JP2010231184A - 投写型表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】投写型表示装置は、光源からの光を出射する集光光学系1と、入射された光を変調して画像光を出射する画像形成領域2aを持つライトバルブ2と、集光光学系1からの光を画像形成領域2aに導く照明光学系4と、画像形成領域2aから出射された画像光を拡大投写する投写光学系3と、照明光学系4における画像形成領域2aとの共役位置近傍に配置され、照明光学系4から入射する光に垂直な基準面に複数の微細光学素子が規則的に配列された構造を持つ拡散素子5とを備えている。
【選択図】図1
Description
図1は、本発明の実施の形態1に係る投写型表示装置の光学系の構成を概略的に示す図である。図1に示されるように、実施の形態1に係る投写型表示装置は、集光光学系1と、照明光学系4と、反射型のライトバルブとしてのDMD素子2と、照明光学系4により照射された光束を変調するDMD素子2の被照明領域(画像形成領域)2aと、被照明領域2aで生成された画像光をスクリーン(図示せず)に拡大投写する投写光学系3とを有している。集光光学系1は、複数色(例えば、RGBの3色)の光を出射する複数のレーザ光源11と、レーザ光源11から出射された光束を集光するための、1枚又は複数枚(図1においては、3枚)のレンズ又はミラーで構成される複数の集光光学素子12と、集光光学素子12から出射された光束を照明光学系4に導く複数(図1においては、3本)の光ファイバー13とから構成される。なお、ライトバルブは、入力画像信号に応じて入射光を変調して変調光(画像光)を出射できる素子であれば、DMD素子以外の素子(例えば、液晶素子など)であってもよい。
θ1=sin−1((sinθin)/n) …(1)
θ2=90−α/2−θ1 …(2)
θ3=sin−1(nsinθ2) …(3)
また、角度θ3とプリズムから出射される光の出射角θoutの関係式は次式(4)となる。
θout=90−α/2−θ3 …(4)
θout=90−α/2−sin−1(nsinθ2)
=90−α/2−sin−1{nsin(90−α/2−θ1)} …(5)
αlimit
=180−2{sin−1(1/n)+sin−1(1/n sinθin)}
…(6)
θ12=α/2−θ11 …(7)
ここでθ12は式(1)で述べた臨界頂角αlimitより小さいと界面で全反射する。全反射した光は次式(8)に示す角度θ13で再びプリズム界面にあたる。
θ13=−90+α/2+θ12 …(8)
θ14=sin−1(nsinθ13) …(9)
結局、角度θ14は以下の式(10)で表される。
θ14=sin−1{nsin(−90+α−θ11)} …(10)
αlimit2
=2/3{sin−1(1/n)+sin−1(1/n sinθin)+90}
…(11)
プリズムの臨界頂角αlimit2では、図9のような光線をたどり全反射されて損失となる。
図11(a)及び(b)は、本発明の実施の形態2に係る投写型表示装置における拡散素子6の形状を概略的に示す図である。図11(a)に示されるように、実施の形態2に係る投写型表示装置においては、拡散素子6の形状が、実施の形態1に係る投写型表示装置の拡散素子6(図3)の形状と相違する。図11(a)に示されるように、実施の形態2における拡散素子6は、断面が台形状である四角柱状の微細光学素子をプリズム形状ではなく断面台形形状の構造を有している。配置場所に関しては実施の形態1と同様に、拡散素子6を光強度均一化素子41の出射面41bに配置するものとしたが、両面に異なる方向に配列してもよい。
