JP2006520932A - 投影システムおよび方法 - Google Patents

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Abstract

第1、第2投影面の少なくともいずれか一方に画像を投影する、画像投影システムおよび方法を提示する。システムは、1つまたは複数の所定波長範囲の光を発生するように動作可能な1つまたは複数の光源部を含む光源システム102と、直接投影または表示する画像に応じて入射光を空間変調可能な1つまたは複数のSLMユニットを含む空間光変調器(SLM)システム104と、各々2つの空間的に分離した光伝播路に対応し光を所望の倍率で第1および第2投影面108A、108Bに導く2つの光学系106と、を具備する。システムは、SLMシステムへ向かって伝播する入射光またはSLMシステムによって変調された光をそれぞれ第1および第2投影面に対応した2つのチャネルの少なくともいずれか一方に沿って伝播するよう選択的に導くように構成されている。

Description

本発明は、投影システムおよび方法に関する。
近年、エンターテインメント市場は「前面投影型」、「背面投影型」システムおよびニアアイ(near eye)(直接表示(direct view))システムの導入により大幅に拡大した。前面投影型システムにおいて、視聴者は映像光線が投影される側と同じ側の前面投影画面に対面して表示像を見る。一方、背面投影型システムにおいて、視聴者は映像光線が投影される側と反対側の表示像を見る。ニアアイシステムにおいて、視聴者はSLMそのものの拡大仮想画像を表示画像として見る(よって「直接表示」と呼ぶ)。
米国特許第6,485,146号明細書は、特殊投影光学素子およびその光学素子と連携して動作するよう最適化された統合画面を協調させて最高の表示性能および必要かつ主要な補正を行うように構成した薄型統合前面投影システム(low-profile integrated front projection system)を開示している。このシステムは、筐体部、投影部、および拡大部からなる。筐体部は、前面投影画面を提供する前面を持つフレーム、その他のモジュール構成部品を具備している。さらに、格納位置、投影位置を有し、前面投影型ヘッドを結合できる可動アーム付き投影部を含んでもよい。一態様によれば、投影部はモジュラー化され、筐体に結合された複数の容易に交換可能なコンポーネントモジュールを持ち、これらが協働して画像を前面投影画面に投影する。他の態様によれば、統合前面投影システムは、筐体に結合した拡大部をさらに具備する。拡大部は、筐体に形成され投影部の表示コントローラと電気的に接続された拡張スロットおよび拡張スロットに接続された拡張モジュールを具備する。拡張モジュールは表示コントローラの機能を拡張するよう動作する。
米国特許第5,285,287号明細書は、前面投影モードおよび背面投影モードで選択的に動作できる画像表示装置用の投影方法および装置を開示している。この装置は筐体に配置されるプロジェクタ、筐体壁に形成される背面投影画面および筐体外部に配置される前面投影画面を具備する。前面および背面投影のいずれかを選択できるよう、プロジェクタは筐体に取り外し可能に取り付けられる。プロジェクタ搭載時、画像光は背面投影用として筐体に導入され、一方プロジェクタを取り外した場合は前面投影用に使用できる。他の実施の形態において、選択的導光器によって画像光は背面投影画面または前面投影画面のいずれかに導かれる。さらに別の実施の形態において、背面投影画面は、透明、半透明状態の切り替えを行うことができる。透明状態の場合、画像光は背面投影画面を通過して前面投影画面に到達する。
本願の譲受人に譲渡された国際公開第03/005733号パンフレットは、画像投影装置および方法を開示している。この装置は、SLM画素配列によって形成された空間光変調器(SLM)のアクティブ表面に入射する光束を生成するように動作する光源システムおよびSLMユニットの出力側に配置される拡大光学素子を具備する。SLM画素配列に入射する光束は、前記アクティブ表面のサイズに対応した所定の断面を持っている。SLMユニットは、画素配列の互いに反対側に配置された第1、第2レンズ列を具備し、第1列の各レンズとそれに対応する反対側の第2列のレンズがSLM画素の一つと対応づけられている。
発光ダイオード(LED)が普及して数年になるが、今日は実績のある技術とみなされている。LEDは、光出力が小さいため、これまで単純な照明、通信用に限定されてきた。ここ数年、LEDは数ルーメンに達し、携帯、低消費電力分野に好適な小型投影装置の製造を可能にしている。しかし、高光出力LEDは、LEDをベースにしたマイクロプロジェクタの実現を妨げる唯一の障害ではない。移動・携帯用に好適なサイズの投影画面の需要に応えるには数十ルーメンの光出力の投影システムが必要になる。現在利用できる高出力LEDに基づくモバイル装置用のマイクロ投影システムは、高電力消費なしには要求された光出力を達成することは不可能なので高出力LEDはそのような用途にはまだ好適ではない。
現在のプロジェクタ構成は市販の構成部品である、あらゆるタイプ(透過型、反射型等)の空間光変調器(SLM)を必要とする。透過型SLMには光出力を著しく減衰させる2組の偏波器が内蔵されている。LCOS変調器タイプなどの反射型SLMには1つの偏波器が内蔵されているが、光が同じ偏波器を2度通過するため光出力は著しく減少する。2つの変調器において、LEDによって生じた光にはランダムな偏光が含まれるため第1偏波器は光の著しい減衰(約50%)をもたらす。偏光LEDを用いると特定の出力偏光(ランダムな偏光ではなく)の光を発生し、50%の光減衰分の大部分を保持し第1偏波器での光損失を抑え第1偏波器そのものが必要でなくなる。そのような偏光LEDの実現可能性については最近実証されている(たとえば、「集積ZnOベースのスピン偏光LED」、ラトガーズ大学)。
投影システムは偏光レーザ光源を用いても実現できる。偏光レーザ光源は、光学的効率向上の観点から偏光LEDと同様に効率的である。しかし、レーザ光源には目に対する安全上の問題や干渉模様現象の取り扱い、システムのコスト増大などの新たな課題が伴う。
投影システム、特に同じデータを2つの空間的に分離したチャネルを通して2つの異なる投影面に対する二重投影を可能とする小型投影システム用の技術が求められている。これらの投影チャネルには、前面、背面投影チャネル、2つの前面投影型チャネル、2つの背面投影型チャネル、あるいは直接表示・ニアアイチャネル付き前面・背面投影チャネルがある。
本発明は、背面投影型(あるいはニアアイ/直接表示機能)と前面投影型技術を効率的に組み合わせた革新的な二重投影システムおよび方法を提供する。光出力を2つの投影チャネルに分配し、例えば一方の投影チャネルの未使用時、すべての光出力を他方の投影チャネルに回す(その逆もまた同様)ことができるので本システムは低消費電力と光効率の改善を特徴とする。例えば、本発明を携帯ビデオカメラに使用する場合、大きなLCD画面の代わりに前面投影を録画中の画像の快適な表示に使用し、背面投影をカメラのファインダとして使用する。また、本発明の技術はファインダ機能を搭載した装置で(装置そのものよりもさらに大きい)大画面を使用して多数の視聴者の間で共有できるようにするものである。前面、背面投影型チャネルは、空間光変調器(SLM)に対応した光路に配慮して単一光路として実現することが好ましい。
このように本発明の一つの広範な態様によれば、第1および第2投影モードの少なくともいずれかで動作するよう構成された投影システムであって、
(i)1つまたは複数の所定波長範囲の光を発生可能な1つまたは複数の光源部を搭載した光源システムと、
(ii)直接投影または表示する画像に応じて入射光を空間変調するように動作可能な1つまたは複数のSLMユニットを搭載した空間光変調器(SLM)システムと、
(iii)2つの空間的に分離した光伝播路に対応し、所望の画像倍率でそれぞれ第1および第2投影面に光を導く2つの光学系と、を具備し、システムはSLMシステム側への入射光またはSLM システムによる変調光のいずれかをそれぞれ第1および第2投影面に対応した2つのチャネルの少なくともいずれかを通じて伝播するよう選択的に導くように構成されている。
なお、前面および/または背面投影システムを考慮した場合、投影対象は画像でありSLMは投影する画像を表すデータによって動作する。ニアアイ/ファインダ用途の場合、チャネルの一つは拡大光学素子を用いて画像の投影ではなくSLM画像そのものを拡大する。したがって、ここで用いる「投影面」という用語は実際に画像または画像投影が表示される平面を意味している。
SLMユニットは反射型または透過型のいずれであってもよい。
本発明の一実施の形態によれば、選択的導光は偏光に対して選択的に影響を及ぼし、互いに直交する2つの光に分離可能な少なくとも1つの素子(ビームスプリッタまたは光磁気ビームスプリッタ等)を用いて2つの光伝播チャネルを定義することによって実現する。ここではそのような偏光分離素子を「偏光スプリッタ」と呼ぶものとする。制御可能な偏光回転子は(光源部から投影面への光伝播の方向に対して)ビームスプリッタの下流側で使用できる。この場合、偏光回転子の動作位置によって2つのチャネルのいずれか、またはその両方による選択的光伝播が決まる。偏光ビームスプリッタおよび偏光回転子はともに反射型SLMユニットの下流側に配置してもよい。ミラー部はそれぞれ2つのチャネルで用いることによって伝達する偏光を偏光ビームスプリッタを通じて反射型SLMユニットに偏光ビームスプリッタから反射した他の偏光成分の入射角と異なる入射角で導いてもよい。2つの偏光ビームスプリッタは、その間に制御可能な偏光回転子を挿入しても使用してもよい。この場合、第1偏光ビームスプリッタは反射型SLMに対して光を反射し変調光を偏光回転子を介して第2偏光ビームスプリッタへ伝達する。偏光回転子および偏光ビームスプリッタは、透過型SLMの下流側に配置することによって変調光の方向を選択的に決定するようにしてもよい。新たな偏光回転子およびミラーを偏光ビームスプリッタの下流側の変調光の光路上に配置してもよい。
本発明の別の実施の形態によれば、選択的導光は偏光ビームスプリッタから出た変調光の光路上のミラーを選択的に動作させることによって変調光をチャネルの少なくとも一つに導くことによって実現される。ミラーはこの光をビームスプリッタに戻し、ビームスプリッタで反射された光はそれぞれ第1および第2投影面に導かれる。偏光ビームスプリッタは反射型SLMユニットの上流側に配置し、動作位置、非動作位置の間で移動可能なミラーは部分的に透明であってもよい。この場合、ミラーの動作状態において偏光ビームスプリッタからの光出力の一部は第1および第2投影面のいずれかに送られそれ以外の部分は偏光ビームスプリッタに向けて反射して戻され、ビームスプリッタで他の投影面に向けて反射される。このようにシステムは第1および第2投影モードの両方で動作可能であり、あるいはこれらのチャネルのうちいずれか一方で動作可能である。一方、そのような半透明部は偏光ビームスプリッタの出力部に固定して設置してもよい。このようにシステムは第1および第2投影モードで動作する。
