JP4829470B2 - Projection display - Google Patents

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JP4829470B2
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厚志 加藤
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、空間光変調器を用いてカラー表示を行う投写型表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来から、空間光変調器を用いてカラー表示を行う投写型表示装置が知られている。投写型表示装置の光源として白色光を発生する放電ランプを用いると、高電圧電源が必要であり、その取り扱いが容易でないこと、また、寿命が短く、耐衝撃性が低い等の問題が生じる。
【0003】
そのため、従来の投写型表示装置では、発光ダイオードやレーザーダイオードなどの固体光源を投写型表示装置の光源として用いている(例えば、特許文献1参照。)。
【0004】
これは、図8に示すように、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の光を発光する発光ダイオードをアレイ状に配列した面状光源801、802、803を光源として用い、これらの面状光源部から射出した色光R、G、Bをそれぞれ対応する空間光変調器804、805、806で変調した後、ダイクロイックプリズム807により合成し、投写レンズ808を介してスクリーン809にカラー画像を拡大投写する構成となっている。
【0005】
【特許文献1】
特開2002−268140号公報(〔0016〕、図1)
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の技術による投写型表示装置では、R、G、Bのそれぞれの色光を発光する面状光源を用意しなければならず、さらに空間光変調器もそれぞれに対応して3個必要となることから、低価格化を図ることができないという問題があった。
【0007】
また、R、G、Bの色光をそれぞれ変調した後に、それぞれの画像をクロスダイクロイックプリズムで合成することとしているため、装置全体の小型、軽量化が図れないという問題があった。
【0008】
本発明は、このような技術的背景のもとでなされたものである。したがって、本発明の目的は、低価格化及び装置全体の小型、軽量化を図ることができる投写型表示装置を提供することである。
【0009】
【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、本発明は、光源と、カラーホイールと、空間光変調器と、投写レンズとを少なくとも備え、光源は紫外光を発光する固体光源からなり、カラーホイールは紫外光を可視光に変換する波長変換層を少なくとも有することを特徴とする。
【0010】
特に本発明のカラーホイールは、波長変換層と、透明基板と、紫外光を透過し可視光を反射させる特性を有する可視光反射膜を有することを特徴とする。
【0011】
また、本発明のカラーホイールは、透明基板の光源側の表面に可視光反射膜を備え、透明基板の光源と反対側の表面に波長変換層を備えたことをも特徴とする。
【0012】
さらに、本発明のカラーホイールは、透明基板の光源と反対側の表面に可視光反射膜を備え、その上に積層して波長変換層を備えたことを特徴とする。
【0013】
また、本発明の波長変換層は、紫外光を照射すると赤色または緑色または青色の蛍光を発光するそれぞれの蛍光体層からなることを特徴とする。
【0014】
さらにまた、本発明のカラーホイールは、赤色または緑色または青色の蛍光を発光するそれぞれの蛍光体層からなる波長変換層と、蛍光体層のそれぞれの色の発光を反射する特性を有する可視光反射膜を備え、各色に対応した波長変換層と可視光反射膜が透明基板上にそれぞれ対向して形成されていることを特徴とする。
【0015】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。
【0016】
図1は、本発明の実施の形態に係る投写型表示装置を示す平面図である。
【0017】
光源には、例えば、InGaN系の材料を用いた発光波長が約380nmの近紫外光を発光する発光ダイオード101を用いることができる。なお、発光ダイオードに限らず紫外光を放出する光源であれば良く、半導体レーザー等を用いることもできる。
【0018】
光源の発光ダイオード101からの紫外光は、まずカラーホイール102に入射する。
【0019】
カラーホイール102の射出側には紫外光を可視光に変換する波長変換層として蛍光体層が形成されている。紫外光はこの蛍光体層により、カラー表示に必要な赤色(R)、緑色(G)、青色(B)からなるそれぞれの可視光に波長変換される。
【0020】
その後、リレーレンズ103、反射ミラー104を経てプリズム105を介して空間光変調器106で光変調され、投写レンズ107によりスクリーン上に拡大投射される。
