JP3989302B2 - 照明装置及びプロジェクタ装置 - Google Patents

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    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、集光性能が高く、高輝度且つ小型化を実現する照明装置、及び、この照明装置を用いたプロジェクタ装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、特定箇所に高率良く照明する集光照明装置、例えば車のヘッドライト、スタンド照明、スポットライト、懐中電灯、データプロジェクタ用照明ユニット等は、相対的により点光源に近い発光源を反射形状が工夫された反射ユニットに反射させ、また反射した光を光学レンズ等により光束の指向性を高めると言った比較的単純な方法により通常集光性能が高い照明を行なおうとしている。
【0003】
一般照明も同様であるが、これらの集光性能が照明装置においても、装置そのもののサイズをさほど大きくせずに、より明るい照明光を得たいとする欲求は高い。しかしながら一般的には、より明るい照明光を得るために、サイズは大きくなる傾向にあるが、発光源の印加電力を大きくし出力を高め、同時にその集光性能を高めるために発光源に対し相対的に拡大した反射ユニット或いは光学レンズを適用するようにしている。従って、集光効率良く明るさを得ようとするには照明装置のサイズは必然的に発光源に対し大きくならざるを得ない。換言すれば、高出力で且つ点光源に近い小型発光源があれば、照明装置全体も小型化が可能となる。そのような要求から従来方式においても発光源の小型化が進められており、特に高出力が可能な放電タイプによる小型発光源が現在有力な手段となっている。但し、小型放電タイプの発光源であっても回路規模を小さくすることが困難な高圧電源による駆動が必要であるなど、照明装置トータルとしての小型化に対する課題も多く、既にほぼ限界に近づいてきていると言われている。
【0004】
一方、次世代小型発光源として発光ダイオード(以下、LEDと略記する。)が昨今著しい注目を浴びている。これまでLEDと言えば、小型、高耐性、長寿命などの長所はあるものの、その発光効率及び発光出力の制約から各種計器類用インジケータ照明や制御状態の確認ランプとしての用途が主であった。しかしながら近年、発光効率が急速に改善されつつあり、従来最も高効率とされている放電タイプの高圧水銀ランプや蛍光燈ランプの発光効率を超えるのは時間の問題であると言われている。この高効率高輝度LEDの出現により、LEDによる高出力発光源が急速に実用性を帯びてきている。また最近になり、従来の赤色、緑色に加えて青色LEDが実用段階を向かえたこともその応用を加速させている。事実、この高効率高輝度LEDを複数用いることにより、これまでは明るさ或いは効率の点で不可能であった交通信号灯、屋外用大型フルカラーディスプレイ、自動車の各種ランプ、携帯電話の液晶表示のバックライトへの実用化が始まっている。
【0005】
集光性能が求められる照明装置の有望な小型発光源として、この高効率高輝度LEDの適用が考えられている。LEDは元来、寿命、耐久性、点灯速度、点灯駆動回路の簡易性の点で他の発光源とは優れた特徴を有している。さらに、とりわけ青色が加わり自発光の発光源として3原色が揃ったことは、フルカラー画像表示装置としての応用範囲が拡大された。集光性能が求められる照明装置の典型例として例えば、画像データから表示画像を形成して映し出すプロジェクタ表示装置では、これまで白色系の発光源からカラーフィルタ等により所望する原色を分離し、各色毎に対応する画像データに対し空間光変調を施し、それらを空間的または時間的に合成することによりカラー画像表示を可能にしてきた。白色系の発光源を用いる場合、所望する唯一の色を分離して利用するため、分離した色以外はフィルターによって無駄に捨てることになる場合も多い。その点、LEDは所望する色自体を発光するので必要なときに必要な量の発光が可能となり、従来の白色系発光源の場合に比して光を無駄にすることなく、効率よく発光源の光を利用することができる。
【0006】
このようなLEDの優れた適用条件に着目し、例えば、特開平11−32278号公報や特開平11−352589号公報等に、LEDをプロジェクタ表示装置用の照明装置に適用した例が開示されている。これら公報に開示の技術では、複数のLEDを構成することにより光量を確保し、個々の発光源からの一部の光束を光学レンズ等の光学素子により集光し、照射する光変調素子が許容する入射角に上手く納まるように光束制御するようにしている。一般に広く使われている液晶デバイスのような光変調素子は、照明光として許容される入射角が非常に小さいため、単なる集光性能のみならず、より平行性の高い光束を形成し照射されることが理想とされ、光変調素子における光利用効率を高める上で非常に重要なポイントとなっている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記のようにLEDを発光源として用いようとする場合、点光源ではなく面発光の拡散光源として扱わねばならないと言う制約から、発光する光をレンズ等の光学素子を使って、点光源の場合のように効率良く容易に集光し平行性を高めた光束を得ることが理論上非常に困難になってくる。さらに、光量を確保するためには必然的に多数のLEDを構成することが必要になってくるが、その分、構成サイズが大きくなることから、複数LEDの光を合成して平行性を高めた光束を得ることが一層困難になってくる。このことは、LEDが優れた小型光源として多くの特性を備えながらも、より効率良く集光し平行性を高めた光束を得たいと言う目的からは、さらに遊離していく結果となっている。
【0008】
即ち、LEDは小型光源で且つ元来有する数々の優位性に加え、高輝度高効率化に向けて進化していくと言う好材料を揃えながら、所定領域に集光性または平行性を高めた効率の良い照明が必要な装置に対しては、非常に適用し辛いと言う今だ解決されない問題を残している。
【0009】
本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、LEDのような発光体を用いて、集光性または平行性に優れ、且つ非常に明るい照明光を得ることが可能な照明装置、及び、この照明装置を用いたプロジェクタ装置を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、請求項1に記載の発明による照明装置は、
円周上に配列され且つ複数の発光面から上記円周の内側に向かって拡散光を出射する複数の発光体と、
発光ポイントから発せられた光を集光する集光手段と、
上記集光手段と一体で保持され、上記集光手段が集光した光の光路を折り曲げる光路変更手段と、
上記発光ポイントに上記複数の発光体の発光面それぞれが順次位置するように、上記発光面の配列方向に沿って上記集光手段および上記光路変更手段を上記円周の中心を回転軸として上記円周の内側で回動させる可動手段と、
上記複数の発光体のうち、上記可動手段の移動に伴い前記発光ポイントに少なくとも発光面の一部が位置する発光体を検出する検出手段と、
上記複数の発光体それぞれについて、上記検出手段が検出した期間内で点灯と消灯の順番で発光制御を行う駆動制御手段と、
