JP5984950B2 - 傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ - Google Patents

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Description

(関連出願の相互参照)
本出願は、以下の米国特許出願、いずれも2010年9月22日出願の「Tilted Dichroic Color Combiner I」(代理人整理番号66530US002)と題する米国特許出願第61/385237号、「Tilted Dichroic Color Combiner II」(代理人整理番号66791US002)と題する米国特許出願第61/385241号、「Tilted Dichroic Color Combiner III」(代理人整理番号66792US002)と題する米国特許出願第61/385248号、及び同様に本出願と同日出願のTILTED DICHROIC POLARIZED COLOR COMBINER(代理人整理番号67924US002)と題する米国特許出願と関連するものであり、これらは参照により組み込まれる。
画面上に画像を投影するために使用される投影システムは、種々の色を有する発光ダイオード(LED)などの多色光源を使用して、照射光を生成することができる。光を合成し、LEDから画像表示装置に転送するために、幾つかの光学素子がLEDと画像表示装置との間に配置される。画像表示装置は、様々な方法を使用して光に画像を付与することができる。例えば、画像表示装置は、透過型又は反射型液晶ディスプレイと同様に偏光を使用してもよい。
画像を画面上に投影するために使用される更に他の投影システムでは、白色光を使用することが可能で、Texas Instruments’Digital Light Processor(DLP(登録商標))ディスプレイに使用されるアレイのようなデジタルマイクロミラー(DMM)アレイから像様反射するように構成される。DLP(登録商標)ディスプレイでは、デジタルマイクロミラーアレイ内の個々の鏡が、投影される画像の個々のピクセルに対応する。ディスプレイの特定ピクセルは、対応する鏡が傾く際に光の照射を受けることによって、入射光が投影光学経路に方向付けられる。光学経路内に定置される回転カラーホイールは、反射される白色光が、フィルター処理されて、ピクセルに対応する色を投影するように、デジタルマイクロミラーアレイからの光の反射に対して時間調節される。次いで、デジタルマイクロミラーアレイは、次の所望のピクセル色に切り替えられ、プロセスは、投影されるディスプレイ全体が、連続して照明されるように見えるほど高速で継続される。デジタルマイクロミラー投影システムは、より少ないピクセル化されたアレイコンポーネントを必要とし、これは、結果として、より小さな寸法の投影機をもたらすことができる。
画像輝度は、投影システムの重要なパラメータである。色光源の輝度、及び光を収集し、合成し、均質化し、また画像表示装置へと伝送する効率性は、全て輝度に影響を及ぼす。最近のプロジェクタシステムは、小型化するに従い、色光源によって発生する熱を、小さなプロジェクタシステム中で放散可能な低いレベルに保ちながら、同時に、適切な出力輝度レベルを維持する必要がある。より効率的に複数の色光を合成して、光源が電力を過度に消費することなく適切な輝度レベルの光出力を供給する光合成システムが必要とされている。
このような電子投影機は、画面に投影される光の輝度及び色の均一性を向上させるために、光線を光学的に均質化する装置を含むことが多い。2つの一般的な装置として、積分トンネル及びフライアイアレイ(FEA)ホモジナイザーが挙げられる。フライアイホモジナイザーは、非常に小型であり得るため、一般的に使用される装置である。積分トンネルは、均質化においてより効率的であり得るが、一般に中空のトンネルは、多くの場合に高さ又は幅のいずれか大きい方の5倍の長さを必要とする。中実のトンネルは、屈折作用のために中空のトンネルより長いことが多い。
超小型及びポケットサイズの投影機では、高効率の合成器、光インテグレータ、及び/又はホモジナイザーに使用できる空間が限られている。その結果、このような投影機に使用される光学装置(色合成器及び偏光変換器など)から高効率で均一な光出力を得るには、コンパクトで効率のよい光学設計が必要となり得る。
本開示は、概して、色合成器に有用なビームスプリッタに関し、具体的には、ポケットサイズ投影機などの小型フォーマット投影機に有用な色合成器に関する。開示されるビームスプリッタ及び色合成器は、少なくとも2つの光の色を合成する集光光学系と共に、入射光ビームに対して異なる角度に傾斜された少なくとも2つのダイクロイック反射性偏光子を有する傾斜したダイクロイック反射性偏光子プレートを含む。一態様では、本開示は、光入力面及び光軸を有する集光光学系と、第1及び第2の色光を光入力面に入射させるように配置された第1及び第2の光源であって、該第1及び第2の光源のうちの少なくとも1つが光軸からずれている、第1及び第2の光源と、を含む色合成器を提供する。色合成器は、第1の色光の第1の偏光方向を偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、第2の色光の第1の偏光方向を偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、を有するダイクロイック反射性偏光子プレートを更に含む。第1及び第2の色光が直交する第2の偏光方向を有する合成色偏光ビームを形成するように偏光回転反射体から反射し、かつ合成色偏光ビームが偏光回転反射体に垂直な方向に沿って伝播するように、第1のダイクロイック反射性偏光子及び第2のダイクロイック反射性偏光子がそれぞれ傾斜される。別の態様では、本開示は、色合成器及び投影光学系を含む画像投影機を提供する。
別の態様では、本開示は、光入力面及び光軸を有する集光光学系と、第1及び第2の色光を光入力面に入射させるように配置された第1及び第2の光源であって、該第1及び第2の光源のうちの少なくとも1つが光軸からずれている、第1及び第2の光源と、ダイクロイック反射性偏光子プレートと、を含む色合成器を提供する。ダイクロイック反射性偏光子プレートは、第1の色光の第1の偏光方向を第1の偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を第2の偏光回転反射体に向かって透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、第2の色光の第1の偏光方向を第1の偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を第2の偏光回転反射体に向かって透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、を含む。第1及び第2の色光が、直交する第2の偏光方向を有する第1の合成色光ビームを形成する第1の偏光回転反射体から反射し、第1及び第2の色光が、第1の偏光方向を有する第2の合成色光ビームを形成するように第2の偏光回転反射体から反射し、第1及び第2の合成色光ビームが、第1の偏光回転反射体に垂直な方向に沿って伝播するように、第1のダイクロイック反射性偏光子及び第2のダイクロイック反射性偏光子がそれぞれ傾斜される。別の態様では、本開示は、色合成器及び投影光学系を含む画像投影機を提供する。
更に別の態様では、本開示は、光入力面及び光軸を有する集光光学系と、第1、第2、及び第3の色光を光入力面に入射させるように配置された第1、第2、及び第3の光源であって、該第1、第2、及び第3の光源のうちの少なくとも1つが光軸から変位している、第1、第2、及び第3の光源と、ダイクロイック反射性偏光子プレートと、を含む色合成器を提供する。ダイクロイック反射性偏光子プレートは、第1の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、第2の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、第3の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第3のダイクロイック反射性偏光子と、を含む。色合成器は、透過された他の光の直交する第2の偏光方向を第1の偏光方向に変換するように配置された二分の一波長位相差板と、透過された他の光の第1の偏光方向を出力方向に反射させるように配置されたダイクロイック反射体プレートと、を更に含む。ダイクロイック反射体プレートは、第1の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させることができる第1のダイクロイック反射体と、第2の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させることができる第2のダイクロイック反射体と、第3の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させることができる第3のダイクロイック反射体と、を含む。第1、第2、及び第3の色光が第1の偏光方向を有する合成色光ビームを形成するように、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子、並びに第1、第2、及び第3のダイクロイック反射体がそれぞれ傾斜される。別の態様では、本開示は、色合成器と、空間光変調器と、投影光学系と、を含む画像投影機を提供する。
上記の概要は、本発明の開示されるそれぞれの実施形態又はすべての実施を説明することを目的としたものではない。以下の図面及び詳細な説明により、例示的実施形態をより詳細に例示する。
本明細書の全体を通じ、同様の参照符合が同様の要素を示す添付の図面を参照されたい。
傾斜したダイクロイック偏光色合成器の断面概略図を示す。 傾斜したダイクロイック偏光色合成器の断面概略図を示す。 傾斜したダイクロイック偏光色合成器の断面概略図を示す。 傾斜したダイクロイック偏光色合成器の断面概略図を示す。 傾斜したダイクロイック偏光色合成器の断面概略図を示す。
図は必ずしも原寸に比例していない。図中、用いられる同様の番号は同様の構成要素を示すものとする。しかしながら、特定の図中のある要素を示す数字の使用は、同じ数字によって示される別の図中のその要素を限定しようとするものではないことは理解されるであろう。
本開示は、概して、画像投影機に関し、具体的には、ダイクロイック反射プレートを用いて光を合成することによって改善された光の均一性を有する画像投影機に関する。特定の一実施形態では、ダイクロイック反射性偏光子プレートは、共に積層された複数のダイクロイック反射性偏光子を含み、ダイクロイック反射性偏光子のそれぞれが、ダイクロイック反射性偏光子プレートの法線に対してある角度に傾斜されてもよく、合成された光が偏光である。
