JP4725456B2 - Solid state light source and projector - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solid-state light source which can increase the ratio of a polarized light in a predetermined direction, included in emitted lights and provide a projector provided with the solid-state light source. <P>SOLUTION: A light-emitting part 71 of the solid-state light source 7A is composed of a light-emitting layer 712, a reflecting electrode layer 713 and a reflecting type polarized light layer 715, which is arranged on an opposite side of the reflection electrode layer 713 with the light-emitting layer 712 in-between and transmits a polarized light in one direction and reflects polarized lights in other directions. At least one part of an end surface 710 of the light-emitting part 71 in a second direction, crossing at almost right angles with a first direction along a central axis of a light flux which transmits the reflection-type polarized light layer 715 is covered by a reflecting part 72, which reflects an incident light flux. As a result, a light emitted from the light-emitting layer 712 toward the reflecting part 72 is reflected by the reflecting part 72 toward the inside of the light-emitting part 71 and is converted into a polarized light, in one direction and can be emitted from the reflection-type polarized light layer 715. Thus, the ratio of the polarized light in one direction, included in the emitted lights, can be increased. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、固体光源およびこの固体光源を備えたプロジェクタに関する。   The present invention relates to a solid light source and a projector including the solid light source.

従来、光源と、当該光源から射出された光束を画像情報に応じて変調して光学像を形成する光変調装置と、形成された光学像を拡大投射する投射光学装置とを備えたプロジェクタが知られている。このようなプロジェクタの光源としては、高圧水銀ランプ等の放電光源が用いられてきたが、近年、環境問題の要請等から光電変換効率が高く、消費電力の少ないLED(Light Emitting Diode)等の固体光源を用いたプロジェクタが提案されてきた。   2. Description of the Related Art Conventionally, a projector including a light source, a light modulation device that modulates a light beam emitted from the light source according to image information to form an optical image, and a projection optical device that magnifies and projects the formed optical image is known. It has been. As a light source for such a projector, a discharge light source such as a high-pressure mercury lamp has been used. Recently, solid light sources such as LEDs (Light Emitting Diodes) that have high photoelectric conversion efficiency and low power consumption due to demands for environmental problems. Projectors using light sources have been proposed.

ここで、光変調装置として液晶パネルを採用した場合、当該液晶パネルでは、一方向に振動する偏光光しか利用できないため、当該液晶パネルに入射する光の振動方向が一方向に揃っていないと光利用効率の低下が生じ、形成される光学像の輝度が低下するという問題が生じる。このような問題に対し、一方向に振動する偏光光を射出する半導体発光素子(固体光源)が知られている(例えば、特許文献1参照)。   Here, when a liquid crystal panel is employed as the light modulation device, only polarized light that vibrates in one direction can be used in the liquid crystal panel. Therefore, if the vibration direction of light incident on the liquid crystal panel is not aligned in one direction, There is a problem that the utilization efficiency is lowered and the brightness of the formed optical image is lowered. In order to solve such a problem, a semiconductor light emitting element (solid light source) that emits polarized light that vibrates in one direction is known (see, for example, Patent Document 1).

この特許文献1に記載の半導体発光素子は、素子基板上に、反射電極、LEDチップ発光部、サファイア基板、および反射型偏光板が順次配置されている。ここで、反射型偏光板は、P波(P偏光光)を透過し、S波(S偏光光)を反射するように構成されており、LEDチップ発光部から射出された光束のうち、P偏光光は、反射型偏光板を透過して外部に射出される。一方、S偏光光は、当該反射型偏光板で反射され、サファイア基板を透過した後、反射電極で反射され、再びサファイア基板を透過して反射型偏光板に到達する。ここで、当該S偏光光は、サファイア基板を透過する過程でP偏光光に変換されるので、変換されたP偏光光は反射型偏光板を透過し、外部に射出される。このような半導体発光素子から射出された光束で液晶パネルを照射することにより、当該液晶パネルでの利用効率を増加して、形成画像の輝度を高めることができる。   In the semiconductor light emitting device described in Patent Document 1, a reflective electrode, an LED chip light emitting unit, a sapphire substrate, and a reflective polarizing plate are sequentially arranged on an element substrate. Here, the reflection-type polarizing plate is configured to transmit the P wave (P-polarized light) and reflect the S wave (S-polarized light). Of the luminous flux emitted from the LED chip light emitting unit, P The polarized light passes through the reflective polarizing plate and is emitted to the outside. On the other hand, the S-polarized light is reflected by the reflective polarizing plate, passes through the sapphire substrate, is reflected by the reflective electrode, passes through the sapphire substrate again, and reaches the reflective polarizing plate. Here, since the S-polarized light is converted into P-polarized light in the process of passing through the sapphire substrate, the converted P-polarized light is transmitted through the reflective polarizing plate and emitted to the outside. By irradiating the liquid crystal panel with a light beam emitted from such a semiconductor light emitting element, the utilization efficiency of the liquid crystal panel can be increased and the brightness of the formed image can be increased.

特開2005−284051号公報JP 2005-284051 A

しかしながら、特許文献1に記載の半導体発光素子では、発光部からは放射状に光が射出されるため、反射型偏光板を透過する偏光光束の中心軸に直交する方向にも光が射出される。これにより、発光部の当該直交方向の端面から、反射型偏光板で反射されるはずの偏光光が射出されてしまい、半導体発光素子から射出された光における反射型偏光板を透過する偏光光の割合が低下してしまうという問題がある。このため、このような半導体発光素子をプロジェクタに用いた場合、半導体発光素子から、液晶パネルでの画像形成に利用できない偏光光が当該液晶パネルに入射してしまうので、光の利用効率が低下してしまうという問題がある。   However, in the semiconductor light emitting device described in Patent Document 1, since light is emitted radially from the light emitting portion, light is also emitted in a direction perpendicular to the central axis of the polarized light beam that passes through the reflective polarizing plate. As a result, the polarized light that should be reflected by the reflective polarizing plate is emitted from the end face in the orthogonal direction of the light emitting unit, and the polarized light transmitted through the reflective polarizing plate in the light emitted from the semiconductor light emitting element is emitted. There is a problem that the ratio is reduced. For this reason, when such a semiconductor light emitting device is used in a projector, polarized light that cannot be used for image formation on the liquid crystal panel enters the liquid crystal panel from the semiconductor light emitting device, so that the light use efficiency decreases. There is a problem that it ends up.

本発明の目的は、射出光に含まれる所定方向の偏光光の割合を増加させることができる固体光源、およびこの固体光源を備えたプロジェクタを提供することにある。   An object of the present invention is to provide a solid-state light source capable of increasing the proportion of polarized light in a predetermined direction included in emitted light, and a projector including the solid-state light source.

本発明の固体光源は、素子基板上の発光部から光束を射出する固体光源であって、前記発光部は、所定電圧の印加により光を射出する発光層と、前記素子基板上に設けられ、前記発光層に前記所定電圧を印加し、かつ、入射光を反射する反射電極層と、前記発光層を挟んで前記反射電極層とは反対側に配置され、一方向に振動する偏光光を透過し、かつ、他方向に振動する偏光光を反射する反射型偏光層と、前記発光層と前記反射電極層との間に配置され、透過する光の振動方向を回転させる位相差層と、を備え、前記反射型偏光層を透過する光束の中心軸に沿った第1方向に対して略直交する第2方向の前記発光部の面のうち少なくとも一部を覆い、かつ、入射光束を反射する反射部が設けられていることを特徴とする。 The solid-state light source of the present invention is a solid-state light source that emits a light beam from a light-emitting unit on an element substrate, and the light-emitting unit is provided on the element substrate, a light-emitting layer that emits light by application of a predetermined voltage, A reflective electrode layer that applies the predetermined voltage to the light emitting layer and reflects incident light, and is disposed on the opposite side of the reflective electrode layer across the light emitting layer, and transmits polarized light that vibrates in one direction. And a reflective polarizing layer that reflects polarized light that vibrates in the other direction, and a retardation layer that is disposed between the light emitting layer and the reflective electrode layer and rotates the vibration direction of the transmitted light. And covering at least a part of the surface of the light emitting section in the second direction substantially orthogonal to the first direction along the central axis of the light beam transmitted through the reflective polarizing layer and reflecting the incident light beam A reflection portion is provided.

本発明によれば、反射型偏光層を透過する光束の中心軸に沿った第1方向に対して略直交する第2方向の発光部の面の少なくとも一部は、反射部により覆われている。
これによれば、発光層から第2方向に射出された反射型偏光層を透過できない他方向に振動する偏光光を、反射部で発光部の内側に反射することができる。反射部で反射された光は、反射型偏光層と反射電極層との間で反射を繰り返すことにより、振動方向が回転し、反射型偏光層を透過できる一方向に振動する偏光光に変換され、反射型偏光層から発光部外部に射出される。従って、固体光源から射出された光における反射型偏光層を透過する偏光光の割合を増加させることができる。
According to the present invention, at least a part of the surface of the light emitting portion in the second direction substantially orthogonal to the first direction along the central axis of the light beam transmitted through the reflective polarizing layer is covered with the reflecting portion. .
According to this, polarized light that vibrates in the other direction that cannot pass through the reflective polarizing layer emitted in the second direction from the light emitting layer can be reflected inside the light emitting unit by the reflecting unit. The light reflected by the reflecting portion is repeatedly reflected between the reflective polarizing layer and the reflective electrode layer, whereby the vibration direction is rotated and converted into polarized light that vibrates in one direction that can pass through the reflective polarizing layer. The light is emitted from the reflective polarizing layer to the outside of the light emitting unit. Therefore, it is possible to increase the proportion of polarized light that passes through the reflective polarizing layer in the light emitted from the solid light source.

ここで、固体光源として、例えば、素子基板上に設けられた反射電極層、および反射電極層上に積層された発光層の周囲(第2方向)を取り囲むように、当該素子基板上に、固体光源の射出側へ向かうに従い広がりを持ったテーパ形状、かつ、環状の反射部を設け、この環状の反射部上に、発光層上方を覆うように反射型偏光層を設けた構成が考えられる。つまり、このような固体光源では、素子基板上の発光層は、側方(第2方向)を反射部に囲まれ、上方を反射型偏光層に囲まれていることになる。   Here, as the solid light source, for example, a solid electrode is provided on the element substrate so as to surround the reflective electrode layer provided on the element substrate and the periphery (second direction) of the light emitting layer laminated on the reflective electrode layer. A conceivable configuration is that a tapered shape having an expanding shape as it goes toward the light emission side of the light source and an annular reflecting portion are provided, and a reflective polarizing layer is provided on the annular reflecting portion so as to cover the light emitting layer. That is, in such a solid-state light source, the light emitting layer on the element substrate is surrounded by the reflecting portion on the side (second direction) and surrounded by the reflective polarizing layer.

このような構成の固体光源でも、発光層から第2方向に射出された他方向の偏光光を、反射部で発光部の内側に反射し、一方向に振動する偏光光に変換して反射型偏光層から発光部外部に射出することができる。しかし、この場合、反射部上に反射型偏光層を設けたため、発光層と、反射部および反射型偏光層との間に隙間ができてしまい、固体光源が大きくなってしまう。
これに対し、本発明の固体光源によれば、発光部は、反射型偏光層や発光層が積層されて構成されているうえ、発光部の第2方向の端面が反射部で覆われているので、前述のような固体光源と比べて、発光部内や、発光層と反射部との間に隙間がなく、その分固体光源を小型化できる。
Even in a solid-state light source having such a configuration, the reflected light in the other direction emitted from the light emitting layer in the second direction is reflected by the reflecting portion to the inside of the light emitting portion, and converted into polarized light that vibrates in one direction. The light can be emitted from the polarizing layer to the outside of the light emitting unit. However, in this case, since the reflective polarizing layer is provided on the reflective portion, a gap is formed between the light emitting layer and the reflective portion and the reflective polarizing layer, and the solid light source becomes large.
On the other hand, according to the solid-state light source of the present invention, the light emitting unit is configured by laminating the reflective polarizing layer and the light emitting layer, and the end surface in the second direction of the light emitting unit is covered with the reflecting unit. Therefore, compared with the solid light source as described above, there is no gap in the light emitting part or between the light emitting layer and the reflecting part, and the solid light source can be reduced in size accordingly.

