JP5772999B2 - projector - Google Patents

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JP5772999B2 JP2014024116A JP2014024116A JP5772999B2 JP 5772999 B2 JP5772999 B2 JP 5772999B2 JP 2014024116 A JP2014024116 A JP 2014024116A JP 2014024116 A JP2014024116 A JP 2014024116A JP 5772999 B2 JP5772999 B2 JP 5772999B2
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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、白色光を射出する光源装置、光源装置から射出される光をより均一な面内光強度分布を有する光に変換するインテグレーターロッド、インテグレーターロッドからの光を赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列に変換して射出するカラーホイール及びカラーホイールから射出される色光列を導光するリレー光学系を備える照明装置と、照明装置からの色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置と、光変調装置からの色光列を投写画像として投写する投写光学系とを備えるプロジェクターが知られている(例えば、特許文献1参照。)。   Conventionally, a light source device that emits white light, an integrator rod that converts light emitted from the light source device into light having a more uniform in-plane light intensity distribution, and light from the integrator rod from red light, green light, and blue light Illuminating device including a color wheel that converts into a color light column to be emitted and a relay optical system that guides the color light column emitted from the color wheel, and a light modulation device that modulates the color light sequence from the lighting device according to image information And a projection optical system that projects a color light string from a light modulation device as a projection image is known (for example, see Patent Document 1).

このため、従来のプロジェクターによれば、赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列を射出するカラーホイールと、当該カラーホイールから射出される色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置とを備えるため、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能となる。   For this reason, according to the conventional projector, a color wheel that emits a color light string composed of red light, green light, and blue light, and a light modulation device that modulates the color light string emitted from the color wheel according to image information; Therefore, full color display can be performed without preparing a light modulation element for each color light.

特開2005−266021号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2005-266021

しかしながら、従来のプロジェクターにおいては、カラーフィルターを用いて白色光から各色光を得ているため、目的としない色成分はカラーフィルターで吸収され無駄に捨てられることとなる。その結果、光利用効率が低いという問題がある。   However, in a conventional projector, since each color light is obtained from white light using a color filter, an unintended color component is absorbed by the color filter and is wasted. As a result, there is a problem that light utilization efficiency is low.

そこで、本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能で、かつ、従来のプロジェクターよりも光利用効率の高いプロジェクターを提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made to solve the above problem, and can perform full-color display without preparing a light modulation element for each color light, and has a light utilization efficiency higher than that of a conventional projector. The purpose is to provide a high projector.

本発明のプロジェクターは、紫外光又は青色光からなる光を射出する光源装置、前記光源装置から射出される光をより均一な面内光強度分布を有する光に変換するインテグレーターロッド、前記インテグレーターロッドからの光を赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列に変換して射出するカラーホイール及び前記カラーホイールから射出される色光列を導光するリレー光学系を備える照明装置と、前記照明装置からの色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置と、前記光変調装置からの色光列を投写画像として投写する投写光学系とを備えるプロジェクターであって、前記カラーホイールは、赤色光を射出する赤色光射出領域と、緑色光を射出する緑色光射出領域と、青色光を射出する青色光射出領域とが周方向に沿って配列された構造を有し、前記赤色光射出領域、前記緑色光射出領域及び前記青色光射出領域のうち少なくとも2つの領域は、前記インテグレーターロッドからの光を対応する色光に変換して放出する蛍光層を有し、前記照明装置は、前記カラーホイールと前記リレー光学系との間に配置され、前記カラーホイールから射出される色光列を集光して前記リレー光学系に導光する集光レンズをさらに備えることを特徴とする。   The projector of the present invention includes a light source device that emits light composed of ultraviolet light or blue light, an integrator rod that converts light emitted from the light source device into light having a more uniform in-plane light intensity distribution, and the integrator rod. An illumination device including a color wheel that converts and emits the color light into a color light sequence composed of red light, green light, and blue light, and a relay optical system that guides the color light sequence emitted from the color wheel; and A projector that includes a light modulation device that modulates the color light train of the color light train according to image information and a projection optical system that projects the color light train from the light modulation device as a projection image, wherein the color wheel emits red light. The red light emitting area, the green light emitting area for emitting green light, and the blue light emitting area for emitting blue light are arranged along the circumferential direction. And at least two of the red light emission region, the green light emission region, and the blue light emission region have a fluorescent layer that converts light from the integrator rod into corresponding color light and emits it. The illumination device further includes a condensing lens that is disposed between the color wheel and the relay optical system, and condenses the color light columns emitted from the color wheel and guides them to the relay optical system. It is characterized by that.

このため、本発明のプロジェクターによれば、赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列を射出するカラーホイールと、当該カラーホイールから射出される色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置とを備えるため、従来のプロジェクターの場合と同様に、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能となる。   Therefore, according to the projector of the present invention, a color wheel that emits a color light string composed of red light, green light, and blue light, and a light modulation device that modulates the color light string emitted from the color wheel according to image information Therefore, as in the case of a conventional projector, full color display can be performed without preparing a light modulation element for each color light.

また、本発明のプロジェクターによれば、赤色光射出領域、緑色光射出領域及び青色光射出領域のうち少なくとも2つの領域は、インテグレーターロッドからの光を対応する色光に変換して放出する蛍光層を有するため、従来のプロジェクターのように、目的としない色成分がカラーフィルターで吸収され無駄に捨てられることがなくなる。その結果、本発明のプロジェクターは、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能で、かつ、従来のプロジェクターよりも光利用効率の高いプロジェクターとなる。   Further, according to the projector of the present invention, at least two of the red light emission region, the green light emission region, and the blue light emission region have the fluorescent layer that converts the light from the integrator rod into the corresponding color light and emits it. Therefore, unlike the conventional projector, color components that are not intended are absorbed by the color filter and are not wasted. As a result, the projector of the present invention can perform full-color display without preparing a light modulation element for each color light, and becomes a projector with higher light utilization efficiency than a conventional projector.

ところで、本発明のプロジェクターの場合、赤色光射出領域、緑色光射出領域及び青色光射出領域のうち少なくとも2つの領域においては、蛍光層により各色光を放出しているため、従来のプロジェクターの場合よりも、カラーホイールから射出される光の射出角が大きくなる傾向にある。このため、従来のプロジェクターよりも光利用効率が低下する可能性があると考えられる。   By the way, in the case of the projector of the present invention, in each of at least two of the red light emission region, the green light emission region, and the blue light emission region, each color light is emitted by the fluorescent layer. However, the emission angle of light emitted from the color wheel tends to increase. For this reason, it is considered that the light utilization efficiency may be lower than that of a conventional projector.

しかしながら、本発明のプロジェクターによれば、カラーホイールから射出される色光を集光してリレー光学系に導光する集光レンズを備えるため、カラーホイールから射出される光の射出角が大きくなったとしても、これに起因して光利用効率が低下するのを抑制することができる。   However, according to the projector of the present invention, since the condensing lens that condenses the color light emitted from the color wheel and guides it to the relay optical system is provided, the emission angle of the light emitted from the color wheel is increased. However, it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency due to this.

本発明のプロジェクターにおいては、前記光源装置は、紫外光を射出する光源装置であり、前記赤色光射出領域は、前記インテグレーターロッドからの紫外光を赤色光に変換して放出する赤色蛍光層を有し、前記緑色光射出領域は、前記インテグレーターロッドからの紫外光を緑色光に変換して放出する緑色蛍光層を有し、前記青色光射出領域は、前記インテグレーターロッドからの紫外光を青色光に変換して放出する青色蛍光層を有することが好ましい。   In the projector of the present invention, the light source device is a light source device that emits ultraviolet light, and the red light emission region has a red fluorescent layer that converts ultraviolet light from the integrator rod into red light and emits it. The green light emitting region has a green fluorescent layer that converts the ultraviolet light from the integrator rod into green light and emits it, and the blue light emitting region has the ultraviolet light from the integrator rod converted into blue light. It is preferable to have a blue fluorescent layer that converts and emits.

このような構成とすることにより、紫外光を射出する光源装置を用いて、本発明のプロジェクターを実現することができる。紫外光は蛍光として変換される効率が高く、光利用効率の高いプロジェクターとなる。   With such a configuration, the projector of the present invention can be realized using a light source device that emits ultraviolet light. Ultraviolet light has a high efficiency of being converted as fluorescence, and becomes a projector with high light utilization efficiency.

本発明のプロジェクターにおいては、前記カラーホイールは、前記赤色蛍光層、前記緑色蛍光層及び前記青色蛍光層を透明基板の入射面上に有することが好ましい。   In the projector according to the aspect of the invention, it is preferable that the color wheel has the red fluorescent layer, the green fluorescent layer, and the blue fluorescent layer on an incident surface of a transparent substrate.

このような構成とすることにより、インテグレーターロッドから射出された直後の、インテグレーターロッドの射出面とほぼ同じ面積の発光領域から、各色光が放出されることとなる。   By adopting such a configuration, each color light is emitted from the light emitting region having almost the same area as the exit surface of the integrator rod immediately after being emitted from the integrator rod.

本発明のプロジェクターにおいては、前記赤色光射出領域は、前記赤色蛍光層の入射面側に、紫外光を透過し、かつ、赤色光を反射する赤色反射層を有し、前記緑色光射出領域は、前記緑色蛍光層の入射面側に、紫外光を透過し、かつ、緑色光を反射する緑色反射層を有し、前記青色光射出領域は、前記青色蛍光層の入射面側に、紫外光を透過し、かつ、青色光を反射する青色反射層を有することが好ましい。   In the projector according to the aspect of the invention, the red light emission region includes a red reflective layer that transmits ultraviolet light and reflects red light on an incident surface side of the red fluorescent layer, and the green light emission region is A green reflective layer that transmits ultraviolet light and reflects green light on an incident surface side of the green fluorescent layer, and the blue light emission region has ultraviolet light on the incident surface side of the blue fluorescent layer. It is preferable to have a blue reflective layer that transmits blue light and reflects blue light.

