JP2009025541A - Projector and its optical compensation method, and liquid crystal device - Google Patents

Projector and its optical compensation method, and liquid crystal device Download PDF

Info

Publication number
JP2009025541A
JP2009025541A JP2007188359A JP2007188359A JP2009025541A JP 2009025541 A JP2009025541 A JP 2009025541A JP 2007188359 A JP2007188359 A JP 2007188359A JP 2007188359 A JP2007188359 A JP 2007188359A JP 2009025541 A JP2009025541 A JP 2009025541A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
liquid crystal
plate
crystal panel
anisotropic layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2007188359A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshitake Tateno
善丈 立野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Seiko Epson Corp filed Critical Seiko Epson Corp
Priority to JP2007188359A priority Critical patent/JP2009025541A/en
Publication of JP2009025541A publication Critical patent/JP2009025541A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To enable display of high contrast in a projector. <P>SOLUTION: The projector includes a light source (12) emitting light, a liquid crystal panel (15c) where a liquid crystal is held between a pair of substrates and which modulates light, and a pair of polarizing plates (15b, 15d) disposed across the liquid crystal panel. An optical compensation element (15a) disposed between the pair of polarizing plates and having (i) a first plate like optical member (511) having one surface and the other surface opposed to the one surface and inclined to the one surface, (ii) a first optically anisotropic layer (513) formed on the other surface and having negative refractive index anisotropy and a first optical axis along the normal of the other surface as an optical axis and (iii) a second optically anisotropic layer (514) formed on the one surface and having positive or negative refractive index anisotropy and a second optical axis along the one surface as an optical axis is further provided. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、プロジェクタ及びその光学補償方法、並びに液晶装置の技術分野に関する。   The present invention relates to a technical field of a projector, an optical compensation method thereof, and a liquid crystal device.

近年、大画面表示を可能とした表示装置として、液晶プロジェクタが実用化されている。このようなプロジェクタにおいては、誘電異方性が負の液晶を基板に垂直に配向させ、電圧印加によってこれを倒す「VA(Vertical Alignment)モード」によって駆動する液晶装置をライトバルブとして備えた構成が提案されている。この種の液晶プロジェクタのコントラストを向上させる技術として、位相差板を液晶ライトバルブに対して傾斜させて配置する技術が提案されている(特許文献1参照)。   In recent years, liquid crystal projectors have been put into practical use as display devices that enable large screen display. In such a projector, a liquid crystal device that is driven in a “VA (Vertical Alignment) mode” in which a liquid crystal having a negative dielectric anisotropy is aligned perpendicularly to a substrate and is tilted by voltage application is provided as a light valve. Proposed. As a technique for improving the contrast of this type of liquid crystal projector, there has been proposed a technique in which a phase difference plate is inclined with respect to a liquid crystal light valve (see Patent Document 1).

特開2006−11298号公報JP 2006-11298 A

しかしながら、特許文献1に開示された技術によれば、確かに位相差板を傾斜させないときよりもコントラストが向上するが、液晶プロジェクタに設けられる偏光板や回折素子の組み合わせによっては、十分なコントラストが得られないおそれがあるという技術的問題点がある。   However, according to the technique disclosed in Patent Document 1, the contrast is certainly improved as compared with the case where the retardation plate is not tilted. However, depending on the combination of the polarizing plate and the diffractive element provided in the liquid crystal projector, sufficient contrast may be obtained. There is a technical problem that it may not be obtained.

まず、偏光板では、保護膜としてTAC(トリアセチルセルロース)のフィルムが用いられているが、この保護膜自体が位相差を有しており、この位相差を上記位相差板では補償することができない。   First, in the polarizing plate, a TAC (triacetyl cellulose) film is used as a protective film. However, the protective film itself has a phase difference, and the retardation plate can compensate for the phase difference. Can not.

また、マイクロレンズアレイ等の回折素子が設けられている場合には、マイクロレンズを透過する位置に依存して光に位相差が生じ、さらに光の拡散が生じるため、液晶のプレチルトに合わせて傾斜角を設定しても補償されない光が含まれることとなり、コントラストが低下してしまう。   In addition, when a diffractive element such as a microlens array is provided, the phase difference occurs in the light depending on the position where the light passes through the microlens, and the light is further diffused. Even if the angle is set, light that is not compensated is included, and the contrast is lowered.

本発明は、例えば上述した問題点に鑑みなされたものであり、例えば、高コントラストの表示が得られるプロジェクタ及びその光学補償方法、並びに液晶装置を提供することを課題とする。   The present invention has been made in view of, for example, the above-described problems. For example, it is an object of the present invention to provide a projector capable of obtaining a high-contrast display, an optical compensation method thereof, and a liquid crystal device.

本発明のプロジェクタは上記課題を解決するために、光を出射する光源と、一対の基板間に液晶が挟持されてなり、前記光を変調する液晶パネルと、前記液晶パネルを挟んで配置された一対の偏光板と、前記一対の偏光板間に配置され(i)一の表面と、該一の表面に対向すると共に前記一の表面に対して傾斜する他の表面とを有する第1板状光学部材と、(ii)前記他の表面に形成され、負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記他の表面の法線に沿った第1光軸を有する第1光学異方性層と、(iii)前記一の表面に形成され、正又は負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記一の表面に沿った第2光軸を有する第2光学異方性層とを有する光学補償素子とを備える。   In order to solve the above problems, a projector according to the present invention includes a light source that emits light, a liquid crystal sandwiched between a pair of substrates, and a liquid crystal panel that modulates the light, and the liquid crystal panel interposed therebetween. A first plate having a pair of polarizing plates, (i) one surface disposed between the pair of polarizing plates, and another surface facing the one surface and inclined with respect to the one surface An optical member; and (ii) a first optical anisotropy formed on the other surface and having a negative refractive index anisotropy and having a first optical axis along the normal line of the other surface as an optical axis. A layer, and (iii) a second optically anisotropic layer formed on the one surface and having a positive or negative refractive index anisotropy and having a second optical axis along the one surface as an optical axis. And an optical compensation element.

本発明のプロジェクタによれば、光源から出射された光は、例えば反射ミラー及びダイクロイックミラー等の色分離光学系によって赤色光、緑色光及び青色光に色分離される。液晶パネルは、例えば赤色光、緑色光及び青色光の各々を変調するライトバルブとして用いられる。液晶パネルは、例えばデータ信号(或いは画像信号)に応じて各画素の液晶分子の配向状態が規制され、その表示領域にデータ信号に応じた画像を表示する。各液晶パネルによって表示された画像は、例えばダイクロイックプリズム等の色合成光学系により合成され、投射レンズを介して投写画像としてスクリーン等の投写面に投写される。   According to the projector of the present invention, the light emitted from the light source is color-separated into red light, green light, and blue light by a color separation optical system such as a reflection mirror and a dichroic mirror. The liquid crystal panel is used as a light valve that modulates red light, green light, and blue light, for example. In the liquid crystal panel, for example, the alignment state of liquid crystal molecules of each pixel is regulated according to a data signal (or image signal), and an image corresponding to the data signal is displayed in the display area. An image displayed by each liquid crystal panel is synthesized by a color synthesis optical system such as a dichroic prism, and projected onto a projection surface such as a screen as a projection image via a projection lens.

液晶パネルは、一対の基板間に液晶が挟持されてなる。液晶は、典型的には、垂直配向型の液晶、即ちVA型液晶である。一対の基板の各々には、例えば配向膜が設けられ、該配向膜によって、液晶を構成する液晶分子は、所定方位に所定角度だけ立ち上がるプレチルトが付与される。例えば液晶がVA型液晶の場合、液晶分子は、液晶パネルの基板面(即ち、一対の基板の基板面)の法線に対して所定方位にプレチルト角だけ傾いて配向する。液晶パネルは、一対の偏光板の間に挟み込まれるように配置される。   A liquid crystal panel has a liquid crystal sandwiched between a pair of substrates. The liquid crystal is typically a vertically aligned liquid crystal, that is, a VA liquid crystal. For example, an alignment film is provided on each of the pair of substrates, and the alignment film imparts a pretilt in which liquid crystal molecules constituting the liquid crystal rise in a predetermined direction by a predetermined angle. For example, when the liquid crystal is a VA liquid crystal, the liquid crystal molecules are aligned with a pretilt angle in a predetermined direction with respect to the normal of the substrate surface of the liquid crystal panel (that is, the substrate surfaces of the pair of substrates). The liquid crystal panel is disposed so as to be sandwiched between a pair of polarizing plates.

本発明では特に、第1板状光学部材と、第1光学異方性層と、第2光学異方性層とを有する光学補償素子を備える。   In particular, the present invention includes an optical compensation element having a first plate-like optical member, a first optical anisotropic layer, and a second optical anisotropic layer.

光学補償素子は、一対の偏光板間に配置される。より具体的には、一対の偏光板のうち一方の偏光板と液晶パネルとの間、或いは、一対の偏光板のうち他方の偏光板と液晶パネルとの間に配置される。言い換えれば、一対の偏光板間であって、液晶パネルにおける光が入射される側或いは光が出射される側に設けられる。   The optical compensation element is disposed between the pair of polarizing plates. More specifically, it is disposed between one polarizing plate and the liquid crystal panel of the pair of polarizing plates, or between the other polarizing plate and the liquid crystal panel of the pair of polarizing plates. In other words, it is provided between the pair of polarizing plates on the side where light is incident or the side where light is emitted in the liquid crystal panel.

第1板状光学部材は、例えば板状のガラスからなり、第1板状光学部材における他の表面は、例えば液晶のプレチルト角に応じた所定角度だけ傾斜するように形成されている。典型的には、第1板状光学部材は、傾斜しない一の表面と、傾斜するように形成された他の表面とを有する楔形状に形成されている。ここに、「楔形状」とは、第1板状光学部材の傾斜しない一の表面における所定方位に沿って該一の表面に垂直に切った断面において、台形をなす形状をいう。   The first plate-like optical member is made of, for example, plate-like glass, and the other surface of the first plate-like optical member is formed so as to be inclined by a predetermined angle corresponding to the pretilt angle of the liquid crystal, for example. Typically, the first plate-like optical member is formed in a wedge shape having one surface that is not inclined and another surface that is formed to be inclined. Here, the “wedge shape” refers to a trapezoidal shape in a cross section cut perpendicularly to the one surface along a predetermined orientation on the one surface of the first plate-shaped optical member that is not inclined.

第1光学異方性層は、負の屈折率異方性を有しており、例えばCプレートからなる。第1光学異方性層は、第1板状光学部材の他の表面に形成されており、第1光学異方性層の光軸(即ち、光学軸)である第1光軸は、第1板状光学部材の他の表面の法線に沿っている。言い換えれば、第1光軸は、第1板状光学部材の一の表面の法線と、例えば液晶のプレチルト角に応じた所定角度をなしている。   The first optical anisotropic layer has negative refractive index anisotropy, and is made of, for example, a C plate. The first optical anisotropic layer is formed on the other surface of the first plate-like optical member, and the first optical axis which is the optical axis (that is, the optical axis) of the first optical anisotropic layer is the first optical axis. It is along the normal line of the other surface of 1 plate-shaped optical member. In other words, the first optical axis forms a predetermined angle corresponding to the normal of one surface of the first plate-like optical member and, for example, the pretilt angle of the liquid crystal.

第2光学異方性層は、正又は負の屈折率異方性を有しており、例えばAプレートや二軸プレートからなる。第2光学異方性層は、第1板状光学部材の一の表面に形成されており、第2光学異方性層の光軸である第2光軸は、第1板状光学部材の一の表面に沿っている。第2光学異方性層は、当該光学補償素子が一対の偏光板間に配置された状態において、第2光軸が一対の偏光板のうちいずれかの偏光板の透過軸に沿うように、第1板状光学部材の一の表面に形成される。   The second optical anisotropic layer has positive or negative refractive index anisotropy, and is made of, for example, an A plate or a biaxial plate. The second optically anisotropic layer is formed on one surface of the first plate-like optical member, and the second optical axis that is the optical axis of the second optically anisotropic layer is the same as that of the first plate-like optical member. Along one surface. In the state where the optical compensation element is disposed between the pair of polarizing plates, the second optical anisotropic layer is arranged so that the second optical axis is along the transmission axis of any one of the pair of polarizing plates. It is formed on one surface of the first plate-like optical member.

光学補償素子は、例えば、第1光軸が、プレチルト角だけ傾斜した液晶分子の長軸に沿うように、且つ、第1板状光学部材の一の表面が液晶パネルの基板面に沿うように配置される。   The optical compensation element has, for example, a first optical axis along the major axis of liquid crystal molecules inclined by a pretilt angle, and one surface of the first plate-shaped optical member along the substrate surface of the liquid crystal panel. Be placed.

従って、当該プロジェクタの動作時に、光源から出射された光が例えばプレチルト角だけ傾斜した液晶分子から構成された液晶や一対の偏光板等を通過することで発生する光の位相差を、光学補償素子が有する第1及び第2光学異方性層によって補償することができる。   Accordingly, during the operation of the projector, the phase difference of the light generated when the light emitted from the light source passes through a liquid crystal composed of liquid crystal molecules inclined by a pretilt angle, for example, a pair of polarizing plates, etc. Can be compensated for by the first and second optically anisotropic layers.

即ち、第1光学異方性層の第1光軸が、プレチルト角だけ傾斜した液晶分子の長軸に沿うように、光学補償素子が配置されることで、第1光学異方性層と液晶との光学的な正負が互いに逆(或いは反対)になり、第1光学異方性層によって液晶において生じる位相差(言い換えれば、複屈折効果)を打ち消す(即ち、補償する)ことができる。更に、第2光学異方性層の第2光軸が、例えば一対の偏光板のうちいずれかの偏光板の透過軸に沿うように、光学補償素子が配置されることで、第2光学異方性層によって例えば一対の偏光板に起因して生する光の位相差を補償することができる。   That is, the first optical anisotropic layer and the liquid crystal are arranged by arranging the optical compensation element so that the first optical axis of the first optical anisotropic layer is along the long axis of the liquid crystal molecules inclined by the pretilt angle. The phase difference (in other words, birefringence effect) generated in the liquid crystal by the first optical anisotropic layer can be canceled (that is, compensated). Further, the optical compensation element is arranged so that the second optical axis of the second optically anisotropic layer is, for example, along the transmission axis of one of the pair of polarizing plates. A phase difference of light generated due to, for example, a pair of polarizing plates can be compensated by the anisotropic layer.

このような補償を行うことで、液晶パネルを通過した光が出射側の偏光板に対し、位相がずれた状態で入射するのを防止することができる。よって、例えば出射側の偏光板において、本来通過させないはずの光が漏れる可能性は小さくなり、コントラストの低下や視野角の縮小を防止することができる。   By performing such compensation, it is possible to prevent the light that has passed through the liquid crystal panel from entering the output-side polarizing plate in a phase-shifted state. Therefore, for example, in the polarizing plate on the emission side, the possibility of leakage of light that should not be transmitted is reduced, and it is possible to prevent a decrease in contrast and a reduction in viewing angle.

更に、本発明では特に、上述したように、第1及び第2光学異方性層は、典型的には楔形状を有する第1板状光学部材の他の表面及び一の表面に夫々形成されることで1つの光学補償素子を構成する。よって、仮に第1及び第2光学異方性層を互いに異なる(即ち、別個の)ガラス基板に夫々形成することで2つの光学補償素子として構成した場合と比較して、当該プロジェクタ内に配置するためのスペースが少なくて済む(即ち、省スペース化を図ることができる)、言い換えれば、当該プロジェクタ内に第1及び第2光学異方性層を1つの光学補償素子として容易に配置することができる。   Further, particularly in the present invention, as described above, the first and second optically anisotropic layers are respectively formed on the other surface and one surface of the first plate-like optical member typically having a wedge shape. Thus, one optical compensation element is configured. Therefore, if the first and second optically anisotropic layers are formed on different (ie, separate) glass substrates, they are arranged in the projector as compared with the case where two optical compensation elements are configured. In other words, the first and second optical anisotropic layers can be easily arranged as one optical compensation element in the projector. it can.

