JP7131590B2 - 光源装置およびプロジェクター - Google Patents
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Description
以下、本発明の第1実施形態について、図1~図9を用いて説明する。
図1は、本実施形態のプロジェクター1の概略構成図である。
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。
フィールドレンズ5は、均一化装置4と光変調装置6との間に配置されている。フィールドレンズ5は、均一化装置4から射出される光Lを平行化し、光変調装置6に導く。
図2は、本実施形態の光源装置2の斜視図である。図3は、+Y方向から見た光源装置2の平面図である。
図2および図3に示すように、光源装置2は、光変調装置6を照明する光Lを、照明光軸Axに平行な方向、すなわち+Z方向に射出する。光源装置2が射出する光Lは、偏光方向が揃った直線偏光であり、空間的に分離された複数の色光を含む。本実施形態では、光源装置2が射出する光Lは、それぞれがS偏光からなる4本の光束で構成される。4本の光束は、青色光BLs、黄色光YLs、緑色光GLs、および赤色光RLsである。
また、各図面においては、P偏光を破線の矢印で示し、S偏光を実線の矢印で示し、P偏光およびS偏光以外の偏光状態の光を1点鎖線の矢印で示す。
光源部21は、+X方向に沿って第1光学素子22に入射される青色光BLsを射出する。光源部21は、複数の発光素子211と、複数のコリメーターレンズ212と、回転位相差装置213と、を有する。発光素子211は、青色光BLsを射出する固体光源で構成されている。具体的には、発光素子211は、S偏光の青色光BLsを射出する半導体レーザーで構成されている。青色光BLsは、例えば440~480nmの青色波長帯を有し、例えば450~460nmの範囲内にピーク波長を有するレーザー光である。すなわち、光源部21は、青色波長帯を有する青色光BLsを射出する。
本実施形態の青色波長帯を有する青色光BLsは、特許請求の範囲の第1波長帯を有する第1光に対応する。
第1光学素子22は、光源部21に対して+X方向に配置されている。第1光学素子22には、P偏光の青色光BLpとS偏光の青色光BLsとを含む青色光が、光源部21から+X方向に沿って入射される。また、後述するように、第1光学素子22には、S偏光の黄色光YLsが、第2光学素子23から-X方向に沿って入射される。第1光学素子22は、1枚の板材上に光学膜が設けられた光学素子、いわゆるプレート型の光学素子で構成されている。
図4に示すように、第1光学素子22は、第1透光性基材220と、第1光学層221と、第2光学層222と、を有する。
図3に示すように、第2光学素子23は、第1光学素子22に対して+X方向に配置されている。第2光学素子23には、P偏光の青色光BLpが、第1光学素子22から+X方向に沿って入射される。また、第2光学素子23には、非偏光の黄色光YLが、波長変換素子28から+Z方向に沿って入射される。第2光学素子23は、第1光学素子22と同様、1枚の板材上に光学膜が設けられた光学素子、いわゆるプレート型の光学素子で構成されている。
図5は、ライトトンネル37の斜視図である。
図5に示すように、ライトトンネル37は、第1反射部材371と、第2反射部材372と、第3反射部材373と、を備えている。
第1位相差素子24は、第1光学素子22に対して-Z方向に配置されている。すなわち、第1位相差素子24は、Z軸上において第1光学素子22の第1光学層221と拡散板261との間に配置されている。第1位相差素子24は、第1位相差素子24に入射される青色光BLsの青色波長帯に対する1/4波長板で構成されている。第1光学素子22で反射されたS偏光の青色光BLsは、第1位相差素子24によって例えば右回りの円偏光の青色光BLc1に変換された後、第1集光素子25に向けて射出される。すなわち、第1位相差素子24は、第1光学層221から-Z方向に沿って第1位相差素子24に入射される青色光BLsの偏光状態を変換する。
第1集光素子25は、第1位相差素子24に対して-Z方向に配置されている。すなわち、第1集光素子25は、Z軸上において第1位相差素子24と拡散板261との間に配置されている。第1集光素子25は、第1位相差素子24から-Z方向に沿って入射される青色光BLc1を拡散板261上に集束させる。また、第1集光素子25は、拡散板261から+Z方向に沿って入射される、後述する青色光BLc2を平行化する。なお、図3の例では、第1集光素子25は、第1レンズ251と第2レンズ252とから構成されているが、第1集光素子25を構成するレンズの数は限定されない。
