WO2014196124A1 - 画像表示装置、光源装置、及び光学ユニット - Google Patents

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light
temperature
light source
optical system
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和弥 寺崎
大介 小川
弘行 目黒
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ソニー株式会社
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    • H04N9/3194Testing thereof including sensor feedback

Definitions

  • This technology relates to an image display device such as a projector, a light source device, and an optical unit.
  • Patent Document 1 describes a projector having a light source device including a lamp such as a halogen lamp and a reflector that reflects the light.
  • Patent Document 1 describes a technique for suppressing a decrease in reliability due to an increase in the internal temperature of a projector (paragraph [0056] in Patent Document 1).
  • a fixed light source such as an LED has a long life and does not require replacement of a conventional lamp, and has an advantage that it is turned on immediately after the power is turned on.
  • Patent Document 2 describes a projector in which a solid light source is used as an excitation light source.
  • the blue laser light emitted from the solid light source is applied to the phosphor wheel as excitation light.
  • the phosphor wheel has a base and a phosphor layer formed thereon, and yellow fluorescence is emitted when the phosphor layer is irradiated with excitation light.
  • the blue light and the yellow light emitted from the phosphor layer are combined to emit white light (paragraphs [0028] and [0029] in Patent Document 2).
  • Patent Document 2 describes heat generation of a phosphor wheel due to laser light irradiation. For example, when the amount of irradiation to the phosphor wheel is increased in order to improve the output of the light source device, the amount of heat generated from the phosphor wheel also increases.
  • the phosphor wheel is cooled by irradiating excitation light at a predetermined position while rotating the phosphor wheel. Further, the cooling performance is improved by using a crystalline member such as quartz or sapphire having excellent thermal conductivity for the base material of the phosphor wheel (paragraphs [0005] and [0006] in Patent Document 2).
  • an object of the present technology to provide an image display device having a solid light source, a light source device used in the solid state light source, and an optical unit that can operate appropriately according to a change in temperature environment.
  • an image display device includes a light source unit, an image generation unit, a projection unit, a housing unit, a first sensor, and a control unit.
  • the light source unit includes a light source unit having one or more solid light sources.
  • the image generation unit generates an image based on light from the light source unit.
  • the projection unit projects the image generated by the image generation unit.
  • the casing includes an outer frame that surrounds the light source unit, the image generation unit, and the projection unit, and an air inlet that is formed in the outer frame and sucks external air.
  • the first sensor is disposed in the vicinity of the intake port and measures the temperature of the external air sucked from the intake port as an external temperature.
  • the control unit controls the output of the one or more fixed light sources based on the external temperature measured by the first sensor.
  • the temperature of the external air sucked from the intake port is measured by the first sensor disposed in the vicinity of the intake port. Based on the measured external temperature, the output of one or more fixed light sources is controlled. As a result, an appropriate operation according to a change in the external temperature environment is possible.
  • the controller may reduce the output of the one or more solid light sources in accordance with the increase in the external temperature. As a result, it is possible to prevent deterioration of internal components and the like accompanying an increase in external temperature.
  • the control unit may reduce the output according to the temperature difference when the external temperature is higher than the first reference temperature with a predetermined temperature as a first reference temperature. As a result, an appropriate operation according to the rise in the external temperature is possible.
  • the image display device may further include a second sensor that is disposed in the light source unit and measures a temperature of the one or more solid light sources as a light source temperature.
  • the control unit may control the output of the one or more fixed light sources based on the light source temperature measured by the second sensor.
  • the control unit may reduce the output of the one or more solid light sources in accordance with a decrease in the light source temperature. Accordingly, it is possible to prevent the parts from being deteriorated by excessive light irradiation in a low temperature state.
  • the control unit may reduce the output according to a temperature difference when the light source temperature is lower than the second reference temperature with a predetermined temperature as a second reference temperature. For example, a recommended operating temperature may be set as the second reference temperature. Another temperature may be set as the second reference temperature. In any case, it is possible to prevent the parts from deteriorating due to excessive light irradiation in a low temperature state.
  • the image generation unit includes one or more light modulation elements that modulate incident light, and the light from the light source unit is incident on the one or more light modulation elements, and is modulated by the one or more light modulation elements.
  • You may have an optical system which radiate
  • the image display device may further include a sending unit and a third sensor.
  • the delivery unit includes a filter, and sends the external air to the optical system via the filter.
  • the third sensor is disposed in the optical system and measures the temperature of the optical system as the optical system temperature.
  • the control unit may determine a state of the filter based on the optical system temperature measured by the third sensor. As a result, it is possible to prevent a temperature rise due to filter clogging or the like. As a result, it is possible to prevent deterioration of the optical system, the light modulation element, and other components due to heat.
  • the one or more light modulation elements may include three light modulation elements that respectively modulate red light, green light, and blue light.
  • the optical system may include a red optical system, a blue optical system, and a green optical system as optical systems for light of each color.
  • the third sensor may be disposed in the blue optical system. In this image display device, the third sensor is arranged in a blue optical system for blue light having the shortest wavelength and high energy. As a result, high-accuracy operation according to changes in the optical system temperature is possible.
  • the blue optical system may include a polarizing plate that controls a polarization state of the blue light.
  • the third sensor may be disposed on the polarizing plate.
  • the temperature of the polarizing plate may be measured as the optical system temperature. As a result, an appropriate operation is possible.
  • the control unit may output a display indicating that the filter is to be replaced when the optical system temperature is higher than the third reference temperature with a predetermined temperature as a third reference temperature.
  • the control unit may stop the operation of the image display device when a predetermined temperature is set as a third reference temperature and the optical system temperature is higher than the third reference temperature. As a result, the influence of heat due to deterioration of the filter or the like can be prevented.
  • a light source device includes a light source unit, an emitting unit, and a sensor unit.
  • the light source unit includes one or more solid light sources capable of emitting light in a predetermined wavelength region as emitted light.
  • the emitting portion includes a light emitter that is excited by light from the light source unit and emits visible light having a wavelength longer than the wavelength of the light, and includes light in the predetermined wavelength region and visible light from the light emitter. Can be emitted.
  • the sensor unit is disposed in the light source unit and measures a temperature of the one or more solid light sources as a light source temperature, and the one or more fixed light sources based on the light source temperature measured by the sensor. And a control unit for controlling the output.
  • An optical unit includes one or more light modulation elements, an optical system, and a sensor.
  • the one or more light modulation elements modulate incident light.
  • the optical system causes light from one or more solid light sources to enter the one or more light modulation elements, and emits the modulated light modulated by the one or more light modulation elements to a projection optical system capable of projecting light.
  • the sensor is disposed in the optical system and measures the temperature of the optical system as an optical system temperature.
  • an image display device having a solid-state light source, a light source device used therefor, and an optical unit that can operate appropriately according to a change in temperature environment. It becomes.
  • FIG. 4 It is a schematic diagram showing an example of composition of an image display device concerning one embodiment of this art. It is the schematic which shows the structural example of the image generation part and projection part which an image display apparatus has. It is a perspective view which shows the structural example of the light source part shown in FIG. It is a figure of the state which removed the cover part of the light source part of FIG. It is the top view which looked at the light source part shown in FIG. 4 from upper direction. It is a schematic block diagram for demonstrating the emission of the light by a light source part. It is a perspective view which shows the structural example of a condensing unit. It is the top view which looked at the condensing unit shown in FIG. 7 from upper direction.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration example of an image display device according to an embodiment of the present technology.
  • the image display device 500 is used as a projector for presentation or digital cinema, for example.
  • the present technology described below can also be applied to image display devices used for other purposes.
  • the image display apparatus 500 projects a light source unit 100 that can emit light, an image generation unit 200 that generates an image based on light from the light source unit 100, and an image generated by the image generation unit 200 onto a screen or the like.
  • Projecting unit 400 the image display device 500 includes a housing unit that includes an outer frame unit 501 that surrounds the light source unit 100, the image generation unit 200, and the projection unit 400, and an intake port 502 that is formed in the outer frame unit 501 and sucks outside air. 503.
  • the outer frame portion 501 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and has a front surface portion 504, a back surface portion 505, a side surface portion 506, a bottom surface portion 507, and an upper surface portion.
  • the intake port 502 is formed in a rectangular shape extending in the front-rear direction (y-axis direction) from the front surface portion 504 toward the back surface portion 505 on the two side surface portions 506a and 505b of the outer frame portion 501.
  • a plurality of slanted blade-like blades 508 are formed in the air inlet 502 in order to prevent foreign matter from entering the inside. In FIG. 1, the upper surface is not shown.
  • the image display device 500 includes a sending unit 510 that sends external air to the illumination optical system 220 in order to cool the illumination optical system 220 (see FIG. 2) included in the image generation unit 200.
  • the sending unit 510 includes a filter 511 and a fan mechanism (not shown).
  • the filter 511 is disposed along the intake port 502 at a position facing the intake port 502 formed in the side surface 506 on the inner side of the housing unit 503.
  • a fan mechanism is disposed below the filter 511, and the fan mechanism is driven, so that external air sucked from the air inlet 502 is blown to the illumination optical system 220 via the filter 511.
  • the configuration of the sending unit 510 is not limited, and any configuration may be employed as long as external air is sent to the illumination optical system 220 via the filter 511.
  • the type of the filter 511 is not limited, and any filter may be used as long as it can prevent entry of dust, dust, and the like from the outside. For example, there are a sponge type and a charge type.
  • the image display device 500 has a sensor mechanism 520.
  • the sensor mechanism 520 includes an environmental temperature sensor (first sensor) 521 disposed in the vicinity of the air inlet 502, a light source temperature sensor (second sensor) 522 disposed in the light source unit 100, and the image generation unit 200. And an optical system temperature sensor (third sensor) 523 disposed in the illumination optical system 220.
  • the sensor mechanism 520 will be described in detail later.
  • the image display apparatus 500 includes a control unit 525 that can control the operation of each mechanism in the apparatus (see FIG. 2).
  • the control unit 525 is electrically connected to the light source unit 100, the image generation unit 200, the projection unit 400, the fan mechanism, the sensor mechanism 520, and other mechanisms, and outputs a control signal to each mechanism. For example, based on temperature information measured by the sensor mechanism 520 or the like, the operation of the light source unit 100 or the like can be controlled, or the operation of the image display device 500 can be stopped.
  • the control unit 525 includes, for example, a CPU, a RAM, a ROM, and the like, and controls each mechanism by the CPU loading and executing a control program recorded in advance in the ROM.
  • the configuration of the control unit 525 is not limited, and arbitrary hardware and software may be used.
  • devices such as PLD (Programmable Logic Device) such as FPGA (Field Programmable Gate Array), and other ASIC (Application Specific Integrated Circuit) may be used.
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a configuration example of the image generation unit 200 and the projection unit 400 included in the image display device 500.
  • the light source unit 100, the image generation unit 200, and the projection unit 400 are arranged from the back surface portion 505 to the front surface portion 504 of the outer frame portion 501.
  • the projection unit 400 is arranged such that the emission surface 401 protrudes from the front surface unit 504 to the outside.
  • the image generation unit 200 generates an image based on white light W including red light, green light, and blue light emitted from the light source unit 100.
  • the image generation unit 200 includes an image generation element 210 that generates an image based on the irradiated light, and an illumination optical system 220 that irradiates the image generation element 210 with light emitted from the light source unit 100.
  • the projection unit 400 projects the image generated by the image generation element 210.
  • the image generation element 210 corresponds to a light modulation element that modulates incident light.
  • the illumination optical system 220 corresponds to an optical system that makes light from the light source unit incident on one or more light modulation elements and emits modulated light modulated by the one or more light modulation elements to the projection unit 400.
  • the projection unit 400 corresponds to a projection optical system that can project light.
  • the image generation unit 200 includes an integrator element 230, a polarization conversion element 240, and a condenser lens 250.
  • the integrator element 230 includes a first fly-eye lens 231 having a plurality of microlenses arranged two-dimensionally, and a second having a plurality of microlenses arranged to correspond to each of the microlenses.
  • the fly eye lens 232 is included.
  • the parallel light incident on the integrator element 230 from the light source unit 100 is divided into a plurality of light beams by the microlens of the first fly-eye lens 231 and imaged on the corresponding microlens in the second fly-eye lens 232, respectively.
  • Each of the micro lenses of the second fly-eye lens 232 functions as a secondary light source, and irradiates the polarization conversion element 240 with incident light as a plurality of parallel lights with uniform brightness.
  • the integrator element 230 as a whole has a function of adjusting incident light irradiated from the light source unit 100 to the polarization conversion element 240 into a uniform luminance distribution.
  • the polarization conversion element 240 has a function of aligning the polarization state of incident light incident through the integrator element 230 and the like.
  • the polarization conversion element 240 emits outgoing light including blue laser light B3, green light G3, and red light R3 via, for example, a condenser lens 250 disposed on the output side of the light source unit 100.
  • the illumination optical system 220 includes dichroic mirrors 260 and 270, mirrors 280, 290 and 300, relay lenses 310 and 320, field lenses 330R, 330G and 330B, liquid crystal light valves 210R, 210G and 210B as image generating elements, and a dichroic prism. 540 is included.
  • the liquid crystal light valves 210R, 210G, and 210B correspond to three light modulation elements that modulate red light, green light, and blue light, respectively.
  • the illumination optical system 220 includes an incident polarizing plate 370 and an outgoing polarizing plate 380 disposed on the optical path of each color light.
  • the incident polarizing plate 370 and the outgoing polarizing plate 380 are arranged so that the liquid crystal light valve 210 is sandwiched between the incident side and the outgoing side of the liquid crystal light valve 210 for each color. Accordingly, the incident polarizing plate 370R and the output polarizing plate 380R are disposed before and after the liquid crystal light valve 210R, and the incident polarizing plate 370G and the output polarizing plate 380G are disposed before and after the liquid crystal light valve 210G.
  • An entrance polarizing plate 370B and an exit polarizing plate 380B are disposed before and after the liquid crystal light valve 210B.
  • the incident polarizing plate 370 can control the polarization state of light incident on the liquid crystal light valve 210 to align the polarization direction. Thereby, the degree of polarization of light is improved, and it is possible to generate and display an image with high accuracy.
  • the output polarizing plate 380 controls the polarization state of the modulated light modulated by the liquid crystal light valve 210 to improve the degree of polarization. As a result, a high-quality image can be displayed.
  • the specific configurations of the incident polarizing plate 370 and the outgoing polarizing plate 380 are not limited, and any configuration can be adopted.
  • the dichroic mirrors 260 and 270 have a property of selectively reflecting color light in a predetermined wavelength range and transmitting light in other wavelength ranges.
  • a dichroic mirror 260 selectively reflects green light G3 and blue light B3.
  • the dichroic mirror 270 selectively reflects the green light G3 out of the green light G3 and the blue light B3 reflected by the dichroic mirror 260.
  • the remaining blue light B3 passes through the dichroic mirror 270.
  • the light emitted from the light source unit 100 is separated into a plurality of color lights of different colors. Note that the configuration for separating the light into a plurality of color lights and the device used are not limited.
  • the separated red light R3 is reflected by the mirror 280, collimated by passing through the field lens 330R, and then enters the liquid crystal light valve 210R for modulating red light via the incident polarizing plate 370R.
  • the green light G3 is collimated by passing through the field lens 330G, and then enters the liquid crystal light valve 210G for modulating green light via the incident polarizing plate 370G.
  • the blue light B3 is reflected by the mirror 290 through the relay lens 310, and further reflected by the mirror 300 through the relay lens 320.
  • the blue light B3 reflected by the mirror 300 is collimated by passing through the field lens 330B, and then enters the liquid crystal light valve 210B for modulating blue light via the incident polarizing plate 370B.
  • the liquid crystal light valves 210R, 210G, and 210B are electrically connected to a signal source (not shown) such as a PC that supplies an image signal including image information.
