WO2020091079A1 - 投射レンズ - Google Patents

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WO2020091079A1
WO2020091079A1 PCT/JP2019/043327 JP2019043327W WO2020091079A1 WO 2020091079 A1 WO2020091079 A1 WO 2020091079A1 JP 2019043327 W JP2019043327 W JP 2019043327W WO 2020091079 A1 WO2020091079 A1 WO 2020091079A1
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WO
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lens
projection lens
optical axis
optical system
focus
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PCT/JP2019/043327
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宏信 茅野
清水 仁
哲生 神垣
泰斗 黒田
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富士フイルム株式会社
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    • G02B7/182Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for prisms; for mirrors for mirrors

Definitions

  • the technology of the present disclosure relates to a projection lens.
  • Projectors are widely used as projection devices that project images on screens.
  • the projector is formed with an image forming panel (hereinafter, also referred to as “electro-optical element”) such as a liquid crystal display element (LCD; Liquid Crystal Display) or DMD (Digital Micromirror Device: registered trademark), for example.
  • an image forming panel such as a liquid crystal display element (LCD; Liquid Crystal Display) or DMD (Digital Micromirror Device: registered trademark), for example.
  • LCD liquid crystal display element
  • DMD Digital Micromirror Device: registered trademark
  • a light flux representing an image formed by the image forming panel enters the projection lens from the main body.
  • the projection lens includes a bending optical system having three optical axes of a first optical axis, a second optical axis, and a third optical axis in order from the incident side.
  • the first optical axis is an optical axis corresponding to the light beam incident from the body portion, and the second optical axis is bent at 90 ° with respect to the first optical axis.
  • the third optical axis is bent by 90 ° with respect to the second optical axis and is an emission optical axis that emits a light beam toward the screen.
  • the projection lens has an incident side end, an intermediate part, and an emitting side end.
  • the incident end portion corresponds to the first optical axis.
  • the middle part corresponds to the second optical axis.
  • the emission side end corresponds to the third optical axis.
  • the incident side end is attached to the main body in a non-rotatable manner, and the intermediate part rotates about the first optical axis with respect to the incident side end.
  • the emission side end is connected to the intermediate part, and when the intermediate part rotates, the emission side end also rotates around the first optical axis. Further, the emission side end portion rotates around the second optical axis with respect to the intermediate portion. In this way, the projection direction is changed by rotating the emission side end portion around the first optical axis and the second optical axis.
  • a focus optical system is provided on the incident side of the projection lens, and when the projection lens is attached to the main body, the focus optical system on the incident side of the projection lens enters the main body. Therefore, when the user of the projection lens (hereinafter, simply referred to as “user”) adjusts the distance between the focus optical system on the incident side of the projection lens and the electro-optical element in the main body, the projection lens is removed from the main body. I had to remove it. In other words, the user has to remove the projection lens from the main body, adjust the position of the focus optical system on the incident side of the projection lens, and after adjusting, attach the projection lens to the main body again. It was If the in-focus position cannot be determined by one operation, the user repeats the same operation many times, which increases the burden on the user.
  • One embodiment of the present invention provides a focus optical system located inside the projection apparatus main body and an electro-optical element inside the projection apparatus main body without allowing the user to remove the projection lens from the projection apparatus main body.
  • a projection lens capable of adjusting a distance.
  • a projection lens according to a first aspect of the technology of the present disclosure is a projection lens attached to a projection apparatus body having an electro-optical element, and is connected to a first focus optical system that focuses an optical image and the projection apparatus body.
  • a first holding part that has a mounting part for receiving the light of the first optical axis extending in the first direction, and an adjustment frame that holds the first focus optical system.
  • the projection lens according to the first aspect of the technology of the present disclosure includes a focus optical system and a projection device body located inside the projection device body without allowing the user to remove the projection lens from the projection device body. It is possible to adjust the distance to the electro-optical element inside the.
  • the adjustment frame has an adjustment portion for moving in the first direction with respect to the first holding portion, and the adjustment portion has the first portion B rather than the attachment portion. On the direction side.
  • the projection lens according to the second aspect of the technology of the present disclosure allows the user to adjust the position of the first focus optical system on the first optical axis after removing the projection lens from the projection apparatus main body. Compared with the case, the position of the first focus optical system on the first optical axis can be easily adjusted by the user.
  • the adjustment frame is fixed to the first holding portion by the fixing member, and the fixing force of the fixing member is weakened, so that the adjustment frame is fixed to the first holding portion. It becomes movable.
  • the projection lens according to the third aspect of the technology of the present disclosure is compared with a case where the user removes the projection lens from the projection apparatus body and then releases the fixing state of the adjustment frame to the first holding unit.
  • the user can easily release the fixed state of the adjustment frame with respect to the first holding portion.
  • the lens forming the first focus optical system is the lens located at the most upstream in the optical path.
  • the projection lens according to the fourth aspect of the technology of the present disclosure compared to the case where the optical element having a function different from the focus is located at the most upstream position on the optical path of the projection lens, the projection lens is provided to the user. It is possible to easily adjust the in-focus position on the first B direction side.
  • the projection lens according to the fifth aspect of the technology of the present disclosure includes a zoom optical system and a zoom frame that holds the zoom optical system, and there is an adjustment frame between the mounting portion and the zoom frame.
  • the projection lens according to the fifth aspect of the technology of the present disclosure can prevent the adjustment frame from interfering with the zoom optical system.
  • the projection lens according to the sixth aspect of the technology of the present disclosure includes a zoom optical system, a first reflecting portion that bends light on the first optical axis into light on the second optical axis, and light on the second optical axis. And a second holding portion that is rotatable with respect to the first holding portion, and the zoom optical system is held by the first holding portion.
  • the load applied to the zoom optical system in the gravity direction is greater than that in the case where the first holding unit is always fixed in a standing posture along the gravity direction. It can be reduced.
  • a projection lens according to a seventh aspect of the technique of the present disclosure includes a second focus optical system and a zoom optical system, and the zoom optical system includes the first focus optical system and the second focus optical system in the optical path. Located in between.
  • one of the first focus optical system and the second focus optical system zooms with the other of the first focus optical system and the second focus optical system. Compared with the case of being located between the optical system and the optical system, the user can easily confirm the states of the first focus optical system and the second focus optical system from the outside.
  • a focus optical system positioned inside the projection apparatus main body and an electro-optical element inside the projection apparatus main body without allowing the user to remove the projection lens from the projection apparatus main body.
  • FIG. 3 is a perspective view of the projector in a horizontally placed state. It is a perspective view of the projector in a state of being placed vertically. It is a figure which shows a mode that the image is projected on a screen using a projector. It is a side view of a projection lens. It is a longitudinal cross-sectional view of a projection lens. It is an enlarged view of a bolt with a washer, a long hole, and the periphery of the long hole. It is a perspective view of the projection lens in the state where the bolt with a washer is located at one end side in the longitudinal direction of the elongated hole.
  • FIG. 7 is a vertical cross-sectional view of the projection lens in a state where the projection lens is removed from the first lens barrel portion.
  • the projector 10 of the present embodiment is an example of a “projection device” according to the technology of the present disclosure, and includes a projection lens 11 and a main body 12.
  • the main body unit 12 is an example of a “projection device main body” according to the technique of the present disclosure.
  • One end of the projection lens 11 is attached to the main body 12.
  • FIG. 1 shows a housed state in which the projection lens 11 is housed when the projector 10 is not used.
  • the main body portion 12 includes a base portion 12A, a protruding portion 12B, and a storage portion 12C.
  • the base portion 12A houses main components such as the image forming unit 26 (see FIG. 4) and a control board (not shown).
  • the image forming unit 26 is an example of the “electro-optical element” according to the technique of the present disclosure.
  • the base portion 12A has a horizontally long substantially rectangular shape in the plan view shown in FIG.
  • An insertion opening 12A1 (see FIGS. 6, 10, and 11) is formed in the base portion 12A, and a focus adjustment tube 41E described later (see FIGS. 6 and 6) is formed in the base portion 12A via the insertion opening 12A1. 8 to FIG. 11) are inserted.
  • the protruding portion 12B protrudes from one side of the base portion 12A.
  • the protruding portion 12B has a substantially rectangular shape, and the width of the protruding portion 12B is approximately half the length of one side of the base portion 12A. Therefore, the main body 12 has a substantially L-shape in a plan view as a whole including the base 12A and the protrusion 12B.
  • the storage section 12C stores the projection lens 11.
  • the storage portion 12C is a space generated on the left side of the protruding portion 12B, and has a substantially rectangular shape in plan view like the protruding portion 12B. That is, in FIG. 1, it is assumed that the upper side surface 12D and the left side surface 12E of the outer peripheral surface of the main body 12 are extended in the direction in which the side surface 12D and the side surface 12E intersect. A space defined by the extended side surfaces 12D and the side surface 12E as outer edges is a storage portion 12C. Therefore, although the main body 12 is substantially L-shaped as a single body, when viewed as a whole including the storage portion 12C, it is substantially rectangular in a plan view.
  • the storage portion 12C can be regarded as a recessed portion on the base portion 12A side with respect to the height of the protruding portion 12B when the projector 10 is placed vertically, and thus corresponds to a recessed portion.
  • the projection lens 11 is deformed so as not to protrude from the rectangular storage 12C and then stored in the storage 12C. Therefore, as shown in FIG. 1, in the housed state, the projector 10 has a substantially rectangular parallelepiped shape as a whole in which the L-shaped main body 12 and the projection lens 11 are combined, and the unevenness of the outer peripheral surface is reduced. This makes it easy to carry and store the projector 10 in the stored state.
  • a light flux representing an image formed by the image forming unit 26 enters the projection lens 11 from the main body 12.
  • the projection lens 11 magnifies the image light based on the incident light flux by an optical system to form an image.
  • the projection lens 11 projects the enlarged image of the image formed by the image forming unit 26 onto the screen 36 (see FIG. 4).
  • the image forming unit 26 side is also referred to as a “reduction side” and the screen side is also referred to as an “enlargement side” on the optical axis of the projection lens 11 below.
  • the projection lens 11 has, for example, a bending optical system (see FIGS. 2 and 3) that bends the optical axis twice, and in the housed state shown in FIG. 1, the projection lens 11 as a whole moves upward. It has a convex, substantially U-shape.
  • the projection lens 11 includes an incident side end portion 14A, an intermediate portion 14B, and an emission side end portion 14C.
  • the incident side end 14A is connected to one end of both ends of the intermediate portion 14B, and the emission side end 14C is connected to the other end of both ends of the intermediate portion 14B.
  • the light from the main body 12 is incident on the incident side end 14A.
  • An exit lens 16 is provided at the exit end 14C.
  • the light incident on the incident side end portion 14A from the main body 12 is guided to the emission side end portion 14C via the intermediate portion 14B.
  • the emission side end portion 14C emits the light guided from the body portion 12 through the incidence side end portion 14A and the intermediate portion 14B from the emission lens 16 toward the screen 36.
  • the incident-side end portion 14A is attached to the main body portion 12 and has a first holding portion described later inside.
  • the incident side end 14A is attached at a position adjacent to the protrusion 12B in the left-right direction in FIG. 1, and is located near the center of the base 12A.
  • the intermediate portion 14B extends from the vicinity of the center of the base portion 12A to the end side opposite to the protruding portion 12B, that is, to the left side in FIG. Further, the intermediate portion 14B has a second holding portion described later inside.
  • the corner portion 14D of the emission side end portion 14C and the corner portion 12F of the protruding portion 12B are arranged at positions substantially symmetrical in the left-right direction in FIG.
  • the emission side end portion 14C has a third holding portion described later inside.
  • the outer shape of the emission side end portion 14C is formed in a shape substantially similar to the outer shape of the protruding portion 12B, so that the outer shape of the projection lens 11 and the outer shape of the main body portion 12 have a unified feeling. Therefore, in the housed state, the outer shape of the projection lens 11 is designed as if it constitutes a part of the outer shape of the main body 12.
  • the projection lens 11 has a bending optical system.
  • the bending optical system has a first optical axis A1, a second optical axis A2, and a third optical axis A3.
  • the second optical axis A2 is an optical axis bent by 90 ° with respect to the first optical axis A1.
  • the third optical axis A3 is an optical axis bent by 90 ° with respect to the second optical axis A2.
  • the two directions of the first optical axis A1 are examples of the “first direction” according to the technology of the present disclosure.
  • the direction on the reduction side of the projection lens 11 is an example of the “first A direction” according to the technique of the present disclosure.
  • the direction on the enlargement side of the projection lens 11 is an example of the “first B direction” according to the technique of the present disclosure.
  • the end 14A on the incident side is attached to the main body 12 so as not to rotate.
  • the intermediate portion 14B is rotatable around the first optical axis A1 with respect to the incident side end portion 14A. Since the emission side end 14C is connected to the intermediate part 14B, when the intermediate part 14B rotates with respect to the incident side end 14A, the emission side end 14C also rotates around the first optical axis A1.
  • the rotatable range around the first optical axis A1 is less than 360 °, which is 180 ° in this example.
  • the rotatable range around the first optical axis A1 is limited to less than 360 ° because interference between the projection 12B and the projection lens 11 is prevented when the projection 12B is adjacent to the incident side end 14A. This is to prevent it.
  • the emitting side end portion 14C is rotatable about the second optical axis A2 with respect to the intermediate portion 14B. Unlike the intermediate portion 14B, there is no limit to the rotation of the emission side end portion 14C around the second optical axis A2. For example, it is possible to rotate the emission side end portion 14C by 360 ° or more.
  • the exit side end portion 14C can rotate about the two axes of the first optical axis A1 and the second optical axis A2 as rotation axes. Thereby, the user can change the projection direction of the projection lens 11 without moving the main body 12.
