TW307832B - Polarized illumination system for LCD projector - Google Patents

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經濟部中央標準局員工消費合作社印製 307832 A7 _ B7 i、發明説明(1 ) 量明背紊 1.1明I硃 本發明大抵有關於光學照射系統,尤其是關於—種具有 新顆的空間性整合器之極化照射系統,可變化撞制長寬比 ’此系統適合與電f投影顯示器使用,特別是指液晶顯示 型。 2 .已往技術説明 隨著液晶顯示(LCD)装置在投影系統之使用渐漸增加, 於是需要-糟有故的接化光源。極化光傳統上是用一吸收 性接化器或一極化光束分裂器(PBS)之ΐ方體產生ί5對於 極化光束分裂器,一丰的光線被反射’且此反射的極化光 或是去棄或是轉換成與透射光束.相同的極化性f.當轉换後 ’則將该反射光束再導至LC1) ’與逄射光東—起成爲一極 化光源,比用單一吸收性極化器更爲明亮(> 早期應用轉換極化光於照射系.統的是用於汽車頭燈,如
Zehender在 Lidmechnik 第 100-103 頁(1973 年)中「使用極化 光的汽車頭燈J所述在此早期設計中,並未企國達成分 開光束的空間性重组,或是控制先束的橫截面。,随著LCD 投影系統的出現,此種技術重新引起興趣,比方説,如
Imai 等人在 SP1E Proceedmgs,vol 1 225, pp 52-58 (1990 )中 P高亮度液晶光閥投影器所用的新穎極化轉換器」,以及 Shinsuke# K. ¢. Proceedings oi the SID, vol 32 4. pp 3〇i_ 304 (199 l)中Γ高照度LCD投影搭所用的極化轉換光學』 所述。 本紙張尺度適用中國國家操牟(CNS ) A4規格.(210X297公釐) ^------^ I 裝 ------^-I 訂------ (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 307832 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7________ 五、發明説明(2 ) 曰本專利公開申請案第6 1 -1 22626號説明一種極化照射 裝置,利用一對楔形稜鏡空間性地將分開的光柬整合於 LCD平面上p如圈1所示,該裝置使用光源1、平行瞒準 儀2、立方體3、直角稜鏡4 '丰波減速板5、楔形稜鏡 6與7、IXD面板8、及投影透鏡9 :楔形稜镛與LC[)之間 必須要有相當的距離,因爲光束是收斂的,且在LC1)上的 八射角必須要小,於是過度限制了此裝置之使用° 美國專利第4,913,529號及第4,969,730號説明了使用極化 板或PBS立方體轉換棰化光投影照射系統,以導引性稜鏡 將分開的光束组合於LCD。美國專利第5,38 L278號使用收 斂與發散透鏡將分開的光束重新引導至LCI)面板上曰本 專利公開申請案第7丨-99丨X5號使用兩個極化光束分裂器達 成長方形橫截面之光朿,但並来達成分開先柬之空間性重 組。歐洲專利申請案第6 1 5,丨48號是將光線收回到光源反 射器而達成極化轉換輿空間性f組,歐洲專利申請案第 573,905號亦然,此專利讓受於Minnesota Mining and Manufacturing Co.(即公司,本發明讓受人)。美國專利 第5,181,054號則將光束以反方向送經LCD而達成分開光束 之空間性重組,一如美國專利第5,428,469號(亦讓受於3M 公司)。美國專利第5,446,5 10號則對於分開的光束達成一 共同的平行投射角,但並無任何空間性整合 美國專利第5,042,921號夂第5,124,841號説明了以折射式 微稜鐃達成具有空間性整合的杨化轉換器(‘歐洲專利申請 案第463,500號中説明的極化轉換器保持了原來光束的長 -5- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4规格(210X 297公釐) (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) .-J-裝------訂‘----
