JP3223702B2 - 投影装置 - Google Patents
投影装置Info
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Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は投影装置に関し、特に液
晶パネル等に表示された画像(投影像原画)を複数のダ
イクロイックミラーを用いた色分解手段及び色合成手段
を利用して被投影面(例えばスクリーン面)上に拡大投
影する際、該複数のダイクロイックミラーをその特性が
所定の条件を満足するように構成することにより、厚み
が均一の通常のダイクロイックミラーを用いているにも
関わらず色ムラの少ない高品位な投影像の観察が行なえ
るようにした、例えばカラー液晶プロジェクター等に好
適な投影装置に関するものである。
晶パネル等に表示された画像(投影像原画)を複数のダ
イクロイックミラーを用いた色分解手段及び色合成手段
を利用して被投影面(例えばスクリーン面)上に拡大投
影する際、該複数のダイクロイックミラーをその特性が
所定の条件を満足するように構成することにより、厚み
が均一の通常のダイクロイックミラーを用いているにも
関わらず色ムラの少ない高品位な投影像の観察が行なえ
るようにした、例えばカラー液晶プロジェクター等に好
適な投影装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より、液晶パネル等から成る色情報
を有した複数の画像を各々所定の色光で照明し、光学的
に重ね合わせた後、投影レンズによりスクリーン面上に
所定の倍率で拡大投影するようにしたカラー液晶プロジ
ェクター等の投影装置が種々と提案されている。
を有した複数の画像を各々所定の色光で照明し、光学的
に重ね合わせた後、投影レンズによりスクリーン面上に
所定の倍率で拡大投影するようにしたカラー液晶プロジ
ェクター等の投影装置が種々と提案されている。
【0003】図22は従来の複数の液晶パネルを用いて
カラー画像を投影(投射)する投影装置の要部概略図で
ある。
カラー画像を投影(投射)する投影装置の要部概略図で
ある。
【0004】同図において101G,101R,101
Bは各々液晶パネルであり、緑色(G)、赤色(R)、
青色(B)の各色に対応したモノクローム画像を表示す
るTN型などの液晶表示素子より成っている。
Bは各々液晶パネルであり、緑色(G)、赤色(R)、
青色(B)の各色に対応したモノクローム画像を表示す
るTN型などの液晶表示素子より成っている。
【0005】102は白色光源であり、例えばメタルハ
ライドランプ等より成っている。103はリフレクター
であり、放物面形状などより成っており、白色光源10
2から発した光束を効果的に各液晶パネル101G,1
01R,101Bの方向へ導いている。
ライドランプ等より成っている。103はリフレクター
であり、放物面形状などより成っており、白色光源10
2から発した光束を効果的に各液晶パネル101G,1
01R,101Bの方向へ導いている。
【0006】104は第1のダイクロイックミラーであ
り、白色光源102からの光束を第1の色光(例えば
G)と第2、第3の色光(例えばR,B)とに分離して
いる。105は第2のダイクロイックミラーであり、第
2の色光(R)と第3の色光(B)に分離している。1
08Aは第3の色光(B)を反射するミラー(全反射ミ
ラー)で、108Bは第1の色光(G)を反射するミラ
ー(全反射ミラー)である。106は第3のダイクロイ
ックミラーであり、第1の色光(G)と第2の色光
(R)とを合成している。107は第4のダイクロイッ
クミラーであり、第1、第2の色光(G,R)と第3の
色光(B)とを合成している。
り、白色光源102からの光束を第1の色光(例えば
G)と第2、第3の色光(例えばR,B)とに分離して
いる。105は第2のダイクロイックミラーであり、第
2の色光(R)と第3の色光(B)に分離している。1
08Aは第3の色光(B)を反射するミラー(全反射ミ
ラー)で、108Bは第1の色光(G)を反射するミラ
ー(全反射ミラー)である。106は第3のダイクロイ
ックミラーであり、第1の色光(G)と第2の色光
(R)とを合成している。107は第4のダイクロイッ
クミラーであり、第1、第2の色光(G,R)と第3の
色光(B)とを合成している。
【0007】109は投影レンズ(投射レンズ)であ
り、各液晶パネル101G,101R,101Bの画像
(投影像原画)を合成してスクリーン面(不図示)上に
所定の倍率で拡大投影している。110G,110R,
110Bは各々コンデンサーレンズであり、各液晶パネ
ル101G,101R,101Bに至る照明光束を投影
レンズ109のパネル側瞳上に集光している。
り、各液晶パネル101G,101R,101Bの画像
(投影像原画)を合成してスクリーン面(不図示)上に
所定の倍率で拡大投影している。110G,110R,
110Bは各々コンデンサーレンズであり、各液晶パネ
ル101G,101R,101Bに至る照明光束を投影
レンズ109のパネル側瞳上に集光している。
【0008】各液晶パネル101G,101R,101
Bの前後には偏光方向の直交する偏光フィルター(不図
示)がおかれ、該液晶パネル101G,101R,10
1Bの入射側の偏光フィルターは照明光束を偏光とする
偏光子としての光学的作用を有し、射出側の偏光フィル
ターは該液晶パネル101G,101R,101Bで偏
光方向が旋回しない光束をカットし変調する検光子とし
ての光学的作用を有している。
Bの前後には偏光方向の直交する偏光フィルター(不図
示)がおかれ、該液晶パネル101G,101R,10
1Bの入射側の偏光フィルターは照明光束を偏光とする
偏光子としての光学的作用を有し、射出側の偏光フィル
ターは該液晶パネル101G,101R,101Bで偏
光方向が旋回しない光束をカットし変調する検光子とし
ての光学的作用を有している。
【0009】同図では以上のような構成により各液晶パ
ネル101G,101R,101Bに形成された画像情
報を重ね合わせて投影レンズ109によりスクリーン1
11面上に拡大投影している。
ネル101G,101R,101Bに形成された画像情
報を重ね合わせて投影レンズ109によりスクリーン1
11面上に拡大投影している。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】図22に示した従来の
投影装置において白色光源102から放射され各液晶パ
ネル101G,101R,101Bの任意の位置にリフ
レクター103で集光される光束は色分離手段を構成す
る各ダイクロイックミラー104,105を通過する際
に異なる角度で入射する為に、該ダイクロイックミラー
104,105により選択的に透過(反射)される波長
がそれぞれ異なってくる。
投影装置において白色光源102から放射され各液晶パ
ネル101G,101R,101Bの任意の位置にリフ
レクター103で集光される光束は色分離手段を構成す
る各ダイクロイックミラー104,105を通過する際
に異なる角度で入射する為に、該ダイクロイックミラー
104,105により選択的に透過(反射)される波長
がそれぞれ異なってくる。
【0011】同様に各液晶パネル101G,101R,
101Bから投射レンズ109に集光する光束も色合成
手段を構成する各ダイクロイックミラー106,107
を通過する際に異なる角度で入射する為に、該ダイクロ
イックミラー106,107により選択的に透過(反
射)される波長がそれぞれ異なってくる。即ち分光特性
誤差が生じてくる。
101Bから投射レンズ109に集光する光束も色合成
手段を構成する各ダイクロイックミラー106,107
を通過する際に異なる角度で入射する為に、該ダイクロ
イックミラー106,107により選択的に透過(反
射)される波長がそれぞれ異なってくる。即ち分光特性
誤差が生じてくる。
【0012】この為、各液晶パネル101G,101
R,101B上に形成された画像がスクリーン111面
上に投影されると各ダイクロイックミラー104,10
5,106,107で発生した分光特性誤差による波長
変動により画像本来の色がその色からズレてしまい、色
ムラが発生してしまうという問題点があった。
R,101B上に形成された画像がスクリーン111面
上に投影されると各ダイクロイックミラー104,10
5,106,107で発生した分光特性誤差による波長
変動により画像本来の色がその色からズレてしまい、色
ムラが発生してしまうという問題点があった。
【0013】そこで従来では上記の問題点を解決する為
にダイクロイックミラーの厚みを部分的に変化させ、こ
れによりダイクロイックミラーにおける波長変動をなく
すようにした投影装置が提案されている。
にダイクロイックミラーの厚みを部分的に変化させ、こ
れによりダイクロイックミラーにおける波長変動をなく
すようにした投影装置が提案されている。
【0014】しかしながらこのようなダイクロイックミ
ラーは厚みが均一の通常のダイクロイックミラーに比べ
て、より複雑な工程を経て製造される為に製造工程に時
間がかかり、かつダイクロイックミラーのコストも上昇
してしまうという問題点があった。
ラーは厚みが均一の通常のダイクロイックミラーに比べ
て、より複雑な工程を経て製造される為に製造工程に時
間がかかり、かつダイクロイックミラーのコストも上昇
してしまうという問題点があった。
【0015】本発明は色分離手段及び色合成手段を構成
する複数のダイクロイックミラーの特性を所定の条件を
満足するように構成することにより、通常のダイクロイ
ックミラーを使用しているにも関わらず色ムラの少ない
高品位な投影画像を得ることができる投影装置の提供を
目的とする。
する複数のダイクロイックミラーの特性を所定の条件を
満足するように構成することにより、通常のダイクロイ
ックミラーを使用しているにも関わらず色ムラの少ない
高品位な投影画像を得ることができる投影装置の提供を
目的とする。
【0016】請求項1の発明の投影装置は、光源手段か
らの光を第1のダイクロイックミラーと第2のダイクロ
イックミラーとを有する色分離手段により赤、緑、青の
色光に分離し、該分離した各色光によりそれぞれに対応
する画像形成手段を照明し、前記各色光に対応する前記
画像形成手段からの光束を第3のダイクロイックミラー
と第4のダイクロイックミラーとを有する色合成手段に
より合成して被投影面上に投影する投影装置において、
前記第1のダイクロイックミラーは、前記緑色光を反射
し前記赤と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或
いは前記緑色光を透過し前記赤と青の各色光を反射する
分光透過率特性を備え、前記第2のダイクロイックミラ
ーは前記第1のダイクロイックミラーからの前記赤色光
と青色光を互いに分離する分光透過率特性を備え、前記
第3及び第4のダイクロイックミラーの内の一方のダイ
クロイックミラーは前記赤色光と前記緑色光を合成する
分光透過率特性を備え、前記第1、第2、第3及び第4
のダイクロイックミラーは、それぞれ光軸上の光束が所
定の角度で入射するように傾いており、前記所定の角度
で入射する前記光軸上の光束に対する前記分光透過率と
比較して前記所定の角度より小さな入射角で入射する前
記光軸外の光束に対する前記分光透過率は長波長側にシ
フトし且つ前記所定の角度より大きな入射角で入射する
光束に対する前記分光透過率は短波長側にシフトしてお
り、前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所
定の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束
が前記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定
の角度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2の
ダイクロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射
角で入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダ
イクロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角
で入射するように構成され、以下の条件を満足すること
を特徴としている。 λG2<λ3<λ2 λG20>λ30 λ300>λ200 ここで、λG2は、前記第1のダイクロイックミラーの
前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側
の波長、λ2は、前記第2のダイクロイックミラーの前
記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性における、
透過率が50%を示す波長、λ3は、前記第3及び第4
のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイクロイッ
クミラーの前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特
性における透過率が50%を示す波長、λG20は、前
記第1のダイクロイックミラーの、前記所定の角度より
小さな入射角で入射した前記光軸外の光束の内の該入射
角が所定値以下のものに対する前記分光透過率特性にお
ける透過率が50%を示す波長、λ30は、前記第3及
び第4のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイク
ロイックミラーの、前記第1のダイクロイックミラーに
前記所定値以下の入射角で入射した後で前記一方のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな角度で入
射した前記光軸外光束に対する前記分光透過率特性にお
ける、透過率が50%を示す波長、λ200は、前記第
2のダイクロイックミラーの、前記所定の角度より大き
な入射角で入射した前記光軸外の光束の内の該入射角が
所定値以上のものに対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す波長、λ300は、前記第3
及び第4のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイ
クロイックミラーの、前記第2のダイクロイックミラー
に前記所定値以上の入射角で入射した後で前記一方のダ
