JP2020034902A - 光源装置および画像投射装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】光源のCODの発生を抑制する。【解決手段】光源装置は、第1の固体光源5bcと、第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源5rdと、第1および第2の固体光源の点灯を制御する制御手段1,3とを有する。制御手段は、第1の固体光源を点灯した後に、第1の固体光源を点灯させたまま第2の固体光源を点灯させる。【選択図】図1

Description

本発明は、液晶プロジェクタ等の画像投射装置に好適な光源装置に関する。
光源から発せられた光を、液晶パネル等の光変調素子により画像変調してスクリーン等の被投射面に投射する画像投射装置(以下、プロジェクタという)には、光源としてレーザダイオード(LD)を用いるものがある。このようなプロジェクタには、特許文献1にて開示されているように、互いに異なる波長の光を発する複数のLD(青色LDと赤色LD)を用いるものがある。
特開2016−224304号公報
ただし、赤色LDには、青色LDに比べて、特に温度が低いときに光学損傷(COD:Catastrophic Optical Damage)を引き起こしやすいという性質がある。また、複数の赤色LDを使用する光源装置において、ある赤色LDに異常が発生すると、該赤色LDに駆動電流を供給しても発光および発熱しなくなり、この異常な赤色LDに隣接している正常な赤色LDの温度が低下する。この結果、その正常な赤色LDにもCODが発生するおそれがある。
本発明は、赤色LD等の光源のCODの発生を抑制することが可能な光源装置およびプロジェクタを提供する。
本発明の一側面としての光源装置は、第1の固体光源と、第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源と、第1および第2の固体光源の点灯を制御する制御手段とを有する。制御手段は、第1の固体光源を点灯した後に、第1の固体光源を点灯させたまま第2の固体光源を点灯させることを特徴とする。
本発明の他の一側面としての光源装置は、第1の固体光源と、第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源と、第1および第2の固体光源を点灯させるための駆動電流を制御する制御手段とを有する。制御手段は、第1および第2の固体光源を点灯させる際に、第1の固体光源の駆動電流が設定値まで増加する時間よりも長い時間をかけて第2の固体光源の駆動電流を設定値まで増加させることを特徴とする。
なお、上記光源装置と、該光源装置からの光を変調する光変調部とを有し、光変調部からの光を被投射面に投射して画像を表示する画像投射装置も、本発明の他の一側面を構成する。
また、本発明の他の一側面としての制御方法は、第1の固体光源と、第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源とを有する光源装置に適用される。該制御方法は、第1の固体光源を点灯させるステップと、第1の固体光源の点灯後に、第1の固体光源を点灯させたまま第2の固体光源を点灯させるステップとを有することを特徴とする。
また、本発明の他の一側面としての制御方法は、第1の固体光源と、第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源とを有する光源装置に適用される。該制御方法は、第1および第2の固体光源を点灯させるための駆動電流を制御するステップを有し、該ステップにおいて、第1および第2の固体光源を点灯させる際に、第1の固体光源の駆動電流を設定値まで増加させる時間よりも長い時間をかけて第2の固体光源の駆動電流を設定値まで増加させることを特徴とする。
なお、上記制御方法に従う処理を光源装置のコンピュータに実行させるコンピュータプログラムも、本発明の他の一側面を構成する。
本発明によれば、第2の光源におけるCODの発生を抑制した光源装置およびこれを備えた画像投射装置を実現することができる。
本発明の実施例1であるプロジェクタの構成を示す図。 実施例1のプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート 実施例1のプロジェクタにおけるLD点灯時の温度変化を示す図。 本発明の実施例2のプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート 実施例2のプロジェクタにおけるLD点灯時の赤LDの駆動電流と温度変化を示す図。 本発明の実施例3であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例4であるプロジェクタの構成を示す図。 実施例4のプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例5であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例6であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例7であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例8である光源装置を示す図。 本発明の実施例9であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例10であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例10における駆動電流と時間の関係 本発明の実施例11であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例11における駆動電流と時間の関係。 本発明の実施例12であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例13であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例14であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例14における光源の駆動電流に対する光センサ値の関係。 本発明の実施例15であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例15における駆動電流と時間の関係。 本発明の実施例16であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。 本発明の実施例17であるプロジェクタで行われる光源点灯処理を示すフローチャート。
以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
図1は、本発明の実施例1である画像投射装置としてのプロジェクタの構成を示している。以下の説明において、R、G、Bはそれぞれ、赤、緑、青の意味である。1はシステム制御部、2はモード切替え部、3は駆動電流算出部、4は光源駆動部である。5ba,5bb,5bcは第1の光源(第1の固体光源)としてのB光源であり、5rdは第2の光源としてのR光源(第2の固体光源)である。6bはB光源用ヒートシンク、6rはBR光源用ヒートシンク、7bはB光源用冷却部、7rはBR光源用冷却部、8は冷却制御部である。
9ba,9bb,9bcはB用コリメートレンズであり、9rdはR用コリメートレンズdである。10は第1のレンズ、11は第2のレンズ、13は光反射部材、14はガラス板、15は第3のレンズである。16は蛍光体、17は蛍光体支持部材、18はモータ、19はモータ制御部である。21aは第1のフライアイレンズ、21bは第2のフライアイレンズ、22は偏光変換素子、23は第4のレンズである。
24はダイクロイックミラー、25は波長選択性位相板、26RBはRB用偏光ビームスプリッタ、26GはG用偏光ビームスプリッタ、27RはR用λ/4板、27GはG用λ/4板、27BはB用λ/4板である。28RはR用光変調部、28GはG用光変調部、28BはB用光変調部である。30は色合成プリズム、32は投射レンズである。
駆動電流算出部3は、システム制御部1からの指示に応じてB光源5ba,5bb,5bcおよびR光源5rdの駆動電流を算出する。光源駆動部4は、駆動電流算出部3により算出された各駆動電流を各光源に供給してこれを駆動する。システム制御部1および駆動電流算出部3は、制御手段を構成する。
