JP2010097002A - Illumination optics for two-plate type projector - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an illumination optics for a two-plate type projector, capable of obtaining stably an illumination light having a wavelength band of desired polarization state, without using a rotary color filter, and capable of obtaining stable color reproducibility over a long period. <P>SOLUTION: An optical path of a white light of linear polarization from a light source 10 is switched alternately from the first optical path 21 to the second optical path 22 and vice versa, by an optical path switching part 20, and is guided to a two-plate type light modulation part 50, by rotating, by 90°, a polarization direction of the first elementary color B light, by the first polarization-rotating element 33, in the first optical path 21, and by rotating, by 90°, a polarization direction of the second elementary color G light, by the second polarization-rotating element 37, in the second optical path 22. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、2板式投影装置用照明光学系に関するものである。   The present invention relates to an illumination optical system for a two-plate projector.

従来、2板式投影装置として、例えば図11に概略斜視図で示す構成のものが知られている(例えば、特許文献1参照)。この2板式投影装置においては、リフレクタ101を有する白色光源102を用い、この白色光源102から発した光を、白色光源102の近傍に配置した回転式のカラーフィルタ103に入射させている。カラーフィルタ103は、図12に平面図を示すように、黄色およびマゼンダに2分割されたフィルタ部分103Y,103Mを有しており、黄色のフィルタ部分103Yを透過した光から、光の3原色のうち、赤色(R)と緑色(G)との2色を合成した光を抽出し、マゼンダのフィルタ部分103Mを透過した光から、光の3原色のうち、赤色と青色(B)との2色を合成した光を抽出するようにしている。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a two-plate projector, for example, a configuration shown in a schematic perspective view in FIG. 11 is known (see, for example, Patent Document 1). In this two-plate projection apparatus, a white light source 102 having a reflector 101 is used, and light emitted from the white light source 102 is incident on a rotary color filter 103 disposed in the vicinity of the white light source 102. As shown in the plan view of FIG. 12, the color filter 103 has filter portions 103Y and 103M which are divided into yellow and magenta, and the three primary colors of light are transmitted from the light transmitted through the yellow filter portion 103Y. Among them, light obtained by combining two colors of red (R) and green (G) is extracted, and two of red and blue (B) out of the three primary colors of light are extracted from the light transmitted through the magenta filter portion 103M. Light that combines colors is extracted.

カラーフィルタ103を透過した光は、図13に部分詳細平面図をも示すように、第1の偏光素子104によりS偏光に変換して第1の積層波長板105に入射させ、該第1の積層波長板105により特定の波長帯域、例えばR光のみ偏光方向を90度回転させてP偏光に変換して偏光分離手段106に入射させている。   The light transmitted through the color filter 103 is converted to S-polarized light by the first polarizing element 104 and is incident on the first laminated wave plate 105 as shown in the partial detailed plan view of FIG. The laminated wave plate 105 rotates the polarization direction of only a specific wavelength band, for example, R light by 90 degrees to convert it into P-polarized light and makes it incident on the polarization separating means 106.

偏光分離手段106は、第1の積層波長板105を経て入射する光のうち、P偏光のR光は透過させ、それ以外のS偏光のG光またはB光は反射させて、それぞれに対応した反射型液晶パネル107,108に入射させている。これにより、液晶パネル107において、偏光分離手段106を透過したR光を変調して、S偏光として反射させ、液晶パネル108において、カラーフィルタ103の回転に同期して、1回転中にG光およびB光を順次変調して、P偏光として反射させている。   The polarized light separating means 106 transmits the P-polarized R light among the light incident through the first laminated wave plate 105 and reflects the other S-polarized G light or B light. The light is incident on the reflective liquid crystal panels 107 and 108. As a result, the R light transmitted through the polarization separating means 106 is modulated and reflected as S-polarized light in the liquid crystal panel 107, and the G light and the G light are rotated in one rotation in synchronization with the rotation of the color filter 103 in the liquid crystal panel 108. B light is sequentially modulated and reflected as P-polarized light.

反射型液晶パネル107,108で変調されて反射された各光は、再び偏光分離手段106に入射させて、該偏光分離手段106で合成し、その合成光を第2の積層波長板109に入射させて、R光の偏光方向のみ90度回転させている。これにより、合成された光(投影光)を、全てP偏光として、第2の偏光素子110に入射させている。   Each light modulated and reflected by the reflective liquid crystal panels 107 and 108 is again incident on the polarization separation means 106 and synthesized by the polarization separation means 106, and the synthesized light is incident on the second laminated wave plate 109. Thus, only the polarization direction of the R light is rotated by 90 degrees. Thereby, all the synthesized light (projection light) is incident on the second polarizing element 110 as P-polarized light.

第2の偏光素子110は、P偏光のみを透過するもので、この第2の偏光素子110を透過したP偏光の投影光を、投影レンズ111を経てスクリーン112に結像させるようにしている。なお、特定の波長帯域だけの偏光方向を回転させる第1の積層波長板105および第2の積層波長板109は、位相差板を積層することによって構成されている波長選択性偏光素子であるカラーリンク社のカラーセレクト(登録商標)を用いることができる。   The second polarizing element 110 transmits only the P-polarized light, and the P-polarized projection light transmitted through the second polarizing element 110 is imaged on the screen 112 via the projection lens 111. Note that the first laminated wave plate 105 and the second laminated wave plate 109 that rotate the polarization direction of only a specific wavelength band are color-selective polarizing elements that are configured by laminating retardation plates. Link Color Select (registered trademark) can be used.

図11に示した2板式投影装置では、スクリーン112へ投影するR,G,Bの投影光の偏光方向をP偏光に揃えるようにしている。したがって、スクリーン112として、偏光スクリーンを用いることにより、投影光の位相と異なる外光などの光の影響を受けにくくできるので、壁面や通常のスクリーンに投影する場合と比較して、投影画像のコントラストを向上することが可能となる。   In the two-plate projection apparatus shown in FIG. 11, the polarization directions of the R, G, and B projection light projected onto the screen 112 are aligned with the P-polarized light. Therefore, the use of a polarizing screen as the screen 112 makes it less susceptible to the influence of light such as external light that differs from the phase of the projected light, so that the contrast of the projected image is higher than when projected onto a wall surface or a normal screen. Can be improved.

特許3618611号公報Japanese Patent No. 3618611

しかしながら、図11に示した従来の2板式投影装置においては、白色光源102の近傍に、図12に示したような回転式のカラーフィルタ103を配置して、RおよびGの2色を合成した光と、RおよびBの2色を合成した光とを順次に抽出し、その抽出した光を、第1の偏光素子104および第1の積層波長板105を透過させることにより、所望の偏光状態の波長帯域を有する照明光を得るようにしている。   However, in the conventional two-plate projection apparatus shown in FIG. 11, a rotary color filter 103 as shown in FIG. 12 is arranged in the vicinity of the white light source 102 to combine the two colors R and G. By sequentially extracting light and light obtained by combining two colors of R and B, and transmitting the extracted light through the first polarizing element 104 and the first laminated wave plate 105, a desired polarization state is obtained. Illumination light having a wavelength band of is obtained.

このため、カラーフィルタ103が白色光源102により加熱されて、温度による特性変化や劣化が生じ易くなる。その結果、R,G,Bの各色光の透過帯域が変化して、所望の波長帯域を有する照明光を得ることができなくなり、投影画像の色再現性が低下することが懸念される。また、カラーフィルタ103に入射する照明光の光束径が大きいと、投影光の色純度が低下することも懸念される。すなわち、図12に示したカラーフィルタ103において、白色光源102からの照明光が、黄色のフィルタ部分103Yと、マゼンタのフィルタ部分103Mとの境界を横切る期間は、両方のフィルタ部分103Y,103Mを透過した色光が混在した状態となる。このため、照明光の光束径が大きいと、この混在期間が長くなって、投影光の色純度が低下することになる。なお、投影光の色純度を高めるために、カラーフィルタ103を、照明光の集光点やその近傍に配置することが考えられる。しかし、この場合は、白色光源102の近傍に配置した場合と同様に、温度による特性変化や劣化が生じ易くなるため、投影画像の色再現性が低下することになる。   For this reason, the color filter 103 is heated by the white light source 102, and characteristic changes and deterioration due to temperature are likely to occur. As a result, the transmission band of each color light of R, G, and B changes, and it becomes impossible to obtain illumination light having a desired wavelength band, and there is a concern that the color reproducibility of the projected image is deteriorated. Further, when the light beam diameter of the illumination light incident on the color filter 103 is large, there is a concern that the color purity of the projection light is lowered. That is, in the color filter 103 shown in FIG. 12, the illumination light from the white light source 102 is transmitted through both the filter portions 103Y and 103M during a period of crossing the boundary between the yellow filter portion 103Y and the magenta filter portion 103M. The colored light is mixed. For this reason, when the luminous flux diameter of the illumination light is large, this mixed period becomes long, and the color purity of the projection light is lowered. In order to increase the color purity of the projection light, it is conceivable to arrange the color filter 103 at or near the condensing point of the illumination light. However, in this case, as in the case where it is arranged near the white light source 102, the characteristic change or deterioration due to temperature is likely to occur, so that the color reproducibility of the projected image is lowered.

したがって、上記の事情に鑑みてなされた本発明の目的は、回転式のカラーフィルタを用いることなく、所望の偏光状態の波長帯域を有する照明光を安定して得ることができ、長期間に亘って安定した色再現性が得られる2板式投影装置用照明光学系を提供することにある。   Therefore, an object of the present invention made in view of the above circumstances is to stably obtain illumination light having a wavelength band of a desired polarization state without using a rotary color filter, and for a long period of time. Another object of the present invention is to provide an illumination optical system for a two-plate projector that can obtain stable color reproducibility.