イクロイックミラーに前記所定の角度より小さな角度で
入射した前記光軸外の光束に対する前記分光透過率特性
における、透過率が50%を示す波長、である。請求項
2の発明の投影装置は、光源手段からの光を第1のダイ
クロイックミラーと第2のダイクロイックミラーとを有
する色分離手段により赤、緑、青の色光に分離し、該分
離した各色光によりそれぞれに対応する画像形成手段を
照明し、前記各色光に対応する前記画像形成手段からの
光束を第3のダイクロイックミラーと第4のダイクロイ
ックミラーとを有する色合成手段により合成して被投影
面上に投影する投影装置において、前記第1のダイクロ
イックミラーは、前記赤色光を反射し前記緑と青の各色
光を透過する分光透過率特性か、或いは前記赤色光を透
過し前記緑と青の各色光を反射する分光透過率特性を備
え、前記第2のダイクロイックミラーは前記緑色光を反
射し前記赤と青色光を透過する分光透過率特性か、前記
緑色光を透過し前記赤と青色光を反射する分光透過率特
性を備え、前記第1のダイクロイックミラーからの前記
緑色光と青色光を互いに分離し、前記第3及び第4のダ
イクロイックミラーの内の一方のダイクロイックミラー
は前記赤色光と前記緑色光を合成する分光透過率特性を
備え、前記第1、第2、第3及び第4のダイクロイック
ミラーは、それぞれ光軸上の光束が所定の角度で入射す
るように傾いており、前記所定の角度で入射する前記光
軸上の光束に対する前記分光透過率と比較して前記所定
の角度より小さな入射角で入射する前記光軸外の光束に
対する前記分光透過率は長波長側にシフトし且つ前記所
定の角度より大きな入射角で入射する光束に対する前記
分光透過率は短波長側にシフトしており、前記第1及び
第2のダイクロイックミラーに前記所定の角度より小さ
な入射角で入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第
4のダイクロイックミラーに前記所定の角度より大きな
入射角で入射し、前記第1及び第2のダイクロイックミ
ラーに前記所定の角度より大きな入射角で入射した前記
光軸外の光束が前記第3及び第4のダイクロイックミラ
ーに前記所定の角度より小さな入射角で入射するように
構成され、以下の条件を満足することを特徴としてい
る。 λG2<λ3<λ2 λG20>λ30 λ300>λ200 ここで、λG2は、前記第2のダイクロイックミラーの
前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側
の波長、λ2は、前記第1のダイクロイックミラーの前
記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性における、
透過率が50%を示す波長、λ3は、前記第3及び第4
のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイクロイッ
クミラーの前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特
性における透過率が50%を示す波長、λG20は、前
記第2のダイクロイックミラーの、前記所定の角度より
小さな入射角で入射した前記光軸外の光束の内の該入射
角が所定値以下のものに対する前記分光透過率特性にお
ける透過率が50%を示す波長、λ30は、前記第3及
び第4のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイク
ロイックミラーの、前記第2のダイクロイックミラーに
前記所定値以下の入射角で入射した後で前記一方のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな角度で入
射した前記光軸外光束に対する前記分光透過率特性にお
ける、透過率が50%を示す波長、λ200は、前記第
1のダイクロイックミラーの、前記所定の角度より大き
な入射角で入射した前記光軸外の光束の内の該入射角が
所定値以上のものに対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す波長、λ300は、前記第3
及び第4のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイ
クロイックミラーの、前記第1のダイクロイックミラー
に前記所定値以上の入射角で入射した後で前記一方のダ
イクロイックミラーに前記所定の角度より小さな角度で
入射した前記光軸外の光束に対する前記分光透過率特性
における、透過率が50%を示す波長、である。
らの光を第1のダイクロイックミラーと第2のダイクロ
イックミラーとを有する色分離手段により赤、緑、青の
色光に分離し、該分離した各色光によりそれぞれに対応
する画像形成手段を照明し、前記各色光に対応する前記
画像形成手段からの光束を第3のダイクロイックミラー
と第4のダイクロイックミラーとを有する色合成手段に
より合成して被投影面上に投影する投影装置において、
前記第1のダイクロイックミラーは、前記緑色光を反射
し前記赤と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或
いは前記緑色光を透過し前記赤と青の各色光を反射する
分光透過率特性を備え、前記第2のダイクロイックミラ
ーは前記第1のダイクロイックミラーからの前記赤色光
と青色光を互いに分離する分光透過率特性を備え、前記
第3及び第4のダイクロイックミラーの内の一方のダイ
クロイックミラーは前記赤色光と前記緑色光を合成する
分光透過率特性を備え、前記第1、第2、第3及び第4
のダイクロイックミラーは、それぞれ光軸上の光束が所
定の角度で入射するように傾いており、前記所定の角度
で入射する前記光軸上の光束に対する前記分光透過率と
比較して前記所定の角度より小さな入射角で入射する前
記光軸外の光束に対する前記分光透過率は長波長側にシ
フトし且つ前記所定の角度より大きな入射角で入射する
光束に対する前記分光透過率は短波長側にシフトしてお
り、前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所
定の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束
が前記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定
の角度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2の
ダイクロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射
角で入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダ
イクロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角
で入射するように構成され、以下の条件を満足すること
を特徴としている。 λG2<λ3<λ2 λG20>λ30 λ300>λ200 ここで、λG2は、前記第1のダイクロイックミラーの
前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側
の波長、λ2は、前記第2のダイクロイックミラーの前
記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性における、
透過率が50%を示す波長、λ3は、前記第3及び第4
のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイクロイッ
クミラーの前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特
性における透過率が50%を示す波長、λG20は、前
記第1のダイクロイックミラーの、前記所定の角度より
小さな入射角で入射した前記光軸外の光束の内の該入射
角が所定値以下のものに対する前記分光透過率特性にお
ける透過率が50%を示す波長、λ30は、前記第3及
び第4のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイク
ロイックミラーの、前記第1のダイクロイックミラーに
前記所定値以下の入射角で入射した後で前記一方のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな角度で入
射した前記光軸外光束に対する前記分光透過率特性にお
ける、透過率が50%を示す波長、λ200は、前記第
2のダイクロイックミラーの、前記所定の角度より大き
な入射角で入射した前記光軸外の光束の内の該入射角が
所定値以上のものに対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す波長、λ300は、前記第3
及び第4のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイ
クロイックミラーの、前記第2のダイクロイックミラー
に前記所定値以上の入射角で入射した後で前記一方のダ
イクロイックミラーに前記所定の角度より小さな角度で
入射した前記光軸外の光束に対する前記分光透過率特性
における、透過率が50%を示す波長、である。請求項
2の発明の投影装置は、光源手段からの光を第1のダイ
クロイックミラーと第2のダイクロイックミラーとを有
する色分離手段により赤、緑、青の色光に分離し、該分
離した各色光によりそれぞれに対応する画像形成手段を
照明し、前記各色光に対応する前記画像形成手段からの
光束を第3のダイクロイックミラーと第4のダイクロイ
ックミラーとを有する色合成手段により合成して被投影
面上に投影する投影装置において、前記第1のダイクロ
イックミラーは、前記赤色光を反射し前記緑と青の各色
光を透過する分光透過率特性か、或いは前記赤色光を透
過し前記緑と青の各色光を反射する分光透過率特性を備
え、前記第2のダイクロイックミラーは前記緑色光を反
射し前記赤と青色光を透過する分光透過率特性か、前記
緑色光を透過し前記赤と青色光を反射する分光透過率特
性を備え、前記第1のダイクロイックミラーからの前記
緑色光と青色光を互いに分離し、前記第3及び第4のダ
イクロイックミラーの内の一方のダイクロイックミラー
は前記赤色光と前記緑色光を合成する分光透過率特性を
備え、前記第1、第2、第3及び第4のダイクロイック
ミラーは、それぞれ光軸上の光束が所定の角度で入射す
るように傾いており、前記所定の角度で入射する前記光
軸上の光束に対する前記分光透過率と比較して前記所定
の角度より小さな入射角で入射する前記光軸外の光束に
対する前記分光透過率は長波長側にシフトし且つ前記所
定の角度より大きな入射角で入射する光束に対する前記
分光透過率は短波長側にシフトしており、前記第1及び
第2のダイクロイックミラーに前記所定の角度より小さ
な入射角で入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第
4のダイクロイックミラーに前記所定の角度より大きな
入射角で入射し、前記第1及び第2のダイクロイックミ
ラーに前記所定の角度より大きな入射角で入射した前記
光軸外の光束が前記第3及び第4のダイクロイックミラ
ーに前記所定の角度より小さな入射角で入射するように
構成され、以下の条件を満足することを特徴としてい
る。 λG2<λ3<λ2 λG20>λ30 λ300>λ200 ここで、λG2は、前記第2のダイクロイックミラーの
前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側
の波長、λ2は、前記第1のダイクロイックミラーの前
記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性における、
透過率が50%を示す波長、λ3は、前記第3及び第4
のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイクロイッ
クミラーの前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特
性における透過率が50%を示す波長、λG20は、前
記第2のダイクロイックミラーの、前記所定の角度より
小さな入射角で入射した前記光軸外の光束の内の該入射
角が所定値以下のものに対する前記分光透過率特性にお
ける透過率が50%を示す波長、λ30は、前記第3及
び第4のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイク
ロイックミラーの、前記第2のダイクロイックミラーに
前記所定値以下の入射角で入射した後で前記一方のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな角度で入
射した前記光軸外光束に対する前記分光透過率特性にお
ける、透過率が50%を示す波長、λ200は、前記第
1のダイクロイックミラーの、前記所定の角度より大き
な入射角で入射した前記光軸外の光束の内の該入射角が
所定値以上のものに対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す波長、λ300は、前記第3
及び第4のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイ
クロイックミラーの、前記第1のダイクロイックミラー
に前記所定値以上の入射角で入射した後で前記一方のダ
イクロイックミラーに前記所定の角度より小さな角度で
入射した前記光軸外の光束に対する前記分光透過率特性
における、透過率が50%を示す波長、である。
【0017】請求項3の発明の投影装置は、光源手段か
らの光を第1のダイクロイックミラーと第2のダイクロ
イックミラーとを有する色分離手段により赤、緑、青の
色光に分離し、該分離した各色光によりそれぞれに対応
する画像形成手段を照明し、前記各色光に対応する前記
画像形成手段からの光束を第3のダイクロイックミラー
と第4のダイクロイックミラーとを有する色合成手段に
より合成して被投影面上に投影する投影装置において、
前記第3のダイクロイックミラーは、前記緑色光を反射
し前記赤と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或
いは前記緑色光を透過し前記赤と青の各色光を反射する
分光透過率特性を備え、前記緑色光と前記青色光を合成
し、前記第4のダイクロイックミラーは前記第3のダイ
クロイックミラーからの前記緑色光と青色光に対して、
前記赤色光を合成する分光透過率特性を備え、前記第1
