JP6326999B2 - Display device and control method - Google Patents

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Description

本発明は、表示装置および制御方法に関する。   The present invention relates to a display device and a control method.

一つのランプを光源とするプロジェクターにおいて映像全体のむらを補正する発明として例えば特許文献1に開示された液晶プロジェクターがある。この液晶プロジェクターは、スクリーンに投影された映像を分割して各々の位置における照度、色度を測定し、分割された各部分に対応した液晶パネル位置の駆動レベルを独立して設定し、補正データとしてメモリーに格納する。また、液晶プロジェクターは、この動作を複数の異なるレンズシフトの位置に対して行う。そして液晶プロジェクターの使用時には、レンズシフト位置に応じた補正データを読み込み、液晶パネル位置に対応した補正データを用いて液晶パネルを駆動する。特許文献1の発明によれば、投写される画像の照度や色度がレンズシフトを行うことにより変化するのを防ぐことができる。   For example, there is a liquid crystal projector disclosed in Patent Document 1 as an invention for correcting unevenness of the entire image in a projector using one lamp as a light source. This liquid crystal projector divides the image projected on the screen, measures the illuminance and chromaticity at each position, sets the drive level of the liquid crystal panel position corresponding to each divided part independently, and corrects the correction data Stored in memory. The liquid crystal projector performs this operation for a plurality of different lens shift positions. When the liquid crystal projector is used, correction data corresponding to the lens shift position is read, and the liquid crystal panel is driven using the correction data corresponding to the liquid crystal panel position. According to the invention of Patent Document 1, it is possible to prevent the illuminance and chromaticity of a projected image from changing due to lens shift.

特開2003−18502号公報JP 2003-18502 A

ところで、プロジェクターにおいては、複数の光源を有するものがある。複数の光源を有するプロジェクターの場合、各光源は経時変化により出力が変化するが、経時変化の度合いが各光源で異なるため、ホワイトバランスが経時変化により崩れることとなる。   Incidentally, some projectors have a plurality of light sources. In the case of a projector having a plurality of light sources, the output of each light source changes with time, but since the degree of change with time differs for each light source, the white balance is lost due to time change.

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、光源の経時変化が発生しても、ホワイトバランスが変化するのを抑えることにある。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and one of its purposes is to suppress a change in white balance even when a light source changes with time.

本発明は、複数の光源と、前記複数の光源が発する光を変調する変調部と、前記変調部で変調された光を投写するレンズ群と、前記レンズ群のレンズを移動させるレンズシフト部と、前記レンズ群を透過した光の光量比を測定するセンサーと、前記レンズ群の位置と、前記センサーの測定値と、前記複数の光源のうちの基準光源の光量の調整値とを対応付けて記憶する記憶部と、前記レンズ群の位置に応じて、当該位置に対応付けられている測定値および調整値を前記記憶部から取得し、取得した調整値に基づいて前記基準光源の光量を制御し、取得した調整値および測定値に基づいて前記基準光源以外の光源の光量を制御する光量制御部と、前記レンズ群の位置に応じて、当該位置に対応付けられている測定値を前記記憶部から取得し、前記センサーの測定値と前記記憶部から取得した測定値とに応じて、当該位置に対応付けて前記記憶部に記憶されている調整値を更新する更新部と、を有する表示装置を提供する。
本発明によれば、光源の経時変化が発生して光源の光量が変化しても、光源が発する光の光量が制御されるため、ホワイトバランスが変化するのを抑えることができる。
The present invention includes a plurality of light sources, a modulation unit that modulates light emitted from the plurality of light sources, a lens group that projects light modulated by the modulation unit, and a lens shift unit that moves a lens of the lens group. , A sensor that measures a light amount ratio of light transmitted through the lens group, a position of the lens group, a measured value of the sensor, and an adjustment value of the light amount of a reference light source among the plurality of light sources According to the position of the storage unit and the lens group to be stored, the measurement value and the adjustment value associated with the position are acquired from the storage unit, and the light amount of the reference light source is controlled based on the acquired adjustment value And a light amount control unit that controls the light amount of a light source other than the reference light source based on the acquired adjustment value and measurement value, and the measurement value associated with the position according to the position of the lens group. Before getting from the department Depending on the measured value of the sensor and the measurement value acquired from the storage unit, to provide a display device having, an update unit that updates the adjustment value stored in the storage unit in association with the position.
According to the present invention, even if the light source changes with time and the light amount of the light source changes, the light amount of the light emitted from the light source is controlled, so that the white balance can be prevented from changing.

本発明においては、前記複数の光源は、赤色光を発する第1光源と、緑色光を発する第2光源と、青色光を発する第3光源であり、前記基準光源は、前記第2光源である構成としてもよい。
この構成によれば、第2光源の光量の調整値とセンサーの測定値とから第1光源と第2光源の光量を調整し、ホワイトバランスを調整することができる。
In the present invention, the plurality of light sources are a first light source that emits red light, a second light source that emits green light, and a third light source that emits blue light, and the reference light source is the second light source. It is good also as a structure.
According to this configuration, the white balance can be adjusted by adjusting the light amounts of the first light source and the second light source from the adjustment value of the light amount of the second light source and the measurement value of the sensor.

また、本発明においては、前記複数の光源は、第1光源と第2光源であり、前記第2光源が発する光から赤色光と緑色光とを生成する生成部を有し、前記生成部で生成された赤色光と緑色光とが前記変調部へ入射し、前記基準光源は、前記第2光源である構成としてもよい。
この構成によれば、第2光源の光量の調整値とセンサーの測定値とから第1光源の光量を調整し、ホワイトバランスを調整することができる。
In the present invention, the plurality of light sources may be a first light source and a second light source, and may include a generation unit that generates red light and green light from light emitted from the second light source. The generated red light and green light may be incident on the modulation unit, and the reference light source may be the second light source.
According to this configuration, the white balance can be adjusted by adjusting the light amount of the first light source from the adjustment value of the light amount of the second light source and the measured value of the sensor.

また、本発明は、複数の光源と、前記複数の光源が発する光を変調する変調部と、前記変調部で変調された光を投写するレンズ群と、前記レンズ群のレンズを移動させるレンズシフト部と、前記レンズ群を透過した光の光量比を測定するセンサーと、前記レンズ群の位置と、前記センサーの測定値と、前記複数の光源のうちの基準光源の光量の調整値とを対応付けて記憶する記憶部と、を有する表示装置において前記複数の光源の光量を制御する方法であって、前記レンズ群の位置に応じて、当該位置に対応付けられている測定値および調整値を前記記憶部から取得し、取得した調整値に基づいて前記基準光源の光量を制御し、取得した調整値および測定値に基づいて前記基準光源以外の光源の光量を制御する工程と、前記レンズ群の位置に応じて、当該位置に対応付けられている測定値を前記記憶部から取得し、前記センサーの測定値と前記記憶部から取得した測定値とに応じて、当該位置に対応付けて前記記憶部に記憶されている調整値を更新する工程と、を有する制御方法を提供する。
本発明によれば、光源の経時変化が発生して光源の光量が変化しても、光源が発する光の光量が制御されるため、ホワイトバランスが変化するのを抑えることができる。
The present invention also provides a plurality of light sources, a modulation unit that modulates light emitted from the plurality of light sources, a lens group that projects light modulated by the modulation unit, and a lens shift that moves the lenses of the lens group. And a sensor that measures a light amount ratio of light transmitted through the lens group, a position of the lens group, a measured value of the sensor, and an adjustment value of a light amount of a reference light source among the plurality of light sources And a storage unit for storing the light amount of the plurality of light sources in a display device, and according to the position of the lens group, a measurement value and an adjustment value associated with the position are stored. Acquiring from the storage unit, controlling the light amount of the reference light source based on the acquired adjustment value, controlling the light amount of a light source other than the reference light source based on the acquired adjustment value and measurement value, and the lens group In the position Then, a measurement value associated with the position is acquired from the storage unit, and the measurement value acquired from the sensor and the measurement value acquired from the storage unit are associated with the position in the storage unit. And a step of updating a stored adjustment value.
According to the present invention, even if the light source changes with time and the light amount of the light source changes, the light amount of the light emitted from the light source is controlled, so that the white balance can be prevented from changing.

本発明においては、前記記憶部に記憶された測定値は、前記複数の光源が発した光の光量比を外部の測定器で測定し、測定された光量比が所定の光量比となったときの前記センサーの測定値である構成としてもよい。
この構成によれば、ホワイトバランスを、外部の測定器で正確に測定されて調整されたときのものにすることができる。
In the present invention, the measurement value stored in the storage unit is obtained when the light quantity ratio of the light emitted from the plurality of light sources is measured with an external measuring instrument, and the measured light quantity ratio becomes a predetermined light quantity ratio. It is good also as a structure which is a measured value of the said sensor.
According to this configuration, the white balance can be made when accurately measured and adjusted by an external measuring instrument.