B光源5ba,5bb,5bcは、B光(青光)を発する互いに同じ半導体レーザダイオード(LD)である。B光源5ba,5bb,5bcのピーク波長は、例えば455nmである。R光源5rdは、R光(赤光)を発する半導体LDである。R光源5rdのピーク波長は、例えば635nmである。B光源5ba,5bbは、B光源用ヒートシンク6bに取り付けられている。第1の光源としてのB光源5bcと第2の光源としてのR光源5rdは、伝熱部材としてのBR光源用ヒートシンク6rに取り付けられている。各ヒートシンクとしては、放熱フィンが設けられた銅板等が用いられる。各光源と各ヒートシンクは、熱伝導シート等の伝熱部材で密着されていることが好ましい。
B光源用ヒートシンク6bとBR光源用ヒートシンク6rの背面にはそれぞれ、冷却ファンにより構成されるB光源用冷却部(以下、B光源用冷却ファンという)7bとBR光源用冷却部(以下、BR光源用冷却ファンという)7rが配置されている。B光源用冷却ファン7bおよびBR光源用冷却ファン7rのそれぞれからの冷却風によってB光源用ヒートシンク6bおよびBR光源用ヒートシンク6rが冷却される。B光源用冷却ファン7bとBR光源用冷却ファン7rの回転数は、システム制御部1の指示に基づいて冷却制御部8によって制御される。図1においてB光源用冷却ファン7bとBR光源用冷却ファン7rから出ている矢印の向きは、冷却風の向きを示している。
BR光源用ヒートシンク6rは、B光源5bcが発した熱をR光源5rdに伝達する。また、BR光源用ヒートシンク6rは、B光源5bcおよびR光源5rdのそれぞれが発した熱を平均化する。BR光源用ヒートシンク6rをR光源用冷却ファン7rにより冷却することで、B光源5bcとR光源5rdを同時に冷却することができる。
B光源5ba,5bb,5bcから発せられたB光はそれぞれ、B用コリメートレンズ9ba,9bb,9bcに入射する。R光源5rdから発せられたR光は、R用コリメートレンズ9rdに入射する。各コリメートレンズは、各光源からの光を略平行光に変換する。図1における各光源からの矢印の向きは、光の光路と進行方向を表している。このことは以降の光路においても同様である。
各コリメートレンズから出射した光は、第1のレンズ10および第2のレンズ11に入射して励起光12として出射する。第1のレンズ10と第2のレンズ11は、各コリメートレンズから出射した光の光束径を調整する役割を有する。
励起光12は、ガラス板14の表面に設けられた光反射部材13で反射され、第3のレンズ15を介して蛍光体16に照射される。光反射部材13は、ガラス板14の表面のうち励起光12が照射される部分にのみ設けられている。また、第3のレンズ15は、励起光12を集光して蛍光体16上に所定サイズの光照射領域を形成する。
蛍光体16の材料は、例えばYAG:Ceである。蛍光体16は、モータ18の回転軸を中心とした円周方向に設けられ、蛍光体支持部材17によって支持されている。蛍光体支持部材17の材料は、典型的にはアルミ等の金属板である。ただし、金属板と同様な機能を有するものであれば、金属板に限られない。モータ18は、蛍光体16からの放熱を効率的に行うために、蛍光体16および蛍光体支持部材17を回転させる。モータ18の回転数は、システム制御部1の指示に応じてモータ制御部19により制御される。
蛍光体16は、励起光12のうちB光の一部を波長変換して黄色の蛍光光を発生させる。蛍光光と蛍光体16により波長変換されなかったBの励起光(非変換光)とR光とが合成されて白色(W)光としての照明光20が生成される。
照明光20は、第3のレンズ15に入射して略平行光に変換される。第3のレンズ15を透過した照明光20は、さらにガラス板14のうち光反射部材13以外の部分を透過して、第1のフライアイレンズ21aおよび第2のフライアイレンズ21bを透過することで複数の光束に分割されて偏光変換素子22に入射する。偏光変換素子22は、無偏光光である照明光20を特定の1つの偏光方向を有する直線偏光に変換する。一般に、LDからの光束は直線偏光光であるが、蛍光体16からの照明光20は無偏光光になっている。このため、後述する偏光ビームスプリッタでの偏光分離を効率良く行うために、偏光変換素子22を設けることで直線偏光(図1の紙面に垂直な偏光方向を有するS偏光)に変換する。
偏光変換素子22から出射した照明光20としての複数の光束は、第4のレンズ23により集光されて3つの光変調部28R,28G,28B上にて重ね合わせられる。これにより、各光変調部は均一に照明される。
また、第4のレンズ23を透過した照明光20は、その光路上に設けられたシャッタ33に向かう。シャッタ33の開閉量に応じて、シャッタ33を通過する照明光20の光量を変更することが可能である。シャッタ33の開閉量はシステム制御部1により制御され、シャッタ33を完全に閉じた場合は照明光20がほとんど遮られ、投射画像を全黒画像とすることができる。
シャッタ33を通過した照明光20は、ダイクロイックミラー24に導かれる。ダイクロイックミラー24は、照明光20のうちRB光20RBを反射し、G光20Gを透過させる。ダイクロイックミラー24を透過したS偏光のG光20Gは、G用偏光ビームスプリッタ26Gに入射してその偏光分離面で反射され、G用光変調部28Gに到達する。ここで、G用光変調部28Gは、デジタル駆動式の反射型液晶表示素子であり、G光20Gを変調するための原画を形成する。システム制御部1は、外部からの入力映像信号に応じてG用光変調部28Gに原画を形成させるようにこれを駆動する。この際、システム制御部1は、G用光変調部28Gの各画素を各フレーム期間内にON/OFF駆動し、該ON/OFF駆動のデューティを制御することによりG用光変調部28Gに複数の階調を表現させる。これらのことは、R用光変調部28RとB用光変調部28Bも同様である。
G用光変調部28Gは、G光20Gを原画に応じて変調するとともに反射する。これにより、G用光変調部28Gから変調光29Gが出射する。変調光29GのうちS偏光成分は、G用偏光ビームスプリッタ26Gの偏光分離面で反射され、光源側に戻され、投射光から除去される。一方、変調光29GのうちP偏光成分は、G用偏光ビームスプリッタ26Gの偏光分離面を透過する。このとき、全ての偏光成分をS偏光に変換した状態(以下、全黒表示状態という)において、λ/4板27Gの遅相軸または進相軸をG用偏光ビームスプリッタ26Gへの入射光軸と反射光軸を含む平面に垂直な方向に調整する。これにより、G用偏光ビームスプリッタ26GとG用光変調部28Gで発生する偏光状態の乱れの影響を小さく抑えることができる。G用偏光ビームスプリッタ26Gから出射した変調光29Gは、色合成プリズム30に入射する。
ダイクロイックミラー24で反射されたRB光20RBは、波長選択性位相板25に入射する。波長選択性位相板25は、R光をその偏光方向を90度回転させることでP偏光に変換し、B光をその偏光方向を回転させることなくS偏光として透過させる。波長選択性位相板25を透過したRB光20RBは、RB用偏光ビームスプリッタ26RBに入射する。
RB用偏光ビームスプリッタ26RBは、P偏光であるR光20Rを透過し、S偏光であるB光20Bを反射する。RB用偏光ビームスプリッタ26RBの偏光分離面を透過したR光20Rは、R用光変調部28Rで変調および反射されて変調光29Rとして出射する。変調光29RのうちP偏光成分は、RB用偏光ビームスプリッタ26RBの偏光分離面を透過して光源側に戻され、投射光から除去される。一方、変調光29RのうちS偏光成分は、RB用偏光ビームスプリッタ26RBの偏光分離面で反射されて色合成プリズム30に入射する。
RB用偏光ビームスプリッタ26RBの偏光分離面で反射されたB光20Bは、B用光変調部28Bで変調および反射されて変調光29Bとなる。変調光29BのうちS偏光成分は、RB用偏光ビームスプリッタ26RBの偏光分離面で反射されて光源側に戻され、投射光から除去される。一方、変調光29BのうちP偏光成分は、RB用偏光ビームスプリッタ26RBの偏光分離面を透過して色合成プリズム30に入射する。このとき、λ/4板27R,27Bの遅相軸をG用のλ/4板27Gと同様に調整することにより、RとBそれぞれの全黒表示状態の調整を行うことができる。こうして1つの光束に合成されてRB用偏光ビームスプリッタ26RBから出射したRB光29RBは、色合成プリズム30に入射する。
色合成プリズム30は、RB光29RBを透過してG光29Gを反射することでこれらを合成して投射光31を生成する。投射光31は、投射レンズ32を介してスクリーン等の不図示の被投射面に拡大投射される。これにより、投射画像としてのカラー画像が表示される。なお、図1に示した光路は、本プロジェクタが全白画像を表示しているときのものである。以下の実施例でも、特に断りがない限り、プロジェクタは全白画像を表示しているものとする。
