JP6924029B2 - LCD projector - Google Patents

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本発明は、強誘電性液晶パネルを使用しフィールドシーケンシャルカラー方式により画像投影を行う液晶プロジェクターに関する。 The present invention relates to a liquid crystal projector that uses a ferroelectric liquid crystal panel to project an image by a field sequential color method.

1つの画像を、色彩に基づいて、赤画像、緑画像及び青画像に分割し、分割した画像を高速で時分割表示を行い、当該1つの画像を再構成するフィールドシーケンシャルカラー方式(以下「FSC方式」と呼ぶことがある)が知られている。このFSC方式のなかで、液晶パネルに時分割表示された赤、緑及び青画像をスクリーンに投影してフルカラー画像表示を行う液晶プロジェクターが提案されている(例えば特許文献1)。 A field sequential color method (hereinafter referred to as "FSC") in which one image is divided into a red image, a green image, and a blue image based on color, the divided images are displayed in a time-divided manner at high speed, and the one image is reconstructed. Method) is known. In this FSC system, a liquid crystal projector that displays a full-color image by projecting a red, green, and blue image time-divided on a liquid crystal panel onto a screen has been proposed (for example, Patent Document 1).

そこで特許文献1の図5を図3に再掲示し、特許文献1に示されている液晶プロジェクター100について説明する。なお、図3では符号を変えている。図3は従来例として示す液晶プロジェクター100の概略図である。図3に示すように、液晶プロジェクター100は、小アークタイプCNT光源108、109、110、リフレクタ114、偏光ビームスプリッター115、反射型液晶パネル116、投影レンズ112からなる。 Therefore, FIG. 5 of Patent Document 1 is reprinted in FIG. 3, and the liquid crystal projector 100 shown in Patent Document 1 will be described. In FIG. 3, the reference numerals are changed. FIG. 3 is a schematic view of the liquid crystal projector 100 shown as a conventional example. As shown in FIG. 3, the liquid crystal projector 100 includes small arc type CNT light sources 108, 109, 110, a reflector 114, a polarizing beam splitter 115, a reflective liquid crystal panel 116, and a projection lens 112.

小アークタイプCNT光源108、109、110は、それぞれ赤、緑、青で発光する。リフレクタ114は、光を効率よく反射型液晶パネル116へ送り込む。偏光ビームスプリッター115は、光をP、S偏光に分離し、一方を透過し、他方を反射する。反射型液晶パネル116は、赤画像、緑画像、青画像が時分割で表示される。投影レンズ112は、反射型液晶パネル116上に描かれた画像をスクリーンに投影する。 The small arc type CNT light sources 108, 109, and 110 emit light in red, green, and blue, respectively. The reflector 114 efficiently sends light to the reflective liquid crystal panel 116. The polarization beam splitter 115 splits light into P and S polarized light, transmits one and reflects the other. The reflective liquid crystal panel 116 displays a red image, a green image, and a blue image in a time-division manner. The projection lens 112 projects an image drawn on the reflective liquid crystal panel 116 onto a screen.

液晶プロジェクター100では、反射型液晶パネル116が赤画像を表示しているとき、赤色発光する小アークタイプCNT光源108が点灯し、スクリーンに赤画像が投影される。同様に反射型液晶パネル116が緑画像(青画像)を表示しているとき、緑(青)発光する小アークタイプCNT光源109(110)が点灯し、スクリーンに緑(青)画像が投影される。なお()は読み換えを示す。FSC方式では、赤画像、緑画像、青画像を高速で切り換えることにより自然なフルカラー画像(1つの画像)が得られる。またフルカラー画像を連続的に切り換えることで動画表示が可能になる。 In the liquid crystal projector 100, when the reflective liquid crystal panel 116 is displaying a red image, the small arc type CNT light source 108 that emits red light is turned on, and the red image is projected on the screen. Similarly, when the reflective liquid crystal panel 116 is displaying a green image (blue image), the small arc type CNT light source 109 (110) that emits green (blue) is lit, and the green (blue) image is projected on the screen. NS. Note that () indicates replacement. In the FSC method, a natural full-color image (one image) can be obtained by switching between a red image, a green image, and a blue image at high speed. In addition, moving images can be displayed by continuously switching full-color images.

特開2002−40388号公報(図5)JP-A-2002-40388 (Fig. 5)

前述のようにFSC方式の液晶プロジェクターでは、液晶パネルに表示する画像を高速で書き換えなければならない。高速で表示画像を書き換えられる液晶パネルとしては強誘電性液晶パネルが知られている(以下「FLCパネル」と呼ぶことがある)。このFLCパネルは、広く用いられているTN(ツイストネマチック)液晶パネルの10〜100倍程度の高速で画像を書き換えられる。 As described above, in the FSC type liquid crystal projector, the image displayed on the liquid crystal panel must be rewritten at high speed. Ferroelectric liquid crystal panels are known as liquid crystal panels that can rewrite display images at high speed (hereinafter, may be referred to as "FLC panels"). This FLC panel can rewrite an image at a speed of about 10 to 100 times that of a widely used TN (twisted nematic) liquid crystal panel.

しかしながらFLCパネルは、いわゆる交流駆動のため、1つの画像を表示したら、同じ期間、逆符号の電圧を液晶に印加しなければならない。この逆符号の電圧を印加している期間は、当該画像が正常に表示されない。このためFSC方式を採用する液晶プロジェクターでは、この期間FLCパネルを照明しないようにしている。すなわち図3に示した
液晶プロジェクターにFLCパネルを適用すると、スクリーン上では表示期間と同じ長さの非表示期間が現れる。この非表示期間は、スクリーン上で、チラツキを起こしたり、カラーブレーク(動きのある画像のエッジに発生する色ノイズ)を目立たせたりする。とくにカラーブレークは動画表示において著しいことが知られている。
However, since the FLC panel is a so-called AC drive, when one image is displayed, a voltage having a reverse sign must be applied to the liquid crystal display for the same period. The image is not displayed normally during the period when the voltage having the opposite sign is applied. Therefore, in the liquid crystal projector adopting the FSC method, the FLC panel is not illuminated during this period. That is, when the FLC panel is applied to the liquid crystal projector shown in FIG. 3, a non-display period having the same length as the display period appears on the screen. This non-display period causes flicker and makes color breaks (color noise generated at the edges of moving images) stand out on the screen. In particular, it is known that color breaks are remarkable in moving image display.

