JP6545206B2 - 画像表示装置及びこれを用いた画像表示システム、及び画像表示装置の制御方法 - Google Patents

画像表示装置及びこれを用いた画像表示システム、及び画像表示装置の制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、画像表示装置及びこれを用いた画像表示システムに関し、特に複数の画像変調素子を用いて投射を行う画像表示装置及びこれを用いた画像表示システムに関するものである。
プロジェクターなどの画像表示装置に画像変調素子として使用される液晶パネルは、高温になりすぎたり低温になりすぎたりすると、寿命が低下したり、反射率あるいは透過率特性が変化したりしてしまうおそれがある。このため、プロジェクターを稼働させる際には液晶パネルの温度を所定の範囲内に入るように維持する必要がある。
このような課題を解決するプロジェクターとして、特許文献1に記載のプロジェクターが知られている。特許文献1に記載のプロジェクターは、液晶パネル用の冷却装置と加熱装置と、液晶パネルの温度が所定の範囲内に入るように冷却装置及び加熱装置を制御する制御装置を備えている。
特開2014−174515号公報
ここで、複数の液晶パネルを用いたプロジェクターの製造工程において、色味や色バランスといった画質を向上させるために、複数の液晶パネルを照明した状態で各液晶パネルの付近に配置される偏光板や波長板といった光学素子の配置や角度を調整する。この際に、第1の液晶パネルに入射する第1の色光のパワーと第2の液晶パネルに入射する第2の色光のパワーの違いによって、第1及び第2の液晶パネル間で温度差が生じる。このため、プロジェクターを稼働させる際には、第1及び第2の液晶パネル間の温度差を前述の調整を行った際のものに近付けることが好ましい。
このような知見に対して、特許文献1には液晶パネルの温度を所定の範囲内に入るようにすることが可能な構成は開示されているものの、第1及び第2の液晶パネル間の温度差に関して開示も示唆もされていない。
そこで、本発明は、画像変調素子を冷却可能であるとともに、従来よりも画質を向上させることが可能な画像表示装置及びこれを用いた画像表示システム、及び画像表示装置の制御方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の画像表示装置は、
第1の色光及び当該第1の色光とは波長が異なる第2の色光を含む色光を発する光源ユニットと、
前記第1の色光が入射する第1の画像変調素子と、
前記第2の色光が入射する第2の画像変調素子と、
前記第1の画像変調素子を冷却する第1の冷却部と、
前記第2の画像変調素子を冷却する第2の冷却部と、
前記第1の画像変調素子の温度を検出する第1の温度検出部と、
前記第2の画像変調素子の温度を検出する第2の温度検出部と、
前記第1の温度検出部による検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子が所定の温度となるように前記第1の冷却部を制御するとともに、前記第1の温度検出部及び第2の温度検出部の検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるように前記第2の冷却部を制御する制御部と、を備え
前記制御部は、前記光源ユニットが点灯してから所定時間経過した後に、前記第1の画像変調素子が所定の温度となるような前記第1の冷却部の制御を行い、さらに、
前記光源ユニットが点灯してから所定時間経過した後に、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるような前記第2の冷却部の制御を行う、
ことを特徴とする。
本発明によれば、画像変調素子を冷却可能であるとともに、従来よりも画質を向上させることが可能な画像表示装置及びこれを用いた画像表示システム、及び画像表示装置の制御方法を提供することができる。
第1及び第2実施例に係る画像変調部10の説明図 第1実施例に係る冷却ファン32Gの制御フローチャート図 第1実施例に係る冷却ファン32R、32Bの制御フローチャート図 第2実施例に係る冷却ファン32Gの制御フローチャート図 第2実施例に係る冷却ファン32R、32Bの制御フローチャート図 各実施例に係る画像表示装置の構成図 各実施例に係る画像表示システムの構成図
