JP4158757B2 - 光学表示装置及び投射型表示装置 - Google Patents
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Description
前記光源からの光の光伝搬特性を制御する複数の第1光変調素子と、
前記各第1光変調素子からの光を合成する光合成手段と、
前記光合成手段によって合成された合成光の光伝搬特性を制御する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子上に形成された光学像を前記第2光変調素子上に伝達する少なくとも1つのリレー素子と、を備えることを特徴としている。
前記リレー素子を含むリレー光学系は、両側テレセントリック性を有することを特徴としている。
このような構成であれば、第2光変調素子の画素面上に結像される像の、明るさ、色味、コントラスト等の均一化が確実に図られ、画像表示品質が良好なものとなる。
また、上記構成により、第2光変調素子の光軸方向の配置位置に関する許容誤差範囲を比較的広く取ることが可能となり、設計や構成の簡素化、製造コストの低減化が図られる。
前記光源からの光を、異なる複数の特定波長領域の光に分離する光分離手段と、
前記光分離手段からの分離光の光伝搬特性をそれぞれ制御する複数の第1光変調素子と、
前記複数の第1光変調素子からの光を合成する光合成手段と、
前記光合成手段によって合成された合成光の光伝搬特性を制御する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子上に形成された光学像を前記第2光変調素子上に伝達する少なくとも1つのリレー素子と、を備えることを特徴としている。
前記リレー素子を含むリレー光学系は、両側テレセントリック性を有することを特徴としている。
また、上記構成により、第2光変調素子の光軸方向の配置位置に関する許容誤差範囲を比較的広く取ることが可能となり、設計や構成の簡素化、製造コストの低減化が図られる。
前記光合成手段は、前記光分離手段の各射出面に対応する複数の入射面と、前記合成光を射出する射出面とを有し、
前記光分離手段の射出面毎に、当該射出面から射出した分離光を前記光合成手段の対応する入射面に伝達し、且つ、当該分離光の光路長が他の分離光の光路長と同一又はほぼ同一となるように光伝達手段を設けるとともに、前記光分離手段の射出面及び当該射出面に対応する前記光合成手段の入射面の各光路上に前記第1光変調素子を配置したことを特徴としている。
前記光合成手段は、第1〜第4側面を含む多面体形状を有し且つその内部に特定の波長領域の光を反射、あるいは透過する膜が形成されたプリズムから成り、前記第2〜第4側面から入射した光を合成して前記第1側面から射出するようになっており、
前記光分離手段の前記第2〜第4側面からそれぞれ射出される前記分離光を、前記光合成手段の前記第2〜第4側面に伝達し、且つ、前記3つの分離光の光路長がそれぞれ同一又はほぼ同一となるように前記光伝達手段を設けたことを特徴としている。
[第1の実施形態]
図1〜図12は、本発明に係る光学表示装置及び投射型表示装置の第1の実施形態を示す図である。
リレー光学系は、図4に示すように、開口絞りに対してほぼ対称に配置された前段レンズ群および後段レンズ群からなる等倍結像レンズ系である。前段レンズ群および後段レンズ群は、複数の凸レンズと、1枚の凹レンズとで構成されている。ただし、レンズの形状、大きさ、配置間隔および枚数、テレセントリック性、倍率その他のレンズ特性は、要求される特性によって適宜変更され得るものであり、図4の例に限定されるものではない。
リレー光学系は、図5に示すように、典型的には等倍結像のものが用いられるので、液晶ライトバルブ60B,60G、60Rおよび液晶ライトバルブ100の画素密度を同一としても、液晶ライトバルブ60B,60G、60Rの画素と液晶ライトバルブ100の画素を1対1に対応させることができる。また、リレー光学系は、多数枚のレンズから構成されるので、収差補正が良く、液晶ライトバルブ60B,60G、60Rで形成される輝度分布を正確に液晶ライトバルブ100に伝達することができる。
Rp = Tp×Rs …(1)
Tp = T1×T2×G …(2)
ただし、上式(1),(2)において、Rsは光源の輝度、Gはゲインであり、いずれも定数である。また、Tpは、光変調率である。
T11 = Tp1/T20 …(3)
T12 = Tp2/T20 …(4)
T13 = Tp3/T20 …(5)
T14 = Tp4/T20 …(6)
図15は、輝度変調ライトバルブの各画素の透過率T1を決定する場合を示す図である。
画素p12〜p14の透過率T16〜T18についても、画素p11と同様に、面積比による重み付け平均値を算出することにより求めることができる。