プロジェクター1のハードウェア構成を示した図。2 is a diagram illustrating a hardware configuration of the projector 1. FIG. 投写レンズ群24の移動位置の一例を示した図。FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a movement position of the projection lens group 24. 制御部10において実現する機能の機能ブロック図。FIG. 3 is a functional block diagram of functions realized in the control unit 10. 光量調整モードにおける調整手順を示したフローチャート。The flowchart which showed the adjustment procedure in light quantity adjustment mode. 測定器2の測定結果の一例を示した図。The figure which showed an example of the measurement result of the measuring device. ホワイトバランス調整モードにおける調整手順を示したフローチャート。The flowchart which showed the adjustment procedure in white balance adjustment mode. 記憶部15に記憶された調整値と測定値の一例を示した図。The figure which showed an example of the adjustment value memorize | stored in the memory | storage part 15, and a measured value. 自動調整モードにおける調整手順を示したフローチャート。The flowchart which showed the adjustment procedure in automatic adjustment mode. 記憶部15に記憶された調整値と測定値の一例を示した図。The figure which showed an example of the adjustment value memorize | stored in the memory | storage part 15, and a measured value.

[実施形態]
(実施形態の構成)
図1は、本発明の一実施形態に係るプロジェクター1のハードウェア構成を示した図である。プロジェクター1は、入力された映像信号により示される画像をスクリーンSCに投写する表示装置である。プロジェクター1は、製造時においては、スクリーンSCに投写した画像を測定する測定器2を用いて調整される。
[Embodiment]
(Configuration of the embodiment)
FIG. 1 is a diagram showing a hardware configuration of a projector 1 according to an embodiment of the present invention. The projector 1 is a display device that projects an image indicated by an input video signal onto the screen SC. At the time of manufacture, the projector 1 is adjusted using a measuring instrument 2 that measures an image projected on the screen SC.

操作部16は、プロジェクター1を操作するための複数のボタンを備えている。操作されたボタンに応じて制御部10が各部を制御することにより、スクリーンSCに投写される画像の調整や、プロジェクター1が有する各種機能の設定などが行われる。   The operation unit 16 includes a plurality of buttons for operating the projector 1. The control unit 10 controls each unit according to the operated button, thereby adjusting an image projected on the screen SC and setting various functions of the projector 1.

インターフェース11は、例えば、DVI(Digital Visual Interface)端子、USB(Universal Serial Bus)端子、LAN端子、映像信号が入力されるS端子、コンポジット映像信号が入力されるRCA端子、コンポーネント映像信号が入力されるD端子、HDMI(High-Definition Multimedia Interface:登録商標)規格に準拠したHDMI端子等を有する。
選択部12は、制御部10により制御され、インターフェース11において映像信号が入力されるいずれかの端子を選択し、選択した端子に入力されている映像信号を画像処理部31へ供給する。
画像処理部31は、選択部12から供給される映像信号を取得する。画像処理部31は、投写する画像の明るさやコントラスト、色合いの調整など各種の画像処理機能を備えており、供給された映像信号に対して各種の画像処理を施す。画像処理部31は、画像処理が施された映像信号をパネル駆動部32へ供給する。
The interface 11 is, for example, a DVI (Digital Visual Interface) terminal, a USB (Universal Serial Bus) terminal, a LAN terminal, an S terminal to which a video signal is input, an RCA terminal to which a composite video signal is input, and a component video signal. D terminal, HDMI terminal conforming to HDMI (High-Definition Multimedia Interface: registered trademark) standard, and the like.
The selection unit 12 is controlled by the control unit 10, selects any terminal to which a video signal is input in the interface 11, and supplies the video signal input to the selected terminal to the image processing unit 31.
The image processing unit 31 acquires the video signal supplied from the selection unit 12. The image processing unit 31 has various image processing functions such as adjustment of the brightness, contrast, and hue of the projected image, and performs various image processing on the supplied video signal. The image processing unit 31 supplies the video signal subjected to the image processing to the panel driving unit 32.

パネル駆動部32は、画像処理部31から供給される映像信号を取得する。パネル駆動部32が取得する映像信号は、投写する画像における赤の成分の階調を表す階調データ、投写する画像における緑の成分の階調を表す階調データ及び投写する画像における青の成分の階調を表す階調データを有する。パネル駆動部32は、赤、緑、青の各色の階調データを取得した映像信号から抽出し、抽出した各色の階調データに基づいてパネル22R、パネル22Gおよびパネル22Bを駆動する。   The panel drive unit 32 acquires the video signal supplied from the image processing unit 31. The video signal acquired by the panel drive unit 32 includes gradation data representing the gradation of the red component in the projected image, gradation data representing the gradation of the green component in the projected image, and the blue component in the projected image. Gradation data representing the gradations. The panel drive unit 32 extracts the gradation data of each color of red, green, and blue from the acquired video signal, and drives the panel 22R, the panel 22G, and the panel 22B based on the extracted gradation data of each color.

光源制御部50は、レーザー光源42R、42G、42BをPWM(Pulse Width Modulation)制御することにより、レーザー光源42R、42G、42Bが発する光の光量を調整する機能を有する。光源制御部50は、制御部10から入力される制御信号に従って、パルス信号の周波数と、パルス幅(オン期間)を制御し、レーザー光源42Rの発光を制御するパルス信号PS1、レーザー光源42Gの発光を制御するパルス信号PS2、レーザー光源42Bの発光を制御するパルス信号PS3を投写部20へ出力する。   The light source control unit 50 has a function of adjusting the amount of light emitted from the laser light sources 42R, 42G, and 42B by PWM (Pulse Width Modulation) control of the laser light sources 42R, 42G, and 42B. The light source control unit 50 controls the frequency and pulse width (on period) of the pulse signal according to the control signal input from the control unit 10, and controls the light emission of the laser light source 42R and the light emission of the laser light source 42G. And a pulse signal PS3 for controlling the light emission of the laser light source 42B are output to the projection unit 20.

投写部20は、光源部21、光変調部22、光学部23を有している。光源部21は、光源ドライバー41R、41G、41B、レーザー光源42R、42G、42B、拡散板43R、43G、43Bを有する。また、光変調部22は、パネル22R、22G、22Bを有し、光学部23は、投写レンズ群24およびレンズシフト機構26を有する。   The projection unit 20 includes a light source unit 21, a light modulation unit 22, and an optical unit 23. The light source unit 21 includes light source drivers 41R, 41G, and 41B, laser light sources 42R, 42G, and 42B, and diffusion plates 43R, 43G, and 43B. The light modulation unit 22 includes panels 22R, 22G, and 22B, and the optical unit 23 includes a projection lens group 24 and a lens shift mechanism 26.

投写部20の光源ドライバー41R、41G、41Bは、光源制御部50から供給されるパルス信号PS1、PS2、PS3に従ってレーザー光源42R、42G、42Bを駆動する。光源ドライバー41Rは、パルス信号PS1のパルスがオンになるとレーザー光源42Rを点灯させ、パルス信号PS1のパルスがオフになるとレーザー光源42Rを消灯させる。光源ドライバー41Gは、パルス信号PS2のパルスがオンになるとレーザー光源42Gを点灯させ、パルス信号PS2のパルスがオフになるとレーザー光源42Gを消灯させる。光源ドライバー41Bは、パルス信号PS3のパルスがオンになるとレーザー光源42Bを点灯させ、パルス信号PS3のパルスがオフになるとレーザー光源42Bを消灯させる。
各レーザー光源は、発する光の光量が、パルス信号のオンとなる期間に応じて変化する。
The light source drivers 41R, 41G, 41B of the projection unit 20 drive the laser light sources 42R, 42G, 42B according to the pulse signals PS1, PS2, PS3 supplied from the light source control unit 50. The light source driver 41R turns on the laser light source 42R when the pulse of the pulse signal PS1 is turned on, and turns off the laser light source 42R when the pulse of the pulse signal PS1 is turned off. The light source driver 41G turns on the laser light source 42G when the pulse of the pulse signal PS2 is turned on, and turns off the laser light source 42G when the pulse of the pulse signal PS2 is turned off. The light source driver 41B turns on the laser light source 42B when the pulse of the pulse signal PS3 is turned on, and turns off the laser light source 42B when the pulse of the pulse signal PS3 is turned off.
In each laser light source, the amount of light emitted changes according to the period during which the pulse signal is on.

