JP7508964B2 - 光源装置およびプロジェクター - Google Patents

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Description

本発明は、光源装置およびプロジェクターに関する。
光源から射出された光を変調して画像情報に基づく画像光を生成し、生成された画像光を投射するプロジェクターが知られている。下記の特許文献1に、光源と、複数のダイクロイックミラーと、マイクロレンズアレイを有する液晶表示素子と、投射レンズと、を備えた投射型カラー画像表示装置が開示されている。投射型カラー画像表示装置は、光源から射出された白色光を互いに異なる色の複数の色光に分離し、分離された複数の色光のそれぞれを1つの液晶表示素子内の異なるサブ画素に入射させることによってカラー表示を行う。
上記の投射型カラー画像表示装置においては、光源から射出される白色光の入射光軸に沿って、赤色反射ダイクロイックミラー、緑色反射ダイクロイックミラー、および青色反射ダイクロイックミラーが互いに非平行な状態で配置されている。光源から射出された白色光は、上記のダイクロイックミラーを通過することにより、進行方向が互いに異なる赤色光、緑色光、および青色光に分離される。赤色光、緑色光、および青色光は、光変調素子の入射側に設けられたマイクロレンズによって空間的に分離された状態で、光変調素子の赤色サブ画素、緑色サブ画素、および青色サブ画素にそれぞれ入射される。
特開平4-60538号公報
特許文献1の投射型カラー画像表示装置では、白色光源としてハロゲンランプ、キセノンランプ等のランプ光源が採用され、光変調素子として液晶表示素子が採用されている。ランプ光源から射出される光は非偏光であるが、光変調素子として液晶表示素子を用いる場合、液晶表示素子に入射される光は特定の偏光方向を有する直線偏光である必要がある。これに対し、液晶表示素子を均一に照明する手段として、白色光源から液晶表示素子までの間に、入射光を複数の部分光束に分割する一対のマルチレンズアレイと、複数の部分光束の偏光方向を揃える偏光変換素子と、を設けることが考えられる。この場合、光の入射方向に交差する方向に沿って交互に配列される複数の偏光分離層および複数の反射層と、偏光分離層を透過した光の光路、または、反射層で反射された光の光路のいずれかに設けられる位相差層と、を備える偏光変換素子が一般的に用いられる。
しかしながら、近年の小型化の要求に応じて、上記の投射型カラー画像表示装置を小型化する場合、偏光分離層と反射層との間のピッチが狭い偏光変換素子を製造することが難しい。このため、この種の偏光変換素子を備える光源装置の小型化、ひいては、光源装置を備えるプロジェクターの小型化が困難である。このような課題から、ピッチが狭い偏光変換素子を用いることなく、偏光方向が揃えられた複数の色光を射出できる光源装置の提供が求められている。
上記の課題を解決するために、本発明の一つの態様の光源装置は、第1波長帯を有し、第1偏光方向に偏光する光と前記第1偏光方向とは異なる第2偏光方向に偏光する光とを含む第1光を射出する光源部と、前記光源部から第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向と交差する第2方向に反射する第1偏光分離素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、拡散した前記第1光を前記第2方向とは反対方向である第3方向に射出する拡散素子と、前記第1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を波長変換し、前記第1波長帯とは異なる第2波長帯を有する第2光を前記第3方向に射出する波長変換素子と、前記第1光学素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1光学素子から前記第3方向に沿って前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第1方向とは反対方向である第4方向に反射する第2偏光分離素子と、前記第2偏光分離素子に対して前記第4方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前記第4方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に反射する第2光学素子と、を備え、前記第1偏光分離素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過し、前記第1光学素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2光学素子は、前記第1偏光分離素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過する。
本発明の他の一つの態様の光源装置は、第1波長帯を有し、第1偏光方向に偏光する光と前記第1偏光方向とは異なる第2偏光方向に偏光する光とを含む第1光を射出する光源部と、前記光源部から第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向と交差する第2方向に反射する第1偏光分離素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、前記第1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、拡散した前記第1光を前記第2方向とは反対方向である第3方向に射出する拡散素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を波長変換し、前記第1波長帯とは異なる第2波長帯を有する第2光を前記第3方向に射出する波長変換素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第3方向に沿って前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第1方向に反射する第2偏光分離素子と、前記第2偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前記第1方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に反射する第2光学素子と、を備え、前記第1光学素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過し、前記第1偏光分離素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2光学素子は、前記第1光学素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過する。
本発明の一つの態様のプロジェクターは、本発明の一つの態様の光源装置と、前記光源装置からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学装置と、を備える。
第1実施形態のプロジェクターの概略構成図である。 第1実施形態の光源装置の斜視図である。 +Y方向から見た光源装置の平面図である。 -X方向から見た光源装置の側面図である。 +X方向から見た光源装置の側面図である。 マルチレンズ上の各色光の入射位置を示す模式図である。 光変調装置の拡大図である。 -X方向から見た第2実施形態の光源装置の側面図である。 マルチレンズ上の各色光の入射位置を示す模式図である。 +Y方向から見た第3実施形態の光源装置の平面図である。 -X方向から見た光源装置の側面図である。 +X方向から見た光源装置の側面図である。 マルチレンズ上の各色光の入射位置を示す模式図である。 -X方向から見た第4実施形態の光源装置の側面図である。 マルチレンズ上の各色光の入射位置を示す模式図である。
[第1実施形態]
以下、本発明の第1実施形態について、図1~図7を用いて説明する。
図1は、本実施形態のプロジェクター1の概略構成図である。
なお、以下の各図面においては各構成要素を見やすくするため、構成要素によって寸法の縮尺を異ならせて示すことがある。
本実施形態に係るプロジェクター1は、光源装置2から射出された光を変調して画像情報に応じた画像を形成し、形成された画像をスクリーン等の被投射面上に拡大して投射する。換言すると、プロジェクター1は、光源装置2から射出された光を1つの液晶パネル61を含む1つの光変調装置6により変調して画像を形成し、形成された画像を投射する。プロジェクター1は、いわゆる、単板方式のプロジェクターである。
図1に示すように、プロジェクター1は、光源装置2と、均一化装置4と、フィールドレンズ5と、光変調装置6と、投射光学装置7と、を備える。光源装置2、均一化装置4、フィールドレンズ5、光変調装置6、および投射光学装置7は、照明光軸Axに沿う所定の位置に配置されている。照明光軸Axは、光源装置2から射出される光Lの主光線の進行方向に沿う軸と定義する。
光源装置2および均一化装置4の構成については、後で詳しく説明する。
フィールドレンズ5は、均一化装置4と光変調装置6との間に配置されている。フィールドレンズ5は、均一化装置4から射出される光Lを平行化し、光変調装置6に導く。
投射光学装置7は、光変調装置6によって変調された光、すなわち、画像を形成する光をスクリーンなどの被投射面(図示略)上に投射する。投射光学装置7は、単数または複数の投射レンズを有する。
以下の説明においては、照明光軸Axに沿って光源装置2から射出された光の進行方向に平行な軸をZ軸とし、光の進行方向を+Z方向とする。また、Z軸にそれぞれ直交し、かつ、互いに直交する2つの軸をX軸およびY軸とする。これらの軸に沿う方向のうち、プロジェクター1を設置した空間における鉛直方向上方を+Y方向とする。また、+Y方向が鉛直方向上方を向くように、+Z方向に沿って光が入射される対象物を見た場合の水平方向右方を+X方向とする。図示を省略するが、+X方向の反対方向を-X方向とし、+Y方向の反対方向を-Y方向とし、+Z方向の反対方向を-Z方向とする。
本実施形態の+X方向は、特許請求の範囲の第1方向に対応する。本実施形態の-Z方向は、特許請求の範囲の第2方向に対応する。本実施形態の+Z方向は、特許請求の範囲の第3方向に対応する。本実施形態の-X方向は、特許請求の範囲の第4方向に対応する。
[光源装置の構成]
図2は、本実施形態の光源装置2の斜視図である。図3は、+Y方向から見た光源装置2の平面図である。
図2および図3に示すように、光源装置2は、光変調装置6を照明する光Lを、照明光軸Axに平行な方向、すなわち+Z方向に射出する。光源装置2が射出する光Lは、偏光方向が揃った直線偏光であり、空間的に分離された複数の色光を含む。本実施形態では、光源装置2が射出する光Lは、それぞれがS偏光からなる4本の光束で構成される。4本の光束は、青色光BLs、黄色光YLs、緑色光GLs、および赤色光RLsである。
光源装置2は、光源部21と、第1偏光分離素子51と、第3位相差素子54と、第1光学素子52と、第2偏光分離素子23と、第2光学素子22と、第1位相差素子24と、第1集光素子25と、拡散装置26と、第2集光素子27と、波長変換素子28と、第4位相差素子32と、第1色分離素子29と、第5位相差素子30と、反射素子31と、第2色分離素子33と、を備える。
なお、本実施形態のP偏光は、特許請求の範囲の第1偏光方向に偏光する光に相当する。本実施形態のS偏光は、特許請求の範囲の第2偏光方向に偏光する光に相当する。また、後述するように、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第2偏光分離素子23、および第2光学素子22と、第1色分離素子29および第2色分離素子33と、では、偏光成分または色光を分離する膜の向きが異なっている。したがって、本実施形態におけるP偏光およびS偏光という表記は、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第2偏光分離素子23、および第2光学素子22に対する偏光方向で表しており、第1色分離素子29および第2色分離素子33に対する偏光方向としては逆になる。
すなわち、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第2偏光分離素子23、および第2光学素子22に対するP偏光は、第1色分離素子29および第2色分離素子33に対するS偏光である。第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第2偏光分離素子23、および第2光学素子22に対するS偏光は、第1色分離素子29および第2色分離素子33に対するP偏光である。ただし、偏光が入射する素子に応じて一つの光の名称を変えると、説明が混乱するおそれがあるため、以下では、P偏光およびS偏光を、これらの偏光が入射する素子によって偏光の名称を変えることなく、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第2偏光分離素子23、および第2光学素子22に対する偏光方向として表記する。
