WO2010032311A1 - 画像投影装置 - Google Patents

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純一 長谷川
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パナソニック電工株式会社
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    • GPHYSICS
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    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/315Modulator illumination systems
    • H04N9/3155Modulator illumination systems for controlling the light source

Definitions

  • the present invention relates to an image projection apparatus, and more particularly to an image projection apparatus using a rotating color filter.
  • Japanese Patent Application Publication No. 2007-79330 describes an image projection apparatus using a rotating color filter.
  • a light source generally a high pressure discharge lamp
  • red, green, and blue light which are the three primary colors of light
  • the image projection device uses each light divided by the rotating color filter to create a single color image (red only image, green only image, blue only image), and sequentially projects these monochrome images onto a screen or the like. By doing so, a color image is displayed.
  • Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2007-79330 discloses a technique for improving color reproducibility by adjusting the light output for each segment of a rotating color filter.
  • the synchronization signal is generated for each segment of the rotating color filter, so that the generation and processing of the synchronization signal are complicated.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide an image projection apparatus capable of controlling the lamp current for each segment with a simple configuration.
  • an image projection apparatus includes a lighting device for lighting a high-pressure discharge lamp, a rotating color filter, a rotating color filter driving device, an image display device, and a projection lens. And a synchronizer.
  • the rotating color filter is divided into a plurality of segments in a direction along the rotation direction, and the plurality of segments include segments having different colors of light to be transmitted.
  • the rotating color filter driving device rotates the rotating color filter so that the plurality of segments are positioned on the optical path of the high-pressure discharge lamp in a predetermined order.
  • the image display device modulates the light transmitted through the segment to generate a monochrome image, and the projection lens projects the monochrome image generated by the image display device onto a screen.
  • the synchronization device detects a rotation state of the rotating color filter, and based on the detected rotation state, a synchronization signal that is turned on in synchronization with a period in which one of the plurality of segments is located on the optical path Is output to the lighting device.
  • the lighting device includes a lighting circuit that supplies a lamp current to the high-pressure discharge lamp, and a control circuit that controls the lighting circuit.
  • the control circuit includes a period calculation unit and a current setting unit. .
  • the period calculation unit obtains a period in which the plurality of segments are located on the optical path based on the time when the synchronization signal is on, the angle of the central angle of each of the plurality of segments, and the order.
  • the current setting unit controls the lighting circuit so that a value of the lamp current becomes a predetermined value set for a segment corresponding to the period during a period in which the segment is located on the optical path. .
  • the period in which each of the plurality of segments is located on the optical path is calculated using the synchronization signal synchronized with the period in which one of the plurality of segments is located on the optical path. Therefore, there is no need to obtain a synchronization signal for every segment of the rotating color filter, and control for making the lamp current of the high-pressure discharge lamp variable for each segment can be realized with a simple configuration.
  • the lighting circuit has a polarity inversion circuit for inverting the polarity of the lamp current.
  • the control circuit has a polarity control unit for controlling the polarity inversion circuit.
  • the polarity control unit controls the polarity inversion circuit so that the polarity of the lamp current is inverted at a timing when the synchronization signal is switched from OFF to ON or at a timing when the synchronization signal is switched from ON to OFF.
  • the timing at which the polarity of the lamp current is inverted can be synchronized with the timing at which the segment of the rotating color filter is switched without being affected by the change in the frequency of the synchronizing signal. Therefore, by reversing the polarity of the lamp current, it is possible to prevent the high pressure discharge lamp from being turned off instantaneously during the segment selection period. Therefore, the image quality can be improved. In addition, since it is possible to prevent only one electrode of the high pressure discharge lamp from being consumed, the life of the high pressure discharge lamp can be extended.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a system configuration of an image projection apparatus according to a first embodiment. Is an operation explanatory diagram of the image projection device;, (a) shows the time chart of selected segments of the rotary color filter, (b) is a time chart of the synchronization signal Sync, (c) is a time chart of the lamp current I L It is.
  • FIG. 6 is a block diagram of a lighting device in the image projection apparatus of Embodiment 2. Is an operation explanatory diagram of the image projection device;, (a) shows the time chart of selected segments of the rotary color filter, (b) is a time chart of the synchronization signal Sync, (c) is a time chart of the lamp current I L It is.
  • the image projection apparatus includes a lighting device (high pressure discharge lamp lighting device) 1 for lighting a high pressure discharge lamp L, a reflector 2, and two lenses 3a and 3b. , Rotating color filter 4, image display device 5, projection lens 6, first driving device (rotating color filter driving device) 7, second driving device (optical element driving device) 8, and synchronizing device ( Synchronization signal generator 9).
  • the high-pressure discharge lamp L is, for example, an HID lamp, which can emit white light to obtain a color image.
  • the reflecting plate 2 is for imparting directivity to the light of the high-pressure discharge lamp L so that most of the light of the high-pressure discharge lamp L is incident on the image display device 5. Since such a reflection plate 2 can adopt a conventionally well-known one, detailed description thereof is omitted.
  • the image display device 5 is a reflective image display device such as DMD (Digital Micromirror Device).
  • the DMD is configured by arranging a plurality (for example, hundreds of thousands to millions) of micromirrors in a lattice pattern on an integrated circuit manufactured by a CMOS process using MEMS technology.
  • the micromirror is provided to be rotatable between a first position and a second position.
  • the first position is a position that reflects the light incident on the image display device 5 toward the projection lens 6, and the second position is the light that is incident on the image display device 5. It is a position that does not reflect to the 6 side.
  • the micromirror has a size of about 10 ⁇ m and corresponds to one pixel of an image to be displayed.
  • the image display device 5 modulates the incident light to generate a grayscale image (binary image).
  • a DMD is well known in the art and will not be described in detail.
  • the rotating color filter 4 is an optical filter that transmits only light of a predetermined color (light of a predetermined wavelength region), and is formed in a disk shape.
