JPH04293031A - 光投影装置 - Google Patents
光投影装置Info
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- JPH04293031A JPH04293031A JP3356084A JP35608491A JPH04293031A JP H04293031 A JPH04293031 A JP H04293031A JP 3356084 A JP3356084 A JP 3356084A JP 35608491 A JP35608491 A JP 35608491A JP H04293031 A JPH04293031 A JP H04293031A
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- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1335—Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
- G02F1/133553—Reflecting elements
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
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- G02B27/0101—Head-up displays characterised by optical features
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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- G02B5/30—Polarising elements
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、画面に光を投影する装
置に関し、特に、非限定的ではあるが、液晶テレビジョ
ンディスプレイ装置等の背面投影型画像表示装置として
使用される装置に関するものである。
置に関し、特に、非限定的ではあるが、液晶テレビジョ
ンディスプレイ装置等の背面投影型画像表示装置として
使用される装置に関するものである。
【0002】公開されたヨーロッパ特許出願第0333
,333号は1つの面に光を投影する装置を具備したデ
ィスプレイ装置を開示している。同投影装置は入射ビー
ムの一部分を反射し、他の一部分を透過させるビームス
プリッタを具備している。そして、そのビームスプリッ
タの片側には光を同ビームスプリッタへ指向させる光源
と、同ビームスプリッタから反射された光をそのビーム
スプリッタへ向けて帰還、指向させるミラーとが設けら
れている。また、ビームスプリッタの他の片側にはビー
ムスプリッタに垂直な方向に対して入射角を有した光を
貫通、通過させるルーバーが設けられている。
,333号は1つの面に光を投影する装置を具備したデ
ィスプレイ装置を開示している。同投影装置は入射ビー
ムの一部分を反射し、他の一部分を透過させるビームス
プリッタを具備している。そして、そのビームスプリッ
タの片側には光を同ビームスプリッタへ指向させる光源
と、同ビームスプリッタから反射された光をそのビーム
スプリッタへ向けて帰還、指向させるミラーとが設けら
れている。また、ビームスプリッタの他の片側にはビー
ムスプリッタに垂直な方向に対して入射角を有した光を
貫通、通過させるルーバーが設けられている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上述した機構は、従来
周知の目視頭域用装置よりも実質的にスリムな装置では
あるが、光学的な全体効率は比較的低いと言う間題があ
る。依って、本発明の目的は、画面へ光の投影を行うス
リムな装置であって上記の公開ヨーロッパ特許出願第0
333,333号に詳述されたディスプレイ装置に比較
して光学的効率が実質的に増加している光投影装置を提
供せんとするものである。
周知の目視頭域用装置よりも実質的にスリムな装置では
あるが、光学的な全体効率は比較的低いと言う間題があ
る。依って、本発明の目的は、画面へ光の投影を行うス
リムな装置であって上記の公開ヨーロッパ特許出願第0
333,333号に詳述されたディスプレイ装置に比較
して光学的効率が実質的に増加している光投影装置を提
供せんとするものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】従って、本発明によれば
、光を1つの面に投影する光投影装置において、偏光を
発生する光源と、前記光源からの入射光を部分的に反射
し、部分的に透過させるビームスプリッタ手段と、前記
光源から入射する光を反射する反射手段と、前記ビーム
スプリッタ手段により反射された光と前記反射手段によ
り反射された光を前記スプリッタ手段へ指向させるミラ
ー手段と、前記光源から離れ、かつ、前記ビームスプリ
ッタ手段の側に配置されて前記ビームスプリッタ手段に
対して所定の入射角度範囲で光を貫通、通過させるルー
バー手段とを、具備して構成されたことを特徴とする光
投影装置が提供される。
、光を1つの面に投影する光投影装置において、偏光を
発生する光源と、前記光源からの入射光を部分的に反射
し、部分的に透過させるビームスプリッタ手段と、前記
光源から入射する光を反射する反射手段と、前記ビーム
スプリッタ手段により反射された光と前記反射手段によ
り反射された光を前記スプリッタ手段へ指向させるミラ
ー手段と、前記光源から離れ、かつ、前記ビームスプリ
ッタ手段の側に配置されて前記ビームスプリッタ手段に
対して所定の入射角度範囲で光を貫通、通過させるルー
