JP2011013371A - 光源装置、投影装置及び投影方法 - Google Patents

光源装置、投影装置及び投影方法 Download PDF

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Abstract

【課題】単一の光源で得られる原色成分毎の輝度が不揃いである場合に他の光源を用いてそれを補償するとともに、各光源毎の発光特性を考慮して駆動を安定化し、色再現性と投影画像の明るさを両立する。
【解決手段】青色(B)光を発する半導体レーザ20と、青色光を用いて時分割で透過光として青色(B)光及び反射蛍光光として緑色(G)光を発生するカラーホイール24及びモータ25と、赤色(R)光を発するLED21と、カラーホイール24の時分割周波数に同期し、且つ該時分割周波数の複数倍となる周波数で、LED21のR光をB光、G光に割り込むように半導体レーザ20及びLED21の駆動タイミングを制御する投影光処理部31と、画像信号を入力する入力部(11,12)と、RGB光を用い、入力部(11,12)で入力する画像信号に対応したカラーの光像を形成して投影する投影系(13〜16,18,19)とを備える。
【選択図】図1

Description

本発明は、DLP(Digital Light Processing)(登録商標)方式のデータプロジェクタ装置等に好適な光源装置、投影装置及び投影方法に関する。
投射型表示装置でカラー表示をするためには、R,G,Bそれぞれの原色光を発光する面状光源と、それぞれに対応した空間光変調器が必要となることから部品点数が増加し、装置全体の小型、軽量化及び低価格化が図れない。そこで、光源に紫外光を発光する発光ダイオードを使用し、カラーホイールの光源側の表面に紫外光を透過し可視光を反射する特性を有する可視光反射膜を形成し、カラーホイールの裏面側に紫外光照射によりR,G,Bに対応した可視光をそれぞれ発光する蛍光体層を形成するようにした技術が考えられている。(例えば、特許文献1)
特開2004−341105号公報
しかしながら、上記特許文献に記載された技術をそのまま採用した場合、現在知られている各種赤色蛍光体はいずれも、他の緑色蛍光体、青色蛍光体に比して発光効率が著しく低く、そのままでは赤色の輝度が不足する。
その結果、輝度を優先して明るい投影画像を得ようとすると、ホワイトバランスが崩れて色再現性が低下するという不具合がある。一方でホワイトバランスを重視して色再現性を重視すると、輝度の低い赤色画像に合わせて全体の全体の輝度が低下し、暗い画像となる。
本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、単一の光源で得られる原色成分毎の輝度が不揃いである場合に他の光源を用いてそれを補償するとともに、各光源毎の発光特性を考慮して駆動を安定化し、色再現性と投影画像の明るさを両立することが可能な光源装置、投影装置及び投影方法を提供することにある。
請求項1記載の発明は、第1の波長帯域で発光する第1の光源と、上記第1の光源の発光を用いて時分割で複数色の光源光を発生する光源光発生手段と、上記第1の波長帯域とは異なる第2の波長帯域で発光する第2の光源と、上記光源光発生手段の時分割周波数に対応して、該時分割周波数よりも大きい周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生手段で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御する光源制御手段とを具備したことを特徴とする。
請求項2記載の発明は、上記請求項1記載の発明において、上記光源制御手段は、上記光源光発生手段の時分割周波数に同期し、且つ該時分割周波数の複数倍となる周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生手段で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御することを特徴とする。
請求項3記載の発明は、第1の波長帯域で発光する第1の光源と、上記第1の光源の発光を用いて時分割で複数色の光源光を発生する光源光発生手段と、上記第1の波長帯域とは異なる第2の波長帯域で発光する第2の光源と、上記光源光発生手段の時分割周波数に対応して、該時分割周波数よりも大きい周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生手段で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御する光源制御手段と、画像信号を入力する入力手段と、上記光源制御手段による制御に基づいて出射される光源光を用い、上記入力手段で入力する画像信号に対応したカラーの光像を形成して投影する投影手段とを具備したことを特徴とする。