【0021】
ここで空間光変調器としては、例えば、マイクロミラーを敷きつめたディジタル・ミラー・デバイス(DMD)や液晶表示素子等を用いることができる。
【0022】
次にカラーホイール102について説明する。
【0023】
図2は、本発明の実施の形態に係るカラ−ホイールを示す断面図である。
【0024】
カラーホイールは、モーター204により回転可能な透明基板201と、透明基板201の入射側に形成された紫外光を透過し可視光を反射する特性を有する可視光反射膜202と、射出側に塗布形成された蛍光体層203とから構成される。
【0025】
ここで、紫外光により励起された光は等方性の放射光となる。すなわち、蛍光体層203からの光は入射側にも放射され、一般的には、入射側に放射された光は空間光変調器106の照明には利用できない。
【0026】
しかし、本発明の実施の形態によれば、紫外光を透過して可視光を反射させる可視光反射膜202を設けたことにより、入射側に放射された光を効果的に射出側に反射させることができる。したがって、空間光変調器106の照明に寄与する放射光を増大させることができ、輝度の向上が図れる。
【0027】
カラーホイール102を構成する透明基板201は、光源として用いる発光ダイオードからの紫外光に対して透明な光学特性を有する材料からなり、例えば、フューズドシリカや石英硝子等を用いることができる。
【0028】
また、紫外光を透過して可視光を反射させる可視光反射膜202としては紫外線反射特性を持たせたコールドミラーや、誘電体多層膜からなるバンドパスフィルターを使用することができる。
【0029】
波長変換層として用いる蛍光体層203には、波長が約380nmないし約400nmの紫外光により励起されるものとして、例えば、赤色用にはYS:Eu、青色用には(Sr,Ca,Ba,Mg)10(PO12:Eu及び(Ba,Mg)Al1017:Eu、緑色用にはZnS:Cu,Alや(Ba,Mg)Al1017:Eu,Mn等を用いることができる。
【0030】
次に、本発明の実施の形態に係るカラーホイールを用いたカラー表示について説明する。
【0031】
図3は、本発明の実施の形態に係るカラ−ホイールを示す平面図である。
【0032】
カラーホイールは図3に示すように、例えば円盤を3つの領域に分割し、入射側(図3(a))には領域401、402、403のそれぞれに紫外光を透過し可視光を反射する可視光反射膜が形成されている。図4にこの可視光反射膜の反射特性の一例を示す。
【0033】
そして、領域401、402、403の裏面の射出側(図3(b))の領域404、405、406には、R、G、Bの各々の色に波長変換するように、領域404には赤用蛍光体層、領域405には緑用蛍光体層、領域406には青用蛍光体層がそれぞれ塗布形成されている。
【0034】
カラーホイールが回転することにより、光源からの紫外光は順次、領域401→402→403を照射し、R→G→Bの繰り返しの色光を放射する。
【0035】
これらの色光と空間光変調器とをパルス幅変調(PWM)により駆動することによりカラー表示が可能となる。
【0036】
なお、領域401、402、403に形成する可視光反射膜としては、図4に示した特性を有する反射膜に限らず、例えば、図5に反射特性を示すように、領域404には赤色を反射する反射膜(図5(a))、領域405には緑色を反射する反射膜(図5(b))、領域406には青色を反射する反射膜(図5(c))といったように、バンドバス特性を有する反射膜を用いた場合であっても本発明を実施することができる。
【0037】
また、本発明の実施の形態では、円盤状の透明基板を用いることとしたが、これに限らず、6角形、8角形など多角形状の透明基板を用いる場合であっても本発明を実施することができる。
【0038】
以上説明したように、本発明によれば、紫外光を発する光源からの光をカラーホイールを用いて時分割によりR、G、Bからなるカラー照明光に変換することができる。したがって、必要な光源及び空間光変調器はそれぞれ1個だけとなり、小型・軽量な単板型の投写型表示装置を構成することができる。
【0039】
本発明の実施の形態においては、カラーホイール102の構成は図2に示すように、紫外光の入射側から、紫外光を透過して可視光を反射させる可視光反射膜202、透明基板201、そして蛍光体層203という構成としたが、これに限らず、図6に示す透明基板301がモーター304により回転するカラーホイールにおいて、光源からの入射光に対して透明基板301の裏面側に、紫外線を透過し可視光を反射させる特性を有する可視光反射膜302を形成し、その上に蛍光体層303を形成した場合にも本発明を適用することができる。
【0040】
このとき、光源からの紫外光は透明基板301と可視光反射膜302を透過後、塗布された蛍光体層303に応じて波長変換され、RまたはGまたはBの色光をそれぞれ射出する。
【0041】
