KR101057996B1 - 투사형 화상표시장치 - Google Patents

투사형 화상표시장치 Download PDF

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KR101057996B1
KR101057996B1 KR1020030075226A KR20030075226A KR101057996B1 KR 101057996 B1 KR101057996 B1 KR 101057996B1 KR 1020030075226 A KR1020030075226 A KR 1020030075226A KR 20030075226 A KR20030075226 A KR 20030075226A KR 101057996 B1 KR101057996 B1 KR 101057996B1
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Abstract

개시된 투사형 화상표시장치는, 하나 또는 그 이상의 반사형 광변조소자와 이를 조명하기 위한 하나 이상의 조명유닛을 구비한다. 조명유닛은, 하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재와, 제1반사면의 초점에 위치되어 광을 제1반사면을 향하여 순차적으로 방출하는 적어도 하나의 소형광원과, 광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레이터와, 콜리메이팅부재와 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재를 포함한다. 이와 같은 구성에 의해, 소형화 및 장수명화가 가능하고 심플한 구성의 투사형 화상표시장치의 구현이 가능하다.

Description

투사형 화상표시장치{Projection display}
도 1은 종래의 투사형 화상표시장치의 일 예를 도시한 구성도.
도 2는 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치의 일 실시예를 도시한 구성도.
도 3은 조명유닛의 일 실시예를 도시한 사시도.
도 4는 도 3에 도시된 소형광원의 일실시예를 도시한 사시도.
도 5 내지 도 9는 콜리메이팅부재의 일 실시예들을 도시한 단면도들.
도 10은 도 7에 도시된 콜리메이팅부재의 측면을 통하여 방출되는 광의 출사각도에 대한 상대광강도분포를 시뮬레이션한 결과를 도시한 그래프.
도 11은 도 3의 H부를 상세히 도시한 수평단면도.
도 12는 편광변환부재의 다른 실시예를 도시한 수직단면도.
도 13은 인테그레이터의 일 실시예를 도시한 사시도.
도 14는 조명유닛의 다른 실시예를 도시한 사시도.
도 15는 두 개의 반사형 광변조소자를 구비한 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치의 일 실시예를 도시한 구성도.
도 16은 도 15에 도시된 제1소형광원의 일 실시예를 도시한 사시도.
도 17은 도 15에 도시된 제2소형광원의 일 실시예를 도시한 사시도.
도 18은 세 개의 반사형 광변조소자를 구비한 본 발명에 따른 투사형 화상표 시장치의 일 실시예를 도시한 구성도.
도 18은 세 개의 반사형 광변조소자를 구비한 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치의 다른 실시예를 도시한 구성도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100,100R,100G,100B......조명유닛
110,110R,110G,110B......소형광원
120......콜리메이팅부재 122......제1반사면
124......제2반사면 125......제3반사면
126......밀착면 130......편광변환부재
131......편광 빔스플리터 132......λ/2 위상지연판
140......인테그레이터 150......λ/4 위상지연판
200,201,202,210,220,230,610,620,630......편광빔스플리터
300.300R,300G,300B......광변조소자
400......투사광학계 500,510......색합성부재
본 발명은 투사형 화상표시장치(projection display)에 관한 것으로서, 특히 광원으로서 LED(light emitting diode) 등의 소형광원을 이용할 수 있으며, 광변조소자로서 반사형 광변조소자를 사용하는 투사형 화상표시장치에 관한 것이다.
도 1은 종래의 투사형 화상표시장치의 일 예를 도시한 구성도이다.
도 1을 보면, 광변조소자인 3개의 액정패널(20R, 20G, 20B)과, 이 액정패널(20R, 20G, 20B)에 광을 조사하는 조명유닛(10), 및 변조된 화상을 확대투사하는 투사렌즈(40)가 도시되어 있다.
액정패널(20R, 20G, 20B)은 칼라화상표시를 위해 적색(R:red), 녹색(G:green), 청색(B:blue)광을 각 색상의 화상데이커에 대응되도록 변조시킨다. 참조부호 30은 각각 액정패널(20R, 20G, 20B)에 의해 변조된 광들을 합성하여 투사렌즈(40)로 조사하는 색합성 프리즘을 나타낸다.
조명유닛(10)는 광원(1), 인테그레이터(integrator)(3), 컨덴서 렌즈(condenser lens)(4), 다수의 미러(5R, 5G, 5B), 및 다수의 릴레이 렌즈(7, 8)로 구성된다.
광원(1)은 메탈 할라이드 램프나 초고압 수은 램프 등을 사용하며, 평행광을 얻기 위해 포물경면을 가진 반사경(2)의 초점에 위치된다. 인테그레이터(3)는 액정패널(20R, 20G, 20B)을 균일하게 조명하기 위해 사용되는 것으로서, 일반적으로는 미소렌즈를 2차원 어레이화한 2매의 플라이아이 렌즈(fly-eye lens)를 사용한다. 인테그레이터(3)를 통과한 광은 컨덴서 렌즈(4)에 의해 집속된다. 미러(5R)(5G)(5B)는 각각 적색광, 녹색광, 청색광을 반사시키고 나머지는 투과시키는 선택적 반사미러이다. 미러(5R)(5G)(5B)를 통과하면서 광은 적색광, 녹색광, 및 청색광으로 분리되어 릴레이 렌즈(7, 8)를 통과하여 액정패널(20R, 20G, 20B)로 각각 입사된다. 액정패널(20R, 20G, 20B)은 입사된 광을 변조하여 각각 R, G, B 화상 에 해당되는 원색화상을 출력한다. 각 액정패널(20R, 20G, 20B)로부터 출력되는 광은 색합성 프리즘(30)에 의해 합성되어 투사광학계(40)를 통하여 확대 투사된다.
그런데, 이러한 종래의 투사형 화상표시장치에서 광변조소자를 조명하기 위한 조명광원으로서 사용되는 램프는 그 수명이 기껏해야 수 천 시간 정도이다. 그러므로, 가정용으로 사용되는 경우에 램프를 자주 교환하여야 하는 불편함이 있다. 또한, 광원장치가 대형화되는 문제점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 조명광원으로서 상대적으로 수명이 긴 LED등의 소형광원을 사용하고자 하는 연구가 진행되고 있다.
