JP5861348B2 - Illumination optical system and projection device - Google Patents

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Description

本発明は、照明光を出射する照明光学系、及び前記照明光学系を有する投射装置に関する。   The present invention relates to an illumination optical system that emits illumination light, and a projection apparatus that includes the illumination optical system.

近年、大画面のディスプレイ装置が急速に普及してきており、それらを用いて会議やプレゼンテーション、研修等が行われている。   In recent years, large-screen display devices have rapidly spread, and conferences, presentations, trainings, and the like are performed using them.

ディスプレイ装置としては液晶やプラズマ等様々なものがあり、場所の広さや参加人数等によって適当なものが選択されている。中でもスクリーン等の投影面に画像を投影して拡大表示できる投射装置(以降、「プロジェクタ」と称する場合がある)は比較的安価で可搬性にも優れているため(すなわち、小型軽量で持ち運びやすいため)、最も広く普及している大画面ディスプレイ装置といえる。   There are various display devices such as liquid crystal and plasma, and an appropriate display device is selected depending on the size of the place and the number of participants. Among them, a projection device (hereinafter sometimes referred to as a “projector”) that can project and enlarge an image on a projection surface such as a screen is relatively inexpensive and excellent in portability (that is, small and light and easy to carry). Therefore, it can be said to be the most widely used large-screen display device.

そのような背景の中で、最近ではコミュニケーションの必要な場面や状況が益々増えている。例えば、オフィスにおいても小さな会議室や、パーテイション等で仕切られた打合せスペースが数多く設けられ、プロジェクタを使った会議や打合せ等が頻繁に行われるようになった。更には、会議室等が空いていなくても、例えば通路等の空きスペースの壁等にプロジェクタで情報を投射表示しながら打合せをしたいという要求も多い。   In such a background, recently, scenes and situations that require communication are increasing more and more. For example, in offices, a large number of small meeting rooms and meeting spaces partitioned by partitions are provided, and meetings and meetings using projectors are frequently performed. Furthermore, even if the conference room or the like is not vacant, there are many demands for making a meeting while projecting and displaying information on a wall of an empty space such as a passage.

このようなプロジェクタにおいて、従来は例えば超高圧水銀ランプなど高輝度の放電ランプを光源とするものが主流であった。しかし、近年、光源として赤、緑、青の発光ダイオード(LED)や有機EL等の固体発光素子を用いたものも多数提案されている。   Conventionally, projectors using a high-intensity discharge lamp such as an ultra-high pressure mercury lamp as a light source have been the mainstream. However, many proposals have been made in recent years using solid light-emitting elements such as red, green, and blue light-emitting diodes (LEDs) and organic EL as light sources.

例えば、青色の蛍光体、緑色の蛍光体、及び青色の蛍光体をそれぞれ励起させる発光ダイオード(LED)等の光源を複数用意し、各色の蛍光色を独立に生成する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。具体的には、光源と、光源から照射される光を受けて所定の波長域光を発光する蛍光体の層が配置された回転体と、回転体を回転させる駆動源と、回転体の回転数を可変制御する回転数制御手段と、回転体の温度を測定する温度測定手段と、を備えた発光装置(照明光学系)が提案されている。この発光装置では、回転数制御手段が、温度測定手段からの温度情報に基づいて、回転体の温度を所定値に保つように、回転体の回転数を可変制御可能に構成されている。   For example, a technique has been proposed in which a plurality of light sources such as light emitting diodes (LEDs) for exciting blue phosphors, green phosphors, and blue phosphors are prepared, and the fluorescent colors of each color are independently generated ( For example, see Patent Document 1). Specifically, a rotating body in which a light source, a phosphor layer that receives light emitted from the light source and emits light in a predetermined wavelength range is disposed, a driving source that rotates the rotating body, and rotation of the rotating body There has been proposed a light emitting device (illumination optical system) including a rotation speed control means for variably controlling the number and a temperature measurement means for measuring the temperature of the rotating body. In this light emitting device, the rotational speed control means is configured to be able to variably control the rotational speed of the rotating body so as to keep the temperature of the rotating body at a predetermined value based on temperature information from the temperature measuring means.

しかしながら、上記発光装置は、励起光源が蛍光体の種類だけ必要である。つまり、光源の数が照明光の数と同じだけ必要となり、発光装置を小型化することが困難である。   However, the light-emitting device requires only an excitation light source of the type of phosphor. That is, the same number of light sources as the number of illumination lights are required, and it is difficult to reduce the size of the light emitting device.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、小型化できる照明光学系を提供することを課題とする。   The present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an illumination optical system that can be miniaturized.

本照明光学系は、第1の波長の光束を出射する光源と、前記第1の波長の光束を第1の光束と第2の光束とに分割する光路分割素子と、前記第1の光束と前記第2の光束のうち一方の光束を励起光として、前記第1の波長よりも長波長の第2の波長の光束を発光する蛍光体と、を有し、前記第1の光束と前記第2の光束のうち他方の光束を、前記第2の波長の光束とともに照明光とし、前記光路分割素子は、入射光束の光軸回りに回転調整可能な状態で保持された1/2波長板と、偏光分離素子と、を含み、前記1/2波長板を前記光軸回りに回転させることにより、前記入射光束の分割比を調整可能に構成されていることを要件とする。

The illumination optical system includes a light source that emits a light beam having a first wavelength, an optical path splitting element that splits the light beam having the first wavelength into a first light beam and a second light beam, and the first light beam. A phosphor that emits a light beam having a second wavelength longer than the first wavelength using one of the second light beams as excitation light, and the first light beam and the first light beam The other of the two light beams is used as illumination light together with the light beam of the second wavelength, and the optical path splitting element is a half-wave plate that is held in a state in which rotation adjustment is possible around the optical axis of the incident light beam And a polarization separation element, and the splitting ratio of the incident light beam can be adjusted by rotating the half-wave plate around the optical axis .

開示の技術によれば、小型化できる照明光学系を提供できる。   According to the disclosed technology, an illumination optical system that can be miniaturized can be provided.

第1の実施の形態に係る照明光学系を例示する図である。It is a figure which illustrates the illumination optical system which concerns on 1st Embodiment. ダイクロイックミラーの反射透過特性を例示する図(その1)である。FIG. 6 is a diagram (part 1) illustrating reflection / transmission characteristics of a dichroic mirror; 第2の実施の形態に係る投射装置を例示する図である。It is a figure which illustrates the projection apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 第3の実施の形態に係る照明光学系を例示する図である。It is a figure which illustrates the illumination optical system which concerns on 3rd Embodiment. 第4の実施の形態に係る投射装置を例示する図である。It is a figure which illustrates the projection apparatus which concerns on 4th Embodiment. ダイクロイックミラーの反射透過特性を例示する図(その2)である。FIG. 6 is a diagram (part 2) illustrating reflection / transmission characteristics of a dichroic mirror; 第4の実施の形態の変形例に係る投射装置を例示する図である。It is a figure which illustrates the projection apparatus which concerns on the modification of 4th Embodiment. 1/2波長板と偏光ビームスプリッタを用いた光路分割素子を例示する図(その1)である。FIG. 6 is a diagram (part 1) illustrating an optical path splitting device using a half-wave plate and a polarizing beam splitter. 1/2波長板と偏光ビームスプリッタを用いた光路分割素子を例示する図(その2)である。It is FIG. (2) which illustrates the optical path splitting element using a 1/2 wavelength plate and a polarizing beam splitter. 1/2波長板の回転角と偏光ビームスプリッタのP偏光成分の透過率との概略関係を例示する図である。It is a figure which illustrates the schematic relationship between the rotation angle of a half-wave plate and the transmittance | permeability of the P polarization component of a polarizing beam splitter. ワイヤーグリッド型偏光ビームスプリッタを用いた光路分割素子を例示する図(その1)である。It is FIG. (The 1) which illustrates the optical path splitting element using a wire grid type polarization beam splitter. ワイヤーグリッド型偏光ビームスプリッタを用いた光路分割素子を例示する図(その2)である。It is FIG. (2) which illustrates the optical path splitting element using a wire grid type polarization beam splitter. 入射側の全面に反射領域が形成された光路分割素子を配置した光路を例示する図である。It is a figure which illustrates the optical path which has arrange | positioned the optical path splitting device in which the reflection area | region was formed in the whole surface of the incident side. 入射側の一部に反射領域が形成された光路分割素子を配置した光路を例示する図である。It is a figure which illustrates the optical path which has arrange | positioned the optical path splitting element in which the reflection area | region was formed in a part of incident side.

以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。各図面において、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。   Hereinafter, embodiments for carrying out the invention will be described with reference to the drawings. In the drawings, the same components are denoted by the same reference numerals, and redundant description may be omitted.

〈第1の実施の形態〉
図1は、第1の実施の形態に係る照明光学系を例示する図である。図1を参照するに、照明光学系10は、大略すると、光源11と、コリメートレンズ12と、ハーフミラー13と、ダイクロイックミラー14と、集光レンズ15と、回転体16と、緑蛍光体17と、ミラー18と、ダイクロイックミラー19とを有する。
<First Embodiment>
FIG. 1 is a diagram illustrating an illumination optical system according to the first embodiment. Referring to FIG. 1, the illumination optical system 10 generally includes a light source 11, a collimator lens 12, a half mirror 13, a dichroic mirror 14, a condenser lens 15, a rotating body 16, and a green phosphor 17. And a mirror 18 and a dichroic mirror 19.

照明光学系10において、光源11は、青色帯域(例えば、400〜450nm)の波長を含む光束を出射する機能を有する。光源11としては、例えば、青色帯域(例えば、400〜450nm)の波長を含む光束を出射するレーザや発光ダイオード等を用いることができる。   In the illumination optical system 10, the light source 11 has a function of emitting a light beam including a wavelength in a blue band (for example, 400 to 450 nm). As the light source 11, for example, a laser or a light emitting diode that emits a light beam including a wavelength in a blue band (for example, 400 to 450 nm) can be used.