(実施例1)
(画像表示装置の構成)
まず、図6を用いて本発明の各実施例でいう画像表示装置の全体構成について説明する。図6に示すプロジェクター(画像表示装置)1は、光源ユニット50、照明光学系40、画像表示部10、投射レンズ(投射光学系)を備えることで、スクリーンSCに画像表示部10によって形成された画像を投射して表示することができる。
より詳細には、光源ユニット50は、励起光源ユニット51と、励起光源ユニット51からの光を後述の蛍光体ユニット56に導くとともに、蛍光体ユニット56からの光を照明光学系40に導くためのダイクロイックミラー52を備えている。ダイクロイックミラー52と蛍光体ユニット56との間には集光光学系53が設けられている。
蛍光体ユニット56は中心軸を中心として回転可能な円板55と円板55上に円環状に設けられた蛍光体54とを備えている。励起光源ユニット51は単数あるいは複数の青色レーザーダイオードを備えている、蛍光体54は緑色光と赤色光を発することのできる黄色蛍光体である。より詳細には、蛍光体ユニット56は、励起光源ユニット51からの励起光の一部を励起光とは波長が異なる蛍光光に変換するとともに、蛍光光と、励起光と波長が同じ非変換光を発する。なお、励起光源ユニット51は固体光源としての青色レーザーダイオードを単数あるいは複数備える。拡散部材としての蛍光体54の代わりに拡散部材としての拡散層を設けた構成でもよく、この構成の場合には、励起光源ユニット51はRGBの各色光を発するレーザーダイオードやLEDなどの固体光源を備えていれがよい。
照明光学系40は、光源ユニット50からの光を用いて後述の第1〜第3の画像変調素子を均一に照明するための第1及び第2のフライアイレンズとコンデンサーレンズと、偏光変換素子とを備えている。画像表示部10の構成は後述の通りである。投射レンズ30はプロジェクター1に対して着脱可能である。
(本実施例における画像変調部の構成)
以下、図1、図2及び図3を参照して実施例1としての画像表示装置1に搭載可能な画像変調部10について説明する。
図1に示すように、画像変調部10は色分離合成光学系20、第1の基準パネル21(第1の画像変調素子)、第2のパネル22(第2の画像変調素子)、第3のパネル23(第3の画像変調素子)を備える。なお、本実施例において各パネルは反射型液晶パネルであるが、後述の冷却に関する制御フローを、透過型液晶パネルを用いた画像表示装置に適用してもよい。光源ユニット50から出射された照明光24は色分離合成光学系20に入射すると第1の色光25G、第2の色光25R、第3の色光25Bに分離され、第1の基準パネル21、第2のパネル22、第3のパネル23にそれぞれ入射する。
それぞれのパネルにて画像表示装置1に入力される映像信号に応じて変調して反射された色光25G、25R、25Bは再び色分離合成光学系20に入射し合成され、投射光26となり投射レンズ30から画像変調装置1より出射される。
ここで、第1の基準パネル21に照射される色光25Gは緑色光(第1の色光)、第2のパネルに照射される色光25Rは赤色光(第2の色光)、第3のパネルに照射される色光25Bは青色光(第3の色光)である。
複数の色光がそれぞれのパネルに対して照射されると、パネルが持つ反射率によって反射される成分以外が持つ光エネルギーによりパネルが発熱するため、画像表示装置1はパネルを冷却するためのパネル冷却部30(冷却部)、冷却制御部40を備える。
パネル冷却部30は第1の基準パネル21、第2のパネル22、第3のパネル23それぞれに対して画像変調装置の吸気口より冷却風を導くための冷却ダクト31G、31R、31Bを備える。パネル冷却部30はさらに冷却風をパネルへと送風するための第1の冷却ファン32G(第1の冷却部)、第2の冷却ファン32R(第2の冷却部)、第3の冷却ファン32B(第3の冷却部)を備える。
冷却制御部40は、それぞれのパネルが色光によって発熱する自身の温度を検出可能な温度検出手段41G、41R、41B(温度検出部)を備えている。さらに、それぞれのパネルを冷却する冷却ファン32G、32R、32Bの出力を調整するファン出力調整部42(制御部)を備える。具体的には、ファン出力調整部42は第1〜第3の冷却ファンの回転数を制御する。つまり、ファン出力調整部42は第1〜第3の冷却ファンの冷却能力を制御する。