及び第2のダイクロイックミラーの内の一方のダイクロ
イックミラーは前記赤色光と前記緑色光を分離する分光
透過率特性を備え、前記第1、第2、第3及び第4のダ
イクロイックミラーは、それぞれ光軸上の光束が所定の
角度で入射するように傾いており、前記所定の角度で入
射する前記光軸上の光束に対する前記分光透過率と比較
して前記所定の角度より小さな入射角で入射する前記光
軸外の光束に対する前記分光透過率は長波長側にシフト
し且つ前記所定の角度より大きな入射角で入射する光束
に対する前記分光透過率は短波長側にシフトしており、
前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束が前
記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定の角
度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射角で
入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダイク
ロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角で入
射するように構成され、以下の条件を満足することを特
徴としている。 λG2'<λ3'<λ2' λG20'>λ30' λ300’>λ200' ここで、λG2’は、前記第3のダイクロイックミラー
の前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側
の波長、λ2’は、前記第4のダイクロイックミラーの
前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す波長、λ3’は、前記第1及
び第2のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイク
ロイックミラーの前記光軸上の光束に対する前記分光透
過率特性における透過率が50%を示す波長、λG2
0’は、前記第3のダイクロイックミラーの、前記所定
の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束の
内の該入射角が所定値以下のものに対する前記分光透過
率特性における透過率が50%を示す波長、λ30’
は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの内の前
記一方のダイクロイックミラーの、前記第3のダイクロ
イックミラーに前記所定値以下の入射角で入射する前に
前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の角度より
大きな角度で入射した前記光軸外光束に対する前記分光
透過率特性における、透過率が50%を示す波長、λ2
00’は、前記第4のダイクロイックミラーの、前記所
定の角度より大きな入射角で入射した前記光軸外の光束
の内の該入射角が所定値以上のものに対する前記分光透
過率特性における、透過率が50%を示す波長、λ30
0’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの内
の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第4のダイ
クロイックミラーに前記所定値以上の入射角で入射する
前に該一方のダイクロイックミラーに前記所定の角度よ
り小さな角度で入射した前記光軸外の光束に対する前記
分光透過率特性における、透過率が50%を示す波長、
である。請求項4の発明の投影装置は、光源手段からの
光を第1のダイクロイックミラーと第2のダイクロイッ
クミラーとを有する色分離手段により赤、緑、青の色光
に分離し、該分離した各色光によりそれぞれに対応する
画像形成手段を照明し、前記各色光に対応する前記画像
形成手段からの光束を第3のダイクロイックミラーと第
4のダイクロイックミラーとを有する色合成手段により
合成して被投影面上に投影する投影装置において、前記
第3のダイクロイックミラーは、前記赤色光を反射し前
記緑と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或いは
前記赤色光を透過し前記緑と青の各色光を反射する分光
透過率特性を備え、前記赤色光と前記青色光を合成し、
前記第4のダイクロイックミラーは前記緑色光を反射し
前記赤と青色光を透過する分光透過率特性か、或いは前
記緑色光を透過し前記赤と青色光を反射する分光透過率
特性を備え、前記第3のダイクロイックミラーからの前
記赤色光と青色光に対して前記緑色光を合成し、前記第
1及び第2のダイクロイックミラーの内の一方のダイク
ロイックミラーは前記赤色光と前記緑色光を分離する分
光透過率特性を備え、前記第1、第2、第3及び第4の
ダイクロイックミラーは、それぞれ光軸上の光束が所定
の角度で入射するように傾いており、前記所定の角度で
入射する前記光軸上の光束に対する前記分光透過率と比
較して前記所定の角度より小さな入射角で入射する前記
光軸外の光束に対する前記分光透過率は長波長側にシフ
トし且つ前記所定の角度より大きな入射角で入射する光
束に対する前記分光透過率は短波長側にシフトしてお
り、前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所
定の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束
が前記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定
の角度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2の
ダイクロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射
角で入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダ
イクロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角
で入射するように構成され、以下の条件を満足すること
を特徴としている。 λG2'<λ3'<λ2' λG20'>λ30' λ300’>λ200' ここで、λG2’は、前記第4のダイクロイックミラー
の前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側
の波長、λ2’は、前記第3のダイクロイックミラーの
前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す波長、λ3’は、前記第1及
び第2のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイク
ロイックミラーの前記光軸上の光束に対する前記分光透
過率特性における透過率が50%を示す波長、λG2
0’は、前記第4のダイクロイックミラーの、前記所定
の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束の
内の該入射角が所定値以下のものに対する前記分光透過
率特性における透過率が50%を示す波長、λ30’
は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの内の前
記一方のダイクロイックミラーの、前記第4のダイクロ
イックミラーに前記所定値以下の入射角で入射する前に
前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の角度より
大きな角度で入射した前記光軸外光束に対する前記分光
透過率特性における、透過率が50%を示す波長、λ2
00’は、前記第3のダイクロイックミラーの、前記所
定の角度より大きな入射角で入射した前記光軸外の光束
の内の該入射角が所定値以上のものに対する前記分光透
過率特性における、透過率が50%を示す波長、λ30
0’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの内
の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第3のダイ
クロイックミラーに前記所定値以上の入射角で入射する
前に該一方のダイクロイックミラーに前記所定の角度よ
り小さな角度で入射した前記光軸外の光束に対する前記
分光透過率特性における、透過率が50%を示す波長、
である。
らの光を第1のダイクロイックミラーと第2のダイクロ
イックミラーとを有する色分離手段により赤、緑、青の
色光に分離し、該分離した各色光によりそれぞれに対応
する画像形成手段を照明し、前記各色光に対応する前記
画像形成手段からの光束を第3のダイクロイックミラー
と第4のダイクロイックミラーとを有する色合成手段に
より合成して被投影面上に投影する投影装置において、
前記第3のダイクロイックミラーは、前記緑色光を反射
し前記赤と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或
いは前記緑色光を透過し前記赤と青の各色光を反射する
分光透過率特性を備え、前記緑色光と前記青色光を合成
し、前記第4のダイクロイックミラーは前記第3のダイ
クロイックミラーからの前記緑色光と青色光に対して、
前記赤色光を合成する分光透過率特性を備え、前記第1
及び第2のダイクロイックミラーの内の一方のダイクロ
イックミラーは前記赤色光と前記緑色光を分離する分光
透過率特性を備え、前記第1、第2、第3及び第4のダ
イクロイックミラーは、それぞれ光軸上の光束が所定の
角度で入射するように傾いており、前記所定の角度で入
射する前記光軸上の光束に対する前記分光透過率と比較
して前記所定の角度より小さな入射角で入射する前記光
軸外の光束に対する前記分光透過率は長波長側にシフト
し且つ前記所定の角度より大きな入射角で入射する光束
に対する前記分光透過率は短波長側にシフトしており、
前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束が前
記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定の角
度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射角で
入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダイク
ロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角で入
射するように構成され、以下の条件を満足することを特
徴としている。 λG2'<λ3'<λ2' λG20'>λ30' λ300’>λ200' ここで、λG2’は、前記第3のダイクロイックミラー
の前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側
の波長、λ2’は、前記第4のダイクロイックミラーの
前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す波長、λ3’は、前記第1及
び第2のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイク
ロイックミラーの前記光軸上の光束に対する前記分光透
過率特性における透過率が50%を示す波長、λG2
0’は、前記第3のダイクロイックミラーの、前記所定
の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束の
内の該入射角が所定値以下のものに対する前記分光透過
率特性における透過率が50%を示す波長、λ30’
は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの内の前
記一方のダイクロイックミラーの、前記第3のダイクロ
イックミラーに前記所定値以下の入射角で入射する前に
前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の角度より
大きな角度で入射した前記光軸外光束に対する前記分光
透過率特性における、透過率が50%を示す波長、λ2
00’は、前記第4のダイクロイックミラーの、前記所
定の角度より大きな入射角で入射した前記光軸外の光束
の内の該入射角が所定値以上のものに対する前記分光透
過率特性における、透過率が50%を示す波長、λ30
0’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの内
の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第4のダイ
クロイックミラーに前記所定値以上の入射角で入射する
前に該一方のダイクロイックミラーに前記所定の角度よ
り小さな角度で入射した前記光軸外の光束に対する前記
分光透過率特性における、透過率が50%を示す波長、
である。請求項4の発明の投影装置は、光源手段からの
光を第1のダイクロイックミラーと第2のダイクロイッ
クミラーとを有する色分離手段により赤、緑、青の色光
に分離し、該分離した各色光によりそれぞれに対応する
画像形成手段を照明し、前記各色光に対応する前記画像
形成手段からの光束を第3のダイクロイックミラーと第
4のダイクロイックミラーとを有する色合成手段により
合成して被投影面上に投影する投影装置において、前記
第3のダイクロイックミラーは、前記赤色光を反射し前
記緑と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或いは
前記赤色光を透過し前記緑と青の各色光を反射する分光
透過率特性を備え、前記赤色光と前記青色光を合成し、
前記第4のダイクロイックミラーは前記緑色光を反射し
前記赤と青色光を透過する分光透過率特性か、或いは前
記緑色光を透過し前記赤と青色光を反射する分光透過率
特性を備え、前記第3のダイクロイックミラーからの前
記赤色光と青色光に対して前記緑色光を合成し、前記第
1及び第2のダイクロイックミラーの内の一方のダイク
ロイックミラーは前記赤色光と前記緑色光を分離する分
光透過率特性を備え、前記第1、第2、第3及び第4の
ダイクロイックミラーは、それぞれ光軸上の光束が所定
の角度で入射するように傾いており、前記所定の角度で
入射する前記光軸上の光束に対する前記分光透過率と比
較して前記所定の角度より小さな入射角で入射する前記
光軸外の光束に対する前記分光透過率は長波長側にシフ
