JP6183069B2 - Light source unit, projection apparatus, projection method and program - Google Patents

Light source unit, projection apparatus, projection method and program Download PDF

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Description

本発明は、光源ユニット、投影装置、投影方法及びプログラムに関する。   The present invention relates to a light source unit, a projection apparatus, a projection method, and a program.

投影装置としては、青色の励起光を発する励起光照射装置と、蛍光体層(蛍光発光領域)を有し、励起光照射装置から蛍光体層に向けて青色光が照射されることにより、緑色光に変換する蛍光板と、赤色光を発する赤色光源装置と、青色光を発する青色光源装置と、緑色光、赤色光、青色光を反射させることによりスクリーンに画像を投影する例えばDMDなどの表示素子とを含んだ光源ユニットを有する投影装置が知られている(例えば特許文献1参照)。   The projection device has an excitation light irradiation device that emits blue excitation light, and a phosphor layer (fluorescence emission region). When the blue light is emitted from the excitation light irradiation device toward the phosphor layer, green light is emitted. Fluorescent plate that converts light, red light source device that emits red light, blue light source device that emits blue light, and a display element such as DMD that projects an image on a screen by reflecting green light, red light, and blue light A projection apparatus having a light source unit including the above is known (see, for example, Patent Document 1).

特開2011−095388号公報JP 2011-095388 A

しかしながら、蛍光板の蛍光体層にはムラがある場合が有り、そのような蛍光板の蛍光体層に対して青色光を照射し緑色光に変換したとしても、ムラによって緑色光の強度が時間的に変化してしまう。これは投影画像にも影響し、ちらつきなどを発生させる要因となる。
そこで本発明の課題は、蛍光板の蛍光体層にムラがあったとしても、制御にかかる負荷を抑えながら投影画像に対するムラの影響を抑制し、投影画像の安定化を図ることである。
However, the phosphor layer of the phosphor plate may be uneven, and even if the phosphor layer of such a phosphor plate is irradiated with blue light and converted to green light, the intensity of the green light is temporally affected by the unevenness. It will change. This affects the projected image and causes flickering.
Therefore, an object of the present invention is to stabilize the projected image by suppressing the influence of the unevenness on the projected image while suppressing the load on the control even if the phosphor layer of the fluorescent plate is uneven.

以上の課題を解決するため、本発明の一の態様によれば、
蛍光光を用いて画像を表示する表示素子に対して、蛍光光を照射する光源ユニットであって、
励起光を出射する励起光源と、
円板状の基材の一面に蛍光発光領域を有し、前記励起光源からの励起光が前記蛍光発光領域に照射されることにより蛍光光を発する蛍光板と、
前記蛍光板を周方向に回転させる駆動部と、
前記蛍光板の温度を取得する蛍光板温度取得部と、
前記表示素子の表示周波数及び前記蛍光板の回転周波数を同期させる同期制御部と、
前記蛍光板温度取得部が取得した温度により前記同期制御部の制御タイミングの間隔を調整するタイミング調整部と、
を備えることを特徴とする光源ユニットが提供される。
In order to solve the above problems, according to one aspect of the present invention,
A light source unit that emits fluorescent light to a display element that displays an image using fluorescent light,
An excitation light source that emits excitation light;
A fluorescent plate that has a fluorescent light emitting region on one surface of a disk-shaped substrate, and emits fluorescent light by irradiating the fluorescent light emitting region with excitation light from the excitation light source;
A drive unit for rotating the fluorescent plate in the circumferential direction;
A fluorescent plate temperature acquisition unit for acquiring the temperature of the fluorescent plate;
A synchronization control unit for synchronizing the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent plate;
A timing adjustment unit that adjusts the control timing interval of the synchronization control unit according to the temperature acquired by the fluorescent plate temperature acquisition unit;
A light source unit is provided.

本発明によれば、蛍光板の蛍光体層(蛍光発光領域)にムラがあったとしても、制御にかかる負荷を抑えながら投影画像に対するムラの影響を抑制することができ、投影画像を安定化することができる。   According to the present invention, even if there is unevenness in the phosphor layer (fluorescent light emitting region) of the fluorescent plate, the influence of unevenness on the projected image can be suppressed while suppressing the load on control, and the projected image is stabilized. be able to.

本実施形態に係る光源ユニットを備えた投影装置を示す外観斜視図である。It is an external appearance perspective view which shows the projector provided with the light source unit which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る光源ユニットを備えた投影装置の機能回路ブロックを示す図である。It is a figure which shows the functional circuit block of the projection apparatus provided with the light source unit which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る光源ユニットを備えた投影装置の内部構造を示す平面模式図である。It is a plane schematic diagram which shows the internal structure of the projector provided with the light source unit which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る蛍光ホイールの正面模式図及び一部断面を示す平面模式図である。It is the front schematic diagram of the fluorescent wheel which concerns on this embodiment, and the plane schematic diagram which shows a partial cross section. 本実施形態に係る励起光照射装置及び二種類の光源装置の点灯期間を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows the lighting period of the excitation light irradiation apparatus which concerns on this embodiment, and two types of light source devices. 本実施形態に係る励起光照射装置及び二種類の光源装置の点灯期間を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows the lighting period of the excitation light irradiation apparatus which concerns on this embodiment, and two types of light source devices. 本実施形態に係る速度制御処理時における流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow at the time of the speed control process which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る速度制御処理時における流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow at the time of the speed control process which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る蛍光ホイールにおける緑色蛍光体層のムラを示すイメージ図である。It is an image figure which shows the nonuniformity of the green fluorescent substance layer in the fluorescent wheel which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る励起光の発光タイミングと、蛍光ホイールの回転タイミングとを示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows the light emission timing of the excitation light which concerns on this embodiment, and the rotation timing of a fluorescence wheel. 本実施形態の速度制御処理により決定される表示周波数と目標回転周波数との関係の例を示す表である。It is a table | surface which shows the example of the relationship between the display frequency determined by the speed control process of this embodiment, and a target rotational frequency. 本実施形態に係る投影装置の変形例の機能回路ブロックを示す図である。It is a figure which shows the functional circuit block of the modification of the projection apparatus which concerns on this embodiment.

以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。ただし、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings. However, although various technically preferable limitations for implementing the present invention are given to the embodiments described below, the scope of the invention is not limited to the following embodiments and illustrated examples.

図1は、投影装置10の外観斜視図である。なお、本実施例において、投影装置10における左右とは投影方向に対しての左右方向を示し、前後とは投影装置10のスクリーン側方向及び光線束の進行方向に対しての前後方向を示す。   FIG. 1 is an external perspective view of the projection apparatus 10. In the present embodiment, left and right in the projection device 10 indicate the left and right direction with respect to the projection direction, and front and rear indicate the screen side direction of the projection device 10 and the front and rear direction with respect to the traveling direction of the light beam.

そして、投影装置10は、図1に示すように、略直方体形状であって、プロジェクタ筐体の前方の側板とされる正面パネル12の側方に投影口を覆うレンズカバー19を有するとともに、この正面パネル12には複数の吸気孔18を設けている。さらに、図示しないがリモートコントローラからの制御信号を受信するIr受信部を備えている。   As shown in FIG. 1, the projection device 10 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and has a lens cover 19 that covers the projection port on the side of the front panel 12 that is a side plate in front of the projector housing. The front panel 12 is provided with a plurality of intake holes 18. Further, although not shown, an Ir receiver for receiving a control signal from the remote controller is provided.

また、筐体の上面パネル11にはキー/インジケータ部37が設けられ、このキー/インジケータ部37には、電源スイッチキーや電源のオン又はオフを報知するパワーインジケータ、投影のオン、オフを切りかえる投影スイッチキー、光源ユニットや表示素子又は制御部等が過熱したときに報知をする過熱インジケータ等のキーやインジケータが配置されている。   Further, a key / indicator unit 37 is provided on the top panel 11 of the casing, and the key / indicator unit 37 switches a power switch key, a power indicator for notifying power on / off, and switching on / off of projection. Keys and indicators such as an overheat indicator for notifying when a projection switch key, a light source unit, a display element, or a control unit is overheated are arranged.

さらに、筐体の背面には、背面パネルにUSB端子や画像信号入力用のD−SUB端子、S端子、RCA端子等を設ける入出力コネクタ部及び電源アダプタプラグ等の各種端子20が設けられている。また、背面パネルには、複数の吸気孔18が形成されている。なお、図示しない筐体の側板である右側パネル、及び、図1に示した側板である左側パネル15には、各々複数の排気孔17が形成されている。また、左側パネル15の背面パネル近傍の隅部には、吸気孔18も形成されている。さらに、図示しない下面パネルにおける正面、背面、左側及び右側パネルの近傍にも、吸気孔あるいは排気孔が複数形成されている。   In addition, on the rear surface of the housing, there are provided various terminals 20 such as an input / output connector portion and a power adapter plug for providing a USB terminal, a D-SUB terminal for image signal input, an S terminal, an RCA terminal, etc. on the rear panel. Yes. A plurality of intake holes 18 are formed in the rear panel. A plurality of exhaust holes 17 are formed in each of the right panel, which is a side plate of the casing (not shown), and the left panel 15, which is the side plate shown in FIG. An intake hole 18 is also formed in a corner near the back panel of the left panel 15. Further, a plurality of intake holes or exhaust holes are also formed in the vicinity of the front, back, left and right panels of the lower panel (not shown).

次に、投影装置10の制御手段について図2のブロック図を用いて述べる。制御手段は、投影制御部38、入出力インターフェイス22、画像変換部23、表示エンコーダ24、表示駆動部26等から構成され、入出力コネクタ部21から入力された各種規格の画像信号は、入出力インターフェイス22、システムバス(SB)を介して画像変換部23で表示に適した所定のフォーマットの画像信号に統一するように変換された後、表示エンコーダ24に出力される。入力された画像信号の周波数は、そのまま表示時に用いられる場合もあれば、ティアリングの防止のため適切に変換される場合もある。画像信号の表示時の周波数を表示周波数とする。   Next, control means of the projection apparatus 10 will be described with reference to the block diagram of FIG. The control means includes a projection control unit 38, an input / output interface 22, an image conversion unit 23, a display encoder 24, a display drive unit 26, and the like. Image signals of various standards input from the input / output connector unit 21 After being converted so as to be unified into an image signal of a predetermined format suitable for display by the image converter 23 via the interface 22 and the system bus (SB), it is output to the display encoder 24. The frequency of the input image signal may be used as it is at the time of display, or may be appropriately converted to prevent tearing. The frequency at which the image signal is displayed is the display frequency.

また、表示エンコーダ24は、入力された画像信号をビデオRAM25に展開記憶させた上でこのビデオRAM25の記憶内容からビデオ信号を生成して表示駆動部26に出力する。   The display encoder 24 develops and stores the input image signal in the video RAM 25, generates a video signal from the stored contents of the video RAM 25, and outputs the video signal to the display driving unit 26.

表示駆動部26は、表示素子制御手段として機能するものである。具体的に、表示駆動部26は、投影制御部38の制御に基づき、表示エンコーダ24から出力された画像信号に対応して適宜フレームレートで空間的光変調素子(SOM)である表示素子51を駆動する。表示駆動部26は、光源ユニット60から出射された光線束を、導光光学系を介して表示素子51に照射することにより、表示素子51の反射光で光像を形成し、後述する投影側光学系を介して図示しないスクリーンに画像を投影表示する。なお、この投影側光学系の可動レンズ群235は、レンズモータ45によりズーム調整やフォーカス調整のための駆動が行われる。   The display driving unit 26 functions as a display element control unit. Specifically, the display drive unit 26 controls the display element 51 that is a spatial light modulation element (SOM) at an appropriate frame rate in accordance with the image signal output from the display encoder 24 based on the control of the projection control unit 38. To drive. The display drive unit 26 irradiates the light beam emitted from the light source unit 60 to the display element 51 through the light guide optical system, thereby forming an optical image with the reflected light of the display element 51, and a projection side described later. An image is projected and displayed on a screen (not shown) through an optical system. The movable lens group 235 of the projection side optical system is driven by the lens motor 45 for zoom adjustment and focus adjustment.

また、画像圧縮伸長部31は、画像信号の輝度信号及び色差信号をADCT及びハフマン符号化等の処理によりデータ圧縮して着脱自在な記録媒体とされるメモリカード32に順次書き込む記録処理を行う。さらに、画像圧縮伸長部31は、再生モード時にメモリカード32に記録された画像データを読み出し、一連の動画を構成する個々の画像データを1フレーム単位で伸長し、この画像データを画像変換部23を介して表示エンコーダ24に出力し、メモリカード32に記憶された画像データに基づいて動画等の表示を可能とする処理を行なう。   The image compression / decompression unit 31 performs a recording process in which the luminance signal and the color difference signal of the image signal are data-compressed by a process such as ADCT and Huffman coding, and are sequentially written in a memory card 32 that is a detachable recording medium. Further, the image compression / decompression unit 31 reads the image data recorded on the memory card 32 in the reproduction mode, decompresses individual image data constituting a series of moving images in units of one frame, and converts the image data into the image conversion unit 23. Is output to the display encoder 24 via the image data, and processing for enabling display of a moving image or the like is performed based on the image data stored in the memory card 32.

投影制御部38は、投影装置10内の各回路の動作制御を司るものであって、CPUや各種セッティング等の動作プログラムを固定的に記憶したROM及びワークメモリとして使用されるRAM等により構成されている。   The projection control unit 38 controls the operation of each circuit in the projection apparatus 10, and is composed of a ROM that stores operation programs such as a CPU and various settings in a fixed manner, and a RAM that is used as a work memory. ing.

筐体の上面パネル11に設けられるメインキー及びインジケータ等により構成されるキー/インジケータ部37の操作信号は、直接に投影制御部38に送出され、リモートコントローラからのキー操作信号は、Ir受信部35で受信され、Ir処理部36で復調されたコード信号が投影制御部38に出力される。   An operation signal of a key / indicator unit 37 including a main key and an indicator provided on the top panel 11 of the housing is directly sent to the projection control unit 38, and a key operation signal from the remote controller is sent to the Ir receiving unit. The code signal received at 35 and demodulated by the Ir processing unit 36 is output to the projection control unit 38.

