JP6744041B2 - 光源装置、プロジェクター及びスペックル低減方法 - Google Patents

光源装置、プロジェクター及びスペックル低減方法 Download PDF

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Description

本発明は、レーザー光源を備えた光源装置、その光源装置を用いたプロジェクター及びスペックル低減方法に関する。
レーザー光源は、水銀ランプ等の光源と比較して、寿命が長く、信頼性も高い。このため、最近のプロジェクターの中には、DMD(Digital Micromirror Device)やLCD(Liquid Crystal Display)などの表示素子を照明する光源としてレーザー光源を用いたものがある。
しかし、上記プロジェクターでは、スペックルによる画質低下を生じるため、スペックルを低減するための対策を行う必要がある。ここで、スペックルとは、レーザー光のようなコヒーレント光を、その波長よりも大きな凹凸を持つ粗面に照射した場合に生じる斑点状の明暗模様である。
スペックル対策の一つに、拡散板を用いてレーザー光を拡散させる手法がある。レーザー光を拡散することで、干渉性を低減し、インコヒーレント化を図ることができる。特許文献1には、2枚の拡散板を用いてスペックルの低減を図った照明装置が記載されている。
特許文献1に記載の照明装置は、青色レーザー光と黄色蛍光とを含む照明光を射出する。以下では、黄色蛍光を射出する蛍光光源部の説明は省略し、スペックル対策に関わる、青色レーザー光を射出する青色光源部の構成について簡単に説明する。
青色光源部は、アレイ状に配置された複数の青色LD(Laser diode)と、各青色LDの射出光をそれぞれコリメートするコリメータレンズアレイと、コリメータレンズアレイの射出光の光路上に設けられた第1及び第2の拡散板と、を有する。
第1の拡散板は、コリメータレンズアレイから射出された青色レーザー光を拡散する。第1の拡散板の射出光は、第2の拡散板に入射する。第2の拡散板は、第1の拡散板からの拡散された光をさらに拡散する。第2の拡散板は、ホイール形状であって、その中心部を回転中心として回転させることができる。第2の拡散板を回転させることで、第2の拡散板における、第1の拡散板からの拡散光が通過する領域が変化する。これにより、干渉性の低減効果が増大する。
上記青色光源部では、第1及び第2の拡散板を用いてレーザー光を拡散することで、スペックル低減を図っている。
ところで、一般に、プロジェクターにおいては、光束の断面積と発散角(光が定める立体角)との積で定義されるエテンデューと呼ばれる制約がある。光源からの光を投写光として効率よく利用するためには、照射側のエテンデューを取込側のエテンデュー以下にする必要がある。ここで、照射側のエテンデューは、光源の面積とその光源より射出した光の発散角との乗算値で与えられ、取込側のエテンデューは、表示素子の面積と投写レンズのFナンバーで決まる取り込み角(立体角)との乗算値で与えられる。
拡散板を用いてレーザー光を拡散することでスペックル低減を図る場合、レーザー光の拡散角(広がり角)が大きいほど、スペックルの低減効果が増大する。しかし、スペックル低減のために、レーザー光の拡散角を大きくすると、照射側のエテンデューが増大して、光利用効率が低下する。一方、光利用効率の低下を抑制するために、レーザー光の拡散角を小さくすると、十分なスペックル低減効果を得られなくなる。このように、スペックル低減効果と光利用効率との間にはトレードオフの関係がある。
特開2015−194605号公報
特許文献1に記載の青色光源部においては、レーザー光を拡散することでスペックル低減効果を得ることができるものの、照射側のエテンデューが増大して、光利用効率が低下するという問題がある。
