WO2014203652A1 - 画像表示装置 - Google Patents

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WO2014203652A1
WO2014203652A1 PCT/JP2014/062603 JP2014062603W WO2014203652A1 WO 2014203652 A1 WO2014203652 A1 WO 2014203652A1 JP 2014062603 W JP2014062603 W JP 2014062603W WO 2014203652 A1 WO2014203652 A1 WO 2014203652A1
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WO
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light
blocking
unit
image
value
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PCT/JP2014/062603
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English (en)
French (fr)
Inventor
岡本 直也
亮佑 中越
Original Assignee
株式会社Jvcケンウッド
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3179Video signal processing therefor
    • H04N9/3182Colour adjustment, e.g. white balance, shading or gamut
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • G03B21/20Lamp housings
    • G03B21/2053Intensity control of illuminating light
    • GPHYSICS
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    • G03B33/00Colour photography, other than mere exposure or projection of a colour film
    • G03B33/06Colour photography, other than mere exposure or projection of a colour film by additive-colour projection apparatus
    • GPHYSICS
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    • G03B33/10Simultaneous recording or projection
    • G03B33/12Simultaneous recording or projection using beam-splitting or beam-combining systems, e.g. dichroic mirrors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/315Modulator illumination systems
    • H04N9/3155Modulator illumination systems for controlling the light source

Definitions

  • the present disclosure relates to an image display device including an aperture that adjusts the amount of illumination light emitted from a light source.
  • Patent Document 1 discloses a diaphragm device that adjusts the amount of illumination light emitted from a light source by changing the size of an illumination light path opening by operating a plurality of diaphragm plates in different directions by a single motor. Are listed.
  • the conventional diaphragm device is a color display image display device
  • the three primary colors (R (red), G (green), B (blue)) of illumination light emitted from the light source are equally narrowed to obtain the three primary colors. Adjust the amount of each color light equally. For this reason, it is impossible to individually control and adjust the light amounts of the three primary colors of illumination light. Therefore, the conventional diaphragm device cannot individually adjust only the light quantity of the color light that deteriorates the contrast among the three primary colors of the illumination light, resulting in a problem that the contrast of the display image is deteriorated.
  • An object of the present invention is to provide an image display device capable of improving contrast while suppressing a decrease in brightness of a display image.
  • a light source an illuminance uniformizing unit that converts light having an illuminance distribution emitted from the light source into light having a uniform illuminance distribution, and a diagonal direction of the illuminance uniformizing unit
  • a stop unit that blocks any one of the three primary colors of light passing through the four corners, thereby making the F value of the monochromatic light larger than the F value of the other color light
  • an image display device comprising: a projection optical system that forms an image of light that has passed through and displays an image.
  • the image display device of the embodiment it is possible to improve the contrast while suppressing a decrease in the brightness of the display image.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an image display apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 31 and the positional relationship between the diaphragm unit 31 and the second lens array 4.
  • FIG. 3 is a characteristic diagram showing the relationship between the wavelength of incident light and the transmittance in a dichroic mirror.
  • FIG. 4 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 32 and the positional relationship between the diaphragm unit 32 and the second lens array 4.
  • FIG. 5 is a front view showing the configuration of the diaphragm 33 and the positional relationship between the diaphragm 33 and the second lens array 4.
  • FIG. 6 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 34 and the positional relationship between the diaphragm unit 34 and the second lens array 4.
  • FIG. 7 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 35 and the positional relationship between the diaphragm unit 35 and the second lens array 4.
  • FIG. 8 is a front view showing the configuration of the diaphragm 36 and the positional relationship between the diaphragm 36 and the second lens array 4.
  • FIG. 9 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 37 and the positional relationship between the diaphragm unit 37 and the second lens array 4.
  • FIG. 10 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 38 and the positional relationship between the diaphragm unit 38 and the second lens array 4.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of an image processing system and an aperture driving system of the image processing apparatus illustrated in FIG.
  • FIG. 12 is a characteristic diagram showing an example of a gamma characteristic curve (VT characteristic curve) of a liquid crystal device.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a first example of the relationship between the aperture control signal and the aperture drive amount.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a second example of the relationship between the aperture control signal and the aperture drive amount.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a third example of the relationship between the aperture control signal and the aperture drive amount.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a fourth example of the relationship between the aperture control signal and the aperture driving amount.
  • the image display apparatus includes a light source 1 and a reflector 2 that reflects light emitted from the light source 1 in the direction of the optical axis L0.
  • the light source 1 emits white light such as a high-pressure mercury lamp or a metal halide lamp.
  • the reflector 2 has a rotating paraboloidal reflecting surface with the optical axis L0 as an axis, reflects the light emitted from the light source 1 by the reflecting surface, and emits it as illumination light parallel to the optical axis L0.
  • the illumination light is incident on the first lens array (fly eye lens) 3 constituting the illumination optical system.
  • the illumination light that has passed through the first lens array 3 is incident on the second lens array (fly eye lens) 4.
  • the first lens array 3 and the second lens array 4 constitute an illuminance uniformizing unit.
  • the first and second lens arrays 3 and 4 are similar to the liquid crystal light valves 12, 18, and 21, which are spatial light modulators described later, so that the reflector 2 spatially divides the aperture from which the light beam is emitted.
  • a plurality of shaped lens cells are two-dimensionally arranged.
  • the first lens array 3 condenses illumination light on the lens cells of the second lens array 4 respectively corresponding to the lens cells, and the lens cells of the first lens array 3 and the second lens array 4 The same number of secondary light source images are formed.
  • the second lens array 4 forms, for each lens cell, an image of the corresponding lens cell of the first lens array 3 on the incident surface of the liquid crystal light valves 12, 18, and 21.
  • any one of the diaphragm sections 31 to 38 described later is provided.
  • the diaphragms 31 to 38 may be controlled to move by the driving unit 30.
  • the illumination light emitted from the second lens array 4 is incident on the cross dichroic mirror 8 via the PS combiner 6 and the overlapping lens 7 as shown in FIG.
  • the PS combiner 6 is an optical element configured in a flat plate shape in which a plurality of polarization beam splitters are arranged in parallel, and emits light with the polarization direction of incident light aligned in a certain direction.
  • the superposing lens 7 makes the center of the image of each lens cell of the first lens array 3 coincide with the center of the liquid crystal light valve 12, 18, 21 so that the image of each lens cell of the first lens array 3 is the liquid crystal light.
  • the valves 12, 18, and 21 are overlapped on the display surface.
  • the cross dichroic mirror 8 separates the three primary colors of incident illumination light into an R component, a G component, and a B component.
  • the R component light separated by the cross dichroic mirror 8 passes through the mirror 9 and the relay lens 10, passes through the polarization beam splitter 11 serving as a polarization separation element, and enters the red liquid crystal light valve 12.
  • the red liquid crystal light valve 12 reflects and modulates the incident R component light according to the red component of the display image.
  • the polarization-modulated reflected light is reflected by the polarization beam splitter 11 and is incident on one side surface portion of the color synthesis prism 13.
  • the G component light and the B component light separated by the cross dichroic mirror 8 are incident on the dichroic mirror 15 via the mirror 14.
  • the dichroic mirror 15 separates the incident G component light and B component light into G component light and B component light.
  • the G component light reflected by the dichroic mirror 15 passes through the relay lens 16, passes through the polarization beam splitter 17 serving as a polarization separation element, and enters the green liquid crystal light valve 18.
  • the green liquid crystal light valve 18 reflects and modulates the incident G component light according to the green component of the display image.
  • the polarization-modulated reflected light is reflected by the polarization beam splitter 17 and is incident on the rear surface portion of the color synthesis prism 13.
  • the B component light transmitted through the dichroic mirror 15 passes through the relay lens 19, passes through the polarization beam splitter 20 serving as a polarization separation element, and enters the blue liquid crystal light valve 21.
  • the blue liquid crystal light valve 21 reflects the incident B component light by modulating the polarization according to the blue component of the display image.
  • the polarization-modulated reflected light is reflected by the polarization beam splitter 20 and is incident on the other side surface portion of the color synthesis prism 13.
  • the color combining prism 13 combines the R component light incident from one side surface portion, the G component light incident from the rear surface portion, and the B component light incident from the other side surface portion, and emits the combined light from the front surface portion. .
  • the combined light emitted from the color combining prism 13 is incident on a projection lens 22 serving as a projection optical system.
  • the projection lens 22 projects the incident combined light onto a screen (not shown), forms an image, and displays an image.
  • FIG. 2 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 31 and the positional relationship between the diaphragm unit 31 and the second lens array 4.
  • the diaphragm unit 31 includes four rectangular blocking plates 31a, 31b, 31c, and 31d that block and block a part of the light beam between the first and second lens arrays 3 and 4. Is provided.
  • Each of the blocking plates 31a, 31b, 31c, and 31d blocks any one monochromatic light, for example, blue light, among the three primary color lights that pass through the four corners of the second lens array 4 in the diagonal direction.
  • the blocking plates 31a, 31b, 31c, and 31d block the blue light to make the blue light F value (aperture value) larger than the red light and green light F values.
  • Each of the blocking plates 31a, 31b, 31c, and 31d can be formed of a dichroic mirror that reflects light of a specific wavelength and transmits light of other wavelengths.
  • the dichroic mirror has characteristics of wavelength and transmittance as shown in FIG. Therefore, the blocking plates 31a, 31b, 31c, and 31d reflect and do not transmit light having a wavelength of 500 nm or less, as shown in FIG. 3, so that only the blue light out of the three primary colors of illumination light is blocked, and the red light And can transmit green light.
  • the monochromatic light to be blocked is not limited to blue light, and may be red light or green light.
  • regions other than the blocking plates 31 a, 31 b, 31 c, and 31 d become openings in the diaphragm portion 31, and illumination light that has passed through the openings enters the second lens array 4.
  • Each of the blocking plates 31a, 31b, 31c, 31d may be fixedly arranged, or may be arranged to be movable in the diagonal direction of the second lens array 4 as indicated by an arrow in FIG. .
  • the opening area of the opening is fixed, and the F value of blue light is set to a fixed value corresponding to the opening area.
  • the blocking plates 31a, 31b, 31c, and 31d are movably arranged, the opening area of the opening is variably controlled, and the F value of blue light is variably controlled according to the opening area and arbitrarily adjusted. Is possible. As a result, the amount of blue light incident on the second lens array 4 can be variably controlled.
  • the light farther from the center of the second lens array 4 deteriorates the contrast of the display image.
  • blue light deteriorates the contrast of a display image compared to red light and green light.
  • the blocking plates 31a, 31b, 31c, and 31d By blocking blue light out of the colored light passing through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4 by the blocking plates 31a, 31b, 31c, and 31d, the light component that deteriorates the contrast of the display image is reduced. can do. Therefore, the contrast of the display image can be improved.