上記目的を達成する請求項1に係る2板式投影装置用照明光学系の発明は、
直線偏光の白色光を出射する光源部と、
該光源部からの白色光を第1光路または第2光路に選択的に切り替えて2板式の空間光変調部へ導く光路切り替え部と、
前記第1光路に配置され、前記白色光を構成する第1原色光の偏光方向を90度回転させる第1偏光回転素子を有する第1光路光学系と、
前記第2光路に配置され、前記白色光を構成する第2原色光の偏光方向を90度回転させる第2偏光回転素子を有する第2光路光学系と、
を有する、ことを特徴とするものである。
The invention of an illumination optical system for a two-plate projection device according to claim 1 that achieves the above object is as follows:
A light source that emits linearly polarized white light;
An optical path switching unit that selectively switches white light from the light source unit to the first optical path or the second optical path and guides the white light to a two-plate spatial light modulation unit;
A first optical path optical system having a first polarization rotation element that is disposed in the first optical path and rotates the polarization direction of the first primary color light constituting the white light by 90 degrees;
A second optical path optical system having a second polarization rotation element disposed in the second optical path and rotating the polarization direction of the second primary color light constituting the white light by 90 degrees;
It is characterized by having.

請求項2に係る発明は、請求項1に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記光路切り替え部は、回転方向にそれぞれ複数の光透過領域および光反射領域を形成した回転円板を有し、該回転円板に対する前記光源部からの白色光の入射位置および前記回転円板から前記2板式の空間光変調部への白色光の出射位置を、一方が一の前記光透過領域に位置するとき、他方は一の前記光反射領域に位置するように異なる位置に設定するとともに、前記入射位置への白色光の入射光路および前記出射位置からの白色光の出射光路に対して、前記回転円板を傾斜して配置し、
前記第1光路および前記第2光路は、前記入射位置と前記出射位置との間で、前記回転円板の一方の面側および他方の面側にそれぞれ形成して、
前記回転円板の前記光透過領域が前記入射位置に位置するときは、該光透過領域を透過した白色光を、前記第1光路を経て前記出射位置に位置する前記回転円板の前記光反射領域で反射させて前記出射光路に導き、
前記回転円板の前記光反射領域が前記入射位置に位置するときは、該光反射領域で反射される白色光を、前記第2光路を経て前記出射位置に位置する前記回転円板の前記光透過領域を透過させて前記出射光路に導くように構成した、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 2 is the illumination optical system for a two-plate projector according to claim 1,
The optical path switching unit includes a rotating disk in which a plurality of light transmission regions and light reflecting regions are formed in the rotation direction, respectively, and the incident position of white light from the light source unit on the rotating disk and the rotating disk The white light emission position to the two-plate spatial light modulator is set at a different position so that when one is located in one light transmission region, the other is located in one light reflection region, Inclining the rotating disk with respect to the incident optical path of white light to the incident position and the outgoing optical path of white light from the emission position,
The first optical path and the second optical path are formed on one surface side and the other surface side of the rotating disk between the incident position and the emission position, respectively.
When the light transmission region of the rotating disk is located at the incident position, the light reflection of the rotating disk located at the emission position through the first optical path is caused to transmit white light transmitted through the light transmitting region. Reflected in the region and led to the outgoing optical path,
When the light reflecting area of the rotating disk is located at the incident position, the white light reflected by the light reflecting area is passed through the second optical path and the light of the rotating disk located at the emitting position. It is configured to transmit the transmission region and guide it to the outgoing optical path.

請求項3に係る発明は、請求項1に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記光路切り替え部は、回転方向にそれぞれ複数の光透過領域および光反射領域を形成した回転円板を有し、該回転円板に対する前記光源部からの白色光の入射位置および前記回転円板から前記2板式の空間光変調部への白色光の出射位置を、一方が一の前記光透過領域に位置するとき、他方は他の前記光透過領域に位置し、一方が一の前記光反射領域に位置するとき、他方は他の前記光反射領域に位置するように異なる位置に設定するとともに、前記入射位置への白色光の入射光路および前記出射位置からの白色光の出射光路に対して、前記回転円板を傾斜して配置し、
前記第1光路および前記第2光路は、前記入射位置と前記出射位置との間で、前記回転円板の一方の面側および他方の面側にそれぞれ形成して、
前記回転円板の一の前記光透過領域が前記入射位置に位置するときは、該光透過領域を透過した白色光を、前記第1光路を経て前記出射位置に位置する前記回転円板の他の前記光透過領域を透過させて前記出射光路に導き、
前記回転円板の一の前記光反射領域が前記入射位置に位置するときは、該光反射領域で反射される白色光を、前記第2光路を経て前記出射位置に位置する前記回転円板の他の前記光反射領域で反射させて前記出射光路に導くように構成した、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 3 is the illumination optical system for a two-plate projector according to claim 1,
The optical path switching unit includes a rotating disk in which a plurality of light transmission regions and light reflecting regions are formed in the rotation direction, respectively, and the incident position of white light from the light source unit with respect to the rotating disk and the rotation disk When one of the white light emission positions to the two-plate spatial light modulator is located in one of the light transmission regions, the other is located in the other light transmission region, and one is the one light reflection region. The other is set to a different position so as to be located in the other light reflection region, and the white light incident light path to the incident position and the white light emission light path from the emission position , The rotating disk is disposed at an inclination,
The first optical path and the second optical path are formed on one surface side and the other surface side of the rotating disk between the incident position and the emission position, respectively.
When the light transmission region of one of the rotating disks is positioned at the incident position, white light transmitted through the light transmitting region is transmitted to the rotating disk positioned at the emission position via the first optical path. Through the light transmission region and led to the outgoing light path,
When the light reflecting region of one of the rotating disks is located at the incident position, white light reflected by the light reflecting region is transmitted to the rotating disk located at the emitting position via the second optical path. It is configured such that it is reflected by the other light reflecting region and guided to the outgoing light path.

請求項4に係る発明は、請求項2または3に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記光源部は、出射する白色光を集光する集光レンズを有する、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 4 is the illumination optical system for a two-plate projector according to claim 2 or 3,
The light source unit includes a condensing lens that condenses the emitted white light.

請求項5に係る発明は、請求項4に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記第1光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を反射させて平行光とする第1放物面ミラーと、該第1放物面ミラーを経た白色光を反射させて収束光として前記出射位置に導く第2放物面ミラーとを有し、前記第1放物面ミラーと前記第2放物面ミラーとの間の平行光の光路中に前記第1偏光回転素子を配置し、
前記第2光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を反射させて平行光とする第3放物面ミラーと、該第3放物面ミラーを経た白色光を反射させて収束光として前記出射位置に導く第4放物面ミラーとを有し、前記第3放物面ミラーと前記第4放物面ミラーとの間の平行光の光路中に前記第2偏光回転素子を配置した、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 5 is the illumination optical system for a two-plate projector according to claim 4,
The first optical path optical system reflects the white light incident from the incident position as parallel light and reflects the white light passing through the first parabolic mirror as converged light. A second parabolic mirror that leads to the emission position, and the first polarization rotation element is disposed in an optical path of parallel light between the first parabolic mirror and the second parabolic mirror. ,
The second optical path optical system reflects the white light incident from the incident position as parallel light and reflects the white light passing through the third parabolic mirror as converged light. A fourth parabolic mirror that leads to the emission position, and the second polarization rotation element is disposed in an optical path of parallel light between the third parabolic mirror and the fourth parabolic mirror. It is characterized by that.

請求項6に係る発明は、請求項4に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記第1光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を平行光に変換する第1レンズと、該第1レンズを経た白色光を反射させる第1ミラーと、該第1ミラーを経た白色光を収束光として前記出射位置に導く第2レンズとを有し、前記第1レンズと前記第2レンズとの間の平行光の光路中に前記第1偏光回転素子を配置し、
前記第2光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を平行光に変換する第3レンズと、該第3レンズを経た白色光を反射させる第2ミラーと、該第2ミラーを経た白色光を収束光として前記出射位置に導く第4レンズとを有し、前記第3レンズと前記第4レンズとの間の平行光の光路中に前記第2偏光回転素子を配置した、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 6 is the illumination optical system for a two-plate projector according to claim 4,
The first optical path optical system includes a first lens that converts white light incident from the incident position into parallel light, a first mirror that reflects white light that has passed through the first lens, and white light that has passed through the first mirror. A second lens for guiding light to the emission position as convergent light, and arranging the first polarization rotation element in the optical path of parallel light between the first lens and the second lens,
The second optical path optical system includes a third lens that converts white light incident from the incident position into parallel light, a second mirror that reflects white light that has passed through the third lens, and white light that has passed through the second mirror. A fourth lens that guides light as convergent light to the emission position, and the second polarization rotation element is disposed in an optical path of parallel light between the third lens and the fourth lens. It is what.

請求項7に係る発明は、請求項4に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記第1光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を反射させて収束光として前記出射位置に導く第1楕円ミラーを有し、該第1楕円ミラーの入射側または出射側に前記第1偏光回転素子を配置し、
前記第2光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を反射させて収束光として前記出射位置に導く第2楕円ミラーを有し、該第2楕円ミラーの入射側または出射側に前記第2偏光回転素子を配置した、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 7 is the illumination optical system for a two-plate projector according to claim 4,
The first optical path optical system includes a first elliptical mirror that reflects white light incident from the incident position and guides the white light as convergent light to the emission position, and the first optical path optical system includes the first elliptical mirror on the incident side or the emission side of the first elliptical mirror. 1 polarization rotation element is arranged,
The second optical path optical system includes a second elliptical mirror that reflects white light incident from the incident position and guides the white light as convergent light to the emission position, and the second optical path optical system includes the second elliptical mirror on the incident side or the emission side of the second elliptical mirror. A two-polarization rotating element is arranged.

