JP2013015815A - 投射型表示装置および光学ユニット - Google Patents
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Abstract
【解決手段】投射型表示装置に用いる液晶パネルのうち、青色用液晶パネルでは、他の液晶パネル(赤色用液晶パネルおよび緑色用液晶パネル)に比して、液晶層の吸光度を300nmから350nmまでの波長域λ300-350で積分した積分値が小さい。また、青色用液晶パネルの液晶層は、赤色用液晶パネルおよび緑色用液晶パネルの液晶層に比して、長波長側の吸収端が短波長側に位置する。
【選択図】図3
Description
赤色用液晶パネル100R
緑色用液晶パネル100G
青色用液晶パネル100B
とし、変調する光の波長域に応じて、R(赤色用)、G(緑色用)、B(青色用)を付して説明する。
図1は、本発明を適用した投射型表示装置および光学ユニットの概略構成図であり、図1(a)、(b)は各々、透過型の液晶装置を用いた投射型表示装置の説明図、および反射型の液晶装置を用いた投射型表示装置の説明図である。
図1(a)に示す投射型表示装置110は、観察者側に設けられたスクリーン111に光を照射し、このスクリーン111で反射した光を観察する、いわゆる投影型の投射型表示装置である。投射型表示装置110は、光源112を備えた光源部130と、ダイクロイックミラー113、114と、液晶ライトバルブ115〜117と、投射光学系118と、クロスダイクロイックプリズム119(合成光学系)と、リレー系120とを備えている。
図1(b)に示す投射型表示装置1000は、光源光を発生する光源部1021と、光源部1021から出射された光源光を赤色光R、緑色光G、および青色光Bの3色の色光に分離する色分離導光光学系1023と、色分離導光光学系1023から出射された各色の光源光によって照明される光変調部1025とを有している。また、投射型表示装置1000は、光変調部1025から出射された各色の像光を合成するクロスダイクロイックプリズム1027(合成光学系)と、クロスダイクロイックプリズム1027を経た像光をスクリーン(不図示)に投射する投射光学系1029とを備えている。
(液晶パネル100の基本構成)
図2は、本発明を適用した投射型表示装置110、1000および光学ユニット200で用いられる液晶パネル100の説明図であり、図2(a)、(b)は各々、液晶パネル100を各構成要素と共に第2基板の側から見た平面図、およびそのH−H’断面図である。
図3は、本発明を適用した投射型表示装置110、1000に用いた液晶パネル100の液晶層50のUV(紫外線)吸収スペクトルを示す説明図であり、図3(a)には、200nmから450nmまでのUV吸収スペクトルを示し、図3(b)には、200nmから350nm付近までのUV吸収スペクトルを拡大して示してある。なお、図3に示す吸収スペクトルは、液晶材料をn−ヘキサン溶液(液晶材料の濃度=5mg/L)にして測定した結果である。
また、青色用液晶パネル100Bの液晶層50は、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gの液晶層50に比して、長波長側の吸収端が短波長側に位置する。より具体的には、青色用液晶パネル100Bの液晶層50は、長波長側の吸収端λbが350nmであるのに対して、他の液晶パネル(赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100G)の液晶層50は、長波長側の吸収端λaが360nmである。
以上説明したように、本形態の投射型表示装置110、1000、および光学ユニット200に用いた複数の液晶パネル100のうち、青色用液晶パネル100Bでは、他の液晶パネル(赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100G)に比して、液晶層50の吸光度を300nmから350nmまでの波長域λ300-350で積分した値が小さい。また、青色用液晶パネル100Bの液晶層50は、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gの液晶層50に比して、長波長側の吸収端が短波長側に位置する。すなわち、青色用液晶パネル100Bでは、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gに比して、短波長域の光が入射した際の透過率が高い。それ故、青色用液晶パネル100Bでは、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gに比して、短波長域の光が入射した場合でも、液晶層50に用いた材料での励起が小さいといえ、劣化しにくいといえる。このため、青色用液晶パネル100Bは、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gに比して、耐光性に優れている。一方、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gに入射する光は、青色用液晶パネル100Bに入射する光に比して、波長が長いので、液晶層50が劣化しにくい。従って、本形態の投射型表示装置110、1000、および光学ユニット200では、いずれの液晶パネル100でも、液晶層50の劣化が発生しにくいので、長い期間にわたって品位の高い画像を投射表示することができる。特に、液晶層50の劣化は、液晶パネル100への光入射強度が高い程、発生しやすいことから、本形態の構成は、液晶パネル100への光入射強度を高く設定した場合に効果的である。
