JP6155960B2 - Projector and projector manufacturing method - Google Patents

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本発明は、プロジェクターおよびプロジェクターの製造方法に関する。   The present invention relates to a projector and a method for manufacturing the projector.

従来、光源を有する照明装置、照明装置から射出された光を画像情報に応じて変調する光変調装置、および光変調装置で変調された光を投写する投写光学系を備えたプロジェクターが知られている。また、光源として半導体レーザーを用い、高輝度化のために2つの照明装置を備えるプロジェクターが提案されている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, an illumination device having a light source, a light modulation device that modulates light emitted from the illumination device according to image information, and a projector including a projection optical system that projects light modulated by the light modulation device are known. Yes. In addition, there has been proposed a projector that uses a semiconductor laser as a light source and includes two illumination devices for increasing the brightness (see, for example, Patent Document 1).

特許文献1に記載の2つの照明装置は、一方の照明装置においては、半導体レーザーから発せられた青色光を透過型拡散手段によって拡散させて射出し、他方の照明装置(第2照明装置)においては、半導体レーザーから発せられた光を蛍光体層に照射して、蛍光体層から赤色光および緑色光を含む光を射出するように構成されている。
ところで、投写される画像のコントラスト比を高めるために、通過光量を調整する可変絞りが用いられる。
In the two illumination devices described in Patent Document 1, in one illumination device, blue light emitted from a semiconductor laser is diffused and emitted by a transmission type diffusing unit, and in the other illumination device (second illumination device). Is configured to irradiate the phosphor layer with light emitted from a semiconductor laser and to emit light including red light and green light from the phosphor layer.
By the way, in order to increase the contrast ratio of the projected image, a variable aperture that adjusts the amount of light passing through is used.

特開2012−47996号公報JP 2012-47996 A

しかしながら、特許文献1に記載の技術では、投写光学系等に可変絞りが設けられているプロジェクターの場合には、2つの照明装置から射出されるそれぞれの光の拡がり角が異なるため、可変絞りによる光を通過させる程度(F値(F−number))によっては、投写光学系から射出される青色光と、赤色光および緑色光との光量の差が大きくなり、投写される画像のホワイトバランスが崩れ、色ムラが発生する恐れがある。   However, in the technique described in Patent Document 1, in the case of a projector in which a variable aperture is provided in a projection optical system or the like, the divergence angles of the lights emitted from the two illumination devices are different. Depending on the degree of light transmission (F value (F-number)), the difference in the amount of light between the blue light emitted from the projection optical system, the red light, and the green light becomes large, and the white balance of the projected image becomes large. There is a risk of collapse and uneven color.

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

[適用例1]本適用例に係るプロジェクターは、第1の発散角の第1の色光を射出する第1の光源装置と、該第1の光源装置から射出された該第1の色光が入射する第1のピックアップ光学系と、該第1の光源装置と該第1のピックアップ光学系との間隔を調整する調整機構と、を備えた第1の照明光学系と、第2の発散角の第2の色光を射出する第2の光源装置と、該第2の光源装置から射出された該第2の色光が入射する第2のピックアップ光学系と、を備えた第2の照明光学系と、前記第1の照明光学系から射出された前記第1の色光、および前記第2の照明光学系から射出された前記第2の色光を画像信号に応じて変調することによって画像光を形成する光変調装置と、前記画像光を投写する投写光学系と、前記投写光学系に設けられ、通過光量を調整する可変絞りと、を備えることを特徴とする。   Application Example 1 In the projector according to this application example, the first light source device that emits the first color light having the first divergence angle and the first color light emitted from the first light source device are incident. A first pickup optical system, an adjustment mechanism that adjusts a distance between the first light source device and the first pickup optical system, and a second divergence angle A second illumination optical system comprising: a second light source device that emits second color light; and a second pickup optical system that receives the second color light emitted from the second light source device; Image light is formed by modulating the first color light emitted from the first illumination optical system and the second color light emitted from the second illumination optical system in accordance with an image signal. A light modulation device; a projection optical system that projects the image light; and a projection optical system provided in the projection optical system. , Characterized in that it comprises a variable throttle for adjusting the amount of transmitted light, a.

ここで、発散角とは、光源装置が射出する色光のピックアップ光学系の光軸に対する広がる角度のことをいう。
この構成によれば、プロジェクターは、2つの照明光学系を備え、投写光学系には可変絞りが設けられているので、コントラスト比を高めた画像をスクリーン等の投写面に投写することができる。
また、第1の照明光学系には、調整機構が設けられているので、この調整機構によって第1の光源装置と第1のピックアップ光学系との間隔を調整することにより、第1のピックアップ光学系から射出される第1の色光の拡がり角を変えることができる。これにより、可変絞りを通過する第1の色光の光量を調整することができる。これによって、発散角が互いに異なる第1の光源装置および第2の光源装置を備える構成であっても、第1の光源装置と第1のピックアップ光学系との間隔を調整することによって、可変絞りを通過する第1の色光の光量と、可変絞りを通過する第2の色光の光量との比率を所望の値に設定することができる。よって、本発明によるプロジェクターは、第1の色光と第2の色光とのバランスが良好な画像の投写が可能となる。
Here, the divergence angle refers to an angle at which the color light emitted from the light source device spreads with respect to the optical axis of the pickup optical system.
According to this configuration, the projector includes the two illumination optical systems, and the projection optical system is provided with the variable diaphragm, so that an image with an increased contrast ratio can be projected onto a projection surface such as a screen.
In addition, since the first illumination optical system is provided with an adjustment mechanism, the first pickup optical is adjusted by adjusting the distance between the first light source device and the first pickup optical system by the adjustment mechanism. The divergence angle of the first color light emitted from the system can be changed. Thereby, the light quantity of the 1st color light which passes a variable stop can be adjusted. Thus, even if the first light source device and the second light source device having different divergence angles are provided, the variable aperture can be adjusted by adjusting the distance between the first light source device and the first pickup optical system. The ratio between the amount of the first color light that passes through and the amount of the second color light that passes through the variable aperture can be set to a desired value. Therefore, the projector according to the present invention can project an image with a good balance between the first color light and the second color light.

[適用例2]上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記調整機構は、前記第1の光源装置を保持する光源装置保持部と、前記第1のピックアップ光学系を保持するとともに、該第1のピックアップ光学系の光軸に沿う方向において前記光源装置保持部に対して相対的に移動可能なピックアップ光学系保持部と、前記第1の光源装置と前記第1のピックアップ光学系との間隔を固定する固定部と、を備えることが好ましい。   Application Example 2 In the projector according to the application example described above, the adjustment mechanism holds the light source device holding unit that holds the first light source device, the first pickup optical system, and the first pickup. A pickup optical system holding portion that is movable relative to the light source device holding portion in a direction along the optical axis of the optical system, and a distance between the first light source device and the first pickup optical system are fixed. And a fixing portion.

この構成によれば、第1のピックアップ光学系を保持するピックアップ光学系保持部は、第1のピックアップ光学系の光軸に沿う方向に移動可能に構成されているので、第1の光源装置と第1のピックアップ光学系との間隔を調整することができる。また、調整機構は、固定部(例えば、接着剤やネジ等)を備えているので、第1の光源装置と第1のピックアップ光学系との間隔を調整した後、その間隔を固定することができる。よって、簡素な構造および省スペースで配置可能な調整機構を備えるプロジェクターを提供できる。   According to this configuration, the pickup optical system holding unit that holds the first pickup optical system is configured to be movable in a direction along the optical axis of the first pickup optical system. The distance from the first pickup optical system can be adjusted. In addition, since the adjustment mechanism includes a fixing portion (for example, an adhesive or a screw), after adjusting the distance between the first light source device and the first pickup optical system, the distance can be fixed. it can. Therefore, a projector including an adjustment mechanism that can be arranged with a simple structure and space saving can be provided.

[適用例3]上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記第1の光源装置は、光を発する発光部と、前記発光部から発せられた光が照射されることによって、前記第1の発散角で前記第1の色光を射出する光学素子と、を備え、前記調整機構は、前記発光部を保持する発光部保持部と、前記光学素子を保持するとともに、前記第1のピックアップ光学系の光軸に沿う方向において前記発光部保持部に対して相対的に移動可能な移動部と、前記第1の光源装置と前記第1のピックアップ光学系との間隔を固定する固定部と、を備えることが好ましい。   Application Example 3 In the projector according to the application example described above, the first light source device emits light and emits light emitted from the light emitting unit, thereby irradiating the first light source device with the first divergence angle. An optical element that emits the first color light, and the adjustment mechanism holds the light emitting part holding part and the optical axis of the first pickup optical system while holding the optical element. A moving portion that is movable relative to the light emitting portion holding portion in a direction along the direction, and a fixing portion that fixes a distance between the first light source device and the first pickup optical system. preferable.

この構成によれば、第1の光源装置は、例えば、半導体レーザーや発光ダイオード等の発光素子を有する発光部から発せられた光を、光学素子によって第1の発散角を有する第1の色光で射出する。光学素子としては、発光部から発せられた光によって発光する蛍光体や、発光部から発せられた光を拡散させる光拡散部材等を用いることができる。そして、この光学素子は、移動部に保持され、発光部を保持する発光部保持部に対して相対的に移動可能に構成されている。これによって、第1の光源装置全体や、第1のピックアップ光学系全体を移動させる構成に比べ、簡素な構造、省スペースで第1の光源装置と第1のピックアップ光学系との間隔を調整する構成が可能となる。   According to this configuration, the first light source device uses, for example, light emitted from a light emitting unit having a light emitting element such as a semiconductor laser or a light emitting diode as first color light having a first divergence angle by the optical element. Eject. As the optical element, a phosphor that emits light by light emitted from the light emitting unit, a light diffusing member that diffuses light emitted from the light emitting unit, or the like can be used. The optical element is held by the moving unit and is configured to be movable relative to the light emitting unit holding unit that holds the light emitting unit. Accordingly, the distance between the first light source device and the first pickup optical system is adjusted with a simple structure and space saving compared to the configuration in which the entire first light source device and the entire first pickup optical system are moved. Configuration is possible.

[適用例4]上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記第1の色光は、青色光であり、前記第2の色光は、緑色光を含む色光であることが好ましい。   Application Example 4 In the projector according to the application example described above, it is preferable that the first color light is blue light and the second color light is color light including green light.

この構成によれば、調整機構は、可変絞りを通過する緑色光の強度に応じて、可変絞りを通過する青色光の光量を調整することができる。これによって、投写される画像の明るさに寄与する率が高い緑色光を有効に利用しつつ、緑色光より明るさに寄与する率が低い青色光の光量を調整することになる。そのため、プロジェクターは、明るさの低下を抑制してホワイトバランスが良好な画像の投写が可能となる。   According to this configuration, the adjustment mechanism can adjust the amount of blue light that passes through the variable aperture according to the intensity of green light that passes through the variable aperture. As a result, the amount of blue light that contributes less to the brightness than the green light is adjusted while effectively using the green light that contributes to the brightness of the projected image. Therefore, the projector can project an image with good white balance while suppressing a decrease in brightness.

[適用例5]上記適用例に係るプロジェクターにおいて、第3の発散角の第3の色光を射出する第3の光源装置と、該第3の光源装置から射出された該第3の色光が入射する第3のピックアップ光学系と、該第3の光源装置と該第3のピックアップ光学系との間隔を調整する調整機構と、を備えた第3の照明光学系をさらに備え、前記第1の色光は、青色光であり、前記第2の色光は、緑色光であり、前記第3の色光は、赤色光であることが好ましい。   Application Example 5 In the projector according to the application example described above, a third light source device that emits third color light having a third divergence angle, and the third color light emitted from the third light source device are incident. And a third illumination optical system comprising: a third pickup optical system that adjusts a distance between the third light source device and the third pickup optical system; It is preferable that the color light is blue light, the second color light is green light, and the third color light is red light.