  • the rotating color filter 4 is divided into a plurality (six in the illustrated example) of fan-shaped segments (color segments) 40 in the circumferential direction. Each segment has different colors of light to be transmitted. In this embodiment, red (R), yellow (Y), green (G), cyan (C), white (W), and blue (B). 6 colors.
  • R red
  • Y yellow
  • G green
  • C cyan
  • W white
  • blue (B) blue
  • Reference numeral 40G denotes a segment 40 corresponding to cyan
  • reference numeral 40C a segment 40 corresponding to white, 40W
  • Such a rotating color filter 4 is disposed so as to be rotatable about its central axis as a rotation axis.
  • the rotating color filter 4 is rotated at a predetermined speed so that the plurality of segments 40 are positioned on the optical path of the high-pressure discharge lamp L in a predetermined order. Therefore, in a period in which the segment 40R is located on the optical path, that is, in a period in which the segment 40R is selected (selection period), red light is incident on the image display device 5 and in a selection period of the segment 40Y. , Yellow light is incident on the image display device 5. As a result, six colors of light of red, yellow, green, cyan, white, and blue are sequentially incident on the image display device 5.
  • the rotating color filter 4 temporally divides the light of the high-pressure discharge lamp L into six colors of red, yellow, green, cyan, white, and blue.
  • the period in which the light of each color is incident on the image display device 5 is equal to the period in which each segment 40 is located on the optical path of the high-pressure discharge lamp L, and mainly the rotational speed of the rotating color filter 4 and the segment. It is determined by 40 angles (center angle). Spokes (not shown) are provided between the segments 40 of the rotating color filter 4. The spoke is used to prevent an influence between adjacent segments 40 (that is, light color mixture).
  • the lens 3 a is used for condensing the light emitted from the high pressure discharge lamp L on the rotating color filter 4.
  • the lens 3 b is used for making light transmitted through the rotating color filter 4 enter all of the plurality of micromirrors of the image display device 5.
  • the projection lens 6 is used to project an image obtained by the image display device 5 onto a screen (not shown).
  • the first driving device 7 is used for rotating the rotating color filter 4.
  • the speed at which the first driving device 7 rotates the rotating color filter 4 (the rotating speed of the rotating color filter 4) is determined based on, for example, the period of a synchronizing signal (vertical synchronizing signal) included in the video signal.
  • the rotation direction of the rotating color filter 4 in this embodiment is such that the light from the high pressure discharge lamp L is red (R), yellow (Y), green (G), cyan ( C), white (W), and blue (B) in the order of time division (counterclockwise direction in FIG. 1).
  • the synchronization device 9 has a detection unit (not shown) for detecting the rotation state of the rotating color filter 4.
  • a detection unit is, for example, a color sensor that detects only light transmitted through the predetermined segment 40.
  • the detection unit is arranged at a position where the light transmitted through the predetermined segment 40 is incident, and outputs a detection signal when the light transmitted through the predetermined segment 40 is incident.
  • the synchronization device 9 outputs a synchronization signal Sync to each of the lighting device 1 and the second drive device 8 based on the detection result of the detection unit. More specifically, the synchronization signal Sync outputs an ON synchronization signal Sync while a detection signal is obtained from the detection unit, and outputs an OFF synchronization signal Sync during other periods.
  • the synchronization signal Sync is a signal that is set to ON only during a period when the predetermined segment 40 is located on the optical path of the high-pressure discharge lamp L, and is set to OFF during the other periods.
  • positive logic high active
  • negative logic low active
  • the synchronization signal Sync is at a high level, it may be turned off, and when it is at a low level, it may be turned on.
  • the synchronization device 9 detects the rotation state of the rotating color filter 4 and, based on the detected rotation state, the synchronization signal Sync that is turned on in synchronization with the period during which the predetermined segment 40 is located on the optical path. Is output.
  • a segment 40Y that transmits yellow light is employed as the predetermined segment 40. Therefore, as shown in FIG. 2B, the synchronization signal Sync is turned on only during the period when the segment 40Y is selected.
  • the lighting device 1 is a ballast for the high pressure discharge lamp L, and includes a lighting circuit 10 for lighting the high pressure discharge lamp L and a control circuit 11 for controlling the lighting circuit.
  • the lighting circuit 10 includes, for example, a rectifier circuit, a boost chopper circuit, a step-down chopper circuit, and an igniter circuit.
  • the rectifier circuit is used to rectify an AC voltage input from, for example, an AC power supply (commercial AC power supply).
  • the boost chopper circuit is used to boost the output voltage of the rectifier circuit to a predetermined DC voltage.
  • the step-down chopper circuit is used to step down the output voltage of the step-up chopper circuit and apply it between the electrodes of the high-pressure discharge lamp L. Therefore, in this embodiment, the lamp current I L lighting circuit 10 is passed to the high pressure discharge lamp L is determined by the output voltage of the step-down chopper circuit.
  • the igniter circuit is used for starting a high-pressure discharge lamp L (causing dielectric breakdown) by applying a starting voltage higher than the output voltage of the step-down chopper circuit.
  • the rectifier circuit, the step-up chopper circuit, the step-down chopper circuit, and the igniter circuit are well known in the art and will not be described and illustrated in detail.
  • the control circuit 11 includes a period calculation unit 11a and a current setting unit 11b.
  • a control circuit 11 includes a microcomputer (microcontroller, abbreviated as a microcomputer, and in a broad sense also referred to as a CPU).
  • the period calculation unit 11a and the current setting unit 11b are realized by executing a program stored in the memory by the CPU.
  • the predetermined value is appropriately set to a value that provides color reproducibility that matches the user's request.
  • the central angles of the segments 40R, 40Y, 40G, 40C, 40W, and 40B are ⁇ r, ⁇ y, ⁇ g, ⁇ c, ⁇ w, and ⁇ b, respectively.
  • the selection periods of the segments 40R, 40Y, 40G, 40C, 40W, and 40B are assumed to be Tr, Ty, Tg, Tc, Tw, and Tb, respectively.
  • the total time of the selection periods of the segments 40 is equal to the time for which the rotating color filter 4 rotates once.
