WO2010125681A1 - 投写型表示装置 - Google Patents

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WO2010125681A1
WO2010125681A1 PCT/JP2009/058503 JP2009058503W WO2010125681A1 WO 2010125681 A1 WO2010125681 A1 WO 2010125681A1 JP 2009058503 W JP2009058503 W JP 2009058503W WO 2010125681 A1 WO2010125681 A1 WO 2010125681A1
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color
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color light
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政美 高内
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • H04N9/3114Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators for displaying the colours sequentially, e.g. by using sequentially activated light sources by using a sequential colour filter producing one colour at a time

Definitions

  • the present invention relates to a projection display device.
  • projection display devices typified by projectors have various types such as bright places where lighting fixtures such as fluorescent lamps are lit and relatively small spaces where meetings are held as the number of users increases. Used in the environment. In order to cope with such an environment, the projector is required to have high brightness, small size, and light weight.
  • FIG. 1 is a layout diagram schematically showing the configuration of an optical system of a related art projection display device (liquid crystal projector) 101 using a liquid crystal panel as a display device.
  • liquid crystal projector liquid crystal projector
  • the light emitted from the illumination optical system 110 including the light source 111 is separated into three lights of red light R, green light G, and blue light B by the first dichroic mirror 121a and the second dichroic mirror 121b.
  • Each color light R, G, B enters the liquid crystal units 150a-150c arranged on the respective optical paths, and is modulated according to the image signal by each liquid crystal panel 151a-151c constituting each liquid crystal unit 150a-150c. Is done.
  • the modulated color lights R, G, and B are emitted to the cross prism 161 and synthesized by the cross prism 161.
  • the synthesized light enters the projection lens 171 and is projected onto a screen or the like by the projection lens 171 and displayed as an image.
  • the size of the illumination optical system for irradiating the display device with light has been reduced by improving the display device such as a liquid crystal panel. As a result, the entire optical system is reduced in size and weight.
  • the miniaturization of the optical components constituting the illumination optical system means that the effective diameter d of the illumination optical system is small, and that the light capture angle ⁇ is small when the focal length f is constant. ing. For this reason, even if the entire optical system is downsized due to downsizing of the optical components, it leads to light loss due to divergence and the like, and the optical system cannot maintain the previous brightness.
  • the light capture angle ⁇ can be increased, and the brightness can be maintained or improved.
  • optical components such as the second dichroic mirror 121b and the reflection mirror for bending the optical path on the optical path.
  • the optical path length of each color light R, G, B cannot be shortened as the light capturing angle is increased.
  • downsizing of the entire optical system due to downsizing of the illumination optical system is not preferable because it causes a decrease in brightness.
  • an object of the present invention is to provide a projection display device that realizes downsizing of the entire device while maintaining or improving brightness.
  • a projection display apparatus includes an illumination optical system including a light source, light emitted from the illumination optical system, first color light composed of green light, red light, and blue light.
  • a first color separation optical system that separates light into second color light, a first liquid crystal panel that is disposed on an optical path of the first color light and modulates the first color light, and a first liquid crystal panel
  • a first liquid crystal unit having a first incident-side polarizing plate provided on the incident side of the second color separation optical system, and a second color separation optical system disposed on the optical path of the second color light.
  • a second color separation optical system that includes a color wheel in which two types of filter regions that respectively transmit red light and blue light of color light are formed, and that separates the second color light into red light and blue light in a time-sharing manner. And a second liquid disposed downstream of the second color separation optical system on the optical path of the second color light A second liquid crystal panel that modulates red light and blue light of the second color light in a time-sharing manner in synchronization with color separation of the second color separation optical system; and incidence of the second liquid crystal panel A second liquid crystal unit having a second incident-side polarizing plate provided on the side, a first color light emitted from the first liquid crystal unit, and a second light emitted from the second liquid crystal unit A color synthesizing optical system that synthesizes the color light; and a projection optical system that projects the light synthesized by the color synthesizing optical system. Arranged to accept from the system.
  • the projection display apparatus of the present invention it is possible to provide a projection display apparatus that realizes downsizing of the entire apparatus while maintaining or improving brightness.
  • FIG. 6 is a layout diagram schematically showing the configuration of an optical system of a liquid crystal projector as a related art projection display device.
  • 1 is a layout diagram schematically showing a configuration of an optical system of a liquid crystal projector as a projection display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a layout diagram schematically showing a configuration of an optical system of a liquid crystal projector as a projection display device in a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a layout diagram schematically illustrating a configuration of an optical system of a liquid crystal projector as a projection display device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a layout diagram schematically showing a configuration of an optical system of a liquid crystal projector as a projection display device in a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a layout diagram schematically showing the configuration of the optical system of the liquid crystal projector in the first embodiment of the present invention.
  • the liquid crystal projector 1 of the present embodiment includes an illumination optical system including a light source, a color separation optical system that separates light emitted from the illumination optical system into each color light, and modulates each separated color light according to an image signal. It has a plurality of liquid crystal units, a light combining optical system that combines and emits each modulated color light, and a light projection optical system that projects and displays the combined light.
  • the illumination optical system 10 includes a lamp 11 as a light source, a concave lens 12, first and second fly-eye lenses 13, 14, a polarization conversion element 15, and a first field lens 16.
  • Each optical element constituting the illumination optical system 10 has the same configuration as that of the related art liquid crystal projector 101 shown in FIG. 1 and is arranged coaxially with the optical axis of the lamp 11.
  • the lamp 11 that is a light source is a high-pressure discharge lamp such as an ultra-high pressure mercury lamp, a xenon lamp, or a metal halide lamp.
