TWI307788B - - Google Patents

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TWI307788B
TWI307788B TW093108713A TW93108713A TWI307788B TW I307788 B TWI307788 B TW I307788B TW 093108713 A TW093108713 A TW 093108713A TW 93108713 A TW93108713 A TW 93108713A TW I307788 B TWI307788 B TW I307788B
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Description

1307788 玖、發明說明 【發明所屬之技術領域】 本1發明係關於顯示裝置、照明裝置及投影機、特別爲 使用於投影機之顯示裝置及照明裝置。 【先前技術】 作爲平面板顯示器(「FPD」),一般眾所皆知係將 固體發光示件之發光二極體元件(以下適當稱爲「LED」 )之2維陣列,做爲背光而使用(參照I. Hiyama et al., LN-3:” Four-Primary Color 15-in. XGA TFT-LCD with Wide Color Gamut,,,E U R O DIS P L A Y 2 0 0 2 , PP 827-83 0 )。 於如此FPD中,係將1圖框分割爲一對副圖框,更於此 等各副圖框中分配近似於綠色光(以下稱爲「G光」)之 色光G1光、G2光之顯示,同時各自也分配紅色光(以下 稱爲「R光」)、藍色光(以下稱爲「B光」)之顯示。 藉由此,於第1副圖框能夠顯示R光、G1光之畫像;於 第2副圖框能夠顯示G2光、B光之畫像,其結果,可以 四個色光顯示畫像,故可擴大顏色再現範圍。 又,LED相較於超高壓水銀燈等係一般較爲長壽,且 也具有對光之轉換効率較高之優點。因此,於照明裝置之 光源使用LED之情況係逐漸增多。在此,單體LED係其 發光量相較於超高壓水銀燈等較爲小。又,投影機等之光 源係有必要使用較大之光量。因此,於投影機之光源使用 LED時,係提案有用以將光量增大之技術。譬如於特開 1307788 2 00 1 -4243 1號公報中,係揭示著利用組裝發光波長不同 之複數種LED之光源裝置,而照明身爲投影機之空間光 調變裝置之例子的液晶型光閥之構造。於此光源裝置中, 係以分色稜鏡合波從發光波長僅些許相異之一對LED而 來之光束,亦即藉由色合成,而提高特定之波長領域之色 光亮度且也增加光量。 但是於上述FPD中,由於同時進行2色照明及顯示 ,故必須使用彩色濾光片,而LCD、亦即畫像顯示部分之 構造乃變得複雜,同時,也導致產生濾光片中之光量損失 。又,於上述之FPD中,由於將1圖框分割爲一對副圖 框,故必須以倍速驅動LCD等,其結果,對應於各色之 控制信號之產生係變得極爲複雜。且,對應於4色之4個 LED中,由於係僅使2個LED發光,故結果LED之休息 時間太多而不能有効活用LED。又,藉由採用適當之濾濾 光片,雖然也可考量同時開啓對應4色之4個LED元件 ,但,依存於顯示畫像,由於亦可能會有所分割之G1光 、G2光之亮度差變成極大之情況,故於切換G1光、G2 光之開關時,隣接之R光用或B光用之畫素亮度,係會 受到副圖框切換之影響,而可能產生不穩定變動。 又,通常色合成用之分色稜鏡之大幅度切換透過率特 性或反射率特性之附近之波長、亦即遮斷頻率,乃於P偏
光光及S偏光光各自不同。因此,係有必要將一對之LED 的發光中心波長(以下,稱爲「峰値波長」),設定於被 對應於雙方偏光之一對遮斷頻率所挾持的波長領域之兩外 側處。如此之最大値波長差係有時也會達到5 0 n m左右。 因此在揭示於上述之公報之光源裝置中,起因於分色稜鏡 -5- 1307788 之光學特性’而無法將從一對LED射出之一對光束之峰 値波長接近於特定値以上。其結果,係產生一對光束之峰 値波長差將變大’且導致於合波後所得到之特定色之色純 度下降之問題。且’若是於上述之分色稜鏡入射接近峰値 波長之一對光束時,則本來應使其全部都透過,但一部分 卻反射而導致光量損失,及本來應使其全部都反射,但一 部分卻透過而導致光量損失。也因此,於傳統之構造中, 係較難得到較高色純度且高亮度之照明光。 進而,作爲增加從使用LED光源來之光量之構造, 係也考量到陣列化複數LED而加以配置。藉由此,比例 於LED之數量而可增加光量。在此,於投影機中,係於 含有光源及空間光調變裝置之光學系統中,將可作有効處 理之光束所存在之空間性的擴張,作爲面積與立體角之乘 積(etendue、Geometrical Extent)而表示。此面積及立 體角之積係於光學系統中守恆。因此,當光源之空間性擴 張變大時,於空間光調變裝置入射之光束所存在之空間性 擴張係也變大。但是,於空間光調變裝置中所可採取之角 度由於係爲有限,故有効使用從光源來之光束係較爲困難 。於陣列化複數LED而增加光量之情況中,光源面積( 空間性之擴張)也隨之變大。因此於投影機中,即使僅單 純地陣列化LED而增加光量,亦由於光展量(etendue ) 爲守恆,故有効使用從光源來之全部之光束係更加困難。 結果將導致產生無法增加光量之問題。 在此,本發明係以提供一種藉由簡單之控制即可顯示 高亮度且色再現範圍較廣之畫像之顯示裝置、可供給高色 純度且高亮度之照明光之照明裝置、以及具備此照明裝置 -6- 1307788 之投影機爲目的。 【發明內容】 本發明之目的係在於解決至少上述之課題。藉由本發 明時,係可提供一種顯示裝置,其具備具有各產生第1至 第4照明光之第1至第4固體光源之光源裝置,和各調變 第1至第4照明光之空間光調變部,和藉由控制光源裝置 之動作,而於空間光調變部之相同照明領域時間性入射第 1及第2照明光,同時,將第3及第4照明光以避免與第 1及第2照明光之重複的方式而各別入射於前述空間光調 變部之控制裝置。在此所謂「固體光源」係包含有LED、 EL元件、LD元件等之槪念。又,所謂「避免與第1及第 2照明光之重複」,係意味著第3及第4照明光在與第1 及第2照明光之關係上係於時間性或空間性的不同之狀態 下各自作照射之事。換言之,係成爲避免藉由不同之照明 光而於同時照射同一處。 於上述顯示裝置中,由於控制裝置係於空間光調變部 之同一照明領域時間性入射第1及第2照明光,同時將第 3及第4照明光以避免與第1及第2照明光重複的方式而 各別入射於前述空間光調變部,故不須使用濾光片即可構 成空間光調變部,也可防止於濾光片所產生之光量損失。 亦即是,能夠藉由有効率之照明而顯示高亮度且顏色再現 範圍廣之彩色畫像。 又,作爲本發明之理想形態,空間光調變部係具備: -7- 1空間光調變裝置,和對應 變裝置’和對應於第4照明 控制裝置’較理想,係於第 入射第3及第4照明光,且 變裝置之相同照明領域,時 在此,所謂「空間光調變裝 表之光裝置,而爲包含有數 情況’藉由3個空間光調變 色顯示,且藉由將第1或第 及第4固體光源並行而有効 像。 態,係第1及第2照明光, ,第3及第4照明光,最好 之峰値波長相分離之峰値波 似之2色,而分割1圖框來 光調變裝置或其前後之光學 明光者。進而,由於係使第 第3及第4照明光處個別動 理等,係可流用先前技術之 態,最好係更進而具備有: 合波該第1及第2照明光而 ,和將第1及第2照明光之 特定方向之直線偏光’而入 1307788 對應於第1及第2照明光之第 於第3照明光之第2空間光調 光之第3空間光調變裝置;而 2及第3空間光調變裝置各別 與此並行地,於第1空間光調 間性入射第1及第2照明光。 置」譬如係爲以液晶光閥爲代 位反射鏡裝置等之槪念。於此 裝置,不僅可產生4元系之彩 2固體光源與第3固體光源以 率的動作,可形成高亮度之畫 又,作爲本發明之理想形 其峰値波長係相互近似,同時 係各具有與第1及第2照明光 長。此時,係成爲僅相關於近 形成副圖框,而可將第1空間 系,作爲適合於第1及第2照 2及第3空間光調變裝置於各 作,故關於此等2色之信號處 物。 又,作爲本發明之理想形 當入射第1及第2照明光時, 入射於空間光調變部之合波部 中之其中一方的照明光變換爲 -8- 1307788 射於合波部之偏光轉換部。此時’偏光變換部由於係將其 中一方之照明光變換爲特定方向之直線偏光而入射於合波 部,故就算是當合波部之合波特性係於第2照明光等之波 長中具有偏波依存性時,亦可於合波部入射因應於其特性 之偏光光。故而,可有効合波第1及第2照明光,且亦可 達成藉由合波而最終所得到之照明光的亮度之提高。在此 ,所謂「偏波依存性」係意味著合波部所致之合波効率等 之特性將會依隨著入射光之偏光狀態而有所不同。 進而,作爲本發明之理想形態,係以以下構成爲理想 :合波部爲利用光之透過及反射之光合成元件,其中一方 之照明光之峰値波長,係設定在相關於特定方向之直線偏 光之光合成元件之第1邊際波長、和關於相對於特定方向 而爲正交方向之直線偏光之光合成元件之第2邊際波長間 的較差產生領域。此時,於光合成元件之透過反射特性中 ,即使存在有對於S偏光及P偏光之邊際波長之差太大而 無法忽視的程度之較差產生領域,藉由對此做了補償之合 波,也可達到亮度之提高。 · 又,作爲本發明之理想形態,空間光調變部,係具備 全部入射第1至第4照明光之單一空間光調變裝置;控制 裝置,理想係爲於單一之空間光調變裝置相同照明領域, 以時間分割來入射第1至第4照明光。此時,藉由單一之 空間光調變裝置,係可產生4元系之明亮彩色顯示。 又,作爲本發明之理想形態,於1圖框中之第1及第 2照明光所產生之總合照明時間,係與第3及第4照明光 -9- 1307788 所產生之各照明時間相同,第1及第2照明光之強度,理 想上相較於第3及第4照明光之強度係相對爲大。此時, 由於將第1及第2照明光所致之照明於1圖框中以時間系 列來進行之副圖框化所致的照明時間之減少,係可藉由第 1及第2照明光之強度增加而補足。 又,作爲本發明之理想形態,控制裝置最好係將第1 及第2照明光,以對應於畫像之色調或是白色準位之特定 強度比,時間性入射於空間光調變部之相同照明領域。又 ’藉由第1及第2照明光所產生之照明時間之比率係譬如 設定爲1 : 1。此情況,係成爲可產生對應於畫像之色調 或白色準位之適當顯示。 又,作爲本發明之理想形態,控制照明裝置,最好係 將第1及第2照明光,以2分割圖框時間後之照明時間, 且以單獨使用第1照明光時之照明光之強度的2倍之強度 ’而各入射於空間光調變部。此情況,係可產生均衡佳且 亮之4兀系彩色顯示。 又’作爲本發明之理想形態,控制裝置,最好係將第 1及第2照明光,以對應於畫像之色調或是白色準位之特 定時間比’而時間性入射於空間光調變部之相同照明領域 。另外’第1及第2照明光所致之照明時間之比率,譬如 係設定爲1 : 1。此情況,係成爲可產生對應於畫像之色 調或白色準位之適當顯示。 更進而’若藉由本發明,則係可提供一種投影機,其 係具備:顯示裝置,係具有各產生第i至第4照明光之第 -10- 1307788 1至第4固體光源之光源裝置;和各調變前述第1至第4 照明光之空間光調變部;和藉由控制前述光源裝置之動作 ,於光調變部之相同照明領域,時間性入射前述第1及第 2照明光,同時,將前述第3及第4照明光以避免與前述 第1及第2照明光之重複的方式,而各別入射於前述空間 光調變部之控制裝置,和投射光學系統,係具備投射空間 光調變部之成像。在此種投影機中,就算是投射色再現範 圍廣之彩色畫像,亦可藉由有効之照明而使所投射之彩色 畫像成爲高亮度。 進而,若藉由本'發明,則係可提供一種照明裝置。其 係具備:光源裝置,係具有各產生不同峰値波長之第1及 第2照明光之第1及第2光源,和合波部,係當入射第1 及第2照明光時,合波此等第1及第2照明光而射出,和 偏光轉換部,係將前述第2照明光變換爲特定方向之直線 偏光,而入射於前述合波部。 於上述之照明裝置中,偏光變換部由於係將第2照明 光變換爲特定方向之直線偏光,再入射於合波部,故合波 部之合波特性即使係相關於第2照明光之波長而具有偏波 依存性,亦可於合波部入射因應於其特性之偏光光。