JP3726287B2 - 投写型表示装置およびそのための照明光学系 - Google Patents

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Description

技術分野
この発明は、色光合成手段を備えた投写型表示装置およびそのための照明光学系に関するものである。
背景技術
カラー画像を投写スクリーンに投写する投写型表示装置には、クロスダイクロイックプリズムが用いられていることが多い。例えば透過型の液晶プロジェクタでは、クロスダイクロイックプリズムは、赤、緑、青の3色の光を合成して同一の方向に出射する色光合成手段として利用される。また、反射型の液晶プロジェクタでは、クロスダイクロイックプリズムは、白色光を赤、緑、青の3色の光に分離する色光分離手段として利用されると共に、変調された3色の光を再度合成して同一の方向に出射する色光合成手段としても利用される。クロスダイクロイックプリズムを用いた投写型表示装置としては、例えば特開平1−302385号公報に記載されたものが知られている。
図17は、投写型表示装置の要部を示す概念図である。この投写型表示装置は、3つの液晶ライトバルブ42,44,46と、クロスダイクロイックプリズム48と、投写レンズ系50とを備えている。クロスダイクロイックプリズム48は、3つの液晶ライトバルブ42,44,46で変調された赤、緑、青の3色の光を合成して、投写レンズ系50の方向に出射する。投写レンズ系50は、合成された光を投写スクリーン52上に結像させる。
図18は、クロスダイクロイックプリズム48の一部を分解した斜視図である。クロスダイクロイックプリズム48は、4つの直角プリズムの互いの直角面を、光学接着剤で貼り合わせることによって作製されている。
図19は、クロスダイクロイックプリズム48を利用した場合の問題点を示す説明図である。図19(A)に示すように、クロスダイクロイックプリズム48は、4つの直角プリズムの直角面で形成されるX字状の界面において、略X字状に配置された赤色光反射膜60Rと青色光反射膜60Bとを有している。しかし、4つの直角プリズムの隙間には光学接着剤層62が形成されているので、反射膜60R,60Bも、クロスダイクロイックプリズム48の中心軸48aの部分において隙間を有している。
クロスダイクロイックプリズム48の中心軸48aを通る光が投写スクリーン52上に投影されると、中心軸48aに起因する暗線が画像中に形成されることがある。図19(B)は、このような暗線DLの一例を示している。この暗線DLは、他の部分とは異なる色がついた、やや暗い線状の領域であり、投写された画像のほぼ中心に形成される。この暗線DLは、中心軸48a付近の反射膜の間隙において光線が散乱されることや、赤色光や青色光が反射されないことに起因していると考えられる。なお、この問題は、赤色反射膜、青色反射膜等の選択反射膜がそれぞれ形成された2種類のダイクロイックミラーをX字状に交差させたクロスダイクロイックミラーにおいても同様に発生する。この場合にも、ミラーの中心軸に起因する暗線が画像中に形成されることとなる。
このように、従来の投写型表示装置では、クロスダイクロイックプリズム48やクロスダイクロイックミラーの中心軸によって、投写される画像のほぼ中心に暗線が形成されてしまうことがあるという問題があった。
この発明は、従来技術における上述の課題を解決するためになされたものであり、クロスダイクロイックプリズムやクロスダイクロイックミラー等、X字状に配置された2種類のダイクロイック膜を備えた光学手段の中心軸に起因する暗線を目立たなくすることのできる技術を提供することを目的とする。
発明の開示
(課題を解決するための原理の説明)
はじめに、課題を解決するための原理を、具体的な例に基づき、図1ないし図4を用いて説明する。図面では、光の進行方向をz方向、光の進行方向(z方向)からみて3時の方向をx方向、12時の方向をy方向として統一してある。また、下記説明に置いて、便宜的に、x方向は行方向、y方向は列方向を表すものとする。なお、下記の原理は、説明を容易にするために具体的な例に基づいて説明を行っているが、本発明はそのような具体的な構成に限定されるものではない。
投写型表示装置において、光源からの光を複数の部分光束に分割して照明光の面内照度むらを低減する技術として、WO94/22042号公報に記載されたような、複数の小レンズを有する2つのレンズアレイを用いた照明光学系(インテグレータ光学系という)が知られている。
図1は、クロスダイクロイックプリズムを用いた投写型表示装置にインテグレータ光学系を採用した場合の、暗線発生原理を説明する図である。図1(A−1),(B−1)は、x方向の位置が互いに異なる小レンズ10、すなわち、異なる列方向に存在する小レンズ10を通過した光束(図中実線で示す)、および、その中心光軸(図中細かい点線で示す)の追跡図、図1(A−2),(B−2)はスクリーン7上の暗線DLa、DLbの形成位置を示す図である。
光源(図示省略)から出射された光束は、それぞれ複数の小レンズ10を有する第1、第2のレンズアレイ1,2によって複数の部分光束に分割される。第1、第2のレンズアレイ1,2に設けられた各小レンズ10を通過した光束は、平行化レンズ15によって、各部分光束の中心軸に平行な光束に変換される。平行化レンズ15を通過した部分光束は液晶ライトバルブ3上で重畳され、その所定領域を均一に照明する。なお、図1においては1枚の液晶ライトバルブ3のみが図示されているが、他の2枚の液晶ライトバルブにおいてもインテグレータ光学系の原理、暗線の発生原理は同様である。
図2は第1と第2のレンズアレイ1,2の外観を示す斜視図である。第1と第2のレンズアレイ1,2は、それぞれ略矩形状の輪郭を有する小レンズ10がM行N列のマトリクス状に配置された構成を有している。この例では、M=10,N=8であり、図1(A−1)には2列目の小レンズ10を通過した部分光束の追跡図、図1(B−1)には7列目の小レンズ10を通過した部分光束の追跡図が示されていることになる。
液晶ライトバルブ3上に重畳された光束は、液晶ライトバルブ3で画像情報に応じた変調を受けた後、クロスダイクロイックプリズム4に入射する。クロスダイクロイックプリズム4から出射された光束は、投写レンズ系6を介してスクリーン7上に投影される。
図1(A−1),(B−1)にそれぞれ荒い点線で示すように、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5(図中y方向に沿っている)部分を通過する光も、それぞれスクリーン7上のPa,Pbの位置に投影されることとなる。ところが、従来技術において述べたように、この中心軸5付近の反射膜の間隙において光線が散乱されたり、反射されるべき光が反射されなかったりするため、中心軸5付近を通過する光の光量が減少してしまう。よって、図1(A−2),(B−2)に示すように、投写スクリーン7上に周囲よりも輝度の低い部分、すなわち、暗線DLa,DLbが形成されてしまうのである。