  • the segment 40R, 40Y, 40G, 40C, 40W, 40B a predetermined value of the lamp current I L which is set in correspondence with respectively, Ir, Iy, Ig, Ic, Iw, and Ib.
  • the period calculation unit 11a is a period in which the plurality of segments 40 are positioned on the optical path based on the time when the synchronization signal Sync is on, the angle of the central angle of each of the plurality of segments 40, and the order of the plurality of segments 40. Ask for.
  • the selection period of each segment 40 is mainly determined by the rotation speed of the rotating color filter 4 and the angle of the segment 40 (the angle of the center angle).
  • the rotational speed of the rotating color filter 4 is constant. Therefore, if the angle of the central angle of each segment 40 and the selection period of any one segment 40 are known, the selection periods of the remaining segments 40 can be calculated.
  • the Setting of the value of the lamp current I L can be achieved by varying or switching frequency of the switches of the step-down chopper circuit in the lighting circuit 11a, the duty ratio of the on and off.
  • the control circuit 11 in accordance with the synchronization signal sync, the value of the lamp current I L flowing through the high pressure discharge lamp L is such that a predetermined value corresponding to the segment 40 in the selection, controls the lighting circuit 10.
  • the period calculation unit 11a monitors the synchronization signal Sync, for example, by performing an interrupt operation every minute time using the timer interrupt function of the microcomputer.
  • the synchronization signal Sync is input to, for example, a binary input port of a microcomputer that constitutes the control circuit 11.
  • the period calculation unit 11a starts counting when the synchronization signal Sync is switched from OFF to ON (from low level to high level). The timer count continues until the synchronization signal Sync is turned from on to off (from a high level to a low level). The value counted by the timer in this way indicates the length of the synchronization signal Sync, that is, the selection period Ty of the segment 40Y.
  • the current setting unit 11b when the synchronization signal Sync is ON, the value of the lamp current I L, and controls the step-down chopper circuit of the lighting circuit 10 to a predetermined value Iy corresponding to the segment 40Y.
  • the period calculation unit 11a When the count of the selection period Tg by the timer ends, the period calculation unit 11a resets the timer count and calculates the selection period Tc of the next segment 40C. If the selection period Tc is obtained, the period calculation unit 11a starts counting the timer using the selection period Tc as a target value. During this selection period Tc, the current setting unit 11b, the value of the lamp current I L, and controls the step-down chopper circuit of the lighting circuit 10 to a predetermined value Ic corresponding to the segment 40C.
  • the selection periods Tw, Tb, and Tr are sequentially calculated by the period calculation unit 11a. Then, during the counting of each selection period Tw, Tb, Tr, the current setting unit 11b, the segment 40W in value selection of the lamp current I L, 40B, predetermined value Iw corresponding to 40R, Ib, so that Ir
  • the step-down chopper circuit of the lighting circuit 10 is controlled. Note that the last selection period Tr, an instead of calculating the selection period Tr, an a value of the lamp current I L until the synchronization signal Sync is turned from OFF to ON may be set to Ir.
  • the current setting unit 11b sets the lamp current I L using the calculation result of the period calculation unit 11a.
  • the value of the lamp current I L is set to the values Ir, Iy, Ig, Ic, Iw, and Ib corresponding to the segment 40 being selected.
  • the second driving device 8 is used for controlling the image display device 5.
  • the second drive device 8 controls the image display device 5 based on the image signal included in the video signal.
  • the second drive device 8 obtains the selection periods Tr, Ty, Tg, Tc, Tw, and Tb of each segment 40 by using the synchronization signal Sync as in the lighting device 1.
  • the second driving device 8 controls the image display device 5 based on the image signal for each selection period of the segment 40.
  • an image for each color corresponding to the segment 40 that is, a single color image of each of red, yellow, green, cyan, white and blue is sequentially projected onto the screen.
  • a color image is displayed on the screen.
  • the synchronization signal Sync that is turned on during the selection period of one segment 40 of the plurality of segments 40 of the rotating color filter 4 and the center of each of the plurality of segments 40. Based on the angle of the corners and the order of the segments 40, the period calculation unit 11a calculates the selection periods of each of the plurality of segments 40 in one cycle of the rotating color filter 4.
  • the synchronization signal Sync that synchronizes with a period (selection period Ty) in which one of the plurality of segments 40 (segment 40Y in the present embodiment) is located on the optical path is used. Then, a period (selection period) in which each of the plurality of segments 40 is located on the optical path is calculated. Therefore, it is not necessary to obtain a synchronization signal to all the segments 40 each of the rotary color filter 4, it is possible to realize a control for varying the lamp current I L of the high pressure discharge lamp L to the segment 40 each with a simple configuration.
  • the image projection apparatus of the present embodiment is characterized by the configuration of the lighting device 1. Since the other configuration of the image projection apparatus of the present embodiment is the same as that of the first embodiment, illustration and description thereof are omitted.
  • the lighting device 1 in the present embodiment is different from the first embodiment in the lighting circuit 10 and the control circuit 11.
  • the polarity inversion circuit 10a is composed of, for example, a full-bridge type inverter circuit that inverts the polarity of the output voltage of the step-down chopper circuit at a predetermined cycle and applies it between the electrodes of the high pressure discharge lamp L. Note that a half-bridge inverter circuit may be used for the polarity inverting circuit 10a.
  • the control circuit 11 in the present embodiment includes a polarity control unit 11c for controlling the polarity inversion circuit 10a in addition to the period calculation unit 11a and the current setting unit 11b.
  • the period calculation unit 11a and the current setting unit 11b are the same as those described in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • Polarity control unit 11c at a predetermined timing, the polarity of the lamp current I L to invert, controlling the polarity inversion circuit 10a.
  • the predetermined timing is a timing at which the synchronization signal Sync switches from on to off, as shown in FIGS. 4 (a) to 4 (c).
  • the synchronization signal Sync is at the timing of switching from ON to OFF, reversing the polarity of the lamp current I L.
