JP6784125B2 - 光学デバイスユニットおよび画像表示装置 - Google Patents

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Description

本発明は、光学デバイスユニットおよび画像表示装置に関するものである。
特許文献1に記載のように、従来から、液晶パネル等の光変調装置の解像度よりも投射される画像の解像度を高くするために、光変調装置から出射された映像光の軸をずらす技術が知られている。また、特許文献1では、映像光の軸をずらすデバイスとして、光透過板と、光透過板を揺動させる駆動部と、を有するウォブリングデバイスを用いている。
特開2011−203460号公報
しかしながら、特許文献1では、ウォブリングデバイスの構成が詳しく開示されておらず、例えば、ウォブリングデバイスが支持体に支持されている構成の場合には、ウォブリングデバイスの振動が支持体に伝わってしまい、支持体が振動することで異音が発生する場合も考えられる。
本発明の目的は、優れた静粛性を発揮することのできる光学デバイスユニット、かかる光学デバイスユニットを備えた画像表示装置を提供することにある。
このような目的は、下記の発明により達成される。
本発明の光学デバイスユニットは、光学デバイスと、
前記光学デバイスに連結されている連結部と、を有し、
前記光学デバイスは、
光が入射する光入射面を有する板状の光学部と、
前記光学部を支持する可動部と、
前記可動部を支持する軸部と、
前記軸部を支持する支持部と、を有し、
前記支持部の、前記軸部との接続部は、前記連結部に対して離間していることを特徴とする。
これにより、連結部に光学デバイスの振動が伝わり難くなり、優れた静粛性を発揮することのできる光学デバイスユニットが得られる。
本発明の光学デバイスユニットでは、前記光学デバイスは、前記支持部の、前記軸部との接続部から離間した部分で、前記連結部に接続されていることが好ましい。
これにより、連結部に光学デバイスの振動が伝わり難くなる。
本発明の光学デバイスユニットでは、前記支持部は、前記可動部を介して対向配置された一対の第1延在部と、前記一対の第1延在部の一端部同士および他端部同士を連結する一対の第2延在部と、を有し、
前記第1延在部に前記軸部が接続されており、
前記第2延在部が前記連結部に接続されていることが好ましい。
これにより、連結部に光学デバイスの振動が伝わり難くなる。
本発明の光学デバイスユニットでは、前記支持部の、前記軸部との接続部は、前記連結部に対して前記光学部の厚さ方向に離間していることが好ましい。
これにより、光学デバイスユニットの平面的な広がりを抑制しつつ、支持部と連結部とを離間させることができる。
本発明の光学デバイスユニットでは、前記支持部の、前記軸部との接続部は、前記連結部に対して前記光学部の面内方向に離間していることが好ましい。
これにより、光学デバイスユニットの厚肉化を抑制しつつ、支持部と連結部とを離間させることができる。
本発明の光学デバイスユニットでは、前記光学部は、光透過性を有することが好ましい。
これにより、光学部の屈折を利用して、光の光軸をずらすことができる。
本発明の画像表示装置は、本発明の光学デバイスユニットを備え、
前記光学デバイスユニットで光を空間変調させることにより、前記光の照射によって表示される画素の位置をずらすように構成されていることを特徴とする。
これにより、光学デバイスユニットの効果を享受でき、信頼性の高い画像表示装置が得られる。
本発明の第1実施形態に係る画像表示装置の光学的な構成を示す図である。 映像光をシフトさせた様子を示す図である。 図1に示す画像表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。 図1に示す画像表示装置が有する光学デバイスユニットの斜視図である。 図4に示す光学デバイスユニットが有する光学デバイスの斜視図である。 図4に示す光学デバイスユニットが有する光学デバイスの斜視図である。 図5中のA−A線断面図である。 図5中のB−B線断面図である。 図4に示す光学デバイスユニットの変形例を示す斜視図である。 光学デバイスユニットが対象物に固定された状態を示す斜視図である。 本発明の第2実施形態に係る画像表示装置の光学的な構成を示す図である。 本発明の第3実施形態に係る画像表示装置の光学的な構成を示す図である。