なお、投影制御部38にはシステムバス(SB)を介して音声処理部47が接続されている。この音声処理部47は、PCM音源等の音源回路を備えており、投影モード及び再生モード時には音声データをアナログ化し、スピーカ48を駆動して拡声放音させる。   Note that an audio processing unit 47 is connected to the projection control unit 38 via a system bus (SB). The sound processing unit 47 includes a sound source circuit such as a PCM sound source, converts the sound data into analog in the projection mode and the playback mode, and drives the speaker 48 to emit loud sounds.

また、投影制御部38は、本発明に係る制御部としての制御部41を制御しており、この制御部41は、画像生成時に要求される所定波長帯域の光が光源ユニット60から出射されるように、光源ユニット60の励起光照射装置、赤色光源装置及び青色光源装置の発光を個別に制御する。制御部41は、システムバス(SB)を介してモータドライバ110Aを制御し、ホイールモータ110を同期するように回転させる(詳細は後述する)。   The projection control unit 38 controls a control unit 41 as a control unit according to the present invention, and the control unit 41 emits light of a predetermined wavelength band required at the time of image generation from the light source unit 60. As described above, the light emission of the excitation light irradiation device, the red light source device, and the blue light source device of the light source unit 60 is individually controlled. The control unit 41 controls the motor driver 110A via the system bus (SB) and rotates the wheel motor 110 so as to synchronize (details will be described later).

さらに、投影制御部38は、冷却ファン駆動制御部43に光源ユニット60等に設けた複数の温度センサによる温度検出を行わせ、この温度検出の結果から冷却ファンの回転速度を制御させている。また、投影制御部38は、冷却ファン駆動制御部43にタイマー等によりプロジェクタ本体の電源OFF後も冷却ファンの回転を持続させる、あるいは、温度センサによる温度検出の結果によってはプロジェクタ本体の電源をOFFにする等の制御も行う。   Further, the projection control unit 38 causes the cooling fan drive control unit 43 to perform temperature detection using a plurality of temperature sensors provided in the light source unit 60 and the like, and controls the rotation speed of the cooling fan from the result of the temperature detection. Further, the projection control unit 38 causes the cooling fan drive control unit 43 to keep the cooling fan rotating even after the projector body power is turned off by a timer or the like, or the projector body power is turned off depending on the result of temperature detection by the temperature sensor. Control such as making is also performed.

次に、この投影装置10の内部構造について述べる。図3は、投影装置10の内部構造を示す平面模式図である。投影装置10は、図3に示すように、右側パネル14の近傍に制御部基板241を備えている。この制御部基板241は、電源回路ブロックや光源制御ブロック等を備えてなる。また、投影装置10は、制御部基板241の側方、つまり、プロジェクタ筐体の略中央部分に光源ユニット60を備えている。さらに、投影装置10は、光源ユニット60と左側パネル15との間に光学系ユニット160を備えている。   Next, the internal structure of the projection apparatus 10 will be described. FIG. 3 is a schematic plan view showing the internal structure of the projection apparatus 10. As shown in FIG. 3, the projection apparatus 10 includes a control unit substrate 241 in the vicinity of the right panel 14. The control unit board 241 includes a power supply circuit block, a light source control block, and the like. In addition, the projection apparatus 10 includes a light source unit 60 on the side of the control unit substrate 241, that is, in a substantially central portion of the projector housing. Further, the projection apparatus 10 includes an optical system unit 160 between the light source unit 60 and the left panel 15.

光源ユニット60は、プロジェクタ筐体の左右方向における略中央部分であって背面パネル13近傍に配置される励起光照射装置70と、この励起光照射装置70から出射される光線束の光軸上であって正面パネル12の近傍に配置される蛍光発光装置100と、この蛍光発光装置100から出射される光線束と平行となるように正面パネル12の近傍に配置される青色光源装置300と、励起光照射装置70と蛍光発光装置100との間に配置される赤色光源装置120と、蛍光発光装置100からの出射光や赤色光源装置120からの出射光、青色光源装置300からの出射光の光軸が夫々同一の光軸となるように変換して各色光を所定の一面であるライトトンネル175の入射口に集光する光源側光学系140と、を備える。   The light source unit 60 includes an excitation light irradiation device 70 disposed in the vicinity of the rear panel 13 at a substantially central portion in the left-right direction of the projector housing, and an optical axis of a light beam emitted from the excitation light irradiation device 70. A fluorescent light emitting device 100 disposed in the vicinity of the front panel 12, a blue light source device 300 disposed in the vicinity of the front panel 12 so as to be parallel to the light bundle emitted from the fluorescent light emitting device 100, and excitation. Light of the red light source device 120 disposed between the light irradiation device 70 and the fluorescent light emitting device 100, the emitted light from the fluorescent light emitting device 100, the emitted light from the red light source device 120, and the emitted light from the blue light source device 300 A light source side optical system 140 that converts the respective axes so as to be the same optical axis and collects each color light at the entrance of the light tunnel 175 that is a predetermined surface.

励起光照射装置70は、背面パネル13と光軸が平行になるよう配置され、励起光を出射する励起光源71と、励起光源71からの出射光の光軸を正面パネル12方向に90度変換する反射ミラー群75と、反射ミラー群75で反射した励起光源71からの出射光を集光する集光レンズ78と、励起光源71と右側パネル14との間に配置されたヒートシンク81と、を備える。   The excitation light irradiation device 70 is arranged so that the optical axis is parallel to the back panel 13, converts the excitation light source 71 that emits excitation light, and the optical axis of the emission light from the excitation light source 71 by 90 degrees in the direction of the front panel 12. A reflecting mirror group 75, a condenser lens 78 that collects the light emitted from the excitation light source 71 reflected by the reflection mirror group 75, and a heat sink 81 disposed between the excitation light source 71 and the right panel 14. Prepare.

励起光源71は、複数の青色レーザーダイオードがマトリクス状に配列されてなり、各青色レーザーダイオードの光軸上には、各青色レーザーダイオードから出射された励起光を平行光に変換するコリメータレンズ73が夫々配置されている。また、反射ミラー群75は、複数の反射ミラーが階段状に配列されてなり、励起光源71から出射される光線束の断面積を一方向に縮小して集光レンズ78に出射する。   The excitation light source 71 includes a plurality of blue laser diodes arranged in a matrix, and a collimator lens 73 that converts the excitation light emitted from each blue laser diode into parallel light is provided on the optical axis of each blue laser diode. Each is arranged. The reflection mirror group 75 includes a plurality of reflection mirrors arranged in a staircase pattern, and reduces the cross-sectional area of the light beam emitted from the excitation light source 71 in one direction and emits it to the condenser lens 78.

ヒートシンク81と背面パネル13との間には冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261とヒートシンク81とによって励起光源71が冷却される。さらに、反射ミラー群75と背面パネル13との間にも冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261によって反射ミラー群75や集光レンズ78が冷却される。   A cooling fan 261 is disposed between the heat sink 81 and the back panel 13, and the excitation light source 71 is cooled by the cooling fan 261 and the heat sink 81. Further, a cooling fan 261 is disposed between the reflection mirror group 75 and the back panel 13, and the reflection mirror group 75 and the condenser lens 78 are cooled by the cooling fan 261.

蛍光発光装置100は、正面パネル12と平行となるように、つまり、励起光照射装置70からの出射光の光軸と直交するように配置された蛍光ホイール101と、この蛍光ホイール101を周方向に回転させるホイールモータ(駆動部)110と、蛍光ホイール101から背面パネル13方向に出射される光線束を集光する集光レンズ群111と、を備える。
制御部41は、ホイールモータ110も駆動(制御)回路であるモータドライバ110Aから出力された例えばTACH信号などの回転数パルスに基づいて、ホイールモータ110の回転周波数、つまり蛍光ホイール101の回転周波数を取得するようになっている。また、制御部41は、現在の蛍光ホイール101の回転周波数に基づいて、それ以降の蛍光ホイール101の目標回転周波数を設定するようにもなっている。
The fluorescent light emitting device 100 includes a fluorescent wheel 101 disposed so as to be parallel to the front panel 12, that is, orthogonal to the optical axis of the emitted light from the excitation light irradiation device 70, and the fluorescent wheel 101 in the circumferential direction. And a condensing lens group 111 that condenses the light bundle emitted from the fluorescent wheel 101 toward the rear panel 13.
The control unit 41 determines the rotation frequency of the wheel motor 110, that is, the rotation frequency of the fluorescent wheel 101, based on a rotation speed pulse such as a TACH signal output from the motor driver 110A that is also a drive (control) circuit for the wheel motor 110. To get. The control unit 41 is also configured to set a target rotation frequency of the subsequent fluorescent wheel 101 based on the current rotational frequency of the fluorescent wheel 101.

蛍光ホイール101は、図4に示すように、円板状の金属基材であって、励起光を受けて蛍光発光する蛍光板として機能する。具体的に蛍光ホイール101には、励起光源71からの励起光を緑色波長帯域の蛍光発光光に変換する環状の蛍光発光領域が凹部として形成されている。また、蛍光発光領域を含む蛍光ホイール101の励起光源71側の表面は、銀蒸着等によってミラー加工されることで光を反射する反射面が形成され、この反射面上に緑色蛍光体の層103が敷設されている。   As shown in FIG. 4, the fluorescent wheel 101 is a disk-shaped metal substrate, and functions as a fluorescent plate that emits fluorescence upon receiving excitation light. Specifically, the fluorescent wheel 101 is formed with a concave fluorescent light emitting region that converts excitation light from the excitation light source 71 into fluorescent light emission in the green wavelength band. The surface of the fluorescent wheel 101 including the fluorescent light emitting region on the side of the excitation light source 71 is mirrored by silver vapor deposition or the like to form a reflective surface that reflects light, and the green phosphor layer 103 is formed on the reflective surface. Is laid.

そして、蛍光ホイール101の緑色蛍光体層103に照射された励起光照射装置70からの出射光は、緑色蛍光体層103における緑色蛍光体を励起し、緑色蛍光体から全方位に蛍光発光された光線束は、直接励起光源71側へ、あるいは、蛍光ホイール101の反射面で反射した後に励起光源71側へ出射される。また、蛍光体の層103の蛍光体に吸収されることなく、金属基材に照射された励起光は、反射面により反射されて再び蛍光体層103に入射し、蛍光体層103を励起することとなる。よって、蛍光ホイール101の凹部の表面を反射面とすることにより、励起光源71から出射される励起光の利用効率を上げることができ、より明るく発光させることができる。   And the emitted light from the excitation light irradiation device 70 irradiated to the green phosphor layer 103 of the fluorescent wheel 101 excites the green phosphor in the green phosphor layer 103, and the fluorescent light is emitted in all directions from the green phosphor. The light beam is emitted directly to the excitation light source 71 side or after being reflected by the reflection surface of the fluorescent wheel 101 to the excitation light source 71 side. In addition, the excitation light irradiated on the metal substrate without being absorbed by the phosphor of the phosphor layer 103 is reflected by the reflecting surface and is incident on the phosphor layer 103 again to excite the phosphor layer 103. It will be. Therefore, the use efficiency of the excitation light emitted from the excitation light source 71 can be increased by making the surface of the concave portion of the fluorescent wheel 101 a reflective surface, and the light can be emitted more brightly.

なお、蛍光ホイール101の反射面で蛍光体層103側に反射された励起光において蛍光体に吸収されることなく励起光源71側に出射された励起光は、後述する第一ダイクロイックミラー141を透過し、蛍光光は第一ダイクロイックミラー141により反射されるため、励起光が外部に出射されることはない。そして、図3に示したように、ホイールモータ110と正面パネル12との間には冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261によって蛍光ホイール101が冷却される。   In addition, the excitation light emitted to the excitation light source 71 side without being absorbed by the phosphor in the excitation light reflected to the phosphor layer 103 side on the reflection surface of the fluorescent wheel 101 is transmitted through a first dichroic mirror 141 described later. However, since the fluorescent light is reflected by the first dichroic mirror 141, the excitation light is not emitted to the outside. As shown in FIG. 3, a cooling fan 261 is disposed between the wheel motor 110 and the front panel 12, and the fluorescent wheel 101 is cooled by the cooling fan 261.

また、図2に示すように、蛍光ホイール101の近傍には、当該蛍光ホイール101の温度を取得するホイール用温度センサ(蛍光板温度取得手段)102が備えられている。制御部41は、ホイール用温度センサ102が取得した温度に基づいて、種々の制御を行う。この制御内容については後述する。   As shown in FIG. 2, a wheel temperature sensor (fluorescent plate temperature acquisition means) 102 that acquires the temperature of the fluorescent wheel 101 is provided in the vicinity of the fluorescent wheel 101. The control unit 41 performs various controls based on the temperature acquired by the wheel temperature sensor 102. This control content will be described later.

赤色光源装置120は、励起光源71と光軸が平行となるように配置された赤色光源121と、赤色光源121からの出射光を集光する集光レンズ群125と、を備える。そして、この赤色光源装置120は、励起光照射装置70からの出射光及び蛍光ホイール101から出射される緑色波長帯域光と光軸が交差するように配置されている。また、赤色光源121は、赤色の波長帯域光を発する半導体発光素子としての赤色発光ダイオードである。さらに、赤色光源装置120は、赤色光源121の右側パネル14側に配置されるヒートシンク130を備える。そして、ヒートシンク130と正面パネル12との間には冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261によって赤色光源121が冷却される。   The red light source device 120 includes a red light source 121 disposed so that the optical axis is parallel to the excitation light source 71, and a condensing lens group 125 that condenses the emitted light from the red light source 121. The red light source device 120 is disposed so that the light emitted from the excitation light irradiation device 70 and the green wavelength band light emitted from the fluorescent wheel 101 intersect the optical axis. The red light source 121 is a red light emitting diode as a semiconductor light emitting element that emits red wavelength band light. Furthermore, the red light source device 120 includes a heat sink 130 disposed on the right panel 14 side of the red light source 121. A cooling fan 261 is disposed between the heat sink 130 and the front panel 12, and the red light source 121 is cooled by the cooling fan 261.