トし且つ前記所定の角度より大きな入射角で入射する光
束に対する前記分光透過率は短波長側にシフトしてお
り、前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所
定の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束
が前記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定
の角度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2の
ダイクロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射
角で入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダ
イクロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角
で入射するように構成され、以下の条件を満足すること
を特徴としている。 λG2'<λ3'<λ2' λG20'>λ30' λ300’>λ200' ここで、λG2’は、前記第4のダイクロイックミラー
の前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側
の波長、λ2’は、前記第3のダイクロイックミラーの
前記光軸上の光束に対する前記分光透過率特性におけ
る、透過率が50%を示す波長、λ3’は、前記第1及
び第2のダイクロイックミラーの内の前記一方のダイク
ロイックミラーの前記光軸上の光束に対する前記分光透
過率特性における透過率が50%を示す波長、λG2
0’は、前記第4のダイクロイックミラーの、前記所定
の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束の
内の該入射角が所定値以下のものに対する前記分光透過
率特性における透過率が50%を示す波長、λ30’
は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの内の前
記一方のダイクロイックミラーの、前記第4のダイクロ
イックミラーに前記所定値以下の入射角で入射する前に
前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の角度より
大きな角度で入射した前記光軸外光束に対する前記分光
透過率特性における、透過率が50%を示す波長、λ2
00’は、前記第3のダイクロイックミラーの、前記所
定の角度より大きな入射角で入射した前記光軸外の光束
の内の該入射角が所定値以上のものに対する前記分光透
過率特性における、透過率が50%を示す波長、λ30
0’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの内
の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第3のダイ
クロイックミラーに前記所定値以上の入射角で入射する
前に該一方のダイクロイックミラーに前記所定の角度よ
り小さな角度で入射した前記光軸外の光束に対する前記
分光透過率特性における、透過率が50%を示す波長、
である。
【0018】請求項5の発明の投影装置は請求項1乃至
4のいずれか1項の発明において、前記色分離手段と前
記色合成手段を構成する複数のダイクロイックミラー
は、前記光源手段の光軸に対してそれぞれ同一方向に傾
けて配置していることを特徴としている。請求項6の発
明の投影装置は請求項1乃至5のいずれか1項の発明に
おいて、前記光源手段から前記画像形成手段までの距離
をLP1、該画像形成手段から前記投影手段までの距離
をLP2としたとき 0.6<LP1/LP2<1.67 となる条件を満足するように各要素を構成したことを特
徴としている。
4のいずれか1項の発明において、前記色分離手段と前
記色合成手段を構成する複数のダイクロイックミラー
は、前記光源手段の光軸に対してそれぞれ同一方向に傾
けて配置していることを特徴としている。請求項6の発
明の投影装置は請求項1乃至5のいずれか1項の発明に
おいて、前記光源手段から前記画像形成手段までの距離
をLP1、該画像形成手段から前記投影手段までの距離
をLP2としたとき 0.6<LP1/LP2<1.67 となる条件を満足するように各要素を構成したことを特
徴としている。
【0019】
【実施例】図1は本発明の実施例1の投影装置の光学系
の要部概略図である。
の要部概略図である。
【0020】同図において2は光源としての白色光源で
あり、例えばメタルハライドランプなどより成ってい
る。3はリフレクターであり、白色光源2から発した光
束を効果的に後述する液晶パネル1G,1R,1Bの方
向へ導いている。尚、白色光源2とリフレクター3の各
要素は光源手段の一要素を構成している。
あり、例えばメタルハライドランプなどより成ってい
る。3はリフレクターであり、白色光源2から発した光
束を効果的に後述する液晶パネル1G,1R,1Bの方
向へ導いている。尚、白色光源2とリフレクター3の各
要素は光源手段の一要素を構成している。
【0021】4(D1)は第1のダイクロイックミラー
であり、該第1のダイクロイックミラーD1を構成する
ガラスプレートの単一の面(ミラー面)に緑(G)成分
の色光のみを透過するダイクロイック膜を蒸着してお
り、白色光源2からの光束を第1の色光(G)と第2、
第3の色光(例えばR,B)とに分離している。尚、第
1のダイクロイックミラーD1の両側のミラー面に青
(B)成分の色光と赤(R)成分の色光を反射するダイ
クロイック膜を蒸着しても良い。
であり、該第1のダイクロイックミラーD1を構成する
ガラスプレートの単一の面(ミラー面)に緑(G)成分
の色光のみを透過するダイクロイック膜を蒸着してお
り、白色光源2からの光束を第1の色光(G)と第2、
第3の色光(例えばR,B)とに分離している。尚、第
1のダイクロイックミラーD1の両側のミラー面に青
(B)成分の色光と赤(R)成分の色光を反射するダイ
クロイック膜を蒸着しても良い。
【0022】5(D2)は第2のダイクロイックミラー
であり、該第2のダイクロイックミラーD2を構成する
ガラスプレートの単一の面(ミラー面)に赤成分の色光
が反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第2の色
光(R)と第3の色光(B)とに分離している。8Aは
第3の色光(B)を反射するミラー(全反射ミラー)
で、8Bは第1の色光(G)を反射するミラー(全反射
ミラー)である。
であり、該第2のダイクロイックミラーD2を構成する
ガラスプレートの単一の面(ミラー面)に赤成分の色光
が反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第2の色
光(R)と第3の色光(B)とに分離している。8Aは
第3の色光(B)を反射するミラー(全反射ミラー)
で、8Bは第1の色光(G)を反射するミラー(全反射
ミラー)である。
【0023】6(D3)は第3のダイクロイックミラー
であり、該第3のダイクロイックミラーD3を構成する
ガラスプレートの単一の面(ミラー面)に赤成分の色光
が反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第1の色
光(G)と第2の色光(R)とを合成している。但し、
第3のダイクロイックミラーD3の特性は第2のダイク
ロイックミラーD2の特性と互いに異ならせて構成して
いる。
であり、該第3のダイクロイックミラーD3を構成する
ガラスプレートの単一の面(ミラー面)に赤成分の色光
が反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第1の色
光(G)と第2の色光(R)とを合成している。但し、
第3のダイクロイックミラーD3の特性は第2のダイク
ロイックミラーD2の特性と互いに異ならせて構成して
いる。
【0024】7(D4)は第4のダイクロイックミラー
であり、該第4のダイクロイックミラーD4を構成する
ガラスプレートの単一の面(ミラー面)に青成分の色光
が透過するダイクロイック膜を蒸着しており、第1、第
2の色光(G,R)と第3の色光(B)とを合成してい
る。
であり、該第4のダイクロイックミラーD4を構成する
ガラスプレートの単一の面(ミラー面)に青成分の色光
が透過するダイクロイック膜を蒸着しており、第1、第
2の色光(G,R)と第3の色光(B)とを合成してい
る。
【0025】それぞれのダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4の透過率特性を図5に示す。
2,D3,D4の透過率特性を図5に示す。
【0026】尚、本実施例においては第1、第2のダイ
クロイックミラーD1,D2の各要素で色分離手段の一
要素を構成しており、又第3、第4のダイクロイックミ
ラーD3,D4の各要素で色合成手段の一要素を構成し
ている。又各ダイクロイックミラーD1,D2,D3,
D4は光源手段の光軸に対してそれぞれ同一方向に所定
の角度(例えば45度)をもって傾けて配置している。
クロイックミラーD1,D2の各要素で色分離手段の一
要素を構成しており、又第3、第4のダイクロイックミ
ラーD3,D4の各要素で色合成手段の一要素を構成し
ている。又各ダイクロイックミラーD1,D2,D3,
D4は光源手段の光軸に対してそれぞれ同一方向に所定
の角度(例えば45度)をもって傾けて配置している。
【0027】10G,10R,10Bは各々コンデンサ
ーレンズであり、各液晶パネル1G,1R,1Bに至る
照明光束を後述する投影レンズ9のパネル側瞳上に集光
している。
ーレンズであり、各液晶パネル1G,1R,1Bに至る
照明光束を後述する投影レンズ9のパネル側瞳上に集光
している。
【0028】1G,1R,1Bは各々画像形成手段とし
ての液晶パネルであり、緑色(G)、赤色(R)、青色
(B)の各色に対応したモノクローム画像を表示するT
N型などの液晶表示素子より成っている。
ての液晶パネルであり、緑色(G)、赤色(R)、青色
(B)の各色に対応したモノクローム画像を表示するT
N型などの液晶表示素子より成っている。
【0029】本実施例における液晶パネル1Gは第1の
ダイクロイックミラーD1を透過してミラー8Bで反射
した緑色光で照明される。液晶パネル1Rは第1のダイ
クロイックミラーD1と第2のダイクロイックミラーD
2で反射した赤色光で照明される。液晶パネル1Bは第
1のダイクロイックミラーD1で反射して第2のダイク
ロイックミラーD2で透過した青色光で照明される。
ダイクロイックミラーD1を透過してミラー8Bで反射
した緑色光で照明される。液晶パネル1Rは第1のダイ
クロイックミラーD1と第2のダイクロイックミラーD
2で反射した赤色光で照明される。液晶パネル1Bは第
1のダイクロイックミラーD1で反射して第2のダイク
ロイックミラーD2で透過した青色光で照明される。
【0030】9は投影手段としての投影レンズ(投射レ
ンズ)であり、各液晶パネル1G,1R,1Bに形成さ
れた画像(投影像原画)を重ね合わせて、例えば被投影
面であるスクリーン11面上に所定の倍率で拡大投影し
ている。
ンズ)であり、各液晶パネル1G,1R,1Bに形成さ
れた画像(投影像原画)を重ね合わせて、例えば被投影
面であるスクリーン11面上に所定の倍率で拡大投影し
ている。
【0031】本実施例における色分離手段は緑色光のみ
を透過する特性の緑ダイクロイックミラー(第1のダイ
クロイックミラー)D1を有し、かつ該緑ダイクロイッ
クミラーD1を透過する光束(緑色光)の透過率が50
%となる長波長側の波長をλG2、該緑ダイクロイック
ミラーD1と共に色分離手段を構成する第2のダイクロ
イックミラーD2を透過する光束(青色光)の透過率が
50%となる波長をλ2、色合成手段の一要素を構成す
る第3のダイクロイックミラーD3を透過する光束(緑
色光)の透過率が50%となる波長をλ3としたとき λG2<λ3<λ2 ‥‥‥‥(1) となる条件を満足するように各ダイクロイックミラーを
構成している。
を透過する特性の緑ダイクロイックミラー(第1のダイ
クロイックミラー)D1を有し、かつ該緑ダイクロイッ
クミラーD1を透過する光束(緑色光)の透過率が50
%となる長波長側の波長をλG2、該緑ダイクロイック
ミラーD1と共に色分離手段を構成する第2のダイクロ
イックミラーD2を透過する光束(青色光)の透過率が
50%となる波長をλ2、色合成手段の一要素を構成す
る第3のダイクロイックミラーD3を透過する光束(緑
色光)の透過率が50%となる波長をλ3としたとき λG2<λ3<λ2 ‥‥‥‥(1) となる条件を満足するように各ダイクロイックミラーを
構成している。
【0032】これにより本実施例においては後述するよ
うに各ダイクロイックミラーD1,D2,D3,D4に
より白色光を色分離し、色合成してカラー画像を得る際
に発生するスクリーン面上の色ムラを効果的に防止して
いる。
うに各ダイクロイックミラーD1,D2,D3,D4に
より白色光を色分離し、色合成してカラー画像を得る際
に発生するスクリーン面上の色ムラを効果的に防止して
いる。
【0033】本実施例では白色光源2から発した白色光
をリフレクター3で集光し色分離手段としての各ダイク
ロイックミラーD1,D2で緑(G)、赤(R)、青
(B)の各色光に色分離し、これら緑、赤、青の各色光
により各々緑、赤、青用の液晶パネル1G,1R,1B
を照明し、これらの各色光に基づく液晶パネル1G,1
R,1Bの画像を色合成手段としての各ダイクロイック
ミラーD3,D4を介して投影レンズ9により被投影面
としてのスクリーン11面上に重ねて投影し、色ムラの
ない高品位なカラー画像を得ている。
をリフレクター3で集光し色分離手段としての各ダイク
ロイックミラーD1,D2で緑(G)、赤(R)、青
(B)の各色光に色分離し、これら緑、赤、青の各色光
により各々緑、赤、青用の液晶パネル1G,1R,1B
を照明し、これらの各色光に基づく液晶パネル1G,1
R,1Bの画像を色合成手段としての各ダイクロイック
ミラーD3,D4を介して投影レンズ9により被投影面
としてのスクリーン11面上に重ねて投影し、色ムラの
ない高品位なカラー画像を得ている。
【0034】次に上記の条件式(1)の技術的意味につ
いて図16を用いて説明する。図16は図1に示した投
影装置の1つの光路を展開して表わした展開図である。
同図において図1に示した要素と同一要素には同符番を
付している。
