WO2010084612A1 - 反射光学素子の取り付け機構および投射型表示装置 - Google Patents

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WO2010084612A1
WO2010084612A1 PCT/JP2009/051163 JP2009051163W WO2010084612A1 WO 2010084612 A1 WO2010084612 A1 WO 2010084612A1 JP 2009051163 W JP2009051163 W JP 2009051163W WO 2010084612 A1 WO2010084612 A1 WO 2010084612A1
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adhesive
attachment mechanism
optical element
mechanism according
reflecting mirror
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PCT/JP2009/051163
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French (fr)
Inventor
正晃 松原
邦高 古市
隆之 岡田
Original Assignee
Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/18Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for prisms; for mirrors
    • G02B7/182Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for prisms; for mirrors for mirrors

Definitions

  • the present invention relates to a reflection optical element mounting mechanism and a projection display device.
  • an image forming element such as a DMD (Digital Micro-mirror Device) is used for a projection display device that projects an image on a screen or the like.
  • the image forming element is an element that modulates supplied light according to an input video signal.
  • the light modulated by the image forming element is enlarged by the imaging optical system and projected onto a screen or the like.
  • An imaging optical system used in a projection display device includes a refractive type and a reflective type.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a projection display device provided with a general refractive imaging optical system.
  • the projection display device 100 includes a light source device 101 that generates light, an image forming element 102 that modulates light, and an imaging optical system 103 that refracts light.
  • the light source device 101 and the image forming element 102 are housed in a housing 104, and the imaging optical system 103 is installed on the front surface of the housing 104.
  • the imaging optical system 103 is composed of a refractive optical element such as a lens.
  • the projection display device 100 first, light emitted from the light source device 101 enters the image forming element 102 and is modulated by the image forming element 102. Then, the light modulated by the image forming element 102 enters the imaging optical system 103, is enlarged by the imaging optical system 103, and is projected onto the screen 300.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a projection display device provided with a general reflection type imaging optical system.
  • the projection display device 200 includes a light source device 201 that generates light, an image forming element 202 that modulates light, and an imaging optical system 203 that reflects light multiple times.
  • the imaging optical system 203 includes four reflecting mirrors 203a, 203b, 203c, and 203d that are reflecting optical elements.
  • the light source device 201, the image forming element 202, the first reflecting mirror 203a, and the second reflecting mirror 203b are accommodated in the casing 204, and the third reflecting mirror 203c and the fourth reflecting mirror 203d are installed on the casing 204. .
  • the projection display device 200 first, light emitted from the light source device 201 enters the image forming element 202 and is modulated by the image forming element 202. Then, the light modulated by the image forming element 202 enters the imaging optical system 203 and is sequentially reflected by the first reflecting mirror 203a, the second reflecting mirror 203b, the third reflecting mirror 203c, and the fourth reflecting mirror 203d. The image is enlarged and projected onto the screen 300.
  • the optical path is folded by a plurality of reflecting mirrors, so that the required optical path length can be ensured in a smaller space than the refractive imaging optical system in which the optical path is linear. it can.
  • Other merits of the reflective imaging optical system include that chromatic aberration does not occur and that a high-contrast image can be projected.
  • the traveling direction of the light modulated by the image forming element 202 is greatly changed every time it is reflected by each of the reflecting mirrors 203a, 203b, 203c, and 203d.
  • the projection display device 200 including the reflective imaging optical system 203 high accuracy is required for the arrangement of the reflecting mirrors 203a, 203b, 203c, and 203d.
  • the error in the optical path caused by this is the first incident on the light after the first reflecting mirror 203a.
  • the first reflecting mirror 203a is fixed in a mirror holder (not shown) and is disposed in the housing 104 as a reflecting mirror assembly integrated with the mirror holder.
  • the reflector assembly is installed in the housing 104 by screwing a mirror holder to a mirror base (not shown) attached in the housing 104.
  • Shims are arranged at three positions between the mirror holder and the mirror base, and the position of the first reflecting mirror 203a fixed to the mirror holder is adjusted by changing the thickness of each shim.
  • the reflector assembly when the reflector assembly is fixed to the mirror base with screws, the mirror holder, shim and mirror base are deformed by the force from the screws. Thereby, since the position of the reflecting mirror 203a is shifted, it is necessary to adjust the offset of the position of the reflecting mirror 203a. Therefore, this adjustment affects the placement accuracy of the reflecting mirror 203a. However, since this adjustment is performed in anticipation of the amount by which the operator offsets the positional deviation of the reflecting mirror 203a based on his own experience, the arrangement accuracy of the reflecting mirror 203a greatly depends on the skill of the operator who performs the adjustment.
  • a first object of the present invention is to provide a reflection optical element mounting mechanism for accurately arranging a reflection optical element.
  • a second object of the present invention is to provide a projection display device in which reflection optical elements are arranged with high accuracy.
  • the attachment mechanism according to the present invention is the attachment mechanism for attaching the reflective optical element to the apparatus, wherein the first adhesive portion is provided, the base fixed to the device, and the second adhesive bonded to the first adhesive portion. And a holder for holding the reflective optical element, and one of the first adhesive part and the second adhesive part accommodates at least a part of the other in an adhesive state. It is characterized in that a filling space capable of filling is provided.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism shown in FIG. 3 along the line AA ′ in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism shown in FIG. 3 along the line AA ′ in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism shown in FIG. 3 along the line AA ′ in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism shown in FIG. 3 along the line AA ′ in FIG. 4.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism shown in FIG. 3 taken along line BB ′ of FIG. 5C. It is a fragmentary sectional view of the attachment mechanism concerning a 2nd embodiment of the present invention. It is a disassembled perspective view of the attachment mechanism which concerns on the 3rd Embodiment of this invention.
  • FIG. 10 is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism shown in FIG. 9 along the line CC ′.
  • FIG. 10 is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism shown in FIG. 9 along the line CC ′. It is a disassembled perspective view of the attachment mechanism which concerns on the 4th Embodiment of this invention.
  • the reflection optical element mounting mechanism according to the first embodiment of the present invention is a mechanism for mounting the first reflecting mirror 203a of the imaging optical system 203 shown in FIG. 2 to the casing 204 of the projection display device 200. It is.