  • FIG. 4 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 32 and the positional relationship between the diaphragm unit 32 and the second lens array 4.
  • the aperture portion 32 includes two blocking plates 32 a and 32 b and has the same function as the aperture portion 31.
  • the blocking plates 32a and 32b are arranged at positions corresponding to two opposing sides (two sides on the left and right sides) of the second lens array 4. V-shaped notches are provided on the sides of the blocking plates 32a and 32b on the second lens array 4 side.
  • Each of the blocking plates 32a and 32b blocks any one monochromatic light, for example, blue light, among the three primary color light beams that pass through the four corners of the second lens array 4 in the diagonal direction, like the diaphragm unit 31. To do.
  • the blocking plates 32a and 32b block the blue light to make the F value of the blue light larger than the F values of the red light and the green light.
  • the blocking plates 32a and 32b can be composed of dichroic mirrors having the characteristics shown in FIG.
  • the monochromatic light to be blocked is not limited to blue light, and may be red light or green light.
  • the area other than the blocking plates 32 a and 32 b becomes an opening in the diaphragm 32, and the illumination light that has passed through the opening is incident on the second lens array 4.
  • Each of the blocking plates 32a and 32b may be fixedly arranged, or moved in the direction orthogonal to the two opposite sides of the second lens array 4 as shown by the arrows in FIG. 4, or in the left-right direction in FIG. It may be arranged as possible.
  • the opening area of the opening is fixed, and the F value of blue light is set to a fixed value corresponding to the opening area.
  • the blocking plates 32a and 32b are movably arranged, the opening area of the opening is variably controlled, and the F value of the blue light is variably controlled according to the opening area and can be arbitrarily adjusted. .
  • the amount of blue light incident on the second lens array 4 can be variably controlled.
  • FIG. 5 is a front view showing the configuration of the diaphragm 33 and the positional relationship between the diaphragm 33 and the second lens array 4.
  • the aperture section 33 includes four blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d that block and block a part of the light flux between the first and second lens arrays 3 and 4, A function similar to that of the diaphragm unit 31 is provided.
  • Each of the blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d is formed by cutting a corner on the second lens array 4 side into an arc shape.
  • the blocking plates 33 a, 33 b, 33 c, and 33 d are similar to the diaphragm unit 31, and any one of the three primary colors of light that passes through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4, for example, blue light Block the light.
  • the blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d block blue light, thereby making the F value of blue light larger than the F value of red light and green light.
  • the blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d can be composed of dichroic mirrors having the characteristics shown in FIG.
  • the monochromatic light to be blocked is not limited to blue light, and may be red light or green light.
  • Areas other than the blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d serve as openings in the diaphragm 33, and illumination light that has passed through the openings enters the second lens array 4.
  • Each of the blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d may be fixedly arranged, or may be arranged to be movable in the diagonal direction of the second lens array 4 as indicated by an arrow in FIG. .
  • the opening area of the opening is fixed, and the F value of the blue light is set to a fixed value corresponding to the opening area.
  • the respective blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d are movably disposed, the opening area of the opening is variably controlled, and the F value of the blue light is variably controlled according to the opening area. It becomes possible to adjust to. As a result, the amount of blue light incident on the second lens array 4 can be variably controlled.
  • the blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d are movably arranged, when the blocking plates 33a, 33b, 33c, and 33d move toward the center of the second lens array 4, the blocking plates 33a, 33b, 33c and 33d are connected.
  • arc-shaped cuts at the corners of the blocking plates 33 a, 33 b, 33 c, and 33 d are connected, and the aperture 33 forms an opening in which the arc is connected within the rectangle of the second lens array 4.
  • FIG. 6 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 34 and the positional relationship between the diaphragm unit 34 and the second lens array 4.
  • the diaphragm unit 34 includes four rectangular blocking plates 34a, 34b, 34c, and 34d that block and block a part of the light beam between the first and second lens arrays 3 and 4. And has the same function as that of the aperture 31.
  • the blocking plate 34a includes a blue light blocking area 341a and an all-color light blocking area 342a.
  • the blocking plate 34b includes a blue light blocking area 341b and an all-color light blocking area 342b.
  • the blocking plate 34c includes a blue light blocking region 341c and an all-color light blocking region 342c.
  • the blocking plate 34d includes a blue light blocking area 341d and an all-color light blocking area 342d.
  • the blue light blocking regions 341 a, 341 b, 341 c, and 341 d block only blue light among the three primary color lights that pass through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4.
  • the blue light blocking regions 341a, 341b, 341c, and 341d can be configured by dichroic mirrors having the characteristics shown in FIG.
  • the all-color light blocking regions 342 a, 342 b, 342 c, and 342 d block all the colors of the three primary color lights that pass through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4.
  • the monochromatic light to be blocked is not limited to blue light, and may be red light or green light.
  • a red blocking region that blocks red light or a green light blocking region that blocks green light is provided instead of the blue light blocking regions 341a, 341b, 341c, and 341d.
  • the blue light blocking regions 341a, 341b, 341c, and 341d are formed in an L shape along two sides on the second lens array 4 side of each of the blocking plates 34a, 34b, 34c, and 34d.
  • the all-color light blocking region 342a is a region of the blocking plate 34a other than the region where the blue light blocking region 341a is formed.
  • the all-color light blocking region 342b is a region of the blocking plate 34b other than the region where the blue light blocking region 341b is formed.
  • the all-color light blocking region 342c is a region of the blocking plate 34c other than the region where the blue light blocking region 341c is formed.
  • the all-color light blocking region 342d is a region of the blocking plate 34d other than the region where the blue light blocking region 341d is formed.
  • the blue light blocking regions 341a, 341b, 341c, and 341d and the all-color light blocking regions 342a, 342b, 342c, and 342d are the three primary color lights that pass through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4.
  • the light amount of blue light is formed to be smaller than the light amounts of red light and green light.
  • the blocking plates 34a, 34b, 34c, and 34d change the F value of blue light out of the three primary colors of light passing through the four corners of the second lens array 4 in the diagonal direction, and F of red light and green light. Make it larger than the value.
  • Areas other than the blocking plates 34a, 34b, 34c, and 34d serve as openings in the diaphragm 34, and illumination light that has passed through the openings is incident on the second lens array 4.
  • Each of the blocking plates 34a, 34b, 34c, 34d may be fixedly arranged, or may be arranged to be movable in the diagonal direction of the second lens array 4 as indicated by an arrow in FIG. .
  • the opening area of the opening is fixed, and the F value of blue light is set to a fixed value corresponding to the opening area.
  • the blocking plates 34a, 34b, 34c, and 34d are movably arranged, the opening area of the opening is variably controlled, and the F value of blue light is variably controlled according to the opening area and arbitrarily adjusted. Is possible. As a result, the amount of blue light incident on the second lens array 4 can be variably controlled.
  • FIG. 7 is a front view showing the configuration of the diaphragm unit 35 and the positional relationship between the diaphragm unit 35 and the second lens array 4.
  • the diaphragm unit 35 includes two blocking plates 35 a and 35 b that block and block a part of the light beam between the first and second lens arrays 3 and 4. It has the same function.
  • a V-shaped notch is provided on the side of the blocking plate 35 a on the second lens array 4 side, similarly to the diaphragm portion 32.
  • the blocking plate 35a includes a blue light blocking area 351a and an all-color light blocking area 352a.
  • a V-shaped notch is provided on the side of the blocking plate 35 b on the second lens array 4 side, similarly to the diaphragm portion 32.
  • the blocking plate 35b includes a blue light blocking area 351b and an all-color light blocking area 352b.
  • Blue light blocking regions 351a and 351b block only blue light out of the three primary colors of light passing through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4.
  • the blue light blocking regions 351a and 351b can be configured by dichroic mirrors having the characteristics shown in FIG.
  • the all-color light blocking regions 352a and 352b block all the three-color light of the three primary colors that pass through the four corners of the second lens array 4 in the diagonal direction.
  • the monochromatic light to be blocked is not limited to blue light, and may be red light or green light.
  • a red light blocking region for blocking red light or a green light blocking region for blocking green light is provided in place of the blue light blocking regions 351a and 351b.
  • the blue light blocking regions 351a and 351b are formed in a V-shape with a predetermined width at the end portions of the blocking plates 35a and 35b on the second lens array 4 side.
  • the all-color light blocking region 352a is a region of the blocking plate 35a other than the region where the blue light blocking region 351a is formed.
  • the all-color light blocking region 352b is a region of the blocking plate 35b other than the region where the blue light blocking region 351b is formed.
  • the blue light blocking regions 351a and 351b and the all-color light blocking regions 352a and 352b are the three primary colors of light passing through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4 and the amount of blue light is red light. And it is formed so as to be smaller than the amount of green light. Accordingly, each of the blocking plates 35a and 35b has an F value of blue light out of the three primary color lights passing through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4 from the F values of red light and green light. Also make it bigger.
  • the area other than the blocking plates 35 a and 35 b becomes an opening in the diaphragm 35, and illumination light that has passed through the opening enters the second lens array 4.
  • Each of the blocking plates 35a and 35b may be arranged fixedly, or moved in the direction orthogonal to the two opposite sides of the second lens array 4 as shown by arrows in FIG. It may be arranged as possible.
  • the opening area of the opening is fixed, and the F value of the blue light is set to a fixed value corresponding to the opening area.
  • the blocking plates 35a and 35b are movably arranged, the opening area of the opening is variably controlled, and the F value of the blue light is variably controlled according to the opening area and can be arbitrarily adjusted. .
  • the amount of blue light incident on the second lens array 4 can be variably controlled.
  • FIG. 8 is a front view showing the configuration of the diaphragm 36 and the positional relationship between the diaphragm 36 and the second lens array 4.
  • the diaphragm unit 36 includes four blocking plates 36a, 36b, 36c, and 36d that block and block a part of the light beam between the first and second lens arrays 3 and 4, A function similar to that of the diaphragm unit 31 is provided.
  • the blocking plates 36a, 36b, 36c, and 36d are formed by cutting the corners on the second lens array 4 side in an arc shape, similarly to the blocking plates 33a to 33d shown in FIG.
  • the blocking plate 36a includes a blue light blocking area 361a and an all-color light blocking area 362a.
  • the blocking plate 36b includes a blue light blocking area 361b and an all-color light blocking area 362b.
  • the blocking plate 36c includes a blue light blocking area 361c and an all-color light blocking area 362c.
  • the blocking plate 36d includes a blue light blocking area 361d and an all-color light blocking area 362d.
  • Blue light blocking regions 361 a, 361 b, 361 c, and 361 d block only blue light among the three primary color lights that pass through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4.
  • the blue light blocking regions 361a, 361b, 361c, and 361d can be configured by dichroic mirrors having the characteristics shown in FIG.
  • the all-color light blocking regions 362 a, 362 b, 362 c, and 362 d block all the three-color light of the primary color light that passes through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4.
