JPS62150383A - Color liquid crystal projector - Google Patents

Color liquid crystal projector

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JPS62150383A
JPS62150383A JP60295075A JP29507585A JPS62150383A JP S62150383 A JPS62150383 A JP S62150383A JP 60295075 A JP60295075 A JP 60295075A JP 29507585 A JP29507585 A JP 29507585A JP S62150383 A JPS62150383 A JP S62150383A
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color
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image
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

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(例えばテレビ
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, illuminates the liquid crystal display panel from the back side, and enlarges and projects the image displayed on the liquid crystal display panel (for example, a television image) onto the screen surface using a projection lens. According to this liquid crystal projector, an image displayed on a small liquid crystal display panel can be greatly 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
パネルとしてフルカラー画像を表示する1枚のカラー液
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、その各画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 have a single color liquid crystal display panel that displays full-color images. One that uses a display panel is known. This color liquid crystal display panel has red and red colors corresponding to each pixel display section.
Three color filters of green and blue are arranged alternately, and color filters are generally provided on electrodes (scanning electrodes or signal electrodes) of a liquid crystal display panel.

しかしながら、このカラー液晶表示パネルは、隣接して
表、示される赤、緑、青の3つの画素によって1つのカ
ラー画素を合成するものであるために、解像度が白黒表
示タイプの液晶表示パネルの1/3と悪く、そのために
このカラー液晶表示パネルを使用するカラー液晶プロジ
ェクタは、スクリーン投影像が粗くなってしまうという
問題をもっていた。
However, since this color liquid crystal display panel synthesizes one color pixel by three pixels of red, green, and blue that are displayed adjacently, the resolution is 1/1 of that of a black and white display type liquid crystal display panel. /3, and as a result, color liquid crystal projectors using this color liquid crystal display panel had the problem that the projected image on the screen became rough.

このため、最近では、3枚の透過型ドツトマトリックス
液晶表示パネルを用いてこの各液晶表示パネルにそれぞ
れ赤色画像と緑色画像と青色画像とを表示させ、この各
液晶表示パネルの各色の表示像をそれぞれ投影レンズに
よりスクリーン面に重ねて投影してスクリーン面にカラ
ー画像を合成するいわゆる3眼式のカラー液晶プロジェ
クタが考えられている。すなわち、この3眼式のカラー
液晶プロジェクタは、第1の液晶表示パネルには赤色画
像だけを表示させ、第2の液晶表示パネルには緑色画像
だけを表示させ、第3の液晶表示パネルには青色画像だ
けを表示させるようにしたもので、このようにすれば、
各液晶表示パネルの解像度を高くすることができるから
、各液晶表示パネルの各色の表示像をスクリーン面で重
ねて1つのカラー画像に合成されるスクリーン投影像の
解像度を高くすることができる。
For this reason, recently, three transmissive dot matrix liquid crystal display panels are used to display a red image, a green image, and a blue image on each liquid crystal display panel, and the displayed image of each color on each liquid crystal display panel is A so-called three-lens color liquid crystal projector is being considered, which uses projection lenses to project images one on top of the other on a screen surface to synthesize a color image on the screen surface. In other words, this three-lens color liquid crystal projector displays only a red image on the first liquid crystal display panel, only displays a green image on the second liquid crystal display panel, and displays only a green image on the third liquid crystal display panel. It is designed to display only the blue image, and if you do this like this,
Since the resolution of each liquid crystal display panel can be increased, it is possible to increase the resolution of a screen projected image in which the display images of each color of each liquid crystal display panel are superimposed on the screen surface and combined into one color image.