  • the image projection apparatus of this embodiment without being affected by changes in the frequency of the synchronization signal Sync, the timing at which the polarity of the lamp current I L is reversed, the timing of switching the segment 40 of the rotary color filter 4 Can be synchronized. Therefore, by reversing the polarity of the lamp current I L , it is possible to prevent the high pressure discharge lamp L from being turned off instantaneously during the selection period of the segment 40. Therefore, the image quality can be improved. In addition, since only one electrode of the high-pressure discharge lamp L can be prevented from being consumed, the life of the high-pressure discharge lamp L can be extended.
  • the period during which the synchronization signal Sync is turned on is the selection period Ty of the segment 40Y corresponding to yellow.
  • the period during which the synchronization signal Sync is turned on may be a selection period for another segment 40.
  • the selection period of one segment 40 selected from the plurality of segments 40 may be a period during which the synchronization signal Sync is turned on.
  • the plurality of segments 40 are all different in the color of light to be transmitted, but the plurality of segments 40 are not necessarily different in the color of the light to be transmitted.
  • the rotating color filter 4 may be provided with two segments 40R that transmit red light, two segments 40G that transmit green light, and two segments 40B that transmit blue light. That is, it is only necessary that the plurality of segments 40 include the segments 40 having different colors of light to be transmitted (the segments 40 having the same color of light to be transmitted may be included).
  • a color sensor is used as the detection unit of the synchronization device 9.
  • the detection unit is not limited to such an example, and a photo interrupter or a photo reflector (reflection photo interrupter) can also be used for the detection unit.
  • a transmission window may be provided at a specific location of the rotating color filter 4 and light transmitted through the transmission window may be detected.
  • a photo reflector When a photo reflector is employed, a reflecting plate may be provided at a specific location of the rotating color filter 4 and light reflected by the reflecting plate may be detected. In setting the period during which the synchronization signal Sync is on, other means may be used.
  • a reflective image display device such as DMD is used as the image display device 5.
  • the image display device 5 is not limited to the above example, and may be a transmissive image display device.
  • a transmissive image display device a liquid crystal panel can be given.

Abstract

 本発明に係る画像投影装置は、高圧放電灯を点灯させるための点灯装置と、回転カラーフィルタと、画像表示装置と、同期装置とを備えている。回転カラーフィルタは、回転方向に沿った方向において複数のセグメントに分割されている。同期装置は、回転カラーフィルタの回転状態を検出し、かつ検出した回転状態に基づいて、複数のセグメントのうちの1つが光路上に位置する期間に同期してオンとなる同期信号を点灯装置に出力する。点灯装置の期間演算部は、同期信号がオンである時間と、複数のセグメントそれぞれの中心角の角度と、複数のセグメントが光路上に位置する順番とに基づいて、複数のセグメントそれぞれが光路上に位置する期間を求める。