  • the liquid crystal light valves 210R, 210G, and 210B modulate incident light for each pixel based on the supplied image signals of each color, and generate a red image, a green image, and a blue image, respectively.
  • the modulated light of each color (formed image) enters the dichroic prism 340 through the output polarizing plates 380R, 380G, and 380B, and is synthesized.
  • the dichroic prism 340 superimposes and synthesizes light of each color incident from three directions and emits the light toward the projection unit 400.
  • the projection unit 400 includes a plurality of lenses 410 and the like, and irradiates a screen (not shown) with light synthesized by the dichroic prism 340. Thereby, a full-color image is displayed.
  • the illumination optical system 220 shown in FIG. 2 has a red optical system, a blue optical system, and a green optical system as optical systems for light of each color of RGB.
  • the mirror 280, the field lens 330R, the incident polarizer 370R, the liquid crystal light valve 210R, and the exit polarizer 380R correspond to a red optical system.
  • the dichroic mirror 270, the field lens 330G, the incident polarizing plate 370G, the liquid crystal light valve 210G, and the outgoing polarizing plate 380G correspond to a green optical system.
  • the mirrors 280 and 300, the relay lenses 310 and 320, the field lens 330B, the incident polarizing plate 370B, the liquid crystal light valve 210B, and the outgoing polarizing plate 380B correspond to a blue optical system.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a configuration example of the light source unit 100.
  • FIG. 4 is a diagram of the light source unit 100 of FIG. 3 with the lid 10 removed. In FIG. 4, the illustration of the heat sink 90 shown in FIG. 3 is omitted.
  • the light source unit 100 emits white light by synthesizing light in the blue wavelength region and light in the green wavelength region from the red wavelength region generated from the fluorescent material excited by the laser light.
  • the light source unit 100 includes a base unit 1 provided at the bottom and a housing unit 3 supported by the base unit 1.
  • the base unit 1 is mounted with a light source unit 30 having one or more solid light sources and a phosphor unit 40 that receives the light from the light source unit 30 to generate and emit white light.
  • the phosphor unit 40 is irradiated with the emitted light L from the light source unit 30 in the space 4 in the housing 3.
  • the base portion 1 has a planar shape and an elongated shape extending in one direction.
  • the long and elongated longitudinal direction of the base 1 is the left and right direction of the light source unit 100, and the short direction perpendicular to the longitudinal direction is the front and rear direction. Accordingly, one of the two long portions facing each other in the short direction is the front side 5 and the other is the rear side 6.
  • the direction orthogonal to both the long direction and the short direction is the height direction of the light source unit 100.
  • the x-axis, y-axis, and z-axis directions are the left-right direction, the front-rear direction, and the height direction, respectively.
  • the housing part 3 has a side wall part 9 extending in a height direction perpendicular to the planar direction of the base part 1 and a lid part 10 covering the side wall part 9.
  • the two side wall members 11, the lid member 12, the rear member (not shown), and the front member 14 constitute the housing portion 3 including the side wall portion 9 and the lid portion 10.
  • the plurality of frame members are arranged so that an overlap portion 21 where the members overlap each other in two adjacent portions is formed.
  • the overlap part 21 is a part where a part of one member and a part of an adjacent member are arranged to overlap each other. In the example shown in FIG. 1, an overlap portion 21 is formed by the upper portion of the side wall member 11 and the bent portion 20 of the lid member 12. Overlap portions are also formed in adjacent portions of other members.
  • the plurality of frame members are assembled so that the overlap wrap portion 21 is formed in the adjacent portion.
  • the casing 3 is integrally formed, for example, each frame member can be prepared by processing an inexpensive sheet metal or the like, and the casing 3 can be easily and inexpensively assembled. It becomes possible.
  • the shape and size of the overlap portion 21 are not limited. What is necessary is just to arrange
  • the overlap portion 21 is formed in the entire adjacent portion, the light blocking effect is maintained high, but a portion that does not partially overlap may occur due to design restrictions or the like. Further, in a portion where light is likely to leak depending on the position of the light source unit 30 and the phosphor unit 40 in the housing unit 3 and the position of the optical path of the emitted light, the overlap portion 21 is enlarged to improve the light shielding performance. It is possible to design such that
  • the adjacent members may be arranged so as to overlap each other, and the members may not be in contact with each other, and a space may be formed therebetween. Even in this case, light leakage can be suppressed if the overlapping regions are sufficiently large. It is also possible to use the space between the members as a cooling air flow path for cooling the phosphor unit and the like.
  • the overlap portion 21 is also formed by the members arranged so as not to contact in this manner.
  • the casing 3 by forming the casing 3 with a plurality of frame members, it is possible to easily form an intake port for sucking cooling air and an exhaust port for exhausting cooling air. Moreover, the structure for bending the flow path of the cooling air in the space 4 can be easily realized. By appropriately designing the positions of the intake port and the exhaust port and bending the flow path of the cooling air, effective cooling can be performed while suppressing leakage of emitted light from the housing unit 3.
  • the light source unit 30 has a plurality of laser light sources 31 capable of emitting the blue laser light B1 as one or more fixed light sources (see FIG. 5).
  • the plurality of laser light sources 31 are arranged such that the blue laser light B1 is emitted toward the front side 5 along the front-rear direction as the optical axis direction.
  • a condensing optical system is disposed in front of the two light source units 30, respectively.
  • the condensing optical system condenses the blue laser light B ⁇ b> 1 from the plurality of laser light sources 31 at a predetermined point of the phosphor unit 40.
  • a support portion 32 is illustrated in front of the light source unit 30.
  • the support part 32 is a member that supports the light source unit 30 and the condensing optical system as one unit.
  • the support portion 32 constitutes a light collecting unit 33 having a light source unit 30 and a light collecting optical system.
  • White light is emitted along the optical axis A from the phosphor unit 40 using the blue laser light B1 collected by the light collecting unit 33 as excitation light.
  • the direction of the optical axis A of white light is set to the same direction as the optical axis direction of the blue laser light B1 from the plurality of laser light sources 31. That is, the phosphor unit 40 is disposed on the front side 5 of the base portion 1 so that white light is emitted in the same direction as the optical axis direction of the blue laser light B1.
  • FIG. 5 is a plan view of the light source unit 100 shown in FIG. 4 as viewed from above. In FIG. 5, illustration of the support portion 32 is omitted.
  • FIG. 6 is a schematic configuration diagram for explaining light emission by the light source unit 100.
  • the condensing unit 33 includes a light source unit 30 including a plurality of laser light sources 31, a condensing optical system 34 that condenses the blue laser light B1 that is emitted light from the plurality of laser light sources 31, at a predetermined point P, and a light source. And a support portion 32 that supports the unit 30 and the condensing optical system 34 as one unit.
  • the plurality of laser light sources 31 are, for example, blue laser light sources capable of oscillating blue laser light B1 having a peak wavelength of emission intensity within a wavelength range of 400 nm to 500 nm.
  • the plurality of laser light sources 31 correspond to one or more solid light sources capable of emitting light in a predetermined wavelength region as emitted light. Other light sources such as LEDs may be used as the solid light source. Further, the light in the predetermined wavelength region is not limited to the blue laser light B1.
  • the condensing optical system 34 condenses the blue laser light B1 emitted from the plurality of laser light sources 31 on the phosphor 41 from the rear side of the phosphor unit 40.
  • the condensing optical system 34 of the present embodiment includes an aspheric reflecting surface 35 and a planar reflecting portion 36.
  • the aspheric reflecting surface 35 reflects and collects the light emitted from the plurality of laser light sources 31.
  • the plane reflecting section 36 reflects the light from the plurality of laser light sources 31 reflected by the aspheric reflecting surface 35 to the phosphor 41.
  • the planar reflection unit 36 has a planar reflection surface 37 as a reflection surface that reflects light from the plurality of laser light sources 31, and reflects light to the phosphor 41 using the planar reflection surface 37.
  • the blue laser beams B1 from the plurality of laser light sources 31 are condensed at a predetermined point P on the phosphor 41 included in the phosphor unit 40.
  • the above-described support portion 32 supports the light source unit 30, the aspherical reflection surface 35, and the flat reflection portion 36 as one unit. Note that the shape and size of the support portion 32 are not limited as long as they can be integrally supported as one unit. Typically, a support portion 32 having a housing shape is used so that the blue laser light B1 does not leak to the outside. Thereby, the utilization efficiency of the blue laser beam B1 is improved.
  • a phosphor wheel 42 shown in FIG. 6 is provided inside the phosphor unit 40.
  • the phosphor wheel 42 includes a disk-shaped substrate 43 that transmits the blue laser light B ⁇ b> 1, and a phosphor layer 41 provided on the arrangement surface 44 of the substrate 43.
  • a motor 45 for driving the phosphor wheel 42 is connected to the center of the substrate 43, and the phosphor wheel 42 has a rotation axis 46 at a normal line passing through the center of the substrate 43, and can rotate around the rotation axis 46. Is provided.
  • the rotation axis 46 of the phosphor wheel 42 is provided so that the extending direction thereof is the same direction as the optical axis A passing through the approximate center of the phosphor unit 40. Further, the rotation shaft 46 is arranged at a position different from the optical axis A so that the predetermined point P of the phosphor layer 41 is located substantially at the center (on the optical axis A) of the phosphor unit 40. As shown in FIG. 5, the condensing unit 33 condenses the blue laser light B ⁇ b> 1 at a predetermined point P disposed at the approximate center of the phosphor unit 40.
  • the phosphor wheel 42 is arranged so that the main surface 47 of the two main surfaces of the substrate 43 on which the phosphor layer 41 is not provided faces the light collecting unit 33 side. ing. Further, the phosphor wheel 42 is arranged so that the focal position of the blue laser light B ⁇ b> 1 condensed by the condensing unit 33 coincides with a predetermined point on the phosphor layer 41.
  • the phosphor layer 41 corresponds to a light emitter that is excited by light from a plurality of laser light sources 31 and emits visible light having a wavelength longer than the wavelength of the light.
  • the phosphor layer 41 includes a fluorescent material that emits fluorescence when excited by the blue laser light B1 having a center wavelength of about 445 nm.
  • the phosphor layer 41 converts a part of the blue laser light B1 emitted from the plurality of laser light sources 31 into light in a wavelength region including the red wavelength region to the green wavelength region (that is, yellow light) and emits it.
  • the phosphor contained in the phosphor layer 41 for example, a YAG (yttrium, aluminum, garnet) phosphor is used.
  • the kind of fluorescent substance, the wavelength range of the excited light, and the wavelength range of the visible light generated by excitation are not limited.
  • the phosphor layer 41 absorbs a part of the excitation light, and transmits a part of the excitation light, so that the blue laser light B1 emitted from the plurality of laser light sources 31 can also be emitted. Thereby, the light emitted from the phosphor layer 41 becomes white light due to the color mixture of the blue excitation light and the yellow fluorescence.
  • the fluorescent substance layer 41 may contain the filler particle
  • the laser light source 31 irradiates the phosphor layer 41 with excitation light while relatively moving the irradiation position on the phosphor layer 41.
  • the phosphor unit 40 emits blue light B2 that has passed through the phosphor layer 41 and white light including green light G2 and red light R2 that are visible light from the phosphor layer 41 as combined light.
  • the phosphor unit 40 corresponds to an emitting unit in the present embodiment.
  • the configuration of the phosphor unit 40 is not limited.
  • the phosphor wheel 42 may not be used.
  • the phosphor layer 41 may be held by another holding unit, and the blue laser light from the light collecting unit 33 may be collected there.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a configuration example of the light collecting unit 33.
  • illustration of the support portion 32 is omitted.
  • FIG. 8 is a plan view of the light collecting unit 33 shown in FIG. 7 as viewed from above.
  • a laser light source array having 28 laser light sources 31 is used as the light source unit 30.
  • the light source unit 30 has a plate-like frame 49 in which an opening 48 is formed, and a mounting substrate 51 (PCB or the like) in which a plurality of laser light sources 31 are mounted on the back surface 50 (the rear side 6 surface) of the frame 49. Is placed.
  • the plurality of laser light sources 31 emit blue laser light B ⁇ b> 1 along the same direction as the optical axis direction of the optical axis A toward the front side 5 through the opening 48 of the frame 49.
  • Four laser light sources 31 are arranged in the left-right direction (x-axis direction) and seven in the height direction (z-axis direction) of the light source unit 100.
  • collimator lenses 53 are arranged on the front surface 52 (front surface 5 surface) of the frame 49 in accordance with the positions of the plurality of laser light sources 31.
  • the collimator lens 53 is a rotationally symmetric aspheric lens, and makes the blue laser light B1 emitted from each laser light source 31 into a substantially parallel light beam.
  • a lens unit 54 in which four collimator lenses 53 arranged in a straight line are integrally formed is used. Seven lens units 54 are arranged along the height direction. The lens unit 54 is held by a holding member 55 fixed to the frame 49.
  • the collimator lens 53 may be described as the laser light source 31 in some cases.
  • the configuration of the light source unit 30 is not limited.
  • the frame 49 may not be used.
  • the number and arrangement of the laser light sources 31 and the configuration of the collimator lens 53 are not limited.
  • the lens unit 54 may not be used, and a collimator lens may be disposed for each laser light source 31.
  • the light beams from the plurality of laser light sources 31 may be combined into a substantially parallel light beam by a single collimator lens. In the drawing, a part of the light beam of the blue laser light B1 emitted from the plurality of laser light sources 31 (collimator lenses 53) is shown.
  • a reflecting member 56 having an aspheric reflecting surface 35 is disposed on the front side 5 of the plurality of laser light sources 31.
  • the reflecting member 56 is disposed such that the aspheric reflecting surface 35 faces the plurality of laser light sources 31.
  • the aspheric reflecting surface 35 is disposed obliquely with respect to the plane direction (xz surface direction) of the arrangement surface 52 on which the plurality of laser light sources 31 are arranged.
  • the blue laser beam B1 is reflected toward the planar reflecting portion 36.
  • the reflection member 56 for example, a reflection mirror is used.
  • the aspherical reflecting surface 35 is typically a mirror-like concave reflecting surface, and the shape is designed so that the blue laser light B1 from the plurality of laser light sources 31 can be reflected and condensed. Further, the aspherical reflecting surface 35 may be a rotationally symmetric aspherical surface or a free-form surface having no rotationally symmetric axis. The shape of the aspherical reflecting surface 35 is determined based on the positions of the plurality of laser light sources 31, the light reflecting direction and the condensing position, the size and incident angle of the laser beam B1 incident on the aspherical reflecting surface 35, and the like. Is appropriately set.
  • the material of the reflection member 56 is not limited, for example, a metal material, glass, etc. are used.
  • the outer shape and size of the reflecting member 56 can be appropriately set according to the size of the irradiation region of the blue laser light B1.
  • a substantially rectangular reflecting member 56 may be used, or a triangular or other polygonal reflecting member 56 may be used. Accordingly, the outer shape of the reflecting member 56 can be appropriately adjusted and reduced as compared with the case where a condensing lens is used to condense light from the plurality of laser light sources 31. As a result, the condensing optical system 34 can be made compact, and the enlargement of the light source unit 100 can be suppressed.
  • the reflection member 56 is supported by a support member 57.
  • the support member 57 is fixed to the support portion 32 by screwing. Thereby, the reflecting member 56 is supported by the support portion 32.
  • FIG. 9 is an enlarged view of the planar reflecting portion 36 supported by the support portion 32.
  • the flat reflecting portion 36 includes a flat reflecting member 60 having a flat reflecting surface 37.
  • the planar reflecting surface 37 reflects the blue laser light B 1 reflected by the aspheric reflecting surface 35 to a predetermined point P on the phosphor layer 41.
  • the planar reflecting surface 37 is typically a mirror surface.
  • a reflecting mirror is used as the planar reflecting member 60.
  • the material of the planar reflecting member 60 is not limited, and for example, a metal material or glass is used.
