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JPS61102892A - Projecting type display device - Google Patents

Projecting type display device

Info

Publication number
JPS61102892A
JPS61102892A JP59224765A JP22476584A JPS61102892A JP S61102892 A JPS61102892 A JP S61102892A JP 59224765 A JP59224765 A JP 59224765A JP 22476584 A JP22476584 A JP 22476584A JP S61102892 A JPS61102892 A JP S61102892A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
liquid crystal
axis
lights
mirror
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP59224765A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH0628461B2 (en
Inventor
Mitsumasa Saito
光正 斉藤
Atsushi Matsuzaki
敦志 松崎
Hiroyuki Kobayashi
広幸 小林
Takafumi Okada
岡田 登史
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP59224765A priority Critical patent/JPH0628461B2/en
Publication of JPS61102892A publication Critical patent/JPS61102892A/en
Publication of JPH0628461B2 publication Critical patent/JPH0628461B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3102Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators
    • H04N9/3105Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators for displaying all colours simultaneously, e.g. by using two or more electronic spatial light modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/315Modulator illumination systems
    • H04N9/3167Modulator illumination systems for polarizing the light beam

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain a compact projector free of image distortion and color aberration and capable of adjusting the size of the picture and white balance by providing the polarizing plates that pass polarized lights of various colors and plural means to respectively detect lights of different colors that pass the areas other than those corresponding to the screens of transmitting liquid crystal. CONSTITUTION:A dichroic mirror 9 that reflects blue lights and transmits yellow lights is used. The blue lights along the X-axis reflected by the dichroic mirror 9 is reflected by a mirror 10, and then pass through a liquid crystal 11 controlled by the signals B from a controller 25 and are polarized. By impressing voltages corresponding to the signals B to the transparent electrodes of different picture elements, the polarization axis of the incident lights is controlled. The luminance signals corresponding to the luminance aberration which are successively derived from the photoelectric element in accordance with the picture scan, controls through an amplifier 37 the gains of AC drive amplifiers 30, 31, and 32. Thus, the luminance aberration of the picture is corrected.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はテレビ画像等をスクリーン上に投写して映し出
すようにした投写型表示装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of the Invention The present invention relates to a projection display device that projects television images and the like onto a screen.

従来の技術 テレビの画像をスクリーンに映し出すようにしたカラー
画像プロジェクタは、夫々R,G、Bの画像を映し出す
3個の陰極線管を用い、各陰極線管の画像をスクリーン
上に投写して合成することによりカラー画像を得るよう
にしている。
Conventional technology A color image projector that projects television images onto a screen uses three cathode ray tubes that each project R, G, and B images, and projects and synthesizes the images from each cathode ray tube onto the screen. By doing this, a color image is obtained.

発明が解決しようとする問題点 従来のカラープロジェクタは、上記のように構成されて
いるため、次のような欠点を有している。
Problems to be Solved by the Invention Since the conventional color projector is configured as described above, it has the following drawbacks.

(1)、装置が大型になる。(1) The device becomes large.

(2)、高圧偏向回路等の外部周辺回路が多い。(2) There are many external peripheral circuits such as high-voltage deflection circuits.

(3)、画像歪み、色ずれ等が生じ易く、レジスト合わ
せ等の調整が難しい。
(3) Image distortion, color shift, etc. are likely to occur, and adjustments such as registration alignment are difficult.

(4)、スクリーン上に映し出される画面のサイズが一
定の大きさに決められてしまう。
(4) The size of the screen displayed on the screen is determined to be a fixed size.

(5)、画面が暗い。(5) The screen is dark.

問題点を解決するための手段 本実施例においては、白色光からグイクロイックミラー
、偏光フィルタ等を介して夫々偏光軸の揃えられたR、
G、Bの3色光を分離し、各色光を夫々R,G、B信号
に応じて偏光変調がかけられるにように成された液晶マ
トリックスに構成された3個の透過型液晶に透過させ、
各液晶からの透過光を合成して、レンズを通じてスクリ
ーン上に投写すると共に、各液晶の画面領域外を透過す
る色光を検出し、この検出出力により、ホワイトバラン
ス調整を行うようにしている。
Means for Solving the Problems In this embodiment, white light is passed through a guichroic mirror, a polarizing filter, etc. to R, whose polarization axes are aligned, respectively.
The three color lights of G and B are separated, and each color light is transmitted through three transmissive liquid crystals configured in a liquid crystal matrix so that polarization modulation is applied according to the R, G, and B signals, respectively.
The transmitted light from each liquid crystal is combined and projected onto a screen through a lens, and the colored light transmitted outside the screen area of each liquid crystal is detected, and white balance adjustment is performed using this detection output.