そこで本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、強誘電性液晶パネルを使用しフィールドシーケンシャルカラー方式により画像投影するとき、簡単な構成でありながら動画表示に適した液晶プロジェクターを提供することを目的とする。 Therefore, the present invention has been made in view of the above problems, and provides a liquid crystal projector suitable for moving image display even though it has a simple configuration when an image is projected by a field sequential color method using a ferroelectric liquid crystal panel. The purpose is to do.

フィールドシーケンシャルカラー方式により強誘電性液晶パネルに表示された画像を投影する液晶プロジェクターにおいて、1つの画像を第1色、第2色及び第3色に基づいて第1画像、第2画像、第3画像に分解し、前記1つの画像を再構成する期間をフレーム期間としたとき、前記第1色で発光する第1光源と、前記第2色で発光する第2光源と、前記第3色で発光する第3光源と、第1強誘電性液晶パネルと、第2強誘電性液晶パネルとを備え、前記第1光源は、前記第1画像を投影する第1期間で点灯し、前記第2光源は、前記第2画像を投影する第2期間で点灯し、前記第3光源は、前記第3画像を投影する第3期間で点灯し、前記1つの画像を再構成する1フレーム期間は、2つの前記第1期間と1つの前記第2期間と1つの前記第3期間とからなり、前記第1期間において、前記第1光源の発光強度は、前記第2光源及び前記第3光源の発光強度の半分となるように制御される、液晶プロジェクターとする。 In a liquid crystal projector that projects an image displayed on a dielectric liquid crystal panel by a field sequential color method, one image is a first image, a second image, and a third image based on the first color, the second color, and the third color. When the period for decomposing into an image and reconstructing the one image is set as the frame period, the first light source that emits light in the first color, the second light source that emits light in the second color, and the third color A third light source that emits light, a first strong dielectric liquid crystal panel, and a second strong dielectric liquid crystal panel are provided, and the first light source is turned on during the first period of projecting the first image, and the second light source is projected. The light source is lit in the second period of projecting the second image, the third light source is lit in the third period of projecting the third image, and one frame period for reconstructing the one image is It is composed of two first period, one second period and one third period, and in the first period, the light emission intensity of the first light source is the light emission of the second light source and the third light source. It is a liquid crystal projector that is controlled to be half the intensity.

前記第1色は、緑色であっても良い。 The first color may be green.

本発明の液晶プロジェクターは、1つの画像を、第1色に対応する第1画像と、第2色に対応する第2画像と、第3色に対応する第3画像に分解し、FSC方式でスクリーン上に1つの画像を再構成する。ことのき、1フレーム期間が4つのフィールドから構成される。この4つのフィールドは、2つが第1画像を投影する第1期間であり、残りがそれぞれ第2画像を投影する第2期間と第3画像を投影する第3期間となる。例えば、スクリーンに、第2画像を投影してから第1画像を投影し、次に第3画像を投影してから再び第1画像を投影する。 The liquid crystal projector of the present invention decomposes one image into a first image corresponding to the first color, a second image corresponding to the second color, and a third image corresponding to the third color, and uses the FSC method. Reconstruct one image on the screen. Of course, one frame period consists of four fields. Two of these four fields are the first period for projecting the first image, and the rest are the second period for projecting the second image and the third period for projecting the third image, respectively. For example, the second image is projected onto the screen, then the first image is projected, then the third image is projected, and then the first image is projected again.

また本発明の液晶プロジェクターは、一方の強誘電性液晶パネルが投影用の画像を表示しているとき、他方の強誘電性液晶パネルは、交流駆動の条件を満足させるため、投影しない画像を表示する。この一方と他方の関係をフィールドごとに入れ替えることにより、スクリーン上では非表示期間がなくなる。 Further, in the liquid crystal projector of the present invention, when one ferroelectric liquid crystal panel displays an image for projection, the other ferroelectric liquid crystal panel displays an image not projected in order to satisfy the condition of AC drive. do. By swapping the relationship between one and the other for each field, there is no hidden period on the screen.

すなわち、少ないフィールドで1フレーム期間を構成することでフレーム周波数の高速化を可能にできること、及びスクリーン上で非表示期間がなくなることにより、チラツキやモーションブレークが大幅に改善する。 That is, flicker and motion break are greatly improved by making it possible to increase the speed of the frame frequency by configuring one frame period with a small number of fields and eliminating the non-display period on the screen.

以上のように、本発明の液晶プロジェクターは、強誘電性液晶パネルを使用しフィールドシーケンシャルカラー方式により画像投影するとき、簡単な構成でありながら良好な動画表示が可能になる。 As described above, when the liquid crystal projector of the present invention uses a ferroelectric liquid crystal panel and projects an image by a field sequential color method, it is possible to display a good moving image with a simple configuration.

本発明の第1実施形態として示す液晶プロジェクターの概略図である。It is the schematic of the liquid crystal projector shown as the 1st Embodiment of this invention. 図1で示す液晶プロジェクターのタイミングチャートである。It is a timing chart of the liquid crystal projector shown in FIG. 従来技術として示す液晶プロジェクターの概略図である。It is the schematic of the liquid crystal projector shown as a prior art. 本発明の第2実施形態として示す液晶プロジェクターの概略図である。It is the schematic of the liquid crystal projector shown as the 2nd Embodiment of this invention.

以下、添付図1、2を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、()に特許請求の範囲で示す発明特定事項を記載する。 Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to Attachments 1 and 2. In addition, the matters specifying the invention shown in the claims are described in parentheses.