  • the monochromatic light to be blocked is not limited to blue light, and may be red light or green light.
  • a red light blocking region for blocking red light or a green light blocking region for blocking green light is provided instead of the blue light blocking regions 361a, 361b, 361c, and 361d.
  • the blue light blocking regions 361a, 361b, 361c, and 361d are formed in an arc shape having a predetermined width at the corners of the blocking plates 36a, 36b, 36c, and 36d on the second lens array 4 side.
  • the all-color light blocking region 362a is a region of the blocking plate 36a other than the region where the blue light blocking region 361a is formed.
  • the all-color light blocking region 362b is a region of the blocking plate 36b other than the region where the blue light blocking region 361b is formed.
  • the all-color light blocking region 362c is a region of the blocking plate 36c other than the region where the blue light blocking region 361c is formed.
  • the all-color light blocking region 362d is a region of the blocking plate 36d other than the region where the blue light blocking region 361d is formed.
  • the blue light blocking regions 361a, 361b, 361c, 361d and the all-color light blocking regions 362a, 362b, 362c, 362d are the three primary color lights that pass through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4.
  • the light amount of blue light is formed to be smaller than the light amounts of red light and green light. Accordingly, each of the blocking plates 36a, 36b, 36c, and 36d converts the F value of blue light out of the three primary colors of light passing through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4 into red light and green light. Larger than the F value.
  • Areas other than the blocking plates 36a, 36b, 36c, and 36d serve as openings in the diaphragm 36, and illumination light that has passed through the openings is incident on the second lens array 4.
  • Each of the blocking plates 36a, 36b, 36c, and 36d may be fixedly arranged, or may be arranged to be movable in the diagonal direction of the second lens array 4 as indicated by an arrow in FIG. .
  • the opening area of the opening is fixed, and the F value of blue light is set to a fixed value corresponding to the opening area.
  • the opening area of the opening is variably controlled, and the F value of the blue light is variably controlled according to the opening area and arbitrarily adjusted. Is possible. As a result, the amount of blue light incident on the second lens array 4 can be variably controlled.
  • the blocking plates 36a, 36b, 36c, 36d are movably arranged, when the blocking plates 36a, 36b, 36c, 36d move toward the center of the second lens array 4, the blocking plates 36a, 36b, 36c and 36d are connected.
  • the blue light blocking regions 361 a, 361 b, 361 c, and 361 d are connected, and the aperture 36 forms an opening having an arc connected within the rectangle of the second lens array 4.
  • FIGS. 9A to 9C are front views showing the configuration of the diaphragm unit 37 and the positional relationship between the diaphragm unit 37 and the second lens array 4.
  • the diaphragm unit 37 includes eight rectangular blocking plates that block and block part of the light beam between the first and second lens arrays 3 and 4. 371a, 372a, 371b, 372b, 371c, 372c, 371d, 372d.
  • the diaphragm unit 37 has the same function as the diaphragm unit 34.
  • the eight blocking plates 371a, 372a, 371b, 372b, 371c, 372c, 371d, and 372d are all configured to have the same size.
  • the blocking plate 371a and the blocking plate 372a are paired, and the pair of blocking plates 371a and 372a have the same function as that of the single blocking plate 34a of the throttle portion 34.
  • the blocking plate 371b and the blocking plate 372b form a pair, and the pair of blocking plates 371b and 372b have the same function as the single blocking plate 34b of the throttle portion 34.
  • the blocking plate 371c and the blocking plate 372c are paired, and the pair of blocking plates 371c and 372c have the same function as the single blocking plate 34c of the throttle portion 34.
  • the blocking plate 371d and the blocking plate 372d form a pair, and the pair of blocking plates 371d and 372d have the same function as the single blocking plate 34d of the throttle portion 34.
  • the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d block only blue light among the three primary color lights that pass through the four corners of the second lens array 4 in the diagonal direction.
  • the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d can be composed of dichroic mirrors having the characteristics shown in FIG.
  • the monochromatic light to be blocked is not limited to blue light, and may be red light or green light.
  • the blocking plates 372 a, 372 b, 372 c, and 372 d block all the colors of the three primary color lights that pass through the four corners of the second lens array 4 in the diagonal direction.
  • the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d are arranged so as to be movable in a diagonal direction of the second lens array 4 as shown by arrows in FIG.
  • the blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d are arranged so as to be movable in a diagonal direction of the second lens array 4 as shown by arrows in FIG.
  • the set of blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d and the set of blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d are individually and independently controlled for movement.
  • each of the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d may be individually moved independently. Further, each of the blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d may be individually moved independently.
  • the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d and the blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d are light amounts of blue light among the three primary color lights that pass through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4. Is moved so as to be smaller than the light amounts of red light and green light. Accordingly, the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d and the blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d are blue light among the three primary color lights that pass through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4.
  • the F value of light is made larger than the F values of other red light and green light.
  • Regions other than the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d and the blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d serve as openings in the diaphragm 37, and illumination light that has passed through the openings is incident on the second lens array 4.
  • the opening area of the opening is variably controlled by moving and controlling the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d and the blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d.
  • the F value of the blue light is variably controlled according to the opening area and the overlapping ratio of the pair of blocking plates, and can be arbitrarily adjusted. As a result, the amount of blue light incident on the second lens array 4 can be variably controlled.
  • FIG. 9A shows a pair of blocking plates 371a and 372a, a pair of blocking plates 371b and 372b, a pair of blocking plates 371c and blocking plates 372c, and a pair of blocking plates 371d and blocking plates 372d. An arrangement example when all of them are superimposed is shown.
  • FIG. 9B shows a pair of blue light blocks blocked by the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d so that they are slightly larger than all light blocks blocked by the blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d.
  • substrate which becomes will be overlapped is shown.
  • FIG. 9C shows a state in which the pair of blocking plates are superimposed so that the amount of blue light blocked by the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d is larger than that in FIG. 9B.
  • An arrangement example is shown.
  • the diaphragm unit 37 can finely adjust the ratio of blocking blue light with respect to other color light, that is, the F value of the blue light, compared to the diaphragm unit 34 shown in FIG.
  • the stop portion 37 is provided with blocking plates 372a, 372b, 372c, and 372d that block all color light.
  • a blocking plate that blocks only red light and green light. You may make it provide the prevention board which blocks only only.
  • the respective blocking plates that individually block blue light, red light, and green light are controlled to move independently. As a result, the F values of blue light, red light, and green light can be individually finely adjusted independently.
  • FIGS. 10A to 10C are front views showing the configuration of the diaphragm unit 38 and the positional relationship between the diaphragm unit 38 and the second lens array 4.
  • the diaphragm unit 38 includes four blocking plates 381a and 382a that block and block a part of the light beam between the first and second lens arrays 3 and 4, respectively. , 381b, 382b.
  • the diaphragm unit 38 has the same function as the diaphragm unit 35.
  • the four blocking plates 381a, 382a, 381b, 382b are all configured to have the same size.
  • the blocking plate 381a and the blocking plate 382a form a pair, and the pair of blocking plates 381a and 382a have the same function as the single blocking plate 35a of the throttle portion 35.
  • the blocking plate 381b and the blocking plate 382b form a pair, and the pair of blocking plates 381b and 382b have the same function as the single blocking plate 34b of the throttle portion 35.
  • Each of the blocking plates 381a and 381b has a V-shaped cut on the side on the second lens array 4 side, and passes through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4 in the same manner as the diaphragm portion 35. Any one monochromatic light, for example, blue light, among the three primary color lights is blocked.
  • the blocking plates 381a and 381b can be composed of dichroic mirrors having the characteristics shown in FIG.
  • the monochromatic light to be blocked is not limited to blue light, and may be red light or green light.
  • the blocking plates 382a and 382b block all the three-primary-color light beams that pass through the four corners of the second lens array 4 in the diagonal direction.
  • the blocking plates 381a and 381b are arranged so as to be movable in conjunction with a direction orthogonal to two opposing sides of the second lens array 4, as shown by arrows in FIG.
  • the blocking plates 382a and 382b are also arranged to be movable in conjunction with the left-right direction in FIG.
  • the pair of blocking plates 381a and 381b and the pair of blocking plates 382a and 382b are individually and independently controlled to move.
  • each of the blocking plates 381a and 381b may be individually moved independently. Further, each of the blocking plates 382a and 382b may be individually moved independently.
  • the blocking plates 381a and 381b and the blocking plates 382a and 382b are, among the three primary colors of light passing through the four corners in the diagonal direction of the second lens array 4, the amount of blue light is the amount of red light and the amount of green light. It can be moved to be less than As a result, the blocking plates 381a and 381b and the blocking plates 382a and 382b convert the F value of blue light out of the three primary colors of light passing through the diagonal corners of the second lens array 4 to red light and It is larger than the F value of green light.
  • Regions other than the blocking plates 381a and 381b and the blocking plates 382a and 382b serve as openings in the diaphragm unit 38, and illumination light that has passed through these openings enters the second lens array 4.
  • the opening area of the opening is variably controlled by controlling the movement of the blocking plates 381a and 381b and the blocking plates 382a and 382b.
  • the F value of the blue light is variably controlled according to the opening area and the overlapping ratio of the pair of blocking plates, and can be arbitrarily adjusted. As a result, the amount of blue light incident on the second lens array 4 can be variably controlled.
  • FIG. 10 (a) shows an arrangement example when the blocking plates 381a and 382a as a pair and the blocking plates 381b and 382b as a pair are all overlapped.
  • the pair of blocking plates are overlapped so that the amount of blue light blocked by the blocking plates 381a and 381b is slightly larger than the amount of light of all colors blocked by the blocking plates 382a and 382b.
  • An example arrangement is shown.
  • FIG. 10C shows an example of arrangement when the pair of blocking plates are overlapped so that the amount of blue light blocked by the blocking plates 381a and 381b is larger than that in FIG. 10B. Show.
  • the same effect as when the diaphragm portion 35 is employed can be obtained.
  • blocking plates 381a and 381b that block only monochromatic light of blue light and blocking plates 382a and 382b that block all color light are provided separately, and a pair of blocking plates 381a and 381b and a pair of blocking plates 382a and 382b are provided.
  • the movement is controlled independently. Accordingly, the diaphragm unit 38 can finely adjust the ratio of blocking the blue light with respect to the other color light, that is, the F value of the blue light, compared with the diaphragm unit 35 shown in FIG.
  • the diaphragm 38 is provided with blocking plates 382a and 382b that block all color light. Instead of these blocking plates 382a and 382b, blocking plates that block only red light and blocking plates that block only green light. May be provided separately. In that case, the respective blocking plates that block blue light, red light, and green light are independently moved and controlled. As a result, the F values of blue light, red light, and green light can be individually finely adjusted independently.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the image processing system and the aperture drive system of the image processing apparatus shown in FIG.
  • the image processing apparatus includes an image processing unit 41, a display driving unit 42, a display unit 43, and an aperture driving unit 44.