ここで、暗線と、第1と第2のレンズアレイ1,2との関係を説明する。図1(A−1)を一部拡大して示してある図3(A)から解るように、液晶ライトバルブ3によって形成された像は、投写レンズ系6によって反転され、かつ拡大されて投写スクリーン7上に投影される。なお、図3(B)は、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5を含むxy平面における断面図である。図3(A),(B)において、r1は、部分光束をクロスダイクロイックプリズム4の中心軸5を含むxy平面で切断したときの、部分光束の断面8の一方の端11から中心軸5までの距離を示し、r2は、部分光束の断面8の他方の端12から中心軸5までの距離を示す。部分光束の断面8の像は、投写レンズ系6によって反転され、かつ拡大されて投写スクリーン7上に投影されるので、投写スクリーン7上における投写領域9の一方の端13から暗線DLaまでの距離R2と投写領域9の他方の端から暗線DLaまでの距離R1との比は、距離r2と距離r1との比に等しい。すなわち、暗線DLaが形成される位置は、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5を含むxy平面における部分光束の断面8が、中心軸5に対してどのような位置に存在するかに依存しているのである。
ここで、図1(A−1)と(B−1)とを比較すれば解るように、図1(A−1)と(B−1)とでは、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5を含むxy平面におけるそれぞれの部分光束の断面の位置が異なっている。従って、暗線DLaとDLbとはそれぞれ異なる位置に形成されることとなる。同様に、第1と第2のレンズアレイ1,2のうち、2列目、7列目以外の列に存在する小レンズ10を通過した部分光束の、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5を含むxy平面における断面の位置もそれぞれ異なるため、投写スクリーン7上には、第1と第2のレンズアレイ1,2の列数だけ、すなわち、N本の暗線が形成されることになるのである。
なお、第1と第2のレンズアレイ1,2の同じ列方向位置に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束は、図4に示したように、投写スクリーン7上のほぼ等しい位置に暗線DLcを形成する。従って、N本の暗線のそれぞれは、第1と第2のレンズアレイ1,2の同じ列方向位置に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束が重なり合って形成されており、その暗度は、それぞれの小レンズによって形成される暗線の暗度の総和にほぼ等しい。
以上をまとめると、以下の原理が導き出せる。
(第1の原理)
まず、第1に、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5に対する部分光束の中心軸の位置が異なれば暗線の形成される位置も異なる。第1と第2のレンズアレイ1,2の異なる列を通過する部分光束は、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5に対する位置が互いに異なるので、異なる位置に暗線を形成する。
(第2の原理)
第2に、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5を含むxy平面における部分光束の断面の位置が異なるのは、クロスダイクロイックプリズム4に入射する部分光束の角度が異なるからである(図1参照)。第1と第2のレンズアレイ1,2の異なる列を通過する部分光束は、クロスダイクロイックプリズム4に対して異なる角度で入射するので、中心軸5における部分光束の位置が異なる。
従って、クロスダイクロイックプリズム4に入射する部分光束の角度が異なれば、あるいは、液晶ライトバルブ3上に重畳される部分光束の角度が異なれば、暗線の形成される位置も異なることになる。
(結論)
先に述べた通り、第1と第2のレンズアレイ1,2の同じ列方向位置に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束が、投写スクリーン7上のほぼ等しい位置にそれぞれ暗線を形成することにより、その暗線の暗度は、それぞれの小レンズによって形成される暗線の暗度の総和にほぼ等しい。従って、このM個の小レンズを通過する部分光束のそれぞれにより形成される暗線が、投写スクリーン7上の異なる位置に形成されるようにすれば良い。すなわち、このようにすれば、暗線の数は増加するものの、1本あたりの暗線の暗度を減少させることが可能となるため、結果として暗線が非常に目立ちにくくなる。なお、M個の小レンズを通過する暗線のすべてが異なる位置に形成されるようにする必要はなく、一部が異なる位置に形成されるようにするだけでも十分である。
なお、暗線を異なる位置に形成させることは、先に述べた第1の原理、第2の原理のいずれかにより可能である。
すなわち、第1の原理に基づけば、同じ列方向位置に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束のうち、一部について、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5に対する部分光束の中心軸の位置を他と変化させれば良い。
さらに、第2の原理に基づけば、同じ列方向位置に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束のうち、一部について、液晶ライトバルブ3上に重畳される部分光束の角度、あるいはクロスダイクロイックプリズム4に入射する部分光束の角度を他と変化させれば良い。
本発明は、上記のような原理を追求することによって、前に述べたような従来技術における課題を解決することができたのである。以下に、その手段、および、作用・効果について述べる。
(課題を解決するための手段およびその作用・効果)
本発明の照明光学系は、
照明光を3色の光に分離する色光分離手段と、
前記3色の光を、与えられた画像信号に基づいてそれぞれ変調する3組の光変調手段と、
X字状に配置された2種類のダイクロイック膜を備え、前記ダイクロイック膜が互いに交差する位置に相当する中心軸を有し、前記3組の光変調手段により変調された3色の光を合成して同一方向に出射する色光合成手段と、
前記色光合成手段により合成された光を投写面上に投写する投写手段とを備える投写型表示装置に使用され、前記照明光を出射する照明光学系であって、
前記色光合成手段の前記中心軸とほぼ平行な列方向、および、前記列方向とほぼ垂直な行方向に分割された複数の部分光束を発生するとともに、前記複数の部分光束を重畳する分割重畳光学系を備え、
前記分割重畳光学系は、
同じ列方向に存在する前記部分光束のうち、一部の部分光束が照明する前記光変調手段上の照明領域が、他の部分光束が照明する照明領域から前記行方向にずれるように構成されていることを特徴とする。
一つの部分光束は、色光合成手段の中心軸を投写面上に投影して中心軸に相当する暗線を形成し、一列の複数の部分光束は、通常、色光合成手段の中心軸を投写面上のほぼ同じ位置に投影して暗線を形成する。上記構成によれば、一部の部分光束が照明する光変調手段上の照明領域が、他の部分光束が照明する照明領域から行方向(中心軸にほぼ平行な列方向とほぼ垂直な方向)にずれる。この結果、第1の原理に基づいて、色光合成手段の中心軸に対する一部の部分光束の中心光路の位置を他の部分光束の中心光路の位置からずらすことができ、それぞれの部分光束は異なった位置に暗線を形成する。したがって、投写される画像に形成される暗線を目立ちにくくすることが可能である。
上記、照明光学系において、
前記分割重畳光学系は、
前記列方向および行方向に配列された複数の小レンズを有する第1のレンズアレイと、
前記第1のレンズアレイの前記複数の小レンズにそれぞれ対応して配置された複数の小レンズを有する第2のレンズアレイと、
を有し、