(第1実施形態)
図1は、本発明の第1実施形態として示す液晶プロジェクター10の概略図である。なお、図中に光線L1、L2を書き加えている。液晶プロジェクター10は、緑色(第1色)で発光するLED11(第1光源)と、赤色(第2色)で発光するLED21(第2光源)と、青色(第3色)で発光するLED31(第3光源)と、緑画像(第1画像)を表示するFLCパネル14(第1強誘電性液晶パネル)と、赤画像(第2画像)及び青画像(第3画像)を表示するFLCパネル24(第2強誘電性液晶パネル)とを備えている。
(First Embodiment)
FIG. 1 is a schematic view of a liquid crystal projector 10 shown as a first embodiment of the present invention. The rays L1 and L2 are added in the figure. The liquid crystal projector 10 includes an LED 11 (first light source) that emits green light (first color), an LED 21 (second light source) that emits red light (second color), and an LED 31 (third color) that emits blue light (third color). A third light source), an FLC panel 14 (first ferroelectric liquid crystal panel) that displays a green image (first image), and an FLC panel that displays a red image (second image) and a blue image (third image). 24 (second ferroelectric liquid crystal panel) is provided.

LED11は反射鏡12内に配置されている。反射鏡12はLED11の発光を平行な光線L1とする。光線L1は、ビームスプリッター13(第1ビームスプリッター)で反射しFLCパネル14に達する。さらに光線L1はFLCパネル14で反射し、ビームスプリッター13を抜け、ダイクロイックプリズム15で反射し、投影レンズ16により図示していないスクリーンで結像する。 The LED 11 is arranged in the reflector 12. The reflecting mirror 12 sets the light emission of the LED 11 to a parallel light ray L1. The light beam L1 is reflected by the beam splitter 13 (first beam splitter) and reaches the FLC panel 14. Further, the light ray L1 is reflected by the FLC panel 14, passes through the beam splitter 13, is reflected by the dichroic prism 15, and is imaged by the projection lens 16 on a screen (not shown).

なお、ビームスプリッター13は、一方の偏光成分を反射し、他方の偏光成分を透過する。したがってFLCパネル14には光線L1の一方の偏光成分だけが到達する。FLCパネル14ではFLC層のリタデーションにより偏光状態が変わり他方の偏光成分が現れる。この他方の偏光成分がビームスプリッター13を透過しダイクロイックプリズム15に達する。ダイクロイックプリズム15は、LED11の発光色である緑を反射し、それ以外の色を透過する。すなわち、FLCパネル14における他方の偏光成分の分布が、緑画像を表示していることに相当する。緑画像は、ビームスプリッター13越しに目視できる。 The beam splitter 13 reflects one polarization component and transmits the other polarization component. Therefore, only one polarization component of the light ray L1 reaches the FLC panel 14. In the FLC panel 14, the polarization state changes due to the retardation of the FLC layer, and the other polarization component appears. The other polarization component passes through the beam splitter 13 and reaches the dichroic prism 15. The dichroic prism 15 reflects green, which is the emission color of the LED 11, and transmits other colors. That is, the distribution of the other polarization component on the FLC panel 14 corresponds to displaying a green image. The green image can be seen through the beam splitter 13.

液晶プロジェクター10では、反射鏡12により平行な光線L1を得ている。しかしながらLED11として、その発光が前方(ビームスプリッター13側)にのみ出射するパッケージを採用する場合、平行な光線を得るのに反射鏡12ではなくレンズを使用すればよい。また、ダイクロイックプリズム15は、ダイクロイックミラーでも良い。 In the liquid crystal projector 10, parallel light rays L1 are obtained by the reflecting mirror 12. However, when the LED 11 adopts a package in which its light emission is emitted only to the front (beam splitter 13 side), a lens may be used instead of the reflector 12 to obtain parallel light rays. Further, the dichroic prism 15 may be a dichroic mirror.

同様にLED21、31は反射鏡22内に配置されている。反射鏡22はLED21、31の発光を平行な光線L2とする。光線L2は、ビームスプリッター23(第2ビームスプリッター)で反射しFLCパネル24に達する。さらに光線L2はFLCパネル24で反射し、ビームスプリッター23を抜け、ダイクロイックプリズム15を透過し、投影レンズ16により図示していないスクリーンで結像する。 Similarly, the LEDs 21 and 31 are arranged in the reflector 22. The reflector 22 uses parallel light rays L2 to emit light from the LEDs 21 and 31. The light beam L2 is reflected by the beam splitter 23 (second beam splitter) and reaches the FLC panel 24. Further, the light ray L2 is reflected by the FLC panel 24, passes through the beam splitter 23, passes through the dichroic prism 15, and is imaged by the projection lens 16 on a screen (not shown).

なお、ビームスプリッター23は、一方の偏光成分を反射し、他方の偏光成分を透過する。したがってFLCパネル24には光線L2の一方の偏光成分だけが到達する。FLCパネル24でもFLC層のリタデーションにより偏光状態が変わり他方の偏光成分が現れる。この他方の偏光成分がビームスプリッター23を透過しダイクロイックプリズム15に達する。ダイクロイックプリズム15は、LED21、31の発光色である青、赤を透過し、それ以外の色を反射する。すなわち、FLCパネル14と同様に、FLCパネル24における他方の偏光成分の分布が、赤画像又は青画像に相当する。 The beam splitter 23 reflects one polarization component and transmits the other polarization component. Therefore, only one polarization component of the light ray L2 reaches the FLC panel 24. Even in the FLC panel 24, the polarization state changes due to the retardation of the FLC layer, and the other polarization component appears. The other polarization component passes through the beam splitter 23 and reaches the dichroic prism 15. The dichroic prism 15 transmits blue and red, which are the emission colors of the LEDs 21 and 31, and reflects other colors. That is, similarly to the FLC panel 14, the distribution of the other polarization component in the FLC panel 24 corresponds to a red image or a blue image.

反射鏡22は、LED21、31が前方(ビームスプリッター23側)にのみ出射するパッケージであればレンズに置き換えられる。また、LED21、31は、反射鏡22(又はレンズ)の焦点近傍に配置しなければならないので、赤色と青色の発光が切り換えられる1つのパッケージとしても良い。 The reflector 22 is replaced with a lens if the LED 21 and 31 are a package that emits only forward (beam splitter 23 side). Further, since the LEDs 21 and 31 must be arranged near the focal point of the reflecting mirror 22 (or lens), they may be packaged as one that can switch between red and blue light emission.