青色光源装置300は、蛍光発光装置100からの出射光の光軸と平行となるように配置された青色光源301と、青色光源301からの出射光を集光する集光レンズ群305と、を備える。そして、この青色光源装置300は、赤色光源装置120からの出射光と光軸が交差するように配置されている。また、青色光源301は、青色の波長帯域光を発する半導体発光素子としての青色発光ダイオードである。さらに、青色光源装置300は、青色光源301の正面パネル12側に配置されるヒートシンク310を備える。そして、ヒートシンク310と正面パネル12との間には冷却ファン261が配置されており、この冷却ファン261によって青色光源301が冷却される。   The blue light source device 300 includes a blue light source 301 disposed so as to be parallel to the optical axis of the emitted light from the fluorescent light emitting device 100, and a condensing lens group 305 that collects the emitted light from the blue light source 301. Prepare. The blue light source device 300 is arranged so that the light emitted from the red light source device 120 and the optical axis intersect. The blue light source 301 is a blue light emitting diode as a semiconductor light emitting element that emits light in a blue wavelength band. Furthermore, the blue light source device 300 includes a heat sink 310 disposed on the front panel 12 side of the blue light source 301. A cooling fan 261 is disposed between the heat sink 310 and the front panel 12, and the blue light source 301 is cooled by the cooling fan 261.

そして、光源側光学系140は、赤色、緑色、青色波長帯域の光線束を集光させる集光レンズや、各色波長帯域の光線束の光軸を変換して同一の光軸とさせるダイクロイックミラー等からなる。具体的には、励起光照射装置70から出射される青色波長帯域光及び蛍光ホイール101から出射される緑色波長帯域光の光軸と、赤色光源装置120から出射される赤色波長帯域光の光軸と、が交差する位置に、青色及び赤色波長帯域光を透過し、緑色波長帯域光を反射してこの緑色光の光軸を左側パネル15方向に90度変換する第一ダイクロイックミラー141が配置されている。   The light source side optical system 140 is a condensing lens that condenses the light bundles in the red, green, and blue wavelength bands, a dichroic mirror that converts the optical axes of the light bundles in the respective color wavelength bands into the same optical axis, and the like. Consists of. Specifically, the optical axis of the blue wavelength band light emitted from the excitation light irradiation device 70 and the green wavelength band light emitted from the fluorescent wheel 101, and the optical axis of the red wavelength band light emitted from the red light source device 120 And a first dichroic mirror 141 that transmits blue and red wavelength band light, reflects green wavelength band light, and converts the optical axis of the green light by 90 degrees in the direction of the left panel 15 is disposed ing.

また、青色光源装置300から出射される青色波長帯域光の光軸と、赤色光源装置120から出射される赤色波長帯域光の光軸と、が交差する位置に、青色波長帯域光を透過し、緑色及び赤色波長帯域光を反射してこの緑色及び赤色光の光軸を背面パネル13方向に90度変換する第二ダイクロイックミラー148が配置されている。そして、第一ダイクロイックミラー141と第二ダイクロイックミラー148との間には、集光レンズが配置されている。   Further, the blue wavelength band light is transmitted at a position where the optical axis of the blue wavelength band light emitted from the blue light source device 300 and the optical axis of the red wavelength band light emitted from the red light source device 120 intersect, A second dichroic mirror 148 that reflects green and red wavelength band light and converts the optical axes of the green and red light in the direction of the rear panel 13 by 90 degrees is disposed. A condensing lens is disposed between the first dichroic mirror 141 and the second dichroic mirror 148.

光学系ユニット160は、励起光照射装置70の左側方に位置する照明側ブロック161と、背面パネル13と左側パネル15とが交差する位置の近傍に位置する画像生成ブロック165と、光源側光学系140と左側パネル15との間に位置する投影側ブロック168と、の3つのブロックによって略コの字状に構成されている。   The optical system unit 160 includes an illumination side block 161 located on the left side of the excitation light irradiation device 70, an image generation block 165 located near the position where the back panel 13 and the left panel 15 intersect, and a light source side optical system. The projection side block 168 located between the left side panel 15 and the left side panel 15 is configured in a substantially U shape.

この照明側ブロック161は、光源ユニット60から出射された光源光を画像生成ブロック165が備える表示素子51に導光する導光光学系170の一部を備えている。この照明側ブロック161が有する導光光学系170としては、光源ユニット60から出射された光線束を均一な強度分布の光束とするライトトンネル175や、このライトトンネル175の入射面に光源光を集光する集光レンズ173、ライトトンネル175から出射された光を集光する集光レンズ178、ライトトンネル175から出射された光線束の光軸を画像生成ブロック165方向に変換する光軸変換ミラー181等がある。   The illumination side block 161 includes a part of a light guide optical system 170 that guides the light source light emitted from the light source unit 60 to the display element 51 included in the image generation block 165. The light guide optical system 170 included in the illumination-side block 161 includes a light tunnel 175 that uses a light flux emitted from the light source unit 60 as a light flux having a uniform intensity distribution, and a light source light that is collected on an incident surface of the light tunnel 175. A condensing lens 173 that emits light, a condensing lens 178 that condenses light emitted from the light tunnel 175, and an optical axis conversion mirror 181 that converts the optical axis of the light beam emitted from the light tunnel 175 in the direction of the image generation block 165. Etc.

画像生成ブロック165は、導光光学系170として、光軸変換ミラー181で反射した光源光を表示素子51に集光させる集光レンズ183と、この集光レンズ183を透過した光線束を表示素子51に所定の角度で照射する照射ミラー185と、を有している。さらに、画像生成ブロック165は、表示素子51とするDMDを備え、この表示素子51と背面パネル13との間には表示素子51を冷却するためのヒートシンク190が配置されて、このヒートシンク190によって表示素子51が冷却される。また、表示素子51の正面近傍には、投影側光学系220としての集光レンズ195が配置されている。   As the light guide optical system 170, the image generation block 165 includes a condensing lens 183 that condenses the light source light reflected by the optical axis conversion mirror 181 on the display element 51, and a light beam that has passed through the condensing lens 183 as a display element. And an irradiation mirror 185 for irradiating 51 at a predetermined angle. Further, the image generation block 165 includes a DMD serving as the display element 51, and a heat sink 190 for cooling the display element 51 is disposed between the display element 51 and the back panel 13. The element 51 is cooled. In addition, a condensing lens 195 as a projection-side optical system 220 is disposed in the vicinity of the front surface of the display element 51.

投影側ブロック168は、表示素子51で反射されたオン光をスクリーンに放出する投影側光学系220のレンズ群を有している。この投影側光学系220としては、固定鏡筒に内蔵する固定レンズ群225と可動鏡筒に内蔵する可動レンズ群235とを備えてズーム機能を備えた可変焦点型レンズとされ、レンズモータにより可動レンズ群235を移動させることによりズーム調整やフォーカス調整を可能としている。   The projection-side block 168 has a lens group of the projection-side optical system 220 that emits ON light reflected by the display element 51 to the screen. The projection-side optical system 220 includes a fixed lens group 225 built in the fixed lens barrel and a movable lens group 235 built in the movable lens barrel, and is a variable focus lens having a zoom function, and is movable by a lens motor. Zoom adjustment and focus adjustment are possible by moving the lens group 235.

次に制御部41による励起光照射装置70、赤色光源装置120及び青色光源装置300の制御について述べる。制御部41は、励起光照射装置70、赤色光源装置120及び青色光源装置300の点滅動作を個別に時分割制御する。これにより、光源ユニット60から合成光又は単色光を出射することができる。   Next, control of the excitation light irradiation device 70, the red light source device 120, and the blue light source device 300 by the control unit 41 will be described. The control unit 41 individually controls the blinking operations of the excitation light irradiation device 70, the red light source device 120, and the blue light source device 300 in a time-sharing manner. Thereby, synthetic light or monochromatic light can be emitted from the light source unit 60.

具体的には、図5に示すように、制御部41は、赤色、緑色及び青色波長帯域の光を別々に出射させる期間を含むように、赤色光源装置120、励起光照射装置70、青色光源装置300を1フレームにおいて別々に順次点灯させる制御を実行可能に構成される。   Specifically, as shown in FIG. 5, the control unit 41 includes a red light source device 120, an excitation light irradiation device 70, and a blue light source so as to include periods for separately emitting red, green, and blue wavelength band lights. The apparatus 300 is configured to be able to execute control for sequentially lighting the devices 300 sequentially in one frame.

これにより、赤色光源装置120のみが点灯しているときには、赤色光が光源側光学系140を介してライトトンネル175に入射される。そして、励起光照射装置70のみが点灯しているときには、励起光が蛍光発光装置100の蛍光ホイール101に照射されることで、蛍光ホイール101から出射される緑色光が光源側光学系140を介してライトトンネル175に入射される。また、青色光源装置300のみが点灯しているときには、青色光が光源側光学系140を介してライトトンネル175に入射される。つまり、この光源ユニット60は、励起光照射装置70及び二種類の光源装置120,300を別々に発光させることで、各色(赤色、緑色、青色)の単色光を順次に出射することができる。そして、投影装置10の表示素子51であるDMDがデータに応じて各色の光を時分割表示することにより、スクリーンにカラー画像を投影することができる。   Thereby, when only the red light source device 120 is lit, red light is incident on the light tunnel 175 via the light source side optical system 140. When only the excitation light irradiation device 70 is lit, the excitation light is applied to the fluorescent wheel 101 of the fluorescent light emitting device 100 so that the green light emitted from the fluorescent wheel 101 passes through the light source side optical system 140. Is incident on the light tunnel 175. Further, when only the blue light source device 300 is lit, blue light is incident on the light tunnel 175 via the light source side optical system 140. That is, the light source unit 60 can emit monochromatic light of each color (red, green, blue) sequentially by causing the excitation light irradiation device 70 and the two types of light source devices 120 and 300 to emit light separately. Then, the DMD that is the display element 51 of the projection device 10 displays the light of each color in a time-sharing manner according to the data, thereby projecting a color image on the screen.

また、この制御部41は、励起光照射装置70及び二種類の光源装置120,300の発光を個別に制御することができるため、励起光照射装置70及び二種類の光源装置120,300のうち何れか二個若しくは三個を所定期間において全て点灯させる制御を実行できる。つまり、この制御部41は、図6(a)に示すように、赤色、緑色及び青色波長帯域の光が合成されて生成される白色波長帯域の光を出射させる期間を含むように、赤色光源装置120、励起光照射装置70及び青色光源装置300の全てを点灯させる制御を実行可能に構成される。さらに、この制御部41は、図6(b)に示すように、赤色光源装置120の点灯中に励起光照射装置70の点灯を開始することで、赤色光源装置120及び励起光照射装置70の点灯期間をオーバーラップさせるように赤色光源装置120及び励起光照射装置70の点灯制御を実行可能に構成される。   Moreover, since this control part 41 can control light emission of the excitation light irradiation apparatus 70 and two types of light source devices 120 and 300 separately, among the excitation light irradiation device 70 and two types of light source devices 120 and 300, It is possible to execute control for lighting any two or three of them in a predetermined period. That is, as shown in FIG. 6A, the control unit 41 includes a red light source so as to include a period in which light in the white wavelength band generated by combining light in the red, green, and blue wavelength bands is emitted. Control that turns on all of the device 120, the excitation light irradiation device 70, and the blue light source device 300 is configured to be executable. Furthermore, as shown in FIG. 6B, the control unit 41 starts lighting the excitation light irradiation device 70 while the red light source device 120 is turned on, so that the red light source device 120 and the excitation light irradiation device 70 are turned on. Lighting control of the red light source device 120 and the excitation light irradiation device 70 is configured to be executable so that the lighting periods overlap.

これにより、この光源ユニット60は、赤色、緑色及び青色の単色光のみならず合成光である白色の波長帯域光を生成して出射することができる。即ち、この光源ユニット60は、順次赤色、白色、緑色、青色の波長帯域光を出射することができる。また、この光源ユニット60は、赤色及び緑色の合成光である黄色の波長帯域光を生成して出射することもできる。即ち、この光源ユニット60は、順次赤色、黄色、緑色、青色の波長帯域光を出射することもできる。したがって、投影装置10の表示素子51であるDMDがデータに応じて各色の光を時分割表示することにより、スクリーンに輝度の高いカラー画像を生成することができる。   As a result, the light source unit 60 can generate and emit not only red, green, and blue monochromatic light but also white wavelength band light that is composite light. That is, the light source unit 60 can sequentially emit red, white, green, and blue wavelength band light. The light source unit 60 can also generate and emit yellow wavelength band light that is a combined light of red and green. That is, the light source unit 60 can emit red, yellow, green, and blue wavelength band light sequentially. Therefore, the DMD that is the display element 51 of the projection apparatus 10 displays the light of each color in a time-sharing manner according to the data, so that a color image with high luminance can be generated on the screen.

次に、画像投影時に制御部41によって実行されるホイールモータ110の速度制御について説明する。
制御部41は、ホイールモータ110の速度制御処理時においては所定のプログラムを実行する。
図7及び図8は、速度制御処理時における流れを示すフローチャートである。ここで、ホイールモータ110の速度制御処理時においては、制御部41は、ホイールモータ110の電流を変化させるためのパラメータ値を変動させることによって、ホイールモータ110の回転周波数を変化させるようになっている。パラメータ値としては、例えばパルス信号の周期に対するパルス幅の割合であるデューティに基づいたデューティ値が挙げられる。デューティ値が小さい場合にはホイールモータ110の回転周波数は小さくなり、デューティ値が大きい場合にはホイールモータ110の回転周波数は大きくなる。
なお、デューティ値(デューティ制御値)は、上記派する幅の割合であるデューティ(%の値)そのものではなく、デューティと正の相関を有する性質のものである。
Next, the speed control of the wheel motor 110 executed by the control unit 41 at the time of image projection will be described.
The control unit 41 executes a predetermined program during the speed control process of the wheel motor 110.
7 and 8 are flowcharts showing the flow during the speed control process. Here, at the time of speed control processing of the wheel motor 110, the control unit 41 changes the rotation frequency of the wheel motor 110 by changing a parameter value for changing the current of the wheel motor 110. Yes. Examples of the parameter value include a duty value based on a duty that is a ratio of a pulse width to a period of a pulse signal. When the duty value is small, the rotation frequency of the wheel motor 110 decreases, and when the duty value is large, the rotation frequency of the wheel motor 110 increases.
The duty value (duty control value) is not a duty (% value) itself, which is a ratio of the above-mentioned width, but has a property that has a positive correlation with the duty.