拡散装置26は、第1集光素子25に対して-Z方向に配置されている。すなわち、拡散装置26は、第1光学素子22の第1光学層221に対して-Z方向に配置されている。拡散装置26は、第1光学層221から-Z方向に沿って入射される青色光BLc1を、波長変換素子28から射出される黄色光YLと同等の拡散角となるように拡散させ、-Z方向と反対方向である+Z方向に射出する。拡散装置26は、拡散板261と、回転装置262と、を備える。拡散板261は、できる限りランバート散乱に近い反射特性を持つことが好ましく、拡散板261に入射された青色光BLc1を広角に反射する。回転装置262は、モーター等から構成され、拡散板261を+Z方向と平行な回転軸Rxを中心として回転させる。
本実施形態の拡散板261は、特許請求の範囲の拡散素子に対応する。
第2集光素子27は、第2光学素子23に対して-Z方向に配置されている。すなわち、第2集光素子27は、Z軸上において第2光学素子23と波長変換素子28との間に配置されている。第2集光素子27は、第2光学素子23の第4光学層232で反射され、-Z方向に沿って入射されるP偏光の青色光BLpを波長変換素子28上に集束させる。また、第2集光素子27は、波長変換素子28から射出されて+Z方向に沿って入射される黄色光YLを平行化し、第2光学素子23に向けて射出する。なお、図3の例では、第2集光素子27は、第1レンズ271と第2レンズ272とから構成されているが、第2集光素子27を構成するレンズの数は限定されない。
波長変換素子28は、第2集光素子27に対して-Z方向に配置されている。すなわち、波長変換素子28は、第2光学素子23の第3光学層231に対して-Z方向に配置されている。波長変換素子28は、光が入射されることにより励起され、波長変換素子28に入射された光の波長帯とは異なる波長帯を有する光を、光の入射方向とは反対方向に射出する反射型の波長変換素子である。換言すると、波長変換素子28は、第4光学層232から-Z方向に沿って入射されるP偏光の青色光BLpを波長変換し、青色波長帯とは異なる黄色波長帯を有する黄色光YLを+Z方向に射出する。
本実施形態の緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯を有する蛍光、すなわち、非偏光の黄色光YLは、特許請求の範囲の第2波長帯を有する第2光に対応する。
本実施形態のP偏光成分の黄色光YLpは、特許請求の範囲の第1偏光方向に偏光する第2光に対応する。本実施形態のS偏光の黄色光YLsは、特許請求の範囲の第2偏光方向に偏光する第2光に対応する。
図6は、-X方向から見た光源装置2の側面図である。すなわち、図6は、第1色分離素子29、第4位相差素子30、および反射素子31等を-X方向から見た状態を示している。図6においては、図面を見やすくするため、回転位相差装置213、第1位相差素子24、第1集光素子25、拡散装置26、第2集光素子27、および波長変換素子28等の図示を省略している。
第4位相差素子30は、ダイクロイックプリズム291に対する+Z方向に配置されている。換言すると、第4位相差素子30は、ダイクロイックプリズム291から射出される青色光BLpの光路上に配置されている。第4位相差素子30は、第4位相差素子30に入射される青色光BLpが有する青色波長帯に対する1/2波長板で構成されている。第4位相差素子30は、ダイクロイックプリズム291から入射されるP偏光の青色光BLpを、S偏光の青色光BLsに変換する。第4位相差素子30によってS偏光成分に変換された青色光BLsは、光源装置2から+Z方向に射出されて、図1に示す均一化装置4に入射する。なお、第4位相差素子30は、ダイクロイックプリズム291の青色光BLpが射出される面に接して設けられていてもよい。
反射素子31は、反射プリズム292に対して+Z方向に配置されている。換言すると、反射素子31は、反射プリズム292から射出される黄色光YLsの光路上に配置されている。反射素子31は、反射素子31に入射される光のうち、一部の光を透過させ、他の一部の光を反射するハーフミラーから構成されている。ただし、ハーフミラーの透過率および反射率は、光源装置2から射出される光Lのホワイトバランスに応じて任意に設定されていればよく、例えば透過率が80%となり、反射率が20%となるように設定されている。
図7は、+X方向から見た光源装置2の側面図である。換言すると、図7は、+X方向から見た第3位相差素子32、および第2色分離素子33を示している。なお、図7においては、図面を見やすくするため、回転位相差装置213、第1位相差素子24、第1集光素子25、拡散装置26、第2集光素子27、および波長変換素子28等の図示を省略している。
図7に示すように、第2色分離素子33は、第3位相差素子32に対して+Z方向に配置されている。すなわち、第2色分離素子33は、第2光学素子23に対して+Z方向に配置されている。第2色分離素子33は、ダイクロイックプリズム331と、反射プリズム332と、を有する。ダイクロイックプリズム331と反射プリズム332とは、Y軸に沿って並んで配置されている。第2色分離素子33は、第2光学素子23から+Z方向に射出され、第3位相差素子32によってS偏光に変換された黄色光YLsを緑色光GLsと赤色光RLsとに分離する。
