JP2008032800A - Projector - Google Patents

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Kesatoshi Takeuchi
啓佐敏 竹内
Takahiro Sagawa
隆博 佐川
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a projector capable of achieving improvement in the blur of a moving picture with comparatively simpler constitution than the conventional one. <P>SOLUTION: The projector which projects an image is equipped with: a device for display which emits image light expressing the image; a projection optical system which projects the image light emitted from the device for display; an image light restricting device which is arranged in front of the surface of the projection optical system on which the image light is made incident, and restricts the emission of a part of the image light made incident from the device for display to the projection optical system; and a device driving part which drives the device for display and the image light restricting device. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

この発明は、プロジェクタで動画像を表示した場合に発生する動画像のボケを改善するための技術に関する。   The present invention relates to a technique for improving blurring of a moving image that occurs when a moving image is displayed by a projector.

表示用デバイスとして液晶パネルを用いたプロジェクタ(「液晶プロジェクタ」とも呼ぶ。)の普及が進んでいる。しかしながら、液晶プロジェクタで動画像を表示する場合、動画像中の物体の移動速度に応じて物体の輪郭のボケやゴーストが発生するという問題がある。なお、以下では、これら物体の輪郭のボケやゴーストを、まとめて「動画ボケ」と呼ぶ。   Projectors using a liquid crystal panel as a display device (also referred to as “liquid crystal projector”) are becoming popular. However, when displaying a moving image with a liquid crystal projector, there is a problem that blurring or ghosting of the outline of the object occurs according to the moving speed of the object in the moving image. Hereinafter, the blur and ghost of the outline of these objects are collectively referred to as “moving image blur”.

上記のような動画ボケの発生は、主に以下の問題に起因すると考えられる。   The occurrence of the moving image blur as described above is considered to be mainly caused by the following problems.

第1には、液晶パネルの各画素(以下、「液晶画素」と呼ぶ)において、それぞれに与えられる画像データ(階調データ)に応じた電圧(電界)が印加されてから、これに対応する所望の光の透過率となるまでの応答速度が遅いという点である。例えば、通常、約16.7msのフレーム周期に対して、代表的な液晶の1つであるツイステッドネマチック型(以下、「TN型」と呼ぶ)の液晶の応答時間は数ms以上であるため、各液晶画素における光の透過率の変化がそれぞれの印加電圧の変化に対して十分に追従することができず、結果として動画ボケが生じてしまう場合があった。   First, a voltage (electric field) corresponding to image data (gradation data) applied to each pixel (hereinafter referred to as “liquid crystal pixel”) of the liquid crystal panel is applied to the pixel. The response speed until the desired light transmittance is reached is low. For example, since the response time of a twisted nematic liquid crystal (hereinafter referred to as “TN type”), which is one of typical liquid crystals, is usually several ms or more for a frame period of about 16.7 ms. In some cases, the change in light transmittance in each liquid crystal pixel cannot sufficiently follow the change in the applied voltage, resulting in motion blur.

また、第2には、仮に、液晶の応答速度が改善されたとしても、各液晶画素がホールド型の電気光学素子であるという点である。このため、各液晶画素に与えられる画像データの表す信号周波数の特性は、高域での応答特性が低下する低域通過型の時間周波数特性を有し、これに伴って、視認される表示画像の空間周波数特性が低下することになり、結果として動画ボケが生じてしまう場合があった。   Second, even if the response speed of the liquid crystal is improved, each liquid crystal pixel is a hold-type electro-optical element. For this reason, the characteristic of the signal frequency represented by the image data given to each liquid crystal pixel has a low-pass type time-frequency characteristic in which the response characteristic in the high frequency is reduced, and accordingly, the displayed display image is visually recognized. As a result, there is a case where moving image blur occurs.

そこで、上記問題の解決を図った液晶パネルとしては、例えば、特許文献1に記載の例が開示されている。   Thus, for example, an example described in Patent Document 1 is disclosed as a liquid crystal panel that solves the above problem.

この液晶パネルは、マトリクス状に配置された液晶セルを列方向(水平方向)および行方向(垂直方向)に走査して映像信号を書き込んで表示し、映像信号を書き込むための行方向の走査に対して、行方向の走査を所定時間遅らせ、かつ、水平帰線期間内の所定時間に、行方向の走査により特定された行の全ての液晶セルに対して所定の固定レベルの信号を書き込んで表示するものである。   This liquid crystal panel scans liquid crystal cells arranged in a matrix in the column direction (horizontal direction) and row direction (vertical direction), writes and displays video signals, and scans in the row direction for writing video signals. On the other hand, the scanning in the row direction is delayed for a predetermined time, and a predetermined fixed level signal is written to all the liquid crystal cells in the row specified by the scanning in the row direction at a predetermined time within the horizontal blanking period. To display.

特開2006−106689号公報JP 2006-106689 A

しかしながら、上記特許文献1の液晶パネルでは、動画像のボケを改善するために、垂直方向の走査を所定時間遅らせ、かつ、水平帰線期間内の所定時間に、垂直方向の走査により特定された行の全ての液晶セルに対して所定の固定レベルの信号を書き込むための複雑な制御回路を、液晶パネル内に備える必要があるという問題点を有しており、また、液晶パネルの製造コストが高くなることにより、結果としてこれを用いたプロジェクタの製造コストも高くなる、という問題点を有している。   However, in the liquid crystal panel of Patent Document 1 above, in order to improve blurring of moving images, vertical scanning is delayed by a predetermined time, and specified by vertical scanning at a predetermined time within a horizontal blanking period. There is a problem that a complicated control circuit for writing a predetermined fixed level signal to all liquid crystal cells in a row needs to be provided in the liquid crystal panel, and the manufacturing cost of the liquid crystal panel is low. As a result, the manufacturing cost of a projector using the projector increases as a result.

なお、上記第2の問題に起因する動画ボケの問題は、液晶パネルのみならず、各画素がホールド型の電気光学素子で構成される表示用デバイスを用いた場合においても発生し、上記特許文献1と同様の制御により改善は可能であるが、そのためには、表示用デバイス内に複雑な制御回路を備える必要があり、これを用いたプロジェクタの製造コストも高くなる、という問題点を有している点で共通する。   Note that the moving image blur caused by the second problem occurs not only in the liquid crystal panel but also in the case where a display device in which each pixel is configured by a hold type electro-optical element is used. Although the improvement can be achieved by the same control as in FIG. 1, it is necessary to provide a complicated control circuit in the display device, and there is a problem that the manufacturing cost of the projector using the same increases. In common.

この発明は、従来技術における上述の課題を解決するためになされたものであり、従来よりも比較的簡単な構成で動画ボケの改善を図ることが可能なプロジェクタを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems in the prior art, and an object of the present invention is to provide a projector capable of improving motion blur with a relatively simple configuration compared to the conventional art.