図7のステップS1では、制御部41は、ホイールモータ110を回転させるためにデューティ値を初期値に設定する。
ステップS2では、制御部41は、モータドライバ110AからのTACH信号に基づいて、ホイールモータ110が回転しているか否かを判断し、回転していないと判断した場合には、処理はステップS1に戻り、回転していると判断した場合には、処理はステップS3に移行する。
In step S <b> 1 of FIG. 7, the control unit 41 sets the duty value to an initial value in order to rotate the wheel motor 110.
In step S2, the control unit 41 determines whether or not the wheel motor 110 is rotating based on the TACH signal from the motor driver 110A. If it is determined that the wheel motor 110 is not rotating, the process proceeds to step S1. If it is determined that the vehicle is rotating, the process proceeds to step S3.

ステップS3では、制御部41は、励起光照射装置70を点灯することで励起光を蛍光ホイール101に照射する。
ステップS4では、制御部41は、ホイールモータ110の目標回転周波数を初期値(例えば120Hz)に設定する。
ステップS5では、制御部41は、画像変換部23から表示周波数を取得する。
In step S <b> 3, the control unit 41 irradiates the fluorescent wheel 101 with excitation light by turning on the excitation light irradiation device 70.
In step S4, the control unit 41 sets the target rotation frequency of the wheel motor 110 to an initial value (for example, 120 Hz).
In step S <b> 5, the control unit 41 acquires the display frequency from the image conversion unit 23.

ステップS6では、制御部41は、取得した表示周波数が67Hz以上であるか否かを判断し、判断結果が、67Hz未満である場合には、処理はステップS7に移行し、67Hz以上である場合には、処理はステップS8に移行する。
ステップS7では、制御部41は、表示周波数の2倍の値を目標回転周波数に決定する。
In step S6, the control unit 41 determines whether or not the acquired display frequency is 67 Hz or more. If the determination result is less than 67 Hz, the process proceeds to step S7 and is 67 Hz or more. In step S8, the process proceeds to step S8.
In step S7, the control unit 41 determines a value twice the display frequency as the target rotation frequency.

ステップS8では、制御部41は、取得した表示周波数が68Hz以上であるか否かを判断し、判断結果が、68Hz以上である場合には、処理はステップS9に移行し、68Hz未満である場合には、処理はステップS16に移行する。
ステップS9では、制御部41は、表示周波数の1.5倍の値を目標回転周波数に決定する。
In step S8, the control unit 41 determines whether or not the acquired display frequency is 68 Hz or more. If the determination result is 68 Hz or more, the process proceeds to step S9, and if the determination is less than 68 Hz. In step S16, the process proceeds to step S16.
In step S9, the control unit 41 determines a value 1.5 times the display frequency as the target rotation frequency.

ステップS10では、制御部41は、目標回転周波数が135Hz以上であるか否かを判断し、判断結果が、135Hz以上であると、処理はステップS11に移行し、135Hz未満であると、処理はステップS13に移行する。この135Hzは、ホイールモータ110を安定的に動作させることのできる安定回転周波数範囲の上限値である。このため、ホイールモータ110の種類により安定回転周波数範囲の上限値が135Hz以外である場合には、その上限値をステップS10の閾値として用いればよい。   In step S10, the control unit 41 determines whether or not the target rotation frequency is 135 Hz or more. If the determination result is 135 Hz or more, the process proceeds to step S11. If the determination result is less than 135 Hz, the process is performed. The process proceeds to step S13. The 135 Hz is an upper limit value of a stable rotation frequency range in which the wheel motor 110 can be stably operated. For this reason, when the upper limit value of the stable rotation frequency range is other than 135 Hz depending on the type of the wheel motor 110, the upper limit value may be used as the threshold value in step S10.

ステップS11では、制御部41は、投影制御部38に対して「現在の表示周波数が上限以上である」旨を表示させるように、投影制御部38に指示を出す。これにより、表示周波数を下げることがユーザに促される。
ステップS12では、表示された内容に基づいてユーザがエラー処理を施す。具体的には、安定回転周波数範囲内に収まるように表示周波数が調整されることになる。このエラー処理時においては、速度制御処理は一時的に終了されている。
In step S <b> 11, the control unit 41 instructs the projection control unit 38 to display that the “current display frequency is equal to or higher than the upper limit” on the projection control unit 38. This prompts the user to lower the display frequency.
In step S12, the user performs error processing based on the displayed contents. Specifically, the display frequency is adjusted so as to be within the stable rotation frequency range. During this error process, the speed control process is temporarily terminated.

ステップS13では、制御部41は、目標回転周波数が95Hz未満であるか否かを判断し、判断結果が、95Hz未満であると、処理はステップS14に移行し、95Hz以上であると、処理はステップS16に移行する。この95Hzは、上述した安定回転周波数範囲の下限値である。このため、ホイールモータ110の種類により安定回転周波数範囲の下限値が95Hz以外である場合には、その下限値をステップS13の閾値として用いればよい。   In step S13, the control unit 41 determines whether or not the target rotation frequency is less than 95 Hz. If the determination result is less than 95 Hz, the process proceeds to step S14. If the determination result is 95 Hz or more, the process is performed. Control goes to step S16. This 95 Hz is the lower limit value of the above-mentioned stable rotation frequency range. For this reason, when the lower limit value of the stable rotation frequency range is other than 95 Hz depending on the type of the wheel motor 110, the lower limit value may be used as the threshold value in step S13.

ステップS14では、制御部41は、投影制御部38に対して「現在の表示周波数が下限未満である」旨を表示させるように、投影制御部38に指示を出す。これにより、表示周波数を上げることがユーザに促される。つまり投影制御部38が本発明に係る通知手段である。
ステップS15では、表示された内容に基づいてユーザがエラー処理を施す。このエラー処理時においても、速度制御処理は一時的に終了されている。
In step S <b> 14, the control unit 41 instructs the projection control unit 38 to display that the “current display frequency is less than the lower limit” on the projection control unit 38. This prompts the user to increase the display frequency. That is, the projection control unit 38 is a notification unit according to the present invention.
In step S15, the user performs error processing based on the displayed contents. Even during this error processing, the speed control processing is temporarily terminated.

ステップS16では、制御部41は目標回転周波数を記憶(設定保存)する。具体的には、フローにおいてステップS7を通過した場合には、制御部41は表示周波数の2倍の値を目標回転周波数として記憶する。また、ステップS9を通過した場合には制御部41は表示周波数の1.5倍の値を回転周波数として記憶する。また、ステップS8でNOを通過した場合には、制御部41は、直前の目標回転周波数を引き継いで記憶する。   In step S16, the control unit 41 stores (sets and saves) the target rotation frequency. Specifically, when step S7 is passed in the flow, the control unit 41 stores a value twice the display frequency as the target rotation frequency. Further, when passing through step S9, the control unit 41 stores a value 1.5 times the display frequency as the rotation frequency. If NO is passed in step S8, the control unit 41 takes over and stores the immediately preceding target rotation frequency.

図8のステップS17では、制御部41は、ホイール用温度センサ102が検出した蛍光ホイール101の温度を取得する。
ステップS18では、制御部41は、ステップS17で取得した温度が第一規定温度よりも高いか否かを判断し、温度が第一規定温度よりも高い場合には処理はステップS19に移行し、温度が第一規定温度以下の場合には処理はステップS24に移行する。
In step S <b> 17 of FIG. 8, the control unit 41 acquires the temperature of the fluorescent wheel 101 detected by the wheel temperature sensor 102.
In step S18, the control unit 41 determines whether or not the temperature acquired in step S17 is higher than the first specified temperature. If the temperature is higher than the first specified temperature, the process proceeds to step S19. If the temperature is equal to or lower than the first specified temperature, the process proceeds to step S24.

ステップS19では、制御部41は、ステップS17で取得した温度が第二規定温度よりも高いか否かを判断し、温度が第二規定温度よりも高い場合には処理はステップS20に移行し、温度が第二規定温度以下の場合には処理はステップS22に移行する。ここで、第二規定温度は、第一規定温度よりも高い温度に設定されている。   In step S19, the control unit 41 determines whether or not the temperature acquired in step S17 is higher than the second specified temperature. If the temperature is higher than the second specified temperature, the process proceeds to step S20. If the temperature is equal to or lower than the second specified temperature, the process proceeds to step S22. Here, the second specified temperature is set to a temperature higher than the first specified temperature.

ステップS20では、制御部41は、調整間隔値を第一間隔値に設定する。ここで、調整間隔値とは、ホイールモータ110の速度制御を適切に行うために、制御部41による速度制御処理の制御タイミングの間隔を調整するための値である。
緑色蛍光体層103による変換効率は、蛍光ホイール101の温度の上昇に伴って低下する特性がある。このため、蛍光ホイール101の温度が低い場合には、変換効率が高いために、制御部41による速度制御処理を頻繁に行わなくとも、緑色蛍光体層103が励起光源71からの励起光を緑色波長帯域の蛍光発光光に安定して変換することが可能である。他方、蛍光ホイール101の温度が高い場合には、変換効率が低いために、制御部41による速度制御処理を頻繁に行わなければ励起光源71からの励起光を緑色波長帯域の蛍光発光光に安定して変換させることは難しい。
このような関係に基づき、蛍光ホイール101の温度から調整間隔値を設定する必要がある。例えば、本実施形態では、調整間隔値として用いられるパラメータとして第一間隔値、第二間隔値、第三間隔値が準備されている。第一間隔値は蛍光ホイール101の温度が最も高い場合に、第三間隔値は前記温度が最も低い場合に、第二間隔値は前記温度がそのおよそ中間にある場合に用いられるようになっている。したがって、第一間隔値<第二間隔値<第三間隔値という関係となっている。これらの値として例えば第一間隔値は0.5秒、第二間隔値は1秒、第三間隔値は2秒が設定されている。
このように蛍光ホイール101の温度に基づいて調整間隔値を決定することで、制御部41による速度制御処理の制御タイミングが調整されることとなる。つまり、制御部41が本発明に係るタイミング調整部である。
In step S20, the control unit 41 sets the adjustment interval value to the first interval value. Here, the adjustment interval value is a value for adjusting the interval of the control timing of the speed control processing by the control unit 41 in order to appropriately control the speed of the wheel motor 110.
The conversion efficiency by the green phosphor layer 103 has a characteristic of decreasing as the temperature of the fluorescent wheel 101 increases. For this reason, since the conversion efficiency is high when the temperature of the fluorescent wheel 101 is low, the green phosphor layer 103 converts the excitation light from the excitation light source 71 to green without frequently performing the speed control processing by the control unit 41. It is possible to stably convert to fluorescent light emission in the wavelength band. On the other hand, since the conversion efficiency is low when the temperature of the fluorescent wheel 101 is high, the excitation light from the excitation light source 71 is stable to the fluorescent light emission in the green wavelength band unless the speed control process by the control unit 41 is frequently performed. It is difficult to convert it.
Based on such a relationship, it is necessary to set the adjustment interval value from the temperature of the fluorescent wheel 101. For example, in the present embodiment, a first interval value, a second interval value, and a third interval value are prepared as parameters used as the adjustment interval value. The first interval value is used when the temperature of the fluorescent wheel 101 is the highest, the third interval value is used when the temperature is the lowest, and the second interval value is used when the temperature is approximately in the middle. Yes. Therefore, the relationship is first interval value <second interval value <third interval value. As these values, for example, the first interval value is set to 0.5 seconds, the second interval value is set to 1 second, and the third interval value is set to 2 seconds.
Thus, by determining the adjustment interval value based on the temperature of the fluorescent wheel 101, the control timing of the speed control process by the control unit 41 is adjusted. That is, the control unit 41 is a timing adjustment unit according to the present invention.

ステップS21では、制御部41は、デューティ調整値を第一調整値に設定し、ステップS26に移行する。
ここで、デューティ調整値とは、現在のデューティ値を調整するためのデューティ値の変化量である。デューティ調整値は、上記のように決められた調整間隔値の調整頻度でホイールモータ110が目標回転周波数に所定の時間内(例えば数秒)で収束できる値とすることが求められる。すなわち、調整間隔値が大きい場合は、調整間隔値が小さい場合に比べてデューティ調整値を発振しない程度で、ある程度大きくすることが好ましい。このため、第一間隔値に対応する第一調整値は最も小さな値とし、第三間隔値に対応する第三調整値は最も大きな値とし、第二間隔値に対応する第二調整値は第一調整値と第三調整値との間の値にすることが好ましい。
In step S21, the control unit 41 sets the duty adjustment value to the first adjustment value, and proceeds to step S26.
Here, the duty adjustment value is a change amount of the duty value for adjusting the current duty value. The duty adjustment value is required to be a value that allows the wheel motor 110 to converge to the target rotation frequency within a predetermined time (for example, several seconds) with the adjustment frequency of the adjustment interval value determined as described above. That is, when the adjustment interval value is large, it is preferable to increase the duty adjustment value to some extent so as not to oscillate as compared with the case where the adjustment interval value is small. For this reason, the first adjustment value corresponding to the first interval value is the smallest value, the third adjustment value corresponding to the third interval value is the largest value, and the second adjustment value corresponding to the second interval value is the first value. A value between the first adjustment value and the third adjustment value is preferable.

