JP2010062019A - 照明装置およびプロジェクタ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の照明装置1は、第1光源部2と第2光源部3とが照明光軸Lに対して略対称に配置され、第1光源部2と第2光源部3との各々は、発光管4と、発光管4の光軸を中心とする全周のうちの一部を囲むように配置されて発光管4から射出された光を照明対象に向けて反射させる主リフレクター5(第1リフレクター)と、発光管4の光軸を挟んで主リフレクター5と対向するように配置されて発光管4から射出された光を主リフレクター5に向けて反射させる副リフレクター6(第2リフレクター)と、を備えている。
【選択図】図1
Description
例えば、下記の特許文献1に開示されている投写型表示装置(プロジェクタ)では、2つの光源部(発光管とリフレクター)を並べて用いることによりライトバルブ(光変調素子)を照明する光量の増大を図り、各光源部に対応したインテグレータ光学系を備えることにより照明光の輝度ムラや色ムラの低減を図っている。
なお、ここで言う「照明光軸」とは、照明装置全体としての光軸のことである。また、「発光管の光軸」とは、電力供給時に発光管内に発生する発光部を通り、当該発光管の発光分布における略対称軸のことである。
この構成によれば、発光管から略全周に向けて放射された光のうち、第1リフレクターにも第2リフレクターにも反射されずに損失する光(照明光軸に沿った略一方向に射出されない光)を低減でき、発光管から射出された光のうちの大部分を照明対象を照明する光として有効利用できる。
上記の説明では発光部が完全に点状(点光源)であると仮定したが、実際の発光部は完全な点状(点光源)ではなく、有限の大きさを有する線状あるいは一定の空間を占有する立体形状である。発光部が有限の大きさを有していると、2つのリフレクターの焦点位置から外れた位置から射出される光が存在することになる。したがって、この構成によれば、第1リフレクターにも第2リフレクターにも反射されない光を低減でき、照明光軸に沿った略一方向に射出される光を増大させることができる。また、各光源部の第1リフレクターのネック部(固定部)の面積を大きくできるため、発光管をより確実に固定できる。
この構成によれば、リフレクターの焦点位置から外れた位置から射出される光もいずれか一方のリフレクターで確実に反射できるため、照明光軸に沿った略一方向に射出される光を一層増大させることができる。
この構成によれば、第2リフレクターを支持するための支持部材が不要であり、第2リフレクターの取り付け位置の調整が不要である。また、照明装置を小型化しやすい。
この構成によれば、例えば発光管を構成する球状のバルブ部のレンズ効果を考慮して、反射ミラーの光学特性(例えば凹面の形状や曲率)を適切に設定したり、反射ミラーの取り付け位置を調整したりすることができる。これにより、反射ミラーでの反射光を所望の位置に戻しやすく、光利用効率を高めやすくなる。また、反射ミラーの取り付け位置の調整により発光管内の電極に反射光が当たらないようにできるため、発光管の長寿命化に有効である。さらに、使用時に高温になるバルブ部と反射ミラーとの間に空隙ができるように、反射ミラーをバルブ部から離して設置できるため、熱による反射ミラーの劣化を防止でき、光学特性や取り付け位置精度を維持しやすい。
この構成によれば、2つの光源部の発光管の光軸を合わせやすい。また、部品点数の削減によりコスト低減が図れる。
この構成によれば、分離板により各発光管が配置された空間が区画されるため、例えば第1光源部、第2光源部のいずれか一方の発光管が破損した場合に他方の光源部への影響を抑えることができる。
この構成によれば、第1分離板と第2分離板との界面で第1光源部、第2光源部の各々が独立した構成となるため、光源部単位での着脱が容易になる。そのため、例えば第1光源部、第2光源部のいずれか一方が不点灯となったような場合に光源部の交換が容易になる。
この構成によれば、第1光源部、第2光源部各々からの射出光が第1リード線や第2リード線によって遮られにくくなり、リード線への熱の影響を低減できる。また、各リード線に高電圧の電流を流した場合に生じる電磁波の影響も低減でき、安定した点灯状態を実現できる。
この構成によれば、照明光の空間分布や角度分布の広がりをより狭くでき、照明効率を向上できる。また、光路変更手段をリフレクターと一体化しても良く、その場合、照明装置の更なる小型化が図れる。