上記実施の形態では、青色用液晶パネル100Bについては、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gに比して、低波長域の光を吸収しにくい液晶材料を用いたが、さらに、青色用液晶パネル100Bについては、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gに比して、屈折率異方性Δnが小さい液晶材料を用いてもよい。これは、青色用液晶パネル100Bに、種々の紫外線吸収スペクトルにおける長波長側の吸収端が短波長側に位置する液晶材料を選択した場合に、青色用液晶パネルに用いる液晶材料の屈折率異方性Δnを、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gで用いる液晶材料の屈折率異方性Δnよりも小さくすることによって更に耐光性が向上することを見出したことによる。例えば、青色用液晶パネル100Bについては、屈折率異方性Δnが0.10程度の液晶材料を用い、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gでは、屈折率異方性Δnが0.12程度の液晶材料を用いる。それ故、青色用液晶パネル100Bについては、赤色用液晶パネル100Rおよび緑色用液晶パネル100Gに比して、低波長域の光を吸収しにくく、かつ、屈折率異方性Δnが小さい液晶材料を用いれば、青色用液晶パネル100Bの耐光性をさらに向上することができる。なお、この屈折率異方性Δnが小さい液晶材料には、ビフェニル系液晶材料、フェニルシクロヘキサン系液晶材料、シクロヘキサン系液晶材料、フェニルピリジミン系液晶材料、エステル系液晶材料、ジオキサン系液晶材料等を単独あるいはブレンドしたものを好適に用いることができる。
投射型表示装置については、光源部として、各色の光を出射するLED光源等を用い、かかるLED光源から出射された色光を各々、別の液晶パネルに供給するように構成してもよい。
Claims (8)
- 光源部と、
該光源部から互いに異なる波長域の光が供給される複数の液晶パネルと、
該複数の液晶パネルから出射された光を合成して出射する光合成光学系と、
該光合成光学系により合成された光を投射する投射光学系と、
を有し、
前記複数の液晶パネルのうち、最も短波長域の光が供給される短波長域用液晶パネルでは、他の液晶パネルより、液晶層の吸光度を300nmから350nmまでの波長域で積分した積分値が小さいことを特徴とする投射型表示装置。 - 前記短波長域用液晶パネルでは、前記他の液晶パネルより、前記液晶層の紫外線吸収スペクトルにおける長波長側の吸収端が短波長側に位置することを特徴とする請求項1に記載の投射型表示装置。
- 光源部と、
該光源部から互いに異なる波長域の光が供給される複数の液晶パネルと、
該複数の液晶パネルから出射された光を合成して出射する光合成光学系と、
該光合成光学系により合成された光を投射する投射光学系と、
を有し、
前記複数の液晶パネルのうち、最も短波長域の光が供給される短波長域用液晶パネルでは、他の液晶パネルより、液晶層の紫外線吸収スペクトルにおける長波長側の吸収端が短波長側に位置することを特徴とする投射型表示装置。 - 前記短波長域用液晶パネルでは、前記他の液晶パネルより、前記液晶層の屈折率異方性が小さいことを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の投射型表示装置。
- 前記複数の液晶パネルは、前記他の液晶パネルとして、同一の液晶材料が前記液晶層に用いられた2以上の液晶パネルを含み、
前記短波長域用液晶パネルでは、前記他の液晶パネルとは異なる液晶材料が前記液晶層に用いられていることを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の投射型表示装置。 - 前記複数の液晶パネルは、赤色光が供給される赤色用液晶パネル、緑色光が供給される緑色用液晶パネル、および青色光が供給される青色用液晶パネルを含み、
前記青色用液晶パネルが前記短波長域用液晶パネルであり、
前記赤色用液晶パネルおよび前記緑色用液晶パネルが前記他の液晶パネルであることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の投射型表示装置。 - 互いに異なる波長域の光が供給される複数の液晶パネルと、
該複数の液晶パネルから出射された光を合成して出射する光合成光学系と、
を有し、
前記複数の液晶パネルのうち、最も短波長域の光が供給される短波長域用液晶パネルでは、他の液晶パネルより、前記液晶層の吸光度を300nmから350nmまでの波長域で積分した積分値が小さいことを特徴とする光学ユニット。 - 互いに異なる波長域の光が供給される複数の液晶パネルと、
該複数の液晶パネルから出射された光を合成して出射する光合成光学系と、
を有し、
前記複数の液晶パネルのうち、最も短波長域の光が供給される短波長域用液晶パネルでは、他の液晶パネルより、前記液晶層の紫外線吸収スペクトルにおける長波長側の吸収端が短波長側に位置することを特徴とする光学ユニット。
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