JP5783359B2 - Illumination device and projection-type image display device - Google Patents

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Description

本発明は、レーザー光などのコヒーレント光を使用する照明装置、及び、コヒーレント光を光源に用いて光変調素子を照明し、スクリーン上に映像を投射する投射型映像表示装置に関するものである。   The present invention relates to an illumination device that uses coherent light such as laser light, and a projection-type image display device that illuminates a light modulation element using the coherent light as a light source and projects an image on a screen.

光源からの照明光を、液晶やMEMSなどの光変調素子(マイクロディスプレイ)を用いて映像化し、スクリーンに投影するプロジェクタ(投射型映像表示装置)が知られている。このようなプロジェクタでは、その光源に高圧水銀ランプなどの白色光源を用いたものが知られており、液晶などの2次元光変調素子を照明し得られた画像を投射光学系で拡大してスクリーン上に映像を投射している。   2. Description of the Related Art A projector (projection-type image display device) is known in which illumination light from a light source is imaged using a light modulation element (micro display) such as liquid crystal or MEMS and projected onto a screen. Among such projectors, a projector using a white light source such as a high-pressure mercury lamp as the light source is known, and an image obtained by illuminating a two-dimensional light modulation element such as a liquid crystal is magnified by a projection optical system. The image is projected above.

しかしながら、高圧水銀ランプなどの高輝度放電ランプは、寿命が比較的短くプロジェクタなどに利用した場合、頻繁にランプを交換する必要がある。また、装置自体が大型化してしまうという欠点もある。さらには、環境負荷の観点から水銀を使用する高圧水銀ランプの仕様は好ましいものとはいえない。このような欠点を解消するため、レーザー光を光源として使用するプロジェクタも提案されている。半導体レーザーは、高圧水銀ランプなどと比較して高寿命であり、また、装置全体の小型化を図ることも可能である。   However, high-intensity discharge lamps such as high-pressure mercury lamps have a relatively short life and need to be frequently replaced when used in projectors. In addition, there is a drawback that the apparatus itself is increased in size. Furthermore, the specification of a high-pressure mercury lamp that uses mercury is not preferable from the viewpoint of environmental load. In order to eliminate such drawbacks, a projector using laser light as a light source has been proposed. The semiconductor laser has a longer life than a high-pressure mercury lamp or the like, and the entire apparatus can be reduced in size.

このように、プロジェクタの次世代光源として期待されているレーザー光は直進性に優れるため、LEDなどと比較しても光入射効率の向上を図ることができると考えられる。しかしながら、レーザー光を光源として用いた場合、コヒーレンスの高さに起因するスペックルノイズが発生し、映像を見難くしてしまう欠点がある。   Thus, since the laser beam expected as the next-generation light source of the projector is excellent in straightness, it is considered that the light incident efficiency can be improved as compared with the LED or the like. However, when laser light is used as a light source, there is a drawback that speckle noise is generated due to high coherence and it is difficult to view an image.

スペックルノイズは、コヒーレントなレーザー光を光源とした場合、照射対象表面の微少凹凸からの散乱光が干渉することで生ずる斑点状のノイズであって、プロジェクタで発生した場合には画質劣化の原因となるのみならず、観察者に対して生理的不快感をもたらすこともある。このスペックルノイズを低減するため、レーザー光が通過する拡散板を振動させる、レーザースペクトルの波長スペクトルを拡大する、レーザー光の照射対象となるスクリーン自体を振動させるなど、各種試みが行われている。このようなスペックルノイズ低減の試みとして、特許文献1には、コヒーレント光が通過する拡散素子を回転運動させることで、スペックルノイズの低減を図る無スペックル・ディスプレイ装置が開示されている。   Speckle noise is speckled noise caused by interference of light scattered from minute irregularities on the surface of the irradiation object when coherent laser light is used as the light source. As well as causing physiological discomfort to the observer. In order to reduce this speckle noise, various attempts have been made, such as vibrating the diffusion plate through which the laser beam passes, expanding the wavelength spectrum of the laser spectrum, and vibrating the screen itself that is the target of the laser beam irradiation. . As an attempt to reduce such speckle noise, Patent Document 1 discloses a non-speckle display device that reduces speckle noise by rotating a diffusion element through which coherent light passes.

特開平6−208089号公報Japanese Patent Laid-Open No. 6-208089

しかしながら、特許文献1に開示されるスペックルノイズ低減方法では、拡散素子到達前に生じていたスペックルノイズ(干渉パターン)は平均化できるものの、拡散中心からスクリーンへの入射光線角度はスクリーン上のいずれの点においても不変であるため、スクリーン各点の光散乱特性も一定となり、結果としてスクリーン上で発生するスペックルノイズの除去効果は殆ど得られないという問題があった。   However, in the speckle noise reduction method disclosed in Patent Document 1, speckle noise (interference pattern) generated before reaching the diffusing element can be averaged, but the incident ray angle from the diffusion center to the screen is on the screen. Since it is invariant at any point, the light scattering characteristic of each point on the screen becomes constant, and as a result, there is a problem that the effect of removing speckle noise generated on the screen is hardly obtained.

このような、コヒーレント光を原因として生ずるスペックルは、コヒーレント光を光源
として使用するプロジェクタ(投射型映像表示装置)のみならず、コヒーレント光を使用する様々な照明装置において問題となっている。
Such speckle caused by coherent light is a problem not only in projectors (projection-type image display devices) that use coherent light as a light source, but also in various illumination devices that use coherent light.

ところで、光源に使用されるレーザーは、種類・状況によっては特定の振動方向の偏光成分に揃っていない、もしくは揃っていても振動方向が一定でない場合がある。例えば、ブリュースターウィンドウのないガスレーザー(偏光成分が揃っていない)や、面発光レーザー(ランダム偏光:偏光は揃っているが振動方向が変化する)等が挙げられる。このようなレーザーを光源に用いた場合、入射偏光が揃っている必要がある液晶パネルやLCOSなどの光変調素子、また、偏光成分ごとに視差画像を表示する3Dディスプレイ等の用途では光利用効率の低下、もしくは偏光成分のクロストークによる画質の低下等、様々な問題が生じる可能性がある。   By the way, the laser used for the light source may not be aligned with the polarization component of a specific vibration direction depending on the type and situation, or the vibration direction may not be constant even if they are aligned. For example, a gas laser without a Brewster window (polarized components are not aligned), a surface emitting laser (random polarized light: polarized light is aligned but the vibration direction is changed), and the like can be mentioned. When such a laser is used as a light source, light use efficiency is required in applications such as liquid crystal panels and LCOS such as LCOS that require uniform incident polarization, and 3D displays that display parallax images for each polarization component. Various problems such as a decrease in image quality or a decrease in image quality due to crosstalk of polarization components may occur.

本発明は、コヒーレント光を光源とした場合に生ずるスペックルを抑制するとともに、偏光方向の揃った照明光を出射する照明装置、及び、このような照明光を表示映像形成のために使用する投射型映像表示装置を提供することを目的としている。   The present invention suppresses speckles generated when coherent light is used as a light source and emits illumination light having a uniform polarization direction, and projection using such illumination light for display image formation It aims at providing a type image display device.