また、第2の拡散板を回転させるためのモータ等の駆動装置が必要であるため、コストが増大し、装置も大型化するという問題がある。
本発明の目的は、上記問題を解決し、スペックルを低減でき、かつ、光利用効率の低下を抑制することができる光源装置、それを用いたプロジェクター及びスペックル低減方法を提供することにある。
上記目的を達成するため、本発明の一態様によれば、
アレイ状に設けられた複数のレーザー光源を備え、該レーザー光源が第1のレーザー光源群および第2のレーザー光源群に二分される光源部と、
前記第1のレーザー光源群から射出された光を拡散し、第1の拡散光を射出する第1の拡散板と、
前記第2のレーザー光源群から射出された光を拡散し、拡散角が前記第1の拡散光よりも大きな第2の拡散光を射出する第2の拡散板と、
前記第1の拡散光の光路を折り曲げて前記第2の拡散光の光路と統合し、前記第1および第2の拡散光が混在した第3の拡散光を出力する光路統合部材と、を有する、光源装置が提供される。
本発明の別の態様によれば、
上記光源装置と、
前記光源装置から射出された光を変調して画像を形成する表示デバイスと、
前記表示デバイスで形成された画像を投写する投写レンズと、を有する、プロジェクターが提供される。
本発明のさらに別の態様によれば、
アレイ状に設けられた複数のレーザー光源を備えたプロジェクターにて行われるスペックル低減方法であって、
前記複数のレーザー光源を第1のレーザー光源群および第2のレーザー光源群に二分し、
前記第1のレーザー光源群から射出された光を第1の拡散板で拡散させて第1の拡散光を形成し、
前記第2のレーザー光源群から射出された光を第2の拡散板で拡散させて、拡散角が前記第1の拡散光よりも大きな第2の拡散光を形成し、
前記第1の拡散光の光路を折り曲げて前記第2の拡散光の光路と統合して、前記第1および第2の拡散光が混在した第3の拡散光を形成する、スペックル低減方法が提供される。
本発明によれば、スペックルを低減でき、かつ、光利用効率の低下を抑制することができる。
本発明の第1の実施形態による光源装置の構成を示す模式図である。 比較例である光源装置の構成を示す模式図である。 本発明の第2の実施形態による光源装置の構成を示す模式図である。 本発明の一実施形態によるプロジェクターの構成を示す模式図である。
次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態による光源装置の構成を示す模式図である。
図1を参照すると、光源装置22は、光源部21、拡散板2c、2d、2h、反射ミラー2e、2f及びレンズ2g、2iを有する。
光源部21は、アレイ状に設けられた複数の青色LD2aと、これら青色LD2aから射出された青色レーザー光をそれぞれ平行光に変換する複数のコリメートレンズ2bと、を有する。複数の青色LD2aは、第1のレーザー光源群21aと第2のレーザー光源群21bとに二分されて用いられる。ここでは、4(行)×2(列)の合計8個の青色LD2aが設けられ、第1のレーザー光源群21a及び第2のレーザー光源群21bはともに、2(行)×2(列)の合計4個の青色LD2aから構成されている。なお、光源部21全体の青色LD2aの数やその配置、レーザー光源群21a、21bを構成する青色LD2aの数やその配置は、光源装置22の仕様に応じて適宜に変更することができる。
拡散板2cは、第1のレーザー光源群21aの各青色LD2aから射出された青色レーザー光を拡散させる。拡散板2dは、第2のレーザー光源群21bの各青色LD2aから射出された青色レーザー光を拡散させる。拡散板2dの拡散角は、拡散板2cの拡散角よりも大きい。ここで、拡散角は、直線光線を拡散板に垂直に入射した場合の、拡散板を透過した光の広がり角(発散角)である。なお、収束光(又は発散光)を拡散板に入射した場合、拡散板の射出光の発散角は、入射光の収束角(発散光の場合は発散角)と拡散板の拡散角とに応じて決まる。