さらに他の実施の形態によれば、選択的導光はSLMユニットをこの場合2つの光源または単一光源のそれぞれ2つの異なる位置で規定される2つのチャネルのいずれか一つに選択的に再設定することによって実現される。
本発明のさらに別の実施の形態によれば、選択的導光は偏光ビームスプリッタを2つの光源または単一光源のそれぞれ2つの異なる位置で規定される2つのチャネルのいずれか一つに選択的に再設定することによって実現される。
さらに他の実施の形態によれば、選択的導光を交互に配置したレンズとプリズムの列によって光を2分割してそれぞれ2つのチャネルを伝播させることによって実現される。
本発明の別の広範な態様によれば、少なくとも第1および第2投影面のいずれかに画像を投影する方法であって、1つまたは2つの光源部からの入射光の光路上に配置された単一空間光変調(SLM)ユニットを動作して投影する画像にしたがって光を変調し、光源部は1つまたは複数の所定波長範囲の光を発生するように構成され、またSLMユニットに向かって伝播する入射光またはSLMユニットで変調された光をそれぞれ前記第1および第2投影面に対応した第1および第2光伝播路の少なくともいずれかを通して伝播するよう選択的に導く。
光源部は赤、緑、青の波長範囲の光を発生するように構成するのが好ましい。光源部は発生した光の断面内で略一様な輝度分布となるように構成するのが好ましい。これは回折素子を用いて実現される。
本発明はまた以下に関連した問題を解決するものである。表示対象は携帯、電池駆動装置で生成した英数字およびグラフィック情報であることが多い。そのようなディスプレイは十分な大きさの明瞭な画像を生成し消費電力量も十分低くなければならない。本発明は低電力光源を使用したマイクロプロジェクタおよび表面に画像を投影する特殊な光学素子を提供することでこの問題を解決する。本発明はレーザをベースにした投影システムよりさらに小型、好適、低コストの可能性をもった偏光LEDを利用する。
このように、本発明のさらに別の態様によれば、カラー画像を投影する投影システムであって、それぞれ異なる波長範囲の少なくとも2本の光束を発生する少なくとも2つの光源部を含む光源システムと、単一空間光変調器(SLM)ユニットに向かって伝播する少なくとも前記発生した2本の光束の光路か、少なくとも前記発生した2本の光束がそれぞれ少なくとも2つの空間光変調器(SLM)ユニットを通過することによって生じる少なくとも2本の変調光束の光路上に配置され、合成多波長出力光束を生成する波長合成部、および合成出力光束の光路上に配置され所望の画像倍率で投影面に光束を導く光学系と、を具備する。
さらに別の態様による本発明は、それぞれ異なる波長範囲の少なくとも2本の光束を発生する少なくとも2つの光源部を含む光源システムと、内部全反射条件に該当する角度で入射する入射光の導波路として動作することによって入射光のほぼ全エネルギーを導波路内で維持する平面光学素子と、少なくとも2本の発生光束の光路上に配置され前記所定入射角で前記平面光学素子に光束を導く第1導光部と、を具備する小型投影システムを提供し、平面光学素子は導波路を伝播する前記少なくとも2本の光束の光路においてそれぞれ表面に少なくとも2つの位相変調素子を含む位相変調部、および導波路を伝播する位相変調光の光路上に配置されたスペクトル位相調整素子を含み、位相変調部およびスペクトル位相調整素子は協働して光束の整形および波長合成を行い波長の異なる前記少なくとも2本の光束を1本の光束に合成し合成光束を空間光変調器(SLM)ユニットへ導く。
システムは、変調された位相でスペクトル位相調整素子に向かって伝播する、それぞれ少なくとも2本の光束の光路上の少なくとも2つの位相補正素子を含む位相補正部をさらに具備することが好ましい。
本発明のさらに別の態様によれば、波長の異なる少なくとも2本の光束を1本の光束に合成するために使用する方法であって、増加した深度パターンで回折格子状の波長合成素子を介して前記少なくとも2本の光束を通過させる。
波長合成素子は、記録面から所定の距離に配置されたマスクを用い、マスク面および記録面に関する特殊な変形を考慮して記録面上に所望のプロファイルを生成するような記録処理によって生成される。
本発明、および本発明の実施方法を理解するために、添付図面を参照し非限定的実施例として本発明の実施の形態を説明する。
図1を参照すると、同図には本発明の投影システム100の概略が示されている。システム100は光源システム102、空間光変調器(SLM)システム104、選択的導光手段106、およびそれぞれ第1および第2投影チャネルに対応した第1および第2拡大光学素子108Aおよび108Bを具備している。
光源システム102は、それぞれ1つまたは複数の発光素子を具備する1つまたは複数の光源部を搭載している。好ましくはRGB光源部を使用する。なお、光源システムは、放出された光束の断面内でほぼ一様な輝度分布を提供するように動作可能な光学配列を含むことが好ましい。この光学配列は、一般に「トップハット」と呼ばれる回折素子を搭載している。光源部は高度に偏光された光束を生成するタイプのものが好ましい。
SLMシステム104は、光透過または光反射モードで動作するように構成できる。本発明のシステムは、単一SLMユニットを使用することが好ましいが、2つの投影チャネルにそれぞれ対応する2つのSLMユニットを使用してもよい。それぞれ画像の画素として機能し変調ドライバによって個別にオンまたはオフされ、入射する光の偏光回転を実行することによって画素の該当する階調レベルを提供できるようにするアクティブセル(例えば液晶セル)の二次元列を構成する点を除きSLMユニットの構成は既知の技術であるので特に説明を要しない。一部のセルは偏光に変化を生じさせることなく光を通過させるように制御され、一方他のセルはドライバからの入力信号に応じてある角度で偏光を回転するように制御される。
なお、偏光(例えば、マイクロミラー)を使用しない他のSLM技術も本発明で使用できる。SLMの充填比を改善するためSLMユニットはSLM画素行列の上流側および下流側に小型レンズ列を含むことが好ましい。この概念については本願の譲受人に譲渡された上記の国際公開第03/005733号パンフレットに記載されている。
選択的導光手段は、2つの投影チャネルのいずれか一方または両方への光伝播を導くように設計されている。なお、選択的導光手段は、物理的素子を用いて構成してもよいしまったく用いないで構成することもできる。そのような手段は、例えば(以下に示すように)SLMユニットをその異なる動作位置間で変位させることによって実現できる。導光器106の物理的素子はSLMの上流側または下流側に配置してもよく、その部品もSLMの上流側または下流側いずれに配置してもよい。
第1および第2投影チャネルは、前面および背面投影型チャネル、2つの前面投影型チャネル、2つの背面投影型チャネル、または背面/前面投影型に直接表示・ニアアイチャネルを加えたもののいずれでもよい。以下に示す例において、これらのチャネル(すなわちそれらの拡大光学素子)はそれぞれ前面および背面投影モード用に設計されたものとして示されているが本発明はこれらの例には限定されない。
本発明の投影システムの異なる構成を示す図2Aないし図2Dを参照する。理解を容易にするために、本発明のすべての例において、共通の構成要素には同じ参照番号を使用する。これらの例において、光源部は偏光光を生成するタイプのものである。偏光光の生成は、偏光発光素子を用いるか、発光素子の出力部で偏波器を用いることによって実現できる。光源として、レーザ、発光ダイオード等、任意のタイプのものを使用できる。
図2Aの例において、投影システム200Aは少なくとも前面または背面投影モードのいずれか1つのモードで動作するように構成される。システム200Aは、光束2を生成する単一光源部102によって形成される光源システム、選択的に光を光チャネルC、Cのいずれか一方またはその両方を伝播させて前面および背面投影面P、Pに導くように構成された選択的導光手段106、単一反射型SLMユニット104(AMLCD、LCOSまたはマイクロミラー型等)およびそれぞれチャネルC、Cに対応した拡大光学素子108A、108Bを含む。また、システム200Aには光束2を適切に拡大/平行化するように構成されたレンズ列6を設けることが好ましい。
導光部106は、偏光回転子4(半波長板、例えば、単一画素液晶セル)、偏光ビームスプリッタ8、およびミラー10、22および24を含む。偏光ビームスプリッタ8とともに偏光回転子4は、ビームスプリッタに対する偏光回転子の回転角で規定される前面投影型チャネルCへの光量および背面投影型チャネルCへの光量を決定する。ミラー10は、偏光ビームスプリッタを通じて送られた光成分Lを適切に偏向してSLM ユニットに対するこの光成分の所望の入射角を得、SLMから前面投影面(入射角に等しい角)への出力(変調)光Lの反射を実現する。ミラー22および24は、ビームスプリッタから反射された他の光成分Lをこの光成分の所望の入射角を与えるようSLMユニット(前面投影型経路に対して90度)に適切に導き背面投影面への出力(変調)光L’の反射を得る。図示のように、光成分LおよびLは、互いに90度の角度をなすそれぞれの軸に沿ってSLMユニット104に入射し、従って2つの画像を異なる位置に形成できる。
(レンズ6による拡大後)ビームスプリッタに入射する光束2は、システムの動作モードよっては偏光回転子4により以前に影響を受けている場合とそうでない場合がある。ビームスプリッタ8は、光の回転部分にしたがって光束を分割する。例えば、光束2を偏光回転子4によって90度回転すると、光源102からのs−偏光光がp−偏光光となり、またその逆の場合もある。0〜90度までのいずれかの角度の回転の結果、異種の偏光が混合し、次に光はビームスプリッタ8によってそれぞれチャネルCおよびCを通過する2つの直線偏光光成分に分割される。
光成分L’の光路上に配置された光学系108Aは、偏波器25および撮像レンズ26を含み、この光成分を投影面Pに投影する。光学系108Bは、拡大レンズ14(その上流側の偏波器15を含む)およびガラス、有機物、空気等の透明材料からなり素子16の対向する面に平行に間隔をおいて配列された2つのミラー18で形成され光伝播路として機能する光学素子16を含む。光L’は偏波器15およびレンズ14を通過し拡大され伝播路16と位置合わせされ、伝播路16で光L’はミラー18の間で跳ね返り大きな距離を伝播することによってこの光束は所望の拡大サイズでレンズ20を通じて伝播路から出、背面投影面Pに投影される。