作用 上記構成により、画像歪みや色ずれ等の無い且つ画面サ
イズの調整及びホワイトバランス調整が可能な小型カラ
ープロジェクタを得ることができる。
Effect: With the above configuration, it is possible to obtain a compact color projector that is free from image distortion, color shift, etc. and is capable of adjusting the screen size and white balance.

実施例 第1図において、光源1は、例えば150W程度のキセ
ノンランプ、螢光灯、ハロゲンランプ等が用いられる。
Embodiment In FIG. 1, the light source 1 is, for example, a xenon lamp, a fluorescent lamp, a halogen lamp, etc. of about 150 W.

尚、光B1に太陽光を用いることも可能である。この光
源1は駆動源2で駆動されて白色光を発光する。また光
源1は内面が曲面の反射鏡に形成されたコールドミラー
から成る容器3に収納されている。光a1からの光線は
、容器3のコールドミラーで反射されることにより、熱
線が除去されると共に、可視光が集中化される。
Note that it is also possible to use sunlight as the light B1. This light source 1 is driven by a drive source 2 and emits white light. The light source 1 is housed in a container 3 made of a cold mirror whose inner surface is a curved reflecting mirror. The light rays from the light a1 are reflected by the cold mirror of the container 3, thereby removing heat rays and concentrating visible light.

集中化された可視光は、容器3の開口から外部に放射さ
れる。次にコールドフィルタ4を通ることにより、再び
熱線が除去された後、平行化レンズ5により平行光線に
直される。この平行光線はコールドミラー6に入射され
て残存する熱線が透過されると共に、可視光のみが反射
される。上記コールドミラー6を透過した上記熱線は、
後述するように画面の輝度むら補正に用いられる。
The concentrated visible light is radiated to the outside from the opening of the container 3. Next, the heat rays are removed again by passing through a cold filter 4, and then converted into parallel rays by a collimating lens 5. This parallel light beam is incident on the cold mirror 6, the remaining heat beams are transmitted, and only the visible light is reflected. The heat rays transmitted through the cold mirror 6 are
As will be described later, this is used to correct uneven brightness on the screen.

コールドミラー6で反射された平行光線の可視光は、次
に偏向ビームスプリッタ7を透過することにより、偏光
軸が例えばY軸に揃えられる。偏光ビームスプリッタ7
で反射された偏光軸がY軸の可視光は、後述する偏光軸
変換装置8により、偏光軸がY軸に変換される。
The parallel visible light reflected by the cold mirror 6 then passes through the polarizing beam splitter 7, so that its polarization axis is aligned with, for example, the Y axis. Polarizing beam splitter 7
The visible light whose polarization axis is the Y axis is converted into the Y axis by a polarization axis conversion device 8, which will be described later.

偏光ビームスプリッタ7を透過したY軸の可視光は、次
にダイクロインクミラー9に加えられる。
The Y-axis visible light transmitted through the polarizing beam splitter 7 is then applied to a dichroic ink mirror 9.

尚、後述するように上記偏光軸変換装置8により変換さ
れたY軸の可視光を、上記偏光ビームスプリッタ7を透
過したY軸の可視光と共に、ダイクロイックミラー9に
加えるように成すことにより、光のエネルギーを略10
0%利用することができる。
As will be described later, by applying the Y-axis visible light converted by the polarization axis conversion device 8 to the dichroic mirror 9 together with the Y-axis visible light transmitted through the polarization beam splitter 7, the light The energy of approximately 10
0% can be used.