を具備し、
上記光路変更手段は、上記集光手段が集光した光を上記回転軸方向に反射することを特徴とする。
【0017】
また、請求項に記載の発明による照明装置は、請求項1に記載の照明装置において、
上記光路変更手段は、平面反射鏡であることを特徴とする。
【0019】
また、請求項に記載の発明による照明装置は、請求項1に記載の照明装置において、
上記光路変更手段は、プリズムであることを特徴とする。
【0039】
また、請求項に記載の発明によるプロジェクタ装置は、
請求項1乃至の何れかに記載の照明装置と、
上記光路変更手段で折り曲げられた光路上に配設して照明される光変調手段と、
上記光変調手段で変調した光を投影する投影光学手段と、
を具備することを特徴とする。
【0071】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【0072】
[第1の実施の形態]
まず、図1の(a)乃至図4の(c)を参照して、本発明の第1の実施の形態に係る照明装置の基本的な照明原理を説明する。
【0073】
図1の(a)は、照明原理を説明するための本実施の形態に係る照明装置の機能ブロック図である。
【0074】
動作開始命令部1は、該照明装置による照明動作の開始を命令する信号を出力するものである。この動作開始命令の出力は、照明を開始するためにユーザが操作する不図示トリガスイッチに連動するものであっても良いし、照明動作を起動させることが必要な不図示の他の機能ブロックと連動するものであっても良い。上記動作開始命令部1から出力された信号は、発光体可動制御部2に入力される。
【0075】
一方、発光ユニット部3には、複数の発光体L,L,…,Lが配置構成されると共に、これら発光体自体を機械的に可動するための発光体可動部4が構成されている。上記発光体可動制御部2は、この発光体可動部4に対し、発光体の駆動制御量を与える。その与えられた制御量に応じて、発光体は上記発光体可動部4によって、空間的高速移動がなされる。上記発光体可動部4は、例えば電磁式モータ、静電式モータ、など電気的に駆動制御できるものが現実的であり、求められる条件によって適切なる手段が選択されれば良い。
【0076】
また、発光体近傍には、発光体の移動量或いは移動タイミングを知るための発光体位置検出センサを構成する発光体位置検出部5が付設されている。この発光体位置検出部5は、特定の発光基準位置16にきた発光体の位置検出を行うことで発光させるべき発光体を検出し、それに対応した信号を出力する。
【0077】
上記発光体位置検出部5から出力された信号は、発光体選択制御部6に入力され、該発光体選択制御部6は、その入力信号に基づいて、発光させるべき発光体を選択して、選択した発光体に対し、発光のオン、オフまたは発光量を与える制御量を出力する。出力された制御量は、上記発光体L,L,…,Lそれぞれに対応づけられて構成されている点灯手段である発光体駆動部7,7,…,7の内の何れか選択された発光体駆動部に入力される(この場合、発光体はn個から構成されていることを示している)。
【0078】
なお、上記発光体L,L,…,Lの発光色の内訳が異なる色の光を発光可能なもので構成できる場合、発光体L,L,…,Lが発光体可動部4によって高速移動、例えば1/60秒以下にすることにより、それらの発光色を混合した照明光を視覚の残光現象を用いて作り出すことができる。この知覚可能な混合色は個々の発光体の発光色の組み合わせ、或いは個々の発光量によって柔軟に設定が可能である。従って、照明色特性設定部8において求める照明光の混合色を設定し、その情報を発光体選択制御部6に与えることにより、それに対応する制御量を発光体選択制御部6は出力することができる。上記照明色特性設定部8での照明色の設定の仕方は、機械的手段、電気的手段、ソフトウェア的手段の何れの手段でも構わない。また、設定の内容も、求める照明色のような直接的なものでも良いし、個々の異なる発光色の発光体に対し発光量を設定するような間接的なものでも良い。なお、混合色を設定する方法としては、上記のような発光色や発光量を設定する方法以外に、発光体個々の発光時間を制御し変化させるような方法を用いても良い。
【0079】
即ち、本第1の実施の形態によれば、複数の発光体が構成され、それら発光体が高速に移動をすると共に、特定の個所に位置した発光体を単パルス的に発光させ、連鎖的に異なる発光体を連続的に発光させていくことで、見かけ上一つの発光体と等価の連続発光を得ることができる。
【0080】
図1の(b)は、上記発光ユニット部3の構成を示す図である。
この例では、発光体として7個の高輝度発光ダイオード(以下、LEDチップと称する)を用いている。即ち、LEDチップL〜Lが、図示の如く等間隔に支持部材11上に実装されている。この支持部材11は、上記発光体可動部4に相当する、ボイスコイルモータ12により図中の矢印A1方向に高速摺動が可能な機構を有している。
【0081】
また、上記支持部材11の背面には、LEDチップL〜Lと対の関係になるようにして、7つの反射部13が互いに分離して形成されている。これら反射部13は、発光素子14及び受光素子15と共に上記発光体位置検出部5を構成するものである。即ち、これら反射部13は、発光素子14から所定の方向に発せられた光を反射し、受光素子15により受光可能なように固定的に配設されており、図示の如く所定の発光基準位置16に反射部13が来ると上記受光素子15に反射された光が入力され、初期の反射部からの反射回数をカウントすることで対となっているLEDチップが発光基準位置16に存在するかどうかを検知することができる。なお、発光基準位置16としては、同図の状態でLEDチップLが位置している所としている。
【0082】
上記発光基準位置16にあるLEDチップの発光前面には、発光した光を集光するための光学レンズ17並びに該光学レンズ17により集光された光を所望する被照射領域に照射可能なように光路制御するための光学レンズ18が構成されている。即ち、上記支持部材11が移動し、上記発光基準位置16をLEDチップが通過すると、その通過するLEDチップのみ発光し、その光が被照射領域に照射される。この動作を、LEDチップL〜Lについて順次繰り返すことにより、ある一定時間内においてLEDチップL〜Lが発光した光が時分割ではあっても見かけ上ほぼ連続した照明光が得られることになる。
【0083】
図1の(c)は、LEDチップの印加電流と発光量の関係をモデル化したグラフで示したものである。即ち、LEDチップは、所定の許容限界はあるものの印加電流を増加すると発光する光の量も増加させることができる。許容限界は当然、使われる材料特性、組成欠陥、放熱性能、周辺電極の電気伝導特性、などに影響され決定されるものであるが、同一チップでも特に放熱性能を高めることにより、連続発光における最大定格以上に電流を与え大光量を得ることが可能である。
【0084】
放熱性を高めるには、チップ周囲の熱伝導性を高めて熱をより短時間で放出する方法は勿論であるが、連続発光ではなく、極短時間のパルス発光により非発光時間を多く取るようにすれば、発熱を抑えた発光が可能となる。即ち、発光時間内に限定して観察すれば、極短時間に電流をより多く印加して、連続発光に比して明るさを増強して発光させることが可能である。この特性を利用し、本実施の形態のような照明原理を利用すると、連続発光では得られない強力な光を創り出すことが可能となる。