以下、本発明の光学デバイスユニットおよび画像表示装置について添付図面に示す各実施形態に基づいて詳細に説明する。
<第1実施形態>
図1は、本発明の第1実施形態に係る画像表示装置の光学的な構成を示す図である。図2は、映像光をシフトさせた様子を示す図である。図3は、図1に示す画像表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。図4は、図1に示す画像表示装置が有する光学デバイスユニットの斜視図である。図5および図6は、それぞれ、図4に示す光学デバイスユニットが有する光学デバイスの斜視図である。図7は、図5中のA−A線断面図である。図8は、図5中のB−B線断面図である。図9は、図4に示す光学デバイスユニットの変形例を示す斜視図である。図10は、光学デバイスユニットが対象物に固定された状態を示す斜視図である。なお、図4ないし図9では、説明の便宜上、互いに直交する3軸として、X軸、Y軸およびZ軸を図示している。また、以下では、X軸に平行な方向を「X軸方向」とも言い、Y軸に平行な方向を「Y軸方向」とも言い、Z軸に平行な方向を「Z軸方向」とも言う。
図1に示すように、画像表示装置1は、LCD方式のプロジェクター100に適用されている。図1に示すように、プロジェクター100は、光源102と、ミラー104a、104b、104cと、ダイクロイックミラー106a、106bと、液晶表示素子108R、108G、108Bと、ダイクロイックプリズム110と、光路偏向素子としての光学デバイスユニット2と、投射レンズ系112と、を備え、光学デバイスユニット2で光を空間変調させることにより、光の照射によって表示される画素の位置をずらすように構成されている。
光源102としては、例えば、ハロゲンランプ、水銀ランプ、発光ダイオード(LED)等が挙げられる。また、この光源102としては、白色光を出射するものが用いられる。そして、光源102から出射された光は、まず、ダイクロイックミラー106aによって赤色光(R)とその他の光とに分離される。赤色光は、ミラー104aで反射された後、液晶表示素子108Rに入射し、その他の光は、ダイクロイックミラー106bによってさらに緑色光(G)と青色光(B)とに分離される。そして、緑色光は、液晶表示素子108Gに入射し、青色光は、ミラー104b、104cで反射された後、液晶表示素子108Bに入射する。
液晶表示素子108R、108G、108Bは、それぞれ、空間光変調器として用いられる。これらの液晶表示素子108R、108G、108Bは、それぞれR、G、Bの原色に対応する透過型の空間光変調器であり、例えば縦1080行、横1920列のマトリクス状に配列した画素を備えている。各画素では、入射光に対する透過光の光量が調整され、各液晶表示素子108R、108G、108Bにおいて全画素の光量分布が協調制御される。このような液晶表示素子108R、108G、108Bによってそれぞれ空間的に変調された光は、ダイクロイックプリズム110で合成され、ダイクロイックプリズム110からフルカラーの映像光LLが出射される。そして、出射された映像光LLは、投射レンズ系112によって拡大されてスクリーン8に投射される。
ここで、プロジェクター100は、ダイクロイックプリズム110と投射レンズ系112との間に光学デバイスユニット2を有しており、光学デバイスユニット2によって映像光LLの光軸をシフトさせること(所謂「画素ずらし」を行うこと)で、液晶表示素子108R、108G、108Bの解像度よりも高い解像度(液晶表示素子108R、108G、108Bがフルハイビジョンであれば4K)の画像をスクリーン8に投射できるようになっている。この原理について図2を用いて簡単に説明する。光学デバイスユニット2は、映像光LLを透過させるガラス板31を有しており、このガラス板31の姿勢を変更することで、屈折を利用して映像光LLの光軸をシフトさせることができる。
プロジェクター100は、このような光軸のシフトを利用して、映像光LLの光軸を一方側にシフトさせた場合の画像表示位置P1と、映像光LLの光軸を他方側にシフトさせた場合の画像表示位置P2とがスクリーン8上で斜め方向(図2中の矢印方向)にかつ半画素分(すなわち、画素Pxの半分)ずれるように構成され、画像表示位置P1、P2に交互に画像を表示することにより、見かけ上の画素が増加し、スクリーン8に投影される画像の高解像度化を図っている。なお、画像表示位置P1、P2のずれ量としては、半画素分に限定されず、例えば、画素Pxの1/4であってもよいし、3/4であってもよい。