請求項8に係る発明は、請求項4に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記第1光路光学系は、第1共通レンズおよび第3ミラーを有し、前記入射位置から入射する白色光を、前記第1共通レンズで平行光に変換した後、前記第3ミラーで反射させて前記第1共通レンズにより収束光として前記出射位置に導き、前記第3ミラーに対する入射側または出射側で、該第3ミラーと前記第1共通レンズとの間の平行光の光路中に前記第1偏光回転素子を配置し、
前記第2光路光学系は、第2共通レンズおよび第4ミラーを有し、前記入射位置から入射する白色光を、前記第2共通レンズで平行光に変換した後、前記第4ミラーで反射させて前記第2共通レンズにより収束光として前記出射位置に導き、前記第4ミラーに対する入射側または出射側で、該第4ミラーと前記第2共通レンズとの間の平行光の光路中に前記第2偏光回転素子を配置した、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 8 is the illumination optical system for a two-plate projector according to claim 4,
The first optical path optical system includes a first common lens and a third mirror. The white light incident from the incident position is converted into parallel light by the first common lens, and then reflected by the third mirror. The first common lens guides the converged light to the exit position, and enters the parallel light path between the third mirror and the first common lens on the incident side or the exit side with respect to the third mirror. 1 polarization rotation element is arranged,
The second optical path optical system includes a second common lens and a fourth mirror. The white light incident from the incident position is converted into parallel light by the second common lens, and then reflected by the fourth mirror. Then, the second common lens guides the converged light to the exit position, and enters the parallel light path between the fourth mirror and the second common lens on the incident side or the exit side with respect to the fourth mirror. A two-polarization rotating element is arranged.

請求項9に係る発明は、請求項4乃至8のいずれか一項に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記光源部からの白色光を、前記入射位置で集光させるように構成した、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 9 is the illumination optical system for a two-plate projector according to any one of claims 4 to 8,
The white light from the light source unit is configured to be condensed at the incident position.

請求項10に係る発明は、請求項5乃至8のいずれか一項に記載の2板式投影装置用照明光学系において、
前記光源部からの白色光を、前記入射位置および前記出射位置でそれぞれ集光させるように構成した、ことを特徴とするものである。
The invention according to claim 10 is the illumination optical system for a two-plate projector according to any one of claims 5 to 8,
The white light from the light source unit is configured to be condensed at the incident position and the emission position, respectively.

本発明によれば、回転式のカラーフィルタを用いることなく、光源部からの直線偏光の白色光の光路を、光路切り替え部により、第1光路と第2光路とに交互に切り替え、第1光路では第1偏光回転素子により第1原色光の偏光方向を90度回転させ、第2光路では第2偏光回転素子により第2原色光を90度回転させるようにしたので、所望の偏光状態の波長帯域を有する照明光を安定して得ることができ、長期間に亘って安定した色再現性を得ることができる。   According to the present invention, the optical path of the linearly polarized white light from the light source unit is alternately switched between the first optical path and the second optical path by the optical path switching unit without using the rotary color filter, and the first optical path Then, the polarization direction of the first primary color light is rotated by 90 degrees by the first polarization rotation element, and the second primary color light is rotated by 90 degrees by the second polarization rotation element in the second optical path. The illumination light having a band can be obtained stably, and stable color reproducibility can be obtained over a long period of time.

以下、本発明の実施の形態について、図を参照して説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施の形態)
図1は、本発明の第1実施の形態に係る照明光学系を用いる2板式投影装置の概略構成を示す図である。本実施の形態では、光源部10から直線偏光の白色光を集光して出射させる。光源部10は、リフレクタ11および超高圧水銀ランプ12を有する光源13と、PS変換素子等の偏光変換素子14と、ロッドインテグレータ15と、集光レンズ16とを有し、光源13から発生した無偏光の白色光を、偏光変換素子14およびロッドインテグレータ15を経て均一な明るさの直線偏光に変換した後、集光レンズ16により集光して出射させるように構成する。
(First embodiment)
FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a two-plate projector using the illumination optical system according to the first embodiment of the present invention. In the present embodiment, linearly polarized white light is condensed and emitted from the light source unit 10. The light source unit 10 includes a light source 13 having a reflector 11 and an ultrahigh pressure mercury lamp 12, a polarization conversion element 14 such as a PS conversion element, a rod integrator 15, and a condenser lens 16. The polarized white light is converted into linearly polarized light with uniform brightness through the polarization conversion element 14 and the rod integrator 15, and then condensed and emitted by the condenser lens 16.

光源部10から集光して出射される白色光は、入射光路17から光路切り替え部20に入射させ、該光路切り替え部20により第1光路21または第2光路22に選択的に切り替えて、2板式の空間光変調部50に導く。   White light condensed and emitted from the light source unit 10 is incident on the optical path switching unit 20 from the incident optical path 17, and is selectively switched to the first optical path 21 or the second optical path 22 by the optical path switching unit 20. The light is guided to the plate-type spatial light modulator 50.

光路切り替え部20は、モータ25と、該モータ25の出力軸に取り付けた回転円板26とを有して構成する。回転円板26には、図2に平面図を示すように、回転方向に、例えば開口からなる光透過領域27とミラー面からなる光反射領域28とを、回転速度および投影画像のフレームレートに応じて形成する。本実施の形態では、回転円板26を円周方向に12等分して、光透過領域27と光反射領域28とを、それぞれ6個ずつ交互に形成する。   The optical path switching unit 20 includes a motor 25 and a rotating disk 26 attached to the output shaft of the motor 25. As shown in the plan view of FIG. 2, the rotating disk 26 is provided with a light transmitting area 27 made of an opening and a light reflecting area 28 made of a mirror surface, for example, at a rotational speed and a frame rate of a projected image. Form according. In the present embodiment, the rotating disk 26 is equally divided into 12 in the circumferential direction, and six light transmitting regions 27 and six light reflecting regions 28 are alternately formed.

図1において、回転円板26に対する光源部10からの白色光の入射位置P1および回転円板26から2板式の空間光変調部50への白色光の出射位置P2は、図2に示すように、一方が光透過領域27に位置するとき、他方は光反射領域28に位置するように異なる位置に設定する。また、回転円板26は、入射位置P1への白色光の入射光路17および出射位置P2からの白色光の出射光路18に対して、それぞれ45度傾斜して配置して、入射位置P1と出射位置P2との間で、回転円板26の一方の面側に第1光路21を、他方の面側に第2光路22をそれぞれ形成する。   In FIG. 1, the incident position P1 of white light from the light source unit 10 with respect to the rotating disk 26 and the emitting position P2 of white light from the rotating disk 26 to the two-plate spatial light modulator 50 are as shown in FIG. When one is located in the light transmission region 27, the other is set at a different position so that it is located in the light reflection region 28. The rotating disk 26 is disposed at an inclination of 45 degrees with respect to the incident light path 17 of white light to the incident position P1 and the outgoing light path 18 of white light from the emission position P2, respectively. A first optical path 21 is formed on one surface side of the rotating disk 26 and a second optical path 22 is formed on the other surface side with respect to the emission position P2.

第1光路21には、入射位置P1に位置する回転円板26の光透過領域27を透過した白色光を反射させて平行光とする第1放物面ミラー31と、該第1放物面ミラー31を経た白色光を反射させて収束光として出射位置に導く第2放物面ミラー32と、これら第1放物面ミラー31と第2放物面ミラー32との間の平行光の光路中に配置した第1偏光回転素子33とを有する第1光路光学系34を設ける。   The first optical path 21 includes a first parabolic mirror 31 that reflects the white light transmitted through the light transmission region 27 of the rotating disk 26 located at the incident position P1 to be parallel light, and the first parabolic surface. A second parabolic mirror 32 that reflects the white light that has passed through the mirror 31 and guides it to the exit position as convergent light, and an optical path of parallel light between the first parabolic mirror 31 and the second parabolic mirror 32 A first optical path optical system 34 having a first polarization rotation element 33 disposed therein is provided.

同様に、第2光路22には、入射位置P1に位置する回転円板26の光反射領域28で反射された白色光を反射させて平行光とする第3放物面ミラー35と、該第3放物面ミラー35を経た白色光を反射させて収束光として出射位置に導く第4放物面ミラー36と、これら第3放物面ミラー35と第4放物面ミラー36との間の平行光の光路中に配置した第2偏光回転素子37とを有する第2光路光学系38を設ける。   Similarly, the second optical path 22 includes a third parabolic mirror 35 that reflects the white light reflected by the light reflecting region 28 of the rotating disk 26 located at the incident position P1 to be parallel light, and the first parabolic mirror 35. A fourth parabolic mirror 36 that reflects the white light that has passed through the three parabolic mirrors 35 and guides the white light to the exit position as convergent light; and between the third parabolic mirror 35 and the fourth parabolic mirror 36. A second optical path optical system 38 having a second polarization rotation element 37 disposed in the optical path of the parallel light is provided.

ここで、第1偏光回転素子33および第2偏光回転素子37は、積層した位相差板によって構成され、入射光の直線偏光の方向を波長選択的に90度回転して出力する波長選択性偏光素子からなるもので、例えば、上述したカラーリンク社のカラーセレクト(登録商標)を用いることができる。   Here, the first polarization rotator 33 and the second polarization rotator 37 are constituted by laminated phase difference plates, and wavelength-selective polarized light that is output by rotating the direction of linearly polarized light of incident light by 90 degrees in a wavelength-selective manner. For example, the above-mentioned Color Select (registered trademark) manufactured by Color Link Co., Ltd. can be used.

本実施の形態では、第1偏光回転素子33により、白色光を構成する赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の光の3原色のうち、B光(第1原色光)の直線偏光の方向を、R光およびG光の直線偏光の方向に対して90度回転させて直交させ、第2偏光回転素子37により、G光(第2原色光)の直線偏光の方向を、R光およびB光の直線偏光の方向に対して90度回転させて直交させる。   In the present embodiment, B light (first primary color light) out of the three primary colors of red (R), green (G), and blue (B) constituting the white light by the first polarization rotation element 33. The direction of linearly polarized light is rotated by 90 degrees and orthogonal to the direction of linearly polarized light of R light and G light, and the direction of linearly polarized light of G light (second primary color light) is changed by the second polarization rotating element 37. It is rotated 90 degrees with respect to the direction of the linearly polarized light of the R light and the B light and is orthogonalized.