  • the concave lens 12 is provided to adjust the light emitted from the lamp 11 so that it is substantially parallel to the optical axis of the lamp 11.
  • the first and second fly's eye lenses 13 and 14 and the first field lens 16 are provided to make the distribution of incident light uniform and adjust the incident angle of the light to the liquid crystal unit. .
  • the polarization conversion element 15 disposed between the second fly-eye lens 14 and the first field lens 16 is composed of a polarization beam splitter, a phase plate, and the like, and serves to align the polarization direction of light with a predetermined direction. Plays.
  • the color separation optical system includes a first color separation optical system 21 and a second color separation optical system 30.
  • the first color separation optical system 21 separates the light emitted from the lamp 11 into a first color light G composed of green light and a second color light RB composed of red light and blue light.
  • the second color separation optical system 30 separates the second color light RB separated by the first color separation optical system 21 into red light and blue light in a time division manner.
  • the first color separation optical system 21 is composed of a dichroic mirror
  • the second color separation optical system 30 is composed of a color wheel.
  • the dichroic mirror 21 which is the first color separation optical system is arranged on the emission side of the first field lens 16 so that the reflection surface thereof is at an angle of 45 ° with respect to the optical axis of the lamp 11.
  • the dichroic mirror 21 is configured to transmit the first color light G and reflect the second color light RB.
  • the first color light G transmitted through the dichroic mirror 21 travels along the optical axis of the lamp 11.
  • the second color light RB reflected by the dichroic mirror 21 travels in a direction perpendicular to the optical axis of the lamp 11, that is, the traveling direction of the first color light G.
  • a dichroic prism having the same function as the dichroic mirror 21 may be used instead of the dichroic mirror 21.
  • the first liquid crystal unit 50a On the optical path of the first color light G, the first liquid crystal unit 50a is arranged on an extension line in the traveling direction of the first color light G that has passed through the dichroic mirror 21. Between the dichroic mirror 21 and the first liquid crystal unit 50a, only the second field lens 17a that makes the light incident on the liquid crystal unit 50a telecentric is disposed. Thereby, the first liquid crystal unit 50 a is configured to receive the first color light G directly from the dichroic mirror 21.
  • the first liquid crystal unit 50a includes a first liquid crystal panel 51a that modulates green light that is the first color light G, and a first incident-side polarizing plate 52a that is provided on the incident side of the first liquid crystal panel 51a. ,have.
  • a disk-shaped color wheel 30 is rotatably arranged on the optical path of the second color light RB separated by the dichroic mirror 21, a disk-shaped color wheel 30 is rotatably arranged.
  • the color wheel 30 includes two filter regions 31 and 32 configured in a semicircular shape so as to transmit red light and blue light of the second color light RB, respectively.
  • Such a color wheel 30 is rotationally driven to alternately transmit the red light and the blue light of the second color light RB, so that the second color light RB can be transmitted on the same optical path without being separated into two optical paths. Can be separated into red light and blue light in a time-sharing manner.
  • the first and second reflection mirrors 41 and 42 that change the traveling direction of the second color light RB, and the second color light RB and the first color light G
  • First and second relay lenses 43 and 44 for correcting the difference in optical path length are arranged.
  • the first and second reflection mirrors 41 and 42 are arranged so that the reflection surfaces are parallel and perpendicular to the reflection surface of the dichroic mirror 21.
  • the second color light RB is reflected by these mirrors and synthesized with the first color light G by a color synthesis optical system described later.
  • the first and second relay lenses 43 and 44 are disposed between the dichroic mirror 21 and the first reflection mirror 41 and between the first reflection mirror 41 and the second reflection mirror 42, respectively. .
  • the aforementioned color wheel 30 is disposed between the second relay lens 44 and the second reflecting mirror 42.
  • the second liquid crystal unit 50b On the downstream side of the color wheel 30 on the optical path of the second color light RB, the second liquid crystal unit 50b is interposed via the second reflection mirror 42 and the second field lens 17b that collimates the emitted light. Has been placed.
  • the second liquid crystal unit 50b is arranged so that the optical axis of the second liquid crystal unit 50b and the optical axis of the first liquid crystal unit 50a are orthogonal to each other.
  • the second liquid crystal unit 50b includes a second liquid crystal panel 51b that modulates red light and blue light of the second color light RB in time division in synchronization with the color separation of the color wheel 30, and a second liquid crystal panel 51b. And a second incident-side polarizing plate 52b provided on the incident side.
  • a color synthesizing optical system 61 that synthesizes the first color light G and the second color light RB is disposed.
  • the color synthesizing optical system 61 includes a reflective polarizing plate 61 disposed at an angle of 45 ° with respect to each optical axis.
  • the first color light G is transmitted through the reflection type polarizing plate 61, and the second color light RB is reflected by the reflection type polarizing plate 61.
  • the reflective polarizing plate 61 can synthesize the first color light G and the second color light RB.
  • the reflection-type polarization plate 61 reflects the polarization component other than the transmitted polarization component by reflection. This is a type of polarizing plate to be removed.
  • a ⁇ / 2 wavelength plate (not shown) is provided on the exit surface of either the first incident side polarizing plate 52a or the second incident side polarizing plate 52b.
  • the first color light G and the second color light RB are emitted from the liquid crystal units 50 a and 50 b with the polarization directions being different from each other, and then enter the reflective polarizing plate 61.
  • the first color light G can be transmitted through the reflective polarizing plate 61, and the second color light RB can be reflected by the reflective polarizing plate 61.