このような構成のプロジェクター100は、光学デバイスユニット2や液晶表示素子108R、108G、108Bに加え、図3に示すように、制御回路120と、画像信号処理回路122と、を備えている。制御回路120は、液晶表示素子108R、108G、108Bに対するデータ信号の書き込み動作、光学デバイスユニット2における光路偏向動作、画像信号処理回路122におけるデータ信号の発生動作等を制御する。一方、画像信号処理回路122は、図示しない外部装置から供給される画像信号VidをR、G、Bの3原色ごとに分離するとともに、それぞれの液晶表示素子108R、108G、108Bの動作に適したデータ信号Rv、Gv、Bvに変換する。そして、変換されたデータ信号Rv、Gv、Bvは、それぞれ液晶表示素子108R、108G、108Bに供給され、それに基づいて液晶表示素子108R、108G、108Bが動作する。
光学デバイスユニット2は、図4に示すように、光学デバイス3と、光学デバイス3に連結されている連結部4と、を有している。また、光学デバイス3は、映像光LL(光)が入射する光入射面311を有する板状の光学部としてのガラス板31と、ガラス板31を支持する可動部32と、可動部32を揺動軸Jまわりに揺動可能に支持する軸部33と、軸部33を支持する支持部34と、を有し、支持部34の、軸部33との接続部391、392は、連結部4に対して離間している。このような構成によれば、連結部4に光学デバイス3の振動が伝わり難くなり、優れた静粛性を発揮することのできる光学デバイスユニット2となる。具体的には、可動部32が揺動軸Jまわりに揺動すると、それに応じて軸部33が捩り変形し、さらには、この変形に伴って支持部34の軸部33との接続部391、392およびその付近(以下、単に「振動領域」ともいう)が振動する。そのため、支持部34の振動領域が連結部4に接していると、支持部34の振動が連結部4に伝わり、連結部4が振動することによって異音等が発生してしまう。これに対して、本実施形態のように、支持部34の振動領域を連結部4と離間させれば、支持部34の振動が連結部4に伝わり難くなり、連結部4の振動を抑制できる。その結果、異音等の発生を抑制することができ、静粛性に優れる光学デバイスユニット2が得られる。以下、このような光学デバイスユニット2について詳細に説明する。
連結部4は、光学デバイス3を支持した状態で、プロジェクター100の筐体等に取り付けられる部材であり、これにより、光学デバイス3を所定の位置に保持できるようになっている。このような連結部4の構成としては、光学デバイス3の駆動を妨げない限り、特に限定されず、本実施形態では、図4に示すように、光学デバイス3を支持する基部41と、基部41に接続され、前記筐体等に固定される一対の固定部42、43と、を有している。また、基部41は、内側に四角形の開口44を有する枠状をなしている。このように、基部41を枠状とすることで、軽量でありながら、連結部4の剛性を高めることができると共に、光学デバイス3をより安定して支持することができる。また、基部41が映像光LLを遮ってしまうことも防止することができる。このような基部41は、Y軸方向に延在する一対の延在部411、412と、X軸方向に延在し、延在部411、412の一端同士および他端同士を接続する一対の延在部413、414と、を有しており、延在部414の中央部に固定部42が接続され、延在部413の中央部に固定部43が接続されている。
このような連結部4の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、鉄、ニッケル、アルミニウム等の各種金属、またはこれらのうちの少なくとも1種を含む合金(ステンレス鋼、インコネル、ジュラルミン等)または金属間化合物、さらには、これらの金属の酸化物、窒化物、炭化物等であることが好ましい。このような材料を用いることで、連結部4を硬質なものとすることができ、より安定して、光学デバイス3を支持することができると共に、光学デバイス3を所定の位置に保持することができる。
