JP2013228607A - 表示装置および照明装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】表示装置は、レーザ光源を含む光源部と、この光源部から出射された光を映像信号に基づいて変調する光変調素子と、レーザ光源から出射されるレーザ光の光路上に配設され、入射光の偏光状態を制御して2種類以上の偏光状態を有する出射光を出射する偏光制御素子とを備えている。
【選択図】図1
Description
1.第1の実施の形態(光変調素子として反射型の液晶素子を用いた例)
2.実施例(第1の実施の形態に係る実施例1,2)
3.第2の実施の形態(光変調素子としてDMDを用いた例)
4.第1,第2の実施の形態に共通の変形例
変形例1〜5(偏光制御素子の他の構成例)
変形例6,7(偏光制御素子の他の配置例)
5.その他の変形例
[表示装置3の構成]
図1は、本開示の第1の実施の形態に係る表示装置(表示装置3)の全体構成を表すものである。この表示装置3は、スクリーン30(被投射面)に対して映像(映像光)を投射する投射型の表示装置であり、照明装置(光源装置)1と、この照明装置1から出射された照明光(光源光)を用いて映像表示を行うための光学系(表示光学系)とを備えている。なお、図1中に示した一点鎖線は光軸を表している。
照明装置1は、赤色レーザ11R、緑色レーザ11G、青色レーザ11B、レンズ12R,12G,12B、ダイクロイックプリズム131,132、フライアイレンズ14、コンデンサレンズ15および偏光制御素子16を備えている。
前述した表示光学系は、偏光ビームスプリッタ(PBS;Polarization Beam Splitter)22、反射型液晶素子21(光変調素子)および投射レンズ23(投射光学系)を用いて構成されている。
(1.表示動作)
この表示装置3では、まず照明装置1において、赤色レーザ11R、緑色レーザ11Gおよび青色レーザ11Bからそれぞれ出射された光(レーザ光)が、レンズ12R,12G,12Bによってそれぞれコリメートされ、平行光となる。次いで、このようにして平行光とされた各レーザ光(赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光)は、ダイクロイックプリズム131,132によって色合成(光路合成)がなされる。光路合成がなされた各レーザ光は、フライアイレンズ14へ入射して均一化(面内の強度分布の均一化)がなされ、コンデンサレンズ15を介して照明光として出射する。このようにして、照明装置1から照明光が出射される。
次に、偏光制御素子16の作用(後述する干渉パターンの低減作用)について、比較例(比較例1)と比較しつつ詳細に説明する。
最初に、図3および図4を参照して、レーザ光に起因した干渉パターン(スペックルノイズ)の発生原理について説明する。
一方で、図5に示した比較例1に係る表示装置(表示装置100)では、以下のようにして干渉パターンの発生を低減させている。この比較例1の表示装置100は、本実施の形態の表示装置3と同様に、スクリーン30に対して映像光を投射する投射型の表示装置である。表示装置100は、赤色レーザ101R、緑色レーザ101G、青色レーザ101B、ダイクロイックミラー102R,102G,102B、拡散素子103、モータ(駆動部)104、レンズ105、光変調素子106および投射レンズ107を備えている。
これに対して本実施の形態の表示装置3(照明装置1)では、偏光制御素子16を用いて、以下のようにして上記の問題を解決している。
続いて、上記第1の実施の形態に係る具体的な実施例(実施例1,2)について説明する。
・光源ユニット:緑色レーザ光Lg(平行光)の波長=532nm,Lgの径φ=6mm
・開口42:アスペクト比=16:9
・投射レンズ23:Fナンバー=2.0,焦点距離=5mm
・投影像:25インチ
・撮像装置43:解像度=1392ピクセル(X軸方向)×1040ピクセル(Y軸方向),サイズ=2/3インチ,Fナンバー=16,焦点距離=50mm,撮影距離=933mm
Cs=(σ/I) ……(1)
(σ:輝度分布(強度分布)の標準偏差、I:輝度分布の平均値)
・測定数値:輝度階調
・測定領域52:投影領域51におけるX軸方向,Y軸方向の各々についての中心部分
・計測方向:測定領域52内におけるX軸方向,Y軸方向の2方向