本発明では、前記発光層と前記反射電極層との間には、透過する光の振動方向を回転させる位相差層が設けられている。
これによれば、発光層と反射電極層との間には、位相差層が設けられているので、位相差層を通過する際に振動方向が変換され、発光層から射出された光が発光部の外部に射出されるまでにかかる反射回数を少なくすることができる。従って、反射による光線強度の低下を抑えることができる。
また、位相差層は、発光層と反射電極層との間に設けられているので、発光層から、反射型偏光層に向かって射出される一方向の偏光光を、位相差層を透過させることなく直接反射型偏光層に至らせ発光部の外部に射出することができる。従って、位相差層を透過することによる光線強度の低下を抑えることができる。
In the present invention, between the reflective electrode layer and the light emitting layer, a retardation layer which rotates the vibration direction of the transmitted light that provided.
According to this , since the retardation layer is provided between the light emitting layer and the reflective electrode layer, the vibration direction is changed when passing through the retardation layer, and the light emitted from the light emitting layer emits light. It is possible to reduce the number of reflections required before being emitted to the outside of the part. Accordingly, it is possible to suppress a decrease in light intensity due to reflection.
In addition, since the retardation layer is provided between the light emitting layer and the reflective electrode layer, unidirectional polarized light emitted from the light emitting layer toward the reflective polarizing layer is transmitted through the retardation layer. The light can be directly emitted to the outside of the light emitting unit without reaching the reflective polarizing layer. Accordingly, it is possible to suppress a decrease in light intensity due to transmission through the retardation layer.

本発明では、前記反射部は前記発光部の内側に向かって傾斜し、前記反射部の光反射面と、前記反射電極層の光反射面とのなす角は、45度より大きく、かつ、90度より小さいことが好ましい。
ここで、反射部の光反射面と、反射電極層の光反射面とのなす角が45度の場合、発光層から第2方向に射出された光は、反射部で反射され、反射電極層に垂直に入射する。そして、当該反射電極層で垂直に反射され、来た光路を逆にたどって進み、反射部における前述の反射部での入射位置と対向する位置に入射し、前述の循環を繰り返す。このため、発光層から第2方向に射出された光は、反射を繰り返すことにより光線強度が低下していき、やがて消失してしまう。
また、反射部の光反射面と、反射電極層の光反射面とのなす角が45度より小さい場合も、発光層から第2方向に射出された光は、反射電極層と、反射部との間で反射を繰り返しながら発光部の下端角部に向かって進行していくので、反射型偏光層に到達できないうえ、反射を繰り返すことにより消失してしまう。
In the present invention, the reflecting portion is inclined toward the inside of the light emitting portion, and an angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflecting electrode layer is greater than 45 degrees, and 90 It is preferable that the degree is smaller.
Here, when the angle formed by the light reflection surface of the reflection portion and the light reflection surface of the reflection electrode layer is 45 degrees, the light emitted in the second direction from the light emitting layer is reflected by the reflection portion, and the reflection electrode layer Incident perpendicular to. Then, the light is reflected vertically by the reflective electrode layer, travels back along the optical path, and enters the position of the reflecting portion opposite to the incident position at the reflecting portion, and repeats the circulation described above. For this reason, the light emitted from the light emitting layer in the second direction is repeatedly reflected and the light intensity decreases and eventually disappears.
Even when the angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflecting electrode layer is smaller than 45 degrees, the light emitted from the light emitting layer in the second direction is reflected by the reflecting electrode layer, the reflecting portion, Since the light travels toward the lower end corner of the light emitting portion while repeating reflection, the reflective polarizing layer cannot be reached and disappears by repeating the reflection.

これに対し、本発明の固体光源では、反射部の光反射面と、反射電極層の光反射面とのなす角は、45度より大きく、かつ、90度より小さいので、発光層から第2方向に射出された光は、反射部で良好な角度で反射し、反射電極層で反射した後に反射型偏光層に到達できる。そして、反射型偏光層に到達した光は、反射型偏光層と反射電極層との間で反射を繰り返すことにより、一方向に振動する偏光光に変換され、反射型偏光層から発光部外部に射出される。従って、発光層から第2方向に射出された光を反射型偏光層から発光部外部に射出でき、発光層から第2方向に射出された光が消失することによる固体光源から射出される光の光線強度の低下を防止できる。   On the other hand, in the solid light source of the present invention, the angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflecting electrode layer is larger than 45 degrees and smaller than 90 degrees. The light emitted in the direction is reflected at a favorable angle by the reflecting portion, and can reach the reflective polarizing layer after being reflected by the reflective electrode layer. The light that reaches the reflective polarizing layer is converted into polarized light that vibrates in one direction by repeating reflection between the reflective polarizing layer and the reflective electrode layer, and is reflected from the reflective polarizing layer to the outside of the light emitting unit. It is injected. Therefore, the light emitted from the light emitting layer in the second direction can be emitted from the reflective polarizing layer to the outside of the light emitting unit, and the light emitted from the light emitting layer in the second direction disappears. Decrease in light intensity can be prevented.

本発明では、前記反射部は前記発光部の外側に向かって傾斜し、前記反射部の光反射面と、前記反射電極層の光反射面とのなす角は、90度より大きく、かつ、135度より小さいことが好ましい。
ここで、反射部の光反射面と、反射電極層の光反射面とのなす角が135度の場合、発光層から第2方向に射出された光は、反射部で反射された後に、反射型偏光層の外側に対して垂直に入射する。そして、反射型偏光層に入射した光のうち、一方向の偏光光は、そのまま当該反射型偏光層の外側から発光部の外部に射出される。
また、反射部の光反射面と、反射電極層の光反射面とのなす角が135度より大きい場合、発光層から第2方向に射出された光は、反射部で発光部の上端角部に向かって反射され、反射型偏光層の外側に入射する。そして、反射型偏光層に入射した光のうち、一方向の偏光光は、そのまま当該反射型偏光層の外側から、固体光源から射出される光束の中心軸に対して広がる方向に向かって、発光部の外部に射出される。
従って、反射部の光反射面と、反射電極層の光反射面とのなす角が135度以上の場合、発光層から第2方向に射出された光は、反射型偏光層から、固体光源から射出される光束の中心軸に対して外側に射出されてしまう。そのため、固体光源から射出される光は拡散してしまう。
In the present invention, the reflecting portion is inclined toward the outside of the light emitting portion, and an angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflecting electrode layer is greater than 90 degrees and 135 It is preferable that the degree is smaller.
Here, when the angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflecting electrode layer is 135 degrees, the light emitted in the second direction from the light emitting layer is reflected by the reflecting portion and then reflected. Incident perpendicularly to the outside of the mold polarizing layer. Of the light incident on the reflective polarizing layer, polarized light in one direction is emitted as it is from the outside of the reflective polarizing layer to the outside of the light emitting unit.
In addition, when the angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflecting electrode layer is larger than 135 degrees, the light emitted in the second direction from the light emitting layer is reflected at the upper end corner portion of the light emitting portion at the reflecting portion. And enters the outside of the reflective polarizing layer. Of the light incident on the reflective polarizing layer, the polarized light in one direction is emitted from the outside of the reflective polarizing layer as it is toward the direction of spreading with respect to the central axis of the light beam emitted from the solid light source. Injected outside the unit.
Therefore, when the angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflective electrode layer is 135 degrees or more, the light emitted from the light emitting layer in the second direction is emitted from the reflective polarizing layer and from the solid light source. It will be inject | emitted outside with respect to the center axis | shaft of the light beam inject | emitted. Therefore, the light emitted from the solid light source is diffused.

これに対し、本実施形態では、反射部の光反射面と、反射電極層の光反射面とのなす角は、90度より大きく、かつ、135度より小さいので、発光層から第2方向に射出される光を、反射部において、反射型偏光層の中心近傍に向かって良好な角度で反射できる。そして、反射型偏光層に入射した光のうち、一方向の偏光は、そのまま当該反射型偏光層から、発光部の外部に射出される。従って、発光層から第2方向に射出される光を、反射型偏光層の中心近傍から射出することができ、固体光源から射出される光束が拡散してしまうことを防止できる。   On the other hand, in this embodiment, the angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflective electrode layer is larger than 90 degrees and smaller than 135 degrees. The emitted light can be reflected at a good angle toward the vicinity of the center of the reflective polarizing layer at the reflecting portion. Of the light incident on the reflective polarizing layer, the unidirectional polarized light is directly emitted from the reflective polarizing layer to the outside of the light emitting unit. Therefore, the light emitted from the light emitting layer in the second direction can be emitted from the vicinity of the center of the reflective polarizing layer, and the light emitted from the solid light source can be prevented from diffusing.

本発明では、前記反射部は、前記第2方向の前記発光部の全ての面を覆うことが好ましい。
本発明によれば、反射部は、第2方向の発光部の全ての面を覆っているので、発光層から射出される光を外部に漏らすことなく、一方向に振動する偏光光に揃えて反射型偏光層から発光部の外部に射出することができる。従って、固体光源から射出された光における反射型偏光層を透過する偏光光の割合をより増加できる。
In this invention, it is preferable that the said reflection part covers all the surfaces of the said light emission part of the said 2nd direction.
According to the present invention, since the reflection part covers all surfaces of the light emitting part in the second direction, the light emitted from the light emitting layer is aligned with polarized light that vibrates in one direction without leaking to the outside. The light can be emitted from the reflective polarizing layer to the outside of the light emitting unit. Accordingly, it is possible to further increase the proportion of polarized light that passes through the reflective polarizing layer in the light emitted from the solid light source.

また、本発明のプロジェクタは、前述の固体光源と、前記固体光源から射出された光束を画像情報に応じて変調する光変調装置と、変調された光束を投射する投射光学装置とを備えていることを特徴とする。このような光変調装置として、一対の偏光板と、これら偏向板間に設けられて入射光束を変調して射出する液晶パネルとを有する液晶ライトバルブを例示することができる。
本発明によれば、前述の固体光源と同様の効果を奏することができる。また、プロジェクタにおいて、光変調装置として液晶ライトバルブが用いられた場合には、一方向に振動する偏光光しか利用できない。これに対し、本発明のプロジェクタによれば、光源として、固体光源から射出された光における反射型偏光層を透過する(一方向に振動する)偏光光の割合を増加できる前述の固体光源が用いられているので、固体光源から射出される光のうち、一方向に振動する偏光光の割合が高い。これにより、光変調装置における画像形成において、固体光源からの光の利用効率を増加させることができ、形成画像の輝度を高めることができる。
According to another aspect of the invention, there is provided a projector comprising: the above-described solid light source; a light modulation device that modulates the light beam emitted from the solid light source according to image information; and a projection optical device that projects the modulated light beam. It is characterized by that. As such a light modulation device, a liquid crystal light valve having a pair of polarizing plates and a liquid crystal panel provided between these deflecting plates and modulating and emitting an incident light beam can be exemplified.
According to the present invention, it is possible to achieve the same effect as the above-described solid light source. Further, in a projector, when a liquid crystal light valve is used as a light modulation device, only polarized light that vibrates in one direction can be used. On the other hand, according to the projector of the present invention, as the light source, the above-described solid light source that can increase the proportion of polarized light that passes through the reflective polarizing layer (oscillates in one direction) in the light emitted from the solid light source is used. Therefore, the proportion of polarized light that oscillates in one direction out of the light emitted from the solid light source is high. Thereby, in the image formation in the light modulation device, the light use efficiency from the solid light source can be increased, and the brightness of the formed image can be increased.