T19=(T15×1+T16×4+T17×4+T18×16)/25 …(8)
T24=Tp4/T19 …(9)
画素p21〜p23の透過率T21〜T23についても、画素p24と同様に、面積比による重み付け平均値を算出することにより求めることができる。
[第1の実施形態の変形例1]
上記第1の実施形態においては、光合成用クロスダイクロイックプリズム80の中心と、3ヶ所の液晶ライトバルブ60B,60G,60Rとのそれぞれの距離をLB,LG,LRとしたときに、LB=LG=LR(等距離)となるように、各液晶ライトバルブ60B,60G,60Rを配置する構成としたが、これに限定されない。各レンズや光合成用のクロスダイクロイックプリズム等を形成する材質は各種の波長依存性(例えば、屈折率)を有するため、第1光変調素子と第2光変調素子間において正確且つ高い効率での光学像(光強度分布)伝達を実現するためには、波長依存性の影響や伝達過程で発生しやすい光学収差を低減する必要がある。それを実現する方策の一つとして、上記3つの距離LB,LG,LRが互いに異なるように、光合成用クロスダイクロイックプリズム80に対して3ヶ所の液晶ライトバルブ60B,60G,60Rを配置した構成を採用することができる。例えば、上記光合成用クロスダイクロイックプリズム80を構成する材質の屈折率の波長依存性が、短波長側で屈折率が大きく、長波長側で屈折率が小さい場合(大部分のガラスはこの傾向にある)には、液晶ライトバルブ60B,60G,60Rと液晶ライトバルブ100との間の距離を波長の短い光に対応するものほど短いものとすることで、屈折率の波長依存性による光学収差を低減することが可能である。したがって、図19に示すように、色光毎に光路が分離されている光合成用クロスダイクロイックプリズム80と3ヶ所の液晶ライトバルブ60B,60G,60Rとのそれぞれの距離を、LB<LG<LRの関係となるように液晶ライトバルブ60B,60G,60Rを配置する構成とすることができる。
[第2の実施形態]
更に、本発明に係る光学表示装置及び投射型表示装置の第2の実施形態を、図17に基づき説明する。図17は、分光用クロスダイクロイックプリズムで分光した3つの色光をそれぞれ同じ光路長で、色光の合成を行う光合成用クロスダイクロイックプリズムに伝達することが可能な投射型表示装置130の主たる光学構成を示す図である。ここで、上記第1の実施形態における投射型表示装置1と同様の構成要素については同じ符号を付し、その説明を省略する。
[第2の実施形態の変形例]
図18にその主たる光学構成を示す投射型表示装置140の様に、第2の実施形態で説明した投射型表示装置130の分光用クロスダイクロイックプリズムと光合成用クロスダイクロイックプリズムとを一体化しても良い。投射型表示装置130の分光用クロスダイクロイックプリズム300と光合成用クロスダイクロイックプリズム80に内蔵された2つのダイクロイック膜は、Y軸方向に沿って見た場合、同じ配置関係にある。換言すれば、分光用クロスダイクロイックプリズム300中の青光反射ダイクロイック膜と光合成用クロスダイクロイックプリズム80の青光反射ダイクロイック膜とは略同一平面上にあり、赤光反射ダイクロイック膜についても同様である。したがって、投射型表示装置130における分光用クロスダイクロイックプリズム300と、光合成用クロスダイクロイックプリズム80とを一体化し分光及び合成用クロスダイクロイックプリズム390とすることができる。これにより、光学部品を削減して、装置の低コスト化を実現できる。
[その他の変形例1]
上記第1の実施形態においてはクロスダイクロイックプリズムを用いて光合成手段を構成し、また、上記第2の実施形態においてはクロスダイクロイックプリズムを用いて光分離手段及び光合成手段を構成しているが、これらに限らず、図20に示すようなクロスダイクロイックミラー85をクロスダイクロイックプリズムに代えて用いても良い。クロスダイクロイックミラー85は、青光反射ダイクロイック膜81や赤光反射ダイクロイック膜82が形成された、ガラスやプラスチック等の板状の透明媒質86をX字状に配置した光学素子であり、基本的にはクロスダイクロイックプリズムと同等の機能を有する。これにより、クロスダイクロイックプリズムを用いる場合よりも光合成手段や光分離手段を軽量化でき且つ安価に構成することが可能である。なお、クロスダイクロイックミラー85を透明な液体を内部に充填した立方体の中に配置した、いわゆる、液浸構造のクロスダイクロイックミラーとしても良い。その場合には、クロスダイクロイックプリズムと同等の光学性能を、クロスダイクロイックプリズムに比して安価に実現することができる。
[その他の変形例2]