図2のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1(および駆動電流算出部3)が行う光源点灯処理を示している。システム制御部1は、コンピュータプログラムに従って本処理を実行する。以下の説明において、「S」はステップを意味する。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S1においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS2では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。図3は、電源投入時のB光源5bcとR光源5rdの温度の変化を示す。図3に示すように、R光源5rdには駆動電流が供給されていないが、B光源5bcの熱が伝わることで、R光源5rdの温度が上昇している。
次にS3では、計時手段としてのシステム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後の経過時間を計測し、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間は、R光源5rdの温度が該R光源5rdにCОDが生じ難い温度に到達する時間を実験的に求め。該時間に基づいて設定される。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS3の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS4に進む。
S4では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。そして本処理を終了する。
本実施例によれば、プロジェクタの電源投入時においてB光源5ba,5bc,5bcの点灯した後、R光源5rdの温度がCОDが生じ難い温度に上昇したタイミングでR光源5rdを点灯する。このため、R光源5rdにおいてCОDの発生を抑制することができる。
なお、本実施例では、同一のBR光源用ヒートシンク6r上にB光源5bcとR光源5rdを配置した場合について説明したが、B光源の熱をヒートシンク以外のヒートパイプ等の伝熱部材を用いて伝達してもよい。
また、R光源5rdとBR光源用ヒートシンク6rとの少なくともどちらか一方に接するように、R光源5rdの温度を上昇させるためのヒータを設けてもよい。
次に、本発明の実施例2について説明する。実施例2のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図4のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S11においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS12では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS13では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS13の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS14に進む。
S14では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。この際、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、R光源5rdに供給する駆動電流を段階的に徐々に増加させる。すなわち、B光源5ba,5bb,5bcに対してS12にて設定値の駆動電流を供給する際に要した時間よりも長い時間をかけてR光源5rdに供給する駆動電流を設定値まで増加させる。
これは、実施例1で説明したようにB光源5bcからの熱によりR光源5rdの温度が上昇しつつあるが、まだR光源5rdの温度は高い駆動電流での発光によるCОDの発生が抑制できる温度までは上昇していない。このため、システム制御部1は、図5Aに示すように、R光源5rdに供給する駆動電流を、初めは低く設定してR光源5rd自身の発光に伴う発熱によりその温度の上昇を促し、その後に駆動電流を少なくとも1回増加させて最終的に設定値に到達させる。これにより、R光源5rdでのCODの発生を抑制することができる。この際のR光源5rdの温度の変化を図5Bに示す。
S14でR光源5rdへの駆動電流の供給が開始された後、システム制御部1は、S15において、駆動電流算出部3により算出されたR光源5rdの駆動電流が設定値に達したか否かを判定する。達していない場合は、S16において、駆動電流算出部3に所定量だけR光源5rdの駆動電流を増加させる。S16における駆動電流の増加を少なくとも1回行ってR光源5rdの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例でも、プロジェクタの電源投入時においてB光源5ba,5bc,5bcの点灯した後、R光源5rdの温度がCОDが生じ難い温度に上昇したタイミングでR光源5rdを点灯する。このため、R光源5rdにおいてCОDの発生を抑制することができる。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流を段階的に増加させたが、連続的に緩やかに設定値まで増加させてもよい。また、R光源5rdに供給する駆動電流の増加率をR光源5rdの温度や使用時間に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例3について説明する。実施例3のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図6のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S21においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS22では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS23では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯させた後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS23の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS24に進む。
S24では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。
次にS25では、システム制御部1は、BR光源用ヒートシンク6rを冷却するために、BR光源用冷却ファン7rを回転させる。すなわち、R光源5rdを点灯させるまではBR光源用冷却ファン7rの回転を停止させておくことで、よりR光源5rdの温度上昇が早まり、その結果、R光源5rdを点灯させるまでの時間を短くすることが可能となる。この後、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例でも、プロジェクタの電源投入時においてB光源5ba,5bc,5bcの点灯した後、R光源5rdの温度がCОDが生じ難い温度に上昇したタイミングでR光源5rdを点灯する。このため、R光源5rdにおいてCОDの発生を抑制することができる。
なお、本実施例では、BR光源用冷却ファン7rの回転を開始するタイミングを、R光源5rdが点灯するまで待つ場合について説明したが、R光源5rdの点灯よりも前でも十分にR光源5rdの温度が上昇していれば、該点灯前または該点灯と同時にBR光源用冷却ファン7rの回転を開始してもよい。
また、S23での所定時間の経過を待ってS24でR光源5rdを点灯するのではなく、後述する実施例4のように温度センサにより検出されたR光源5rdの温度がCОDの発生を抑制できる所定温度に達することに応じてよってR光源5rdを点灯してもよい。また、光量センサにより検出されたR光源5rdの発光量が上記所定温度に対応する光量に達することに応じてR光源5rdを点灯してもよい。さらに、電圧センサにより検出されたR光源5rdの駆動電圧が上記所定温度に対応する電圧に達することに応じてR光源5rdを点灯してもよい。また、発光量や駆動電圧の検出対象を、R光源5rdに近接配置されたB光源5bcとしてもよい。これらのことは、前述した実施例1および実施例2でも同様である。
なお、B光源5ba,5bbを冷却するB光源用冷却ファン7bは、B光源5ba,5bbの点灯時、すなわち、BR光源用冷却ファン7rが回転を開始するタイミングより早いタイミングから回転させてもよい。