なお、以降、青色帯域(例えば、400〜450nm)の波長を含む光束を単に青色光と称する場合がある。又、緑色帯域(例えば、495〜570nm)の波長を含む光束を単に緑色光と称する場合がある。又、赤色帯域(例えば、620〜750nm)の波長を含む光束を単に赤色光と称する場合がある。   Hereinafter, a light beam including a wavelength in a blue band (for example, 400 to 450 nm) may be simply referred to as blue light. A light beam including a wavelength in the green band (for example, 495 to 570 nm) may be simply referred to as green light. In addition, a light beam including a wavelength in the red band (for example, 620 to 750 nm) may be simply referred to as red light.

光源11から出射された光束11aは、コリメートレンズ12により集光され、ハーフミラー13に入射する。そして、ハーフミラー13に入射した光束11aの一部はハーフミラー13を透過して直進し(光束11b)、一部はでハーフミラー13で光路変換される(光束11c)。ハーフミラー13は、透過光である光束11bと反射光である光束11cとが所望の光量比となるように、入射した光束11aを分割する機能を有する。ハーフミラー13は、本発明に係る光路分割素子の代表的な一例である。   The light beam 11 a emitted from the light source 11 is collected by the collimator lens 12 and enters the half mirror 13. Then, a part of the light beam 11a incident on the half mirror 13 passes through the half mirror 13 and travels straight (light beam 11b), and a part of the light beam is converted by the half mirror 13 (light beam 11c). The half mirror 13 has a function of dividing the incident light beam 11a so that the transmitted light beam 11b and the reflected light beam 11c have a desired light amount ratio. The half mirror 13 is a typical example of the optical path dividing element according to the present invention.

光路分割素子としてハーフミラー13を用いることにより、光源11から発する光束11aを、光束11aの形状を保ったままパワーのみを調整した光束11b及び11cに分離できる。すなわち、コリメートレンズ12から出た平行光のプロファイルを変形せずに、光束11aを光束11b及び11cに分離できる。   By using the half mirror 13 as the optical path splitting element, the light beam 11a emitted from the light source 11 can be separated into light beams 11b and 11c whose power is adjusted while maintaining the shape of the light beam 11a. That is, the light beam 11a can be separated into the light beams 11b and 11c without deforming the profile of the parallel light emitted from the collimating lens 12.

光束11cは、ダイクロイックミラー14を透過して、集光レンズ15により緑蛍光体17上に集光され、緑蛍光体17を略垂直方向から照射する。緑蛍光体17は、例えば、円盤状の回転体16上に円環状に形成されており、円環状の緑蛍光体17の中心を回転中心として回転体16とともに駆動部(図示せず)に回転駆動される。回転体16の回転駆動により、緑蛍光体17上の励起光である光束11cの照射位置が刻々と変化するため、励起光が一箇所に集中することによる緑蛍光体17の損傷を防ぐことができる。   The light beam 11c passes through the dichroic mirror 14, is condensed on the green phosphor 17 by the condenser lens 15, and irradiates the green phosphor 17 from a substantially vertical direction. For example, the green phosphor 17 is formed in an annular shape on a disk-like rotator 16, and rotates around the center of the annular green phosphor 17 together with the rotator 16 to a drive unit (not shown). Driven. Since the irradiation position of the light beam 11c, which is the excitation light on the green phosphor 17, changes every moment by the rotation driving of the rotator 16, it is possible to prevent the green phosphor 17 from being damaged due to the concentration of the excitation light in one place. it can.

緑蛍光体17は、青色以下の短波長の光の照射によって励起され、緑色光(蛍光11d)を発生する。蛍光11dは、光束11cと逆の光路を通って、集光レンズ15により集光される。集光された蛍光11dは、ダイクロイックミラー14によって反射されてダイクロイックミラー19に入射する。   The green phosphor 17 is excited by irradiation with light having a short wavelength of blue or less, and generates green light (fluorescence 11d). The fluorescent light 11d passes through the optical path opposite to that of the light beam 11c and is collected by the condenser lens 15. The condensed fluorescence 11 d is reflected by the dichroic mirror 14 and enters the dichroic mirror 19.

ダイクロイックミラー14は、例えば、図2(a)に示すように、緑色光を反射し、青色光及び赤色光を透過する反射透過特性を有している。そのため、青色光である光束11cを透過し、緑色光である蛍光11dを反射するので、光束11cと蛍光11dとを分離できる。   For example, as shown in FIG. 2A, the dichroic mirror 14 has reflection and transmission characteristics of reflecting green light and transmitting blue light and red light. Therefore, since the light beam 11c that is blue light is transmitted and the fluorescence 11d that is green light is reflected, the light beam 11c and the fluorescence 11d can be separated.

一方、ハーフミラー13を透過した光束11bは、ミラー18で折り返されて、ダイクロイックミラー19に入射する。   On the other hand, the light beam 11 b transmitted through the half mirror 13 is folded back by the mirror 18 and enters the dichroic mirror 19.

光源21は、赤色光を出射する機能を有する。光源21としては、例えば、赤色光を出射するレーザや発光ダイオード等を用いることができる。光源21から出射された光束21aは、コリメートレンズ22により集光されダイクロイックミラー14に入射する。そして、光束21aは、ダイクロイックミラー14を透過して直進し、ダイクロイックミラー19に入射する。   The light source 21 has a function of emitting red light. As the light source 21, for example, a laser or a light emitting diode that emits red light can be used. The light beam 21 a emitted from the light source 21 is collected by the collimating lens 22 and enters the dichroic mirror 14. The light beam 21 a passes through the dichroic mirror 14, travels straight, and enters the dichroic mirror 19.

ダイクロイックミラー19に入射した光束11b、蛍光11d、及び光束21aは、ダイクロイックミラー19で合成される。ダイクロイックミラー19は、例えば、図2(b)に示すように、青色光を透過し、それ以外の波長の光を反射する反射透過特性を有している。そのため、青色光である光束11bを透過し、緑色光である蛍光11d及び赤色光である光束21aを反射するので、光束11b、蛍光11d、及び光束21aを合成できる。   The light beam 11 b, the fluorescent light 11 d, and the light beam 21 a incident on the dichroic mirror 19 are combined by the dichroic mirror 19. For example, as shown in FIG. 2B, the dichroic mirror 19 has reflection / transmission characteristics of transmitting blue light and reflecting light of other wavelengths. Therefore, since the light beam 11b that is blue light is transmitted and the fluorescent light 11d that is green light and the light beam 21a that is red light are reflected, the light beam 11b, the fluorescent light 11d, and the light beam 21a can be synthesized.

このようにして、ダイクロイックミラー19により、青色光である光束11b、緑色光である蛍光11d、及び赤色光である光束21aが合成され、カラー照明光を得ることができる。   In this manner, the dichroic mirror 19 combines the light beam 11b that is blue light, the fluorescent light 11d that is green light, and the light beam 21a that is red light, thereby obtaining color illumination light.

なお、図1では、励起光(光束11c)を緑蛍光体17が反射する反射型の実施形態としたが、透明基板上に緑蛍光体17を設け、緑蛍光体17に光束11cを照射して、緑蛍光体17を透過した光を照射光側と反対側から取り出すようにしてもよい。この場合は、光束11cと蛍光11dを分離するダイクロイックミラー14は不要となり、緑蛍光体17を透過した光をダイクロイックミラー19へ導いて光束11b及び21aと合成すればよい。   In FIG. 1, the embodiment is a reflection type in which the excitation light (light beam 11c) is reflected by the green phosphor 17. However, the green phosphor 17 is provided on the transparent substrate, and the light beam 11c is irradiated to the green phosphor 17. Thus, the light transmitted through the green phosphor 17 may be extracted from the side opposite to the irradiation light side. In this case, the dichroic mirror 14 for separating the light beam 11c and the fluorescent light 11d is not necessary, and the light transmitted through the green phosphor 17 may be guided to the dichroic mirror 19 and synthesized with the light beams 11b and 21a.

このように、本実施の形態は、緑蛍光体17が励起光(光束11c)を反射する場合には限定されず、緑蛍光体17が励起光(光束11c)を透過する場合にも適用できる。   Thus, the present embodiment is not limited to the case where the green phosphor 17 reflects the excitation light (light beam 11c), and can also be applied to the case where the green phosphor 17 transmits the excitation light (light beam 11c). .

なお、緑蛍光体17を透過した蛍光11dを照明光として利用する場合は、励起光(光束11c)と蛍光11dとが混ざり合う虞がある。そのような場合は、励起光(光束11c)と蛍光11dとを分離する別のダイクロイックミラー等を用いることにより、蛍光11dの純度を上げることができる。   In addition, when using the fluorescence 11d which permeate | transmitted the green fluorescent substance 17 as illumination light, there exists a possibility that excitation light (light beam 11c) and the fluorescence 11d may mix. In such a case, the purity of the fluorescence 11d can be increased by using another dichroic mirror or the like that separates the excitation light (light beam 11c) and the fluorescence 11d.

ここで、ハーフミラー13へ入射する入射光束の分割比について説明する。緑蛍光体17への励起光(光束11c)のパワーIinに対して、緑蛍光体17の発光パワーIoutの比率、η=Iin/Ioutが発光効率として予め与えられるとする。発光効率は、蛍光体の特性や環境温度により変化する。従って、蛍光体の特性や環境温度に応じて設定するべき値であり、照明光学系を構築する上での設計条件の1つとなる。蛍光体の特性や環境温度の条件に応じ、つまり、ηの値に応じて、光束11bと光束11cとが所望の割合となるように、光束11aを分割することができる。   Here, the split ratio of the incident light beam incident on the half mirror 13 will be described. It is assumed that the ratio of the light emission power Iout of the green phosphor 17 to the power Iin of the excitation light (light beam 11c) to the green phosphor 17 is given in advance as the light emission efficiency, η = Iin / Iout. The luminous efficiency varies depending on the characteristics of the phosphor and the environmental temperature. Therefore, it is a value to be set according to the characteristics of the phosphor and the environmental temperature, and is one of the design conditions for constructing the illumination optical system. The light beam 11a can be divided so that the light beam 11b and the light beam 11c have a desired ratio according to the characteristics of the phosphor and the environmental temperature, that is, according to the value of η.