バー手段とを、具備して構成されたことを特徴とする光
投影装置が提供される。
【0005】反射手段を具備しない従来の装置では、ビ
ームスプリッタから部分的に光を反射させるだけである
から、その段階で光の損失を生じ易いのである。更に、
反射手段を具備すると、従来の装置に比較してビームス
プリッタ手段に直接入射する光の入射角の狭小化を生ぜ
しめることができ、同ビームスプリッタ手段へ直線的偏
光を入射させて反射される光成分を透過する光成分に対
して増加させることができるのである。
ームスプリッタから部分的に光を反射させるだけである
から、その段階で光の損失を生じ易いのである。更に、
反射手段を具備すると、従来の装置に比較してビームス
プリッタ手段に直接入射する光の入射角の狭小化を生ぜ
しめることができ、同ビームスプリッタ手段へ直線的偏
光を入射させて反射される光成分を透過する光成分に対
して増加させることができるのである。
【0006】好ましくは、上記の偏光発生光源は、液晶
ディスプレイ装置から成る。一般的に、液晶ディスプレ
イ装置を通過した光は平面偏光され、故に、明らかに本
発明において用いるのに適しているのである。好ましく
は、上記液晶ディスプレイ装置は、三原色の赤、緑、青
の各色に対して別々のディスプレイ装置を具備するもの
である。
ディスプレイ装置から成る。一般的に、液晶ディスプレ
イ装置を通過した光は平面偏光され、故に、明らかに本
発明において用いるのに適しているのである。好ましく
は、上記液晶ディスプレイ装置は、三原色の赤、緑、青
の各色に対して別々のディスプレイ装置を具備するもの
である。
【0007】本発明の好ましい実施例では、上記の反射
手段は、非均一反射率を有する光学表面として形成され
る。こうすると、視表面の下方部分の像を補正して視表
面の上方部分の明るさに整合させることができる。好ま
しくは、光学表面での非均一反射率は同目視画面よりも
低い反射率を有するドット領域を配設することで達成す
ることができる。
手段は、非均一反射率を有する光学表面として形成され
る。こうすると、視表面の下方部分の像を補正して視表
面の上方部分の明るさに整合させることができる。好ま
しくは、光学表面での非均一反射率は同目視画面よりも
低い反射率を有するドット領域を配設することで達成す
ることができる。
【0008】本装置は、別に又は追加的に可変濃度フィ
ルターを設け、画面における像の明るさの変動を補正す
るようにしても良い。液晶ディスプレイ装置を具備した
本発明の実施例において、画面における明るさの変動の
補正は、ディスプレイ装置上又はビームスプリッタ上に
部分マスクを設けたり、或いは両者間の適宜位置に部分
マスクを設けても良い。このようなマスクは、液晶ディ
スプレイ装置の各個別のピクセルに取付ても良い。以下
、本発明を添付図面に示す実施例を参照して更に詳細に
説明する。
ルターを設け、画面における像の明るさの変動を補正す
るようにしても良い。液晶ディスプレイ装置を具備した
本発明の実施例において、画面における明るさの変動の
補正は、ディスプレイ装置上又はビームスプリッタ上に
部分マスクを設けたり、或いは両者間の適宜位置に部分
マスクを設けても良い。このようなマスクは、液晶ディ
スプレイ装置の各個別のピクセルに取付ても良い。以下
、本発明を添付図面に示す実施例を参照して更に詳細に
説明する。
【0009】
【実施例】図1は本発明の実施例によるディスプレイ装
置の略示図、図2は非均一反射率分布特性を有した反射
手段を示す略示図、図3は本発明に係るビームスプリッ
タに関連した平面偏光に関する入射角にたいする反射係
数の変化を示すグラフ図、図4は画面における像位置に
対する装置の全体効率の変化を示すグラフ図、図5は従
来技術によるディスプレイ装置の略示説明図である。
置の略示図、図2は非均一反射率分布特性を有した反射
手段を示す略示図、図3は本発明に係るビームスプリッ
タに関連した平面偏光に関する入射角にたいする反射係
数の変化を示すグラフ図、図4は画面における像位置に
対する装置の全体効率の変化を示すグラフ図、図5は従
来技術によるディスプレイ装置の略示説明図である。
【0010】さて、先ず、図5を参照すると、従来技術
の装置は画面として作用する散光板2を備え、これは背
面側から光源3により照射される。この光源3は光ビー
ムをビームスプリッタ4に向け、同ビームスプリッタ4
が反射分r1と透過分t1とを形成して、そのビームの
透過分t1がルーバー板6へ向かい、同ルーバーでは、
透過ビームの方向が、ルーバー透過方向に対して角度を
有していることからそこで吸収される。上記のルーバー
透過方向とは、入射光に対するルーバー6の向きに応じ
て光の透過を許容するルーバー6の方向のことである。 上記のビームスプリッタ4で先ず反射された上記ビーム
の反射分r1は、ビームスプリッタ4に対して角度Фで
配設されたミラー8に達し、同ミラーは反射分r1をビ
ームスプリッタ4側へ戻るように指向させる。このとき
、ビームスプリッタ4ではビーム分t2が透過され、同
透過ビームは次いでルーバー板6へ、同ルーバー板を透
過し、かつ、散光板2へ達するような所定の限られた角
度内で入射する。他方、ビーム反射分r2は、ミラー8
により、またビームスプリッタ4に指向される。ビーム
スプリッタ4を透過した分は、ルーバー6の通過を阻止
される角度になっているか、または大変低い明るさを有
しているから散光板2を照射する効果は無いか又は非常
に少ない効果しか有していない。
の装置は画面として作用する散光板2を備え、これは背
面側から光源3により照射される。この光源3は光ビー
ムをビームスプリッタ4に向け、同ビームスプリッタ4
が反射分r1と透過分t1とを形成して、そのビームの
透過分t1がルーバー板6へ向かい、同ルーバーでは、
透過ビームの方向が、ルーバー透過方向に対して角度を