本発明に係る照明装置は、
コヒーレント光を出射する光源と、
前記光源から出射したコヒーレント光を異なる方向に分離する偏光ビームスプリッターと、
前記偏光ビームスプリッターで分離されたコヒーレント光の一方を反射させる光反射素子と、
前記光反射素子で反射されたコヒーレント光と、前記偏光ビームスプリッターで分離された他方のコヒーレント光を走査する光走査部と、
前記偏光ビームスプリッターで分離された何れか一方のコヒーレント光の光路に配置され、前記偏光ビームスプリッターで分離された2つのコヒーレント光の偏光方向を揃える波長板と、
前記光走査部で走査された走査光を拡散させ、各点から出射される拡散光が被照明領域を重ねて照明する光拡散素子と、を備えたことを特徴とする。
The lighting device according to the present invention includes:
A light source that emits coherent light;
A polarization beam splitter that separates coherent light emitted from the light source in different directions;
A light reflecting element that reflects one of the coherent light beams separated by the polarizing beam splitter;
An optical scanning unit that scans the coherent light reflected by the light reflecting element and the other coherent light separated by the polarization beam splitter;
A wave plate arranged in the optical path of any one of the coherent lights separated by the polarization beam splitter and aligning the polarization directions of the two coherent lights separated by the polarization beam splitter;
And a light diffusing element for diffusing the scanning light scanned by the light scanning unit and irradiating the diffused light emitted from each point by overlapping the illuminated area.

さらに本発明に係る照明装置において、前記偏光ビームスプリッターは、前記光源から入射するコヒーレント光がブリュースター角となるように配設された薄膜を含んで構成されることを特徴とする。   Further, in the illumination device according to the present invention, the polarization beam splitter is configured to include a thin film disposed so that coherent light incident from the light source has a Brewster angle.

さらに本発明に係る照明装置において、前記光走査部は、ミラーデバイスからなることを特徴とする。   Furthermore, the illumination device according to the present invention is characterized in that the optical scanning unit is composed of a mirror device.

さらに本発明に係る照明装置において、前記光反射素子は、ミラーであることを特徴とする。   Furthermore, in the illumination device according to the present invention, the light reflecting element is a mirror.

さらに本発明に係る照明装置において、前記偏光ビームスプリッターと前記光反射素子は、偏光ビームスプリッターアレイで構成されていることを特徴とする。   Furthermore, in the illumination device according to the present invention, the polarizing beam splitter and the light reflecting element are configured by a polarizing beam splitter array.

さらに本発明に係る照明装置において、前記波長板は、前記偏光ビームスプリッターの出射面に貼付けられていることを特徴とする。   Furthermore, the illumination device according to the present invention is characterized in that the wave plate is affixed to an exit surface of the polarization beam splitter.

さらに本発明に係る照明装置において、前記光拡散素子は、ホログラムであることを特徴とする。   Furthermore, in the illumination device according to the present invention, the light diffusing element is a hologram.

さらに本発明に係る照明装置において、前記ホログラムは、第2の光拡散素子の像を記録したものであることを特徴とする。   Furthermore, the illumination device according to the present invention is characterized in that the hologram records an image of a second light diffusing element.

さらに本発明に係る照明装置において、前記ホログラムは、透過型ホログラム、反射型ホログラムの何れかであることを特徴とする。   Furthermore, in the illumination device according to the present invention, the hologram is any one of a transmission hologram and a reflection hologram.

さらに本発明に係る照明装置において、前記光拡散素子は、拡散板であることを特徴とする。   Furthermore, in the illumination device according to the present invention, the light diffusion element is a diffusion plate.

さらに本発明に係る照明装置において、前記光拡散素子は、レンズアレイであることを特徴とする。   Furthermore, in the illumination device according to the present invention, the light diffusing element is a lens array.

また本発明に係る投射型映像表示装置は、
コヒーレント光を出射する光源と、
前記光源から出射したコヒーレント光を異なる方向に分離する偏光ビームスプリッターと、
前記偏光ビームスプリッターで分離されたコヒーレント光の一方を反射させる光反射素子と、
前記光反射素子で反射されたコヒーレント光と、前記偏光ビームスプリッターで分離された他方のコヒーレント光を走査する光走査部と、
前記偏光ビームスプリッターで分離された何れか一方のコヒーレント光の光路に配置され、前記偏光ビームスプリッターで分離された2つのコヒーレント光の偏光方向を揃える波長板と、
像が形成される像形成領域を有する変調素子と、
前記光走査部で走査された走査光を拡散させ、各点から出射される拡散光が前記像形成領域を重ねて照明する光拡散素子と、
前記光変調素子の像をスクリーンに投影する投射光学系と、を備えることを特徴とする。
The projection display apparatus according to the present invention is
A light source that emits coherent light;
A polarization beam splitter that separates coherent light emitted from the light source in different directions;
A light reflecting element that reflects one of the coherent light beams separated by the polarizing beam splitter;
An optical scanning unit that scans the coherent light reflected by the light reflecting element and the other coherent light separated by the polarization beam splitter;
A wave plate arranged in the optical path of any one of the coherent lights separated by the polarization beam splitter and aligning the polarization directions of the two coherent lights separated by the polarization beam splitter;
A modulation element having an image forming region in which an image is formed;
A light diffusing element for diffusing the scanning light scanned by the light scanning unit, and diffusing light emitted from each point to illuminate the image forming region;
A projection optical system that projects an image of the light modulation element onto a screen.

本発明の照明装置によれば、光走査部でコヒーレント光を走査することで、光拡散素子の各点からの拡散光は、被照明領域を時間的に異なる角度で照射することとなり、被照明領域で発生するスペックルを時間的に変化させ、観察者に不可視の状態とさせることが可能となる。さらに、本発明の投射型映像表示装置では、スクリーンに対しても時間的に異なる角度で照射することで、スクリーン上で発生するスペックルを効果的に抑制することができる。   According to the illumination device of the present invention, by scanning the coherent light with the optical scanning unit, the diffused light from each point of the light diffusing element irradiates the illuminated region at different angles in time, It is possible to change speckles generated in the region with time to make the viewer invisible. Furthermore, in the projection type image display apparatus of the present invention, speckles generated on the screen can be effectively suppressed by irradiating the screen at different angles in time.

さらに、偏光ビームスプリッターと波長板を用いて偏光成分を揃えることで、光変調素子や一部のホログラムなど、偏光選択性を有する光学素子での光利用効率の向上を図ると共に、クロストークなどの画質劣化を抑制することが可能となる。また偏光変換は、レーザービームの状態で行うことができるため光学系の小型化を図ることが可能となる。   Furthermore, by aligning the polarization components using a polarizing beam splitter and a wave plate, it is possible to improve the light utilization efficiency in optical elements having polarization selectivity, such as light modulation elements and some holograms, as well as crosstalk, etc. Image quality deterioration can be suppressed. Since the polarization conversion can be performed in the state of a laser beam, the optical system can be miniaturized.

本発明の実施形態に係る照明装置を備えた投射型映像表示装置の構成を示す図The figure which shows the structure of the projection type video display apparatus provided with the illuminating device which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る照明装置の構成を示す図The figure which shows the structure of the illuminating device which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る照明装置で使用するホログラム作成の様子を示す図The figure which shows the mode of the hologram creation used with the illuminating device which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る光走査の様子を示す図The figure which shows the mode of the optical scanning which concerns on embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態に係る光走査の様子を示す図The figure which shows the mode of the optical scanning which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る照明装置で使用する偏光ビームスプリッターアレイの構成を示す図The figure which shows the structure of the polarizing beam splitter array used with the illuminating device which concerns on embodiment of this invention. 偏光ビームスプリッターアレイを用いた照明装置の実施形態を示す図The figure which shows embodiment of the illuminating device using a polarizing beam splitter array. 偏光ビームスプリッターアレイを用いた照明装置の他の実施形態を示す図The figure which shows other embodiment of the illuminating device using a polarizing beam splitter array. 偏光ビームスプリッターアレイを用いた他の実施形態における照明領域を示す図The figure which shows the illumination area | region in other embodiment using a polarizing beam splitter array. 他の実施形態に係る照明装置を備えた投射型映像表示装置の構成を示す図The figure which shows the structure of the projection type video display apparatus provided with the illuminating device which concerns on other embodiment. 他の実施形態に係る照明装置の構成を示す図The figure which shows the structure of the illuminating device which concerns on other embodiment. 他の実施形態に係る照明装置で使用するホログラム作成の様子を示す図The figure which shows the mode of the hologram creation used with the illuminating device which concerns on other embodiment.

