JP3868927B2 - 回折素子を有する光分離および結合素子を具備する照明光学系およびこれを具備する画像表示装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、照明光学系およびこれを含む画像表示装置に係り、より詳細には回折素子が形成された光分離および結合素子を具備する照明光学系およびこれを含む画像表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
図1は、特許文献1に開示されたライトバルブを均一に照明するための装置を示す図面である。
【0003】
図1を参照すれば、従来の照明装置には、フォーカシングミラー6を具備する光源4と、光源4に隣接して位置して光源4からの光を集光する集束レンズ8と、集束レンズ8を通過して集光された光が入射される光トンネル2とが具備されている。光トンネル2は、内部反射面を有する空洞で形成される空間、あるいは光に対して透明な物質で充填される空間であると定義できる。ここで、光トンネル2の長さはLであり、四角形の断面を有する。
【0004】
光は、光源4から出射されて光トンネル2の平面に対する法線16に対して入射角uを有して入射された後、光トンネル2を通過しながら光度分布が均一にされる。光トンネル2を通過した光は、リレー手段10を透過しながら定形化されてライトバルブ12に到達する。
【0005】
このような従来の照明装置には、カラー画像を具現するために集束レンズ8と光トンネル2との間の光路上にカラースイッチング素子としてカラーフィルター、カラーホイールまたはXキューブをさらに具備して光を各波長帯域別に分離する。しかし、カラーホイールやカラーフィルターを使用して光を分離すれば白色光のうち一つの色光だけ前記カラーホイールやカラーフィルターの所定領域を通過するので光効率が低下する短所がある。またXキューブを使用する場合には既存の光源から入射される光が発散されるので、Xキューブのコーティング膜が形成された境界面で光の反射率または透過率が低下して全体的に出射光の光量効率が低下する。これはXキューブに形成されるコーティング膜の反射率または透過率が入射光の発散角に依存するからである。
【0006】
さらに、前記特許文献1に開示された光トンネル2のような光の強度(光度)を均一にするための光学部材は、光源から入射される光の開口数が小さい場合に長さを延ばさねばならないので、これを具備する画像表示装置のコンパクト化を達成し難い。
【0007】
【特許文献1】
米国特許第5,625,738号公報
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明が解決しようとする技術的課題は、照明光学系に具備される光分離および結合素子に入射される光の発散角度を調節することによって光度を均一にして光損失を減らし、必要なリレーレンズの枚数を減らしてコンパクトな照明光学系を提供し、これを具備する低コストの高輝度かつ高画質の画像表示装置を提供するところにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
前記技術的課題を達成するために、本発明は、光を出射する光源と、前記光を回折させ入射角を所定範囲内に狭める回折素子が少なくとも一つの入射面に設けられた光分離および結合素子と、を具備することを特徴とする照明光学系を提供する。
【0010】
ここで、前記光分離および結合素子はXキューブであり、前記回折素子はHOE(Holographic Optical Element)またはDOE(Diffraction Optical Element)で製造される。すなわち、光分離および結合素子は、一方から白色光が入射されると、この光を分離して異なる波長帯域の複数の光として射出し、逆に、これらの分離された波長帯域の光が同じ径路を逆に辿るように入射されると、これらの光を一つの光として結合して射出する素子である。このように、光分離および結合素子は、一つの素子でありながら、光の進行方向によって光を分離したり結合したりするので、これら2つの機能を併せ持つ素子であることを明らかにするためにこのように呼ばれる。
【0011】
前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上に光ガイド手段をさらに具備することが望ましく、前記光ガイド手段は光ファイバである。
【0012】
前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上にリレーレンズ系をさらに具備することが望ましい。
【0013】
