WO2011037057A1 - 光源装置およびそれを用いた投射型表示装置 - Google Patents

光源装置およびそれを用いた投射型表示装置 Download PDF

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雅雄 今井
齋藤 悟郎
藤男 奥村
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日本電気株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a projection display device typified by a projector, and more particularly to a light source device that generates illumination light by combining a plurality of color lights and a projection display device using the same.
  • the projection display device includes a light source device, a display element irradiated with illumination light from the light source device, and a projection lens that enlarges and projects an image displayed on the display element on a screen.
  • a first type of projection display device includes a white light source, a plurality of dichroic mirrors that decompose white light into light beams of three primary colors of red (R), green (G), and blue (B), and red (R) Consists of three liquid crystal display elements that are illuminated with green (G) and blue (B) light fluxes and display images of each color component, a dichroic prism that combines the three primary light fluxes into a single light flux, and a projection lens Is done.
  • a projection display device is called a three-plate or 3LCD projection display device.
  • the second type of projection display device uses a white light source, a color wheel in which red (R), green (G), and blue (B) color filters are arranged in a disk shape, and light from the white light source at high speed. It consists of one display element that displays an image of the component of the color in synchronism with the change of the color of the illumination light whose color changes in time series by irradiating the rotating color wheel, and a projection lens Is done.
  • a projection display device is called a single-plate, field sequential, or time-division projection display device.
  • Both types use a high-intensity light source such as a high-pressure mercury lamp as the white light source.
  • a discharge lamp such as a high-pressure mercury lamp has high luminance, the following problems occur in a projection display device using the discharge lamp.
  • the conditions for stable lighting are determined, it cannot be dimmed to an arbitrary brightness. Therefore, since the brightness of the light source cannot be adjusted according to the usage state of the projection display device, for example, the brightness of the room or the magnification of the projection screen, power consumption is wasted.
  • LEDs light emitting diodes
  • solid light sources have been increasing in brightness. Solid light sources have a longer life than discharge lamps and do not use mercury, so they are also environmentally superior.
  • the projection display device using LEDs as light sources a bright image can be obtained immediately after lighting.
  • no waiting time for cooling is required before the lamp is turned on again, convenience for the user is improved.
  • the solid light source has many advantages, for example, a light source device using LEDs is expected in the projection display device.
  • a white LED that generates white light obtains white light using blue and yellow light by exciting a phosphor emitting yellow light with blue light.
  • Fig. 1 shows the emission spectrum of a white LED.
  • the emission spectrum has a gentle peak in the yellow wavelength band that spreads in green and red.
  • white LED has high emission efficiency, but has a fixed emission spectrum, and thus cannot adjust the white balance.
  • white chromaticity varies due to problems in the manufacture of LEDs.
  • the three primary colors of red (R), green (G), and blue (B) basically constitute a color image. It is an image.
  • the amounts of green and red light are relatively small compared to blue and yellow.
  • light beams of the three primary colors of red (R), green (G), and blue (B) having a narrow wavelength band must be extracted from the light beam emitted from the white LED. For this purpose, it is necessary to remove the yellow luminous flux and limit the blue luminous flux in order to achieve white balance. If the light beam with the least amount of light is red, the green light beam must also be restricted. That is, the light utilization efficiency is significantly reduced.
  • a light source with excellent color rendering can be obtained by arranging LEDs that emit insufficient red, green, or blue-green.
  • etendue determined by the area of the light source and the divergence angle in the projection optical system there is a limitation of etendue determined by the area of the light source and the divergence angle in the projection optical system. If the product of the area of the light source and the divergence angle is not less than the product of the area of the display element and the capture angle (solid angle) determined by the F-number of the projection lens, the light from the light source will be used as projection light Not. That is, in the projection optical system, the area of the LED semiconductor chip or the number of LEDs is limited, and the angular spread of the illumination light is also limited. Even if LEDs exceeding the number determined by etendue restrictions are arranged in an array, the brightness cannot be improved.
  • Patent Literature 1 and Patent Document 2 a display device that improves brightness, color reproducibility, and even white balance by replacing light of a specific wavelength band that is insufficient among light from a white light source with light from another light source is disclosed in Patent Literature 1 and Patent Document 2.
  • a high-pressure mercury lamp used as a white light source has a small amount of red wavelength component. Therefore, an LED array light source that emits red light as red illumination light is used.
  • Patent Document 3 discloses a method for combining color lights with a polarization beam splitter using a difference in polarization, or a method for combining color lights with a dichroic mirror using a difference in wavelength. It is disclosed.
  • green P-polarized light and red and blue S-polarized light are combined by a polarization beam splitter.
  • green light and red and blue light are combined by a dichroic mirror.
  • JP 2000-305040 A JP 2002-296680 A (FIG. 1) JP 2006-337609 A (FIG. 1)
  • Patent Document 3 in which light is synthesized by utilizing the difference in polarization and wavelength, the light of each color is made to enter from one direction and synthesized, so the amount of light to compensate for the insufficient color in the LED is limited. As a result, the light cannot be supplemented efficiently.
  • An object of the present invention is to provide a light source device capable of solving the above-described problems and increasing the light use efficiency at the time of color mixing, and a projection display device including the same.
  • the light source device of the present invention comprises: A first light source that emits first polarized light of a plurality of colors having different wavelengths; Light source means for emitting light of a second polarization whose polarization state is different from the first polarization, including light of at least one of the plurality of colors; Color synthesizing means for synthesizing the first polarized light emitted from the first light source and the second polarized light emitted from the light source means.
  • the projection display device of the present invention is The above light source device; A display element irradiated with light from the light source device; A projection optical system for projecting an image displayed on the display element.
  • Another projection display device of the present invention is The above light source device; Of the first and second polarized light emitted from the light source device, polarization conversion means for converting one polarized light into the other polarized light; Color separation means for color-separating the other polarized light emitted from the polarization conversion means into red, green, and blue light; A first display element irradiated with red light separated by the color separation means; A second display element irradiated with the green light separated by the color separation means; A third display element irradiated with the blue light separated by the color separation means; A projection optical system for projecting an image displayed on the first to third display elements.
  • FIG. 7 It is a perspective view which shows the structure of the light source device which is the 2nd Embodiment of this invention. It is a graph which shows the spectral transmission characteristic with respect to P polarization
  • red LED and green LED which were used for the projection type display apparatus shown in FIG. It is the spectrum after removing yellow and blue-green light flux from the emitted light flux of white LED used for the projection type display apparatus shown in FIG. It is a spectrum after removing yellow and blue-green light beams from the emitted light beam of the white LED used in the projection display device shown in FIG. It is the spectrum of the white LED which added the red and green luminous flux after removing the yellow and blue-green luminous flux from the emitted luminous flux of the white LED used for the projection type display device shown in FIG.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the configuration of the light source device according to the first embodiment of the present invention.
  • the light source device includes a first color synthesis optical element 1, a first light source 3a, and a second light source 3b.
  • the first color combining optical element 1 is a polarization dichroic prism composed of two right-angle prisms whose slopes are joined to each other.
  • a first polarizing dichroic mirror 2 made of a dielectric multilayer film is formed on the joint surface of two right-angle prisms.
  • the first light source 3a is disposed so as to face the incident surface 1a
  • the second light source 3b is disposed so as to face the incident surface 1b.
  • the first light source 3a outputs white light (P-polarized light).
  • the second light source 3b outputs red light (S-polarized light).
  • the white light includes at least red, green, and blue wavelength components.
  • P-polarized light (white) from the first light source 3a enters the first color combining optical element 1 from the incident surface 1a.
  • S-polarized light (red) from the second light source 3b enters the first color combining optical element 1 from the incident surface 1b.
  • the first color synthesizing optical element 1 P-polarized light (white) incident from the incident surface 1 a and S-polarized light (red) incident from the incident surface 1 b are combined by the first polarization dichroic mirror 2.
  • the light synthesized by the first polarization dichroic mirror 2 is emitted from the emission surface 1c.
  • FIG. 3A is a graph showing the spectral transmission characteristics of the first polarization dichroic mirror 2 for P-polarized light and S-polarized light.
  • FIG. 3B is a graph showing the spectral reflection characteristics of the first polarization dichroic mirror 2 with respect to P-polarized light and S-polarized light.
  • the cutoff wavelength is defined as the wavelength at which the transmittance or reflectance is 50%.
  • the cutoff wavelength of the first polarization dichroic mirror 2 with respect to light incident as P-polarized light is 700 nm. In this case, the first polarization dichroic mirror 2 generally transmits P-polarized light having a wavelength of 700 nm or less and does not reflect it.
  • the cut-off wavelength of the first polarization dichroic mirror 2 for light incident as S-polarized light is 580 nm. In this case, the first polarization dichroic mirror 2 generally transmits S-polarized light having a wavelength of 580 nm or less and does not reflect it.
  • the first polarizing dichroic mirror 2 substantially reflects and does not transmit S-polarized light having a wavelength longer than 580 nm.
  • the first polarization dichroic mirror 2 transmits P-polarized light and reflects S-polarized light with respect to red light. That is, the first polarization dichroic mirror 2 also functions as a polarization beam splitter for red light.
  • the first polarization dichroic mirror 2 transmits both P-polarized light and S-polarized light for green and blue light and has no effect. In other words, the first polarization dichroic mirror 2 transmits red, green, and blue, that is, white, and does not reflect the P-polarized light, and reflects only the S-polarized red.
  • the first polarization dichroic mirror 2 that acts as a polarization beam splitter only for such a specific wavelength band has a feature that it is easier to manufacture than that that acts as a polarization beam splitter over the entire visible light region.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a basic configuration of a light source used as the first light source 3a and the second light source 3b.
  • the light source has an LED module 30 in which an LED as a light emitting unit 31 is mounted on a substrate.
  • the substrate also has a function as a heat sink, and a heat sink (not shown) is attached. Further, a forced cooling device is provided in the LED module 30 to perform temperature control so that the light emission characteristics of the LED are stabilized.
  • the area of the light emitting unit 31 is basically determined by the area of the display element of the projection display device on which the light source device of this embodiment is mounted and the F number of the projection lens, based on the above-mentioned etendue restrictions. However, when determining the area, the alignment margin in manufacturing and the uniformity of the illuminance distribution of illumination light are taken into consideration.
  • the drive circuit 33 supplies a drive current to the light emitting unit (LED) 31.
  • LED light emitting unit
  • the light emitting unit (LED) 31 emits light.
  • Light from the light emitting unit (LED) 31 is condensed by the condensing optical system 32.
  • the light beam from the condensing optical system 32 is incident on the first color combining optical element 1.
  • a lens-shaped optical element is used as the condensing optical system 32, but a reflective optical element such as a reflector may be used.
  • a fly-eye lens or a glass rod may be used as an integrator for making the luminance distribution in the cross section of the light beam irradiated to the display element uniform.
  • an optical system that reuses one polarization component such as a polarization conversion optical system using a polarization beam splitter and a half-wave plate, may be used.
  • the light emitting unit 31 of the LED module 30 may be a light source that generates polarized light, or the light emitting unit 31 may be provided with a polarization conversion function so that polarized light is generated from the light emitting unit 31. .
  • FIG. 5 is a plan view for explaining an optical path when color lights are combined using the light source device shown in FIG.
  • a straight line indicated by a solid line with an arrow indicates a typical traveling direction of the incident light beam.
  • the incident light is a light beam having a cross-sectional area equal to or smaller than the incident surface of the first color synthesizing optical element 1, and includes a light beam having a position other than a straight line represented by an arrow and an angle component.
  • the white P-polarized light from the first light source 3 a is incident on the incident surface 1 a of the first color synthesis optical element 1.
  • the first polarization dichroic mirror 2 has no effect on white P-polarized light. Therefore, the white P-polarized light is transmitted through the first polarization dichroic mirror 2 as it is, as shown in FIG.
  • the red S-polarized light from the second light source 3b is incident on the incident surface 1b of the first color combining optical element 1.
  • the first polarization dichroic mirror 2 reflects all red S-polarized light. Therefore, as shown in FIG. 5, the red S-polarized light beam is bent 90 degrees by the first polarization dichroic mirror 2 and then emitted from the emission surface 1c.
  • the white P-polarized light incident from the incident surface 1a and the red S-polarized light incident from the incident surface 1b are combined by the first polarization dichroic mirror 2.
  • white light supplemented with red can be obtained.
  • FIG. 6A is a graph showing the relationship between the spectral transmission characteristics of the first polarization dichroic mirror 2 with respect to the P-polarized light and the emission spectrum of the white LED.
  • the emission spectrum of the white LED has a sharp peak with a wavelength of 460 nm in the blue wavelength band and a gentle peak with a wavelength of 565 nm in the yellow wavelength band.
  • FIG. 6B is a graph showing the relationship between the spectral reflection characteristic of the first polarizing dichroic mirror 2 with respect to S-polarized light and the emission spectrum of the red LED.
  • the peak wavelength of the red LED is 630 nm.
  • white light and red light are synthesized from different directions with different polarizations, so that colored light can be efficiently synthesized. That is, the red component that is insufficient in the white LED is not replaced with the light of the red LED, but the light of the red LED is added to the light of the white LED, so that no light loss occurs.
  • the amount of red LED light can be adjusted independently of the amount of white LED light. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to provide a light source device that has high light use efficiency during color mixing and that can adjust white balance.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a configuration of a light source device according to the second embodiment of the present invention.
  • the light source device includes a first color synthesis optical element 1, a second color synthesis optical element 11, a first light source 3a, a second light source 3b, and a third light source 3c.
  • the first color synthesizing optical element 1, the first light source 3a, and the second light source 3b are the same as those shown in FIG.
  • the second color synthesis optical element 11 is arranged in the traveling direction of the light emitted from the emission surface 1c of the first color synthesis optical element 1.
  • the second color synthesis optical element 11 is a polarization dichroic prism composed of two right-angle prisms whose inclined surfaces are joined to each other, like the first color synthesis optical element 1.
  • a second polarization dichroic mirror 12 made of a dielectric multilayer film is formed on the joint surface of the two right-angle prisms.
  • the second color synthesizing optical element 11 is arranged so that the incident surface 11 a faces the emission surface 1 c of the first color synthesizing optical element 1.
  • the third light source 3c is disposed so as to face the incident surface 11b.
  • the first color combining optical element 1 white light (P-polarized light) from the first light source 3a and red light (S-polarized light) from the second light source 3b are combined, and the combined light is emitted.
  • the light is emitted from the surface 1c.
  • the light emitted from the emission surface 1 c is incident on the incident surface 11 a of the second color synthesis optical element 11.
  • the third light source 3c outputs green light (S-polarized light).
  • the S-polarized light (green) from the third light source 3c enters the second color combining optical element 11 from the incident surface 11b.
  • the second color synthesizing optical element 11 P-polarized light (white) and S-polarized light (red) incident from the incident surface 11a and S-polarized light (green) incident from the incident surface 11b. And the second polarization dichroic mirror 12. The light synthesized by the second polarization dichroic mirror 12 is emitted from the emission surface 11c.
  • FIG. 8A is a graph showing the spectral transmission characteristics of the second polarization dichroic mirror 12 for P-polarized light and S-polarized light.
  • FIG. 8B is a graph showing the spectral reflection characteristics of the second polarization dichroic mirror 12 with respect to P-polarized light and S-polarized light.