以上説明したように、本発明のプロジェクタによれば、液晶において生じる光の位相差を光学補償素子が有する第1光学異方性層によって補償することができ、更に、例えば一対の偏光板に起因して生ずる光の位相差を光学補償素子が有する第2光学異方性層によって補償することができる。よって、高コントラストで高品位な表示を得ることができる。   As described above, according to the projector of the present invention, the phase difference of light generated in the liquid crystal can be compensated by the first optical anisotropic layer included in the optical compensation element, and further, for example, due to the pair of polarizing plates. The phase difference of the light thus generated can be compensated by the second optical anisotropic layer included in the optical compensation element. Therefore, a high-contrast and high-quality display can be obtained.

本発明のプロジェクタの一態様では、前記光学補償素子を前記液晶パネルの基板面の法線を中心とする軸回りに回転させることが可能な第1光学調整手段を更に備える。   One aspect of the projector of the present invention further includes first optical adjustment means capable of rotating the optical compensation element about an axis centering on a normal line of the substrate surface of the liquid crystal panel.

この態様によれば、光学補償素子が有する第2光学異方性層によって一対の偏光板に起因して生ずる光の位相差が打ち消されるように、第1光学調整手段によって光学補償素子を回転させることが可能である。よって、コントラストの低下や視野角の縮小をより確実に防止することができる。   According to this aspect, the optical compensation element is rotated by the first optical adjustment means so that the phase difference of the light caused by the pair of polarizing plates is canceled by the second optical anisotropic layer of the optical compensation element. It is possible. Therefore, it is possible to more reliably prevent a decrease in contrast and a reduction in viewing angle.

本発明のプロジェクタの他の態様では、前記一の表面及び前記他の表面の各々は、四辺形状を有しており、前記他の表面は、前記一の表面の法線方向から見て、前記一の表面の一辺に対して垂直な方向に沿って、前記傾斜するように形成されている。   In another aspect of the projector of the present invention, each of the one surface and the other surface has a quadrilateral shape, and the other surface is viewed from the normal direction of the one surface, and It is formed so as to incline along a direction perpendicular to one side of one surface.

この態様によれば、第1板状光学部材の他の表面を、一の表面に対して傾斜するように容易に形成することができる。よって、製造コストの低減も可能となる。   According to this aspect, the other surface of the first plate-like optical member can be easily formed so as to be inclined with respect to the one surface. Therefore, the manufacturing cost can be reduced.

本発明のプロジェクタの他の態様では、前記一の表面及び前記他の表面の各々は、四辺形状を有しており、前記他の表面は、前記一の表面の法線方向から見て、前記一の表面の一辺に対して鋭角をなす方向に沿って、前記傾斜するように形成されている。   In another aspect of the projector of the present invention, each of the one surface and the other surface has a quadrilateral shape, and the other surface is viewed from the normal direction of the one surface, and It forms so that it may incline along the direction which makes an acute angle with respect to one side of one surface.

この態様によれば、第1板状光学部材の他の表面は、第1板状光学部材の一辺に対して例えば45度の角度をなす方向に沿って傾斜するように形成されている。よって、液晶パネルの配向方向(言い換えれば、液晶分子がプレチルト角だけ傾斜する方位)が、液晶パネルの一辺に対して例えば45度の角度をなす方向とされている場合には、第1板状光学部材及び液晶パネルを、第1板状光学部材の一の表面の一辺と液晶パネルの一辺とが互いに沿うように配置することで、第1光学異方性層の第1光軸と液晶パネルの明視方向(即ち、プレチルト角だけ傾斜した液晶分子の長軸に沿った方向或いはダイレクタ方向、言い換えれば、プレチルト方向)とを殆ど或いは完全に一致させることが可能となる。   According to this aspect, the other surface of the first plate-shaped optical member is formed to be inclined along a direction that forms an angle of, for example, 45 degrees with respect to one side of the first plate-shaped optical member. Therefore, when the alignment direction of the liquid crystal panel (in other words, the direction in which the liquid crystal molecules are inclined by the pretilt angle) is a direction that forms an angle of, for example, 45 degrees with respect to one side of the liquid crystal panel, the first plate shape By arranging the optical member and the liquid crystal panel so that one side of one surface of the first plate-shaped optical member and one side of the liquid crystal panel are along each other, the first optical axis of the first optical anisotropic layer and the liquid crystal panel The clear viewing direction (that is, the direction along the major axis of the liquid crystal molecules tilted by the pretilt angle or the director direction, in other words, the pretilt direction) can be made almost or completely coincident with each other.

本発明のプロジェクタの他の態様では、前記光学補償素子は、前記第1板状光学部材との間で前記第1光学異方性層を挟み込むように配置された第2板状光学部材を更に備え、前記第2板状光学部材の前記第1光学異方性層に対向する一の表面は、当該一の表面に対向する前記第2板状光学部材の他の表面に対して傾斜するように形成されている。   In another aspect of the projector according to the aspect of the invention, the optical compensation element may further include a second plate-like optical member disposed so as to sandwich the first optical anisotropic layer with the first plate-like optical member. And the one surface of the second plate-shaped optical member facing the first optical anisotropic layer is inclined with respect to the other surface of the second plate-shaped optical member facing the one surface. Is formed.

この態様によれば、第2板状光学部材は、典型的には、第1板状光学部材と同一形状を有している。即ち、第2板状光学部材は、典型的には、楔形状を有している。第1光学異方性層は、第1板状光学部材と第2板状光学部材との間に挟み込まれる。第1及び第2板状光学部材は、厚さの薄くなる方向(即ち、第1板状光学部材の他の表面が傾斜する方向及び第2板状光学部材の一の表面が傾斜する方向)が互いに反対になるように配置される。言い換えれば、第1及び第2板状光学部材は、第1板状光学部材の傾斜しない一の表面と第2板状光学部材の傾斜しない他の表面とは互いに沿うように(或いは略平行になるように)配置される。   According to this aspect, the second plate-like optical member typically has the same shape as the first plate-like optical member. That is, the second plate-like optical member typically has a wedge shape. The first optical anisotropic layer is sandwiched between the first plate-like optical member and the second plate-like optical member. The first and second plate-like optical members are thinned in directions (that is, the direction in which the other surface of the first plate-like optical member is inclined and the direction in which one surface of the second plate-like optical member is inclined). Are arranged opposite to each other. In other words, in the first and second plate-like optical members, the one surface of the first plate-like optical member that is not inclined and the other surface of the second plate-like optical member that is not inclined are along each other (or substantially parallel to each other). Arranged).

よって、光学補償素子から出射される光が、光学補償素子に入射される光に対して傾いてしまうことを防止できる。即ち、第1板状光学部材に起因して生じる光の屈折と、第2板状光学部材に起因して生じる光の屈折とを互いに打ち消し合わせることができ、光が光学補償素子を通過する際における光の直進性を高めることができる。   Therefore, it is possible to prevent the light emitted from the optical compensation element from being inclined with respect to the light incident on the optical compensation element. That is, the refraction of light caused by the first plate-like optical member and the refraction of light caused by the second plate-like optical member can cancel each other, and the light passes through the optical compensation element. The straightness of light in the can be improved.

更に、光学補償素子に入射される光は、第1板状光学部材或いは第2板状光学部材を通過した後に、第1光学異方性層に入射されるので、第1光学異方性層の劣化を抑制することができる、言い換えれば、光学補償素子の耐光性を高めることができる。   Further, since the light incident on the optical compensation element passes through the first plate-like optical member or the second plate-like optical member and then enters the first optical anisotropic layer, the first optical anisotropic layer Can be suppressed, in other words, the light resistance of the optical compensation element can be improved.

本発明のプロジェクタの他の態様では、前記光学補償素子を前記液晶パネルの基板面に対して傾斜させることが可能な第2光学調整手段を更に備える。   In another aspect of the projector of the present invention, the projector further includes second optical adjustment means capable of tilting the optical compensation element with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel.

この態様によれば、第1光学補償層の第1光軸が液晶パネルの明視方向により確実に一致するように、第2光学調整手段によって光学補償素子を液晶パネルの基板面に対して傾斜させることができる。即ち、第1光軸が液晶パネルの明視方向に一致するように微調整することが可能となる。   According to this aspect, the optical compensation element is tilted with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel by the second optical adjustment means so that the first optical axis of the first optical compensation layer is surely matched with the clear viewing direction of the liquid crystal panel. Can be made. That is, the first optical axis can be finely adjusted so as to coincide with the clear viewing direction of the liquid crystal panel.

本発明のプロジェクタの他の態様では、前記第1光軸と前記液晶パネルの明視方向とが一致している。   In another aspect of the projector of the present invention, the first optical axis coincides with the clear viewing direction of the liquid crystal panel.

この態様によれば、液晶において生じる光の位相差を良好に補償することができ、コントラストの低下や視野角の縮小をより確実に防止することができる。尚、本発明に係る「一致している」とは、液晶において生じる光の位相差を、製品仕様上で許容される程度に補償するのに十分な範囲で第1光軸が液晶パネルの明視方向に近ければよい趣旨であり、即ち、第1光軸と液晶パネルの明視方向とが文字通り一致している場合の他、第1光軸と液晶パネルの明視方向とが実質的に一致している場合を含む意味である。   According to this aspect, it is possible to satisfactorily compensate for the phase difference of light generated in the liquid crystal, and it is possible to more reliably prevent a decrease in contrast and a reduction in viewing angle. The term “coincidence” according to the present invention means that the first optical axis of the liquid crystal panel is in a range sufficient to compensate for the phase difference of light generated in the liquid crystal to the extent permitted by the product specifications. In other words, the first optical axis and the clear viewing direction of the liquid crystal panel are substantially different in addition to the case where the first optical axis and the clear viewing direction of the liquid crystal panel literally coincide with each other. It means to include the case where they match.

本発明のプロジェクタの光学補償方法は上記課題を解決するために、光を出射する光源と、一対の基板間に液晶が挟持されてなり前記光を変調する液晶パネルと、前記液晶パネルを挟んで配置された一対の偏光板と、前記一対の偏光板間に配置され、(i)一の表面と、該一の表面に対向すると共に前記一の表面に対して傾斜する他の表面とを有する第1板状光学部材と、(ii)前記他の表面に形成され、負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記他の表面の法線に沿った第1光軸を有する第1光学異方性層と、(iii)前記一の表面に形成され、正又は負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記一の表面に沿った第2光軸を有する第2光学異方性層とを有する光学補償素子とを備えたプロジェクタの光学補償方法であって、前記光学補償素子の前記一の表面を前記液晶パネルの基板面に対して傾斜させる傾斜調整ステップと、前記光学補償素子を前記液晶パネルの基板面法線方向の軸回りに回転させる回転調整ステップとを含む。   In order to solve the above problems, an optical compensation method for a projector of the present invention includes a light source that emits light, a liquid crystal panel that sandwiches liquid crystal between a pair of substrates, and modulates the light, and sandwiches the liquid crystal panel. A pair of polarizing plates disposed; and (i) having one surface and another surface facing the one surface and inclined with respect to the one surface. A first plate-like optical member; and (ii) a first optical axis formed on the other surface, having negative refractive index anisotropy and having a first optical axis along the normal of the other surface as an optical axis. An optically anisotropic layer; and (iii) a second optical material formed on the one surface and having a positive or negative refractive index anisotropy and having a second optical axis along the one surface as an optical axis. An optical compensation method for a projector comprising an optical compensation element having an isotropic layer, wherein the light A tilt adjustment step of tilting the one surface of the compensation element with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel; and a rotation adjustment step of rotating the optical compensation element about an axis in a normal direction of the substrate surface of the liquid crystal panel. .

本発明のプロジェクタの光学補償方法によれば、光学補償素子を傾斜させる傾斜調整ステップによって、液晶において生じる光の位相差(つまり、液晶分子がプレチルト角だけ傾斜していることに起因する光の位相差)を容易に補償することができる。更に、光学補償素子を回転させる回転調整ステップによって、例えば一対の偏光板に起因して生ずる光の位相差を容易に補償することができる。この結果、高コントラストで高品位な表示を得ることができる。   According to the projector optical compensation method of the present invention, the tilt adjustment step of tilting the optical compensation element causes the phase difference of the light generated in the liquid crystal (that is, the level of the light caused by the tilt of the liquid crystal molecules by the pretilt angle). (Phase difference) can be easily compensated. Furthermore, the rotation adjustment step of rotating the optical compensation element can easily compensate for the phase difference of light caused by, for example, a pair of polarizing plates. As a result, a high-contrast and high-quality display can be obtained.

本発明の液晶装置は上記課題を解決するために、一対の基板間に液晶が挟持されてなる液晶パネルと、前記液晶パネルを挟んで配置された一対の偏光板と、前記一対の偏光板間に配置され、(i)一の表面と、該一の表面に対向すると共に前記一の表面に対して傾斜する他の表面とを有する第1板状光学部材と、(ii)前記他の表面に形成され、負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記他の表面の法線に沿った第1光軸を有する第1光学異方性層と、(iii)前記一の表面に形成され、正又は負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記一の表面に沿った第2光軸を有する第2光学異方性層とを有する光学補償素子とを備える。   In order to solve the above problems, a liquid crystal device according to the present invention has a liquid crystal panel in which liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates, a pair of polarizing plates disposed with the liquid crystal panel interposed therebetween, and a pair of polarizing plates. (I) a first plate-like optical member having one surface and another surface that is opposed to the one surface and is inclined with respect to the one surface; and (ii) the other surface A first optical anisotropic layer having a negative refractive index anisotropy and having a first optical axis along the normal of the other surface as an optical axis; and (iii) on the one surface And an optical compensation element having a second optical anisotropy layer having a positive or negative refractive index anisotropy and having a second optical axis along the one surface as an optical axis.

本発明の液晶装置によれば、液晶において生じる光の位相差を光学補償素子が有する第1光学異方性層によって補償することができ、更に、例えば一対の偏光板に起因して生ずる光の位相差を光学補償素子が有する第2光学異方性層によって補償することができる。よって、高コントラストで高品位な表示を得ることができる。   According to the liquid crystal device of the present invention, the phase difference of the light generated in the liquid crystal can be compensated by the first optical anisotropic layer of the optical compensation element, and further, for example, the light generated due to the pair of polarizing plates The phase difference can be compensated by the second optical anisotropic layer included in the optical compensation element. Therefore, a high-contrast and high-quality display can be obtained.

本発明の液晶装置の他の態様では、前記一の表面及び他の表面の各々は、四辺形状を有しており、前記他の表面は、前記一の表面の法線方向から見て前記一の表面の一辺に対して垂直な方向に沿って、前記傾斜するように形成されている。   In another aspect of the liquid crystal device of the present invention, each of the one surface and the other surface has a quadrilateral shape, and the other surface is the first surface when viewed from the normal direction of the one surface. It is formed so as to incline along a direction perpendicular to one side of the surface.

この態様によれば、第1板状光学部材の他の表面を、一の表面に対して傾斜するように容易に形成することができる。   According to this aspect, the other surface of the first plate-like optical member can be easily formed so as to be inclined with respect to the one surface.