また、各図面においては、P偏光を破線の矢印で示し、S偏光を実線の矢印で示し、P偏光およびS偏光以外の偏光状態の光を1点鎖線の矢印で示す。
[光源部の構成]
光源部21は、+X方向に沿って第1偏光分離素子51に入射される青色光BLs,BLpを射出する。光源部21は、複数の発光素子211と、複数のコリメーターレンズ212と、回転位相差装置213と、を有する。発光素子211は、青色光BLsを射出する固体光源で構成されている。具体的には、発光素子211は、S偏光の青色光BLsを射出する半導体レーザーで構成されている。青色光BLsは、例えば440~480nmの青色波長帯を有し、例えば450~460nmの範囲内にピーク波長を有するレーザー光である。本実施形態の青色波長帯は、特許請求の範囲の第1波長帯に対応する。本実施形態の青色光BLs,BLpは、特許請求の範囲の第1光に対応する。
本実施形態の場合、複数の発光素子211は、Z軸に沿って配列されている。本実施形態の光源部21は2個の発光素子211を有しているが、発光素子211の数は限定されず、発光素子211の数は1個であってもよい。また、複数の発光素子211の配置も限定されない。また、発光素子211は、S偏光の青色光BLsを射出するように配置されているが、回転位相差装置213によってS偏光とP偏光の光量比が任意に設定できるため、P偏光の青色光を射出するように配置されていてもよい。すなわち、発光素子211は、射出光軸を中心として90°回転していてもよい。
複数のコリメーターレンズ212は、複数の発光素子211と回転位相差装置213との間に設けられている。1つのコリメーターレンズ212は、1つの発光素子211に対応して設けられている。コリメーターレンズ212は、発光素子211から射出された光BLsを平行化する。
回転位相差装置213は、第2位相差素子2131と、回転装置2132と、を有する。第2位相差素子2131は、第2位相差素子2131に入射する光の進行方向に沿う回転軸、すなわち、X軸と平行な回転軸を中心として回転可能とされている。回転装置2132は、モーター等から構成され、第2位相差素子2131を回転させる。
第2位相差素子2131は、青色波長帯に対する1/2波長板または1/4波長板で構成されている。第2位相差素子2131に入射されたS偏光の青色光BLsの一部は、第2位相差素子2131によってP偏光の青色光BLpに変換される。このため、第2位相差素子2131を透過した青色光は、S偏光の青色光BLsと、P偏光の青色光BLpと、が所定の割合で混在した光となる。すなわち、第2位相差素子2131は、発光素子211から射出されるS偏光の青色光BLsが入射され、S偏光の青色光BLsとP偏光の青色光BLpとを含む青色光を射出する。
回転装置2132によって第2位相差素子2131の回転角が調整されることにより、第2位相差素子2131を透過した光に含まれるS偏光の青色光BLsの光量とP偏光の青色光BLpの光量との割合が調整される。なお、青色光BLsの光量と青色光BLpの光量との割合を調整する必要がない場合には、第2位相差素子2131を回転させる回転装置2132は設けられていなくてもよい。その場合には、青色光BLsの光量と青色光BLpの光量との割合が予め設定された光量割合になるように、第2位相差素子2131の回転角が設定された後、第2位相差素子2131の回転位置が固定される。
このようにして、光源部21は、S偏光の青色光BLsとP偏光の青色光BLpとを含む青色光を射出する。なお、本実施形態では、複数の発光素子211の全てがS偏光の青色光BLsを射出する構成であるが、S偏光の青色光BLsを射出する発光素子211と、P偏光の青色光BLpを射出する発光素子211と、が混在していてもよい。この構成によれば、回転位相差装置213を省略することもできる。また、発光素子211は、半導体レーザーに代えて、LED(Light Emitting Diode)等の他の固体光源から構成されていてもよい。
[第1偏光分離素子の構成]
第1偏光分離素子51には、光源部21から射出されるS偏光の青色光BLsとP偏光の青色光BLpとを含む青色光が、+X方向に沿って入射される。第1偏光分離素子51は、詳細な図示を省略するが、基板と、基板の一面に設けられた光学膜と、から構成されている。すなわち、本実施形態の第1偏光分離素子51は、プレート型の光学素子から構成されている。基板は、例えば一般的な光学ガラスから構成されている。光学膜は、例えば誘電体多層膜から構成されている。
光学膜は、青色波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する特性を有する。すなわち、光学膜は、青色光に対する偏光分離特性を有する。基板は、X軸およびZ軸に対して45°傾斜して配置されている。言い換えると、基板は、XY平面およびYZ平面に対して45°傾斜して配置されている。したがって、第1偏光分離素子51は、光源部21から+X方向に沿って入射されるP偏光の青色光BLpを+X方向に透過し、S偏光の青色光BLsを-Z方向に反射する。また、後述するように、第1偏光分離素子51は、拡散板261から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過する。
なお、第1偏光分離素子51には、波長変換素子28から射出される黄色光YLが入射されることはない。したがって、第1偏光分離素子51は、青色波長帯の光に対する偏光分離特性を有していればよく、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対する特性は限定されない。また、第1偏光分離素子51は、2つの直角二等辺三角柱状の基材と、2つの基材の互いに対向する傾斜面の間に設けられる光学膜と、から構成されていてもよい。すなわち、第1偏光分離素子51は、プリズム型の光学素子から構成されていてもよい。
[第3位相差素子の構成]
第3位相差素子54は、第1偏光分離素子51に対して+X方向に配置されている。すなわち、第3位相差素子54は、X軸上において、第1偏光分離素子51と第1光学素子52との間に配置されている。第3位相差素子54は、第1偏光分離素子51から射出される青色光BLpが有する青色波長帯に対する1/2波長板で構成されている。これにより、第3位相差素子54は、第1偏光分離素子51から+X方向に沿って射出されるP偏光の青色光BLpをS偏光の青色光BLsに変換する。なお、本実施形態において、第3位相差素子54は、必ずしも設けられていなくてもよい。
[第1光学素子の構成]
第1光学素子52は、第1偏光分離素子51に対して+X方向に配置されている。第1光学素子52には、第1偏光分離素子51から射出され、第3位相差素子54によって偏光方向が変換されたS偏光の青色光BLsが、+X方向に沿って入射される。第1光学素子52は、詳細な図示を省略するが、基板と、基板の一面に設けられた光学膜と、から構成されている。すなわち、本実施形態の第1光学素子52は、プレート型の光学素子から構成されている。基板は、例えば一般的な光学ガラスから構成されている。光学膜は、例えば誘電体多層膜から構成されている。
光学膜は、青色波長帯の光に対して、S偏光を反射し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光を偏光方向に係わらず、透過する特性を有する。基板は、X軸およびZ軸に対して45°傾斜して配置されている。言い換えると、基板は、XY平面およびYZ平面に対して45°傾斜して配置されている。したがって、第1光学素子52は、第1偏光分離素子51から+X方向に沿って入射されるS偏光の青色光BLsを-Z方向に反射する。また、第1光学素子52は、波長変換素子28から+Z方向に沿って入射される黄色光YLを+Z方向に透過する。
なお、第1光学素子52は、青色波長帯の光に対しては、少なくともS偏光を反射すればよいため、P偏光を透過するか、P偏光を反射するか、のいずれであってもよい。したがって、第1光学素子52は、青色波長帯の光に対して、S偏光を反射し、P偏光を透過する偏光分離特性を有し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光を透過する特性を有していてもよい。または、第1光学素子52は、青色波長帯の光に対して、S偏光、P偏光をともに反射し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光を透過する特性を有していてもよい。
本実施形態の場合、第3位相差素子54が設けられているため、第1光学素子52にはS偏光の青色光BLsが入射される。したがって、第1光学素子52は、上記の2通りの特性のいずれを有していてもよい。ただし、本実施形態の構成とは異なり、第3位相差素子54が設けられていなかった場合、第1光学素子52には、第1偏光分離素子51を透過したP偏光の青色光BLpがそのまま入射される。したがって、第1光学素子52は、青色波長帯の光に対してP偏光を反射させる必要がある。この場合、第1光学素子52は、青色波長帯の光を反射し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光を透過するダイクロイックミラーによって構成されていればよい。
[第2偏光分離素子の構成]
第2偏光分離素子23は、第1光学素子52に対して+Z方向に配置されている。第2偏光分離素子23には、第1光学素子52を透過した黄色光YLが+Z方向に沿って入射される。第2偏光分離素子23は、プリズム型の偏光分離素子で構成されている。第2偏光分離素子23は、2つの基材232と、2つの基材232の間に設けられる偏光分離層231と、を有する。
具体的には、2つの基材232の各々は、略直角二等辺三角柱状の形状を有する。2つの基材232は、傾斜面同士が対向するように組み合わされ、全体として略直方体状に形成されている。偏光分離層231は、2つの基材232の傾斜面の間に設けられている。偏光分離層231は、X軸およびZ軸に対して45°傾斜している。言い換えると、偏光分離層231は、XY平面およびYZ平面に対して45°傾斜している。また、偏光分離層231は、第1光学素子52と平行に配置されている。
偏光分離層231は、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対して、S偏光を反射し、P偏光を透過する偏光分離特性を有する。このため、第2偏光分離素子23は、第1光学素子52から+Z方向に沿って黄色光YLが入射され、P偏光の黄色光YLpを+Z方向に透過し、S偏光の黄色光YLsを-X方向に反射する。偏光分離層231は、例えば誘電体多層膜から構成されている。基材232は、一般的な光学ガラスから構成されている。なお、第2偏光分離素子23には、青色光BLp,BLsが入射されることはない。したがって、第1偏光分離素子51は、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対する偏光分離特性を有していればよく、青色波長帯の光に対する特性は限定されない。
[第2光学素子の構成]
第2光学素子22は、第2偏光分離素子23に対して-X方向に配置されている。また、第2光学素子22は、第1偏光分離素子51に対して+Z方向に配置されている。第2光学素子22には、第2偏光分離素子23から射出される黄色光YLsが-X方向に沿って入射される。また、第2光学素子22には、第1偏光分離素子51から射出される青色光BLpが+Z方向に沿って入射される。第2光学素子22は、プリズム型の偏光分離素子で構成されている。第2光学素子22は、2つの基材222と、2つの基材222の間に設けられる光学層221と、を有する。
具体的には、2つの基材222の各々は、略直角二等辺三角柱状の形状を有する。2つの基材222は、傾斜面同士が対向するように組み合わされ、全体として略直方体状に形成されている。光学層221は、2つの基材222の傾斜面の間に設けられている。光学層221は、X軸およびZ軸に対して45°傾斜している。言い換えると、光学層221は、XY平面およびYZ平面に対して45°傾斜している。また、光学層221は、偏光分離層231および第1偏光分離素子51と平行に配置されている。
光学層221は、青色波長帯の光に対して、少なくともP偏光を透過し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対して、少なくともS偏光を反射する特性を有する。これにより、第2光学素子22は、第2偏光分離素子23から-X方向に沿って入射するS偏光の黄色光YLsを-X方向に反射する。また、第2光学素子22は、第1偏光分離素子51から+Z方向に沿って入射するP偏光の青色光BLpを+Z方向に透過する。光学層221は、例えば誘電体多層膜から構成されている。基材222は、一般的な光学ガラスから構成されている。
なお、第2光学素子22は、青色波長帯の光に対しては、少なくともP偏光を透過すればよいため、S偏光を透過するか、S偏光を反射するか、のいずれであってもよい。また、第2光学素子22は、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対しては、少なくともS偏光を反射すればよいため、P偏光を透過するか、P偏光を反射するか、のいずれであってもよい。したがって、第2光学素子22は、青色波長帯の光に対して、P偏光を透過し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光分離特性を有していてもよい。または、第2光学素子22は、可視域の全ての波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光分離特性を有していてもよい。