このような構成とすることにより、蛍光層から入射面側に放出される蛍光を集光レンズ側に反射することが可能となるため、光利用効率が低下するのを抑制することができる。   By adopting such a configuration, it is possible to reflect the fluorescence emitted from the fluorescent layer to the incident surface side to the condenser lens side, and thus it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency.

本発明のプロジェクターにおいては、前記光源装置は、青色光を射出する光源装置であり、前記赤色光射出領域は、前記インテグレーターロッドからの青色光を赤色光に変換して放出する赤色蛍光層を有し、前記緑色光射出領域は、前記インテグレーターロッドからの青色光を緑色光に変換して放出する緑色蛍光層を有し、前記青色光射出領域は、前記インテグレーターロッドからの青色光を透過する青色光透過層を有することが好ましい。   In the projector according to the aspect of the invention, the light source device is a light source device that emits blue light, and the red light emission region has a red fluorescent layer that converts blue light from the integrator rod into red light and emits it. The green light emitting region has a green fluorescent layer that converts blue light from the integrator rod into green light and emits the green light, and the blue light emitting region transmits blue light from the integrator rod. It is preferable to have a light transmission layer.

このような構成とすることにより、青色光を射出する光源装置を用いて、本発明のプロジェクターを実現することができる。光源装置から射出される青色光をそのまま色光として用いることが可能であるため、より少ない種類の蛍光層でフルカラー表示を行うことが可能となる。   With such a configuration, the projector of the present invention can be realized using a light source device that emits blue light. Since blue light emitted from the light source device can be used as color light as it is, full color display can be performed with fewer types of fluorescent layers.

本発明のプロジェクターにおいては、前記青色光透過層は、青色光を散乱する機能を有することが好ましい。   In the projector according to the aspect of the invention, it is preferable that the blue light transmission layer has a function of scattering blue light.

このような構成とすることにより、青色光透過層から射出される青色光の射出角を、赤色蛍光層から放出される赤色光の射出角又は緑色蛍光層から放出される緑色光の射出角と同等の値にすることが可能となり、色光毎の照明状態をより均一なものとして画像品質を維持することができる。   By adopting such a configuration, the emission angle of the blue light emitted from the blue light transmission layer is the emission angle of the red light emitted from the red fluorescent layer or the emission angle of the green light emitted from the green fluorescent layer. It becomes possible to make it an equivalent value, and it is possible to maintain the image quality by making the illumination state for each color light more uniform.

本発明のプロジェクターにおいては、前記カラーホイールは、前記赤色蛍光層、前記緑色蛍光層及び前記青色光透過層を透明基板の入射面上に有することが好ましい。   In the projector according to the aspect of the invention, it is preferable that the color wheel has the red fluorescent layer, the green fluorescent layer, and the blue light transmission layer on an incident surface of a transparent substrate.

このような構成とすることにより、インテグレーターロッドから射出された直後の、インテグレーターロッドの射出面とほぼ同じ面積の発光領域から、各色光が放出されることとなる。   By adopting such a configuration, each color light is emitted from the light emitting region having almost the same area as the exit surface of the integrator rod immediately after being emitted from the integrator rod.

本発明のプロジェクターにおいては、前記赤色光射出領域は、前記赤色蛍光層の入射面側に、青色光を透過し、かつ、赤色光を反射する赤色反射層を有し、前記緑色光射出領域は、前記緑色蛍光層の入射面側に、青色光を透過し、かつ、緑色光を反射する緑色反射層を有することが好ましい。   In the projector according to the aspect of the invention, the red light emission region includes a red reflection layer that transmits blue light and reflects red light on an incident surface side of the red fluorescent layer, and the green light emission region is It is preferable that a green reflection layer that transmits blue light and reflects green light is provided on the incident surface side of the green fluorescent layer.

このような構成とすることにより、蛍光層から入射面側に放出される蛍光を集光レンズ側に反射することが可能となるため、光利用効率が低下するのを抑制することができる。   By adopting such a configuration, it is possible to reflect the fluorescence emitted from the fluorescent layer to the incident surface side to the condenser lens side, and thus it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency.

本発明のプロジェクターにおいては、前記集光レンズは、入側面が凹形状を有し、射出面が凸形状を有するメニスカス凸レンズからなることが好ましい。   In the projector according to the aspect of the invention, it is preferable that the condenser lens is a meniscus convex lens having a concave shape on the entrance surface and a convex shape on the exit surface.

このような構成とすることにより、カラーホイールから射出された射出角が大きい光の大部分をのみ込んで後段のリレー光学系に導光することが可能となり、光利用効率の低下を抑制することができる。   By adopting such a configuration, it becomes possible to guide most of the light having a large emission angle emitted from the color wheel and guide it to the relay optical system in the subsequent stage, thereby suppressing a decrease in light utilization efficiency. Can do.

本発明のプロジェクターにおいては、前記集光レンズは、入側面が平面形状を有し、射出面が凸形状を有する平凸レンズからなることが好ましい。   In the projector according to the aspect of the invention, it is preferable that the condenser lens is a plano-convex lens having a planar shape on the entrance surface and a convex shape on the exit surface.

このような構成とすることによっても、カラーホイールから射出された射出角が大きい光の大部分をのみ込んで後段のリレー光学系に導光することが可能となり、光利用効率の低下を抑制することができる。   Even with such a configuration, it becomes possible to take in most of the light emitted from the color wheel with a large emission angle and guide it to the relay optical system in the subsequent stage, thereby suppressing a decrease in light utilization efficiency. be able to.

実施形態1に係るプロジェクター1000を説明するために示す図。FIG. 3 is a diagram for explaining a projector 1000 according to the first embodiment. 実施形態1における集光レンズ150の効果を説明するために示す図。FIG. 6 is a diagram for explaining the effect of the condenser lens 150 according to the first embodiment. 実施形態2に係るプロジェクター1002を説明するために示す図。FIG. 9 is a diagram for explaining a projector 1002 according to a second embodiment. 実施形態3に係るプロジェクター1004の概要を示す図。FIG. 10 is a diagram illustrating an outline of a projector 1004 according to a third embodiment. 実施形態4に係るプロジェクター1006の概要を示す図。FIG. 10 is a diagram showing an outline of a projector 1006 according to a fourth embodiment.

以下、本発明のプロジェクターについて、図に示す実施の形態に基づいて説明する。なお、以下に示す図面においては、説明の簡略化のために、光路や屈折の様子は概要として表示している。   The projector of the present invention will be described below based on the embodiments shown in the drawings. In the drawings shown below, the optical path and the state of refraction are shown as an overview for the sake of simplicity of explanation.

[実施形態1]
図1は、実施形態1に係るプロジェクター1000を説明するために示す図である。図1(a)はプロジェクター1000の概要を示す図であり、図1(b)はカラーホイール130を入射面側から見た正面図であり、図1(c)は図1(b)のA−A断面図である。図1において、UVは紫外光を表し、Rは赤色光を表し、Gは緑色光を表し、Bは青色光を表す。なお、図1(c)においては、説明のために赤色蛍光層132及び青色蛍光層136並びに赤色反射層142及び青色反射層146の厚みを誇張して表示している。また、図1(b)及び図1(c)においては、駆動部140を省略して表示している。
[Embodiment 1]
FIG. 1 is a diagram for explaining a projector 1000 according to the first embodiment. 1A is a diagram showing an outline of the projector 1000, FIG. 1B is a front view of the color wheel 130 as viewed from the incident surface side, and FIG. 1C is A in FIG. It is -A sectional drawing. In FIG. 1, UV represents ultraviolet light, R represents red light, G represents green light, and B represents blue light. In FIG. 1C, the thicknesses of the red fluorescent layer 132, the blue fluorescent layer 136, the red reflective layer 142, and the blue reflective layer 146 are exaggerated for explanation. In FIG. 1B and FIG. 1C, the driving unit 140 is omitted.

実施形態1に係るプロジェクター1000は、図1に示すように、照明装置100と、光変調装置200と、投写光学系300と、処理・制御部400とを備えるプロジェクターである。   As shown in FIG. 1, the projector 1000 according to the first embodiment is a projector including an illumination device 100, a light modulation device 200, a projection optical system 300, and a processing / control unit 400.

照明装置100は、図1に示すように、光源装置110、インテグレーターロッド120、カラーホイール130、集光レンズ150及びリレー光学系160を備える。   As illustrated in FIG. 1, the illumination device 100 includes a light source device 110, an integrator rod 120, a color wheel 130, a condenser lens 150, and a relay optical system 160.

光源装置110は、図1(a)に示すように、紫外光光源112と、楕円面リフレクター114と、補助ミラー116とを有し、紫外光を射出する。
紫外光光源112は、紫外光を射出する光源であり、紫外光を射出する点が楕円面リフレクター114の第1焦点近傍となるように配設される。紫外光光源112としては、例えば、水銀ショートアークランプを用いることができる。
楕円面リフレクター114は、紫外光光源112及び補助ミラー116からの紫外光を、インテグレーターロッド120の入射面近傍で収束するように反射する。
補助ミラー116は、紫外光光源112からインテグレーターロッド120の方向へ向けて射出される紫外光を、楕円面リフレクター114に向けて反射する。
As shown in FIG. 1A, the light source device 110 includes an ultraviolet light source 112, an ellipsoidal reflector 114, and an auxiliary mirror 116, and emits ultraviolet light.
The ultraviolet light source 112 is a light source that emits ultraviolet light, and is arranged so that the point at which the ultraviolet light is emitted is near the first focal point of the ellipsoidal reflector 114. As the ultraviolet light source 112, for example, a mercury short arc lamp can be used.
The ellipsoidal reflector 114 reflects the ultraviolet light from the ultraviolet light source 112 and the auxiliary mirror 116 so as to converge near the entrance surface of the integrator rod 120.
The auxiliary mirror 116 reflects the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 112 toward the integrator rod 120 toward the ellipsoidal reflector 114.