  • the planar reflecting portion 36 also has a member holding portion 61 that holds the planar reflecting member 60, a support frame 62 that supports the lower portion of the member holding portion 61 so as to be rotatable and tiltable, and a member holding on the upper side of the member holding portion 61. And a connecting portion 63 that connects the portion 61 and the support frame 62.
  • the member holding portion 61 has a plate shape, and a recess 64 is formed in almost the entire area of one surface.
  • a plate-like planar reflecting member 60 is fitted into the recess 64.
  • the member holding portion 61 is erected along the height direction (z-axis direction).
  • the normal direction of the surface on which the concave portion 64 is formed, that is, the normal direction of the planar reflecting surface 37 is a direction orthogonal to the z-axis.
  • a shaft portion 65 extending in the z-axis direction is formed at the end of the member holding portion 61.
  • the shaft portion 65 is formed integrally with the member holding portion 61.
  • the member holding portion 61 also rotates. Accordingly, the flat reflecting member 60 held by the member holding portion 61 also moves integrally with the shaft portion 65. That is, the member holding portion 61 holds the flat reflecting surface 37 integrally with the shaft portion 65.
  • the shaft portions 65 are formed so as to be linearly arranged above and below the member holding portion 61.
  • An attachment portion 66 is formed above and below the member holding portion 61, and a shaft portion 65 is formed on the attachment portion 66.
  • the attachment portions 66 and the shaft portions 65 formed on the upper and lower sides have the same shape.
  • One of the two shaft portions 65 is inserted into a shaft support hole 67 formed in the support frame 62.
  • the other shaft portion 65 is used as an operation portion 68 that is operated when adjusting the angle of the plane reflecting surface 37.
  • the connecting portion 63 is attached to the attaching portion 66 on the operation portion 68 side.
  • the shaft portion 65 to be inserted into the shaft support hole 67 is appropriately selected based on the arrangement position of the planar reflecting surface 37, the design of the light collecting unit 33, and the like.
  • shaft portions 65 having the same shape are respectively formed on the upper and lower portions thereof. That is, the shaft portion 65 and the operation portion 68 may be formed in the same shape without distinction, and the manufacturing cost of the member holding portion 61 can be reduced. Further, since the shaft portion 65 to be inserted into the shaft support hole 67 can be selected, the degree of freedom regarding the attachment of the member holding portion 61 can be improved.
  • the support frame 62 includes a lower support part 69, an upper support part 70, and a connection frame 71 that connects them.
  • the lower support part 69 and the upper support part 70 are disposed so as to face each other at positions substantially equal to the lower part and the upper part of the member holding part 61 in the z-axis direction.
  • the connection frame 71 extends along the z-axis direction and connects the lower support portion 69 and the upper support portion 70.
  • a shaft support hole 67 that supports the shaft portion 65 of the member holding portion 61 is formed in the lower support portion 69. By inserting the shaft portion 65 into the shaft support hole 67, the member holding portion 61 is supported to be rotatable and tiltable.
  • the shaft support hole 67 an oval hole having a short axis direction and a long axis direction is formed.
  • a circular insertion shaft having a diameter substantially equal to the size in the short axis direction is inserted into the oval shaft support hole 67. The insertion shaft is inserted so as to be rotatable with respect to the shaft support hole 67 and tiltable in the major axis direction.
  • a rotation drive system using the shaft portion 65 (axis B) as a rotation axis
  • a drive mechanism is realized. This makes it possible to adjust the angle of the planar reflecting surface 37 in the rotation direction and tilt direction of the shaft portion 65.
  • the configuration for supporting the shaft portion 65 so as to be rotatable and tiltable is not limited to the above-described configuration, and an arbitrary configuration may be adopted.
  • the material of the support frame 62 having the lower support portion 69 and the member holding portion 61 having the shaft portion 65 is not limited, and for example, metal, plastic, or the like may be used as appropriate.
  • the support frame 62 is supported by a frame support portion 74.
  • the frame support portion 74 is included in the support portion 32 that supports the planar reflection portion 36 and the like as one unit.
  • the support frame 62 is supported so as to be movable with respect to the frame support portion 74 in the front-rear direction (y-axis direction) of the light source unit 100.
  • the member holding portion 61 and the support frame 62 move integrally. Thereby, the position of the plane reflecting surface 37 is adjusted.
  • the configuration of the moving mechanism for making the support frame 62 movable is not limited.
  • guide portions or the like for guiding the support frame 62 are formed above and below the frame support portion 74.
  • the moving mechanism may be configured by appropriately using a spring member or the like that exhibits an elastic force in the moving direction.
  • any configuration may be adopted.
  • a linear drive mechanism having the axis D as the drive axis is realized by the moving mechanism.
  • the adjustment of the position and angle of the flat reflecting surface 37 is performed with the screws 77 temporarily fixed.
  • the angle of the plane reflecting surface 37 with the shaft 65 as the center is adjusted.
  • the position of the condensing point P in the left-right direction can be adjusted.
  • the tilt of the planar reflecting surface 37 can be adjusted.
  • the position of the condensing point P in the height direction can be adjusted.
  • the focus position of the condensing point P can be adjusted by adjusting the position of the support frame 62 in the front-rear direction.
  • the two condensing units 33 are respectively arranged at two positions where the axis A passing through the phosphor layer 41 is symmetric. With such a configuration, the number of laser light sources 31 is doubled to 56, and the brightness of white light emitted from the phosphor layer 41 can be increased.
  • the blue laser light B1 from the two condensing units 33 may be condensed at one condensing point P.
  • each condensing point may be set at a different position on the phosphor layer 41. Thereby, deterioration of the phosphor layer 41 can be suppressed.
  • the blue laser light B1 can be easily handled. It becomes. For example, when assembling the light source unit 100, adjusting each member, or the like, it is easy to grasp the traveling direction of the blue laser light B1. Therefore, it is possible to easily implement safety measures such as preventing unexpected laser light irradiation.
  • the aspherical reflecting surface 35 is used for condensing the phosphor 41.
  • the light source unit 100 can be made compact.
  • the size of the condensing optical system 34 can be suppressed even when the number of laser light sources 31 is increased to increase the luminance.
  • the aspherical reflecting surface 35 it is possible to easily realize a structure corresponding to necessary luminance and shape.
  • the planar reflecting member 60 that reflects the blue laser light B1 reflected by the aspheric reflecting surface 35 toward the phosphor 41 is used.
  • the degree of freedom regarding the design of the condensing optical system 34 can be increased.
  • the light source unit 100 can be miniaturized and a desired shape can be realized.
  • the support unit 32 supports the plurality of laser light sources 31 and the condensing optical system 34 as one unit. Accordingly, it becomes easy to arrange a plurality of unitized light collecting units 33. That is, it becomes possible to deal with multi-units. Since the shape and the like of the light collecting unit 33 can be flexibly changed, the light collecting units 33 having various configurations can be appropriately combined to support various specifications.
  • the image display device 500 can be reduced in size.
  • the shape and the like of the light source unit 100 it is possible to improve the design of the outer shape of the image display device 500.
  • the sensor mechanism 520 includes the environmental temperature sensor (first sensor) 521, the light source temperature sensor (second sensor) 522, and the optical system temperature sensor (third sensor) 523.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating an example of an arrangement location of the environmental temperature sensor 521.
  • the environmental temperature sensor 521 is disposed in the vicinity of the intake port 502 and measures the temperature of the external air L sucked from the intake port 502 as an external temperature.
  • a step-shaped mounting surface 527 is formed in a location near the intake port 502 inside the housing unit 3 and below the intake port 502.
  • An environmental temperature sensor 521 is disposed on the mounting surface 527.
  • a flow path member 528 extending in the horizontal direction from the air inlet 502 to the inside is formed inside the housing unit 3.
  • a bent portion 529 that is bent downward is formed at the tip of the flow path member 528. Accordingly, the external air L sucked from the intake port 502 proceeds downward toward the environmental temperature sensor 521, passes through the environmental temperature sensor 521, and proceeds to the bottom surface portion 507 of the casing unit 502. Proceed along the bottom surface portion 507 of the body portion 502 into the inside of the housing portion 3. That is, the environmental temperature sensor 521 is disposed on the flow path of the external air L sucked from the intake port 502. As a result, the external temperature can be measured with high accuracy.
  • the position at which the environmental temperature sensor 521 is disposed is not limited as long as it is in the vicinity of the intake port 502 for sucking the external air L.
  • the environmental temperature sensor 521 is disposed on the front surface portion 504 side of the housing 3, but the present invention is not limited to this.
  • the environmental temperature sensor 521 may be appropriately disposed at a position where the external temperature can be measured. For example, if the external temperature can be measured, the arrangement location may be set at a position different from the flow path of the sucked external air L.
  • the environmental temperature sensor 521 is disposed in the housing 3 at a position where there are no parts that generate heat, the temperature can be accurately measured.
  • the environmental temperature sensor 521 is disposed in the vicinity of the air inlet 502 formed in one of the two side portions 506a and 506b.
  • the environmental temperature sensor 521 may be disposed in the vicinity of the air inlet 502 formed in the opposite side surface portion 506b.
  • Two environmental temperature sensors 521 may be arranged in the vicinity of both side portions 506a and 506b. Two or more environmental temperature sensors 521 may be arranged.
  • any known sensor including a known sensor may be used. The same applies to the light source temperature sensor 522 and the optical system temperature sensor 523 described later.
  • the outputs of the plurality of laser light sources 31 are controlled by the control unit 525 based on the external temperature measured by the environmental temperature sensor 521.
  • the outputs of the plurality of laser light sources 31 are reduced in accordance with the increase in the measured external temperature. Specifically, when the predetermined temperature is the first reference temperature and the external temperature is higher than the first reference temperature, the output is reduced according to the temperature difference. Thereby, the brightness
  • FIG. 11 is a graph showing an example of output control of the plurality of laser light sources 31 by the control unit 525.
  • 30 ° C. is set as the first reference temperature. Therefore, when the external temperature is lower than 30 ° C., laser light is output at 100% output (see the portion A in the graph). And when external temperature becomes higher than 30 degreeC, the control which suppresses the output of a laser beam starts.
  • the temperature rises from 30 ° C. to 40 ° C. the brightness is reduced by about 15% and the laser beam is output at an output of about 85% (see the portion B in the graph).
  • there is no limitation on how much the luminance is reduced in accordance with the temperature rise and it may be set as appropriate based on the use environment, the heat resistance of the components in the apparatus, or the like.
  • the outputs of the plurality of laser light sources 31 are controlled based on the external temperature measured by the environmental temperature sensor 521.
  • an appropriate operation according to a change in the external temperature environment is possible. For example, when the external temperature rises from 25 ° C. to 40 ° C., the temperature of the air and members inside the housing 3 usually rises by about 15 ° C.
  • conventionally known fan control control to increase the fan voltage when the temperature becomes high
  • FIGS. 12 and 13 are schematic views showing an example of an arrangement location of the light source temperature sensor 522.
  • FIG. FIG. 12 is a diagram schematically showing the connection portion 91 of the heat sink 90 and the mounting substrate 51 attached thereto.
  • the frame 49 or the like of the light source unit 100 is connected to the connection unit 91 of the heat sink 90.
  • the laser light source 31 (collimator lens 53) mounted on the mounting substrate 51 is not shown.
  • 13 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. In FIG. 13, a mounting substrate 51 that can be attached to the connection portion 91 of the heat sink 90 and a plurality of laser light sources 31 mounted on the mounting substrate 51 are illustrated.
  • the connecting portion 91 is formed with a plurality of concave portions 92 extending in the height direction and arranged in the left-right direction.
  • a mounting substrate 51 having a plurality of slits 58 is attached so as to cover the recess 92.
  • the mounting substrate 51 is attached so that the mounting portion 59 between the slits 58 covers the recess 92.
  • a heat spreader 95 is disposed on the mounting substrate 51, and a plurality of laser light sources 31 are mounted on the mounting portion 59 of the mounting substrate 51 via the heat spreader 95. In each light source unit 30, a total of 28 laser light sources 31, four in the left-right direction and seven in the height direction, are arranged.
  • the light source temperature sensor 522 is disposed in the light source unit 30 and measures the temperatures of the plurality of laser light sources 31 as light source temperatures. In the present embodiment, one light source temperature sensor 522 is arranged for each light source unit 30.
  • the light source temperature sensor 522 is disposed in the central region M of the irradiation region of the blue laser light B1 of the light source unit 100.
  • the central area M is an area located in the vicinity of the center O, with an area where a plurality of laser light sources 31 are arranged as an irradiation area.
  • an area where the plurality of 56 laser light sources 31 are arranged is an irradiation area of the blue laser light B1, and a central area including the center O (area surrounded by a one-dot chain line in FIG. 12) is the center.
  • Region M is entered.
  • the light source temperature sensor 522 is provided at a position included in the central region M.
  • a light source temperature sensor 522 that is, seven laser light sources 31 arranged in the left-right direction are arranged in the height direction, and among the laser light sources 31 in the center stage (fourth stage from the top), adjacent light source units 30 are arranged.
  • a light source temperature sensor 522 is arranged on the rear side of the laser light source 31a at the extreme end on the side.
  • the light source temperature sensor 522 is mounted on the back side of the mounting substrate 51 together with a circuit for driving the light source temperature sensor 522.
  • the light source temperature sensor 522 on the back side of the mounting substrate 51 is illustrated by a broken line.
  • the light source temperature sensor 522 of each light source unit 30 is arranged at a symmetrical position with respect to the center O. Since the central region M of the light source unit 100 is a region having the highest temperature, the maximum temperature of the light source unit 100 can be measured with high accuracy by providing sensors symmetrically in the central region M. Accordingly, it is possible to perform an appropriate operation according to the fluctuation of the light source temperature. Further, the light source temperature sensor 522 can be easily attached by being symmetrically arranged with respect to the center O. Since one light source temperature sensor 522 is arranged for each light source unit 30, it is possible to monitor the representative temperature for each light source unit 30.
  • the central region M varies depending on the number of light source units 30 and the arrangement method. For example, it is assumed that another light source unit 30 is disposed above the two light source units 30 shown in FIG. It is assumed that the three light source units 30 are provided in a positional relationship such that each center is a vertex of an equilateral triangle. In this case, the center O of the irradiation region is the position of the center point of the equilateral triangle, and the vicinity of the point Q shown in FIG.
  • a light source temperature sensor 522 is provided on the back side of the laser light source 31 closest to the point Q. Thus, the light source temperature sensor 522 may be arranged so as to be included in the central region M according to the number and arrangement of the light source units 30. If the temperatures of the plurality of laser light sources 31 can be measured, the light source temperature sensor 522 may be arranged at a position not included in the central region M. The installation position is not limited to the position on the opposite side of the laser light source 31.
  • the configuration for realizing the low thermal resistance by the heat spreader 95 and the heat sink 90 is not limited.
  • grease may be used between the heat spreader 95 and the heat sink 90, or a heat dissipation sheet, a phase change sheet, or the like may be used.
  • the outputs of the plurality of laser light sources 31 are controlled by the control unit 525.
  • the outputs of the plurality of laser light sources 31 are reduced in accordance with the decrease in the measured light source temperature. Specifically, when the predetermined temperature is the second reference temperature and the external temperature is lower than the second reference temperature, the output is reduced according to the temperature difference. Thereby, the brightness
  • FIG. 14 is a graph showing an example of output control of the plurality of laser light sources 31 by the control unit 525.
  • 60 ° C. is set as the second reference temperature. Therefore, when the light source temperature is higher than 60 ° C., it is assumed that the recommended operating temperature has been reached, and laser light is output at 100% output (see the portion A in the graph).
  • the recommended operating temperature may be set as it is as the second reference temperature, or another temperature in the vicinity thereof may be set.
  • control for suppressing the output of the laser light is started. This includes both a state in which the light source temperature decreases from a state higher than 60 ° C. and a state in which the light source temperature has not reached 60 ° C. (for example, 60 ° C. as a recommended operating temperature) from the start of operation.