本明細書に記載される光学素子は、異なる波長スペクトル光を受光し、異なる波長スペクトル光を含む合成光出力を生成する色合成器として、構成することができる。一態様では、受光された入力光は非偏光であり、合成された出力光は偏光される。幾つかの実施形態では、合成された光は、受光された光のそれぞれと同一のエテンデュを有する。合成された光は、2つ以上の波長スペクトルの光を含む、合成された多色光であってもよい。合成された光は、受光された光のそれぞれの時系列化出力であることができる。一態様では、異なる波長スペクトル光それぞれは、異なる色光(例えば、赤色、緑色、及び青色)に相当し、合成出力光は白色光又は時系列の赤色、緑色、及び青色の光である。本明細書に提供される説明のために、「色光」及び「波長スペクトル光」は、両方とも、人間の目に可視的である場合に、特定の色と関連付けられ得る波長スペクトル範囲を有する光を意味することが意図される。より一般的な「波長スペクトル光」という用語は、可視光、及び例えば、赤外光を含む、他の波長スペクトルの光の両方を指す。
また、本明細書に提供される説明のために、「所望の偏光状態に位置合わせされる」という用語は、光学素子を通過する光の所望の偏光状態、すなわち、s偏光、p偏光、右円偏光、左円偏光など所望の偏光状態に光学素子の通過軸(pass axis)を位置合わせすることに関することを意図する。図を参照して本明細書で説明する一実施形態では、第1の偏光状態に対して位置合わせされた偏光子などの光学素子は、p偏光状態の光を通過させ、第2の偏光状態(この場合はs偏光状態)の光を反射又は吸収する、偏光子の配向を意味する。偏光子は、必要に応じて、むしろs偏光状態の光を通過させ、p偏光状態の光を反射又は吸収するように位置合わせされ得ることを理解されたい。
また、本明細書に提供される説明のために、「面する」という用語は、1つの要素が、要素の表面からの垂直線が同様にもう一方の要素に対して垂直である光学経路をたどるように配置されることを指す。別の要素に面する、ある要素には、互いに隣接して配置される要素を含むことができる。別の要素に面する、ある要素には、ある要素に対して垂直な光線が、もう一方の要素に対しても垂直になるように、光学素子によって分離される要素を更に含むことができる。
特定の一実施形態では、それぞれ異なる色を有する少なくとも2つの発光ダイオード(LED)を含む色合成器が記述される。2つのLEDから放射される光は、実質的に重なるビームにコリメートされ、2つのLEDからの光は、単一偏光状態に合成され、変換される。合成された単一偏光状態光は、2つのLEDによって放射される光より低いエテンデュ及び高い輝度を有する。
LEDは投影機を照明するために用い得る。LEDが特定の領域全体にわたって近似ランバート角度分布で光を放射することから、投影機の輝度は光源及び投影システムのエテンデュによって制約される。LED光源のエテンデュを減少させる一方法として、ダイクロイック反射体を用いることにより、空間的に重なってあたかも同一領域から放射されているかのように見える2つ以上のLED色を形成する方法がある。特定の一実施形態では、本開示は、光の1つの波長スペクトルの一方の偏光方向を反射させ、他方の偏光方向を透過させ、また光の他の波長スペクトルの両方の偏光方向も透過させるダイクロイック反射性偏光子を使用する異なる色のLEDを合成する物品を説明する。
一態様では本開示は、異なる色光源からの出力を効率よく合成するコンパクトな方法を提供する。この方法は、エテンデュによって制約されるコンパクトな投影システムのための光照射器に、特に有用であり得る。例えば、各LEDの出力が1セットの一次光学系によって部分的にコリメートされる赤色、緑色、及び青色LEDの直線アレイが、ダイクロイック反射性偏光子プレートアセンブリを含む偏光変換器に入射する。ダイクロイック反射性偏光子プレートアセンブリは、異なる角度に赤色、緑色、及び青色の光を反射させる傾斜したダイクロイック反射性偏光子を含む。反射光は次に、偏光されコリメートされた合成色光ビームとして出力される。
3つのLEDを備える構成は、当業者には理解される通り、黄色及び赤外光をはじめとする他の色に拡張することも可能である。LEDは、直線アレイ及び三角形アレイをはじめとする多様なパターンで配置され得る。光源はLEDと組み合わされたレーザーを含んでもよいし、レーザーのみによるシステムに基づいてもよい。LEDは、少なくとも赤、緑、及び青の原色の短波長域を放射する1セットと、赤、緑、及び青の原色の長波長域を放射する第2のセットとからなってよい。
LCoSを用いた携帯型投影システムは、低価格で高解像度のLCoSパネルの有用性のために一般的になってきている。LED照射LCoS投影機の要素のリストとしては、LED光源、任意の色合成器、任意の前偏光システム、リレー光学系、PBS、LCoSパネル、及び投影レンズユニットが挙げられ得る。LCoSを用いた投影システムの場合、投影機の効率及びコントラストは、PBSに入射する光の偏光度に直接関連する。少なくともこの理由のために、反射/リサイクリング光学系又は偏光変換光学素子のいずれかを使用する前偏光システムが多くの場合に必要とされる。
偏光ビームスプリッタ及び二分の一波長位相差板を使用する偏光変換方式は、PBSに偏光を供給するのに最も効率的な方法の1つである。偏光変換光を用いる1つの問題は、空間不均一性に難点があり、表示画像にアーティファクトをもたらし得ることである。それゆえ、偏波変換器を有するシステムでは、別に説明するように均質化システムが望ましい場合がある。
場合によっては、光投影機は、非偏光光源(例えば、発光ダイオード(LED)又は放電光)、偏光選択素子、第1の偏光空間変調器、及び第2の偏光選択素子を使用する。第1の偏光選択素子は、非偏光光源から放射された光の50%を拒否するため、偏光選択性投影機は、多くの場合に非偏光装置より効率が低いことがある。場合によっては、この効率は、別に説明するように、反射性偏光子及び四分の一波長プレートを使用すること、又は拒否された偏光方向を所望の偏光方向に変換することなど、拒否された偏光方向をリサイクリングすることによってこのようなデバイスで改善され得る。
偏光選択性投影機の効率を向上させる1つの手法は、光源と第1の偏光選択素子との間に偏光変換器を加えることである。一般に、当該技術分野において使用される偏光変換器の設計には2つの方法がある。第1の方法は、光源から放射される光を部分的に平行化し、部分的に平行化した光線にレンズのアレイを通過させ、各焦点に偏光変換器のアレイを配置することである。偏光変換器は、典型的には偏光選択性傾斜フィルム(例えば、マクニール偏光子、ワイヤグリッド偏光子、又は複屈折光学フィルム偏光子)を有する偏光ビームスプリッタを有し、反射偏光は傾斜した反射体により、反射光ビームが傾斜偏光選択性フィルムを透過した光線と平行に伝搬するように、反射される。偏光光線の一方又は他方のいずれかが二分の一波長位相差板を通過し、その結果、両方の光線が同じ偏光状態を有する。
非偏光ビームを単一偏光状態を有する光ビームに変換する別の手法は、光ビーム全体を傾斜偏光選択子に通し、分離したビームを反射体及び二分の一波長位相差板で調整して、単一偏光状態が放射されるようにすることである。偏光変換器を使用して偏光選択性空間光変調器を直接照射すると、照度及び色の不均一性がもたらされることがある。
図1A〜1Cは、本開示の一態様による傾斜したダイクロイック偏光色合成器100の断面概略図を示す。図1A〜1Cでは、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100は、集光光学系105と、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106と、を含む。集光光学系105は、第1のレンズ要素110と、第2のレンズ要素120と、光入力面114と、光入力面114に垂直な光軸102と、を含む。第1の光源140、第2の光源150、及び任意的な第3の光源160がそれぞれ、光入力面114に面する光入射面104上に配置されている。第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160のうちの少なくとも2つが光軸102から変位しており、第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160のうちの1つが光軸上に位置決めされてもよい。第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160はそれぞれ、別に説明するように、第1の色光141、第2の色光151、及び任意的な第3の色光161をそれぞれ光入力面114に入射させるように配置されている。
特定の一実施形態では、集光光学系105は、第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160から放射される光をコリメートする機能を果たす光コリメータであり得る。集光光学系105は、1つのレンズを含む光コリメータ(図示せず)、2つのレンズを含む光コリメータ(図示せず)、回析光学素子(図示せず)、又はこれらの組み合わせを含み得る。2つのレンズを含む光コリメータは、光入力面114とは反対側に位置する第1の凸面112を含む、第1のレンズ要素110を有する。第2のレンズ要素120は、第1の凸面112に面する第2の面122と、第2の面122とは反対側に位置する第3の凸面124とを含む。第2の面122は、凸面、平面、及び凹面から選択されることができる。
第1の色光141、第2の色光151、及び任意的な第3の色光161のそれぞれが、集光光学系105を出る際にコリメートされた第1の色光141c、コリメートされた第2の色光151c、及びコリメートされた任意的な第3の色光161cになる。第1の光源140、第2の光源150、及び任意的な第3の光源160が集光光学系105の光軸102から異なる分離で光入射面104上に配置されるため、コリメートされた第1、第2、及び任意的な第3の色光141c、151c、161cのそれぞれが、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106に入射するときに光軸に対して少し異なる角度にコリメートされる。
特定の一実施形態では、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100は、第1の偏光方向139に位置合わせされ、かつ傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106と光入射面104との間に配置された任意的な偏光子172を更に含む。任意的な偏光子172は、必要に応じて1つの偏光方向のみを傾斜したダイクロイック偏光色合成器100に入射させるために使用されてもよく、本明細書に記載される実施形態では、任意的な偏光子172が含まれる。場合によっては、任意的な偏光子172が省略され、両方の偏光状態が入射され得ることを理解されたい。