藉由 此,可有効合波第1及第2照明光,且亦可達成藉由合波 而最終所得到之照明光的亮度之提高。 又,作爲本發明之理想形態,係以以下構成爲理想: 合波部爲利用光之透過及反射之光合成元件,第2照明光 之峰値波長,最好係設定在相關於特定方向之直線偏光之 -11 - 1307788 光合成元件所致的透過或反射之第1邊際波長、和關於相 對於特定方向而爲正交方向之直線偏光之光合成元件所致 的透過或反射之第2邊際波長間之較差產生領域。此情況 時,於光合成元件之透過反射特性中,即使存在有對於S 、P之兩偏光之邊際波長之差太大而無法忽視之較差產生 領域,藉由對此做了補償之合波,係可達到亮度之提高。 又,作爲本發明之理想形態,第1照明光,最好係於 較差產生領域之外側,接近於此較差產生領域而設定中心 波長。於此情況,由於可縮小第1照明光與第2照明光之 波長差,故實質上可以同一顏色來產生高亮度之照明光。 又,作爲本發明之理想形態,合波部係最好爲分色稜 鏡。於此情況,藉由簡單構造之光學元件,係可進行効率 佳之合波。 又,作爲本發明之理想形態,第1及第2光源最好爲 固體光源。於此情況,光源之控制係成爲容易,且也可提 高特定波長光之亮度。 又,作爲本發明之理想形態,偏光轉換部係最好具有 :入射從第2光源之射出光之棒狀積分器,和配設於該棒 狀積分器之射出端之反射形偏光板,和將通過棒狀積分器 而從反射型偏光板回射之回射光,反射回棒狀積分器之入 射端之反射部。於此情況,由於藉由反射型偏光板所反射 之回射光亦可藉由反射部而加以再利用,故可將身爲特定 方向之直線偏光之第2照明光無浪費且有效率地取出。 又,作爲本發明之理想形態,偏光轉換部係最好具備 -12- 1307788 依序入射從第2光源而來之射出光 和配設於後段之偏光光束稜鏡之射 可將偏光度較高之第2照明光無浪 又,作爲本發明之理想形態, ,係最好同時屬於3原色之任一色 壞色純度,且也易於提高3原色之 進而,作爲本發明之理想形態 。此投影機係具備:照明裝置,其 峰値波長之第1及第2照明光之第 置,和當入射前述第1及第2照明 2照明光而射出之合波部,和將前 定方向之直線偏光,而入射於前述 和空間光調變裝置,係藉由照明裝 ,係投射空間光調變裝置之成像。 上述之投影機,係由於安裝著 効率地合波第1及第2照明光。藉 最終所得到之照明光之亮度提高, 〇 又,若藉由本發明之理想形態 係皆屬於3原色之任一色,並更具 述第1及第2照明光相異之其他之 光之第3及第4光源;空間光調變 第1及第2照明光,和第3照明光 別調變第1及第2照明光,和第3 :之一對偏光光束稜鏡, 出側之波長板。此時, 費且有效率地取出。 前述第1及第2照明光 ,。於此情況,將不會損 任一者的亮度。 ,係可提供一種投影機 係包含具有各產生不同 1及第2光源之光源裝 光時,合波該第1及第 述第2照明光變換爲特 合波部之偏光轉換部; 置所照明;和投射透鏡 上述照明裝置,故可有 由此,可將藉由合波而 而可投射高亮度之畫像 ,則第1及第2照明光 備有各產生各屬於與前 2色的第3及第4照明 裝置,係身爲當各入射 ,和第4照明光時,各 照明光,和第4照明光 -13- 1307788 之3個空間光調變裝置;並更具有:合成從各空間光調變 裝置而來之調變光而射出之光合成構件,投射透鏡,乃最 好係投射經由光合成構件所合成之3個空間光調變裝置之 成像。 上述之投影機,係由於安裝著上述照明裝置,故可有 効率地合波第1及第2照明光。藉由此,能夠將藉由混波 而最終所得到之照明光之亮度提高,且利用3個空間光調 變裝置,可以投射高亮度之畫像。 又,若藉由本發明之理想形態,則空間光調變裝置係 最好爲液晶光閥。於此情況,係可藉由小型之裝置而以高 亮度來投射高精細之畫像。 進而,若藉由本發明,則可提供一種照明裝置。其特 徵係具有:光源部,係具備供給第1照明光之第1光源, 和供給不同於第1照明光之波長領域之第2照明光之第2 光源的至少2個之光源;和合波部,係合成從各不同方向 進行之第1照明光與第2照明光而射出,光源部和合波部 ’係以使第1照明光之對於合波部之入射角度,和第2照 明光之對於合波部之入射角度成爲略爲相同,且成爲未滿 45°的方式而被設置。 作爲合波部係譬如可使用分色稜鏡。於分色稜鏡中係 形成著膜厚、折射率、積層數被作了控制之誘電體多層膜 。然後’如上所述’分色棱鏡之透過率特性或反射率特性 大幅度切換之領域之遮斷頻率之波長,(以下稱爲「邊際 波長」)係於P偏光光及S偏光光各爲相異。一般來說分 -14- 1307788 色稜鏡係以入射角度爲45。爲中心,而對於特定角度範圍 之光,以可得到希望之透過率特性或反射率特性而加以設 計之情況較爲多。於此情況,P偏光光之邊際波長及S偏 光光之邊際波長係有時也有相差數10nm以上左右之不同 。在此,分色稜鏡之透過率特性或反射率特性,係依存於 光之入射角度。亦即是,當使對於分色稜鏡之光之入射角 度變化時,反射率特性或透過率特性也將產生變化。 於本發明中,首先,光源部與合波部,係第1照明光 之對於合波部之入射角度與第2照明光之對於合波部之入 射角度略爲相同。作爲合波部之代表例,係可考量一枚之 分色稜鏡。第1照明光係從分色稜鏡之第1面側入射。第 2照明光係從與分色稜鏡之第1面不同之第2面側入射。 然後’分色稜鏡係反射從第1面側入射之第1照明光,而 可導向特定方向。又,分色稜鏡係反射從第2面側入射之 第2照明光,而可導向特定方向。藉由此,身爲合波部之 分色稜鏡,係可將第1照明光與第2照明光合成並導向相 同之方向。於本發明中,所謂第1照明光與第2照明光, 係從各不同方向入射於合波部。譬如,於上述之代表例中 ,第1照明光乃從第1面側入射;第2照明光係從第2面 側入射。而,各照明光之入射角度係設爲相同。在此,所 g胃入射角度係指入射面之法線與入射光線所成之角度。因 此’於分色稜鏡反射之第1照明光、與透過之第2照明光 ’係於同一方向合成再射出。藉由此,可正確進行2個的 照明光之合成。 -15- 1307788 進而,於本發明中,係以使第1照明光之對於合波部 之入射角度與第2照明光之對於合波部之入射角度成爲未 滿45°的方式而被構成。當光之入射角度略爲〇,亦即於 垂直入射之情況中,P偏光或S偏光等之偏光狀態係變成 毫無相關。因此,於垂直入射之情況中,受到入射光之偏 光狀態之影響之比率係減低。從此可了解,隨著光之入射 角度接近垂直,亦即接近略爲〇之方向,受到分色稜鏡之 透過率特性或反射率特性之偏光依存性之影響係減低。結 果,當將入射角度設爲未滿45°時,係可縮小分色棱鏡之 P偏光光之邊際波長與S偏光光之邊際波長之差。藉由此 ,係可使第1照明光之峰値波長與第2照明光之峰値波長 較爲靠近。因此,藉由如上述一般正確合波峰値波長相近 之2個照明光,可提供高色純度且高亮度之照明光。 又,作爲本發明之理想形態,光源部係更進而具備有 供給與第1照明光以及第2照明光相異之波長領域之第3 照明光的1個以上之第3光源;合波部係由合成第1照明 光與2照明光而射出之第1合波元件、合成從前述第1合 波元件所射出之合成光與第3照明光而射出之第2合波元 件之至少2個合波元件所形成;第3光源和第2合波元件 ,係以使第3照明光之第2合波元件之入射角度,和合成 光之對於第2合波元件之入射角度成爲略爲相同,且成爲 未滿45°的方式而被設置爲理想。本形態係作爲合波部而 具有至少2個第1合波元件和第2合波元件。第1合波元 件和第2合波元件,係可各別使用第1分色稜鏡和第2分 -16- 1307788 色稜鏡。然後’身爲第1合波元件之第1分色稜鏡,係如 上所述,合成第1照明光和第2照明光,再射出高色純度 且高亮度之合成光。進而,身爲第2合波元件之第2分色 稜鏡,係與第1合波元件同樣的,而合成此合成光與第3 色光’而可得到高色純度且高亮度之照明光。於本形態中 ,係可合成第1照明光與第2照明光與第3照明光之3個 峰値波長接近之至少3個的照明光。因此,可得到更高亮 度之照明光。 又’藉由本發明之理想形態時,合成部係爲使用光之 透過作用與反射作用之光合成元件;光合成元件,其切換 對特定之振動方向之直線偏光光之透過特性或反射特性之 波長領域的第1邊際波長,和切換對略正交前述特定振動 方向之振動方向之直線偏光光之透過特性或反射特性之波 長領域的第2邊際波長,係爲相異,並以更進而具備有將 至少一部份之波長區域係與第1邊際波長與第2邊際波長 之間之波長領域相重複的第1照明光與第2照明光之至少 一方之照明光,轉換爲特定之振動方向之直線偏光或略正 交於特定之振動方向之振動方向之直線偏光光的偏光轉換 部爲理想。作爲光合成元件,譬如於使用分色稜鏡之時, 於第1邊際波長與第2邊際波長間之波長領域中,譬如P 偏光光與S偏光光之反射率特性或透過率特性係不同。因 此,在入射於分色稜鏡之非偏光光,亦即隨意(random ) 之偏光光中,會有其至少一部份之波長區域爲與第1邊際 波長與第2邊際波長間之波長領域相重複之情況。此時’ -17- 1307788 會有原本欲讓全部之入射光透過,但一部分因分色稜鏡反 射而導致光量損失的情況,及原本欲讓全部之入射光反射 ,但一部分因分色稜鏡透過而導致光量損失的情況。於本 形態中,係更進而設置著將至少一部份之波長區域係與第 1邊際波長與第2邊際波長之間之波長領域相重複的第1 照明光與第2照明光之至少一方之照明光,轉換爲特定之 振動方向之直線偏光或略正交於特定之振動方向之振動方 向之直線偏光光的偏光轉換部。藉由此,係可減低全部照 明光之光量損失,而可得到高亮度之照明。 進而’若藉由本發明,則係可提供一種投影機。其特 徵係具有:照明裝置,係具備供給第1照明光之第1光源 、和供給與第1照明光相異波長領域之第2照明光之第2 光源之至少2個之光源之光源部,和合成從各不同方向進 行之第1照明光與第2照明光而射出之合波部;和空間光 調變裝置’係將從照明裝置而來之照明光因應於畫像信號 而調變;和投射透鏡’係投射所調變的光,照明裝置,係 將光源部和合波部,以使第1照明光之對於合波部之入射 角度’和2照明光之對於合波部之入射角度略爲相同,且 成爲未滿4 5 °的方式而作設置爲理想。由於具有上述之照 明裝置,故可以高色純度且高亮度之照明光照射空間光調 變裝置。藉由此,係可得到明亮且高色純度之投射畫像。 【實施方式】 以下參照圖面而更詳細說明本發明。 -18 - 1307788 圖1爲槪念說明關於本發明之實施例1之投影機1 ο 構造之區塊圖。投影機1 〇係具備照明裝置20、光調變裝 置30、投射透鏡40和控制裝置50。在此照明裝置20係 具有G光用照明裝置21、Β光用照明裝置23、R光用照 明裝置2 5和光源驅動裝置2 7。又,光調變裝置3 0係具 有身爲空間光調變裝置之3個透過型液晶光閥3 1、3 3、 35 ’和身爲光合成構件之交叉分色稜鏡37,和於各透過 型液晶光閥31、3 3、3 5輸出驅動信號之元件驅動裝置3 8 〇 於照明裝置20中,G光用照明裝置2 1係具備產生中 心波長較爲近之一對照明光的身爲第1光源之LED21 a及 身爲第 2光源之 LED21b,和聚光從此等 LED21a、 LED21b而來之照明光之凹面反射鏡21d,和合波從兩 LED21a、LED21b而來之照明光的身爲光合成元件之分色 稜鏡DM。在此,LED21a、LED21b及凹面反射鏡21d係 構成光源裝置。 LED21a、LED21b係於3原色中被包含於綠(G)之 範疇,各產生中心波長相異之一對的G1光及G2光。從 LED21a而來之第1照明光IG1係藉由凹面反射鏡21d而 完全回收,且入射於分色棱鏡DM,並以此分色稜鏡DM 反射而入射於棒狀透鏡21f。另外,從LED21b而來之第 2照明光IG2也藉由凹面反射鏡21d而完全回收,且入射 於分色稜鏡DM。入射於分色棱鏡DM之第2照明光IG2 ,係透過此,並以與第1照明光合波後之狀態而入射於棒 -19- 1307788 狀透鏡2 1 f。入射於棒狀透鏡2 1 f之第1及第2照明光 IG 1、IG 2係於棒狀透鏡2 1 f被加以均勻化,再入射於身 爲第1空間光調變裝置之G光用之透過型液晶光閥3 1。 又,棒狀透鏡2 1 f也稱爲棒狀積分器,係爲將側面作爲反 射面之圓柱或角柱,藉由波面分割與重疊而均勻化入射於 此之各種入射角度之光束,再加以輸出。 