JP2007121382A - Image forming apparatus - Google Patents

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Hiroshi Minatogawa
宏 湊川
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To improve resolution while keeping a desired plotting condition. <P>SOLUTION: A light source part 10 is composed of semiconductor substrates 12 to 14 of red, green and blue. Surface emitting laser elements 15 to 17 of corresponding colors are provided on the respective semiconductor substrates 12 to 14. The respective semiconductor substrates 12 to 14 are so laminated that the positions of the laser elements 15 to 17 are displaced from each other and notches are formed at the parts of the optical paths of the respective laser elements 15 to 17. The respective laser elements 15 to 17 are aligned in a subscanning direction when vied from front and simultaneously output laser beams of the respective colors for 3 lines. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、レーザ光の走査によって画像を形成する画像形成装置に関するものである。   The present invention relates to an image forming apparatus that forms an image by scanning with a laser beam.

スクリーンにレーザ光を照射して、そのレーザ光を走査することにより画像を表示するプロジェクタが知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載されたプロジェクタ装置では、赤色,緑色,青色のレーザ光を出力する色ごとに設けたレーザ光源部を設け、これらからそれぞれ出力されるレーザ光を光変調器に通した後に、ダイクロックミラーを用いて1本のレーザ光束とし、このレーザ光を二次元走査してスクリーンに照射することにより、カラー画像を描画している。
特開平2001−264662号公報
There is known a projector that displays an image by irradiating a screen with laser light and scanning the laser light (see, for example, Patent Document 1). In the projector device described in Patent Document 1, a laser light source unit provided for each color for outputting red, green, and blue laser light is provided, and laser light output from each is passed through an optical modulator. A dichroic mirror is used to form one laser beam, and this laser light is two-dimensionally scanned and irradiated onto a screen to draw a color image.
Japanese Patent Laid-Open No. 2001-264661

ところで、描画すべき画像の高解像にした場合には、レーザ光による走査距離が長くなり、これを一定の描画時間内に走査を完了させるようにすると、レーザ光の移動速度を高速にしなくてはならず、描画される画像の輝度が低下してしまい画質を劣化させるという問題があった。一方で、描画時間を長くしてレーザ光の移動速度をあまり高速にしないようにした場合では、視覚的な残像の効果が小さくなって、1つの完成した画像と認識されなくなり、結果として好ましい画質とならない。   By the way, when the resolution of the image to be drawn is made high, the scanning distance by the laser beam becomes long, and if the scanning is completed within a certain drawing time, the moving speed of the laser beam is not increased. In other words, there is a problem that the luminance of the image to be drawn is lowered and the image quality is deteriorated. On the other hand, in the case where the drawing time is lengthened and the moving speed of the laser light is not so high, the effect of visual afterimage is reduced and is not recognized as one completed image, resulting in a preferable image quality. Not.

本発明は上記問題を解消するためになされたもので、画質を向上することができる画像形成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 an image forming apparatus capable of improving image quality.

上記目的を達成するために、請求項1記載の画像形成装置では、レーザ光を基板面に対して垂直に発する複数の面発光型半導体レーザ素子が基板上にライン状に並べて設けられ、複数ライン分のレーザ光を出力する光源部と、前記光源部からの各レーザ光を偏向して、少なくともレーザ光が並ぶ方向に直交する走査を行う走査手段とを備えたものである。   In order to achieve the above object, in the image forming apparatus according to claim 1, a plurality of surface-emitting type semiconductor laser elements that emit laser light perpendicular to the substrate surface are arranged side by side on the substrate, and a plurality of lines are provided. And a scanning unit that deflects each laser beam from the light source unit and scans at least perpendicular to the direction in which the laser beams are arranged.

請求項2記載の画像形成装置では、光源部が色の異なる複数色の面発光型半導体レーザ素子を有し、各色の面発光型半導体レーザ素子をライン状に並べたものである。また、請求項3記載の画像形成装置では、光源部を、各ラインのそれぞれについて色の異なる複数色の面発光型半導体レーザ素子を設けたものである。   According to a second aspect of the present invention, the light source unit has a plurality of surface emitting semiconductor laser elements of different colors, and the surface emitting semiconductor laser elements of each color are arranged in a line. According to a third aspect of the present invention, the light source unit is provided with a plurality of surface emitting semiconductor laser elements of different colors for each line.

請求項4記載の画像形成装置では、光源部が、同じ色の面発光型半導体レーザ素子を形成した色毎の基板を有し、各色の基板を、レーザ光の出力方向に重ね、少なくとも他の色の基板に設けた面発光型半導体レーザ素子からのレーザ光の光路上の部分を切り欠かいたものである。請求項5記載の画像形成装置では、各色の基板のそれぞれを、他の色の基板の面発光型半導体レーザ素子に対応する部分を切り欠かいた櫛歯形状としたものである。請求項6記載の画像形成装置では、光源部が、赤色、緑色,青色のレーザ光を出力し、カラー画像を形成するようにしたものである。請求項7記載の画像形成装置では、走査手段を、レーザ光が並ぶ方向に直交する主走査とともに、レーザ光が並ぶ方向の副走査を行うようにしたものである。   5. The image forming apparatus according to claim 4, wherein the light source unit includes a substrate for each color on which the surface emitting semiconductor laser elements of the same color are formed, and the substrates of each color are overlapped in the laser light output direction. The portion on the optical path of the laser beam from the surface emitting semiconductor laser element provided on the colored substrate is cut out. In the image forming apparatus according to the fifth aspect, each of the substrates of each color has a comb-teeth shape in which a portion corresponding to the surface emitting semiconductor laser element of the substrate of the other color is cut out. According to another aspect of the image forming apparatus of the present invention, the light source unit outputs red, green, and blue laser beams to form a color image. According to another aspect of the image forming apparatus of the present invention, the scanning unit performs sub-scanning in the direction in which the laser beams are arranged together with main scanning orthogonal to the direction in which the laser beams are arranged.

請求項8記載の画像形成装置では、各面発光型半導体レーザ素子のそれぞれの前面に配された複数のマイクロレンズを設けたものであり、請求項9記載の画像形成装置では、各マイクロレンズを一体に設けたレンズアレイ板を半導体基板の前面に配したものである。   The image forming apparatus according to claim 8 is provided with a plurality of microlenses arranged on the respective front surfaces of the respective surface emitting semiconductor laser elements. In the image forming apparatus according to claim 9, The lens array plate provided integrally is arranged on the front surface of the semiconductor substrate.

本発明の画像形成装置によれば、半導体基板に設けた複数の面発光型半導体レーザ素子から複数ライン分のレーザ光同時に照射して、複数ラインを同時に描画させるから、輝度を高くしながら、高解像度の画像を描画することができる。また、同じ色の面発光型半導体レーザ素子を形成した色毎の基板をレーザ光の出力方向に重ねることによって、色の異なるレーザ光を交互に並べて状態で発するから、簡単な構成でカラー画像の描画を行うことができる。   According to the image forming apparatus of the present invention, since a plurality of lines of laser light are simultaneously irradiated from a plurality of surface-emitting type semiconductor laser elements provided on a semiconductor substrate, and a plurality of lines are drawn at the same time. A resolution image can be drawn. In addition, since the lasers of different colors are emitted in a state of being alternately arranged by superimposing the substrates for each color on which the surface emitting semiconductor laser elements of the same color are formed in the laser light output direction, the color image can be generated with a simple configuration. Can draw.