具体例として、本実施の形態では、η=60%とした場合を想定して説明する。ハーフミラー13の透過率特性については、青色光についての透過と反射を所望の割合に設定している。例えば、ハーフミラー13は、青色光について透過率20%、反射率80%の特性を有している。   As a specific example, the present embodiment will be described assuming that η = 60%. As for the transmittance characteristics of the half mirror 13, transmission and reflection of blue light are set to a desired ratio. For example, the half mirror 13 has characteristics of blue light with a transmittance of 20% and a reflectance of 80%.

ハーフミラー13は、例えば、入射面側に金属や誘電体を成膜することにより作製できるが、成膜技術の向上により、損失を限りなく低く押さえることができる。現実には製造ばらつき等により、透過光と反射光の合計が100%にならない場合もあるが、本発明の本質ではないので、ここでは透過光と反射光の合計が100%になるとする。   The half mirror 13 can be manufactured, for example, by depositing a metal or a dielectric on the incident surface side, but the loss can be suppressed as low as possible by improving the deposition technique. In reality, the total of transmitted light and reflected light may not be 100% due to manufacturing variation or the like, but since it is not the essence of the present invention, it is assumed here that the total of transmitted light and reflected light is 100%.

このとき、光源11のパワーが10Wであるとすると、光束11aは10Wとなる。反射光である光束11cは10W×0.8(80%)=8Wとなり、8Wが緑蛍光体17の励起光として利用される。又、透過光である光束11bは10W×0.2(20%)=2Wとなり、2Wが青色帯域の波長の照明光として利用される。実際は、光学系の損失等があり、緑蛍光体17上ではこの値以下となるが、本発明の本質ではないため、ここでは損失分は無視する。   At this time, if the power of the light source 11 is 10 W, the luminous flux 11 a is 10 W. The reflected light beam 11 c is 10 W × 0.8 (80%) = 8 W, and 8 W is used as excitation light for the green phosphor 17. The transmitted light beam 11b is 10W × 0.2 (20%) = 2W, and 2W is used as illumination light having a wavelength in the blue band. Actually, there is a loss of the optical system and the like, which is below this value on the green phosphor 17, but it is not the essence of the present invention, so the loss is ignored here.

以上の条件で、光源11のパワーが10Wであれば、損失を無視すると、青色光のパワーが2W、緑蛍光体17の励起光パワーが8Wとなるように、入射光束がハーフミラー13で分割される。このエネルギー値で実際の発光波長に応じた視感度特性を加味して必要な明るさを得るようにしている。   Under the above conditions, if the power of the light source 11 is 10 W, and the loss is ignored, the incident light beam is split by the half mirror 13 so that the power of the blue light is 2 W and the excitation light power of the green phosphor 17 is 8 W. Is done. With this energy value, the necessary brightness is obtained by taking into consideration the visibility characteristics according to the actual emission wavelength.

ダイクロイックミラー19で合成された青色光である光束11b、緑色光である蛍光11d、及び赤色光である光束21aを全体で白色とするためには、光束11b及び蛍光11dのそれぞれの出力に応じて、赤色光の光源である光源21の出力を設定すればよい。   In order to make the light beam 11b, which is blue light synthesized by the dichroic mirror 19, the fluorescent light 11d, which is green light, and the light beam 21a, which is red light, white as a whole, depending on the respective outputs of the light beam 11b and the fluorescent light 11d. The output of the light source 21, which is a red light source, may be set.

非常に単純な見積もりを行うと、光源11の発光中心波長が450nmであれば、青色光(光束11b)の最大の明るさは、2W×0.038×638(lm/W)=48.5lmとなる。ここで、0.038は450nmの時のY刺激値である。   When a very simple estimate is made, if the emission center wavelength of the light source 11 is 450 nm, the maximum brightness of the blue light (light beam 11b) is 2W × 0.038 × 638 (lm / W) = 48.5 lm. It becomes. Here, 0.038 is the Y stimulus value at 450 nm.

一方、緑蛍光体17への励起光(光束11c)のパワーは8Wとなるが、変換効率η=60%であること、及び、蛍光波長はブロードな特性を有することを考慮して緑色のY刺激値を0.75程度として見積もることができる。その結果、緑色光(蛍光11d)の最大の明るさは、8W×60%×0.75×638(lm/W)=2297lmとなる。   On the other hand, the power of the excitation light (light beam 11c) to the green phosphor 17 is 8 W, but considering that the conversion efficiency η = 60% and the fluorescence wavelength has a broad characteristic, the green Y The stimulation value can be estimated as about 0.75. As a result, the maximum brightness of green light (fluorescence 11d) is 8W × 60% × 0.75 × 638 (lm / W) = 2297 lm.

光源21から出射される赤色光の明るさは、青色光(光束11b)の最大の明るさ=48.5lmと、緑色光(蛍光11d)の最大の明るさ=2297lmとを考慮して、ホワイトバランスが取れるように設定することができる。実際は、青色光と緑色光とは照明効率が異なる場合があるので、必要に応じて、照明効率を考慮してハーフミラー13の透過率及び反射率の配分を設定すればよい。   The brightness of red light emitted from the light source 21 is white considering the maximum brightness of blue light (light beam 11b) = 48.5 lm and the maximum brightness of green light (fluorescence 11d) = 2297 lm. Can be set to be balanced. Actually, since the illumination efficiency may be different between blue light and green light, the distribution of transmittance and reflectance of the half mirror 13 may be set in consideration of illumination efficiency as necessary.

このように、第1の実施の形態に係る照明光学系10では、光源11から出射される青色光をハーフミラー13により分割する。そして、分割された一方の光束11bを波長変換せずに照明光の1つとして用い、分割された他方の光束11cを励起光として緑蛍光体17に照射して波長変換された蛍光11d(緑色光)を照明光の1つとして用いている。そのため、光源の数を照明光の数よりも少なくすることが可能となり、照明光学系10の小型化を実現できる。   As described above, in the illumination optical system 10 according to the first embodiment, the blue light emitted from the light source 11 is divided by the half mirror 13. Then, one of the divided light beams 11b is used as one of the illumination lights without wavelength conversion, and the green fluorescent material 17 is irradiated with the other divided light beam 11c as excitation light and converted into wavelength 11d (green) Light) is used as one of the illumination lights. Therefore, the number of light sources can be made smaller than the number of illumination lights, and the illumination optical system 10 can be downsized.

〈第2の実施の形態〉
第2の実施の形態では、投射装置の例を示す。なお、第2の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての説明は省略する。
<Second Embodiment>
In the second embodiment, an example of a projection device is shown. In the second embodiment, the description of the same components as those of the already described embodiments is omitted.

図3は、第2の実施の形態に係る投射装置を例示する図である。図3を参照するに、投射装置30は、大略すると、光源11と、コリメートレンズ12と、ハーフミラー13と、ダイクロイックミラー14と、集光レンズ15と、回転体16と、緑蛍光体17と、ミラー18と、緑パネル31と、青パネル32と、赤パネル33と、ダイクロイックプリズム34と、投射レンズ35とを有する。   FIG. 3 is a diagram illustrating a projection apparatus according to the second embodiment. Referring to FIG. 3, the projection device 30 roughly includes a light source 11, a collimator lens 12, a half mirror 13, a dichroic mirror 14, a condenser lens 15, a rotating body 16, and a green phosphor 17. , Mirror 18, green panel 31, blue panel 32, red panel 33, dichroic prism 34, and projection lens 35.

投射装置30において、第1の実施の形態と同様にして生成された蛍光11dは、青色光である光束11cと逆の光路をたどって、集光レンズ15により集光され、ダイクロイックミラー14によって反射され、緑パネル31(液晶パネル等の画像パネル)に入射する。緑パネル31には、入射側及び出射側にそれぞれ偏光板31a及び31bが配置されており、偏光板31a及び31bで偏光を整形し、画像信号に対応して画素毎に偏光方向を回転させて画素毎の明暗を制御し、画像形成している。   In the projection device 30, the fluorescence 11 d generated in the same manner as in the first embodiment follows the optical path opposite to the light beam 11 c that is blue light, is condensed by the condenser lens 15, and is reflected by the dichroic mirror 14. Then, the light enters the green panel 31 (an image panel such as a liquid crystal panel). In the green panel 31, polarizing plates 31a and 31b are arranged on the incident side and the outgoing side, respectively, and the polarization is shaped by the polarizing plates 31a and 31b, and the polarization direction is rotated for each pixel corresponding to the image signal. An image is formed by controlling the brightness of each pixel.

又、ハーフミラー13を透過した光束11bは、ミラー18で折り返されて、青パネル32(液晶パネル等の画像パネル)に入射する。青パネル32には、入射側及び出射側にそれぞれ偏光板32a及び32bが配置されており、偏光板32a及び32bで偏光を整形し、画像信号に対応して画素毎に偏光方向を回転させて画素毎の明暗を制御し、画像形成している。   Further, the light beam 11b transmitted through the half mirror 13 is folded back by the mirror 18 and enters the blue panel 32 (an image panel such as a liquid crystal panel). In the blue panel 32, polarizing plates 32a and 32b are arranged on the incident side and the outgoing side, respectively, and the polarization is shaped by the polarizing plates 32a and 32b, and the polarization direction is rotated for each pixel corresponding to the image signal. An image is formed by controlling the brightness of each pixel.

光源21の配置は、第1の実施の形態とは異なる。光源21から出射された光束21aは、コリメートレンズ22により集光されて、赤パネル33(液晶パネル等の画像パネル)に入射する。   The arrangement of the light source 21 is different from that of the first embodiment. The light beam 21a emitted from the light source 21 is condensed by the collimator lens 22 and enters the red panel 33 (an image panel such as a liquid crystal panel).

赤パネル33には、入射側及び出射側にそれぞれ偏光板33a及び33bが配置されており、偏光板33a及び33bで偏光を整形し、画像信号に対応して画素毎に偏光方向を回転させて画素毎の明暗を制御し、画像形成している。   In the red panel 33, polarizing plates 33a and 33b are arranged on the incident side and the outgoing side, respectively, and the polarization is shaped by the polarizing plates 33a and 33b, and the polarization direction is rotated for each pixel corresponding to the image signal. An image is formed by controlling the brightness of each pixel.