  • the display unit 43 corresponds to a combination of the liquid crystal light valves 12, 18, and 21 of FIG.
  • the image processing unit 41 includes an image analysis unit 411, a gain correction unit 412, and a gamma correction unit 413.
  • Image data of a display image to be displayed on the display unit 43 is input to the image analysis unit 411.
  • the image analysis unit 411 analyzes the display image based on the input image data.
  • the image analysis unit 411 analyzes information necessary for gain correction and gamma correction of the display image such as the brightness of the display image.
  • the image analysis unit 411 gives an aperture control signal to the aperture drive unit 44 based on the analysis result.
  • the image analysis unit 411 gives the gain correction unit 412 a gain correction signal based on the image data and the analysis result.
  • the image analysis unit 411 gives a gamma correction signal based on the analysis result to the gamma correction unit 413.
  • the gain correction unit 412 corrects the blue, red, and green gains of the display image displayed in color based on the gain correction signal given from the image analysis unit 411.
  • the F value of the blue light becomes larger than that of the other color light by any of the diaphragm portions 31 to 38, so that the color (R, G, B) balance (white balance) of the display image is lost or the display image is displayed.
  • the overall brightness may be dark. That is, when only the amount of blue light is narrowed down, the display image changes to a yellowish color tone as compared with the whole before being narrowed down.
  • the gain correction unit 412 adjusts the color balance and brightness of the display image by correcting the respective blue, red, and green gains of the display image. Therefore, even when the F value of the blue light of the display image is adjusted to be larger than that of the other color light, the color balance of the display image can be adjusted to an appropriate color tone.
  • the gain correction unit 412 includes a gain correction table indicating the relationship between the F value of blue light and the correction values of the respective gains of blue light, red light, and green light.
  • the gain correction table is created and prepared by acquiring the relationship between the F value of blue light and the correction values of the respective gains of blue light, red light, and green light by simulation with an actual machine, and the gain correction unit 412. Prepared for.
  • the gain correction unit 412 alternatively selects a correction value for each of the blue light, red light, and green light corresponding to the blue F value based on the gain correction signal with reference to the gain correction table.
  • the gain correction unit 412 corrects each gain of the blue light, red light, and green light of the display image according to the selected gain correction value.
  • the gain correction unit 412 gives the image data of the display image whose gain has been corrected to the gamma correction unit 413.
  • the image data of the display image that has been gain-corrected is input to the gamma correction unit 413.
  • the gamma correction unit 413 corrects the gamma characteristic (coloring characteristic) of the input image data. Since the gamma characteristic is a characteristic of the liquid crystal device, it is not necessary when the display unit 43 is configured by a device other than the liquid crystal device.
  • a liquid crystal device has gamma characteristics unique to the liquid crystal device. Accordingly, the gamma correction unit 413 performs gamma correction based on a gamma characteristic curve (VT characteristic curve) corresponding to each liquid crystal device as shown in FIG. 12, for example.
  • the gamma characteristic curve shown in FIG. 12 shows the characteristics of the applied voltage (V) applied to the liquid crystal on the horizontal axis and the optical output (T) of the liquid crystal on the vertical axis.
  • This gamma characteristic curve has different characteristics depending on the wavelength of light. That is, the gamma characteristic curve has different characteristics depending on blue light, red light, and green light.
  • the gamma characteristic curve has a temperature characteristic that varies depending on the temperature of the liquid crystal.
  • the temperature of the liquid crystal of each color changes.
  • the gamma characteristic curve changes according to the temperature change of the liquid crystal. For example, when the blue F value of the liquid crystal increases and the blue light output decreases, the temperature of the blue liquid crystal also decreases, so the gamma characteristic curve corresponding to the blue light also changes.
  • the gamma correction unit 413 includes a gamma correction table indicating the relationship between the F value of each color light of the display image and the gamma characteristic curve. This gamma correction table is created and prepared by obtaining the relationship between the F value of each color light and the gamma characteristic curve by simulation with an actual machine, and is provided in the gamma correction unit 413.
  • the gamma correction unit 413 refers to the gamma correction table and alternatively selects a gamma characteristic curve corresponding to the F value of each color light based on the gamma correction signal.
  • the gamma correction unit 413 corrects the gamma characteristics of the blue light, red light, and green light of the display image according to the selected gamma characteristic curve. Thereby, even when the F value of the blue light of the display image is adjusted to be larger than that of the other color light, the gamma characteristic of the display image can be adjusted appropriately.
  • the display drive unit 42 receives image data of a display image in which the gain is corrected by the gain correction unit 412 and the gamma characteristic is corrected by the gamma correction unit 413.
  • the display driving unit 42 drives and controls the display unit 43 based on the image data whose gain and gamma characteristics are corrected.
  • the display unit 43 displays a display image with the gain and gamma characteristics corrected under the control of the display driving unit 42.
  • the aperture drive unit 44 is supplied with the aperture control signal from the image analysis unit 411, and based on the aperture control signal, the aperture drive of any one of the aperture units 31 to 38 arranged to be movable is performed. Determine the amount.
  • the diaphragm drive unit 44 controls driving of any one of the diaphragm units 31 to 38 according to the determined diaphragm drive amount.
  • the diaphragm driving unit 44 determines the diaphragm driving amount based on the relationship between the diaphragm control signal and the diaphragm driving amount shown in FIG. 13 or FIG.
