JP5617439B2 - projector - Google Patents

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Description

本発明は、プロジェクターに関する。   The present invention relates to a projector.

従来、光源装置から射出された光束を画像情報に応じて変調し、変調した光をスクリーン等に投写するプロジェクターが知られている。プロジェクターは、企業内でのプレゼンテーションや、家庭内での映画鑑賞等の種々の用途に用いられており、持ち運びし易いように小型化、軽量化が図られている。しかし、持ち運びできるようになると、誤ってプロジェクターを落下させてしまう恐れがあるため、衝撃による内部の光学部品の位置ずれを抑制するプロジェクターが提案されている(例えば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a projector that modulates a light beam emitted from a light source device according to image information and projects the modulated light onto a screen or the like is known. Projectors are used for various purposes such as presentations within a company and watching movies at home, and the projectors are reduced in size and weight so that they can be easily carried. However, since the projector may be accidentally dropped when it can be carried, a projector that suppresses the displacement of the internal optical components due to an impact has been proposed (for example, see Patent Document 1).

特許文献1に記載のプロジェクター(投写型表示装置)は、ファン、表示デバイス、導風ダクトおよび熱伝導性緩衝材を備えている。表示デバイスは、液晶パネルおよび偏光板を備え、光源ランプからの光を変調する。導風ダクトは、ファンからの空気を表示デバイスに導く。熱伝導性緩衝材は、シリコーンゴム素材から形成され、導風ダクトと表示デバイスとの間に密接して配置される。そして、特許文献1に記載のプロジェクターは、落下衝撃を熱伝導性緩衝材によって吸収して表示デバイスが導風ダクトに衝突することを防止すると共に、表示デバイスを効率的に冷却可能になっている。   The projector (projection display device) described in Patent Literature 1 includes a fan, a display device, an air guide duct, and a heat conductive cushioning material. The display device includes a liquid crystal panel and a polarizing plate, and modulates light from the light source lamp. The air guide duct guides air from the fan to the display device. The thermally conductive cushioning material is formed of a silicone rubber material and is disposed in close contact between the air duct and the display device. And the projector of patent document 1 absorbs a drop impact with a heat conductive shock absorbing material, and while preventing a display device colliding with an air duct, it can cool a display device efficiently. .

特開2009−133952号公報JP 2009-133952 A

しかしながら、特許文献1に記載のプロジェクターは、熱伝導性緩衝材を導風ダクトと表示デバイスとの間に密接して配置するために、各部品寸法や組み立てのバラツキ等を加味して熱伝導性緩衝材に圧縮方向の力が加わるように設定することが必要になる。つまり、表示デバイスには、常時、負荷が加わることとなり、この負荷によって表示デバイスの位置がずれる恐れがある。また、特許文献1に記載のプロジェクターは、熱伝導性緩衝材を用いる構成のため、部品点数の増加、熱伝導性緩衝材を配置するスペースの増加、および熱伝導性緩衝材を配置するための導風ダクトの形状の制約が生じるという課題もある。   However, in the projector described in Patent Document 1, in order to dispose the heat conductive cushioning material in close contact between the air guide duct and the display device, the thermal conductivity is taken into account by taking into account the size of each part, assembly variation, and the like. It is necessary to set so that a force in the compression direction is applied to the cushioning material. That is, a load is always applied to the display device, and the position of the display device may be shifted by this load. Moreover, since the projector described in Patent Document 1 is configured to use a thermally conductive cushioning material, the number of components is increased, the space for placing the thermally conductive cushioning material is increased, and the thermally conductive cushioning material is disposed. There is also a problem that the shape of the air duct is restricted.

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態または適用例として実現することが可能である。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is to solve at least a part of the problems described above, and the invention can be implemented as the following forms or application examples.

[適用例1]本適用例に係るプロジェクターは、複数の色光を色光毎に変調する複数の光変調装置、および前記各光変調装置をそれぞれ保持する保持体を有する光学装置本体と、前記各光学装置本体が対向して固定される光入射側端面、および前記光入射側端面と交差する一対の端面を有し、前記各光変調装置にて変調された色光を合成する色合成光学装置と、前記一対の端面のうちいずれか一方の端面に最も近接する第1の近接部と、前記一方の端面側において、前記光学装置本体に最も近接する第2の近接部と、を備え、前記第1の近接部は、前記一方の端面との距離が、前記第2の近接部と前記光学装置本体との距離より小さくなるように形成されていることを特徴とする。   Application Example 1 A projector according to this application example includes a plurality of light modulation devices that modulate a plurality of color lights for each color light, an optical device main body having a holding body that holds the light modulation devices, and the optical devices. A color-combining optical device that has a light incident-side end surface to which the apparatus main body is opposed and fixed, and a pair of end surfaces intersecting the light incident-side end surface, and synthesizes the color light modulated by each of the light modulation devices; A first proximity portion that is closest to one of the pair of end surfaces, and a second proximity portion that is closest to the optical device main body on the one end surface side; The proximity portion is formed such that a distance from the one end surface is smaller than a distance between the second proximity portion and the optical device main body.

この構成によれば、第1の近接部は、色合成光学装置との距離が、第2の近接部と光学装置本体との距離より小さくなるように形成されている。これによって、落下等によってプロジェクターに衝撃が加わった際に、光学装置本体と第2の近接部とは、互いに近づくように移動する場合が生じるが、衝突することが回避される。すなわち、光学装置本体と第2の近接部とが衝突する前に、色合成光学装置と第1の近接部とが衝突し、光学装置本体に備えられた光変調装置は、光学装置本体と第2の近接部とが衝突しないので色合成光学装置に対する位置が維持されることとなる。したがって、プロジェクターは、落下等により衝撃が加わった際にも画素ズレが抑制され、画質の良好な投写を行なうことが可能となる。   According to this configuration, the first proximity portion is formed such that the distance from the color combining optical device is smaller than the distance between the second proximity portion and the optical device main body. Accordingly, when an impact is applied to the projector due to dropping or the like, the optical apparatus main body and the second proximity portion may move so as to approach each other, but collision is avoided. That is, before the optical device main body and the second proximity portion collide, the color combining optical device and the first proximity portion collide, and the optical modulation device provided in the optical device main body is connected to the optical device main body and the second proximity portion. Since the two adjacent portions do not collide, the position with respect to the color synthesizing optical device is maintained. Therefore, the projector can suppress the pixel shift even when an impact is applied due to dropping or the like, and can perform projection with good image quality.

[適用例2]上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記光学装置本体に空気を導くダクトを備え、前記ダクトは、前記光学装置本体に向けて空気を排出する排出口を有し、前記第2の近接部は、前記排出口の縁部の少なくとも一部であることが好ましい。   Application Example 2 In the projector according to the application example described above, the projector includes a duct that guides air to the optical device body, and the duct has a discharge port that discharges air toward the optical device body. The proximity portion is preferably at least a part of the edge of the discharge port.

この構成によれば、第2の近接部は、光学装置本体に空気を導くように形成されたダクトの排出口の縁部の少なくとも一部であるので、排出口の縁部は、光学装置本体に最も近接するように形成される。よってダクトから効率良く空気を光学装置本体に排出できるので、衝撃が加わった際の画素ズレの抑制と光学装置の冷却効率向上の両立が可能となる。   According to this configuration, since the second proximity portion is at least a part of the edge of the discharge port of the duct formed to guide air to the optical device body, the edge of the discharge port is the optical device body. It is formed so as to be closest to. Therefore, since air can be efficiently discharged from the duct to the optical device main body, it is possible to achieve both suppression of pixel shift when an impact is applied and improvement of the cooling efficiency of the optical device.

[適用例3]上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記第1の近接部は、前記ダクトに形成されていることが好ましい。   Application Example 3 In the projector according to the application example, it is preferable that the first proximity portion is formed in the duct.