本発明の液晶装置の他の態様では、前記一の表面及び他の表面の各々は、四辺形状を有しており、前記他の表面は、前記一の表面の法線方向から見て、前記一の表面の一辺に対して鋭角をなす方向に沿って、前記傾斜するように形成されている。   In another aspect of the liquid crystal device of the present invention, each of the one surface and the other surface has a quadrilateral shape, and the other surface is viewed from the normal direction of the one surface. It forms so that it may incline along the direction which makes an acute angle with respect to one side of one surface.

この態様によれば、例えば光学調整手段によって光学補償素子を殆ど或いは全く回転させることなく、コントラストの低下や視野角の縮小を防止することができる。   According to this aspect, for example, it is possible to prevent a decrease in contrast and a reduction in viewing angle without rotating the optical compensation element almost or not by the optical adjustment means.

本発明の液晶装置の他の態様では、前記光学補償素子は、前記第1板状光学部材との間で前記第1光学異方性層を挟み込むように配置された第2板状光学部材を更に備え、前記第2板状光学部材の前記光学異方性層に対向する一の表面は、当該一の表面に対向する前記第2板状光学部材の他の表面に対して傾斜するように形成されている。   In another aspect of the liquid crystal device of the present invention, the optical compensation element includes a second plate-like optical member disposed so as to sandwich the first optical anisotropic layer with the first plate-like optical member. Further, the one surface of the second plate-shaped optical member facing the optically anisotropic layer is inclined with respect to the other surface of the second plate-shaped optical member facing the one surface. Is formed.

この態様によれば、光学補償素子から出射される光が、光学補償素子に入射される光に対して傾いてしまうことを防止できる。更に、光学補償素子に入射される光は、第1板状光学部材或いは第2板状光学部材を通過した後に、第1光学異方性層に入射されるので、第1光学異方性層の劣化を抑制することができる。   According to this aspect, it is possible to prevent the light emitted from the optical compensation element from being inclined with respect to the light incident on the optical compensation element. Further, since the light incident on the optical compensation element passes through the first plate-like optical member or the second plate-like optical member and then enters the first optical anisotropic layer, the first optical anisotropic layer Can be prevented.

本発明の液晶装置の他の態様では、前記第1光軸と前記液晶パネルの明視方向とが一致している。   In another aspect of the liquid crystal device of the present invention, the first optical axis coincides with the clear viewing direction of the liquid crystal panel.

この態様によれば、液晶において生じる光の位相差を良好に補償することができ、コントラストの低下や視野角の縮小をより確実に防止することができる。   According to this aspect, it is possible to satisfactorily compensate for the phase difference of light generated in the liquid crystal, and it is possible to more reliably prevent a decrease in contrast and a reduction in viewing angle.

本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施するための最良の形態から明らかにされる。   The operation and other advantages of the present invention will become apparent from the best mode for carrying out the invention described below.

本発明の実施形態について図を参照しつつ説明する。
<第1実施形態>
本実施形態に係るプロジェクタについて、図1から図7を参照して説明する。
Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
<First Embodiment>
The projector according to this embodiment will be described with reference to FIGS.

先ず、本実施形態に係るプロジェクタの全体構成について、図1を参照して説明する。   First, the overall configuration of the projector according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

図1は、第1実施形態に係るプロジェクタの概略構成図である。尚、本実施形態では、3つの液晶ライトバルブが設けられた3板式のプロジェクタについて説明するが、プロジェクタに設けられる液晶ライトバルブの数は3つに限られず、2つや4つ以上であってもよい。   FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a projector according to the first embodiment. In the present embodiment, a three-plate projector provided with three liquid crystal light valves will be described. However, the number of liquid crystal light valves provided in the projector is not limited to three, and may be two or four or more. Good.

図1において、プロジェクタ10は、前方に設けられたスクリーン11に映像を投射する前方投影型のプロジェクタである。プロジェクタ10は、光源12と、ダイクロイックミラー13及び14と、本発明に係る「液晶装置」の一例としての液晶ライトバルブ15、16及び17と、投射光学系18と、クロスダイクロイックプリズム19と、リレー系20とを備えている。   In FIG. 1, a projector 10 is a front projection type projector that projects an image on a screen 11 provided in front. The projector 10 includes a light source 12, dichroic mirrors 13 and 14, liquid crystal light valves 15, 16 and 17 as examples of the “liquid crystal device” according to the invention, a projection optical system 18, a cross dichroic prism 19, and a relay. System 20.

光源12は、赤色光、緑色光及び青色光を含む光を供給する超高圧水銀ランプで構成されている。ダイクロイックミラー13は、光源12からの赤色光LRを透過させるとともに緑色光LG及び青色光LBを反射する構成となっている。また、ダイクロイックミラー14は、ダイクロイックミラー13で反射された緑色光LG及び青色光LBのうち青色光LBを透過させるとともに緑色光LGを反射する構成となっている。このように、ダイクロイックミラー13及び14は、光源12から出射された光を赤色光LRと緑色光LGと青色光LBとに分離する色分離光学系を構成する。ダイクロイックミラー13と光源12との間には、インテグレータ21及び偏光変換素子22が光源12側から順に配置されている。インテグレータ21は、光源12から照射された光の照度分布を均一化する。偏光変換素子22は、光源12からの光を例えばs偏光のような特定の振動方向を有する偏光に変換する。   The light source 12 is composed of an ultrahigh pressure mercury lamp that supplies light including red light, green light, and blue light. The dichroic mirror 13 is configured to transmit the red light LR from the light source 12 and reflect the green light LG and the blue light LB. The dichroic mirror 14 is configured to transmit the blue light LB and reflect the green light LG among the green light LG and the blue light LB reflected by the dichroic mirror 13. As described above, the dichroic mirrors 13 and 14 constitute a color separation optical system that separates the light emitted from the light source 12 into the red light LR, the green light LG, and the blue light LB. Between the dichroic mirror 13 and the light source 12, an integrator 21 and a polarization conversion element 22 are sequentially arranged from the light source 12 side. The integrator 21 makes the illuminance distribution of the light emitted from the light source 12 uniform. The polarization conversion element 22 converts the light from the light source 12 into polarized light having a specific vibration direction such as s-polarized light.

液晶ライトバルブ15は、ダイクロイックミラー13を透過して反射ミラー23で反射した赤色光LRを画像信号に応じて変調する透過型の液晶装置である。液晶ライトバルブ15は、液晶パネル15c、光学補償素子15a、偏光板15b及び15dを備えている。   The liquid crystal light valve 15 is a transmissive liquid crystal device that modulates the red light LR transmitted through the dichroic mirror 13 and reflected by the reflection mirror 23 in accordance with an image signal. The liquid crystal light valve 15 includes a liquid crystal panel 15c, an optical compensation element 15a, and polarizing plates 15b and 15d.

ここで、液晶ライトバルブ15に入射した赤色光LRは、偏光板15bを透過して例えばs偏光に変換される。液晶パネル15cは、入射したs偏光を画像信号に応じた変調によってp偏光(中間調であれば円偏光又は楕円偏光)に変換する。更に、偏光板15dは、s偏光を遮断してp偏光を透過させる偏光板である。従って、液晶ライトバルブ15は、画像信号に応じて赤色光LRを変調し、変調した赤色光LRをクロスダイクロイックプリズム19に向けて射出する構成となっている。   Here, the red light LR incident on the liquid crystal light valve 15 passes through the polarizing plate 15b and is converted into, for example, s-polarized light. The liquid crystal panel 15c converts the incident s-polarized light into p-polarized light (circularly polarized light or elliptically polarized light in the case of halftone) by modulation according to the image signal. Furthermore, the polarizing plate 15d is a polarizing plate that blocks s-polarized light and transmits p-polarized light. Accordingly, the liquid crystal light valve 15 is configured to modulate the red light LR in accordance with the image signal and to emit the modulated red light LR toward the cross dichroic prism 19.

液晶ライトバルブ16は、ダイクロイックミラー13で反射した後にダイクロイックミラー14で反射した緑色光LGを、画像信号に応じて緑色光LGを変調し、変調した緑色光LGをクロスダイクロイックプリズム19に向けて射出する透過型の液晶装置である。液晶ライトバルブ16は、液晶ライトバルブ15と同様に、液晶パネル16c、光学補償素子16a、偏光板16b及び16dを備えている。   The liquid crystal light valve 16 modulates the green light LG reflected by the dichroic mirror 14 after being reflected by the dichroic mirror 13 in accordance with the image signal, and emits the modulated green light LG toward the cross dichroic prism 19. This is a transmissive liquid crystal device. As with the liquid crystal light valve 15, the liquid crystal light valve 16 includes a liquid crystal panel 16c, an optical compensation element 16a, and polarizing plates 16b and 16d.

液晶ライトバルブ17は、ダイクロイックミラー13で反射し、ダイクロイックミラー14を透過した後でリレー系20を経た青色光LBを画像信号に応じて変調し、変調した青色光LBをクロスダイクロイックプリズム19に向けて射出する透過型の液晶装置である。液晶ライトバルブ17は、液晶ライトバルブ15及び16と同様に、液晶パネル17c、光学補償素子17a、偏光板17b及び17dを備えている。   The liquid crystal light valve 17 reflects the blue light LB reflected by the dichroic mirror 13, passes through the dichroic mirror 14 and then passes through the relay system 20 according to the image signal, and directs the modulated blue light LB to the cross dichroic prism 19. A transmissive liquid crystal device that emits light. Similarly to the liquid crystal light valves 15 and 16, the liquid crystal light valve 17 includes a liquid crystal panel 17c, an optical compensation element 17a, and polarizing plates 17b and 17d.

リレー系20は、リレーレンズ24a及び24bと反射ミラー25a及び25bとを備えている。リレーレンズ24a及び24bは、青色光LBの光路が長いことによる光損失を防止するために設けられている。リレーレンズ24aは、ダイクロイックミラー14と反射ミラー25aとの間に配置されている。リレーレンズ24bは、反射ミラー25a及び25bの間に配置されている。反射ミラー25aは、ダイクロイックミラー14を透過してリレーレンズ24aから出射した青色光LBをリレーレンズ24bに向けて反射するように配置されている。反射ミラー25bは、リレーレンズ24bから出射した青色光LBを液晶ライトバルブ17に向けて反射するように配置されている。   The relay system 20 includes relay lenses 24a and 24b and reflection mirrors 25a and 25b. The relay lenses 24a and 24b are provided to prevent light loss due to the long optical path of the blue light LB. The relay lens 24a is disposed between the dichroic mirror 14 and the reflection mirror 25a. The relay lens 24b is disposed between the reflection mirrors 25a and 25b. The reflection mirror 25a is disposed so as to reflect the blue light LB transmitted through the dichroic mirror 14 and emitted from the relay lens 24a toward the relay lens 24b. The reflection mirror 25 b is disposed so as to reflect the blue light LB emitted from the relay lens 24 b toward the liquid crystal light valve 17.

クロスダイクロイックプリズム19は、2つのダイクロイック膜19a及び19bをX字型に直交配置した色合成光学系である。ダイクロイック膜19aは青色光LBを反射して緑色光LGを透過する。ダイクロイック膜19bは赤色光LRを反射して緑色光LGを透過する。従って、クロスダイクロイックプリズム19は、液晶ライトバルブ15、16及び17の各々で変調された赤色光LRと緑色光LGと青色光LBとを合成し、投射光学系18に向けて射出するように構成されている。投射光学系18は、投影レンズ(図示省略)を有しており、クロスダイクロイックプリズム19で合成された光をスクリーン11に投射するように構成されている。   The cross dichroic prism 19 is a color synthesis optical system in which two dichroic films 19a and 19b are orthogonally arranged in an X shape. The dichroic film 19a reflects the blue light LB and transmits the green light LG. The dichroic film 19b reflects the red light LR and transmits the green light LG. Accordingly, the cross dichroic prism 19 is configured to combine the red light LR, the green light LG, and the blue light LB modulated by each of the liquid crystal light valves 15, 16, and 17 and emit the resultant light toward the projection optical system 18. Has been. The projection optical system 18 includes a projection lens (not shown), and is configured to project the light combined by the cross dichroic prism 19 onto the screen 11.

尚、赤色用及び青色用の液晶ライトバルブ15及び17にλ/2位相差板を設け、これらの液晶ライトバルブ15及び17からクロスダイクロイックプリズム19に入射する光をs偏光とし、液晶ライトバルブ16にはλ/2位相差板を設けない構成として液晶ライトバルブ16からクロスダイクロイックプリズム19に入射する光をp偏光とする構成も採用できる。クロスダイクロイックプリズム19に入射する光を異なる種類の偏光とすることで、ダイクロイック膜19a及び19bの反射特性を考慮して最適化された色合成光学系を構成できる。一般に、ダイクロイック膜19a及び19bはs偏光の反射特性に優れているので、上述したようにダイクロイック膜19a及び19bで反射される赤色光LR及び青色光LBをs偏光とし、ダイクロイック膜19a及び19bを透過する緑色光LGをp偏光とするとよい。   The red and blue liquid crystal light valves 15 and 17 are provided with λ / 2 retardation plates, and light incident on the cross dichroic prism 19 from these liquid crystal light valves 15 and 17 is set as s-polarized light. As the configuration without the λ / 2 retardation plate, a configuration in which the light incident on the cross dichroic prism 19 from the liquid crystal light valve 16 is p-polarized light can be employed. By making the light incident on the cross dichroic prism 19 into different types of polarized light, an optimized color synthesis optical system can be configured in consideration of the reflection characteristics of the dichroic films 19a and 19b. In general, since the dichroic films 19a and 19b are excellent in the reflection characteristics of s-polarized light, as described above, the red light LR and the blue light LB reflected by the dichroic films 19a and 19b are s-polarized, and the dichroic films 19a and 19b are used. The transmitted green light LG may be p-polarized light.

次に、本実施形態に係るプロジェクタが備える液晶パネルの構成について、図2を参照して説明する。   Next, the configuration of the liquid crystal panel included in the projector according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

図2(a)は、液晶パネルの全体構成図であり、図2(b)は、図2(a)のH−H'線断面図である。尚、液晶ライトバルブ15、16及び17は、変調する光の波長領域が異なるだけであって、その基本的構成は同一である。従って、以下では、液晶パネル15cとこれを備えた液晶ライトバルブ15とを例示して説明する。   2A is an overall configuration diagram of the liquid crystal panel, and FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line HH ′ of FIG. The liquid crystal light valves 15, 16 and 17 differ only in the wavelength range of light to be modulated, and the basic configuration is the same. Therefore, hereinafter, the liquid crystal panel 15c and the liquid crystal light valve 15 including the liquid crystal panel 15c will be described as an example.

図2に示すように、液晶パネル15cは、互いに対向して配置された対向基板31とTFTアレイ基板32とを備え、シール材33を介して両者を貼り合わせた構成である。対向基板31、TFTアレイ基板32及びシール材33に囲まれた領域内に、液晶層34が封入されている。液晶層34は、負の誘電率異方性を有する液晶からなる。液晶パネル15cは、液晶分子が配向膜43及び98の間で所定の傾き(プレチルト角)を有して垂直配向した構成である。   As shown in FIG. 2, the liquid crystal panel 15 c includes a counter substrate 31 and a TFT array substrate 32 that are arranged to face each other, and are bonded together via a seal material 33. A liquid crystal layer 34 is sealed in a region surrounded by the counter substrate 31, the TFT array substrate 32, and the sealing material 33. The liquid crystal layer 34 is made of a liquid crystal having negative dielectric anisotropy. The liquid crystal panel 15 c has a configuration in which liquid crystal molecules are vertically aligned with a predetermined inclination (pretilt angle) between the alignment films 43 and 98.