有していることからそこで吸収される。上記のルーバー
透過方向とは、入射光に対するルーバー6の向きに応じ
て光の透過を許容するルーバー6の方向のことである。 上記のビームスプリッタ4で先ず反射された上記ビーム
の反射分r1は、ビームスプリッタ4に対して角度Фで
配設されたミラー8に達し、同ミラーは反射分r1をビ
ームスプリッタ4側へ戻るように指向させる。このとき
、ビームスプリッタ4ではビーム分t2が透過され、同
透過ビームは次いでルーバー板6へ、同ルーバー板を透
過し、かつ、散光板2へ達するような所定の限られた角
度内で入射する。他方、ビーム反射分r2は、ミラー8
により、またビームスプリッタ4に指向される。ビーム
スプリッタ4を透過した分は、ルーバー6の通過を阻止
される角度になっているか、または大変低い明るさを有
しているから散光板2を照射する効果は無いか又は非常
に少ない効果しか有していない。
【0011】次に、図1を参照すると、この本発明の実
施例は、光源からの如何に多量な光が画面10に入射さ
れるかを示しており、同画面は従来技術では散光板2を
形成していたものである。なお、図2において図5の従
来技術と同様な要素は同参照番号で示してある。光源3
から入射する光は反射器12とビームスプリッタ4とに
入射する前に偏光されるように配設される。これは、同
光を偏光板を通過させることにより、達成することがで
きる。偏光面の向きは液晶ディスプレイ装置に共通的に
使用されているような液晶材料を通過させることで変え
ることができる。当業者なら平面偏光々は入射面に対し
て平行か垂直な電気的ベクトルを有するように配設でき
ることは自明であり、このような偏光状態を夫々P偏光
々、S偏光々と言う。このような用語は当業者なら周知
の用語であり、故に、本願ではこれ以上は詳述しない。
施例は、光源からの如何に多量な光が画面10に入射さ
れるかを示しており、同画面は従来技術では散光板2を
形成していたものである。なお、図2において図5の従
来技術と同様な要素は同参照番号で示してある。光源3
から入射する光は反射器12とビームスプリッタ4とに
入射する前に偏光されるように配設される。これは、同
光を偏光板を通過させることにより、達成することがで
きる。偏光面の向きは液晶ディスプレイ装置に共通的に
使用されているような液晶材料を通過させることで変え
ることができる。当業者なら平面偏光々は入射面に対し
て平行か垂直な電気的ベクトルを有するように配設でき
ることは自明であり、このような偏光状態を夫々P偏光
々、S偏光々と言う。このような用語は当業者なら周知
の用語であり、故に、本願ではこれ以上は詳述しない。
【0012】図1を参照すると明らかな通り、ビームス
プリッタ4の直下に、それと接触するようにして反射手
段12を設けることにより、同反射手段に入射する全て
の光がミラー手段8へ向けて反射され、次いで、ビーム
スプリッタ4に極めて小さな入射角で入射される。従っ
て、反射手段12から来てビームスプリッタ4とルーバ
ー6とを通過する光き画面10に入射する光の比率が極
大化されることになる。ここで、そのような光はビーム
スプリッタ4の下方部だけへ入射する光であるから目視
面10を観察者からは明るさのステップ函数を有した像
を見ることになり、その像は画面10の底部側で、反射
器12の影響を受けない頂部よりも明るくなっている。
プリッタ4の直下に、それと接触するようにして反射手
段12を設けることにより、同反射手段に入射する全て
の光がミラー手段8へ向けて反射され、次いで、ビーム
スプリッタ4に極めて小さな入射角で入射される。従っ
て、反射手段12から来てビームスプリッタ4とルーバ
ー6とを通過する光き画面10に入射する光の比率が極
大化されることになる。ここで、そのような光はビーム
スプリッタ4の下方部だけへ入射する光であるから目視
面10を観察者からは明るさのステップ函数を有した像
を見ることになり、その像は画面10の底部側で、反射
器12の影響を受けない頂部よりも明るくなっている。
【0013】この画面10の底部での明るさの増強度を
是正するために、反射器12は、その光学表面で反射率
が変わるように設けてもよい。これは反射器12の光学
表面か非均一反射率を有するように配設することで達成
することができる。反射器12の適正な選択と、上述し
たステップ函数現象に対する是正するために適用する補
正としては幾つかの方法がある。反射器12の好ましい
形態としては、アルミ層で被覆した基板の形態等である
。補正手段としては、例えば、図2に示すように、反射
器12の光学表面よりも低い反射率のドット領域14を
形成するようにすれば良い。これらのドットは、特別に
小寸法とする必要はなく、例えば、効果的に機能するに
は直径が約0.1mm程度までにすれば良い。ドットの
間隔とバターンは、どの程度明るさを補正しなければな
らないかに依存する。なお、反射器12自体を非均一反
射率の材料で形成するようにしても良い。そうすれば反
射器12の光学表面にドット14を形成する必要はない
。或いは、反射器12ないし、画面10を被覆する可変
濃度フィルターを用いるようにしても良い。もし濃度フ
ィルターを画面10上に設ける場合には、画面の前面側
に設けても背面側に設けても良い。これにより、画面1
0での強度変化を適正に補正することができる。然しな
がら、色収差が発生してもこれを是正することはできな
い。
是正するために、反射器12は、その光学表面で反射率
が変わるように設けてもよい。これは反射器12の光学
表面か非均一反射率を有するように配設することで達成
することができる。反射器12の適正な選択と、上述し
たステップ函数現象に対する是正するために適用する補
正としては幾つかの方法がある。反射器12の好ましい
形態としては、アルミ層で被覆した基板の形態等である