この3眼式のカラー液晶プロジェクタとしては、各液晶
表示パネルにそれぞれ赤、緑、青のカラーフィルタを設
けて(第1の液晶表示パネルには赤のカラーフィルタを
、第2の液晶表示パネルには緑のカラーフィルタを、第
3の液晶表示パネルには青のカラーフィルタを設ける)
、白色光源からの、白色光をカラーフィルタにより着色
して各液晶表示パネルに赤、緑、青のカラー画像を表示
させるようにしたものと、白色光源からの白色光をそれ
ぞれカラーフィルタにより赤、緑、青に着色し、この各
色の光をそれぞれ各液晶表示パネルに入射させて各液晶
表示パネルに赤、緑、青のカラー画像を表示させるよう
にしたものとが考えられている。なお、この3眼式のカ
ラー液晶プロジェクタには、各液晶表示パネルごとにそ
れぞれ光源を備えたものと、光源を1つにしてこの光源
からの光束を3分割して各液晶表示パネルに入射させる
ものとがあるが、各液晶表示パネルごとに光源を備える
のではコスト高となるから、一般には光源を1つにして
この光源からの光束を3分割して各液晶表示パネルに入
射させる方式のものが有利であるとされている。
This three-lens color liquid crystal projector is equipped with red, green, and blue color filters for each liquid crystal display panel (the first liquid crystal display panel has a red color filter, the second liquid crystal display panel has a red color filter, and the second liquid crystal display panel has red, green, and blue color filters). (A green color filter is provided on the third LCD panel, and a blue color filter is provided on the third LCD panel.)
, the white light from the white light source is colored by color filters so that red, green, and blue color images are displayed on each liquid crystal display panel, and the white light from the white light source is colored by color filters to display red, green, and blue color images on each liquid crystal display panel. It is considered that the liquid crystal display panel is colored green and blue, and the light of each color is made incident on each liquid crystal display panel to display a red, green, and blue color image on each liquid crystal display panel. Note that this three-lens color LCD projector includes one that has a light source for each LCD panel, and one that combines a single light source and divides the luminous flux from this light source into three parts to enter each LCD panel. However, providing a light source for each liquid crystal display panel would be costly, so a method is generally used in which a single light source is used and the luminous flux from this light source is divided into three and incident on each liquid crystal display panel. Things are said to be advantageous.

しかしながら、上記カラー液晶プロジェクタは、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 the color liquid crystal projector mentioned above colors the white light from the white light source by absorbing light of a specific wavelength in the color filter, approximately 70% or more of the light energy is absorbed by the color filter. As a result, the projected image on the screen becomes quite dark, so in order to obtain a projected image on the screen with sufficient brightness, the emission energy of the light source had to be more than three times that of a liquid crystal projector that projects a black and white image.

なお、これは前述した1枚のカラー液晶表示パネルを使
用するカラー液晶ブDジエクタにおいてもいえることで
ある。
Note that this also applies to the aforementioned color liquid crystal display panel using one color liquid crystal display panel.

〔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3眼式の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 three-lens color liquid crystal projector capable of projecting onto a surface.

(発明の概要) すなわち、この発明は、光源として1つの白色光源を備
え、この白色光源と3枚の透過型ドツトマトリックス液
晶表示パネルとの間に、前記白色光源からの白色光を細
巾のストライプ状光束とするレンズ系と、このストライ
プ状光束を透過ぎせる光学プリズムと、このプリズムに
よりスペクトル分光された前記ストライプ状光束を赤色
領域の光と緑色領域の光と青色領域の光とに3分割して
この各色領域の光束を前記各液晶表示パネルにそれぞれ
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 includes one white light source as a light source, and transmits the white light from the white light source in a narrow width between this white light source and three transmissive dot matrix liquid crystal display panels. A lens system that produces a striped light beam, an optical prism that allows the striped light beam to pass through, and the striped light beam that is spectrally separated by the prism into red region light, green light light, and blue region light. A means for dividing the luminous flux of each color region and making it incident on each of the liquid crystal display panels is provided.