この構成によれば、照度均一化光学系を備えた照明装置において、光路を変更するための光学部品を追加することなく、照明光の空間分布や角度分布の広がりをより狭くでき、照明効率を向上できる。
本発明のプロジェクタによれば、上記の本発明の照明装置を備えたことにより、照明効率の向上と表示画像の高輝度化、高画質化を実現できる。
本発明の照明装置において、第1光源部と第2光源部とが隣接する領域の近傍から射出される照明光の光強度は他の領域に比べて弱くなる場合があり、この領域で光強度の対称性が崩れやすい傾向にある。その点、第1光源部と第2光源部とが光変調素子の長手方向に沿って並んだ構成であれば、第1光源部と第2光源部とが隣接する領域が光変調素子の短手方向に沿って位置することになり、画質低下に及ぼす悪影響を低減できる。
上述したように、2つの光源部が隣接する領域の近傍から射出される照明光の光強度は他の領域に比べて弱くなる場合があるため、このような光を色光分離光学系の入射角依存性が大きい方向に位置させることによって、色ムラや明るさムラの発生を低減できる。
以下、本発明の第1実施形態について図1〜図3を用いて説明する。
本実施形態は、2つの光源部を備えた本発明の照明装置の一例である。
図1(A)、(B)は本実施形態の照明装置の構成を示す図であり、図1(A)は後述する照明光軸と2つの発光部とを含む平面で切断したときの側断面図、図1(B)は照明光軸が延在する方向(図1(A)の矢印Aの方向)から照明装置を見たときの正面図である。
図2(A)、(B)は副リフレクターを設けたことの効果を示す図であり、図2(A)は各リフレクターでの反射光の経路を示す図、図2(B)は本実施形態の照明装置と比較例の照明装置とで射出光束の光強度分布を比較した図、である。
図3は本実施形態の照明装置と従来例の照明装置とで射出光束の光強度分布を比較した図である。
なお、以下の各図面においては各構成要素を見やすくするため、構成要素によって寸法の縮尺を異ならせて示すことがある。
上記実施形態では、主リフレクター5と副リフレクター6とがともに半割状(θM=θS=180度)であったが、完全な半割状でなくても良い。例えば図4に示すように、主リフレクター17の受光可能角度範囲θMを180度より大きく、副リフレクター18の受光可能角度範囲θSを180度より小さくしても良い。図4の構成では、主リフレクター17は、ランプ光軸L1,L2を含む平面P1を越えて僅かに副リフレクター18側に回り込むような形状とし、θM>180度としている。一方、副リフレクター18を構成する反射膜は、主リフレクター17の回り込みの程度に応じて半割状よりも少ない領域に形成され、θS<180度としている。すなわち、ランプ光軸L1,L2に直交する平面において、発光部から略全周方向に放射される光を主リフレクター、副リフレクターのいずれかで受光できる構成であれば良い。図4のような主リフレクター17が副リフレクター18側に多少回り込む程度の形状であれば、照明装置をほとんど大型化することがない。したがって、バルブ部7の存在によって第1光源部2の主リフレクター5と第2光源部3の主リフレクター5との間に必然的に生じる間隙Sが増大しない範囲で、主リフレクター17が回り込む程度に設定することが望ましい。そして、主リフレクター17のネック部が略筒状もしくはC字状となることで発光管4の封止部8を保持する部分が増え、発光管4をより確実に保持しやすくなる。
あるいは、図5に示すように、主リフレクター17の反射ミラーと副リフレクター6の反射膜とが多少オーバーラップする部分を有する構成としても良い。すなわち、主リフレクター17と副リフレクターとが、ともにθM≧180度、θS≧180度となるように構成されたものであっても良い。上述したように、発光管4内の発光部12は有限の大きさを有しているため、主リフレクター17および副リフレクター6の焦点位置から外れた位置から射出される光が存在する。このとき、図5に示すような構成であれば、各リフレクター17,6の焦点位置から外れた位置から射出される光もいずれか一方のリフレクター17,6で反射できるため、そのような光もランプ光軸L1,L2に沿って照明装置から射出する光とすることができ、照明光として有効利用できる光量の増大を図ることができる。