  • FIG. 2 shows a state where the projector 10 is placed horizontally with respect to the installation surface 18, and FIG. 3 shows a state where the projector 10 is placed vertically with respect to the installation surface 18. In this way, the projector 10 can be used in a horizontal orientation and a vertical orientation.
  • an operation panel 22 is provided on the side surface 12D of the protrusion 12B.
  • the operation panel 22 has a plurality of operation switches.
  • the operation switch is, for example, a power switch and an adjustment switch.
  • the adjustment switch is a switch for performing various adjustments.
  • the adjustment switch includes, for example, a switch for adjusting the image quality of the image projected on the screen 36 and for performing trapezoidal correction.
  • a first lock release switch 24A and a second lock release switch 24B are provided on one surface of the intermediate portion 14B.
  • the projection lens 11 is provided with a first rotation lock mechanism (not shown) and a second rotation lock mechanism (not shown).
  • the first rotation lock mechanism locks the rotation of the intermediate portion 14B about the first optical axis A1 with respect to the incident side end portion 14A.
  • the second rotation lock mechanism locks the rotation of the emission side end portion 14C with respect to the intermediate portion 14B about the second optical axis A2.
  • the first lock release switch 24A is an operation switch for inputting an instruction to unlock the rotation of the intermediate portion 14B to the first rotation lock mechanism.
  • the second lock release switch 24B is an operation switch for inputting an instruction to unlock the rotation of the emission side end 14C to the second rotation lock mechanism.
  • the main body 12 is provided with an image forming unit 26.
  • the image forming unit 26 forms an image to be projected.
  • the image forming unit 26 includes an image forming panel 32, a light source 34, a light guide member (not shown), and the like.
  • the light source 34 irradiates the image forming panel 32 with light.
  • the light guide member guides the light from the light source 34 to the image forming panel 32.
  • the image forming unit 26 is, for example, a reflection type image forming unit using a DMD as the image forming panel 32.
  • the DMD has a plurality of micromirrors capable of changing the reflection direction of the light emitted from the light source 34, and is an image display device in which each micromirror is two-dimensionally arranged in pixel units. is there.
  • the DMD performs light modulation according to an image by changing the direction of each micro mirror according to the image and switching on / off of the reflected light of the light from the light source 34.
  • a white light source is an example of the light source 34.
  • the white light source emits white light.
  • the white light source is, for example, a light source realized by combining a laser light source and a phosphor.
  • the laser light source emits blue light as excitation light to the phosphor.
  • the phosphor emits yellow light when excited by the blue light emitted from the laser light source.
  • the white light source emits white light by combining blue light emitted from a laser light source and yellow light emitted from a phosphor.
  • the image forming unit 26 further selectively converts the white light emitted from the light source 34 into each color light of blue light B (Blue), green light G (Green), and red light R (Red) in a time division manner.
  • a rotating color filter is provided.
  • image light carrying image information of each color of B, G, and R is obtained.
  • the image light of each color thus obtained is projected to the screen 36 by being selectively incident on the projection lens 11.
  • the image lights of the respective colors are integrated on the screen 36, and the full-color image P is displayed on the screen 36.
  • the projection lens 11 includes a lens barrel 40.
  • the lens barrel 40 houses the bending optical system.
  • the lens barrel 40 includes a first lens barrel portion 41, a second lens barrel portion 42, a third lens barrel portion 43, and a focus adjustment tube 41E.
  • the 1st lens barrel part 41 is an example of the "1st holding part" concerning the art of this indication.
  • the first mirror holding part 44 and a part of the second lens barrel part 42 are examples of the “second holding part” according to the technique of the present disclosure.
  • the second mirror holding unit 46 and the third lens barrel unit 43 are examples of the “third holding unit” according to the technique of the present disclosure.
  • the focus adjustment barrel 41E is an example of an “adjustment frame” according to the technique of the present disclosure.
  • the first holding unit, the second holding unit, and the third holding unit hold various components of the projection lens 11.
  • various constituent members for example, at least one or more of various optical systems, reflecting portions, electric driving portions, and the like can be cited.
  • the second holding portion including a part of the second lens barrel portion 42 rotates with respect to the first holding portion including the first lens barrel portion 41
  • the third holding portion including the third lens barrel portion 43 Rotate with respect to the second holding unit.
  • Each of the first lens barrel portion 41, the second lens barrel portion 42, and the third lens barrel portion 43 contains a lens.
  • the lens housed in the first lens barrel portion 41 is arranged on the first optical axis A1.
  • the lens housed in the second lens barrel portion 42 is arranged on the second optical axis A2.
  • the lens housed in the third barrel portion 43 is arranged on the third optical axis A3.
  • the central axis of the first lens barrel portion 41 is substantially coincident with the first optical axis A1.
  • the central axis of the second lens barrel portion 42 is substantially coincident with the second optical axis A2.
  • the central axis of the third lens barrel portion 43 substantially coincides with the third optical axis A3.
  • 5 and 6 show the lens barrel 40 in the state shown in FIGS. 2 and 4. Note that in the present embodiment, in order to simplify the description, the detailed configuration of each lens is omitted and is expressed as one lens, but the technology of the present disclosure is not limited to this.
  • Each lens may
  • the first lens barrel portion 41 is the lens barrel portion that is positioned closest to the incident side
  • the third lens barrel portion 43 is the lens barrel portion that is positioned closest to the output side
  • the second lens barrel portion 42 is the first lens barrel portion.
  • the lens barrel portion is located between the lens barrel portion 41 and the third lens barrel portion 43.
  • the second lens barrel portion 42 allows the light of the second optical axis A2 to pass through and is rotatable with respect to the first lens barrel portion 41.
  • the lens barrel 40 includes a first mirror holding portion 44 and a second mirror holding portion 46.
  • the first mirror holding unit 44 holds the first mirror 48
  • the second mirror holding unit 46 holds the second mirror 49.
  • Each of the first mirror 48 and the second mirror 49 is one of the optical elements constituting the bending optical system, and is a reflecting portion that bends the optical axis.
  • the first mirror 48 forms the second optical axis A2 by bending the first optical axis A1.
  • the second mirror 49 forms the third optical axis A3 by bending the second optical axis A2.
  • the first mirror holding part 44 is arranged between the first lens barrel part 41 and the second lens barrel part 42.
  • the second mirror holding portion 46 is arranged between the second lens barrel portion 42 and the third lens barrel portion 43.
  • the tip portion of the inner cylinder 42B of the second lens barrel portion 42 and the lens L22 held at the tip portion are even inside the second mirror holding portion 46.
  • the distance between the lens L22 and the second mirror 49 becomes small, and the light from the lens L22 can be reflected even if the second mirror 49 is downsized.
  • the second mirror 49 can be downsized and the second mirror holding portion 46 can be downsized.
  • the lens barrel 40 is covered with an exterior cover 50 except for a part of the emission lens 16 and the like.
  • the outer cover 50 has a first outer cover 50A, a second outer cover 50B, and a third outer cover 50C.
  • the first outer cover 50A is an outer cover corresponding to the incident side end portion 14A
  • the second outer cover 50B is an outer cover corresponding to the intermediate portion 14B
  • the third outer cover 50C is an emitting side end. It is an exterior cover corresponding to the portion 14C.
  • the first outer cover 50A covers the first lens barrel portion 41 and constitutes the outer peripheral surface of the incident side end portion 14A.
  • the second exterior cover 50B mainly covers the first mirror holding portion 44 and the second lens barrel portion 42, and constitutes the outer peripheral surface of the intermediate portion 14B.
  • the third outer cover 50C mainly covers the second mirror holding portion 46 and the third lens barrel portion 43, and constitutes the outer peripheral surface of the emission side end portion 14C.
  • various actuators are arranged on the outer peripheral surface of the lens barrel 40.
  • a zoom motor 51 is provided on the outer peripheral surface of the first lens barrel portion 41, and a focusing motor 52 is provided on the outer peripheral surface of the second mirror holding portion 46.
  • a solenoid 53 is provided on the outer peripheral surface of the first mirror holding portion 44, and a solenoid 54 is provided on the outer peripheral surface of the second lens barrel portion 42.
  • the zoom motor 51, the focus motor 52, the solenoid 53, and the solenoid 54 are examples of electric drive units.
  • the first barrel 41 includes an inner barrel 41A, an outer barrel 41B, a zoom lens barrel 41C, and a cam barrel 41D.
  • a focus adjustment tube 41E is detachably attached to the first lens barrel portion 41.
  • a flange 56 protruding outward in the radial direction of the inner cylinder 41A is provided at an incident side end of the inner cylinder 41A with respect to the first optical axis A1.
  • the flange 56 is an example of the “mounting part” according to the technique of the present disclosure, and is used to connect the first lens barrel part 41 to the main body part 12. That is, the first barrel 41 is connected to the main body 12 by fixing the inner cylinder 41A to the main body 12 so that the inner cylinder 41A cannot rotate.
  • the outer cylinder 41B is arranged on the emission side of the inner cylinder 41A and covers a part of the outer peripheral surface of the inner cylinder 41A. The outer cylinder 41B is attached to the inner cylinder 41A so as to be rotatable around the first optical axis A1.
  • the first lens barrel portion 41 holds the first optical system L1.
  • the first optical system L1 includes, for example, the lens FA, the lens group Z1, and the lens Z2, and is arranged on the first optical axis A1.
  • the lens group Z1 includes a lens Z11 and a lens Z12.
  • a cam barrel 41D and a zoom lens barrel 41C are housed in the inner barrel 41A.
  • the zoom lens barrel 41C is an example of a “zoom frame” according to the technique of the present disclosure, and holds two groups of zoom lenses.
  • the two-group zoom lens is an example of the “zoom optical system” according to the technique of the present disclosure, and includes the lens group Z1 and the lens Z2.
  • a first cam groove (not shown) and a second cam groove (not shown) are formed on the cam barrel 41D.
  • the first cam groove is a cam groove for moving the lens group Z1.
  • the second cam groove is a cam groove for moving the lens Z2.
  • the lens holding frame of the lens group Z1 is provided with a first cam pin (not shown).
  • a second cam pin (not shown) is provided on the lens holding frame of the lens Z2. The first cam pin is inserted into the first cam groove, and the second cam pin is inserted into the second cam groove.
  • the cam cylinder 41D is rotated by driving the zoom motor 51.
  • a cylindrical gear 58 is provided outside the inner cylinder 41A.
  • the gear 58 rotates around the inner cylinder 41A when the zoom motor 51 is driven.
  • the gear 58 is provided with a drive pin (not shown) for rotating the cam barrel 41D.
  • the drive pin When the gear 58 rotates, the drive pin also rotates in the circumferential direction of the inner cylinder 41A, and the cam cylinder 41D rotates with the rotation.
  • an insertion groove (not shown) for inserting the drive pin is formed in the circumferential direction in order to prevent interference with the drive pin.
  • a fixed diaphragm St is provided inside the zoom lens barrel 41C between the lens Z11 and the lens Z12.
  • the fixed diaphragm St narrows the light flux incident from the main body 12.
  • the reduction side of the lens FA can be made telecentric. Therefore, it is possible to deal with the change of the incident light flux with respect to the projection lens 11 by the two-dimensional shift mechanism or the like.
  • the term "telecentric" as used herein refers to an optical characteristic that the optical axis and the principal ray can be regarded as parallel on the reduction side of the lens FA.
  • an aperture is adopted as the fixed diaphragm St, but the technique of the present disclosure is not limited to this, and a diaphragm lens may be applied as the fixed diaphragm St instead of the aperture.
  • a movable diaphragm may be applied instead of the fixed diaphragm St.
  • any diaphragm may be used as long as it realizes a telecentric optical system.
  • the projection lens 11 also includes a fixed diaphragm St and a lens FA arranged on the upstream side of the fixed diaphragm St in the optical path. Since the inner diameter of the fixed diaphragm St is smaller than the diameter of the lens FA, the two-dimensional shift mechanism of the main body 12 and / or the mounting surface thereof is downsized, and the projection lens 11 is maintained while maintaining the optical characteristics. It is possible to make 11 movable in the in-plane direction of the mounting surface.
  • a base unit 12A of the main body unit 12 is provided with a two-dimensional shift mechanism (not shown).
  • the two-dimensional shift mechanism is a shift mechanism capable of moving the flange 56 in the in-plane direction of the mounting surface.
  • the “mounting surface” mentioned here refers to a surface on which the flange 56 is mounted on the two-dimensional shift mechanism 100, that is, a surface on which the flange 56 and the two-dimensional shift mechanism 100 are in contact with each other.
  • the configuration of the two-dimensional shift mechanism 100 is known, and is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-186527 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-158658.
  • the mechanism for two-dimensionally shifting the projection lens 11 is one example of means for changing the incident position of the incident light from the main body 12 of the projection lens 11.
  • An opening 56A is formed in the center of the flange 56.
  • the shape of the opening 56A is circular when viewed from the first optical axis A1 side (see FIGS. 8 and 9).
  • the focus adjustment barrel 41E is attached to the incident side end of the inner barrel 41A through the opening 56A and is rotatable about the first optical axis A1 with respect to the inner barrel 41A.
  • the focus adjustment cylinder 41E is arranged between the flange 56 and the zoom lens barrel 41C. Further, the focus adjustment tube 41E holds a focus adjustment lens FA for adjusting the focus position on the reduction side of the projection lens 11 and the relative position to the image forming panel 32.
  • the lens FA is an optical element that focuses an optical image.
  • the lens FA is an example of the “first focus optical system” according to the technology of the present disclosure, and is also an example of the “lens forming the first focus optical system” according to the technology of the present disclosure.
  • the focus adjustment tube 41E is provided to absorb such individual differences at the time of manufacture and make the focus position on the reduction side of the projection lens 11 and the relative position to the image forming panel 32 substantially the same.