任意的な偏光子172は、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106と光入射面104との間のあらゆる所望の位置に配置することができるが、場合によっては、コリメートされた第1、第2、及び任意的な第3の色光141c、151c、161cの領域に任意的な偏光子172を配置する方が好ましいこともあり得る。任意的な偏光子172は、本明細書に記載される反射性偏光子のうちのいずれかであってもよく、あるいは、それは、吸収性偏光子であってもよい。任意的な偏光子172は、当業者に既知であるように、光再利用のために偏光子と光源との間に配置された関連する四分の一波長位相差板(図示せず)を更に含むことができる。任意的な偏光子172は、第1、第2、及び任意的な第3の色光141、151、161のそれぞれの第1の偏光方向を透過させ、かつ第1、第2、及び任意的な第3の色光141、151、161のぞれぞれの第2の偏光方向を反射させるか又は吸収するかのいずれかをすることができる。
特定の一実施形態では、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106は、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130と、偏光回転反射体138とを含む。場合によっては、プリズム偏光ビームスプリッタ(図示されるような)が使用されてもよいが、あるいは、成分が光学経路内でペリクル(図示せず)として保持されてもよい。傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130は、第1の面131及び入力面132を有する第1のプリズム135と、第3の面133及び出力面134を有する第2のプリズム136とを含む。傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130は、第1のプリズム135と第2のプリズム136との間に、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130の対角線上に配置された第1のダイクロイック反射性偏光子147と、第2のダイクロイック反射性偏光子157と、任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子167と、を含むダイクロイック反射性偏光子プレート137を更に含む。
偏光回転反射体138は、偏光回転反射体内に配置された位相差板のタイプ及び配向によって、光の伝播方向を反対にし、偏光成分の大きさを変化させることができる。偏光回転反射体は、色選択性ダイクロイックフィルタ及び位相差板などの広帯域鏡又は波長選択性鏡を含むことができる。八分の一波長位相差板、四分の一波長位相差板などの位相差板は、いずれの所望の遅延も提供することができる。本明細書に記載される実施形態では、四分の一波長位相差板及び関連するダイクロイック反射体を使用することなどによって光をダイクロイック反射性偏光子プレート137を透過させることができるように偏光方向を直交方向に回転させる利点がある。例えば、s偏光は、それが光偏光の軸に対して45°の角度に位置合わせされた四分の一波長位相差板を通過するときに円偏光に変化され、反射の際に円偏光の方向を変化させ、再び四分の一波長位相差板を通過するときにp偏光になる。
特定の一実施形態では、偏光回転反射体138は、各色の入射偏光ビームに画像を付与することができる液晶オンシリコン(LCoS)表示装置などの空間光変調器を含み、直交する偏光状態を有する画像を含む光ビームを反射させることができる。場合によっては、空間光変調器は、投影光学系を通じて投影画面上に拡張され得るコリメートされた合成色画像を生成するように光の色のそれぞれに対して時系列にされてもよい。
特定の一実施形態では、ダイクロイック反射性偏光子プレート137を形成するように合成される第1のダイクロイック反射性偏光子147、第2のダイクロイック反射性偏光子157、及び任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子167のそれぞれは、当業者に既知であるように、マクニール偏光子を製造するために使用されるなど、薄膜無機蒸着法を使用して製造されてもよい。場合によっては、ダイクロイック反射性偏光子のそれぞれは、所望の角度まで砕かれ、磨かれ得る別個のガラス基板上に製造され、光学用接着剤を使用して結合されてもよい。
特定の一実施形態では、異なる高分子多層光学フィルムが、ダイクロイック反射性偏光子の各々に使用されてもよい。多層光学フィルム偏光子は、異なる波長の範囲光と相互作用するのに役立つ、異なる層の「パケット(packets)」を含んでよい。例えば、一体型の多層光学フィルム偏光子は、フィルムの厚みを通じていくつかの層のパケットを含んでよく、それぞれのパケットは、ある偏光状態を反射し他の偏光状態を透過するように、異なる波長範囲(例えば、色)の光と相互作用する。一態様では、多層光学フィルムは、例えば青色光と相互作用するフィルムの第1の面に近接する層の第1パケット(すなわち「青色層」)と、例えば緑色光と相互作用する層の第2パケット(すなわち「緑色層」)と、例えば赤色光と相互作用するフィルムの第2の面に近接する層の第3パケット(すなわち「赤色層」)とを有することができる。典型的には、「青色層」での層間の距離間隔は、より短い(及びより高エネルギーの)青い波長の光と相互作用するために、「赤色層」での層間の距離間隔より著しく小さい。
場合によっては、高分子多層光学フィルム偏光子は、上記のフィルム層のパケットを含むことができる特に好ましい反射性偏光子であってもよい。別個の高分子多層光学フィルム偏光子が、第1、第2、及び任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167に対応して製造され、ガラス基板及び光学用接着剤を使用して、ダイクロイック反射性偏光子プレート137を形成するために組み立てられてもよい。場合によっては、1つ又は2つ以上の高分子多層光学フィルム偏光子パケットは、1つ又は2つ以上の薄膜がダイクロイック反射性偏光子プレートをもたらすように薄膜を無機的に蒸着されて使用されてもよい。
傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ106の記載される成分は、コリメートされた(及び非偏光された)第1、第2、及び任意的な第3の色光141c、151c、161cのそれぞれをコリメートされた合成偏光のそれぞれに集合的に変換し、異なるコリメートされた光色のそれぞれが図を参照して記載されるように同じ方向にコリメートされる。
図1Aを参照すると、第1の光源140からの第1の色光141の経路は、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100によってたどられ得る。第1の色光141は、第1の光伝播方向を進む第1の中心光線142と、第1の入力光コリメーション角θ1内の光錐(その境界が第1の境界光線144、146によって表される)とを含む。第1の中心光線142は、光軸102にほぼ平行な方向に第1の光源140から光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第1のコリメートされた色光141cの中心である第1の中心光線142として集光光学系105から現れる。第1の境界光線144、146のそれぞれは、光軸102に対してほぼ第1の入力光コリメーション角θ1となる方向で光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第1のコリメートされた色光141cに境界を形成する第1の境界光線144、146として集光光学系105から現れる。図1Aから分かるように、集光光学系105は、第1のコリメートされた色光141cとして現れるように第1の光源140から通過する第1の色光141をコリメートする機能を果たす。
第1の中心光線142及び第1の境界光線144、146の各々が任意的な偏光子172と交差し、各々を透過されたs偏光成分と反射されたか又は吸収されたp偏光成分に分けられる。場合によっては、任意的な偏光子172が反射性偏光子であってもよく、p偏光光線が別に説明するように、四分の一波長位相差板を使用して反射され、リサイクルされてもよく、場合によっては、任意的な偏光子172が代わりに、吸収性偏光子であってもよく、p偏光光線が吸収されてもよい。第1の中心光線142は、第1のs偏光中心光線142sと第1のp偏光中心光線(図示せず)に分けられる。透過された第1のs偏光中心光線142sは、第1のプリズム135の入力面132に入り、第3のダイクロイック反射性偏光子167を通過し、第1のダイクロイック反射性偏光子147から反射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167を再び通過し、第1の面131を通じて第1のプリズム135から外に出る。透過された第1のs偏光中心光線142sは、垂直方向に偏光回転反射体138と交差し、偏光回転反射体138に垂直なp偏光中心光線142pとして反射し、第1の面131を通じて傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入り、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167を変わらずに通過し、第1のp偏光コリメート光148の一部分として出力面134を通じて傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
第1の境界光線144、146は、第1のs偏光境界光線144s、146sと第1のp偏光境界光線(図示せず)に分けられる。透過された第1のs偏光境界光線144s、146sは、第1のプリズム135の入力面132に入り、第3のダイクロイック反射性偏光子167を通過し、第1のダイクロイック反射性偏光子147から反射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167を再び通過し、第1の面131を通じて第1のプリズム135から外に出る。透過された第1のs偏光境界光線144s、146sは、垂直方向に偏光回転反射体138と交差し、偏光回転反射体138に垂直なp偏光境界光線144p、146pとして反射し、第1の面131を通じて傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入り、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167を変わらずに通過し、第1のp偏光コリメート光148の一部分として出力面134を通じて傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
