JPH01302385A - 投写型表示装置 - Google Patents

投写型表示装置

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JPH01302385A
JPH01302385A JP63133259A JP13325988A JPH01302385A JP H01302385 A JPH01302385 A JP H01302385A JP 63133259 A JP63133259 A JP 63133259A JP 13325988 A JP13325988 A JP 13325988A JP H01302385 A JPH01302385 A JP H01302385A
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吉弘 枡本
Yoshito Miyatake
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はライトバルブに形成される光学像を照明光で照
射するとともに投写レンズによりスクリーン上に投写す
る投写型表示装置に関するものである。
従来の技術 大画面の映像表示を行うために、比較的小さなライトバ
ルブに光学的特性の変化として映像信号に応じた光学像
を形成し、この光学像を照明光で照射するとともに投写
レンズによりスクリーン上に拡大投写する方法が従来か
らよく知られている。
この種の投写型表示装置は、投写画像の解像度がライト
バルブの解像度でほぼ決り、光源を強くすれば光出力が
大きくなるので、高解像度のライトバルブを用いればそ
の表示面積が小さくても高解像度で光出力の大きい投写
型表示装置を実現することができる。また、最近では、
ライトバルブとして液晶パネルを用いる方法が注目され
ている(例えば、5ID86ダイジエスト第375ペー
ジ)。
このような投写型表示装置の従来の構成の一例を第6図
に示す。
ランプ1は赤、緑、青の色成分を含む光を放射し、ラン
プ1から放射される光は集光レンズ2と凹面鏡3とによ
り平行に近い光に変換され、熱線吸収フィルタ4を透過
した後、色分解手段5に入射する。色分解手段5は平板
型の赤反射ダイjロイツクミラー6と2分割された平板
型の青反射ダイクロイックミラー7.8とを90度交差
させて配置したものである。
色分解手段5を出た赤の光は平面ミラー9.10を介し
て、緑の光はそのまま直進して、青の光は平面ミラー1
).12を介して、それぞれ対応する液晶パネル13.
14.15に入射する。液晶パネル13.14.15に
はそれぞれの映像信号に応じて透過率の変化として光学
像が形成される。液晶パネル13.14.15がらの出
力光は光合成手段16により1つに合成されて実質的に
緑の液晶パネル14の位置にカラー画像が形成される。
このカラー画像はテレセンドリンクの投写レンズ17に
よりスクリーン(図示せず)上に拡大投写される。光合
成手段16は4つの直角プリズム18.19.20.2
1を接合したプリズム型のグイクロイックミラーであり
、接合面22.23に赤反射多層膜が、接合面24.2
5に青反射多層膜が蒸着されている。
第6図に示した投写型表示装置は、投写レンズが1本で
あるので画面サイズまたは投写レンズI7からスクリー
ンまでの距離を容易に変えられるという特徴がある。
発明が解決しようとする課題 第6図に示した構成において、光合成手段16の多層膜
22.23.24.25の分光特性は、反射率が高レベ
ルにある反射帯域と透過率が高レベルにある透過帯域と
を持つ。上記両帯域間で反射率及び透過率が50%とな
る波長をカットオフ波長と表現する。ただし、上記多層
膜の内部損失はほとんどないと見なしてよい。
上記カットオフ波長付近の数十〇I1)の波長範囲にお
いては、反射率及び透過率が連続的に増加又は減少して
いるので、赤″及び青のライトバルブ13.15から出
射する光が入射してもその一部は効率よく反射されずに
透過してしまう。同様に、緑のライトバルブ14から出
射する光の一部も効率よく透過せずに反射されてしまう
。よって、光合成手段16において各色光を効率よく合
成する有効帯域は、それぞれ多層膜22.231.24
.25のカットオフ波長で決まる帯域より狭帯域となる
。この時、カットオフ波長付近の光は有効に利用されて
おらず、光合成手段I6の光利用効率が低くなるという
問題がある。
また、ランプlにおいて発光体が完全な点光源ではなく
有限の大きさを持っているため、集光レンズ2からの出
射光は拡がりながら進行し、多層膜22.23.24.