本発明では、前記固体光源から射出された光の光路上には、入射光の進行方向を変化させる反射部材が配置され、前記反射部材に入射する偏光光は、S偏光光であることが好ましい。
ここで、プロジェクタでは、光源から射出される光の光路上に、入射した光を全反射する全反射部材や、特定の波長の光を反射し、それ以外の波長の光を透過する半反射部材などの光の進行方向を変化させる反射部材が配置されることがある。このような場合、反射部材での反射により、光源から射出される光の光線強度が低下してしまうという問題があった。
これに対し、本発明によれば、反射部材に反射率の良好なS偏光の光が入射するので、反射部材での反射率を良好にすることができ、光変調装置における画像形成において、固体光源からの光の利用効率をより増加させることができる。
In the present invention, a reflecting member that changes the traveling direction of incident light is disposed on the optical path of the light emitted from the solid-state light source, and the polarized light incident on the reflecting member is preferably S-polarized light. .
Here, in the projector, a total reflection member that totally reflects incident light on a light path of light emitted from a light source, or a semi-reflection member that reflects light of a specific wavelength and transmits light of other wavelengths. A reflecting member that changes the traveling direction of light, such as, may be disposed. In such a case, there has been a problem that the light intensity of the light emitted from the light source is reduced due to reflection by the reflecting member.
On the other hand, according to the present invention, since the S-polarized light having a good reflectance is incident on the reflecting member, the reflectance at the reflecting member can be improved, and solid images can be formed in image formation in the light modulation device. The utilization efficiency of light from the light source can be further increased.

〔第1実施形態〕
以下、本発明の第1実施形態のプロジェクタ1を図面に基づいて説明する。
(1)プロジェクタ1の構成
図1は、本実施形態に係るプロジェクタ1の構成を示す模式図である。
本実施形態のプロジェクタ1は、光源から射出された光束を画像情報に応じて変調して光学像を形成し、当該光学像を投射レンズ3により拡大投射するものである。このプロジェクタ1は、図1に示すように、画像情報に応じた光学像を形成する光学ユニット4と、形成された光学像を拡大投射する投射レンズ3と、これらを内部に収納する外装筺体2とを備えて構成されている。
なお、図1において、図示は省略するが、外装筺体2内において、投射レンズ3および光学ユニット4以外の空間には、プロジェクタ1内部を冷却する冷却ファン等で構成される冷却ユニット、プロジェクタ1内部の各構成部材に電力を供給する電源ユニット、およびプロジェクタ1全体を制御する制御ユニット等が配置されるものとする。
[First Embodiment]
Hereinafter, a projector 1 according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
(1) Configuration of Projector 1 FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of the projector 1 according to the present embodiment.
The projector 1 according to the present embodiment modulates a light beam emitted from a light source according to image information to form an optical image, and enlarges and projects the optical image by a projection lens 3. As shown in FIG. 1, the projector 1 includes an optical unit 4 that forms an optical image corresponding to image information, a projection lens 3 that magnifies and projects the formed optical image, and an exterior housing 2 that houses them. And is configured.
Although not shown in FIG. 1, in the exterior casing 2, a space other than the projection lens 3 and the optical unit 4 is provided in a cooling unit constituted by a cooling fan or the like that cools the inside of the projector 1. It is assumed that a power supply unit that supplies electric power to each of the components and a control unit that controls the entire projector 1 are arranged.

(2)外装筺体2および投射レンズ3の構成
外装筺体2は、合成樹脂から構成され、図1に示すように、投射レンズ3および光学ユニット4等を内部に収納配置する全体略直方体状に形成されている。この外装筺体2は、詳しい図示は省略するが、プロジェクタ1の天面、前面、背面、および左右両側面をそれぞれ構成するアッパーケースと、プロジェクタ1の底面、前面および背面をそれぞれ構成するロアーケースとで構成され、これらアッパーケースおよびロアーケースは互いにねじ等で固定されている。なお、外装筺体2は、合成樹脂等に限らず、そのほかの材料にて形成してもよく、たとえば、金属等により構成してもよい。
投射レンズ3は、光学ユニット4にて形成された光学像(カラー画像)を、図示しないスクリーン上に拡大投射する投射光学装置である。この投射レンズ3は、筒状の鏡筒内に複数のレンズが収納された組レンズとして構成されている。
(2) Configuration of the exterior housing 2 and the projection lens 3 The exterior housing 2 is made of synthetic resin, and is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape in which the projection lens 3, the optical unit 4 and the like are housed and arranged as shown in FIG. Has been. Although not shown in detail, the exterior housing 2 includes an upper case that configures the top surface, front surface, back surface, and left and right side surfaces of the projector 1, and a lower case that configures the bottom surface, front surface, and back surface of the projector 1, respectively. The upper case and the lower case are fixed to each other with screws or the like. The exterior casing 2 is not limited to a synthetic resin, but may be formed of other materials, for example, a metal or the like.
The projection lens 3 is a projection optical device that enlarges and projects an optical image (color image) formed by the optical unit 4 onto a screen (not shown). The projection lens 3 is configured as a combined lens in which a plurality of lenses are housed in a cylindrical lens barrel.

(3)光学ユニット4の構成
光学ユニット4は、制御ユニットによる制御の下、光源から射出された光束を画像情報に応じて変調して、投射画像を形成するものである。この光学ユニット4は、図1に示すように、インテグレータ照明光学系5(5R,5G,5B)と、液晶ライトバルブ61(61R,61G,61B)およびクロスダイクロイックプリズム62(以下、「プリズム」と略す場合がある)を一体化した光学装置6とに機能的に大別される。
(3) Configuration of Optical Unit 4 The optical unit 4 modulates the light beam emitted from the light source according to the image information under the control of the control unit to form a projected image. As shown in FIG. 1, the optical unit 4 includes an integrator illumination optical system 5 (5R, 5G, 5B), a liquid crystal light valve 61 (61R, 61G, 61B), and a cross dichroic prism 62 (hereinafter referred to as “prism”). The optical device 6 may be functionally roughly divided into an integrated optical device 6.

インテグレータ照明光学系5は、後述する光学装置6を構成する液晶ライトバルブ61の画像形成領域を均一に照明する照明光学系である。図1に示すように、これらインテグレータ照明光学系5(赤色光を射出する照明光学系を5R,緑色光を射出する照明光学系を5G,青色光を射出する照明光学系を5Bとする)は、それぞれ、光源装置51(51R,51G,51B)、ロッドインテグレータ52、および重畳レンズ53を備えて構成されている。   The integrator illumination optical system 5 is an illumination optical system that uniformly illuminates an image forming area of a liquid crystal light valve 61 constituting an optical device 6 described later. As shown in FIG. 1, these integrator illumination optical systems 5 (the illumination optical system that emits red light is 5R, the illumination optical system that emits green light is 5G, and the illumination optical system that emits blue light is 5B) The light source device 51 (51R, 51G, 51B), the rod integrator 52, and the superimposing lens 53, respectively.

光源装置51(赤色光を射出する光源装置を51R,緑色光を射出する光源装置を51G,青色光を射出する光源装置を51Bとする)は、それぞれ複数の固体光源7A(赤色成分を射出する固体光源を7AR、緑色成分を射出する固体光源を7AG、青色成分を射出する固体光源を7ABとする)を備えている。固体光源7Aの詳しい構成については後に詳述するが、固体光源7Aは、共通の素子基板711上に設けられた発光部71、および発光部71に対応して設けられた反射部72を備えて構成されている。発光部71は、LED素子から構成される発光層712を備えており、各LED素子に応じた色光を射出する。このような光源装置51から射出された光束はP偏光となっており、光路後段のロッドインテグレータ52に照射される。   The light source device 51 (the light source device that emits red light is 51R, the light source device that emits green light is 51G, and the light source device that emits blue light is 51B) each has a plurality of solid light sources 7A (emits a red component). A solid light source 7AR, a solid light source emitting a green component 7AG, and a solid light source emitting a blue component 7AB). Although the detailed configuration of the solid light source 7A will be described in detail later, the solid light source 7A includes a light emitting unit 71 provided on a common element substrate 711 and a reflecting unit 72 provided corresponding to the light emitting unit 71. It is configured. The light emitting unit 71 includes a light emitting layer 712 composed of LED elements, and emits colored light corresponding to each LED element. The light beam emitted from such a light source device 51 is P-polarized light and is irradiated to the rod integrator 52 at the latter stage of the optical path.

ロッドインテグレータ52は、ガラス等の透光性材料から断面矩形状に構成され、光源装置51から射出された光束を内部で反射を繰り返させることにより、光束の面内照度を均一化して射出端面より射出する。ロッドインテグレータ52から射出された光束は、重畳レンズ53により、液晶ライトバルブ61の画像形成領域に重畳される。   The rod integrator 52 is made of a translucent material such as glass and has a rectangular cross-section. By repeatedly reflecting the light beam emitted from the light source device 51 inside, the in-plane illuminance of the light beam is made uniform, and from the emission end surface. Eject. The light beam emitted from the rod integrator 52 is superimposed on the image forming area of the liquid crystal light valve 61 by the superimposing lens 53.

光学装置6は、入射された光束を画像情報に応じて変調してカラー画像を形成する。この光学装置6は、インテグレータ照明光学系5からの各色光が入射される光変調装置としての3つの液晶ライトバルブ61(赤色光用のライトバルブを61R,緑色光用の液晶ライトバルブを61G,青色光用のライトバルブを61Bとする)と、色合成光学装置としてのクロスダイクロイックプリズム62とを備えている。   The optical device 6 modulates the incident light beam according to image information to form a color image. This optical device 6 includes three liquid crystal light valves 61 (a red light light valve 61R, a green light liquid crystal light valve 61G, and three liquid crystal light valves 61 as light modulators to which each color light from the integrator illumination optical system 5 is incident. And a light valve for blue light 61B) and a cross dichroic prism 62 as a color synthesizing optical device.

各液晶ライトバルブ61は、図示を略すが、照明光軸方向から順に、入射側偏光板、液晶パネルおよび射出側偏光板を含んで構成される。この液晶パネルは、例えば、ポリシリコンTFTをスイッチング素子として用いたものであり、対向配置される一対の透明基板内に電気光学物質としての液晶が密封封入されている。そして、これら液晶パネルは、光束入射側に設けられた入射側偏光板を介して入射する光束を画像情報に応じて変調し、光束射出側に設けられた射出側偏光板を介して射出する。   Although not shown, each liquid crystal light valve 61 includes an incident side polarizing plate, a liquid crystal panel, and an emission side polarizing plate in order from the illumination optical axis direction. This liquid crystal panel uses, for example, a polysilicon TFT as a switching element, and a liquid crystal as an electro-optical material is hermetically sealed in a pair of opposed transparent substrates. These liquid crystal panels modulate the light beam incident through the incident side polarizing plate provided on the light beam incident side according to the image information, and emit the modulated light beam through the emission side polarizing plate provided on the light beam emission side.