レーザー光源42R、42G、42Bは、半導体レーザー素子を有している。レーザー光源42R(第1光源)は、光源ドライバー41Rによって駆動されて赤色レーザー光を発し、レーザー光源42G(第2光源)は、光源ドライバー41Gによって駆動されて緑色レーザー光を発する。また、レーザー光源42B(第3光源)は、光源ドライバー41Bによって駆動されて青色レーザー光を発する。   The laser light sources 42R, 42G, and 42B have semiconductor laser elements. The laser light source 42R (first light source) is driven by the light source driver 41R to emit red laser light, and the laser light source 42G (second light source) is driven by the light source driver 41G to emit green laser light. The laser light source 42B (third light source) is driven by the light source driver 41B to emit blue laser light.

拡散板43R、43G、43Bは、レーザー光を拡散するものである。拡散板43Rで拡散されたレーザー光は、光変調部22のパネル22Rに入射し、拡散板43Gで拡散されたレーザー光は、光変調部22のパネル22Gに入射し、拡散板43Bで拡散されたレーザー光は、光変調部22のパネル22Bに入射する。   The diffusion plates 43R, 43G, and 43B diffuse laser light. The laser light diffused by the diffusion plate 43R is incident on the panel 22R of the light modulation unit 22, and the laser light diffused by the diffusion plate 43G is incident on the panel 22G of the light modulation unit 22, and is diffused by the diffusion plate 43B. The laser light is incident on the panel 22B of the light modulator 22.

光変調部22においては、パネル22Rは、入射する赤色レーザー光を変調するパネルであり、パネル22Gは、入射する緑色レーザー光を変調するパネルである。また、パネル22Bは、入射する青色レーザー光を変調するパネルである。パネル22R、22G、22Bは、透過型の液晶パネルであり、複数行複数列でマトリクス状に配置された画素を備えている。パネル22Rは、赤の階調データに基づいてパネル駆動部32により駆動され、パネル22Gは、緑の階調データに基づいてパネル駆動部32により駆動され、パネル22Bは、青の階調データに基づいてパネル駆動部32により駆動される。パネル22R、22G、22Bは、パネル駆動部32によって駆動されて各画素の透過率が制御される。画素の透過率が制御されることにより、パネル22R、22G、22Bを透過した各色の光は、各階調データに対応した画像となる。パネル22R、22G、22Bで変調された光は、図示省略したダイクロイックプリズムにより合成されて光学部23に導かれる。   In the light modulation unit 22, the panel 22R is a panel that modulates incident red laser light, and the panel 22G is a panel that modulates incident green laser light. The panel 22B is a panel that modulates incident blue laser light. The panels 22R, 22G, and 22B are transmissive liquid crystal panels, and include pixels arranged in a matrix with a plurality of rows and a plurality of columns. The panel 22R is driven by the panel drive unit 32 based on the red gradation data, the panel 22G is driven by the panel drive unit 32 based on the green gradation data, and the panel 22B is converted to the blue gradation data. Based on this, it is driven by the panel drive unit 32. The panels 22R, 22G, and 22B are driven by the panel drive unit 32 to control the transmittance of each pixel. By controlling the transmittance of the pixels, the light of each color transmitted through the panels 22R, 22G, and 22B becomes an image corresponding to each gradation data. The lights modulated by the panels 22R, 22G, and 22B are combined by a dichroic prism (not shown) and guided to the optical unit 23.

光学部23においては、投写レンズ群24は、ダイクロイックプリズムで合成されて光学部23に導かれた光をスクリーンSCに投写して結像させるためのレンズ群であり、複数のレンズを有する。
レンズシフト機構26は、投写レンズ群24の位置を移動させるものである。レンズシフト機構26は、投写レンズ群24を上下左右に移動させるための機構を有する。投写レンズ群24の位置が変化すると、スクリーンSCに投写される画像の位置は、変化した投写レンズ群24の位置に応じて上下左右に変化する。
In the optical unit 23, the projection lens group 24 is a lens group for projecting the light synthesized by the dichroic prism and guided to the optical unit 23 onto the screen SC to form an image, and has a plurality of lenses.
The lens shift mechanism 26 moves the position of the projection lens group 24. The lens shift mechanism 26 has a mechanism for moving the projection lens group 24 vertically and horizontally. When the position of the projection lens group 24 changes, the position of the image projected on the screen SC changes vertically and horizontally according to the changed position of the projection lens group 24.

光学系制御部34は、シフト制御部36を有する。シフト制御部36は、レンズシフト機構26を制御するものであり、図示省略したモーターを有する。モーターの回転は、レンズシフト機構26に伝達される。シフト制御部36は、制御部10により制御されてモーターの回転を制御し、投写レンズ群24の位置を制御する。
シフト制御部36とレンズシフト機構26の協同により、投写レンズ群24が移動する。シフト制御部36およびレンズシフト機構26は、投写レンズ群24を移動させるレンズシフト部の一例である。
The optical system control unit 34 includes a shift control unit 36. The shift control unit 36 controls the lens shift mechanism 26 and has a motor (not shown). The rotation of the motor is transmitted to the lens shift mechanism 26. The shift control unit 36 is controlled by the control unit 10 to control the rotation of the motor and to control the position of the projection lens group 24.
The projection lens group 24 is moved by the cooperation of the shift control unit 36 and the lens shift mechanism 26. The shift control unit 36 and the lens shift mechanism 26 are an example of a lens shift unit that moves the projection lens group 24.

なお、投写レンズ群24の位置は、図2に示したように、プロジェクター1の接地面に水平な方向をX軸、垂直な方向をY軸としたXY直交座表系で示され、位置の原点(0,0)は、左上に相当する位置に設定され、X軸方向における移動範囲の最大値を100、Y軸方向における移動範囲の最大値を100として表す。本実施形態では、投写レンズ群24は、図2に示した位置A〜位置Eへ移動するが、移動する位置は、位置A〜位置Eに限定されるものではなく、移動範囲内の他の位置へ移動させるようにすることも可能である。   As shown in FIG. 2, the position of the projection lens group 24 is indicated by an XY orthogonal coordinate system in which the horizontal direction on the ground plane of the projector 1 is the X axis and the vertical direction is the Y axis. The origin (0, 0) is set at a position corresponding to the upper left, and represents the maximum value of the movement range in the X-axis direction as 100 and the maximum value of the movement range in the Y-axis direction as 100. In the present embodiment, the projection lens group 24 moves to the position A to the position E shown in FIG. 2, but the moving position is not limited to the position A to the position E, but other positions within the movement range. It is also possible to move to a position.

センサー14は、レーザー光源42Rから出力されて投写レンズ群24を通過した赤色光の光量、レーザー光源42Gから出力されて投写レンズ群24を通過した緑色光の光量およびレーザー光源42Bから出力されて投写レンズ群24を通過した青色光の光量の比を測定し、測定した光量比を示す信号を制御部10へ出力する。なお、センサー14においては、減光フィルターを設け、入射する光を減光させるようにしてもよい。   The sensor 14 outputs the amount of red light output from the laser light source 42R and passed through the projection lens group 24, the amount of green light output from the laser light source 42G and passed through the projection lens group 24, and output from the laser light source 42B to project. The ratio of the amount of blue light that has passed through the lens group 24 is measured, and a signal indicating the measured light amount ratio is output to the control unit 10. Note that the sensor 14 may be provided with a neutral density filter to reduce incident light.

記憶部15は、不揮発性メモリーであり、各種データを記憶する。本実施形態においては、記憶部15は、センサー14の測定結果や各レーザー光源の光量の調整値などを記憶する。   The storage unit 15 is a nonvolatile memory and stores various data. In the present embodiment, the storage unit 15 stores the measurement result of the sensor 14, the adjustment value of the light amount of each laser light source, and the like.

制御部10は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)およびRAM(Random Access Memory)を有する。制御部10は、ROMに記憶された制御プログラムを読み出して実行する。制御プログラムを実行した制御部10は、操作部16から供給される信号に基づいて、ユーザーが行った操作の内容を特定し、この操作に応じて選択部12、画像処理部31、パネル駆動部32、光学系制御部34及び光源制御部50を制御して、スクリーンSCに画像を投写する。   The control unit 10 includes a central processing unit (CPU), a read only memory (ROM), and a random access memory (RAM). The control unit 10 reads and executes the control program stored in the ROM. The control unit 10 that has executed the control program identifies the content of the operation performed by the user based on the signal supplied from the operation unit 16, and in accordance with this operation, the selection unit 12, the image processing unit 31, and the panel drive unit 32, the optical system control unit 34 and the light source control unit 50 are controlled to project an image on the screen SC.

