JP2018040935A - 投射型画像表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】高い色温度のモードと低い色温度のモードを切り替えることのできる投射型画像表示装置において、投射映像の明るさ低下を抑制しながら色温度を下げる。【解決手段】投射型画像表示装置100は、青色照明光Baを射出する光源1と、青色照明光Baが照射される領域において、青色照明光Baの一部から赤色帯域の成分及び緑色帯域の成分を含む黄色照明光Yaを生成し、青色照明光Baと黄色照明光Yaを反射する蛍光体2と、蛍光体2により反射された青色照明光Baの一部を蛍光体2側に反射させるフィルタ50とを備える。フィルタ50は、青色照明光Baが照射される蛍光体面上の領域に対して、ずれた位置に結像するように青色照明光Baの一部を反射させ、蛍光体2は、フィルタ50により反射された青色照明光Baからも黄色照明光Ybを生成する。【選択図】図1

Description

本発明は、投射型画像表示装置に関する。
投射型画像表示装置は、例えば青色レーザ光源及び黄色蛍光体が照明光源として用いられる。青色光画像は青色レーザ光源を照明光源として生成される。赤色光画像及び緑色光画像は黄色蛍光体を照明光源として生成される。具体的には、黄色蛍光体は、青色レーザ光源からレーザ光が照射されることにより、照射されたレーザ光のエネルギを赤色帯域及び緑色帯域を含む波長帯域の黄色光に変換する。
特許文献1には、明るさを重視する7500Kなどの高い色温度のモードと、色再現を重視する低い色温度のモードと、の切り替えを、減光フィルタによって実現するプロジェクタが開示されている。
特開2006−227469号公報
特許文献1に記載のプロジェクタのように減光フィルタによって色温度を下げる場合、色温度の変化とともに投射映像の明るさが低下するという問題があった。
本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、高い色温度のモードと低い色温度のモードを切り替えることのできる投射型画像表示装置において、投射映像の明るさ低下を抑制しながら色温度を下げる技術を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明のある態様の投射型画像表示装置は、青色照明光を射出する光源(1)と、前記青色照明光が照射される領域において、前記青色照明光の一部から赤色帯域の成分及び緑色帯域の成分を含む黄色照明光を生成し、前記青色照明光と前記黄色照明光を反射する蛍光体(2)と、前記蛍光体により反射された青色照明光の一部を前記蛍光体側に反射させるフィルタ(50)とを備える。前記フィルタは、前記青色照明光が照射される蛍光体面上の領域に対して、ずれた位置に結像するように青色照明光の一部を反射させ、前記蛍光体は、前記フィルタにより反射された青色照明光からも黄色照明光を生成する。
本発明によれば、高い色温度のモードと低い色温度のモードを切り替えることのできる投射型画像表示装置において、投射映像の明るさ低下を抑制しながら色温度を下げることができる。
実施の形態の投射型画像表示装置を示す構成図である。 実施の形態の投射型画像表示装置のフィルタを模式的に示す断面図である。 フィルタに照射される黄色照明光及び青色照明光の分光分布図である。 実施の形態の投射型画像表示装置のフィルタの分光透過率特性図である。 実施の形態の投射型画像表示装置のフィルタに入射する黄色照明光及び青色照明光の分光分布図である。 実施の形態の投射型画像表示装置の明るさ優先モードを説明するための概念図である。 実施の形態の投射型画像表示装置の蛍光体面上の照射スポットと、第2フライアイレンズのセルおよび偏光変換素子のスリット幅の共役像との位置関係を説明する図である。 実施の形態の投射型画像表示装置のフィルタの傾斜方向を説明する図である。 図9(a)および図9(b)は、実施の形態の投射型画像表示装置のフィルタからの青色反射光による蛍光体面上のスポット像と第2フライアイレンズ面上のスポット共役像の位置関係を説明する図である。 図10(a)は、実施の形態の投射型画像表示装置の偏光変換素子の構造を説明する図であり、図10(b)および図10(c)は、実施の形態の投射型画像表示装置の第1フライアイレンズおよび第2フライアイレンズのセルから偏光変換素子への入射光を説明する図である。 実施の形態の投射型画像表示装置のフィルタの反射率と映像の明るさを比較して説明する図である。 図12(a)は、実施の形態の投射型画像表示装置の蛍光体面上の光源からの青色レーザ光の照射スポットと、フィルタからの青色反射光による照射スポットとの位置関係を説明する図であり、図12(b)は、2つの照射スポットのずれ量に対する青色光の照明効率と蛍光体の波長変換効率の変化を模式的に示す図である。
図1を用いて実施の形態の投射型画像表示装置を説明する。図1は実施の形態の投射型画像表示装置の全体的な構成を示している。
投射型画像表示装置100は、光源1、蛍光体2、偏光変換素子(PCS(Polarization Conversion System))3、ダイクロイックミラー4〜6、反射型偏光板7R,7G,7B、色合成プリズム8、画像表示素子10R,10G,10B、レンズ20〜30、反射ミラー40〜42、フィルタ50、及び、モータ60を備える。
光源1は例えば複数の青色レーザ素子BLが配列されたレーザアレイで構成されている。光源1は青色レーザ光を射出する。以下、青色レーザ光を青色照明光と称す。
集光レンズ20,21,22は入射光である青色照明光を集光する。
ダイクロイックミラー4は、青色照明光を反射し、黄色照明光を透過させる機能を有する。
蛍光体2は、光源1から照射された光のエネルギ、具体的には光源1から照射された青色照明光の一部のエネルギ強度に応じた強度の赤色帯域の成分及び緑色帯域の成分を含む黄色照明光を生成する蛍光層を有し、蛍光層を透過した黄色照明光と青色照明光とを反射する反射面を有する。