図1Bを参照すると、第2の光源150からの第2の色光151の経路は、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100によって追跡することができる。第2の色光151は、第2の光伝播方向を進行する第2の中心光線152と、第2の入力光コリメーション角θ2内の光錐とを含み、その境界が第2の境界光線154、156によって表される。第2の中心光線152は、光軸102にほぼ平行な方向に第2の光源150から光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第2のコリメートされた色光151cの中心である第2の中心光線152として集光光学系105から出てくる。第2の境界光線154、156のそれぞれは、光軸102に対してほぼ第2の入力光コリメーション角θ2となる方向で光入力面114に射出され、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第2のコリメートされた色光151cに境界を形成する第2の境界光線154、156として集光光学系105から出てくる。図1Bから分かるように、集光光学系105は、第2のコリメートされた色光151cとして出てくるように第2の光源150から通過する第2の色光151をコリメートする機能を果たす。
第2の中心光線152及び第2の境界光線154、156のそれぞれは任意的な偏光子172と交差し、かつそれぞれはs偏光透過成分とp偏光反射又は吸収成分とに分割される。場合によっては、任意的な偏光子172が反射性偏光子であってもよく、p偏光光線が別に説明するように、四分の一波長位相差板を使用して反射され、リサイクルされてもよく、場合によっては、任意的な偏光子172が代わりに、吸収性偏光子であってもよく、p偏光光線が吸収されてもよい。第2の中心光線152は、第2のs偏光中心光線152sと第2のp偏光中心光線(図示せず)に分割される。透過された第2のs偏光中心光線152sは、第1のプリズム135の入力面132に入射し、第3及び第1のダイクロイック反射性偏光子167、147を通過し、第2のダイクロイック反射性偏光子157から反射し、第3及び第1のダイクロイック反射性偏光子167、147を再び通過し、第1の面131を通じて第1のプリズム135から外に出る。透過された第2のs偏光中心光線152sは、垂直方向に偏光回転反射体138と交差し、偏光回転反射体138に垂直なp偏光中心光線152pとして反射し、第1の面131を通じて傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167を変わらずに通過し、第2のp偏光コリメート光158の一部分として出力面134を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
第2の境界光線154、156は、第2のs偏光境界光線154s、156sと第2のp偏光境界光線(図示せず)に分割される。透過された第2のs偏光境界光線154s、156sは、第1のプリズム135の入力面132に入射し、第3及び第1のダイクロイック反射性偏光子167、147を通過し、第2のダイクロイック反射性偏光子157から反射し、第3及び第1のダイクロイック反射性偏光子167、147を再び通過し、第1の面131を通って第1のプリズム135から外に出る。透過された第2のs偏光境界光線154s、156sは、垂直方向に偏光回転反射体138と交差し、偏光回転反射体138に垂直なp偏光境界光線154p、156pとして反射し、第1の面131を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167を変わらずに通過し、第2のp偏光コリメート光158の一部分として出力面134を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
図1Cを参照すると、第3の光源160からの第3の色光161の経路は、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100によって追跡できる。第3の色光161は、第3の光伝播方向を進行する第3の中心光線162、及び第3の入力光コリメーション角θ3内の光錐を含み、その境界が第3の境界光線164、166によって表される。第3の中心光線162は、光軸102にほぼ平行な方向に第3の光源160から光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第3のコリメートされた色光161cの中心である第3の中心光線162として集光光学系105から出てくる。第3の境界光線164、166のそれぞれは、光軸102に対してほぼ第3の入力光コリメーション角θ3となる方向で光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第3のコリメートされた色光161cに境界を形成する第3の境界光線164、166として集光光学系105から出てくる。図1Cから分かるように、集光光学系105は、第3のコリメートされた色光161cとして出てくるように第3の光源160から通過する第3の色光161をコリメートする機能を果たす。
第3の中心光線162及び第3の境界光線164、166のそれぞれは任意的な偏光子172と交差し、それぞれはをされたs偏光透過成分とp偏光反射又は吸収成分とに分割される。場合によっては、任意的な偏光子172が反射性偏光子であってもよく、p偏光光線が別に説明するように、四分の一波長位相差板を使用して反射され、リサイクルされてもよく、場合によっては、任意的な偏光子172が代わりに、吸収性偏光子であってもよく、p偏光光線が吸収されてもよい。第3の中心光線162は、第3のs偏光中心光線162sと第3のp偏光中心光線(図示せず)に分割される。透過された第3のs偏光中心光線162sは、第1のプリズム135の入力面132に入射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167から反射し、第1の面131を通って第1のプリズム135から外に出る。透過された第3のs偏光中心光線162sは、垂直方向に偏光回転反射体138と交差し、偏光回転反射体138に垂直なp偏光中心光線162pとして反射し、第1の面131を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167を変わらずに通過し、第3のp偏光コリメート光168の一部分として出力面134を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
第3の境界光線164、166は、第3のs偏光境界光線164s、166sと第3のp偏光境界光線(図示せず)に分割される。透過された第3のs偏光境界光線164s、166sは、第1のプリズム135の入力面132に入射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167から反射し、第1の面131を通じて第1のプリズム135から外に出る。透過された第3のs偏光境界光線164s、166sは、垂直方向に偏光回転反射体138と交差し、偏光回転反射体138に垂直なp偏光境界光線144p、146pとして反射し、第1の面131を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167を変わらずに通過し、第3のp偏光コリメート光168の一部分として出力面134を通じて傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。特定の一実施形態では、第1、第2、及び第3のp偏光コリメート光148、158、168は、合成色p偏光コリメート光を形成する緑色、赤色、青色光であってもよい。合成色p偏光コリメート光は、画面上に投影される拡大された画像をもたらすように画像投影機内の投影光学系を通じて拡張されてもよい。
特定の一実施形態では、第1、第2、及び第3の入力コリメーション角θ1、θ2、θ3はいずれも同一であってよく、第1、第2、及び任意的な第3の入力光源140、150、160のそれぞれに関連する入射光学系(図示せず)によってこれらの入力コリメーション角を約10度〜約80度、又は約10度〜約70度、又は約10度〜約60度、又は約10度〜約50度、又は約10度〜約40度、又は約10度〜約30度又はそれ以下に制限することができる。特定の一実施形態では、入力コリメーション角のそれぞれは、約60〜約70度の幅がある。
図2は、本開示の一態様による傾斜したダイクロイック偏光色合成器100’の断面概略図を示す。図2では、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100’は、集光光学系105と、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106’とを含む。集光光学系105は、第1のレンズ要素110と、第2のレンズ要素120と、光入力面114と、光入力面114に垂直な光軸102とを含む。第1の光源140、第2の光源150、及び任意的な第3の光源160がそれぞれ、光入力面114に面する光入射面104上に配置されている。第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160のうちの少なくとも2つが光軸102から変位しており、第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160のうちの1つが光軸上に位置決めされてもよい。第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160のそれぞれは、図1A〜1Cを参照して記載されるものと同様の様式で光を光入力面114に入射するように配置される。簡潔さのために、第1の色光141の経路のみが図2を参照して記載されるが、第2の色光151及び任意的な第3の色光161が別に説明するように、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100’を通じて同様の経路をたどることを理解されたい。