請求項4記載の発明は、上記請求項3記載の発明において、上記光源制御手段は、上記光源光発生手段の時分割周波数に同期し、且つ該時分割周波数の複数倍となる周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生手段で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御することを特徴とする。
請求項5記載の発明は、上記請求項3または4記載の発明において、上記光源光発生手段は、上記第1の光源からの発光を透過または反射することで該発光の波長帯域を変換する波長変換物質を少なくとも円周上の一部に形成したカラーホイールを用い、上記光源制御手段は、上記光源光発生手段の上記カラーホイールに形成した波長変換物質の切替タイミングに同期して上記第2の光源の発光を用いた光源光が割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御することを特徴とする。
請求項6記載の発明は、上記請求項5記載の発明において、上記光源制御手段は、上記光源光発生手段の上記カラーホイールに形成した波長変換物質の分周比と上記第2の光源の発光を用いた光源光が上記複数の光源光に対して割り込む時間比とが一致するように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御することを特徴とする。
請求項7記載の発明は、第1の波長帯域で発光する第1の光源、上記第1の光源の発光を用いて時分割で複数色の光源光を発生する光源光発生部、上記第1の波長帯域とは異なる第2の波長帯域で発光する第2の光源、画像信号を入力する入力部、及び光源光を用い、上記入力部で入力する画像信号に対応したカラーの光像を形成して投影する投影部を備えた投影装置での投影方法であって、上記光源光発生部の時分割周波数に対応して、該時分割周波数よりも大きい周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生部で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御する光源制御工程を有したことを特徴とする。
本発明によれば、単一の光源で得られる原色成分毎の輝度が不揃いである場合に他の光源を用いてそれを補償するとともに、各光源毎の発光特性を考慮して駆動を安定化し、色再現性と投影画像の明るさを両立することが可能となる。
本発明の一実施形態に係るデータプロジェクタ装置全体の機能回路構成を示すブロック図。 同実施形態に係る主に光源系の具体的な光学構成を示す図。 同実施形態に係る蛍光カラーホイールの構成を示す平面図。 同実施形態に係る1画像フレーム中の光学系の駆動処理内容を示すタイミングチャート。 同実施形態に係る蛍光カラーホイールの他の構成を示す平面図。 同実施形態に係る1画像フレーム中の光学系の他の駆動処理内容を示すタイミングチャート。
以下本発明をDLP(登録商標)方式のデータプロジェクタ装置に適用した場合の一実施形態について図面を参照して説明する。
図1は、本実施形態に係るデータプロジェクタ装置10が備える電子回路の概略機能構成を示すブロック図である。
11は入出力コネクタ部であり、例えばピンジャック(RCA)タイプのビデオ入力端子、D−sub15タイプのRGB入力端子、及びUSB(Universal Serial Bus)コネクタを含む。
入出力コネクタ部11より入力される各種規格の画像信号は、入出力インタフェース(I/F)12、システムバスSBを介し、一般にスケーラとも称される画像変換部13に入力される。
画像変換部13は、入力された画像信号を投影に適した所定のフォーマットの画像信号に統一し、適宜表示用のバッファメモリであるビデオRAM14に記憶した後に、投影画像処理部15へ送る。
この際、OSD(On Screen Display)用の各種動作状態を示すシンボル等のデータも必要に応じてビデオRAM14で画像信号に重畳加工され、加工後の画像信号が投影画像処理部15へ送られる。
投影画像処理部15は、送られてきた画像信号に応じて、所定のフォーマットに従ったフレームレート、例えば120[フレーム/秒]と色成分の分割数、及び表示階調数を乗算した、より高速な時分割駆動により、空間的光変調素子(SLM)であるマイクロミラー素子16を表示駆動する。