光源1(青色レーザ素子BL)及び蛍光体2は照明光源を構成する。コリメータレンズ23は入射光を平行光にする。
フィルタ50は、反射ミラー40と第1フライアイレンズ24との間の光路上に挿入及び退避自在に配置されている。フィルタ50は、青色照明光の一部を反射して蛍光体2側に戻し、それ以外を透過させる所定波長帯域反射フィルタとしての機能を有する。
なお、フィルタ50は、コリメータレンズ23と第1フライアイレンズ24との間の平行光の光路上の任意の位置に配置することが望ましい。
図2を用いてフィルタ50を説明する。図2はフィルタ50を模式的に示す断面図である。
図2に示すように、フィルタ50は、ガラス基板等の透明基板51と、透明基板51の一面(例えば入射面)51a側に形成された誘電体多層膜52とを有する。
誘電体多層膜52は、青色照明光の一部を反射し、それ以外を透過させる。つまり、所定波長帯域反射フィルタとしての機能を有する。誘電体多層膜52は、高屈折率誘電体膜と低屈折率誘電体膜とが交互に積層された多層膜である。誘電体多層膜52の誘電体膜材料、各膜厚、及び層数等により、青色照明光の反射率を所望の値に設定することが可能である。
誘電体多層膜52は、透明基板51の射出面51b側に形成されてもよい。
図1に戻り、モータ60は、フィルタ50を光路上に挿入したり、光路上から退避させたりする駆動部としての機能を有する。モータ60は駆動部の一例である。
第1フライアイレンズ24、第2フライアイレンズ25のそれぞれは、複数のレンズセルから構成され、画像表示素子10R,10G,10Bに照射される赤色照明光、緑色照明光、青色照明光の照明分布を均一化する。本実施の形態において、第1フライアイレンズと第2フライアイレンズを構成する1つのセルの形状は、長方形の形状であり、セルの長辺の長さはPCS3のスリットの幅よりも大きい。PCS3は、入射した照明光をp偏光に揃える。クロスダイクロイックミラー5は、入射した黄色照明光(赤色照明光及び緑色照明光を含む)と青色照明光とを分離する。
ダイクロイックミラー6は、分離波長を分離境界として、入射した光を反射と透過によって分離する。具体的には、入射した黄色照射光に対して緑色照明光を反射し、赤色照明光を透過させて、緑色照明光と赤色照明光とに分離する。ここで、緑色照明光の反射率と赤色照明光の透過率は、分離波長を境界として短波長側が反射率100%、長波長側が透過率100%になる。
分離波長の付近の波長では、緑色照明光の反射率と赤色照明光の透過率が小さくなるため、分離境界には、分離波長を中心とした幅があると言える。この分離境界の幅によって、赤色照明光には緑色の波長帯域の成分が含まれ、緑色照明光には赤色の波長帯域の成分が含まれる。分離境界の幅がないことが光エネルギの利用効率の観点で理想的である。
反射型偏光板7R,7G,7Bは、s偏光を反射し、p偏光を透過させる機能を有する。反射型偏光板7R,7G,7Bは例えばワイヤグリッドで構成することができる。
画像表示素子10Rは、赤色の成分の画像データに基づいて、照射された赤色照明光を光変調して赤色画像光を生成するための赤色画像用光変調素子である。
画像表示素子10Gは、緑色の成分の画像データに基づいて、照射された緑色照明光を光変調して緑色画像光を生成するための緑色画像用光変調素子である。
画像表示素子10Bは、青色の成分の画像データに基づいて、照射された青色照明光を光変調して青色画像光を生成するための青色画像用光変調素子である。
色合成プリズム8は、青色画像光及び赤色画像光を反射し、緑色画像光を透過させて、赤色画像光、緑色画像光、及び、青色画像光を合成する機能を有する。
投射レンズ30は、赤色画像光、緑色画像光、及び、青色画像光をスクリーン等へ投射し、フルカラー画像を表示する。
本実施の形態では、青色レーザ光のスポット径は、蛍光体面上における第2フライアイレンズ25の1セルに対応する領域(後述の「第1の対応領域」)またはPCS3のスリット幅に対応する領域(後述の「第2の対応領域」)に収まる程度に小さいことが必要である。また、蛍光体2に入射するスポットの径は蛍光体2の波長変換効率に影響する。青色レーザ光が蛍光体2に局所的に入射する(すなわち青色レーザ光のスポット径が小さい)場合、蛍光体2の変換効率が悪くなる。蛍光体2への入射エネルギが大きくなると変換効率が飽和するからである。
第1フライアイレンズ24と第2フライアイレンズ25は、インテグレータ光学系の一例である。ここで、第2フライアイレンズ25の各セルと、蛍光体面とが光学的共役関係にあることについて説明する。
第1フライアイレンズ24と第2フライアイレンズ25のセル数は同一で、対向するセル同士の光軸がそろうように配置される。第1フライアイレンズ24の各セルに入射した平行光は、対向する第2フライアイレンズ25の各セルに集光され、PCS3に入射する。
蛍光体2に青色の光が入射すると、蛍光体2からは、反射する青色光と励起される黄色光とが得られる。このため、蛍光体面上の青色光の照射スポットを白色疑似光源としてみることができる。白色疑似光源から射出された拡散した光を効率よく集光するために、青色レーザが照射された蛍光体面上のスポットを光軸中心にし、集光レンズ21,22が配置されている。ここで、蛍光体面上の像は、第1フライアイレンズ24を光学的な瞳として第2フライアイレンズ25の各セル面上に結像する。これによって、蛍光体面と第2フライアイレンズ25の各セル面とが共役な関係になる。
ここで、蛍光体からの励起した黄色照明光を所定の集光角度範囲で集光するコリメータレンズ23群について説明する。蛍光体面で励起した黄色照明光は広い角度範囲に拡散するため、それを無駄なく集光するためのコリメータレンズ23群が蛍光体面近傍に配置されている。LD光源1からの青色レーザ光は、ダイクロイックミラー4で反射して蛍光体面に入射する。
次に、フィルタ50が光路上に配置されている状態、及び、フィルタ50が光路上から退避されている状態について、図1〜図6を用いて説明する。