  • the attachment mechanism according to this embodiment is also effective for attaching the reflecting mirrors 203b, 203c, and 203d of the imaging optical system 203. Furthermore, this attachment mechanism can also be used when attaching other optical elements such as lenses to the apparatus. Further, the device to which the reflective optical element is attached by this attachment mechanism is not limited to the projection display device.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the attachment mechanism 10.
  • the arrow direction of the X axis in the figure is the front, and the arrow direction of the Z axis is the upper direction.
  • the attachment mechanism 10 includes a mirror base 11 that is fixed in the casing of the projection display device, a mirror holder 12 that holds the reflecting mirror 203a, an adherend plate 13 that is screwed to the mirror base 11, and a mirror holder 12. And an adhesive plate 14 to be screwed.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view showing the vicinity of the mirror holder 12 of the mounting mechanism 10 in an enlarged manner.
  • the mirror base 11 is omitted.
  • the mirror holder 12 has a holding part 12a for holding the reflecting mirror 203a on the front surface and a plate-like fixing part 12b extending rearward from the holding part 12a.
  • Two positioning holes 12f and 12g are formed in the holding portion 12a of the mirror holder 12.
  • the reflection mirror 203a is fixed to the front surface of the holding portion 12a in a state where the projections 203f and 203g formed on the reflection mirror 203a are positioned by being fitted into the positioning holes 12f and 12g. Thereby, the mirror holder 12 is integrated with the reflecting mirror 203a to become the reflecting mirror assembly 16.
  • the adhesive plate 14 is formed with three openings 14c, 14d, and 14e, which are second adhesive portions penetrating in the vertical direction, at the first position, the second position, and the third position, respectively.
  • the mirror holder 12 is formed with three openings 12c, 12d, 12e penetrating in the vertical direction having the same central axis as the openings 14c, 14d, 14e when the adhesive plate 14 is attached.
  • the openings 14c, 14d, and 14e have a smaller inner diameter than the openings 12c, 12d, and 12e.
  • the protrusions 13c, 13d, and 13e are formed thinner than the inner diameters of the openings 14c, 14d, and 14e, and can be passed through the openings 14c, 14d, and 14e, respectively.
  • the space surrounded by the inner surfaces of the openings 14c, 14d, and 14e is a filling space filled with an adhesive.
  • the adhesive plate 14 is fixed to the upper surface of the fixing portion 12 b of the mirror holder 12, and the adherend plate 13 is fixed to the upper surface of the mirror base 11. Then, the reflecting mirror 203 a is fixed to the front surface of the holding portion 12 a of the mirror holder 12.
  • the holding portion 12b of the mirror holder 12 is placed on the upper surface of the adherend plate 13 through the projections 13c, 13d, 13e through the openings 12c, 12d, 12e and the openings 14c, 14d, 14e, respectively.
  • FIG. 5A is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism 10 in this state along the line AA ′ of FIG. 5A to 5C show the protrusion 13c, the opening 12c, and the opening 14c, but the protrusions 13d and 13e, the openings 12d and 12e, and the openings 14d and 14e are configured similarly. Yes.
  • the mirror holder 12 to which the reflecting mirror 203a is attached can be moved with respect to the adherend plate 13 within a range in which the protrusion 13c of the adherend plate 13 is within the opening 14c of the adherend plate 14.
  • the attachment mechanism 10 performs a position adjustment step of adjusting the position of the reflecting mirror 203a held by the mirror holder 12.
  • the position adjustment step can be performed using, for example, a position adjustment apparatus 300 shown in FIG. In FIG. 6, the adherend plate 13 is omitted.
  • the adhesive plate 14 is provided with an engaging portion 14a for being held by the position adjusting device 300. Openings 14f and 14g are formed in the engaging portion 14a. To fix the engaging portion 14a of the adhesive plate 14 to the position adjusting device 300, first, the opening 14g is engaged with the protrusion 300g formed on the position adjusting device 300, and the screw hole portion formed in the position adjusting device 300 is engaged. The opening 14f is screwed to 300f.
  • the position adjustment device 300 moves the reflecting mirror 203a in the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction in the drawing, and rotates about the axes parallel to the X-axis, Y-axis, and Z-axis. Can do.
  • the position adjusting device 300 moves the reflecting mirror 203a so that the reflecting mirror 203a is arranged to form an appropriate optical path.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view taken along the line AA ′ of FIG. 4 of the mounting mechanism 10 after the position adjustment step.
  • the reflecting mirror 203a, the mirror holder 12, and the adhesive plate 14 are lifted by the position adjusting device 300, the lower surface of the mirror holder 12 is separated from the upper surface of the adherend plate 13, and the openings 14c, The inner surfaces of 14d and 14e are opposed to the outer surfaces of the projections 13c, 13d and 13e of the adherend plate 13.
  • a filling step of filling the filling spaces in the openings 14c, 14d, and 14e through which the protrusions 13c, 13d, and 13e of the adherend plate 13 are filled is performed.
  • the inner surfaces of the openings 14c, 14d, 14e and the protrusions 13c are provided between the inner surfaces of the openings 14c, 14d, 14e of the bonding plate 14 and the outer surfaces of the protrusions 13c, 13d, 13e of the adherend plate 13.
  • 13d, and 13e are filled with an adhesive so as to cover the entire circumference of the outer surface.
  • FIG. 5C is a cross-sectional view taken along the line AA ′ of FIG. 4 of the attachment mechanism 10 after the filling step. Since the inner surface of the opening 14c is close to the outer surface of the protrusion 13c, the adhesive 15 remains in the filling space in the opening 14c due to intermolecular force and surface tension.
  • the opening 12c of the mirror holder 12 is formed larger than the opening 14c of the adhesive plate 14, the protrusion 13c of the adherend plate 13 is not attached to the mirror holder 12 without attaching the adhesive 15 in the filling step.
  • the adhesive 15 can be filled between the outer surface of the adhesive plate 14 and the inner surface of the opening 14 c of the adhesive plate 14.
  • a curing step for curing the adhesive 15 is performed.
  • an ultraviolet curable adhesive having a short curing time and a small shrinkage during curing is used. Therefore, in the curing step, the adhesive 15 is cured by irradiating ultraviolet rays from above the attachment mechanism 10.