この構成によれば、第1の照明光学系および第3の照明光学系は、調整機構を備えているので、可変絞りを通過する青色光の光量、および可変絞りを通過する赤色光の光量を調整することができる。すなわち、可変絞りを通過する緑色光の強度に応じて、可変絞りを通過する青色光および可変絞りを通過する赤色光の光量をそれぞれ個別に調整することができる。これによって、投写される画像の明るさに寄与する率が高い緑色光を有効に利用しつつ、緑色光より明るさに寄与する率が低い青色光、および赤色光の光量をそれぞれ調整することができる。したがって、プロジェクターは、明るさの低下を抑制してホワイトバランスがより良好な画像の投写が可能となる。   According to this configuration, since the first illumination optical system and the third illumination optical system include the adjustment mechanism, the amount of blue light passing through the variable aperture and the amount of red light passing through the variable aperture are reduced. Can be adjusted. That is, it is possible to individually adjust the amounts of blue light passing through the variable aperture and red light passing through the variable aperture according to the intensity of the green light passing through the variable aperture. As a result, it is possible to adjust the amounts of blue light and red light, which have a lower rate of contribution to brightness than green light, while effectively using green light that has a higher rate of contribution to the brightness of the projected image. it can. Therefore, the projector can project an image with better white balance while suppressing a decrease in brightness.

[適用例6]本適用例に係るプロジェクターの製造方法は、第1の発散角の第1の色光を射出する第1の光源装置と、該第1の光源装置から射出された該第1の色光が入射する第1のピックアップ光学系と、を備えた第1の照明光学系と、第2の発散角の第2の色光を射出する第2の光源装置と、該第2の光源装置から射出された該第2の色光が入射する第2のピックアップ光学系と、を備えた第2の照明光学系と、前記第1の照明光学系から射出された前記第1の色光、および前記第2の照明光学系から射出された前記第2の色光を画像信号に応じて変調することによって画像光を形成する光変調装置と、前記画像光を投写する投写光学系と、前記投写光学系に設けられ、通過光量を調整する可変絞りと、を備えるプロジェクターの製造方法であって、前記第1の照明光学系から射出された前記第1の色光のうち前記可変絞りを通過する成分の光量と、前記第2の照明光学系から射出された前記第2の色光のうち前記可変絞りを通過する成分の光量との比率が所定の値になるように、前記第1の光源装置と前記第1のピックアップ光学系との間隔を調整する工程を有することを特徴とする。   Application Example 6 A projector manufacturing method according to this application example includes a first light source device that emits first color light having a first divergence angle, and the first light source device emitted from the first light source device. A first illumination optical system including a first pickup optical system on which colored light is incident; a second light source device that emits second colored light having a second divergence angle; and the second light source device. A second illumination optical system that includes the second pickup optical system on which the emitted second color light is incident; the first color light emitted from the first illumination optical system; and A light modulation device that forms image light by modulating the second color light emitted from the second illumination optical system according to an image signal, a projection optical system that projects the image light, and a projection optical system. Manufacturing method of a projector provided with a variable diaphragm for adjusting a passing light amount Of the first color light emitted from the first illumination optical system, the light quantity of the component passing through the variable stop, and the second color light emitted from the second illumination optical system. Of these, the method has a step of adjusting an interval between the first light source device and the first pickup optical system so that a ratio of a light amount of a component passing through the variable aperture to a predetermined value. .

この構成によれば、プロジェクターの製造方法は、第1の照明光学系から射出された第1の色光のうち可変絞りを通過する成分の光量と、第2の照明光学系から射出された第2の色光のうち可変絞りを通過する成分の光量との比率が所定の値になるように、第1の光源装置と第1のピックアップ光学系との間隔を調整する工程を有している。そのため、第1の色光と第2の色光とのバランスが良好な画像の投写が可能なプロジェクターを提供できる。   According to this configuration, in the projector manufacturing method, the light amount of the component that passes through the variable stop in the first color light emitted from the first illumination optical system and the second light emitted from the second illumination optical system. A step of adjusting the distance between the first light source device and the first pickup optical system so that the ratio of the light amount of the component of the color light to the light amount of the component passing through the variable stop becomes a predetermined value. Therefore, a projector capable of projecting an image with a good balance between the first color light and the second color light can be provided.

第1実施形態に係るプロジェクターの光学系を示す模式図。1 is a schematic diagram showing an optical system of a projector according to a first embodiment. 第1実施形態における第1の照明光学系を示す模式図。The schematic diagram which shows the 1st illumination optical system in 1st Embodiment. 第1実施形態における第1の光源装置から射出されるB光の状態を説明するための模式図。The schematic diagram for demonstrating the state of B light inject | emitted from the 1st light source device in 1st Embodiment. 第1実施形態における第1および第2の発散角と投写レンズから射出される光量との関係を説明するための図。The figure for demonstrating the relationship between the 1st and 2nd divergence angle in 1st Embodiment, and the light quantity inject | emitted from a projection lens. 第1実施形態におけるピックアップ光学系保持部が移動されることによる第1のピックアップ光学系から射出される光の状態を説明する模式図。FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a state of light emitted from the first pickup optical system when the pickup optical system holding unit in the first embodiment is moved. 第1実施形態における離間距離を変えた場合のF値に対する投写レンズから射出される光量の相対値の関係を示すグラフ。The graph which shows the relationship of the relative value of the light quantity inject | emitted from the projection lens with respect to F value at the time of changing the separation distance in 1st Embodiment. 第2実施形態に係るプロジェクター光学系を示す模式図。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a projector optical system according to a second embodiment. 第3実施形態に係るプロジェクターにおける第1の照明光学系を模式的に示す断面図。Sectional drawing which shows typically the 1st illumination optical system in the projector which concerns on 3rd Embodiment.

(第1実施形態)
以下、第1実施形態に係るプロジェクターについて、図面を参照して説明する。
本実施形態のプロジェクターは、2つの照明光学系から射出された光を画像情報に応じて変調し、変調した光をスクリーン等の投写面に拡大投写する。
(First embodiment)
Hereinafter, the projector according to the first embodiment will be described with reference to the drawings.
The projector according to the present embodiment modulates light emitted from the two illumination optical systems according to image information, and enlarges and projects the modulated light onto a projection surface such as a screen.

〔光学系の構成〕
図1は、本実施形態に係るプロジェクター1000の光学系を示す模式図である。
プロジェクター1000は、図1に示すように、第1の照明光学系100、第1のインテグレーター光学系110、第2の照明光学系200、第2のインテグレーター光学系310、色分離導光光学系400、フィールドレンズ450R,450G,450B、液晶ライトバルブ500R,液晶ライトバルブ500G,液晶ライトバルブ500B、クロスダイクロイックプリズム600、および投写光学系としての投写レンズ700を備える。そして、投写レンズ700内には、可変絞り710が設けられている。なお、図示は省略するが、プロジェクター1000は、プロジェクター1000の動作を制御する制御部、各装置に電力を供給する電源装置、光学系や電源装置を冷却する冷却装置、およびこれらの装置を内部に収納する外装筐体を備えている。また、液晶ライトバルブ500Rと液晶ライトバルブ500Gと液晶ライトバルブ500Bとは、本発明における光変調装置を構成する。
[Configuration of optical system]
FIG. 1 is a schematic diagram showing an optical system of a projector 1000 according to this embodiment.
As shown in FIG. 1, the projector 1000 includes a first illumination optical system 100, a first integrator optical system 110, a second illumination optical system 200, a second integrator optical system 310, and a color separation light guide optical system 400. , Field lenses 450R, 450G, and 450B, a liquid crystal light valve 500R, a liquid crystal light valve 500G, a liquid crystal light valve 500B, a cross dichroic prism 600, and a projection lens 700 as a projection optical system. In the projection lens 700, a variable diaphragm 710 is provided. Although illustration is omitted, the projector 1000 includes a control unit that controls the operation of the projector 1000, a power supply device that supplies power to each device, a cooling device that cools the optical system and the power supply device, and these devices inside. An exterior housing is provided for storage. In addition, the liquid crystal light valve 500R, the liquid crystal light valve 500G, and the liquid crystal light valve 500B constitute a light modulation device according to the present invention.

第1の照明光学系100は、第1の光源装置101、第1のピックアップ光学系60、および調整機構70を備える。
第1の光源装置101は、光を発する発光部20、コリメーターレンズアレイ30、集光光学系40、および光拡散部50を備え、第1の色光としての青色光(以下「B光」という)を射出する。
The first illumination optical system 100 includes a first light source device 101, a first pickup optical system 60, and an adjustment mechanism 70.
The first light source device 101 includes a light emitting unit 20 that emits light, a collimator lens array 30, a condensing optical system 40, and a light diffusing unit 50, and blue light (hereinafter referred to as “B light”) as first color light. ).

発光部20は、図1に示すように、複数の発光素子24、および複数の発光素子24が搭載される基板22を有する。
発光素子24は、B光を発する半導体レーザーからなる。
基板22は、詳細な説明は省略するが、発光素子24に対する電力の供給を仲介する機能や、発光素子24で発生する熱を放熱する機能等を有する。
As shown in FIG. 1, the light emitting unit 20 includes a plurality of light emitting elements 24 and a substrate 22 on which the plurality of light emitting elements 24 are mounted.
The light emitting element 24 is composed of a semiconductor laser that emits B light.
Although detailed description is omitted, the substrate 22 has a function of mediating supply of electric power to the light emitting element 24, a function of radiating heat generated in the light emitting element 24, and the like.

コリメーターレンズアレイ30は、複数の発光素子24に対応する複数のレンズ32を有し、複数の発光素子24で発さられた光をそれぞれ略平行化する。   The collimator lens array 30 includes a plurality of lenses 32 corresponding to the plurality of light emitting elements 24, and substantially parallelizes the light emitted from the plurality of light emitting elements 24, respectively.

集光光学系40は、コリメーターレンズアレイ30からの光を集光する。集光光学系40から射出された光は、光拡散部50に照射される。なお、図1では集光光学系40を1つのレンズで示したが、複数のレンズで構成してもよい。また、集光光学系40の光軸に直交する面内で互いに直交する2方向において、集光光学系40(複数のレンズで構成されている場合には少なくとも1つのレンズ)の位置を調整可能とするように構成してもよい。これによって、光拡散部50に入射させる光の位置を調整することができる。その結果、照明光学系100の光軸をインテグレーター光学系110の光軸と一致させることが可能となり、光伝搬効率の向上、上下左右の照度ムラ低減による画質向上が可能となる。   The condensing optical system 40 condenses the light from the collimator lens array 30. The light emitted from the condensing optical system 40 is applied to the light diffusion unit 50. In FIG. 1, the condensing optical system 40 is shown as a single lens, but it may be constituted by a plurality of lenses. In addition, the position of the condensing optical system 40 (at least one lens in the case of a plurality of lenses) can be adjusted in two directions orthogonal to each other in a plane orthogonal to the optical axis of the condensing optical system 40. You may comprise as follows. As a result, the position of the light incident on the light diffusion unit 50 can be adjusted. As a result, it is possible to make the optical axis of the illumination optical system 100 coincide with the optical axis of the integrator optical system 110, and it is possible to improve the light propagation efficiency and improve the image quality by reducing the illuminance unevenness in the vertical and horizontal directions.

光拡散部50は、複数のマイクロレンズを有し、集光光学系40からの光が照射される。光拡散部50は、第1の発散角でB光(第1の色光)を射出する。光拡散部50は、光学素子に相当する。   The light diffusing unit 50 has a plurality of microlenses and is irradiated with light from the condensing optical system 40. The light diffusing unit 50 emits B light (first color light) at a first divergence angle. The light diffusing unit 50 corresponds to an optical element.