ダクトは、光学装置本体に空気を導くため、光学装置本体の近傍に配置される。ダクトに、第1の近接部を形成すれば、第1の近接部に対する第2の近接部の位置精度を向上することが可能となる。よってさらに排出口の縁部を光学装置本体に近接させることが可能となり冷却効率の向上が図れる。   The duct is disposed in the vicinity of the optical device body in order to guide air to the optical device body. If the first proximity portion is formed in the duct, the positional accuracy of the second proximity portion with respect to the first proximity portion can be improved. Therefore, it is possible to further bring the edge of the discharge port closer to the optical device main body, thereby improving the cooling efficiency.

[適用例4]上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記第1の近接部は、空気の流れを抑制する障壁部を有していることが好ましい。   Application Example 4 In the projector according to the application example described above, it is preferable that the first proximity portion has a barrier portion that suppresses the flow of air.

この構成によれば、第1の近接部は、空気の流れを抑制する障壁部を有しているので、空気の一部が一方の端面側の空間に向かうことを抑制し、光入射側端面側に流通させることが可能となる。よって、障壁部を形成しない場合に比べ、光入射側端面に固定されている光学装置本体への風量を増加させることが可能となる。したがって、プロジェクターは、耐衝撃性の向上を図りつつ、光学装置本体の効率的な冷却が可能となる。   According to this configuration, since the first proximity portion has the barrier portion that suppresses the flow of air, it is possible to suppress a part of the air from going to the space on the one end surface side, and the light incident side end surface It is possible to distribute to the side. Therefore, it is possible to increase the air volume to the optical device main body fixed to the light incident side end face as compared with the case where the barrier portion is not formed. Therefore, the projector can efficiently cool the optical device main body while improving the impact resistance.

[適用例5]上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記色合成光学装置で合成された色光を拡大投写する投写光学装置と、前記投写光学装置を支持する支持部材と、を備え、前記色合成光学装置は、前記一対の端面のうち他方の端面が前記支持部材に固定されていることが好ましい。   Application Example 5 The projector according to the application example includes a projection optical device that magnifies and projects the color light combined by the color combining optical device, and a support member that supports the projection optical device, and the color combining optical device. In the device, it is preferable that the other end face of the pair of end faces is fixed to the support member.

この構成によれば、一対の端面のうち他方の端面は投写光学装置を支持する支持部材に固定されている。投写光学装置のバックフォーカス位置に光変調装置を正確に配置させるために上記構造としているが、他方の端面に支持部材が固定されるので、一方の端面側は衝撃が加わった際に光学装置本体と第2の近接部とが衝突しやすくなる。しかしながら一方の端面との距離が、第2の近接部と光学装置本体との距離より小さくなるように第1の近接部を形成することで、衝撃が加わった際にも画素ズレが抑制することが可能となり画質の良好な投写を行なうことが可能となる。   According to this configuration, the other end face of the pair of end faces is fixed to the support member that supports the projection optical apparatus. The above structure is used to accurately place the light modulation device at the back focus position of the projection optical device. However, since the support member is fixed to the other end surface, the optical device main body when one end surface is subjected to an impact And the second proximity portion easily collide with each other. However, by forming the first proximity portion so that the distance to one end surface is smaller than the distance between the second proximity portion and the optical device body, pixel displacement is suppressed even when an impact is applied. This makes it possible to perform projection with good image quality.

本実施形態のプロジェクターの概略構成を示す模式図。1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a projector according to an embodiment. 本実施形態の電気光学装置近傍の光学ユニットを示す斜視図。FIG. 3 is a perspective view showing an optical unit in the vicinity of the electro-optical device according to the embodiment. 本実施形態の光学装置本体近傍の光学ユニットの断面図。Sectional drawing of the optical unit of the optical apparatus main body vicinity of this embodiment. 本実施形態のダクトの斜視図。The perspective view of the duct of this embodiment. 本実施形態のクロスダイクロイックプリズム、光学装置本体、およびダクトを上方から見た平面図。The top view which looked at the cross dichroic prism of this embodiment, the optical apparatus main body, and the duct from upper direction. 変形例のクロスダイクロイックプリズム、光学装置本体、およびダクトを上方から見た平面図。The top view which looked at the cross dichroic prism of the modification, the optical apparatus main body, and the duct from upper direction.

以下、本実施形態に係るプロジェクターについて、図面を参照して説明する。
本実施形態のプロジェクターは、光源から射出された光束を画像情報に応じて変調してスクリーン等に拡大投写する。
図1は、本実施形態のプロジェクターの概略構成を示す模式図である。
図1に示すように、プロジェクター1は、外装を構成する外装筐体2、制御部(図示省略)、光源装置31を有する光学ユニット3、および吸気ユニット4を備えている。なお、図示は省略するが、外装筐体2の内部には、さらに光源装置31や制御部に電力を供給する電源装置や、光源装置31の点灯等によって温まった空気を外部に排出する排気ユニット等が配置されている。
Hereinafter, the projector according to the present embodiment will be described with reference to the drawings.
The projector according to the present embodiment modulates a light beam emitted from a light source according to image information and enlarges and projects it on a screen or the like.
FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of a projector according to the present embodiment.
As shown in FIG. 1, the projector 1 includes an exterior casing 2 constituting an exterior, a control unit (not shown), an optical unit 3 having a light source device 31, and an intake unit 4. In addition, although illustration is omitted, inside the outer casing 2 is a power supply device that supplies power to the light source device 31 and the control unit, and an exhaust unit that discharges air heated by the lighting of the light source device 31 to the outside. Etc. are arranged.

外装筐体2は、詳細な説明は省略するが、上部を構成する上ケース、下部を形成する下ケースを有している。そして、外装筐体2には、外気を取り込むための吸気口、および外装筐体2内部の温まった空気を外部に排気する排気口等が設けられている。   Although the detailed description is omitted, the exterior housing 2 has an upper case constituting an upper part and a lower case forming a lower part. The exterior housing 2 is provided with an intake port for taking in outside air, an exhaust port for exhausting warm air inside the exterior housing 2 to the outside, and the like.

制御部は、CPU(Central Processing Unit)やROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等を備え、コンピューターとして機能するものであり、プロジェクター1の動作の制御、例えば、画像の投写に関わる制御等を行う。   The control unit includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like, and functions as a computer, and is related to control of the operation of the projector 1, for example, image projection. Control and so on.

光学ユニット3は、制御部による制御の下、光源装置31から射出された光束を光学的に処理して投写する。
光学ユニット3は、図1に示すように、光源装置31に加え、インテグレーター照明光学系32、色分離光学系33、リレー光学系34、電気光学装置35、投写光学装置としての投写レンズ36、電気光学装置35と投写レンズ36とを支持する支持部材37、およびこれらの部材31〜37を光路上の所定位置に配置する光学部品用筐体38を備える。
The optical unit 3 optically processes and projects the light beam emitted from the light source device 31 under the control of the control unit.
As shown in FIG. 1, the optical unit 3 includes an integrator illumination optical system 32, a color separation optical system 33, a relay optical system 34, an electro-optical device 35, a projection lens 36 as a projection optical device, A support member 37 that supports the optical device 35 and the projection lens 36, and an optical component housing 38 that arranges these members 31 to 37 at predetermined positions on the optical path are provided.

光源装置31は、超高圧水銀ランプやメタルハライドランプ等からなる放電型の光源311およびリフレクター312等を備える。そして、光源装置31は、光源311から射出された光束をリフレクター312によって射出方向を揃え、インテグレーター照明光学系32に向けて射出する。   The light source device 31 includes a discharge-type light source 311 including a super-high pressure mercury lamp and a metal halide lamp, a reflector 312 and the like. Then, the light source device 31 aligns the emission direction of the light beam emitted from the light source 311 by the reflector 312 and emits it toward the integrator illumination optical system 32.

