JP2012088451A - 照明装置および表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】照明装置1は、異なる波長の光を発する複数種類の光源(赤色レーザ11R,緑色レーザ11G,青色レーザ11B)を有する光源部と、複数種類の光源からの各入射光を個別に平行光として出射する平行化光学系(コリメータレンズ12R,12G,12B)と、平行化光学系から出射された各平行光に対して光路合成を行う光路合成光学系(ダイクロイックプリズム131,132)と、光路合成後の各平行光をそれらのビーム径を拡大させて出射する拡大光学系(エキスパンダーレンズ16)と、拡大光学系から出射された各平行光の面内強度分布を均一化する均一化光学系(フライアイレンズ17)とを備えている。
【選択図】図1
Description
1.第1の実施の形態(コリメータレンズとエキスパンダーレンズとを組み合わせた例)
2.変形例
変形例1(照明装置内に位相差板を設けた例)
変形例2(フロントモニタおよび制御部を設けた例)
3.第2の実施の形態(結合レンズとコリメータレンズとを組み合わせた例)
[表示装置3の全体構成]
図1は、本発明の第1の実施の形態に係る表示装置(表示装置3)の全体構成を表すものである。この表示装置3は、スクリーン30(被投射面)に対して映像(映像光)を投射する投射型の表示装置であり、照明装置1と、この照明装置1からの照明光を用いて映像表示を行うための光学系(表示光学系)とを備えている。
照明装置1は、赤色レーザ11R、緑色レーザ11G、青色レーザ11B、コリメータレンズ12R,12G,12B、ダイクロイックプリズム131,132、光学素子14、駆動部15、エキスパンダーレンズ16およびフライアイレンズ17を備えている。なお、図中において、Z0は光軸を表し、矢印を含む破線は光路(光束におけるビーム径の端部での光路)を表しており、以下同様である。
前述した表示光学系は、偏光ビームスプリッタ(PBS;Polarization Beam Splitter)22、反射型液晶素子21および投射レンズ23(投射光学系)を用いて構成されている。
(1.表示動作)
この表示装置3では、まず照明装置1において、赤色レーザ11R、緑色レーザ11Gおよび青色レーザ11Bからそれぞれ出射された光(レーザ光)が、コリメータレンズ12R,12G,12Bによってそれぞれコリメートされ、平行光となる。次いで、このようにして平行光とされた各レーザ光(赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光)は、ダイクロイックプリズム131,132によって色合成(光路合成)がなされる。光路合成がなされた各平行光は、光学素子14を通過したのち、エキスパンダーレンズ16によってビーム径が拡大された平行光となり、フライアイレンズ17へ入射する。この入射光は、フライアイレンズ17によって均一化(面内の強度分布の均一化)がなされ、照明光として出射される。
次に、本発明の特徴的部分の作用(照明装置1の作用)について、比較例と比較しつつ詳細に説明する。
図3は、比較例に係る表示装置(表示装置100)の全体構成を表したものである。この比較例の表示装置100は、本実施の形態の表示装置3と同様に、スクリーン30に対して映像光を投射する投射型の表示装置である。表示装置100は、照明装置101と、表示光学系としての光変調素子105、偏光ビームスプリッタ106および投射レンズ107とを備えている。また、照明装置101は、赤色レーザ101R、緑色レーザ101G、青色レーザ101B、ダイクロイックミラー102R,102G,102B、コリメータレンズ103およびフライアイレンズ104を有している。
これに対して、本実施の形態の照明装置1では、以下のようにして上記の各問題を解決している。
まず、この照明装置1では、光源部における3種類の光源(赤色レーザ11R、緑色レーザ11Gおよび青色レーザ11B)からの各入射光が、コリメータレンズ12R,12G,12Bによって個別に平行光とされる。そしてその後、ダイクロイックプリズム131,132において、これらの各平行光に対して光路合成がなされる。これにより、照明装置1では、光路合成の際のビーム径が小さくなる。したがって、3種類の各光源からの出射光が拡散光のまま光路合成される場合(上記比較例に対応)と比べ、高い光利用効率を保持しつつ、光路合成光学系(ここではダイクロイックプリズム131,132)のサイズが小さくて済むようになる(図1参照)。特に、後述する第2の実施の形態と比べても、拡散光ではなくて平行光であることから、ダイクロイックプリズム131,132の更なる小型化が図られる。