Description

画像投影装置
 本発明は、画像投影装置に関し、特に回転カラーフィルタを用いた画像投影装置に関するものである。
 従来から、種々の画像投影装置が提案されている。例えば、日本国公開特許公報2007-79330号には、回転カラーフィルタを利用した画像投影装置が記載されている。この種の画像投影装置では、回転カラーフィルタによって光源(一般には高圧放電灯)からの光を異なる色の光、例えば光の3原色である赤、緑、青の光に時間的に分割する。画像投影装置は、回転カラーフィルタで分割された光それぞれを利用して、単色画像(赤色のみの画像、緑色のみの画像、青色のみの画像)を作成し、これら単色画像をスクリーンなどに順次投影することによって、カラー画像の表示を行う。
 上述した画像投影装置では、更なる画質の向上が望まれている。画質の向上を図る一つの方法としては、色再現性の向上が挙げられる。例えば、前記日本国公開特許公報2007-79330号には、回転カラーフィルタのセグメント毎に光出力を調整することで、色再現性を向上させる技術が開示されている。しかしながら、前記日本国公開特許公報2007-79330号のものでは、回転カラーフィルタのセグメント毎に同期信号を発生させているから、同期信号の発生とその処理が複雑化してしまう。
 本発明は上述の点に鑑みて為されたもので、その目的は、簡単な構成でセグメント毎のランプ電流の制御を可能とする画像投影装置を提供することにある。
 上述の目的を達成するために、本発明に係る画像投影装置は、高圧放電灯を点灯させるための点灯装置と、回転カラーフィルタと、回転カラーフィルタ駆動装置と、画像表示装置と、投影レンズと、同期装置とを備えている。前記回転カラーフィルタは、回転方向に沿った方向において複数のセグメントに分割されており、前記複数のセグメントには、透過させる光の色が異なるセグメントが含まれている。前記回転カラーフィルタ駆動装置は、前記複数のセグメントが所定の順番で前記高圧放電灯の光路上に位置するように前記回転カラーフィルタを回転させる。前記画像表示装置は、前記セグメントを透過した光を変調して単色画像を生成し、前記投影レンズは、前記画像表示装置により生成された単色画像をスクリーンに投影する。前記同期装置は、前記回転カラーフィルタの回転状態を検出し、かつ検出した回転状態に基づいて、前記複数のセグメントのうちの1つが前記光路上に位置する期間に同期してオンとなる同期信号を前記点灯装置に出力する。前記点灯装置は、前記高圧放電灯にランプ電流を流す点灯回路と、前記点灯回路を制御する制御回路とを有し、前記制御回路は、期間演算部と、電流設定部とを有している。前記期間演算部は、前記同期信号がオンである時間と、前記複数のセグメントそれぞれの中心角の角度と、前記順番とに基づいて、前記複数のセグメントが前記光路上に位置する期間を求める。前記電流設定部は、前記セグメントが前記光路上に位置する期間中、前記ランプ電流の値が、当該期間に対応するセグメントに対して設定された所定値になるように、前記点灯回路を制御する。
 この発明によれば、複数のセグメントのうちの1つが光路上に位置する期間に同期する同期信号を利用して、複数のセグメントそれぞれが光路上に位置する期間を演算する。よって、回転カラーフィルタの全てのセグメント毎に同期信号を得る必要がなくなり、高圧放電灯のランプ電流をセグメント毎に可変とする制御を簡単な構成で実現することができる。
 さらに、好ましい形態では、前記点灯回路は、前記ランプ電流の極性を反転させる極性反転回路を有している。また、前記制御回路は、前記極性反転回路を制御するための極性制御部を有している。前記極性制御部は、前記同期信号がオフからオンに切り替わるタイミングあるいはオンからオフに切り替わるタイミングで、前記ランプ電流の極性が反転するように、前記極性反転回路を制御する。
 この場合、同期信号の周波数の変化に影響されることなく、ランプ電流の極性が反転するタイミングを、回転カラーフィルタのセグメントが切り換わるタイミングに同期させることができる。そのため、ランプ電流の極性が反転することによって、セグメントの選択期間中に、高圧放電灯が瞬時的に消灯してしまうことを防止することができる。よって、画質の向上が図れる。また、高圧放電灯の一方の電極のみが消耗することを防止することができるから、高圧放電灯の長寿命化を図ることができる。
実施形態1の画像投影装置のシステム構成を示すブロック図である。 同上の画像投影装置の動作説明図であり、(a)は回転カラーフィルタのセグメントの選択状態のタイムチャート、(b)は同期信号Syncのタイムチャート、(c)はランプ電流ILのタイムチャートである。 実施形態2の画像投影装置における点灯装置のブロック図である。 同上の画像投影装置の動作説明図であり、(a)は回転カラーフィルタのセグメントの選択状態のタイムチャート、(b)は同期信号Syncのタイムチャート、(c)はランプ電流ILのタイムチャートである。
 (実施形態1)
 本実施形態の画像投影装置は、図1に示すように、高圧放電灯Lを点灯させるための点灯装置(高圧放電灯点灯装置)1と、反射板2と、2枚のレンズ3a,3bと、回転カラーフィルタ4と、画像表示装置5と、投影レンズ6と、第1の駆動装置(回転カラーフィルタ駆動装置)7と、第2の駆動装置(光学素子駆動装置)8と、同期装置(同期信号発生装置)9とを備えている。
 高圧放電灯Lは、例えば、HIDランプであり、カラーの画像を得るために白色光を放射可能なものが採用される。
 高圧放電灯Lの光路上には、レンズ3a、回転カラーフィルタ4、レンズ3b、および画像表示装置5が配置されている。これによって、図1に示すように、高圧放電灯Lから放射された光は、レンズ3a、回転カラーフィルタ4、およびレンズ3bを通って、画像表示装置5に入射される。ここで、反射板2は、高圧放電灯Lの光の大部分が画像表示装置5に入射するように、高圧放電灯Lの光に指向性を持たせるためのものである。このような反射板2は、従来周知のものを採用することができるから、詳細な説明は省略する。
 画像表示装置5は、DMD(Digital Micromirror Device)のような反射型の画像表示装置である。ここで、DMDは、CMOSプロセスで作製された集積回路上に、MEMS技術を利用して、複数(例えば、数十万~数百万個)のマイクロミラーを格子状に配置して構成されている。マイクロミラーは、第1の位置と第2の位置との間で回動可能に設けられている。ここで、第1の位置とは、画像表示装置5に入射された光を投影レンズ6側に反射する位置であり、第2の位置とは、画像表示装置5に入射された光を投影レンズ6側に反射しない位置である。また、マイクロミラーは、10μm程度の大きさのもので、表示する画像の一画素に対応する。したがって、マイクロミラーが第1の位置にあるときは、対応する画素の輝度値が相対的に大きくなり、第2の位置にあるときは、対応する画素の輝度値が相対的に小さくなる。つまり、画像表示装置5は、入射された光を変調して、濃淡画像(二値画像)を生成する。このようなDMDは、従来周知であるから詳細な説明は省略する。