図5ないし図8に示すように、光学デバイス3は、ガラス板31が設けられた可動部32と、可動部32の周囲に設けられた枠状の支持部34と、可動部32と支持部34と連結し、可動部32を支持部34に対して揺動軸Jまわりに揺動(回動)可能に支持する軸部33と、を有する構造体30と、支持部34に対して可動部32を揺動させる駆動機構35と、を有している。このような構成の光学デバイス3は、例えば、+Z軸側がダイクロイックプリズム110側、−Z軸側が投射レンズ系112側を向くようにプロジェクター100内に配置されている。ただし、光学デバイス3の向きは、特に限定されず、本実施形態と反対向きであってもよい。
可動部32は、平板状をなしており、ガラス板31を支持するガラス板支持部321と、ガラス板支持部321の外側に設けられ、駆動機構35が有する永久磁石351を支持する永久磁石支持部322と、を有している。また、図7に示すように、ガラス板支持部321は、その中央部に貫通孔321aを有し、貫通孔321aにガラス板31が嵌め込まれている。ガラス板31は、例えば、図示しない接着剤等によってガラス板支持部321に接着されている。
また、ガラス板31は、平板状をなしており、矩形の平面視形状を有している。また、ガラス板31は、光透過性を有し、一方の主面は、光が入射する光入射部を構成し、他方の主面は、光が出射される光出射面を構成している。このようなガラス板31は、映像光LLの入射角度が0°から傾くことで、入射した映像光LLを屈折させつつ透過させることができる。すなわち、屈折を利用して、映像光LLの光軸をずらすことができる。したがって、目的とする入射角度になるように、ガラス板31の姿勢を変化させることにより、映像光LLの偏向方向や偏向量を制御することができる。なお、このようなガラス板31の大きさは、ダイクロイックプリズム110から出射する映像光LLを透過させることができるように適宜設定される。また、ガラス板31は、実質的に無色透明であることが好ましい。また、ガラス板31の入射面および出射面には反射防止膜が形成されていてもよい。
ガラス板31の構成材料としては、特に限定されず、例えば、白板ガラス、ホウケイ酸ガラス、石英ガラスのような各種ガラス材料を用いることができる。なお、本実施形態では、光学部としてガラス板31を用いているが、光学部は、光透過性を有し、映像光LLを屈折させることができる材料で構成されていれば特に限定されず、ガラスの他にも、例えば、水晶、サファイアのような各種結晶材料、ポリカーボネート系樹脂、アクリル系樹脂のような各種樹脂材料等で構成されたものであってもよい。ただし、光学部として、本実施形態のようにガラス板31を用いることが好ましく、これにより、光学部の剛性を特に大きくすることができるので、光学部において偏向される映像光LLの偏向ムラを特に抑制することができる。
図7に示すように、ガラス板支持部321の外周には、永久磁石351が配置された永久磁石支持部322が設けられている。永久磁石支持部322は、揺動軸Jからずれて配置されている。永久磁石支持部322には、凹部322aが設けられており、この凹部322aに永久磁石351が嵌め込まれている。嵌め込まれた永久磁石351は、図示しない接着剤等によって凹部322aに接着されている。
また、図4に示すように、軸部33は、第1軸部331および第2軸部332を有し、第1軸部331と第2軸部332とで可動部32を両側から支持している。また、第1軸部331および第2軸部332は、平面視で、X軸方向およびY軸方向にずれて位置し、これにより、X軸およびY軸の両軸に対して約45°傾斜した揺動軸Jが形成されている。特に、本実施形態では、平面視で、第1軸部331および第2軸部332がガラス板31の中心に対して点対称に配置されているため、可動部32の揺動バランスが良好となる。なお、揺動軸JのX軸(Y軸)に対する傾斜角は、45°に限定されない。
また、図4に示すように、支持部34は、矩形の枠状をなしており、可動部32を介して対向配置された一対の第1延在部341、342と、一対の第1延在部341、342の一端部同士および他端部同士を連結する一対の第2延在部343、344と、を有している。そして、第1延在部341、342に軸部33が接続されており、第2延在部343、344が連結部4に接続されている。