J
^---------- I 經濟部中央標準局貝工消费合作社印製 A7 B7 五、發明説明(3 ) 寬比,但要使用兩個LC0,而歐洲举利申請案第456.427號 則使用一具有長方形射出孔之燈反射器之向後反射而使光 束大小配合LCD面板。這些系統的效能受限於其光犖複雜 性、夂射塗層之品質、寶間性重组程度及光乘形狀,以及 折射元件的高度色散等。 分開光束的空間性整合是很重要的,因爲分閹的光束通 常在強度與色彩溫度上均不同。光束平行瞄準入射於LC D 非常重要’因爲此種顯示器大部分與―共同且低入射离之 照射光練最能配合。而且,平行投射的光雜·可用一向場透 鏡更有故地焦聚於投影透鏡上®光朿形狀對經LCD之長方 形孔徑透射最大光量十分重要。最後5緊密性是需要的以 減小投影單元的尺寸。前述各系統沒有—-個在所有這些领 域中均提供最佳性能i 發明總述 本發明提供一種極化照射系統,特別適用於1(:1)投影器 ,此系統一般包含一光源,將光練從光源平行投射成爲一 入射光乘的裝置,將入射光朿分成兩條先牵的裝置,其中 第一條光束具有第--極化態,第二條光束具有第二極化態 ,減速装置將該第一條光柬從該第—極化態轉成該第二極 化態,將該第一條與第二條光束空間性整合以產生平行 投射的出射光束之装麗’誠出射光束具一長寬比,'以及改 變該出射光束長寬比之裝置。整合裝置最好包含一空間性 整合器單元’具第一微稜鐃元件及第二撤稜鐃元件,第_ 微稜鏡元件有一平表面及-對立於該平面之稜繞溝槽表面 6 * 本紙張尺度適用中國國家梂準(CNS ) Λ4规格(210X297公f ) . _---f _ 裝------1T------^ i (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) A7 B7 307832 五、發明説明(4 ) ’第一微被鏡元件有另—平表面及對主於該另—平表面且 面對該第一微稜鏡元件上該稜鐮溝错表面之另—稜鏡溝槽 表面,並有分別鄰接第二缴稜鏡元件第—與第二侧之大抵 對立的第一輿第二反射表面。 分開光線的裝置可包含一產生第—與第二光束的極化光 束分裂器(PBS ) ’且PBS可適於導引第一與第二光束分別 送至第一輿第一反射性楔形稜鏡◊在一些實例中,該空間 ‘‘ί生整合器單元有一出射元件與第一光束惠縮元件組合,及 一第二光束餐縮元件鄰接第—光束蜃縮元件置放以連成改 變的長宽比《第一光束鬆縮元件可以是—種正性圓柱 Fresnel透鏡,而第二光束壓縮元件則爲—脔性圓柱透鏡 或者是,第一光束壓蝻元件可以是—第…微稜鏡元件,第 二光束壓縮元件則爲一第二微稜鏡元件相對於第一微稜鏞 元件成一斜角置放。改變出射光束長寬比的装置可進一步 設計成另外使出射光束偏向約9(Τ < 本發明避免了許多己往技術之缺陷,藉產生一平行投射 掩化光綿之轉換的第二光束,並使用内部全反射之綠性微 稜鐃將此光束與主要光束空間性地重組,保持極化性輿平 汙投射性而具有最小的色散,於是該空間性整合光束之長 宽比有效地轉換成配合LC〖)面板之袼式。在光源方向上無 需任何光束之向後反射或回收,且該單一之+行投射光束 通過LCD面板後可更有效率地焦聚於投影透鏡上《 圈式簡述 本發明將參考附躪而完全瞭解,附圈中: -7 - 本紙張尺度適用中國國家橾準(CNS )八4^格(210X 297公餐] ----^---_---f ------訂 *------1 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部中央標準局貞工消费合作社印製 經濟部中央標準局員工消費合作社印袈 Λ 7 ____ Β7 ___ 五、發明説明(5 ) PM爲使用楔形稜鐃光束整合器之已往技術極化照射裝 置之圈; 圈2爲本發明極化照射系統一實例之圈; W 3爲本發明所用之空間性整合器單元一構造之圈: 圈3 a爲明3之空間性整合器上線性撖稜鏡元件構造之放 大圏: 属4爲使用止性與負性圃柱透鏡之已往技術長宽比轉換 器-種型式之圈; ϋ 5 %示出應用正性/負性圃柱Fresne丨透鏡於本發明之圈 * 圖6示出使用一對相同稜鏡之已往技術畸變光束赛縮法 ,具有最小的色散; 圖7爲本發明之空間性整合器之國,使用相同的Fresnel 稜鏡,且用畸變光束壓縮法.; 圈8爲畸變光束壓縮法之圈,使用一對9 〇 *'光束偏轉及 最小色散之稜鏡; 网9示出一反射性楔形稜鏡作爲一畸變光柬墨縮器; 圈1 0示出一组合的空間性整合器.