この場合にも、蛍光体層303で波長変換された光のうち、光源側に発する光は可視光反射膜302で反射されて出射側に向かうので、空間光変調器の照明に寄与するため輝度が向上する。
【0042】
また、本発明の実施の形態では、光源は発光ダイオード101の1個からなり、カラーホイール102から射出した可視光はリレーレンズ103を介して空間光変調器106に照射させることとしたが、これに限らず、図7に示すように、例えば、3個の発光ダイオード701、702、703を使用し、補助光学素子705としてロッドインテグレータを用いた場合にも本発明を適用することができる。ここで、発光ダイオード701、702、703には、蛍光体層を励起することが可能な紫外領域に発光波長を有する同一種類の発光ダイオードを用いることができる。
【0043】
この場合には、光源の数の増加に応じてカラーホイールに入射する光が増加するので、高輝度化を図ることができる。このとき、発光ダイオードからのそれぞれの入射光をカラーホイール704の入射面に集中させたほうが、その後の光学系における光の損失が低減できるため、発光ダイオード701と発光ダイオード702と発光ダイオード703の各々の光軸が交わる点近傍にカラーホイールの入射面を設定した。
【0044】
ロッドインテグレータを通った光は、リレーレンズ706、反射ミラー707を経てプリズム708を介して空間光変調器709で光変調され、投写レンズ710によりスクリーン上に拡大投射される。
【0045】
このとき、ロッドインテグレータを用いることにより、蛍光体層により変換された可視光をより均一化して空間光変調器709の照明に利用することができる。
【0046】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、紫外光を発する単一の固体光源を用いて、蛍光体層が形成されたカラーホイールによりカラー生成を行うことができるので、小型の投写型表示装置を構成することができる。
【0047】
また、紫外線を透過し可視光を反射させる可視光反射膜が形成されていることにより、蛍光体で波長変換された可視光を有効に反射させて照明光に利用することができるので、光利用効率の向上を図ることができる。
【0048】
また、複数の同一固体光源を用いることができるので、容易に高輝度化が図れる。さらに、波長変換された光は可視光であり赤外光成分を含まないので、空間光変調器や他の光学部品における熱的ダメージの低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態に係る投写型表示装置を示す平面図である。
【図2】本発明の実施の形態に係るカラ−ホイールを示す断面図である。
【図3】本発明の実施の形態に係るカラ−ホイールを示す平面図である。
【図4】本発明の実施の形態に係る可視光反射膜の反射特性を示す図である。
【図5】本発明の実施の形態に係る別の可視光反射膜の反射特性を示す図である。
【図6】本発明の実施の形態に係る別のカラ−ホイールを示す断面図である。
【図7】本発明の実施の形態に係る別の投写型表示装置を示す平面図である。
【図8】従来の技術に係る投写型表示装置を示す平面図である。
【符号の説明】
101、701、702、703 発光ダイオード
102、704 カラーホイール
103、706 リレーレンズ
104、707 反射ミラー
105、708 プリズム
106、709 空間光変調器
107、710 投写レンズ
201、301 透明基板
202、302 可視光反射膜
203、303 蛍光体層
204、304 モーター
401、402、403、404、405、406 領域
705 補助光学素子
801、802、803 面状光源
804、805、806 空間光変調器
807 ダイクロイックプリズム
808 投写レンズ
809 スクリーン
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a projection display apparatus that performs color display using a spatial light modulator.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Conventionally, projection display apparatuses that perform color display using a spatial light modulator are known. When a discharge lamp that generates white light is used as a light source of a projection display device, a high voltage power source is necessary, and handling thereof is not easy, and there are problems such as short life and low impact resistance.