[第1位相差素子の構成]
第1位相差素子24は、第1偏光分離素子51に対して-Z方向に配置されている。すなわち、第1位相差素子24は、Z軸上において、第1偏光分離素子51と拡散板261との間に配置されている。第1位相差素子24は、第1位相差素子24に入射される青色光BLsの青色波長帯に対する1/4波長板で構成されている。第1偏光分離素子51で反射したS偏光の青色光BLsは、第1位相差素子24によって例えば右回りの円偏光の青色光BLc1に変換された後、第1集光素子25に向けて射出される。このように、第1位相差素子24は、第1偏光分離素子51から-Z方向に沿って射出されるS偏光の青色光BLsが入射され、青色光BLsの偏光状態を直線偏光から円偏光に変換する。
[第1集光素子の構成]
第1集光素子25は、第1位相差素子24に対して-Z方向に配置されている。すなわち、第1集光素子25は、Z軸上において、第1位相差素子24と拡散板261との間に配置されている。第1集光素子25は、第1位相差素子24から入射される青色光BLc1を拡散板261上に集束させる。また、第1集光素子25は、拡散板261から入射される、後述する青色光BLc2を平行化し、第1位相差素子24に向けて射出する。図3の例では、第1集光素子25は、第1レンズ251と、第2レンズ252と、の2枚の凸レンズから構成されている。なお、第1集光素子25を構成するレンズの数は、特に限定されない。
[拡散装置の構成]
拡散装置26は、第1集光素子25に対して-Z方向に配置されている。すなわち、拡散装置26は、第1偏光分離素子51に対して-Z方向に配置されている。拡散装置26は、第1偏光分離素子51から第1位相差素子24および第1集光素子25を経て-Z方向に沿って入射される青色光BLc1を、後述する波長変換素子28から射出される黄色光YLと同等の拡散角となるように拡散させ、+Z方向に射出する。
拡散装置26は、拡散板261と、回転装置262と、を備える。拡散板261は、できる限りランバート散乱に近い反射特性を持つことが好ましく、拡散板261に入射された青色光BLc1を広角に反射する。回転装置262は、モーター等から構成され、拡散板261をZ軸と平行な回転軸Rxを中心として回転させる。
本実施形態の拡散板261は、特許請求の範囲の拡散素子に対応する。
拡散板261に入射された青色光BLc1は、拡散板261で反射することにより、回転方向が反対方向の円偏光である青色光BLc2に変換される。すなわち、右回りの円偏光の青色光BLc1は、拡散板261によって左回りの円偏光の青色光BLc2に変換される。拡散装置26から射出された青色光BLc2は、第1集光素子25を+Z方向に通過した後、第1位相差素子24に再び入射する。このとき、第1集光素子25から第1位相差素子24に入射される青色光BLc2は、第1位相差素子24によって、P偏光の青色光BLpに変換される。P偏光の青色光BLpは、第1偏光分離素子51を+Z方向に透過し、第2光学素子を+Z方向に透過し、第1色分離素子29に入射する。
[第2集光素子の構成]
第2集光素子27は、第1光学素子52に対して-Z方向に配置されている。すなわち、第2集光素子27は、Z軸上において、第1光学素子52と波長変換素子28との間に配置されている。第2集光素子27は、第1光学素子52で反射されたS偏光の青色光BLsを波長変換素子28上に集束させる。また、第2集光素子27は、波長変換素子28から射出される、後述する黄色光YLを平行化し、第1光学素子52に向けて射出する。図3の例では、第2集光素子27は、第1レンズ271と、第2レンズ272と、の2枚の凸レンズから構成されている。なお、第2集光素子27を構成するレンズの数は、特に限定されない。
[波長変換素子の構成]
波長変換素子28は、第2集光素子27に対して-Z方向に配置されている。すなわち、波長変換素子28は、第1光学素子52に対して-Z方向に配置されている。波長変換素子28は、光が入射されることによって励起され、波長変換素子28に入射した光の波長帯とは異なる波長帯を有する光を、光の入射方向とは反対方向に射出する反射型の波長変換素子である。換言すると、波長変換素子28は、波長変換素子28に入射された光を波長変換し、波長変換された光を光の入射方向とは反対方向に射出する。
本実施形態では、波長変換素子28は、青色光によって励起されて黄色光を射出する黄色蛍光体を含有している。具体的には、波長変換素子28は、例えば賦活剤としてセリウム(Ce)を含有するイットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)系蛍光体を含んでいる。波長変換素子28は、-Z方向に沿って入射される青色光BLsの青色波長帯よりも長い波長帯を有する蛍光、すなわち、非偏光の黄色光YLを+Z方向に射出する。黄色光YLは、例えば500~650nmの波長帯を有する。黄色光YLは、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯を有する光である。したがって、波長変換素子28は、第1光学素子52から-Z方向に沿って入射されるS偏光の青色光BLsを波長変換し、青色波長帯とは異なる緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯を有する黄色光YLを-Z方向とは反対方向である+Z方向に射出する。
本実施形態の緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯を有する黄色光YL、すなわち、非偏光の黄色光YLは、特許請求の範囲の第2波長帯を有する第2光に対応する。
波長変換素子28から射出された黄色光YLは、+Z方向に沿って第2集光素子27を透過して平行化された後、第1光学素子52に入射する。第1光学素子52は緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光を透過する特性を有するため、黄色光YLは、+Z方向に沿って第1光学素子52を透過し、第2偏光分離素子23に入射する。
なお、本実施形態の波長変換素子28は、固定型の波長変換素子であるが、この構成に代えて、Z軸に平行な回転軸を中心として波長変換素子28を回転させる回転装置を備える回転型の波長変換素子が用いられてもよい。回転型の波長変換素子を用いた場合、波長変換素子28の温度上昇が抑えられ、波長変換効率を高めることができる。
上述したように、第2偏光分離素子23の偏光分離層231は、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対して、S偏光を反射し、P偏光を透過する偏光分離特性を有する。このため、第2偏光分離素子23に入射された非偏光の黄色光YLのうち、S偏光の黄色光YLsは、偏光分離層231によって-X方向に反射された後、第2光学素子22に入射される。第2光学素子22に入射されたS偏光成分の黄色光YLsは、第2光学素子22で+Z方向に反射され、第1色分離素子29に入射される。
一方、第2偏光分離素子23に入射された非偏光の黄色光YLのうち、P偏光の黄色光YLpは、偏光分離層231を+Z方向に透過して第2偏光分離素子23から射出され、第4位相差素子32を経て第2色分離素子33に入射する。
なお、本実施形態のP偏光の黄色光YLpは、特許請求の範囲の第1偏光方向に偏光する第2光に対応する。S偏光の黄色光YLsは、特許請求の範囲の第2偏光方向に偏光する第2光に対応する。
[第1色分離素子の構成]
図4は、-X方向から見た光源装置2の側面図である。すなわち、図4は、第1色分離素子29を-X方向から見た状態を示している。図4においては、図面を見やすくするため、図3に示した構成要素のうち、光源部21、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第1集光素子25、拡散装置26、第2集光素子27、および波長変換素子28等の図示を省略している。
図4に示すように、第1色分離素子29は、第2光学素子22に対して+Z方向に配置されている。第1色分離素子29は、ダイクロイックプリズム291と、反射プリズム292と、を有する。ダイクロイックプリズム291と反射プリズム292とは、Y軸に沿って並んで配置されている。第1色分離素子29は、第2光学素子22から+Z方向に射出される光を、青色波長帯を有する青色光BLpと、黄色波長帯を有する黄色光YLsと、に分離する。
本実施形態の青色波長帯を有する青色光BLpは、特許請求の範囲の第1波長帯を有する第3光に対応する。本実施形態の黄色波長帯を有する黄色光YLsは、特許請求の範囲の第2波長帯を有する第4光に対応する。
ダイクロイックプリズム291には、第2光学素子22から射出された青色光BLpと黄色光YLsとを含む光が入射される。ダイクロイックプリズム291は、略直角二等辺三角柱状の2つの基材を組み合わせて略直方体形状に形成されたプリズム型の色分離素子から構成されている。2つの基材の界面には、色分離層2911が設けられている。色分離層2911は、Y軸およびZ軸に対して45°傾斜している。換言すると、色分離層2911は、XY平面およびXZ平面に対して45°傾斜している。
色分離層2911は、色分離層2911に入射する光のうち、青色光を反射させ、青色波長帯よりも大きい波長帯を有する色光、すなわち、黄色光を透過するダイクロイックミラーとして機能する。このため、第2光学素子22から+Z方向に沿ってダイクロイックプリズム291に入射した光のうち、黄色光YLsは、色分離層2911を+Z方向に透過して、ダイクロイックプリズム291の外部に射出される。
一方、第2光学素子22から+Z方向に沿ってダイクロイックプリズム291に入射した光のうち、青色光BLpは、色分離層2911によって-Y方向に反射される。なお、ダイクロイックプリズム291に代えて、色分離層2911を有するダイクロイックミラーを採用してもよい。
反射プリズム292は、ダイクロイックプリズム291に対して-Y方向に配置されている。反射プリズム292には、色分離層2911で反射された青色光BLpが入射される。反射プリズム292は、略直角二等辺三角柱状の2つの基材を組み合わせて略直方体形状に形成されたプリズム型の反射素子である。2つの基材の界面には、反射層2921が設けられている。反射層2921は、+Y方向および+Z方向に対して45°傾斜している。換言すると、反射層2921は、XY平面およびXZ平面に対して45°傾斜している。すなわち、反射層2921は、色分離層2911と平行に配置されている。
反射層2921は、ダイクロイックプリズム291から-Y方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に反射する。反射層2921によって反射された青色光BLpは、反射プリズム292から+Z方向に射出される。なお、反射プリズム292に代えて、反射層2921を有する反射ミラーを採用してもよい。
[反射素子の構成]
反射素子31は、ダイクロイックプリズム291に対して+Z方向に配置されている。換言すると、反射素子31は、ダイクロイックプリズム291から射出される黄色光YLsの光路上に配置されている。反射素子31は、反射素子31に入射される光のうち、一部の光を透過させ、他の光を反射するハーフミラーから構成されている。ハーフミラーの透過率および反射率は、光源装置2から射出される光Lのホワイトバランスに応じて任意に設定されていればよく、例えば透過率が80%となり、反射率が20%となるように設定されている。
このため、反射素子31に入射した黄色光YLsのうち、一部の黄色光YLsは、反射素子31を透過し、図1に示す均一化装置4に向けて射出される。一方、反射素子31に入射した黄色光YLsのうち、他の一部の黄色光YLsは、反射素子31によって反射され、ダイクロイックプリズム291に再び入射する。ダイクロイックプリズム291に入射した他の一部の黄色光YLsは、色分離層2911を-Z方向に透過し、第2光学素子22、第2偏光分離素子23、第1光学素子52、および第2集光素子27を経て、波長変換素子28に戻る。
波長変換素子28に含有される黄色蛍光体は、外部から入射した黄色光をほとんど吸収しない。そのため、波長変換素子28に戻った黄色光YLsは、波長変換素子28の内部で吸収されることなく、繰り返し反射、もしくは散乱されることによって非偏光の黄色光YLとなる。非偏光の黄色光YLは、黄色蛍光体において新たに生じた黄色光YLとともに波長変換素子28の外部に再度射出される。波長変換素子28から射出された黄色光YLは、上述したように、第2集光素子27を介して第1光学素子52に再度入射する。上述したように、反射素子31を透過する黄色光YLsの光量と、反射素子31で反射される黄色光YLsの光量と、の割合は予め設定することができる。また、反射素子31は、ダイクロイックプリズム291の黄色光YLsが射出される面に接して設けられていてもよい。
[第5位相差素子の構成]