  • the openings 14c, 14d, 14e and the protrusions 13c, 13d, 13e are formed in a shape that does not block ultraviolet rays when irradiated with ultraviolet rays from above.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the attachment mechanism 10 taken along the line BB ′ of FIG. 5C during the curing step. Since the adhesive 15 contracts at the time of curing, the outer surface 13c of the protrusion 13c and the inner surface of the opening 14c receive a force pulled from the adhesive 15 during the curing step.
  • the adhesive 15 is filled over the entire inner surface of the opening 14c and the outer surface of the protrusion 13c. Therefore, the force that the inner surface of the opening 14c and the outer surface of the protrusion 13c receive from the adhesive 15 during the curing step is substantially uniform over the entire circumference of the inner surface of the opening 14c and the outer surface of the protrusion 13c.
  • the outer surface of the protrusion 13c and the inner surface of the opening 14c are removed from the adhesive 15.
  • the received force can be made more uniform. Therefore, for example, it is conceivable that the cross-sectional shape of the protruding portion 13c is circular like the shape of the opening 14c.
  • the cross-sectional shape of the protrusion 13c is a quadrangle and the shape of the opening 14c is a circle so that the attachment mechanism 10 can be easily processed during manufacture.
  • the position adjusting device 300 is detached from the engaging portion 14a of the adhesive plate 14, and the attachment of the reflecting mirror 203a to the housing is completed.
  • the reflecting mirror 203a is fixed to the housing without applying mechanical force to each member, so that the reflecting mirror 203a can be arranged with high accuracy.
  • the adhesive 15 is removed from the inner surface of the opening 14c of the adhesive plate 14 to remove the adhesive plate 14 from the protrusion 13c, and the adhesive plate 14 is detached from the mirror holder 12, thereby separating the reflector assembly 16 from the housing. be able to.
  • the mirror holder 12 is held only by the adhesive plate 14, and the adhesive 15 does not adhere to the mirror holder 12. Therefore, there is no need to remove the adhesive from the mirror holder 12, and the reflector assembly 16 can be reused immediately after being removed from the adhesive plate 14.
  • the reflecting mirror assembly 16 when the displacement of the reflecting mirror 203a occurs, the reflecting mirror assembly 16 is immediately removed by replacing the reflecting mirror assembly 16 and replacing the bonding plate 14 and the adherend plate 13. Can be reattached.
  • the adhesive when the adhesive is peeled off from the adhesive adhesive surface, a load is generally applied to the adhesive surface. However, since the adhesive 15 does not adhere to the mirror holder 12 removed from the adhesive plate 14, the reflecting mirror is not attached. When the assembly 16 is removed, the mirror holder 12 is not easily damaged.
  • the attachment mechanism 10 by increasing the inner diameters of the openings 14c, 14d, and 14e of the adhesive plate 14, the range in which the mirror holder 12 can be moved in adjusting the position of the reflecting mirror 203a can be increased. .
  • the adhesive 15 by using a highly viscous adhesive 15, it is possible to prevent the adhesive 15 from flowing down from the openings 14 c, 14 d, and 14 e of the adhesive plate 14.
  • the range in which the mirror holder 12 can be moved can be increased in the position adjustment of the reflecting mirror 203a. .
  • the attachment mechanism 10 when the centers of the openings 14 c, 14 d, and 14 e are connected to each other on the upper surface of the adhesive plate 14, a triangle having a side parallel to the Y axis is formed.
  • the opening 14e is disposed behind the openings 14c and 14d, and the center of the opening 12e is disposed on a perpendicular bisector connecting the center of the opening 14c and the center of the opening 14d. ing.
  • the distances from the opening 14c and the opening 14d to the reflecting mirror 203a are substantially equal, and the distance from the opening 14e to the reflecting mirror 203a is It is longer than the distance from the part 14c and the opening part 14d to the reflecting mirror 203a.
  • the interval between the openings 14c and 14e and the interval between the openings 14d and 14e are substantially equal.
  • the openings 14c, 14d, and 14e are arranged on the upper surface of the adhesive plate 14 so that the area of the triangle formed by connecting the centers of the openings 14c, 14d, and 14e is increased. Can be more stably held on the protrusions 13c, 13d, and 13e of the adherend plate 13.
  • the openings 14c, 14d, and 14e are arranged at an equal distance from each other, that is, the triangle formed by connecting the centers of the openings 14c, 14d, and 14e on the upper surface of the adhesive plate 14 becomes a regular triangle. It is desirable to be arranged in. That is, it is desirable that the intervals between the openings 14c, 14d, and 14e are substantially equal to each other.
  • the center of gravity of the reflector assembly 16 is biased forward because the reflector 203a is disposed in front of the reflector assembly 16. Therefore, in the attachment mechanism 10, the projections 13 c and 13 d of the adherend plate 13 are provided at two positions in front of the fixing portion 12 b so that the mirror holder 12 can be more strongly held by the adherend plate 13. The openings 14c and 14d to be held are arranged. Thereby, in the attachment mechanism 10, it can prevent that the reflector assembly 16 inclines ahead.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional view of the attachment mechanism 20 according to the present embodiment.
  • the attachment mechanism 20 is configured in the same manner as the attachment mechanism 10 according to the first embodiment except for the shape of the protruding portion of the adherend plate.
  • the adhesive holding part 23f which protrudes from the outer surface is formed in the projection part 23c of the to-be-adhered plate 23 of the attachment mechanism 20. As shown in FIG. The adhesive holding part 23f is formed below the protrusion 23c so that the upper surface of the adhesive holding part 23f and the lower end of the opening part 14c after the position adjustment of the reflecting mirror 203a are substantially the same height. Yes.
  • the attachment mechanism 20 the upper surface of the adhesive holding portion 23f holds the adhesive 15 during the filling step of filling the adhesive 15 between the inner surface of the opening 14c and the outer surface of the protrusion 23c. Therefore, the attachment mechanism 20 can prevent the adhesive 15 from flowing down in the filling step. Therefore, in the attachment mechanism 20, it is difficult for the adhesive 15 to adhere to the mirror holder 12.
  • the adhesive holding portion 23f is formed on the protruding portion 23c, the adhesive 15 is unlikely to flow down in the filling step even when the inner diameter of the opening portion 14c is increased.