 回転カラーフィルタ4は、所定の色の光(所定の波長領域の光)のみを透過させる光学フィルタであって、円盤状に形成されている。回転カラーフィルタ4は、円周方向において複数(図示例では6つ)の扇形のセグメント(カラーセグメント)40に分割されている。各セグメントは、透過させる光の色が相互に異なっており、本実施形態では、赤(R)、黄(Y)、緑(G)、シアン(C)、白(W)、青(B)の6色である。なお、以下の説明では複数のセグメント40を区別するために、必要に応じて、赤に対応するセグメント40を符号40Rで、黄に対応するセグメント40を符号40Yで、緑に対応するセグメント40を符号40Gで、シアンに対応するセグメント40を符号40Cで、白に対応するセグメント40を符号40Wで、青に対応するセグメント40を符号40Bで表す。
 このような回転カラーフィルタ4は、その中心軸を回転軸として回転可能に配置されている。また、回転カラーフィルタ4は、複数のセグメント40が所定の順序で高圧放電灯Lの光路上に位置するように所定の速度で回転させられる。したがって、セグメント40Rが光路上に位置している期間、すなわち、セグメント40Rが選択されている期間(選択期間)においては、赤色の光が画像表示装置5に入射され、セグメント40Yの選択期間においては、黄色の光が画像表示装置5に入射される。その結果、画像表示装置5には、赤、黄、緑、シアン、白、青の6色の光が順次入射されることになる。すなわち、回転カラーフィルタ4は、高圧放電灯Lの光を、赤、黄、緑、シアン、白、青の6色に時間的に分割する。ここで、各色の光が画像表示装置5に入射される期間は、各セグメント40が高圧放電灯Lの光路上に位置している期間に等しく、主として、回転カラーフィルタ4の回転速度と、セグメント40の角度(中心角の角度)によって決定される。なお、回転カラーフィルタ4の各セグメント40間にはスポーク(図示せず)が設けられている。当該スポークは、隣り合うセグメント40間の影響(すなわち光の混色)を防止するために使用される。
 レンズ3aは、高圧放電灯Lから放射された光を回転カラーフィルタ4に集光するために使用される。レンズ3bは、回転カラーフィルタ4を透過した光を画像表示装置5の複数のマイクロミラー全てに入射させるために使用される。また、投影レンズ6は、画像表示装置5によって得られる画像を、スクリーン(図示せず)に投影するために使用される。
 第1の駆動装置7は、回転カラーフィルタ4を回転させるために使用される。なお、第1の駆動装置7が回転カラーフィルタ4を回転させる速度(回転カラーフィルタ4の回転速度)は、例えば、映像信号に含まれる同期信号(垂直同期信号)の周期に基づいて定められる。また、本実施形態における回転カラーフィルタ4の回転方向は、図2(a)に示すように、高圧放電灯Lの光を、赤(R)、黄(Y)、緑(G)、シアン(C)、白(W)、青(B)の順に時間的に分割する方向(図1における反時計回り方向)である。
 同期装置9は、回転カラーフィルタ4の回転状態を検出するための検出部(図示せず)を有している。このような検出部は、例えば、所定のセグメント40を透過した光のみを検出するカラーセンサである。検出部は、所定のセグメント40を透過した光が入射される位置に配置され、所定のセグメント40を透過した光が入射されると、検知信号を出力する。同期装置9は、検出部の検出結果に基づいて、点灯装置1および第2の駆動装置8それぞれに同期信号Sync出力する。より詳細には、同期信号Syncは、検出部から検知信号が得られている間は、オンの同期信号Syncを出力し、それ以外の期間はオフの同期信号Syncを出力する。すなわち、同期信号Syncは、所定のセグメント40が高圧放電灯Lの光路上に位置している期間にのみオンに設定され、その他の期間はオフに設定される信号である。なお、本実施形態では、正論理(ハイアクティブ)を採用し、同期信号Syncがハイレベルであるときをオンといい、ロウレベルであるときをオフという。なお、負論理(ロウアクティブ)を採用し、同期信号Syncがハイレベルであるときをオフ、ロウレベルであるときをオンとしてもよい。
 このように、同期装置9は、回転カラーフィルタ4の回転状態を検出し、かつ検出した回転状態に基づいて、所定のセグメント40が光路上に位置する期間に同期してオンとなる同期信号Syncを出力する。本実施形態では、所定のセグメント40として、黄色の光を透過させるセグメント40Yを採用している。したがって、同期信号Syncは、図2(b)に示すように、セグメント40Yが選択されている期間だけオンとなる。
 点灯装置1は、高圧放電灯L用の安定器であり、高圧放電灯Lを点灯させるための点灯回路10と、点灯回路を制御する制御回路11とを有している。
 点灯回路10は、例えば、整流回路と、昇圧チョッパ回路と、降圧チョッパ回路と、イグナイタ回路とで構成されている。整流回路は、例えば交流電源(商用交流電源)より入力される交流電圧を整流するために使用される。昇圧チョッパ回路は、整流回路の出力電圧を所定の直流電圧に昇圧するために使用される。降圧チョッパ回路は、昇圧チョッパ回路の出力電圧を降圧して高圧放電灯Lの電極間に印加するために使用される。したがって、本実施形態の場合、点灯回路10が高圧放電灯Lに流すランプ電流ILは、降圧チョッパ回路の出力電圧によって決定される。イグナイタ回路は、降圧チョッパ回路の出力電圧よりも高い始動用の電圧を与えて、高圧放電灯Lを始動させる(絶縁破壊を起こさせる)ために使用される。なお、整流回路や、昇圧チョッパ回路、降圧チョッパ回路、イグナイタ回路は、従来周知であるので詳細な説明および図示は省略する。
 制御回路11は、期間演算部11aと、電流設定部11bとを有している。このような制御回路11は、マイクロコンピュータ(マイクロコントローラ、略称としてマイコン、広義にはCPUとも称される)よりなる。期間演算部11aと電流設定部11bは、メモリに記憶されたプログラムをCPUで実行することにより実現されている。また、制御回路11を構成するマイコンのメモリには、各セグメント40の中心角の角度と、セグメント40が選択される順番と、各セグメント40に対応して設定されたランプ電流ILの所定値とが記憶されている。なお、上記所定値は、ユーザの要望に合致した色再現性が得られるような値に適宜設定される。また、以下の説明では、セグメント40R,40Y,40G,40C,40W,40Bそれぞれの中心角をそれぞれθr,θy,θg,θc,θw,θbとする。ここで、セグメント40は、円盤状の回転カラーフィルタ4を円周方向において複数に分割した形のものである。よって、θr+θy+θg+θc+θw+θb=360°である。また、セグメント40R,40Y,40G,40C,40W,40Bの選択期間をそれぞれTr,Ty,Tg,Tc,Tw,Tbとする。ここで、セグメント40の選択期間を合計した時間は、回転カラーフィルタ4が一回転する時間に等しい。また、セグメント40R,40Y,40G,40C,40W,40Bそれぞれに対応して設定されたランプ電流ILの所定値を、Ir,Iy,Ig,Ic,Iw,Ibとする。