  • the cutoff wavelength of the second polarization dichroic mirror 12 with respect to light incident as P-polarized light is 400 nm.
  • the second polarization dichroic mirror 12 generally transmits P-polarized light having a wavelength of 400 nm or more and does not reflect it.
  • the cutoff wavelength of the second polarization dichroic mirror 12 for light incident as S-polarized light is 580 nm.
  • the second polarization dichroic mirror 12 generally transmits S-polarized light having a wavelength of 580 nm or more and does not reflect it.
  • the second polarization dichroic mirror 12 substantially reflects and does not transmit S-polarized light having a wavelength shorter than 580 nm.
  • the second polarization dichroic mirror 12 When the characteristics of the second polarization dichroic mirror 12 are expressed by the action on color light, the second polarization dichroic mirror 12 transmits P-polarized light and reflects S-polarized light with respect to green or blue light. . That is, the second polarization dichroic mirror 12 also acts as a polarization beam splitter for green or blue light.
  • the second polarization dichroic mirror 12 transmits both P-polarized light and S-polarized light for red light and has no effect. In other words, the second polarizing dichroic mirror 12 transmits red, green, and blue, that is, white, and does not reflect the P-polarized light. On the other hand, for S-polarized light, red light is transmitted and green or blue light is reflected.
  • the third light source 3c a light source having the basic configuration shown in FIG. 4 can be used.
  • FIG. 9 is a plan view for explaining an optical path when color lights are combined using the light source device shown in FIG.
  • a straight line represented by a solid line with an arrow indicates a typical traveling direction of the incident light beam.
  • the incident light is a light beam having a cross-sectional area equal to or smaller than the incident surface of each of the color combining optical elements 1 and 11, and includes a light beam having a position other than a straight line indicated by a solid line with an arrow and an angle component.
  • the optical path when the color lights in the first color synthesis optical element 1 are synthesized is as shown in FIG. P-polarized light (white) and S-polarized light (red) emitted from the emission surface 1 c of the first color synthesis optical element 1 are incident on the incident surface 11 a of the second color synthesis optical element 11.
  • the second polarization dichroic mirror 12 has no effect on white P-polarized light and red S-polarized light. Therefore, the white P-polarized light and the red S-polarized light pass through the second polarization dichroic mirror 12 as they are, as shown in FIG.
  • the green S-polarized light from the third light source 3 c is incident on the incident surface 11 b of the second color synthesis optical element 11.
  • the second polarization dichroic mirror 12 reflects all green S-polarized light. Therefore, as shown in FIG. 9, the green S-polarized light beam is bent 90 degrees by the second polarization dichroic mirror 12, and then emitted from the emission surface 11c.
  • the white P-polarized light from the first light source 3a and the red S-polarized light from the second light source 3b are combined by the first color combining optical element 1, and this White P-polarized light and red S-polarized light emitted from the first color combining optical element 1 and green S-polarized light from the third light source 3 c are combined by the second color combining optical element 11.
  • white light supplemented with red and green can be obtained.
  • FIG. 10A is a graph showing the relationship between the spectral transmission characteristics of the second polarization dichroic mirror 12 for P-polarized light and the emission spectrum of the white LED.
  • the emission spectrum of the white LED has a sharp peak with a wavelength of 460 nm in the blue wavelength band and a gentle peak with a wavelength of 565 nm in the yellow wavelength band.
  • FIG. 10B is a graph showing the relationship between the spectral reflection characteristics of the second polarizing dichroic mirror 12 with respect to the S-polarized light and the emission spectra of the red LED and the green LED.
  • the peak wavelength of the red LED is 630 nm
  • the peak wavelength of the green LED is 530 nm.
  • white light, red light, and green light are synthesized from different directions with different polarizations, so that colored light can be efficiently synthesized. That is, the red and green components that are lacking in the white LED are not replaced with the red LED light and the green LED light, but the red LED light and the green LED light are added to the white LED light. There is no loss.
  • the light amount of the red LED and the green LED can be adjusted independently of the light amount of the white LED. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to provide a light source device that has high light use efficiency during color mixing and that can adjust white balance.
  • the third light source 3c is not limited to the configuration that emits green S-polarized light, and is configured to emit S-polarized light of green and other colors (for example, blue). May be. By emitting blue S-polarized light in addition to green, the degree of freedom of white balance adjustment is further increased.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing a configuration of an LED module used as the third light source 3c.
  • the LED module 34 includes a light emitting unit 35 including four LED chips 36a to 36d.
  • Each of the LED chips 36a to 36c is a green LED having a peak wavelength of 530 nm.
  • the LED chip 36d is made of a blue LED having a peak wavelength of 460 nm.
  • the chip areas of the LED chips 36a to 36d are substantially the same.
  • the area of the light emitting unit 35 is basically determined by the area of the display element of the projection display device on which the light source device of the present embodiment is mounted and the F number of the projection lens based on the above-mentioned etendue restrictions. However, when determining the area, the alignment margin in manufacturing and the uniformity of the illuminance distribution of illumination light are taken into consideration.
  • the second polarization dichroic mirror 12 transmits P-polarized light and reflects S-polarized light with respect to green or blue light. Therefore, when blue (S-polarized) light enters the second color combining optical element 11 in the same optical path as the green (S-polarized) optical path in FIG. 9, the white color emitted from the first color combining optical element 1
  • the P-polarized light and red S-polarized light and the green and blue S-polarized light from the third light source 3 c are combined by the second color combining optical element 11. Thereby, white light supplemented with red, green, and blue can be obtained.
  • FIG. 12A is a graph showing the relationship between the spectral transmission characteristics of the second polarization dichroic mirror 12 with respect to the P-polarized light and the emission spectrum of the white LED.
  • the emission spectrum of the white LED has a sharp peak with a wavelength of 460 nm in the blue wavelength band and a gentle peak with a wavelength of 565 nm in the yellow wavelength band.
  • FIG. 12B is a graph showing the relationship between the spectral reflection characteristics of the third polarizing dichroic mirror 22 with respect to S-polarized light and the emission spectra of the red, green, and blue LEDs.
  • the red LED has a peak wavelength of 630 nm
  • the green LED has a peak wavelength of 530 nm
  • the blue LED has a peak wavelength of 460 nm.
  • white light, red light, green light, and blue light are synthesized from different directions with different polarizations, so that colored light can be efficiently synthesized.
  • the red and green components that are lacking in the white LED are not replaced with the light of the red LED and the green LED, but the light of the red LED and the light of the green LED are added to the light of the white LED, resulting in light loss. Absent.
  • the light of the blue LED can be added, and in this case, no light loss occurs.
  • the light quantity of the red LED, green LED, and blue LED can be adjusted independently of the light quantity of the white LED. Therefore, the light use efficiency at the time of color mixing is high, and the degree of freedom of white balance adjustment can be further increased.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a configuration of a light source device according to the third embodiment of the present invention.
  • the light source device includes a first color synthesis optical element 1, a second color synthesis optical element 11, a third color synthesis optical element 21, a first light source 3a, a second light source 3b, 3 light sources 3c and a fourth light source 3d.
  • the first color synthesis optical element 1, the second color synthesis optical element 11, the first light source 3a, the second light source 3b, and the third light source are the same as those shown in FIG.
  • a third color synthesis optical element 21 is arranged in the traveling direction of the light emitted from the emission surface 11 c of the second color synthesis optical element 11.
  • the third color synthesis optical element 21 is a polarization dichroic prism composed of two right-angle prisms whose slopes are joined to each other, like the first color synthesis optical element 1 and the second color synthesis optical element 11.
  • a third polarizing dichroic mirror 22 made of a dielectric multilayer film is formed on the joint surface of the two right-angle prisms.
  • the third color synthesizing optical element 21 is arranged so that the incident surface 21 a faces the emission surface 11 c of the second color synthesizing optical element 11.
  • the fourth light source 3d is disposed so as to face the incident surface 21b.
  • the light is emitted from the emission surface 11 c of the second color synthesis optical element 11.
  • the light emitted from the emission surface 11 c enters the incident surface 21 a of the third color synthesis optical element 21.
  • the fourth light source 3d outputs blue light (S-polarized light). S-polarized light (blue) from the fourth light source 3d enters the third color combining optical element 21 from the incident surface 21b.
  • the third color synthesis optical element 21 P-polarized light (white), S-polarized light (red), and S-polarized light (green) incident from the incident surface 21a, and S incident from the incident surface 21b.
  • the polarized light (blue) is synthesized by the third polarization dichroic mirror 22.
  • the light synthesized by the third polarization dichroic mirror 22 is emitted from the emission surface 21c.
  • FIG. 14A is a graph showing the spectral transmission characteristics of the third polarization dichroic mirror 22 for P-polarized light and S-polarized light.
  • FIG. 14B is a graph showing the spectral reflection characteristics of the third polarizing dichroic mirror 22 with respect to P-polarized light and S-polarized light.
  • the cutoff wavelength of the third polarization dichroic mirror 22 with respect to light incident as P-polarized light is 400 nm.
  • the third polarizing dichroic mirror 22 generally transmits P-polarized light having a wavelength of 400 nm or more and does not reflect it.
  • the cutoff wavelength of the third polarization dichroic mirror 22 with respect to light incident as S-polarized light is 490 nm.
  • the third polarizing dichroic mirror 22 generally transmits S-polarized light having a wavelength of 490 nm or more and does not reflect it.
  • the third polarizing dichroic mirror 22 substantially reflects and does not transmit S-polarized light having a wavelength shorter than 490 nm.
  • the third polarization dichroic mirror 22 transmits P-polarized light and reflects S-polarized light with respect to blue light. That is, the third polarizing dichroic mirror 22 also functions as a polarizing beam splitter for blue light.
  • the third polarization dichroic mirror 22 transmits both the P-polarized light and the S-polarized light for red and green light, and has no effect.
  • the third polarization dichroic mirror 22 transmits P-polarized light in red, green, and blue, that is, white, and does not reflect it.
  • S-polarized light transmits red and green, and reflects blue.
  • a light source having the basic configuration shown in FIG. 4 can be used.
  • FIG. 15 is a plan view for explaining an optical path when color lights are combined using the light source device shown in FIG.
  • a straight line represented by a solid line with an arrow indicates a typical traveling direction of the incident light beam.
  • the incident light is a light beam having a cross-sectional area equal to or smaller than the incident surface of each color combining optical element 1, 11, 21 and includes a light beam having a position other than a straight line indicated by a solid line with an arrow and an angle component.
  • the optical path when the color lights in the first color synthesizing optical element 1 and the second color synthesizing optical element 11 are synthesized is as shown in FIG.
  • the P-polarized light (white), S-polarized light (red), and S-polarized light (green) emitted from the emission surface 11 c of the second color combining optical element 11 are emitted from the third color combining optical element 21. Incident on the incident surface 21a.
  • the third polarization dichroic mirror 22 has no effect on the white P-polarized light and the red and green S-polarized light, so that the white P-polarized light, the red and green S-polarized light remain as they are in the third polarization dichroic mirror 22. To Penetrate.
  • the blue S-polarized light from the fourth light source 3d is incident on the incident surface 21b of the third color combining optical element 21.
  • the third polarization dichroic mirror 22 reflects all blue S-polarized light. Therefore, as shown in FIG. 15, the blue S-polarized light beam is bent 90 degrees by the third polarization dichroic mirror 22, and then emitted from the emission surface 21c.
  • white P-polarized light, red and green S-polarized light incident from the incident surface 21a, and blue light incident from the incident surface 21b are combined by the third polarization dichroic mirror 22, white light supplementing red, green, and blue can be obtained.
  • FIG. 16A is a graph showing the relationship between the spectral transmission characteristics of the third polarization dichroic mirror 22 for P-polarized light and the emission spectrum of the white LED.
  • the emission spectrum of the white LED has a sharp peak with a wavelength of 460 nm in the blue wavelength band and a gentle peak with a wavelength of 565 nm in the yellow wavelength band.
  • FIG. 16B is a graph showing the relationship between the spectral reflection characteristics of the third polarizing dichroic mirror 22 with respect to the S-polarized light and the emission spectra of the red, green, and blue LEDs.
  • the red LED has a peak wavelength of 630 nm
  • the green LED has a peak wavelength of 530 nm
  • the blue LED has a peak wavelength of 460 nm.
  • white light, red light, green light, and blue light are synthesized from different directions with different polarizations, so that colored light can be efficiently synthesized.
  • the red and green components that are lacking in the white LED are not replaced with the light of the red LED and the green LED, but the light of the red LED and the light of the green LED are added to the light of the white LED, resulting in light loss. Absent.
  • the light of the blue LED can be added, and in this case, no light loss occurs.
  • the light quantity of the red LED, green LED and blue LED can be adjusted independently of the light quantity of the white LED. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to provide a light source device that has a high light utilization efficiency during color mixing and a higher degree of freedom in white balance adjustment.
  • FIG. 17 is a perspective view showing a configuration of a light source device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the light source device includes a first color synthesis optical element 41, a first light source 43a, and a second light source 43b.
  • the first color synthesizing optical element 41 is a polarization dichroic prism composed of two right-angle prisms whose inclined surfaces are joined to each other like the color synthesizing optical elements 1, 11, and 21 described above.
  • a first polarizing dichroic mirror 42 made of a dielectric multilayer film is formed on the joint surface of the two right-angle prisms.
  • the first light source 43a is disposed to face the incident surface 41a
  • the second light source 43b is disposed to face the incident surface 41b.
  • the first light source 43a is the same as the first light source 3a shown in FIG. 2, and outputs white light (P-polarized light).
  • White light (P-polarized light) from the first light source 43a enters the first color combining optical element 41 from the incident surface 41a.
  • the white light (P-polarized light) includes at least red, green, and blue wavelength components.
  • the second light source 43b outputs red and green light (S-polarized light). Red and green light (S-polarized light) from the second light source 43b enters the first color combining optical element 41 from the incident surface 41b.
  • the first color synthesizing optical element 41 P-polarized light (white) incident from the incident surface 41 a and S-polarized light (red and green) incident from the incident surface 41 b are the first polarization dichroic mirror 42. Is synthesized by The light synthesized by the first polarization dichroic mirror 42 is emitted from the emission surface 41c.
  • FIG. 18A is a graph showing the spectral transmission characteristics of the first polarization dichroic mirror 42 for P-polarized light and S-polarized light.
  • FIG. 18B is a graph showing the spectral reflection characteristics of the first polarization dichroic mirror 42 with respect to P-polarized light and S-polarized light.
  • the cutoff wavelength of the first polarization dichroic mirror 42 with respect to light incident as P-polarized light is 700 nm.
  • the first polarization dichroic mirror 42 substantially transmits and does not reflect P-polarized light having a wavelength of 700 nm or less.
  • the cutoff wavelength of the first polarization dichroic mirror 42 with respect to light incident as S-polarized light is 490 nm.
  • the first polarization dichroic mirror 42 substantially transmits S-polarized light having a wavelength of 490 nm or less and does not reflect it.
  • the first polarization dichroic mirror 42 substantially reflects and does not transmit S-polarized light having a wavelength longer than 490 nm.
  • the first polarization dichroic mirror 42 When the characteristics of the first polarization dichroic mirror 42 are expressed by the action on color light, the first polarization dichroic mirror 42 transmits P-polarized light and reflects S-polarized light with respect to red and green light. . That is, the first polarization dichroic mirror 42 also functions as a polarization beam splitter for red and green light.