【0085】
図2の(a)は、図1の(b)で説明したLEDチップL〜Lの発光タイミングを示したタイミングチャートである。横軸を時間軸、縦軸を発光量としてある。図2の(a)より分かるように、LEDチップL〜Lは個々は時分割され、それらが連続した形で発光制御がなされる。
【0086】
なお、上記説明では、LEDチップL〜Lが光学レンズ17,18に対し移動するとしたが、光学レンズ17,18がLEDチップL〜Lに対し相対的に移動するようにしても構わず、そのように構成しても同様の効果が得られるのは言うまでもない。
【0087】
また、図2の(b)は、図1の(b)に示した構成において、上記光学レンズ17,18を1個のロッドレンズ19に置換した構成である。このようにロッドレンズ19を用いても、同様に、照明光を得るための光学構成を取ることができる。
【0088】
図3の(a)及び(b)は、図1の(b)乃至図2の(a)を参照して説明した照明原理を用いて、照明光の色合いを調色する方法の一例を示したものである。
【0089】
即ち、図3の(a)に示すように、支持部材11上に等間隔にLEDチップL〜L15が配設されており、同図の状態でLEDチップLが位置している所を発光基準位置16とし、その前面に集光用の光学レンズ17が固定配置され照明光を得るようになっている。また、個々のLEDチップの側面から発光する光を前面に効果的に照射可能なように、LEDチップのサイドに反射面20が構成されている。支持部材11は図中矢印A1方向へ高速移動するものとしてある。この場合、LEDチップL〜Lは赤(R)色、LEDチップL〜L10は橙(O)色、LEDチップL11〜L13は緑(G)色、LEDチップL14〜L15は青(B)色をそれぞれ発色する発光素材から成っている。その他の構成については、図1の(b)と同様であり、よってそれらの図示及び説明は省略する。
【0090】
図3の(b)は、LEDチップL〜L(この例ではL15)に対応して、それらの発光量の状態を示したものである。但し、発光量とは、LEDチップに印加する電圧、電流のことではなく、LEDチップが発する光の量のことである。時間軸tに対し、順次LEDチップがLEDチップL〜L15の順序にて発光可能な構成になっているが、この例ではLEDチップL11〜L15は発光しないように制御がなされる。LEDチップL11〜L15が発光基準位置16を通過する時間は、人が視覚により個々のLEDチップが発光する光を知覚できない程度の短い期間であり、例えば1/60秒以下の時間が設定される。このことにより、照明光は、人の残光現象により見かけ上、LEDチップL〜L15の発光色を混合したものと等価になり、橙色の色成分を多く含み赤色が多少混ざった発光色として知覚される。
【0091】
各種色の成分は、可視光として一般的に赤色、橙色、黄色、緑色、青色、紫色に大別され、例えば図4の(a)に示す波長域のスペクトル成分を持つ光として捉えることができる。LEDチップは赤(R)色、緑(G)色、青(B)色が一般には多く利用されるが、橙(O)色、黄(Y)色、紫(P)色を発光する素子も開発されているので、それらを上記のように上手く混合して使うことで様々な色合いを柔軟に作ることが可能である。このような利点を使えば、例えば人の肌色が良好に見えるように照明したい場合に、肌色を際立たせるような照明光の色が出るように調色することも容易に可能となる。さらには、太陽光のスペクトルに近似的した照明光を実現することもできる。
【0092】
図4の(b)及び(c)は、図3の(a)及び(b)で説明したものと同様な構成において、配設されたLEDチップの発光量において固体差バラツキが存在する場合に、本実施の形態の照明原理を用いることで、それらバラツキが吸収可能な様子を説明するための図である。
【0093】
図4の(b)に示す構成において、図3の(a)と異なる点はLEDチップL〜Lが赤(R)色を、LEDチップL〜L12が緑(G)色を、LEDチップL13〜L15が青(B)色を、それぞれ発光する素子が配列されている点である。
【0094】
それらに対応する発光量の状態を、図4の(c)に示してあるが、各LEDチップから得られる発光量が同一でないときであっても、人の残光現象により、例えば赤色はLEDチップL〜Lが時間平均された平均発光量Irとして知覚される。同様に、緑色はLEDチップL〜L12が時間平均された平均発光量Igとして、青色はLEDチップL13〜L15が時間平均された平均発光量Ibとして知覚される。このことは、LEDチップの発光量のみならず波長成分においても生産時に多少のバラツキが発生したとしても、本実施の形態の照明原理によれば、平均化されたものが知覚されるので、固体差バラツキが多少あっても問題が少ないと言う利点が創出される。固体差バラツキの許容範囲が緩和されることは、コストに大きく影響し、製品化には有利となる。なお、LEDチップL〜L15全てが発光されると、平均発光量Ir、Ig、Ibが混合された色及び発光量として知覚されることになる。
【0095】
このことは、LEDチップの発光量に多少のバラツキが生じても、本実施の形態の照明原理によれば、それらバラツキを人が知覚することなくほぼ均一に近い照明光を得ることができると言う利点を示している。平均発光量IrまたはIgまたはIbにおいて、所望する発光量を意図的に制御したい場合は、予め採用するLEDチップの発光量の統計量を計測し、その正規分布によって平均値を算出し利用することも一つの方法である。或いは、実際の平均発光量IrまたはIgまたはIbを何らかの光検出手段を用いて検知し、対応するLEDチップへの印加電圧、電流を所望する平均発光量の値になるように制御することも一つの方法である。
【0096】
[第2の実施の形態]
次に、図5乃至図6の(c)を用いて、上記第1の実施の形態で説明した照明原理を用いた照明装置の第2の実施の形態を説明する。
【0097】
図5は、本発明の第2の実施の形態に係る照明装置としてのトーチランプ21の構造を断面構造により示した図である。
【0098】
本実施の形態では、図1の(b)における直線状の支持部材11に替わって、回転軸22に連結したドラム形状のドラム支持部材23が用いられている。LEDチップは、このドラム支持部材23の内側の側面に沿って密に配設される(図では、簡略化のため、LEDチップそれぞれを描く代わりに、同一色を連続に配列し、円周が設定する色毎(異なる破線のハッチングにより示す)で区分されたLEDチップ列24R,24G,24Bとして描いてある)。上記回転軸22は、回転軸受け25によって支持され、駆動モータ26と連結されている。而して、この駆動モータ26により、上記ドラム支持部材23が矢印A2方向に高速に回転できる機構となっている。
【0099】
また、上記ドラム支持部材23の一部は、凹面反射鏡27の内部に複数のLEDチップの内の一部が位置するように構成され、そのLEDチップが発光するとき発光した光が上記凹面反射鏡27に反射し、開放口28に照射されるようになっている。なお、各LEDチップのサイドは、その側面から出る光をLEDチップ前面に照射するよう反射構造となっている。
【0100】