インテグレーター照明光学系32は、第1レンズアレイ321、第2レンズアレイ322、偏光変換素子323、および重畳レンズ324を備える。
第1レンズアレイ321は、光源装置31から射出された光束を複数の部分光束に分割する光学素子であり、光源装置31から射出された光束の光軸Lに対して略直交する面内にマトリクス状に配列される複数の小レンズを備えている。
The integrator illumination optical system 32 includes a first lens array 321, a second lens array 322, a polarization conversion element 323, and a superimposing lens 324.
The first lens array 321 is an optical element that divides the light beam emitted from the light source device 31 into a plurality of partial light beams, and is matrixed in a plane substantially orthogonal to the optical axis L of the light beam emitted from the light source device 31. A plurality of small lenses arranged in a shape.

第2レンズアレイ322は、第1レンズアレイ321と略同様の構成を有しており、重畳レンズ324とともに、第1レンズアレイ321から射出された部分光束を後述する液晶ライトバルブ52(図2参照)の表面に重畳させる。
偏光変換素子323は、第2レンズアレイ322から射出されたランダム偏光光を液晶ライトバルブ52で利用可能な略1種類の偏光光に揃える機能を有する。
The second lens array 322 has substantially the same configuration as the first lens array 321, and together with the superimposing lens 324, a partial light beam emitted from the first lens array 321 is a liquid crystal light valve 52 described later (see FIG. 2). ).
The polarization conversion element 323 has a function of aligning randomly polarized light emitted from the second lens array 322 with substantially one type of polarized light that can be used by the liquid crystal light valve 52.

色分離光学系33は、2枚のダイクロイックミラー331,332、および反射ミラー333を備え、インテグレーター照明光学系32から射出された光束を赤色光(以下「R光」という)、緑色光(以下「G光」という)、青色光(以下「B光」という)の3色の色光に分離する機能を有する。   The color separation optical system 33 includes two dichroic mirrors 331 and 332 and a reflection mirror 333, and the light emitted from the integrator illumination optical system 32 is converted into red light (hereinafter referred to as “R light”) and green light (hereinafter referred to as “R”). G light ”) and blue light (hereinafter referred to as“ B light ”).

リレー光学系34は、入射側レンズ341、リレーレンズ343、および反射ミラー342,344を備え、色分離光学系33で分離されたR光をR光用の液晶ライトバルブ52Rまで導く機能を有する。なお、光学ユニット3は、リレー光学系34がR光を導く構成としているが、これに限らず、例えば、B光を導く構成としてもよい。   The relay optical system 34 includes an incident side lens 341, a relay lens 343, and reflection mirrors 342 and 344, and has a function of guiding the R light separated by the color separation optical system 33 to the liquid crystal light valve 52R for R light. The optical unit 3 has a configuration in which the relay optical system 34 guides the R light. However, the configuration is not limited thereto, and may be configured to guide the B light, for example.

電気光学装置35は、各色光毎に設けられた光学装置5(R光用の光学装置を5R、G光用の光学装置を5G、B光用の光学装置を5Bとする)、および色合成光学装置としてクロスダイクロイックプリズム351を備え、色分離光学系33で分離された各色光を画像情報に応じて変調し、変調した各色光を合成する。   The electro-optical device 35 includes an optical device 5 provided for each color light (an optical device for R light is 5R, an optical device for G light is 5G, and an optical device for B light is 5B), and color synthesis A cross dichroic prism 351 is provided as an optical device, and each color light separated by the color separation optical system 33 is modulated in accordance with image information, and each modulated color light is synthesized.

投写レンズ36は、複数のレンズを組み合わせた組レンズとして構成され、クロスダイクロイックプリズム351にて合成され、光射出側端面から射出された光をスクリーン上に拡大投写する。   The projection lens 36 is configured as a combined lens in which a plurality of lenses are combined. The projection lens 36 is combined by the cross dichroic prism 351, and enlarges and projects the light emitted from the light emission side end face onto the screen.

図2は、電気光学装置35近傍の光学ユニット3を示す斜視図であり、投写レンズ36を省略した図である。
各光学装置5は、入射側偏光板51(図1参照)、図2に示すように、光変調装置としての液晶ライトバルブ52(R光用の液晶ライトバルブを52R、G光用の液晶ライトバルブを52G、B光用の液晶ライトバルブを52Bとする)、プリポラライザー53、および射出側偏光板54を備えている。なお、以下では、説明の便宜上、光源装置31から光束が射出される方向を+X方向、投写レンズ36から光束が投写される方向を+Y方向、X方向およびY方向に直交し、図2の図面視における上を+Z方向(上方向)として記載する。
FIG. 2 is a perspective view showing the optical unit 3 in the vicinity of the electro-optical device 35, and is a view in which the projection lens 36 is omitted.
Each optical device 5 includes an incident side polarizing plate 51 (see FIG. 1), and as shown in FIG. 2, a liquid crystal light valve 52 as a light modulation device (an R light liquid crystal light valve 52R, a G light liquid crystal light). And a liquid crystal light valve for B light is 52B), a prepolarizer 53, and an exit side polarizing plate. In the following, for convenience of description, the direction in which the light beam is emitted from the light source device 31 is orthogonal to the + Y direction, the direction in which the light beam is projected from the projection lens 36 is orthogonal to the + Y direction, the X direction, and the Y direction. The upper side in viewing is described as the + Z direction (upward direction).

入射側偏光板51は、ガラス板に貼り付けられて光学部品用筐体38に配置される。入射側偏光板51は、色分離光学系33で分離された各色光のうち、偏光変換素子323で揃えられた偏光光を透過し、その偏光光と異なる偏光光を吸収して液晶ライトバルブ52に射出する。   The incident side polarizing plate 51 is attached to a glass plate and disposed in the optical component casing 38. The incident-side polarizing plate 51 transmits the polarized light aligned by the polarization conversion element 323 among the color lights separated by the color separation optical system 33, absorbs polarized light different from the polarized light, and the liquid crystal light valve 52. To ejaculate.

液晶ライトバルブ52、プリポラライザー53、および射出側偏光板54は、後述する部材と共に光学装置本体50として構成され、各色光毎にクロスダイクロイックプリズム351に取り付けられている。なお、R光用の光学装置本体を50R、G光用の光学装置本体を50G、B光用の光学装置本体を50Bとし、その具体的な構成については、後で詳細に説明する。   The liquid crystal light valve 52, the prepolarizer 53, and the emission side polarizing plate 54 are configured as an optical device main body 50 together with members to be described later, and are attached to the cross dichroic prism 351 for each color light. The optical device main body for R light is 50R, the optical device main body for G light is 50G, and the optical device main body for B light is 50B. The specific configuration will be described in detail later.

液晶ライトバルブ52は、一対の透明なガラス基板に電気光学物質である液晶が密閉封入された構成を有し、制御部からの駆動信号に応じて、液晶の配向状態が制御され、入射側偏光板51から射出された色光を画像情報に応じて変調する。   The liquid crystal light valve 52 has a configuration in which a liquid crystal, which is an electro-optical material, is hermetically sealed in a pair of transparent glass substrates. The alignment state of the liquid crystal is controlled according to a drive signal from the control unit, and incident side polarization is performed. The color light emitted from the plate 51 is modulated according to the image information.

プリポラライザー53および射出側偏光板54は、入射側偏光板51と略同様の機能を有し、液晶ライトバルブ52の光束射出側に順次配置される。そして、プリポラライザー53および射出側偏光板54は、液晶ライトバルブ52から射出された光束のうち一定方向の偏光光を透過し、その偏光光と異なる偏光光を吸収してクロスダイクロイックプリズム351に射出する。このように、プリポラライザー53および射出側偏光板54を配置することによって、投写される画像のコントラストを高めると共に、吸収する光束をプリポラライザー53と射出側偏光板54とで按分し、それぞれの過熱を抑制するようになっている。   The prepolarizer 53 and the emission side polarizing plate 54 have substantially the same function as the incident side polarizing plate 51 and are sequentially arranged on the light emission side of the liquid crystal light valve 52. The prepolarizer 53 and the exit-side polarizing plate 54 transmit polarized light in a certain direction out of the light flux emitted from the liquid crystal light valve 52, absorb polarized light different from the polarized light, and emit it to the cross dichroic prism 351. To do. Thus, by arranging the prepolarizer 53 and the exit-side polarizing plate 54, the contrast of the projected image is increased, and the absorbed light flux is apportioned between the pre-polarizer 53 and the exit-side polarizing plate 54, and each overheating is performed. Is supposed to suppress.