일본공개특허공보 특개2001-42431에는 LED를 사용하는 프로젝션 장치가 개시되어 있다. 이와 같은 투사형 화상표시장치에서는 투사렌즈(40)에 의해 유효하게 투사될 수 있는 광량을 증가시키기 위해 LED에서 방출된 광이 광변조소자로 조사되기 전에 콜리메이팅시키는 이차광학계(secondary optics)가 구비된다. LED를 조명광원으로서 사용하기 위해 이차광학계를 별도로 마련하게 되면, 투사형 화상표시장치의 조명광학계의 구성이 복잡해지고 가격이 증가하게 된다. 또한, LED는 일반적으로 메탈 할라이드 램프나 초고압 수은 램프에 비해 광량이 적다. 따라서, 투사형 화상표시장치의 조명광원으로서는 다수의 LED가 어레이화된 LED 어레이가 사용된다. LED 어레이가 사용되는 경우에도 물론 이차광학계가 필요한데, 이 경우에는 렌즈를 사용하는 광학계의 원리적인 제약에 의해 집광효율이 저하되는 문제점이 있다.
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위해 창출된 것으로서, LED 등의 소형광원을 사용함으로써 소형화 및 장수명화가 가능한 투사형 화상표시장치를 제공하는데 그 목적이 있다. 또한 본 발명은 반사형 광변조소자를 채용한 심플한 구성의 투사형 화상표시장치를 제공하는 데 그 목적이 있다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 투사형 화상표시장치는, 제1, 제2, 제3색상의 광을 순차적으로 방출하는 조명유닛; 상기 조명유닛으로부터 방출되는 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 화상데이터에 맞추어 순차적으로 변조하는 반사형 광변조소자; 상기 반사형 광변조소자 앞에 마련되는 λ/4 위상지연판; 상기 변조된 광을 확대투사하는 투사광학계; 상기 조명유닛으로부터 출사되는 광을 상기 반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 광을 상기 투사광학계로 입사시키는 편광빔스플리터;를 포함하며, 상기 조명유닛은, 하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재; 상기 제1반사면의 초점에 위치되어 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 상기 제1반사면을 향하여 순차적으로 방출하는 적어도 하나의 소형광원; 광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레이터; 상기 콜리메이팅부재와 상기 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 투사형 화상표시장치는, 제1색상의 광을 방출하는 적어도 하나의 제1소형광원과 제2, 제3색상의 광을 방출하는 적어도 하나의 제2소형광원을 각각 구비하는 제1, 제2조명유닛; 상기 제1조명유닛으로부터 방출되는 제1색상의 광과, 제2조명유닛으로부터 방출되는 제2, 제3색상의 광을 각각 화상데이터에 맞추어 순차적으로 변조하는 제1 및 제2반사형 광변조소자; 상기 제1 및 제2반사형 광변조소자 앞에 마련되는 λ/4 위상지연판; 상기 변조된 광을 확대투사하는 투사광학계; 제1색상의 광과, 제2, 제3색상의 광을 각각 상기 제1 및 제2반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 광을 상기 투사광학계로 입사시키는 제1편광빔스플리터; 상기 제1조명유닛으로부터 방출되는 제1색상의 광과 상기 제2조명유닛으로부터 방출되는 제2, 제3색상의 광을 상기 제1편광빔스플리터로 입사시키는 제2편광빔스플리터;를 포함하며, 상기 제1, 제2조명유닛은, 그 초점에 위치된 소형광원에서 방사되어 하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재; 광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레이터; 상기 콜리메이팅부재와 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 투사형 화상표시장치는, 제1, 제2, 제3색상의 광을 각각 방출하는 제1, 제2, 제3조명유닛; 상기 제1, 제2, 제3조명유닛으로부터 방출되는 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 화상데이터에 맞추어 순차적으로 변조하는 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자; 상기 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자 앞에 마련되는 λ/4 위상지연판; 상기 변조된 제1, 제2색상의 광을 투과시키고 상기 제3색상의 광을 반사시켜 합성시키는 색합성부재; 상기 합성된 광을 확대투사하는 투사광 학계; 상기 제1, 제2색상의 광을 각각 상기 제1, 제2반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 광을 상기 색합성부재로 입사시키는 제1편광빔스플리터; 상기 제1, 제2색상의 광을 상기 제1편광빔스플리터로 입사시키는 제2편광빔스플리터; 상기 제3색상의 광을 상기 제3반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 광을 상기 색합성부재로 입사시키는 제3편광빔스플리터;를 포함하며, 상기 제1, 제2, 제3조명유닛은, 하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재; 상기 제1반사면의 초점에 위치되어 광을 상기 제1반사면을 향하여 방출하는 적어도 하나의 소형광원; 광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레이터; 상기 콜리메이팅부재와 상기 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 투사형 화상표시장치는, 제1, 제2, 제3색상의 광을 각각 방출하는 제1, 제2, 제3조명유닛; 상기 제1, 제2, 제3조명유닛으로부터 방출되는 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 화상데이터에 맞추어 순차적으로 변조하는 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자; 상기 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자 앞에 마련되는 λ/4 위상지연판; 상기 변조된 제1, 제2, 제3색상의 광을 합성하는 색합성부재; 상기 제1, 제2, 제3조명유닛으로부터 출사되는 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 각각 상기 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 제1, 제2, 제3색상의 광을 상기 색합성부재로 입사시키는 제1, 제2, 제3편광빔스플리터; 상기 합성된 광을 확대투사하는 투사광학계;를 포함하며, 상기 제1, 제2, 제3조명유닛 은, 하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재; 상기 제1반사면의 초점에 위치되어 광을 상기 제1반사면을 향하여 방출하는 적어도 하나의 소형광원; 광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레이터; 상기 콜리메이팅부재와 상기 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이하 첨부한 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치의 일 실시예를 도시한 구성도이다. 도 2를 보면, 조명유닛(100), 편광빔스플리터(200), 반사형 광변조소자(300), 투사광학계(400)가 도시되어 있다. 반사형 광변조소자(300)는 조명유닛(100)으로부터 입사되는 광을 선택적으로 반사시킴으로써 화상데이터에 대응되도록 변조하여 출사하는 것이다. 반사형 광변조소자(300)에는 예를 들면 DMD(degital mirror device) 또는 DLP(digital light processor), 반사형 LCD(liquid crystal display)패널, LCOS(liquid crystal on silicon)패널, DILA(direct drive light amplifier) 등이 있다. 투사광학계(400)는 반사형 광변조소자(300)에 의해 변조된 광을 확대투사한다. 조명유닛(100)은 제1, 제2, 제3 색상의 광, 즉 적색(R:red), 녹색(G:green), 청색(B:blue)광을 순차적으로 방출한다. 편광빔스플리터(PBS:polarization beas splitter)(200)는 조명유닛(100)으로부터 입사되는 광을 투과시켜 반사형 광변조소자(300)로 입사시키고, 변조된 광은 반사 시켜 투사광학계(400)로 입사시킨다.