  • a thread groove 41E1 is formed on the outer peripheral surface of the end portion on the emission side of the focus adjustment cylinder 41E.
  • a thread groove 41A1 is also formed on the inner peripheral surface of the inner cylinder 41A.
  • the screw groove 41E1 and the screw groove 41A1 mesh with each other. Since the inner cylinder 41A is fixed to the main body portion 12, when the focus adjustment cylinder 41E rotates with respect to the inner cylinder 41A, the focus adjustment cylinder 41E is moved to the first position by the action of the screw by the screw groove 41A1 and the screw groove 41E1. It moves along the optical axis A1.
  • a plurality of long holes 41A2 are formed on the peripheral wall of the inner cylinder 41A.
  • the plurality of long holes 41A2 are arranged at intervals along the circumferential direction of the inner cylinder 41A.
  • the longitudinal direction of the long hole 41A2 when the long hole 41A2 is viewed in plan is a direction corresponding to the circumferential direction of the inner cylinder 41A (FIGS. 8 and 9).
  • the lateral direction of the long hole 41A2 when the long hole 41A2 is viewed in plan is a direction corresponding to the direction of the rotation axis of the inner cylinder 41A (see FIGS. 8 and 9).
  • the peripheral surface 41E4 at the position corresponding to the position of the long hole 41A2 on the outer peripheral surface of the focus adjustment cylinder 41E becomes long. It is exposed from the hole 41A2.
  • the focus adjustment cylinder 41E includes an adjustment unit 80.
  • the adjustment unit 80 is used to move the focus adjustment barrel 41E in the first optical axis A1 direction (see FIGS. 8 and 9) with respect to the first lens barrel unit 41.
  • the peripheral surface 41E4 and the plurality of screw receivers 41E2 are cited as an example of the adjusting unit 80.
  • the peripheral surface 41E4 and the plurality of screw receivers 41E2 are located on the enlargement side of the projection lens 11 with respect to the flange 56.
  • a plurality of screw receivers 41E2 are formed on the peripheral surface 41E4.
  • the plurality of screw receivers 41E2 are arranged at intervals along the circumferential direction of the focus adjustment cylinder 41E.
  • the screw receiver 41E2 is formed in a bottomed cylindrical shape, and a screw groove 41E3 is formed on the inner peripheral surface of the screw receiver 41E2.
  • the projection lens 11 has a bolt 70 with a washer.
  • the bolt 70 with a washer is an example of a “fixing member” according to the technique of the present disclosure.
  • the focus adjustment cylinder 41E is fixed to the inner cylinder 41A by bolts 70 with washers. This means that the focus adjustment cylinder 41E is fixed to the first lens barrel portion 41 by the bolt 70 with a washer.
  • the weakening of the fixing force of the bolt 70 with a washer allows the focus adjustment barrel 41E to move with respect to the inner barrel 41A. This means that the focus adjustment barrel 41E can move with respect to the first lens barrel portion 41.
  • the bolt with washer 70 includes a bolt 72 and a washer 74.
  • the bolt 72 includes a head portion 72A and a screw portion 72B.
  • the screw portion 72B is inserted into the washer 74.
  • the screw portion 72B is inserted into the screw receiver 41E2.
  • the screw groove 72B1 of the screw portion 72B meshes with the screw groove 41E3 of the screw receiver 41E2.
  • the outer diameter of the washer 74 is longer than the length of the long hole 41A2 in the lateral direction.
  • the screw portion 72B is inserted into the screw receiver 41E2 via the elongated hole 41A2, and the screw portion 72B rotates with respect to the screw receiver 41E2.
  • the bolt 72 moves toward the bottom of the screw receiver 41E2 by the action of the screw by the screw groove 72B1 of the screw portion 72B and the screw groove 41E3 of the screw receiver 41E2.
  • the washer 74 eventually contacts the outer edge portion of the elongated hole 41A2 of the outer peripheral surface 41A3 of the inner cylinder 41A.
  • clamping force the force by which the washer 74 and the peripheral wall of the focus adjustment cylinder 41E sandwich the peripheral wall of the inner cylinder 41A is referred to as "clamping force”.
  • the “pinching force” mentioned here is an example of the “fixing force” according to the technique of the present disclosure.
  • the pinching force becomes weaker as the screw portion 72B is rotated in a rotation direction opposite to the rotation direction of the screw portion 72B when screwing the screw portion 72B into the screw receiver 41E2.
  • the washer-equipped bolt 70 becomes movable in the longitudinal direction of the long hole 41A2.
  • the bolt 70 with a washer receives an external force in the longitudinal direction of the elongated hole 41A2, whereby the focus adjustment cylinder 41E rotates with respect to the inner cylinder 41A. ..
  • the focus adjustment barrel 41E moves along the first optical axis A1 by the action of the screw formed by the screw groove 41A1 and the screw groove 41E1.
  • the bolt with washer 70 receives the external force in the direction of arrow B in the state where the bolt with washer 70 is positioned at one end side in the longitudinal direction of the long hole 41A2, thereby performing the focus adjustment.
  • the cylinder 41E rotates with respect to the inner cylinder 41A.
  • the focus adjustment cylinder 41E moves to the main body 12 side along the first optical axis A1.
  • the focus adjustment cylinder 41E When the focus adjustment cylinder 41E is moved to the main body 12 side along the first optical axis A1 from the state shown in FIG. 9, first, as shown in FIG. 10, the user installs the bolt with washer 70 into the long hole 41A2. Remove from Next, for example, the user inserts the bolt 72 of the bolt 70 with a washer into the screw receiver 41E2 exposed from one end side in the longitudinal direction of the long hole 41A2. Then, the user applies an external force in the direction of the arrow B shown in FIG. 8 to the bolt 70 with washer, whereby the focus adjustment cylinder 41E rotates with respect to the inner cylinder 41A, and the focus adjustment cylinder 41E moves to the first position. It moves to the main body 12 side along the optical axis A1.
  • the focus adjustment barrel 41E When the same operation is repeated, the focus adjustment barrel 41E further moves to the main body 12 side along the first optical axis A1, and eventually the screw groove 41E3 separates from the screw groove 41A1. In this way, when the screw groove 41E3 separates from the screw groove 41A1, the focus adjustment barrel 41E can be removed from the projection lens 11 via the opening 56A of the flange 56.
  • the example shown in FIG. 11 shows a state in which the focus adjustment cylinder 41E is removed from the projection lens 11.
  • the focus adjustment cylinder 41E when moving the focus adjustment cylinder 41E from the state shown in FIG. 9 to the side opposite to the main body 12 side along the first optical axis A1, first, the user, as shown in FIG. The attached bolt 70 is pulled out from the long hole 41A2. Next, for example, the user inserts the bolt 72 of the bolt 70 with a washer into the screw receiver 41E2 exposed from the other end side in the longitudinal direction of the long hole 41A2. Then, the user applies an external force in the direction opposite to the arrow B direction shown in FIG. 8 to the bolt 70 with washer, so that the focus adjustment cylinder 41E rotates with respect to the inner cylinder 41A, and the focus adjustment cylinder 41A is rotated. 41E moves to the side opposite to the main body 12 side along the first optical axis A1.
  • a rod-shaped member may be inserted into the screw receiver 41E2 and the focus adjustment cylinder 41E may be rotated with respect to the inner cylinder 41A in the same manner.
  • the user inserts his / her finger into the long hole 41A2 and moves the peripheral surface 41E4 along the longitudinal direction of the long hole 41A2 by the force of his / her finger, thereby moving the focus adjustment cylinder 41E. You may make it rotate with respect to 41 A of inner cylinders.
  • a first rotational position detection sensor 59 is provided on the outer peripheral surface of the outer cylinder 41B.
  • the first rotation position detection sensor 59 detects the rotation position of the outer cylinder 41B with respect to the inner cylinder 41A.
  • the first mirror holding part 44 is integrally attached to the end of the outer cylinder 41B on the emitting side. Therefore, the first mirror holding portion 44 rotates about the first optical axis A1 as the outer cylinder 41B rotates about the first optical axis A1 with respect to the inner cylinder 41A.
  • the first mirror holding unit 44 holds the first mirror 48 in a posture in which the reflecting surface of the first mirror 48 forms an angle of 45 ° with each of the first optical axis A1 and the second optical axis A2.
  • the first mirror 48 is a specular reflection type mirror in which a transparent member such as glass is coated with a reflective film.
  • the second lens barrel section 42 includes an outer cylinder 42A and an inner cylinder 42B.
  • the outer cylinder 42A is integrally attached to the first mirror holding portion 44 at the incident end.
  • the inner cylinder 42B is attached to the outer cylinder 42A so as to be rotatable around the second optical axis A2.
  • the second lens barrel section 42 holds the second optical system L2.
  • the second optical system L2 includes, for example, a lens L21 and a lens L22, and is arranged on the second optical axis A2.
  • the outer cylinder 42A holds the lens L21.
  • the inner cylinder 42B holds the lens L22.
  • the second optical system L2 functions as a relay lens. More specifically, the first optical system L1 of the first lens barrel unit 41 forms an intermediate image in the first mirror holding unit 44. The second optical system L2 relays the light flux representing the intermediate image to the second mirror holding unit 46 and the third lens barrel unit 43 with the intermediate image as the subject.
  • the second mirror holding section 46 is integrally attached to the end of the inner cylinder 42B on the exit side. Therefore, the second mirror holding portion 46 rotates about the second optical axis A2 as the inner cylinder 42B rotates about the second optical axis A2 with respect to the outer cylinder 42A.
  • a second rotational position detection sensor 60 is provided on the outer peripheral surface of the outer cylinder 42A.
  • the second rotation position detection sensor 60 detects the rotation position of the inner cylinder 42B with respect to the outer cylinder 42A.
  • the second mirror holding unit 46 holds the second mirror 49 in a posture in which the reflecting surface of the second mirror 49 forms an angle of 45 ° with each of the second optical axis A2 and the third optical axis A3.
  • the second mirror 49 is a mirror reflection type mirror similar to the first mirror 48.
  • the output-side end portion 46A of the second mirror holding portion 46 constitutes the third lens barrel portion 43.
  • the third lens barrel portion 43 includes a fixed barrel 43A, an exit lens holding frame 43B, and a focus lens barrel 43C in addition to the end portion 46A.
  • the third lens barrel section 43 holds the third optical system L3.
  • the third optical system L3 includes, for example, a lens L31, a lens L32, and an exit lens 16, and is arranged on the third optical axis A3.
  • the end portion 46A is a tubular portion whose center axis substantially coincides with the third optical axis A3, and functions as a lens holding frame that holds the lens L31.
  • a fixed cylinder 43A is integrally attached to the exit side of the end 46A.
  • An emission lens holding frame 43B is integrally attached to the emission side end of the fixed barrel 43A.
  • the fixed barrel 43A holds the focus lens barrel 43C on the inner peripheral side so as to be movable in the third optical axis A3 direction.
  • the focus lens barrel 43C holds the focusing lens L32.
  • a gear 62 is provided on the outer circumference of the fixed cylinder 43A.
  • the gear 62 rotates in the circumferential direction of the fixed barrel 43A by the drive of the focusing motor 52.
  • a thread groove is formed on the inner peripheral surface of the gear 62.
  • a screw groove is also formed on the outer peripheral surface of the fixed cylinder 43A.
  • the thread groove on the inner peripheral surface of the gear 62 and the thread groove on the outer peripheral surface of the fixed cylinder 43A mesh with each other. Therefore, when the gear 62 rotates, the gear 62 moves in the third optical axis A3 direction with respect to the fixed barrel 43A.
  • a drive pin 62A is provided on the gear 62, and the drive pin 62A is inserted into the focus lens barrel 43C.
  • the focus lens barrel 43C also moves along the third optical axis A3 as the gear 62 moves.
  • the focus position on the reduction side of the projection lens 11 is adjusted according to the distance between the screen 36 and the projection lens 11.
  • the user moves the focus adjustment tube 41E of the projection lens 11 to the main body as shown in FIG. It is inserted into the insertion opening 12A1 of 12 of the above. Then, with the projection lens 11 being inserted into the insertion opening 12A1, the user fixes the flange 56 to the main body 12 with a fixing member (not shown) such as a screw.
  • the user directs the exit lens 16 toward the screen 36 and operates the operation panel 22 to operate the main body 12.
  • the light flux representing the image formed by the image forming unit 26 enters the projection lens 11 from the main body 12, and an enlarged image of the image based on the image light based on the light flux incident on the projection lens 11 is displayed on the screen 36. Is projected.
  • the user when adjusting the focus position on the reduction side, the user first gradually weakens the pinching force. That is, the user gradually reduces the pinching force by rotating the screw portion 72B in a rotation direction opposite to the rotation direction of the screw portion 72B when screwing the screw portion 72B into the screw receiver 41E2.
  • the focus adjustment cylinder 41E becomes rotatable with respect to the inner cylinder 41A.
  • the focus adjustment cylinder 41E rotates in the direction of arrow B.
  • the focus adjustment tube 41E moves toward the reduction side of the projection lens 11 along the first optical axis A1. That is, in the example shown in FIG. 8, the focus adjustment barrel 41E moves in the direction of arrow C.
  • the focus adjustment cylinder 41E When the focus adjustment cylinder 41E is further moved toward the reduction side of the projection lens 11 along the first optical axis A1, for example, in the state shown in FIG. 9, the user moves the bolt 70 with washer from the elongated hole 41A2. Take it out. Next, the user inserts the bolt 70 with a washer that has been taken out into the screw receiver 41E2 exposed from one end of the elongated hole 41A2. Then, the user applies an external force to the bolt with washer 70 in the direction of arrow B (see FIG. 8). An external force is applied to the bolt with washer 70 in the direction of arrow B, so that the focus adjustment tube 41E rotates in the direction of arrow B, and accordingly, the focus adjustment tube 41E projects along the first optical axis A1. It moves toward the reduction side of the lens 11.