いて図16を用いて説明する。図16は図1に示した投
影装置の1つの光路を展開して表わした展開図である。
同図において図1に示した要素と同一要素には同符番を
付している。
【0035】同図における各ダイクロイックミラーD
1,D2,D3,D4は光源手段の光軸Oに対して所定
の角度(例えば45度)をもってそれぞれ配置してい
る。
1,D2,D3,D4は光源手段の光軸Oに対して所定
の角度(例えば45度)をもってそれぞれ配置してい
る。
【0036】ここで前述の如く緑ダイクロイックミラー
(第1のダイクロイックミラー)D1を透過する光束
(緑色光)の透過率が50%となる短波長側の波長をλ
G1、長波長側の波長をλG2、該緑ダイクロイックミ
ラーD1と共に色分離手段を構成する第2のダイクロイ
ックミラーD2を透過する光束(青色光)の透過率が5
0%となる波長をλ2、色合成手段の一要素を構成する
第3のダイクロイックミラーD3を透過する光束(緑色
光)の透過率が50%となる波長をλ3としたとき、各
波長λG2、λ2、λ3が上記の条件式(1)を満足す
るように各ダイクロイックミラーを構成すると光軸上の
光学特性は、例えば図17に示すようになる。
(第1のダイクロイックミラー)D1を透過する光束
(緑色光)の透過率が50%となる短波長側の波長をλ
G1、長波長側の波長をλG2、該緑ダイクロイックミ
ラーD1と共に色分離手段を構成する第2のダイクロイ
ックミラーD2を透過する光束(青色光)の透過率が5
0%となる波長をλ2、色合成手段の一要素を構成する
第3のダイクロイックミラーD3を透過する光束(緑色
光)の透過率が50%となる波長をλ3としたとき、各
波長λG2、λ2、λ3が上記の条件式(1)を満足す
るように各ダイクロイックミラーを構成すると光軸上の
光学特性は、例えば図17に示すようになる。
【0037】図16には白色光源2からスクリーン11
に至る主たる光路を示しているが、スクリーン11に投
影される画像の上方又は下方に至る光束はそれぞれ光路
PU、PLを通過する。ここで光路PUにおいて各ダイ
クロイックミラーD1,D2に入射する光束の入射角度
(θU)は45度よりも小さくなり、又各ダイクロイッ
クミラーD3,D4に入射する光束の入射角度(θU
´)は45度よりも大きくなる。
に至る主たる光路を示しているが、スクリーン11に投
影される画像の上方又は下方に至る光束はそれぞれ光路
PU、PLを通過する。ここで光路PUにおいて各ダイ
クロイックミラーD1,D2に入射する光束の入射角度
(θU)は45度よりも小さくなり、又各ダイクロイッ
クミラーD3,D4に入射する光束の入射角度(θU
´)は45度よりも大きくなる。
【0038】このとき各ダイクロイックミラーD1,D
2の特性により波長λG2と波長λ2は長波長側にシフ
トし、又各ダイクロイックミラーD3(D4)において
は光束の入射角度が45度よりも大きくなるので波長λ
3は短波長側にシフトする。
2の特性により波長λG2と波長λ2は長波長側にシフ
トし、又各ダイクロイックミラーD3(D4)において
は光束の入射角度が45度よりも大きくなるので波長λ
3は短波長側にシフトする。
【0039】このときの波長変動の様子をそれぞれ図1
8、図19に示す。
8、図19に示す。
【0040】ここで条件式(1)よりλG2<λ3であ
るからスクリーン11上の画面においては中心部から周
辺部にいくに従い波長λG2と波長λ3とは接近し、図
18に示すようにスクリーン11面上のある任意の所
(U1)で波長λG2と波長λ3とが重なり、更に図1
9に示すようにスクリーン11面上の周辺部(U2)で
はλG2>λ3となる。
るからスクリーン11上の画面においては中心部から周
辺部にいくに従い波長λG2と波長λ3とは接近し、図
18に示すようにスクリーン11面上のある任意の所
(U1)で波長λG2と波長λ3とが重なり、更に図1
9に示すようにスクリーン11面上の周辺部(U2)で
はλG2>λ3となる。
【0041】これにより長波長側にシフトする緑色光の
成分が波長λ3の作用により必要以上に変動しないよう
に作用し、これは緑単色光の色ムラに加え、該緑色光に
よる影響を多く受ける白色光の色ムラに対して効果的に
作用する。
成分が波長λ3の作用により必要以上に変動しないよう
に作用し、これは緑単色光の色ムラに加え、該緑色光に
よる影響を多く受ける白色光の色ムラに対して効果的に
作用する。
【0042】又、光路PLにおいては逆に各ダイクロイ
ックミラーD1,D2に入射する光束の入射角度(θ
L)は45度よりも大きくなり、又各ダイクロイックミ
ラーD3,D4に入射する光束の入射角度(θL´)は
45度よりも小さくなる。
ックミラーD1,D2に入射する光束の入射角度(θ
L)は45度よりも大きくなり、又各ダイクロイックミ
ラーD3,D4に入射する光束の入射角度(θL´)は
45度よりも小さくなる。
【0043】このとき各ダイクロイックミラーD1,D
2の特性により波長λG2と波長λ2は短波長側にシフ
トし、又各ダイクロイックミラーD3,D4においては
光束の入射角度が45度よりも小さくなるので波長λ3
は長波長側にシフトする。
2の特性により波長λG2と波長λ2は短波長側にシフ
トし、又各ダイクロイックミラーD3,D4においては
光束の入射角度が45度よりも小さくなるので波長λ3
は長波長側にシフトする。
【0044】このときの波長変動の様子をそれぞれ図2
0、図21に示す。
0、図21に示す。
【0045】ここで条件式(1)よりλ3<λ2である
からスクリーン11上の画面においては中心部から周辺
部にいくに従い波長λ2と波長λ3とは接近し、図20
に示すようにスクリーン11面上のある任意の所(L
1)で波長λ2と波長λ3とが重なり、更に図21に示
すようにスクリーン11面上の周辺部(L2)ではλ3
>λ2となる。
からスクリーン11上の画面においては中心部から周辺
部にいくに従い波長λ2と波長λ3とは接近し、図20
に示すようにスクリーン11面上のある任意の所(L
1)で波長λ2と波長λ3とが重なり、更に図21に示
すようにスクリーン11面上の周辺部(L2)ではλ3
>λ2となる。
【0046】これにより短波長側にシフトする赤色光の
成分が波長λ3の作用により必要以上に変動しないよう
に作用し、これは赤色光の色ムラに対して効果的に作用
する。
成分が波長λ3の作用により必要以上に変動しないよう
に作用し、これは赤色光の色ムラに対して効果的に作用
する。
【0047】更に本実施例においては色分離手段及び色
合成手段を構成する各ダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4を光源手段の光軸Oに対して同一の方向
に所定の角度をもって傾けて配置している為、画像形成
手段(液晶パネル)の光源側と投射手段側で異なる方向
にダイクロイックミラーの波長変動が生じるので望まし
い。
合成手段を構成する各ダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4を光源手段の光軸Oに対して同一の方向
に所定の角度をもって傾けて配置している為、画像形成
手段(液晶パネル)の光源側と投射手段側で異なる方向
にダイクロイックミラーの波長変動が生じるので望まし
い。
【0048】又、光源手段(リフレクター3)から画像
形成手段までの距離をLP1、該画像形成手段から色合
成手段を介し投影手段(投射レンズ9)までの距離をL
P2としたとき 0.6<LP1/LP2<1.67 ‥‥‥‥(2) となる条件を満足するように各要素を構成している。
形成手段までの距離をLP1、該画像形成手段から色合
成手段を介し投影手段(投射レンズ9)までの距離をL
P2としたとき 0.6<LP1/LP2<1.67 ‥‥‥‥(2) となる条件を満足するように各要素を構成している。
【0049】上記条件式(2)はダイクロイックミラー
面上での光束の入射角度の変差に関するものであり、条
件式(2)を外れると画像形成手段の光源手段側と投影
手段側とで入射角度の変差が極端に異なってくるので良
くない。
面上での光束の入射角度の変差に関するものであり、条
件式(2)を外れると画像形成手段の光源手段側と投影
手段側とで入射角度の変差が極端に異なってくるので良
くない。
【0050】図2は本発明の実施例2の投影装置の光学
系の要部概略図である。同図において図1に示した要素
と同一要素には同符番を付している。
系の要部概略図である。同図において図1に示した要素
と同一要素には同符番を付している。
【0051】本実施例において前述の実施例1と異なる
点はダイクロイックミラーの特性(透過率特性)を変え
て構成したことである。その他の構成及び光学的作用は
前述の実施例1と略同様である。
点はダイクロイックミラーの特性(透過率特性)を変え
て構成したことである。その他の構成及び光学的作用は
前述の実施例1と略同様である。
【0052】即ち、本実施例においては第1のダイクロ
イックミラー(緑ダイクロイックミラー)D1のミラー
面に緑成分の色光のみが透過するダイクロイック膜を蒸
着しており、第2のダイクロイックミラーD2のミラー
面に赤成分の色光が透過するダイクロイック膜を蒸着し
ている。又第3のダイクロイックミラーD3のミラー面
に青成分の色光が反射するダイクロイック膜を蒸着して
おり、第4のダイクロイックミラーD4のミラー面に赤
成分の色光が透過するダイクロイック膜を蒸着してい
る。但し、第4のダイクロイックミラーD4の特性は第
2のダイクロイックミラーD2と互いに異ならせて構成
している。それぞれのダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4の透過率特性を図6に示す。
イックミラー(緑ダイクロイックミラー)D1のミラー
面に緑成分の色光のみが透過するダイクロイック膜を蒸
着しており、第2のダイクロイックミラーD2のミラー
面に赤成分の色光が透過するダイクロイック膜を蒸着し
ている。又第3のダイクロイックミラーD3のミラー面
に青成分の色光が反射するダイクロイック膜を蒸着して
おり、第4のダイクロイックミラーD4のミラー面に赤
成分の色光が透過するダイクロイック膜を蒸着してい
る。但し、第4のダイクロイックミラーD4の特性は第
2のダイクロイックミラーD2と互いに異ならせて構成
している。それぞれのダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4の透過率特性を図6に示す。
【0053】本実施例では色分離手段及び色合成手段を
構成する各ダイクロイックミラーD1,D2,D3,D
4の特性が前述の条件式(1)を満足するように構成す
ることによって前述の実施例1と同様な効果を得てい
る。
構成する各ダイクロイックミラーD1,D2,D3,D
4の特性が前述の条件式(1)を満足するように構成す
ることによって前述の実施例1と同様な効果を得てい
る。
【0054】図3は本発明の実施例3の投影装置の光学
系の要部概略図である。同図において図1に示した要素
と同一要素には同符番を付している。
系の要部概略図である。同図において図1に示した要素
と同一要素には同符番を付している。
【0055】本実施例において前述の実施例1と異なる
点は色合成手段に緑色光のみを反射する特性の緑ダイク
ロイックミラー(第3のダイクロイックミラー)D3を
設け、かつ該緑ダイクロイックミラーD3を透過する光
束(青色光)の透過率が50%となる長波長側の波長を
λG2´、該緑ダイクロイックミラーD3と共に色合成
手段を構成する第4のダイクロイックミラーD4を透過
する光束(赤色光)の透過率が50%となる波長をλ2
´、色分離手段を構成するダイクロイックミラーD1を
透過する光束(青色光)の透過率が50%となる波長を
λ3´としたとき λG2´<λ3´<λ2´ ‥‥‥‥(3) となる条件を満足するように各ダイクロイックミラーを
構成したことである。その他の構成及び光学的作用は前
述の実施例1と略同様である。
点は色合成手段に緑色光のみを反射する特性の緑ダイク
ロイックミラー(第3のダイクロイックミラー)D3を
設け、かつ該緑ダイクロイックミラーD3を透過する光
束(青色光)の透過率が50%となる長波長側の波長を
λG2´、該緑ダイクロイックミラーD3と共に色合成
手段を構成する第4のダイクロイックミラーD4を透過
する光束(赤色光)の透過率が50%となる波長をλ2
´、色分離手段を構成するダイクロイックミラーD1を
透過する光束(青色光)の透過率が50%となる波長を
λ3´としたとき λG2´<λ3´<λ2´ ‥‥‥‥(3) となる条件を満足するように各ダイクロイックミラーを
構成したことである。その他の構成及び光学的作用は前
述の実施例1と略同様である。
【0056】即ち、本実施例においては第1のダイクロ
イックミラーD1のミラー面に青成分の色光が透過する
ダイクロイック膜を蒸着しており、第2のダイクロイッ
クミラーD2のミラー面に赤成分の色光が透過するダイ
クロイック膜を蒸着している。又第3のダイクロイック
ミラーD3のミラー面に緑成分の色光のみを反射するダ
イクロイック膜を蒸着しており、第4のダイクロイック
ミラーD4のミラー面に赤成分の色光が透過するダイク
ロイック膜を蒸着している。但し、第4のダイクロイッ
クミラーD4の特性は第2のダイクロイックミラーD2
の特性と互いに異ならせて構成している。それぞれのダ
イクロイックミラーD1,D2,D3,D4の透過率特
性を図7に示す。
イックミラーD1のミラー面に青成分の色光が透過する
ダイクロイック膜を蒸着しており、第2のダイクロイッ
クミラーD2のミラー面に赤成分の色光が透過するダイ
クロイック膜を蒸着している。又第3のダイクロイック
ミラーD3のミラー面に緑成分の色光のみを反射するダ
イクロイック膜を蒸着しており、第4のダイクロイック
ミラーD4のミラー面に赤成分の色光が透過するダイク
ロイック膜を蒸着している。但し、第4のダイクロイッ
クミラーD4の特性は第2のダイクロイックミラーD2
の特性と互いに異ならせて構成している。それぞれのダ
イクロイックミラーD1,D2,D3,D4の透過率特
性を図7に示す。
【0057】次に上記の条件式(3)の技術的意味につ
いて説明するが、該条件式(3)の技術的意味付けは前
述した条件式(1)と略同様である。
いて説明するが、該条件式(3)の技術的意味付けは前
述した条件式(1)と略同様である。
【0058】即ち、前記図16に示したように光路PU
に対してはダイクロイックミラーD1,D2に入射する
光束の入射角度は45度よりも小さくなり、又ダイクロ
イックミラーD3,D4に入射する光束の入射角度は4
5度よりも大きくなる。
