JP2015201433A - 照明光学系およびこれを用いた画像投射装置 - Google Patents
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Abstract
Description
まず、図1を参照して、本発明の第1実施形態について説明する。図1は、本実施形態における画像投射装置100(液晶プロジェクタ)の要部構成図である。画像投射装置100は、照明エリアの端部における高輝度部分(スジ)を低減可能な照明光学系を備えて構成される。
また、照明光学系(画像投射装置100)は、以下の式(2)を満たすことが好ましい。
さらに、照明光学系は、以下の式(2a)を満たすことがより好ましい。
式(2)、(2a)において、A(in air)は、第1のフライアイレンズ2の入射面2aから第2のフライアイレンズ3の入射面3bまでの光軸方向の空気換算長であり、F2は第2のフライアイレンズ3の焦点距離である。なお、A(in air)は、以下の式(3)から求めることができる。
式(3)において、t1は第1のフライアイレンズ2の光軸方向の厚み、n1は第1のフライアイレンズ2の屈折率、Dは第1のフライアイレンズ2の出射面2b及び第2のフライアイレンズ3の入射面3aまでの光軸方向の距離である。また、t2は第2のフライアイレンズ3の光軸方向の厚み、n2は第2のフライアイレンズ3の屈折率である。なお本実施形態において、Dは第1のフライアイレンズ2と第2のフライアイレンズ3との間の空気層の光軸方向の厚みともいえる。
式(4)において、t1Aは第1のレンズアレイのレンズセル部の厚み、n1は第1のレンズアレイの屈折率である。照明光学系が式(4)を満足することは、画像表示素子5の共役点が、第1のフライアイレンズ2のレンズセル部上に位置することを意味する。照明光学系が式(4)を満足することで、照明エリアの端部における高輝度部分(スジ)を低減しつつ、第1のフライアイレンズ2表面上のキズやごみによる影響を抑制することが可能となる。
F1=25.3mm
F2=21.1mm
F2/F1=0.83
(第2実施形態)
次に、図13および図14を参照して、本発明の第2実施形態について説明する。なお、第1実施形態と共通する部分の説明は省略する。図13は、画像表示素子5の短辺方向(パネル短辺方向、y軸方向)に沿った画像投射装置100a(照明光学系)の要部構成図である。図14は、画像表示素子5の長辺方向(パネル長辺方向、x軸方向)に沿った画像投射装置100aの要部構成図である。
F22/F1>1.0 … (6)
なお、パネル短辺方向に関する焦点距離とは、照明光学系の光軸とパネル短辺方向に平行な断面における焦点距離を意味する。同様に、パネル長辺方向に関する焦点距離とは、照明光学系の光軸とパネル長辺方向に平行な断面における焦点距離を意味する。
F1=25.3mm
F21=21.1mm
F22=29.4mm
F21/F1=0.83
F22/F1=1.16
(第3実施形態)
次に、図17および図18を参照して、本発明の第3実施形態について説明する。なお、第1実施形態と共通する部分の説明は省略する。図17は、画像表示素子5の短辺方向(パネル短辺方向、y軸方向)に沿った画像投射装置100b(照明光学系)の要部構成図である。図18は、画像表示素子5の長辺方向(パネル長辺方向、x軸方向)に沿った画像投射装置100bの要部構成図である。
0.9≦F12/B(in air)≦1.1 … (8)
式(7)は、焦点距離F11が、空気換算長A(in air)と略等しいことを意味している。すなわち、式(7)を満足することは、照明光学系の光軸とパネル短辺方向に平行な断面においては、第1のフライアイレンズ22の焦点は第2のフライアイレンズ33の近傍に位置することを意味する。
0.7<F22/F12<1.0 … (10)
以下、各フライアイレンズの焦点距離に関する数値実施例である。
(第3数値実施例)
F11=26.1mm
F12=29.0mm
F21=23.5mm
F22=25.1mm
F21/F11=0.90
F22/F12=0.87
各実施形態によれば、照明エリアの端部まで有効な照明エリアとする(有効な照明エリア内でのスジの発生を低減する)ことができる。この結果、照明エリアのマージンを大きく確保する必要はない。このため各実施形態によれば、高輝度かつ高画質の画像を投射可能な画像投射装置を提供することができる。各実施形態は、液晶プロジェクタなどの画像投射装置に用いられる照明光学系に適用可能であり、特にフライアイレンズ(レンズアレイまたは光分割手段)を用いた光学系において有効である。
3:第2のフライアイレンズ(第2のレンズアレイ)