畸變光束墨縮器; 圈1 1示出—使用本發明一實例之LCD投影器;以及 屬1 2不出本發明另—實例,其無需—直角稜镜輿立 方體結合。 優選實例説! 現在參考圈式,特别是參考圈2,燴出本發明極化照射 系統之一實例1 0 °系統丨〇特別逍於輿-液晶類示(LCD) &張尺度適用中國囷ii^7CNS) Α4規格(2—·^^——- ---^------f —裝-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) -so 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 307832 Λ7 87 五、發明説明(6 ) 投影器使用,其組合通常包含一光源或燈丨2,一平行投 射儀或抛物線反射器14,分開0與8極化光雄之裝置, 採取極化光束分裂器(PBS )之形式,引導其中—極化光 東(此例中爲反射光束)輿另一極化先表(透射光束)平行 之装置1 8,採用直角稜鏡反射媒之形式,一半波減束板 20,一空間性整合器單元22,—分析器2 4,一 LCD面板 26,及一投影透鐃28。資例1〇爲一單面板遞射式1(3£)投 影器’但本行專家將瞭解此一般原理可擴展到使用多層 面板的彩色及虛搌彩色之透射式LCI)投影器,以及反射 式LCD光闕投影器。 來自光源12的散亂的極化光用拋物線反射器14(或某些 其他裝置)平行投射並進入PBS立方嫌16。P極化光透射出 去,反射的S極化光則以直角反毐|稜鏡1 8轉9 ,然後用 半波(λ / 2 )減速板2 0轉成p極化光》栩鄰的JL空間性分開 的平行投射光束進入微稜鏡空間性整合器單元2 2 ,在該處 空間性地整合並成爲平行投射的單—槌化光束射出^元 件1 2-1 8均爲已往技術中習知者,而且幾乎任何傳統元件 均能滿足,因此實例i 0中,主要的新顆性是在空間性整合 器22。 鶊3示出空間性整合器單元22。各相鄰入射光束以第— 微棱鏡元件3 2等量偏向’元件3 2以一系列6 0 !之等邊線 性徵稜鏡3 4組成(見圈3 a ),一丰先練直接通過對立配置 的第二微稜鏡元件3 6,男一半光線則反射離開側邊鐃3 8 與4 0,然後通過對立的撖稜鏡元件3 6 藉控制軍元2 2之 -9 " 本紙張尺度適用中國國家橾隼(CNS ) M规格(·2丨0X 297公着) --l·------1' I 裝------訂------f (請先閲讀背面之注意#'項再填寫本頁) 經濟部中央梂隼扃負工消费合作社印裝 Λ7 Β7 五、發明説明(7 ) 畏哽,則兩種光束以一变間性整合的平行投射的光束射出 该單元。空間性整合器單元長度.L.=:A tan( X /6) ’其中A爲 箄元的一半高度(見圖2 ),且進入f元2 2中心的光線在單 t的邊緣射出。« 3 a示出第一線性微棱鏡元件3 2之放大 部分,所有的稜鏡角汉。6 0 ° ,编向角β二6 0 ° °在任一 澉稜鏡中沒有折射,所以沒有色散,因爲所有的光練偏向 均以内部全反射(T1R)進扦,即空氣輿微稜鐃元件間介面 處之入射角爲零。對於與完全平行投射稍有編差的光線, 在各表面折射及由Τ丨R面反射實質上也沒有色散,因爲微 破鏡爲6 Ο υ的等邊三角形u 因爲PBS立方體1 6形成相郝的方形光柬,备具長寬比 AR= 1 ‘· 1,進入空間性整合器單元並射出之極化轉換光束之 人尺-2:1。因爲大部分1^0面板之八艮二4:3=1.33,所以八11應 扣以調整以有故照射LC1)面板。-種維持先来方向的標準 長定比轉換方法是分別使用正性輿負性圓柱进鏡4 2輿 4 4 ,如圈4所示。