JP2003248188A - 投写型表示装置 - Google Patents
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Abstract
投写画像を得る。 【解決手段】 互いに直交する3つの方向軸をx、y、
zとし、ランプユニットからの出射光の光軸と平行な方
向をzとしたとき、色分離手段は、xz平面に対しては
略垂直に、yz平面、xy平面に対してそれぞれ所定角
度を成す色分離面を有する。複数のランプユニットは略
y方向に沿って配列されている。
Description
ユニットから構成される小型、コンパクトで光利用効率
の高い照明装置に関するものである。また、本発明は、
この形式の照明装置を用いて均一で明るい投写画像を形
成可能な投写型表示装置に関するものである。
置は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ等の光源
ランプと、この光源ランプから出射された放射光を反射
することにより平行光や集束光として所定の方向に出射
するリフレクタとを含む構成のランプユニットを備えて
いる。リフレクタとしては、その反射面の形状が放物面
形、楕円面形等のものが使用されている。
置では、均一で明るい投写画像を形成できるように、照
明装置は出射光量の多いものが望ましい。また、可搬型
の投写型表示装置にあっては、その小型コンパクト化の
要望から、そこに組み込まれる照明装置も小型でコンパ
クトであることが望ましい。
多くするためには、複数のランプユニット、例えば2個
のランプユニットを用いて照明装置を構成することが考
えられる。しかし、単に2個のランプユニットを並列に
配置した構成にすると、照明装置の幅が2倍になってし
まうので、照明装置が大型化してしまう。また、出射光
束の幅も2倍となるので、照明装置の光路幅も広くする
必要があり、さらには、当該照明装置が組み込まれた投
写型表示装置の側に形成すべき光路幅も2倍に広げる必
要があり、この点においても、装置の小型化およびコン
パクト化には不適当である。
る照明装置の典型的な例としては、出射光の平行性を確
保するために、アーク長の短い光源ランプと焦点距離の
短い放物面形状のリフレクタを備えたランプユニットが
知られている。この構成のランプユニットでは、そこか
らの出射光の光量分布は、ランプ光軸およびその近傍で
急峻なピークを示し、ランプ光軸から離れるに伴って急
激に減少する特性曲線となる。従って、ランプ光軸を含
む中心部分の出射光束のみを照明光として利用しても、
それ程光量の低下を招くことがない。
のランプユニットを用いた照明装置、およびこのような
照明装置が組み込まれた投写型表示装置において、明る
く、かつ、明るさが均一で色むらのない投写画像を得る
ことの可能な技術を提案することにある。
(第1の照明装置、及び、これを用いた投写型表示装
置)上述の課題を解決するため、本発明の第1の照明装
置は、光源ランプと、当該光源ランプから出射される光
を全体として平行な出射光となるように反射するリフレ
クタとを備えたランプユニットを有する照明装置におい
て、前記光源ランプの光軸に直交する方向に配列された
複数の前記ランプユニットを有し、それぞれの前記ラン
プユニットの前記リフレクタは、曲線を前記光源ランプ
の光軸を中心として回転することによって得られる回転
凹面を、少なくとも他の前記ランプユニットと隣接する
端部において前記ランプユニットの配列方向に略直交す
る平面で切断した形状を有することを特徴としている。
記光源ランプの光軸に略直交する一方向に配列しても良
いし、前記光源ランプの光軸に略直交する二方向に配列
することもできる。
トにおいては、光源ランプの光軸を含む中心部分の出射
光量が極めて多く、この光源ランプの光軸から離れるに
従って出射光量が低減していくという特徴がある。本発
明第1の照明装置では、各ランプユニットのリフレクタ
を切断することにより、その幅を狭くしてあるので、そ
の分照明装置の幅寸法全体を小さくすることができる。
しかも、このように幅を狭くしても、出射光量の多いラ
ンプ光軸を含む中心部分の出射光を有効利用しているの
で、十分な出射光量を確保できる。よって、1つのラン
プユニットのみを有する照明装置とほぼ同程度の大きさ
で、出射光量の多い照明装置を提供することができ、本
発明の照明装置を投写型表示装置の光源として用いれ
ば、明るい投写画像を表示することができる。
面端を前記ランプユニットの配列方向に略直交する平面
で切断した形状を有しており、対向する切断面間の距離
は、前記回転凹面の開口縁の直径の約1/2とすること
ができる。このように構成した照明装置では、特に、一
方向に2つのランプユニットを配列した場合には、照明
装置の幅を単一のランプユニットを用いた従来の照明装
置の場合とほぼ同じにでき、しかも、出射光量を1.5
倍程度に高めることができる。したがって、これを投写
型表示装置に用いる際には、リフレクタが切断されてい
ない従来のランプユニットが用いられている投写型表示
装置の光学系をそのまま採用することが可能である。
れの前記リフレクタを光学的に一体化すれば、照明装置
の製造が容易となる。ここで、「光学的に一体化する」
とは、各光学要素が互いに密着していることを意味す
る。複数の光学要素を接着剤で貼り合わせたり、あるい
は、一体成形することによって、光学的に一体化するこ
とができる。
ランプのうち、いずれかを選択点灯可能とすれば、必要
に応じて照明光の明るさを多段階に調整できるため、要
求される明るさや消費電力量の点で多様な使い方が可能
となる。
ンプから出射される光の波長分布特性がそれぞれ異なる
ようにすれば、照明光の色合いを所定の色合いに設定す
ることができ、カラー投写型表示装置に適用した場合に
は、その色再現性を向上させることが可能である。
照度ムラを低減するためには、インテグレータ光学系を
備えた構成とすることが好ましい。すなわち、複数のレ
ンズを有する第1のレンズ板および複数のレンズを有す
る第2のレンズ板を備えるインテグレータ光学系をさら
に設けて、前記光源ランプから出射された光を前記第1
のレンズ板の各レンズを介して空間的に分離した複数の
中間光束を生成し、前記第2のレンズ板の各レンズの入
射面の近傍にそれぞれ二次光源像として収束させ、当該
第2のレンズ板の各レンズを介して出射された前記複数
の中間光束を重畳して所定の照明領域を照明するように
構成することができる。このような構成により、ランプ
ユニットからの出射光束が光束の断面内でその光強度分
布に大きな偏りを有していた場合でも、明るさが均一で
むらの無い照明光を得ることができる。
出射光束を互いに偏光方向が異なる2種類の偏光光束に
分離する偏光分離手段と、この偏光分離手段によって得
られた一方の偏光光束の偏光方向を他方の偏光光束の偏
光方向と同じとなるように偏光変換する偏光変換手段と
を備え、前記2種類の偏光光束を偏光方向の揃った1種
類の偏光光束に変換して出射する偏光発生手段を用い、
この偏光発生手段によって得られた偏光方向の揃った一
種類の偏光光束によって照明領域を照明するようにして
も良い。
ぼ1種類の偏光光束のみを照明光として使用することが
できるため、後述するように、この照明装置を投写型表
示装置等に組み込む場合に光の利用効率を向上させるこ
とが可能である。なお、上記の、偏光方向がランダムな
光束から偏光方向が揃ったほぼ1種類の偏光光束を得る
過程においては、殆ど光吸収を伴わないため、非常に高
い効率で特定の偏光光束を得ることが可能である。
の照明光源として用いることができる。すなわち、投写
型表示装置を、上に述べた本発明第1の照明装置と、こ
の照明装置からの出射光に対して画像情報に対応する変
調を施す変調手段と、この変調手段を介して得られる変
調光束を投写面上に投写する投写光学系とを有する構成
とすることができる。前に述べたように、本発明の第1
の照明装置は、従来の照明装置とほぼ同じ大きさで、出
射光量が極めて多い照明装置である。よって、このよう
に構成した照明装置を投写型表示装置の照明光源として
用いることにより、単一のランプユニットを用いた場合
とほぼ同程度の装置サイズのままで、投写画像の明るさ
を向上させることが可能となる。
学系を設けた場合には、ランプユニットからの出射光束
が光束の断面内でその光強度分布に大きな偏りを有して
いた場合でも、明るさが均一でむらの無い照明光で変調
手段を照明することができるため、投写面全体に渡って
明るさが均一でむらの無い投写画像を得ることができ
る。
ような偏光分離手段と偏光変換手段とを有する偏光発生
手段を設け、偏光方向の揃った1種類の偏光光束によっ
て変調手段を照明するようにしても良い。
用いる変調手段を備えた投写型表示装置において、偏光
方向がランダムな光束を照明光として用いる場合には、
表示に不要な偏光方向の異なる偏光光束を偏光板等の偏
光選択手段によって選択しなければならないため、光の
利用効率が極めて低下する。また、偏光選択手段として
偏光板を用いる場合には光の吸収により偏光板の温度が
著しく上昇するため、偏光板を冷却するための大がかり
な冷却装置が必要である。しかしながら、上記の構成に
よれば、偏光方向がランダムな照明装置からの光束を、
全体としてほぼ1種類の偏光方向を有する偏光光束に変
換することができ、偏光方向が揃ったほぼ1種類の偏光
光束のみを変調手段で利用可能な照明光として使用する
ことができる。従って、光源ランプからの出射光束の大
部分を利用することが可能となり、極めて明るい投写画
像を得ることができる。また、表示に不要な偏光方向の
異なる偏光光束が照明光の中にはほとんど存在しないた
め、偏光板における光吸収量は非常に少なく、よって、
偏光板の温度上昇を防止することができ、偏光板を冷却
する冷却装置の大幅な簡略化、小型化が可能となる。
は、上記の構成に加えて、照明装置からの出射光を少な
くとも2色の色光束に分離する色分離手段と、前記色分
離手段により分離された各色光束をそれぞれ変調する複
数の前記変調手段と、それぞれの前記変調手段で変調さ
れた後の各色の変調光束を合成する色合成手段とを有
し、この色合成手段によって得られた合成光束が前記投
写光学系を介して投写面上に投写する構成とすれば良
い。
写型表示装置)本発明の第2の照明装置は、互いに略直
交する第1と第2の方向のいずれかに平行な複数の辺を
有する略矩形形状の照明領域を照明する照明装置であっ
て、光源と、前記光源から出射された光束を複数の部分
光束に分割するとともに該複数の部分光束をそれぞれ集
光させる複数の小レンズを有する第1のレンズ板と、前
記複数の部分光束が入射する複数の小レンズを有する第
2のレンズ板と、前記第2のレンズ板から出射された複
数の部分光束をそれぞれ互いに偏光方向が異なる2種類
の偏光光束に分離する偏光分離手段と、該偏光分離手段
によって得られた一方の偏光光束の偏光方向を他方の偏
光光束の偏光方向と同じとなるように偏光変換する偏光
変換手段とを有し、前記複数の部分光束を偏光方向の揃
った1種類の複数の偏光光束に変換して出射する偏光発
生手段と、前記偏光発生手段から出射された複数の偏光
光束を重畳して前記照明領域を照明する重畳手段と、を
備えている。そして、前記偏光分離手段は、前記2種類
の偏光光束が前記照明領域の前記第1の方向に沿って空
間的に分離されるように配置され、前記第1のレンズ板
の各小レンズは、前記各小レンズの中心光軸に垂直な平
面に投影される形状が略矩形であり、かつ、前記略矩形
形状のアスペクト比の値が前記照明領域のアスペクト比
の値にほぼ等しく、前記各小レンズから出射される複数
の部分光束が前記第2のレンズ板の対応する各小レンズ
に入射するように形成され、前記第2のレンズ板の各小