液晶パネル15cは、TFTアレイ基板32、対向基板31及びシール材33で区画された領域に封止された液晶層34を有している。液晶パネル15cのうちシール材33の形成領域の内側には、周辺見切りとなる遮光膜53が形成されている。シール材33の外周側の角部には、TFTアレイ基板32と対向基板31との電気的導通をとるための基板間導通材57が配設されている。   The liquid crystal panel 15 c has a liquid crystal layer 34 sealed in a region partitioned by the TFT array substrate 32, the counter substrate 31 and the sealing material 33. In the liquid crystal panel 15c, a light shielding film 53 is formed inside the region where the sealing material 33 is formed so as to be part of the periphery. An inter-substrate conductive material 57 for providing electrical continuity between the TFT array substrate 32 and the counter substrate 31 is disposed at a corner on the outer peripheral side of the sealing material 33.

TFTアレイ基板32のうち平面視でシール材33の形成領域の外側となる領域に、データ線駆動回路71及び外部回路実装端子75と、2個の走査線駆動回路73とが形成されている。更に、TFTアレイ基板32の上記領域には、複数の画素電極42が配列された画像表示領域の両側に設けられた走査線駆動回路73の間を接続するための複数の配線74も形成されている。データ線駆動回路71及び走査線駆動回路73をTFTアレイ基板32上に形成する代わりに、例えば、駆動用LSIが実装されたTAB(Tape Automated Bonding)基板とTFTアレイ基板32の周辺部に形成された端子群とを異方性導電膜を介して電気的及び機械的に接続してもよい。   A data line driving circuit 71, an external circuit mounting terminal 75, and two scanning line driving circuits 73 are formed in a region outside the formation region of the sealing material 33 in a plan view of the TFT array substrate 32. Further, a plurality of wirings 74 for connecting the scanning line driving circuits 73 provided on both sides of the image display region in which the plurality of pixel electrodes 42 are arranged are also formed in the region of the TFT array substrate 32. Yes. Instead of forming the data line driving circuit 71 and the scanning line driving circuit 73 on the TFT array substrate 32, for example, they are formed on the TAB (Tape Automated Bonding) substrate on which the driving LSI is mounted and the peripheral portion of the TFT array substrate 32. The terminal group may be electrically and mechanically connected via an anisotropic conductive film.

図2(b)に示すように、対向基板31は、平面的に配列された複数のマイクロレンズを有するマイクロレンズ基板(集光基板)である。対向基板31は、基板92と、樹脂層93と、カバーガラス94とを主体として構成されている。   As shown in FIG. 2B, the counter substrate 31 is a microlens substrate (condensing substrate) having a plurality of microlenses arranged in a plane. The counter substrate 31 is mainly composed of a substrate 92, a resin layer 93, and a cover glass 94.

基板92及びカバーガラス94は、ガラス等からなる透明基板であり、石英やホウ珪酸ガラス、ソーダライムガラス(青板ガラス)、クラウンガラス(白板ガラス)等からなる基板を用いることもできる。基板92の液晶層34側(図中、下面側)には、複数の凹部(マイクロレンズ)95が形成されている。マイクロレンズ95は、液晶層34と反対側から基板92に入射する光を集光して液晶層34側に射出する。   The substrate 92 and the cover glass 94 are transparent substrates made of glass or the like, and substrates made of quartz, borosilicate glass, soda lime glass (blue plate glass), crown glass (white plate glass), or the like can also be used. A plurality of recesses (microlenses) 95 are formed on the liquid crystal layer 34 side (the lower surface side in the drawing) of the substrate 92. The microlens 95 condenses the light incident on the substrate 92 from the side opposite to the liquid crystal layer 34 and emits it to the liquid crystal layer 34 side.

樹脂層93は、基板92のマイクロレンズ95上に充填された樹脂材料からなる層であり、光を透過可能な樹脂材料、例えばアクリル系樹脂等を用いて形成される。樹脂層93は、基板92の一面側を覆い、マイクロレンズ95の凹状の内部を充填するように設けられている。樹脂層93の上面は平坦面とされ、かかる平坦面にカバーガラス94が貼り付けられている。   The resin layer 93 is a layer made of a resin material filled on the microlens 95 of the substrate 92, and is formed using a resin material that can transmit light, such as an acrylic resin. The resin layer 93 is provided so as to cover one side of the substrate 92 and fill the concave interior of the microlens 95. The upper surface of the resin layer 93 is a flat surface, and a cover glass 94 is attached to the flat surface.

対向基板31の液晶層34側の面には、遮光膜35と、共通電極97と、配向膜98とが形成されている。遮光膜35は平面視略格子状を成してカバーガラス94上に形成されている。マイクロレンズ95は、遮光膜35の間に位置して、液晶パネル15cの画素領域(画素電極42の形成領域)に平面視で重なる領域にそれぞれ配置されている。配向膜98は液晶層34を構成する液晶分子を基板面に対して略垂直に配向させる垂直配向膜であり、例えば、斜方蒸着により柱状構造を有して形成されたシリコン酸化物膜や、配向処理を施されたポリイミド膜等からなるものである。   A light shielding film 35, a common electrode 97, and an alignment film 98 are formed on the surface of the counter substrate 31 on the liquid crystal layer 34 side. The light shielding film 35 is formed on the cover glass 94 in a substantially lattice shape in plan view. The microlenses 95 are located between the light shielding films 35 and are respectively disposed in regions overlapping the pixel region of the liquid crystal panel 15c (region where the pixel electrode 42 is formed) in plan view. The alignment film 98 is a vertical alignment film that aligns liquid crystal molecules constituting the liquid crystal layer 34 substantially perpendicularly to the substrate surface. For example, a silicon oxide film formed with a columnar structure by oblique deposition, It consists of a polyimide film or the like that has been subjected to orientation treatment.

TFTアレイ基板32は、ガラスや石英等からなる透明の基板41と、基板41の液晶層34側面に形成された画素電極42と、画素電極を駆動するTFT44と、配向膜43とを主体として構成されている。   The TFT array substrate 32 is mainly composed of a transparent substrate 41 made of glass or quartz, a pixel electrode 42 formed on the side surface of the liquid crystal layer 34 of the substrate 41, a TFT 44 for driving the pixel electrode, and an alignment film 43. Has been.

図2(a)に示すように、画素電極42は、例えばITO等の透明導電材料からなる平面視略矩形状の導電膜であり、基板41上に平面視マトリクス状に配列され、平面視でマイクロレンズ95と重なる領域に形成されている。   As shown in FIG. 2A, the pixel electrode 42 is a conductive film having a substantially rectangular shape in plan view made of a transparent conductive material such as ITO, and is arranged on the substrate 41 in a matrix shape in plan view. It is formed in a region overlapping with the microlens 95.

TFT44は、図示を簡略化しているが、画素電極42の各々に対応して基板41上に形成されており、通常は平面視で対向基板31側の遮光膜35と重なる領域(即ち、非表示領域或いは遮光領域)に配置されている。   Although the TFT 44 is simplified in illustration, it is formed on the substrate 41 corresponding to each of the pixel electrodes 42, and is usually a region overlapping with the light shielding film 35 on the counter substrate 31 side in plan view (that is, non-display). Area or light shielding area).

画素電極42を覆って形成された配向膜43は、先の配向膜98と同様に、斜方蒸着により形成されたシリコン酸化物膜等からなる垂直配向膜である。   The alignment film 43 formed so as to cover the pixel electrode 42 is a vertical alignment film made of a silicon oxide film or the like formed by oblique deposition, like the previous alignment film 98.

配向膜43及び98は、互いの配向方向(柱状構造物の配向方向)が平面視でほぼ平行になるように形成されており、液晶層34を構成する液晶分子を基板面に対して所定の傾きを有してほぼ垂直に配向させるとともに、液晶分子の傾き方向を基板面方向で一様なものとするべく機能する。   The alignment films 43 and 98 are formed such that the alignment directions of each other (the alignment direction of the columnar structures) are substantially parallel in plan view, and the liquid crystal molecules constituting the liquid crystal layer 34 are arranged in a predetermined manner with respect to the substrate surface. The liquid crystal molecules function so as to be aligned substantially vertically with an inclination and to make the inclination direction of the liquid crystal molecules uniform in the substrate surface direction.

尚、基板41の液晶層34側の表面のうち平面視でシール材33の形成領域の内側となる領域には、画素電極42やTFT44を接続するデータ線(図示省略)や走査線(図示省略)が形成されている。データ線及び走査線は、平面視で遮光膜35と重なる領域に形成されている。そして、遮光膜35やTFT44、データ線、走査線によって縁取られた領域が液晶パネル15cの画素領域とされる。そして、複数の画素領域が平面視マトリクス状に配列されて画像表示領域を構成している。   Note that a data line (not shown) and a scanning line (not shown) for connecting the pixel electrode 42 and the TFT 44 are formed in a region on the liquid crystal layer 34 side surface of the substrate 41 inside the region where the sealing material 33 is formed in plan view. ) Is formed. The data line and the scanning line are formed in a region overlapping the light shielding film 35 in plan view. A region bordered by the light shielding film 35, the TFT 44, the data line, and the scanning line is a pixel region of the liquid crystal panel 15c. A plurality of pixel areas are arranged in a matrix in plan view to form an image display area.

次に、本実施形態に係るプロジェクタが備える光学補償素子について、図3から図7を参照して説明する。   Next, an optical compensation element provided in the projector according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.

図3は、液晶ライトバルブの構成を示す説明図である。図4は、液晶ライトバルブの各構成部材の光学軸配置を示す図である。図5は、本実施形態に係るプロジェクタの具体的構成例を示す斜視図である。図6は、本実施形態に係る光学補償素子の構成を示す斜視図である。   FIG. 3 is an explanatory diagram showing the configuration of the liquid crystal light valve. FIG. 4 is a diagram showing the optical axis arrangement of each component of the liquid crystal light valve. FIG. 5 is a perspective view showing a specific configuration example of the projector according to the present embodiment. FIG. 6 is a perspective view showing the configuration of the optical compensation element according to this embodiment.

図3に示すように、液晶ライトバルブ15は、図2を参照して上述した液晶パネル15cと、液晶パネル15cの対向基板31の外側に配置された偏光板15bと、TFTアレイ基板32の外側に配置された光学補償素子15aと、光学補償素子15aの外側に配置された偏光板15dとを備えている。   As shown in FIG. 3, the liquid crystal light valve 15 includes the liquid crystal panel 15c described above with reference to FIG. 2, the polarizing plate 15b disposed outside the counter substrate 31 of the liquid crystal panel 15c, and the outside of the TFT array substrate 32. The optical compensation element 15a is disposed on the optical compensation element 15a, and the polarizing plate 15d is disposed outside the optical compensation element 15a.

尚、本実施形態に係る液晶ライトバルブ15では、偏光板15bが配置された側(図3中、上側)が光入射側であり、偏光板15dが配置された側(図3中、下側)が光射出側である。   In the liquid crystal light valve 15 according to the present embodiment, the side where the polarizing plate 15b is disposed (the upper side in FIG. 3) is the light incident side, and the side where the polarizing plate 15d is disposed (the lower side in FIG. 3). ) Is the light exit side.

図3において、液晶パネル15cの液晶層34を挟持して対向する配向膜43及び98は、例えば基板法線方向から50°程度ずれた斜め方向からシリコン酸化物を蒸着して形成されている。膜厚はいずれも40nm程度である。図3の配向膜43及び98に付した矢印により表される配向方向43a及び98aは、形成時の蒸着方向のうち基板面内の方向に一致している。配向膜43における配向方向43aと配向膜98における配向方向98aとは互いに平行である。   In FIG. 3, the alignment films 43 and 98 facing each other with the liquid crystal layer 34 of the liquid crystal panel 15c interposed therebetween are formed, for example, by depositing silicon oxide from an oblique direction shifted by about 50 ° from the substrate normal direction. The film thickness is about 40 nm in all cases. The alignment directions 43a and 98a represented by the arrows attached to the alignment films 43 and 98 in FIG. 3 coincide with the direction in the substrate plane among the vapor deposition directions at the time of formation. The alignment direction 43a in the alignment film 43 and the alignment direction 98a in the alignment film 98 are parallel to each other.

液晶層34を構成する液晶分子51は、配向膜43及び98の配向規制力によって、基板法線から2°〜10°程度傾いた状態で配向すると共に、液晶分子51のダイレクタ(或いは長軸)の方向(即ち、プレチルト方向P)が基板法線方向から見て配向方向43a及び98aに沿った方向となるように配向している。   The liquid crystal molecules 51 constituting the liquid crystal layer 34 are aligned in a state inclined by about 2 ° to 10 ° from the substrate normal by the alignment regulating force of the alignment films 43 and 98, and the director (or long axis) of the liquid crystal molecules 51. Are aligned such that the direction (i.e., the pretilt direction P) is aligned with the alignment directions 43a and 98a when viewed from the normal direction of the substrate.

偏光板15b及び15dは、いずれも、染色されたPVA(ポリビニルアルコール)からなる偏光素子151を、TAC(トリアセチルセルロース)からなる2枚の保護膜152で挟み込んだ三層構造を備えている。   Each of the polarizing plates 15b and 15d has a three-layer structure in which a polarizing element 151 made of dyed PVA (polyvinyl alcohol) is sandwiched between two protective films 152 made of TAC (triacetyl cellulose).

図4及び図5に示すように、偏光板15bの透過軸151bと、偏光板15dの透過軸151dとは直交して配置されている。透過軸151b及び151dの方向は、液晶パネル15cの配向膜43の配向方向43aに対して平面視で約45°ずれた方向となっている。   As shown in FIGS. 4 and 5, the transmission axis 151b of the polarizing plate 15b and the transmission axis 151d of the polarizing plate 15d are arranged orthogonally. The directions of the transmission axes 151b and 151d are shifted by about 45 ° in plan view with respect to the alignment direction 43a of the alignment film 43 of the liquid crystal panel 15c.

図3に加えて図6(a)及び図6(b)に示すように、光学補償素子15aは、第1板状光学部材511と、第2板状光学部材512と、第1光学異方性層513と、第2光学異方性層514とを備えている。   As shown in FIGS. 6A and 6B in addition to FIG. 3, the optical compensation element 15a includes a first plate-like optical member 511, a second plate-like optical member 512, and a first optically anisotropic material. The optical layer 513 and the second optical anisotropic layer 514 are provided.

図6(a)において、第1板状光学部材511は、例えば板状のガラスからなる。第1板状光学部材511の表面511aは、当該表面511aに対向する第1板状光学部材511の表面511bに対して、角度βだけ傾斜している。角度βは、液晶のプレチルト角に応じて設定されており、例えば2°〜10°に設定されている。つまり、第1板状光学部材511は、傾斜するように形成された表面511aと、傾斜しない表面511bとを有する楔形状に形成されている。第1板状光学部材511の傾斜しない表面511bにおける辺511b1と約90°の角度をなす方位511cに沿って表面511bに垂直に切った断面は、台形をなす。言い換えれば、表面511aは、傾斜しない表面511bの辺511b1と約90°の角度をなす方位511cに沿って傾斜している。   In FIG. 6A, the first plate-like optical member 511 is made of, for example, plate-like glass. The surface 511a of the first plate-like optical member 511 is inclined by an angle β with respect to the surface 511b of the first plate-like optical member 511 facing the surface 511a. The angle β is set according to the pretilt angle of the liquid crystal, for example, 2 ° to 10 °. That is, the first plate-like optical member 511 is formed in a wedge shape having a surface 511a formed so as to be inclined and a surface 511b not inclined. The cross section cut perpendicularly to the surface 511b along the azimuth 511c that forms an angle of about 90 ° with the side 511b1 of the non-inclined surface 511b of the first plate-like optical member 511 forms a trapezoid. In other words, the surface 511a is inclined along the azimuth 511c that forms an angle of about 90 ° with the side 511b1 of the non-inclined surface 511b.