このマイクロミラー素子16は、アレイ状に配列された複数、例えばXGA(横1024画素×縦768画素)分の微小ミラーの各傾斜角度を個々に高速でオン/オフ動作することでその反射光により光像を形成する。
一方で、光源部17から時分割でR,G,Bの原色光が循環的に出射される。この光源部17からの原色光が、ミラー18で全反射して上記マイクロミラー素子16に照射される。
そして、マイクロミラー素子16での反射光で光像が形成され、形成された光像が投影レンズユニット19を介して、投影対象となる図示しないスクリーンに投影表示される。
光源部17は、具体的な光学構成については後述するが、2種類の光源、すなわち青色のレーザ光を発する半導体レーザ20と、赤色光を発するLED21とを有する。
半導体レーザ20の発する青色のレーザ光は、ミラー22で全反射された後、ダイクロイックミラー23を透過して、カラーホイール24の周上の1点に照射される。このカラーホイール24は、モータ25により回転される。カラーホイール24のレーザ光が照射される周上には、緑色蛍光反射板と青色用拡散板とが合わせてリング状となるように形成されている。
カラーホイール24の緑色蛍光反射板がレーザ光の照射位置にある場合、レーザ光の照射により緑色光が励起され、励起された緑色光がカラーホイール24で反射された後、ダイクロイックミラー23でも反射される。その後、この緑色光は、さらにダイクロイックミラー28で反射され、インテグレータ29で輝度分布が略均一な光束とされた後にミラー30で全反射されて、上記ミラー18へ送られる。
また、該拡散板がレーザ光の照射位置にある場合、レーザ光は該拡散板で拡散されながらカラーホイール24を透過した後、ミラー26,27でそれぞれ全反射される。その後、この青色光は、ダイクロイックミラー28を透過し、インテグレータ29で輝度分布が略均一な光束とされた後にミラー30で全反射されて、上記ミラー18へ送られる。
さらに、上記LED21の発した赤色光は、ダイクロイックミラー23を透過した後にダイクロイックミラー28で反射され、インテグレータ29で輝度分布が略均一な光束とされた後にミラー30で全反射されて、上記ミラー18へ送られる。
以上の如く、ダイクロイックミラー23は、青色光、及び赤色光を透過する一方で、緑色光を反射する分光特性を有する。
また、ダイクロイックミラー28は、青色光を透過する一方で、赤色光、及び緑色光を反射する分光特性を有する。
光源部17の半導体レーザ20とLED21の各発光タイミング、及びモータ25によるカラーホイール24の回転を投影光処理部31が統括して制御する。投影光処理部31は、投影画像処理部15から与えられる画像データのタイミングに応じて半導体レーザ20、LED21の各発光タイミングとカラーホイール24の回転を制御する。
上記各回路の動作すべてをCPU32が制御する。このCPU32は、DRAMで構成されたメインメモリ33、及び動作プログラムや各種定型データ等を記憶した電気的書換可能な不揮発性メモリでなるプログラムメモリ34を用いて、このデータプロジェクタ装置10内の制御動作を実行する。
上記CPU32は、操作部35からのキー操作信号に応じて各種投影動作を実行する。
この操作部35は、データプロジェクタ装置10の本体に設けられるキー操作部と、このデータプロジェクタ装置10専用の図示しないリモートコントローラの間で赤外光を受光するレーザ受光部とを含み、ユーザが本体のキー操作部またはリモートコントローラで操作したキーに基づくキー操作信号をCPU32へ直接出力する。
操作部35は、上記キー操作部、及びリモートコントローラ共に、例えばフォーカス調整キー、ズーム調整キー、入力切換キー、メニューキー、カーソル(←,→,↑,↓)キー、セットキー、キャンセルキー等を備えるものとする。
上記CPU32はさらに、上記システムバスSBを介して音声処理部36とも接続される。音声処理部36は、PCM音源等の音源回路を備え、投影動作時に与えられる音声データをアナログ化し、スピーカ部37を駆動して拡声放音させ、あるいは必要によりビープ音等を発生させる。
次に、図2により主として光源部17の具体的な光学系の構成例を示す。同図は、上記光源部17の構成を平面的なレイアウトで表現したものである。
ここでは、同一の発光特性を有する複数、例えば3つの半導体レーザ20A〜20Cを設け、これら半導体レーザ20A〜20Cはいずれも青色、例えば波長450[nm]のレーザ光を発振する。
これら半導体レーザ20A〜20Cの発振した青色光は、レンズ41A〜41Cを介してミラー22A〜22Cで全反射され、さらにレンズ42,43を介した後に上記ダイクロイックミラー23を透過し、レンズ群44を介してカラーホイール24に照射される。