レンズは、前記各小レンズの中心光軸に垂直な平面に投
影される形状が略矩形であり、かつ、前記略矩形形状の
アスペクト比の値は、前記照明領域のアスペクト比の値
よりも小さい値を有していることを特徴としている。但
し、前記アスペクト比の値は、前記第1の方向に平行な
辺の長さに対する前記第2の方向に平行な辺の長さの割
合で定義される。
過するそれぞれの光束を一まとまりの照明光束として捉
え、その照明光束の断面形状のアスペクト比の値に着目
する。本発明の第2の照明装置では、第2のレンズ板
は、(照明領域のアスペクト比の値にほぼ等しい)第1
のレンズ板の小レンズのアスペクト比の値よりも小さい
値を有する小レンズで構成されているため、上記一まと
まりの照明光束のアスペクト比の値も、第2のレンズ板
を第1のレンズ板の小レンズと同じアスペクト比の値を
有する複数の小レンズで構成した場合に得られる一まと
まりの照明光束のアスペクト比の値よりも小さくなる。
すなわち、第2のレンズ板の小レンズのアスペクト比に
合わせて、照明光束の断面形状は、第1の方向の長さに
対して第2の方向の長さがより短い長方形状となってい
る(上記のように、第2のレンズ板を通過する一まとま
りの照明光束において、照明光束の断面形状のアスペク
ト比が、第2のレンズ板を構成する小レンズのアスペク
ト比に合わせて変換された照明光束を「圧縮された照明
光束」と呼び、第1のレンズ板を構成する小レンズのア
スペクト比に合わせて変換された照明光束を「圧縮され
ていない照明光束」と呼ぶものとする)。
場合には、このように圧縮された照明光束は投写レンズ
を介して投写面を照明する。圧縮された照明光束の場合
には、圧縮されていない照明光束の場合に比べて、投写
レンズに照明光束が入射する際の入射角度を小さくで
き、かつ投写レンズのレンズ瞳の中心近くにより多くの
照明光束を入射させることができる。一般に、レンズに
おける光の利用効率は、レンズ瞳の中心に近いほど良
く、周辺に近いほど悪くなる傾向にある。したがって、
本発明の第2の照明装置を投写型表示装置に適用した場
合には、光源からの出射光を効率良く利用することがで
き、均一で明るい投写画像を表示することができる。
スペクト比を有する複数の小レンズで第2のレンズ板を
構成した場合に得られる第2のレンズ板の中心光軸に垂
直な平面に投影される形状の寸法とほぼ同じ大きさとな
るように、第1のレンズ板の小レンズのアスペクト比の
値よりも小さい値を有する小レンズを複数並べて第2の
レンズ板を構成し、さらに、この第2のレンズ板を構成
する小レンズと同数の小レンズを用いて第1のレンズ板
を構成すると共に、この第1のレンズ板の中心光軸に垂
直な平面に投影される形状の寸法に対応するようにラン
プユニットのリフレクタを大きくすれば、第1のレンズ
板の小レンズのアスペクト比を有する小レンズからなる
第2のレンズ板を用いて構成した従来の照明装置と比べ
て、リフレクタを除く光学系の断面寸法を大きくするこ
となく、光源ランプから出射される光束の利用量をさら
に多くすることができる。
されていない照明光束による投写面への出射光量と同等
の光量を得るには、第2のレンズ板からの出射光が通過
する各光学系において、光学部品の第2の方向に沿った
方向の寸法を小さくすることができるため、照明装置や
この照明装置が組み込まれた投写型表示装置等を小型化
することが可能である。
源ランプから出射される光を反射するリフレクタとを備
えたランプユニットで構成され、前記第2の方向に沿っ
て少なくとも複数配列して構成されるようにしてもよ
い。このように構成した照明装置では、ランプユニット
を複数配列するためのスペースが必要であるものの、ラ
ンプユニットを複数配置する分、照明装置の出射光量を
多くすることができる。
用した場合、投写レンズにおいては、複数のランプユニ
ットからの出射光が、第2のレンズ板の中心光軸に対し
て第2の方向に沿ってほぼ対称にずれてそれぞれ通過す
る。上述したように、レンズにおける光の利用効率は、
レンズ瞳の中心に近いほど良く、周辺に近いほど悪くな
る傾向にある。また、従来例で説明したように、一つの
ランプユニットにおいては、光源ランプの光軸を含む中
心部分の出射光量が極めて多く、この光源ランプの光軸
から離れるに伴って急激に減少するという特徴がある。
従って、上記構成の照明装置において、それぞれのラン
プユニットからの出射光の第2の方向に沿った幅は、第
2のレンズ板の中心光軸を中心に圧縮されるため、上述
した理由から、複数のランプユニットのそれぞれからの
出射光を効率良く投写レンズに導き、明るい投写画像を
実現することができる。
レンズ板と、第2のレンズ板と、重畳手段とによって構
成されたインテグレータ光学系を有しているので、照明
光の照度ムラを低減することができる。また、偏光発生
手段を有し、偏光方向が揃ったほぼ1種類の偏光光束の
みを照明光として使用することができるため、光源ラン
プからの出射光束の大部分を利用することが可能とな
り、光の利用効率を向上させることが可能である。
部分光束は、それぞれ第2のレンズ板および偏光分離手
段の近傍で収束して二次光源像を形成する。偏光分離手
段は入射した光束を第1の方向に沿って2種類の偏光光
束に分離し、偏光分離手段上には2つの二次光源像が第
1の方向に沿って並んで形成される。従って、偏光分離
手段の大きさは、第1の方向に沿って並んだ2つの二次
光源像の大きさ、および第2の方向の二次光源像の大き
さに対して少なくともほぼ等しいか、または大きいこと
が望ましい。ここで、第2のレンズ板の各小レンズにお
ける第1の方向の大きさが偏光分離手段の第1の方向の
大きさにほぼ等しいければ、第2のレンズ板の各小レン
ズおよび偏光分離手段を隙間を作ることなく最も効率良
く配置することができる。従って、二次光源像の大きさ
をほぼ円形な像と近似し、第2のレンズ板の各小レンズ
と偏光分離手段の配置効率を考慮して、第2のレンズ板
の各小レンズのアスペクト比の値を約1/2とすれば、
光損失を伴うことなく第2のレンズ板を小型化できる。
従って、光源からの出射光を効率良く利用することがで
き、出射光量の多い照明光を得ることができる。
をリフレクタによって反射して平行光として出射するよ
うなランプユニットを用いるが、ランプユニットからの
出射光はランプ光軸に近いほど出射光の平行性が悪く、
ランプ光軸から離れるほど出射光の平行性が良い傾向に
ある。従って、第2のレンズ板および偏光分離手段の近
傍で複数の部分光束によって形成される二次光源像は、
第2のレンズ板の中心から離れた位置に形成される二次
光源像ほど像の大きさが小さくなる。そこで、前記第2
のレンズ板を構成する複数の小レンズの前記第2の方向
に沿った複数の列は、前記光源から出射された光束の中
心位置に対して離れるに従って、前記各列を構成する各
小レンズの前記第2の方向に沿った大きさが小さくなる
ように調整されていることが好ましい。
を通過する一まとまりの照明光束の第2の方向の幅をさ
らに効率良く圧縮することができるので、第2のレンズ
板及び偏光発生手段を小型化できるとともに、光源から
の出射光をさらに効率良く利用することができる。
が配列されている照明装置においては、それぞれの前記
ランプユニットの前記リフレクタは、曲線を前記光源ラ
ンプの光軸を中心として回転することによって得られる
回転凹面を、少なくとも他の前記ランプユニットと隣接
する端部において前記ランプユニットの配列方向に略直
交する平面で切断した形状を有するようにしてもよい。
トにおいては、光源ランプの光軸を含む中心部分の出射
光量が極めて多く、この光源ランプの光軸から離れるに
従って出射光量が低減していくという特徴がある。上記
構成の照明装置においては、各ランプユニットのリフレ
クタを切断することにより、その幅を狭くしてあるの
で、その分照明装置の幅寸法全体を小さくすることがで
きる。しかも、このように幅を狭くしても、出射光量の
多いランプ光軸を含む中心部分の出射光を有効利用して
いるので、十分な出射光量を確保できる。よって、1つ
のランプユニットのみを有する照明装置とほぼ同程度の
大きさで、出射光量の多い照明装置を提供することがで
き、本発明の照明装置を投写型表示装置の光源として用
いれば、明るい投写画像を表示することができる。
の照明光源として用いることができる。すなわち、投写
型表示装置を、上に述べた本発明の第2の照明装置と、
前記照明装置からの出射光を画像情報に応じて変調する
変調手段と、前記変調手段で得られる変調光束を投写面
上に投写する投写光学系とを有する構成とすることがで
きる。上述したように、本発明の第2の照明装置は、光
源からの出射光を効率良く利用することができ、出射光
量が多い照明光を得ることができる。よって、このよう
に構成した照明装置を投写型表示装置の照明光源として
用いることにより、単一のランプユニットを用いた場合
とほぼ同程度の装置サイズのままで、投写画像の明るさ
を向上させることが可能となる。
レータ光学系を備えているので、ランプユニットからの
出射光束が光束の断面内でその光強度分布に大きな偏り
を有していた場合でも、明るさが均一でむらの無い照明
光で変調手段を照明することができるため、投写面全体
に渡って明るさが均一でむらの無い投写画像を得ること
ができる。
手段と偏光変換手段とを有する偏光発生手段を備え、偏
光方向の揃ったほぼ1種類の偏光光束によって変調手段
を照明することができるため、液晶表示装置のように1
種粕の偏光光束を用いる変調手段を備えた投写型表示装
置において、光源ランプからの出射光束の大部分を利用
することが可能となり、極めて明るい投写画像を得るこ
とができる。また、表示に不要な偏光方向の異なる偏光
光束を偏光板で吸収することにより生じる偏光板の温度
上昇を防止することができ、偏光板を冷却する冷却装置
の大幅な簡略化、小型化が可能となる。
は、上記の構成に加えて、照明装置からの出射光を少な
くとも2色の色光束に分離する色分離手段と、前記色分
離手段により分離された各色光束をそれぞれ変調する複
数の前記変調手段と、それぞれの前記変調手段で変調さ
れた後の各色の変調光束を合成する色合成手段とを有
し、この色合成手段によって得られた合成光束が前記投
写光学系を介して投写面上に投写する構成とすれば良
い。
第3の投写型表示装置は、光源ランプと、当該光源ラン
プから出射される光を反射するリフレクタとを備えたラ
ンプユニットを複数有する照明装置と、前記照明装置か
らの出射光を少なくとも2色の色光に分離する色分離手
段と、前記色分離手段によって分離された各色の光束を
それぞれ変調する複数の変調手段と、それぞれの前記変
調手段で変調された後の各色の変調光束を合成する色合
成手段とを有し、この色合成手段によって得られた合成
光束を投写面上に投写する投写光学系とを有する投写型
表示装置であって、互いに直交する3つの方向軸をx、
y、zとし、前記ランプユニットからの出射光の光軸と
平行な方向をzとした場合、前記色分離手段は、xz平
面に対しては略垂直に、yz平面、xy平面に対してそ
れぞれ所定角度を成すように色分離面を有し、前記複数
のランプユニットは略y方向に沿って配列されているこ
とを特徴としている。
表示装置においては、ランプユニットを複数配置するた
めのスペースが必要であるものの、ランプユニットを複
数配置する分、照明装置の出射光量を高めることができ
る。また、各ランプユニットが色分離手段のダイクロイ
ック面の光分離方向と直交する方向に配列されるので、
そのダイクロイック面に対して、各ランプユニットから
の各出射光が全て等しい入射角で入射する。従って、ダ
イクロイック面から変調手段に向かって出射される各色
光の色ずれを低減できる。このため、明るさが均一でむ
