JP2019109354A - 画像投影装置、および画像投影方法 - Google Patents

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信宏 細井
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Abstract

【課題】ユーザが画像投影装置を傾けた場合であっても、台形歪みが生じることを抑制する画像投影装置を提供する。【解決手段】画像投影装置の傾きを検知する検知部と、光変調素子と投影レンズとの相対位置を変化させる移動制御部とを備え、検知部により画像投影装置の傾きが検知された場合、移動制御部により、光変調素子を投影レンズの光軸に垂直な方向に移動させることにより、光変調素子と投影レンズとの相対位置を変化させる。【選択図】図17

Description

本発明は、画像投影装置、および画像投影方法に関する。
パソコンやデジタルカメラ等から送信される画像データに基づいて、光源から照射される光を用いて画像生成部が画像を生成し、生成された画像を複数のレンズ等を含む光学系を通してスクリーン等に画像を投影する画像投影装置が知られている。画像生成部としては、例えば液晶パネルやデジタルマイクロミラーデバイスDMD(Digital Micromirror Device)等が用いられている。
このような画像投影装置として、投影レンズの一部を投影レンズの光軸に垂直な方向に移動させることで、投影像の投影位置を移動させる技術(レンズシフト)、および液晶パネルやDMDの画像表示可能エリア上で原画像を移動させることで、投影像の投影位置を移動させる技術(デジタルシフト)によって、投影位置を移動させることができるプロジェクタがある(例えば、特許文献1参照)。
また、液晶パネルが、この液晶パネルに表示された画像の天地方向に移動可能であり、投影位置を投影像の天地方向に移動可能なプロジェクタがある。当該プロジェクタでは、液晶パネルの移動によって投影像の位置を移動させると、台形歪みなく、投影像を上下左右に移動させている(例えば、特許文献2参照)。
しかしながら、特許文献1では、ユーザが投影像の投影位置を上方に移動させたいと望んだ場合、当該ユーザは投影位置を移動させるためのシフトスイッチの存在もしくは機能に気づかず、プロジェクタを投影レンズが上方に向くように傾けてしまうことがある。この場合、プロジェクタを傾けたことにより、投影像の上側ほど結像面がスクリーンから離れるので、投影像に台形歪みが生じてしまう。
また、特許文献2では、液晶パネルを移動させるスイッチ、トリガーが記載されていない。しかし、本体またはリモコンに搭載のシフトスイッチで液晶パネルを移動させてしまうことが考えられる。そして、ユーザがそのシフトスイッチや機能に気づかなかった場合、特許文献1と同様、投影位置を上方に移動させるためにプロジェクタを傾けてしまい、投影像に台形歪みが生じてしまう。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザが画像投影装置を傾けた場合であっても、台形歪みが生じることを抑制することが可能な画像投影装置を提供することを目的とする。
本発明の一態様の画像投影装置によれば、装置の傾きを検知する検知部と、前記検知部により前記傾きが検知された場合、光変調素子と投影レンズとの相対位置を変化させる移動制御部と、を備える。
本発明によれば、ユーザが画像投影装置を傾けた場合であっても、傾きほどは投影像の結像面をスクリーンから離さずに投影像を上方に移動させることができるので、台形歪みが生じることを抑制することができる。
実施形態における画像投影装置を例示する図である。 実施形態における画像投影装置の機能構成を例示するブロック図である。 実施形態における画像投影装置の光学エンジンを例示する斜視図である。 実施形態における照明光学系ユニットを例示する図である。 実施形態における投影光学系ユニットの内部構成を例示する図である。 実施形態における画像表示ユニットを例示する斜視図である。 実施形態における画像表示ユニットを例示する側面図である。 実施形態における固定ユニットを例示する斜視図である。 実施形態における固定ユニットを例示する分解斜視図である。 実施形態における固定ユニットによる可動プレートの支持構造について説明する図である。 実施形態における固定ユニットによる可動プレートの支持構造について説明する部分拡大図である。 実施形態におけるトップカバーを例示する底面図である。 実施形態における可動ユニットを例示する斜視図である。 実施形態における可動ユニットを例示する分解斜視図である。 実施形態における可動プレートを例示する斜視図である。 実施形態における可動プレートが外された可動ユニットを例示する斜視図である。 実施形態におけるDMDを移動させて台形補正を実行する処理手順を示すフローチャートである。 実施形態における画像投影装置を傾けて投影した時の投影面の位置について説明する図である。 画像投影装置を傾けることで、投影画面の位置を上げる様子および台形補正の例を示す図である。 実施形態におけるDMDの移動について説明する図である。 実施形態におけるDMDを移動させて投影する時の投影面の位置について説明する図である。
以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。各図面において、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。また、以下では、画像を投影する前提で説明しているが、投影には、投射を含むものとする。
