JP5408278B2 - 投影装置、投影方法及びプログラム - Google Patents
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Description
入力部11は、例えばピンジャック(RCA)タイプのビデオ入力端子、D−sub15タイプのRGB入力端子などにより構成される。入力部11に入力された各種規格のアナログ画像信号は、入力部11でデジタル化された後に、システムバスSBを介して画像変換部12に送られる。
LD18が発する青色のレーザ光(B)は、ミラー19で反射され、ダイクロイックミラーホイール20を透過した後に蛍光ホイール21の周面に照射される。この蛍光ホイール21は、ホイールモータ(M)22により回転されるもので、上記青色のレーザ光が照射される周面全周に渡って蛍光体層21gを形成している。
LED26が発する赤色光(R)は、上記ダイクロイックミラーホイール20を透過し、上記ダイクロイックミラーホイール23で反射された後、上記インテグレータ24で輝度分布が均一な光束とされ、それから上記ミラー25で反射されて、上記ミラー16に至る。
本実施形態では、上記マイクロミラー素子14による反射光の振り分け動作で、上記投影レンズ部17方向に反射されなかった光、所謂「オフ光」が測定手段である照度センサ28に入射される。この照度センサ28は、入射された光の照度を測定し、後に詳述するが、Rフィールド期間中の光の照度の測定結果を示す信号Ilm、Gフィールド期間中の光の照度の測定結果を示す信号IIlm、Bフィールド期間中の光の照度の測定結果を示す信号IIIlm、を上記投影処理部13に出力する。
この操作部37は、データプロジェクタ装置10の本体に設けられるキー操作部と、このデータプロジェクタ装置10専用の図示しないリモートコントローラからの赤外光を受光する赤外線受光部とを含み、ユーザが本体のキー操作部またはリモートコントローラで操作したキーに基づくキー操作信号をCPU31へ直接出力する。
なお、上述した如く以下に示す動作は全て、CPU34がプログラムメモリ36から読出した動作プログラムや固定データ等をメインメモリ35に展開して記憶させた上で実行する。
図4(C)に示すように緑色光を得るために青色を発光するLD18は、GフィールドとWフィールドの各期間で発光するように投影処理部13により駆動される。
図4(D)に示すように青色発光用のLED27は、WフィールドとBフィールドの連続した2フィールド期間で発光するように投影処理部13により駆動される。
Y′=f(Y,ThR) …(数式1)
(Y′:半導体発光素子の補正後の照度の値、
Y:照度センサ28の測定結果、
ThR:温度センサ30での検出結果。)
そして、CPU34は実際の温度センサ30での検出結果ThRに基づいて、記憶しておいた上記補正式を読出し、照度センサ28の測定結果を補正する。
i′=f(Y′,i) …(数式2)
(i:半導体発光素子に印加されている駆動電流値、
i′:半導体発光素子を補正後の照度値で発光させるために必要な駆動電流値。)
そして、CPU34は実際の温度センサ30での検出結果ThRに基づいて、測定タイミングにおける半導体発光素子の駆動電流値を測定し、記憶しておいた上記数式2を読出して、駆動電流値を補正する。
A=f(Y,ThR,i) …(数式3)
(A:照度の補正に用いるための係数)
そして、CPU34は上記数式3で得た係数Aと半導体発光素子の駆動電流値とから半導体発光素子を補正後の照度値で発光させるために必要な駆動電流値を算出するための演算式を記憶しておく。すなわち、
i′=f(A,i) …(数式4)
そして、CPU34は補正の際に記憶しておいた上記数式4を読み出して駆動電流値を補正する。
請求項1記載の発明は、発光波長が異なる複数種の半導体発光素子と、画像信号を入力する入力手段と、上記半導体発光素子を発光して得られる光源光を用いて上記入力手段で入力した画像信号に応じた光像を形成する光像形成手段と、上記光像形成手段で形成した光像を投影対象に向けて投影する投影手段と、上記半導体発光素子に対し、種別に発光時の温度を検出する温度検出手段と、上記半導体発光素子に対し、種別に発光時の光の強度を測定する測定手段と、上記温度検出手段での検出結果を用いて上記測定手段での測定結果を補正し、補正された上記測定結果に基づいて上記半導体発光素子の発光強度を制御する発光制御手段とを具備したことを特徴とする。
Claims (11)
- 所定波長の励起光を射出する第一の光源と、
上記励起光に励起され上記所定波長と異なる波長の蛍光光を射出する蛍光部材と、
上記励起光及び蛍光光と異なる波長の光を射出する第二の光源と、
上記第一の光源、蛍光光及び第二の光源からの各射出光が集合する位置に配置され、上記第二の光源からの射出光を減衰させることなく通過させる通過部と、上記第一の光源からの励起光を透過させ、上記蛍光部材からの蛍光光を反射させるダイクロイックミラー部とを周面に形成したダイクロイックホイールと、
当該ダイクロイックホイールを上記第一の光源及び第二の光源の時分割発光駆動に同期するように回転させる回転駆動手段と、
画像信号を入力する入力手段と、
上記ダイクロイックホイールから通過或いは反射された光を用いて、上記入力手段で入力した画像信号に応じた光像を形成する光像形成手段と、
上記光像形成手段で形成した光像を投影対象に向けて投影する投影手段と、
上記第一の光源及び第二の光源に対し、種別に発光時の温度を検出する温度検出手段と、
上記第一の光源及び第二の光源に対し、種別に発光時の光の強度を測定する測定手段と、
上記温度検出手段での検出結果を用いて上記測定手段での測定結果を補正し、補正された上記測定結果に基づいて上記第一の光源及び第二の光源の発光強度を制御する発光制御手段とを具備したことを特徴とする投影装置。 - 上記ダイクロイックホイールの通過部は、