B光用照明裝置23係具備有身爲第3光源之LED2 3 a 、凹面反射鏡23d和棒狀透鏡23f。在此,LED23a和凹 面反射鏡23d係構成光源裝置。LED23a係產生於3原色 中包含於藍(B)之範疇之B光。從LED23a來之第3照 明光IB係藉由凹面反射鏡23d而完全回收,且入射於棒 狀透鏡2 3 f。入射於棒狀透鏡2 3 f之第3照明光IB係藉由 棒狀透鏡23f而均勻化,並入射於身爲第2空間光調變裝 置之B光用之透過型液晶光閥33。 R光用照明裝置25係具備著身爲第4光源之LED25a 、凹面反射鏡2 5 d和棒狀透鏡2 5 f。在此,L E D 2 5 a和凹 面反射鏡25d係構成光源裝置。LED25a係產生於3原色 中包含於紅(R)之範疇之R光。從LED25a而來之第4 照明光IR係藉由凹面反射鏡25d而完全回收,且入射於 棒狀透鏡25f。入射於棒狀透鏡25f之第4照明光IR,係 藉由棒狀透鏡25f而均勻化,並入射於身爲第3空間光調 變裝置之R光用之透過型液晶光閥35。 各入射於各透過型液晶光閥31、3 3、3 5處之從各照 明裝置21、23、25而來之光,係藉由此等透過型液晶光 -20- 1307788 閥3 1、3 3、3 5,而各被作2維調變。分別通過了各透過 型液晶光閥3 1、3 3、3 5之各色光,係於身爲光合成構件 之交叉分色稜鏡3 7而加以合成,再從其一側面射出。從 交叉分色稜鏡37射出之合成光之成像,係入射於投射投 鏡40,且於設置於投影機丨〇外部之螢幕(未圖示)處以 適當之放大率投影。亦即是,藉由投影機1〇,將形成於 各透過型液晶光閥31、33、35之各色Gl、G2、B、R之 畫像合成後之畫像,係可作爲動畫或靜止畫而投射於螢幕 。又,雖然省略圖示,但於各透過型液晶光閥31、33、 35之周邊適當處’爲了以偏光光照明且讀取此等之各透 過型液晶光閥3 1、3 3、3 5,故配置著偏光板。 控制裝置5 0係於光源驅動裝置27輸出控制信號,且 調節設置於各照明裝置21、23、25之各LED21a、21b、 23a、25a之發光時機及發光強度。若作具體說明,則 LED2 1 a係於將1圖框之顯示期間作2分割後之前半副圖 框處點燈;L E D 2 1 b係於後半副圖框處點燈。又,L E D 2 3 a 、2 5 a係涵蓋於1圖框之顯示期間而分別並行點燈。此時 ,:LED21a、21b之發光強度,係可成爲在不使用LED21b 而關於G光僅單獨使用從LED21a來之照明光之時的例如 2倍。 又,控制裝置5 0係於元件驅動裝置3 8輸出控制信號 ,於各透過型液晶光閥3 1、3 3、3 5,形成對應於投射畫 像之亮度之2維性偏光特性分布。若作具體說明,則G 光用之透過型液晶光閥3 1,係於將1圖框2分割後之顯 -21 - 1307788 示期間之前半副圖框處,採取對應於G 1投射畫像之亮度 之顯示狀態;並於後半副圖框採取對應於G2投射畫像之 亮度之顯示狀態。並且,B光用之透過型液晶光閥3 3、R 光用之透過型液晶光閥3 5,係涵蓋於1圖框之顯示期間 ,而採取對應各B、R之投射畫像之亮度之顯示狀態。 圖2爲說明本實施例之投影機10動作之時機流程圖 。於圖2中標上(a )之流程圖係表示G 1之亮度信號之寫 入期間。標上(b )之流程圖係表示G 1光之照射期間。 與此同樣的,標上(c ) 、 ( e ) 、 ( g )之流程圖係分別 表示G1之亮度信號、B之亮度信號、R之亮度信號之寫 入期間。標上(d ) 、( f) 、( h )之流程圖係分別表示 G2光、B光、R光之照射期間。又,當使用透過型液晶 光閥時,係等待液晶之回應而照射LED。因此,G 1光、 G2光、B光、R光係分別於圖2中所示之之照射期間中 之一部份期間作照射。 從標上(a )之流程圖可明顯得知,於前半副圖框F 1 之最初,係進行對對應於G1光之G光用之透過型液晶光 閥3 1之G1亮度信號之寫入。然後,如標示(b )之流程 圖中所示,對應於G1之LED2 la將點燈,再進行藉由第 1照明光IG1所致之G光用之透過型液晶光閥3 1之照射 。又’從標上(c )之流程圖可明顯得知,於後半副圖框 F2之最初,係進行對對應於G2光之G光用之透過型液晶 光閥31之G2亮度信號之寫入。然後,如標示(d )之流 程圖所示,對應於G2之LED21b將點燈,再進行藉由第 -22- 1307788 2照明光IG2所產生之G光用之透過型液晶光閥3 1之照 射。與以上之動作並行,如標示(e )之流程圖所示,於 1圖框期間F之最初,係進行對對應於B光之B光用之透 過型液晶光閥3 3之B亮度信號之寫入。然後,如標示(f )之流程圖所示,對應於B光之L E D 2 3 a將點燈,再進行 藉由第3照明光IB所致之B光用之透過型液晶光閥3 3之 照射。同樣的,如標示(g )之流程圖所示,於1圖框期 間F之最初,係進行對對應於R光之R光用之透過型液 晶光閥3 5之R亮度信號之寫入。然後,如標示(h )之流 程圖所示,對應於R光之LED25a將點燈,再進行藉由第 4照明光IR所產生之R光用之透過型液晶光閥3 5之照射 〇 於以上之動作中,LED21 a、21b之驅動電流係譬如作 爲額定電流之2倍左右;LED21a、21b之發光亮度係成爲 通常之2倍左右。藉由此,就算是在僅爲1圖框期間F之 一半時間的副圖框期間F 1、F2處點燈LED2 1 a、2 1 b,也 可確保有與LED23a、25a同樣程度之亮度。又,藉由驅 動電流之調節,也可將LED21a、21b之發光亮度本身設 爲LED23a、25a之發光亮度之2倍。 另外,LED21a、21b之發光亮度或LED23a、25a之 發光亮度係無一定要相互相等之必要。譬如當白色準位受 到光學系或螢幕等之影響時,則能夠以與此種影響相抵消 的方式,來適當變更或調節LED21a、21b之相互發光強 度比,或其之相對於此等之LED23a、25a之強度比。又 -23- 1307788 ,當欲投射之畫像的色調係具有一定之傾向的情況時、或 是欲將特定之色作強化表現的情況時,可對LED21a、21b 之相互的發光強度比或是其之相對於LED23a、25a之強 度比適當作變更。於此情況,係可提高特定色之對比,也 可提供多樣之彩色畫像。 又,於以上之例子中,雖然係將1圖框2等分並形成 副圖框F 1、F2,但也可以適當之時間比來將1圖框期間F 分割爲一對之副圖框。此時,若必要時,也可將LED2 1 a 、2 1 b之發光亮度設爲與副圖框之時間之倒數成比例者。 譬如,若是將對應於LED21a之G1光用之副圖框時間與 對應於LED21b之G2光用之副圖框時間之比設爲A : B, 則可將LED21a之發光亮度或驅動電流與LED21b之發光 亮度或驅動電流之比,譬如設爲(1/A ) : ( 1/B)。 從以上之說明可明顯得知,若藉由本發明之投影機 1 〇,則不須將投影機之裝置構造太過複雜化,即成爲可藉 由G1光、G2光、B光、R光所致之高亮度而成爲能夠顯 示均衡良好之4原色表現,因此,能夠簡單地放大色再現 範圍。又,於以上之說明中,方便上,雖然係將第1及第 2照明光G1光、G2光之兩者作爲被包含於綠(G)之範 疇(約490~5 8 0nm)者而作了說明,但是,第1及第2照 明光G1光、G2光之任一方,係亦可從綠(G)之範疇中 偏移,而爲包含於紅(R)或藍(B)之範疇中者。 其次,說明關於本發明之實施例2之投影機。於與上 述實施例1相同之部分,係標上相同之符號,並省略重複 -24- 1307788 之說明。此投影機之構造雖然係與上述實施例1之投影機 1 〇大略相同,但是於分色稜鏡DM與身爲第2光源之 LED2 1 b之間,係配置於以下作詳述之偏光變換部。亦即 是,在配置有偏光變換部之點,係與實施例1不同。當 LED21a之中心波長與LED2 1b之中心波長相近時,藉由 於分色稜鏡DM與LED2 lb之間因設置偏光變換部,而可 更有効地合波。 圖3爲偏光變換部PC 1構造之說明圖。此偏光變換 部PC1係具備用已進行均勻化之棒狀透鏡161、用以變更 偏光狀態之λ/4波長板1 62、和用以取出偏光成分之反射 型偏光板163。從LED21b往周圍射出之第2照明光IG2 ,係直接或介由凹面反射鏡2 1 d,而從端部P1側入射於 棒狀透鏡161。入射於棒狀透鏡161之第2照明光IG2, 係從其他之端部P2射出,並依序通過λ/4波長板162及 反射型偏光板163。藉由通過此λ/4波長板162,於第2 照明光IG2中之直線偏光成分,係轉換爲圓偏光。又,藉 由通過反射型偏光板163,於第2照明光IG2中,係僅有 Ρ偏光被選擇性通過。又,被反射型偏光板1 63所反射之 第2照明光IG2,雖然主要係僅成爲S偏光,但,係藉由 通過λ/4波長板162而被轉換爲圓偏光,並再從端部Ρ2 回到棒狀透鏡1 6 1。回射於棒狀透鏡1 6 1之第2照明光 IG2,係於到達凹面反射鏡2 1 d之後,逆行回射於棒狀透 鏡161,並再度入射於λ/4波長板162及反射型偏光板 163。此種之再入射光,係藉由λ/4波長板162而從圓偏 -25- 1307788 光轉換爲P偏光,且効率良好地通過反射型偏光板163。 從以上之說明可明顯得知,從反射型偏光板1 63入射於分 色稜鏡DM之第2照明光IG2,係能夠將從LED21b而來 之光,有効率地僅轉換爲P偏光。 在此,分色稜鏡DM,係如以下所詳述,將第1照明 光IG1不限於偏光方向地作略100%之反射,但是,關於 第2照明光IG2,係僅反射S偏光,而透過P偏光。故而 ,如圖3所示,藉由將第2照明光IG2轉換爲P偏光,可 以將從兩LED21a、21b而來之照明光IG1、IG2分別以極 低之損失來作合波。又,兩LED2 1 a、2 1 b,由於係均被配 置於光軸上,故而能夠將從兩L E D 2 1 a、2 1 b而來之照明 光IG1、IG2之特性統合而入射於圖1所示之G光用透過 型液晶光閥3 1。因此,係可提高藉由G光用透過型液晶 光閥3 1所致之照明光IG1,IG2之利用効率。 作爲反射型偏光板1 63,係可使用格子型偏光子。格 子型偏光子係於光透過性基板上,以數百nm左右之間隙 而週期性形成A1等之條紋而加以構成。然後,格子型偏 光子,係於入射光中,選擇性透過特定方向之偏光光,同 時’反射剩餘之光。如此這般地,格子型偏光子係具有吸 收所致之光量損失爲較少之優點。 圖4爲說明分色稜鏡DM特性之圖表。於圖表中,橫 軸係表示波長(nm ):縱軸係表示透過率(% )。此分 色稜鏡DM雖然爲高通濾波器,但由於其主面爲相對於光 軸而傾斜4 5 ° ’故透過率係具有偏波依存性。亦即是,相 -26- 1307788 當於P偏光之透過端之第1邊際波長λΕΙ,係約爲490nm ;相當於S偏光之透過端之第2邊際波長λΕ2,係譬如約 爲5 3 0nm。於此圖表中,從LED21a、21b而來之第1及 第2照明光IG1、IG2之亮度分布,係以任意單位(縱軸 )而重疊顯示。如同從圖表中也可明顯得知一般,照明光 IG1之中心波長XG 1係相較於第1邊際波長λΕ 1而設定於 較短波長側。 又,照明光IG2之中心波長XG2,係設定於於第1邊 際波長λΕ 1與第2邊際波長λΕ2之間,亦即設定於Ρ偏 光及S偏光之間的透過率爲相異之較差產生領域處。藉 由此,從LED21a而來之第1照明光IG1係於分色稜鏡 DM處作略100%之反射。另外,從LED21b而來之第2 照明光IG2由於係經過偏光變換部PC 1而高効率轉換爲P 偏光,故係以高比率而透過分色稜鏡DM。亦即是,可効 率佳地合波一對之相近的照明光IG1、IG2,且可以高亮 度而依序照明G光用之透過型液晶光閥3 1。 又,即使採用當於分色稜鏡DM透過從LED21a而來 之第1照明光IG1之同時,以分色稜鏡DM來反射從 LED2 1b而來之第2 明光IG2之構成,亦可進行第1及 第2照明光IG1、IG2之合波。譬如,於一對之邊際波長 λΕΙ、λΕ2之間,設定第2照明光IG2之中心波長XG2, 並將第1照明光IG1之中心波長λΟΙ設定於相較於第2 邊際波長λΕ2而爲更長波長側。此時,從LED21a而來之 第1照明光IG1’係以高比例而透過分色稜鏡DM。又,偏 -27- 1307788 光變換部p c 1,係以使入射光中僅選擇性透過s偏光的方 式而作設置。