此法使用於本發明之新奇變化爲在寶間性 整合器單元4 8的出射表面上形成一正性圓柱j;resne丨透鏡 4 6,如圈5所示’負性圓柱透鏡5 0則可爲連續的或Fresnel 型式。 另一種轉換長寬比的櫟準方法或畸變光束壓縮法是使用 一對相同的稜鏡如圈6所示。第-稜鏡5 2的色散由第二稜 鏡5 4的相反色散抵消,並保持平行投射先線的方向f本發 明屮在空間性整合器單凡5 8的ώ射元件5 6上將第一元件 形一系列線性微稜鏡吁達成相同的效果,然後將第二緣性 -10 - 本紙張尺度適用中國國家揉準{ CNS ) Α4规格(2丨0'χ297公着 ---_-------裝------訂------1 1 (請先閱讀背面之注意Ϋ項再填寫本頁)
五、發明説明(8 輝稜鏡元件6〇設定成等於第; , t件先蟓偏向之斜角β,如 囷7所示ε比方説,對於丙嫌觀 經濟部中央榡準局員工消費合作社印製 碑塑膠(η (广1 · 492 ”稜鏡角α = 40.52,$ =35.25° ,先泰的复分 疋來的長寬比從2/1轉成4/3,沒有 色散現象。 亦可如明8所示使用兩御稜鏡與衣發明結含以-90。之 光束偏向進行畸變光束應縮。其+第_折射稜鏡6 2後面跟 著第二稜饞64,第二稜鏡1 * π 4以折射與内部食反射將光束 惊向,如所示規定頂角與斜角, 祕她4 Α I丄Μ π r巧’則第.一稜鏡之色散由第二 稜鏡之色散抵消。比方説’兩鲮鏞均使用光學皇冠破璃 (n<r1.523),且 0 广30" ,^ 18 6 ,^: ^ 3 = 38 2 ,則光柬從AR = 2:1轉成ARU »色散現象可 以忽略。 若在空間性整合器與LCD面板之間引入一 90,之光束偏 向,則有幾種其他方法可達成崎需的長寬比轉換。圈9中 示出一種方法,利用一反射性楔形棱鏡6 6 規定斜角必與 棱鏡楔形角π ,則入射光束AR = 2:1轉成一輸出先束 AR=4:3,這榷 φ «atan(A'/A) » a =( θ - θ ')/2 ? 其中Α’ =壓縮後之出射光柬寬度, Α-入射光束寬度, Θ二反射後出射光線在折射面之入射角, 人射光線在折射面之折射角· 所示0値爲約値,實際上必须考慮變化的稜鏡厚度及其對 -11 -
In mf n^i nn ti^^i ^ Jr m· m fnv . . ^ 0¾. 、\吞^^ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家橾準(CNS > Λ4规格(210X297公釐) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A 7 B7 五、發明説明(9 ) 出射先乘的餮端故果,因此0輿α反復調螫直到出射光束 唇縮成所需的長寬比爲iL D對於-光學复冠破璃(4c丨.5 23) 之反射性楔形稜號6 6 ’必;》17.0 ,a asl 3.9 < ,則可得到 —光束壓縮比AV A=().375 圖1 0示出·-空間性整合蕃7 0,其中使用反射性楔形棱 鏡72輿74以及輔助平面側鏡76與78進行雙人射光東之畸 變光束罄縮輿空間性整合。稜鏡偏向角ό爲60 ΰ ,而60 ° 線性微稜鏡元件80輿82的入射角爲60。,圈中听示: A' :(4/3)A , Φ aatan((a)s( π /ΐ>>€ cos( π /3))/(C' c(场(3T /3ytcos( a ,6))),及 a =(θ -θ ')/2 » 其中: C =楔形稜鏡的畸變壓縮因數 Θ =反射後出射光線在禊形韃镜折射面之入射角, Θ 入射光線在楔形積鏡折射面之折射角, φ =楔形稜鐃之斜角ό 對於C-2/3,兩相鄰平行投射的同-極化性之入射光来, 各横剖面禺A X A,經合鮮成一瞥合的、平行投射的極化 出射光束,橫剖面爲4A/3 X A,長寬比A.R=4:3,各反射性 楔形稜鏡之折射率n(1 = 1.523,必=26,(广,π = 1 5.2 ° 。圏 10之系統中,楔形稜鏡的反射面大抵對立,但並不平行。 躅1 1示出--小型LCD照射與投影系統8 4,使用此種组合 的空問性整合器與畸變光束壓縮器。 