以下、本発明の第2実施形態について図6を用いて説明する。
本実施形態の照明装置の基本構成は第1実施形態と同様であり、副リフレクターの構成が第1実施形態と異なるのみである。
図6(A)、(B)は本実施形態の照明装置の構成を示す図であり、図6(A)は後述する照明光軸と2つの発光部とを含む平面で切断したときの側断面図、図6(B)は照明光軸が延在する方向(図6(A)の矢印Aの方向)から照明装置を見たときの正面図である。図6(A)、(B)において、図1(A)、(B)と共通の構成要素については同一の符号を付し、説明は省略する。
上記実施形態では、第1光源部22側の副リフレクター24と第2光源部23側の副リフレクター24とが別体であったが、これら2つの光源部の副リフレクターを一体化しても良い。すなわち、図7に示す照明装置31のように、一つの支持体の両面に球面状に窪んだ凹部をそれぞれ設け、凹部の内面に反射膜を形成した反射ミラーを作製し、この反射ミラーを照明光軸Lに対して対称に配置した構成の副リフレクター26を用いることができる。このような構成では、副リフレクター26を薄型化することで第1、第2光源部32,33(2つの発光管4)の間隔を狭められるため、射出光束の小径化、照明装置の小型化が図れる。また、副リフレクターの部品点数を削減でき、コストの低減が図れる。
以下、本発明の第3実施形態について図8を用いて説明する。
本実施形態の照明装置の基本構成は第1、第2実施形態と同様であり、主リフレクターの構成が第1、第2実施形態と異なるのみである。
図8は本実施形態の照明装置を照明光軸が延在する方向から見た正面図である。図8において、図1(B)と共通の構成要素については同一の符号を付し、説明は省略する。
以下、本発明の第4実施形態について図9を用いて説明する。
本実施形態の照明装置の基本構成は第1〜第3実施形態と同様であり、第1光源部と第2光源部とを分離板で区画した点が第1〜第3実施形態と異なっている。
図9(A)、(B)は本実施形態の照明装置の構成を示す図であり、図9(A)は後述する照明光軸と2つの発光部とを含む平面で切断したときの側断面図、図9(B)は照明光軸が延在する方向(図9(A)の矢印Aの方向)から照明装置を見たときの正面図である。図9(A)、(B)において、図1(A)、(B)と共通の構成要素については同一の符号を付し、説明は省略する。
上記実施形態では、発光管4のバルブ部表面に形成した反射膜からなる副リフレクター6を用いたが、この構成に代えて、図10(A)、(B)に示すように、発光管とは別体の反射ミラーからなる副リフレクター24を用いても良い。この場合、副リフレクター24と分離板56は別体でも良いし、副リフレクター24の反射ミラーが形成された支持体を主リフレクター55および前方開口部15まで延伸させて分離板として利用しても良い。その場合、部品点数の削減と光源部の小型化が図れる。
上記実施形態では、2つの発光管を空間的に分離する分離板を1枚の板体で構成し、第1光源部、第2光源部でこの分離板を共有したが、この構成に代えて、光源部毎に分離板を備える構成としても良い。すなわち、図11(A)、(B)、図12(A)、(B)に示すように、分離板が、第1光源部72,82側の第1分離板74と第2光源部73,83側の第2分離板75の2枚の分離板で構成されている。図11(A)、(B)は発光管4表面の反射膜からなる副リフレクター6を用いた例、図12(A)、(B)は発光管4とは別体の反射ミラーからなる副リフレクター26を用いた例、である。これらの構成によれば、第1分離板74と第2分離板75との界面で第1光源部72,82、第2光源部73,83の各々が独立した構成となるため、光源部単位での着脱が容易になる。そのため、例えば第1光源部72,82、第2光源部73,83のいずれか一方が不点灯となった場合に、他方の光源を消灯することなく光源部の交換が可能となり、使い勝手が向上する。
以下、本発明の第5実施形態について図13〜図15を用いて説明する。
本実施形態は、第1〜第4実施形態の照明装置を備えたプロジェクタである。
図13(A)は本実施形態のプロジェクタの概略構成図、図13(B)は光路変更光学素子を図13(A)と異なる方向から見た図である。図14は図13(A)のプロジェクタの特定の位置における照明光の光強度分布を示す図である。図15は特定の位置における照明光軸と直交する平面における照明光の光強度分布を示す図である。