  • the relationship between the horizontal axis aperture control signal and the vertical axis aperture drive amount changes linearly.
  • the driving amount of the blocking plate that blocks monochromatic light is increased compared to the driving amount of the blocking plate that blocks all color light for the same aperture control signal.
  • the relationship between the aperture control signal on the horizontal axis and the aperture drive amount on the vertical axis changes nonlinearly.
  • the driving amount of the blocking plate that blocks monochromatic light is larger than the driving amount of the blocking plate that blocks all color light for the same aperture control signal.
  • the blocking plates 371a, 371b, 371c, and 371d that block only blue light block all color light.
  • the driving amount is larger than that of the blocking plates 372a, 372b, 372c, 372d.
  • the blocking plates 381a and 381b that block only blue light are blocking plates 382a and 382a that block all color light.
  • the driving amount is larger than 382b.
  • FIG. 15 or FIG. Drive control may be performed based on the relationship between the aperture control signal and the aperture drive amount shown in FIG.
  • the relationship between the aperture control signal on the horizontal axis and the aperture drive amount on the vertical axis changes linearly.
  • the driving amount is increased in the order of a blocking plate for blocking color 1> a blocking plate for blocking color 2> a blocking plate for blocking color 3.
  • the relationship between the horizontal axis diaphragm control signal and the vertical axis drive amount varies nonlinearly.
  • the driving amount is increased in the order of a blocking plate that blocks color 1> a blocking plate that blocks color 2> a blocking plate that blocks color 3.
  • Color 1 is any one of blue light, red light, and green light
  • color 2 is any one of blue light, red light, and green light different from color 1
  • color 3 is color 1 and It is one of blue light, red light, and green light different from the color 2.
  • any one monochromatic light such as blue light
  • the F value of blue light is made larger than the F values of other color lights.
  • the gain of the display image is corrected based on the F value of the blue light.
  • the gamma characteristic of the display image is corrected based on the F value of the blue light. Therefore, even when the F value of the blue light of the display image is adjusted to be larger than that of the other color light, the gamma characteristic of the display image can be adjusted appropriately.
  • the present invention can be used for a projection-type image display device, a so-called projector.

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Abstract

 照度均一化部(第1のレンズアレイ3及び第2のレンズアレイ4)は、光源(1)から発せられる照度分布を持った光を照度分布が均一化された光に変換する。絞り部(31~38)は、照度均一化部(3,4)の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止することにより、単色光のF値を他の色光のF値よりも大きくする。投射光学系(投射レンズ22)は、絞り部を通過した光を結像させて画像を表示する。

Description

画像表示装置
 本開示は、光源から発せられた照明光の光量を調整する絞りを備えた画像表示装置に関する。
 従来、この種の技術としては、以下に示す特許文献1に記載されたものが知られている。特許文献1には、複数枚の絞り板を一つのモータによってそれぞれ異なる方向に動作させることで照明光路用開口の大きさを変化させ、光源から発せられた照明光の光量を調整する絞り装置が記載されている。
特開2004-302108号公報 特許第5140914号公報 特開2012-42614号公報
 上記従来の絞り装置は、カラー表示の画像表示装置であっても、光源から発せられた照明光の三原色(R(赤色),G(緑色),B(青色))の光を等しく絞り、三原色それぞれの色光の光量を同等に調整する。このため、照明光の三原色の色光の光量を個別に制御して調整することができない。
 従って、従来の絞り装置は、照明光の三原色のうち、コントラストを悪化させる色光の光量だけを個別に調整することができず、表示画像のコントラストが悪化するといった不具合を招いていた。
 本発明の目的は、表示画像の明るさの低下を抑制しつつ、コントラストを向上させることができる画像表示装置を提供することである。
 実施形態の一態様によれば、光源と、前記光源から発せられる照度分布を持った光を照度分布が均一化された光に変換する照度均一化部と、前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止することにより、前記単色光のF値を他の色光のF値よりも大きくする絞り部と、前記絞り部を通過した光を結像させて画像を表示する投射光学系とを備えることを特徴とする画像表示装置が提供される。
 実施形態の画像表示装置によれば、表示画像の明るさの低下を抑制しつつ、コントラストを向上させることができる。
図1は、一実施形態に係る画像表示装置の構成を示す図である。 図2は、絞り部31の構成、及び、絞り部31と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。 図3は、ダイクロイックミラーにおける入射光の波長と透過率との関係を示す特性図である。 図4は、絞り部32の構成、及び、絞り部32と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。 図5は、絞り部33の構成、及び、絞り部33と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。 図6は、絞り部34の構成、及び、絞り部34と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。 図7は、絞り部35の構成、及び、絞り部35と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。 図8は、絞り部36の構成、及び、絞り部36と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。 図9は、絞り部37の構成、及び、絞り部37と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。 図10は、絞り部38の構成、及び、絞り部38と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。 図11は、図1に示す画像処理装置の画像処理系及び絞り駆動系の構成を示す図である。 図12は、液晶デバイスのガンマ特性曲線(V-T特性曲線)の一例を示す特性図である。 図13は、絞り制御信号と絞り駆動量との関係の第1の例を示す図である。 図14は、絞り制御信号と絞り駆動量との関係の第2の例を示す図である。 図15は、絞り制御信号と絞り駆動量との関係の第3の例を示す図である。 図16は、絞り制御信号と絞り駆動量との関係の第4の例を示す図である。
 以下、図面を用いて一実施形態を説明する。
 図1を参照して、一実施形態の画像表示装置の構成を説明する。図1に示すように、一実施形態の画像表示装置は、光源1と、光源1から射出された光を光軸L0方向に反射するリフレクタ2を有する。光源1は、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ等の白色光を射出する。
 リフレクタ2は、光軸L0を軸とした回転放物面の反射面を有し、光源1から射出された光を反射面で反射して光軸L0に平行な照明光として射出する。
 照明光は、照明光学系を構成する第1のレンズアレイ(フライアイレンズ)3に入射される。第1のレンズアレイ3を経た照明光は、第2のレンズアレイ(フライアイレンズ)4に入射される。第1のレンズアレイ3と第2のレンズアレイ4とは、照度均一化部を構成する。
 第1及び第2のレンズアレイ3,4は、リフレクタ2が光束を射出する開口を空間的に分割するように、後述する空間光変調素子である各液晶ライトバルブ12,18,21に相似した形状の複数のレンズセルを2次元配列して構成されている。
 第1のレンズアレイ3は、そのレンズセルにそれぞれ対応した第2のレンズアレイ4のレンズセルに照明光を集光させ、第2のレンズアレイ4上に第1のレンズアレイ3のレンズセルと同数の2次光源像を形成する。
 第2のレンズアレイ4は、レンズセルごとに、対応する第1のレンズアレイ3のレンズセルの像を液晶ライトバルブ12,18,21の入射面上に形成させる。
 第1のレンズアレイ3と第2のレンズアレイ4との間には、後述する絞り部31~38のいずれか1つの絞り部が設けられている。絞り部31~38は駆動部30によって移動制御されてもよい。
 第2のレンズアレイ4から射出された照明光は、図1に示すように、PSコンバイナ6及び重ね合わせレンズ7を経て、クロスダイクロイックミラー8に入射される。
 PSコンバイナ6は、複数の偏光ビームスプリッタが並列に配列されて平板状に構成された光学素子であり、入射光の偏光方向を一定の方向に揃えて射出させる。重ね合わせレンズ7は、第1のレンズアレイ3の各レンズセルの像の中心を液晶ライトバルブ12,18,21の中心に一致させ、第1のレンズアレイ3の各レンズセルの像が液晶ライトバルブ12,18,21の表示面上で重なり合うようにする。
 クロスダイクロイックミラー8は、入射された照明光の三原色をR成分とG成分及びB成分とに分離させる。クロスダイクロイックミラー8により分離されたR成分光は、ミラー9及びリレーレンズ10を経て、偏光分離素子となる偏光ビームスプリッタ11を透過して、赤色用液晶ライトバルブ12に入射される。
 赤色用液晶ライトバルブ12は、入射されたR成分光を表示画像の赤色成分に応じて偏光変調して反射する。偏光変調された反射光は、偏光ビームスプリッタ11において反射され、色合成プリズム13の一側面部に入射される。
 一方、クロスダイクロイックミラー8により分離されたG成分光及びB成分光は、ミラー14を経て、ダイクロイックミラー15に入射される。ダイクロイックミラー15は、入射されたG成分光及びB成分光を、G成分光とB成分光とに分離させる。
 ダイクロイックミラー15において反射されたG成分光は、リレーレンズ16を経て、偏光分離素子となる偏光ビームスプリッタ17を透過して、緑色用液晶ライトバルブ18に入射される。緑色用液晶ライトバルブ18は、入射されたG成分光を表示画像の緑色成分に応じて偏光変調して反射する。偏光変調された反射光は、偏光ビームスプリッタ17において反射され、色合成プリズム13の後面部に入射される。
 ダイクロイックミラー15を透過したB成分光は、リレーレンズ19を経て、偏光分離素子となる偏光ビームスプリッタ20を透過して、青色用液晶ライトバルブ21に入射される。青色用液晶ライトバルブ21は、入射されたB成分光を表示画像の青色成分に応じて偏光変調して反射する。偏光変調された反射光は、偏光ビームスプリッタ20において反射され、色合成プリズム13の他側面部に入射される。
 色合成プリズム13は、一側面部より入射されたR成分光、後面部より入射されたG成分光及び他側面部より入射されたB成分光を合成して、合成光を前面部より射出させる。色合成プリズム13から射出された合成光は、投射光学系となる投射レンズ22に入射される。投射レンズ22は、入射された合成光を、図示しないスクリーンに向けて投射し、結像させ、画像表示を行う。
(絞り部31の構成)
 図2は、絞り部31の構成、及び、絞り部31と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。
 絞り部31は、図2に示すように、第1及び第2のレンズアレイ3,4間における光束の一部を遮光して阻止する4枚の矩形状の阻止板31a,31b,31c,31dを備える。
 阻止板31a,31b,31c,31dはそれぞれ、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光、例えば青色光を阻止する。阻止板31a,31b,31c,31dは、青色光を阻止することにより青色光のF値(絞り値)を赤色光及び緑色光のF値よりも大きくする。