<画像投影装置の構成>
図1は、実施形態におけるプロジェクタ1を例示する図である。
プロジェクタ1は、画像投影装置の一例であり、出射窓3、外部I/F9を有し、投影画像を生成する光学エンジンが内部に設けられている。プロジェクタ1は、例えば外部I/F9に接続されるパソコンやデジタルカメラから画像データが送信されると、光学エンジンが送信された画像データに基づいて投影画像を生成し、図1に示されるように出射窓3からスクリーンSに画像Pを投影する。
なお、以下に示す図面において、X1X2方向はプロジェクタ1の幅方向、Y1Y2方向はプロジェクタ1の奥行き方向、Z1Z2方向はプロジェクタ1の高さ方向である。また、以下では、プロジェクタ1の出射窓3側を上、出射窓3とは反対側を下として説明する場合がある。
図2は、実施形態におけるプロジェクタ1の機能構成を例示するブロック図である。
図2に示されるように、プロジェクタ1は、電源4、メインスイッチSW5、操作部7、外部I/F9、システムコントロール部10、ファン20、光学エンジン15を有する。
電源4は、商用電源に接続され、プロジェクタ1の内部回路用に電圧及び周波数を変換して、システムコントロール部10、ファン20、光学エンジン15等に給電する。
メインスイッチSW5は、ユーザによるプロジェクタ1のON/OFF操作に用いられる。電源4が電源コード等を介して商用電源に接続された状態で、メインスイッチSW5がONに操作されると、電源4がプロジェクタ1の各部への給電を開始し、メインスイッチSW5がOFFに操作されると、電源4がプロジェクタ1の各部への給電を停止する。
操作部7は、ユーザによる各種操作を受け付けるボタン等であり、例えばプロジェクタ1の上面に設けられている。操作部7は、例えば投影画像の大きさ、色調、ピント調整等のユーザによる操作を受け付ける。操作部7が受け付けたユーザ操作は、システムコントロール部10に送られる。
外部I/F9は、例えばパソコン、デジタルカメラ等に接続される接続端子を有し、接続された機器から送信される画像データをシステムコントロール部10に出力する。
システムコントロール部10は、画像制御部11、移動制御部12を有する。システムコントロール部10は、例えばCPU,ROM,RAM等を含み、CPUがRAMと協働してROMに記憶されているプログラムを実行することで、各部の機能が実現される。また、コントロール部10には、プロジェクタ1が傾いたことを検知するためのセンサ13が接続されている。コントロール部10は、センサ13でプロジェクタ1の傾きが検知されると、光変調素子であるDMD551(後述)の位置を移動させることによって、画面位置を移動させる。このような制御により、ユーザがプロジェクタ1を傾ける角度を小さくすることができる。センサ13としては、例えば、加速度センサを用いることができる。
画像制御部11は、画像制御手段の一例であり、外部I/F9から入力される画像データに基づいて光学エンジン15の画像表示ユニット50に設けられているデジタルマイクロミラーデバイスDMD(Digital Micromirror Device(以下、単に「DMD」という))551を制御し、スクリーンSに投影する画像を生成する。
移動制御部12は、移動制御手段の一例であり、画像表示ユニット50において移動可能に設けられている可動ユニット55を移動させ、可動ユニット55に設けられているDMD551の位置を制御する。
ファン20は、システムコントロール部10に制御されて回転し、光学エンジン15の光源30を冷却する。
光学エンジン15は、光源30、照明光学系ユニット40、画像表示ユニット50、投影光学系ユニット60を有し、システムコントロール部10に制御されてスクリーンSに画像を投影する。
光源30は、例えば水銀高圧ランプ、キセノンランプ、LED等であり、システムコントロール部10により制御され、照明光学系ユニット40に光を照射する。
照明光学系ユニット40は、例えばカラーホイール、ライトトンネル、リレーレンズ等を有し、光源30から照射された光を画像表示ユニット50に設けられているDMD551に導く。
画像表示ユニット50は、固定支持されている固定ユニット51、固定ユニット51に対して移動可能に設けられている可動ユニット55を有する。可動ユニット55は、DMD551を有し、システムコントロール部10の移動制御部12によって固定ユニット51に対する位置が制御される。DMD551は、画像生成手段の一例であり、システムコントロール部10の画像制御部11により制御され、照明光学系ユニット40によって導かれた光を変調して投影画像を生成する。
投影光学系ユニット60は、例えば複数の投射レンズ、ミラー等を有し、画像表示ユニット50のDMD551によって生成される画像を拡大してスクリーンSに投影する。
<光学エンジンの構成>
次に、プロジェクタ1の光学エンジン15の各部の構成について説明する。
図3は、実施形態における光学エンジン15を例示する斜視図である。光学エンジン15は、図3に示されるように、光源30、照明光学系ユニット40、画像表示ユニット50、投影光学系ユニット60を有し、プロジェクタ1の内部に設けられている。
光源30は、照明光学系ユニット40の側面に設けられ、X2方向に光を照射する。照明光学系ユニット40は、光源30から照射された光を、下部に設けられている画像表示ユニット50に導く。画像表示ユニット50は、照明光学系ユニット40によって導かれた光を用いて投影画像を生成する。投影光学系ユニット60は、照明光学系ユニット40の上部に設けられ、画像表示ユニット50によって生成された投影画像をプロジェクタ1の外部に投影する。