。補正手段としては、例えば、図2に示すように、反射
器12の光学表面よりも低い反射率のドット領域14を
形成するようにすれば良い。これらのドットは、特別に
小寸法とする必要はなく、例えば、効果的に機能するに
は直径が約0.1mm程度までにすれば良い。ドットの
間隔とバターンは、どの程度明るさを補正しなければな
らないかに依存する。なお、反射器12自体を非均一反
射率の材料で形成するようにしても良い。そうすれば反
射器12の光学表面にドット14を形成する必要はない
。或いは、反射器12ないし、画面10を被覆する可変
濃度フィルターを用いるようにしても良い。もし濃度フ
ィルターを画面10上に設ける場合には、画面の前面側
に設けても背面側に設けても良い。これにより、画面1
0での強度変化を適正に補正することができる。然しな
がら、色収差が発生してもこれを是正することはできな
い。
【0014】ここで図1を再び参照すると、反射器12
を設けることにより、光源からビームスプリッタ4への
入射角θを狭くすることができのである。図3はビーム
スプリッタ4に関し、平面偏光々に就いて入射角に対す
る反射係数の変化を示している。この図からビームスプ
リッタ4への光の入射角が大きけれ大きい程(かすめ入
射限界まで)、反射分r1の偏光S成分が大きくなるこ
とがわかる。逆もまた言える。即ち、入射角が小さくな
る程、ビームスプリッタ4からの反射光における偏光P
成分は増加する。
を設けることにより、光源からビームスプリッタ4への
入射角θを狭くすることができのである。図3はビーム
スプリッタ4に関し、平面偏光々に就いて入射角に対す
る反射係数の変化を示している。この図からビームスプ
リッタ4への光の入射角が大きけれ大きい程(かすめ入
射限界まで)、反射分r1の偏光S成分が大きくなるこ
とがわかる。逆もまた言える。即ち、入射角が小さくな
る程、ビームスプリッタ4からの反射光における偏光P
成分は増加する。
【0015】更に、図3から明らかなように、入射光の
S成分が大きい程、ビームスプリッタ4の反射係数が大
きく、従って透過係数は小さくなる。従って、ビームス
プリッタ4への入射光の偏光面を予め決定することによ
り、また、このビームスプリッタ4への入射光の入射角
範囲を限定することにより、反射分r1のエネルギーが
増大し、透過分t1のエネルギーは減少する。
S成分が大きい程、ビームスプリッタ4の反射係数が大
きく、従って透過係数は小さくなる。従って、ビームス
プリッタ4への入射光の偏光面を予め決定することによ
り、また、このビームスプリッタ4への入射光の入射角
範囲を限定することにより、反射分r1のエネルギーが
増大し、透過分t1のエネルギーは減少する。
【0016】既述のように、反射手段12を設けること
により、ビームスプリッタ4への入射光の入射角度範囲
が制限される。発明の好ましい実施例では、投影機構の
幾何学配列として画面10に長方形像を、その画像水平
縁側が縦縁側より大きくな像として得られるように構成
する。すなわち、像は、所謂、風景画法となるように構
成するのである。光学機構が最大効率を有するには、光
源3の偏光面が最終画像の長縁と平行になるように選定
する。そうすると、光源3からの全ての光線、つまり究
極的に最終画像の中心を通る縦軸線または縦線(ライン
)上に像を形成する光線はビームスプリッタ4との第1
回、第2回目の相互作用の間ではS成分の偏光々である
。この軸線から外れた点画像を形成する光源3からの光
線はS成分とP成分との混合成分を有した偏光々からな
る。そして、その場合の成分比率はビームスプリッタ4
との相互作用時における同ビームスプリッタ4に関する
これらの光線の入射平面によって決定され、故に、反射
光における当該P成分を決定することになる。もし、光
源3からの光の偏光面が最終画像の中心線に沿う真の偏
光成分を得るように注意深く選択されないと、この場合
、その真の偏光成分は真のS成分でもP成分でもよいが
、真のS成分が最終画像の最大強度を付与するように選
定されるべきであり、そのような注意深い選択が行われ
ないと、最終画像の側端から側端までの明るさにアンバ
ランスが生ずる。つまり、反射器12の作用は2倍にな
るのである。
により、ビームスプリッタ4への入射光の入射角度範囲
が制限される。発明の好ましい実施例では、投影機構の
幾何学配列として画面10に長方形像を、その画像水平
縁側が縦縁側より大きくな像として得られるように構成
する。すなわち、像は、所謂、風景画法となるように構
成するのである。光学機構が最大効率を有するには、光
源3の偏光面が最終画像の長縁と平行になるように選定
する。そうすると、光源3からの全ての光線、つまり究
極的に最終画像の中心を通る縦軸線または縦線(ライン
)上に像を形成する光線はビームスプリッタ4との第1
回、第2回目の相互作用の間ではS成分の偏光々である
。この軸線から外れた点画像を形成する光源3からの光
線はS成分とP成分との混合成分を有した偏光々からな
る。そして、その場合の成分比率はビームスプリッタ4
との相互作用時における同ビームスプリッタ4に関する
これらの光線の入射平面によって決定され、故に、反射
光における当該P成分を決定することになる。もし、光
源3からの光の偏光面が最終画像の中心線に沿う真の偏
光成分を得るように注意深く選択されないと、この場合
、その真の偏光成分は真のS成分でもP成分でもよいが
、真のS成分が最終画像の最大強度を付与するように選
定されるべきであり、そのような注意深い選択が行われ
ないと、最終画像の側端から側端までの明るさにアンバ
ランスが生ずる。つまり、反射器12の作用は2倍にな
るのである。
【0017】先ず、第1に、反射器12で反射された光
により形成される像を有した画面部分の最終像の強度な
いし明るさが従来の装置よりも増加する。第2に反射器