このように、本実施形態のプロジェクタ110によれば、上記実施形態の照明装置1を備えたことにより、照明効率の向上と表示画像の高輝度化、高画質化を実現できる。
ただし、他の要因を考慮した場合には、光強度の対称性が崩れやすい傾向にある光束を必ずしも照明領域の短辺方向に配置する必要はなく、長辺方向に配置しても良い。
上記実施形態のプロジェクタにおいて、G光の照明光路を直線的に示したのが図16(B)である。この図では説明を容易とする観点から、照明装置1とダイクロイックミラー117と液晶ライトバルブ122のみを抜き出して斜視図として示している。一般にプロジェクタで用いるダイクロイックミラー(ダイクロイック膜)は、その光学特性が入射面内において大きな入射角依存性を有しており、図16(B)の配置ではダイクロイックミラーの入射面はxz平面である。一方、照明装置において2つの発光管4(光源部)が並ぶ方向では、光路変更光学素子111を用いた場合であっても、それと直交する方向と比べて相対的に照明光の角度分布が広がりやすい、あるいは大きな角度成分を有する光の割合が大きくなる傾向にある。その理由は、先に図15で説明した事象や、光路変更光学素子111で光路を移動する場合に屈折率分散などにより角度成分が僅かに増大するためである。したがって、ダイクロイックミラー117を色光分離光学系や色光合成光学系に用いた場合、図16(B)に示す配置とすると、2つの発光管4(光源部)が並ぶ方向がダイクロイックミラー117の色光分離方向と一致しているため、ダイクロイックミラー117の入射角依存性に起因して色ムラや明るさムラが発生する懸念がある。すなわち、図16(B)に示す配置は、2つの発光管4が並ぶ方向と液晶ライトバルブ122の長手方向が一致している点で液晶ライトバルブ122に起因する明るさムラや色ムラ、コントラストムラ等を低減できるという利点が得られる。その反面、2つの発光管4が並ぶ方向とダイクロイックミラー117の入射角依存性が大きい方向が一致しているという点では、ダイクロイックミラー117に起因する明るさムラや色ムラ等が発生しやすい点であまり好ましくない。
上記実施形態では、照明光軸を中心に平板状の光学素子を折り曲げた形状の光路変更光学素子を用いたが、これに限らず、他の形状を有する光路変更光学素子を用いても良い。例えば図17(A)に示すように、一つの面141aが凸状の円錐面で他の面141bが平面の第1光学素子141と、一つの面142aが凹状の円錐面で他の面142bが平面の第2光学素子142とを照明光軸Lが共通の対称軸になるように配置した光路変更光学系143を用いても良い。なお、上記の第1、第2光学素子141,142の一つの面141a,142aは、必ずしも円錐面である必要はなく、例えば非球面であっても良い。
なお、図17(A)、(B)には第1光学素子141,145、第2光学素子142,146の2つの光学素子で光路変更光学系143,147を構成した例を示したが、凸状面と凹状面の双方を有する一つの素子で光路変更光学素子を構成しても良い。すなわち、共通の光が通過する微小領域において平行平面が存在し得る形状を有する光学系あるいは光学素子であれば、本発明の光路変更手段として使用できる。
照明光の中抜けの分布形状を解消する方法として、上記実施形態では光路変更光学系を用いたが、光路変更光学系を用いる方法に代えて、レンズアレイインテグレータの構成を工夫することでも実現が可能である。
例えば図18に示すように、レンズアレイインテグレータ154として、偏心レンズを用いて第1レンズアレイ151、第2レンズアレイ152をそれぞれ構成し、照明装置1に近い側の第1レンズアレイ151は各光源部2,3から射出される照明光の位置に対応させて、2つのサブレンズアレイ153に分離して配置する。このサブレンズアレイ153は空間的に分離して配置しても良いし、共通の支持基板の両側にレンズ部を配置した一体型の構成としても良い。
上記の全ての実施形態では、発光管の光軸が照明光軸L(照明装置の光軸)と平行な状態となるように各光源部を配置していたが、この配置形態に限定されない。すなわち、照明装置の後段(照明対象側)に配置される光路変更手段やインテグレータ等の照度均一化光学系によって光の進行方向を変えられるため、2つの光源部が照明光軸Lに対して対称な位置関係を保ちつつ、発光管の光軸が照明光軸Lと交わるように傾斜させて配置しても良い。ここで、図1(B)に示した様に、2つの光源部2,3は間隙Sの距離を有して離れて配置され、この間隔Sで示された空間はリフレクターが配置されない、いわば無駄な空間であるため、この無駄な空間を小さくし、かつ、2つの光源部が物理的に干渉しない範囲で、2つの光源部を互いに傾斜させた配置とすることができる。