緑パネル31上、青パネル32上、及び赤パネル33上に形成された各変調光はダイクロイックプリズム34に入射し、ダイクロイックプリズム34により3色の光束が合成され、投射レンズ35により被投斜面(図示せず)に拡大投射される。投射レンズ35は、複数のレンズを含む光学部品から構成されてもよい。投射レンズ35は、本発明に係る投射光学系の代表的な一例である。   Each modulated light formed on the green panel 31, the blue panel 32, and the red panel 33 is incident on the dichroic prism 34, and light beams of three colors are synthesized by the dichroic prism 34. The projection is enlarged. The projection lens 35 may be composed of an optical component including a plurality of lenses. The projection lens 35 is a typical example of the projection optical system according to the present invention.

なお、照明効率を上げるために、各色の光路中の入射側偏光板の前に、偏光を揃える所謂偏光変換素子を設けると好適である。特に、緑色光である蛍光11dは無偏光であり、そのまま偏光板を通過させると光量が半減するので、緑の光路中に偏光変換素子を設けると好適である。   In order to increase illumination efficiency, it is preferable to provide a so-called polarization conversion element that aligns polarized light before the incident-side polarizing plate in the optical path of each color. In particular, the fluorescent light 11d which is green light is non-polarized light, and the amount of light is reduced by half when it passes through the polarizing plate as it is. Therefore, it is preferable to provide a polarization conversion element in the green light path.

但し、光源11及び21がレーザ光源であり、偏光が保たれている場合は、特に偏光変換素子は不要である。光源11及び21がLED光源の場合は、無偏光であるため、蛍光11dと同様に光路に偏光変換素子を設けると好適である。偏光変換素子は、無偏光の光を直線偏光に変換する機能を有しており、例えば、PBS(偏光ビームスプリッタ)と反射ミラー、1/2波長板を組み合わせることで実現できる。   However, when the light sources 11 and 21 are laser light sources and polarization is maintained, a polarization conversion element is not particularly required. When the light sources 11 and 21 are LED light sources, since they are non-polarized light, it is preferable to provide a polarization conversion element in the optical path as with the fluorescent light 11d. The polarization conversion element has a function of converting non-polarized light into linearly polarized light, and can be realized, for example, by combining a PBS (polarization beam splitter), a reflection mirror, and a half-wave plate.

例えば、PBSの特性や1/2波長板の特性は、利用する可視光の領域に渡ってバランスよく設定する必要がある。しかしながら、偏光変換素子を各色の照明光路にそれぞれ設けることによって、PBSの特性や1/2波長板の特性をより高めることが可能となる。つまり、各色の波長に最適化した偏光分離機能を有するPBSや1/2波長板を設けることが可能となり、より偏光変換の効率を上げることができる。   For example, the characteristics of the PBS and the characteristics of the half-wave plate need to be set in a well-balanced manner over the visible light region to be used. However, by providing the polarization conversion elements in the illumination light paths of the respective colors, it is possible to further improve the characteristics of the PBS and the characteristics of the half-wave plate. That is, it becomes possible to provide a PBS or a half-wave plate having a polarization separation function optimized for the wavelength of each color, and the efficiency of polarization conversion can be further increased.

なお、図1のごとく、青色光である光束11b、緑色光である蛍光11d、及び赤色光である光束21aをダイクロイックミラー19により合成した後の光路中に偏光変換素子を配置してもよい。この構成では、偏光変換素子を1つにできるため、低コスト化と更なる装置の小型化が可能となる。なお、画素毎にマトリックス状に配列したデジタルミラーデバイス(テキサスインスツルメント社製のDMD等)に適用する場合は、必ずしも偏光を揃える必要はない。   As shown in FIG. 1, the polarization conversion element may be arranged in the optical path after the dichroic mirror 19 combines the light beam 11 b that is blue light, the fluorescence 11 d that is green light, and the light beam 21 a that is red light. In this configuration, since one polarization conversion element can be provided, it is possible to reduce the cost and further downsize the apparatus. When applied to a digital mirror device (such as DMD manufactured by Texas Instruments) arranged in a matrix for each pixel, it is not always necessary to align the polarization.

このように、第2の実施の形態に係る投射装置30では、照明光学系10と同様の構成により光源の数を照明光の数よりも少なくしているため、投射装置30の小型化を実現できる。   As described above, in the projection apparatus 30 according to the second embodiment, the number of light sources is smaller than the number of illumination lights with the same configuration as the illumination optical system 10, and thus the projection apparatus 30 can be downsized. it can.

〈第3の実施の形態〉
第3の実施の形態では、1つの光源のみを用いた照明光学系の例を示す。なお、第3の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての説明は省略する。
<Third Embodiment>
In the third embodiment, an example of an illumination optical system using only one light source is shown. In the third embodiment, the description of the same components as those of the already described embodiments is omitted.

図4は、第3の実施の形態に係る照明光学系を例示する図である。図4を参照するに、照明光学系40は、大略すると、光源11と、コリメートレンズ12と、ハーフミラー13と、ダイクロイックミラー14と、集光レンズ15と、回転体16と、緑蛍光体17と、ハーフミラー43と、ダイクロイックミラー44と、集光レンズ45と、回転体46と、赤蛍光体47と、ハーフミラー48と、ダイクロイックミラー49とを有する。   FIG. 4 is a diagram illustrating an illumination optical system according to the third embodiment. Referring to FIG. 4, the illumination optical system 40 generally includes a light source 11, a collimator lens 12, a half mirror 13, a dichroic mirror 14, a condenser lens 15, a rotating body 16, and a green phosphor 17. A half mirror 43, a dichroic mirror 44, a condenser lens 45, a rotating body 46, a red phosphor 47, a half mirror 48, and a dichroic mirror 49.

照明光学系40において、第1の実施の形態と同様にして生成された蛍光11dは、光束11cと逆の光路をたどって、集光レンズ15により集光され、ダイクロイックミラー14によって反射される。そして、ダイクロイックミラー44に入射し、ダイクロイックミラー44を透過して、ダイクロイックミラー49に入射する。   In the illumination optical system 40, the fluorescence 11d generated in the same manner as in the first embodiment follows the optical path opposite to that of the light beam 11c, is condensed by the condenser lens 15, and is reflected by the dichroic mirror 14. Then, the light enters the dichroic mirror 44, passes through the dichroic mirror 44, and enters the dichroic mirror 49.

なお、ダイクロイックミラー44は、青色光及び緑色光を透過し、赤色光を反射する反射透過特性を有している。又、ダイクロイックミラー49は、青色光を透過し、緑色光及び赤色光を反射する反射透過特性を有している。   The dichroic mirror 44 has reflection / transmission characteristics of transmitting blue light and green light and reflecting red light. The dichroic mirror 49 has reflection / transmission characteristics of transmitting blue light and reflecting green light and red light.

又、ハーフミラー13を透過した光束11bの一部はハーフミラー43を透過して直進し(光束11e)、一部はハーフミラー43で光路変換される(光束11f)。ハーフミラー43は、透過光である光束11eと反射光である光束11fとが所望の光量比となるように、入射した光束11bを分割する機能を有する。ハーフミラー13及び43のそれぞれの反射と透過の配分は、蛍光体で必要な励起パワーや青色照明光として必要なパワー等を考慮して、適宜決定できる。   Further, a part of the light beam 11b transmitted through the half mirror 13 passes through the half mirror 43 and travels straight (light beam 11e), and a part of the light path is changed by the half mirror 43 (light beam 11f). The half mirror 43 has a function of dividing the incident light beam 11b so that the transmitted light beam 11e and the reflected light beam 11f have a desired light quantity ratio. The distribution of the reflection and transmission of each of the half mirrors 13 and 43 can be appropriately determined in consideration of the excitation power necessary for the phosphor, the power necessary for blue illumination light, and the like.

光束11eは、ミラー48で折り返されて、ダイクロイックミラー49に入射する。一方、光束11fは、ダイクロイックミラー44を透過して、集光レンズ45により赤蛍光体47上に集光され、赤蛍光体47を略垂直方向から照射する。赤蛍光体47は、例えば、円盤状の回転体46上に円環状に形成されており、円環状の赤蛍光体47の中心を回転中心として回転体46とともに駆動部(図示せず)に回転駆動される。回転体46の回転駆動により、赤蛍光体47上の励起光である光束11fの照射位置が刻々と変化するため、励起光が一箇所に集中することによる赤蛍光体47の損傷を防ぐことができる。   The light beam 11 e is folded by the mirror 48 and enters the dichroic mirror 49. On the other hand, the light beam 11 f passes through the dichroic mirror 44 and is condensed on the red phosphor 47 by the condenser lens 45, and irradiates the red phosphor 47 from a substantially vertical direction. For example, the red phosphor 47 is formed in an annular shape on a disk-shaped rotating body 46, and rotates around the center of the annular red phosphor 47 together with the rotating body 46 to a drive unit (not shown). Driven. By rotating the rotator 46, the irradiation position of the light beam 11f, which is the excitation light on the red phosphor 47, changes every moment. Therefore, it is possible to prevent damage to the red phosphor 47 due to concentration of the excitation light at one place. it can.

赤蛍光体47は、青色以下の短波長の光の照射によって励起され、赤色光(蛍光11g)を発生する。蛍光11gは、光束11fと逆の光路を通って、集光レンズ45により集光される。集光された蛍光11gは、ダイクロイックミラー44によって反射されてダイクロイックミラー49に入射する。   The red phosphor 47 is excited by irradiation with light having a short wavelength of blue or less, and generates red light (fluorescence 11 g). The fluorescent light 11g passes through the optical path opposite to the light beam 11f and is collected by the condenser lens 45. The condensed fluorescence 11 g is reflected by the dichroic mirror 44 and enters the dichroic mirror 49.