らのない照明光で照明領域を照明することができる。
ンプと、当該光源ランプから出射される光を反射するリ
フレクタとを備えたランプユニットを複数有する照明装
置と、前記照明装置からの出射光を少なくとも2色の色
光束に分離する色分離手段と、前記色分離手段によって
分離された各色光束をそれぞれ変調する複数の変調手段
と、それぞれの前記変調手段で変調された後の各色の変
調光束を合成する色合成手段とを有し、この色合成手段
によって得られた合成光束を投写面上に投写する投写光
学系とを有する投写型表示装置であって、互いに直交す
る3つの方向軸をx、y、zとし、前記ランプユニット
からの出射光の光軸と平行な方向をzとした場合、前記
色合成手段は、ダイクロイック面を備え、前記ダイクロ
イック面は、xz平面に対しては略垂直に、yz平面、
xy平面に対しては所定の角度を成すょぅに配置され、
前記複数のランプユニットは略y方向に沿って配列され
ていることを特徴としている。
表示装置においても、本発明の第3の投写型表示装置と
同様に、ランプユニットを複数配置するためのスペース
が必要であるものの、ランプユニットを複数配置する
分、照明装置の出射光量を高めることができる。加え
て、各ランプユニットが色合成手段のダイクロイック面
の光分離方向と直交する方向に配列されるので、そのダ
イクロイック面に対して、各ランプユニットからの各出
射光が全て等しい入射角で入射する。従って、ダイクロ
イック面から投写光学系に向かって出射される合成光束
の色ずれを低減できる。このため、明るさが均一でむら
のない投写画像を得ることができる。
て、それぞれの前記ランプユニットの前記リフレクタ
は、曲線を前記光源ランプの光軸を中心として回転する
ことによって得られる回転凹面を、少なくとも他の前記
ランプユニットと隣接する端部において前記ランプユニ
ットの配列方向に略直交する平面で切断した形状を有す
るものを採用することが望ましい。このようなリフレク
タを備えたランプユニットを採用すれば、ランプユニッ
トの占有面積が減り、投写型表示装置を小型にすること
ができる。しかも、このようなリフレクタを使用して
も、出射光量の多いランプ光軸を含む中心部分の出射光
を有効利用できるので、十分な出射光量を確保できる。
よって、均一で明るい投写画像を投写表示することがで
きる。
よる照明光の照度ムラを無くすためには、インテグレー
タ光学系を備えた構成とすることが望ましい。すなわ
ち、照明装置に、複数のレンズを有する第1のレンズ板
および複数のレンズを有する第2のレンズ板を備えるイ
ンテグレータ光学系を設けておくことが望ましい。この
ような構成により、ランプユニットからの出射光束が光
束の断面内でその光強度分布に大きな偏りを有していた
場合でも、明るさが均一で色むらの無い照明光を得るこ
とができる。従って、投写面全体に渡ってさらに明るさ
が均一で色むらのない投写画像を得ることができる。
らの出射光束を偏光方向の揃った1種類の偏光光束に変
換して出射する偏光発生手段を設け、この偏光発生手段
によって得られた前記偏光方向の揃った1種類の偏光光
束によって照明領域を照明するようにすれば、光源ラン
プからの出射光束の大部分を利用することが可能とな
り、極めて明るい投写画像を得ることが可能となる。ま
た、表示に不要な偏光方向の異なる偏光光束を偏光板で
吸収することにより生じる偏光板の温度上昇を防止する
ことができ、偏光板を冷却する冷却装置の大幅な簡略
化、小型化が可能となる。
各実施例を説明する。尚、以下の各実施例においては、
特に断りのない限り、互いに直交する3つの方向を便宜
的にx軸方向(横方向)、y軸方向(縦方向)、z軸方
向(光軸と平行な方向)とする。
用した照明装置の要部を平面的に見た概略構成図であ
る。本例の照明装置1は、システム光軸1L(z軸方
向)に沿って配置した光源部2とインテグレータ光学系
3から基本的に構成されている。光源部2から出射され
た光はインテグレータ光学系3を介して照度ムラの無い
均一な照明光として照明領域4を照明するようになって
いる。インテグレータ光学系3は、第1のレンズ板31
と第2のレンズ板32とフィールドレンズ(結合レン
ズ)33とを備えている。
よび第2のランプユニット21A、21Bを備えてい
る。これらのランプユニット21A、21Bはそのラン
プ光軸21Lがシステム光軸1Lに平行となる向きに配
列されていると共に、ランプ光軸21Lに略直交する方
向に、すなわち、x軸方向に並列配置されている。
プユニット21を取り出して示す斜視図である。各ラン
プユニット21A、21Bは、それぞれ、光源ランプ2
10A、210Bと、例えば放物面形状をしたリフレク
タ220A、220Bから構成されている。図3は一対
のランプユニット21A、21Bをインテグレータ光学
系3の側から見た場合のリフレクタ220の輪郭形状を
示す説明図である。各リフレクタ220A、220B
は、ランプ光軸21Lを中心とする回転対称をした放物
面形状の凹状体の面側部分を切除した形状となってい
る。すなわち、各リフレクタ220A、220Bの形状
は、点線で示すように開口縁が円形となっている凹状体
230A、230Bの面側部分を、略y軸に沿ってその
直径Wの約1/4の幅だけそれぞれ切除することにより
得られるものであり、それぞれの幅は1/2Wとなって
いる。このように面側を切除したリフレクタ220A、
220Bを備えたランプユニット21A、21B(以
下、サイドカットを施したランプユニットと称する場合
もある。)がランプ光軸21Lに直交する方向(x軸方
向)に並列配置されて、相互に連結されている。従っ
て、これらのランプユニット21A、21Bの合計幅
(x軸方向の幅)は、サイドカットのないリフレクタ1
つ分の幅Wと等しくなっている。
ランプユニット21におけるランプ光軸21Lに直交す
る方向の光量分布曲線Cを示してある。この図に示すよ
うに、ランプ光軸21Lを含む中心部分における出射光
の光量が極めて多く、ランプ光軸21Lから離れるにつ
れて光量は急速に減少する。従って、本例のランプユニ
ット21A、21Bのように、面側の合計約1/2Wの
部分を切除した形状のリフレクタ220A、220Bを
使用しても、出射光量の殆どを利用できる。従って、本
例の照明装置1は、単一のランプユニットを使用する場
合に比べて照明領域の明るさを的1.5倍以上に増加さ
せることができる。
記構成の光源部2からの出射光は、インテグレータ光学
系3の第1のレンズ板31に入射する。図5には第1の
レンズ板31を取り出して示してある。この図に示すよ
うに、第1のレンズ板31は、複数の微小な矩形レンズ
(xy平面における外形形状が矩形状であるレンズ)3
11をマトリクス状に配列した構造となっている。矩形
レンズ311のxy平面上における外形形状は照明領域
4の形状と相似形をなすように設定されている。図1に
示す第2のレンズ板32は、第1のレンズ板31を構成
する矩形レンズと同数の微小レンズ321で構成されて
いる。
レンズ311によって空間的に分離されて、第2のレン
ズ板32の各矩形レンズ321の内側に二次光源像を形
成する。すなわち、矩形レンズ311の焦点位置は、対
応する矩形レンズ321の内側近傍にある。
次光源像は、その出射側に貼り付けられているフィール
ドレンズ33を介して、照明領域4に重畳結像され、こ
の照明領域4をほぼ均一に照明する。従って、原理的に
は光源部2からの出射光束は全て照明領域4に入射する
ことになる。尚、第2のレンズ板32を構成する微小レ
ンズ321を偏心レンズとして照明光を照明領域上に重
畳させる機能を持たせるようにすれば、フィールドレン
ズ33を省略することが可能である。
は、その光源部2として、面側を切除した形状の放物面
形状リフレクタを備えたランプユニット21A、21B
を並列配置した構成のものを採用している。従って、照
明装置1の横幅寸法を、単一のランプユニットを使用し
た構成の照明装置と同一のままにできる。また、各ラン
プユニット21A、21Bの出射光量の大半を占めるラ
ンプ光軸を含む中心部分の出射光を利用しているので、
リフレクタの面側を切除しているのにもかからわず、単
一のランプユニットを使用した場合に比べて1.5倍程
度の照明光量も確保できる。また、ランプユニット21
A、21Bのリフレクタにはサイドカットが施されてい
るため、サイドカットが施されていないランプユニット
を用いた場合よりもランプの冷却効率が良く、ランプユ
ニットの温度上昇が少ない。
して、アーク長が短い光源ランプを使用した場合には出
射光の平行性が良くなるが、ランプ光軸部分の出射光量
が極めて多く周辺部に向かうにつれて急激に減少する光
量分布となる。この結果、このようなランプユニットか
ら出射した光がインテグレータ光学系を構成しているレ
ンズ板に入射した場合には、レンズ板の中心部分に対し
て周辺部分は暗くなるという明るさムラが大きく現れ
る。また、ランプユニットの開口部の大きさに比べて1
つの小レンズ(矩形レンズ)のサイズが相対的に大きい
と、第1のレンズ板31の各小レンズを通過する光束内
での明るさムラも大きくなる。このような出射光を明る
さが均一な照明光とするためには、レンズ板のレンズ分
割数を増やして各小レンズのサイズを小さくする必要が
ある。しかし、本例の光源部とインタグレータ光学系と
を組み合わせた照明装置1においては、サイドカットが
施された2個のランプユニットにおける光量の大きな中
心部分の出射光を用いてインテグレータ光学系を照明し
ているので、その中心部分と周辺部分との間の明るさム
ラが少なく、従って、インテグレータ光学系を構成して
いるレンズ板のレンズ分割数を増やすことなく、照明領
域を明るさが均一でムラ無く照明することが可能にな
る。
の横幅を約1/2Wとしてある。しかし、横幅は1/2
Wに限定されるものではなく、例えば、7/10Wない
し3/10Wにすることもできる。横幅をどの程度にす
るのか、換言すると、リフレクタの面側をどの程度切除
するのかは、使用するランプユニットの出射光量の分布
等に応じて適宜設定すべき性質のものである。
ットの横幅を同一にする必要はなく、また、それぞれの
ランプユニットにおいて、リフレクタの面側部分から切
除される部分の幅を同じにする必要もない。特に、本例
のようにインテグテータ光学系を備えている場合には、
異なる幅のランプユニットを組み合わせると、照明領域
上での照度ムラを一層低減することも可能である。この
点に関して更に言及すると、本例では同一幅のランプユ
ニットからなる光源部の中心がシステム光軸に一致する
配置関係を採用している。しかし、異なる幅のランプユ
ニットを組み合わせた場合には、それぞれのランプユニ
ットのランプ光軸の中央の位置に対して、システム光軸
の位置がずれた配置関係になる。このように、光源部か
ら出射される光の強度分布が、システム光軸に対して対
称な形状とならないようにそれぞれのランプユニットを
構成することにより、照明領域上での照度ムラを低減で
きるという効果を得ることも可能である。また、光源部
の中心をシステム光軸に一致させる必要が無いので、そ
の分、構成部品のレイアウトの自由度が増すという利点
も得られる。
の面側部分を切除して幅を狭くし、ランプユニットをx
軸方向に重ねるようにしている。この代わりに、リフレ
クタのy軸方向の面側部分を切除して幅を狭くし、ラン
プユニットをy軸方向に重ねても良い。
トを横に並べて使用しているが、この個数は3個以上で
あっても良く、また、3個以上のランプユニットを縦、
様に配列するようにしても良い。例えば、x軸方向の面
側部分とy軸方向の面側部分を同時に切除して幅を狭く
したリフレクタを搭載したランプユニットを4個用い
て、2x2のマトリクス状に配列して光源部を構成する