12は光源からビームスプリッタ4に投光される光の入
射角度範囲を低減させ、そのことが、本発明の好ましい
実施例では最終画像の像強度の最低値を最大にし、また
、像の一部分から他の一部分への像強度の広がり又は範
囲を、ビームスプリッタからの入射光の初期反射により
減少させることができるのである。例えば、画面10に
形成される最終像の中心縦線を形成する偏光々のS成分
を考察すると、ビームスプリッタ4への入射光線の初期
入射角度の最少値は増加し、それによって成分r1の強
度を増加させることになる。これらの光線がビームスプ
リッタ4と第2回目の相互作用をするとき、反射係数は
、図3から明らかなように、入射角度が小さいことから
、S成分もP成分を同様値になる。故に、この線に沿う
像の明るさの最低値は増加し、従って、この軸線に沿う
像の明るさの変動は減少するのである。
により形成される像を有した画面部分の最終像の強度な
いし明るさが従来の装置よりも増加する。第2に反射器
12は光源からビームスプリッタ4に投光される光の入
射角度範囲を低減させ、そのことが、本発明の好ましい
実施例では最終画像の像強度の最低値を最大にし、また
、像の一部分から他の一部分への像強度の広がり又は範
囲を、ビームスプリッタからの入射光の初期反射により
減少させることができるのである。例えば、画面10に
形成される最終像の中心縦線を形成する偏光々のS成分
を考察すると、ビームスプリッタ4への入射光線の初期
入射角度の最少値は増加し、それによって成分r1の強
度を増加させることになる。これらの光線がビームスプ
リッタ4と第2回目の相互作用をするとき、反射係数は
、図3から明らかなように、入射角度が小さいことから
、S成分もP成分を同様値になる。故に、この線に沿う
像の明るさの最低値は増加し、従って、この軸線に沿う
像の明るさの変動は減少するのである。
【0018】ビームスプリッタ4の本発明の1実施例と
しては、単一誘電層型のビームスプリッタからなり、そ
れのミラー8と反対側の片側にマグネシウム弗化物の非
反射被膜を施したもので構成する。然しながら、本発明
では、多層ビームスプリッタも用いることは可能である
。単一層及び多層ビームスプリッタの両者とも、その反
射率が波長の函数であることから、色収差を生ずる。 これらの色収差は、一般的には、反射器に初期入射する
光線により形成される像の下方部分とビームスプリッタ
で反射された光線により形成される上方部分との境界域
で最も注目に値することになる。誘電ビームスプリッタ
における波長に対する反射率の変化は、ビームスプリッ
タ効果を形成する薄膜中の全光学路の長さによって変化
する。従って、この用途では最低の色収差を発生する単
一層ビームスプリッタを形成することが可能であり、他
方、多層方式のものは一般的には何らかの方法で是正し
なければならない色収差を発生することになる。
しては、単一誘電層型のビームスプリッタからなり、そ
れのミラー8と反対側の片側にマグネシウム弗化物の非
反射被膜を施したもので構成する。然しながら、本発明
では、多層ビームスプリッタも用いることは可能である
。単一層及び多層ビームスプリッタの両者とも、その反
射率が波長の函数であることから、色収差を生ずる。 これらの色収差は、一般的には、反射器に初期入射する
光線により形成される像の下方部分とビームスプリッタ
で反射された光線により形成される上方部分との境界域
で最も注目に値することになる。誘電ビームスプリッタ
における波長に対する反射率の変化は、ビームスプリッ
タ効果を形成する薄膜中の全光学路の長さによって変化
する。従って、この用途では最低の色収差を発生する単
一層ビームスプリッタを形成することが可能であり、他
方、多層方式のものは一般的には何らかの方法で是正し
なければならない色収差を発生することになる。
【0019】このような色収差を是正し、かつ同時にも
っと総体的な明るさの変動を是正するこのましい方法は
、通常の液晶表示装置型(LCD)プロジェクタ、つま
り、赤、緑、青の別々の原色画像を組み合わせて最終画
像を形成しているプロジェクタを参考にして理解するこ
とができる。部分的なマスキング板(これは異なる領域
で異なる透過性を有するマスキングで、即ち、効果的に
は可変濃度フィルターである)を、色が組合せられる点
より前段でプロジェクタの各色毎のチャンネルに導入す
ることにより、最終像の各点における三原色の各々の強
度を選択的に変化させることが可能であることは明らか
であろう。そして、この結果、最終像の各点での色と明
るさとを変化させることができる。能動マトリクスディ
スプレイ装置は、上述のような部分マスキング板を導入
するのに特に便宜な手段を備えており、それは、各ピク
セル内に小さな光マスキング領域を既に包含して、ディ
スプレイ装置の各ピクセルを駆動するのに用いるトラン
ジスタの光能動性を阻止するようにしているからである
。
っと総体的な明るさの変動を是正するこのましい方法は
、通常の液晶表示装置型(LCD)プロジェクタ、つま
り、赤、緑、青の別々の原色画像を組み合わせて最終画
像を形成しているプロジェクタを参考にして理解するこ
とができる。部分的なマスキング板(これは異なる領域
で異なる透過性を有するマスキングで、即ち、効果的に
は可変濃度フィルターである)を、色が組合せられる点
より前段でプロジェクタの各色毎のチャンネルに導入す
ることにより、最終像の各点における三原色の各々の強
度を選択的に変化させることが可能であることは明らか
であろう。そして、この結果、最終像の各点での色と明
るさとを変化させることができる。能動マトリクスディ
スプレイ装置は、上述のような部分マスキング板を導入
するのに特に便宜な手段を備えており、それは、各ピク
セル内に小さな光マスキング領域を既に包含して、ディ
スプレイ装置の各ピクセルを駆動するのに用いるトラン