図3は、本実施形態におけるカラーホイール24の構成を示す。同図に示すようにカラーホイール24上では、ともに中心角180°の半円リング状の緑色蛍光体反射板24Gと青色用拡散板24Bとが合わせて1つのリングを形成する。
カラーホイール24の緑色蛍光体反射板24Gが青色光の照射位置にある場合、その照射により例えば波長約530[nm]を中心とした波長帯の緑色光が励起され、励起された緑色光がカラーホイール24で反射された後、レンズ群44を介してダイクロイックミラー23でも反射される。
ダイクロイックミラー23で反射した緑色光は、レンズ45を介してさらにダイクロイックミラー28で反射され、レンズ46を介してインテグレータ29で輝度分布が略均一な光束とされた後にレンズ47を介し、ミラー30で全反射されて、レンズ48を介して上記ミラー18へ送られる。
ミラー18で全反射した緑色光は、レンズ49を介してマイクロミラー素子16に照射される。そして、その緑色光の反射光で緑色成分の光像が形成され、レンズ49、上記投影レンズユニット19を介して外部へ投射される。
また、カラーホイール24の青色用拡散板24Bが青色光の照射位置にある場合、青色光は該拡散板24Bで拡散されながらカラーホイール24を透過し、背面側にあるレンズ50を介してミラー26で全反射される。
さらに青色光は、レンズ51を介してミラー27で全反射され、レンズ52を介した後に上記ダイクロイックミラー28を透過し、レンズ46を介してインテグレータ29で輝度分布が略均一な光束とされた後にレンズ47を介し、ミラー30で全反射されて、レンズ48を介して上記ミラー18へ送られる。
一方、上記LED21は、例えば波長620[nm]の赤色光を発生する。LED21の発した赤色光は、レンズ群53を介し、上記ダイクロイックミラー23を透過した後にレンズ45を介して上記ダイクロイックミラー28で反射され、さらにレンズ46を介してインテグレータ29で輝度分布が略均一な光束とされた後にレンズ47を介し、ミラー30で全反射されて、レンズ48を介して上記ミラー18へ送られる。
次に上記実施形態の動作について説明する。
ここでは、投影するカラー画像1フレームを構成するR,G,Bの各原色画像の時間比を1:1:1とする。すなわち、カラーホイール24の1回転360°に対して、R,G,Bの各原色画像を投影する時間比r:g:bは、カラーホイール24の中心角度に置換すると120°:120°:120°となる。
図4(A)は、従来の一般的な駆動方法におけるカラーホイールの駆動タイミングを参照のために示す。従来の一般的なカラーホイールでは、1フレームでR,G,Bの各セグメントが一巡するように制御される。
一方、本実施形態では、上記図3で示した如くカラーホイール24が緑色蛍光体反射板24Gと青色用拡散板24Bとで円周を二分するように構成されているため、図4(B)に示すようにこれら2つのセグメント1回転で1フレームに同期するように制御する。
半導体レーザ20A〜20Cからの青色のレーザ光の光路中にカラーホイール24の緑色蛍光体反射板24Gが存在する前半1/2フレームの期間を3等分し、各等分期間において当初の1/3期間にLED21を点灯駆動して赤色光を発生させるものとする。
このとき、LED21の点灯と同期して、半導体レーザ20A〜20Cでは青色のレーザ光の発振を停止する。
同様に、半導体レーザ20A〜20Cからの青色のレーザ光の光路中にカラーホイール24の青色用拡散板24Bが存在する後半1/2フレームの期間も3等分し、各等分期間において当初の1/3期間にLED21を点灯駆動して赤色光を発生させるものとする。
このとき、LED21の点灯と同期して、半導体レーザ20A〜20Cでは青色のレーザ光の発振を停止する。
以上、半導体レーザ20A〜20Cが青色のレーザ光を発振するタイミングを図4(D)に、LED21が赤色光を発生するタイミングを図4(E)に示す。
したがって、光源部17としてマイクロミラー素子16に照射されるR,G,B原色光の切替パターンは図4(C)に示すようなものとなる。
このように、カラーホイール24のセグメントの構成に合わせて半導体レーザ20A〜20Cから青色のレーザ光を発振して青色光及び緑色光を発生させるのに割り込むようにして、LED21の点灯による赤色光をより高い周波数、例えば青色光及び緑色光の6倍の周波数となるように期間を分割して配置するものとした。
この場合、カラーホイール24の中心角に換算すると、赤色光の点灯期間は20°×6で120°、緑色光の点灯期間は40°×3で120°、同じく青色の点灯期間も40°×3で120°となり、1フレーム360°をR,G,Bそれぞれで3等分して120°ずつとしている。