ことが考えられる。この場合にも、従来のランプユニッ
トを1個用いた場合とほぼ同じ大きさを保ちつつ、非常
に明るい光源を得ることが可能となる。
の光源ランプとからなるランプユニットを複数配列する
ようにして構成しても良いが、あらかじめ複数のリフレ
クタを一体形成しておき、そこに複数の光源ランプを配
置して構成することも可能である。後者の場合は前者よ
りも製造が容易であるとともに、リフレクタ間の境界部
分の厚みを薄くすることができる。よって、製造コスト
を低減することが可能となり、また、光源部の小型化
と、リフレクタ問の境界部分における光損失の低減も可
能となる。尚、リフレクタの断面形状としては放物面形
状以外にも楕円形状や円形状のものが使用できる。すな
わち、曲線(特に2次曲線)を光源ランプの光軸を中心
として回転することによって得られる回転凹面を、少な
くとも他のランプユニットと隣接する端部において、ラ
ンプユニットの配列方向に略直交する平面で切断した形
状を有するリフレクタを使用することができる。
備えたランプユニットを使用しているが、例えば、スペ
クトルの異なる光源ランプを備えたランプユニットを使
用すれば、カラー投写型表示装置に適用した場合には、
その色再現性を向上できる等の利点もある。図6は、照
明装置1における照明光の波長分布特性について示す説
明図である。照明装置の波長分布特性(スペクトル特
性)は、一般に使用する光源ランプの種類によって種々
の特性を示す。例えば、可視光の全域に渡って光出力は
得られるが、赤光領域の出力が不足している、という光
源ランプが存在する。照明装置1の分光分布特性とし
て、図6(C)に示すように各色光を示す波長領域にお
いて相対出力がほぼ等しい特性が望ましいとする。この
とき、ランプユニット21A(光源ランプ210A)の
波長分布特性が図6(A)に示すように、赤光領域の相
対出力が低い特性を示すものであるとする。このような
場合に、図6(B)に示すように、ランプユニット21
Bの波長分布特性として赤光領域の相対出力が高くなる
ように、光源ランプ210Bに使用するランプを選択し
てやればよい。このようにすれば、照明装置1全体とし
ての照明光は、ランプユニツト21Aおよび21Bの和
にほぼ等しく、(C)に示すような所望の波長分布特性
を示す照明光を得ることが可能である。また、ランプユ
ニットの組み合わせによって、赤の色合いの強い照明光
や、青の色合いの強い照明光を得ることも可能である。
このように、2つのランプユニットの光の特性を組み合
わせることによって、種々の特性を示す照明光を得るこ
とができる。なお、図6に示す波長分布特性は、本実施
例の効果を説明するための一例に過ぎず、他の種々の波
長分布特性を有する光源ランプを使用することが可能で
ある。
れば、使用時に一方のランプが切れた場合でも、照度は
低下するものの、そのまま継続して使用できるという利
点もある。
光源ランプを選択的に点灯できる構成とすることも可能
である。このように構成すれば、必要に応じて照明光の
明るさを多段階に調整できるため、要求される明るさや
消費電力量の点で多様な使い方ができる。図7は、照明
装置1の照明光発生モードを示す説明図である。照明装
置1は、上述したようにランプユニット21Aおよび2
1Bの2つの照明光源を備えているので、図7に示すよ
うにモード0からモード3の4種類の照明光発生モード
を設定することが可能である。すなわち、モード0は、
ランプユニット21Aおよび21Bの両方とも消灯させ
るモードである。モード1はランプユニット21Aを点
灯させてランプユニット21Bを消灯させ、モード2は
ランプユニット21Aを消灯させてランプユニット21
Bを点灯させるモードである。モード3は、ランプユニ
ット21Aおよび21Bの両方とも点灯させるモードで
ある。これらの照明モードは、図示しない切換回路によ
って切り換えられる。この3つのモードを選択して使用
することにより、以下で説明するような効果を得ること
ができる。
ニット21Aおよび21Bの両方の照明光により照明領
域4を照明するので、光強度の大きな照明光を得ること
ができる。したがって、ランプユニット21Aおよび2
1Bのそれぞれの光源ランプ210Aおよび210Bに
あまり高出力な光源ランプを使用しなくても、照明光の
強度を増大させることも可能であり、なおかつ光の利用
効率を高めることができる。
2のどちらか一方を選択し、ランプユニット21Aある
いは21Bのどちらか一方のみの照明光により照明領域
4を照明するようにする。例えば、通常はモード1を選
択し、ランプユニット21Aのみを点灯させて、その照
明光により照明領域4を照明するようにする。このよう
にすれば、ランプユニット21Aが故障したりその光源
ランプ210Aの寿命などにより照明できなくなった場
合にでも、モード2を選択することによリランプユニッ
ト21Bの光源ランプ210Bを点灯させて引き続き使
用することができる。したがって、照明光学系の寿命を
改善することが可能である。
ンプ210Bの輝度とを変えて設定するようにしてもよ
い。例えば、ランプユニット21Aの光源ランプ210
Aを通常使用時の輝度とし、ランプユニット21Bの光
源ランプ210Bをそれよりも低い輝度に設定しておけ
ば、3投階の光強度の照明光を得ることができる。すな
わち、モード1を選択することにより通常の光強度の照
明光を得ることができる。モード3を選択すればより大
きな光強度の照明光を、モード2を選択すれば光強度が
やや小さな照明光を得ることができる。
用した偏光照明装置の要部を平面的に見た概略構成図で
ある。本例の偏光照明装置60は前述の照明装置1と同
一構成の光源部2を備えている。また、2枚のレンズ
板、すなわち、第1の光学要素71と集光レンズアレイ
720とからなるインテグレータ光学系も備えている。
なお、第1の光学要素71、集光レンズアレイ720、
結合レンズ760は、図1の第1のレンズ板31、第2
のレンズ板32、フィールドレンズ33とほぼ同じ機能
を有する。異なるのは、集光レンズアレイ720と結合
レンズ760との間に、光源部2からの出射光を偏光変
換して偏光方向が一種類の偏光光に変換するための偏光
光学系を備えている点である。
ステム光軸60Lに沿って配置した光源部2と、インテ
グレータ光学系の機能を備えた偏光発生装置7から構成
されている。光源部2から出射された偏光方向がランダ
ムな光束(以下、ランダムな偏光光束と呼ぶ)は、偏光
発生装置7により偏光方向がほぼ揃った一種類の偏光光
束に変換され、照明領域4に至るようになっている。こ
こで、光源部2の出射光の光軸Rがシステム光軸60L
に対して一定の距離Dだけx軸方向に平行移動した状態
となるように、光源部2は配置されている。
と、第2の光学要素72から構成されている。光源部2
の光軸Rは、第1の光学要素71の中心に一致するよう
に、光源部2と第1の光学要素71との位置関係が設定
されている。第1の光学要素71に入射した光は、光束
分割レンズ711により複数の中間光束712に分割さ
れ、同時に光束分割レンズの集光作用により、システム
光軸60Lと垂直な平面内(図8ではxy平面)の中間
光束が収束する位置に光束分割レンズの数と同数の集光
像(二次光源像)713を形成する。なお、光束分割レ
ンズ711のxy平面上における外形形状は、照明領域
4の形状と相似形をなすように設定される。本例では、
xy平面上でx方向に長い横長の照明領域を想定してい
るため、光束分割レンズ711のxy平面上における外
形形状も横長である。
720、遮光板730、偏光分離ユニットアレイ74
0、選択位相差板750及び結合レンズ760から大略
構成される複合体である。この構成の第2の光学要素7
2は、第1の光学要素71による集光像713が形成さ
れる位置の近傍の、システム光軸60Lに対して垂直な
平面(図のxy平面)に配置される。この第2の光学要
素72は、中間光束712のそれぞれをp偏光光束とs
偏光光束とに空間的に分離した後、これらをいずれか一
方の偏光方向に揃え、偏光方向がほぼ揃ったそれぞれの
光束を一ケ所の照明領域4に導く機能を有している。
間光束を偏光分離ユニットアレイ740の特定の場所に
集光しながら導く機能を有している。各集光レンズ72
1のレンズ特性は、偏光分離ユニットアレイ740に入
射する光の主光線の傾きがシステム光軸60Lと平行で
あることが理想的である点を考慮して、各々最適化され
ることが望ましい。
び設計の容易さを考慮して、第1の光学要素71と全く
同じものを集光レンズアレイ720として用いるか、或
いは、光束分割レンズ711とxy平面での形状が相似
形である集光レンズを用いて集光レンズアレイを構成し
ても良い。本例の場合には、第1の光学要素71と同じ
ものを集光レンズアレイ720として用いている。尚、
集光レンズアレイ720は遮光板730や偏光分離ユニ
ットアレイ740から離れた位置(第1の光学要素71
に近い側)に配置しても良い。
である。この図に示すように、遮光板730は、複数の
遮光面731と複数の開口面732がマトリックス状に
配列して構成されたものであり、この遮光面731と開
口面732の配列の仕方は後述する偏光分離ユニットア
レイ740の配列の仕方に対応している。遮光板730
の遮光面731に入射した光束は遮られ、開口面732
に入射した光束は遮光板730をそのまま通過する。従
って、遮光板730は、遮光板730上の位置に応じて
透過する光束を制御する機能を有しており、遮光面73
1と開口面732の配列の仕方は、第1の光学要素71
による集光像713が後述する偏光分離ユニットアレイ
740の偏光分離面741上のみに形成されるように設
定されている。遮光板730としては、本例のように平
板状の透明体(例えばガラス板)に遮光性の膜(例えば
クロム膜、アルミニウム膜、及び、誘電体多層膜)を部
分的に形成したものや、或いは、例えばアルミニウム板
のような遮光性の平板に開口部を設けたもの等を使用で
きる。特に、遮光性の膜を利用して遮光面を形成する場
合には、遮光性の膜を集光レンズアレイ720や後述す
る偏光分離ユニットアレイ740上に直接形成しても同
様の機能を発揮させることができる。
の外観を示す斜視図である。この図に示すように、偏光
分離ユニットアレイ740は、複数の偏光分離ユニット
770をマトリクス状に配列した構成をしている。偏光
分離ユニット770の配列の仕方は、第1の光学要素7
1を構成する光束分割レンズ711のレンズ特性及びそ
れらの配列の仕方に対応している。本例においては、全
て同じ形状を有する同心系の光束分割レンズ711を用
いて、それらの光束分割レンズを直交マトリクス状に配
列することで第1の光学要素71を構成しているので、
偏光分離ユニットアレイ740も全て同じ形状の偏光分
離ユニット770を全て同じ向きに直交マトリクス状に
配列することにより構成されている。尚、y方向に列ぶ
同一列の偏光分離ユニットが全て同じ形状である場合に
は、偏光分離ユニットアレイ740と同じ高さHを有す
るy方向に細長い偏光分離ユニットを複数個準備し、こ
れらの細長い偏光分離ユニットをx方向に配列して貼り
合わせることによって偏光分離ユニットアレイを作製す
ると、細長い偏光分離ユニット同士のx方向の界面の平
坦度を向上させることができる。このように作製された
偏光分離ユニットアレイを用いた方が、偏光分離ユニッ
ト間の界面における光損失を低減できると共に偏光分離
ユニットアレイの製造コストを低減できるという点で有
利である。
イ740を複数の偏光分離ユニット770から構成され
る集合体として説明しているが、偏光分離ユニットアレ
イの機能の説明を容易にするために偏光分離ユニットと
いう基本的な構成単位を導入しているに過ぎない。すな