また、制御部10においては、制御プログラムを実行することにより、レーザー光源の光量の調整値を制御する機能や記憶部15に記憶された調整値や測定値を更新する機能が実現する。
図3は、調整に係る機能の機能ブロック図である。
光量制御部100は、記憶部15に記憶されている調整値と光量比を取得し、取得した調整値および光量比に基づいて、制御信号を光源制御部50へ出力し、レーザー光源42R、レーザー光源42Gおよびレーザー光源42Bの光量を制御する。
更新部102は、投写レンズ群24の位置に応じて、当該位置に対応付けられている光量比を記憶部15から取得し、センサー14が測定した光量比と記憶部15から取得した光量比とに応じて、投写レンズ群24の位置に対応付けられて記憶部15に記憶されている調整値を更新する。
Further, in the control unit 10, by executing the control program, a function for controlling the adjustment value of the light amount of the laser light source and a function for updating the adjustment value and the measurement value stored in the storage unit 15 are realized.
FIG. 3 is a functional block diagram of functions related to adjustment.
The light amount control unit 100 acquires the adjustment value and the light amount ratio stored in the storage unit 15, and outputs a control signal to the light source control unit 50 based on the acquired adjustment value and the light amount ratio. The light quantity of the light source 42G and the laser light source 42B is controlled.
The updating unit 102 acquires the light amount ratio associated with the position from the storage unit 15 according to the position of the projection lens group 24, and the light amount ratio measured by the sensor 14 and the light amount ratio acquired from the storage unit 15. Accordingly, the adjustment value stored in the storage unit 15 in association with the position of the projection lens group 24 is updated.

(実施形態の動作例)
次に本実施形態の動作例について説明する。なお、以下の説明においては、製造時において作業者がプロジェクター1を調整するときの動作と、経時変化によりレーザー光源の出力が変化したときの動作について説明する。
(Operation example of embodiment)
Next, an operation example of this embodiment will be described. In the following description, an operation when the operator adjusts the projector 1 during manufacturing and an operation when the output of the laser light source changes due to a change with time will be described.

(製造時において調整するときの動作例)
プロジェクター1の製造工程においてプロジェクター1を調整するときの動作例について、図4のフローチャートを用いて説明する。作業者は、レーザー光源の出力値を調整する際には、操作部16を操作し、プロジェクター1のモードを、レーザー光源の光量を調整する光量調整モードにする。制御部10は、光量調整モードに移行すると、シフト制御部36を制御し、投写レンズ群24の位置を所定位置に移動させる(ステップSA1)。本実施形態においては、所定位置は、例えば図2に示した位置Aである。なお、所定位置は、位置Aに限定されるものではなく、他の位置であってもよい。
(Example of operation when adjusting during manufacturing)
An operation example when adjusting the projector 1 in the manufacturing process of the projector 1 will be described with reference to the flowchart of FIG. When the operator adjusts the output value of the laser light source, the operator operates the operation unit 16 to set the mode of the projector 1 to a light amount adjustment mode for adjusting the light amount of the laser light source. When shifting to the light amount adjustment mode, the controller 10 controls the shift controller 36 to move the position of the projection lens group 24 to a predetermined position (step SA1). In the present embodiment, the predetermined position is, for example, the position A shown in FIG. Note that the predetermined position is not limited to the position A, and may be another position.

また、制御部10は、基準光として予め定められている緑色光を発するレーザー光源42Gの光量が所定光量となるように光源制御部50を制御する(ステップSA2)。ここで、所定光量は、例えば、レーザー光源42Gが出力可能な最大の光量である。制御部10は、所定光量を示す制御信号を光源制御部50へ出力する。光源制御部50は、制御部10から供給された制御信号に応じて、パルス信号PS2を生成し、生成したパルス信号PS2を光源ドライバー41Gへ出力する。光源ドライバー41Gは、パルス信号PS2に応じてレーザー光源42Gを点灯させ、所定光量の緑色光を発する。   Further, the control unit 10 controls the light source control unit 50 so that the light amount of the laser light source 42G that emits green light that is predetermined as the reference light becomes a predetermined light amount (step SA2). Here, the predetermined light amount is, for example, the maximum light amount that the laser light source 42G can output. The control unit 10 outputs a control signal indicating a predetermined light amount to the light source control unit 50. The light source control unit 50 generates a pulse signal PS2 according to the control signal supplied from the control unit 10, and outputs the generated pulse signal PS2 to the light source driver 41G. The light source driver 41G turns on the laser light source 42G according to the pulse signal PS2 and emits a predetermined amount of green light.

作業者は、測定器2を操作し、スクリーンSCに投写された画像内の所定位置について、基準光である緑色光、即ち、レーザー光源42Gから出力されてスクリーンSCに到達した緑色光の照度を測定する(ステップSA3)。作業者は、投写レンズ群24の位置が所定位置にあるときの緑色光の照度の測定が終了すると、操作部16を操作し、他の複数の位置(図2の位置B〜位置E)へ投写レンズ群24を移動させ、移動した各位置においても画像内の所定位置の緑色光の照度の測定を行う。   The operator operates the measuring device 2 to determine the illuminance of the green light as the reference light, that is, the green light output from the laser light source 42G and reaching the screen SC at a predetermined position in the image projected on the screen SC. Measure (Step SA3). When the operator finishes measuring the illuminance of green light when the position of the projection lens group 24 is at a predetermined position, the operator operates the operation unit 16 to move to other positions (position B to position E in FIG. 2). The projection lens group 24 is moved, and the illuminance of green light at a predetermined position in the image is measured at each moved position.

プロジェクター1においては、各レーザー光源の光量を一定としたまま投写レンズ群24を移動させると、各レーザー光源から投写レンズ群24までの光路長が変化し、投写される画像の照度が変化する。このため、投写レンズ群24を移動させると、図2に示した位置A〜位置Eにおける緑色光の照度は、例えば、図5に示したように異なるものとなる。   In the projector 1, when the projection lens group 24 is moved with the light quantity of each laser light source kept constant, the optical path length from each laser light source to the projection lens group 24 changes, and the illuminance of the projected image changes. Therefore, when the projection lens group 24 is moved, the illuminance of the green light at the positions A to E shown in FIG. 2 becomes different as shown in FIG. 5, for example.

作業者は、位置A〜位置Eにおいて緑色光の照度の測定が終了すると、測定した照度が最少の位置を特定し(ステップSA4)、この時点のレーザー光源42Gの光量を示す値(光量の調整値)を、特定した位置(以下、基準位置と称する)に対応付けて記憶部15に記憶させる(ステップSA5)。   When the measurement of the illuminance of the green light is completed at the positions A to E, the operator specifies the position where the measured illuminance is minimum (step SA4), and a value indicating the light amount of the laser light source 42G at this time (adjustment of the light amount) Value) is stored in the storage unit 15 in association with the specified position (hereinafter referred to as a reference position) (step SA5).

次に作業者は、操作部16を操作して基準位置とは異なる位置へ投写レンズ群24を移動させ(ステップSA6)、移動した位置における緑色光の照度が、基準位置の緑色光の照度と同じ照度となるように操作部16を操作してレーザー光源42Gの光量を調整する(ステップSA7)。作業者は、測定器2が測定した緑色光の照度が基準位置における緑色光の照度と同じとなると、調整された光量を示す値(光量の調整値)を、この時点の投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶部15に記憶させる(ステップSA8)。作業者は、投写レンズ群24の他の位置についても、同様に操作部16を操作してレーザー光源42Gの光量を調整し、光量の調整値と投写レンズ群24の位置とを対応付けて記憶部15に記憶させる。   Next, the operator operates the operation unit 16 to move the projection lens group 24 to a position different from the reference position (step SA6), and the illuminance of the green light at the moved position is the same as the illuminance of the green light at the reference position. The operation unit 16 is operated so that the illuminance is the same, and the light amount of the laser light source 42G is adjusted (step SA7). When the illuminance of the green light measured by the measuring instrument 2 becomes the same as the illuminance of the green light at the reference position, the operator obtains a value indicating the adjusted light amount (a light amount adjustment value) of the projection lens group 24 at this time. The information is stored in the storage unit 15 in association with the position (step SA8). The operator similarly operates the operation unit 16 to adjust the light amount of the laser light source 42G for other positions of the projection lens group 24, and stores the light amount adjustment value and the position of the projection lens group 24 in association with each other. Store in the unit 15.

作業者は、基準位置と異なる全ての位置についてレーザー光源42Gの光量の調整が終了すると(ステップSA9でYES)、光量調整モードを終了させる操作を操作部16において行う(ステップSA10)。光量調整モードが終了し、位置A〜位置Eの各々に対応付けてレーザー光源42Gの光量の調整値が記憶されると、制御部10は、レーザー光源42Gについては、投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶されている調整値を記憶部15から取得し、取得した調整値を用いてレーザー光源42Gを制御する。これにより、投写レンズ群24を移動させた場合、緑色光の照度が基準位置のときの照度と同じ照度となるようにレーザー光源42Gの光量が制御されるため、投写レンズ群24が移動して光路長が変化してもスクリーンSCに投写される緑色光の照度は変化しないこととなる。   When the adjustment of the light amount of the laser light source 42G is completed for all positions different from the reference position (YES in step SA9), the operator performs an operation to end the light amount adjustment mode on the operation unit 16 (step SA10). When the light amount adjustment mode ends and the adjustment value of the light amount of the laser light source 42G is stored in association with each of the positions A to E, the control unit 10 sets the laser light source 42G at the position of the projection lens group 24. The adjustment values stored in association with each other are acquired from the storage unit 15, and the laser light source 42G is controlled using the acquired adjustment values. As a result, when the projection lens group 24 is moved, the light quantity of the laser light source 42G is controlled so that the illuminance of the green light is the same as that at the reference position, so that the projection lens group 24 is moved. Even if the optical path length changes, the illuminance of the green light projected on the screen SC does not change.