つまり、この発明は、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色領域の光ど緑色領域の光
と青色領域の光とに分割し、この各色領域の光を3枚の
液晶表示パネルにそれぞれ入射させて各液晶表示パネル
に赤色画像と緑色画像と青色画像とを表示させるように
したもので、この発明によれば、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に変えて各液晶表示パネルに入
射させることができるから、カラーフィルタを使用する
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。
In other words, in this invention, white light from a white light source is spectrally divided by a prism into light in the red region, light in the green region, and light in the blue region, and the light in each color region is divided into three liquid crystal display panels. According to this invention, the white light from the white light source is spectrally separated by a prism to display red, green, and red images on each liquid crystal display panel. Since the system is designed to obtain light in the blue color range, most of the white light from the light source can be converted into light in each color range and then incident on each LCD panel, similar to when using color filters. Since there is no large loss of light energy due to absorption of light of a specific wavelength by the color filter, the loss of light energy is reduced and a color image of sufficient brightness is projected onto the screen surface without increasing the light emission energy of the light source. be able to.

〔発明の実施例〕[Embodiments of the invention]

以下、この発明の一実施例を図面を参照して説明する。 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1a、1b、1cは3枚の透過型ド
ツトマトリックス液晶表示パネル、2a、2b、2cは
各液晶表示1<ネ)I、r 1 a 、 1 b 。
Figure 1 schematically shows the overall configuration of a color liquid crystal projector. In the figure, 1a, 1b, and 1c are three transmissive dot matrix liquid crystal display panels, and 2a, 2b, and 2c are each liquid crystal display panel. ) I, r 1 a, 1 b.

1Cの前方にそれぞれ配置された3つの投影レンズであ
り、この各液晶表示パネル1a、1b。
Three projection lenses are respectively arranged in front of the LCD panel 1C, and each of the liquid crystal display panels 1a and 1b.

1Cおよび投影レンズ2a、2b、2cはそれぞれスク
リーン3面に対向させて配置させている。
1C and projection lenses 2a, 2b, and 2c are arranged to face the screen 3, respectively.

一方、第1図および第2図において、4は各液晶表示パ
ネル1a、1b、1cの照明光源として共用される1つ
の白色光源であり、この白色光源4は、直管形螢光ラン
プからなる白色光源ランプ5と、この光源ランプ5から
の白色光Aを前方に反射集光させる横長のりフレフタ6
とからなっている。なお、図面では光源ランプ5を1本
としているが、この光源ランプ5は複数本リフレクタ6
内に平行に設けてもよい。
On the other hand, in FIGS. 1 and 2, reference numeral 4 denotes one white light source that is shared as an illumination light source for each of the liquid crystal display panels 1a, 1b, and 1c, and this white light source 4 is composed of a straight tube fluorescent lamp. A white light source lamp 5 and a horizontally long glue deflector 6 that reflects and focuses the white light A from the light source lamp 5 forward.
It consists of Although the drawing shows one light source lamp 5, this light source lamp 5 has a plurality of reflectors 6.
It may be provided in parallel inside.

また、7はリフレクタ6により反射集光された細巾のス
トライプ状光束aを平行光束に補正する横長の光束補正
レンズであり、この光束補正レンズ7により平行光束と
されたストライプ状光束aは、横長の光束中縮小レンズ
8により光束中をざらに縮小されて横長の光学プリズム
9に入射するようになっている。
Further, 7 is a horizontally long light flux correction lens that corrects the narrow striped light flux a reflected and condensed by the reflector 6 into a parallel light flux, and the striped light flux a converted into a parallel light flux by the light flux correction lens 7 is The light beam is roughly reduced by a horizontally long light beam reducing lens 8 and then enters a horizontally long optical prism 9 .

このプリズム9は、一般の光学プリズムと同様に、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、ス
トライプ状光束aとされてこのプリズム9に入射した白
色光は、このプリズム9によりスペクトル分光される。
This prism 9, like a general optical prism, spectrally separates the transmitted light by the light dispersion effect, and the white light incident on this prism 9 as a striped light beam a is spectrally separated by this prism 9. Ru.