フィルタ50が光路上に配置されている状態を色温度変更モードと称す。色温度変更モードは表示画像の色温度を低く変更するモードである。フィルタ50が光路上から退避されている状態を明るさ優先モードと称す。明るさ優先モードは表示画像の明るさを優先するモードである。
[色温度変更モード]
図1、図3、図4、図5を用いて色温度変更モードを説明する。色温度変更モードとは、フィルタ50が光路上に配置されている状態である。
図1に示すように、光源1から射出された青色照明光Baは、集光レンズ20により集光され、ダイクロイックミラー4により反射される。青色照明光Baは、集光レンズ21,22によりさらに集光され、蛍光体2に照射される。
蛍光体2は、照射された青色照明光Baのエネルギを変換して赤色帯域及び緑色帯域を含む黄色照明光Yaを生成する。
蛍光体2により生成された黄色照明光Yaは、集光レンズ22,21及びダイクロイックミラー4を透過してコリメータレンズ23に入射する。なお、蛍光体2に照射された青色照明光Baの一部は、黄色照明光Yaに変換されずに蛍光体2で反射し、青色照明光Bbとしてコリメータレンズ23に入射する。
コリメータレンズ23に入射した黄色照明光Ya及び青色照明光Bbは平行光となり、反射ミラー40によりフィルタ50に向けて反射される。ここで、Bbは、フィルタ50に入射する青色照明光の総量を示す。
図3は、フィルタ50に照射される黄色照明光Ya及び青色照明光Bbの分光分布図である。縦軸はエネルギ(黄色照明光Yaのピーク値を1とした相対値)を示す。横軸は波長(nm)を示す。黄色照明光Yaのピーク値が1に対して、青色照明光Bbのピーク値は約2.2である。
青色照明光Bbはレーザ光のため波長帯域が狭い。一方、黄色照明光Yaは、青色照明光Bbが蛍光体2により変換されて生成されるため、青色照明光Bbのエネルギ強度に応じたエネルギ強度の赤色帯域及び緑色帯域を含む広い波長帯域を有する。蛍光体2の変換効率と各色の光変調素子に入射する光強度を考慮して、青色照明光Bbのエネルギ強度を決めてもよい。
図4はフィルタ50の分光透過率特性図である。縦軸は透過率(%)を示す。横軸は波長(nm)を示す。
フィルタ50は、例えば青色照明光Bbの約30%を反射させ、約70%を透過させる。フィルタ50を透過しない光は反射させる。フィルタ50による青色照明光の反射率は望ましい色温度に応じて調整される。
青色照明光Bbの一部はフィルタ50により青色照明光Bcとして反射され、それ以外の青色照明光Bbはフィルタ50を透過して青色照明光Bdとして射出される。ここで、青色照明光Bcは、フィルタ50から反射される青色照明光の総量を示し、青色照明光Bdは、フィルタ50から射出される青色照明光の総量を示す。反射された青色照明光Bcは、さらに反射ミラー40により反射され、コリメータレンズ23及び集光レンズ21,22を介して蛍光体2に照射される。蛍光体2は、照射された青色照明光Bcのエネルギを変換して赤色帯域及び緑色帯域を含む蛍光帯域の黄色照明光Ybを生成する。なお、蛍光体2に照射された青色照明光Bcの一部は、黄色照明光Ybに変換されずに蛍光体2で反射し、青色照明光Bbに加算されてコリメータレンズ23に入射する。
従って、フィルタ50には、光源1から射出された青色照明光Baにより生成された黄色照明光Yaと、フィルタ50からの戻り光である青色照明光Bcにより生成された黄色照明光Ybとを含む黄色照明光Ycが入射する。
なお、青色照明光Bcがダイクロイックミラー4の表面で反射することによって、蛍光体2に照射される色照明光Bcが減少すること避けるために、ダイクロイックミラー4の照射面積を小さくしてもよい。この場合、青色照明光Baが蛍光体2に入射する効率と、青色照明光Bcが蛍光体2に入射する効率とのバランスを考慮して照射面積を決定することで、黄色照明光Ycの変換効率を高められる。
図5は、黄色照明光Yc及び青色照明光Bdの分光分布図である。縦軸はエネルギ(黄色照明光Yaのピーク値を1とした相対値)を示す。横軸は波長(nm)を示す。第1実施形態の色温度変更モードにおいては、黄色照明光Ycのピーク値は1から約1.2に増加し、青色照明光Bdのピーク値は約2.2から約1.4に減少している。
フィルタ50から射出される青色照明光Bdは、フィルタ50に入射する青色照明光Bbの一部が青色照明光Bcとして反射されるため、青色照明光Bb(図3参照)よりもエネルギが小さい。一方、フィルタ50に入射する黄色照明光Ycは、黄色照明光Yaと黄色照明光Ybとを含むため、黄色照明光Ya(図3参照)よりもエネルギが大きい。つまり、フィルタ50を挿入しない場合に比べて黄色照明光の明るさが明るくなっている。
黄色照明光Ycは、赤色帯域の成分である赤色照明光Raと緑色帯域の成分である緑色照明光Gaとを含む黄色照明光Ydとしてフィルタ50から射出される。
フィルタ50から射出された黄色照明光Yd及び青色照明光Bdは、第1フライアイレンズ24、第2フライアイレンズ25により照明分布を均一化される。黄色照明光Yd及び青色照明光Bdは、PCS3によりp偏光に揃えられ、レンズ26を介してクロスダイクロイックミラー5に入射する。
黄色照明光Yd及び青色照明光Bdは、クロスダイクロイックミラー5により色分離される。黄色照明光Ydは反射ミラー41で反射し、ダイクロイックミラー6に入射する。黄色照明光Ydに含まれる赤色照明光Ra及び緑色照明光Gaはダイクロイックミラー6により色分離される。
赤色照明光Raはダイクロイックミラー6を透過し、レンズ27を介して反射型偏光板7Rに入射する。赤色照明光Raは反射型偏光板7Rを透過し、画像表示素子10Rに入射する。
赤色照明光Raは画像表示素子10Rにより光変調され、s偏光の赤色画像光Rbとして射出される。赤色画像光Rbは反射型偏光板7Rで反射し、色合成プリズム8に入射する。
緑色照明光Gaはダイクロイックミラー6で反射し、レンズ28を介して反射型偏光板7Gに入射する。緑色照明光Gaは反射型偏光板7Gを透過し、画像表示素子10Gに入射する。
緑色照明光Gaは画像表示素子10Gにより光変調され、s偏光の緑色画像光Gbとして射出される。緑色画像光Gbは反射型偏光板7Gで反射し、色合成プリズム8に入射する。