当該ダイクロイックホイールの周面の一部に設けられた切欠きと、当該切欠きの外周に
配置された円弧状の外枠とからなり、
上記通過部は、上記第二の光源から入射される光を素通しで通過させることを特徴とする請求項1記載の投影装置。 - 青色波長帯域の光を射出する第三の光源をさらに備え、
上記第一の光源は青色波長帯域の励起光を射出し、
上記蛍光部材は上記励起光に励起されて緑色波長帯域の蛍光光を射出し、
上記第二の光源は赤色波長帯域の光を射出し、
上記光像形成手段は、上記ダイクロイックホイールから通過或いは反射された光と上記第三の光源からの射出光を用いて画像信号に応じた光像を形成し、
上記温度検出手段は上記第一の光源、第二の光源及び第三の光源に対して種別に発光時の温度を検出し、
上記測定手段は上記第一の光源、第二の光源及び第三の光源に対して種別に発光時の光の強度を測定し、
上記発光制御手段は、上記温度検出手段での検出結果を用いて上記測定手段での測定結果を補正し、補正された上記測定結果に基づいて上記第一の光源、第二の光源及び第三の光源の発光強度をそれぞれ制御することを特徴とする請求項1または2記載の投影装置。 - 上記ダイクロイックホイールから反射或いは通過された上記蛍光光及び第二の光源からの射出光を全反射させるミラー部と、上記第三の光源からの射出光を減衰させることなく通過させる通過部とを周面に形成したミラーホイールをさらに備えたことを特徴とする請求項3記載の投影装置。
- 上記測定手段は、上記光像形成手段で上記投影手段の方向に反射されなかった反射光を用いて上記光の強度を測定することを特徴とする請求項1乃至4何れか記載の投影装置。
- 上記光像形成手段は、上記各光源を単一の種類で発光する期間と複数種の種類を同時に発光する期間とを設け、上記測定手段による測定時に、上記単一の種類で発光する期間にはそれぞれ全面が黒となる光像を形成し、複数種の種類を同時に発光する期間では上記入力手段で入力した画像信号に応じた光像を形成することを特徴とする請求項1乃至5何れか記載の投影装置。
- 上記温度検出手段及び上記測定手段は、上記各光源に対し、種別に各発光期間の略中心となるタイミングで発光時の温度検出、及び光強度の測定を行なうことを特徴とする請求項1乃至6何れか記載の投影装置。
- 上記発光制御手段は、上記温度検出手段での検出結果に基づき、予め用意した演算式を実行し、上記演算式の演算結果に応じて上記測定手段での測定結果を補正した上で上記各光源の発光強度を制御することを特徴とする請求項1乃至7何れか記載の投影装置。
- 上記発光制御手段は、上記温度検出手段での検出結果に基づき、予め用意したルックアップテーブルを参照して上記測定手段での測定結果を補正した上で上記各光源の発光強度を制御することを特徴とする請求項1乃至8何れか記載の投影装置。
- 所定波長の励起光を射出する第一の光源、上記励起光に励起され上記所定波長と異なる波長の蛍光光を射出する蛍光部材、上記励起光及び蛍光光と異なる波長の光を射出する第二の光源、上記第一の光源、蛍光光及び第二の光源からの各射出光が集合する位置に配置され、入射される光を波長に関係なく全て通過させる通過部と、上記第一の光源からの励起光を透過させ、上記蛍光部材からの蛍光光を反射させるダイクロイックミラー部とを周面に形成したダイクロイックホイール、当該ダイクロイックホイールを上記第一の光源及び第二の光源の時分割発光駆動に同期するように回転させる回転駆動部、画像信号を入力する入力部、上記ダイクロイックホイールから通過或いは反射された光を用いて、上記入力部で入力した画像信号に応じた光像を形成する光像形成部、及び上記光像形成部で形成した光像を投影対象に向けて投影する投影部を備えた装置での投影方法であって、
上記第一の光源及び第二の光源に対し、種別に発光時の温度を検出する温度検出工程と、
上記第一の光源及び第二の光源に対し、種別に発光時の光の強度を測定する測定工程と、
上記温度検出工程での検出結果を用いて上記測定工程での測定結果を補正し、補正された上記測定結果に基づいて上記第一の光源及び第二の光源の発光強度を制御する発光制御工程とを有したことを特徴とする投影方法。 - 所定波長の励起光を射出する第一の光源、上記励起光に励起され上記所定波長と異なる波長の蛍光光を射出する蛍光部材、上記励起光及び蛍光光と異なる波長の光を射出する第二の光源、上記第一の光源、蛍光光及び第二の光源からの各射出光が集合する位置に配置され、入射される光を波長に関係なく全て通過させる通過部と、上記第一の光源からの励起光を透過させ、上記蛍光部材からの蛍光光を反射させるダイクロイックミラー部とを周面に形成したダイクロイックホイール、当該ダイクロイックホイールを上記第一の光源及び第二の光源の時分割発光駆動に同期するように回転させる回転駆動部、画像信号を入力する入力部、上記ダイクロイックホイールから通過或いは反射された光を用いて、上記入力部で入力した画像信号に応じた光像を形成する光像形成部、及び上記光像形成部で形成した光像を投影対象に向けて投影する投影部を備えた装置が内蔵するコンピュータが実行するプログラムであって、
上記コンピュータを、
上記第一の光源及び第二の光源に対し、種別に発光時の温度を検出する温度検出手段、
上記第一の光源及び第二の光源に対し、種別に発光時の光の強度を測定する測定手段、及び
上記温度検出手段での検出結果を用いて上記測定手段での測定結果を補正し、補正された上記測定結果に基づいて上記第一の光源及び第二の光源の発光強度を制御する発光制御手段
として機能させることを特徴とするプログラム。
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