JP7508964B2 - 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7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。
本実施形態の+X方向は、特許請求の範囲の第1方向に対応する。本実施形態の-Z方向は、特許請求の範囲の第2方向に対応する。本実施形態の+Z方向は、特許請求の範囲の第3方向に対応する。本実施形態の-X方向は、特許請求の範囲の第4方向に対応する。
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偏光分離素子51に入射される青色光BLs,BLp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。本実施形態の青色波長帯は、特許請求の範囲の第1波長帯に対応する。本実施形態の青色光BLs,BLpは、特許請求の範囲の第1光に対応する。
第1偏光分離素子51には、光源部21から射出されるS偏光の青色光BLsとP偏光の青色光BLpとを含む青色光が、+X方向に沿って入射される。第1偏光分離素子51は、詳細な図示を省略するが、基板と、基板の一面に設けられた光学膜と、から構成されている。すなわち、本実施形態の第1偏光分離素子51は、プレート型の光学素子から構成されている。基板は、例えば一般的な光学ガラスから構成されている。光学膜は、例えば誘電体多層膜から構成されている。
第3位相差素子54は、第1偏光分離素子51に対して+X方向に配置されている。すなわち、第3位相差素子54は、X軸上において、第1偏光分離素子51と第1光学素子52との間に配置されている。第3位相差素子54は、第1偏光分離素子51から射出される青色光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。これにより、第3位相差素子54は、第1偏光分離素子51から+X方向に沿って射出されるP偏光の青色光BLpをS偏光の青色光BLsに変換する。なお、本実施形態において、第3位相差素子54は、必ずしも設けられていなくてもよい。
第1光学素子52は、第1偏光分離素子51に対して+X方向に配置されている。第1光学素子52には、第1偏光分離素子51から射出され、第3位相差素子54によって偏光方向が変換されたS偏光の青色光BLsが、+X方向に沿って入射される。第1光学素子52は、詳細な図示を省略するが、基板と、基板の一面に設けられた光学膜と、から構成されている。すなわち、本実施形態の第1光学素子52は、プレート型の光学素子から構成されている。基板は、例えば一般的な光学ガラスから構成されている。光学膜は、例えば誘電体多層膜から構成されている。
第2偏光分離素子23は、第1光学素子52に対して+Z方向に配置されている。第2偏光分離素子23には、第1光学素子52を透過した黄色光YLが+Z方向に沿って入射される。第2偏光分離素子23は、プリズム型の偏光分離素子で構成されている。第2偏光分離素子23は、2つの基材232と、2つの基材232の間に設けられる偏光分離層231と、を有する。
第2光学素子22は、第2偏光分離素子23に対して-X方向に配置されている。また、第2光学素子22は、第1偏光分離素子51に対して+Z方向に配置されている。第2光学素子22には、第2偏光分離素子23から射出される黄色光YLsが-X方向に沿って入射される。また、第2光学素子22には、第1偏光分離素子51から射出される青色光BLpが+Z方向に沿って入射される。第2光学素子22は、プリズム型の偏光分離素子で構成されている。第2光学素子22は、2つの基材222と、2つの基材222の間に設けられる光学層221と、を有する。
第1位相差素子24は、第1偏光分離素子51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偏光分離素子51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偏光分離素子51で反射した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。このように、第1位相差素子24は、第1偏光分離素子51から-Z方向に沿って射出されるS偏光の青色光BLsが入射され、青色光BLsの偏光状態を直線偏光から円偏光に変換する。
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から入射される、後述する青色光BLc2を平行化し、第1位相差素子24に向けて射出する。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、の2枚の凸レンズから構成されている。なお、第1集光素子25を構成するレンズの数は、特に限定されない。
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偏光分離素子51に対して-Z方向に配置されている。拡散装置26は、第1偏光分離素子51から第1位相差素子24および第1集光素子25を経て-Z方向に沿って入射される青色光BLc1を、後述する波長変換素子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方向に射出する。
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1光学素子52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1光学素子52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1光学素子52で反射されたS偏光の青色光BLs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から射出される、後述する黄色光YLを平行化し、第1光学素子52に向けて射出する。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、の2枚の凸レンズから構成されている。なお、第2集光素子27を構成するレンズの数は、特に限定されない。
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1光学素子52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って励起され、波長変換素子28に入射し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、波長変換素子28に入射された光を波長変換し、波長変換された光を光の入射方向とは反対方向に射出する。
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黄色光YL、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。
なお、本実施形態のP偏光の黄色光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。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4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4は、第1色分離素子29を-X方向から見た状態を示している。図4においては、図面を見やすくするため、図3に示した構成要素のうち、光源部21、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、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。