インテグレーターロッド120は、図1(a)に示すように、紫外光光源112から射出される紫外光をより均一な面内光強度分布を有する紫外光に変換する。インテグレーターロッド120は、例えば内面全反射タイプの中実のロッドからなり、内部で紫外光を多重反射させることができる。インテグレーターロッド120に用いる材質としては、例えば、石英ガラスを用いることができる。   As shown in FIG. 1A, the integrator rod 120 converts the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 112 into ultraviolet light having a more uniform in-plane light intensity distribution. The integrator rod 120 is made of, for example, a solid rod of the total internal reflection type, and can multiply reflect ultraviolet light inside. As a material used for the integrator rod 120, for example, quartz glass can be used.

カラーホイール130は、図1(a)に示すように、インテグレーターロッド120の射出面の直後に配設されている。
カラーホイール130は、図1(b)に示すように、赤色光を射出する赤色光射出領域131Rと、緑色光を射出する緑色光射出領域131Gと、青色光を射出する青色光射出領域131Bとが周方向に沿って配列された構造を有し、赤色光射出領域131Rは、インテグレーターロッド120からの紫外光を赤色光に変換して放出する赤色蛍光層132を有し、緑色光射出領域131Gは、インテグレーターロッド120からの紫外光を緑色光に変換して放出する緑色蛍光層134を有し、青色光射出領域131Bは、インテグレーターロッド120からの紫外光を青色光に変換して放出する青色蛍光層136を有する。赤色蛍光層132、緑色蛍光層134及び青色蛍光層136は、それぞれが発する蛍光を十分に透過する構成を有している。カラーホイール130は、インテグレーターロッド120からの紫外光を赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列に変換して射出する。
The color wheel 130 is disposed immediately after the exit surface of the integrator rod 120, as shown in FIG.
As shown in FIG. 1B, the color wheel 130 includes a red light emitting region 131R that emits red light, a green light emitting region 131G that emits green light, and a blue light emitting region 131B that emits blue light. Are arranged along the circumferential direction, and the red light emission region 131R has a red fluorescent layer 132 that converts the ultraviolet light from the integrator rod 120 into red light and emits it, and the green light emission region 131G Has a green fluorescent layer 134 that converts ultraviolet light from the integrator rod 120 into green light and emits it, and the blue light emission region 131B converts blue light from the integrator rod 120 into blue light and emits it. A fluorescent layer 136 is provided. The red fluorescent layer 132, the green fluorescent layer 134, and the blue fluorescent layer 136 have a configuration that sufficiently transmits the fluorescence emitted from each of them. The color wheel 130 converts the ultraviolet light from the integrator rod 120 into a color light string composed of red light, green light, and blue light and emits the light.

また、カラーホイール130は、図1(c)に示すように、赤色蛍光層132、緑色蛍光層134及び青色蛍光層136を透明基板138の入射面上に有する。図1(c)においては緑色蛍光層134が表示されていないが、その態様は赤色蛍光層132及び青色蛍光層134と同様である。透明基板138を構成する物質としては、例えば、光学ガラスを用いることができる。   Further, as shown in FIG. 1C, the color wheel 130 has a red fluorescent layer 132, a green fluorescent layer 134 and a blue fluorescent layer 136 on the incident surface of the transparent substrate 138. Although the green fluorescent layer 134 is not displayed in FIG. 1C, the mode is the same as that of the red fluorescent layer 132 and the blue fluorescent layer 134. As a substance constituting the transparent substrate 138, for example, optical glass can be used.

赤色蛍光層132としては、例えば、Y22S:Eu、Y23:Eu、(Y,Gd)BO3:Eu等を有する蛍光層を用いることができる。
緑色蛍光層134としては、例えば、ZnS:Cu,Al、LaPO4:Ce,Tb、Zn2SiO4:Mn等を有する蛍光層を用いることができる。
青色蛍光層136としては、例えば、BaMgAl1017:Eu、ZnS:Ag,Al、(SrCaBaMg)5(PO43Cl:Eu等を有する蛍光層を用いることが
できる。
As the red fluorescent layer 132, for example, a fluorescent layer having Y 2 O 2 S: Eu, Y 2 O 3 : Eu, (Y, Gd) BO 3 : Eu, or the like can be used.
As the green fluorescent layer 134, for example, a fluorescent layer having ZnS: Cu, Al, LaPO 4 : Ce, Tb, Zn 2 SiO 4 : Mn, or the like can be used.
As the blue fluorescent layer 136, for example, a fluorescent layer having BaMgAl 10 O 17 : Eu, ZnS: Ag, Al, (SrCaBaMg) 5 (PO 4 ) 3 Cl: Eu, or the like can be used.

また、図1(c)に示すように、赤色光射出領域131Rは、赤色蛍光層132の入射面側に、紫外光を透過し、かつ、赤色光を反射する赤色反射層142を有し、緑色光射出領域131Gは、緑色蛍光層134の入射面側に、紫外光を透過し、かつ、緑色光を反射する緑色反射層144を有し、青色光射出領域131Bは、青色蛍光層136の入射面側に、紫外光を透過し、かつ、青色光を反射する青色反射層146を有する。図1(c)においては緑色反射層144が表示されていないが、その態様は赤色反射層142及び青色反射層146と同様である。赤色反射層142、緑色反射層144及び青色反射層146は、例えば、石英ガラスに誘電体多層膜を蒸着したものを用いることができる。また、上記の条件を満たす限り、赤色反射層142、緑色反射層144及び青色反射層146で異なる構造としてもよいし、同一の構造としてもよい。   Moreover, as shown in FIG.1 (c), red light emission area | region 131R has the red reflective layer 142 which permeate | transmits ultraviolet light and reflects red light in the incident surface side of the red fluorescent layer 132, The green light emission region 131G has a green reflection layer 144 that transmits ultraviolet light and reflects green light on the incident surface side of the green fluorescent layer 134, and the blue light emission region 131B On the incident surface side, there is a blue reflective layer 146 that transmits ultraviolet light and reflects blue light. Although the green reflective layer 144 is not displayed in FIG. 1C, the mode is the same as that of the red reflective layer 142 and the blue reflective layer 146. As the red reflective layer 142, the green reflective layer 144, and the blue reflective layer 146, for example, a dielectric multilayer film deposited on quartz glass can be used. In addition, as long as the above conditions are satisfied, the red reflective layer 142, the green reflective layer 144, and the blue reflective layer 146 may have different structures or the same structure.

カラーホイール130は、駆動部140によって回転駆動され、赤色光と、緑色光と、青色光とからなる色光列を射出する。   The color wheel 130 is rotationally driven by the driving unit 140 and emits a color light string composed of red light, green light, and blue light.

集光レンズ150は、カラーホイール130とリレー光学系160との間に配置され、カラーホイール130から放出される色光列を集光してリレー光学系160に導光する。集光レンズ150は、入側面が凹形状を有し、射出面が凸形状を有するメニスカス凸レンズからなる。   The condenser lens 150 is disposed between the color wheel 130 and the relay optical system 160, collects the color light train emitted from the color wheel 130, and guides it to the relay optical system 160. The condenser lens 150 is a meniscus convex lens having a concave shape on the entrance surface and a convex shape on the exit surface.

リレー光学系160は、図1(a)に示すように、リレーレンズ162、反射ミラー164及びフィールドレンズ166を有する。リレー光学系160は、カラーホイール130から放出され、集光レンズ150により集光された色光列を、光変調装置200に導光する。
リレーレンズ162は、集光レンズ150から射出される色光列を、光変調装置200の画像変調領域に結像するように集光する。
反射ミラー164は、リレーレンズ162からの色光列を、光変調装置200の方向へ向けて反射する。
フィールドレンズ164は、図示による詳しい説明は省略するが、反射ミラー164からの色光列を光変調装置200に導光すると同時に、光変調装置200からの色光列を投写光学装置300に導光するためのレンズである。
As shown in FIG. 1A, the relay optical system 160 includes a relay lens 162, a reflection mirror 164, and a field lens 166. The relay optical system 160 guides the color light train emitted from the color wheel 130 and collected by the condenser lens 150 to the light modulation device 200.
The relay lens 162 condenses the color light columns emitted from the condensing lens 150 so as to form an image on the image modulation area of the light modulation device 200.
The reflection mirror 164 reflects the color light train from the relay lens 162 toward the light modulation device 200.
The field lens 164 is not shown in detail in the drawing, but guides the color light train from the reflection mirror 164 to the light modulation device 200 and simultaneously guides the color light train from the light modulation device 200 to the projection optical device 300. The lens.

光変調装置200は、マイクロミラー型の光変調装置であり、図1(a)に示すように、インテグレーターロッド120の射出面と共役な位置に配設される。光変調装置200は、リレー光学系160からの色光列を画像情報に応じて各画素に対応するマイクロミラーにより反射し、投写光学系300へ射出する機能を有する反射方向制御型光変調装置である。   The light modulation device 200 is a micromirror type light modulation device, and is disposed at a position conjugate with the exit surface of the integrator rod 120 as shown in FIG. The light modulation device 200 is a reflection direction control type light modulation device having a function of reflecting the color light train from the relay optical system 160 by the micromirror corresponding to each pixel according to the image information and emitting it to the projection optical system 300. .

投写光学系300は、光変調装置200からの投写画像を表す色光列を外部のスクリーンSCRに投写画像として投写する。投写光学系300は、例えば、投写レンズである。図1(a)に示すように、光変調装置200と投写光学系300とは、それぞれの中心軸が一致するように配置されている。   The projection optical system 300 projects the color light train representing the projection image from the light modulation device 200 on the external screen SCR as a projection image. The projection optical system 300 is, for example, a projection lens. As shown in FIG. 1A, the light modulation device 200 and the projection optical system 300 are arranged so that their central axes coincide with each other.

