JPS62150317A - Color liquid crystal projector - Google Patents

Color liquid crystal projector

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JPS62150317A
JPS62150317A JP60295074A JP29507485A JPS62150317A JP S62150317 A JPS62150317 A JP S62150317A JP 60295074 A JP60295074 A JP 60295074A JP 29507485 A JP29507485 A JP 29507485A JP S62150317 A JPS62150317 A JP S62150317A
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liquid crystal
light
display panel
crystal display
color
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Takaya Uchida
内田 孝也
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Casio Computer Co Ltd
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    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133621Illuminating devices providing coloured light

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  • Liquid Crystal (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
  • Projection Apparatus (AREA)

Abstract

PURPOSE:To project a color image having a sufficient luminance onto the screen surface by splitting a white light beam from a white light source into many pieces of stripe-shaped luminous fluxes, and making a light beam of each color area incident on a liquid crystal display panel. CONSTITUTION:A white color light A from a white color light source 2 is split into many pieces of stripe-shaped luminance fluxes (a), (a), and each stripe- shaped luminous flux (a), (a) is brought to a spectral processing by each prism 8a, 8a of a prism array 8, respectively and each stripe-shaped luminous flux (a), (a) is divided into a light beam R of a red area, a light beam G of a green area, and a light beam B of a blue area, the light beams R, G, and B of said each color area are made incident on a liquid crystal display panel 1, and a color image is displayed on the liquid crystal display panel 1. In this way, since it is unnecessary to provide a color filter on the liquid crystal display panel 1, an attenuation of a light energy in case of transmitting through the liquid crystal display panel 1 becomes only an attenuation by a transparent substrate and a transparent electrode and a liquid crystal layer of the surface and the reverse side of the liquid crystal display panel 1, and the light transmittivity of the liquid crystal display panel 1 can be raised.

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 この発明はカラー液晶プロジェクタに関するものである
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] The present invention relates to a color liquid crystal projector.

〔発明の技術的背景とその問題点〕[Technical background of the invention and its problems]

液晶プロジェクタは、透過型のドツトマトリックス液晶
表示パネルを用い、この液晶表示パネルをその背面側か
ら照明してこの液晶表示パネルの表示像(例χばテレビ
ジョン画像等)を投影レンズによりスクリーン面に拡大
投影するもので、この液晶プロジェクタによれば、小さ
な液晶表示パネルの表示像を大きく拡大して見ることが
できる。
A liquid crystal projector uses a transmissive dot matrix liquid crystal display panel.The liquid crystal display panel is illuminated from the back side, and the displayed image (for example, a television image) on the liquid crystal display panel is projected onto the screen surface using a projection lens. With this liquid crystal projector, the image displayed on a small liquid crystal display panel can be enlarged and viewed.

この液晶プロジェクタには、白黒画像を投影するものと
カラー画像を投影するものとがあり、カラー画像を投影
するカラー液晶プロジェクタとしては、従来、液晶表示
パネルとしてカラー液晶表示パネルを用いたものが知ら
れている。このカラー液晶表示パネルは、その各−素表
示部に対応させて赤、緑、青の三色のカラーフィルタを
交互に配設したもので、カラーフィルタは一般に液晶表
示パネルの電極(走査電極または信号電極)上に設けら
れている。
There are two types of liquid crystal projectors: those that project black and white images and those that project color images. Conventionally, color liquid crystal projectors that project color images are those that use a color liquid crystal display panel as the liquid crystal display panel. It is being This color liquid crystal display panel has three color filters of red, green, and blue arranged alternately in correspondence with each element display part.Color filters are generally used for electrodes (scanning electrodes or signal electrode).

しかしながら、このカラー液晶表示パネルは、光源(白
色光源)からの白色光をカラーフィルタの特定波長光の
吸収により着色してカラー画像を表示するものであるた
めに、カラーフィルタにおいて約70%以上の光エネル
ギーが吸収されてしまうことになり、そのためにこのカ
ラー液晶表示パネルを使用している従来のカラー液晶プ
ロジェクタでは、スクリーン投影像がかなり暗くなって
しまうから、十分な輝度のスクリーン投影像を得るには
、光源の発光エネルギーを白黒画像を投影する液晶プロ
ジェクタの3倍以上にしなければならなかった。
However, since this color liquid crystal display panel displays a color image by coloring white light from a light source (white light source) by absorbing light of a specific wavelength in a color filter, approximately 70% or more of the color filter The light energy is absorbed, and as a result, in conventional color LCD projectors that use this color LCD panel, the projected image on the screen becomes quite dark, so it is necessary to obtain a screen projected image with sufficient brightness. To achieve this, the light source's emission energy had to be more than three times that of a liquid crystal projector that projects black and white images.