わち、偏光分離ユニットという構成単位を用いることな
く、偏光分離ユニットアレイは一体的に構成することが
できる。その場合には、上述したように、偏光分離ユニ
ット間の界面において生じる光損失をなくすことが可能
である。
およびその機能を示す説明図である。この図に示すよう
に、偏光分離ユニット770は、内部に偏光分離面74
1と反射面742を備えた四角柱状の構造体であり、偏
光分離ユニットに入射する中間光束のそれぞれをp偏光
光束とs偏光光束とに空間的に分離する機能を有してい
る。偏光分離ユニット770のxy平面上における外形
形状は、光束分割レンズ711のxy平面上における外
形形状と相似形をなしており、即ち、横長の矩形状であ
る。偏光分離面741と反射面742とは、偏光分離ユ
ニット770の外形形状の長手方向、すなわち、横方向
(x方向)に並ぶように配置されている。ここで、偏光
分離面741はシステム光軸Lに対して約45度の傾き
をなし、反射面742は偏光分離面と平行な状態をなし
ている。さらに、偏光分離面741をxy平面上に投影
した面積(後述するp出射面743の面積に等しい)と
反射面742をxy平面上に投影した面積(後述するs
出射面744の面積に等しい)とは等しい。さらに、本
例では、偏光分離面741が存在する領域のxy平面上
での横幅Wpと反射面742が存在する領域のxy平面
上での横幅Wmとは等しくなり、且つ、それぞれが偏光
分離ユニットのxy平面上での横幅WIの半分になるよ
うに設定されている。尚、一般的に、偏光分離面741
は誘電体多層膜で、また、反射面742は誘電体多層膜
或いはアルミニウム膜で形成することができる。
偏光分離面741において、進行方向を変えずに偏光分
離面741を通過するp偏光光束745と、偏光分離面
741で反射され隣接する反射面742の方向に進行方
向を変えるs偏光光束746とに分離される。p偏光光
束745はそのままp出射面743を経て偏光分離ユニ
ット770から出射され、s偏光光束746は再び反射
面742で進行方向を変え、p偏光光束745とほぼ平
行な状態となって、s出射面744を経て偏光分離ユニ
ット770から出射される。従って、偏光分離ユニット
770に入射したランダムな偏光光束は偏光分離ユニッ
トにより偏光方向が異なるp偏光光束745とs偏光光
束746の二種類の偏光光束に分離され、偏光分離ユニ
ット770の異なる場所(p出射面743とs出射面7
44)からほぼ同じ方向に向けて出射される。
間光束712(図8)は、偏光分離面741が存在する
領域に導かれる必要がある。そのため、偏光分離面74
1の中央部近傍で中間光束712が二次光源像を形成す
るように、それぞれの偏光分離ユニット770とそれぞ
れの集光レンズ721の位置関係やそれぞれの集光レン
ズ721のレンズ特性が設定されている。特に、本例の
場合には、それぞれの偏光分離ユニット770内の偏光
分離面741の中央部にそれぞれの集光レンズの中心軸
が来るように配置するため、集光レンズアレイ720
は、偏光分離ユニットの横幅WIの1/4に相当する距
離D(図8)だけ、偏光分離ユニットアレイ740に対
してx方向にずらした状態で配置されている。
30は偏光分離ユニットアレイ740と集光レンズアレ
イ720との間にあって、遮光板730のそれぞれの開
口面732の中心とそれぞれの偏光分離ユニット770
の偏光分離面741の中心がほぼ一致するように配置さ
れ、また、開口面732の開口横幅(x方向の開口幅)
は偏光分離ユニット770の横幅WIの約半分の大きさ
に設定されている。その結果、偏光分離面741を経ず
して反射面742に直接入射する中間光束は、予め遮光
板730の遮光面731で遮られるためほとんど存在せ
ず、遮光板730の開口面732を通過した光束はその
ほとんど全てが偏光分離面741のみに入射することに
なる。従って、遮光板730の設置により、偏光分離ユ
ニットにおいて、直接反射面742に入射し、反射面7
42を経て隣接する偏光分離面741に入射する光束は
ほとんど存在しないことになる。
側には、入/2位相差板751が規則的に配置された選
択位相差板750が設置されている。即ち、偏光分離ユ
ニット770のp出射面743(図11)の部分にのみ
入/2位相差板751が配置され、s出射面744の部
分には入/2位相差板751は設置されていない。この
様な入/2位相差板751の配置状態により、偏光分離
ユニット770から出射されたp偏光光束は、入/2位
相差板751を通過する際に偏光方向の回転作用を受け
s偏光光束へと変換される。一方、s出射面744から
出射されたs偏光光束は入/2位相差板751を通過し
ないので、偏光方向は変化せず、s偏光光束のまま選択
位相差板750を通過する。以上をまとめると、偏光分
離ユニットアレイ740と選択位相差板750により、
偏光方向がランダムな中間光束は一種粕の偏光光束(こ
の場合はs偏光光束)に変換されたことになる。
合レンズ760が配置されており、選択位相差板750
によリs偏光光束に揃えられた光束は、結合レンズ76
0により照明領域4へと導かれ、照明領域上で重畳され
る。ここで、結合レンズ760は1つの独立したレンズ
体である必要はなく、第1の光学要素71のように、複
数のレンズの集合体であっても良い。
第1の光学要素71により分割された中間光束712
(つまり、光束分割レンズ711により切り出されたイ
メージ面)は、第2の光学要素72により照明領域4上
で重畳される。これと同時に、途中の偏光分離ユニット
アレイ740により、ランダムな偏光光束である中間光
束は偏光方向が異なる二種類の偏光光束に空間的に分離
され、選択位相差板750を通過する際にほぼ一種類の
偏光光束に変換される。ここで、偏光分離ユニットアレ
イ740の入射側には遮光板730が配置され、偏光分
離ユニット770の偏光分離面741にだけ中間光束が
入射する構成となっているため、反射面742を経て偏
光分離面741に入射する中間光束はほとんどなく、偏
光分離ユニットアレイ740から出射される偏光光束の
種類はほぼ一種類に限定される。従って、照明領域4は
殆ど一種類の偏光光束でほぼ均一に照明されることにな
る。
り形成される集光像712の大きさは第1の光学要素に
入射する光束(照明装置を想定した場合には光源から出
射される光束)の平行性に影響される。平行性が悪い場
合には寸法の大きな集光像しか形成できないため、偏光
分離ユニットの偏光分離面を経ずして反射面に直接入射
する中間光束が多く存在し、偏光方向の異なる他の偏光
光束が照明光束へ混入する現象を避けられない。図8の
偏光照明装置は遮光板730を有しているので、平行性
の悪い光束を出射する光源を利用して偏光照明装置を構
成する場合に、特に優れた効果を発揮する。
41に直接入射できる(すなわち、反射面742に直接
入射する中間光束が少ない)場合には、遮光板730を
省略することが可能であり、また、光源部からの出射光
束の平行性が高い場合には集光レンズアレイ720を省
略することが可能である。
60によれば、前述した照明装置1と同様な効果を得る
ことができる。これに加えて、本例の偏光照明装置60
では次のような効果を得ることができる。すなわち、光
源部2から出射されたランダムな偏光光束を、第1の光
学要素71と第2の光学要素72により構成される偏光
発生装置7により、ほぼ一種類の偏光光束に変換すると
共に、その偏光方向の揃った光束により照明領域4を均
一に照明できるという効果を有する。また、偏光光束の
発生過程においては光損失を殆ど伴わないため、光源部
から出射される光の殆どすべてを照明領域4へと導くこ
とができ、従って、光の利用効率が極めて高いという特
徴を有する。さらに、第2の光学要素72内には遮光板
730が配置されているため、照明領域4を照明する偏
光光束中には偏光方向が異なる他の偏光光束が混じるこ
とがほとんどない。従って、液晶装置のように偏光光束
を用いて表示を行う変調手段を照明する装置として本発
明の偏光照明装置を用いた場合には、従来、変調手段の
照明光が入射する側に配置されていた偏光板を不要とで
きる場合がある。また、従来通りに偏光板を必要とする
場合でも、偏光板における光吸収量が非常に少ないた
め、偏光板及び変調手段の発熱を抑えるのに必要な冷却
装置を大幅に小型化することができる。
する集光レンズアレイ720、遮光板730、偏光分離
ユニットアレイ740、選択位相差板750及び結合レ
ンズ760は光学的に一体化されており、これらによっ
て、それらの界面において発生する光損失を低減し、光
利用効率を一層高める効果が得られている。ここで、
「光学的に一体化する」とは、各光学要素が互いに密接
していることを意味する。複数の光学要素を接着剤で貼
り合わせたり、あるいは、一体成形することによって、
光学的に一体化することができる。
の形状に合わせて、第1の光学要素71を構成する光束
分割レンズ711を横長の形状とし、同時に、備光分離
ユニットアレイ740から出射される二種類の偏光光束
を横方向(x方向)に分離する形態としている。このた
め、横長の矩形形状を有する照明領域4を照明する場合
でも、光量を無駄にすることなく、照明効率(光利用効
率)を高めることができる。
光光束とs偏光光束とに単純に分離すると、分離後の光
束全体の幅は2倍に拡がり、それに応じて光学系も大型
化してしまう。しかし、本発明の偏光照明装置では、第
1の光学要素71により微小な複数の集光像713を形
成し、それらの集光像713が存在しない空間に反射面
742を配置することにより、2つの偏光光束に分離す
ることに起因して生じる光束の経路の横方向への広がり
を吸収しているので、光束全体の幅はほとんど広がら
ず、小型の光学系を実現できるという特徴がある。
照明装置60と基本的に同一構成の偏光照明装置60A
が組み込まれた投写型の表示装置の一例について説明す
る。尚、本例においては、偏光照明装置からの出射光束
を表示情報に基づいて変調する変調手段として透過型の
液晶装置を用いている。
0の光学系の要部を示した概略構成図であり、xz平面
における構成を示している。本例の投写型表示装置80
は、偏光照明装置60Aと、白色光束を3色の色光に分
離する色分離光学系400と、それぞれの色光を表示情
報に基づいて変調し表示画像を形成する3枚の透過型の
液晶装置411、412、413と、3色の色光を合成
しカラー画像を形成する色合成手段としてのクロスダイ
クロイックプリズム450と、そのカラー画像を投写表
示する投写光学系としての投写レンズ460とから大略
構成されている。
束を一方向に出射する一対のランプユニット21A、2
1Bを備えた光源部2を有し、この光源部2から出射さ
れたランダムな偏光光束は、偏光発生装置7によりほぼ
一種類の偏光光束に変換される。本例の偏光照明装置6
0Aでは、偏光発生装置7を構成している第1の光学要
素71と第2の光学要素72の光軸が互いに直交するよ
うに配置し、これらの間にそれぞれに対して45度傾斜
させた反射ミラー73が配置されている。これ以外の構
成は上記の偏光照明装置60と同一であり、その詳細な
説明については省略する。
束は、まず、色分離光学系400の青光緑光反射ダイク
ロイックミラー401において、赤色光が透過し、青色
光及び緑色光が反射する。赤色光は、反射ミラー403
で反射され、フィールドレンズ415を介して赤光用液
晶装置411に連する。一方、青色光及び緑色光のう
ち、緑色光は、色分離光学系400の緑光反射ダイクロ
イックミラー402によって反射され、フィールドレン
ズ416を介して緑光用液晶装置412に達する。な
お、フィールドレンズ415、416は、入射した光束
がその中心軸に平行な光束となるように変換する機能を
有している。