本発明を実施した画像形成装置としてのプロジェクタ装置を図1に示す。プロジェクタ装置2は、その筐体3に設けた開口3aからレーザ光をスクリーン4に照射し、その照射するレーザ光を主走査方向(矢印M方向)と副走査方向(矢印S方向)に走査することで、スクリーン4上の表示エリア5にカラー画像を描画する。筐体3内には、光源ユニット6,走査手段を構成する副走査装置7及び主走査装置8、これらを制御・駆動するための各種回路からなる回路ユニット9を設けてある。なお、説明の便宜上、図1では、スクリーン4に対してプロジェクタ装置2を大きく描いてある。   A projector apparatus as an image forming apparatus embodying the present invention is shown in FIG. The projector device 2 irradiates the screen 4 with laser light from the opening 3a provided in the housing 3, and scans the irradiated laser light in the main scanning direction (arrow M direction) and the sub-scanning direction (arrow S direction). As a result, a color image is drawn in the display area 5 on the screen 4. In the housing 3, a light source unit 6, a sub-scanning device 7 and a main scanning device 8 constituting scanning means, and a circuit unit 9 comprising various circuits for controlling and driving them are provided. For convenience of explanation, in FIG. 1, the projector device 2 is drawn larger than the screen 4.

光源ユニット6は、複数ライン分のレーザ光、この例では3ライン分のレーザ光を出力する。カラー画像を表示するために、1ライン分のレーザ光は赤色,緑色,青色の3色のレーザ光としてあり、光源ユニット6は各色3本ずつ、計9本のレーザ光を出力する。レーザ光の並ぶ方向は、1ラインの伸びる主走査方向と直交する副走査方向となっている。   The light source unit 6 outputs laser light for a plurality of lines, in this example, laser light for three lines. In order to display a color image, laser light for one line is laser light of three colors of red, green, and blue, and the light source unit 6 outputs nine laser lights in total for each of the three colors. The direction in which the laser beams are arranged is a sub-scanning direction orthogonal to the main scanning direction in which one line extends.

光源ユニット6からの各レーザ光は、副走査装置7に入射する。副走査装置6は、各レーザ光を副走査方向に偏向して副走査するためのものであり、1回の主走査ごとに3ライン分ずつレーザ光の照射位置を副走査方向に移動させる。この副走査方向への移動は、主走査位置がレーザ光を消灯した表示エリア5の外にあるとき行う。   Each laser beam from the light source unit 6 enters the sub-scanning device 7. The sub-scanning device 6 is for deflecting each laser beam in the sub-scanning direction and performing sub-scanning, and moves the irradiation position of the laser beam in the sub-scanning direction by three lines for each main scanning. The movement in the sub-scanning direction is performed when the main scanning position is outside the display area 5 where the laser beam is turned off.

主走査装置8は、副走査ミラー装置7で偏向された各レーザ光を主走査方向に偏向して主走査するものであり、入射する各レーザ光をスクリーン4に向けて反射すする主走査ミラー8aと駆動機構8bとから構成してあり、駆動機構8bは、主走査ミラー8aを高速に揺動するためのDCモータ等から構成してある。主走査ミラー8aを駆動機構8bによって揺動することにより、各レーザ光の照射位置は、主走査方向に移動する。この例においては、各レーザ光の照射位置の主走査方向の往復動によって6ライン分の表示を行う。   The main scanning device 8 performs main scanning by deflecting each laser beam deflected by the sub-scanning mirror device 7 in the main scanning direction, and reflects each incident laser beam toward the screen 4. The drive mechanism 8b is composed of a DC motor or the like for swinging the main scanning mirror 8a at high speed. By swinging the main scanning mirror 8a by the driving mechanism 8b, the irradiation position of each laser beam moves in the main scanning direction. In this example, display for 6 lines is performed by reciprocating the irradiation position of each laser beam in the main scanning direction.

図2に光源ユニット6に組み込んだ光源部10及びレンズアレイ板11を示す。また、光源部10を分解した状態を図3に示す。光源部10は、レーザ光の出力方向に積層した赤色,緑色,青色用の各半導体基板12〜14とからなり、その前面にレンズアレイ板11を組み付けてある。   FIG. 2 shows the light source unit 10 and the lens array plate 11 incorporated in the light source unit 6. Moreover, the state which decomposed | disassembled the light source part 10 is shown in FIG. The light source unit 10 includes semiconductor substrates 12 to 14 for red, green, and blue stacked in the laser beam output direction, and a lens array plate 11 is assembled on the front surface thereof.

光源部10は、上から順番に赤色,緑色,青色、赤色,緑色・・・・青色の9本のレーザ光LR1,LG1,LB1,LR2,LG2,・・・LB3を出力する。9本の各色のレーザ光LR1,LG1,LB1,LR2,LG2,・・・LB3は、3ライン分レーザ光であって、赤色,緑色,青色の順番に並んだ3本のレーザ光が1ライン分のレーザ光であり、レーザ光LR1,LG1,LB1と、レーザ光LR2,LG2,LB2と、レーザ光LR3,LG3,LB3とがそれぞれ1ライン分である。   The light source unit 10 outputs nine laser beams LR1, LG1, LB1, LR2, LG2,... LB3 of red, green, blue, red, green,. Nine laser beams LR1, LG1, LB1, LR2, LG2,... LB3 are laser beams for three lines, and three laser beams arranged in the order of red, green, and blue are one line. The laser beams LR1, LG1, and LB1, the laser beams LR2, LG2, and LB2 and the laser beams LR3, LG3, and LB3 are each for one line.

後方に向かって赤色用の半導体基板12,緑色用の半導体基板13,青色用の半導体基板14が順番に積層してあり、各色用の半導体基板12〜14には、それぞれ対応する色のレーザ光を出力するレーザ素子15,16,17をそれぞれ形成してあり、これらは前方から見たときに、副走査方向に沿って、所定のピッチでライン状に並ぶように配してある。レーザ素子15,16,17は、いずれも光の共振する方向が半導体基板の面に対して垂直であり、レーザ光を半導体基板の面に対して垂直な方向に出力する面発光型レーザ半導体素子であり、その端部より前方(矢線A方向)に出力する。   A semiconductor substrate 12 for red, a semiconductor substrate 13 for green, and a semiconductor substrate 14 for blue are stacked in order toward the rear, and laser light of a corresponding color is provided on each of the semiconductor substrates 12 to 14 for each color. Are arranged so as to be arranged in a line at a predetermined pitch along the sub-scanning direction when viewed from the front. Each of the laser elements 15, 16, and 17 is a surface emitting laser semiconductor element that outputs the laser light in a direction perpendicular to the surface of the semiconductor substrate, in which the direction of light resonance is perpendicular to the surface of the semiconductor substrate It outputs ahead (arrow A direction) from the end.