  • the temperature falls from 60 ° C. to 0 ° C. (when the light source temperature is 0 ° C.)
  • the brightness is reduced by about 20%
  • the laser light is output at an output of about 80%. (See part B of the graph).
  • the laser output of the laser light source 31 increases, and optical elements such as a PS converter may deteriorate due to the light energy. Further, the laser light source 31 itself may be deteriorated due to heat generated by the laser light source 31 itself.
  • the outputs of the plurality of laser light sources 31 are controlled based on the light source temperature measured by the light source temperature sensor 522. Accordingly, it is possible to prevent the laser light source 31 and the optical components included in the image generation unit 200 from being deteriorated due to excessive light irradiation in a low temperature state where the light source temperature is low. As a result, it is possible to extend the life of the laser light source 31 and optical components.
  • the sensor Based on the measurement result of the light source temperature sensor 522, feedback is applied so as to reduce the output, so that it is possible to prevent the generation of excessive light output. Control such as returning can also be performed.
  • the sensor In the case where the planar light source arranged in a planar shape is composed of a plurality of sections, the sensor may be disposed so as to be symmetric at the central portion in the entire combined section. Thus, an appropriate operation according to the fluctuation of the light source temperature is possible.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing an example of an arrangement location of the optical system temperature sensor 523.
  • FIG. 15A is a schematic diagram showing the incident polarizing plate 370B shown in FIG.
  • FIG. 15B is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG. 15A.
  • the optical system temperature sensor 523 is disposed in the illumination optical system 220 and measures the temperature of the illumination optical system 220 as the optical system temperature.
  • an optical temperature sensor 523 is provided in the incident polarizing plate 370B included in the blue optical system, whereby it is possible to monitor the temperature rise due to blue light having the shortest wavelength and high energy with high accuracy. It becomes possible.
  • the arrangement location of the optical system temperature sensor 523 is not limited to this.
  • the optical system temperature sensor 523 may be provided on the output polarizing plate 380B, which is another optical member of the blue optical system.
  • An optical system temperature sensor 523 may be provided in a polarizing plate of a red optical system or a green optical system.
  • a sensor holder 385 is attached to the incident polarizing plate 380B.
  • the sensor holder 385 has a main body portion 386 extending in one direction and two leg portions 387 extending from both ends of the main body portion 386 in a direction orthogonal to the extending direction of the main body portion 386.
  • a notch 389 is formed by the main body 386 and the two legs 387.
  • the incident polarizing plate 370 ⁇ / b> B is fixed to the mounting surface 390 of the main body 386 and the two legs 387 so as to cover the notch 389.
  • the placement surface 390 is on the other side of the paper surface, and a back surface 391 opposite to the placement surface 390 is illustrated.
  • the sensor holder 385 has a handle portion 392 on the side opposite to the leg portion 387 of the main body portion 386.
  • the sensor holder 385 includes a through hole 393 formed on the back surface 391 side of the main body 386 and a wiring path 394 formed so as to be connected to the through hole 393.
  • the optical system temperature sensor 523 is supported from the back surface 391 side of the main body 386 so as to come into contact with the incident polarizing plate 370B through the through hole 393.
  • the optical system temperature sensor 523 is bonded to the incident polarizing plate 370B with an adhesive 395 or the like.
  • Wiring or the like for driving the optical system temperature sensor 523 is attached along the wiring path portion 394 and is electrically connected to the control portion 525.
  • the configuration and method for attaching the optical system temperature sensor 523 are not limited.
  • the state of the filter 511 is determined by the control unit 525. For example, when the optical system temperature is higher than a predetermined temperature, it is determined that the filter 511 is not functioning properly due to clogging or the like. For example, when the predetermined temperature is the third reference temperature and the optical system temperature is higher than the third reference temperature, a display indicating that the filter 511 is to be replaced is output to the operation display or the like of the image display device 500. Or a warning sound etc. may be emitted. As a result, the user can replace the filter 511 at an appropriate timing. Alternatively, the operation of the image display device 500 may be stopped when the optical system temperature is higher than the third reference temperature. As a result, it is possible to prevent optical components and the like from being deteriorated by driving in an abnormally high temperature state.
  • Various controls other than those described above may be set as the control by the control unit 525. For example, when the optical system temperature exceeds a predetermined threshold value (for example, 50 ° C.), a message for prompting replacement of the filter 511 is output and the output of the fan is increased. Thereafter, when the optical system temperature again exceeds the threshold value, a message prompting replacement of the filter 511 is output again, and the power source of the image display device 500 is shut down after a predetermined time. Such control may be executed. ""
  • the optical system temperature sensor 523 is preferentially disposed on an optical component on the optical path of a blue optical system, which is rapidly deteriorated, so that the lifetime of the filter 511 can be predicted with high accuracy, and the inside of the device caused by filter contamination. It is possible to detect and notify the temperature rise at an early stage. Therefore, it is possible to prevent the temperature rising state inside the device from being continued due to clogging, and to suppress deterioration of the optical component.
  • the external temperature measured by the environmental temperature sensor 521 the light source temperature measured by the light source temperature sensor 522, and the optical system temperature measured by the optical system temperature sensor 523. Based on the above, appropriate control is executed as appropriate. Thereby, it becomes possible to suppress deterioration of the optical component, and it is possible to realize a long life of the optical component.
  • three sensors were used: an environmental temperature sensor, a light source temperature sensor, and an optical system temperature sensor. Any one of these temperature sensors or any two temperature sensors may be used, and the control described above may be executed based on the temperature measured by the sensors. That is, effects such as prevention of optical component deterioration can be obtained without using all three temperature sensors.
  • the configuration of the light source unit, the image generation unit, the projection unit, the arrangement location, etc. are not limited.
  • said light source part 100 may be used as a light source device which concerns on this embodiment.
  • the sensor unit may be configured by a light source temperature sensor and a control unit capable of controlling the output of the laser light source based on the light source temperature.
  • the image generation unit 200 described above may be used as an optical unit according to the present embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic diagram showing another configuration example in which a plurality of light collecting units are arranged.
  • the four light collecting units 633 (733) may be arranged with the optical axis A symmetrical.
  • each condensing unit 633 (733) adjustment is appropriately performed so that light is condensed at a condensing point on the optical axis A.
  • the number of the light collecting units to be arranged is not limited, and more light collecting units may be arranged.
  • a plane having a rectangular planar shape is used as an arrangement surface on which a plurality of laser light sources are arranged.
  • the planar shape of the arrangement surface is a planar shape viewed from the emission direction of the emitted light from the plurality of laser light sources.
  • the planar shape of the plate-like frame 49 corresponds to the planar shape of the arrangement surface.
  • the outer shape of the light collecting unit 633 viewed from the emission direction is also formed in a rectangular shape in accordance with the shape of the arrangement surface.
  • the outer shape of the light collecting unit 733 can also be formed in a triangular shape. Since an aspheric reflecting surface is used as the condensing optical system, the number of light sources and the degree of freedom of arrangement are high. This is because the shape, size, etc. of the aspherical reflecting surface can be appropriately designed according to the light flux from the light source. As a result, a light source in which a plurality of light sources are arranged on a triangular arrangement surface as shown in FIG. 16B can be used. And the condensing unit whose external shape seen from the optical axis direction is triangular shape is realizable.