ダイクロイックミラー49に入射した緑色光である蛍光11d、青色光である光束11e、及び赤色光である蛍光11gは、ダイクロイックミラー49により合成され、カラー照明光を得ることができる。   The fluorescent light 11d that is green light, the luminous flux 11e that is blue light, and the fluorescent light 11g that is red light incident on the dichroic mirror 49 are combined by the dichroic mirror 49 to obtain color illumination light.

このように、第3の実施の形態に係る照明光学系40では、光源11から出射される青色光をハーフミラー13により一方の光束11bと他方の光束11cとに分割する。そして、分割された他方の光束11cを励起光として緑蛍光体17に照射して波長変換された蛍光11d(緑色光)を照明光の1つとして用いている。   Thus, in the illumination optical system 40 according to the third embodiment, the blue light emitted from the light source 11 is split into one light beam 11b and the other light beam 11c by the half mirror 13. Then, the fluorescent light 11d (green light), which has been subjected to wavelength conversion by irradiating the green fluorescent substance 17 with the other split light beam 11c as excitation light, is used as one of the illumination lights.

又、分割された一方の光束11bを、更にハーフミラー43により一方の光束11eと他方の光束11fとに分割する。そして、分割された一方の光束11eを波長変換せずに照明光の1つとして用い、分割された他方の光束11fを励起光として赤蛍光体47に照射して波長変換された蛍光11g(赤色光)を照明光の1つとして用いている。   Further, the divided one light beam 11b is further divided by the half mirror 43 into one light beam 11e and the other light beam 11f. Then, the divided one light beam 11e is used as one of the illumination lights without wavelength conversion, and the red fluorescent material 47 is irradiated with the other divided light beam 11f as excitation light to be wavelength-converted fluorescence 11g (red). Light) is used as one of the illumination lights.

そのため、光源の数を照明光の数よりも少なくすることが可能となり、照明光学系40の小型化を実現できる。特に、1つの光源からの出射光を分割して2種類の蛍光体に照射して照明光である緑色光及び赤色光を生成すると共に、光源からの出射光も波長変換せずに照明光の1つとして用いているため、より一層、照明光学系40を小型化できる。   Therefore, the number of light sources can be made smaller than the number of illumination lights, and the illumination optical system 40 can be downsized. In particular, the emitted light from one light source is divided and irradiated to two types of phosphors to generate illumination light, green light and red light, and the emitted light from the light source is not converted in wavelength, and the illumination light Since it is used as one, the illumination optical system 40 can be further downsized.

〈第4の実施の形態〉
第4の実施の形態では、投射装置の他の例を示す。なお、第4の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての説明は省略する。
<Fourth embodiment>
In the fourth embodiment, another example of the projection apparatus is shown. Note that in the fourth embodiment, descriptions of the same components as those of the already described embodiments are omitted.

図5は、第4の実施の形態に係る投射装置を例示する図である。図5を参照するに、投射装置50は、大略すると、光源11と、コリメートレンズ12と、集光レンズ15と、回転体16と、緑蛍光体17と、集光レンズ45と、回転体46と、赤蛍光体47と、ダイクロイックミラー51と、集光レンズ52と、ミラー53と、ダイクロイックミラー54と、集光レンズ55と、ミラー56と、集光レンズ57と、ミラー58とを有する。   FIG. 5 is a diagram illustrating a projection apparatus according to the fourth embodiment. Referring to FIG. 5, the projection device 50 roughly includes a light source 11, a collimating lens 12, a condensing lens 15, a rotating body 16, a green phosphor 17, a condensing lens 45, and a rotating body 46. A red phosphor 47, a dichroic mirror 51, a condenser lens 52, a mirror 53, a dichroic mirror 54, a condenser lens 55, a mirror 56, a condenser lens 57, and a mirror 58.

投射装置50において、光源11から出射された光束11aは、コリメートレンズ12により集光され、ダイクロイックミラー51に入射する。ダイクロイックミラー51は、図6(a)に示すように、青色光の透過率がT1であり、緑色光及び赤色光の透過率がほぼ1である特性を有している。   In the projection device 50, the light beam 11 a emitted from the light source 11 is collected by the collimator lens 12 and enters the dichroic mirror 51. As shown in FIG. 6A, the dichroic mirror 51 has a characteristic that the transmittance of blue light is T1, and the transmittance of green light and red light is approximately 1.

従って、青色光である光束11aの(1−T1)分がダイクロイックミラー51で反射し(光束11h)、コリメートレンズ45により集光され、赤蛍光体47を照射する。赤蛍光体47で発生した蛍光11gは、光束11hと逆の光路をたどって、集光レンズ45により集光されダイクロイックミラー51に入射し、ダイクロイックミラー51をほぼ100%透過する。ダイクロイックミラー51を透過した蛍光11gは、コリメートレンズ52により集光され、ミラー53により反射されて、赤パネル33上に照明される。   Accordingly, the (1-T1) portion of the light beam 11a which is blue light is reflected by the dichroic mirror 51 (light beam 11h), is condensed by the collimating lens 45, and irradiates the red phosphor 47. The fluorescent light 11g generated by the red phosphor 47 follows the reverse optical path to the light beam 11h, is collected by the condenser lens 45, enters the dichroic mirror 51, and passes through the dichroic mirror 51 almost 100%. The fluorescent light 11g transmitted through the dichroic mirror 51 is collected by the collimating lens 52, reflected by the mirror 53, and illuminated on the red panel 33.

青色光である光束11aのT1分はダイクロイックミラー51を透過し(光束11i)、ダイクロイックミラー54に入射する。ダイクロイックミラー54は、図6(b)に示すように、青色光の透過率がT2であり、緑色光及び赤色光の透過率がほぼ1である特性を有している。   The T1 portion of the light beam 11a that is blue light passes through the dichroic mirror 51 (light beam 11i) and enters the dichroic mirror 54. As shown in FIG. 6B, the dichroic mirror 54 has a characteristic that the transmittance of blue light is T2 and the transmittance of green light and red light is approximately 1.

従って、青色光である光束11aの(T1×(1−T2))分がダイクロイックミラー54で反射し(光束11j)、コリメートレンズ15により集光され、緑蛍光体17を照射する。緑蛍光体17で発生した蛍光11dは、光束11jと逆の光路をたどって、集光レンズ15により集光されダイクロイックミラー54に入射し、ダイクロイックミラー54をほぼ100%透過する。ダイクロイックミラー54を透過した蛍光11dは、コリメートレンズ55により集光されて、緑パネル31上に照明される。   Accordingly, the (T1 × (1-T2)) portion of the light beam 11a which is blue light is reflected by the dichroic mirror 54 (light beam 11j), is condensed by the collimating lens 15, and irradiates the green phosphor 17. The fluorescent light 11d generated in the green phosphor 17 follows an optical path opposite to that of the light beam 11j, is condensed by the condenser lens 15, enters the dichroic mirror 54, and transmits almost 100% through the dichroic mirror 54. The fluorescent light 11 d that has passed through the dichroic mirror 54 is condensed by the collimating lens 55 and illuminated on the green panel 31.

青色光である光束11iの(T1×T2)%分はダイクロイックミラー54を透過し(光束11k)、ミラー56により反射され、コリメートレンズ57により集光され、ミラー58により反射されて、青パネル32上に照明される。   The (T1 × T2)% of the light beam 11i that is blue light is transmitted through the dichroic mirror 54 (light beam 11k), reflected by the mirror 56, collected by the collimating lens 57, reflected by the mirror 58, and reflected by the blue panel 32. Illuminated above.

緑パネル31上、青パネル32上、及び赤パネル33上に形成された各変調光はダイクロイックプリズム34に入射し、ダイクロイックプリズム34により3色の光束が合成され、投射レンズ35により被投斜面(図示せず)に投射される。赤色光(蛍光11g)や緑色光(蛍光11d)は蛍光なので無偏光である。そこで、第2の実施の形態と同様に、それぞれの光路中に偏光変換素子を設けると好適である。   Each modulated light formed on the green panel 31, the blue panel 32, and the red panel 33 is incident on the dichroic prism 34, and light beams of three colors are synthesized by the dichroic prism 34. (Not shown). Since red light (fluorescence 11g) and green light (fluorescence 11d) are fluorescent, they are unpolarized. Therefore, as in the second embodiment, it is preferable to provide a polarization conversion element in each optical path.

なお、図5の構成は一例であって、例えば、図7に示すように、最初の分割光で緑蛍光体17を照射して緑色光である蛍光11dを得るようにしてもよい。   Note that the configuration of FIG. 5 is an example. For example, as shown in FIG. 7, the green phosphor 17 may be irradiated with the first divided light to obtain the fluorescence 11d that is green light.

図7に示す投射装置60では、青色光である光束11aをハーフミラー61で所望の割合で光路分割する。ハーフミラー61で反射した光束11mは、図5と同様の光路を通って青パネル32上に照明される。ハーフミラー61を透過した光束11nの一部は、ダイクロイックミラー54で反射し(光束11o)、コリメートレンズ15により集光され、緑蛍光体17を照射する。   In the projection device 60 shown in FIG. 7, the light beam 11 a which is blue light is split by the half mirror 61 at a desired ratio. The light beam 11m reflected by the half mirror 61 is illuminated on the blue panel 32 through the same optical path as in FIG. A part of the light beam 11n transmitted through the half mirror 61 is reflected by the dichroic mirror 54 (light beam 11o), collected by the collimating lens 15, and irradiated on the green phosphor 17.

緑蛍光体17で発生した蛍光11dは、光束11oと逆の光路をたどって、集光レンズ15により集光されダイクロイックミラー54に入射し、ダイクロイックミラー54をほぼ100%透過する。ダイクロイックミラー54を透過した蛍光11dは、コリメートレンズ55により集光されて、緑パネル31上に照明される。   The fluorescent light 11d generated in the green phosphor 17 follows an optical path opposite to that of the light beam 11o, is condensed by the condenser lens 15, enters the dichroic mirror 54, and transmits almost 100% through the dichroic mirror 54. The fluorescent light 11 d that has passed through the dichroic mirror 54 is condensed by the collimating lens 55 and illuminated on the green panel 31.