に対してはダイクロイックミラーD1,D2に入射する
光束の入射角度は45度よりも小さくなり、又ダイクロ
イックミラーD3,D4に入射する光束の入射角度は4
5度よりも大きくなる。
【0059】このとき各ダイクロイックミラーD1,D
2の特性により波長λ3は長波長側にシフトし、又ダイ
クロイックミラーD3,D4においては光束の入射角度
が45度よりも大きくなるので波長λG2´と波長λ2
´は短波長側にシフトする。
2の特性により波長λ3は長波長側にシフトし、又ダイ
クロイックミラーD3,D4においては光束の入射角度
が45度よりも大きくなるので波長λG2´と波長λ2
´は短波長側にシフトする。
【0060】ここで条件式(3)よりλ3´<λ2´で
あるからスクリーン11上の画面においては中心部から
周辺部にいくに従い波長λ3´と波長λ2´とは接近
し、スクリーン11面上のある任意の所で波長λ3´と
波長λ2´とが重なり、更にスクリーン11面上の周辺
部ではλ3´>λ2´となる。
あるからスクリーン11上の画面においては中心部から
周辺部にいくに従い波長λ3´と波長λ2´とは接近
し、スクリーン11面上のある任意の所で波長λ3´と
波長λ2´とが重なり、更にスクリーン11面上の周辺
部ではλ3´>λ2´となる。
【0061】これにより長波長側にシフトする緑色光の
成分が波長λ3´の作用により必要以上に変動しないよ
うに作用し、これは緑単色光の色ムラに加え、該緑色光
による影響を多く受ける白色光の色ムラに対して効果的
に作用する。
成分が波長λ3´の作用により必要以上に変動しないよ
うに作用し、これは緑単色光の色ムラに加え、該緑色光
による影響を多く受ける白色光の色ムラに対して効果的
に作用する。
【0062】又、光路PLにおいては逆に各ダイクロイ
ックミラーD1,D2に入射する光束の入射角度は45
度よりも大きくなり、又各ダイクロイックミラーD3,
D4に入射する光束の入射角度は45度よりも小さくな
る。
ックミラーD1,D2に入射する光束の入射角度は45
度よりも大きくなり、又各ダイクロイックミラーD3,
D4に入射する光束の入射角度は45度よりも小さくな
る。
【0063】このとき各ダイクロイックミラーD1,D
2の特性によりλ3´は短波長側にシフトし、又各ダイ
クロイックミラーD3,D4においては光束の入射角度
が45度よりも小さくなるので波長λG2´と波長λ2
´は長波長側にシフトする。
2の特性によりλ3´は短波長側にシフトし、又各ダイ
クロイックミラーD3,D4においては光束の入射角度
が45度よりも小さくなるので波長λG2´と波長λ2
´は長波長側にシフトする。
【0064】ここで条件式(3)よりλG2´<λ3´
であるからスクリーン11面上の画面においては中心部
から周辺部にいくに従い波長λG2´と波長λ3´とは
接近し、スクリーン11面上のある任意の所で波長λG
2´と波長λ3´とは重なり、更にスクリーン11面上
の周辺部ではλG2´>λ3´となる。
であるからスクリーン11面上の画面においては中心部
から周辺部にいくに従い波長λG2´と波長λ3´とは
接近し、スクリーン11面上のある任意の所で波長λG
2´と波長λ3´とは重なり、更にスクリーン11面上
の周辺部ではλG2´>λ3´となる。
【0065】これにより短波長側にシフトする赤色光の
成分が波長λ3´の作用により必要以上に変動しないよ
うに作用し、これは赤色光の色ムラに対して効果的に作
用する。
成分が波長λ3´の作用により必要以上に変動しないよ
うに作用し、これは赤色光の色ムラに対して効果的に作
用する。
【0066】このように本実施例においては条件式
(3)を満足するように各ダイクロイックミラーを構成
することにより、前述の実施例1と同様な効果を得てい
る。
(3)を満足するように各ダイクロイックミラーを構成
することにより、前述の実施例1と同様な効果を得てい
る。
【0067】尚、図1〜図3に示した構成の実施例1〜
実施例3において光源手段と投射レンズの位置関係を入
れ替えることにより、更に異なる構成の投影装置を可能
としている。例えば図4に図1に示した光源手段と投射
レンズとの位置関係を入れ替えたときの構成の実施例4
としての投影装置の光学系の要部概略図を示す。
実施例3において光源手段と投射レンズの位置関係を入
れ替えることにより、更に異なる構成の投影装置を可能
としている。例えば図4に図1に示した光源手段と投射
レンズとの位置関係を入れ替えたときの構成の実施例4
としての投影装置の光学系の要部概略図を示す。
【0068】図4において第4のダイクロイックミラー
D4のミラー面は青成分の色光が透過するダイクロイッ
ク膜を蒸着しており、第3のダイクロイックミラーD3
のミラー面は赤成分の色光が反射するダイクロイック膜
を蒸着している。又第2のダイクロイックミラーD2の
ミラー面に赤成分の色光が反射するダイクロイック膜を
蒸着している。但し、第2のダイクロイックミラーD2
の特性は第3のダイクロイックミラーD3の特性と互い
に異なるように構成している。又第1のダイクロイック
ミラー(緑ダイクロイックミラー)D1のミラー面に緑
成分の色光のみが透過するダイクロイック膜を蒸着して
いる。尚、それぞれのダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4の透過率特性は前記図5に示した透過率
特性と同じである。
D4のミラー面は青成分の色光が透過するダイクロイッ
ク膜を蒸着しており、第3のダイクロイックミラーD3
のミラー面は赤成分の色光が反射するダイクロイック膜
を蒸着している。又第2のダイクロイックミラーD2の
ミラー面に赤成分の色光が反射するダイクロイック膜を
蒸着している。但し、第2のダイクロイックミラーD2
の特性は第3のダイクロイックミラーD3の特性と互い
に異なるように構成している。又第1のダイクロイック
ミラー(緑ダイクロイックミラー)D1のミラー面に緑
成分の色光のみが透過するダイクロイック膜を蒸着して
いる。尚、それぞれのダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4の透過率特性は前記図5に示した透過率
特性と同じである。
【0069】図8は本発明の実施例5の投影装置の光学
系の要部概略図である。同図において図1に示した要素
と同一要素には同符番を付している。
系の要部概略図である。同図において図1に示した要素
と同一要素には同符番を付している。
【0070】本実施例において図1に示した実施例1と
異なる点はダイクロイックミラーの特性を変えると共に
光学要素の一部の配置位置を異ならせて構成したことで
ある。
異なる点はダイクロイックミラーの特性を変えると共に
光学要素の一部の配置位置を異ならせて構成したことで
ある。
【0071】即ち、同図において24(D1)は第1の
ダイクロイックミラー(緑ダイクロイックミラー)であ
り、該第1のダイクロイックミラーD1を構成するガラ
スプレートの単一の面(ミラー面)に緑成分の色光のみ
を反射するダイクロイック膜を蒸着しており、白色光源
2からの光束を第1の色光(G)と第2、第3の色光
(例えばR,B)とに分離している。尚、第1のダイク
ロイックミラーD1の両側のミラー面に青成分の色光と
赤成分の色光を透過するダイクロイック膜を蒸着しても
良い。
ダイクロイックミラー(緑ダイクロイックミラー)であ
り、該第1のダイクロイックミラーD1を構成するガラ
スプレートの単一の面(ミラー面)に緑成分の色光のみ
を反射するダイクロイック膜を蒸着しており、白色光源
2からの光束を第1の色光(G)と第2、第3の色光
(例えばR,B)とに分離している。尚、第1のダイク
ロイックミラーD1の両側のミラー面に青成分の色光と
赤成分の色光を透過するダイクロイック膜を蒸着しても
良い。
【0072】25(D2)は第2のダイクロイックミラ
ーであり、該第2のダイクロイックミラーD2を構成す
るガラスプレートの単一の面(ミラー面)に赤成分の色
光を反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第2の
色光(R)と第3の色光(B)とに分離している。
ーであり、該第2のダイクロイックミラーD2を構成す
るガラスプレートの単一の面(ミラー面)に赤成分の色
光を反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第2の
色光(R)と第3の色光(B)とに分離している。
【0073】26(D3)は第3のダイクロイックミラ
ーであり、該第3のダイクロイックミラーD3を構成す
るガラスプレートの単一の面(ミラー面)に赤成分の色
光を反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第1の
色光(G)と第2の色光(R)とを合成している。但
し、第3のダイクロイックミラーD3の特性は第2のダ
イクロイックミラーD2の特性と互いに異ならせて構成
している。
ーであり、該第3のダイクロイックミラーD3を構成す
るガラスプレートの単一の面(ミラー面)に赤成分の色
光を反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第1の
色光(G)と第2の色光(R)とを合成している。但
し、第3のダイクロイックミラーD3の特性は第2のダ
イクロイックミラーD2の特性と互いに異ならせて構成
している。
【0074】27(D4)は第4のダイクロイックミラ
ーであり、該第4のダイクロイックミラーD4を構成す
るガラスプレートの単一の面(ミラー面)に青成分の色
光を反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第1、
第2の色光(G,R)と第3の色光(B)とを合成して
いる。それぞれのダイクロイックミラーD1,D2,D
3,D4の透過率特性を図12に示す。
ーであり、該第4のダイクロイックミラーD4を構成す
るガラスプレートの単一の面(ミラー面)に青成分の色
光を反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第1、
第2の色光(G,R)と第3の色光(B)とを合成して
いる。それぞれのダイクロイックミラーD1,D2,D
3,D4の透過率特性を図12に示す。
【0075】本実施例においては色分離手段及び色合成
手段を構成する各ダイクロイックミラーD1,D2,D
3,D4の特性が前述の条件式(1)を満足するように
構成することによって前述の実施例と同様な効果を得て
いる。
手段を構成する各ダイクロイックミラーD1,D2,D
3,D4の特性が前述の条件式(1)を満足するように
構成することによって前述の実施例と同様な効果を得て
いる。
【0076】即ち、本実施例においてはこのような構成
により白色光源2から発した白色光をリフレクター3で
集光し各ダイクロイックミラーD1,D2で緑、赤、青
の各色光に色分離し、これら緑、赤、青の各色光により
各々緑、赤、青用の液晶パネル1R,1G,1Bを照明
し、これらの各色光に基づく液晶パネル1R,1G,1
Bの画像を各ダイクロイックミラーD3,D4を介して
投影レンズ9により被投影面としてのスクリーン11面
上に重ねて投影し、色ムラのない高品位なカラー画像を
得ている。
により白色光源2から発した白色光をリフレクター3で
集光し各ダイクロイックミラーD1,D2で緑、赤、青
の各色光に色分離し、これら緑、赤、青の各色光により
各々緑、赤、青用の液晶パネル1R,1G,1Bを照明
し、これらの各色光に基づく液晶パネル1R,1G,1
Bの画像を各ダイクロイックミラーD3,D4を介して
投影レンズ9により被投影面としてのスクリーン11面
上に重ねて投影し、色ムラのない高品位なカラー画像を
得ている。
【0077】図9、図10は各々本発明の実施例6、7
の投影装置の光学系の要部概略図である。図9、図10
において図8に示した要素と同一要素には同符番を付し
ている。
の投影装置の光学系の要部概略図である。図9、図10
において図8に示した要素と同一要素には同符番を付し
ている。
【0078】各実施例6、7において前述の図8に示し
た実施例5と異なる点はダイクロイックミラーの特性を
変えて構成したことである。その他の構成及び光学的作
用は実施例5と略同様である。
た実施例5と異なる点はダイクロイックミラーの特性を
変えて構成したことである。その他の構成及び光学的作
用は実施例5と略同様である。
【0079】即ち、図9に示した実施例6においては第
1のダイクロイックミラーD1のミラー面に赤成分の色
光が反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第2の
ダイクロイックミラー(緑ダイクロイックミラー)D2
のミラー面に緑成分の色光のみを反射するダイクロイッ
ク膜を蒸着している。又第3のダイクロイックミラーD
3のミラー面に赤成分の色光が透過するダイクロイック
膜を蒸着しており、第4のダイクロイックミラーD4の
ミラー面に青成分の色光が反射するダイクロイック膜を
蒸着している。それぞれのダイクロイックミラーD1,
D2,D3,D4の透過率特性を図13に示す。
1のダイクロイックミラーD1のミラー面に赤成分の色
光が反射するダイクロイック膜を蒸着しており、第2の
ダイクロイックミラー(緑ダイクロイックミラー)D2
のミラー面に緑成分の色光のみを反射するダイクロイッ
ク膜を蒸着している。又第3のダイクロイックミラーD
3のミラー面に赤成分の色光が透過するダイクロイック
膜を蒸着しており、第4のダイクロイックミラーD4の
ミラー面に青成分の色光が反射するダイクロイック膜を
蒸着している。それぞれのダイクロイックミラーD1,
D2,D3,D4の透過率特性を図13に示す。
【0080】次に図10に示す実施例7においては第1
のダイクロイックミラー(緑ダイクロイックミラー)D
1のミラー面に緑成分の色光のみが反射するダイクロイ
ック膜を蒸着しており、第2のダイクロイックミラーD
2のミラー面に赤成分の色光が透過するダイクロイック
膜を蒸着している。又第3のダイクロイックミラーD3
のミラー面に青成分の色光が反射するダイクロイック膜
を蒸着しており、第4のダイクロイックミラーD4のミ
ラー面に赤成分の色光が反射するダイクロイック膜を蒸
着している。それぞれのダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4の透過率特性を図14に示す。
のダイクロイックミラー(緑ダイクロイックミラー)D
1のミラー面に緑成分の色光のみが反射するダイクロイ
ック膜を蒸着しており、第2のダイクロイックミラーD
2のミラー面に赤成分の色光が透過するダイクロイック