  • the shape of the light collecting unit can be set freely in this way, it is easy to make the shape of the light collecting unit suitable for a multi-unit, and a plurality of light collecting units are arranged in a limited space. Is also possible. As a result, the light source device can be reduced in size.
  • the planar shape of the arrangement surface is not limited to a rectangle or a triangle, but may be a polygon or a circle. What is necessary is just to set the shape of an arrangement
  • positioning surface suitably according to the shape of a required condensing unit.
  • an illumination optical system 200 configured using a transmissive liquid crystal panel is described.
  • a digital micromirror device (DMD) or the like may be used as the image generation element.
  • a polarization beam splitter (PBS) instead of the dichroic prism 340, a polarization beam splitter (PBS), a color synthesis prism that synthesizes RGB video signals, a TIR (Total Internal Reflection) prism, or the like may be used.
  • PBS polarization beam splitter
  • TIR Total Internal Reflection
  • an apparatus other than the projector may be configured as the image display apparatus according to the present technology.
  • the light source device according to the present technology may be used for a device that is not an image display device.
  • this technique can also take the following structures.
  • a light source unit including a light source unit having one or more solid light sources;
  • An image generating unit that generates an image based on light from the light source unit;
  • a projection unit that projects the image generated by the image generation unit;
  • a housing part having an outer frame part surrounding the light source part, the image generation part, and the projection part; and an air inlet that is formed in the outer frame part and sucks external air;
  • a first sensor that is disposed in the vicinity of the air inlet and measures the temperature of the external air sucked from the air inlet as an external temperature;
  • An image display apparatus comprising: a control unit that controls an output of the one or more fixed light sources based on the external temperature measured by the first sensor.
  • the image display device according to (1), The image display apparatus, wherein the control unit decreases the output of the one or more solid light sources in accordance with an increase in the external temperature.
  • the image display device according to (1) or (2), The image display apparatus that reduces the output according to a temperature difference when the external temperature is higher than the first reference temperature with the predetermined temperature set as a first reference temperature.
  • a second sensor that is disposed in the light source unit and measures the temperature of the one or more solid-state light sources as a light source temperature; The control unit controls an output of the one or more fixed light sources based on the light source temperature measured by the second sensor.
  • the image display device is an image display apparatus which reduces the output of the said 1 or more solid light source according to the fall of the said light source temperature.
  • the image display device is a temperature difference when the light source temperature is lower than the second reference temperature with the predetermined temperature set as a second reference temperature.
  • the image display device includes one or more light modulation elements that modulate incident light, and the light from the light source unit is incident on the one or more light modulation elements, and is modulated by the one or more light modulation elements.
  • the image display device includes: A delivery unit having a filter and sending the external air to the optical system through the filter; A third sensor disposed in the optical system and measuring a temperature of the optical system as an optical system temperature; The control unit is configured to determine the state of the filter based on the temperature of the optical system measured by the third sensor.
  • the image display device includes: A delivery unit having a filter and sending the external air to the optical system through the filter; A third sensor disposed in the optical system and measuring a temperature of the optical system as an optical system temperature; The control unit is configured to determine the state of the filter based on the temperature of the optical system measured by the third sensor.
  • the one or more light modulation elements include three light modulation elements that respectively modulate red light, green light, and blue light
  • the optical system has a red optical system, a blue optical system, and a green optical system as optical systems for light of each color
  • the third sensor is an image display device disposed in the blue optical system.
  • the image display device (9) The image display device according to (8), The blue optical system has a polarizing plate that controls the polarization state of the blue light, The third sensor is an image display device disposed on the polarizing plate. (10) The image display device according to any one of (7) to (9), The control unit outputs an indication to replace the filter when the optical system temperature is higher than the third reference temperature with a predetermined temperature as a third reference temperature. (11) The image display device according to any one of (7) to (9), The control unit stops an operation of the image display device when a predetermined temperature is a third reference temperature and the optical system temperature is higher than the third reference temperature.

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Abstract

 この画像表示装置は、光源部と、画像生成部と、投射部と、筐体部と、第1のセンサと、制御部とを具備する。前記光源部は、1以上の固体光源を有する光源ユニットを含む。前記画像生成部は、前記光源ユニットからの光をもとに画像を生成する。前記投射部は、前記画像生成部により生成された画像を投射する。前記筐体部は、前記光源部、前記画像生成部、及び前記投射部を囲む外枠部と、前記外枠部に形成され外部の空気を吸入する吸気口とを有する。前記第1のセンサは、前記吸気口の近傍に配置され前記吸気口から吸入された前記外部の空気の温度を外部温度として測定する。前記制御部は、前記第1のセンサにより測定された前記外部温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御する。

Description

画像表示装置、光源装置、及び光学ユニット
 本技術は、プロジェクタ等の画像表示装置、光源装置、及び光学ユニットに関する。
 従来からプロジェクタ等の画像表示装置が広く用いられている。例えば光源からの光が液晶素子等の光変調素子により変調され、その変調光がスクリーン等に投影されることで画像が表示される。例えば特許文献1には、ハロゲンランプ等のランプとその光を反射させるリフレクタからなる光源装置を有するプロジェクタについて記載されている。特許文献1には、プロジェクタの内部温度の上昇による信頼性の低下を抑制するための技術が記載されている(特許文献1の段落[0056]等)。
 近年では、プロジェクタに用いられる光源に、従来の水銀ランプ又はキセノンランプ等ではなく、LED(Light Emitting Diode)やLD(Laser Diode)といった固体光源を採用する製品が増えてきている。LED等の固定光源は寿命が長く従来のようなランプ交換が不要であり、また電源を入れて即時に点灯するといった利点を有する。
 例えば特許文献2には、固体光源が励起光源として用いられるプロジェクタが記載されている。固体光源から出射された青色レーザ光が励起光として蛍光体ホイールに照射される。蛍光体ホイールは、基体とそこに形成された蛍光体層とを有しており、蛍光体層に励起光が照射されることで、黄色の蛍光が発せられる。青色光と、蛍光体層から発せられる黄色光とが合成されて白色光が出射される(特許文献2の段落[0028][0029]等)。
 特許文献2には、レーザ光の照射による蛍光体ホイールの発熱について記載されている。例えば光源装置の出力を向上させるために、蛍光体ホイールへの照射量が増加されると、蛍光体ホイールからの発熱量も増加する。特許文献1では、蛍光体ホイールを回転させつつ所定の位置に励起光を照射することで、蛍光体ホイールの冷却が図られている。また蛍光体ホイールの基材に熱伝導率の優れた水晶やサファイア等の結晶性部材が用いられることで、冷却性能が向上されている(特許文献2の段落[0005][0006]等)。
特開2012-215750号公報 特開2012-173593号公報
 このように光源として固体光源が用いられる場合において、温度の上昇等にともなう部材の劣化等を十分に防止することが重要となる。すなわち温度の上昇等に応じて適正な動作が可能な装置が求められる。
 以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、温度環境の変化に応じて適正に動作することが可能な、固体光源を有する画像表示装置、それに用いられる光源装置、及び光学ユニットを提供することにある。
 上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る画像表示装置は、光源部と、画像生成部と、投射部と、筐体部と、第1のセンサと、制御部とを具備する。
 前記光源部は、1以上の固体光源を有する光源ユニットを含む。
 前記画像生成部は、前記光源ユニットからの光をもとに画像を生成する。
 前記投射部は、前記画像生成部により生成された画像を投射する。
 前記筐体部は、前記光源部、前記画像生成部、及び前記投射部を囲む外枠部と、前記外枠部に形成され外部の空気を吸入する吸気口とを有する。
 前記第1のセンサは、前記吸気口の近傍に配置され前記吸気口から吸入された前記外部の空気の温度を外部温度として測定する。
 前記制御部は、前記第1のセンサにより測定された前記外部温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御する。
 この画像表示装置では、吸気口の近傍に配置された第1のセンサにより、吸気口から吸入された外部の空気の温度が測定される。そして測定された外部温度をもとに、1以上の固定光源の出力が制御される。これにより主に外部の温度環境の変化に応じた適正な動作が可能となる。
 前記制御部は、前記外部温度の上昇に応じて、前記1以上の固体光源の出力を低下させてもよい。
 これにより外部温度の上昇に伴う内部の部品等の劣化等を防止することが可能となる。
 前記制御部は、所定の温度を第1の基準温度として、前記外部温度が前記第1の基準温度よりも高い場合に、その温度差に応じて前記出力を低下させてもよい。
 これにより外部温度の上昇に応じた適正な動作が可能となる。
 前記画像表示装置は、前記光源ユニットに配置され、前記1以上の固体光源の温度を光源温度として測定する第2のセンサをさらに具備してもよい。この場合、前記制御部は、前記第2のセンサにより測定された前記光源温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御してもよい。
 これにより光源温度が低い低温状態での過度の光照射により、部品が劣化してしまうこと等を防止することが可能となる。
 前記制御部は、前記光源温度の低下に応じて、前記1以上の固体光源の出力を低下させてもよい。
 これにより低温状態での過度の光照射により、部品が劣化してしまうこと等を防止することが可能となる。
 前記制御部は、所定の温度を第2の基準温度として、前記光源温度が前記第2の基準温度よりも低い場合に、その温度差に応じて前記出力を低下させてもよい。
 例えばこの第2の基準温度として推奨動作温度が設定されてもよい。他の温度が第2の基準温度として設定されてもよい。いずれにせよ低温状態による過度の光照射により、部品が劣化してしまうこと等を防止することが可能となる。
 前記画像生成部は、入射する光を変調する1以上の光変調素子と、前記光源部からの光を前記1以上の光変調素子に入射させ、前記1以上の光変調素子により変調された変調光を前記投射部に出射する光学系とを有してもよい。
 この場合、前記画像表示装置は、送出部と、第3のセンサとをさらに具備してもよい。
 前記送出部は、フィルタを有し、前記フィルタを介して前記外部の空気を前記光学系に送る。
 前記第3のセンサは、前記光学系に配置され、前記光学系の温度を光学系温度として測定する。
 前記制御部は、前記第3のセンサにより測定された前記光学系温度をもとに、前記フィルタの状態を判定してもよい。
 これによりフィルタの目詰まり等による温度上昇を防止することが可能となる。この結果、光学系や光変調素子、その他の部品の熱による劣化等を防止することができる。
 前記1以上の光変調素子は、赤色光、緑色光、及び青色光をそれぞれ変調する3つの光変調素子を有してもよい。この場合、前記光学系は、各色の光用の光学系として、赤色光学系、青色光学系、及び緑色光学系を有してもよい。また前記第3のセンサは、前記青色光学系に配置されてもよい。
 この画像表示装置では、最も短波長でありエネルギーの高い青色光用の青色光学系に第3のセンサが配置される。これにより光学系温度の変化に応じた高い精度の動作が可能となる。
 前記青色光学系は、前記青色光の偏光状態を制御する偏光板を有してもよい。この場合、前記第3のセンサは、前記偏光板に配置されてもよい。
 このように偏光板の温度が光学系温度として測定されてもよい。これにより適切な動作が可能となる。
 前記制御部は、所定の温度を第3の基準温度として、前記光学系温度が前記第3の基準温度よりも高い場合に、前記フィルタを交換する旨の表示を出力してもよい。
 これによりフィルタの劣化等による熱の影響を防止することができる。
 前記制御部は、所定の温度を第3の基準温度として、前記光学系温度が前記第3の基準温度よりも高い場合に、前記画像表示装置の動作を停止させてもよい。
 これによりフィルタの劣化等による熱の影響を防止することができる。
 本技術の一形態に係る光源装置は、光源ユニットと、出射部と、センサ部とを具備する。
 前記光源ユニットは、所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源を有する。
 前記出射部は、前記光源ユニットからの光により励起されて前記光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体を有し、前記所定波長域の光と前記発光体からの可視光とを含む光を出射可能である。