ハーフミラー61を透過した光束11nの一部は、ダイクロイックミラー54を透過し(光束11p)、ダイクロイックミラー51でほぼ100%反射し(光束11q)、コリメートレンズ45により集光され、赤蛍光体47を照射する。   A part of the light beam 11n that has passed through the half mirror 61 passes through the dichroic mirror 54 (light beam 11p), is almost 100% reflected by the dichroic mirror 51 (light beam 11q), is collected by the collimating lens 45, and is red phosphor 47. Irradiate.

赤蛍光体47で発生した蛍光11gは、光束11qと逆の光路をたどって、集光レンズ45により集光されダイクロイックミラー51に入射し、ダイクロイックミラー51をほぼ100%透過する。ダイクロイックミラー51を透過した蛍光11gは、図5と同様の光路を通って赤パネル33上に照明される。   The fluorescent light 11g generated in the red phosphor 47 follows the optical path opposite to that of the light beam 11q, is collected by the condenser lens 45, enters the dichroic mirror 51, and passes through the dichroic mirror 51 almost 100%. The fluorescent light 11g transmitted through the dichroic mirror 51 is illuminated on the red panel 33 through the same optical path as in FIG.

〈変形例1〉
変形例1では、図1等で示したハーフミラーに代替え可能な光路分割素子の例を示す。なお、変形例1において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての説明は省略する。
<Modification 1>
Modification 1 shows an example of an optical path splitting element that can be substituted for the half mirror shown in FIG. In the first modification, the description of the same components as those of the embodiment already described is omitted.

光源として半導体レーザを用いる場合には、出射光が偏光特性を有するので、出射光が有する偏光特性を利用して、反射光と透過光の比率を自在に変えることができる。以下に、具体的に説明する。   When a semiconductor laser is used as the light source, since the emitted light has a polarization characteristic, the ratio of the reflected light and the transmitted light can be freely changed using the polarization characteristic of the emitted light. This will be specifically described below.

図8及び図9は、1/2波長板と偏光分離素子である偏光ビームスプリッタを用いた光路分割素子を例示する図である。図8及び図9において、(a)は光路分割素子を正面方向(光束の入射方向)から見た状態、(b)は光路分割素子を側面方向から見た状態を示している。   8 and 9 are diagrams illustrating an optical path dividing element using a half-wave plate and a polarization beam splitter that is a polarization separation element. 8 and 9, (a) shows a state when the optical path splitting element is viewed from the front direction (incident direction of the light beam), and (b) shows a state when the optical path splitting element is viewed from the side surface direction.

通常、半導体レーザから出射された光束は直線偏光である。図8に示すように、1/2波長板71の偏光軸の方向が偏光ビームスプリッタ72の偏光軸の方向と一致している場合、半導体レーザからの直線偏光の光束の偏光軸73は1/2波長板71を透過後に回転せず、光束は偏光ビームスプリッタ72を100%透過する。   Usually, the light beam emitted from the semiconductor laser is linearly polarized light. As shown in FIG. 8, when the direction of the polarization axis of the half-wave plate 71 coincides with the direction of the polarization axis of the polarization beam splitter 72, the polarization axis 73 of the linearly polarized light beam from the semiconductor laser is 1 / The light beam does not rotate after passing through the two-wavelength plate 71, and the light beam passes through the polarizing beam splitter 72 100%.

一方、図9に示すように、1/2波長板71の偏光軸を偏光ビームスプリッタ72の偏光軸に対して回転角θだけ回転させると、半導体レーザからの直線偏光の光束の偏光軸73は1/2波長板71を透過後、回転角2θだけ回転する。つまり、1/2波長板71の偏光軸を偏光ビームスプリッタ72の偏光軸に対して回転角θだけ回転させると、その回転角の2倍だけ直線偏光の光束の偏光軸73を回転させることができる。   On the other hand, as shown in FIG. 9, when the polarization axis of the half-wave plate 71 is rotated by the rotation angle θ with respect to the polarization axis of the polarization beam splitter 72, the polarization axis 73 of the linearly polarized light beam from the semiconductor laser is After passing through the half-wave plate 71, it rotates by a rotation angle 2θ. That is, when the polarization axis of the half-wave plate 71 is rotated by the rotation angle θ with respect to the polarization axis of the polarization beam splitter 72, the polarization axis 73 of the linearly polarized light beam can be rotated by twice the rotation angle. it can.

例えば、1/2波長板71の偏光軸を偏光ビームスプリッタ72の偏光軸に対して22.5度回転させると、半導体レーザからの直線偏光の光束の偏光軸73は1/2波長板71を透過後、その2倍の角度である45度傾く。この光束を偏光ビームスプリッタ72に入射させると、P成分として50%が透過し、S成分として50%が反射する。   For example, when the polarization axis of the half-wave plate 71 is rotated by 22.5 degrees with respect to the polarization axis of the polarization beam splitter 72, the polarization axis 73 of the linearly polarized light beam from the semiconductor laser causes the half-wave plate 71 to move. After transmission, it tilts 45 degrees, which is twice that angle. When this light beam is incident on the polarization beam splitter 72, 50% is transmitted as the P component and 50% is reflected as the S component.

このように、偏光軸73が回転した直線偏光を偏光ビームスプリッタ72に入射させると、偏光軸73の回転角に応じてP偏光成分とS偏光成分に光束を分割できる。従って、光路分割素子を1/2波長板と偏光分離素子とで構成し、1/2波長板の回転角を調整することにより、透過光と反射光の割合を調整できる。   As described above, when linearly polarized light whose polarization axis 73 is rotated is incident on the polarization beam splitter 72, the light beam can be divided into a P-polarized component and an S-polarized component according to the rotation angle of the polarization axis 73. Therefore, the ratio of transmitted light and reflected light can be adjusted by configuring the optical path splitting element with a half-wave plate and a polarization separation element and adjusting the rotation angle of the half-wave plate.

図10は、1/2波長板の回転角と偏光ビームスプリッタのP偏光成分の透過率との概略関係を例示する図である。図10から、必要な透過光(P偏光成分)の比率に応じて1/2波長板71の回転角を設定すればよいことがわかる。   FIG. 10 is a diagram illustrating a schematic relationship between the rotation angle of the half-wave plate and the transmittance of the P-polarized component of the polarizing beam splitter. FIG. 10 shows that the rotation angle of the half-wave plate 71 may be set according to the ratio of necessary transmitted light (P-polarized component).

ハーフミラーでは、予め透過率が決められているので、設計時と装置構築時のばらつきを吸収できず、設計からずれた配分となる可能性があった。図9に示した光路分割素子を用い、1/2波長板71が入射光束の光軸回りに回転調整可能な状態で保持される構造とし、1/2波長板71を光軸回りに回転させることにより、入射光束の分割比を調整可能となる。これにより、装置を組み上げる際に、1/2波長板71の回転調整を行い、任意に透過光と反射光の配分を調整できる。   In the half mirror, since the transmittance is determined in advance, the dispersion between the design time and the device construction time cannot be absorbed, and there is a possibility that the distribution is shifted from the design. Using the optical path splitting element shown in FIG. 9, the half-wave plate 71 is held in a state that can be rotated and adjusted around the optical axis of the incident light beam, and the half-wave plate 71 is rotated around the optical axis. As a result, the splitting ratio of the incident light beam can be adjusted. Thereby, when assembling the apparatus, the rotation of the half-wave plate 71 can be adjusted to arbitrarily adjust the distribution of transmitted light and reflected light.

又、1/2波長板71の回転調整は、照明光の色バランス調整時等、製造時の初期調整にも用いることができる。   The rotation adjustment of the half-wave plate 71 can also be used for initial adjustment during manufacturing, such as when adjusting the color balance of illumination light.

又、照明光学系において、経時変化で色バランスが狂った場合、例えば、緑蛍光体の劣化等で緑色出力が低下して青色出力が相対的に上昇した場合等に、1/2波長板71の回転調整を行うことで、緑蛍光体への励起光のパワーの比率を容易に上げることができる。   In the illumination optical system, when the color balance is changed due to a change with time, for example, when the green output is lowered and the blue output is relatively raised due to deterioration of the green phosphor, etc., the half-wave plate 71. By adjusting the rotation, the ratio of the excitation light power to the green phosphor can be easily increased.

〈変形例2〉
変形例2では、図1等で示したハーフミラーに代替え可能な光路分割素子の他の例を示す。なお、変形例2において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての説明は省略する。
<Modification 2>
Modification 2 shows another example of an optical path splitting element that can be substituted for the half mirror shown in FIG. In the modified example 2, the description of the same components as those of the embodiment already described is omitted.

変形例1では1/2波長板及びプリズム形の偏光ビームスプリッタを例示したが、変形例2では、これらに代えて、平板型のワイヤーグリッド型偏光ビームスプリッタ(WG_PBS)を用いる例を示す。ワイヤーグリッド型偏光ビームスプリッタ(WG_PBS)は、平板ガラス上に金線格子等を配置して偏光分離機能を持たせた平板の偏光子である。なお、1/2波長板は必要ない。   In the first modification, the half-wave plate and the prism-type polarization beam splitter are illustrated, but in the second modification, a flat wire grid polarization beam splitter (WG_PBS) is used instead. The wire grid type polarization beam splitter (WG_PBS) is a flat plate polarizer in which a gold wire grating or the like is disposed on a flat glass to provide a polarization separation function. A half-wave plate is not necessary.

図11及び図12は、ワイヤーグリッド型偏光ビームスプリッタ(WG_PBS)を用いた光路分割素子を例示する図である。図11及び図12において、(a)は光路分割素子を正面方向(光束の入射方向)から見た状態、(b)は光路分割素子を側面方向から見た状態を示している。   11 and 12 are diagrams illustrating an optical path dividing element using a wire grid type polarization beam splitter (WG_PBS). 11 and 12, (a) shows a state when the optical path splitting element is viewed from the front direction (incidence direction of the light beam), and (b) shows a state when the optical path splitting element is viewed from the side surface direction.