上述の課題の少なくとも一部を解決するために、本発明のプロジェクタは、
画像を投写するプロジェクタであって、
前記画像を表す画像光を射出する表示用デバイスと、
前記表示用デバイスから射出される画像光を投写する投写光学系と、
前記投写光学系の前記画像光が入射する面の前面に配置され、前記表示用デバイスから入射する画像光の一部について前記投写光学系への射出を制限する画像光制限デバイスと、
前記表示用デバイスおよび前記画像光制限デバイスを駆動するデバイス駆動部と、
を備えることを特徴とする。
In order to solve at least a part of the above-described problems, a projector according to the present invention includes:
A projector for projecting an image,
A display device for emitting image light representing the image;
A projection optical system that projects image light emitted from the display device;
An image light limiting device that is disposed in front of the surface on which the image light of the projection optical system is incident, and that restricts emission of the part of the image light incident from the display device to the projection optical system;
A device driver for driving the display device and the image light limiting device;
It is characterized by providing.

上記プロジェクタでは、画像光制限デバイスによって、表示用デバイスから射出されて入射する画像光の一部について投写光学系への射出を制限することができるので、従来よりも比較的簡単な構成で動画ボケの改善を図ることが可能なプロジェクタを提供することが可能である。   In the projector described above, the image light limiting device can restrict the emission of a part of the image light emitted from the display device and incident on the projection optical system. It is possible to provide a projector capable of improving the above.

上記プロジェクタにおいて、
前記表示用デバイスは、ホールド型の電気光学素子をマトリクス状に配置して構成される複数の画素を有し、各画素が列方向および行方向に順に走査されることにより、前記画像を表す画像光を射出し、
前記画像光制限デバイスは、前記表示用デバイスから射出されて入射する画像光のうち、少なくとも、前記表示用デバイスにおいて前記列方向に沿って走査が実行されている画素を含む走査行に対応する画像光について前記投写光学系への射出を制限することが好ましい。
In the above projector,
The display device has a plurality of pixels configured by arranging hold-type electro-optical elements in a matrix, and each pixel is scanned in the column direction and the row direction in order to represent the image. Emit light,
The image light limiting device is an image corresponding to a scan row including at least pixels that are scanned along the column direction in the display device, out of the image light emitted and incident from the display device. It is preferable to limit the emission of light to the projection optical system.

このようにすれば、少なくとも、列方向に沿って走査が実行されている画素を含む走査行に対応する画像光について前記投写光学系への射出を制限することにより、走査が実行される前に射出されていた画像光の表す画像の視覚的な影響を実効的に消去した後で、走査された後に射出される画像光の表す画像を表示することができるので、容易に動画ボケの改善を図ることができる可能である。   In this case, at least before the scanning is executed, the image light corresponding to the scanning row including the pixel that is scanned along the column direction is limited to the emission to the projection optical system. After effectively eliminating the visual influence of the image represented by the emitted image light, the image represented by the image light emitted after scanning can be displayed, so it is easy to improve motion blur. It is possible to plan.

ここで、前記画像光制限デバイスは、前記表示用デバイスから射出されて入射する画像光のうち、少なくとも1行分の画像光に対応し、前記行方向に沿って配列された複数の画像光制限領域を有し、少なくとも、前記走査行に対応する画像光に対応する画像光制限領域は、対応する画像光の射出を制限することが好ましい。   Here, the image light limiting device corresponds to at least one row of image light out of the incident image light emitted from the display device, and the plurality of image light limiting devices arranged along the row direction. It is preferable that the image light restriction region corresponding to the image light corresponding to the scanning row has a region and restricts the emission of the corresponding image light.

このようにすれば、容易に画像光制限デバイスを構成することができる。   In this way, an image light limiting device can be easily configured.

また、前記走査行に対応する画像光制限領域を含む複数の制限領域は、それぞれ対応する画像光の射出を制限するようにしてもよい。   Further, the plurality of restricted areas including the image light restricted area corresponding to the scanning row may restrict the emission of the corresponding image light.

このようにすれば、動画ボケの改善効果をより高めることができる。   In this way, the effect of improving the motion blur can be further enhanced.

なお、前記画像光制限デバイスの前記画像光制限領域は、電気光学素子により構成されることができる。   The image light restriction region of the image light restriction device can be configured by an electro-optic element.

このようにすれば、画像光制限領域を容易に構成することが可能である。   In this way, it is possible to easily configure the image light limited area.

以下、本発明の実施の形態を実施例に基づいて以下の順序で説明する。
A.プロジェクタの構成:
B.画像光制限デバイスの構成:
C.画像光制限デバイスの駆動動作:
D.変形例:
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in the following order based on examples.
A. Projector configuration:
B. Image light limiting device configuration:
C. Driving operation of image light limiting device:
D. Variation:

A.プロジェクタの構成:
図1は、本発明の一実施例としてのプロジェクタの概略構成を示す説明図である。このプロジェクタ1000は、画像を投写するための光学系ブロック100と、画像の投写を制御するための制御系ブロック200とにより構成されている。
A. Projector configuration:
FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of a projector as an embodiment of the present invention. The projector 1000 includes an optical system block 100 for projecting an image and a control system block 200 for controlling image projection.

光学系ブロック100は、照明光学系110と、色光分離光学系120と、3つのライトバルブ130R,130G,130Bと、クロスダイクロイックプリズム140と、画像光制限デバイス150と、投写レンズ(投写光学系)160と、を備えている。   The optical system block 100 includes an illumination optical system 110, a color light separation optical system 120, three light valves 130R, 130G, and 130B, a cross dichroic prism 140, an image light limiting device 150, and a projection lens (projection optical system). 160.

照明光学系110は、光源装置111を含み、3つのライトバルブ130R,130G,130Bから画像を表す光(以下、「画像光」と呼ぶ。)を射出するために利用される光、いわゆる照明光を射出する。   The illumination optical system 110 includes a light source device 111, light used to emit light representing an image (hereinafter referred to as “image light”) from three light valves 130R, 130G, and 130B, so-called illumination light. Inject.

色光分離光学系120は、照明光学系110から射出された光を、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の色光に分離し、各色用として割り当てられたライトバルブ130R,130G,130Bへ向けて射出する。   The color light separation optical system 120 separates the light emitted from the illumination optical system 110 into three color lights of red (R), green (G), and blue (B), and a light valve 130R assigned for each color. , 130G and 130B.

各色用のライトバルブ130R,130G,130Bは、それぞれに入射する色光を対応する色の画像光に変換して、クロスダイクロイックプリズム140へ向けて射出する。これらライトバルブ130R,130G,130Bは、例えば、透過型の液晶パネルと、入射側偏光板および射出側偏光板と、により構成することができる。この液晶パネルは、マトリクス状に配置され、複数の画素を構成する複数の液晶セルを有し、各液晶セルが列方向および行方向に順に走査されて、それぞれに対応する画像データが書き込まれることにより、入射する光を変調して画像光を射出する。なお、これらライトバルブ130R,130G,130Bが本発明の表示用デバイスに相当する。   Each color light valve 130R, 130G, 130B converts the color light incident thereon into image light of the corresponding color and emits it toward the cross dichroic prism 140. These light valves 130R, 130G, and 130B can be configured by, for example, a transmissive liquid crystal panel, an incident-side polarizing plate, and an emission-side polarizing plate. This liquid crystal panel has a plurality of liquid crystal cells arranged in a matrix and constituting a plurality of pixels, and each liquid crystal cell is sequentially scanned in the column direction and the row direction, and image data corresponding to each is written. Thus, the incident light is modulated to emit image light. The light valves 130R, 130G, and 130B correspond to the display device of the present invention.