では、本発明の実施形態に係る照明装置、及び、投射型映像表示装置について図面を参照しつつ説明を行う。図1は、本発明の実施形態に係る照明装置を備えた投射型映像表示装置の構成を示す図である。なお、以下に説明する図面は、模式的に示した図であって、実際の形状、寸法、配置とは異なる場合もある。   Now, an illumination device and a projection display apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a projection-type image display device including an illumination device according to an embodiment of the present invention. Note that the drawings described below are schematic views and may differ from actual shapes, dimensions, and arrangements.

本実施形態の投射型映像表示装置10は、照明装置20と、映像を形成するための光変調素子31、光変調素子31で形成された映像をスクリーン41に投射する投射光学系32を備えている。なお、図では、映像が投影されるスクリーン41面をX−Y平面、それに直交する軸をZ軸としている。スクリーン41には、スクリーン41で反射された映像を観察する反射型スクリーン、あるいは、スクリーン41を透過した映像を観察する透過型スクリーンどちらを使用することもできる。   The projection-type image display device 10 of this embodiment includes a lighting device 20, a light modulation element 31 for forming an image, and a projection optical system 32 that projects an image formed by the light modulation element 31 onto a screen 41. Yes. In the figure, the screen 41 on which an image is projected is an XY plane, and an axis perpendicular to the XY plane is a Z axis. As the screen 41, either a reflective screen for observing an image reflected by the screen 41 or a transmissive screen for observing an image transmitted through the screen 41 can be used.

本実施形態の照明装置20は、光源11、偏光ビームスプリッター12、λ/2波長板13(波長板)、光反射素子14、光走査部15、ホログラム21(光拡散素子)を有して構成されている。   The illumination device 20 according to the present embodiment includes a light source 11, a polarizing beam splitter 12, a λ / 2 wavelength plate 13 (wavelength plate), a light reflecting element 14, an optical scanning unit 15, and a hologram 21 (light diffusing element). Has been.

光源11は、コヒーレント光としてのレーザー光を出射する半導体レーザー装置など各種レーザー装置が使用される。偏光ビームスプリッター12は、光源11から出射される偏光成分が揃っていないコヒーレント光L0をp偏光成分とそれに直交するs偏光成分とに分離する光学素子であって、本実施形態では、プリズム間に挟まれた薄膜12aを有して構成されており、プリズム同士は樹脂接着剤もしくは光学接着(オプティカルコンタクト)にて接合されている。薄膜12aは誘電体多層膜よりなり、プリズム面への0°入射
角がブリュースター角になるよう設計されており、p偏光成分はほぼ透過するがs偏光成分はほぼ反射する特性を有する。
As the light source 11, various laser devices such as a semiconductor laser device that emits laser light as coherent light are used. The polarization beam splitter 12 is an optical element that separates the coherent light L0 emitted from the light source 11 into a p-polarized component and an s-polarized component orthogonal thereto, and in this embodiment, between the prisms. The thin film 12a is sandwiched between the prisms, and the prisms are bonded to each other by a resin adhesive or optical bonding (optical contact). The thin film 12a is made of a dielectric multilayer film, and is designed so that the 0 ° incident angle to the prism surface becomes a Brewster angle, and has a characteristic of substantially transmitting the p-polarized component but substantially reflecting the s-polarized component.

λ/2波長板13(波長板)は、偏光ビームスプリッター12から出射される2つのコヒーレント光の偏光方向を揃えるために配置されたものであって、2本に分離されたコヒーレント光のどちらか一方の光路中に配置される。本実施形態では、偏光ビームスプリッター12の一方の射出面に貼り付けられている。このようにλ/2波長板13と偏光ビームスプリッター12を一体化することで、部品点数の数を少なくするとともにレイアウトの簡素化が図られている。   The λ / 2 wave plate 13 (wave plate) is arranged to align the polarization directions of the two coherent lights emitted from the polarization beam splitter 12, and is one of the two coherent lights separated from each other. It arrange | positions in one optical path. In this embodiment, it is affixed on one exit surface of the polarization beam splitter 12. By integrating the λ / 2 wavelength plate 13 and the polarizing beam splitter 12 in this way, the number of parts is reduced and the layout is simplified.

λ/2波長板13を透過したコヒーレント光L1は、偏光ビームスプリッター12から出射されたもう一方のコヒーレント光L1’と偏光方向が揃えられる。このとき偏光方向は、後の光路中に配置される光変調素子31の偏光方向に一致させておくことが好ましい。さらに、光拡散素子21として偏光選択特性を有するホログラムを使用する場合には、その偏光方向も考慮した偏光方向とすることが好ましい。このように偏光方向が揃った2つのコヒーレント光L1、L1’は、その一方がミラーなど光反射素子14で反射され光走査部15に導かれる。   The coherent light L1 transmitted through the λ / 2 wavelength plate 13 is aligned in polarization direction with the other coherent light L1 ′ emitted from the polarization beam splitter 12. At this time, the polarization direction is preferably matched with the polarization direction of the light modulation element 31 disposed in the later optical path. Furthermore, when a hologram having polarization selection characteristics is used as the light diffusing element 21, it is preferable to set the polarization direction in consideration of the polarization direction. One of the two coherent lights L 1 and L 1 ′ having the same polarization direction is reflected by the light reflecting element 14 such as a mirror and guided to the optical scanning unit 15.

光走査部15は、回動中心Raを中心として反射面を回動させることのできるミラーデバイスであって、ポリゴンミラー、ガルバノスキャナ、MEMSスキャナのような可動ミラーを機械的に回動させるミラーデバイスが用いられる。この他、音響光学効果スキャナのような屈折率を変調させるものなど各種形態を採用することができる。   The optical scanning unit 15 is a mirror device that can rotate the reflection surface around the rotation center Ra, and mechanically rotates a movable mirror such as a polygon mirror, a galvano scanner, or a MEMS scanner. Is used. In addition, various forms such as an acousto-optic effect scanner that modulates the refractive index can be employed.

λ/2波長板13を透過したコヒーレント光L1と光反射素子14にて反射されたコヒーレント光L1’は、光走査部15の反射面に入射されることとなるが、このとき、両コヒーレント光L1、L1’を、光走査部15が回動運動する場合において位置変動が少ない反射面上の1点(以下、「基準点」とも言う)に入射させることが好ましい。このような基準点に両コヒーレント光L1、L1’を入射させることで、光走査部15が走査する両コヒーレント光L1、L1’の走査範囲を略一致させることが可能となり、後で説明する光変調素子31の入射光の均一化を図ることが可能となる。また、光拡散素子21にホログラムを使用する場合には、ホログラム作成時に使用した参照光の集光位置を、光走査部15の基準点に設定することが可能となり、記録されているホログラム再生像を確実に得ることも可能となる。   The coherent light L1 transmitted through the λ / 2 wavelength plate 13 and the coherent light L1 ′ reflected by the light reflecting element 14 are incident on the reflecting surface of the optical scanning unit 15. At this time, both coherent lights It is preferable that L1 and L1 ′ are incident on one point (hereinafter also referred to as “reference point”) on the reflecting surface with little positional variation when the optical scanning unit 15 rotates. By making both the coherent lights L1 and L1 ′ incident on such a reference point, it becomes possible to make the scanning ranges of the two coherent lights L1 and L1 ′ scanned by the optical scanning unit 15 substantially coincide with each other. It becomes possible to make the incident light of the modulation element 31 uniform. Further, when a hologram is used for the light diffusing element 21, it is possible to set the condensing position of the reference light used at the time of creating the hologram as a reference point of the optical scanning unit 15, and a recorded hologram reproduction image Can be obtained reliably.