尚、辺511b1は、本発明に係る「一の表面の一辺」の一例である。   The side 511b1 is an example of “one side of one surface” according to the present invention.

第2板状光学部材512は、第1板状光学部材511と同様に、例えば板状のガラスからなり、第1板状光学部材511と同一形状を有している。即ち、第2板状光学部材512の表面512aは、当該表面512aに対向する第2板状光学部材512の表面512bに対して、角度βだけ傾斜している。つまり、第2板状光学部材512は、傾斜するように形成された表面512aと、傾斜しない表面512bとを有する楔形状に形成されている。第2板状光学部材512の傾斜しない表面512bにおける辺512b1と約90°の角度をなす方位に沿って表面512bに垂直に切った断面は、台形をなす。   Similarly to the first plate-like optical member 511, the second plate-like optical member 512 is made of, for example, plate-like glass, and has the same shape as the first plate-like optical member 511. That is, the surface 512a of the second plate-like optical member 512 is inclined by an angle β with respect to the surface 512b of the second plate-like optical member 512 facing the surface 512a. That is, the second plate-like optical member 512 is formed in a wedge shape having a surface 512a formed so as to be inclined and a surface 512b not inclined. The cross section cut perpendicularly to the surface 512b along the direction forming an angle of about 90 ° with the side 512b1 of the non-inclined surface 512b of the second plate-like optical member 512 forms a trapezoid.

第1板状光学部材511と第2板状光学部材512とは、第1板状光学部材511の傾斜するように形成された表面511aと第2板状光学部材512の傾斜するように形成された表面512aとが互いに対向するように、且つ、厚さが薄くなる方向が互いに反対になるように配置されている。   The first plate-like optical member 511 and the second plate-like optical member 512 are formed so that the surface 511a of the first plate-like optical member 511 is inclined and the second plate-like optical member 512 is inclined. The surfaces 512a are arranged so as to be opposed to each other, and the thickness decreasing directions are opposite to each other.

第1光学異方性層513は、例えばフィルム状の有機化合物からなる負の一軸性の位相差板(即ち、Cプレート)からなり、第1板状光学部材511と第2板状光学部材512との間に挟み込まれている。よって、第1光学異方性層513の光軸513pは、第1板状光学部材511の表面511aの法線方向511anに沿っている。第1光学異方性層513は、第1板状光学部材511の表面511aと第2板状光学部材512の表面512aとに例えば接着剤によって貼り付けられている。尚、第1光学異方性層513は、ディスコティック液晶を用いたCプレートであってもよいし、無延伸のセルロースエステルフィルム(例えば、無延伸のトリアセチルセルロース(TAC)、無延伸のセルロースアセテートプロピオネート(CAP)等)、二軸延伸したノルボルネン系樹脂等を用いた光学フィルムであってもよい。   The first optical anisotropic layer 513 is composed of a negative uniaxial retardation plate (that is, a C plate) made of, for example, a film-like organic compound, and includes a first plate-like optical member 511 and a second plate-like optical member 512. It is sandwiched between. Therefore, the optical axis 513p of the first optical anisotropic layer 513 is along the normal direction 511an of the surface 511a of the first plate-like optical member 511. The first optical anisotropic layer 513 is attached to the surface 511a of the first plate-like optical member 511 and the surface 512a of the second plate-like optical member 512 by, for example, an adhesive. The first optically anisotropic layer 513 may be a C plate using a discotic liquid crystal, or an unstretched cellulose ester film (for example, unstretched triacetyl cellulose (TAC), unstretched cellulose). An optical film using an acetate propionate (CAP) or the like, a biaxially stretched norbornene resin, or the like may be used.

図3において、光学補償素子15aの側方に、第1光学異方性層513の平均的な屈折率楕円体255aを模式的に示している。この図において、nx及びnyはそれぞれ第1光学異方性層513の面方向(即ち、第1板状光学部材511の表面511aに沿った方向)の主屈折率を示しており、nzは厚さ方向(即ち、第1板状光学部材511の表面511aの法線方向511an)の主屈折率を示している。本実施形態では、主屈折率nx、ny及びnzは、nx=ny>nzなる関係を満たす構成とされている。即ち、厚さ方向の屈折率nzが他の方向の屈折率より小さく、屈折率楕円体では円盤型となる。この屈折率楕円体は、第1光学異方性層513の主表面(即ち、第1板状光学部材511の表面511aに沿った表面)に対して平行に配向されており、第1光学異方性層513の光軸513p(屈折率楕円体の短軸方向)は、主表面の法線方向(即ち、第1板状光学部材511の表面511aの法線方向511an)と平行になっている。   In FIG. 3, an average refractive index ellipsoid 255a of the first optical anisotropic layer 513 is schematically shown on the side of the optical compensation element 15a. In this figure, nx and ny indicate the main refractive index in the surface direction of the first optical anisotropic layer 513 (that is, the direction along the surface 511a of the first plate-like optical member 511), and nz is the thickness. The main refractive index in the vertical direction (that is, the normal direction 511an of the surface 511a of the first plate-like optical member 511) is shown. In the present embodiment, the main refractive indexes nx, ny, and nz are configured to satisfy the relationship nx = ny> nz. That is, the refractive index nz in the thickness direction is smaller than the refractive index in the other direction, and the refractive index ellipsoid has a disk shape. The refractive index ellipsoid is oriented in parallel to the main surface of the first optical anisotropic layer 513 (that is, the surface along the surface 511a of the first plate-like optical member 511), and the first optically anisotropic layer is formed. The optical axis 513p (the minor axis direction of the refractive index ellipsoid) of the isotropic layer 513 is parallel to the normal direction of the main surface (that is, the normal direction 511an of the surface 511a of the first plate-like optical member 511). Yes.

図6(a)において、第2光学異方性層514は、例えばフィルム状の有機化合物からなる正の一軸性の位相差板(即ち、Aプレート)からなり、第1板状光学部材511の表面511bに形成されている。第2光学異方性層514の光軸514dは、第1板状光学部材511の表面511bに沿っており、更に、辺511b1と角度γをなす方向に沿っている。   In FIG. 6A, the second optical anisotropic layer 514 is composed of, for example, a positive uniaxial retardation plate (that is, an A plate) made of a film-like organic compound. It is formed on the surface 511b. The optical axis 514d of the second optical anisotropic layer 514 is along the surface 511b of the first plate-like optical member 511, and further along the direction that forms an angle γ with the side 511b1.

図5に示すように、角度γは、光学補償素子15aがプロジェクタ内に配置された状態において、第2光学異方性層514の光軸514dが偏光板15bの透過軸151bに沿う角度として設定され、本実施形態では約45°である。   As shown in FIG. 5, the angle γ is set as an angle along which the optical axis 514d of the second optical anisotropic layer 514 is along the transmission axis 151b of the polarizing plate 15b in a state where the optical compensation element 15a is disposed in the projector. In this embodiment, it is about 45 °.

尚、角度γは、光学補償素子15aがプロジェクタ内に配置された状態において、第2光学異方性層514の光軸514dが第2の偏光板15dの透過軸151dに沿う角度として設定されてもよい。この場合には、角度γは、約135°となる。   Note that the angle γ is set as an angle where the optical axis 514d of the second optical anisotropic layer 514 is along the transmission axis 151d of the second polarizing plate 15d in a state where the optical compensation element 15a is disposed in the projector. Also good. In this case, the angle γ is about 135 °.

尚、第2光学異方性層514は、Aプレートに限られるものではなく、二軸プレートからなるようにしてもよい。   The second optical anisotropic layer 514 is not limited to the A plate, and may be a biaxial plate.

尚、Aプレートは、主屈折率nx、ny及びnzが、nx>ny=nzなる関係を満たす光学フィルムであり、棒状液晶性化合物、1軸延伸ポリマー(例えば、ポリカーボネート等)等を用いて作製することができる。二軸プレートは、主屈折率nx、ny及びnzが、nx>ny>nzなる関係を満たす光学フィルムであり、延伸セルロースエステル(例えば、延伸セルロースアセテートプロピオネート(延伸CAP)、トリアセチルセルロース(延伸TAC)等)等を用いて作製することができる。   The A plate is an optical film in which the main refractive indexes nx, ny and nz satisfy the relationship of nx> ny = nz, and is produced using a rod-like liquid crystalline compound, a uniaxially stretched polymer (for example, polycarbonate) or the like. can do. The biaxial plate is an optical film in which the main refractive indices nx, ny and nz satisfy the relationship of nx> ny> nz, and stretched cellulose ester (for example, stretched cellulose acetate propionate (stretched CAP), triacetylcellulose ( For example, stretched TAC).

図5に示すように、光学補償素子15aは、表面511aが傾斜する方位511cが配向方向43aに沿うように、且つ、第2光学異方性層514の光軸514dが偏光板15bの透過軸151bに沿うように配置されている。本実施形態では、液晶パネル15cの配向方向43aは、プロジェクタ内における水平方向(即ち、プロジェクタの底面における一の方向)に対して45°の角度をなす方向とされている。このため、光学補償素子15aは、その一辺(より具体的には、図6を参照して上述した表面511bにおける辺511b1に隣接する辺)がプロジェクタにおける水平方向に対して45°の角度をなすように配置されている。   As shown in FIG. 5, the optical compensation element 15a has an orientation 511c in which the surface 511a is inclined along the orientation direction 43a, and the optical axis 514d of the second optical anisotropic layer 514 is the transmission axis of the polarizing plate 15b. It is arrange | positioned along 151b. In the present embodiment, the alignment direction 43a of the liquid crystal panel 15c is a direction that forms an angle of 45 ° with respect to the horizontal direction in the projector (that is, one direction on the bottom surface of the projector). Therefore, the optical compensation element 15a has one side (more specifically, the side adjacent to the side 511b1 on the surface 511b described above with reference to FIG. 6) at an angle of 45 ° with respect to the horizontal direction of the projector. Are arranged as follows.

図4及び図5において、光学補償素子15aは、光学調整部80によって、回転軸81a及び82aの各々の回りに回転可能に構成されている。尚、光学調整部80は、本発明に係る「第1光学調整手段」及び「第2光学調整手段」の一例である。   4 and 5, the optical compensation element 15 a is configured to be rotatable around each of the rotation shafts 81 a and 82 a by the optical adjustment unit 80. The optical adjustment unit 80 is an example of the “first optical adjustment unit” and the “second optical adjustment unit” according to the present invention.

回転軸81aは、液晶パネル15cの基板面の法線方向から見て、液晶パネル15cにおける配向方向43a(98a)と直交する方向に沿った軸である。光学調整部80は、光学補償素子15aを回転軸81aの回りに回転させることで、液晶パネル15cの基板面に対して第1光学異方性層513(図4或いは図6参照)が傾斜する傾斜角を調整することが可能に構成されている。より具体的には、光学調整部80は、光学補償素子15aを回転軸81aの回りに角度θ1だけ回転させることで、第1光学異方性層513を液晶パネル15cの基板面に対して角度βと角度θ1との和である角度(β+θ1)だけ傾斜させることが可能に構成されている。   The rotation axis 81a is an axis along a direction orthogonal to the alignment direction 43a (98a) in the liquid crystal panel 15c when viewed from the normal direction of the substrate surface of the liquid crystal panel 15c. The optical adjustment unit 80 rotates the optical compensation element 15a around the rotation axis 81a, so that the first optical anisotropic layer 513 (see FIG. 4 or 6) is inclined with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel 15c. The tilt angle can be adjusted. More specifically, the optical adjustment unit 80 rotates the optical compensation element 15a about the rotation axis 81a by an angle θ1, thereby causing the first optical anisotropic layer 513 to have an angle with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel 15c. It can be inclined by an angle (β + θ1) which is the sum of β and angle θ1.

回転軸82aは、液晶パネル15cの法線方向(言い換えれば、第1板状光学部材511の表面511bの法線方向)に沿った軸である。光学調整部80は、光学補償素子15aを回転軸82aの回りに角度θ2だけ回転させることで、第2光学異方性層514の光軸514dが偏光板15bの透過軸151bとなす角度を角度θ2だけ変更或いは調整することが可能に構成されている。   The rotation axis 82a is an axis along the normal direction of the liquid crystal panel 15c (in other words, the normal direction of the surface 511b of the first plate-like optical member 511). The optical adjustment unit 80 rotates the optical compensation element 15a about the rotation axis 82a by an angle θ2, thereby changing the angle between the optical axis 514d of the second optical anisotropic layer 514 and the transmission axis 151b of the polarizing plate 15b. It is possible to change or adjust only θ2.

次に、本実施形態に係るプロジェクタの作用効果について、図3から図6を参照して説明する。   Next, the operation and effect of the projector according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.

図3において、液晶パネル15cに封入された液晶層34は、光学的に正の一軸性を示すもので、液晶分子51のダイレクタ方向の屈折率が他の方向の屈折率より大きくなっている。即ち、液晶層34は、図3に平均的な屈折率楕円体250aを示すように、ラグビーボール型の屈折率楕円体を有するものとなっている。ここで、液晶層34の液晶分子51はプレチルト方向Pに沿って斜めに配向しており、黒表示の際に残留位相差を生じ、また斜め方向から観察したときの楕円形状が異なるために視角依存の位相差を有する。この位相差が黒表示における光漏れの原因となり、液晶パネルのコントラスト比を低下させることになる。   In FIG. 3, the liquid crystal layer 34 sealed in the liquid crystal panel 15c exhibits optically positive uniaxiality, and the refractive index in the director direction of the liquid crystal molecules 51 is larger than the refractive index in the other direction. That is, the liquid crystal layer 34 has a rugby ball type refractive index ellipsoid as shown in FIG. 3 showing an average refractive index ellipsoid 250a. Here, the liquid crystal molecules 51 of the liquid crystal layer 34 are obliquely aligned along the pretilt direction P, cause a residual phase difference during black display, and differ in the elliptical shape when observed from the oblique direction. With a dependent phase difference. This phase difference causes light leakage in black display, and reduces the contrast ratio of the liquid crystal panel.

しかるに、図3から図6において、本実施形態に係るプロジェクタによれば、光学補償素子15aを備えているので、当該プロジェクタの動作時に、光源12から出射された光が、液晶ライトバルブ15における、プレチルト方向Pに沿って斜めに配向した(即ち、液晶パネル15cの基板面の法線方向に対してプレチルト角だけ傾斜した)液晶分子51から構成される液晶層34や偏光板15b及び15d、マイクロレンズ95等を通過することで発生する光の位相差を、光学補償素子15aが有する第1光学異方性層513及び第2光学異方性層514によって補償することができる。   However, in FIGS. 3 to 6, according to the projector according to the present embodiment, the optical compensation element 15 a is provided, so that the light emitted from the light source 12 during the operation of the projector causes the liquid crystal light valve 15 to emit light. A liquid crystal layer 34 composed of liquid crystal molecules 51 and polarizing plates 15b and 15d, which are oriented obliquely along the pretilt direction P (that is, inclined by a pretilt angle with respect to the normal direction of the substrate surface of the liquid crystal panel 15c), micro The phase difference of light generated by passing through the lens 95 or the like can be compensated by the first optical anisotropic layer 513 and the second optical anisotropic layer 514 included in the optical compensation element 15a.