上記第1の実施形態及び上記第2の実施形態においては、第1光変調素子である液晶ライトバルブ60B,60G,60R(色変調ライトバルブ)と第2光変調素子である液晶ライトバルブ100(輝度変調ライトバルブ)として、何れも同じ寸法形状(表示面の寸法形状が同じである)の液晶ライトバルブを用いていたが、これに限定されない。例えば、図21に示す投射型表示装置150のように、上記第1の実施形態及び上記第2の実施形態における、各投射型表示装置の輝度変調ライトバルブである液晶ライトバルブ100の寸法を色変調ライトバルブである3ヶ所の液晶ライトバルブ60B,60G,60Rの寸法よりも小さくした構成とすることも可能である。この場合、色変調ライトバルブと輝度変調ライトバルブの解像度とが同じであると、色変調ライトバルブの表示面の寸法と、輝度変調ライトバルブの表示面の寸法とが一致しなくなるので、伝達過程において光学像の大きさを伝達先の輝度変調ライトバルブの大きさに合わせて変える必要がある。
[その他の変形例3]
上記第1の実施形態では、第1光変調素子である液晶ライトバルブ60B,60G,60R(色変調ライトバルブ)の解像度が、第2光変調素子である液晶ライトバルブ100(輝度変調ライトバルブ)よりも高い場合を例に取り説明したが、2つの光変調素子(色変調ライトバルブと輝度変調ライトバルブ)の解像度は同じであっても、或いは、違っていても良い。但し、両者の解像度が異なる場合には、第1の実施形態で説明したように、表示画像データの解像度を変換する必要がある。
[第3の実施形態]
本発明の内容は、第2光変調素子上に形成された最終的な光学像(表示画面)を拡大せずに直接見る、いわゆる直視型の液晶表示装置(光学表示装置)に適用することも可能である。すなわち、図22に示すように、上記第1の実施形態及び上記第2の実施形態で説明してきた各投射型表示装置における投射レンズ110を取り除き、液晶表示装置(光学表示装置)160とすることも可能である。この様な構成においては、液晶表示装置160は、輝度変調ライトバルブが画像の表示画面となるので、その寸法を色変調ライトバルブよりも大きく、また、解像度も高くした構成が好ましい。
図23のリレー光学系は、1つの凹面ミラー500を介して、前段ライトバルブ501の光学像を後段ライトバルブ502上に結像させる構成からなる。すなわち、このリレー光学系では、1回の反射によって結像関係(2つのライトバルブ501,502がほぼ共役となる関係)を完成させている。凹面ミラー500は、球面ミラーでもよく、軸対称性のない非球面ミラーでもよい。
Claims (17)
- 表示画像データに基づき光源からの光を変調して画像を表示する装置であって、
前記光源からの光の光伝搬特性を制御する複数の第1光変調素子と、
前記各第1光変調素子からの光を合成する光合成手段と、
前記光合成手段によって合成された合成光の光伝搬特性を制御する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子上に形成された光学像を前記第2光変調素子上に伝達する少なくとも1つのリレー素子と、を備え、
前記リレー素子を含むリレー光学系は、両側テレセントリック性を有することを特徴とする光学表示装置。 - 表示画像データに基づき光源からの光を変調して画像を表示する装置であって、
前記光源からの光の光伝搬特性を制御する複数の第1光変調素子と、
前記各第1光変調素子からの光を合成する光合成手段と、
前記光合成手段によって合成された合成光の光伝搬特性を制御する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子上に形成された光学像を前記第2光変調素子上に伝達する少なくとも1つのリレー素子と、を備え、
前記第1光変調素子は、前記第2光変調素子の表示解像度よりも高い表示解像度を有することを特徴とする光学表示装置。 - 表示画像データに基づき光源からの光を変調して画像を表示する装置であって、
前記光源からの光の光伝搬特性を制御する複数の第1光変調素子と、
前記各第1光変調素子からの光を合成する光合成手段と、
前記光合成手段によって合成された合成光の光伝搬特性を制御する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子上に形成された光学像を前記第2光変調素子上に伝達する少なくとも1つのリレー素子と、を備え、
前記第1光変調素子における表示面の寸法を、前記第2光変調素子における表示面の寸法よりも大きくしたことを特徴とする光学表示装置。 - 表示画像データに基づき光源からの光を変調して画像を表示する装置であって、
前記光源からの光を、異なる複数の特定波長領域の光に分離する光分離手段と、
前記光分離手段からの分離光の光伝搬特性をそれぞれ制御する複数の第1光変調素子と、
前記複数の第1光変調素子からの光を合成する光合成手段と、