  • the user weakens the pinching force to the extent that the focus adjustment cylinder 41E can rotate with respect to the inner cylinder 41A, and with respect to the washer bolt 70, the arrow B direction (FIG. 9). (See) apply an external force in the opposite direction.
  • the focus adjustment cylinder 41E rotates in the direction opposite to the arrow B direction.
  • the focus adjustment barrel 41E moves toward the enlargement side of the projection lens 11 along the first optical axis A1.
  • the focus adjustment cylinder 41E When the focus adjustment cylinder 41E is further moved toward the enlargement side of the projection lens 11 along the first optical axis A1, for example, in the state shown in FIG. 9, the user inserts the washer bolt 70 from the long hole 41A2. Take it out. Next, the user inserts the bolt 70 with a washer that has been taken out into the screw receiver 41E2 exposed from the elongated hole 41A2. Then, the user applies an external force to the bolt 70 with washer in the direction opposite to the arrow B direction. An external force is applied to the bolt with washer 70 in the direction opposite to the arrow B direction, whereby the focus adjustment barrel 41E rotates in the direction opposite to the arrow B direction, and along with this, the focus adjustment barrel 41E. Moves toward the enlargement side of the projection lens 11 along the first optical axis A1.
  • the user adjusts the focus position on the reduction side of the projection lens 11 by moving the focus adjustment barrel 41E along the first optical axis A1 as described above while checking the enlarged image on the screen 36. .. Then, after adjusting the focusing position on the reduction side of the projection lens 11, the user screws the bolt 70 with a washer into the screw receiver 41E2.
  • the washer 74 and the peripheral wall of the focus adjustment cylinder 41E sandwich the peripheral wall of the inner cylinder 41A.
  • the sandwiching force gradually increases, the focus adjustment cylinder 41E and the inner cylinder 41A are eventually integrated, and the position of the focus adjustment cylinder 41E with respect to the inner cylinder 41A is fixed.
  • the projection lens 11 includes the focus adjustment lens FA, the first lens barrel section 41, and the focus adjustment tube 41E.
  • the first lens barrel portion 41 has a flange 56, and the flange 56 is connected to the main body portion 12.
  • the lens FA is located on the reduction side of the projection lens 11 with respect to the flange 56 in a state where the projection lens 11 is connected to the main body 12 via the flange 56.
  • the focus adjustment barrel 41E is movable with respect to the first lens barrel portion 41 in the first optical axis A1 direction.
  • the projection lens 11 configured as described above is attached to the main body 12 via the flange 56, the user adjusts the lens FA from the first lens barrel 41 side. Therefore, the projection lens 11 does not allow the user to remove the projection lens 11 from the main body 12 and the distance between the lens FA located inside the main body 12 and the image forming unit 26 inside the main body 12. Can be adjusted.
  • the focus adjustment cylinder 41E has a screw receiver 41E2 and a peripheral surface 41E4. Then, in a state where the projection lens 11 is attached to the main body portion 12 via the flange 56, the screw receiver 41E2 and the peripheral surface 41E4 are located closer to the enlargement side of the projection lens 11 than the flange 56.
  • the screw receiver 41E2 for the focus adjustment cylinder 41E, the peripheral surface 41E4, and the bolt 70 (fixing member) with a washer are located outside the main body 12 with respect to the flange 56.
  • the projection lens 11 configured in this way When the projection lens 11 configured in this way is attached to the main body portion 12 via the flange 56, the user receives the screw receiver 41E2 and the peripheral surface 41E4 from the first lens barrel portion 41 side via the elongated hole 41A2. You will be able to access at least one of them. Then, the user moves the focus adjustment barrel 41E along the first optical axis A1 by applying an external force to at least one of the screw receiver 41E2 and the peripheral surface 41E4. Therefore, as compared with the case where the projection lens 11 adjusts the position of the lens FA on the first optical axis A1 after the projection lens 11 is detached from the main body 12, the projection lens 11 is used for the user. The position of the FA on the first optical axis A1 can be easily adjusted.
  • the focus adjustment barrel 41E is fixed to the first lens barrel portion 41 by the bolt 70 with a washer, and the fixing force of the bolt 70 with a washer is weakened, so that the focus adjustment barrel 41E becomes the first lens barrel. It becomes movable with respect to the section 41.
  • the user weakens the fixing force of the bolt 70 with washer and then the bolt 70 with washer and the peripheral surface 41E4. Access at least one. Then, the user moves the focus adjustment barrel 41E along the first optical axis A1 by applying an external force to at least one of the bolt 70 with washer and the peripheral surface 41E4. Therefore, as compared with the case where the user removes the projection lens 11 from the main body 12 and then releases the fixed state of the focus adjustment tube 41E from the first lens barrel section 41, the configuration of the present embodiment This fixed state can be easily released.
  • the lens FA is the lens located at the most upstream in the optical path of the projection lens 11. Therefore, in the projection lens 11, the focus position on the reduction side of the projection lens 11 is set with respect to the user as compared with the case where the optical element having a function different from the focus is located in the uppermost stream on the optical path of the projection lens 11. It can be adjusted easily.
  • the projection lens 11 also includes a lens group Z1 (zoom optical system) and a zoom lens barrel 41C that holds the lens group Z1.
  • the focus adjustment tube 41E is located between the flange 56 and the zoom lens barrel 41C. Therefore, the projection lens 11 can prevent the focus adjustment cylinder 41E from interfering with the lens group Z1. Further, the user can adjust the focus position on the reduction side of the projection lens 11 without causing the focus adjustment cylinder 41E to interfere with the lens group Z1.
  • the projection lens 11 passes through the zoom lens group Z1, the first mirror 48 that bends the light of the first optical axis A1 into the light of the second optical axis A2, and the light of the second optical axis A2,
  • the second lens barrel portion 42 is rotatable with respect to the first lens barrel portion 41.
  • the lens group Z1 is held by the first lens barrel portion 41. Therefore, the first lens barrel portion 41 can be switched between a standing posture along the gravity direction and a posture tilting with respect to the gravity direction (for example, a posture where the optical axis A1 is along the horizontal direction). Therefore, the projection lens 11 can reduce the load applied to the lens group Z1 in the gravitational direction as compared with the case where the first lens barrel portion 41 is always fixed in an upright posture along the gravitational direction.
  • the projection lens 11 includes a focusing lens L32 (second focusing optical system) and a zoom lens group Z1.
  • the lens group Z1 is located between the lens FA and the lens L32 in the optical path of the projection lens 11. Therefore, in the projection lens 11, as compared with the case where one of the lens L32 and the lens FA is located between the other of the lens L32 and the lens FA and the lens group Z1, the lens L32 and the lens FA are provided to the user. The state of can be easily confirmed from the outside.
  • the focus position on the reduction side of the projection lens 11 may be adjusted before the image is projected on the screen 36.
  • the technique of the present disclosure is not limited to this.
  • another attachment portion for attaching the projection lens 11 to the main body 12 may be used.
  • the other mounting portion may be, for example, a thread groove. That is, a thread groove is provided on each of the projection lens 11 side and the main body portion 12 side, and the projection lens 11 is attached to the main body portion 12 by engaging the projection lens 11 side screw groove and the main body portion 12 side screw groove. It may be attached.
  • an elastic member can be cited as the other attachment portion.
  • an elastic member such as packing is provided on the projection lens 11 side, a press-fitting groove is provided on the body portion 12 side, and the projection lens 11 side elastic member is press-fitted into the press-fitting groove on the body portion 12 side. It may be attached to the main body 12.
  • the lens FA of the first focus optical system is illustrated in the above embodiment, the technique of the present disclosure is not limited to this, and for example, instead of the lens FA, a focus lens group having a plurality of lenses is used. You may use.
  • the other optical system used in the second focus optical system and / or the zoom optical system or the like may have one lens or a plurality of lenses.
  • long hole 41A2 is illustrated in the above embodiment, the technology of the present disclosure is not limited to this.
  • a circular or trapezoidal opening may be used as long as the opening exposes the peripheral surface 41E4.
  • a transmissive image forming panel using an LCD may be used instead of the DMD.
  • a panel using a self-luminous element such as an LED (Light emitting diode) and / or an organic EL (Electroluminescence) may be used.
  • a total reflection type mirror may be used instead of the specular reflection type.
  • the laser light source is used as the light source 34, but the present invention is not limited to this, and a mercury lamp and / or an LED may be used as the light source 34.
  • the blue laser light source and the yellow phosphor are used, but the present invention is not limited to this, and a green phosphor and a red phosphor may be used instead of the yellow phosphor.
  • a green laser light source and a red laser light source may be used instead of the yellow phosphor.
  • a and / or B is synonymous with “at least one of A and B”. That is, “A and / or B” means that only A may be used, only B may be used, or a combination of A and B may be used.
  • the same concept as “A and / or B” is also applied to the case where three or more matters are linked by “and / or”.
  • the adjustment frame is movable in the first direction with respect to the first holding unit, The zoom frame and the adjustment frame overlap in the first direction, There is the adjustment frame between the mounting portion and the zoom frame, The zoom optical system is on the first B direction side of the first focus optical system, The adjustment frame has an adjustment unit for moving in the first direction with respect to the first holding unit, The adjustment section is on the first B direction side of the mounting section, The gear is on the first B direction side of the adjusting unit, Projection lens.
  • Appendix 5 A first reflecting portion that bends the light on the first optical axis to form light on the second optical axis; A second holding unit that allows the light of the second optical axis to pass therethrough and is rotatable with respect to the first holding unit; The projection lens according to any one of appendices 1 to 4, wherein the zoom optical system is held by the first holding unit.
  • a projection device comprising: the projection lens according to any one of appendices 1 to 6; and the projection device body.