より具体的には、図3において、光学補償素子15aが有する第1光学異方性層513は光学的に負の一軸性を示すものであるから、第1光学異方性層513の光軸513p(即ち、円盤型の屈折率楕円体255aのz方向の光軸)を、液晶層34における屈折率楕円体250aの光軸251aと平行に配置すれば、光学的な正負が逆になって、液晶パネル15cにおける複屈折効果を打ち消すことができる。   More specifically, in FIG. 3, the first optical anisotropic layer 513 included in the optical compensation element 15 a exhibits optically negative uniaxiality, and thus the optical axis of the first optical anisotropic layer 513. If 513p (that is, the optical axis in the z direction of the disk-shaped refractive index ellipsoid 255a) is arranged in parallel with the optical axis 251a of the refractive index ellipsoid 250a in the liquid crystal layer 34, the optical positive / negative is reversed. The birefringence effect in the liquid crystal panel 15c can be canceled out.

そこで本実施形態では、図6を参照して上述したように、第1光学異方性層513は、楔形状に形成された第1板状光学部材511の傾斜した表面511aに形成され、第1光学異方性層513の光軸513pが液晶層34を構成する液晶分子51のプレチルト方向Pと略一致するように、第1光学異方性層513が、液晶パネル15cの基板面と平行な位置から、角度βだけ傾斜して配置されている。これにより、液晶パネル15cにおいて生じる位相差を三次元的に補償することが可能になる。つまり、第1光学異方性層513の光軸513pが、プレチルト角だけ傾斜した液晶分子51のプレチルト方向Pに沿うように、光学補償素子15aが配置されることで、第1光学異方性層513と液晶層34との光学的な正負が互いに逆になり、第1光学異方性層513によって液晶において生じる位相差を打ち消すことができる。   Therefore, in the present embodiment, as described above with reference to FIG. 6, the first optical anisotropic layer 513 is formed on the inclined surface 511a of the first plate-like optical member 511 formed in a wedge shape, The first optical anisotropic layer 513 is parallel to the substrate surface of the liquid crystal panel 15c so that the optical axis 513p of the first optical anisotropic layer 513 substantially coincides with the pretilt direction P of the liquid crystal molecules 51 constituting the liquid crystal layer 34. It is arranged so as to be inclined at an angle β from the correct position. Thereby, the phase difference generated in the liquid crystal panel 15c can be compensated three-dimensionally. That is, the optical compensation element 15a is arranged so that the optical axis 513p of the first optical anisotropic layer 513 is along the pretilt direction P of the liquid crystal molecules 51 inclined by the pretilt angle, whereby the first optical anisotropy is obtained. The optical positive and negative of the layer 513 and the liquid crystal layer 34 are opposite to each other, and the phase difference generated in the liquid crystal by the first optical anisotropic layer 513 can be canceled.

更に、第2光学異方性層514の光軸514dが、偏光板15bの透過軸151bに沿うように、光学補償素子15aが配置されることで、第2光学異方性層514によって偏光板15b及び15dに起因して生する光の位相差やマイクロレンズ95の回折の影響による光の位相差を補償することができる。   Further, the optical compensation element 15a is arranged so that the optical axis 514d of the second optical anisotropic layer 514 is along the transmission axis 151b of the polarizing plate 15b, so that the second optical anisotropic layer 514 causes the polarizing plate to be polarized. The phase difference of light generated due to 15b and 15d and the phase difference of light due to the influence of diffraction of the microlens 95 can be compensated.

加えて、図4及び図5において、本実施形態では特に、光学調整部80を備えているので、光学調整部80によって、光学補償素子15aを回転軸82aの回りに回転させることで、偏光板15b及び15dに起因する位相差やマイクロレンズ95の回折の影響による位相差をより確実に補償することができる。特に、偏光板の保護膜152は面内で光軸がばらついているため、保護膜152の影響により画像表示領域内で輝度ムラが生じ得るが、第2光学異方性層154によりコントラストだけでなく上述の如き輝度ムラも抑えることができる。   In addition, in FIG. 4 and FIG. 5, the optical adjustment unit 80 is particularly provided in the present embodiment. Therefore, the optical adjustment unit 80 rotates the optical compensation element 15 a around the rotation axis 82 a, thereby polarizing plate. The phase difference caused by 15b and 15d and the phase difference caused by the diffraction effect of the microlens 95 can be more reliably compensated. In particular, since the protective film 152 of the polarizing plate has an optical axis that varies in the plane, luminance unevenness may occur in the image display region due to the influence of the protective film 152, but only the contrast is caused by the second optical anisotropic layer 154. In addition, the luminance unevenness as described above can be suppressed.

尚、光学調整部80によって、光学補償素子15aを回転軸81aの回りに回転させることで、光学補償素子15aを傾斜させてもよい。この場合には、液晶パネル15cにおける配向方向43aと、第1光学異方性層513の光軸513pとが、液晶パネル15cの基板の法線方向から見て平行に保持されたまま、光軸513pとプレチルト方向Pとを一致させるように調整することができ、極めて容易に最適な表示を得ることができる。   Note that the optical compensation element 15a may be tilted by rotating the optical compensation element 15a around the rotation shaft 81a by the optical adjustment unit 80. In this case, the alignment direction 43a in the liquid crystal panel 15c and the optical axis 513p of the first optical anisotropic layer 513 are held parallel to each other when viewed from the normal direction of the substrate of the liquid crystal panel 15c. Adjustment can be made so that 513p and the pretilt direction P coincide with each other, and an optimum display can be obtained very easily.

更に加えて、本実施形態では特に、図6を参照して上述したように、第1光学異方性層513及び第2光学異方性層514は、楔形状を有する第1板状光学部材511の表面511a及び511bに夫々形成されることで1つの光学補償素子15aを構成している。よって、仮に第1光学異方性層513及び第2光学異方性層514を互いに異なる(別個の)ガラス基板に夫々形成することで2つの光学補償素子として構成した場合と比較して、プロジェクタ内に配置するためのスペースが少なくて済む(即ち、省スペース化を図ることができる)。従って、プロジェクタ内に第1光学異方性層513及び第2光学異方性層514を1つの光学補償素子15aとして容易に配置することができる。   In addition, particularly in the present embodiment, as described above with reference to FIG. 6, the first optical anisotropic layer 513 and the second optical anisotropic layer 514 have a wedge-shaped first plate-like optical member. One optical compensation element 15a is formed by being formed on the surfaces 511a and 511b of 511, respectively. Therefore, as compared with the case where the first optical anisotropic layer 513 and the second optical anisotropic layer 514 are formed on different (separate) glass substrates, respectively, as two optical compensation elements, the projector is compared. Less space is required for placement in the space (that is, space can be saved). Accordingly, the first optical anisotropic layer 513 and the second optical anisotropic layer 514 can be easily arranged as one optical compensation element 15a in the projector.

光学補償素子15aによって上述の如き補償を行うことで、液晶パネル15cを通過した光が出射側の偏光板15dに対し、位相がずれた状態で入射するのを防止することができる。よって、出射側の偏光板15dにおいて、本来通過させないはずの光が漏れる可能性は小さくなり、コントラストの低下や視野角の縮小を防止することができる。   By performing the above-described compensation by the optical compensation element 15a, it is possible to prevent the light having passed through the liquid crystal panel 15c from entering the output-side polarizing plate 15d in a state of being out of phase. Therefore, the possibility of leakage of light that should not be transmitted through the polarizing plate 15d on the emission side is reduced, and it is possible to prevent a decrease in contrast and a reduction in viewing angle.

図6において、本実施形態では特に、光学補償素子15aは、第1板状光学部材511との間で第1光学異方性層513を挟み込むように配置されると共に、第1板状光学部材511と同様に楔形状を有する第2板状光学部材512を備えている。よって、光学補償素子15aから出射される光が、光学補償素子15aに入射される光に対して傾いてしまうことを防止できる。即ち、第1板状光学部材511に起因して生じる光の屈折と、第2板状光学部材512に起因して生じる光の屈折とを互いに打ち消し合わせることができ、光が光学補償素子15aを通過する際における光の直進性を高めることができる。   In FIG. 6, particularly in the present embodiment, the optical compensation element 15 a is disposed so as to sandwich the first optical anisotropic layer 513 between the first plate-like optical member 511 and the first plate-like optical member. Similar to 511, a second plate-like optical member 512 having a wedge shape is provided. Therefore, the light emitted from the optical compensation element 15a can be prevented from being inclined with respect to the light incident on the optical compensation element 15a. That is, the refraction of light caused by the first plate-like optical member 511 and the refraction of light caused by the second plate-like optical member 512 can cancel each other, and the light causes the optical compensation element 15a to cancel. It is possible to improve the straightness of light when passing through.

更に、光学補償素子15aに入射される光は、第2板状光学部材512を通過した後に、第1光学異方性層513に入射されるので、第1光学異方性層513の劣化を抑制することができる、言い換えれば、光学補償素子15aの耐光性を高めることができる。また、本実施形態では、光学補償素子15aに入射される光は、第2板状光学部材512及び第1板状光学部材511を通過した後に、第2光学異方性層514に入射されるので、第2光学異方性層514の劣化を抑制することができる。   Furthermore, since the light incident on the optical compensation element 15a passes through the second plate-like optical member 512 and then enters the first optical anisotropic layer 513, the first optical anisotropic layer 513 is deteriorated. In other words, the light resistance of the optical compensation element 15a can be improved. In the present embodiment, the light incident on the optical compensation element 15a passes through the second plate-like optical member 512 and the first plate-like optical member 511 and then enters the second optical anisotropic layer 514. Therefore, the deterioration of the second optical anisotropic layer 514 can be suppressed.

本実施形態に係るプロジェクタにおける液晶ライトバルブ15の光学調整は、光学調整部80によって光学補償素子15aを回転軸81a回りに回転させることで、液晶パネル15cの基板面に対して第1光学補償層513が傾斜する傾斜角の調整を行う傾斜調整ステップと、光学調整部80によって光学補償素子15aを回転軸82a回りに回転させる回転調整ステップとにより実施することができる。   The optical adjustment of the liquid crystal light valve 15 in the projector according to the present embodiment is performed by rotating the optical compensation element 15a about the rotation axis 81a by the optical adjustment unit 80, so that the first optical compensation layer with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel 15c. This can be implemented by an inclination adjustment step for adjusting the inclination angle at which 513 is inclined, and a rotation adjustment step for rotating the optical compensation element 15a around the rotation axis 82a by the optical adjustment unit 80.

図4及び図5において、傾斜調整ステップでは、回転軸81aを中心とする軸回りに光学補償素子15aを角度θ1だけ回転させて第1光学補償層513が傾斜する傾斜角を調整することで、第1光学異方性層513の光軸513pと、液晶層34のプレチルト方向Pとを略一致させる。尚、第1光学補償層513が傾斜する傾斜角の大きさは、上述した角度(β+θ1)である。これにより、液晶パネル15cの基板面の法線に対してプレチルト角だけ傾斜して配向した液晶分子51から構成された液晶層34の位相差を三次元的に補償できる位置に第1光学異方性層513をより一層確実に配置することができる。   4 and 5, in the tilt adjustment step, the tilt angle at which the first optical compensation layer 513 tilts is adjusted by rotating the optical compensation element 15a by an angle θ1 about an axis centering on the rotation shaft 81a. The optical axis 513p of the first optical anisotropic layer 513 and the pretilt direction P of the liquid crystal layer 34 are substantially matched. In addition, the magnitude | size of the inclination angle which the 1st optical compensation layer 513 inclines is the angle ((beta) + (theta) 1) mentioned above. As a result, the first optical anisotropy is located at a position where the phase difference of the liquid crystal layer 34 composed of the liquid crystal molecules 51 aligned with the pretilt angle with respect to the normal of the substrate surface of the liquid crystal panel 15c can be compensated three-dimensionally. The conductive layer 513 can be arranged more reliably.

回転調整ステップでは、回転軸82aを中心とする軸回りに光学補償素子15aを角度θ2だけ回転させて第2光学補償層514の光軸514dの方位を調整することで、偏光板15b及び15dに起因する光の位相差や、マイクロレンズ95の回折の影響により生じる光の位相差を補償することができる位置に光学補償素子15aを配置する。即ち、角度θ2を変化させることで第2光学異方性層514の光軸514dと、偏光板15b及び15dや液晶パネル15cの光軸との位置関係を変更し、第2光学異方性層514の位置を最適化することができる。   In the rotation adjustment step, the optical compensation element 15a is rotated by an angle θ2 about an axis centering on the rotation axis 82a to adjust the orientation of the optical axis 514d of the second optical compensation layer 514, whereby the polarizing plates 15b and 15d are adjusted. The optical compensation element 15a is arranged at a position where the phase difference of the light caused and the phase difference of the light caused by the influence of the diffraction of the microlens 95 can be compensated. That is, by changing the angle θ2, the positional relationship between the optical axis 514d of the second optical anisotropic layer 514 and the optical axes of the polarizing plates 15b and 15d and the liquid crystal panel 15c is changed, and the second optical anisotropic layer is changed. The position of 514 can be optimized.

尚、上述した回転調整ステップは、実際にコントラスト(又は黒表示の輝度)を測定しつつ実施することが好ましい。一般に、偏光板の保護膜152における面方向の光軸は一定の方向に設定されているわけではなく、更に同一の偏光板でも面内で光軸がばらついていることがある。そのため、光学補償素子15aを回転軸82a回りに回転させる角度θ2を一定角度に設定することは困難であり、実際に最大コントラストが得られる位置、或いは黒レベルが最低になる位置をもって光学補償素子15aの最適位置とすればよい。   The rotation adjustment step described above is preferably performed while actually measuring the contrast (or the luminance of black display). In general, the optical axis in the plane direction of the protective film 152 of the polarizing plate is not set in a fixed direction, and the optical axis may vary within the plane even with the same polarizing plate. Therefore, it is difficult to set the angle θ2 for rotating the optical compensation element 15a about the rotation axis 82a to a constant angle, and the optical compensation element 15a has a position where the maximum contrast is actually obtained or a position where the black level is lowest. The optimal position may be set.

次に、本発明の作用効果について、図7を参照して更に詳細に説明する。   Next, the function and effect of the present invention will be described in more detail with reference to FIG.

図7は、本発明の作用効果を説明するためのグラフである。   FIG. 7 is a graph for explaining the effects of the present invention.

図7のグラフは、第1光学異方性層513の傾斜角に対する液晶ライトバルブのコントラスト変化を示すグラフである。尚、第1光学異方性層513の傾斜角とは、第1光学異方性513が液晶パネル15cの基板面に対して傾斜する角度であり、本実施形態では、上述したように、角度(β+θ1)である。   The graph of FIG. 7 is a graph showing the change in contrast of the liquid crystal light valve with respect to the tilt angle of the first optical anisotropic layer 513. The tilt angle of the first optical anisotropic layer 513 is an angle at which the first optical anisotropy 513 is tilted with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel 15c. In the present embodiment, as described above, the angle is (Β + θ1).

図7において、データD1に示すように、液晶分子51(図3参照)のプレチルト角が2°〜5°の範囲内である場合(即ち、プレチルト角が小さい場合)には、第1光学異方性層513の傾斜角を6°とすれば、最大のコントラストが得られる。しかしながら、データD2に示すように、液晶分子51のプレチルト角が6°〜9°の範囲内である場合(即ち、プレチルト角が大きい場合)には、第1光学異方性層513の傾斜角を10°としなければ、最大のコントラストを得ることができない。よって、仮に、第1光学異方性層513を単に平板状の位相板として形成した場合には、プロジェクタ内に第1光学異方性層513を傾斜させるためのスペースが十分に確保されないために、第1光学異方性層513の傾斜角を10°とすることができず、最大のコントラストを得ることができないおそれがある。   In FIG. 7, as shown in data D1, when the pretilt angle of the liquid crystal molecules 51 (see FIG. 3) is within the range of 2 ° to 5 ° (that is, when the pretilt angle is small), the first optical difference is detected. If the inclination angle of the isotropic layer 513 is 6 °, the maximum contrast can be obtained. However, as shown in the data D2, when the pretilt angle of the liquid crystal molecules 51 is in the range of 6 ° to 9 ° (that is, when the pretilt angle is large), the tilt angle of the first optical anisotropic layer 513 is set. If the angle is not 10 °, the maximum contrast cannot be obtained. Therefore, if the first optical anisotropic layer 513 is simply formed as a flat phase plate, a sufficient space for tilting the first optical anisotropic layer 513 is not secured in the projector. The tilt angle of the first optical anisotropic layer 513 cannot be set to 10 °, and there is a possibility that the maximum contrast cannot be obtained.