なお、本実施形態に係る光学エンジン15は、光源30から照射される光を用いて上方に画像を投影するように構成されているが、水平方向に画像を投影するような構成であってもよい。
[照明光学系ユニット]
図4は、実施形態における照明光学系ユニット40を例示する図である。
図4に示されるように、照明光学系ユニット40は、カラーホイール401、ライトトンネル402、リレーレンズ403,404、シリンダミラー405、凹面ミラー406を有する。
カラーホイール401は、例えば周方向の異なる部分にR(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の各色のフィルタが設けられている円盤である。カラーホイール401は、高速回転することで、光源30から照射される光を、RGB各色に時分割する。
ライトトンネル402は、例えば板ガラス等の貼り合わせによって四角筒状に形成されている。ライトトンネル402は、カラーホイール401を透過したRGB各色の光を、内面で多重反射することで輝度分布を均一化してリレーレンズ403,404に導く。
リレーレンズ403,404は、ライトトンネル402から出射された光の軸上色収差を補正しつつ集光する。
シリンダミラー405及び凹面ミラー406は、リレーレンズ403,404から出射された光を、画像表示ユニット50に設けられているDMD551に反射する。DMD551は、凹面ミラー406からの反射光を変調して投影画像を生成する。
[投影光学系ユニット]
図5は、実施形態における投影光学系ユニット60の内部構成を例示する図である。
図5に示されるように、投影光学系ユニット60は、投影レンズ601、折り返しミラー602、曲面ミラー603がケースの内部に設けられている。
投影レンズ601は、複数のレンズを有し、画像表示ユニット50のDMD551によって生成された投影画像を、折り返しミラー602に結像させる。折り返しミラー602及び曲面ミラー603は、結像された投影画像を拡大するように反射して、プロジェクタ1の外部のスクリーンS等に投影する。
[画像表示ユニット]
図6は、実施形態における画像表示ユニット50を例示する斜視図である。また、図7は、実施形態における画像表示ユニット50を例示する側面図である。
図6及び図7に示されるように、画像表示ユニット50は、固定支持されている固定ユニット51、固定ユニット51に対して移動可能に設けられている可動ユニット55を有する。
固定ユニット51は、第1固定板としてのトッププレート511、第2固定板としてのベースプレート512を有する。固定ユニット51は、トッププレート511とベースプレート512とが所定の間隙を介して平行に設けられており、照明光学系ユニット40の下部に固定される。
可動ユニット55は、DMD551、第1可動板としての可動プレート552、第2可動板としての結合プレート553、ヒートシンク554を有し、固定ユニット51に移動可能に支持されている。
可動プレート552は、固定ユニット51のトッププレート511とベースプレート512との間に設けられ、固定ユニット51によってトッププレート511及びベースプレート512と平行且つ表面に平行な方向に移動可能に支持されている。
結合プレート553は、固定ユニット51のベースプレート512を間に挟んで可動プレート552に固定されている。結合プレート553は、上面側にDMD551が固定して設けられ、下面側にヒートシンク554が固定されている。結合プレート553は、可動プレート552に固定されることで、可動プレート552、DMD551、及びヒートシンク554と共に固定ユニット51に移動可能に支持されている。
DMD551は、結合プレート553の可動プレート552側の面に設けられ、可動プレート552及び結合プレート553と共に移動可能に設けられている。DMD551は、可動式の複数のマイクロミラーが格子状に配列された画像生成面を有する。DMD551の各マイクロミラーは、鏡面がねじれ軸周りに傾動可能に設けられており、システムコントロール部10の画像制御部11から送信される画像信号に基づいてON/OFF駆動される。
マイクロミラーは、例えば「ON」の場合には、光源30からの光を投影光学系ユニット60に反射するように傾斜角度が制御される。また、マイクロミラーは、例えば「OFF」の場合には、光源30からの光を不図示のOFF光板に向けて反射する方向に傾斜角度が制御される。
このように、DMD551は、画像制御部11から送信される画像信号によって各マイクロミラーの傾斜角度が制御され、光源30から照射されて照明光学系ユニット40を通った光を変調して投影画像を生成する。
ヒートシンク554は、放熱手段の一例であり、少なくとも一部分がDMD551に当接するように設けられている。ヒートシンク554は、移動可能に支持される結合プレート553にDMD551と共に設けられることで、DMD551に当接して効率的に冷却することが可能になっている。このような構成により、本実施形態に係るプロジェクタ1では、ヒートシンク554がDMD551の温度上昇を抑制し、DMD551の温度上昇による動作不良や故障等といった不具合の発生が低減されている。
(固定ユニット)
図8は、実施形態における固定ユニット51を例示する斜視図である。また、図9は、実施形態における固定ユニット51を例示する分解斜視図である。
図8及び図9に示されるように、固定ユニット51は、トッププレート511、ベースプレート512を有する。