 期間演算部11aは、同期信号Syncがオンである時間と、複数のセグメント40それぞれの中心角の角度と、複数のセグメント40の順番とに基づいて、複数のセグメント40が光路上に位置する期間を求める。
 ここで、各セグメント40の選択期間は、主として、回転カラーフィルタ4の回転速度と、セグメント40の角度(中心角の角度)によって決定される。ここで、回転カラーフィルタ4の回転速度は一定である。そのため、各セグメント40の中心角の角度と、いずれか一つのセグメント40の選択期間とが分かれば、残りのセグメント40の選択期間を算出することができる。
 本実施形態における同期信号Syncは、セグメント40Yの選択期間Ty中、オンとなる。そのため、同期信号Syncがオンである期間の長さを検出することで、セグメント40Yの選択期間Tyを得ることができる。この場合、回転カラーフィルタ4の回転速度は、θy/Tyで与えられる。よって、Tr=θr・Ty/θy、Tg=θg・Ty/θy、Tc=θc・Ty/θy、Tw=θw・Ty/θy、Tb=θb・Ty/θyとなる。そのため、同期信号Syncに基づいて、各セグメント40R,40Y,40G,40C,40W,40Bの選択期間Tr,Ty,Tg,Tc,Tw,Tbを算出することができる。
 電流設定部11bは、セグメント40が光路上に位置する期間中、ランプ電流ILの値が、当該期間に対応するセグメント40に対して設定された所定値になるように、点灯回路10を制御する。なお、ランプ電流ILの値の設定は、点灯回路11aの降圧チョッパ回路のスイッチのスイッチング周波数や、オン・オフのデューティ比を可変することによって実現することができる。
 すなわち、制御回路11は、同期信号syncに基づいて、高圧放電灯Lに流れるランプ電流ILの値が、選択中のセグメント40に対応した所定値になるように、点灯回路10を制御する。
 次に、期間演算部11aと電流設定部11bの動作について説明する。期間演算部11aは、例えば、マイコンのタイマ割込機能を用いて微小時間毎に割り込み動作を行うことで、同期信号Syncの監視を行う。なお、同期信号Syncは、例えば、制御回路11を構成するマイコンの2値入力ポートに入力される。
 期間演算部11aは、同期信号Syncがオフからオンに(ロウレベルからハイレベルに)なるとカウントを開始する。タイマのカウントは、同期信号Syncがオンからオフに(ハイレベルからロウレベルに)なるまで継続される。このようにしてタイマでカウントされた値が、同期信号Syncの長さ、すなわちセグメント40Yの選択期間Tyを示す。そして、電流設定部11bは、同期信号Syncがオンであるときは、ランプ電流ILの値が、セグメント40Yに対応する所定値Iyとなるように点灯回路10の降圧チョッパ回路を制御する。
 期間演算部11aは、選択期間Tyを得ると、上記の式(Tg=θg・Ty/θy)に基づいて、セグメント40Yの次のセグメント40Gの選択期間Tgを演算する。そして、期間演算部11aは、選択期間Tgを目標値としてタイマのカウントを開始する。この選択期間Tg中、電流設定部11bは、ランプ電流ILの値が、セグメント40Gに対応する所定値Igとなるように降圧チョッパ回路を制御する。
 タイマによる選択期間Tgのカウントが終了すると、期間演算部11aは、タイマのカウントをリセットするとともに、次のセグメント40Cの選択期間Tcを演算する。選択期間Tcが得られれば、期間演算部11aは、選択期間Tcを目標値としてタイマのカウントを開始する。この選択期間Tc中、電流設定部11bは、ランプ電流ILの値が、セグメント40Cに対応する所定値Icとなるように点灯回路10の降圧チョッパ回路を制御する。
 以後、期間演算部11aによって、順次、選択期間Tw,Tb,Trが演算される。そして、各選択期間Tw,Tb,Trのカウント中、電流設定部11bは、ランプ電流ILの値が選択中のセグメント40W,40B,40Rに対応する所定値Iw,Ib,Irとなるように点灯回路10の降圧チョッパ回路を制御する。なお、最後の選択期間Trについては、選択期間Trを演算する代わりに、同期信号Syncがオフからオンになるまでランプ電流ILの値をIrに設定するようにしてもよい。
 以後、このような処理が繰り返されて、期間演算部11aにより複数のセグメント40全ての選択期間が演算される。そして、期間演算部11aの演算結果を利用して電流設定部11bがランプ電流ILを設定する。これによって、図2(c)に示すように、ランプ電流ILの値が、選択中のセグメント40に対応した値Ir,Iy,Ig,Ic,Iw,Ibに設定されることになる。
 第2の駆動装置8は、画像表示装置5を制御するために使用される。第2の駆動装置8は、映像信号に含まれる画像信号に基づいて、画像表示装置5の制御を行う。この場合において、第2の駆動装置8は、同期信号Syncを利用して、点灯装置1と同様に、各セグメント40の選択期間Tr,Ty,Tg,Tc,Tw,Tbを得る。そして、第2の駆動装置8は、セグメント40の選択期間毎に、上記画像信号に基づいて画像表示装置5を制御する。これによって、セグメント40に対応する色毎の画像、すなわち、赤、黄、緑、シアン、白、青それぞれの単色画像がスクリーンに順次投影される。その結果、スクリーンには、カラー画像が表示される。
 以上述べたように本実施形態の画像投影装置では、回転カラーフィルタ4の複数のセグメント40のうちの1つのセグメント40の選択期間中にオンとなる同期信号Syncと、複数のセグメント40それぞれの中心角の角度と、セグメント40の順番とに基づいて、期間演算部11aが、回転カラーフィルタ4の一周期における複数のセグメント40それぞれの選択期間を演算する。
 したがって、本実施形態の画像投影装置によれば、複数のセグメント40のうちの1つ(本実施形態ではセグメント40Y)が光路上に位置する期間(選択期間Ty)に同期する同期信号Syncを利用して、複数のセグメント40それぞれが光路上に位置する期間(選択期間)を演算する。よって、回転カラーフィルタ4の全てのセグメント40毎に同期信号を得る必要がなくなり、高圧放電灯Lのランプ電流ILをセグメント40毎に可変とする制御を簡単な構成で実現することができる。