第1のピックアップ光学系60は、第1レンズ62および第2レンズ64を備え、光拡散部50から第1の発散角で射出される光の方向を変えて、第1のインテグレーター光学系110に射出する。なお、第1のピックアップ光学系60を構成するレンズの枚数は、2つに限らず、1つであってもよく、3つ以上であってもよい。   The first pickup optical system 60 includes a first lens 62 and a second lens 64, and changes the direction of light emitted from the light diffusing unit 50 at the first divergence angle, thereby changing the first integrator optical system 110. Eject. The number of lenses constituting the first pickup optical system 60 is not limited to two, and may be one or three or more.

調整機構70は、第1のピックアップ光学系60を移動させることにより、第1の光源装置101と、第1のピックアップ光学系60との間隔(離間距離)を調整する機能を有している。第1のピックアップ光学系60から射出されるB光の拡がり角は、離間距離が調整されることによって調整される。これにより、投写レンズ700の可変絞り710によって遮光されるB光の量を調整できる。すなわち、調整機構70は、投写レンズ700の所定のF値において、第2の照明光学系200から射出される光のうち可変絞り710を通過する成分の光量に対応させて、投写レンズ700から射出されるB光の光量を調整できるように構成されている。なお、調整機構70については、後で詳細に説明する。   The adjustment mechanism 70 has a function of adjusting the interval (separation distance) between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 by moving the first pickup optical system 60. The divergence angle of the B light emitted from the first pickup optical system 60 is adjusted by adjusting the separation distance. Thereby, the amount of B light shielded by the variable stop 710 of the projection lens 700 can be adjusted. In other words, the adjustment mechanism 70 emits light from the projection lens 700 in accordance with the light amount of the component that passes through the variable stop 710 in the light emitted from the second illumination optical system 200 at a predetermined F value of the projection lens 700. It is comprised so that the light quantity of B light to be adjusted can be adjusted. The adjustment mechanism 70 will be described in detail later.

第1のインテグレーター光学系110は、図1に示すように、第1レンズアレイ120、第2レンズアレイ130、偏光変換素子140、および重畳レンズ150を備える。   As shown in FIG. 1, the first integrator optical system 110 includes a first lens array 120, a second lens array 130, a polarization conversion element 140, and a superimposing lens 150.

第1レンズアレイ120は、複数の第1レンズ122を有し、第1のピックアップ光学系60からの光を複数の部分光束に分割する。
第2レンズアレイ130は、第1レンズアレイ120の光射出側に配置され、複数の第1レンズ122に対向する複数の第2レンズ132を有している。第2レンズアレイ130は、重畳レンズ150とともに、部分光束を液晶ライトバルブ500B上で重畳させる。
偏光変換素子140は、第2レンズアレイ130から射出された非偏光の光を直線偏光光に変換する。
The first lens array 120 has a plurality of first lenses 122 and divides the light from the first pickup optical system 60 into a plurality of partial light beams.
The second lens array 130 is disposed on the light exit side of the first lens array 120 and has a plurality of second lenses 132 that face the plurality of first lenses 122. The second lens array 130, together with the superimposing lens 150, superimposes the partial light beam on the liquid crystal light valve 500B.
The polarization conversion element 140 converts non-polarized light emitted from the second lens array 130 into linearly polarized light.

第2の照明光学系200は、図1に示すように、第2の光源装置201、および第2のピックアップ光学系260を備える。
第2の光源装置201は、発光部220、コリメーターレンズアレイ230、集光光学系240、および蛍光発光部250を備え、赤色光(以下「R光」という)および緑色光(以下「G光」という)を含む光を射出する。G光は、第2の色光に相当する。
As shown in FIG. 1, the second illumination optical system 200 includes a second light source device 201 and a second pickup optical system 260.
The second light source device 201 includes a light emitting unit 220, a collimator lens array 230, a condensing optical system 240, and a fluorescent light emitting unit 250, and includes red light (hereinafter referred to as “R light”) and green light (hereinafter referred to as “G light”). ”). The G light corresponds to the second color light.

発光部220は、複数の発光素子224、および複数の発光素子224が搭載される基板222を有する。
発光素子224は、励起光としての青色光(例えば、発光強度のピーク:約440nm)を発する半導体レーザーからなる。なお、発光素子224を第1の光源装置101における発光素子24と同一のもので構成してもよい。また、青色光に限らず、紫色光や紫外光を有する波長帯の光を発する素子を発光素子224として用いてもよい。
基板222は、基板22と同様に、発光素子224に対する電力の供給を仲介する機能や、発光素子224で発生する熱を放熱する機能等を有する。
The light emitting unit 220 includes a plurality of light emitting elements 224 and a substrate 222 on which the plurality of light emitting elements 224 are mounted.
The light emitting element 224 is formed of a semiconductor laser that emits blue light (for example, emission intensity peak: about 440 nm) as excitation light. Note that the light emitting element 224 may be the same as the light emitting element 24 in the first light source device 101. Further, not only blue light but also an element that emits light in a wavelength band including violet light or ultraviolet light may be used as the light-emitting element 224.
Similar to the substrate 22, the substrate 222 has a function of mediating supply of electric power to the light emitting element 224, a function of radiating heat generated in the light emitting element 224, and the like.

コリメーターレンズアレイ230は、コリメーターレンズアレイ30と同様に、複数の発光素子224に対応する複数のレンズ232を有し、複数の発光素子224で発さられた光をそれぞれ略平行化する。
集光光学系240は、集光光学系40と同様に、コリメーターレンズアレイ230からの光を集光する。集光光学系40からの光は、蛍光発光部250に照射される。なお、集光光学系40と同様に、集光光学系240を複数のレンズで構成してもよい。また、集光光学系40と同様に、集光光学系240の光軸に直交する面内で互いに直交する2方向において、集光光学系240(複数のレンズで構成されている場合には少なくとも1つのレンズ)の位置を調整可能とするように構成してもよい。
Similar to the collimator lens array 30, the collimator lens array 230 includes a plurality of lenses 232 corresponding to the plurality of light emitting elements 224, and substantially parallelizes the light emitted from the plurality of light emitting elements 224, respectively.
The condensing optical system 240 condenses the light from the collimator lens array 230 in the same manner as the condensing optical system 40. Light from the condensing optical system 40 is applied to the fluorescent light emitting unit 250. As with the condensing optical system 40, the condensing optical system 240 may be configured with a plurality of lenses. Similarly to the condensing optical system 40, the condensing optical system 240 (at least in the case of a plurality of lenses is used in two directions orthogonal to each other in a plane orthogonal to the optical axis of the condensing optical system 240. The position of one lens) may be adjustable.

蛍光発光部250は、透明部材252および蛍光体層254を有する。
透明部材252は、石英ガラス等の光学ガラスで板状に形成されている。
蛍光体層254は、透明部材252上に設けられ、コリメーターレンズアレイ230および集光光学系240を介して射出された発光素子224からの励起光によって、R光およびG光を含む光を発する。蛍光体層254としては、例えば、YAG(Yttrium Aluminum Garnet)系蛍光体である(Y,Gd)3(Al,Ga)512:Ceを含有する層からなる。なお、蛍光層は、他のYAG系蛍光体を含有する層からなるものであってもよいし、YAG系蛍光体以外の蛍光体(例えばシリケート系蛍光体やTAG系蛍光体)を含有する層からなるものであってもよい。また、励起光をR光に変換する蛍光体(例えば、CaAlSiN3赤色蛍光体)と、励起光をG光に変換する蛍光体(例えば、βサイアロン緑色蛍光体)との混合物を含有する層からなるものであってもよい。
The fluorescent light emitting unit 250 includes a transparent member 252 and a phosphor layer 254.
The transparent member 252 is formed in a plate shape with optical glass such as quartz glass.
The phosphor layer 254 is provided on the transparent member 252 and emits light including R light and G light by excitation light from the light emitting element 224 emitted through the collimator lens array 230 and the condensing optical system 240. . The phosphor layer 254 is made of a layer containing, for example, a YAG (Yttrium Aluminum Garnet) phosphor (Y, Gd) 3 (Al, Ga) 5 O 12 : Ce. The fluorescent layer may be composed of a layer containing another YAG phosphor, or a layer containing a phosphor other than the YAG phosphor (for example, a silicate phosphor or a TAG phosphor). It may consist of. Further, it comprises a layer containing a mixture of a phosphor that converts excitation light into R light (for example, CaAlSiN3 red phosphor) and a phosphor that converts excitation light into G light (for example, β sialon green phosphor). It may be a thing.

第2のピックアップ光学系260は、第1のピックアップ光学系60と共通の第1レンズ62および第2レンズ64を備え、蛍光発光部250から射出される光を略平行化して、第2のインテグレーター光学系310に射出する。   The second pickup optical system 260 includes a first lens 62 and a second lens 64 that are common to the first pickup optical system 60, and substantially parallelizes the light emitted from the fluorescent light emitting unit 250 to provide a second integrator. The light is emitted to the optical system 310.

第2のインテグレーター光学系310は、第1のインテグレーター光学系110と同様に、第1レンズアレイ320、第2レンズアレイ330、偏光変換素子340、および重畳レンズ350を有して構成され、第2のピックアップ光学系260からの光を複数の部分光に分割し、分割した部分光を液晶ライトバルブ500G,500R上に重畳させる機能を有する。   Similar to the first integrator optical system 110, the second integrator optical system 310 includes a first lens array 320, a second lens array 330, a polarization conversion element 340, and a superimposing lens 350. The light from the pickup optical system 260 is divided into a plurality of partial lights, and the divided partial lights are superimposed on the liquid crystal light valves 500G and 500R.

色分離導光光学系400は、ダイクロイックミラー410、反射ミラー420,430,440を備え、第1の照明光学系100からのB光を液晶ライトバルブ500Bに導光する機能、および第2の照明光学系200からの光をR光、G光に分離し、それぞれの色光を照明対象となる液晶ライトバルブ500R,500Gに導光する機能を有する。
フィールドレンズ450R,450G,450Bは、それぞれ液晶ライトバルブ500R,500G,500Bの光入射側に配置される。
The color separation light guide optical system 400 includes a dichroic mirror 410 and reflection mirrors 420, 430, and 440, a function of guiding the B light from the first illumination optical system 100 to the liquid crystal light valve 500B, and a second illumination. The light from the optical system 200 is separated into R light and G light, and each color light is guided to the liquid crystal light valves 500R and 500G to be illuminated.
The field lenses 450R, 450G, and 450B are disposed on the light incident side of the liquid crystal light valves 500R, 500G, and 500B, respectively.

第1のインテグレーター光学系110から射出されたB光は、反射ミラー440で反射し、フィールドレンズ450Bを介して液晶ライトバルブ500Bに入射する。
ダイクロイックミラー410は、第2のインテグレーター光学系310から射出された光のうちG光を反射し、R光を透過する。
ダイクロイックミラー410によって反射されたG光は、反射ミラー420で反射し、フィールドレンズ450Gを介して液晶ライトバルブ500Gに入射する。
ダイクロイックミラー410を透過したR光は、反射ミラー430で反射し、フィールドレンズ450Rを介して液晶ライトバルブ500Rに入射する。
The B light emitted from the first integrator optical system 110 is reflected by the reflection mirror 440 and enters the liquid crystal light valve 500B through the field lens 450B.
The dichroic mirror 410 reflects the G light out of the light emitted from the second integrator optical system 310 and transmits the R light.
The G light reflected by the dichroic mirror 410 is reflected by the reflection mirror 420 and enters the liquid crystal light valve 500G via the field lens 450G.
The R light transmitted through the dichroic mirror 410 is reflected by the reflection mirror 430 and enters the liquid crystal light valve 500R through the field lens 450R.

