JP2007058163A - 光源装置、光変調装置、表示装置、集光照明装置、及び投射型カラー表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】複数の発光光源を配置したアレイ光源と、アレイ光源に対応して配置され各光源の発散特性を制御する発散特性制御手段と、発光光源から発せられた光の指向性を制御する集束性光学素子とを備え、アレイ光源と、発散特性制御手段と、集束性光学素子とが、発光方向に対してこの順番に配置され、アレイ光源の有効対角長をI、集束性光学素子の焦点距離をfとしたとき、0.067≦I/f<1.1となる光源装置であることを特徴とする。
【選択図】図2
Description
図1は、本実施形態の光源装置の一例を示す図である。
図1に示すように、本実施形態の光源装置は、アレイ光源11と、発散特性制御手段12と、指向性制御手段13と、集束性光学素子14と、被照明面15とを備えている。
図1では、発光部分であるLEDチップと一体化して製造されたレンズ部と、マイクロアレイレンズとが、光の発散特性を制御する発散特性制御手段12を構成している。また、指向性制御手段13と集束性光学素子14とは、レンズによって構成されている。
0.067≦I/fc<1.1・・・(2)
図2では、指向性制御手段13を用いない場合を示している。本実施形態の光源装置は、アレイ光源11と、発散性制御手段12と、集光性光学素子141と、被照明面15とを備えている。そして、集光性光学素子141は、図1における指向性制御手段13の機能、すなわち、光の指向性を制御する機能を備えている。
一例としては、前述した各光源の発光波長がほぼ同一な照明装置に、R,G,B,の各光源を1個ずつ用いた光変調装置を設置して、この光変調装置からの照明光をダイクロイックミラー等で合成する。すると、明るく高品質な画像の3板式のカラー表示装置を提供することができる。
さらには、一般的な投射レンズに要求されるような高いテレセントリック性を必要とせず、投射レンズの設計を有利にすることが可能となる。
ここでは、集束性光学素子として、フレネルレンズ41を用いた場合を示している。
フレネルレンズ41を介して、素子数に対応したマイクロレンズアレイ42と、透過型の光変調素子43と、投射レンズ44と、被表示面45とが、この順番に配置されている。アレイ光源11の各光源には、R,G,B,を発光するチップがそれぞれ配置されており、所定の時間間隔で順次点灯している。この点灯に対応する形でON/OFFする光変調素子43の像を、投射レンズ44を介して被表示面45に投射する。このようにして、被表示面45に高画質なカラー画像が表示されることになる。
ここでは、R,G,B,の各色に対応する発光光源を有する、単色光用の照明装置(50R,50B,50G)から光照射が行われている。
ダイクロイックミラー51と、積層型のリターデーションフィルム52と、偏光ビームスプリッタ53,54と、R用の光変調素子55と、G用の光変調素子56と、B用の光変調素子57とを備えている。
次に、本実施形態の集光照明装置について、図面を用いて説明する。
図6を参照しながら説明する。
また、本実施形態のように面実装型の場合、半値角度は±7°であり、図6中では、θ1=7°、θ2=21°となる。
図8に示すように、マイクロレンズアレイ81の後側焦点が、縮小集光光学系内の絞り83の近傍、すなわち、縮小集光光学系の後側焦点位置と一致するように配置されている。縮小集光光学系の役割をコンデンサレンズ84が果たすので、マイクロレンズアレイ81の各マイクロレンズ開口部dを介して、被照明面85で最終的に重ね合わされて、光量むらが低減する。
図10を用いて説明する。
図10に示すように、本実施形態の偏光変換手段は、第1マイクロレンズアレイ101と、第2マイクロレンズアレイ102と、偏光変換素子103と、偏光分離膜104と、ミラー面105と、位相板106とを備えている。
なお、第1マイクロレンズアレイ101は、図8にて説明したマイクロレンズアレイ81を用いることも可能である。
従来の単板式の投射型カラー表示装置では、光の3原色であるR,G,Bの表示色に課題があったが、本実施形態の投射型カラー表示装置では、タイムシーケンシャルに発光時間を切り換えることができるので、単板式であっても明るいカラー表示を行うことが可能となる。
なお、R,G,B,の3色の発光時間は等間隔である必要はなく、カラー表示を行う表示色の再現に応じて適宜変更・決定する。