更に、照明装置1では、駆動部15が、レーザ光が通過する光学素子14を微小振動させる。具体的には、例えば光軸Z0と直交する面内の所定方向または光軸Z0に沿って、光学素子14を振動(微小振動)させる。これにより、フライアイレンズ17の入射面上でのスペックルパターンの多重化(時間平均)によって、レーザ光に起因したスペックルノイズ(干渉パターン)の発生が低減する。これは、以下の原理に基づくものである。すなわち、一般に、人間の眼および脳は、約20〜50ms内の画像のちらつきは判別できない。つまり、その時間内の画像は眼の中で積分され、平均化されている。したがって、この時間内に独立のスペックルパターンを多数重量させることにより、スペックルノイズを人間の眼の中で気にならない程度に平均化させているのである。
続いて、上記第1の実施の形態の変形例(変形例1,2)について説明する。なお、第1の実施の形態における構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
図3は、変形例1に係る表示装置(表示装置3A)の全体構成を表したものである。本変形例の表示装置3Aも、上記第1の実施の形態の表示装置3と同様に、スクリーン30に対して映像光を投射する投射型の表示装置である。この表示装置3Aは、照明装置1Aと、表示装置3と同様の表示光学系(偏光ビームスプリッタ22、反射型液晶素子21および投射レンズ23)とを備えている。
照明装置1Aは、第1の実施の形態の照明装置1において、ダイクロイックプリズム132と光学素子14との間の光路上に位相差板18を更に備えたものであり、他の構成は同様となっている。
この照明装置1Aでは、例えば図4(A),(B)に示したように、赤色レーザ11R,緑色レーザ11G,青色レーザ11Bからそれぞれ出射されるレーザ光におけるファーフィールドパターン(FFP;Far Field Pattern)の形状が、面内異方性を有する形状(ここでは楕円形)となっている。すなわち、各レーザから出射されたレーザ光は、干渉性(コヒーレンス性)において面内異方性を有している。具体的には、赤色レーザ光Lr,緑色レーザ光Lg,青色レーザ光LbにおけるFFPの形状が、XY平面内においてX方向に短軸、Y方向に長軸をそれぞれ有する楕円形となっている。換言すると、これらのレーザ光において、高干渉性を示す軸方向がX方向、低干渉性を示す軸方向がY方向にそれぞれ重なるように、赤色レーザ11R,緑色レーザ11G,青色レーザ11Bがそれぞれ配置されている。
図5は、変形例2に係る表示装置(表示装置3B)の全体構成を表したものである。本変形例の表示装置3Bもまた、上記第1の実施の形態の表示装置3と同様に、スクリーン30に対して映像光を投射する投射型の表示装置である。この表示装置3Bは、照明装置1Bと、表示装置3と同様の表示光学系(偏光ビームスプリッタ22、反射型液晶素子21および投射レンズ23)と、以下説明するフロントモニタ24(光検出部)とを備えている。
続いて、本発明の第2の実施の形態について説明する。なお、上記第1の実施の形態における構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
図6は、本実施の形態に係る表示装置(表示装置3C)の全体構成を表したものである。この表示装置3Cもまた、上記第1の実施の形態の表示装置3と同様に、スクリーン30に対して映像光を投射する投射型の表示装置である。表示装置3Cは、照明装置1Cと、表示装置3と同様の表示光学系(偏光ビームスプリッタ22、反射型液晶素子21および投射レンズ23)とを備えている。
照明装置1Cは、赤色レーザ11R、緑色レーザ11G、青色レーザ11B、結合レンズ12CR,12CG,12CB、ダイクロイックプリズム131,132、光学素子14、駆動部15、コリメータレンズ16Cおよびフライアイレンズ17を備えている。すなわち、この照明装置1Cは、第1の実施の形態の照明装置1において、コリメータレンズ12R,12G,12Bの代わりに結合レンズ12CR,12CG,12CBをそれぞれ設けると共に、エキスパンダーレンズ16の代わりにコリメータレンズ16Cを設けるようにしたものである。
本実施の形態の表示装置3Cでは、照明装置1Cにおいて、光源部における3種類の光源(赤色レーザ11R、緑色レーザ11Gおよび青色レーザ11B)からの各入射光が、結合レンズ12CR,12CG,12CBによって、それらのビーム径が縮小されつつ個別に拡散光とされる。そしてその後、ダイクロイックプリズム131,132において、これらの各拡散光に対して光路合成がなされる。これにより、照明装置1Cでは、第1の実施の形態の照明装置1と同様に、上記比較例と比べて光路合成の際のビーム径が小さくなる。したがって、3種類の各光源からの出射光が上記のような結合レンズ12CR,12CG,12CBを介さずに光路合成される場合(上記比較例に対応)と比べ、高い光利用効率を保持しつつ、光路合成光学系(ダイクロイックプリズム131,132)のサイズが小さくて済むようになる(図6参照)。
以上、実施の形態および変形例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。
Claims (20)
- 異なる波長の光を発する複数種類の光源を有する光源部と、