 阻止板31a,31b,31c,31dはそれぞれ、特定の波長の光を反射し、他の波長の光を透過するダイクロイックミラーで構成することができる。ダイクロイックミラーは、図3に示すような波長と透過率との特性を有している。
 従って、阻止板31a,31b,31c,31dは、図3に示すように500nm以下の波長の光を反射して透過しないので、照明光の三原色光のうち、青色光だけを阻止し、赤色光及び緑色光を透過させることができる。
 なお、阻止する単色光は、青色光に限定されることはなく、赤色光または緑色光であってもかまわない。
 図2に戻って、阻止板31a,31b,31c,31d以外の領域が絞り部31における開口部となり、この開口部を通った照明光が第2のレンズアレイ4に入射する。阻止板31a,31b,31c,31dはそれぞれ、固定して配置されていてもよいし、図2に矢印で示すように第2のレンズアレイ4の対角線方向に移動可能に配置されていてもよい。
 阻止板31a,31b,31c,31dが固定配置されている場合には、開口部の開口面積は固定され、青色光のF値は開口面積に応じた固定値に設定される。
 阻止板31a,31b,31c,31dが移動可能に配置されている場合には、開口部の開口面積は可変制御され、青色光のF値は開口面積に応じて可変制御され任意に調整することが可能となる。これにより、第2のレンズアレイ4に入射する青色光の光量を、可変制御することができる。
 阻止板31a,31b,31c,31dを移動可能にする機構としては、様々な手段が考えられる。一例として、特許文献2に記載されている技術を採用することができる。
 一般的に、第2のレンズアレイ4に入射する光のうち、第2のレンズアレイ4の中心から遠ざかる光ほど表示画像のコントラストを悪化させる。特に青色光は、赤色光や緑色光に比べて表示画像のコントラストを悪化させる。
 阻止板31a,31b,31c,31dによって第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する色光のうち、青色光を阻止することにより、表示画像のコントラストを悪化させる光の成分を低減することができる。従って、表示画像のコントラストを向上させることが可能となる。
 また、青色光の単色光だけを阻止するので、三原色光の全色光を阻止する場合に比べて第2のレンズアレイ4に入射する光の光量の低下を抑えることが可能となる。これにより、表示画像の明るさの低下を抑制することができる。この結果、表示画像の明るさの低下を抑制しつつ、表示画像のコントラストを向上させることができる。
(絞り部32の構成)
 図4は、絞り部32の構成、及び、絞り部32と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。
 絞り部32は、図4に示すように、2枚の阻止板32a,32bを備え、絞り部31と同様の機能を備える。阻止板32a,32bは、第2のレンズアレイ4の対向する2辺(左右の2辺)に対応した位置に配置されている。阻止板32a,32bそれぞれの第2のレンズアレイ4側の辺には、V字状の切り込みが設けられている。
 阻止板32a,32bはそれぞれ、絞り部31と同様に、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光、例えば青色光を阻止する。阻止板32a,32bは、青色光を阻止することにより青色光のF値を赤色光及び緑色光のF値よりも大きくする。
 阻止板32a,32bは、図3に示す特性を有するダイクロイックミラーで構成することができる。
 なお、阻止する単色光は、青色光に限定されることはなく、赤色光または緑色光であってもかまわない。
 阻止板32a,32b以外の領域が絞り部32における開口部となり、この開口部を通った照明光が第2のレンズアレイ4に入射する。阻止板32a,32bはそれぞれ、固定して配置されていてもよいし、図4に矢印で示すように第2のレンズアレイ4の対向する2辺と直交する方向、図4では左右方向に移動可能に配置されていてもよい。
 阻止板32a,32bが固定配置されている場合には、開口部の開口面積は固定され、青色光のF値は開口面積に応じた固定値に設定される。
 阻止板32a,32bが移動可能に配置されている場合には、開口部の開口面積は可変制御され、青色光のF値は開口面積に応じて可変制御され任意に調整することが可能となる。これにより、第2のレンズアレイ4に入射する青色光の光量を、可変制御することができる。
 それぞれの阻止板32a,32bを移動可能にする機構としては、様々な手段が考えられる。一例として、特許文献3に記載されている技術を採用することができる。
 以上説明した絞り部32を採用することで、絞り部31を採用したときと同様の効果を得ることができる。
(絞り部33の構成)
 図5は、絞り部33の構成、及び、絞り部33と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。
 絞り部33は、図5に示すように、第1及び第2のレンズアレイ3,4間における光束の一部を遮光して阻止する4枚の阻止板33a,33b,33c,33dを備え、絞り部31と同様の機能を備える。
 阻止板33a,33b,33c,33dはそれぞれ、第2のレンズアレイ4側の隅部が円弧状に切り込まれて形成されている。阻止板33a,33b,33c,33dは、絞り部31と同様に、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光、例えば青色光を阻止する。阻止板33a,33b,33c,33dは、青色光を阻止することにより青色光のF値を赤色光及び緑色光のF値よりも大きくする。
 阻止板33a,33b,33c,33dは、図3に示す特性を有するダイクロイックミラーで構成することができる。
 なお、阻止する単色光は、青色光に限定されることはなく、赤色光または緑色光であってもかまわない。
 阻止板33a,33b,33c,33d以外の領域が絞り部33における開口部となり、この開口部を通った照明光が第2のレンズアレイ4に入射する。阻止板33a,33b,33c,33dはそれぞれ、固定して配置されていてもよいし、図5に矢印で示すように第2のレンズアレイ4の対角線方向に移動可能に配置されていてもよい。
 阻止板33a,33b,33c,33dが固定配置されている場合には、開口部の開口面積は固定され、青色光のF値は開口面積に応じた固定値に設定される。
 一方、それぞれの阻止板33a,33b,33c,33dが移動可能に配置されている場合には、開口部の開口面積は可変制御され、青色光のF値は開口面積に応じて可変制御され任意に調整することが可能となる。これにより、第2のレンズアレイ4に入射する青色光の光量を、可変制御することができる。
 阻止板33a,33b,33c,33dが移動可能に配置されている場合に、阻止板33a,33b,33c,33dが第2のレンズアレイ4の中心に向かって移動すると、阻止板33a,33b,33c,33dが連結される。
 この場合、阻止板33a,33b,33c,33dの隅部の円弧状の切り込みがつながり、絞り部33は第2のレンズアレイ4の矩形内に円弧が連結された開口部を形成する。
 これにより、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部における表示画像のコントラストを悪化させる光の成分を最も効率よく低減させることができる。
 阻止板33a,33b,33c,33dを移動可能にする機構としては、様々な手段が考えられる。一例として、特許文献2に記載されている技術を採用することができる。
 以上説明した絞り部33を採用することで、絞り部31を採用したときと同様の効果を得ることができる。
(絞り部34の構成)
 図6は、絞り部34の構成、及び、絞り部34と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。
 絞り部34は、図6に示すように、第1及び第2のレンズアレイ3,4間における光束の一部を遮光して阻止する4枚の矩形状の阻止板34a,34b,34c,34dを備え、絞り部31と同様の機能を備える。
 阻止板34aは、青色光阻止領域341aと全色光阻止領域342aとを備える。阻止板34bは、青色光阻止領域341bと全色光阻止領域342bとを備える。阻止板34cは、青色光阻止領域341cと全色光阻止領域342cとを備える。阻止板34dは、青色光阻止領域341dと全色光阻止領域342dとを備える。
 青色光阻止領域341a,341b,341c,341dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光だけを阻止する。青色光阻止領域341a,341b,341c,341dは、図3に示す特性のダイクロイックミラーで構成することができる。
 全色光阻止領域342a,342b,342c,342dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光の全色を阻止する。
 なお、阻止する単色光は、青色光に限定されることはなく、赤色光または緑色光であってもかまわない。その場合、青色光阻止領域341a,341b,341c,341dに代えて赤色光を阻止する赤色阻止領域、または、緑色光を阻止する緑色光阻止領域を設ける。
 青色光阻止領域341a,341b,341c,341dは、阻止板34a,34b,34c,34dそれぞれの第2のレンズアレイ4側の2辺に沿ってL字状に形成されている。
 全色光阻止領域342aは、青色光阻止領域341aが形成された領域以外の阻止板34aの領域となる。全色光阻止領域342bは、青色光阻止領域341bが形成された領域以外の阻止板34bの領域となる。全色光阻止領域342cは、青色光阻止領域341cが形成された領域以外の阻止板34cの領域となる。全色光阻止領域342dは、青色光阻止領域341dが形成された領域以外の阻止板34dの領域となる。
 すなわち、青色光阻止領域341a,341b,341c,341dと全色光阻止領域342a,342b,342c,342dとは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光の光量が赤色光及び緑色光の光量に比べて少なくなるように形成されている。
 これにより、阻止板34a,34b,34c,34dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光のF値を赤色光及び緑色光のF値よりも大きくする。
 阻止板34a,34b,34c,34d以外の領域が絞り部34における開口部となり、この開口部を通った照明光が第2のレンズアレイ4に入射する。阻止板34a,34b,34c,34dはそれぞれ、固定して配置されていてもよいし、図6に矢印で示すように第2のレンズアレイ4の対角線方向に移動可能に配置されていてもよい。
 阻止板34a,34b,34c,34dが固定配置されている場合には、開口部の開口面積は固定され、青色光のF値は開口面積に応じた固定値に設定される。
 阻止板34a,34b,34c,34dが移動可能に配置されている場合には、開口部の開口面積は可変制御され、青色光のF値は開口面積に応じて可変制御され任意に調整することが可能となる。これにより、第2のレンズアレイ4に入射する青色光の光量を、可変制御することができる。
 阻止板34a,34b,34c,34dを移動可能にする機構としては、様々な手段が考えられる。一例として、特許文献2に記載されている技術を採用することができる。
 以上説明した絞り部34を採用することで、絞り部31を採用したときと同様の効果を得ることができる。
(絞り部35の構成)
 図7は、絞り部35の構成、及び、絞り部35と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。
 絞り部35は、図7に示すように、第1及び第2のレンズアレイ3,4間における光束の一部を遮光して阻止する2枚の阻止板35a,35bを備え、絞り部31と同様の機能を備える。
 阻止板35aの第2のレンズアレイ4側の辺には、絞り部32と同様に、V字状の切り込みが設けられている。阻止板35aは、青色光阻止領域351aと全色光阻止領域352aとを備える。阻止板35bの第2のレンズアレイ4側の辺には、絞り部32と同様に、V字状の切り込みが設けられている。阻止板35bは、青色光阻止領域351bと全色光阻止領域352bとを備える。
 青色光阻止領域351a,351bは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光だけを阻止する。青色光阻止領域351a,351bは、図3に示す特性のダイクロイックミラーで構成することができる。全色光阻止領域352a,352bは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光の全色光を阻止する。
 なお、阻止する単色光は、青色光に限定されることはなく、赤色光または緑色光であってもかまわない。その場合、青色光阻止領域351a,351bに代えて赤色光を阻止する赤色阻止領域、または、緑色光を阻止する緑色光阻止領域を設ける。
 青色光阻止領域351a,351bは、阻止板35a,35bそれぞれの第2のレンズアレイ4側の端部に、所定の幅のV字状に形成されている。全色光阻止領域352aは、青色光阻止領域351aが形成された領域以外の阻止板35aの領域となる。全色光阻止領域352bは、青色光阻止領域351bが形成された領域以外の阻止板35bの領域となる。
 すなわち、青色光阻止領域351a,351bと全色光阻止領域352a,352bとは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光の光量が赤色光及び緑色光の光量に比べて少なくなるように形成されている。
 これにより、それぞれの阻止板35a,35bは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光のF値を赤色光及び緑色光のF値よりも大きくする。
 阻止板35a,35b以外の領域が絞り部35における開口部となり、この開口部を通った照明光が第2のレンズアレイ4に入射する。阻止板35a,35bはそれぞれ、固定して配置されていてもよいし、図7に矢印で示すように第2のレンズアレイ4の対向する2辺と直交する方向、図7では左右方向に移動可能に配置されていてもよい。
 の阻止板35a,35bが固定配置されている場合には、開口部の開口面積は固定され、青色光のF値は開口面積に応じた固定値に設定される。
 阻止板35a,35bが移動可能に配置されている場合には、開口部の開口面積は可変制御され、青色光のF値は開口面積に応じて可変制御され任意に調整することが可能となる。これにより、第2のレンズアレイ4に入射する青色光の光量を、可変制御することができる。
 阻止板35a,35bを移動可能にする機構としては、様々な手段が考えられる。一例として、特許文献3に記載されている技術を採用することができる。
 以上説明した絞り部35を採用することで、絞り部31を採用したときと同様の効果を得ることができる。
(絞り部36の構成)
 図8は、絞り部36の構成、及び、絞り部36と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。
 絞り部36は、図8に示すように、第1及び第2のレンズアレイ3,4間における光束の一部を遮光して阻止する4枚の阻止板36a,36b,36c,36dを備え、絞り部31と同様の機能を備える。阻止板36a,36b,36c,36dはそれぞれ、図5に示す阻止板33a~33dと同様に、第2のレンズアレイ4側の隅部が円弧状に切り込まれて形成されている。