上記ダイクロインクミラー9は、青色光を反射させると
共に、黄色光を透過させる特性を持つものが用いられて
いる。このダイクロインクミラー9で反射されたY軸の
青色光は、ミラー10で反射された後、後述する制御回
路25から加えられるB信号により制御される液晶11
を透過することにより、偏光変調がかけられる。この液
晶11は例えば300x250個の画素に対応して、夫
夫偏光軸を制御するための透明電極及びこの透明電極を
駆動するマトリックス構成された駆動回路が設けられて
成る公知のTFT型液晶が用いられている。従って、各
画素の透明電極にB信号に応じた電圧を加えることによ
り、入射光の偏光軸が制御される。この場合、透明電極
に最大電圧が加えられると、入射光がY軸の場合は、出
力光もY軸となる。また透明電極が無電圧の場合は、入
射光がY軸の場合、出力光は、入射光の偏光軸が90°
スイツチングされてY軸に変換される。従! って、透明電極に加える電圧をB信号に応じて制御する
ことにより、出力光のY軸(又はY軸)成分の量を制御
することができ、B信号に応じた偏光変調をかけること
ができる。この偏光変調がかけられた青色光はダイクロ
インクミラー12に入射される。
The dichroic ink mirror 9 used has a characteristic of reflecting blue light and transmitting yellow light. The Y-axis blue light reflected by the dichroic ink mirror 9 is reflected by the mirror 10, and then the liquid crystal 11 is controlled by a B signal applied from a control circuit 25, which will be described later.
By transmitting the light, polarization modulation is applied. The liquid crystal 11 is a known TFT type liquid crystal, which is provided with transparent electrodes for controlling the polarization axis and a matrix-structured drive circuit for driving the transparent electrodes, corresponding to, for example, 300 x 250 pixels. It is being Therefore, by applying a voltage according to the B signal to the transparent electrode of each pixel, the polarization axis of the incident light is controlled. In this case, when the maximum voltage is applied to the transparent electrode, if the incident light is on the Y axis, the output light will also be on the Y axis. In addition, when the transparent electrode is voltage-free, when the incident light is on the Y axis, the output light is such that the polarization axis of the incident light is 90°.
It is switched and converted to the Y axis. Follow! Therefore, by controlling the voltage applied to the transparent electrode according to the B signal, it is possible to control the amount of the Y-axis (or Y-axis) component of the output light, and it is possible to apply polarization modulation according to the B signal. can. This polarization-modulated blue light is incident on the dichroic ink mirror 12.

一方、前記ダイクロイックミラー9を透過した黄色光は
ダイクロイックミラ−13に入射される。
On the other hand, the yellow light transmitted through the dichroic mirror 9 is incident on the dichroic mirror 13.

このダイクロイックミラー13は、緑色光を透過させる
と共に、赤色光を反射させる特性を持つものが用いられ
ている。反射された赤色光はミラー14で反射されて液
晶15を透過する。この液晶15は前記液晶11と同様
にTFT型に構成され、制御回路25から加えられるR
信号で制御されることにより入射される赤色光に偏光変
調がかけられる。この偏光変調がかけられた赤色光はダ
イクロイックミラー16に入射される。
The dichroic mirror 13 used has a characteristic of transmitting green light and reflecting red light. The reflected red light is reflected by the mirror 14 and transmitted through the liquid crystal 15. This liquid crystal 15 is configured in a TFT type like the liquid crystal 11, and R is applied from a control circuit 25.
Polarization modulation is applied to the incident red light by controlling the signal. This polarization-modulated red light is incident on the dichroic mirror 16.

一方、上記ダイクロイックミラー13を透過した緑色光
はミラー17で反射された後、制御回路25から加えら
れるG信号で制御されるTFT型液晶18に入射される
ことにより、偏光変調がかけられる。この偏光変調がか
けられた緑色光は上記グイクロイックミラー16に入射
される。このグイクロイックミラー16は、上記グイク
ロイックミラー13と同じ特性を持つものが用いられて
いる。従って、液晶18からの緑色光を透過させると共
に、液晶15からの赤色光を反射させ゛、その出力光は
黄色光となる。この黄色光は前記ダイクロインクミラー
12に入射される。このダイクロインクミラー12は前
記グイクロイックミラー9と同じ特性を持つものが用い
られている。従って、上記黄色光を透過させると共に、
液晶11からの青色光を反射させ、その出力光として、
夫々偏光変調がかけられた、青色光、赤色光及び緑色光
の合成光が得られる。この合成光は偏光板19を透過す
ることにより、例えばY軸の合成光が取り出される。
On the other hand, the green light transmitted through the dichroic mirror 13 is reflected by the mirror 17 and then enters the TFT liquid crystal 18 which is controlled by the G signal applied from the control circuit 25, thereby undergoing polarization modulation. This polarization-modulated green light is incident on the guichroic mirror 16. This guichroic mirror 16 has the same characteristics as the guichroic mirror 13 described above. Therefore, the green light from the liquid crystal 18 is transmitted, and the red light from the liquid crystal 15 is reflected, so that the output light becomes yellow light. This yellow light is incident on the dichroic ink mirror 12. This dichroic ink mirror 12 has the same characteristics as the dichroic mirror 9. Therefore, while transmitting the yellow light,
The blue light from the liquid crystal 11 is reflected, and as its output light,
A composite light of blue light, red light, and green light, each of which is polarized and modulated, is obtained. By transmitting this combined light through the polarizing plate 19, for example, Y-axis combined light is extracted.

このY軸の合成光はカラー画像を形成している。This Y-axis combined light forms a color image.