ファン出力調整部42による冷却ファン32G、32R、32Bの出力の制御にはフィードバック制御が適用される。各パネルに対して最適な色味で投射を行うために必要なパネルの温度が目標温度として設定される。第1の基準パネル21には目標温度43G、第2のパネル22と第3のパネル23には第1の基準パネル21とそれぞれのパネルとの目標温度差43R、43Bが設定される。
第1の基準パネル21を冷却する冷却ファン32Gの出力は以下のように算出される。すなわち、第1の基準パネル21の目標温度43Gを維持するために必要な出力に対して、目標温度43Gと温度検出手段41Gによって検出される温度との温度差によって調整される出力を考慮して算出される。
第2のパネル22及び第3のパネル23を冷却する冷却ファン32R、32Bの出力は以下のように算出される。すなわち、第1の基準パネル21との温度差43R、43Bを維持するために必要な出力に対して、それぞれの温度検出手段41G、41R、41Bによって検出される温度の温度差を算出する。そして、それぞれの目標温度差43R、43Bとの差分によって調整される出力を考慮して算出される。
(本実施例によって得られる効果)
つまり、本実施例においては、ファン出力調整部42は、温度検出手段41G、41R、41Bによる各パネルの温度検出結果に基づいて、第2のパネル22及び第1の基準パネル21間の温度差が所定の温度差以上になるようにパネル冷却部30を制御する。このような制御を行うことで、前述のように、画像表示装置1を使用している際の第2のパネル22及び第1の基準パネル21間の温度差を、偏光板や波長板といった光学素子の配置や角度を調整した際の温度差に近付けることができる。なお、ここでいう所定の温度差以上とは第2のパネル22及び第1の基準パネル21間の温度差が0℃よりも大きいことを意味する。
言い換えれば、光学素子の配置あるいは角度調整時の第2のパネル22及び第1の基準パネル21間の温度の大小関係を、画像表示装置1を使用している際にも維持することができる。その結果、画像変調素子を冷却可能であるとともに、従来よりも画質を向上させることが可能な画像表示装置を実現することができる。
(より好ましい形態)
次に、図2及び図3を用いて、本実施例のより好ましい形態としての制御フローについて説明する。図2は第1の基準パネル21を冷却する冷却ファン32Gの制御フローチャート図、図3は第2のパネル22もしくは第3のパネル23を冷却する冷却ファン32R、32Bの制御フローチャート図を図示している。
まず、図2の第1の基準パネル21の冷却ファン32Gの制御フローチャートについて説明する。
画像表示装置1が起動し光源の点灯した直後は、冷却ファン32Gはあらかじめ設定された初期ファン出力にて第1の基準パネル21の冷却を行う。点灯開始後、光源の出力と冷却ファン32Gの初期出力を考慮して設定された時間Tが経過した後には、以下の制御を行う。すなわち、以下の両者の差分に応じて出力を調整するフィードバック制御にて冷却ファン32Gは制御される。一方は第1の基準パネル21の目標温度43Gを維持するために必要な出力である。他方は、第1の基準パネル21の目標温度43Gと温度検出手段41Gにより検出される現在の温度である。冷却ファン32R、32Bに対する出力のフィードバック制御は画像表示装置1に消灯の指示があるまで継続して続けられる。
次に、図3の第2のパネル22及び第3の冷却パネル23の冷却ファン32R、32Bの制御フローチャートについて説明する。
画像表示装置1が起動し光源の点灯した直後は冷却ファン32R、32Bはあらかじめ設定された初期ファン出力にて第2のパネル22、第3のパネル23の冷却を行う。
光源の出力と冷却ファン32R、32Bの初期出力を考慮して設定された時間Sが経過した後には以下の制御を行う。すなわち、以下の2つの差分に応じて出力を調整するフィードバック制御にて冷却ファン32R、32Bは制御される。この差分の基の一方は第1の基準パネル21と第2のパネル22及び第3のパネル23の目標温度差43R、43Bを維持するために必要な出力である。他方は、目標温度差43R、43Bとそれぞれのパネルの温度を検出する温度検出手段41G、41R、41Bより検出される現在の温度により算出される温度差である。冷却ファン32R、32Bに対する出力のフィードバック制御は画像表示装置1に消灯の指示があるまで継続して続けられる。