なお、光路には必要に応じて新たな偏波器を追加し光偏光を調整することができる。光学素子16を設けるかどうかは選択でき、ファインダまたは前面/背面投影用の撮像レンズとして使用する場合は単純な拡大レンズで置き換えることができる。手持ち式の装置または薄型の物理的形状を維持することが必要な他の装置内で背面投影型モジュールを実現するためには、このモジュールの撮像レンズとSLMユニットとの距離を最小にし、しかも所望の倍率を維持する必要があり、光学素子16は素子内部で光を跳ね返らせ、光が撮像レンズに導かれそこから背面投影面まで導かれる前に素子を通過する距離が長くなるようにすることによってそれを実行する道筋を描く。平面光学素子もこのため同様に利用できる。
図2Bの投影システム200Bも前面または背面投影モードのいずれか一方またはその両方で動作するように構成される。ここでは単一透過型SLMユニット104を使用する。光源システムは単一光源部102を含み、単一光源部102は図2A同様RGB波長範囲の光束2を生成するように構成される。この光束2は、平行化/拡大レンズ6を介してSLMユニット104に導かれる。出力変調光は、偏光回転子4(半波長板、例えば、単一画素LCセル)に導かれる。図2Aを参照して説明したように、偏光ビームスプリッタ8とともに偏光回転子4は、前面投影型チャネルCへの導光量および背面投影型チャネルCへの導光量を決定する。光伝播方式は、図示のとおりであり説明を要しない。
単一SLMユニットの代わりにそのような2つのSLMユニットを使用することもできる。これについて図2Cに示す。同図に示すように、システム200Cは概してシステム200Bに類似しているが、2つの透過型SLMユニット104Aおよび104Bを含む点で異なる。一方は偏光ビームスプリッタ8を通過する光成分Lの光路(チャネルC)に存在し他方はビームスプリッタ8によって反射された光成分Lの光路(チャネルC)に存在する。
図2Dの例において、投影システム200Dは、単一反射型SLMユニット104(AMLCDまたはLCOS等)および単一光源部102(RGB光源)を利用する。選択的導光部106は2つのビームスプリッタ8Aおよび8B、およびそれらの間に挟持された偏光回転子4を含む。上記の例同様、システム200Dは平行化/拡大レンズ列6を含むことが好ましい。
システム200Dの動作は以下のとおりである。光源部102からの光束2はレンズ6を通過し、レンズ6は光束を平行の状態で偏光ビームスプリッタ8Aに導く。偏光ビームスプリッタ8Aは光束2をSLMユニット104に向けて反射し表示(投影)する画像にしたがって空間的に変調させるように光源の偏光に応じて適切に設計されている。変調光は、偏光ビームスプリッタ8Aに戻され次に偏光回転子4に入射し、そこで光の偏光タイプを変更でき第2偏光ビームスプリッタ8Bに向けて出力される。第2偏光ビームスプリッタ8Bは偏光回転子4からの変調光の偏光タイプに応じて(すなわち偏光回転子が非動作位置にあるか動作位置にあるかに応じて)変調成分LおよびLをそれぞれ反射し透過させる。光成分Lは光学系108Aに向かって伝播し前面投影面P上で結像し、光成分Lは光学系108Bに向かい背面投影面P上で結像する。
図3を参照して本発明の他の例による投影システム300を説明する。前述のように、同じ参照番号は本発明のすべての例に共通な構成要素を識別するものである。システム300は、単一光源部102、単一透過型SLMユニット104、偏光ビームスプリッタ8からなる選択的導光部106、ビームスプリッタ8とSLMユニット104の間の偏光回転子4、偏光ビームスプリッタ8を通過した光成分Lの光路上に配置されたλ/4偏光回転子板57およびミラー58、および光学素子108A、108Bを含む。光源102からの光束2はレンズ列6を通過し、SLMユニット104によって変調された後偏光回転子4に導かれる。偏光ビームスプリッタ8とともに偏光回転子4は前面投影チャネルCへの光量と背面投影チャネルCへの光量とを決定する(光量の指定はビームスプリッタに対する偏光回転子の回転角によって決まる)。光成分Lはλ/4偏光回転子57を通過した後ミラー58で反射されその偏光が90℃だけ回転して、ビームスプリッタ8に戻される。ビームスプリッタ8は、この光成分Lを光学素子108Aに反射する。この構成の結果、光成分L、Lは平行軸に沿ってそれぞれの投影面に向かって伝播する。特に示していないが、単一SLMユニットは2つのSLMユニットで置き換えてもよく、一方はビームスプリッタ8と光学系108Aの間に配置し、他方はビームスプリッタと光学系108Bの間に配置してもよい。
図4は、本発明によるさらに別の投影システム400を例示したものである。図4は概して上記の各例に類似しており、光源部102、単一反射型SLMユニット104、選択的導光手段106、および光学系108A、108Bを具備し、上記の例とは選択的導光手段106が偏光回転子を持たず、偏光ビームスプリッタ8およびミラー78のみで形成されている点が異なっている。光源102によって生じた偏光光束2はレンズ6を通過して平行な光束として偏光ビームスプリッタ8に導かれる。偏光ビームスプリッタ8は偏光光をSLMユニット104に向けて反射するように適切に設計されている。変調光2’はSLMユニット104によって偏光ビームスプリッタ8に向けて反射されて戻され、偏光ビームスプリッタ8はこの光2’を光学系108Bに送る。
ミラー78は、光2の光路に固定的に設置されていてもよく、また半透明ミラーであってもよい。この場合、システム400は同時に前面、背面型投影モードで動作することになる。光2の一部Lはミラー78によって反射されてビームスプリッタに戻り、ビームスプリッタはこの光Lを光学素子108Aに反射して前面投影面Pに導き、一方光2’の一部Lはミラー78によって光学素子108Bに送られ背面投影面2に導かれる。
代替的にあるいは追加的に、ミラー78はビームスプリッタ8から出力した光2’の光路上の動作位置とこの光路の外の非動作位置との間で移動可能であってもよい。この場合、ミラーが半透明であれば、システムは選択的に前面および背面投影モード双方で動作するか(ミラー78の動作位置の場合)、背面投影モードのみで動作する(ミラーの非動作位置の場合)。ミラーの反射率が高い場合、システムはミラーの非動作位置の場合は背面投影モードで動作し、ミラーの動作位置の場合は前面投影モードで動作する。
図5は本発明のさらに別の例を示す。ここで、投影システム500は単一偏光光源部102、単一透過型SLMユニット104、動作状態、非動作状態間で移動可能なミラー96により形成された選択的導光部106、および光学素子108A、108Bを使用する。光源102で生成された偏光光束2はレンズ6を通過してSLMユニット104に入射する。SLMユニット104を通過した変調光2’は前面投影型光学素子108Aに向かって伝播する。ミラー96が非動作位置にある場合、すなわち光2’の光路外にある場合、システムは前面投影モードのみで動作する。ミラー96が動作状態(例えば、回転状態)でありその反射表面がSLMユニット104の出力に面する場合、出力光2はミラー96によって反射され背面投影光学素子108Bに向かい、システムは背面投影モードのみで動作する。
ミラー96は、電動回転型であってもよく、各チャネルに対する光の部分のデューティサイクル動作によって制御できる。具体的には示さないが透過型SLMユニットは反射型SLMユニットに置き換えることができる。
図6は、本発明のさらに別の実施の形態による画像投影システム600を示す。システム600は、単一光源部102からなる光源システム、単一透過型SLMユニット104からなるSLM部(反射型SLMで代替可能)、選択的導光部106および画像拡大光学系108A、108Bを主要な構成部分として具備する。導光部106は、SLMユニット104の下流側に配置され、マイクロレンズ114Aとマイクロプリズム114Bを交互に配置した小型レンズ列114を含む。導光部106はさらに第1列114のプリズム114Bで生じた拡散を補正するためのプリズム第2列120およびマイクロレンズ列116、122、124も含む。システム600の動作は以下のとおりである。
光源102で発生した偏光光束2は、平行化/拡大レンズ列6を通過しSLMユニット104に導かれる。SLMユニット104から出力された(本実施例ではSLMを通過した)変調光2’は小型レンズ列114に入射する。小型レンズ列114は、光2’をマイクロレンズ114Aに入射し同レンズを通過し第1チャネルCを通じて前面投影型光学素子108Aに向かって伝播する光成分によって形成される光部分Lとマイクロプリズム114Bに入射し、偏向されてチャネルCを通じて背面投影型光学素子108Bに向かって伝播する光成分で形成される部分Lとに分割する。
本構成では、画像画素の半分は前面投影画像に使用され、残り半分は背面投影型画像に使用されるので各画像において2つの画素ごとに1画素の間隙が形成される。このようにして形成された間隙を埋め互いに連続した画素の画像を作成するために背面投影、前面投影チャネルのいずれにおいても必要な補正を行う第2小型レンズ列が必要となる。
前面投影型チャネルにおいて、光部分Lは小型レンズ列114を通過し、レンズ列116(連続レンズを含む)に導かれ平行光に整形され光学素子108Aを通じて前面投影面Pに投影される。
背面投影型チャネルにおいて、光部分Lは補正のため2つの光学的変換を必要とする。小型レンズ列114に入射した変調光2’はいつくかの波長(RGB波長)が含まれているので、各波長は角度の異なるプリズム114Bで偏向され、したがって波長を元の形に再グループ化するために第2マイクロプリズム列120が必要になる。マイクロプリズム列120で補正された画像は2つの画素ごとに1つの画素の間隙が依然存在するが、この効果は画像を(間隙を排除して)互いに連続した画素の画像に変換する小型レンズ列122および小型レンズ列124をこの光がさらに通過するようにさせることによって修正することができる。
図7は、本発明のさらに別の実施例に対応した投影システム700を示す。システム700は、2つの光源部102A、102Bからなる光源システム、単一透過型SLMユニット104(反射型SLMでも代替可能)、選択的導光手段106、および画像拡大光学系108A、108Bを具備している。ここで選択的導光手段106は、2つの異なる動作位置でSLMユニットをシフト(回転)するようにSLMユニットに対応した駆動機構(図示せず)からなる。第1動作位置でSLMユニットの入射面は光源102Aで規定される伝播路Cに面する。第2動作位置(図中点線で示す)でその入射面は光源102Bで規定される光伝播路Cに面する。
なお、光源102Aおよび102Bは、それぞれ投影および覗き込み型直接表示に対応した実質的に異なるパワー出力タイプであってもよい。SLMユニットは、電気的にまたは手動により回転でき、したがって「駆動機構」は自動または手動駆動を意味する。SLMユニットは装置の物理的特性に応じて異なる軸を中心に回転する方向に向けてもよい。