  • the adhesive 15 is held on the upper surface of the adhesive holding portion 23f, so that the amount of the adhesive 15 necessary for fixing the inner surface of the opening 14c to the outer surface of the protruding portion 23c is reduced. . Therefore, by using the attachment mechanism 20, it is possible to reduce the cost for attaching the reflecting mirror 203a.
  • the adherend plate 23 is also provided with protrusions 23d and 23e corresponding to the openings 14d and 14e, and the protrusions 23d and 23e. Also, adhesive holding portions 23g and 23h similar to the adhesive holding portion 23f of the protruding portion 23c are formed. Since the protrusions 23d and 23e are the same as the protrusion 23c, description thereof is omitted.
  • FIGS. 9 to FIG. 11 an attachment mechanism according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the same reference numerals are given to components common to the attachment mechanism 10 according to the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of the attachment mechanism 30 according to the present embodiment.
  • the attachment mechanism 30 no adherend plate is disposed between the mirror holder 12 and the mirror base 31, and screw holes 31 c, 31 d, and 31 e are formed in the mirror base 31.
  • the attachment mechanism 30 includes screw members 33c, 33d, and 33e, and the screw members 33c, 33d, and 33e are screwed into the screw holes 31c, 31d, and 31e of the mirror base 31 from below to above. Then, the screw members 33c, 33d, and 33e protrude from the upper surface of the mirror base 31, and become adherends similar to the protrusions 13c, 13d, and 13e of the attachment mechanism 10 according to the first embodiment.
  • the position of the reflecting mirror 203a is adjusted by the position adjusting device in a state where the screw members 33c, 33d, and 33e are passed through the openings 14c, 14d, and 14e of the adhesive plate 14 attached to the mirror holder 12, respectively. Thereafter, the adhesive 15 is filled between the inner surfaces of the openings 14c, 14d, and 14e and the outer surface on which the screw grooves of the screw members 33c, 33d, and 33e are engraved.
  • the reflecting mirror 203a can be attached to the housing without providing the adherend plate. Therefore, the use of the attachment mechanism 30 can reduce the cost for attaching the reflecting mirror 203a.
  • FIG. 10 is a partial sectional view taken along the line CC ′ of FIG. 9 of the attachment mechanism 30 after the attachment of the reflecting mirror 203a to the housing is completed.
  • the adhesive 15 is hardened in a state where it enters a screw groove formed on the outer surface of the screw member 33c.
  • the attachment mechanism 30 since the adhesive 15 and the screw groove of the screw member 33c are engaged in the vertical direction, the adhesive 15 is not easily displaced in the vertical direction with respect to the screw member 33c. Therefore, the attachment mechanism 30 can prevent the position of the reflecting mirror 203a from shifting even when the screw member 33c, the adhesive plate 14, or the like receives an external force after the attachment of the reflecting mirror 203a to the housing is completed.
  • the adhesive plate 14 can be easily removed from the screw member 33c by turning the screw member 33c in the direction of the arrow in the figure. Can do.
  • the projection 33c and the opening 14c have been described with reference to FIGS. 10 and 11.