ここで、入射側偏光板は、一定方向に振動する偏光光(本実施形態ではP偏光光)のみを透過させ、その他の光束(本実施形態ではS偏光光)を吸収するものであり、サファイアガラス等の基板に偏光膜が貼付されたものである。
また、射出側偏光板も、入射側偏光板と略同様に構成され、液晶パネルから射出された
光束のうち、所定方向の偏光光のみ透過させ、その他の光束を吸収する。ただし、透過させる偏光光の振動方向は、本実施形態では、入射側偏光板を透過する偏光光の振動方向に対して直交するように設定されており、射出側偏光板は、S偏光光のみを透過させ、P偏光光を吸収する。
Here, the incident-side polarizing plate transmits only polarized light (P-polarized light in the present embodiment) that vibrates in a certain direction and absorbs other light flux (S-polarized light in the present embodiment). A polarizing film is attached to a substrate such as glass.
The exit side polarizing plate is also configured in substantially the same manner as the incident side polarizing plate, and transmits only polarized light in a predetermined direction and absorbs other light beams out of the light beams emitted from the liquid crystal panel. However, in this embodiment, the vibration direction of the polarized light to be transmitted is set to be orthogonal to the vibration direction of the polarized light transmitted through the incident-side polarizing plate, and the exit-side polarizing plate is only S-polarized light. And absorbs P-polarized light.

クロスダイクロイックプリズム62は、各液晶ライトバルブ61の射出側偏光板から射出され各色光毎に変調された色画像を、合成してカラー画像を形成するものであり、液晶ライトバルブ61と一体化されている。このクロスダイクロイックプリズム62には、赤色光を反射する反射部材である誘電体多層膜621Rと、青色光を反射する反射部材である誘電体多層膜621Bとが、4つの直角プリズムの界面に沿って略X字状に設けられている。これらの誘電体多層膜621(621R、621B)によって赤色光および青色光は曲折され、緑色光の進行方向と揃えられることにより、3つの色光が合成される。   The cross dichroic prism 62 combines the color images emitted from the emission-side polarizing plates of the liquid crystal light valves 61 and modulated for each color light to form a color image, and is integrated with the liquid crystal light valve 61. ing. In the cross dichroic prism 62, a dielectric multilayer film 621R that is a reflecting member that reflects red light and a dielectric multilayer film 621B that is a reflecting member that reflects blue light are arranged along the interfaces of four right-angle prisms. It is provided in a substantially X shape. Red light and blue light are bent by these dielectric multilayer films 621 (621R, 621B) and aligned with the traveling direction of green light, so that three color lights are synthesized.

以下、各固体光源7Aの構成について説明する。
(4)固体光源7Aの構成
図2は、固体光源7Aを示す断面図である。
固体光源7Aは、図2に示すように、所定の色光を射出する発光部71と、発光部71を覆う反射部72とを備えている。
発光部71は、所定電圧の印加により光を射出する発光層712と、共通の素子基板711上に設けられ発光層712に所定電圧を印加する反射電極層713と、発光層712と反射電極層713との間に設けられた1/4波長位相差層714と、発光層712を挟んで1/4波長位相差層714とは反対側に配置された反射型偏光層715とを含んで構成されている。すなわち、素子基板711上には、当該素子基板711側から順に、反射電極層713、1/4波長位相差層714、発光層712、および反射型偏光層715が積層されている。
Hereinafter, the configuration of each solid-state light source 7A will be described.
(4) Configuration of Solid Light Source 7A FIG. 2 is a cross-sectional view showing the solid light source 7A.
As illustrated in FIG. 2, the solid light source 7 </ b> A includes a light emitting unit 71 that emits predetermined color light and a reflecting unit 72 that covers the light emitting unit 71.
The light emitting unit 71 includes a light emitting layer 712 that emits light when a predetermined voltage is applied, a reflective electrode layer 713 that is provided on the common element substrate 711 and applies a predetermined voltage to the light emitting layer 712, and the light emitting layer 712 and the reflective electrode layer. And a reflection type polarizing layer 715 disposed on the opposite side of the quarter-wave retardation layer 714 with the light-emitting layer 712 interposed therebetween. Has been. That is, on the element substrate 711, the reflective electrode layer 713, the quarter-wave retardation layer 714, the light emitting layer 712, and the reflective polarizing layer 715 are stacked in this order from the element substrate 711 side.

発光層712は、前述したように、所定の色光を発光するLED素子から構成されている。
1/4波長位相差層714は、水晶等から構成され、透過した光の振動方向を回転させる。
反射型偏光層715は、光学的に透明なガラス部材からなる基板の上に、アルミニウムなどの金属からなるワイヤが格子状に設けられて構成されている。このようなワイヤグリッドタイプの反射型偏光層715は、振動方向がワイヤに略垂直である一方向に振動する偏光光(本実施形態ではP偏光光)を透過し、振動方向がワイヤに略平行である他方向に振動する偏光光(本実施形態ではS偏光光)を反射する。
As described above, the light emitting layer 712 includes LED elements that emit predetermined color light.
The quarter-wave retardation layer 714 is made of quartz or the like and rotates the vibration direction of the transmitted light.
The reflective polarizing layer 715 is configured by providing wires made of a metal such as aluminum in a lattice pattern on a substrate made of an optically transparent glass member. Such a wire grid type reflective polarizing layer 715 transmits polarized light that vibrates in one direction whose vibration direction is substantially perpendicular to the wire (P-polarized light in this embodiment), and the vibration direction is substantially parallel to the wire. The polarized light oscillating in the other direction (S-polarized light in this embodiment) is reflected.

なお、本実施形態以降において、図2に示すように、この反射型偏光層715を透過する偏光光束の中心軸(主光線)に沿った方向(第1方向)をZ軸方向とし、このZ軸方向に対して直交する方向(第2方向)をX軸方向(図2中の+X軸方向、および−X軸方向)とする。
ここで、発光部71は、素子基板711上に四角錐台状に形成されている。すなわち、発光部71のX軸方向の各端面710は、内側に向かって傾斜し、素子基板711となす傾斜角が45度より大きく、90度より小さい範囲になるように設定されている。なお、本実施形態では、当該傾斜角は50度に限定されているが、当該範囲内であれば適宜設定してよい。
In the following embodiments, as shown in FIG. 2, the direction (first direction) along the central axis (principal ray) of the polarized light beam transmitted through the reflective polarizing layer 715 is defined as the Z-axis direction. A direction orthogonal to the axial direction (second direction) is taken as an X-axis direction (+ X-axis direction and -X-axis direction in FIG. 2).
Here, the light emitting section 71 is formed in a quadrangular pyramid shape on the element substrate 711. That is, each end surface 710 of the light emitting unit 71 in the X-axis direction is inclined inward, and the inclination angle formed with the element substrate 711 is set to be in a range larger than 45 degrees and smaller than 90 degrees. In the present embodiment, the inclination angle is limited to 50 degrees, but may be set as appropriate as long as it is within the range.

発光部71の端面710上には、入射した光を反射する膜状の反射部72が真空蒸着により設けられている。従って、反射部72の光反射面721と、反射電極層713の光反射面7131とのなす角は、発光部71の傾斜角に応じた角度、つまり50度となり、45度より大きく、90度より小さい範囲に設定されている。なお、反射部72の光反射面721と、反射電極層713の光反射面7131とのなす角も、当該範囲内であれば適宜設定してよい。このように発光部71は、前記端面710の全ての面が反射部72に覆われており、反射型偏光層715の光束射出面7151のみが外部に露出している。   On the end surface 710 of the light emitting unit 71, a film-like reflecting unit 72 that reflects incident light is provided by vacuum deposition. Therefore, the angle formed by the light reflecting surface 721 of the reflecting portion 72 and the light reflecting surface 7131 of the reflecting electrode layer 713 is an angle according to the inclination angle of the light emitting portion 71, that is, 50 degrees, which is larger than 45 degrees and 90 degrees. It is set to a smaller range. Note that the angle formed by the light reflecting surface 721 of the reflecting portion 72 and the light reflecting surface 7131 of the reflecting electrode layer 713 may be set as appropriate as long as it is within the range. As described above, in the light emitting unit 71, the entire end surface 710 is covered with the reflecting unit 72, and only the light exit surface 7151 of the reflective polarizing layer 715 is exposed to the outside.

以上のような構成の固体光源7Aにおいて、発光層712に電圧が印加されると、発光層712からは光が放射状に射出される。この発光層712から反射型偏光層715に向かって射出され、1/4波長位相差層714を透過することなく反射型偏光層715に到達した光のうち、図2に示すように、P偏光光L1はそのまま反射型偏光層715を透過し、発光部71の外部に射出される。   In the solid-state light source 7A having the above configuration, when voltage is applied to the light emitting layer 712, light is emitted radially from the light emitting layer 712. Of the light emitted from the light emitting layer 712 toward the reflective polarizing layer 715 and reaching the reflective polarizing layer 715 without passing through the quarter-wave retardation layer 714, as shown in FIG. The light L1 passes through the reflective polarizing layer 715 as it is and is emitted to the outside of the light emitting unit 71.

また、発光層712からX軸方向に射出された光は、当該反射部72で反射され、1/4波長位相差層714を透過した後、反射電極層713で反射され、再び1/4波長位相差層714を透過してから、反射型偏光層715に到達する。このようにして反射型偏光層715に到達した光のうち、1/4波長位相差層714を2回透過してS偏光光から変換されたP偏光光L2も、そのまま反射型偏光層715を透過し、発光部71の外部に射出される。   The light emitted from the light emitting layer 712 in the X-axis direction is reflected by the reflecting portion 72, passes through the quarter-wave retardation layer 714, is reflected by the reflective electrode layer 713, and is again quarter-wave. After passing through the retardation layer 714, it reaches the reflective polarizing layer 715. Of the light reaching the reflective polarizing layer 715 in this way, the P-polarized light L2 that has been transmitted through the quarter-wave retardation layer 714 twice and converted from the S-polarized light also passes through the reflective polarizing layer 715 as it is. The light passes through and is emitted to the outside of the light emitting unit 71.

一方、1/4波長位相差層714を透過する際にP偏光光に変換されなかったS偏光光や、発光層712から反射型偏光層715に向かって射出されたS偏光光など、反射型偏光層715に入射するS偏光光L3は、当該反射型偏光層715で反射される。次いで、反射型偏光層715で反射された光L3は、1/4波長位相差層714を2回透過した後、再び反射型偏光層715に到達する。この過程で、1/4波長位相差層714によりP偏光光に変換された光は、反射型偏光層715を透過し発光部71の外部に射出される。   On the other hand, reflective type such as S-polarized light that has not been converted to P-polarized light when passing through the quarter-wave retardation layer 714 or S-polarized light emitted from the light emitting layer 712 toward the reflective polarizing layer 715. The S-polarized light L3 incident on the polarizing layer 715 is reflected by the reflective polarizing layer 715. Next, the light L3 reflected by the reflective polarizing layer 715 passes through the quarter-wave retardation layer 714 twice, and then reaches the reflective polarizing layer 715 again. In this process, the light converted into the P-polarized light by the quarter-wave retardation layer 714 is transmitted through the reflective polarizing layer 715 and emitted to the outside of the light emitting unit 71.