 また、同期信号Syncの周波数(回転カラーフィルタ4の回転周期)が変化しても、各セグメント40の中心角の角度は同じであるので、全体(回転カラーフィルタ4の回転周期)に占める選択期間Tr,Ty,Tg,Tc,Tw,Tbの割合は同じである。そのため、画像投影装置から出力されるカラー画像の明るさ及び色再現性の変化はほとんどない。したがって、回転カラーフィルタ4の回転周期に関わらず、ユーザの要望に合わせた色再現性を実現することができる(ユーザの要望に合わせて画像の色相を調整することができる)。
 (実施形態2)
 本実施形態の画像投影装置は、図3に示すように、点灯装置1の構成に特徴がある。なお、本実施形態の画像投影装置のその他の構成については実施形態1と同様であるから、図示および説明を省略する。
 本実施形態における点灯装置1は、点灯回路10と制御回路11が実施形態1と異なっている。本実施形態における点灯回路10は、整流回路、昇圧チョッパ回路、降圧チョッパ回路、およびイグナイタ回路に加えて、ランプ電流ILの極性を反転させるための極性反転回路10aを有している。なお、整流回路、昇圧チョッパ回路、降圧チョッパ回路、およびイグナイタ回路は、実施形態1で述べたものと同じであるから図示および説明を省略する。
 極性反転回路10aは、例えば、降圧チョッパ回路の出力電圧の極性を所定周期で反転して高圧放電灯Lの電極間に印加するフルブリッジ型のインバータ回路よりなる。なお、極性反転回路10aには、ハーフブリッジ型のインバータ回路を用いることもできる。
 本実施形態における制御回路11は、期間演算部11aと、電流設定部11bとに加えて、極性反転回路10aを制御するための極性制御部11cを有している。なお、期間演算部11aと電流設定部11bは、実施形態1で述べたものと同じであるから説明を省略する。
 極性制御部11cは、所定のタイミングで、ランプ電流ILの極性が反転するように、極性反転回路10aを制御する。ここで、所定のタイミングは、図4(a)~(c)に示すように、同期信号Syncがオンからオフに切り替わるタイミングである。本実施形態では、同期信号Syncがオンからオフに切り替わるタイミングで、ランプ電流ILの極性を反転させる。
 したがって、本実施形態の画像投影装置によれば、同期信号Syncの周波数の変化に影響されることなく、ランプ電流ILの極性が反転するタイミングを、回転カラーフィルタ4のセグメント40が切り換わるタイミングに同期させることができる。そのため、ランプ電流ILの極性が反転することによって、セグメント40の選択期間中に、高圧放電灯Lが瞬時的に消灯してしまうことを防止することができる。よって、画質の向上が図れる。また、高圧放電灯Lの一方の電極のみが消耗することを防止することができるから、高圧放電灯Lの長寿命化を図ることができる。
 なお、実施形態1,2では、同期信号Syncがオンとなる期間を、黄色に対応するセグメント40Yの選択期間Tyとしている。しかしながら、同期信号Syncがオンとなる期間は、他のセグメント40の選択期間であってもよい。要するに、複数のセグメント40の中から選択される1つのセグメント40の選択期間を、同期信号Syncがオンとなる期間とすればよい。
 また、実施形態1,2では、複数のセグメント40は、全て透過させる光の色が互いに異なっているが、複数のセグメント40は、必ずしも全て透過させる光の色が互いに異なっている必要ない。例えば、回転カラーフィルタ4には、赤色の光を透過させるセグメント40Rと、緑色の光を透過させるセグメント40Gと、青色の光を透過させるセグメント40Bとが各々2つずつ設けられていてもよい。すなわち、複数のセグメント40には、透過させる光の色が異なるセグメント40が含まれていればよい(透過させる光の色が同じセグメント40が含まれていてもよい)。
 また、実施形態1,2では、同期装置9の検出部としてカラーセンサを利用している。このような例に限らず、検出部には、フォトインタラプタやフォトリフレクタ(反射型フォトインタラプタ)を利用することもできる。フォトインタラプタを採用する場合、回転カラーフィルタ4の特定箇所に透過窓を設けて、当該透過窓を透過した光を検出すればよい。フォトリフレクタを採用する場合、回転カラーフィルタ4の特定箇所に反射板を設けて、当該反射板で反射された光を検出すればよい。また、同期信号Syncがオンとなる期間を設定するにあたっては、その他の手段を用いても良い。
 また、実施形態1,2では、画像表示装置5として、DMDのような反射型の画像表示装置を採用している。しかしながら、画像表示装置5は、上記の例に限定されず、透過型の画像表示装置であってもよい。透過型の画像表示装置としては、液晶パネルを挙げることができる。
 前述したところが、本発明に係る画像投影装置の好ましい実施形態であること、多くの変更および修正を本発明の精神と範囲にそむくことなく実行できることは当業者によって了承されよう。

Claims (2)

  1.  高圧放電灯を点灯させるための点灯装置と、回転カラーフィルタと、回転カラーフィルタ駆動装置と、画像表示装置と、投影レンズと、同期装置とを備え、
     前記回転カラーフィルタは、回転方向に沿った方向において複数のセグメントに分割され、
     前記複数のセグメントには、透過させる光の色が異なるセグメントが含まれ、
     前記回転カラーフィルタ駆動装置は、前記複数のセグメントが所定の順番で前記高圧放電灯の光路上に位置するように前記回転カラーフィルタを回転させ、
     前記画像表示装置は、前記セグメントを透過した光を変調して単色画像を生成し、
     前記投影レンズは、前記画像表示装置により生成された単色画像をスクリーンに投影し、
     前記同期装置は、前記回転カラーフィルタの回転状態を検出し、かつ検出した回転状態に基づいて、前記複数のセグメントのうちの1つが前記光路上に位置する期間に同期してオンとなる同期信号を前記点灯装置に出力し、
     前記点灯装置は、前記高圧放電灯にランプ電流を流す点灯回路と、前記点灯回路を制御する制御回路とを有し、
     前記制御回路は、期間演算部と、電流設定部とを有し、
     前記期間演算部は、前記同期信号がオンである時間と、前記複数のセグメントそれぞれの中心角の角度と、前記順番とに基づいて、複数のセグメントそれぞれが前記光路上に位置する期間を求め、
     前記電流設定部は、前記セグメントが前記光路上に位置する期間中、前記ランプ電流の値が、当該期間に対応するセグメントに対して設定された所定値になるように、前記点灯回路を制御することを特徴とする画像投影装置。
  2.  前記点灯回路は、前記ランプ電流の極性を反転させる極性反転回路を有し、
     前記制御回路は、前記極性反転回路を制御するための極性制御部を有し、
     前記極性制御部は、前記同期信号がオフからオンに切り替わるタイミングあるいはオンからオフに切り替わるタイミングで、前記ランプ電流の極性が反転するように、前記極性反転回路を制御することを特徴とする請求項1記載の画像投影装置。
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