することで、DMD6にて反射されたオフ光LFが投射レンズ装置7に入射することを絞り板33にて効率よく、かつ、確実に防止できる。   Also, the off-light reflected by the DMD 6 is arranged by disposing the diaphragm plate 33 by displacing the off-light LF reflected by the DMD 6 with respect to the optical axis O of the projection lens device 7. The diaphragm plate 33 can efficiently and surely prevent the LF from entering the projection lens device 7.

さらに、絞り板33を、DMD6によるオン光LNとオフ光LFとの反射位置の間で変位可能とし、この変位に伴い、DMD6にて反射されたオン光LN以外の光の遮光量を可変させることで、投射レンズ装置7によりスクリーンに投射される投射像のコントラストと明るさとを選択的に調整できる。   Further, the diaphragm plate 33 can be displaced between the reflection positions of the on-light LN and the off-light LF by the DMD 6, and the amount of light other than the on-light LN reflected by the DMD 6 can be varied with this displacement. Thus, the contrast and brightness of the projected image projected onto the screen by the projection lens device 7 can be selectively adjusted.

具体的には、DMD6によるオン光LNとオフ光LFとの反射位置の間で絞り板33を変位可能とし、この変位に伴い、DMD6にて反射されたオン光LN以外の光の遮光量を可変させる絞り板33に、この絞り板33をオン光LN側に最も変位させた状態でオン光LNの形状に沿うように開口部33bを設けることで、図3(a)に示すように絞り板33をオン光LN側に最も変位させた状態では、投射レンズ装置7によりスクリーンへと投射される投射像の形成に本来寄与しないオフ光LFを確実に遮光でき、投射像のコントラストを向上できるとともに、図3(b)及び図3(c)に示すように絞り板33をオフ光LF側へと変位させた状態では、オフ光LFを遮光しつつオン光LNの投射レンズ装置7への通過量が多くなり、コントラストを向上しながら明るい投射像を得ることができる。   Specifically, the diaphragm plate 33 can be displaced between the reflection positions of the on-light LN and the off-light LF by the DMD 6, and the amount of light other than the on-light LN reflected by the DMD 6 can be reduced with this displacement. An aperture 33b is provided in the variable aperture plate 33 so as to follow the shape of the on-light LN in a state where the aperture plate 33 is most displaced to the on-light LN side, so that the aperture is shown in FIG. In the state where the plate 33 is most displaced to the on-light LN side, the off-light LF that does not originally contribute to the formation of the projected image projected onto the screen by the projection lens device 7 can be reliably shielded, and the contrast of the projected image can be improved. In addition, as shown in FIGS. 3B and 3C, in the state where the diaphragm plate 33 is displaced toward the off-light LF side, the on-light LN is directed to the projection lens device 7 while blocking off-off light LF. The amount of passage increases, and a bright projected image can be obtained while improving the contrast.

すなわち、投射像を投射する周囲の明るさなどに応じて、投射像をコントラスト重視とするか明るさ重視とするかを調整できる。   That is, it is possible to adjust whether the projection image is focused on contrast or brightness according to the brightness of the surroundings where the projected image is projected.

そして、絞り板33を変位させる絞り駆動手段32を、投射レンズ装置7とコーンケーブミラーM2との間に配設することで、プロジェクタ装置1の大型化を抑制できる。   Then, by disposing the diaphragm driving means 32 for displacing the diaphragm plate 33 between the projection lens device 7 and the cone-cave mirror M2, the enlargement of the projector device 1 can be suppressed.

特に、絞り駆動手段32は、ランプ2からフラットミラーM1、コーンケーブミラーM2およびDMD6を経由して投射レンズ装置7へと至る光路中に配設することができず、また、フラットミラーM1、コーンケーブミラーM2およびDMD6が収容されるフレーム体の周囲などに配設すると、プロジェクタ装置1の大型化を招く。このため、利用されていない空間、いわゆるデッドスペースとなっている投射レンズ装置7とコーンケーブミラーM2との間の空間を有効に利用することで、省スペース化できる。   In particular, the aperture driving means 32 cannot be disposed in the optical path from the lamp 2 to the projection lens device 7 via the flat mirror M1, the cone-cave mirror M2, and the DMD 6, and the flat mirror M1, cone If it is disposed around the frame body in which the cave mirror M2 and DMD 6 are accommodated, the projector device 1 is increased in size. For this reason, space can be saved by effectively utilizing the space between the projection lens device 7 and the cone-cave mirror M2 that is not used, that is, a so-called dead space.