図1に示すように、均一化装置4は、光源装置2から射出された光が照射される光変調装置6の画像形成領域における照度を均一化する。均一化装置4は、第1マルチレンズ41と、第2マルチレンズ42と、重畳レンズ43と、を有する。
図8に示すように、光源装置2から射出された青色光BLs、黄色光YLs、緑色光GLs、および赤色光RLsは、第1マルチレンズ41に入射される。光源装置2における-X方向で+Y方向の位置から射出された青色光BLsは、第1マルチレンズ41における-X方向で+Y方向の領域A1に含まれる複数のレンズ411に入射される。光源装置2における-X方向で-Y方向の位置から射出された黄色光YLsは、第1マルチレンズ41における-X方向で-Y方向の領域A2に含まれる複数のレンズ411に入射される。
本実施形態の光源装置2から射出された光Lのうち、青色光BLsは特許請求の範囲の第3光に対応し、黄色光YLsは特許請求の範囲の第4光に対応し、緑色光GLsは特許請求の範囲の第5光に対応し、赤色光RLsは特許請求の範囲の第6光に対応する。
図1に示すように、光変調装置6は、光源装置2から射出された光を変調する。詳述すると、光変調装置6は、光源装置2から射出されて均一化装置4およびフィールドレンズ5を介して入射される各色光を画像情報に応じてそれぞれ変調し、画像情報に応じた画像光を形成する。光変調装置6は、1つの液晶パネル61と、1つのマイクロレンズアレイ62と、を備える。
図9は、-Z方向から見た光変調装置6の一部を拡大視した模式図である。換言すると、図9は、液晶パネル61が有する画素PXと、マイクロレンズアレイ62が有するマイクロレンズ621と、の対応関係を示している。
図9に示すように、液晶パネル61は、照明光軸Axに直交する面内にマトリクス状に配列された複数の画素PXを有する。
図1に示すように、マイクロレンズアレイ62は、液晶パネル61に対して光入射側である-Z方向に設けられている。マイクロレンズアレイ62は、マイクロレンズアレイ62に入射される色光を個々の画素PXに導く。マイクロレンズアレイ62は、複数の画素PXに対応する複数のマイクロレンズ621を有する。
特許文献1に記載された従来のプロジェクターにおいては、光源としてランプが用いられている。ランプから射出される光は偏光方向が揃っていないため、光変調装置として液晶パネルを用いるためには、偏光方向を揃えるための偏光変換手段が必要となる。プロジェクターには、マルチレンズアレイと偏光分離素子(PBS)アレイとを備える偏光変換手段が一般的に用いられている。ところが、プロジェクターを小型化するために、ピッチが狭いマルチレンズアレイとPBSアレイとが必要となるが、ピッチが狭いPBSアレイの作製は非常に困難である。
以下、本発明の第2実施形態について、図10および図11を用いて説明する。
第2実施形態の光源装置の基本構成は第1実施形態と同様であり、反射素子の構成が第1実施形態と異なる。そのため、光源装置の全体の説明は省略する。
図10は、-X方向から見た第2実施形態の光源装置の側面図である。図11は、マルチレンズ上の各色光の入射位置を示す模式図である。なお、図10においては、回転位相差装置213、第1位相差素子24、第1集光素子25および拡散装置26の図示を省略する。
図10および図11において、第1実施形態で用いた図面と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
したがって、本実施形態では、黄色光YLsが射出された位置から射出される緑色光GLs2は、特許請求の範囲の第4光に対応する。
本実施形態においても、ピッチが狭い偏光変換素子を用いることなく、偏光方向が揃えられた複数の色光を射出可能な光源装置20を実現できる、光源装置20およびプロジェクター1の小型化が図れる、誘電体多層膜の形成が容易であり、低コストで光分離特性に優れた第1光学素子22および第2光学素子23を作製できる、といった第1実施形態と同様の効果が得られる。
例えば上記実施形態においては、第1光学層221および第2光学層222が1つの透光性基材の2つの面に設けられていた。この構成に代えて、第1光学層221と第2光学層222とは、それぞれ異なる透光性基材に設けられていてもよい。例えば第1光学層221が第1透光性基材の第1面に設けられ、第1透光性基材の第1面とは異なる第2面に反射防止層が設けられ、第2光学層222が第2透光性基材の第3面に設けられ、第2透光性基材の第3面とは異なる第4面に反射防止層が設けられ、第1光学層221と第2光学層222とが互いに対向して配置されていてもよい。同様に、第3光学層231と第4光学層232とは、それぞれ異なる透光性基材に設けられていてもよい。