具体的に説明すると、第1延在部341、342は、共にY軸方向に延在している。そして、第1延在部341は、その一端側(Y軸方向マイナス側)において第1軸部331と接続されている。一方、第1延在部342は、その一端側(Y軸方向プラス側)において第2軸部332と接続されている。このような第1延在部341、342に対し、第2延在部343、344は、共にX軸方向に延在している。そして、第2延在部343は、第1延在部341、342の一端同士を接続しており、第2延在部344は、第1延在部341、342の他端同士を接続している。
図4に示すように、支持部34の長さ(Y軸方向の長さ)は、基部41の長さ(Y軸方向の長さ)にほぼ等しく、支持部34の幅(X軸方向の長さ)は、基部41の開口44の幅(X軸方向の長さ)よりも小さい。これにより、第1延在部341、342を、平面視で、開口44内に位置させることでき、より確実に、第1延在部341、342を連結部4に対して被接触とすることができる。このような構成の支持部34は、軸部33と接続されている第1延在部341、342のほぼ全域(すなわち、接続部391、392を含む領域)が、連結部4の延在部411、412から離間しており、第2延在部343、344において、連結部4の延在部413、414に接続されている。このように、光学デバイス3は、支持部34の、軸部33との接続部391、392から離間した部分で、連結部4に接続されている。前述したように、可動部32が揺動軸Jまわりに揺動すると、それに応じて軸部33が捩り変形し、さらには、この変形に伴って支持部34の軸部33との接続部391、392およびその付近(振動領域)が振動する。そのため、支持部34の振動領域が連結部4に接していると、支持部34の振動が連結部4に伝わり、連結部4が振動することによって異音等が発生してしまう。これに対して、本実施形態のように、支持部34の振動領域を連結部4と離間させれば、支持部34の振動が連結部4に伝わり難くなり、連結部4の振動を抑制できる。その結果、異音等の発生を抑制することができ、静粛性に優れる光学デバイスユニット2が得られる。さらには、支持部34を、第2延在部343、344において連結部4に接続することで、支持部34を、振動領域からなるべく離れた場所で連結部4に接続することができる。そのため、連結部4に光学デバイス3の振動がより伝わり難くなる。なお、支持部34の連結部4への接続方法としては、特に限定されず、例えば、接着剤、ネジ止め、凹凸嵌合等を用いることができる。
ここで、本実施形態では、支持部34の、軸部33との接続部391、392(第1延在部341、342)は、連結部4(延在部411、412)に対してガラス板31の面内方向(XY平面の面内方向)に離間している。これにより、光学デバイスユニット2の厚肉化を抑制しつつ、支持部34の、軸部33との接続部391、392(第1延在部341、342)を、連結部4から離間させることができる。
なお、本実施形態の変形例として、図9に示すように、支持部34の、軸部33との接続部391、392(第1延在部341、342)は、連結部4に対してガラス板31の厚さ方向(Z軸方向)に離間していてもよい。これにより、本実施形態とは、逆に、光学デバイスユニット2の平面的な広がりを抑制しつつ、支持部34の、軸部33との接続部391、392(第1延在部341、342)を、連結部4から離間させることができる。
以上のような構造体30(可動部32、軸部33および支持部34)は、一体に構成されている。これにより、支持部34と軸部33との接続部分や、軸部33と可動部32との接続部分における耐衝撃性や長期耐久性を高くすることができる。
また、構造体30は、ガラス板31よりもヤング率が小さい材料で構成されている。これらの構成材料としては、樹脂を含んでいることが好ましく、樹脂を主成分としていることがより好ましい。これにより、可動部32の揺動に伴って発生する応力がガラス板31自体の不要な振動に繋がるのを効果的に抑えることができる。また、柔らかい可動部32でガラス板31の側面を囲うことができ、ガラス板31の姿勢を変更する際に、ガラス板31に生じる応力を小さく抑え、応力分布に伴ってガラス板31に発生する不要な振動を小さく抑えることができる。その結果、ガラス板31によって偏向される画像が、意図しない方向に偏向されてしまうのを防止することができる。また、環境温度に対する可動部32の揺動軌跡の変化を抑えることができる。また、例えば、軸部33およびその周辺を十分に柔らかくすることができ、小型で、共振周波数が低い(例えば60kHz〜120kHz程度の)光学デバイス3とすることができる。また、可動部32の揺動によって第1延在部341、342が変形するが、樹脂を含む材料で構成されているため振動のエネルギーを吸収し、連結部4に振動が伝わり難くすることができる。