FLCパネル14、24は、いわゆるLCOS(Liquid Crystal on
Silicon)の液晶層に強誘電液晶(FLC)を採用したものである。LCOSはSi基板上に表示領域と回路領域を備えている。表示領域には、マトリクス状に配列した反射電極(画素)と、各反射電極に接続するスイッチ素子とが備えられ、液晶層と透明なガラスが積層している。スイッチ素子は、各反射電極が保持している電圧を書き換えるとき導通する。回路領域には画像メモリ、タイミング制御回路、レベルシフタなどが含まれる。
The FLC panels 14 and 24 are referred to as so-called LCOS (Liquid Crystal on Silicon).
A ferroelectric liquid crystal display (FLC) is used for the liquid crystal layer of Silicon). The LCOS has a display area and a circuit area on a Si substrate. The display area is provided with reflective electrodes (pixels) arranged in a matrix and switch elements connected to each reflective electrode, and a liquid crystal layer and transparent glass are laminated. The switch element conducts when the voltage held by each reflecting electrode is rewritten. The circuit area includes an image memory, a timing control circuit, a level shifter, and the like.

コントローラ17は、1つの画像から、緑成分だけの緑画像、赤成分だけの赤画像、青成分だけの青画像を生成し、緑画像のデータをFLCパネル14、赤画像のデータ及び青画像のデータをFLCパネル24に送る。さらにコントローラ17は、FLCパネル14、24の表示タイミングを制御するとともに、このタイミングに同期してLED11、21、31を点灯制御する。 The controller 17 generates a green image containing only a green component, a red image containing only a red component, and a blue image containing only a blue component from one image, and converts the green image data into the FLC panel 14, the red image data, and the blue image. The data is sent to the FLC panel 24. Further, the controller 17 controls the display timing of the FLC panels 14 and 24, and controls the lighting of the LEDs 11, 21 and 31 in synchronization with this timing.

図2は、液晶プロジェクター10のタイミングチャートである。図2(a)はFLCパネル24、図2(b)はFLCパネル14の表示状態を示している。図2においてR1+、G1+、B1+は、それぞれ1つの画像に対し赤画像、緑画像、青画像を表示する期間を示している。R1―、G1―、B1−は、交流駆動の条件を満たすため、期間R1+、G1+、B1+の後に同じ時間で、逆極性の電圧を印加する期間である。なお逆極性の電圧とは、各画素において絶対値が等しく正負が逆になっているものをいう。数字の部分が異なる期間は、その数字が示す他の1つの画像を構成する赤(緑又は青)画像を表示する期間(又はその逆極性の電圧を印加する期間)である。 FIG. 2 is a timing chart of the liquid crystal projector 10. FIG. 2A shows the display state of the FLC panel 24, and FIG. 2B shows the display state of the FLC panel 14. In FIG. 2, R1 +, G1 +, and B1 + indicate periods for displaying a red image, a green image, and a blue image for one image, respectively. R1-, G1-, and B1- are periods in which a voltage of opposite polarity is applied at the same time after the period R1 +, G1 +, and B1 + in order to satisfy the condition of AC drive. The voltage of opposite polarity means that the absolute value is the same in each pixel and the positive and negative are reversed. The period in which the numbers are different is the period in which the red (green or blue) image constituting the other image indicated by the number is displayed (or the period in which a voltage having the opposite polarity is applied).

前述のようにFSC方式では、1つの画像(フレーム)を色に基づいて分解した赤画像(赤のフィールド)、緑画像(緑のフィールド)、青画像(青のフィールド)を時系列表示し、1つの画像を再構成する。図2では、Aで示した1フレーム期間は、順に、赤画像を投影する期間(第2期間)、緑画像を投影する期間(第1期間)、青画像を投影する期間(第3期間)、緑画像を投影する期間(第1期間)から構成される。すなわち、第2、1、3、1期間ではそれぞれLED21、11、31、11(図1参照)が点灯する。このときスクリーン上には、赤画像、緑画像、青画像、緑画像が時系列で投影され、1フレ
ーム期間で1つの画像が再構成される。つまり、図2に示される駆動方法では、1フレームが4フィールドで構成され、1フレーム内に2回緑画像を表示する期間(第1期間)が存在する。
As described above, in the FSC method, a red image (red field), a green image (green field), and a blue image (blue field) obtained by decomposing one image (frame) based on color are displayed in chronological order. Reconstruct one image. In FIG. 2, the one-frame period shown by A is, in order, a period for projecting a red image (second period), a period for projecting a green image (first period), and a period for projecting a blue image (third period). , It consists of a period for projecting a green image (first period). That is, during the second, first, third, and first periods, the LEDs 21, 11, 31, and 11 (see FIG. 1) are lit, respectively. At this time, a red image, a green image, a blue image, and a green image are projected on the screen in chronological order, and one image is reconstructed in one frame period. That is, in the driving method shown in FIG. 2, one frame is composed of four fields, and there is a period (first period) in which the green image is displayed twice in one frame.

フレーム期間Aの最初のフィールドB1では、FLCパネル24に赤画像が表示されたら赤色発光するLED21を点灯させる。なおフィールドB1においてFLCパネル14には、0で示される他の1つの画像を構成する緑画像の逆極性電圧が印加されている。 In the first field B1 of the frame period A, when a red image is displayed on the FLC panel 24, the LED 21 that emits red light is turned on. In the field B1, the reverse polarity voltage of the green image constituting the other image indicated by 0 is applied to the FLC panel 14.

第2番目のフィールドB2では、FLCパネル14に緑画像が表示されたら緑色発光するLED11を点灯させる。なおフィールドB2においてFLCパネル24には、1つの画像を構成する赤画像の逆極性電圧が印加されている。フレーム期間A中に緑画像の表示期間G1+が2回存在するので、LED11の発光強度はLED21の発光強度の半分にする。 In the second field B2, when a green image is displayed on the FLC panel 14, the LED 11 that emits green light is turned on. In the field B2, the reverse polarity voltage of the red image constituting one image is applied to the FLC panel 24. Since the green image display period G1 + exists twice during the frame period A, the emission intensity of the LED 11 is halved from the emission intensity of the LED 21.