図10(A),(B)はそれぞれ、比較例2(図8に示した測定系において、偏光制御素子16を設けないようにした例)に係る干渉パターンの測定結果を表したものである。一方、図10(C),(D)はそれぞれ、上記した実施例1に係る干渉パターンの測定結果を表したものである。具体的には、図10(A),(C)はそれぞれ、計測方向がX軸方向である場合の測定結果であり、X軸方向の画素数(撮像画素数)と撮像信号の強度(輝度)との関係を示している。一方、図10(B),(D)はそれぞれ、計測方向がY軸方向である場合の測定結果であり、Y軸方向の画素数(撮像画素数)と撮像信号の強度(輝度)との関係を示している。これらの図10(A)〜(D)により、比較例2(スペックルコントラストCs=0.37)と比べて実施例1(スペックルコントラストCs=0.31)のほうが、干渉パターンの発生程度が小さくなり、表示画質が向上していることが分かる。
続いて、本開示の第2の実施の形態について説明する。第1の実施の形態の表示装置3では、光変調素子として液晶素子(反射型液晶素子21)を用いていたのに対し、本実施の形態の表示装置では、以下説明するように、光変調素子としてDMD(Digital Mirror Device)が用いられている。なお、第1の実施の形態における構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
図12は、第2の実施の形態に係る表示装置(表示装置3A)の全体構成を表すものである。この表示装置3Aも投射型の表示装置であり、照明装置(光源装置)1Aと、この照明装置1Aから出射された照明光(光源光)を用いて映像表示を行うための光学系(表示光学系)とを備えている。なお、図12中に示した一点鎖線は光軸を表している。
照明装置1Aは、第1の実施の形態の照明装置1と同様に、赤色レーザ11R、緑色レーザ11G、青色レーザ11B、レンズ12R,12G,12B、ダイクロイックプリズム131,132、フライアイレンズ14、コンデンサレンズ15および偏光制御素子16を備えている。
本実施の形態の表示光学系は、ミラープレート22A、DMD21A(光変調素子)および投射レンズ23を用いて構成されている。すなわち、第1の実施の形態の表示光学系において、偏光ビームスプリッタ22の代わりにミラープレート22Aを設けると共に、反射型液晶素子21の代わりにDMD21Aを設けた構成となっている。
本実施の形態の表示装置3A(照明装置1A)においても、基本的には第1の実施の形態の表示装置3(照明装置1)と同様の作用により、同様の効果を得ることが可能である。すなわち、レーザ光の光路上に偏光制御素子16が設けられていることにより、レーザ光における可干渉性を低減することができ、レーザ光に起因した干渉パターンの発生を低減する(表示画質を向上させる)ことが可能となる。
続いて、上記第1,第2の実施の形態に共通の変形例(変形例1〜7)について説明する。なお、これらの実施の形態における構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
まず、変形例1〜5について説明する。これらの変形例1〜5では、本開示における「偏光制御素子」の他の構成例について説明する。
次に、変形例6,7について説明する。これらの変形例6,7では、本開示における「偏光制御素子」の他の配置例(望ましい配置例)について説明する。
以上、実施の形態、実施例および変形例を挙げて本開示の技術を説明したが、本技術はこれらの実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。
(1)
レーザ光源を含む光源部と、
前記光源部から出射された光を映像信号に基づいて変調する光変調素子と、
前記レーザ光源から出射されるレーザ光の光路上に配設され、入射光の偏光状態を制御して2種類以上の偏光状態を有する出射光を出射する偏光制御素子と
を備えた表示装置。
(2)
前記偏光制御素子では、前記出射光の出射面が複数の分割領域に分割されており、
前記2種類以上の偏光状態の出射光が、前記複数の分割領域から個別に出射される
上記(1)に記載の表示装置。
(3)
前記複数の分割領域が、前記出射面内で2次元配列または1次元配列されている
上記(2)に記載の表示装置。
(4)
前記偏光制御素子からの前記出射光に、1または複数種類の直線偏光状態と、1または複数種類の円偏光状態との双方が含まれている
上記(2)または(3)に記載の表示装置。
(5)
前記偏光制御素子が、前記レーザ光の光路に沿って積層された複数種類の光学素子からなり、
前記2種類以上の偏光状態の出射光が、前記複数種類の光学素子から個別に出射される