赤色用の半導体基板12は、副走査方向に沿って、所定のピッチで3個の突出部12aと切欠き12bとを交互に形成した櫛歯形状としてあり、各突出部12aに1個ずつ赤色のレーザ光を出力するレーザ素子15を設けてある。切欠き12bは、後方に配した緑色用の半導体基板13のレーザ素子16からのレーザ光LG1〜LG3、及び青色用の半導体基板14のレーザ素子17からのレーザ光LB1〜LB3を遮ることなく前方に通すために設けており、緑色用及び青色用の半導体基板13,14の各突出部13a,14aと重なる部分を切り欠くように形成してある。   The red semiconductor substrate 12 has a comb-like shape in which three protrusions 12a and notches 12b are alternately formed at a predetermined pitch along the sub-scanning direction, and one red is provided for each protrusion 12a. A laser element 15 for outputting the laser beam is provided. The notch 12b is located on the front side without blocking the laser beams LG1 to LG3 from the laser element 16 of the green semiconductor substrate 13 and the laser beams LB1 to LB3 from the laser element 17 of the blue semiconductor substrate 14. The green and blue semiconductor substrates 13 and 14 are formed so as to cut out portions overlapping with the protruding portions 13a and 14a.

緑色用の半導体基板13は、赤色用の半導体基板12と同様に、所定のピッチで突出部13aと切欠き13bとを交互に形成した櫛歯形状としてあり、各突出部13aに1個ずつ緑色のレーザ光を出力するレーザ素子16を設けてある。各突出部13aは、赤色用の半導体基板12の突出部12aと重ならないように、各突出部12aに対して副走査方向に突出部1個分ずらしてあり、レーザ素子16から出力される各レーザ光LG1〜LG3は、赤色用の半導体基板12の切欠き12bを通って前方に出力される。緑色用の半導体基板13に設けた切欠き13bは、後方に配した青色用の半導体基板14のレーザ素子17からのレーザ光LB1〜LB3を遮ることなく前方に通すために設けたものであり、青色用の半導体基板14の各突出部14aと重なる部分を切り欠くように形成してある。   Similar to the red semiconductor substrate 12, the green semiconductor substrate 13 has a comb-teeth shape in which protrusions 13a and notches 13b are alternately formed at a predetermined pitch. One green is formed on each protrusion 13a. A laser element 16 for outputting the laser beam is provided. Each protruding portion 13 a is shifted by one protruding portion in the sub-scanning direction with respect to each protruding portion 12 a so as not to overlap with the protruding portion 12 a of the red semiconductor substrate 12, and is output from the laser element 16. The laser beams LG1 to LG3 are output forward through the notch 12b of the semiconductor substrate 12 for red. The notch 13b provided in the green semiconductor substrate 13 is provided to pass the laser beams LB1 to LB3 from the laser elements 17 of the blue semiconductor substrate 14 disposed behind without blocking. The blue semiconductor substrate 14 is formed so as to cut out a portion that overlaps each protrusion 14a.

青色用の半導体基板14についても、赤色用,緑色の半導体基板12,13と同様であり、突出部14aと切欠き14bとを交互に形成した櫛歯形状であり、各突出部14aに1個ずつ青色のレーザ光を出力するレーザ素子17a〜17cを設けてあり、各突出部14aは、赤色及び緑色用の各半導体基板12,13の突出部12a,13aと重ならないように、副走査方向にずらして設けてある。   The blue semiconductor substrate 14 is also the same as the red and green semiconductor substrates 12 and 13 and has a comb-like shape in which the protruding portions 14a and the cutouts 14b are alternately formed, one for each protruding portion 14a. Laser elements 17a to 17c for outputting blue laser light are provided, and each protruding portion 14a is arranged in the sub-scanning direction so as not to overlap the protruding portions 12a and 13a of the semiconductor substrates 12 and 13 for red and green. It is provided to be shifted.

なお、この例では、後方に向かって赤色,緑色,青色の順番で各半導体基板12〜14を積層しているが、その順番は任意に決めることができる。また、各半導体基板12〜14をそれぞれ櫛歯形状としているが、各半導体基板12〜14を積層したときに、前方にある半導体基板が後方にある半導体基板に設けたレーザ素子からのレーザ光を遮らないようにすることができる形状であればよく、少なくとも他の色の基板に設けたレーザ素子からのレーザ光の光路上の部分に切欠きを形成しておけばよい。このため、例えば、最も後方にある青色用の半導体基板14に、切欠き14bを形成しなくてもよく、また中間にある緑色用の半導体基板13には、その後方の青色用の半導体基板14からのレーザ光を通すだけの切欠きを形成しておけばよい。また、切欠きの形状は、レーザ素子からのレーザ光を通すことができればどのような形状でもよく、また切欠きに代えて開口とすることもできる。   In this example, the semiconductor substrates 12 to 14 are stacked in the order of red, green, and blue toward the rear, but the order can be arbitrarily determined. Further, each of the semiconductor substrates 12 to 14 has a comb-teeth shape, but when the semiconductor substrates 12 to 14 are stacked, the laser light from the laser element provided on the semiconductor substrate on the rear side of the semiconductor substrate on the front side is emitted. Any shape may be used as long as it can be prevented from blocking, and a cutout may be formed at least in a portion on the optical path of a laser beam from a laser element provided on a substrate of another color. For this reason, for example, it is not necessary to form the notch 14b in the blue semiconductor substrate 14 at the backmost position, and the blue semiconductor substrate 14 at the back of the green semiconductor substrate 13 in the middle is not required. It is only necessary to form a notch that allows the laser beam from to pass through. Further, the shape of the notch may be any shape as long as the laser beam from the laser element can pass through, and may be an opening instead of the notch.

通常同一の半導体基板上には、同色の面発光型のレーザ素子だけしか配列することができないが、本発明では、上記のように色の異なる複数色の面発光型のレーザ素子を色毎にそれぞれの半導体基板に配列し、各色の半導体基板をレーザ光の出力方向に重ねることによって、色の異なるレーザ光をライン状に並べて出力することができるようにしている。   Normally, only surface emitting laser elements of the same color can be arranged on the same semiconductor substrate. However, in the present invention, a plurality of surface emitting laser elements of different colors are arranged for each color as described above. By arranging the semiconductor substrates of the respective colors in the laser light output direction by arranging them on the respective semiconductor substrates, it is possible to output laser lights having different colors in a line.

各レーザ素子15〜17は、同じ色のレーザ素子同士が副走査方向に1ラインの間隔となるように配してあるが、同一ラインのレーザ素子同士については、1ラインの間隔で配してもよいし、それよりも小さい間隔で配してもよい。この場合、半導体基板12〜14を相対的にずらして積層するようにしてもよい。また、この例では、3ライン分の場合について説明しているが、より多く、例えば各色について40個ずつレーザ素子を設け40ライン分のレーザ光を出力するようにすることもできる。   The laser elements 15 to 17 are arranged so that laser elements of the same color are spaced by one line in the sub-scanning direction, but laser elements of the same line are arranged at intervals of one line. Alternatively, it may be arranged at intervals smaller than that. In this case, the semiconductor substrates 12 to 14 may be stacked while being relatively shifted. In this example, the case of three lines has been described. However, for example, 40 laser elements may be provided for each color, and laser light for 40 lines may be output.