  • the projections 33d and 33e and the openings 14d and 14e also have the projection 33c and the opening 14c. It is the same.
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of an attachment mechanism according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the mirror base 11 is omitted.
  • a cut portion 42h penetrating in the vertical direction is formed from the center of the rear end of the fixed portion 42b of the mirror holder 42 toward the front.
  • the openings 14c, 14d, and 14e are disposed on the cut portion 42h when the adhesive plate 14 is attached to the fixed portion 42b.
  • the position where the adhesive plate 14 is screwed to the fixing portion 42b is changed to both ends in the Y-axis direction according to the shape of the fixing portion 42b of the mirror holder 42.
  • the protrusions 13c, 13d, and 13e are disposed in the cut portion 42h. Therefore, when the mirror holder 42 is removed from the adhesive plate 14, the reflecting mirror assembly 46 can be extracted forward from the protrusions 13c, 13d, and 13e.
  • the reflector assembly 46 can be separated from the housing without removing the adhesive plate 14 from the protrusions 13c, 13d, and 13e of the adherend plate 13.

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Abstract

 取り付け機構(10)は、第1の接着部(13c,13d,13e)が設けられ、装置に固定されるミラーベース(11)と、第2の接着部(14c,14d,14e)が設けられ、反射鏡(203a)を保持するミラーホルダ(12)と、を有し、第1の接着部(13c,13d,13e)と第2の接着部(14c,14d,14e)との一方には、他方の少なくとも一部を収容した状態で接着剤を充填可能な充填空間が設けられていることを特徴とする。

Description

反射光学素子の取り付け機構および投射型表示装置
 本発明は、反射光学素子の取り付け機構および投射型表示装置に関する。
 映像をスクリーン等に投射する投射型表示装置には、たとえばDMD(Digital Micro-mirror Device)などの画像形成素子が用いられる。画像形成素子は、入力された映像信号に応じて、供給された光を変調する素子である。
 投射型表示装置では、画像形成素子によって変調された光が、結像光学系によって拡大されてスクリーン等に投射される。投射型表示装置に用いられる結像光学系には、屈折型のものと反射型のものとがある。
 図1は一般的な屈折型の結像光学系を備えた投射型表示装置の概略構成図である。投射型表示装置100は、光を発生させる光源装置101と、光を変調する画像形成素子102と、光を屈折させる結像光学系103と、を有している。光源装置101および画像形成素子102は、筐体104に収容され、結像光学系103は筐体104の前面に設置されている。結像光学系103は、レンズ等の屈折光学素子で構成されている。
 投射型表示装置100では、まず、光源装置101によって発せられた光が、画像形成素子102に入射し、画像形成素子102によって変調される。そして、画像形成素子102によって変調された光が、結像光学系103に入射し、結像光学系103によって拡大されてスクリーン300に投射される。
 図2は一般的な反射型の結像光学系を備えた投射型表示装置の概略構成図である。投射型表示装置200は、光を発生させる光源装置201と、光を変調する画像形成素子202と、光を複数回反射させる結像光学系203と、を有している。
 結像光学系203は、反射光学素子である4つの反射鏡203a,203b,203c,203dで構成されている。光源装置201、画像形成素子202、第一反射鏡203aおよび第二反射鏡203bは、筐体204に収容され、第三反射鏡203cおよび第四反射鏡203dは筐体204上に設置されている。
 投射型表示装置200では、まず、光源装置201によって発せられた光が、画像形成素子202に入射し、画像形成素子202によって変調される。そして、画像形成素子202によって変調された光が、結像光学系203に入射し、第一反射鏡203a、第二反射鏡203b、第三反射鏡203c、第四反射鏡203dに順次反射されることによって拡大されてスクリーン300に投射される。
 このように、反射型の結像光学系では、光路を複数の反射鏡によって折りたたむため、光路が直線状である屈折型の結像光学系よりも小さいスペースで必要な光路長を確保することができる。また、反射型の結像光学系の他のメリットとしては、色収差が生じないことや、高いコントラストの画像を投射可能であることなどが挙げられる。
 しかしながら、図2に示した反射型の結像光学系203では、画像形成素子202によって変調された光の進行方向は、各反射鏡203a,203b,203c,203dに反射されるたびに大きく変更される。したがって、各反射鏡203a,203b,203c,203dの配置が、適切な光路を形成する配置からずれると、光路に誤差が発生し、投射型表示装置200の結像性能に影響が生じる。
 そのため、反射型の結像光学系203を備えた投射型表示装置200では、各反射鏡203a,203b,203c,203dの配置に高い精度が要求される。
 特に、画像形成素子202から出射された光が最初に入射する第一反射鏡203aの配置にずれがある場合、これによって生じた光路の誤差は、第一反射鏡203aの後に光が入射する第二反射鏡203b、第三反射鏡203c、第四反射鏡203dによって増幅される。したがって、第一反射鏡203aの配置のずれは、投射型表示装置200の結像性能に大きな影響を与える。そのため、第一反射鏡203aの配置には特に高い精度が要求される。
 投射型表示装置200では、第一反射鏡203aは、ミラーホルダ(不図示)に固定されてミラーホルダと一体となった反射鏡アセンブリとして、筐体104内に配置される。反射鏡アセンブリは、筐体104内に取り付けられたミラーベース(不図示)にミラーホルダがネジ止めされることによって、筐体104内に設置される。
 ミラーホルダとミラーベースとの間には、3ヶ所にシムが配置され、各シムの厚さを変更することなどによってミラーホルダに固定された第一反射鏡203aの位置の調整を行う。
 しかし、反射鏡アセンブリがネジによってミラーベースに固定される際には、ミラーホルダ、シムおよびミラーベースがネジからの力を受けて変形する。これにより、反射鏡203aの位置がずれるため、この反射鏡203aの位置のずれをオフセットするように調整する必要がある。したがって、この調整が反射鏡203aの配置精度を左右する。しかし、この調整は作業者が反射鏡203aの位置のずれをオフセットさせる量を自らの経験により見越して行うため、反射鏡203aの配置精度は調整を行う作業者の技量に大きく依存する。