 阻止板36aは、青色光阻止領域361aと全色光阻止領域362aとを備える。阻止板36bは、青色光阻止領域361bと全色光阻止領域362bとを備える。阻止板36cは、青色光阻止領域361cと全色光阻止領域362cとを備える。阻止板36dは、青色光阻止領域361dと全色光阻止領域362dとを備える。
 青色光阻止領域361a,361b,361c,361dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光だけを阻止する。青色光阻止領域361a,361b,361c,361dは、図3に示す特性のダイクロイックミラーで構成することができる。全色光阻止領域362a,362b,362c,362dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光の全色光を阻止する。
 なお、阻止する単色光は、青色光に限定されることはなく、赤色光または緑色光であってもかまわない。その場合、青色光阻止領域361a,361b,361c,361dに代えて赤色光を阻止する赤色阻止領域、または、緑色光を阻止する緑色光阻止領域を設ける。
 青色光阻止領域361a,361b,361c,361dは、阻止板36a,36b,36c,36dそれぞれの第2のレンズアレイ4側の隅部に所定の幅の円弧状に形成されている。
 全色光阻止領域362aは、青色光阻止領域361aが形成された領域以外の阻止板36aの領域となる。全色光阻止領域362bは、青色光阻止領域361bが形成された領域以外の阻止板36bの領域となる。全色光阻止領域362cは、青色光阻止領域361cが形成された領域以外の阻止板36cの領域となる。全色光阻止領域362dは、青色光阻止領域361dが形成された領域以外の阻止板36dの領域となる。
 すなわち、青色光阻止領域361a,361b,361c,361dと全色光阻止領域362a,362b,362c,362dとは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光の光量が赤色光及び緑色光の光量に比べて少なくなるように形成されている。
 これにより、それぞれの阻止板36a,36b,36c,36dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光のF値を赤色光及び緑色光のF値よりも大きくする。
 阻止板36a,36b,36c,36d以外の領域が絞り部36における開口部となり、この開口部を通った照明光が第2のレンズアレイ4に入射する。阻止板36a,36b,36c,36dはそれぞれ、固定して配置されていてもよいし、図8に矢印で示すように第2のレンズアレイ4の対角線方向に移動可能に配置されていてもよい。
 阻止板36a,36b,36c,36dが固定配置されている場合には、開口部の開口面積は固定され、青色光のF値は開口面積に応じた固定値に設定される。
 阻止板36a,36b,36c,36dが移動可能に配置されている場合には、開口部の開口面積は可変制御され、青色光のF値は開口面積に応じて可変制御され任意に調整することが可能となる。これにより、第2のレンズアレイ4に入射する青色光の光量を、可変制御することができる。
 阻止板36a,36b,36c,36dが移動可能に配置されている場合に、阻止板36a,36b,36c,36dが第2のレンズアレイ4の中心に向かって移動すると、阻止板36a,36b,36c,36dが連結される。
 この場合には、青色光阻止領域361a,361b,361c,361dが連結され、絞り部36は、第2のレンズアレイ4の矩形内に円弧が連結された開口部を形成する。
 これにより、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部における表示画像のコントラストを悪化させる光の成分を最も効率よく低減することができる。
 阻止板36a,36b,36c,36dを移動可能にする機構としては、様々な手段が考えられる。一例として、特許文献2に記載されている技術を採用することができる。
 以上説明した絞り部36を採用することで、絞り部31を採用したときと同様の効果を得ることができる。
(絞り部37の構成)
 図9(a)~(c)は、絞り部37の構成、及び、絞り部37と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。
 絞り部37は、図9(b),(c)に示すように、第1及び第2のレンズアレイ3,4間における光束の一部を遮光して阻止する8枚の矩形状の阻止板371a,372a,371b,372b,371c,372c,371d,372dを備える。絞り部37は、絞り部34と同様の機能を備える。
 8枚の阻止板371a,372a,371b,372b,371c,372c,371d,372dは、すべて同一の大きさで構成される。阻止板371aと阻止板372aとは対となり、この一対の阻止板371a,372aで絞り部34の1枚の阻止板34aと同様の機能を有する。阻止板371bと阻止板372bとは対となり、この一対の阻止板371b,372bで絞り部34の1枚の阻止板34bと同様の機能を有する。
 阻止板371cと阻止板372cとは対となり、この一対の阻止板371c,372cで絞り部34の1枚の阻止板34cと同様の機能を有する。阻止板371dと阻止板372dとは対となり、この一対の阻止板371d,372dで絞り部34の1枚の阻止板34dと同様の機能を有する。
 阻止板371a,371b,371c,371dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光だけを阻止する。阻止板371a,371b,371c,371dは、図3に示す特性のダイクロイックミラーで構成することができる。なお、阻止する単色光は、青色光に限定されることはなく、赤色光または緑色光であってもかまわない。
 阻止板372a,372b,372c,372dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光の全色を阻止する。
 阻止板371a,371b,371c,371dは、連動して図9に矢印で示すように第2のレンズアレイ4の対角線方向に移動可能に配置される。阻止板372a,372b,372c,372dは、連動して図9に矢印で示すように第2のレンズアレイ4の対角線方向に移動可能に配置される。
 阻止板371a,371b,371c,371dの組と、阻止板372a,372b,372c,372dの組とは、個別に独立して移動制御される。
 なお、阻止板371a,371b,371c,371dそれぞれを、個別に独立して可動させるようにしてもよい。また、阻止板372a,372b,372c,372dそれぞれを、個別に独立して可動させるようにしてもよい。
 阻止板371a,371b,371c,371dと、阻止板372a,372b,372c,372dとは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光の光量が赤色光及び緑色光の光量に比べて少なくなるように移動される。
 これにより、阻止板371a,371b,371c,371d、及び、阻止板372a,372b,372c,372dは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光のF値を他の赤色光及び緑色光のF値よりも大きくする。
 阻止板371a,371b,371c,371d及び阻止板372a,372b,372c,372d以外の領域が、絞り部37における開口部となり、この開口部を通った照明光が第2のレンズアレイ4に入射する。
 開口部の開口面積は、阻止板371a,371b,371c,371d及び阻止板372a,372b,372c,372dを移動制御することで可変制御される。青色光のF値は、開口面積、及び、対となる阻止板の重畳の割合に応じて可変制御され任意に調整することが可能となる。これにより、第2のレンズアレイ4に入射する青色光の光量を可変制御することができる。
 図9(a)は、対となる阻止板371aと阻止板372a、対となる阻止板371bと阻止板372b、対となる阻止板371cと阻止板372c、対となる阻止板371dと阻止板372dそれぞれをすべて重畳させたときの一配置例を示している。
 図9(b)は、阻止板371a,371b,371c,371dが阻止する青色光の光量が、阻止板372a,372b,372c,372dが阻止する全色光の光量よりも若干多くなるように、対となる阻止板を重畳させたときの一配置例を示している。
 図9(c)は、阻止板371a,371b,371c,371dが阻止する青色光の光量が、図9(b)と比較して多くなるように、対となる阻止板を重畳させたときの一配置例を示している。
 阻止板371a,371b,371c,371d及び阻止板372a,372b,372c,372dを移動可能にする機構としては、様々な手段が考えられる。一例として、特許文献2に記載されている技術を採用することができる。
 以上説明した絞り部37を採用することで、絞り部31を採用したときと同様の効果を得ることができる。
 さらに、青色光の単色光のみを阻止する阻止板371a,371b,371c,371dと全色光を阻止する阻止板372a,372b,372c,372dとを個別に設け、それぞれを個別に独立して移動制御するようにしている。
 これにより、絞り部37は、図6に示す絞り部34に比べて他の色光に対して青色光を阻止する割合、すなわち青色光のF値を微細に調整することが可能となる。
 なお、絞り部37には、全色光を阻止する阻止板372a,372b,372c,372dを設けたが、阻止板372a,372b,372c,372dに代えて赤色光のみを阻止する阻止板と緑色光のみを阻止する阻止板とを個別に設けるようにしてもよい。
 その場合には、青色光、赤色光、緑色光を個別に阻止するそれぞれの阻止板はそれぞれ独立して移動制御される。これにより、青色光、赤色光、緑色光のF値をそれぞれ個別に独立して微細に調整することが可能となる。
(絞り部38の構成)
 図10(a)~(c)は、絞り部38の構成、及び、絞り部38と第2のレンズアレイ4との位置関係を示す正面図である。
 絞り部38は、図10(b),(c)に示すように、第1及び第2のレンズアレイ3,4間における光束の一部を遮光して阻止する4枚の阻止板381a,382a,381b,382bを備える。絞り部38は、絞り部35と同様の機能を備える。
 4枚の阻止板381a,382a,381b,382bは、すべて同一の大きさで構成される。阻止板381aと阻止板382aとは対となり、この一対の阻止板381a,382aで絞り部35の1枚の阻止板35aと同様の機能を有する。阻止板381bと阻止板382bとは対となり、この一対の阻止板381b,382bで絞り部35の1枚の阻止板34bと同様の機能を有する。
 阻止板381a,381bそれぞれの第2のレンズアレイ4側の辺には、V字状の切り込みが設けられ、絞り部35と同様に第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光、例えば青色光を阻止する。阻止板381a,381bは、図3に示す特性のダイクロイックミラーで構成することができる。
 なお、阻止する単色光は、青色光に限定されることはなく、赤色光または緑色光であってもかまわない。
 阻止板382a,382bは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光の全色光を阻止する。
 阻止板381a,381bは、図10に矢印で示すように、第2のレンズアレイ4の対向する2辺と直交する方向、図10では左右方向に連動して移動可能に配置される。阻止板382a,382bも、図10の左右方向に連動して移動可能に配置される。阻止板381a,381bの対と、阻止板382a,382bの対とは、個別に独立して移動制御される。
 なお、阻止板381a,381bそれぞれを、個別に独立して可動させるようにしてもよい。また、阻止板382a,382bそれぞれを、個別に独立して可動させるようにしてもよい。
 阻止板381a,381bと、阻止板382a,382bとは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光の光量が赤色光及び緑色光の光量に比べて少なくなるように可動される。
 これにより、阻止板381a,381b、及び、阻止板382a,382bは、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、青色光のF値を赤色光及び緑色光のF値よりも大きくする。
 阻止板381a,381b及び阻止板382a,382b以外の領域が、絞り部38における開口部となり、この開口部を通った照明光が第2のレンズアレイ4に入射する。
 開口部の開口面積は、阻止板381a,381b及び阻止板382a,382bを移動制御することで可変制御される。
 青色光のF値は、開口面積、及び、対となる阻止板の重畳の割合に応じて可変制御され任意に調整することが可能となる。これにより、第2のレンズアレイ4に入射する青色光の光量を、可変制御することができる。
 図10(a)は、対となる阻止板381aと阻止板382a、対となる阻止板381bと阻止板382bそれぞれをすべて重畳させたときの一配置例を示している。
 図10(b)は、阻止板381a,381bが阻止する青色光の光量が、阻止板382a,382bが阻止する全色光の光量よりも若干多くなるように、対となる阻止板を重畳させたときの一配置例を示している。
 図10(c)は、阻止板381a,381bが阻止する青色光の光量が、図10(b)と比較して多くなるように、対となる阻止板を重畳させたときの一配置例を示している。
 阻止板381a,381b及び阻止板382a,382bを移動可能にする機構としては、様々な手段が考えられる。一例として、特許文献3に記載されている技術を採用することができる。
 以上説明した絞り部38を採用することで、絞り部35を採用したときと同様の効果を得ることができる。
 さらに、青色光の単色光のみを阻止する阻止板381a,381bと全色光を阻止する阻止板382a,382bとを個別に設け、阻止板381a,381bの対と阻止板382a,382bの対とを個別に独立して移動制御するようにしている。
 これにより、絞り部38は、図7に示す絞り部35に比べて他の色光に対して青色光を阻止する割合、すなわち青色光のF値を微細に調整することが可能となる。
 なお、絞り部38には、全色光を阻止する阻止板382a,382bを設けたが、これらの阻止板382a,382bに代えて赤色光のみを阻止する阻止板と緑色光のみを阻止する阻止板とを個別に設けるようにしてもよい。
 その場合には、青色光、赤色光、緑色光を阻止するそれぞれの阻止板はそれぞれ独立して移動制御される。これにより、青色光、赤色光、緑色光のF値をそれぞれ個別に独立して微細に調整することが可能となる。
 図11は図1に示す画像処理装置の画像処理系及び絞り駆動系の構成を示すブロック図である。
 図11において、画像処理装置は、画像処理部41、表示駆動部42、表示部43、絞り駆動部44を備える。表示部43は、図1の液晶ライトバルブ12,18,21をまとめたものに相当する。
 画像処理部41は、画像解析部411、ゲイン補正部412、ガンマ補正部413を備える。
 画像解析部411には、表示部43に表示する表示画像の画像データが入力される。画像解析部411は、入力された画像データに基づいて表示画像を解析する。画像解析部411は、表示画像の明るさなどの表示画像をゲイン補正及びガンマ補正する際に必要となる情報を解析する。
 画像解析部411は、解析結果に基づいて絞り制御信号を絞り駆動部44に与える。画像解析部411は、画像データ、及び、解析結果に基づくゲイン補正信号をゲイン補正部412に与える。画像解析部411は、解析結果に基づくガンマ補正信号をガンマ補正部413に与える。