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Abstract

投射レンズは、電気光学素子を有する投射装置本体に取り付けられる投射レンズであって、第1フォーカス光学系と、取付部を有し、第1方向に延びる第1光軸の光が入射する第1保持部と、第1フォーカス光学系を保持する調整フレームと、を備え、第1方向における一方を第1A方向とし他方を第1B方向とした場合に、第1フォーカス光学系は、取付部よりも第1A方向側に位置し、第1光軸の光は第1B方向側に進行し、調整フレームは、第1保持部に対して第1方向に移動可能である。

Description

投射レンズ
 本開示の技術は、投射レンズに関する。
 画像をスクリーンに投射する投射装置としてのプロジェクタが広く普及している。プロジェクタは、例えば、液晶表示素子(LCD;Liquid Crystal Display)又はDMD(Digital Micromirror Divice:登録商標)等の画像形成パネル(以下、「電気光学素子」とも称する)と、画像形成パネルで形成される画像をスクリーンに投射する投射レンズとを備えている。
 このようなプロジェクタにおいて、画像の投射方向を変更可能な投射レンズを備えたプロジェクタが開発されている(国際公開第2018/055964号参照)。国際公開第2018/055964号に記載のプロジェクタでは、本体部に画像形成パネルが収容され、本体部の外周面に投射レンズが取り付けられている。
 国際公開第2018/055964号に記載のプロジェクタにおいて、投射レンズには、画像形成パネルで形成された画像を表す光束が本体部から入射する。投射レンズは、入射側から順に、第1光軸、第2光軸、及び第3光軸の3つの光軸を持つ屈曲光学系を備えている。第1光軸は、本体部から入射する光束に対応する光軸であり、第2光軸は、第1光軸に対して90°屈曲している。第3光軸は、第2光軸に対して90°屈曲しており、スクリーンに向けて光束を出射する出射光軸である。
 投射レンズは、入射側端部、中間部、及び出射側端部を有している。入射側端部は、第1光軸に対応している。中間部は、第2光軸に対応している。出射側端部は、第3光軸に対応している。入射側端部は、本体部に対して回転不能に取り付けられており、中間部は、入射側端部に対して第1光軸周りに回転する。出射側端部は、中間部に連結されており、中間部が回転すると、出射側端部も第1光軸周りに回転する。また、出射側端部は、中間部に対して第2光軸周りに回転する。このように、出射側端部が第1光軸及び第2光軸周りに回転することで、投射方向が変更される。
 しかしながら、投射レンズの入射側にはフォーカス光学系が設けられており、投射レンズが本体部に取り付けられると、投射レンズの入射側のフォーカス光学系が本体部に入り込んでしまう。そのため、投射レンズの使用者(以下、単に「使用者」と称する)は、投射レンズの入射側のフォーカス光学系と本体部内の電気光学素子との距離を調節する場合、投射レンズを本体部から取り外す必要があった。すなわち、使用者は、投射レンズを本体部から取り外してから、投射レンズの入射側のフォーカス光学系の位置を調整し、調整後、再び投射レンズを本体部に取り付ける、という作業を行う必要があった。一回の作業で合焦位置が定まらない場合、使用者は同様の作業を何度も繰り返すことになり、使用者にかかる負担が増大する。
 本発明の一つの実施形態は、使用者に対して、投射装置本体から投射レンズを取り外させることなく、投射装置本体の内部に位置するフォーカス光学系と投射装置本体の内部の電気光学素子との距離を調節させることができる投射レンズを提供する。
 本開示の技術の第1の態様に係る投射レンズは、電気光学素子を有する投射装置本体に取り付けられる投射レンズであって、光学像をフォーカスする第1フォーカス光学系と、投射装置本体に接続するための取付部を有し、第1方向に延びる第1光軸の光が入射する第1保持部と、第1フォーカス光学系を保持する調整フレームと、を備え、第1方向における一方を第1A方向とし他方を第1B方向とした場合に、第1フォーカス光学系は、取付部よりも第1A方向側に位置し、第1光軸の光は第1B方向側に進行し、調整フレームは、第1保持部に対して第1方向に移動可能である。
 従って、本開示の技術の第1の態様に係る投射レンズは、使用者に対して、投射装置本体から投射レンズを取り外させることなく、投射装置本体の内部に位置するフォーカス光学系と投射装置本体の内部の電気光学素子との距離を調節させることができる。
 本開示の技術の第2の態様に係る投射レンズにおいて、調整フレームは、第1保持部に対して第1方向に移動するための調整部を有し、調整部は、取付部よりも第1B方向側にある。
 従って、本開示の技術の第2の態様に係る投射レンズは、使用者に対して、投射装置本体から投射レンズを取り外させてから第1フォーカス光学系の第1光軸上の位置を調整させる場合に比べ、使用者に対して、第1フォーカス光学系の第1光軸上の位置を容易に調整させることができる。
 本開示の技術の第3の態様に係る投射レンズにおいて、調整フレームは、固定部材により第1保持部に固定され、固定部材の固定力を弱めることで、調整フレームは第1保持部に対して移動可能となる。
 従って、本開示の技術の第3の態様に係る投射レンズは、使用者に対して、投射装置本体から投射レンズを取り外させてから調整フレームの第1保持部に対する固定状態を解除させる場合に比べ、使用者に対して、調整フレームの第1保持部に対する固定状態を容易に解除させることができる。
 本開示の技術の第4の態様に係る投射レンズにおいて、第1フォーカス光学系を構成するレンズは、光路において最上流に位置するレンズである。
 従って、本開示の技術の第4の態様に係る投射レンズは、フォーカスとは異なる機能を有する光学素子が投射レンズの光路上の最上流に位置する場合に比べ、使用者に対して、投射レンズの第1B方向側の合焦位置を容易に調整させることができる。
 本開示の技術の第5の態様に係る投射レンズは、ズーム光学系と、ズーム光学系を保持するズームフレームと、を備え、取付部とズームフレームとの間に調整フレームがある。
 従って、本開示の技術の第5の態様に係る投射レンズは、調整フレームをズーム光学系に干渉させないようにすることができる。
 本開示の技術の第6の態様に係る投射レンズは、ズーム光学系と、第1光軸の光を折り曲げて第2光軸の光とする第1反射部と、第2光軸の光が通り、かつ、第1保持部に対して回転可能な第2保持部と、を備え、ズーム光学系は、第1保持部に保持されている。
 従って、本開示の技術の第6の態様に係る投射レンズは、第1保持部が重力方向に沿って起立した姿勢で常に固定されている場合に比べ、ズーム光学系に対する重力方向にかかる荷重を低減することができる。
 本開示の技術の第7の態様に係る投射レンズは、第2フォーカス光学系と、ズーム光学系と、を備え、ズーム光学系は、光路において、第1フォーカス光学系と第2フォーカス光学系の間に位置する。
 従って、本開示の技術の第7の態様に係る投射レンズは、第1フォーカス光学系及び第2フォーカス光学系のうちの一方が第1フォーカス光学系及び第2フォーカス光学系のうちの他方とズーム光学系との間に位置する場合に比べ、使用者に対して、第1フォーカス光学系及び第2フォーカス光学系の状態を外部から確認させ易くすることができる。
 本発明の一つの実施形態によれば、使用者に対して、投射装置本体から投射レンズを取り外させることなく、投射装置本体の内部に位置するフォーカス光学系と投射装置本体の内部の電気光学素子との距離を調節させることができる。
プロジェクタの平面図である。 横置きにした状態のプロジェクタの斜視図である。 縦置きにした状態のプロジェクタの斜視図である。 プロジェクタを使用して画像をスクリーンに投射している様子を示す図である。 投射レンズの側面図である。 投射レンズの縦断面図である。 ワッシャ付きボルト、長孔、及び長孔周辺の拡大図である。 ワッシャ付きボルトが長孔の長手方向の一端側に位置している状態の投射レンズの斜視図である。 ワッシャ付きボルトが長孔の長手方向の他端側に位置している状態の投射レンズの斜視図である。 ワッシャ付きボルトがネジ受け及び長孔から取り外れた状態の投射レンズの縦断面図である。 第1鏡胴部からフォーカス調整筒から取り外された状態の投射レンズの縦断面図である。
 以下、本開示の技術の実施形態の一例を、図面を参照しつつ説明する。
 なお、本明細書にて用いる「第1」、「第2」、及び「第3」等などの用語は、構成要素の混同を避けるために付したものであり、プロジェクタ又はレンズ内に存在する構成要素の数を限定するものではない。
 図1に示すように、本実施形態のプロジェクタ10は、本開示の技術に係る「投射装置」の一例であり、投射レンズ11と、本体部12とを備える。本体部12は、本開示の技術に係る「投射装置本体」の一例である。投射レンズ11の一端部は本体部12に取り付けられている。図1は、プロジェクタ10を使用しない場合に、投射レンズ11を収納した収納状態を示している。
 本体部12は、ベース部12Aと、突出部12Bと、収納部12Cとを備えている。ベース部12Aは、画像形成ユニット26(図4参照)及び制御基板(図示せず)等の主要部品を収容する。なお、画像形成ユニット26は、本開示の技術に係る「電気光学素子」の一例である。
 ベース部12Aは、図1に示す平面視において、横長の略矩形状である。ベース部12Aには、挿入口12A1(図6、図10、及び図11参照)が形成されており、ベース部12Aには、挿入口12A1を介して後述のフォーカス調整筒41E(図6及び図8~図11参照)が挿し込まれる。
 突出部12Bは、ベース部12Aの一辺から突出している。突出部12Bは略矩形状であり、突出部12Bの幅は、ベース部12Aの一辺の長さの略半分程度である。そのため、本体部12は、ベース部12Aと突出部12Bとを合わせた全体として、平面視において、略L字形状である。
 収納部12Cは、投射レンズ11を収納する。図1において、収納部12Cは、突出部12Bの左横に生じる空間であり、突出部12Bと同様に平面視において略矩形状をしている。つまり、図1において、本体部12の外周面のうち、上側の側面12D及び左側の側面12Eを、側面12Dと側面12Eとが交差する方向に延長したと仮定する。この延長された各側面12D及び側面12Eを外縁として画定される空間が、収納部12Cである。そのため、本体部12は、単体では略L字形状であるが、収納部12Cを含めた全体としてみると、平面視において略矩形状になる。収納部12Cは、プロジェクタ10を縦置きした場合の突出部12Bの高さに対して、ベース部12A側に窪んでいる部分と見ることもできるため、窪み部に相当する。
 投射レンズ11は、プロジェクタ10を使用しない場合においては、矩形状の収納部12Cから出っ張らないよう変形されたうえで、収納部12Cに収納される。そのため、図1に示すように、収納状態においては、プロジェクタ10は、L字状の本体部12と投射レンズ11とを組み合わせた全体として、略直方体形状になり、外周面の凹凸が少なくなる。これにより、収納状態においては、プロジェクタ10の持ち運び及び収納がしやすい。
 投射レンズ11には、画像形成ユニット26で形成された画像を表す光束が本体部12から入射する。投射レンズ11は、入射した光束に基づく画像光を、光学系により拡大して結像する。これにより、投射レンズ11は、画像形成ユニット26で形成された画像の拡大像をスクリーン36(図4参照)に投射する。なお、以下では、説明の便宜上、投射レンズ11の光軸上において、画像形成ユニット26側を「縮小側」とも称し、スクリーン側を「拡大側」とも称する。
 投射レンズ11は、一例として、光軸を2回屈曲させる屈曲光学系(図2及び図3参照)を有しており、図1に示す収納状態では、投射レンズ11は、全体として、上方に凸の略U字形状をしている。投射レンズ11は、入射側端部14A、中間部14B、及び出射側端部14Cを備えている。中間部14Bの両端のうちの一端には、入射側端部14Aが接続され、中間部14Bの両端のうちの他端には、出射側端部14Cが接続される。入射側端部14Aには、本体部12からの光が入射する。出射側端部14Cには、出射レンズ16が設けられている。本体部12から入射側端部14Aに入射された光は中間部14Bを介して出射側端部14Cに導かれる。出射側端部14Cは、本体部12から入射側端部14A及び中間部14Bを介して導かれた光を出射レンズ16からスクリーン36に向けて光を出射する。
 入射側端部14Aは、本体部12に取り付けられ、内部に後述する第1保持部を有している。入射側端部14Aの取り付け位置は、図1の左右方向において、突出部12Bに隣接した位置であり、ベース部12Aの中央付近に位置する。投射レンズ11の収納状態において、中間部14Bは、ベース部12Aの中央付近から、突出部12Bとは反対の端部側、すなわち、図1において左側に延びている。また、中間部14Bは、内部に後述する第2保持部を有している。出射側端部14Cの角部14Dと、突出部12Bの角部12Fとは、図1における左右方向において略対称をなす位置に配置される。なお、出射側端部14Cは、内部に後述する第3保持部を有している。
 出射側端部14Cの外形は、突出部12Bの外形とほぼ同様の形状で形成されており、投射レンズ11の外形と本体部12の外形とに統一感を持たせている。このため、収納状態においては、投射レンズ11の外形が、あたかも本体部12の外形の一部を構成するようなデザインになっている。
 図2及び図3に示すように、投射レンズ11は、屈曲光学系を備えている。屈曲光学系は、第1光軸A1、第2光軸A2、及び第3光軸A3を有する。第2光軸A2は、第1光軸A1に対して90°屈曲した光軸である。第3光軸A3は、第2光軸A2に対して90°屈曲した光軸である。なお、本実施形態において、第1光軸A1の2方向は、本開示の技術に係る「第1方向」の一例である。また、第1光軸A1の2方向のうち、投射レンズ11の縮小側の方向は、本開示の技術に係る「第1A方向」の一例である。更に、第1光軸A1の2方向のうち、投射レンズ11の拡大側の方向は、本開示の技術に係る「第1B方向」の一例である。
 入射側端部14Aは、本体部12に対して回転不能に取り付けられている。中間部14Bは、入射側端部14Aに対して第1光軸A1周りに回転可能である。中間部14Bには、出射側端部14Cが連結されているため、中間部14Bが入射側端部14Aに対して回転すると、出射側端部14Cも第1光軸A1周りに回転する。第1光軸A1周りの回転可能範囲は360°未満であり、本例においては180°である。第1光軸A1周りの回転可能範囲が360°未満に制限されているのは、突出部12Bが入射側端部14Aに隣接している状態において、突出部12Bと投射レンズ11との干渉を防止するためである。
 また、出射側端部14Cは、中間部14Bに対して第2光軸A2周りに回転可能である。中間部14Bとは異なり、第2光軸A2周りの出射側端部14Cの回転に制限はない。例えば、出射側端部14Cを360°以上回転させることも可能である。
 まとめると、出射側端部14Cは、第1光軸A1と第2光軸A2との2軸を回転軸として回転可能である。これにより、使用者は、本体部12を移動させることなく、投射レンズ11の投射方向を変化させることができる。