從LED21b而來之第2照明光IG2,係經過 偏光變換部PC1而轉換爲S偏光,並於分色稜鏡DM作幾 乎100%之反射。其結果,係可減低在合波從兩LED21a 、2 1b來之兩照明光IG1、IG2時之兩照明光IG1、IG2之 損失。 圖5爲說明使用於實施例3的投影機之G光用照明 裝置221之構造的圖。於與上述實施例1相同之部分,標 上相同之符號,並省略重複說明。本實施例之投影機,係 具備有與圖1所示之實施例1的投影機幾乎同樣的構造。 本實施例之投影機,其特徵,係取代於上述實施例1之投 影機10中之分色稜鏡,而使用棒狀透鏡合波第1及第2 照明光IG1、IG2。 從身爲第1光源之LED21a而來之第1照明光IG1, 係藉由凹面反射鏡2 1 d而完全回收,並入射於棒狀透鏡 221f之一端,並一面藉由此棒狀透鏡221f而反射一面前 進,而入射於G光用之透過型液晶光閥3 1。同時,從身 爲第2光源之LED21d而來之第2照明光IG2,係藉由凹 面反射鏡21d而完全回收,並入射於棒狀透鏡221f之一 端,並一面藉由此棒狀透鏡22 If而反射一面前進,而入 射於G光用之透過型液晶光閥3 1。於此情況,係也可減 低在合波從兩LED21a、21b而來之兩照明光IG1、IG2時 的兩照明光IG1、IG2之損失。且,也可以高亮度之照明 光而依序照明G光用之透過型液晶光閥3 1。 -28- 1307788 圖6爲槪念性說明實施例4之投影機3 1 0構造之區塊 圖。於與上述實施例1相同之部分,標上相同之符號,並 省略重複說明。此投影機3 1 0,係具備著照明裝置3 2 0、 光調變裝置3 3 0、投射透鏡(未圖示)和控制裝置3 5 0。 照明裝置320係具有身爲第1、第2、第3、第4光 源之LED2 la ' 21b、23a、25a,和重疊從此等之光源而來 之光而照明之蠅眼(flyeye)光學系統328a、328b、328d ,和調節LED21a~25a之發光強度或發光時機之光源驅動 裝置327。各LED21a、2 1b、23a ' 25a係分別射出對應於 G1光之第1照明光IG1、對應於G2光之第2照明光IG2 、對應於B光之第3照明光IB和對應R光之第4照明光 IR。從各LED21a〜25a而來之照明光IG1、IG2、IB、IR 係各自直接或介由凹面反射鏡21d、21d、23d、25d,而 入射於蠅眼透鏡328a、328b,並在分別以特定之角度發 散之同時,入射於重疊透鏡3 28d。於重疊透鏡328d所聚 光之各照明光IG1、IG2、IB、IR,係於光調變裝置330 重疊並入射。 光調變裝置33〇,係具有身爲空間光調變裝置之單一 透過型液晶光閥3 3 1,和於透過型液晶光閥3 3 1輸出驅動 信號之元件驅動裝置3 3 8。 控制裝置3 5 0係於光源驅動裝置3 27輸出控制信號, 調節設置於照明裝置3 20之各LED21a、21b、23a、25a 之發光時機及發光強度。若作具體說明,則LED2 1 a係於 將1圖框期間3分割後之G圖框部分再進而2分割後之 -29- 1307788 前半副圖框處點燈;LED2 1 b係於後半副圖框點燈。又, LED23 a、25a係涵蓋於將1圖框之顯示期間3分割後之B 圖框部分及R圖框部分而依序點燈。 又,控制裝置3 5 0係於元件驅動裝置3 3 8輸出控制信 號,於透過型液晶光閥3 3 1,形成對應於各色之投射畫像 亮度的2維之偏光特性分布。若作具體說明,則透過型液 晶光閥3 3 1係於將G圖框部分2分割後之顯示期間之前 半副圖框’採取對應於G 1光之投射畫像亮度之顯示狀態 ;於後半副圖框’採取對應於G2光之投射畫像亮度之顯 示狀態。同時,透過型液晶光閥3 3 1,係涵蓋於B圖框部 分及R圖框部分之顯示期間,分別採取對應於B光及R 光之畫像顯示狀態。 圖7爲說明本實施例之投影機3 1 0動作之時機流程圖 。於圖7中標上(a)之流程圖爲表示G1之亮度信號之寫 入期間。標上(b )之流程圖爲表示G1光之照射期間。 與此同樣的,標上(c ) 、 ( e ) 、 ( g )之流程圖係表示 各G2亮度信號、B亮度信號、R亮度信號之寫入期間。 標上(d ) 、( f) 、( h )之流程圖爲表示G2光、b光、 R光之照射期間。 從標上(a )之流程圖可明顯得知,於最初之g圖框 部分F G當中之前半副圖框F G 1之最初,係進行對透過型 液晶光閥331之G1光之亮度信號的寫入。然後,從標上 (b )之流程圖可知’係進行藉由第1照明光ig I所致之 透過型液晶光閥3 3 1之照明。又,從標上(^ )之流程圖 -30- 1307788 可知,於G圖框部分FG當中之後半副圖框FG2之最初, 係進行對透過型液晶光閥331之G2光之亮度信號之寫入 。然後,從標上(d )之流程圖可知,係進行藉由第2照 明光IG 2所致之透過型液晶光閥3 3 1之照明。 又,從標上(e )之流程圖可知,於最後之B圖框部 分FB中,最初係進行對透過型液晶光閥3 3 1之B光之亮 度信號之寫入。然後,從標上(f)之流程圖可知,係進 行藉由第3照明光IB所致之透過型液晶光閥3 3 1之照明 。同樣的,從標上(g )之流程圖可知,於中間之R圖框 部分FR中,最初係進行對透過型液晶光閥3 3 1之R光之 亮度信號之寫入。然後,從標上(h)之流程圖可知,係 進行藉由第4照明光IR所致之透過型液晶光閥3 3 1之照 明。 於以上之動作中,LED21 a、21b之驅動電流係譬如設 爲額定電流之2倍;LED21a、21b之發光亮度係成爲通常 之2倍左右。但是,對於LED21 a、21b相互之發光強度 比或LED21a、21b之強度比,係可因應於用途而做適當 之變更或調節。 實施例5之投影機,爲變形上述實施例1之投影機 1 〇者’取代透過型液晶光閥,而使用數位反射鏡裝置( 以下稱爲「DMD」,由德州儀器公司所製)。對於與上述 實施例1相同之部分,標上相同之符號,並省略重複說明 〇 圖8爲槪念性說明實施例5之投影機4 1 0之構造之區 -31 - 1307788 塊圖。此投影機4 1 0係具備照明裝置420、身爲光調變裝 置之也稱爲傾斜反射鏡裝置之數位反射鏡裝置4 3 0、投射 透鏡40和控制裝置45 0。在此,照明裝置420係具有G 光用光源裝置421、Β光用光源裝置423、R光用光源裝 置425、光源驅動裝置42 7、交叉分色稜鏡428a和棒狀透 鏡 428b 。 於照明裝置420中,G光用光源裝置421係具備身爲 一對之第1及第2光源的LED2 la、21b,和聚光從此等 LED21a、21b而來之照明光IG 1、IG2之凹面反射鏡2 1 d ,和身爲合波從兩LED21a、LED21b而來之照明光IG1、 IG2之合波部之分色稜鏡DM。從LED21a而來之第1照 明光IG 1,係藉由凹面反射鏡2 I d而完全回收,且入射於 分色稜鏡DM,並藉由此分色稜鏡DM而被反射而入射於 交叉分色稜鏡42 8a。另外,從LED2 lb而來之第2照明光 IG2,也藉由凹面反射鏡21d而完全回收,且入射於分色 稜鏡DM並透過此,而以與第1照明光IG 1合波後之狀態 來入射至交叉分色稜鏡428a。 B光用光源裝置 423,係具備身爲第3光源之 LED23a、和凹面反射鏡23d。從第3光源之LED23a而來 之第3照明光IB,係藉由凹面反射鏡23d而完全回收, 並入射於交叉分色稜鏡428a。 R光用光源裝置425,係具備身爲第4光源之 LED25a、和凹面反射鏡25d。從第4光源之LED25a而來 之第4照明光IR,係藉由凹面反射鏡2 5 d而完全回收, -32- 1307788 並入射於交叉分色稜鏡428a。 於交叉分色稜鏡428a中,係合波從各光源裝置 、423、425而來之照明光 IG1、IG2、IB、IR;於棒 鏡42 8b中,係均勻化照明光IG1、IG2、IB、IR。 從棒狀透鏡42 8b射出之RGB之合成光,係經過 429a及反射鏡429b,而於DMD430上均勻化照射。 ,藉由適當調節透鏡429a之位置及焦點距離,係可 化照射D M D 4 3 0。 DMD43 0係具有眾所皆知之構造,於基板上一體 配列爲2次元矩陣狀且構成畫素之多數微反射鏡,和 調節此等微反射鏡之姿勢之致動器,和控制此等之致 動作之控制電路。於此DMD430中,藉由輸入適當畫 號,可將從對應於各畫素之微反射鏡而來之反射光, 爲入射於投射透鏡40之瞳之狀態(ON狀態)或不使 射之狀態(OFF狀態)。然後,藉由投射透鏡40, 於輸入至DM D4 3 0之畫像信號之畫像,係可投射於營 未圖示)。 圖9爲本實施例之投影機410中之1圖框動作之 圖。圖9之標上(b) 、( c ) 、( d ) 、(e)之流程 係表示於各標上(a )之流程圖中所示之1圖框期間 各色光之階調表現信號。圖9之標上(f)之流程圖 表示時脈信號。於標上(b)之流程圖中所示之G1 表現信號,係對應於G1階調表現期間GK1,僅在此 內LED21a (參照圖8)將點亮。又,於標上(c)之 42 1 狀透 透鏡 此時 均勻 形成 分別 動器 像信 控制 其入 對應 幕( 說明 圖, 內之 ,係 階調 時間 流程 -33- 1307788 圖中所示之G2階調表現信號,係對應於G2階調表現期 間GK2,僅在此時間內LED21b (參照圖8 )將點亮。進 而,於標上(d )之流程圖中所示之B階調表現信號,係 對應於B階調表現期間BK,於此時間內LED23a (參照 圖8 )將點亮。又,於標上(e )之流程圖中所示之R階 調表現信號,係對應於R階調表現期間RK,於此時間內 LED25a (參照圖8)將點亮。 如圖1 0所示,G1階調表現期間GK1,係對應於n位 元之畫像強度而分割爲η個單位時間(215,2 1,22,... 2 ( "_1))。譬如當G1光之特定畫素之畫像信號爲最大値時 ,於η個單位時間之全部,亦即是於G1階調表現期間 GK1之幾乎全期間內,係將DMD 43 0之微反射鏡設爲ON 狀態。另外,當G1光之特定畫素之畫像信號爲最小値時 ,於η個單位時間之全部,亦即是G1階調表現期間GK1 之幾乎全期間內,係將DMD430之微反射鏡設爲OFF狀 態。藉由此,在G1階調表現期間GK1中,因應於各畫素 中之G1光之強度信號而調節微反射鏡之ON · OFF之時 間。同樣的,G2階調表現期間GK2、B階調表現期間BK 及R階調表現期間RK,亦係被分割爲η個單位時間,並 因應於各畫素中之強度信號而調節微反射鏡之ON· OFF 之時間。 此時,階調表現期間GK1、GK2、BK、RK之比率, 係因應於各LED21a、21b、23a、25a之額定亮度或白色 準位之設定而可加以適當調整。 -34- 1307788 投影機410,係可減低當合波從各LED21a、21b、 23a、25a而來之照明光IG1、IG2、IB、IR時所致之各照 明光之損失。因此,於DMD43 0,由於可効率良好地入射 各照明光,故可以提高所投射之畫像之亮度。進而,由於 係成爲可投射使用4原色Gl、G2、B、R之彩色畫像,故 可簡易擴大色再現範圍。 又,於上述各實施例中,雖然將G光分爲G1光與 G2光,而進行4元系彩色顯示,但是,亦可2分割其它 之色之R光、B光之至少一方,再進行彩色顯示。又,亦 可進行4元系以上之彩色顯示。 再者,於上述各實施例中,雖然係針對投影機而作說 明,但是,在不具備有身爲投射光學系之投射透鏡40之 LCD等之顯示裝置中,係也可適用本發明。 圖1 1爲槪念性說明實施例6之投影機5 1 0構造之區 塊圖。於與上述實施例1相同之部分,標上相同之符號, 並省略重複說明。本實施例之投影機510,係於照明裝置 520之G光用照明裝置521處,具備有偏光變換部PC2。 偏光變換部PC2係爲用以將從身爲第2光源之LED2 lb而 來之照明光轉換爲特定之偏光光之偏光變換部。 從LED2 1b而來之第2照明光IG2,係藉由凹面反射 鏡21d而完全回收,且入射於偏光變換部PC2。藉由此偏 光變換部PC2而幾乎全部被轉換爲P偏光之第2照明光 IG2,係入射於分色稜鏡DM並透過此,再以與第1照明 光IG 1合波之狀態,入射於棒狀透鏡2 1 f。 -35- 1307788 圖12爲偏光變換部PC2構造之說明圖。