図13は、本発明の実施の形態3に係る投写型表示装置における拡散素子7の形状を概略的に示す図である。図13に示されるように、実施の形態3に係る投写型表示装置においては、拡散素子7の形状が、実施の形態1及び2に係る投写型表示装置の拡散素子5(図4)及び拡散素子6(図11)の形状と相違する。図13に示されるように、実施の形態3における拡散素子7は、拡散素子7の表面に微細光学素子71としてのマイクロレンズを規則正しく2次元的に配列したものである。実施の形態3においては、マイクロレンズの曲率や入射光に対するマイクロレンズの屈折率等の物理的特性を適切に設定することにより所望の散乱特性を得ることができる。図13の斜視図に示されるように、各微細光学素子71は、+X方向及び−X方向にそれぞれ傾斜する曲面と、+Y方向及び−Y方向にそれぞれ傾斜する曲面とを有するだけでなく、X方向及びY方向以外の方向へも傾斜する曲面を有している。このため、DMD素子2の被照明面2aより出射する光束の角度分布を、X方向及びY方向だけでなく、X方向及びY方向以外の方向についても制御することができる。
図14(a)〜(c)は、本発明の実施の形態4に係る投写型表示装置における拡散素子8の形状を概略的に示す斜視図である。この拡散素子8の形状は、図14(a)に示されるように、実施の形態1、2及び3に係る拡散素子5(図4)、拡散素子6(図11)及び拡散素子7(図13)の形状と相違する。図14(a)に示されるように、実施の形態4に係る拡散素子8は、当該拡散素子8の表面(入射面又は出射面)に四角錘構造を有する微細光学構造81を規則正しく2次元的に(マトリクス状に)配列したものである。また、各微細光学素子81は、拡散素子8の基準面(レーザ光源11からの伝搬光の進行方向に垂直な面)から傾斜する4つの側面(第1乃至第4の側面)を有している。これら第1乃至第4の側面は互いに異なる法線を有する。図14(b)は、Y方向を含み拡散素子8の基準面BPに垂直な面(第1の垂直面)と微細光学素子81との交線を概略的に示す図である。図14(b)に示されるように、各微細光学素子81は、基準面BPから鋭角γ41(反時計回りの角度)で傾斜する第1の側面81aと、基準面BPから鈍角γ42(反時計回りの角度)で傾斜(又は、時計回りの角度γ43=180°−γ42で傾斜)する第2の側面81bとを有している。すなわち、第1の側面81aと第1の垂直面との交線はY方向(Yが増加する+Y方向)に対して鋭角γ41をなし、第2の側面81bと第1の垂直面との交線はY方向に対して鈍角γ42をなす。図14(c)は、X方向を含み基準面BPに垂直な面(第2の垂直面)と微細光学素子81との交線を概略的に示す図である。図14(c)に示されるように、各微細光学素子81は、基準面BPから鋭角γ44(反時計回りの角度)で傾斜する第3の側面81cと、基準面BPから鈍角γ45(反時計回りの角度)で傾斜(又は、時計回りの角度γ46=180°−γ45で傾斜)する第4の側面81dとを有している。すなわち、第3の側面81cと第2の垂直面との交線はX方向(Xが増加する+X方向)に対して鋭角γ44をなし、第4の側面81dと第2の垂直面との交線はX方向に対して鈍角γ45をなす。法線方向の異なるこれら4つの側面81a,81b,81c,81dで入射光を屈折させることにより、DMD素子2の被照明面2aから出射する光の角度分布の広域化と均一化をX方向及びY方向について実現することができる。また、微細光学構造81の四角錘構造の高さ、及び底面の大きさを調整することにより、角度分布を制御することができる。
図15は、本発明の実施の形態5に係る投写型表示装置における拡散素子9の形状を概略的に示す斜視図である。図15に示されるように、実施の形態5に係る投写型表示装置においては、拡散素子9の形状が、実施の形態1、2、3及び4に係る投写型表示装置の拡散素子5(図4)、拡散素子6(図11)、拡散素子7(図13)及び拡散素子8(図14)の形状と相違する。図15に示されるように、実施の形態5に係る拡散素子9は、プリズム形状ではなく、断面が半円形状であるシリンドリカル形状の微細光学素子91,…,91を表面に有し、裏面にもシリンドリカル形状の微細光学素子92,…,92を有している。