クロスダイクロイック140は、各色用のライトバルブ130R,130G,130Bから射出された各色の画像光を合成し、合成光を、カラー画像を表す画像光として射出する。   The cross dichroic 140 combines the image light of each color emitted from the light valves 130R, 130G, and 130B for each color, and emits the combined light as image light representing a color image.

画像光制限デバイス150は、クロスダイクロイックプリズム140から射出されて入射する合成光(画像光)の一部についての透過を制限することにより、投写レンズ160への射出を制限する。なお、このような画像光の射出制限機能を実現するデバイスとしては、例えば、透過型の液晶パネルを用いることにより実現できる。   The image light restricting device 150 restricts the emission to the projection lens 160 by restricting the transmission of a part of the combined light (image light) emitted from the cross dichroic prism 140 and incident thereon. As a device that realizes such an image light emission restriction function, for example, a transmissive liquid crystal panel can be used.

投写レンズ160は、画像光制限デバイス150から射出された画像光を、スクリーンSC上に投写する。   The projection lens 160 projects the image light emitted from the image light limiting device 150 onto the screen SC.

なお、図1に示すような光学系の各構成および機能については、画像光制限デバイスを除いて、例えば、本願の出願人によって開示された特開2003−270636号公報に詳述されているので、本明細書において詳細な説明は省略する。また、画像光制限デバイス150の構成および機能については、後で詳述する。   The configuration and functions of the optical system as shown in FIG. 1 are described in detail in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-270636 disclosed by the applicant of the present application, except for the image light limiting device. Detailed description is omitted in this specification. The configuration and function of the image light limiting device 150 will be described in detail later.

図2は、制御系ブロックの概略構成を示す説明図である。制御系ブロック200は、入力信号処理部210と、画像信号処理部220と、フレームメモリ230と、本発明のデバイス駆動部としてのライトバルブ駆動部240および画像光制限デバイス駆動部250と、制御部260と、を備えている。   FIG. 2 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of the control system block. The control system block 200 includes an input signal processing unit 210, an image signal processing unit 220, a frame memory 230, a light valve driving unit 240 and an image light limiting device driving unit 250 as a device driving unit of the present invention, and a control unit. 260.

制御部260は、図示しないCPUやメモリを含み、メモリに記憶されている制御プログラムや処理条件を読み込んで実行することにより、入力信号処理部210、画像信号処理部220、ライトバルブ駆動部240および画像光制限デバイス駆動部250の動作等を制御する。   The control unit 260 includes a CPU and a memory (not shown), and reads and executes a control program and processing conditions stored in the memory, whereby an input signal processing unit 210, an image signal processing unit 220, a light valve driving unit 240, and The operation of the image light limiting device driving unit 250 is controlled.

入力信号処理部210は、入力される映像信号を、画像信号処理部220で処理可能な信号に変換するための処理回路である。例えば、アナログの映像信号の場合には、映像信号に含まれている同期信号に同期して、映像信号に含まれているアナログの画像信号をデジタルの画像信号に変換する。また、デジタルの映像信号の場合には、その信号の種類に応じて、映像信号に含まれているデジタルの画像信号を画像信号処理部220で処理可能な形式の信号に変換する。   The input signal processing unit 210 is a processing circuit for converting an input video signal into a signal that can be processed by the image signal processing unit 220. For example, in the case of an analog video signal, the analog image signal included in the video signal is converted into a digital image signal in synchronization with the synchronization signal included in the video signal. In the case of a digital video signal, the digital image signal included in the video signal is converted into a signal in a format that can be processed by the image signal processing unit 220 according to the type of the signal.

画像信号処理部220は、入力信号処理部210から出力されたデジタルの画像データ信号WVDSに含まれている各フレームの画像データを、対応する書き込み用の同期信号WSYNCに同期して、順にフレームメモリ230に書き込む。なお、書き込み用の同期信号WSYNCには、垂直同期信号や水平同期信号、クロック信号が含まれている。   The image signal processing unit 220 sequentially synchronizes the image data of each frame included in the digital image data signal WVDS output from the input signal processing unit 210 with the corresponding synchronization signal WSYNC for writing in the frame memory. 230 is written. Note that the writing synchronization signal WSYNC includes a vertical synchronization signal, a horizontal synchronization signal, and a clock signal.

また、画像信号処理部220は、制御部260から与えられる制御条件に基づいて読み出し用の同期信号RSYNCを生成し、この読み出し用の同期信号RSYNCに同期して、フレームメモリ230に記憶された画像データを読み出すことにより、輝度変調駆動部240に読み出し画像データ信号RVDSを出力する。また、輝度変調駆動部240および輝度制限駆動部250に読み出し用の同期信号RSYNCを出力する。なお、読み出し用の同期信号RSYNCには、垂直同期信号や水平同期信号、クロック信号が含まれている。また、読み出し用の垂直同期信号の周波数は、フレームメモリ230に書き込まれる映像信号の書き込み用の垂直同期信号の周波数(フレームレート)と同じに設定されている。   Further, the image signal processing unit 220 generates a readout synchronization signal RSYNC based on the control conditions given from the control unit 260, and the image stored in the frame memory 230 in synchronization with the readout synchronization signal RSYNC. By reading the data, the read image data signal RVDS is output to the luminance modulation driving unit 240. Further, a synchronization signal RSYNC for reading is output to the luminance modulation driving unit 240 and the luminance limiting driving unit 250. Note that the readout synchronization signal RSYNC includes a vertical synchronization signal, a horizontal synchronization signal, and a clock signal. Further, the frequency of the vertical synchronizing signal for reading is set to be the same as the frequency (frame rate) of the vertical synchronizing signal for writing the video signal written in the frame memory 230.

ライトバルブ駆動部240は、画像信号処理部220から供給される読み出し画像データ信号RVDSおよび読み出し用の同期信号RSYNCに基づいて、各色用のライトバルブ130R,130G,130Bを駆動する駆動信号を生成する。この駆動信号には、各画素の駆動画像データを含む駆動画像データ信号と、水平同期信号、垂直同期信号、クロック信号、および、イネーブル信号等を含む駆動制御信号と、が含まれる。   Based on the read image data signal RVDS and the read synchronization signal RSYNC supplied from the image signal processing unit 220, the light valve drive unit 240 generates a drive signal for driving the light valves 130R, 130G, and 130B for each color. . This drive signal includes a drive image data signal including drive image data of each pixel and a drive control signal including a horizontal synchronization signal, a vertical synchronization signal, a clock signal, an enable signal, and the like.

画像光制限デバイス駆動部250は、読み出し用の同期信号RSYNCに基づいて、画像光制限デバイス150を駆動する駆動信号を生成する。この駆動信号には、後述する画像光制限データ信号および画像光制限制御信号が含まれる。   The image light limiting device driving unit 250 generates a drive signal for driving the image light limiting device 150 based on the readout synchronization signal RSYNC. This drive signal includes an image light restriction data signal and an image light restriction control signal described later.