図11ではWG_PBS75に入射する直線偏光の偏光軸76に対してWG_PBS75が回転していない状態を示している。図12ではWG_PBS75に入射する直線偏光の偏光軸76に対してWG_PBS75が回転角2θだけ回転している状態を示している。この状態で、WG_PBS75に直線偏光が入射すると、P偏光成分76aはWG_PBS75を透過し、S偏光成分76bはWG_PBS75で反射する。   FIG. 11 shows a state where the WG_PBS 75 is not rotated with respect to the polarization axis 76 of linearly polarized light incident on the WG_PBS 75. FIG. 12 shows a state in which the WG_PBS 75 is rotated by a rotation angle 2θ with respect to the linearly polarized light polarization axis 76 incident on the WG_PBS 75. In this state, when linearly polarized light enters the WG_PBS 75, the P-polarized component 76a is transmitted through the WG_PBS 75, and the S-polarized component 76b is reflected by the WG_PBS 75.

このように、WG_PBS75は、定められた振動方向の直線偏光を透過し、それ以外の振動方向の直線偏光を反射させることができる。図11(b)及び図12(b)に示すように、WG_PBS75は、透過光と反射光を分離するために、入射光の光路に対して45度傾斜した状態で配置されている。WG_PBS75を入射光の光路に対して45度傾斜した面内で回転させることにより、P偏光成分とS偏光成分とを分離できる。   As described above, the WG_PBS 75 can transmit linearly polarized light having a predetermined vibration direction and reflect linearly polarized light having other vibration directions. As shown in FIGS. 11B and 12B, the WG_PBS 75 is disposed in a state inclined by 45 degrees with respect to the optical path of the incident light in order to separate the transmitted light and the reflected light. By rotating the WG_PBS 75 within a plane inclined by 45 degrees with respect to the optical path of the incident light, the P-polarized component and the S-polarized component can be separated.

すなわち、図12(b)に示すようにWG_PBS75を入射光の光路に対して45度傾斜した状態で、図12(a)に示すように直線偏光の偏光軸76に対して回転角2θだけ回転させると、その回転角に応じてS偏光成分が反射される。回転角2θ=90度の場合には、透過光はなくなる。   That is, as shown in FIG. 12B, the WG_PBS 75 is rotated 45 degrees with respect to the optical path of the incident light and rotated by a rotation angle 2θ with respect to the polarization axis 76 of the linearly polarized light as shown in FIG. If it does, S polarization component will be reflected according to the rotation angle. When the rotation angle 2θ = 90 degrees, there is no transmitted light.

例えば、透過光と反射光の割合を1:1とするには、WG_PBS75の回転角を45度近傍とすればよいが、実際は、WG_PBS75の吸収等により僅かなP偏光の反射成分が存在する場合もあり、透過光と反射光の割合が計算どおりになるとは限らない。そこで、WG_PBS75が入射光束の光軸回りに回転調整可能な状態で保持される構造とし、WG_PBS75を光軸回りに回転させることにより、入射光束の分割比を調整可能となる。これにより、変形例1の効果に加えて、更に、以下の効果を奏する。すなわち、変形例2では1/2波長板を用いる必要がないため、光路分割素子の部品点数を変形例1よりも削減可能となり、光路分割素子の低コスト化及び軽量化に貢献できる。   For example, in order to set the ratio of transmitted light and reflected light to 1: 1, the rotation angle of WG_PBS75 may be close to 45 degrees. However, the ratio of transmitted light and reflected light is not always as calculated. Therefore, the WG_PBS 75 is configured to be held so as to be rotatable around the optical axis of the incident light beam, and the division ratio of the incident light beam can be adjusted by rotating the WG_PBS 75 around the optical axis. Thereby, in addition to the effect of the modification 1, there exist the following effects. That is, in the second modification, it is not necessary to use a half-wave plate, so that the number of parts of the optical path splitting device can be reduced as compared with the first modification, which can contribute to cost reduction and weight reduction of the optical path splitting element.

〈変形例3〉
変形例3では、図1等で示したハーフミラーに代替え可能な光路分割素子の更に他の例を示す。なお、変形例3において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての説明は省略する。
<Modification 3>
Modification 3 shows still another example of an optical path splitting element that can be substituted for the half mirror shown in FIG. In the third modified example, the description of the same components as those of the embodiment already described is omitted.

変形例3では、入射側の全面に反射領域が形成された光路分割素子を用いる例を示す。図13は、入射側の全面に反射領域が形成された光路分割素子を配置した光路を例示する図である。光路分割素子81は、入射側に反射領域が形成された平板状の部材である。   In the third modification, an example is shown in which an optical path dividing element in which a reflection region is formed on the entire incident side is used. FIG. 13 is a diagram illustrating an optical path in which an optical path dividing element in which a reflection region is formed on the entire incident side is arranged. The optical path splitting element 81 is a flat member having a reflection region formed on the incident side.

図13に示すように、光源11から出射されコリメートレンズ12で略平行光となった光束11rの光路上に、光束11rの一部を遮るように光路分割素子81を所定の角度(例えば、斜め45度)で配置する。これにより、光束11rのうち光路分割素子81に入射した部分は光路分割素子81で反射されて反射光11sとなり、光束11rのうち光路分割素子81に入射しない部分はそのまま直進し透過光11tとなる。   As shown in FIG. 13, an optical path splitting element 81 is placed at a predetermined angle (for example, obliquely) so as to block a part of the light beam 11r on the optical path of the light beam 11r emitted from the light source 11 and converted into substantially parallel light by the collimator lens 12. 45 degrees). As a result, the portion of the light beam 11r that is incident on the optical path splitting element 81 is reflected by the optical path splitting device 81 to become reflected light 11s, and the portion of the light flux 11r that is not incident on the optical path splitting element 81 travels straight and becomes transmitted light 11t. .

このように、非常に簡単な構成で、光源11から出射された光束11rを反射光11sと透過光11tとに分離できる。光路分割素子81が光束11rの一部を遮る面積を変化させることにより(例えば、光路分割素子81を図13の上下方向に移動させることにより)、容易に反射光11sと透過光11tとの割合を調整できる。   Thus, the light beam 11r emitted from the light source 11 can be separated into the reflected light 11s and the transmitted light 11t with a very simple configuration. The ratio of the reflected light 11s and the transmitted light 11t can be easily achieved by changing the area where the optical path splitting element 81 blocks a part of the light beam 11r (for example, by moving the optical path splitting element 81 in the vertical direction in FIG. 13). Can be adjusted.

なお、光源11から出射された光束11rは、コリメータレンズ12により略平行光束となるように集光されることが望ましい。光路分割素子81の位置が光軸方向にずれた場合にも、反射光11sと透過光11tとの割合が一定に保てるからである。光路分割素子81は、例えば、透明基板にアルミニウム(Al)や銀(Ag)の反射膜を形成して反射領域を設けたものを用いてもよいし、アルミニウム(Al)等の光反射率の高い金属プレートを用いてもよい。   Note that the light beam 11r emitted from the light source 11 is preferably collected by the collimator lens 12 so as to be a substantially parallel light beam. This is because the ratio of the reflected light 11s and the transmitted light 11t can be kept constant even when the position of the optical path splitting element 81 is shifted in the optical axis direction. As the optical path splitting element 81, for example, a reflective substrate of aluminum (Al) or silver (Ag) formed on a transparent substrate to provide a reflective region may be used, or light reflectivity of aluminum (Al) or the like may be used. High metal plates may be used.

光路分割素子81を用いることにより、非常に安価な構成で光路の分割ができ、更に、容易に反射光11sと透過光11tとの割合を調整できるため、装置全体のコストを低減できる。   By using the optical path splitting element 81, the optical path can be split with a very inexpensive configuration, and the ratio between the reflected light 11s and the transmitted light 11t can be easily adjusted, so that the cost of the entire apparatus can be reduced.

但し、透明基板の一部に反射領域を形成した光路分割素子81を光束11rの光路を全て遮るように斜めに配置し、光束11rを光路分割素子81の反射領域に反射された反射光11sと、透明基板(反射領域未形成部分)を透過する透過光11tに分割してもよい。この場合には、光路分割素子81は、例えば、透明基板の一部にアルミニウム(Al)や銀(Ag)の反射膜を形成して反射領域を設けたものを用いることができる。   However, the optical path splitting element 81 in which a reflection area is formed on a part of the transparent substrate is arranged obliquely so as to block all the optical path of the light beam 11r, and the reflected light 11s reflected by the reflection area of the optical path splitting element 81 Alternatively, the light may be divided into transmitted light 11t that passes through the transparent substrate (the portion where the reflection region is not formed). In this case, the optical path splitting element 81 may be, for example, one in which a reflective film of aluminum (Al) or silver (Ag) is formed on a part of a transparent substrate to provide a reflective region.

〈変形例4〉
変形例4では、図1等で示したハーフミラーに代替え可能な光路分割素子の更に他の例を示す。なお、変形例4において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての説明は省略する。
<Modification 4>
Modification 4 shows still another example of an optical path splitting element that can be substituted for the half mirror shown in FIG. In the modified example 4, the description of the same components as those of the embodiment already described is omitted.

変形例4では、入射側の一部に反射領域が形成された光路分割素子を用いる例を示す。図14は、入射側の一部に反射領域が形成された光路分割素子を配置した光路を例示する図である。光路分割素子91は、入射側の一部に反射領域が形成された平板状の部材である。図14の例では、光路分割素子91の入射側の中心部近傍を除く領域(周辺部)には、反射領域が形成されている。つまり、光路分割素子91の入射側の中心部近傍は透過領域となる。   Modification 4 shows an example in which an optical path dividing element in which a reflection region is formed on a part of the incident side is used. FIG. 14 is a diagram illustrating an optical path in which an optical path splitting element in which a reflection region is formed on a part of the incident side is arranged. The optical path splitting element 91 is a flat member in which a reflection region is formed in a part on the incident side. In the example of FIG. 14, a reflection region is formed in a region (peripheral portion) excluding the vicinity of the central portion on the incident side of the optical path splitting element 91. That is, the vicinity of the central portion on the incident side of the optical path splitting element 91 is a transmission region.