かかる樹脂としては、特に限定されず、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリカーボネート、アクリル系樹脂、ポリメチルメタクリレート、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン共重合体(ABS樹脂)、アクリロニトリル−スチレン共重合体(AS樹脂)、ブタジエン−スチレン共重合体、ポリオキシメチレン、ポリビニルアルコール(PVA)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリシクロヘキサンテレフタレート(PCT)等のポリエステル、ポリエーテル、ポリエーテルケトン(PEK)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル、シリコーン樹脂、ポリウレタン等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらのうちの1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。
次に、可動部32を揺動させる駆動機構35について説明する。駆動機構35は、図7および図8に示すように、永久磁石支持部322に配置された永久磁石351と、永久磁石351と対向して配置され、永久磁石351に作用させる磁界を発生させるコイル352と、を有する電磁アクチュエーターである。このように、駆動機構35として電磁アクチュエーターを用いることで、簡単な構成で可動部32を揺動させるのに十分な力を発生させることができ、可動部32をスムーズに揺動させることができる。
永久磁石351は、X軸方向に沿った長手形状をなしており、Z軸方向に磁化している。このような永久磁石351としては、特に限定されず、例えば、ネオジム磁石、フェライト磁石、サマリウムコバルト磁石、アルニコ磁石等を用いることができる。
一方、コイル352は、永久磁石351と対向して配置されている。また、コイル352は、コイル支持部36に支持されており、コイル支持部36は、支持部34に固定されている。なお、コイル352のコイル支持部36への固定方法は、特に限定されず、接着剤等を用いることができる。また、コイル支持部36の支持部34への固定方法は、特に限定されず、例えば、接着剤、ネジ止め、凹凸嵌合等を用いることができる。また、コイル支持部36の構成材料としては、特に限定されず、例えば、構造体30と同様の材料を用いることができる。
また、コイル352は、永久磁石351に対応してX軸方向に延在した長手形状となっている。また、コイル352は、空芯コイルである。コイル352を空芯コイルとすることで、可動部32をよりスムーズに揺動させることができる。具体的に説明すると、例えば、コイル352として、内側に磁心を有するものを用いた場合、生じる磁力の強さによっては、永久磁石351が磁心に引き付けられてしまい、これにより、揺動軸Jが変位し、可動部32の揺動をスムーズに行うことができなくなってしまう場合がある。このような不具合の発生をより確実に防止するために、コイル352として、本実施形態のような空芯コイルを用いることが好ましい。
以上のような駆動機構35では、図示しない電圧印加部からコイル352に駆動信号(交番電圧)を印加することでコイル352から磁界が発生し、発生した磁界が永久磁石351に作用することで、可動部32が支持部34に対して揺動軸Jまわりに揺動する。そして、このような可動部32の揺動によって、映像光LLの光軸がシフトされ、画像表示位置P1、P2に交互に画像が表示される。よって、見かけ上の画素が増加し、画像の高解像度化が図られる。なお、可動部32は、共振で揺動してもよいし、非共振で揺動してもよい。
なお、駆動機構35の構成としては、可動部32を揺動軸Jまわりに揺動させることができれば、特に限定されない。例えば、本実施形態では、揺動軸Jに対して一方側にのみ駆動機構35(永久磁石351およびコイル352)が設けられているが、揺動軸Jに対して両側に駆動機構35が設けられていてもよい。このような構成によれば、さらに、バランスよく可動部32を揺動させることができる。また、本実施形態とは逆に、コイル352を可動部32に設けてもよい。