25へ入射する光はある範囲の入射角を持つ。一般に、
多層膜はカットオフ波長が入射角に応してシフトする性
質があるために、光合成手段の各色光に対する帯域がよ
り狭帯域となり、投写画像の明るさ及び色の均一性が低
下するという問題がある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたもので、光合成手段
の光利用効率を向上させ、それによって光出力が大きく
、明るさ及び色の均一性の良好な投写型表示装置を提供
することを目的としている。
課題を解決するための手段 上記課題を解決するため、本発明の投写型表示装置は、
映像信号に応じて光学像が形成され空間的に変調された
直線偏光の光が出射する赤、緑、青のライトバルブと、
対応する各色光を前記赤、緑、青のライトバルブに照射
する照明手段と、赤反射及び青反射多層膜をX字状に交
差させたプリズム型のグイクロイックミラーであって前
記各ライトバルブから出射する光を1つに合成する光合
成手段と、前記光合成手段から出射する光を受け前記ラ
イトバルブの光学像をスクリーン上に投写する投写レン
ズとを備え、前記録のライトバルブから出射する光は前
記光合成手段を直進して前記投写レンズに入射し、前記
赤反射多層膜はS偏光のカットオフ波長が540nm以
上560nm以下であり、前記青反射多層膜はS偏光の
カットオフ波長が510nm以上540nm以下であり
、前記録のライトバルブから出射する光はP偏光で前記
赤反射及び青反射多層膜に入射し、前記赤及び青のライ
トパルプから出射する光はS偏光で前記赤反射及び青反
射多層膜に入射するようにしたものである。なお、照明
手段の光源にはメタルハライドランプを用いたほうが好
ましい。
作用 上記構成によれば、光合成手段の赤、緑、青の光に対す
る有効帯域が入射する各色光の帯域に比べ十分広いので
、各ライトバルブから出射する光が効率良く合成される
。更に、カットオフ波長が各多層膜への光の入射角に依
存してシフトし光合成手段の有効帯域が狭帯域となって
も、シフトしない場合の有効帯域が入射色光の帯域に比
べ広帯域となっているので光利用効率の低下及び投写画
像における色及び明るさの均一性の低下を改善できる。
また、上記効果により光源としてキセノンランプやハロ
ゲンランプに比べて発光体長の長いメタルハライドラン
プを用いても、色及び明るさの均一性の高い投写画像が
得られる。
実施例 本発明による投写型表示装置の一実施例について添付図
面を参照しながら説明する。
第1図は本発明の一実施例における光学系の構成を示し
たもので、30は光源、38は色分解手段、39.40
.4工、42は平面ミラー、43.44.45はライト
バルブ、46は光合成手段、47は投写レンズである。
光R30及び色分解手段38及び平面ミラー39.40
.41.42が照明手段を構成している。なお、第1図
に示した構成は光源30のランプ31を除けば第6図に
示した従来例の構成と同一の構成である。
ただし、光合成手段46の赤反射多層膜51.52の特
性、青反射多層膜53.54の特性はそれぞれ同一であ
る。理想的に光源30から出射する光束が光軸37に完
全に平行であった場合、多層膜51.52.53.54
へ入射する光の入射角は45度となる。
光源30はランプ31と、集光レンズ32と、凹面鏡3
3と、熱線吸収フィルタ34とから構成され、ランプ3
1はメタルハライドランプを用い、赤、緑、青の3原色
の色成分を含む光を放射する。ランプ31から放射され
る光は集光レンズ32と凹面鏡33とにより平行に近い
光に変換される。厳密には、ランプ31の発光体35の
中心36から出る光線が集光レンズ32から光軸37と
平行に出射するようにしである。
集光レンズ32から出た光は熱線吸収フィルタ34によ
り赤外線が除去される。
光源30の出力光は色分解手段38に入射し、90度に
交差した赤反射グイクロイックミラー48及び青反射ダ
イクロイックミラー49.50により、赤、緑、青の光
に分解される。分解された各色光の分光エネルギー分布
はランプ31から出射する光束の分光エネルギー分布と
、赤反射及び青反射ダイクロイックミラー48.49.