このような構成において、上記第1の実施の形態で説明した照明原理により、回転するドラム支持部材23に連動してLEDチップが凹面反射鏡27の所定の位置(発光基準位置29)に来たときにのみ発光し、その動作を、連続して移動するLEDチップに対し連続的に行うようにすれば、強力なる照明光を得ることができる。また、照明光の色合いは、図3の(a)及び(b)で説明したようにLEDチップの発光色並びに配列数で柔軟に設定すれば良い。さらには、配設するLEDチップを近紫外波長を発光する素材にし、凹面反射鏡27の反射面に近紫外光に反応して発光する蛍光体を塗布しておくことでも同様な効果を得ることができる。この場合、照明光の色合いは異なる色を発光する蛍光体を適切に混合して設定すれば良い。
【0101】
図6の(a)は、カメラ(撮影装置)のストロボの代わりに、上記トーチランプ21を組み込みんで用いた例を示している。即ち、カメラ本体30内部にストロボとしてのトーチランプ21と、イメージセンサ31と、撮像光学系32とが図のように配置構成されている。また、シャッタボタン33が、カメラ本体30上部に配置されている。
【0102】
図6の(b)は、このようなカメラの機能ブロック図である。
即ち、シャッタ部34は、上記シャッタボタン33がONになったか否かで、撮像動作を操作者が指示したかどうかを検知して、その検知信号をタイミング制御部35に入力する。このタイミング制御部35は、上記トーチランプ21に相当する照明部36に予備照明を実行する命令を与える。図1の(a)の基本ブロック図での対応関係を言えば、上記検知信号は動作開始命令部1に入力されることになる。
【0103】
また、上記タイミング制御部35では、所定の予備照明の期間が終了したタイミング信号をイメージセンサ露光制御部37に与え、該イメージセンサ露光制御部37から上記イメージセンサ31に露光動作を指示して露光を実行する。上記照明部36は、引き続き所定期間の撮像用照明を実行する。そして、露光動作が終了すると、上記イメージセンサ露光制御部37は露光動作の終了指示をイメージセンサ読出制御部38に与え、それに応じて該イメージセンサ読出制御部38は、上記イメージセンサ31に蓄積された撮像情報を読み出して、データ化を行い、記憶部39に一旦蓄積することで、一連の撮像動作を完了する。
【0104】
図6の(c)は、白色LEDを発光色として加えた例であって、図6の(a)のように構成されたカメラにより撮像するときの時系列的動作を示したものである。
【0105】
即ち、シャッタボタン33により撮像がONになり開始された直後から上記トーチランプ21が発光動作を開始する。所定の時間が経過した後にイメージセンサ31の露光がなされ、露光時間経過後、該イメージセンサ31からの信号読み出しが行われ、一連の撮像動作を完了する。この実施の形態では、シャッタボタン33がONになってからイメージセンサ31の露光開始前までの時間は、トーチランプ21から白色の照明光が発せられ一種の赤目防止作用を行っている。イメージセンサ31の露光時間では、本照明原理の特長を活かして撮像条件に必要な色合いの照明光を調色して発光させている。撮像用の照明光として用いる場合は、特定の色のみの照明では被写体の色情報を反射光成分として忠実に得られない場合もあるので、図示したように白色光を発光するLEDチップを他の色に適度に混ぜて配設することも必要である。
【0106】
なお、ここではカメラとして、イメージセンサ31を用いたデジタルカメラを例に説明したが、上記トーチランプ21は、銀塩フィルムを使用する銀塩カメラにも同様に適用できることは勿論である。
【0107】
[第3の実施の形態]
次に、前述の第1の実施の形態で説明した照明原理を用いた照明装置の第3の実施の形態を説明する。本実施の形態に係る照明装置は、画像投影表示装置(以下、プロジェクタ装置)の照明ユニットに応用した例である。
【0108】
図7は、プロジェクタ装置の概観及び基本的構成を示した図である。
即ち、プロジェクタ本体40には、光源と照明光学系を基本構成とする本実施の形態に係る照明装置としての照明ユニット41と、該照明ユニット41から照射される光を受け画像を構成する画素に対応して個々に明るさを変調する空間光変調素子42と、該空間光変調素子42を通過した光を投影するための投影光学系43とが、所定の配置関係により構成されている。上記投影光学系43から照射される光はスクリーン44に投影され、画像が映し出される。上記空間光変調素子42には、例えば透過型液晶によるもの、反射型液晶によるもの、反射角度制御が可能な微細ミラーアレイによるものなどが利用できるが、本発明においては手段は問わない。但し、反射タイプを用いる場合は、図7とは異なる光学系の構成が必要であるが、一般的であるので改めての説明は省略する。
【0109】
図8の(a)及び(b)は、本実施の形態に係る照明装置としての上記照明ユニット41の詳細を示す図である。ここで、図8の(a)は照明ユニット41を上部から見た図であり、図8の(b)は同照明ユニット41を側面から見た図である。
【0110】
即ち、この照明ユニット41においては、発光色が赤(R)色であるLEDチップ列45R、緑(G)色であるLEDチップ列45G、及び、青(B)色であるLEDチップ列45Bが図の如くドラム支持部材46の外周側面に2段に実装され配設されている。このドラム支持部材46は、回転軸47と連結されており、該回転軸47は、回転軸受け48によって保持され、駆動モータ49によって図示矢印A3方向に回転駆動が可能になっている。上記回転軸47には、更に、リング状の電源供給用接点50a,50bも連結されており、これら電源供給用接点50a,50bも上記ドラム支持部材46と一体となって回転可能な構造になっている。
【0111】
このような構造は発光体そのものが回転するため、発光体の放熱が効果的に行えるという副次的効果も有している。当然ながら、回転駆動力を利用して強制的空冷機構も構成し易くなる。
【0112】
また、本実施の形態では、2個所のLEDチップの発光基準位置51a,51bが設定されており、これら発光基準位置51a,51bには、それぞれ凹面反射鏡52a,52bが構成されている。而して、上記発光基準位置51a,51bに達したLEDチップから発光した光は、直接または凹面反射鏡52a,52bで反射した光が間接的にそれぞれ対応する集光レンズ53a,53bにより取り込まれ、光路制御された後、それら光が同一の空間光変調素子42に重畳された状態で照射される。
【0113】
上記駆動モータ49によって上記ドラム支持部材46が回転すると、配設されたLEDチップ列45R,45G,45Bも連動して回転し、上記発光基準位置51a,51bに位置したLEDチップが瞬時的に発光を行う。この発光のための電源は上記電源供給用接点50a,50bから供給され、発光が必要なLEDチップを発光するための電力として使われる。発光制御の仕方については、細部実施形態を提示しないが、前述した第1実施の形態において図1の(a)及び(b)で説明した手法を用いることも一つの方法である。
【0114】