液晶ライトバルブ500R,500G,500Bは、詳細な図示は省略するが、それぞれが透過型の液晶パネル、液晶パネルの光入射側に配置された入射側偏光板、および液晶パネルの光射出側に配置された射出側偏光板を有している。
液晶ライトバルブ500R,500G,500Bは、図示しない複数の微小画素がマトリックス状に設けられた矩形状の画像形成領域を有し、各画素が画像情報に応じた光透過率に設定される。そして、液晶ライトバルブ500R,500G,500Bは、入射する各色光を画像情報に応じて変調し、各色光の画像光としてクロスダイクロイックプリズム600に射出する。
Although not shown in detail, the liquid crystal light valves 500R, 500G, and 500B are each arranged on a transmission type liquid crystal panel, an incident side polarizing plate disposed on the light incident side of the liquid crystal panel, and a light emission side of the liquid crystal panel. The exit side polarizing plate is provided.
The liquid crystal light valves 500R, 500G, and 500B have a rectangular image forming area in which a plurality of micro pixels (not shown) are provided in a matrix, and each pixel is set to a light transmittance corresponding to image information. Then, the liquid crystal light valves 500R, 500G, and 500B modulate each incident color light according to the image information, and emit it to the cross dichroic prism 600 as image light of each color light.

クロスダイクロイックプリズム600は、4つの直角プリズムを貼り合わせた平面視略正方形状をなし、直角プリズム同士を貼り合わせた界面には、2つの誘電体多層膜が形成されている。クロスダイクロイックプリズム600は、誘電体多層膜が液晶ライトバルブ500R,500Bから射出されるR光、B光の画像光を反射し、液晶ライトバルブ500Gから射出されるG光の画像光を透過して、各色光の画像光を合成して射出する。   The cross dichroic prism 600 has a substantially square shape in plan view in which four right angle prisms are bonded together, and two dielectric multilayer films are formed on the interface where the right angle prisms are bonded together. In the cross dichroic prism 600, the dielectric multilayer film reflects the R light and B light image light emitted from the liquid crystal light valves 500R and 500B, and transmits the G light image light emitted from the liquid crystal light valve 500G. The image light of each color light is synthesized and emitted.

投写レンズ700は、複数のレンズ(図示省略)を備え、クロスダイクロイックプリズム600にて合成された光をスクリーンSC等の投写面に拡大投写する。
可変絞り710は、詳細な図は省略するが、投写レンズ700内に配置され、通過光量を調整する。可変絞り710は、投写レンズ700の光軸700Cを中心とする開口部を有し、制御部の指示に基づいて図示しないモーター等の駆動部により開口部の開口面積が変更される。この駆動部は、制御部の指示の基、画像情報に応じて可変絞りの開口面積を変更するように構成されている。可変絞りは、複数の遮光部材を有して構成され、開口面積が変更されることにより、入射する光の通過光量を調整する。具体的に、可変絞りは、明るい画像の画像情報の場合には、開口部の開口面積が大きくなるように駆動され、通過光量を多くし、暗い画像の画像情報の場合には、開口部の開口面積が小さくなるように駆動され、通過光量を少なくする。その結果、投写レンズ700から投写される画像は、コントラスト比が高められた画像となる。
The projection lens 700 includes a plurality of lenses (not shown), and enlarges and projects the light combined by the cross dichroic prism 600 onto a projection surface such as a screen SC.
Although the detailed drawing is omitted, the variable diaphragm 710 is disposed in the projection lens 700 and adjusts the amount of light passing therethrough. The variable stop 710 has an opening centered on the optical axis 700C of the projection lens 700, and the opening area of the opening is changed by a driving unit such as a motor (not shown) based on an instruction from the control unit. The drive unit is configured to change the aperture area of the variable diaphragm according to the image information based on the instruction from the control unit. The variable diaphragm is configured to include a plurality of light shielding members, and adjusts the amount of incident light passing therethrough by changing the aperture area. Specifically, in the case of image information of a bright image, the variable aperture is driven so as to increase the opening area of the opening, and the amount of passing light is increased, and in the case of image information of a dark image, the variable aperture is Driven to reduce the aperture area, the amount of light passing through is reduced. As a result, the image projected from the projection lens 700 is an image with an increased contrast ratio.

〔調整機構〕
ここで、調整機構70について、詳細に説明する。
図2は、第1の照明光学系100を示す模式図である。具体的に、図2(a)は第1の照明光学系100の平面図であり、図2(b)は、第1の照明光学系100が備える調整機構70の斜視図である。なお、図2において、X軸方向は第1のピックアップ光学系60の光軸60Cと平行な方向である。また、後で説明する底面部711と平行な面をXY面とする。Z軸の正方向を上方向、Z軸の負方向を下方向とする。
[Adjustment mechanism]
Here, the adjustment mechanism 70 will be described in detail.
FIG. 2 is a schematic diagram showing the first illumination optical system 100. Specifically, FIG. 2A is a plan view of the first illumination optical system 100, and FIG. 2B is a perspective view of the adjustment mechanism 70 provided in the first illumination optical system 100. In FIG. 2, the X-axis direction is a direction parallel to the optical axis 60 </ b> C of the first pickup optical system 60. Further, a plane parallel to the bottom surface portion 711 described later is defined as an XY plane. The positive direction of the Z axis is the upward direction, and the negative direction of the Z axis is the downward direction.

調整機構70は、図2に示すように、第1のピックアップ光学系60を保持するピックアップ光学系保持部71、第1の光源装置101を保持する光源装置保持部72、および固定部としての接着剤73を備える。
ピックアップ光学系保持部71は、第1のピックアップ光学系60の下方に位置する底面部711、およびX軸方向に延在する底面部711の両側端部から上方に起立する側面部712を有している。また、側面部712の外面側には、凹部713が形成されている。
第1レンズ62および第2レンズ64は、両側端部が側面部712に設けられた図示しない溝に挿入されてピックアップ光学系保持部71に保持される。
As shown in FIG. 2, the adjustment mechanism 70 includes a pickup optical system holding unit 71 that holds the first pickup optical system 60, a light source device holding unit 72 that holds the first light source device 101, and adhesion as a fixing unit. An agent 73 is provided.
The pickup optical system holding portion 71 has a bottom surface portion 711 positioned below the first pickup optical system 60 and side surface portions 712 that stand upward from both side end portions of the bottom surface portion 711 extending in the X-axis direction. ing. A concave portion 713 is formed on the outer surface side of the side surface portion 712.
The first lens 62 and the second lens 64 are held by the pickup optical system holding unit 71 by inserting both end portions into a groove (not shown) provided in the side surface portion 712.

光源装置保持部72は、ピックアップ光学系保持部71の底面部711の下方から第1の光源装置101に向かって延出する底面部721、およびピックアップ光学系保持部71の両側の側面部712の外側に設けられ、底面部721から上方に起立する側面部722を有している。   The light source device holding portion 72 includes a bottom surface portion 721 that extends from below the bottom surface portion 711 of the pickup optical system holding portion 71 toward the first light source device 101, and side surface portions 712 on both sides of the pickup optical system holding portion 71. It has a side surface portion 722 that is provided outside and rises upward from the bottom surface portion 721.

ピックアップ光学系保持部71は、側面部722によって光軸60Cに直交する方向の移動が規制され、かつ光軸60Cに沿う方向に移動可能なように、光源装置保持部72に組み込まれている。すなわち、ピックアップ光学系保持部71と光源装置保持部72とは、光軸60Cに沿う方向において相対的に移動可能に構成されている。そして、光源装置保持部72に対してピックアップ光学系保持部71が移動されることによって、第1の光源装置101と、第1のピックアップ光学系60との間隔が調整される。   The pickup optical system holding unit 71 is incorporated in the light source device holding unit 72 so that the movement in the direction orthogonal to the optical axis 60C is restricted by the side surface unit 722 and can move in the direction along the optical axis 60C. That is, the pickup optical system holding unit 71 and the light source device holding unit 72 are configured to be relatively movable in the direction along the optical axis 60C. The distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 is adjusted by moving the pickup optical system holding unit 71 relative to the light source device holding unit 72.

接着剤73は、第1の光源装置101と、第1のピックアップ光学系60との間隔が調整された後、凹部713からピックアップ光学系保持部71と光源装置保持部72との間に充填され、ピックアップ光学系保持部71を光源装置保持部72に固定する。   The adhesive 73 is filled between the pickup optical system holding unit 71 and the light source device holding unit 72 from the recess 713 after the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 is adjusted. The pickup optical system holding unit 71 is fixed to the light source device holding unit 72.

第1の光源装置101と、第1のピックアップ光学系60との間隔が調整されることによって、第1のピックアップ光学系60から射出されるB光の拡がり角が調整される。これにより、第1のピックアップ光学系60から射出されるB光のうち投写レンズ700に設けられた可変絞り710を通過する成分の光量が変わる。すなわち、調整機構70は、前述したように、投写レンズ700の所定のF値において投写レンズ700から射出されるB光の光量を調整できるように構成されている。   By adjusting the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60, the divergence angle of the B light emitted from the first pickup optical system 60 is adjusted. As a result, the amount of the component of the B light emitted from the first pickup optical system 60 that passes through the variable stop 710 provided in the projection lens 700 is changed. That is, as described above, the adjustment mechanism 70 is configured to be able to adjust the amount of B light emitted from the projection lens 700 at a predetermined F value of the projection lens 700.

ここで、第1の光源装置101と、第1のピックアップ光学系60との間隔が調整されることによる可変絞り710を通過する光量の変化について説明する。
先ず、第1の光源装置101から射出されるB光の状態について説明する。
図3は、第1の光源装置101から射出されるB光の状態を説明するための模式図であり、(a)は、第1の光源装置101から第1のピックアップ光学系60に射出されるB光の拡がりを示す図、(b)は第1のピックアップ光学系60から射出されるB光の強度分布を示す図である。なお、図3(a)は、光線を認識し易くするため、第1の光源装置101においては、光拡散部50のみを図示し、第1のピックアップ光学系60においては、第1レンズ62および第2レンズ64を1つのレンズで代用して示した図である。
Here, a change in the amount of light passing through the variable stop 710 due to the adjustment of the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 will be described.
First, the state of the B light emitted from the first light source device 101 will be described.
FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the state of B light emitted from the first light source device 101, and FIG. 3A is emitted from the first light source device 101 to the first pickup optical system 60. FIG. 5B is a diagram showing the intensity distribution of B light emitted from the first pickup optical system 60. FIG. 3A shows only the light diffusing unit 50 in the first light source device 101 in order to make it easy to recognize light rays. In the first pickup optical system 60, FIG. It is the figure which substituted and showed the 2nd lens 64 with one lens.

第1の光源装置101から射出される光、つまり、光拡散部50から射出されるB光は、図3(a)に示すように、光軸60Cに対して第1の発散角α1を有して第1のピックアップ光学系60に射出される。
そして、図3(a)に示すように、光拡散部50に焦点が合うように第1のピックアップ光学系60が位置する場合には、第1のピックアップ光学系60から射出される光は光軸60Cと平行になる。
The light emitted from the first light source device 101, that is, the B light emitted from the light diffusion unit 50, has a first divergence angle α1 with respect to the optical axis 60C, as shown in FIG. Then, it is emitted to the first pickup optical system 60.
As shown in FIG. 3A, when the first pickup optical system 60 is positioned so that the light diffusing unit 50 is in focus, the light emitted from the first pickup optical system 60 is light. It becomes parallel to the axis 60C.