도 3은 조명유닛(100)을 상세히 도시한 사시도이다. 도 3을 보면, 소형광원(110), 콜리메이팅부재(120), 편광변환부재(130), 인테그레이터(140)가 도시되어 있다.
소형광원(110)으로서는 LED(light emitting diode), 유기EL소자(organic electroluminescence), 레이저다이오드 등의 화합물 발광소자들이 사용될 수 있다.소형광원(110)에는 도 4에 도시된 바와 같이, 각각 적색(R:red), 녹색(G:green), 청색(B:blue)광을 방출하는 발광소자들(115R,115G,115B) 배열되어 있다. 발광소자들(115R,115G,115B)은 각 색상의 광의 색온도와 밝기에 따라 적절한 수가 배열된다.
도 5는 콜리메이팅부재(200)의 일 실시예를 도시한 단면도이다. 도 3과 도 5를 보면, 콜리메이팅부재(120a)는 측면(121)이 개방된 부채꼴형상의 부재로서, 하측으로부터 입사되는 광을 콜리메이팅시켜 측면(121)을 통하여 방출한다. 콜리메이팅부재(120a)의 내측면에는 광을 반사시키는 제1반사면(122)이 마련된다. 제1반사면(122)은 주축(123)을 포함하는 임의의 단면형상이 포물선 형상인 포물면 형태이다. 소형광원(110)은 그 발광점이 제1반사면(122)의 초점(F) 부근에 위치되도록 배치된다. 다수의 발광소자(115R,115G,115B)가 있는 경우에는 각 발광소자(115R,115G,115B)를 연결하는 도형의 기하학적 중심이 제1반사면(122)의 초점(F) 부근에 위치되도록 배치된다. 소형광원은(110) 도 5에 도시된 바와 같이 그 광축(112)이 주축(123)과 거의 수직되도록 배치될 수 있다.
콜리메이팅부재(120a)는 제2반사면(124a)을 더 구비할 수 있다. 제2반사면(124a)은 제1반사면(122)의 하방에 위치되고 광이 입사되는 광창(G)이 형성된 평면형태의 반사면이다. 일 실시예로서 제2반사면(124a)은 주축(123)과 초점(F)을 포함하는 평면일 수 있다.
또한, 콜리메이팅부재(120a)는 제3반사면(125)을 더 구비할 수 있다. 제3반사면(125)은 광창(G)의 가장자리에 경사지게 형성된다. 이 경우에 참조부호 124b로 표시된 바와 같이 제2반사면은 주축(123)으로부터 제1반사면(122)쪽으로 약간 단차지게 위치되는 것이 바람직하다.
소형광원(110)으로부터 대략 0∼180도 정도의 방사각(A)으로 방사된 광은 제1반사면(122)에 입사된다. 본 실시예에서는 설명의 편의를 위해 주축(123)을 기준으로하여 반시계방향으로 방사각(A)을 정의한다. 제1반사면(122)은 포물면이다. 따라서, 그 초점(F) 부근에 위치된 소형광원(110)으로부터 방사된 광 중에서 그 방사각(A)이 측방의 개구각(B) 보다 큰 광(L1)은 제1반사면(122)에서 반사되어 주축(123)에 평행한 광이 되어 측방으로 출사된다. 제3반사면(125)이 구비되지 않은 경우에는, 소형광원(110)으로부터 방사된 광 중에서 그 방사각(A1)이 개구각(B) 보다 작은 광(L2)은 제1반사면(122)에 입사되지 않고 바로 측면(121)을 통하여 출사된다. 따라서, 콜리메이팅부재(120a)의 측면(122)을 통하여 출사되는 광은 0∼개구각(B) 범위의 출사각(C)을 갖는다. 이와 같이 콜리메이팅부재(120a)는 소형광원(110)으로부터 대략 0∼180도 정도의 방사각(A)으로 입사된 광을 0∼개구각(B) 범위의 출사각(C)을 갖도록 콜리메이팅시켜 출사시킨다.
상술한 설명은 소형광원(110)이 발광점을 갖는 점광원으로서 모든 광이 초점(F)에서 방사되는 것으로 가정한 것이다. 하지만, 엄밀하게 말하면 소형광원(110)은 점광원이 아니며 일정한 발광면적을 가지는 면광원으로서 소형광원(110)에서 방사되는 광은 초점(F) 부근에서 방사된다고 볼 수 있다. 이와 같이 엄밀하게 광을 경로를 추적해보면, 소형광원(110)으로부터 방사된 광 중의 일부는 제1반사면(122)에서 반사되어 측면(121)으로 출사되지 못하고 다시 광이 입사된 하방으로 진행될 수 있다. 제2반사면(124a, 124b)은 이러한 광을 측방으로 출사되도록 반사시킴으로써 광이용효율을 향상시킨다.
소형광원(110)으로부터 개구각(B) 보다 작은 방사각(A1)으로 출사된 광(L3)은 제3반사면(125)에서 반사되어 제1반사면(122)으로 입사된다. 이 광(L3)은 비록 제1반사면(122)의 초점(F) 부근에서 방사되었지만 제3반사면(125)에서 반사되어 제1반사면(122)으로 입사되므로 초점(F)에서 방사된 것이 아니라 제3반사면(125)과의 교점(E)에서 방사된 것으로 볼 수 있다. 그러므로 광(L3)은 제1반사면(122)에서 주축(123)에 평행하게 반사되지는 않지만 적어도 최초의 방사각(A1)보다는 작은 출사각(C1)으로 출광된다. 따라서, 제3반사면(125)을 구비하면, 콜리메이팅효율을 더 향상시킬 수 있다.