このような構造にてプロジェクタ装置用の照明ユニット41を構成することにより、LEDチップの放熱性を高めた高輝度発光を実現できることは上記実施の形態と同様に言うまでもない。さらに、空間光変調素子42が単一の場合にカラー画像投影をしようとするとき、赤,緑,青の原色照明光を順次照射するカラー面順次照明方式が必要になるが、原色発光が可能なLEDチップの特性を利用して、無駄無く必要な色の照明が可能となるので、電気エネルギーの効率的利用が可能となる。従来の白色ランプを光源として用いると、カラー面順次照明方式の場合、常時発せられている原色のうち同時には一色しか利用しないため、それ以外は利用されずエネルギーをロスせざるを得ない状況がある。
【0115】
図9の(a)及び(b)は、図8の(a)及び(b)におけるLEDチップの発光基準位置51a,51bから空間光変調素子42に至る構成及びその照明方法をさらに詳しい実施の形態を提示して説明するものである。
【0116】
図9の(a)は、LEDチップ54の像を被照明物である空間光変調素子42上に作る照明法を模式的に示した図であり、本実施の形態においては、共役関係にある第1の照射領域55と第2の照射領域56を定義し、LEDチップ54近傍に上記第1の照射領域55が、空間光変調素子42配設位置付近に上記第2の照射領域56が、それぞれ位置するような光学系の構成にしている。
【0117】
即ち、LEDチップ54からの出力光を集光マイクロレンズ57(上記集光レンズ53a,53bに相当)によって集光し、さらに複数のLEDチップ54からの光を空間光変調素子42上に重畳させることによって、LEDチップ54の明るさ個体差を平均化させ、均一照明を実現している。LEDチップ54は複数でも良いし、明るさが足りれば1個でも構わない。ここで、LEDチップ54と被照明物である空間光変調素子42とを略共役関係にすることによって、理想的に集光マイクロレンズ57で取り込んだ光を全て空間光変調素子42に導光することができ、照明領域に無駄が無くなり光効率が良くなる。例えば、LEDチップ54も空間光変調素子42も矩形である場合、空間光変調素子42が4:3のアスペクトの矩形であり、LEDチップ54も4:3のアスペクトを持つ矩形形状であれば、照明光学系は倍率を与えるだけの等方的なレンズ構成にすることができ、且つ、空間光変調素子42の表示領域以外に照明光が給されることがないため、照明効率が良くなる。当然、空間光変調素子42が16:9のワイド画面の場合、LEDチップ54もそれに合わせて16:9のアスペクトのものが好適である。
【0118】
あるいは、LEDチップ54が正方形である場合でも、集光マイクロレンズ57や重ね合わせレンズ58を水平方向よりも垂直方向のパワーが大きいアナモルフィック光学系にすることで、照明効率は向上する。
【0119】
LEDチップ54と空間光変調素子42とを共役関係にすることのもう一つの利点は、LEDチップ54の配光特性において角度依存性が有ったとしても、照明ムラになりにくいことである。次に、LEDチップ面内に明るさの分布が有った場合は、照明ムラになり、実際、LEDチップ54は通電のための電極構造を有し、チップ中にボンディングワイヤが存在して、チップ面内に明るさの分布が生じている場合がある。このような場合では、LEDチップ像位置から空間光変調素子42位置を適宜デフォーカスすることによってボンディングの影が照明ムラとなるのを防ぐことができる。即ち、共役関係にある第1の照射領域55と第2の照射領域56に配置されていたLEDチップ54と空間光変調素子42において、LEDチップ54を第1の照射領域55からずれた位置に配置すれば、第2の照射領域56に配置されている空間光変調素子42上にはLEDチップ54のボケた像が投影されるため、面内明るさ分布が平均化される。
【0120】
次に、図9の(b)に複数のLEDチップ54を光源に用いた別の照明法の例を示す。LEDチップ54から放射された光を集光する手段として、各LEDチップ54に対応して、集光マイクロレンズ57と偏向マイクロレンズ59の2段構成にしており、LEDチップ54と被照明物である空間光変調素子42とを共役関係にするのではなく、2段構成の集光手段のうちの前段の集光マイクロレンズ57ちと空間光変調素子42とが共役な位置関係となっている。即ち、共役関係にある第1の照射領域55と第2の照射領域56の位置関係において、第1の照射領域55が集光マイクロレンズ57近傍に、第2の照射領域56が被照明物である空間光変調素子42に、それぞれ位置するような光学系の構成である。また、偏向マイクロレンズ59の前側焦点位置付近に集光マイクロレンズ57が位置するように配設し、集光マイクロレンズ57によるLEDチップ54の像を、偏向マイクロレンズ59付近に位置するように、構成することによって、集光マイクロレンズ57上に形成された入射瞳を、偏向マイクロレンズ59と後段の重ね合わせレンズ58とによってリレーして空間光変調素子配設位置に瞳を形成することができる。
【0121】
このような照明方法および構成の利点は、複数のLED出力光を重畳させていることにより、LEDチップ54の明るさにおける個体差を平均化し、均一照明が得られるとともに、瞳面上に被照明物があることによって、個々のLEDチップ面内に明るさ分布がある場合においても、照明ムラになりにくいことである。
【0122】
図10の(a)及び(b)は、本第3の実施の形態に係る照明装置としての上記照明ユニット41の変形例を示す図である。なお、図10の(a)は照明ユニット41を背面から見た図であり、図10の(b)は(a)中のaa’線矢視断面図である。
【0123】
この変形例では、回転軸47に連結した凹面反射鏡60が一体化された構造となっている。回転軸47は回転軸受け48によって支持され、駆動モータ49と連結されている。この駆動モータ49により、上記凹面反射鏡60が図示矢印A4方向に高速に回転できる機構となっている。
【0124】
一方、上記回転軸47を共通の中心軸としてドラム形状のドラム支持部材61が図の如く固定化されて形成され、LEDチップ54が該ドラム支持部材61の内側の側面に沿って2段を成して密に配設されている。なお、LEDチップ54を配設する段数は2段に限らず必要に応じて適切なる段数が設定される。この図10の(b)では、簡略化のため、LEDチップそれぞれを描く代わりに、同一色を連続に配列し、円周が設定する色毎(異なる破線のハッチングにより示す)で区分され、一回転する過程で赤(R)色、緑(G)色、青(B)色の順に発光する光の色が切り替わるLEDチップ列45R,45G,45Bとして描いてある。即ち、凹面反射鏡60の一回転に対し、1フレームのカラー画像に必要な3原色のフィールド画像を生成可能な照明光を得ることができるようになっている。つまり、ドラム支持部材61に配設されたLEDチップ54は、時分割に順次発光を繰り返し、内周の側面を周回するように連鎖的発光を行う(発光ポイント62が周回する)。この場合、凹面反射鏡60が回転動作を行うと、それに同期するようにして対応関係にあるLEDチップ54が発光を行うように発光制御がなされる。即ち、発光したLEDチップ54の光が凹面反射鏡60に反射され集光されて、光学レンズ63を介して被照射領域に出射される構成関係を成している。
【0125】
この構成によれば、上記第1及び第2の実施の形態に示したようにLEDチップそのものを回転移動させる必要がないので、LEDチップへの電気的制御信号の伝達または電源供給が固定化されて実施することが可能となり、格段に設計が容易になる。
【0126】