以上、プロジェクター100(画像表示装置1)について説明した。このようなプロジェクター100(画像表示装置1)は、光学デバイスユニット2を有している。そのため、前述した光学デバイスユニット2の効果を享受でき、信頼性の高いプロジェクター100(画像表示装置1)となる。
最後に、光学デバイスユニット2がプロジェクター100に固定された状態を説明する。図10に示すように、プロジェクター100は、ダイクロイックプリズム110および液晶表示素子108R、108G、108Bを保持する筐体190を有し、この筐体190に光学デバイスユニット2が、連結部4の固定部42、43にて接続(固定)されている。このように、光学デバイスユニット2を筐体190に接続することで、ダイクロイックプリズム110に対する光学デバイスユニット2の位置決めが容易となる。なお、固定部42、43と筐体190との接続方法としては、特に限定されないが、本実施形態では、ネジ止めが用いられている。
なお、図10に示す構成では、筐体190と連結部4とが別体で構成されているが、例えば、筐体190と連結部4とが一体に形成されていてもよい。すなわち、連結部4が筐体190を兼ねていてもよい。
<第2実施形態>
次に、本発明の第2実施形態に係る画像表示装置について説明する。
図11は、本発明の第2実施形態に係る画像表示装置の光学的な構成を示す図である。
以下、本発明の第2実施形態に係る画像表示装置について説明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
本実施形態の画像表示装置1は、半透過型(シースルー型)のヘッドマウントディスプレイ1000に適用されている。このようなヘッドマウントディスプレイ1000は、観察者(使用者)に装着して使用されるものであり、図11に示すように、頭部に装着される図示しないフレームと、このフレームに設けられた光源1010、液晶表示素子1020、投射レンズ系1030、導光部1040および光学デバイスユニット2と、を有している。光源1010から発生する光は、液晶表示素子1020に導かれ、液晶表示素子1020で変調されることで映像光が生成される。生成された映像光は、投射レンズ系1030で拡大されて導光部1040へ入射する。導光部1040は、板状をなしており、さらに、光の伝搬方向の下流側にはハーフミラー1041が配置される。導光部1040内に導かれた映像光は、反射を繰り返して進み、ハーフミラー1041によって観察者の瞳Eに導かれる。また、これと共に、外界光がハーフミラー1041を透過して観察者の瞳Eに導かれる。したがって、ヘッドマウントディスプレイ1000では、景色に映像光が重畳して視認されることとなる。このような構成のヘッドマウントディスプレイ1000では、液晶表示素子1020と投射レンズ系1030との間に光学デバイスユニット2が配置されており、映像光LLの光軸をシフトできるようになっている。
以上のような第2実施形態によっても、前述した第1実施形態と同様の効果を発揮することができる。
<第3実施形態>
次に、本発明の第3実施形態に係る画像表示装置について説明する。
図12は、本発明の第3実施形態に係る画像表示装置の光学的な構成を示す図である。
以下、本発明の第3実施形態に係る画像表示装置について説明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
本実施形態の画像表示装置1は、ヘッドアップディスプレイ2000に適用されている。このようなヘッドアップディスプレイ2000は、例えば、自動車に搭載され、フロントガラスFGを介して、時速、時間、走行距離等の各種情報(映像)を運転者に投影するのに用いられる。図12に示すように、ヘッドアップディスプレイ2000は、光源2011、液晶表示素子2012および投射レンズ系2013を有する投影ユニット2010と、反射ミラー2020と、光学デバイスユニット2と、を有している。反射ミラー2020は、凹面ミラーであり、投影ユニット2010からの投影光を反射してフロントガラスFGに投影(表示)する。このような構成のヘッドアップディスプレイ2000では、液晶表示素子2012と投射レンズ系2013との間に光学デバイスユニット2が配置されており、投影光の光軸をシフトできるようになっている。