 本願発明に関連する技術が、特開2004-205716号公報、特開2004-233688号公報および特開2005-283638号公報に記載されている。
 本発明の第1の目的は、反射光学素子を精度良く配置させる反射光学素子の取り付け機構を提供することにある。また、本発明の第2の目的は、反射光学素子が精度良く配置された投射型表示装置を提供することにある。
 本発明による取り付け機構は、反射光学素子を装置に取り付ける取り付け機構において、第1の接着部が設けられ、前記装置に固定されるベースと、前記第1の接着部に接着される第2の接着部が設けられ、前記反射光学素子を保持するホルダと、を有し、前記第1の接着部と前記第2の接着部との一方には、他方の少なくとも一部を収容した状態で接着剤を充填可能な充填空間が設けられていることを特徴とする。
一般的な屈折型の結像光学系を備えた投射型表示装置の概略構成図である。 一般的な反射型の結像光学系を備えた投射型表示装置の概略構成図である。 本発明の第1の実施形態に係る取り付け機構の分解斜視図である。 図3に示した取り付け機構の分解斜視図である。 図3に示した取り付け機構の図4のA-A´線に沿った部分断面図である。 図3に示した取り付け機構の図4のA-A´線に沿った部分断面図である。 図3に示した取り付け機構の図4のA-A´線に沿った部分断面図である。 図3に示した取り付け機構における位置調整方法を示した図である。 図3に示した取り付け機構の図5CのB-B´線に沿った部分断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る取り付け機構の部分断面図である。 本発明の第3の実施形態に係る取り付け機構の分解斜視図である。 図9に示した取り付け機構のC-C´線に沿った部分断面図である。 図9に示した取り付け機構のC-C´線に沿った部分断面図である。 本発明の第4の実施形態に係る取り付け機構の分解斜視図である。
 次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
(第1の実施形態)
 本発明の第1の実施形態に係る反射光学素子の取り付け機構は、図2に示した結像光学系203の第一反射鏡203aを、投射型表示装置200の筐体204に取り付けるための機構である。
 しかし、本実施形態に係る取り付け機構は、結像光学系203の反射鏡203b,203c,203dを取り付けることにも有効である。さらに、この取り付け機構は、レンズ等の他の光学素子を装置に取り付ける際にも用いることができる。また、この取り付け機構によって反射光学素子が取り付けられる装置は投射型表示装置に限らない。
 図3は取り付け機構10の分解斜視図である。ここで図中のX軸の矢印方向を前方とし、Z軸の矢印方向を上方とする。
 取り付け機構10は、投射型表示装置の筐体内に固定されるミラーベース11と、反射鏡203aを保持するミラーホルダ12と、ミラーベース11にネジ止めされる被接着プレート13と、ミラーホルダ12にネジ止めされる接着プレート14と、を有している。
 図4は取り付け機構10のミラーホルダ12付近を拡大して示した分解斜視図である。図4では、ミラーベース11を省略して示している。
 ミラーホルダ12は、前面に反射鏡203aを保持する保持部12aと、保持部12aから後方に延びた板状の固定部12bと、を有している。
 ミラーホルダ12の保持部12aには2つの位置決め穴12f,12gが形成されている。反射ミラー203aは、反射ミラー203aに形成された突起203f,203gが位置決め穴12f,12gに嵌め込まれることにより位置決めされた状態で保持部12aの前面に固定される。これにより、ミラーホルダ12は、反射ミラー203aと一体となって反射鏡アセンブリ16になる。
 被接着プレート13には、上面から上方に延びた第1の接着部である3つの突起部13c,13d,13eが形成されている。
 接着プレート14には、上下方向に貫通した第2の接着部である3つの開口部14c,14d,14eが、それぞれ第1の位置、第2の位置および第3の位置に形成されている。また、ミラーホルダ12には、接着プレート14が取り付けられたときに開口部14c,14d,14eと同じ中心軸を有する上下方向に貫通した3つの開口部12c,12d,12eが形成されている。開口部14c,14d,14eは開口部12c,12d,12eよりも内径が小さく形成されている。
 突起部13c,13d,13eは、開口部14c,14d,14eの内径より細く形成されており、それぞれ開口部14c,14d,14eに通されることができる。開口部14c,14d,14eの内面に囲まれた空間は、接着剤が充填される充填空間である。
 次に、本実施形態に係る取り付け機構10を用いて反射鏡203aを筐体に取り付ける方法について説明する。
 まず準備段階として、接着プレート14をミラーホルダ12の固定部12bの上面に固定し、被接着プレート13をミラーベース11の上面に固定する。そして、ミラーホルダ12の保持部12aの前面に反射鏡203aを固定する。
 次に、開口部12c,12d,12eおよび開口部14c,14d,14eにそれぞれ突起部13c,13d,13eを通して、ミラーホルダ12の保持部12bを被接着プレート13の上面に載せる。
 図5Aはこの状態における取り付け機構10の図4のA-A´線に沿った部分断面図である。なお、図5A~図5Cでは、突起部13c、開口部12c、開口部14cを示しているが、突起部13d,13e、開口部12d,12e、開口部14d,14eについても同様に構成されている。
 この状態では、反射鏡203aが取り付けられたミラーホルダ12は、被接着プレート13の突起部13cが接着プレート14の開口14c内に収まる範囲内において被接着プレート13に対して動かされることができる。取り付け機構10では、この状態において、ミラーホルダ12に保持されている反射鏡203aの位置を調整する位置調整ステップを行う。
 位置調整ステップは、たとえば図6に示す位置調整装置300を用いて行うことができる。なお、図6では被接着プレート13を省略して示している。
 接着プレート14には、位置調整装置300に保持されるための係合部14aが設けられている。係合部14aには、開口部14f,14gが形成されている。接着プレート14の係合部14aの、位置調整装置300への固定は、まず位置調整装置300に形成された突起300gに開口部14gを係合させ、位置調整装置300に形成されたネジ穴部300fに開口部14fをネジ止めすることにより行う。
 なお、位置調整装置としてミラーホルダ12または接着プレート14を直接把持することができるものを用いる場合には、接着プレート14に係合部14aを設ける必要はない。
 位置調整装置300は、反射鏡203aを、図中のX軸方向、Y軸方向、Z軸方向へ移動させ、また、X軸、Y軸、Z軸に平行な軸を中心として回動させることができる。位置調整装置300は、反射鏡203aの配置が適切な光路を形成する配置になるように反射鏡203aを動かす。
 図5Bは、位置調整ステップ後の取り付け機構10の図4のA-A´線に沿った断面図である。この状態では、反射鏡203a、ミラーホルダ12および接着プレート14は位置調整装置300によって持ち上げられており、ミラーホルダ12の下面は被接着プレート13の上面から離間し、接着プレート14の開口部14c,14d,14eの内面と被接着プレート13の突起部13c,13d,13eの外面とが対向している。
 次に、被接着プレート13の突起部13c,13d,13eを通された開口部14c,14d,14e内の充填空間に接着剤を充填する充填ステップを行う。充填ステップでは、接着プレート14の開口部14c,14d,14eの内面と被接着プレート13の突起部13c,13d,13eの外面との間に、開口部14c,14d,14eの内面および突起部13c,13d,13eの外面の全周を覆うように接着剤を充填する。