次に、本発明の実施例4について説明する。実施例4のプロジェクタの構成を図7に示す。本実施例のプロジェクタは、実施例1のプロジェクタ(図1)の構成に加えて、光源5rdの温度を検出する温度センサ(温度検出手段)40を追加している。図8のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S31においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS32では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS33では、システム制御部1は、温度センサ40によりR光源5rdの温度を検出する。そしてS34において、システム制御部1は、検出された温度が所定温度以上か否かを判定する。所定温度は、R光源5rdにおけるCОDの発生を抑制できる温度である。システム制御部1は、R光源5rdの温度が所定温度より低い場合はS34の判定を繰り返し、R光源5rdの温度が所定温度以上である場合はS35に進む。
S35では、システム制御部1は、動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに設定値の駆動電流を供給してこれを点灯させる。そして、本処理を終了する。
本実施例でも、プロジェクタの電源投入時においてB光源5ba,5bc,5bcの点灯した後、R光源5rdの温度がCОDが生じ難い温度に上昇したタイミングでR光源5rdを点灯する。このため、R光源5rdにおいてCОDの発生を抑制することができる。
なお、本実施例では、温度センサ40により検出したR光源5rdの温度が所定温度以上になることでR光源5rdを点灯させる場合について説明した。しかし、B光源5bcの温度やBR光源用ヒートシンク6rの温度等、R光源5rdに近接した構成要素の温度を検出して、それが所定温度以上になることに応じてR光源5rdを点灯させてもよい。
次に、本発明の実施例5について説明する。実施例5のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図9のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S41においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS42では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
ただし、本実施例では、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、B光源5ba,5bb,5bcに供給する駆動電流を段階的または連続的に徐々に設定値まで増加させるように制御する。すなわち、後のR光源5rdBの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間よりも長い時間をかけて光源5ba,5bb,5bccに供給する駆動電流を設定値まで増加させる。これは、B光源はR光源に比べてCODが発生しにくいが、R光源と同様に、温度が低いときにCODが発生する可能性があるためである。このため、システム制御部1は、B光源5ba,5bb,5bcに供給する駆動電流を、初めは低く設定してB光源5ba,5bb,5bc自身の発光に伴う発熱によりその温度の上昇を促し、その後に駆動電流を少なくとも1回増加させて最終的に設定値に到達させる。
S42でB光源5ba,5bb,5bcへの駆動電流の供給を開始した後、システム制御部1は、S43においてB光源5ba,5bb,5bcの駆動電流が設定値に達したか否かを判定する。システム制御部1は、該駆動電流が設定値に達していない場合はS44において駆動電流算出部3に所定量だけB光源5ba,5bb,5bcの駆動電流を増加させる。S44における駆動電流の増加を少なくとも1回行ってB光源5ba,5bb,5bcの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1はS45に進む。
S45では、システム制御部1は、駆動電流算出部3により算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。そして、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例でも、プロジェクタの電源投入時においてB光源5ba,5bc,5bcの点灯した後、R光源5rdの温度がCОDが生じ難い温度に上昇したタイミングでR光源5rdを点灯する。このため、R光源5rdにおいてCОDの発生を抑制することができる。
また、B光源5ba,5bc,5bcに供給する駆動電流の増加率をB光源5ba,5bc,5bcの温度や使用時間に応じて変化させてもよい。これにより、B光源5ba,5bc,5bcにおけるCODの発生をより確実に抑制したり、B光源5ba,5bc,5bcの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例6について説明する。実施例6のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図10のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S51においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS52では、システム制御部1は、光変調部28R,28G,28Bを入力映像信号にかかわらず全黒表示状態となるように制御する。これは、電源投入時はR光源5rdを点灯させずにB光源5ba,5bc,5bcを点灯させるため、プロジェクタから適切な色の画像を投射することができず、そのような画像を投射するのは好ましくないためである。
次にS53では、システム制御部1は、駆動電流算出部3により算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS54では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、実施例1のS3と同様に所定時間が経過したか否かを判定する。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS54の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS55に進む。
S55では、システム制御部1は、駆動電流算出部3により算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。
次にS55では、システム制御部1は、光変調部28R,28G,28Bを入力映像信号に応じた通常画像を投射できるように制御する。そして本処理を終了する。
本実施例でも、プロジェクタの電源投入時においてB光源5ba,5bc,5bcの点灯した後、R光源5rdの温度がCОDが生じ難い温度に上昇したタイミングでR光源5rdを点灯する。このため、R光源5rdにおいてCОDの発生を抑制することができる。また、全ての光源が点灯するまで光変調部28R,28G,28Bを全黒表示状態となるように制御することで、色が適切でない画像が投射されることを防止することができる。
なお、実施例4で説明した温度センサを設け、S54にて温度センサにより検出されたR光源5rd(またはR光源5rdに近接配置された他の構成要素)の温度が所定温度以上と判定した場合にS55にてR光源5rdを点灯させるようにしてもよい。
また、本実施例では光変調部28R,28G,28Bを全黒表示状態となるように制御する場合について説明したが、シャッタ33を閉じることで全黒表示状態となるように制御してもよい。R光源5rdを点灯する際にシャッタ33を開くように制御すれば、通常画像を投射することができる。
次に、本発明の実施例7について説明する。実施例7のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図11のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S61においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS62およびS63では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。ただし、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、B光源5ba,5bc,5bcには設定値の駆動電流を供給するが、R光源5rdの駆動電流を段階的または連続的に設定値まで徐々に増加させる。すなわち、システム制御部1は、R光源5rdcに供給する駆動電流を、初めは低く設定してR光源5rd自身の発光に伴う発熱によりその温度の上昇を促し、その後に駆動電流を少なくとも1回増加させて最終的に設定値に到達させる。