ステップS22では、制御部41は、調整間隔値を第二間隔値に設定する。
ステップS23では、制御部41は、デューティ調整値を第二調整値に設定し、ステップS26に移行する。
ステップS24では、制御部41は、調整間隔値を第三間隔値に設定する。
ステップS25では、制御部41は、デューティ調整値を第三調整値に設定し、ステップS26に移行する。
In step S22, the control unit 41 sets the adjustment interval value to the second interval value.
In step S23, the control unit 41 sets the duty adjustment value to the second adjustment value, and proceeds to step S26.
In step S24, the control unit 41 sets the adjustment interval value to the third interval value.
In step S25, the control unit 41 sets the duty adjustment value to the third adjustment value, and proceeds to step S26.

ステップS26では、制御部41は、モータドライバ110AからのTACH信号に基づいて、現在のホイールモータ110の回転周波数を取得する。   In step S26, the control unit 41 acquires the current rotation frequency of the wheel motor 110 based on the TACH signal from the motor driver 110A.

ステップS27では、制御部41は、ステップS26で取得した回転周波数が、ステップS16で記憶した目標回転周波数に対して大きいか小さいかの大小関係を判断し、両者が同じ値である場合には、処理はステップS33に移行し、回転周波数の方が目標回転周波数よりも大きい場合には、処理はステップS28に移行し、回転周波数の方が目標回転周波数よりも小さい場合には、処理はステップS29に移行する。   In step S27, the control unit 41 determines whether the rotational frequency acquired in step S26 is larger or smaller than the target rotational frequency stored in step S16, and when both are the same value, The process proceeds to step S33. If the rotational frequency is higher than the target rotational frequency, the process proceeds to step S28. If the rotational frequency is smaller than the target rotational frequency, the process proceeds to step S29. Migrate to

ステップS28では、制御部41は、現在のデューティ値から、先に設定されたデューティ調整値だけ減算した値を算出する。
ステップS29では、制御部41は、現在のデューティ値を、先に設定されたデューティ調整値だけ加算した値を算出する。
ステップS30では、制御部41は、ステップS28又はステップS29で算出した値がデューティ値の許容範囲内か否かを判断し、判断結果が、許容範囲内である場合には、処理はステップS32に移行し、許容範囲外である場合には、処理はステップS31に移行する。
In step S28, the control unit 41 calculates a value obtained by subtracting the previously set duty adjustment value from the current duty value.
In step S29, the control unit 41 calculates a value obtained by adding the current duty value by the previously set duty adjustment value.
In step S30, the control unit 41 determines whether the value calculated in step S28 or step S29 is within the allowable range of the duty value. If the determination result is within the allowable range, the process proceeds to step S32. If the process is outside the allowable range, the process proceeds to step S31.

ステップS31では、制御部41は、算出した値が許容範囲を超えている場合には当該値を許容範囲の上限値に修正し、算出した値が許容範囲を下回っている場合には当該値を許容範囲の下限値に修正する。
ステップS32では、制御部41は、算出した値をデューティ値に設定する。これにより、ホイールモータ110がデューティ値に基づく回転周波数で回転するように制御される。
ステップS33では、制御部41は、先に設定された調整間隔値だけ時間が経過したか否かを判断し、経過していない場合は、処理は経過するまでステップS33を繰り返し、経過した場合は、処理はステップS5に移行する。
In step S31, when the calculated value exceeds the allowable range, the control unit 41 corrects the value to the upper limit value of the allowable range, and when the calculated value is below the allowable range, Correct to the lower limit of the allowable range.
In step S32, the control unit 41 sets the calculated value as the duty value. Thereby, the wheel motor 110 is controlled to rotate at the rotation frequency based on the duty value.
In step S33, the control unit 41 determines whether or not the time has elapsed by the previously set adjustment interval value. If the time has not elapsed, the control unit 41 repeats step S33 until the processing has elapsed. The process proceeds to step S5.

この速度制御処理が実行されると、表示周波数の2倍或いは1.5倍の目標回転周波数に収束するように蛍光ホイール101の回転周波数も変化する。これにより、表示素子51の表示周波数と、蛍光ホイール101の回転周波数が同期することになる。つまり、制御部41が本発明に係る同期制御部である。
図9は、蛍光ホイール101における緑色蛍光体層103のムラを示すイメージ図である。この図9では緑色蛍光体層103を周方向に8分割し、第一領域H1と第二領域H2の緑色蛍光体層103が最も濃く、次いで第三領域H3、第四領域H4、第五領域H5の緑色蛍光体層103が濃く、最後に第六領域H6、第七領域H7、第八領域H8の緑色蛍光体層103が最も薄くなっている場合を例示している。
When this speed control process is executed, the rotation frequency of the fluorescent wheel 101 also changes so as to converge to the target rotation frequency that is twice or 1.5 times the display frequency. Thereby, the display frequency of the display element 51 and the rotation frequency of the fluorescent wheel 101 are synchronized. That is, the control unit 41 is a synchronization control unit according to the present invention.
FIG. 9 is an image diagram showing unevenness of the green phosphor layer 103 in the fluorescent wheel 101. In FIG. 9, the green phosphor layer 103 is divided into eight in the circumferential direction, and the green phosphor layer 103 in the first region H1 and the second region H2 is the darkest, followed by the third region H3, the fourth region H4, and the fifth region. The case where the green phosphor layer 103 of H5 is dark and the green phosphor layer 103 of the sixth region H6, the seventh region H7, and the eighth region H8 is the thinnest is illustrated.

図10は、励起光の発光タイミングと、蛍光ホイール101の回転タイミングとを示すタイミングチャートであり、(a)は表示周波数の2倍の回転周波数で蛍光ホイール101が回転した場合を示し、(b)は表示周波数の1.5倍の回転周波数で蛍光ホイール101が回転した場合を示している。
ここで、励起光は、表示周波数に基づく緑色の画像信号(パルス信号)に基づいて励起光照射装置70から出射されている。図10(a)に示すように、表示周波数の2倍の回転周波数で蛍光ホイール101が回転していると、画像信号の1パルス間に蛍光ホイール101が2周することになる。このため、励起光の発光時には、いずれも第一領域H1、第二領域H2、第三領域H3に対して励起光が照射されることになる。つまり、励起光の発光時には蛍光ホイール101の同じ領域部分に対して励起光が照射されるために、緑色蛍光体層103にムラがあったとしても緑色光の強度が時間的に変化せずに、投影画像を視認するユーザにとってはムラがあることが認識されにくい。
FIG. 10 is a timing chart showing the emission timing of excitation light and the rotation timing of the fluorescent wheel 101. FIG. 10A shows a case where the fluorescent wheel 101 rotates at a rotation frequency twice the display frequency. ) Shows a case where the fluorescent wheel 101 rotates at a rotation frequency 1.5 times the display frequency.
Here, the excitation light is emitted from the excitation light irradiation device 70 based on a green image signal (pulse signal) based on the display frequency. As shown in FIG. 10A, when the fluorescent wheel 101 is rotated at a rotation frequency twice the display frequency, the fluorescent wheel 101 makes two revolutions during one pulse of the image signal. For this reason, at the time of excitation light emission, the excitation light is irradiated to the first region H1, the second region H2, and the third region H3. That is, when the excitation light is emitted, the same region portion of the fluorescent wheel 101 is irradiated with the excitation light. Therefore, even if the green phosphor layer 103 is uneven, the intensity of the green light does not change with time. It is difficult for the user who visually recognizes the projected image to recognize that there is unevenness.

他方、図10(b)に示すように、表示周波数の1.5倍の回転周波数で蛍光ホイール101が回転していると、画像信号の2パルス間に蛍光ホイール101が3周することになる。このため、励起光の発光時、蛍光ホイール101の奇数周回では第一領域H1、第二領域H2、第三領域H3に対して励起光が照射されることになる。また、励起光の発光時、蛍光ホイール101の偶数周回では第五領域H5、第六領域H6、第七領域H7に対して励起光が照射されることになる。つまり、励起光の発光時には蛍光ホイール101の奇数周回と偶数周回とでは異なるものの、奇数周回では同じ領域部分に励起光が照射され、偶数周回でも同じ領域部分に励起光が照射されるので、毎周異なる部分に励起光が照射される場合と比べれば緑色光の強度の時間的変化を抑制することができ、投影画像を視認するユーザにとっては、ムラがあることが認識されにくい。   On the other hand, as shown in FIG. 10B, when the fluorescent wheel 101 rotates at a rotation frequency 1.5 times the display frequency, the fluorescent wheel 101 makes three turns between two pulses of the image signal. . For this reason, when the excitation light is emitted, the first region H1, the second region H2, and the third region H3 are irradiated with the excitation light in the odd number of rounds of the fluorescent wheel 101. Further, when the excitation light is emitted, the fifth region H5, the sixth region H6, and the seventh region H7 are irradiated with the excitation light in the even number of revolutions of the fluorescent wheel 101. That is, when the excitation light is emitted, although the odd-numbered rotation and the even-numbered rotation of the fluorescent wheel 101 are different, the same region portion is irradiated with the excitation light in the odd-numbered rotation, and the same region portion is irradiated with the even-numbered rotation. Compared with the case where excitation light is irradiated to portions that are different in circumference, the temporal change in the intensity of the green light can be suppressed, and it is difficult for the user viewing the projection image to recognize that there is unevenness.

以上のように本実施形態によれば、蛍光ホイール101の温度が速度制御処理を頻繁に行わなくてもよい温度である場合には調整間隔値が長時間となるので、制御部41によるホイールモータ110の速度制御も少なくなる。これにより、制御部41の負荷を抑制することができる。他方、蛍光ホイール101の温度が速度制御処理を頻繁に行わなければならない温度である場合には調整間隔値が短時間となるので、制御部41によるホイールモータ110の速度制御も多くなり、励起光源71からの励起光を緑色波長帯域の蛍光発光光に安定して変換することができる。
このように、蛍光ホイール101の温度に対し適切に速度制御処理の頻度が調整されるので、制御に係る負荷を抑制することが可能となる。
そして、表示素子51の表示周波数と、蛍光ホイール101の回転周波数とが同期されているので、蛍光ホイール101の緑色蛍光体層103にムラがあったとしても、制御にかかる負荷を抑えながら投影画像に対するムラの影響を抑制することができる。
As described above, according to the present embodiment, when the temperature of the fluorescent wheel 101 is a temperature that does not require frequent speed control processing, the adjustment interval value becomes a long time. 110 speed control is also reduced. Thereby, the load of the control part 41 can be suppressed. On the other hand, when the temperature of the fluorescent wheel 101 is a temperature at which speed control processing must be frequently performed, the adjustment interval value becomes short, so that the speed control of the wheel motor 110 by the control unit 41 also increases, and the excitation light source The excitation light from 71 can be stably converted into fluorescent light emission in the green wavelength band.
Thus, since the frequency of the speed control process is appropriately adjusted with respect to the temperature of the fluorescent wheel 101, it is possible to suppress the load related to the control.
Since the display frequency of the display element 51 and the rotation frequency of the fluorescent wheel 101 are synchronized, even if the green phosphor layer 103 of the fluorescent wheel 101 is uneven, the projected image is suppressed while suppressing the control load. It is possible to suppress the influence of unevenness.

具体的には、表示周波数の1.5倍若しくは2倍の回転周波数で蛍光ホイール101が回転するので、緑色蛍光体層103にムラがあったとしても緑色光の強度の時間的変化を抑制することができる。したがって、投影画像に対するムラの影響を抑制することができ、投影画像を安定化することができる。
ここで、表示周波数と回転周波数とは以下の式(1)の関係を満たしていればよい。
Specifically, since the fluorescent wheel 101 rotates at a rotation frequency of 1.5 or 2 times the display frequency, even if the green phosphor layer 103 is uneven, a temporal change in the intensity of green light is suppressed. be able to. Therefore, the influence of unevenness on the projected image can be suppressed, and the projected image can be stabilized.
Here, the display frequency and the rotation frequency only need to satisfy the relationship of the following expression (1).

j×表示周波数=k×回転周波数(j,kは整数でj>k)・・・(1)   j × display frequency = k × rotational frequency (j and k are integers and j> k) (1)

つまり、回転周波数は、表示周波数に対してj/kを積算した値であればよい。これによって、励起光の点灯タイミングと、蛍光ホイール101の回転タイミングとをj/kの係数で同期させることができ、毎周異なる部分に励起光が照射される場合と比べれば緑色光の強度の時間的変化を抑制することができる。   That is, the rotation frequency may be a value obtained by integrating j / k with respect to the display frequency. As a result, the lighting timing of the excitation light and the rotation timing of the fluorescent wheel 101 can be synchronized with a coefficient of j / k, and the intensity of the green light is higher than when the excitation light is irradiated to a different part every round. Temporal changes can be suppressed.

さらに、j/kの値が整数であれば、図10(a)に例示したようにどの回転時においても同じ領域としての箇所に励起光が照射されることになり、最も緑色光の強度の時間的変化を抑制することができる。
また、j/kの値が1.5であれば、図10(b)に示したように、奇数周回と偶数周回とでは異なるものの、奇数周回では同じ領域部分に励起光が照射され、偶数周回でも同じ領域部分に励起光が照射される。励起光の照射される領域としての箇所が2箇所(励起光の照射のされ方が2通り)となるので極力緑色光の強度の時間的変化を抑制することができる。
そして、例えばj/kの値が1.33…、1.25であれば、図示しないが励起光の照射される箇所がそれぞれ3箇所、4箇所となる。
このように、j,kは、励起光の照射される箇所がなるべく少なくなるように選ばれることが好ましい。
Furthermore, if the value of j / k is an integer, the excitation light is irradiated to the same region at any rotation as illustrated in FIG. Temporal changes can be suppressed.
If the value of j / k is 1.5, as shown in FIG. 10 (b), although the odd-numbered and even-numbered rounds are different, the same region portion is irradiated with the excitation light in the odd-numbered rounds. Even in the round, the same region is irradiated with excitation light. Since there are two locations as the region irradiated with the excitation light (excitation light is irradiated in two ways), temporal changes in the intensity of the green light can be suppressed as much as possible.
For example, if the value of j / k is 1.33,.
Thus, it is preferable that j and k are selected so that the number of portions irradiated with excitation light is minimized.