また、駆動モータ49の回転駆動力を共用してLEDチップの放熱を促すための強制空冷機構を構成することが容易となる。更には、ドラム支持部材の同一箇所での集中的発熱ではなく、熱源が移動することで分散されるので、放熱上は非常に都合の良い構成と言える。
【0127】
図11の(a)及び(b)は、本第3の実施の形態に係る照明装置としての上記照明ユニット41の別の変形例を示す図である。なお、図11の(a)は照明ユニット41を背面から見た図であり、図11の(b)は(a)のbb’線矢視断面図である。
【0128】
この変形例では、回転軸47に連結した平面反射鏡64が一体化された構造となっている。回転軸47は回転軸受け48によって支持され、駆動モータ49と連結されている。この駆動モータ49により、上記平面反射鏡64が図示矢印A5方向に高速に回転できる機構となっている。
【0129】
一方、上記回転軸47を共通の中心軸として、ドラム形状のドラム支持部材61が図の如く固定化されて形成され、LEDチップ54が該ドラム支持部材61の内側の側面に沿って2段を成して密に配設されている。
【0130】
また、2セットの集光レンズ53が、上記平面反射鏡64と連動して回転移動可能なように、上記回転軸47と一体化された回転支持部材65により支持されている。なお、LEDチップ54を配設する段数及び集光レンズ53のセット数は同一であることが基本的であるが、その数についてはこの限りではなく、必要に応じて適切なる数が設定されれば良い。また、LEDチップ54の配設の仕方及び発光の仕方は、図10の(a)及び(b)の変形例と同様である。但し、上記平面反射鏡64が回転動作を行うと、それに同期するようにして対応関係にあるLEDチップ54が発光を行うように発光制御がなされるが、発光するLEDチップ54からの光を良好に取り込める配置関係に集光レンズ53が設けられている。即ち、発光したLEDチップ54の光が集光レンズ53で一旦集光されて、平面反射鏡64に反射され光路を曲げ、光学レンズ63を介して被照射領域に出射される構成関係を成している。
【0131】
図12の(a)及び(b)は、図11の(a)及び(b)で示した変形例をさらに変形した例である。図11の(a)及び(b)と同様、図12の(a)は照明ユニット41を背面から見た図であり、図12の(b)は(a)のcc’線矢視断面図である。また、図11の(a)及び(b)と同様な機能を果たす要素については同一番号を付し説明を省略する。
【0132】
即ち、図12の(a)及び(b)では、回転軸47に2枚の平面反射鏡64a,64b並びに集光レンズ53a,53bが対となって構成されている。それぞれは、回転軸47に対し対称の位置関係になるよう設置されている。対称位置にある発光ポイント62a,62bとなったLEDチップ54a,54bから発光する光は、それぞれ、集光レンズ53aで集められた光が平面反射鏡64aに、集光レンズ53bで集められた光が平面反射鏡64bに反射して、光学レンズ63を介して被照射領域に照射される。ドラム支持部材61にLEDチップ54a(54b)がドラム支持部材61の内側の側面に沿って2段を成して密に配設されているのは、図10の(a)及び(b)、図11の(a)及び(b)と同様であるが、図示矢印A6方向に回転支持部材65が一回転する過程で赤(R)色、緑(G)色、青(B)色の順に発光する光の色の切り替わりが2サイクル用意されている。即ち、ドラム支持部材61の一回転に対し、2フレームのカラー画像に必要な3原色のフィールド画像を生成可能な照明光を得ることができるようになっている。この2フレームは図中では、左図の偶数フレーム及び奇数フレームで記載されたLEDチップの配設範囲に対応する。
【0133】
このようなLEDチップの配列状態にしておくと、駆動モータ49の回転数を図10の(a)及び(b)、図11の(a)及び(b)の例に対し1/2に低減することができ、駆動モータ49への負荷が低減できると共に同時に発光させ得るLEDチップの数を増やすことができ、照明光の光量を増加させることができる。但し、図10の(a)及び(b)、図11の(a)及び(b)の例に比べて個々の発光時間は増加することにはなるが、放熱性能やLEDチップの特性の許容範囲において、発光量を低減することなく上記効果を実現することは可能である。
【0134】
なお、図8の(a)及び(b)、図10の(a)及び(b)〜図12の(a)及び(b)の例では、発光する光の色が赤色、緑色、青色と順次切り替わる過程において、その切り替わりタイミングで何れかの2色が同時に発光される期間が存在する。照明しようとする空間光変調素子42は一つで2色混合した成分の画像を同時に変調制御することは基本的には不可能であるので、そのような期間が存在しないように、2色混合する期間では対応するLEDチップが発光しないよう制御すれば良い。或いは、2色混合する期間を許し、その期間において、対象となる2色に共通するモノクロ輝度成分を表す画像に対応させて変調制御を空間光変調素子42に行わせることも一つの手法として考えられる。
【0135】
次に、図13の(a)及び(b)を参照して、図10の(a)及び(b)〜図12の(a)及び(b)で説明した反射鏡による構成ではなくプリズムを用いた変形例を説明する。ここで、図13の(a)は照明ユニット41を背面から見た図であり、図13の(b)は(a)のdd’線矢視断面図である。なお、図13の(a)では、図面の明瞭化のため、本来背面からは見えないため破線で描くべきLEDチップ列を実線で描いてある。
【0136】
この変形例においては、回転軸47に連結した円筒状の回転支持部材66に図示したプリズム67が一体化された構造となっている。回転軸47は回転軸受け48によって支持され、駆動モータ49と連結されている。この駆動モータ49により、上記プリズム67が図示矢印A7方向に高速に回転できる機構となっている。
【0137】
一方、上記回転軸47を共通の中心軸として円錐形状の円錐支持部材68が図の如く固定化されて形成され、LEDチップ54が、この円錐支持部材68の内側の側面に沿って2段を成して密に配設されている。ここでは、図13の(b)における左の段をa段、右の段をb段と呼ぶことにする。勿論、LEDチップ54を配設する段数は2段に限らず必要に応じて適切なる列数が設定されることができる。また、同図では、簡略化のため、LEDチップそれぞれを描く代わりに、同一色を連続に配列し、円周が設定する色毎(異なる破線のハッチングにより示す)で区分され、一回転する過程で赤(R)色、緑(G)色、青(B)色の順に発光する光の色が切り替わるLEDチップ列45R,45G,45Bとして描いてある。即ち、上記円錐支持部材68の一回転に対し、1フレームのカラー画像に必要な3原色のフィールド画像を生成可能な照明光を得ることができるようになっている。
【0138】
集光レンズ53は、図11の(a)及び(b)の変形例と同様に構成されている。即ち、発光ポイント62となったLEDチップ54から発光する光は、それぞれ集光レンズ53で集められて、プリズム67の入射面69に入射される。そして、このプリズム67の出射面70から出射された光は、光学レンズ63を介して被照射領域に照射される。
【0139】