ジスタの光能動性を阻止するようにしているからである
。
【0020】マスク設計上の変形例としては、このマス
クのサイズをピクセル毎に選択的に増加させLCDプロ
ジェクタ内に部分マスキング板が組み込まれたようにす
る方法で、これによれば、製造コストの増加はない。然
しながら、LCDにはこの作用を組み込む必要は無いと
言う点は強調しておく。なお、当業者ならば、部分マス
キング板を適宜のプロジェクタの色チャンネルにどのよ
うに組み込むことができるかは自明なことである。更に
他の変更例としては、各ピクセルの光透過性を電気的に
制御する方式である。当業者であれば、このような技術
を2ないしそれ以上、同時に用いることを勘案するであ
ろう。例えば、ピクセルだけを電気的に補正することは
最良な選定ではなく、それは最終像のコントラストとグ
レイレベル幅を抑止することになるからである。また、
部分マスキング板の方法は、各ビームスプリッタ毎に注
文特製しなければ成らないと言うビームスプリッタに関
する品質管理の面で問題があるかもしれない。然し、2
つの技術を組み合わせることにすれば、標準セットのマ
スキング板を用いて略全ての是正が可能であり、残余の
是正をプログラマブルを電気補正によって達成すること
ができる。
クのサイズをピクセル毎に選択的に増加させLCDプロ
ジェクタ内に部分マスキング板が組み込まれたようにす
る方法で、これによれば、製造コストの増加はない。然
しながら、LCDにはこの作用を組み込む必要は無いと
言う点は強調しておく。なお、当業者ならば、部分マス
キング板を適宜のプロジェクタの色チャンネルにどのよ
うに組み込むことができるかは自明なことである。更に
他の変更例としては、各ピクセルの光透過性を電気的に
制御する方式である。当業者であれば、このような技術
を2ないしそれ以上、同時に用いることを勘案するであ
ろう。例えば、ピクセルだけを電気的に補正することは
最良な選定ではなく、それは最終像のコントラストとグ
レイレベル幅を抑止することになるからである。また、
部分マスキング板の方法は、各ビームスプリッタ毎に注
文特製しなければ成らないと言うビームスプリッタに関
する品質管理の面で問題があるかもしれない。然し、2
つの技術を組み合わせることにすれば、標準セットのマ
スキング板を用いて略全ての是正が可能であり、残余の
是正をプログラマブルを電気補正によって達成すること
ができる。
【0021】図4は本発明の達成意図である全体的な効
率を図示したものである。この図から光学的な効率が画
面の中心から端部(頂部と底部)へ行くと変化すること
が分る。このような現象が発生する理由は、ビームスプ
リッタ4に投光する光源からの入射光の入射角度が変化
するからであり、その結果、反射率が変動し、画面10
に入射する光の強度が変化するのである。通常の条件下
ではこれらの変動は画面10の最終像を観察する観察者
には見分けが付かない程度のものである。然しながら、
必要なら、これらの変動は濃度フィルターを適正に勘案
設計するか、又は上述した部分マスキング板により、補
正することができる。
率を図示したものである。この図から光学的な効率が画
面の中心から端部(頂部と底部)へ行くと変化すること
が分る。このような現象が発生する理由は、ビームスプ
リッタ4に投光する光源からの入射光の入射角度が変化
するからであり、その結果、反射率が変動し、画面10
に入射する光の強度が変化するのである。通常の条件下
ではこれらの変動は画面10の最終像を観察する観察者
には見分けが付かない程度のものである。然しながら、
必要なら、これらの変動は濃度フィルターを適正に勘案
設計するか、又は上述した部分マスキング板により、補
正することができる。
【0022】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
によれば、ビームスプリッタと反射器とを設け、その配
設に当たり、入射偏光々が従来技術の場合よりも大きな
反射成分と次いで可視成分とを有するように配設したこ
とで従来技術に対比して光学的効率を実質的に向上させ
ることができたのである。
によれば、ビームスプリッタと反射器とを設け、その配
設に当たり、入射偏光々が従来技術の場合よりも大きな
反射成分と次いで可視成分とを有するように配設したこ
とで従来技術に対比して光学的効率を実質的に向上させ
ることができたのである。
【図1】本発明の実施例によるディスプレイ装置の略示
図である。
図である。
【図2】非均一反射率分布特性を有した反射手段を示す
略示図である。
略示図である。
【図3】本発明に係るビームスプリッタに関連した平面
偏光に関する入射角にたいする反射係数の変化を示すグ
ラフ図である。
偏光に関する入射角にたいする反射係数の変化を示すグ
ラフ図である。
【図4】画面における像位置に対する装置の全体効率の
変化を示すグラフ図である。
変化を示すグラフ図である。
【図5】従来技術によるディスプレイ装置の略示説明図
である。
である。
2…散光板
3…光源
4…ビームスプリッタ
6…ルーバー
8…ミラー
10…画面
12…反射器
14…ドット
Claims (8)
- 【請求項1】 光を1つの面に投影する光投影装置に
おいて、偏光々を発生する光源と、前記光源からの入射
光を部分的に反射し、部分的に透過させるビームスプリ
ッタ手段と、前記光源から入射する光を反射する反射手
段と、前記ビームスプリッタ手段により反射された光と
前記反射手段により反射された光を前記スプリッタ手段
へ指向させるミラー手段と、前記光源から離れ、かつ、
前記ビームスプリッタ手段の側に配置されて前記ビーム
スプリッタ手段に対して所定の入射角度範囲で光を貫通
、通過させるルーバー手段とを、具備して構成されたこ
とを特徴とする光投影装置。 - 【請求項2】 前記反射手段は、その光学表面で非均