拡散角を選定可能な拡散板としては、例えば、ホログラムの干渉波面による微細な凹凸を透明基板の表面に形成した回折型拡散板や、表面を粒子の細かい砂で擦って擦りガラス状にしたフロスト型拡散板などがある。回折型拡散板では、拡散角は凹凸の大きさに依存する。フロスト型拡散板では、拡散角(拡散度合)が擦りガラス状の面の粗さ(砂番)に依存する。
反射ミラー2eは、拡散板2cから射出された第1の拡散光の光路を略45°の角度で折り曲げる。第1の拡散光は、第1のレーザー光源群21aの各青色LD2aから射出された複数の青色レーザー光(拡散光)を含む。これら青色レーザー光は、反射ミラー2eにて略45°の反射角で反射される。ここで、反射角は、反射光の主光線と反射面に立てた法線とのなす角度である。
反射ミラー2eからの各青色レーザー光の反射光の光路は、拡散板2dから射出された第2の拡散光の光路と交差し、この交差部分に、複数の反射ミラー2fが設けられている。各反射ミラー2fは、第1のレーザー光源群21aの各青色LD2aと1対1で対応し、対応する青色LD2aからの青色レーザー光を略45°の反射角で反射する。
第2の拡散光は、第2のレーザー光源群21aの各青色LD2aから射出された複数の青色レーザー光(拡散光)を含む。これら青色レーザー光(拡散光)と各反射ミラー2fからの反射光とが混在した第3の拡散光が、同一の光路にてレンズ2gに入射する。
レンズ2g側から上記の交差部分を見た場合、第2の拡散光を構成する各青色レーザー光の光路は互いに所定の距離だけ離れており、これら光路の間に、各反射ミラー2fが配置されている。各反射ミラー2fは、第1の拡散光の各青色レーザー光を反射することができ、かつ、第2の拡散光の各青色レーザー光を遮ることがないように構成されている。第3の拡散光の光路と交差する同一の面内において、第1の拡散光の各青色レーザー光の光路と第2の拡散光の各青色レーザー光の光路とが交互に配置されている。
レンズ2g、2hは、光源部21の各レーザー光源2aの光源像を縮小するための縮小光学系であって、レンズ2hの前側焦点がレンズ2gの後側焦点に一致するように構成されている。なお、図1中、縮小光学系は、2枚のレンズ2g、2hで構成されているが、これに限定されない。縮小光学系は、3枚以上のレンズで構成されても良い。
拡散板2hは、上記の第3の拡散光をさらに拡散させる。拡散板2hは、レンズ2g、2hの間の適当な位置に配置することができる。拡散板2hをレンズ2g、2hの間に配置することで、拡散板2hのサイズを小さくすることができる。ここでは、拡散板2hは、レンズ2gの後側焦点よりもレンズ2g側に配置されており、レンズ2gで集光された第3の拡散光を拡散させる。レンズ2hから射出した光が、本実施形態の光源装置22の射出光である。
次に、本実施形態の光源装置22の作用効果を具体的に説明する。以下の説明では、比較例を挙げて、比較例の問題点とともに、本実施形態の光源装置22の作用効果を具体的に説明する。
(比較例)
図2に、比較例である光源装置の構成を示す。
図2を参照すると、光源装置12は、光源部11、拡散板1c、1e及びレンズ1d、1fを有する。光源部11は、アレイ状に設けられた複数の青色LD1aと、これら青色LD1aから射出された青色レーザー光をそれぞれ平行光に変換する複数のコリメートレンズ1bと、を有する。青色LD1a及びコリメートレンズ1bは、図2に示した青色LD2a及びコリメートレンズ2bと同様のものであり、4(行)×2(列)の合計8個の青色LD1aが設けられている。
拡散板1cは、光源部11の各青色LD1aから射出された青色レーザー光を拡散させる。拡散板1cからの拡散光が、レンズ1dに入射する。レンズ1d、1fは、光源部11の各レーザー光源1aの光源像を縮小するための縮小光学系であって、レンズ1fの前側焦点がレンズ1dの後側焦点に一致するように構成されている。