4:コンデンサレンズ(集光光学系)
Claims (16)
- 画像表示素子を照明する照明光学系であって、
光源から出射した光を分割する第1のレンズアレイと、
前記第1のレンズアレイからの光を受光する第2のレンズアレイと、
前記第2のレンズアレイからの光を前記画像表示素子に導く集光光学系と、を有し、
前記画像表示素子の共役点は、前記第1のレンズアレイの入射面と前記第2のレンズアレイの入射面との間に位置している、ことを特徴とする照明光学系。 - 前記第1のレンズアレイの入射面は、前記第1のレンズアレイの屈折面であることを特徴とする請求項1に記載の照明光学系。
- 前記第1のレンズアレイの出射面は、前記第1のレンズアレイの屈折面であって、
前記画像表示素子の共役点は、前記第1のレンズアレイの出射面と、前記第2のレンズアレイの入射面との間に位置することを特徴とする請求項1に記載の照明光学系。 - 前記第1のレンズアレイの入射面から前記第2のレンズアレイの入射面までの光軸方向の空気換算長をA(in air)、前記第2のレンズアレイの焦点距離をF2とするとき、
0.010<(A(in air)−F2)/A(in air)<0.300
を満足することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の照明光学系。 - 前記第1のレンズアレイのレンズセル部の厚みをt1A、前記第1のレンズアレイの屈折率をn1とするとき、
A(in air)−F2>t1A/n1
を満足することを特徴とする請求項4に記載の照明光学系。 - 前記第1のレンズアレイ、前記第2のレンズアレイ、前記集光光学系、および、前記画像表示素子は、光源側から順に、該集光光学系の光軸方向に沿って配置されていることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 前記第1のレンズアレイの焦点距離をF1、前記第2のレンズアレイの焦点距離をF2とするとき、
0.7<F2/F1<1.0
を満たすことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の照明光学系。 - 前記第1のレンズアレイは、複数のセル、および、該複数のセルの間に形成されたセル境界部を有し、
前記セル境界部は、負の屈折力を有することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の照明光学系。 - 前記集光光学系は、前記第1のレンズアレイの前記セル境界部からの光を、前記集光光学系と前記画像表示素子との間の位置に集光させることを特徴とする請求項8に記載の照明光学系。
- 前記第1のレンズアレイおよび前記第2のレンズアレイは、前記集光光学系の光軸に直交する面内の所定の方向において、該第1のレンズアレイおよび該第2のレンズアレイの各セルの曲率中心が該各セルの中心位置から偏心するように構成されていることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の照明光学系。
- 前記第1のレンズアレイは、前記所定の方向において、該第1のレンズアレイの各セルの前記曲率中心が該各セルの前記中心位置に対して、前記集光光学系の光軸側に偏心するように構成されており、
前記第2のレンズアレイは、前記所定の方向において、該第2のレンズアレイの各セルの前記曲率中心が該各セルの前記中心位置に対して、前記光軸から離れる側に偏心するように構成されていることを特徴とする請求項10に記載の照明光学系。 - 前記所定の方向は、前記画像表示素子の短辺方向であることを特徴とする請求項10または11に記載の照明光学系。
- 前記画像表示素子の前記短辺方向に関する共役点と前記画像表示素子との距離は、前記第1のレンズアレイと前記画像表示素子との距離よりも短く、
前記画像表示素子の長辺方向に関する共役点と前記画像表示素子との距離は、前記第1のレンズアレイと前記画像表示素子との距離よりも長いことを特徴とする請求項12に記載の照明光学系。 - 前記第2のレンズアレイは、トーリック面を有し、前記短辺方向および前記長辺方向における各セルの曲率半径が互いに異なるように構成されていることを特徴とする請求項13に記載の照明光学系。
- 前記第2のレンズアレイの前記各セルは、前記長辺方向の曲率半径が前記短辺方向の曲率半径よりも大きいように構成されていることを特徴とする請求項14に記載の照明光学系。
- 画像表示素子と、
請求項1乃至15のいずれか1項に記載の照明光学系と、を有する
ことを特徴とする画像投射装置。
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