このように光走査部15で反射された2本のコヒーレント光L1、L1’は、走査光Laとなり、光拡散素子21の入射面上を時間的に位置を変えつつ走査する。図2は、本発明の実施形態に係る照明装置20の構成を示す図であって、光拡散素子21による照明の様子を示した図である。実際には、光走査部15では入射角度の異なる2本のコヒーレント光L1、L1’が反射されることとなるが、各図では説明を容易にするため、どちらか1本のコヒーレント光について時刻t1、t2における光線のみが示されている。本実施形態では、偏光ビームスプリッター12で分離されたコヒーレント光は、異なる光路をとるが、光走査部15の基準点で反射され、光拡散素子21に同じ入射角度で入射するため支障はない。   The two coherent lights L 1 and L 1 ′ reflected by the light scanning unit 15 in this way become the scanning light La, and scan the incident surface of the light diffusing element 21 while changing its position temporally. FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the illumination device 20 according to the embodiment of the present invention, and is a diagram illustrating a state of illumination by the light diffusing element 21. Actually, the optical scanning unit 15 reflects the two coherent lights L1 and L1 ′ having different incident angles. However, in order to facilitate the explanation in each figure, the time of either one of the coherent lights is determined. Only the rays at t1 and t2 are shown. In this embodiment, the coherent light separated by the polarization beam splitter 12 takes different optical paths, but is reflected at the reference point of the optical scanning unit 15 and is incident on the light diffusing element 21 at the same incident angle.

ここで光拡散部15による走査光にて走査される光拡散素子21について説明する。光拡散素子21は、走査光Laが入射されることで被照明領域、すなわち、本実施形態の場合、光変調素子31全体を照明する光学素子であって、本実施形態では透過型ホログラムが用いられている。光拡散素子21としてホログラムを採用したことで、走査光Laの入射位置に因らず、常に同一の再生像を得ることが可能となり、被照明領域となる光変調素子31全体をムラ無く照明することができる。また、ホログラムに入射させる走査光Laのビーム断面形状、あるいは、その入射角度などに自由度を持たせることができ、装置のレイアウトなどを自在なものとすることができる。   Here, the light diffusing element 21 scanned with the scanning light by the light diffusing unit 15 will be described. The light diffusing element 21 is an optical element that illuminates the illuminated area, that is, in the case of the present embodiment, the entire light modulation element 31 when the scanning light La is incident thereon, and a transmission hologram is used in the present embodiment. It has been. Employing a hologram as the light diffusing element 21 makes it possible to always obtain the same reproduced image regardless of the incident position of the scanning light La, and illuminates the entire light modulation element 31 serving as an illuminated area without unevenness. be able to. Further, the beam cross-sectional shape of the scanning light La incident on the hologram or the incident angle thereof can be given freedom, and the layout of the apparatus can be made flexible.

なお、光拡散素子21には、このようなホログラムに限ることなく、各点から出射される拡散光が被照明領域を照明できる光学素子であればよく、各点から出射される拡散光が被照明領域全体を照明することが好ましい。例えば、微細なレンズがアレイ状に配列されて構成されたレンズアレイ、あるいは、オパールガラス、すりガラス、樹脂拡散板など、いわゆる通常の拡散板を用いてもよい。なお、本発明における光拡散素子における「拡散」とは、入射光を所定の方向に角度的に拡げて出射することを指し、回折光学素子やレンズアレイ等によう拡散角が十分に制御された場合のみならず、オパールガラス等の散乱粒子により出射角を拡げる場合も含まれるものとする。   The light diffusing element 21 is not limited to such a hologram, but may be any optical element that allows the diffused light emitted from each point to illuminate the illuminated area. It is preferable to illuminate the entire illumination area. For example, a lens array in which fine lenses are arranged in an array, or a so-called normal diffusion plate such as opal glass, ground glass, or a resin diffusion plate may be used. Note that “diffusion” in the light diffusing element in the present invention means that incident light is angularly expanded in a predetermined direction and emitted, and the diffusion angle is sufficiently controlled like a diffractive optical element or a lens array. Not only the case but also the case where the emission angle is expanded by scattering particles such as opal glass is included.

本実施形態で使用する光拡散素子21としての透過型ホログラムは、記録された再生像として拡散板像22iを再生する。図2に示されるように、光走査部15で走査されたコヒーレント光L1は、回動する光走査部15で反射され、走査光Laとなり光拡散素子21の入射面上を往復して走査する。図にはある時刻t1、t2についての走査光La(t1)、La(t2)の様子が示されている。本実施形態の光拡散素子21は、所定の入射角を有する光(再生照明光)に対して、再生像を形成する透過型ホログラムが用いられて
いる。光走査部15にて走査される走査光Laは、何れの走査位置においても、この透過型ホログラムに対する再生照明光となるように設定されている。なお、本実施形態で使用する透過型ホログラムの作成については後で説明する。
The transmission hologram as the light diffusing element 21 used in the present embodiment reproduces the diffusion plate image 22i as a recorded reproduction image. As shown in FIG. 2, the coherent light L <b> 1 scanned by the optical scanning unit 15 is reflected by the rotating optical scanning unit 15 and becomes a scanning light La to scan back and forth on the incident surface of the light diffusing element 21. . The figure shows the state of the scanning lights La (t1) and La (t2) at certain times t1 and t2. The light diffusing element 21 of the present embodiment uses a transmission hologram that forms a reproduced image with respect to light (reproduced illumination light) having a predetermined incident angle. The scanning light La scanned by the optical scanning unit 15 is set to be reproduction illumination light for the transmission hologram at any scanning position. The creation of a transmission hologram used in this embodiment will be described later.

図2に示されるように、時刻t1のときの走査光La(t1)は、光拡散素子21にて再生光としての照明光Lb(t1)を出射し拡散板像22iを形成する。また、時刻t2のときの走査光La(t2)は、光拡散素子21にて照明光Lb(t2)を出射し、同じ拡散板像22iを形成する。このように走査光Laが走査されることで、光拡散素子21の何れの入射位置を照射するときにも拡散板像22iが重なるように形成される。この拡散板像22iが被照明領域全体を含むように位置させることで、何れの走査位置においても被照明領域全体を均一に照明することが可能となる。   As shown in FIG. 2, the scanning light La (t1) at time t1 emits illumination light Lb (t1) as reproduction light at the light diffusing element 21 to form a diffusion plate image 22i. Further, the scanning light La (t2) at time t2 emits the illumination light Lb (t2) by the light diffusing element 21 to form the same diffusing plate image 22i. By scanning the scanning light La in this way, the diffusion plate images 22i are formed so as to overlap each other when the incident position of the light diffusing element 21 is irradiated. By positioning the diffusion plate image 22i so as to include the entire illuminated area, the entire illuminated area can be illuminated uniformly at any scanning position.