拡散板1eは、レンズ1d、1fの間であって、レンズ1dの後側焦点よりもレンズ1d側に配置されている。拡散板1eは、レンズ1dを通過した拡散光をさらに拡散させる。図示はされていないが、駆動装置が、拡散板1eを回転または振動させる。これにより、さらにレーザー光の干渉性の緩和が可能である。
光源装置12においては、スペックル低減のために、レーザー光の拡散角を大きくすると、照射側のエテンデューが増大して、光利用効率が低下する。一方、光利用効率の低下を抑制するために、レーザー光の拡散角を小さくすると、十分なスペックル低減効果を得られなくなる。
これに対して、本実施形態の光源装置22では、光源21は、上記の光源11と同様、4(行)×2(列)の青色LD2aを備えるが、これら青色LD2aは、第1のレーザー光源群21a及び第2のレーザー光源群21bに二分されている。第1のレーザー光源群21a及び第2のレーザー光源群21bはそれぞれ、2(行)×2(列)の青色LD2aからなり、その光源像の大きさ(光源面積)は上記光源11のそれの半分である。
第1のレーザー光源群21aの光路は、反射ミラー2e、2fで折り曲げられて第2のレーザー光源群21bの光路と統合される。この光路統合により、光源21の光源像の大きさ(光源面積)は、上記光源11のそれの略半分になるため、上記光源11よりも照射側のエテンデューを小さくすることができる。
また、第1のレーザー光源群21aの光路は反射ミラー2e、2fで折り曲げられているため、その光路長は、第2のレーザー光源群21bの光路長よりも長い。この光路長の違いを利用して、拡散角の異なる拡散板21c、21dを用いる。光路長の長い第1のレーザー光源群21aの光路には、拡散角が小さな拡散板21cが配置され、光路長の短い第2のレーザー光源群21bの光路には、拡散角が大きな拡散板21dが配置される。拡散板21cからの第1の拡散光の拡散角は、拡散板21dからの第2の拡散光の拡散角よりも小さい。これら拡散角の異なる第1および第2の拡散光を混ぜ合わせることで、干渉性を低減し、その結果、スペックル低減効果を増大することができる。
さらに、上述した光源装置12と比較すると、拡散板2dを通過する光線束の径は、拡散板1cを通過する光線束の径のほぼ半分であるので、照射側のエテンデューによる制限に余裕がある。この余裕の分だけ、拡散板2dの拡散角を拡散板1cよりも大きくすることができる。拡散板2dの拡散角を大きくすることで、スペックル低減効果を増大することができる。
また、拡散板2eを通過する光線束の径も、拡散板1cを通過する光線束の径のほぼ半分であるので、照射側のエテンデューの制限に余裕がある。この余裕を考慮し、光路長が長くなっても、光利用効率が低下しないように、拡散板2eの拡散角を設定する。これにより、光利用効率の低下を抑制する。
さらに、上述した光源装置12では、拡散板1c、1eの拡散作用だけでは、十分なスペックル低減効果を得られないため、拡散板1eを振動又は回転させている。
本実施形態の光源装置22によれば、拡散板2c、2dの拡散作用でスペックル低減効果を増大することができるので、拡散板2hを振動又は回転させなくても、比較例と同等以上のスペックル低減効果を得ることができる。
(第2の実施形態)
図3は、本発明の第2の実施形態である光源装置の構成を示す模式図である。
本実施形態の光源装置22aは、反射ミラー2fに代えて偏光ビームスプリッタ2jを用いる点で、第1の実施形態と異なる。
偏光ビームスプリッタ2jは、反射ミラー2eからの反射光の光路と拡散板2dの射出光の光路との交差部分に設けられている。偏光ビームスプリッタ2jは、第1の偏光を反射し、前記第1の偏光とは偏光方向が異なる第2の偏光を透過する特性を有する。ここでは、第1の偏光をS偏光、第2の偏光をP偏光とする。
第1のレーザー光源群21aの各青色LD2aは、S偏光が偏光ビームスプリッタ2jの一方の面に入射するように構成されている。第2のレーザー光源群21bの各青色LD2aは、P偏光が偏光ビームスプリッタ2jの他方の面に入射するように構成されている。