青色照明光Bdは反射ミラー42で反射し、レンズ29を介して反射型偏光板7Bに入射する。青色照明光Bdは反射型偏光板7Bを透過し、画像表示素子10Bに入射する。
青色照明光Bdは画像表示素子10Bにより光変調され、s偏光の青色画像光Beとして射出される。青色画像光Beは反射型偏光板7Bで反射し、色合成プリズム8に入射する。
色合成プリズム8に入射した赤色画像光Rb、緑色画像光Gb、青色画像光Beは、色合成プリズム8により合成され、投射レンズ30からスクリーン等へ投射され、フルカラー画像として表示される。
色温度変更モードでは、低い色温度を実現するためにフィルタ50が光路に挿入されるが、以下に述べるように表示画像の明るさの低下は抑制される。
フィルタ50が光路上に配置されている状態では、青色照明光Bbは一部がフィルタ50により青色照明光Bcとして反射され、それ以外が青色照明光Bdとしてフィルタ50から射出される。反射された青色照明光Bcが蛍光体2に照射されることにより黄色照明光Ybが生成される。従って、図5に示すように、フィルタ50には、光源1から射出された青色照明光Baにより生成された黄色照明光Yaと、フィルタ50からの戻り光である青色照明光Bcにより生成された黄色照明光Ybとを含む黄色照明光Ycが入射する。
即ち、青色照明光Bbの一部をフィルタ50で反射させることにより、フィルタ50から射出される青色照明光Bdの光量を約2.2から約1.4に減少させ、さらにフィルタ50で反射した青色照明光Bcを黄色照明光Ybに変換して黄色照明光Ycの光量を1から約1.2に増加させる。これにより、色温度を下げる場合、青色照明光Bbの一部をフィルタ50で反射させて青色照明光Bdに対する黄色照明光Ycの割合を増加させることで明るさの低下を抑制することができる。
明るさの低下をさらに抑制するために、後述するようにフィルタ50を光軸に対して傾斜させ、蛍光体面上の青色反射光のスポットを光源1からの青色レーザ光の照射スポットからずらす。これにより、青色反射光のスポットが青色レーザ光の照射スポットと重複することで蛍光体2の変換効率が飽和するのを避けることができるため、青色反射光を黄色照明光に変換する効率が改善され、明るさの低下をより一層抑制することができる。
このように、フィルタ50が適切な反射率で青色照明光Bbの一部を蛍光体2側に反射させることにより、光の利用効率が高まり、表示画像の明るさの低下を軽減できる。また、フィルタ50を光軸に対して適切な角度で傾斜させることにより、蛍光体2の変換効率の飽和を回避して、表示画像の明るさの低下をより一層軽減できる。
[明るさ優先モード]
図6を用いて明るさ優先モードを説明する。図6は図1に対応する。明るさ優先モードは、色温度変更モードに対してフィルタ50が光路上から退避されている点で相違する。
図6に示すように、光源1から射出された青色照明光Baは、集光レンズ20により集光され、ダイクロイックミラー4により反射される。青色照明光Baは、集光レンズ21,22によりさらに集光され、蛍光体2に照射される。
蛍光体2は、照射された青色照明光Baのエネルギを変換して赤色帯域及び緑色帯域を含む波長帯域の黄色照明光Yaを生成する。
蛍光体2により生成された黄色照明光Yaは、集光レンズ22,21及びダイクロイックミラー4を透過してコリメータレンズ23に入射する。なお、蛍光体2に照射された青色照明光Baの一部は、黄色照明光Yaに変換されずに蛍光体2で反射し、青色照明光Bbとしてコリメータレンズ23に入射する。ここで、青色照明光Bbは、フィルタ50に入射する青色照明光の総量であり、フィルタ50から射出される青色照明光の総量である。
コリメータレンズ23に入射した黄色照明光Ya及び青色照明光Bbは平行光となり、反射ミラー40により第1フライアイレンズ24に向けて反射される。黄色照明光Ya及び青色照明光Bbは、図3に示す分光分布特性を有する。
黄色照明光Ya及び青色照明光Bbは、第1フライアイレンズ24、第2フライアイレンズ25により照明分布を均一化される。黄色照明光Ya及び青色照明光Bbは、PCS3によりp偏光に揃えられ、レンズ26を介してクロスダイクロイックミラー5に入射する。
黄色照明光Ya及び青色照明光Bbとは、クロスダイクロイックミラー5により色分離される。黄色照明光Yaは反射ミラー41で反射し、ダイクロイックミラー6に入射する。黄色照明光Yaに含まれる赤色照明光Rc及び緑色照明光Gcはダイクロイックミラー6により色分離される。
赤色照明光Rcはダイクロイックミラー6を透過し、レンズ27を介して反射型偏光板7Rに入射する。赤色照明光Rcは反射型偏光板7Rを透過し、画像表示素子10Rに入射する。
赤色照明光Rcは画像表示素子10Rにより光変調され、s偏光の赤色画像光Rdとして射出される。赤色画像光Rdは反射型偏光板7Rで反射し、色合成プリズム8に入射する。
緑色照明光Gcはダイクロイックミラー6で反射し、レンズ28を介して反射型偏光板7Gに入射する。緑色照明光Gcは反射型偏光板7Gを透過し、画像表示素子10Gに入射する。
緑色照明光Gcは画像表示素子10Gにより光変調され、s偏光の緑色画像光Gdとして射出される。緑色画像光Gdは反射型偏光板7Gで反射し、色合成プリズム8に入射する。
青色照明光Bbは反射ミラー42で反射し、レンズ29を介して反射型偏光板7Bに入射する。青色照明光Bbは反射型偏光板7Bを透過し、画像表示素子10Bに入射する。
青色照明光Bbは画像表示素子10Bにより光変調され、s偏光の青色画像光Bfとして射出される。青色画像光Bfは反射型偏光板7Bで反射し、色合成プリズム8に入射する。
赤色画像光Rd、緑色画像光Gd、青色画像光Bfは、色合成プリズム8により合成され、投射レンズ30からスクリーン等へ投射され、フルカラー画像として表示される。
[フィルタの反射率]