このプリズム9によりスペクトル分光されたストライプ
状光束aは、大別して、赤色領域の光Rと、緑色領域の
光Gと、青色領域の光Bとが連続的に並んだ虹状の光束
となる。
The striped light beam a that has been spectrally separated by the prism 9 can be roughly divided into a rainbow-like light beam in which light R in the red region, light G in the green region, and light B in the blue region are continuously arranged.

また、第1図において、10は前記プリズム9を透過し
て広がりながら進んでくるスペクトル分光されたストラ
イプ状光束aを赤色領域光Rと、緑色領域光Gと、青色
領域光Bとに3分割する光束分割レンブアレイである。
In FIG. 1, reference numeral 10 divides the spectrum-divided striped light beam a, which passes through the prism 9 and spreads, into three parts: red region light R, green region light G, and blue region light B. This is a beam splitting lens array.

この光束分割レンブアレイ10は、前記ストライプ状光
束aの赤色領域と緑色領域と青色領域とにそれぞれ対応
させて3本の横長凸レンズ10a、10b、10cを平
行に並べて連続的に配列したもので、前記ストライプ状
光束aの各色領域の光R,G、Bは、それぞれ光束分割
レンブアレイ10の各凸レンズ10a、10b、10c
を通ってこの各凸レンズ10a、10b、10cにより
光束中を縮小され、赤色領域光Rと、緑色領域光Gと、
青色領域光Bとの3つのストライプ状光束に分割される
。なお、この赤色領域光Rと緑色領域光Gと青色領域光
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、この三色の領域光R,G、Bは、これをそのまま
混合すれば白色光となる。
This beam splitting lens array 10 is constructed by continuously arranging three horizontally long convex lenses 10a, 10b, and 10c in parallel in correspondence with the red region, green region, and blue region of the striped light beam a, respectively. The lights R, G, and B of each color region of the striped light flux a are transmitted through the respective convex lenses 10a, 10b, and 10c of the light flux splitting lens array 10, respectively.
Through these convex lenses 10a, 10b, and 10c, the light flux is reduced into red region light R, green region light G,
The blue region light B is divided into three striped light beams. Note that this red region light R, green region light G, and blue region light B are obtained by spectrally dispersing white light, so these three color region lights R, G, and B can be obtained as they are. When mixed together, white light is produced.

また、11は前記光束分割レンズアレイ10により3つ
のストライプ状光束に分割された赤色領域光Rと緑色領
域光Gと青色領域光Bとをそれぞれ平行光束に補正する
光束補正レンズアレイである。この光束補正レンズアレ
イ11は、3つのストライプ状光束に分割された各色領
域の光R,G。
Reference numeral 11 denotes a beam correction lens array that corrects the red area light R, green area light G, and blue area light B, which have been divided into three striped beams by the beam splitting lens array 10, into parallel beams, respectively. This luminous flux correction lens array 11 divides the R and G lights of each color region into three striped luminous fluxes.

Bにそれぞれ対応させて3本の横長凸レンズ11a、1
1b、11cを平行に並べて配列したものとされており
、3つのストライプ状光束に分割された前記各色領域の
光R,G、Bは、それぞれ光束補正レンズアレイ11の
各凹レンズ118゜11b、11cを通ってこの各凹レ
ンズ11a。
Three horizontally long convex lenses 11a, 1 corresponding to B, respectively.
1b and 11c are arranged in parallel, and the lights R, G, and B of each color region, which are divided into three striped light fluxes, are transmitted through the respective concave lenses 118° 11b and 11c of the light flux correction lens array 11, respectively. through each concave lens 11a.

11b、11cにより平行光束に補正される。11b and 11c correct the beam into a parallel beam.