図3は、本発明の実施形態に係る照明装置で使用される透過型ホログラムを記録(作成)する際の構成(干渉露光)を示す図である。拡散板22の背面側からレーザー光を照射し、前方に拡散した物体光Obをホログラム記録材料24の一方の面から入射させる。その際、拡散板22の各点からの拡散光(物体光Ob)は、ホログラム記録材料24の少なくとも使用領域全面を照明するよう拡散させる。   FIG. 3 is a diagram showing a configuration (interference exposure) when recording (creating) a transmission hologram used in the illumination device according to the embodiment of the present invention. Laser light is irradiated from the back side of the diffusion plate 22, and the object light Ob diffused forward is incident from one surface of the hologram recording material 24. At that time, diffused light (object light Ob) from each point of the diffusion plate 22 is diffused so as to illuminate at least the entire use region of the hologram recording material 24.

そして、ホログラム記録材料24の同じ面から、集光光学系23にて集光した参照光Rが照射される。集光光学系23の焦点位置Aは、使用時の光走査部15による基準点と一致するように配置されている。物体光Obと参照光Rを同時に入射させ、ホログラム記録材料24中で干渉させる。なお、物体光Obと参照光とは干渉性を有する必要がある。そのため、同一の光源から発振されたレーザー光を分割して一方を物体光Ob、他方を参照光Rとして使用することなどが考えられる。   Then, the reference light R condensed by the condensing optical system 23 is irradiated from the same surface of the hologram recording material 24. The focal position A of the condensing optical system 23 is arranged so as to coincide with a reference point by the optical scanning unit 15 in use. The object light Ob and the reference light R are simultaneously incident and interfered in the hologram recording material 24. The object beam Ob and the reference beam need to have coherency. Therefore, it is conceivable to divide laser light oscillated from the same light source and use one as object light Ob and the other as reference light R.

ホログラム記録材料24は加熱、紫外線照射等の後処理を経て面上の各点において、同じ位置に拡散板像を再生する透過型ホログラム21が作成される。また、記録時に用いられる物体光Obの照射には、オパールガラスやすりガラスといった拡散板22のみならず、レンズアレイなど、各点からの拡散光が使用領域全面を照明できる光学素子(光拡散素子21と峻別できるよう「第2の光拡散素子」と呼ぶ)を用いることとしてもよい。なお、本実施形態では、物体光Obと参照光Rとを干渉させることで干渉縞の記録(干渉露光)を行うこととしたが、計算機にて計算された干渉縞を直接、ホログラム記録材料21に記録する、いわゆる計算機合成ホログラムを採用するものであってもよい。   The hologram recording material 24 is subjected to post-processing such as heating and ultraviolet irradiation to produce a transmission hologram 21 that reproduces a diffusion plate image at the same position at each point on the surface. Further, for irradiation of the object light Ob used at the time of recording, not only the diffuser plate 22 such as an opal glass file, but also an optical element (light diffusing element 21) such as a lens array, which can illuminate the entire use area with diffused light from each point. (Referred to as “second light diffusing element”). In the present embodiment, interference fringes are recorded (interference exposure) by causing the object beam Ob and the reference light R to interfere with each other. However, the interference fringes calculated by the computer are directly recorded on the hologram recording material 21. A so-called computer-generated hologram may be used.

図2の光拡散素子21で再生される拡散板像22iは、図1において光変調素子31の像形成領域全体を照明するように位置される。図1において光変調素子31の像形成領域は、XY平面に2次元的に位置している。本実施形態では、光走査部15には、入射角度が異なる2本のコヒーレント光L1、L1’が入射することとなるが、両コヒーレント光L1、L1’の光走査部15での基準点を、ホログラム作成時の焦点位置Aと一致させておくことで、どちらのコヒーレント光L1、L1’によっても同じ拡散板像22iを形成させることが可能となる。   The diffuser plate image 22i reproduced by the light diffusing element 21 in FIG. 2 is positioned so as to illuminate the entire image forming region of the light modulating element 31 in FIG. In FIG. 1, the image forming area of the light modulation element 31 is two-dimensionally positioned on the XY plane. In the present embodiment, two coherent lights L1 and L1 ′ having different incident angles are incident on the optical scanning unit 15, but the reference points of the two coherent lights L1 and L1 ′ in the optical scanning unit 15 are used as the reference points. By making it coincide with the focal position A at the time of hologram creation, it is possible to form the same diffuser plate image 22i with either coherent light L1, L1 ′.

マイクロディスプレイなどの光変調素子31は、光拡散素子21からの照明光Lbにて照明され、画素毎に照明光を透過して映像を形成する。このとき照明光Lbの偏光方向は、偏光ビームスプリッター12、λ/2波長板13にて偏光方向が揃えられており、この偏光方向を光変調素子31で使用される偏光方向と一致させておくことで、光変調素子31での光利用効率の向上、そして画質の向上を図ることが可能となる。   The light modulation element 31 such as a micro display is illuminated with the illumination light Lb from the light diffusion element 21 and transmits the illumination light for each pixel to form an image. At this time, the polarization direction of the illumination light Lb is aligned by the polarization beam splitter 12 and the λ / 2 wavelength plate 13, and this polarization direction is made to coincide with the polarization direction used in the light modulation element 31. Thus, it is possible to improve the light use efficiency in the light modulation element 31 and improve the image quality.

光変調素子31で変調された変調光Lcは、投射光学系32で拡大され映像再生光Ldとしてスクリーン41上に投射され、反射、あるいは、透過される映像を観察者に観察さ
せる。このときスクリーン41の面上に投射されたコヒーレント光は互いに干渉することでスペックルを生じさせる。しかしながら、本実施形態では、光走査部15によってコヒーレント光が走査されるため、結果としてスクリーン41に投射する映像再生光Ldの入射角度を経時的に変化させ、このスペックルを極めて効果的に目立たなくしている。
The modulated light Lc modulated by the light modulation element 31 is magnified by the projection optical system 32 and projected onto the screen 41 as the image reproduction light Ld, and allows the observer to observe the reflected or transmitted image. At this time, the coherent light projected on the surface of the screen 41 interferes with each other to cause speckle. However, in this embodiment, since the coherent light is scanned by the optical scanning unit 15, as a result, the incident angle of the image reproduction light Ld projected on the screen 41 is changed with time, and this speckle is very effectively conspicuous. It is lost.

例えば、図1に示されるスクリーン上の点P1においては、時刻t1における映像再生光Ld(t1)と、時刻t2における映像再生光Ld(t2)が異なる入射角度で照射されることとなる。図に示す他の点P2や図示しない他の点においても同様であって、映像再生光Ldは、入射角度を時間的に変化させつつスクリーン41上に映像を投射する。したがって、ごく短い時間ではスクリーン上に形成されるスペックルも、映像再生光Ldが時間によって異なる入射角度で照射されることで平均化され、スクリーン41に投射される像を観察する観察者には十分に目立たない状態となる。   For example, at the point P1 on the screen shown in FIG. 1, the video reproduction light Ld (t1) at time t1 and the video reproduction light Ld (t2) at time t2 are irradiated at different incident angles. The same applies to other points P2 shown in the figure and other points not shown, and the image reproduction light Ld projects an image on the screen 41 while changing the incident angle with time. Therefore, speckles formed on the screen in a very short time are averaged by the image reproduction light Ld being irradiated at different incident angles depending on the time, and an observer who observes the image projected on the screen 41 is used. It becomes inconspicuous enough.