次にS64では、システム制御部1は、BR光源用ヒートシンク6rを冷却するために、BR光源用冷却ファン7rを回転させる。そして、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例でも、プロジェクタの電源投入時においてB光源5ba,5bc,5bcの点灯した後、R光源5rdの温度がCОDが生じ難い温度に上昇したタイミングでR光源5rdを点灯する。このため、R光源5rdにおいてCОDの発生を抑制することができる。
なお、上記各実施例では、プロジェクタの電源投入時における光源点灯処理について説明したが、一時的に光源を消灯するモード(スタンバイモード等)から再度光源を点灯する際に、各実施例と同様の光源点灯処理を行うことで、CОDの発生を抑制することができる。
B光源5ba,5bb,5bcとR光源5rdの配置は、図1および図7に示したようにすべてが同じ方向を向くに配置に限らず、図12に示すような直交配置であってもよい。具体的には、B光源5ba,5bbからの光がガラス板70に設けられた反射部71で反射し、B光源5bcとR光源5rdからの光がガラス板70のうち反射部71以外の部分を透過してB光源5ba,5bbからの光と合成されるようにしてもよい。
また、R光源5rdをB光源5bb,5bcの間に挟まれるように設置すると、B光源5bb,5bcからの熱よってR光源5rdの温度がより上昇しやすく、R光源5rdにおけるCODの発生を抑制することが可能となる。
また、前述した各実施例では、B光を発する半導体レーザとR光を発する半導体レーザを用いたが、G光を発する半導体レーザを組み合わせてもよい。
また、前述した各実施例では、蛍光体16が回転する場合について説明したが、必ずしも蛍光体が回転しなくてもよい。蛍光体は、各実施例のような反射型ではなく、透過型であってもよい。
また、前述した各実施例では、光変調部としてデジタル駆動式の反射型液晶表示素子を用いた場合について説明したが、アナログ駆動式の反射型液晶表示素子や透過型液晶表示素子を用いてもよいし、デジタルマイクロミラーデバイスを用いてもよい。
次に、本発明の実施例9について説明する。実施例9のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図13のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S71においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS72で、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この際、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給する駆動電流を設定値より高くする。
次にS73では、計時手段としてのシステム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後の経過時間を計測し、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間は、R光源5rdの温度が該R光源5rdにCОDが生じ難い温度に到達する時間を実験的に求め。該時間に基づいて設定される。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS73の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS74に進む。
S74では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給する。また、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。そして本処理を終了する。
本実施例によれば、プロジェクタの電源投入時においてB光源5ba,5bc,5bcの点灯した際の発熱量が高く、より早くB光源5ba,5bc,5bcの温度が上昇する。その熱がR光源5rdに伝わるため、CОDが生じ難い温度に上昇するまでの時間が早くなり、より早いタイミングでR光源5rdを点灯が可能となる。このため、R光源5rdにおいてCОDの発生を抑制することができる。
次に、本発明の実施例10について説明する。実施例10のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図14のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S81においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS82では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS83では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS93の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS84に進む。
S84では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。この際、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、R光源5rdに供給する駆動電流を段階的に徐々に増加させる。すなわち、B光源5ba,5bb,5bcに対してS82にて設定値の駆動電流を供給する際に要した時間よりも長い時間をかけてR光源5rdに供給する駆動電流を設定値まで増加させる。
そして、S85でR光源5rdの駆動電流が設定値に到達しているかを確認し、到達していない場合、S86でR光源5rdの温度を検知する。そして、S87でR光源5rdの温度に応じて駆動電流を増加する量を求める。
このR光源5rdの温度が高ければ、駆動電流を増加する量を大きく、R光源5rdの温度が低ければ、駆動電流を増加する量を小さくする。これは、R光源5rdの温度が低いうちは、高い駆動電流を流すと発光によるCODが発生しやすいため、駆動電流を増加する量を小さくし、徐々に発光量を増やすことで、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにする(図15(a))。一方、R光源5rdの温度が高い時には、高い駆動電流を流しても発光によるCODが発生しにくいため、駆動電流を増加する量を大きくし、なるべく早い時間で設定された駆動電流値に到達させることが可能となる(図15(b))。
そして、S88でR光源5rdの駆動電流をS87で求めた量増加させる。その結果、S85でR光源5rdの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流をR光源5rdの温度に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例11について説明する。実施例11のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図16のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S91においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS92では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS93では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS93の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS94に進む。
S94では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。この際、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、R光源5rdに供給する駆動電流を段階的に徐々に増加させる。すなわち、B光源5ba,5bb,5bcに対してS92にて設定値の駆動電流を供給する際に要した時間よりも長い時間をかけてR光源5rdに供給する駆動電流を設定値まで増加させる。
そして、S95でR光源5rdの駆動電流が設定値に到達しているかを確認し、到達していない場合、S96でR光源5rdの温度を検知する。そして、S97でR光源5rdの温度に応じて駆動電流を増加するタイミングを求める。