前記第2のレンズアレイの、前記列方向に沿ってほぼ並ぶ少なくとも1列の小レンズのうち少なくとも一部の小レンズは、他の小レンズの光学的中心と異なる位置に光学的中心を有するレンズ(偏心レンズ)であることが好ましい。
上記構成にすれば、少なくとも一列の複数の小レンズのうち、一部の部分光束が通過する一部の小レンズの光学的中心を他の小レンズの光学的中心の位置と異なった位置に有するレンズとすることにより、一部の部分光束の光路を他の部分光束の光路からずらすようにすることができる。したがって、上記第1の原理に基づき、これらの複数の部分光束によって色光合成手段の中心軸がほぼ同じ位置に投影されるのを防止できる。この結果、投写される画像に形成される暗線を目立ちにくくすることが可能である。
また、上記照明光学系において、
前記一部の小レンズは、該一部の小レンズを通過する部分光束による被照明領域上の照明領域が、前記他の小レンズを通過する部分光束による前記被照明領域上の照明領域に対して、前記行方向にずれるように、光学的中心が前記他の小レンズの光学的中心と異なる位置に配置された偏心レンズであることが好ましい。
このようにすれば、一部の小レンズを通過する部分光束の光路が他の小レンズを通過する部分光束の光路からずれるので、上記第1の原理に基づき、これらの複数の部分光束によって色光合成手段の中心軸がほぼ同じ位置に投影されるのを防止できる。この結果、投写される画像に形成される暗線を目立ちにくくすることが可能である。
また、上記照明光学系の各場合において、
同じ列方向に存在する前記複数の小レンズは、複数の組に組分けされ、
同一の組に含まれる小レンズはレンズ中心に対して同じ位置に光学的中心を有し、
異なる組に含まれる小レンズは、互いにレンズ中心に対して異なった位置に光学的中心を有することが好ましい。
このようにすれば、複数の組ごとに小レンズを通過する部分光束の光路が異なるため、投影される色光合成手段の中心軸に相当する暗線は複数の組毎に形成され、色光合成手段の中心軸がほぼ同じ位置に投影されるのを防止できる。
さらに、前記複数の組のそれぞれの組を通過する部分光束の光量が等しくなるように、同じ列方向に存在する前記複数の小レンズを組分けすることが好ましい。
それぞれの組を通過する部分光束の光量が異なると、それぞれの組を通過する部分光束によって投影される色光合成手段の中心軸に相当する暗線の暗度もそれぞれ異なる。これらの暗線を目立たなくすることが本発明の目的であるが、人間は相対的な比較による光の識別能力が比較的高いため、暗線の暗度が異なることはあまり好ましくない。したがって、それぞれの組を通過する部分光束の光量が等しければ、それぞれの組を通過する部分光束による暗線の暗度を等しくすることができる。
なお、前記複数の組は、前記列方向に沿って区分された少なくとも2つの領域としてもよい。このようにすれば、簡単な構成で色光合成手段の中心軸がほぼ同じ位置に投影されるのを防止できる。
このとき、前記複数の組は前記列方向に沿って区分された2つの領域であり、
前記2つの領域のうち一方の領域に含まれる複数の小レンズの光学的中心と、他方の領域に含まれる複数の小レンズの光学的中心とが、レンズ中心に対して対称な位置にあることが好ましい。
このようにすれば、一方の領域に含まれる小レンズと同じ小レンズを上下逆向きに配置することにより他方の領域を構成することができるため、第2のレンズアレイを一種類の小レンズで構成できる。
また、上記照明光学系の各場合において、
前記第2のレンズアレイの複数の小レンズのそれぞれの光学中心が、前記光源の光軸中心に相当する前記第2のレンズアレイの中心から点対称の位置に配置されていることが好ましい。
投写型表示装置に用いられる光源は、一般的に光軸中心の光量が最も大きく、光軸中心から離れるにしたがって小さくなる傾向にある。このような光源を投写型表示装置に用いた場合、上記のようにすれば、第2のレンズアレイの複数の小レンズを通過する部分光束によって投影される色光合成手段の中心軸に相当する複数の暗線の暗度をすべて等しくすることができる。
また、上記照明光学系の各場合において、
前記分割重畳光学系は、さらに、
前記第1のレンズアレイおよび前記第2のレンズアレイの複数の小レンズを通過する複数の部分光束を、前記光変調手段上の照明位置でほぼ重畳結合する重畳結合レンズと、
前記第2のレンズアレイと前記重畳結合手段との間に設けられた偏光変換素子と、を備え、
前記偏光変換素子は、
互いに平行な偏光分離膜と反射膜とを複数組有し、前記第2のレンズアレイの複数の小レンズを通過した複数の部分光束をそれぞれ2種類の直線偏光成分に分離する偏光ビームスプリッタアレイと、
前記偏光ビームスプリッタアレイで分離された前記2種類の直線偏光成分の偏光方向を揃える偏光変換手段と、を備えるようにしてもよい。
このようにすれば、ランダムな偏光光を有する照明光を一種類の直線偏光光に変換して利用できるので、光の利用効率を高めることができる。
本発明の投写型表示装置は、
上記照明光学系のいずれかと、
前記照明光を3色の光に分離する色光分離手段と、
前記3色の光を、与えられた画像信号に基づいてそれぞれ変調する3組の光変調手段と、
X字状に配置された2種類のダイクロイック膜を備え、前記ダイクロイック膜が互いに交差する位置に相当する中心軸を有し、前記3組の光変調手段により変調された3色の光を合成して出射する色光合成手段と、
前記色光合成手段により合成された光を投写面上に投写する投写手段と、を備え、
前記照明光学系は、
前記色光合成手段の前記中心軸とほぼ平行な列方向、および、前記列方向とほぼ垂直な行方向に分割された複数の部分光束を発生するとともに、前記複数の部分光束を重畳する分割重畳光学系を備え、
前記分割重畳光学系は、
同じ列方向に存在する前記部分光束のうち、一部の部分光束が照明する前記光変調手段上の照明領域が、他の部分光束が照明する照明領域から前記行方向にずれるように構成されていることを特徴とする。
上記照明光学系のいずれかを投写型表示装置に用いることによって、上記各照明光学系と同様に、投写された画像に形成される暗線を目立たなくすることができる。
【図面の簡単な説明】
図1は、クロスダイクロイックプリズムを用いた投写型表示装置にインテグレータ光学系を採用した場合の、暗線発生原理を説明する図。
図2は、第1と第2のレンズアレイ1,2の外観を示す斜視図である。
図3は、図1(A−1)の一部拡大図、及び、クロスダイクロイックプリズム4の中心軸5を含むxy平面における断面図である。
図4は、2つのレンズアレイ1,2のN列目の小レンズを通過した部分光束が投写スクリーン7上に投写される様子を示す概念図である。
図5は、この発明の第1実施例としての投写型表示装置の要部を示す概略平面図である。
図6は、第1のレンズアレイ120の外観を示す斜視図である。
図7は、第1実施例における第2のレンズアレイ130を示す説明図である。
図8は、第2のレンズアレイ130の機能を示す説明図である。
図9は、液晶ライトバルブ252上に第1、第2のレンズアレイ120、130による部分光束が重畳される様子を示す概念図である。
図10は、小レンズ132a,132b,132cを通過する部分光束が、クロスダイクロイックプリズム260を通過する様子を示す説明図である。
図11は、第2のレンズアレイ130の各行の小レンズの光軸と各小レンズを通過する部分光束の光量との関係について示す説明図である。
図12は、図7に示すレンズアレイとは異なる構成を有する第2のレンズアレイ130’の外観を示す斜視図である。
図13は、第2実施例としての投写型表示装置の要部を示す概略平面図である。
図14は、偏光変換素子140の構成を示す説明図である。