なお、スクリーンSCR上では、赤色の投写画像と、緑色の投写画像と、青色の投写画像とが切り替わりながら順次投写されることになるが、これらの切り替わりの速さが十分に速いため、人間の目にはカラー画像として認識される。   On the screen SCR, a red projection image, a green projection image, and a blue projection image are sequentially projected while being switched. However, since these switching speeds are sufficiently fast, It is recognized as a color image by the eyes.

処理・制御部400は、画像入力信号を処理し、かつ、プロジェクター1000の他の各部を制御する制御部410と、光源装置110の駆動を制御する光源装置駆動回路420と、カラーホイール130の駆動を制御するカラーホイール駆動回路430と、画像情報に基づいて光変調装置200の駆動を制御する光変調装置駆動回路440とを有する。   The processing / control unit 400 processes an image input signal and controls other units of the projector 1000, a light source device driving circuit 420 that controls driving of the light source device 110, and driving of the color wheel 130. A color wheel drive circuit 430 that controls the light modulation device 200 and a light modulation device drive circuit 440 that controls the drive of the light modulation device 200 based on the image information.

このように、実施形態1に係るプロジェクター1000は、照明装置100と、光変調装置200と、投写光学系300と、処理・制御部400とを備えるプロジェクターである。   As described above, the projector 1000 according to the first embodiment is a projector including the illumination device 100, the light modulation device 200, the projection optical system 300, and the processing / control unit 400.

以上のように構成された実施形態1に係るプロジェクター1000によれば、赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列を射出するカラーホイール130と、カラーホイール130から射出される色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置200とを備えるため、従来のプロジェクターの場合と同様に、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能となる。   According to the projector 1000 according to the first embodiment configured as described above, the color wheel 130 that emits a color light string that includes red light, green light, and blue light, and the color light string that is emitted from the color wheel 130 are image information. Therefore, as in the case of a conventional projector, full-color display can be performed without preparing a light modulation element for each color light.

また、実施形態1に係るプロジェクター1000によれば、赤色光射出領域131R、緑色光射出領域131G及び青色光射出領域131Bは、インテグレーターロッド120からの光を対応する色光に変換して放出する蛍光層を有するため、従来のプロジェクターのように、目的としない色成分がカラーフィルターで吸収され無駄に捨てられることがなくなる。その結果、実施形態1に係るプロジェクター1000は、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能で、かつ、従来のプロジェクターよりも光利用効率の高いプロジェクターとなる。   Further, according to the projector 1000 according to the first embodiment, the red light emission region 131R, the green light emission region 131G, and the blue light emission region 131B convert the light from the integrator rod 120 into corresponding color light and emit it. Therefore, unlike conventional projectors, undesired color components are not absorbed by the color filter and are not wasted. As a result, the projector 1000 according to the first embodiment can perform full-color display without preparing a light modulation element for each color light, and is a projector with higher light utilization efficiency than a conventional projector.

ところで、実施形態1に係るプロジェクター1000の場合、赤色光射出領域131R、緑色光射出領域131G及び青色光射出領域131Bにおいては、蛍光層により各色光を放出しているため、従来のプロジェクターの場合よりも、カラーホイールから射出される光の射出角が大きくなる傾向にある。このため、従来のプロジェクターよりも光利用効率が低下する可能性があると考えられる。   By the way, in the case of the projector 1000 according to the first embodiment, each color light is emitted by the fluorescent layer in the red light emission region 131R, the green light emission region 131G, and the blue light emission region 131B. However, the emission angle of light emitted from the color wheel tends to increase. For this reason, it is considered that the light utilization efficiency may be lower than that of a conventional projector.

しかしながら、実施形態1に係るプロジェクター1000によれば、カラーホイール130から射出される色光を集光してリレー光学系160に導光する集光レンズ150を備えるため、カラーホイール130から射出される光の射出角が大きくなったとしても、これに起因して光利用効率が低下するのを抑制することができる。   However, since the projector 1000 according to the first embodiment includes the condensing lens 150 that condenses the color light emitted from the color wheel 130 and guides it to the relay optical system 160, the light emitted from the color wheel 130. Even if the emission angle increases, it is possible to prevent the light utilization efficiency from being reduced due to this.

また、実施形態1に係るプロジェクター1000によれば、紫外光を射出する光源装置を用いて、本発明のプロジェクターを実現することができる。紫外光は蛍光として変換される効率が高く、光利用効率の高いプロジェクターとなる。   Further, according to the projector 1000 according to the first embodiment, the projector of the present invention can be realized using a light source device that emits ultraviolet light. Ultraviolet light has a high efficiency of being converted as fluorescence, and becomes a projector with high light utilization efficiency.

また、実施形態1に係るプロジェクター1000によれば、赤色蛍光層132、緑色蛍光層134及び青色蛍光層136を透明基板138の入射面上に有するため、インテグレーターロッドから射出された直後の、インテグレーターロッドの射出面とほぼ同じ面積の発光領域から、各色光が放出されることとなる。   Further, according to the projector 1000 according to the first embodiment, since the red fluorescent layer 132, the green fluorescent layer 134, and the blue fluorescent layer 136 are provided on the incident surface of the transparent substrate 138, the integrator rod immediately after being emitted from the integrator rod. Each color light is emitted from a light emitting region having substantially the same area as the light emitting surface.

また、実施形態1に係るプロジェクター1000によれば、赤色反射層142、緑色反射層144及び青色反射層146を有し、蛍光層から入射面側に放出される蛍光を集光レンズ150側に反射することが可能となるため、光利用効率が低下するのを抑制することができる。   Further, the projector 1000 according to the first embodiment includes the red reflective layer 142, the green reflective layer 144, and the blue reflective layer 146, and reflects the fluorescence emitted from the fluorescent layer to the incident surface side toward the condenser lens 150 side. Therefore, it is possible to suppress a decrease in light use efficiency.

また、実施形態1に係るプロジェクター1000によれば、集光レンズ150は、メニスカス凸レンズからなるため、カラーホイールから射出された射出角が大きい光の大部分をのみ込んでリレー光学系160に導光することが可能となり、光利用効率の低下を抑制することができる。   Further, according to the projector 1000 according to the first embodiment, the condensing lens 150 is formed of a meniscus convex lens, so that most of the light having a large emission angle emitted from the color wheel is taken in and guided to the relay optical system 160. It is possible to suppress the decrease in light utilization efficiency.

以下、比較例1及び比較例2を用いて、実施形態1における集光レンズ150の効果をさらに説明する。   Hereinafter, the effect of the condensing lens 150 in the first embodiment will be further described using Comparative Example 1 and Comparative Example 2.

図2は、実施形態1における集光レンズ150の効果を説明するために示す図である。図2(a)は比較例1に係るプロジェクター1000aの光路を表す概略図であり、図2(b)は比較例2に係るプロジェクター1000bの光路を表す概略図であり、図2(c)は実施形態1に係るプロジェクター1000の光路を表す概略図である。なお、図2においては、説明の簡略化のために、ロッドレンズ120、カラーホイール130、集光レンズ150、リレーレンズ162及び光変調装置200以外の表示を省略し、また、リレーレンズ162から光変調装置200までの光路を直線として表示する。   FIG. 2 is a diagram for explaining the effect of the condenser lens 150 in the first embodiment. 2A is a schematic diagram illustrating an optical path of the projector 1000a according to the comparative example 1, FIG. 2B is a schematic diagram illustrating an optical path of the projector 1000b according to the comparative example 2, and FIG. FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an optical path of a projector 1000 according to the first embodiment. 2, illustrations other than the rod lens 120, the color wheel 130, the condenser lens 150, the relay lens 162, and the light modulation device 200 are omitted for simplification of description, and light from the relay lens 162 is omitted. The optical path to the modulation device 200 is displayed as a straight line.

比較例1のプロジェクター1000aは、基本的には実施形態1に係るプロジェクター1000と同様の構成を有するが、カラーホイール及び集光レンズを備えない点が異なる。この場合、図2(a)に示すように、ロッドレンズ120に入射した光は、入射したときと同じ角度で出射面から射出され、リレーレンズ162によって光変調装置200へ導光される。   The projector 1000a of the comparative example 1 basically has the same configuration as the projector 1000 according to the first embodiment, but is different in that it does not include a color wheel and a condenser lens. In this case, as shown in FIG. 2A, the light incident on the rod lens 120 is emitted from the exit surface at the same angle as the incident light, and is guided to the light modulation device 200 by the relay lens 162.

比較例2のプロジェクター1000bは、基本的には実施形態1に係るプロジェクター1000と同様の構成を有するが、集光レンズを備えない点が異なる。この場合、図2(b)に示すように、カラーホイール130から放出される色光は、蛍光層により各色光を放出しているため、比較例1の場合と比べて、カラーホイールから射出される光の射出角が大きくなる。このため、リレーレンズ162によって光変調装置200へ導光される色光はごく一部である。その結果、光利用効率が低下する。   The projector 1000b of the comparative example 2 basically has the same configuration as the projector 1000 according to the first embodiment, but is different in that it does not include a condenser lens. In this case, as shown in FIG. 2B, the color light emitted from the color wheel 130 is emitted from the color wheel as compared with the case of the comparative example 1 because each color light is emitted by the fluorescent layer. The light emission angle increases. For this reason, only a part of the color light is guided to the light modulation device 200 by the relay lens 162. As a result, the light utilization efficiency decreases.