  • the polarization directions of the first color light G and the second color light RB may be different from each other when entering the reflection side polarizing plate 61. Therefore, the ⁇ / 2 wavelength plate may be provided on either the optical path of the first color light G or the optical path of the second color light RB. May be provided. Furthermore, instead of providing the ⁇ / 2 wavelength plate, either the first liquid crystal unit 50a or the second liquid crystal unit 50b may be configured to invert and emit the incident light.
  • a projection lens 71 which is a projection optical system that projects light synthesized by the reflective polarizing plate 61, is arranged coaxially with the optical axis of the lens 11.
  • the light emitted from the lamp 11 made of an ultra-high pressure mercury lamp, xenon lamp, metal halide lamp or the like is adjusted in the traveling direction by the concave lens 12 and then incident on the first and second fly-eye lenses 13 and 14.
  • the irradiation distribution of light is made uniform by the first and second fly-eye lenses 13 and 14, and the polarization direction is made uniform by the polarization conversion element 15.
  • the light whose irradiation distribution is made uniform and becomes linearly polarized light is condensed by the first field lens 16 and is emitted from the first field lens 16.
  • the light emitted from the first field lens 16 enters the dichroic mirror 21.
  • the incident light is separated by the dichroic mirror 21 into green light that is the first color light G and second color light RB other than that.
  • the green light that is the first color light G passes through the dichroic mirror 21 and enters the first liquid crystal unit 50a disposed on the optical axis of the lamp 11 via the second field lens 17a.
  • the green light G modulated according to the image signal by the first liquid crystal unit 50 a is sent to the reflective polarizing plate 61.
  • the second color light RB other than the green light is reflected by the dichroic mirror 21 and enters the color wheel 30.
  • the optical path length difference between the second color light RB and the first color light G made of green light is corrected by the relay lenses 43 and 44.
  • the second color light RB is separated into red light and blue light in a time division manner in the color wheel 30 and sent to the second liquid crystal unit 50b via the second reflection mirror 42 and the second field lens 17b. It is done.
  • the second color light RB modulated in synchronization with the color separation of the color wheel 30 by the second liquid crystal unit 50 b is emitted to the reflective polarizing plate 61.
  • the first color light G and the second color light RB are polarized with each other by the ⁇ / 2 wavelength plate provided on the exit surface of either the first incident side polarizing plate 52a or the second incident side polarizing plate 52b. The direction is different. Thereby, the first color light G and the second color light RB incident on the reflective polarizing plate 61 are combined by the reflective polarizing plate 61. The combined light enters the projection lens 71, is projected onto a screen or the like by the projection lens 71, and is displayed as an image.
  • the color wheel 30 is used as the second color separation optical system for color separation of the second color light RB.
  • the second color light RB composed of red light and blue light can be transmitted on one optical path without increasing the optical path. Color separation and image formation are possible. Therefore, the liquid crystal projector 1 of the present embodiment can reduce the liquid crystal unit and the optical paths of the color light to two as compared with the liquid crystal projector 101 of the related art. That is, the number of optical components constituting the optical system can be reduced by reducing the optical path. Therefore, the liquid crystal projector can be reduced in size. This is also preferable from the viewpoint of cost because it is not necessary to procure newly miniaturized optical parts and the same parts as the liquid crystal projector of the related art can be diverted.
  • the first color light G composed of green light is reduced between the dichroic mirror 21 and the first liquid crystal unit 50a, as in the second dichroic mirror 121b in the related art. It is no longer necessary to arrange an optical component. Therefore, the first liquid crystal unit 50 a can be arranged so as to directly receive the first color light G from the dichroic mirror 21. Therefore, the optical path length (CDF in FIG. 2) from the dichroic mirror 21 to the first liquid crystal panel 51a in the green light G having high specific visibility is significantly larger than that in the related art (CDEF in FIG. 1). Can be shortened.
  • liquid crystal projector 1 of the present embodiment is that no absorption-type exit-side polarizing plate used in the related-art liquid crystal projector 101 is used.
  • the absorption-type polarizing plate is generally made of an organic material and plays a role of absorbing light in a region that is not displayed on the liquid crystal panel. Therefore, such a polarizing plate generates heat by absorbed light, and the generated heat causes deterioration of performance. Therefore, when used over a long period of time, it is necessary to replace the absorbing polarizing plate.
  • the reflective polarizing plate 61 used in the liquid crystal projector 1 of the present embodiment is made of an inorganic material and hardly absorbs light in terms of its function. Therefore, even when used for a long time, the reflective polarizing plate 61 is not replaced, and a liquid crystal projector with high maintainability can be provided.
  • FIG. 3 is a layout diagram schematically showing the configuration of the optical system of the liquid crystal projector in the second embodiment of the present invention.
  • the same components as those in the first embodiment shown in FIG. 3 the same components as those in the first embodiment shown in FIG.
  • each component constituting the liquid crystal projector 1 is the same as that in the first embodiment.
  • the difference of this embodiment is the function of the dichroic mirror that is the first color separation optical system. That is, the dichroic mirror 22 of the present embodiment reflects the first color light G composed of green light and transmits the second color light RB composed of red light and blue light. Therefore, as can be seen from a comparison between FIG. 2 and FIG. 3, only the geometric arrangement is different between the present embodiment and the first embodiment. Except for the illumination optical system 10, the liquid crystal projectors of the present embodiment and the first embodiment have a mirror-symmetrical relationship with respect to the dichroic mirror.
  • the projection lens 71 is arranged with respect to the optical axis of the illumination optical system 10 as compared with the first embodiment in which the projection lens 71 is arranged coaxially with the optical axis of the illumination optical system 10. Can be placed vertically. In this way, liquid crystal projectors with more various shapes can be provided.
  • FIG. 4 is a layout diagram schematically showing the configuration of the optical system of the liquid crystal projector in the third embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals are assigned to the same components as those in the above-described embodiments, and the description thereof is omitted.