도 6은 콜리메이팅부재의 다른 실시예를 도시한 단면도이다. 도 6을 보면, 제2반사면(124a,124b)이 제1반사면(122)의 주축(123)에 대해 각도 D 만큼 경사져있다. 소형광원(110)은 그 광축(112)이 제2반사면(124a,124b)에 대해 거의 수직이 되도록 설치된다. 결과적으로 소형광원(110)의 광축(112)은 제1반사면(122)의 주축(123)에 대해 각도 D 만큼 경사지게 된다. 이와 같은 구성에 따르면 콜리메이팅부재(120b)의 개구의 크기를 줄이는 효과가 있다. 도 6을 보면, 참조부호 AP2는 콜리메이팅부재(120b)의 개구의 크기를 표시한 것이며, 참조부호 AP1은 제2반사면(124a,124b)이 주축(123)에 대해 나란한 도 5에 도시된 콜리메이팅부재(120a)의 개구의 크기를 표시한 것이다. 도 6에서 알 수 있듯이 콜리메이팅부재(120b)의 개구의 크기(AP2)가 콜리메이팅부재(120a)의 개구의 크기(AP1)보다 작다는 것은 명백하다. 이와 같이 개구의 크기를 줄이면, 다수의 콜리메이팅부재를 어레이화할 때 유리하다.
도 7과 도 8은 각각 콜리메이팅부재의 다른 실시예를 도시한 단면도이다. 도 7과 도 8에 도시된 실시예들은 콜리메이팅부재를 형성함에 있어서 투광체를 이용한 것에 그 특징이 있다.
도 7을 보면, 포물면 형태의 외주면(172)과 평면형태의 하면(174a, 174b) 및 측면(171)을 갖는 투광체(120b)가 도시되어 있다. 외주면(172)은 소형광원(110)으로부터 입사되는 광을 반사시키도록 반사처리됨으로써 제1반사면(122)과 동일한 역할을 한다. 하면(174a,174b)은 광이 입사되는 영역(176)을 제외하고 반사처리됨으로써 제2반사면(124a,124b)과 동일한 역할을 한다. 영역(176)의 가장자리에는 반사처리된 경사면(175)이 마련된다. 경사면(175)은 제3반사면(125)과 동일한 역할을 한다. 영역(176)는 광창(G)이 된다. 이와 같은 구성에 의해 투광체(120c)는 도 5에 도시된 실시예의 콜리메이팅부재(120a)와 동일한 작용을 한다.
도 8에 도시된 콜리메이팅부재(120d)는 도 6에 도시된 콜리메이팅부재(120b) 를 투광체로 형성한 것이다. 이하, 도 6에 도시된 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 하는 구성요소는 동일한 참조부호로 표시하고 중복되는 설명은 생략한다.
도 9에 도시된 바와 같이 외주면(172)에 평면 형태의 밀착면(126)이 마련될 수 있다. 이와 같은 구성의 콜리메이팅부재(120e)에 의하면, 장방형에 가까운 조명광을 얻을 수 있는 장점이 있다. 이와 같은 밀착면(126)은 도 5 내지 도 8에 도시된 콜리메이팅부재들(120a,120b,120d)에도 적용될 수 있다.
도 10은 도 7에 도시된 콜리메이팅부재(120c)의 측면(121)을 통하여 방출되는 광의 출사각도에 대한 상대광강도분포를 시뮬레이션한 결과를 도시한 그래프로서, 광강도가 출사각 ±20도 범위 내에 집중 분포된 것을 알 수 있다. 이와 같이 소형광원(110)으로부터 방사되는 광의 방사각도를 조명할 대상면에 유효하게 입사될 수 있는 각도로 변환함으로써 광이용효율을 향상시킬 수 있다. 또한, 소형광원(110)을 사용하는 조명유닛에서 별도의 이차광학계를 설치할 필요가 없어 이차광학계에 의한 광손실을 방지할 수 있고, 간단한 조명유닛의 구현이 가능하다.
도 11은 도 3의 H부를 상세히 도시한 수평단면도이다. 도 11을 보면, 콜리메이팅부재(120)로부터 출사되는 광을 P편광(제1편광) 또는 S편광(제2편광) 중 어느 한 편광으로 변환하는 편광변환부재(130)가 도시되어 있다. 편광변환부재(130)는 수평방향으로 배열된 다수의 편광 빔스플리터(131)와 λ/2 위상지연판(132)을 포함한다. 편광 빔스플리터(131)는 S편광을 갖는 광을 투과시키고 P편광을 갖는 광을 반사시킨다. 반사된 P편광은 인접된 다른 편광 빔스플리터(131)에서 반사되어 λ/2 위상지연판(132)을 통과하면서 S편광으로 변환된다. 따라서, 콜리메이팅부재(120) 로부터 출사된 광은 편광변환부재(130)에 의해 S편광으로 변환되어 인테그레이터(140)로 입사된다. 본 실시예에서는 콜리메이팅부재(120)로부터 출사되는 광을 S편광을 갖도록 변환하는 경우에 대하여 설명하였으나, P편광을 갖는 광을 투과시키고 S편광을 갖는 광을 반사시키는 편광 빔스플리터(131)를 사용하면 P편광을 갖도록 변환하는 것도 가능하다.
도 12는 편광변환부재의 다른 실시예를 도시한 수직단면도이다. 도 12에 도시된 편광변환부재(130)는 수직방향으로 배열된 편광 빔스플리터(131)들을 구비한다. 이외에도 편광 빔스플리터(131)와 λ/2 위상지연판(132)을 적절히 배치함으로써 다양한 구성의 편광변환부재를 구현할 수 있다.
도 3을 보면, 인테그레이터(140)로서 사각단면을 가진 각주형태의 글래스 로드가 사용된다. 인테그레이터(140)의 일단부를 통하여 입사된 광은 그 내부에서 반사를 거듭하면서 타단부로 전달된다. 이 과정에서 광의 혼합이 일어나서 인테그레이터(140)로부터 출사되는 광은 그 강도분포가 균일하게 된다. 인테그레이터(140)로서 도 13에 도시된 바와 같이 내부 반사면(141)을 갖는 중공 각주형상의 라이트 터널이 사용될 수도 있다.
충분한 광량을 확보하기 위해 조명유닛(100)은 도 14에 도시된 바와 같이 다수의 소형광원(110)과 이에 각각 대응되는 다수의 콜리메이팅부재(120)와 편광변환부재(130) 및 인테그레이터(140)를 구비하는 것이 바람직하다. 이 경우에 도 6 또는 도 8에 도시된 콜리메이팅부재(120b,120d)를 채용하면, 주어진 공간 내에 더 많은 소형광원(110), 편광변환부재(130), 인테그레이터(140)를 배치할 수 있어 밝은 조명광을 얻는데 유리하다.