第1のレーザー光源群21aの各青色LD2aの射出光は、拡散板2cで拡散され、その拡散光が、反射ミラー2eを介してS偏光として偏光ビームスプリッタ2jの一方の面に入射する。一方、第2のレーザー光源群21bの各青色LD2aの射出光は、拡散板2dで拡散され、その拡散光が、P偏光として偏光ビームスプリッタ2jの他方の面に入射する。P偏光の拡散光は、偏光ビームスプリッタ2jを透過する。S偏光の拡散光は、偏光ビームスプリッタ2jで透過光と同じ方向に向けて反射される。すなわち、偏光ビームスプリッタ2jは、P偏光の拡散光とS偏光の拡散光とを同一の光路で射出する。
本実施形態の光源装置22aにおいても、第1の実施形態と同様の効果を奏する。
また、第1の実施形態では、拡散板2dからの第2の拡散光が反射ミラー2fによって遮られることがないように、各青色LD2aをある程度間隔をあけて配置する必要がある。これに対して、本実施形態では、反射ミラー2fに代えて、偏光ビームスプリッタ2jを用いているので、反射ミラー2fのために青色LD2aの間隔が制限されることはない。よって、本実施形態の光源装置22aによれば、第1の実施形態と比較して、青色LD2aの間隔を小さくすることができるので、光源面積を小さくできる。これにより、照射側のエテンデューによる制限にさらに余裕ができるので、拡散板2dの拡散角をさらに大きくして、スペックル低減効果を増大することができる。
以上説明した各実施形態の光源装置は本発明の一例であり、その構成は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者が理解し得る変更又は改善を適用することができる。
例えば、第1又は第2の実施形態において、青色LD2aに代えて、赤色LD又は緑色LDを用いても良い。
また、第2の実施形態において、光源部21の各青色LD2aがいずれも第1の偏光になるように配置され、第1のレーザー光源群21a又は第2のレーザー光源21bの各青色LD2aの光路上に、第1の偏光を第2の偏光に変換する偏光変換素子を設けても良い。偏光変換素子は、例えば、λ/2板等の波長板を用いて構成することができる。また、偏光変換素子の代わりに、レーザー光源群21aをレーザー光源群21bと90°違う偏光方向になるように配置しても良い。
(プロジェクター)
次に、本発明の光源装置を用いたプロジェクターの実施形態を説明する。
本実施形態のプロジェクターは、上述した第1または第2の実施形態の光源装置と、この光源装置から射出された光を変調して画像を形成する表示デバイスと、この表示デバイスで形成された画像を投写する投写レンズと、を有する。表示デバイスとしては、DMDやLCDなどを用いることができる。
プロジェクターは、一つの表示デバイスに、複数の色の画像(例えば、赤色画像、緑色画像及び青色画像)を時分割で表示する構造であっても良い。また、プロジェクターは、2以上の表示デバイスを用いて、表示デバイス毎に異なる色の画像を表示して、各色の画像を重ねて表示する構造であっても良い。
以下に、一例として、第1又は第2の実施形態の光源装置を用いて1つの表示デバイスに赤色画像、緑色画像及び青色画像を時分割で表示するプロジェクターについて説明する。
図4は、本発明の一実施形態によるプロジェクターの構成を示す模式図である。
図4を参照すると、プロジェクターは、光源装置601、ライトトンネル602、レンズ603、604、反射ミラー605、TIR(Total Internal Reflection)プリズム606、表示デバイス607及び投写レンズ608を有する。