レンズアレイ板11は、光源部10の前面に組み付けられる。このレンズアレイ板11は、各レーザ光が通るそれぞれの位置にコリメート用のマイクロレンズ11aを形成しており、各マイクロレンズ11aは入射するレーザ光LR1〜LR3,LG1〜LG3,LB1〜LB3を適当な径の平行な光束に変換して出力する。   The lens array plate 11 is assembled to the front surface of the light source unit 10. The lens array plate 11 is formed with collimating microlenses 11a at respective positions where each laser beam passes, and each microlens 11a appropriately applies incident laser beams LR1 to LR3, LG1 to LG3, and LB1 to LB3. It is converted into a parallel light beam with a large diameter and output.

レーザ素子15〜17に近接した位置にマイクロレンズ11aを配して、各レーザ光をコリメートするので、上記のように構成される光源部10の各色のレーザ素子15〜17がレーザ光の出力方向に前後していても特には問題とならない。なお、レーザ素子の前後に応じて、マイクロレンズ11aを前後させて階段状に配することもできる。また、各色のレーザ素子15〜17とマイクロレンズ11aとの距離、レーザ光の波長に応じてマイクロレンズ11aのパワーを増減してもよい。   Since the microlenses 11a are arranged at positions close to the laser elements 15 to 17 to collimate the respective laser beams, the laser elements 15 to 17 of the respective colors of the light source unit 10 configured as described above are output directions of the laser beams. There is no particular problem even if it is around. Note that the microlenses 11a can be moved back and forth and arranged stepwise depending on the front and back of the laser element. Further, the power of the micro lens 11a may be increased or decreased according to the distance between the laser elements 15 to 17 of each color and the micro lens 11a and the wavelength of the laser light.

図4は、この例に用いた副走査装置7を示すものである。副走査装置7としては、半導体プロセス技術を用いて1つの基板上に機能素子を形成した、いわゆるMEMS(Micro Electro Mechanical System)と呼ばれる微小デバイスとして作成された電磁駆動式光スキャナを用いている。副走査装置7は、矩形状のフレーム21の内側にミラー22を配してある。このミラー22は、その両端に設けた一対のトーションバー23によってフレーム21に連結されおり、トーションバー23を軸とする方向に揺動自在にされている。また、ミラー22の周縁には、駆動コイル24を設けてある。フレーム21の外側には、トーションバー23と直交する方向に磁界を与える一対の磁石25を配してある。この一対の磁石25による磁界中におかれた駆動コイル24に電流を流すことにより、ミラー22を回転させるローレンツ力が発生し、トーションバー23の復元力につりあう位置にまでミラー22が回転する。駆動コイル24に流す電流の向きと、大きさによってミラー22の回転方向と回転量が決まる。   FIG. 4 shows the sub-scanning device 7 used in this example. As the sub-scanning device 7, an electromagnetically driven optical scanner formed as a micro device called a so-called MEMS (Micro Electro Mechanical System) in which functional elements are formed on one substrate using a semiconductor process technology is used. In the sub-scanning device 7, a mirror 22 is arranged inside a rectangular frame 21. The mirror 22 is connected to the frame 21 by a pair of torsion bars 23 provided at both ends thereof, and is swingable in a direction about the torsion bar 23 as an axis. A drive coil 24 is provided on the periphery of the mirror 22. A pair of magnets 25 that provide a magnetic field in a direction orthogonal to the torsion bar 23 are disposed outside the frame 21. When a current is passed through the drive coil 24 placed in the magnetic field generated by the pair of magnets 25, a Lorentz force that rotates the mirror 22 is generated, and the mirror 22 rotates to a position that matches the restoring force of the torsion bar 23. The direction and amount of rotation of the mirror 22 are determined by the direction and magnitude of the current flowing through the drive coil 24.

上記のように構成される副走査装置7は、ミラー22の回転軸の方向が副走査方向(レーザ光が並ぶ方向)と直交するように配され、1回の主走査が完了するごとに、ミラー22の回転量を一定量増加させて、レーザ光の照射位置が副走査方向に3ライン分移動し、また1画面分の主走査が完了する毎に所定の所期位置に戻るように制御する。   The sub-scanning device 7 configured as described above is arranged such that the direction of the rotation axis of the mirror 22 is orthogonal to the sub-scanning direction (the direction in which the laser beams are arranged), and every time one main scanning is completed, The mirror 22 is rotated by a certain amount, and the laser beam irradiation position is moved by three lines in the sub-scanning direction, and is controlled so that it returns to a predetermined expected position every time main scanning for one screen is completed. To do.

なお、この例では電磁駆動式光スキャナを用いて副走査を行っているが、主走査方向についても、電磁駆動式光スキャナを用いることができる。また、2軸方向にミラーの揺動ができる1個の電磁駆動式光スキャナを用いて主走査及び副走査を行うこともできる。また、ポリゴンミラー等のその他の走査装置を用いることができる。   In this example, sub-scanning is performed using an electromagnetically driven optical scanner, but an electromagnetically driven optical scanner can also be used in the main scanning direction. Also, main scanning and sub-scanning can be performed using one electromagnetically driven optical scanner capable of swinging the mirror in the biaxial direction. Also, other scanning devices such as a polygon mirror can be used.

図5にプロジェクタ装置2の電気的な構成を示す。コントローラ31は、プロジェクタ装置2の各部を制御する。画像メモリ32は、静止画を表示する場合に表示すべき静止画の赤色,緑色,青色の1フレーム分の画像データが外部のコンピュータ等から入力されて書き込まれる。画像メモリ32に書き込まれた画像データは、画像を表示する際に繰り返し読み出される。   FIG. 5 shows an electrical configuration of the projector device 2. The controller 31 controls each part of the projector device 2. In the image memory 32, image data for one frame of red, green, and blue of a still image to be displayed when a still image is displayed is input and written from an external computer or the like. The image data written in the image memory 32 is repeatedly read when displaying an image.

また、動画を表示する場合には、A/D変換器33に外部からビデオ信号が入力される。A/D変換器33は、入力されるビデオ信号を赤色,緑色,青色の各画像データに変換して、スキャンコンバータ34に送る。画像メモリ32に書き込まれる画像データ,A/D変換器33から出力される画像データは、8ビットデータとなっており256階調数を表現可能となっている。   In addition, when displaying a moving image, a video signal is input to the A / D converter 33 from the outside. The A / D converter 33 converts the input video signal into red, green, and blue image data and sends the image data to the scan converter 34. The image data written to the image memory 32 and the image data output from the A / D converter 33 are 8-bit data and can represent 256 gradations.

スキャンコンバータ34は、入力されるビデオ信号とプロジェクタ装置2による画像表示の走査速度の差を吸収するためのものであり、複数フレーム分のメモリ容量を要したメモリと各メモリの入出力を制御するメモリコントローラ等から構成され、1フレーム分の画像データをメモリから複数回読み出している間に、次のフレームの画像データを別のメモリに記録し、この記録の完了後にメモリを切替えて1フレーム分の画像データをメモリから読み出す。   The scan converter 34 is for absorbing the difference between the input video signal and the scanning speed of the image display by the projector device 2, and controls the memory that requires a memory capacity for a plurality of frames and the input / output of each memory. Consists of a memory controller and the like, while image data for one frame is read from the memory a plurality of times, the image data of the next frame is recorded in another memory, and after this recording is completed, the memory is switched and one frame worth is recorded. Are read from the memory.