表面に形成された微細光学素子91はY方向に伸長し、裏面に形成された微細光学素子92はY方向と直交するX方向に伸長している。図15の斜視図に示されるように、表面においては、各微細光学素子91は、拡散素子9の基準面(レーザ光源11からの伝搬光の進行方向に垂直な面)に対してX方向にそれぞれ傾斜する曲面を有する。裏面においては、各微細光学素子92は、当該基準面に対してY方向にそれぞれ傾斜する曲面を有している。法線方向の異なるこれら4つの曲面で入射光を屈折させることにより、DMD素子2の被照明面2aから出射する光の角度分布の広域化と均一化をX方向及びY方向について実現することができる。また、シリンドリカル形状の曲率半径及びピッチ間隔を調整することにより、角度分布を制御することができる。
図16(a)〜(c)は、本発明の実施の形態6に係る投写型表示装置における拡散素子10の形状を概略的に示す斜視図である。図16(a)に示されるように、実施の形態6に係る投写型表示装置においては、拡散素子10の形状が、実施の形態1、2、3、4及び5に係る投写型表示装置の拡散素子5(図4)、拡散素子6(図11)、拡散素子7(図13)、拡散素子8(図14)及び拡散素子9(図15)の形状と相違する。また、実施の形態6に係る拡散素子10は、四角錘構造の頂角側を切り欠いた、断面形状が台形形状である微細光学素子101,…,101を当該拡散素子10の表面に規則正しく2次元的(マトリクス状)に配列したものである。図16(a)の斜視図に示されるように、表面において、各微細光学素子101は、拡散素子10の基準面(レーザ光源11からの伝搬光の進行方向に垂直な面)から傾斜する4つの側面(第1乃至第4の側面)を有している。これら第1乃至第4の側面は互いに異なる法線を有する。図16(b)は、Y方向を含み拡散素子10の基準面BPに垂直な面(垂直面)と微細光学素子101との交線を概略的に示す図である。図16(b)に示されるように、微細光学素子101は、基準面BPから鋭角γ61(反時計回りの角度)で傾斜する第1の側面101aと、基準面BPから鈍角γ62(反時計回りの角度)で傾斜(又は、時計回りの角度γ63=180°−γ62)で傾斜する第2の側面101bとを有している。すなわち、第1の側面101aと第1の垂直面との交線はY方向(Yが増加する+Y方向)に対して鋭角γ61をなし、第2の側面101bと第1の垂直面との交線はY方向に対して鈍角γ62をなす。一方、図16(c)は、X方向を含み基準面BPに垂直な面(第2の垂直面)と微細光学素子101との交線を概略的に示す図である。図16(c)に示されるように、微細光学素子101は、基準面BPから鋭角γ64(反時計回りの角度)で傾斜する第3の側面101cと、基準面BPから鈍角γ65(反時計回りの角度)で傾斜(又は、時計回りの角度γ66=180°−γ65で傾斜)する第4の側面101dとを有している。すなわち、第3の側面101cと第2の垂直面との交線はX方向(Xが増加する+X方向)に対して鋭角γ64をなし、第2の側面101dと第2の垂直面との交線はX方向に対して鈍角γ65をなす。各微細光学素子101はさらに基準面に並行な上面101tを有する。これら側面101a,101b,101c,101dと上面101tとで入射光を屈折させることにより、DMD素子2の被照明面2aから出射する光の角度分布の広域化と均一化をX方向及びY方向について実現することができる。また、微細光学素子101の底面の大きさや断面の台形形状を適切に調整することにより、角度分布を制御することができる。
Claims (13)
- コヒーレントな光を出射する少なくとも1つの光源と、
前記光源からの光を変調して画像光を出射する画像形成領域を持つライトバルブと、
前記光源からの光を前記画像形成領域に導く照明光学系と、
前記画像形成領域から出射された前記画像光を拡大投写する投写光学系と、