本実施形態の青色波長帯を有する青色光BLpは、特許請求の範囲の第1波長帯を有する第3光に対応する。本実施形態の黄色波長帯を有する黄色光YLsは、特許請求の範囲の第2波長帯を有する第4光に対応する。
反射素子31は、ダイクロイックプリズム291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、ダイクロイックプリズム291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、他の光を反射するハーフミラーから構成されている。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。
第5位相差素子30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、第5位相差素子30は、反射プリズム292から射出される青色光BLpの光路上に配置されている。第5位相差素子30は、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5位相差素子30は、反射プリズム292から射出されるP偏光の青色光BLpを、S偏光の青色光BLsに変換する。第5位相差素子30によってS偏光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。すなわち、青色光BLsは、黄色光YLsとは空間的に分離され、光源装置2における黄色光YLsの射出位置とは異なる射出位置から射出され、均一化装置4に入射する。詳述すると、青色光BLsは、光源装置2における黄色光YLsの射出位置から-Y方向に離れた射出位置から射出され、均一化装置4に入射する。
図5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5は、第2色分離素子33を+X方向から見た状態を示している。図5においては、図面を見やすくするため、図3に示した構成要素のうち、光源部21、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、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5に示すように、第2色分離素子33は、第2偏光分離素子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偏光分離素子23から第4位相差素子32を経て+Z方向に射出されるS偏光の黄色光YLsを、黄色光YLsの波長帯とは異なる緑色波長帯の緑色光GLsと、黄色光YLsの波長帯および緑色波長帯とは異なる赤色波長帯の赤色光RLsとに分離する。
本実施形態の緑色波長帯の緑色波長帯の緑色光GLsは、第3波長帯を有する第5光に対応する。本実施形態の赤色波長帯の赤色光RLsは、第4波長帯を有する第6光に対応する。
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6に示すように、光源装置2から射出された黄色光YLs、青色光BLs、赤色光RLs、および緑色光GLs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A1に含まれる複数のレンズ411に入射される。また、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光に対応する。黄色光YLsは、特許請求の範囲の第4光に対応する。緑色光GLsは、特許請求の範囲の第5光に対応する。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7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7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7に示すように、液晶パネル61は、照明光軸Ax(Z軸)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に入射される複数の色光を個々の画素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8および図9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、光源装置の全体説明は省略する。
図8は、-X方向から見た第2実施形態の光源装置12の側面図である。図9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8においては、図面を見やすくするため、図3に示した構成要素のうち、光源部21、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、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等の図示を省略する。
図8および図9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。
本実施形態において、第1実施形態の黄色光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12を実現できる、光源装置12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光学素子および偏光分離素子を作製できる、といった第1実施形態と同様の効果が得られる。
以下、本発明の第3実施形態について、図10~図13を用いて説明する。
第3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、各種素子の配置および構成が第1実施形態と異なる。そのため、光源装置の全体説明は省略する。
図10は、+Y方向から見た第3実施形態の光源装置13の平面図である。図11は、-X方向から見た光源装置13の側面図である。図12は、+X方向から見た光源装置13の側面図である。図13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。
図10~図13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。
第1偏光分離素子71は、光源部21から+X方向に沿って入射されるP偏光の青色光BLpを+X方向に透過し、S偏光の青色光BLsを-Z方向に反射する。また、第1偏光分離素子71は、波長変換素子28から+Z方向に沿って入射される黄色光YLを+Z方向に透過する。したがって、本実施形態の場合、第1偏光分離素子71は、青色波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光分離特性を有し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対しては、偏光方向に係わらず、透過する特性を有する。