所定の一実施形態では、集光光学系105は、第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160から放射される光をコリメートする機能を果たす光コリメータであり得る。集光光学系105は、1つのレンズを含む光コリメータ(図示せず)、2つのレンズを含む光コリメータ(図示せず)、回析光学素子(図示せず)、又はこれらの組み合わせを含み得る。2つのレンズを含む光コリメータは、光入力面114とは反対側に位置する第1の凸面112を含む、第1のレンズ要素110を有する。第2のレンズ要素120は、第1の凸面112に面する第2の面122と、第2の面122とは反対側に位置する第3の凸面124とを含む。第2の面122は、凸面、平面、及び凹面から選択されることができる。第1の色光141は、集光光学系105を出るとコリメートされた第1の色光141cになる。
特定の一実施形態では、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106’は、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130と、第1の偏光回転反射体138aと、第2の偏光回転反射体138bとを含む。場合によっては、プリズム偏光ビームスプリッタ(図示されるような)が使用されてもよいが、あるいは、成分が光学経路内でペリクル(図示せず)として保持されてもよい。傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130は、第1の面131及び入力面132を有する第1のプリズム135と、第3の面133及び出力面134を有する第2のプリズム136とを含む。傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130は、第1のプリズム135と第2のプリズム136との間に、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130の対角線上に配置された第1のダイクロイック反射性偏光子147と、第2のダイクロイック反射性偏光子157と、任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子167とを含むダイクロイック反射性偏光子プレート137を更に含む。
第1及び第2の偏光回転反射体138a、138bはそれぞれ、偏光回転反射体内に配置された位相差板のタイプ及び配向によって、光の伝播方向を反対にし、偏光成分の大きさを変化させることができる。偏光回転反射体は、色選択性ダイクロイックフィルタ及び位相差板などの広帯域鏡又は波長選択性鏡を含むことができる。八分の一波長位相差板、四分の一波長位相差板などの位相差板は、いずれの所望の遅延も提供することができる。本明細書に記載される実施形態では、四分の一波長位相差板及び関連するダイクロイック反射体を使用することなどによって光がダイクロイック反射性偏光子プレート137を通じて透過され得るように偏光方向を直交方向に回転させる利点がある。例えば、s偏光は、それが光偏光の軸に対して45°の角度に位置合わせされた四分の一波長位相差板を通過するときに円偏光に変化され、反射の際に円偏光の方向を変化させ、再び四分の一波長位相差板を通過するときにp偏光になる。場合によっては、偏光回転反射体のこのような組み合わせは、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106’からのコリメートされた非偏光合成色光を提供するために使用されてもよい。
特定の一実施形態では、第1及び第2の偏光回転反射体138a、138bのうちの少なくとも1つは、入射偏光ビームに画像を付与することができる液晶オンシリコン(LCoS)表示装置などの空間光変調器を含み、直交する偏光状態を有する画像を含む光ビームを反射させることができる。場合によっては、別に説明するように、異なる画像が空間光変調器と相互作用する直交偏光方向のそれぞれに別々に付与されてもよい。この場合、結果として生じたコリメートされた合成色光は、例えば、s偏光が一方の目によって見られた画像に対応し、p偏光が他方によって見られた第2の画像に対応し、3次元立体画像をもたらす、立体ディスプレイの一部分として使用されてもよい。場合によっては、登録における同一の画像が代わりに、直交偏光方向のそれぞれに付与されてもよく、結果として生じたコリメートされた合成色光は、当業者に既知であるように、単一の偏光状態の輝度の2倍ほど高くなり得る改善された輝度を有することができる。
特定の一実施形態では、ダイクロイック反射性偏光子プレート137を形成するように合成される第1のダイクロイック反射性偏光子147、第2のダイクロイック反射性偏光子157、及び任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子167のそれぞれは、当業者に既知であるように、薄膜無機蒸着法を使用して製造されてもよい。場合によっては、ダイクロイック反射性偏光子のそれぞれは、所望の角度まで砕かれ、磨かれ得る別個のガラス基板上に製造され、光学用接着剤を使用して結合されてもよい。
特定の一実施形態では、異なる高分子多層光学フィルムが、ダイクロイック反射性偏光子のそれぞれに使用されてもよい。多層光学フィルム偏光子は、異なる波長の範囲光と相互作用するのに役立つ、異なる層の「パケット(packets)」を含んでよい。例えば、一体型の多層光学フィルム偏光子は、フィルムの厚みを通じていくつかの層のパケットを含んでよく、それぞれのパケットは、ある偏光状態を反射し他の偏光状態を透過するように、異なる波長範囲(例えば、色)の光と相互作用する。一態様では、多層光学フィルムは、例えば青色光と相互作用するフィルムの第1の面に近接する第1の層パケット(すなわち「青色層」)と、例えば緑色光と相互作用する第2の層のパケット(すなわち「緑色層」)と、例えば赤色光と相互作用するフィルムの第2の面に近接する第3の層パケット(すなわち「赤色層」)とを有することができる。典型的には、「青色層」での層間の距離間隔は、より短い(及びより高エネルギーの)青い波長の光と相互作用するために、「赤色層」での層間の距離間隔より著しく小さい。場合によっては、高分子多層光学フィルム偏光子は、上記のフィルム層パケットを含むことができる特に好ましい反射性偏光子であってもよい。別個の高分子多層光学フィルム偏光子が、第1、第2、及び任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167に対応して製造され、ガラス基板及び光学用接着剤を使用して、ダイクロイック反射性偏光子プレート137を形成するために組み立てられてもよい。
傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ106’の記載される成分は、コリメートされた(及び非偏光された)第1、第2、及び任意的な第3の色光141c、151c、161cの各々を第1のコリメートされた合成p偏光及び第2のコリメートされた合成s偏光に集合的に変換し、異なるコリメートされた光色の各々が図を参照して記載されるように同じ方向にコリメートされる。
図2を参照すると、第1の光源140からの第1の色光141の経路は、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100’によって追跡できる。第1の色光141は、第1の光伝播方向を進む第1の中心光線142と、第1の入力光コリメーション角θ1内の光錐とを含み、その境界が第1の境界光線144、146によって表される。第1の中心光線142は、光軸102にほぼ平行な方向に第1の光源140から光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第1のコリメートされた色光141cの中心である第1の中心光線142として集光光学系105から現れる。第1の境界光線144、146のそれぞれは、光軸102に対してほぼ第1の入力光コリメーション角θ1となる方向で光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第1のコリメートされた色光141cに境界を形成する第1の境界光線144、146として集光光学系105から出てくる。図2から分かるように、集光光学系105は、第1のコリメートされた色光141cとして現れるように第1の光源140から通過する第1の色光141をコリメートする機能を果たす。
第1の中心光線142は、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167を通過し、それが反射された第1のs偏光中心光線142sと透過された第1のp偏光中心光線142pに分割される第1のダイクロイック反射性偏光子147と交差する。
反射された第1のs偏光中心光線142sは、第3のダイクロイック反射性偏光子167を通過し、第1の面131を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出て、垂直方向に第1の偏光回転反射体138aと交差し、偏光回転反射体138に垂直な第1の変換されたp偏光中心光線142p2として反射する。第1の変換されたp偏光中心光線142p2は、第1の面131を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167を変わらずに通過し、第1の変換されたp偏光中心光線142p2として出力面134を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
透過されたp偏光中心光線142p2は、第2のダイクロイック反射性偏光子157を通過し、第3の面133を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出て、垂直方向に第2の偏光回転反射体138bと交差し、偏光回転反射体138に垂直な第1の変換されたs偏光中心光線142s2として反射する。第1の変換されたs偏光中心光線142s2は、第3の面133を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第2のダイクロイック反射性偏光子157を変わらずに通過し、第1のダイクロイック反射性偏光子147から反射し、第1の変換されたs偏光中心光線142s2として出力面134を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
第1の境界光線144、146は、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167を通過し、それらが第1のs偏光境界光線144s、146sと透過された第1のp偏光境界光線144p、146pに分割される第1のダイクロイック反射性偏光子147と交差する。