[0003]
Therefore, in a conventional projection display device, a solid light source such as a light emitting diode or a laser diode is used as a light source of the projection display device (for example, see Patent Document 1).
[0004]
As shown in FIG. 8, planar light sources 801, 802, and 803 in which light emitting diodes emitting red (R), green (G), and blue (B) light are arranged in an array are used as light sources. The color lights R, G, and B emitted from these planar light source units are modulated by the corresponding spatial light modulators 804, 805, and 806, respectively, synthesized by the dichroic prism 807, and then color is applied to the screen 809 via the projection lens 808. The image is enlarged and projected.
[0005]
[Patent Document 1]
JP 2002-268140 A ([0016], FIG. 1)
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the projection display device according to the prior art, a planar light source that emits R, G, and B color lights must be prepared, and three spatial light modulators are required for each. Therefore, there has been a problem that the price cannot be reduced.
[0007]
In addition, since each of the R, G, and B color lights is modulated and then the respective images are combined by a cross dichroic prism, there is a problem that the entire apparatus cannot be reduced in size and weight.
[0008]
The present invention has been made under such a technical background. Accordingly, an object of the present invention is to provide a projection display device that can be reduced in price and reduced in size and weight of the entire device.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the present invention comprises at least a light source, a color wheel, a spatial light modulator, and a projection lens, the light source comprising a solid light source that emits ultraviolet light, and the color wheel includes ultraviolet light. It has at least a wavelength conversion layer for converting the light into visible light.
[0010]
In particular, the color wheel of the present invention is characterized by having a wavelength conversion layer, a transparent substrate, and a visible light reflecting film having a characteristic of transmitting ultraviolet light and reflecting visible light.
[0011]
The color wheel of the present invention is also characterized in that a visible light reflecting film is provided on the light source side surface of the transparent substrate, and a wavelength conversion layer is provided on the surface of the transparent substrate opposite to the light source.
[0012]
Furthermore, the color wheel of the present invention is characterized in that a visible light reflecting film is provided on the surface of the transparent substrate opposite to the light source, and a wavelength conversion layer is provided thereon.
[0013]
In addition, the wavelength conversion layer of the present invention is characterized by comprising respective phosphor layers that emit red, green, or blue fluorescence when irradiated with ultraviolet light.
[0014]
Furthermore, the color wheel of the present invention includes a wavelength conversion layer composed of each phosphor layer that emits red, green, or blue fluorescence, and a visible light reflection having a characteristic that reflects light emission of each color of the phosphor layer. A wavelength conversion layer corresponding to each color and a visible light reflection film are formed on the transparent substrate so as to face each other.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The embodiments described below are preferable specific examples of the present invention, and thus various technically preferable limitations are given. However, the scope of the present invention is particularly limited in the following description. Unless stated to the effect, the present invention is not limited to these forms.
[0016]
FIG. 1 is a plan view showing a projection display apparatus according to an embodiment of the present invention.
[0017]
As the light source, for example, the light emitting diode 101 that emits near-ultraviolet light having an emission wavelength of about 380 nm using an InGaN-based material can be used. The light source is not limited to a light emitting diode, and any light source that emits ultraviolet light may be used, and a semiconductor laser or the like may be used.
[0018]
Ultraviolet light from the light emitting diode 101 of the light source first enters the color wheel 102.