前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上に入射光は反射させて出射光は直進させる光路分離素子をさらに具備することが望ましい。
【0014】
前記光路分離素子はTIR(Total International Reflection)プリズムである。
【0015】
前記技術的課題を達成するために本発明はまた、光を出射する光源と、前記光を回折させて入射角を所定範囲内に狭める回折素子が少なくとも一つの入射面に設けられた光分離・結合素子を具備する照明光学系と、前記照明光学系から入射される光を変調して画像を形成する画像光学系と、前記画像光学系で反射された光をスクリーンに投射する投射光学系と、を含むことを特徴とする画像表示装置を提供する。
【0016】
ここで、前記光分離および結合素子はXキューブであることが望ましく、前記回折素子はHOEまたはDOEで形成する。
【0017】
前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上に光ガイド手段をさらに具備することが望ましく、前記光ガイド手段は光ファイバである。
【0018】
ここで、前記画像光学系は、前記照明光学系から入射される光を、加えられる映像信号によって変調して画像を生成するパネルを具備する。
【0019】
前記照明光学系は、前記光分離および結合素子と前記パネル間の光路上に光度を均一にするガラスロードをさらに具備することが望ましい。
【0020】
前記画像光学系は、前記ガラスロードと前記パネル間の光路上に入射光は反射させて出射光は直進させる光路分離素子をさらに具備することが望ましいが、前記光路分離素子はTIRプリズムである。
【0021】
前記画像光学系は、前記ガラスロードと前記光路分離素子間の光路上に集束レンズをさらに具備することが望ましい。
【0022】
ここで、前記投射光学系は、前記画像光学系で生成された画像をスクリーンに投射する投射レンズを具備する。
【0023】
前記照明光学系は、前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上にリレーレンズ系をさらに具備することが望ましい。
【0024】
前記画像光学系は、前記光分離および結合素子と前記投射光学系間の光路上にリレーレンズ系をさらに具備することが望ましい。
【0025】
前記画像光学系は、前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上に入射光は反射させて出射光は直進させる光路分離素子を具備するが、前記光路分離素子はTIRプリズムである。
【0026】
本発明は光分離および結合素子と回折素子とを結合させることによって光分離および結合素子に入射される光の発散角を調節して光分離および結合素子内で反射される光の光効率を高めうる。また、この回折素子がパワーを有するように設計して光度を均一にするために導入されるリレーレンズの枚数を減らすことができる。
【0027】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態による照明光学系およびこれを具備する画像表示装置について詳細に説明する。
【0028】
図2は、本発明の第1実施形態による照明光学系およびこれを具備する画像表示装置を示す構成図である。
図2を参照すれば、本発明の第1実施形態による照明光学系22は、相異なる波長帯域の各色光を出射する光源22−1と、光源22−1から入射される各色光の入射角を調節する回折素子21が各入射面に形成されているXキューブ22−2とを具備する。光源22−1とXキューブ22−2間の光路には、光ファイバ23がさらに設けられて光の入射角を所定範囲内に調節してXキューブ22−2に伝送する。Xキューブ22−2の光出射面の光路上にはガラスロード25がさらに配列されて光度を均一にする。
【0029】
回折素子21にはDOE(回折光学素子)またはHOE(ホログラフィック光学素子)のような光学素子が使われるが、直接的にXキューブ22−2の入射面に形成されるか、別途に製造されてXキューブ22−2に付着される。Xキューブ22−2は、光を透過および反射させるコーティング膜がX字状に形成された光分離および結合素子である。Xキューブ22−2に塗布されたコーティング膜は光の入射角度によって反射率および透過率が変わるので、光損失を減らすために光を所定範囲内の入射角に調節してコーティング膜に入射させねばならない。
【0030】
図3は、Xキューブの波長による透過率の入射角に対する関係を示すグラフである。図面を参照すれば、400nmないし700nmの波長範囲でXキューブ22−2のコーティング膜に対する入射角が0°(X−Cube−P_0)である時に透過率が最も高く、入射角が大きくなるほど透過率が低下し、入射角が11°(X−Cube−P_11)を超えて少なくとも12°(X−Cube−P_12)になると、光透過率が50%以下に低下することが分かる。