これにより、例えば、光源部10から白色光をP偏光として出射させる場合には、第1光路21では、第1偏光回転素子33によりB光のみをS偏光に変換し、第2光路22では、第2偏光回転素子37によりG光のみをS偏光に変換する。   Thereby, for example, when white light is emitted from the light source unit 10 as P-polarized light, in the first optical path 21, only the B light is converted into S-polarized light by the first polarization rotating element 33, and in the second optical path 22, Only the G light is converted into S polarized light by the second polarization rotating element 37.

また、本実施の形態では、光源部10からの白色光を、集光レンズ16により回転円板26への入射位置P1に集光させるとともに、第1光路21および第2光路22による白色光をそれぞれ第2放物面ミラー32および第4放物面ミラー36により回転円板26からの出射位置P2に集光させる。すなわち、第1光路光学系34および第2光路光学系38により、それぞれ入射位置P1における光源像を出射位置P2に中継する。   In the present embodiment, the white light from the light source unit 10 is condensed at the incident position P1 to the rotating disk 26 by the condenser lens 16, and the white light from the first optical path 21 and the second optical path 22 is condensed. The second parabolic mirror 32 and the fourth parabolic mirror 36 respectively focus the light on the emission position P2 from the rotating disk 26. That is, the light source image at the incident position P1 is relayed to the emission position P2 by the first optical path optical system 34 and the second optical path optical system 38, respectively.

このようにして、モータ25により回転円板26を回転させることにより、入射光路17から入射した直線偏光(ここでは、便宜上、P偏光とする)を、第1光路21と第2光路22とに交互に切り替えて、第1光路21が選択されたときは、R光およびG光がP偏光で、B光がS偏光の白色光を出射光路18に導き、第2光路22が選択されたときは、R光およびB光がP偏光で、G光がS偏光の白色光を出射光路18に導いて、2板式の空間光変調部50へ入射させるようにする。   In this way, by rotating the rotating disk 26 by the motor 25, linearly polarized light (in this case, P-polarized light for convenience) incident from the incident optical path 17 is converted into the first optical path 21 and the second optical path 22. When the first optical path 21 is selected by alternately switching, the R light and the G light are P-polarized light, the B light is S-polarized white light, and the second optical path 22 is selected. In some cases, the R light and the B light are P-polarized light, and the G light is S-polarized white light that is guided to the outgoing optical path 18 so as to enter the two-plate spatial light modulator 50.

2板式の空間光変調部50は、コリメータレンズ51と、TIR(Total Internal Reflection)プリズム52と、ダイクロイックプリズム53と、2枚の反射型の空間光変調素子54,55と、偏光素子56とを有して構成する。   The two-plate spatial light modulator 50 includes a collimator lens 51, a TIR (Total Internal Reflection) prism 52, a dichroic prism 53, two reflective spatial light modulators 54 and 55, and a polarizing element 56. Have and configure.

光路切り替え部20からの白色光は、コリメータレンズ51により平行光に変換してTIRプリズム52に入射させ、ここで全反射させてダイクロイックプリズム53に入射させる。   White light from the optical path switching unit 20 is converted into parallel light by the collimator lens 51 and is incident on the TIR prism 52, where it is totally reflected and incident on the dichroic prism 53.

ダイクロイックプリズム53は、例えば、R光は反射させ、G光およびB光は透過させるように構成して、ダイクロイックプリズム53で反射されて出射するR光を空間光変調素子54に入射させ、ダイクロイックプリズム53を透過して出射されるG光およびB光を空間光変調素子55に入射させる。   The dichroic prism 53 is configured to reflect R light and transmit G light and B light, for example, and causes the R light reflected and emitted from the dichroic prism 53 to enter the spatial light modulation element 54, so that the dichroic prism The G light and the B light transmitted through 53 are made incident on the spatial light modulator 55.

空間光変調素子54,55は、例えば、変調光を入射方向とは異なる方向に反射させるTexas Instruments社の登録商標であるDMD(Digital Micromirror Device)を用い、空間光変調素子54によりR光を変調し、空間光変調素子55によりG光またはB光を変調して、それぞれの変調光をダイクロイックプリズム53に入射させる。   The spatial light modulation elements 54 and 55 use, for example, DMD (Digital Micromirror Device), a registered trademark of Texas Instruments, which reflects modulated light in a direction different from the incident direction, and modulates R light by the spatial light modulation element 54. Then, the G light or the B light is modulated by the spatial light modulation element 55, and each modulated light is incident on the dichroic prism 53.

ダイクロイックプリズム53に入射したR光の変調光とG光またはB光の変調光は、該ダイクロイックプリズム53で合成し、その合成された変調光は、TIRプリズム52を透過させて偏光素子56に入射させる。   The modulated light of R light and the modulated light of G light or B light incident on the dichroic prism 53 is synthesized by the dichroic prism 53, and the synthesized modulated light is transmitted through the TIR prism 52 and incident on the polarization element 56. Let

偏光素子56は、所定の偏光、ここではP偏光を透過させるように構成し、この偏光素子56を透過する変調光を、投影光として、投影レンズ61により、例えば偏光スクリーンよりなるスクリーン62に投影する。   The polarizing element 56 is configured to transmit predetermined polarized light, here P-polarized light, and the modulated light transmitted through the polarizing element 56 is projected as projection light onto a screen 62 made of, for example, a polarizing screen by the projection lens 61. To do.

すなわち、本実施の形態では、図3にR,G,Bの各光の投影タイミングを示すように、光路切り替え部20の第1光路21を経て、空間光変調部50に、P偏光のR光およびG光と、S偏光のB光とが入射する場合には、空間光変調素子54によりR光を変調し、空間光変調素子55によりG光を変調して、それらの変調光の合成光をスクリーン62に投影する。また、光路切り替え部20の第2光路22を経て、空間光変調部50に、P偏光のR光およびB光と、S偏光のG光とが入射する場合には、空間光変調素子54によりR光を変調し、空間光変調素子55によりB光を変調して、それらの変調光の合成光をスクリーン62に投影する。したがって、R光の変調光の投影時間を1とすると、G光およびB光の各変調光の投影時間は、0.5となる。   That is, in this embodiment, as shown in FIG. 3, the projection timing of each of the R, G, and B lights, the first optical path 21 of the optical path switching unit 20 is passed through the spatial light modulation unit 50 to the P-polarized R. When light, G light, and S-polarized B light are incident, the R light is modulated by the spatial light modulation element 54, the G light is modulated by the spatial light modulation element 55, and the modulated light is synthesized. Light is projected onto the screen 62. When the P-polarized R light and B light and the S-polarized G light are incident on the spatial light modulation unit 50 via the second optical path 22 of the optical path switching unit 20, the spatial light modulation element 54 The R light is modulated, the B light is modulated by the spatial light modulation element 55, and the combined light of the modulated light is projected onto the screen 62. Therefore, if the projection time of the modulated light of R light is 1, the projection time of each modulated light of G light and B light is 0.5.

以上のように、本実施の形態によれば、回転式のカラーフィルタを用いることなく、光源部10からのP偏光の白色光の光路を、光路切り替え部20により、第1光路21と第2光路22とに交互に切り替え、第1光路21では第1偏光回転素子33によりB光のみをS偏光に変換し、第2光路22では第2偏光回転素子37によりG光のみをS偏光に変換するようにしたので、所望の偏光状態の波長帯域を有する照明光を安定して得ることができ、長期間に亘って安定した色再現性を得ることができる。   As described above, according to the present embodiment, the optical path of the P-polarized white light from the light source unit 10 is switched between the first optical path 21 and the second optical path by the optical path switching unit 20 without using a rotary color filter. In the first optical path 21, only the B light is converted into S-polarized light by the first polarization rotating element 33, and in the second optical path 22, only the G light is converted into S-polarized light by the second polarization rotating element 37. Thus, illumination light having a wavelength band of a desired polarization state can be stably obtained, and stable color reproducibility can be obtained over a long period of time.

しかも、第1偏光回転素子33および第2偏光回転素子37は、それぞれ平行光の光路中に配置するようにしたので、入射角による特性変化の影響を受けることもない。したがって、所望の偏光状態の波長帯域を有する照明光をより安定して得ることができる。   In addition, since the first polarization rotation element 33 and the second polarization rotation element 37 are arranged in the optical path of the parallel light, they are not affected by the characteristic change due to the incident angle. Accordingly, illumination light having a wavelength band of a desired polarization state can be obtained more stably.

また、光源部10からの白色光を、光路切り替え部20の回転円板26への入射位置P1において集光させるとともに、第1光路21および第2光路22による白色光をそれぞれ回転円板26からの出射位置P2において集光させるようにしたので、回転円板に26に対する白色光のスポット径を小さくできる。したがって、R光およびG光と、R光およびB光との面順次の切り替え時間、すなわちブランキング期間を短くできるので、表示画像のフレームレートを高くできる。   Further, the white light from the light source unit 10 is condensed at the incident position P1 to the rotating disk 26 of the optical path switching unit 20, and the white light by the first optical path 21 and the second optical path 22 is respectively transmitted from the rotating disk 26. Since the light is condensed at the emission position P2, the spot diameter of white light with respect to 26 on the rotating disk can be reduced. Therefore, the frame sequential switching time between the R light and G light, and the R light and B light, that is, the blanking period can be shortened, so that the frame rate of the display image can be increased.

しかも、回転円板26は、例えば開口からなる光透過領域27と、ミラー面からなる光反射領域28とを形成して構成できるので、入射位置P1および出射位置P2において白色光を集光させても、熱による影響を受けることも殆どない。したがって、長期間に亘って安定して使用することができる。   In addition, the rotating disk 26 can be configured by forming, for example, a light transmission region 27 formed of an opening and a light reflection region 28 formed of a mirror surface, so that white light is condensed at the incident position P1 and the output position P2. However, it is hardly affected by heat. Therefore, it can be used stably over a long period of time.