の光路の長さよりも長いので、青色光に対しては、入射
レンズ431、リレーレンズ432、及び出射レンズ4
33からなるリレーレンズ系を含む導光光学系430を
設けてある。即ち、青色光は、緑光反射ダイクロイック
ミラー402を透過した後に、まず、入射レンズ431
を経て反射ミラー435により反射されてリレーレンズ
432に導かれ、このリレーレンズに集束された後、反
射ミラー436によって出射レンズ433に導かれ、そ
の後、青光用液晶装置413に達する。なお、出射レン
ズ433は、フィールドレンズ415、416と同様な
機能を有している。
は、それぞれの色光を変調し、各色光に対応した画像情
報を含ませた後に、変調した色光をクロスダイクロイッ
クプリズム450に入射させる透過型の液晶パネル
(「液晶ライトバルブ」とも呼ばれる)である。クロス
ダイクロイックプリズム450には、赤光反射の誘電体
多層膜と青光反射の誘電体多層膜とが十字状に形成され
ており、それぞれの変調光束を合成しカラー画像を形成
する。ここで形成されたカラー画像は、投写レンズ46
0によりスクリーン470上に拡大投影され、投写画像
を形成することになる。
は、偏光照明装置として、2個のランプユニット21
A、21Bを備えた偏光照明装置60Aを採用している
ので、明るい投写画像を形成することができる。
て、双方のランプユニット21A、21Bを同時に点灯
駆動できると共に、これらを選択的に点灯駆動できる回
路を用いるようにすれば、それほど照度を必要としない
場合等には、一方のランプユニットのみを点灯させる等
できるので、使用環境に応じた最適な明るさの投写画像
を形成できる。
種類の偏光光束を変調するタイプの液晶装置が用いられ
ている。従って、従来の照明装置を用いてランダムな偏
光光束を液晶装置に導くと、ランダムな偏光光束のうち
の約半分の光は、偏光板(図示せず)で吸収されて熱に
変わってしまうので、光の利用効率が悪いと共に、偏光
板の発熱を抑える大型で騒音の大きな冷却装置が必要で
あるという問題点があった。しかし、本例の投写型表示
装置80では、かかる問題点が大幅に改善されている。
即ち、本例の投写型表示装置80では、偏光照明装置6
0Aにおいて、一方の偏光光束、例えばp偏光光束のみ
に対して、入/2位相差板によって偏光面の回転作用を
与え、他方の偏光光束、例えばs偏光光束に偏光方向が
揃った状態とする。従って、偏光方向の揃ったほぼ一種
類の偏光光束が3ケ所の液晶装置411、412、41
3に導かれるので、偏光板による光吸収は非常に少なく
なって、光の利用効率が向上し、明るい投写画像を得る
ことができる。
明装置60Aにおいては、第2の光学要素72の内部に
遮光板730を配置しているため、偏光照明装置60A
から出射される照明光の中に、液晶装置での表示に不要
な他の偏光光束が混入することがほとんどない。その結
果、3ケ所の液晶装置411、412、413の光の入
射する側にそれぞれ配置された偏光板(図示せず)にお
ける光吸収量は極めて少なく、光吸収による発熱量も極
めて少なくなることから、偏光板や液晶装置の温度上昇
を抑制するための冷却装置を大幅に小型化することがで
きる。
源ランプを用いて、非常に明るい投写画像を表示可能な
投写型表示装置を実現しようとした場合にも、小型の冷
却装置で対応可能であり、よって冷却装置の騒音を低く
することもでき、静かで高性能な投写型表示装置を実現
できる。
光学要素72において、2種類の偏光光束を横方向(x
方向)に空間的に分離している。従って、光量を無駄に
することがなく、横長の矩形形状をした液晶装置を照明
するのに都合が良い。
は、前述したように、偏光変換光学要素を組み入れてい
るにもかかわらず、偏光分離ユニットアレイ740を出
射する光束の幅の広がりが抑えられている。このこと
は、液晶装置を照明する際に、大きな角度を伴って液晶
装置に入射する光が殆どないことを意味している。従っ
て、Fナンバーの小さな極めて大口径の投写レンズ系を
用いなくても明るい投写画像を実現でき、その結果、小
型の投写型表示装置を実現できる。
スダイクロイックプリズム450を用いているので、装
置の小型化が可能である。また、液晶装置411、41
2、413と投写レンズ系460との間の光路の長さが
短いので、比較的小さな口径の投写レンズ系を用いて
も、明るい投写画像を実現できる。また、各色光は、3
光路のうちの1光路のみ、その光路の長さが異なるが、
本例では光路の長さが最も長い青色光に対しては、入射
レンズ431、リレーレンズ432、及び出射レンズ4
33からなるリレーレンズ系を含む導光光学系430を
設けてあるので、色むらなどが生じない。
手段として用いたミラー光学系により投写型表示装置を
構成することもできる。勿論、その場合においても本例
の偏光照明装置を組み込むことが可能であり、本例の場
合と同様に、光の利用効率に優れた明るい高品位の投写
画像を形成することができる。
一種類の偏光光束として、s偏光光束を得る構成として
いるが、勿論、p偏光光束を得る構成としても良い。
適用した更に別の構成の偏光照明装置の概略構成図を示
している。本例の偏光照明装置90は偏光照明装置6
0、60Aと同様に、光源部2と偏光発生装置7’とを
備えている。但し、光源部2を構成する2つのランプユ
ニット21Aおよび21Bは、それぞれ、ランプ光軸2
1Lがシステム光軸90Lに平行となる向きに配列され
るとともに、y軸方向に並列配置されている。偏光発生
装置7’は、偏光発生装置7と同様に、光源部2から出
射されたランダムな偏光光束を、ほぼ一種類の偏光光束
に変換する共に、その偏光方向の揃った光束により照明
領域4をほぼ均一に照明する機能を有している。
素71’は、図8に示す第1の光学要素71と同様に、
光束分割レンズ711’を4行4列のマトリクス状に配
列したレンズアレイである。但し、光束分割レンズ71
1’は、そのy方向の位置に応じて光束分割レンズ71
1a’、711b’、711c’、711d’の4種類
の矩形レンズが用いられている。各光束分割レンズ71
1a’、711b’、711c’、711d’は、それ
ぞれのレンズから出射した光束をy方向にのみ偏心させ
るように形成された偏心レンズである。
の光学要素72と同様に、集光レンズアレイ720’、
遮光板730’、偏光分離ユニットアレイ740’、選
択位相差板750’、および結合レンズ760’を備え
ている。集光レンズアレイ720’は、集光レンズアレ
イ720(図8)と同様に、第1の光学要素71’に対
応するように集光レンズ721’を4行4列に配列した
構成を有している。集光レンズ721’も、光束分割レ
ンズ711’と同様に、そのy方向の位置に応じた偏心
量を有する集光レンズ721a’、721b’、721
c’、721d’の矩形レンズが用いられている。ま
た、集光レンズ721’は、光束分割レンズ711’に
比べてy方向の大きさが小さく、集光レンズアレイ72
0’は、第1の光学要素71’に比べてy方向の大きさ
が小さくなっている。
に示す偏光分離ユニットアレイ740と同様に、偏光分
離ユニット770’をマトリクス状に配列したものであ
る。偏光分離ユニット770’は、図11に示す偏光分
離ユニット770と同様に、入射したランダムな偏光光
束を偏光方向が異なる2種類の偏光光束にx方向に分離
するように偏光分離面741’と反射面742’とがx
方向に並ぶように配置されている。但し、偏光分離ユニ
ット770’の大きさは、集光レンズ721’の大きさ
に対応するように、図11の偏光分離ユニット770に
比べてy方向の大きさが小さくなっており、偏光分離ユ
ニットアレイ740’の大きさも、集光レンズアレイ7
20’に対応するように偏光分離ユニットアレイ740
に比べてy方向に小さくなっている。
結合レンズ760’とは、偏光分離ユニットアレイ74
0’に対応する大きさでそれぞれ配置されている。
は、第1の光学要素71’および第2の光学要素72’
における各構成要素の構造に特徴を有しているが、各構
成要素の基本的な配置および機能は、図8に示す第1の
光学要素71および第2の光学要素と同様であるため、
説明を省略する。以下、第1の光学要素71’および第
2の光学要素72’における各構成要素の構造的な特徴
について、更に説明を加える。
束分割レンズ711’で分割された中間光束が最も効率
良く照明領域4を照明するように、照明領域4の形状と
ほぼ相似な形状とされる。本例の偏光照明装置90が投
写型表示装置80(図12)のような投写型表示装置に
適用される場合には、照明領域4は、液晶装置411、
412、413である。液晶装置411、412、41
3の表示領域のアスペクト比(横:縦)は4:3であ
り、本例の光束分割レンズ711’の縦方向の大きさ
は、横方向(x方向)の大きさLWの3/4である。一
方、集光レンズ721’の縦方向の大きさは、横方向の
大きさLWの2/4としている。以下、その理由につい
て説明する。
集光レンズ721’によって形成された光源の集光像に
ついて示す説明図である。図14(A)は、図8に示し
た偏光照明装置60における集光レンズアレイ720お
よび偏光分離ユニットアレイ740の一部をy方向から
みた説明図であり、図14(B)は、z方向からみた説
明図である。なお、(B)では、図をわかりやすくする
ため、集光レンズ721をy方向に少しずらして示して
いるが、実際にはほとんどずれていない。集光レンズ7
21を通過した中間光束712は、光束分割レンズ71
1(図8)および集光レンズ721によって、偏光分離
ユニット770の内部に構成された偏光分離面741上
のほぼ中心位置に集光され、偏光分離面741上には集
光像713が形成される。また、反射面742上にも同
様に、集光像713とほぼ同じ大きさの集光像713’
が形成される。なお、偏光分離ユニット770の入射面
から出射面までの幅が小さいので、偏光分離ユニット7
70の入射光束および出射光束の大きさも、集光像71
3とほぼ同じである。以下では、偏光分離ユニット77
0の入射光束および出射光束の大きさを、集光像713
の大きさに置き換えて説明する。
光光束とs偏光光束とに単純に分離すると、分離後の光
束全体の幅は2倍に拡がり、それに応じて光学系も大型
化してしまう。そこで、偏光照明装置60では、上記説
明のように、複数の中間光束712を集光させることに
よって発生した光の存在しない空間を利用して、偏光分
離ユニット770の反射面742を配置し、光学系の大
型化を防止している。偏光照明装置60では、図14
(B)に示すように、偏光分離面741をxy平面上に
投影した領域のx方向の大きさは、集光像713、71
3’をxy平面上に投影したときのx方向の大きさにほ
ぼ等しく、集光レンズ721のx方向の大きさLWの1
/2にほぼ等しい大きさである。同様に、反射面742
をxy平面上に投影した領域のx方向の大きさも、LW
の1/2にほぼ等しい大きさである。また、偏光分離面
741をxy平面上に投影した領域のy方向の大きさ
は、集光レンズ721のy方向の大きさ(LW・3/
4)にほぼ等しい大きさである。同様に、反射面742
をxy平面上に投影した領域のy方向の大きさも、大き
さ(LW・3/4)にほぼ等しい大きさである。
713、713’がほぼ円形であると近似すると、図1
4(B)に示すように、偏光分離ユニット770のy方
向の領域において、上端および下端からそれぞれy方向
に大きさLWの1/8だけ離れた位置までの領域がほと
んど利用されていない(光が存在しない)ことになる。
言い換えると、集光レンズ721および偏光分離ユニッ
ト770は、y方向にそれぞれ大きさLWの1/4に相
当する大きさだけ小さくすることができる。本例の偏光
照明装置90では、上記理由に基づいて、集光レンズ7