第3番目のフィールドB3では、FLCパネル24に青画像が表示されたら青色発光するLED31を点灯させる。なおフィールドB3においてFLCパネル14には、1つの画像を構成する緑画像の逆極性電圧が印加されている。 In the third field B3, when a blue image is displayed on the FLC panel 24, the LED 31 that emits blue light is turned on. In the field B3, the reverse polarity voltage of the green image constituting one image is applied to the FLC panel 14.

最後のフィールドB4では、FLCパネル14に緑画像が表示されたら緑色発光するLED11を点灯させる。なお、フィールドB4においてFLCパネル24には、1つの画像を構成する青画像の逆極性電圧が印加されている。また、フィールドB2と同様に、フレーム期間A中に緑画像の表示期間G1+が2回存在するので、LED11の発光強度はLED21、31の発光強度の半分にする。 In the final field B4, when a green image is displayed on the FLC panel 14, the LED 11 that emits green light is turned on. In the field B4, the reverse polarity voltage of the blue image constituting one image is applied to the FLC panel 24. Further, similarly to the field B2, since the green image display period G1 + exists twice during the frame period A, the light emission intensity of the LED 11 is halved from the light emission intensity of the LEDs 21 and 31.

なお、フレーム期間Aにおいて第1、2、3期間の配列は上記のものに限られない。例えば、フレーム期間AにおいてFLCパネル14、24の表示期間をそれぞれ、
R1+、R1−、B1−、B1+、

G1−、G1+、G1+、G1−、
としても良い。
The arrangement of the first, second and third periods in the frame period A is not limited to the above. For example, in the frame period A, the display periods of the FLC panels 14 and 24 are displayed, respectively.
R1 +, R1-, B1-, B1 +,
And G1-, G1 +, G1 +, G1-,
May be.

また、非表示期間を無くすだけであれば、2枚のFLCパネルを準備し、1フレーム期間を偶数フィールドで構成すれば良い。例えば、1フレーム期間を6フィールドで構成するとき、FLCパネル14、24の表示期間をそれぞれ、
R1+、R1−、G1+、G1−、B1+、B1−、
と、
R1−、R1+、G1−、G1+、B1−、B1+、
とすることが考えられる。しかしながらこのようなフィールド構成ではフレーム期間が長くなるためチラツキやカラーブレークが目立つようになる。また、図1を参照すると、反射鏡12、22内にそれぞれ赤色、緑色、青色で発光するLEDを備えなければならず、部品構成が複雑化する。
Further, if only the non-display period is to be eliminated, two FLC panels may be prepared and one frame period may be composed of even-numbered fields. For example, when one frame period is composed of 6 fields, the display periods of FLC panels 14 and 24 are set respectively.
R1 +, R1-, G1 +, G1-, B1 +, B1-,
When,
R1-, R1 +, G1-, G1 +, B1-, B1 +,
Is conceivable. However, in such a field configuration, the frame period becomes long, so that flicker and color breaks become conspicuous. Further, referring to FIG. 1, the reflecting mirrors 12 and 22 must be provided with LEDs that emit red, green, and blue, respectively, which complicates the component configuration.

以上のようにして液晶プロジェクター10は、スクリーン上に、フィールドB1で赤画像、フィールドB2で緑赤画像、フィールドB3で青画像、フィールドB4で緑画像を投影し、1つの画像を再構成している。すなわち液晶プロジェクター10は、スクリーン上で非表示期間がなくなるとともに、フレーム期間Aを短くできている。この結果、投影画像は、チラツキやカラーブレークが目立たなくなる。 As described above, the liquid crystal projector 10 projects a red image in the field B1, a green-red image in the field B2, a blue image in the field B3, and a green image in the field B4 on the screen to reconstruct one image. There is. That is, the liquid crystal projector 10 has no display period on the screen and can shorten the frame period A. As a result, flicker and color breaks are less noticeable in the projected image.

なお、FLCパネル14、24の各画素が保持する電圧を書き換える期間は、1つのフィールドの最初の部分に割り当てられる。この期間は、1つのフィールドの中で短時間で
あるが表示ノイズを発生する。液晶プロジェクター10は、このノイズを目立たせないため、書き換えている期間、LED11、21、31を消灯している。
The period for rewriting the voltage held by each pixel of the FLC panels 14 and 24 is assigned to the first part of one field. This period causes display noise for a short time in one field. In order to make this noise inconspicuous, the liquid crystal projector 10 turns off the LEDs 11, 21, and 31 during the rewriting period.

また、液晶プロジェクター10の作用効果を明確にするため、図3に示した液晶プロジェクター100と比較する。液晶プロジェクター100では、交流駆動を満足させるため1フレーム期間を6フィールドで構成しなければならない。これに対し液晶プロジェクター10は、1フレーム期間が4フィールドで構成される。このためフレーム周波数を高くできる。フレーム周波数を高くできれば、チラツキやカラーブレークが目立たなくなる。 Further, in order to clarify the action and effect of the liquid crystal projector 10, it is compared with the liquid crystal projector 100 shown in FIG. In the liquid crystal projector 100, one frame period must be composed of 6 fields in order to satisfy the AC drive. On the other hand, the liquid crystal projector 10 is composed of four fields for one frame period. Therefore, the frame frequency can be increased. If the frame frequency can be increased, flicker and color breaks will not be noticeable.

また、液晶プロジェクター100では1フレーム期間の半分が非表示期間であったのに対し、液晶プロジェクター10ではスクリーン上で非表示期間がない。このため液晶プロジェクター10では、液晶プロジェクター100にくらべ、点灯時のLED21、31の明るさを2/3にできる。すなわち、LED21等の要求仕様を緩めることが可能になる。 Further, in the liquid crystal projector 100, half of the one frame period was the non-display period, whereas in the liquid crystal projector 10, there is no non-display period on the screen. Therefore, in the liquid crystal projector 10, the brightness of the LEDs 21 and 31 at the time of lighting can be reduced to 2/3 as compared with the liquid crystal projector 100. That is, it becomes possible to loosen the required specifications of the LED 21 and the like.