圈12示出一極化轉換器86,使用兩個反射性棱鏡88輿 90及一60°微稜鏡元件92以空間性整合該兩光朿,並轉 -12 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4.%格(210X 297公麓) ---Mu I .H--^ -裝 — — I i |討| I ----^ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 307832 Λ7 B7 經濟部中央梂準局員工消費合作社印黎 五、發明説明(1(3 ) ^~ -- 換其長寬比。平衧投射的先線進入一極化先来分裂器94, 其中p極化光線透射出來,s極化光線則反射出來,並由一 半波減速器96轉成p極化先線。此兩光束以45>入射角進 入反射性稜鐃,以因數C壓縮,並以60,离離開稜鏡,在 反射性稜鏡的輸入與出射屯柬間有—75偏向角d。此壓 檢的光束接著用6(Γ微鏡元件空間性整合成平行投射的举 一極化光束‘使用折射率nd :1.523,頂角找1〇3。,斜角 0 -26° ,及畸變蜃縮因數02/3的反射性稜銳,可將長宽 比AR = 1的入射光東轉成長寬比AR= 4:3的出射先束,, 例子 一 f面板LCD投影系統構组成爲一光學試驗板以評估本 發明各元件。一 24伏、250瓦之鎢_素燈(EHJ型)有-球面 後背反射器,以一對玻璃凝結的透鏡產生··約50 mm直徑 之平行投射光束,將該光束遮蔽成32 mm X 32 mm之方形 孔徑,一片熱反射玻璃靠近此方形孔徑I[放 一寬頻帶 450 〜680 nm之 PBS 立方體(Meliesi Griot #03 PBR 007)產生一透射的p極化先東及一反射的s極化光東。 一 45°之未塗覆稜鏡(Edmund Scientific #3253 1)以内部全 反射將鄰靠透射光束的反射光束偏向90S極化先束以 丰波減速器薄片<P〇丨aroid #605208)轉成p極化先束,一空 間性整合器單元用兩線性601‘微稜鏡元件組成,各元件爲 3 2 mm寬、64 mm高、2 ram厚的丙烯’各微稜鏡寬:=0.2 5 mm,微稜鏡元件的間隔爲L= 18.5 mra «兩光東之空間性整 合輿共同極化以檢查空間性整合器單元之輸出而驗继。 -13 - 本紙張尺度適用中國國家標隼(CNS > Λ4規格(210 X 297公缓) ----^---.---J ▲------1T------f (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁} Λ7 B7 五、發明説明(11 ) 一畸變光束壓縮反射性楔形稜鐵由丙烯塑膠=丨492) 構成’長度爲100 mm ’寬度爲3 8 mm,樾形角=14,3。。 反射性楔形棱鏡將射出空間性整合器之光束尺寸由64 mm X 32 mm(AR=2:1.)改變成 32 mm X 24 mm< A.R^4:3)。 在出射邊有——分析器之VGA相容的1,3·,對角單色lx!)模 组(Seiko Epson #P 13 VM1 15/125),以-射出楔形稜鏡之平 什投射的極化光束照射,-平凸向場透鏡將IXD模組出來 之光線聚焦進入一 3”焦距、f/2J塗覆的去像散投影透鏡 (.TML Optical Industries) 當轉換後之極化光輸出加到主要 光朿時’使用一 Spectra-Physies壳度計,量出所投影屏幕 影像之亮度增加約70% » 维然本發明已麥考特定實例加以説明,但此說明不具限 制意味,所揭示實例之各種修正以及本發明之备替代實例 對私行專家而言在參考發明説明後將變得十分清楚 '因此 在不偏離本發明所附申請專利範圃之猜砷範闕下可作出各 種修正。 I I---^---J -裝------訂------_ ^ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 -14- 本紙張尺度適用中國國家橾準(〇«)人4規格(210\ 297公釐)

Claims (1)