このように、システムの前面投影モードにおいて、光源102Aは動作状態、光源102Bは非動作状態である。光源102Aで発生した光束2Aは平行化/拡大化光学系6Aを通過して、第1動作位置で適切に回転するSLMユニット104に入射する。SLMユニットからは変調光2A’が出力し(本実施例では通過し)前面投影型光学素子108Aに向かって伝播する。システムの背面投影モードにおいて光源102Aは非動作状態、光源102Bは動作状態となり、SLMユニット104は第2動作位置にある。光源102Bによって発生した光束2Bは平行化/拡大化光学系6Bを通過しSLMユニット104に入射する。SLMユニットからは変調光2B’が出力し背面投影型光学素子108Bに向かって伝播する。
図8Aおよび8Bは本発明のさらに別の実施例に対応した画像投影システム800を示す。システム800は、2つの光源部102A、102B(それぞれ偏光RGB光束を発生)からなる光源システム、単一反射型SLMユニット104、選択的導光器106、および拡大光学素子108A、108Bを含む。選択的導光器106は、偏光ビームスプリッタ8およびミラー162を具備し、SLMユニットで反射した光の伝播方向に平行な軸の周りに回転してその第1および第2動作位置の間で移動できる。図8Aは選択的導光器106の第1動作位置でのシステムを示すもので、この位置でシステムは前面投影型またはファインダモードで動作する。この場合、光源102Aは動作状態であり光源102Bは非動作状態である。図8Bは選択的導光器106の第2動作位置でのシステムを示すもので、この位置でシステムは背面投影モードで動作する。この場合、光源102Bは動作状態であり光源102Aは非動作状態である。
このように図8Aに示すように光源102Aで発生した光束2Aは、レンズ6Aで平行化/拡大化され偏光ビームスプリッタ8に導かれ、光ビームスプリッタ8は光束2AをSLMユニット104へ反射する。SLMユニットからビームスプリッタ8へ反射され戻された変調光2A’はビームスプリッタを通過してミラー162に送られ、ミラー162はこの光2A’を前面投影型光学素子108Aに向けて反射する。
図8Bに示すように、選択的導光器(ビームスプリッタ8およびミラー162)は、SLMユニットからの光伝播軸と平行な軸の周りに90度回転する。光源102Bで生じた光束2Bはレンズ6Bで平行化/拡大化され偏光ビームスプリッタ8に導かれ、偏光ビームスプリッタ8は光束2BをSLMユニット104に向けて反射する。SLMユニットからビームスプリッタ8へ反射されも戻された変調光2B’はビームスプリッタを通過してミラー162に送られ、ミラー162はこの光2B’を背面投影型光学素子108Bに向けて反射する。
なお、上記すべての図面において投影チャネルの一つを拡大光学素子で置換することによって直接表示ファインダとして使用することができる。この場合、2つのチャネルに対しては概ね異なるパワー出力を使用してもよい。
以上のすべての実施例において、SLMのフィルファクタ(充填比)を向上するためにSLMユニットはSLM画素配列の上流側および下流側に小型レンズ列を含めてもよい。この概念は本願の譲受人に譲渡された上記の国際公開第03/005733号パンフレットに記載されている。
上記すべての実施例において、システムは背面投影型と前面投影型を組み合わせるように設計されているが、同様の原理を二重前面投影型(両チャネルともに前面投影型)または二重背面投影型(両チャネルともに背面投影型)に使用することもできる。
本発明のすべての実施例において、直交偏光の直線偏光光束の代わりに直交偏光の円偏光光束も使用することができることにも注目すべきである。このような円偏光は光源そのもの(例えば偏光LED)または光源で発生した直線偏光光を1/4波長板(λ/4)を通過させ、光磁気ビームスプリッタにより光を分割することによって生成することができる。
本発明は以下に関連した問題も解決する。表示対象は携帯・電池駆動装置で生成した英数字およびグラフィック情報であることが多い。そのようなディスプレイは十分な大きさの明瞭な画像を生成し消費電力量も十分低くなければならない。
本発明は低電力光源を使用したマイクロプロジェクタおよび表面に画像を投影する特殊光学素子を提供することでこの問題を解決する。本発明はレーザをベースにした投影システムよりさらに小型、好適、低コストの可能性をもった偏光LEDを利用する。人間の目によるカラー知覚の性質上、赤、緑、青色光源を組み合わせることによってすべての知覚カラーを生成するのに十分である。白色光を生成するには必要な光出力は概ねカラーごとに異なり、緑で70%、赤で23%、青で7%(必要な白色温度によって異なる場合がある)である。パワー変換効率(すなわち光パワー出力に対する電力入力の比)およびコストも概ねカラーごとに異なる。場合によっては複数の光源を混合したシステムの方が適していることもある。例えば偏光LED、偏光/非偏光レーザ光源および非偏光LEDを混合してシステムの光源として用いることができる。本発明は、偏光LEDと適切な光学構成を組み合わせて妥当な室内照明条件での快適な大きさの画像、低消費電力、高解像度・高品質の投影画像を含む今日の携帯・計算装置のすべての要件を実現する。
以下に上記の投影システムで使用可能な投影カラー画像を形成するための本発明の実施例のいくつかを示す。
図9は、偏光光源システム902、反射型SLMシステム904(AMLCDまたはLCOS型)、潜望鏡部908、集光レンズ部916、偏光ビームスプリッタ918を用いた投影システム900を示す。SLMシステム904は、SLM画素配列(LC画素部)924および画素配列前面の2つの小型レンズ列を具備する。本願の譲受人に譲渡された上記の国際公開第03/005733号パンフレットに記載されているように画素配列および小型レンズ列は共通のSLMユニットに集積されている。
光源システム902は赤、緑、青色光源(発光ダイオード)902A、902B、902Cを含み、偏光光または部分偏光光を発生する。これらの光源によって発生した光束は、1/4波長板などの偏光修正素子912A、912Bおよび912Cを通して導かれるのが好ましいが、これらの素子の搭載はオプションであって、円偏光を直線偏光に変換するなど偏光品質の修正を目的としている。これらの光束は回折成分(トップハット)914A〜914Cを通過するのが好ましいが、これらの素子の搭載もオプションであって、ガウス形の光を一様な輝度の方形均一光に変換することを目的としている。一般に各光源に回折成分を使用する代わりに潜望鏡908と集光レンズ916との間に配置した一つの回折成分のみを使用してもよい。同様に、各光源に1個の3つの偏光修正素子を使用する代わりに単一偏光修正素子を潜望鏡と集光レンズとの間に使用してもよい。
潜望鏡908は薄膜ミラー910を含み、特定の波長に対して透明性を確保できるようにし他の波長の光は反射し、したがって3つすべての光源を同じ出力座標へ向けることが可能である。潜望鏡からの出力光はビームスプリッタの入口全域を覆うようにこの光をビームスプリッタ918に集光する集光レンズ916を通過する。入射光の特定の偏光成分は、ビームスプリッタで第1レンズ列920へ反射された後、第2レンズ列922によって焦点を絞られ集光され(画素サイズまで集光され)LC画素部924に向けて平行に送られる。このように光はすべてのアクティブな画素を相対的に通過した後、変調され背面ミラーのコーティング(図示せず)から反射されてビームスプリッタ918に戻る。
多彩な画像形成に必要なR、G、B合成は、同じ画素にカラーフレームを連続的に適用する(すなわち、各色はフレームごとにSLMによって連続的に変調される)ことによって生成するか小型レンズ列によって屈折させてカラー画像を作成するために個々の画素に必要なすべての色を形成する。戻り光は入射光と反対に偏光されるので、戻り光はビームスプリッタ918の偏光表面を通過した後、撮像レンズ926で拡大、前方へ投影される。
なお、システム900は例えば偏光LED、偏光/非偏光レーザ光源および非偏光LEDを混合した複数の光源を組み合わせてシステムの光源としてもよい。レンズ列の使用は(光学的効率を向上するので)好ましいが、必須ではなくレンズ列を一切使用しないでも変調器およびシステムを使用することができる。また、円偏光を直線偏光へ変換する場合など偏光修正成分を使用することは好ましい場合もあるが、必須ではなくそのような構成要素がなくても変調器およびシステムを使用することができ、あるいはそのような構成要素が光源に一体的に組み込まれていてもよい。さらに、回折成分を使用することは(光の一様性を向上するので)好ましいが、必須ではなく回折成分が一切なくても変調器およびシステムを使用することができる。光源は、コリメーティングレンズなど業界で知られている内部光学成分を含めてもよい。
例えば図2Aに戻って説明すると、光源部102は、光源902A〜902Cおよび潜望鏡908(および好ましくは素子912A〜912C並びに914A〜914C)で形成した図9のアセンブリを用いて構成してもよい。
図10は、偏光/部分偏光LED1002A、1002Bおよび1002C、および3つのSLMユニット1004A、1004Bおよび1004Cを含む反射型SLMシステムを用いた投影システム1000を例示している。偏光赤、緑、青色光束B、B、Bは、それぞれSLMユニット1004A、1004Bおよび1004Cによって変調された後カラー合成キューブ44に向かって伝播し、カラー合成キューブ44は光を撮像レンズ1026に伝達する。各光束は偏光修正素子(光束B用1012A等)および回折成分(光束B用1014A等)を介してそれぞれのSLMユニットに向かって伝播することが好ましい。各光束は続いて光束をそれぞれの偏光ビームスプリッタ(光束B用1018A等)に焦点を絞る集光レンズ(光束B用1016A等)に向かって進む。偏光ビームスプリッタは光束の特定の偏光成分を該当するビームスプリッタ(光束B用1018A等)に反射する。偏光ビームスプリッタは各SLMユニット(光束B用1004A等)にビームの特定の偏光成分を反射し、各SLMユニットでビームは第1レンズ列1020を通過し、焦点を結び第2レンズ列1022によって集光され(ビームを画素サイズに絞り)LC画素部1024に平行に送られ、変調されて背面ミラーコーティング(図示せず)から各ビームスプリッタに反射されて戻される。ビームスプリッタは(入射光と比較して)反対の偏光の戻り光をカラー合成キューブ44に送り、3つのすべての色変調画像を合成し合成カラー画像を表す出力光束Boutを撮像レンズ1026に送ることによって画面に画像を適切に拡大投影する。
図11は赤、緑、青色光源1102A、1102B、1102Cを含む偏光光源システム1102、透過型SLMユニット1104、潜望鏡部1108、集光レンズ列1116および撮像光学素子1126を用いた投影システム1100を示す。上記の実施例同様、光源は偏光または部分偏光される。光源で発生し、かつ潜望鏡1108に向かって伝播する光束は修正素子1112および回折成分1114を通過することが好ましい。潜望鏡1108は、薄膜ミラー1110を具備しているので特定の波長に透明性を付与し他の波長は反射することによって3つすべての光源を同じ出力座標に向けることができる。このように処理された光は集光レンズ1116を通過し、集光レンズ1116はSLMの入口全域を覆うように光束を(好ましくは光学的効率を向上するためにLC行列の両側のレンズ列を含めて)SLM1104に対して所望の大きさに絞る。多彩な画像形成に必要なR、G、B合成は同じ画素にカラーフレームを連続的に適用する(すなわち、各色はフレームごとにSLMによって連続的に変調される)ことによって生成する小型レンズ列によって屈折させてカラー画像を作成するために個々の画素に必要なすべての色を形成する。変調された光束は続いて撮像レンズ1126で拡大され、前方に投影される。