また、ホイールモータ110の安定周波数範囲内に収まるようにj/kの値が決定されているので、緑色光の強度の時間的変化を抑制しつつもホイールモータ110を安定して駆動することができる。
言い換えると、j/kの値は、1.5又は2に適切に切り替えられるので、表示周波数の範囲がある程度広くても、表示周波数にj/kの値を積算して得られる回転周波数の範囲を表示周波数の範囲より上限と下限との割合として狭くすることができ、回転周波数を安定周波数範囲内に収めることができる。
具体的には、現在の表示周波数が所定値未満である場合にはj/kの値が大きい方(j/k=2)が選択され、現在の表示周波数が所定値以上である場合にはj/kの値が小さい方(j/k=1.5)が選択されるので、これらの値を表示周波数に積算して得られる回転周波数を安定周波数範囲内に収めることができ、j/kの値が1.5又は2とすることで、上述のように緑色光の強度の時間的変化を抑制することができる。
Further, since the value of j / k is determined so as to be within the stable frequency range of the wheel motor 110, it is possible to drive the wheel motor 110 stably while suppressing temporal changes in the intensity of green light. it can.
In other words, since the value of j / k is appropriately switched to 1.5 or 2, even if the range of the display frequency is somewhat wide, the range of the rotation frequency obtained by adding the value of j / k to the display frequency Can be made narrower as the ratio between the upper limit and the lower limit than the range of the display frequency, and the rotation frequency can be kept within the stable frequency range.
Specifically, when the current display frequency is less than a predetermined value, the larger j / k value (j / k = 2) is selected, and when the current display frequency is greater than or equal to the predetermined value. Since the smaller value of j / k (j / k = 1.5) is selected, the rotation frequency obtained by adding these values to the display frequency can be kept within the stable frequency range. By setting the value of k to 1.5 or 2, the temporal change in the intensity of green light can be suppressed as described above.

また、所定値に幅がない場合、すなわち、一つの閾値との比較でj/kの値を切り替えてしまう場合、入力周波数(表示周波数)にある程度の揺らぎがあるような状況に合っては、その都度、回転周波数も切り替わってしまうことになり、好ましくない。このため、本実施形態では、所定値が所定の範囲(例えば67Hz〜68Hz)を有していて、現在の表示周波数が所定の範囲の下限値未満である場合にはj/kの値の大きい方(j/k=2)を選択し、現在の表示周波数が所定の範囲の上限値以上である場合にはj/kの値の小さい方(j/k=1.5)を選択し、現在の表示周波数が所定の範囲に収まる場合には直前の目標回転周波数を引き継いでいるので、頻繁に回転周波数の変動が起こってしまうことを抑制している。
この所定値の所定の範囲は、入力周波数の規格として、最も使われることの少ない例えば67Hz〜68Hzが選ばれている。
In addition, when the predetermined value is not wide, that is, when the value of j / k is switched by comparison with one threshold value, the input frequency (display frequency) has a certain degree of fluctuation, Each time, the rotational frequency is also switched, which is not preferable. For this reason, in this embodiment, when the predetermined value has a predetermined range (for example, 67 Hz to 68 Hz) and the current display frequency is less than the lower limit value of the predetermined range, the value of j / k is large. (J / k = 2) is selected, and when the current display frequency is equal to or higher than the upper limit of the predetermined range, the smaller j / k value (j / k = 1.5) is selected, When the current display frequency is within a predetermined range, the immediately preceding target rotational frequency is taken over, so that frequent fluctuations in the rotational frequency are suppressed.
For the predetermined range of the predetermined value, for example, 67 Hz to 68 Hz, which is least frequently used, is selected as the input frequency standard.

また、入力周波数の変化方向も監視し、適切なヒステリシス特性を持たせて切り替えるようにしてもよい。
具体的には、現在の表示周波数を第一の閾値と第一の閾値よりも大きい第二の閾値と比較し、現在の表示周波数が第一の閾値よりも小さくなる方向に変化した場合に、j/kの値の大きい組のj及び前記kを選択し、現在の表示周波数が第二の閾値よりも大きくなる方向に変化した場合に、j/kの値の小さい組の前記j及び前記kを選択するようにすればよい。
このようなヒステリシス特性を持たせることにより、目標回転周波数が頻繁に変わって回転周波数の変動が起こってしまうことを抑制することができる。
In addition, the direction of change of the input frequency may be monitored and switched with appropriate hysteresis characteristics.
Specifically, when the current display frequency is compared with a first threshold value and a second threshold value that is greater than the first threshold value, and the current display frequency changes in a direction that is smaller than the first threshold value, When j and k of a set with a large value of j / k are selected and the current display frequency changes in a direction that becomes larger than the second threshold value, the j and the set of j and k having a small value of j / k k may be selected.
By providing such a hysteresis characteristic, it is possible to suppress a change in the rotation frequency due to frequent changes in the target rotation frequency.

図11は、本実施形態の速度制御処理により決定される表示周波数と目標回転周波数との関係の例を示す表である。ここで、ホイールモータ110の安定周波数範囲は135Hz〜95Hzである。この図11に示すように、表示周波数が85Hz(高周波数範囲)のときにはj/kの値に、より小さい1.5が選択されて目標回転周波数は127.5Hzとなる。同様に、表示周波数が75Hz(高周波数範囲)のときにはj/kの値に1.5が選択されて目標回転周波数は112.5Hzとなる。これにより、回転周波数は、安定周波数範囲の上限を超えないことになる。
また、表示周波数が67Hz以上68Hz未満のときには、直前の目標回転周波数が引き継がれる。
表示周波数が60Hz(低周波数範囲)のときにはj/kの値に、より大きい2が選択されて目標回転周波数は120Hzとなる。表示周波数が50Hz(低周波数範囲)のときにはj/kの値に同様に2が選択されて目標回転周波数は100Hzとなる。これにより、回転周波数は、安定周波数範囲の下限を下回らないことになる。
FIG. 11 is a table showing an example of the relationship between the display frequency determined by the speed control process of the present embodiment and the target rotation frequency. Here, the stable frequency range of the wheel motor 110 is 135 Hz to 95 Hz. As shown in FIG. 11, when the display frequency is 85 Hz (high frequency range), a smaller j / k value of 1.5 is selected and the target rotation frequency is 127.5 Hz. Similarly, when the display frequency is 75 Hz (high frequency range), 1.5 is selected as the value of j / k, and the target rotation frequency is 112.5 Hz. As a result, the rotational frequency does not exceed the upper limit of the stable frequency range.
Further, when the display frequency is 67 Hz or more and less than 68 Hz, the immediately preceding target rotation frequency is taken over.
When the display frequency is 60 Hz (low frequency range), a larger value 2 is selected as the value of j / k, and the target rotation frequency becomes 120 Hz. When the display frequency is 50 Hz (low frequency range), 2 is similarly selected as the value of j / k, and the target rotation frequency becomes 100 Hz. As a result, the rotational frequency does not fall below the lower limit of the stable frequency range.

そして、j/kの値が例えば1.5又は2に限定され、回転周波数が安定回転周波数範囲内に収まるようにj/kの値を決定できないとされる場合、回転周波数が安定回転周波数範囲内に収まらない旨が通知されるので、ユーザはその通知に応じた対処を行うことができる。   When the value of j / k is limited to, for example, 1.5 or 2, and the value of j / k cannot be determined so that the rotational frequency is within the stable rotational frequency range, the rotational frequency is within the stable rotational frequency range. Since it is notified that it does not fit in the user, the user can take measures according to the notification.

そして、本発明は、以上の実施形態に限定されるものでなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で自由に変更、改良が可能である。
上記実施形態では、励起光源71を時分割に点灯させる単板式の投影装置の例で説明したが、例えば、表示素子を3枚備えるような3板式(多板式)の投影装置に対しても励起光の照射のされ方が限定されるので、本発明に係る構成を好適に用いることができる。
また、制御部41は、投影装置10に設けずに、光源ユニット60に個別に設けることとしてもよい。また、各光学系のレイアウトは上記したものに限定されることなく、様々な構成とすることができる。
And this invention is not limited to the above embodiment, A change and improvement are freely possible in the range which does not deviate from the summary of invention.
In the above-described embodiment, an example of a single-plate projection device that turns on the excitation light source 71 in a time-sharing manner has been described. However, for example, excitation is also performed for a three-plate (multi-plate) projection device that includes three display elements. Since the light irradiation method is limited, the configuration according to the present invention can be preferably used.
Further, the control unit 41 may be provided individually in the light source unit 60 without being provided in the projection device 10. Further, the layout of each optical system is not limited to the one described above, and various configurations can be adopted.

また、上記の実施形態では、光軸方向の変換や、透過及び反射を波長に応じて選択するためにダイクロイックミラーを用いることとしたが、これに限らず、例えばダイクロイックプリズムなどの他の代替手段をもって上述のダイクロイックミラーを置換することとしてもよい。   In the above embodiment, the dichroic mirror is used to select the conversion in the optical axis direction and the transmission and reflection according to the wavelength. However, the present invention is not limited to this, and other alternative means such as a dichroic prism, for example. The above dichroic mirror may be replaced.

さらに、上記の実施形態では、励起光照射装置70と二種類の光源装置としての赤色光源装置120及び青色光源装置300により光源ユニット60を構成したが、これに限定されることもない。また、例えば黄色やシアンなどの補色波長帯域光を発する光源装置を追設する構成としてもよい。そして、励起光照射装置70の励起光源71は、青色波長帯域光を出射するものに限定されることなく、例えば紫外領域の励起光を照射するレーザーダイオードを励起光源71としてもよい。   Furthermore, in the above embodiment, the light source unit 60 is configured by the excitation light irradiation device 70, the red light source device 120 and the blue light source device 300 as two types of light source devices, but is not limited to this. Further, for example, a light source device that emits complementary color band light such as yellow or cyan may be additionally provided. The excitation light source 71 of the excitation light irradiation device 70 is not limited to one that emits blue wavelength band light, and for example, a laser diode that emits excitation light in the ultraviolet region may be used as the excitation light source 71.

また、制御部41は、表示素子51の表示可能周波数範囲内に表示周波数が収まるように、j/kを決定されることが望ましい。これにより、表示素子51の階調表現の分解能を落とすことなく、適切に表示を行うことができる。
また、j/kの値が例えば1.5か2に限定され、表示周波数が表示可能周波数範囲内に収まるようにj/kを決定できないとされる場合に、制御部41は投影制御部38を制御して、表示周波数が表示可能周波数範囲内に収まらない旨を通知するようにしてもよい。ユーザはその通知に応じた対処を行うことができる。
Further, it is preferable that the control unit 41 determines j / k so that the display frequency is within the displayable frequency range of the display element 51. Thereby, it is possible to display appropriately without reducing the resolution of gradation expression of the display element 51.
When the value of j / k is limited to, for example, 1.5 or 2, and j / k cannot be determined so that the display frequency falls within the displayable frequency range, the control unit 41 projects the projection control unit 38. To notify that the display frequency does not fall within the displayable frequency range. The user can take action according to the notification.

また、上記実施形態では、j/kの値(1.5又は2)を切り替えることで、間接的にj及びkを決定している場合を例示しているが、制御部41が式(1)の関係を満たすのであればj及びkをそれぞれ個別に決定してもよい。j/kの値を1.5とするのであれば例えばjを3に、kを2に決定する。他方、j/kの値を2とするのであれば例えばjを2に、kを1に決定する。
また、j/kの値として2種類用いるだけでなく3種類以上用いることも可能である。この場合も、3種類以上のj/kの値に対応するように制御部41がj及びkをそれぞれ個別に決定してもよい。
Moreover, although the said embodiment illustrated the case where j and k were determined indirectly by switching the value (1.5 or 2) of j / k, the control part 41 is represented by Formula (1). ) And j and k may be determined individually as long as the relationship is satisfied. If the value of j / k is 1.5, for example, j is determined to be 3 and k is determined to be 2. On the other hand, if the value of j / k is 2, for example, j is set to 2 and k is set to 1.
Further, not only two types of j / k values but also three or more types can be used. Also in this case, the control unit 41 may individually determine j and k so as to correspond to three or more types of j / k values.

また、上記実施形態では、蛍光ホイール101の温度に基づいて調整間隔値を調整する場合を例示したが、励起光源71の温度も加味して調整間隔値を調整することも可能である。
励起光源71は、温度上昇に伴って励起光源71自体の発光効率が低下してしまう特性があり、緑色蛍光体層103により変換された蛍光発光光も励起光源71の温度によって揺らぎを生じてしまう。
このため、励起光源71の温度が低い場合には、発光効率が高いために制御部41による速度制御処理を頻繁に行わなくとも、蛍光発光光に安定して変換することが可能であるが、励起光源71の温度が高い場合には、発光効率が低いために制御部41による速度制御処理を頻繁に行わなければ、安定した蛍光発光光を発生させることは難しい。
このような関係に基づき、励起光源71の温度から調整間隔値を設定する必要がある。実際には、励起光源71の温度と、蛍光ホイール101の温度とを複合的に考慮して、調整間隔値を設定しなければならず、種々の実験やシミュレーション等を行うことによって適切な値を求めることが望まれる。
Moreover, although the case where the adjustment interval value is adjusted based on the temperature of the fluorescent wheel 101 has been illustrated in the above embodiment, the adjustment interval value can also be adjusted in consideration of the temperature of the excitation light source 71.
The excitation light source 71 has a characteristic that the emission efficiency of the excitation light source 71 itself decreases as the temperature rises, and the fluorescent light converted by the green phosphor layer 103 also fluctuates due to the temperature of the excitation light source 71. .
For this reason, when the temperature of the excitation light source 71 is low, the light emission efficiency is high, so that it is possible to stably convert to fluorescent light emission without frequently performing speed control processing by the control unit 41. When the temperature of the excitation light source 71 is high, since the light emission efficiency is low, it is difficult to generate stable fluorescent light emission unless the speed control process by the control unit 41 is frequently performed.
Based on such a relationship, it is necessary to set the adjustment interval value from the temperature of the excitation light source 71. In practice, the adjustment interval value must be set in consideration of the temperature of the excitation light source 71 and the temperature of the fluorescent wheel 101, and an appropriate value can be obtained by performing various experiments and simulations. It is desirable to seek.