さらに、スクリーン62にP偏光の変調光を投影するようにしたので、スクリーン62として、P偏光を反射または透過させる偏光スクリーンを用いることにより、投影画像のコントラストを向上することが可能となる。   Furthermore, since the P-polarized modulated light is projected onto the screen 62, the contrast of the projected image can be improved by using a polarizing screen that reflects or transmits the P-polarized light as the screen 62.

また、本実施の形態では、空間光変調素子54,55として、DMD(登録商標)を用いているので、反射型液晶パネルを用いる場合と比較して、光の損失を少なくでき、光の利用効率をさらに向上できる利点がある。   In this embodiment, since DMD (registered trademark) is used as the spatial light modulation elements 54 and 55, the loss of light can be reduced as compared with the case where a reflective liquid crystal panel is used. There is an advantage that the efficiency can be further improved.

さらに、本実施の形態では、超高圧水銀ランプ12を用いて光源13を構成し、R,G,Bの各変調光の投影時間を、R:G:B=1.0:0.5:0.5、としているので、超高圧水銀ランプ12からのR,G,Bの各光を最高強度で無駄なく利用して、色再現性を向上することができる。   Furthermore, in the present embodiment, the ultrahigh pressure mercury lamp 12 is used to configure the light source 13, and the projection time of each of the R, G, B modulated light is R: G: B = 1.0: 0.5: Therefore, the color reproducibility can be improved by using the R, G, and B lights from the ultra-high pressure mercury lamp 12 at the highest intensity without waste.

すなわち、超高圧水銀ランプ12から放射される光のスペクトル分布は、例えば図4に示すよう、B光領域およびG光領域と比較して、R光領域の強度が不足したスペクトル分布となる。この場合、図5に示すxy色度図上で、HDTV(High Definition TeleVision)で規定されている白点W1を再現するには、各光の強度比を、R:G:B=1:0.6:0.4、程度に調整する必要がある。   That is, for example, as shown in FIG. 4, the spectral distribution of the light emitted from the ultrahigh pressure mercury lamp 12 is a spectral distribution in which the intensity of the R light region is insufficient as compared with the B light region and the G light region. In this case, in order to reproduce the white point W1 defined by HDTV (High Definition TeleVision) on the xy chromaticity diagram shown in FIG. 5, the intensity ratio of each light is set to R: G: B = 1: 0. .6: It is necessary to adjust to about 0.4.

しかし、本実施の形態におけるように、R,G,Bの各変調光の投影時間を、R:G:B=1.0:0.5:0.5、とすると、R,G,Bの各光を最高強度で使用した場合の色度点W2を、HDTVにおける白点W1の近傍にすることができる。したがって、上述したように、超高圧水銀ランプ12からのR,G,Bの各光を最高強度で無駄なく利用して、色再現性を向上することができる。   However, as in the present embodiment, assuming that the projection time of each of the R, G, and B modulated light is R: G: B = 1.0: 0.5: 0.5, R, G, B The chromaticity point W2 when each light is used at the maximum intensity can be in the vicinity of the white point W1 in HDTV. Therefore, as described above, it is possible to improve the color reproducibility by using each light of R, G, and B from the ultra-high pressure mercury lamp 12 at the highest intensity without waste.

なお、超高圧水銀ランプ12からのR,G,Bの各光を、それぞれ空間光変調素子で変調して合成する3板式とした場合において、R,G,Bの各光を最高強度で使用した場合の色度点W3は、R光領域の強度が足りないため、W1の位置からB領域およびG領域にシフトした位置となる。したがって、3板式で白を再現するには、各光の強度比を、R:G:B=1:0.6:0.4、程度に調整する必要があるため、G光で40%、B光で60%の光が無駄となる。   In the case of a three-plate type in which R, G, and B light from the ultra-high pressure mercury lamp 12 is modulated by a spatial light modulation element and combined, each light of R, G, and B is used with the highest intensity. In this case, since the intensity of the R light region is insufficient, the chromaticity point W3 is a position shifted from the position of W1 to the B region and the G region. Therefore, in order to reproduce white with a three-plate system, it is necessary to adjust the intensity ratio of each light to about R: G: B = 1: 0.6: 0.4. 60% of the B light is wasted.

(第2実施の形態)
図6は、本発明の第2実施の形態に係る2板式投影装置用照明光学系の要部の構成を示す図である。本実施の形態は、図1に示した第1実施の形態において、光路切り替え部20により切り替えられる第1光路21の第1光路光学系34を、第1レンズ71と、第1ミラー72と、第2レンズ73と、第1偏光回転素子33とで構成して、入射位置P1に集光して回転円板26を透過する光源部10からの白色光を、第1レンズ71により平行光に変換した後、第1ミラー72で反射させて第2レンズ73により出射位置P2に集光させる。なお、第1偏光回転素子33は、第1レンズ71と第2レンズ73との間の平行光の光路中(図6では、第1ミラー72と第2レンズ73との間の光路中)に配置する。
(Second Embodiment)
FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the main part of the illumination optical system for a two-plate projector according to the second embodiment of the present invention. In the present embodiment, in the first embodiment shown in FIG. 1, the first optical path optical system 34 of the first optical path 21 switched by the optical path switching unit 20 includes a first lens 71, a first mirror 72, The second lens 73 and the first polarization rotating element 33 are configured to convert the white light from the light source unit 10 that is condensed at the incident position P1 and transmitted through the rotating disk 26 into parallel light by the first lens 71. After the conversion, the light is reflected by the first mirror 72 and condensed by the second lens 73 at the emission position P2. The first polarization rotation element 33 is in the optical path of parallel light between the first lens 71 and the second lens 73 (in the optical path between the first mirror 72 and the second lens 73 in FIG. 6). Deploy.

同様に、光路切り替え部20により切り替えられる第2光路22の第2光路光学系38は、第3レンズ75と、第2ミラー76と、第4レンズ77と、第2偏光回転素子37とで構成して、入射位置P1に集光して回転円板26で反射される光源部10からの白色光を、第3レンズ75により平行光に変換した後、第2ミラー76で反射させて、第4レンズ77により出射位置P2に集光させる。なお、第2偏光回転素子37は、第3レンズ75と第4レンズ77との間の平行光の光路中(図6では、第2ミラー76と第4レンズ77との間の光路中)に配置する。その他の構成および作用は、第1実施の形態と同様である。   Similarly, the second optical path optical system 38 of the second optical path 22 switched by the optical path switching unit 20 includes a third lens 75, a second mirror 76, a fourth lens 77, and a second polarization rotation element 37. Then, the white light from the light source unit 10 that is condensed at the incident position P1 and reflected by the rotating disk 26 is converted into parallel light by the third lens 75, and then reflected by the second mirror 76, The light is condensed at the emission position P2 by the four lenses 77. The second polarization rotation element 37 is in the optical path of parallel light between the third lens 75 and the fourth lens 77 (in the optical path between the second mirror 76 and the fourth lens 77 in FIG. 6). Deploy. Other configurations and operations are the same as those in the first embodiment.

本実施の形態においても、第1実施の形態と同様の効果が得られる。   Also in this embodiment, the same effect as the first embodiment can be obtained.

(第3実施の形態)
図7は、本発明の第3実施の形態に係る2板式投影装置用照明光学系の要部の構成を示す図である。本実施の形態は、図1に示した第1実施の形態において、光路切り替え部20により切り替えられる第1光路21の第1光路光学系34を、第1楕円ミラー81と第1偏光回転素子33とで構成して、入射位置P1に集光して回転円板26を透過する光源部10からの白色光を、第1楕円ミラー81で反射させて出射位置P2に集光させるとともに、この第1光路21の任意の位置(図7では、第1楕円ミラー81と出射位置P2との間の光路中)に、第1偏光回転素子33を配置する。
(Third embodiment)
FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a main part of an illumination optical system for a two-plate projection apparatus according to the third embodiment of the present invention. In the present embodiment, in the first embodiment shown in FIG. 1, the first optical path optical system 34 of the first optical path 21 switched by the optical path switching unit 20 is replaced with a first elliptical mirror 81 and a first polarization rotation element 33. The white light from the light source unit 10 that is condensed at the incident position P1 and transmitted through the rotating disk 26 is reflected by the first elliptical mirror 81 to be condensed at the emission position P2, and this first The first polarization rotation element 33 is arranged at an arbitrary position of the one optical path 21 (in the optical path between the first elliptical mirror 81 and the emission position P2 in FIG. 7).

同様に、光路切り替え部20により切り替えられる第2光路22の第2光路光学系38は、第2楕円ミラー82と第2偏光回転素子37とで構成して、入射位置P1に集光して回転円板26で反射される光源部10からの白色光を、第2楕円ミラー82で反射させて出射位置P2に集光させるとともに、この第2光路22の任意の位置(図7では、第2楕円ミラー82と出射位置P2との間の光路中)に、第2偏光回転素子37を配置する。その他の構成および作用は、第1実施の形態と同様である。   Similarly, the second optical path optical system 38 of the second optical path 22 switched by the optical path switching unit 20 is constituted by the second elliptical mirror 82 and the second polarization rotation element 37, and is condensed and rotated at the incident position P1. The white light from the light source unit 10 reflected by the disk 26 is reflected by the second elliptical mirror 82 and condensed at the emission position P2, and at any position on the second optical path 22 (in FIG. The second polarization rotation element 37 is disposed in the optical path between the elliptical mirror 82 and the emission position P2. Other configurations and operations are the same as those in the first embodiment.

本実施の形態によれば、第1実施の形態と同様の効果が得られる他、第1実施の形態や第2実施の形態と比較して、第1光路光学系34および第2光路光学系38の部品点数を少なくできるので、簡単かつ安価にできる利点がある。   According to the present embodiment, the same effects as those of the first embodiment can be obtained, and the first optical path optical system 34 and the second optical path optical system are compared with the first embodiment and the second embodiment. Since the number of parts of 38 can be reduced, there is an advantage that it can be easily and inexpensively.