図15は、第2実施例における第2のレンズアレイ130の機能を示す説明図である。
図16は、第2実施例における第2のレンズアレイ130の機能を示す説明図である。
図17は、投写型表示装置の要部を示す概念図である。
図18は、クロスダイクロイックプリズム48の一部を分解した斜視図である。
図19は、クロスダイクロイックプリズム48を利用した場合の問題点を示す説明図である。
発明を実施するための最良の形態
次に、本発明の実施の形態を実施例に基づき説明する。なお、以下の説明では、光の進行方向をz方向、光の進行方向(z方向)からみて3時の方向をx方向、12時の方向をy方向とする。
A.第1実施例:
図5は、この発明の第1実施例としての投写型表示装置の要部を示す概略平面図である。この投写型表示装置は、照明光学系100と、ダイクロイックミラー210,212と、反射ミラー218,222,224と、入射側レンズ230と、リレーレンズ232と、3枚のフィールドレンズ240,242,244と、3枚の液晶ライトバルブ(液晶パネル)250,252,254と、クロスダイクロイックプリズム260と、投写レンズ系270とを備えている。
照明光学系100は、ほぼ平行な光束を出射する光源110と、第1のレンズアレイ120と、第2のレンズアレイ130と、重畳レンズ150と、反射ミラー160とを備えている。照明光学系100は、被照明領域である3枚の液晶ライトバルブ250,252,254をほぼ均一に照明するためのインテグレータ光学系である。
光源110は、放射状の光線を出射する放射光源としての光源ランプ112と、光源ランプ112から出射された放射光をほぼ平行な光線束として出射する凹面鏡114とを有している。凹面鏡114としては、放射面鏡を用いることが好ましい。
図6は、第1のレンズアレイ120の外観を示す斜視図である。第1のレンズアレイ120は略矩形状の輪郭を有する小レンズ122がM行N列のマトリクス状に配列された構成を有している。この例では、M=6,N=4である。第2のレンズアレイ130は、基本的には第1のレンズアレイ120の小レンズ122に対応するように、小レンズがM行N列のマトリクス状に配列された構成を有している。なお、第2のレンズアレイ130の詳細については後述する。各小レンズ122は、光源110(図5)から出射された光束を複数の(すなわちM×N個の)部分光束に分割し、各部分光束を第2のレンズアレイ130の近傍で集光させる。各小レンズ122をz方向から見た外形形状は、液晶ライトバルブ250,252,254の表示領域の形状とほぼ相似形をなすように設定されている。この実施例では、小レンズ122のアスペクト比(横と縦の寸法の比率)は4:3に設定されている。
図5に示す投写型表示装置において、光源110から出射された平行光束は、インテグレータ光学系を構成する第1と第2のレンズアレイ120,130によって、複数の部分光束に分割される。第1のレンズアレイ120の各小レンズ122から出射された部分光束は、小レンズ122の集光作用によって第2のレンズアレイ130の対応する各小レンズ132内で光源110の光源像が結像されるように集光される。すなわち、第1のレンズアレイ120の小レンズ122の数だけ、対応する第2のレンズアレイ130の小レンズ132内に2次光源像が形成される。
重畳レンズ150は、第2のレンズアレイ130の各小レンズ132から出射された部分光束を重畳させて、被照明領域である液晶ライトバルブ250,252,254に集光させる重畳光学系としての機能を有する。なお、この重畳レンズ150の機能と、第2のレンズアレイ130の各小レンズの機能とを有する1枚のレンズアレイを2枚のレンズ130,150の代わりに使用することも可能である。また、反射ミラー160は、重畳レンズ150から出射された光束をダイクロイックミラー210の方向に反射する機能を有するが、装置の構成によっては、必ずしも必要とされるものではない。上記の結果、各液晶ライトバルブ250,252,254は、ほぼ均一に照明される。
2枚のダイクロイックミラー210,212は、重畳レンズ150で集光された白色光を、赤、緑、青の3色の色光に分離する色光分離手段としての機能を有する。第1のダイクロイックミラー210は、照明光学系100から出射された白色光束の赤色光成分を透過させるとともに、青色光成分と緑色光成分とを反射する。第1のダイクロイックミラー210を透過した赤色光は、反射ミラー218で反射され、フィールドレンズ240を通って赤光用の液晶ライトバルブ250に達する。このフィールドレンズ240は、第2のレンズアレイ130出射された各部分光束をその中心軸に対して平行な光束に変換する。他の液晶ライトバルブの前に設けられたフィールドレンズ242,244も同様である。第1のダイクロイックミラー210で反射された青色光と緑色光のうちで、緑色光は第2のダイクロイックミラー212によって反射され、フィールドレンズ242を通って緑光用の液晶ライトバルブ252に達する。一方、青色光は、第2のダイクロイックミラー212を透過し、入射側レンズ230、リレーレンズ232および反射ミラー222,224を備えたリレーレンズ系を通り、さらにフィールドレンズ244を通って青色光用の液晶ライトバルブ254に達する。なお、青色光にリレーレンズ系が用いられているのは、青色光の光路の長さが他の色光の光路の長さよりも長いため、光の利用効率の低下を防止するためである。すなわち、入射側レンズ230に入射した部分光束をそのまま、出射側レンズ244に伝えるためである。
3枚の液晶ライトバルブ250,252,254は、与えられた画像情報(画像信号)に従って、3色の色光をそれぞれ変調して画像を形成する光変調手段としての機能を有する。クロスダイクロイックプリズム260は、3色の色光を合成してカラー画像を形成する色光合成手段としての機能を有する。なお、クロスダイクロイックプリズム260の構成は、図18および図19で説明したものと同じである。すなわち、クロスダイクロイックプリズム260には、赤光を反射する誘電体多層膜と、青光を反射する誘電体多層膜とが、4つの直角プリズムの界面に略X字状に形成されている。これらの誘電体多層膜によって3つの色光が合成されて、カラー画像を投写するための合成光が形成される。クロスダイクロイックプリズム260で生成された合成光は、投写レンズ系270の方向に出射される。投写レンズ系270は、この合成光を投写スクリーン300上に投写して、カラー画像を表示する投写光学系としての機能を有する。
さて、図5に示す第1実施例の投写型表示装置は、第2のレンズアレイ130に特徴がある。図7は、第1実施例における第2のレンズアレイ130を示す説明図である。この第2のレンズアレイ130は、その小レンズ132の光軸の位置が異なった3種類の小レンズ132a,132b,132cを用いて、行毎に異なった構成を有している。図7(A)において、各小レンズの表面に描かれた十字は、各小レンズの光軸の位置、すなわち光学的中心を示している。第2のレンズアレイ130の第2、5行目を構成する小レンズ132aの光軸の位置は、レンズの中心にある。また、第3、6行目を構成する小レンズ132bの光軸の位置は、レンズ中心に対して+x方向にずれている。第1、4行目を構成する小レンズ132cの光軸の位置は、レンズ中心に対して−x方向にずれている。図7(B)は、小レンズ132b,132cのような光軸の位置のずれた小レンズ(偏心レンズ)の構造例を示している。小レンズ132b,132cは、図に示すように、球面レンズを所定の位置でカットすることにより、カット後のレンズ中心に対して光軸がずれたレンズと等価な構造を有する偏心レンズである。