 図2は、設置面18に対して、プロジェクタ10を横置きにした状態を示し、図3は、設置面18に対して、プロジェクタ10を縦置きにした状態を示す。このように、プロジェクタ10は、横置きの姿勢及び縦置きの姿勢で使用することが可能である。
 図3に示すように、突出部12Bの側面12Dには、操作パネル22が設けられている。操作パネル22は、複数の操作スイッチを有する。操作スイッチは、例えば、電源スイッチ及び調整用スイッチ等である。調整用スイッチは、各種の調整を行うためのスイッチである。調整用スイッチには、例えば、スクリーン36に投射された画像の画質調整、及び台形補正を行うためのスイッチが含まれる。
 中間部14Bの一面には、第1ロック解除スイッチ24A及び第2ロック解除スイッチ24Bが設けられている。後述するように、投射レンズ11には、第1回転ロック機構(図示せず)と、第2回転ロック機構(図示せず)とが設けられている。第1回転ロック機構は、入射側端部14Aに対する中間部14Bの第1光軸A1周りの回転をロックする。第2回転ロック機構は、中間部14Bに対する出射側端部14Cの第2光軸A2周りの回転をロックする。第1ロック解除スイッチ24Aは、第1回転ロック機構に対して、中間部14Bの回転のロックを解除する指示を入力する操作スイッチである。第2ロック解除スイッチ24Bは、第2回転ロック機構に対して、出射側端部14Cの回転のロックを解除する指示を入力する操作スイッチである。
 図4に示すように、本体部12には、画像形成ユニット26が設けられている。画像形成ユニット26は、投射する画像を形成する。画像形成ユニット26は、画像形成パネル32、光源34、及び導光部材(図示せず)等を備えている。光源34は、画像形成パネル32に光を照射する。導光部材は、光源34からの光を画像形成パネル32に導光する。画像形成ユニット26は、例えば、画像形成パネル32としてDMDを使用した反射型の画像形成ユニットである。DMDは、周知の通り、光源34から照射される光の反射方向を変化させることが可能な複数のマイクロミラーを有しており、各マイクロミラーを画素単位で二次元に配列した画像表示素子である。DMDは、画像に応じて各マイクロミラーの向きを変化させることで、光源34からの光の反射光のオンオフを切り替えることにより、画像に応じた光変調を行う。
 光源34の一例としては、白色光源が挙げられる。白色光源は、白色光を発する。白色光源は、例えば、レーザ光源と蛍光体とを組み合わせることで実現される光源である。レーザ光源は、蛍光体に対して青色光を励起光として発する。蛍光体は、レーザ光源から発せられた青色光によって励起されることで黄色光を発する。白色光源は、レーザ光源から発せられる青色光と、蛍光体から発せられる黄色光とを組み合わせることで、白色光を発する。画像形成ユニット26には、さらに、光源34が発する白色光を、青色光B(Blue)、緑色光G(Green)、及び赤色光R(Red)の各色光に時分割で選択的に変換する回転カラーフィルタが設けられている。B、G、及びRの各色光が画像形成パネル32に選択的に照射されることで、B、G、及びRの各色の画像情報が担持された画像光が得られる。こうして得た各色の画像光が、投射レンズ11に選択的に入射されることで、スクリーン36に向けて投射される。各色の画像光は、スクリーン36上で統合されて、スクリーン36には、フルカラーの画像Pが表示される。
 図5及び図6に示すように、投射レンズ11は、レンズ鏡胴40を備えている。レンズ鏡胴40は、屈曲光学系を収容する。レンズ鏡胴40は、第1鏡胴部41、第2鏡胴部42、第3鏡胴部43、及びフォーカス調整筒41Eを備えている。ここで、第1鏡胴部41は、本開示の技術に係る「第1保持部」の一例である。また、第1ミラー保持部44と第2鏡胴部42の一部は、本開示の技術に係る「第2保持部」の一例である。また、第2ミラー保持部46と第3鏡胴部43は、本開示の技術に係る「第3保持部」の一例である。更に、フォーカス調整筒41Eは、本開示の技術に係る「調整フレーム」の一例である。そして、第1保持部、第2保持部、及び第3保持部は、投射レンズ11の各種の構成部材を保持する。ここで、各種の構成部材としては、例えば、種々の光学系、反射部、及び電気駆動部等のうちの少なくとも1つ以上が挙げられる。また、第2鏡胴部42の一部を含む第2保持部は、第1鏡胴部41を含む第1保持部に対して回転し、第3鏡胴部43を含む第3保持部は、第2保持部に対して回転する。
 第1鏡胴部41、第2鏡胴部42、及び第3鏡胴部43の各々は、レンズを収容している。第1鏡胴部41に収容されているレンズは、第1光軸A1上に配置されている。第2鏡胴部42に収容されているレンズは、第2光軸A2上に配置されている。第3鏡胴部43に収容されているレンズは、第3光軸A3上に配置されている。第1鏡胴部41の中心軸は、第1光軸A1と略一致している。第2鏡胴部42の中心軸は、第2光軸A2と略一致している。第3鏡胴部43の中心軸は、第3光軸A3と略一致している。なお、図5及び図6は、図2及び図4で示した状態におけるレンズ鏡胴40を示している。なお、本実施形態においては、説明を簡略化するため、各々のレンズの詳細な構成は省略して1枚のレンズのように表現しているが、本開示の技術はこれに限定されず、各々のレンズは、複数枚のレンズであってもよい。
 第1鏡胴部41は、最も入射側に位置する鏡胴部であり、第3鏡胴部43は、最も出射側に位置する鏡胴部であり、第2鏡胴部42は、第1鏡胴部41と第3鏡胴部43との間に位置する鏡胴部である。また、第2鏡胴部42は、第2光軸A2の光を通し、かつ、第1鏡胴部41に対して回転可能とされている。
 さらに、レンズ鏡胴40は、第1ミラー保持部44および第2ミラー保持部46を備えている。第1ミラー保持部44は、第1ミラー48を保持し、第2ミラー保持部46は、第2ミラー49を保持する。第1ミラー48及び第2ミラー49は、それぞれ、屈曲光学系を構成する光学素子の1つであり、光軸を屈曲させる反射部である。第1ミラー48は、第1光軸A1を屈曲させることで第2光軸A2を形成する。第2ミラー49は、第2光軸A2を屈曲させることで第3光軸A3を形成する。第1ミラー保持部44は、第1鏡胴部41と第2鏡胴部42との間に配置されている。第2ミラー保持部46は、第2鏡胴部42と第3鏡胴部43との間に配置されている。
 第2鏡胴部42の内筒42Bの先端部と、その先端部に保持されているレンズL22とは、第2ミラー保持部46の内部にまで入り込んでいる。これによって、レンズL22と第2ミラー49との距離が小さくなり、第2ミラー49を小型化してもレンズL22からの光を反射出来る。また、第2ミラー49の小型化と共に第2ミラー保持部46の小型化も出来る。
 レンズ鏡胴40は、出射レンズ16等の一部を除いて、外装カバー50で覆われている。外装カバー50は、第1外装カバー50A、第2外装カバー50B、及び第3外装カバー50Cを有する。第1外装カバー50Aは、入射側端部14Aに対応している外装カバーであり、第2外装カバー50Bは、中間部14Bに対応する外装カバーであり、第3外装カバー50Cは、出射側端部14Cに対応する外装カバーである。
 第1外装カバー50Aは、第1鏡胴部41を覆い、入射側端部14Aの外周面を構成する。第2外装カバー50Bは、主として、第1ミラー保持部44と第2鏡胴部42とを覆い、中間部14Bの外周面を構成する。第3外装カバー50Cは、主として、第2ミラー保持部46と第3鏡胴部43とを覆い、出射側端部14Cの外周面を構成する。
 また、レンズ鏡胴40の外周面には、各種のアクチュエータが配置されている。具体的には、第1鏡胴部41の外周面には、ズーム用モータ51が設けられており、第2ミラー保持部46の外周面には、フォーカス用モータ52が設けられている。また、第1ミラー保持部44の外周面には、ソレノイド53(図6参照)が設けられており、第2鏡胴部42の外周面には、ソレノイド54が設けられている。ズーム用モータ51、フォーカス用モータ52、ソレノイド53、及びソレノイド54は、電気駆動部の一例である。
 図6において、第1鏡胴部41は、内筒41A、外筒41B、ズームレンズ鏡胴41C、及びカム筒41Dを備えている。第1鏡胴部41には、フォーカス調整筒41Eが着脱自在に取り付けられる。
 第1鏡胴部41において、内筒41Aの第1光軸A1における入射側の端部には、内筒41Aの径方向の外側に向けて突出するフランジ56が設けられている。フランジ56は、本開示の技術に係る「取付部」の一例であり、本体部12に第1鏡胴部41を接続するために用いられる。すなわち、フランジ56が本体部12に対して内筒41Aを回転不能に固定されることで、第1鏡胴部41が本体部12に連結される。外筒41Bは、内筒41Aの出射側に配置されており、内筒41Aの外周面の一部を覆う。外筒41Bは、内筒41Aに対して第1光軸A1周りに回転可能に取り付けられている。
 第1鏡胴部41は、第1光学系L1を保持する。第1光学系L1は、例えば、レンズFA、レンズ群Z1及びレンズZ2で構成され、第1光軸A1上に配置される。レンズ群Z1は、レンズZ11及びレンズZ12で構成される。内筒41A内には、カム筒41Dとズームレンズ鏡胴41Cとが収容されている。ズームレンズ鏡胴41Cは、本開示の技術に係る「ズームフレーム」の一例であり、2群のズームレンズを保持する。2群のズームレンズは、本開示の技術に係る「ズーム光学系」の一例であり、レンズ群Z1とレンズZ2とで構成されている。
 カム筒41Dには、第1のカム溝(図示せず)及び第2のカム溝(図示せず)が形成されている。第1のカム溝は、レンズ群Z1を移動させるためのカム溝である。第2のカム溝は、レンズZ2を移動させるためのカム溝である。レンズ群Z1のレンズ保持枠には、第1のカムピン(図示せず)が設けられている。レンズZ2のレンズ保持枠には、第2のカムピン(図示せず)が設けられている。第1のカム溝には、第1のカムピンが挿し込まれ、第2のカム溝には、第2のカムピンが挿し込まれる。
 カム筒41Dが第1光軸A1周りに回転すると、レンズ群Z1は、第1のカム溝に沿って、第1光軸A1に沿って移動し、レンズZ2は、第2のカム溝に沿って、第1光軸A1に沿って移動する。このように、レンズ群Z1及びレンズZ2が第1光軸A1に沿って移動すると、レンズ群Z1の第1光軸上の位置が変化し、レンズZ2の第1光軸A1上の位置が変化し、レンズ群Z1とレンズZ2との間隔が変化する。これにより、ズームが行われる。
 カム筒41Dは、ズーム用モータ51の駆動によって回転する。内筒41Aの外側には、円筒状のギヤ58が設けられている。ギヤ58は、ズーム用モータ51の駆動によって内筒41Aの周囲を回転する。ギヤ58には、カム筒41Dを回転させるための駆動ピン(図示せず)が設けられている。ギヤ58が回転すると、駆動ピンも内筒41Aの周方向に回転し、その回転に伴ってカム筒41Dが回転する。内筒41Aには、駆動ピンとの干渉を防止するために、駆動ピンを挿通させる挿通溝(図示せず)が周方向に形成されている。
 また、ズームレンズ鏡胴41Cの内部には、レンズZ11とレンズZ12との間に、固定絞りStが設けられている。固定絞りStは、本体部12から入射した光束を絞る。固定絞りStをズームレンズ鏡胴41C内に設けることで、光束の入射高に関わらず、結像面の中心と周辺の画像の大きさが変化しないテレセントリックな光学系が実現される。レンズFAよりも縮小側をテレセントリックとすることができる。よって、2次元シフト機構等によって投射レンズ11に対する入射光束変化に対応することができる。ここで言う「テレセントリック」とは、レンズFAよりも縮小側において光軸と主光線が平行とみなせる光学的特性を指す。
 なお、ここでは、固定絞りStとして、開口が採用されているが、本開示の技術はこれに限定されず、固定絞りStとして、開口ではなく絞りレンズを適用してもよい。また、固定絞りStに代えて、可動式の絞りを適用してもよい。何れにしても、テレセントリックな光学系を実現する絞りであれば如何なる絞りであってもよい。
 また、投射レンズ11は、固定絞りStと、固定絞りStよりも光路上流側に配置されたレンズFAと、を備えている。そして、固定絞りStの内径は、レンズFAの直径よりも小さいため、本体部12の2次元シフト機構及び/又はその取付面を小型化し、投射レンズ11内の光学特性を維持しつつ、投射レンズ11を取付面の面内方向で移動可能とすることができる。
 本体部12のベース部12Aには、図示しない2次元シフト機構が設けられている。2次元シフト機構は、取付面の面内方向でフランジ56を移動可能なシフト機構である。ここで言う「取付面」とは、2次元シフト機構100に対してフランジ56が取り付けられる面、すなわち、フランジ56と2次元シフト機構100とが接触する面を指す。なお、2次元シフト機構100の構成は公知であり、例えば、特開2009-186527号公報及び特開2011-158658号公報に開示されている。なお、投射レンズ11を2次元的にシフトさせる機構は、投射レンズ11の本体部12から入射光の入射位置を変化させる手段の一つの例である。
 フランジ56の中央部には、開口56Aが形成されている。開口56Aの形状は、第1光軸A1側から見て円形状である(図8及び図9参照)。フォーカス調整筒41Eは、開口56Aを介して内筒41Aの入射側の端部に取り付けられており、内筒41Aに対して第1光軸A1周りに回転可能である。
 フォーカス調整筒41Eは、フランジ56とズームレンズ鏡胴41Cとの間に配置される。また、フォーカス調整筒41Eは、投射レンズ11の縮小側の合焦位置と、画像形成パネル32との相対的な位置を調整するためのフォーカス調整用のレンズFAを保持する。レンズFAは、光学像をフォーカスする光学素子である。レンズFAは、本開示の技術に係る「第1フォーカス光学系」の一例であり、本開示の技術に係る「第1フォーカス光学系を構成するレンズ」の一例でもある。
 投射レンズ11の本体部12への取り付けに際しては、画像形成パネル32に対する投射レンズ11の取り付け位置に個体差が生じる。フォーカス調整筒41Eは、こうした製造時の個体差を吸収して、投射レンズ11の縮小側の合焦位置と、画像形成パネル32との相対的な位置を略同じにするために設けられる。
 図7に示すように、フォーカス調整筒41Eの出射側の端部の外周面には、ネジ溝41E1が形成されている。内筒41Aの内周面にも、ネジ溝41A1が形成されている。ネジ溝41E1及びネジ溝41A1は、互いに噛み合っている。内筒41Aは本体部12に対して固定されているため、フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転すると、ネジ溝41A1とネジ溝41E1とによるネジの作用によってフォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って移動する。
 内筒41Aの周壁には、複数の長孔41A2が形成されている。複数の長孔41A2は、内筒41Aの周方向に沿って間隔を空けて配置されている。長孔41A2を平面視した場合の長孔41A2の長手方向は、内筒41Aの周方向に相当する方向である(図8及び図9)。また、長孔41A2を平面視した場合の長孔41A2の短手方向は、内筒41Aの回転軸の方向に相当する方向である(図8及び図9参照)。フォーカス調整筒41Eが開口56Aを介して内筒41Aの入射側の端部に取り付けられると、フォーカス調整筒41Eの外周面のうちの長孔41A2の位置に対応する位置の周面41E4が、長孔41A2から露出する。