これに対して、実施形態1に係るプロジェクター1000の場合は、図2(c)に示すように、集光レンズ150が、カラーホイール130から射出された光の大部分をのみ込んでリレー光学系160に導光することが可能となり、光利用効率の低下を抑制することができる。   On the other hand, in the case of the projector 1000 according to the first embodiment, as shown in FIG. 2C, the condenser lens 150 takes in most of the light emitted from the color wheel 130 and relays the optical system. The light can be guided to 160, and a decrease in light utilization efficiency can be suppressed.

[実施形態2]
図3は、実施形態2に係るプロジェクター1002を説明するために示す図である。図3(a)はプロジェクター1002の概要を示す図であり、図3(b)はカラーホイール180を入射面側から見た正面図であり、図3(c)は図3(b)のA’−A’断面図であり、図3(d)は図3(c)における符号Dが示す部分の部分拡大断面図であり、図3(e)は図3(c)における符号Eが示す部分の部分拡大断面図である。図3において、Rは赤色光を表し、Gは緑色光を表し、Bは青色光を表す。なお、図3(c)〜図3(e)においては、説明のために赤色蛍光層182及び青色光透過層148の厚みを誇張して表示している。
[Embodiment 2]
FIG. 3 is a diagram for explaining the projector 1002 according to the second embodiment. 3A is a diagram showing an outline of the projector 1002, FIG. 3B is a front view of the color wheel 180 viewed from the incident surface side, and FIG. 3C is A in FIG. 3B. FIG. 3D is a partial enlarged cross-sectional view of a portion indicated by a symbol D in FIG. 3C, and FIG. 3E is a symbol E in FIG. 3C. It is a partial expanded sectional view of a part. In FIG. 3, R represents red light, G represents green light, and B represents blue light. 3C to 3E, the thicknesses of the red fluorescent layer 182 and the blue light transmitting layer 148 are exaggerated for the sake of explanation.

実施形態2に係るプロジェクター1002は、基本的には実施形態1に係るプロジェクター1000と同様の構成を有するが、光源装置の構成が実施形態1に係るプロジェクター1000の場合とは異なる。すなわち、実施形態2に係るプロジェクター1002においては、図3に示すように、光源装置170は青色光を射出する光源装置である。また、それに付随して、実施形態2に係るプロジェクター1002は、カラーホイール、制御部及び光源装置駆動回路の構成も実施形態1に係るプロジェクター1000の場合とは異なる。図3に示すように、カラーホイール180は光源装置170に対応したカラーホイールであり、制御部412及び光源装置駆動回路422は光源装置170を駆動するためのものである。   The projector 1002 according to the second embodiment basically has the same configuration as the projector 1000 according to the first embodiment, but the configuration of the light source device is different from that of the projector 1000 according to the first embodiment. That is, in the projector 1002 according to the second embodiment, as illustrated in FIG. 3, the light source device 170 is a light source device that emits blue light. In addition, the projector 1002 according to the second embodiment is different from the projector 1000 according to the first embodiment in the configuration of the color wheel, the control unit, and the light source device driving circuit. As shown in FIG. 3, the color wheel 180 is a color wheel corresponding to the light source device 170, and the control unit 412 and the light source device drive circuit 422 are for driving the light source device 170.

実施形態2に係るプロジェクター1002における照明装置102は、図3に示すように、光源装置170、インテグレーターロッド120、カラーホイール180、集光レンズ150及びリレー光学系160を備える。   As illustrated in FIG. 3, the illumination device 102 in the projector 1002 according to the second embodiment includes a light source device 170, an integrator rod 120, a color wheel 180, a condenser lens 150, and a relay optical system 160.

光源装置170は、図3(a)に示すように、青色光光源172と、光源装置集光レンズ174とを有し、青色光を射出する。
青色光源172は、青色光を射出する光源であり、光源装置集光レンズ174へ向かって青色光を射出する。青色光源172としては、例えば、基板上に配置された青色光LEDを用いることができる。
光源装置導光レンズ174は、青色光源172からの青色光を、インテグレーターロッド120の入射面近傍で収束するように集光する。
As shown in FIG. 3A, the light source device 170 includes a blue light source 172 and a light source device condensing lens 174, and emits blue light.
The blue light source 172 is a light source that emits blue light, and emits blue light toward the light source device condensing lens 174. As the blue light source 172, for example, a blue light LED arranged on a substrate can be used.
The light source device light guide lens 174 collects the blue light from the blue light source 172 so as to converge near the incident surface of the integrator rod 120.

カラーホイール180は、図3(b)に示すように、赤色光を射出する赤色光射出領域181Rと、緑色光を射出する緑色光射出領域181Gと、青色光を射出する青色光射出領域181Bとが周方向に沿って配列された構造を有し、赤色光射出領域181Rは、インテグレーターロッド120からの青色光を赤色光に変換して放出する赤色蛍光層182を有し、緑色光射出領域181Gは、インテグレーターロッド120からの青色光を緑色光に変換して放出する緑色蛍光層184を有し、青色光射出領域181Bは、インテグレーターロッド120からの青色光を透過する青色光透過層148を有する。赤色蛍光層182及び緑色蛍光層184は、それぞれが発する蛍光を十分に透過する構成を有している。カラーホイール180は、インテグレーターロッド120からの青色光を赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列に変換して射出する。   As shown in FIG. 3B, the color wheel 180 includes a red light emitting region 181R that emits red light, a green light emitting region 181G that emits green light, and a blue light emitting region 181B that emits blue light. Are arranged along the circumferential direction, and the red light emission region 181R has a red fluorescent layer 182 that converts the blue light from the integrator rod 120 into red light and emits it, and the green light emission region 181G Has a green fluorescent layer 184 that converts blue light from the integrator rod 120 into green light and emits it, and the blue light emission region 181B has a blue light transmission layer 148 that transmits blue light from the integrator rod 120. . Each of the red fluorescent layer 182 and the green fluorescent layer 184 has a configuration that sufficiently transmits the fluorescence emitted from each. The color wheel 180 converts the blue light from the integrator rod 120 into a color light string composed of red light, green light, and blue light, and emits it.

また、カラーホイール180は、図3(c)に示すように、赤色蛍光層182、緑色蛍光層184及び青色光透過層148を透明基板138の入射面上に有する。図3(c)においては緑色蛍光層184が表示されていないが、その態様は赤色蛍光層182と同様である。透明基板138を構成する物質としては、例えば、光学ガラスを用いることができる。   Further, as shown in FIG. 3C, the color wheel 180 has a red fluorescent layer 182, a green fluorescent layer 184, and a blue light transmission layer 148 on the incident surface of the transparent substrate 138. Although the green fluorescent layer 184 is not displayed in FIG. 3C, the mode is the same as that of the red fluorescent layer 182. As a substance constituting the transparent substrate 138, for example, optical glass can be used.

赤色蛍光層182としては、例えば、CaAlSiN3:Eu2+等を有する蛍光層を用いることができる。
緑色蛍光層184としては、例えば、β‐サイアロン緑色蛍光体、SrAl24:Eu2+等を有する蛍光層を用いることができる。
As the red fluorescent layer 182, for example, a fluorescent layer having CaAlSiN 3 : Eu 2+ or the like can be used.
As the green fluorescent layer 184, for example, a fluorescent layer having β-sialon green phosphor, SrAl 2 O 4 : Eu 2+ or the like can be used.

青色光透過層148は、図3(c)に示すように、青色光を散乱する機能を有する。実施形態2に係るプロジェクター1002においては、図3(d)に示すように、蛍光層により各色光を放出しているため、カラーホイール180から射出される光の射出角が大きくなる。このため、各色光をより均一なものとするために、カラーホイール180を透過する青色光の射出角を大きくする必要がある。青色光透過層148は,図3(e)に示すように,カラーホイール130から射出される青色光の射出角を、他の色光と同様に大きくなるようにする。青色光透過層148としては、例えば、光学ガラスからなる磨りガラスを用いることができる。   As shown in FIG. 3C, the blue light transmissive layer 148 has a function of scattering blue light. In the projector 1002 according to the second embodiment, as shown in FIG. 3D, each color light is emitted by the fluorescent layer, and thus the emission angle of the light emitted from the color wheel 180 is increased. For this reason, in order to make each color light more uniform, it is necessary to increase the emission angle of the blue light transmitted through the color wheel 180. As shown in FIG. 3E, the blue light transmissive layer 148 increases the emission angle of the blue light emitted from the color wheel 130 in the same manner as other color lights. As the blue light transmission layer 148, for example, polished glass made of optical glass can be used.

また、図3(c)に示すように、赤色光射出領域181Rは、赤色蛍光層182の入射面側に、青色光を透過し、かつ、赤色光を反射する赤色反射層192を有し、緑色光射出領域181Gは、緑色蛍光層184の入射面側に、青色光を透過し、かつ、緑色光を反射する緑色反射層194を有する。図3(c)においては緑色反射層194が表示されていないが、その態様は赤色反射層192と同様である。赤色反射層192及び緑色反射層194は、例えば、光学ガラスに誘電体多層膜を蒸着したものを用いることができる。また、上記の条件を満たす限り、赤色反射層192及び緑色反射層194で異なる構造としてもよいし、同一の構造としてもよい。   Further, as shown in FIG. 3C, the red light emission region 181R has a red reflective layer 192 that transmits blue light and reflects red light on the incident surface side of the red fluorescent layer 182. The green light emission region 181G has a green reflection layer 194 that transmits blue light and reflects green light on the incident surface side of the green fluorescent layer 184. Although the green reflective layer 194 is not displayed in FIG. 3C, the mode is the same as that of the red reflective layer 192. As the red reflective layer 192 and the green reflective layer 194, for example, an optical glass deposited with a dielectric multilayer film can be used. Further, as long as the above conditions are satisfied, the red reflective layer 192 and the green reflective layer 194 may have different structures or the same structure.