但し、図14の例とは反対に、光路分割素子91の入射側の中心部近傍に反射領域を形成してもよい。この場合には、光路分割素子91の入射側の中心部近傍を除く領域(周辺部)が透過領域となる。   However, contrary to the example of FIG. 14, a reflection region may be formed in the vicinity of the central portion on the incident side of the optical path splitting element 91. In this case, a region (peripheral portion) excluding the vicinity of the central portion on the incident side of the optical path splitting element 91 is a transmission region.

図14では透過領域を円形としているが、半導体レーザのファーフィールドパターンは楕円形である場合が多いので、それに合わせて透過領域を楕円形にしてもよい。透過領域を楕円形にすることにより、光束のパワー分布に一定の対称性を持たせることができる。蛍光体への集光素子は通常回転対称形状の曲面をもつレンズであるので、集光スポットを対称形状にしやすい。集光スポットを対称形状にすることで、集光性能を上げることができる。   In FIG. 14, the transmission region is circular, but the far field pattern of the semiconductor laser is often elliptical, and the transmission region may be elliptical accordingly. By making the transmission region elliptical, the power distribution of the light beam can have a certain symmetry. Since the condensing element for the phosphor is usually a lens having a curved surface having a rotationally symmetric shape, it is easy to make the condensing spot symmetrical. Condensing performance can be improved by making the condensing spot symmetrical.

以上、好ましい実施の形態及びその変形例について詳説したが、上述した実施の形態及びその変形例に制限されることはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態及びその変形例に種々の変形及び置換を加えることができる。   The preferred embodiment and its modification have been described in detail above, but the present invention is not limited to the above-described embodiment and its modification, and the above-described implementation is performed without departing from the scope described in the claims. Various modifications and substitutions can be added to the embodiment and its modifications.

10、30 照明光学系
11、21 光源
11a〜11w、21a 光束
12、22 コリメートレンズ
13、43、61 ハーフミラー
14、19、44、49、51、54 ダイクロイックミラー
15、45、52、55、57 集光レンズ
16、46 回転体
17 緑蛍光体
18、48、53、56、58 ミラー
30、50、60 投射装置
31 緑パネル
31a、31b、32a、32b、33a、33b 偏光板
32 青パネル
33 赤パネル
34 ダイクロイックプリズム
35 投射レンズ
47 赤蛍光体
81、91 光路分割素子
10, 30 Illumination optical system 11, 21 Light source 11a-11w, 21a Light beam 12, 22 Collimate lens 13, 43, 61 Half mirror 14, 19, 44, 49, 51, 54 Dichroic mirror 15, 45, 52, 55, 57 Condensing lens 16, 46 Rotating body 17 Green phosphor 18, 48, 53, 56, 58 Mirror 30, 50, 60 Projection device 31 Green panel 31a, 31b, 32a, 32b, 33a, 33b Polarizing plate 32 Blue panel 33 Red Panel 34 Dichroic prism 35 Projection lens 47 Red phosphor 81, 91 Optical path dividing element

特開2010‐217566公報JP 2010-217666 A

Claims (5)

第1の波長の光束を出射する光源と、
前記第1の波長の光束を第1の光束と第2の光束とに分割する光路分割素子と、
前記第1の光束と前記第2の光束のうち一方の光束を励起光として、前記第1の波長よりも長波長の第2の波長の光束を発光する蛍光体と、を有し、
前記第1の光束と前記第2の光束のうち他方の光束を、前記第2の波長の光束とともに照明光とし、
前記光路分割素子は、入射光束の光軸回りに回転調整可能な状態で保持された1/2波長板と、偏光分離素子と、を含み、前記1/2波長板を前記光軸回りに回転させることにより、前記入射光束の分割比を調整可能に構成されている照明光学系。
A light source that emits a light beam of a first wavelength;
An optical path splitting element that splits the light flux of the first wavelength into a first light flux and a second light flux;
A phosphor that emits a light beam having a second wavelength longer than the first wavelength, using one of the first light beam and the second light beam as excitation light; and
The other of the first luminous flux and the second luminous flux is used as illumination light together with the luminous flux having the second wavelength ,
The optical path splitting element includes a half-wave plate held in a state in which rotation adjustment is possible around the optical axis of the incident light beam, and a polarization separation element, and the half-wave plate rotates around the optical axis An illumination optical system configured to adjust the split ratio of the incident light beam .
第1の波長の光束を出射する光源と、
前記第1の波長の光束を第1の光束と第2の光束とに分割する光路分割素子と、
前記第1の光束と前記第2の光束のうち一方の光束を励起光として、前記第1の波長よりも長波長の第2の波長の光束を発光する蛍光体と、を有し、
前記第1の光束と前記第2の光束のうち他方の光束を、前記第2の波長の光束とともに照明光とし、
前記光路分割素子は、入射光束の光軸回りに回転調整可能な状態で保持された平板型のワイヤーグリッド偏光子であり、前記ワイヤーグリッド偏光子を前記光軸回りに回転させることにより、前記入射光束の分割比を調整可能に構成されている照明光学系。
A light source that emits a light beam of a first wavelength;
An optical path splitting element that splits the light flux of the first wavelength into a first light flux and a second light flux;
A phosphor that emits a light beam having a second wavelength longer than the first wavelength, using one of the first light beam and the second light beam as excitation light; and
The other of the first luminous flux and the second luminous flux is used as illumination light together with the luminous flux having the second wavelength ,
The optical path splitting element is a flat plate-type wire grid polarizer that is held in a state in which rotation adjustment is possible around an optical axis of an incident light beam, and the incident light is obtained by rotating the wire grid polarizer around the optical axis. An illumination optical system configured to be capable of adjusting the beam splitting ratio .
第1の波長の光束を出射する光源と、
前記第1の波長の光束を第1の光束と第2の光束とに分割する光路分割素子と、
前記第1の光束と前記第2の光束のうち一方の光束を励起光として、前記第1の波長よりも長波長の第2の波長の光束を発光する蛍光体と、
前記第1の光束と前記第2の光束のうち他方の光束を第3の光束と第4の光束とに分割する光路分割素子と、
前記第3の光束と前記第4の光束のうち一方の光束を励起光として、前記第1の波長よりも長波長であり、前記第2の波長とは異なる第3の波長の光束を発光する蛍光体と、を有し、
前記第3の光束と前記第4の光束のうち他方の光束を、前記第2の波長の光束及び前記第3の波長の光束とともに照明光とし、
夫々の前記光路分割素子は、入射光束の光軸回りに回転調整可能な状態で保持された1/2波長板と、偏光分離素子と、を含み、前記1/2波長板を前記光軸回りに回転させることにより、前記入射光束の分割比を調整可能に構成されている照明光学系。
A light source that emits a light beam of a first wavelength;
An optical path splitting element that splits the light flux of the first wavelength into a first light flux and a second light flux;
A phosphor that emits a light beam having a second wavelength longer than the first wavelength, using one of the first light beam and the second light beam as excitation light; and
An optical path splitting element that splits the other of the first light flux and the second light flux into a third light flux and a fourth light flux;
One of the third light flux and the fourth light flux is used as excitation light to emit a light flux having a third wavelength that is longer than the first wavelength and different from the second wavelength. A phosphor, and
The other light beam of the third light beam and the fourth light beam is used as illumination light together with the second wavelength light beam and the third wavelength light beam ,
Each of the optical path splitting elements includes a half-wave plate that is held in a state in which rotation adjustment is possible around the optical axis of the incident light beam, and a polarization separation element, and the half-wave plate is around the optical axis. An illumination optical system configured to be able to adjust the splitting ratio of the incident light beam by rotating the lens to the right .
第1の波長の光束を出射する光源と、
前記第1の波長の光束を第1の光束と第2の光束とに分割する光路分割素子と、
前記第1の光束と前記第2の光束のうち一方の光束を励起光として、前記第1の波長よりも長波長の第2の波長の光束を発光する蛍光体と、
前記第1の光束と前記第2の光束のうち他方の光束を第3の光束と第4の光束とに分割する光路分割素子と、
前記第3の光束と前記第4の光束のうち一方の光束を励起光として、前記第1の波長よりも長波長であり、前記第2の波長とは異なる第3の波長の光束を発光する蛍光体と、を有し、
前記第3の光束と前記第4の光束のうち他方の光束を、前記第2の波長の光束及び前記第3の波長の光束とともに照明光とし、
夫々の前記光路分割素子は、入射光束の光軸回りに回転調整可能な状態で保持された平板型のワイヤーグリッド偏光子であり、前記ワイヤーグリッド偏光子を前記光軸回りに回転させることにより、前記入射光束の分割比を調整可能に構成されている照明光学系。
A light source that emits a light beam of a first wavelength;
An optical path splitting element that splits the light flux of the first wavelength into a first light flux and a second light flux;
A phosphor that emits a light beam having a second wavelength longer than the first wavelength, using one of the first light beam and the second light beam as excitation light; and
An optical path splitting element that splits the other of the first light flux and the second light flux into a third light flux and a fourth light flux;
One of the third light flux and the fourth light flux is used as excitation light to emit a light flux having a third wavelength that is longer than the first wavelength and different from the second wavelength. A phosphor, and
The other light beam of the third light beam and the fourth light beam is used as illumination light together with the second wavelength light beam and the third wavelength light beam ,
Each of the optical path splitting elements is a plate-type wire grid polarizer that is held in a state in which rotation adjustment is possible around the optical axis of the incident light beam, and by rotating the wire grid polarizer around the optical axis, An illumination optical system configured to be capable of adjusting a split ratio of the incident light beam .
請求項1乃至の何れか一項記載の照明光学系と、
前記照明光学系から出射される前記照明光の波長に対応した画像パネルと、
前記画像パネルで変調された画像情報を拡大投射する投射光学系と、を有する投射装置。
An illumination optical system according to any one of claims 1 to 4 ,
An image panel corresponding to the wavelength of the illumination light emitted from the illumination optical system;
A projection optical system for enlarging and projecting image information modulated by the image panel.
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