  • the first liquid crystal unit 50a has a first emission-side polarizing plate 53a provided on the emission side of the first liquid crystal panel 51a, and the second liquid crystal unit 50b is a second liquid crystal. It has the 2nd output side polarizing plate 53b provided in the output side of the panel 51b. That is, each liquid crystal unit 50a, 50b in the present embodiment has the same configuration as that of the related art shown in FIG. Further, as the color synthesis optical system, instead of the reflective polarizing plate 61 of the first embodiment, the first color light G composed of green light is transmitted and the second color light RB composed of red light and blue light is reflected. A dichroic mirror 62 is used.
  • the dichroic mirror 62 has the same function as the dichroic mirror 21 as the first color separation optical system. Further, in the present embodiment, since the first color light G and the second color light RB are synthesized by the dichroic mirror 62, the first color light G and the second color light RB need to have different polarization directions. Absent. Therefore, the ⁇ / 2 wavelength plate used in the first embodiment is not necessary. Thus, since the liquid crystal projector 1 of this embodiment can be configured using more existing optical components than the above-described embodiment, it is advantageous in terms of cost.
  • a dichroic mirror having a different function is used to change the projection direction of light from the projection lens, similar to the case of the second embodiment. be able to.
  • FIG. 5 is a layout diagram schematically showing the configuration of the optical system of the liquid crystal projector in the fourth embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals are assigned to the same components as those in the above-described embodiments, and the description thereof is omitted.
  • a cross prism 63 is used as the color synthesis optical system instead of the dichroic mirror 62 of the third embodiment.
  • a ⁇ / 2 wavelength plate (not shown) is provided on either the first output side polarizing plate 53a or the second output side polarizing plate 53b.
  • the first color light G can be transmitted through the cross prism 63 and the second color light RB can be reflected by the cross prism 63, and light can be combined at the cross prism 63.
  • the polarization directions of the first color light G and the second color light RB can be made different by other methods.
  • a dichroic mirror having a different function is used to change the projection direction of light from the projection lens, similar to the case of the second embodiment. be able to.

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Abstract

 明るさを維持又は向上させながら、小型化が可能な投写型表示装置を提供する。 投写型表示装置(1)は、照明光学系(10)と、当該照明光学系からの光を緑色光からなる第1色光(G)と赤色光及び青色光からなる第2色光(RB)とに分離する第1色分離光学系(21)と、前記第2色光を赤色光と青色光とに時分割で分離する第2色分離光学系(30)と、前記第1色光を変調する第1液晶ユニット(50a)と、前記第2色分離光学系の色分離に同期して、前記赤色光及び前記青色光を時分割で変調する第2液晶ユニット(50b)と、変調された前記第1色光及び第2色光を合成する色合成光学系(61)と、当該色合成光学系により合成された光を投写する投写光学系(71)を有する。