  • the first polarization dichroic mirror 42 transmits both the P-polarized light and the S-polarized light with respect to blue light and does not act at all.
  • the first polarization dichroic mirror 42 transmits P-polarized light in red, green, and blue, that is, white and does not reflect it, and reflects S-polarized red and green.
  • FIG. 19 is a schematic diagram showing a configuration of an LED module used as the second light source 43b.
  • the LED module 54 has a light emitting unit 55 including four LED chips 56a to 56d.
  • Each of the LED chips 56a to 56c is a red LED having a peak wavelength of 630 nm.
  • the LED chip 56d is made of a green LED having a peak wavelength of 530 nm.
  • the chip areas of the LED chips 536a to 56d are almost the same.
  • the area of the light emitting unit 55 is basically determined by the area of the display element of the projection display device on which the light source device of the present embodiment is mounted and the F number of the projection lens based on the above-mentioned etendue restrictions. However, when determining the area, the alignment margin in manufacturing and the uniformity of the illuminance distribution of illumination light are taken into consideration.
  • FIG. 20 is a plan view for explaining an optical path when color lights are synthesized using the light source device shown in FIG.
  • a straight line represented by a solid line with an arrow indicates a typical traveling direction of the incident light beam.
  • the incident light is a light beam having a cross-sectional area equal to or smaller than the incident surface of the first color synthesizing optical element 41, and includes a light beam having a position other than a straight line indicated by a solid line with an arrow and an angle component.
  • the white P-polarized light from the first light source 43 a is incident on the incident surface 41 a of the first color synthesis optical element 41.
  • the first polarization dichroic mirror 42 has no effect on white P-polarized light. Therefore, the white P-polarized light is transmitted through the first polarization dichroic mirror 42 as it is, as shown in FIG.
  • red and green S-polarized light from the second light source 43 b is incident on the incident surface 41 b of the first color combining optical element 41.
  • the first polarization dichroic mirror 42 reflects all red and green S-polarized light. Therefore, as shown in FIG. 20, the red and green S-polarized light beams are bent 90 degrees by the first polarization dichroic mirror 42 and then emitted from the emission surface 41c.
  • the white P-polarized light incident from the incident surface 41a and the red and green S-polarized light incident from the incident surface 41b are combined by the first polarization dichroic mirror 42.
  • white light supplemented with red and green can be obtained.
  • FIG. 21A is a graph showing the relationship between the spectral transmission characteristics of the first polarization dichroic mirror 42 with respect to the P-polarized light and the emission spectrum of the white LED.
  • the emission spectrum of the white LED has a sharp peak with a wavelength of 460 nm in the blue wavelength band and a gentle peak with a wavelength of 565 nm in the yellow wavelength band.
  • FIG. 21B is a graph showing the relationship between the spectral reflection characteristics of the first polarization dichroic mirror 42 with respect to the S-polarized light and the emission spectra of the red and green LEDs.
  • the peak wavelength of the red LED is 630 nm
  • the peak wavelength of the green LED is 530 nm.
  • white light, red light, and green light are synthesized from different directions with different polarizations, so that colored light can be efficiently synthesized. That is, the red and green components that are insufficient in the white LED are not replaced with the light of the red LED and the green LED, but the light of the red LED and the green LED is added to the light of the white LED, so that no light loss occurs.
  • the light amount of the red LED and the green LED can be adjusted independently of the light amount of the white LED. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to provide a light source device that has high light use efficiency during color mixing and a high degree of freedom in white balance adjustment.
  • FIG. 22 is a block diagram showing a configuration of a projection display apparatus according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the projection display device includes a light source device 100, a polarization conversion integrator 101, mirrors 102 to 105, dichroic mirrors 106 and 107, a red display element 108, a green display element 109, a blue display element 110, A cross dichroic prism 111 and a projection lens 112 are included.
  • the light source device 100 is the light source device of the second embodiment shown in FIG. 7 and emits P-polarized light (white) and S-polarized light (red and green).
  • the configuration other than the light source device 100 is the same as that of the existing three-plate projection display device.
  • the polarization conversion integrator 101 includes a pair of fly-eye lenses, a polarization beam splitter array, and a half-wave plate.
  • a light beam incident from the light source device 100 is divided into a plurality of light beams by a fly-eye lens.
  • Each light beam is separated into orthogonal polarization components by a polarization beam splitter, and then the polarization direction of one of the polarization components is rotated by 90 degrees by a half-wave plate. That is, the light beam incident on the polarization conversion integrator 101 is converted into a light beam with all polarization directions aligned.
  • a plurality of light fluxes whose polarization directions are all aligned are superposed so as to become one light flux by the fly-eye lens on the emission side.
  • the mirror 102 is disposed in the traveling direction of the light emitted from the polarization conversion integrator 101, and the dichroic mirror 106 is disposed in the traveling direction of the light reflected by the mirror 102.
  • the dichroic mirror 106 transmits red light and reflects green and blue light.
  • the mirror 105 is disposed in the traveling direction of the red light transmitted through the dichroic mirror 106, and the red display element 108 is disposed in the traveling direction of the red light reflected by the mirror 105.
  • a dichroic mirror 107 is arranged in the traveling direction of green and blue light reflected by the dichroic mirror 106.
  • the dichroic mirror 107 transmits blue light and reflects green light.
  • a green display element 109 is arranged in the traveling direction of the green light reflected by the dichroic mirror 107.
  • the mirror 104 is arranged in the traveling direction of the blue light transmitted through the dichroic mirror 107 and in the traveling direction of the blue light reflected by the mirror 103.
  • a blue display element 110 is arranged in the traveling direction of the blue light reflected by the mirror 104.
  • the cross dichroic prism 111 is provided at a position where the red light that has passed through the red display element 108, the green light that has passed through the green display element 109, and the blue light that has passed through the blue display element 110 intersect. It has been.
  • Three of the four side surfaces of the cross dichroic prism 111 are incident surfaces (first to third incident surfaces), and the remaining one is an emission surface.
  • Red light from the red display element 108 is incident on the first incident surface.
  • Green light from the green display element 109 is incident on the second incident surface.
  • Blue light from the blue display element 110 is incident on the third incident surface.
  • the cross dichroic prism 111 the red light incident from the first incident surface, the green light incident from the second incident surface, and the blue light incident from the third incident surface are combined and combined. Light is emitted from the exit surface.
  • the projection lens 112 is provided in the traveling direction of the light emitted from the emission surface of the cross dichroic prism 111.
  • the projection lens 112 projects an image formed by the red display element 108, the green display element 109, and the blue display element 110 onto a screen (not shown).
  • light from the light source device 100 is separated into light beams of the three primary colors of red, green, and blue by the dichroic mirrors 106 and 107.
  • the red light beam is irradiated on the red display element 108
  • the green light beam is irradiated on the green display element 109
  • the blue light beam is irradiated on the blue display element 110.
  • the luminous flux that has undergone intensity modulation according to the image of the color component of each color by the red display element 108, the green display element 109, and the blue display element 110 is synthesized by the cross dichroic prism 111 and is projected on the screen by the projection lens 112. Projected on.
  • FIG. 22 is a schematic diagram showing only main components. Actually, other optical components such as a condenser lens for efficiently irradiating each display element with a light beam are also used.
  • the present embodiment by using the light source device described in the second embodiment, it is possible to realize a projection display device that can obtain a bright projection image.
  • the light source device 100 includes three light sources 3a to 3c as shown in FIG.
  • FIG. 23A shows an emission spectrum of the white LED used as the first light source 3a.
  • FIG. 23B shows the emission spectra of the red LED used as the second light source 3b and the green LED used as the third light source 3c in order to compensate for the color component lacking in the white LED.
  • the chromaticity coordinates of the emission spectrum of the white LED shown in FIG. 23A are (0.313, 0.327). This indicates a good white color comparable to the white chromaticity of standard illuminant D65 (0.313, 0.329).
  • a color image is composed of three primary colors of red, green, and blue in the display device. Therefore, it is necessary to remove yellow and blue-green light beams having a wavelength of 565 nm to 595 nm from the light emitted from the white LED, and to extract light beams of three primary colors of red, green, and blue having a narrow wavelength band.
  • FIG. 23C shows the spectrum after the yellow and blue-green light beams are removed from the light beam emitted from the white LED.
  • the chromaticity coordinates of the luminous flux in the red, green, and blue bands are (0.677, 0.323), (0.231, 0.726), and (0.133, 0.057), respectively.
  • These chromaticity coordinates are the NTSC (National Television System Committee) three primary chromaticity coordinates (0.670, 0.333), (0.210, 0.710), (0.140), which are analog television standards. , 0.080).
  • the white chromaticity coordinates are (0.264, 0.282), which is bluish white.
  • FIG. 23D shows a spectrum after the yellow and blue-green light beams are removed from the emitted light beam of the white LED and the white balance is taken.
  • the blue luminous flux was reduced to 55% and the green luminous flux was reduced to 82%.
  • the obtained white chromaticity coordinates were (0.311, 0.331), and a good white color could be obtained.
  • the amount of light becomes 56% of the amount of light of the original white LED, and the light utilization efficiency is significantly reduced.
  • the light fluxes of green and red are not reduced in accordance with the least amount of red light but are reduced in accordance with the most amount of blue light.
  • FIG. 23E shows the spectrum of a white LED to which red and green light beams are added.
  • the dotted line is the spectrum shown in FIG. 23C.
  • a broken line is the spectrum of red LED and green LED added to the light of white LED in the light source device 100.
  • the solid line shows the spectrum after adding the light of the red LED and the green LED to the light of the white LED.
  • the red and green light amounts added for white balance are 75% and 25%, respectively.
  • the amount of white light became 102% of the amount of light of the original white LED, and sufficient brightness was obtained.
  • the obtained white chromaticity coordinates are (0.318, 0.327), and a good white color is obtained.
  • the chromaticity coordinates of the luminous flux in the red, green, and blue bands are (0.684, 0.316), (0.213, 0.737), and (0.133, 0.057), respectively. A good luminous flux of the three primary colors can be obtained.
  • the light source device 100 is not limited to the light source device according to the second embodiment.
  • the light source device 100 any of the light source devices of the first, third, and fourth embodiments may be used. Also in this case, it is possible to provide a projection display device that can obtain a bright projection image.
  • the display element for red 108, the display element for green 109, and the display element for blue 110 may be composed of other than the liquid crystal light valve, for example, a digital mirror device.
  • the light source device of each embodiment described above and the projection display device using the light source device are examples of the present invention, and the configuration and operation thereof can be changed as appropriate without departing from the spirit of the invention.
  • an antireflection film made of a dielectric multilayer film is applied to each incident / exit surface of the first color synthesis optical element 1, the second color synthesis optical element 11, and the third color synthesis optical element 21, and the surface Light loss due to reflection may be reduced.
  • the first color combining optical element 1 and the second color combining optical element 11 may be bonded with an adhesive whose refractive index is matched.
  • the first color synthesizing optical element 1, the second color synthesizing optical element 11, and the third color synthesizing optical element 21 may be bonded with an adhesive whose refractive index is matched.
  • you may comprise by the prism which integrated the right angle prism which opposes. According to such a configuration, the light source device can be further reduced in size.
  • the arrangement of the fourth light source 3d and the second color synthesis optical element 11 is not limited to the arrangement shown in FIG.
  • the arrangement of the fourth light source 3d and the second color synthesizing optical element 11 may be arranged symmetrically with respect to the arrangement shown in FIG. 15 with respect to the optical axis of the first light source 3a.
  • the arrangement of the second light source 3b and the first color synthesis optical element 1 and the arrangement of the third light source 3c and the second color synthesis optical element 11 are the same.
  • the second light source 3b, the third light source 3c, and the fourth light source 3d can be prevented from interfering with each other if they are arranged alternately.
  • the polarization dichroic mirror used in the first color synthesis optical element 1, the second color synthesis optical element 11, the third color synthesis optical element 21, and the first color synthesis optical element 41 is
  • the optical film is not limited to the dielectric multilayer film, and may be an optical film having wavelength selectivity or polarization selectivity such as a hologram.
  • first color synthesizing optical element 1, the second color synthesizing optical element 11, the third color synthesizing optical element 21, and the first color synthesizing optical element 41 are not formed in a prism shape but in a plate-like glass or the like. A film may be formed.
  • LEDs are used as the light sources 3a, 3b, 3c and 3d, other solid light sources such as semiconductor lasers may be used instead.
  • the projection display device to which the light source device of the present invention is applied can be applied not only to a three-plate projection display device but also to a single-plate projection display device.
  • a white LED that generates white light a type of LED that excites a phosphor emitting yellow light with blue light and obtains white light with blue and yellow light is used, but red, green, and blue light are used.
  • Other types of LEDs such as a type that obtains white light by exciting a phosphor that emits light with ultraviolet light may be used.
  • the light source device of the present invention may be applied to an illumination device of a display device that is not a projection type.
  • the light source device of the present invention can also be applied to an illumination device that is not limited to a display device.
  • the light source device of the present invention is effective for an apparatus that illuminates an object through an optical system, such as an illumination apparatus for a microscope or a spotlight.
  • the first polarized light including two or more colors of light includes at least one of the colors included in the light, and the second polarized light having a polarization state different from the first polarized light.
  • the added light is not limited to light of the three primary colors, and light of any color such as yellow or blue-green light may be synthesized.
  • the light synthesized by the color synthesizing optical element is not necessarily white. According to such a configuration, it is possible to realize an illumination device that obtains bright light.
  • the color can be adjusted by adjusting the ratio of the light of the color to be added, it is possible to realize an illuminating device that can obtain white light whose white balance can be adjusted, for example.
  • a light source device includes a first light source that emits light of first polarized light of a plurality of colors having different wavelengths, and light of at least one of the plurality of colors.
  • Light source means for emitting a second polarized light having a polarization state different from that of the first polarized light, the first polarized light emitted from the first light source, and the second light emitted from the light source means.
  • Color synthesizing means for synthesizing the polarized light.
  • the first light source corresponds to the first light source 3 a
  • the light source means corresponds to the second light source 3 b
  • the color composition means corresponds to the first color composition optical element 1.
  • the first light source corresponds to the first light source 3a
  • the light source means corresponds to the second light source 3b and the third light source 3c
  • the color composition means corresponds to the first light source 3a. This corresponds to the color synthesis optical element 1 and the second color synthesis optical element 11.
  • the first light source corresponds to the first light source 3a
  • the light source means corresponds to the second light source 3b, the third light source 3c, and the fourth light source 3d, and performs color synthesis.
  • the means corresponds to the first color synthesis optical element 1, the second color synthesis optical element 11, and the third color synthesis optical element 21.
  • the first light source corresponds to the first light source 43a
  • the light source means corresponds to the second light source 43b
  • the color synthesizing means corresponds to the first color synthesizing optical element 41. Correspond.
  • the third color synthesis optical element 21 and the fourth light source 3d shown in FIG. 13 may be added.
  • the third color synthesis optical element 21 emits light from the first color synthesis optical element 41 (white P-polarized light and red and green S-polarized light) and light emitted from the fourth light source 3d (blue). S-polarized light).
  • the first light source corresponds to the first light source 43a
  • the light source means corresponds to the second light source 43b and the fourth light source 3d
  • the color synthesizing means corresponds to the first color synthesizing optical element 41 and the third light source.