 ゲイン補正部412は、画像解析部411から与えられたゲイン補正信号に基づいて、カラー表示される表示画像の青色、赤色、緑色のそれぞれのゲインを補正する。上述したように、絞り部31~38のいずれかにより青色光のF値は他色光よりも大きくなるので、表示画像の色(R,G,B)バランス(ホワイトバランス)が崩れたり、表示画像全体の明るさが暗くなったりする。すなわち、青色光の光量のみが絞り込まれると、表示画像は全体的に絞り込まれる前に比べて黄色みがかった色調に変化する。
 従って、ゲイン補正部412は、表示画像の青色、赤色、緑色のそれぞれのゲインを補正することで、表示画像の色バランスや明るさを調整する。これにより、表示画像の青色光のF値が他色光よりも大きく調整された場合でも、表示画像の色バランスを適切な色調に調整することができる。
 ゲイン補正部412は、青色光のF値と、青色光、赤色光、緑色光のそれぞれのゲインの補正値との関係を示すゲイン補正テーブルを備える。ゲイン補正テーブルは、実機によるシミュレーションなどにより青色光のF値と、青色光、赤色光、緑色光のそれぞれのゲインの補正値との関係を取得することで作成されて用意され、ゲイン補正部412に備えられる。
 ゲイン補正部412は、ゲイン補正テーブルを参照して、ゲイン補正信号に基づいて青色のF値に対応した青色光、赤色光、緑色光のそれぞれのゲインの補正値を択一的に選択する。ゲイン補正部412は、選択したゲイン補正値に従って表示画像の青色光、赤色光、緑色光のそれぞれのゲインを補正する。ゲイン補正部412は、ゲインを補正した表示画像の画像データをガンマ補正部413に与える。
 ガンマ補正部413には、ゲイン補正された表示画像の画像データが入力される。ガンマ補正部413は、入力された画像データのガンマ特性(発色特性)を補正する。ガンマ特性は、液晶デバイスが有している特性であるので、表示部43が液晶デバイス以外で構成されている場合には不要となる。
 一般的に、液晶デバイスは、その液晶デバイス固有のガンマ特性を有している。従って、ガンマ補正部413は、例えば図12に示すような個々の液晶デバイスに対応したガンマ特性曲線(V-T特性曲線)に基づいてガンマ補正を行う。図12に示すガンマ特性曲線は、横軸の液晶に印加される印加電圧(V)と縦軸の液晶の光出力(T)との特性を示している。
 このガンマ特性曲線は、光の波長によって異なる特性を有している。すなわち、ガンマ特性曲線は、青色光、赤色光、緑色光によって異なる特性を有している。
 また、ガンマ特性曲線は、液晶の温度によって変化する温度特性を有している。表示画像の各色光のF値が変化すると、光出力も変化するので、各色の液晶の温度が変化する。ガンマ特性曲線は、液晶の温度変化に応じて変化する。例えば、液晶の青色のF値が大きくなり青色の光出力が低下すると、青色の液晶の温度も低下するので、青色光に対応したガンマ特性曲線も変化する。
 ガンマ補正部413は、表示画像の各色光のF値とガンマ特性曲線との関係を示すガンマ補正テーブルを備える。このガンマ補正テーブルは、実機によるシミュレーションなどにより各色光のF値とガンマ特性曲線との関係を取得することで作成されて用意され、ガンマ補正部413に備えられる。
 ガンマ補正部413は、ガンマ補正テーブルを参照して、ガンマ補正信号に基づいて各色光のF値に対応したガンマ特性曲線を択一的に選択する。ガンマ補正部413は、選択したガンマ特性曲線に従って表示画像の青色光、赤色光、緑色光のそれぞれのガンマ特性を補正する。これにより、表示画像の青色光のF値が他色光よりも大きく調整された場合でも、表示画像のガンマ特性を適切に調整することができる。
 表示駆動部42には、ゲイン補正部412でゲインが補正され、ガンマ補正部413でガンマ特性が補正された表示画像の画像データが入力される。表示駆動部42は、ゲイン及びガンマ特性が補正された画像データに基づいて、表示部43を駆動制御する。
 表示部43は、表示駆動部42の制御の下に、ゲイン及びガンマ特性が補正された表示画像を表示する。
 絞り駆動部44は、画像解析部411から絞り制御信号が与えられ、絞り制御信号に基づいて、移動可能に配置されている絞り部31~38のいずれか1つの絞り部31~38の絞り駆動量を決定する。絞り駆動部44は、決定した絞り駆動量に従って絞り部31~38のいずれか1つの絞り部31~38を駆動制御する。
 絞り駆動部44は、絞り部37または絞り部38を駆動制御する際に、例えば図13または図14に示す絞り制御信号と絞り駆動量との関係に基づいて絞り駆動量を決定する。
 図13に示す特性では、横軸の絞り制御信号と縦軸の絞り駆動量との関係が線形に変化する。図13に示す特性では、同一の絞り制御信号に対して全色光を阻止する阻止板の駆動量に比べて単色光を阻止する阻止板の駆動量を多くしている。
 図14に示す特性では、横軸の絞り制御信号と縦軸の絞り駆動量との関係が非線形に変化する。図14に示す特性では、同一の絞り制御信号に対して全色光を阻止する阻止板の駆動量に比べて単色光を阻止する阻止板の駆動量を多くしている。
 絞り駆動部44は、図13または図14に示す関係を用いて絞り部37を駆動制御した場合には、青色光のみを阻止する阻止板371a,371b,371c,371dは、全色光を阻止する阻止板372a,372b,372c,372dよりも駆動量が大きくなる。
 絞り駆動部44は、図13または図14に示す関係を用いて絞り部38を駆動制御した場合には、青色光のみを阻止する阻止板381a,381bは、全色光を阻止する阻止板382a,382bよりも駆動量が大きくなる。
 なお、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光の青色光、赤色光、緑色光をそれぞれ個別に独立して阻止する場合には、例えば図15または図16に示す絞り制御信号と絞り駆動量との関係に基づいて駆動制御するようにしてもよい。
 図15に示す特性では、横軸の絞り制御信号と縦軸の絞り駆動量との関係が線形に変化する。図15に示す特性では、色1を阻止する阻止板>色2を阻止する阻止板>色3を阻止する阻止板の順で駆動量を多くしている。
 図16に示す特性では、横軸の絞り制御信号と縦軸の絞り駆動量との関係が非線形に変化する。図16に示す特性では、色1を阻止する阻止板>色2を阻止する阻止板>色3を阻止する阻止板の順で駆動量を多くしている。色1は青色光、赤色光、緑色光のうちのいずれかであり、色2は色1とは異なる青色光、赤色光、緑色光のうちのいずれかであり、色3は、色1及び色2とは異なる青色光、赤色光、緑色光のうちのいずれかである。
 以上説明したように、本実施形態では、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光例えば青色光を阻止している。青色光を阻止することにより、青色光のF値を他の色光のF値よりも大きくしている。
 これにより、第2のレンズアレイ4の対角線方向の4隅部を通過する色光のうち、表示画像のコントラストを悪化させる光の成分を低減することができる。この結果、表示画像のコントラストを向上させることが可能となる。
 また、青色光の単色光だけを阻止することで、全色光を阻止する場合に比べて第2のレンズアレイ4に入射する光の光量の低下を抑えられる。これにより、表示画像の明るさの低下を抑制することができる。この結果、表示画像の明るさの低下を抑制しつつ、表示画像のコントラストを向上させることができる。
 本実施形態では、青色光のF値を他の色光のF値よりも大きくした際に、青色光のF値に基づいて表示画像のゲインを補正している。これにより、表示画像の青色光のF値が他色光よりも大きく調整された場合でも、表示画像の色バランスを適切な色調に調整することができる。
 本実施形態では、青色光のF値を他の色光のF値よりも大きくした際に、青色光のF値に基づいて表示画像のガンマ特性を補正している。これにより、表示画像の青色光のF値が他色光よりも大きく調整された場合でも、表示画像のガンマ特性を適切に調整することができる。
 本発明は、投射型の画像表示装置、いわゆるプロジェクタに利用できる。

Claims (8)

  1.  光源と、
     前記光源から発せられる照度分布を持った光を照度分布が均一化された光に変換する照度均一化部と、
     前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止することにより、前記単色光のF値を他の色光のF値よりも大きくする絞り部と、
     前記絞り部を通過した光を結像させて画像を表示する投射光学系と、
     を備えることを特徴とする画像表示装置。
  2.  前記絞り部は、前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止する阻止板を有し、
     前記阻止板は、前記照度均一化部の対角線方向の4隅部に応じた位置に、前記照度均一化部の対角線方向に移動可能に配置され、阻止する単色光のF値を可変制御する
     ことを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
  3.  前記絞り部は、前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止する阻止板を有し、
     前記阻止板は、前記照度均一化部の対向する2辺に対応した位置に、前記2辺と直交する方向に移動可能に配置され、阻止する単色光のF値を可変制御する
     ことを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
  4.  前記絞り部は阻止板を有し、
     前記阻止板は、
     前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止する第1の阻止領域と、
     前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光の全色光を阻止する第2の阻止領域と、
     を有する
     ことを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
  5.  前記絞り部は、
     前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止する第1の阻止板と、
     前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光の全色光を阻止する第2の阻止板と、
     を有する
     ことを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
  6.  前記単色光は、前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうちの青色光であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  7.  表示画像の画像データを解析する画像解析部と、
     前記画像解析部の解析結果に基づいて、前記絞り部により、前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止することにより前記単色光のF値を他の色光のF値よりも大きくした際に、前記単色光のF値に基づいて表示画像のゲインを補正し、表示画像の色バランスを調整するゲイン補正部と、
     を備えることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の画像表示装置。
  8.  表示画像の画像データを解析する画像解析部と、
     前記画像解析部の解析結果に基づいて、前記絞り部により、前記照度均一化部の対角線方向の4隅部を通過する光の三原色光のうち、いずれか1つの単色光を阻止することにより前記単色光のF値を他の色光のF値よりも大きくした際に、前記単色光のF値に基づいて表示画像のガンマ特性を補正するガンマ補正部と、
     を備えることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の画像表示装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106094063A (zh) * 2015-04-28 2016-11-09 株式会社理光 图像显示装置和物体装置
US10222275B2 (en) 2016-09-01 2019-03-05 JVC Kenwood Corporation Light emitting device and projection type image display apparatus

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004333829A (ja) * 2003-05-07 2004-11-25 Minolta Co Ltd 投写型表示装置
JP2005516249A (ja) * 2002-01-07 2005-06-02 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 投影ディスプレイ装置における色成分開口絞り
JP2006139131A (ja) * 2004-11-12 2006-06-01 Sharp Corp プロジェクタ
JP2006178487A (ja) * 2006-01-12 2006-07-06 Seiko Epson Corp 投射型表示装置
JP2006220755A (ja) * 2005-02-08 2006-08-24 Victor Co Of Japan Ltd 画像表示装置
JP2007093741A (ja) * 2005-09-27 2007-04-12 Victor Co Of Japan Ltd 画像表示装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005516249A (ja) * 2002-01-07 2005-06-02 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 投影ディスプレイ装置における色成分開口絞り
JP2004333829A (ja) * 2003-05-07 2004-11-25 Minolta Co Ltd 投写型表示装置
JP2006139131A (ja) * 2004-11-12 2006-06-01 Sharp Corp プロジェクタ
JP2006220755A (ja) * 2005-02-08 2006-08-24 Victor Co Of Japan Ltd 画像表示装置
JP2007093741A (ja) * 2005-09-27 2007-04-12 Victor Co Of Japan Ltd 画像表示装置
JP2006178487A (ja) * 2006-01-12 2006-07-06 Seiko Epson Corp 投射型表示装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106094063A (zh) * 2015-04-28 2016-11-09 株式会社理光 图像显示装置和物体装置
US10437052B2 (en) 2015-04-28 2019-10-08 Ricoh Company, Ltd. Image display device and object apparatus
US10222275B2 (en) 2016-09-01 2019-03-05 JVC Kenwood Corporation Light emitting device and projection type image display apparatus

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