しかるに、本実施形態に係る光学補償素子15aによれば、上述したように光学補償素子15aにおける第1光学異方性層513が光学補償素子15aの表面511b(或いは表面512b)に対して角度βだけ傾斜しているので、光学補償素子15aが傾斜する角度θ1が小さくても最大のコントラストを得ることができる。即ち、角度βが例えば6°に設定された光学補償素子15aによれば、データD1に示すようなプレチルト角が2°〜5°の範囲内である場合には、角度θ1を0°とすることで最大のコントラストを得ることができ、データD2に示すようなプレチルト角が6°〜9°の範囲内である場合には、角度θ1を4°とすることで最大のコントラストを得ることができる。言い換えれば、最大のコントラストを得るための角度θ1を角度β分だけ小さくすることができる。つまり、本実施形態に係る光学補償素子15aによれば、仮に第1光学異方性層513を単に平板状の位相板として形成した場合と比較して、光学補償素子15aが傾斜する角度θ1を小さくし或いは無くしつつ、コントラストを高めることができる。よって、プロジェクタ内に光学補償素子15aを傾斜させるためのスペースを殆ど或いは全く設けなくてもよい。このため、プロジェクタの小型化も可能となる。   However, according to the optical compensation element 15a according to the present embodiment, as described above, the first optical anisotropic layer 513 in the optical compensation element 15a has an angle β with respect to the surface 511b (or the surface 512b) of the optical compensation element 15a. Therefore, the maximum contrast can be obtained even if the angle θ1 at which the optical compensation element 15a is tilted is small. That is, according to the optical compensation element 15a in which the angle β is set to 6 °, for example, when the pretilt angle as shown in the data D1 is in the range of 2 ° to 5 °, the angle θ1 is set to 0 °. The maximum contrast can be obtained, and when the pretilt angle as shown in the data D2 is in the range of 6 ° to 9 °, the maximum contrast can be obtained by setting the angle θ1 to 4 °. it can. In other words, the angle θ1 for obtaining the maximum contrast can be reduced by the angle β. That is, according to the optical compensation element 15a according to the present embodiment, the angle θ1 at which the optical compensation element 15a is inclined is compared with the case where the first optical anisotropic layer 513 is simply formed as a flat phase plate. The contrast can be increased while reducing or eliminating the size. Therefore, there is little or no space for tilting the optical compensation element 15a in the projector. For this reason, the projector can be miniaturized.

更に、光学補償素子15aを液晶パネル15cの基板面に対して傾斜させる角度θ1を小さくすることができるので、液晶パネル15cの放熱性を高めることができる。即ち、プロジェクタ10(図1参照)の筺体内に配置された液晶パネル15cを冷却するための冷却空気の流れを、光学補償素子15aが液晶パネル15cの基板面に対して傾斜して配置されることで妨げてしまうことを低減或いは防止できる。   Furthermore, since the angle θ1 for inclining the optical compensation element 15a with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel 15c can be reduced, the heat dissipation of the liquid crystal panel 15c can be enhanced. That is, the cooling air flow for cooling the liquid crystal panel 15c disposed in the housing of the projector 10 (see FIG. 1) is disposed such that the optical compensation element 15a is inclined with respect to the substrate surface of the liquid crystal panel 15c. Can be reduced or prevented.

加えて、液晶分子51が液晶パネル15cの基板面の法線方向となす角度であるプレチルト角を大きくすることが可能となる。よって、液晶分子51の応答速度の向上やリバースチルトドメインの低減も可能となる。   In addition, it is possible to increase the pretilt angle, which is the angle that the liquid crystal molecules 51 make with the normal direction of the substrate surface of the liquid crystal panel 15c. Therefore, the response speed of the liquid crystal molecules 51 can be improved and the reverse tilt domain can be reduced.

尚、本実施形態では、液晶ライトバルブ15の構成として、液晶パネル15cの光射出側に光学補償素子15aが配置された場合について説明したが、光学補償素子15aは、液晶パネル15aの光入射側に配置されてもよい。また、本実施形態では、第2光学異方性層514が第1光学異方性層513に対して光出射側に配置された場合について説明したが、第2光学異方性層514は、第1光学異方性層513に対して光入射側に配置されてもよい。
<第2実施形態>
次に、第2実施形態に係るプロジェクタについて、図8及び図9を参照して説明する。
In the present embodiment, the case where the optical compensation element 15a is arranged on the light emission side of the liquid crystal panel 15c has been described as the configuration of the liquid crystal light valve 15. May be arranged. In the present embodiment, the case where the second optical anisotropic layer 514 is disposed on the light emission side with respect to the first optical anisotropic layer 513 has been described. The first optical anisotropic layer 513 may be disposed on the light incident side.
Second Embodiment
Next, a projector according to a second embodiment will be described with reference to FIGS.

先ず、本実施形態に係るプロジェクタが備える光学補償素子の構成について、図8を参照して説明する。   First, the configuration of the optical compensation element provided in the projector according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

図8は、第2実施形態に係る光学補償素子の構成を示す斜視図であり、図8(a)は、第2実施形態に係る光学補償素子の分解斜視図であり、図8(b)は、第2実施形態に係る光学補償素子の全体を示す斜視図である。尚、図8では、説明の便宜上、角度βを実際よりも大きくなるように図示している。図8において、図6に示した第1実施形態に係る構成要素と同様の構成要素に同一の参照符合を付し、それらの説明は適宜省略する。   FIG. 8 is a perspective view showing the configuration of the optical compensation element according to the second embodiment, and FIG. 8A is an exploded perspective view of the optical compensation element according to the second embodiment, and FIG. These are the perspective views which show the whole optical compensation element concerning 2nd Embodiment. In FIG. 8, for convenience of explanation, the angle β is shown to be larger than the actual angle. In FIG. 8, the same components as those of the first embodiment shown in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.

本実施形態に係るプロジェクタは、上述した第1実施形態における光学補償素子15aに代えて光学補償素子15a2を備えている点で、上述した第1実施形態に係るプロジェクタと異なり、その他の点については、上述した第1実施形態に係るプロジェクタと概ね同様に構成されている。   The projector according to the present embodiment is different from the projector according to the first embodiment described above in that it includes an optical compensation element 15a2 instead of the optical compensation element 15a according to the first embodiment described above. The projector is configured in substantially the same manner as the projector according to the first embodiment described above.

図8(a)及び図8(b)に示すように、光学異方性素子15a2は、第1板状光学部材521と、第2板状光学部材522と、第1光学異方性層523と、第2光学異方性層524とを備えている。   As shown in FIGS. 8A and 8B, the optically anisotropic element 15a2 includes a first plate-like optical member 521, a second plate-like optical member 522, and a first optically anisotropic layer 523. And a second optically anisotropic layer 524.

第1板状光学部材521は、例えば板状のガラスからなり、第1板状光学部材521の表面521aは、当該表面521aに対向する第1板状光学部材521の表面521bに対して、角度βだけ傾斜している。つまり、第1板状光学部材521は、傾斜するように形成された表面521aと、傾斜しない表面521bとを有する楔形状に形成されている。   The first plate-like optical member 521 is made of, for example, plate-like glass, and the surface 521a of the first plate-like optical member 521 has an angle with respect to the surface 521b of the first plate-like optical member 521 facing the surface 521a. It is inclined by β. That is, the first plate-like optical member 521 is formed in a wedge shape having a surface 521a formed so as to be inclined and a surface 521b not inclined.

本実施形態では特に、第1板状光学部材521の傾斜しない表面521bにおける辺521b1と約45°の角度をなす方位521cに沿って表面521bに垂直に切った断面は、台形をなす。言い換えれば、表面521aは、傾斜しない表面521bの辺521b1と約45°の角度をなす方位521cに沿って傾斜している。   In the present embodiment, in particular, the cross section cut perpendicularly to the surface 521b along the azimuth 521c that forms an angle of about 45 ° with the side 521b1 of the non-inclined surface 521b of the first plate-like optical member 521 forms a trapezoid. In other words, the surface 521a is inclined along an azimuth 521c that forms an angle of about 45 ° with the side 521b1 of the non-inclined surface 521b.

尚、辺521b1は、本発明に係る「一の表面の一辺」の一例である。   The side 521b1 is an example of “one side of one surface” according to the present invention.

第2板状光学部材522は、例えば板状のガラスからなり、第1板状光学部材521と同一形状を有している。即ち、第2板状光学部材522の表面522aは、当該表面522aに対向する第2板状光学部材522の表面522bに対して、角度βだけ傾斜している。第2板状光学部材522の傾斜しない表面522bにおける辺522b1と約45度をなす方位に沿って表面522bに垂直に切った断面は、台形をなす。   The second plate-like optical member 522 is made of, for example, plate-like glass, and has the same shape as the first plate-like optical member 521. That is, the surface 522a of the second plate-like optical member 522 is inclined by an angle β with respect to the surface 522b of the second plate-like optical member 522 facing the surface 522a. A cross section cut perpendicularly to the surface 522b along the direction of about 45 degrees with the side 522b1 of the non-inclined surface 522b of the second plate-shaped optical member 522 forms a trapezoid.

第1板状光学部材521と第2板状光学部材522とは、第1板状光学部材521の傾斜するように形成された表面521aと第2板状光学部材522の傾斜するように形成された表面522aとが互いに対向するように、且つ、厚さの薄くなる方向が互いに反対になるように配置されている。   The first plate-like optical member 521 and the second plate-like optical member 522 are formed so that the surface 521a of the first plate-like optical member 521 is inclined and the second plate-like optical member 522 is inclined. The surfaces 522a are opposed to each other, and the thickness decreasing directions are opposite to each other.

第1光学異方性層523は、例えばフィルム状の有機化合物からなる負の一軸性の位相差板(即ち、Cプレート)からなり、第1板状光学部材521と第2板状光学部材522との間に挟み込まれている。よって、光学異方性層523の光軸523pは、第1板状光学部材521の表面521aの法線方向521anに沿っている。   The first optical anisotropic layer 523 is made of, for example, a negative uniaxial retardation plate (that is, a C plate) made of a film-like organic compound, and the first plate-like optical member 521 and the second plate-like optical member 522. It is sandwiched between. Therefore, the optical axis 523p of the optical anisotropic layer 523 is along the normal direction 521an of the surface 521a of the first plate-like optical member 521.

第2光学異方性層524は、例えばフィルム状の有機化合物からなる正の一軸性の位相差板(即ち、Aプレート)からなり、第1板状光学部材521の表面521bに形成されている。第2光学異方性層524の光軸524dは、第1板状光学部材511の表面511bに沿っており、更に、辺521b1に対して垂直な方向(即ち、辺521b1に対して約90°の角度をなす方向)に沿っている。   The second optical anisotropic layer 524 is made of, for example, a positive uniaxial retardation plate (that is, an A plate) made of a film-like organic compound, and is formed on the surface 521b of the first plate-like optical member 521. . The optical axis 524d of the second optically anisotropic layer 524 is along the surface 511b of the first plate-like optical member 511, and is further in a direction perpendicular to the side 521b1 (that is, about 90 ° with respect to the side 521b1). Along the direction of the angle).

図9に示すように、光学補償素子15a2は、表面521aが傾斜する方位521cが配向方向43aに沿うように、且つ、第2光学異方性層524の光軸524dが偏光板15bの透過軸151bに沿うように配置されている。このように配置されることで、第1光学異方性層523の光軸523pと液晶パネル15cの明視方向とを略一致させることが可能となる。よって、液晶パネル15cにおいて生じる位相差を第1光学異方性層523によって三次元的に補償することが可能になる。更に、このように配置されることで、第2光学異方性層524によって偏光板15b及び15dに起因して生する光の位相差やマイクロレンズ95の回折の影響による光の位相差を補償することができる。   As shown in FIG. 9, in the optical compensation element 15a2, the azimuth 521c where the surface 521a is inclined is along the alignment direction 43a, and the optical axis 524d of the second optical anisotropic layer 524 is the transmission axis of the polarizing plate 15b. It is arrange | positioned along 151b. With this arrangement, the optical axis 523p of the first optical anisotropic layer 523 and the clear viewing direction of the liquid crystal panel 15c can be substantially matched. Therefore, the phase difference generated in the liquid crystal panel 15c can be compensated three-dimensionally by the first optical anisotropic layer 523. Further, the second optically anisotropic layer 524 compensates for the phase difference of the light generated due to the polarizing plates 15b and 15d and the light phase difference due to the diffraction effect of the microlens 95. can do.

本実施形態では、液晶パネル15cの配向方向43aは、プロジェクタ内における水平方向に対して約45°の角度をなす方向とされている。   In the present embodiment, the alignment direction 43a of the liquid crystal panel 15c is a direction that forms an angle of about 45 ° with respect to the horizontal direction in the projector.

本実施形態では特に、図8を参照して上述したように、光学補償素子15a2の第1板状光学部材521における表面521aが傾斜する方位である方位521cは、辺521b1と約45°の角度をなしている。よって、光学補償素子15a2を、辺521b1がプロジェクタにおける水平方向に沿うように配置することで、上述のように、表面521aが傾斜する方位521cが配向方向43aに沿うように、且つ、第2光学異方性層524の光軸524dが偏光板15bの透過軸151bに沿うように配置することができる。言い換えれば、光学補償素子15a2の第1板状光学部材521における表面521aが傾斜する方位である方位521cが、辺521b1と約45°の角度をなしているがゆえに、図5を参照して上述した第1実施形態における光学補償素子15aが、その一辺がプロジェクタにおける水平方向に対して約45°の角度をなすように配置されるのとは異なり、光学補償素子15a2をその一辺がプロジェクタにおける水平方向に沿うように配置することができる。このため、光学補償素子15a2をプロジェクタ内において容易に安定して配置することが可能となる。或いは、光学補償素子15a2を回転させるための機構を設けなくとも、光学補償素子15aをプロジェクタ内にいわば落とし込むだけで、光学補償素子15aのプロジェクタ内における位置決めをすることも可能となる。   Particularly in this embodiment, as described above with reference to FIG. 8, the azimuth 521c, which is the azimuth in which the surface 521a of the first plate-like optical member 521 of the optical compensation element 15a2 is inclined, is an angle of about 45 ° with the side 521b1. I am doing. Therefore, by arranging the optical compensation element 15a2 so that the side 521b1 is along the horizontal direction in the projector, the azimuth 521c where the surface 521a is inclined is along the alignment direction 43a as described above, and the second optical The optical axis 524d of the anisotropic layer 524 can be arranged along the transmission axis 151b of the polarizing plate 15b. In other words, the azimuth 521c, which is the azimuth in which the surface 521a of the first plate-like optical member 521 of the optical compensation element 15a2 is inclined, forms an angle of about 45 ° with the side 521b1, and thus is described above with reference to FIG. The optical compensation element 15a in the first embodiment is arranged so that one side thereof forms an angle of about 45 ° with respect to the horizontal direction in the projector, and the optical compensation element 15a2 has one side in the horizontal direction in the projector. It can arrange | position along a direction. For this reason, the optical compensation element 15a2 can be easily and stably arranged in the projector. Alternatively, even if a mechanism for rotating the optical compensation element 15a2 is not provided, the optical compensation element 15a can be positioned in the projector simply by dropping the optical compensation element 15a into the projector.