投射型画像表示装置100では、フィルタ50の青色照明光Bbに対する反射率を約30%に設定したが、これに限定されるものではない。所望のホワイトバランス(色温度)にするためには、蛍光体2の変換効率等に応じて、フィルタ50の反射率を適切な値に設定することが望ましい。例えば、蛍光体の変換効率は、蛍光体の種類、蛍光体の温度、蛍光体2に照射される青色照明光の波長、パワー、蛍光体2の面上でのスポット径等によって変わる。
投射型画像表示装置100におけるフィルタ50の青色照明光(Bb)に対する反射率の設定方法の一例を説明する。
フィルタ50が光路上から退避している状態、またはそれに相当する状態の光学系で、光源1から射出された青色照明光Baのパワーと、フィルタ50が配置される位置における青色照明光Bbと黄色照明光Yaのパワー、及び、分光分布を測定し、蛍光体2の変換効率を算出する。
パワーを変えながら蛍光体2に青色照明光Baを照射して蛍光体2により生成される黄色照明光Yaのパワーを測定し、青色照明光Baのパワーに対する黄色照明光Yaの相関を算出する。
フィルタ50が光路上に配置されている状態、またはそれに相当する状態の光学系で、パワー及び分光分布を測定する。
分光分布の測定結果から色温度を算出し、算出結果に基づいて目標の色温度にするための青色照明光に対する反射率を算出する。
なお、フィルタ50からの戻り光である青色照明光Bcが蛍光体2に照射されることにより生成される黄色照明光Ybのパワーは、光学系によって異なる。従って、反射率の設定精度を上げるためには、できるだけ実際の光学系と同じ状態で測定することが望ましい。
光源1から射出される青色照明光Baのパワーによっても蛍光体2の変換効率は変わる。そのため、最大パワーで反射率を設定すると、最小パワーでは反射率が目標値からずれてしまう。そこで、設定可能範囲における中間のパワーで反射率を設定することにより、設定可能範囲全域に亘って、反射率の目標値からのずれを最小限に抑えることができる。
なお、推奨パワーが決まっている場合は、推奨パワーにより反射率を設定するようにしてもよい。
次に、フィルタ50を光軸に対して傾斜させる構成を詳しく説明する。
まず、青色照明光の一部を反射するフィルタ50が光軸に対して傾斜角度を有する場合の青色反射光によるスポットと、光源1からの青色レーザ光によるスポットの蛍光体面上の像と、第2フライアイレンズ25の各セルに結像されるスポットの像(共役像)との関係について説明する。
図7は、蛍光体面上の照射スポットと、第2フライアイレンズ25のセルおよびPCS3のスリット幅の共役像との位置関係を説明する図である。
蛍光体面において光軸110を中心に光源1からの青色レーザ光の照射スポット140が形成される。フィルタ50を光軸に対して傾斜させた場合、フィルタ50からの青色反射光による照射スポット150は、光源1からの青色レーザ光の照射スポット140からずれた位置に形成される。
図8は、フィルタ50の傾斜方向を説明する図である。本実施の形態におけるフィルタ50を傾斜させる軸84は、PCS3のスリットの延在する方向82に平行であり、符号86は傾斜角を示す。つまり、青色反射光による照射スポット150は、光源1からの青色レーザ光の照射スポットの位置に対して、長方形のセルの長手方向にずれた位置に形成される。また、上記のフィルタ50を傾斜させる軸84は、フィルタ50の光軸80と交わってもよい。
蛍光体面と、第2フライアイレンズ面とは、第1フライアイレンズを光学的な瞳とした共役関係にあるので、第2フライアイレンズ25の側から見ると、符号120で示すように、蛍光体面上に第2フライアイレンズ25の1つのセルの境界の共役像が結像する。蛍光体面上におけるこの第2フライアイレンズ25の1つのセルに対応する領域を「第1の対応領域」と呼ぶ。また、符号130で示すように、蛍光体面上に第2フライアイレンズ25の後段のPCS3のスリットの共役像が結像する。このPCS3のスリットの幅に対応する領域を「第2の対応領域」と呼ぶ。また、第1の対応領域と第2の対応領域の重なる領域を「第3の対応領域」と呼び、符号を135とする。
蛍光体面上の青色反射光の照射スポット150の全体が第1の対応領域120に収まれば、その照射スポット150の全体から励起した黄色光と再反射した青色再反射光は、第2フライアイレンズ25の1つのセルの境界の内側に結像する。また、蛍光体面上の青色反射光の照射スポット150の全体が第3の対応領域135に収まれば、その照射スポット150の全体から励起した黄色光と再反射した青色再反射光は、第2フライアイレンズ25の1つのセルの後段のPCS3のスリットの幅の範囲に結像する。したがって、図7において、縦方向には第2フライアイレンズ25のセルの幅、横方向にはPCS3のスリット幅で決まる斜線で示された第3の対応領域135内に照射スポット150が収まればよいことになる。
このように、フィルタ50を光軸に対して傾斜させ、光源1からの青色レーザ光の照射スポット140と青色反射光の照射スポット150を重畳させないようにすることにより、蛍光体2におけるエネルギの局所集中を回避することができ、蛍光体2の変換効率が高い状態でフィルタ50から反射された光による黄色照明光の励起をさせることができる。これによって、色温度を下げる場合において、明るさ低減を抑制できる。
フィルタ50を光軸に対して傾斜させる角度については、これから述べる条件1〜4を満たすように調整する。以下、順を追って説明する。
条件1:フィルタ50の傾斜角度は、コリメータレンズに入射する角度範囲であること。
青色反射光がコリメータレンズ23群の出口の範囲に入射すれば、青色反射光はコリメータレンズ23群を逆に辿って蛍光体面に集光する。これは最低限満たすべき条件である。
条件2:蛍光体面上の青色反射光の照射スポット150が、光源1からの青色レーザ光の照射スポット140に完全には重畳されないこと。
フィルタ50の傾斜によって、青色反射光が光源1からの青色レーザ光の照射スポットからずれた位置に集光し、蛍光体2におけるエネルギの局所集中を回避して波長変換効率を高めることができる。先に述べたように、局所的に大きなエネルギを入射させると波長変換効率が飽和するため、スポットが重畳しないようにすることで変換効率の低下を抑制している。