反射された第1のs偏光境界光線144s、146sは、第3のダイクロイック反射性偏光子167を通過し、第1の面131を通じて傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出て、垂直方向に第1の偏光回転反射体138aと交差し、偏光回転反射体138に垂直な第1の変換されたp偏光境界光線144p2、146p2として反射する。第1の変換されたp偏光境界光線144p2、146p2は、第1の面131を通じて傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入射し、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167を変わらずに通過し、第1の変換されたp偏光境界光線144p2、146p2として出力面134を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
透過された第1のp偏光境界光線144p、146pは、第2のダイクロイック反射性偏光子157を通過し、第3の面133を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出て、垂直方向に第2の偏光回転反射体138bと交差し、偏光回転反射体138に垂直な第1の変換されたs偏光境界光線144s2、146s2として反射する。第1の変換されたs偏光境界光線144s2、146s2は、第3の面133を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130に入り、第2のダイクロイック反射性偏光子157を変わらずに通過し、第1のダイクロイック反射性偏光子147から反射し、第1の変換されたs偏光境界光線144s2、146s2として出力面134を通って傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130を出る。
特定の一実施形態では、第1、第2、及び第3のコリメート光141c、151c、161cは、合成色p偏光コリメート光及び合成色s偏光コリメート光を形成する緑色、赤色、青色光であってもよい。第1及び第2の偏光回転反射体138a、138bのそれぞれは、異なる着色光のそれぞれの偏光方向のそれぞれに異なる情報を付与することができる。場合によっては、偏光回転反射体は、LCoS表示装置などの空間光変調器であってもよく、合成色p偏光コリメート光は、第1のLCoS表示装置138aに対応する画像情報を有するp偏光を含むことができ、合成色s偏光コリメート光は、第2のLCoS表示装置138bに対応する画像情報を有するs偏光を含むことができる。
図3は、本開示の一態様による傾斜したダイクロイック偏光色合成器100”の断面概略図を示す。傾斜したダイクロイック偏光色合成器100”は、集光光学系105と、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106”と、を含む。集光光学系105は、第1のレンズ要素110と、第2のレンズ要素120と、光入力面114と、光入力面114に垂直な光軸102と、を含む。第1の光源140、第2の光源150、及び任意的な第3の光源160がそれぞれ、光入力面114に面する光入射面104上に配置されている。第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160のうちの少なくとも2つが光軸102から変位しており、第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160のうちの1つが光軸上に位置決めされてもよい。第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160の各々は、図1A〜1Cを参照して記載されるものと同様の様式で光を光入力面114に入射するように配置される。簡潔さのために、第1の色光141の経路のみが図3を参照して記載されるが、第2の色光151及び任意的な第3の色光161が別に説明するように、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100”を通じて同様の経路をたどることを理解されたい。
所定の一実施形態では、集光光学系105は、第1、第2、及び任意的な第3の光源140、150、160から放射される光をコリメートする機能を果たす光コリメータであり得る。集光光学系105は、1つのレンズを含む光コリメータ(図示せず)、2つのレンズを含む光コリメータ(図示せず)、回析光学素子(図示せず)、又はこれらの組み合わせを含み得る。2つのレンズを含む光コリメータは、光入力面114とは反対側に位置する第1の凸面112を含む、第1のレンズ要素110を有する。第2のレンズ要素120は、第1の凸面112に面する第2の面122と、第2の面122とは反対側に位置する第3の凸面124とを含む。第2の面122は、凸面、平面、及び凹面から選択されることができる。第1の色光141は、集光光学系105を出るとコリメートされた第1の色光141cになる。
特定の一実施形態では、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタアセンブリ106”は、第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aと、第2の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130bと、それらの間に配置された二分の一波長位相差板とを含む。場合によっては、プリズム偏光ビームスプリッタ(図示されるような)が第1及び第2の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130a、130bの各々に使用されてもよいが、あるいは、成分が光学経路内でペリクル(図示せず)として保持されてもよい。第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aは、入力面131a及び第2の面132aを有する第1のプリズム135aと、第3の面133a及び出力面134aを有する第2のプリズム136aとを含む。第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aは、第1のプリズム135aと第2の136aとの間に、第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aの対角線上に配置された第1のダイクロイック反射性偏光子147aと、第2のダイクロイック反射性偏光子157aと、任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子167aとを含む第1のダイクロイック反射性偏光子プレート137aと、を更に含む。
第2の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130bは、第2の入力面131b及び第2の出力面132bを有する第3のプリズム135bを含む。第2の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130bは、第3のプリズム135bの対角線上に配置された第1のダイクロイック反射性偏光子147bと、第2のダイクロイック反射性偏光子157bと、任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子167bとを含む第2のダイクロイック反射性偏光子プレート137bと、を更に含む。場合によっては、第2の第2の偏光子プレート137bにおける第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子147b、157b、167bのそれぞれが代わりに、当業者に既知であるように、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射体であってもよい。
特定の一実施形態では、ダイクロイック反射性偏光子プレート137を形成するように合成される第1のダイクロイック反射性偏光子147、第2のダイクロイック反射性偏光子157、及び任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子167のそれぞれは、当業者に既知であるように、薄膜無機蒸着法を使用して製造されてもよい。場合によっては、ダイクロイック反射性偏光子のそれぞれは、所望の角度まで砕かれ、磨かれ得る別個のガラス基板上に製造され、光学用接着剤を使用して結合されてもよい。
特定の一実施形態では、異なる高分子多層光学フィルムが、ダイクロイック反射性偏光子の各々に使用されてもよい。多層光学フィルム偏光子は、異なる波長の範囲光と相互作用するのに役立つ、異なる層の「パケット(packets)」を含んでよい。例えば、一体型の多層光学フィルム偏光子は、フィルムの厚みを通じていくつかの層のパケットを含んでよく、それぞれのパケットは、ある偏光状態を反射し他の偏光状態を透過するように、異なる波長範囲(例えば、色)の光と相互作用する。一態様では、多層光学フィルムは、例えば青色光と相互作用するフィルムの第1の面に近接する第1の層パケット(すなわち「青色層」)と、例えば緑色光と相互作用する第2の層パケット(すなわち「緑色層」)と、例えば赤色光と相互作用するフィルムの第2の面に近接する第3の層パケット(すなわち「赤色層」)とを有することができる。典型的には、「青色層」での層間の距離間隔は、より短い(及びより高エネルギーの)青い波長の光と相互作用するために、「赤色層」での層間の距離間隔より著しく小さい。場合によっては、高分子多層光学フィルム偏光子は、上記のフィルム層パケットを含むことができる特に好ましい反射性偏光子であってもよい。別個の高分子多層光学フィルム偏光子が、第1、第2、及び任意的な第3のダイクロイック反射性偏光子147、157、167に対応して製造され、ガラス基板及び光学用接着剤を使用して、ダイクロイック反射性偏光子プレート137を形成するために組み立てられてもよい。
傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ106”の記載される成分は、コリメートされた(及び非偏光された)第1、第2、及び任意的な第3の色光141c、151c、161cの各々をコリメートされた合成s偏光に集合的に変換し、異なるコリメートされた光色のそれぞれが図を参照して記載されるように同じ方向にコリメートされる。