上記円錐支持部材68に配設されたLEDチップ54は、時分割に順次発光を繰り返し、内周の側面を周回するように連鎖的発光を行う(発光ポイント62が周回する)。但し、この例では、図9の(c)に示すようにLEDチップ54のa段が発光するときは、b段は発光せず、またb段が発光するときはa段が発光しないという何れか一方の段のLEDチップしか発光しないものとする。このようにすることで、例えば、図13の(a)に示すようにb段が全て緑(G)色を形成し、a段が赤(R)色と青(B)色を領域を区分して形成されているとすると、円錐支持部材68の回転に伴って、まずa段の赤(R)色であるチップ列45RのLEDチップ54が所定期間発光し、赤色の発光期間終了と同時にb段の緑(G)色であるチップ列45GのLEDチップ54に切り替わり所定期間発光し、同様に緑色の発光期間終了と同時にa段の青(B)色であるチップ列45BのLEDチップ54に切り替わり所定期間発光し、最後に再び青色の発光期間終了と同時にb段の緑(G)色であるチップ列45GのLEDチップ54に切り替わり所定期間発光するという動作を1サイクルとして繰り返すことができる。即ち、1サイクル中に赤、緑、青、緑の順に発光する光の色を瞬時的に切り替えることが可能なシーケンスを形成できる。
【0140】
このような構成及び発光制御により、発光色の切り替わり点で異なる発光色が混合することを防止でき、瞬時に発光色の切替えを行うことができる。図10の(a)及び(b)〜図12の(a)及び(b)の例では、発光色の切り替わり状態においては異なる色の混合を避けるためには、隣接する異なる発光色のLEDチップの間に非発光範囲を設けておくことで対応可能であったが、その間の光利用効率が低減される。これに対し、図13の(a)及び(b)の例のように発光色を瞬時に切替えることが可能であることは、プロジェクタ装置の空間光変調素子42の画像切替えも瞬時に行え、非発光期間という無駄な時間をなくし照明効率を向上させることができる。
【0141】
[第4の実施の形態]
次に、前述の第1の実施の形態で説明した照明原理を用いた照明装置の第4の実施の形態を説明する。本実施の形態に係る照明装置は、プロジェクタ装置の照明ユニットに応用した例であり、プロジェクタ機能と一般照明機能を兼ね備えるものである。
【0142】
図14は、本実施の形態に係る照明装置としての照明ユニットの適用されたプロジェクタ装置の構成を示す図であり、プロジェクタ機能部分と照明用の反射傘の部分を断面図で表し、その他の装置部分については、斜視図で表している。
【0143】
同図に示すように、円筒状の回転軸71が設けられ、その中心軸の延長線状に固定平面ミラー72が設置されている。上記回転軸71は回転軸受け73によって支持され、不図示の駆動モータによって回転駆動が可能になっている。
【0144】
また、上記回転軸71を共通の中心軸として円錐形状の回転円錐支持部材74が図の如く上記回転軸71と一体化されて形成され、LEDチップ54がこの回転円錐支持部材74の内側の側面に沿って3段を成して密に配設されている。勿論、LEDチップ54を配設する段数は3段に限らず必要に応じて適切なる段数が設定されることができる。同図では、簡略化のため、LEDチップそれぞれを描く代わりに、同一色を連続に配列し、円周が設定する色毎(異なる破線のハッチングにより示す)で区分され、一回転する過程で赤(R)色、緑(G)色、青(B)色の順に発光する光の色が切り替わるLEDチップ列として描いてある。即ち、上記回転円錐支持部材74の一回転に対し、1フレームのカラー画像に必要な3原色のフィールド画像を生成可能な照明光を得ることができるようになっている。
【0145】
発光基準位置51に達したLEDチップ54により発光した光はそれぞれ対応する集光レンズ53により取り込まれ、光学レンズ63によって平行光に近い状態に光学制御された後、上記固定平面ミラー72に反射させて空間光変調素子42に重畳された状態で照射される。本実施の形態においては、上記空間光変調素子42として、単板の透過型液晶を用いている。この空間光変調素子42で画像に対応して変調された光は、投影光学系43によって投影面75に投射され結像画像を作る。この投影面75は、このプロジェクタ装置を設置するテーブル面76の一部を利用している。
【0146】
上記集光レンズ53、光学レンズ63、固定平面ミラー72、空間光変調素子42、投影光学系43は全て所定の位置関係になるように本プロジェクタ装置に固定化されて構成されており、回転はしない。上記回転円錐支持部材74に配設されたLEDチップ54は、上記第1の実施の形態で説明した照明原理によって、その回転移動に伴って時分割に順次発光を繰り返し、連鎖的発光を行う。
【0147】
一方、このプロジェクタ装置を一般照明装置として利用する場合は、上記回転円錐支持部材74の回転を静止させ、上記回転円錐支持部材74に配設されたLEDチップ54の全てまたは一部を同時に発光させる。同時発光された光は傘状の反射部材77によって反射され、上記テーブル面76に照射され、そのテーブル面76を通常照明器具と同様に照明する。これらプロジェクタ機能及び一般照明機能の駆動制御手段及び切替え手段の詳細は図示しないが、別途装置内に設けられている。
【0148】
上記反射部材77は、ジョイント78a,78b,78c、アーム79a,79b、及びベース80からなる柔軟に可動可能な支持部材によって支持される。上記ベース80はまた、上記テーブル面76の縁に固定される。
【0149】
なお、上記回転円錐支持部材74に配設されたLEDチップ54は、原色の発光色に限らず、白色光のLEDチップを適度に配設しておくと通常の照明機能として利用するとき、照明光の色バランスが良く都合が良い。また、プロジェクタ機能として利用する際は、その白色光は使わないようにしておいても良い。何れにしても、照明光の色合いは第1の実施の形態で説明したように利用者の好みに或いは用途に応じて調整すれば良い。
【0150】
上記のように、本実施の形態によれば、次世代光源として期待される数々の長所を備えたLEDを効果的に利用可能とするプロジェクタ機能と一般照明機能を兼ね備えたプロジェクタ装置が実現できる。画像情報が電子化され扱われることが今後加速していく中で、改めて設置されたディスプレイで画像情報を見るよりも、照明器具の一部として画像表示機能を持つ装置があれば、非常に手軽に電子化された画像情報を見る環境が与えられる。また、表示手段がプロジェクタであることは、表示画面サイズが柔軟に選択できること、表示部が食卓の上であったり、勉強机の上であったりと専用のスペースを必要としないなど、日常生活において非常に親和性のある使い方ができる。さらには、比較的大画面の表示が可能であるにも拘らず、照明ユニット自体は小型化が可能であるが故に、プロジェクタ装置を一般照明器具に組込むことが可能である。
【0151】
以上実施の形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
【0152】
例えば、上記のような照明原理を実現するために、個々の発光体、その発光体を発光させる機構、発光体の配設の仕方、発光体を可動させる機構、集光あるいは照明光を得るために必要な光学系は、上記実施の形態で説明したもの以外に、他の様々な公知技術を適用することができることは当然である。
【0153】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、LEDのような発光体を用いて、集光性または平行性に優れ、且つ非常に明るい照明光を得ることが可能な照明装置、及び、この照明装置を用いたプロジェクタ装置を提供することができる。