即ち、例えば青色光について述べると、液晶11上のあ
る画素に入射されたY軸の青色光は、その画素が明るい
場合にB信号のレベルが高いとすれば、その全部あるい
は大部分がこの液晶11を透過することになる。このY
軸の青色光がX軸先を透過させる偏光板19を透過する
ので、上記画素に対して偏光板19を透過した青色光は
明るくなる。画素が暗い場合は、B信号のレベルが低い
ので、液晶11はY軸の入射青色光を全部又は大部分を
Y軸に変換する。このY軸の青色光はY軸を通す偏光板
19で阻止されるので、その画素に対して透過した青色
光は暗くなる。赤色光及び緑色についても上記と同様の
作用が行われ、この結果、偏光板19よりカラー画像が
得られる。このカラー画像はズームレンズ20を通じて
スクリーン21上に投写される。従って、ズームレンズ
20のフォーカス調整リング22により、フォーカス調
整を行うことができると共に、ズーム言周整リング23
により、スクリーン21上の画像サイズを容易に任意の
大きさに変更することができる。
For example, regarding blue light, if the Y-axis blue light incident on a certain pixel on the liquid crystal 11 is bright and the level of the B signal is high, then all or most of it will be reflected by this liquid crystal. 11 will pass through. This Y
Since the blue light on the axis passes through the polarizing plate 19 that transmits the X-axis forward, the blue light passing through the polarizing plate 19 becomes brighter for the above-mentioned pixels. When the pixel is dark, the level of the B signal is low, so the liquid crystal 11 converts all or most of the incident blue light on the Y axis to the Y axis. This Y-axis blue light is blocked by the polarizing plate 19 that passes through the Y-axis, so the blue light transmitted to that pixel becomes dark. The same effect as described above is performed for red light and green light, and as a result, a color image is obtained from the polarizing plate 19. This color image is projected onto a screen 21 through a zoom lens 20. Therefore, the focus adjustment ring 22 of the zoom lens 20 can be used to adjust the focus, and the zoom lens 20 can be adjusted by the focus adjustment ring 23.
Accordingly, the image size on the screen 21 can be easily changed to an arbitrary size.

次に制御回路25の構成及び動作について説明する。Next, the configuration and operation of the control circuit 25 will be explained.

入力端子26にはコンポジフトビデオ信号が入力される
。このコンポジットビデオ信号はY/C処理回路27に
加えられて、R,G、Bの色信号が得られると共に、同
期分離回路28に加えられて、水平及び垂直同期信号H
1■が得られる。この同期信号H1■はクロック発生器
29を駆動する。このクロック発生器29は所定のタイ
ミングパルスpを出力して、所定の回路に供給する。
A composite video signal is input to the input terminal 26. This composite video signal is applied to a Y/C processing circuit 27 to obtain R, G, and B color signals, and is also applied to a sync separation circuit 28 to obtain horizontal and vertical sync signals H.
1■ is obtained. This synchronizing signal H1■ drives the clock generator 29. This clock generator 29 outputs a predetermined timing pulse p and supplies it to a predetermined circuit.

上記R,G、Bの各色信号はACドライブアンプ30.
31.32で増巾された後、サンプルホールド回路33
.34.35により、上記タイミングパルスに基づいて
サンプルホールドされる。
The above R, G, and B color signals are supplied to the AC drive amplifier 30.
31. After being amplified in 32, the sample and hold circuit 33
.. 34.35, sample and hold is performed based on the timing pulse.

サンプルホールドされたR、C,B信号は、タイミング
パルスpによって制御される液晶11.15.18に加
えられて、各液晶に入射される色光を偏光変調する。
The sampled and held R, C, B signals are applied to liquid crystals 11, 15, 18 controlled by timing pulses p to polarization modulate the colored light incident on each liquid crystal.

上記サンプルホールド及び偏光変調の動作は例えば次の
ようにして行われる。
The sample hold and polarization modulation operations described above are performed, for example, as follows.

300X250個の画素が配列された画面に対して、1
本の走査線を12個づつ25のグループに分割し、1グ
ループづつ順次に色信号をサンプリングしてラッチし、
このサンプリングされた色信号を、液晶上の各画素の透
明電極に加える。これを25回行うと1本の走査線が完
成する。同様の動作を垂直方向のタイミングパルスに基
づいて、全ての走査線について順次に行うことにより、
1フイールドの画面が完成する。尚、液晶11.15.
18はACドライブアンプ30.31.32により公知
のように交流駆動される。また青、赤、緑の各色光のダ
イクロインクミラー9から偏光jJi19までの光路長
は等しく形成されている。
1 for a screen with 300 x 250 pixels arranged
The scanning lines of the book are divided into 25 groups of 12 each, and the color signals are sampled and latched sequentially for each group.
This sampled color signal is applied to the transparent electrode of each pixel on the liquid crystal. By repeating this 25 times, one scanning line is completed. By sequentially performing the same operation on all scanning lines based on vertical timing pulses,
One field screen is completed. In addition, liquid crystal 11.15.
18 is AC driven in a known manner by AC drive amplifiers 30, 31, and 32. Further, the optical path lengths of the blue, red, and green light from the dichroic ink mirror 9 to the polarized light jJi 19 are formed to be equal.