蛍光体面に入射した青色反射光は、黄色照明光Ybとして拡散され、コリメータレンズ23群によって集光され、第2フライアイレンズ25の1つのセルに結像する。フィルタ50が傾斜していない場合は、フィルタ50で反射された青色光(青色反射光)は、光路を戻って蛍光体面上の励起された箇所、つまり、光源1からの青色レーザが照射される位置に戻るため、フィルタ50を傾斜させた場合に比べて波長変換効率が落ちる。
条件3:青色反射光の照射スポットによる共役像152が、青色レーザ光の照射スポットの共役像142が結像するセルと同じであること。つまり、青色反射光の照射スポットによる共役像152が、第3の対応領域135の範囲内に収まること。なお、ここではスポット径を考慮しないので、スポットの中心が、第3の対応領域135の範囲内に収まることを条件とする。
まず、青色照明光の一部を反射するフィルタ50の傾斜によって、青色反射光の照射スポット150によって励起された黄色照明光が第2フライアイレンズ25の1つのセルの範囲に結像する条件を説明する。
図9(a)および図9(b)は、傾斜したフィルタ50からの青色反射光による蛍光体面上のスポット像と第2フライアイレンズ面上のスポット共役像の位置関係を説明する図である。符号3SはPCS面、符号24Sは第1フライアイレンズ面、符号25Sは第2フライアイレンズ面、符号2Sは、蛍光体面を示す。簡単のため、第1フライアイレンズ24の中央のセルの結像関係についてのみ図示している。他の複数ある第1フライアイレンズ24のセルにおいても、同様の結像関係がある。
次のように変数を定義する。
f1:コリメータレンズ23の焦点距離
f2:第1フライアイレンズ24の焦点距離
a:蛍光体面上における、光軸から、青色反射光の照射スポット中心まで、の距離
b:第2フライアイレンズ面25S上における、セルの光軸から、青色反射光の照射スポットによって励起された黄色照明光のスポット中心まで、の距離
c:第2フライアイレンズ25のセルの幅(セルの直径)
d:PCS3のスリットの幅
図9(a)は、光軸に対して傾斜したフィルタ50からの青色反射光による蛍光体面2S上における照射スポットを説明する図である。蛍光体面2S上に、光源1による青色レーザ光の照射スポット140と、傾斜したフィルタ50からの青色反射光による照射スポット150とが距離aだけずれて結像している。第2フライアイレンズ面25S上には、光軸において光源1による青色レーザ光によるスポット共役像142が結像している。
図9(b)は、青色反射光による照射スポット150から励起された黄色照明光によるスポット共役像を説明する図である。第2フライアイレンズ面25S上には、青色反射光による照射スポット150のスポット共役像152が、光軸における光源1による青色レーザ光によるスポット共役像142から距離bだけずれて結像している。
第2フライアイレンズ面25S上におけるスポット共役像142の中心、つまり、セルの光軸から、スポット共役像152の中心まで、の距離bは、次式により計算できる。
b=a*(f2/f1)
ここで、第2フライアイレンズ25のセルへの入射光の入射範囲について述べる。まず、蛍光体面上の青色反射光の照射スポット150の共役像が結像する第2フライアイレンズ25のセルと、光源1からの青色レーザ光の照射スポット140の共役像が結像するセルと、が同じセルでなければならない。セルの光軸から青色反射光によって励起された黄色照明光のスポット中心までの距離bが第2フライアイレンズ25のセルの幅cの半分より小さければ、青色反射光の照射スポット150の全体から励起した黄色光と、蛍光体2から再反射した青色再反射光は、第2フライアイレンズ25の1つのセルの境界の内側に結像する。この条件を式で表すと以下のようになる。
[c*1/2]>b
次に、青色反射光の照射スポットの共役像をPCS3のスリットの幅の範囲に結像させる条件を説明する。
まず、図10(a)を参照して、PCS3の構造と機能について説明する。PCS3は、ランダム偏光を単一の直線偏光にそろえる板状の光学素子であり、鋭角が45°である平行四辺形を底面とする四角柱である複数の偏光ビームスプリッタ(PBS(Polarizing Beam Splitter))3aと、半波長板3bと、からなる。四角柱の柱方向と垂直な1方向(PBSの配列方向)に、平行四辺形の同じ辺の長さである斜面が合致するように密に積み重ねられて板状の構造を形成する。
本発明の実施の形態では、板状に形成されたPCS3の表面に現れる連続する複数のPBS3aによって形成される幅が、図7におけるPCS3のスリットの幅130に該当し、その長さはdである。半波長板3bの幅もdである。
PCS3へは、PCS3を構成するPBS3aに対して1つおきに光を入射させると、射出側の複数のPBS3aからPBS3aに対して1つおきに異なる偏光が交互に射出させる。PBS3aから射出された1つおきに異なる偏光は、板状のPCS3の射出面側に現れる複数のPBS3aの面の1つおきに配置された半波長板3bによって、すべてのPBS3aからの射出光の偏光が揃うようになる。
図10(a)において、図面の右側から、PBS3aにランダム偏光の光が入射されると、入射光のうちのp偏光成分は、PBS3aの2つのPBS3aの境界面を1回透過して、PCS3から射出され、入射光のうちのs偏光成分は、境界面で反射される。1回めの反射をしたs偏光は、となりのPBS3aとの境界面で2回めの反射をして、p偏光が射出されるPBS3aの隣のPBS3aから射出される。
半波長板3bは、PCS3の射出側において、光が入射するPBS3aのとなりのPBS3aの射出側の面に配置されている。これによって、PBS3aを透過したp偏光は、半波長板3bを透過し、p偏光がs偏光に変換されてPCS3の射出面から射出される。換言すると、光を入射させるPBS3aと、光を入射させないPBS3aと、のいずれかに波長板を配置させるかによって、射出させる直線偏光を制御できる。