  1. 圍範利專 請中 A BCD 經濟部中央揉準局員工消費合作社印製 ~種將兩平行投射的光東空間性整合的物件,包含: —第一反射表面; —第二反射表面,大抵對立於該第—反射表面: I該第一輿第二反射表面之間及之上將光線偏向之裝 置;以及 將由該光束如此偏向的且由該第一輿第二反射表面反 射出來的光線收集起來的裝置,且將所收集的光線平行 投射成--出射光束。 2 .根據申請專利範圃第1項之物件,其中該第一.輿第二反 射表面爲平行的β 3 ·根據申請專利範圃第!項之物件,其中該第—輿第二反 射表面分别在第—與第二反射化楔形棱鏡上形成c 4 ·根據申請專利範圍第丨項之物件,其令該將光線偏向之 裝置包含一極化光彔分裂器β 5 ·根據申請專利範圃第i項之物件,其中該將光線偏向之 裝置包含一微稜鏡元件,其一平表面面對兩光束,而一 棱鏡溝槽表面則對立於該平表面 6 -根據申請專利範固第1項之物件,其中該收集光線的装 置包含一微稜鏡元件,其稜鏡溝槽表面面對兩光束, 而一平表面則對立於該溝槽表面, 7·根據申請專利範圍第丨項之物件,其中該將光線偏向之 裝置輿該收集光線之裝置透成實質上地無色散。 8 _根據申請專利範圍第1項之物件,其中該出射光朿有.一 良寬比,且該收集裝置包含一第乇東壓縮元件,並含 -15- 本紙張尺度itJfl中國國家料(CNS ) A视格(21GX297公釐) : - c -裝----^--訂------^..Γ (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A8 B8 C8 _— _ 六、申請專利範圍 -- 一第二光来壓縮元#粼接於該第一光束壓縮元件置放以 改變該出射光束之長寬比, 9 ·根據申請專利範圍第3頊之物件,其中: 該將光線偏向之裝置包含一極化光東分裂器,由―平 行投射之單光朿產生兩平,行投射的光柬,該兩平行投射 光束之第,一束爲第一極化態,該兩平行投射光東龙第二 束爲第二極化態r 該極化光束分裂器導引該第.一平行投射,先束至該第― 反射化楔形稜鏡,並導引—該第二平行投射光束至該第二 反射化楔形稜鐃;以及, 一半波減速器插在該極化光束分裂器輿該第一反射化 楔形稜鏡之間》 10.根據申請專利範園第5項之物件’其中該將光束偏向之 裝置包含一第一微輓鏡元件,而該收集光線之裝置包含 一第1二微稜鏡元件,其棱鏡溝權之表面面對,兩光束,而 -平表面則對立於該溝槽表面 1 1.恨據申請專利範固第1 ()項之物件,其中在該第—與第二 微稜鏡元件之該稜鏡溝槽上形成的稜鏡爲約6 (T角。 12. —種極化照射系統,包含 一光源ί 將來自該光源之光線平行投射成一入射光束之裝置; 將該入射光束分開成爲具第一極化態之.第—光束及具 第二極化態之第二光来之裝置; 將該第一光束由該第-極化態轉換成該第二極化態之 ~ i 6 - 本紙張尺度適用中國國家標率(CNS > /\4規1格(2丨Οχ297公着) ---7--1----- (請先閱讀背面之注$項再填寫本頁) 訂 2 3 δ 7 ο 3 A BCD 園範利 專請 中 ' 鎚濟部中央襟率局員工消費合作社印製 將該第一與第二光朿空間性整合產生一平行投射的具 一長寬比的出射光束之裝置:以殳 將該出射光束之長宽比改變之裝置£ i3.根據申請專利範圍第丨2項之接化照射系統,其中該整合 裝置包含、: 第微稜鏡元件f具一平表面及--對、立於該平表面 (棱鏡溝播表面;^ 一第二微稜鏡元件,具另一平表面見對生於該另一平」 表面且面對該第一微穢鏡,元件上該稜鏡溝槽表面之另一 棱鏡溝播表面; 一第一反射表面,鄰接該第二微稜鏡元.件之第一邊; 以及, 一第二反射表面,鄰接該第二微稜鏡元,件之第二邊, 該第二反射表面大抵對立《於該第-反射表面/ 14·根據申請專利範圓第1 2項之極化照射系统,其中: 該分開光線之裝置包含--極化光彔分製·器產生第—輿 第二光束 該空間性整合該第一與第二先束之裝藏包含第-與第 二反射化楔形稜鐃;以及· 該極化光束分裂器導引第一光束蓋該第.一反射化楔形 稜鏡,並導引第一光束至激第二反射化楔形稜鏡〇 1根據申請專利範圔第i 2項之極化照射系統,其中: 該空間性整合該第一與第二乇束之装置.