観察者によって観察されるスペックルには、このようにスクリーン41上でのコヒーレント光の散乱を原因として発生するスペックルだけではなく、投射型映像表示装置10の各種光学素子上で発生するものもある。このスペックルは、光変調素子31を介してスクリーン41に投影されることで観察者に観察される。本実施形態では、走査光Laが光拡散素子21を走査することで、被照明領域としての光変調素子31の像形成領域を照明する。すなわち被照明領域を、光拡散素子21の各点からの拡散光が時間的に分離されるように照明することで、光拡散素子21より前の位相情報をキャンセルするとともに光拡散素子21の各点からの拡散光同士が干渉することも防ぐことができ、投射型映像表示装置10の各種光学素子で発生するスペックルを十分に目立たない状態とすることが可能となる。   The speckles observed by the observer are not only speckles generated due to the scattering of coherent light on the screen 41 as described above, but also those generated on various optical elements of the projection display apparatus 10. is there. This speckle is projected on the screen 41 via the light modulation element 31 and is observed by the observer. In the present embodiment, the scanning light La scans the light diffusing element 21 to illuminate the image forming area of the light modulation element 31 as the illuminated area. That is, by illuminating the illuminated area so that diffused light from each point of the light diffusing element 21 is temporally separated, the phase information before the light diffusing element 21 is canceled and each of the light diffusing elements 21 is It is also possible to prevent the diffused light from the points from interfering with each other, and it is possible to make the speckles generated in the various optical elements of the projection display apparatus 10 inconspicuous.

以上、本発明の実施形態に係る照明装置、投射型映像表示装置について説明したが、この照明装置にて使用する各種構成の実施形態について説明する。前述の実施形態では、光走査部15の走査形態については詳細を説明しなかったが、光走査部15の走査は、1次元的、2次元的走査どちらを利用してもよい。何れの場合においても光拡散素子21上の各点からの拡散光が被照明領域全体を十分に照明できることが必要とされる。   As described above, the lighting device and the projection type image display device according to the embodiment of the present invention have been described. Embodiments of various configurations used in the lighting device will be described. Although the details of the scanning mode of the optical scanning unit 15 have not been described in the above-described embodiment, the scanning of the optical scanning unit 15 may use either one-dimensional or two-dimensional scanning. In any case, it is required that the diffused light from each point on the light diffusing element 21 can sufficiently illuminate the entire illuminated area.

図4には、1次元的に走査を行う光走査部15の実施形態が示されている。この形態では、光源部11から出射されたコヒーレント光は、1軸方向に共振振動する光走査部15の反射面上で反射し、光拡散素子21上をライン上に往復して走査する。光拡散素子21としてホログラムを用いた場合には、何れの走査位置においても拡散板像22iが形成される。このような実施形態では、走査領域がライン状で済むため、光拡散素子21を小型化することができる。ライン状の走査で十分に被照明領域を得るためには、ホログラムを用いることが好ましい。   FIG. 4 shows an embodiment of the optical scanning unit 15 that performs one-dimensional scanning. In this embodiment, the coherent light emitted from the light source unit 11 is reflected on the reflection surface of the optical scanning unit 15 that resonates and vibrates in one axial direction, and scans the light diffusion element 21 back and forth on the line. When a hologram is used as the light diffusing element 21, a diffusing plate image 22i is formed at any scanning position. In such an embodiment, the light diffusion element 21 can be reduced in size because the scanning region only needs to be a line. In order to obtain a sufficiently illuminated area by line-shaped scanning, it is preferable to use a hologram.

図5には、2次元的に走査を行う光走査部15の実施形態が示されている。この形態では、光源部11からのコヒーレント光は、2軸方向で共振振動する光走査部15の反射面上で反射し、光拡散素子21上を2次元的に走査する。この実施形態においても光拡散素子21からの拡散光は、被照明領域全体を十分に照明するものとなっており、特にホログラムを用いた場合には、被照明領域に合わせた形状の拡散板像22iを形成することが可能であり光の利用効率が高められる。このような実施形態は、オパールガラスのような通常の拡散板を用いた場合に有効である。各点からの拡散光の照度分布が一定でない場合であっても照度の平均化を図り、被照明領域全体を均一に照明することが可能となる。   FIG. 5 shows an embodiment of the optical scanning unit 15 that performs two-dimensional scanning. In this embodiment, the coherent light from the light source unit 11 is reflected on the reflection surface of the optical scanning unit 15 that resonates and oscillates in two axial directions, and scans the light diffusion element 21 two-dimensionally. Also in this embodiment, the diffused light from the light diffusing element 21 sufficiently illuminates the entire illuminated area, and in particular when a hologram is used, a diffuser plate image shaped to match the illuminated area. 22i can be formed, and the light use efficiency is increased. Such an embodiment is effective when a normal diffusion plate such as opal glass is used. Even if the illuminance distribution of diffused light from each point is not constant, the illuminance can be averaged and the entire illuminated area can be illuminated uniformly.

また、前述の実施形態で使用した偏光ビームスプリッター12と光反射素子14は、偏光ビームスプリッターアレイとして構成することも可能である。図6は、偏光ビームスプリッターアレイの構成を説明する図である。偏光ビームスプリッターアレイ16は、プリ
ズムで挟まれた複数の薄膜16a、16bにて構成され、本実施形態では、薄膜16aは、光源11からのコヒーレント光L0をp偏光成分とs偏光成分とに分離する。もう一方の薄膜16bは、分離された一方のコヒーレント光L1’を光走査部15側に導く光反射素子として機能する。
Further, the polarizing beam splitter 12 and the light reflecting element 14 used in the above-described embodiment can be configured as a polarizing beam splitter array. FIG. 6 is a diagram illustrating the configuration of the polarization beam splitter array. The polarization beam splitter array 16 includes a plurality of thin films 16a and 16b sandwiched between prisms. In this embodiment, the thin film 16a separates the coherent light L0 from the light source 11 into a p-polarized component and an s-polarized component. To do. The other thin film 16b functions as a light reflecting element that guides one separated coherent light L1 ′ to the optical scanning unit 15 side.

このような偏光ビームスプリッターアレイ16を使用した場合、出射される各コヒーレント光L1、L1’が距離dだけ離れた平行光として出射される。そのため、光拡散部15に入射させる際、あるいは、光拡散素子21で被照明領域を照明する際に工夫が必要となる。   When such a polarization beam splitter array 16 is used, the emitted coherent lights L1 and L1 'are emitted as parallel lights separated by a distance d. Therefore, when making it inject into the light-diffusion part 15, or when illuminating a to-be-illuminated area | region with the light-diffusion element 21, a device is needed.

図7、図8は、偏光ビームスプリッターアレイを用いた照明装置の実施形態を示す図であって、ちょうど図2で説明した照明装置において、偏光ビームスプリッター12、光反射素子14に代えて、偏光ビームスプリッターアレイ16を用いた実施形態となっている。どちらの実施形態においても図2と同様の点については説明を省略する。   7 and 8 are diagrams showing an embodiment of an illuminating device using a polarizing beam splitter array. In the illuminating device just described in FIG. 2, instead of the polarizing beam splitter 12 and the light reflecting element 14, polarized light is used. In this embodiment, the beam splitter array 16 is used. In either embodiment, the description of the same points as in FIG. 2 will be omitted.