セレクタ35は、画像メモリ32とスキャンコンバータ34とのいずれか一方を選択し、選択した側からの画像データをγ補正部36に送る。セレクタ35による選択は、操作部(図示省略)の操作にしたがってコントローラ31で制御される。   The selector 35 selects one of the image memory 32 and the scan converter 34, and sends image data from the selected side to the γ correction unit 36. Selection by the selector 35 is controlled by the controller 31 in accordance with an operation of an operation unit (not shown).

γ補正部36は、入力される画像の階調を適正に再現する補正を行うものであり、例えばCRT等のディスプレイのガンマ特性に合わせて生成された画像データを、特有なガンマ特性を有するこのプロジェクタ装置2で適切な階調表現となるようにガンマ補正する。γ補正部36は、入力される画像データに対応するγ補正した補正画像データを各値の画像データに対応付けて予め記憶したLUT(ルックアップテーブル)36aを有しており、画像データが入力されると、それに対応する補正画像データをLUT36aから取り出して出力することにより、ガンマ補正を行う。   The γ correction unit 36 performs correction to appropriately reproduce the gradation of the input image. For example, the image data generated in accordance with the gamma characteristic of a display such as a CRT has a specific gamma characteristic. Gamma correction is performed by the projector device 2 so as to obtain an appropriate gradation expression. The γ correction unit 36 has an LUT (look-up table) 36a that stores in advance γ-corrected corrected image data corresponding to input image data in association with each value of image data. Then, gamma correction is performed by taking out the corresponding corrected image data from the LUT 36a and outputting it.

γ補正部36から出力される補正画像データは、バッファメモリ部37に送られる。このバッファメモリ部37は、9個のレーザ素子に各々に対応するように設けた9個のラインメモリから構成される。各ラインメモリは、1ライン分の1色の補正画像データを記憶する容量を有する。各ラインメモリに対応するレーザ素子で表示すべき1ラインの1色の補正画像データが書き込まれることにより、バッファメモリ部37には1回の主走査で同時に表示すべき3ライン分の補正画像データが書き込まれる。バッファメモリ部37は、3ライン分の補正画像データを同時に読み出して順次に出力する。バッファメモリ部37の内容は、1回の主走査による3ライン分の表示が完了する毎に次の3ライン分の補正画像データに更新される。なお、各ラインメモリから補正画像データを読み出す方向は、主走査時のレーザ光の移動方向に応じたものとされ、その読み出し方向を交互に切り替える。   The corrected image data output from the γ correction unit 36 is sent to the buffer memory unit 37. The buffer memory unit 37 is composed of nine line memories provided so as to correspond to the nine laser elements. Each line memory has a capacity for storing one color of corrected image data for one line. By writing one line of corrected image data for one line to be displayed by the laser element corresponding to each line memory, three lines of corrected image data to be displayed simultaneously in one main scan are written in the buffer memory unit 37. Is written. The buffer memory unit 37 simultaneously reads out the corrected image data for three lines and sequentially outputs them. The contents of the buffer memory unit 37 are updated to the corrected image data for the next three lines every time display for three lines by one main scan is completed. Note that the direction in which the corrected image data is read from each line memory corresponds to the moving direction of the laser beam during main scanning, and the reading direction is alternately switched.

D/A変換部38は、バッファメモリ部37の各ラインメモリのそれぞれに対応して設けた9個のD/A変換器から構成してあり、各D/A変換器は、対応するラインメモリから主走査期間中に主走査に同期して入力される補正画像データをその値を線形変換した信号レベルに変換して出力する。これにより、ラインメモリ部37に記憶した3ライン分の3色の補正画像データがそれぞれアナログの変調信号に変換される。   The D / A converter 38 includes nine D / A converters provided corresponding to the respective line memories of the buffer memory unit 37, and each D / A converter includes a corresponding line memory. The corrected image data input in synchronization with the main scanning during the main scanning period is converted into a signal level obtained by linearly converting the value and output. As a result, the corrected image data of three colors for three lines stored in the line memory unit 37 are converted into analog modulation signals, respectively.

レーザ駆動回路39は、光源部10の各レーザ素子15,16,17をそれぞれ対応する変調信号に基づいて駆動する。このレーザ駆動回路39は、例えば変調信号に応じた駆動電流がレーザ素子に流れるように制御するACC(Auto Current Control)モードで動作し、各レーザ光を直接変調する。   The laser drive circuit 39 drives each laser element 15, 16, 17 of the light source unit 10 based on the corresponding modulation signal. The laser drive circuit 39 operates in an ACC (Auto Current Control) mode in which, for example, a drive current corresponding to a modulation signal flows through the laser element, and directly modulates each laser beam.

光源ユニット6には、例えばペルチェ素子と放熱板とから構成される冷却器41を設けてあり、この冷却器41を温度制御回路42による制御下で作動させることによって、光源部10の温度が一定に保たれるようにしてある。これにより、各レーザ素子15〜17から出力されるレーザ光の強さが駆動電流に応じたものとなるようにしてある。   The light source unit 6 is provided with a cooler 41 composed of, for example, a Peltier element and a heat sink, and the temperature of the light source unit 10 is kept constant by operating the cooler 41 under the control of the temperature control circuit 42. It is supposed to be kept. As a result, the intensity of the laser light output from each of the laser elements 15 to 17 corresponds to the drive current.

走査制御回路44は、副走査装置7、主走査装置8の駆動を制御する。走査位置検出部45は、主走査ミラー8aに検出光を照射する投光部と、レーザ光の照射位置が表示エリア5の縁になったときに主走査ミラー8aで反射された検出光を受光するように配された受光部とから構成され、受光部で検出光を受光した際にタイミング信号を出力する。このタイミング信号は、コントローラ31に送られ、副走査ミラー装置7による副走査のタイミング、主走査の際のレーザ素子15〜17の点灯・消灯のタイミング制御に用いられる。   The scanning control circuit 44 controls driving of the sub-scanning device 7 and the main scanning device 8. The scanning position detection unit 45 receives a detection light reflected from the main scanning mirror 8a when the irradiation position of the laser light reaches the edge of the display area 5 and a light projecting unit that irradiates the main scanning mirror 8a with detection light. And a timing signal when the detection light is received by the light receiving unit. This timing signal is sent to the controller 31 and is used for sub-scanning timing by the sub-scanning mirror device 7 and timing control for turning on / off the laser elements 15 to 17 during main scanning.