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Abstract

 光源装置は、波長が異なる複数の色の第1の偏光の光を出射する第1の光源(3a)と、複数の色のうちの少なくとも1つの色の光を含む、偏光状態が第1の偏光と異なる第2の偏光の光を出射する第2の光源(3b)と、第 1の光源(3a)から出射された第1の偏光の光と第2の光源(3b)から出射された第2の偏光の光を合成する第1の色合成光学素子(1)と、を有する。

Description

光源装置およびそれを用いた投射型表示装置
 本発明は、プロジェクタに代表される投射型表示装置に関し、特に、複数の色光を合成した照明光を生成する光源装置およびそれを用いた投射型表示装置に関する。
 投射型表示装置は、光源装置と、その光源装置からの照明光が照射される表示素子と、その表示素子に表示された画像をスクリーンに拡大投影する投射レンズとを有する。
 投射型表示装置には、大きく分けて2つのタイプがある。
 第1のタイプの投射型表示装置は、白色光源と、白色光を赤(R)・緑(G)・青(B)の三原色の光束に分解する複数のダイクロイックミラーと、赤(R)・緑(G)・青(B)の光束でそれぞれ照射され、各色成分の画像を表示する3つの液晶表示素子と、三原色の光束を再び一つの光束に合成するダイクロイックプリズムと、投射レンズとから構成される。このような投射型表示装置は、三板式、あるいは3LCD方式の投射型表示装置と呼ばれている。
 第2のタイプの投射型表示装置は、白色光源と、赤(R)・緑(G)・青(B)のカラーフィルターが円盤状に配列されたカラーホイールと、白色光源からの光を高速に回転するカラーホイールに照射することにより、時系列的に色が切り替わる照明光の色の切り替りに同期して、その色の成分の画像を表示する1つの表示素子と、投射レンズとから構成される。このような投射型表示装置は、単板式、フィールドシーケンシャル方式、あるいは時分割方式の投射型表示装置と呼ばれている。
 両タイプとも、白色光源には、高圧水銀灯のような高輝度光源が用いられる。ただし、高圧水銀灯のような放電ランプは高輝度ではあるものの、それを用いた投射型表示装置において、以下のような問題を生じる。
 高圧水銀灯は、水銀を使用しているため、環境面で課題があり、さらに、寿命が短いという問題がある。
 安定に点灯させるための条件が決まっているので、任意の明るさに調光できない。したがって、投射型表示装置の使用状況、例えば部屋の明るさや投射画面の倍率に応じて光源の明るさを調整することができないため、消費電力を浪費してしまう。
 また、点灯後に明るさが定常状態になるまでに時間がかかり、しかも、消灯後、すぐに再点灯しようとしても、十分に冷却されるまでの待ち時間が必要であることから、使い勝手が悪い。
 近年、発光ダイオード(LED)のような半導体光源、あるいは、固体光源と呼ばれる光源の高輝度化が進展してきた。固体光源は、放電ランプに比べると寿命が長く、水銀を使用していないので、環境面でも優れている。
 投射型表示装置の光源としてLEDを用いた場合、投射型表示装置の使用状況に応じて、LEDの電流量を制御するという調光機能を搭載すれば、状況に応じて細かいパワーセーブが可能になる。
 さらに、LEDを光源として用いる投射型表示装置によれば、点灯直後に明るい画像を得られる。加えて、再点灯するまでに冷却のための待ち時間が不要であるので、利用者の利便性も向上する。
 上述のように、固体光源は多くの利点を有しているので、投射型表示装置においては、例えばLEDを用いた光源装置が期待されている。
 ただし、白色光を発生する白色LEDは、黄色の光を発光する蛍光体を青色の光で励起して、青色と黄色の光で白色光を得ている。
 図1に白色LEDの発光スペクトルを示す。発光スペクトルは、青色の波長帯域にある急峻なピークに加えて、緑色や赤色に広がりを持つ緩やかなピークを黄色の波長帯域に有している。このような白色LEDは、発光効率は高いものの、発光スペクトルが固定であるため、ホワイトバランスを調整することはできない。また、LEDの製造上の問題により、白色の色度がばらつくことが知られている。
 三板式の投射型表示装置、あるいは単板式の投射型表示装置のいずれの場合においても、基本的にカラー画像を構成するのは、赤(R)・緑(G)・青(B)の三原色の画像である。白色LEDの場合、緑色と赤色の光量が青色や黄色に比べて相対的に小さい。色再現性に優れた投射画像を得るために、白色LEDの出射光束から、波長帯域の狭い赤(R)・緑(G)・青(B)の三原色の光束を取り出さなければならない。そのためには、黄色の光束を除去し、さらにホワイトバランスをとるために青色の光束を制限しなければならない。もっとも光量が少ない光束が赤色の場合には、緑色の光束も制限しなければならない。つまり、光利用効率が著しく低下してしまう。
 室内照明に白色LEDを用いる場合には、不足している赤色や緑色、あるいは青緑色を発光するLEDを並置すれば、演色性に優れた光源を得ることができる。
 しかし、投射型表示装置の場合、投射光学系において、光源の面積と発散角とで決まるエテンデューという制約がある。光源の面積と発散角との積の値を、表示素子の面積と投射レンズのFナンバーで決まる取り込み角(立体角)との積の値以下にしないと、光源からの光が投射光として利用されない。つまり、投射光学系においては、LEDの半導体チップの面積、あるいはLEDの個数に制約があり、しかも照明光の角度広がりにも制約がある。エテンデューの制約により決まる数を超えるLEDをアレイ状に配列しても、明るさを向上することはできない。
 そこで、白色光源からの光のうち不足している特定の波長帯域の光を別の光源からの光で置き換えることによって、明るさと色再現性、さらにはホワイトバランスを改善する表示装置が、特許文献1や特許文献2に開示されている。
 特許文献1によれば、白色光源として用いられる高圧水銀灯は赤の波長成分の光量が少ない。そこで、赤の照明光に赤色の光を発光するLEDアレイ光源を用いる。
 特許文献2によれば、白色光源からの白色光のうち光量の少ない赤の波長成分の光を、赤色の光を発光する半導体レーザー光源からの光に、ホログラム素子を用いて部分的に置き換える。
 上記先行技術は、白色光源として高圧水銀灯を用いた例であるが、白色LEDに置き換えても同様である。
 このように主の照明光と副の照明光を用いて、明るさと色再現性、ならびにホワイトバランスに優れた表示装置が得られる。
 複数の色光を合成する他の技術としては、偏光の違いを利用して偏光ビームスプリッタで色光を合成する方式、あるいは波長の違いを利用してダイクロイックミラーで色光を合成する方式が特許文献3に開示されている。
 特許文献3によれば、緑色のP偏光の光と赤色と青色のS偏光の光を偏光ビームスプリッタで合成する。あるいは、緑色の光と、赤色と青色の光をダイクロイックミラーで合成する。
 2方向から異なる3色を合成することにより、白色光を出射させるのに不足する色成分の光源数を多く配置できる。
特開2000-305040号公報(図1) 特開2002-296680号公報(図1) 特開2006-337609号公報(図1)
 特許文献1や特許文献2のように、副の照明光を用いて明るさを補う場合には、置き換えた基の光は利用されないことに加えて、置き換える際に光損失が発生するので、光利用効率が必ずしも向上しない。
 一方、偏光や波長の違いを利用して光を合成する特許文献3では、それぞれの色の光を一方向から入射させて合成するので、LEDで不足している色を補う光量が限られてしまい、効率良く光を補うことはできない。
 本発明の目的は、上記問題を解決し、混色時の光利用効率を高くすることができる光源装置およびそれを備えた投射型表示装置を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の光源装置は、
 波長が異なる複数の色の第1の偏光の光を出射する第1の光源と、
 上記複数の色のうちの少なくとも1つの色の光を含む、偏光状態が第1の偏光と異なる第2の偏光の光を出射する光源手段と、
 上記第1の光源から出射された上記第1の偏光の光と上記光源手段から出射された上記第2の偏光の光とを合成する色合成手段と、を有する。
 本発明の投射型表示装置は、
 上記の光源装置と、
 上記光源装置からの光が照射される表示素子と、
 上記表示素子で表示される画像を投射する投射光学系と、を有する。
 本発明の別の投射型表示装置は、
 上記の光源装置と、
 上記光源装置から出射された第1および第2の偏光の光のうち、一方の偏光の光を他方の偏光の光に変換する偏光変換手段と、
 上記偏光変換手段から出射された上記他方の偏光の光を、赤色、緑色、青色の光に色分離する色分離手段と、
 上記色分離手段で分離された赤色の光が照射される第1の表示素子と、
 上記色分離手段で分離された緑色の光が照射される第2の表示素子と、
 上記色分離手段で分離された青色の光が照射される第3の表示素子と、
 上記第1乃至第3の表示素子で表示される画像を投射する投射光学系と、を有する。
白色LEDの発光スペクトルを示すグラフである。 本発明の第1の実施形態である光源装置の構成を示す斜視図である。 図2に示す第1の色合成光学素子の第1の偏光ダイクロイックミラーのP偏光およびS偏光に対する分光透過特性を示すグラフである。 図2に示す第1の色合成光学素子の第1の偏光ダイクロイックミラーのP偏光およびS偏光に対する分光反射特性を示すグラフである。 図2に示す第1および第2の光源の構成を示すブロック図である。 図2に示す光源装置における色が合成される光路の一例を示す模式図である。 図2に示す第1の色合成光学素子の第1の偏光ダイクロイックミラーのP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 図2に示す第1の色合成光学素子の第1の偏光ダイクロイックミラーのS偏光に対する分光反射特性と赤色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 本発明の第2の実施形態である光源装置の構成を示す斜視図である。 図7に示す第2の色合成光学素子の第2の偏光ダイクロイックミラーのP偏光およびS偏光に対する分光透過特性を示すグラフである。 図7に示す第2の色合成光学素子の第2の偏光ダイクロイックミラーのP偏光およびS偏光に対する分光反射特性を示すグラフである。 図7に示す光源装置における色が合成される光路の一例を示す模式図である。 図7に示す第2の色合成光学素子の第2の偏光ダイクロイックミラーのP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 図7に示す第2の色合成光学素子の第2の偏光ダイクロイックミラーのS偏光に対する分光反射特性と赤色および緑色の各LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 図7に示す光源装置の第3の光源として用いられるLEDモジュールの構成を示す模式図である。 図7に示す第2の色合成光学素子の第2の偏光ダイクロイックミラーのP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 図7に示す第2の色合成光学素子の第2の偏光ダイクロイックミラーのS偏光に対する分光反射特性と赤色と緑色と青色の各LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 本発明の第3の実施形態である光源装置の構成を示す斜視図である。 図13に示す第3の色合成光学素子の第3の偏光ダイクロイックミラーのP偏光およびS偏光に対する分光透過特性を示すグラフである。 図13に示す第3の色合成光学素子の第3の偏光ダイクロイックミラーのP偏光およびS偏光に対する分光反射特性を示すグラフである。 図13に示す光源装置における色が合成される光路の一例を示す模式図である。 図13に示す第3の色合成光学素子の第3の偏光ダイクロイックミラーのP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 図13に示す第3の色合成光学素子の第3の偏光ダイクロイックミラーのS偏光に対する分光反射特性と赤色と緑色と青色の各LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 本発明の第4の実施形態である光源装置の構成を示す斜視図である。 図17に示す第1の色合成光学素子の第1の偏光ダイクロイックミラーのP偏光およびS偏光に対する分光透過特性を示すグラフである。 図17に示す第1の色合成光学素子の第1の偏光ダイクロイックミラーのP偏光およびS偏光に対する分光反射特性を示すグラフである。 図17に示す第2の光源として用いられるLEDモジュールの構成を示す模式図である。 図17に示す光源装置における色が合成される光路の一例を示す模式図である。 図17に示す第1の色合成光学素子の第1の偏光ダイクロイックミラーのP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 図17に示す第1の色合成光学素子の第1の偏光ダイクロイックミラーのS偏光に対する分光反射特性と赤色および緑色の各LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。 本発明の第5の実施形態である投射型表示装置の構成を示すブロック図である。 図22に示す投射型表示装置に用いられた白色LEDの発光スペクトルである。 図22に示す投射型表示装置に用いられた赤色LEDと緑色LEDの発光スペクトルである。 図22に示す投射型表示装置に用いられた白色LEDの出射光束から、黄色と青緑色の光束を除去した後のスペクトルである。 図22に示す投射型表示装置に用いられた白色LEDの出射光束から、黄色と青緑色の光束を除去し、さらにホワイトバランスをとったあとのスペクトルである。 図22に示す投射型表示装置に用いられた白色LEDの出射光束から、黄色と青緑色の光束を除去した後に、赤と緑の光束を加えた白色LEDのスペクトルである。
1 第1の色合成光学素子
2 第1の偏光ダイクロイックミラー
3a 第1の光源
3b 第2の光源
 以下、本発明における一実施形態を、図面を参照して説明する。
 (第1の実施形態)
 図2は、本発明の第1の実施形態である光源装置の構成を示す斜視図である。
 図2を参照すると、光源装置は、第1の色合成光学素子1、第1の光源3a、および第2の光源3bを有する。
 第1の色合成光学素子1は、斜面が互いに接合された2つの直角プリズムからなる偏光ダイクロイックプリズムである。2つの直角プリズムの接合面に、誘電体多層膜からなる第1の偏光ダイクロイックミラー2が形成されている。
 第1の色合成光学素子1の4つの側面のうちの隣接する2つの側面が入射面1a、1bであり、入射面1bと対向する側面が出射面1cである。第1の光源3aは入射面1aと対向するように配置され、第2の光源3bは入射面1bと対向するように配置されている。
 第1の光源3aは、白色の光(P偏光)を出力する。第2の光源3bは、赤色の光(S偏光)を出力する。ここで、白色の光は、少なくとも赤色、緑色、青色の波長成分を含む。
 第1の光源3aからのP偏光の光(白)は、入射面1aから第1の色合成光学素子1内に入射する。第2の光源3bからのS偏光の光(赤)は、入射面1bから第1の色合成光学素子1内に入射する。
 第1の色合成光学素子1では、入射面1aから入射したP偏光の光(白)と入射面1bから入射したS偏光の光(赤)が第1の偏光ダイクロイックミラー2によって合成される。第1の偏光ダイクロイックミラー2によって合成された光は、出射面1cから出射される。
 図3Aは、第1の偏光ダイクロイックミラー2のP偏光およびS偏光に対する分光透過特性を示すグラフである。図3Bは、第1の偏光ダイクロイックミラー2のP偏光およびS偏光に対する分光反射特性を示すグラフである。
 カットオフ波長を透過率、または反射率が50%になる波長と定義する。P偏光で入射する光に対する第1の偏光ダイクロイックミラー2のカットオフ波長は700nmである。この場合、第1の偏光ダイクロイックミラー2は、波長が700nm以下のP偏光の光を概ね透過し、反射しない。一方、S偏光で入射する光に対する第1の偏光ダイクロイックミラー2のカットオフ波長は580nmである。この場合、第1の偏光ダイクロイックミラー2は、波長が580nm以下のS偏光の光を概ね透過し、反射しない。また、第1の偏光ダイクロイックミラー2は、波長が580nmより長いS偏光の光を概ね反射し、透過しない。
 第1の偏光ダイクロイックミラー2の特性を色光に対する作用で表現すると、第1の偏光ダイクロイックミラー2は、赤色の光に対して、P偏光の光を透過し、S偏光の光を反射する。すなわち、第1の偏光ダイクロイックミラー2は、赤色の光に対して偏光ビームスプリッタとしても作用する。また、第1の偏光ダイクロイックミラー2は、緑色と青色の光に対しては、P偏光とS偏光をともに透過し、何ら作用しない。言い換えると、第1の偏光ダイクロイックミラー2は、P偏光の光については、赤色と緑色と青色、すなわち白色を透過し、反射しないようになっており、S偏光の赤色だけを反射する。
 このような特定の波長帯域についてのみ偏光ビームスプリッタとして作用する第1の偏光ダイクロイックミラー2は、可視光全域に渡って偏光ビームスプリッタとして作用するものよりも、製造が容易であるという特長がある。
 図4は、第1の光源3aおよび第2の光源3bとして用いられる光源の基本的な構成を示すブロック図である。
 図4を参照すると、光源は、基板上に発光部31であるLEDが実装されたLEDモジュール30を有する。基板は、放熱板としての機能を兼ね備えており、不図示のヒートシンクが取り付けられている。さらに、LEDモジュール30に強制冷却装置を設けて、LEDの発光特性が安定するように温度制御を行う。
 発光部31の面積は、基本的に、前述のエテンデューの制約に基づき、本実施形態の光源装置が搭載される投射型表示装置の表示素子の面積や投射レンズのFナンバーによって決まる。ただし、面積決定に際しては、製造上の位置合わせマージンや照明光の照度分布の均一性を考慮する。
 光源装置のスイッチが入れられると、駆動回路33が、発光部(LED)31に駆動電流を供給する。電流が発光部(LED)31に流れると、発光部(LED)31が発光する。発光部(LED)31からの光は、集光光学系32により集光される。この集光光学系32からの光束を、第1の色合成光学素子1に入射させる。