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

この発明は上記のような実情にかんがみてなされたもの
であって、その目的とするところは、光エネルギーのロ
スを小さくして、光源の発光エネルギーを上げることな
く十分な輝度のカラー画像をスクリーン面に投影するこ
とができるようにしたカラー液晶プロジェクタを提供す
ることにある。
This invention was made in view of the above-mentioned circumstances, and its purpose is to reduce the loss of light energy and to display a color image of sufficient brightness on a screen without increasing the light emitting energy of the light source. To provide a color liquid crystal projector capable of projecting onto a surface.

〔発明の概要) すなわち、この発明は、透過型ドツトマトリックス液晶
表示パネルとこの液晶表示パネルを照明する白色光源と
の間に、前記白色光源からの白色光を多数本のストライ
ブ状光束に分割するレンズ系と、多数の光学プリズムを
前記各ストライブ状光束に対応させて平行に配列したプ
リズムアレイと、このプリズムアレイの各プリズムを透
過してスペクトル分光された前記各ストライブ状光束の
赤色領域の光と緑色領域の光と青色領域の光とをそれぞ
れ液晶表示パネルの各画素表示部に向けて液晶表示パネ
ルに入射させる手段とを設けたものである。
[Summary of the Invention] That is, the present invention provides a method for dividing white light from the white light source into a large number of striped light beams between a transmissive dot matrix liquid crystal display panel and a white light source illuminating the liquid crystal display panel. a prism array in which a large number of optical prisms are arranged in parallel in correspondence with each of the striped light beams; and a red color of each of the striped light beams that is spectrally separated by passing through each prism of the prism array. The liquid crystal display panel is provided with means for directing the light in the area, the light in the green area, and the light in the blue area to each pixel display section of the liquid crystal display panel and making them incident on the liquid crystal display panel.

つまり、この発明は、白色光源からの白色光を多数本の
ストライブ状光束に分割し、この各ストライブ状光束を
それぞれプリズムアレイの各プリズムによりスペクトル
分光して各ストライブ状光束を赤色領域の光と緑色領域
の光と青色領域の光とに分け、この各色領域の光を液晶
表示パネルに入射させて液晶表示パネルにカラー画像を
表示させるようにしたもので、この発明によれば、液晶
表示パネルにカラーフィルタを設ける必要はないから、
液晶表示パネルの光透過率を高くすることができる。し
かも、この発明では、上記のように白色光源からの白色
光をプリズムによりスペクトル分光して赤、緑、青の色
領域の光を得るようにしているために、光源からの白色
光のほとんどを各色領域の光として取出して液晶表示パ
ネルに入射させることができるから、カラーフィルりに
より着色する場合のようにカラーフィルタの特定波長光
の吸収により光エネルギーを大きくロスすることはない
。したがって、この発明によれば、光エネルギーのロス
を小さくして、光源の発光エネルギーを上げることなく
十分な輝度のカラー画像をスクリーン面に投影すること
ができる。
In other words, this invention divides white light from a white light source into a large number of striped luminous fluxes, spectrally separates each striped luminous flux using each prism of a prism array, and divides each striped luminous flux into a red region. According to the present invention, the light in the green region and the blue region are divided into light in the green region and light in the blue region, and the light in each color region is made to enter the liquid crystal display panel to display a color image on the liquid crystal display panel.According to this invention, There is no need to provide a color filter on the LCD panel, so
The light transmittance of the liquid crystal display panel can be increased. Moreover, in this invention, as described above, the white light from the white light source is spectrally separated by the prism to obtain light in the red, green, and blue color regions, so that most of the white light from the light source is Since the light can be extracted as light in each color region and made incident on the liquid crystal display panel, there is no large loss of light energy due to absorption of light of a specific wavelength by the color filter, unlike in the case of coloring by color filling. Therefore, according to the present invention, it is possible to reduce the loss of light energy and project a color image with sufficient brightness onto the screen surface without increasing the emission energy of the light source.