処理・制御部402は、図3(a)に示すように、制御部412と、光源装置駆動回路422と、カラーホイール駆動回路430と、光変調装置駆動回路440とを有する。
制御部412及び光源装置駆動回路422は、光源装置170を制御するためのものであり、他の点では実施形態1に係る制御部410及び光源装置駆動回路420と同様のものである。
As illustrated in FIG. 3A, the processing / control unit 402 includes a control unit 412, a light source device driving circuit 422, a color wheel driving circuit 430, and a light modulation device driving circuit 440.
The control unit 412 and the light source device driving circuit 422 are for controlling the light source device 170, and are otherwise the same as the control unit 410 and the light source device driving circuit 420 according to the first embodiment.

上記したように、実施形態2に係るプロジェクター1002は、光源装置等の構成が実施形態1に係るプロジェクター1000の場合とは異なるが、赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列を射出するカラーホイール180と、カラーホイール180から射出される色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置200とを備え、また、赤色光射出領域181R及び緑色光射出領域181Gは、インテグレーターロッド120からの光を対応する色光に変換して放出する蛍光層を有し、さらに、カラーホイール180から射出される色光を集光してリレー光学系160に導光する集光レンズ150を備えるため、実施形態1に係るプロジェクター1000の場合と同様に、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能で、かつ、従来のプロジェクターよりも光利用効率の高いプロジェクターとなる。   As described above, the projector 1002 according to the second embodiment is different from the projector 1000 according to the first embodiment in the configuration of the light source device or the like, but emits a color light sequence including red light, green light, and blue light. A light modulation device 200 that modulates the color light train emitted from the color wheel 180 according to image information, and the red light emission region 181R and the green light emission region 181G are light beams from the integrator rod 120. Embodiment 1 is provided with a fluorescent layer that converts the color light into a corresponding color light and emits the light, and further collects the color light emitted from the color wheel 180 and guides it to the relay optical system 160. As in the projector 1000 according to the present invention, full color display can be performed without preparing a light modulation element for each color light. In capacity, and a higher projector light utilization efficiency than a conventional projector.

また、実施形態2に係るプロジェクター1002によれば、光源装置170は、青色光を射出する光源装置であり、青色光を射出する光源装置を用いて、実施形態2に係るプロジェクターを実現することができる。光源装置から射出される青色光をそのまま色光として用いることが可能であるため、より少ない種類の蛍光層でフルカラー表示を行うことが可能となる。   Further, according to the projector 1002 according to the second embodiment, the light source device 170 is a light source device that emits blue light, and the projector according to the second embodiment can be realized using the light source device that emits blue light. it can. Since blue light emitted from the light source device can be used as color light as it is, full color display can be performed with fewer types of fluorescent layers.

また、実施形態2に係るプロジェクター1002によれば、青色光透過層148は青色光を散乱する機能を有するため、青色光透過層148から射出される青色光の射出角を、赤色蛍光層182から放出される赤色光の射出角又は緑色蛍光層184から放出される緑色光の射出角と同等の値にすることが可能となり、色光毎の照明状態をより均一なものとして画像品質を維持することができる。   Further, according to the projector 1002 according to the second embodiment, since the blue light transmission layer 148 has a function of scattering blue light, the emission angle of the blue light emitted from the blue light transmission layer 148 is changed from the red fluorescent layer 182. It becomes possible to make the value equal to the emission angle of the emitted red light or the emission angle of the green light emitted from the green fluorescent layer 184, and to maintain the image quality by making the illumination state for each color light more uniform. Can do.

また、実施形態2に係るプロジェクター1002によれば、カラーホイール180は、赤色蛍光層182、緑色蛍光層184及び青色光透過層148を透明基板138の入射面上に有するため、インテグレーターロッド120から射出された直後の、インテグレーターロッド120の射出面とほぼ同じ面積の発光領域から、各色光が放出されることとなる。   Further, according to the projector 1002 according to the second embodiment, the color wheel 180 has the red fluorescent layer 182, the green fluorescent layer 184, and the blue light transmitting layer 148 on the incident surface of the transparent substrate 138. Each color light is emitted from the light emitting region having almost the same area as the exit surface of the integrator rod 120 immediately after being performed.

また、実施形態2に係るプロジェクター1002によれば、赤色反射層192及び緑色反射層194を有し、蛍光層から入射面側に放出される蛍光を集光レンズ150側に反射することが可能となるため、光利用効率が低下するのを抑制することができる。   Further, according to the projector 1002 according to the second embodiment, the red reflection layer 192 and the green reflection layer 194 are provided, and the fluorescence emitted from the fluorescent layer to the incident surface side can be reflected to the condenser lens 150 side. Therefore, it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency.

なお、実施形態2に係るプロジェクター1002は、光源装置、カラーホイール、制御部及び光源装置駆動回路の構成以外の点においては、実施形態1に係るプロジェクター1000と同様の構成を有するため、実施形態1に係るプロジェクター1000が有する効果のうち該当する効果を有する。   The projector 1002 according to the second embodiment has the same configuration as that of the projector 1000 according to the first embodiment except for the configuration of the light source device, the color wheel, the control unit, and the light source device driving circuit. Among the effects of the projector 1000 according to the above, the corresponding effect is obtained.

[実施形態3]
図4は、実施形態3に係るプロジェクター1004の概要を示す図である。
[Embodiment 3]
FIG. 4 is a diagram illustrating an outline of the projector 1004 according to the third embodiment.

実施形態3に係るプロジェクター1004は、基本的には実施形態1に係るプロジェクター1000と同様の構成を有するが、光変調装置の構成が実施形態1に係るプロジェクター1000の場合とは異なる。すなわち、実施形態3に係るプロジェクター1004においては、図4に示すように、光変調装置204は反射型液晶を用いた光変調装置である。また、それに付随して、実施形態3に係るプロジェクター1002は、リレー光学系、投写光学系、制御部及び光変調装置駆動回路の構成も実施形態1に係るプロジェクター1000の場合とは異なる。図4に示すように、照明装置104のリレー光学系164はリレーレンズのみからなる光学系であり、投写光学系302は光変調装置204に対応する投写光学系であり、制御部414及び光変調装置駆動回路444は光変調装置204を駆動するためのものである。   The projector 1004 according to the third embodiment basically has the same configuration as the projector 1000 according to the first embodiment, but the configuration of the light modulation device is different from that of the projector 1000 according to the first embodiment. That is, in the projector 1004 according to the third embodiment, as shown in FIG. 4, the light modulation device 204 is a light modulation device using a reflective liquid crystal. Concomitantly, the projector 1002 according to the third embodiment is different from the projector 1000 according to the first embodiment in the configuration of the relay optical system, the projection optical system, the control unit, and the light modulation device driving circuit. As shown in FIG. 4, the relay optical system 164 of the illumination device 104 is an optical system including only a relay lens, the projection optical system 302 is a projection optical system corresponding to the light modulation device 204, and includes a control unit 414 and light modulation. The device driving circuit 444 is for driving the light modulation device 204.

実施形態3に係るプロジェクター1004における照明装置104は、図4に示すように、光源装置110、インテグレーターロッド120、カラーホイール130、集光レンズ150及びリレー光学系164を備える。   The illumination device 104 in the projector 1004 according to the third embodiment includes a light source device 110, an integrator rod 120, a color wheel 130, a condenser lens 150, and a relay optical system 164, as shown in FIG.

リレー光学系164は、図4に示すように、リレーレンズのみからなる光学系である。リレー光学系164は、カラーホイール130から放出され、集光レンズ150により集光された色光列を、光変調装置204の第1反射型液晶パネル220及び第2反射型液晶パネル230に結像するように導光する。   As shown in FIG. 4, the relay optical system 164 is an optical system including only a relay lens. The relay optical system 164 forms an image on the first reflective liquid crystal panel 220 and the second reflective liquid crystal panel 230 of the light modulation device 204, which is emitted from the color wheel 130 and collected by the condenser lens 150. To guide the light.

光変調装置204は、図4に示すように、偏光ビームスプリッター210、第1反射型液晶パネル220及び第2反射型液晶パネル230を備え、画像情報に応じて変調した色光列を投写光学系302へ射出する。   As shown in FIG. 4, the light modulation device 204 includes a polarizing beam splitter 210, a first reflective liquid crystal panel 220, and a second reflective liquid crystal panel 230, and a projection optical system 302 that modulates a color light string modulated according to image information. To inject.

偏光ビームスプリッター210は、図示による詳しい説明は省略するが、リレー光学系164からの色光列のうち、一の偏光成分を有する色光列を第1反射型液晶パネル220に向かって反射し他の偏光成分を有する色光列を通過させる。偏光ビームスプリッター210は、リレー光学系164からの色光列の光路に対して45°の角度になるように設置されている。偏光ビームスプリッター210としては、例えば、ワイヤーグリッド式の偏光ビームスプリッターや、誘電体多層膜式の偏光ビームスプリッターを用いることができる。   Although the polarization beam splitter 210 will not be described in detail, the polarization beam splitter 210 reflects the color light column having one polarization component out of the color light columns from the relay optical system 164 toward the first reflective liquid crystal panel 220, and other polarizations. A colored light column having components is passed. The polarization beam splitter 210 is installed at an angle of 45 ° with respect to the optical path of the color light train from the relay optical system 164. As the polarization beam splitter 210, for example, a wire grid type polarization beam splitter or a dielectric multilayer film type polarization beam splitter can be used.

第1反射型液晶パネル220は、図示による詳しい説明は省略するが、一の偏光成分を有する色光列を画像情報に応じて各画素に対応する液晶装置により変調し、変調した一の偏光成分を有する色光列を反射面によって偏光ビームスプリッター210に向けて反射する。第1反射型液晶パネル220は、色光列に含まれる色光ごとに変調を行う。   The first reflective liquid crystal panel 220 is not described in detail by illustration, but a color light column having one polarization component is modulated by a liquid crystal device corresponding to each pixel in accordance with image information, and the modulated one polarization component is converted. The color light row having the light beam is reflected toward the polarization beam splitter 210 by the reflecting surface. The first reflective liquid crystal panel 220 performs modulation for each color light included in the color light column.