図3を参照すると、第1の光源140からの第1の色光141の経路は、傾斜したダイクロイック偏光色合成器100”によって追跡できる。第1の色光141は、第1の光伝播方向を進行する第1の中心光線142と、第1の入力光コリメーション角θ1内の光錐とを含み、その境界が第1の境界光線144、146によって表される。第1の中心光線142は、光軸102にほぼ平行な方向に第1の光源140から光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第1のコリメートされた色光141cの中心である第1の中心光線142として集光光学系105から出てくる。第1の境界光線144、146のそれぞれは、光軸102に対してほぼ第1の入力光コリメーション角θ1となる方向で光入力面114に入射し、第1のレンズ要素110、第2のレンズ要素120を通過し、第1のコリメートされた色光141cに境界を形成する第1の境界光線144、146として集光光学系105から出てくる。図3から分かるように、集光光学系105は、第1のコリメートされた色光141cとして出てくるように第1の光源140から通過する第1の色光141をコリメートする機能を果たす。
第1の中心光線142は、傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aに入り、第3のダイクロイック反射性偏光子167aを通過し、それが反射された第1のs偏光中心光線142sと透過された第1のp偏光中心光線142pに分割るされる第1のダイクロイック反射性偏光子147aと交差する。
反射された第1のs偏光中心光線142sは、第3のダイクロイック反射性偏光子167aを通過し、第2の面132aを通じて第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aを出る。
透過された第1のp偏光中心光線142pは、第2のダイクロイック反射性偏光子157を通過し、出力面134aを通って第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aを出て、それが二分の一波長位相差板192を通過するときに変換されたs偏光中心光線142s2になるように回転する。変換されたs偏光中心光線142s2は、入力面131bを通って第3のプリズム135bに入射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167bを通過し、第1のダイクロイック反射性偏光子147bから反射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167bを再び通過し、第2の出力面132bを通って第3のプリズム135bを出る。
第1の境界光線144、146は、第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aに入射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167aを通過し、それらが第1のs偏光境界光線144s、146sと透過された第1のp偏光境界光線144p、146pに分けられる第1のダイクロイック反射性偏光子147aと交差する。
反射された第1のs偏光境界光線144s、146sは、第3のダイクロイック反射性偏光子167aを通過し、第2の面132aを通って第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aを出る。
透過された第1のp偏光境界光線144p、146pは、第2のダイクロイック反射性偏光子157を通過し、出力面134aを通って第1の傾斜したダイクロイック偏光ビームスプリッタ130aを出て、それらが二分の一波長位相差板192を通過するときに変換されたs偏光境界光線144s2、146s2になるように回転する。変換されたs偏光境界光線144s2、146s2は、入力面131bを通じて第3のプリズム135bに入射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167bを通過し、第1のダイクロイック反射性偏光子147bから反射し、第3のダイクロイック反射性偏光子167bを再び通過し、第2の出力面132bを通じて第3のプリズム135bを出る。
特定の一実施形態では、第1、第2、及び第3のコリメート光141c、151c、161cは、合成色p偏光コリメート光を形成する緑色、赤色、青色光であってもよい。合成色s偏光コリメート光は、情報担持画像を生成するようにLCoS表示装置などの空間光変調器を照明するために使用されてもよく、投影光学系は、当業者に既知であるように、投影画面に画像を拡張するために使用されてもよい。
一態様によると、各入力光源は、1つ以上の発光ダイオード(LED)を含む。様々な光源、例えば、レーザー、半導体レーザー、有機LED(OLED)、並びに適切な集光器及び反射体を備えた超高圧(UHP)ハロゲンランプ又はキセノンランプなどの非固体光源を使用することができる。本発明で有用な光源、光コリメータ、レンズ、及び光積分器は、例えば、米国特許出願公開第2008/0285129号に更に記載されており、その開示は全体として本明細書に含まれる。
以下に、本開示の実施形態を列記する。
第1項目は、光入力面及び光軸を有する集光光学系と、第1及び第2の色光を光入力面に入射させるように配置された第1及び第2の光源であって、該第1及び第2の光源のうちの少なくとも1つが光軸からずれている、第1及び第2の光源と、ダイクロイック反射性偏光子プレートであって、第1の色光の第1の偏光方向を偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、第2の色光の第1の偏光方向を偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、を備えるダイクロイック反射性偏光子プレートとを備え、第1及び第2の色光が、直交する第2の偏光方向を有する合成色偏光ビームを形成するように偏光回転反射体から反射し、かつ合成色偏光ビームが偏光回転反射体に垂直な方向に沿って伝播するように、第1のダイクロイック反射性偏光子及び第2のダイクロイック反射性偏光子がそれぞれ傾斜される、色合成器である。
第2項目は、集光光学系に面して光入力面と反対側に配置され、かつ第1及び第2の色光の両方の第1の偏光方向を透過させることができる偏光子、を更に備える、第1項目に記載の色合成器である。
第3項目は、ダイクロイック反射性偏光子プレートが、偏光ビームスプリッタ(PBS)又はペリクルの斜面を含む、第1項目又は第2項目に記載の色合成器である。
第4項目は、集光光学系が、光コリメーション光学系を含む、第1項目〜第3項目に記載の色合成器である。
第5項目は、光コリメーション光学系が、1つのレンズを用いた設計、2つのレンズを用いた設計、回析光学素子、又はこれらの組み合わせを含む、第3項目に記載の色合成器である。
第6項目は、集光光学系が、光入力面と反対側の第1の凸面を有する第1のレンズと、第1の凸面に面する第2の表面、及び第2の面と反対側の第3の凸面を有する第2のレンズと、を備える、第1項目〜第5項目に記載の色合成器である。
第7項目は、偏光回転反射体が、四分の一波長位相差板と、広帯域鏡と、を備える、第1項目〜第6項目に記載の色合成器である。
第8項目は、偏光回転反射体が、空間光変調器を備える、第1項目〜第7項目に記載の色合成器である。
第9項目は、空間光変調器が、反射性液晶オンシリコン(LCoS)ディスプレイパネルを備える、第8項目に記載の色合成器である。
第10項目は、第1及び第2のダイクロイック反射性偏光子がそれぞれ、高分子多層光学フィルム又はコーティングされた誘電体フィルムを含む、第1項目〜第9項目に記載の色合成器である。
第11項目は、第3の色光を光入力面に入射させるように配置された第3の光源を更に備え、ダイクロイック反射性偏光子プレートが、第3の色光の第1の偏光方向を偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第3のダイクロイック反射性偏光子を更に備え、第3の色光が直交する第2の偏光方向を有する合成色偏光ビームを形成するように偏光回転反射体から反射し、かつ合成色偏光ビームが偏光回転反射体に垂直な方向に沿って伝播するように、第3のダイクロイック反射性偏光子が傾斜される、第1項目〜第10項目に記載の色合成器である。
第12項目は、第3のダイクロイック反射性偏光子が、高分子多層光学フィルム又はコーティングされた誘電体フィルムを含む、第11項目に記載の色合成器である。
第13項目は、第1、第2、及び第3の色光が、赤色、緑色、及び青色の色光を含む、第11項目に記載の色合成器である。
第14項目は、偏光子が、反射性偏光子又は吸収性偏光子を備える、第1項目〜第13項目に記載の色合成器である。
第15項目は、偏光子と集光光学系との間に配置された四分の一波長位相差板、を更に備える、第1項目〜第13項目に記載の色合成器である。
第16項目は、第1項目〜第15項目に記載の色合成器と、投影光学系とを備える、画像投影機である。
第17項目は、光入力面及び光軸を有する集光光学系と、第1及び第2の色光を光入力面に入射させるように配置された第1及び第2の光源であって、該第1及び第2の光源のうちの少なくとも1つが光軸からずれている、第1及び第2の光源と、ダイクロイック反射性偏光子プレートであって、第1の色光の第1の偏光方向を第1の偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を第2の偏光回転反射体に向かって透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、第2の色光の第1の偏光方向を第1の偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を第2の偏光回転反射体に向かって透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、を備えるダイクロイック反射性偏光子プレートと、を備え、第1及び第2の色光が、直交する第2の偏光方向を有する第1の合成色光ビームを形成する第1の偏光回転反射体から反射し、第1及び第2の色光が、第1の偏光方向を有する第2の合成色光ビームを形成するように第2の偏光回転反射体から反射し、第1及び第2の合成色光ビームが、第1の偏光回転反射体に垂直な方向に沿って伝播するように、第1のダイクロイック反射性偏光子及び第2のダイクロイック反射性偏光子がそれぞれ傾斜される、色合成器である。
第18項目は、ダイクロイック反射性偏光子プレートが、偏光ビームスプリッタ(PBS)又はペリクルの斜面を含む、第17項目に記載の色合成器である。
第19項目は、集光光学系が、光コリメーション光学系を含む、第17項目又は第18項目に記載の色合成器である。
第20項目は、光コリメーション光学系が、1つのレンズを用いた設計、2つのレンズを用いた設計、回析光学素子、又はこれらの組み合わせを含む、第19項目に記載の色合成器である。