図6にレーザ光の照射状態を示す。なお、図6では、赤色のレーザ光LR1〜LR3が照射される位置を符号R1〜R3で、緑色のレーザ光LG1〜LG3が照射される位置を符号G1〜G3で、青色のレーザ光LB1〜LB3が照射される位置を符号B1〜B3で示してある。スクリーン4には、副走査方向に沿って赤色、緑色,青色,赤色,緑色・・・青色と一列に並んで1ラインについて3色のレーザ光が3ライン分照射される。   FIG. 6 shows a laser light irradiation state. In FIG. 6, the positions irradiated with the red laser beams LR1 to LR3 are denoted by reference numerals R1 to R3, the positions irradiated with the green laser beams LG1 to LG3 are denoted by reference numerals G1 to G3, and the blue laser beams LB1 to LB1 are irradiated. The positions where LB3 is irradiated are indicated by symbols B1 to B3. The screen 4 is irradiated with three lines of laser light of three colors for one line in a line with red, green, blue, red, green,..., Blue along the sub-scanning direction.

例えば「N」を1,2,3・・・・としたときに、赤色のレーザ光LR1,緑色のレーザ光LG1,青色のレーザ光B1が第Nラインを表示するために照射しているときには、各色のレーザ光LR2,LG2,LB2が第N+1ラインを、各色のレーザ光LR3,LG3,LB3が第N+1ラインを表示するために照射される。1ライン中の各色のレーザ光の照射位置が重ねってはいないが、これらの位置が近接しているために、視覚的には3色を合成したカラーのラインとして認識される。   For example, when “N” is 1, 2, 3,..., When the red laser beam LR1, the green laser beam LG1, and the blue laser beam B1 are irradiated to display the Nth line. The laser beams LR2, LG2, and LB2 of each color are irradiated to display the (N + 1) th line, and the laser beams LR3, LG3, and LB3 of each color are irradiated to display the (N + 1) th line. Although the irradiation positions of the laser beams of the respective colors in one line are not overlapped, since these positions are close to each other, it is visually recognized as a color line obtained by combining the three colors.

図7にレーザ光の走査状態を示す。なお、図7では各レーザ光LR1〜LR3,LG1〜LG3,LB1〜LB3の照射位置LAとして示してある。照射位置LAは、表示エリア5の一方の外側から他方の外側まで1回の主走査によって移動する。この移動は、前述のように主走査装置8によって行われる。この1回の主走査中では、タイミング信号に基づいて、照射位置LAが表示エリア5内のときにだけレーザ素子が点灯させる点灯期間とし、表示エリア5の外側のときにはレーザ素子が消灯する消灯期間となるように制御される。   FIG. 7 shows the scanning state of the laser beam. In FIG. 7, the irradiation positions LA of the laser beams LR1 to LR3, LG1 to LG3, and LB1 to LB3 are shown. The irradiation position LA moves from one outer side of the display area 5 to the other outer side by one main scanning. This movement is performed by the main scanning device 8 as described above. During this one main scan, based on the timing signal, a lighting period in which the laser element is turned on only when the irradiation position LA is in the display area 5, and a light-out period in which the laser element is turned off when outside the display area 5. It is controlled to become.

1回の主走査中に、照射位置LAが表示エリア5の外側に達すると、すなわち消灯期間となると、照射位置LAは、副走査方向に3ライン分移動される。この副走査方向の移動は、副走査ミラーによって行われる。この3ライン分の移動後に、先の主走査時の移動とは逆の方向に照射位置LAが移動して次の主走査を行う。このようにして、1回の主走査で3ラインずつ表示を行い、主走査ごとに副走査を行うことで、表示エリア5の全面にカラー画像を描画する。   When the irradiation position LA reaches the outside of the display area 5 during one main scanning, that is, when the extinction period is reached, the irradiation position LA is moved by three lines in the sub-scanning direction. This movement in the sub-scanning direction is performed by a sub-scanning mirror. After the movement for the three lines, the irradiation position LA moves in the direction opposite to the movement during the previous main scanning, and the next main scanning is performed. In this way, three lines are displayed in one main scan, and a sub-scan is performed for each main scan, thereby rendering a color image on the entire surface of the display area 5.

次に上記構成の作用について説明する。例えば静止画を表示する場合には、外部のコンピュータなどから表示すべき画像の画像データをプロジェクタ装置2に入力し、画像メモリ32に書き込む。この書き込み完了後、操作部を操作してセレクタ35で画像メモリ32が選択されるようにする。   Next, the operation of the above configuration will be described. For example, when displaying a still image, image data of an image to be displayed is input to the projector device 2 from an external computer or the like and written into the image memory 32. After this writing is completed, the image memory 32 is selected by the selector 35 by operating the operation unit.

セレクタ35の選択完了後、画像メモリ32から第1ラインの例えば赤色の画像データが順次に読み出されてγ補正部36に送られる。γ補正部36は、順次に入力される画像データについて、その入力された画像データの値に応じた赤色の補正画像データをLUT36aから取り出す。これにより、画像データがガンマ補正された補正画像データに変換されて出力される。そして、γ補正部36からの赤色の各補正画像データは、バッファメモリ部37の1個のラインメモリに書き込まれる。   After the selection of the selector 35 is completed, for example, red image data of the first line is sequentially read from the image memory 32 and sent to the γ correction unit 36. The γ correction unit 36 extracts, from the LUT 36a, red corrected image data corresponding to the value of the input image data for sequentially input image data. As a result, the image data is converted to gamma-corrected corrected image data and output. Then, each of the red corrected image data from the γ correction unit 36 is written in one line memory of the buffer memory unit 37.

このようにして、第1ラインの赤色の各補正画像データがラインメモリに書き込まれると、続いて画像メモリ32から第1ラインの緑色の画像データが順次に読み出され、赤色の画像データと同様に、γ補正部36でガンマ補正された補正画像データに変換されて、バッファメモリ部37に送られる。そして、この第1ラインの緑色の補正画像データは、赤色の補正画像データが書き込まれたラインメモリとは別のラインメモリに書き込まれる。   In this way, when each red corrected image data of the first line is written into the line memory, the green image data of the first line is subsequently read out sequentially from the image memory 32 and is the same as the red image data. Then, the image data is converted into corrected image data that has been gamma corrected by the γ correction unit 36 and sent to the buffer memory unit 37. The green corrected image data of the first line is written in a line memory different from the line memory in which the red corrected image data is written.

第1ラインの緑色の各補正画像データがラインメモリに書き込まれると、さらに第1ラインの青色の画像データが画像メモリ32から順次に読み出され、同様な手順で補正画像データに変換された後に、赤色,緑色の補正画像データが書き込まれたラインメモリとは別のラインメモリに書き込まれる。   When each of the green corrected image data of the first line is written into the line memory, the blue image data of the first line is sequentially read out from the image memory 32 and converted into corrected image data in the same procedure. The red, green corrected image data is written in a line memory different from the line memory in which the corrected image data is written.

上記のようにして第1ラインの3色の補正画像データがバファメモリ部37に書き込まれた後には、第2ラインの画像データが画像メモリ32から色毎に順次に読み出され、第1ラインと同様な手順により補正画像データに変換されてバファメモリ部37に書き込まれる。このときに、第2ラインの補正画像データは、第1ラインとは別のラインメモリに色別にそれぞれ書き込まれる。また、この第2ラインの補正画像データの書き込み後には、同様にして、第3ラインの各色の画像データが画像メモリ32から順次に読み出され、補正画像データに変換されてバファメモリ部37に書き込まれる。   After the corrected image data of the three colors for the first line is written in the buffer memory unit 37 as described above, the image data for the second line is sequentially read from the image memory 32 for each color, It is converted into corrected image data by the same procedure and written in the buffer memory unit 37. At this time, the corrected image data of the second line is written for each color in a line memory different from the first line. Similarly, after writing the corrected image data of the second line, the image data of each color of the third line is sequentially read out from the image memory 32, converted into corrected image data, and written into the buffer memory unit 37. It is.