次に輝度むら補正について説明する。Next, brightness unevenness correction will be explained.

前述したように、光源1はコールドミラーから成る容器
3に収納されているが、この容器の鏡面にむらがあると
、平行化レンズ5で平行化された可視光にむらが生じ、
これが画面の種度化・らとなって現れる。
As mentioned above, the light source 1 is housed in a container 3 made of a cold mirror, but if the mirror surface of this container is uneven, the visible light collimated by the collimating lens 5 will be uneven.
This appears in the form of screen speciation.

この輝度むらを補正するために本実施例においては、コ
ールドフィルタ6を透過した平行光線の熱線を利用して
いる。この熱線は輝度むら検出器36に入射される。こ
の検出器36は画像の画素と対応して、複数個の光電素
子か配列され、これらの光電素子を画面の走査に応じて
クロックパルスにより走査するように構成されたものが
用いられている。光電素子としては、フォトトランジス
タやCOD等の固体撮像素子等公知のものが用いられる
。光電素子は画面の全ての画素と対応して画素と同数設
けてもよいし、あるいは画面上を枡目に分割して、各枡
目に1個づつ配するようにしてもよい。
In order to correct this brightness unevenness, in this embodiment, parallel heat rays transmitted through the cold filter 6 are used. This heat ray is incident on the brightness unevenness detector 36. The detector 36 has a plurality of photoelectric elements arranged in correspondence with the pixels of the image, and is configured to scan these photoelectric elements with clock pulses in accordance with the scanning of the screen. As the photoelectric element, a known one such as a phototransistor or a solid-state image sensor such as a COD is used. The photoelectric elements may be provided in the same number as the pixels so as to correspond to all the pixels on the screen, or the screen may be divided into squares and one photoelectric element may be arranged in each square.

これらの光電素子から画面の走査に応じて順次に取り出
される輝度むらに応じた輝度信号は、アンプ37を通じ
てACドライブアンプ30.31.32の利得を制御す
る。これによって画面の輝度むらが補正される。
Luminance signals corresponding to luminance unevenness, which are sequentially extracted from these photoelectric elements as the screen is scanned, control the gains of the AC drive amplifiers 30, 31, and 32 through the amplifier 37. This corrects uneven brightness on the screen.

次にホワイトバランス調整回路38について説明する。Next, the white balance adjustment circuit 38 will be explained.

光#1としては、前述のようにハロゲンランプ、キセノ
ンランプ、螢光灯、太陽光等が用いられるが、それらは
スペクトラムも異なり、また駆動電圧や駆動電流によっ
てスペクトラムが変化するので、画面のホワイトバラン
スが崩れることになる。
As mentioned above, halogen lamps, xenon lamps, fluorescent lights, sunlight, etc. are used as light #1, but they have different spectra, and the spectra change depending on the drive voltage and drive current, so the white of the screen The balance will be disrupted.

ホワイトバランスを自動的に調整するこめに、本実施例
においては、各液晶11.15.18に近接して、光電
素子から成る検出素子39.40.41を設け、これら
の検出素子39.40.41によって、液晶1115.
13を透過した色光を検出し、その検出信号をホワイト
バランスの調整回路38に加えるようにしている。
In order to automatically adjust the white balance, in this embodiment, detection elements 39, 40, 41 consisting of photoelectric elements are provided in the vicinity of each liquid crystal 11, 15, 18. By .41, liquid crystal 1115.
13 is detected, and the detected signal is applied to a white balance adjustment circuit 38.

上記検出素子39.40.41は、各液晶11.15.
18の有効画面領域の外の領域を透過する色光を検出す
るように配されている。第2図は液晶11を例とする検
出素子39の配置例を示すもので、検出素子39は、液
晶ll上の有効画面領域11aの外側の領域と対向する
位置に配されている。
The detection elements 39, 40, 41 are connected to each liquid crystal 11, 15, .
They are arranged to detect colored light that passes through areas outside the 18 effective screen areas. FIG. 2 shows an example of the arrangement of the detection element 39, taking the liquid crystal 11 as an example, and the detection element 39 is arranged at a position facing an area outside the effective screen area 11a on the liquid crystal 11.

第3図はホワイトバランス調整回路38の第1の実施例
を示す。
FIG. 3 shows a first embodiment of the white balance adjustment circuit 38.