B.画像光制限デバイスの構成:
図3は、画像光制限デバイスの構成について示す説明図である。画像光制限デバイス150は、図3に示すように、液晶パネル151と、その光入射面側に設けられた入射側偏光板152iと、その光射出面側に設けられた射出側偏光板152oと、を備えている。入射側偏光板152iおよび射出側偏光板152oは、液晶パネル151と間隔を空けた位置に配置されている。もちろん、液晶パネル151に接した位置に配置されていてもよい。
B. Image light limiting device configuration:
FIG. 3 is an explanatory diagram showing the configuration of the image light limiting device. As shown in FIG. 3, the image light limiting device 150 includes a liquid crystal panel 151, an incident side polarizing plate 152 i provided on the light incident surface side thereof, and an emission side polarizing plate 152 o provided on the light emission surface side thereof. It is equipped with. The incident-side polarizing plate 152i and the emission-side polarizing plate 152o are disposed at a position spaced from the liquid crystal panel 151. Of course, it may be arranged at a position in contact with the liquid crystal panel 151.

入射側偏光板152iは、この画像光制限デバイス150に入射する画像光のうち、設定されている偏光軸と同じ偏光方向の光のみを透過する。従って、液晶パネル151には、入射側偏光板152iを透過した直線偏光光のみが入射する。なお、光の利用効率を高めるため、通常、入射側偏光板152iの偏光軸は、各色用のライトバルブ130R,130G,130Bから射出され、クロスダイクロイックプリズム140で合成された画像光の偏光方向に等しくなるように、設定されている。液晶パネル151に入射した画像光は、入力される駆動信号に従って、その偏光方向が変調される。そして、液晶パネル151から射出された変調光は、射出側偏光板152oに入射する。射出側偏光板152oは、設定されている偏光軸と同じ偏光方向を有する直線偏光光のみを画像光として射出する。   The incident-side polarizing plate 152 i transmits only the light having the same polarization direction as the set polarization axis among the image light incident on the image light limiting device 150. Accordingly, only the linearly polarized light transmitted through the incident side polarizing plate 152i is incident on the liquid crystal panel 151. In order to increase the light use efficiency, the polarization axis of the incident-side polarizing plate 152i is usually in the polarization direction of the image light emitted from the light valves 130R, 130G, and 130B for each color and synthesized by the cross dichroic prism 140. It is set to be equal. The polarization direction of the image light incident on the liquid crystal panel 151 is modulated in accordance with the input drive signal. Then, the modulated light emitted from the liquid crystal panel 151 enters the emission-side polarizing plate 152o. The exit side polarizing plate 152o emits only linearly polarized light having the same polarization direction as the set polarization axis as image light.

図4は、画像光制限デバイスに含まれる液晶パネルの機能的構成を示す説明図である。   FIG. 4 is an explanatory diagram showing a functional configuration of a liquid crystal panel included in the image light limiting device.

液晶パネル151は、セルアレイ340と、セルアレイの動作を制御する行駆動回路350および列駆動回路360と、を備えている。   The liquid crystal panel 151 includes a cell array 340 and a row drive circuit 350 and a column drive circuit 360 that control the operation of the cell array.

セルアレイ340は、紙面横方向(水平方向)に沿って並列に配線されたn本(nは2以上の整数。)の走査線RV1〜RVnと、紙面縦方向(垂直方向)に沿って配線された1本のデータ線RH1と、を備えて、各走査線とデータ線との交点の各部分には、n個の液晶セル342(V1〜Vn)が、行方向に沿って配列されている。各液晶セル342は、一点鎖線で示した円内に拡大して示すように、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:以下、「TFT」と呼ぶ。)343を介して、各交点を形成する走査線とデータ線とに接続されている。具体的には、TFT343のゲート電極が走査線に接続され、ソース電極がデータ線に接続され、ドレイン電極が液晶セル342の電極に接続されている。   The cell array 340 is wired along n (n is an integer of 2 or more) scanning lines RV1 to RVn wired in parallel along the horizontal direction (horizontal direction) of the paper, and along the vertical direction (vertical direction) of the paper. In addition, n liquid crystal cells 342 (V1 to Vn) are arranged in the row direction at each intersection of each scanning line and data line. . Each liquid crystal cell 342 has a scanning line and data forming each intersection via a thin film transistor (hereinafter referred to as “TFT”) 343, as shown in an enlarged circle in a dot-dash line. Connected to the wire. Specifically, the gate electrode of the TFT 343 is connected to the scanning line, the source electrode is connected to the data line, and the drain electrode is connected to the electrode of the liquid crystal cell 342.

ここで、各色用のライトバルブ130R,130G,130Bは、上述したように、マトリクス状に配置されたn行m列の液晶セルにより構成されるn行m列の画素を有する液晶パネルと、入射側偏光板および射出側偏光板と、により構成されており、水平同期信号および垂直同期信号等の駆動制御信号に基づいて、各画素が列方向および行方向に順に走査されて、それぞれ対応する画像データが書き込まれることにより、画像を表す画像光が射出されるものであることを前提とする。そして、各液晶セル342の大きさは、画像光の表す画像の1行分の画像光に対応する大きさに設定されていることとする。なお、各液晶セル342が本発明の画像光制限領域に相当する。   Here, as described above, the light valves 130R, 130G, and 130B for each color include a liquid crystal panel having n rows and m columns of liquid crystal cells arranged in a matrix, and an incident light. Each of the pixels is sequentially scanned in the column direction and the row direction based on drive control signals such as a horizontal synchronization signal and a vertical synchronization signal, respectively. It is assumed that image light representing an image is emitted by writing data. The size of each liquid crystal cell 342 is set to a size corresponding to the image light for one row of the image represented by the image light. Each liquid crystal cell 342 corresponds to an image light restriction region of the present invention.

ここで、あるTFT343に接続されている走査線に走査信号が与えられると、そのTFT343は導通状態となり、そのTFT343に接続されている液晶セル342には、データ線から、その液晶セルに書き込むべき制限データに対応する電圧(以下、「制限電圧」とも呼ぶ。)が印加される。制限電圧が与えられた液晶セル342は、入射側偏光板および射出側偏光板との組み合わせにより、その電圧に対応した光の透過率に変化する。結果として、画像光制限デバイス150は、各液晶セル342に書き込まれた制限データに対応して、入射する画像光の射出を制限することができる。   Here, when a scanning signal is applied to a scanning line connected to a certain TFT 343, the TFT 343 is turned on, and the liquid crystal cell 342 connected to the TFT 343 should be written to the liquid crystal cell from the data line. A voltage corresponding to the limit data (hereinafter also referred to as “limit voltage”) is applied. The liquid crystal cell 342 to which the limiting voltage is applied changes to the light transmittance corresponding to the voltage depending on the combination of the incident side polarizing plate and the emission side polarizing plate. As a result, the image light restriction device 150 can restrict the emission of incident image light in accordance with the restriction data written in each liquid crystal cell 342.