次に、ホワイトバランスを調整するときの動作について、図6を用いて説明する。作業者は、光量調整モードを終了させると、次に操作部16を操作し、プロジェクター1のモードを、ホワイトバランスを調整するホワイトバランス調整モードにする。制御部10は、ホワイトバランス調整モードに移行すると、シフト制御部36を制御し、投写レンズ群24の位置を所定位置(位置A)に移動させる(ステップSB1)。   Next, the operation for adjusting the white balance will be described with reference to FIG. When the operator finishes the light amount adjustment mode, the operator then operates the operation unit 16 to set the projector 1 to the white balance adjustment mode for adjusting the white balance. When shifting to the white balance adjustment mode, the control unit 10 controls the shift control unit 36 to move the position of the projection lens group 24 to a predetermined position (position A) (step SB1).

次に作業者は、測定器2を操作し、投写された画像内の特定位置について、レーザー光源42Rから出力されてスクリーンSCに到達した赤色光の光量、レーザー光源42Gから出力されてスクリーンSCに到達した緑色光の光量およびレーザー光源42Bから出力されてスクリーンSCに到達した青色光の光量の比を測定する(ステップSB2)。作業者は、赤色光、緑色光および青色光の光量比が所定の比となるように、測定器2の測定結果を確認しながら操作部16を操作してレーザー光源42Rの光量と、レーザー光源42Bの光量とを調整する(ステップSB3)。   Next, the operator operates the measuring device 2 and outputs the light amount of the red light output from the laser light source 42R and reaching the screen SC at a specific position in the projected image and output from the laser light source 42G to the screen SC. The ratio of the amount of green light that has reached and the amount of blue light that has been output from the laser light source 42B and reached the screen SC is measured (step SB2). The operator operates the operation unit 16 while confirming the measurement result of the measuring device 2 so that the light amount ratio of the red light, the green light, and the blue light becomes a predetermined ratio, and the light amount of the laser light source 42R and the laser light source The amount of light of 42B is adjusted (step SB3).

作業者は、測定された赤色光、緑色光および青色光の光量比が所定の比になると、操作部16を操作し、光量比が所定の比となっているときにセンサー14が測定した測定値である赤色光、緑色光および青色光の光量比を、投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶部15に記憶させる(ステップSB4)。また、作業者は、投写レンズ群24を移動させ、所定位置以外についても、測定器2で測定された赤色光、緑色光および青色光の光量比が所定の比となるように、レーザー光源42Rの光量およびレーザー光源42Bの光量を調整し、センサー14が測定した測定値である赤色光、緑色光および青色光の光量比を、投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶部15に記憶させる(ステップSB5〜ステップSB7)。作業者は、位置A〜位置Eについて、センサー14が測定した赤色光、緑色光および青色光の光量比を記憶部15に記憶させると(ステップSB8でYES)、ホワイトバランス調整モードを終了させる操作を操作部16において行う。   The operator operates the operation unit 16 when the light quantity ratio of the measured red light, green light, and blue light reaches a predetermined ratio, and the measurement measured by the sensor 14 when the light quantity ratio is the predetermined ratio. The light quantity ratio of the red light, green light, and blue light as values is stored in the storage unit 15 in association with the position of the projection lens group 24 (step SB4). Further, the operator moves the projection lens group 24 so that the light source ratio of the red light, the green light, and the blue light measured by the measuring device 2 becomes a predetermined ratio even at positions other than the predetermined position. And the light quantity ratio of the red light, the green light, and the blue light, which are measurement values measured by the sensor 14, are stored in the storage unit 15 in association with the position of the projection lens group 24. (Step SB5 to Step SB7). When the operator stores the light quantity ratio of the red light, the green light, and the blue light measured by the sensor 14 for the positions A to E in the storage unit 15 (YES in step SB8), the operator finishes the white balance adjustment mode. Is performed in the operation unit 16.

ホワイトバランス調整モードが終了し、図7に例示したように位置A〜位置Eの各々に対応付けてセンサー14の測定結果が記憶されると、制御部10は、投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶されている緑色光の光量の調整値と、センサー14が測定した赤色光、緑色光および青色光の光量比を記憶部15から取得し、レーザー光源42G、レーザー光源42Rおよびレーザー光源42Bの光量を、取得した調整値および光量比を用いて制御する。   When the white balance adjustment mode ends and the measurement result of the sensor 14 is stored in association with each of the positions A to E as illustrated in FIG. 7, the control unit 10 corresponds to the position of the projection lens group 24. The adjustment value of the light amount of the green light stored together with the light amount ratio of the red light, the green light, and the blue light measured by the sensor 14 is acquired from the storage unit 15, and the laser light source 42G, the laser light source 42R, and the laser light source 42B are acquired. Is controlled using the acquired adjustment value and light amount ratio.

例えば、投写レンズ群24の位置が位置Bの場合、制御部10は、レーザー光源42Gの光量をVG1とする制御信号を光源制御部50へ出力する。さらに、制御部10は、センサー14の測定した赤色光、緑色光および青色光の光量比がR1:G1:B1となるように、光源制御部50へ制御信号を出力し、レーザー光源42Rおよびレーザー光源42Bの光量を制御する。
また、例えば、投写レンズ群24の位置が位置Aの場合、制御部10は、レーザー光源42Gの光量をVG2とする制御信号を光源制御部50へ出力する。さらに、制御部10は、センサー14の測定した赤色光、緑色光および青色光の光量比がR2:G2:B2となるように、光源制御部50へ制御信号を出力し、レーザー光源42Rおよびレーザー光源42Bの光量を制御する。
For example, when the position of the projection lens group 24 is the position B, the control unit 10 outputs a control signal for setting the light amount of the laser light source 42G to VG1 to the light source control unit 50. Further, the control unit 10 outputs a control signal to the light source control unit 50 so that the light quantity ratio of the red light, the green light, and the blue light measured by the sensor 14 is R1: G1: B1, and the laser light source 42R and the laser The light quantity of the light source 42B is controlled.
For example, when the position of the projection lens group 24 is the position A, the control unit 10 outputs a control signal for setting the light quantity of the laser light source 42G to VG2 to the light source control unit 50. Furthermore, the control unit 10 outputs a control signal to the light source control unit 50 so that the light quantity ratio of the red light, the green light, and the blue light measured by the sensor 14 is R2: G2: B2, and the laser light source 42R and the laser The light quantity of the light source 42B is controlled.

これにより、プロジェクター1においては、投写レンズ群24を移動させても、緑色光の照度が基準位置のときの照度と同じ照度となるように、レーザー光源42Gの光量が制御される。また、プロジェクター1においては、赤色光、緑色光および青色光の光量比が所定の比となるように、移動後の位置に応じてレーザー光源42Rおよびレーザー光源42Bの出力値が制御されるため、投写レンズ群24が移動して光路長が変化しても、スクリーンSCに投写される画像のホワイトバランスは変化しないこととなる。   Thereby, in the projector 1, even if the projection lens group 24 is moved, the light quantity of the laser light source 42G is controlled so that the illuminance of the green light becomes the same as the illuminance at the reference position. Further, in the projector 1, the output values of the laser light source 42R and the laser light source 42B are controlled according to the position after the movement so that the light amount ratio of the red light, the green light, and the blue light becomes a predetermined ratio. Even if the projection lens group 24 moves and the optical path length changes, the white balance of the image projected on the screen SC does not change.

(経時変化によりレーザー光源の光量が変化したときの動作例)
次に、経時変化によりレーザー光源の光量が変化したときの動作例について説明する。制御部10は、例えば、プロジェクター1の操作部16において、電源をオフにする操作またはホワイトバランスの自動調整モードにする操作が行われると、自動調整モードへ移行する。
制御部10は、自動調整モードに移行すると、センサー14が測定した赤色光、緑色光および青色光の光量比を取得する(ステップSC1)。次に制御部10は、この時点における投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶部15に記憶されている赤色光、緑色光および青色光の光量比を取得し(ステップSC2)、記憶部15から取得した光量比とセンサー14が測定した光量比とを比較する。
(Operation example when the light quantity of the laser light source changes due to changes over time)
Next, an operation example when the amount of light of the laser light source changes due to a change with time will be described. For example, when the operation unit 16 of the projector 1 performs an operation to turn off the power or an operation to set the white balance automatic adjustment mode, the control unit 10 shifts to the automatic adjustment mode.
When the control unit 10 shifts to the automatic adjustment mode, it acquires the light amount ratio of the red light, the green light, and the blue light measured by the sensor 14 (step SC1). Next, the control unit 10 acquires the light quantity ratio of the red light, the green light, and the blue light stored in the storage unit 15 in association with the position of the projection lens group 24 at this time (step SC2), and the storage unit 15 Is compared with the light amount ratio measured by the sensor 14.