第5位相差素子30は、反射プリズム292に対して+Z方向に配置されている。換言すると、第5位相差素子30は、反射プリズム292から射出される青色光BLpの光路上に配置されている。第5位相差素子30は、青色光BLpが有する青色波長帯に対する1/2波長板で構成されている。第5位相差素子30は、反射プリズム292から射出されるP偏光の青色光BLpを、S偏光の青色光BLsに変換する。第5位相差素子30によってS偏光に変換された青色光BLsは、光源装置2から+Z方向に射出されて、図1に示す均一化装置4に入射する。すなわち、青色光BLsは、黄色光YLsとは空間的に分離され、光源装置2における黄色光YLsの射出位置とは異なる射出位置から射出され、均一化装置4に入射する。詳述すると、青色光BLsは、光源装置2における黄色光YLsの射出位置から-Y方向に離れた射出位置から射出され、均一化装置4に入射する。
[第4位相差素子の構成]
図5は、+X方向から見た光源装置2の側面図である。すなわち、図5は、第2色分離素子33を+X方向から見た状態を示している。図5においては、図面を見やすくするため、図3に示した構成要素のうち、光源部21、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第1集光素子25、拡散装置26、第2集光素子27、および波長変換素子28等の図示を省略している。
図3および図5に示すように、第4位相差素子32は、第2偏光分離素子23に対して+Z方向に配置されている。第4位相差素子32には、第2偏光分離素子23を透過した黄色光YLpが入射する。第4位相差素子32は、黄色光YLpが有する波長帯に対する1/2波長板で構成されている。第4位相差素子32は、P偏光の黄色光YLpをS偏光の黄色光YLsに変換する。S偏光に変換された黄色光YLsは、第2色分離素子33に入射する。
[第2色分離素子の構成]
図5に示すように、第2色分離素子33は、第2偏光分離素子23に対して+Z方向に配置されている。第2色分離素子33は、ダイクロイックプリズム331と、反射プリズム332と、を有する。ダイクロイックプリズム331と反射プリズム332とは、Y軸に沿って並んで配置されている。第2色分離素子33は、第2偏光分離素子23から第4位相差素子32を経て+Z方向に射出されるS偏光の黄色光YLsを、黄色光YLsの波長帯とは異なる緑色波長帯の緑色光GLsと、黄色光YLsの波長帯および緑色波長帯とは異なる赤色波長帯の赤色光RLsとに分離する。
本実施形態の緑色波長帯の緑色波長帯の緑色光GLsは、第3波長帯を有する第5光に対応する。本実施形態の赤色波長帯の赤色光RLsは、第4波長帯を有する第6光に対応する。
ダイクロイックプリズム331は、ダイクロイックプリズム291と同様、プリズム型の色分離素子で構成されている。2つの基材の界面には、色分離層3311が設けられている。色分離層3311は、+Y方向および+Z方向に対して45°傾斜している。換言すると、色分離層3311は、XY平面およびXZ平面に対して45°傾斜している。色分離層3311は、反射層3321と平行に配置されている。
色分離層3311は、色分離層3311に入射される光のうち、赤色光成分を透過させ、緑色光成分を反射させるダイクロイックミラーとして機能する。そのため、ダイクロイックプリズム331に入射した黄色光YLsのうち、S偏光の赤色光RLsは、色分離層3311を+Z方向に透過して、ダイクロイックプリズム331の外部に射出される。S偏光の赤色光RLsは、光源装置2から+Z方向に射出され、均一化装置4に入射される。すなわち、赤色光RLsは、黄色光YLsおよび青色光BLsとは空間的に分離され、黄色光YLsおよび青色光BLsとは異なる位置から射出され、均一化装置4に入射される。換言すると、赤色光RLsは、光源装置2における黄色光YLsの射出位置から+X方向に離れた射出位置から射出され、均一化装置4に入射される。
一方、ダイクロイックプリズム331に入射した黄色光YLsのうち、S偏光の緑色光GLsは、色分離層3311で-Y方向に反射される。なお、ダイクロイックプリズム331に代えて、色分離層3311を有するダイクロイックミラーが用いられてもよい。
反射プリズム332は、反射プリズム292と同様の構成を有する。すなわち、反射プリズム332は、色分離層2911、色分離層3311、および反射層2921と平行な反射層3321を有する。
反射層3321は、色分離層3311で反射されて入射する緑色光GLsを+Z方向に反射する。反射層3321で反射された緑色光GLsは、反射プリズム332の外部に射出される。緑色光GLsは、光源装置2から+Z方向に射出され、均一化装置4に入射される。すなわち、緑色光GLsは、黄色光YLs、青色光BLs、および赤色光RLsとは空間的に分離され、黄色光YLs、青色光BLs、および赤色光RLsとは異なる位置から射出され、均一化装置4に入射される。換言すると、緑色光GLsは、光源装置2における赤色光RLsの射出位置から-Y方向に離れ、青色光BLsの射出位置から+X方向に離れた射出位置から射出され、均一化装置4に入射される。
[均一化装置の構成]
図1に示すように、均一化装置4は、光源装置2から射出された光が照射される光変調装置6の画像形成領域における照度を均一化する。均一化装置4は、第1マルチレンズ41と、第2マルチレンズ42と、重畳レンズ43と、を有する。
第1マルチレンズ41は、光源装置2から入射される光Lの中心軸、すなわち、照明光軸Axに直交する面内にマトリクス状に配列された複数のレンズ411を有する。第1マルチレンズ41は、複数のレンズ411によって光源装置2から入射される光を複数の部分光束に分割する。
図6は、-Z方向から見た第1マルチレンズ41における各色光の入射位置を示す模式図である。
図6に示すように、光源装置2から射出された黄色光YLs、青色光BLs、赤色光RLs、および緑色光GLsは、第1マルチレンズ41に入射される。光源装置2における-X方向で+Y方向の位置から射出された黄色光YLsは、第1マルチレンズ41における-X方向で+Y方向の領域A1に含まれる複数のレンズ411に入射される。また、光源装置2における-X方向で-Y方向の位置から射出された青色光BLsは、第1マルチレンズ41における-X方向で-Y方向の領域A2に含まれる複数のレンズ411に入射される。
光源装置2における+X方向で+Y方向の位置から射出された赤色光RLsは、第1マルチレンズ41における+X方向で+Y方向の領域A3に含まれる複数のレンズ411に入射される。また、光源装置2における+X方向で-Y方向の位置から射出された緑色光GLsは、第1マルチレンズ41における+X方向で-Y方向の領域A4に含まれる複数のレンズ411に入射される。各レンズ411に入射された各色光は、複数の部分光束に変換され、第2マルチレンズ42においてレンズ411に対応するレンズ421に入射する。
本実施形態の光源装置2から射出された光Lのうち、青色光BLsは、特許請求の範囲の第3光に対応する。黄色光YLsは、特許請求の範囲の第4光に対応する。緑色光GLsは、特許請求の範囲の第5光に対応する。赤色光RLsは、特許請求の範囲の第6光に対応する。
図1に示すように、第2マルチレンズ42は、照明光軸Axに直交する面内にマトリクス状に配列されるとともに、第1マルチレンズ41の複数のレンズ411に対応した複数のレンズ421を有する。各レンズ421には、当該レンズ421に対向するレンズ411から射出された部分光束が入射される。各レンズ421は、部分光束を重畳レンズ43に入射させる。
重畳レンズ43は、第2マルチレンズ42から入射される複数の部分光束を光変調装置6の画像形成領域において重畳する。詳述すると、各々が複数の部分光束に分割された黄色光YLs、青色光BLs、赤色光RLs、および緑色光GLsは、第2マルチレンズ42と重畳レンズ43とによって、フィールドレンズ5を介して、光変調装置6の後述するマイクロレンズアレイ62を構成する複数のマイクロレンズ621の各々に異なる角度で入射する。
[光変調装置の構成]
図1に示すように、光変調装置6は、光源装置2から射出された光を変調する。詳述すると、光変調装置6は、光源装置2から射出されて均一化装置4およびフィールドレンズ5を介して入射される各色光を画像情報に応じてそれぞれ変調し、画像情報に応じた画像光を形成する。光変調装置6は、1つの液晶パネル61と、1つのマイクロレンズアレイ62と、を備える。
[液晶パネルの構成]
図7は、-Z方向から見た光変調装置6の一部を拡大視した模式図である。換言すると、図7は、液晶パネル61が有する画素PXと、マイクロレンズアレイ62が有するマイクロレンズ621と、の対応関係を示している。
図7に示すように、液晶パネル61は、照明光軸Ax(Z軸)に直交する面内にマトリクス状に配列された複数の画素PXを有する。
1つの画素PXは、互いに異なる色の色光を変調する複数のサブ画素SXを有する。本実施形態では、各画素PXは、4つのサブ画素SX(SX1~SX4)を有する。具体的に、1つの画素PX内において、-X方向で+Y方向の位置に、第1サブ画素SX1が配置されている。-X方向で-Y方向の位置に、第2サブ画素SX2が配置されている。+X方向で+Y方向の位置に、第3サブ画素SX3が配置されている。+X方向で-Y方向の位置に、第4サブ画素SX4が配置されている。
[マイクロレンズアレイの構成]
図1に示すように、マイクロレンズアレイ62は、液晶パネル61に対して光入射側である-Z方向に設けられている。マイクロレンズアレイ62は、マイクロレンズアレイ62に入射される複数の色光を個々の画素PXに導く。マイクロレンズアレイ62は、複数の画素PXに対応する複数のマイクロレンズ621を有する。
図7に示すように、複数のマイクロレンズ621は、照明光軸Axに直交する面内にマトリクス状に配列されている。換言すると、複数のマイクロレンズ621は、フィールドレンズ5から入射される光の中心軸に対する直交面内にマトリクス状に配列されている。本実施形態では、1つのマイクロレンズ621は、+X方向に配列された2つのサブ画素と、+Y方向に配列された2つのサブ画素と、に対応して設けられている。すなわち、1つのマイクロレンズ621は、XY平面内に2行2列に配列された4つのサブ画素SX1~SX4に対応して設けられている。
マイクロレンズ621には、均一化装置4によって重畳された黄色光YLs、青色光BLs、赤色光RLs、および緑色光GLsがそれぞれ異なる角度で入射される。マイクロレンズ621は、マイクロレンズ621に入射される色光を、当該色光に対応するサブ画素SXに入射させる。具体的には、マイクロレンズ621は、当該マイクロレンズ621に対応する画素PXのサブ画素SXのうち、第1サブ画素SX1に黄色光YLsを入射させ、第2サブ画素SX2に青色光BLsを入射させ、第3サブ画素SX3に赤色光RLsを入射させ、第4サブ画素SX4に緑色光GLsを入射させる。これにより、各サブ画素SX1~SX4に、当該サブ画素SX1~SX4に対応する色光が入射され、各サブ画素SX1~SX4によって対応する色光がそれぞれ変調される。このように、液晶パネル61によって変調された画像光は、投射光学装置7によって図示しないスクリーン等の被投射面上に投射される。
[第1実施形態の効果]
特許文献1に記載された従来のプロジェクターにおいては、光源としてランプが用いられている。ランプから射出される光は偏光方向が揃っていないため、光変調装置として液晶パネルを用いるためには、偏光方向を揃えるための偏光変換手段が必要となる。プロジェクターには、マルチレンズアレイと偏光分離素子(PBS)アレイとを備える偏光変換手段が一般的に用いられている。ところが、プロジェクターを小型化するために、ピッチが狭いマルチレンズアレイとPBSアレイとが必要となるが、ピッチが狭いPBSアレイの作製は非常に困難である。
この問題に対して、本実施形態の光源装置2は、青色波長帯を有し、P偏光とS偏光とを含む青色光BLp,BLsを射出する光源部21と、光源部21から+X方向に沿って入射される青色光BLpを+X方向に透過し、青色光BLsを+X方向と交差する-Z方向に反射する第1偏光分離素子51と、第1偏光分離素子51に対して+X方向に配置され、第1偏光分離素子51から+X方向に沿って入射される青色光BLsを-Z方向に反射する第1光学素子52と、第1偏光分離素子51に対して-Z方向に配置され、第1偏光分離素子51から-Z方向に沿って入射される青色光BLc1を拡散させ、拡散した青色光BLc2を-Z方向とは反対方向である+Z方向に射出する拡散板261と、第1光学素子52に対して-Z方向に配置され、第1光学素子52から-Z方向に沿って入射される青色光BLsを波長変換し、青色波長帯とは異なる緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯を有する黄色光YLを+Z方向に射出する波長変換素子28と、第1光学素子52に対して+Z方向に配置され、第1光学素子52から+Z方向に沿って黄色光YLが入射され、P偏光の黄色光YLpを+Z方向に透過し、S偏光の黄色光YLsを+X方向とは反対方向である-X方向に反射する第2偏光分離素子23と、第2偏光分離素子23に対して-X方向に配置され、第2偏光分離素子23から-X方向に沿って入射されるS偏光の黄色光YLsを+Z方向に反射する第2光学素子22と、を備え、第1偏光分離素子51は、拡散板261から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過し、第1光学素子52は、波長変換素子28から+Z方向に沿って入射される黄色光YLを+Z方向に透過し、第2光学素子22は、第1偏光分離素子51から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過する。