(第4実施の形態)
図8は、本発明の第4実施の形態に係る2板式投影装置用照明光学系の要部の構成を示す図である。本実施の形態は、図1に示した第1実施の形態において、光路切り替え部20により切り替えられる第1光路21の第1光路光学系34を、第1共通レンズ91と、第3ミラー92と、第1偏光回転素子33とで構成して、入射位置P1に集光して回転円板26を透過する光源部10からの白色光を、第1共通レンズ91により平行光に変換した後、第3ミラー92で反射させ、さらに、第1共通レンズ91により出射位置P2に集光させる。なお、第1偏光回転素子33は、第1共通レンズ91と第3ミラー92との間の平行光の光路中(図8では、第3ミラー92の反射光路中)に配置する。
(Fourth embodiment)
FIG. 8 is a diagram showing a configuration of a main part of an illumination optical system for a two-plate projection apparatus according to the fourth embodiment of the present invention. In this embodiment, in the first embodiment shown in FIG. 1, the first optical path optical system 34 of the first optical path 21 switched by the optical path switching unit 20 is replaced with a first common lens 91, a third mirror 92, After the white light from the light source unit 10 configured by the first polarization rotation element 33 and condensed at the incident position P1 and transmitted through the rotating disk 26 is converted into parallel light by the first common lens 91, The light is reflected by the third mirror 92 and further condensed at the emission position P2 by the first common lens 91. The first polarization rotation element 33 is disposed in the optical path of parallel light between the first common lens 91 and the third mirror 92 (in the reflected optical path of the third mirror 92 in FIG. 8).

同様に、光路切り替え部20により切り替えられる第2光路22の第2光路光学系38は、第2共通レンズ95と、第4ミラー96と、第2偏光回転素子37とで構成して、入射位置P1に集光して回転円板26で反射される光源部10からの白色光を、第2共通レンズ95により平行光に変換した後、第4ミラー96で反射させ、さらに、第2共通レンズ95により出射位置P2に集光させる。なお、第2偏光回転素子37は、第2共通レンズ95と第4ミラー96との間の平行光の光路中(図8では、第4ミラー96の反射光路中)に配置する。その他の構成および作用は、第1実施の形態と同様である。   Similarly, the second optical path optical system 38 of the second optical path 22 switched by the optical path switching unit 20 includes a second common lens 95, a fourth mirror 96, and a second polarization rotation element 37, and the incident position. The white light from the light source unit 10 that is focused on P1 and reflected by the rotating disk 26 is converted into parallel light by the second common lens 95, then reflected by the fourth mirror 96, and further, the second common lens. The light is condensed at the emission position P2 by 95. The second polarization rotation element 37 is disposed in the optical path of parallel light between the second common lens 95 and the fourth mirror 96 (in the reflected optical path of the fourth mirror 96 in FIG. 8). Other configurations and operations are the same as those in the first embodiment.

本実施の形態においても、第1実施の形態と同様の効果が得られる。   Also in this embodiment, the same effect as the first embodiment can be obtained.

(第5実施の形態)
図9は、本発明の第5実施の形態に係る2板式投影装置用照明光学系の要部の構成を示す図である。本実施の形態は、図1に示した第1実施の形態において、光源部10を、光路切り替え部20に対して90度回転して配置して、光源部10からの白色光を光路切り替え部20により第1光路21または第2光路22に選択的に切り替えて、2板式の空間光変調部50に導く。
(Fifth embodiment)
FIG. 9 is a diagram showing a configuration of a main part of an illumination optical system for a two-plate projection apparatus according to the fifth embodiment of the present invention. In the present embodiment, in the first embodiment shown in FIG. 1, the light source unit 10 is rotated 90 degrees with respect to the optical path switching unit 20, and white light from the light source unit 10 is optical path switching unit. 20 is selectively switched to the first optical path 21 or the second optical path 22 and guided to the two-plate spatial light modulator 50.

このため、回転円板26に対する光源部10からの白色光の入射位置P1、および回転円板26から2板式の空間光変調部50への白色光の出射位置P2は、図10に示すように、一方が光透過領域27に位置するときは、他方も他の光透過領域27に位置し、一方が光反射領域28に位置するときは、他方も他の光反射領域28に位置するように設定する。   For this reason, the incident position P1 of white light from the light source unit 10 with respect to the rotating disk 26 and the emitting position P2 of white light from the rotating disk 26 to the two-plate spatial light modulator 50 are as shown in FIG. When one is located in the light transmission region 27, the other is located in the other light transmission region 27, and when one is located in the light reflection region 28, the other is located in the other light reflection region 28. Set.

このようにして、モータ25により回転円板26を回転させることにより、入射光路17から入射位置P1に入射した直線偏光を、回転円板26で交互に反射および透過させて、第1光路21と第2光路22とに交互に入射させる。そして、回転円板26で反射されて第1光路21に入射した直線偏光は、第1光路光学系34により、R光およびG光がP偏光で、B光がS偏光の白色光として、出射位置P2において回転円板26で反射させて出射光路18に導く。また、回転円板26を透過して第2光路22に入射した直線偏光は、第2光路光学系38により、R光およびB光がP偏光で、G光がS偏光の白色光として、出射位置P2において回転円板26を透過させて出射光路18に導く。その他の構成および作用は、第1実施の形態と同様である。   In this way, by rotating the rotating disk 26 by the motor 25, linearly polarized light incident on the incident position P1 from the incident optical path 17 is reflected and transmitted alternately by the rotating disk 26, and the first optical path 21 and The light is alternately incident on the second optical path 22. The linearly polarized light reflected by the rotating disk 26 and incident on the first optical path 21 is emitted by the first optical path optical system 34 as R light and G light as P polarized light and B light as S polarized white light. At the position P2, the light is reflected by the rotating disk 26 and guided to the outgoing optical path 18. Also, the linearly polarized light that has passed through the rotating disk 26 and entered the second optical path 22 is emitted by the second optical path optical system 38 as R light and B light as P-polarized light and G light as S-polarized white light. At position P 2, the light passes through the rotating disk 26 and is guided to the outgoing optical path 18. Other configurations and operations are the same as those in the first embodiment.

したがって、本実施の形態においても、第1実施の形態と同様の効果が得られる。   Therefore, also in this embodiment, the same effect as the first embodiment can be obtained.

なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可能である。例えば、光源部10は、高圧水銀ランプに限らず、キセノンランプ等の白色光を出射する公知のランプを用いて構成することもできるし、R,G,Bの3色LEDや3色レーザを用いて構成することもできる。なお、レーザ等の直線偏光を出射する光源を用いる場合には、R,G,Bの各レーザから出射する直線偏光の方向を揃えることで、偏光変換素子14を省略することができる。   In addition, this invention is not limited only to the said embodiment, Many deformation | transformation or a change is possible. For example, the light source unit 10 is not limited to a high-pressure mercury lamp, but may be configured using a known lamp that emits white light such as a xenon lamp, or an R, G, B three-color LED or a three-color laser. It can also be configured. When a light source that emits linearly polarized light such as a laser is used, the polarization conversion element 14 can be omitted by aligning the directions of the linearly polarized light emitted from the R, G, and B lasers.

また、上記実施の形態では、空間光変調素子54,55としてDMD(登録商標)を用いたが、反射型液晶パネルを用いることもできる。この場合、反射型液晶パネルにP偏光の照明光を入射させると、変調光はS偏光に変換されるので、図1において、偏光素子56は、S偏光を透過させるようにすればよい。   In the above embodiment, DMD (registered trademark) is used as the spatial light modulators 54 and 55, but a reflective liquid crystal panel can also be used. In this case, when P-polarized illumination light is incident on the reflective liquid crystal panel, the modulated light is converted to S-polarized light. Therefore, in FIG. 1, the polarizing element 56 may transmit S-polarized light.

さらに、上記各実施の形態では、光源部10からの白色光を、光路切り替え部20の回転円板26への入射位置P1および回転円板26からの出射位置P2において集光させるようにしたが、入射位置P1や出射位置P2からずれた位置に集光させてもよい。   Further, in each of the above embodiments, the white light from the light source unit 10 is condensed at the incident position P1 to the rotating disk 26 and the emitting position P2 from the rotating disk 26 of the optical path switching unit 20. The light may be condensed at a position shifted from the incident position P1 or the emission position P2.

また、光源部10から直線偏光の白色光を平行光で出射させ、その平行光の状態を維持したまま、入射位置P1および出射位置P2を経て空間光変調部50に導くように構成することもできる。この場合、第1光路光学系34は、反射ミラーおよび第1偏光回転素子33で構成でき、同様に、第2光路光学系38も、反射ミラーおよび第2偏光回転素子37で構成できるので、簡単かつ安価にできる。   Alternatively, linearly polarized white light may be emitted from the light source unit 10 as parallel light, and guided to the spatial light modulation unit 50 via the incident position P1 and the emission position P2 while maintaining the state of the parallel light. it can. In this case, the first optical path optical system 34 can be constituted by the reflection mirror and the first polarization rotation element 33. Similarly, the second optical path optical system 38 can also be constituted by the reflection mirror and the second polarization rotation element 37. And it can be made inexpensive.

さらに、回転円板26は、光源部10からの白色光の入射光路17および空間光変調部50への出射光路18に対して、45度に傾斜して配置する場合に限らず、任意の角度に設定することができる。特に、第4実施の形態の場合には、入射位置P1おける入射光路17の入射角および出射位置P2における出射光路18の出射角が、45度よりも小さくなるように回転円板26を配置することにより、第1共通レンズ91および第2共通レンズ95の小型化を図ることができる。   Further, the rotating disk 26 is not limited to the case where the rotating disk 26 is disposed at an inclination of 45 degrees with respect to the incident light path 17 of the white light from the light source unit 10 and the outgoing light path 18 to the spatial light modulation unit 50, and is arbitrary. Can be set to angle. In particular, in the case of the fourth embodiment, the rotating disk 26 is arranged so that the incident angle of the incident optical path 17 at the incident position P1 and the outgoing angle of the outgoing optical path 18 at the outgoing position P2 are smaller than 45 degrees. By doing so, the size of the first common lens 91 and the second common lens 95 can be reduced.