制御部10は、記憶部15から取得した光量比と、センサー14が測定した光量比が同じである場合(ステップSC3でYES)、自動調整モードを終了する(ステップSC6)。一方、制御部10は、記憶部15から取得した光量比と、センサー14が測定した光量比が異なる場合、レーザー光源の光量の調整を行う。   When the light amount ratio acquired from the storage unit 15 and the light amount ratio measured by the sensor 14 are the same (YES in step SC3), the control unit 10 ends the automatic adjustment mode (step SC6). On the other hand, when the light amount ratio acquired from the storage unit 15 and the light amount ratio measured by the sensor 14 are different, the control unit 10 adjusts the light amount of the laser light source.

まず、制御部10は、レーザー光源42Gの光量の調整を行う(ステップSC4)。具体的には、まず制御部10は、シフト制御部36を制御して投写レンズ群24を基準位置に移動させ、センサー14が測定した赤色光、緑色光および青色光の光量比(R11:G11:B11)を取得する。また、制御部10は、基準位置(ここでは位置B)に対応付けて記憶されている光量比(R1:G1:B1)を記憶部15から取得する。   First, the control unit 10 adjusts the light amount of the laser light source 42G (step SC4). Specifically, first, the control unit 10 controls the shift control unit 36 to move the projection lens group 24 to the reference position, and the light amount ratio of red light, green light, and blue light measured by the sensor 14 (R11: G11). : B11) is acquired. In addition, the control unit 10 acquires the light amount ratio (R1: G1: B1) stored in association with the reference position (here, the position B) from the storage unit 15.

次に制御部10は、基準位置以外の位置(例えば位置A)を選択し、選択した位置Aに投写レンズ群24を移動させ、選択した位置Aに対応付けて記憶部15に記憶されている赤色光、緑色光および青色光の光量比(R2:G2:B2)を取得する。制御部10は、記憶部15から取得した光量比を用い、製造時のときの基準位置(位置B)における緑色光の光量と、製造時のときの位置Aにおける緑色光の光量の比を算出する。基準位置における赤色光、緑色光および青色光の光量比が「R1:G1:B1」であり、選択した位置Aにおける赤色光、緑色光および青色光の光量比が「R2:G2:B2」である場合、基準位置の緑色光の光量と、選択した位置における緑色光の光量の比は、G1:G2となる。   Next, the control unit 10 selects a position (for example, position A) other than the reference position, moves the projection lens group 24 to the selected position A, and stores it in the storage unit 15 in association with the selected position A. The light quantity ratio (R2: G2: B2) of red light, green light and blue light is acquired. The control unit 10 uses the light amount ratio acquired from the storage unit 15 to calculate the ratio between the light amount of green light at the reference position (position B) at the time of manufacture and the light amount of green light at the position A at the time of manufacture. To do. The light quantity ratio of red light, green light and blue light at the reference position is “R1: G1: B1”, and the light quantity ratio of red light, green light and blue light at the selected position A is “R2: G2: B2”. In some cases, the ratio of the amount of green light at the reference position to the amount of green light at the selected position is G1: G2.

次に制御部10は、投写レンズ群24の位置が基準位置のときにセンサー14が測定した緑色光の光量(G11)と、位置Aでセンサー14が測定した緑色光の光量との比が、算出した比(G1:G2)となるように、センサー14の測定結果をモニタリングしつつ、レーザー光源42Gの光量を制御する。制御部10は、センサー14が測定した赤色光、緑色光および青色光の光量比(R21:G21:B21)を取得し、G11:G21=G1:G2)となると、このときのレーザー光源42Gの光量の調整値を、投写レンズ群24の位置Aに対応付けて記憶部15に記憶させる。制御部10は、他の位置C〜位置Eについても、位置Aのときと同様にレーザー光源42Gの光量を調整し、調整されたレーザー光源42Gの光量の調整値を、投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶部15に記憶させる。   Next, the control unit 10 determines that the ratio between the amount of green light (G11) measured by the sensor 14 when the position of the projection lens group 24 is the reference position and the amount of green light measured by the sensor 14 at the position A is The light quantity of the laser light source 42G is controlled while monitoring the measurement result of the sensor 14 so that the calculated ratio (G1: G2) is obtained. The control unit 10 acquires the light amount ratio (R21: G21: B21) of the red light, the green light, and the blue light measured by the sensor 14, and when G11: G21 = G1: G2), the laser light source 42G at this time The light amount adjustment value is stored in the storage unit 15 in association with the position A of the projection lens group 24. The controller 10 also adjusts the light amount of the laser light source 42G for the other positions C to E as in the case of the position A, and sets the adjusted value of the light amount of the laser light source 42G to the position of the projection lens group 24. And stored in the storage unit 15.

次に制御部10は、ホワイトバランスの調整を行う(ステップSC5)。具体的には、制御部10は、シフト制御部36を制御し、投写レンズ群24の位置を基準位置(位置B)に移動させ、基準位置に対応付けて記憶されているレーザー光源42Gの光量の調整値を取得し、取得した調整値に応じた制御信号を光源制御部50へ出力する。また、制御部10は、基準位置に対応付けて記憶されている光量比(R1:G1:B1)を記憶部15から取得する。   Next, the control unit 10 adjusts white balance (step SC5). Specifically, the control unit 10 controls the shift control unit 36 to move the position of the projection lens group 24 to the reference position (position B), and stores the light amount of the laser light source 42G stored in association with the reference position. And the control signal corresponding to the acquired adjustment value is output to the light source control unit 50. In addition, the control unit 10 acquires the light amount ratio (R1: G1: B1) stored in association with the reference position from the storage unit 15.

制御部10は、センサー14が測定した光量比と、記憶部15から取得した光量比とが同じとなるように、光源制御部50へ制御信号を出力し、レーザー光源42Rおよびレーザー光源42Bの光量を制御する。制御部10は、センサー14が測定した光量比と、記憶部15から取得した光量比とが同じとなると、投写レンズ群24の位置に対応付けて、レーザー光源42Rの光量の調整値と、レーザー光源42Bの光量の調整値とを記憶部15に記憶させる。   The control unit 10 outputs a control signal to the light source control unit 50 so that the light amount ratio measured by the sensor 14 and the light amount ratio acquired from the storage unit 15 are the same, and the light amounts of the laser light source 42R and the laser light source 42B. To control. When the light amount ratio measured by the sensor 14 and the light amount ratio acquired from the storage unit 15 are the same, the control unit 10 associates the adjustment value of the light amount of the laser light source 42R with the position of the projection lens group 24, and the laser. The adjustment value of the light amount of the light source 42B is stored in the storage unit 15.

制御部10は、基準位置以外についても、投写レンズ群24を移動させ、移動した位置に対応付けて記憶されているレーザー光源42Gの光量の調整値を取得し、取得した調整値に応じた制御信号を光源制御部50へ出力する。また、制御部10は、移動した位置に対応付けて記憶されている光量比と、センサー14が測定した光量比とが同じとなるように、光源制御部50へ制御信号を出力してレーザー光源42Rおよびレーザー光源42Bの光量を制御し、光量比が同じとなると、投写レンズ群24の位置に対応付けて、レーザー光源42Rの光量の調整値と、レーザー光源42Bの光量の調整値とを記憶部15に記憶させる。   The control unit 10 moves the projection lens group 24 other than the reference position, acquires the adjustment value of the light amount of the laser light source 42G stored in association with the moved position, and performs control according to the acquired adjustment value. The signal is output to the light source controller 50. In addition, the control unit 10 outputs a control signal to the light source control unit 50 so that the light amount ratio stored in association with the moved position is the same as the light amount ratio measured by the sensor 14 to output the laser light source. When the light amounts of the light source 42R and the laser light source 42B are controlled and the light amount ratio is the same, the adjustment value of the light amount of the laser light source 42R and the adjustment value of the light amount of the laser light source 42B are stored in association with the position of the projection lens group 24. Store in the unit 15.