(発明の実施例) 以下、この発明の一実施例を図面を参照して説明する。(Example of the invention) An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図はカラー液晶プロジェクタの全体構成を概略的に
示したもので、図中1は透過型のドツトマトリックス液
晶表示パネルであり、この液晶表示パネル1はカラーフ
ィルタを有さないものである。2は前記液晶表示パネル
1を照明する白色光源ランプ3であり、この光源ランプ
2からの白色光Aはリフレクタ3によって反射され、さ
らに光束補正レンズ(凹レンズ)4により平行光とされ
て液晶表示パネル1側に向かうようになっている。
FIG. 1 schematically shows the overall configuration of a color liquid crystal projector. In the figure, 1 is a transmissive dot matrix liquid crystal display panel, and this liquid crystal display panel 1 does not have a color filter. Reference numeral 2 denotes a white light source lamp 3 that illuminates the liquid crystal display panel 1. White light A from this light source lamp 2 is reflected by a reflector 3, and further converted into parallel light by a luminous flux correction lens (concave lens) 4, and then illuminated by the liquid crystal display panel. It is now facing towards the 1st side.

また、5は、リフレクタ3により反射され光束補正レン
ズ(凹レンズ)4により平行光とされた白色光Aを多数
本の平行なストライブ状光束a。
Further, reference numeral 5 denotes a plurality of parallel stripe-shaped light beams a of white light A that is reflected by the reflector 3 and made into parallel light by the light beam correction lens (concave lens) 4.

aに分割するレンズ系であり、この光束分割レンズ系5
は、光束分割レンズアレイ6と、この光束分割レンズア
レイ6によって分割された各ストライブ状光束a、aを
平行光束にする光束補正レンズアレイとからなっている
。光束分割レンズアレイ6は、第2図に示すように多数
の細長凸レンズ6a、6aを平行に連続させて配列形成
したもので、この光束分割レンズアレイ6にその全面に
わたって均一に入射した白色光Aは、その各凸レンズ6
a、6aを通ってこの各凸レンズ6a、6aの集光作用
により各凸レンズ5a、5aの前方に集光され、多数本
のストライブ状光束a、aに分割されるようになってい
る。また、前記光束補正レンズアレイ7は、第2図に示
すように多数の細長凹レンズ7a、7aを平行に連続さ
せて配列形成したもので、光束分割レンズアレイ6によ
り分割された各ストライブ状光束a、aは、この光束補
正レンズアレイ7の各凹レンズ7a、7aを通ってこの
各凹レンズ7a、7aにより平行な光束に補正されるよ
うになっている。なお、前記光束分割レンズアレイ6の
凸レンズ数と、光束補正レンズアレイ7の凹レンズ数は
、それぞれ前記ドツトマトリックス液晶表示パネル1の
信号電極(セグメント電極)の本数の1/3とされてお
り、また、この光束分割レンズアレイ6と光束補正レン
ズアレイ7は、その各レンズ6a、7aの長さ方向が液
晶表示パネル1の信号電極の長さ方向と平行になるよう
にして配置されている。
This light beam splitting lens system 5
consists of a beam splitting lens array 6 and a beam correction lens array that converts each of the striped beams a and a divided by the beam splitting lens array 6 into parallel beams. The beam splitting lens array 6 is formed by arranging a large number of elongated convex lenses 6a, 6a in parallel as shown in FIG. is each convex lens 6
The light passes through the convex lenses 6a, 6a, and is condensed in front of the convex lenses 5a, 5a by the condensing action of the convex lenses 6a, 6a, and is divided into a large number of striped light beams a, a. The light beam correction lens array 7 is formed by continuously arranging a large number of elongated concave lenses 7a, 7a in parallel as shown in FIG. a, a pass through each concave lens 7a, 7a of this luminous flux correction lens array 7, and are corrected into parallel luminous flux by each concave lens 7a, 7a. The number of convex lenses in the beam splitting lens array 6 and the number of concave lenses in the beam correction lens array 7 are each 1/3 of the number of signal electrodes (segment electrodes) of the dot matrix liquid crystal display panel 1, and The beam splitting lens array 6 and the beam correction lens array 7 are arranged such that the length direction of each lens 6a, 7a is parallel to the length direction of the signal electrode of the liquid crystal display panel 1.