行駆動回路350は、ライトバルブが行ごとに列方向に並ぶm列の画素を駆動している期間(ライトバルブの駆動信号に含まれる駆動制御信号のひとつである水平同期信号に基づく水平走査期間)内において、画像光制限デバイス駆動部250から供給される画像光制限制御信号としての垂直同期信号RBVsおよび水平同期信号RBHsに基づいて、n本の走査線RV1〜RVnに対して順に走査信号を与えて活性化することにより、行方向に配列されているn行の液晶セル342を、順に駆動する。   The row driving circuit 350 is a period during which the light valve drives m columns of pixels arranged in the column direction for each row (a horizontal scanning period based on a horizontal synchronization signal which is one of the drive control signals included in the drive signal of the light valve). ) Based on the vertical synchronization signal RBVs and the horizontal synchronization signal RBHs as the image light restriction control signals supplied from the image light restriction device driving unit 250, the scanning signals are sequentially applied to the n scanning lines RV1 to RVn. By applying and activating, n rows of liquid crystal cells 342 arranged in the row direction are sequentially driven.

列駆動回路360は、画像光制限デバイス駆動部250から供給される画像光制限データ信号RBDataの表す画像光制限データに応じた制限電圧を、画像光制限デバイス駆動部250から供給される駆動信号としての水平同期信号RBHsおよび水平駆動イネーブル信号RBHEnbに基づいて、画像光制限領域である液晶セル342に対して、データ線RH1を介して順に印加することにより、それぞれに対応する画像光制限データを書き込む。   The column drive circuit 360 uses, as a drive signal supplied from the image light restriction device drive unit 250, a restriction voltage corresponding to the image light restriction data represented by the image light restriction data signal RBDdata supplied from the image light restriction device drive unit 250. Are applied sequentially to the liquid crystal cell 342, which is an image light restriction region, via the data line RH1 based on the horizontal synchronization signal RBHs and the horizontal drive enable signal RBHEEnb, thereby writing the corresponding image light restriction data. .

画像光制限デバイス150は、以上の構成を有することにより、ライトバルブにおいて、各行のm列の画素を列方向に順に走査して、それぞれに対応する駆動画像データが書き込まれている期間ごと、すなわち、水平同期信号に基づく水平走査期間ごとに、液晶パネル151の行方向に配列されているn行の液晶セル342を順に走査して、それぞれに対応する画像光制限データの書きこみを行う。これにより、画像光制限デバイス150は、書き込まれた画像光制限データに応じて画像光の射出を制限する機能を実現する。なお、上記したように画像光制限デバイス150は、ライトバルブにおいて、各行のm列の画素を列方向に順に走査している間に、行方向に配列されているn列の液晶セル342を順に走査して、画像光制限データの書き込みを行い、これに応じた画像光射出制限を実行する必要があるので、比較的高速な応答特性の良い液晶を用いることが好ましい。ただし、後述するように、画像光の射出を多段階に制御する必要はなく、遮断するか否かを制御できる液晶であればよい。   Since the image light limiting device 150 has the above-described configuration, the light valve sequentially scans m columns of pixels in each row in the column direction, and each driving image data is written for each period, that is, In each horizontal scanning period based on the horizontal synchronizing signal, the n rows of liquid crystal cells 342 arranged in the row direction of the liquid crystal panel 151 are sequentially scanned, and the corresponding image light restriction data is written. Thereby, the image light restriction device 150 realizes a function of restricting the emission of image light according to the written image light restriction data. As described above, the image light limiting device 150 sequentially shifts the n columns of liquid crystal cells 342 arranged in the row direction while sequentially scanning the m columns of pixels in each row in the column direction. Since it is necessary to scan, write image light restriction data, and execute image light emission restriction according to this, it is preferable to use a liquid crystal with relatively high response characteristics. However, as will be described later, it is not necessary to control the emission of the image light in multiple stages, and any liquid crystal that can control whether or not to shut off may be used.

C.画像光制限デバイスの駆動動作:
図5は、画像光制限デバイスの駆動動作について示す説明図である。図5(a)はNフレーム目(Nは1以上の整数)の期間において、フレームメモリ230から読み出されて表示されるべき表示対象画像について示している。図5(b)は、Nフレーム目の期間において、各色用のライトバルブ130R,130G,130Bにそれぞれ書き込まれ、画像光として射出される駆動画像データについて示している。なお、各色用のライトバルブ130R,130G,130Bは、入射される光の色が異なること、および、ライトバルブ駆動部240から与えられる駆動信号に含まれる駆動画像データ信号が、それぞれの色に対応する画像信号であること、を除いて全く同じであるので、図5(b)は、説明を容易にするため、R,G,Bを区別することなく、1つのライトバルブ130に、画像光として射出する駆動画像データが書き込まれていることとして示している。図5(c)は、Nフレーム目の期間で、画像光制限デバイス150を構成する液晶パネル151のセルアレイ340に書き込まれ、画像光の射出を制限する画像光制限データについて示している。図5(d)は、Nフレーム目の期間において、画像光制限デバイス150から射出され、投写レンズ160により投写される画像光の表す画像(表示画像)について示している。なお、説明を容易にするため、ライトバルブの画素および画像光制限デバイスの画像光制限領域の行数nは「6」とした。
C. Driving operation of image light limiting device:
FIG. 5 is an explanatory diagram showing the driving operation of the image light limiting device. FIG. 5A shows a display target image to be read from the frame memory 230 and displayed in the N-th frame (N is an integer of 1 or more). FIG. 5B shows drive image data written to the light valves 130R, 130G, and 130B for each color and emitted as image light in the period of the Nth frame. The light valves 130R, 130G, and 130B for each color have different colors of incident light, and the drive image data signal included in the drive signal supplied from the light valve drive unit 240 corresponds to each color. 5B is the same except that it is an image signal to be transmitted. Therefore, in order to facilitate the explanation, FIG. 5B shows the image light to one light valve 130 without distinguishing R, G, and B. As shown, the drive image data to be ejected is written. FIG. 5C shows image light restriction data that is written in the cell array 340 of the liquid crystal panel 151 constituting the image light restriction device 150 and restricts the emission of the image light in the period of the Nth frame. FIG. 5D shows an image (display image) represented by the image light emitted from the image light limiting device 150 and projected by the projection lens 160 in the period of the Nth frame. For ease of explanation, the number of rows n of the light valve pixels and the image light restriction region of the image light restriction device is “6”.

ライトバルブ130では、各フレームの期間内において、1行目〜6行目までの各画素に対して、図5(b)に示すように、垂直方向(行方向)の各行ごとに、それぞれ水平方向(列方向)に並ぶ各列の画素に対して順に、それぞれ対応する駆動画像データが書き込まれ、行単位で変化する6段階の駆動画像データPM[N(1)],PM[N(2),・・・PM[N(6)]に対応する画像光が射出される。   In the light valve 130, for each pixel from the first row to the sixth row within each frame period, as shown in FIG. 5B, each row in the vertical direction (row direction) is horizontal. Corresponding drive image data is sequentially written to the pixels in each column arranged in the direction (column direction), and six levels of drive image data PM [N (1)] and PM [N (2) changing in units of rows. ),... PM [N (6)] corresponding to the image light is emitted.