Description

投写型表示装置
 本発明は、投写型表示装置に関する。
 近年、プロジェクタに代表される投写型表示装置は、その利用者が増えるにつれて、蛍光灯などの照明器具が点灯している明るい場所や、打ち合わせなどが行われる比較的小規模の空間など、さまざまな環境で使用されている。そのような環境に対応できるように、プロジェクタの性能として、高輝度化および小型化・軽量化が求められている。
 図1は、液晶パネルを表示装置として使用する関連技術の投写型表示装置(液晶プロジェクタ)101の光学系の構成を概略的に示す配置図である。
 光源111を含む照明光学系110から照射された光は、第1のダイクロイックミラー121aおよび第2のダイクロイックミラー121bによって、赤色光R、緑色光Gおよび青色光Bの3つの光に分離される。各色光R、G、Bは、それぞれの光路上に配置された液晶ユニット150a-150cへと入射し、各液晶ユニット150a-150cを構成する各液晶パネル151a-151cによって、画像信号に応じて変調される。変調された各色光R、G、Bは、クロスプリズム161へと射出されて、クロスプリズム161によって合成される。合成された光は、投写レンズ171へと入射し、投写レンズ171によってスクリーンなどに投写されて、画像として表示される。
 高輝度な液晶プロジェクタを実現するためには、照明光学系から光を取り込んで画像を形成する液晶パネルに関して、その取り込み角度を大きくすることが必要となる。すなわち、照明光学系の焦点距離に対する有効径の比を大きくすることで、光の発散を防止して、光の利用効率を向上させることが必要となる。特に、比視感度の高い緑色光の取り込み角度を大きくすることが有効である。光の取り込み角度αは、照明光学系の有効径をd、焦点距離をfとして、
 Tan(α/2)=d/2f
によって表すことができる。
 上述のような液晶プロジェクタでは、液晶パネル等の表示装置が改良されることで、表示装置に対して光を照射する照明光学系の小型化が進んでいる。それにより、光学系全体の小型化・軽量化が行われている。
 しかしながら、照明光学系を構成する光学部品の小型化は、照明光学系の有効径dが小さくなることを意味し、焦点距離fが一定の場合、光の取り込み角度αが小さくなることを意味している。そのため、光学部品の小型化によって光学系全体を小型化しても、発散などによる光の損失につながり、光学系は以前の明るさを維持できなくなる。
 このような場合、照明光学系の焦点距離fとなる各色光の光路長を短くすることで、光の取り込み角度αを大きくして、明るさを維持または向上させることができる。しかしながら、上述した関連技術の液晶ディスプレイ101の構成では、光路上に、光路を折り曲げるための、第2のダイクロイックミラー121bや反射ミラーなどの光学部品を配置する必要がある。また、各液晶パネル151a-151cの前後には偏光板を冷却するための最低限の空間(図1における矢印Aなど)をそれぞれ確保する必要も生じる。このような理由から、各色光R、G、Bの光路長は、光の取り込み角度を大きくするほどには短くすることはできない。このように、照明光学系の小型化による光学系全体の小型化は、明るさの低下を引き起こすことになるため好ましくない。
 一方で、照明光学系の小型化による明るさの低下を抑えるために、発光管自体からの発光光量を増加させる方法も考えられる。しかし、その場合、発光管を点灯させる電力の上昇を伴うことになり、ランプを安定して点灯させるための温度制御が必要となる。そのため、この温度制御を行うための冷却構造を設置しなければならず、それにより、装置は大型になってしまう。
 そこで本発明は、明るさを維持または向上させながら、装置全体として小型化を実現する投写型表示装置を提供することを目的とする。
 上述した目的を達成するために、本発明の投写型表示装置は、光源を含む照明光学系と、照明光学系から射出された光を、緑色光からなる第1の色光と、赤色光および青色光からなる第2の色光とに分離する第1の色分離光学系と、第1の色光の光路上に配置され、第1の色光を変調する第1の液晶パネルと、第1の液晶パネルの入射側に設けられた第1の入射側偏光板と、を有する第1の液晶ユニットと、第2の色光の光路上に配置された第2の色分離光学系であって、第2の色光の赤色光および青色光をそれぞれ透過させる2種類のフィルタ領域が形成されたカラーホイールで構成され、第2の色光を赤色光と青色光とに時分割で分離する第2の色分離光学系と、第2の色光の光路上で第2の色分離光学系の下流に配置された第2の液晶ユニットであって、第2の色分離光学系の色分離に同期して、第2の色光の赤色光および青色光を時分割で変調する第2の液晶パネルと、第2の液晶パネルの入射側に設けられた第2の入射側偏光板と、を有する第2の液晶ユニットと、第1の液晶ユニットから射出された第1の色光と、第2の液晶ユニットから射出された第2の色光とを合成する色合成光学系と、色合成光学系により合成された光を投写する投写光学系と、を有し、第1の液晶ユニットが、第1の色光を第1の色分離光学系から受け入れるように配置されている。
 本発明の投写型表示装置によれば、明るさを維持または向上させながら、装置全体として小型化を実現する投写型表示装置を提供することができる。
関連技術の投写型表示装置としての液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。 本発明の第1の実施形態における投写型表示装置としての液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。 本発明の第2の実施形態における投写型表示装置としての液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。 本発明の第3の実施形態における投写型表示装置としての液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。 本発明の第4の実施形態における投写型表示装置としての液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。
 以下、図面を参照して、本発明の投写型表示装置としての液晶プロジェクタの実施形態について説明する。
 (第1の実施形態)
 図2は、本発明の第1の実施形態における液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。
 本実施形態の液晶プロジェクタ1は、光源を含む照明光学系と、照明光学系から射出された光を各色光に分離する色分離光学系と、分離された各色光を画像信号に応じて変調する複数の液晶ユニットと、変調された各色光を合成して射出する光合成光学系と、合成された光を投射して表示する光投写光学系と、を有している。