一光反射率を有するように設けられている請求項1に記
載の光投影装置。 - 【請求項3】 前記非均一光反射率は、光学表面より
も低い光反射率を有したドット領域を設けることにより
達成するようにした請求項2に記載の光投影装置。 - 【請求項4】 前記光源は液晶ディスプレイ装置から
成る請求項1に記載の光投影装置。 - 【請求項5】 前記液晶ディスプレイ装置は、三原色
の赤、緑、青の各色にに対して別々のディスプレイ装置
から成る請求項4に記載の光投影装置。 - 【請求項6】 前記ビームスプリッタ手段と前記反射
手段とは第1の同一平面内に配設され、前記ミラー手段
は該第1の面と鋭角を成す第2の平面内に配設されてい
る請求項1に記載の光投影装置。 - 【請求項7】 前記光が投影される面は、前記光源か
ら遠い側で前記ルーバー手段に接近、配設されている請
求項6に記載の光投影装置。 - 【請求項8】 前記光が投射される目視画面での像の
明るさの変化を補正する濃度フィルターを更に具備して
いる請求項1に記載の光投影装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB909026151A GB9026151D0 (en) | 1990-11-30 | 1990-11-30 | Display device |
| GB9026151.2 | 1990-11-30 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04293031A true JPH04293031A (ja) | 1992-10-16 |
Family
ID=10686317
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3356084A Pending JPH04293031A (ja) | 1990-11-30 | 1991-11-29 | 光投影装置 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5184238A (ja) |
| EP (1) | EP0488590B1 (ja) |
| JP (1) | JPH04293031A (ja) |
| AT (1) | ATE120017T1 (ja) |
| CA (1) | CA2056078A1 (ja) |
| DE (1) | DE69108186T2 (ja) |
| GB (1) | GB9026151D0 (ja) |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5594561A (en) * | 1993-03-31 | 1997-01-14 | Palomar Technologies Corporation | Flat panel display with elliptical diffuser and fiber optic plate |
| EP0618476A1 (en) * | 1993-03-31 | 1994-10-05 | Hughes Aircraft Company | Rear projection screen with off-axis sunlight rejection |
| US6483612B2 (en) | 1998-04-15 | 2002-11-19 | Duke University | Projection screen apparatus including holographic optical element |
| BE1007864A3 (nl) * | 1993-12-10 | 1995-11-07 | Philips Electronics Nv | Beeldprojectiesysteem. |
| GB2316261B (en) * | 1994-01-17 | 1998-06-24 | Hitachi Ltd | Rear projection type image display apparatus |
| US5808704A (en) * | 1994-01-17 | 1998-09-15 | Hitachi, Ltd. | Rear projection type image display apparatus |
| US5879067A (en) * | 1994-05-25 | 1999-03-09 | De Vaan; Adrianus J. S. M. | Image projection system |
| FR2732783B1 (fr) * | 1995-04-07 | 1997-05-16 | Thomson Csf | Dispositif compact de retroprojection |
| US6181386B1 (en) | 1995-12-29 | 2001-01-30 | Duke University | Projecting images |
| CA2193790C (en) | 1995-12-29 | 2001-03-13 | Duke University | Projecting images |
| US5771321A (en) * | 1996-01-04 | 1998-06-23 | Massachusetts Institute Of Technology | Micromechanical optical switch and flat panel display |
| US5975703A (en) | 1996-09-30 | 1999-11-02 | Digital Optics International | Image projection system |