一方、第1図において、8は前記光束補正レンズアレイ
7により平行光束とされた各ストライブ状光束a、aを
赤色領域の光と緑色領域の光と青色領域の光との3つの
ストライプ光に分しプるプリズムアレイであり、このプ
リズムアレイ8は第2図に示すように、前記光束補正レ
ンズアレイ7の凹レンズ数(液晶表示パネル1の信号電
極数の1/3)と同数の細長い光学プリズム8a、8a
を前記各ストライブ状光束a、aに対応させて平行に配
列形成したものとされており、このプリズムアレイ8も
、その各プリズム8a、8aの長さ方向が液晶表示パネ
ル1の信号電極の長さ方向と平行になるようにして配置
されている。このプリズムアレイ8の各プリズム8a、
 8aは、一般のプリズムと同様に、光分散効果によっ
て透過光をスペクトル分光するもので、この各プリズム
Ba。
On the other hand, in FIG. 1, reference numeral 8 denotes three striped beams of light in the red region, light in the green region, and light in the blue region by converting the striped light beams a, a into parallel light beams by the light beam correction lens array 7. As shown in FIG. 2, this prism array 8 is a long and narrow prism array with the same number of concave lenses (1/3 of the number of signal electrodes of the liquid crystal display panel 1) of the luminous flux correction lens array 7. Optical prisms 8a, 8a
are arranged in parallel to correspond to the striped light beams a, a, and in this prism array 8, the length direction of each prism 8a, 8a is aligned with the signal electrode of the liquid crystal display panel 1. They are arranged parallel to the length direction. Each prism 8a of this prism array 8,
Each prism Ba 8a spectrally separates the transmitted light into spectra using a light dispersion effect, similar to a general prism.

8aを透過してスペクトル分光されたストライブ状光束
a、aは、大別して、赤色領域の光(以下赤色光という
)Rと、緑色領域の光(以下緑色光という)Gと、青色
領域の光(以下青色光という)Bとの三色のストライプ
光に分けられる。なお、この赤色光Rと緑色光Gと青色
光Bは、白色光をスペクトル分光して得られたものであ
るから、この三色のストライプ光R,G、Bは、これを
そのまま混合すれば白色光となる。
The striped light beams a, a transmitted through 8a and subjected to spectroscopy can be roughly divided into light in the red region (hereinafter referred to as red light) R, light in the green region (hereinafter referred to as green light) G, and light in the blue region. Light (hereinafter referred to as blue light) is divided into three color stripes of light. Note that this red light R, green light G, and blue light B are obtained by spectral spectroscopy of white light, so the three-color striped light R, G, and B can be obtained by mixing them as they are. It becomes white light.

また、第1図において、9は前記プリズムアレイ8の各
プリズム8a、8aを透過してスペクトル分光された各
ストライブ状光束a、aを平行光束に補正する光束補正
レンズアレイであり、この光束補正レンズアレイ9は、
プリズムアレイ8の各プリズム8a、 8aを透過して
広がりながら進んでくる各ストライブ状光束a、aの縁
部が互いに接する直前の位置に設けられている。この光
束補正レンズアレイ9は、前記プリズムアレイ8のプリ
ズム数(液晶表示パネル1の信号電極数の1/3)と同
数の細長シリンドリカルレンズ9a。
Further, in FIG. 1, reference numeral 9 denotes a beam correction lens array that corrects the striped beams a, a, which have passed through the prisms 8a, 8a of the prism array 8 and been spectrally separated, into parallel beams. The correction lens array 9 is
It is provided at a position immediately before the edges of the striped light beams a, a, which pass through the prisms 8a, 8a of the prism array 8 and proceed while spreading, come into contact with each other. The light flux correction lens array 9 includes elongated cylindrical lenses 9a having the same number of prisms (1/3 of the number of signal electrodes of the liquid crystal display panel 1) of the prism array 8.

9aをスペクトル分光された各ストライブ状光束a、a
に対応させて平行に配列形成したものとされており、こ
の光束補正レンズアレイ9も、その各シリンドリカルレ
ンズ9a、9aの長さ方向が液晶表示パネル1の信号電
極の長さ方向と平行になるようにして配置されている。
9a, each striped light beam a, a
In this light flux correction lens array 9, the length direction of each cylindrical lens 9a, 9a is parallel to the length direction of the signal electrode of the liquid crystal display panel 1. It is arranged like this.

この光束補正レンズアレイ9の各シリンドリカルレンズ
9a。
Each cylindrical lens 9a of this light flux correction lens array 9.