此偏光變換 部PC2,係具備著用以變更偏光狀態之λ/4波長板5 52, 和用以取出特定偏光成分之反射型偏光板553»在此,反 射型偏光板5 5 3係爲與上述實施例2之反射型偏光板1 63 (參照圖3)同樣之格子型偏光子。_ 從LED21b而往正面方向射出之第2照明光IG2,係 於λ/4波長板5 52處,從其中一方之端部P3入射。又, 從LED21b而往側面方向射出之第2照明光IG2,亦係藉 由身爲反射部之凹面反射鏡2 1 d而入射於λ/4波長板5 5 2 之端部Ρ3。從端部Ρ3入射之光,接著係通過反射型偏光 板5 5 3。藉由通過λΜ波長板5 52,第2照明光IG2中之 直線偏光成分係轉換爲圓偏光。又,藉由通過反射型偏光 板5 5 3,第2照明光IG2中係僅有Ρ偏光選擇性的通過。 又,於反射型偏光板553反射之第2照明光IG2,雖然主 要係僅成爲S偏光,但藉由通過λ/4波長板552,而係被 轉換爲圓偏光,再回射到凹面反射鏡2 1 d。於凹面反射鏡 21d反射之第2照明光IG2,係再度入射於λ/4波長板 5 5 2及反射型偏光板5 5 3。如此之再入射光,係藉由λ/4 波長板552而從圓偏光轉換爲Ρ偏光,再効率良好地通過 反射型偏光板5 53。從以上之說明可明顯得知,從反射型 偏光板5 5 3而入射於分色稜鏡DM之第2照明光IG2 ,係 能夠以高効率來將從LED2 lb而來之光僅轉換爲ρ偏光。 在此,分色稜鏡DM,乃幾乎100%反射第1照明光 IG1,而P偏光之第2照明光IG2也以高効率透過。因此 -36- 1307788 ,係可減低當合波從兩LED21a、21b而來之兩照明光IGl 、IG2時之兩照明光IG1、IG2之損失。此時,兩照明光 IGl、IG2之波長由於係相近,故可提供亮色純度且高亮 度之G光用照明裝置521。又’兩LED2 la、21b由於係 兩者均配置於光軸上,故可統合從兩LED21a、21b而來 之照明光之特性而入射於G光用之透過型液晶光閥3 1 ( 參照圖11)。因此,係可提高藉由G光用之透過型液晶 光閥3 1所致之照明光之利用効率。又,實施例6之分色 稜鏡DM之特性,係與使用圖4而說明之上述實施例2之 分色稜鏡DM相同。 如此這般,若藉由本實施例之投影機5 1 0,則係藉由 分色稜鏡DM及偏光變換部PC2,來有效率地合波第1及 第2照明光IG1、IG2。因此,係可保持藉由合波所最終 得到之G光之色純度,同時也可達到亮度之提高。 其次針對實施例7之投影機作說明。此投影機之構造 係幾乎與表示於圖11之實施例6之投影機510相同。本 實施例之投影機,係於分色稜鏡DM之特性爲低通濾波器 之點,與上述實施例6之投影機5 1 0不同。由於僅有分色 稜鏡DM之特性係爲不同,因此,對於實施例7之投影機 ,也可適當使用表示於圖11之投影機510的構造來進行 說明。 圖13爲說明安裝於實施例7的投影機中之分色稜鏡 DM特性之圖表。此分色稜鏡DM之透過率也具有偏波依 存性;相當於P偏光之透過端之第1邊際波長λΕΙ ( 10% -37- 1307788 透過)約爲520nrn ;而相當於S偏光之透過端之第2邊際 波長 λΕ2 ( 10%透過)約爲 490nm。於此圖表中,從 LED21a、21b (參照圖1 1 )而來之第1及第2照明光IG1 、IG2之亮度分布,係以任意單位(縱軸)而重疊顯示。 如同從圖表中也可得知一般,第1照明光IG1之中心波長 λΟΙ,係相較於第1邊際波長λΕΙ而設定於更長波長側。 又,第2照明光IG2之中心波長λ02,係設定於第1邊際 波長λΕΙ與第2邊際波長λΕ2之間。藉由此,從LED21a 而來之第1照明光IG1,係於分色稜鏡DM處幾乎100% 被反射。另外,從LED21b而來之第2照明光IG2,由於 係經過偏光變換部PC2而被高効率轉換爲P偏光,故係 以高比率而透過分色稜鏡DM。 於以上之說明中,藉由第1照明光IG 1將於分色稜鏡 DM反射;第2照明光IG2則透過分色稜鏡DM之構造, 而進行第1及第2照明光IG1、IG2之合波。進而,亦可 設爲與藉由圖4而說明之實施例2同樣的,藉由使從 LED2la而來之第1照明光IG1’透過分色稜鏡DM,同時 ,以分色稜鏡DM反射從LED21b而來的第2照明光IG2 之構造。 圖14爲實施例8之投影機中之偏光變換部PC3之構 造說明圖。本實施例之投影機之構造,係幾乎與表示於圖 1 1之實施例6之投影機5 1 0相同。本實施例之投影機係 與上述實施例6之投影機510於偏光變換部之構造上有所 -38- 1307788 相異。 本實施例之投影機中之偏光變換部PC3,係具有用以 取出偏光成分之一對偏光光束稜鏡651a、651b,和用以 變更偏光狀態之λ/2波長板65 2。從LED21b往正面方向 射出之第2照明光IG2,係入射於正面之偏光光束稜鏡 651a。又,從LED21b往側面方向射出之第2照明光IG2 ,係於凹面反射鏡21d反射而亦入射於正面之偏光光束稜 鏡6 5 1 a。入射於正面之偏光光束稜鏡6 5 1 a第2照明光 IG2,係通過偏光面PP而轉換爲S偏光。另外,於偏光 面PP反射之P偏光,係於隣接之偏光光束稜鏡65 1 b之偏 光面PP反射,而入射於λ/2波長板65 2。入射於λ/2波長 板65 2之Ρ偏光,由於轉換爲S偏光,故,其結果,從偏 光變換部PC3射出之第2照明光IG2,係幾乎完全成爲S 偏光。又,於圖面,爲了簡潔,係顯示僅從側方而觀看偏 光變換部PC3之狀態。實際上,入射至分色稜鏡DM處之 第2照明光IG2,係成爲僅有P偏光。 如上所述,經過偏光變換部PC3而入射於分色稜鏡 DM之第2照明光IG2,係爲將從LED21b而來之光有効 率地轉換爲僅爲P偏光者。亦即是,係可減低於合波從兩 LED21a、21b而來之照明光IGl、IG2時之兩照明光IG1 、IG2之損失。又,由於兩照明光IG1、IG2之波長係爲 相近,故係可提供一種可供給高色純度且高亮度之照明光 之照明裝置。 圖1 5 A爲關於實施例9之第1構成例之G光用照明 -39- 1307788 裝置721之區塊圖。又,圖15B爲關於實施例9之第2構 成例之G光用照明裝置821之區塊圖。各G光用照明裝 置72 1、821 ’係任一者皆可適用於上述實施例6之投影 機510中。各G光用照明裝置721、821,係任一者皆具 備中心波長不同之3個光源,並以一對分色棱鏡來合波從 此等3個光源而來之照明光。 表示於圖15A之G光用照明裝置721,係於分色稜鏡 DM2反射從由LED及凹面反射鏡所成之光源裝置761a而 來的中心波長λΐ之照明光。又,從雖身爲同樣之構造但 係具有用以轉換爲Ρ偏光之偏光變換元件之光源裝置 76 1b而來的中心波長λ2之照明光,係藉由分色稜鏡DM 而被反射,同時透過分色稜鏡DM2。進而,使從更進而 具有P偏光變換用之偏光變換元件之光源裝置761c而來 之中心波長λ3之照明光,透過分色稜鏡DM 1以及分色稜 鏡DM2。藉由此,從分色稜鏡DM2所射出之照明光,係 作爲將從各光源裝置761a、761b、761c而來之照明光作 合波後之結果,而成爲具有高亮度。又,一對分色稜鏡 DM 1、DM2係具有以下說明之反射透過特性,而能夠合波 上述中心波長λΐ、λ2、λ3之照明光。 圖16爲說明分色稜鏡DM1、DM2之透過特性之圖表 。從圖表中可知,兩分色稜鏡DM1、DM2雖然爲高通濾 波器,但分色稜鏡DM1之邊際波長,係相較於分色稜鏡 DM2之邊際波長而較爲長。又,於兩分色稜鏡DM1、 DM2中,以虛線所示之P偏光之邊際波長,係相較於以 -40- 1307788 實線所示之S偏光而更往短波長側移動。然後,從光源裝 置761a而來之照明光之中心波長λΐ,相較於分色稜鏡 DM2之Ρ偏光之邊際波長,係被設定於更短波長處。又 ,從光源裝置7 6 1 b而來之照明光之中心波長λ2,係被設 定於分色稜鏡DM1之Ρ偏光及S偏光之邊際波長間,且 相較於分色稜鏡DM1之Ρ偏光之邊際波長而更爲短波長 側。再者,從光源裝置761c而來之照明光之中心波長λ3 ,係被設定於分色稜鏡DM1之Ρ偏光及S偏光之邊際波 長間,且相較於分色稜鏡DM2之S偏光之邊際波長而更 爲長波長側。 當爲表示於圖15Β之G光用照明裝置821之情況時 ’將從由LED光源、凹面反射鏡及偏光變換元件所構成 之光源裝置8 6 1 a而來的中心波長λ2之S偏光的照明光, 藉由分色稜鏡DM2來反射。又,將從具有同樣構造之光 源裝置8 6 1 b而來之中心波長λ3的S偏光之照明光,藉由 分色稜鏡DM1來反射,並使其透過分色稜鏡DM2。進而 ’使從不具有偏光變換元件之光源裝置86 1 c而來之中心 波長λ4之照明光,透過分色棱鏡DM1以及分色稜鏡DM2 。藉由上述,從分色棱鏡DM2射出之照明光,係作爲將 各光源裝置861a、861b、861c而來之照明光作合波後之 結果’而成爲具有高亮度。又,一對分色稜鏡DM1、DM2 係具有表示於圖1 6之反射透過特性;特別是,從光源裝 置8 6 1 c而來之照明光的中心波長λ4,係相較於分色稜鏡 DM1之S偏光之邊際波長而設定於更爲長波長側。 -41 - 1307788 如此這般,本實施例之G光用照明裝置7 2 1、8 2 1係 可於同軸結合從3個不同光源裝置761a、761b、761c, 光源裝置861a、861b、861c而來之照明光。藉由此,係 可提供高亮度之照明裝置。 圖1 7爲實施例1 〇之投影機9 1 0之區塊圖。於與上述 實施例1相同之部分,標上相同之符號,並省略重複說明 。本實施例之投影機9 1 0,爲變形上述實施例6之投影機 510者,取代透過型液晶光閥,而使用DMD。 實施例1 0之投影機9 1 0,係具備照明裝置920、身爲 光調變裝置之DMD 93 0、和投射透鏡40。在此,照明裝置 920係具有G光用光源裝置921、B光用光源裝置923、R 光用光源裝置925、交叉分色稜鏡927和棒狀透鏡928。 於照明裝置920中,G光用光源裝置921係具備產生 中心波長相近之一對照明光之第1光源LED21a、第2光 源LED21b,和聚光從此等LED2 la、21b而來之照明光之 凹面反射鏡21d,和合波從兩LED21a、LED21b而來之照 明光的身爲合波部之分色棱鏡DM,和將從LED21b而來 之照明光轉換爲特定的偏光光之身爲偏光變換部的偏光變 換部PC2。從LED21a而來之第1照明光IG1,係藉由凹 面反射鏡21d而完全回收,且入射於分色棱鏡DM,再以 此分色稜鏡DM反射而入射於交叉分色稜鏡927。另外, 從第2光源21b而來之第2照明光IG2,亦藉由凹面反射 鏡21d而完全回收’且入射於偏光變換部pC2。藉由偏光 變換部PC2而幾乎被全部轉換爲p偏光之第2照明光IG2 -42- 1307788 ,係入射於分色稜鏡DM並透過,第1照明为 照明光IG2,係以合波之狀態而入射於交叉分 〇 B光用光源裝置 923,係具備身爲第 LED23a和凹面反射鏡23d。從LED23a而來之 IB係藉由凹面反射鏡23d而完全回收,並入 色稜鏡927。 R光用光源裝置 925,係具備身爲第 LED25a和凹面反射鏡25d。從第4光源25a 照明光IR,係藉由凹面反射鏡2 5 d而完全回 於交叉分色稜鏡927。 交叉分色稜鏡927,係合波從各光源裝置 92 5而來之照明光IG1、IG2、IB、IR。棒狀透 均勻化照明光IG 1、IG 2、IB、IR。 從棒狀透鏡92 8所射出之RGB之合成光 鏡929a及反射鏡929b,而於DMD 93 0上均勻 時,藉由適當調節透鏡929a之位置及焦點距 勻化照射DMD93 0。 圖18爲實施例10之投影機910中之1圖 明圖。圖1 8之標上(b ) 、( c ) 、( d )之流 別表示於標上(a )之流程圖中所示之1圖框 色光之階調表現信號。圖1 8之標上(e )之流 示時脈信號。本實施例之投影機910之動作’ 光係以單獨之階調表現信號而對應於單獨之1 :IG1 、第 2 色稜鏡927 3光源之 第3照明光 射於交叉分 4光源之 而來之第4 收,並入射 921 > 923 、 鏡928係略 ,係經過透 化投射。此 離,係可均 框動作之說 程圖,係分 期間內之各 程圖,係表 除了關於G 3階調表現 -43- 1307788 期間G K之點以外’係與表示於圖9之實施例5的說明爲 相同。