このR光源5rdの温度が高ければ、駆動電流を増加させるタイミングを早く、R光源5rdの温度が低ければ、駆動電流を増加するタイミングを遅くする。これは、R光源5rdの温度が低いうちは、高い駆動電流を流すと発光によるCODが発生しやすいため、駆動電流を増加するタイミングを遅くし、徐々に発光量を増やすことで、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにする(図17(a))。一方、R光源5rdの温度が高い時には、高い駆動電流を流しても発光によるCODが発生しにくいため、駆動電流を増加するタイミングを早くし、なるべく早い時間で設定された駆動電流値に到達させることが可能となる(図17(b))。
そして、S98でR光源5rdの駆動電流をS97で求めたタイミングで増加させる。その結果、S95でR光源5rdの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流を増加させるタイミングをR光源5rdの温度に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例12について説明する。実施例12のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図18のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S101においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS102では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS103では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS103の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS104に進む。
S104では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。この際、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、R光源5rdに供給する駆動電流を段階的に徐々に増加させる。すなわち、B光源5ba,5bb,5bcに対してS102にて設定値の駆動電流を供給する際に要した時間よりも長い時間をかけてR光源5rdに供給する駆動電流を設定値まで増加させる。
この際、駆動電流を増加する量を、R光源5rdの点灯時間に応じて可変させる。
そして、S105でR光源5rdの駆動電流が設定値に到達しているかを確認し、到達していない場合、S106でR光源5rdの累積点灯時間を検知する。そして、S107でR光源5rdの累積点灯時間に応じて駆動電流を増加する量を求める。
このR光源5rdの累積点灯時間が長ければ、駆動電流を増加する量を大きく、R光源5rdの累積点灯時間が短ければ、駆動電流を増加する量を小さくする。これは、R光源5rdの累積点灯時間が短いと、R光源5rdの発光効率が高く、高い駆動電流を流すと強く発光する。そのため、発光によるCODが発生しやすいため、駆動電流を増加する量を小さくし、徐々に発光量を増やすことで、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにする(図15(a))。一方、R光源5rdの累積点灯時間が長ければ、R光源5rdの発光効率が低下しており、高い駆動電流を流しても強く発光しない。そのため、発光によるCODが発生しにくいため、駆動電流を増加する量を大きくし、なるべく早い時間で設定された駆動電流値に到達させることが可能となる(図15(b))。
そして、S108でR光源5rdの駆動電流をS107で求めた量増加させる。その結果、S105でR光源5rdの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流をR光源5rdの累積点灯時間に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例13について説明する。実施例13のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図19のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S111においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS112では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS113では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS113の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS114に進む。
S114では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。この際、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、R光源5rdに供給する駆動電流を段階的に徐々に増加させる。すなわち、B光源5ba,5bb,5bcに対してS112にて設定値の駆動電流を供給する際に要した時間よりも長い時間をかけてR光源5rdに供給する駆動電流を設定値まで増加させる。
そして、S115でR光源5rdの駆動電流が設定値に到達しているかを確認し、到達していない場合、S116でR光源5rdの累積点灯時間を検知する。そして、S117でR光源5rdの累積点灯時間に応じて駆動電流を増加するタイミングを求める。
このR光源5rdの累積点灯時間が長ければ、駆動電流を増加させるタイミングを早く、R光源5rdの累積点灯時間が短ければ、駆動電流を増加するタイミングを遅くする。これは、R光源5rdの累積点灯時間が短いと、高い駆動電流を流すと強く発光する。そのため発光によるCODが発生しやすいため、駆動電流を増加するタイミングを遅くし、徐々に発光量を増やすことで、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにする(図17(a))。一方、R光源5rdの累積点灯時間が長ければ、高い駆動電流を流しても強く発光しない。そのため発光によるCODが発生しにくいため、駆動電流を増加するタイミングを早くし、なるべく早い時間で設定された駆動電流値に到達させることが可能となる(図17(b))。
そして、S118でR光源5rdの駆動電流をS117で求めたタイミングで増加させる。その結果、S115でR光源5rdの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流を増加させるタイミングをR光源5rdの累積点灯時間に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例14について説明する。実施例14のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図20のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S121においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS122では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS123では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS13の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS124に進む。
S124では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。この際、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、R光源5rdに供給する駆動電流を段階的に徐々に増加させる。すなわち、B光源5ba,5bb,5bcに対してS122にて設定値の駆動電流を供給する際に要した時間よりも長い時間をかけてR光源5rdに供給する駆動電流を設定値まで増加させる。
そして、S126でR光源5rdの光量を検知する。そしてS127でR光源5rdの光量が設定値に到達しているかを確認する。到達していない場合、S128でR光源5rdの点灯を継続し待機し、R光源5rdの温度が上昇するに従い、R光源5rdの光量が低下することで、再びS127でR光源5rdの光量が設定値に到達しているかを確認する。
一方、S127でR光源5rdの光量が設定値に到達した場合、次のS127でR光源5rdの駆動電流を増加させる。