つまり、本実施例においては、ファン出力調整部42は、光源ユニット50が点灯してから所定時間経過するまでは、温度検出手段41G、41R、41B温度検出部による検出結果に基づく前述の制御を行わない。そして、所定時間経過後に前述の制御を行う。仮に光源ユニット50の点灯直後に前述の制御を行おうとする場合を考える。この場合、点灯直後は第1の基準パネル21の温度と第2のパネル22が同じであるために、第2のパネル22の温度を急激に下げようとして第2の冷却ファン32Rの回転数を急激に上がってしまって騒音が生じてしまうおそれがある。このため、前述の図2に示す制御を行うことで前述の騒音の発生を抑制することができる。
(実施例2)
(本実施例における制御フロー)
次に、図4及び図5を用いて実施例2における制御フローについて説明する。図4は第1の基準パネル21を冷却する冷却ファン32Gの制御フローチャート図、図5は第2のパネル22もしくは第3のパネル23を冷却する冷却ファン32R、32Bの制御フローチャート図を図示している。
まず、図4の第1の基準パネル21の冷却ファン32Gの制御フローチャートについて説明する。
画像表示装置1が起動し光源の点灯した直後は、冷却ファン32Gはあらかじめ設定された初期ファン出力にて第1の基準パネル21の冷却を行う。
点灯開始後、温度検出手段41Gによって検出される第1の基準パネル21の温度Cが、第1の基準パネル21の目標温度43Gと冷却ファン32Gのフィードバック制御の出力ゲインを考慮した温度V以上となったとする。この後は、以下の差分に基づいて。この差分の基の一方は、第1の基準パネル21の目標温度43Gを維持するために必要な出力である。他方は、第1の基準パネル21の目標温度43Gと温度検出手段41Gにより検出される現在の温度Cである。両者の差分に応じて出力を調整するフィードバック制御にて冷却ファン32Gは制御される。
冷却ファン32R、32Bに対する出力のフィードバック制御は画像表示装置1に消灯の指示があるまで継続して続けられる。
次に、図5の第2のパネル22及び第3の冷却パネル23の冷却ファン32R、32Bの制御フローチャートについて説明する。
画像表示装置1が起動し光源の点灯した直後は冷却ファン32R、32Bはあらかじめ設定された初期ファン出力にて第2のパネル22、第3のパネル23の冷却を行う。
光源の出力と冷却ファン32R、32Bの初期出力を考慮して設定された時間が経過したとする。この後には、以下の両者の差分に応じて出力を調整するフィードバック制御にて冷却ファン32R、32Bは制御される。一方は第1の基準パネル21と第2のパネル22及び第3のパネル23の目標温度差43R、43Bを維持するために必要な出力である。他方は目標温度差43R、43Bとそれぞれのパネルの温度を検出する温度検出手段41G、41R、41Bより検出される現在の温度により算出される温度差である。
冷却ファン32R、32Bに対する出力のフィードバック制御は画像表示装置1に消灯の指示があるまで継続して続けられる。
(本実施例によって得られる効果)
本実施例の制御フローによれば、光源の点灯開始から一定時間が経過するまでは規定の出力で冷却ファンを駆動する。このため、点灯開始直後のパネル温度が目標温度と乖離した状態でも冷却ファンの出力が著しく高くなることが無いため、画像表示装置の点灯時に発生する騒音を抑制することが可能となる。これは前述の実施例2も同様である。
また、本実施例においては、光源の点灯開始から基準パネルの温度及び基準パネルと各パネルの温度差が冷却ファンをフィードバック制御で駆動しても騒音を発生しない温度に到達するまで規定の出力で冷却ファンを駆動する。このため、環境温度によらずに点灯時の騒音とパネルの温度上昇を抑制可能となる。
つまり、本実施例においては、ファン出力調整部42は、第1の基準パネル21の温度と第2のパネル22間の温度差が所定値を超えるまでは、前述の制御を行わない。そして、第1の基準パネル21の温度と第2のパネル22間の温度差が所定値を超えると前述の制御を行う。
(変形例)
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
例えば、本実施例においては冷却ファンの制御を初期ファン出力からフィードバック制御に変更する閾値として画像表示装置の点灯開始後からの時間か、各パネルの温度のどちらかだけであったが、2つの閾値を併用しても良い。または、環境温度など別の事象を閾値として設定しても良い。