如標上(b )之流程圖中所示一般’ G階調表現信 號係在對應於G階調表現期間GK的期間中,點亮於圖 17 所示之 LED21a、21b° 投影機910係可減低於合波從兩LED21a、21b而來 之照明光IG1、IG2時之照明光IG1、IG2之損失。藉由 此,由於可於DMD930入射’故可提高投射之畫像之亮度 。進而,關於各色光,藉由將各階調表現期間GK、BK、 RK設爲同一程度,可以簡單且均衡佳地控制DMD930。 又,於實施例10之投影機910中,分色稜鏡DM係 不限於高通濾波器,而亦可作爲低通濾波器。同時,分 色稜鏡DM係不限於反射第1照明光IG 1且透過第2照明 光IG2後再合波兩者之構造,而亦可爲透過第1照明光 IG1且反射第2照明光IG2後再合波兩者之構造。 圖1 9爲表示本發明之實施例1 1之照明裝置1〇〇〇之 槪略構造。身爲第1光源之LED 1001 Ga係供給身爲非偏 光光之第1照明光IGa。又,身爲第2光源之LEDlOOlGb ’係供給與第1照明光相異波長領域之身爲非偏光光之第 2照明光IGb。又’第丨光源、第2光源係不限於LED, 也可使用固體發光元件,譬如也可使用EL元件或LD元 件。於本實施例中,如後所述一般,第1照明光IGa、第 2照明光IGb兩者皆爲G光之波長領域之光。如此這般, 照明裝置1 000係爲可以高色純度來供給高亮度之G光之 裝置。 -44- 1307788 身爲合波部之分色稜鏡1 00 3,係合成分別從不同方 向進行而來之第1照明光IGa與第2照明光1Gb並射出。 分色稜鏡1 003 ’係具有第!面1〇〇3a、和與第1面i〇〇3a 不同之第2面l〇〇3b。於第1面10〇3&中,形成著未圖示 之誘電體多層膜。從LEDlOOlGa而來之第1照明光iGa ’係藉由準直透鏡1002Ga而被轉換爲略平行光。略平行 光之第1照明光Iga ’係以入射角度01而入射於分色稜鏡 1003之第1面l〇〇3a。同時,略平行光之第2照明光igb ’係以入射角度Θ1而入射於分色稜鏡1003之第2面 1 003b。入射角度Θ1係爲45。以下。於本實施例中,入射 角度 Θ1=25° 。 如此追般’第1照明光IGa之對於分色稜鏡1〇〇3之 入射角度Θ1 ’與第2照明光IGb之對於分色稜鏡1〇〇3之 入射角度θ 1,係爲相同。第1照明光〗g a係從分色稜鏡 之第1面1 003 a側入射。第2照明光1Gb係從與分色稜鏡 之第1面1003a不同之第2面1003b側入射。然後,分色 稜鏡1003係反射從第1面l〇〇3a側入射之第1照明光 IGa後,再往特定之方向射出。且分色稜鏡1〇〇3係透過 從第2面1 003 b側入射之第2照明光IGb後,再往特定之 方向射出。藉由此,分色稜鏡1 003係合成第1照明光 IGa和第2照明光IGb,並往同一方向射出。如此這般, 係可統一從各不同方向入射於分色稜鏡1 003之照明光之 入射角度Θ 1。在此,所謂入射角度Θ 1,係指由入射面之 法線與入射光線所形成之角度。因此,分色稜鏡1 〇〇3之 -45- 1307788 第1面1003a處被反射之第1照明光Iga、與透過第2面 1003b之第2照明光IGb,係於同一方向合成射出。藉由 此,係可正確進行2個照明光IGa、IGb之合成。 進而,如上所述,第1照明光IGa之對於分色稜鏡 1 003之入射角度Θ1,與第2照明光IGb之對於分色稜鏡 1 003之入射角度Θ1,係爲未滿45°,譬如如本實施例一 般而構成爲2 5 °。接下來,與傳統技術之透過率特性作對 比,而說明於本實施例中之分色稜鏡1003之透過率特性 〇 圖20A爲表示分色稜鏡1 003之透過率特性。於圖 2〇A中,橫軸爲表示波長λ(ηιη),縱軸爲表示透過率Τ (% )。分色棱鏡1 003係具有高通濾波器之功能。然後 ,由未圖示之誘電體多層膜所形成之分色面,其透過率Τ 乃具有偏波依存性。於圖20Α中,以實線所示之S偏光 光之透過率特性曲線TS,與以虛線所示之Ρ偏光光之透 過率特性曲線ΤΡ,係各爲不同特性。第1邊際波長λΕΡ (Τ= 1 0% )係相當於透過率特性曲線TP之透過端。第2 邊際波長XES ( T=10% )係相當於透過率特性曲線TS之 透過端。於本實施例中,第1邊際波長λΕΡ與第2邊際波 長XES之差,係略爲l〇nm。又,於圖20Α中,第1及第 2照明光IGa、IGb之亮度分布,係以任意單位(縱軸) 而作重疊顯示。於本實施例中,相較於後述之傳統技術者 ,係可縮小第1邊際波長λΕΡ與第2邊際波長XES之差 。因此,係可此第1照明光IGa之峰値波長XGa與第2照 -46 - 1307788 明光IGb之峰値波長XGb更接近。 圖20B爲與圖20A同樣而表示傳統技術之分色 之透過率特性與照明光之亮度分布。傳統技術之透過 性曲線TS、TP,係相較於本實施例之透過率特性而 波長側偏移約25nm左右。然後,第1邊際波長λΕΡ 2邊際波長XES之差,相較於本實施例係爲更大,而 2Onm以上。於傳統技術之情況時,爲了完全反射第 明光IGx,其峰値波長λΟχ係有必要設爲略510nm以 同時’爲了完全透過第2照明光IGy,其最大値波長 係有必要設爲略540nm以上。如此這般,於傳統技 構造中,2個照明光之峰値波長λΟχ、XGy由於係爲 離,故色純度會降低。 當往分色稜鏡1003之光之入射角度Θ1乃略爲〇 即於垂直入射之情況中,透過率特性或反射率特性, P偏光或S偏光之偏光狀態成爲無關。 因此’於垂直入射之情況中,係可減低受到入射 偏光狀態影響之比率。從此可知,隨著光之入射角度 垂直、亦即接近略爲0之方向,係可減低分色稜鏡 之透過率特性或反射率特性之偏光依存性之影響。其 ’當入射角度θ1爲4 5。以下時,係可縮小分色稜鏡 之身爲P偏光光的第1邊際波長λΕΡ與身爲S偏光 第2邊際波長XES間之差。藉由此,係可使第1照 IGa之峰値波長XGa與第2照明光XGb之峰値波長 接近。因此,藉由將峰値波長相近之2個照明光正確 棱鏡 率特 往短 與第 爲略 1照 下。 XGy 術之 相分 ,亦 係與 光之 接近 1003 結果 1003 光的 明光 X<Gb 地合 -47- 1307788 成並射出’而可供給亮色純度且高亮度之照明光。 圖21爲表不關於本發明之實施例12之照明裝置 1100之槪略構成。於上述實施例11中,第1照明光IGa 、第2照明光XGb兩者係皆爲非偏光光。相對於此,於 實施例1 2中,在將第2照明光XGb設爲特定之振動方向 之直線偏光光之點上,係與上述實施例1 1相異。於其它 之與上述實施例11相同之部分處,係標上相同符號且省 略重複說明。 從LED 100 1 Gb而來之第2照明光igb,係爲非偏光光 ,並如上所述而於準直透鏡處被轉換爲略平行光。被轉換 爲略平行光後之第2照明光igb,係透過λ/4波長板11〇2 後’入射於反射型偏光子1 1 0 1。λ/4波長板1 1 〇2乃如後 所述而具有轉換入射光之偏光狀態之功能。又,反射型偏 光子1101係可取出特定振動方向之偏光成分、譬如取出 Ρ偏光成分。作爲反射型偏光子1101乃與上述實施例2 相同,係可使用格子型偏光子。反射型偏光子1101係於 身爲非偏光光之第2照明光IGb中,透過Ρ偏光成分再射 出,且反射S偏光成分。在反射型偏光子lioi處反射之 S偏光成分,係藉由再度通過λ/4波長板202而被轉換爲 圓偏光。 被轉換爲圓偏光之第2照明光Igb,係往LED 1001Gb 之方向返回。然後,藉由LED 1001Gb之晶片上所形成之 未圖示之反射部、譬如金屬電極等而被往光軸儀透鏡 1 0 02 Gb之方向反射。藉由此反射,圓偏光成分之旋轉方 -48- 1307788 向係被反轉爲逆旋轉。然後,逆旋轉之圓偏光成分係再度 透過λ/4波長板1102而被轉換爲P偏光光。反射型偏光 子1101,係透過Ρ偏光成分,並往分色棱鏡1003之方向 射出。藉由此,反射型偏光子1101係可將第2照明光 IGb轉換爲Ρ偏光並射出。 圖22爲與圖20同樣表示分色稜鏡10 03之透過率特 性與照明光之亮度分布。本實施例之分色稜鏡1 003之透 過率特性,係與於實施例1 1之透過率特性略爲相同。於 實施例中,從LED 1001Gb而來之第2照明光IGb之峰値 波長XGb,相較於實施例1 1,係設定爲朝短波長側偏移 。因此,第2照明光IGb之一部分波長領域,與第1邊際 波長λΕΡ及第2邊際波長XES之間之波長領域係爲重複 。於圖22中,標上斜線表示此重複之波長成分。於如圖 22 —般之透過率特性中,當第2照明光IGb係如實施例 1 1 一般而爲非偏光光之情況時,分色稜鏡1 0Ό3係將標上 斜線之成分中的S偏光成分反射。原本,分色稜鏡1〇〇3 係希望使第2照明光Igb全部透過。因此,第2照明光 IGb係產生有由於反射所致之光量損失。 於本實施例中,身爲合波部之分色稜鏡1003,係爲 使用光之透過作用與反射作用之光合成元件。然後,分色 稜鏡1003,其對特定之振動方向之直線偏光光(例如ρ 偏光光)之透過的第1邊際波長λΕΡ,和對略正交特定振 動方向之振動方向之直線偏光光(例如S偏光光)之透過 的第2邊際波長XES,係爲相異。進而,如上所述,身爲 -49- 1307788 偏光變換部之反射型偏光子1 1 0 1,係將至少一部份之波 長區域爲與第1邊際波長λΕΡ與第2邊際波長XES間之 波長領域相重複之第2照明光I g b ’變換爲特定之震動方 向的P偏光光。藉由此,分色稜鏡1003,係不會造成由 於反射所致之第2照明光I g a之光亮損失,而使其透過。 又,分色稜鏡1〇〇3係與實施例11同樣的,反射從 LEDlOOlGa而來之第1照明光IGa。然後,與實施例11 相比較,係可使2個照明光IG a、IG b之峰値波長λ E P、 XES更爲接近。關於入射角度Θ1,第1照明光IGa之對於 分色稜鏡1003之入射角度Θ1,與第2照明光1Gb之對於 分色稜鏡1003之入射角度Θ1,係爲相同。然後,入射角 度係Θ1=25。。藉由此等,於照明裝置1100中,係可減低 照明光之光量損失,更可得到色純度高且高亮度之照明光 〇 圖23爲表示本發明之實施例13之照明裝置1 200之 槪略構造。於上述實施例1 1、實施例12中,係使用2個 的 LEDlOOlGa、1001Gb。相對於此,於本實施例中,係 在使用有3個LED之點上有所不同。於與上述各實施例 相同部分,係標上相同符號並省略重複說明。 於本實施例中,係更具備著供給與第1照明光IGa和 第2照明光IGb不同之波長領域的第3照明光IGc之一個 以上的身爲第3光源之LEDlOOlGc。以3個LEDlOOlGa 、100 1Gb、100 1 Gc構成光源部。然後合波部係由身爲第 1合波元件之第1分色稜鏡1 003,和身爲第2合波元件之 -50- 1307788 第2分色稜鏡1 004所形成。第1分色稜鏡丨003係合成第 1照明光IGa和第2照明光IGb而射出。第1分色稜鏡 1 003之合成照明光的構成,係與上述實施例1 1相同。亦 即是,第1照明光IGa和第2照明光IGb之入射角度Θ1 係各爲相同,且入射角度Θ1爲未滿45。。 進而’第2分色稜鏡1〇〇4係合成從第1分色稜鏡 1 003所射出之合成光IGab與第3照明光Igc並射出。身 爲第3光源之LEDlOOlGc、與第2分色稜鏡1004,其第 3照明光LEDlOlGc之對於第2分色稜鏡1 004之入射角 度Θ2,與第1照明光IGa和第2照明光之合成光IGab之 對於第2分色稜鏡1004之入射角度Θ2,係爲相同。然後 ,入射角度Θ2係設置爲未滿45°。 圖24爲與圖20同樣,將2枚分色稜鏡1003、1004 與3個照明光IGa、IGb、IGc之亮度分布作重疊顯示。在 本實施例中,爲合成由3個以上的複數LED而來之照明 光者’爲了說明其槪念,將圖24之橫軸λ作爲任意之波 長値。第1分色稜鏡1 003之透過率特性曲線ΤΡ1、TS1, 係與上述實施例1 1相同。峰値波長kGa之第1照明光Ga ,係於第1分色稜鏡1003往第2分色棱鏡1004之方向反 射。峰値波長XGb之第2照明光Gb,係於第1分色稜鏡 1003往第2分色稜鏡10 04之方向透過。如此這般,第1 分色稜鏡1 003係射出由第1照明光IGa和第2照明光 IGb所產生之合成光IGab。 