 なお、図4に示した例では、集光光学系32として、レンズ形状の光学素子を用いているが、リフレクタのような反射型の光学素子を用いても構わない。
 また、表示素子に照射される光束の断面における輝度分布を均一にするためのインテグレータとして、フライアイレンズやガラスロッドを用いても良い。
 さらに、偏光成分を効率良く得るために、偏光ビームスプリッタと1/2波長板を用いた偏光変換光学系など、一方の偏光成分を再利用する光学系を用いても良い。
 また、LEDモジュール30の発光部31が偏光光を発生する光源であっても良く、あるいは発光部31に偏光変換機能を設けて、発光部31から偏光光が発生するように構成してもよい。
 図5は、図2に示した光源装置を用いて色光が合成される際の光路を説明するための平面図である。図5において、矢印付きの実線で表記した直線は入射光束の代表的な進行方向を示すものである。ただし、矢印付きの実線で表記した直線だけが入射する光線そのものを意味しているものではない。入射する光は、第1の色合成光学素子1の入射面以下の断面積を持った光束であって、矢印付きの実線で表記した直線以外の位置、並びに角度成分を有する光線も含む。
 第1の光源3aからの白色のP偏光は、第1の色合成光学素子1の入射面1aに入射する。第1の偏光ダイクロイックミラー2は、白色のP偏光に対しては何ら作用しない。よって、白色のP偏光は、図5に示すように、そのまま第1の偏光ダイクロイックミラー2を透過する。
 一方、第2の光源3bからの赤色のS偏光は、第1の色合成光学素子1の入射面1bに入射する。第1の偏光ダイクロイックミラー2は、赤色のS偏光を全て反射する。よって、赤色のS偏光の光束は、図5に示すように、第1の偏光ダイクロイックミラー2によって90度曲げられ、その後、出射面1cから出射される。
 上述のように、本実施形態の光源装置では、入射面1aから入射した白色のP偏光と、入射面1bから入射した赤色のS偏光とが、第1の偏光ダイクロイックミラー2によって合成されることで、赤色を補った白色光を得ることができる。
 図6Aは、第1の偏光ダイクロイックミラー2のP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。白色LEDの発光スペクトルは、青色の波長帯域における、波長が460nmの急峻なピークと、黄色の波長帯域における、波長が565nmの緩やかなピークを有する。
 図6Bは、第1の偏光ダイクロイックミラー2のS偏光に対する分光反射特性と赤色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。赤色LEDのピーク波長は630nmである。
 図6Aと図6Bから明らかなように、異なる偏光で異なる方向から白色と赤色の光を合成するので、効率よく色光を合成することができる。すなわち、白色LEDで不足している赤色成分を赤色LEDの光で置き換えるのではなく、赤色LEDの光を白色LEDの光に加えるので、光損失が生じない。
 赤色LEDの光量は白色LEDの光量とは独立に調整可能である。したがって、本実施形態によれば、混色時の光利用効率が高く、ホワイトバランス調整が可能な光源装置を提供することができる。
 (第2の実施形態)
 図7は、本発明の第2の実施形態である光源装置の構成を示す斜視図である。
 図7を参照すると、光源装置は、第1の色合成光学素子1、第2の色合成光学素子11、第1の光源3a、第2の光源3bおよび第3の光源3cを有する。第1の色合成光学素子1、第1の光源3aおよび第2の光源3bは、図2に示したものと同じである。第1の色合成光学素子1の出射面1cから出射された光の進行方向に、第2の色合成光学素子11が配置されている。
 第2の色合成光学素子11は、第1の色合成光学素子1と同様、斜面が互いに接合された2つの直角プリズムからなる偏光ダイクロイックプリズムである。2つの直角プリズムの接合面に、誘電体多層膜からなる第2の偏光ダイクロイックミラー12が形成されている。
 第2の色合成光学素子11の4つの側面のうちの隣接する2つの側面が入射面11a、11bであり、入射面11aと対向する側面が出射面11cである。第2の色合成光学素子11は、入射面11aが第1の色合成光学素子1の出射面1cと対向するように配置されている。第3の光源3cは入射面11bと対向するように配置されている。
 第1の色合成光学素子1では、第1の光源3aからの白色の光(P偏光)と第2の光源3bからの赤色の光(S偏光)が合成され、その合成された光が出射面1cから出射される。この出射面1cから出射された光は、第2の色合成光学素子11の入射面11aに入射する。
 第3の光源3cは、緑色の光(S偏光)を出力する。第3の光源3cからのS偏光の光(緑)は、入射面11bから第2の色合成光学素子11内に入射する。
 第2の色合成光学素子11では、入射面11aから入射した、P偏光の光(白)およびS偏光の光(赤)と、入射面11bから入射した、S偏光の光(緑)とが、第2の偏光ダイクロイックミラー12によって合成される。第2の偏光ダイクロイックミラー12によって合成された光は、出射面11cから出射される。
 図8Aは、第2の偏光ダイクロイックミラー12のP偏光およびS偏光に対する分光透過特性を示すグラフである。図8Bは、第2の偏光ダイクロイックミラー12のP偏光およびS偏光に対する分光反射特性を示すグラフである。
 P偏光で入射する光に対する第2の偏光ダイクロイックミラー12のカットオフ波長は400nmである。この場合、第2の偏光ダイクロイックミラー12は、波長が400nm以上のP偏光の光を概ね透過し、反射しない。一方、S偏光で入射する光に対する第2の偏光ダイクロイックミラー12のカットオフ波長は580nmである。この場合、第2の偏光ダイクロイックミラー12は、波長が580nm以上のS偏光の光を概ね透過し、反射しない。また、第2の偏光ダイクロイックミラー12は、波長が580nmより短いS偏光の光を概ね反射し、透過しない。
 第2の偏光ダイクロイックミラー12の特性を色光に対する作用で表現すると、第2の偏光ダイクロイックミラー12は、緑色または青色の光に対して、P偏光の光を透過し、S偏光の光を反射する。すなわち、第2の偏光ダイクロイックミラー12は、緑色または青色の光に対して偏光ビームスプリッタとしても作用する。
 第2の偏光ダイクロイックミラー12は、赤色の光に対しては、P偏光とS偏光をともに透過し、何ら作用しない。言い換えると、第2の偏光ダイクロイックミラー12は、P偏光の光については、赤色と緑色と青色、すなわち白色を透過し反射しない。一方、S偏光の光については、赤色を透過し、緑色または青色を反射する。
 第3の光源3cとして、図4に示した基本的な構成を有する光源を用いることができる。
 図9は、図7に示した光源装置を用いて色光が合成される際の光路を説明するための平面図である。図9において、矢印付きの実線で表記した直線は入射光束の代表的な進行方向を示すものである。ただし、矢印付きの実線で表記した直線だけが入射する光線そのものを意味しているものではない。入射する光は、各色合成光学素子1、11の入射面以下の断面積を持った光束であって、矢印付きの実線で表記した直線以外の位置、並びに角度成分を有する光線も含む。
 第1の色合成光学素子1における色光が合成される際の光路は、図5に示したとおりである。第1の色合成光学素子1の出射面1cから出射した、P偏光の光(白)およびS偏光の光(赤)は、第2の色合成光学素子11の入射面11aに入射する。第2の偏光ダイクロイックミラー12は、白色のP偏光と赤色のS偏光に対しては何ら作用しない。よって、白色のP偏光と赤色のS偏光は、図9に示すように、そのまま第2の偏光ダイクロイックミラー12を透過する。
 第3の光源3cからの緑色のS偏光は、第2の色合成光学素子11の入射面11bに入射する。第2の偏光ダイクロイックミラー12は、緑色のS偏光を全て反射する。よって、緑色のS偏光の光束は、図9に示すように、第2の偏光ダイクロイックミラー12によって90度曲げられ、その後、出射面11cから出射される。
 上述のように、本実施形態の光源装置では、第1の光源3aからの白色のP偏光と第2の光源3bからの赤色のS偏光が第1の色合成光学素子1によって合成され、この第1の色合成光学素子1から出射された白色のP偏光および赤色のS偏光と第3の光源3cからの緑色のS偏光が第2の色合成光学素子11によって合成される。これにより、赤色と緑色を補った白色光を得ることができる。
 図10Aは、第2の偏光ダイクロイックミラー12のP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。白色LEDの発光スペクトルは、青色の波長帯域における波長が460nmの急峻なピークと、黄色の波長帯域における波長が565nmの緩やかなピークを有する。
 図10Bは、第2の偏光ダイクロイックミラー12のS偏光に対する分光反射特性と赤色LEDおよび緑色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。赤色LEDのピーク波長は630nmであり、緑色LEDのピーク波長は530nmである。
 図10Aと図10Bから明らかなように、異なる偏光で異なる方向から白色と赤色と緑色の光を合成するので、効率よく色光を合成することができる。すなわち、白色LEDで不足している赤色と緑色の成分を、赤色LEDの光と緑色LEDの光で置き換えるのではなく、赤色LEDの光と緑色LEDの光を白色LEDの光に加えるので、光損失が生じない。
 赤色LEDおよび緑色LEDの光量は、白色LEDの光量とは独立に調整可能である。したがって、本実施形態によれば、混色時の光利用効率が高く、ホワイトバランス調整が可能な光源装置を提供することができる。
 本実施形態の光源装置において、第3の光源3cは、緑色のS偏光を出射する構成に限定されるものではなく、緑色と他の色(例えば青色)のS偏光を出射するように構成してもよい。緑色に加えて、青色のS偏光も出射させることにより、さらにホワイトバランス調整の自由度が高くなる。
 図11は、第3の光源3cとして用いられるLEDモジュールの構成を示す模式図である。
 図11を参照すると、LEDモジュール34は、4つのLEDチップ36a~36dからなる発光部35を有する。LEDチップ36a~36cはいずれも、ピーク波長が530nmである緑色LEDよりなる。LEDチップ36dは、ピーク波長が460nmである青色LEDよりなる。LEDチップ36a~36dのチップ面積はほぼ同じである。
 発光部35の面積は、基本的に、前述のエテンデューの制約に基づき、本実施形態の光源装置が搭載される投射型表示装置の表示素子の面積や投射レンズのFナンバーによって決まる。ただし、面積決定に際しては、製造上の位置合わせマージンや照明光の照度分布の均一性を考慮する。
 図8Bに示したように、第2の偏光ダイクロイックミラー12は、緑色または青色の光に対して、P偏光の光を透過し、S偏光の光を反射する。したがって、図9における緑色(S偏光)の光路と同じ光路で、青色(S偏光)の光が第2の色合成光学素子11に入射すると、第1の色合成光学素子1から出射された白色のP偏光および赤色のS偏光と第3の光源3cからの緑色および青色のS偏光が第2の色合成光学素子11によって合成される。これにより、赤色と緑色と青色を補った白色光を得ることができる。
 図12Aは、第2の偏光ダイクロイックミラー12のP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。白色LEDの発光スペクトルは、青色の波長帯域における波長が460nmの急峻なピークと、黄色の波長帯域における波長が565nmの緩やかなピークを有する。
 図12Bは、第3の偏光ダイクロイックミラー22のS偏光に対する分光反射特性と赤色と緑色と青色の各LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。赤色LEDのピーク波長は630nmであり、緑色LEDのピーク波長は530nmであり、青色LEDのピーク波長は460nmである。
 図12Aと図12Bから明らかなように、異なる偏光で異なる方向から白色と赤色と緑色と青色の光を合成するので、効率よく色光を合成することができる。すなわち、白色LEDで不足している赤色と緑色の成分を赤色LEDと緑色LEDの光で置き換えるのではなく、赤色LEDの光と緑色LEDの光を白色LEDの光に加えるので、光損失が生じない。さらに、青色LEDの光を加えることができ、その場合も、光損失が生じない。
 赤色LEDと緑色LEDと青色LEDの光量は、白色LEDの光量とは独立に調整可能である。したがって、混色時の光利用効率が高く、ホワイトバランス調整の自由度をさらに高めることができる。
 (第3の実施形態)
 図13は、本発明の第3の実施形態である光源装置の構成を示す斜視図である。
 図13を参照すると、光源装置は、第1の色合成光学素子1、第2の色合成光学素子11、第3の色合成光学素子21、第1の光源3a、第2の光源3b、第3の光源3cおよび第4の光源3dを有する。
 第1の色合成光学素子1、第2の色合成光学素子11、第1の光源3a、第2の光源3bおよび第3の光源は、図7に示したものと同じである。第2の色合成光学素子11の出射面11cから出射された光の進行方向に、第3の色合成光学素子21が配置されている。
 第3の色合成光学素子21は、第1の色合成光学素子1および第2の色合成光学素子11と同様、斜面が互いに接合された2つの直角プリズムからなる偏光ダイクロイックプリズムである。2つの直角プリズムの接合面に、誘電体多層膜からなる第3の偏光ダイクロイックミラー22が形成されている。
 第3の色合成光学素子21の4つの側面のうちの隣接する2つの側面が入射面21a、21bであり、入射面21aと対向する側面が出射面21cである。第3の色合成光学素子21は、入射面21aが第2の色合成光学素子11の出射面11cと対向するように配置されている。第4の光源3dは入射面21bと対向するように配置されている。
 第1の光源3aからの白色の光(P偏光)と第2の光源3bからの赤色の光(S偏光)と第3の光源3cからの緑色の光(S偏光)とを合成した光が、第2の色合成光学素子11の出射面11cから出射される。この出射面11cから出射された光は、第3の色合成光学素子21の入射面21aに入射する。
 第4の光源3dは、青色の光(S偏光)を出力する。第4の光源3dからのS偏光の光(青)は、入射面21bから第3の色合成光学素子21内に入射する。
 第3の色合成光学素子21では、入射面21aから入射した、P偏光の光(白)、S偏光の光(赤)およびS偏光の光(緑)と、入射面21bから入射した、S偏光の光(青)とが、第3の偏光ダイクロイックミラー22によって合成される。第3の偏光ダイクロイックミラー22によって合成された光は、出射面21cから出射される。
 図14Aは、第3の偏光ダイクロイックミラー22のP偏光およびS偏光に対する分光透過特性を示すグラフである。図14Bは、第3の偏光ダイクロイックミラー22のP偏光およびS偏光に対する分光反射特性を示すグラフである。
 P偏光で入射する光に対する第3の偏光ダイクロイックミラー22のカットオフ波長は400nmである。この場合、第3の偏光ダイクロイックミラー22は、波長が400nm以上のP偏光の光を概ね透過し、反射しない。
 一方、S偏光で入射する光に対する第3の偏光ダイクロイックミラー22のカットオフ波長は490nmである。この場合、第3の偏光ダイクロイックミラー22は、波長が490nm以上のS偏光の光を概ね透過し、反射しない。また、第3の偏光ダイクロイックミラー22は、波長が490nmより短いS偏光の光を概ね反射し、透過しない。
 第3の偏光ダイクロイックミラー22の特性を色光に対する作用で表現すると、第3の偏光ダイクロイックミラー22は、青色の光に対して、P偏光の光を透過し、S偏光の光を反射する。すなわち、第3の偏光ダイクロイックミラー22は、青色の光に対して偏光ビームスプリッタとしても作用する。
 また、第3の偏光ダイクロイックミラー22は、赤色と緑色の光に対しては、P偏光とS偏光をともに透過し、何ら作用しない。言い換えると、第3の偏光ダイクロイックミラー22は、P偏光の光は、赤色と緑色と青色、すなわち白色を透過し、反射しない。一方、S偏光の光は、赤色と緑色を透過し、青色を反射する。
 第4の光源3dとして、図4に示した基本的な構成を有する光源を用いることができる。
 図15は、図13に示した光源装置を用いて色光が合成される際の光路を説明するための平面図である。図15において、矢印付きの実線で表記した直線は入射光束の代表的な進行方向を示すものである。ただし、矢印付きの実線で表記した直線だけが入射する光線そのものを意味しているものではない。入射する光は、各色合成光学素子1、11、21の入射面以下の断面積を持った光束であって、矢印付きの実線で表記した直線以外の位置、並びに角度成分を有する光線も含む。
 第1の色合成光学素子1および第2の色合成光学素子11における色光が合成される際の光路は、図9に示したとおりである。第2の色合成光学素子11の出射面11cから出射した、P偏光の光(白)、S偏光の光(赤)およびS偏光の光(緑)は、第3の色合成光学素子21の入射面21aに入射する。
 第3の偏光ダイクロイックミラー22は、白色のP偏光と赤色と緑色のS偏光に対しては何ら作用しないので、白色のP偏光と赤色と緑色のS偏光はそのまま第3の偏光ダイクロイックミラー22を透過する。
 第4の光源3dからの青色のS偏光は、第3の色合成光学素子21の入射面21bに入射する。第3の偏光ダイクロイックミラー22は、青色のS偏光を全て反射する。よって、青色のS偏光の光束は、図15に示すように、第3の偏光ダイクロイックミラー22によって90度曲げられ、その後、出射面21cから出射される。
 上述のように、本実施形態の光源装置では、第3の色合成光学素子21において、入射面21aから入射した、白色のP偏光と赤色および緑色のS偏光と、入射面21bから入射した青色のS偏光とが、第3の偏光ダイクロイックミラー22によって合成されることで、赤色と緑色と青色を補った白色光を得ることができる。
 図16Aは、第3の偏光ダイクロイックミラー22のP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。白色LEDの発光スペクトルは、青色の波長帯域における波長が460nmの急峻なピークと、黄色の波長帯域における波長が565nmの緩やかなピークを有する。