なお、第1の基準パネル21の温度と第2のパネル22の間の温度差をT1−2[℃]とするとき、
2<T1−2<10 (1)
あるいは、
4<T1−2<8 (1a)
を満足するようにファン出力調整部42はパネル冷却部30を制御する構成であってもよい。同様に、第1の基準パネル21の温度と第3のパネル23の間の温度差をT1−3[℃]とするとき、
2<T1−3<8 (2)
あるいは、
4<T1−3<6 (2a)
を満足するようにファン出力調整部42はパネル冷却部30を制御する構成であってもよい。
また、ファン出力調整部42は、温度検出部による検出結果に基づいて、第1の画像変調素子、第3の画像変調素子、第2の画像変調素子の順に温度が高くなるように、冷却部を制御することが好ましい。色光でいうと、緑色光、青色光、赤色光の順番に温度が高い状態を維持するようにフィードバック制御を制御部が行うことが好ましい。
なお、前述の各実施例に示す制御フローは図6に示す画像表示装置以外にも、図7に示す画像表示システムにも適用可能である。図7に示す画像表示システムにおいて、Sは被投射面としてのスクリーンであり、PJ1〜PJ3はプロジェクターであり、Cは各プロジェクターを制御するための制御装置である。PJ1〜PJ3の全てあるいは何れかに前述の各実施例に記載の制御フローを適用してもよい。なお、図7に示すが画像表示システムにおいてプロジェクターは複数あるが、プロジェクターは1つでもよい。
1 プロジェクター(画像表示装置)
10 画像変調部
20 色分離合成光学系
21 第1の基準パネル(第1の画像変調素子)
22 第2のパネル(第2の画像変調素子)
23 第3のパネル(第3の画像変調素子)
24 照明光
25G 緑色光(第1の色光)
25R 赤色光(第2の色光)
25B 青色光(第3の色光)
26 投射光
30 パネル冷却部(冷却部)
31G、31R、31B 冷却ダクト
32G、32R、32B 冷却ファン
40 冷却制御部
41G、41R、41B 温度検出手段(温度検出部)
42 ファン出力制御部(制御部)
43G 第1の基準パネルの目標温度
43R、43B 第1の基準パネルと、第2、第3のパネルとの目標温度差
50 光源ユニット

Claims (12)

  1. 第1の色光及び当該第1の色光とは波長が異なる第2の色光を含む色光を発する光源ユニットと、
    前記第1の色光が入射する第1の画像変調素子と、
    前記第2の色光が入射する第2の画像変調素子と、
    前記第1の画像変調素子を冷却する第1の冷却部と、
    前記第2の画像変調素子を冷却する第2の冷却部と、
    前記第1の画像変調素子の温度を検出する第1の温度検出部と、
    前記第2の画像変調素子の温度を検出する第2の温度検出部と、
    前記第1の温度検出部による検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子が所定の温度となるように前記第1の冷却部を制御するとともに、前記第1の温度検出部及び第2の温度検出部の検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるように前記第2の冷却部を制御する制御部と、を備え
    前記制御部は、前記光源ユニットが点灯してから所定時間経過した後に、前記第1の画像変調素子が所定の温度となるような前記第1の冷却部の制御を行い、さらに、
    前記光源ユニットが点灯してから所定時間経過した後に、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるような前記第2の冷却部の制御を行う、
    ことを特徴とする画像表示装置。
  2. 第1の色光及び当該第1の色光とは波長が異なる第2の色光を含む色光を発する光源ユニットと、
    前記第1の色光が入射する第1の画像変調素子と、
    前記第2の色光が入射する第2の画像変調素子と、
    前記第1の画像変調素子を冷却する第1の冷却部と、
    前記第2の画像変調素子を冷却する第2の冷却部と、
    前記第1の画像変調素子の温度を検出する第1の温度検出部と、
    前記第2の画像変調素子の温度を検出する第2の温度検出部と、