本実施形態においては、偏光方向が揃った4色の色光、すなわち、S偏光の青色光BLs、S偏光の黄色光YLs、S偏光の緑色光GLs、およびS偏光の赤色光RLsが光源装置2から射出される。この構成によれば、上記のようなピッチが狭い偏光変換素子を用いることなく、空間的に分離され、偏光方向が揃えられた複数の色光を射出可能な光源装置2を実現することができる。これにより、光源装置2の小型化が可能となり、ひいては、プロジェクター1の小型化を図ることができる。
さらに、本実施形態のプロジェクター1においては、青色光BLs、緑色光GLs、および赤色光RLsに加えて、黄色光YLsが光変調装置6に入射されるため、投射光学装置7から投射される画像の輝度を高めることができる。
上記と同様の効果が得られる光源装置を検討する際、本実施形態と同様の光源部を用いることを前提とした上で、例えば第1偏光分離素子および第2偏光分離素子からなる2つの偏光分離素子を+X方向に順次配置し、第1偏光分離素子に対して-Z方向に拡散素子を配置し、第2偏光分離素子に対して-Z方向に波長変換素子を配置し、拡散素子および波長変換素子から得られる4つの色光を+Z方向に射出させる構成を採用することも考えられる。以下、この光源装置を比較例の光源装置と称する。
比較例の光源装置においては、第1偏光分離素子で-Z方向に反射したS偏光の青色光BLsを拡散素子に入射させ、第1偏光分離素子を+X方向に透過したP偏光の青色光BLpを第2偏光分離素子で-Z方向に反射させて波長変換素子に入射させる必要がある。すなわち、P偏光の青色光BLpを第1偏光分離素子では透過させる一方、第2偏光分離素子では反射させる必要がある。
しかしながら、偏光分離素子で用いる偏光分離膜は、S偏光を反射させ、P偏光を透過させる特性を有することが一般的である。したがって、比較例の光源装置を実現する場合、P偏光の青色光を反射させる第2偏光分離素子を作製することは難しい。具体的には、上記の特性を実現するためには、第2偏光分離素子の偏光分離膜を構成する誘電体多層膜の層数を極めて多くする必要があり、誘電体多層膜の成膜が困難である。また、層数が非常に多い誘電体多層膜は、光の吸収が多いため、光の損失が発生する、という問題もある。さらに、第2偏光分離素子の偏光分離膜は、黄色光に対しては、S偏光の黄色光を反射させ、P偏光の黄色光を透過させる偏光分離特性を有する必要があるため、黄色光に対する偏光分離特性を維持しつつ、青色光に対してはP偏光を反射させる偏光分離膜を作製することはさらに難しい。
この問題に対して、本実施形態の光源装置2においては、第1偏光分離素子51は、青色光BLp,BLsのみが入射され、青色光BLp,BLsに対してP偏光を透過させ、S偏光を反射させる偏光分離特性を有していればよい。第1光学素子52は、S偏光の青色光BLsを反射し、黄色光YLを透過する特性を有していればよい。第2偏光分離素子23は、黄色光YLのみが入射され、黄色光に対してP偏光を透過させ、S偏光を反射させる偏光分離特性を有していればよい。第2光学素子22は、P偏光の青色光BLpを透過し、S偏光の黄色光YLsを反射する特性を有していればよい。
このように、本実施形態の光源装置2においては、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第2偏光分離素子23、および第2光学素子22の各々を構成する誘電体多層膜は、P偏光を反射させる、S偏光を透過させる等の特殊な偏光分離特性が要求されない。そのため、誘電体多層膜の成膜が容易である。具体的には、誘電体多層膜の層数を少なくすることができるため、製造コストの低減および歩留まりの向上を図ることができる。また、光分離特性に優れた第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第2偏光分離素子23、および第2光学素子22を作製することができる。このように、本実施形態の光源装置2によれば、比較例の光源装置が有する上記の問題を解消することができる。
また、本実施形態の光源装置2は、第1偏光分離素子51と拡散板261との間に設けられ、第1偏光分離素子51から-Z方向に沿って射出されるS偏光の青色光BLsが入射される第1位相差素子24をさらに備えている。
この構成によれば、拡散板261から射出された円偏光の青色光BLc2を第1位相差素子24によってP偏光の青色光BLpに変換し、第1偏光分離素子51を透過させ、第2光学素子22に入射させることができる。これにより、拡散板261から射出された青色光BLc2の利用効率を高めることができる。
また、本実施形態の光源装置2において、光源部21は、青色波長帯を有する青色光BLsを射出する発光素子211と、発光素子211から射出される青色光BLsが入射され、S偏光の青色光BLsとP偏光の青色光BLpとを含む青色光を射出する第2位相差素子2131と、を有する。
この構成によれば、P偏光の青色光BLpとS偏光の青色光BLsとを第1偏光分離素子51に確実に入射させることができる。さらに、この構成によれば、複数の発光素子211から射出される光の偏光方向が同じでよいため、同一の固体光源を同一の向きに配置すればよく、光源部21の構成を簡単にすることができる。
また、本実施形態の光源装置2において、第2位相差素子2131は、第2位相差素子2131に入射する青色光BLsの進行方向に沿う回転軸を中心として回転可能とされている。
この構成によれば、第2位相差素子2131の回転角を調整することによって、第1偏光分離素子51に入射される青色光BLsの光量と青色光BLpの光量との割合を調整することができる。これにより、光源装置2から射出される青色光BLsの光量と、黄色光YLs、緑色光GLsおよび赤色光RLsの光量との割合を調整できるため、光源装置2のホワイトバランスを調整することができる。
また、本実施形態の光源装置2において、第2偏光分離素子23と第2色分離素子33との間に第4位相差素子32が設けられている。
この構成によれば、第2偏光分離素子23から射出されるP偏光の黄色光YLpを第4位相差素子32によってS偏光の黄色光YLsに変換することができる。これにより、第2色分離素子33から射出される緑色光GLsおよび赤色光RLsをS偏光の光とすることができ、光源装置2から射出される青色光BLs、黄色光YLs、緑色光GLs、および赤色光RLsの全てをS偏光成分の光に揃えることができる。
また、本実施形態の光源装置2においては、反射プリズム292の+Z方向に、青色波長帯に対する1/2波長板で構成される第5位相差素子30が設けられている。
この構成によれば、反射プリズム292から射出されるP偏光の青色光BLpを第5位相差素子30によってS偏光の青色光BLsに変換することができる。これにより、光源装置2から射出される青色光BLs、黄色光YLs、緑色光GLs、および赤色光RLsの全てをS偏光に揃えることができる。
また、本実施形態の光源装置2においては、第1色分離素子29の黄色光YLsの光射出側に、黄色光YLsの一部を反射させる反射素子31が設けられている。
この構成によれば、反射率が互いに異なる反射素子31を用いることによって、光源装置2から射出される黄色光YLsの光量と、緑色光GLsおよび赤色光RLsの光量と、の割合を調整することができる。これにより、光源装置2のホワイトバランスを調整することができる。また、他の色光の光量に対する黄色光YLsの光量の割合を高めることによって、投射画像の輝度を高めることができる。また、他の色光の光量に対する緑色光GLsおよび赤色光RLsの光量の割合を高めることによって、投射画像の色再現性を高めることができる。
また、本実施形態の光源装置2は、青色光BLc1を拡散板261に向けて集光する第1集光素子25を備えている。
この構成によれば、第1位相差素子24から射出された青色光BLc1を第1集光素子25によって拡散板261に効率良く集光できるとともに、拡散板261から射出される青色光BLc2を平行化することができる。これにより、青色光BLsの損失を抑制することができるため、青色光BLsの利用効率を高めることができる。
また、本実施形態の光源装置2は、青色光BLsを波長変換素子28に向けて集光する第2集光素子27を備えている。
この構成によれば、第1光学素子52から射出された青色光BLsを第2集光素子27によって波長変換素子28に効率良く集光できるとともに、波長変換素子28から射出された黄色光YLを平行化することができる。これにより、青色光BLpおよび黄色光YLの損失を抑制することができるため、青色光BLpおよび黄色光YLの利用効率を高めることができる。
本実施形態のプロジェクター1は、本実施形態の光源装置2と、光源装置2からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置6と、光変調装置6により変調された光を投射する投射光学装置7と、を備えている。
この構成によれば、小型で光利用効率に優れる単板方式のプロジェクター1を実現することができる。
また、本実施形態のプロジェクター1は、光源装置2と光変調装置6との間に位置する均一化装置4を備えている。
この構成によれば、光源装置2から射出される青色光BLs、黄色光YLs、緑色光GLsおよび、赤色光RLsによって光変調装置6を略均一に照明することができる。これにより、投射画像の色むらおよび輝度むらを抑制することができる。
また、本実施形態のプロジェクター1においては、光変調装置6が複数の画素PXに対応する複数のマイクロレンズ621を有するマイクロレンズアレイ62を備えている。
この構成によれば、光変調装置6に入射される4色の色光を、マイクロレンズ621によって液晶パネル61の対応する4つのサブ画素SXに入射させることができる。これにより、光源装置2から射出された各色光を各サブ画素SXに効率良く入射させることができ、各色光の利用効率を高めることができる。
[第2実施形態]
以下、本発明の第2実施形態について、図8および図9を用いて説明する。
第2実施形態の光源装置の基本構成は第1実施形態と同様であり、反射素子の構成が第1実施形態と異なる。そのため、光源装置の全体説明は省略する。
図8は、-X方向から見た第2実施形態の光源装置12の側面図である。図9は、マルチレンズ上の各色光の入射位置を示す模式図である。なお、図8においては、図面を見やすくするため、図3に示した構成要素のうち、光源部21、第1偏光分離素子51、第1光学素子52、第1集光素子25、拡散装置26、第2集光素子27、および波長変換素子28等の図示を省略する。
図8および図9において、第1実施形態で用いた図面と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
図8に示すように、本実施形態の光源装置12は、第1実施形態の光源装置2における反射素子31に代えて、第3色分離素子35を備えている。すなわち、第3色分離素子35は、第1色分離素子29によって分離された黄色光YLsの光路上において、ダイクロイックプリズム291に対して+Z方向に配置されている。第3色分離素子35は、緑色光GLs2を透過させ、赤色光RLsを反射させる特性を有するダイクロイックミラーで構成されている。なお、第3色分離素子35として、ダイクロイックミラーに代えて、ダイクロイックプリズムが用いられてもよい。
そのため、第1色分離素子29のダイクロイックプリズム291から第3色分離素子35に入射される黄色光YLsに含まれる緑色光GLs2は、第3色分離素子35を透過し、光源装置12の外部に射出される。すなわち、光源装置12は、第1実施形態の光源装置2における黄色光YLsが射出された位置から、黄色光YLsに代えて緑色光GLs2を射出する。
本実施形態において、第1実施形態の黄色光YLsが射出された位置から射出される緑色光GLs2は、特許請求の範囲の第4光に対応する。
一方、第3色分離素子35に入射される黄色光YLsに含まれる赤色光RLsは、第3色分離素子35で反射され、ダイクロイックプリズム291に-Z方向から入射する。赤色光RLsは、第1実施形態の光源装置2において反射素子31で反射された黄色光YLsと同様に、第2光学素子22、第2偏光分離素子23、第1光学素子52、および第2集光素子27を経て、波長変換素子28に戻る。
上述したように、波長変換素子28に含有される黄色蛍光体は、外部から入射された黄色光をほとんど吸収しないことから、黄色蛍光体は、赤色光もほとんど吸収しない。このため、波長変換素子28に入射された赤色光RLsは、波長変換素子28の内部で繰り返し反射されることによって非偏光の赤色光となり、黄色蛍光体によって生じた黄色光YLとともに、波長変換素子28の外部に射出される。波長変換素子28から射出される赤色光のうち、S偏光の赤色光RLsは、第1光学素子52を透過した後、第2偏光分離素子23で反射し、再度、第1色分離素子29に入射して、上述の振る舞いを繰り返す。一方、波長変換素子28から射出された赤色光のうち、P偏光の赤色光RLpは、第1光学素子52、第2偏光分離素子23を順次透過した後、第4位相差素子32、第2色分離素子33を経て、光源装置12の外部に射出される。