図10(b)に示すように、PBS3aの配列方向で考えた場合に、PBS3aの平行四辺形のうちPCS3の表面に現れる1辺は、第2フライアイレンズ25の長方形のセルの長編の幅cの半分になっており、各PBS3aの平行四辺形のうちPCS3の表面に現れる1辺の中点が、それぞれ、第2フライアイレンズ25のセルの中心と端に位置するように配置されている。この配置によって、光源1から照射されて蛍光体2から反射した青色光と黄色光が、第2フライアイレンズ25の各セルの中心を透過し、かつ、PBS3aの平行四辺形の1辺の中点に照射される。この位置関係により、第2フライアイレンズ25の各セルの中心に対応するPBS3aにのみに光を入射させることで、PCS3からはs偏光のみが射出される。
フィルタ50の傾斜による青色反射光のスポットのずれ位置は、効率の良い偏光変換を行うために、PBS3aの配列方向ではPBS3aの幅の範囲内、PBS3aの柱方向では第2フライアイレンズ25のセルの幅の範囲内、である必要がある。PBS3aの幅の範囲を超えると、第1フライアイレンズ24の各セルに対応する第2フライアイレンズのセルに光が入射せず、明るさが低減する。また、第2フライアイレンズ25のセルの幅の範囲を超えると、PCS3からの射出光に異なる偏光が現れ、明るさが低減する。これらの範囲によって定義される領域を蛍光体面上の共役像で説明した図が図7である。
なお、本実施の形態では、s偏光を射出させるためにPBS3aのp偏光の光路に対応する平行四辺形の1辺に波長板を配置しているが、PCS3の後段の光学系によっては、図10(c)に示すように、PBS3aのs偏光の光路に波長版を配置してp偏光を射出させてもよい。
上記のように、PCS3を構成するPBS3aの幅の半分よりも、青色反射光によるスポット共役像のずれ量bが小さければ、青色反射光の照射スポット150全体から励起した黄色光と、蛍光体2から再反射した青色再反射光とは、第2フライアイレンズ25の1つのセルの後段のPCS3のスリットの幅の範囲に結像する。この条件を式で表すと以下のようになる。
[d*1/2]>b
青色反射光の照射スポットの共役像がPCS3の幅に収まることで、青色反射光による青・黄色照明光の偏光変換が、光源1からの青色レーザによる青・黄色照明光の偏光変換と同じように行われ、ロス無く明るさを明るくできる。
上記のように、第2フライアイレンズ25の1つのセルの直径と、PCS3のスリットの幅によってフィルタ50の傾斜角度を規定することができる。角度数値は、照明光学系の設計に依存するが、各焦点距離や、蛍光体面から第2フライアイレンズ25までの距離などが大きくなれば、小さな角度になる。
このようにして、青色反射光の照射スポット位置の範囲が定まり、上記の範囲で照射することで蛍光体2の変換効率を最大限に保ちながら、照明効率を高めることができる。
条件4:第2フライアイレンズ25のセルのうち、中央のセルにおいて、青色反射光の照射スポットの共役像152がセルの範囲に収まること。
第2フライアイレンズ25の各セルに結像されるスポットの像(共役像)の適正範囲、つまり、第2フライアイレンズ25に複数含まれるすべてのセルにおいて、青色反射光の照射スポットの共役像がセル幅の範囲に収まる条件について説明する。
光軸上に位置する第2フライアイレンズ25の中央のセルには、上述のように、光軸上から見た蛍光体面上の像が結像する。一方、光軸から離れて位置する第2フライアイレンズ25のセルでは、蛍光体面上の像は光軸に対して角度がついてセルに結像するため、その角度方向に像が縮む。
これらの関係から、フィルタ50からの戻り光が照射される蛍光体面上のスポットの位置が、青色レーザが照射される蛍光体面上のスポットの位置に対してずれている場合、第2フライアイレンズ25の中央のセルにおける見かけ上のずれがもっとも大きくなる。このため、蛍光体面上の青色反射光の照射スポットの共役像が第2フライアイレンズ25の中央のセルにおいてセルの範囲に収まっていれば、他のすべてのセルにおいても各セルの範囲に収まることになる。
また、光源1からの照明光は完全には均一にはなっておらず、光軸周辺が明るくなる。第2フライアイレンズ25の複数のセルのうち、光源1からの照明光が明るい光軸中心において上記条件を満たすことは、光源の有効利用の観点からも望ましい。
なお、青色反射光は、蛍光体面に対して斜めに入射するが、蛍光体面に垂直な方向を中心として対称に黄色励起光と青色再反射光が拡散放射されるため、もとの青色レーザ光の照射スポットによる疑似光源と、青色反射光の照射スポットによる疑似光源とは平行光になる。
図11は、フィルタ50の反射率と映像の明るさを比較して説明する図である。黒体輻射曲線は、色温度が9500K〜5500K程度の範囲では、青点と緑赤線分の中点とを通る直線に近似できるため、青色を増減させることでほぼ黒体輻射の線上を移動させることが可能となり、色温度を変化させることができる。色温度が9500K〜5500K程度の範囲ではない場合は、単に青みを増す調整ができる。
色温度が7500Kでフィルタ無しの場合の出力画像の明るさを100%とする。フィルタ50無しの状態で、青色の映像信号のゲインを下げる方法で色温度を6500Kに変化させると、出力画像の明るさが95%に低下する。
一方、本実施の形態のようにフィルタ50有りで、フィルタ50の青色光の透過率80%(反射率20%)、傾斜角度0°の場合、色温度が6500Kに下がるが、出力画像の明るさは100%に維持される。フィルタ50を光軸に対して傾斜させずに配置した場合、青色光の20%を蛍光体面へ反射させることで、青色の映像信号のゲインを低下させず、元の明るさを保って色温度を下げることができる。
フィルタ50の青色光の透過率90%(反射率10%)、傾斜角度1°の場合、色温度が6500Kに下がるが、青色レーザ光の照射スポットと青色反射光の照射スポットが重畳しないので、明るさは105%に増す。フィルタ50を光軸に対して傾斜させて配置した場合、青色光の10%を蛍光体面へ反射させることで、青色の映像信号のゲインを低下させず、元の明るさを保って色温度を下げることができる。反射率が傾斜なしの場合と比べて低いのは、傾斜をつけることで蛍光体面上におけるスポットが重畳せずに蛍光体の波長変換効率が高まるためである。