50の分光特性により決定される。色分解手段38を出
た赤の光は平面ミラー39.40を介して、緑の光は直
進して、青の光は平面ミラー41.42を介して、それ
ぞれ対応するライトパルプ43.44.45に入射する
ライトバルブ43.44.45からの出力光は光合成手
段46により1つに合成されて、実質的にライトパルプ
44の位置社カラー画像が合成される。このカラー画像
は投写レンズ47によりスクリーン(図示せず)上に拡
大投写される。
ライトパルプ43.44.45は透過型の液晶パネルで
あって、入射側と出射側に偏光板を存し、映像信号に応
じて透過率の変化として光学像を形成する。赤及び青の
ライトパルプ43.45の出射側偏光板の偏光軸は紙面
に対して垂直に、緑のライトバルブ44の出射側偏光板
の偏光軸は紙面に対して平行に設定している。よって、
各ライトパルプの出射光は直線偏光であり、多層膜51
.52.53.54に対して、赤及び青のライトパルプ
43.45から出射する光はS偏光で入射し、緑のライ
トバルブ44から出射する光はP偏光で入射する。各ラ
イトバルブの入射側偏光板の偏光軸は、液晶パネルの特
性に応じてそれぞれ任意の方向がとられる。第2図に緑
のライトバルブ44から出射する光の分光エネルギー分
布の一例を、第3図に赤及び青のライトバルブ43.4
5から出射する光の分光エネルギー分布の一例をそれぞ
れ示す。これらの構成によると、ライトバルブ43.4
4.45から出射し光合成手段46に入射する各色光の
帯域は、赤の光が580nmから700nm 、緑の光
が500nmから580nm、青の光が400nmから
500nmの範囲となる。
光合成手段46は、赤反射及び青反射多層膜51.52
.53.54のS偏光のカットオフ波長が緑の波長帯域
で非常に近接していることを特徴とするプリズム型グイ
クロイックミラーで構成されている。
一般にプリズム型のグイクロイックミラーにおいて、プ
リズムを構成する材質、多層膜の材質及び構成を適当に
選択すれば、赤反射多層膜のP偏光入射のカットオフ波
長がS偏光入射のカットオフ波長から長波長側に約80
nmずれる。同様に青反射多層膜のP偏光入射のカット
オフ波長がS偏光入射のカットオフ波長から短波長側に
約70nmずれる。
第4図に光合成手段46の赤反射多層膜51.52の分
光反射率特性を示す。実線がP偏光入射の特性を、破線
がS偏光入射の特性である。カットオフ波長はS偏光入
射が540nm、 P偏光入射が620nmである。同
様に第5図に青反射多層膜53.54の分光反射率特性
を示す。カットオフ波長はS偏光入射が530nm 、
 P偏光入射が460nmである。ここで、100%か
ら反射率を引いた値を透過率と考えてよく、入射角はど
ちらも45度である。
以上の構成から、光合成手段46はカットオフ波長を用
いて表現すると、S偏光入射の赤の光について540n
mから700nmの波長範囲の光を反射させ、P偏光入
射の緑の光について460r+mから62Or+mの波
長範囲の光を透過させ、S偏光入射の青の光について4
00nmから530nmの波長範囲の光を反射させる。
従って、光合成手段46の有効帯域は入射する各色光の
帯域に比べて十分広く、各色光を効率良く合成すること
ができ、高い光利用効率が得られる。
また、多層膜5152.53.54は、光の入射角が4
5度から±5度変化した時カットオフ波長が±25nm
程度シフトする。その結果、光合成手段46の各色光に
対する有効帯域が狭くなる場合が発生するが、シフトし
ない場合の有効帯域が入射する各色光の帯域に比べて十
分広いので、光利用効率の低下や投写画像の明るさ及び
色の均一性の低下は非常に少ない。以上のことは、光源
30にメタルハライドランプのように発光体長の長いラ
ンプを用いた場合に顕著に発生し、上記効果により投写
画像の画質劣化が低減でき、光利用効率の向上がはかれ
る。更に、メタルハライドランプは、キセノンランプや
ハロゲンランプに比較して長寿命であり効率も高いので