[0019]
On the emission side of the color wheel 102, a phosphor layer is formed as a wavelength conversion layer that converts ultraviolet light into visible light. The ultraviolet light is wavelength-converted by the phosphor layer into visible light composed of red (R), green (G), and blue (B) necessary for color display.
[0020]
Thereafter, the light is modulated by the spatial light modulator 106 via the prism 105 via the relay lens 103 and the reflection mirror 104, and enlarged and projected on the screen by the projection lens 107.
[0021]
Here, as the spatial light modulator, for example, a digital mirror device (DMD) having a micromirror and a liquid crystal display element can be used.
[0022]
Next, the color wheel 102 will be described.
[0023]
FIG. 2 is a sectional view showing a color wheel according to the embodiment of the present invention.
[0024]
The color wheel includes a transparent substrate 201 that can be rotated by a motor 204, a visible light reflecting film 202 that transmits ultraviolet light and reflects visible light, which is formed on the incident side of the transparent substrate 201, and a coating formed on the emission side. The phosphor layer 203 is formed.
[0025]
Here, the light excited by ultraviolet light becomes isotropic radiation. That is, the light from the phosphor layer 203 is also emitted to the incident side, and in general, the light emitted to the incident side cannot be used for illumination of the spatial light modulator 106.
[0026]
However, according to the embodiment of the present invention, by providing the visible light reflection film 202 that transmits ultraviolet light and reflects visible light, the light emitted on the incident side is effectively reflected on the emission side. be able to. Therefore, the emitted light that contributes to the illumination of the spatial light modulator 106 can be increased, and the luminance can be improved.
[0027]
The transparent substrate 201 constituting the color wheel 102 is made of a material having optical characteristics that are transparent to ultraviolet light from a light emitting diode used as a light source, and for example, fused silica or quartz glass can be used.
[0028]
Further, as the visible light reflecting film 202 that transmits ultraviolet light and reflects visible light, a cold mirror having ultraviolet reflection characteristics or a bandpass filter made of a dielectric multilayer film can be used.
[0029]
The phosphor layer 203 used as the wavelength conversion layer is excited by ultraviolet light having a wavelength of about 380 nm to about 400 nm. For example, Y 2 O 2 S: Eu for red and (Sr, Ca, Ba, Mg) 10 (PO 4 ) 6 C 12 : Eu and (Ba, Mg) Al 10 O 17 : Eu, for green, ZnS: Cu, Al and (Ba, Mg) Al 10 O 17 : Eu , Mn, etc. can be used.
[0030]
Next, color display using the color wheel according to the embodiment of the present invention will be described.
[0031]
FIG. 3 is a plan view showing the color wheel according to the embodiment of the present invention.
[0032]
As shown in FIG. 3, the color wheel divides the disk into three regions, for example, and transmits ultraviolet light to each of the regions 401, 402, and 403 on the incident side (FIG. 3A) and reflects visible light. A visible light reflecting film is formed. FIG. 4 shows an example of the reflection characteristics of the visible light reflection film.
[0033]
The areas 404, 405, and 406 on the emission side (FIG. 3B) on the back side of the areas 401, 402, and 403 are converted into wavelengths of R, G, and B, respectively. The red phosphor layer, the region 405, the green phosphor layer, and the region 406 are coated with the blue phosphor layer, respectively.
[0034]
By rotating the color wheel, the ultraviolet light from the light source sequentially irradiates the regions 401 → 402 → 403, and emits R → G → B repeated color light.
[0035]
Color display is possible by driving these color light and the spatial light modulator by pulse width modulation (PWM).
[0036]
Note that the visible light reflecting film formed in the regions 401, 402, and 403 is not limited to the reflecting film having the characteristics shown in FIG. 4, and for example, the region 404 is colored red as shown in FIG. A reflective film that reflects light (FIG. 5A), a reflective film that reflects green in the region 405 (FIG. 5B), a reflective film that reflects blue in the region 406 (FIG. 5C), and so on. The present invention can be implemented even when a reflective film having band-bus characteristics is used.