上記のように、光源である半導体レーザ20A〜20Cからの光軸中にカラーホイール24の緑色蛍光体反射板24Gがある期間に対し、該期間中に半導体レーザ20A〜20Cの発振を一時的に停止してLED21を点灯させ、赤色光による画像をマイクロミラー素子16で形成して投影させる期間Grのデューティ比は、カラーホイール24の1回転360°に対するR,G,Bの各原色画像を投影する時間比r:g:bを用いて
Gr=r/(r+g+b)
で与えられる。
これに対して、半導体レーザ20A〜20Cからの光軸中にカラーホイール24の緑色蛍光体反射板24Gがある期間に対し、LED21の点灯を一時的に停止して半導体レーザ20A〜20Cを発振させ、反射光である緑色光による画像をマイクロミラー素子16で形成して投影させる期間Ggのデューティ比は、
Gg=(g+b)/(r+g+b)
で与えられる。
同様に、光源である半導体レーザ20A〜20Cからの光軸中にカラーホイール24の青色用拡散板24Bがある期間に対し、該期間中に半導体レーザ20A〜20Cの発振を一時的に停止してLED21を点灯させ、赤色光による画像をマイクロミラー素子16で形成して投影させる期間Brのデューティ比は、
Br=r/(r+g+b)
で与えられる。
これに対して、半導体レーザ20A〜20Cからの光軸中にカラーホイール24の青色用拡散板24Bがある期間に対し、LED21の点灯を一時的に停止して半導体レーザ20A〜20Cを発振させ、透過光である青色光による画像をマイクロミラー素子16で形成して投影させる期間Bbのデューティ比は、
Bb=(g+b)/(r+g+b)
で与えられる。
赤色光を発生するLED21は、連続点灯による温度上昇で熱抵抗値の上昇に伴い発光効率が低下することが知られており、上記のように発光期間を分割して高周波数駆動とすることにより発光効率の低下を回避して安定した輝度での発光を実現できる。
また、LED21ほどではないものの、半導体レーザ20A〜20Cも同様に連続発振による温度上昇で発光効率が多少低下することが知られており、上記のように発光期間を分割して高周波数駆動とすることにより、やはり発光効率の低下を回避して安定した輝度での発光を実現できる。
このような光源部17での発光駆動に同期して、マイクロミラー素子16では各原色画像毎の階調駆動を実行する。
以上詳記した如く本実施形態によれば、レーザ光の励起で発光する赤色蛍光体の発光輝度が他の色に比して低いことに鑑み、単一の光源として青色光を発振する半導体レーザ20A〜20Cで得られる原色成分毎の輝度が不揃いである場合に他の光源として赤色光を発生するLED21を用いてそれを補償するとともに、各光源毎の発光特性を考慮して光周波数駆動することで発光効率を上げて動作を安定化し、結果として色再現性と投影画像の明るさを両立することが可能となる。
また上記実施形態では、カラーホイール24を用いることに起因するカラーブレーキング現象(色割れ現象)に関しても、カラーホイール24を介さずに赤色光を発生するLED21の点灯タイミングをカラーホイール24の緑色蛍光体反射板24Gと青色用拡散板24Bの切替タイミングに同期させるものとしたので、カラーブレーキング現象の発生を確実に抑制して、画質が低下するのを回避できる。
さらに、上記実施形態では、カラーホイール24の緑色蛍光体反射板24Gと青色用拡散板24Bの期間が同一の時間比であったため、これらの期間に割り込むLED21の発光期間も緑色蛍光体反射板24Gの期間と青色用拡散板24Bの期間で同一のタイミングパターンとなるように配置したので、1フレーム中におけるR,G,Bの各期間の時間比を適正に維持できる。
(変形例)
次に、カラーホイール24の他の構成例についても説明する。
図5は、上記カラーホイール24とは異なるカラーホイール24′の構成を示す。同図に示すようにカラーホイール24′上では、緑色蛍光体反射板24Gが中心角240°、青色用拡散板24Bが中心角120°となって、緑色蛍光体反射板24Gと青色用拡散板24Bの比が2:1となるような1つのリングを形成している。
半導体レーザ20A〜20Cの発振する青色のレーザ光の波長、この青色のレーザ光が照射された場合にカラーホイール24′の緑色蛍光体反射板24Gから励起される緑色光の波長、及びLED21の発生する赤色光の波長については上記と同様であるものとする。
上記カラーホイール24′を用いる場合の動作について説明する。
ここでは、投影するカラー画像1フレームを構成するR,G,Bの各原色画像の時間比を1:2:1とする。すなわち、カラーホイール24の1回転360°に対して、R,G,Bの各原色画像を投影する時間比は、カラーホイール24の中心角度に置換すると90°:180°:90°となる。