以上説明したように、第2実施形態に係るプロジェクタによれば、液晶において生じる光の位相差を光学補償素子15a2が有する第1光学異方性層523によって補償することができ、更に、偏光板15b及び15dに起因して生ずる光の位相差を光学補償素子15a2が有する第2光学異方性層524によって補償することができる。よって、高コントラストで高品位な表示を得ることができる。更に、光学補償素子15a2をプロジェクタ内において容易に安定して配置することが可能となる。   As described above, according to the projector according to the second embodiment, the phase difference of light generated in the liquid crystal can be compensated by the first optical anisotropic layer 523 included in the optical compensation element 15a2, and further, the polarizing plate The phase difference of light caused by 15b and 15d can be compensated by the second optical anisotropic layer 524 included in the optical compensation element 15a2. Therefore, a high-contrast and high-quality display can be obtained. Furthermore, the optical compensation element 15a2 can be easily and stably arranged in the projector.

第1実施形態に係るプロジェクタの概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a projector according to a first embodiment. 液晶パネルの全体構成図及びH−H'線断面図である。It is the whole liquid crystal panel block diagram and HH 'sectional view. 液晶ライトバルブの構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure of a liquid crystal light valve. 液晶ライトバルブの各構成部材の光学軸配置を示す図である。It is a figure which shows the optical axis arrangement | positioning of each structural member of a liquid crystal light valve. 第1実施形態に係るプロジェクタの具体的構成例を示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view illustrating a specific configuration example of the projector according to the first embodiment. 第1実施形態に係る光学補償素子の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the optical compensation element which concerns on 1st Embodiment. 作用効果を説明するためのグラフである。It is a graph for demonstrating an effect. 第2実施形態に係る光学補償素子の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the optical compensation element which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係るプロジェクタの具体的構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the specific structural example of the projector which concerns on 2nd Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10…プロジェクタ、11…スクリーン、12…光源、15、16、17…液晶ライトバルブ、15a…光学補償素子、15b、16b、17b、15d、16d、17d…偏光板、15c、16c、17c…液晶パネル、31…対向基板、32…TFTアレイ基板、43a、98a…配向方向、43、98…配向膜、51…液晶分子、81a…回転軸、82a…回転軸、LB…青色光、LG…緑色光、LR…赤色光、P'…光軸、P…プレチルト方向、15a、15a2…光学補償素子、511、521…第1板状光学部材、513、523…第1光学異方性層、512、522…第2板状光学部材、514、524…第2光学異方性層   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Projector, 11 ... Screen, 12 ... Light source, 15, 16, 17 ... Liquid crystal light valve, 15a ... Optical compensation element, 15b, 16b, 17b, 15d, 16d, 17d ... Polarizing plate, 15c, 16c, 17c ... Liquid crystal Panel, 31 ... Counter substrate, 32 ... TFT array substrate, 43a, 98a ... Alignment direction, 43, 98 ... Alignment film, 51 ... Liquid crystal molecule, 81a ... Rotation axis, 82a ... Rotation axis, LB ... Blue light, LG ... Green Light, LR: Red light, P ′: Optical axis, P: Pretilt direction, 15a, 15a2: Optical compensation elements, 511, 521: First plate-like optical member, 513, 523: First optical anisotropic layer, 512 522 ... 2nd plate-shaped optical member, 514, 524 ... 2nd optical anisotropic layer

Claims (13)

光を出射する光源と、
一対の基板間に液晶が挟持されてなり、前記光を変調する液晶パネルと、
前記液晶パネルを挟んで配置された一対の偏光板と、
前記一対の偏光板間に配置され(i)一の表面と、該一の表面に対向すると共に前記一の表面に対して傾斜する他の表面とを有する第1板状光学部材と、
(ii)前記他の表面に形成され、負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記他の表面の法線に沿った第1光軸を有する第1光学異方性層と、(iii)前記一の表面に形成され、正又は負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記一の表面に沿った第2光軸を有する第2光学異方性層とを有する光学補償素子と
を備えたことを特徴とするプロジェクタ。
A light source that emits light;
A liquid crystal panel in which liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates and modulates the light;
A pair of polarizing plates disposed across the liquid crystal panel;
A first plate-like optical member disposed between the pair of polarizing plates and having (i) one surface and another surface facing the one surface and inclined with respect to the one surface;
(Ii) a first optical anisotropic layer formed on the other surface and having a negative refractive index anisotropy and having a first optical axis along a normal line of the other surface as an optical axis; iii) An optical compensation having a second optical anisotropic layer formed on the one surface and having a positive or negative refractive index anisotropy and having a second optical axis along the first surface as an optical axis. A projector comprising: an element.
前記光学補償素子を前記液晶パネルの基板面の法線を中心とする軸回りに回転させることが可能な第1光学調整手段を更に備えることを特徴とする請求項1に記載のプロジェクタ。   2. The projector according to claim 1, further comprising a first optical adjustment unit capable of rotating the optical compensation element about an axis centering on a normal line of a substrate surface of the liquid crystal panel. 前記一の表面及び前記他の表面の各々は、四辺形状を有しており、
前記他の表面は、前記一の表面の法線方向から見て、前記一の表面の一辺に対して垂直な方向に沿って、前記傾斜するように形成されている
ことを特徴とする請求項1又は2に記載のプロジェクタ。
Each of the one surface and the other surface has a quadrilateral shape,
The said other surface is formed so that it may incline along the direction perpendicular | vertical with respect to the one side of said one surface seeing from the normal line direction of said one surface. The projector according to 1 or 2.
前記一の表面及び前記他の表面の各々は、四辺形状を有しており、
前記他の表面は、前記一の表面の法線方向から見て、前記一の表面の一辺に対して鋭角をなす方向に沿って、前記傾斜するように形成されている
ことを特徴とする請求項1又は2に記載のプロジェクタ。
Each of the one surface and the other surface has a quadrilateral shape,
The other surface is formed so as to incline along a direction that forms an acute angle with respect to one side of the one surface when viewed from the normal direction of the one surface. Item 3. The projector according to Item 1 or 2.
前記光学補償素子は、
前記第1板状光学部材との間で前記第1光学異方性層を挟み込むように配置された第2板状光学部材を更に備え、
前記第2板状光学部材の前記第1光学異方性層に対向する一の表面は、当該一の表面に対向する前記第2板状光学部材の他の表面に対して傾斜するように形成されている
ことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載のプロジェクタ。
The optical compensation element is:
A second plate-like optical member disposed so as to sandwich the first optical anisotropic layer with the first plate-like optical member;
One surface of the second plate-shaped optical member facing the first optical anisotropic layer is formed to be inclined with respect to the other surface of the second plate-shaped optical member facing the one surface. The projector according to any one of claims 1 to 4, wherein the projector is provided.
前記光学補償素子を前記液晶パネルの基板面に対して傾斜させることが可能な第2光学調整手段を更に備えることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のプロジェクタ。   6. The projector according to claim 1, further comprising a second optical adjustment unit capable of inclining the optical compensation element with respect to a substrate surface of the liquid crystal panel. 前記第1光軸と前記液晶パネルの明視方向とが一致していることを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載のプロジェクタ。   The projector according to claim 1, wherein the first optical axis and a clear viewing direction of the liquid crystal panel coincide with each other. 光を出射する光源と、一対の基板間に液晶が挟持されてなり前記光を変調する液晶パネルと、前記液晶パネルを挟んで配置された一対の偏光板と、前記一対の偏光板間に配置され、(i)一の表面と、該一の表面に対向すると共に前記一の表面に対して傾斜する他の表面とを有する第1板状光学部材と、(ii)前記他の表面に形成され、負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記他の表面の法線に沿った第1光軸を有する第1光学異方性層と、(iii)前記一の表面に形成され、正又は負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記一の表面に沿った第2光軸を有する第2光学異方性層とを有する光学補償素子とを備えたプロジェクタの光学補償方法であって、
前記光学補償素子の前記一の表面を前記液晶パネルの基板面に対して傾斜させる傾斜調整ステップと、
前記光学補償素子を前記液晶パネルの基板面法線方向の軸回りに回転させる回転調整ステップと
を含むことを特徴とするプロジェクタの光学補償方法。
A light source that emits light, a liquid crystal panel that modulates the light by sandwiching a liquid crystal between a pair of substrates, a pair of polarizing plates that are disposed across the liquid crystal panel, and a pair that is disposed between the pair of polarizing plates (I) a first plate-like optical member having one surface and another surface that is opposed to the one surface and is inclined with respect to the one surface; and (ii) formed on the other surface. A first optical anisotropic layer having a negative optical anisotropy and having a first optical axis along a normal line of the other surface as an optical axis; and (iii) formed on the one surface. And an optical compensation element having a second optical anisotropy layer having a positive or negative refractive index anisotropy and having a second optical axis along the one surface as an optical axis. A method,
A tilt adjusting step of tilting the one surface of the optical compensation element with respect to a substrate surface of the liquid crystal panel;
And a rotation adjusting step of rotating the optical compensation element about an axis in a normal direction of the substrate surface of the liquid crystal panel.
一対の基板間に液晶が挟持されてなる液晶パネルと、
前記液晶パネルを挟んで配置された一対の偏光板と、
前記一対の偏光板間に配置され、(i)一の表面と、該一の表面に対向すると共に前記一の表面に対して傾斜する他の表面とを有する第1板状光学部材と、(ii)前記他の表面に形成され、負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記他の表面の法線に沿った第1光軸を有する第1光学異方性層と、(iii)前記一の表面に形成され、正又は負の屈折率異方性を有すると共に光軸として前記一の表面に沿った第2光軸を有する第2光学異方性層とを有する光学補償素子と
を備えたことを特徴とする液晶装置。
A liquid crystal panel in which liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates;
A pair of polarizing plates disposed across the liquid crystal panel;
A first plate-like optical member disposed between the pair of polarizing plates and having (i) one surface and another surface facing the one surface and inclined with respect to the one surface; ii) a first optical anisotropic layer formed on the other surface and having a negative refractive index anisotropy and having a first optical axis along the normal of the other surface as an optical axis; And a second optically anisotropic layer formed on the one surface and having a positive or negative refractive index anisotropy and having a second optical axis along the first surface as an optical axis. And a liquid crystal device.
前記一の表面及び他の表面の各々は、四辺形状を有しており、
前記他の表面は、前記一の表面の法線方向から見て前記一の表面の一辺に対して垂直な方向に沿って、前記傾斜するように形成されている
ことを特徴とする請求項9に記載の液晶装置。
Each of the one surface and the other surface has a quadrilateral shape,
The said other surface is formed so that it may incline along the direction perpendicular | vertical with respect to the one side of said one surface seeing from the normal line direction of said one surface. The liquid crystal device according to 1.
前記一の表面及び他の表面の各々は、四辺形状を有しており、
前記他の表面は、前記一の表面の法線方向から見て、前記一の表面の一辺に対して鋭角をなす方向に沿って、前記傾斜するように形成されている
ことを特徴とする請求項9に記載の液晶装置。
Each of the one surface and the other surface has a quadrilateral shape,
The other surface is formed so as to incline along a direction that forms an acute angle with respect to one side of the one surface when viewed from the normal direction of the one surface. Item 10. A liquid crystal device according to item 9.
前記光学補償素子は、
前記第1板状光学部材との間で前記第1光学異方性層を挟み込むように配置された第2板状光学部材を更に備え、
前記第2板状光学部材の前記光学異方性層に対向する一の表面は、当該一の表面に対向する前記第2板状光学部材の他の表面に対して傾斜するように形成されている
ことを特徴とする請求項9から11のいずれか一項に記載の液晶装置。
The optical compensation element is:
A second plate-like optical member disposed so as to sandwich the first optical anisotropic layer with the first plate-like optical member;
One surface of the second plate-shaped optical member facing the optically anisotropic layer is formed to be inclined with respect to the other surface of the second plate-shaped optical member facing the one surface. The liquid crystal device according to claim 9, wherein the liquid crystal device is a liquid crystal device.
前記第1光軸と前記液晶パネルの明視方向とが一致していることを特徴とする請求項9から12のいずれか一項に記載の液晶装置。   The liquid crystal device according to claim 9, wherein the first optical axis and a clear viewing direction of the liquid crystal panel coincide with each other.
JP2007188359A 2007-07-19 2007-07-19 Projector and its optical compensation method, and liquid crystal device Pending JP2009025541A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007188359A JP2009025541A (en) 2007-07-19 2007-07-19 Projector and its optical compensation method, and liquid crystal device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007188359A JP2009025541A (en) 2007-07-19 2007-07-19 Projector and its optical compensation method, and liquid crystal device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009025541A true JP2009025541A (en) 2009-02-05

Family

ID=40397396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007188359A Pending JP2009025541A (en) 2007-07-19 2007-07-19 Projector and its optical compensation method, and liquid crystal device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2009025541A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019193838A1 (en) * 2018-04-02 2019-10-10 ソニー株式会社 Liquid crystal display device and display method
US10606127B2 (en) 2018-02-27 2020-03-31 Seiko Epson Corporation Liquid crystal apparatus, electronic apparatus, and method for driving liquid crystal apparatus

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10606127B2 (en) 2018-02-27 2020-03-31 Seiko Epson Corporation Liquid crystal apparatus, electronic apparatus, and method for driving liquid crystal apparatus
WO2019193838A1 (en) * 2018-04-02 2019-10-10 ソニー株式会社 Liquid crystal display device and display method
JPWO2019193838A1 (en) * 2018-04-02 2021-04-15 ソニー株式会社 Liquid crystal display device, display method
US11256140B2 (en) 2018-04-02 2022-02-22 Sony Corporation Liquid crystal display apparatus and display method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4466693B2 (en) Projector, optical compensation method thereof, and liquid crystal device
JP4586781B2 (en) Phase difference compensation plate, phase difference compensator, liquid crystal display device and projection type image display device
JP4744606B2 (en) Phase difference compensation element, VAN liquid crystal display element, and liquid crystal projector
US8212947B2 (en) Liquid crystal device, projector, and optical compensation method of liquid crystal device
JP2006078637A (en) Liquid crystal device and projection display device
US7477348B2 (en) Retarder, liquid crystal display element, and liquid crystal projector
JP5703774B2 (en) projector
JP5552727B2 (en) Liquid crystal device, projector, optical compensation method for liquid crystal device, and retardation plate
KR20110105351A (en) Liquid crystal device and projection display device
JP4396625B2 (en) Liquid crystal device and projection display device
JP5505541B2 (en) Liquid crystal device, projector, and optical compensation method for liquid crystal device
JP2016133633A (en) Optical unit, projection type display device, and electronic apparatus
JP5552728B2 (en) Liquid crystal device, projector, optical compensation method for liquid crystal device, and retardation plate
JP2009037025A (en) Projector and liquid crystal device
JP4506183B2 (en) Liquid crystal device and projection display device
JP2009025541A (en) Projector and its optical compensation method, and liquid crystal device
US20180120649A1 (en) Liquid crystal device and electronic apparatus
US11754882B2 (en) Optical compensation device and liquid crystal display device
JP2017072630A (en) Liquid crystal device and electronic apparatus
JP2011180487A (en) Liquid crystal device and electronic equipment
JP2011180485A (en) Reflection type liquid crystal device and electronic equipment
JP2009128855A (en) Liquid crystal device, projector, and optical compensation method for liquid crystal device
JP2008268909A (en) Projector
JP2009069337A (en) Optical apparatus and projector
US20080231766A1 (en) Projector