 前記センサ部は、前記光源ユニットに配置され、前記1以上の固体光源の温度を光源温度として測定するセンサと、前記センサにより測定された前記光源温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御する制御部とを有する。
 本技術の一形態に係る光学ユニットは、1以上の光変調素子と、光学系と、センサとを具備する。
 前記1以上の光変調素子は、入射する光を変調する。
 前記光学系は、1以上の固体光源からの光を前記1以上の光変調素子に入射させ、前記1以上の光変調素子により変調された変調光を、光を投射可能な投射光学系へ出射する。
 前記センサは、前記光学系に配置され、前記光学系の温度を光学系温度として測定する。
 以上のように、本技術によれば、温度環境の変化に応じて適正に動作することが可能な、固体光源を有する画像表示装置、それに用いられる光源装置、及び光学ユニットを提供することが可能となる。
本技術の一実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す概略図である。 画像表示装置が有する画像生成部及び投射部の構成例を示す概略図である。 図1に示す光源部の構成例を示す斜視図である。 図3の光源部の、蓋部を取り外した状態の図である。 図4に示す光源部を上方から見た平面図である。 光源部による光の出射を説明するための概略的な構成図である。 集光ユニットの構成例を示す斜視図である。 図7に示す集光ユニットを上方から見た平面図である。 支持部に支持された平面反射部を拡大した拡大図である。 環境温度センサの配置箇所の一例を示す模式的な図である。 制御部による複数のレーザ光源の出力制御の一例を示すグラフである。 光源温度センサの配置箇所の一例を示す模式的な図である。 光源温度センサの配置箇所の一例を示す模式的な図である。 制御部による複数のレーザ光源の出力制御の一例を示すグラフである。 光学系温度センサの配置箇所の一例を示す模式的な図である。 集光ユニットが複数配置される他の構成例を示す模式的な図である。
 以下、本技術に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。
 [画像表示装置]
 図1は、本技術の一実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す概略図である。画像表示装置500は、例えばプレゼンテーション用、もしくはデジタルシネマ用のプロジェクタとして用いられる。その他の用途に用いられる画像表示装置にも、以下に説明する本技術は適用可能である。
 画像表示装置500は、光を出射可能な光源部100と、光源部100からの光をもとに画像を生成する画像生成部200と、画像生成部200により生成された画像をスクリーン等に投射する投射部400とを有する。また画像表示装置500は、光源部100、画像生成部200、及び投射部400を囲む外枠部501と、外枠部501に形成され外部の空気を吸入する吸気口502とを含む筐体部503を有する。
 外枠部501は略直方体形状を有し、前面部504、背面部505、側面部506、底面部507、及び上面部を有する。吸気口502は、外枠部501の2つの側面部506a及び505bに、前面部504から背面部505に向かう前後方向(y軸方向)に延在する長方形状に形成されている。吸気口502には、内部への異物の侵入を防ぐために、傾斜をつけた庇状の複数の羽根508が形成されている。なお図1では、上面部の図示が省略されている。
 また画像表示装置500は、画像生成部200が有する照明光学系220(図2参照)を冷却するために、外部の空気を照明光学系220に送る送出部510を有する。送出部510は、フィルタ511と、図示しないファン機構とを有する。本実施形態では、筐体部503の内部側の、側面部506に形成された吸気口502に対向する位置に、吸気口502に沿ってフィルタ511が配置される。このフィルタ511の下方にファン機構が配置され、ファン機構が駆動することで、吸気口502から吸入された外部の空気が、フィルタ511を介して照明光学系220に吹き付けられる。なお送出部510の構成は限定されず、フィルタ511を介して外部の空気が照明光学系220に送られるのであれば、任意の構成が採用されてよい。フィルタ511の種類も限定されず、外部からのごみや塵埃等の侵入を防止することが可能であれば、どのようなものが用いられてもよい。例えばスポンジタイプのものや帯電タイプのものがある。
 また画像表示装置500は、センサ機構520を有する。センサ機構520は、吸気口502の近傍に配置された環境温度センサ(第1のセンサ)521と、光源部100に配置された光源温度センサ(第2のセンサ)522と、画像生成部200の照明光学系220に配置され光学系温度センサ(第3のセンサ)523とを有する。センサ機構520については、後にくわしく説明する。
 また画像表示装置500は、装置内の各機構の動作を制御可能な制御部525を有する(図2参照)。制御部525は、光源部100、画像生成部200、投射部400、ファン機構、センサ機構520、その他の機構と電気的に接続され、各機構に制御信号を出力する。例えばセンサ機構520等により測定された温度情報をもとに、光源部100等の動作を制御したり、画像表示装置500の動作を停止させたりすることも可能である。
 制御部525は、例えばCPU、RAM、及びROM等を有し、CPUがROMに予め記録されている制御用プログラムをRAMにロードして実行することにより、各機構を制御する。制御部525の構成は限定されず、任意のハードウェア及びソフトウェアが用いられてよい。例えばFPGA(Field Programmable Gate Array)等のPLD(Programmable Logic Device)、その他ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等のデバイスが用いられてもよい。また図2では破線にて制御部525が図示されているが、制御部525が配置される箇所等も限定されず、適宜設定されてよい。
 図2は、画像表示装置500が有する画像生成部200及び投射部400の構成例を示す概略図である。図2に示すように、外枠部501の背面部505から前面部504にかけて光源部100、画像生成部200、及び投射部400が配置される。投射部400は、その出射面401が前面部504から外部側に突出するように配置される。
 画像生成部200は、光源部100から出射された赤色光、緑色光、及び青色光を含む白色光Wをもとに画像を生成する。画像生成部200は、照射された光をもとに画像を生成する画像生成素子210と、画像生成素子210に光源部100からの出射光を照射する照明光学系220とを有する。投射部400は、画像生成素子210により生成された画像を投射する。
 画像生成素子210は、本実施形態において、入射する光を変調する光変調素子に相当する。また照明光学系220は、光源部からの光を1以上の光変調素子に入射させ、1以上の光変調素子により変調された変調光を投射部400に出射する光学系に相当する。また投射部400は、光を投射可能な投射光学系に相当する。
 図2に示すように、画像生成部200は、インテグレータ素子230と、偏光変換素子240と、集光レンズ250とを有する。インテグレータ素子230は、二次元に配列された複数のマイクロレンズを有する第1のフライアイレンズ231、及び、その各マイクロレンズに1つずつ対応するように配列された複数のマイクロレンズを有する第2のフライアイレンズ232を含んでいる。
 光源部100からインテグレータ素子230に入射する平行光は、第1のフライアイレンズ231のマイクロレンズによって複数の光束に分割され、第2のフライアイレンズ232における対応するマイクロレンズにそれぞれ結像される。第2のフライアイレンズ232のマイクロレンズのそれぞれが、二次光源として機能し、輝度が揃った複数の平行光を、偏光変換素子240に入射光として照射する。
 インテグレータ素子230は、全体として、光源部100から偏光変換素子240に照射される入射光を、均一な輝度分布に整える機能を有する。
 偏光変換素子240は、インテグレータ素子230等を介して入射する入射光の、偏光状態を揃える機能を有する。この偏光変換素子240は、例えば光源部100の出射側に配置された集光レンズ250等を介して、青色レーザ光B3、緑色光G3及び赤色光R3を含む出射光を出射する。
 照明光学系220は、ダイクロイックミラー260及び270、ミラー280、290及び300、リレーレンズ310及び320、フィールドレンズ330R、330G及び330B、画像生成素子としての液晶ライトバルブ210R、210G、及び210B、ダイクロイックプリズム540を含んでいる。液晶ライトバルブ210R、210G、及び210Bは、本実施形態において、赤色光、緑色光、及び青色光をそれぞれ変調する3つの光変調素子に相当する。
 また照明光学系220は、各色の光の光路上に配置された、入射偏光板370及び出射偏光板380を有する。入射偏光板370及び出射偏光板380は、各色用の液晶ライトバルブ210の入射側及び出射側に液晶ライトバルブ210を間に挟むようにして配置される。従って液晶ライトバルブ210Rの前後に入射偏光板370R及び出射偏光板380Rが配置され、液晶ライトバルブ210Gの前後に入射偏光板370G及び出射偏光板380Gが配置される。液晶ライトバルブ210Bの前後には、入射偏光板370B及び出射偏光板380Bが配置される。
 入射偏光板370は、液晶ライトバルブ210に入射する光の偏光状態を制御して、その偏光方向を揃えることが可能である。これにより光の偏光度が向上され、高い精度での画像の生成及び表示が可能となる。出射偏光板380は、液晶ライトバルブ210により変調された変調光の偏光状態を制御して、その偏光度を向上させる。これにより高品質の画像が表示可能となる。入射偏光板370及び出射偏光板380の具体的な構成は限定されず、任意の構成が採用可能である。
 ダイクロイックミラー260及び270は、所定の波長域の色光を選択的に反射し、それ以外の波長域の光を透過させる性質を有する。図2を参照して、例えば、ダイクロイックミラー260が、緑色光G3及び青色光B3を選択的に反射する。ダイクロイックミラー270は、ダイクロイックミラー260により反射された緑色光G3及び青色光B3のうち、緑色光G3を選択的に反射する。残る青色光B3が、ダイクロイックミラー270を透過する。これにより、光源部100から出射された光が、異なる色の複数の色光に分離される。なお複数の色光に分離するための構成や、用いられるデバイス等は限定されない。
 分離された赤色光R3は、ミラー280により反射され、フィールドレンズ330Rを通ることによって平行化された後、入射偏光板370Rを介して、赤色光の変調用の液晶ライトバルブ210Rに入射する。緑色光G3は、フィールドレンズ330Gを通ることによって平行化された後、入射偏光板370Gを介して、緑色光の変調用の液晶ライトバルブ210Gに入射する。青色光B3は、リレーレンズ310を通ってミラー290により反射され、さらにリレーレンズ320を通ってミラー300により反射される。ミラー300により反射された青色光B3は、フィールドレンズ330Bを通ることによって平行化された後、入射偏光板370Bを介して、青色光の変調用の液晶ライトバルブ210Bに入射する。
 液晶ライトバルブ210R、210G及び210Bは、画像情報を含んだ画像信号を供給する図示しない信号源(例えばPC等)と電気的に接続されている。液晶ライトバルブ210R、210G及び210Bは、供給される各色の画像信号に基づき、入射光を画素毎に変調し、それぞれ赤色画像、緑色画像及び青色画像を生成する。変調された各色の光(形成された画像)は、出射偏光板380R、380G、及び380Bを介してダイクロイックプリズム340に入射して合成される。ダイクロイックプリズム340は、3つの方向から入射した各色の光を重ね合わせて合成し、投射部400に向けて出射する。
 投射部400は、複数のレンズ410等を有し、ダイクロイックプリズム340によって合成された光を図示しないスクリーンに照射する。これにより、フルカラーの画像が表示される。
 図2に示す照明光学系220は、RGBの各色の光用の光学系として、赤色光学系、青色光学系、及び緑色光学系を有する。本実施形態では、ミラー280、フィールドレンズ330R、入射偏光板370R、液晶ライトバルブ210R、及び出射偏光板380Rが赤色光学系に相当する。またダイクロイックミラー270、フィールドレンズ330G、入射偏光板370G、液晶ライトバルブ210G、及び出射偏光板380Gが緑色光学系に相当する。そして、ミラー280及び300、リレーレンズ310及び320、フィールドレンズ330B、入射偏光板370B、液晶ライトバルブ210B、及び出射偏光板380Bが青色光学系に相当する。
 図3は、光源部100の構成例を示す斜視図である。図4は、図3の光源部100の、蓋部10を取り外した状態の図である。図4では、図3に示すヒートシンク90の図が省略されている。
 光源部100は、青色波長域のレーザ光、及び、そのレーザ光によって励起される蛍光物質から生じる赤色波長域から緑色波長域の光を合成して白色光を出射する。図1に示すように、光源部100は、底部に設けられたベース部1と、ベース部1に支持される筐体部3とを有する。ベース部1には、1以上の固体光源を有する光源ユニット30と、光源ユニット30の光を受けて白色光を生成して出射する蛍光体ユニット40とが装着される。図4に示すように、筐体部3内の空間部4にて、光源ユニット30からの出射光Lが蛍光体ユニット40に照射される。
 ベース部1は、平面形状でなり、また一方向に延びる細長い形状を有する。ベース1の細長く延びる長手方向が光源部100の左右方向となり、長手方向に直交する短手方向が前後方向となる。従って短手方向で対向する2つの長手部分の一方が前方側5となり、他方が後方側6となる。また長手方向及び短手方向の両方に直交する方向が、光源部100の高さ方向となる。図1に示す例では、x軸、y軸及びz軸方向が、それぞれ左右方向、前後方向及び高さ方向となる。
 筐体部3は、ベース部1の平面方向に垂直な高さ方向に延在する側壁部9と、側壁部9を覆う蓋部10とを有する。本実施形態では、2つの側壁部材11と、蓋部材12と、図示しない後方部材と、前方部材14とで、側壁部9及び蓋部10からなる筐体部3が構成される。これら複数の枠部材は、隣接する2つの部分に互いの部材が重なるオーバーラップ部21が形成されるように配置される。オーバーラップ部21とは、一方の部材の一部分と、隣接する部材の一部分とが、重なって配置される部分のことである。図1に示す例では、側壁部材11の上方部分と、蓋部材12の折り曲げ部20とにより、オーバーラップ部21が形成されている。その他の部材の隣接する部分にもオーバーラップ部が形成されている。
 このように本実施形態では、複数の枠部材が、隣接する部分にオーパーラップ部21が形成されるように組み立てられる。これにより、光源ユニット30から蛍光体ユニット40に向かう出射光やその反射光が、筐体部3の外側に漏れてしまうことを十分に抑えることが可能となる。すなわち筐体部3による光の遮断効果を向上させることが可能となる。また筐体部3を一体的に形成する場合と比べると、例えば各枠部材を安価な板金等を加工することで準備することも可能となり、安価にまた簡単に筐体部3を組み立てることが可能となる。
 オーバーラップ部21の形状や大きさ等は限定されない。少なくとも隣接する部材が重なるように配置されればよい。隣接する部分の全体においてオーバーラップ部21が形成されると、光の遮断効果は高く維持されるが、設計上の制約等により、部分的に重ならない部分が生じてもよい。また筐体部3内の光源ユニット30や蛍光体ユニット40の位置や、出射光の光路の位置によって、光が漏れる可能性が高い部分では、オーバーラップ部21を大きくして、遮光性を向上させるといった設計も可能である。
 例えば隣接する部材が重なり合うように配置され、それらの部材同士が当接されず、間に空間が形成されてもよい。この場合でも重なる領域の大きさを十分にとれば光の漏れを抑えることが可能となる。部材間の空間を蛍光体ユニット等を冷却するための冷却風の流路として利用することも可能である。このように当接しないように重ねられて配置された部材同士によっても、オーバーラップ部21は形成される。
 また筐体部3を複数の枠部材で構成させることで、冷却風を吸入する吸気口や冷却風を排気する排気口を簡単に形成することが可能となる。また空間部4内での冷却風の流路を屈曲させるための構成等も簡単に実現することができる。吸気口及び排気口の位置を適宜設計することや、冷却風の流路を屈曲することにより、筐体部3からの出射光の漏れを抑えた効果的な冷却が可能となる。
 図4に示すように、ベース部1の後方側6には、長手方向に並ぶように2つの光源ユニット30が配置される。光源ユニット30は、1以上の固定光源として、青色レーザ光B1を出射可能な複数のレーザ光源31を有する(図5参照)。複数のレーザ光源31は、前後方向を光軸方向として、その方向に沿って前方側5に向けて青色レーザ光B1が出射されるように配置される。
 2つの光源ユニット30の前方には、それぞれ集光光学系が配置される。集光光学系は、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1を蛍光体ユニット40の所定のポイントに集光させる。図4では、光源ユニット30の前方には支持部32が図示されている。支持部32は、光源ユニット30と集光光学系とを1つのユニットとして支持する部材である。この支持部32により、光源ユニット30と集光光学系とを有する集光ユニット33が構成される。
 この集光ユニット33により集光された青色レーザ光B1を励起光として、蛍光体ユニット40から白色光が光軸Aに沿って出射される。白色光の光軸Aの方向は、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1の光軸方向と同じ方向に設定されている。すなわち蛍光体ユニット40は、青色レーザ光B1の光軸方向と同じ方向で白色光が出射されるように、ベース部1の前方側5に配置されている。
 図5は、図4に示す光源部100を上方から見た平面図である。図5では、支持部32の図示が省略されている。図6は、光源部100による光の出射を説明するための概略的な構成図である。
 集光ユニット33は、複数のレーザ光源31を含む光源ユニット30と、複数のレーザ光源31からの出射光である青色レーザ光B1を所定のポイントPに集光する集光光学系34と、光源ユニット30及び集光光学系34を1つのユニットとして支持する支持部32とを有する。
 複数のレーザ光源31は、例えば、400nm-500nmの波長範囲内に発光強度のピーク波長を有する青色レーザ光B1を発振可能な青色レーザ光源である。複数のレーザ光源31は、所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源に相当する。固体光源として、LED等の他の光源が用いられてもよい。また所定波長域の光も、青色レーザ光B1に限定されない。
 集光光学系34は、複数のレーザ光源31から出射された青色レーザ光B1を、蛍光体ユニット40の後方側から蛍光体41上に集光する。本実施形態の集光光学系34は、非球面反射面35と、平面反射部36とを有する。非球面反射面35は、複数のレーザ光源31からの出射光を反射して集光する。
 平面反射部36は、非球面反射面35により反射された複数のレーザ光源31からの光を蛍光体41へ反射する。平面反射部36は、複数のレーザ光源31からの光を反射する反射面として平面反射面37を有し、この平面反射面37を用いて光を蛍光体41へ反射する。これにより複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1が、蛍光体ユニット40が有する蛍光体41上の所定のポイントPに集光される。
 上記した支持部32は、光源ユニット30、非球面反射面35、及び平面反射部36を1つのユニットとして支持することになる。なお、これらを1つのユニットとして一体的に支持可能であるのならば、支持部32の形状や大きさは限定されない。典型的には、青色レーザ光B1が外部に漏れないように、筐体状を有する支持部32が用いられる。これにより青色レーザ光B1の利用効率が向上する。
 蛍光体ユニット40の内部には、図6に示す蛍光体ホイール42が設けられる。蛍光体ホイール42は、青色レーザ光B1を透過させる円盤形状の基板43と、その基板43の配置面44上に設けられた蛍光体層41とを有している。基板43の中心には、蛍光体ホイール42を駆動するモータ45が接続され、蛍光体ホイール42は、基板43の中心を通る法線に回転軸46を有し、回転軸46を中心として回転可能に設けられている。
 蛍光体ホイール42の回転軸46は、その延在方向が蛍光体ユニット40の略中央を通る光軸Aと同じ方向となるように設けられる。また回転軸46は、蛍光体層41の所定のポイントPが蛍光体ユニット40の略中央(光軸A上)に位置するように、光軸Aとは異なる位置に配置される。図5に示すように、集光ユニット33は、蛍光体ユニット40の略中央に配置された所定のポイントPに青色レーザ光B1を集光する。
 図6に示すように、蛍光体ホイール42は、基板43の2つの主面のうち、蛍光体層41が設けられていない側の主面47を集光ユニット33側に向けるようにして配置されている。また、蛍光体ホイール42は、集光ユニット33により集光される青色レーザ光B1の焦点位置が蛍光体層41上の所定のポイントに一致するように配置されている。
 蛍光体層41は、複数のレーザ光源31からの光に励起されてその光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体に相当する。本実施形態では、蛍光体層41は、約445nmの中心波長を持つ青色レーザ光B1によって励起されて蛍光を発する蛍光物質を含んでいる。そして蛍光体層41は、複数のレーザ光源31が出射する青色レーザ光B1の一部を、赤色波長域から緑色波長域までを含む波長域の光(すなわち黄色光)に変換して出射する。