図7に示される実施形態では、偏光ビームスプリッターアレイ16で2本の平行光をレンズなどの集光光学系18で、光走査部15の基準点に集光させることとしている。この実施形態では、前述の実施形態と同様、入射角度の異なる2本のコヒーレント光L1、L1’が反射されることとなるが、光拡散素子21の各入射位置において2本のコヒーレント光L1、L1’が同じ入射角度で入射される。そのため、特に、光拡散素子21にホログラムを用いた場合には、光走査部15の基準点を、ホログラム作成時の焦点位置Aと一致させておくことで、どちらのコヒーレント光L1、L1’によっても同じ拡散板像22iを形成させることができ、光の利用効率を向上させることが可能となる。   In the embodiment shown in FIG. 7, two parallel lights are condensed on a reference point of the optical scanning unit 15 by a condensing optical system 18 such as a lens by the polarization beam splitter array 16. In this embodiment, the two coherent lights L1 and L1 ′ having different incident angles are reflected as in the above-described embodiment, but the two coherent lights L1 and L1 ′ are reflected at the respective incident positions of the light diffusing element 21. L1 ′ is incident at the same incident angle. Therefore, in particular, when a hologram is used for the light diffusing element 21, the reference point of the optical scanning unit 15 is made to coincide with the focal position A at the time of hologram creation, so that which coherent light L1, L1 ′ is used. The same diffusion plate image 22i can be formed, and the light utilization efficiency can be improved.

一方、図8に示される実施形態では、偏光ビームスプリッターアレイ16から出射された2本の平行光L1、L1’をそのまま光走査部15に入射させることとしている。このような形態では、光走査部15の反射面の2箇所において各コヒーレント光L1、L1’が反射されることとなる。そのため、光拡散素子21の各入射位置では、2本の走査光LaとLa’による照射範囲が異なったものとなる。しかしながら、光拡散素子21としてホログラムを利用した場合には、常に同じ位置に拡散板像22iを形成することとなるため、光の利用効率の向上を図ることが可能となる。   On the other hand, in the embodiment shown in FIG. 8, the two parallel lights L1 and L1 'emitted from the polarization beam splitter array 16 are incident on the optical scanning unit 15 as they are. In such a form, the coherent lights L1 and L1 'are reflected at two locations on the reflection surface of the optical scanning unit 15. Therefore, at the respective incident positions of the light diffusing element 21, the irradiation ranges of the two scanning lights La and La ′ are different. However, when a hologram is used as the light diffusing element 21, the diffusion plate image 22i is always formed at the same position, so that the light use efficiency can be improved.

また、このような場合、光拡散素子21として、レンズアレイや、オパールガラスなどの通常の拡散板などを用いたときには、光拡散素子21の各点における入射角度の違いによって照明領域にずれが生じる場合がある。そのため、図9に示すようにコヒーレント光Laが入射したときの光拡散素子21による照明領域22iと、コヒーレント光La’が入射したときの光拡散素子21による照明領域22i’がどちらも被照明領域としての光変調素子31の像形成領域全体を照明することが均一な照明を行う上で好ましい。   Further, in such a case, when a lens array, a normal diffusing plate such as opal glass, or the like is used as the light diffusing element 21, a deviation occurs in the illumination area due to a difference in incident angle at each point of the light diffusing element 21. There is a case. Therefore, as shown in FIG. 9, both the illumination region 22i by the light diffusing element 21 when the coherent light La is incident and the illumination region 22i ′ by the light diffusing element 21 when the coherent light La ′ is incident are both illuminated regions. It is preferable to illuminate the entire image forming area of the light modulation element 31 as a uniform illumination.

図1の実施形態では、透過型の光拡散素子21を使用したが、光拡散素子21としては反射型のものを用いることとしてもよい。図10〜図11は、光拡散素子21として反射型ホログラムを使用したときの実施形態であって、各図は、それぞれ図1〜図3の透過型のものと対応した図となっている。   In the embodiment of FIG. 1, the transmissive light diffusing element 21 is used. However, as the light diffusing element 21, a reflective type may be used. 10 to 11 show an embodiment when a reflection hologram is used as the light diffusing element 21, and each figure corresponds to the transmission type shown in FIGS.

図10は、投射型映像表示装置の構成を示す図であって、光拡散素子21として反射型ホログラムを使用した実施形態となっている。前述の実施形態と同様、光走査部15からの走査光Laは、光拡散素子21の入射面を時間的に位置を変えつつ走査を行う。反射型ホログラムでこの入射面が、反射面としても機能し、反射された再生像は、前実施形態と同様、被照明領域としての光変調素子31の像形成領域全体を照明する。光拡散素子21の何れの点を走査した場合にも、各点から出射される拡散光は、被照明領域を照明するこ
とで、被照明領域に対する入射角度を時間的に異ならせることが可能となる。したがって、前実施形態と同様、スクリーン41上で発生するスペックル、並びに、投射型映像表示装置10の各種光学素子で発生するスペックルを十分に目立たなくすることができる。
FIG. 10 is a diagram showing a configuration of the projection display apparatus, and an embodiment in which a reflection hologram is used as the light diffusing element 21 is shown. Similar to the above-described embodiment, the scanning light La from the optical scanning unit 15 performs scanning while changing the position of the incident surface of the light diffusing element 21 in terms of time. In the reflection hologram, this incident surface also functions as a reflection surface, and the reflected reproduced image illuminates the entire image forming region of the light modulation element 31 as the illuminated region, as in the previous embodiment. Even when any point of the light diffusing element 21 is scanned, the diffused light emitted from each point can illuminate the illuminated area, thereby making it possible to vary the incident angle with respect to the illuminated area in terms of time. Become. Therefore, as in the previous embodiment, speckles generated on the screen 41 and speckles generated by various optical elements of the projection display apparatus 10 can be made sufficiently inconspicuous.

図12は、本実施形態で使用する反射型ホログラムを作成する際の構成(干渉露光)を示した図である。拡散板22の背面側からレーザー光を照射し、前方に拡散した物体光Obをホログラム記録材料24の一方の面から入射させる。その際、拡散板22からの各点からの拡散光(物体光Ob)は、ホログラム記録材料24の少なくとも使用領域全面を照明するよう拡散させる。   FIG. 12 is a diagram showing a configuration (interference exposure) when creating a reflection hologram used in the present embodiment. Laser light is irradiated from the back side of the diffusion plate 22, and the object light Ob diffused forward is incident from one surface of the hologram recording material 24. At that time, diffused light (object light Ob) from each point from the diffusion plate 22 is diffused so as to illuminate at least the entire use region of the hologram recording material 24.

そして、ホログラム記録材料24の他の面から、集光光学系23にて集光した参照光Rが照射される。集光光学系23の焦点位置Aは、使用時の光走査部15による基準点と一致するように配置されている。物体光Obと参照光Rを同時に入射させ、ホログラム記録材料24中で干渉させる。   Then, the reference light R condensed by the condensing optical system 23 is irradiated from the other surface of the hologram recording material 24. The focal position A of the condensing optical system 23 is arranged so as to coincide with a reference point by the optical scanning unit 15 in use. The object light Ob and the reference light R are simultaneously incident and interfered in the hologram recording material 24.

ホログラム記録材料24は加熱、紫外線照射等の後処理を経て面上の各点において、同じ位置に拡散板像を再生する反射型ホログラム21が作成される。なお、前実施形態と同様、物体光Obの照射には、オパールガラスやすりガラスといった拡散板22だけでなく、レンズアレイなど、各点からの拡散光が使用領域全面を照明できる光学素子(第2の光拡散素子)であればよい。また、この反射型ホログラムについても計算機合成ホログラムを使用することとしてもよい。   The hologram recording material 24 is subjected to post-processing such as heating and ultraviolet irradiation to produce a reflection hologram 21 that reproduces a diffuser plate image at the same position at each point on the surface. As in the previous embodiment, the object light Ob is irradiated not only with the diffuser plate 22 such as an opal glass file, but also with an optical element (second lens) such as a lens array that can illuminate the entire use area. Light diffusing element). Moreover, it is good also as using a computer-generated hologram also about this reflection type hologram.

