JP4241872B2 - 画像表示装置、プロジェクタ、偏光補償光学系 - Google Patents
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Description
また、本発明の別の目的は、輝度ダイナミックレンジの拡大が図られる画像表示装置に好ましく用いられる偏光補償光学系を提供することにある。
例えば、前記複数の特定波長領域の光が、赤(R)、緑(G)、及び青(B)の各色に対応した3つの光である場合、前記偏光補償光学系は、前記3つの光のうちの緑光(G光)に対して最も高い補償性能を発現するように設計されている、とよい。
人間の視感度の最も高い波長領域の偏光変化を最小にすることにより、最も効果的に表示画質の改善を図ることができる。
誘電体膜により、主として偏光のリターデーションや振動面の回転(偏光面回転)を補償することが可能である。
レクチファイアにより、主として偏光の振動面の回転(偏光面回転)を補償することが可能である。
この構成によれば、偏光板の配置数が少なくなり、装置構成の簡素化や低コスト化がより図られる。
具体的には、上記の偏光補償光学系は、偏光補償機能を有する誘電体膜とレクチファイアとの少なくとも一方を含む、とよい。
[プロジェクタの全体構成]
図1は、本発明の画像表示装置及び本発明のプロジェクタの実施の形態の一例であり、プロジェクタPJ1の主たる光学構成を示す図である。
プロジェクタPJ1は、図1に示すように、光源10と、光源10から入射した光の輝度分布を均一化する均一照明系20と、均一照明系20から入射した光の波長領域のうちのRGB3原色の輝度をそれぞれ変調する色変調部25(第1変調手段としての3つの透過型液晶ライトバルブ60B,60G,60Rを含む)と、色変調部25から入射した光をリレーするリレーレンズ90と、偏光補償光学系としてのレクチファイア92と、リレーレンズ90から入射した光の全波長領域の輝度を変調する第2変調手段としての透過型液晶ライトバルブ100と、液晶ライトバルブ100から入射した光をスクリーン(不図示)に投射する投射レンズ110と、を含んで構成されている。
リレーレンズ90は、各色変調用の液晶ライトバルブ60B,60G,60Rの光学像を液晶ライトバルブ100の画素面に結像するものであって、図2に示すように、開口絞り91に対してほぼ対称に配置された前段レンズ群90a及び後段レンズ群90bからなる等倍結像レンズである。また、液晶の視野角特性を考慮して両側テレセントリック特性を有することが望ましい。前段レンズ群90a及び後段レンズ群90bは、複数の凸レンズ及び凹レンズを含んで構成されている。ただし、レンズの形状、大きさ、配置間隔及び枚数、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2に例に限定されるものではない。リレーレンズ90は、多数枚のレンズから構成されるので、収差補正がよく、各色変調用の液晶ライトバルブ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。
次に、図3〜図5を用いてレクチファイア92(偏光補償光学系)の構成及び機能について詳しく説明する。
図3は、レクチファイアが無い場合に、色変調ライトバルブ(液晶ライトバルブ60G)を射出した偏光が輝度変調ライトバルブ(液晶ライトバルブ100)に入射するまでにどのように偏光状態が変化するかを概念的に示した説明図である。
レクチファイア92は1/2波長板(λ/2板93)と屈折力の無いレンズ94から構成される。屈折力の無いレンズ94は、一対の強い屈折面を持つ凸レンズ94aと凹レンズ94bの組み合わせで構成される。λ/2板93の機能は後述する。屈折力の無いレンズ94は、透過光線のP偏光成分とS偏光成分に透過率差を生じさせ、偏光面を回転させることができる。その曲面の曲率半径、ガラス屈折率を調整することで、偏光の回転度合いを広範囲に調節することが可能である。さらに、λ/2板93の表面や、屈折力の無いレンズ94の各面に所望のリターデーションを発生する誘電体多層膜を形成することで、透過光線に所望のリターデーションを付与することができる。
次に、表示画像データに基づく色変調ライトバルブ及び輝度変調ライトバルブの変調の具体例について詳しく説明する。
プロジェクタPJ1(図1参照)では、映像信号から生成された色変調信号で色変調ライトバルブ(図1に示す液晶ライトバルブ60B,60G,60R)を、輝度変調信号で輝度変調ライトバルブ(図1に示す液晶ライトバルブ100)を駆動することにより、輝度ダイナミックレンジの拡大と階調数の増大を実現する。液晶ライトバルブの変調制御は、次に説明する表示制御装置(表示制御装置200)によって行う。
表示制御装置200は、図7に示すように、制御プログラムに基づいて演算及びシステム全体を制御するCPU170と、所定領域にあらかじめCPU170の制御プログラム等を格納しているROM172と、ROM172等から読み出したデータやCPU170の演算過程で必要な演算結果を格納するためのRAM174と、外部装置に対してデータの入出力を媒介するI/F178とで構成されており、これらは、データを転送するための信号線であるバス179で相互にかつデータ授受可能に接続されている。
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)
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。