包含一具有一 -17 - 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4规格(2I0X297公鼇) ---;---,---f 威------ir------1 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A8 B8 ___ C8 、---- D8 t、申請專利範圍 ' - 出射元件之空間整合器單元:以及 斧該改變該出射光柬長寬比之裝置包含一贴附於該出射 1件之第一光束壓縮元件,且―第二光来壓縮元件鄭接 孩第一光東壓縮元件置放e ’根據申請專利範園第丨2項之極化照射系統,其中該改變 l出射光束長定比之樂置並使核出射光東偏向約9 ()。 0 1 "根據申請專利範圍第i 3項之極化照射系統,其中該第一、 與第二反射表面分<別包含第一輿第二輔助平面鏡,並含、 —第一反射化楔形稜鏡位於該第一與第、二微稜鏡元件 I間,緊鄰該第一輔助平面鏡;以及‘ —第二反射化楔形稜鏡位於該第-與第/二微稜鏡元件 之間’緊鄰接第二輔助平面鐃,並火抵剌立於該第一反,. 射化楔形棱鏡 1 8·根據申請專利範圍第I 5項之極化照射系統,其中: 該第.·*'光束签縮元件爲一正性圓柱Freisnel透鏡.;r乂及 該第二光束簦縮元件爲一負性圖柱透鏡„ 】9·根據申請專利範園第1 5項之極化照射系統,其中: 該第一光束壓縮元件爲-第一徵棱鏡元件:以及 該第二光束壓縮元件爲一第二微稜鏡元件,相對於該 第—微稜鏡元件成--斜角置放' 2〇· —種電予投影器,包含: —光源; 將來自該光源之光線平行投射成一入射光束之裝置; -18 - 本紙張尺度逋用中國國家橾準(CNS > A4规格(210X 297公釐.) ---^---.---1 ·裝^----1--^------^ (請先閱讀背面之注意事項存填寫本筲) 307832 im (::8 D8 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 六、申請專利範圍 將該入射光束分開成一具第一極化態之第—光束,及 一具第二極化態之第二先束; 一半波減速器鄰接該分開裝置以將該第一光束從該第 一極化態轉換成該第二極化態 --空間性整合器單元,其位置能接收,第一與第二光束 ,該單元包含一第一反射表面,一第二反射表面大抵對、 立於該、第一反射表面,將來自第一輿第二先束之光線在 該第一與第二反射表面之間與之上偏向之裝置,殳—出 射元件將從光^朿如此偏向的先線收%起來ΰ反射離開該 第一與第二反射表面,並將所收集的光線平行投射成 具一長寬比之出射光束> 改變該出射光束長寬,比之裝置,包含一贴附於該出射 元件之第--光束壓縮元件,及-鄰接該第-光束壓縮元 件放的第二光束壓縮元件〆 顯示裝置,其位置能接收具該改變長寬比之出射先束 f 一投影透鏡;以及 一向場透鏡,其位置能將光線從該顯示/裝置引導至該 投影透鏡 -19 - 本紙张尺度適用中國國家標準(C.NS > Λ4規格(210X297公產) 11^!.——c:-裝----ί 丨訂------i:r (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 第85104786號中文申請案 中文圖式修正本(86年 3月) (^你^雜)
    圖3a 3C7832
    圖4 .(已往技術) ZA
    48 H6
    307832
    Φΐ =30° Φ2 =8° α1 =18.6° Οί2 =68° α3 =38.2。 Α1/α= 2/3 md =1.523 8
    綱832
    307S32 »
    Η丨j
    307832
    α
TW085104786A 1996-03-29 1996-04-22 Polarized illumination system for LCD projector TW307832B (en)

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