第1のピックアップ光学系60から射出される光の強度は、図3(b)に示すように、中心(光軸60Cの位置)が最大となり、中心から離れる程、小さくなる。
図示は省略するが、同様に、第2の光源装置201から射出される光、つまり、蛍光発光部250から射出されるG光およびR光を含む光は、第2の発散角α2を有して第2のピックアップ光学系260に射出される。
As shown in FIG. 3B, the intensity of the light emitted from the first pickup optical system 60 becomes maximum at the center (position of the optical axis 60C) and decreases as the distance from the center increases.
Although illustration is omitted, similarly, light emitted from the second light source device 201, that is, light including G light and R light emitted from the fluorescent light emitting unit 250 has a second divergence angle α2. Then, the light is emitted to the second pickup optical system 260.

次に、投写レンズ700から射出される光量と発散角との関係につて説明する。
図4は、投写レンズ700から射出される光量と発散角との関係を説明するための図であり、第1の発散角α1が第2の発散角α2より小さい場合(α1<α2)を例示した図である。具体的に、図4(a)は、第1の発散角α1における光の強度分布を示す図、図4(b)は、第2の発散角α2における光の強度分布を示す図、図4(c)は、F値=F2を100%とした場合のF値に対する投写レンズ700から射出される光量の相対値の関係を示すグラフである。
Next, the relationship between the amount of light emitted from the projection lens 700 and the divergence angle will be described.
FIG. 4 is a diagram for explaining the relationship between the amount of light emitted from the projection lens 700 and the divergence angle, and illustrates the case where the first divergence angle α1 is smaller than the second divergence angle α2 (α1 <α2). FIG. Specifically, FIG. 4A shows a light intensity distribution at the first divergence angle α1, FIG. 4B shows a light intensity distribution at the second divergence angle α2, and FIG. (C) is a graph showing the relationship of the relative value of the amount of light emitted from the projection lens 700 with respect to the F value when F value = F2 is 100%.

図4(a)、(b)に示すように、発散角が大きい光、例えば第2の光源装置201(蛍光発光部250)から射出されるG光の強度分布は、発散角が小さい光、例えば第1の光源装置101(光拡散部50)から射出されるB光の強度分布より広がったものとなる。また、例えば図4(a)、(b)において斜線で示した領域は、F値=F2の時に、可変絞り710によって遮光される領域である。   As shown in FIGS. 4A and 4B, the intensity distribution of light having a large divergence angle, for example, G light emitted from the second light source device 201 (fluorescent light emitting unit 250) is light having a small divergence angle, For example, it becomes wider than the intensity distribution of B light emitted from the first light source device 101 (light diffusion unit 50). Further, for example, the shaded areas in FIGS. 4A and 4B are areas shielded by the variable diaphragm 710 when the F value = F2.

ここで、可変絞り710を動作させてF値を変えると、図4(c)に示すように、F値が大きくなる程(可変絞り710の開口面積が小さい程)、光量は低下する。また、発散角が大きい第2の光源装置201から射出される光は、発散角が小さい第1の光源装置101から射出される光より、可変絞り710によって遮光される量が多くなるので、投写レンズ700から射出される光量の低下する割合が大きくなる。   Here, when the variable aperture 710 is operated to change the F value, the amount of light decreases as the F value increases (the aperture area of the variable aperture 710 decreases) as shown in FIG. In addition, the light emitted from the second light source device 201 having a large divergence angle is shielded by the variable diaphragm 710 more than the light emitted from the first light source device 101 having a small divergence angle, so that projection is performed. The rate of decrease in the amount of light emitted from the lens 700 increases.

次に、光源装置保持部72に対してピックアップ光学系保持部71を移動させ、第1の光源装置101と、第1のピックアップ光学系60との間隔(離間距離)を変更した場合について説明する。
図5は、ピックアップ光学系保持部71が移動されることによる第1のピックアップ光学系60から射出される光の状態を説明する模式図である。具体的に、図5(a)は、第1のピックアップ光学系60から射出されるB光の拡がりを示す図、図5(b)は第1のピックアップ光学系60から射出されるB光の強度分布を示す図である。なお、図5(a)は、光線を認識し易くするため、第1の光源装置101においては、光拡散部50のみを図示し、第1のピックアップ光学系60においては、第1レンズ62および第2レンズ64を1つのレンズで代用して示した図である。
Next, a case where the pickup optical system holding unit 71 is moved with respect to the light source device holding unit 72 and the interval (separation distance) between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 is changed will be described. .
FIG. 5 is a schematic diagram for explaining a state of light emitted from the first pickup optical system 60 when the pickup optical system holding unit 71 is moved. Specifically, FIG. 5A is a diagram illustrating the spread of the B light emitted from the first pickup optical system 60, and FIG. 5B is a diagram illustrating the B light emitted from the first pickup optical system 60. It is a figure which shows intensity distribution. FIG. 5A shows only the light diffusing unit 50 in the first light source device 101 in order to make it easy to recognize light rays. In the first pickup optical system 60, the first lens 62 and It is the figure which substituted and showed the 2nd lens 64 with one lens.

図5(a)に示すように、光拡散部50に焦点が合うように、第1のピックアップ光学系60が位置する場合(離間距離L0)には、第1のピックアップ光学系60から射出される光S0は光軸60Cと平行になる。 As shown in FIG. 5A, when the first pickup optical system 60 is positioned so as to be focused on the light diffusing unit 50 (separation distance L 0 ), the light is emitted from the first pickup optical system 60. The emitted light S 0 is parallel to the optical axis 60C.

離間距離L0の状態から第1のピックアップ光学系60が光拡散部50に近づけられる(離間距離L1)と、第1のピックアップ光学系60から射出される光S1は、光S0より広がるように射出する。
一方、離間距離L0の状態から第1のピックアップ光学系60が光拡散部50から遠ざけられる(離間距離L2)と、第1のピックアップ光学系60から射出される光S2は、光S0より狭くなる方向に射出する。
つまり、第1のピックアップ光学系60から射出されるB光の強度分布は、図5(b)に示すように、離間距離が小さい程広がったものとなる。
When the first pickup optical system 60 is brought close to the light diffusion unit 50 from the state of the separation distance L 0 (separation distance L 1 ), the light S 1 emitted from the first pickup optical system 60 is from the light S 0 . It ejaculates so that it may spread.
On the other hand, when the first pickup optical system 60 is moved away from the light diffusion unit 50 from the state of the separation distance L 0 (separation distance L 2 ), the light S 2 emitted from the first pickup optical system 60 is the light S 2. Injection in a direction narrower than 0 .
That is, the intensity distribution of the B light emitted from the first pickup optical system 60 becomes wider as the separation distance becomes smaller, as shown in FIG.

図6は、離間距離を変えた場合のF値に対する投写レンズ700から射出される光量の相対値の関係を示すグラフであり、F値=F2を100%とした場合のグラフである。なお、図6において、L1で示した曲線は、離間距離がL1の場合に対応し、L2で示した曲線は、離間距離がL2の場合に対応する。
図6に示すように、離間距離が同じであれば、図4(c)を用いて説明したと同様に、F値が大きくなる程(可変絞り710の開口面積が小さい程)、光量は低下する。
そして、離間距離を変えた場合には、離間距離が小さい方が大きい方より、可変絞り710によって遮光される量が多くなるので、投写レンズ700から射出される光量の低下する割合が大きくなる。
すなわち、F値を一定として、光量を大きくする場合には離間距離を大きくし、光量を小さくする場合には離間距離を小さくするように、第1のピックアップ光学系60の位置を調整することで投写レンズ700から射出されるB光の光量を調整することができる。なお、本実施形態では、第1の発散角α1が第2の発散角α2より小さい場合(α1<α2)を例示して説明したが、第1の発散角α1が第2の発散角α2より大きい場合(α1>α2)でも同様に調整することが可能である。
FIG. 6 is a graph showing the relationship of the relative value of the amount of light emitted from the projection lens 700 with respect to the F value when the separation distance is changed, and is a graph when F value = F2 is set to 100%. In FIG. 6, the curve indicated by L 1, the distance corresponds to the case of L 1, the curve shown in L 2, the distance corresponds to the case of L 2.
As shown in FIG. 6, if the separation distance is the same, the amount of light decreases as the F value increases (the opening area of the variable diaphragm 710 decreases), as described with reference to FIG. To do.
When the separation distance is changed, the amount of light shielded by the variable diaphragm 710 is larger when the separation distance is smaller than when the separation distance is larger. Therefore, the rate of decrease in the amount of light emitted from the projection lens 700 is increased.
That is, by adjusting the position of the first pickup optical system 60 so that the F value is constant, the separation distance is increased when the light amount is increased, and the separation distance is decreased when the light amount is decreased. The amount of B light emitted from the projection lens 700 can be adjusted. In the present embodiment, the case where the first divergence angle α1 is smaller than the second divergence angle α2 (α1 <α2) has been described as an example. However, the first divergence angle α1 is greater than the second divergence angle α2. In the case of a large value (α1> α2), it is possible to adjust similarly.

ここで、第1のピックアップ光学系60の位置の調整方法について具体的に説明する。
ピックアップ光学系保持部71の底面部711、および光源装置保持部72の底面部721には、図示しない孔が設けられている。
Here, a method for adjusting the position of the first pickup optical system 60 will be specifically described.
The bottom surface portion 711 of the pickup optical system holding portion 71 and the bottom surface portion 721 of the light source device holding portion 72 are provided with holes (not shown).

先ず、ピックアップ光学系保持部71の底面部711の孔に光源装置保持部72の下方から治具を挿入する。   First, a jig is inserted into the hole of the bottom surface portion 711 of the pickup optical system holding portion 71 from below the light source device holding portion 72.

次に、調整時の基準となるF値において、投写レンズ700からスクリーンSCに投写されるB光(第1の色光)の明るさとG光(第2の色光)の明るさとを測定する。本実施形態においては、調整時の基準となるF値として、例えばF2.5を用いる。
次に、調整時におけるF値において、投写レンズ700からスクリーンSCに投写されるB光の明るさとG光の明るさそれぞれが、基準となるF値の場合のそれぞれの明るさの所定の割合になるように、底面部711の孔に挿入された治具を移動して光源装置保持部72に対してピックアップ光学系保持部71を移動させる。すなわち、調整機構70は、投写レンズから射出されるB光の光量とG光の光量との比が、基準となるF値の場合の比に近づくように第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整する。本実施形態においては、調整時におけるF値として、例えばF4.8を用いた。F4.8の場合のG光の明るさは、基準となるF値の場合のG光の明るさの約55%であった。そこで、前記所定の割合を55%として、F4.8の場合のB光の明るさが、基準となるF2.5の場合のB光の明るさの約55%になるように、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整する。
Next, the brightness of the B light (first color light) and the brightness of the G light (second color light) projected from the projection lens 700 onto the screen SC are measured at the F value that is the reference for adjustment. In the present embodiment, for example, F2.5 is used as the F value serving as a reference at the time of adjustment.
Next, in the F value at the time of adjustment, the brightness of the B light and the brightness of the G light projected from the projection lens 700 onto the screen SC are set to a predetermined ratio of the brightness when the F value is a reference. In this way, the pickup optical system holding unit 71 is moved relative to the light source device holding unit 72 by moving the jig inserted into the hole of the bottom surface unit 711. In other words, the adjustment mechanism 70 has the first light source device 101 and the first light source device 101 so that the ratio of the amount of B light emitted from the projection lens to the amount of G light approaches the ratio in the case of the reference F value. The distance from the pickup optical system 60 is adjusted. In the present embodiment, for example, F4.8 is used as the F value during adjustment. The brightness of the G light in the case of F4.8 was about 55% of the brightness of the G light in the case of the reference F value. Therefore, the predetermined ratio is set to 55%, and the brightness of the B light in the case of F4.8 is approximately 55% of the brightness of the B light in the case of the reference F2.5. The distance between the light source device 101 and the first pickup optical system 60 is adjusted.