図6(A)は、従来の一般的な駆動方法におけるカラーホイールの駆動タイミングを参照のために示す。従来の一般的なカラーホイールでは、1フレームでR,G,Bの各セグメントが一巡するように制御される。
一方、本実施形態では、上記図5で示した如くカラーホイール24′が緑色蛍光体反射板24Gと青色用拡散板24Bとで比率は異なるが円周を二分するように構成されているため、図6(B)に示すようにこれら2つのセグメント1回転で1フレームに同期するように制御する。
半導体レーザ20A〜20Cからの青色のレーザ光の光路中にカラーホイール24′の緑色蛍光体反射板24Gが存在する前半2/3フレームの期間を3等分し、各等分期間において当初の1/3期間にLED21を点灯駆動して赤色光を発生させるものとする。
このとき、LED21の点灯と同期して、半導体レーザ20A〜20Cでは青色のレーザ光の発振を停止する。
同様に、半導体レーザ20A〜20Cからの青色のレーザ光の光路中にカラーホイール24′の青色用拡散板24Bが存在する後半1/3フレームの期間も3等分し、各等分期間において当初の1/3期間にLED21を点灯駆動して赤色光を発生させるものとする。
このとき、LED21の点灯と同期して、半導体レーザ20A〜20Cでは青色のレーザ光の発振を停止する。
以上、半導体レーザ20A〜20Cが青色のレーザ光を発振するタイミングを図6(D)に、LED21が赤色光を発生するタイミングを図6(E)に示す。
したがって、光源部17としてマイクロミラー素子16に照射されるR,G,B原色光の切替パターンは図6(C)に示すようなものとなる。
このように、カラーホイール24のセグメントの構成に合わせて半導体レーザ20A〜20Cから青色のレーザ光を発振して青色光及び緑色光を発生させるのに割り込むようにして、LED21の点灯による赤色光をより高い周波数、例えば青色光及び緑色光の6倍の周波数となるように期間を分割して配置するものとした。
この場合、カラーホイール24′の中心角に換算すると、赤色光の点灯期間は20°×3+10×3で90°、緑色光の点灯期間は60°×3で180°、青色の点灯期間は30°×3で90°となり、1フレーム360°をR,G,Bで1:2:1の比で分割している。
このような光源部17での発光駆動に同期して、マイクロミラー素子16では各原色画像毎の階調駆動を実行する。
このように上記実施形態の変形例では、カラーホイール24の緑色蛍光体反射板24Gと青色用拡散板24Bの期間が異なる時間比であったため、これらの期間に割り込むLED21の発光期間も緑色蛍光体反射板24Gの期間と青色用拡散板24Bの期間で同一の比で異なるタイミングパターンとなるように配置したので、結果として1フレーム中におけるR,G,Bの各期間の時間比を適正に維持できる。
なお、上記実施形態は、半導体レーザ20A〜20Cで青色のレーザ光を発振してカラーホイール24(24′)により青色光及び緑色光を発生させる一方で、LED21で赤色光を発生するものとして説明したが、本発明はこれに限らず、1つの光源で発生しうる原色光の輝度が不揃いである場合に、他の光源を用いてそれを補償するような、複数種類の光源を用いる光源部、及びそのような光源部を用いる投影装置であれば同様に適用可能である。
また、上記実施形態は本発明をDLP(登録商標)方式のデータプロジェクタ装置に適用した場合について説明したものであるが、例えば透過型のモノクロ液晶パネルを用いて光像を形成する液晶プロジェクタにも同様に本発明を適用することができる。
その他、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上述した実施形態で実行される機能は可能な限り適宜組み合わせて実施しても良い。上述した実施形態には種々の段階が含まれており、開示される複数の構成要件による適宜の組み合せにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、効果が得られるのであれば、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
10…データプロジェクタ装置、11…入出力コネクタ部、12…入出力インタフェース(I/F)、13…画像変換部(スケーラ)、14…ビデオRAM、15…投影画像処理部、16…マイクロミラー素子(SLM)、17…光源部、18…ミラー、19…投影レンズユニット、20…(B発光)半導体レーザ、21…(R発光)LED、22…ミラー、23…ダイクロイックミラー、24,24′…カラーホイール、24B…青色用拡散板、24G…緑色蛍光体反射板、25…モータ(M)、26,27…ミラー、28…ダイクロイックミラー、29…インテグレータ、30…ミラー、31…投影光処理部、32…CPU、33…メインメモリ、34…プログラムメモリ、35…操作部、36…音声処理部、37…スピーカ部、41A〜41C,42,43…レンズ、44…レンズ群、45〜52…レンズ、53…レンズ群、SB…システムバス。