【0031】
本発明の実施形態による照明光学系では、回折素子21を具備して光ファイバ23から入射される光を回折させてXキューブ22−2内のコーティング膜に最小0°から最大4〜8°以内の発散角で入射させ、Xキューブ22−2での透過率を70%以上にして透過光の損失を最小化する。ここで、図3に示したコーティング膜の入射光の発散角に対する透過率は一例に過ぎず、良質のコーティング膜を形成する場合には透過率を80%以上にする。また、回折素子21が結合される光分離および結合素子は、Xキューブ22−2に限定されていない。
【0032】
このような回折素子が結合される光分離および結合素子としてXキューブ22−2を含む照明光学系22は、全体的に図示したような画像表示装置を構成する。また、図2を参照すれば、照明光学系22の光源22−1から出射されて光ファイバ23を全反射しながら進行した光は、Xキューブ22−2のコーティング膜が形成された境界面で波長帯域別にR、GおよびB光に分離され、前記各色光R、G、Bは、画像光学系24に入射されて、加えられる電気的な映像信号によって変調されて画像を生成した後、投射光学系26を通過してスクリーン(図示せず)に投射される。
【0033】
画像光学系24は、ガラスロード25から入射される光を集光する集光レンズ27と、集光レンズ27を通過した光を映像電気信号によって変調して画像を形成するパネル24−1と、集光レンズ27とパネル24−1の光路間に位置して集光レンズ27から入射される光をパネル24−1に入射させ、パネル24−1から反射された光を投射光学系26に進行させる光路分離素子24−2とを具備する。ここで、パネル24−1としてDMD(Digital Micormirror Device)素子を、光路分離素子24−2としてTIRプリズムを具備するか、パネル24−1としてLCOS(Liquid Crystal On Silicon)を、光路分離素子24−2としてPBS(Polarization Beam Splitter)を具備する。
【0034】
投射光学系26は、投射レンズ26−1を備え、これにより、パネル24−1で反射されて光路分離素子24−2を通じて出射される光をスクリーン(図示せず)に照射してパネル24−1で生成された画像を再現する。ここで、画像光学系24および投射光学系26は、必要に応じて集光レンズまたは光をガイドする光学素子をさらに具備できる。
【0035】
図4Aは、単一光源に対する光ファイバ23および回折素子21aが入射面に形成されたXキューブ22−2を具備する本発明の実施形態による照明光学系をシミュレーションした図面であり、図4Bは、リングパターンで形成された回折素子21aを示す。
図4Aを参照すれば、光ファイバ23を通過した光は、回折素子21aで回折されてXキューブ22−2に最小0°から最大4〜8°範囲の発散角で入射されて最大光効率を有してXキューブ22−2を出射する。Xキューブ22−2に形成されたリングパターンは約0.2nmの半径を有するように形成されるが、機械的な凹凸として格子が形成されるDOEまたは参照光と基準光との干渉パターンにより格子が形成されるHOEである。HOEで回折素子21aを形成する場合に格子間隔、すなわち、ピッチと格子深度とを適切に調節して出射光の回折角度を調整できる。
【0036】
図4Cは、Xキューブ22−2の入射面に形成された回折素子21aの中心から半径に沿う回折効率を示すグラフである。図4Cを参照すれば、入射面の中心では回折効率が98.7%であったが、半径が増加するにつれて回折効率が上昇と低下とを反復するが、最も小さな回折効率も97%以上であることが分かる。図4Cのグラフから回折素子21aのピッチおよび格子深度を適切に形成して入射光の発散角を最大4〜8°範囲内に調節する回折素子は97%以上の高い回折効率を示すことが分かる。
【0037】
図5は、本発明の第2実施形態による照明光学系32およびこれを具備する画像表示装置を示す構成図である。
図5を参照すれば、本発明の第2実施形態による照明光学系32は、白色光を出射する光源32−1と、光源32−1から入射される光の発散角を調節する回折素子31が入射面に形成され、前記入射光を各波長帯域別にR、GおよびBの色光に分離して透過および反射するコーティング膜が形成されたXキューブ32−2とを具備する。光源32−1とXキューブ32−2間の光路上にはガラスロード33がさらに設けられて光度を均一に形成し、ガラスロード33の前方の光路上にはリレーレンズ35がさらに設けられて光度を均一化できる。リレーレンズ35は、平行光を形成するために使われることもある。リレーレンズ35とXキューブ32−2間の光路上には光路分離素子32−3が位置して入射光はXキューブ32−2に反射させ、Xキューブ32−2から出射される光はそのまま透過させて投射光学系36に向かわせる。