クロスダイクロイックプリズム351は、4つの直角プリズムを貼り合わせた平面視略正方形状をなし、各色光用の光学装置本体50が対向して配置される3つの光入射側端面351N(図5参照)、および1つの光射出側端面を有している。そして、クロスダイクロイックプリズム351は、直角プリズム同士を貼り合わせた界面には、2つの誘電体多層膜が形成され、各光入射側端面351Nから入射する各色光を合成し、光射出側端面から射出する。具体的に、クロスダイクロイックプリズム351は、誘電体多層膜が液晶ライトバルブ52R,52Bにて変調された色光を反射し、液晶ライトバルブ52Gにて変調された色光を透過して、各色光を合成する。   The cross dichroic prism 351 has a substantially square shape in plan view obtained by bonding four right-angle prisms, and includes three light incident side end surfaces 351N (see FIG. 5) on which the optical device main bodies 50 for the respective color lights are arranged to face each other. And one light emitting side end face. In the cross dichroic prism 351, two dielectric multilayer films are formed at the interface where the right angle prisms are bonded to each other, and the respective color lights incident from the respective light incident side end surfaces 351N are combined and emitted from the light emitting side end surface. To do. Specifically, in the cross dichroic prism 351, the dielectric multilayer film reflects the color light modulated by the liquid crystal light valves 52R and 52B, transmits the color light modulated by the liquid crystal light valve 52G, and synthesizes each color light. To do.

支持部材37は、光学装置本体50が固定されたクロスダイクロイックプリズム351、および投写レンズ36を支持し、光学部品用筐体38に取り付けられる。
支持部材37は、図2に示すように、クロスダイクロイックプリズム351の上方に位置する光学装置支持部371、およびクロスダイクロイックプリズム351の+Y方向に位置するレンズ支持部372を有している。
The support member 37 supports the cross dichroic prism 351 and the projection lens 36 to which the optical device main body 50 is fixed, and is attached to the optical component casing 38.
As shown in FIG. 2, the support member 37 includes an optical device support 371 positioned above the cross dichroic prism 351 and a lens support 372 positioned in the + Y direction of the cross dichroic prism 351.

クロスダイクロイックプリズム351は、3つの光入射側端面351Nと交差する一対の端面を備えている。この一対の端面のうち、上側に位置する端面を上端面351A、下側に位置する端面を下端面351Bとする(図3参照)。クロスダイクロイックプリズム351は、上端面351Aが接着を介して光学装置支持部371に支持される。投写レンズ36(図1参照)は、ネジによってレンズ支持部372の+Y側に取り付けられる。よって投写レンズ36、および液晶ライトバルブ52を含む光学装置本体50は、一体化されている。そして、投写レンズ36のバックフォーカス位置に液晶ライトバルブ52を正確に配置させるためには、投写レンズ36と液晶ライトバルブ52を一体化させる構造にして、液晶ライトバルブ52の位置を調整して固定することが好ましい。   The cross dichroic prism 351 includes a pair of end surfaces that intersect with the three light incident side end surfaces 351N. Of the pair of end surfaces, the upper end surface is defined as an upper end surface 351A, and the lower end surface is defined as a lower end surface 351B (see FIG. 3). The cross dichroic prism 351 has an upper end surface 351A supported by the optical device support 371 through adhesion. The projection lens 36 (see FIG. 1) is attached to the + Y side of the lens support 372 with a screw. Therefore, the optical device main body 50 including the projection lens 36 and the liquid crystal light valve 52 is integrated. In order to accurately place the liquid crystal light valve 52 at the back focus position of the projection lens 36, the projection lens 36 and the liquid crystal light valve 52 are integrated, and the position of the liquid crystal light valve 52 is adjusted and fixed. It is preferable to do.

吸気ユニット4は、図1に示すように、ダクト6、投写レンズ36の+X方向に配置される第1の吸気ファン41、およびダクト6の下方に配置される第2の吸気ファン(図示省略)を備えている。そして、吸気ユニット4は、図示しない防塵フィルターを介して外装筐体2の吸気口から取り込んだ外気を光学装置本体50に送風し、光学装置本体50を冷却する。吸気ユニット4については、後で詳細に説明する。   As shown in FIG. 1, the intake unit 4 includes a duct 6, a first intake fan 41 disposed in the + X direction of the projection lens 36, and a second intake fan (not shown) disposed below the duct 6. It has. The intake unit 4 then blows outside air taken from the intake port of the exterior housing 2 through a dust filter (not shown) to the optical device main body 50 to cool the optical device main body 50. The intake unit 4 will be described in detail later.

ここで光学装置本体50の具体的な構成について、光学装置本体50Gに注目して説明する。図3は、光学装置本体50G近傍の光学ユニット3の断面図である。
光学装置本体50Gは、図3に示すように、液晶ライトバルブ52G、プリポラライザー53、および射出側偏光板54に加え、第1の保持体55および第2の保持体56を備えている。
Here, a specific configuration of the optical device main body 50 will be described by paying attention to the optical device main body 50G. FIG. 3 is a cross-sectional view of the optical unit 3 in the vicinity of the optical device main body 50G.
As shown in FIG. 3, the optical device main body 50 </ b> G includes a first holding body 55 and a second holding body 56 in addition to the liquid crystal light valve 52 </ b> G, the prepolarizer 53, and the emission-side polarizing plate 54.

第1の保持体55は、液晶ライトバルブ52を保持する部材であり、板金で略矩形の枠状に形成されている。第1の保持体55は、略中央部にクロスダイクロイックプリズム351とは反対側の面に凹部が形成され、この凹部には、液晶ライトバルブ52Gにて変調された光を通過させるための開口が形成されている。液晶ライトバルブ52Gは、第1の保持体55の凹部に配置され、ねじ等により固定される。
また、第1の保持体55の四隅には、第2の保持体56の後述する突起部561,562が挿通される略矩形状の挿通孔551が形成されている(図2参照)。
The first holding body 55 is a member that holds the liquid crystal light valve 52 and is formed of a sheet metal in a substantially rectangular frame shape. The first holding body 55 is formed with a concave portion on the surface opposite to the cross dichroic prism 351 at a substantially central portion, and an opening for allowing the light modulated by the liquid crystal light valve 52G to pass therethrough. Is formed. The liquid crystal light valve 52G is disposed in the concave portion of the first holding body 55 and is fixed by a screw or the like.
Further, at the four corners of the first holding body 55, substantially rectangular insertion holes 551 are formed through which protrusions 561 and 562 (described later) of the second holding body 56 are inserted (see FIG. 2).

第2の保持体56は、第1の保持体55およびプリポラライザー53を保持する部材であり、板金で略矩形の枠状に形成されている。第2の保持体56は、第1の保持体55を介して液晶ライトバルブ52Gを保持することとなる。第2の保持体56は、略中央部にクロスダイクロイックプリズム351とは反対側の面に凸部が形成され、この凸部には、液晶ライトバルブ52Gにて変調された光を通過させるための開口が形成されている。   The second holding body 56 is a member that holds the first holding body 55 and the prepolarizer 53, and is formed of a sheet metal in a substantially rectangular frame shape. The second holding body 56 holds the liquid crystal light valve 52G via the first holding body 55. The second holding body 56 is formed with a convex portion on the surface opposite to the cross dichroic prism 351 at a substantially central portion, and this convex portion allows light modulated by the liquid crystal light valve 52G to pass therethrough. An opening is formed.