これらを、図11を用いて説明する。
本実施形態の投射型カラー表示装置においては、アレイ光源111と、シリンドリカルマイクロレンズアレイ112と、絞り113と、縮小光学系114と、偏光変換器115と、マイクロレンズアレイ116と、液晶変調器117とを備えている。
このようにして色走査が行われるので、色のちらつきが低減されたカラー表示を行うことが可能となる。
12 発散特性制御手段
13 指向性制御手段
14,141 集束性光学素子
15,85 被照明面
41 フレネルレンズ
42,81,116 マイクロアレイレンズ
43 光変調素子
44 投射レンズ
45 被表示面
50R,50G,50B 照明装置
51 ダイクロイックミラー
52 積層型リターデーションフィルム
53,54 偏光ビームスプリッタ
55 R用の光変調素子
56 G用の光変調素子
57 B用の光変調素子
62 前群
63,73,83,113 絞り
64,74 後群
65,75 被集光照明面
84 コンデンサレンズ
101 第1マイクロレンズアレイ
102 第2マイクロレンズアレイ
103 偏光変換素子
104 偏光分離膜
105 ミラー面
106 位相板
112 シリンドリカルマイクロレンズアレイ
114 縮小光学系
115 偏光変換器
117 液晶変調器
Claims (29)
- 複数の発光光源を配置したアレイ光源と、
前記アレイ光源に対応して配置され各光源の発散特性を制御する発散特性制御手段と、
前記発光光源から発せられた光の指向性を制御する集束性光学素子と、
を有する光源装置であって、
前記アレイ光源と、前記発散特性制御手段と、前記集束性光学素子とが、発光方向に対してこの順番に配置され、
前記アレイ光源の有効対角長をI、前記集束性光学素子の焦点距離をfとしたとき、
0.067≦I/f<1.1
であることを特徴とする光源装置。 - 複数の発光光源を配置したアレイ光源と、
前記アレイ光源に対応して配置され各光源の発散特性を制御する発散特性制御手段と、
前記発光光源から発せられた光の指向性を制御する指向性制御手段と、
集束性光学素子と、
を有する光源装置であって、
前記アレイ光源と、前記発散特性制御手段と、前記指向性制御手段と、前記集束性光学素子とが、発光方向に対してこの順番に配置され、
前記アレイ光源の有効対角長をI、前記集束性光学素子の焦点距離をfとしたとき、
0.2≦I/f<2
であることを特徴とする光源装置。 - 複数の発光光源を配置したアレイ光源と、
前記アレイ光源に対応して配置され各光源の発散特性を制御する発散特性制御手段と、
前記発光光源から発せられた光の指向性を制御する指向性制御手段と、
集束性光学素子と、
を有する光源装置であって、
前記アレイ光源と、前記発散特性制御手段と、前記指向性制御手段と、前記集束性光学素子とが、発光方向に対してこの順番に配置され、
前記アレイ光源の有効対角長をI、前記指向性制御手段と前記集光性制御手段との合成焦点距離をfcとしたとき、
0.067≦I/fc<1.1
であることを特徴とする光源装置。 - 前記アレイ光源は、発光ダイオードまたは半導体レーザであることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の光源装置。
- 前記アレイ光源は、同一の発光波長を有することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の光源装置。
- 前記アレイ光源のうち少なくとも一つの前記光源は、発光波長が異なる複数の発光源を有することを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の光源装置。
- 前記指向性制御手段はレンズで構成され、
該レンズは、少なくとも一枚の正レンズ、または、少なくとも一枚のプラスチックレン
ズであることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の光源装置。 - 前記指向性制御手段と、前記集束性光学素子と、はレンズで構成され、
該レンズは、少なくとも一枚の正レンズ、または、少なくとも一枚のプラスチックレンズであることを特徴とする請求項2から6のいずれか1項に記載の光源装置。 - 複数の前記レンズは、少なくとも一枚がフレネルレンズであることを特徴とする請求項7または8に記載の光源装置。