図8は、第2のレンズアレイ130の機能を示す説明図である。図8(A)は第2のレンズアレイ130の上から第2行目における平面図、図8(B)は第2のレンズアレイ130の上から第3行目における平面図、図8(C)は第2のレンズアレイ130の上から第4行目における平面図を示している。なお、簡単のため、光源部110から液晶ライトバルブ252までの光路上の主要部のみを示している。また、第1、第2のレンズアレイ120,130の第2列目(図6、図7)に着目して説明する。
図8(A)において、光源部110から出射された平行光は、第1のレンズアレイ120の小レンズ122によって部分光束に分割され、第2のレンズアレイ130の小レンズ132aの内部で光源像が結像するように集光される。さらに、小レンズ132aから出射された部分光束は、重畳レンズ150によって液晶ライトバルブ252の光の入射面である被照明領域252aを照明する。ここで、小レンズ132aは光軸の位置がレンズ中心にあり(図7)、小レンズ132aから出射される部分光束は、その中心軸256clが被照明領域252aの中心を通過するように照明領域256laを照明する。一方、図8(B)において、第2のレンズアレイ130の2列目の小レンズ132bから出射した部分光束は、図8(A)と同様に、被照明領域252aを照明する。ところが、小レンズ132bの光軸の位置が+x方向にずれているので(図7)、小レンズ132bから出射される部分光束は、その中心軸257clが被照明領域252aの中心に対して+x方向にずれて通過するように、照明領域256laから+x方向にずれた照明領域257laを照明する。また、図8(C)においても、第2のレンズアレイ130の2列目の小レンズ132cから出射した部分光束は、図8(A),(B)と同様に、被照明領域252aを照明する。ところが、小レンズ132cの光軸の位置が−x方向にずれているので(図7)、小レンズ132cから出射される部分光束は、その中心軸258clが被照明領域252aの中心に対して−x方向にずれて通過するように、照明領域256laから−x方向にずれた照明領域258laを照明する。なお、第2のレンズアレイ130の第5、第6、第1行目における部分光束の光路も、それぞれ図8(A)、(B)、(C)と同じである。すなわち、図8(A)、(B)、(C)に示したように、同じ列方向に配列されたレンズアレイを通過する部分光束は、第2のレンズアレイの3種類の小レンズ132a,132b,132cおよび重畳レンズ150によって、それぞれ異なった3種類の照明領域256la,257la,258laで重畳されて被照明領域252aを照明し、それぞれの中心軸256cl,257cl,258clも被照明領域252aの中心に対してそれぞれ異なった位置を通過することになる。
図9は、液晶ライトバルブ252上に第1、第2のレンズアレイ120、130による部分光束が重畳される様子を示す概念図である。なお、この図は、液晶ライトバルブ252を重畳レンズ150側から見た図であり、小レンズ132aを通過する部分光束による照明領域256laを実線で示し、小レンズ132bを通過する部分光束による照明領域257laを点線で示し、小レンズ132cを通過する部分光束による照明領域258laを一点鎖線で示している。また、照明領域256la,257la,258laのy方向のずれについては、それぞれの位置の相違を明確にするためにずらして描かれているだけであり、実際はほとんどずれが無い。図から解るように、照明領域256laに対して照明領域257laは+x方向に、照明領域258laは−x方向にそれぞれずれている。ここで、照明領域256la,257la,258laのx方向の位置がずれると、液晶ライトバルブ252の両端部に照明むらが生じるが、実際には投写に用いられる有効な領域253が液晶ライトバルブ252の外形よりもひとまわり小さく設定されており、他の部分は投写されないため問題ない。
図10は、小レンズ132a,132b,132cを通過する部分光束が、クロスダイクロイックプリズム260を通過する様子を示す説明図である。なお、説明を理解し易くするため、説明に必要のない部分は省略または簡略化している。第2のレンズアレイ130の第2行第2列目の小レンズ132aを通過した部分光束の中心軸256clと、第3行第2列目の小レンズ132bを通過した部分光束の中心軸257clと、第4行第2列目の小レンズ132cを通過した部分光束の中心軸258clとは、クロスダイクロイックプリズム260の中心軸262に対して異なる位置をそれぞれ通過する。先に、第1の原理として述べたように、クロスダイクロイックプリズム260内を通過する部分光束の中心軸の、クロスダイクロイックプリズム260の中心軸262に対する位置が異なれば暗線の形成される位置も異なることになる。よって、同じ列方向に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束のそれぞれにより形成される暗線が1ヶ所に集中することがなく、暗線を目立ちにくくすることが可能となる。
次に、第2のレンズアレイ130において光軸の位置の異なるレンズの配置方法について説明する。図11は、第2のレンズアレイ130の各行の小レンズの光軸の位置と各小レンズを通過する部分光束の光量との関係について示す説明図である。図11(A)は、光源部110から出射される光量の分布について示している。また、図11(B)は、光源部110側から第2のレンズアレイ130をみた正面図を示している。図11(A)に示すように、光源部110は、一般的にランプ光源112の光軸中心近傍が最も明るく、光軸中心から離れるに従って暗くなる。すなわち、第2のレンズアレイ130の各小レンズを通過する部分光束の明るさは、図11(B)に示すように、行方向に着目し第2、5行目の明るさを中ぐらいと仮定すると、第3、4行目の明るさは大きく、第1、6行目の小さくなる。
ところで、すでに説明したように、第2のレンズアレイ130の同じ列方向に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束は、同じ位置に光軸を有する小レンズ毎に、本実施例では、小レンズ132cによる第1行と第4行の組、小レンズ132aによる第2行と第5行の組、小レンズ132bによる第3行と第6行の組毎に、スクリーン上の同じ位置に暗線を形成する。それぞれの組を通過する部分光束の光量が異なると、形成された3本の暗線の暗度もそれぞれ異なることになる。人間は相対的な比較による光の識別能力が比較的高いため、複数の暗線の暗度が互いに異なると、暗線が目立ちやすくなる傾向にある。
そこで、第2レンズアレイの同じ列方向に並ぶM個の小レンズのうち、その光軸の位置が同じ小レンズを一つの組とし、それぞれの組を通過する部分光束の光量が等しくなるように各小レンズの光軸の位置を決めれば、それぞれの組を通過する部分光束による3本の暗線の暗度をほぼ等しくすることができる。
したがって、本実施例では、図11(B)に示すように、第1行目と第4行目を、第2行目と第5行目を、第3行目と第6行目をそれぞれ組として、それぞれの組のレンズの光軸をレンズの中心に対して−x方向、中心、+x方向の3位置に配置し、同じ列方向に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束のそれぞれにより形成される暗線が3ヶ所に分離し、かつ同程度の暗度で形成されるため、暗線を目立ちにくくすることが可能となる。