ここで、フィルタ50の青色光の透過率90%(反射率10%)、傾斜角度1°の場合において、光源1の出力を小さくすることで、色温度が7500Kでフィルタ無しの場合と同じ明るさにすることができる。これによって、同じ明るさで色温度を変更でき、かつ、省エネルギで投射型画像表示装置100を動作させることができる。
このようにフィルタ50を設けることで、青色照明光の透過率を下げる一方、青色照明光の一部を反射させて蛍光体2側に戻して蛍光体2で黄色照明光を励起させることにより、出力画像の明るさを保つことができる。さらにフィルタ50に傾斜角度をつけて、青色レーザ光の照射スポットと青色反射光の照射スポットの重畳を避けることで蛍光体2の波長変換効率を高め、さらに出力画像の明るさを増すことができる。
なお、本実施の形態における投射型画像表示装置において、複数の色温度に変更できるように、青色帯域の反射率の異なるフィルタ50を複数枚用意してもよい。フィルタ50を複数用意することで、明るさを低下させずに複数の色温度に変更することができる。
調整できる色温度範囲について、映像の色温度は、ほとんどの投射型画像表示装置の場合、7500K〜5500K程度の範囲で調整できれば十分である。フィルタ無しの状態で7500K程度にしておけば、色温度を6500Kや5500Kに変更する場合はフィルタ50を挿入し、青を黄色に変換し、色温度を下げつつ、明るさを上げることができる。
図12(a)および(b)を参照して、青色光の照明効率と蛍光体2の波長変換効率の関係を説明する。
図12(a)は、第2フライアイレンズ25のセルの幅cと、PCS3の1つのPBS3aのスリット幅dと、のそれぞれの蛍光体面上の共役像によって決まる第3の対応領域135において、光源1からの青色レーザ光の照射スポット140と、フィルタ50からの青色反射光による照射スポット150との位置関係を説明する図である。
2つの照射スポット140,150の直径をD、蛍光体上の第3の対応領域135の境界の幅の半分をAとする。
フィルタ50を傾けて2つの照射スポット140,150をずらしたとき(距離aを大きくしたとき)、a>A−Dを超えると反射光のスポットがPCS3の有効領域から外れてくるため、照明効率が落ちる。またa<Dの場合、2つの照射スポット140,150が重なり合って光密度が強くなり、蛍光体2の波長変換効率が落ちる。よって、D<a<A−Dの範囲が最適である。
図12(b)は、2つの照射スポット140,150のずれ量Lに対する青色光の照明効率と蛍光体2の波長変換効率の変化を模式的に示す図である。距離aがDを超えると蛍光体2の波長変換効率が最大になるが、距離aがA−Dを超えると、2つの照射スポット140,150が重なるため青色光の照明効率が落ち始める。
本実施の形態において、第3の対応領域135におけるフィルタ50の傾斜方向の幅は、PCS3のスリット幅dの蛍光体面における共役像の幅であることから、A={d/(f2/f1)}/2となる。よって、D<a<d/{2*(f2/f1)}−Dの範囲が最適となる。
なお、本実施の形態では、フィルタ50を傾斜させる軸がPCS3のスリットの方向に平行であるフィルタ50を示したが、フィルタ50は、蛍光体面上の青色反射光による照射スポット150が第3の対応領域135の範囲に収まれば、任意の方向に傾斜させてもよい。
以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
1 光源、 2 蛍光体、 3 PCS、 24 第1フライアイレンズ、 25 第2フライアイレンズ、 50 フィルタ、 100 投射型画像表示装置、 Ba,Bb,Bc,Bd 青色照明光、 Ya,Yb,Yc,Yd 黄色照明光。

Claims (6)

  1. 青色照明光を射出する光源と、
    前記青色照明光が照射される領域において、前記青色照明光の一部から赤色帯域の成分及び緑色帯域の成分を含む黄色照明光を生成し、前記青色照明光と前記黄色照明光を反射する蛍光体と、
    前記蛍光体により反射された青色照明光の一部を前記蛍光体側に反射させるフィルタと、
    を備え、
    前記フィルタは、
    前記青色照明光が照射される蛍光体面上の領域に対して、ずれた位置に結像するように青色照明光の一部を反射させ、
    前記蛍光体は、
    前記フィルタにより反射された青色照明光からも黄色照明光を生成する
    ことを特徴とする投射型画像表示装置。
  2. 前記フィルタは、前記青色照明光と前記黄色照明光の平行光の光路上に配置される
    ことを特徴とする請求項1に記載の投射型画像表示装置。
  3. 前記フィルタは、
    光軸に対して傾斜している
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の投射型画像表示装置。
  4. 第1フライアイレンズと第2フライアイレンズと有するインテグレータをさらに備え、
    前記第1フライアイレンズによって前記第2フライアイレンズの面と前記蛍光体面とが光学的に共役であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の投射型画像表示装置。
  5. 前記ずれた位置に生成された像は、
    前記第2フライアイレンズのうちの1つのセルの幅に収まる
    ことを特徴とする請求項4に記載の投射型画像表示装置。
  6. 前記第2フライアイレンズの光射出側に偏光変換素子を更に備え、
    前記ずれた位置に生成された像は、
    前記第2フライアイレンズのセルに対応する前記偏光変換素子のスリットの幅に収まる
    ことを特徴とする請求項5に記載の投射型画像表示装置。
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