 フォーカス調整筒41Eは、調整部80を備えている。調整部80は、第1鏡胴部41に対して第1光軸A1方向(図8及び図9参照)にフォーカス調整筒41Eを移動させるために用いられる。本実施形態では、調整部80の一例として、周面41E4及び複数のネジ受け41E2が挙げられている。周面41E4及び複数のネジ受け41E2は、フランジ56よりも、投射レンズ11の拡大側に位置している。
 複数のネジ受け41E2は、周面41E4に形成されている。複数のネジ受け41E2は、フォーカス調整筒41Eの周方向に沿って間隔を空けて配置されている。ネジ受け41E2は、有底円筒状に形成されており、ネジ受け41E2の内周面には、ネジ溝41E3が形成されている。フォーカス調整筒41Eが開口56Aを介して内筒41Aの入射側の端部に取り付けられると、ネジ受け41E2は、長孔41A2から周面41E4と共に露出する。
 投射レンズ11は、ワッシャ付きボルト70を備えている。ワッシャ付きボルト70は、本開示の技術に係る「固定部材」の一例である。フォーカス調整筒41Eは、ワッシャ付きボルト70により内筒41Aに固定される。これは、フォーカス調整筒41Eがワッシャ付きボルト70により第1鏡胴部41に固定されることを意味する。そして、ワッシャ付きボルト70の固定力が弱まることで、フォーカス調整筒41Eは、内筒41Aに対して移動可能となる。これは、フォーカス調整筒41Eが第1鏡胴部41に対して移動可能となることを意味する。
 ワッシャ付きボルト70は、ボルト72及びワッシャ74を備えている。ボルト72は、頭部72A及びネジ部72Bを備えている。ネジ部72Bは、ワッシャ74に挿し込まれている。
 ネジ部72Bは、ネジ受け41E2に挿し込まれる。ネジ部72Bのネジ溝72B1は、ネジ受け41E2のネジ溝41E3に噛み合う。ワッシャ74の外径は、長孔41A2の短手方向の長さよりも長い。まず、ネジ部72Bが長孔41A2を介してネジ受け41E2に挿し込まれ、ネジ部72Bがネジ受け41E2に対して回転する。そして、この回転の結果、ネジ部72Bのネジ溝72B1とネジ受け41E2のネジ溝41E3とによるネジの作用によってボルト72がネジ受け41E2の底方向に移動する。ボルト72がネジ受け41E2の底方向に移動すると、やがて、ワッシャ74は、内筒41Aの外周面41A3のうちの長孔41A2の外縁部に接触する。
 そして、ワッシャ74が長孔41A2の外縁部に接触した状態で、ボルト72がネジ受け41E2の底方向に更に移動すると、内筒41Aの周壁がワッシャ74とフォーカス調整筒41Eの周壁とで挟み込まれる。ワッシャ74とフォーカス調整筒41Eの周壁とが内筒41Aの周壁を挟み込む力は、ネジ受け41E2に対するネジ部72Bのねじ込み量が多くなるに従って強くなる。このように、ワッシャ74とフォーカス調整筒41Eの周壁とが内筒41Aの周壁を挟み込むことによって、フォーカス調整筒41E及び内筒41Aが一体化される。なお、以下では、説明の便宜上、ワッシャ74とフォーカス調整筒41Eの周壁とが内筒41Aの周壁を挟み込む力を、「挟み込み力」と称する。ここで言う「挟み込み力」は、本開示の技術に係る「固定力」の一例である。
 挟み込み力は、ネジ受け41E2に対してネジ部72Bをねじ込む際のネジ部72Bの回転方向とは逆の回転方向にネジ部72Bを回転させるに従って弱くなる。挟み込み力が徐々に弱くなると、やがて、ワッシャ付きボルト70は、長孔41A2の長手方向に沿って移動可能になる。ここで、ネジ部72Bがネジ受け41E2に挿入された状態で、ワッシャ付きボルト70は、長孔41A2の長手方向への外力を受けることで、フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転する。これにより、ネジ溝41A1とネジ溝41E1とによるネジの作用によってフォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って移動する。
 例えば、ワッシャ付きボルト70が長孔41A2の長手方向の一端側に位置している状態で、ワッシャ付きボルト70は、図8に示すように、矢印B方向への外力を受けることで、フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転する。これにより、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って本体部12側へ移動する。
 ワッシャ付きボルト70は、長孔41A2の長手方向に沿って、長孔41A2の長手方向の一端から他端にかけて移動すると、図9に示すように、長孔41A2の長手方向の一端側から、別のネジ受け41E2が露出する。
 図9に示す状態、すなわち、ワッシャ付きボルト70が長孔41A2の長手方向の他端側に位置している状態で、ワッシャ付きボルト70が矢印B方向(図9参照)の逆方向への外力を受けると、フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転する。これにより、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って本体部12側とは反対の側へ移動する。
 図9に示す状態から、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って本体部12側へ移動させる場合、先ず、使用者は、図10に示すように、ワッシャ付きボルト70を長孔41A2から抜き取る。次に、使用者は、例えば、長孔41A2の長手方向の一端側から露出しているネジ受け41E2にワッシャ付きボルト70のボルト72を挿し込む。そして、使用者は、ワッシャ付きボルト70に対して、図8に示す矢印B方向への外力を与えることで、フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転し、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って本体部12側へ移動する。
 同様の動作を繰り返すと、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って本体部12側へ更に移動し、やがて、ネジ溝41E3がネジ溝41A1から離脱する。このように、ネジ溝41E3がネジ溝41A1から離脱すると、フォーカス調整筒41Eは、フランジ56の開口56Aを介して投射レンズ11から取り外し可能となる。図11に示す例では、フォーカス調整筒41Eが投射レンズ11から取り外された状態が示されている。
 一方、図9に示す状態から、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って本体部12側とは反対の側へ移動させる場合、先ず、使用者は、図10に示すように、ワッシャ付きボルト70を長孔41A2から抜き取る。次に、使用者は、例えば、長孔41A2の長手方向の他端側から露出しているネジ受け41E2にワッシャ付きボルト70のボルト72を挿し込む。そして、使用者は、ワッシャ付きボルト70に対して、図8に示す矢印B方向とは逆方向への外力を与えることで、フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転し、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って本体部12側とは反対の側へ移動する。
 なお、ここでは、ネジ受け41E2にワッシャ付きボルト70のボルト72を挿し込む形態例を挙げているが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、棒状部材をネジ受け41E2に挿し込んで、同様の方法で、フォーカス調整筒41Eを内筒41Aに対して回転させるようにしてもよい。また、例えば、使用者は、自身の指を、長孔41A2に挿し込んで、自身の指の力で周面41E4を長孔41A2の長手方向に沿って移動させることで、フォーカス調整筒41Eを内筒41Aに対して回転させるようにしてもよい。
 外筒41Bの外周面には、第1回転位置検出センサ59が設けられている。第1回転位置検出センサ59は、内筒41Aに対する外筒41Bの回転位置を検出する。
 第1ミラー保持部44は、外筒41Bの出射側の端部に一体的に取り付けられている。このため、第1ミラー保持部44は、内筒41Aに対する外筒41Bの第1光軸A1周りの回転に伴って、第1光軸A1周りに回転する。第1ミラー保持部44は、第1ミラー48の反射面が、第1光軸A1及び第2光軸A2のそれぞれに対して45°の角度をなす姿勢で第1ミラー48を保持する。第1ミラー48は、ガラス等の透明部材に反射膜をコーティングした鏡面反射型のミラーである。
 第2鏡胴部42は、外筒42Aと内筒42Bとを備えている。外筒42Aは、入射側の端部が第1ミラー保持部44に一体的に取り付けられている。内筒42Bは、外筒42Aに対して第2光軸A2周りに回転可能に取り付けられている。
 第2鏡胴部42は、第2光学系L2を保持する。第2光学系L2は、例えば、レンズL21及びレンズL22で構成され、第2光軸A2上に配置される。外筒42Aは、レンズL21を保持する。内筒42Bは、レンズL22を保持する。
 本例において、第2光学系L2は、リレーレンズとして機能する。より具体的には、第1鏡胴部41の第1光学系L1は、第1ミラー保持部44内において、中間像を形成する。第2光学系L2は、この中間像を被写体として、中間像を表す光束を第2ミラー保持部46及び第3鏡胴部43に中継する。
 第2鏡胴部42において、第2ミラー保持部46は、内筒42Bの出射側の端部に一体的に取り付けられている。このため、第2ミラー保持部46は、外筒42Aに対する内筒42Bの第2光軸A2周りの回転に伴って、第2光軸A2周りに回転する。
 外筒42Aの外周面には、第2回転位置検出センサ60が設けられている。第2回転位置検出センサ60は、外筒42Aに対する内筒42Bの回転位置を検出する。
 第2ミラー保持部46は、第2ミラー49の反射面が、第2光軸A2及び第3光軸A3のそれぞれに対して45°の角度をなす姿勢で第2ミラー49を保持する。第2ミラー49は、第1ミラー48と同様の鏡面反射型のミラーである。
 第2ミラー保持部46の出射側の端部46Aは、第3鏡胴部43を構成している。第3鏡胴部43は、端部46Aに加えて、固定筒43Aと、出射レンズ保持枠43Bと、フォーカスレンズ鏡胴43Cとを備えている。
 第3鏡胴部43は、第3光学系L3を保持する。第3光学系L3は、例えば、レンズL31、レンズL32、及び出射レンズ16で構成され、第3光軸A3上に配置される。端部46Aは、中心軸が第3光軸A3と略一致する筒状部であり、レンズL31を保持するレンズ保持枠として機能する。
 端部46Aの出射側には、固定筒43Aが一体的に取り付けられている。固定筒43Aの出射側の端部には、出射レンズ保持枠43Bが一体的に取り付けられている。固定筒43Aは、内周側で、フォーカスレンズ鏡胴43Cを第3光軸A3方向に移動可能に保持する。フォーカスレンズ鏡胴43Cは、フォーカス用のレンズL32を保持する。
 固定筒43Aの外周には、ギヤ62が設けられている。ギヤ62は、フォーカス用モータ52の駆動によって、固定筒43Aの周方向に回転する。ギヤ62の内周面には、ネジ溝が形成されている。固定筒43Aの外周面にも、ネジ溝が形成されている。ギヤ62の内周面のネジ溝と固定筒43Aの外周面のネジ溝とは互いに噛み合う。そのため、ギヤ62が回転すると、固定筒43Aに対して、ギヤ62が第3光軸A3方向に移動する。ギヤ62には、駆動ピン62Aが設けられており、駆動ピン62Aは、フォーカスレンズ鏡胴43Cに挿し込まれている。従って、ギヤ62の移動に伴って、フォーカスレンズ鏡胴43Cも第3光軸A3に沿って移動する。このフォーカスレンズ鏡胴43Cの移動により、投射レンズ11の縮小側の合焦位置として、スクリーン36と投射レンズ11との間の距離に応じた合焦位置が調節される。
 次に、本実施形態に係る投射装置10(プロジェクタ)の作用について説明する。
 先ず、フォーカス調整筒41Eが開口56Aを介して内筒41Aの入射側の端部に取り付けられた状態で、使用者は、図6に示すように、投射レンズ11のフォーカス調整筒41Eを本体部12の挿入口12A1に挿し込む。そして、投射レンズ11が挿入口12A1に挿し込まれた状態で、使用者は、フランジ56をネジ等の固定部材(図示省略)で本体部12に固定する。
 次に、使用者は、図4に示すように、出射レンズ16をスクリーン36に向け、操作パネル22を操作することで、本体部12を作動させる。これにより、画像形成ユニット26で形成された画像を表す光束が本体部12から投射レンズ11に入射され、投射レンズ11に入射された光束に基づく画像光に基づく画像の拡大像がスクリーン36に対して投射される。
 ここで、使用者は、縮小側の合焦位置を調整する場合、先ず、挟み込み力を徐々に弱くする。すなわち、使用者は、ネジ受け41E2にネジ部72Bをねじ込む際のネジ部72Bの回転方向とは逆の回転方向にネジ部72Bを回転させることで、挟み込み力を徐々に弱くする。
 挟み込み力が徐々に弱くなると、やがて、フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転可能になる。フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転可能になった状態で、使用者は、ワッシャ付きボルト70に対して、例えば、図8に示すように、矢印B方向に外力を付与すると、フォーカス調整筒41Eが矢印B方向に回転する。フォーカス調整筒41Eが矢印B方向に回転すると、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って投射レンズ11の縮小側に向かって移動する。すなわち、図8に示す例では、フォーカス調整筒41Eが矢印C方向に向かって移動する。
 フォーカス調整筒41Eを第1光軸A1に沿って、投射レンズ11の縮小側に向かって更に移動させる場合、例えば、図9に示す状態において、使用者は、ワッシャ付きボルト70を長孔41A2から取り出す。次に、使用者は、取り出したワッシャ付きボルト70を、長孔41A2の一端側から露出しているネジ受け41E2に挿し込む。そして、使用者は、ワッシャ付きボルト70に対して矢印B方向(図8参照)に外力を付与する。ワッシャ付きボルト70に対して矢印B方向に外力が付与されることで、フォーカス調整筒41Eが矢印B方向に回転し、これに伴って、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って投射レンズ11の縮小側に向かって移動する。