なお、上記の第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、あるいは、違っていてもよい。但し、両者の解像度が異なる場合には、上記の第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。
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(表示両面)を拡大せずに直接見る、いわゆる直視型の液晶表示装置(画像表示装置)に適用することも可能である。以下、本発明を直視型の液晶表示装置に適用した例について説明する。
図16は、直視型の画像表示装置としての液晶表示装置160の主たる光学構成を示す図である。なお、先の図1に示したプロジェクタPJ1と同様の機能を有する構成要素については同一の符号を付しその説明を省略または簡略化する。
なお、図16の液晶表示装置160は、照明系162に1枚の液晶ライトバルブ60を配置する構成の例であるが、先の図1のプロジェクタPJ1と同様に、R(赤)、G(緑)、B(青)の異なる色光毎に液晶ライトバルブを備える3板方式の照明系を用いても構わない。この場合は、均一照明系と液晶ライトバルブとの間にダイクロイックミラー等から構成される光分離手段としての色分離光学系を配置してR(赤)、G(緑)、B(青)の異なる色光毎に光路を分離し、かつ、色光毎の液晶ライトバルブで変調された各色光束を、液晶ライトバルブと投射レンズの間に配置されたクロスダイクロイックプリズム等の色合成光学系で合成してカラー画像を表す光束を形成する。
上記各実施の形態においては、輝度変調ライトバルブ及び色変調ライトバルブを用いて光の輝度を2段階に変調するように構成したが、これに限らず、輝度変調ライトバルブを2セット用いて光の輝度を2段階に変調するように構成することもできる。
Claims (12)
- 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変調する第1光変調素子と、
前記第1光変調素子からの光を変調する第2光変調素子と、
前記第1光変調素子と前記第2光変調素子との間に配される少なくとも1つの光学素子と、
前記第1光変調素子と前記第2光変調素子との間に配され、前記少なくとも1つの光学素子で生じる光の偏光状態の変化を補償する偏光補償光学系と、
前記光源と前記第1光変調素子との間に配され、前記光源からの光を特定の直線偏光に揃える偏光変換素子と、を備え、
前記第2光変調素子が液晶ライトバルブを有する、ことを特徴とする画像表示装置。 - 前記偏光補償光学系は、前記少なくとも1つの光学素子で生じる偏光面回転及びリターデーションの少なくとも1つを補償することを特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
- 前記少なくとも1つの光学素子は、前記第1光変調素子と前記第2光変調素子との間に配されるリレーレンズを備える、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の画像表示装置。
- 前記少なくとも1つの光学素子は、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を備えることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の画像表示装置。
- 前記偏光補償光学系は、前記複数の特定波長領域の光のうちの最も高い視感度の光に対して最も高い補償性能を発現する、ことを特徴とする請求項4に記載の画像表示装置。
- 前記複数の特定波長領域の光が、赤、緑、及び青の各色に対応した3つの光であり、
前記偏光補償光学系は、前記3つの光のうちの緑光に対して最も高い補償性能を発現する、ことを特徴とする請求項5に記載の画像表示装置。 - 前記偏光補償光学系は、偏光補償機能を有する誘電体膜を含む、ことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の画像表示装置。
- 前記偏光補償光学系は、レクチファイアを含み、
前記レクチファイアは、1/2波長板と屈折力の無いレンズとを含む、ことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載の画像表示装置。 - 前記第1光変調素子の光射出面側に配置される第1偏光板、または前記第2光変調素子の光入射面側に配置される第2偏光板のいずれか一方の偏光板を省いた、ことを特徴とする請求項8に記載の画像表示装置。
- プロジェクタであって、
請求項1から請求項9のいずれかに記載の画像表示装置と、
投写手段と、を備えることを特徴とするプロジェクタ。 - 光源からの光の偏光状態を補償する光学系であって、
光学的に直列配置された第1及び第2の光変調素子の間に配置される本体を備え、
前記光源と前記第1の光変調素子との間には、前記光源からの光を特定の直線偏光に揃える偏光変換素子が配され、
前記第2の光変調素子は、液晶ライトバルブを有し、
前記本体は、前記第1及び第2の光変調素子の間に配される少なくとも1つの光学素子で生じる偏光面回転及びリターデーションの少なくとも1つを補償することを特徴とする偏光補償光学系。 - 前記本体は、偏光補償機能を有する誘電体膜とレクチファイアとの少なくとも一方を含む、ことを特徴とする請求項11に記載の偏光補償光学系。
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