第2反射型液晶パネル230は、図示による詳しい説明は省略するが、他の偏光成分を有する色光列を画像情報に応じて各画素に対応する液晶装置により変調し、変調した他の偏光成分を有する色光列を反射面によって偏光ビームスプリッター210に向けて反射する。第2反射型液晶パネル230も、色光列に含まれる色光ごとに変調を行う。   The second reflective liquid crystal panel 230 is not described in detail by illustration, but a color light column having other polarization components is modulated by a liquid crystal device corresponding to each pixel in accordance with image information, and the other polarized components thus modulated are modulated. The color light row having the light beam is reflected toward the polarization beam splitter 210 by the reflecting surface. The second reflective liquid crystal panel 230 also performs modulation for each color light included in the color light column.

第1反射型液晶パネル220及び第2反射型液晶パネル230により変調され反射された一の偏光成分を有する色光列及び他の偏光成分を有する色光列は、偏光ビームスプリッター210上で合成され、画像情報に応じて変調した色光列として投写光学系302へ射出される。   The color light sequence having one polarization component and the color light sequence having another polarization component modulated and reflected by the first reflection type liquid crystal panel 220 and the second reflection type liquid crystal panel 230 are combined on the polarization beam splitter 210 to generate an image. It is emitted to the projection optical system 302 as a color light train modulated according to information.

投写光学系302は、光変調装置204からの投写画像を表す色光列を外部のスクリーンSCRに投写画像として投写する。投写光学系302は、例えば、投写レンズである。   The projection optical system 302 projects the color light string representing the projection image from the light modulation device 204 as a projection image on the external screen SCR. The projection optical system 302 is, for example, a projection lens.

処理・制御部400dは、図4(a)に示すように、制御部414と、光源装置駆動回路420と、カラーホイール駆動回路430と、光変調装置駆動回路444とを有する。
制御部414及び光変調装置駆動回路444は、光変調装置204を制御するためのものであり、他の点では実施形態1に係る制御部410及び光変調装置駆動回路440と同様のものである。
As shown in FIG. 4A, the processing / control unit 400d includes a control unit 414, a light source device driving circuit 420, a color wheel driving circuit 430, and a light modulation device driving circuit 444.
The control unit 414 and the light modulation device drive circuit 444 are for controlling the light modulation device 204, and are otherwise the same as the control unit 410 and the light modulation device drive circuit 440 according to the first embodiment. .

上記したように、実施形態3に係るプロジェクター1004は、光変調装置等の構成が実施形態1に係るプロジェクター1000の場合とは異なるが、赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列を射出するカラーホイール130と、カラーホイール130から射出される色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置204とを備え、また、赤色光射出領域131R、緑色光射出領域131G及び青色光射出領域131Bは、インテグレーターロッド120からの光を対応する色光に変換して放出する蛍光層を有し、さらに、カラーホイール130から射出される色光を集光してリレー光学系164に導光する集光レンズ150を備えるため、実施形態1に係るプロジェクター1000の場合と同様に、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能で、かつ、従来のプロジェクターよりも光利用効率の高いプロジェクターとなる。   As described above, the projector 1004 according to the third embodiment emits a color light sequence including red light, green light, and blue light, although the configuration of the light modulation device and the like is different from that of the projector 1000 according to the first embodiment. A color wheel 130 and a light modulation device 204 that modulates a color light string emitted from the color wheel 130 according to image information, and a red light emission region 131R, a green light emission region 131G, and a blue light emission region 131B are provided. The condenser lens 150 has a fluorescent layer that converts the light from the integrator rod 120 into corresponding color light and emits it, and further collects the color light emitted from the color wheel 130 and guides it to the relay optical system 164. Therefore, similarly to the projector 1000 according to the first embodiment, it is not necessary to prepare a light modulation element for each color light. Rukara display can be performed, and a higher projector light utilization efficiency than a conventional projector.

なお、実施形態3に係るプロジェクター1004は、リレー光学系、光変調装置、制御部及び光変調装置駆動回路の構成以外の点においては、実施形態1に係るプロジェクター1000と同様の構成を有するため、実施形態1に係るプロジェクター1000が有する効果と同様の効果を有する。   The projector 1004 according to the third embodiment has the same configuration as the projector 1000 according to the first embodiment except for the configuration of the relay optical system, the light modulation device, the control unit, and the light modulation device driving circuit. This has the same effect as that of the projector 1000 according to the first embodiment.

[実施形態4]
図5は、実施形態4に係るプロジェクター1006の概要を示す図である。
[Embodiment 4]
FIG. 5 is a diagram illustrating an outline of a projector 1006 according to the fourth embodiment.

実施形態4に係るプロジェクター1006は、基本的には実施形態1に係るプロジェクター1000と同様の構成を有するが、集光レンズの構成が実施形態1に係るプロジェクター1000の場合とは異なる。すなわち、実施形態4に係るプロジェクター1006においては、図5に示すように、照明装置106の集光レンズ156は、入側面が平面形状を有し、射出面が凸形状を有する平凸レンズからなる。   The projector 1006 according to the fourth embodiment basically has the same configuration as the projector 1000 according to the first embodiment, but the configuration of the condenser lens is different from that of the projector 1000 according to the first embodiment. That is, in the projector 1006 according to the fourth embodiment, as illustrated in FIG. 5, the condenser lens 156 of the illumination device 106 includes a plano-convex lens having a planar shape on the entrance surface and a convex shape on the exit surface.

このように、実施形態4に係るプロジェクター1006は、集光レンズの構成が実施形態1に係るプロジェクター1000の場合とは異なるが、赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列を射出するカラーホイール130と、カラーホイール130から射出される色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置200とを備え、また、赤色光射出領域131R、緑色光射出領域131G及び青色光射出領域131Bは、インテグレーターロッド120からの光を対応する色光に変換して放出する蛍光層を有し、さらに、カラーホイール130から射出される色光を集光してリレー光学系160に導光する集光レンズ156を備えるため、実施形態1に係るプロジェクター1000の場合と同様に、色光毎に光変調素子を準備しなくてもフルカラー表示を行うことが可能で、かつ、従来のプロジェクターよりも光利用効率の高いプロジェクターとなる。   As described above, the projector 1006 according to the fourth embodiment is different from the projector 1000 according to the first embodiment in the configuration of the condensing lens, but a color wheel that emits a color light string composed of red light, green light, and blue light. 130 and a light modulation device 200 that modulates the color light train emitted from the color wheel 130 in accordance with image information, and the red light emission region 131R, the green light emission region 131G, and the blue light emission region 131B are integrators. It has a fluorescent layer that converts and emits light from the rod 120 into corresponding color light, and further includes a condensing lens 156 that condenses the color light emitted from the color wheel 130 and guides it to the relay optical system 160. For this reason, as in the case of the projector 1000 according to the first embodiment, it is possible to obtain the full capacity without preparing a light modulation element for each color light. It can be performed over the display, and the higher the projector light utilization efficiency than a conventional projector.

また、実施形態4に係るプロジェクター1006によれば、集光レンズ156は、平凸レンズからなるため、カラーホイールから射出された射出角が大きい光の大部分をのみ込んで後段のリレー光学系に導光することが可能となり、光利用効率の低下を抑制することができる。   Further, according to the projector 1006 according to the fourth embodiment, the condensing lens 156 is formed of a plano-convex lens. It becomes possible to emit light, and a decrease in light utilization efficiency can be suppressed.

なお、実施形態4に係るプロジェクター1006は、集光レンズの構成以外の点においては、実施形態1に係るプロジェクター1000と同様の構成を有するため、実施形態1に係るプロジェクター1000が有する効果のうち該当する効果を有する。   The projector 1006 according to the fourth embodiment has the same configuration as that of the projector 1000 according to the first embodiment except for the configuration of the condenser lens. Has the effect of

以上、本発明のプロジェクターを上記の実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるものではない。その要旨を逸脱しない範囲において種々の様態において実施することが可能であり、例えば、次のような変形も可能である。   The projector of the present invention has been described based on the above embodiment, but the present invention is not limited to the above embodiment. The present invention can be carried out in various modes without departing from the gist thereof, and for example, the following modifications are possible.

(1)上記実施形態1及び3〜5においては、光源装置110の光源として水銀ショートアークランプを用いることとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、紫外光LED、紫外光LD(レーザーダイオード)及び紫外光OLED(有機発光ダイオード)を光源として用いることもできる。 (1) In Embodiments 1 and 3 to 5, the mercury short arc lamp is used as the light source of the light source device 110, but the present invention is not limited to this. For example, an ultraviolet light LED, an ultraviolet light LD (laser diode), and an ultraviolet light OLED (organic light emitting diode) can be used as the light source.

(2)上記実施形態1及び3〜5においては、光源装置110において補助ミラー112を用いることとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、補助ミラーを用いなくてもよい。 (2) In Embodiments 1 and 3 to 5, the auxiliary mirror 112 is used in the light source device 110, but the present invention is not limited to this. For example, an auxiliary mirror may not be used.

(3)上記実施形態2においては、光源装置170の光源として青色光LEDを用いることとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、青色光LD及び青色光OLEDを光源として用いることもできる。 (3) In the second embodiment, the blue light LED is used as the light source of the light source device 170, but the present invention is not limited to this. For example, blue light LD and blue light OLED can be used as the light source.

(4)上記実施形態3においては、光変調装置において2枚の反射型液晶パネルを用いることとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、1枚の反射型液晶パネルを用いることもできる。 (4) In the third embodiment, two reflective liquid crystal panels are used in the light modulation device, but the present invention is not limited to this. For example, a single reflective liquid crystal panel can be used.