このようにして、発光部71から射出された光は、発光部71の端面710から発光部71外部に漏れることなく、反射型偏光層715、反射電極層713、および反射部72の間で反射を繰り返し、1/4波長位相差層714を透過するごとに振動方向が回転されて反射型偏光層715に入射するため、P偏光に変換された光から、次々と発光部71の外部に射出される。
なお、偏光光の振動方向は、反射型偏光層715、反射電極層713、および反射部72での反射時にも、1/4波長位相差層714の透過時と比べて僅かではあるが回転される。このため、1/4波長位相差層714を設けない場合でも、発光層712から射出された光は、反射型偏光層715、反射電極層713、および反射部72の間で反射を繰り返すことにより、P偏光光に変換されて反射型偏光層715から発光部71の外部に射出される。しかしながら、位相差層を設ける構成とすることで、光の振動方向を効果的に変換することができる。
In this way, the light emitted from the light emitting unit 71 is reflected between the reflective polarizing layer 715, the reflective electrode layer 713, and the reflecting unit 72 without leaking from the end surface 710 of the light emitting unit 71 to the outside of the light emitting unit 71. Are repeated, and each time the light passes through the quarter-wave retardation layer 714, the vibration direction is rotated and incident on the reflective polarizing layer 715. Therefore, the light converted into P-polarized light is emitted to the outside of the light emitting unit 71 one after another. Is done.
Note that the oscillation direction of the polarized light is slightly rotated even when reflected by the reflective polarizing layer 715, the reflective electrode layer 713, and the reflective portion 72 compared to when transmitted through the quarter-wave retardation layer 714. The For this reason, even when the quarter wavelength retardation layer 714 is not provided, the light emitted from the light emitting layer 712 is repeatedly reflected between the reflective polarizing layer 715, the reflective electrode layer 713, and the reflective portion 72. , Converted into P-polarized light, and emitted from the reflective polarizing layer 715 to the outside of the light emitting unit 71. However, the configuration in which the retardation layer is provided can effectively convert the vibration direction of light.

このような光源装置51から射出されたP偏光光は、図1に示すように、液晶ライトバルブ61を透過し、S偏光光に変換され、各色光に応じた色画像を形成する光束としてプリズム62に入射する。そして、当該プリズム62において、誘電体多層膜621により反射した赤色光および青色光と、当該誘電体多層膜621を透過した緑色光とが合成され、投射レンズ3から図示しないスクリーン上に拡大投射される。   As shown in FIG. 1, the P-polarized light emitted from such a light source device 51 is transmitted through a liquid crystal light valve 61, converted into S-polarized light, and a prism as a light beam that forms a color image corresponding to each color light. 62 is incident. In the prism 62, the red light and the blue light reflected by the dielectric multilayer film 621 and the green light transmitted through the dielectric multilayer film 621 are combined and enlarged and projected from the projection lens 3 onto a screen (not shown). The

以上のようなプロジェクタ1によれば、以下のような効果を奏することができる。
光源装置51に設けられた固体光源7Aにおいて、発光部71のX軸方向の端面710が反射部72で覆われているので、発光層712から射出された光は、発光部71の端面710から発光部71外部に漏れることなく、反射型偏光層715、反射電極層713、および反射部72の間で反射を繰り返す。そして、1/4波長位相差層714を透過するごとに振動方向が回転されて反射型偏光層715に入射し、P偏光に変換された光から、次々と発光部71の外部に射出される。
従って、発光層712から射出された光をP偏光光に揃えて反射型偏光層715から発光部71外部に射出することができ、固体光源7Aから射出された光におけるP偏光光の割合を増加させることができる。
According to the projector 1 as described above, the following effects can be obtained.
In the solid light source 7 </ b> A provided in the light source device 51, since the end surface 710 in the X-axis direction of the light emitting unit 71 is covered with the reflecting unit 72, the light emitted from the light emitting layer 712 is emitted from the end surface 710 of the light emitting unit 71. Reflection is repeated between the reflective polarizing layer 715, the reflective electrode layer 713, and the reflective unit 72 without leaking to the outside of the light emitting unit 71. Then, every time the light passes through the ¼ wavelength phase difference layer 714, the vibration direction is rotated to enter the reflective polarizing layer 715, and the light converted into P-polarized light is sequentially emitted to the outside of the light emitting unit 71. .
Therefore, the light emitted from the light emitting layer 712 can be aligned with the P-polarized light and emitted from the reflective polarizing layer 715 to the outside of the light emitting unit 71, and the proportion of the P-polarized light in the light emitted from the solid light source 7A can be increased. Can be made.

また、発光部71が素子基板711上に四角錐台状に形成されているので、発光部71が逆四角錐台状に形成されている構成の固体光源と比較した場合、固体光源7Aをコンパクトなものにすることができる。   Further, since the light emitting unit 71 is formed in a quadrangular pyramid shape on the element substrate 711, the solid light source 7A is compact when compared with a solid light source having a configuration in which the light emitting unit 71 is formed in an inverted quadrangular frustum shape. Can be made.

発光部71内に、1/4波長位相差層714を設けたので、1/4波長位相差層714を2回透過させることで、透過する光の進行方向を変換することができる。これにより、S偏光光をP偏光光に変換できる。
ここで、1/4波長位相差層714を設けない場合、発光層712から射出された光は、反射を繰り返すことでP偏光光に変換されて、発光部71外部に射出される。この際、反射回数が多いと光線強度が低下してしまう。これに対し、本実施形態の固体光源7Aでは、1/4波長位相差層714を発光部71内に設けたことにより、1/4波長位相差層714を例えば2回透過させることで、P偏光光に変換することができ、当該P偏光光を発光部71外部に射出することができる。
従って、発光層712から射出される光が発光部71外部に射出されるまでにかかる反射回数を、1/4波長位相差層714を設けない場合に比べて少なくすることができ、反射による光線強度の低下を抑えることができる。
Since the ¼ wavelength phase difference layer 714 is provided in the light emitting unit 71, the traveling direction of transmitted light can be changed by transmitting the ¼ wavelength phase difference layer 714 twice. Thereby, S polarized light can be converted into P polarized light.
Here, when the quarter-wave retardation layer 714 is not provided, the light emitted from the light emitting layer 712 is converted into P-polarized light by repeating reflection, and is emitted outside the light emitting unit 71. At this time, if the number of reflections is large, the light intensity decreases. On the other hand, in the solid-state light source 7A of the present embodiment, by providing the ¼ wavelength retardation layer 714 in the light emitting unit 71, the ¼ wavelength retardation layer 714 is transmitted twice, for example, P The light can be converted into polarized light, and the P-polarized light can be emitted outside the light emitting unit 71.
Therefore, the number of reflections before the light emitted from the light emitting layer 712 is emitted to the outside of the light emitting unit 71 can be reduced as compared with the case where the quarter wavelength phase difference layer 714 is not provided. A decrease in strength can be suppressed.

また、この1/4波長位相差層714を、発光層712と反射電極層713との間に設けたので、発光層712から反射型偏光層715に向かって射出されるP偏光光を、1/4波長位相差層714を透過させることなく直接反射型偏光層715に至らせ発光部71外部に射出することができる。従って、1/4波長位相差層714を透過することによる光線強度の低下を抑えることができる。   In addition, since the quarter-wave retardation layer 714 is provided between the light emitting layer 712 and the reflective electrode layer 713, the P-polarized light emitted from the light emitting layer 712 toward the reflective polarizing layer 715 is 1 The light can be emitted to the outside of the light emitting unit 71 by directly reaching the reflective polarizing layer 715 without passing through the / 4 wavelength phase difference layer 714. Therefore, it is possible to suppress a decrease in light intensity due to transmission through the quarter wavelength retardation layer 714.

さらに、反射部72の光反射面721と、反射電極層713の光反射面7131とのなす角を50度にしたので、発光層712から略X軸方向に射出された光を、当該反射部72で、良好な角度で反射電極層713に向かって反射し、反射型偏光層715へ導くことができる。そして、反射型偏光層715で反射された光は、当該反射型偏光層715、反射電極層713、および反射部72の間で反射を繰り返すことにより、P偏光光に変換されるので、当該光を反射型偏光層715から発光部71外部に射出することができる。なお、このような効果は、45度より大きく、90度より小さければ同様に奏することができる。   Furthermore, since the angle formed by the light reflecting surface 721 of the reflecting portion 72 and the light reflecting surface 7131 of the reflecting electrode layer 713 is set to 50 degrees, the light emitted from the light emitting layer 712 in the substantially X-axis direction is reflected on the reflecting portion. 72, the light can be reflected toward the reflective electrode layer 713 at a good angle and guided to the reflective polarizing layer 715. The light reflected by the reflective polarizing layer 715 is converted into P-polarized light by repeatedly reflecting between the reflective polarizing layer 715, the reflective electrode layer 713, and the reflecting unit 72. Can be emitted from the reflective polarizing layer 715 to the outside of the light emitting unit 71. Such an effect can be similarly achieved if it is larger than 45 degrees and smaller than 90 degrees.

本実施形態のプロジェクタ1では、光源としてP偏光光を射出する固体光源7Aを備えた光源装置51を用いたので、光源装置51から射出された光束の略全てを利用することができ、液晶ライトバルブ61における光の利用効率を向上させることができる。
また、光源装置51から射出されたP偏光の赤色光、および青色光は、液晶ライトバルブ61を透過し、S偏光光に変換された後に、プリズム62中の誘電体多層膜621に入射する。ここで、光の振動方向がその入射面と垂直であるS偏光光は、振動方向が入射面に平行なP偏光光に比べて、反射率が良好である。従って、本実施形態では、プリズム62中の誘電体多層膜621に入射する赤色光および青色光は、S偏光光であるので、誘電体多層膜621での反射率を増加させることができ、光の利用効率をより向上させることができる。
In the projector 1 of the present embodiment, since the light source device 51 including the solid light source 7A that emits P-polarized light is used as the light source, almost all of the light beams emitted from the light source device 51 can be used. The light use efficiency in the bulb 61 can be improved.
The P-polarized red light and blue light emitted from the light source device 51 are transmitted through the liquid crystal light valve 61 and converted into S-polarized light, and then enter the dielectric multilayer film 621 in the prism 62. Here, the S-polarized light in which the vibration direction of light is perpendicular to the incident surface has a better reflectance than the P-polarized light whose vibration direction is parallel to the incident surface. Therefore, in the present embodiment, since the red light and the blue light incident on the dielectric multilayer film 621 in the prism 62 are S-polarized light, the reflectance at the dielectric multilayer film 621 can be increased, and the light The utilization efficiency can be further improved.

光源装置51は、LED素子から構成される発光層712を有する固体光源7Aを備えて構成されているので、従来の高圧水銀ランプ等の放電光源を用いた場合に必要とされたランプの寿命や破損による交換等のメンテナンス作業を不要とすることができる。
また、LED素子から構成される発光層712を有する固体光源7Aは、光電変換の効率が良いので、高い光量を備えるとともに、消費電力を抑えることができる。従って、放電光源を用いた場合に比べ、固体光源7Aのみならずプロジェクタ1の消費電力を削減することができる。
さらに、固体光源7Aの光電変換効率が良いことにより、光源装置51の発光に伴う発熱を抑えることができる。従って、光源装置51を冷却する冷却構造を簡素化することができ、ひいては、プロジェクタ1の内部構造を簡素化することができる。
Since the light source device 51 is configured to include a solid light source 7A having a light emitting layer 712 composed of LED elements, the life of the lamp required when using a discharge light source such as a conventional high-pressure mercury lamp, Maintenance work such as replacement due to breakage can be eliminated.
In addition, the solid light source 7A having the light emitting layer 712 composed of LED elements has high photoelectric conversion efficiency, so that it has a high light quantity and can suppress power consumption. Therefore, the power consumption of not only the solid light source 7A but also the projector 1 can be reduced as compared with the case where a discharge light source is used.
Furthermore, since the photoelectric conversion efficiency of the solid light source 7 </ b> A is good, it is possible to suppress heat generation associated with light emission of the light source device 51. Therefore, the cooling structure for cooling the light source device 51 can be simplified, and consequently the internal structure of the projector 1 can be simplified.