なお、上記一実施の形態において、絞り駆動手段32は、上記構成に限定されるものではない。   In the above-described embodiment, the aperture driving unit 32 is not limited to the above configuration.

また、プロジェクタ装置1の細部は、上記構成に限定されるものではない。   The details of the projector device 1 are not limited to the above configuration.

本発明の一実施の形態のプロジェクタ装置の一部を示す斜視図である。It is a perspective view which shows a part of projector apparatus of one embodiment of this invention. 同上プロジェクタ装置の一部を示す斜視図である。It is a perspective view which shows a part of projector apparatus same as the above. (a)は同上プロジェクタ装置の遮光手段の最閉状態を示す正面図、(b)は同上遮光手段の中間状態を示す正面図、(c)は同上遮光手段の最開状態を示す正面図である。(a) is a front view showing the most closed state of the light shielding means of the projector device, (b) is a front view showing an intermediate state of the light shielding means, (c) is a front view showing the most opened state of the light shielding means. is there. 同上プロジェクタ装置の一部を示す説明側面図である。It is explanatory side view which shows a part of projector apparatus same as the above. 同上プロジェクタ装置の一部を示す説明平面図である。It is an explanatory top view which shows a part of projector apparatus same as the above. 従来例のプロジェクタ装置の一部を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows a part of projector apparatus of a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

1 プロジェクタ装置
2 光源としてのランプ
6 光変調手段としてのDMD
7 投射光学系としての投射レンズ装置
32 絞り駆動手段
33 遮光手段としての絞り板
M2 反射体としてのコーンケーブミラー
O 光軸
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Projector apparatus 2 Lamp as light source 6 DMD as light modulation means
7 Projection lens device as projection optical system
32 Aperture drive means
33 Diaphragm plate as light shielding means
M2 Cone cave mirror as reflector O Optical axis

Claims (5)

光源と、
この光源からの光をスクリーンに投射する投射光学系と、
この投射光学系と前記光源との間に配設され、前記光源からの光を、オン時には前記投射光学系へと反射し、オフ時には前記オン時と異なる方向に反射する光変調手段と、
この光変調手段と前記投射光学系との間に配設され、前記光変調手段にてオン時以外に反射された光を遮光可能な遮光手段と
を具備したことを特徴としたプロジェクタ装置。
A light source;
A projection optical system that projects light from the light source onto the screen;
A light modulator disposed between the projection optical system and the light source, and reflects light from the light source to the projection optical system when turned on, and reflects the light in a direction different from that when turned on when turned off;
A projector apparatus comprising: a light shielding unit that is disposed between the light modulation unit and the projection optical system, and is capable of blocking light reflected by the light modulation unit when the light modulation unit is not on.
遮光手段は、投射光学系の光軸に対して、光変調手段のオフ時に光が反射される側に偏倚して配設されている
ことを特徴とした請求項1記載のプロジェクタ装置。
The projector apparatus according to claim 1, wherein the light shielding means is disposed so as to be biased toward a side on which light is reflected when the light modulation means is turned off with respect to the optical axis of the projection optical system.
遮光手段は、金属の部材で形成され、かつ、黒色シリコーン樹脂塗料が焼付塗装されている
ことを特徴とした請求項1または2記載のプロジェクタ装置。
The projector apparatus according to claim 1 or 2, wherein the light shielding means is formed of a metal member and is baked with a black silicone resin paint.
遮光手段は、光変調手段のオン時に光が反射される側とオフ時に光が反射される側との間で変位可能に設けられ、この変位に伴い前記光変調手段にてオン時以外に反射される光の遮光量を可変させる絞り板である
ことを特徴とした請求項1ないし3いずれか一記載のプロジェクタ装置。
The light shielding means is provided so as to be displaceable between a side where the light is reflected when the light modulation means is turned on and a side where the light is reflected when the light modulation means is turned off. The projector device according to any one of claims 1 to 3, wherein the projector device is a diaphragm plate that varies a light shielding amount of the emitted light.
投射光学系と光変調手段との間に前記投射光学系から離間されて配設され、光源からの光を前記光変調手段へと反射させる反射体と、
前記投射光学系と前記反射体との間に配設され、絞り板を変位させる絞り駆動手段と
を具備したことを特徴とした請求項4記載のプロジェクタ装置。
A reflector disposed between the projection optical system and the light modulation means and spaced from the projection optical system, and reflects light from a light source to the light modulation means;
The projector apparatus according to claim 4, further comprising: a diaphragm driving unit that is disposed between the projection optical system and the reflector and displaces a diaphragm plate.
JP2004228448A 2004-08-04 2004-08-04 Projector apparatus Pending JP2006047684A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004228448A JP2006047684A (en) 2004-08-04 2004-08-04 Projector apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004228448A JP2006047684A (en) 2004-08-04 2004-08-04 Projector apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2006047684A true JP2006047684A (en) 2006-02-16