具体的に、スクリーンSCに投写されるB光の明るさが所定の割合を上まわっている場合には、ピックアップ光学系保持部71を第1の光源装置101に近づける方向に移動させ、所定の割合を下まわって場合には、ピックアップ光学系保持部71を第1の光源装置101から遠ざける方向に移動させる。
そして、調整後に、接着剤を凹部713から側面部712と側面部722との間に充填してピックアップ光学系保持部71を光源装置保持部72に固定する。そして、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔が固定される。
Specifically, when the brightness of the B light projected on the screen SC exceeds a predetermined ratio, the pickup optical system holding unit 71 is moved in a direction approaching the first light source device 101, and a predetermined amount When the ratio falls below, the pickup optical system holding unit 71 is moved away from the first light source device 101.
After the adjustment, an adhesive is filled between the side surface portion 712 and the side surface portion 722 from the recess 713 to fix the pickup optical system holding portion 71 to the light source device holding portion 72. The distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 is fixed.

このように、プロジェクター1000の製造方法は、第1の照明光学系100から射出されたB光(第1の色光)のうち可変絞り710を通過する成分の光量と、第2の照明光学系200から射出されたG光(第2の色光)のうち可変絞り710を通過する成分の光量との比が、基準となるF値の場合の比に近づくように、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整する工程を有している。   As described above, the projector 1000 is manufactured by the light amount of the component that passes through the variable stop 710 in the B light (first color light) emitted from the first illumination optical system 100 and the second illumination optical system 200. The first light source device 101 and the first light source device 101 are arranged so that the ratio of the G light (second color light) emitted from the light beam of the component passing through the variable stop 710 approaches the ratio in the case of the reference F value. And a step of adjusting the distance from the one pickup optical system 60.

このように、プロジェクター1000は、2つの照明光学系(第1の照明光学系100、第2の照明光学系200)のうちの第1の照明光学系100に調整機構70が設けられ、上述した製造方法で製造される。   As described above, the projector 1000 is provided with the adjustment mechanism 70 in the first illumination optical system 100 of the two illumination optical systems (the first illumination optical system 100 and the second illumination optical system 200). Manufactured by a manufacturing method.

以上説明したように、本実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
(1)プロジェクター1000は、2つの照明光学系(第1の照明光学系100、第2の照明光学系200)を備え、投写レンズ700には可変絞り710が設けられているので、コントラスト比を高めた画像をスクリーン等の投写面に投写することができる。
また、第1の照明光学系100には、調整機構70が設けられているので、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整することによって、可変絞り710を通過するB光(第1の色光)の光量を調整することができる。これによって、発散角が互いに異なる第1の光源装置101および第2の光源装置201を備える構成であっても、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整することによって、可変絞り710を通過するB光の光量と、可変絞り710を通過するG光(第2の色光)の光量との比率を所定の値にすることができる。よって、プロジェクターは、B色光と、G光およびR光とのバランスが良好な画像の投写が可能となる。
As described above, according to the present embodiment, the following effects can be obtained.
(1) The projector 1000 includes two illumination optical systems (the first illumination optical system 100 and the second illumination optical system 200), and the projection lens 700 is provided with a variable stop 710. The enhanced image can be projected on a projection surface such as a screen.
Further, since the first illumination optical system 100 is provided with the adjusting mechanism 70, the first illumination optical system 100 passes through the variable stop 710 by adjusting the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60. The amount of B light (first color light) to be adjusted can be adjusted. As a result, even when the first light source device 101 and the second light source device 201 having different divergence angles are provided, the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 is adjusted. Thus, the ratio of the amount of B light passing through the variable stop 710 and the amount of G light (second color light) passing through the variable stop 710 can be set to a predetermined value. Therefore, the projector can project an image with a good balance between the B color light, the G light, and the R light.

(2)調整機構70は、第2の光源装置201から射出され、可変絞り710を通過するG光の強度に対応させて、可変絞り710を通過するB光の光量を調整する。これによって、投写される画像の明るさに寄与する率が高いG光を有効に利用しつつ、G光より明るさに寄与する率が低いB光の光量を調整することになるので、プロジェクター1000は、明るさの低下を抑制してホワイトバランスが良好な画像の投写が可能となる。   (2) The adjustment mechanism 70 adjusts the amount of B light emitted from the second light source device 201 and passing through the variable diaphragm 710 in accordance with the intensity of G light passing through the variable diaphragm 710. Thus, while effectively using G light that contributes to the brightness of the projected image, the amount of B light that contributes less to the brightness than G light is adjusted. Makes it possible to project an image with good white balance while suppressing a decrease in brightness.

(3)調整機構70は、光源装置保持部72に対して光軸60Cに沿う方向にピックアップ光学系保持部71が移動可能とする構成で、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔が調整され、調整後には固定部としての接着剤73で調整された状態が維持される。これによって、簡素な構造および省スペースで配置可能な調整機構70を備えるプロジェクター1000を提供できる。   (3) The adjustment mechanism 70 is configured so that the pickup optical system holding unit 71 can move in the direction along the optical axis 60C with respect to the light source device holding unit 72, and the first light source device 101 and the first pickup optical system. The space | interval with 60 is adjusted and the state adjusted with the adhesive agent 73 as a fixing | fixed part is maintained after adjustment. Accordingly, it is possible to provide the projector 1000 including the adjustment mechanism 70 that can be arranged with a simple structure and space saving.

(4)プロジェクターの製造方法は、第1の照明光学系から射出された第1の色光のうち可変絞りを通過する成分の光量と、第2の照明光学系から射出された第2の色光のうち可変絞りを通過する成分の光量との比が所定の値になるように、第1の光源装置と第1のピックアップ光学系との間隔を調整する工程を有しているので、第1の色光と第2の色光とのバランスが良好な画像の投写が可能なプロジェクターを提供できる。   (4) In the projector manufacturing method, the light amount of the component that passes through the variable stop in the first color light emitted from the first illumination optical system and the second color light emitted from the second illumination optical system Since there is a step of adjusting the distance between the first light source device and the first pickup optical system so that the ratio of the light quantity of the component passing through the variable aperture to a predetermined value, the first A projector capable of projecting an image with a good balance between the color light and the second color light can be provided.

(第2実施形態)
以下、第2実施形態に係るプロジェクターについて、図面を参照して説明する。以下の説明では、第1実施形態のプロジェクター1000と同様の構成および同様の部材には、同一符号を付し、その詳細な説明は省略または簡略化する。
(Second Embodiment)
Hereinafter, a projector according to a second embodiment will be described with reference to the drawings. In the following description, the same components and the same members as those of the projector 1000 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted or simplified.

図7は、第2実施形態に係るプロジェクター2000の光学系を示す模式図である。
第1実施形態のプロジェクター1000は、2つの照明光学系(第1の照明光学系100、第2の照明光学系200)を備えているが、本実施形態のプロジェクター2000は、3つの照明光学系を備えている。具体的に、プロジェクター2000は、第1実施形態のプロジェクター1000に備えられた第1の色光としてのB光を射出する第1の照明光学系100に加え、第2の色光としてのG光を射出する第2の照明光学系2200、および第3の色光としてのR光を射出する第3の照明光学系2300を備えている。
FIG. 7 is a schematic diagram showing an optical system of a projector 2000 according to the second embodiment.
The projector 1000 of the first embodiment includes two illumination optical systems (a first illumination optical system 100 and a second illumination optical system 200), but the projector 2000 of the present embodiment has three illumination optical systems. It has. Specifically, the projector 2000 emits G light as the second color light in addition to the first illumination optical system 100 that emits B light as the first color light provided in the projector 1000 of the first embodiment. And a third illumination optical system 2300 for emitting R light as the third color light.

そして、第1〜第3の照明光学系100,2200,2300の光射出側には、第1のインテグレーター光学系110、第2のインテグレーター光学系310、第3のインテグレーター光学系510が配置されている。第3のインテグレーター光学系510は、第2のインテグレーター光学系310と同様に構成される。
また、本実施形態のプロジェクター2000は、第1実施形態のプロジェクター1000が備える色分離導光光学系400を備えない構成になっている。
The first integrator optical system 110, the second integrator optical system 310, and the third integrator optical system 510 are arranged on the light emission side of the first to third illumination optical systems 100, 2200, and 2300. Yes. The third integrator optical system 510 is configured similarly to the second integrator optical system 310.
Further, the projector 2000 according to the present embodiment is configured not to include the color separation light guide optical system 400 included in the projector 1000 according to the first embodiment.

第2の照明光学系2200は、図7に示すように、第2の光源装置2210、および第2のピックアップ光学系260を備える。
第2の光源装置2210は、第1実施形態の第2の光源装置201における蛍光発光部250とは異なる蛍光発光部2250を備える。
As shown in FIG. 7, the second illumination optical system 2200 includes a second light source device 2210 and a second pickup optical system 260.
The second light source device 2210 includes a fluorescent light emitting unit 2250 that is different from the fluorescent light emitting unit 250 in the second light source device 201 of the first embodiment.

蛍光発光部2250は、透明部材2251および蛍光体層2252を有する。
透明部材2251は、石英ガラス等の光学ガラスで板状に形成されている。
蛍光体層2252は、透明部材2251上に設けられ、コリメーターレンズアレイ230および集光光学系240を介して発光素子224から射出された励起光によって、第2の発散角でG光を発する。蛍光体層2252は、緑色蛍光体(例えば、Ba3Si6122:Euを含有する材料)で形成されている。
The fluorescent light emitting unit 2250 includes a transparent member 2251 and a phosphor layer 2252.
The transparent member 2251 is formed in a plate shape with optical glass such as quartz glass.
The phosphor layer 2252 is provided on the transparent member 2251, and emits G light at a second divergence angle by the excitation light emitted from the light emitting element 224 via the collimator lens array 230 and the condensing optical system 240. The phosphor layer 2252 is formed of a green phosphor (for example, a material containing Ba 3 Si 6 O 12 N 2 : Eu).

第3の照明光学系2300は、図7に示すように、第3の光源装置2310、第2のピックアップ光学系260と同様に構成された第3のピックアップ光学系360、および調整機構170を備える。
第3の光源装置2310は、発光部220、コリメーターレンズアレイ230、集光光学系240、および蛍光発光部2350を備える。
As shown in FIG. 7, the third illumination optical system 2300 includes a third light source device 2310, a third pickup optical system 360 configured similarly to the second pickup optical system 260, and an adjustment mechanism 170. .
The third light source device 2310 includes a light emitting unit 220, a collimator lens array 230, a condensing optical system 240, and a fluorescent light emitting unit 2350.

蛍光発光部2350は、透明部材2351および蛍光体層2352を有する。
透明部材2351は、石英ガラス等の光学ガラスで板状に形成されている。
蛍光体層2352は、透明部材2351上に設けられ、コリメーターレンズアレイ230および集光光学系240を介して発光素子224から射出された励起光によって、第3の発散角でR光を発する。蛍光体層2352は、赤色蛍光体(例えば、CaAlSiN3−Si22O:Euを含有する材料)で形成されている。
The fluorescent light emitting unit 2350 includes a transparent member 2351 and a phosphor layer 2352.
The transparent member 2351 is formed in a plate shape with optical glass such as quartz glass.
The phosphor layer 2352 is provided on the transparent member 2351, and emits R light at a third divergence angle by the excitation light emitted from the light emitting element 224 via the collimator lens array 230 and the condensing optical system 240. The phosphor layer 2352 is formed of a red phosphor (for example, a material containing CaAlSiN 3 —Si 2 N 2 O: Eu).