 蛍光体層41に含まれる蛍光物質としては、例えばYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)系蛍光体が用いられる。なお、蛍光物質の種類、励起される光の波長域、及び励起により発生される可視光の波長域は限定されない。
 また、蛍光体層41は、励起光の一部を吸収する一方、励起光の一部を透過させることにより、複数のレーザ光源31から出射された青色レーザ光B1も出射することができる。これにより、蛍光体層41から出射される光は、青色の励起光と黄色の蛍光との混色による白色光となる。このように励起光の一部を透過させるため、蛍光体層41は、例えば光透過性を有する粒子状の物質であるフィラー粒子を含んでいてもよい。
 モータ45によって基板43が回転することにより、レーザ光源31は、蛍光体層41上の照射位置を相対的に移動させながら、蛍光体層41に励起光を照射する。これにより蛍光体ユニット40により、蛍光体層41を透過した青色レーザ光B2と、蛍光体層41からの可視光である緑色光G2及び赤色光R2を含む白色光が合成光として出射される。蛍光体ホイール42が回転することで、蛍光体層41上の同一の位置に長時間励起光が照射されることによる劣化を避けることができる。
 蛍光体ユニット40は、本実施形態において出射部に相当する。なお蛍光体ユニット40の構成は限定されず、例えば蛍光体ホイール42が用いられなくてもよい。例えば他の保持部により蛍光体層41が保持されて、そこに集光ユニット33からの青色レーザ光が集光されてもよい。
 図7は、集光ユニット33の構成例を示す斜視図である。図7では、支持部32の図示が省略されている。図8は、図7に示す集光ユニット33を上方から見た平面図である。
 図7に示すように、本実施形態では、光源ユニット30として28個のレーザ光源31を有するレーザ光源アレイが用いられる。光源ユニット30は、開口48が形成された板状のフレーム49を有し、フレーム49の裏面50(後方側6の面)に、複数のレーザ光源31が実装された実装基板51(PCB等)が配置される。複数のレーザ光源31は、フレーム49の開口48を介して、前方側5に向けて光軸Aの光軸方向と同じ方向に沿って青色レーザ光B1を出射する。レーザ光源31は、光源部100の左右方向(x軸方向)に4つ、高さ方向(z軸方向)に7つ並ぶように配置される。
 フレーム49の前面52(前方側5の面)には、複数のレーザ光源31の位置に応じて28個のコリメータレンズ53が配置される。コリメータレンズ53は、回転対称非球面レンズであり、各レーザ光源31から出射される青色レーザ光B1を略平行光束にする。本実施形態では、直線状に並ぶ4つのコリメータレンズ53が一体的に形成されたレンズユニット54が用いられる。このレンズユニット54が高さ方向に沿って7つ配列される。レンズユニット54は、フレーム49に固定された保持部材55により保持される。なお図面上においてコリメータレンズ53をレーザ光源31として説明を行う場合がある。
 光源ユニット30の構成は限定されず、例えばフレーム49が用いられなくてもよい。レーザ光源31の数や配列、コリメータレンズ53の構成等も限定されない。例えばレンズユニット54が用いられず、レーザ光源31ごとにコリメータレンズが配置されてもよい。あるいは複数のレーザ光源31からの光束が、1つのコリメータレンズによりまとめて略平行光束にされてもよい。なお、図面上では複数のレーザ光源31(コリメータレンズ53)から出射される青色レーザ光B1の一部の光束が図示されている。
 複数のレーザ光源31の前方側5には、非球面反射面35を有する反射部材56が配置される。反射部材56は、非球面反射面35が複数のレーザ光源31と対向するように配置される。非球面反射面35は、複数のレーザ光源31が配置される配置面52の平面方向(xz面方向)に対して斜めに配置される。これにより青色レーザ光B1は、平面反射部36に向けて反射される。反射部材56としては、例えば反射ミラーが用いられる。
 非球面反射面35は、典型的には鏡面状の凹面反射面であり、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1を反射して集光可能なように形状が設計される。また非球面反射面35は、回転対称非球面であってもよいし、回転対称軸を有さない自由曲面であってもよい。複数のレーザ光源31の位置、光を反射する方向及び集光の位置、非球面反射面35に入射するレーザ光B1の光束の大きさや入射角度等をもとに、非球面反射面35の形状は適宜設定される。反射部材56の材料は限定されず、例えば金属材料やガラス等が用いられる。
 反射部材56の外形や大きさは、青色レーザ光B1の照射領域の大きさに合わせて適宜設定可能である。例えば略矩形状の反射部材56が用いられてもよいし、三角形状やその他多角形状の反射部材56等が用いられてもよい。これにより、複数のレーザ光源31らの光を集光するために集光レンズが用いられる場合よりも、反射部材56の外形を適宜調整して小さくすることが可能となる。この結果、集光光学系34をコンパクトにすることが可能となり、光源部100の大型化を抑えることが可能となる。
 図8に示すように、反射部材56は支持部材57により支持される。支持部材57は、支持部32にネジ留めにより固定される。これにより反射部材56は支持部32により支持される。
 図9は、支持部32に支持された平面反射部36を拡大した拡大図である。平面反射部36は、平面反射面37を有する平面反射部材60を含む。平面反射面37は、非球面反射面35により反射された青色レーザ光B1を蛍光体層41上の所定のポイントPへ反射する。平面反射面37は、典型的には鏡面である。平面反射部材60としては、例えば反射ミラーが用いられる。平面反射部材60の材料は限定されず、例えば金属材料やガラス等が用いられる。
 また平面反射部36は、平面反射部材60を保持する部材保持部61と、部材保持部61の下部を回転可能及び傾動可能に支持する支持フレーム62と、部材保持部61の上部側で部材保持部61及び支持フレーム62を連結する連結部63とを有する。
 図9に示すように、部材保持部61は板状でなり、一方の面のほぼ全体領域に凹部64が形成されている。その凹部64に板状の平面反射部材60が嵌めこまれる。部材保持部61は、高さ方向(z軸方向)に沿って立設される。凹部64が形成された面の法線方向、すなわち平面反射面37の法線方向は、z軸に直交する方向となる。
 部材保持部61の端部には、z軸方向に延在する軸部65が形成されている。軸部65は、部材保持部61と一体的に形成されており、例えば軸部65が回転すると部材保持部61も回転する。従って部材保持部61に保持された平面反射部材60も軸部65と一体的に動く。すなわち部材保持部61は、平面反射面37を軸部65と一体的に保持している。
 図9に示すように、軸部65は、部材保持部61の上下に直線状に並ぶようにそれぞれ形成される。部材保持部61の上下には取付部66が形成され、その取付部66に軸部65が形成される。上下に形成される取付部66同士、及び軸部65同士は互いに同様の形状を有する。
 2つの軸部65のうち一方の軸部65が支持フレーム62に形成された軸支持孔67に挿入される。他方の軸部65は、平面反射面37の角度を調整する際に操作される操作部68として用いられる。操作部68側の取付部66に連結部63が取り付けられる。例えば平面反射面37の配置位置や集光ユニット33の設計等をもとに、軸支持孔67に挿入される軸部65が適宜選択される。
 部材保持部61が形成される際には、その上下となる部分に同じ形状を有する軸部65がそれぞれ形成される。すなわち軸部65と操作部68とを区別することなく同じ形状で形成すればよいので、部材保持部61の製造コストを下げることができる。また軸支持孔67に挿入される軸部65を選択することが可能なので、部材保持部61の取付に関する自由度を向上させることができる。
 支持フレーム62は、下部支持部69と、上部支持部70と、これらを連結する連結フレーム71とを有する。下部支持部69及び上部支持部70は、z軸方向において、部材保持部61の下部及び上部と略等しい位置に、互いに対向するように配置される。連結フレーム71はz軸方向に沿って延在して、下部支持部69及び上部支持部70を連結する。
 下部支持部69には、部材保持部61の軸部65を支持する軸支持孔67が形成されている。軸支持孔67に軸部65が挿入されることで、部材保持部61が回転可能及び傾動可能に支持される。例えば軸支持孔67として、短軸方向と長軸方向を有する長円形状の孔が形成される。その長円形状の軸支持孔67に、短軸方向の大きさと略等しい直径を有する円形状の挿入軸が挿入される。挿入軸は、軸支持孔67に対して回転可能なように、かつ長軸方向にて傾動可能なように挿入される。例えばこのような構成により、軸部65(軸B)を回転軸とした回転駆動系と、軸支持孔67を基準とした軸Cを回転軸とした回転駆動系(傾動駆動系)の2軸駆動機構が実現される。これにより軸部65の回転方向及び傾動方向において平面反射面37の角度を調整することが可能となる。
 なお、軸部65を回転可能及び傾動可能に支持するための構成は、上記のものに限定されず任意の構成が採用されてよい。また下部支持部69を有する支持フレーム62や軸部65を有する部材保持部61の材質等も限定されず、例えば金属やプラスチック等が適宜用いられてよい。
 図9に示すように、支持フレーム62は、フレーム支持部74により支持される。フレーム支持部74は、平面反射部36等を1つのユニットとして支持する支持部32に含まれる。本実施形態では、支持フレーム62は、フレーム支持部74に対して、光源部100の前後方向(y軸方向)において移動可能に支持される。支持フレーム62がy軸方向に移動すると、部材保持部61と支持フレーム62とが一体的に移動する。これにより平面反射面37の位置が調整される。
 支持フレーム62を移動可能とするための移動機構の構成は限定されない。例えば支持フレーム62をガイドするガイド部等が、フレーム支持部74の上下に形成される。また移動方向に弾性力を発揮するバネ部材等が適宜用いられて移動機構が構成されてもよい。その他、任意の構成が採用されてよい。移動機構により、軸Dを駆動軸とする直線駆動機構が実現される。
 平面反射面37の位置及び角度の調整は、ネジ77が仮留めの状態で行われる。操作部68が回転されることで、軸部65を中心とした平面反射面37の角度が調整される。これにより、左右方向での集光ポイントPの位置を調整することができる。また操作部68を前後方向に移動させて軸部65を傾動させることで、平面反射面37の傾きを調整することができる。これにより、高さ方向での集光ポイントPの位置を調整することができる。また支持フレーム62の前後方向における位置を調整することで、集光ポイントPのフォーカス位置を調整することができる。調整が終了すると、ネジ77が締められて連結部63及び上部支持部70がフレーム支持部74に固定される。
 本実施形態に係る光源部100では、2つの集光ユニット33が、蛍光体層41を通る軸Aを対称にした2つの位置にそれぞれ配置されている。このような構成により、レーザ光源31の数が倍の56個となり、蛍光体層41から出射される白色光の高輝度化を図ることができる。
 例えば56個ものレーザ光源31からの光を集光レンズにて集光させようとすると、非常に大きなレンズが必要となる。しかしながら本実施形態では、非球面反射面35を用いた集光ユニット33が用いられるので、光源部の大型化を抑えることができる。従って、装置の大型化を抑えながら、高輝度化を図ることが可能となる。
 なお2つの集光ユニット33からの青色レーザ光B1が、1つの集光ポイントPに集光されてもよい。一方、それぞれの集光ポイントが蛍光体層41上の異なる位置に設定されてもよい。これにより蛍光体層41の劣化を抑えることができる。
 本実施形態では、蛍光体ユニット40からの白色光Wの光軸方向と、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1の出射方向とが同じ方向となるので、青色レーザ光B1の取り扱いが容易となる。例えば光源部100の組み立て等や各部材の調整等を行う場合等において、青色レーザ光B1の進行方向を把握することが容易である。従って不意のレーザ光の照射等を防止する等の安全対策を容易に行うことが可能となる。
 また本実施形態では、蛍光体41への集光に非球面反射面35が用いられる。これにより光源部100のコンパクト化が可能となる。例えば高輝度化のためにレーザ光源31の数が増加する場合でも、集光光学系34の大きさを抑えることができる。この結果、装置の大型化を抑えつつ高輝度化を達成することが可能となる。また非球面反射面35が用いられることで、必要な輝度や形状に応じた構造を容易に実現することも可能となる。
 また本実施形態では、非球面反射面35により反射された青色レーザ光B1を、蛍光体41へ向けて反射する平面反射部材60が用いられる。このような反射部材を設けることで、集光光学系34の設計に関する自由度を増加させることができる。この結果、光源部100の小型化や所望の形状の実現等を図ることができる。
 また本実施形態では、支持部32により、複数のレーザ光源31及び集光光学系34が1つのユニットとして支持される。従ってユニット化された集光ユニット33を複数配置することも容易となる。すなわちマルチユニットに対応することが可能となる。集光ユニット33の形状等も柔軟に変更可能であるので、種々の構成を有する集光ユニット33を、適宜組み合わせて様々な仕様に対応することも可能である。
 このような光源部100を備えることにより、画像表示装置500の小型化を図ることができる。また光源部100の形状等を適宜設定することで、画像表示装置500の外形のデザイン性の向上等を図ることも可能となる。
 [センサ機構]
 本実施形態に係るセンサ機構について説明する。上記したようにセンサ機構520は、環境温度センサ(第1のセンサ)521と、光源温度センサ(第2のセンサ)522と、光学系温度センサ(第3のセンサ)523とを有する。
 図10は、環境温度センサ521の配置箇所の一例を示す模式的な図である。環境温度センサ521は、吸気口502の近傍に配置され、吸気口502から吸入された外部の空気Lの温度を外部温度として測定する。本実施形態では、筐体部3の内部の吸気口502の近傍であり、吸気口502よりも下方に位置する箇所に、段差状の載置面527が形成されている。この載置面527に、環境温度センサ521が配置される。
 図10に示すように、筐体部3の内部には、吸気口502から水平方向で内部へと向かう方向に延在する流路部材528が形成されている。流路部材528の先端部分には、下方へ向けて折り曲げられた折り曲げ部529が形成されている。従って吸気口502から吸入された外部の空気Lは、環境温度センサ521の方に向けて下方に進み、環境温度センサ521上を通って、筐体部502の底面部507に進む、そして、筐体部502の底面部507に沿って、筐体部3の内部に進む。すなわち環境温度センサ521は、吸気口502から吸入された外部の空気Lの流路上に配置される。これにより、外部温度を高い精度で測定することが可能となる。
 なお、外部の空気Lを吸入する吸気口502の近傍であれば、環境温度センサ521が配置される位置は限定されない。本実施形態では、図1に示すように、筐体部3の前面部504側に環境温度センサ521が配置されたが、これに限定されない。吸気口502の形状や大きさ、外部の空気Lの流路を規定する内部構造等をもとに、外部温度を測定可能な位置に環境温度センサ521は適宜配置されればよい。例えば外部温度が測定可能であるのならば、吸入された外部の空気Lの流路上とは異なる位置に、配置箇所が設定されてもよい。また筐体部3の内部において、周囲に発熱する部品がない位置に環境温度センサ521を配置すれば、正確な温度測定が可能となる。
 図1では、2つの側面部506a及び506bのうちの一方に形成された吸気口502の近傍に環境温度センサ521が配置された。もちろん反対側の側面部506bに形成された吸気口502の近傍に環境温度センサ521が配置されてもよい。また両方の側面部506a及び506bの近傍に2つの環境温度センサ521が配置されてもよい。2つ以上の環境温度センサ521が配置されてもよい。
 温度を測定する温度センサとしては、周知のものも含めて任意のものが用いられよい。このことは、後に説明する光源温度センサ522及び光学系温度センサ523についても同様である。
 環境温度センサ521により測定された外部温度をもとに、制御部525により、複数のレーザ光源31の出力が制御される。本実施形態では、測定された外部温度の上昇に応じて、複数のレーザ光源31の出力が低下される。具体的には、所定の温度を第1の基準温度として、外部温度が第1の基準温度よりも高い場合に、その温度差に応じて出力が低下される。これにより、外部温度に応じて、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1の輝度が適正に制御される。
 図11は、制御部525による複数のレーザ光源31の出力制御の一例を示すグラフである。ここに示す例では、第1の基準温度として30℃が設定されている。従って、外部温度が30℃よりも低い場合には、100%の出力でレーザ光が出力される(グラフのAの部分参照)。そして、外部温度が30℃よりも高くなった場合に、レーザ光の出力を抑える制御が開始する。図11に示す例では、30℃から40℃まで上昇した場合に、約15%の輝度が低下され、約85%の出力でレーザ光が出力される(グラフのBの部分参照)。なお温度上昇に応じて、どの程度の輝度を低下させるかについては限定されず、使用環境や装置内の部品の耐熱性等をもとに適宜設定されてよい。
 このように、環境温度センサ521により測定された外部温度をもとに、複数のレーザ光源31の出力が制御される。これにより主に外部の温度環境の変化に応じた適正な動作が可能となる。例えば外部温度が25℃から40℃まで上昇した場合、通常では、筐体3内部の空気や部材の温度も約15℃上昇することになる。しかしながら、レーザ光源31の出力を低下させることで、レーザ光源31や画像生成部200が有する他の光学素子部材の温度上昇を十分に抑えることが可能となる。なお従来から知られているファン制御(高温になったときにファンの電圧を増加する制御)が並行して行われてもよい。これにより、温度上昇を十分に抑えることが可能となる。高温環境下における部品温度の上昇が抑制されることで、熱による部品の劣化を防止することが可能となる。その結果、光学部品の長寿命化が実現する。このように外部温度をモニター可能な環境温度センサ521を配置することで、外部温度の上昇に伴う適正な動作が可能となる。
 図12及び図13は、光源温度センサ522の配置箇所の一例を示す模式的な図である。図12は、ヒートシンク90の接続部91と、そこに取り付けられる実装基板51とを模式的に示す図である。ヒートシンク90の接続部91に、光源部100のフレーム49等が接続されることになる。なお図12では、実装基板51に実装されるレーザ光源31(コリメータレンズ53)は図示されていない。図13は、図12のC-C線での断面図である。図13では、ヒートシンク90の接続部91に取り付けらえる実装基板51と、実装基板51に実装される複数のレーザ光源31が図示されている。
 図13に示すように、接続部91には、高さ方向に延在し、左右方向に並ぶ、複数の凹部92が形成されている。図12に示すように、その凹部92を覆うようにして、複数のスリット58を有する実装基板51が取り付けられる。スリット58間の実装部59が凹部92を覆うように、実装基板51は取り付けられる。実装基板51の上にはヒートスプレッダ95が配置され、ヒートスプレッダ95を介して、実装基板51の実装部59上に複数のレーザ光源31が実装される。各光源ユニット30に、左右方向に4つ、高さ方向に7つ並ぶ、合計28個のレーザ光源31がそれぞれ配置される。
 光源温度センサ522は、光源ユニット30に配置され、複数のレーザ光源31の温度を光源温度として測定する。本実施形態では、光源温度センサ522は、各光源ユニット30に1つずつ配置される。光源温度センサ522は、光源部100の青色レーザ光B1の照射領域の中央領域Mに配置される。中央領域Mとは、複数のレーザ光源31が配列された領域を照射領域として、その中心Oの近傍に位置する領域である。本実施形態では、56個の複数のレーザ光源31が配置される領域が青色レーザ光B1の照射領域となり、その中心Oを含む中央の領域(図12の一点鎖線で囲まれた領域)が中央領域Mとなる。この中央領域Mに含まれる位置に、光源温度センサ522は設けられる。
 図13に示すように、本実施形態では、各光源ユニット30の28個並ぶレーザ光源31のうちの中央であり、かつ隣接する光源ユニット30側のレーザ光源の、実装基板51を挟んだ反対側に光源温度センサ522が設けられる。すなわち左右方向に4つ並ぶレーザ光源31が、高さ方向に7つ配列されるが、そのうちの中央の段の(上から4つの目の段の)レーザ光源31のうち、隣接する光源ユニット30側の最も端のレーザ光源31aの裏側に、光源温度センサ522が配置列される。光源温度センサ522は、それを駆動させる回路等ともに、実装基板51の裏側に実装される。図12では、実装基板51の裏側にある光源温度センサ522が、破線で図示されている。
 図12に示すように、各光源ユニット30の光源温度センサ522は、中心Oを基準として対称となる位置に配置される。光源部100の中央領域Mは最も高温になる領域であるので、中央領域Mに対称的にセンサが設けられることで、光源部100の最高温度を高精度に測定することが可能となる。従って光源温度の変動に応じた適正な動作が可能となる。また中心Oを基準として対称的に配置されることで、光源温度センサ522の取り付けが容易となる。また各光源ユニット30に1つずつ光源温度センサ522が配置されるので、光源ユニット30ごとの代表温度をモニターすることも可能となっている。