| US6390626B2 (en) | 1996-10-17 | 2002-05-21 | Duke University | Image projection system engine assembly |
| US5844722A (en) * | 1997-06-05 | 1998-12-01 | Hughes-Jvc Technology Corporation | Internal aperture mask for embedded optics |
| FR2764462A1 (fr) * | 1997-06-10 | 1998-12-11 | Thomson Multimedia Sa | Perfectionnement aux systemes de projection |
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| US6185041B1 (en) | 1998-10-23 | 2001-02-06 | Duke University | Projection lens and system |
| US6172816B1 (en) | 1998-10-23 | 2001-01-09 | Duke University | Optical component adjustment for mitigating tolerance sensitivities |
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| EP2247978A4 (en) * | 2008-01-30 | 2012-12-26 | Qualcomm Mems Technologies Inc | THIN LIGHTING SYSTEM |
| US8721149B2 (en) | 2008-01-30 | 2014-05-13 | Qualcomm Mems Technologies, Inc. | Illumination device having a tapered light guide |
| JP2020013037A (ja) * | 2018-07-19 | 2020-01-23 | Gatebox株式会社 | 投影装置 |
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|---|---|---|---|---|
| DE136899C (ja) * | ||||
| US4033672A (en) * | 1971-11-24 | 1977-07-05 | Ing. C. Olivetti & C., S.P.A. Ufficio Brevetti | Liquid crystal devices |
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| US3941467A (en) * | 1974-10-29 | 1976-03-02 | Kaptron, Inc. | Optical projector/reader |
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| JPS5383498A (en) * | 1976-12-28 | 1978-07-22 | Seiko Epson Corp | Liquid crystal display device |
| DE3102626A1 (de) * | 1981-01-27 | 1982-08-19 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | "passive elektrooptische anzeigevorrichtung" |
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-
1990
- 1990-11-30 GB GB909026151A patent/GB9026151D0/en active Pending
-
1991
- 1991-11-21 DE DE69108186T patent/DE69108186T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1991-11-21 EP EP91310749A patent/EP0488590B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-11-21 AT AT91310749T patent/ATE120017T1/de not_active IP Right Cessation
- 1991-11-22 CA CA002056078A patent/CA2056078A1/en not_active Abandoned
- 1991-11-25 US US07/797,036 patent/US5184238A/en not_active Expired - Fee Related
- 1991-11-29 JP JP3356084A patent/JPH04293031A/ja active Pending
Also Published As
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| US5184238A (en) | 1993-02-02 |
| CA2056078A1 (en) | 1992-05-31 |
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| EP0488590B1 (en) | 1995-03-15 |
| DE69108186T2 (de) | 1995-09-28 |
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