[0037]
In the embodiment of the present invention, the disk-shaped transparent substrate is used. However, the present invention is not limited to this, and the present invention is implemented even when a polygonal transparent substrate such as a hexagon or an octagon is used. be able to.
[0038]
As described above, according to the present invention, light from a light source that emits ultraviolet light can be converted into color illumination light composed of R, G, and B by time division using a color wheel. Therefore, only one light source and spatial light modulator are required, and a small and light single-plate projection display device can be configured.
[0039]
In the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 2, the color wheel 102 has a visible light reflecting film 202 that transmits ultraviolet light and reflects visible light from the incident side of ultraviolet light, a transparent substrate 201, and the like. In the color wheel in which the transparent substrate 301 shown in FIG. 6 is rotated by the motor 304, the ultraviolet light is formed on the back side of the transparent substrate 301 with respect to the incident light from the light source. The present invention can also be applied to the case where the visible light reflecting film 302 having a characteristic of transmitting visible light and reflecting visible light is formed, and the phosphor layer 303 is formed thereon.
[0040]
At this time, the ultraviolet light from the light source is transmitted through the transparent substrate 301 and the visible light reflecting film 302, and then wavelength-converted according to the applied phosphor layer 303 to emit R, G, or B color light, respectively.
[0041]
Also in this case, the light emitted to the light source side out of the light whose wavelength has been converted by the phosphor layer 303 is reflected by the visible light reflection film 302 and travels toward the emission side, so that it contributes to the illumination of the spatial light modulator. Will improve.
[0042]
In the embodiment of the present invention, the light source is composed of one of the light emitting diodes 101, and the visible light emitted from the color wheel 102 is irradiated to the spatial light modulator 106 via the relay lens 103. However, the present invention can be applied to a case where, for example, three light emitting diodes 701, 702, and 703 are used and a rod integrator is used as the auxiliary optical element 705 as shown in FIG. Here, as the light emitting diodes 701, 702, and 703, the same type of light emitting diode having an emission wavelength in an ultraviolet region capable of exciting the phosphor layer can be used.
[0043]
In this case, since the light incident on the color wheel increases as the number of light sources increases, high brightness can be achieved. At this time, if each incident light from the light emitting diode is concentrated on the incident surface of the color wheel 704, the light loss in the subsequent optical system can be reduced. Therefore, each of the light emitting diode 701, the light emitting diode 702, and the light emitting diode 703. The incident surface of the color wheel was set in the vicinity of the point where the optical axes intersect.
[0044]
The light passing through the rod integrator is light-modulated by the spatial light modulator 709 via the prism 708 via the relay lens 706 and the reflection mirror 707, and enlarged and projected on the screen by the projection lens 710.
[0045]
At this time, by using the rod integrator, the visible light converted by the phosphor layer can be made more uniform and used for illumination of the spatial light modulator 709.
[0046]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, a single solid-state light source that emits ultraviolet light can be used to generate a color with a color wheel on which a phosphor layer is formed. Can be configured.
[0047]
In addition, by forming a visible light reflecting film that transmits ultraviolet light and reflects visible light, visible light wavelength-converted by a phosphor can be effectively reflected and used as illumination light. Efficiency can be improved.
[0048]
In addition, since a plurality of the same solid light sources can be used, high brightness can be easily achieved. Further, since the wavelength-converted light is visible light and does not contain an infrared light component, thermal damage in the spatial light modulator and other optical components can be reduced.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan view showing a projection display apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view showing a color wheel according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a plan view showing a color wheel according to the embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a diagram showing a reflection characteristic of a visible light reflection film according to an embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a diagram showing the reflection characteristics of another visible light reflection film according to the embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a cross-sectional view showing another color wheel according to the embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a plan view showing another projection display apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a plan view showing a projection display apparatus according to a conventional technique.