トッププレート511及びベースプレート512は、平板状部材から形成され、それぞれ可動ユニット55のDMD551に対応する位置に中央孔513,514が設けられている。また、トッププレート511及びベースプレート512は、複数の支柱515によって、所定の間隙を介して平行に設けられている。
支柱515は、図9に示されるように、上端部がトッププレート511に形成されている支柱孔516に圧入され、雄ねじ溝が形成されている下端部がベースプレート512に形成されている支柱孔517に挿入される。支柱515は、トッププレート511とベースプレート512との間に一定の間隔を形成し、トッププレート511とベースプレート512とを平行に支持する。
また、トッププレート511及びベースプレート512には、支持球体521を回転可能に保持する支持孔522,526がそれぞれ複数形成されている。
トッププレート511の支持孔522には、内周面に雌ねじ溝を有する円筒状の保持部材523が挿入される。保持部材523は、支持球体521を回転可能に保持し、位置調整ねじ524が上から挿入される。ベースプレート512の支持孔526は、下端側が蓋部材527によって塞がれ、支持球体521を回転可能に保持する。
トッププレート511及びベースプレート512の支持孔522,526に回転可能に保持される支持球体521は、それぞれトッププレート511とベースプレート512との間に設けられる可動プレート552に当接し、可動プレート552を移動可能に支持する。
図10は、実施形態における固定ユニット51による可動プレート552の支持構造を説明するための図である。また、図11は、図10に示されるA部分の概略構成を例示する部分拡大図である。
図10及び図11に示されるように、トッププレート511では、支持孔522に挿入される保持部材523によって支持球体521が回転可能に保持されている。また、ベースプレート512では、下端側が蓋部材527によって塞がれている支持孔526によって支持球体521が回転可能に保持されている。
各支持球体521は、支持孔522,526から少なくとも一部分が突出するように保持され、トッププレート511とベースプレート512との間に設けられる可動プレート552に当接して支持する。可動プレート552は、回転可能に設けられている複数の支持球体521により、トッププレート511及びベースプレート512と平行且つ表面に平行な方向に移動可能に両面から支持される。
また、トッププレート511側に設けられている支持球体521は、可動プレート552とは反対側で当接する位置調整ねじ524の位置に応じて、保持部材523の下端からの突出量が変化する。例えば、位置調整ねじ524がZ1方向に変位すると、支持球体521の突出量が減り、トッププレート511と可動プレート552との間隔が小さくなる。また、例えば、位置調整ねじ524がZ2方向に変位すると、支持球体521の突出量が増え、トッププレート511と可動プレート552との間隔が大きくなる。
このように、位置調整ねじ524を用いて支持球体521の突出量を変化させることで、トッププレート511と可動プレート552との間隔を適宜調整できる。
また、図8及び図9に示されるように、トッププレート511のベースプレート512側の面には、磁石531,532,533,534が設けられている。
図12は、実施形態におけるトッププレート511を例示する底面図である。図12に示されるように、トッププレート511のベースプレート512側の面には、磁石531,532,533,534が設けられている。
磁石531,532,533,534は、トッププレート511の中央孔513を囲むように4箇所に設けられている。磁石531,532,533,534は、それぞれ長手方向が平行になるように配置された直方体状の2つの磁石で構成され、それぞれ可動プレート552に及ぶ磁界を形成する。
磁石531,532,533,534は、それぞれ可動プレート552の上面に各磁石531,532,533,534に対向して設けられているコイルとで、可動プレート552を移動させる移動手段を構成する。
なお、上記した固定ユニット51に設けられる支柱515、支持球体521の数や位置等は、可動プレート552を移動可能に支持できればよく、本実施形態に例示される構成に限られるものではない。
(可動ユニット)
図13は、実施形態における可動ユニット55を例示する斜視図である。また、図14は、実施形態における可動ユニット55を例示する分解斜視図である。
図13及び図14に示されるように、可動ユニット55は、DMD551、可動プレート552、結合プレート553、ヒートシンク554、保持部材555、DMD基板557を有し、固定ユニット51に対して移動可能に支持されている。
可動プレート552は、上記したように、固定ユニット51のトッププレート511とベースプレート512との間に設けられ、複数の支持球体521により表面に平行な方向に移動可能に支持される。
図15は、実施形態における可動プレート552を例示する斜視図である。
図15に示されるように、可動プレート552は、平板状の部材から形成され、DMD基板557に設けられるDMD551に対応する位置に中央孔570を有し、中央孔570の周囲にコイル581,582,583,584が設けられている。
コイル581,582,583,584は、それぞれZ1Z2方向に平行な軸を中心として電線が巻き回されることで形成され、可動プレート552のトッププレート511側の面に形成されている凹部に設けられてカバーで覆われている。コイル581,582,583,584は、それぞれトッププレート511の磁石531,532,533,534とで、可動プレート552を移動させる移動手段を構成する。