図12は、それぞれ赤、緑、および青色光を発生する偏光または部分偏光光源1202A、1202B、1202Cを用いた投影システム1200を示す。これらの光束は潜望鏡1208(薄膜ミラー1210を含む)に向かって伝播する一方、修正素子1212および回折成分1214を通過する。このように整形された光束は、SLMの入口全域を覆うように(オプションで光学的効率を向上するためのLC両側のレンズ列を含め)SLMユニット1204の明るい開口部に集光レンズ1216によって焦点が絞られる。潜望鏡1208は特定の波長に透明性を付与する一方他の波長は反射し3つすべての光源を同じ出力座標に向けることができる。変調光は次に撮像レンズ1226によって拡大され前方に投影される。
図13は1つの透過型SLMユニット1304 および単一白色偏光光源(偏光LED)1302を用いた投影システム1300を示す。LEDによって発生した光は集光レンズ1316に導かれ(好ましくは偏光修正素子1312および回折素子1314を介して)SLMの明るい開口部上のSLM1304に焦点を絞られる。SLMユニットにおいて、光はCF(カラーフィルタ)によって選別され豊かな色彩に必要なR、G、B合成を形成するか小型レンズ列によって屈折されてカラー画像を生成するために必要なすべてのカラーを形成する。変調光は撮像レンズ1326によって拡大され前方に投影される。
図14は、単一反射型SLM1404および単一白色偏光光源(偏光LED)1402を用いた投影システム1400を示す。光源からの光は修正素子1412、回折素子1414および集光レンズ1416を介して導かれる。集光レンズ1416はビームスプリッタの入口全域を覆うように偏光ビームスプリッタ1418に対し所望の大きさに光の焦点を絞る。この光の特定の偏光成分はビームスプリッタ1418によって(すなわち、第1、第2レンズ列1420、1422を介してそのLC画素部1424に向けて)SLMユニット1404に導かれる。SLMへのその入口内部で光はCF(カラーフィルタ)によって選別されて多彩な画像形成に必要なR、G、B合成を形成するか、カラー画像を生成するために必要なすべてのカラーを形成するよう小型レンズ列によって屈折させることができる。このように光束は、すべてのアクティブな画素を相対的に通過した後、変調され、背面ミラーコーティング(図示せず)から反射されてビームスプリッタ1418に戻る。戻り光は偏光方向が入射光と反対なので、この戻り光はビームスプリッタの偏光面を通過し、撮像レンズ1426によって拡大され前方に投影される。
本発明はさらに投影システムを小型化(例えば、大きさが2cm未満)できるのでシステムを異なるモバイル装置に内蔵し、装置の物理的サイズを大きくすることなく大型の投影ビデオ画像を提供できる機能を与える。物理的に小型化したサイズの投影システムを利用するためにはすべての光学素子を小型化しなければならない。投影モジュールで使用する光源は、垂直キャビティ表面照射レーザ光源(VCSEL、半導体分散ブラッグ反射器などのミラー層間に挟持されたアクティブ領域を含む半導体レーザ)、レーザダイ等のレーザ光源である。
投影モジュールは、基本的に可視光チャネルを得るために発振結晶(Nd:YV04等)をポンプするポンプ源として使用される小型の2次元VCSEL列の光源および非線形結晶(KTP/BBO等)から構成される。そのような2つのチャネルは緑、青の異なる2色用に形成される。赤色チャネルに関しては、赤色レーザダイの2次元列によって形成される。なお、赤色VCSEL列等、他のレーザ光源を使用することもできる(直接、あるいは周波数逓倍後)。光路として特殊な平面導波路を使用することにより、投影モジュールは多彩な画像を形成できるよう特殊な光学処理素子を追加する可能性を持たせるとともに小型化も継続できる。ガラスウェーハ上に格子を書き込むことによって異なる(45度よりも大きい)位置にある平面ウェーハ/導波路に光が入射される。
光源で発生した光はトップハット/トップハットレット素子を通過する。出力が一本の光束のみの緑、青色光源用にはトップハット素子が使用されるが、レーザダイ光源の列である赤色光源にはトップハットレット素子が使用される。トップハットの使用はガウスビーム波形を矩形の統一ビームに整形することを目的にしている。トップハットレットは、光源列内の(それぞれガウスビーム波形を持つ)複数の光源を一つの矩形統一ビームにまとめる。トップハット/トップハットレット素子は実際に互いに分離した2つの下位素子で構成してもよい。
トップハット/トップハットレット素子から出た光は、波長によって異なる影響を及ぼす波長回折マスクとして使用される特殊光学素子を通過する。この波長合成素子は波長に対する感受性の高い潜望鏡として作用し、それぞれ異なる波長を持ちSLMユニット側の単一光路に対する入射角が異なる3つの光路(赤、緑、青)から到来する光束を合成することを目的としている。出力レンズ列および格子は、用途に応じて画像を外部へ正しく投影するために使用される(以下に示すようになんらかの光学補正が必要になる場合もある)。
本発明は、特定の視聴者の目による歪みに応じて投影画像を調整し、視聴者がメガネを使用しなくてもすむような方法を提供する。これは次に述べる方法のいずれかを用いて実現できる。単純な目による歪みには、SLMに対して出力撮像レンズを(電子的または機構的に)移動して投影画像に球形位相プロファイルを追加することができる。より複雑な目による歪み(例えば、シリンダ)には、電子的に調整可能/構成可能な位相マスク素子(例えば、位相SLM)をSLMと撮像レンズとの間の投影システムに挿入して変形の補正に柔軟性を持たせることができる。目による歪みとは逆にSLMそのものにおいても(位相変形もサポートしている場合)画像変形が生じる場合もある。
本発明は、新しい光源技術と特殊なビーム整形を組み合わせ、この組み合わせを超小型投影システムの利用のための手がかりとして用いることによりそのような技術の多様な応用を可能にする方法を提供する。
図15Aおよび図15Bは、本発明の投影システム(モジュール)2000のそれぞれ側面図、平面図を示す。モジュールは平面光学構成に基づくもので、赤、緑、青色光束の組み合わせおよび出力先変更は同じ光学素子を用いることによって行う。光源2002A(赤)、2002B(緑)および2002C(青)は、プリズム2003(図15Bには図示せず)に向かって投影される光束を生成する。このプリズム2003は、それぞれの光束の進路を下方の平面光学素子2006(ガラスウェーハ)に変える。ガラスウェーハ2006の上面には格子が書き込まれ、光を平面ウェーハに決められた(45度より大きい)角度で入射させる。平面ウェーハ素子2006は、導波路形式の光束整形および波長合成部として機能し、光束の角度が内部全反射を維持するのに十分な大きさである限り光エネルギーのすべては導波路内部に維持される。
光束は跳ね返りを繰り返した後それぞれ位相変調用に構成された下位素子2008A、さらに好ましくは位相補正用に構成された下位素子2010A(赤色チャネル用)2008B、2010B(緑色チャネル用)および2008C、2010C(青色チャネル用)を含むトップハット/トップハットレット素子を通過する。このように素子2008A〜2008Cは位相変調部を示し、素子2010A〜2010Cは位相補正部(この設置はオプション)を示す。トップハット/トップハットレット素子は、それぞれの光束の輝度分布を一つの分布に変換するよう動作する。これらすべての素子(2008A〜2008Cおよび2010A〜2010C)は、内部全反射条件が維持されるように設計されているので光は導波路から逃げない。素子2008A(および2008B、2008C)は、所定の伝播距離を経た後、光束プロファイルがガウス形プロファイルからトップハット(矩形)プロファイルへ変化するようにそれぞれの光束の位相に影響を及ぼすように設計されている。素子2010A(および2010Bおよび2010C)は、それぞれの光束の先行波に作用して位相分布を補正(例えば、高速な空間位相変化を平滑化)する。
3つのR、G、Bチャネルは共通スペクトル位相調整素子2012に向かって伝播する。素子2012は、3本の光束の位相を補正するための波長に対する感受性の高い潜望鏡として作用し波長の異なる3つすべての経路から到来する光束を単一出力経路に合成し合成光束をSLMユニット2004に導く。SLMユニットに向かって伝播する光は、内部全反射関係を破壊することによって導波路から光を出させる新たな回折素子2005を通過する。透過型SLMの場合、SLMユニット2004から出た光はプリズム2016によって出力撮像レンズ2026に導かれ外部に投影される。反射型SLMユニットの場合、光はSLMユニット2004によって導波路へ反射され類似した格子にぶつかるまで引き続き導波路を伝播し、そのとき導波路を脱してプリズム2016に類似したプリズムに入射する。
全モジュール2000の高さ/厚さhは、約6mm以下である。モジュールの物理的全体サイズ(lおよびl)はそれぞれ22mmおよび12mmよりも小さくてもよい。
本実施例において、光源の向きはプリズム2004によって平面導波路2006に光を導くように設定されているが、光源は光を下方、すなわち導波路2006に導きプリズム2004を要しない設計にしてもよい。トップハット/トップハットレット素子は、2つの下位素子から構成するのではなく単一の素子で構成してもよい。レーザ光源は、任意の波長範囲で動作するいずれのタイプ(VCSEL、レーザダイ等)であってもよく、単独で使用したり、任意の結晶材料(例えば、Nd:YV04、KTP、BBO等)と併用したり、また可能なら標準のビーム整形光学素子と併用することができる。
また、スペクトル位相調整素子2012は、平面導波路だけでなく自由空間で動作でき、あらゆる波長合成潜望鏡構成に取って代わることができる。そのような合成素子は増加した深度パターンを持っている。多波長処理を扱う波長合成素子の生成は、マスクを記録面から所定の距離に置き、マスク面および記録面に関する特殊な変形を考慮してフォトリソグラフィ技術を用いて記録面に所望のプロファイルを生成するように行ってもよい。
例えば、図2Bまたは図3において、システム2000は図2Bまたは図3のシステムの投影チャネルを形成できる。
図16Aおよび図16Bは、例えば携帯フリップトップ電話器等のモバイル装置に内蔵するそれぞれ超小型投影システム3000Aおよび3000Bを示す。システム3000A、3000Bともに背面投影モードで(例えば、携帯電話に内蔵して)動作するものとして示されている。