〔第2実施形態〕
次に、本発明の第2実施形態に係る固体光源7Bについて説明する。
本実施形態の固体光源7Bは、前述の固体光源7Aと同様の構成を備えるが、前述の固体光源7Aでは、1/4波長位相差層714は、発光層712と反射電極層713との間に配置されていたのに対し、本実施形態の固体光源7Bでは、発光層712と反射型偏光層715との間に配置されている点で相違する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と同一または略同一である部分については、同一の符号を付して説明を省略する。
[Second Embodiment]
Next, a solid light source 7B according to a second embodiment of the present invention will be described.
The solid light source 7B of the present embodiment has the same configuration as that of the above-described solid light source 7A. However, in the above-described solid light source 7A, the ¼ wavelength phase difference layer 714 is provided between the light emitting layer 712 and the reflective electrode layer 713. However, the solid light source 7B of the present embodiment is different in that it is disposed between the light emitting layer 712 and the reflective polarizing layer 715. In the following description, parts that are the same as or substantially the same as those already described are assigned the same reference numerals and description thereof is omitted.

図3は、本実施形態に係る固体光源7Bを示す断面図である。
固体光源7Bは、図3に示すように、素子基板711上に、反射電極層713と、発光層712と、反射型偏光層715とを備えて構成される発光部71と、発光部71のX軸方向の面を覆う反射部72とを備えて構成されている。また、発光部71における発光層712と反射型偏光層715との間には、1/4波長位相差層714が配置されている。
FIG. 3 is a cross-sectional view showing a solid light source 7B according to the present embodiment.
As shown in FIG. 3, the solid-state light source 7 </ b> B includes a light emitting unit 71 including a reflective electrode layer 713, a light emitting layer 712, and a reflective polarizing layer 715 on an element substrate 711, And a reflection portion 72 that covers the surface in the X-axis direction. A quarter-wave retardation layer 714 is disposed between the light-emitting layer 712 and the reflective polarizing layer 715 in the light-emitting unit 71.

このような固体光源7Bにおける発光部71のX軸方向の端面710は、前述の固体光源7Aと同様に、反射部72で覆われているので、発光層712から射出された光をP偏光光に揃えて反射型偏光層715から発光部71外部に射出することができ、固体光源7Aから射出された光におけるP偏光光の割合を増加させることができる。
また、発光層712と反射型偏光層715との間に1/4波長位相差層714が設けられているので、発光層712から射出された光を発光部71の外部に射出するまでにかかる反射回数を少なくすることができ、固体光源7Bから射出される光の強度低下を抑制できる。
Since the end surface 710 in the X-axis direction of the light emitting unit 71 in such a solid light source 7B is covered with the reflecting unit 72 as in the above-described solid light source 7A, the light emitted from the light emitting layer 712 is converted into P-polarized light. Can be emitted from the reflective polarizing layer 715 to the outside of the light emitting unit 71, and the proportion of P-polarized light in the light emitted from the solid light source 7A can be increased.
In addition, since the ¼ wavelength phase difference layer 714 is provided between the light emitting layer 712 and the reflective polarizing layer 715, it takes until the light emitted from the light emitting layer 712 is emitted outside the light emitting unit 71. The number of reflections can be reduced, and a decrease in the intensity of light emitted from the solid light source 7B can be suppressed.

〔第3実施形態〕
次に、本発明の第3実施形態に係る固体光源7Cについて説明する。
本実施形態の固体光源7Cは、前述の固体光源7Aと同様の構成を備えるが、1/4波長位相差層714が発光部71と反射部72との間に配置されている点で相違する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と同一または略同一である部分については、同一の符号を付して説明を省略する。
[Third Embodiment]
Next, a solid light source 7C according to a third embodiment of the present invention will be described.
The solid light source 7 </ b> C of the present embodiment has the same configuration as the above-described solid light source 7 </ b> A, but is different in that a ¼ wavelength phase difference layer 714 is disposed between the light emitting unit 71 and the reflecting unit 72. . In the following description, parts that are the same as or substantially the same as those already described are assigned the same reference numerals and description thereof is omitted.

図4は、本実施形態に係る固体光源7Cを示す断面図である。
固体光源7Cは、図4に示すように、素子基板711上に、反射電極層713と、発光層712と、反射型偏光層715とを備えて構成される発光部71と、発光部71のX軸方向の端面710を覆う反射部72とを備えて構成されている。また、発光部71と反射部72との間には、1/4波長位相差層714が配置されており、本実施形態では、この1/4波長位相差層714のX軸方向外側の面が、反射部72に覆われる発光部71の端面710となっている。
FIG. 4 is a cross-sectional view showing a solid light source 7C according to the present embodiment.
As shown in FIG. 4, the solid light source 7 </ b> C includes a light emitting unit 71 configured to include a reflective electrode layer 713, a light emitting layer 712, and a reflective polarizing layer 715 on an element substrate 711. And a reflection portion 72 that covers the end surface 710 in the X-axis direction. In addition, a quarter wavelength retardation layer 714 is disposed between the light emitting portion 71 and the reflection portion 72. In the present embodiment, the outer surface of the quarter wavelength retardation layer 714 in the X-axis direction. Is the end face 710 of the light emitting part 71 covered with the reflecting part 72.

1/4波長位相差層714に入射する光は、1/4波長位相差層714を透過した後に、反射部72で反射され、再び1/4波長位相差層714を透過することにより、一部がP偏光光に変換され、反射電極層713で反射した後に、反射型偏光層715から発光部71外部に射出される。このように、固体光源7Cでも、発光層712から射出された光が発光部71外部に射出されるまでに反射される回数を少なくすることができ、固体光源7Cから射出される光の強度低下を抑制できる。
また、発光部71のX軸方向の端面710が反射部72で覆われているので、固体光源7Aと同様に、発光層712から射出された光をP偏光光に揃えて反射型偏光層715から発光部71外部に射出することができ、固体光源7Cから射出された光におけるP偏光光の割合を増加させることができる。
The light incident on the ¼ wavelength phase difference layer 714 is transmitted through the ¼ wavelength phase difference layer 714, then reflected by the reflecting portion 72, and again transmitted through the ¼ wavelength phase difference layer 714, After the portion is converted to P-polarized light and reflected by the reflective electrode layer 713, the light is emitted from the reflective polarizing layer 715 to the outside of the light emitting portion 71. Thus, even in the solid light source 7C, the number of times the light emitted from the light emitting layer 712 is reflected before being emitted to the outside of the light emitting unit 71 can be reduced, and the intensity of the light emitted from the solid light source 7C is reduced. Can be suppressed.
Further, since the end surface 710 in the X-axis direction of the light emitting unit 71 is covered with the reflecting unit 72, the light emitted from the light emitting layer 712 is aligned with the P-polarized light and the reflective polarizing layer 715, as with the solid light source 7A. Can be emitted to the outside of the light emitting unit 71, and the proportion of P-polarized light in the light emitted from the solid light source 7C can be increased.

〔第4実施形態〕
次に、本発明の第4実施形態に係る固体光源7Dについて説明する。
本実施形態の固体光源7Dは、固体光源7Aと同様の構成を備える。ここで、固体光源7Aでは、発光部71のX軸方向の端面710が発光部71の内側に傾斜し、この端面710上に反射部72が設けられていた。これに対し、本実施形態の固体光源7Dでは、発光部71のX軸方向の端面710が発光部71の外側に傾斜し、この端面710上に反射部72が設けられている点が相違する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と同一または略同一である部分については、同一の符号を付して説明を省略する。
[Fourth Embodiment]
Next, a solid light source 7D according to a fourth embodiment of the present invention will be described.
The solid light source 7D of the present embodiment has the same configuration as the solid light source 7A. Here, in the solid light source 7 </ b> A, the end surface 710 of the light emitting unit 71 in the X-axis direction is inclined inside the light emitting unit 71, and the reflecting unit 72 is provided on the end surface 710. On the other hand, in the solid light source 7D of the present embodiment, the end face 710 in the X-axis direction of the light emitting part 71 is inclined to the outside of the light emitting part 71, and the reflection part 72 is provided on the end face 710. . In the following description, parts that are the same as or substantially the same as those already described are assigned the same reference numerals and description thereof is omitted.

図5は、本実施形態に係る固体光源7Dを示す断面図である。
固体光源7Dは、図5に示すように、素子基板711上に、反射電極層713と、発光層712と、1/4波長位相差層714と、反射型偏光層715とを備えて構成される発光部71と、発光部71のX軸方向の端面710を覆う反射部72とを備えて構成されている。
このうち、発光部71は、素子基板711上に逆四角錐台状に形成されている。すなわち、発光部71のX軸方向の端面710は、外側に向かって傾斜し、素子基板711となす傾斜角が130度となっている。この発光部71の端面710上に反射部72が設けられているので、反射部72の光反射面721と、反射電極層713の光反射面7131とのなす角も130度となり、90度より大きく、135度より小さい範囲に設定されている。
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a solid light source 7D according to this embodiment.
As shown in FIG. 5, the solid light source 7 </ b> D includes a reflective electrode layer 713, a light emitting layer 712, a ¼ wavelength phase difference layer 714, and a reflective polarizing layer 715 on an element substrate 711. The light emitting unit 71 and the reflecting unit 72 that covers the end surface 710 of the light emitting unit 71 in the X-axis direction are configured.
Among these, the light emitting part 71 is formed in an inverted quadrangular truncated pyramid shape on the element substrate 711. That is, the end surface 710 in the X-axis direction of the light emitting unit 71 is inclined outward, and the inclination angle formed with the element substrate 711 is 130 degrees. Since the reflecting portion 72 is provided on the end surface 710 of the light emitting portion 71, the angle formed by the light reflecting surface 721 of the reflecting portion 72 and the light reflecting surface 7131 of the reflecting electrode layer 713 is 130 degrees, from 90 degrees. The range is set to be larger and smaller than 135 degrees.

ここで、反射部72の光反射面721と、反射電極層713の光反射面7131とのなす角が135度の場合、発光層712からX軸方向に射出された光L1は、反射部72で反射された後に、1/4波長位相差層714を透過し、反射型偏光層715に対して垂直に入射する。反射型偏光層715に入射した光のうち、S偏光の光は、当該反射型偏光層715で垂直に反射され、入射光路を逆にたどって進み、反射部72における前述の反射部72での入射位置と対向する位置に入射する。入射した光は、当該反射部72で反射され、反射型偏光層715に対して垂直に入射する。このようにして、1/4波長位相差層714を透過することによりP偏光光に変換された光は、順次、反射型偏光層715の外側から発光部71の外部に射出される。   Here, when the angle formed by the light reflecting surface 721 of the reflecting portion 72 and the light reflecting surface 7131 of the reflecting electrode layer 713 is 135 degrees, the light L1 emitted in the X-axis direction from the light emitting layer 712 is reflected by the reflecting portion 72. Then, the light is transmitted through the quarter-wave retardation layer 714 and is incident on the reflective polarizing layer 715 perpendicularly. Of the light incident on the reflective polarizing layer 715, the S-polarized light is reflected vertically by the reflective polarizing layer 715 and travels back along the incident optical path. Incident at a position opposite to the incident position. The incident light is reflected by the reflecting portion 72 and enters the reflective polarizing layer 715 perpendicularly. In this way, the light that has been converted to P-polarized light by passing through the quarter-wave retardation layer 714 is sequentially emitted from the outside of the reflective polarizing layer 715 to the outside of the light emitting unit 71.