また、2板式の空間光変調部50は、図11と同様に、偏光分離手段と2板の反射型液晶パネルを用いて構成することもできる。この場合は、偏光分離手段でP偏光とS偏光とを分離することになるので、R用の反射型液晶パネルの前方にR光の透過フィルタを配置すればよい。   Similarly to FIG. 11, the two-plate spatial light modulator 50 can also be configured using a polarization separation means and a two-plate reflective liquid crystal panel. In this case, since the P-polarized light and the S-polarized light are separated by the polarization separation means, an R light transmission filter may be disposed in front of the R reflective liquid crystal panel.

さらに、第5実施の形態に示した光源部10の配置は、第2〜4実施の形態にも同様に適用して、回転円板26で反射されて第1光路21に入射した直線偏光を、第1光路光学系34を経て再び回転円板26で反射させて2板式の空間光変調部50に導き、回転円板26を透過して第2光路22に入射した直線偏光は、第2光路光学系38を経て再び回転円板26を透過させて2板式の空間光変調部50に導くように構成することもできる。したがって、本発明によれば、2板式投影装置に組み込む場合に、レイアウトの自由度を向上することができる。また、回転円板26に代えて、入射位置P1および出射位置P2に対応する位置に、それぞれ跳ね上げミラー等の回動ミラーを配置して、同様に、入射する白色光を選択的に透過または反射させるように構成することもできる。   Furthermore, the arrangement of the light source unit 10 shown in the fifth embodiment is similarly applied to the second to fourth embodiments, and linearly polarized light reflected by the rotating disk 26 and incident on the first optical path 21 is applied. The linearly polarized light that has been reflected by the rotating disk 26 again through the first optical path optical system 34, led to the two-plate spatial light modulator 50, transmitted through the rotating disk 26, and incident on the second optical path 22 is A configuration may also be adopted in which the rotating disk 26 is transmitted again through the optical path optical system 38 and guided to the two-plate spatial light modulator 50. Therefore, according to the present invention, when incorporated in a two-plate projection apparatus, the degree of freedom in layout can be improved. Further, instead of the rotating disk 26, rotating mirrors such as flip-up mirrors are arranged at positions corresponding to the incident position P1 and the outgoing position P2, respectively, and similarly, the incident white light is selectively transmitted or transmitted. It can also be configured to reflect.

本発明の第1実施の形態に係る照明光学系を用いる2板式投影装置の概略構成を示す図である。1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a two-plate projection apparatus using an illumination optical system according to a first embodiment of the present invention. 図1に示す回転円板の平面図である。It is a top view of the rotation disc shown in FIG. 図1に示す投影装置によるR,G,Bの各光の投影タイミングを示す図である。It is a figure which shows the projection timing of each light of R, G, B by the projector shown in FIG. 超高圧水銀ランプから放射される光のスペクトル分布を示す図である。It is a figure which shows the spectral distribution of the light radiated | emitted from an ultrahigh pressure mercury lamp. 図1に示す投影装置による色度点を、HDTVにおける白点および3板式による色度点と比較して示す図である。It is a figure which compares the chromaticity point by the projector shown in FIG. 1 with the white point in HDTV, and the chromaticity point by a 3 plate type. 本発明の第2実施の形態に係る2板式投影装置用照明光学系の要部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the principal part of the illumination optical system for 2 plate type projectors which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施の形態に係る2板式投影装置用照明光学系の要部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the principal part of the illumination optical system for 2 plate type projectors which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施の形態に係る2板式投影装置用照明光学系の要部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the principal part of the illumination optical system for 2 plate type projectors which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施の形態に係る2板式投影装置用照明光学系の要部の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the principal part of the illumination optical system for 2 plate type projectors which concerns on 5th Embodiment of this invention. 第5実施の形態の回転円板における入射位置と出射位置との関係を示す平面図である。It is a top view which shows the relationship between the incident position in the rotary disc of 5th Embodiment, and an output position. 従来の2板式投影装置の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the conventional 2 plate type | mold projection apparatus. 図11に示すカラーフィルタの平面図である。It is a top view of the color filter shown in FIG. 図11の部分詳細平面図である。FIG. 12 is a partial detailed plan view of FIG. 11.

符号の説明Explanation of symbols

10 光源部
11 リフレクタ
12 超高圧水銀ランプ
13 光源
14 偏光変換素子
15 ロッドインテグレータ
16 集光レンズ
17 入射光路
18 出射光路
20 光路切り替え部
21 第1光路
22 第2光路
25 モータ
26 回転円板
27 光透過領域
28 光反射領域
31 第1放物面ミラー
32 第2放物面ミラー
33 第1偏光回転素子
34 第1光路光学系
35 第3放物面ミラー
36 第4放物面ミラー
37 第2偏光回転素子
38 第2光路光学系
50 空間光変調部
51 コリメータレンズ
52 TIRプリズム
53 ダイクロイックプリズム
54,55 空間光変調素子
56 偏光素子
61 投影レンズ
62 スクリーン
P1 入射位置
P2 出射位置
71 第1レンズ
72 第1ミラー
73 第2レンズ
75 第3レンズ
76 第2ミラー
77 第4レンズ
81 第1楕円ミラー
82 第2楕円ミラー
91 第1共通レンズ
92 第3ミラー
95 第2共通レンズ
96 第4ミラー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Light source part 11 Reflector 12 Super high pressure mercury lamp 13 Light source 14 Polarization conversion element 15 Rod integrator 16 Condensing lens 17 Incident optical path 18 Outgoing optical path 20 Optical path switching part 21 1st optical path 22 2nd optical path 25 Motor 26 Rotating disk 27 Light Transmission area 28 Light reflection area 31 First parabolic mirror 32 Second parabolic mirror 33 First polarization rotation element 34 First optical path optical system 35 Third parabolic mirror 36 Fourth parabolic mirror 37 Second polarization Rotating element 38 Second optical path optical system 50 Spatial light modulator 51 Collimator lens 52 TIR prism 53 Dichroic prism 54,55 Spatial light modulator 56 Polarizing element 61 Projecting lens 62 Screen P1 Incident position P2 Emission position 71 First lens 72 First Mirror 73 Second lens 75 Third lens 76 Second mirror 77 The fourth lens 81 first ellipsoidal mirror 82 second ellipsoidal mirror 91 first common lens 92 the third mirror 95 second common lens 96 the fourth mirror

Claims (10)