また、上記実施形態では、TACH信号により回転周波数(速度)を取得する例で説明したが、ホイール上のマーカとそのマーカを検出するフォトセンサを用いて、回転周波数を取得するような構成であってもよい。
さらに、そのような構成にあっては、回転周波数(速度)の他に、回転位置(位相)も取得することができるので、上記実施形態で説明した、全周にわたって蛍光体層が配置される蛍光ホイールに限らず、蛍光体層が特定の角度範囲内に配置されるような構成の蛍光ホイールにも適用が可能となる。
Further, in the above embodiment, the example in which the rotation frequency (speed) is acquired by the TACH signal has been described. However, the configuration is such that the rotation frequency is acquired using a marker on the wheel and a photosensor that detects the marker. May be.
Further, in such a configuration, in addition to the rotation frequency (speed), the rotation position (phase) can also be acquired, and therefore the phosphor layer is arranged over the entire circumference described in the above embodiment. The present invention can be applied not only to the fluorescent wheel but also to a fluorescent wheel having a configuration in which the phosphor layer is disposed within a specific angle range.

また、上記実施形態では、目標回転周波数がホイールモータ110の安定回転周波数範囲外となる場合には、エラー処理が行われるような例で説明したが、安定回転周波数範囲外となる場合に、目標回転周波数が安定回転周波数範囲の上限あるいは下限に設定され、制御されるようにしてもよい。その場合は、従来と同様にムラは認識されやすい状態にはなるが、表示(投影)自体は行うことができる。   In the above embodiment, an example is described in which error processing is performed when the target rotational frequency is outside the stable rotational frequency range of the wheel motor 110. However, when the target rotational frequency is outside the stable rotational frequency range, The rotation frequency may be set to the upper limit or the lower limit of the stable rotation frequency range and controlled. In this case, the unevenness is easily recognized as in the conventional case, but the display (projection) itself can be performed.

また、上述した光源ユニット60は、リアプロジェクション表示装置に適用してもよい。   The light source unit 60 described above may be applied to a rear projection display device.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通りである。
Although several embodiments of the present invention have been described, the scope of the present invention is not limited to the above-described embodiments, but includes the scope of the invention described in the claims and equivalents thereof.
The invention described in the scope of claims attached to the application of this application will be added below. The item numbers of the claims described in the appendix are as set forth in the claims attached to the application of this application.

〔付記〕
<請求項1>
蛍光光を用いて画像を表示する表示素子に対して、蛍光光を照射する光源ユニットであって、
励起光を出射する励起光源と、
円板状の基材の一面に蛍光発光領域を有し、前記励起光源からの励起光が前記蛍光発光領域に照射されることにより蛍光光を発する蛍光板と、
前記蛍光板を周方向に回転させる駆動部と、
前記蛍光板の温度を取得する蛍光板温度取得部と、
前記表示素子の表示周波数及び前記蛍光板の回転周波数を同期させる同期制御部と、
前記蛍光板温度取得部が取得した温度により前記同期制御部の制御タイミングの間隔を調整するタイミング調整部と、
を備えることを特徴とする光源ユニット。
<請求項2>
請求項1記載の光源ユニットにおいて、
前記タイミング調整部は、
前記蛍光板温度取得部が取得した温度が高いほど、前記制御タイミングの間隔が短くなるように調整することを特徴とする光源ユニット。
<請求項3>
請求項1又は2記載の光源ユニットにおいて、
前記光源の温度を取得する光源温度取得部をさらに備え、
前記同期制御部は、前記蛍光板温度取得部が取得した温度と、前記光源温度取得部が取得した温度とにより前記同期制御部の制御タイミングの間隔を調整することを特徴とする光源ユニット。
<請求項4>
請求項3記載の光源ユニットにおいて、
前記タイミング調整部は、
前記光源温度取得部が取得した温度が高いほど、前記制御タイミングの間隔が短くなるように調整することを特徴とする光源ユニット。
<請求項5>
請求項1〜4のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記制御タイミングの間隔により、前記駆動部の回転周波数を変化させるためのパラメータ値を変化させることを特徴とする光源ユニット。
<請求項6>
請求項1〜5のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記表示素子の表示周波数と、前記蛍光板の回転周波数とが式(1)
j×表示周波数=k×回転周波数(j,kは整数でj>k)・・・(1)
の関係を満たすように前記駆動部を制御することを特徴とする光源ユニット。
<請求項7>
請求項6記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記駆動部の安定回転周波数範囲内に前記回転周波数が収まるように、前記j及び前記kを決定することを特徴とする光源ユニット。
<請求項8>
請求項6又は7記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記回転周波数の範囲を前記表示素子の表示周波数の範囲よりも上限と下限との割合として狭くするように、前記j及び前記kを決定することを特徴とする光源ユニット。
<請求項9>
請求項6〜8のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記駆動部の安定回転周波数範囲内に前記回転周波数が収まるように、前記j及び前記kを決定する際、j/kの値が異なる2組以上の前記j及び前記kを決定し、所定の条件で前記j及び前記kの組を切り替えることを特徴とする光源ユニット。
<請求項10>
請求項9記載の光源ユニットにおいて、
前記所定の条件は、現在の前記表示周波数が所定値以上であるか否かであり、
前記同期制御部は、現在の前記表示周波数が所定値未満である場合にはj/kの値の大きい組の前記j及び前記kを選択し、現在の前記表示周波数が所定値以上である場合にはj/kの値の小さい組の前記j及び前記kを選択することを特徴とする光源ユニット。
<請求項11>
請求項9記載の光源ユニットにおいて、
前記所定値は所定の範囲を有しており、
前記同期制御部は、現在の前記表示周波数が所定の範囲の下限値未満である場合にはj/kの値の大きい組の前記j及び前記kを選択し、現在の前記表示周波数が所定の範囲の上限値以上である場合にはj/kの値の小さい組の前記j及び前記kを選択し、現在の前記表示周波数が所定の範囲に収まる場合には直前の目標回転周波数を引き継ぐことを特徴とする光源ユニット。
<請求項12>
請求項9記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、現在の前記表示周波数を第一の閾値と当該第一の閾値よりも大きい第二の閾値と比較し、
前記所定の条件として、現在の前記表示周波数が前記第一の閾値よりも小さくなる方向に変化した場合に、j/kの値の大きい組の前記j及び前記kを選択し、現在の前記表示周波数が前記第二の閾値よりも大きくなる方向に変化した場合に、j/kの値の小さい組の前記j及び前記kを選択することを特徴とする光源ユニット。
<請求項13>
請求項6〜12のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
通知手段を備え、
前記同期制御部は、前記回転周波数が前記駆動部の安定回転周波数範囲内に収まるように前記j及び前記kを決定できないとされる場合に、前記通知手段を制御して、前記回転周波数が前記安定回転周波数範囲内に収まらない旨を通知することを特徴とする光源ユニット。
<請求項14>
請求項6〜13のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記j及び前記kは、j/kの値が整数となるように決定されていることを特徴とする光源ユニット。
<請求項15>
請求項6〜13のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記j及び前記kは、j/kの値が1.5となるように決定されていることを特徴とする光源ユニット。
<請求項16>
請求項6〜15のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記励起光源を時分割に点灯させることを特徴とする光源ユニット。
<請求項17>
請求項6〜16のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記表示素子の表示可能周波数範囲内に前記表示周波数が収まるように、前記j及び前記kを決定することを特徴とする光源ユニット。
<請求項18>
請求項17に記載の光源ユニットにおいて、
通知手段を備え、
前記同期制御部は、前記表示周波数が前記表示可能周波数範囲内に収まるように前記j及び前記kを決定できないとされる場合に、前記通知手段を制御して、前記表示周波数が前記表示可能周波数範囲内に収まらない旨を通知することを特徴とする光源ユニット。
<請求項19>
請求項1〜17のいずれか一項記載の光源ユニットと、
前記表示素子と、
前記光源ユニットからの光を前記表示素子に導光する導光光学系と、
前記表示素子から出射された画像をスクリーンに投影する投影側光学系と、
前記光源ユニット及び前記表示素子を制御する投影制御部とを備えることを特徴とする投影装置。
<請求項20>
蛍光光を用いて画像を表示する表示素子に対して、蛍光光を照射する投影方法であって、
円板状の基材の一面に蛍光発光領域を有する蛍光板を周方向に回転させ、前記蛍光発光領域に励起光を照射して蛍光光を発生させる際に、
前記蛍光板の温度を取得し、当該取得した温度により、前記表示素子の表示周波数及び前記蛍光板の回転周波数を同期させるときの制御タイミングの間隔を調整することを特徴とする投影方法。
<請求項21>
蛍光光を用いて画像を表示する表示素子に対して、蛍光光を照射する光源ユニットに備わるコンピュータで実行されるプログラムであって、
コンピュータを、
円板状の基材の一面に蛍光発光領域を有する蛍光板を周方向に回転させ、前記蛍光発光領域に励起光を照射して蛍光光を発生させる手段と、
前記蛍光板の温度を取得する手段と、
前記表示素子の表示周波数及び前記蛍光板の回転周波数を同期させるときの制御タイミングの間隔を、前記取得した温度により調整する手段として機能させるためのプログラム。
[Appendix]
<Claim 1>
A light source unit that emits fluorescent light to a display element that displays an image using fluorescent light,
An excitation light source that emits excitation light;
A fluorescent plate that has a fluorescent light emitting region on one surface of a disk-shaped substrate, and emits fluorescent light by irradiating the fluorescent light emitting region with excitation light from the excitation light source;
A drive unit for rotating the fluorescent plate in the circumferential direction;
A fluorescent plate temperature acquisition unit for acquiring the temperature of the fluorescent plate;
A synchronization control unit for synchronizing the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent plate;
A timing adjustment unit that adjusts the control timing interval of the synchronization control unit according to the temperature acquired by the fluorescent plate temperature acquisition unit;
A light source unit comprising:
<Claim 2>
The light source unit according to claim 1,
The timing adjustment unit
The light source unit is adjusted such that the higher the temperature acquired by the fluorescent plate temperature acquisition unit, the shorter the control timing interval.
<Claim 3>
The light source unit according to claim 1 or 2,
A light source temperature acquisition unit for acquiring the temperature of the light source;
The light source unit, wherein the synchronization control unit adjusts a control timing interval of the synchronization control unit according to a temperature acquired by the fluorescent plate temperature acquisition unit and a temperature acquired by the light source temperature acquisition unit.
<Claim 4>
The light source unit according to claim 3.
The timing adjustment unit
The light source unit is adjusted such that the higher the temperature acquired by the light source temperature acquisition unit, the shorter the control timing interval.
<Claim 5>
In the light source unit according to any one of claims 1 to 4,
The light source unit, wherein the synchronization control unit changes a parameter value for changing a rotation frequency of the driving unit according to an interval of the control timing.
<Claim 6>
In the light source unit as described in any one of Claims 1-5,
In the synchronization control unit, the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent screen are expressed by the formula (1).
j × display frequency = k × rotational frequency (j and k are integers and j> k) (1)
The light source unit is characterized in that the drive unit is controlled to satisfy the relationship.
<Claim 7>
The light source unit according to claim 6,
The light source unit, wherein the synchronization control unit determines the j and the k so that the rotation frequency is within a stable rotation frequency range of the drive unit.
<Claim 8>
The light source unit according to claim 6 or 7,
The light source unit, wherein the synchronization control unit determines the j and the k so that the range of the rotation frequency is narrower than the display frequency range of the display element as a ratio of an upper limit and a lower limit.
<Claim 9>
In the light source unit as described in any one of Claims 6-8,
When determining the j and k so that the rotation frequency is within the stable rotation frequency range of the drive unit, the synchronization control unit may be two or more sets of j and k having different j / k values. And the set of j and k is switched under a predetermined condition.
<Claim 10>
The light source unit according to claim 9, wherein
The predetermined condition is whether or not the current display frequency is a predetermined value or more,
When the current display frequency is less than a predetermined value, the synchronization control unit selects the j and k having a large j / k value, and the current display frequency is greater than or equal to a predetermined value. In the light source unit, the j and k having a small j / k value are selected.
<Claim 11>
The light source unit according to claim 9, wherein
The predetermined value has a predetermined range;
The synchronization control unit selects the j and k having a large j / k value when the current display frequency is less than a lower limit value of a predetermined range, and the current display frequency is a predetermined value. When the value is equal to or greater than the upper limit value of the range, the j and k having a small value of j / k are selected, and when the current display frequency is within a predetermined range, the immediately preceding target rotation frequency is taken over. A light source unit characterized by
<Claim 12>
The light source unit according to claim 9, wherein
The synchronization control unit compares the current display frequency with a first threshold value and a second threshold value that is greater than the first threshold value,
As the predetermined condition, when the current display frequency changes in a direction to become smaller than the first threshold, the j and k having a large j / k value are selected, and the current display is selected. A light source unit, wherein when the frequency changes in a direction larger than the second threshold, the j and k in a set with a small j / k value are selected.
<Claim 13>
The light source unit according to any one of claims 6 to 12,
A notification means,
The synchronization control unit controls the notifying unit when the rotation frequency is within the stable rotation frequency range of the drive unit, and the notification unit is controlled to determine whether the rotation frequency is the rotation frequency. A light source unit that notifies that it does not fall within a stable rotation frequency range.
<Claim 14>
In the light source unit as described in any one of Claims 6-13,
The light source unit, wherein j and k are determined so that a value of j / k is an integer.
<Claim 15>
In the light source unit as described in any one of Claims 6-13,
The j and k are determined so that the value of j / k is 1.5.
<Claim 16>
In the light source unit as described in any one of Claims 6-15,
The synchronization control unit turns on the excitation light source in a time-sharing manner.
<Claim 17>
In the light source unit as described in any one of Claims 6-16,
The light source unit, wherein the synchronization control unit determines the j and the k so that the display frequency falls within a displayable frequency range of the display element.
<Claim 18>
The light source unit according to claim 17,
A notification means,
The synchronization control unit controls the notification means when the j and k cannot be determined so that the display frequency falls within the displayable frequency range, and the display frequency is set to the displayable frequency. A light source unit that notifies that it is out of range.
<Claim 19>
A light source unit according to any one of claims 1 to 17,
The display element;
A light guide optical system for guiding light from the light source unit to the display element;
A projection-side optical system that projects an image emitted from the display element onto a screen;
A projection apparatus comprising: the light source unit; and a projection control unit that controls the display element.
<Claim 20>
A projection method for irradiating fluorescent light on a display element that displays an image using fluorescent light,
When rotating a fluorescent plate having a fluorescent light emitting region on one surface of a disk-shaped substrate in the circumferential direction and irradiating excitation light to the fluorescent light emitting region to generate fluorescent light,
A projection method, comprising: acquiring a temperature of the fluorescent plate, and adjusting a control timing interval when synchronizing the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent plate based on the acquired temperature.
<Claim 21>
A program executed by a computer provided in a light source unit that emits fluorescent light on a display element that displays an image using fluorescent light,
Computer
Means for rotating a fluorescent plate having a fluorescent light emitting region on one surface of a disk-shaped base material in the circumferential direction and irradiating the fluorescent light emitting region with excitation light to generate fluorescent light;
Means for obtaining the temperature of the fluorescent plate;
A program for causing a control timing interval when synchronizing the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent screen to function as means for adjusting the acquired temperature.