また、反射部72の光反射面721と、反射電極層713の光反射面7131とのなす角が135度より大きい場合、発光層712から反射部72に向かって射出された光L2は、反射部72で反射された後に、反射型偏光層715と反射部72との間で反射を繰り返しながら、発光部71の上端角部に向かっていき、1/4波長位相差層714を透過することによりP偏光光に変換された光から順次、固体光源7Dから射出される光束の中心軸に対して広がる方向に向かって、反射型偏光層715の外側から発光部71の外部に射出される。   Further, when the angle formed by the light reflecting surface 721 of the reflecting portion 72 and the light reflecting surface 7131 of the reflecting electrode layer 713 is larger than 135 degrees, the light L2 emitted from the light emitting layer 712 toward the reflecting portion 72 is reflected. After being reflected by the unit 72, while being repeatedly reflected between the reflective polarizing layer 715 and the reflective unit 72, the light is directed toward the upper end corner of the light emitting unit 71 and transmitted through the ¼ wavelength phase difference layer 714. Are sequentially emitted from the outside of the reflective polarizing layer 715 to the outside of the light emitting unit 71 in a direction spreading with respect to the central axis of the light beam emitted from the solid light source 7D.

このように、反射部72の光反射面721と、反射電極層713の光反射面7131とのなす角が135度以上の場合、発光層712からX軸方向に射出された光は、反射型偏光層715から、固体光源7Dから射出される光束の中心軸に対して外側に射出されてしまう。このため、固体光源7Dから射出された光は拡散してしまう。
また、発光部71からX軸方向に射出された光は、反射電極層713に到達することがないため、発光部71からX軸方向に射出された光の振動方向を効果的に変換するためには、1/4波長位相差層714を、発光層712と、反射型偏光層715との間に配置しなければならない。
As described above, when the angle formed by the light reflecting surface 721 of the reflecting portion 72 and the light reflecting surface 7131 of the reflective electrode layer 713 is 135 degrees or more, the light emitted from the light emitting layer 712 in the X-axis direction is a reflective type. From the polarizing layer 715, it will be inject | emitted outside with respect to the central axis of the light beam inject | emitted from solid light source 7D. For this reason, the light emitted from the solid light source 7D is diffused.
In addition, since the light emitted from the light emitting unit 71 in the X axis direction does not reach the reflective electrode layer 713, the vibration direction of the light emitted from the light emitting unit 71 in the X axis direction is effectively converted. In this case, the quarter-wave retardation layer 714 must be disposed between the light emitting layer 712 and the reflective polarizing layer 715.

これに対し、反射部72の光反射面721と、反射電極層713の光反射面7131とのなす角が130度に限定されているので、発光層712からX軸方向に射出される光L3を、反射部72において、反射型偏光層715の中心近傍に向かって良好な角度で反射できる。そして、反射型偏光層715に到達した光のうち、P偏光光はそのまま発光部71の外部に射出される。また、反射型偏光層715に到達した光のうち、S偏光光は、反射電極層713に向かって反射し、反射電極層713、反射型偏光層715、および反射部72の間で反射を繰り返し、P偏光に変換された光から、順次発光部71の外部に射出される。
従って、発光層712からX軸方向に射出される光L3を、反射型偏光層715の中心近傍から射出することができ、固体光源7Dから射出される光束が拡散することを防止できる。
また、発光層712からX軸方向に射出される光L3のうち、反射型偏光層715到達時に発光部71外部に射出されなかったS偏光光は、当該反射型偏光層715で反射され、反射電極層713に到達し、反射電極層713、反射型偏光層715、および反射部72の間で反射を繰り返す。従って、1/4波長位相差層714を、例えば、発光層712と、反射電極層713との間に配置しても、光の振動方向を効果的に変換することができ、1/4波長位相差層714の配置位置が限定されない。
On the other hand, since the angle formed by the light reflecting surface 721 of the reflecting portion 72 and the light reflecting surface 7131 of the reflective electrode layer 713 is limited to 130 degrees, the light L3 emitted from the light emitting layer 712 in the X-axis direction. Can be reflected at a favorable angle toward the vicinity of the center of the reflective polarizing layer 715 at the reflecting portion 72. Of the light reaching the reflective polarizing layer 715, the P-polarized light is emitted as it is outside the light emitting unit 71. Of the light reaching the reflective polarizing layer 715, S-polarized light is reflected toward the reflective electrode layer 713, and is repeatedly reflected between the reflective electrode layer 713, the reflective polarizing layer 715, and the reflective portion 72. The light converted into P-polarized light is sequentially emitted to the outside of the light emitting unit 71.
Therefore, the light L3 emitted from the light emitting layer 712 in the X-axis direction can be emitted from the vicinity of the center of the reflective polarizing layer 715, and the light beam emitted from the solid light source 7D can be prevented from diffusing.
Of the light L3 emitted from the light emitting layer 712 in the X-axis direction, S-polarized light that has not been emitted to the outside of the light emitting unit 71 when reaching the reflective polarizing layer 715 is reflected by the reflective polarizing layer 715 and reflected. It reaches the electrode layer 713 and repeats reflection between the reflective electrode layer 713, the reflective polarizing layer 715, and the reflective portion 72. Therefore, even if the quarter-wave retardation layer 714 is disposed between the light emitting layer 712 and the reflective electrode layer 713, for example, the vibration direction of light can be effectively converted, and the quarter wavelength The arrangement position of the retardation layer 714 is not limited.

また、本実施形態でも、発光部71のX軸方向の端面710が反射部72で覆われているので、固体光源7Aと同様に、発光層712から射出された光をP偏光光に揃えて反射型偏光層715から発光部71外部に射出することができ、固体光源7Dから射出された光におけるP偏光光の割合を増加させることができる。   Also in this embodiment, since the end surface 710 in the X-axis direction of the light emitting unit 71 is covered with the reflecting unit 72, the light emitted from the light emitting layer 712 is aligned with the P-polarized light as in the solid light source 7A. The light can be emitted from the reflective polarizing layer 715 to the outside of the light emitting unit 71, and the proportion of P-polarized light in the light emitted from the solid light source 7D can be increased.

〔第5実施形態〕
次に、本発明の第5実施形態に係るプロジェクタ1Aについて説明する。
本実施形態のプロジェクタ1Aは、前述のプロジェクタ1と同様の構成を備えるが、プロジェクタ1では、インテグレータ照明光学系5にロッドインテグレータ52が用いられていたのに対し、プロジェクタ1Aでは、当該ロッドインテグレータ52に代えて、第1レンズアレイ54、および第2レンズアレイ55が用いられている点で相違する。また、以下の説明では、既に説明した部分と同一または略同一である部分については、同一の符号を付して説明を省略する。
[Fifth Embodiment]
Next, a projector 1A according to a fifth embodiment of the invention will be described.
The projector 1A according to the present embodiment has the same configuration as that of the projector 1 described above. However, in the projector 1, the rod integrator 52 is used in the integrator illumination optical system 5, whereas in the projector 1A, the rod integrator 52 is provided. Instead, the first lens array 54 and the second lens array 55 are used. Moreover, in the following description, about the part which is the same as that already demonstrated or the substantially same part, the same code | symbol is attached | subjected and description is abbreviate | omitted.

図6は、本実施形態に係るプロジェクタ1Aの構成を示す模式図である。
プロジェクタ1Aは、図6に示すように、画像情報に応じた光学像を形成する光学ユニット4と、形成された光学像を拡大投射する投射レンズ3と、これらを内部に収納する外装筺体2とを備えて構成されている。光学ユニット4は、図6に示すように、インテグレータ照明光学系5A(5AR,5AG,5AB)と、液晶ライトバルブ61(61R,61G,61B)およびクロスダイクロイックプリズム62を一体化した光学装置6とを備えて構成されている。
FIG. 6 is a schematic diagram showing a configuration of the projector 1A according to the present embodiment.
As shown in FIG. 6, the projector 1 </ b> A includes an optical unit 4 that forms an optical image according to image information, a projection lens 3 that magnifies and projects the formed optical image, and an exterior casing 2 that houses these optical lenses. It is configured with. As shown in FIG. 6, the optical unit 4 includes an optical device 6 in which an integrator illumination optical system 5A (5AR, 5AG, 5AB), a liquid crystal light valve 61 (61R, 61G, 61B), and a cross dichroic prism 62 are integrated. It is configured with.

インテグレータ照明光学系5Aは、液晶ライトバルブ61の画像形成領域を均一に照明する照明光学系であり、図6に示すように、それぞれ、光源装置51(51R,51G,51B)、第1レンズアレイ54、第2レンズアレイ55、および重畳レンズ53を備えて構成されている。
光源装置51から射出された光束は第1レンズアレイ54に入射する。第1レンズアレイ54は、照明光軸方向から見てほぼ矩形状の輪郭を有する小レンズがマトリクス状に配置された構成を具備しており、光源装置51から射出された光束を複数の部分光束に分割し、第2レンズアレイ55の配置された照明光軸方向に射出する。
The integrator illumination optical system 5A is an illumination optical system that uniformly illuminates the image forming area of the liquid crystal light valve 61. As shown in FIG. 6, the light source device 51 (51R, 51G, 51B), the first lens array, respectively. 54, a second lens array 55, and a superimposing lens 53.
The light beam emitted from the light source device 51 enters the first lens array 54. The first lens array 54 has a configuration in which small lenses having a substantially rectangular outline when viewed from the illumination optical axis direction are arranged in a matrix, and the light emitted from the light source device 51 is divided into a plurality of partial light beams. And is emitted in the direction of the illumination optical axis where the second lens array 55 is disposed.

第2レンズアレイ55は、第1レンズアレイ54と同様に、照明光軸方向から見てほぼ矩形状の輪郭を有する小レンズがマトリクス状に配置された構成を具備しており、第1レンズアレイ54により分割された複数の部分光束を集光し、重畳レンズ53の配置された照明光軸方向に射出する。このようにして光源装置51から第1レンズアレイ54、第2レンズアレイ55を経た複数の部分光束は、重畳レンズ53によって集光されて液晶ライトバルブ61の画像形成領域上に重畳される。このように、本実施形態のプロジェクタ1Aも、光源装置51から射出された光束の照明光軸直交面内における照度を均一にすることができる。また、光源装置51は、固体光源7Aを備えているので、プロジェクタ1と同様の効果を奏することができる。   Similar to the first lens array 54, the second lens array 55 has a configuration in which small lenses having a substantially rectangular outline as viewed from the illumination optical axis direction are arranged in a matrix. The plurality of partial light beams divided by 54 are condensed and emitted in the direction of the illumination optical axis where the superimposing lens 53 is arranged. In this way, the plurality of partial light beams that have passed from the light source device 51 through the first lens array 54 and the second lens array 55 are collected by the superimposing lens 53 and superimposed on the image forming area of the liquid crystal light valve 61. As described above, the projector 1A according to the present embodiment can also make the illuminance of the light beam emitted from the light source device 51 in the plane orthogonal to the illumination optical axis uniform. Further, since the light source device 51 includes the solid light source 7A, the same effect as the projector 1 can be obtained.

〔実施形態の変形〕
以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明は、これらの実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の改良並びに設計の変更が可能である。
すなわち、前記各実施形態では、光の振動方向を変換させる位相差層として1/4波長位相差層714が設けられていたが、1/2波長位相差層、あるいは1/8波長位相差層が設けられていてもよく、どのような位相差層を用いるかは、適宜選択できる。また、光の振動方向は、反射時にも僅かではあるが回転するため、位相差層は設けられていない構成としても光の振動方向の変換を行うことができる。
[Modification of Embodiment]
Although the present invention has been described with reference to preferred embodiments, the present invention is not limited to these embodiments, and various improvements and design changes can be made without departing from the scope of the present invention. It is.
That is, in each of the above embodiments, the ¼ wavelength phase difference layer 714 is provided as the phase difference layer for converting the vibration direction of light. However, the ½ wavelength phase difference layer or the 8 wavelength phase difference layer is provided. The phase difference layer to be used can be appropriately selected. Further, since the light vibration direction rotates slightly even at the time of reflection, the light vibration direction can be converted even when the phase difference layer is not provided.