9aは、プリズムアレイ8の各プリズム8a、 ′8a
によりスペクトル分光された各ストライブ状光束a、a
を平行光に補正して、各ストライブ状光束a、aの赤色
光Rと緑色光Gと青色光Bとをそれぞれ液晶表示パネル
1の各画素表示部つまり各信号電極に向けて液晶表示パ
ネル1に入射させるもので、液晶表示パネル1は、その
各画素表示部を各信号電極の長さ方向に沿うストライブ
状の赤色光Rと緑色光Gと青色光Bとにより交互に照明
されるから、この液晶表示パネル1の表示像はカラー画
像となる。
9a represents each prism 8a, '8a of the prism array 8.
Each stripe-like luminous flux a, a that is spectrally separated by
is corrected into parallel light, and the red light R, green light G, and blue light B of each stripe-like light flux a is directed to each pixel display section of the liquid crystal display panel 1, that is, each signal electrode, respectively, to the liquid crystal display panel. 1, and each pixel display portion of the liquid crystal display panel 1 is alternately illuminated with striped red light R, green light G, and blue light B along the length direction of each signal electrode. Therefore, the displayed image on the liquid crystal display panel 1 becomes a color image.

なお、第1図において、10は液晶表示パネル1を透過
した光つまり液晶表示パネル1によって表示されたカラ
ー画像光Bをスクリーン12面に拡大投影する投影レン
ズである。
In FIG. 1, reference numeral 10 denotes a projection lens that enlarges and projects the light transmitted through the liquid crystal display panel 1, that is, the color image light B displayed by the liquid crystal display panel 1, onto the screen 12.

すなわち、このカラー液晶プロジェクタは、白色光源ラ
ンプ2からの白色光Aを多数本のストライブ状光束a、
aに分割し、この各ストライブ状光束a、aをそれぞれ
プリズムアレイ8の各プリズム8a、8aによりスペク
トル分光して各ストライブ状光束a、aを赤色領域の光
Rど緑色領域の光Gと青色領域の光Bとに分け、この各
色領域の光R,G、Bを液晶表示パネル1に入射させて
液晶表示パネル1にカラー画像を表示させるようにした
もので、このカラー液晶プロジェクタによれば、液晶表
示パネル1にカラーフィルタを設ける必要はないから、
液晶表示パネル1を透過する際の光エネルギーの減衰は
、液晶表示パネル1の表裏の透明基板および透明電極(
走査電極と信号電極)と液晶層による減衰だけとなり、
したがって、液晶表示パネル1の光透過率を高くするこ
とができる。しかも、このカラー液晶プロジェクタでは
、上記のように白色光源ランプ2からの白色光Aをプリ
ズム8a、 8aによりスペクトル分光して赤、緑、青
の色領域の光R,G、Bを得るようにしているために、
光源からの白色光Aのほとんどを各色領域の光R,G、
Bとして取出して液晶表示パネル1に入射させることが
できるから、光源から液晶表示パネル1までの光路にお
いて生ずる光エネルギーの減衰も、光束補正レンズ4お
よび各レンズアレイ6.7.9とプリズムアレイ8によ
る極めて僅かな減衰だけであり、カラーフィルタにより
着色する場合のようにカラーフィルタの特定波長光の吸
収により光エネルギーを大きくロスすることはない。
That is, this color liquid crystal projector converts the white light A from the white light source lamp 2 into a large number of striped light beams a,
The striped luminous fluxes a and a are spectrally separated by the respective prisms 8a and 8a of the prism array 8, and the striped luminous fluxes a and a are divided into light R in the red region and light G in the green region. and light B in the blue region, and the lights R, G, and B in each color region are made to enter the liquid crystal display panel 1 to display a color image on the liquid crystal display panel 1. According to this, there is no need to provide a color filter in the liquid crystal display panel 1.
The attenuation of light energy when passing through the liquid crystal display panel 1 is caused by the transparent substrates and transparent electrodes on the front and back of the liquid crystal display panel 1 (
The only attenuation is due to the scanning electrode and signal electrode) and the liquid crystal layer.
Therefore, the light transmittance of the liquid crystal display panel 1 can be increased. Furthermore, in this color liquid crystal projector, as described above, the white light A from the white light source lamp 2 is spectrally separated by the prisms 8a and 8a to obtain lights R, G, and B in the red, green, and blue color regions. In order to
Most of the white light A from the light source is converted into light R, G of each color region,
Since the light energy can be taken out as B and made to enter the liquid crystal display panel 1, the attenuation of the light energy that occurs in the optical path from the light source to the liquid crystal display panel 1 is also reduced by the light flux correction lens 4, each lens array 6, 7, 9, and prism array 8. There is only a very slight attenuation caused by the color filter, and there is no large loss of light energy due to the absorption of light of a specific wavelength by the color filter, unlike in the case of coloring with a color filter.