膜を蒸着している。又第3のダイクロイックミラーD3
のミラー面に青成分の色光が反射するダイクロイック膜
を蒸着しており、第4のダイクロイックミラーD4のミ
ラー面に赤成分の色光が反射するダイクロイック膜を蒸
着している。それぞれのダイクロイックミラーD1,D
2,D3,D4の透過率特性を図14に示す。
【0081】このように各実施例6、7においては色分
離手段及び色合成手段を構成する各ダイクロイックミラ
ーD1,D2,D3,D4の特性が前述の条件式(1)
を満足するように構成することによって前述の実施例5
と同様な効果を得ている。
離手段及び色合成手段を構成する各ダイクロイックミラ
ーD1,D2,D3,D4の特性が前述の条件式(1)
を満足するように構成することによって前述の実施例5
と同様な効果を得ている。
【0082】図11は本発明の実施例8の投影装置の光
学系の要部概略図である。同図において図3に示した要
素と同一要素には同符番を付している。
学系の要部概略図である。同図において図3に示した要
素と同一要素には同符番を付している。
【0083】本実施例において前述の図3に示した実施
例3と異なる点はダイクロイックミラーの特性を変える
と共に光学要素の一部の配置位置を異ならせて構成した
ことである。その他の構成及び光学的作用は実施例3と
略同様である。
例3と異なる点はダイクロイックミラーの特性を変える
と共に光学要素の一部の配置位置を異ならせて構成した
ことである。その他の構成及び光学的作用は実施例3と
略同様である。
【0084】即ち、本実施例においては第1のダイクロ
イックミラーD1のミラー面に青成分の色光が反射する
ダイクロイック膜を蒸着し、第2のダイクロイックミラ
ーD2のミラー面に緑成分の色光が反射するダイクロイ
ック膜を蒸着している。又第3のダイクロイックミラー
(緑ダイクロイックミラー)D3のミラー面に緑成分の
色光のみが反射するダイクロイック膜を蒸着し、第4の
ダイクロイックミラーD4のミラー面に赤成分の色光が
反射するダイクロイック膜を蒸着している。但し、第3
のダイクロイックミラーD3の特性は第2のダイクロイ
ックミラーD2の特性と互いに異ならせて構成してい
る。それぞれのダイクロイックミラーD1,D2,D
3,D4の透過率特性を図15に示す。
イックミラーD1のミラー面に青成分の色光が反射する
ダイクロイック膜を蒸着し、第2のダイクロイックミラ
ーD2のミラー面に緑成分の色光が反射するダイクロイ
ック膜を蒸着している。又第3のダイクロイックミラー
(緑ダイクロイックミラー)D3のミラー面に緑成分の
色光のみが反射するダイクロイック膜を蒸着し、第4の
ダイクロイックミラーD4のミラー面に赤成分の色光が
反射するダイクロイック膜を蒸着している。但し、第3
のダイクロイックミラーD3の特性は第2のダイクロイ
ックミラーD2の特性と互いに異ならせて構成してい
る。それぞれのダイクロイックミラーD1,D2,D
3,D4の透過率特性を図15に示す。
【0085】このように本実施例においては色分離手段
及び色合成手段を構成する各ダイクロイックミラーD
1,D2,D3,D4の特性が前述の条件式(3)を満
足するように構成することによって実施例3と同様な効
果を得ている。
及び色合成手段を構成する各ダイクロイックミラーD
1,D2,D3,D4の特性が前述の条件式(3)を満
足するように構成することによって実施例3と同様な効
果を得ている。
【0086】尚、図8〜図11に示した実施例5〜8に
おいて前述の実施例4のときと同様に光源手段と投射レ
ンズの位置関係を入れ替えれば更に別の構成の投影装置
を得ることができる。
おいて前述の実施例4のときと同様に光源手段と投射レ
ンズの位置関係を入れ替えれば更に別の構成の投影装置
を得ることができる。
【0087】更に色分離手段及び色合成手段を構成する
各ダイクロイックミラーの特性が前述の条件式(1)又
は条件式(3)を満足するように構成することによっ
て、例えば上記に示した構成以外の投影装置にも本発明
は同様に適用することができ、勿論同様な効果も得るこ
とができる。
各ダイクロイックミラーの特性が前述の条件式(1)又
は条件式(3)を満足するように構成することによっ
て、例えば上記に示した構成以外の投影装置にも本発明
は同様に適用することができ、勿論同様な効果も得るこ
とができる。
【0088】
【発明の効果】本発明によれば前述の如く色分離手段及
び/又は色合成手段を構成する複数のダイクロイックミ
ラーの特性が前記の条件式を満足するように構成するこ
とにより、該ダイクロイックミラーにより白色光を色分
離し、色合成してカラー画像の得る際に発生するスクリ
ーン面上の色ムラを効果的に防止することができ、これ
により高品位な画像を投影することができる投影装置を
達成することができる。
び/又は色合成手段を構成する複数のダイクロイックミ
ラーの特性が前記の条件式を満足するように構成するこ
とにより、該ダイクロイックミラーにより白色光を色分
離し、色合成してカラー画像の得る際に発生するスクリ
ーン面上の色ムラを効果的に防止することができ、これ
により高品位な画像を投影することができる投影装置を
達成することができる。
【図1】 本発明の実施例1の光学系の要部概略図
【図2】 本発明の実施例2の光学系の要部概略図
【図3】 本発明の実施例3の光学系の要部概略図
【図4】 本発明の実施例4の光学系の要部概略図
【図5】 本発明の実施例1のダイクロイックミラーの
特性を示した説明図
特性を示した説明図
【図6】 本発明の実施例2のダイクロイックミラーの
特性を示した説明図
特性を示した説明図
【図7】 本発明の実施例3のダイクロイックミラーの
特性を示した説明図
特性を示した説明図
【図8】 本発明の実施例5の光学系の要部概略図
【図9】 本発明の実施例6の光学系の要部概略図
【図10】 本発明の実施例7の光学系の要部概略図
【図11】 本発明の実施例8の光学系の要部概略図
【図12】 本発明の実施例5のダイクロイックミラー
の特性を示した説明図
の特性を示した説明図
【図13】 本発明の実施例6のダイクロイックミラー
の特性を示した説明図
の特性を示した説明図
【図14】 本発明の実施例7のダイクロイックミラー
の特性を示した説明図
の特性を示した説明図
【図15】 本発明の実施例8のダイクロイックミラー
の特性を示した説明図
の特性を示した説明図
【図16】 本発明の実施例1の1つの光路を展開した
ときの展開図
ときの展開図
【図17】 図16に示したダイクロイックミラーの特
性を示した説明図
性を示した説明図
【図18】 本発明の作用を表わすダイクロイックミラ
ーの特性図
ーの特性図
【図19】 本発明の作用を表わすダイクロイックミラ
ーの特性図
ーの特性図
【図20】 本発明の作用を表わすダイクロイックミラ
ーの特性図
ーの特性図
【図21】 本発明の作用を表わすダイクロイックミラ
ーの特性図
ーの特性図
【図22】 従来の投影装置の光学系の要部概略図
2 光源 3 リフレクター 1G,1R,1B 画像形成手段(液晶パネル) 10G,10R,10B コンデンサーレンズ 4,5,24,25 色分離手段(ダイクロイックミラ
ー) 6,7,26,27 色合成手段(ダイクロイックミラ
ー) 8A,8B 全反射ミラー 9 投影手段 10 被投影面(スクリーン)
ー) 6,7,26,27 色合成手段(ダイクロイックミラ
ー) 8A,8B 全反射ミラー 9 投影手段 10 被投影面(スクリーン)
Claims (6)
- 【請求項1】光源手段からの光を第1のダイクロイック
ミラーと第2のダイクロイックミラーとを有する色分離
手段により赤、緑、青の色光に分離し、該分離した各色
光によりそれぞれに対応する画像形成手段を照明し、前
記各色光に対応する前記画像形成手段からの光束を第3
のダイクロイックミラーと第4のダイクロイックミラー
とを有する色合成手段により合成して被投影面上に投影
する投影装置において、 前記第1のダイクロイックミラーは、前記緑色光を反射
し前記赤と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或
いは前記緑色光を透過し前記赤と青の各色光を反射する
分光透過率特性を備え、前記第2のダイクロイックミラ
ーは前記第1のダイクロイックミラーからの前記赤色光
と青色光を互いに分離する分光透過率特性を備え、前記
第3及び第4のダイクロイックミラーの内の一方のダイ
クロイックミラーは前記赤色光と前記緑色光を合成する
分光透過率特性を備え、 前記第1、第2、第3及び第4のダイクロイックミラー
は、それぞれ光軸上の光束が所定の角度で入射するよう
に傾いており、前記所定の角度で入射する前記光軸上の
光束に対する前記分光透過率と比較して前記所定の角度
より小さな入射角で入射する前記光軸外の光束に対する
前記分光透過率は長波長側にシフトし且つ前記所定の角
度より大きな入射角で入射する光束に対する前記分光透
過率は短波長側にシフトしており、 前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束が前
記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定の角
度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射角で
入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダイク
ロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角で入
射するように構成され、以下の条件を満足することを特
徴とする投影装置。 λG2<λ3<λ2 λG20>λ30 λ300>λ200 ここで、 λG2は、前記第1のダイクロイックミラーの前記光軸
上の光束に対する前記分光透過率特性における、透過率
が50%を示す2つの波長のうちの長波長側の波長、 λ2は、前記第2のダイクロイックミラーの前記光軸上
の光束に対する前記分光透過率特性における、透過率が
50%を示す波長、 λ3は、前記第3及び第4のダイクロイックミラーの内
の前記一方のダイクロイックミラーの前記光軸上の光束
に対する前記分光透過率特性における透過率が50%を
示す波長、 λG20は、前記第1のダイクロイックミラーの、前記
所定の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光
束の内の該入射角が所定値以下のものに対する前記分光
透過率特性における透過率が50%を示す波長、 λ30は、前記第3及び第4のダイクロイックミラーの
内の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第1のダ
イクロイックミラーに前記所定値以下の入射角で入射し
た後で前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の角
度より大きな角度で入射した前記光軸外光束に対する前
記分光透過率特性における、透過率が50%を示す波
長、 λ200は、前記第2のダイクロイックミラーの、前記
所定の角度より大きな入射角で入射した前記光軸外の光
束の内の該入射角が所定値以上のものに対する前記分光
透過率特性における、透過率が50%を示す波長、 λ300は、前記第3及び第4のダイクロイックミラー
の内の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第2の
ダイクロイックミラーに前記所定値以上の入射角で入射
した後で前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな角度で入射した前記光軸外の光束に対す
る前記分光透過率特性における、透過率が50%を示す
波長、 である。 - 【請求項2】光源手段からの光を第1のダイクロイック
ミラーと第2のダイクロイックミラーとを有する色分離
手段により赤、緑、青の色光に分離し、該分離した各色
光によりそれぞれに対応する画像形成手段を照明し、前
記各色光に対応する前記画像形成手段からの光束を第3
のダイクロイックミラーと第4のダイクロイックミラー
とを有する色合成手段により合成して被投影面上に投影
する投影装置において、 前記第1のダイクロイックミラーは、前記赤色光を反射
し前記緑と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或
いは前記赤色光を透過し前記緑と青の各色光を反射する
分光透過率特性を備え、前記第2のダイクロイックミラ
ーは前記緑色光を反射し前記赤と青色光を透過する分光
透過率特性か、前記緑色光を透過し前記赤と青色光を反
射する分光透過率特性を備え、前記第1のダイクロイッ
クミラーからの前記緑色光と青色光を互いに分離し、前
記第3及び第4のダイクロイックミラーの内の一方のダ
イクロイックミラーは前記赤色光と前記緑色光を合成す
る分光透過率特性を備え、 前記第1、第2、第3及び第4のダイクロイックミラー
は、それぞれ光軸上の光束が所定の角度で入射するよう
に傾いており、前記所定の角度で入射する前記光軸上の
光束に対する前記分光透過率と比較して前記所定の角度
より小さな入射角で入射する前記光軸外の光束に対する
前記分光透過率は長波長側にシフトし且つ前記所定の角
度より大きな入射角で入射する光束に対する前記分光透
過率は短波長側にシフトしており、 前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束が前
記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定の角
度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射角で
入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダイク
ロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角で入
射するように構成され、以下の条件を満足することを特
徴とする投影装置。 λG2<λ3<λ2 λG20>λ30 λ300>λ200 ここで、 λG2は、前記第2のダイクロイックミラーの前記光軸
上の光束に対する前記分光透過率特性における、透過率
が50%を示す2つの波長のうちの長波長側の波長、 λ2は、前記第1のダイクロイックミラーの前記光軸上
の光束に対する前記分光透過率特性における、透過率が
50%を示す波長、 λ3は、前記第3及び第4のダイクロイックミラーの内
の前記一方のダイクロイックミラーの前記光軸上の光束