前記照明光学系における前記画像形成領域との光学的共役位置近傍に配置され、前記光源からの光の進行方向に垂直な基準面に複数の微細光学素子が規則的に配列された構造を持つ拡散素子と
を備えたことを特徴とする投写型表示装置。 - 前記拡散素子は、前記複数の微細光学素子を該拡散素子の入射面及び出射面の少なくとも一方の面に配列した構造を有することを特徴とする請求項1に記載の投写型表示装置。
- 前記拡散素子は、前記複数の微細光学素子を該拡散素子の入射面及び出射面の両方の面に配列した構造を有し、前記入射面側の微細光学素子と前記出射面側の微細光学素子は異なる形状であることを特徴とする請求項1に記載の投写型表示装置。
- 前記微細光学素子は、前記基準面において第1の方向に繰り返し配列されており、
前記各微細光学素子は第1の側面と第2の側面とを有し、前記第1の方向を含み前記基準面に垂直な面である第1の垂直面と前記第1の側面との交線は前記第1の方向に対して鋭角をなし、前記第1の垂直面と前記第2の側面との交線は前記第1の方向に対して鈍角をなす
ことを特徴とする請求項2に記載の投写型表示装置。 - 前記複数の微細光学素子のうち前記入射面及び出射面の一方の面における当該微細光学素子は、前記基準面において第1の方向に繰り返し配列され、
前記一方の面に配列された各微細光学素子が第1の側面と第2の側面とを有し、前記第1の方向を含み前記基準面に垂直な面である第1の垂直面と前記第1の側面との交線が前記第1の方向に対して鋭角をなし、前記第1の垂直面と前記第2の側面との交線が前記第1の方向に対して鈍角をなしており、
前記複数の微細光学素子のうち前記入射面及び出射面の他方の面における当該微細光学素子は、前記基準面において前記第1の方向とは異なる第2の方向に繰り返し配列され、
前記他方の面に配列された各微細光学素子が第3の側面と第4の側面とを有し、前記第2の方向を含み前記基準面に垂直な面である第2の垂直面と前記第3の側面との交線は前記第2の方向に対して鋭角をなし、前記第2の垂直面と前記第4の側面との交線は前記第2の方向に対して鈍角をなしている
ことを特徴とする請求項3に記載の投写型表示装置。 - 前記複数の微細光学素子の各々はプリズム形状の微細光学素子であることを特徴とする請求項4又は5に記載の投写型表示装置。
- 前記複数の微細光学素子の各々は、プリズム形状の微細光学素子の頂角側を切り欠いた形状に相当する断面が台形形状の微細光学素子であることを特徴とする請求項4又は5に記載の投写型表示装置。
- 前記複数の微細光学素子の各々は、前記第1及び第2の側面に加えて、さらに、第3の側面と第4の側面とを有し、前記第1の方向とは異なる第2の方向を含み前記基準面に垂直な面である第2の垂直面と前記第3の側面との交線が前記第2の方向に対して鋭角をなし、前記第2の垂直面と前記第4の側面との交線が前記第2の方向に対して鈍角をなすことを特徴とする請求項4に記載の投写型表示装置。
- 前記複数の微細光学素子の各々は、四角錘構造を持つ微細光学素子であることを特徴とする請求項8に記載の投写型表示装置。
- 前記複数の微細光学素子の各々は、四角錘構造を持つ微細光学素子の頂角側を切り欠いた構造に相当する断面が台形形状の微細光学素子であること特徴とする請求項8に記載の投写型表示装置。
- 前記拡散素子は、前記複数の微細光学素子としての複数のレンズ素子を2次元的に配列したレンズアレイであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の投写型表示装置。
- 前記複数の微細光学素子の各々は、シリンドリカル形状の微細光学素子であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の投写型表示装置。
- 前記光源は、レーザ光源であることを特徴とする請求項1乃至12のいずれか1項に記載の投写型表示装置。
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