上記(1)に記載の表示装置。
(6)
前記光変調素子により変調された光を被投射面に対して投射する投射光学系を備えた
上記(1)ないし(5)のいずれかに記載の表示装置。
(7)
前記偏光制御素子が、前記投射光学系における入射瞳位置の近傍、または射出瞳位置の近傍に配置されている
上記(6)に記載の表示装置。
(8)
前記投射光学系が絞りを有し、
前記偏光制御素子が、前記絞りの近傍に配置されている
上記(6)または(7)に記載の表示装置。
(9)
前記光変調素子と前記投射光学系との間の光路上に、偏光ビームスプリッタが配設されており、
前記偏光制御素子が、前記偏光ビームスプリッタよりも前記投射光学系側に配置されている
上記(6)ないし(8)のいずれかに記載の表示装置。
(10)
前記光変調素子が液晶素子である
上記(9)に記載の表示装置。
(11)
前記光源部と前記光変調素子との間の光路上に、均一化光学部材が配設されており、
前記偏光制御素子が、前記均一化光学部材よりも前記光変調素子側に配置されている
上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の表示装置。
(12)
前記光変調素子がDMD(Digital Mirror Device)である
上記(11)に記載の表示装置。
(13)
前記光源部は、赤色光、緑色光または青色光を発する3種類の光源を有する
上記(1)ないし(12)のいずれかに記載の表示装置。
(14)
前記3種類の光源のうちの少なくとも1つが、前記レーザ光源である
上記(13)に記載の表示装置。
(15)
レーザ光源を含む光源部と、
前記レーザ光源から出射されるレーザ光の光路上に配設され、入射光の偏光状態を制御して2種類以上の偏光状態を有する出射光を出射する偏光制御素子と
を備えた照明装置。
Claims (15)
- レーザ光源を含む光源部と、
前記光源部から出射された光を映像信号に基づいて変調する光変調素子と、
前記レーザ光源から出射されるレーザ光の光路上に配設され、入射光の偏光状態を制御して2種類以上の偏光状態を有する出射光を出射する偏光制御素子と
を備えた表示装置。 - 前記偏光制御素子では、前記出射光の出射面が複数の分割領域に分割されており、
前記2種類以上の偏光状態の出射光が、前記複数の分割領域から個別に出射される
請求項1に記載の表示装置。 - 前記複数の分割領域が、前記出射面内で2次元配列または1次元配列されている
請求項2に記載の表示装置。 - 前記偏光制御素子からの前記出射光に、1または複数種類の直線偏光状態と、1または複数種類の円偏光状態との双方が含まれている
請求項2に記載の表示装置。 - 前記偏光制御素子が、前記レーザ光の光路に沿って積層された複数種類の光学素子からなり、
前記2種類以上の偏光状態の出射光が、前記複数種類の光学素子から個別に出射される
請求項1に記載の表示装置。 - 前記光変調素子により変調された光を被投射面に対して投射する投射光学系を備えた
請求項1に記載の表示装置。 - 前記偏光制御素子が、前記投射光学系における入射瞳位置の近傍、または射出瞳位置の近傍に配置されている
請求項6に記載の表示装置。 - 前記投射光学系が絞りを有し、
前記偏光制御素子が、前記絞りの近傍に配置されている
請求項6に記載の表示装置。 - 前記光変調素子と前記投射光学系との間の光路上に、偏光ビームスプリッタが配設されており、
前記偏光制御素子が、前記偏光ビームスプリッタよりも前記投射光学系側に配置されている
請求項6に記載の表示装置。 - 前記光変調素子が液晶素子である
請求項9に記載の表示装置。 - 前記光源部と前記光変調素子との間の光路上に、均一化光学部材が配設されており、
前記偏光制御素子が、前記均一化光学部材よりも前記光変調素子側に配置されている
請求項1に記載の表示装置。 - 前記光変調素子がDMD(Digital Mirror Device)である
請求項11に記載の表示装置。 - 前記光源部は、赤色光、緑色光または青色光を発する3種類の光源を有する
請求項1に記載の表示装置。 - 前記3種類の光源のうちの少なくとも1つが、前記レーザ光源である
請求項13に記載の表示装置。 - レーザ光源を含む光源部と、
前記レーザ光源から出射されるレーザ光の光路上に配設され、入射光の偏光状態を制御して2種類以上の偏光状態を有する出射光を出射する偏光制御素子と
を備えた照明装置。
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