以上、本実施形態によれば、スペックルノイズが目立つことなく、偏光方向の揃った照明光を出射する照明装置、並びに、この照明装置にて光変調素子を照明することでスペックルノイズが目立たない映像を提供することのできる投射型映像表示装置を提供することが可能となる。   As described above, according to the present embodiment, speckle noise is not noticeable, and the speckle noise is noticeable by illuminating the light modulation element with the illumination device that emits illumination light having a uniform polarization direction. It is possible to provide a projection-type image display device that can provide a non-image.

なお、本発明はこれらの実施形態のみに限られるものではなく、それぞれの実施形態の構成を適宜組み合わせて構成した実施形態も本発明の範疇となるものである。   Note that the present invention is not limited to these embodiments, and embodiments configured by appropriately combining the configurations of the respective embodiments also fall within the scope of the present invention.

10…投射型映像表示装置
11…光源
12…偏光ビームスプリッター
13…λ/2波長板
14…光反射素子
15…光走査部
16…偏光ビームスプリッターアレイ
17…λ/2波長板
20…照明装置
21…光拡散素子(ホログラム)
22i…拡散板像
23…集光光学系
24…ホログラム記録材料
31…光変調素子(マイクロディスプレイ)
31a…像形成領域
32…投射光学系
41…スクリーン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Projection type image display apparatus 11 ... Light source 12 ... Polarization beam splitter 13 ... (lambda) / 2 wavelength plate 14 ... Light reflection element 15 ... Optical scanning part 16 ... Polarization beam splitter array 17 ... (lambda) / 2 wavelength plate 20 ... Illumination device 21 ... Light diffusing element (hologram)
22i ... Diffuser plate image 23 ... Condensing optical system 24 ... Hologram recording material 31 ... Light modulation element (micro display)
31a ... Image forming area 32 ... Projection optical system 41 ... Screen

Claims (12)

コヒーレント光を出射する光源と、
前記光源から出射したコヒーレント光を異なる方向に分離する偏光ビームスプリッターと、
前記偏光ビームスプリッターで分離されたコヒーレント光の一方を反射させる光反射素子と、
前記光反射素子で反射されたコヒーレント光と、前記偏光ビームスプリッターで分離された他方のコヒーレント光を走査する光走査部と、
前記偏光ビームスプリッターで分離された何れか一方のコヒーレント光の光路に配置され、前記偏光ビームスプリッターで分離された2つのコヒーレント光の偏光方向を揃える波長板と、
前記光走査部で走査された走査光を拡散させ、各点から出射される拡散光が被照明領域を重ねて照明する光拡散素子と、を備えたことを特徴とする
照明装置。
A light source that emits coherent light;
A polarization beam splitter that separates coherent light emitted from the light source in different directions;
A light reflecting element that reflects one of the coherent light beams separated by the polarizing beam splitter;
An optical scanning unit that scans the coherent light reflected by the light reflecting element and the other coherent light separated by the polarization beam splitter;
A wave plate arranged in the optical path of any one of the coherent lights separated by the polarization beam splitter and aligning the polarization directions of the two coherent lights separated by the polarization beam splitter;
An illuminating device comprising: a light diffusing element that diffuses scanning light scanned by the light scanning unit and diffuses light emitted from each point to illuminate a region to be illuminated.
前記偏光ビームスプリッターは、前記光源から入射するコヒーレント光がブリュースター角となるように配設された薄膜を含んで構成されることを特徴とする
請求項1に記載の照明装置。
The illumination device according to claim 1, wherein the polarization beam splitter includes a thin film disposed so that coherent light incident from the light source has a Brewster angle.
前記光走査部は、ミラーデバイスからなることを特徴とする
請求項1または請求項2に記載の照明装置。
The illumination device according to claim 1, wherein the optical scanning unit includes a mirror device.
前記光反射素子は、ミラーであることを特徴とする
請求項1から請求項3の何れか1項に記載の照明装置。
The lighting device according to claim 1, wherein the light reflecting element is a mirror.
前記偏光ビームスプリッターと前記光反射素子は、偏光ビームスプリッターアレイで構成されていることを特徴とする
請求項1から請求項3の何れか1項に記載の照明装置。
The illumination device according to any one of claims 1 to 3, wherein the polarization beam splitter and the light reflecting element are configured by a polarization beam splitter array.
前記波長板は、前記偏光ビームスプリッターの出射面に貼付けられていることを特徴とする
請求項1から請求項5の何れか1項に記載の照明装置。
The illumination device according to any one of claims 1 to 5, wherein the wavelength plate is attached to an exit surface of the polarization beam splitter.
前記光拡散素子は、ホログラムであることを特徴とする
請求項1から請求項6の何れか1項に記載の照明装置。
The illumination device according to any one of claims 1 to 6, wherein the light diffusion element is a hologram.
前記ホログラムは、第2の光拡散素子の像を記録したものであることを特徴とする
請求項7に記載の照明装置。
The illumination device according to claim 7, wherein the hologram records an image of a second light diffusing element.
前記ホログラムは、透過型ホログラム、反射型ホログラムの何れかであることを特徴とする
請求項7または請求項8に記載の照明装置。
The illumination device according to claim 7 or 8, wherein the hologram is any one of a transmission hologram and a reflection hologram.
前記光拡散素子は、拡散板であることを特徴とする
請求項1から請求項6の何れか1項に記載の照明装置。
The lighting device according to any one of claims 1 to 6, wherein the light diffusing element is a diffusing plate.
前記光拡散素子は、レンズアレイであることを特徴とする
請求項1から請求項6の何れかに記載の照明装置。
The lighting device according to claim 1, wherein the light diffusing element is a lens array.
コヒーレント光を出射する光源と、
前記光源から出射したコヒーレント光を異なる方向に分離する偏光ビームスプリッターと、
前記偏光ビームスプリッターで分離されたコヒーレント光の一方を反射させる光反射素子と、
前記光反射素子で反射されたコヒーレント光と、前記偏光ビームスプリッターで分離された他方のコヒーレント光を走査する光走査部と、
前記偏光ビームスプリッターで分離された何れか一方のコヒーレント光の光路に配置され、前記偏光ビームスプリッターで分離された2つのコヒーレント光の偏光方向を揃える波長板と、
像が形成される像形成領域を有する変調素子と、
前記光走査部で走査された走査光を拡散させ、各点から出射される拡散光が前記像形成領域を重ねて照明する光拡散素子と、
前記光変調素子の像をスクリーンに投影する投射光学系と、を備えることを特徴とする
投射型映像表示装置。
A light source that emits coherent light;
A polarization beam splitter that separates coherent light emitted from the light source in different directions;
A light reflecting element that reflects one of the coherent light beams separated by the polarizing beam splitter;
An optical scanning unit that scans the coherent light reflected by the light reflecting element and the other coherent light separated by the polarization beam splitter;
A wave plate arranged in the optical path of any one of the coherent lights separated by the polarization beam splitter and aligning the polarization directions of the two coherent lights separated by the polarization beam splitter;
A modulation element having an image forming region in which an image is formed;
A light diffusing element for diffusing the scanning light scanned by the light scanning unit, and diffusing light emitted from each point to illuminate the image forming region;
And a projection optical system that projects an image of the light modulation element onto a screen.
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