第2の保持体56は、図3に示すように、±Xの両端がクロスダイクロイックプリズム351とは反対側に屈曲されており、この屈曲されている上端部には、第1の保持体55の上側の2つの挿通孔551に挿通される突起部561が形成されている(図3においては、−X側の突起部561を示す)。   As shown in FIG. 3, the second holding body 56 has both ends of ± X bent to the opposite side of the cross dichroic prism 351, and the first holding body 55 is provided at the bent upper end portion. A protrusion 561 that is inserted through the two insertion holes 551 on the upper side is formed (in FIG. 3, the protrusion 561 on the −X side is shown).

また、第2の保持体56には、クロスダイクロイックプリズム351とは反対側に屈曲されて、第1の保持体55の下側の2つの挿通孔551に挿通される突起部562が形成されている(図3においては、−X側の突起部562を示す)。なお、突起部561,562および挿通孔551は、突起部561,562が遊嵌状態で挿通孔551に挿通されるように設定されている。   In addition, the second holding body 56 is formed with a protrusion 562 that is bent to the opposite side of the cross dichroic prism 351 and is inserted into the two insertion holes 551 on the lower side of the first holding body 55. (In FIG. 3, the −X side protrusion 562 is shown). The protrusions 561 and 562 and the insertion hole 551 are set so that the protrusions 561 and 562 are inserted into the insertion hole 551 in a loosely fitted state.

射出側偏光板54は、図3に示すように、クロスダイクロイックプリズム351の光入射側端面351Nに接着固定される。プリポラライザー53は、第2の保持体56の凸部に接着固定され、第2の保持体56は、射出側偏光板54のクロスダイクロイックプリズム351とは反対側の面に接着固定される。   As shown in FIG. 3, the exit-side polarizing plate 54 is bonded and fixed to the light incident-side end surface 351N of the cross dichroic prism 351. The pre-polarizer 53 is bonded and fixed to the convex portion of the second holding body 56, and the second holding body 56 is bonded and fixed to the surface of the emission side polarizing plate 54 opposite to the cross dichroic prism 351.

液晶ライトバルブ52Gが固定された第1の保持体55は、挿通孔551に挿通された突起部561,562が接着されて第2の保持体56に固定される。なお、突起部561,562が遊嵌状態で挿通孔551に挿通されているので、第1の保持体55に固定されている液晶ライトバルブ52Gの位置の微調整が可能となり、この微調整が行なわれた後に、第1の保持体55は、第2の保持体56に接着固定される。   The first holding body 55 to which the liquid crystal light valve 52G is fixed is fixed to the second holding body 56 by bonding the projections 561 and 562 inserted through the insertion holes 551. Since the protrusions 561 and 562 are inserted into the insertion hole 551 in a loose fit state, the position of the liquid crystal light valve 52G fixed to the first holding body 55 can be finely adjusted. After being performed, the first holding body 55 is bonded and fixed to the second holding body 56.

詳細な説明は省略するが、光学装置本体50R,50Bは、光学装置本体50Gと同等に、液晶ライトバルブ52R,52B、プリポラライザー53、射出側偏光板54、第1の保持体55および第2の保持体56を備え、クロスダイクロイックプリズム351の各光入射側端面351Nに固定される。   Although detailed description is omitted, the optical device main bodies 50R and 50B are the same as the optical device main body 50G, and the liquid crystal light valves 52R and 52B, the prepolarizer 53, the emission side polarizing plate 54, the first holding body 55, and the second Of the cross dichroic prism 351 and is fixed to each light incident side end surface 351N.

次に、吸気ユニット4について詳細に説明する。
吸気ユニット4は、前述したように、ダクト6、第1の吸気ファン41および第2の吸気ファンを備えている。これらの吸気ファンは、シロッコファンで構成され、図示しないケーブルを介して制御部に接続されている。そして、これらの吸気ファンは、制御部の指示によって駆動される。
Next, the intake unit 4 will be described in detail.
As described above, the intake unit 4 includes the duct 6, the first intake fan 41, and the second intake fan. These intake fans are sirocco fans, and are connected to the control unit via a cable (not shown). These intake fans are driven by instructions from the control unit.

ダクト6は、第1の吸気ファン41および第2の吸気ファンによって取り込まれた外気を光学装置本体50および偏光変換素子323に導くように形成されている。ダクト6は、図1に示すように、+X側が光学部品用筐体38の+X方向に飛び出し、−X側が光学部品用筐体38の下方(−Z方向)に位置するように配置される。   The duct 6 is formed so as to guide the outside air taken in by the first intake fan 41 and the second intake fan to the optical device main body 50 and the polarization conversion element 323. As shown in FIG. 1, the duct 6 is arranged so that the + X side protrudes in the + X direction of the optical component casing 38 and the −X side is positioned below the optical component casing 38 (−Z direction).

図4は、ダクト6の斜視図である。
ダクト6は、外気を取り込むための導入部61、取り込まれた空気を案内する案内部62、案内された空気が排出される排出部7、および第1の近接部8を有している。
導入部61は、図4に示すように、ダクト6の+Y側を形成しており、箱状部611、板状部612、および吸入口613を有している。
FIG. 4 is a perspective view of the duct 6.
The duct 6 has an introduction part 61 for taking in outside air, a guide part 62 for guiding the taken-in air, a discharge part 7 for discharging the guided air, and a first proximity part 8.
As shown in FIG. 4, the introduction part 61 forms the + Y side of the duct 6 and has a box-like part 611, a plate-like part 612, and a suction port 613.

箱状部611は、下側に開口部を有して箱状に形成されている。第2の吸気ファンは、外装筐体2の下ケースとこの箱状部611との間に配置される。板状部612は、箱状部611の+X側に位置し、Y−Z平面に沿うような板状に形成されている。第1の吸気ファン41は、この板状部612にネジ固定される。吸入口613は、板状部612の−Y側に形成された直方体状の部位の+X側の面に形成されている。吸入口613は、箱状部611の内側と連通しており、第2の吸気ファンが駆動されることによって、この吸入口613から外気が取り込まれる。   The box-shaped part 611 has an opening on the lower side and is formed in a box shape. The second intake fan is disposed between the lower case of the exterior housing 2 and the box-shaped portion 611. The plate-like portion 612 is located on the + X side of the box-like portion 611 and is formed in a plate shape along the YZ plane. The first intake fan 41 is fixed to the plate-like portion 612 with screws. The suction port 613 is formed on the surface on the + X side of the rectangular parallelepiped portion formed on the −Y side of the plate-like portion 612. The suction port 613 communicates with the inside of the box-shaped portion 611, and outside air is taken in from the suction port 613 when the second suction fan is driven.

案内部62は、図4に示すように、導入部61の−Y側に形成された第1流路形成部621、および第1流路形成部621の−Y側に形成された第2流路形成部622を有している。第1流路形成部621および第1流路形成部621は、下方に開口部を有し、外装筐体2の下ケースとで流路を形成し、導入部61から取り込まれた空気を案内する。   As shown in FIG. 4, the guide part 62 includes a first flow path forming part 621 formed on the −Y side of the introduction part 61 and a second flow formed on the −Y side of the first flow path forming part 621. A path forming part 622 is provided. The first flow path forming part 621 and the first flow path forming part 621 have an opening on the lower side, form a flow path with the lower case of the exterior housing 2, and guide the air taken in from the introduction part 61 To do.

第1流路形成部621は、上方から見てU字状に形成されている。第1流路形成部621は、−X側の端部が箱状部611に連通し、+X側の端部が吸入口613の下方に位置するように形成されている。そして、第1流路形成部621の+X側の端部には、+Y側の面に開口部(導入口6211)が形成されている。第1の吸気ファン41は、空気を吐出する吐出口の先端部がこの導入口6211に覆われて板状部612に配置される。   The first flow path forming part 621 is formed in a U shape when viewed from above. The first flow path forming portion 621 is formed such that the end on the −X side communicates with the box-shaped portion 611 and the end on the + X side is located below the suction port 613. An opening (introduction port 6211) is formed on the + Y side surface at the + X side end of the first flow path forming portion 621. The first intake fan 41 is disposed on the plate-like portion 612 with the leading end portion of the discharge port for discharging air covered by the introduction port 6211.