光源装置601は、赤色光源装置110、緑色光源装置111、青色光源装置112及びクロスダイクロイックプリズム113を有する。赤色光源装置110は、上述した第1または第2の実施形態の光源装置と同様の構成であるが、青色LD2aに代えて赤色LDが用いられている。緑色光源装置111は、上述した第1または第2の実施形態の光源装置と同様の構成であるが、青色LD2aに代えて緑色LDが用いられている。青色光源装置112は、上述した第1または第2の実施形態の光源装置と同様の構成である。赤色光源装置110、緑色光源装置111及び青色光源装置112は、所定の順番で順に点灯される。赤色光源装置110、緑色光源装置111及び青色光源装置112それぞれの点灯期間は適宜に設定可能である。
赤色光源装置110及び青色光源装置112は互いの射出面が対向するように配置され、それぞれの光軸は同一直線上に位置している。緑色光源装置111の光軸は、赤色光源装置110及び青色光源装置112の各光軸と直交する。これら光軸の交差部に、クロスダイクロイックプリズム113が配置されている。
クロスダイクロイックプリズム113は、互いに交差するように設けられた第1及び第2のダイクロイック膜を有する。第1のダイクロイック膜は、青色の波長域及び緑色の波長域の光を透過し、赤色の波長域の光を反射する特性を有する。第1のダイクロイック膜は、赤色の波長域及び緑色の波長域の光を透過し、青色の波長域の光を反射する特性を有する。
赤色光源装置110から射出された赤色光は、第1のダイクロイック膜で反射されてライトトンネル602に入射する。緑色光源装置111から射出された緑色光は、第1及び第2のダイクロイック膜を透過してライトトンネル602に入射する。青色光源装置112から射出された青色光は、第2のダイクロイック膜で反射されてライトトンネル602に入射する。
ライトトンネル602では、入射光が内部で多重反射し、その結果、輝度が均一な光が射出される。ライトトンネル602は、赤色光、緑色光および青色光を順次出力する。ライトトンネル601より射出した光(赤色光、緑色光および青色光)は、レンズ603、604および反射ミラー605を介してTIR(Total Internal Reflection)プリズム606に入射する。
TIRプリズム606は、内部に全反射面を備えた全反射プリズムアセンブリであって、2個の三角プリズムを含む。一方の三角プリズムは、直角プリズムであって、直角をなす辺を構成する第1及び第2の面と斜辺を構成する第3の面とを有する。他方の三角プリズムは、三角形の各線分を構成する第1乃至第3の面を有する。直角プリズムの第3の面は、他方の三角プリズムの第1の面と対向するように配置されている。直角プリズムの第1の面がTIRプリズム606の入射面であり、表示デバイス607が、直角プリズムの第2の面と対向するように配置されている。他方の三角プリズムの第2の面は、TIRプリズム606の出射面であり、直角プリズムの第2の面と平行である。この出射面側に、投写レンズ608が配置されている。表示デバイス607として、DMDやLCDを用いてもよい。ここでは、表示デバイス607はDMDより構成されているものとする。
表示デバイス607は、マトリクス状に配置された複数の微小ミラーからなる画像形成領域を有する。微小ミラーは、駆動電圧に応じて角度が変化するように構成されており、オン状態を示す駆動電圧が供給された場合とオフ状態を示す駆動電圧が供給された場合とで反射角度が異なる。映像信号に応じて各微小ミラーをオンオフ制御することで、入射光束を空間的に変調して画像を形成する。
ライトトンネル601より射出した赤色光、緑色光および青色光が順にTIRプリズム606を介して表示デバイス607に照射される。表示デバイス607は、赤色光に基づく赤色画像、緑色光に基づく緑色画像、および青色光に基づく青色画像を順に形成する。表示デバイス607上に時分割で形成された赤色画像、緑色画像および青色画像は、TIRプリズム606を介して投写レンズ608によりスクリーン上に投写される。投写レンズ608は、複数のレンズからなる拡大投写光学系である。
なお、上記のプロジェクターにおいて、赤色光源装置110及び緑色光源装置111に代えて蛍光体を用いた光源装置を用いても良い。