 図16Bは、第3の偏光ダイクロイックミラー22のS偏光に対する分光反射特性と赤色と緑色と青色の各LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。赤色LEDのピーク波長は630nmであり、緑色LEDのピーク波長は530nmであり、青色LEDのピーク波長は460nmである。
 図16Aと図16Bから明らかなように、異なる偏光で異なる方向から白色と赤色と緑色と青色の光を合成するので、効率よく色光を合成することができる。すなわち、白色LEDで不足している赤色と緑色の成分を赤色LEDと緑色LEDの光で置き換えるのではなく、赤色LEDの光と緑色LEDの光を白色LEDの光に加えるので、光損失が生じない。さらに、青色LEDの光を加えることができ、その場合も、光損失が生じない。
 赤色LEDと緑色LEDと青色LEDの光量は白色LEDの光量とは独立に調整可能である。したがって、本実施形態によれば、混色時の光利用効率が高く、ホワイトバランス調整の自由度がよりいっそう高い光源装置を提供することができる。
 (第4の実施の形態)
 図17は、本発明の第4の実施形態である光源装置の構成を示す斜視図である。
 図17を参照すると、光源装置は、第1の色合成光学素子41、第1の光源43aおよび第2の光源43bを有する。
 第1の色合成光学素子41は、前述した色合成光学素子1、11、21と同様、斜面が互いに接合された2つの直角プリズムからなる偏光ダイクロイックプリズムである。2つの直角プリズムの接合面に、誘電体多層膜からなる第1の偏光ダイクロイックミラー42が形成されている。
 第1の色合成光学素子41の4つの側面のうちの隣接する2つの側面が入射面41a、41bであり、入射面41aと対向する側面が出射面41cである。第1の光源43aは入射面41aと対向するように配置され、第2の光源43bは入射面41bと対向するように配置されている。
 第1の光源43aは、図2に示した第1の光源3aと同様のものであり、白色の光(P偏光)を出力する。第1の光源43aからの白色の光(P偏光)は、入射面41aから第1の色合成光学素子41内に入射する。ここで、白色の光(P偏光)は、少なくとも赤色、緑色、青色の波長成分を含む。
 第2の光源43bは、赤色と緑色の光(S偏光)を出力する。第2の光源43bからの赤色と緑色の光(S偏光)は、入射面41bから第1の色合成光学素子41内に入射する。
 第1の色合成光学素子41では、入射面41aから入射したP偏光の光(白)と、入射面41bから入射したS偏光の光(赤と緑)とが、第1の偏光ダイクロイックミラー42によって合成される。第1の偏光ダイクロイックミラー42によって合成された光は、出射面41cから出射される。
 図18Aは、第1の偏光ダイクロイックミラー42のP偏光およびS偏光に対する分光透過特性を示すグラフである。図18Bは、第1の偏光ダイクロイックミラー42のP偏光およびS偏光に対する分光反射特性を示すグラフである。
 P偏光で入射する光に対する第1の偏光ダイクロイックミラー42のカットオフ波長は700nmである。この場合、第1の偏光ダイクロイックミラー42は、波長が700nm以下のP偏光の光を概ね透過し、反射しない。
 一方、S偏光で入射する光に対する第1の偏光ダイクロイックミラー42のカットオフ波長は490nmである。この場合、第1の偏光ダイクロイックミラー42は、波長が490nm以下のS偏光の光を概ね透過し、反射しない。また、第1の偏光ダイクロイックミラー42は、波長が490nmより長いS偏光の光を概ね反射し、透過しない。
 第1の偏光ダイクロイックミラー42の特性を色光に対する作用で表現すると、第1の偏光ダイクロイックミラー42は、赤色と緑色の光に対して、P偏光の光を透過し、S偏光の光を反射する。すなわち、第1の偏光ダイクロイックミラー42は、赤色と緑色の光に対して偏光ビームスプリッタとしても作用する。
 また、第1の偏光ダイクロイックミラー42は、青色の光に対しては、P偏光とS偏光をともに透過し、何ら作用しない。言い換えると、第1の偏光ダイクロイックミラー42は、P偏光の光は、赤色と緑色と青色、すなわち白色を透過し、反射しないようになっており、S偏光の赤色と緑色を反射する。
 図19は、第2の光源43bとして用いられるLEDモジュールの構成を示す模式図である。
 図19を参照すると、LEDモジュール54は、4つのLEDチップ56a~56dからなる発光部55を有する。LEDチップ56a~56cはいずれも、ピーク波長が630nmである赤色LEDよりなる。LEDチップ56dは、ピーク波長が530nmである緑色LEDよりなる。LEDチッ536a~56dのチップ面積はほぼ同じである。
 発光部55の面積は、基本的に、前述のエテンデューの制約に基づき、本実施形態の光源装置が搭載される投射型表示装置の表示素子の面積や投射レンズのFナンバーによって決まる。ただし、面積決定に際しては、製造上の位置合わせマージンや照明光の照度分布の均一性を考慮する。
 図20は、図17に示した光源装置を用いて色光が合成される際の光路を説明するための平面図である。図20において、矢印付きの実線で表記した直線は入射光束の代表的な進行方向を示すものである。ただし、矢印付きの実線で表記した直線だけが入射する光線そのものを意味しているものではない。入射する光は、第1の色合成光学素子41の入射面以下の断面積を持った光束であって、矢印付きの実線で表記した直線以外の位置、並びに角度成分を有する光線も含む。
 第1の光源43aからの白色のP偏光は、第1の色合成光学素子41の入射面41aに入射する。第1の偏光ダイクロイックミラー42は、白色のP偏光に対しては何ら作用しない。よって、白色のP偏光は、図20に示すように、そのまま第1の偏光ダイクロイックミラー42を透過する。
 一方、第2の光源43bからの赤色および緑色のS偏光は、第1の色合成光学素子41の入射面41bに入射する。第1の偏光ダイクロイックミラー42は、赤色および緑色のS偏光を全て反射する。よって、赤色および緑色のS偏光の光束は、図20に示すように、第1の偏光ダイクロイックミラー42によって90度曲げられ、その後、出射面41cから出射される。
 上述のように、本実施形態の光源装置では、入射面41aから入射した白色のP偏光と、入射面41bから入射した赤色および緑色のS偏光とが、第1の偏光ダイクロイックミラー42によって合成されることで、赤色および緑色を補った白色光を得ることができる。
 図21Aは、第1の偏光ダイクロイックミラー42のP偏光に対する分光透過特性と白色LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。白色LEDの発光スペクトルは、青色の波長帯域における波長が460nmの急峻なピークと、黄色の波長帯域における波長が565nmの緩やかなピークを有する。
 図21Bは、第1の偏光ダイクロイックミラー42のS偏光に対する分光反射特性と赤色と緑色の各LEDの発光スペクトルとの関係を示すグラフである。赤色LEDのピーク波長は630nmであり、緑色LEDのピーク波長は530nmである。
 図21Aと図21Bから明らかなように、異なる偏光で異なる方向から白色と赤色と緑色の光を合成するので、効率よく色光を合成することができる。すなわち、白色LEDで不足している赤色と緑色の成分を赤色LEDおよび緑色LEDの光で置き換えるのではなく、赤色LEDおよび緑色LEDの光を白色LEDの光に加えるので、光損失が生じない。
 赤色LEDと緑色LEDの光量は、白色LEDの光量とは独立に調整可能である。したがって、本実施形態によれば、混色時の光利用効率が高く、ホワイトバランス調整の自由度の高い光源装置を提供することができる。
 (第5の実施形態)
 上述した各実施形態の光源装置を用いることで明るい投射画像が得られる投射型表示装置を実現することができる。ここでは、そのような光源装置を備えた投射型表示装置について説明する。
 図22は、本発明の第5の実施形態である投射型表示装置の構成を示すブロック図である。
 図22を参照すると、投射型表示装置は、光源装置100、偏光変換インテグレータ101、ミラー102~105、ダイクロイックミラー106、107、赤用表示素子108、緑用表示素子109、青用表示素子110、クロスダイクロイックプリズム111よび投射レンズ112を有する。
 光源装置100は、図7に示した第2の実施形態の光源装置であって、P偏光の光(白)とS偏光の光(赤と緑)を出射する。光源装置100以外の構成は、既存の3板式投射型表示装置と同様の構成である。
 偏光変換インテグレータ101は、一組のフライアイレンズと、偏光ビームスプリッタアレイと、1/2波長板と、から構成される。光源装置100から入射した光束は、フライアイレンズで複数の光束に分割される。それぞれの光束は、偏光ビームスプリッタで直交する偏光成分に分離されたのち、どちらか一方の偏光成分の光を1/2波長板により偏光方向を90度回転させる。すなわち、偏光変換インテグレータ101に入射した光束は、偏光方向が全て揃った光束に変換される。偏光方向が全て揃った複数の光束は、出射側のフライアイレンズによって、1つの光束となるように重ね合わされる。
 偏光変換インテグレータ101から出射された光の進行方向にミラー102が配置され、ミラー102で反射された光の進行方向に、ダイクロイックミラー106が配置されている。ダイクロイックミラー106は、赤色の光を透過し、緑色および青色の光を反射する。
 ダイクロイックミラー106を透過した赤色の光の進行方向に、ミラー105が配置されており、ミラー105で反射された赤色の光の進行方向に、赤用表示素子108が配置されている。
 ダイクロイックミラー106で反射された緑色および青色の光の進行方向に、ダイクロイックミラー107が配置されている。ダイクロイックミラー107は、青色の光を透過し、緑色の光を反射する。
 ダイクロイックミラー107で反射された緑色の光の進行方向に、緑用表示素子109が配置されている。ダイクロイックミラー107を透過した青色の光の進行方向に、ミラー103で反射された青色の光の進行方向に、ミラー104が配置されている。ミラー104で反射された青色の光の進行方向に、青用表示素子110が配置されている。
 クロスダイクロイックプリズム111は、赤用表示素子108を通過した赤色の光と、緑用表示素子109を通過した緑色の光と、青用表示素子110を通過した青色の光とが交差する位置に設けられている。
 クロスダイクロイックプリズム111の4つの側面のうち3つが入射面(第1乃至第3の入射面)とされ、残りの一つが出射面とされている。赤用表示素子108からの赤色の光は、第1の入射面に入射する。緑用表示素子109からの緑色の光は第2の入射面に入射する。青用表示素子110からの青色の光は、第3の入射面に入射する。クロスダイクロイックプリズム111では、第1の入射面から入射した赤色の光と、第2の入射面から入射した緑色の光と、第3の入射面から入射した青色の光が合成され、合成された光が出射面から出射される。
 投射レンズ112は、クロスダイクロイックプリズム111の出射面から出射された光の進行方向に設けられている。投射レンズ112は、赤用表示素子108、緑用表示素子109および青用表示素子110にて形成された画像を不図示のスクリーン上に投射する。
 本実施形態の投射型表示装置では、光源装置100からの光がダイクロイックミラー106、107によって、赤、緑、青の三原色の光束に分離される。赤色の光束は赤用表示素子108に照射され、緑色の光束は緑用表示素子109に照射され、青色の光束は青用表示素子110に照射される。
 赤用表示素子108、緑用表示素子109、青用表示素子110によって、各色の色成分の画像に応じて強度変調を受けた光束は、クロスダイクロイックプリズム111で合成され、投射レンズ112によってスクリーン上に投射される。
 なお、図22は主要な構成部品のみを示した概略図である。実際には、光束を各表示素子に効率よく照射するためのコンデンサーレンズなど、他の光学部品も用いられる。
 本実施形態によれば、第2の実施形態で説明した光源装置を用いることにより、明るい投射画像が得られる投射型表示装置を実現することができる。
 次に、本実施形態の投射型表示装置の効果を説明する。
 光源装置100は、図7に示したように3つの光源3a~3cを備える。図23Aは、第1の光源3aとして用いた白色LEDの発光スペクトルを示す。図23Bは、白色LEDで不足している色成分を補うために、第2の光源3bとして用いた赤色LEDと第3の光源3cとして用いた緑色LEDの発光スペクトルを示す。
 図23Aに示す白色LEDの発光スペクトルの色度座標は、(0.313,0.327)である。これは、標準イルミナントD65の白色色度(0.313,0.329)に匹敵する良好な白色を示している。
 前述したように、表示装置においてカラー画像を構成するのは、赤、緑、青の三原色の画像である。そのため、白色LEDの出射光束から、波長が565nm~595nmの黄色と、波長が500nm前後の青緑色の光束を除去し、波長帯域の狭い赤、緑、青の三原色の光束を取り出さなければならない。
 図23Cは、白色LEDの出射光束から、黄色と青緑色の光束を除去した後のスペクトルを示す。赤、緑、青の帯域の光束の色度座標は、それぞれ(0.677,0.323)、(0.231,0.726)、(0.133,0.057)である。この色度座標は、アナログテレビジョン方式の規格であるNTSC(National Television System Committee)の三原色色度座標(0.670,0.333)、(0.210,0.710)、(0.140,0.080)と同等である。
 しかしながら、上記の場合、白色色度座標は、(0.264,0.282)となり青みがかった白色となる。
 そこで、通常は、良好なホワイトバランスを得るためには、最も弱い赤色の光束を基準にして青色と緑色の光束を制限している。この制限は、光利用効率を著しく低下させることになる。
 図23Dに、白色LEDの出射光束から、黄色と青緑色の光束を除去し、さらにホワイトバランスをとった後のスペクトルを示す。
 青色の光束を55%に低減し、緑色の光束を82%に低減した。この結果、得られた白色の色度座標は、(0.311,0.331)となり良好な白色にすることができた。ところが、光量は当初の白色LEDの光量の56%になり、光利用効率が著しく低下してしまう。
 本実施形態の光源装置では、図23Cに示したスペクトルから、最も少ない赤色の光量にあわせて青色と緑色の光量を低減するのではなく、最も多い青色の光量に合わせて、緑色と赤色の光束を加える。
 図23Eに、赤色と緑色の光束を加えた白色LEDのスペクトルを示す。図23Eにおいて、点線は、図23Cに示したスペクトルである。破線は、光源装置100において、白色LEDの光に加えられる赤色LEDと緑色LEDのスペクトルである。実線は、白色LEDの光に赤色LEDと緑色LEDの光を加えた後のスペクトルを示す。
 図23Bに示した赤色と緑色のスペクトルのうち、ホワイトバランスをとるために加えた赤色と緑色の光量は、それぞれ75%と25%である。これらの光を加えることによって、白色の光量は、当初の白色LEDの光量の102%となり、十分な明るさが得られた。しかも、得られた白色の色度座標は、(0.318,0.327)となり良好な白色が得られる。
 また、赤色、緑色、青色の帯域の光束の色度座標は、それぞれ(0.684,0.316)、(0.213,0.737)、(0.133,0.057)であり、良好な三原色の光束が得られる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、第2の実施形態の光源装置を用いて明るい投射画像が得られる投射型表示装置を得ることができる。
 なお、本実施形態の投射型表示装置において、光源装置100は、第2の実施形態の光源装置に限定されない。光源装置100として、第1、第3、第4の実施形態の光源装置のいずれかを用いてもよい。この場合も、明るい投射画像が得られる投射型表示装置を提供することができる。
 また、赤用表示素子108、緑用表示素子109および青用表示素子110は、液晶ライトバルブ以外のもの、例えば、デジタルミラーデバイスより構成してもよい。
 以上説明した各実施形態の光源装置およびそれを用いた投射型表示装置は、本発明の一例であって、その構成および動作は、発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜に変更することができる。
 各実施形態において、第1の色合成光学素子1、第2の色合成光学素子11および第3の色合成光学素子21の各入出射面に誘電体多層膜からなる反射防止膜を施し、表面反射による光損失を低減してもよい。
 また、第2の実施形態において、第1の色合成光学素子1および第2の色合成光学素子11を屈折率が整合した接着剤で接着してもよい。同様に、第3の実施形態において、第1の色合成光学素子1、第2の色合成光学素子11、第3の色合成光学素子21を屈折率が整合した接着剤で接着してもよい。さらに、対向する直角プリズムを一体化したプリズムで構成してもよい。このような構成によれば、光源装置をさらに小型化することができる。
 また、第3の実施形態において、第4の光源3dと第2の色合成光学素子11の配置は図15に示した配置に限定されない。例えば、第4の光源3dと第2の色合成光学素子11の配置は、第1の光源3aの光軸を基準として、図15に示した配置に対して線対称となる配置としてもよい。第2の光源3bと第1の色合成光学素子1の配置、第3の光源3cと第2の色合成光学素子11の配置も同様である。ただし、第2の光源3b、第3の光源3cおよび第4の光源3dは、互い違いになるように配置したほうが、各部品の干渉を防ぐことができる。
 各実施形態の光源装置において、第1の色合成光学素子1、第2の色合成光学素子11、第3の色合成光学素子21および第1の色合成光学素子41に用いられる偏光ダイクロイックミラーは、誘電体多層膜に限らず、ホログラムなどの波長選択性や偏光選択性のある光学膜であってもよい。
 さらに第1の色合成光学素子1、第2の色合成光学素子11、第3の色合成光学素子21および第1の色合成光学素子41は、プリズムの形状ではなく、板状のガラス等に膜を形成したものであってもよい。
 さらに、各光源3a、3b、3c、3dとしてLEDを用いたが、これに代えて、半導体レーザー等の別の固体光源を用いてもよい。