このR光源5rdの温度が製品としての定常状態の時の、駆動電流に対する光センサ値の関係を設定値として本体に記録しておく。図21にR光源5rdの駆動電流に対する光センサ値の関係を示す。図21に記載のように、R光源5rdの温度が高いと、同じ駆動電流を供給した際の光センサ値は低くなる。そして、光源点灯時にこのR光源5rdの光量を設定値と比較し、設定値より光量が高ければR光源5rdの温度が低いと判断し、駆動電流を増加させず待機する。またR光源5rdの光量が設定値と略一致すれば、R光源5rdの温度が定常状態に到達したと判断し、駆動電流を増加させる。これは、R光源5rdの温度が低いうちは、高い駆動電流を流すと発光によるCODが発生しやすいため、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにするためである。そして、R光源5rdの温度が定常状態に到達した時には、高い駆動電流を流しても発光によるCODが発生しにくいため、駆動電流を設定値に設定することが可能となる。その結果、なるべく早い時間で設定された駆動電流値に到達させることが可能となる。
その結果、S115でR光源5rdの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流をR光源5rdの光量と駆動電流の関係に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例15について説明する。実施例15のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図22のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S131においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS132では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS133では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS133の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS134に進む。
S134では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された駆動電流を光源駆動部4を介してR光源5rdに供給してこれを点灯させる。この際、システム制御部1は、駆動電流算出部3を介して、R光源5rdに供給する駆動電流を段階的に徐々に増加させる。すなわち、B光源5ba,5bb,5bcに対してS132にて設定値の駆動電流を供給する際に要した時間よりも長い時間をかけてR光源5rdに供給する駆動電流を設定値まで増加させる。
そして、S135でR光源5rdの駆動電流が設定値に到達しているかを確認し、到達していない場合、S136でR光源5rdの光量を検知する。そして、S137でR光源5rdの光量に応じて駆動電流を増加する量を求める。
このR光源5rdの温度が製品としての定常状態の時の、駆動電流に対する光センサ値(光量)の関係を設定値として本体に記録しておく。図22にR光源5rdの駆動電流に対する光センサ値の関係を示す。図22に記載のように、R光源5rdの温度が高いと、同じ駆動電流を供給した際の光センサ値は低くなる。そして、光源点灯時にこのR光源5rdの光量を設定値と比較し、設定値との差分が大きければR光源5rdの温度が低いと判断し、駆動電流の増加量を小さくする。またR光源5rdの光量を設定値と比較し、設定値の差分が小さければ、R光源5rdの温度が定常状態に近く高い温度に到達したと判断し、駆動電流の増加量を大きくする。これは、R光源5rdの温度が低いうちは、高い駆動電流を流すと発光によるCODが発生しやすいため、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにするためである。そして、R光源5rdの温度が定常状態に近い温度に到達した時には、高い駆動電流を流しても発光によるCODが発生しにくいため、駆動電流を大きく変化させ、設定値に近づけることが可能となる。その結果、なるべく早い時間で設定された駆動電流値に到達させることが可能となる。本発明の点灯時の駆動電流の推移を図23に示す。
そして、S138でR光源5rdの駆動電流をS137で求めた量増加させる。その結果、S135でR光源5rdの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流をR光源5rdの光量と駆動電流の関係に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例16について説明する。実施例16のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図24のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S141においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS142では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS143では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS143の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS144に進む。
プロジェクタ製造時にB光源5bcの温度が製品としての定常状態の時の、駆動電流に対する光センサ値(光量)の関係を設定値として本体に記録しておく。
次にS144では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、B光源5bcの光量を検出する。そして、S145で光源点灯時にこのB光源5bcの光量を設定値と比較し、設定値より光量が高ければR光源5rdの温度が低いと判断し、S146で駆動電流を増加させず待機する。またB光源5bcの光量が設定値と略一致すれば、S147に進みR光源5rdの温度が定常状態に到達したと判断し、R光源5rdを点灯させる。
これは、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させるため、B光源5bcの光量を検出することで、R光源5rdの温度を間接的に把握することが可能となるためである。
そして、R光源5rdの温度が低いうちは、高い駆動電流を流すと発光によるCODが発生しやすいため、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにするためである。そして、R光源5rdの温度が定常状態に到達した時には、高い駆動電流を流しても発光によるCODが発生しにくいため、設定された駆動電流をR光源5rdに供給することが可能となる。その結果、なるべく早い時間で設定された駆動電流値に到達させることが可能となる。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流をB光源の光量と駆動電流の関係に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。
次に、本発明の実施例17について説明する。実施例17のプロジェクタの構成は、実施例1のプロジェクタと同じである。図25のフローチャートは、本実施例においてシステム制御部1が行う光源点灯処理を示している。
ユーザがプロジェクタに設けられた電源ボタンまたはリモートコントローラに設けられた電源ボタンを操作することによりプロジェクタの電源が投入されると、S151においてシステム制御部1は本処理を開始する。
次にS152では、システム制御部1は、駆動電流算出部3で算出された設定値の駆動電流を光源駆動部4を介してB光源5ba,5bb,5bcに供給してこれらを点灯させる。この結果、図3に示すように、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させる。
次にS153では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間については、実施例1と同じである。システム制御部1は、所定時間が経過していなければS153の判定を繰り返し、所定時間が経過した場合はS154に進む。
プロジェクタ製造時に、B光源5bcの温度が製品としての定常状態の時の、駆動電流に対する光センサ値の関係を設定値として本体に記録しておく。
次にS154では、システム制御部1は、B光源5ba,5bc,5bcを点灯した後、B光源5bcの光量を検出する。そして、S154で光源点灯時にこのB光源5bcの光量を設定した閾値と比較し、閾値値より光量が高ければR光源5rdの温度が低いと判断し、S156でR光源5rdを点灯させずに待機する。またB光源5bcの光量が閾値と略一致すれば、S157に進みR光源5rdの温度が上昇したと判断し、R光源5rdを点灯させる。