本発明の一つの態様の光源装置は、第1波長帯を有し、第1偏光方向に偏光する光と前記第1偏光方向とは異なる第2偏光方向に偏光する光とを含む第1光を射出する光源部と、前記光源部から第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向と交差する第2方向に反射する第1光学層と、前記第1光学層に対して前記第1方向に配置され、前記第1光学層から前記第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過する第2光学層と、前記第2光学層に対して前記第1方向に配置され、前記第2光学層から前記第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過する第3光学層と、前記第3光学層に対して前記第1方向に配置され、前記第3光学層から前記第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第2方向に反射する第4光学層と、前記第1光学層に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学層から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、拡散した前記第1光を前記第2方向とは反対方向である第3方向に射出する拡散素子と、前記第3光学層に対して前記第2方向に配置され、前記第4光学層から前記第2方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を波長変換し、前記第1波長帯とは異なる第2波長帯を有する第2光を前記第3方向に射出する波長変換素子と、を備え、前記第3光学層は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第1方向とは反対方向である第4方向に反射し、前記第4光学層は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って前記第1偏光方向に偏光する前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2光学層は、前記第3光学層から前記第4方向に沿って前記第2偏光方向に偏光する前記第2光が入射され、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に反射し、前記第1光学層は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って射出される前記第1光が入射され、前記第1光学層に入射される前記第1光を前記第3方向に透過し、前記第2光学層は、前記第1光学層から前記第3方向に沿って射出される前記第1光が入射され、前記第2光学層に入射される前記第1光を前記第3方向に透過する。
本発明の一つの態様のプロジェクターは、本発明の一つの態様の光源装置と、前記光源装置からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学装置と、を備える。
Claims (13)
- 第1波長帯を有し、第1偏光方向に偏光する光と前記第1偏光方向とは異なる第2偏光方向に偏光する光とを含む第1光を射出する光源部と、
前記光源部から第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向と交差する第2方向に反射する第1光学層と、
前記第1光学層に対して前記第1方向に配置され、前記第1光学層から前記第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過する第2光学層と、
前記第2光学層に対して前記第1方向に配置され、前記第2光学層から前記第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過する第3光学層と、
前記第3光学層に対して前記第1方向に配置され、前記第3光学層から前記第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第2方向に反射する第4光学層と、
前記第1光学層に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学層から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、拡散した前記第1光を前記第2方向とは反対方向である第3方向に射出する拡散素子と、
前記第3光学層に対して前記第2方向に配置され、前記第4光学層から前記第2方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を波長変換し、前記第1波長帯とは異なる第2波長帯を有する第2光を前記第3方向に射出する波長変換素子と、
を備え、
前記第3光学層は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第1方向とは反対方向である第4方向に反射し、
前記第4光学層は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って前記第1偏光方向に偏光する前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に透過し、