이제, 도 2 내지 도 14를 보면서 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치의일 실시예의 작용효과를 설명한다. 발광소자(115R, 115G, 115B)을 순차적으로 작동시킴으로써 조명유닛(100)으로부터 적색, 녹색, 청색광이 순차적으로 출사된다. 출사되는 광은 편광변환부재(130)에 의해 S편광으로 변환된 상태이다. 이 광은 편광빔스플리터(200)를 투과하여 반사형 광변조소자(300)로 입사된다. 반사형 광변조소자(300)는 광을 선택적으로 반사시킴으로써 입력된 화상정보에 대응되도록 변조시킨다. 반사형 광변조소자(300)와 편광빔스플리터(200) 사이에는 λ/4 위상지연판(150)이 개재된다. 광은 반사형 광변조소자(300)에 입사되는 단계에서 한 번, 변조된 후에 편광빔스플리터(200)로 다시 입사되는 한 번, 총 두 번 λ/4 위상지연판(150)을 통과하면서 P편광이 된다. 이 광은 편광빔스플리터(200)에서 반사되어 투사광학계(400)에 의해 확대투사된다. 이와 같이, 조명유닛(100)에서 광을 특정 편광을 갖도록 변환하고 이 편광특성을 이용하여 광을 변조/투사함으로써 광이용효율을 향상시킬 수 있다. 또한, 조명유닛(100)의 출사측 개구(aperture)를 반사형 광변조소자(300)의 개구와 거의 동일하게 하면, 릴레이 렌즈 등이 필요없는 더욱 단순한 구조의 투사형 화상표시장치의 구현이 가능하다.
이하에서는 상술한 조명유닛을 활용하여 두 개의 반사형 광변조소자, 세 개의 반사형 광변조소자를 구비하는 투사형 화상표시장치의 실시예들을 설명한다.
도 15는 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치의 다른 실시예를 도시한 구성도이다. 본 실시예의 투사형 화상표시장치는 두 개의 반사형 광변조소자를 채용한 투사형 화상표시장치이다.
도 15를 보면, 녹색광(제1색상의 광)을 방출하는 제1조명유닛(110G)과 적색광과 청색광(제2, 제3색상의 광)을 방출하는 제2조명유닛(110RB)이 도시되어 있다. 제1, 제2조명유닛(110G, 110RB)은 각각 콜리메이팅부재(120), 편광변환부재(130), 인테그레이터(140)를 구비한다. 제1, 제2조명유닛(110G, 110RB)은 도 3, 도 5 내지 도 14에 도시된 구성과 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다. 제1조명유닛(110G)은 도 16에 도시된 바와 같은 발광소자(115G)를 가진 소형광원(110G)을 구비한다. 제2조명유닛(110RB)은 도 17에 도시된 바와 같은 발광소자(115G)를 가진 소형광원(110G)을 구비한다. 본 실시예에서는, 제1조명유닛(110G)의 편광변환부재(130)는 광을 S편광으로 변환시키고, 제2조명유닛(110RB)의 편광변환부재(130)는 광을 P편광으로 변환시키는 경우에 대해 설명한다. 이와 반대의 경우는 본 명세서를 본 당업자라면 당연히 실시할 수 있을 것이므로 설명을 생략한다. 제2편광빔스플리터(202)는 P편광의 반사시키고 S편광의 광은 투과시킨다. 이에 의해 제1, 제2조명유닛(110G, 110RB)에서 방출된 광은 제1편광빔스플리터(201)로 입사된다. 제1편광빔스플리터(201)는 S편광의 광은 투과시키고 P편광의 광은 반사시킨다.
제1조명유닛(110G)로부터 방출된 S편광의 광은 제2, 제1편광빔스플리터(202,201)를 차례로 투과하여 반사형 광변조소자(300G)에 입사되어 변조된다. 반사형 광변조소자(300G)의 앞에는 λ/4 위상지연판(150)이 구비되어 있어 변조된 광은 P편광의 광이 되어 다시 제1편광빔스플리터(201)에 입사된다. P 편광의 광은 제1편광빔스플리터(201)에 의해 반사되어 투사광학계(400)로 입사된다. 제2조명유닛(110RB)은 P편광된 적색, 청색광을 순차적으로 방출한다. 이 광은 제2, 제1편광빔스플리터(202,201)에 의해 차례로 반사되어 반사형 광변조소자(300RB)로 입사되어 변조된다. 반사형 광변조소자(300RB)의 앞에는 역시 λ/4 위상지연판(150)이 구비되어 있어 변조된 광은 S편광의 광이 되어 다시 제1편광빔스플리터(201)에 입사된다. S편광의 광은 제1편광빔스플리터(201)를 투과하여 투사광학계(400)로 입사된다. 본 실시예에서, 적색, 녹색, 청색광은 투사광학계(400)까지의 광경로의 길이가 동일하도록 설계되는 것이 바람직하다. 이와 같은 구성에 의해, 적색, 녹색, 청색광을 순차적으로 변조하여 투사하는, 두 개의 반사형 광변조소자를 구비한 투사형 화상표시장치의 구현이 가능하다. 또한, 제1, 제2조명유닛(100G, 100RB)의 출사측 개구(aperture)를 제1, 제2반사형 광변조소자(300G, 300RB)의 개구와 거의 동일하게 하면, 릴레이 렌즈 등이 필요없는 더욱 단순한 구조의 투사형 화상표시장치의 구현이 가능하다.
도 18은 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치의 다른 실시예를 도시한 구성도이다. 본 실시예의 투사형 화상표시장치는 세 개의 반사형 광변조소자를 채용한 투사형 화상표시장치이다.
도 18을 보면, 각각 적색, 녹색, 청색광을 방출하는 제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)가 도시되어 있다. 제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)은 각각 적색, 녹색, 청색광을 방출하는 소형광원(110R, 110G, 110B)을 구비한다는 점을 제외하고는 도 3, 도 5 내지 도 14에 도시된 구성과 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다. 참조부호 210, 220, 230은 각각 제1, 제2, 제3편광빔스플리터이다. 참조부호 500은 색합성부재이다. 이하에서는, 제1, 제2, 제3편광빔스플리터(210, 220, 230)는 P편광된 광을 통과시키고 S편광된 광을 반사시키는 경우를 예로써 설명한다.