- 前記発散特性制御手段は、微少プリズムの2次元アレイであることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の光源装置。
- 請求項1から10のいずれか1項に記載の光源装置を備え、各アレイ光源の指向性における中心が交差する箇所の近傍に、光変調素子を配置したことを特徴とする光変調装置。
- 前記光変調素子は、前記光変調素子の有する各ピクセルと1対1に対応するマイクロレンズの2次元アレイが、前記光変調素子の近傍に、かつ、前記光源装置側に配置されたことを特徴とする請求項11に記載の光変調装置。
- 前記マイクロレンズの2次元アレイは等間隔で配置され、
前記マイクロレンズの配列ピッチは、前記光変調素子の配列ピッチよりも大きいことを特徴とする請求項11または12に記載の光変調装置。 - 前記マイクロレンズの前記配列ピッチは、中心では前記光変調素子の前記配列ピッチと一致し、中止から周辺方向に向かうにつれて前記配列ピッチがずれることを特徴とする請求項13に記載の光変調装置。
- 請求項11から14のいずれか1項に記載の光変調装置を備え、投射光学系を配置したことを特徴とする表示装置。
- 複数の発光光源を配置したアレイ光源と、
前記アレイ光源に対応して配置され各光源の発散特性を制御する発散特性制御手段と、
前記発光光源と、該発光光源から発せられた光が照射される被集光照明面と、が共役である縮小集光光学系と、
を有し、
前記縮小集光光学系は、前記被集光照明面に照射される光量の分布を均一化する光量分布均一化手段を有することを特徴とする集光照明装置。 - 前記発光光源と前記被集光照明面とのうち、縮小共役側がテレセントリックであることを特徴とする請求項16に記載の集光照明装置。
- 前記発光光源は、赤色光と、緑色光と、青色光と、の発光へと切り換え可能であることを特徴とする請求項16または17に記載の集光照明装置。
- 前記発光光源は、発光ダイオードまたは半導体レーザであることを特徴とする請求項16から18のいずれか1項に記載の集光照明装置。
- 複数の前記発光光源は、非等間隔で配置されたことを特徴とする請求項16から19のいずれか1項に記載の集光照明装置。
- 複数の前記発光光源から発せられる光の指向性は、前記縮小集光光学系の入射瞳へ向かうことを特徴とする請求項16から19のいずれか1項に記載の集光照明装置。
- 複数の前記発光光源は、前記入射瞳に対して凹面を向けた曲面上に配置されたことを特徴とする請求項21に記載の集光照明装置。
- 前記光量分布均一化手段はマイクロレンズアレイであり、前記マイクロレンズアレイの後段焦点が、前記縮小集光光学系内の絞りの近傍にて一致するように配置されたことを特徴とする請求項16から22のいずれか1項に記載の集光照明装置。
- 請求項16から23のいずれか1項に記載の集光照明装置を備え、該集光照明装置の被集光照明面の近傍に2次元空間の光変調器を配置したことを特徴とする光変調装置。
- 複数の光変調素子の有する各ピクセルと1対1に対応するマイクロレンズの2次元アレイが、前記光変調器の近傍に、かつ、前記アレイ光源側に配置されたことを特徴とする請求項24に記載の光変調装置。
- 前記2次元空間の光変調器は透過型の液晶変調器であり、
前記縮小集光光学系に入射された入射光をP偏光成分とS偏光成分とに分離する分離手段と、
前記分離手段にて分離された偏光成分のうち、いずれか一方を回転させて直線偏光に揃える偏光変換手段とをさらに有することを特徴とする請求項24または25に記載の光変調装置。 - 請求項24から26のいずれか1項に記載の光変調装置と、投射光学系とが配置され、
アレイ光源からの色の発光を所定の時間で切り換える切り換え手段を有することを特徴とする投射型カラー表示装置。 - 前記投射型カラー表示装置は、被集光照明面に照射される光量の分布を均一化するシリンドリカルマイクロレンズアレイをさらに有し、
前記アレイ光源は、前記シリンドリカルマイクロレンズアレイの長手方向に対して、前記所定の時間にて複数の色を発光することを特徴とする請求項27に記載の投射型カラー表示装置。 - 前記投射型カラー表示装置に備えられた縮小集光光学系は、
複数枚の凸レンズと、少なくとも一枚の凹レンズとを備えてなることを特徴とする請求項27または28に記載の投射型カラー表示装置。
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