図9に示すように、光源装置12は、緑色光GLs2と、青色光BLsと、赤色光RLsと、緑色光GLsと、を射出する。緑色光GLs2は、光源装置12における-X方向で+Y方向の位置から射出され、第1マルチレンズ41における-X方向で+Y方向の領域A1に配置された複数のレンズ411に入射する。図示を省略するが、緑色光GLs2は、第1実施形態の黄色光YLsと同様、第1マルチレンズ41、第2マルチレンズ42、重畳レンズ43、およびフィールドレンズ5を介して各マイクロレンズ621に入射する。各マイクロレンズ621に入射された緑色光GLs2は、当該マイクロレンズ621に対応する画素PXの第1サブ画素SX1に入射する。
[第2実施形態の効果]
本実施形態においても、ピッチが狭い偏光変換素子を用いることなく、偏光方向が揃えられた複数の色光を射出可能な光源装置12を実現できる、光源装置12およびプロジェクター1の小型化が図れる、誘電体多層膜の形成が容易であり、低コストで光分離特性に優れた光学素子および偏光分離素子を作製できる、といった第1実施形態と同様の効果が得られる。
さらに、第2実施形態の光源装置12においては、第1実施形態の光源装置2における黄色光YLsに代えて、緑色光GLs2が射出されるため、画素PXに入射される緑色光全体の光量を増やすことができる。これにより、投射画像の視感度を高めることができる。
なお、第3色分離素子35として、本実施形態とは逆に、緑色光GLsを反射させ、赤色光RLsを透過させる特性を有するダイクロイックミラーが用いられてもよい。波長変換素子28が含有する黄色蛍光体によっては、波長変換素子28から射出される黄色光YLに含まれる赤色光が不足する場合がある。この場合、上記の特性を有するダイクロイックミラーを用いることによって、4つのサブ画素SX1~SX4のうち、第1サブ画素SX1と第3サブ画素SX3とに赤色光を入射させることができる。これにより、投射画像の色再現性を高めることができる。
[第3実施形態]
以下、本発明の第3実施形態について、図10~図13を用いて説明する。
第3実施形態の光源装置の基本構成は第1実施形態と同様であり、各種素子の配置および構成が第1実施形態と異なる。そのため、光源装置の全体説明は省略する。
図10は、+Y方向から見た第3実施形態の光源装置13の平面図である。図11は、-X方向から見た光源装置13の側面図である。図12は、+X方向から見た光源装置13の側面図である。図13は、マルチレンズ上の各色光の入射位置を示す模式図である。
図10~図13において、第1実施形態で用いた図面と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
図10に示すように、本実施形態の光源装置13は、光源部21と、第1偏光分離素子71と、第1光学素子72と、第2偏光分離素子73と、第2光学素子74と、第1位相差素子24と、第1集光素子25と、拡散装置26と、第2集光素子27と、波長変換素子28と、第1色分離素子29と、第4位相差素子32と、第2色分離素子33と、反射素子31と、第5位相差素子30と、を備える。
本実施形態の光源装置13において、第1偏光分離素子71および第1光学素子72に対する拡散装置26および波長変換素子28の位置は、第1実施形態における第1偏光分離素子51および第1光学素子52に対する拡散装置26および波長変換素子28の位置と入れ替わっている。すなわち、本実施形態の光源装置13において、波長変換素子28は、第1偏光分離素子71に対して-Z方向に配置されている。また、拡散装置26は、第1光学素子72に対して-Z方向に配置されている。
また、本実施形態の光源装置13において、第2偏光分離素子73と第2光学素子74との位置は、第1実施形態における第2偏光分離素子23と第2光学素子22との位置と互いに入れ替わっている。すなわち、本実施形態の光源装置13において、第2偏光分離素子73は、第2光学素子74に対して-X方向に配置されている。また、本実施形態の光源装置13において、第1色分離素子29および第2色分離素子33の位置は、第1実施形態における第1色分離素子29および第2色分離素子33の位置と互いに入れ替わっている。すなわち、本実施形態の光源装置13において、第1色分離素子29は、第2色分離素子33に対して+X方向に配置されている。
[第1偏光分離素子の構成]
第1偏光分離素子71は、光源部21から+X方向に沿って入射されるP偏光の青色光BLpを+X方向に透過し、S偏光の青色光BLsを-Z方向に反射する。また、第1偏光分離素子71は、波長変換素子28から+Z方向に沿って入射される黄色光YLを+Z方向に透過する。したがって、本実施形態の場合、第1偏光分離素子71は、青色波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光分離特性を有し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対しては、偏光方向に係わらず、透過する特性を有する。
[第1光学素子の構成]
第1光学素子72は、第1偏光分離素子71に対して+X方向に配置されている。第1光学素子72は、第1偏光分離素子71から第3位相差素子54を経て+X方向に沿って入射される青色光BLsを-Z方向に反射する。また、第1光学素子72は、拡散板261から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過する。したがって、本実施形態の場合、第1光学素子72は、青色波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光分離特性を有する。第1光学素子72は、黄色光YLが入射されないため、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対する特性は限定されない。
なお、第1実施形態において、第3位相差素子54は、設けられていてもよいし、設けられていなくてもよいと述べたが、本実施形態においては、第3位相差素子54は、必ず設けられている必要がある。その理由は、第1光学素子72が第1偏光分離素子71からの青色光BLsを反射し、拡散板261からの青色光BLpを透過するため、第1偏光分離素子71を透過した青色光BLpは、第1光学素子72に入射する時点では必ずS偏光になっている必要があるためである。
[第2偏光分離素子の構成]
第2偏光分離素子73は、第1偏光分離素子71に対して+Z方向に配置されている。第2偏光分離素子73は、第1偏光分離素子71から+Z方向に沿って黄色光YLが入射され、P偏光の黄色光YLpを+Z方向に透過し、S偏光の黄色光YLsを+X方向に反射する。したがって、本実施形態の場合、第2偏光分離素子73は、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対して、P偏光を透過し、S偏光を反射する偏光分離特性を有する。第2偏光分離素子73は、青色光BLp,BLsが入射されないため、青色光BLp,BLsに対する特性は限定されない。
[第2光学素子の構成]
第2光学素子74は、第2偏光分離素子73に対して+X方向に配置されている。また、第2光学素子74は、第1光学素子72に対して+Z方向に配置されている。第2光学素子74は、第2偏光分離素子73から+X方向に沿って入射されるS偏光の黄色光YLsを+Z方向に反射する。また、第2光学素子74は、第1光学素子72から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過する。本実施形態の場合、第2光学素子74は、青色波長帯の光に対して、P偏光を透過する特性を有し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光に対しては、S偏光を反射する特性を有する。したがって、第2光学素子74は、偏光方向に係わらず、青色波長帯の光を透過し、緑色波長帯と赤色波長帯とを含む波長帯の光を反射するダイクロイックミラーで構成することができる。
[波長変換素子の構成]
波長変換素子28は、第1偏光分離素子71に対して-Z方向に設けられている。第2集光素子27は、Z軸上において、第1偏光分離素子71と波長変換素子28との間に設けられている。
波長変換素子28から射出された黄色光YLは、+Z方向に沿って第2集光素子27を透過した後、第1偏光分離素子71を透過する。第1偏光分離素子71を透過し、第2偏光分離素子73に入射された非偏光の黄色光YLのうち、S偏光の黄色光YLsは、偏光分離層731で+X方向に反射して第2偏光分離素子73から射出される。第2偏光分離素子73から+X方向に沿って射出されるS偏光の黄色光YLsは、第2光学素子74の光学層741で+Z方向に反射され、第1色分離素子29に入射する。
一方、第2偏光分離素子73に入射された非偏光の黄色光YLのうち、P偏光の黄色光YLpは、偏光分離層731を+Z方向に透過し、第4位相差素子32を経て、第2色分離素子33に入射される。
[拡散装置の構成]
拡散装置26は、第1光学素子72に対して-Z方向に設けられている。第1位相差素子24は、Z軸上において、第1光学素子72と拡散板261との間に設けられている。第1位相差素子24には、第1光学素子72から-Z方向に沿ってS偏光の青色光BLsが入射される。第1集光素子25は、Z軸上において、第1位相差素子24と拡散板261との間に設けられている。
第3位相差素子54から射出されたS偏光の青色光BLsは、第1光学素子72で反射し、第1位相差素子24によって円偏光の青色光BLc1に変換される。拡散板261に入射された青色光BLc1は、拡散板261で反射することにより、回転方向が反対方向の円偏光である青色光BLc2に変換される。拡散装置26から射出された青色光BLc2は、第1位相差素子24に再び入射し、P偏光の青色光BLpに変換される。P偏光の青色光BLpは、第1光学素子72、第2光学素子74を+Z方向に透過し、第1色分離素子29に入射する。
[第1色分離素子の構成]
図12に示すように、第1色分離素子29は、第2光学素子74に対して+Z方向に配置されている。第1色分離素子29の構成は、第1実施形態の第1色分離素子29の構成と同様である。
[第2色分離素子の構成]
図11に示すように、第2色分離素子33は、第2偏光分離素子73に対して+Z方向に配置されている。第2色分離素子33の構成は、第1実施形態の第2色分離素子33の構成と同様である。
本実施形態の場合、図13に示すように、光源装置13から射出された赤色光RLs、緑色光GLs、黄色光YLs、および青色光BLsは、第1マルチレンズ41に入射される。赤色光RLsは、第1マルチレンズ41における-X方向で+Y方向の領域A1に含まれる複数のレンズ411に入射される。緑色光GLsは、第1マルチレンズ41における-X方向で-Y方向の領域A2に含まれる複数のレンズ411に入射される。黄色光YLsは、第1マルチレンズ41における+X方向で+Y方向の領域A3に含まれる複数のレンズ411に入射される。青色光BLsは、第1マルチレンズ41における+X方向で-Y方向の領域A4に含まれる複数のレンズ411に入射される。
光源装置13およびプロジェクター1のその他の構成は、第1実施形態と同様である。
[第3実施形態の効果]
本実施形態の光源装置13は、青色波長帯を有し、P偏光とS偏光とを含む青色光BLp,BLsを射出する光源部21と、光源部21から+X方向に沿って入射されるP偏光の青色光BLpを+X方向に透過し、S偏光の青色光BLsを+X方向と交差する-Z方向に反射する第1偏光分離素子71と、第1偏光分離素子71に対して+X方向に配置され、第1偏光分離素子71から+X方向に沿って入射される青色光BLsを-Z方向に反射する第1光学素子72と、第1光学素子72に対して-Z方向に配置され、第1光学素子72から-Z方向に沿って入射される青色光BLc1を拡散させ、拡散した青色光BLc2を-Z方向とは反対方向である+Z方向に射出する拡散板261と、第1偏光分離素子71に対して-Z方向に配置され、第1偏光分離素子71から-Z方向に沿って入射される青色光BLsを波長変換し、青色波長帯とは異なる波長帯を有する黄色光YLを+Z方向に射出する波長変換素子28と、第1偏光分離素子71に対して+Z方向に配置され、第1偏光分離素子71から+Z方向に沿って黄色光YLが入射され、P偏光の黄色光YLpを+Z方向に透過し、S偏光の黄色光YLsを+X方向に反射する第2偏光分離素子73と、第2偏光分離素子73に対して+X方向に配置され、第2偏光分離素子73から+X方向に沿って入射されるS偏光の黄色光YLsを+Z方向に反射する第2光学素子74と、を備え、第1光学素子72は、拡散板261から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過し、第1偏光分離素子71は、波長変換素子28から+Z方向に沿って入射される黄色光YLを+Z方向に透過し、第2光学素子74は、第1光学素子72から+Z方向に沿って入射される青色光BLpを+Z方向に透過する。
本実施形態においても、ピッチが狭い偏光変換素子を用いることなく、偏光方向が揃えられた複数の色光を射出可能な光源装置13を実現できる、光源装置13およびプロジェクター1の小型化が図れる、誘電体多層膜の形成が容易であり、低コストで光分離特性に優れた光学素子および偏光分離素子を作製できる、といった第1実施形態と同様の効果が得られる。