 光源ユニット30の数や配列の仕方によって、中央領域Mは変わってくる。例えば図12に示す2つの光源ユニット30の上方に、もう1つの光源ユニット30が配置されるとする。3つの光源ユニット30は、各中心が正三角形の頂点となるような位置関係で設けられるとする。この場合、照射領域の中心Oは正三角形の中心点の位置となり、図12で示す点Qの付近が該当することになる。この点Qに最も近接したレーザ光源31の裏側に光源温度センサ522が設けられる。このように光源ユニット30の数や配列に応じて、中央領域Mに含まれるように、光源温度センサ522が配置されればよい。なお、複数のレーザ光源31の温度が測定可能であるのなら、中央領域Mに含まれない位置に光源温度センサ522が配置されてもよい。また設置位置は、レーザ光源31の反対側の位置に限定されない。
 またヒートスプレッダ95やヒートシンク90による低熱抵抗を実現するための構成も限定されない。低熱抵抗のために、ヒートスプレッダ95とヒートシンク90との間に、グリースが用いられてもよいし、放熱シートやフェイズチェンジシート等が用いられてもよい。
 光源温度センサ522により測定された光源温度をもとに、制御部525により、複数のレーザ光源31の出力が制御される。本実施形態では、測定された光源温度の低下に応じて、複数のレーザ光源31の出力が低下される。具体的には、所定の温度を第2の基準温度として、外部温度が第2の基準温度よりも低い場合に、その温度差に応じて出力が低下される。これにより、光源温度に応じて、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光の輝度が適正に制御される。
 図14は、制御部525による複数のレーザ光源31の出力制御の一例を示すグラフである。ここに示す例では、第2の基準温度として60℃が設定されている。従って、光源温度が60℃よりも高い場合には、推奨動作温度に達した状態であるとして、100%の出力でレーザ光が出力される(グラフのAの部分参照)。第2の基準温度として推奨動作温度がそのまま設定されてもよいし、その近傍の他の温度が設定されてもよい。
 光源温度が60℃よりも低くなった場合には、レーザ光の出力を抑える制御が開始する。このことは、60℃よりも高い状態から光源温度が低下していく状態と、動作開始から60℃(例えば推奨動作温度としての60℃)まで光源温度が達していない状態との両方を含む。図14に示す例では、60℃から0℃まで低下した場合(光源温度が0℃の状態の場合)に、約20%の輝度が低下され、約80%の出力でレーザ光が出力される(グラフのBの部分参照)。なお温度の低下に応じて、すなわち低温状態に対して、どの程度の輝度を低下させるかについては限定されず、レーザ光源31の出力性能等をもとに適宜設定されてよい。
 光源温度が低温状態になると、レーザ光源31のレーザ出力は高くなり、その光エネルギーを受けて、PSコンバータ等の光学素子が劣化してしまう可能性がある。またレーザ光源31自体の発熱により、レーザ光源31自体も劣化してしまうことがある。本実施形態では、光源温度センサ522により測定された光源温度をもとに、複数のレーザ光源31の出力が制御される。これにより光源温度が低い低温状態での過度の光照射により、レーザ光源31や、画像生成部200が有する光学部品が劣化してしまうこと等を防止することが可能となる。その結果、レーザ光源31や光学部品の長寿命化を実現することが可能となる。
 光源温度センサ522の測定結果をもとに、出力を絞るようにフィードバックがかけられることで、過剰な光出力の発生を防止することができるとともに、当初想定した温度に達したら、通常のドライブに戻すといった制御も可能となる。面状に配置された面光源が複数の区画から構成される場合には、各区画を組み合わせた全体において、中央部分に対称となるようにセンサが配置されればよい。このように光源温度の変動に応じた適正な動作が可能となる。
 図15は、光学系温度センサ523の配置箇所の一例を示す模式的な図である。図15Aは、図2に示す入射偏光板370Bを示す模式的な図である。図15Bは、図15AのD-D線での断面図である。
 光学系温度センサ523は、照明光学系220に配置され、照明光学系220の温度を光学系温度として測定する。本実施形態では、青色光学系に含まれる入射偏光板370Bに光学系温度センサ523が設けられる、これにより最も短波長でありエネルギーの高い青色光による温度の上昇等を高精度にモニターすることが可能となる。なお光学系温度センサ523の配置箇所はこれに限定されない。例えば青色光学系の他の光学部材である出射偏光板380B等に光学系温度センサ523が設けられてもよい。また赤色光学系や緑色光学系の偏光板等に光学系温度センサ523が設けられてもよい。
 図15に示すように、入射偏光板380Bには、センサホルダ385が取り付けられる。センサホルダ385は、1方向に延在する本体部386と、本体部386の両端から本体部386の延在方向に直交する方向に延びる2つの脚部387とを有する。本体部386と2つの脚部387とにより、切欠き部389が形成される。入射偏光板370Bは、切欠き部389を覆うようにして、本体部386及び2つの脚部387の載置面390に固定される。図15Aでは、載置面390は紙面の向こう側となり、載置面390の反対側の裏面391が図示されている。
 またセンサホルダ385は、本体部386の脚部387とは反対側に取手部392を有する。またセンサホルダ385は、本体部386の裏面391側に形成された貫通孔393と、貫通孔393と連結するように形成された配線経路部394とを有する。図15Bに示すように、本体部386の裏面391側から、貫通孔393を介して入射偏光板370Bに当接するように、光学系温度センサ523が支持される。光学系温度センサ523は、接着剤395等により入射偏光板370Bに接着される。光学系温度センサ523を駆動するための配線等は、配線経路部394に沿って取り付けられ、制御部525に電気的に接続される。なお光学系温度センサ523を取り付けるための構成や方法は限定されない。
 光学系温度センサ523により測定された光学系温度をもとに、制御部525により、フィルタ511の状態が判定される。例えば光学系温度が所定の温度よりも高い場合に、目詰まり等が発生してフィルタ511が適正に機能していない状態であると判定される。例えば所定の温度を第3の基準温度として、光学系温度が第3の基準温度よりも高い場合に、フィルタ511を交換する旨の表示が、画像表示装置500の操作ディスプレイ等に出力される。あるいは警告音等が発せられてもよい。これによりユーザは適正なタイミングでフィルタ511の交換をすることが可能となる。あるいは、光学系温度が第3の基準温度よりも高い場合に、画像表示装置500の動作が停止されてもよい。これにより、異常な高温状態における駆動により、光学部品等が劣化してしまうことを防止することが可能となる。
 フィルタ511に塵埃等が堆積すると、目積り等が発生し、フィルタ511の圧力損失が高くなる。そうすると、ファン機構による冷却能力が低下して、照明光学系220の温度上昇及び光学部材の劣化が進んでしまう。本実施形態のように、光学系温度により測定された光学系温度をもとに、フィルタ511の状態を判定することで、フィルタ511の目詰まり等を高精度に検知することが可能となり、フィルタ511の劣化等による熱の影響を防止することが可能となる。
 制御部525による制御としては、上記したものの他に種々設定されてよい。例えば光学系温度が所定の閾値(例えば50℃)を超えた場合に、フィルタ511の交換を促すメッセージが出力されるとともに、ファンの出力が増加される。その後、再び光学系温度が閾値を超えた場合には、フィルタ511の交換を促すメッセージを再出力するとともに、一定時間後に画像表示装置500の電源がシャットダウンされる。このような制御が実行されてもよい。"      
 特に劣化進行の早い、青色光学系の光路上にある光学部品に光学系温度センサ523を優先して配置することで、フィルタ511の寿命を高精度に予測して、フィルタ汚れに起因する機器内部の温度上昇を早期に検出及び報知することが可能となる。よって目詰りによる機器内部の温度上昇状態の継続を防止でき、光学部品の劣化を抑制することができる。
 以上、本実施形態に係る画像表示装置500では、環境温度センサ521により測定される外部温度と、光源温度センサ522により測定される光源温度と、光学系温度センサ523により測定される光学系温度とをもとに、適正な制御が適宜実行される。これにより、光学部品の劣化を抑制することが可能となり、光学部品の長寿命化を実現することが可能となる。
 <その他の実施形態>
 本技術は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態を実現することができる。
 上記では、環境温度センサ、光源温度センサ、及び光学系温度センサの3つのセンサが用いられた。このうちの任意の1つの温度センサ、あるいは任意の2つの温度センサが用いられ、そのセンサにより測定された温度をもとに上記で説明した制御が実行されてもよい。すなわち3つの温度センサを全て用いなくても、光学部品の劣化の防止等の効果は得られる。
 光源部、画像生成部、投射部の構成や、配置箇所等は限定されない。なお、上記の光源部100が本実施形態に係る光源装置として用いられてもよい。この場合、光源温度センサと、光源温度をもとにレーザ光源の出力を制御可能な制御部によりセンサ部が構成されてもよい。また上記の画像生成部200が、本実施形態に係る光学ユニットとして用いられてもよい。
 図16は、集光ユニットが複数配置される他の構成例を示す模式的な図である。例えば図16A及びBに示すように、光軸Aを対称にして、4つの集光ユニット633(733)が配置されてもよい。各集光ユニット633(733)において、光軸A上の集光ポイントに光が集光するように適宜調整が行われる。配置される集光ユニットの数は限定されず、より多くの集光ユニットが配置されてもよい。
 図16Aでは、複数のレーザ光源が配置される配置面として、その平面形状が矩形状であるものが用いられる。配置面の平面形状とは、複数のレーザ光源からの出射光の出射方向からみた平面形状である。例えば図7に示す光源ユニット30では、板状のフレーム49の平面形状が配置面の平面形状に相当する。図13に示すように、集光ユニット633の出射方向から見た外形も、配置面の形状に合わせて矩形状に形成されている。
 図16Bでは、複数のレーザ光源が配置される配置面として、その平面形状が三角形状であるものが用いられている。従って、集光ユニット733の外形も三角形状に形成することが可能となっている。集光光学系として非球面反射面が用いられるので、光源の数や配置等の自由度が高い。光源からの光束に応じて非球面反射面の形状や大きさ等を適宜設計することが可能だからである。その結果、図16Bに示すような三角形状の配置面に複数の光源が配置された光源を用いることができる。そして光軸方向から見た外形が三角形状である集光ユニットを実現することができる。
 このように集光ユニットの形状を自由に設定できるので、集光ユニットの形状をマルチユニットに適したような形状にすることも容易となり、限られたスペースに複数の集光ユニットを配置することも可能となる。この結果、光源装置の小型化を図ることができる。
 また、光軸Aを中心に対称的に複数の集光ユニットを配置することで、集光ユニットの数や、種々の形状を有する集光ユニットの組み合わせに関して自由度を持たせることができる。その結果、様々な仕様に対応することが可能となる。なお、配置面の平面形状は、矩形や三角形状に限定されず、多角形状や円形状等であってもよい。必要な集光ユニットの形状に合わせて配置面の形状も適宜設定すればよい。
 図2に示す画像表示装置500では、透過型液晶パネルを用いて構成された照明光学系200が記載されている。しかしながら反射型液晶パネルを用いても照明光学系を構成することは可能である。画像生成素子として、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)等が用いられてもよい。さらには、ダイクロイックプリズム340に代わり、偏光ビームスプリッター(PBS)やRGB各色の映像信号を合成する色合成プリズム、TIR(Total Internal Reflection)プリズム等が用いられてもよい。
 また上記では、本技術に係る画像表示装置として、プロジェクタ以外の装置が構成されてもよい。また画像表示装置ではない装置に本技術に係る光源装置が用いられてもよい。
 以上説明した各形態の特徴部分のうち、少なくとも2つの特徴部分を組み合わせることも可能である。
 なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
(1)1以上の固体光源を有する光源ユニットを含む光源部と、
 前記光源ユニットからの光をもとに画像を生成する画像生成部と、
 前記画像生成部により生成された画像を投射する投射部と、
 前記光源部、前記画像生成部、及び前記投射部を囲む外枠部と、前記外枠部に形成され外部の空気を吸入する吸気口とを有する筐体部と、
 前記吸気口の近傍に配置され前記吸気口から吸入された前記外部の空気の温度を外部温度として測定する第1のセンサと、
 前記第1のセンサにより測定された前記外部温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御する制御部と
 を具備する画像表示装置。
(2)(1)に記載の画像表示装置であって、
 前記制御部は、前記外部温度の上昇に応じて、前記1以上の固体光源の出力を低下させる
 画像表示装置。
(3)(1)又は(2)に記載の画像表示装置であって、
 前記制御部は、所定の温度を第1の基準温度として、前記外部温度が前記第1の基準温度よりも高い場合に、その温度差に応じて前記出力を低下させる
 画像表示装置。
(4)(1)から(3)のうちいずれか1つに記載の画像表示装置であって、
 前記光源ユニットに配置され、前記1以上の固体光源の温度を光源温度として測定する第2のセンサをさらに具備し、
 前記制御部は、前記第2のセンサにより測定された前記光源温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御する
 画像表示装置。
(5)(4)に記載の画像表示装置であって、
 前記制御部は、前記光源温度の低下に応じて、前記1以上の固体光源の出力を低下させる
 画像表示装置。
(6)(4)又は(5)に記載の画像表示装置であって、
 前記制御部は、所定の温度を第2の基準温度として、前記光源温度が前記第2の基準温度よりも低い場合に、その温度差に応じて前記出力を低下させる
 画像表示装置。
(7)(1)から(6)のうちいずれか1つに記載の画像表示装置であって、
 前記画像生成部は、入射する光を変調する1以上の光変調素子と、前記光源部からの光を前記1以上の光変調素子に入射させ、前記1以上の光変調素子により変調された変調光を前記投射部に出射する光学系とを有し、
 前記画像表示装置は、
 フィルタを有し、前記フィルタを介して前記外部の空気を前記光学系に送る送出部と、
 前記光学系に配置され、前記光学系の温度を光学系温度として測定する第3のセンサと
 をさらに具備し、
 前記制御部は、前記第3のセンサにより測定された前記光学系温度をもとに、前記フィルタの状態を判定する
 画像表示装置。
(8)(7)に記載の画像表示装置であって、
 前記1以上の光変調素子は、赤色光、緑色光、及び青色光をそれぞれ変調する3つの光変調素子を有し、
 前記光学系は、各色の光用の光学系として、赤色光学系、青色光学系、及び緑色光学系を有し、
 前記第3のセンサは、前記青色光学系に配置される
 画像表示装置。
(9)(8)に記載の画像表示装置であって、
 前記青色光学系は、前記青色光の偏光状態を制御する偏光板を有し、
 前記第3のセンサは、前記偏光板に配置される
 画像表示装置。
(10)(7)から(9)のうちいずれか1つに記載の画像表示装置であって、
 前記制御部は、所定の温度を第3の基準温度として、前記光学系温度が前記第3の基準温度よりも高い場合に、前記フィルタを交換する旨の表示を出力する
 画像表示装置。
(11)(7)から(9)のうちいずれか1つに記載の画像表示装置であって、
 前記制御部は、所定の温度を第3の基準温度として、前記光学系温度が前記第3の基準温度よりも高い場合に、前記画像表示装置の動作を停止させる
 画像表示装置。
 A…光軸
 B1…青色レーザ光
 G2…緑色光
 R2…赤色光
 W…白色光
 30…光源ユニット
 31…レーザ光源
 40…蛍光体ユニット
 51…実装基板
 100…光源部
 200…画像生成部
 220…照明光学系
 370…入射偏光板
 380…出射偏光板
 400…投射部
 500…画像表示装置
 501…外枠部
 502…吸気口
 503…筐体部
 510…送出部
 511…フィルタ
 520…センサ機構
 521…環境温度センサ(第1のセンサ)
 522…光源温度センサ(第2のセンサ)
 523…光学系温度センサ(第3のセンサ)
 525…制御部

Claims (13)

  1.  1以上の固体光源を有する光源ユニットを含む光源部と、
     前記光源ユニットからの光をもとに画像を生成する画像生成部と、
     前記画像生成部により生成された画像を投射する投射部と、
     前記光源部、前記画像生成部、及び前記投射部を囲む外枠部と、前記外枠部に形成され外部の空気を吸入する吸気口とを有する筐体部と、
     前記吸気口の近傍に配置され前記吸気口から吸入された前記外部の空気の温度を外部温度として測定する第1のセンサと、
     前記第1のセンサにより測定された前記外部温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御する制御部と
     を具備する画像表示装置。
  2.  請求項1に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部は、前記外部温度の上昇に応じて、前記1以上の固体光源の出力を低下させる
     画像表示装置。
  3.  請求項1に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部は、所定の温度を第1の基準温度として、前記外部温度が前記第1の基準温度よりも高い場合に、その温度差に応じて前記出力を低下させる
     画像表示装置。
  4.  請求項1に記載の画像表示装置であって、
     前記光源ユニットに配置され、前記1以上の固体光源の温度を光源温度として測定する第2のセンサをさらに具備し、
     前記制御部は、前記第2のセンサにより測定された前記光源温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御する
     画像表示装置。
  5.  請求項4に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部は、前記光源温度の低下に応じて、前記1以上の固体光源の出力を低下させる
     画像表示装置。
  6.  請求項4に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部は、所定の温度を第2の基準温度として、前記光源温度が前記第2の基準温度よりも低い場合に、その温度差に応じて前記出力を低下させる
     画像表示装置。
  7.  請求項1に記載の画像表示装置であって、
     前記画像生成部は、入射する光を変調する1以上の光変調素子と、前記光源部からの光を前記1以上の光変調素子に入射させ、前記1以上の光変調素子により変調された変調光を前記投射部に出射する光学系とを有し、
     前記画像表示装置は、
     フィルタを有し、前記フィルタを介して前記外部の空気を前記光学系に送る送出部と、
     前記光学系に配置され、前記光学系の温度を光学系温度として測定する第3のセンサと
     をさらに具備し、
     前記制御部は、前記第3のセンサにより測定された前記光学系温度をもとに、前記フィルタの状態を判定する
     画像表示装置。
  8.  請求項7に記載の画像表示装置であって、
     前記1以上の光変調素子は、赤色光、緑色光、及び青色光をそれぞれ変調する3つの光変調素子を有し、
     前記光学系は、各色の光用の光学系として、赤色光学系、青色光学系、及び緑色光学系を有し、
     前記第3のセンサは、前記青色光学系に配置される
     画像表示装置。
  9.  請求項8に記載の画像表示装置であって、
     前記青色光学系は、前記青色光の偏光状態を制御する偏光板を有し、
     前記第3のセンサは、前記偏光板に配置される
     画像表示装置。
  10.  請求項7に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部は、所定の温度を第3の基準温度として、前記光学系温度が前記第3の基準温度よりも高い場合に、前記フィルタを交換する旨の表示を出力する
     画像表示装置。
  11.  請求項7に記載の画像表示装置であって、
     前記制御部は、所定の温度を第3の基準温度として、前記光学系温度が前記第3の基準温度よりも高い場合に、前記画像表示装置の動作を停止させる
     画像表示装置。
  12.  所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源を有する光源ユニットと、
     前記光源ユニットからの光により励起されて前記光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体を有し、前記所定波長域の光と前記発光体からの可視光とを含む光を出射可能な出射部と、
     前記光源ユニットに配置され、前記1以上の固体光源の温度を光源温度として測定するセンサと、前記センサにより測定された前記光源温度をもとに、前記1以上の固定光源の出力を制御する制御部とを有するセンサ部と
     を具備する光源装置。
  13.  入射する光を変調する1以上の光変調素子と、
     1以上の固体光源からの光を前記1以上の光変調素子に入射させ、前記1以上の光変調素子により変調された変調光を、光を投射可能な投射光学系へ出射する光学系と、
     前記光学系に配置され、前記光学系の温度を光学系温度として測定するセンサと、
     を具備する光学ユニット。
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