調整機構170は、第1の照明光学系100における調整機構70と同様に構成され、第3の光源装置2310(蛍光発光部2350)に対して、第3のピックアップ光学系360を光軸360Cに沿う方向に移動可能に構成され、第3の光源装置2310と、第3のピックアップ光学系360との間隔を調整する。   The adjustment mechanism 170 is configured in the same manner as the adjustment mechanism 70 in the first illumination optical system 100, and the third pickup optical system 360 is placed on the optical axis 360C with respect to the third light source device 2310 (fluorescent light emitting unit 2350). The distance between the third light source device 2310 and the third pickup optical system 360 is adjusted.

そして、第1の照明光学系100においては、第1実施形態で説明したような調整方法によって、第2の照明光学系2200が射出するG光のうち可変絞り710を通過する成分の光量に応じて、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔が調整される。同様に、第3の照明光学系2300においては、第2の照明光学系2200が射出するG光のうち可変絞り710を通過する成分の光量に応じて、第3の光源装置2310と第3のピックアップ光学系360との間隔が調整される。   In the first illumination optical system 100, the adjustment method as described in the first embodiment is used to adjust the amount of the component that passes through the variable stop 710 in the G light emitted from the second illumination optical system 2200. Thus, the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 is adjusted. Similarly, in the third illumination optical system 2300, the third light source device 2310 and the third light source device 2310 are connected to the third light source device 2310 according to the amount of the component of the G light emitted from the second illumination optical system 2200 that passes through the variable stop 710. The distance from the pickup optical system 360 is adjusted.

このように、本実施形態のプロジェクター2000は、3つの色光(B光、G光、R光)をそれぞれ射出する第1〜第3の照明光学系100,2200,2300を備え、調整機構70,170によって、投写レンズ700から射出されるB光の光量とR光の光量を、投写レンズ700から射出されるG光の光量に合わせて調整できる。
その結果、第1の照明光学系100から射出されたB光のうち可変絞り710を通過する成分の光量と、第3の照明光学系2300から射出されたR光のうち可変絞り710を通過する成分の光量と、第2の照明光学系2200から射出されたG光のうち可変絞り710を通過する成分と、の比率を所定の値にすることができる。
As described above, the projector 2000 according to the present embodiment includes the first to third illumination optical systems 100, 2200, and 2300 that respectively emit three color lights (B light, G light, and R light), and the adjustment mechanism 70, With 170, the amount of B light and the amount of R light emitted from the projection lens 700 can be adjusted in accordance with the amount of G light emitted from the projection lens 700.
As a result, the light amount of the component that passes through the variable stop 710 in the B light emitted from the first illumination optical system 100 and the variable light 710 in the R light emitted from the third illumination optical system 2300 pass. The ratio between the light amount of the component and the component that passes through the variable stop 710 in the G light emitted from the second illumination optical system 2200 can be set to a predetermined value.

以上説明したように、本実施形態のプロジェクターによれば、第1実施形態の効果に加え、以下の効果を得ることができる。
(1)プロジェクター2000において、第1の照明光学系100、および第3の照明光学系2300は、調整機構70,170を備えているので、第2の光源装置2210から射出され、可変絞り710を通過するG光の光量に応じて、可変絞り710を通過するB光の光量およびR光の光量をそれぞれ個別に調整することができる。これによって、投写される画像の明るさに寄与する率が高いG光を有効に利用しつつ、G光より明るさに寄与する率が低いB光、およびR光の光量をそれぞれ調整することができるので、プロジェクター2000は、明るさの低下を抑制してホワイトバランスがより良好な画像の投写が可能となる。
As described above, according to the projector of the present embodiment, the following effects can be obtained in addition to the effects of the first embodiment.
(1) In the projector 2000, the first illumination optical system 100 and the third illumination optical system 2300 include the adjustment mechanisms 70 and 170, so that they are emitted from the second light source device 2210 and the variable diaphragm 710 is moved. In accordance with the amount of G light that passes, the amount of B light and the amount of R light that pass through the variable stop 710 can be individually adjusted. This makes it possible to adjust the light amounts of the B light and the R light, which have a lower rate of contribution to the brightness than the G light, while effectively using the G light that contributes to the brightness of the projected image. Therefore, the projector 2000 can project an image with better white balance while suppressing a decrease in brightness.

(2)色分離導光光学系400が不要となり、第1〜第3の照明光学系100,2200,2300においては、共通の部材を有して構成されるので、プロジェクター2000の光学系の小型化や、構成部材の種類の低減化が可能となる。   (2) The color separation light guide optical system 400 is not necessary, and the first to third illumination optical systems 100, 2200, and 2300 are configured to have a common member, so that the optical system of the projector 2000 is small. And the number of components can be reduced.

(第3実施形態)
以下、第3実施形態に係るプロジェクターについて、図面を参照して説明する。以下の説明では、第1実施形態に係るプロジェクター1000と同様の構成および同様の部材には、同一符号を付し、その詳細な説明は省略または簡略化する。
第1実施形態の調整機構70は、第1の光源装置101に対し第1のピックアップ光学系60を移動可能に構成されているが、本実施形態の第1の照明光学系2400は、第1のピックアップ光学系60に対して光拡散部50が移動できるように構成されている。
(Third embodiment)
Hereinafter, a projector according to a third embodiment will be described with reference to the drawings. In the following description, the same components and the same members as those of the projector 1000 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted or simplified.
The adjustment mechanism 70 according to the first embodiment is configured to be able to move the first pickup optical system 60 with respect to the first light source device 101. However, the first illumination optical system 2400 according to the present embodiment includes the first illumination optical system 2400. The optical diffusion unit 50 is configured to be movable with respect to the pickup optical system 60.

図8は、本実施形態のプロジェクターにおける第1の照明光学系2400を模式的に示す断面図である。
第1の照明光学系2400は、図8に示すように、第1の光源装置101、第1のピックアップ光学系60、および第1実施形態の第1の照明光学系100における調整機構70とは異なる調整機構270を備える。
第1の光源装置101は、第1実施形態で説明したように、発光部20、コリメーターレンズアレイ30、集光光学系40、および光拡散部50を備える。
FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing the first illumination optical system 2400 in the projector of this embodiment.
As shown in FIG. 8, the first illumination optical system 2400 includes the first light source device 101, the first pickup optical system 60, and the adjustment mechanism 70 in the first illumination optical system 100 of the first embodiment. Different adjustment mechanisms 270 are provided.
As described in the first embodiment, the first light source device 101 includes the light emitting unit 20, the collimator lens array 30, the condensing optical system 40, and the light diffusing unit 50.

調整機構270は、発光部保持部271、移動部272、およびネジ273を備える。ネジ273は、移動部272を発光部保持部271に固定する固定部に相当する。
発光部保持部271は、底面部2711を有し、発光部20、コリメーターレンズアレイ30、集光光学系40および第1のピックアップ光学系60を保持する。
移動部272は、光学素子としての光拡散部50を保持し、発光部保持部271に対して相対的に、光軸60Cに沿う方向に移動可能に形成されている。
移動部272は、断面がL字状に形成されており、光拡散部50が固定される固定部2721、および底面部2711に支持される支持部2722を有している。
The adjustment mechanism 270 includes a light emitting unit holding unit 271, a moving unit 272, and a screw 273. The screw 273 corresponds to a fixing unit that fixes the moving unit 272 to the light emitting unit holding unit 271.
The light emitting unit holding unit 271 has a bottom surface part 2711 and holds the light emitting unit 20, the collimator lens array 30, the condensing optical system 40, and the first pickup optical system 60.
The moving unit 272 holds the light diffusing unit 50 as an optical element, and is formed to be movable in a direction along the optical axis 60 </ b> C relative to the light emitting unit holding unit 271.
The moving part 272 has an L-shaped cross section, and has a fixing part 2721 to which the light diffusing part 50 is fixed and a support part 2722 supported by the bottom part 2711.

支持部2722には、光軸60Cに沿う方向の長さが光軸60Cに直交する方向の長さより大きい長孔(図示省略)が形成されている。また、底面部2711には、支持部2722の長孔に挿入される円柱状の突起部(図示省略)が設けられている。
移動部272は、底面部2711の突起部によって、光軸60Cに直交する方向の移動が規制され、光軸60Cに沿う方向の移動が可能とされる。そして、移動部272は、長孔の内面に底面部2711の突起部が当接した状態で、第1のピックアップ光学系60と光拡散部50との間隔が調整可能となる。
The support portion 2722 is formed with a long hole (not shown) whose length in the direction along the optical axis 60C is larger than the length in the direction orthogonal to the optical axis 60C. The bottom surface portion 2711 is provided with a columnar protrusion (not shown) that is inserted into the long hole of the support portion 2722.
Movement of the moving part 272 in the direction orthogonal to the optical axis 60C is restricted by the protrusion of the bottom surface part 2711, and movement in the direction along the optical axis 60C is enabled. The moving unit 272 can adjust the distance between the first pickup optical system 60 and the light diffusing unit 50 in a state where the protruding portion of the bottom surface portion 2711 is in contact with the inner surface of the long hole.

そして、第1のピックアップ光学系60と光拡散部50との間隔が調整された後、ネジ273によって、支持部2722が底面部2711に固定され、調整された間隔が固定される。
このように、発光部保持部271に対して移動部272が移動するように構成することで、第1の照明光学系100から射出されたB光のうち可変絞り710を通過する成分の光量と、第2の照明光学系200から射出されたG光のうち可変絞り710を通過する成分の光量との比が所望の値になるように、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整することができる。
Then, after the interval between the first pickup optical system 60 and the light diffusion portion 50 is adjusted, the support portion 2722 is fixed to the bottom surface portion 2711 by the screw 273, and the adjusted interval is fixed.
In this way, by configuring the moving unit 272 to move with respect to the light emitting unit holding unit 271, the amount of the component that passes through the variable diaphragm 710 out of the B light emitted from the first illumination optical system 100 can be reduced. The first light source device 101 and the first pickup optical system so that the ratio of the amount of the G light emitted from the second illumination optical system 200 and the amount of the component passing through the variable stop 710 becomes a desired value. The distance from 60 can be adjusted.

なお、図示は省略するが、第2実施形態における第3の照明光学系2300においても、上述した構成と同様に構成することができる。すなわち、発光部220、コリメーターレンズアレイ230、集光光学系240および第3のピックアップ光学系360を保持する発光部保持部と、蛍光発光部2350を保持する移動部とを設け、発光部保持部に対して移動部が移動することによって、第3の光源装置2310と第3のピックアップ光学系360との間隔を調整することができる。   Although illustration is omitted, the third illumination optical system 2300 in the second embodiment can also be configured in the same manner as described above. That is, a light emitting unit holding unit that holds the light emitting unit 220, the collimator lens array 230, the condensing optical system 240, and the third pickup optical system 360, and a moving unit that holds the fluorescent light emitting unit 2350 are provided. The distance between the third light source device 2310 and the third pickup optical system 360 can be adjusted by moving the moving unit relative to the unit.

以上説明したように、本実施形態のプロジェクターによれば、第1実施形態の効果に加え、以下の効果を得ることができる。
光学素子としての光拡散部50が移動することによって、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整する構成なので、第1の光源装置101全体や、第1のピックアップ光学系60全体を移動させる構成に比べ、簡素な構造、省スペースで第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整する構成が可能となる。
As described above, according to the projector of the present embodiment, the following effects can be obtained in addition to the effects of the first embodiment.
Since the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 is adjusted by moving the light diffusing unit 50 as an optical element, the entire first light source device 101 or the first pickup is arranged. Compared to the configuration in which the entire optical system 60 is moved, a configuration in which the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60 is adjusted with a simple structure and space saving becomes possible.