第2流路形成部622は、第1流路形成部621の+X側の途中から分岐し、第1流路形成部621の−Y側に沿うように形成されている。   The second flow path forming part 622 is branched from the middle of the first flow path forming part 621 on the + X side, and is formed along the −Y side of the first flow path forming part 621.

排出部7は、光学装置用排出部9および偏光変換素子用排出部10を備えている。
図4に示すように、光学装置用排出部9は、第1流路形成部621の略中央部に設けられ、偏光変換素子用排出部10は、第2流路形成部622の先端部に設けられている。また、光学装置用排出部9は、図2に示すように、光学装置本体50の下方に位置するように形成され、偏光変換素子用排出部10は、図示は省略するが、偏光変換素子323の下方に位置するように形成されている。
そして、案内部62にて案内された空気は、光学装置用排出部9から光学装置本体50に向けて排出され、偏光変換素子用排出部10から偏光変換素子323に向けて排出される。
The discharge unit 7 includes an optical device discharge unit 9 and a polarization conversion element discharge unit 10.
As shown in FIG. 4, the optical device discharge portion 9 is provided at a substantially central portion of the first flow path forming portion 621, and the polarization conversion element discharge portion 10 is disposed at the distal end portion of the second flow path forming portion 622. Is provided. Further, as shown in FIG. 2, the optical device discharge portion 9 is formed to be positioned below the optical device main body 50, and the polarization conversion element discharge portion 10 is omitted from illustration, but the polarization conversion element 323 is omitted. It is formed so that it may be located below.
The air guided by the guide unit 62 is discharged from the optical device discharge unit 9 toward the optical device main body 50 and is discharged from the polarization conversion element discharge unit 10 toward the polarization conversion element 323.

ここで、光学装置用排出部9について、詳細に説明する。
図5は、クロスダイクロイックプリズム351、光学装置本体50、およびダクト6を上方から見た平面図である。
光学装置用排出部9は、図4、図5に示すように、各光学装置本体50にそれぞれ向けて空気が排出される複数の排出口を有している。
具体的に、光学装置本体50Gの下方には、排出口91G,92Gが設けられ、光学装置本体50Rの下方には、排出口91R,92Rが設けられ、光学装置本体50Bの下方には、排出口91B,92Bが設けられている。
Here, the optical device discharge section 9 will be described in detail.
FIG. 5 is a plan view of the cross dichroic prism 351, the optical device main body 50, and the duct 6 as viewed from above.
As shown in FIGS. 4 and 5, the optical device discharge section 9 has a plurality of discharge ports through which air is discharged toward the respective optical device main bodies 50.
Specifically, discharge ports 91G and 92G are provided below the optical device body 50G, discharge ports 91R and 92R are provided below the optical device body 50R, and discharge ports are provided below the optical device body 50B. Exits 91B and 92B are provided.

排出口91Gは、図5に示すように、液晶ライトバルブ52Gの下方の+X側および−X側に2つ形成されている。排出口92Gは、排出口91Gの+Y方向のプリポラライザー53の下方に形成されている。そして、排出口91Gから排出される空気は、液晶ライトバルブ52Gの光入射側に主に吹きつけられ(図3における流路F1)、排出口92Gから排出される空気は、液晶ライトバルブ52Gの光射出側、プリポラライザー53および射出側偏光板54に主に吹きつけられる(図3における流路F2)。   As shown in FIG. 5, two outlets 91G are formed on the + X side and the −X side below the liquid crystal light valve 52G. The discharge port 92G is formed below the prepolarizer 53 in the + Y direction of the discharge port 91G. The air discharged from the discharge port 91G is mainly blown to the light incident side of the liquid crystal light valve 52G (flow path F1 in FIG. 3), and the air discharged from the discharge port 92G is supplied to the liquid crystal light valve 52G. Mainly blown to the light exit side, the prepolarizer 53 and the exit side polarizing plate 54 (flow path F2 in FIG. 3).

排出口91Rは、図5に示すように、液晶ライトバルブ52Rの下方に1つ形成され、排出口92Rは、排出口91Rの−X方向のプリポラライザー53の下方に形成されている。図示は省略するが、排出口91Rから排出される空気は、液晶ライトバルブ52Rの光入射側に主に吹きつけられ、排出口92Rから排出される空気は、液晶ライトバルブ52Rの光射出側、プリポラライザー53および射出側偏光板54に主に吹きつけられる。   As shown in FIG. 5, one discharge port 91R is formed below the liquid crystal light valve 52R, and the discharge port 92R is formed below the pre-polarizer 53 in the −X direction of the discharge port 91R. Although not shown, the air discharged from the discharge port 91R is mainly blown to the light incident side of the liquid crystal light valve 52R, and the air discharged from the discharge port 92R is the light emission side of the liquid crystal light valve 52R, Mainly blown to the prepolarizer 53 and the exit side polarizing plate 54.

同様に、排出口91Bは、図5に示すように、液晶ライトバルブ52Bの下方に1つ形成され、排出口92Bは、プリポラライザー53の下方に形成されている。そして、排出口91Bから排出される空気は、液晶ライトバルブ52Bの光入射側に主に吹きつけられ、排出口92Bから排出される空気は、液晶ライトバルブ52Bの光射出側、プリポラライザー53および射出側偏光板54に主に吹きつけられる。   Similarly, as shown in FIG. 5, one discharge port 91 </ b> B is formed below the liquid crystal light valve 52 </ b> B, and the discharge port 92 </ b> B is formed below the prepolarizer 53. The air discharged from the discharge port 91B is mainly blown to the light incident side of the liquid crystal light valve 52B, and the air discharged from the discharge port 92B is the light emission side of the liquid crystal light valve 52B, the prepolarizer 53, and Mainly blown to the exit side polarizing plate 54.

また、排出口91Gの縁部は、図3に示すように、クロスダイクロイックプリズム351の下端面351B側において、光学装置本体50Gに最も近接するように形成されている。具体的に、排出口91Gの縁部は、光学装置本体50Gの第1の保持体55に対して距離L2を有して最も近接して形成されている。   Further, as shown in FIG. 3, the edge of the discharge port 91G is formed on the lower end surface 351B side of the cross dichroic prism 351 so as to be closest to the optical device main body 50G. Specifically, the edge of the discharge port 91G is formed closest to the first holding body 55 of the optical device main body 50G with a distance L2.

図示は省略するが、排出口92R,92Bの縁部は、クロスダイクロイックプリズム351の下端面351B側において、それぞれ光学装置本体50R,50Bに最も近接するように形成されている。排出口91G,92R,92Bの縁部は、第2の近接部に相当する。   Although not shown, the edges of the discharge ports 92R and 92B are formed on the lower end surface 351B side of the cross dichroic prism 351 so as to be closest to the optical device main bodies 50R and 50B, respectively. The edges of the discharge ports 91G, 92R, 92B correspond to the second proximity portion.

次に、第1の近接部8について説明する。
第1の近接部8は、図4に示すように、排出口92R,92G,92Bの間に設けられている。第1の近接部8は、Y−Z平面に沿う障壁部81、およびX−Z平面に沿う障壁部82を有し、障壁部81と障壁部82とが交差し、上方から見て十字状に形成されている。第1の近接部8は、図5に示すように、上方から見てこの障壁部81と障壁部82とが交差する部位がクロスダイクロイックプリズム351の略中央部に位置するように形成されている。
Next, the first proximity portion 8 will be described.
As shown in FIG. 4, the first proximity portion 8 is provided between the discharge ports 92R, 92G, and 92B. The first proximity portion 8 includes a barrier portion 81 along the YZ plane and a barrier portion 82 along the XZ plane. The barrier portion 81 and the barrier portion 82 intersect each other, and are cross-shaped when viewed from above. Is formed. As shown in FIG. 5, the first proximity portion 8 is formed so that a portion where the barrier portion 81 and the barrier portion 82 intersect is located at a substantially central portion of the cross dichroic prism 351 when viewed from above. .