【0038】
Xキューブ32−2の入射面に結合される回折素子31は、本発明の第1実施形態による照明光学系32に具備される回折素子21と同じく入射光の発散角度を0°から最大4〜8°範囲内になるように格子を形成してXキューブ32−2での光の分離および結合時に光損失を最小化できる。また、本発明の第2実施形態による照明光学系に具備される回折素子31がパワーを有するように製造されれば、光度を均一にするために導入されるリレーレンズ35の枚数を減らすことができてコンパクトな照明光学系32を実現できる。回折素子31は、本発明の第1実施形態による回折素子21と同じくDOEまたはHOEを使用できる。
【0039】
図面を参照すれば、本発明の第2実施形態による照明光学系を具備する画像表示装置は、前記の照明光学系32と、照明光学系32から出射される光を受光して、加えられる電気的な映像信号によって変調して画像を生成する3つのパネル34−1を具備する画像光学系34と、画像光学系34で反射された光をスクリーン(図示せず)に投射する投射レンズ36−1を具備する投射光学系36とからなる。画像光学系34および投射光学系36は、必要に応じて集光レンズまたは光をガイドする光学素子をさらに具備できる。
【0040】
図6Aおよび図6Bは、本発明の第2実施形態による照明光学系でXキューブ31にDOEが形成されていない場合とDOEが形成されている場合それぞれに対してXキューブ31を出射する光の角度による相対的な光度を示すグラフである。
図6Aを参照すれば、Xキューブ31にDOEが形成されていない場合に光度は0°ないし±10°の範囲内で均一に分布されているので、光が進行するほど光損失が大きくなることが推測できる。
一方、図6Bを参照すれば、Xキューブ31にDOEが形成された場合に光度は0°周辺に集中してデルタ関数形態に分布しているので光が進行しても光損失が顕著に減ることが分かる。
【0041】
【発明の効果】
本発明は、Xキューブのような光分離および結合素子に回折素子を結合し、光分離および結合素子に入射される光の発散角を調節してXキューブ内のコーティング膜を透過および反射させることによって光損失を減少させ、画像光学系および投射光学系に出射される光の光効率を高めることができる。また、回折素子がパワーを有することによってリレー光学系に具備されるリレーレンズの枚数を減らすことができてコンパクトな画像表示装置を具現できる。
【0042】
前記説明で多くの事項が具体的に記載されているが、それらは発明の範囲を限定するものというよりは、望ましい実施形態の例示として解釈されねばならない。
【0043】
例えば、本発明の属する技術分野で当業者であれば本発明の技術的思想により多様な回折素子とこれを具備する光分離および結合素子を採用できる。したがって、本発明の範囲は説明された実施形態ではなく特許請求の範囲に記載された技術的思想により定められねばならない。
【0044】
前記のように本発明で提供される照明光学系およびこれを具備する画像表示装置の長所は、光分離および結合素子に回折素子を結合させることによって所定範囲内の発散角度で光を入射させて光分離および結合素子で発生する光損失を最小化でき、前記回折素子がパワーを有するように製造してリレーレンズの枚数を減らしてコンパクトな画像表示装置を提供できるということである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 特許文献1に開示されたライトバルブを均一に照明するための装置の構成図である。
【図2】 本発明の第1実施形態による照明光学系および画像表示装置の構成図である。
【図3】 Xキューブの波長による透過率を入射角の変化によって示す図である。
【図4A】 単一光源に対する回折素子が入射面に形成されたXキューブを具備する本発明の実施形態による照明光学系をシミュレーションした斜視図である。
【図4B】 図4AのXキューブに形成されたリングパターンの回折素子の平面図である。
【図4C】 回折素子の半径に対する回折効率を示すグラフである。
【図5】 本発明の第2実施形態による照明光学系およびこれを具備する画像表示装置の構成図である。
【図6A】 本発明の第2実施形態による照明光学系でXキューブにDOEが形成されていない場合において、Xキューブを出射する光の角度による相対的な光度を示すグラフである。