また、本実施形態の光源装置13は、第1光学素子72と拡散板261との間に設けられ、第1光学素子から-Z方向に沿って射出されるS偏光の青色光BLsが入射される第1位相差素子24をさらに備えている。
この構成によれば、拡散板261から射出された円偏光の青色光BLc2を第1位相差素子24によってP偏光の青色光BLpに変換し、第1光学素子72および第2光学素子74を透過させることができる。これにより、拡散板261から射出された青色光BLc2の利用効率を高めることができる。
また、本実施形態の光源装置13は、第1偏光分離素子71と第1光学素子72との間に設けられ、第1偏光分離素子71から+X方向に沿って射出されるP偏光の青色光BLpをS偏光の青色光BLsに変換する第3位相差素子54をさらに備えている。
この構成によれば、第1光学素子72として、P偏光の青色光BLpを透過し、S偏光の青色光BLsを反射する偏光分離特性を有する光学素子を用いることができる。そのため、第1光学素子72を構成する誘電体多層膜の構成が簡単になり、成膜が容易になる。
[第4実施形態]
以下、本発明の第2実施形態について、図14および図15を用いて説明する。
第4実施形態の光源装置の基本構成は第3実施形態と同様であり、反射素子の構成が第3実施形態と異なる。そのため、光源装置の全体説明は省略する。
図14は、+X方向から見た第4実施形態の光源装置14の側面図である。図15は、マルチレンズ上の各色光の入射位置を示す模式図である。図14および図15において、第3実施形態で用いた図面と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
図14に示すように、本実施形態の光源装置14は、第3実施形態の光源装置13における反射素子31に代えて、第3色分離素子35を備えている。すなわち、第3色分離素子35は、第1色分離素子29によって分離された黄色光YLsの光路上において、ダイクロイックプリズム291に対して+Z方向に配置されている。第3色分離素子35は、緑色光GLp2を透過させ、赤色光RLsを反射させる特性を有するダイクロイックミラーで構成されている。なお、第3色分離素子35として、ダイクロイックミラーに代えて、ダイクロイックプリズムが用いられてもよい。
そのため、第1色分離素子29のダイクロイックプリズム291から第3色分離素子35に入射される黄色光YLsに含まれる緑色光GLs2は、第3色分離素子35を透過し、光源装置14の外部に射出される。すなわち、本実施形態の光源装置14は、第3実施形態の光源装置13における黄色光YLsが射出された位置から、黄色光YLsに代えて、緑色光GLs2を射出する。
一方、第3色分離素子35に入射される黄色光YLsに含まれる赤色光RLsは、第3色分離素子35で反射され、第2光学素子74に-Z方向から入射する。赤色光RLsは、第2偏光分離素子73、第1偏光分離素子71、および第2集光素子27を介して、波長変換素子28に戻る。波長変換素子28に戻った赤色光RLsの振る舞いは、第2実施形態と同様である。
図15に示すように、光源装置14は、赤色光RLsと、緑色光GLsと、緑色光GLs2と、青色光BLsと、を射出する。緑色光GLs2は、光源装置14における+X方向で+Y方向の位置から射出され、第1マルチレンズ41における+X方向で+Y方向の領域A3に配置された複数のレンズ411に入射する。緑色光GLs2は、第3実施形態の黄色光YLsと同様、第1マルチレンズ41、第2マルチレンズ42、重畳レンズ43、およびフィールドレンズ5を介して各マイクロレンズ621に入射する。各マイクロレンズ621に入射された緑色光GLs2は、当該マイクロレンズ621に対応する画素PXの第3サブ画素SX3に入射する。
[第4実施形態の効果]
本実施形態においても、ピッチが狭い偏光変換素子を用いることなく、偏光方向が揃えられた複数の色光を射出可能な光源装置14を実現できる、光源装置14およびプロジェクター1の小型化が図れる、誘電体多層膜の形成が容易であり、低コストで光分離特性に優れた光学素子および偏光分離素子を作製できる、といった第1実施形態と同様の効果が得られる。
さらに、本実施形態の光源装置14においては、第3実施形態の光源装置13における黄色光YLsに代えて、緑色光GLs2が射出されるため、画素PXに入射される緑色光全体の光量を増やすことができる。これにより、投射画像の視感度を高めることができる。
なお、第3色分離素子35として、本実施形態とは逆に、緑色光GLpを反射させ、赤色光RLpを透過させる特性を有するダイクロイックミラーが用いられてもよい。この場合、上記の特性を有するダイクロイックミラーを用いることによって、4つのサブ画素SX1~SX4のうち、第2サブ画素SX2と第4サブ画素SX4とに赤色光を入射させることができる。これにより、投射画像の色再現性を高めることができる。
なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば各実施形態において、第1偏光分離素子51,71、第1光学素子52,72、第2偏光分離素子23,73、および第2光学素子22,74のそれぞれは、プレート型の光学素子で構成されていてもよいし、プリズム型の光学素子で構成されていてもよい。
上記の各実施形態において、光源装置は、第1集光素子25および第2集光素子27を備えている。しかしながら、この構成に限らず、第1集光素子25および第2集光素子27のうち少なくとも一方の集光素子は、設けられていなくてもよい。
上記各実施形態では、光源部21は、+X方向に青色光BLs,BLpを射出する。しかしながら、これに限らず、光源部21は、+X方向に交差する方向に青色光BLs,BLpを射出し、例えば反射部材を用いて青色光BLs,BLpを反射させた後、+X方向に第1偏光分離素子51に入射させる構成としてもよい。
上記各実施形態では、プロジェクター1は、第1マルチレンズ41、第2マルチレンズ42、および重畳レンズ43を有する均一化装置4を備えている。この構成に代えて、他の構成を有する均一化装置が設けられてもよいし、均一化装置4は設けられていなくてもよい。
上記各実施形態の光源装置は、4つの射出位置のそれぞれから色光を射出し、光変調装置6を構成する液晶パネル61は、1つの画素PXに4つのサブ画素SXを有している。この構成に代えて、光源装置は、3つの色光を射出し、液晶パネルは、1つの画素に3つのサブ画素を有する構成であってもよい。この場合、例えば、上記実施形態の光源装置において、黄色光YLsの光路に全反射部材が設けられていてもよい。
第1実施形態および第3実施形態の光源装置は、それぞれがS偏光であり、空間的に分離された青色光BLs、黄色光YLs、緑色光GLs、および赤色光RLsを射出する。また、第2実施形態および第4実施形態の光源装置は、それぞれがS偏光であり、空間的に分離された青色光BLs、緑色光GLs、および赤色光RLsを射出する。これらの構成に代えて、光源装置が射出する各色光の偏光状態は、他の偏光状態であってもよい。例えば、光源装置は、それぞれがP偏光であり、空間的に分離された複数の色光を射出する構成であってもよい。また、光源装置が射出する色光は、青色光、黄色光、緑色光、および赤色光に限らず、他の色光であってもよい。例えば、光源装置は、青色光および黄色光に代えて、白色光を射出する構成であってもよい。
その他、光源装置、およびプロジェクターの各構成要素の形状、数、配置、材料等の具体的な記載については、上記実施形態に限らず、適宜変更が可能である。また、上記実施形態では、本発明による光源装置をプロジェクターに搭載した例を示したが、これに限られない。本発明の一つの形態の光源装置は、照明器具や自動車のヘッドライト等にも適用することができる。
本発明の一つの態様の光源装置は、以下の構成を有していてもよい。
本発明の一つの態様の光源装置は、第1波長帯を有し、第1偏光方向に偏光する光と前記第1偏光方向とは異なる第2偏光方向に偏光する光とを含む第1光を射出する光源部と、前記光源部から第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向と交差する第2方向に反射する第1偏光分離素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、拡散した前記第1光を前記第2方向とは反対方向である第3方向に射出する拡散素子と、前記第1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を波長変換し、前記第1波長帯とは異なる第2波長帯を有する第2光を前記第3方向に射出する波長変換素子と、前記第1光学素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1光学素子から前記第3方向に沿って前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第1方向とは反対方向である第4方向に反射する第2偏光分離素子と、前記第2偏光分離素子に対して前記第4方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前記第4方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に反射する第2光学素子と、を備え、前記第1偏光分離素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過し、前記第1光学素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2光学素子は、前記第1偏光分離素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過する。
本発明の一つの態様の光源装置は、前記第1偏光分離素子と前記拡散素子との間に設けられ、前記第1偏光分離素子から前記第2方向に沿って射出される前記第1光が入射される第1位相差素子をさらに備えていてもよい。
本発明の他の一つの態様の光源装置は、第1波長帯を有し、第1偏光方向に偏光する光と前記第1偏光方向とは異なる第2偏光方向に偏光する光とを含む第1光を射出する光源部と、前記光源部から第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向と交差する第2方向に反射する第1偏光分離素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、前記第1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、拡散した前記第1光を前記第2方向とは反対方向である第3方向に射出する拡散素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第2方向に沿って入射される前記第1光を波長変換し、前記第1波長帯とは異なる第2波長帯を有する第2光を前記第3方向に射出する波長変換素子と、前記第1偏光分離素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前記第3方向に沿って前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第1方向に反射する第2偏光分離素子と、前記第2偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前記第1方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に反射する第2光学素子と、を備え、前記第1光学素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過し、前記第1偏光分離素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記第2光を前記第3方向に透過し、前記第2光学素子は、前記第1光学素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を前記第3方向に透過する。
本発明の他の一つの態様の光源装置は、前記第1光学素子と前記拡散素子との間に設けられ、前記第1光学素子から前記第2方向に沿って射出される前記第2偏光方向に偏光する前記第1光が入射される第1位相差素子をさらに備えていてもよい。
本発明の他の一つの態様の光源装置は、前記第1偏光分離素子と前記第1光学素子との間に設けられ、前記第1偏光分離素子から前記第1方向に沿って射出される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第2偏光方向に偏光する前記第1光に変換する第3位相差素子をさらに備えていてもよい。
本発明の一つの態様の光源装置、または本発明の他の一つの態様の光源装置において、前記光源部は、前記第1波長帯を有する光を射出する発光素子と、前記発光素子から射出される前記第1波長帯を有する光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する光と前記第2偏光方向に偏光する光とを含む前記第1光を射出する第2位相差素子と、を有していてもよい。