そして、この各色領域の光R,G、Bのうち、赤色領域
光Rは、第1図に示すように配置された横長反射板12
aにより3枚の液晶表示パネルIa、 1b、1Gのう
ちの第1の液晶表示パネル1aに向けて反射され、緑色
領域光Gは横長反射板12b、12bにより第2の液晶
表示パネル1bに向けて反射され、青色領域光Bは横長
反射板12G、12Cにより第3の液晶表示パネル1C
に向けて反射される。
Of the lights R, G, and B in each color region, the red region light R is transmitted to a horizontally long reflecting plate 12 arranged as shown in FIG.
a toward the first liquid crystal display panel 1a of the three liquid crystal display panels Ia, 1b, and 1G, and the green area light G is reflected by the horizontally long reflecting plates 12b and 12b toward the second liquid crystal display panel 1b. The blue region light B is reflected by the horizontally elongated reflecting plates 12G and 12C to the third liquid crystal display panel 1C.
reflected towards.

そして、各液晶表示パネル1a、1b、1cに向けて反
射された各色領域の光R,G、Bは、それぞれ光束中拡
大レンズ13a、13b、13cにより光束中を拡大さ
れ、光束中が液晶表示パネル1a、1b、1Gの表示領
域の巾まで拡大されたところで、光束補正レンズ148
.14b。
Then, the light R, G, and B of each color region reflected toward each liquid crystal display panel 1a, 1b, and 1c are enlarged in the light flux by magnifying lenses 13a, 13b, and 13c, respectively, and the light flux is displayed on the liquid crystal display panel. When the display area of panels 1a, 1b, and 1G has been expanded to the width, the luminous flux correction lens 148
.. 14b.

14Cにより平行光束とされて各液晶表示パネル1a、
1b、1cに入射され、各液晶表示パネル1a、1b、
lcを透過した光すなわち第1の液晶表示パネル1aに
より表示された赤色領域の画像光と、第2の液晶表示パ
ネル1bにより表示された緑色領域の画像光と、第3の
液晶表示パネル1Cにより表示された青色領域の画像光
とが、それぞれ投影レンズ2a、2b、2cにより拡大
されてスクリーン3面に三色の画像光が互いに重なるよ
うに投影され、スクリーン3面に赤、緑、青の三色の画
像光゛を合成したカラー画像が結像する。
14C into a parallel light beam, each liquid crystal display panel 1a,
1b, 1c, each liquid crystal display panel 1a, 1b,
The light transmitted through the lc, that is, the image light in the red region displayed by the first liquid crystal display panel 1a, the image light in the green region displayed by the second liquid crystal display panel 1b, and the image light in the green region displayed by the third liquid crystal display panel 1C. The displayed image light in the blue region is magnified by the projection lenses 2a, 2b, and 2c, respectively, and projected onto three screens so that the three colors of image light overlap each other, and red, green, and blue image lights are projected onto the three screens. A color image is formed by combining three colors of image light.

すなわち、このカラー液晶プロジェクタは、白色光源4
からの白色光Aをプリズム9によりスペクトル分光して
赤色領域の光Rと緑色領域の光Gと青色領域の光Bとに
分割し、この各色領域の光R,G、Bを3枚の液晶表示
パネル1a、1b。
That is, this color liquid crystal projector uses a white light source 4.
A prism 9 spectrally spectrally spectra white light A emitted from the screen, dividing it into light R in the red region, light G in the green region, and light B in the blue region. Display panels 1a and 1b.

1Cにそれぞれ入射させて各液晶表示パネルla。1C and each liquid crystal display panel la.