なお、各小レンズ132b、132cの光軸の位置のずらし量については、第2のレンズアレイ130や、重畳レンズ150、フィールドレンズ240,242,244、液晶ライトバルブ250,252,254、クロスダイクロイックプリズム260の中心軸262等の幾何学的な関係から計算によって求めることができる。また、実験的に求めることもできる。このとき、各小レンズ132b、132c、すなわち光軸の位置がレンズ中心からずれている小レンズの光軸の位置は、これらの小レンズを通過する部分光束による暗線が、第2行目および第5行目の小レンズ132a、すなわち光軸の位置がレンズ中心にある小レンズを通過する部分光束によって発生する暗線の間隔の中間に発生するようにずれていることが好ましい。特に、光軸の位置がレンズ中心にある小レンズ(小レンズ132a)を通過する部分光束によって発生する暗線の間隔の中間に、光軸の位置がレンズ中心からずれている小レンズ(小レンズ132b、132c)を通過する部分光束による暗線が発生するようにずれていることが好ましい。こうすれば、発生する暗線が重ならないように、暗線の間隔を最も広い間隔とすることができる。
本実施例では、行毎にレンズの光軸の位置を変えて配置しているが、同じ列方向に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束のそれぞれにより形成される暗線が1ヶ所に集中しないようにすることができればよく、これに限定されるものではない。
図12は、図7に示すレンズアレイとは異なる構成を有する第2のレンズアレイ130’を示している。第2のレンズアレイ130’は、M行の小レンズを行の中心で上部と下部の2つの領域に区分けし、上部は光軸がレンズの中心から−x方向にずれた位置にある小レンズ132’cで構成され、下部は光軸がレンズの中心から+x方向にずれた位置にある小レンズ132’bで構成されている。このような第2のレンズアレイ130’を図5に示す照明光学系100に適用し、投写型表示装置に使用しても、同じ列方向に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束により形成される暗線が2ヶ所に分離して形成されるため、第2のレンズアレイ130を適用した場合に比べて暗線の分離数が少なくなるが、同様に暗線を目立ちにくくすることが可能となる。また、この場合には、異なった位置に光軸を有する小レンズが第2のレンズアレイ130’の上下行方向で2つの領域で区分けされているだけであるため、第2のレンズアレイ130に比べて容易に第2のレンズアレイ130’を構成することが可能である。
B.第2実施例:
図13は、この発明による第2実施例の投写型表示装置を示す図である。第2実施例は、第1実施例の第2のレンズアレイ130と重畳レンズ150との間に偏光変換素子140を設けた照明光学系100’を用いた点が異なっている。他の構成要素は、第1実施例と同じである。また、照明光学系100’から出射される照明光が所定の偏光光である点に違いがあるが、装置としての基本的な機能は同じである。なお、第2のレンズアレイ130は、第1実施例と同様に、図12に示す第2のレンズアレイ130’であってもよい。以下では、第1実施例と異なる機能について説明する。
図14は、偏光変換素子140(図13)の構成を示す説明図である。この偏光変換素子140は、偏光ビームスプリッタアレイ141と、選択位相差板142とを備えている。偏光ビームスプリッタアレイ141は、それぞれ断面が平行四辺形の柱状の複数の透光性板材143が、交互に貼り合わされた形状を有している。透光性板材143の界面には、偏光分離膜144と反射膜145とが交互に形成されている。なお、この偏光ビームスプリッタアレイ141は、偏光分離膜144と反射膜145が交互に配置されるように、これらの膜が形成された複数枚の板ガラスを貼り合わせて、所定の角度で斜めに切断することによって作製される。
第1と第2のレンズアレイ120,130を通過したランダムな偏光方向を有する光は、偏光分離膜144でs偏光光とp偏光光とに分離される。p偏光光は、偏光分離膜144をそのまま透過する。一方、s偏光光は、s偏光光の偏光分離膜144への入射点における垂線に対して、入射光線および反射光線と垂線とのなす角度が対称となるように反射される(反射の法則)。偏光分離膜144で反射されたs偏光光は、さらに反射膜145で反射の法則に従って反射されて、偏光分離膜144をそのまま通過したp偏光光とほぼ平行な状態で出射される。選択位相差板142は、偏光分離膜144を通過する光の出射面部分にはλ/2位相差層146が形成されており、反射膜145で反射された光の出射面部分にはλ/2位相差層が形成されていない光学素子である。従って、偏光分離膜144を透過したp偏光光は、λ/2位相差層146によってs偏光光に変換されて出射する。この結果、偏光変換素子140に入射したランダムな偏光方向を有する光束は、ほとんどがs偏光光に変換されて出射する。もちろん反射膜145で反射される光の出射面部分にだけ選択位相差板142のλ/2位相差層146を形成することにより、p偏光光に変換して出射することもできる。
なお、図14(A)から解るように、偏光変換素子140の一ヶ所の偏光分離膜144から出射するs偏光光の中心の位置(2つのs偏光光をひとまとまりの光束とみなした場合の中心の位置)は、入射するランダムな光束(s偏光光+p偏光光)の中心よりもx方向にずれている。このずれ量は、λ/2位相差層146の幅Wp(すなわち偏光分離膜144のx方向の幅)の半分に等しい。このため、図13に示すように、光源110の光軸(2点鎖線で示す)は、偏光変換素子140以降のシステム光軸(一点鎖線で示す)から、Wp/2に等しい距離Lだけずれた位置に設定されている。
また、第1の実施例において(図5)、第1のレンズアレイ120の小レンズ122によって集光される部分光束は、第2のレンズアレイ130の対応する小レンズ132内で光源110の光源像が結像されるように集光されていたが、第2実施例では、偏光変換素子140において第2のレンズアレイ130から出射された各部分光束を有効に利用するために、偏光変換素子140の偏光分離膜144(図14)の近傍で光源像が結像されるようにすることが好ましい。
図15、図16は、第2実施例における第2のレンズアレイ130(図7)の機能を示す説明図である。図15は、第2のレンズアレイ130の第2行目第1列の小レンズ132aを通過する部分光束の光路を示しており、図16は第2のレンズアレイ130の第4行目第1列の小レンズ132cを通過する部分光束の光路を示している。図15において、図示しない第1のレンズアレイ120の第2行第1列の小レンズ122から出射され、その中心軸356clがシステム光軸に平行な部分光束356は、小レンズ122の集光作用によって偏光分離膜144上に集光される。偏光分離膜144をそのまま透過した部分光束356aは、重畳レンズ150の集光作用によって液晶ライトバルブ252の光の入射面である被照明領域252aを照明する。また、偏光分離膜144で反射され、さらに反射膜145で反射された部分光束356bも、同様に被照明領域252aを照明する。ここで、小レンズ132aは光軸の位置がレンズ中心にあり(図7)、小レンズ132aから出射される部分光束は、その中心軸356clが、システム光軸に平行に偏光変換素子140に入射され、偏光変換素子140から出射される2つの部分光束356a,356bは、それらの中心軸356cla,356clbが被照明領域252aの中心を通過するように照明領域356laを照明する。