システム3000Aは、概して図15A、図15Bと類似しており出力撮像レンズ3026が、光を画面(投影表面P)に向けるプリズム3007より前にある点、およびフリップ表示面Pの角度に相当する角度αだけ傾斜したレンズを持つ点が異なる。プリズム3007およびレンズ3026の角度を変化させることによって、表示面(フリップ)がプリズム3016からの投影画像に対して傾斜していることによって生じる収差を補正することができる。
システム3000Bは、プリズム3016およびSLM3004が平面導波路3006の端面近くに配置されている点がシステム3000Aと異なる。システム3000Aと比較して水平に180度回転したプリズム3016は、表示面(フリップ)がプリズム3016からの投影画像に対して垂直でないことによって生じる収差を補正するために傾斜した補正プリズム3007および撮像レンズ3026に投影画像を出力する。
本実施例においては背面投影モードを示したが、本発明の原理はシステム構成になんらかの変更を必要とする(例えば、投影表面および撮像レンズが別の場所に配置される)他の投影モード(例えば、前面投影型)でも使用できる。同様に、前述のように、本システム構成は2つの投影チャネル間で交互に/同時に動作するように使用することができる。
図17は、上記の実施例の投影システムで使用できるトップハットレット素子4000を示す。トップハットレット素子4000は、それぞれ通常のトップハット素子の特性を持つマイクロトップハット素子4010の列からなる。トップハット4000の列の各下位素子4010はそれぞれ2D光源配列(例えば、図15A、図15Bに示すようなレーザダイ列)内の特定のビームレットに該当する。トップハットレット素子における各下位素子4010は、それに対応する特定のビームレットの光輝度分布を統一するように動作する。
図18は、波長合成素子(例えば、図15A、図15Bの2012)の動作原理を具体的に示す。前述のように、波長合成素子は波長に対する感受性の高い潜望鏡のように動作し、その目的は、それぞれ波長が異なる3つの経路(赤、緑および青色チャネル)から到来する光束をSLMユニット側の単一光路に合成することである。波長合成素子は、3つの波長それぞれが異なる空間構造を持つように設計されている。各波長は2πの自然数の位相蓄積とは無関係であるが、各波長は異なる高さに至る2π位相を蓄積し、その結果、各波長は同じ物理高さに対して異なる反応を示す。数学的に、その関係は次のように表される。
Figure 2006520932
ここでhは任意の点における物理的高さであり、h、h、およびhはそれぞれR、GおよびB波長によって「感知される」高さであり、λ、λおよびλはR、G、Bのそれぞれの波長である。
素子の高さは約20波長まで増加しており、波長ごとに異なるフィルタを実現可能な最適な関数が得られた。
次の方程式は素子の幅を示すものである。
Figure 2006520932
ここで、λは3つの波長でありmは波長ごとに異なる整数である。Φは波長(R、G、B)ごとに必要な位相関数である。
再び図18によれば、モデルは赤色(R)波長が位相関数50、緑色(G)が一定位相、および青色(B)が位相関数52を呈するような設計を実現することを目的としている。そのように、赤色光束は左側に偏り、緑色は直進を継続し、青色は右側に偏る。
設計は、RおよびBの位相、Gの位相の一定レベルの間の相対的な横シフトを調整することによって最適化される。再帰的アルゴリズムを構築し3つの波長457nm、532nmおよび650nmの実例において実証した。上記の設計を実証するために幅d(x)は20波長(約10ミクロン)まで変化させることができ、光を45度で偏向するプリズムを実現するために図16Aおよび図16Bの構造の空間周期も20波長であった。
式(2)に示す関係は次のように表現することもできる。
Figure 2006520932
ここでφは例えば、すべてのxについて一定となる(xは横軸)ことを目標としてG光路の位相であってもよい。この場合、iはGに対応する指標であり、jはRおよびBの指標を「スキャン」する。
最適なm値を抽出する、考えられる数的アルゴリズムの一つは、次のようなルーチンを含む。
− mに対する種々の値の組み合わせを選択し式(3)からmおよびmに対する値を取得する。得られる値は整数ではない。このように数値の端数を丸め、丸めによって得られる誤差を計算する。
− そのようなmの値の各組ついて、最大誤差を見つけ得られたすべての組から最小誤差を選択する。この誤差を与える組が選択した組(ローカル最適値)である。
− mの値を固定としたとき同じ手順を繰り返し、(式)3からmおよびmを計算し、mの値を固定としたとき(式)3からmおよびmを抽出する。
アルゴリズムの出力は、各空間位置xにつきmに対して3つの提案を生成する。3つの提案のうち最小誤差を与える1つを選択した。
参照番号54(図18)は上記の例ではそれぞれR、GおよびBに対して得られる素子のフーリエ変換を表す。上記のようにR色に対してエネルギーのほとんどは(−1)次回折に偏向され、G色に対しては0次に向かい、B色に対しては1次である。得られた素子のエネルギー効率はR、GおよびBについてそれぞれ87%、95%および98.3%である。
式(2)に記載された関係は4つ以上の別々の波長に対する提案された再帰アルゴリズムを用いて解くことができる。提案されたアルゴリズムの最適化は、可能な位相値に対してM量子化レベルが制限される場合に実行してもよい。その場合、M個の方程式の組は式(3)から導かれる。
図18の参照番号56は、上記多波長合成を実現する、考えられる実際の深さパターンを表す。
図19は、メガネを必要とする視聴者の目による歪み、およびそれを補正する方法を例示している。特定の視聴者の目による歪みに応じて投影映像を調整する機能を扱う(視聴者がメガネを使用しなくてもすむようにする)方法は、図1ないし図8、図15A、15B、図16Aおよび図16Bの設計に基づいたものである。
メガネは、歪みチャープ関数と観察画像間の畳み込みとして数学的に表現されるチャープのような歪みを画像に与える。視聴者の目のレンズに存在する歪みによって必要な画面上で目の焦点が合わなくなる。仮想画面を作成することによって、観察者はメガネをかけなくても補正画像を見ることができる。歪みは被観察画像とチャープ位相関数との間の畳み込みなので、通常の画面ではこの補正ができない。また、歪みは位相関数なので乗算演算ではなく畳み込み演算である。投影システムを用いることによって画面は画像生成器(SLM)と同じ面に配置されない。このようにして位相チャープ関数との畳み込みが作成できる。レーザ光源を使用することは、通常の非干渉性光では得ることができない位相分散を生成するという点でも重要である。
単純な目による歪みの場合、出力撮像レンズ(図16A、16Bの2026)を、球形位相プロファイルを投影画像に追加するSLM(2004)に対してシフトすることができる。より複雑な目による歪み(例えば、シリンダ)の場合、電気的に調整可能/構成可能な位相マスク素子(例えば、 位相SLM)をSLMと撮像レンズの間に挿入することができ、歪みを補正する際に柔軟性をより高くすることができる。SLMそのもの(位相歪みもサポートしている場合)においても目による歪みとは逆に画像を変形できる。
図19は、ジオプトリが3である視聴者を想定して上記の内容を示すものである。元の画像156は視聴者がメガネをかけている限り正しく見える。メガネを外すと、観察者の目には歪んだ画像158(図面では正しく表示されない)が形成される。必要な位相補正を施したレーザ投影システムを使用することによって、補正画像160(図面内では正しく表示されない)を観察者はメガネを使用しなくてもより明確に見ることができる。上記に示すように、歪みは補正され、歪みのある空間周波数が復帰される。歪みは排除されても、画像が投影される画面が完全な平面でないため位相歪みが生じる。この歪みは必ずしも投影画像を見る上で障害とはならない。
以上に記述した本発明の実施の形態に対して、以下の請求項によって規定される範囲を逸脱しない限り様々な修正および変更を適用可能であることは当業者であれば容易に理解できるであろう。
本発明の投影システムの概略図 本発明の画像投影システムの例を示し、単一反射型SLMユニットの使用に基づくシステム構成を示す図 本発明の画像投影システムの例を示し、単一透過型SLMユニットの使用を示す図 本発明の画像投影システムの例を示し、それぞれ2つの光伝播チャネル用の2つの透過型SLMユニットの使用を示す図 本発明の画像投影システムの例を示し、単一反射型SLMユニットの使用に基づく他のシステム構成を示す図 それぞれ反対方向の2つのチャネルに出力される光を得るように構成された選択的導光部を用いた本発明の別の実施例による画像投影システムを示す図 単一SLMユニットおよび光を2つのチャネルに分割する反射率を持つミラーを用いた本発明のさらに別の実施例による画像投影システムを示す図 単一SLMユニットと、位置が2つのチャネルのいずれか一方への光伝播を規定する可動ミラーとを利用した本発明のさらに別の実施例を例示する図 マイクロレンズおよびプリズムを交互に配置した列の単一SLMユニットを用いてSLM画素の半分を前面投影用に使用し、他の半分を背面投影に使用して一つのSLMのみを用いて各チャネル上に異なる画像を表示できるようにする、本発明の画像投影システムを例示する図 2つのチャネルのいずれか一方に対する光伝播を可能にするよう回転自在の単一SLMユニットを用いた本発明のさらに別の実施例を示す図 単一SLMユニットおよび2つのチャネルのいずれか一方に光を導くように回転自在の選択的導光器を用いた本発明の画像投影システムを示す図 単一SLMユニットおよび2つのチャネルのいずれか一方に光を導くように回転自在の選択的導光器を用いた本発明の画像投影システムを示す図 それぞれ単一反射型SLMユニットに対応した3つの異なる波長範囲の光を生成する3つの光源を具備する本発明の投影チャネルを示す図 それぞれ3つの反射型SLMユニットに対応した3つの光源およびカラー合成キューブを具備する本発明の投影チャネルを示す図 単一透過型SLM ユニットに対応した3つの光源を具備する本発明の投影チャネルを示す図 3つの透過型SLMユニットに対応した3つの光源を具備する本発明の投影チャネルを示す図 白色光源および単一透過型SLMユニットを具備する本発明の投影チャネルを示す図 白色光源および単一反射型SLMユニットを具備する本発明の投影チャネルを示す図 非常に小さな構成の本発明の投影システムを示す図 非常に小さな構成の本発明の投影システムを示す図 超小型投影システムで使用可能な本発明の光学素子を詳細に示す図 超小型投影システムで使用可能な本発明の光学素子を詳細に示す図 図15A、図15B、図16Aおよび図16Bの投影システムでの使用に好適なトップハットレット素子を示す図 図15A、図15B、図16Aおよび図16Bの投影システムで使用する波長合成素子の動作原理を詳細に示す図 投影システム内での(メガネ着用の視聴者における)視覚変形を補正するために本発明を使用する様子を示す図