トッププレート511の磁石531,532,533,534と、可動プレート552のコイル581,582,583,584とは、可動ユニット55が固定ユニット51に支持された状態で、それぞれ対向する位置に設けられている。コイル581,582,583,584に電流が流されると、磁石531,532,533,534によって形成される磁界により、可動プレート552を移動させる駆動力となるローレンツ力が発生する。
可動プレート552は、磁石531,532,533,534とコイル581,582,583,584との間で発生する駆動力としてのローレンツ力を受けて、固定ユニット51に対して、XY平面において直線的又は回転するように変位する。
各コイル581,582,583,584に流される電流の大きさ及び向きは、システムコントロール部10の移動制御部12によって制御される。移動制御部12は、各コイル581,582,583,584に流す電流の大きさ及び向きによって、可動プレート552の移動(回転)方向、移動量や回転角度等を制御する。
本実施形態では、第1駆動手段として、コイル581及び磁石531と、コイル584及び磁石534とが、X1X2方向に対向して設けられている。コイル581及びコイル584に電流が流されると、図15に示されるようにX1方向又はX2のローレンツ力が発生する。可動プレート552は、コイル581及び磁石531と、コイル584及び磁石534とにおいて発生するローレンツ力により、X1方向又はX2方向に移動する。
また、本実施形態では、第2駆動手段として、コイル582及び磁石532と、コイル583及び磁石533とが、X1X2方向に並んで設けられ、磁石532及び磁石533は、磁石531及び磁石534とは長手方向が直交するように配置されている。このような構成において、コイル582及びコイル583に電流が流されると、図15に示されるようにY1方向又はY2方向のローレンツ力が発生する。
可動プレート552は、コイル582及び磁石532と、コイル583及び磁石533とにおいて発生するローレンツ力により、Y1方向又はY2方向に移動する。また、可動プレート552は、コイル582及び磁石532と、コイル583及び磁石533とで反対方向に発生するローレンツ力により、XY平面において回転するように変位する。
例えば、コイル582及び磁石532においてY1方向のローレンツ力が発生し、コイル583及び磁石533においてY2方向のローレンツ力が発生するように電流が流されると、可動プレート552は、上面視で時計回り方向に回転するように変位する。また、コイル582及び磁石532においてY2方向のローレンツ力が発生し、コイル583及び磁石533においてY1方向のローレンツ力が発生するように電流が流されると、可動プレート552は、上面視で反時計回り方向に回転するように変位する。
また、可動プレート552には、固定ユニット51の支柱515に対応する位置に、可動範囲制限孔571が設けられている。可動範囲制限孔571は、固定ユニット51の支柱515が挿入され、例えば振動や何らかの異常等により可動プレート552が大きく移動した時に支柱515に接触することで、可動プレート552の可動範囲を制限する。
以上で説明したように、本実施形態では、システムコントロール部10の移動制御部12が、コイル581,582,583,584に流す電流の大きさや向きを制御することで、可動範囲内で可動プレート552を任意の位置に移動させることができる。
なお、移動手段としての磁石531,532,533,534及びコイル581,582,583,584の数、位置等は、可動プレート552を任意の位置に移動させることが可能であれば、本実施形態とは異なる構成であってもよい。例えば、移動手段としての磁石は、トッププレート511の上面に設けられてもよく、ベースプレート512の何れかの面に設けられてもよい。また、例えば、磁石が可動プレート552に設けられ、コイルがトッププレート511又はベースプレート512に設けられてもよい。
また、可動範囲制限孔571の数、位置及び形状等は、本実施形態に例示される構成に限られない。例えば、可動範囲制限孔571は一つであってもよく、複数であってもよい。また、可動範囲制限孔571の形状は、例えば長方形や円形等、本実施形態とは異なる形状であってもよい。
固定ユニット51によって移動可能に支持される可動プレート552の下面側(ベースプレート512側)には、図13に示されるように、結合プレート553が固定されている。結合プレート553は、平板状部材から形成され、DMD551に対応する位置に中央孔を有し、周囲に設けられている折り曲げ部分が3本のねじ591によって可動プレート552の下面に固定されている。
図16は、可動プレート552が外された可動ユニット55を例示する斜視図である。
図16に示されるように、結合プレート553には、上面側にDMD551、下面側にヒートシンク554が設けられている。結合プレート553は、可動プレート552に固定されることで、DMD551、ヒートシンク554と共に、可動プレート552に伴って固定ユニット51に対して移動可能に設けられている。
DMD551は、DMD基板557に設けられており、DMD基板557が保持部材555と結合プレート553との間で挟み込まれることで、結合プレート553に固定されている。保持部材555、DMD基板557、結合プレート553、ヒートシンク554は、図14及び図16に示されるように、固定部材としての段付ねじ560及び押圧手段としてのばね561によって重ねて固定されている。