 図5Cは、充填ステップ後の取り付け機構10の図4のA-A´線に沿った断面図である。開口部14cの内面は突起部13cの外面に近接しているため、接着剤15は、分子間力や表面張力によって、開口部14c内の充填空間に留まる。
 また、ミラーホルダ12の開口部12cは接着プレート14の開口部14cより大きく形成されているため、充填ステップにおいて、ミラーホルダ12に接着剤15を付着させずに、被接着プレート13の突起部13cの外面と接着プレート14の開口部14cの内面との間に接着剤15を充填することができる。
 次に、接着剤15を硬化させる硬化ステップを行う。接着剤15としては、硬化時間が短く、硬化時の収縮量の小さい紫外線硬化型接着剤を用いている。そのため、硬化ステップでは、取り付け機構10の上方から紫外線を照射することにより接着剤15を硬化させる。なお、開口部14c,14d,14eおよび突起部13c,13d,13eは、上方から紫外線を照射する際に、紫外線を遮らない形状に形成されている。
 図7は硬化ステップ中における取り付け機構10の図5CのB-B´線に沿った断面図である。接着剤15は硬化時に収縮するため、硬化ステップ中に、突起部13cの外面13cおよび開口部14cの内面は、接着剤15から引っ張られる力を受ける。
 しかし、開口部14cの内面と突起部13cの外面との間には、開口部14cの内面および突起部13cの外面の全周にわたって接着剤15が満たされている。そのため、硬化ステップ中に開口部14cの内面および突起部13cの外面が接着剤15から受ける力は、開口部14cの内面および突起部13cの外面の全周にわたってほぼ均一である。
 したがって、開口部14cの内面および突起部13cの外面が接着剤15から受ける力は相殺されるため、硬化ステップ中に被接着プレート13と接着プレート14との相対位置はずれにくい。
 なお、突起部13cの断面形状と開口部14cの形状とが相似になるように突起部13cおよび開口部14cを形成することによって、突起部13cの外面および開口部14cの内面が接着剤15から受ける力をより均一にすることができる。したがって、たとえば、突起部13cの断面形状を開口部14cの形状と同様に円形にすることが考えられる。
 しかし、本実施形態に係る取り付け機構10では、製造時に容易に加工できるようにするため、突起部13cの断面形状を四角形とし、開口部14cの形状を円形としている。
 硬化ステップで接着剤15を完全に硬化させた後に、位置調整装置300を接着プレート14の係合部14aから取り外し、反射鏡203aの筐体への取り付けが終了する。
 このように、取り付け機構10では、各部材に機械的な力を加えることなく反射鏡203aを筐体に固定するため、反射鏡203aを精度良く配置することができる。
 また、接着プレート14の開口部14cの内面から接着剤15をはがして接着プレート14を突起部13cから取り外し、接着プレート14をミラーホルダ12から取り外すことにより、反射鏡アセンブリ16を筐体から分離することができる。
 図5Cに示すように、ミラーホルダ12は、接着プレート14のみによって保持されており、接着剤15はミラーホルダ12には付着していない。そのため、ミラーホルダ12から接着剤をはがす手間がなく、反射鏡アセンブリ16は、接着プレート14から外した後にすぐに再使用されることができる。
 したがって、取り付け機構10では、反射鏡203aに配置のずれが発生したときなどに、反射鏡アセンブリ16を取り外し、接着プレート14および被接着プレート13を交換すれば、すぐに反射鏡アセンブリ16を筐体に付け直すことができる。
 また、接着剤の付着面から接着剤をはがす際には一般的に付着面に負荷がかかるが、接着プレート14から取り外されたミラーホルダ12には接着剤15が付着していないため、反射鏡アセンブリ16を取り外す際にミラーホルダ12が損傷を受けにくい。
 また、取り付け機構10では、接着プレート14の開口部14c,14d,14eの内径を大きくすることによって、反射鏡203aの位置調整において、ミラーホルダ12を移動させることができる範囲を大きくすることができる。この場合には、接着剤15として、粘性の高いものを用いることによって、接着剤15が接着プレート14の開口部14c,14d,14e内から流れ落ちることを防止できる。
 なお、被接着プレート13の突起部13c,13d,13eを、より細く形成することによっても同様に、反射鏡203aの位置調整において、ミラーホルダ12を移動させることができる範囲を大きくすることができる。
 また、図4に示すように、取り付け機構10では、接着プレート14の上面において、開口部14c,14d,14eの中心を互いに結ぶと、前方にY軸に平行な辺を有する三角形になる。また、開口部14eは開口部14c,14dより後方に配置され、開口部14cの中心と開口部14dの中心とを結んだ線分の垂直二等分線上に、開口部12eの中心が配置されている。
 すなわち、ミラーホルダ12が反射鏡203aを保持しているときに、開口部14cおよび開口部14dから反射鏡203aまでの距離は実質的に等しく、開口部14eから反射鏡203aまでの距離は、開口部14cおよび開口部14dから反射鏡203aまでの距離よりも長い。また、開口部14c,14eの間隔と、開口部14d,14eの間隔と、は実質的に等しい。
 また、接着プレート14の上面において、開口部14c,14d,14eの中心を結んでできる三角形の面積が大きくなるように開口部14c,14d,14eを配置することにより、開口部14c,14d,14eが被接着プレート13の突起部13c,13d,13eに、より安定して保持されることができるようになる。
 また、開口部14c,14d,14eは、互いに等しい距離に配置されていること、すなわち、接着プレート14の上面において、開口部14c,14d,14eの中心を結んでできる三角形が正三角形になるように配置されていることが望ましい。すなわち、開口部14c,14d,14eの間隔は互いに実質的に等しいことが望ましい。
 開口部14c,14d,14eの間隔を互いに実質的に等しくすることにより、反射鏡203aの配置に、反射鏡203aが形成する光路に大きい影響を与えるずれが発生することを抑制できる。
 また、開口部14eを、反射鏡203aの光軸が通るように配置することにより、反射鏡203aの配置に、反射鏡203aが形成する光路に大きい影響を与えるずれが発生することをさらに抑制できる。
 また、反射鏡アセンブリ16の重心は、反射鏡203aが反射鏡アセンブリ16の前方に配置されているため、前方に偏っている。そのため、取り付け機構10では、ミラーホルダ12が被接着プレート13に前方をより強く保持されることができるように、固定部12bの前方の2ヶ所に、被接着プレート13の突起部13c,13dに保持される開口部14c,14dを配置している。これにより、取り付け機構10では、反射鏡アセンブリ16が前方に傾くことを防止できる。
(第2の実施形態)
 次に図8を参照して本発明の第2の実施形態に係る取り付け機構について説明する。図8では第1の実施形態に係る取り付け機構10と共通する構成要素については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 図8は、本実施形態に係る取り付け機構20の部分断面図である。取り付け機構20は、被接着プレートの突起部の形状以外は、第1の実施形態に係る取り付け機構10と同様に構成されている。
 取り付け機構20の被接着プレート23の突起部23cには、外面から突出している接着剤保持部23fが形成されている。接着剤保持部23fは、接着剤保持部23fの上面と、反射鏡203aの位置調整後の開口部14cの下端とが、ほぼ同じ高さになるように、突起部23cの下部に形成されている。
 取り付け機構20では、接着剤15を開口部14cの内面と突起部23cの外面との間に充填する充填ステップの際に、接着剤保持部23fの上面が接着剤15を保持する。そのため、取り付け機構20では、充填ステップにおいて接着剤15が下方に流れ落ちることを防止できる。したがって、取り付け機構20では、ミラーホルダ12に接着剤15が付着しにくい。