第21項目は、集光光学系が、光入力面と反対側の第1の凸面を有する第1のレンズと、第1の凸面に面する第2の面、及び第2の面と反対側の第3の凸面を有する第2のレンズと、を備える、第17項目〜第20項目に記載の色合成器である。
第22項目は、第1及び第2の偏光回転反射体のうちの少なくとも1つが、空間光変調器を備える、第17項目〜第21項目に記載の色合成器である。
第23項目は、空間光変調器が、LCoSディスプレイパネルを備える、第17項目〜第22項目に記載の色合成器である。
第24項目は、第1及び第2のダイクロイック反射性偏光子がそれぞれ、高分子多層光学フィルム又はコーティングされた誘電体フィルムを含む、第17項目〜第23項目に記載の色合成器である。
第25項目は、第3の色光を光入力面に入射させるように配置された第3の光源を更に備え、ダイクロイック反射性偏光子プレートが第3の色光の第1の偏光方向を第1の偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を第2の偏光回転反射体に向かって透過させることができる第3のダイクロイック反射性偏光子を更に備え、第3の色光が直交する第2の偏光方向を有する第1の合成色光ビームの一部になるように第1の偏光回転反射体から反射し、かつ第3の色光が第1の偏光方向を有する第2の合成色光ビームの一部になるように第2の偏光回転反射体から反射するように、第3のダイクロイック反射性偏光子が傾斜される、第17項目〜第24項目に記載の色合成器である。
第26項目は、第3のダイクロイック反射性偏光子が、高分子多層光学フィルム又はコーティングされた誘電体フィルムを含む、第25項目に記載の色合成器である。
第27項目は、第1、第2、及び第3の色光が、赤色、緑色、及び青色の色光を含む、第25項目又は第26項目に記載の色合成器である。
第28項目は、第17項目〜第27項目に記載の色合成器と、投影光学系とを備える、画像投影機である。
第29項目は、光入力面及び光軸を有する集光光学系と、第1、第2、及び第3の色光を光入力面に入射させるように配置された、第1、第2、及び第3の光源であって、該第1、第2、及び第3の光源のうちの少なくとも1つが光軸から変位している、第1、第2、及び第3の光源と、ダイクロイック反射性偏光子プレートであって、第1の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、第2の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、第3の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第3のダイクロイック反射性偏光子と、を備えるダイクロイック反射性偏光子プレートと、透過された他の光の直交する第2の偏光方向を第1の偏光方向に変換するように配置された二分の一波長位相差板と、透過された他の光の第1の偏光方向を出力方向に反射させるように配置されたダイクロイック反射体プレートであって、第1の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させることができる第1のダイクロイック反射体と、第2の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させることができる第2のダイクロイック反射体と、第3の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させることができる第3のダイクロイック反射体と、を備えるダイクロイック反射体プレートと、を備え、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子、並びに第1、第2、及び第3のダイクロイック反射体が各々傾斜されて、第1、第2、及び第3の色光が第1の偏光方向を有する合成色光ビームを形成するようにする、色合成器である。
第30項目は、ダイクロイック反射性偏光子プレートが偏光ビームスプリッタ(PBS)又はペリクルの斜面を含む、第29項目に記載の色合成器である。
第31項目は、集光光学系が光コリメーション光学系を含む、第29項目又は第30項目に記載の色合成器である。
第32項目は、第1、第2、及び第3のダイクロイック反射性偏光子が各々、高分子多層光学フィルム又はコーティングされた誘電体フィルムを含む、第29項目〜第31項目に記載の色合成器である。
第33項目は、第1、第2、及び第3の色光が赤色、緑色、及び青色の色光を含む、第29項目〜第32項目に記載の色合成器である。
第34項目は、第29項目〜第33項目に記載の色合成器と、合成色光ビームに画像を付与するように配置された空間光変調器と、投影光学系とを備える、画像投影機である。
第35項目は、空間光変調器が液晶オンシリコン(LCoS)表示装置又は透過型液晶ディスプレイ(LCD)を含む、第34項目に記載の画像投影機である。
指示がない限り、本明細書及び請求項で使用される特性となる大きさ、量、及び物理特性を示す全ての数字は、「約」と言う用語によって修飾されることを理解されたい。それ故に、別の指示がない限りは、本明細書及び添付の請求項に説明される数字のパラメータは近似値であり、本明細書に開示された教示を使用して当業者が獲得しようとする所望の特性に応じて変化し得る。
本明細書に引用したすべての参照文献及び刊行物は、本開示と直接矛盾しうる場合を除いて、それらの全容を参考として本開示に明確に援用するものである。以上、本明細書において特定の実施形態について図示及び説明してきたが、当業者であれば、本開示の範囲から逸脱することなく、様々な代替的及び/又は同等の実施形態を、図示及び説明した特定の実施形態に置き換えることが可能である点は認識されるであろう。本出願は、本明細書において考察した特定の実施形態のあらゆる適合形態又は変形形態を網羅するものである。したがって、本開示は「特許請求の範囲」及びその均等物によってのみ限定されるものとする。

Claims (3)

  1. 入力面及び光軸を有する集光光学系と、
    第1の色光及び第2の色光を前記光入力面に入射させるように配置された第1及び第2の光源であって、該第1及び第2の光源のうちの少なくとも1つが前記光軸からずれている、第1及び第2の光源と、
    ダイクロイック反射性偏光子プレートであって、
    前記第1の色光の第1の偏光方向を偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、
    前記第2の色光の前記第1の偏光方向を前記偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、を備え
    イクロイック反射性偏光子プレートと、を備え、
    前記第1の色光及び前記第2の色光が、直交する第2の偏光方向を有する合成色偏光ビームを形成するように前記偏光回転反射体から反射し、かつ前記合成色偏光ビームが前記偏光回転反射体に垂直な方向に沿って伝播するように、前記第1のダイクロイック反射性偏光子及び前記第2のダイクロイック反射性偏光子がそれぞれ傾斜している、色合成器。
  2. 入力面及び光軸を有する集光光学系と、
    第1の色光及び第2の色光を前記光入力面に入射させるように配置された第1及び第2の光源であって、該第1及び第2の光源のうちの少なくとも1つが前記光軸からずれている、第1及び第2の光源と、
    ダイクロイック反射性偏光子プレートであって、
    前記第1の色光の第1の偏光方向を第1の偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を第2の偏光回転反射体に向かって透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、
    前記第2の色光の前記第1の偏光方向を前記第1の偏光回転反射体に向かって反射させ、かつ他の光を前記第2の偏光回転反射体に向かって透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、を備える
    ダイクロイック反射性偏光子プレートと、を備え、
    前記第1の色光及び前記第2の色光が、直交する第2の偏光方向を有する第1の合成色光ビームを形成する前記第1の偏光回転反射体から反射し、
    前記第1の色光及び前記第2の色光が、前記第1の偏光方向を有する第2の合成色光ビームを形成するように前記第2の偏光回転反射体から反射し、
    前記第1及び第2の合成色光ビームが、前記第1の偏光回転反射体に垂直な方向に沿って伝播するように、前記第1のダイクロイック反射性偏光子及び前記第2のダイクロイック反射性偏光子がそれぞれ傾斜している、色合成器。
  3. 入力面及び光軸を有する集光光学系と、
    第1の色光、第2の色光、及び第3の色光を前記光入力面に入射させるように配置された、第1、第2、及び第3の光源であって、該第1、第2、及び第3の光源のうちの少なくとも1つが前記光軸から変位している、第1、第2、及び第3の光源と、
    ダイクロイック反射性偏光子プレートであって、
    前記第1の色光の第1の偏光方向を出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第1のダイクロイック反射性偏光子と、
    前記第2の色光の前記第1の偏光方向を前記出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第2のダイクロイック反射性偏光子と、
    前記第3の色光の前記第1の偏光方向を前記出力方向に向かって反射させ、かつ他の光を透過させることができる第3のダイクロイック反射性偏光子と、を備える
    ダイクロイック反射性偏光子プレートと、
    前記透過された他の光の直交する第2の偏光方向を前記第1の偏光方向に変換するように配置された二分の一波長位相差板と、
    前記透過された他の光の前記第1の偏光方向を前記出力方向に反射させるように配置されたダイクロイック反射体プレートであって、
    前記第1の色光の前記第1の偏光方向を前記出力方向に向かって反射させることができる第1のダイクロイック反射体と、
    前記第2の色光の前記第1の偏光方向を前記出力方向に向かって反射させることができる第2のダイクロイック反射体と、
    前記第3の色光の前記第1の偏光方向を前記出力方向に向かって反射させることができる第3のダイクロイック反射体と、を備える
    ダイクロイック反射体プレートと、を備え、
    前記第1の色光、前記第2の色光、及び前記第3の色光が前記第1の偏光方向を有する合成色光ビームを形成するように、前記第1、前記第2、及び前記第3のダイクロイック反射性偏光子、並びに前記第1、前記第2、及び前記第3のダイクロイック反射体がそれぞれ傾斜している、色合成器。
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