<画像投影>
上記したように、本実施形態に係るプロジェクタ1において、投影画像を生成するDMD551は、可動ユニット55に設けられており、システムコントロール部10の移動制御部12によって可動ユニット55と共に位置が制御される。
移動制御部12は、例えば、画像投影時にフレームレートに対応する所定の周期で、DMD551の複数のマイクロミラーの配列間隔未満の距離だけ離れた複数の位置の間を高速移動するように可動ユニット55の位置を制御する。このとき、画像制御部11は、それぞれの位置に応じてシフトした投影画像を生成するようにDMD551に画像信号を送信する。
例えば、移動制御部12は、X1X2方向及びY1Y2方向にDMD551のマイクロミラーの配列間隔未満の距離だけ離れた位置P1と位置P2との間で、DMD551を所定の周期で往復移動させる。このとき、画像制御部11が、それぞれの位置に応じてシフトした投影画像を生成するようにDMD551を制御することで、投影画像の解像度を、DMD551の解像度の約2倍にすることが可能になる。また、DMD551の移動位置を増やすことで、投影画像の解像度をDMD551の2倍以上にすることもできる。
このように、移動制御部12が可動ユニット55と共にDMD551を所定の周期で移動させ、画像制御部11がDMD551に位置に応じた投影画像を生成させることで、DMD551の解像度以上の画像を投影することが可能になる。
また、本実施形態に係るプロジェクタ1では、移動制御部12がDMD551を可動ユニット55と共に回転するように制御することで、投影画像を縮小させることなく回転させることができる。例えばDMD551等の画像生成手段が固定されているプロジェクタでは、投影画像を縮小させなければ、投影画像の縦横比を維持しながら回転させることはできない。これに対して、本実施形態に係るプロジェクタ1では、DMD551を回転させることができるため、投影画像を縮小させることなく回転させて傾き等の調整を行うことが可能になっている。
このように、プロジェクタ1では、電流の向きやその大きさに応じて、DMD551を含む可動ユニット55を任意に動かすことができるが、以下、可動ユニット55における台形補正および台形補正に伴う画像品質の抑制方法について説明する。
台形補正は、投影される画面の位置をある方向(例えば、上方向)に移動させるために、プロジェクタ1本体を当該方向にあおって画面が台形となった場合に、当該画面を長方形に補正する技術である。台形補正を行った場合、明るさや解像度の低下など、画像の品質が低下してしまうため、台形補正時の画像品質の低下をいかに抑制するかが重要となる。
図2に示したように、プロジェクタ1のシステムコントロール部10は、センサ13がプロジェクタ1の傾きを検知すると、その傾きに応じてDMD551を移動させた後、外部I/F9から出力された画像データに基づく画像信号を台形補正する。
図17は、DMD551を移動させて台形補正を実行する処理手順を示すフローチャートである。当該処理は、システムコントロール部10の移動制御部12によって行われる。
図17に示すように、システムコントロール部10が、電源4が商用電源に接続された状態でメインスイッチSW5がONに操作されたことを検知すると、移動制御部12は、プロジェクタ1の各部を駆動し、光源30を点灯させる等、プロジェクタ1を動作させるための初期状態である通常駆動状態とする(ステップS1701)。
その後、センサ13からプロジェクタ1の傾きを検知したことを示す信号がシステムコントロール部10に出力されると(ステップS1702)、移動制御部12は、センサ13が検知した傾きが所定の閾値以上であるか否かを判定する(ステップS1703)。当該所定の閾値は、あらかじめ定められているものとする。
移動制御部12は、センサ13が検知した傾きが所定の閾値に満たないと判定した場合(ステップS1703;No)、ステップS1701に戻り、検知を続ける。
一方、移動制御部12は、センサ13が検知した傾きが所定の閾値以上であると判定した場合(ステップS1703;Yes)、DMD551を移動させる(ステップS1704)。具体的には、移動制御部12は、可動プレート552を移動制御することにより、DMD551を投影レンズ601に対して水平方向、あるいは投影レンズ601の光軸に垂直な方向に移動させる。
移動制御部12は、DMD551を移動させると、検知した傾きに応じて台形補正を行い(ステップS1705)、その後、ステップS1702に戻って再び傾きを検知する。
なお、図17では、ステップS1702において、所定の閾値以上の傾きが検知されない場合には傾きの検知を続けることとしたが、ステップS1705に進んで台形補正を行ってもよい。
図18は、プロジェクタ1を傾けて投影した時の投影面の位置について説明する図である。図18左では、通常投影時、すなわちプロジェクタ1を水平にして、投射光Lを投射して投影画像Pを投影面に投影した状態を示している。また、図18右では、傾斜投影時、すなわちプロジェクタ1の投影面側を持ち上げるなどしてプロジェクタ1の投影面側が上方となるように傾斜させて、投射光Lを投射して投影画像Pを投影面に投影した状態を示している。これらの図に示すように、投影画像Pは、プロジェクタ1の傾きに応じて、高さHだけ上方に移動していることがわかる。