図16において、図15と同様に、第1のレンズアレイ120の第4行第1列の小レンズ122から出射されその中心軸358clがシステム光軸に平行な部分光束358は、小レンズ122の集光作用によって偏光分離膜144上に集光される。偏光分離膜144をそのまま通過した部分光束358aは、重畳レンズ150の集光作用によって被照明領域252aを照明する。また、偏光分離膜144で反射され、さらに反射膜145で反射された部分光束358bも、同様に被照明領域252aを照明する。ここで、小レンズ132cは光軸の位置がレンズ中心から−x方向にずれているため(図7)、小レンズ132cから出射される部分光束は、その中心軸358clが、光の進行方向に対してシステム光軸から離れていく方向に傾いて偏光変換素子140に入射され、偏光変換素子140から出射される2つの部分光束358a,358bは、それらの中心軸358cla,358clbが被照明領域252aの中心よりも−x方向にずれて被照明領域252a通過するように照明領域358laを照明する。
したがって、第2実施例においても、第1実施例と同様に、液晶ライトバルブ250,252,254における、第2のレンズアレイの同じ列方向の小レンズから出射される部分光束による照明位置(重畳結合位置)を、光軸の位置が異なる小レンズ132a,132b,132c毎にずらすことができる。よって、同じ列方向に並ぶM個の小レンズを通過する部分光束のそれぞれにより形成される暗線が1ヶ所に集中することがなく、暗線を目立ちにくくすることが可能となる。
なお、液晶ライトバルブ250,252,254は、その入射面に偏光板を配置していることが一般的である。したがって、液晶ライトバルブ250,252,254で変調される光束は所定の偏光光のみであり、その他の偏光光は無駄な光束として損失される。したがって、第2実施例では、偏光変換素子140から出射される光束を、液晶ライトバルブ250,252,254で利用される所定の偏光光と同じ偏光光とすれば、第1実施例に比べて投写型表示装置としての光の利用効率を高くすることができる。
ところで、第2実施例においても、第1実施例と同様に、各小レンズ132b、132cの光軸の位置のずらし量を、第2のレンズアレイ130や、偏光変換素子140、重畳レンズ150、フィールドレンズ240,242,244、液晶ライトバルブ250,252,254、クロスダイクロイックプリズム260の中心軸262等の幾何学的な関係から計算によって求めることができる。また、実験的に求めることもできる。ただし、第2実施例においては、第2のレンズアレイを通過した部分光束は、偏光変換素子140によって、行方向に間隔Wpだけずれた部分光束(図14)も発生し、部分光束の行方向の間隔は、第1実施例の1/2となる。したがって、各小レンズ132b、132c、すなわち光軸の位置がレンズ中心からずれている小レンズの光軸の位置は、このような1/2間隔で発生する第2行目および第5行目の小レンズ132a、すなわち光軸の位置がレンズ中心にある小レンズを通過する部分光束によって発生する暗線の間隔の中間に、光軸の位置がレンズ中心からずれている小レンズ(小レンズ132b、132c)を通過する部分光束による暗線が発生するようにずれていることが好ましい。
なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。
第2のレンズアレイは、光学的中心(光軸)の位置が、各行毎に、または、複数の組毎に、行方向のすべて異なった位置にずれていてもよい。また、1つの行または1つの組のみが、行方向の異なった位置にずれていてもよい。さらに、上記実施例では、光源からの光束をマトリクス状の複数の光束に分割していたが、本発明は、少なくともほぼ1列に並ぶ複数の光束に分割する場合にも適用することができる。つまり、第2のレンズアレイの、所定の列方向に沿ってほぼ並ぶ少なくとも1列の小レンズのうち少なくとも一部の小レンズは、他の小レンズの光学的中心と異なる位置に光学的中心を有するレンズであればよい。このとき、一部の小レンズを通過した部分光束による被照明領域上の照明位置(照明領域)が他の小レンズを通過した部分光束による照明位置とは異なることになる。これによって、クロスダイクロイックプリズムの中心軸に対する部分光束の位置が、少なくとも一部の小レンズを通過した部分光束と他の小レンズを通過した部分光束とで異なることになって暗線の発生位置を分離することができる。したがって、クロスダイクロイックプリズムに起因して発生する暗線を目立ちにくくすることができる。
すなわち、投写型表示装置は、色光合成手段の中心軸に相当する方向にほぼ沿って分割された少なくとも一例の複数の部分光束を発生するとともに、光変調手段上で複数の部分光束をほぼ重畳する分割重畳光学系を備えていればよい。そして、この分割重畳光学系は、一列の部分光束のうち一部の部分光束の照明する光変調手段上の照明領域が、他の部分光束の照明する照明領域から色光合成手段の中心軸に相当する方向とは異なる方向にずれるように、一部の部分光束の光路を他の部分光束の光路からずらす照明位置変更手段を備えていればよい。
上記各実施例では、透過型の投写型表示装置に本発明を適用した場合の例について説明したが本発明は、反射型の投写型表示装置にも適用することが可能である。ここで、「透過型」とは、液晶ライトバルブ等の光変調手段が光を透過するタイプであることを意味しており、「反射型」とは、光変調手段が光を反射するタイプであることを意味している。反射型の投写型表示装置では、クロスダイクロイックプリズムは、白色光を赤、緑、青の3色の光に分離する色光分離手段として利用されると共に、変調された3色の光を再度合成して同一の方向に出射する色光合成手段としても利用される。反射型の投写型表示装置にこの発明を適用した場合にも、透過型の投写型表示装置とほぼ同様な効果を得ることができる。
産業上の利用可能性
この発明にかかる照明光学系は、種々の投写型表示装置に適用可能である。また、この発明による投写型表示装置は、例えばコンピュータから出力された画像やビデオレコーダから出力された画像をスクリーン上に投写して表示するために適用可能である。

Claims (18)

  1. 照明光を3色の光に分離する色光分離手段と、
    前記3色の光を、与えられた画像信号に基づいてそれぞれ変調する3組の光変調手段と、
    X字状に配置された2種類のダイクロイック膜を備え、前記ダイクロイック膜が互いに交差する位置に相当する中心軸を有し、前記3組の光変調手段により変調された3色の光を合成して同一方向に出射する色光合成手段と、
    前記色光合成手段により合成された光を投写面上に投写する投写手段とを備える投写型表示装置に使用され、前記照明光を出射する照明光学系であって、
    前記色光合成手段の前記中心軸とほぼ平行な列方向、および、前記列方向とほぼ垂直な行方向に分割された複数の部分光束を発生するとともに、前記複数の部分光束を重畳する分割重畳光学系を備え、
    前記分割重畳光学系は、
    同じ列方向に存在する前記部分光束のうち、一部の部分光束が照明する前記光変調手段上の照明領域が、他の部分光束が照明する照明領域から前記行方向にずれるように構成されていることを特徴とする
    照明光学系。
  2. 請求項1記載の照明光学系であって、
    前記分割重畳光学系は、
    前記列方向および行方向に配列された複数の小レンズを有する第1のレンズアレイと、
    前記第1のレンズアレイの前記複数の小レンズにそれぞれ対応して配置された複数の小レンズを有する第2のレンズアレイと、
    を有し、