さらに液晶プロジェクター10では、1つのフレーム期間A内に緑画像を表示するフィールドが2回現れる(フィールドB2、B4)。この結果、緑色発光するLED11の発光強度は、赤、青色発光するLED21、31の発光強度の半分にできる。これは、赤、青色発光LED(LED21,31)に比べ発光効率が悪い緑色発光LED(LED11)に有利に働く。すなわち液晶プロジェクター10は、緑色発光LED(LED11)を有効活用できる。 Further, in the liquid crystal projector 10, a field for displaying a green image appears twice in one frame period A (fields B2 and B4). As a result, the emission intensity of the LED 11 that emits green light can be halved from the emission intensity of the LEDs 21 and 31 that emit red and blue light. This works favorably on the green light emitting LED (LED11), which has lower luminous efficiency than the red and blue light emitting LEDs (LEDs 21 and 31). That is, the liquid crystal projector 10 can effectively utilize the green light emitting LED (LED11).

また、液晶プロジェクター10ではFLCパネル14、24は反射型であった。本発明の液晶プロジェクターでは、FLCパネルを透過型としても良い。このとき第1〜3光源を背面照明、第1、2ビームスプリッターを偏光板にできるため構造が簡単になる。 Further, in the liquid crystal projector 10, the FLC panels 14 and 24 were reflective type. In the liquid crystal projector of the present invention, the FLC panel may be a transmissive type. At this time, since the first to third light sources can be used as rear illumination and the first and second beam splitters can be used as polarizing plates, the structure is simplified.

(第2実施形態)
図1に示した液晶プロジェクター10は、偏光の処理及び光の合成にビームスプリッター13、14とダイクロイックプリズム15を使用していた。偏光の処理及び光の合成は、この構成に限られず、例えば1つのビームスプリッターだけでも実現できる。そこで、図4により、本発明の第2実施形態として、1つのビームスプリッター45で偏光の処理及び光の合成を行う液晶プロジェクター40を説明する。
(Second Embodiment)
The liquid crystal projector 10 shown in FIG. 1 uses beam splitters 13 and 14 and a dichroic prism 15 for polarization processing and light synthesis. Polarization processing and light synthesis are not limited to this configuration, and can be realized by, for example, only one beam splitter. Therefore, with reference to FIG. 4, a liquid crystal projector 40 that performs polarization processing and light synthesis by one beam splitter 45 will be described as a second embodiment of the present invention.

図4は、液晶プロジェクター40の概略図である。なお、図中に光線L3、L4を書き加えている。液晶プロジェクター40は、緑画像(第1画像)を表示するFLCパネル43(第1強誘電性液晶パネル)と、赤画像(第2画像)及び青画像(第3画像)を表示するFLCパネル44(第2強誘電性液晶パネル)と、四角柱状のビームスプリッター45(第3ビームスプリッター)と、緑色(第1色)で発光するLED41g(第1光源)、赤色(第2色)で発光するLED41r(第2光源)及び青色(第3色)で発光するLED41b(第3光源)を含むRGB光源41と、投影レンズ16を備えている。 FIG. 4 is a schematic view of the liquid crystal projector 40. The rays L3 and L4 are added in the figure. The liquid crystal projector 40 includes an FLC panel 43 (first strong dielectric liquid crystal panel) that displays a green image (first image), and an FLC panel 44 that displays a red image (second image) and a blue image (third image). (Second strong dielectric liquid crystal panel), square columnar beam splitter 45 (third beam splitter), LED 41g (first light source) that emits green (first color), and red (second color). It includes an RGB light source 41 including an LED 41r (second light source) and an LED 41b (third light source) that emits light in blue (third color), and a projection lens 16.

ビームスプリッター45の4つの側面(第1、第2、第3及び第4側面)には、それぞれFLCパネル43、FLCパネル44、RGB光源41及び投影レンズ46が対向して配置されている。RGB光源41は反射鏡の焦点位置に配置されている。ビームスプリッター45の側面(第3側面)とRGB光源42の間には、偏光板48とFLCパネル49(第3強誘電性液晶パネル)が配置されている。 The FLC panel 43, the FLC panel 44, the RGB light source 41, and the projection lens 46 are arranged to face each other on the four side surfaces (first, second, third, and fourth side surfaces) of the beam splitter 45, respectively. The RGB light source 41 is arranged at the focal position of the reflector. A polarizing plate 48 and a FLC panel 49 (third ferroelectric liquid crystal panel) are arranged between the side surface (third side surface) of the beam splitter 45 and the RGB light source 42.

反射鏡42はRGB光源41の発光を平行な光線L3、L4とする。偏光板48とFLCパネル49は、p波を出射させるか、s波を出射させるか、を切り替える。すなわち、FLCパネル49を出射した時点で、光線L3はp波(第1実施形態では一方の偏光と呼
んでいた)、光線L4はs波(第1実施形態では他方の偏光と呼んでいた)である。光線L3は、ビームスプリッター45を透過しFLCパネル43に達する。さらに光線L3は、FLCパネル43とビームスプリッター45で反射し、投影レンズ46により図示していないスクリーンで結像する。光線L4は、ビームスプリッター45をで反射しFLCパネル44に達する。さらに光線L4は、FLCパネル44で反射してから、ビームスプリッター45を透過し、投影レンズ46により図示していないスクリーンで結像する。
The reflecting mirror 42 uses parallel light rays L3 and L4 to emit light from the RGB light source 41. The polarizing plate 48 and the FLC panel 49 switch between emitting a p wave and emitting an s wave. That is, when the FLC panel 49 is emitted, the light ray L3 is a p wave (called one polarized light in the first embodiment), and the light ray L4 is an s wave (called the other polarized light in the first embodiment). Is. The ray L3 passes through the beam splitter 45 and reaches the FLC panel 43. Further, the light ray L3 is reflected by the FLC panel 43 and the beam splitter 45, and is imaged by the projection lens 46 on a screen (not shown). The ray L4 reflects off the beam splitter 45 and reaches the FLC panel 44. Further, the light ray L4 is reflected by the FLC panel 44, then transmitted through the beam splitter 45, and is imaged by the projection lens 46 on a screen (not shown).