    前記第1の温度検出部による検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子が所定の温度となるように前記第1の冷却部を制御するとともに、前記第1の温度検出部及び第2の温度検出部の検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるように前記第2の冷却部を制御する制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記光源ユニットが点灯してから前記第1の画像変調素子の温度が所定の温度を超えた後に、前記第1の画像変調素子が所定の温度となるような前記第1の冷却部の制御を行い、さらに、
    前記光源ユニットが点灯してから前記第1の画像変調素子及び前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定値を超えた後に、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるような前記第2の冷却部の制御を行う、
    ことを特徴とする画像表示装置。
  3. 前記制御部は、前記第2の画像変調素子の温度を、前記第1の画像変調素子の温度よりも低くなるように前記第2の冷却部を制御する
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の画像表示装置。
  4. 前記第1の画像変調素子と第2の画像変調素子との間の温度差をT1−2とするとき、
    2<T1−2<10
    を満足するように前記制御部は前記第2の冷却部を制御する、
    ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  5. 前記光源ユニットは、前記第1の色光及び前記第2の色光と波長が異なる第3の色光も含んでおり、
    当該第3の色光が入射する第3の画像変調素子と、
    前記第3の画像変調素子を冷却する第3の冷却部と、
    前記第3の画像変調素子の温度を検出する第3の温度検出部と、
    をさらに備える前記画像表示装置であって、
    前記制御部は、前記第1の温度検出部及び前記第3の温度検出部による検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子と前記第3の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるように前記第3の冷却部を制御する
    ことを特徴とする請求項乃至4のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  6. 前記第1の色光は、緑色光であり、前記第2の色光は、赤色光であり、前記第3の色光は、青色光であるときに、
    前記制御部は、前記第1の画像変調素子、前記第3の画像変調素子、前記第2の画像変調素子の順に温度が高い状態を維持するように前記第1乃至第3の冷却部を制御する
    ことを特徴とする請求項5に記載の画像表示装置。
  7. 前記第1の冷却部及び前記第2の冷却部は冷却ファンであり、
    前記制御部は、前記冷却ファンの回転数を制御することで、冷却部の制御を行う、
    ことを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  8. 第1の色光と、当該第1の色光とは波長が異なる第2の色光と、前記第1の色光及び前記第2の色光と波長が異なる第3の色光とを含む色光を発する光源ユニットと、
    前記第1の色光が入射する第1の画像変調素子と、
    前記第2の色光が入射する第2の画像変調素子と、
    前記第3の色光が入射する第3の画像変調素子と、
    前記第1の画像変調素子を冷却する第1の冷却部と、
    前記第2の画像変調素子を冷却する第2の冷却部と、
    前記第3の画像変調素子を冷却する第3の冷却部と、
    前記第1の画像変調素子の温度を検出する第1の温度検出部と、
    前記第2の画像変調素子の温度を検出する第2の温度検出部と、
    前記第3の画像変調素子の温度を検出する第3の温度検出部と、