これは、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させるため、B光源5bcの光量を検出することで、R光源5rdの温度を間接的に把握することが可能となるためである。
点灯時のR光源5rdへ供給する駆動電流は、設定されたR光源5rdの駆動電流よりも低い値である。これは、R光源5rdの温度が低いうちは、高い駆動電流を流すと発光によるCODが発生しやすいため、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにするためである。
そして、S158でR光源5rdの駆動電流が設定値に到達しているかを確認し、到達していない場合、S159でこのB光源5bcの光量を検知する。そして、S160でB光源5bcの光量を設定値と比較し、設定値より光量が高ければR光源5rdの温度が低いと判断し、S161で駆動電流を増加させず待機する。またR光源5rdの光量が設定値と略一致すれば、R光源5rdの温度が定常状態に到達したと判断し、S162で駆動電流を増加させる。
これは、点灯したB光源5bcから発生した熱がBR光源用ヒートシンク6rを伝わってR光源5rdに到達し、R光源5rdの温度を上昇させるため、B光源5bcの光量を検出することで、R光源5rdの温度を間接的に把握することが可能となるためである。
そして、R光源5rdの温度が低いうちは、高い駆動電流を流すと発光によるCODが発生しやすいため、R光源5rdの温度が上昇するまで、高い駆動電流が流れないようにするためである。そして、R光源5rdの温度が定常状態に到達した時には、高い駆動電流を流しても発光によるCODが発生しにくいため、駆動電流を設定値に設定することが可能となる。その結果、なるべく早い時間で設定された駆動電流値に到達させることが可能となる。
R光源5rdの駆動電流が設定値に達すると、システム制御部1は本処理を終了する。
本実施例では、R光源5rdに供給する駆動電流をB光源の光量と駆動電流の関係に応じて変化させることで、CODの発生をより確実に抑制したりR光源5rdの駆動電流が設定値まで増加するのに要する時間を早めたりすることができる。 各実施例によれば、第2の光源におけるCODの発生を抑制した光源装置およびこれを備えた画像投射装置を実現することができる。
(その他の実施例)
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
以上説明した各実施例は代表的な例にすぎず、本発明の実施に際しては、各実施例に対して種々の変形や変更が可能である。
1 システム制御部
3 駆動電流算出部
4 光源駆動部
5ba,5bb,5bc 青(B)光源
5rd 赤(R)光源
6r BR光源用ヒートシンク

Claims (17)

  1. 第1の固体光源と、
    前記第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源と、
    前記第1および第2の固体光源の点灯を制御する制御手段とを有し、
    前記制御手段は、前記第1の固体光源を点灯した後に、該第1の固体光源を点灯させたまま前記第2の固体光源を点灯させることを特徴とする光源装置。
  2. 前記制御手段は、前記第1の固体光源を点灯させた後、計時手段により計測された時間が所定時間に達することに応じて前記第2の固体光源を点灯させることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
  3. 前記制御手段は、前記第1の固体光源を点灯させた後、温度検出手段により検出された前記第1または第2の固体光源の温度が所定温度に上昇することに応じて前記第2の固体光源を点灯させることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
  4. 前記制御手段は、前記第1の固体光源の駆動電流が設定値まで増加する時間よりも長い時間をかけて前記第2の固体光源の駆動電流を設定値まで増加させることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の光源装置。
  5. 前記第2の固体光源を冷却する冷却手段を有し、
    前記制御手段は、前記第2の固体光源の駆動電流が設定値まで増加した後または増加したと同時に前記冷却手段による前記第2の固体光源の冷却を開始させ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光源装置。
  6. 前記制御手段は、前記第2の固体光源の駆動電流が設定値まで増加する時間よりも長い時間をかけて前記第1の固体光源の駆動電流を設定値まで増加させることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の光源装置。
  7. 前記制御手段は、前記第1の固体光源を点灯させる際に、前記第1の固体光源の駆動電流を設定値よりも増加させた後、前記設定値になるように制御す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光源装置。
  8. 前記第1の固体光源が発生した熱を前記第2の固体光源に伝達する伝熱部材を有することを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の光源装置。
  9. 前記第2の固体光源の波長は、前記第1の固体光源の波長よりも長いことを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載の光源装置。
  10. 前記第1の固体光源は青光を発し、前記第2の固体光源は赤光を発することを特徴とする請求項9に記載の光源装置。
  11. 第1の固体光源と、
    前記第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源と、
    前記第1および第2の固体光源を点灯させるための駆動電流を制御する制御手段とを有し、
    前記制御手段は、前記第1および第2の固体光源を点灯させる際に、前記第1の固体光源の駆動電流が設定値まで増加する時間よりも長い時間をかけて前記第2の固体光源の駆動電流を設定値まで増加させることを特徴とする光源装置。
  12. 請求項1から11のいずれか一項に記載の光源装置と、
    該光源装置からの光を変調する光変調部とを有し、
    前記光変調部からの光を被投射面に投射して画像を表示することを特徴とする画像投射装置。
  13. 前記第2の固体光源を点灯させる前に前記第1の固体光源を点灯させる間は前記光変調部を入力映像信号にかかわらず全黒表示状態に制御し、
    前記第2の固体光源を点灯させる際に前記光変調部を前記入力映像信号に応じて制御することを特徴とする請求項12に記載の画像投射装置。
  14. 前記光源装置から前記光変調部に向かう光の光路に設けられたシャッタを有し、
    前記第2の固体光源を点灯させる前に前記第1の固体光源を点灯させる間は前記シャッタを閉じるように制御し、
    前記第2の固体光源を点灯させる際に前記シャッタを開くように制御することを特徴とする請求項12に記載の画像投射装置。
  15. 第1の固体光源と、前記第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源とを有する光源装置の制御方法であって、
    前記第1の固体光源を点灯させるステップと、
    前記第1の固体光源を点灯させた後に、該第1の固体光源を点灯させたまま前記第2の固体光源を点灯させるステップとを有することを特徴とする光源装置の制御方法。
  16. 第1の固体光源と、前記第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源とを有する光源装置の制御方法であって、
    前記第1および第2の固体光源を点灯させるための駆動電流を制御するステップを有し、
    前記ステップにおいて、前記第1および第2の固体光源を点灯させる際に、前記第1の固体光源の駆動電流を設定値まで増加させる時間よりも長い時間をかけて前記第2の固体光源の駆動電流を設定値まで増加させることを特徴とする光源装置の制御方法。
  17. 第1の固体光源と、前記第1の固体光源の点灯により発生する熱が伝達されるように配置され、前記第1の固体光源とは異なる波長の光を発する第2の固体光源とを有する光源装置のコンピュータに、請求項15または16に記載の制御方法に従う処理を実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
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