2a 青色LD
2b コリメートレンズ
2c、2d、2h 拡散板
2e、2f 反射ミラー
2g、2i レンズ
2j 偏光ビームスプリッタ
21 光源部
21a 第1のレーザー光源群
21b 第2のレーザー光源群
22、22a 光源装置

Claims (7)

  1. アレイ状に設けられた複数のレーザー光源を備え、該レーザー光源が第1のレーザー光源群および第2のレーザー光源群に二分される光源部と、
    前記第1のレーザー光源群から射出された光を拡散し、第1の拡散光を射出する第1の拡散板と、
    前記第2のレーザー光源群から射出された光を拡散し、拡散角が前記第1の拡散光よりも大きな第2の拡散光を射出する第2の拡散板と、
    前記第1の拡散光の光路を折り曲げて前記第2の拡散光の光路と統合し、前記第1および第2の拡散光が混在した第3の拡散光を出力する光路統合部材と、を有する、光源装置。
  2. 請求項1に記載の光源装置において、
    前記第1の拡散光は、前記第1のレーザー光源群を構成する複数のレーザー光源のそれぞれから射出された複数の第1の光線束を含み、
    前記第2の拡散光は、前記第2のレーザー光源群を構成する複数のレーザー光源のそれぞれから射出された複数の第2の光線束を含み、
    前記光路統合部材は、前記第3の拡散光の光路と交差する同一の面内において、前記複数の第1の光線束の各光路と前記複数の第2の光線束の各光路とが交互に並ぶように、前記複数の第1の光線束の各光路と前記複数の第2の光線束の各光路とを統合する反射部材を有する、光源装置。
  3. 請求項1に記載の光源装置において、
    前記光路統合部材は、
    前記第1の拡散光を反射する反射ミラーと、
    前記反射ミラーからの前記第1の拡散光の反射光の光路と前記第2の拡散光の光路とが交差する位置に設けられた、第1の偏光を反射し、前記第1の偏光とは偏光方向が異なる第2の偏光を透過する特性を有する偏光ビームスプリッタと、を有し、
    前記第1のレーザー光源群は、前記第1の拡散光が前記第1の偏光として前記偏光ビームスプリッタの一方の面に入射するように構成され、
    前記第2のレーザー光源群は、前記第2の拡散光が前記第2の偏光として前記偏光ビームスプリッタの他方に面に入射するように構成されている、光源装置。
  4. 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の光源装置において、
    前記第3の拡散光を拡散させる第3の拡散板を、さらに有する、光源装置。
  5. 請求項4に記載の光源装置において、
    前記複数のレーザー光源の光源像全体の大きさを縮小する縮小光学系を、さらに有し、
    前記縮小光学系は、少なくとも、第1のレンズと、前側焦点が前記第1のレンズの後側焦点に一致するように設けられた第2のレンズとを備え、
    前記第3の拡散板は、前記第1および第2のレンズの間に配置されている、光源装置。
  6. 請求項1乃至5のいずれか一項に記載の光源装置と、
    前記光源装置から射出された光を変調して画像を形成する表示デバイスと、
    前記表示デバイスで形成された画像を投写する投写レンズと、を有する、プロジェクター。
  7. アレイ状に設けられた複数のレーザー光源を備えたプロジェクターにて行われるスペックル低減方法であって、
    1のレーザー光源群から射出された光を第1の拡散板で拡散させて第1の拡散光を形成し、
    2のレーザー光源群から射出された光を第2の拡散板で拡散させて、拡散角が前記第1の拡散光よりも大きな第2の拡散光を形成し、
    記第1および第2の拡散光が混在した第3の拡散光を形成する、スペックル低減方法。
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