21’のy方向の大きさを、図14(C)に示すように
集光レンズ721のy方向の大きさ(LW・3/4)よ
りも(LW・1/4)だけ小さくしている。
y方向の大きさをLW/2と小さくすることに伴って、
集光レンズアレイ720’も全体的にy方向に小さくす
ることが可能である。但し、このような集光レンズアレ
イ720’を適用するためには、更に、集光レンズ72
1’および光束分割レンズ711’を、以下に説明する
ような形状に成形する必要がある。
集光レンズ721’の構造について示す説明図である。
光束分割レンズ711’は、普通の同心レンズ700
を、x方向は光軸LCを中心に大きさLWの幅で切断
し、y方向は図15(A)に示す2つの位置711
a’、711b’のいずれかで切断した矩形レンズであ
り、レンズ中心と光軸との位置関係がそれぞれy方向に
異なった偏心レンズである。第1の光束分割レンズ71
1a’は、同心レンズ700のレンズ中心(光軸)LC
の位置、およびレンズ中心LCからy方向上方に距離
(LW・3/4)だけ離れた位置を含むxz平面で切断
したものである。第2の光束分割レンズ711b’は、
レンズ中心LCからy方向下方に距離(LW/4)だけ
離れた位置、およびレンズ中心LCからy方向上方に距
離(LW・2/4)だけ離れた位置を含むxz平面で切
断したものである。なお、図13(B)に示されている
他の光束分割レンズ711c’および711d’は、光
束分割レンズ711a’および711b’を上下反転さ
せたものに等しい。
700を、x方向は光軸LCを中心に大きさLWの幅で
切断し、y方向は図15(B)に示す2つの位置721
a’、721b’のいずれかで切断した矩形レンズであ
り、レンズ中心と光軸との位置関係がそれぞれy方向に
異なった偏心レンズである。第1の集光レンズ721
a’は、レンズ中心LCからy方向下方に距離(LW・
5/8)だけ離れた位置、およびレンズ中心LCからy
方向下方に距離(LW・1/8)だけ離れた位置を含む
xz平面で切断したものである。第2の集光レンズ72
1b’は、レンズ中心LCからy方向下方に距離(LW
・3/8)だけ離れた位置、およびレンズ中心LCから
y方向上方に距離(LW・1/8)だけ離れた位置を含
むxz平面で切断したものである。
集光レンズ721’のy方向の位置関係を示す説明図で
ある。光束分割レンズ711a’と対応する集光レンズ
721a’とは、光束分割レンズ711a’のレンズ中
心711a’(GC)の位置と集光レンズ721a’の
光軸721a’(OC)の位置とが一致するとともに、
光束分割レンズ711a’の光軸711a’(OC)の
位置と集光レンズ721a’のレンズ中心721a’
(GC)の位置とが一致するように配置されている。同
様に、光束分割レンズ711b’と対応する集光レンズ
721b’とは、光束分割レンズ711b’のレンズ中
心711b’(GC)の位置と集光レンズ721b,の
光軸721b’(OC)の位置とが一致するとともに、
光束分割レンズ711b,の光軸711b’(OC)の
位置と集光レンズ721b’のレンズ中心721b’
(GC)の位置とが一致するように配置されている。
は、光束分割レンズ711a’によって中間光束712
a’に分割されるとともに、対応する集光レンズ721
a’のほぼ中心を通過するように偏向される。なお、光
束分割レンズ711a’で分割された中間光束712
a’は、説明を容易にするため、その主光線のみを示し
ている。偏向された中間光束712a’は、集光レンズ
721a’を通過すると、光束分割レンズ711a’入
射時の光束の進行方向に平行となるように、すなわち、
主光線が光源光軸90Rにほぼ平行となるように偏向さ
れる。従って、中間光束712a’が集光レンズ721
a’から出射する位置は、中間光束712a’が光束分
割レンズ711a’から出射する位置に対して、光源光
軸90R側に平行にずれている。同様に、光束分割レン
ズ711b’に入射して分割された中間光束712b’
も、集光レンズ721b’からの出射位置が光束分割レ
ンズ711b’からの出射位置に対して、光源光軸90
R側に平行にずれることになる。上記のように、第1の
光学要素71’および集光レンズアレイ720’の偏向
作用によって、集光レンズアレイ720’から出射した
複数の中間光束712’は、y方向において光源光軸9
0Rに向かってその光路を平行シフトし、集光レンズア
レイ720’を通過した光束全体としては、光源光軸9
0Rを中心に第1の光学要素71’に入射した光束に対
してy方向に圧縮された光束となる。このように、光束
分割レンズ711’および集光レンズ721’を、それ
ぞれ適切な偏心レンズとするとともに、適切な位置関係
に配置することによって、集光レンズアレイ720(図
8)に比べて全体的にy方向の寸法を小さくした集光レ
ンズアレイ720’を利用することが可能である。
ような効果が得られる。図17は、偏光照明装置90を
投写型表示装置に適用した場合における投写レンズ46
0に入射する光について示す説明図である。投写レンズ
460は、図17(A)に示すレンズ瞳460eに入射
した光のみを投写面上に有効に投写することができ、レ
ンズ瞳460eよりも外側に入射した光を投写すること
ができない。さらに、レンズ瞳460eの位置によって
投写可能な入射角度(「呑み込み角」と呼ばれることも
ある)が変化する。この入射角度は、レンズ瞳460e
の中心ほど大きく、周辺にいくほど小さくなる傾向にあ
るため、投写レンズにおける光の利用効率は、レンズの
中心が最も良く、周辺にいくほど悪くなる傾向にある。
示装置80における偏光照明装置60Aのランプユニッ
ト21Aおよび21Bを、偏光照明装置90と同様にy
方向に配列した場合において、ランプユニット21Aお
よびランプユニット21Bからの照明光が集光レンズア
レイ720を通過して投写レンズ460のレンズ瞳46
0eに入射した際の光の強度分布21ALP、21BL
Pを示している。なお、光の強度分布21ALPおよび
21BLPは、等高線で示されている。図に示すよう
に、ランプユニット21Aによる光の強度分布21AL
Pおよびランプユニット21Bによる光の強度分布21
BLPは、それぞれの分布中心21ALCおよび21B
LCが投写レンズの中心460Lに対して上下方向にず
れて分布している。なお、ランプユニット21Aよび2
1Bをx方向に配列した場合には、ランプユニット21
Aによる光の強度分布21ALPおよびランプユニット
21Bによる光の強度分布21BLPは、それぞれの分
布中心21ALCおよび21BLCが投写レンズの中心
460Lに対して左右方向にずれて分布する。ランプユ
ニット21Aおよび21Bの光の強度分布21ALPお
よび21BLPは、前述(図4参照)したように、それ
らの分布中心21ALCおよび21BLC付近が最も強
く、周辺にいくほど急激に減少する傾向にある。一方、
投写レンズの光の利用効率は、上述したように、そのレ
ンズ中心が最も良く、周辺にいくほど悪くなる傾向にあ
る。従って、照明装置の光源として2つのランプユニッ
トを用いた場合には、照明装置としての照明光の光量は
全体として増加するものの、2つのランプユニットから
の光の強度分布の2つの中心位置21ALC,21BL
Cがレンズ中心460Lから離れてしまうため、投写型
表示装置全体としての光の利用効率はあまり良くはな
い。
表示装置では、図17(C)に示すように、第1の光学
要素71’および集光レンズアレイ720’によって、
ランプユニット21Aによる光の強度分布21ALP’
およびランプユニット21Bによる光の強度分布21B
LP’は、図17(B)における光の強度分布21AL
Pおよび21BLPに比べて、投写レンズの中心460
Lを中心にy方向に圧縮されている。従って、それぞれ
の分布中心21ALC’および21BLC’も、図17
(B)におけるそれぞれの分布中心21ALCおよび2
1BLCの位置に比べて、投写レンズの中心460Lに
より近い位置に存在することになる。従って、本例の偏
光照明装置90を適用した投写型表示装置は、偏光照明
装置60Aを適用した投写型表示装置に比べて投写レン
ズにおける光の利用効率を向上させることが可能であ
り、より明るい投写画像を投写表示することができる可
能性がある。
も、集光レンズ721’を配列し、これに対応するよう
に、光束分割レンズ711’の配列数を増やし、ランプ
ユニット21Aおよび21Bのリフレクタの面積を大き
くするようにすれば、さらに明るい投写画像を投写表示
することができる。
は、x方向周辺部の集光レンズ721’’を、中央部の
集光レンズ721’よりもさらにy方向に小さくするよ
うにしたものである。図12に示した投写型表示装置8
0における偏光照明装置60Aのランプユニット21A
および21Bを、y方向に配列した場合において、複数
の中間光束によって集光レンズアレイ720’の近傍に
形成される集光像は、実際には、図19に示すように、
その形成位置に依存して形状が異なっており、ランプ中
心に近い光束の集光像ほど大きく、ランプ中心から離れ
た光束の集光像ほど小さくなる。従って、ランプユニッ
ト21Aおよび21Bのランプ中心21ALCおよび2
1BLCから離れた位置にある集光レンズ721’を、
図18に示すようにy方向にさらに小さくすれば、これ
らの矩形レンズを通過した光束に関する投写レンズの利
用効率をさらに向上させることができ、さらに明るい投
写画像を投写表示することができる可能性がある。もち
ろん、図18に示した集光レンズアレイ720’は、4
列の矩形レンズ(集光レンズ)のうち左右一列のみを小
さくした例を示しているが、これに限定されるものでは
なく、集光像の大きさによって、列毎に大きさを変える
ようにしてもよい。また、矩形レンズのy方向の大きさ
だけでなく、集光像のx方向の大きさに応じて矩形レン
ズのx方向の大きさも行毎に変えるようにしてもよい。
さらに、集光像の大きさに応じて、各矩形レンズごとに
y方向およびx方向の大きさを変えるようにしてもよ
い。
は、光束分割レンズ711’のアスペクト比が4:3の
場合に、集光レンズ721’のアスペクト比を2:1に
した場合を例に示しているが、これに限定されるもので
はない。要するに、光束分割レンズによって集光されて
偏光分離ユニットの偏光分離面、反射面に形成される集
光像の殆どすべてを少なくとも含むように、光束分割レ
ンズのアスペクト比に比べて集光レンズのアスペクト比
を小さくするようにすればよい。
集光レンズ721’のy方向の寸法を、光束分割レンズ
711’のy方向の寸法よりも小さくするようにした構
成は、単一のランプユニットによる光源を備えた照明装
置においても有効である。
Bとして、第1の実施の形態で説明したようなサイドカ
ットが施されたリフレクタ220A、220Bを備えた
ランプユニットを使用しているが、この代わりに、サイ
ドカットのないリフレクタを備えたランプユニットを使
用しても、上記の同様の効果を得ることができる。
も、第2の実施形態(図8)の偏光照明装置60と同様
にインテグレータ光学系や偏光発生装置を備えているの
で、第2の実施の形態で説明したように、インテグレー
タ光学系を用いることによる効果、および偏光発生装置
を用いることによる効果を得ることができる。
も、両方の光源ランプを選択的に点灯できる構成として
おけば、必要に応じて照明光の明るさを多段階に調整で
きるため、要求される明るさや消費電力量の点で多様な
使い方ができる。
ンプを備えたランプユニットを使用すれば、カラー投写
型表示装置に適用した場合には、その色再現性を向上で
きる等の利点もある。
適用した更に別の構成の照明装置を用いた投写型表示装
置におけるダイクロイックミラーと各ランプユニットと