Claims (87)

  1. 少なくとも第1および第2投影モードのいずれか1つで動作するように構成された投影システムであって、
    (i)1つまたは複数の所定波長範囲の光を発生可能な1つまたは複数の光源部を搭載した光源システムと、
    (ii)直接投影または表示する画像に応じて入射光を空間変調するように動作可能な1つまたは複数のSLMユニットを搭載した空間光変調器(SLM)システムと、
    (iii)2つの空間的に分離した光伝播路に対応し、所望の画像倍率でそれぞれ第1および第2投影面に光を導く2つの光学系と、を具備し、
    SLMシステム側への入射光またはSLMシステムによる変調光をそれぞれ第1および 第2投影面に対応した2つのチャネルの少なくともいずれか1つを通じて伝播するよう選択的に導くように構成されたシステム。
  2. SLMユニットは光反射モードで動作するように構成された、請求項1に記載のシステム。
  3. SLMユニットは光透過モードで動作するように構成された、請求項1に記載のシステム。
  4. SLMシステムは、前記2つのチャネルにそれぞれ配置された2つのSLMユニットを具備する、請求項1ないし3のいずれかに記載のシステム。
  5. SLMユニットは単一光源部に対応する、請求項4に記載のシステム
  6. SLMシステムは、単一SLMユニットを具備する、請求項1ないし3のいずれかに記載のシステム。
  7. 前記2つの光伝播チャネルを規定する偏光分離素子を具備する、請求項1ないし6のいずれかに記載のシステム。
  8. 前記偏光分離素子は直線偏光ビームスプリッタである、請求項7に記載のシステム。
  9. 前記偏光分離素子は、光磁気円偏光ビームスプリッタである、請求項7に記載のシステム。
  10. 制御可能な偏光回転子を具備し、偏光回転子の動作位置は、2つのチャネルの一方または双方を通じた選択的光伝播を決定する、請求項7に記載のシステム。
  11. 偏光回転子が光源部から投影面への光伝播の方向に対して偏光分離素子の上流側に配置された、請求項10に記載のシステム。
  12. 偏光分離素子および偏光回転子は反射型SLMユニットの上流側に配置された、請求項11に記載のシステム。
  13. それぞれ2つのチャネルに配置された第1および第2ミラー部を具備し、各ミラー部は偏光分離素子からの各偏光光成分出力を、偏光分離素子からの他の偏光光成分出力の入射角と異なる入射角でSLMユニットに導く、請求項12に記載のシステム。
  14. 前記偏光分離素子および偏光回転子は、反射型SLMユニットの下流側に配置された、請求項10に記載のシステム。
  15. 入射光をSLM ユニットに反射するようにSLMユニットに向かって伝播する入射光の光路上に配置されるとともに、変調光を偏光回転子に伝達するようにSLMユニットから出る変調光の光路上に配置される第2偏光分離素子を具備する、請求項14に記載のシステム。
  16. 前記偏光分離素子および偏光回転子は、透過型SLMユニットの下流側に配置されている、請求項10に記載のシステム。
  17. 前記偏光分離素子および偏光回転子は、透過型SLMシステムの上流側に配置されている、請求項10に記載のシステム。
  18. SLMシステムは、偏光分離素子のそれぞれ2つの出力に配置された2つのSLMユニットを具備する、請求項17に記載のシステム。
  19. 偏光分離素子の2つの出力の1つに配置された第2偏光回転子と、第2偏光回転子の下流側に配置されたミラーとを具備し、前記ミラーは、偏光分離素子の前記出力からの光成分を前記第2偏光回転子によって前記偏光分離素子に反射して戻す、請求項10に記載のシステム。
  20. 透過型SLMユニットは第1偏光回転子の上流側に配置された、請求項19に記載のシステム。
  21. 前記偏光分離素子の2つの出力の1つに部分的透明ミラーを具備し、前記偏光分離素子は、入射光をSLMユニットに反射するように反射型SLMに向かって伝播する入射光の光路上に配置されるとともに、変調光を前記部分的透明ミラーに伝達するようにSLMユニットからの変調光出力の光路上に配置される、請求項7に記載のシステム。
  22. 前記偏光分離素子の2つの出力の1つに位置する動作位置と、前記偏光分離素子の出力の外部に位置する非動作位置との間で移動可能なミラーを具備し、前記偏光分離素子は、入射光をSLMユニットに反射するように反射型SLM ユニットに向かって伝播する入射光の光路上に配置されるとともに、変調光を前記2つの出力のいずれか1つに伝達するようにSLMユニットからの変調光出力の光路上に配置される、請求項7に記載のシステム。
  23. 反射型表面が変調光を第1および第2投影面の該当する1つの面に反射するようにSLMユニットの出力に向けられた場合の動作位置と、前記変調光が他の投影面に向かって伝播するように変調光の光路の外部に位置する非動作位置との間で移動可能なミラーを具備し、第1および第2投影モードのいずれか1つで選択的に動作する、請求項6に記載のシステム。
  24. SLMユニットは、それぞれ第1および第2伝播方向から入射する入射光を受光するそれぞれ第1および第2動作位置の間で移動可能であり、それぞれ第1および第2投影面に変調光を出力する、請求項6に記載のシステム。
  25. 光源システムは、第1および第2発生光をそれぞれ前記第1および第2伝播方向に導くように配置された第1および第2光源部を具備する、請求項24に記載のシステム。
  26. 光源システムは、発生光をそれぞれ前記第1および第2伝播方向に導く、第1および第2動作位置の間における移動のために搭載された単一光源部を具備する、請求項24に記載のシステム。
  27. SLMユニットの出力に位置する光学素子の第1列を具備し、前記第1列は、レンズとプリズムを交互に配置することによって形成され、レンズは、それに入射する光成分の方向に実質的に影響を及ぼすことなく前記光成分をそれぞれ第1および第2投影面の1つに向かって伝播させ、前記第1列のプリズムが、入射する光成分を他の投影面に偏向する、請求項6に記載のシステム。
  28. 第1プリズムの拡散効果を補正するよう第1列のプリズムによって偏向された光成分の光路上に配置された第2列のプリズムを具備する、請求項27に記載のシステム。
  29. 第1列から出射する前記第1および第2光成分は、2つの投影チャネルの1つに設定されたSLMユニットの画素配列のそれぞれ半分を表すものである、請求項27または28に記載のシステム。
  30. 前記偏光分離素子の2つの出力の1つに配置され、前記偏光分離素子の前記出力からの光の伝播軸に対してある角度に向けられたミラーを具備し、
    前記偏光分離素子は、入射光をSLMユニットに反射するように反射型SLMユニットに向かって伝播する入射光の光路上に配置されるとともに、変調光を伝達するようSLMユニットからの変調光出力の光路上に配置され、
    前記偏光分離素子およびミラーによって形成されるアセンブリは、
    SLMユニットに対する前記アセンブリの2つの動作位置の間で前記軸の周りに回転可能であり、これらの動作位置の1つにおいて前記偏光分離素子からの光出力が前記ミラーによって第1および第2投影面の1つに向けて反射され、他の動作位置において出力光は前記ミラーによって他の投影面に反射される、請求項7に記載のシステム。
  31. 光源部は、異なる波長範囲の少なくとも2本の光束を生成するように構成される、請求項1ないし30のいずれかに記載のシステム。
  32. 光源部は、赤、緑、青色波長範囲の光を生成するように構成される、請求項31に記載のシステム。
  33. 発生した光束は特定の偏光を持つ、請求項30または31に記載のシステム。
  34. 光源部は、発生光の断面内部で略一様な輝度分布を提供するように構成される、請求項1ないし33のいずれかに記載のシステム。
  35. 光源部は回折素子を具備する、請求項34に記載のシステム。
  36. 単一SLMユニットに向かって伝播する少なくとも2本の入射光束のいずれかの光路上、あるいはそれぞれ少なくとも2つのSLMユニットから到来する少なくとも2本の変調光束の光路上に配置された光合成部を具備し、光合成部は、合成多波長出力光束を生成する、請求項31ないし35のいずれかに記載のシステム。
  37. それぞれ光合成部に向かって伝播する少なくとも2本の前記発生光束の光路上に少なくとも2つの偏光修正素子を具備し、偏光修正素子は、それぞれの光束の偏光品質を修正するように構成される、請求項31ないし36のいずれかに記載のシステム。
  38. 偏光修正素子は、1/4波長板である、請求項37に記載のシステム。
  39. 偏光修正素子は、光束の円偏光を直線偏光に変換するように構成される、請求項37または38に記載のシステム。
  40. 波長の異なる少なくとも2本の光束の光路上に配置され、前記少なくとも2本の光束を1本の合成光束に合成し合成光束をSLMユニットに導くように動作する波長合成部を具備する、請求項31または32に記載のシステム。
  41. 波長合成部は、スペクトル位相調整素子を具備する、請求項40に記載のシステム。
  42. 前記波長合成部は、
    内部全反射条件に該当する角度で入射する入射光の導波路として動作し、導波路内部の入射光の略すべてのエネルギーを維持する平面光学素子と、
    少なくとも2本の入射光束の光路上に配置され前記所定の入射角で入射光束を前記平面光学素子に導く第1導光部と、を具備し、
    前記スペクトル位相調整素子は、平面光学素子を伝播する光の光路上に配置されている、請求項41に記載のシステム。
  43. 波長合成部は、それぞれ少なくとも2本の光束の光路上に少なくとも2つの位相変調素子を含む位相変調部を具備する、請求項41または42に記載のシステム。
  44. 波長合成部は、それぞれ変調された位相を持つ少なくとも2本の光束の光路上に配置された少なくとも2つの位相補正素子を含む位相補正部を具備する、請求項43に記載のシステム。
  45. 波長合成部は、
    スペクトル位相調整素子に向かって伝播するそれぞれ前記少なくとも光束の光路上に少なくとも2つの位相変調素子を含む位相変調部と、
    変調された位相がスペクトル位相調整素子に向かって伝播するそれぞれ少なくとも2本の光束の光路上に配置された少なくとも2つの位相補正素子を含む位相補正部と、を具備し、
    前記位相変調部、前記位相補正部および前記スペクトル位相調整素子が平面光学素子の表面に位置する、請求項42に記載のシステム。
  46. 第1および第2投影面の少なくとも1つに画像を投影する方法であって、
    1つまたは複数の所定波長範囲の光を生成するように構成された1つまたは2つの光源部からの入射光の光路上にある単一空間光変調(SLM)ユニットを動作させ投影画像に応じて光を変調し、