この回路は緑色光を基率として、他の青色光、赤色光を
調整するようにしたものである。このために、緑色光検
出素子41から得られる検出信号を比較器42.43に
加えて、検出素子39.40からの検出信号と比較する
ようにしている。
This circuit uses green light as a basis and adjusts other blue light and red light. For this purpose, the detection signal obtained from the green light detection element 41 is applied to a comparator 42.43 and compared with the detection signal from the detection element 39.40.

比較器42から得られる比較出力により、交流ドライブ
アンプ30が制御され、比較器43から得られる比較出
力により、交流ドライブアンプ31が制?IIIされる
ことにより、ホワイトバランス力く自動調整される。
The comparison output obtained from the comparator 42 controls the AC drive amplifier 30, and the comparison output obtained from the comparator 43 controls the AC drive amplifier 31. The white balance is automatically adjusted automatically.

第4図はホワイトバランス調整回路の第2の実施例を示
す。
FIG. 4 shows a second embodiment of the white balance adjustment circuit.

ACドライブアンプ32から得られるB信号のペデスタ
ルレベルをペデスタルレベル検出回路44で検出し、こ
の検出電圧を液晶11の画面領域外に設けた検出用透明
電極45.46間に加えて、X軸の青色光に偏光変調を
かける。この偏光変調がかけられた青色光をX軸を通す
偏光板47に通じ、このX軸の青色光、即ちB信号のペ
デスタルレベルに応じた青色光を検出素子39に加える
。検出素子39の検出信号を比較″/A48に加える。
The pedestal level of the B signal obtained from the AC drive amplifier 32 is detected by the pedestal level detection circuit 44, and this detected voltage is applied between the detection transparent electrodes 45 and 46 provided outside the screen area of the liquid crystal 11. Apply polarization modulation to blue light. This polarization-modulated blue light is passed through a polarizing plate 47 that passes through the X-axis, and this X-axis blue light, that is, blue light corresponding to the pedestal level of the B signal, is applied to the detection element 39. The detection signal of the detection element 39 is added to the comparison "/A48.

一方、A、 Cドライブアンプ30から得られるG信号
のペデスタルレベルをペデスタルレベル検出回路49で
検出し、この検出電圧を液晶18の画面領域外に設けた
検出用透明電極50.51間に加えて、X軸の緑色光に
偏光変調をかける。この偏光変調がかけられた緑色光を
X軸を通す偏光板52に通じ、このX軸の緑色光、即ち
G信号のペデスタルレベルに応じた緑色光を検出素子4
1に加える。検出素子41の検出信号を比較器48に加
え、上記検出素子39の検出信号と比較する。
On the other hand, the pedestal level of the G signal obtained from the A and C drive amplifiers 30 is detected by the pedestal level detection circuit 49, and this detected voltage is applied between the detection transparent electrodes 50 and 51 provided outside the screen area of the liquid crystal 18. , polarization modulation is applied to the green light on the X axis. This polarization-modulated green light is passed through a polarizing plate 52 that passes through the
Add to 1. The detection signal of the detection element 41 is applied to a comparator 48 and compared with the detection signal of the detection element 39.

その比較出力によりACドライブアンプ32を制御する
。また図示せずもR信号についても、そのペデスタルレ
ベルを検出し、この検出レベルを液晶15の検出用透明
電極に和えて赤色光に偏光変調をかける。さらに偏光板
に通じてX軸の赤色を得て、これを検出素子40で検出
する。この検出13号と検出素子41の検出信号とを、
別に設けた比較器で比較し、その比較出力でACドライ
ブアンプ31を制?、titする。以上によれば、B信
号及びR(8号のベデスクルレベルが、G信号のベデス
クルレベルを基準として制御されることにより、ホワイ
トバランス調整が成される。
The AC drive amplifier 32 is controlled by the comparison output. The pedestal level of the R signal (not shown) is also detected, and this detected level is added to the detection transparent electrode of the liquid crystal 15 to apply polarization modulation to the red light. Furthermore, it passes through a polarizing plate to obtain red color on the X axis, which is detected by the detection element 40. This detection number 13 and the detection signal of the detection element 41 are
Compare with a separately provided comparator and use the comparison output to control the AC drive amplifier 31? , tit. According to the above, the white balance adjustment is performed by controlling the bed scale levels of the B signal and R (No. 8) using the bed scale level of the G signal as a reference.

次に前記偏光軸変換装置8について説明する。Next, the polarization axis conversion device 8 will be explained.

第1図において、偏光軸変換装置8は、ミラー55とT
FT型液晶56とにより構成されている。
In FIG. 1, the polarization axis conversion device 8 includes a mirror 55 and a T
FT type liquid crystal 56.