すなわち、プロジェクタ1を傾けることで、投影画面の位置を上げることができるが、このような場合、図19に示すように、投影画像Pは、投影画像P1のように台形となってしまう。そのため、投影画像P2のような長方形となるように、台形補正を行う必要がる。しかし、台形補正した分だけ、投影画像P2の明るさが暗くなったり、投影画像P2の画素数が少なくなり、画像の品質が低下してしまう。さらには、プロジェクタ1自体を傾ける分だけフォーカスが合う面が傾いてしまうため、投影面上でのフォーカスが合いにくくなってしまう。したがって、画像の品質の低下を抑制するためには、図17に示したプロセスを経て台形補正をするなどして、プロジェクタ1を傾ける角度をできる限り小さくすることが望ましいといえる。
図20は、DMD551の移動について説明する図である。図20左では、上述した通常投影時におけるDMD551の位置を示している。また、図18右では、上述した傾斜投影時におけるDMD551の位置を示している。これらの図に示すように、システムコントロール部10の移動制御部12は、センサ13によって所定量の傾きが検知された場合、DMD551を、投影レンズ601に対して水平方向、あるいは投影レンズ601の光軸に垂直な方向に、高さh分だけ移動させる。DMD551の移動量については、プロジェクタ1の傾きの大きさに応じて制御すればよい。例えば、移動制御部12は、センサ13が検知した傾きが大きいほどDMD551の移動量を大きくするように、可動プレート552を制御すればよい。
このように、傾きが検知された場合、DMD551の位置を図20に示すように移動させ、DMD551と投影レンズ601との相対位置を変化させると、プロジェクタ1を傾けなくても、投影画像の位置を移動させることができる。したがって、台形補正をするときの補正量を低減させることができ、その結果、投影画像の品質の低下を抑制することができる。
なお、図17では、センサ13が所定の閾値以上の傾きを検知した場合に、システムコントロール部10の移動制御部12がDMD551を移動させ、その後、台形補正を行う一方、センサ13が所定の閾値に満たない傾きを検知した場合には、センサ13が傾きを検知し続けることとした。しかし、センサ13が所定の閾値に満たない傾きを検知した場合には、移動制御部12は、DMD551を移動させ、台形補正を行わずに処理を終了させてもよい。この場合、すなわちDMD551の移動によって、図21に示すように投影画像の位置を移動させた場合、移動後の投影画像は台形とはならないため、台形補正による画像品質の低下をなくすことができる。また、さらに投影画像の位置を上げるために、プロジェクタ1を傾ける場合には、センサ13が所定の閾値以上の傾きを検知するため、上述したように、DMD551の移動によってプロジェクタ1を傾ける角度を小さくすることができ、画像品質の低下を抑制することができる。
図21は、DMD551を移動させて投影する時の投影面の位置について説明する図である。図21左では、上述した通常投影時において投射光Lを投射し、投影画像Pを投影面に投影した状態を示している。また、図21右では、センサ13が傾斜を検知してDMD551を移動させて投射光Lを投射し、投影画像Pを投影面に投影した状態を示している。これらの図に示すように、DMD551の移動量(図20における高さh)に応じて、投影画像Pが高さHだけ上方に移動していることがわかる。
なお、本実施例においては、システムコントロール部10の移動制御部12がDMD551を移動させることにより、投影画像の品質の低下を抑制することとした。しかし、投影レンズの一部を投影レンズの光軸に垂直な方向に移動させることで、投影像の投影位置を移動させるレンズシフトを行う場合にも同様に適用することができる。レンズシフトを行う場合、通常、投影光学系ユニット60の大型化が必要となるが、このような構成の場合には、レンズシフト機能と、本実施例のようにDMD551を移動させるDMDシフト機能とを組み合わせることにより、より一層、投影画像の画像品質の低下を抑制することができる。例えば、システムコントロール部10の移動制御部12は、本実施例で示したように、センサ13により傾斜を検知した場合、DMD551を移動させた後にレンズシフトを行うことにより、レンズシフトによるレンズの移動量を少なくすることができるため、この場合でも画像品質の低下を抑制することができる。
また、液晶パネルやDMD551の画像表示可能エリアに未利用のエリアがあれば、その未利用のエリアに原画像を移動させることで、投影像の投影位置を移動させるデジタルシフトを行う場合にも同様に適用することができる。例えば、システムコントロール部10の移動制御部12は、本実施例で示したように、センサ13により傾斜を検知した場合、DMD551を移動させた後にデジタルシフトを行うことにより、上記未利用のエリアの範囲におけるデジタルシフトのシフト量を少なくすることができるため、この場合でも画像品質の低下を抑制することができる。
なお、本実施例では、台形補正を行う前にシステムコントロール部10の移動制御部12がDMD551を移動させることにより、台形補正による補正量を少なくするように制御した。しかし、台形補正を行った後にシステムコントロール部10の移動制御部12がDMD551を移動させて、台形補正による補正量を調整することとしてもよい。この場合、レンズシフトやデジタルシフトにおいても同様に考えることができる。また、本実施例のようなDMD551の移動、レンズシフト、デジタルシフトを任意に組み合わせて台形補正による補正量を少なくしてもよい。