Claims (7)

  1. 第1の波長帯域で発光する第1の光源と、
    上記第1の光源の発光を用いて時分割で複数色の光源光を発生する光源光発生手段と、
    上記第1の波長帯域とは異なる第2の波長帯域で発光する第2の光源と、
    上記光源光発生手段の時分割周波数に対応して、該時分割周波数よりも大きい周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生手段で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御する光源制御手段と
    を具備したことを特徴とする光源装置。
  2. 上記光源制御手段は、上記光源光発生手段の時分割周波数に同期し、且つ該時分割周波数の複数倍となる周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生手段で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御することを特徴とする請求項1記載の光源装置。
  3. 第1の波長帯域で発光する第1の光源と、
    上記第1の光源の発光を用いて時分割で複数色の光源光を発生する光源光発生手段と、
    上記第1の波長帯域とは異なる第2の波長帯域で発光する第2の光源と、
    上記光源光発生手段の時分割周波数に対応して、該時分割周波数よりも大きい周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生手段で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御する光源制御手段と、
    画像信号を入力する入力手段と、
    上記光源制御手段による制御に基づいて出射される光源光を用い、上記入力手段で入力する画像信号に対応したカラーの光像を形成して投影する投影手段と
    を具備したことを特徴とする投影装置。
  4. 上記光源制御手段は、上記光源光発生手段の時分割周波数に同期し、且つ該時分割周波数の複数倍となる周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生手段で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御することを特徴とする請求項3記載の投影装置。
  5. 上記光源光発生手段は、上記第1の光源からの発光を透過または反射することで該発光の波長帯域を変換する波長変換物質を少なくとも円周上の一部に形成したカラーホイールを用い、
    上記光源制御手段は、上記光源光発生手段の上記カラーホイールに形成した波長変換物質の切替タイミングに同期して上記第2の光源の発光を用いた光源光が割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御する
    ことを特徴とする請求項3または4記載の投影装置。
  6. 上記光源制御手段は、上記光源光発生手段の上記カラーホイールに形成した波長変換物質の分周比と上記第2の光源の発光を用いた光源光が上記複数の光源光に対して割り込む時間比とが一致するように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御する
    ことを特徴とする請求項5記載の投影装置。
  7. 第1の波長帯域で発光する第1の光源、上記第1の光源の発光を用いて時分割で複数色の光源光を発生する光源光発生部、上記第1の波長帯域とは異なる第2の波長帯域で発光する第2の光源、画像信号を入力する入力部、及び光源光を用い、上記入力部で入力する画像信号に対応したカラーの光像を形成して投影する投影部を備えた投影装置での投影方法であって、
    上記光源光発生部の時分割周波数に対応して、該時分割周波数よりも大きい周波数で、上記第2の光源の発光を用いた光源光を上記光源光発生部で発生する上記複数色の光源光に割り込むように上記第1及び第2の各光源の駆動タイミングを制御する光源制御工程を有したことを特徴とする投影方法。
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