第1光学素子72は、第1偏光分離素子71に対して+X方向に配置されている。第1光学素子72は、第1偏光分離素子71から第3位相差素子54を経て+X方向に沿って入射される青色光BLsを-Z方向に反射する。また、第1光学素子72は、拡散板261から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過する。したがって、本実施形態の場合、第1光学素子72は、青色波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光分離特性を有する。第1光学素子72は、黄色光YLが入射されないため、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対する特性は限定されない。
第2偏光分離素子73は、第1偏光分離素子71に対して+Z方向に配置されている。第2偏光分離素子73は、第1偏光分離素子71から+Z方向に沿って黄色光YLが入射され、P偏光の黄色光YLpを+Z方向に透過し、S偏光の黄色光YLsを+X方向に反射する。したがって、本実施形態の場合、第2偏光分離素子73は、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光分離特性を有する。第2偏光分離素子73は、青色光BLp,BLsが入射されないため、青色光BLp,BLsに対する特性は限定されない。
第2光学素子74は、第2偏光分離素子73に対して+X方向に配置されている。また、第2光学素子74は、第1光学素子72に対して+Z方向に配置されている。第2光学素子74は、第2偏光分離素子73から+X方向に沿って入射されるS偏光の黄色光YLsを+Z方向に反射する。また、第2光学素子74は、第1光学素子72から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過する。本実施形態の場合、第2光学素子74は、青色波長帯の光に対して、P偏光を透過する特性を有し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対しては、S偏光を反射する特性を有する。したがって、第2光学素子74は、偏光方向に係わらず、青色波長帯の光を透過し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光を反射するダイクロイックミラーで構成することができる。
波長変換素子28は、第1偏光分離素子71に対して-Z方向に設けられている。第2集光素子27は、Z軸上において、第1偏光分離素子71と波長変換素子28との間に設けられている。
拡散装置26は、第1光学素子72に対して-Z方向に設けられている。第1位相差素子24は、Z軸上において、第1光学素子72と拡散板261との間に設けられている。第1位相差素子24には、第1光学素子72から-Z方向に沿ってS偏光の青色光BLsが入射される。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との間に設けられている。
図12に示すように、第1色分離素子29は、第2光学素子74に対して+Z方向に配置されている。第1色分離素子29の構成は、第1実施形態の第1色分離素子29の構成と同様である。
図11に示すように、第2色分離素子33は、第2偏光分離素子73に対して+Z方向に配置されている。第2色分離素子33の構成は、第1実施形態の第2色分離素子33の構成と同様である。
光源装置13およびプロジェクター1のその他の構成は、第1実施形態と同様である。
本実施形態の光源装置13は、青色波長帯を有し、P偏光とS偏光とを含む青色光BLp,BLsを射出する光源部21と、光源部21から+X方向に沿って入射されるP偏光の青色光BLpを+X方向に透過し、S偏光の青色光BLsを+X方向と交差する-Z方向に反射する第1偏光分離素子71と、第1偏光分離素子71に対して+X方向に配置され、第1偏光分離素子71から+X方向に沿って入射される青色光BLsを-Z方向に反射する第1光学素子72と、第1光学素子72に対して-Z方向に配置され、第1光学素子72から-Z方向に沿って入射される青色光BLc1を拡散させ、拡散した青色光BLc2を-Z方向とは反対方向である+Z方向に射出する拡散板261と、第1偏光分離素子71に対して-Z方向に配置され、第1偏光分離素子71から-Z方向に沿って入射される青色光BLsを波長変換し、青色波長帯とは異なる波長帯を有する黄色光YLを+Z方向に射出する波長変換素子28と、第1偏光分離素子71に対して+Z方向に配置され、第1偏光分離素子71から+Z方向に沿って黄色光YLが入射され、P偏光の黄色光YLpを+Z方向に透過し、S偏光の黄色光YLsを+X方向に反射する第2偏光分離素子73と、第2偏光分離素子73に対して+X方向に配置され、第2偏光分離素子73から+X方向に沿って入射されるS偏光の黄色光YLsを+Z方向に反射する第2光学素子74と、を備え、第1光学素子72は、拡散板261から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過し、第1偏光分離素子71は、波長変換素子28から+Z方向に沿って入射される黄色光YLを+Z方向に透過し、第2光学素子74は、第1光学素子72から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過する。
以下、本発明の第2実施形態について、図14および図15を用いて説明する。
第4実施形態の光源装置の基本構成は第3実施形態と同様であり、反射素子の構成が第3実施形態と異なる。そのため、光源装置の全体説明は省略する。
図14は、+X方向から見た第4実施形態の光源装置14の側面図である。図15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。図14および図15において、第3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。
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14を実現できる、光源装置14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光学素子および偏光分離素子を作製できる、といった第1実施形態と同様の効果が得られる。
例えば各実施形態において、第1偏光分離素子51,71、第1光学素子52,72、第2偏光分離素子23,73、および第2光学素子22,74のそれぞれは、プレート型の光学素子で構成されていてもよいし、プリズム型の光学素子で構成されていてもよい。
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偏光分離素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第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1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方向に沿って入射される前記第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、前記第1光学素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1光学素子から前記第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方向に反射する第2偏光分離素子と、前記第2偏光分離素子に対して前記第4方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前記第4方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に反射する第2光学素子と、を備え、前記第1偏光分離素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過し、前記第1光学素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2光学素子は、前記第1偏光分離素子から前記第3方向に沿って入射される前記第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 (12)