したがって、このカラー液晶プロジェクタによれば、光
エネルギーのロスを小さくして、光源の発光エネルギー
を上げることなく十分な輝度のカラー画像をスクリーン
面に投影することができる。
Therefore, with this color liquid crystal projector, it is possible to reduce the loss of light energy and project a color image with sufficient brightness onto the screen surface without increasing the light emission energy of the light source.

なお、上記実施例では、プリズムアレイ8によりスペク
トル分光し光束補正レンズアレイ9により平行光束に補
正した赤、緑、青の色領域の光R1G、Bをそのまま液
晶表示パネル1に入射させるようにしているが、赤、緑
、青の色領域の光R1G、Bは、反射板により方向を変
えて液晶表示パネル1に入射させるようにしてもよく、
このようにすれば、液晶表示パネル1および投影レンズ
10の向きを任意に選んで、任意の方向に設けたスクリ
ーンにカラー画像を投影することができる。
In the above embodiment, the lights R1G and B in the red, green, and blue color regions, which have been spectrally separated by the prism array 8 and corrected into parallel light beams by the light beam correction lens array 9, are made to enter the liquid crystal display panel 1 as they are. However, the lights R1G and B in the red, green, and blue color regions may be directed into the liquid crystal display panel 1 by changing the direction using a reflector.
In this way, the orientation of the liquid crystal display panel 1 and the projection lens 10 can be arbitrarily selected, and a color image can be projected onto a screen provided in an arbitrary direction.

また、上記実施例では、光束分割レンズ系5を、多数の
凸レンズ5a、5aを平行に配列形成した光束分割レン
ズアレイ6と、多数の凹レンズ7a。
In the embodiment described above, the beam splitting lens system 5 includes a beam splitting lens array 6 in which a large number of convex lenses 5a are arranged in parallel, and a large number of concave lenses 7a.

7aを平行に配列形成した光束補正レンズアレイ7とに
よって構成しているが、この光束分割レンズ系は、白色
光源からの白色光Aを多数本のストライブ状光束a、a
に分割(平行光束にはしなくてもよい)してプリズムア
レイ8の各プリズム8a、 8aに入射させるものであ
れば上記実施例に限られるものではないし、またプリズ
ムアレイ8の各プリズム8a、 8aを透過してスペク
トル分光された各ストライブ状光束a、aの赤色領域の
光Rと緑色領域の九Gと青色領域の光Bとをそれぞれ液
晶表示パネル1の各画素表示部に向けて液晶表示パネル
に入射させる手段も上記実施例に限られるものではない
。さらに、上記実施例では、プリズムアレイ8によりス
ペクトル分光された各色領域の光R,−G、Bを液晶表
示パネル1の各信号電極に向けて液晶表示パネル1に入
射させるようにしているが、この各色領域の光R,G、
Bは、液晶表示パネル1の各走査電極に向けて液晶表示
パネル1に入射させるようにしてもよい。
This beam splitting lens system converts white light A from a white light source into multiple striped light beams a, a.
The present invention is not limited to the above embodiment as long as the beam is divided into two (does not need to be made into parallel beams) and is incident on each prism 8a, 8a of the prism array 8, and each prism 8a, 8a of the prism array 8 Each of the striped light beams a, which have been spectrally separated after passing through 8a, are directed to each pixel display section of the liquid crystal display panel 1. The means for introducing the light into the liquid crystal display panel is also not limited to the above embodiment. Further, in the above embodiment, the lights R, -G, and B of each color region, which are spectrally separated by the prism array 8, are directed toward each signal electrode of the liquid crystal display panel 1 and made to enter the liquid crystal display panel 1. Light R, G in each color area,
B may be made to enter the liquid crystal display panel 1 toward each scanning electrode of the liquid crystal display panel 1.