FLCパネル49が、p波を出射させるか、s波を出射させるか、を切り替える手法は、以下の通りとなる。なお、FLCパネル49は、ベタ電極を備える2枚のガラス板の間に強誘電性液晶を挟持したものである。また偏光板48からFLCパネル49にp波が入射するものとして説明する。FLCパネル49で偏光をs−p変換するためには、FLCパネル49を位相差板として用いる。このためには強誘電液晶層の複屈折量を1/2λとする(λは媒質中の光の波長)。具体的には現状入手可能な液晶材料においてセルギャップを1.4μm程度にする。さらにFLCパネル49に入射させる直線偏光(p波)が液晶分子に対して垂直又は平行となるようにする。さらに強誘電電液晶層に電圧を印加した時、液晶分子が45°スイッチングする構成とする。このようにすると電圧無印加時にはFLCパネル45からp波が出射し、電圧印加時にはs波が出射する。 The method by which the FLC panel 49 switches between emitting the p wave and emitting the s wave is as follows. The FLC panel 49 has a ferroelectric liquid crystal display sandwiched between two glass plates provided with solid electrodes. Further, it will be described as assuming that the p wave is incident on the FLC panel 49 from the polarizing plate 48. In order to perform sp conversion of polarized light on the FLC panel 49, the FLC panel 49 is used as a retardation plate. For this purpose, the amount of birefringence of the ferroelectric liquid crystal layer is set to 1 / 2λ (λ is the wavelength of light in the medium). Specifically, the cell gap is set to about 1.4 μm in the liquid crystal materials currently available. Further, the linearly polarized light (p wave) incident on the FLC panel 49 is made perpendicular or parallel to the liquid crystal molecules. Further, when a voltage is applied to the ferroelectric liquid crystal layer, the liquid crystal molecules are switched by 45 °. In this way, the p wave is emitted from the FLC panel 45 when no voltage is applied, and the s wave is emitted when the voltage is applied.

ビームスプリッター45は、p波を透過し、s波を反射する。したがってFLCパネル43に到達する光線L3はp波となる。FLCパネル43ではFLC層のリタデーションにより偏光状態が変わりs波が現れる。このs波成分がビームスプリッター45で反射し、投影レンズ46を経てスクリーンに達する。同様に、FLCパネル44に到達する光線L3はs波となる。FLCパネル44ではFLC層のリタデーションにより偏光状態が変わりp波が現れる。このp波成分がビームスプリッター45を透過し、投影レンズ46を経てスクリーンに達する。 The beam splitter 45 transmits the p wave and reflects the s wave. Therefore, the light ray L3 reaching the FLC panel 43 becomes a p wave. In the FLC panel 43, the polarization state changes due to the retardation of the FLC layer, and s waves appear. This s wave component is reflected by the beam splitter 45 and reaches the screen via the projection lens 46. Similarly, the light ray L3 reaching the FLC panel 44 becomes an s wave. In the FLC panel 44, the polarization state changes due to the retardation of the FLC layer, and a p wave appears. This p-wave component passes through the beam splitter 45 and reaches the screen via the projection lens 46.

液晶プロジェクター40では、反射鏡42により平行な光線L3、L4を得ている。しかしながらRGB光源41として、その発光が前方(ビームスプリッター45側)にのみ光を出射するパッケージを採用する場合、平行な光線を得るのに反射鏡42ではなくレンズを使用すればよい。 In the liquid crystal projector 40, parallel rays L3 and L4 are obtained by the reflecting mirror 42. However, when the RGB light source 41 adopts a package in which the light emission is emitted only to the front (beam splitter 45 side), a lens may be used instead of the reflector 42 to obtain parallel light rays.

FLCパネル43,44は、図1に示した液晶プロジェクター10に含まれるFLCパネル14、24と同じものである。コントローラ47は、s−p変換のためFLCパネル49に電圧を印加したり、しなかったりする機能を備えている点を除き、液晶プロジェクター10に含まれるコントローラ17と同じものである。 The FLC panels 43 and 44 are the same as the FLC panels 14 and 24 included in the liquid crystal projector 10 shown in FIG. The controller 47 is the same as the controller 17 included in the liquid crystal projector 10 except that it has a function of applying or not applying a voltage to the FLC panel 49 for sp conversion.

図2により、液晶プロジェクター40の動作を説明する。すなわち図2を、液晶プロジェクター40のタイミングチャートとみなす。図2(a)はFLCパネル44、図2(b)はFLCパネル43の表示状態を示している。図2においてR1+等、A、B1~4は、プロジェクター10における期間と同じである。 The operation of the liquid crystal projector 40 will be described with reference to FIG. That is, FIG. 2 is regarded as a timing chart of the liquid crystal projector 40. FIG. 2A shows the display state of the FLC panel 44, and FIG. 2B shows the display state of the FLC panel 43. In FIG. 2, R1 + and the like, A and B1 to 4, are the same as the period in the projector 10.

フレーム期間Aの最初のフィールドB1では、FLCパネル44に赤画像が表示されたら赤色発光するLED41rを点灯させる。なおフィールドB1においてFLCパネル43には、0で示される他の1つの画像を構成する緑画像の逆極性電圧が印加されている。 In the first field B1 of the frame period A, when a red image is displayed on the FLC panel 44, the LED 41r that emits red light is turned on. In the field B1, the FLC panel 43 is applied with the reverse polarity voltage of the green image constituting the other image indicated by 0.

第2番目のフィールドB2では、FLCパネル43に緑画像が表示されたら緑色発光するLED41gを点灯させる。なおフィールドB2においてFLCパネル44には、1つの画像を構成する赤画像の逆極性電圧が印加されている。フレーム期間A中に緑画像の表示期間G1+が2回存在するので、LED41gの発光強度はLED41rの発光強度の半分にする。 In the second field B2, when a green image is displayed on the FLC panel 43, the LED 41g that emits green light is turned on. In the field B2, the reverse polarity voltage of the red image constituting one image is applied to the FLC panel 44. Since the green image display period G1 + exists twice during the frame period A, the emission intensity of the LED 41g is halved from the emission intensity of the LED 41r.

第3番目のフィールドB3では、FLCパネル44に青画像が表示されたら青色発光するLED41bを点灯させる。なおフィールドB3においてFLCパネル43には、1つの画像を構成する緑画像の逆極性電圧が印加されている。 In the third field B3, when a blue image is displayed on the FLC panel 44, the LED 41b that emits blue light is turned on. In the field B3, the reverse polarity voltage of the green image constituting one image is applied to the FLC panel 43.