に対する前記分光透過率特性における透過率が50%を
示す波長、 λG20は、前記第2のダイクロイックミラーの、前記
所定の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光
束の内の該入射角が所定値以下のものに対する前記分光
透過率特性における透過率が50%を示す波長、 λ30は、前記第3及び第4のダイクロイックミラーの
内の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第2のダ
イクロイックミラーに前記所定値以下の入射角で入射し
た後で前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の角
度より大きな角度で入射した前記光軸外光束に対する前
記分光透過率特性における、透過率が50%を示す波
長、 λ200は、前記第1のダイクロイックミラーの、前記
所定の角度より大きな入射角で入射した前記光軸外の光
束の内の該入射角が所定値以上のものに対する前記分光
透過率特性における、透過率が50%を示す波長、 λ300は、前記第3及び第4のダイクロイックミラー
の内の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第1の
ダイクロイックミラーに前記所定値以上の入射角で入射
した後で前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな角度で入射した前記光軸外の光束に対す
る前記分光透過率特性における、透過率が50%を示す
波長、 である。 - 【請求項3】光源手段からの光を第1のダイクロイック
ミラーと第2のダイクロイックミラーとを有する色分離
手段により赤、緑、青の色光に分離し、該分離した各色
光によりそれぞれに対応する画像形成手段を照明し、前
記各色光に対応する前記画像形成手段からの光束を第3
のダイクロイックミラーと第4のダイクロイックミラー
とを有する色合成手段により合成して被投影面上に投影
する投影装置において、 前記第3のダイクロイックミラーは、前記緑色光を反射
し前記赤と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或
いは前記緑色光を透過し前記赤と青の各色光を反射する
分光透過率特性を備え、前記緑色光と前記青色光を合成
し、前記第4のダイクロイックミラーは前記第3のダイ
クロイックミラーからの前記緑色光と青色光に対して、
前記赤色光を合成する分光透過率特性を備え、前記第1
及び第2のダイクロイックミラーの内の一方のダイクロ
イックミラーは前記赤色光と前記緑色光を分離する分光
透過率特性を備え、 前記第1、第2、第3及び第4のダイクロイックミラー
は、それぞれ光軸上の光束が所定の角度で入射するよう
に傾いており、前記所定の角度で入射する前記光軸上の
光束に対する前記分光透過率と比較して前記所定の角度
より小さな入射角で入射する前記光軸外の光束に対する
前記分光透過率は長波長側にシフトし且つ前記所定の角
度より大きな入射角で入射する光束に対する前記分光透
過率は短波長側にシフトしており、 前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束が前
記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定の角
度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射角で
入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダイク
ロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角で入
射するように構成され、以下の条件を満足することを特
徴とする投影装置。 λG2'<λ3'<λ2' λG20'>λ30' λ300’>λ200' ここで、 λG2’は、前記第3のダイクロイックミラーの前記光
軸上の光束に対する前記分光透過率特性における、透過
率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側の波長、 λ2’は、前記第4のダイクロイックミラーの前記光軸
上の光束に対する前記分光透過率特性における、透過率
が50%を示す波長、 λ3’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの
内の前記一方のダイクロイックミラーの前記光軸上の光
束に対する前記分光透過率特性における透過率が50%
を示す波長、 λG20’は、前記第3のダイクロイックミラーの、前
記所定の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の
光束の内の該入射角が所定値以下のものに対する前記分
光透過率特性における透過率が50%を示す波長、 λ30’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラー
の内の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第3の
ダイクロイックミラーに前記所定値以下の入射角で入射
する前に前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より大きな角度で入射した前記光軸外光束に対する
前記分光透過率特性における、透過率が50%を示す波
長、 λ200’は、前記第4のダイクロイックミラーの、前
記所定の角度より大きな入射角で入射した前記光軸外の
光束の内の該入射角が所定値以上のものに対する前記分
光透過率特性における、透過率が50%を示す波長、 λ300’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラ
ーの内の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第4
のダイクロイックミラーに前記所定値以上の入射角で入
射する前に該一方のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな角度で入射した前記光軸外の光束に対す
る前記分光透過率特性における、透過率が50%を示す
波長、 である。 - 【請求項4】光源手段からの光を第1のダイクロイック
ミラーと第2のダイクロイックミラーとを有する色分離
手段により赤、緑、青の色光に分離し、該分離した各色
光によりそれぞれに対応する画像形成手段を照明し、前
記各色光に対応する前記画像形成手段からの光束を第3
のダイクロイックミラーと第4のダイクロイックミラー
とを有する色合成手段により合成して被投影面上に投影
する投影装置において、 前記第3のダイクロイックミラーは、前記赤色光を反射
し前記緑と青の各色光を透過する分光透過率特性か、或
いは前記赤色光を透過し前記緑と青の各色光を反射する
分光透過率特性を備え、前記赤色光と前記青色光を合成
し、前記第4のダイクロイックミラーは前記緑色光を反
射し前記赤と青色光を透過する分光透過率特性か、或い
は前記緑色光を透過し前記赤と青色光を反射する分光透
過率特性を備え、前記第3のダイクロイックミラーから
の前記赤色光と青色光に対して前記緑色光を合成し、前
記第1及び第2のダイクロイックミラーの内の一方のダ
イクロイックミラーは前記赤色光と前記緑色光を分離す
る分光透過率特性を備え、 前記第1、第2、第3及び第4のダイクロイックミラー
は、それぞれ光軸上の光束が所定の角度で入射するよう
に傾いており、前記所定の角度で入射する前記光軸上の
光束に対する前記分光透過率と比較して前記所定の角度
より小さな入射角で入射する前記光軸外の光束に対する
前記分光透過率は長波長側にシフトし且つ前記所定の角
度より大きな入射角で入射する光束に対する前記分光透
過率は短波長側にシフトしており、 前記第1及び第2のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の光束が前
記第3及び第4のダイクロイックミラーに前記所定の角
度より大きな入射角で入射し、前記第1及び第2のダイ
クロイックミラーに前記所定の角度より大きな入射角で
入射した前記光軸外の光束が前記第3及び第4のダイク
ロイックミラーに前記所定の角度より小さな入射角で入
射するように構成され、以下の条件を満足することを特
徴とする投影装置。 λG2'<λ3'<λ2' λG20'>λ30' λ300’>λ200' ここで、 λG2’は、前記第4のダイクロイックミラーの前記光
軸上の光束に対する前記分光透過率特性における、透過
率が50%を示す2つの波長のうちの長波長側の波長、 λ2’は、前記第3のダイクロイックミラーの前記光軸
上の光束に対する前記分光透過率特性における、透過率
が50%を示す波長 λ3’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラーの
内の前記一方のダイクロイックミラーの前記光軸上の光
束に対する前記分光透過率特性における透過率が50%
を示す波長、 λG20’は、前記第4のダイクロイックミラーの、前
記所定の角度より小さな入射角で入射した前記光軸外の
光束の内の該入射角が所定値以下のものに対する前記分
光透過率特性における透過率が50%を示す波長、 λ30’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラー
の内の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第4の
ダイクロイックミラーに前記所定値以下の入射角で入射
する前に前記一方のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より大きな角度で入射した前記光軸外光束に対する
前記分光透過率特性における、透過率が50%を示す波
長、 λ200’は、前記第3のダイクロイックミラーの、前
記所定の角度より大きな入射角で入射した前記光軸外の
光束の内の該入射角が所定値以上のものに対する前記分
光透過率特性における、透過率が50%を示す波長、 λ300’は、前記第1及び第2のダイクロイックミラ
ーの内の前記一方のダイクロイックミラーの、前記第3
のダイクロイックミラーに前記所定値以上の入射角で入
射する前に該一方のダイクロイックミラーに前記所定の
角度より小さな角度で入射した前記光軸外の光束に対す
る前記分光透過率特性における、透過率が50%を示す
波長、 である。 - 【請求項5】 前記色分離手段と前記色合成手段を構成
する複数のダイクロイックミラーは、前記光源手段の光
軸に対してそれぞれ同一方向に傾けて配置していること
を特徴とする請求項1乃至4いずれか1項記載の投影装
置。 - 【請求項6】 前記光源手段から前記画像形成手段まで
の距離をLP1、該画像形成手段から前記投影手段まで
の距離をLP2としたとき 0.6<LP1/LP2<1.67 となる条件を満足するように各要素を構成したことを特
徴とする請求項1乃至5いずれか1項記載の投影装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP11205194A JP3223702B2 (ja) | 1994-04-27 | 1994-04-27 | 投影装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP11205194A JP3223702B2 (ja) | 1994-04-27 | 1994-04-27 | 投影装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH07294924A JPH07294924A (ja) | 1995-11-10 |
JP3223702B2 true JP3223702B2 (ja) | 2001-10-29 |
Family
ID=14576801
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP11205194A Expired - Fee Related JP3223702B2 (ja) | 1994-04-27 | 1994-04-27 | 投影装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3223702B2 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6451496B2 (en) | 2000-02-16 | 2002-09-17 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Heat-curable photosensitive compositions |
Families Citing this family (3)
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---|---|---|---|---|
KR100408504B1 (ko) * | 1996-09-10 | 2004-01-24 | 삼성전자주식회사 | 레이저영상투사장치및방법 |
KR19980020617A (ko) * | 1996-09-10 | 1998-06-25 | 김광호 | 레이저 영상 투사 장치 |
KR100408505B1 (ko) * | 1996-09-10 | 2004-01-24 | 삼성전자주식회사 | 레이저영상투사장치 |
-
1994
- 1994-04-27 JP JP11205194A patent/JP3223702B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6451496B2 (en) | 2000-02-16 | 2002-09-17 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Heat-curable photosensitive compositions |
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Publication number | Publication date |
---|---|
JPH07294924A (ja) | 1995-11-10 |
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