(5)上記実施形態3においては、プロジェクター1004は反射型のプロジェクターであるが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、透過型のプロジェクターであってもよい。ここで、「反射型」とは、反射型の液晶装置等のように光変調手段としての光変調装置が光を反射するタイプであることを意味しており、「透過型」とは、透過型の液晶装置等のように光変調手段としての光変調装置が光を透過するタイプであることを意味している。透過型のプロジェクターにこの発明を適用した場合にも、反射型のプロジェクターと同様の効果を得ることができる。 (5) In the third embodiment, the projector 1004 is a reflective projector, but the present invention is not limited to this. For example, a transmissive projector may be used. Here, “reflection type” means that a light modulation device as a light modulation means, such as a reflection type liquid crystal device, reflects light, and “transmission type” means transmission. This means that a light modulation device as a light modulation means such as a liquid crystal device of a type is a type that transmits light. Even when the present invention is applied to a transmissive projector, the same effect as that of a reflective projector can be obtained.

(6)上記各実施形態においては、色光列は赤色光、緑色光及び青色光からなるものとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。カラーホイールの回転によって、色光を発する領域が、ある領域から次の領域に移り変わるときには、ある領域の色光と次の領域の色光とが同時に射出される(いわゆるスポーク光。)。このスポーク光を投写画像に用いることとしてもよい。例えば、色光列は、赤色光、緑色光及び青色光並びに赤色光射出領域と緑色光射出領域とが同時に色光を射出するときの略黄色光、緑色光射出領域と青色光射出領域とが同時に色光を射出するときの略シアン色光及び赤色光射出領域と青色光射出領域とが同時に色光を射出するときの略マゼンタ色光からなるものとしてもよい。この場合、光変調装置は略黄色光、略シアン色光及び略マゼンタ色光についての変調を行うこととしてもよい。 (6) In each of the above embodiments, the color light train is composed of red light, green light, and blue light, but the present invention is not limited to this. When the color light emitting region changes from one region to the next region due to the rotation of the color wheel, the color light in one region and the color light in the next region are emitted at the same time (so-called spoke light). This spoke light may be used for a projected image. For example, the color light column includes red light, green light, and blue light, and substantially yellow light when the red light emission region and the green light emission region emit color light at the same time, and the green light emission region and the blue light emission region are colored light at the same time. The cyan light and the red light emission region and the blue light emission region may be substantially magenta light when the color light is emitted simultaneously. In this case, the light modulation device may modulate substantially yellow light, approximately cyan light, and approximately magenta light.

(7)上記各実施形態においては、インテグレーターロッド120として内面全反射タイプの中実のロッドを用いることとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、内面全反射タイプの中空のロッドを用いることもできる。 (7) In each of the above-described embodiments, a solid internal reflection type solid rod is used as the integrator rod 120, but the present invention is not limited to this. For example, a hollow rod of an internal total reflection type can be used.

(8)上記各実施形態においては、投写光学系として投写レンズを用いているが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、投写ミラーを用いることもできる。 (8) In each of the above embodiments, a projection lens is used as the projection optical system, but the present invention is not limited to this. For example, a projection mirror can be used.

(9)本発明は、投写画像を観察する側から投写するフロント投射型プロジェクターに適用する場合にも、投写画像を観察する側とは反対の側から投写するリア投射型プロジェクターに適用する場合にも可能である。 (9) The present invention is applied to a rear projection type projector that projects from a side opposite to the side that observes the projected image, even when applied to a front projection type projector that projects from the side that observes the projected image. Is also possible.

100,102,104,106…照明装置、110,170…光源装置、112…紫外光光源、114…楕円面リフレクター、116…補助ミラー、120…インテグレーターロッド、130,180…カラーホイール、131R,181R…赤色光射出領域、131G,181G…緑色光射出領域、130B,181B…青色光射出領域、132,182…赤色蛍光層、134,184…緑色蛍光層、136…青色蛍光層、138…透明基板、140…駆動部、142,192…赤色反射層、144,194…緑色反射層、146…青色反射層、148…青色光透過層、150,156…集光レンズ、160,164…リレー光学系、162…リレーレンズ、164…反射ミラー、166…フィールドレンズ、172…青色光光源、174…光源装置集光レンズ、200,204…光変調装置、210…偏光ビームスプリッター、220…第1反射型液晶パネル、230…第2反射型液晶パネル、300,302…投写光学系、400,402,404…処理・制御部、410,412,414…制御部、420,422…光源装置駆動回路、430…カラーホイール駆動回路、440,444…光変調装置駆動回路、1000,1000a,1000b,1002,1004,1006…プロジェクター、SCR…スクリーン。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 100,102,104,106 ... Illuminating device, 110,170 ... Light source device, 112 ... Ultraviolet light source, 114 ... Ellipsoidal reflector, 116 ... Auxiliary mirror, 120 ... Integrator rod, 130, 180 ... Color wheel, 131R, 181R ... Red light emission region, 131G, 181G ... Green light emission region, 130B, 181B ... Blue light emission region, 132,182 ... Red fluorescent layer, 134,184 ... Green fluorescent layer, 136 ... Blue fluorescent layer, 138 ... Transparent substrate 140, drive unit, 142, 192 ... red reflective layer, 144, 194 ... green reflective layer, 146 ... blue reflective layer, 148 ... blue light transmissive layer, 150, 156 ... condensing lens, 160, 164 ... relay optical system 162, relay lens, 164, reflection mirror, 166, field lens, 172, blue light source, 17 Light source device condensing lens, 200, 204 ... Light modulation device, 210 ... Polarization beam splitter, 220 ... First reflection type liquid crystal panel, 230 ... Second reflection type liquid crystal panel, 300, 302 ... Projection optical system, 400, 402 404, 422 ... light source device drive circuit, 430 ... color wheel drive circuit, 440, 444 ... light modulation device drive circuit, 1000, 1000a, 1000b, 1002 , 1004, 1006 ... projector, SCR ... screen.

Claims (5)

青色光光源と光源装置集光レンズとを備え、青色光からなる光を射出する光源装置、前記光源装置からの光を赤色光、緑色光及び青色光からなる色光列に変換して射出するカラーホイール及び前記カラーホイールから射出される色光列を導光するリレー光学系を備える照明装置と、
前記照明装置からの色光列を画像情報に応じて変調する光変調装置と、
前記光変調装置からの色光列を投写画像として投写する投写光学系とを備えるプロジェクターであって、
前記カラーホイールは、赤色光を射出する赤色光射出領域と、緑色光を射出する緑色光射出領域と、青色光を射出する青色光射出領域とが周方向に沿って配列された構造を有し、
前記赤色光射出領域には前記光源装置からの青色光を赤色光に変換して放出する赤色蛍光層が形成され、前記緑色光射出領域には前記光源装置からの青色光を緑色光に変換して放出する緑色蛍光層が形成され、前記青色光射出領域には青色光を透過する青色光透過層が形成され、
前記照明装置は、前記カラーホイールと前記リレー光学系との間に配置され、前記カラーホイールから射出される色光列を集光して前記リレー光学系に導光する集光レンズをさらに備え、
前記青色光透過層は、前記青色光の射出角を前記赤色光の射出角および前記緑色光の射出角と同等とする散乱機能を備えることを特徴とするプロジェクター。
A light source device that includes a blue light source and a light source device condensing lens, emits light composed of blue light, and converts the light from the light source device into a color light train composed of red light, green light, and blue light and emits the light An illuminating device including a wheel and a relay optical system that guides a color light column emitted from the color wheel;
A light modulation device that modulates the color light train from the illumination device according to image information;
A projector including a projection optical system that projects a color light string from the light modulation device as a projection image,
The color wheel has a structure in which a red light emitting region for emitting red light, a green light emitting region for emitting green light, and a blue light emitting region for emitting blue light are arranged along the circumferential direction. ,
The red light emitting region is formed with a red fluorescent layer that converts blue light from the light source device into red light and emits it, and the green light emitting region converts blue light from the light source device into green light. A green fluorescent layer that emits light is formed, and a blue light transmitting layer that transmits blue light is formed in the blue light emitting region,
The illumination device further includes a condensing lens that is disposed between the color wheel and the relay optical system, condenses a color light column emitted from the color wheel, and guides the light to the relay optical system.
The projector according to claim 1, wherein the blue light transmission layer has a scattering function that makes an emission angle of the blue light equal to an emission angle of the red light and an emission angle of the green light.
請求項1に記載のプロジェクターにおいて、
前記青色光光源は、青色光LED、青色光レーザーダイオードまたは青色光有機発光ダイオードであることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 1.
The projector according to claim 1, wherein the blue light source is a blue light LED, a blue light laser diode, or a blue light organic light emitting diode.
請求項1又は2に記載のプロジェクターにおいて、
前記赤色光射出領域には、前記赤色蛍光層の入射面側に、青色光を透過し、かつ、赤色光を反射する赤色反射層が形成され、
前記緑色光射出領域には、前記緑色蛍光層の入射面側に、青色光を透過し、かつ、緑色光を反射する緑色反射層が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 1 or 2,
In the red light emission region, a red reflecting layer that transmits blue light and reflects red light is formed on the incident surface side of the red fluorescent layer,
The projector according to claim 1, wherein a green reflection layer that transmits blue light and reflects green light is formed in the green light emission region on an incident surface side of the green fluorescent layer.
請求項1〜3のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
前記集光レンズは、入側面が凹形状を有し、射出面が凸形状を有するメニスカス凸レンズからなることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to any one of claims 1 to 3,
The said condensing lens consists of a meniscus convex lens in which an entrance side has a concave shape and an output surface has a convex shape.
請求項1〜3のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
前記集光レンズは、入側面が平面形状を有し、射出面が凸形状を有する平凸レンズからなることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to any one of claims 1 to 3,
The condensing lens comprises a plano-convex lens having a planar shape on the entrance surface and a convex shape on the exit surface.
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