また、本実施例では、センサ13がプロジェクタ1の傾きを検知した場合にDMD551を移動させることとした。しかし、例えば、プロジェクタ1が、画像を撮像するカメラを備えている場合には、当該カメラの画角に基づいて、DMD551を移動させてもよい。例えば、システムコントロール部10の移動制御部12は、カメラの画角があらかじめ定められた所定の閾値以上であるか否かを判定し、カメラの画角が所定の閾値以上であると判定した場合、可動プレート552を移動制御することにより、DMD551を投影レンズ601に対して水平方向、あるいは投影レンズ601の光軸に垂直な方向に移動させてもよい。さらに、センサ13による傾きの検知と組み合わせ、例えば、システムコントロール部10の移動制御部12は、ステップS1702において、センサ13が検知した傾きが所定の閾値以上であると判定した場合(ステップS1703;Yes)、さらにカメラの画角が所定の閾値以上である場合に、DMD551を移動させてもよい。
また、図17では、システムコントロール部10の移動制御部12は、ステップS1703において、センサ13が検知した傾きが所定の閾値以上であると判定した場合、直ちにDMD551を移動させることとした。しかし、ユーザがその後に位置や角度を微調整したい場合も考えられる。このような場合には、ステップS1703において、移動制御部12は、さらに図示しないタイマにより計時される時間が所定時間を経過したか否かを判定し、所定時間を経過したと判定した場合に、DMD551を移動させてもよい。このような処理とすることにより、より一層ユーザの操作性を向上させることができる。
このように、本実施例で示したプロジェクタ1において、センサ13がプロジェクタ1の傾きを検知し、センサ13により傾きが検知された場合、システムコントロール部10の移動制御部12が、DMD551を投影レンズ601に対して水平方向、または投影レンズ601の光軸に垂直な方向に移動させるので、例えば、プロジェクタのユーザが投影像の表示位置を上方に上げようとしてプロジェクタを上に向けて傾けようとした等、台形歪みが生じる行為とした場合であっても、台形歪みが生じない方法で投影像の位置を上方に移動させるため、プロジェクタを傾けて設置する必要がなくなり、台形歪みが生じない。
以上、実施形態に係る画像投影装置について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形及び改良が可能である。
1 プロジェクタ
10 システムコントロール部
11 画像制御部
12 移動制御部
13 センサ
30 光源
40 照明光学系ユニット
50 画像表示ユニット
60 投影光学系ユニット
511 トッププレート
512 ベースプレート
515 支柱
521 支持球体
522,526 支持孔
524 位置調整ねじ
531,532,533,534 磁石
581,582,583,584 コイル
551 DMD
552 可動プレート
553 結合プレート
554 ヒートシンク
560 段付きねじ
561 ばね
571 可動範囲制限孔
特開2011−027799号公報 特開平05−066397号公報

Claims (9)

  1. 装置の傾きを検知する検知部と、
    前記検知部により前記傾きが検知された場合、光変調素子と投影レンズとの相対位置を変化させる移動制御部と、
    を備えることを特徴とする画像投影装置。
  2. 前記移動制御部は、投影画面を台形補正する際に、前記光変調素子を前記投影レンズの光軸に垂直な方向に移動させる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像投影装置。
  3. 前記移動制御部は、前記検知部により前記傾きが検知された場合において、レンズシフトを行う際に、前記光変調素子を前記投影レンズの光軸に垂直な方向に移動させる、
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の画像投影装置。
  4. 前記移動制御部は、前記検知部により前記傾きが検知された場合において、デジタルシフトを行う際に、前記光変調素子を前記投影レンズの光軸に垂直な方向に移動させる、
    ことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の画像投影装置。
  5. 前記画像投影装置は、画像を撮像するカメラを備え、
    前記移動制御部は、前記カメラの画角が所定の閾値以上であるか否かを判定し、前記カメラの画角が所定の閾値以上であると判定した場合、前記光変調素子を前記投影レンズの光軸に垂直な方向に移動させる、
    ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の画像投影装置。
  6. 前記移動制御部は、前記検知部により前記傾きが検知された場合において、所定の時間が経過したか否かを判定し、所定の時間が経過したと判定した場合に、前記光変調素子をいずれかの前記方向に移動させる、
    ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の画像投影装置。
  7. 前記移動制御部は、電磁アクチュエータを有して構成されている、
    ことを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の画像投影装置。
  8. 装置の傾きを検知し、
    前記傾きが検知された場合、光変調素子と投影レンズとの相対位置を変化させる、
    ことを特徴とする画像投影方法。
  9. 投影画面を台形補正する際に、前記光変調素子を前記投影レンズの光軸に垂直な方向に移動させる、
    ことを特徴とする請求項8に記載の画像投影方法。
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