画像光制限デバイス150では、ライトバルブ130において各行の駆動画像データが書き込まれている期間(水平同期信号に基づく水平走査期間)ごとに、1行目〜6行目までの各行の液晶セル(画像光制限領域)342に対して、図5(c)に示すように、6段階で変化する輝度制限データBM(1),BM(2),・・・BM(6)が書き込まれ、それぞれに対応して制限された画像光が射出される。各段階の画像光制限データは、ライトバルブ130で駆動画像データの書き込みが実行されている行(この行が本発明の走査行に相当する。)の光の透過を遮断し、他の行の光の透過を制限せずに透過させるような制限データである。例えば、ライトバルブ130で1行目の液晶セルに対して駆動画像データの書き込みが実行されている場合にはその間に、1行目の光の透過を遮断するとともに2〜6行目の光の透過を制限しない画像光制限データが書き込まれる。なお、光の透過が遮断されている行は、クロスハッチングで示されている。次に、2行目に駆動画像データの書き込みが実行されている場合にはその間に、2行目の光の透過を遮断するとともに1,3〜6行目の光の透過を制限しない画像光制限データが書き込まれる。そして、画像光制限デバイス150では、以下同様にして、画像光制限データの書き込みが繰り返され、最後の6行目に駆動画像データの書き込みが実行されている場合にはその間に、6行目の光の透過を遮断するとともに、1〜5行目の光の透過を制限しない画像光制限データが書き込まれる。   In the image light limiting device 150, the liquid crystal cells (images) in the first to sixth rows are displayed every time the drive image data of each row is written in the light valve 130 (horizontal scanning period based on the horizontal synchronization signal). As shown in FIG. 5 (c), brightness restriction data BM (1), BM (2),... BM (6) that change in six steps are written in the light restriction region 342, respectively. Correspondingly limited image light is emitted. The image light restriction data at each stage blocks the transmission of light in the row where the drive image data is written by the light valve 130 (this row corresponds to the scanning row of the present invention), and the other row's image light restriction data. The limit data is such that light is transmitted without being limited. For example, when the drive valve data is being written to the liquid crystal cell in the first row by the light valve 130, the transmission of the light in the first row is blocked and the light in the second to sixth rows is blocked. Image light restriction data that does not restrict transmission is written. Note that the rows where light transmission is blocked are indicated by cross hatching. Next, when driving image data is being written in the second row, image light that blocks light transmission in the second row and does not restrict light transmission in the first to third rows during that time. Limit data is written. Then, in the image light limiting device 150, the writing of the image light limiting data is repeated in the same manner, and when the driving image data is written in the last 6th row, the 6th row Image light restriction data that blocks light transmission and does not restrict light transmission in the first to fifth rows is written.

画像光制限デバイス150が上記のように動作することにより、画像光制限デバイス150から射出され、投写レンズ160により投写される画像光の表す画像は、図5(d)に示すように、駆動画像データの書き換えが行われている行からの画像光の射出を遮断し、その行についての表示を黒画像とすることができる。なお、画像光の射出が遮断されている行は、クロスハッチングで示されている。これにより、書き換え前までに表示されていた画像の視覚的な影響を実効的に消去した後で、書き換えられた新たな画像を表示することができるので、従来技術で説明したような、各画素が液晶のようなホールド型の電気光学素子で構成されていることに起因して発生する動画ボケを抑制することが可能となる。   When the image light limiting device 150 operates as described above, an image represented by the image light emitted from the image light limiting device 150 and projected by the projection lens 160 is a driving image as shown in FIG. It is possible to block the emission of the image light from the line in which data is being rewritten and to display the black line as the display for that line. Note that the row where the emission of the image light is blocked is indicated by cross hatching. As a result, it is possible to display a new rewritten image after effectively erasing the visual influence of the image displayed before the rewriting, so that each pixel as described in the prior art can be displayed. However, it is possible to suppress the moving image blur caused by the hold type electro-optic element such as liquid crystal.

また、画像光制限デバイスは、行方向に沿って液晶セルを配列した解像度の低い液晶パネルにより簡単で安価に構成できるので、内部に複雑な制御回路を備えた従来の特殊な液晶パネルを用いてプロジェクタを構成する場合に比べて、簡単で安価な構成で動画ボケを改善したプロジェクタを実現することができる。   In addition, the image light limiting device can be configured easily and inexpensively by a low-resolution liquid crystal panel in which liquid crystal cells are arranged in the row direction, so that a conventional special liquid crystal panel having a complicated control circuit is used. Compared to the case where a projector is configured, a projector with improved moving image blur can be realized with a simple and inexpensive configuration.

D.変形例:
なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能である。
D. Variation:
In addition, this invention is not restricted to said Example and embodiment, In the range which does not deviate from the summary, it is possible to implement in various aspects.

D1.変形例1:
図6は、変形例としての画像光制限デバイスの駆動動作について示す説明図である。図5に示した実施例における画像光制限デバイスの駆動動作では、画像光制限デバイス150から射出される画像光の表す画像(表示画像)として、ライトバルブにおいて駆動画像データの書き換えが行われている行の画像光の射出を遮断して黒画像を表示するように、画像光制限デバイス150において画像光制限データの書き込みが行われている。しかしながら、図6に示すように、ライトバルブにおいて駆動画像データの書き換えが行われている行および1つ前の行の画像光の射出を遮断して黒画像を表示するようにしてもよい。具体的には、図6では、ライトバルブにおける1行目の駆動画像データの書き換え時において、画像光制限デバイスでは、1行目および6行目の2行の光の透過を遮断するとともに2〜5行目の光の透過を制限しない画像光制限データが書き込まれて、1行目および6行目の2行に黒画像を表示すればよい。次に、2行目の駆動画像データの書き換え時において、画像光制限デバイスでは、2行目および1行目の2行の光の透過を遮断するとともに3〜6行目の光の透過を制限しない画像光制限データが書き込まれ、2行目および1行目の2行に黒画像を表示すればよい。そして、画像光制限デバイスでは、以下同様にして、各行の駆動画像データの書き換えごとに、画像光制限データの書き込みが繰り返され、最後の6行目の駆動画像データの書き換え時おいて、画像光制限デバイスでは、6行目および5行目の2行の光の透過を遮断するとともに1〜4行目の光の透過を遮断しない画像光制限データが書き込まれ、6行目および5行目の2行に黒画像を表示すればよい。
D1. Modification 1:
FIG. 6 is an explanatory diagram showing a driving operation of the image light limiting device as a modified example. In the driving operation of the image light limiting device in the embodiment shown in FIG. 5, driving image data is rewritten in the light valve as an image (display image) represented by the image light emitted from the image light limiting device 150. The image light restriction device 150 writes image light restriction data so as to block the emission of the image light in the row and display a black image. However, as shown in FIG. 6, the black image may be displayed by blocking the emission of the image light in the row in which the drive image data is rewritten in the light valve and the previous row. Specifically, in FIG. 6, at the time of rewriting the driving image data on the first row in the light valve, the image light limiting device blocks the transmission of light on the first row and the second row on the second row. The image light restriction data that does not restrict the transmission of light in the fifth row is written, and a black image may be displayed in the first and sixth rows. Next, at the time of rewriting the driving image data in the second row, the image light limiting device blocks the transmission of light in the second row and the first row, and limits the transmission of light in the third to sixth rows. The image light restriction data that is not to be written is written, and the black image may be displayed in the second row and the first row. In the image light limiting device, the writing of the image light limiting data is repeated every time the driving image data of each row is rewritten in the same manner, and the image light is rewritten when the driving image data of the last six rows is rewritten. In the limiting device, image light limiting data that blocks the transmission of light in the second row of the sixth row and the fifth row and does not block the transmission of light in the first to fourth rows is written. A black image may be displayed on two lines.