제1조명유닛(100R)과 제2조명유닛(100B)은 각각 P편광된 적색광과 S편광된 녹색광을 방출하며, 이들 광은 제2편광빔스플리터(220)의 서로 직교되는 두 면(221, 222)을 통하여 제2편광빔스플리터(220)로 입사된다. 상술한 바와 같이, 제2편광빔스플리터(220)는 P편광된 광을 통과시키고 S편광된 광을 반사시키므로 제1조명유닛(100R)과 제2조명유닛(100B)로부터 각각 방출된 적색광과 녹색광은 제2편광빔스플리터(220)의 제3면(223)을 통하여 방출된다. 제2편광빔스플리터(220)에 연이어 제1편광빔스플리터(210)가 설치된다. 제1편광빔스플리터(210)는 상술한 바와 같이 P편광된 광을 통과시키고 S편광된 광을 반사시킨다. 제1편광빔스플리터(210)의 반사측(211)에는 녹색광을 변조시키는 반사형 광변조소자(300G)가 설치된다. 제1편광빔스플리터(210)의 투과측(212)에는 적색광을 변조시키는 반사형 광변조소자(300R)가 설치된다. 반사형 광변조소자(300G, 300R)의 앞에는 각각 λ/4 위상지연판(150)이 설치된다. 반사형 광변조소자(300G, 300R)에 의해 변조된 녹색광과 적색광은 제1편광빔스플리터(210)의 출측(213)을 통하여 방출된다.
제3조명유닛(100B)은 S편광된 청색광을 방출한다. 제3조명유닛(100B)의 출측에는 제3편광빔스플리터(230)가 설치된다. 제3편광빔스플리터(230)는 상술한 바와 같이 P편광된 광을 통과시키고 S편광된 광을 반사시킨다. 제3편광빔스플리터(230)의 반사측(231)에는 청색광을 변조시키는 반사형 광변조소자(300B)가 설치된다. 반사형 광변조소자(300B)의 앞에는 λ/4 위상지연판(150)이 설치된다. 반사형 광변조소자(300B)에 의해 변조된 청색광은 P편광되어 제3편광빔스플리터(230)의 출측(233)을 통하여 방출된다.
도 18을 보면, 색합성부재(500)가 도시되어 있다. 색합성부재(500)는 특정 파장의 광을 반사시키고 나머지 광은 투과시키는 다이크로익(dichroic) 부재이다. 본 실시예에서는 청색광을 반사시키는 경우를 예로써 설명한다. 도 18에 도시된 바와 같이, 녹색광과 적색광은 색합성부재(500)를 투과하여 투사광학계(400)로 입사된다. 청색광은 색합성부재(500)에 의해 반사되어 투사광학계(400)로 입사된다. 본 실시예에서, 적색, 녹색, 청색광은 투사광학계(400)까지의 광경로의 길이가 동일하도록 설계되는 것이 바람직하다. 이와 같은 구성에 의하여, 적색, 녹색, 청색광을 순차적으로 변조하여 투사함으로써 3개의 반사형 광변조소자를 구비하는 투사형 화상형성장치의 구현이 가능하다. 또한, 제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)의 출사측 개구(aperture)를 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자(300R, 300G, 300B)의 개구와 거의 동일하게 하면, 릴레이 렌즈 등이 필요없는 더욱 단순한 구조의 투사형 화상표시장치의 구현이 가능하다.
도 19는 세 개의 반사형 광변조소자를 채용한 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치의 다른 실시예를 도시한 구성도이다.
도 19를 보면, 각각 적색, 녹색, 청색광을 방출하는 제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)가 도시되어 있다. 제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)은 각각 적색, 녹색, 청색광을 방출하는 소형광원(110R, 110G, 110B)을 구비한다는 점을 제외하고는 도 3, 도 5 내지 도 14에 도시된 구성과 동일하므로 중복되는 설명은 생략한다. 참조부호 610, 620, 630은 각각 제1, 제2, 제3편광빔스플리터이다. 참조부호 510은 색합성부재이다. 색합성부재(510)는 적색광과 청색광을 반사시키는 X-프리즘이다.
제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)은 S편광 또는 P편광된 적색, 녹색, 청색광을 각각 방출한다. 본 실시예에서는 제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)이 P편광된 적색, 녹색, 청색광을 각각 방출하며, 제1, 제2, 제3편광빔스플리터(610, 620, 630)는 P편광된 광을 투과시키고 S편광된 광을 반사시키는 경우에 대하여 설명한다. 제1, 제2, 제3편광빔스플리터(610, 620, 630)의 투과측에는 반사형 광변조소자(300R, 300G, 300B)가 각각 설치된다. 반사형 광변조소자(300R, 300G, 300B)의 앞에는 λ/4 위상지연판(150)이 각각 설치된다. 제1, 제2, 제3편광빔스플리터(610, 620, 630)는 그 반사측이 색합성부재(510)의 제1, 제2, 제3면(511)(512)(513)에 각각 대면되도록 설치된다. 색합성부재(510)의 제4면(514) 측에는 투사광학계(400)가 설치된다.
이와 같은 구성에 의해, 제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)으로부터 방출된 P편광된 적색, 녹색, 청색광은 제1, 제2, 제3편광빔스플리터(610, 620, 630)를 각각 투과하여 반사형 광변조소자(300R, 300G, 300B)에 의해 각각 변조된다. 변조된 적색, 녹색, 청색광이 제1, 제2, 제3편광빔스플리터(610, 620, 630)로 재입사될 때에는 λ/4 위상지연판(150)을 두 번 통과하므로 S편광상태이다. 따라서, 변조된 적색, 녹색, 청색광은 제1, 제2, 제3편광빔스플리터(610, 620, 630)에 의해 반사되어 각각 제1, 제2, 제3면(511, 512, 513)을 통하여 색합성부재(510)로 입사된다. 여기서, 적색, 청색광은 색합성부재(510)에 의해 반사되고, 녹색광은 색합성부재(510)를 투과하여 투사광학계(400)로 입사된다. 본 실시예에서, 적색, 녹색, 청색광은 투사광학계(400)까지의 광경로의 길이가 동일하도록 설계되는 것이 바람직하다. 이와 같은 구성에 의하여, 적색, 녹색, 청색광을 순차적으로 변조하여 투사함으로써 3개의 반사형 광변조소자를 구비하는 투사형 화상형성장치의 구현이 가능하다. 또한, 제1, 제2, 제3조명유닛(100R, 100G, 100B)의 출사측 개구(aperture)를 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자(300R, 300G, 300B)의 개구와 거의 동일하게 하면, 릴레이 렌즈 등이 필요없는 더욱 단순한 구조의 투사형 화상표시장치의 구현이 가능하다.
상술한 바와 같이 본 발명에 따른 투사형 화상표시장치에 의하면, 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
첫째, 반사면을 이용하여 광을 콜리메이팅시키는 콜리메이팅부재를 구비함으로써 렌즈를 이용하는 종래의 집광광학계에 비해 양호한 효율로 광을 콜리메이팅시킬 수 있다.