    投影画面に応じて入射光を変調するようにSLMユニットを動作させ、
    SLMユニットに向かって伝播する入射光またはSLMユニットによって変調された光をそれぞれ前記第1および第2投影面に対応した少なくとも第1および第2光伝播路の1つに沿って伝播するように選択的に導く方法。
  47. 入射光の選択的導光は、入射光を制御可能な偏光回転子および偏光分離素子を通過させ、偏光回転子の動作位置は第1および第2チャネルのいずれか1つまたはその両方に沿って選択的光伝播を決定する、請求項46に記載の方法。
  48. それぞれ偏光分離素子の第1および第2出力における第1および第2ミラー部を提供し、第1および第2ミラー部は、SLMユニットに対して異なる光入射角で反射型SLMユニットに偏光分離素子の第1および第2出力光成分を導くように構成され、
    それぞれ第1および第2投影面に向かって伝播するSLMユニットの第1および第2出力光成分を提供する、請求項47に記載の方法。
  49. 第1偏光分離素子に対する入射光をSLMユニットに向かって伝播する入射光を反射しSLMユニットからの変調光出力を偏光回転子に伝達するように導き、
    偏光回転子からの変調光を2つの出力面が第1および第2投影面と対応するように向けられた第2偏光分離素子に導く、請求項47に記載の方法。
  50. 入射光の選択的導光は、反射型SLMユニットに向かって伝播する入射光を、SLMユニットに対する入射光を反射しSLMユニットからの変調光出力を通過させるように向けられた偏光分離素子を通過させ、通過した変調光を第1および第2投影面の1つを直接通過できるようにするか、通過した変調光を少なくとも部分的に光を反射するように構成されたミラーに導き偏光分離素子に反射して戻すことによって他の投影面に反射するよう導くか、のいずれか一方を選択的に実行する、請求項46に記載の方法。
  51. 入射光の選択的導光は、反射型SLMユニットに向かって伝播する入射光を、SLM ユニットに対する入射光を反射しSLM ユニットからの変調光出力を伝達するように向けられた偏光分離素子を通過させ、前記光を第1および第2投影面のいずれか1つに反射するように選択的に向けられたミラーに通過した変調光を導く、請求項46に記載の方法。
  52. 変調光の選択的導光は、SLM ユニットから出力された変調光を制御可能な偏光回転子を通過させ、偏光回転子から出た光を偏光分離素子に連続的に導き、偏光回転子の動作位置は、第1および第2チャネルのいずれか1つまたはその双方に沿う選択的光伝播を決定する、請求項46に記載の方法。
  53. 偏光分離素子を通過した偏光光成分を、前記偏光分離素子によって第1および第2投影面のいずれか1つに反射される前記偏光分離素子に反射して戻す、請求項52に記載の方法。
  54. 変調光の選択的導光は、SLMユニットから出力される変調光を第1および第2投影面のいずれか1つに選択的に反射するか、他の投影面に対する変調光の直接伝播を可能にする、請求項46に記載の方法。
  55. 変調光の選択的導光は、SLMユニットから出力される変調光をレンズおよびプリズムを交互に配置した列を通過させることによって前記光をレンズに入射し第1チャネルを通じて第1投影面に向けて伝播する第1光成分と、プリズムに入射し第2チャネルを通じて第2投影面に向かって伝播する第2光成分とに空間的に分離する、請求項46に記載の方法。
  56. 前記第1および第2チャネルにおける光伝播に影響を及ぼして第1および第2光成分の分離によって生じた欠落画素に対する補正を行う、請求項55に記載の方法。
  57. 変調光の選択的導光は、第1および第2動作位置の間でSLMユニットを移動し、第1動作位置でSLMユニットは第1光源部から第1光を受光するように向けられ第1投影面に向かって伝播する第1出力光を提供し、SLMユニットの第2動作位置でSLMユニットは第2光源部から第2光を受光するように向けられ第2投影面に向かって伝播する第2出力光を提供する、請求項46に記載の方法。
  58. 異なる波長範囲の少なくとも2本の光束の形で入射光を提供する、請求項46ないし57のいずれかに記載の方法。
  59. 光束はそれぞれ赤、緑、青色波長範囲の3つの光束を含む、請求項58に記載の方法。
  60. 光束の特定偏光を提供する、請求項58または59に記載の方法。
  61. 入射光に影響を及ぼして光束の断面内において略一様な輝度分布を提供する、請求項46ないし60のいずれかに記載の方法。
  62. 入射光を、それぞれ少なくとも2つの光源によって生成され単一SLMユニットに向かって伝播する少なくとも2本の入射光の光路上に配置された波長合成部を通過させることによって合成された多波長入射光束を生成する、請求項58ないし61のいずれかに記載の方法。
  63. 入射光を、少なくとも2つのSLMユニットから到来する少なくとも2本の変調光束の光路上に配置された波長合成部をそれぞれ通過させることによって合成された多波長変調光束を生成する、請求項58ないし61のいずれかに記載の方法。
  64. それぞれ少なくとも2つの光源によって生成された少なくとも2本の光束のそれぞれを通過させ、それぞれの光束の偏光品質を修正するように構成されたそれぞれの偏光修正素子を介して波長合成部に向かって伝播させる、請求項63に記載の方法。
  65. 偏光修正素子は1/4波長板である、請求項64に記載の方法。
  66. 偏光修正素子は、光束の円偏光を直線偏光に変換するように構成された、請求項64または65に記載の方法。
  67. 前記波長合成部は、スペクトル位相調整素子を具備する、請求項62に記載の方法。
  68. 前記波長合成部は、内部全反射条件に該当する角度で入射光の導波路として動作する平面光学素子を具備することによって導波路内の入射光の略すべてのエネルギーを維持し、さらに平面光学素子に向かう入射光束の伝播に影響を及ぼして光束を前記所定入射角で前記平面光学素子に導く、請求項62または67に記載の方法。
  69. 各光束の位相を変調する、請求項62、67および68のいずれかに記載の方法。
  70. 変調された位相で光束の位相を補正する、請求項69に記載の方法。
  71. カラー画像を投影する投影システムであって、
    それぞれ異なる波長範囲の少なくとも2本の光束を生成する少なくとも2つの光源部を含む光源システムと、
    単一空間光変調器(SLM)ユニットに向かって伝播中に前記少なくとも2本の発生光束の光路上、あるいはそれぞれ少なくとも2つの空間光変調器(SLM)ユニットを前記少なくとも2本の発生光束を通過させることによって生じた少なくとも2本の変調光束の光路上に配置され、それによって合成多波長出力光束を生成する波長合成部と、
    合成出力光束を所望の画像拡大率で投影面に導く合成出力光束の光路上に配置された光学配列と、を具備するシステム。
  72. 波長合成部は、前記少なくとも2本の生成光束の光路上に配置された細い反射器付の潜望鏡を具備する、請求項71に記載のシステム。
  73. 波長合成部は、前記少なくとも2本の生成光束の光路上に配置された合成キューブを具備する、請求項71に記載のシステム。
  74. 波長合成部は、波長の異なる前記少なくとも2本の生成光束を1本の光束に合成可能にするスペクトル位相調整素子を具備する請求項71に記載のシステム。
  75. 波長合成部は、内部全反射条件に該当する角度で入射光の導波路として動作する平面光学素子を具備し、それによって導波路内の入射光の略すべてのエネルギーを維持する、請求項74に記載のシステム。
  76. 少なくとも2本の生成光束の光路上に配置され、光束を前記所定入射角で前記平面光学素子に導く第1導光部を具備する、請求項75に記載のシステム。
  77. 前記少なくとも2本の光束の光路において少なくとも2つの位相変調素子を含む位相変調部を具備する、請求項74ないし76のいずれかに記載のシステム。
  78. 小型投影システムであって、
    波長範囲の異なるそれぞれ少なくとも2本の光束を生成する少なくとも2つの光源部を含む光源システムと、
    内部全反射条件に該当する角度で入射光の導波路として動作することによって導波路内の入射光の略すべてのエネルギーを維持する平面光学素子と、
    少なくとも2本の生成光束の光路上に配置され、生成光束を前記所定入射角で前記平面光学素子に導く第1導光部と、を具備し、
    前記平面光学素子は、
    それぞれ導波路に向かって伝播する前記少なくとも2本の光束の光路上に少なくとも2つの位相変調素子を含む位相変調部と、
    導波路に向かって伝播する位相変調光の光路上に配置されたスペクトル位相調整素子と、をその表面に具備し、
    位相変調部およびスペクトル位相調整素子は、協働して光束の整形および波長合成を行い、波長の異なる前記少なくとも2本の光束を1本の光束に合成して合成光束を空間光変調器(SLM)ユニットに導くシステム。
  79. 前記第1導光部は、ミラーまたはプリズムである、請求項78に記載のシステム。
  80. 位相変調素子は、トップハット回折光学素子であり、所定の伝播距離の後、光束プロファイルを入射ガウス形プロファイルから矩形プロファイルに変換することを可能にする、請求項78または79に記載のシステム。
  81. スペクトル位相素子は、波長の異なる入射光束が各波長に応じた異なる回折素子を検出するようなパターンの深さを増加させることによって設計された回折光学素子であり、異なる角度でスペクトル位相素子に入射する波長の異なる入射光束を同じ空間方向に出力する、請求項78ないし80のいずれかに記載のシステム。
  82. SLMユニットから出力された変調光の光路上に配置され変調光を投影表面に導く第2導光部を具備する、請求項78ないし81のいずれかに記載のシステム。
  83. 第2導光部から出力された光の光路上に配置された撮像レンズ列をさらに具備する、請求項78ないし82のいずれかに記載のシステム。
  84. 撮像レンズ列は、投影表面の方位角に該当する角度で向けられ、撮像レンズ列の角度を調整することによって変調光によって形成された投影画像に対する投影表面の傾きによって生じた収差の補正を可能にする、請求項83に記載のシステム。
  85. 第2導光部の向きが、少なくとも2つの異なる投影モードでのシステム動作に対して調整可能である、請求項82ないし84のいずれかに記載のシステム。
  86. 波長の異なる少なくとも2本の光束を1本の光束に合成する際に使用する方法であって、前記少なくとも2本の光束を増加した深さパターンを持つ回折格子の形で波長合成素子を介して通過させる方法。
  87. 前記波長合成素子は、記録面から所定の距離に位置するマスクを用い、マスク面および記録面に関する特殊な変形を考慮して記録面上に所望のプロファイルを生成するような記録処理によって生成される、請求項86に記載の方法。
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