直線偏光の白色光を出射する光源部と、
該光源部からの白色光を第1光路または第2光路に選択的に切り替えて2板式の空間光変調部へ導く光路切り替え部と、
前記第1光路に配置され、前記白色光を構成する第1原色光の偏光方向を90度回転させる第1偏光回転素子を有する第1光路光学系と、
前記第2光路に配置され、前記白色光を構成する第2原色光の偏光方向を90度回転させる第2偏光回転素子を有する第2光路光学系と、
を有する、ことを特徴とする2板式投影装置用照明光学系。
A light source that emits linearly polarized white light;
An optical path switching unit that selectively switches white light from the light source unit to the first optical path or the second optical path and guides the white light to a two-plate spatial light modulation unit;
A first optical path optical system having a first polarization rotation element that is disposed in the first optical path and rotates the polarization direction of the first primary color light constituting the white light by 90 degrees;
A second optical path optical system having a second polarization rotation element disposed in the second optical path and rotating the polarization direction of the second primary color light constituting the white light by 90 degrees;
An illumination optical system for a two-plate projection apparatus, comprising:
前記光路切り替え部は、回転方向にそれぞれ複数の光透過領域および光反射領域を形成した回転円板を有し、該回転円板に対する前記光源部からの白色光の入射位置および前記回転円板から前記2板式の空間光変調部への白色光の出射位置を、一方が一の前記光透過領域に位置するとき、他方は一の前記光反射領域に位置するように異なる位置に設定するとともに、前記入射位置への白色光の入射光路および前記出射位置からの白色光の出射光路に対して、前記回転円板を傾斜して配置し、
前記第1光路および前記第2光路は、前記入射位置と前記出射位置との間で、前記回転円板の一方の面側および他方の面側にそれぞれ形成して、
前記回転円板の前記光透過領域が前記入射位置に位置するときは、該光透過領域を透過した白色光を、前記第1光路を経て前記出射位置に位置する前記回転円板の前記光反射領域で反射させて前記出射光路に導き、
前記回転円板の前記光反射領域が前記入射位置に位置するときは、該光反射領域で反射される白色光を、前記第2光路を経て前記出射位置に位置する前記回転円板の前記光透過領域を透過させて前記出射光路に導くように構成した、ことを特徴とする請求項1に記載の2板式投影装置用照明光学系。
The optical path switching unit includes a rotating disk in which a plurality of light transmission regions and light reflecting regions are formed in the rotation direction, respectively, and the incident position of white light from the light source unit with respect to the rotating disk and the rotation disk The white light emission position to the two-plate spatial light modulator is set at a different position so that when one is located in one light transmission region, the other is located in one light reflection region, Inclining the rotating disk with respect to the incident optical path of white light to the incident position and the outgoing optical path of white light from the emission position,
The first optical path and the second optical path are formed on one surface side and the other surface side of the rotating disk between the incident position and the emission position, respectively.
When the light transmission region of the rotating disk is located at the incident position, the light reflection of the rotating disk located at the emission position through the first optical path is caused to transmit white light transmitted through the light transmitting region. Reflected in the region and led to the outgoing optical path,
When the light reflecting area of the rotating disk is located at the incident position, the white light reflected by the light reflecting area is passed through the second optical path and the light of the rotating disk located at the emitting position. 2. The illumination optical system for a two-plate projection apparatus according to claim 1, wherein the illumination optical system is configured to transmit a transmission region and guide it to the outgoing optical path.
前記光路切り替え部は、回転方向にそれぞれ複数の光透過領域および光反射領域を形成した回転円板を有し、該回転円板に対する前記光源部からの白色光の入射位置および前記回転円板から前記2板式の空間光変調部への白色光の出射位置を、一方が一の前記光透過領域に位置するとき、他方は他の前記光透過領域に位置し、一方が一の前記光反射領域に位置するとき、他方は他の前記光反射領域に位置するように異なる位置に設定するとともに、前記入射位置への白色光の入射光路および前記出射位置からの白色光の出射光路に対して、前記回転円板を傾斜して配置し、
前記第1光路および前記第2光路は、前記入射位置と前記出射位置との間で、前記回転円板の一方の面側および他方の面側にそれぞれ形成して、
前記回転円板の一の前記光透過領域が前記入射位置に位置するときは、該光透過領域を透過した白色光を、前記第1光路を経て前記出射位置に位置する前記回転円板の他の前記光透過領域を透過させて前記出射光路に導き、
前記回転円板の一の前記光反射領域が前記入射位置に位置するときは、該光反射領域で反射される白色光を、前記第2光路を経て前記出射位置に位置する前記回転円板の他の前記光反射領域で反射させて前記出射光路に導くように構成した、ことを特徴とする請求項1に記載の2板式投影装置用照明光学系。
The optical path switching unit includes a rotating disk in which a plurality of light transmission regions and light reflecting regions are formed in the rotation direction, respectively, and the incident position of white light from the light source unit with respect to the rotating disk and the rotation disk When one of the white light emission positions to the two-plate spatial light modulator is located in one of the light transmission regions, the other is located in the other light transmission region, and one is the one light reflection region. The other is set to a different position so as to be located in the other light reflection region, and the white light incident light path to the incident position and the white light emission light path from the emission position , The rotating disk is disposed at an inclination,
The first optical path and the second optical path are formed on one surface side and the other surface side of the rotating disk between the incident position and the emission position, respectively.
When the light transmission region of one of the rotating disks is positioned at the incident position, white light transmitted through the light transmitting region is transmitted to the rotating disk positioned at the emission position via the first optical path. Through the light transmission region and led to the outgoing light path,
When the light reflecting region of one of the rotating disks is located at the incident position, white light reflected by the light reflecting region is transmitted to the rotating disk located at the emitting position via the second optical path. 2. The illumination optical system for a two-plate projector according to claim 1, wherein the illumination optical system is configured to be reflected by another light reflection region and guided to the outgoing light path.
前記光源部は、出射する白色光を集光する集光レンズを有する、ことを特徴とする請求項2または3に記載の2板式投影装置用照明光学系。   The illumination optical system for a two-plate projector according to claim 2, wherein the light source unit includes a condensing lens that condenses the emitted white light. 前記第1光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を反射させて平行光とする第1放物面ミラーと、該第1放物面ミラーを経た白色光を反射させて収束光として前記出射位置に導く第2放物面ミラーとを有し、前記第1放物面ミラーと前記第2放物面ミラーとの間の平行光の光路中に前記第1偏光回転素子を配置し、
前記第2光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を反射させて平行光とする第3放物面ミラーと、該第3放物面ミラーを経た白色光を反射させて収束光として前記出射位置に導く第4放物面ミラーとを有し、前記第3放物面ミラーと前記第4放物面ミラーとの間の平行光の光路中に前記第2偏光回転素子を配置した、ことを特徴とする請求項4に記載の2板式投影装置用照明光学系。
The first optical path optical system reflects the white light incident from the incident position as parallel light and reflects the white light passing through the first parabolic mirror as converged light. A second parabolic mirror that leads to the emission position, and the first polarization rotation element is disposed in an optical path of parallel light between the first parabolic mirror and the second parabolic mirror. ,
The second optical path optical system reflects the white light incident from the incident position as parallel light and reflects the white light passing through the third parabolic mirror as converged light. A fourth parabolic mirror that leads to the emission position, and the second polarization rotation element is disposed in an optical path of parallel light between the third parabolic mirror and the fourth parabolic mirror. The illumination optical system for a two-plate projector according to claim 4, wherein
前記第1光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を平行光に変換する第1レンズと、該第1レンズを経た白色光を反射させる第1ミラーと、該第1ミラーを経た白色光を収束光として前記出射位置に導く第2レンズとを有し、前記第1レンズと前記第2レンズとの間の平行光の光路中に前記第1偏光回転素子を配置し、
前記第2光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を平行光に変換する第3レンズと、該第3レンズを経た白色光を反射させる第2ミラーと、該第2ミラーを経た白色光を収束光として前記出射位置に導く第4レンズとを有し、前記第3レンズと前記第4レンズとの間の平行光の光路中に前記第2偏光回転素子を配置した、ことを特徴とする請求項4に記載の2板式投影装置用照明光学系。
The first optical path optical system includes a first lens that converts white light incident from the incident position into parallel light, a first mirror that reflects white light that has passed through the first lens, and white light that has passed through the first mirror. A second lens for guiding light to the emission position as convergent light, and arranging the first polarization rotation element in the optical path of parallel light between the first lens and the second lens,
The second optical path optical system includes a third lens that converts white light incident from the incident position into parallel light, a second mirror that reflects white light that has passed through the third lens, and white light that has passed through the second mirror. A fourth lens that guides light as convergent light to the emission position, and the second polarization rotation element is disposed in an optical path of parallel light between the third lens and the fourth lens. The illumination optical system for a two-plate projector according to claim 4.
前記第1光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を反射させて収束光として前記出射位置に導く第1楕円ミラーを有し、該第1楕円ミラーの入射側または出射側に前記第1偏光回転素子を配置し、
前記第2光路光学系は、前記入射位置から入射する白色光を反射させて収束光として前記出射位置に導く第2楕円ミラーを有し、該第2楕円ミラーの入射側または出射側に前記第2偏光回転素子を配置した、ことを特徴とする請求項4に記載の2板式投影装置用照明光学系。
The first optical path optical system includes a first elliptical mirror that reflects white light incident from the incident position and guides the white light as convergent light to the emission position, and the first optical path optical system includes the first elliptical mirror on the incident side or the emission side of the first elliptical mirror. 1 polarization rotation element is arranged,
The second optical path optical system includes a second elliptical mirror that reflects white light incident from the incident position and guides the white light as convergent light to the emission position, and the second optical path optical system includes the second elliptical mirror on the incident side or the emission side of the second elliptical mirror. 5. The illumination optical system for a two-plate projection apparatus according to claim 4, wherein a two-polarization rotation element is disposed.
前記第1光路光学系は、第1共通レンズおよび第3ミラーを有し、前記入射位置から入射する白色光を、前記第1共通レンズで平行光に変換した後、前記第3ミラーで反射させて前記第1共通レンズにより収束光として前記出射位置に導き、前記第3ミラーに対する入射側または出射側で、該第3ミラーと前記第1共通レンズとの間の平行光の光路中に前記第1偏光回転素子を配置し、
前記第2光路光学系は、第2共通レンズおよび第4ミラーを有し、前記入射位置から入射する白色光を、前記第2共通レンズで平行光に変換した後、前記第4ミラーで反射させて前記第2共通レンズにより収束光として前記出射位置に導き、前記第4ミラーに対する入射側または出射側で、該第4ミラーと前記第2共通レンズとの間の平行光の光路中に前記第2偏光回転素子を配置した、ことを特徴とする請求項4に記載の2板式投影装置用照明光学系。
The first optical path optical system includes a first common lens and a third mirror. The white light incident from the incident position is converted into parallel light by the first common lens, and then reflected by the third mirror. The first common lens guides the converged light to the exit position, and enters the parallel light path between the third mirror and the first common lens on the incident side or the exit side with respect to the third mirror. 1 polarization rotation element is arranged,
The second optical path optical system includes a second common lens and a fourth mirror. The white light incident from the incident position is converted into parallel light by the second common lens, and then reflected by the fourth mirror. Then, the second common lens guides the converged light to the exit position, and enters the parallel light path between the fourth mirror and the second common lens on the incident side or the exit side with respect to the fourth mirror. 5. The illumination optical system for a two-plate projection apparatus according to claim 4, wherein a two-polarization rotation element is disposed.
前記光源部からの白色光を、前記入射位置で集光させるように構成した、ことを特徴とする請求項4乃至8のいずれか一項に記載の2板式投影装置用照明光学系。   9. The illumination optical system for a two-plate projection apparatus according to claim 4, wherein white light from the light source unit is configured to be condensed at the incident position. 10. 前記光源部からの白色光を、前記入射位置および前記出射位置でそれぞれ集光させるように構成した、ことを特徴とする請求項5乃至8のいずれか一項に記載の2板式投影装置用照明光学系。   The illumination for a two-plate projector according to any one of claims 5 to 8, wherein white light from the light source unit is condensed at the incident position and the emission position, respectively. Optical system.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108572502A (en) * 2017-03-08 2018-09-25 松下知识产权经营株式会社 projection-type image display device
EP3540510A4 (en) * 2016-11-14 2019-12-11 Mitsubishi Electric Corporation Light shaping device
US11048152B2 (en) 2018-12-10 2021-06-29 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Projection-type image display apparatus displaying image using two refelective display elements

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3540510A4 (en) * 2016-11-14 2019-12-11 Mitsubishi Electric Corporation Light shaping device
CN108572502A (en) * 2017-03-08 2018-09-25 松下知识产权经营株式会社 projection-type image display device
US10353281B2 (en) 2017-03-08 2019-07-16 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Projection display apparatus
CN108572502B (en) * 2017-03-08 2021-12-03 松下知识产权经营株式会社 Projection type image display device
US11048152B2 (en) 2018-12-10 2021-06-29 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Projection-type image display apparatus displaying image using two refelective display elements

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