둘째, 별도의 이차광학계를 설치할 필요가 없어 이차광학계에 의한 광손실을 방지할 수 있고, 간단하고 소형화된 조명유닛의 구현이 가능하다.
셋째, LED 등의 소형광원을 사용함으로써 광원의 장수명화가 가능하다.
넷째, 편광변환부재를 구비함으로써 광이용효율을 향상시킬 수 있다.
다셋째, 심플한 구성을 갖는 반사형 광변조소자를 채용한 투사형 화상표시장치의 구현이 가능하다.
본 발명은 상기에 설명되고 도면에 예시된 것에 의해 한정되는 것은 아니며, 다음에 기재되는 청구의 범위 내에서 더 많은 변형 및 변용예가 가능한 것임은 물론이다.

Claims (13)

  1. 제1, 제2, 제3색상의 광을 순차적으로 방출하는 조명유닛; 상기 조명유닛으로부터 방출되는 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 화상데이터에 맞추어 순차적으로 변조하는 반사형 광변조소자; 상기 반사형 광변조소자 앞에 마련되는 λ/4 위상지연판; 상기 변조된 광을 확대투사하는 투사광학계; 상기 조명유닛으로부터 출사되는 광을 상기 반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 광을 상기 투사광학계로 입사시키는 편광빔스플리터;를 포함하며, 상기 조명유닛은,
    하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재;
    상기 제1반사면의 초점에 위치되어 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 상기 제1반사면을 향하여 순차적으로 방출하는 적어도 하나의 소형광원;
    광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레 이터;
    상기 콜리메이팅부재와 상기 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재;를 포함하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  2. 제1색상의 광을 방출하는 적어도 하나의 제1소형광원과 제2, 제3색상의 광을 방출하는 적어도 하나의 제2소형광원을 각각 구비하는 제1, 제2조명유닛; 상기 제1조명유닛으로부터 방출되는 제1색상의 광과, 제2조명유닛으로부터 방출되는 제2, 제3색상의 광을 각각 화상데이터에 맞추어 순차적으로 변조하는 제1 및 제2반사형 광변조소자; 상기 제1 및 제2반사형 광변조소자 앞에 마련되는 λ/4 위상지연판; 상기 변조된 광을 확대투사하는 투사광학계; 제1색상의 광과, 제2, 제3색상의 광을 각각 상기 제1 및 제2반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 광을 상기 투사광학계로 입사시키는 제1편광빔스플리터; 상기 제1조명유닛으로부터 방출되는 제1색상의 광과 상기 제2조명유닛으로부터 방출되는 제2, 제3색상의 광을 상기 제1편광빔스플리터로 입사시키는 제2편광빔스플리터;를 포함하며, 상기 제1, 제2조명유닛은,
    그 초점에 위치된 소형광원에서 방사되어 하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재;
    광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레이터;
    상기 콜리메이팅부재와 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재;를 포함하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  3. 제1, 제2, 제3색상의 광을 각각 방출하는 제1, 제2, 제3조명유닛; 상기 제1, 제2, 제3조명유닛으로부터 방출되는 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 화상데이터에 맞추어 순차적으로 변조하는 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자; 상기 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자 앞에 마련되는 λ/4 위상지연판; 상기 변조된 제1, 제2색상의 광을 투과시키고 상기 제3색상의 광을 반사시켜 합성시키는 색합성부재; 상기 합성된 광을 확대투사하는 투사광학계; 상기 제1, 제2색상의 광을 각각 상기 제1, 제2반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 광을 상기 색합성부재로 입사시키는 제1편광빔스플리터; 상기 제1, 제2색상의 광을 상기 제1편광빔스플리터로 입사시키는 제2편광빔스플리터; 상기 제3색상의 광을 상기 제3반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 광을 상기 색합성부재로 입사시키는 제3편광빔스플리터;를 포함하며, 상기 제1, 제2, 제3조명유닛은,
    하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재;
    상기 제1반사면의 초점에 위치되어 광을 상기 제1반사면을 향하여 방출하는 적어도 하나의 소형광원;
    광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레 이터;
    상기 콜리메이팅부재와 상기 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재;를 포함하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  4. 제1, 제2, 제3색상의 광을 각각 방출하는 제1, 제2, 제3조명유닛; 상기 제1, 제2, 제3조명유닛으로부터 방출되는 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 화상데이터에 맞추어 순차적으로 변조하는 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자; 상기 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자 앞에 마련되는 λ/4 위상지연판; 상기 변조된 제1, 제2, 제3색상의 광을 합성하는 색합성부재; 상기 제1, 제2, 제3조명유닛으로부터 출사되는 상기 제1, 제2, 제3색상의 광을 각각 상기 제1, 제2, 제3반사형 광변조소자로 입사시키고 상기 변조된 제1, 제2, 제3색상의 광을 상기 색합성부재로 입사시키는 제1, 제2, 제3편광빔스플리터; 상기 합성된 광을 확대투사하는 투사광학계;를 포함하며, 상기 제1, 제2, 제3조명유닛은,
    하방으로부터 입사된 광을 측방으로 반사시키는 포물면형태의 제1반사면이 구비된 적어도 하나의 콜리메이팅부재;
    상기 제1반사면의 초점에 위치되어 광을 상기 제1반사면을 향하여 방출하는 적어도 하나의 소형광원;
    광을 균일한 광강도분포를 가지는 광으로 변환하는 적어도 하나의 인테그레이터;
    상기 콜리메이팅부재와 상기 인테그레이터 사이에 설치되어 광을 제1편광과 제2편광 중 어느 한 편광으로 변환시키는 편광변환부재;를 포함하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 소형광원은 그 광축이 상기 제1반사면의 주축에 수직되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  6. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 콜리메이팅부재는, 상기 소형광원으로부터 광이 입사되는 광창이 구비되고 상기 제1반사면과 대면되도록 위치되는 제2반사면을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 콜리메이팅부재는, 상기 광창의 가장자리에는 경사지게 마련되어 개구각보다 작은 각도로 방사되는 광을 반사시켜 상기 제1반사면으로 입사시키는 제3반사면을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  8. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 콜리메이팅부재는, 상기 소형광원으로부터 광이 입사되는 광창이 구비 되고 상기 제1반사면과 대면되도록 위치되는 제2반사면을 더 구비하며,
    상기 제2반사면은 상기 제1반사면의 주축에 대해 경사지게 마련되고, 상기 소형광원은 그 광축이 상기 주축에 대해 상기 제2반사면의 상기 주축에 대한 경사각도와 동일한 경사각도를 갖도록 설치되는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 콜리메이팅부재는, 상기 광창의 가장자리에는 경사지게 마련되어 개구각보다 작은 각도로 방사되는 광을 반사시켜 상기 제1반사면으로 입사시키는 제3반사면을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  10. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인테그레이터는 각주형상의 글래스 로드를 포함하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  11. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 인테그레이터는 내부 반사면을 갖는 중공 각주형상의 라이트 터널을 포함하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  12. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 편광변환부재는, 제1편광과 제2편광의 광 중에서 어느 한 편광의 광을 투과시키고 나머지는 반사시키는 편광 빔 스플리터;
    상기 반사 또는 투과된 광 중 어느 한 광을 다른 편광으로 변환시키는 λ/2 위상지연판;을 포함하는 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
  13. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 조명유닛은 그 출구측 개구의 크기가 상기 반사형 광변조소자의 개구의 크기와 동일한 것을 특징으로 하는 투사형 화상표시장치.