本発明の一つの態様の光源装置、または本発明の他の一つの態様の光源装置において、前記第2位相差素子は、前記第2位相差素子に入射する前記光の進行方向に沿う回転軸を中心として回転可能とされていてもよい。
本発明の一つの態様の光源装置、または本発明の他の一つの態様の光源装置は、前記第2光学素子に対して前記第3方向に配置され、前記第2光学素子から射出される光を、前記第1波長帯を有する第3光と、前記第2波長帯を有する第4光と、に分離する第1色分離素子と、前記第2偏光分離素子に対して前記第3方向に配置され、前記第2偏光分離素子から射出される光を、前記第2波長帯とは異なる第3波長帯を有する第5光と、前記第2波長帯および前記第3波長帯とは異なる第4波長帯を有する第6光と、に分離する第2色分離素子と、をさらに備えていてもよい。
本発明の一つの態様のプロジェクターは、以下の構成を有していてもよい。
本発明の一つの態様のプロジェクターは、本発明の一つの態様の光源装置と、前記光源装置からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学装置と、を備える。
本発明の一つの態様のプロジェクターは、前記光源装置と前記光変調装置との間に設けられる均一化装置をさらに備え、前記均一化装置は、前記光源装置から入射される光を複数の部分光束に分割する2つのマルチレンズと、前記2つのマルチレンズから入射される前記複数の部分光束を前記光変調装置に重畳させる重畳レンズと、を有していてもよい。
本発明の一つの態様のプロジェクターにおいて、前記光変調装置は、複数の画素を有する液晶パネルと、前記液晶パネルに対して光入射側に設けられ、前記複数の画素に対応する複数のマイクロレンズを有するマイクロレンズアレイと、を有し、前記複数の画素のそれぞれは、第1サブ画素、第2サブ画素、第3サブ画素、および第4サブ画素を有し、前記マイクロレンズは、前記第3光を前記第2サブ画素に入射させ、前記第4光を前記第1サブ画素に入射させ、前記第5光を前記第4サブ画素に入射させ、前記第6光を前記第3サブ画素に入射させてもよい。
1…プロジェクター、2,12,13,14…光源装置、4…均一化装置、6…光変調装置、7…投射光学装置、21…光源部、22,74…第2光学素子、23,73…第2偏光分離素子、24…第1位相差素子、28…波長変換素子、29…第1色分離素子、33…第2色分離素子、51,71…第1偏光分離素子、52,72…第1光学素子、54…第3位相差素子、61…液晶パネル、62…マイクロレンズアレイ、211…発光素子、261…拡散板(拡散素子)、2131…第2位相差素子、BLp…P偏光の青色光(第1偏光方向に偏光する第1光)、BLs…S偏光の青色光(第2偏光方向に偏光する第1光、第3光)、YLp…P偏光の黄色光(第1偏光方向に偏光する第2光)、YLs…S偏光の黄色光(第2偏光方向に偏光する第2光、第4光)、GLs…緑色光(第5光)、GLs2…緑色光(第4光)、RLs…赤色光(第6光)、SX1…第1サブ画素、SX2…第2サブ画素、SX3…第3サブ画素、SX4…第1サブ画素、+X方向…第1方向、-Z方向…第2方向、+Z方向…第3方向、-X方向…第4方向。

Claims (12)

  1. 第1波長帯を有し、第1偏光方向に偏光する光と前記第1偏光方向とは異なる第2偏光
    方向に偏光する光とを含む第1光を射出する光源部と、
    前記光源部から第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を
    前記第1方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向と交差す
    る第2方向に反射する第1偏光分離素子と、
    前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
    記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、
    前記第1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
    記第2方向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、前記第2方向とは反対方向である
    第3方向に射出する拡散素子と、
    前記第1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方
    向に沿って入射される前記第1光を波長変換し、前記第1波長帯とは異なる第2波長帯を
    有する第2光を前記第3方向に射出する波長変換素子と、
    前記第1光学素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1光学素子から前記第3方
    向に沿って前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方
    向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第1方向とは反対方向である
    第4方向に反射する第2偏光分離素子と、
    前記第2偏光分離素子に対して前記第4方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前
    記第4方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に
    反射する第2光学素子と、
    を備え、
    前記第1偏光分離素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1
    光を前記第3方向に透過し、
    前記第1光学素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記第2
    光を前記第3方向に透過し、
    前記第2光学素子は、前記第1偏光分離素子から前記第3方向に沿って入射される前記
    第1光を前記第3方向に透過する、光源装置。
  2. 前記第1偏光分離素子と前記拡散素子との間に設けられ、前記第1偏光分離素子から前
    記第2方向に沿って射出される前記第1光が入射される第1位相差素子をさらに備える、
    請求項1に記載の光源装置。
  3. 第1波長帯を有し、第1偏光方向に偏光する光と前記第1偏光方向とは異なる第2偏光
    方向に偏光する光とを含む第1光を射出する光源部と、
    前記光源部から第1方向に沿って入射される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を
    前記第1方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第1光を前記第1方向と交差す
    る第2方向に反射する第1偏光分離素子と、
    前記第1偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
    記第1方向に沿って入射される前記第1光を前記第2方向に反射する第1光学素子と、
    前記第1光学素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1光学素子から前記第2方
    向に沿って入射される前記第1光を拡散させ、前記第2方向とは反対方向である第3方向
    に射出する拡散素子と、
    前記第1偏光分離素子に対して前記第2方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
    記第2方向に沿って入射される前記第1光を波長変換し、前記第1波長帯とは異なる第2
    波長帯を有する第2光を前記第3方向に射出する波長変換素子と、
    前記第1偏光分離素子に対して前記第3方向に配置され、前記第1偏光分離素子から前
    記第3方向に沿って前記第2光が入射され、前記第1偏光方向に偏光する前記第2光を前
    記第3方向に透過し、前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第1方向に反射する
    第2偏光分離素子と、
    前記第2偏光分離素子に対して前記第1方向に配置され、前記第2偏光分離素子から前
    記第1方向に沿って入射される前記第2偏光方向に偏光する前記第2光を前記第3方向に
    反射する第2光学素子と、
    を備え、
    前記第1光学素子は、前記拡散素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1光を
    前記第3方向に透過し、
    前記第1偏光分離素子は、前記波長変換素子から前記第3方向に沿って入射される前記
    第2光を前記第3方向に透過し、
    前記第2光学素子は、前記第1光学素子から前記第3方向に沿って入射される前記第1
    光を前記第3方向に透過する、光源装置。
  4. 前記第1光学素子と前記拡散素子との間に設けられ、前記第1光学素子から前記第2方
    向に沿って射出される前記第2偏光方向に偏光する前記第1光が入射される第1位相差素
    子をさらに備える、請求項3に記載の光源装置。
  5. 前記第1偏光分離素子と前記第1光学素子との間に設けられ、前記第1偏光分離素子か
    ら前記第1方向に沿って射出される前記第1偏光方向に偏光する前記第1光を前記第2偏
    光方向に偏光する前記第1光に変換する第3位相差素子をさらに備える、請求項3または
    請求項4に記載の光源装置。
  6. 前記光源部は、
    前記第1波長帯を有する光を射出する発光素子と、
    前記発光素子から射出される前記第1波長帯を有する光が入射され、前記第1偏光方向
    に偏光する光と前記第2偏光方向に偏光する光とを含む前記第1光を射出する第2位相差
    素子と、
    を有する、請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の光源装置。
  7. 前記第2位相差素子は、前記第2位相差素子に入射する前記光の進行方向に沿う回転軸
    を中心として回転可能とされている、請求項6に記載の光源装置。
  8. 前記第2光学素子に対して前記第3方向に配置され、前記第2光学素子から射出される
    光を、前記第1波長帯を有する第3光と、前記第2波長帯を有する第4光と、に分離する
    第1色分離素子と、
    前記第2偏光分離素子に対して前記第3方向に配置され、前記第2偏光分離素子から射
    出される光を、前記第2波長帯に包含される第3波長帯を有する第5光と、前記第2波長
    に包含され前記第3波長帯とは異なる第4波長帯を有する第6光と、に分離する第2色
    分離素子と、
    をさらに備える、請求項1から請求項7までのいずれか一項に記載の光源装置。
  9. 請求項1から請求項までのいずれか一項に記載の光源装置と、
    前記光源装置からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置と、
    前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学装置と、
    を備える、プロジェクター。
  10. 前記光源装置と前記光変調装置との間に設けられる均一化装置をさらに備え、
    前記均一化装置は、
    前記光源装置から入射される光を複数の部分光束に分割する2つのマルチレンズと、
    前記2つのマルチレンズから入射される前記複数の部分光束を前記光変調装置に重畳さ
    せる重畳レンズと、を有する、請求項9に記載のプロジェクター。
  11. 請求項8に記載の光源装置と、
    前記光源装置からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置と、
    前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学装置と、
    前記光源装置と前記光変調装置との間に設けられる均一化装置と、をさらに備え、
    前記均一化装置は、
    前記光源装置から入射される光を複数の部分光束に分割する2つのマルチレンズと、
    前記2つのマルチレンズから入射される前記複数の部分光束を前記光変調装置に重畳さ
    せる重畳レンズと、を有するプロジェクター。
  12. 前記光変調装置は、複数の画素を有する液晶パネルと、前記液晶パネルに対して光入射
    側に設けられ、前記複数の画素に対応する複数のマイクロレンズを有するマイクロレンズ
    アレイと、を有し、
    前記複数の画素のそれぞれは、第1サブ画素、第2サブ画素、第3サブ画素、および第
    4サブ画素を有し、
    前記マイクロレンズは、
    前記第3光を前記第2サブ画素に入射させ、
    前記第4光を前記第1サブ画素に入射させ、
    前記第5光を前記第4サブ画素に入射させ、
    前記第6光を前記第3サブ画素に入射させる、請求項11に記載のプロジェクター。
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