- 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偏光分離素子と、
前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、
前記第1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
記第2方向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、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1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方
向に沿って入射される前記第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、
前記第1光学素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1光学素子から前記第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方向に反射する第2偏光分離素子と、
前記第2偏光分離素子に対して前記第4方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前
記第4方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に
反射する第2光学素子と、
を備え、
前記第1偏光分離素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1
光を前記第3方向に透過し、
前記第1光学素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記第2
光を前記第3方向に透過し、
前記第2光学素子は、前記第1偏光分離素子から前記第3方向に沿って入射される前記
第1光を前記第3方向に透過する、光源装置。 - 前記第1偏光分離素子と前記拡散素子との間に設けられ、前記第1偏光分離素子から前
記第2方向に沿って射出される前記第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。 - 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偏光分離素子と、
前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、
前記第1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方
向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、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1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
記第2方向に沿って入射される前記第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、
前記第1偏光分離素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
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方向に反射する
第2偏光分離素子と、
前記第2偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前
記第1方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に
反射する第2光学素子と、
を備え、
前記第1光学素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を
前記第3方向に透過し、
前記第1偏光分離素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記
第2光を前記第3方向に透過し、
前記第2光学素子は、前記第1光学素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1
光を前記第3方向に透過する、光源装置。 - 前記第1光学素子と前記拡散素子との間に設けられ、前記第1光学素子から前記第2方
向に沿って射出される前記第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3に記載の光源装置。 - 前記第1偏光分離素子と前記第1光学素子との間に設けられ、前記第1偏光分離素子か
ら前記第1方向に沿って射出される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第2偏
光方向に偏光する前記第1光に変換する第3位相差素子をさらに備える、請求項3または
請求項4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から請求項5までのいずれか一項に記載の光源装置。 - 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6に記載の光源装置。 - 前記第2光学素子に対して前記第3方向に配置され、前記第2光学素子から射出される
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2偏光分離素子に対して前記第3方向に配置され、前記第2偏光分離素子から射
出される光を、前記第2波長帯に包含される第3波長帯を有する第5光と、前記第2波長
帯に包含され前記第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7までのいずれか一項に記載の光源装置。 - 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9に記載のプロジェクター。 - 請求項8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、
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と、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2サブ画素に入射させ、
前記第4光を前記第1サブ画素に入射させ、
前記第5光を前記第4サブ画素に入射させ、
前記第6光を前記第3サブ画素に入射させる、請求項11に記載のプロジェクター。
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