10 投影装置
38 投影制御部(通知手段)
41 制御部(同期制御部、タイミング調整部)
51 表示素子
60 光源ユニット
70 励起光照射装置
71 励起光源
101 蛍光ホイール(蛍光板)
102 ホイール用温度センサ(蛍光板温度取得部)
103 緑色蛍光体層(蛍光発光領域)
110 ホイールモータ(駆動部)
170 導光光学系
220 投影側光学系
10 Projection device 38 Projection control unit (notification means)
41 Control unit (synchronous control unit, timing adjustment unit)
51 Display element 60 Light source unit 70 Excitation light irradiation device 71 Excitation light source 101 Fluorescent wheel (fluorescent plate)
102 Temperature sensor for wheel (fluorescent screen temperature acquisition unit)
103 Green phosphor layer (fluorescence emission region)
110 Wheel motor (drive unit)
170 Light guide optical system 220 Projection side optical system

Claims (21)

蛍光光を用いて画像を表示する表示素子に対して、蛍光光を照射する光源ユニットであって、
励起光を出射する励起光源と、
円板状の基材の一面に蛍光発光領域を有し、前記励起光源からの励起光が前記蛍光発光領域に照射されることにより蛍光光を発する蛍光板と、
前記蛍光板を周方向に回転させる駆動部と、
前記蛍光板の温度を取得する蛍光板温度取得部と、
前記表示素子の表示周波数及び前記蛍光板の回転周波数を同期させる同期制御部と、
前記蛍光板温度取得部が取得した温度により前記同期制御部の制御タイミングの間隔を調整するタイミング調整部と、
を備えることを特徴とする光源ユニット。
A light source unit that emits fluorescent light to a display element that displays an image using fluorescent light,
An excitation light source that emits excitation light;
A fluorescent plate that has a fluorescent light emitting region on one surface of a disk-shaped substrate, and emits fluorescent light by irradiating the fluorescent light emitting region with excitation light from the excitation light source;
A drive unit for rotating the fluorescent plate in the circumferential direction;
A fluorescent plate temperature acquisition unit for acquiring the temperature of the fluorescent plate;
A synchronization control unit for synchronizing the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent plate;
A timing adjustment unit that adjusts the control timing interval of the synchronization control unit according to the temperature acquired by the fluorescent plate temperature acquisition unit;
A light source unit comprising:
請求項1記載の光源ユニットにおいて、
前記タイミング調整部は、
前記蛍光板温度取得部が取得した温度が高いほど、前記制御タイミングの間隔が短くなるように調整することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 1,
The timing adjustment unit
The light source unit is adjusted such that the higher the temperature acquired by the fluorescent plate temperature acquisition unit, the shorter the control timing interval.
請求項1又は2記載の光源ユニットにおいて、
前記光源の温度を取得する光源温度取得部をさらに備え、
前記同期制御部は、前記蛍光板温度取得部が取得した温度と、前記光源温度取得部が取得した温度とにより前記同期制御部の制御タイミングの間隔を調整することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 1 or 2,
A light source temperature acquisition unit for acquiring the temperature of the light source;
The light source unit, wherein the synchronization control unit adjusts a control timing interval of the synchronization control unit according to a temperature acquired by the fluorescent plate temperature acquisition unit and a temperature acquired by the light source temperature acquisition unit.
請求項3記載の光源ユニットにおいて、
前記タイミング調整部は、
前記光源温度取得部が取得した温度が高いほど、前記制御タイミングの間隔が短くなるように調整することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 3.
The timing adjustment unit
The light source unit is adjusted such that the higher the temperature acquired by the light source temperature acquisition unit, the shorter the control timing interval.
請求項1〜4のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記制御タイミングの間隔により、前記駆動部の回転周波数を変化させるためのパラメータ値を変化させることを特徴とする光源ユニット。
In the light source unit according to any one of claims 1 to 4,
The light source unit, wherein the synchronization control unit changes a parameter value for changing a rotation frequency of the driving unit according to an interval of the control timing.
請求項1〜5のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記表示素子の表示周波数と、前記蛍光板の回転周波数とが式(1)
j×表示周波数=k×回転周波数(j,kは整数でj>k)・・・(1)
の関係を満たすように前記駆動部を制御することを特徴とする光源ユニット。
In the light source unit as described in any one of Claims 1-5,
In the synchronization control unit, the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent screen are expressed by the formula (1).
j × display frequency = k × rotational frequency (j and k are integers and j> k) (1)
The light source unit is characterized in that the drive unit is controlled to satisfy the relationship.
請求項6記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記駆動部の安定回転周波数範囲内に前記回転周波数が収まるように、前記j及び前記kを決定することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 6,
The light source unit, wherein the synchronization control unit determines the j and the k so that the rotation frequency is within a stable rotation frequency range of the drive unit.
請求項6又は7記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記回転周波数の範囲を前記表示素子の表示周波数の範囲よりも上限と下限との割合として狭くするように、前記j及び前記kを決定することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 6 or 7,
The light source unit, wherein the synchronization control unit determines the j and the k so that the range of the rotation frequency is narrower than the display frequency range of the display element as a ratio of an upper limit and a lower limit.
請求項6〜8のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記駆動部の安定回転周波数範囲内に前記回転周波数が収まるように、前記j及び前記kを決定する際、j/kの値が異なる2組以上の前記j及び前記kを決定し、所定の条件で前記j及び前記kの組を切り替えることを特徴とする光源ユニット。
In the light source unit as described in any one of Claims 6-8,
When determining the j and k so that the rotation frequency is within the stable rotation frequency range of the drive unit, the synchronization control unit may be two or more sets of j and k having different j / k values. And the set of j and k is switched under a predetermined condition.
請求項9記載の光源ユニットにおいて、
前記所定の条件は、現在の前記表示周波数が所定値以上であるか否かであり、
前記同期制御部は、現在の前記表示周波数が所定値未満である場合にはj/kの値の大きい組の前記j及び前記kを選択し、現在の前記表示周波数が所定値以上である場合にはj/kの値の小さい組の前記j及び前記kを選択することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 9, wherein
The predetermined condition is whether or not the current display frequency is a predetermined value or more,
When the current display frequency is less than a predetermined value, the synchronization control unit selects the j and k having a large j / k value, and the current display frequency is greater than or equal to a predetermined value. In the light source unit, the j and k having a small j / k value are selected.
請求項9記載の光源ユニットにおいて、
前記所定値は所定の範囲を有しており、
前記同期制御部は、現在の前記表示周波数が所定の範囲の下限値未満である場合にはj/kの値の大きい組の前記j及び前記kを選択し、現在の前記表示周波数が所定の範囲の上限値以上である場合にはj/kの値の小さい組の前記j及び前記kを選択し、現在の前記表示周波数が所定の範囲に収まる場合には直前の目標回転周波数を引き継ぐことを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 9, wherein
The predetermined value has a predetermined range;
The synchronization control unit selects the j and k having a large j / k value when the current display frequency is less than a lower limit value of a predetermined range, and the current display frequency is a predetermined value. When the value is equal to or greater than the upper limit value of the range, the j and k having a small value of j / k are selected, and when the current display frequency is within a predetermined range, the immediately preceding target rotation frequency is taken over. A light source unit characterized by
請求項9記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、現在の前記表示周波数を第一の閾値と当該第一の閾値よりも大きい第二の閾値と比較し、
前記所定の条件として、現在の前記表示周波数が前記第一の閾値よりも小さくなる方向に変化した場合に、j/kの値の大きい組の前記j及び前記kを選択し、現在の前記表示周波数が前記第二の閾値よりも大きくなる方向に変化した場合に、j/kの値の小さい組の前記j及び前記kを選択することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 9, wherein
The synchronization control unit compares the current display frequency with a first threshold value and a second threshold value that is greater than the first threshold value,
As the predetermined condition, when the current display frequency changes in a direction to become smaller than the first threshold, the j and k having a large j / k value are selected, and the current display is selected. A light source unit, wherein when the frequency changes in a direction larger than the second threshold, the j and k in a set with a small j / k value are selected.
請求項6〜12のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
通知手段を備え、
前記同期制御部は、前記回転周波数が前記駆動部の安定回転周波数範囲内に収まるように前記j及び前記kを決定できないとされる場合に、前記通知手段を制御して、前記回転周波数が前記安定回転周波数範囲内に収まらない旨を通知することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to any one of claims 6 to 12,
A notification means,
The synchronization control unit controls the notifying unit when the rotation frequency is within the stable rotation frequency range of the drive unit, and the notification unit is controlled to determine whether the rotation frequency is the rotation frequency. A light source unit that notifies that it does not fall within a stable rotation frequency range.
請求項6〜13のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記j及び前記kは、j/kの値が整数となるように決定されていることを特徴とする光源ユニット。
In the light source unit as described in any one of Claims 6-13,
The light source unit, wherein j and k are determined so that a value of j / k is an integer.
請求項6〜13のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記j及び前記kは、j/kの値が1.5となるように決定されていることを特徴とする光源ユニット。
In the light source unit as described in any one of Claims 6-13,
The j and k are determined so that the value of j / k is 1.5.
請求項6〜15のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記励起光源を時分割に点灯させることを特徴とする光源ユニット。
In the light source unit as described in any one of Claims 6-15,
The synchronization control unit turns on the excitation light source in a time-sharing manner.
請求項6〜16のいずれか一項記載の光源ユニットにおいて、
前記同期制御部は、前記表示素子の表示可能周波数範囲内に前記表示周波数が収まるように、前記j及び前記kを決定することを特徴とする光源ユニット。
In the light source unit as described in any one of Claims 6-16,
The light source unit, wherein the synchronization control unit determines the j and the k so that the display frequency falls within a displayable frequency range of the display element.
請求項17に記載の光源ユニットにおいて、
通知手段を備え、
前記同期制御部は、前記表示周波数が前記表示可能周波数範囲内に収まるように前記j及び前記kを決定できないとされる場合に、前記通知手段を制御して、前記表示周波数が前記表示可能周波数範囲内に収まらない旨を通知することを特徴とする光源ユニット。
The light source unit according to claim 17,
A notification means,
The synchronization control unit controls the notification means when the j and k cannot be determined so that the display frequency falls within the displayable frequency range, and the display frequency is set to the displayable frequency. A light source unit that notifies that it is out of range.
請求項1〜17のいずれか一項記載の光源ユニットと、
前記表示素子と、
前記光源ユニットからの光を前記表示素子に導光する導光光学系と、
前記表示素子から出射された画像をスクリーンに投影する投影側光学系と、
前記光源ユニット及び前記表示素子を制御する投影制御部とを備えることを特徴とする投影装置。
A light source unit according to any one of claims 1 to 17,
The display element;
A light guide optical system for guiding light from the light source unit to the display element;
A projection-side optical system that projects an image emitted from the display element onto a screen;
A projection apparatus comprising: the light source unit; and a projection control unit that controls the display element.
蛍光光を用いて画像を表示する表示素子に対して、蛍光光を照射する投影方法であって、
円板状の基材の一面に蛍光発光領域を有する蛍光板を周方向に回転させ、前記蛍光発光領域に励起光を照射して蛍光光を発生させる際に、
前記蛍光板の温度を取得し、当該取得した温度により、前記表示素子の表示周波数及び前記蛍光板の回転周波数を同期させるときの制御タイミングの間隔を調整することを特徴とする投影方法。
A projection method for irradiating fluorescent light on a display element that displays an image using fluorescent light,
When rotating a fluorescent plate having a fluorescent light emitting region on one surface of a disk-shaped substrate in the circumferential direction and irradiating excitation light to the fluorescent light emitting region to generate fluorescent light,
A projection method, comprising: acquiring a temperature of the fluorescent plate, and adjusting a control timing interval when synchronizing the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent plate based on the acquired temperature.
蛍光光を用いて画像を表示する表示素子に対して、蛍光光を照射する光源ユニットに備わるコンピュータで実行されるプログラムであって、
コンピュータを、
円板状の基材の一面に蛍光発光領域を有する蛍光板を周方向に回転させ、前記蛍光発光領域に励起光を照射して蛍光光を発生させる手段と、
前記蛍光板の温度を取得する手段と、
前記表示素子の表示周波数及び前記蛍光板の回転周波数を同期させるときの制御タイミングの間隔を、前記取得した温度により調整する手段として機能させるためのプログラム。
A program executed by a computer provided in a light source unit that emits fluorescent light on a display element that displays an image using fluorescent light,
Computer
Means for rotating a fluorescent plate having a fluorescent light emitting region on one surface of a disk-shaped base material in the circumferential direction and irradiating the fluorescent light emitting region with excitation light to generate fluorescent light;
Means for obtaining the temperature of the fluorescent plate;
A program for causing a control timing interval when synchronizing the display frequency of the display element and the rotation frequency of the fluorescent screen to function as means for adjusting the acquired temperature.
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