Claims (15)
- 第1光源部と第2光源部とが照明光軸に対して略対称に配置され、
前記第1光源部と前記第2光源部との各々は、発光管と、前記発光管の光軸を中心とする全周のうちの一部を囲むように配置されて前記発光管から射出された光を照明対象に向けて反射させる第1リフレクターと、前記発光管の光軸を挟んで前記第1リフレクターと対向するように配置されて前記発光管から射出された光を前記第1リフレクターに向けて反射させる第2リフレクターと、を備えたことを特徴とする照明装置。 - 前記第1リフレクターおよび前記第2リフレクターは湾曲した反射面同士が互いに対向するように配置され、前記発光管の光軸を中心とする略全周にわたって前記第1リフレクターと前記第2リフレクターの少なくとも一方が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の照明装置。
- 前記発光管の光軸を中心とした前記第1リフレクターの受光可能角度範囲が180度より大きいことを特徴とする請求項2に記載の照明装置。
- 前記発光管の光軸を中心とした前記第2リフレクターの受光可能角度範囲が180度より大きいことを特徴とする請求項3に記載の照明装置。
- 前記第2リフレクターが、前記発光管の表面に形成された反射膜で構成されたことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一項に記載の照明装置。
- 前記第2リフレクターが、前記発光管と別体であって前記発光管に近接して配置された反射ミラーで構成されたことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一項に記載の照明装置。
- 前記第1光源部の前記第1リフレクターと前記第2光源部の前記第1リフレクターとが一体化されていることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか一項に記載の照明装置。
- 前記第1光源部と前記第2光源部との間に、前記第1光源部と前記第2光源部との各々の発光管が配置された空間を区画する分離板が設けられたことを特徴とする請求項1ないし6のいずれか一項に記載の照明装置。
- 前記分離板が、前記第1光源部側に位置する第1分離板と前記第2光源部側に位置する第2分離板の2枚の分離板で構成されたことを特徴とする請求項8に記載の照明装置。
- 前記第1光源部の前記発光管に接続された第1リード線と前記第2光源部の前記発光管に接続された第2リード線とが、互いに離間するように配置されたことを特徴とする請求項1ないし9のいずれか一項に記載の照明装置。
- 前記第1光源部と前記第2光源部との各々から射出された光を互いに前記照明光軸側に近接させる光路変更手段が設けられたことを特徴とする請求項1ないし10のいずれか一項に記載の照明装置。
- 前記第1光源部と前記第2光源部との各々から射出された光の照度を均一化する照度均一化光学系を備え、前記照度均一化光学系が、前記第1光源部と前記第2光源部との各々から射出された光を互いに前記照明光軸側に近接させる機能を備えたことを特徴とする請求項1ないし10のいずれか一項に記載の照明装置。
- 請求項1ないし11のいずれか一項に記載の照明装置と、前記照明装置からの光を変調する光変調素子と、前記光変調素子によって変調された光を投写する投写光学系と、を備えたことを特徴とするプロジェクタ。
- 前記第1光源部と前記第2光源部とが、前記光変調素子の長手方向に沿って並ぶように配置されたことを特徴とする請求項13に記載のプロジェクタ。
- 前記第1光源部と前記第2光源部との各々から射出された光を異なる波長域の複数の色光に分離する色光分離光学系を備え、
前記第1光源部と前記第2光源部とが、前記色光分離光学系における色光分離方向と直交する方向に沿って並ぶように配置されたことを特徴とする請求項13または14に記載のプロジェクタ。
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