以上のようにして、第1〜第3ラインの各補正画像データがバファメモリ部37に書き込まれると、主操作装置8による主走査が開始され、各レーザ光の照射位置が表示エリア5の外側から縁に達すると、タイミング信号が走査位置検出部45よりコントローラ31に入力される。すると、このコントローラ31の指示によりレーザ駆動部39による各レーザ素子15〜17の点灯されるとともに、バッファメモリ37から第1〜第3ラインの各色の補正画像データが順次に読み出され、D/A変換部38によって変調信号にそれぞれ変換されて、その各変調信号がレーザ駆動回路39に入力される。これにより各レーザ素子15〜17から出力されるレーザ光のそれぞれが変調信号で変調されながら、それらの照射位置が主走査方向に移動する。   As described above, when each of the corrected image data of the first to third lines is written in the buffer memory unit 37, the main scanning by the main operation device 8 is started, and the irradiation position of each laser beam is from the outside of the display area 5. When the edge is reached, a timing signal is input from the scanning position detector 45 to the controller 31. Then, in response to an instruction from the controller 31, the laser elements 15 to 17 are turned on by the laser driving unit 39, and the corrected image data of each color of the first to third lines is sequentially read from the buffer memory 37, and D / Each of the modulation signals is converted into a modulation signal by the A conversion unit 38 and input to the laser drive circuit 39. Thereby, each of the laser beams output from the laser elements 15 to 17 is modulated by the modulation signal, and their irradiation positions are moved in the main scanning direction.

このときに、レーザ光LR1,LG1,LB1は、それぞれ対応する色の第1ラインの補正画像データから生成された変調信号に基づいて駆動される。また、レーザ光LR2,LG2,LB2は、それぞれ対応する色の第2ラインの補正画像データから生成された変調信号に基づいて、またレーザ光LR3,LG3,LB3は、それぞれ対応する色の第3ラインの補正画像データから生成された変調信号に基づいて変調される。したがって、この1回目の主走査によって第1〜第3ラインが表示される。   At this time, the laser beams LR1, LG1, and LB1 are driven based on the modulation signals generated from the corrected image data of the first line of the corresponding color, respectively. Further, the laser beams LR2, LG2, and LB2 are based on the modulation signals generated from the corrected image data of the second line of the corresponding color, respectively, and the laser beams LR3, LG3, and LB3 are the third of the corresponding color, respectively. Modulation is performed based on a modulation signal generated from the corrected image data of the line. Therefore, the first to third lines are displayed by the first main scanning.

1回目の主走査でレーザ光の照射位置が走査開始側と反対側の表示エリア5の縁に達すると、そのときに発生するタイミング信号に応答して、各レーザ素子15〜17が消灯される。また、コントローラ31から走査制御回路44を介して副走査の指示が副走査装置7に与えられる。これにより、副走査装置7のミラー22の一方向における回転量が一定量増大され、レーザ光の照射位置が副走査方向に3ライン分移動される。   When the irradiation position of the laser beam reaches the edge of the display area 5 on the side opposite to the scanning start side in the first main scanning, each laser element 15 to 17 is turned off in response to the timing signal generated at that time. . Further, a sub-scanning instruction is given from the controller 31 to the sub-scanning device 7 via the scanning control circuit 44. As a result, the rotation amount in one direction of the mirror 22 of the sub-scanning device 7 is increased by a certain amount, and the irradiation position of the laser beam is moved by three lines in the sub-scanning direction.

また、各レーザ素子15〜17が消灯して消灯期間となっている間には、画像メモリ32から第4〜第6ラインの画像データが読み出され、第1〜第3ラインの場合と同様に、セレクタ35,γ補正部36を介して補正画像データに変換されてバッファメモリ部37に書き込まれる。   Further, while the laser elements 15 to 17 are extinguished and the extinction period is set, the image data of the fourth to sixth lines are read from the image memory 32, and the same as in the case of the first to third lines. Then, it is converted into corrected image data through the selector 35 and the γ correction unit 36 and written into the buffer memory unit 37.

レーザ光の主走査が折り返されて、照射位置が再び表示エリア5の縁に達すると、レーザ駆動部39による各レーザ素子15〜17の点灯されるとともに、第4〜第6ラインの各色の補正画像データがバッファメモリ37から順次に読み出され、D/A変換部38で
それぞれ変調信号に変換されてレーザ駆動回路39に入力される。このときには、第1〜第3ラインと反対方向にバファメモリ部37の補正画像データが読み出される。これにより各レーザ素子15〜17から出力されるレーザ光のそれぞれが第4〜第6ラインの変調信号で変調されながら2回目の主走査が行われる。
When the main scanning of the laser beam is turned back and the irradiation position reaches the edge of the display area 5 again, the laser elements 15 to 17 are turned on by the laser driving unit 39 and the colors of the fourth to sixth lines are corrected. Image data is sequentially read from the buffer memory 37, converted into modulated signals by the D / A converter 38, and input to the laser drive circuit 39. At this time, the corrected image data in the buffer memory unit 37 is read in the direction opposite to the first to third lines. As a result, the second main scanning is performed while the laser beams output from the laser elements 15 to 17 are modulated by the modulation signals of the fourth to sixth lines.

2回目の主走査でレーザ光の照射位置が反対側の表示エリア5の縁に達すると、各レーザ素子15〜17が消灯した消灯期間となるとともに、副走査装置7のミラー22の一方向における回転量がさらに一定量増大され、レーザ光の照射位置が副走査方向に3ライン分移動される。また、この消灯期間中に、第7〜第9ラインの画像データの読み出しが行われ、その補正画像データがバッファメモリ部37に書き込まれ、表示エリア5内に達したときに読み出されて、それらから作成された変調信号で各レーザ光が変調されて、第7〜第9ラインが表示される。以降、同様にして最終ラインまでの表示が行われる。   When the irradiation position of the laser beam reaches the edge of the display area 5 on the opposite side in the second main scanning, the laser elements 15 to 17 are turned off and the mirror 22 of the sub-scanning device 7 is in one direction. The rotation amount is further increased by a certain amount, and the irradiation position of the laser beam is moved by 3 lines in the sub-scanning direction. Further, during the turn-off period, the image data of the seventh to ninth lines are read out, and the corrected image data is written in the buffer memory unit 37 and read out when the display area 5 is reached. Each laser beam is modulated by the modulation signal created from them, and the seventh to ninth lines are displayed. Thereafter, display up to the last line is performed in the same manner.