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI235875B (en) * 2004-06-08 2005-07-11 Delta Electronics Inc Projection system and its light tunnel
US7059726B2 (en) * 2004-07-02 2006-06-13 Infocus Corporation Projection apparatus with light source to output light into an integrating tunnel through a first and a second medium
EP1820353A1 (en) * 2004-11-30 2007-08-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Miniaturized projection display
US20060232750A1 (en) * 2005-04-14 2006-10-19 Sanyo Electric Co., Ltd. Optical member and illuminating device
JP2010515243A (ja) * 2007-01-12 2010-05-06 パナソニック株式会社 発光装置及びこれを用いた照明装置
JP2009031441A (ja) * 2007-07-25 2009-02-12 Sony Corp 投射型表示装置
DE102016214193A1 (de) * 2016-08-02 2018-02-08 Robert Bosch Gmbh Optisches Modul zum Leiten eines elektromagnetischen Strahls, entsprechendes Herstellungsverfahren und optisches System umfassend eine Vielzahl von optischen Modulen
TWI625589B (zh) * 2017-03-27 2018-06-01 晶睿通訊股份有限公司 燈杯及攝影機
US10599027B2 (en) * 2017-11-29 2020-03-24 Texas Instruments Incorporated Projector with multiple spatial light modulators prisms and light sources

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6217721A (ja) 1985-07-16 1987-01-26 Ricoh Co Ltd 投光装置
US6318863B1 (en) 1999-01-21 2001-11-20 Industrial Technology Research Institute Illumination device and image projection apparatus including the same
US20020063806A1 (en) 2000-10-02 2002-05-30 Satoshi Ouchi Optical unit, video display apparatus, and color switching method

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4223986A (en) * 1978-03-06 1980-09-23 Automation Gages, Inc. Surface illuminator
KR0164463B1 (ko) * 1994-11-25 1999-03-20 이헌조 액정프로젝트의 광학장치
US7052154B2 (en) * 2003-06-25 2006-05-30 Vanderschuit Carl R Lighted hat
US6262851B1 (en) * 2000-01-18 2001-07-17 Hewlett-Packard Co. Double-pass projection displays with separate polarizers and analyzers
US6227682B1 (en) * 2000-03-22 2001-05-08 Cogent Light Technologies, Inc. Coupling of light from a small light source for projection systems using parabolic reflectors
US6549503B2 (en) * 2001-02-22 2003-04-15 Jose R. Matos Disc player system
KR100408569B1 (ko) * 2001-04-20 2003-12-11 주식회사 동인티이씨 회전체에 부착되는 비회전 표시기
KR100534575B1 (ko) * 2001-04-24 2005-12-07 삼성에스디아이 주식회사 프로젝션시스템의 광전환장치
GB0116446D0 (en) * 2001-07-06 2001-08-29 Barco Nv Smearing reduction on lcd and lcos projectors
US6547422B2 (en) * 2001-08-08 2003-04-15 Prokia Technology Co., Ltd. Illuminating module for a display apparatus
US7150549B2 (en) * 2001-09-04 2006-12-19 Roger Olds Wheel rotational speed controlled vehicle illumination system
JP2003222724A (ja) * 2002-01-31 2003-08-08 Hitachi Ltd 1/4波長板、光学ユニット、及びそれを用いた反射型液晶表示装置
US7131736B2 (en) * 2002-05-17 2006-11-07 Bierhuizen Serge J A Efficient illumination systems for reduced étendue color video projection systems
US6945679B2 (en) * 2002-06-17 2005-09-20 Raymond Young Vehicle tire illuminating apparatus
EP1464541B1 (en) * 2003-03-31 2007-01-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Display system
KR100611972B1 (ko) * 2003-06-10 2006-08-11 삼성전자주식회사 소형광원모듈 및 이를 채용한 투사형 화상표시장치
KR100994767B1 (ko) * 2003-09-17 2010-11-16 삼성전자주식회사 투사형 화상표시장치
US20060158893A1 (en) * 2004-03-29 2006-07-20 Wilkerson John H Iii Automobile wheel illuminating device
KR100601678B1 (ko) * 2004-05-22 2006-07-14 삼성전자주식회사 화상투사장치
US20060017885A1 (en) * 2004-07-15 2006-01-26 Tang Francis W N Image display by projecting optical source onto a rotating or moving surface
KR100636179B1 (ko) * 2004-09-24 2006-10-19 삼성전자주식회사 Led를 채용한 조명유닛 및 이를 채용한 화상투사장치
KR100644632B1 (ko) * 2004-10-01 2006-11-10 삼성전자주식회사 Led를 채용한 조명유닛 및 이를 채용한 화상투사장치
KR100619070B1 (ko) * 2005-03-08 2006-08-31 삼성전자주식회사 조명유닛 및 이를 채용한 화상투사장치
KR100694117B1 (ko) * 2005-03-30 2007-03-12 삼성전자주식회사 조명유니트 및 이를 채용한 화상투사장치
KR20060111793A (ko) * 2005-04-25 2006-10-30 삼성전자주식회사 조명유니트 및 이를 채용한 화상투사장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6217721A (ja) 1985-07-16 1987-01-26 Ricoh Co Ltd 投光装置
US6318863B1 (en) 1999-01-21 2001-11-20 Industrial Technology Research Institute Illumination device and image projection apparatus including the same
US20020063806A1 (en) 2000-10-02 2002-05-30 Satoshi Ouchi Optical unit, video display apparatus, and color switching method

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