1b、1cに赤色画像と緑色画像と青色画像とを表示さ
せ、この赤色画像と緑色画像と青色画像とをスクリーン
3面に投影してカラー画像を合成す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、白色光源4か
らの白色光Aをプリズム9によりスペクトル分光して赤
、緑、胃の色領域の光R,G、Bを得るようにしている
ために、光源4から各液晶表示パネル1a、1b、1G
までの光路において生ずる光エネルギーの減衰も、各レ
ンズと反射板およびプリズム9による極めて匝かな減衰
だけであり、そのために光源4からの白色光Aのほとん
どを各色領域の光R,G、Bに変えて各液晶表示パネル
”la、 1b、jcに入射させることができるから、
カラーフィルタを使用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
ることはなく、したがって、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。
This color liquid crystal projector displays a red image, a green image, and a blue image on 1b and 1c, and projects the red image, green image, and blue image onto three screens to synthesize a color image. According to the above, since the white light A from the white light source 4 is spectrally separated by the prism 9 to obtain lights R, G, and B in the red, green, and stomach color regions, each liquid crystal display from the light source 4 is Panels 1a, 1b, 1G
The attenuation of the light energy that occurs on the optical path up to the point is only a very small attenuation due to each lens, reflection plate, and prism 9, and therefore most of the white light A from the light source 4 is converted into light R, G, and B of each color region. Because it can be changed and made incident on each liquid crystal display panel ``LA, 1B, JC'',
Unlike when using a color filter, there is no large loss of light energy due to absorption of light of a specific wavelength by the color filter. Therefore, the loss of light energy is reduced and sufficient brightness is achieved without increasing the light emission energy of the light source. color images can be projected onto the screen surface.

なお、上記実施例では、プリズム9によりスペクトル分
光されたストライプ状光束aを光束分割レンズアレイ1
oによって赤、緑、青の各色領域の光R,G、Bに分割
しているが、このストライプ状光束aの各色領域の光R
,G、Bへの分割は、ストライプ状光束aを、その赤色
領域光Rと緑色領域光Gと青色領域光Bとをそれぞれ別
方向に111111X3面の反射板で反射させることに
よって行なうようにしてもよいし、また、ストライプ状
光束aの赤色領域と緑色領域と青色領域とにそれぞれ対
応させて3面の横長凹面鏡部(通常の凹面鏡でも平行フ
レネルレンズと同様な鋸歯状凹面鏡でもよい)を平行に
形成した反射鏡でストライプ状光束aを反射させて、ス
トライプ状光束aを赤色領域光Rと緑色領域光Gと青色
領域光Bとに分割するようにしてもよい。また、上記実
隠例では、白色光源4からの白色光Aを光束補正レンズ
5により平行な細巾ストライプ状光束aとした債、さら
に光束中縮小レンズ7によりストライプ状光束aの巾を
縮小してプリズム9に入射させるようにしているが、前
記光束中縮小レンズ7はなくてもよいし、また光源4か
らの白色光Aを細巾のストライプ状光束aとするレンズ
系および、ストライプ状光束aを分割した各色領域の光
束を各液晶表示パネル1a、1t)、1Cにそれぞれ入
射させる手段も上記実施例に限られるものではない。
In the above embodiment, the striped light beam a that has been spectrally separated by the prism 9 is transferred to the light beam splitting lens array 1.
The light R, G, and B of each color region of red, green, and blue are divided by o, and the light R of each color region of this striped light flux a is
. Alternatively, three horizontally elongated concave mirrors (ordinary concave mirrors or serrated concave mirrors similar to parallel Fresnel lenses may be used) may be arranged in parallel to correspond to the red region, green region, and blue region of the striped light beam a, respectively. The striped light beam a may be reflected by a reflecting mirror formed in the above-described configuration, and the striped light beam a may be divided into red region light R, green region light G, and blue region light B. Furthermore, in the above practical example, the white light A from the white light source 4 is transformed into a parallel narrow striped light flux a by the light flux correction lens 5, and the width of the striped light flux a is further reduced by the light flux medium reduction lens 7. However, the light flux medium reduction lens 7 may be omitted, and a lens system that converts the white light A from the light source 4 into a narrow striped light flux a, and a striped light flux may be used. The means for causing the luminous flux of each color region obtained by dividing a into each of the liquid crystal display panels 1a, 1t) and 1C is not limited to the above embodiment.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