第2分色稜鏡1004之P偏光成分之透過率特性曲線 -51 - 1307788 TP2,與S偏光成分之透過率特性曲線TS2,係相較於第 1分色稜鏡1 00 3之透過率特性曲線TPl、TS1而朝短波長 側偏移。然後,第2分色稜鏡1 〇〇4係在較透過率特性曲 線TS2之邊際波長爲更大之波長側,透過第1照明光iGa 和第2照明光IGb之合成光IGab。又,第2分色稜鏡 1 0 04,係在較透過率特性曲線TP2之邊際波長爲更小之波 長側,反射第3照明光IGc。 藉由此,第2分色稜鏡1004係透過合成光IGab,反 射第3照明光Igc,而可作合成。 在此’最好係使3個照明光IG a、IG b、I G c之中心軸 (光軸)成爲略一致而作合成。藉由使中心軸成爲略一致 ,於照明如同後述一般之空間光調變裝置時,係可有効率 地作照明。因此,第1照明光IGa和第2照明光IGb之對 於第1分色稜鏡1 003之入射角度θ 1,係設爲相互相同》 同樣的,合成光IGab與第3照明光IGc之對於第2分色 稜鏡1 004之入射角度Θ2,係也設爲相互相同。又,入射 角度Θ1與入射角度Θ2,係兩者都爲未滿45°。又,入射 角度Θ1與入射角度Θ2,係可爲相同也可爲不同。如此這 般,於本實施例中,係可將第1照明光IGa和第2照明光 Igb和第3照明光IGc之峰値波長XGa、XGb、XGc爲相互 接近之至少3個的照明光作合成。因此,可得到更高亮度 之照明光。進而,於圖24中標上斜線所示之領域處,會 有由於透過而造成光量損失的情況。於此情況,藉由將第 1照明光IGa、第3照明光IgC之兩者均作爲S偏光光, -52- 1307788 係可減低光量損失。又,於本實施例中,係使用合成3個 照明光之構造而進行說明。但是,係並非限定於此,對於 由4個以上之LED而來的照明光,也同樣可作合成。 圖25爲表示關於實施例14之投影機1300之槪略構 成。投影機1 3 00,係爲了供給G光,而使用有實施例1 1 之照明裝置1000。LED1001R係供給R光。LED1001B係 供給B光。一般來說,爲了投射R光、B光和G光,而 作爲全體來得到白色之投射畫像,係有必要將G光之光 束量相對於全體之光束量而設爲6 0 %〜8 0 %左右。因此, 於本實施例中,相較於R光與B光,爲了增加G光之光 量,照明裝置係以供給高亮度之G光的方式而作配置。 首先,針對R光作說明。LED 1 00 1 R係射出R光。準 直透鏡1 002R係將R光轉換爲略平行光而射出。平行化 後之R光,係入射於積分光學系統1 3 3 0R。積分光學系統 1 3 3 0R,係均勻化入射光,並重疊性的照明身爲空間光調 變裝置之透過型液晶光閥1331R。作爲積分光學系統 1 3 3 0R,係可藉由蠅眼透鏡或棒狀透鏡等來構成。 其次,針對B光作說明。LED 1 001B係射出B光。準 直透鏡1 0〇2B係將B光轉換爲略平行光而射出。平行化 後之B光,係入射於與上述同樣之積分光學系統133〇b。 積分光學系統1 3 3 0B,係均勻化入射光,且重疊性的照明 身爲空間光調變裝置之透過型液晶光閥1331B。 接下來,針對G光作說明。G光係使用上述實施例 1 1之照明裝置1 0 0 0而加以供給。藉由此,如同於實施例 -53- 1307788 11所說明一般,係可得到高色純度且高亮度之G光。從 照明裝置1 0 0 0而來之G光,係入射於積分光學系統 1330G。積分光學系統133〇g,係均勻化入射光,並重疊 性的照明身爲空間光調變裝置之透過型液晶光閥1 3 3 1 G。 分別入射於各透過型液晶光閥1 3 3 1 R、1 3 3 1 G、 1 3 3 1B之R光、G光、B光,係藉由此等透過型液晶光閥 1 3 3 1 R、1 3 3 1 G、1 3 3 1 B而因應於畫像信號地被空間性調 變。通過各透過型液晶光閥1331R、1331G、1331B之各 色光,係入射於交叉分色棱鏡1332。交叉分色稜鏡1332 ,係X字型配列第1交叉分色膜1 3 32a和第2交叉分色膜 1332b而加以構成。第1交叉分色膜1332a係透過G光而 反射B光。第2交叉分色膜133 2b係透過G光而反射R 光。藉由此,交叉分色稜鏡1332係合成R光、G光、B 光而射出。從交叉分色稜鏡1332所射出之合成光之成像 ,係入射於投射透鏡1 340,並以適當之擴大率而投影於 投影機1 3 00外部所設置之螢幕(未圖示)上。如此這般 ,藉由投影機1 3 00,將在各透過型液晶光閥1331R、 1 3 3 1 G、1 3 3 1 B處所形成之各色光之畫像作合成後的畫像 ,係於螢幕上作爲動畫或靜止畫而投射。而,雖然省略圖 示,但於各透過型液晶光閥1 3 3 1 R、1 3 3 1 G、1 3 3 1 B周邊 之適當處,爲了以偏光光照明且讀取此等各透過型液晶光 閥1 3 3 1 R、1 3 3 1 G、1 3 3 1 B,係以適當之狀態而配置著適 當之偏光板。 若藉由以上之說明之投影機1 3 00,則係可使用分色 -54- 1307788 稜鏡1 003而有効合成(合波)第1照明光iGa和第2照 明光IGb。因此,係可將藉由合波而最終得到之G色照明 光之純色度提高,且可達到亮度之提升。結果,係可得到 明亮且色重現性良好之投射像。 圖26爲表示本發明之實施例15之投影機1400之槪 略構造。本實施例之投影機1 400,係變形實施例丨4之投 影機1 3 00之物,且取代透過型液晶光閥而使用DMD。於 與上述各實施例相同之部分,標上相同之符號,而省略重 複說明。 從LED1001R而來之R光,係於準直透鏡l〇〇2R處 被轉換爲略平行光,再入射於交叉分色稜鏡1332。又, 從LED1001B而來之B光,係於準直透鏡1 002B處被轉 換爲略平行光,再入射於交叉分色稜鏡1 3 32。 然後,從於上述實施例1 1中說明之照明裝置1 000而 來之 G光,係以略爲平行之狀態入射於交叉分色稜鏡 1332。交叉分色稜鏡1332係與實施例14相同,合成R光 、G光、B光而射出。所合成之光係入射於積分光學系統 1401。作爲積分光學系統1401,係可以蠅眼透鏡或棒狀 透鏡等構成。從積分光學系統1 40 1所射出之各色合成光 ,係經由透鏡1 402及反射鏡1 403而於DMD1404上重疊 且均勻化照射。此時,藉由適當調節透鏡1402之位置及 焦點距離,係可均勻化照明DMD 1404。又,於實施例15 之投影機1 4 0 0中之1圖框之動作,係與藉由圖1 8所說明 之實施例1 0之投影機9 1 0相同。 -55- 1307788 若藉由以上之投影機1 4 00,則係可以高色純度來合 波從對應於G色之LEDlOOlGa、l〇〇lGb而來之照明光 IGa、IGb,再入射於DMD 1 404。因此,係可提高所投射 之畫像之亮度,且也可得到良好色再現之投射像。 雖基於以上實施例而對本發明作了說明,但本發明係 不限定於上述實施例。譬如,作爲空間光調變裝置,取代 使用透過型液晶光閥之構造,也可爲使用反射型之液晶元 件之構造。又,液晶光閥係也可設爲光學寫入型之液晶光 閥。 又,於上述實施例中,雖然針對合波波長相近之一對 G,且以G光之高色純度來提高亮度之情況作了說明,但 關於其它之R光、B光,係也可合波峰値波長相近之一對 光源光後,而作爲一個照明光。 又,於上述各實施例中,雖係說明分色稜鏡爲具有高 通濾波器之功能之構造,但,本發明係不限於此,即時分 色稜鏡爲具有低通瀘波器之功能之構造,也同樣適用於此 。進而,於分色稜鏡中之反射作用或透過作用,若是可往 特定之方向合成複數照明光並射出時,則不論使用任一種 作用皆可。譬如,於實施例11中,分色稜鏡1003係亦可 爲透過第1照明光Iga並反射第2照明光IGb後而合成之 構造。進而,亦可對於全部之照明光而分別控制各偏光狀 態。作爲照明光,若是不使用非偏光光而使用偏光光,則 由於可減低光量之損失,故更可得到高亮度之照明光。 -56- 1307788 【圖式簡單說明】 圖1爲表示本發明實施例1之投影機構造圖。 圖2爲實施例1之投影機動作之說明圖。 圖3爲本發明實施例2之投影機一部之說明圖。 圖4爲分色梭鏡之透過特性之說明圖。 圖5爲實施例3之投影機一部之說明圖。 圖6爲本發明實施例4之投影機構造之說明圖。 圖7爲實施例4之投影機動作之說明圖。 圖8爲本發明實施例5之投影機構造之說明圖。 圖9爲實施例5之投影機動作之說明圖。 圖1 0爲階調表現時間之說明圖。 圖1 1爲本發明實施例6之投影機構造之說明圖。 圖12爲圖11之偏光變換元件構造之說明圖。 圖1 3爲分色梭鏡之特性之說明圖。 圖14爲實施例8之偏光變換元件構造之說明圖。 圖1 5 A、圖1 5 B爲實施例9之照明裝置構造之說明圖 圖1 6爲說明分色稜鏡之透過特性之圖表。 圖17爲表示本發明實施例10之投影機構造之圖 圖1 8爲實施例1 0之投影機動作之說明圖。 圖1 9爲實施例1 1照明裝置之槪略構造圖。 圖20A爲本發明之照明裝置之分色稜鏡光學特性圖 〇 圖2 0B爲傳統照明裝置之分色梭鏡光學特性圖。 -57- 1307788 圖2 1爲本發明實施例1 2之照明裝置之槪略構造圖。 圖22爲實施例1 2之分色稜鏡光學特性圖。 圖2 3爲本發明實施例1 3之照明裝置之槪略構造圖。 圖24爲分色梭鏡之光學特性圖。 圖25爲本發明實施例14投影機之槪略構造圖。 圖2 6爲本發明實施例1 5投影機之槪略構造圖。 主要元件對照表 20 :照明裝置 25 : R光用照明裝置
25a : LED 4 0 :投射透鏡 3 0 :光調變裝置 35:透過型液晶光閥 3 7 :交叉分色稜鏡 3 3 :透過型液晶光閥 23 : B光用照明裝置 23a : LED 2 3 d :凹面反射鏡 23f :棒狀透鏡 IB :照明光 2 7 :光源驅動裝置 5 0 :控制裝置 3 8 :元件驅動裝置 -58- 1307788 3 5 :透過型液晶光閥 DM :分色稜鏡 IG2 :照明光 1 G 1 :照明光
2 1 : G光用照明裝置 21a: LED
21b : LED 2 1 d :凹面反射鏡 2 1 f :棒狀透鏡 3 1 :透過型液晶光閥 2 5 d :凹面反射鏡
2 5 f :棒狀透鏡 1 〇 :投影機 F 1 :前半副圖框 F2 :後半副圖框 P 2 :端部 P C 1 :偏光變換部 P 1 :端部 1 6 1 :棒狀透鏡 162: λ/4波長板 163 :反射型偏光板 IG,:照明光 XG1 :中心波長 XG2 :中心波長 -59- 1307788 λΕΙ :第1邊際波長 λΕ2 :第2邊際波長 XG1 ’ :中心波長 2 2 1 f :棒狀透鏡 221 : G光用照明裝置
3 20 :照明裝置 328a:氟來爾光學系統 328b:氟來爾光學系統 3 2 8 d :重疊透鏡 3 1 0 :投影機 3 3 0 :光調變裝置 3 3 1 :透過型液晶光閥 3 3 8 :元件驅動裝置 3 5 0 :控制裝置 3 27 :光源驅動裝置
23a : LED 2 3 d :凹面反射鏡 F G 1 :前半副圖框 FG2 :後半副圖框 F G : G圖框部分 F R : R圖框部分 F B : B圖框部 45 0 :控制裝置 43 0 :數位反射鏡裝置 -60- 1307788 4 1 0 :投影機 428a :交叉分色稜鏡 42 8b :棒狀透鏡 420 :照明裝置 421 : G光用光源裝置 427 :光源驅動裝置 425 : R光用光源裝置 4 2 9 a :透鏡 GK1 : G1階調表現期間 GK2 : G2階調表現期間 RK : R階調表現期間 BK : B階調表現期間 5 20 :照明裝置 5 1 〇 :投影機 5 2 1 : G光用照明裝置 5 5 3 :反射型偏光板 5 52 : λ/4波長板 Ρ 3 :端部 6 5 1 a :偏光光束稜鏡 PP :偏光面 6 5 1 b :偏光光束稜鏡 652 : λ/2波長板 761a·光源裝置 7 6 1 b :光源裝置 -61 1307788 76 1c ’·光源裝置 DM1 :分色稜鏡 DM2 :分色稜鏡 721 : G光用照明裝置 8 6 1 a :光源裝置 861b :光源裝置 8 6 1 c ·光源裝置