 本発明の光源装置が適用される投射型表示装置は、三板式の投射型表示装置だけではなく、単板式の投射型表示装置にも適用することが可能である。
 白色光を発生する白色LEDとして、黄色の光を発光する蛍光体を青色の光で励起して、青色と黄色の光で白色光を得るタイプのLEDを用いるが、赤色、緑色、青色の光を発光する蛍光体を紫外光で励起して白色光を得るタイプなど他のタイプのLEDを用いてもよい。
 本発明の光源装置を投射型表示装置に適用した形態について記載したが、投射型ではない表示装置の照明装置に本発明の光源装置を適用しても良い。さらに、本発明の光源装置は、表示装置に限らない照明装置にも適用可能である。特に、顕微鏡の照明装置やスポットライトなど、光学系を介して物体を照明する装置には、本発明の光源装置は有効である。
 本発明の光源装置は、2色以上の光を含む第1の偏光の光に、この光に含まれる色のうちの少なくとも1色を含む、偏光状態が第1の偏光と異なる第2の偏光の光を加えることができるのであれば、どのような構成としてもよい。加える光は、三原色の光に限らず、黄色や青緑色の光など任意の色の光が合成されても良い。色合成光学素子によって合成された光は、必ずしも白色である必要はない。このような構成によれば、明るい光を得る照明装置を実現することができる。また、加える色の光の比率を調整することで調色することができるので、例えばホワイトバランスが調整可能な白色光を得ることができる照明装置を実現することができる。
 本発明の一態様よれば、光源装置は、波長が異なる複数の色の第1の偏光の光を出射する第1の光源と、上記複数の色のうちの少なくとも1つの色の光を含む、偏光状態が第1の偏光と異なる第2の偏光の光を出射する光源手段と、上記第1の光源から出射された上記第1の偏光の光と上記光源手段から出射された上記第2の偏光の光とを合成する色合成手段と、を有する。
 図2に示した構成において、第1の光源は、第1の光源3aに対応し、光源手段は、第2の光源3bに対応し、色合成手段は、第1の色合成光学素子1に対応する。図7に示した構成において、第1の光源は、第1の光源3aに対応し、光源手段は、第2の光源3bおよび第3の光源3cに対応し、色合成手段は、第1の色合成光学素子1および第2の色合成光学素子11に対応する。図13に示した構成において、第1の光源は、第1の光源3aに対応し、光源手段は、第2の光源3b、第3の光源3cおよび第4の光源3dに対応し、色合成手段は、第1の色合成光学素子1、第2の色合成光学素子11および第3の色合成光学素子21に対応する。図17に示した構成において、第1の光源は、第1の光源43aに対応し、光源手段は、第2の光源43bに対応し、色合成手段は、第1の色合成光学素子41に対応する。
 図17に示した構成において、図13に示した第3の色合成光学素子21および第4の光源3dを加えてもよい。この場合、第3の色合成光学素子21は、第1の色合成光学素子41からの出射光(白色のP偏光と赤色および緑色のS偏光)と第4の光源3dからの出射光(青色のS偏光)を合成する。
 上記の構成において、上記の一態様として説明した構成との対応関係は次の通りである。第1の光源は、第1の光源43aに対応し、光源手段は、第2の光源43bおよび第4の光源3dに対応し、色合成手段は、第1の色合成光学素子41および第3の色合成光学素子21に対応する。
 以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。本発明の構成および動作については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、当業者が理解し得る様々な変更を行うことができる。
 この出願は、2009年9月28日に出願された日本出願特願2009-222704を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (19)

  1.  波長が異なる複数の色の第1の偏光の光を出射する第1の光源と、
     前記複数の色のうちの少なくとも1つの色の光を含む、偏光状態が第1の偏光と異なる第2の偏光の光を出射する光源手段と、
     前記第1の光源から出射された前記第1の偏光の光と前記光源手段から出射された前記第2の偏光の光とを合成する色合成手段と、を有する光源装置。
  2.  前記光源手段は、前記第2の偏光よりなる、第1の波長帯域にピーク波長を有する第1の色光を出射する第2の光源を有し、
     前記色合成手段は、前記第1の光源から出射された前記第1の偏光の光と前記第2の光源から出射された前記第2の偏光の第1の色光とを合成する第1の色合成光学素子を有する、請求の範囲第1項に記載の光源装置。
  3.  前記第1の色合成光学素子は、
     第1の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光が前記第1の光源から供給される第1の入射面と、
     前記第2の偏光の第1の色光が前記第2の光源から供給される第2の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第1の膜と、を有し、
     前記第1の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第1の膜の前記第2の偏光に対するカットオフ波長が、前記第1の波長帯域以外の帯域の範囲内に設定され、
     前記第1の入射面から入射した前記複数の色の第1の偏光の光と、前記第2の入射面から入射した前記第2の偏光の第1の色光とが、前記第1の膜を介して前記第1の出射面から出射される、請求の範囲第2項に記載の光源装置。
  4.  前記第2の光源は、赤色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源を有する、請求の範囲第2項または第3項に記載の光源装置。
  5.  前記光源手段は、前記第2の偏光よりなる、前記第1の波長帯域とは異なる第2の波長帯域にピーク波長を有する第2の色光を出射する第3の光源をさらに有し、
     前記色合成手段は、前記第1の色合成光学素子から出射された光と前記第3の光源から出射された前記第2の偏光の第2の色光とを合成する第2の色合成光学素子をさらに有する、請求の範囲第2項に記載の光源装置。
  6.  前記第1の色合成光学素子は、
     第1の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光が前記第1の光源から供給される第1の入射面と、
     前記第2の偏光の第1の色光が前記第2の光源から供給される第2の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第1の膜と、を有し、
     前記第1の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第1の入射面から入射した前記複数の色の第1の偏光の光と、前記第2の入射面から入射した前記第2の偏光の第1の色光とが、前記第1の膜を介して前記第1の出射面から出射され、
     前記第2の色合成光学素子は、
     第2の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光および前記第2の偏光の第1の色光が前記第1の色合成光学素子から供給される第3の入射面と、
     前記第2の偏光の第2の色光が前記第3の光源から供給される第4の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第2の膜と、を有し、
     前記第2の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1の波長帯域の光を少なくとも透過し、前記第2の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第3の入射面から入射した、前記複数の色の第1の偏光の光および前記第2の偏光の第1の色光と、前記第4の入射面から入射した前記第2の偏光の第2の色光とが、前記第2の膜を介して前記第2の出射面から出射され、
     前記第1および第2の膜の前記第2の偏光に対するカットオフ波長が、前記第1の波長帯域および前記第2の波長帯域以外の帯域の範囲内に設定されている、請求の範囲第5項に記載の光源装置。
  7.  前記第2の光源は、赤色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源を有し、
     前記第3の光源は、緑色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源を有する、請求の範囲第5項または第6項に記載の光源装置。
  8.  前記光源手段は、前記第2の偏光よりなる、前記第1および第2の波長帯域とは異なる第3の波長帯域にピーク波長を有する第3の色光を出射する第4の光源をさらに有し、
     前記色合成手段は、前記第2の色合成光学素子から出射された光と前記第4の光源から出射された前記第2の偏光の第3の色光とを合成する第3の色合成光学素子をさらに有する、請求の範囲第5項に記載の光源装置。
  9.  前記第1の色合成光学素子は、
     第1の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光が前記第1の光源から供給される第1の入射面と、
     前記第2の偏光の第1の色光が前記第2の光源から供給される第2の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第1の膜と、を有し、
     前記第1の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第1の入射面から入射した前記複数の色の第1の偏光の光と、前記第2の入射面から入射した前記第2の偏光の第1の色光とが、前記第1の膜を介して前記第1の出射面から出射され、
     前記第2の色合成光学素子は、
     第2の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光および前記第2の偏光の第1の色光が前記第1の色合成光学素子から供給される第3の入射面と、
     前記第2の偏光の第2の色光が前記第3の光源から供給される第4の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第2の膜と、を有し、
     前記第2の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1の波長帯域の光を少なくとも透過し、前記第2の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第3の入射面から入射した、前記複数の色の第1の偏光の光および前記第2の偏光の第1の色光と、前記第4の入射面から入射した前記第2の偏光の第2の色光とが、前記第2の膜を介して前記第2の出射面から出射され、
     前記第3の色合成光学素子は、
     第3の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光および前記第2の偏光の第1および第2の色光が前記第2の色合成光学素子から供給される第5の入射面と、
     前記第2の偏光の第3の色光が前記第4の光源から供給される第6の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第3の膜と、を有し、
     前記第3の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1および第2の波長帯域の光を少なくとも透過し、前記第3の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第5の入射面から入射した、前記複数の色の第1の偏光の光および前記第2の偏光の第1および第2の色光と、前記第6の入射面から入射した前記第2の偏光の第3の色光とが、前記第3の膜を介して前記第3の出射面から出射され、
     前記第1乃至第3の膜の前記第2の偏光に対するカットオフ波長が、前記第1の波長帯域および前記第2の波長帯域および前記第3の波長帯域以外の帯域の範囲内に設定されている、請求の範囲第8項に記載の光源装置。
  10.  前記第2の光源は、赤色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源を有し、
     前記第3の光源は、緑色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源を有し、
     前記第4の光源は、青色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源を有する、請求の範囲第8項または第9項に記載の光源装置。
  11.  前記光源手段は、前記第2の偏光よりなる、第1の波長帯域にピーク波長を有する第1の色光および該第1の波長帯域とは異なる第2の波長帯域にピーク波長を有する第2の色光を出射する第2の光源を有し、
     前記色合成手段は、前記第1の光源から出射された前記第1の偏光の光と前記第2の光源から出射された前記第2の偏光の第1および第2の色光とを合成する第1の色合成光学素子を有する、請求の範囲第1項に記載の光源装置。
  12.  前記第1の色合成光学素子は、
     第1の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光が前記第1の光源から供給される第1の入射面と、
     前記第2の偏光の第1および第2の色光が前記第2の光源から供給される第2の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第1の膜と、を有し、
     前記第1の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1および第2の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第1の膜の前記第2の偏光に対するカットオフ波長が、前記第1の波長帯域および前記第2の波長帯域以外の帯域の範囲内に設定され、
     前記第1の入射面から入射した前記複数の色の第1の偏光の光と、前記第2の入射面から入射した前記第2の偏光の第1および第2の色光とが、前記第1の膜を介して前記第1の出射面から出射される、請求の範囲第11項に記載の光源装置。
  13.  前記第2の光源は、
     赤色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源と、
     緑色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源と、を有する、請求の範囲第11項または第12項に記載の光源装置。
  14.  前記光源手段は、前記第2の偏光よりなる、前記第1および第2の波長帯域とは異なる第3の波長帯域にピーク波長を有する第3の色光を出射する第3の光源をさらに有し、
     前記色合成手段は、前記第1の色合成光学素子から出射された光と前記第3の光源から出射された前記第2の偏光の第3の色光とを合成する第2の色合成光学素子をさらに有する、請求の範囲第11項に記載の光源装置。
  15.  前記第1の色合成光学素子は、
     第1の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光が前記第1の光源から供給される第1の入射面と、
     前記第2の偏光の第1および第2の色光が前記第2の光源から供給される第2の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第1の膜と、を有し、
     前記第1の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1および第2の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第1の入射面から入射した前記複数の色の第1の偏光の光と、前記第2の入射面から入射した前記第2の偏光の第1および第2の色光とが、前記第1の膜を介して前記第1の出射面から出射され、
     前記第2の色合成光学素子は、
     第2の出射面と、
     前記複数の色の第1の偏光の光および前記第2の偏光の第1および第2の色光が前記第1の色合成光学素子から供給される第3の入射面と、
     前記第2の偏光の第3の色光が前記第4の光源から供給される第4の入射面と、
     入射光をその波長に応じて選択的に反射または透過する第2の膜と、を有し、
     前記第2の膜は、前記第1の偏光の可視光のうち、前記複数の色の光を少なくとも透過し、前記第2の偏光の可視光のうち、前記第1および第2の波長帯域の光を少なくとも透過し、前記第3の波長帯域の光を少なくとも反射し、
     前記第3の入射面から入射した、前記複数の色の第1の偏光の光および前記第2の偏光の第1および第2の色光と、前記第4の入射面から入射した前記第2の偏光の第3の色光とが、前記第2の膜を介して前記第2の出射面から出射され、
     前記第1および第2の膜の前記第2の偏光に対するカットオフ波長が、前記第1の波長帯域および前記第2の波長帯域および前記第3の波長帯域以外の帯域の範囲内に設定されている、請求の範囲第14項に記載の光源装置。
  16.  前記第2の光源は、
     赤色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源と、
     緑色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源と、を有し、
     前記第3の光源は、青色の波長帯域にピーク波長を有する固体光源を有する、請求の範囲第14項または第15項に記載の光源装置。
  17.  前記第1の光源は、白色光源である、請求の範囲第1項から第16項のいずれかに記載の光源装置。
  18.  請求の範囲第1項から第17項のいずれかに記載の光源装置と、
     前記光源装置からの光が照射される表示素子と、