この発明は、光源として1つの白色光源を備え、この白
色光源と3枚の透過型ドツトマトリックス液晶表示パネ
ルとの間に、前記白色光源からの白色光を細巾のストラ
イプ状光束とするレンズ系と、このストライプ状光束を
透過させる光学プリズムと、このプリズムによりスペク
トル分光された前記ストライプ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3分割してこの各色領
域の光束を前記各液晶表示パネルにそれぞれ入射させる
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。
This invention provides a lens system that includes one white light source as a light source and that converts the white light from the white light source into a narrow striped light beam between the white light source and three transmissive dot matrix liquid crystal display panels. and an optical prism that transmits this striped light beam, and divides the striped light beam that has been spectrally separated by this prism into three parts: red light, green light, and blue light, and produces a light beam in each color range. Since the device is provided with means for causing the light to enter each of the liquid crystal display panels, 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. I can do it.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

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
液晶プロジェクタの概略構成図およびその光源側部分の
拡大斜視図である。 1a、1b、IC・・・透過型ドツトマトリックス液晶
表示パネル、2a、2b、2c・・・投影レンズ、3・
・・スクリーン、4・・・白色光源、5・・・白色光源
ランプ、6・・・リフレクタ、7・・・光束補正レンズ
、8・・・光束中縮小分割レンズ、9・・・光学プリズ
ム、10・・・光束分割レンズアレイ、11・・・光束
補正レンズアL/−1’、12a、12b、12C・・
・反射板、13a、13b、13cm光束巾拡大レンス
、14a、14b、14c・・・光束補正レンズ、A・
・・白色光、a・・・ストライプ状光束、R・・・赤色
領域光、G・・・緑色領域光、B・・・青色領域光。
FIGS. 1 and 2 are a schematic configuration diagram of a color liquid crystal projector showing an embodiment of the present invention, and an enlarged perspective view of the light source side portion thereof. 1a, 1b, IC... Transmissive dot matrix liquid crystal display panel, 2a, 2b, 2c... Projection lens, 3.
... Screen, 4... White light source, 5... White light source lamp, 6... Reflector, 7... Luminous flux correction lens, 8... Luminous flux medium reduction division lens, 9... Optical prism, 10... Luminous flux splitting lens array, 11... Luminous flux correction lens a L/-1', 12a, 12b, 12C...
・Reflector plate, 13a, 13b, 13cm beam width expansion lens, 14a, 14b, 14c... Luminous flux correction lens, A・
... White light, a... Striped light flux, R... Red area light, G... Green area light, B... Blue area light.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 3枚の透過型ドットマトリックス液晶表示パネルを用い
てこの各液晶表示パネルにそれぞれ赤色画像と緑色画像
と青色画像とを表示させ、この各液晶表示パネルの各色
の表示像をそれぞれ投影レンズによりスクリーン面に重
ねて投影してスクリーン面にカラー画像を合成する3眼
式のカラー液晶プロジェクタにおいて、光源として1つ
の白色光源を備え、この白色光源と前記液晶表示パネル
との間に、前記白色光源からの白色光を細巾のストライ
プ状光束とするレンズ系と、このストライプ状光束を透
過させる光学プリズムと、このプリズムによりスペクト
ル分光された前記ストライプ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3分割してこの各色領域
の光束を前記各液晶表示パネルにそれぞれ入射させる手
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
Three transmissive dot-matrix liquid crystal display panels are used to display a red image, a green image, and a blue image on each liquid crystal display panel, and each color display image of each liquid crystal display panel is projected onto the screen surface using a projection lens. A three-lens color liquid crystal projector that synthesizes a color image on a screen by superimposing a color image on the screen is equipped with one white light source as a light source, and a light source from the white light source is provided between the white light source and the liquid crystal display panel. A lens system that converts white light into a narrow striped light beam, an optical prism that transmits this striped light beam, and the striped light beam that is spectrally divided by this prism into red region light, green light, and blue region light. 2. A color liquid crystal projector comprising means for dividing the light into three parts and making each of the light beams of each color region enter each of the liquid crystal display panels.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH0312284U (en) * 1989-06-20 1991-02-07

Citations (1)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62125791A (en) * 1985-11-26 1987-06-08 Seiko Epson Corp Projection type color display device

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