ミラー55は、偏光ビームスプリッタ7で反射されたY
軸の平行可視光を反射させて、上記液晶56に入射させ
るように配されている。従って、このY軸の入射可視光
はこの液晶56を透過することにより、Y軸に変換され
る。このY軸の可視光を、前述したように偏光ビームス
プリッタ7を透過したY軸の可視光と共にグイクロイッ
クミラー9に加えるように成せば、光のエネルギーを略
100%利用することができ、画面を明るくすることが
できる。
The mirror 55 receives the Y reflected by the polarizing beam splitter 7.
It is arranged to reflect parallel visible light along the axis and make it incident on the liquid crystal 56. Therefore, the Y-axis incident visible light is transmitted through the liquid crystal 56 and converted into Y-axis light. If this Y-axis visible light is applied to the guichroic mirror 9 together with the Y-axis visible light that has passed through the polarizing beam splitter 7 as described above, approximately 100% of the light energy can be utilized. You can make the screen brighter.

尚、他の実施例として、ミラー55で反射されたY軸の
可視光をそのままグイクロイックミラー9に加えると共
に、偏光ビームスブリフタ7を透過したY軸の可視光を
液晶を透過させてY軸に変換してグイクロイックミラー
9に加えるようにしてもよい。その場合は偏光板19と
して、Y軸の可視光を透過させるものが用いられる。
In addition, as another embodiment, the Y-axis visible light reflected by the mirror 55 is directly applied to the guichroic mirror 9, and the Y-axis visible light that has passed through the polarization beam subrifter 7 is transmitted through the liquid crystal. It may be converted into an axis and added to the guichroic mirror 9. In that case, a polarizing plate 19 that transmits Y-axis visible light is used.

次に上記偏光軸変換装置8及び偏光ビームスプリッタ7
を利用したネガ・ポジ変換装置について、第5図と共に
説明する。
Next, the polarization axis conversion device 8 and the polarization beam splitter 7
A negative/positive conversion device using this will be explained with reference to FIG.

図において、偏光軸変換装置8を構成する前記液晶55
には、その両面に透明電極57.58が設けられている
。また偏光ビームスプリソタフの透過側には、液晶59
が設けられ、この液晶59の両面には透明電極60.6
1が設けられている。
In the figure, the liquid crystal 55 constituting the polarization axis conversion device 8
Transparent electrodes 57 and 58 are provided on both sides. In addition, on the transmission side of the polarized beam splitter, there is a liquid crystal 59.
Transparent electrodes 60.6 are provided on both sides of the liquid crystal 59.
1 is provided.

上記二つの液晶56.59を透過した光はレンズ62で
集束でされ、レンズ63で平行化されて、グイクロイッ
クミラー9に加えられる。また第5図における長さ21
、I12はl+:lz”■:2に選ばれている。
The light that has passed through the two liquid crystals 56 and 59 is focused by a lens 62, collimated by a lens 63, and applied to the guichroic mirror 9. Also, the length 21 in Figure 5
, I12 is selected as l+:lz''■:2.

上記構成において、透明電極57.5−8に電圧を加え
ると共に透明電極60.61を無電圧に成すと、液晶5
6に入射するY軸の光はそのまま透過し、液晶59に入
射するY軸の光はY軸に変換される。従って、ダイクロ
インクミラー9にはY軸の光が入射されるので、最終的
に偏光板19から取り出されるカラー画像はネガの画像
となる。
In the above configuration, when a voltage is applied to the transparent electrodes 57.5-8 and the transparent electrodes 60.61 are set to no voltage, the liquid crystal 5
The Y-axis light incident on the liquid crystal 59 is transmitted as is, and the Y-axis light incident on the liquid crystal 59 is converted into Y-axis light. Therefore, since Y-axis light is incident on the dichroic ink mirror 9, the color image finally taken out from the polarizing plate 19 becomes a negative image.

また上記と逆に、透明電極60.61に電圧を加えると
共に、透明電極57.58を無電圧と成せば、二つの液
晶56.59からは共にY軸の光が取り出されるので、
最終的にポジ画像が得られる。
Also, in the opposite way to the above, if voltage is applied to the transparent electrodes 60, 61 and no voltage is applied to the transparent electrodes 57, 58, Y-axis light is extracted from both liquid crystals 56, 59, so that
Finally, a positive image is obtained.

以上によれば、2Miの透明電極57.58と60.6
1の一方をON、他方をOFFに制御することにより、
容易にネガ・ポジ変換を行うことができる。
According to the above, 2Mi transparent electrodes 57.58 and 60.6
By controlling one of 1 to ON and the other to OFF,
Negative/positive conversion can be easily performed.