【図6B】 本発明の第2実施形態による照明光学系でXキューブにDOEが形成された場合において、Xキューブを出射する光の角度による相対的な光度を示すグラフである。
【符号の説明】
21・・・回折素子
22・・・照明光学系
22−1・・・光源
22−2・・・Xキューブ
23・・・光ファイバ
24・・・画像光学系
24−1・・・パネル
24−2・・・光路分離素子
25・・・ガラスロード
26・・・投射光学系
26−1・・・投射レンズ
27・・・集光レンズ
Claims (23)
- 光を出射する光源と、
前記光を回折させ入射角を所定範囲内に狭める回折素子が少なくとも一つの入射面に設けられた光分離および結合素子と、を具備することを特徴とする照明光学系。 - 前記光分離および結合素子は、Xキューブであることを特徴とする請求項1に記載の照明光学系。
- 前記回折素子は、HOEまたはDOEであることを特徴とする請求項1または2に記載の照明光学系。
- 前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上に光ガイド手段をさらに具備することを特徴とする請求項1または2に記載の照明光学系。
- 前記光ガイド手段は光ファイバであることを特徴とする請求項4に記載の照明光学系。
- 前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上にリレーレンズ系をさらに具備することを特徴とする請求項1または2に記載の照明光学系。
- 前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上に、入射光は反射させて出射光は直進させる光路分離素子をさらに具備することを特徴とする請求項1または2に記載の照明光学系。
- 前記光路分離素子は、TIRプリズムであることを特徴とする請求項7に記載の照明光学系。
- 光を出射する光源と、前記光を回折させて入射角を所定範囲内に狭める回折素子が少なくとも一つの入射面に設けられた光分離・結合素子を具備する照明光学系と、
前記照明光学系から入射される光を変調して画像を形成する画像光学系と、
前記画像光学系で反射された光をスクリーンに投射する投射光学系と、を含むことを特徴とする画像表示装置。 - 前記光分離および結合素子はXキューブであることを特徴とする請求項9に記載の画像表示装置。
- 前記回折素子はHOEまたはDOEであることを特徴とする請求項9に記載の画像表示装置。
- 前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上に光ガイド手段をさらに具備することを特徴とする請求項9に記載の画像表示装置。
- 前記光ガイド手段は光ファイバであることを特徴とする請求項12に記載の画像表示装置。
- 前記画像光学系は、
前記照明光学系から入射される光を、加えられる映像信号によって変調して画像を生成するパネルを具備することを特徴とする請求項9に記載の画像表示装置。 - 前記照明光学系は、
前記光分離および結合素子と前記パネル間の光路上に光度を均一にするガラスロードをさらに具備することを特徴とする請求項14に記載の画像表示装置。 - 前記画像光学系は、
前記ガラスロードと前記パネル間の光路上に入射光は反射させて出射光は直進させる光路分離素子をさらに具備することを特徴とする請求項15に記載の画像表示装置。 - 前記画像光学系は、
前記ガラスロードと前記光路分離素子間の光路上に集束レンズをさらに具備することを特徴とする請求項16に記載の画像表示装置。 - 前記投射光学系は、
前記画像光学系で生成された画像をスクリーンに投射する投射レンズを具備することを特徴とする請求項9に記載の画像表示装置。 - 前記照明光学系は、
前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上にリレーレンズ系をさらに具備することを特徴とする請求項9に記載の画像表示装置。 - 前記画像光学系は、
前記光分離および結合素子と前記投射光学系間の光路上にリレーレンズ系をさらに具備することを特徴とする請求項9または14に記載の画像表示装置。 - 前記画像光学系は、
前記光源と前記光分離および結合素子間の光路上に入射光は反射させて出射光は直進させる光路分離素子を具備することを特徴とする請求項9または14に記載の画像表示装置。 - 前記光路分離素子はTIRプリズムであることを特徴とする請求項16に記載の画像表示装置。
- 前記光路分離素子はTIRプリズムであることを特徴とする請求項21に記載の画像表示装置。
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