 一方、図9に示す状態において、使用者は、フォーカス調整筒41Eが内筒41Aに対して回転可能になる程度に挟み込み力を弱くし、ワッシャ付きボルト70に対して、矢印B方向(図9参照)とは反対の方向に外力を付与する。これにより、フォーカス調整筒41Eは、矢印B方向とは反対の方向に回転する。フォーカス調整筒41Eが矢印B方向とは反対の方向に回転すると、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って投射レンズ11の拡大側に向かって移動する。
 フォーカス調整筒41Eを第1光軸A1に沿って、投射レンズ11の拡大側に向かって更に移動させる場合、例えば、図9に示す状態において、使用者は、ワッシャ付きボルト70を長孔41A2から取り出す。次に、使用者は、取り出したワッシャ付きボルト70を、長孔41A2から露出しているネジ受け41E2に挿し込む。そして、使用者は、ワッシャ付きボルト70に対して矢印B方向とは反対の方向に外力を付与する。ワッシャ付きボルト70に対して矢印B方向とは反対の方向に外力が付与されることで、フォーカス調整筒41Eが矢印B方向とは反対の方向に回転し、これに伴って、フォーカス調整筒41Eが第1光軸A1に沿って投射レンズ11の拡大側に向かって移動する。
 使用者は、スクリーン36上の拡大像を確認しながら、上述したようにフォーカス調整筒41Eを第1光軸A1に沿って移動させることで、投射レンズ11の縮小側の合焦位置を調整する。そして、使用者は、投射レンズ11の縮小側の合焦位置の調整後、ワッシャ付きボルト70をネジ受け41E2にねじ込む。ワッシャ付きボルト70がネジ受け41E2にねじ込まれることで、ワッシャ74とフォーカス調整筒41Eの周壁とが内筒41Aの周壁を挟み込む。そして、挟み込み力が徐々に強くなると、やがて、フォーカス調整筒41Eと内筒41Aとが一体化され、内筒41Aに対するフォーカス調整筒41Eの位置が固定される。
 以上説明したように、図6において、投射レンズ11は、フォーカス調整用のレンズFAと、第1鏡胴部41と、フォーカス調整筒41Eと、を備えている。第1鏡胴部41は、フランジ56を有しており、フランジ56は、本体部12に接続される。また、投射レンズ11がフランジ56を介して本体部12に接続された状態で、レンズFAは、フランジ56よりも、投射レンズ11の縮小側に位置する。そして、フォーカス調整筒41Eは、第1鏡胴部41に対して第1光軸A1方向に移動可能とされている。
 このように構成された投射レンズ11がフランジ56を介して本体部12に取り付けられると、使用者は、第1鏡胴部41側からレンズFAを調整する。従って、投射レンズ11は、使用者に対して、本体部12から投射レンズ11を取り外させることなく、本体部12の内部に位置するレンズFAと本体部12の内部の画像形成ユニット26との距離を調整させることができる。
 また、図10において、投射レンズ11において、フォーカス調整筒41Eは、ネジ受け41E2及び周面41E4を有している。そして、投射レンズ11がフランジ56を介して本体部12に取り付けられた状態において、ネジ受け41E2及び周面41E4は、フランジ56よりも、投射レンズ11の拡大側に位置している。言い換えれば、フォーカス調整筒41E用のネジ受け41E2、周面41E4、及びワッシャ付きボルト70(固定部材)は、フランジ56よりも、本体部12の外側に位置している。
 このように構成された投射レンズ11がフランジ56を介して本体部12に取り付けられると、使用者は、第1鏡胴部41側から、長孔41A2を介してネジ受け41E2及び周面41E4のうちの少なくとも一方にアクセスすることが可能となる。そして、使用者は、ネジ受け41E2及び周面41E4のうちの少なくとも一方に対して外力を付与することで、フォーカス調整筒41Eを第1光軸A1に沿って移動させる。従って、投射レンズ11は、使用者に対して、本体部12から投射レンズ11を取り外させてからレンズFAの第1光軸A1上の位置を調整させる場合に比べ、使用者に対して、レンズFAの第1光軸A1上の位置を容易に調整させることができる。
 また、投射レンズ11において、フォーカス調整筒41Eは、ワッシャ付きボルト70により第1鏡胴部41に固定され、ワッシャ付きボルト70の固定力を弱めることで、フォーカス調整筒41Eは、第1鏡胴部41に対して移動可能となる。
 このように構成された投射レンズ11がフランジ56を介して本体部12に取り付けられると、使用者は、ワッシャ付きボルト70の固定力を弱めてから、ワッシャ付きボルト70及び周面41E4のうちの少なくとも一方にアクセスする。そして、使用者は、ワッシャ付きボルト70及び周面41E4のうちの少なくとも一方に対して外力を付与することで、フォーカス調整筒41Eを第1光軸A1に沿って移動させる。従って、使用者に対して、本体部12から投射レンズ11を取り外させてからフォーカス調整筒41Eの第1鏡胴部41に対する固定状態を解除させる場合に比べ、本実施形態の構成であれば、この固定状態を容易に解除させることができる。
 また、投射レンズ11において、レンズFAは、投射レンズ11の光路において最上流に位置するレンズである。従って、投射レンズ11は、フォーカスとは異なる機能を有する光学素子が投射レンズ11の光路上の最上流に位置する場合に比べ、使用者に対して、投射レンズ11の縮小側の合焦位置を容易に調整させることができる。
 また、投射レンズ11は、レンズ群Z1(ズーム光学系)と、レンズ群Z1を保持するズームレンズ鏡胴41Cとを備えている。そして、フォーカス調整筒41Eは、フランジ56とズームレンズ鏡胴41Cとの間にある。従って、投射レンズ11は、フォーカス調整筒41Eをレンズ群Z1に干渉させないようにすることができる。また、使用者は、フォーカス調整筒41Eをレンズ群Z1に干渉させることなく、投射レンズ11の縮小側の合焦位置を調整することができる。
 また、投射レンズ11は、ズーム用のレンズ群Z1と、第1光軸A1の光を折り曲げて第2光軸A2の光とする第1ミラー48と、第2光軸A2の光が通り、かつ、第1鏡胴部41に対して回転可能な第2鏡胴部42と、を備えている。そして、レンズ群Z1は、第1鏡胴部41に保持されている。そのため、第1鏡胴部41は、重力方向に沿って起立した姿勢と、重力方向に対して傾斜した姿勢(例えば、光軸A1が水平方向に沿った姿勢)とに切り替え可能となる。従って、投射レンズ11は、第1鏡胴部41が重力方向に沿って起立した姿勢で常に固定されている場合に比べ、レンズ群Z1に対する重力方向にかかる荷重を低減することができる。
 更に、投射レンズ11は、フォーカス用のレンズL32(第2フォーカス光学系)と、ズーム用のレンズ群Z1とを備えている。そして、レンズ群Z1は、投射レンズ11の光路において、レンズFAとレンズL32との間に位置している。従って、投射レンズ11は、レンズL32及びレンズFAのうちの一方がレンズL32及びレンズFAのうちの他方とレンズ群Z1と間に位置する場合に比べ、使用者に対して、レンズL32及びレンズFAの状態を外部から確認させ易くすることができる。
 なお、上記実施形態では、使用者がスクリーン36上の拡大像を確認しながら、投射レンズ11の縮小側の合焦位置を調整する場合について説明したが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、スクリーン36上に画像が投影される前に、投射レンズ11の縮小側の合焦位置が調整されるようにしてもよい。
 また、上記実施形態では、フランジ56を例示したが、本開示の技術はこれに限定されない。フランジ56に代えて、投射レンズ11を本体部12に取り付けるための他の取付部であってもよい。他の取付部としては、例えば、ネジ溝が挙げられる。すなわち、投射レンズ11側と本体部12側との各々にネジ溝を設け、投射レンズ11側のネジ溝と本体部12側のネジ溝とを噛み合わせることで、投射レンズ11が本体部12に取り付けられるようにしてもよい。また、他の取付部としては、例えば、弾性部材が挙げられる。すなわち、投射レンズ11側にパッキン等の弾性部材を設け、本体部12側に圧入溝を設け、投射レンズ11側の弾性部材を本体部12側の圧入溝に圧入させることで、投射レンズ11が本体部12に取り付けられるようにしてもよい。
 また、上記実施形態では、第1フォーカス光学系のレンズFAを例示したが、本開示の技術はこれに限定されず、例えば、レンズFAに代えて、複数のレンズを有するフォーカス用のレンズ群を用いてもよい。同様に、第2フォーカス光学系及び/又はズーム光学系などに使われている他の光学系も、構成するレンズは1枚であってもよいし、複数枚であってもよい。
 また、上記実施形態では、長孔41A2を例示したが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、長孔41A2に代えて、円形状又は台形状の開口であってもよく、周面41E4を露出させる開口であればよい。
 電気光学素子に相当する画像形成パネル32としては、DMDの代わりにLCDを使用した透過型画像形成パネルを用いてもよい。また、DMDの代わりにLED(Light emitting diode)及び/又は有機EL(Electro luminescence)のような自発光型素子を用いたパネルを用いてもよい。反射部としては、鏡面反射型の代わりに、全反射型のミラーを用いてもよい。
 上記例では、光源34としてレーザ光源を用いている例を説明したが、これに限らず、水銀ランプ及び/又はLEDを光源34として用いても良い。また、上記例では、青色レーザ光源と黄色蛍光体を用いたが、これに限らず、黄色蛍光体の代わりに緑色蛍光体と赤色蛍光体を用いても良い。また、黄色蛍光体の代わりに緑色レーザ光源と赤色レーザ光源を用いても良い。
 本明細書において、「A及び/又はB」は、「A及びBのうちの少なくとも1つ」と同義である。つまり、「A及び/又はB」は、Aだけであってもよいし、Bだけであってもよいし、A及びBの組み合わせであってもよい、という意味である。また、本明細書において、3つ以上の事柄を「及び/又は」で結び付けて表現する場合も、「A及び/又はB」と同様の考え方が適用される。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願及び技術規格は、個々の文献、特許出願及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。
 以上の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
(付記1)
 電気光学素子を有する投射装置本体に取り付けられる投射レンズであって、
 光学像をフォーカスする第1フォーカス光学系と、
 光学像をズームするズーム光学系と、
 前記ズーム光学系を保持するズームフレームと、
 前記投射装置本体に接続するための取付部を有し、第1方向に延びる第1光軸の光が入射し、前記ズームフレームを保持する第1保持部と、
 前記第1フォーカス光学系を保持する調整フレームと、
 前記ズームフレームを前記第1方向に移動させるギアと、を備え、
 前記第1方向における一方を第1A方向とし他方を第1B方向とした場合に、前記第1フォーカス光学系は、前記取付部よりも前記第1A方向側に位置し、前記第1光軸の光は前記第1B方向側に進行し、
 前記調整フレームは、前記第1保持部に対して前記第1方向に移動可能であり、
 前記ズームフレームと前記調整フレームは、前記第1方向において重畳し、
 前記取付部と前記ズームフレームとの間に前記調整フレームがあり、
 前記ズーム光学系は、前記第1フォーカス光学系よりも前記第1B方向側にあり、
 前記調整フレームは、前記第1保持部に対して前記第1方向に移動するための調整部を有し、
 前記調整部は、前記取付部よりも前記第1B方向側にあり、
 前記ギアは、前記調整部よりも前記第1B方向側にある、
 投射レンズ。
(付記2)
 前記調整フレームは、固定力が調整可能な固定部材により前記第1保持部に固定され、
 前記固定部材の固定力を弱め、かつ前記調整部を移動させることで、前記調整フレームを前記第1保持部に対して移動させる付記1に記載の投射レンズ。
(付記3)
 前記第1フォーカス光学系を構成するレンズは、光路において最上流に位置するレンズである付記1又は付記2に記載の投射レンズ。
(付記4)
 前記第1方向において、前記ギアと前記ズーム光学系は重畳しており、前記調整部と前記第1フォーカス光学系は重畳していない、付記1から付記3の何れか1つに記載の投射レンズ。
(付記5)
 前記第1光軸の光を折り曲げて第2光軸の光とする第1反射部と、
 前記第2光軸の光が通り、かつ、前記第1保持部に対して回転可能な第2保持部と、を備え、
 前記ズーム光学系は、前記第1保持部に保持されている付記1から付記4の何れか1つに記載の投射レンズ。
(付記6)
 第2フォーカス光学系を備え、
 前記ズーム光学系は、光路において、前記第1フォーカス光学系と前記第2フォーカス光学系の間に位置する付記1から付記5の何れか1つに記載の投射レンズ。
(付記7)
 付記1から付記6の何れか1つに記載の投射レンズと、前記投射装置本体とを備えた投射装置。

Claims (7)

  1.  電気光学素子を有する投射装置本体に取り付けられる投射レンズであって、
     光学像をフォーカスする第1フォーカス光学系と、
     前記投射装置本体に接続するための取付部を有し、第1方向に延びる第1光軸の光が入射する第1保持部と、
     前記第1フォーカス光学系を保持する調整フレームと、を備え、
     前記第1方向における一方を第1A方向とし他方を第1B方向とした場合に、前記第1フォーカス光学系は、前記取付部よりも前記第1A方向側に位置し、前記第1光軸の光は前記第1B方向側に進行し、
     前記調整フレームは、前記第1保持部に対して前記第1方向に移動可能である
     投射レンズ。
  2.  前記調整フレームは、前記第1保持部に対して前記第1方向に移動するための調整部を有し、
     前記調整部は、前記取付部よりも前記第1B方向側にある請求項1に記載の投射レンズ。
  3.  前記調整フレームは、固定部材により前記第1保持部に固定され、
     前記固定部材の固定力を弱めることで、前記調整フレームは前記第1保持部に対して移動可能となる請求項2に記載の投射レンズ。
  4.  前記第1フォーカス光学系を構成するレンズは、光路において最上流に位置するレンズである請求項1から請求項3の何れか一項に記載の投射レンズ。
  5.  ズーム光学系と、
     ズーム光学系を保持するズームフレームと、を備え、
     前記取付部と前記ズームフレームとの間に前記調整フレームがある請求項1から請求項4の何れか一項に記載の投射レンズ。
  6.  ズーム光学系と、
     前記第1光軸の光を折り曲げて第2光軸の光とする第1反射部と、
     前記第2光軸の光が通り、かつ、前記第1保持部に対して回転可能な第2保持部と、を備え、
     前記ズーム光学系は、前記第1保持部に保持されている請求項1から請求項5の何れか一項に記載の投射レンズ。
  7.  第2フォーカス光学系と、
     ズーム光学系と、を備え、
     前記ズーム光学系は、光路において、前記第1フォーカス光学系と前記第2フォーカス光学系の間に位置する請求項1から請求項6の何れか一項に記載の投射レンズ。
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