また、図6に示した変形例では、ライトバルブにおいて駆動画像データの書き換えが行われている行および1つ前の行の2行の画像光の射出を遮断して黒画像を表示する構成を例に説明しているが、書き換えが行われている行を少なくとも含む3行以上の複数行の画像光の射出を遮断して黒画像を表示する構成としてもよい。   Further, in the modification shown in FIG. 6, the light valve is configured to display the black image by blocking the emission of the image light in the two rows of the row in which the drive image data is rewritten and the previous row. Although described as an example, a configuration may be adopted in which a black image is displayed by blocking the emission of image light of three or more lines including at least a line that has been rewritten.

なお、このような複数行の画像光を遮断するための画像光制限データは、図1に示した制御部260から画像光制限デバイス駆動部250に与えられる制御条件を変更することにより容易に変更が可能である。これにより、動画ボケの発生を適切に抑制可能な画像光制限データを、画像光制限デバイス150に書き込んで、画像光制限デバイスにおける画像光の射出制限を適切に実行することができる。また、このような画像光制限データの変更を画像の動き量を検出することにより、その検出した動き量に応じて行うようにしてもよい。このようにすれば、画像光を遮光する行数を動き量に応じて最適な値に変更して動画像のボケの発生を抑制することができる。   It should be noted that such image light restriction data for blocking a plurality of rows of image light can be easily changed by changing the control conditions given to the image light restriction device driving unit 250 from the control unit 260 shown in FIG. Is possible. Thereby, image light restriction data capable of appropriately suppressing the occurrence of moving image blur can be written in the image light restriction device 150, and the emission restriction of the image light in the image light restriction device can be appropriately executed. Further, such a change in the image light restriction data may be performed according to the detected amount of motion by detecting the amount of motion of the image. In this way, it is possible to suppress the occurrence of blurring of moving images by changing the number of rows that block image light to an optimal value according to the amount of motion.

D2.変形例2:
図7は、別の変形例としての画像光制限デバイスの駆動動作について示す説明図である。この変形例の駆動動作は、1フレームの期間を2つのサブフレーム期間に分割し、前半のサブフレーム1の期間および後半のサブフレーム2の期間で、実施例の1フレームの期間で行う動作を2回繰り返す動作を示している。この場合には、1フレームの期間で2回同じ画像を表示することができるので、1フレームの期間で1回画像を表示する場合に比べてフリッカの発生を抑制する効果がある。なお、外部から入力される映像信号がインタレース方式の映像信号の場合に、第1フィールドをサブフレーム1とし第2フィールドをサブフレーム2として動作させることも可能である。
D2. Modification 2:
FIG. 7 is an explanatory diagram showing a driving operation of the image light limiting device as another modified example. In the driving operation of this modification, the period of one frame is divided into two subframe periods, and the operation performed in the period of one frame of the embodiment in the period of the first subframe 1 and the period of the second subframe 2 is performed. The operation | movement repeated twice is shown. In this case, since the same image can be displayed twice in one frame period, there is an effect of suppressing the occurrence of flicker compared to the case where the image is displayed once in one frame period. When the video signal input from the outside is an interlace video signal, the first field can be operated as subframe 1 and the second field can be operated as subframe 2.

また、1フレームの期間を3つ以上のサブフレーム期間に分割するようにしてもよい。サブフレーム数を多くすれば、フリッカの発生の抑制にはより効果的である。   Further, one frame period may be divided into three or more subframe periods. Increasing the number of subframes is more effective in suppressing the occurrence of flicker.

D3.変形例3:
上記実施例の画像光制限デバイスでは、ライトバルブにおいて1行分の駆動画像データを書き込んでいる間(水平同期信号に基づく水平走査期間)に、1画面分の画像光制限データを書き込む構成を例に説明しているが、これに限定されるものではなく、従来技術で上げられている、動画ボケの改善を図るために複雑な制御回路を備える液晶パネルを用いて画像光制限デバイスを構成するようにしてもよい。
D3. Modification 3:
In the image light limiting device of the above-described embodiment, a configuration in which image light limiting data for one screen is written while driving image data for one row is written in the light valve (horizontal scanning period based on the horizontal synchronization signal) is an example. However, the present invention is not limited to this, and the image light limiting device is configured by using a liquid crystal panel having a complicated control circuit for improving motion blur, which has been raised in the prior art. You may do it.

ここで、上記実施例で説明したように、画像光制限領域としての液晶セルの列方向(水平方向)の大きさは、ライトバルブの列方向に沿って並ぶ複数の液晶セル全体としての大きさ以上を有しておればよく、ライトバルブに含まれる液晶パネルに比べて解像度の低い液晶パネルを用いることができる。このため、複雑な制御構造を有する液晶パネルを用いたとしても、比較的簡単で安価に構成することが可能である。   Here, as described in the above embodiment, the size in the column direction (horizontal direction) of the liquid crystal cells as the image light limiting region is the size of the entire plurality of liquid crystal cells arranged along the column direction of the light valves. What is necessary is just to have the above, and a liquid crystal panel with a low resolution compared with the liquid crystal panel contained in a light valve can be used. For this reason, even if a liquid crystal panel having a complicated control structure is used, it can be configured relatively easily and inexpensively.

D4.変形例4:
画像光制限デバイスは、少なくとも、ライトバルブで書き換えを行っている行の画像光の射出を遮断することができればよいので、必ずしもライトバルブの画素の行数と同じ行数の液晶セル(画像光制限領域)を有する必要はなく、ライトバルブの複数行を1行にまとめた行に対応する液晶セルを有する低解像度な液晶パネルを用いることが可能である。
D4. Modification 4:
Since the image light limiting device only needs to be able to block the emission of image light in the row that is being rewritten by the light valve, at least the number of liquid crystal cells (the image light limiting device) is the same as the number of pixels of the light valve. It is possible to use a low-resolution liquid crystal panel having liquid crystal cells corresponding to rows in which a plurality of rows of light valves are combined into one row.

D5.変形例5:
上記実施例では、ライトバルブで書き換えを行っている行の画像光の射出を遮断することとして説明しているが、完全に遮断しなくてもよく、走査が実行される前に射出されていた画像光の表す画像の視覚的な影響を実効的に消去できる程度に、制限できればよい。
D5. Modification 5:
In the above-described embodiment, it is described that the emission of the image light in the row being rewritten by the light valve is cut off. However, it is not necessary to cut off the light completely, and it was emitted before the scan was executed. It is sufficient that the visual influence of the image represented by the image light can be limited to such an extent that it can be effectively erased.