制御部10は、位置A〜位置Eについて、レーザー光源42Rの光量の調整値と、レーザー光源42Bの光量の調整値とを記憶部15に記憶させると、ホワイトバランスの調整を終了し、自動調整モードを終了する(ステップSC6)。自動調整モードが終了し、図9に例示したように位置A〜位置Eの各々に対応付けて各レーザー光源の光量の調整値が記憶されると、制御部10は、投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶されている調整値を記憶部15から取得し、レーザー光源42G、レーザー光源42Rおよびレーザー光源42Bの光量を、取得した調整値を用いて制御する。   When the control unit 10 stores the adjustment value of the light amount of the laser light source 42R and the adjustment value of the light amount of the laser light source 42B in the storage unit 15 for the positions A to E, the control unit 10 ends the white balance adjustment and automatically adjusts. The mode is terminated (step SC6). When the automatic adjustment mode ends and the adjustment value of the light amount of each laser light source is stored in association with each of the positions A to E as illustrated in FIG. 9, the control unit 10 determines the position of the projection lens group 24. The adjustment value stored in association with is acquired from the storage unit 15, and the light amounts of the laser light source 42G, the laser light source 42R, and the laser light source 42B are controlled using the acquired adjustment values.

例えば、投写レンズ群24の位置が位置Bの場合、制御部10は、レーザー光源42Gの光量をVG1とし、レーザー光源42Rの光量をVR1とし、レーザー光源42Bの光量をVB1とする制御信号を光源制御部50へ出力する。また、例えば、投写レンズ群24の位置が位置Bの場合、制御部10は、レーザー光源42Gの光量をVG21とし、レーザー光源42Rの光量をVR2とし、レーザー光源42Bの光量をVB2とする制御信号を光源制御部50へ出力する。   For example, when the position of the projection lens group 24 is the position B, the control unit 10 sets the light amount of the laser light source 42G to VG1, the light amount of the laser light source 42R to VR1, and the control signal to set the light amount of the laser light source 42B to VB1. Output to the controller 50. For example, when the position of the projection lens group 24 is the position B, the control unit 10 sets the light amount of the laser light source 42G to VG21, the light amount of the laser light source 42R to VR2, and the control signal to set the light amount of the laser light source 42B to VB2. Is output to the light source controller 50.

これにより、プロジェクター1においては、赤色光、緑色光および青色光の光量比が所定の比となるように、移動後の位置に応じて各レーザー光源の光量が制御されるため、経時変化によりレーザー光源の光量が製造時から変化しても、スクリーンSCに投写される画像のホワイトバランスは変化しないこととなる。   Thereby, in the projector 1, since the light quantity of each laser light source is controlled according to the position after movement so that the light quantity ratio of red light, green light, and blue light becomes a predetermined ratio, Even if the light amount of the light source changes from the time of manufacture, the white balance of the image projected on the screen SC does not change.

[変形例]
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されることなく、他の様々な形態で実施可能である。例えば、上述の実施形態を以下のように変形して本発明を実施してもよい。なお、上述した実施形態及び以下の変形例は、各々を組み合わせてもよい。
[Modification]
As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not limited to embodiment mentioned above, It can implement with another various form. For example, the present invention may be implemented by modifying the above-described embodiment as follows. In addition, you may combine each of embodiment mentioned above and the following modifications.

上述した実施形態においては、光源としてレーザー光源を採用しているが、光源はレーザー光源に限定されるものではなく、例えばLEDを用いた光源であってもよい。   In the embodiment described above, a laser light source is employed as a light source, but the light source is not limited to a laser light source, and may be a light source using, for example, an LED.

上述した実施形態においては、基準光をレーザー光源42Gが発する緑色光としているが、基準光は、緑色光に限定されるものではなく、レーザー光源42Rが発する赤色光またはレーザー光源42Bが発する青色光であってもよい。   In the embodiment described above, the reference light is the green light emitted from the laser light source 42G. However, the reference light is not limited to the green light, but the red light emitted from the laser light source 42R or the blue light emitted from the laser light source 42B. It may be.

上述した実施形態においては、プロジェクター1は、レーザー光源42R、レーザー光源42Gおよびレーザー光源42Bを有する構成となっているが、この構成に限定されるものではなく、例えば、青色光を発するレーザー光源を2つ有する構成としてもよい。この構成の場合、一方のレーザー光源(第2光源)から発した青色光を蛍光体ホイールに照射し、レーザー光を黄色光に変換する。そして、ダイクロイックミラーやミラーにより黄色光から緑色光と赤色光とを分光し、分光された緑色光を拡散板43Gへ導き、分光された赤色光を拡散板43Rへ導く構成とする。ここで、蛍光体ホイール、ダイクロイックミラーおよびミラーは、赤色光と緑色光を生成する生成部として機能する。
また、レーザー光源の光量の調整を行う際には、基準光を黄色光とし、黄色光の照度を測定器2で測定し、蛍光体ホイールにレーザー光を照射するレーザー光源の光量を、測定器2の測定結果に応じて調整する。また、ホワイトバランスを調整する際には、黄色光の光量と青色光の光量の比を測定器2で測定し、黄色光の光量と青色光の光量の比が所定の比となるように、拡散板43Bへ青色光を照射するレーザー光源42B(第1光源)の光量を調整する。
この構成においても、赤色光、緑色光および青色光の光量比が所定の比となるように、移動後の位置に応じて各レーザー光源の光量が制御されるため、経時変化によりレーザー光源の光量が製造時から変化しても、スクリーンSCに投写される画像のホワイトバランスは変化しないこととなる。
なお、上述の構成では、蛍光体ホイールにより黄色光を得ているが、黄色光を発するレーザー光源を用いる構成としてもよい。
In the embodiment described above, the projector 1 has a configuration including the laser light source 42R, the laser light source 42G, and the laser light source 42B. However, the configuration is not limited to this configuration. For example, a laser light source that emits blue light is used. It is good also as a structure which has two. In this configuration, the phosphor wheel is irradiated with blue light emitted from one laser light source (second light source), and the laser light is converted into yellow light. Then, a configuration is adopted in which green light and red light are separated from yellow light by a dichroic mirror or mirror, the dispersed green light is guided to the diffusion plate 43G, and the dispersed red light is guided to the diffusion plate 43R. Here, the phosphor wheel, the dichroic mirror, and the mirror function as a generation unit that generates red light and green light.
Further, when adjusting the light amount of the laser light source, the reference light is yellow light, the illuminance of the yellow light is measured by the measuring device 2, and the light amount of the laser light source that irradiates the phosphor wheel with the laser light is measured by the measuring device. Adjust according to the measurement result of 2. Further, when adjusting the white balance, the ratio of the light amount of yellow light and the light amount of blue light is measured by the measuring device 2 so that the ratio of the light amount of yellow light and the light amount of blue light becomes a predetermined ratio. The light quantity of the laser light source 42B (first light source) that irradiates the diffusion plate 43B with blue light is adjusted.
Even in this configuration, the light amount of each laser light source is controlled according to the position after movement so that the light amount ratio of red light, green light and blue light becomes a predetermined ratio. Even if changes from the time of manufacture, the white balance of the image projected on the screen SC does not change.
In the above-described configuration, yellow light is obtained by the phosphor wheel, but a configuration using a laser light source that emits yellow light may be used.

上述した実施形態においては、光学部23は、投写レンズ群24のレンズを移動させて投写する画像の拡大や縮小を行うズーム機構を有し、光学系制御部34は、モーターによりズーム機構を制御するズーム制御部を有する構成としてもよい。また、光学部23は、投写する画像の光量を制限する絞りと、絞り値を変更する絞り機構とを有し、光学系制御部34は、モーターにより絞りを動かして絞り値を制御する絞り制御部を有する構成としてもよい。このように、ズーム機構を有する構成においては、ズーム機構により投写レンズ群24を移動したときの各位置において、レンズシフトのときと同様にレーザー光源の光量の調整やホワイトバランスの調整を行うようにしてもよい。また、絞り機構を有する構成においても、絞りの絞り値ごとに、レンズシフトのときと同様にレーザー光源の光量の調整やホワイトバランスの調整を行うようにしてもよい。   In the above-described embodiment, the optical unit 23 has a zoom mechanism for enlarging or reducing the projected image by moving the lens of the projection lens group 24, and the optical system control unit 34 controls the zoom mechanism with a motor. It is good also as a structure which has the zoom control part to perform. The optical unit 23 includes an aperture that limits the amount of light of the projected image and an aperture mechanism that changes the aperture value. The optical system control unit 34 controls the aperture value by moving the aperture by a motor. It is good also as a structure which has a part. As described above, in the configuration having the zoom mechanism, the light amount of the laser light source and the white balance are adjusted at each position when the projection lens group 24 is moved by the zoom mechanism, as in the case of the lens shift. May be. Also in a configuration having an aperture mechanism, the light amount of the laser light source and the white balance may be adjusted for each aperture value of the aperture as in the case of lens shift.