最後のフィールドB4では、FLCパネル43に緑画像が表示されたら緑色発光するLED41gを点灯させる。なお、フィールドB4においてFLCパネル44には、1つの画像を構成する青画像の逆極性電圧が印加されている。また、フィールドB2と同様に、フレーム期間A中に緑画像の表示期間G1+が2回存在するので、LED41gの発光強度はLED41r、41bの発光強度の半分にする。 In the final field B4, when a green image is displayed on the FLC panel 43, the LED 41g that emits green light is turned on. In the field B4, the reverse polarity voltage of the blue image constituting one image is applied to the FLC panel 44. Further, similarly to the field B2, since the green image display period G1 + exists twice during the frame period A, the emission intensity of the LED 41g is halved from the emission intensity of the LEDs 41r and 41b.

以上のように液晶プロジェクター40は、図1に示した液晶プロジェクター10に比べ、s−p変換を可能とする偏光板48及びFLCパネル49を用いたことにより、光学系を簡単化できた。 As described above, the liquid crystal projector 40 can simplify the optical system by using the polarizing plate 48 and the FLC panel 49 that enable sp conversion as compared with the liquid crystal projector 10 shown in FIG.

10、40…液晶プロジェクター、
11、41g…LED(第1光源)、
12、22、42…反射鏡、
13、23、45…ビームスプリッター(第1、第2、第3ビームスプリッター)、
14、43…FLCパネル(第1強誘電性液晶パネル)、
15…ダイクロイックプリズム、
16、46…投影レンズ、
17、47…コントローラ、
21、41r…LED(第2光源)、
24、44…FLCパネル(第2強誘電性液晶パネル)、
31、41b…LED(第3光源)、
41…RGB光源、
48…偏光板、
49…FLCパネル(第3強誘電性液晶パネル)
L1、L2、L3、L4…光線、
R1+…赤画像を表示する期間、
G1+…緑画像を表示する期間、
B1+…青画像を表示する期間、
R1−…赤画像表示に対し交流駆動の条件を満足させるための期間、
G1−…緑画像表示に対し交流駆動の条件を満足させるための期間、
B1−…青画像表示に対し交流駆動の条件を満足させるための期間、
A…フレーム期間、
B1…赤画像を投影するフィールド(第2期間)、
B2、B4…緑画像を投影するフィールド(第1期間)、
B3…青画像を投影するフィールド(第3期間)。
10, 40 ... LCD projector,
11, 41g ... LED (first light source),
12, 22, 42 ... Reflector,
13, 23, 45 ... Beam splitters (first, second, third beam splitters),
14, 43 ... FLC panel (first ferroelectric liquid crystal panel),
15 ... Dichroic prism,
16, 46 ... Projection lens,
17, 47 ... Controller,
21, 41r ... LED (second light source),
24, 44 ... FLC panel (second ferroelectric liquid crystal panel),
31, 41b ... LED (third light source),
41 ... RGB light source,
48 ... Polarizing plate,
49 ... FLC panel (third ferroelectric liquid crystal panel)
L1, L2, L3, L4 ... Rays,
R1 + ... During the period when the red image is displayed,
G1 + ... Period for displaying a green image,
B1 + ... During the period when the blue image is displayed,
R1-... Period for satisfying AC drive conditions for red image display,
G1-… Period for satisfying AC drive conditions for green image display,
B1-… Period for satisfying AC drive conditions for blue image display,
A ... Frame period,
B1 ... Field for projecting a red image (second period),
B2, B4 ... Field for projecting a green image (first period),
B3 ... A field for projecting a blue image (third period).

Claims (2)

フィールドシーケンシャルカラー方式により強誘電性液晶パネルに表示された画像を投影する液晶プロジェクターにおいて、
1つの画像を第1色、第2色及び第3色に基づいて第1画像、第2画像、第3画像に分解し、前記1つの画像を再構成する期間をフレーム期間としたとき、
前記第1色で発光する第1光源と、
前記第2色で発光する第2光源と、
前記第3色で発光する第3光源と、
第1強誘電性液晶パネルと、
第2強誘電性液晶パネルとを備え、
前記第1光源は、前記第1画像を投影する第1期間で点灯し、
前記第2光源は、前記第2画像を投影する第2期間で点灯し、
前記第3光源は、前記第3画像を投影する第3期間で点灯し、
前記1つの画像を再構成する1フレーム期間は、2つの前記第1期間と1つの前記第2期間と1つの前記第3期間とからなり、
前記第1期間において、前記第1光源の発光強度は、前記第2光源及び前記第3光源の発光強度の半分となるように制御される、
ことを特徴とする液晶プロジェクター。
In a liquid crystal projector that projects an image displayed on a ferroelectric liquid crystal panel by the field sequential color method,
When one image is decomposed into a first image, a second image, and a third image based on the first color, the second color, and the third color, and the period for reconstructing the one image is set as the frame period.
The first light source that emits light in the first color and
A second light source that emits light in the second color,
A third light source that emits light in the third color,
The first ferroelectric liquid crystal panel and
Equipped with a second ferroelectric liquid crystal panel
The first light source is turned on during the first period of projecting the first image.
The second light source is turned on during the second period of projecting the second image.
The third light source is turned on during the third period of projecting the third image.
The one-frame period for reconstructing the one image comprises two said first periods, one said second period, and one said third period.
In the first period, the emission intensity of the first light source is controlled to be half the emission intensity of the second light source and the third light source.
A liquid crystal projector characterized by this.
前記第1色は、緑色であることを特徴とする請求項1に記載の液晶プロジェクター。
The liquid crystal projector according to claim 1, wherein the first color is green.
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JP3891000B2 (en) * 2002-02-15 2007-03-07 日本ビクター株式会社 Liquid crystal display device and driving method thereof
JP4046585B2 (en) * 2002-10-01 2008-02-13 オリンパス株式会社 LIGHTING DEVICE AND PROJECTION DISPLAY DEVICE USING THE LIGHTING DEVICE
JP4387688B2 (en) * 2002-11-07 2009-12-16 Necディスプレイソリューションズ株式会社 LCD projector
JP4891450B1 (en) * 2011-06-07 2012-03-07 パナソニック株式会社 Image display device

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