以上のような第3実施形態によっても、前述した第1実施形態と同様の効果を発揮することができる。
以上、本発明の光学デバイスユニットおよび画像表示装置について、図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、本発明の光学デバイスユニットおよび画像表示装置では、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のものに置換することができ、また、他の任意の構成を付加することもできる。
また、前述した実施形態では、光学部が光透過性を有し、画素シフトデバイスとして用いられる光学デバイスユニットについて説明したが、光学デバイスユニットの用途としては、これに限定されない。例えば、光学部の光入射部が光反射性を有しており、光入射部で反射した光を可動部の揺動によって走査する光スキャナーとして用いてもよい。
また、前述した実施形態では、画像表示装置を液晶プロジェクター、ヘッドマウントディスプレイ、ヘッドアップディスプレイに適用した場合について説明したが、画像表示装置を適用する装置としては、これらに限定されない。
1…画像表示装置、2…光学デバイスユニット、3…光学デバイス、30…構造体、31…ガラス板、311…光入射面、32…可動部、321…ガラス板支持部、321a…貫通孔、322…永久磁石支持部、322a…凹部、33…軸部、331…第1軸部、332…第2軸部、34…支持部、341、342…第1延在部、343、344…第2延在部、35…駆動機構、351…永久磁石、352…コイル、36…コイル支持部、391、392…接続部、4…連結部、41…基部、411、412、413、414…延在部、42、43…固定部、44…開口、8…スクリーン、100…プロジェクター、102…光源、104a、104b、104c…ミラー、106a、106b…ダイクロイックミラー、108B、108G、108R…液晶表示素子、110…ダイクロイックプリズム、112…投射レンズ系、120…制御回路、122…画像信号処理回路、190…筐体、1000…ヘッドマウントディスプレイ、1010…光源、1020…液晶表示素子、1030…投射レンズ系、1040…導光部、1041…ハーフミラー、2000…ヘッドアップディスプレイ、2010…投影ユニット、2011…光源、2012…液晶表示素子、2013…投射レンズ系、2020…反射ミラー、E…瞳、FG…フロントガラス、J…揺動軸、LL…映像光、P1、P2…画像表示位置、Px…画素、Rv、Gv、Bv…データ信号、Vid…画像信号

Claims (3)

  1. 光学デバイスと、
    前記光学デバイスに連結されている連結部と、を有し、
    前記光学デバイスは、
    光が入射する光入射面を有する板状の光学部と、
    前記光学部を支持する可動部と、
    前記可動部を支持する軸部と、
    前記軸部を支持する支持部と、
    前記可動部を揺動させる駆動機構と、を有し、
    前記支持部は、前記可動部を介して対向配置された一対の第1延在部と、前記一対の第1延在部の一端部同士および他端部同士を連結する一対の第2延在部と、を有し、
    前記第1延在部に前記軸部が接続されており、
    前記第2延在部が前記連結部に接続され、
    前記連結部は、枠状であり、前記支持部の前記一対の第2延在部に接続する一対の延在部と、前記第2延在部との接続部分で折り曲げられ、前記支持部の前記一対の第1延在部に対応する前記連結部の一対の延在部と、を有し、
    前記支持部の、前記軸部との接続部は、前記連結部の前記支持部の前記一対の第1延在部に対応する前記連結部の一対の延在部に対して前記光学部の面内方向に直交する厚さ方向に離間していることを特徴とする光学デバイスユニット。
  2. 前記光学部は、光透過性を有する請求項1に記載の光学デバイスユニット。
  3. 請求項1または2に記載の光学デバイスユニットを備え、
    前記光学デバイスユニットで光を空間変調させることにより、前記光の照射によって表示される画素の位置をずらすように構成されていることを特徴とする画像表示装置。
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