D6.変形例6:
上記実施例のプロジェクタ1000では、透過型の液晶パネルによる透過型の画像光制限デバイス150を用いた場合を例に説明しているが、図8に示すプロジェクタ1000Bのように、反射型の画像光制限デバイス150Bを用いるようにしてもよい。反射の画像構制限デバイス150Bとしては、反射型の液晶パネルやデジタルマイクロミラーデバイス(テキサスインスツルメンツ社の商標)等が利用可能である。
D6. Modification 6:
In the projector 1000 of the above embodiment, the case where the transmissive image light limiting device 150 using the transmissive liquid crystal panel is used is described as an example. However, like the projector 1000B shown in FIG. The restriction device 150B may be used. As the reflective image composition limiting device 150B, a reflective liquid crystal panel, a digital micromirror device (trademark of Texas Instruments Incorporated), or the like can be used.

D7.変形例7:
上記実施例では、表示用デバイスである透過型の液晶パネルをライトバルブとして用いたプロジェクタを例に説明しているが、これに限定されるものではなく、例えば、反射型の液晶パネルやデジタルマイクロミラーデバイス等の非発光型の表示用デバイス、PDP,EL,LED等の発光型の表示用デバイス等の種々のホールド型の電気光学素子を用いた表示用デバイスを用いたプロジェクタにおいても適用可能である。
D7. Modification 7:
In the above embodiment, a projector using a transmissive liquid crystal panel, which is a display device, as a light valve has been described as an example. However, the present invention is not limited to this. It can also be applied to projectors using display devices using various hold-type electro-optical elements such as non-light-emitting display devices such as mirror devices and light-emitting display devices such as PDP, EL, and LED. is there.

本発明の一実施例としてのプロジェクタの概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of the projector as one Example of this invention. 制御系ブロックの概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of a control system block. 画像光制限デバイスの構成について示す説明図である。It is explanatory drawing shown about the structure of an image light limiting device. 画像光制限デバイスに含まれる液晶パネルの機能的構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the functional structure of the liquid crystal panel contained in an image light limiting device. 画像光制限デバイスの駆動動作について示す説明図である。It is explanatory drawing shown about the drive operation | movement of an image light limiting device. 変形例としての画像光制限デバイスの駆動動作について示す説明図である。It is explanatory drawing shown about the drive operation | movement of the image light limiting device as a modification. 別の変形例としての画像光制限デバイスの駆動動作について示す説明図である。It is explanatory drawing shown about the drive operation | movement of the image light restriction | limiting device as another modification. 変形例としてのプロジェクタの概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of the projector as a modification.

符号の説明Explanation of symbols

100…光学系ブロック
100B…光学系ブロック
110…照明光学系
111…光源装置
120…色光分離光学系
130…ライトバルブ
130R,130G,130B…ライトバルブ
140…クロスダイクロイックプリズム
150…画像光制限デバイス
150B…画像光制限デバイス
151…液晶パネル
152i…入射側偏光板
152o…射出側偏光板
160…投写レンズ(投写光学系)
200…制御系ブロック
210…入力信号処理部
220…画像信号処理部
230…フレームメモリ
240…ライトバルブ駆動部
250…画像光制限デバイス駆動部
260…制御部
340…セルアレイ
342…液晶セル
350…行駆動回路
360…列駆動回路
1000…プロジェクタ
1000B…プロジェクタ
SC…スクリーン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Optical system block 100B ... Optical system block 110 ... Illumination optical system 111 ... Light source device 120 ... Color light separation optical system 130 ... Light valve 130R, 130G, 130B ... Light valve 140 ... Cross dichroic prism 150 ... Image light limiting device 150B ... Image light limiting device 151... Liquid crystal panel 152 i .. incident side polarizing plate 152 o... Exit side polarizing plate 160... Projection lens (projection optical system)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 200 ... Control system block 210 ... Input signal processing part 220 ... Image signal processing part 230 ... Frame memory 240 ... Light valve drive part 250 ... Image light restriction device drive part 260 ... Control part 340 ... Cell array 342 ... Liquid crystal cell 350 ... Row drive Circuit 360 ... Column drive circuit 1000 ... Projector 1000B ... Projector SC ... Screen

Claims (5)

画像を投写するプロジェクタであって、
前記画像を表す画像光を射出する表示用デバイスと、
前記表示用デバイスから射出される画像光を投写する投写光学系と、
前記投写光学系の前記画像光が入射する面の前面に配置され、前記表示用デバイスから入射する画像光の一部について前記投写光学系への射出を制限する画像光制限デバイスと、
前記表示用デバイスおよび前記画像光制限デバイスを駆動するデバイス駆動部と、
を備えることを特徴とするプロジェクタ。
A projector for projecting an image,
A display device for emitting image light representing the image;
A projection optical system that projects image light emitted from the display device;
An image light limiting device that is disposed in front of the surface on which the image light of the projection optical system is incident, and that restricts emission of the part of the image light incident from the display device to the projection optical system;
A device driver for driving the display device and the image light limiting device;
A projector comprising:
請求項1記載のプロジェクタであって、
前記表示用デバイスは、ホールド型の電気光学素子をマトリクス状に配置して構成される複数の画素を有し、各画素が列方向および行方向に順に走査されることにより、前記画像を表す画像光を射出し、
前記画像光制限デバイスは、前記表示用デバイスから射出されて入射する画像光のうち、少なくとも、前記表示用デバイスにおいて前記列方向に沿って走査が実行されている画素を含む走査行に対応する画像光について前記投写光学系への射出を制限する、
ことを特徴とするプロジェクタ。
The projector according to claim 1, wherein
The display device has a plurality of pixels configured by arranging hold-type electro-optical elements in a matrix, and each pixel is scanned in the column direction and the row direction in order to represent the image. Emit light,
The image light limiting device is an image corresponding to a scan row including at least pixels that are scanned along the column direction in the display device, out of the image light emitted and incident from the display device. Limiting the emission of light into the projection optical system;
A projector characterized by that.
請求項2記載のプロジェクタであって、
前記画像光制限デバイスは、前記表示用デバイスから射出されて入射する画像光のうち、少なくとも1行分の画像光に対応し、前記行方向に沿って配列された複数の画像光制限領域を有し、少なくとも、前記走査行に対応する画像光に対応する画像光制限領域は、対応する画像光の射出を制限する、
ことを特徴とするプロジェクタ。
The projector according to claim 2, wherein
The image light limiting device has a plurality of image light limiting regions arranged along the row direction corresponding to at least one row of image light emitted from and incident on the display device. And at least the image light restriction region corresponding to the image light corresponding to the scanning row restricts the emission of the corresponding image light.
A projector characterized by that.
請求項3記載のプロジェクタであって、
前記走査行に対応する画像光制限領域を含む複数の制限領域は、それぞれ対応する画像光の射出を制限する、
ことを特徴とするプロジェクタ。
The projector according to claim 3, wherein
A plurality of restriction regions including an image light restriction region corresponding to the scanning row, respectively, restrict emission of the corresponding image light;
A projector characterized by that.
請求項3または請求項4記載のプロジェクタであって、
前記画像光制限デバイスの前記画像光制限領域は、電気光学素子により構成されることを特徴とするプロジェクタ。
The projector according to claim 3 or claim 4, wherein
The image light restriction region of the image light restriction device is configured by an electro-optic element.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2013003480A (en) * 2011-06-21 2013-01-07 Sony Corp Display and electronic apparatus

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