前記光合成手段によって合成された合成光の光伝搬特性を制御する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子上に形成された光学像を前記第2光変調素子上に伝達する少なくとも1つのリレー素子と、を備え、
前記リレー素子を含むリレー光学系は、両側テレセントリック性を有することを特徴とする光学表示装置。 - 表示画像データに基づき光源からの光を変調して画像を表示する装置であって、
前記光源からの光を、異なる複数の特定波長領域の光に分離する光分離手段と、
前記光分離手段からの分離光の光伝搬特性をそれぞれ制御する複数の第1光変調素子と、
前記複数の第1光変調素子からの光を合成する光合成手段と、
前記光合成手段によって合成された合成光の光伝搬特性を制御する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子上に形成された光学像を前記第2光変調素子上に伝達する少なくとも1つのリレー素子と、を備え、
前記第1光変調素子は、前記第2光変調素子の表示解像度よりも高い表示解像度を有することを特徴とする光学表示装置。 - 表示画像データに基づき光源からの光を変調して画像を表示する装置であって、
前記光源からの光を、異なる複数の特定波長領域の光に分離する光分離手段と、
前記光分離手段からの分離光の光伝搬特性をそれぞれ制御する複数の第1光変調素子と、
前記複数の第1光変調素子からの光を合成する光合成手段と、
前記光合成手段によって合成された合成光の光伝搬特性を制御する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子上に形成された光学像を前記第2光変調素子上に伝達する少なくとも1つのリレー素子と、を備え、
前記第1光変調素子における表示面の寸法を、前記第2光変調素子における表示面の寸法よりも大きくしたことを特徴とする光学表示装置。 - 前記光分離手段は、前記光源からの光を入射する入射面と、前記各分離光を射出する複数の射出面とを有し、
前記光合成手段は、前記光分離手段の各射出面に対応する複数の入射面と、前記合成光を射出する射出面とを有し、
前記光分離手段の射出面毎に、当該射出面から射出した分離光を前記光合成手段の対応する入射面に伝達し、且つ、当該分離光の光路長が他の分離光の光路長と同一又はほぼ同一となるように光伝達手段を設けるとともに、前記光分離手段の射出面及び当該射出面に対応する前記光合成手段の入射面の各光路上に前記第1光変調素子を配置したことを特徴とする請求項4乃至請求項6いずれか1項に記載の光学表示装置。 - 前記各第1光変調素子と前記光合成手段との間に第1集光レンズを設けたことを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれか1項に記載の光学表示装置。
- 前記リレー素子と前記第2光変調素子との間に第2集光レンズを設けたことを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載の光学表示装置。
- 前記各特定波長領域の光に対応する前記第1光変調素子と前記第2光変調素子との間の距離を、各特定波長領域の光毎に異ならせたことを特徴とする請求項1乃至請求項9のいずれか1項に記載の光学表示装置。
- 前記第1光変調素子以降の光路上に1つ以上の非球面レンズを設けたことを特徴とする請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載の光学表示装置。
- 前記第1光変調素子以降の光路上に1つ以上のアクロマートレンズを設けたことを特徴とする請求項1乃至請求項11のいずれか1項に記載の光学表示装置。
- 前記第2光変調素子は、前記第1光変調素子の表示解像度よりも高い表示解像度を有することを特徴とする請求項1、請求項3、請求項4又は請求項6記載の光学表示装置。
- 前記第1光変調素子は、前記第2光変調素子の表示解像度よりも高い表示解像度を有することを特徴とする請求項1、請求項3、請求項4又は請求項6記載の光学表示装置。
- 前記第1光変調素子における表示面の寸法を、前記第2光変調素子における表示面の寸法よりも大きくしたことを特徴とする請求項1、請求項2、請求項4又は請求項5記載の光学表示装置。
- 前記第2光変調素子における表示面の寸法を、前記第1光変調素子における表示面の寸法よりも大きくしたことを特徴とする請求項1、請求項2、請求項4又は請求項5記載の光学表示装置。
- 請求項1乃至請求項16のいずれか1項に記載の光学表示装置と、当該光学表示装置からの出力光を投射する投射手段と、を備えることを特徴とする投射型表示装置。
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