 また、取り付け機構20では、突起部23cに接着剤保持部23fが形成されていることにより、開口部14cの内径を大きく形成した場合にも、充填ステップにおいて接着剤15が下方に流れ落ちにくい。
 また、充填ステップにおいて、接着剤15が接着剤保持部23fの上面に保持されることにより、開口部14cの内面を突起部23cの外面に固定するのに必要な接着剤15の量が減少する。そのため、取り付け機構20を用いることにより、反射鏡203aの取り付けにかかるコストを低減することができる。
 なお、図8では被接着プレート23の突起部23cのみを示しているが、被接着プレート23には開口部14d,14eに対応する突起部23d,23eも設けられており、突起部23d,23eにも突起部23cの接着剤保持部23fと同様の接着剤保持部23g,23hが形成されている。突起部23d,23eについては、突起部23cと同様であるため、説明を省略する。
(第3の実施形態)
 次に図9~図11を参照して本発明の第3の実施形態に係る取り付け機構について説明する。図9~図11では第1の実施形態に係る取り付け機構10と共通する構成要素については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 図9は、本実施形態に係る取り付け機構30の分解斜視図である。取り付け機構30は、ミラーホルダ12とミラーベース31との間に被接着プレートが配置されておらず、ミラーベース31にはネジ穴31c,31d,31eが形成されている。
 また、取り付け機構30は、ネジ部材33c,33d,33eを有し、ネジ部材33c,33d,33eは、ミラーベース31のネジ穴31c,31d,31eに下方から上方に向けてねじ込まれる。そうすると、ネジ部材33c,33d,33eは、ミラーベース31の上面から突出し、第1の実施形態に係る取り付け機構10の突起部13c,13d,13eと同様の被接着部となる。
 反射鏡203aは、ミラーホルダ12に取り付けられた接着プレート14の開口部14c,14d,14eに、それぞれネジ部材33c,33d,33eが通された状態で、位置調整装置によって位置調整される。その後、開口部14c,14d,14eの内面と、ネジ部材33c,33d,33eのネジ溝が刻まれた外面と、の間に接着剤15が充填される。
 このように、取り付け機構30では、被接着プレートを設けることなく反射鏡203aを筐体に取り付けることができる。そのため、取り付け機構30を用いることにより、反射鏡203aの取り付けにかかるコストを低減することができる。
 図10は、反射鏡203aの筐体への取り付けが完了した後の取り付け機構30の図9のC-C´線に沿った部分断面図である。接着剤15は、ネジ部材33cの外面に形成されたネジ溝の中に入り込んだ状態で硬化している。
 したがって、取り付け機構30では、接着剤15とネジ部材33cのネジ溝とが上下方向に係合していることにより、接着剤15がネジ部材33cに対して上下方向にずれにくい。そのため、取り付け機構30では、反射鏡203aの筐体への取り付けが完了した後に、ネジ部材33cや接着プレート14などが外力を受けた場合にも反射鏡203aの位置がずれることを抑制できる。
 また、図11に示すように、取り付け機構30では、接着プレート14から接着剤15をはがすことなく、ネジ部材33cを図の矢印方向に回すことにより接着プレート14をネジ部材33cから容易に取り外すことができる。
 なお、以上では、図10および図11を参照して、突起部33c、開口部14cを用いて説明したが、突起部33d,33e、開口部14d,14eについても突起部33c、開口部14cと同様である。
(第4の実施形態)
 次に図12を参照して本発明の第4の実施形態に係る取り付け機構について説明する。図12では第1の実施形態に係る取り付け機構10と共通する構成要素については同一の符号を付し、その説明は省略する。
 図12は、本発明の第4の実施形態に係る取り付け機構の分解斜視図である。なお、図12ではミラーベース11を省略して示している。
 取り付け機構40では、ミラーホルダ42の固定部42bの後端中央部から前方へ向けて、上下方向に貫通している切り込み部42hが形成されている。開口部14c,14d,14eは、固定部42bに接着プレート14が取り付けられたときに切り込み部42h上に配置される。なお、接着プレート14は、ミラーホルダ42の固定部42bの形状に合わせて、固定部42bにネジ止めされる位置がY軸方向の両端部に変更されている。
 接着プレート14が被接着プレート13の突起部13c,13d,13eに接着剤で固定されると、突起部13c,13d,13eは切り込み部42h内に配置される。そのため、ミラーホルダ42を接着プレート14から外すと、反射鏡アセンブリ46を突起部13c,13d,13eから前方に抜き取ることができる。
 このように、取り付け機構40では、被接着プレート13の突起部13c,13d,13eから接着プレート14を取り外すことなく、反射鏡アセンブリ46を筐体から分離することができる。

Claims (14)

  1.  反射光学素子を装置に取り付ける取り付け機構において、
     第1の接着部が設けられ、前記装置に固定されるベースと、前記第1の接着部に接着される第2の接着部が設けられ、前記反射光学素子を保持するホルダと、を有し、
     前記第1の接着部と前記第2の接着部との一方には、他方の少なくとも一部を収容した状態で接着剤を充填可能な充填空間が設けられていることを特徴とする取り付け機構。
  2.  前記第2の接着部は、前記ホルダに着脱可能である、請求項1に記載の取り付け機構。
  3.  前記第1の接着部は、前記ベースに着脱可能である、請求項1または2に記載の取り付け機構。
  4.  前記第1の接着部および前記第2の接着部をそれぞれ3つ有している、請求項1から3のいずれか1項に記載の取り付け機構。
  5.  前記第2の接着部は第1の位置、第2の位置および第3の位置にそれぞれ配置され、前記ホルダが前記反射光学素子を保持しているときに、前記第1の位置および前記第2の位置から前記反射光学素子までの距離は実質的に等しく、前記第3の位置から前記反射光学素子までの距離は、前記第1の位置および前記第2の位置から前記反射光学素子までの距離よりも長い、請求項4に記載の取り付け機構。
  6.  前記第1の位置および前記第3の位置の間隔と、前記第2の位置および前記第3の位置の間隔と、は実質的に等しい、請求項5に記載の取り付け機構。
  7.  前記第1の位置、前記第2の位置および前記第3の位置の間隔は互いに実質的に等しい、請求項6に記載の取り付け機構。
  8.  前記第1の接着部および前記第2の接着部の一方は突起部によって構成され、前記第1の接着部および前記第2の接着部の他方は前記充填空間を形成する開口部によって構成され、前記開口部の内面と、該開口部の内面に対向する前記突起部の外面との間に前記接着剤が充填される、請求項1から7のいずれか1項に記載の取り付け機構。
  9.  前記突起部の外面および前記開口部の内面の全周にわたって前記接着剤が充填される、請求項8に記載の取り付け機構。
  10.  前記突起部は、ネジ部材によって構成されている、請求項8または9に記載の取り付け機構。
  11.  前記突起部の外面から突出し、前記接着剤を保持する保持部を備えている、請求項8から10のいずれか1項に記載の取り付け機構。
  12.  前記接着剤は、紫外線硬化型接着剤である、請求項1から11のいずれか1項に記載の取り付け機構。
  13.  請求項1から12のいずれか1項に記載の取り付け機構を用いて取り付けられた反射光学素子を備えた投射型表示装置。
  14.  反射型の結像光学系を有し、前記反射光学素子は前記結像光学系を構成する複数の反射鏡のうちの少なくとも一つである、請求項13に記載の投射型表示装置。
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