上述した実施形態においては、位置A〜位置E以外の位置へ投写レンズ群24を移動させた場合、投写レンズ群24の位置に対応付けて記憶されている調整値や光量比を用い、
線形補間や多項式補間、またはスプライン補間などの補間方法により、移動した位置におけるレーザー光源の光量の調整値を算出し、算出した調整値で各レーザー光源を制御するようにしてもよい。
例えば、位置Aと位置Bとの中間点に投写レンズ群24を移動させた場合、図7に示したように、位置Aにおけるレーザー光源42Gの光量の調整値がVG2であり、位置Bにおけるレーザー光源42Gの光量の調整値がVG1であると、中間点におけるレーザー光源42Gの光量の調整値については、(VG1+VG2)/2とする。
また、この中間点における赤色光、緑色光および青色光の光量比については、位置Bに対応付けて記憶されている「R1:G1:B1」と位置Bに対応づけて記憶されている「R2:G2:B2」から中間点における光量比を算出し、算出された光量比と、レーザー光源42Gの調整値とからレーザー光源42Rの光量の調整値とレーザー光源42Bの光量の調整値を算出するようにしてもよい。
In the embodiment described above, when the projection lens group 24 is moved to a position other than the position A to the position E, the adjustment value or the light amount ratio stored in association with the position of the projection lens group 24 is used.
An adjustment value of the light amount of the laser light source at the moved position may be calculated by an interpolation method such as linear interpolation, polynomial interpolation, or spline interpolation, and each laser light source may be controlled with the calculated adjustment value.
For example, when the projection lens group 24 is moved to an intermediate point between the position A and the position B, the adjustment value of the light amount of the laser light source 42G at the position A is VG2 as shown in FIG. If the adjustment value of the light amount of the light source 42G is VG1, the adjustment value of the light amount of the laser light source 42G at the intermediate point is (VG1 + VG2) / 2.
Further, regarding the light quantity ratio of red light, green light and blue light at this intermediate point, “R1: G1: B1” stored in association with position B and “R2” stored in association with position B are stored. : G2: B2 ", the light amount ratio at the intermediate point is calculated, and the light amount adjustment value of the laser light source 42R and the light amount adjustment value of the laser light source 42B are calculated from the calculated light amount ratio and the adjustment value of the laser light source 42G. You may do it.

1…プロジェクター、2…測定器、10…制御部、11…インターフェース、12…選択部、14…センサー、15…記憶部、16…操作部、20…投写部、21…光源部、22…光変調部、22R,22G,22B…パネル、23…光学部、24…投写レンズ群、26…レンズシフト機構、31…画像処理部、32…パネル駆動部、34…光学系制御部、36…シフト制御部、41R,41G,41B…光源ドライバー、42R,42G,42B…レーザー光源、43R,43G,43B…拡散板、50…光源制御部、PS1,PS2,PS3…パルス信号、SC…スクリーン DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Projector, 2 ... Measuring device, 10 ... Control part, 11 ... Interface, 12 ... Selection part, 14 ... Sensor, 15 ... Memory | storage part, 16 ... Operation part, 20 ... Projection part, 21 ... Light source part, 22 ... Light Modulation unit, 22R, 22G, 22B ... panel, 23 ... optical unit, 24 ... projection lens group, 26 ... lens shift mechanism, 31 ... image processing unit, 32 ... panel drive unit, 34 ... optical system control unit, 36 ... shift Control unit, 41R, 41G, 41B ... Light source driver, 42R, 42G, 42B ... Laser light source, 43R, 43G, 43B ... Diffuser plate, 50 ... Light source control unit, PS1, PS2, PS3 ... Pulse signal, SC ... Screen

Claims (5)

複数の光源と、
前記複数の光源が発する光を変調する変調部と、
前記変調部で変調された光を投写するレンズ群と、
前記レンズ群のレンズを移動させるレンズシフト部と、
前記レンズ群を透過した光の光量比を測定するセンサーと、
前記レンズ群の位置と、前記センサーの測定値と、前記複数の光源のうちの基準光源の光量の調整値とを対応付けて記憶する記憶部と、
前記レンズ群の位置に応じて、当該位置に対応付けられている測定値および調整値を前記記憶部から取得し、取得した調整値に基づいて前記基準光源の光量を制御し、取得した調整値および測定値に基づいて前記基準光源以外の光源の光量を制御する光量制御部と、
前記レンズ群の位置に応じて、当該位置に対応付けられている測定値を前記記憶部から取得し、前記センサーの測定値と前記記憶部から取得した測定値とに応じて、当該位置に対応付けて前記記憶部に記憶されている調整値を更新する更新部と、
を有する表示装置。
Multiple light sources;
A modulator for modulating light emitted by the plurality of light sources;
A lens group for projecting light modulated by the modulator;
A lens shift unit for moving the lenses of the lens group;
A sensor for measuring a light amount ratio of light transmitted through the lens group;
A storage unit that stores the position of the lens group, the measurement value of the sensor, and the adjustment value of the light amount of a reference light source among the plurality of light sources in association with each other;
According to the position of the lens group, the measurement value and the adjustment value associated with the position are acquired from the storage unit, the light amount of the reference light source is controlled based on the acquired adjustment value, and the acquired adjustment value A light amount control unit that controls the light amount of a light source other than the reference light source based on the measured value;
According to the position of the lens group, the measurement value associated with the position is acquired from the storage unit, and according to the measurement value of the sensor and the measurement value acquired from the storage unit, it corresponds to the position. And an update unit for updating the adjustment value stored in the storage unit,
A display device.
前記複数の光源は、赤色光を発する第1光源と、緑色光を発する第2光源と、青色光を発する第3光源であり、前記基準光源は、前記第2光源である
請求項1に記載の表示装置。
The plurality of light sources are a first light source that emits red light, a second light source that emits green light, and a third light source that emits blue light, and the reference light source is the second light source. Display device.
前記複数の光源は、第1光源と第2光源であり、
前記第2光源が発する光から赤色光と緑色光とを生成する生成部を有し、
前記生成部で生成された赤色光と緑色光とが前記変調部へ入射し、
前記基準光源は、前記第2光源である
請求項1に記載の表示装置。
The plurality of light sources are a first light source and a second light source,
A generator that generates red light and green light from the light emitted by the second light source;
The red light and the green light generated by the generation unit enter the modulation unit,
The display device according to claim 1, wherein the reference light source is the second light source.
複数の光源と、
前記複数の光源が発する光を変調する変調部と、
前記変調部で変調された光を投写するレンズ群と、
前記レンズ群のレンズを移動させるレンズシフト部と、
前記レンズ群を透過した光の光量比を測定するセンサーと、
前記レンズ群の位置と、前記センサーの測定値と、前記複数の光源のうちの基準光源の光量の調整値とを対応付けて記憶する記憶部と、
を有する表示装置において前記複数の光源の光量を制御する方法であって、
前記レンズ群の位置に応じて、当該位置に対応付けられている測定値および調整値を前記記憶部から取得し、取得した調整値に基づいて前記基準光源の光量を制御し、取得した調整値および測定値に基づいて前記基準光源以外の光源の光量を制御する工程と、
前記レンズ群の位置に応じて、当該位置に対応付けられている測定値を前記記憶部から取得し、前記センサーの測定値と前記記憶部から取得した測定値とに応じて、当該位置に対応付けて前記記憶部に記憶されている調整値を更新する工程と、
を有する制御方法。
Multiple light sources;
A modulator for modulating light emitted by the plurality of light sources;
A lens group for projecting light modulated by the modulator;
A lens shift unit for moving the lenses of the lens group;
A sensor for measuring a light amount ratio of light transmitted through the lens group;
A storage unit that stores the position of the lens group, the measurement value of the sensor, and the adjustment value of the light amount of a reference light source among the plurality of light sources in association with each other;
A method of controlling the amount of light of the plurality of light sources in a display device comprising:
According to the position of the lens group, the measurement value and the adjustment value associated with the position are acquired from the storage unit, the light amount of the reference light source is controlled based on the acquired adjustment value, and the acquired adjustment value And controlling the light amount of a light source other than the reference light source based on the measured value;
According to the position of the lens group, the measurement value associated with the position is acquired from the storage unit, and according to the measurement value of the sensor and the measurement value acquired from the storage unit, it corresponds to the position. And updating the adjustment value stored in the storage unit;
A control method.
前記記憶部に記憶された測定値は、
前記複数の光源が発した光の光量比を外部の測定器で測定し、測定された光量比が所定の光量比となったときの前記センサーの測定値である
請求項4に記載の制御方法。
The measurement value stored in the storage unit is
The control method according to claim 4, wherein the light quantity ratio of the light emitted from the plurality of light sources is measured with an external measuring instrument, and the measured light quantity ratio is a measured value of the sensor when the predetermined light quantity ratio is reached. .
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