    前記第2のレンズアレイの、前記列方向に沿ってほぼ並ぶ少なくとも1列の小レンズのうち少なくとも一部の小レンズは、他の小レンズの光学的中心と異なる位置に光学的中心を有するレンズであることを特徴とする
    照明光学系。
  3. 請求項2記載の照明光学系であって、
    前記一部の小レンズは、該一部の小レンズを通過する部分光束による被照明領域上の照明領域が、前記他の小レンズを通過する部分光束による前記被照明領域上の照明領域に対して、前記行方向にずれるように、光学的中心が前記他の小レンズの光学的中心と異なる位置に配置された偏心レンズであることを特徴とする
    照明光学系。
  4. 請求項2または3記載の照明光学系であって、
    同じ列方向に存在する前記複数の小レンズは、複数の組に組分けされ、
    同一の組に含まれる小レンズはレンズ中心に対して同じ位置に光学的中心を有し、
    異なる組に含まれる小レンズは、互いにレンズ中心に対して異なった位置に光学的中心を有することを特徴とする
    照明光学系。
  5. 請求項4記載の照明光学系であって、
    前記複数の組のそれぞれの組を通過する部分光束の光量が等しくなるように、同じ列方向に存在する前記複数の小レンズを組分けすることを特徴とする
    照明光学系。
  6. 請求項4記載の照明光学系であって、
    前記複数の組は、前記列方向に沿って区分された少なくとも2つの領域であることを特徴とする
    照明光学系。
  7. 請求項6記載の照明光学系であって、
    前記複数の組は前記列方向に沿って区分された2つの領域であり、
    前記2つの領域のうち一方の領域に含まれる複数の小レンズの光学的中心と、他方の領域に含まれる複数の小レンズの光学的中心とが、レンズ中心に対して対称な位置にあることを特徴とする
    照明光学系。
  8. 請求項2ないし6のいずれかに記載の照明光学系であって、
    前記第2のレンズアレイの複数の小レンズのそれぞれの光学中心が、前記光源の光軸中心に相当する前記第2のレンズアレイの中心から点対称の位置に配置されていることを特徴とする
    照明光学系。
  9. 請求項2ないし請求項8のいずれかに記載の照明光学系であって、
    前記分割重畳光学系は、さらに、
    前記第1のレンズアレイおよび前記第2のレンズアレイの複数の小レンズを通過する複数の部分光束を、前記光変調手段上の照明位置でほぼ重畳結合する重畳結合レンズと、
    前記第2のレンズアレイと前記重畳結合手段との間に設けられた偏光変換素子と、を備え、
    前記偏光変換素子は、
    互いに平行な偏光分離膜と反射膜とを複数組有し、前記第2のレンズアレイの複数の小レンズを通過した複数の部分光束をそれぞれ2種類の直線偏光成分に分離する偏光ビームスプリッタアレイと、
    前記偏光ビームスプリッタアレイで分離された前記2種類の直線偏光成分の偏光方向を揃える偏光変換手段と、を備えることを特徴とする
    照明光学系。
  10. 照明光を出射する照明光学系と、
    前記照明光を3色の光に分離する色光分離手段と、
    前記3色の光を、与えられた画像信号に基づいてそれぞれ変調する3組の光変調手段と、
    X字状に配置された2種類のダイクロイック膜を備え、前記ダイクロイック膜が互いに交差する位置に相当する中心軸を有し、前記3組の光変調手段により変調された3色の光を合成して出射する色光合成手段と、
    前記色光合成手段により合成された光を投写面上に投写する投写手段と、を備え、
    前記照明光学系は、
    前記色光合成手段の前記中心軸とほぼ平行な列方向、および、前記列方向とほぼ垂直な行方向に分割された複数の部分光束を発生するとともに、前記複数の部分光束を重畳する分割重畳光学系を備え、
    前記分割重畳光学系は、
    同じ列方向に存在する前記部分光束のうち、一部の部分光束が照明する前記光変調手段上の照明領域が、他の部分光束が照明する照明領域から前記行方向にずれるように構成されていることを特徴とする
    投写型表示装置。
  11. 請求項10記載の投写型表示装置であって、
    前記分割重畳光学系は、
    前記列方向および行方向に配列された複数の小レンズを有する第1のレンズアレイと、
    前記第1のレンズアレイの前記複数の小レンズにそれぞれ対応して配置された複数の小レンズを有する第2のレンズアレイと、
    を有し、
    前記第2のレンズアレイの、前記列方向に沿ってほぼ並ぶ少なくとも1列の小レンズのうち少なくとも一部の小レンズは、他の小レンズの光学的中心と異なる位置に光学的中心を有するレンズであることを特徴とする
    投写型表示装置。
  12. 請求項11記載の投写型表示装置であって、
    前記一部の小レンズは、該一部の小レンズを通過する部分光束による被照明領域上の照明領域が、前記他の小レンズを通過する部分光束による前記被照明領域上の照明領域に対して、前記行方向にずれるように、光学的中心が前記他の小レンズの光学的中心と異なる位置に配置された偏心レンズであることを特徴とする投写型表示装置。
  13. 請求項11または12記載の投写型表示装置であって、
    同じ列方向に存在する前記複数の小レンズは、複数の組に組分けされ、
    同一の組に含まれる小レンズはレンズ中心に対して同じ位置に光学的中心を有し、
    異なる組に含まれる小レンズは、互いにレンズ中心に対して異なった位置に光学的中心を有することを特徴とする
    投写型表示装置。
  14. 請求項13記載の投写型表示装置であって、
    前記複数の組のそれぞれの組を通過する部分光束の光量が等しくなるように、同じ列方向に存在する前記複数の小レンズを組分けすることを特徴とする
    投写型表示装置。
  15. 請求項13記載の投写型表示装置であって、
    前記複数の組は、前記列方向に沿って区分された少なくとも2つの領域であることを特徴とする
    投写型表示装置。
  16. 請求項15記載の投写型表示装置であって、
    前記複数の組は前記列方向に沿って区分された2つの領域であり、
    前記2つの領域のうち一方の領域に含まれる複数の小レンズの光学的中心と、他方の領域に含まれる複数の小レンズの光学的中心とが、レンズ中心に対して対称な位置にあることを特徴とする
    投写型表示装置。
  17. 請求項11ないし請求項15のいずれかに記載の投写型表示装置であって、
    前記第2のレンズアレイの複数の小レンズのそれぞれの光学中心が、前記光源の光軸中心に相当する前記第2のレンズアレイの中心から点対称の位置に配置されていることを特徴とする
    投写型表示装置。
  18. 請求項11ないし請求項17のいずれかに記載の投写型表示装置であって、
    前記分割重畳光学系は、さらに、
    前記第1のレンズアレイおよび前記第2のレンズアレイの複数の小レンズを通過する複数の部分光束を、前記光変調手段上の照明位置でほぼ重畳結合する重畳結合レンズと、
    前記第2のレンズアレイと前記重畳結合手段との間に設けられた偏光変換素子と、を備え、
    前記偏光変換素子は、
    互いに平行な偏光分離膜と反射膜とを複数組有し、前記第2のレンズアレイの複数の小レンズを通過した複数の部分光束をそれぞれ2種類の直線偏光成分に分離する偏光ビームスプリッタアレイと、
    前記偏光ビームスプリッタアレイで分離された前記2種類の直線偏光成分の偏光方向を揃える偏光変換手段と、を備えることを特徴とする
    投写型表示装置。
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