前記第2光学層は、前記第3光学層から前記第4方向に沿って前記第2偏光方向に偏光する前記第2光が入射され、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に反射し、
前記第1光学層は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って射出される前記第1光が入射され、前記第1光学層に入射される前記第1光を前記第3方向に透過し、
前記第2光学層は、前記第1光学層から前記第3方向に沿って射出される前記第1光が入射され、前記第2光学層に入射される前記第1光を前記第3方向に透過する、光源装置。 - 前記第1光学層と前記拡散素子との間に設けられ、前記第1光学層から前記第2方向に沿って前記第2偏光方向に偏光する前記第1光が入射される第1位相差素子をさらに備える、請求項1に記載の光源装置。
- 前記光源部は、
前記第1波長帯を有する光を射出する発光素子と、
前記発光素子から射出される前記第1波長帯を有する光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する光と前記第2偏光方向に偏光する光とを含む前記第1光を射出する第2位相差素子と、
を有する、請求項1または請求項2に記載の光源装置。 - 前記第2位相差素子は、前記第2位相差素子に入射する前記光の進行方向に沿う回転軸を中心として回転可能とされている、請求項3に記載の光源装置。
- 前記光源部に対して前記第1方向に配置される第1透光性基材をさらに備え、
前記第1透光性基材は、前記光源部に対向する第1面と、前記第1面とは異なる第2面と、を有し、
前記第1光学層は前記第1面に設けられ、
前記第2光学層は前記第2面に設けられる、請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載の光源装置。 - 前記第1透光性基材に対して前記第1方向に配置される第2透光性基材をさらに備え、
前記第2透光性基材は、前記第1透光性基材に対向する第3面と、前記第3面とは異なる第4面と、を有し、
前記第3光学層は前記第3面に設けられ、
前記第4光学層は前記第4面に設けられる、請求項5に記載の光源装置。 - 前記第1透光性基材および前記第2透光性基材に対して前記第1方向および前記第2方向と交差する第5方向に配置される第1反射部材と、
前記第1透光性基材および前記第2透光性基材に対して前記第5方向とは反対方向である第6方向に配置される第2反射部材と、
前記第4光学層に対して前記第1方向に配置される第3反射部材と、
をさらに備える、請求項6に記載の光源装置。 - 前記第4光学層は、前記第1光を反射し、前記第2光を透過するダイクロイックミラーである、請求項1から請求項7までのいずれか一項に記載の光源装置。
- 前記第2光学層は、前記第1光を透過し、前記第2光を反射するダイクロイックミラーである、請求項1から請求項8までのいずれか一項に記載の光源装置。
- 前記第2光学層に対して前記第3方向に配置され、前記第2光学層から射出される光を、前記第1波長帯を有する第3光と、前記第2波長帯を有する第4光と、に分離する第1色分離素子と、
前記第4光学層に対して前記第3方向に配置され、前記第4光学層から射出される光を、前記第2波長帯とは異なる第3波長帯を有する第5光と、前記第2波長帯および前記第3波長帯とは異なる第4波長帯を有する第6光と、に分離する第2色分離素子と、
をさらに備える、請求項1から請求項9までのいずれか一項に記載の光源装置。 - 請求項10に記載の光源装置と、
前記光源装置からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置と、
前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学装置と、
を備える、プロジェクター。 - 前記光源装置と前記光変調装置との間に設けられる均一化装置をさらに備え、
前記均一化装置は、
前記光源装置から入射される光を複数の部分光束に分割する2つのマルチレンズと、
前記2つのマルチレンズから入射される前記複数の部分光束を前記光変調装置に重畳させる重畳レンズと、を有する、請求項11に記載のプロジェクター。 - 前記光変調装置は、複数の画素を有する液晶パネルと、前記液晶パネルに対して光入射側に設けられ、前記複数の画素に対応する複数のマイクロレンズを有するマイクロレンズアレイと、を有し、
前記複数の画素のそれぞれは、第1サブ画素、第2サブ画素、第3サブ画素、および第4サブ画素を有し、
前記マイクロレンズは、
前記第3光を前記第1サブ画素に入射させ、
前記第4光を前記第2サブ画素に入射させ、
前記第5光を前記第3サブ画素に入射させ、
前記第6光を前記第4サブ画素に入射させる、請求項12に記載のプロジェクター。
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