都合がよい。
次に、本発明の他の一実施例について説明する。
第1図に示す構成においては、光源30と色分解手段3
8と平面ミラー39.40.41.42を用いて照明手
段を構成したが、赤、緑、青のライトバルブ43.44
.45に三原色の色光を照射する構成であればどのよう
な構成であってもよい。例えば、光源を複数用いること
も可能である。また、三原色の色光を得る手段として、
ダイクロインクフィルタ等のカラーフィルタを用いるこ
とも可能である。照明手段をどのような構成にしても、
緑のライトバルブ44の出射光は光合成手段46を直進
して、赤及び青のライトバルブ43.45の出射光は光
合成手段46において折り曲げられて、投写レンズ47
に各色光が入射する構成にすれば、第1図に示した構成
と同様の効果を得ることができる。
発明の効果 以上述べたごとく本発明によれば、光合成手段を構成す
るプリズム型のグイクロイックミラーの分光特性を最適
に設定し、ライトバルブから出射する光の偏光方向を適
当に選択し、光合成手段の各多層膜のカットオフ波長が
、赤、緑、青の各ライトバルブから出射する光の帯域よ
り十分離れるようにしているので、各色光を効率良く1
つに合成することができ、投写画像の画質の劣化を低減
させることが可能となる。それにより投写画像の明るさ
及び色の均一性が良好でしかも光出力の大きい投写型表
示装置を提供することができ、非常に大きな効果がある
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例における投写型表示装置の構
成を示す略構成図、第2図は緑のライトバルブから出射
する光の分光エネルギー分布の一例を示すグラフ、第3
図は赤及び青のライトバルブから出射する光の分光エネ
ルギー分布の一例を示すグラフ、第4図は第1図に示し
た光合成手段の赤反射多層膜の分光特性を示すグラフ、
第5図は第1図に示した光合成手段の青反射多層膜の分
光特性を示すグラフ、第6図は従来の投写型表示装置の
構成を示す略構成図である。 30・・・・・・光源、38・・・・・・色分解手段、
39.40.41.42・・・・・・折り返しミラー、
43.44.45・・・・・・ライトバルブ、46・・
・・・・光合成手段、47・・・・・・投写レンズ。 代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 はか1名区   芸
H井碕゛七− 七 H衝e′斗− 区 豐    嶌−併巳 東曹瞥巳

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)映像信号に応じて光学像が形成され空間的に変調
    された直線偏光の光が出射する赤、緑、青のライトバル
    ブと、対応する各色光を前記赤、緑、青のライトバルブ
    に照射する照明手段と、赤反射及び青反射多層膜をX字
    状に交差させたプリズム型のダイクロイックミラーであ
    って前記各ライトバルブから出射する光を1つに合成す
    る光合成手段と、前記光合成手段から出射する光を受け
    前記ライトバルブの光学像をスクリーン上に投写する投
    写レンズとを備え、前記緑のライトバルブから出射する
    光は前記光合成手段を直進して前記投写レンズに入射し
    、前記赤反射多層膜はS偏光のカットオフ波長が540
    nm以上560nm以下であり、前記青反射多層膜はS
    偏光のカットオフ波長が510nm以上540nm以下
    であり、前記緑のライトバルブから出射する光はP偏光
    で前記赤反射及び青反射多層膜に入射し、前記赤及び青
    のライトバルブから出射する光はS偏光で前記赤反射及
    び青反射多層膜に入射するようにした投写型表示装置。
  2. (2)光源にメタルハライドランプを用いた請求項(1
    )記載の投写型表示装置。
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