【0154】
即ち、個々の発光体を瞬時的に所定期間強力発光させることにより、発熱そのものをも抑圧し且つ放熱性にも優れ、発光体の負荷を低減しながらも大きな光量を得て、その動作を発光体そのものを高速に移動させる等、光制御部材を稼動させて異なる発光体に次々と連鎖的に実行することで見かけ上連続した非常に明るい照明光を得ることができる。単にLEDのような発光体を多数配列して同時点灯により光量を稼ごうとする方法では、装置自体の規模が大きくなってしまったり、プロジェクタ用照明光に求められる集光性または平行性の高い光束を効率良く作り出せなかったりと非常に困難な課題を抱えていたが、本発明はそれらを一気に解決できる極めて有効な手段である。
【図面の簡単な説明】
【図1】(a)は照明原理を説明するための本発明の第1の実施の形態に係る照明装置の機能ブロック図、(b)は発光ユニット部の構成を示す図であり、(c)はLEDチップの印加電流と発光量の関係をモデル化したグラフで示した図である。
【図2】(a)は図1の(b)中の7つのLEDチップの発光タイミングを示す図であり、(b)は第1の実施の形態における発光ユニット部の変形例を示す図である。
【図3】照明光の色合いを調色する方法の一例を説明するための図であって、特に、(a)は発光ユニット部の構成を示す図であり、(b)は(a)の各LEDチップに対応してそれらの発光量の状態を示す図である。
【図4】(a)は可視光の各色のスペクトル成分を示す図、(b)及び(c)は配設されたLEDチップの発光量において固体差バラツキが存在する場合に第1の実施の形態の照明原理を用いることでそれらバラツキが吸収可能な様子を説明するための図であって、特に、(b)は発光ユニット部の構成を示す図であり、(c)は(b)の各LEDチップに対応してそれらの発光量の状態を示す図である。
【図5】本発明の第2の実施の形態に係る照明装置としてのトーチランプの構造を断面構造により示した図である。
【図6】(a)は図5のトーチランプをストロボの代わりに使用したカメラ(撮影装置)におけるトーチランプの配置を説明するための図、(b)はこのカメラの機能ブロック図であり、(c)はこのカメラにより撮像するときの時系列的動作を説明するための図である。
【図7】本発明の第3の実施の形態に係る照明装置としての照明ユニットを用いた画像投影表示装置(プロジェクタ装置)の概観及び基本的構成を示す図である。
【図8】第3の実施の形態に係る照明装置としての照明ユニットの詳細を示す図であって、特に、(a)は照明ユニットを上部から見た図であり、(b)は照明ユニットを側面から見た図である。
【図9】(a)はLEDチップの像を被照明物である空間光変調素子上に作る照明法を模式的に示した図、(b)は複数のLEDチップを光源に用いた別の照明法の例を示す図であり、(c)は図13の(a)及び(b)に示す構成におけるLEDチップの発光タイミングを説明するための図である。
【図10】第3の実施の形態に係る照明装置としての照明ユニットの変形例を示す図であって、特に、(a)は照明ユニットを背面から見た図であり、(b)は(a)中のaa’線矢視断面図である。
【図11】第3の実施の形態に係る照明装置としての照明ユニットの別の変形例を示す図であって、特に、(a)は照明ユニットを背面から見た図であり、(b)は(a)のbb’線矢視断面図である。
【図12】図11の(a)及び(b)で示した変形例をさらに変形した例を示す図であって、特に、(a)は照明ユニットを背面から見た図であり、(b)は(a)のcc’線矢視断面図である。
【図13】第3の実施の形態に係る照明装置としての照明ユニットの更に別の変形例を示す図であって、特に、(a)は照明ユニットを背面から見た図であり、(b)は(a)のdd’線矢視断面図である。
【図14】本発明の第4の実施の形態に係る照明装置としての照明ユニットの適用されたプロジェクタ装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
1 動作開始命令部
2 発光体可動制御部
3 発光ユニット部
4 発光体可動部
5 発光体位置検出部
6 発光体選択制御部
,7,…,7 発光体駆動部
8 照明色特性設定部
11 支持部材
12 ボイスコイルモータ
13 反射部
14 発光素子
15 受光素子
16,29,51,51a,51b 発光基準位置
17,18,63 光学レンズ
21 トーチランプ
22,47,71 回転軸
23,46,61 ドラム支持部材
25,48,73 回転軸受け
26,49 駆動モータ
27 凹面反射鏡
28 開放口
30 カメラ本体
31 イメージセンサ
32 撮像光学系
33 シャッタボタン
34 シャッタ部
35 タイミング制御部
36 照明部
37 イメージセンサ露光制御部
38 イメージセンサ読出制御部
39 記憶部
40 プロジェクタ本体
41 照明ユニット
42 空間光変調素子
43 投影光学系
45B LEDチップ列(青色)
45G LEDチップ列(緑色)
45R LEDチップ列(赤色)
52a,52b,60 凹面反射鏡
53,53a,53b 集光レンズ
54,54a,54b,L〜L15,L LEDチップ
62,62a,62b 発光ポイント
64,64a,64b 平面反射鏡
65,66 回転支持部材
67 プリズム
68 円錐支持部材
72 固定平面ミラー
74 回転円錐支持部材
75 投影面
77 反射部材

Claims (4)

  1. 円周上に配列され且つ複数の発光面から前記円周の内側に向かって拡散光を出射する複数の発光体と、
    発光ポイントから発せられた光を集光する集光手段と、
    前記集光手段と一体で保持され、前記集光手段が集光した光の光路を折り曲げる光路変更手段と、
    前記発光ポイントに前記複数の発光体の発光面それぞれが順次位置するように、前記発光面の配列方向に沿って前記集光手段および前記光路変更手段を前記円周の中心を回転軸として前記円周の内側で回動させる可動手段と、
    前記複数の発光体のうち、前記可動手段の移動に伴い前記発光ポイントに少なくとも発光面の一部が位置する発光体を検出する検出手段と、
    前記複数の発光体それぞれについて、前記検出手段が検出した期間内で点灯と消灯の順番で発光制御を行う駆動制御手段と、
    を具備し、
    前記光路変更手段は、前記集光手段が集光した光を前記回転軸方向に反射することを特徴とする照明装置。
  2. 前記光路変更手段は、平面反射鏡であることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  3. 前記光路変更手段は、プリズムであることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
  4. 請求項1乃至の何れかに記載の照明装置と、
    前記光路変更手段で折り曲げられた光路上に配設して照明される光変調手段と、
    前記光変調手段で変調した光を投影する投影光学手段と、
    を具備することを特徴とするプロジェクタ装置。
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