    前記第1の温度検出部による検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子が所定の温度となるように前記第1の冷却部を制御するとともに、前記第1の温度検出部及び第2の温度検出部の検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるように前記第2の冷却部を制御するとともに、前記第1の温度検出部及び前記第3の温度検出部による検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子と前記第3の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるように前記第3の冷却部を制御する制御手段と、備え、
    前記第1の色光は、緑色光であり、前記第2の色光は、赤色光であり、前記第3の色光は、青色光であるときに、
    前記制御部は、前記第1の画像変調素子、前記第3の画像変調素子、前記第2の画像変調素子の順に温度が高い状態を維持するように制御する
    ことを特徴とする画像表示装置。
  9. 前記光源ユニットは、
    励起光源ユニットと、
    前記励起光源ユニットからの励起光の一部を前記励起光とは波長が異なる蛍光光に変換するとともに、前記蛍光光と前記励起光と波長が同じ非変換光を発する蛍光体ユニットと、を備える、
    ことを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  10. 前記励起光源ユニットは青色光を発する固体光源を含み、
    前記蛍光体ユニットは、緑色光及び赤色光を発する黄色蛍光体を含む、
    ことを特徴とする請求項に記載の画像表示装置。
  11. 第1の色光が入射する第1の画像変調素子と、前記第1の色光とは波長が異なる第2の色光が入射する第2の画像変調素子と、前記第1の画像変調素子を冷却する第1の冷却部と、前記第2の画像変調素子を冷却する第2の冷却部と、前記第1の画像変調素子の温度を検出する第1の温度検出部と、前記第2の画像変調素子の温度を検出する第2の温度検出部と、を備える画像表示装置の制御方法であって、
    前記第1の温度検出部による検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子を、所定の温度となるように前記第1の冷却部で冷却する第1冷却工程と、
    前記第1の温度検出部及び前記第2の温度検出部の検出結果に基づいて、前記第2の画像変調素子を、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるように前記第2の冷却部で冷却する第2冷却工程と、を備え
    前記第1冷却工程は、前記第1の色光及び前記第2の色光を含む色光を発する光源ユニットが点灯してから第1の所定時間経過した後に行われ、
    前記第2冷却工程は、前記光源ユニットが点灯してから第2の所定時間経過した後に行われる
    ことを特徴とする制御方法。
  12. 第1の色光が入射する第1の画像変調素子と、前記第1の色光とは波長が異なる第2の色光が入射する第2の画像変調素子と、前記第1の画像変調素子を冷却する第1の冷却部と、前記第2の画像変調素子を冷却する第2の冷却部と、前記第1の画像変調素子の温度を検出する第1の温度検出部と、前記第2の画像変調素子の温度を検出する第2の温度検出部と、を備える画像表示装置の制御方法であって、
    前記第1の温度検出部による検出結果に基づいて、前記第1の画像変調素子を、所定の温度となるように前記第1の冷却部で冷却する第1冷却工程と、
    前記第1の温度検出部及び前記第2の温度検出部の検出結果に基づいて、前記第2の画像変調素子を、前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定の温度範囲内になるように前記第2の冷却部で冷却する第2冷却工程と、を備え
    前記第1冷却工程は、前記第1の色光及び前記第2の色光を含む色光を発する光源ユニットが点灯してから前記第1の画像変調素子の温度が所定の温度を超えた後に行われ、
    前記第2冷却工程は、前記光源ユニットが点灯してから前記第1の画像変調素子と前記第2の画像変調素子との間の温度差が所定値を超えた後に行われる
    ことを特徴とする制御方法。
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