前記各実施形態では、発光部71のX軸方向の端面710の全ての面が反射部72に覆われていたが、本発明はこれに限らない。すなわち、発光部71のX軸方向の端面710の少なくとも一部が反射部72により覆われていればよい。また、反射部72は、膜状のものでなくともよく、高反射性部材、例えばアルミニウムや銀などの金属部材によって構成され、発光部71に上から嵌め込まれることで、発光部71の端面710を覆うように構成されていてもよい。   In each said embodiment, although all the surfaces of the end surface 710 of the light emission part 71 of the X-axis direction were covered by the reflection part 72, this invention is not limited to this. That is, it is only necessary that at least a part of the end surface 710 in the X-axis direction of the light emitting unit 71 is covered with the reflecting unit 72. Moreover, the reflection part 72 does not need to be a film-like thing, is comprised by metal members, such as a highly reflective member, for example, aluminum and silver, and is fitted in the light emission part 71 from the top, The end surface 710 of the light emission part 71 is comprised. It may be configured to cover.

前記各実施形態では、発光部71は、素子基板711上に四角錐台状、または逆四角錐台状に形成されていたが、三角錐台状や円錐台状などの錐台状、または逆錐台状に形成されていてもよい。
前記各実施形態では、固体光源7A〜7Dは、赤、青、緑の色光を射出する発光層712を備えて構成されていたが、白色光を射出する発光層を備えて構成されていてもよい。また、発光層712は、LED素子から構成されていなくともよく、有機EL(Electroluminescence)素子や半導体レーザ等の他の固体発光素子から構成されていてもよい。
In each of the embodiments described above, the light emitting unit 71 is formed in a quadrangular frustum shape or an inverted quadrangular frustum shape on the element substrate 711. However, the light emitting unit 71 has a frustum shape such as a triangular frustum shape or a frustum shape, or an inverted shape. It may be formed in a frustum shape.
In each of the above embodiments, the solid light sources 7A to 7D are configured to include the light emitting layer 712 that emits red, blue, and green color light, but may be configured to include a light emitting layer that emits white light. Good. Moreover, the light emitting layer 712 does not need to be comprised from an LED element, and may be comprised from other solid light emitting elements, such as an organic EL (Electroluminescence) element and a semiconductor laser.

前記各実施形態では、クロスダイクロイックプリズム62の誘電体多層膜621に入射する各偏光光は、それぞれS偏光光であったが、P偏光光となっていてもよく、S偏光光であることに限定されない。
前記各実施形態では、3つの液晶ライトバルブ61を用いたプロジェクタ1,1Aの例のみを挙げたが、2つ以下、および4つ以上の液晶ライトバルブを用いたプロジェクタにも、本発明の固体光源7A〜7Dは適用可能である。また、前記各実施形態では、光源装置51は、複数の固体光源7A〜7Dを備えていたが、すくなくとも一つを備えていればよい。固体光源7A〜7Dを複数設ける場合には、各波長の強度に応じて、それぞれ色光毎に設けられる固体光源7A〜7Dの数を設定してもよい。
In each of the above embodiments, each polarized light incident on the dielectric multilayer film 621 of the cross dichroic prism 62 is S-polarized light. However, it may be P-polarized light and is S-polarized light. It is not limited.
In each of the above embodiments, only examples of the projectors 1 and 1A using the three liquid crystal light valves 61 have been described. However, the projector of the present invention can be applied to a projector using two or less and four or more liquid crystal light valves. The light sources 7A to 7D are applicable. Moreover, in each said embodiment, although the light source device 51 was provided with several solid light source 7A-7D, what is necessary is just to provide at least one. When a plurality of solid light sources 7A to 7D are provided, the number of solid light sources 7A to 7D provided for each color light may be set according to the intensity of each wavelength.

前記各実施形態では、液晶ライトバルブ61に、光入射面と光射出面とが異なる透過型の液晶パネルを用いていたが、光入射面と光射出面とが同一となる反射型の液晶ライトバルブを用いてもよい。
前記各実施形態では、本発明の固体光源7A〜7Dを、液晶タイプのプロジェクタ1,1Aの光源に用いたが、マイクロミラーを用いたデバイスなど液晶以外の光変調装置を用いたプロジェクタにも用いることができる。
さらに、前記各実施形態では、スクリーンを観察する方向から投射を行なうフロントタイプのプロジェクタ1,1Aの例のみを挙げたが、本発明は、スクリーンを観察する方向とは反対側から投射を行なうリアタイプのプロジェクタにも適用可能である。
また、本発明の固体光源7A〜7Dは、プロジェクタに用いられることに限定されず、液晶ディスプレイのバックライト等にも用いることができる。
In each of the above embodiments, the liquid crystal light valve 61 is a transmissive liquid crystal panel having a light incident surface and a light exit surface different from each other. However, a reflective liquid crystal light having the same light incident surface and light exit surface is used. A valve may be used.
In each of the above embodiments, the solid light sources 7A to 7D of the present invention are used for the light sources of the liquid crystal projectors 1 and 1A. However, the solid light sources 7A to 7D are also used for projectors using light modulation devices other than liquid crystals such as devices using micromirrors. be able to.
Furthermore, in each of the above embodiments, only the examples of the front type projectors 1 and 1A that perform projection from the direction in which the screen is observed have been described. However, the present invention provides a rear that performs projection from the side opposite to the direction in which the screen is observed. It is also applicable to a type of projector.
Further, the solid light sources 7A to 7D of the present invention are not limited to being used in projectors, and can be used for backlights of liquid crystal displays.

本発明の固体光源は、射出光に含まれる所定方向の偏光光の割合を増加させることができるため、ホームシアタやプレゼンテーションで利用されるプロジェクタの光源として利用できる。   Since the solid light source of the present invention can increase the proportion of polarized light in a predetermined direction included in the emitted light, it can be used as a light source for projectors used in home theater and presentations.

本発明の第1実施形態に係るプロジェクタの構成を示す模式図。1 is a schematic diagram illustrating a configuration of a projector according to a first embodiment of the invention. 前記実施形態の固体光源を示す断面図。Sectional drawing which shows the solid light source of the said embodiment. 本発明の第2実施形態に係る固体光源を示す断面図。Sectional drawing which shows the solid light source which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る固体光源を示す断面図。Sectional drawing which shows the solid light source which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る固体光源を示す断面図。Sectional drawing which shows the solid light source which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態に係るプロジェクタの構成を示す模式図。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a configuration of a projector according to a fifth embodiment of the invention.

符号の説明Explanation of symbols

1,1A…プロジェクタ、3…投射レンズ(投射光学装置)、7A,7B,7C,7D…固体光源、61…液晶ライトバルブ(光変調装置)、71…発光部、72…反射部、621…反射部材(誘電体多層膜)、710…端面(第2方向の発光部の面)、711…素子基板、712…発光層、713…反射電極層、714…位相差層(1/4波長位相差層)、715…反射型偏光層、721…反射部の光反射面、7131…反射電極層の光反射面。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,1A ... Projector, 3 ... Projection lens (projection optical apparatus), 7A, 7B, 7C, 7D ... Solid light source, 61 ... Liquid crystal light valve (light modulation apparatus), 71 ... Light emission part, 72 ... Reflection part, 621 ... Reflective member (dielectric multilayer film), 710 ... end face (surface of the light emitting part in the second direction), 711 ... element substrate, 712 ... light emitting layer, 713 ... reflective electrode layer, 714 ... phase difference layer (1/4 wavelength position) Phase difference layer), 715 ... reflective polarizing layer, 721 ... light reflecting surface of reflecting portion, 7131 ... light reflecting surface of reflecting electrode layer.

Claims (6)

素子基板上の発光部から光束を射出する固体光源であって、
前記発光部は、
所定電圧の印加により光を射出する発光層と、
前記素子基板上に設けられ、前記発光層に前記所定電圧を印加し、かつ、入射光を反射する反射電極層と、
前記発光層を挟んで前記反射電極層とは反対側に配置され、一方向に振動する偏光光を透過し、かつ、他方向に振動する偏光光を反射する反射型偏光層と
前記発光層と前記反射電極層との間に配置され、透過する光の振動方向を回転させる位相差層と、を備え、
前記反射型偏光層を透過する光束の中心軸に沿った第1方向に対して略直交する第2方向の前記発光部の面のうち少なくとも一部を覆い、かつ、入射光束を反射する反射部が設けられていることを特徴とする固体光源。
A solid-state light source that emits a light beam from a light emitting unit on an element substrate,
The light emitting unit
A light emitting layer that emits light by applying a predetermined voltage;
A reflective electrode layer provided on the element substrate, for applying the predetermined voltage to the light emitting layer and reflecting incident light;
A reflective polarizing layer that is disposed on the opposite side of the reflective electrode layer across the light emitting layer, transmits polarized light that vibrates in one direction, and reflects polarized light that vibrates in the other direction ;
A retardation layer disposed between the light emitting layer and the reflective electrode layer and rotating a vibration direction of transmitted light ; and
A reflective part that covers at least a part of the surface of the light emitting part in the second direction substantially orthogonal to the first direction along the central axis of the light beam transmitted through the reflective polarizing layer and reflects the incident light beam A solid-state light source.
請求項1に記載の固体光源において、
前記反射部は前記発光部の内側に向かって傾斜し、
前記反射部の光反射面と、前記反射電極層の光反射面とのなす角は、45度より大きく、かつ、90度より小さいことを特徴とする固体光源。
The solid light source according to claim 1,
The reflecting portion is inclined toward the inside of the light emitting portion,
A solid light source characterized in that an angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflective electrode layer is larger than 45 degrees and smaller than 90 degrees.
請求項1に記載の固体光源において、
前記反射部は前記発光部の外側に向かって傾斜し、
前記反射部の光反射面と、前記反射電極層の光反射面とのなす角は、90度より大きく、かつ、135度より小さいことを特徴とする固体光源。
The solid light source according to claim 1,
The reflecting portion is inclined toward the outside of the light emitting portion;
A solid light source characterized in that an angle formed by the light reflecting surface of the reflecting portion and the light reflecting surface of the reflective electrode layer is larger than 90 degrees and smaller than 135 degrees.
請求項1から請求項3のいずれかに記載の固体光源において、
前記反射部は、前記第2方向の前記発光部の全ての面を覆うことを特徴とする固体光源。
The solid light source according to any one of claims 1 to 3,
The solid-state light source, wherein the reflection unit covers all surfaces of the light-emitting unit in the second direction.
請求項1から請求項のいずれかに記載の固体光源と、前記固体光源から射出された光束を画像情報に応じて変調する光変調装置と、変調された光束を投射する投射光学装置とを備えていることを特徴とするプロジェクタ。 And solid-state light source as claimed in any one of claims 4, a light modulation device which modulates the light beam to image information emitted from the solid-state light source and a projection optical device that projects the modulated light beam A projector characterized by comprising. 請求項に記載のプロジェクタにおいて、
前記固体光源から射出された光の光路上には、入射光の進行方向を変化させる反射部材が配置され、
前記反射部材に入射する偏光光は、S偏光光であることを特徴とするプロジェクタ。
The projector according to claim 5 , wherein
On the optical path of the light emitted from the solid-state light source, a reflecting member that changes the traveling direction of the incident light is disposed,
The projector according to claim 1, wherein the polarized light incident on the reflecting member is S-polarized light.
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