前記複数種類の光源からの各入射光を個別に平行光として出射する平行化光学系と、
前記平行化光学系から出射された各平行光に対して光路合成を行う光路合成光学系と、
前記光路合成後の各平行光を、それらのビーム径を拡大させて出射する拡大光学系と、
前記拡大光学系から出射された各平行光の面内強度分布を均一化する均一化光学系と
を備えた照明装置。 - 前記複数種類の光源のうちの少なくとも1つが、レーザ光源を含んで構成されており、
レーザ光が通過する光学素子と、
前記光学素子を振動させる駆動部と
を更に備えた
請求項1に記載の照明装置。 - 前記光学素子が、前記光路合成光学系の出射側の光路上に配置されている
請求項2に記載の照明装置。 - 前記光学素子が、前記光路合成光学系と前記拡大光学系との間の光路上に配置されている
請求項3に記載の照明装置。 - 前記複数種類の光源からの出射光におけるファーフィールドパターン(FFP)が、いずれも面内異方性を有する形状であり、
前記FFPの長軸方向が、前記複数種類の光源間で互いに一致している
請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記複数種類の光源からの出射光の偏光方向が2種類存在し、
前記2種類の偏光方向を変化させてそれらの偏光方向を互いに近づけるための位相差板が設けられている
請求項5に記載の照明装置。 - 前記位相差板は、前記2種類の偏光方向を選択的に変化させてそれらの偏光方向を互いに一致させるものである
請求項6に記載の照明装置。 - 前記均一化光学系からの出射光を検出する光検出部と、
前記光検出部による検出結果に基づいて、前記複数種類の光源間における出射光の光量比を制御する制御部と
を更に備えた
請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記光検出部は、前記均一化光学系からの出射光のうちの一部である不要光を検出する
請求項8に記載の照明装置。 - 前記平行化光学系は、前記光源と同数のコリメータレンズを有する
請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記光路合成光学系は、ダイクロイックプリズムまたはダイクロイックミラーを有する
請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記拡大光学系は、エキスパンダーレンズを有する
請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記均一化光学系は、フライアイレンズを有する
請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記光源部は、赤色光、緑色光または青色光を発する3種類の光源を有する
請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記3種類の光源のうちの少なくとも1つが、レーザ光源を含んで構成されている
請求項14に記載の照明装置。 - 照明装置と、
前記照明装置からの照明光を映像信号に基づいて変調する光変調素子と
を備え、
前記照明装置は、
異なる波長の光を発する複数種類の光源を有する光源部と、
前記複数種類の光源からの各入射光を個別に平行光として出射する平行化光学系と、
前記平行化光学系から出射された各平行光に対して光路合成を行う光路合成光学系と、
前記光路合成後の各平行光を、それらのビーム径を拡大させて出射する拡大光学系と、
前記拡大光学系から出射された各平行光の面内強度分布を均一化する均一化光学系と
を有する表示装置。 - 前記光変調素子により変調された照明光を被投射面に対して投射する投射光学系を更に備えた
請求項16に記載の表示装置。 - 前記光変調素子が液晶素子である
請求項16または請求項17に記載の表示装置。 - 異なる波長の光を発する複数種類の光源を有する光源部と、
前記複数種類の光源からの各入射光を、それらのビーム径を縮小させつつ個別に拡散光として出射する結合光学系と、
前記結合光学系から出射された各拡散光に対して光路合成を行う光路合成光学系と、
前記光路合成後の各拡散光を平行光として出射する平行化光学系と、
前記平行化光学系から出射された各平行光の面内強度分布を均一化する均一化光学系と
を備えた照明装置。 - 照明装置と、
前記照明装置からの照明光を映像信号に基づいて変調する光変調素子と
を備え、
前記照明装置は、
異なる波長の光を発する複数種類の光源を有する光源部と、
前記複数種類の光源からの各入射光を、それらのビーム径を縮小させつつ個別に拡散光として出射する結合光学系と、
前記結合光学系から出射された各拡散光に対して光路合成を行う光路合成光学系と、
前記光路合成後の各拡散光を平行光として出射する平行化光学系と、
前記平行化光学系から出射された各平行光の面内強度分布を均一化する均一化光学系と
を有する表示装置。
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