(発明の効果) この発明は、透過型ドツトマトリックス液晶表示パネル
とこの液晶表示パネルを照明する白色光源との間に、前
記白色光源からの白色光を多数本のストライブ状光束に
分割するレンズ系と、多数の光学プリズムを前記各スト
ライブ状光束に対応させて平行に配列したプリズムアレ
イと、このプリズムアレイの各プリズムを透過してスペ
クトル分光された前記各ストライブ状光束の赤色領域の
光と緑色領域の光と青色領域の光とをそれぞれ液晶表示
パネルの各画素表示部に向けて液晶表示パネルに入射さ
せる手段とを設けたものであるから、光エネルギーのロ
スを小さくして、光源の発光エネルギーを上げることな
く十分な輝度のカラー画像をスクリーン面に投影するこ
とができる。
(Effects of the Invention) This invention provides a lens between a transmissive dot matrix liquid crystal display panel and a white light source illuminating the liquid crystal display panel, which divides the white light from the white light source into a large number of striped light beams. a prism array in which a large number of optical prisms are arranged in parallel in correspondence with each of the striped luminous fluxes, and a red region of each of the striped luminous fluxes that is spectrally separated by passing through each prism of the prism array. Since it is provided with a means for directing the light, the light in the green region, and the light in the blue region, respectively, to each pixel display section of the liquid crystal display panel and entering the liquid crystal display panel, the loss of light energy is reduced. A color image with sufficient brightness can be projected onto the screen surface without increasing the emission energy of the light source.

【図面の簡単な説明】 第1図および第2図はこの発明の一実施例を示すカラー
液晶プロジ1クタの概略構成図およびその光束分割レン
ズ系とプリズムアレイの拡大斜視図である。 1・・・透過型ドツトマトリックス液晶表示パネル、2
・・・白色光源ランプ、3・・・リフレクタ、4・・・
光束補正レンズ、5・・・光束分割レンズ系、6・・・
光束分割レンズアレイ、7・・・光束補正レンズアレイ
、8・・・プリズムアレイ、8a・・・光学プリズム、
9・・・光束補正レンズアレイ、10・・・投影レンズ
、11・・・スクリーン、A・・・白色光、a・・・ス
トライブ状光束、R・・・赤色光(赤色領域の光)、G
・・・緑色光(緑色領域の光)、B・・・青色光(青色
領域の光)、Z・・・カラー画像光。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIGS. 1 and 2 are a schematic diagram of a color liquid crystal projector showing an embodiment of the present invention, and an enlarged perspective view of its light beam splitting lens system and prism array. 1... Transmissive dot matrix liquid crystal display panel, 2
...White light source lamp, 3...Reflector, 4...
Luminous flux correction lens, 5... Luminous flux splitting lens system, 6...
Luminous flux splitting lens array, 7... Luminous flux correction lens array, 8... Prism array, 8a... Optical prism,
9... Luminous flux correction lens array, 10... Projection lens, 11... Screen, A... White light, a... Striped light flux, R... Red light (light in the red region) ,G
...green light (light in the green region), B...blue light (light in the blue region), Z...color image light.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 透過型のドットマトリックス液晶表示パネルを用い、こ
の液晶表示パネルをその裏面側から照明してこの液晶表
示パネルの表示像を投影レンズによりスクリーン面に拡
大投影する液晶プロジェクタにおいて、前記液晶表示パ
ネルとこの液晶表示パネルを照明する白色光源との間に
、前記白色光源からの白色光を多数本のストライプ状光
束に分割するレンズ系と、多数の光学プリズムを前記各
ストライプ状光束に対応させて平行に配列したプリズム
アレイと、このプリズムアレイの各プリズムを透過して
スペクトル分光された前記各ストライプ状光束の赤色領
域の光と緑色領域の光と青色領域の光とをそれぞれ前記
液晶表示パネルの各画素表示部に向けて前記液晶表示パ
ネルに入射させる手段とを設けたことを特徴とするカラ
ー液晶プロジェクタ。
A liquid crystal projector that uses a transmissive dot matrix liquid crystal display panel, illuminates the liquid crystal display panel from its back side, and projects an enlarged display image of the liquid crystal display panel onto a screen using a projection lens. Between the white light source that illuminates the liquid crystal display panel, a lens system that divides the white light from the white light source into a large number of striped light beams, and a large number of optical prisms arranged parallel to each other in correspondence with each of the striped light beams. The arranged prism array and the light in the red region, the light in the green region, and the light in the blue region of the striped light beams that are spectrally separated by passing through each prism of the prism array are transmitted to each pixel of the liquid crystal display panel. A color liquid crystal projector comprising: means for directing light onto the liquid crystal display panel toward a display section.
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