 照明光学系10は、光源であるランプ11と、凹レンズ12と、第1および第2のフライアイレンズ13、14と、偏光変換素子15と、第1のフィールドレンズ16とを有している。照明光学系10を構成する各光学要素は、図1に示す関連技術の液晶プロジェクタ101の場合と同じ構成を有しており、ランプ11の光軸と同軸上に配置されている。
 光源であるランプ11は、超高圧水銀ランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプなどの高圧放電ランプである。凹レンズ12は、ランプ11から出射した光がランプ11の光軸とほぼ平行となるように調整するために設けられている。第1および第2のフライアイレンズ13、14と、第1のフィールドレンズ16は、入射した光の照射分布を均一化して、液晶ユニットへの光の入射角度を調整するために設けられている。第2のフライアイレンズ14と第1のフィールドレンズ16との間に配置された偏光変換素子15は、偏光ビームスプリッタや位相板などで構成され、光の偏光方向を所定の方向に揃える役目を果たしている。
 色分離光学系は、第1の色分離光学系21と、第2の色分離光学系30とから構成されている。第1の色分離光学系21は、ランプ11から射出された光を、緑色光からなる第1の色光Gと、赤色光および青色光からなる第2の色光RBとに分離する。第2の色分離光学系30は、第1の色分離光学系21で分離された第2の色光RBを、赤色光と青色光とに時分割で分離する。本実施形態において、第1の色分離光学系21は、ダイクロイックミラーで構成され、第2の色分離光学系30は、カラーホイールで構成されている。
 第1の色分離光学系であるダイクロイックミラー21は、第1のフィールドレンズ16の出射側に、その反射面がランプ11の光軸に対して45°の角度となるように配置されている。本実施形態では、ダイクロイックミラー21は、第1の色光Gを透過させ、第2の色光RBを反射させるように構成されている。これにより、ダイクロイックミラー21を透過した第1の色光Gは、ランプ11の光軸に沿って進行する。また、ダイクロイックミラー21によって反射した第2の色光RBは、ランプ11の光軸、つまり第1の色光Gの進行方向に対して垂直な方向に進行する。第1の色分離光学系として、ダイクロイックミラー21の代わりに、ダイクロイックミラー21と同様の機能を有するダイクロイックプリズムを用いてもよい。
 第1の色光Gの光路上には、ダイクロイックミラー21を透過した第1の色光Gの進行方向の延長線上に、第1の液晶ユニット50aが配置されている。ダイクロイックミラー21と第1の液晶ユニット50aとの間には、液晶ユニット50aに入射する光をテレセントリックにする第2のフィールドレンズ17aだけが配置されている。これにより、第1の液晶ユニット50aは、第1の色光Gをダイクロイックミラー21から直接受け入れるようになっている。第1の液晶ユニット50aは、第1の色光Gである緑色光を変調する第1の液晶パネル51aと、第1の液晶パネル51aの入射側に設けられた第1の入射側偏光板52aと、を有している。
 一方、ダイクロイックミラー21によって分離された第2の色光RBの光路上には、円板状に形成されたカラーホイール30が回転可能に配置されている。カラーホイール30は、第2の色光RBの赤色光および青色光をそれぞれ透過させるように半円状に構成された2つのフィルタ領域31、32を有している。このようなカラーホイール30が、回転駆動して、第2の色光RBの赤色光および青色光を交互に透過させることで、2つの光路に分離することなく同一光路上で、第2の色光RBを赤色光と青色光とに時分割で分離することが可能となる。
 また、第2の色光RBの光路上には、第2の色光RBの進行方向を変更させる第1および第2の反射ミラー41、42と、第2の色光RBと第1の色光Gとの光路長の差を補正するための第1および第2のリレーレンズ43、44と、が配置されている。第1および第2の反射ミラー41および42は、反射面がダイクロイックミラー21の反射面に対して平行および垂直となるように配置されている。第2の色光RBは、これらのミラーによって反射して、後述する色合成光学系で第1の色光Gと合成することになる。第1および第2のリレーレンズ43、44はそれぞれ、ダイクロイックミラー21と第1の反射ミラー41との間、および第1の反射ミラー41と第2の反射ミラー42との間に配置されている。前述のカラーホイール30は、第2のリレーレンズ44と第2の反射ミラー42との間に配置されている。
 第2の色光RBの光路上のカラーホイール30の下流側には、第2の反射ミラー42と射出する光を平行化する第2のフィールドレンズ17bとを介して、第2の液晶ユニット50bが配置されている。第2の液晶ユニット50bは、第2の液晶ユニット50bの光軸と第1の液晶ユニット50aの光軸とが互いに直交するように配置されている。第2の液晶ユニット50bは、カラーホイール30の色分離に同期して、第2の色光RBの赤色光および青色光を時分割で変調する第2の液晶パネル51bと、第2の液晶パネル51bの入射側に設けられた第2の入射側偏光板52bと、を有している。
 第1の液晶ユニット50aおよび第2の液晶ユニット50bの各光軸が交差する領域には、第1の色光Gと第2の色光RBとを合成する色合成光学系61が配置されている。本実施形態において、色合成光学系61は、各光軸に対して45°の角度で配置された反射型偏光板61で構成されている。第1の色光Gは、反射型偏光板61を透過するようになっており、第2の色光RBは、反射型偏光板61で反射するようになっている。それにより、反射型偏光板61が、第1の色光Gと第2の色光RBとを合成することが可能となる。
 反射型偏光板61は、透過させる偏光成分以外の偏光成分を吸収によって取り除く吸収型の偏光板(本実施形態における各入射側偏光板)とは異なり、透過させる偏光成分以外の偏光成分を反射によって取り除くタイプの偏光板である。そのため、本実施形態では、第1の入射側偏光板52aまたは第2の入射側偏光板52bのいずれか一方の出射面に、λ/2波長板(図示せず)が設けられている。これにより、第1の色光Gと第2の色光RBとは、偏光方向が互いに異なる状態で各液晶ユニット50a、50bから射出され、その後、反射型偏光板61へと入射することになる。こうして、第1の色光Gは、反射型偏光板61を透過することができ、第2の色光RBは、反射型偏光板61で反射することができる。