(変形例)
なお、前記実施形態は、以下のように変更してもよい。
第1実施形態では、第1のピックアップ光学系60を移動することにより、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整するように構成されているが、第1の光源装置101を移動することにより、第1の光源装置101と第1のピックアップ光学系60との間隔を調整するように構成してもよい。
同様に、第2実施形態では、第3のピックアップ光学系360を移動することにより、第3の光源装置2310と第3のピックアップ光学系360との間隔を調整するように構成されているが、第3の光源装置2310を移動することにより、第3の光源装置2310と第3のピックアップ光学系360との間隔を調整するように構成してもよい。
(Modification)
In addition, you may change the said embodiment as follows.
In the first embodiment, the first pickup optical system 60 is moved to adjust the distance between the first light source device 101 and the first pickup optical system 60. You may comprise so that the space | interval of the 1st light source device 101 and the 1st pick-up optical system 60 may be adjusted by moving the light source device 101. FIG.
Similarly, the second embodiment is configured to adjust the distance between the third light source device 2310 and the third pickup optical system 360 by moving the third pickup optical system 360. You may comprise so that the space | interval of the 3rd light source device 2310 and the 3rd pick-up optical system 360 may be adjusted by moving the 3rd light source device 2310. FIG.

前記実施形態の光源装置は、別体で構成された発光部、コリメーターレンズアレイ、集光光学系、および光拡散部や蛍光発光部を備えて構成されているが、発光部に光拡散部の機能を盛り込んだものや、発光部に蛍光体層を積層させたものを光源装置として構成してもよい。
また、発光部が有する発光素子としては、半導体レーザーに限らず、例えば、発光ダイオードや有機EL(Electro Luminescence)素子等を用いてもよい。
The light source device of the embodiment includes a light emitting unit, a collimator lens array, a condensing optical system, and a light diffusing unit and a fluorescent light emitting unit configured separately. A light source device may be configured by incorporating the above function or by laminating a phosphor layer on the light emitting portion.
Further, the light emitting element included in the light emitting unit is not limited to the semiconductor laser, and for example, a light emitting diode, an organic EL (Electro Luminescence) element, or the like may be used.

第1実施形態では、固定部としての接着剤73でピックアップ光学系保持部71と光源装置保持部72とを固定しているが、固定部としてのネジでピックアップ光学系保持部71と光源装置保持部72とを固定するように構成してもよい。
また、第3実施形態では、固定部としてのネジ273で移動部272と発光部保持部271とを固定しているが、固定部としての接着剤で移動部272と発光部保持部271とを固定するように構成してもよい。
In the first embodiment, the pickup optical system holding unit 71 and the light source device holding unit 72 are fixed by the adhesive 73 as a fixing unit, but the pickup optical system holding unit 71 and the light source device are held by screws as the fixing unit. You may comprise so that the part 72 may be fixed.
In the third embodiment, the moving part 272 and the light emitting part holding part 271 are fixed with a screw 273 as a fixing part, but the moving part 272 and the light emitting part holding part 271 are connected with an adhesive as a fixing part. You may comprise so that it may fix.

前記実施形態のプロジェクターは、光変調装置として透過型の液晶パネルを用いているが、反射型の液晶パネルを利用したものであってもよい。また、光変調装置としてマイクロミラー型の光変調装置、例えば、DMD(Digital Micromirror Device)等を利用したものであってもよい。   In the projector according to the embodiment, a transmissive liquid crystal panel is used as a light modulation device, but a reflective liquid crystal panel may be used. Further, a micromirror type light modulation device such as a DMD (Digital Micromirror Device) may be used as the light modulation device.

前記実施形態におけるインテグレーター光学系に替えて、入射した光を内面で多重反射することによって均一化するロッドレンズを用いて構成してもよい。   Instead of the integrator optical system in the above embodiment, a rod lens that makes incident light uniform by multiple reflection on the inner surface may be used.

20,220…発光部、24,224…発光素子、50…光拡散部、60…第1のピックアップ光学系、60C…光軸、70,170,270…調整機構、71…ピックアップ光学系保持部、72…光源装置保持部、73…接着剤、100,2400…第1の照明光学系、101…第1の光源装置、200,2200…第2の照明光学系、201,2210…第2の光源装置、250,2250,2350…蛍光発光部、254,2252,2352…蛍光体層、260…第2のピックアップ光学系、271…発光部保持部、272…移動部、273…ネジ、360…第3のピックアップ光学系、360C…光軸、500B,500G,500R…液晶ライトバルブ、700…投写レンズ、700C…光軸、1000,2000…プロジェクター、2300…第3の照明光学系、2310…第3の光源装置。   20, 220 ... Light emitting unit, 24, 224 ... Light emitting element, 50 ... Light diffusing unit, 60 ... First pickup optical system, 60C ... Optical axis, 70, 170, 270 ... Adjustment mechanism, 71 ... Pickup optical system holding unit 72 ... light source device holding portion 73 ... adhesive 100,2400 ... first illumination optical system 101 ... first light source device 200,2200 ... second illumination optical system 201,210 ... second Light source device, 250, 2250, 2350 ... Fluorescent light emitting part, 254, 2252, 2352 ... Phosphor layer, 260 ... Second pickup optical system, 271 ... Light emitting part holding part, 272 ... Moving part, 273 ... Screw, 360 ... Third pickup optical system, 360C, optical axis, 500B, 500G, 500R, liquid crystal light valve, 700, projection lens, 700C, optical axis, 1000, 2000, projection Over, 2300 ... third illumination optical system, 2310 ... third light source device.

Claims (6)

第1の発散角の第1の色光を射出する第1の光源装置と、該第1の光源装置から射出された該第1の色光が入射する第1のピックアップ光学系と、該第1の光源装置と該第1のピックアップ光学系との間隔を調整する調整機構と、を備えた第1の照明光学系と、
第2の発散角の第2の色光を射出する第2の光源装置と、該第2の光源装置から射出された該第2の色光が入射する第2のピックアップ光学系と、を備えた第2の照明光学系と、
前記第1の照明光学系から射出された前記第1の色光、および前記第2の照明光学系から射出された前記第2の色光を画像信号に応じて変調することによって画像光を形成する光変調装置と、
前記画像光を投写する投写光学系と、
前記投写光学系に設けられ、通過光量を調整する可変絞りと、
を備えることを特徴とするプロジェクター。
A first light source device that emits first color light having a first divergence angle; a first pickup optical system that receives the first color light emitted from the first light source device; and A first illumination optical system comprising: an adjustment mechanism for adjusting a distance between the light source device and the first pickup optical system;
A second light source device that emits second color light having a second divergence angle; and a second pickup optical system that receives the second color light emitted from the second light source device. Two illumination optical systems;
Light that forms image light by modulating the first color light emitted from the first illumination optical system and the second color light emitted from the second illumination optical system according to an image signal A modulation device;
A projection optical system for projecting the image light;
A variable aperture provided in the projection optical system for adjusting the amount of passing light;
A projector comprising:
請求項1に記載のプロジェクターであって、
前記調整機構は、
前記第1の光源装置を保持する光源装置保持部と、
前記第1のピックアップ光学系を保持するとともに、該第1のピックアップ光学系の光軸に沿う方向において前記光源装置保持部に対して相対的に移動可能なピックアップ光学系保持部と、
前記第1の光源装置と前記第1のピックアップ光学系との間隔を固定する固定部と、
を備えることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 1,
The adjustment mechanism is
A light source device holding unit for holding the first light source device;
A pickup optical system holding unit that holds the first pickup optical system and is movable relative to the light source device holding unit in a direction along the optical axis of the first pickup optical system;
A fixing portion for fixing a distance between the first light source device and the first pickup optical system;
A projector comprising:
請求項1に記載のプロジェクターであって、
前記第1の光源装置は、
光を発する発光部と、
前記発光部から発せられた光が照射されることによって、前記第1の発散角で前記第1の色光を射出する光学素子と、を備え、
前記調整機構は、
前記発光部を保持する発光部保持部と、
前記光学素子を保持するとともに、前記第1のピックアップ光学系の光軸に沿う方向において前記発光部保持部に対して相対的に移動可能な移動部と、
前記第1の光源装置と前記第1のピックアップ光学系との間隔を固定する固定部と、
を備えることを特徴とするプロジェクター。
The projector according to claim 1,
The first light source device includes:
A light emitting unit that emits light;
An optical element that emits the first color light at the first divergence angle by being irradiated with light emitted from the light emitting unit, and
The adjustment mechanism is
A light emitting unit holding unit for holding the light emitting unit;
A moving unit that holds the optical element and is movable relative to the light emitting unit holding unit in a direction along an optical axis of the first pickup optical system;
A fixing portion for fixing a distance between the first light source device and the first pickup optical system;
A projector comprising:
請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
前記第1の色光は、青色光であり、
前記第2の色光は、緑色光を含む色光であることを特徴とするプロジェクター。
It is a projector as described in any one of Claims 1-3, Comprising:
The first color light is blue light;
The projector according to claim 1, wherein the second color light is color light including green light.
請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
第3の発散角の第3の色光を射出する第3の光源装置と、該第3の光源装置から射出された該第3の色光が入射する第3のピックアップ光学系と、該第3の光源装置と該第3のピックアップ光学系との間隔を調整する調整機構と、を備えた第3の照明光学系をさらに備え、
前記第1の色光は、青色光であり、
前記第2の色光は、緑色光であり、
前記第3の色光は、赤色光であることを特徴とするプロジェクター。
It is a projector as described in any one of Claims 1-3, Comprising:
A third light source device that emits third color light having a third divergence angle; a third pickup optical system that receives the third color light emitted from the third light source device; and An adjustment mechanism that adjusts the distance between the light source device and the third pickup optical system, and further includes a third illumination optical system,
The first color light is blue light;
The second color light is green light;
The projector according to claim 3, wherein the third color light is red light.
第1の発散角の第1の色光を射出する第1の光源装置と、該第1の光源装置から射出された該第1の色光が入射する第1のピックアップ光学系と、を備えた第1の照明光学系と、
第2の発散角の第2の色光を射出する第2の光源装置と、該第2の光源装置から射出された該第2の色光が入射する第2のピックアップ光学系と、を備えた第2の照明光学系と、
前記第1の照明光学系から射出された前記第1の色光、および前記第2の照明光学系から射出された前記第2の色光を画像信号に応じて変調することによって画像光を形成する光変調装置と、
前記画像光を投写する投写光学系と、
前記投写光学系に設けられ、通過光量を調整する可変絞りと、を備えるプロジェクターの製造方法であって、
前記第1の照明光学系から射出された前記第1の色光のうち前記可変絞りを通過する成分の光量と、前記第2の照明光学系から射出された前記第2の色光のうち前記可変絞りを通過する成分の光量との比率が所定の値になるように、前記第1の光源装置と前記第1のピックアップ光学系との間隔を調整する工程を有することを特徴とするプロジェクターの製造方法。
A first light source device that emits first color light having a first divergence angle; and a first pickup optical system that receives the first color light emitted from the first light source device. 1 illumination optical system;
A second light source device that emits second color light having a second divergence angle; and a second pickup optical system that receives the second color light emitted from the second light source device. Two illumination optical systems;
Light that forms image light by modulating the first color light emitted from the first illumination optical system and the second color light emitted from the second illumination optical system according to an image signal A modulation device;
A projection optical system for projecting the image light;
A method of manufacturing a projector, comprising: a variable aperture provided in the projection optical system for adjusting a passing light amount;
Of the first color light emitted from the first illumination optical system, the light quantity of the component that passes through the variable aperture, and among the second color light emitted from the second illumination optical system, the variable aperture A method for manufacturing a projector, comprising: adjusting a distance between the first light source device and the first pickup optical system so that a ratio of a light amount of a component passing through the light source becomes a predetermined value. .
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