     前記表示素子で表示される画像を投射する投射光学系と、を有する、投射型表示装置。
  19.  請求の範囲第1項から第17項のいずれかに記載の光源装置と、
     前記光源装置から出射された第1および第2の偏光の光のうち、一方の偏光の光を他方の偏光の光に変換する偏光変換手段と、
     前記偏光変換手段から出射された前記他方の偏光の光を、赤色、緑色、青色の光に色分離する色分離手段と、
     前記色分離手段で分離された赤色の光が照射される第1の表示素子と、
     前記色分離手段で分離された緑色の光が照射される第2の表示素子と、
     前記色分離手段で分離された青色の光が照射される第3の表示素子と、
     前記第1乃至第3の表示素子で表示される画像を投射する投射光学系と、を有する、投射型表示装置。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012049226A (ja) * 2010-08-25 2012-03-08 Ushio Inc 光源装置
JP2014525653A (ja) * 2011-08-27 2014-09-29 アポトロニクス コーポレイション リミテッド 投影システムおよびその発光デバイス
US9262990B2 (en) 2011-04-27 2016-02-16 Nec Corporation Projector spatially modulating incident light to display images of different colors
WO2016042952A1 (ja) * 2014-09-17 2016-03-24 ソニー株式会社 照明装置および投射型表示装置
JPWO2014020728A1 (ja) * 2012-08-01 2016-07-11 Necディスプレイソリューションズ株式会社 照明光学系及び投射型表示装置
JP2017208347A (ja) * 2017-06-27 2017-11-24 マクセルホールディングス株式会社 固体光源装置とこれを用いた車両用灯具、映像表示装置、及び固体光源装置の駆動方法
KR20180109286A (ko) * 2017-03-27 2018-10-08 현대아이에이치엘 주식회사 자동차 램프 광학계
JP2019531583A (ja) * 2016-12-08 2019-10-31 イノヴァ セミコンダクトルズ ゲーエムベーハー 個々の発光ダイオードの経時変化プロセスを検出するための測定装置

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5679358B2 (ja) * 2010-11-09 2015-03-04 Necディスプレイソリューションズ株式会社 照明装置およびそれを用いた投射型表示装置
WO2013056594A1 (zh) * 2011-10-17 2013-04-25 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 一种光源和显示系统
US9599316B2 (en) * 2012-09-10 2017-03-21 Mitsubishi Electric Corporation Light source device using monochromatic light to excite stationary phosphor layers
IL232197B (en) 2014-04-23 2018-04-30 Lumus Ltd Compact head-up display system
CN105652458B (zh) * 2014-11-13 2018-06-29 台达电子工业股份有限公司 六原色固态光源
JP6511546B1 (ja) * 2018-01-10 2019-05-15 株式会社ライトショー・テクノロジー 光源装置および投射型表示装置
US10690931B2 (en) * 2018-05-25 2020-06-23 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Light source device and projection display apparatus
CN112969955B (zh) * 2018-11-08 2023-05-26 鲁姆斯有限公司 具有二向色分束器颜色组合器的光学装置和系统
CN111223427B (zh) * 2018-11-23 2023-11-24 中强光电股份有限公司 投射装置及其操作方法
US11070777B2 (en) 2018-11-23 2021-07-20 Coretronic Corporation Projection apparatus and operation method thereof
WO2021001841A1 (en) 2019-07-04 2021-01-07 Lumus Ltd. Image waveguide with symmetric beam multiplication
CA3169875C (en) 2020-05-24 2023-07-04 Lumus Ltd Method of fabrication of compound light-guide optical elements
CN115272138B (zh) * 2022-09-28 2023-02-21 荣耀终端有限公司 图像处理方法及其相关设备
CN117108944B (zh) * 2023-07-13 2024-08-20 荣谕科技(成都)有限公司 光源模组及显示装置

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003075911A (ja) * 2001-09-05 2003-03-12 Fujitsu General Ltd 光源切換え方式による液晶プロジェクタ
JP2004157405A (ja) * 2002-11-07 2004-06-03 Fuji Photo Optical Co Ltd 照明光学系およびこれを用いた投写型表示装置
JP2005257872A (ja) * 2004-03-10 2005-09-22 Seiko Epson Corp 照明装置及びプロジェクタ
JP2006126644A (ja) * 2004-10-29 2006-05-18 Sharp Corp 光学インテグレータ、照明装置、及び投影型画像表示装置
JP2006330282A (ja) * 2005-05-25 2006-12-07 Sony Corp 画像投影装置及び画像投影方法
JP2007003847A (ja) * 2005-06-24 2007-01-11 Sanyo Electric Co Ltd 照明装置及び投写型映像表示装置
JP2007528514A (ja) * 2004-03-09 2007-10-11 トムソン ライセンシング 偏光システムへ赤色光を追加する装置
JP2008003125A (ja) * 2006-06-20 2008-01-10 Seiko Epson Corp 照明装置及びプロジェクタ
JP2008083538A (ja) * 2006-09-28 2008-04-10 Brother Ind Ltd プロジェクタ
JP2008089929A (ja) * 2006-09-29 2008-04-17 Brother Ind Ltd 映像生成装置

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4127322A (en) * 1975-12-05 1978-11-28 Hughes Aircraft Company High brightness full color image light valve projection system
US6273567B1 (en) * 1998-09-14 2001-08-14 Arlie R. Conner Compact multi-path LCD projector
JP2000305040A (ja) 1999-04-19 2000-11-02 Toshiba Corp 投写型表示装置
DE19924167B4 (de) * 1999-05-26 2006-05-24 Daimlerchrysler Ag Vorrichtung zur Wiedergabe von Farbbildern
US6733139B2 (en) * 2000-06-05 2004-05-11 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Projector with narrow-spectrum light source to complement broad-spectrum light source
JP3640173B2 (ja) 2001-04-02 2005-04-20 ソニー株式会社 画像表示装置
US6688747B2 (en) * 2001-06-08 2004-02-10 Infocus Corporation Achieving color balance in image projection systems by injecting compensating light
US7057822B2 (en) * 2002-02-19 2006-06-06 Unaxis Balzers Ltd. System for projecting an image using narrow band light sources
JP2003255465A (ja) * 2002-02-28 2003-09-10 Toshiba Corp 照明装置とこれを用いた投写型表示装置
TWI235263B (en) * 2002-05-14 2005-07-01 Sony Corp Illuminating optical system, image display unit and method of illuminating space modulation element
US6807010B2 (en) * 2002-11-13 2004-10-19 Eastman Kodak Company Projection display apparatus having both incoherent and laser light sources
JP2004184777A (ja) * 2002-12-04 2004-07-02 Nec Viewtechnology Ltd 光源装置及び投写型表示装置
JP2004233961A (ja) * 2003-01-09 2004-08-19 Nikon Corp 投射型表示装置
CN100383660C (zh) * 2003-01-22 2008-04-23 三洋电机株式会社 照明装置和投影型图像显示器
JP2004233931A (ja) * 2003-02-03 2004-08-19 Canon Inc 色合成光学系
US7244032B2 (en) * 2003-05-28 2007-07-17 Fujinon Corporation Projector
US7360900B2 (en) 2004-03-10 2008-04-22 Seiko Epson Corporation Illuminating apparatus, image display apparatus, and projector
JP2005321524A (ja) * 2004-05-07 2005-11-17 Seiko Epson Corp 光源装置およびプロジェクタ
US7244031B2 (en) * 2004-07-08 2007-07-17 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Light source arrangement
US20060023172A1 (en) 2004-07-28 2006-02-02 Sanyo Electric Co. Illuminating device and projection type video display
JP2006337609A (ja) 2005-05-31 2006-12-14 Sanyo Electric Co Ltd 照明装置、投写型映像表示装置
JP4194548B2 (ja) * 2004-11-10 2008-12-10 三洋電機株式会社 照明装置及び投写型映像表示装置
TWI292051B (en) * 2006-01-19 2008-01-01 Coretronic Corp Illumination system and projection apparatus
JP2008126644A (ja) * 2006-11-24 2008-06-05 Canon Inc 画像形成装置、その制御方法及び制御プログラム
JP5164421B2 (ja) * 2007-04-24 2013-03-21 キヤノン株式会社 色分解合成光学系およびそれを用いた画像投影装置
JP2009122455A (ja) * 2007-11-15 2009-06-04 Funai Electric Co Ltd 画像表示装置
CA2705863A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-11 Phoebus Vision Opto-Electronics Technology Ltd. Light source device and projection display device for projection system
US8545029B2 (en) * 2011-04-26 2013-10-01 Christie Digital Systems Usa, Inc. Hybrid high pressure mercury arc lamp-laser light production system

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003075911A (ja) * 2001-09-05 2003-03-12 Fujitsu General Ltd 光源切換え方式による液晶プロジェクタ
JP2004157405A (ja) * 2002-11-07 2004-06-03 Fuji Photo Optical Co Ltd 照明光学系およびこれを用いた投写型表示装置
JP2007528514A (ja) * 2004-03-09 2007-10-11 トムソン ライセンシング 偏光システムへ赤色光を追加する装置
JP2005257872A (ja) * 2004-03-10 2005-09-22 Seiko Epson Corp 照明装置及びプロジェクタ
JP2006126644A (ja) * 2004-10-29 2006-05-18 Sharp Corp 光学インテグレータ、照明装置、及び投影型画像表示装置
JP2006330282A (ja) * 2005-05-25 2006-12-07 Sony Corp 画像投影装置及び画像投影方法
JP2007003847A (ja) * 2005-06-24 2007-01-11 Sanyo Electric Co Ltd 照明装置及び投写型映像表示装置
JP2008003125A (ja) * 2006-06-20 2008-01-10 Seiko Epson Corp 照明装置及びプロジェクタ
JP2008083538A (ja) * 2006-09-28 2008-04-10 Brother Ind Ltd プロジェクタ
JP2008089929A (ja) * 2006-09-29 2008-04-17 Brother Ind Ltd 映像生成装置

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012049226A (ja) * 2010-08-25 2012-03-08 Ushio Inc 光源装置
US9262990B2 (en) 2011-04-27 2016-02-16 Nec Corporation Projector spatially modulating incident light to display images of different colors
JP5967081B2 (ja) * 2011-04-27 2016-08-10 日本電気株式会社 プロジェクタおよび画像表示方法
JP2014525653A (ja) * 2011-08-27 2014-09-29 アポトロニクス コーポレイション リミテッド 投影システムおよびその発光デバイス
JPWO2014020728A1 (ja) * 2012-08-01 2016-07-11 Necディスプレイソリューションズ株式会社 照明光学系及び投射型表示装置
WO2016042952A1 (ja) * 2014-09-17 2016-03-24 ソニー株式会社 照明装置および投射型表示装置
US10386707B2 (en) 2014-09-17 2019-08-20 Sony Corporation Illuminating unit and projection display apparatus
JP2019531583A (ja) * 2016-12-08 2019-10-31 イノヴァ セミコンダクトルズ ゲーエムベーハー 個々の発光ダイオードの経時変化プロセスを検出するための測定装置
KR20180109286A (ko) * 2017-03-27 2018-10-08 현대아이에이치엘 주식회사 자동차 램프 광학계
KR101981478B1 (ko) * 2017-03-27 2019-05-23 현대모비스 주식회사 자동차 램프 광학계
JP2017208347A (ja) * 2017-06-27 2017-11-24 マクセルホールディングス株式会社 固体光源装置とこれを用いた車両用灯具、映像表示装置、及び固体光源装置の駆動方法

Also Published As

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US20120182525A1 (en) 2012-07-19
JP5692078B2 (ja) 2015-04-01
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