上述したネガ・ポジ変換装置は、第1図のような画像プ
ロジェクタに限らず、他の画像表示装置や撮像装置に適
用ことができる。撮像装置に適用する場合、被写体から
の光を上記ネガ・ポジ変換装置を介してフィルム面又は
光電面に加えるように成せばよい。
The negative/positive conversion device described above is not limited to the image projector shown in FIG. 1, but can be applied to other image display devices and imaging devices. When applied to an imaging device, the light from the subject may be applied to the film surface or photocathode via the negative/positive conversion device.

尚、第1図においてネガ・ポジ変換を行う他の方法とし
て、偏光板19をY軸を通すものに代えるか、あるいは
偏光板19に代えて透明電極を設けた液晶を配するよう
にしてもよい。
In addition, as another method of performing negative/positive conversion in FIG. 1, the polarizing plate 19 may be replaced with one that passes the Y axis, or a liquid crystal provided with transparent electrodes may be provided instead of the polarizing plate 19. good.

発明の効果 従来のように複数個の陰極線を用いることがなく、また
液晶マトリクスは、陰極線管のように高圧による偏向を
行わないので、周辺の外部回路が少なくて済み、従って
、装置を小型にすることができる。各色光を合成した後
、レンズを通じてスクリーン上に投写するので、画歪み
や色ずれ等が生じることがなく、調整も容易に行うこと
ができる。画面の自動ホワイトバランス3JIWを行う
ことができる。ズームレンズを用いることにより画面サ
イズを容易に変更することができる。光の損失が少ない
ので明るい画面を得ることができる。ネガ・ポジ変換を
スイ・ノチ1つで容易に行うことができる。
Effects of the Invention Since multiple cathode rays are not used as in the past, and the liquid crystal matrix does not use high voltage deflection like a cathode ray tube, the number of peripheral external circuits can be reduced, and the device can therefore be made smaller. can do. Since each color light is combined and then projected onto a screen through a lens, there is no image distortion or color shift, and adjustments can be made easily. You can perform automatic white balance 3JIW of the screen. Screen size can be easily changed by using a zoom lens. With less light loss, you can get a brighter screen. Negative/positive conversion can be easily performed with a single switch.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の実施例を示す回路ブーロックを含む模
式図、第2図は液晶の概略的な平面図、第3図はホワイ
トバランス調整回路の第1の実施例を示すブロック図、
第4図は第2の実施例を示すブロック図、第5図はネガ
・ポジ変換装置の実施例を示す概略的な模式図である。 なお図面に用いられた符号において、 ■、、−一一・・−一一一光源 5−−−−−・−−一−−−−平行化レンズ7−−−−
−−−一部光ビームスプリンタ9、13.12.16−
−−ダイクロイソクミラー11、15.18−−・・−
1液晶 19・・−・・・−一−−−−・・・・−・偏光板25
−・−−−−一−−−−・−制御回路38−−−−一一
−−−−・・−・・−ホワイトバランス調整回路39.
40.41−・・−=・−検出素子である。
FIG. 1 is a schematic diagram including a circuit block showing an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a schematic plan view of a liquid crystal, and FIG. 3 is a block diagram showing a first embodiment of a white balance adjustment circuit.
FIG. 4 is a block diagram showing the second embodiment, and FIG. 5 is a schematic diagram showing the embodiment of the negative/positive conversion device. In addition, in the symbols used in the drawings, -11...-111 Light source 5--------1--Collimating lens 7--
---Partial light beam splinter 9, 13.12.16-
--Dichroisochmirror 11, 15.18---...
1 Liquid crystal 19...--1--------Polarizing plate 25
-・-----1-------Control circuit 38--11-----White balance adjustment circuit 39.
40.41-...-=...detection element.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 複数の異なる色光が夫々入射され且つ各画素に対してマ
トリクス構成された駆動回路が設けられこの駆動回路を
上記各色光に対応する色信号で制御することにより上記
入射された色光に対して偏光変調をかけるように成され
た複数の透過型液晶と、上記偏光変調がかけられた各色
光を通過させる偏光板と、上記各透過型液晶の画面と対
応する領域外を通過する各色光を夫々検出する複数の検
出手段とを設け、上記各検出手段の検出出力に基づいて
上記各色信号のレベルを制御するようにした投写型表示
装置。
A plurality of different color lights are incident on each pixel, and a drive circuit arranged in a matrix is provided for each pixel. By controlling this drive circuit with a color signal corresponding to each of the color lights, polarization modulation is performed on the incident color light. a plurality of transmissive liquid crystals that are configured to overlap each other, a polarizing plate that passes the polarized light of each color that has been subjected to polarization modulation, and each of the colored lights that pass outside the area corresponding to the screen of each of the transmissive liquid crystals that is detected. A projection type display device comprising a plurality of detection means for controlling the level of each of the color signals based on the detection output of each of the detection means.
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