 ここで、第1の色光Gおよび第2の色光RBの偏光方向は、反射側偏光板61に入射する際に互いに異なっていればよい。そのため、λ/2波長板は、第1の色光Gの光路上、または第2の色光RBの光路上のいずれか一方に設けられていればよく、反射型偏光板61のいずれか一方の面に設けられていてもよい。さらには、λ/2波長板を設ける代わりに、第1の液晶ユニット50aまたは第2の液晶ユニット50bのどちらか一方が、入射した光を反転して射出するようになっていてもよい。
 反射型偏光板61により合成された光を投写する投写光学系である投写レンズ71が、レンズ11の光軸と同軸上に配置されている。
 以下に、本実施形態の液晶プロジェクタ1で画像が投写される動作について簡単に説明する。
 超高圧水銀ランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプなどからなるランプ11から射出された光は、凹レンズ12で進行方向が調整され、その後、第1および第2のフライアイレンズ13、14に入射される。光は、第1および第2のフライアイレンズ13、14で照射分布が均一化され、偏光変換素子15で偏光方向が揃えられる。こうして、照射分布が均一化され直線偏光となった光は、第1のフィールドレンズ16で集光されて、第1のフィールドレンズ16から射出される。
 第1のフィールドレンズ16から射出された光は、ダイクロイックミラー21へと入射する。入射した光は、ダイクロイックミラー21で、第1の色光Gである緑色光と、それ以外の第2の色光RBとに分離される。
 第1の色光Gである緑色光は、ダイクロイックミラー21を透過して、ランプ11の光軸上に第2のフィールドレンズ17aを介して配置された第1の液晶ユニット50aへと入射する。第1の液晶ユニット50aで、画像信号に応じて変調された緑色光Gは、反射型偏光板61へ送られる。
 一方、緑色光以外の第2の色光RBは、ダイクロイックミラー21で反射して、カラーホイール30へと入射する。そのとき、第2の色光RBは、リレーレンズ43、44によって緑色光からなる第1の色光Gとの光路長差を補正される。第2の色光RBは、カラーホイール30において時分割で赤色光および青色光に分離されて、第2の反射ミラー42および第2のフィールドレンズ17bを介して、第2の液晶ユニット50bへと送られる。第2の液晶ユニット50bによって、カラーホイール30の色分離に同期して変調された第2の色光RBは、反射型偏光板61へと射出される。
 第1の色光Gおよび第2の色光RBは、第1の入射側偏光板52aまたは第2の入射側偏光板52bのいずれか一方の出射面に設けられたλ/2波長板によって、互いに偏光方向が異なっている。これにより、反射型偏光板61に入射した第1の色光Gおよび第2の色光RBは、反射型偏光板61で合成される。こうして合成された光は、投写レンズ71に入射し、投写レンズ71によってスクリーンなどに投写されて、画像として表示される。
 上述のように、本実施形態の液晶プロジェクタ1では、第2の色光RBの色分離のための第2の色分離光学系として、カラーホイール30が用いられている。このカラーホイール30と、カラーホイール30に同期して動作する第2の液晶パネル51bとにより、赤色光および青色光からなる第2の色光RBは、光路を増やすことなく、1つの光路上での色分離と画像形成とが可能となる。そのため、本実施形態の液晶プロジェクタ1は、関連技術の液晶プロジェクタ101と比べて、液晶ユニットおよび色光の光路をそれぞれ2つに減らすことができる。つまり、光路が減ることによって、光学系を構成する光学部品の数を減らすことができる。したがって、液晶プロジェクタを小型化することが可能となる。また、このことは、小型化された光学部品を新たに調達する必要がなく、関連技術の液晶プロジェクタと同じ部品を流用することで小型化を実現できるため、コスト面からも好ましい。
 また、本実施形態では、光路が減ることで、緑色光からなる第1の色光Gに関して、ダイクロイックミラー21と第1の液晶ユニット50aとの間に、関連技術における第2のダイクロイックミラー121bのような光学部品を配置する必要がなくなる。そのため、第1の液晶ユニット50aを、ダイクロイックミラー21から第1の色光Gを直接受け入れるように配置することができる。したがって、比視感度の高い緑色光Gにおける、ダイクロイックミラー21から第1の液晶パネル51aまでの光路長(図2におけるCDF)を、関連技術の場合(図1におけるCDEF)と比べて、大幅に短くすることができる。このように、光学部品を小型化することなく、その有効径を維持したまま、緑色光の焦点距離を短くすることが可能となり、したがって、緑色光の取り込み角度を大きくすることが可能となる。つまり、比視感度の高い緑色光の利用効率を向上させることで、液晶プロジェクタの高輝度化を実現することが可能となる。
 また、本実施形態の液晶プロジェクタ1における別の利点として、関連技術の液晶プロジェクタ101で使用されていた吸収型の出射側偏光板を使用しないことが挙げられる。
 吸収型の偏光板は、一般的に有機物からなり、液晶パネルで表示させない領域の光を吸収する役割を果たしている。そのため、このような偏光板は、吸収した光によって発熱し、その発熱は、性能の劣化を引き起こすことになる。したがって、長期にわたって使用する場合、吸収型の偏光板の交換作業が必要となる。一方、本実施形態の液晶プロジェクタ1で用いている反射型偏光板61は、無機物で構成され、その機能上、光を吸収することはほとんどない。そのため、長期にわたる使用でも反射型偏光板61の交換作業が伴うことはなく、メンテナンス性の高い液晶プロジェクタを提供することができる。
 (第2の実施形態)
 図3は、本発明の第2の実施形態における液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。なお、図3に示す本実施形態において、図2に示す第1の実施形態と同じ構成要素には同じ参照番号を付し、その説明は省略する。
 本実施形態では、液晶プロジェクタ1を構成する各構成要素については、第1の実施形態と同様である。それに対して、本実施形態の異なる点は、第1の色分離光学系であるダイクロイックミラーの機能である。すなわち、本実施形態のダイクロイックミラー22は、緑色光からなる第1の色光Gを反射させ、赤色光および青色光からなる第2の色光RBを透過させるようになっている。したがって、本実施形態と第1の実施形態とでは、図2と図3との比較からもわかるように、幾何学的な配置だけが異なっている。照明光学系10を除いて、本実施形態と第1の実施形態の液晶プロジェクタは、ダイクロイックミラーに関して鏡面対称の関係となっている。これにより、本実施形態では、投写レンズ71が照明光学系10の光軸と同軸上に配置されている第1の実施形態に対して、投写レンズ71を照明光学系10の光軸に対して垂直に配置することができる。こうして、より多様な形状の液晶プロジェクタを提供することができる。
 (第3の実施形態)