Family

ID=36026308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004228448A Pending JP2006047684A (en) 2004-08-04 2004-08-04 Projector apparatus

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2006047684A (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008076643A (en) * 2006-09-20 2008-04-03 Seiko Epson Corp Projector and projection apparatus
JP2008076642A (en) * 2006-09-20 2008-04-03 Seiko Epson Corp Projector and projection apparatus
JP2013057935A (en) * 2011-08-16 2013-03-28 Ricoh Co Ltd Image display device
JP2014139597A (en) * 2012-12-17 2014-07-31 Ricoh Co Ltd Image display unit
JP2016029453A (en) * 2014-07-16 2016-03-03 セイコーエプソン株式会社 projector
WO2018003041A1 (en) * 2016-06-29 2018-01-04 マクセル株式会社 Projection-type video display device

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001033749A (en) * 1999-07-16 2001-02-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd Projection type image display device using reflection type light valve
JP2003121783A (en) * 2001-10-11 2003-04-23 Nec Viewtechnology Ltd Image forming apparatus
JP2003322822A (en) * 2002-04-30 2003-11-14 Mitsubishi Electric Corp Picture display device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001033749A (en) * 1999-07-16 2001-02-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd Projection type image display device using reflection type light valve
JP2003121783A (en) * 2001-10-11 2003-04-23 Nec Viewtechnology Ltd Image forming apparatus
JP2003322822A (en) * 2002-04-30 2003-11-14 Mitsubishi Electric Corp Picture display device

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008076643A (en) * 2006-09-20 2008-04-03 Seiko Epson Corp Projector and projection apparatus
JP2008076642A (en) * 2006-09-20 2008-04-03 Seiko Epson Corp Projector and projection apparatus
JP4622975B2 (en) * 2006-09-20 2011-02-02 セイコーエプソン株式会社 projector
JP4697104B2 (en) * 2006-09-20 2011-06-08 セイコーエプソン株式会社 projector
JP2013057935A (en) * 2011-08-16 2013-03-28 Ricoh Co Ltd Image display device
JP2014139597A (en) * 2012-12-17 2014-07-31 Ricoh Co Ltd Image display unit
JP2016029453A (en) * 2014-07-16 2016-03-03 セイコーエプソン株式会社 projector
WO2018003041A1 (en) * 2016-06-29 2018-01-04 マクセル株式会社 Projection-type video display device
JPWO2018003041A1 (en) * 2016-06-29 2019-02-28 マクセル株式会社 Projection-type image display device
US10782604B2 (en) 2016-06-29 2020-09-22 Maxell, Ltd. Projection-type video display apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4871870B2 (en) Shutter device and driving method
WO1998029773A1 (en) Image display
TWI345675B (en) Projection lens and projector
US7161745B2 (en) Aperture stop mechanism, illumination optical system, projection optical system, and projector
WO2002088841A1 (en) Projection display device
JP5070614B2 (en) Projector and control method thereof
JP2005115312A (en) Reflective projection display system
WO2020078187A1 (en) Projector
JP2005309337A (en) Projection type image display device
JP2006047684A (en) Projector apparatus
US7997740B2 (en) Integrator unit
JP4714431B2 (en) Projection lens device and projector device
JP2007047700A (en) Projector
JP3650730B2 (en) Projection display
JP2000194065A (en) Projecting lens
JP4648666B2 (en) Projector device
JP4986010B2 (en) Projection lens and projector
JP4683878B2 (en) Projection lens device and projector device
JP2006284995A (en) Projection image display apparatus
JP2004029849A (en) Projection display device
JP2007233003A (en) Projector
JP4866867B2 (en) Integrator unit and projector
JP3557423B2 (en) Projection display device
JP2006078787A (en) Projector apparatus
JP2005301069A (en) Projection-type display device

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20070717

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20091015

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20091211

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20091211

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100818

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20110209