第1の近接部8は、図3に示すように、クロスダイクロイックプリズム351の下端面351Bに最も近接するように形成され、下端面351Bとの距離L1が距離L2より小さくなるように形成されている。また、図示は省略するが、第1の近接部8は、距離L1が排出口92R,92Bの縁部と光学装置本体50R,50Bとのそれぞれの距離より小さくなるように形成されている。つまり、第1の近接部8は、下端面351Bとの距離が、第2の近接部と光学装置本体50との距離より小さく形成されている。   As shown in FIG. 3, the first proximity portion 8 is formed so as to be closest to the lower end surface 351B of the cross dichroic prism 351, and is formed such that the distance L1 to the lower end surface 351B is smaller than the distance L2. Yes. Although not shown, the first proximity portion 8 is formed such that the distance L1 is smaller than the distance between the edge portions of the discharge ports 92R and 92B and the optical device main bodies 50R and 50B. That is, the first proximity portion 8 is formed such that the distance from the lower end surface 351 </ b> B is smaller than the distance between the second proximity portion and the optical device body 50.

また、第1の近接部8は、排出口92R,92G,92Bから排出された空気が下端面351Bに沿って流れることを抑制する形状を有している。例えば、図3に示すように、排出口92Gから排出された空気は、液晶ライトバルブ52、プリポラライザー53、および射出側偏光板54に向かって排出される(流路F2)と共に、一部が下端面351B側の空間に向かう(流路F3)。この下端面351Bに向かう空気の一部は、障壁部81,82によって、−Y方向から+Y方向に流れることが抑制され、下端面351Bと交差する光入射側端面351N側に流れることとなる。つまり、第1の近接部8を形成しない場合に比べ、流路F2に流れる空気の量が増えることとなる。   Moreover, the 1st proximity part 8 has a shape which suppresses that the air discharged | emitted from discharge port 92R, 92G, 92B flows along the lower end surface 351B. For example, as shown in FIG. 3, the air discharged from the discharge port 92G is discharged toward the liquid crystal light valve 52, the prepolarizer 53, and the emission side polarizing plate 54 (flow path F2), and a part of the air is discharged. It goes to the space on the lower end surface 351B side (flow path F3). Part of the air toward the lower end surface 351B is suppressed by the barrier portions 81 and 82 from flowing from the −Y direction to the + Y direction, and flows toward the light incident side end surface 351N that intersects the lower end surface 351B. That is, the amount of air flowing through the flow path F2 increases as compared with the case where the first proximity portion 8 is not formed.

以上説明したように、本実施形態のプロジェクター1によれば、以下の効果を得ることができる。
(1)落下等によってプロジェクター1に衝撃が加わった際に、支持部材37が撓んだりすることによって、光学装置本体50と第2の近接部とは、互いに近づくように移動する場合が生じるが、衝突することが回避される。すなわち、光学装置本体50と第2の近接部とが衝突する前に、距離が小さいクロスダイクロイックプリズム351と第1の近接部8とが衝突し、光学装置本体50に備えられた液晶ライトバルブ52は、クロスダイクロイックプリズム351に対する位置が維持されることとなる。したがって、プロジェクター1は、落下等により衝撃が加わった際にも画素ズレが抑制され、画質の良好な投写を行なうことが可能となる。
As described above, according to the projector 1 of the present embodiment, the following effects can be obtained.
(1) When an impact is applied to the projector 1 due to a drop or the like, the support member 37 bends and the optical device main body 50 and the second proximity portion may move so as to approach each other. , Avoiding collisions. That is, before the optical device main body 50 and the second proximity portion collide, the cross dichroic prism 351 and the first proximity portion 8 having a small distance collide, and the liquid crystal light valve 52 provided in the optical device main body 50. The position relative to the cross dichroic prism 351 is maintained. Accordingly, the projector 1 can suppress the pixel shift even when an impact is applied due to dropping or the like, and can perform projection with good image quality.

(2)第2の近接部は、排出口91G,92R,92Bの縁部を形成し、下端面351B側の光学装置本体50に最も近接するように形成されている。これによって、効率良く空気を光学装置本体50に排出することが可能になり、画素ズレの抑制と冷却効率向上の両立が可能となる。   (2) The second proximity portion forms the edge of the discharge ports 91G, 92R, and 92B, and is formed so as to be closest to the optical device main body 50 on the lower end surface 351B side. As a result, air can be efficiently discharged to the optical device main body 50, and both suppression of pixel displacement and improvement of cooling efficiency can be achieved.

(3)第1の近接部8および第2の近接部は、ダクト6に設けられているので、第1の近接部8に対する第2の近接部の位置精度を向上することが可能となる。よってさらに排出口91G,92R,92Bの縁部を光学装置本体50に近接させることが可能となり、冷却効率の向上が図れる。   (3) Since the first proximity portion 8 and the second proximity portion are provided in the duct 6, the positional accuracy of the second proximity portion with respect to the first proximity portion 8 can be improved. Therefore, the edges of the discharge ports 91G, 92R, and 92B can be brought closer to the optical device main body 50, and the cooling efficiency can be improved.

(4)第1の近接部8は、障壁部81,82を有し、排出口92R,92G,92Bから排出された空気が下端面351Bに沿って流れることを抑制する形状を有している。これによって、排出口92R,92G,92Bから排出され、下端面351B側に向かう空気の一部を、下端面351Bと交差する光入射側端面351N側に流通させることが可能となる。よって、障壁部81,82を形成しない場合に比べ、光入射側端面351Nに固定されている光学装置本体50への風量を増加させることが可能となる。したがって、プロジェクター1は、耐衝撃性の向上を図りつつ、光学装置本体50の効率的な冷却が可能となる。   (4) The 1st proximity part 8 has the barrier parts 81 and 82, and has the shape which suppresses that the air discharged | emitted from discharge port 92R, 92G, 92B flows along the lower end surface 351B. . As a result, a part of the air discharged from the discharge ports 92R, 92G, and 92B toward the lower end surface 351B can be circulated to the light incident side end surface 351N that intersects the lower end surface 351B. Therefore, compared with the case where the barrier portions 81 and 82 are not formed, it is possible to increase the air volume to the optical device main body 50 fixed to the light incident side end surface 351N. Therefore, the projector 1 can efficiently cool the optical device body 50 while improving the impact resistance.

(5)クロスダイクロイックプリズム351の上端面351Aは、投写レンズ36を支持する支持部材37に固定されている。投写レンズ36のバックフォーカス位置に液晶ライトバルブ52を正確に配置させるために上記構造としているが、上端面351Aに支持部材37が固定されるので、下端面351B側は衝撃が加わった際に光学装置本体50と第2の近接部とが衝突しやすくなってしまう。しかしながら下端面351Bとの距離が、排出口91G,92R,92Bの縁部と光学装置本体50との距離より小さくなるように第1の近接部8が形成されているので、衝撃が加わった際にも画素ズレが抑制することが可能となり画質の良好な投写を行なうことが可能となる。   (5) The upper end surface 351 A of the cross dichroic prism 351 is fixed to a support member 37 that supports the projection lens 36. The above structure is used to accurately place the liquid crystal light valve 52 at the back focus position of the projection lens 36. However, since the support member 37 is fixed to the upper end surface 351A, the lower end surface 351B side is optical when an impact is applied. The apparatus main body 50 and the second proximity portion easily collide with each other. However, since the first proximity portion 8 is formed such that the distance to the lower end surface 351B is smaller than the distance between the edge portions of the discharge ports 91G, 92R, and 92B and the optical device body 50, when an impact is applied. In addition, pixel displacement can be suppressed, and projection with good image quality can be performed.