 図4は、本発明の第3の実施形態における液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。なお、図4に示す本実施形態において、上述した各実施形態と同じ構成要素には同じ参照番号を付し、その説明は省略する。
 本実施形態では、第1の液晶ユニット50aが、第1の液晶パネル51aの出射側に設けられた第1の出射側偏光板53aを有し、第2の液晶ユニット50bが、第2の液晶パネル51bの出射側に設けられた第2の出射側偏光板53bを有している。つまり、本実施形態における各液晶ユニット50a、50bは、図1に示す関連技術の場合と同じ構成を有している。また、色合成光学系として、第1の実施形態の反射型偏光板61の代わりに、緑色光からなる第1の色光Gを透過させ、赤色光および青色光からなる第2の色光RBを反射させるダイクロイックミラー62が用いられている。このダイクロイックミラー62は、第1の色分離光学系としてのダイクロイックミラー21と同じ機能を有している。さらに、本実施形態では、第1の色光Gおよび第2の色光RBの合成をダイクロイックミラー62で行うため、第1の色光Gおよび第2の色光RBは、偏光方向が互いに異なっている必要がない。そのため、第1の実施形態で用いていたλ/2波長板は不要となる。このように、本実施形態の液晶プロジェクタ1は、上記の実施形態と比べて、より多くの既存の光学部品を用いて構成できるため、コスト面で有利となる。
 また、本実施形態においても、本実施形態のダイクロイックミラー21の代わりに、第2の実施形態の場合と同様な、機能の異なるダイクロイックミラーを用いて、投写レンズからの光の投写方向を変更することができる。
 (第4の実施形態)
 図5は、本発明の第4の実施形態における液晶プロジェクタの光学系の構成を概略的に示す配置図である。なお、図5に示す本実施形態において、上述した各実施形態と同じ構成要素には同じ参照番号を付し、その説明は省略する。
 本実施形態では、色合成光学系として、第3の実施形態のダイクロイックミラー62に代えて、クロスプリズム63が用いられている。この場合、第1の出射側偏光板53aまたは第2の出射側偏光板53bのいずれか一方に、λ/2波長板(図示せず)が設けられている。これにより、第1の色光Gがクロスプリズム63を透過して、第2の色光RBがクロスプリズム63で反射することが可能となり、クロスプリズム63において光の合成が可能となる。もちろん、これ以外の方法で、第1の色光Gと、第2の色光RBとの偏光方向を異なるようにすることも可能である。
 また、本実施形態においても、本実施形態のダイクロイックミラー21の代わりに、第2の実施形態の場合と同様な、機能の異なるダイクロイックミラーを用いて、投写レンズからの光の投写方向を変更することができる。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 1 液晶プロジェクタ
 10 照明光学系
 11 ランプ
 21、22、62 ダイクロイックミラー
 30 カラーホイール
 31、32 フィルタ領域
 50a、50b 液晶ユニット
 51a、51b 液晶パネル
 52a、52b 入射側偏光板
 53a、53b 出射側偏光板
 61 反射型偏光板
 63 クロスプリズム
 71 投写レンズ
 G 第1の色光
 RB 第2の色光

 

Claims (9)

  1.  光源を含む照明光学系と、
     前記照明光学系から射出された光を、緑色光からなる第1の色光と、赤色光および青色光からなる第2の色光とに分離する第1の色分離光学系と、
     前記第1の色光の光路上に配置され、前記第1の色光を変調する第1の液晶パネルと、該第1の液晶パネルの入射側に設けられた第1の入射側偏光板と、を有する第1の液晶ユニットと、
     前記第2の色光の光路上に配置された第2の色分離光学系であって、前記第2の色光の前記赤色光および青色光をそれぞれ透過させる2種類のフィルタ領域が形成されたカラーホイールで構成され、前記第2の色光を前記赤色光と前記青色光とに時分割で分離する第2の色分離光学系と、
     前記第2の色光の光路上で前記第2の色分離光学系の下流に配置された第2の液晶ユニットであって、前記第2の色分離光学系の色分離に同期して、前記第2の色光の前記赤色光および青色光を時分割で変調する第2の液晶パネルと、該第2の液晶パネルの入射側に設けられた第2の入射側偏光板と、を有する第2の液晶ユニットと、
     前記第1の液晶ユニットから射出された前記第1の色光と、前記第2の液晶ユニットから射出された前記第2の色光とを合成する色合成光学系と、
     前記色合成光学系により合成された光を投写する投写光学系と、を有し、
     前記第1の液晶ユニットが、前記第1の色光を前記第1の色分離光学系から受け入れるように配置されている投写型表示装置。
  2.  前記色合成光学系が、反射型偏光板で構成され、前記第1の色光が、前記反射型偏光板を透過するようになっており、前記第2の色光が、前記反射型偏光板で反射するようになっている、請求項1に記載の投写型表示装置。
  3.  前記第1または第2の入射側偏光板のいずれか一方の出射面に、λ/2波長板が設けられている、請求項2に記載の投写型表示装置。
  4.  前記反射型偏光板のいずれか一方の面に、λ/2波長板が設けられている、請求項2に記載の投写型表示装置。
  5.  前記第1の液晶ユニットが、前記第1の液晶パネルの出射側に設けられた第1の出射側偏光板を有し、前記第2の液晶ユニットが、前記第2の液晶パネルの出射側に設けられた第2の出射側偏光板を有し、前記色合成光学系が、前記第1の色光を透過させ、前記第2の色光を反射させるダイクロイックミラーで構成されている、請求項1に記載の投写型表示装置。
  6.  前記第1の液晶ユニットが、前記第1の液晶パネルの出射側に設けられた第1の出射側偏光板を有し、前記第2の液晶ユニットが、前記第2の液晶パネルの出射側に設けられた第2の出射側偏光板を有し、前記色合成光学系が、クロスプリズムで構成され、前記第1の色光が、前記クロスプリズムを透過するようになっており、前記第2の色光が、前記クロスプリズムで反射するようになっている、請求項1に記載の投写型表示装置。
  7.  前記第1または第2の出射側偏光板のいずれか一方に、λ/2波長板が設けられている、請求項6に記載の投写型表示装置。
  8.  前記第1の色分離光学系が、前記第1の色光を透過させ、前記第2の色光を反射させるダイクロイックミラーで構成されている、請求項1から7のいずれか1項に記載の投写型表示装置。
  9.  前記第1の色分離光学系が、前記第1の色光を反射させ、前記第2の色光を透過させるダイクロイックミラーで構成されている、請求項1から7のいずれか1項に記載の投写型表示装置。
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