[Explanation of symbols]
101, 701, 702, 703 Light emitting diode 102, 704 Color wheel 103, 706 Relay lens 104, 707 Reflection mirror 105, 708 Prism 106, 709 Spatial light modulator 107, 710 Projection lens 201, 301 Transparent substrate 202, 302 Visible light Reflective film 203, 303 Phosphor layer 204, 304 Motor 401, 402, 403, 404, 405, 406 Region 705 Auxiliary optical element 801, 802, 803 Planar light source 804, 805, 806 Spatial light modulator 807 Dichroic prism 808 Projection Lens 809 screen

Claims (6)

  1. 光源と、カラーホイールと、ロッドインテグレータと、空間光変調器と、投写レンズとを少なくとも備え、前記光源は紫外光を発光する固体光源からなり、前記カラーホイールは前記紫外光を可視光に変換する複数の波長変換層を有し、前記カラーホイールが回転することにより前記固体光源からの光を異なる色光に変換し、前記異なる色光を前記空間光変調器に順次照射することを特徴とする投写型表示装置。The light source includes at least a light source, a color wheel, a rod integrator, a spatial light modulator, and a projection lens. The light source is a solid light source that emits ultraviolet light, and the color wheel converts the ultraviolet light into visible light. have a plurality of wavelength conversion layers, a projection of the color wheel light from the solid-state light source is converted to a different color light by rotating, characterized by sequentially irradiating said different colored light to the spatial light modulator Type display device.
  2. 前記光源は複数の光源を有し、前記複数の光源の光軸が交わる領域近傍に、前記カラーホイールの入射側の面が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の投写型表示装置。  2. The projection display according to claim 1, wherein the light source includes a plurality of light sources, and an incident side surface of the color wheel is disposed in a vicinity of an area where optical axes of the plurality of light sources intersect. apparatus.
  3. 前記カラーホイールは、前記波長変換層と、透明基板と、紫外光を透過し可視光を反射させる特性を有する可視光反射膜を有し、前記可視光反射膜は前記波長変換層よりも前記光源に近い位置に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の投写型表示装置。The color wheel, and the wavelength conversion layer, and a transparent substrate, and transmits ultraviolet light have a visible light reflection film having characteristics of reflecting visible light, the visible light reflection film the light source than the wavelength conversion layer The projection display device according to claim 1, wherein the projection display device is disposed at a position close to .
  4. 前記カラーホイールは、前記透明基板の前記光源側の表面に前記可視光反射膜を備え、前記透明基板の前記光源と反対側の表面に前記波長変換層を備えたことを特徴とする請求項3に記載の投写型表示装置。  4. The color wheel includes the visible light reflecting film on a surface of the transparent substrate on the light source side, and the wavelength conversion layer on a surface of the transparent substrate opposite to the light source. The projection display device described in 1.
  5. 前記波長変換層は、紫外光を照射すると赤色または緑色または青色の蛍光を発光するそれぞれの蛍光体層からなることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の投写型表示装置。  5. The projection type according to claim 1, wherein the wavelength conversion layer includes phosphor layers that emit red, green, or blue fluorescence when irradiated with ultraviolet light. 6. Display device.
  6. 前記カラーホイールは、赤色または緑色または青色の蛍光を発光するそれぞれの蛍光体層からなる前記波長変換層と、前記蛍光体層のそれぞれの色の発光を反射する特性を有する前記可視光反射膜を備え、各色に対応した前記波長変換層と前記可視光反射膜が前記透明基板上にそれぞれ対向して形成されていることを特徴とする請求項3または4に記載の投写型表示装置。The color wheel includes the wavelength conversion layer made of each phosphor layer that emits red, green, or blue fluorescence, and the visible light reflecting film that has the property of reflecting the light emission of each color of the phosphor layer. 5. The projection display device according to claim 3 , wherein the wavelength conversion layer corresponding to each color and the visible light reflection film are formed to face each other on the transparent substrate.
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