最終ラインの表示が完了すると、レーザ光を第1〜第3ラインの照射位置となるように、副走査装置8が戻され、その後に上記と同様な手順で、第1〜最終ラインまでの表示が行われ、それが繰り返し行われる。観察者は、残像現象によってこのようにレーザ光で表示される画像を1つの画像として認識することができる。   When the display of the final line is completed, the sub-scanning device 8 is returned so that the laser beam is at the irradiation position of the first to third lines, and then the display from the first to the last line is performed in the same procedure as described above. Is done and it is repeated. The observer can recognize the image displayed with the laser beam in this way as one image by the afterimage phenomenon.

なお、動画の場合には、フレームが周期的に変化することに応じて、スキャンコンバータ34から送り出される画像データが周期的に変化するので、レーザ光によって表示される画像(フレーム)が周期的に切り替わって動画として表示される。   In the case of a moving image, the image data sent out from the scan converter 34 periodically changes in accordance with the periodic change of the frame. Therefore, the image (frame) displayed by the laser beam is periodically changed. Switched and displayed as a video.

上記のようにしてスクリーン4上に静止画を表示するが、1回に3ラインずつ主走査を行うため、レーザ光の移動速度、すなわち主走査の速度を遅くしても、必要なライン数を描写できるので、主走査速度を遅くして明るく表示することができる。また、同一時間内により多くのラインを表示させることができるので、高解像度化を図ることができる。なお、これらの効果を同時に得ることも可能である。   A still image is displayed on the screen 4 as described above. However, since main scanning is performed three lines at a time, even if the moving speed of the laser beam, that is, the main scanning speed is reduced, the necessary number of lines is displayed. Since it can be described, the main scanning speed can be slowed down and brightly displayed. In addition, since more lines can be displayed within the same time, high resolution can be achieved. These effects can be obtained at the same time.

上記実施形態では、カラー画像を表示する場合について説明したが、単色で画像を表示する場合にも、本発明を利用でき、単色で画像を表示する場合には、1色の複数のレーザ素子を同一の半導体基板にライン状に配列することができる。また、上記実施形態では、プロジェクタ装置の例について説明したが、レーザ光を走査して画像を形成するものであれば、各種の機器に利用できる。例えば、レーザ光を印画紙に照射するプリンタ装置などにも利用できる。   In the above embodiment, the case where a color image is displayed has been described. However, the present invention can also be used when displaying an image in a single color. When displaying an image in a single color, a plurality of laser elements of one color are used. They can be arranged in a line on the same semiconductor substrate. In the above-described embodiment, an example of a projector device has been described. However, the projector device can be used for various devices as long as it forms an image by scanning laser light. For example, the present invention can also be used for a printer device that irradiates photographic paper with laser light.

本発明を実施したプロジェクタ装置の概略を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the outline of the projector apparatus which implemented this invention. 光源部を示す斜視図である。It is a perspective view which shows a light source part. 光源部の各半導体基板を分解して示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which decomposes | disassembles and shows each semiconductor substrate of a light source part. 副走査装置の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of a subscanning device. プロジェクタ装置の電気的な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electrical structure of a projector apparatus. 各レーザ光の照射状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the irradiation state of each laser beam. 各レーザ光の走査状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the scanning state of each laser beam.

符号の説明Explanation of symbols

2 プロジェクタ装置
6 光源ユニット
7 副走査装置
8 主走査装置
10 光源部
11a マイクロレンズ
12〜14 半導体基板
15〜16 レーザ素子
2 projector device 6 light source unit 7 sub-scanning device 8 main scanning device 10 light source unit 11a microlens 12-14 semiconductor substrate 15-16 laser element

Claims (9)

レーザ光を照射して画像を形成する画像形成装置において、
レーザ光を基板面に対して垂直に発する複数の面発光型半導体レーザ素子が基板上にライン状に並べて設けられ、複数ライン分のレーザ光を出力する光源部と、
前記光源部からの各レーザ光を偏向して、少なくともレーザ光が並ぶ方向に直交する走査を行う走査手段とを備えたことを特徴とする画像形成装置。
In an image forming apparatus that forms an image by irradiating a laser beam,
A plurality of surface emitting semiconductor laser elements that emit laser light perpendicular to the substrate surface are arranged in a line on the substrate, and a light source unit that outputs laser light for a plurality of lines;
An image forming apparatus comprising: a scanning unit that deflects each laser beam from the light source unit and performs scanning at least perpendicular to a direction in which the laser beams are arranged.
前記光源部は、色の異なる複数色の面発光型半導体レーザ素子を有し、各色の面発光型半導体レーザ素子がライン状に並べてられていることを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 1, wherein the light source unit includes surface emitting semiconductor laser elements of a plurality of colors having different colors, and the surface emitting semiconductor laser elements of each color are arranged in a line. . 前記光源部は、各ラインのそれぞれについて色の異なる複数色の面発光型半導体レーザ素子を設けたことを特徴とする請求項2記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 2, wherein the light source unit includes a plurality of surface emitting semiconductor laser elements having different colors for each line. 前記光源部は、同じ色の面発光型半導体レーザ素子を形成した色毎の基板を有し、各色の基板は、レーザ光の出力方向に重ねられるとともに、少なくとも他の色の基板に設けられた面発光型半導体レーザ素子からのレーザ光の光路上の部分が切り欠かれていることを特徴とする請求項2また3記載の画像形成装置。   The light source unit has a substrate for each color on which surface emitting semiconductor laser elements of the same color are formed, and the substrates for each color are overlapped in the laser light output direction and provided on at least other color substrates. 4. The image forming apparatus according to claim 2, wherein a portion on the optical path of the laser beam from the surface emitting semiconductor laser element is cut out. 前記各色の基板のそれぞれは、他の色の基板の面発光型半導体レーザ素子に対応する部分が切り欠かれた櫛歯形状であることを特徴とする請求項4記載の画像形成装置。   5. The image forming apparatus according to claim 4, wherein each of the substrates of the respective colors has a comb-teeth shape in which portions corresponding to the surface emitting semiconductor laser elements of the substrates of the other colors are cut out. 前記光源部は、赤色、緑色,青色のレーザ光を出力し、カラー画像を形成することを特徴とする請求項2ないし5のいずれか1項に記載の画像形成装置。   6. The image forming apparatus according to claim 2, wherein the light source unit outputs red, green, and blue laser beams to form a color image. 前記走査手段は、レーザ光が並ぶ方向に直交する主走査とともに、レーザ光が並ぶ方向の副走査を行うことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の画像形成装置。   6. The image forming apparatus according to claim 1, wherein the scanning unit performs sub-scanning in the direction in which the laser beams are arranged together with main scanning orthogonal to the direction in which the laser beams are arranged. 前記各面発光型半導体レーザ素子のそれぞれの前面に配された複数のマイクロレンズを設けたことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の画像形成装置。   8. The image forming apparatus according to claim 1, further comprising a plurality of microlenses arranged on the front surface of each of the surface emitting semiconductor laser elements. 前記各マイクロレンズを一体に設けたレンズアレイ板を前記半導体基板の前面に配したことを特徴とする請求項8記載の画像形成装置。   9. The image forming apparatus according to claim 8, wherein a lens array plate in which the microlenses are integrally provided is disposed on the front surface of the semiconductor substrate.
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