821 : G光用照明裝置 9 1 0 :投影機 92 0 :照明裝置 93 0 :光調變裝置 923 : B光用光源裝置 925 : R光用光源裝置 927 :交叉分色稜鏡
928 :棒狀透鏡 9 2 9 a :透鏡 929b :反射鏡 1〇〇〇 :照明裝置 100 1Ga : LED 1 002 Ga :光軸儀透鏡 1001Gb : LED 1 002Gb :光軸儀透鏡 1 0 0 3 :分色稜鏡 1003a:分色稜鏡之第1面 -62- 1307788 1 003b :分色棱鏡之第 θ 1 :入射角度 ΤΡ :透過率特性曲線 T S :透過率特性曲線 λΕΡ :第1邊際波長 XES :第2邊際波長 IGx :第1照明光 IGy :第2照明光 λΰχ :最大値波長 λ G y :最大値波長 1 1〇〇 :照明裝置 1 1 0 1 :反射型偏光子 1 102 : λ/4波長板 1 200 :照明裝置 1 001Gc : LED IGc :照明光 1 004 :分色稜鏡 IGab :合成光 Θ2 :入射角度 XGc :最大値波長 TP1 :透過率特性曲線 TP2 :透過率特性曲線 T S 1 :透過率特性曲線 T S 2 :透過率特性曲線 1307788 1 3 0 0 :投影機 1 3 4 0 :投射透鏡 1 00 1R : LED 1002R:光軸儀透鏡 1 3 3 0R :積分光學系統 1331R:透過型液晶光閥 133 2a:第1交叉分色膜 1 3 3 2b :第2交叉分色膜 1 3 3 1 B :透過型液晶光閥 1 3 3 0B :積分光學系統 1 002B :光軸儀透鏡 1001B : LED 1 3 3 2 :交叉分色稜鏡 1331G:透過型液晶光閥 1 3 3 0 G :積分光學系統 1 4 0 0 :投影機 1 4 0 3 :反射鏡 1 4 0 2 :透鏡 1 404 : DMD 1401 :積分光學系統 -64

Claims (1)

  1. 拾、申請專利範圍 1· 一種顯示裝置,其特徵係具備: 光源裝置,係具有各產生第1至第4照明光之第丨至 第4固體光源;和 空間光調變部,係各調變前述第1至第4照明光:和 控制裝置’係藉由控制前述光源裝置之動作,於前述 光調變部之相同照明領域,時間性入射前述第1及第2照 明光,同時,將前述第3及第4照明光以避免與前述第1 及第2照明光重複的方式,而各別入射於前述空間光調變 部;和 合波部,係在前述第1及第2照明光入射時,將該第 1及第2照射光合波並入射至前述空間光調變部。 .2.如申請專利範圍第1項所記載之顯示裝置,其中 ’前述空間光調變部係具備:對應於前述第1及第2照明 光之第1空間光調變裝置,和對應於前述第3照明光之第 2空間光調變裝置,和對應於前述第4照明光之第3空間 光調變裝置; 前述控制裝置,係於使前述第3及第4照明光分別入 射至前述第2及第3空間光調變裝置時,並行而於前述第 1空間光調變裝置之相同照明領域,時間性入射前述第1 及第2照明光。 3 ·如申請專利範圍第2項所記載之顯示裝置,其中 ’前述第1及第2照明光,其峰値波長爲相互近似,同時 ’前述第3及第4照明光,各具有從前述第1及第2照明 -65- 1307788 光之峰値波長相離開之峰値波長。 4 ·如申請專利範圍第1項所記載之顯示裝 ,更具備:將前述第1及第2照明光之中之其中 光,變換爲特定方向之直線偏光而入射於前述合 光轉換部。 5-如申請專利範圍第4項所記載之顯示裝 ,前述合波部爲利用光之透過及反射之光合成元 一方之照明光之峰値波長,係設定在相關於前述 之直線偏光之前述光合成元件之第1邊際波長、 對於前述特定方向而爲正交方向之直線偏光之前 元件之第2邊際波長間之較差產生領域。 6. 如申請專利範圍第1項所記載之顯示裝 ,前述空間光調變部,係具備全部入射前述第1 明光之單一空間光調變裝置; 前述控制裝置,係於前述單一之空間光調變裝置 領域,以時間分割來入射前述第1至第4照明光 7. 如申請專利範圍第1項所記載之顯示裝 ,於1圖框中之前述第1及第2照明光所產生之 時間,係與前述第3及第4照明光所產生之各照 同,前述第1及第2照明光之強度,相較於前述 4照明光之強度相對爲大。 8 .如申請專利範圍第1項所記載之顯示裝 ,前述控制裝置,係將前述第1及第2照明光, 畫像之色調或是白色準位之特定強度比,時間性 置,其中 一方照明 波部之偏 置,其中 件,前述 特定方向 和關於相 述光合成 置,其中 至第4照 相同照明 〇 置,其中 總合照明 明時間相 第3及第 置,其中 以對應於 入射於前 -66- 1307788 述空間光調變部之相同照明領域。 9.如申請專利範圍第1項所記載之顯示裝置,其中 ’前述控制裝置’係將前述第1及第2照明光,以2分割 圖框時間後之照明時間,且以單獨使用前述第1照明光時 之照明光之強度的2倍之強度’而各入射於前述空間光調 變部。 10·如申請專利範圍第1項所記載之顯示裝置,其中 ’前述控制裝置,係將前述第1及第2照明光,以對應於 畫像之色調或是白色準位之特定時間比,而時間性入射於 前述空間光調變部之相同照明領域。 11. 一種投影機,其特徵係具備: 顯示裝置,係具有: 各產生第1至第4照明光之第1至第4固體光源之光 源裝置;和各調變前述第1至第4照明光之空間光調變部 ;和藉由控制前述光源裝置之動作,於前述光調變部之相 同照明領域,時間性入射前述第1及第2照明光,同時, 將前述第3及第4照明光以避免與前述第1及第2照明光 之重複的方式’而各別入射於前述空間光調變部之控制裝 置,和 合波部’係在前述第1及第2照明光入射時,將該第 1及第2照射光合波並入射至前述空間光調變部,和 投射光學系統,係投射前述空間光調變部之成像。 1 2 .—種照明裝置,係具備: 光源裝置’係具有各產生不同峰値波長之第1及第2 -67- 1307788 照明光之第1及第2光源;和 合波部’係當入射前述第1及第2照明光時,合波該 第1及第2照明光而射出;和 偏光轉換部’係將前述第2照明光變換爲特定方向之 直線偏光,而入射於前述合波部, [述合波部’係爲利用光之透過及反射的光合成元件,前 述第2照明光之峰値波長,係設定在相關於前述特定方向 之直線偏光之前述光合成元件所致的透過又或是反射之第 1邊際波長、和關於相對於前述特定方向而爲正交方向之 直線偏光之前述光合成元件所致的透過又或是反射之第2 邊際波長間之較差產生領域。 1 3 _如申請專利範圍第1 2項所記載之照明裝置,其 中,前述第1照明光,係於前述較差產生領域之外側,接 近於前述較差產生領域而設定中心波長。 14. 如申請專利範圍第1 2項所記載之照明裝置,其 中,前述合波部爲分色稜鏡。 15. 如申請專利範圍第1 2項所記載之照明裝置,其 中,前述第1及第2光源爲固體光源。 1 6.如申請專利範圍第1 2項所記載之照明裝置,其 中,前述偏光轉換部係具有入射從前述第2光源所射出之 射出光之棒狀積分器,和配設於該棒狀積分器之射出端之 反射形偏光板,和將通過前述棒狀積分器而從前述反射型 偏光板回射之回射光反射回前述棒狀積分器之入射端之反 射部。 -68- 1307788 17. 如申請專利範圍第12項所記載之照明裝置,其 中’前述偏光轉換部係具備依序入射從前述第2光源而來 之射出光之一對偏光光束稜鏡,和配設於後段之偏光光束 稜鏡之射出側之波長板。 18. 如申請專利範圍第1 2項所記載之照明裝置,其 中’前述第1及第2照明光,係同時屬於3原色之任一色 〇 1 9 · 一種投影機,係具備: 照明裝置,係包含具有各產生不同峰値波長之第1及 第2照明光之第1及第2光源之光源裝置,和當入射前述 第1及第2照明光時’合波該第1及第2照明光而射出之 合波部’和將前述第2照明光變換爲特定方向之直線偏光 轉換’而入射於前述合波部之偏光轉換部;和 空間光調變裝置,係藉由前述照明裝置而被照明;和 投射透鏡,係投射前述空間光調變裝置之成像。 2 0 ·如申請專利範圍第1 9項所記載之投影機,其中 前述照明裝置係前述第1及第2照明光皆屬於3原色 之任一色,並更具備有各產生各屬於與前述第丨及第2照 明光相異之其他之2色的第3及第4照明光之第3及第4 光源; 前述空間光調變裝置’係身爲當各入射前述第1及第 2照明光,和前述第3照明光,和前述第4照明光時,個 別調變前述第1及第2照明光’和前述第3照明光,和前 -69 - 1307788 述第4照明光之3個空間光調變裝置; 並更具有:合成從各空間光調變裝置而來之調變光而 射出之光合成構件; 前述投射透鏡’乃投射經由前述合成構件所合成之前 述3個空間光調變裝置之成像。 2 1.如申請專利範圍第1 9項所記載之投影機,其中 ,前述空間光調變裝置爲液晶光閥。 22· —種照明裝置,其特徵係具有: 光源部,係具備供給第1照明光之第1光源、和供給 不同於前述第1照明光之波長領域之第2照明光之第2光 源的至少2個之光源;和 合波部,係合成從各不同方向進行之前述第1照明光 與前述第2照明光而射出, 前述光源部和前述合波部,係以使前述第1照明光之 對於前述合波部之入射角度,和前述第2照明光之對於前 述合波部之入射角度成爲略爲相同,且成爲未滿45°的方 式而被設置。 23.如申請專利範圍第22項所記載之照明裝置,其 中,前述光源部係更進而具備有供給與前述第1照明光以 及前述第2照明光相異之波長領域之第3照明光的1個以 上之第3光源; 前述合波部係由合成前述第1照明光與前述2照明光 而射出之第1合波元件、和合成從前述第1合波元件所射 出之合成光與前述第3照明光而射出之第2合波元件之至 -70- 1307788 少2個合波元件所形成; 前述第3光源和前述第2合波元件,係 照明光之對於前述第2合波元件之入射角度 光之對於前述第2合波元件之入射角度成爲 成爲未滿45°的方式而被設置。 24. 如申請專利範圍第22項所記載之 中, 前述合成部係爲使用光之透過作用與反 成元件; 前述光合成元件,其切換對特定之振動 光光之透過特性或反射特性之波長領域的第 和切換對略正交前述特定振動方向之振動方 光之透過特性或反射特性之波長領域的第2 爲相異; 並更進而具備有:偏光轉換器,係將至 長區域係與前述第丨邊際波長與前述第2邊 波長領域相重複的前述第1照明光與前述第 少一方之照明光,轉換爲前述特定之振動方 或略正交於前述特定之振動方向之振動方向 〇 25. —種投影機,其特徵係具有: 照明裝置,係具備供給第1照明光之第 給與前述第1照明光相異波長領域之第2照 源之至少2個之光源之光源部,和合成從各 以使前述第3 ,和前述合成 略爲相同,且 照明裝置,其 射作用之光合 方向之直線偏 1邊際波長, 向之直線偏光 邊際波長,係 少一部份之波 際波長之間之 2照明光之至 向之直線偏光 之直線偏光光 1光源、和供 明光之第2光 不同方向進行 -71 - 1307788 之則述桌1照明光與前述第2照明光而射出之 空間光調變裝置,係將從前述照明裝置而 因應於畫像信號而調變;和 投射透鏡,係投射所調變的光, 前述照明裝置,係將前述光源部和前述合 前述第1照明光之對於前述合波部之入射角度 2照明光之對於前述合波部之入射角度成爲略 成爲未滿45°的方式而被設置。 合波部;和 來之照明光 波部,以使 ,和前述第 爲相同,且 -72- 1307788 柒、(一)、本案指定代表圖為:第i (一)、本代表圖之元件代表符號簡 10 :投影機 20 2 1 :G光用照明裝置 2 1a 21b : LED 2 1 d 21f :棒狀透鏡 23 23a :LED 23 d 23f :棒狀透鏡 25 25a :LED 25d 25f :棒狀透鏡 27 30 光變調裝置 3 1 33 透過型液晶光閥 35 37 交叉分色稜鏡 38 40 投射透鏡 50 IB 照明光 IG1 IG2 IR :照明光 第4照明光 DM 單說明: 照明裝置 :LED :凹面反射鏡 B光用照明裝置 :凹面反射鏡 R光用照明裝置 :凹面反射鏡 光源驅動裝置 透過型液晶光閥 透過型液晶光閥 元件驅動裝置 控制裝置 :照明光 :分色稜鏡 捌、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學 式:
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