の配列関係を説明する図である。図20(A)および
(B)には、照明装置100からの出射光束のうち、色
光分離光学素子である青光緑光反射ダイクロイックミラ
ー401によって分離された赤色光束が赤光用液晶装置
を照明する様子を模式的に示してある。なお、図20
(A)および(B)には、クロスダイクロイックプリズ
ム450、赤光用液晶装置411、青光緑光反射ダイク
ロイックミラー401、および照明装置100のみを取
り出して、これらの光学要素を便宜的に直線状に示して
あるが、図12に示した投写型表示装置80と異なる部
分は偏光照明装置60Aを本例の照明装置100に変更
した点のみである。
色光分離光学素子である青光緑光反射ダイクロイックミ
ラー401は、xz平面に対しては略垂直に、yz平
面、xy平面に対しては所定角度を成すように配置され
ている。
し、光源部110は同一構成でほぼ同一寸法の第1およ
び第2のランプユニット110A、110Bを備えてい
る。各ランプユニット110A、110Bは、光源ラン
プ120A、120Bと、放物面形、楕円形、円形等を
したリフレクタ130A、130Bから構成されてい
る。なお、本例でも、第1の実施の形態と同様にリフレ
クタ130A、130Bにはサイドカットが施されてい
る。各ランプユニット110A、110Bは、ほぼy軸
方向に沿って配置されている。すなわち、各ランプユニ
ット110A、110Bは、ダイクロイックミラー40
1からの2つの出射光の方向に直交する方方向に配列さ
れている。
ラー401の色分離特性を示す。青光緑光反射ダイクロ
イックミラー401は、所定の角度で光が入射すると、
その光の赤色光成分(約600nm以上)のみを透過
し、その他の光成分(青光成分および緑光成分)を反射
する(図22の実線)。このような色分離特性は、青光
緑光反射ダイクロイックミラー401に対する光の入射
角がずれると、その入射角に応じて変化する。このた
め、青光緑光反射ダイクロイックミラー401に所定の
入射角で光を入射させないと、赤光用液晶装置411に
導かれる赤色光の色がずれてしまうことになる。
10A、110Bがx軸方向に沿って配列されると、青
光緑光反射ダイクロイックミラー401に対する各ラン
プユニット110A、110Bからの出射光の入射角θ
A1 、θB1 は、ランプユニット110A、110B間
で相互に異なると共に、上記所定の角度からずれてしま
う。このため、ランプユニット110Aからの出射光に
対しては、例えば、図22に点線で示すような特性とな
り、図22に実線で示したような所望の色分離特性が得
られなくなる。また、ランプユニット110Bからの出
射光に対しても、図22に一点鎖線で示すような特性と
なり、図22に実線で示したような所望の色分離特性が
得られなくなる。さらに、各出射光に対する色分離特性
が相互に異なる。この結果、ダイクロイックミラー40
1を透過して赤光用液晶装置に411に導かれる赤色光
には色ずれが生じる。
は、図20(A)および(B)に示したように、各ラン
プユニット110A、110Bをほぼy軸方向に沿って
配列してあるので、各ランプユニット110A、110
Bからの出射光を、青光線光反射ダイクロイックミラー
401に対して共に等しい入射角で入射させることがで
きる。このため、各出射光に対する色分離特性を等しく
できると共に、所望の色分離特性を得ることができる。
従って、赤光用液晶装置411を照明する赤色光の色ず
れを低減することができる。
対しても、青光緑光反射ダイクロイックミラー401と
同様に、各ランプユニット110A、110Bからの出
射光を共に等しい入射角θで入射させることができるの
で、緑光用液晶装置412、青光用液晶装置413の照
明光の色ずれを低減することができる。よって、本例の
照明装置100は、明るさが均一で色ずれの無い照明光
を液晶装置に照明することができる。
よび(B)に示したように、ダイクロイックプリズム4
50の赤光反射ダイクロイック面451、青光反射ダイ
クロイック面452についても同様である。すなわち、
ダイクロイック面451、452に入射する各ランプユ
ニット110A、110Bからの出射光の角度θA2、
θB2 同志も等しくなる。従って、本例の照明装置10
0を投写型表示装置に組み込めば、投写画像の色ずれも
低減できる。
た実施の形態と同様に2つのランプユニットを備えてい
るので、照明装置全体としての出射光量も高められてい
る。
投写型表示装置に組み込めば、投写面全体に渡って明る
く均一で色ずれの無い投写画像が得られる投写型表示装
置を実現できる。
Bとして、第1の実施の形態で説明したようなサイドカ
ットが施されたリフレクタ130A、130Bを備えた
ランプユニットを使用しているが、この代わりに、サイ
ドカットのないリフレクタを備えたランプユニットを使
用しても、上記の同様の効果を得ることができる。
したようなインテグレータ光学系や偏光発生装置を更に
付加しても勿論良く、この場合には、前述したように、
インテグレータ光学系を用いることによる効果、および
偏光発生装置を用いることによる効果を上記の効果に加
えて得ることができる。すなわち、投写画像の色ずれの
低減に加えて、明るさ向上と照度むらの低減を実現でき
る。
も、両方の光源ランプを選択的に点灯できる構成として
おけば、必要に応じて照明光の明るさを多段階に調整で
きるため、要求される明るさや消費電力量の点で多様な
使い方ができる。特に、本例の照明装置100によれ
ば、一方のランプを使用した場合でも、ダイクロイック
ミラーやプリズムの分光特性が変化しないので、明るさ
は低減するものの、色調には変化のない投写画像が得ら
れる点で有利である。
第3の実施の形態では偏光照明装置60と同一構成の偏
光照明装置60Aが組み込まれた投写型表示装置80に
ついて説明したが、投写型表示装置80の偏光照明装置
60Aの代わりに図1に示されたような照明装置1を採
用することも可能である。この場合には、光源部自体が
小型であるため投写型表示装置を小型化することが可能
となる。
装置を用いた投写型表示装置に本発明の照明装置を採用
した例についてのみ説明を行ったが、本発明の照明装置
は反射型の液晶装置を用いた投写型表示装置にも同様に
適用することができる。
観察する側から画像を投写するフロント型と、投写面の
観察する側とは反対の方向から画像を投写するリア型の
ものが存在するが、本発明はいずれにも適用することが
可能である。
に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲に
おいて種々の態様において実施することが可能である。
光学系を示す概略構成図である。
ある。
合の輪郭形状を示す説明図である。
ンプ光軸に直交する方向の出射光量分布を示す説明図で
ある。
第1のレンズ板の構成を示す概略斜視図である。
ついて示す説明図である。
を示す説明図である。
光学系を示す概略構成図である。
ある。
いる偏光分離ユニットを取り出してその機能を説明する
ための図である。
示装置の一例を示す光学系の要部を示す概略構成図であ
る。
の光学系を示す概略構成図である。
によって形成された光源の集光像について示す説明図で
ある。
の構造について示す説明図である。
のy方向の位置関係を示す説明図である。
した場合における投写レンズに入射する光について示す
説明図である。
示す説明図である。
れる複数の中間光束の実際の集光像について示す説明図
である。
した時の各ランプユニットとダイクロイックミラーの配
置関係を示す説明図である。
したときの各ランプユニットとダイクロイックミラーの
配置関係を示す説明図である。
特性を示すグラフである。
束分割レンズ 721’…集光レンズ 721a’,721b’,721c’,721d’…集
光レンズ 730’…遮光板 731’…遮光面 732’…開口面 740’…偏光分離ユニットアレイ 741’…偏光分離面 742’…反射面 743’…p出射面 744’…s出射面 750’…選択位相差板 751’…λ/2位相差板 770’…偏光分離ユニット 700…同心レンズ 711a…レンズ中心 721a…光軸 711a…光軸 721a…レンズ中心 711b…レンズ中心 721b,…集光レンズ 721b…光軸 711b,…光束分割レンズ 711b…光軸 721b…レンズ中心 80…投写型表示装置 460e…レンズ瞳 460L…レンズ中心 100…照明装置 110…光源部 110A,110B…ランプユニット 120A,120B…光源ランプ 130A,130B…リフレクタ 450…ダイクロイックプリズム 451…赤光反射ダイクロイック面 452…青光反射ダイクロイック面
Claims (5)
- 【請求項1】 光源ランプと、当該光源ランプから出射
される光を反射するリフレクタとを備えたランプユニッ
トを複数有する照明装置と、前記照明装置からの出射光
を少なくとも2色の色光束に分離する色分離手段と、前
記色分離手段によって分離された各色光束をそれぞれ変
調する複数の変調手段と、それぞれの前記変調手段で変
調された後の各色の変調光束を合成する色合成手段とを
有し、この色合成手段によって得られた合成光束を投写
面上に投写する投写光学系とを有する投写型表示装置で
あって、 互いに直交する3つの方向軸をx、y、zとし、前記ラ
ンプユニットからの出射光の光軸と平行な方向をzとし
たとき、 前記色分離手段は、xz平面に対しては略垂直に、yz
平面、xy平面に対してそれぞれ所定角度を成す色分離
面を有し、 前記複数のランプユニットは略y方向に沿って配列され
ていることを特徴とする投写型表示装置。 - 【請求項2】 光源ランプと、当該光源ランプから出射
される光を反射するリフレクタとを備えたランプユニッ
トを複数有する照明装置と、前記照明装置からの出射光
を少なくとも2色の色光束に分離する色分離手段と、前
記色分離手段によって分離された各色光束をそれぞれ変
調する複数の変調手段と、それぞれの前記変調手段で変
調された後の各色の変調光束を合成する色合成手段とを
有し、この色合成手段によって得られた合成光束を投写
面上に投写する投写光学系とを有する投写型表示装置で
あって、 互いに直交する3つの方向軸をx、y、zとし、前記ラ
ンプユニットからの出射光の光軸と平行な方向をzとし
たとき、 前記色合成手段は、ダイクロイック面を備え、 前記ダイクロイック面は、xz平面に対しては略垂直
に、yz平面、xy平面に対しては所定の角度を成すよ
うに配置され、 前記複数のランプユニットは略y方向に沿って配列され
ていることを特徴とする投写型表示装置。 - 【請求項3】 請求項1または2において、 それぞれの前記ランプユニットの前記リフレクタは、曲
線を前記光源ランプの光軸を中心として回転することに
よって得られる回転凹面を、少なくとも他の前記ランプ
ユニットと隣接する端部において前記ランプユニットの
配列方向に略直交する平面で切断した形状を有すること
を特徴とする照明装置。 - 【請求項4】 請求項1ないし3のいずれかにおいて、 前記照明装置は、更に、複数のレンズを有する第1のレ
ンズ板および複数のレンズを有する第2のレンズ板を備
えたインテグレ−タ光学系を有することを特徴とする投
写型表示装置。 - 【請求項5】 請求項4において、 前記照明装置は、前記第2のレンズ板からの出射光束を
偏光方向の揃った1種類の偏光光束に変換して出射する
偏光発生手段を有することを特徴とする投写型表示装
置。
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| JP9-196090 | 1997-07-22 | ||
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