(変形例)
なお、前記実施形態は、以下のように変更してもよい。
前記実施形態の第1の近接部8は、障壁部81,82を有して十字状に形成されているが、この形状に限らず、例えば図6に示すような形状であってもよい。図6は、変形例のクロスダイクロイックプリズム351、光学装置本体50、およびダクト6を上方から見た平面図である。図6に示すように、第1の近接部18は、3つの光入射側端面351Nに略平行に形成された障壁部181,182,183を有し、光学装置本体50Gに対向する障壁部182の両端がそれぞれ障壁部181,183に接続された形状を有している。第1の近接部18がこの形状を有することによって、排出口92R,92G,92Bから下端面351B側に向かう空気をさらに抑制し、光学装置本体50への風量をさらに増加させることが可能となる。
(Modification)
In addition, you may change the said embodiment as follows.
The first proximity portion 8 of the above embodiment has the barrier portions 81 and 82 and is formed in a cross shape, but is not limited to this shape, and may have a shape as shown in FIG. FIG. 6 is a plan view of the modified cross dichroic prism 351, the optical device body 50, and the duct 6 as viewed from above. As shown in FIG. 6, the first proximity portion 18 includes barrier portions 181, 182, and 183 formed substantially parallel to the three light incident side end surfaces 351 </ b> N, and the barrier portion 182 facing the optical device body 50 </ b> G. Have both ends connected to the barrier portions 181 and 183, respectively. When the first proximity portion 18 has this shape, it is possible to further suppress the air from the discharge ports 92R, 92G, and 92B toward the lower end surface 351B and further increase the air volume to the optical device body 50. .

前記実施形態の第1の近接部8は、ダクト6に形成されていたが、外装筐体2に形成しても良い。第1の近接部8を外装筐体2に形成することでダクト6の外装筐体2への組み込み時の基準も兼ねることができる。   Although the first proximity portion 8 of the above embodiment is formed in the duct 6, it may be formed in the exterior housing 2. By forming the first proximity portion 8 in the exterior casing 2, it can also serve as a reference when the duct 6 is incorporated into the exterior casing 2.

排出口91G,92R,92Bの縁部の一部を突出させ、この突出する部位を第2の近接部として構成してもよい。   A part of the edge portion of the discharge ports 91G, 92R, and 92B may be protruded, and the protruding portion may be configured as the second proximity portion.

第1の近接部8,18を弾性部材で形成し、各部品公差や組立て公差等を加味して、光学装置本体50に負荷が加わらない範囲で下端面351Bとの距離をさらに小さく設定するように構成してもよい。   The first proximity portions 8 and 18 are formed of an elastic member, and the distance from the lower end surface 351B is set to be smaller within a range in which no load is applied to the optical device main body 50 in consideration of component tolerances, assembly tolerances, and the like. You may comprise.

前記実施形態の光学装置本体50は、プリポラライザー53を備えているが、プリポラライザー53を削除した構成であってもよい。また、光学装置本体50は、プリポラライザー53に限らず位相差板等の他の光学素子を備える構成としてもよい。   The optical device main body 50 of the embodiment includes the prepolarizer 53, but may have a configuration in which the prepolarizer 53 is omitted. The optical device body 50 is not limited to the prepolarizer 53, and may be configured to include other optical elements such as a phase difference plate.

前記実施形態のプロジェクター1は、光変調装置として透過型の液晶ライトバルブ52を用いているが、反射型液晶ライトバルブを利用したものであってもよい。   The projector 1 of the embodiment uses the transmissive liquid crystal light valve 52 as the light modulator, but may use a reflective liquid crystal light valve.

光源311は放電型のランプに限らず、その他の方式のランプや発光ダイオード等の固体光源で構成してもよい。   The light source 311 is not limited to a discharge lamp, and may be a solid light source such as a lamp of another type or a light emitting diode.

1…プロジェクター、2…外装筐体、3…光学ユニット、4…吸気ユニット、5…光学装置、6…ダクト、8,18…第1の近接部、31…光源装置、37…支持部材、50,50B,50G,50R…光学装置本体、52,52B,52G,52R…液晶ライトバルブ、55…第1の保持体、56…第2の保持体、81,82,181,182,183…障壁部、91B,91G,91R,92B,92G,92R…排出口、311…光源、351…クロスダイクロイックプリズム、351A…上端面、351B…下端面、351N…光入射側端面。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Projector, 2 ... Exterior housing, 3 ... Optical unit, 4 ... Intake unit, 5 ... Optical apparatus, 6 ... Duct, 8, 18 ... 1st proximity part, 31 ... Light source device, 37 ... Support member, 50 , 50B, 50G, 50R ... optical device main body, 52, 52B, 52G, 52R ... liquid crystal light valve, 55 ... first holder, 56 ... second holder, 81, 82, 181, 182, 183 ... barrier 91B, 91G, 91R, 92B, 92G, 92R ... discharge port, 311 ... light source, 351 ... cross dichroic prism, 351A ... upper end surface, 351B ... lower end surface, 351N ... light incident side end surface.

Claims (5)

複数の色光を色光毎に変調する複数の光変調装置、および前記光変調装置をそれぞれ保持する保持体を有する光学装置本体と、
記光学装置本体が対向して固定される光入射側端面、および前記光入射側端面と交差する第1端面および第2端面を有し、前記光変調装置にて変調された色光を合成する色合成光学装置と、
前記第1端面に固定され、前記色合成光学装置を支持する支持部材と、
前記第2端面側に配置され、前記第2端面に最も近接する第1の近接部と、
前記第2端面側に配置され、前記光学装置本体に最も近接する第2の近接部と、
を備え、
前記第1の近接部は、前記第2端面との距離が、前記第2の近接部と前記光学装置本体との距離より小さくなるように配置され、
前記第1の近接部と前記第2端面との間に、間隙が設けられていることを特徴とするプロジェクター。
An optical device main body having a holder for holding a plurality of optical modulators which modulate a plurality of color lights for each color light, and a pre-Symbol light modulation device, respectively,
Before Symbol light incident surface optical science apparatus main body is fixed to face, and has a first end face and second end face intersecting the light-incident surface, before Symbol light each color light modulated by modulator A color synthesizing optical device,
A support member fixed to the first end surface and supporting the color synthesis optical device;
A first proximity portion disposed on the second end face side and closest to the second end face;
A second proximity portion disposed on the second end face side and closest to the optical device body;
With
The first proximity portion is disposed such that a distance from the second end surface is smaller than a distance between the second proximity portion and the optical device body ,
A projector , wherein a gap is provided between the first proximity portion and the second end surface .
請求項1に記載のプロジェクターであって、
前記光学装置本体に空気を導くダクトを備え、
前記ダクトは、前記光学装置本体に向けて空気を排出する排出口を有し、
前記第2の近接部は、前記排出口の縁部の少なくとも一部であることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 1,
A duct for guiding air to the optical device body;
The duct has a discharge port for discharging air toward the optical device body,
The projector according to claim 1, wherein the second proximity portion is at least a part of an edge portion of the discharge port.
請求項2に記載のプロジェクターであって、
前記第1の近接部は、前記ダクトに形成されていることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 2,
The projector according to claim 1, wherein the first proximity portion is formed in the duct.
請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
前記第1の近接部は、空気の流れを抑制する障壁部を有していることを特徴とするプロジェクター。
It is a projector as described in any one of Claims 1-3, Comprising:
The projector according to claim 1, wherein the first proximity portion includes a barrier portion that suppresses an air flow.
請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
前記第1の近接部は、前記第2の近接部が最も近接する前記光学装置本体の前記光変調装置に入射する色光に直交する方向に延出する障壁部を有することを特徴とするプロジェクター。
It is a projector as described in any one of Claims 1-3 , Comprising:
The projector according to claim 1, wherein the first proximity portion includes a barrier portion extending in a direction orthogonal to the color light incident on the light modulation device of the optical device body closest to the second proximity portion .
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