專利名稱:圖像投影裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及圖像投影裝置(投影器裝置)。具體而言,本發(fā)明涉及使用液晶板等作為圖像顯示裝置的投影器裝置。尤其,本發(fā)明涉及在反射型液晶板或者其它圖像顯示裝置處反射光線并調(diào)制光線的類型的反射型圖像投影裝置。
背景技術(shù):
作為使用液晶顯示設(shè)備(液晶板)用于通過調(diào)制偏振光束在圖像顯示裝置上顯示圖像的投影器裝置,已知的有透射型投影器裝置和反射型投影器裝置,其中透射型投影器裝置使調(diào)制光束透過液晶板,并在透過液晶板的過程中對調(diào)制光束進(jìn)行調(diào)制,而反射型投影器裝置將調(diào)制光束投影到液晶板上,并當(dāng)在液晶板處反射的時候調(diào)制被投影的調(diào)制光束以改變偏振軸。本發(fā)明特別地涉及后一種反射型投影器裝置。
作為反射型投影器裝置,已知的有在例如日本未審查專利公開(Kokai)No.8-15794中所公開的投影器裝置。日本未審查專利公開(Kokai)No.8-15794中所公開的反射型投影器裝置目的在于通過盡可能地避免照明系統(tǒng)與光學(xué)系統(tǒng)之間的干涉來減小尺寸和厚度。
圖7是作為這種反射型投影器裝置的典型示例的、使用了反射型液晶板(LCOSLiquid Crystal on Silicon)作為圖像顯示單元的反射型投影器裝置的光學(xué)系統(tǒng)的構(gòu)造的視圖。圖7所示的反射型投影器裝置具有用于輸出白色光束的燈201、準(zhǔn)直透鏡202、蠅眼透鏡203和204、用于將例如入射光的P偏振分量光束轉(zhuǎn)換成S偏振光束并輸出該光束的PS轉(zhuǎn)換裝置205、主聚光鏡206、藍(lán)色反射分色鏡207、綠色和紅色反射分色鏡208、完全反射鏡209和210以及綠色反射分色鏡211,作為用于提供藍(lán)、綠、紅三基色的光源組裝件。
反射型投影器裝置還具有正交棱鏡224以及布置在該正交棱鏡224周圍的三個偏振分束器(PBS),即,第一偏振分束器218、第二偏振分束器219和第三偏振分束器223。反射型投影器裝置在跨過正交棱鏡224朝向第二偏振分束器219的一側(cè)具有投影透鏡225。聚光鏡212被布置在第二偏振分束器219的一側(cè),并且綠色用液晶反射板213和1/4波片214被布置在另一側(cè)。聚光鏡215被布置在第一偏振分束器218的一側(cè),并且紅色用液晶反射板217和1/4波片216被布置在另一側(cè)。聚光鏡220被布置在第三偏振分束器223的一側(cè),并且藍(lán)色用液晶反射板222和1/4波片221被布置在另一側(cè)。
三基色光束,即,藍(lán)色光束、綠色光束和紅色光束,如下所述地從光源組裝件被輸出。自主聚光鏡206輸出的白色光束在綠色和紅色反射分色鏡208處被反射,在完全反射鏡209處被反射,透過綠色反射分色鏡211并落入聚光鏡215,從而得到紅色光束。自主聚光鏡206輸出的白色光束在綠色和紅色反射分色鏡208處被反射,在完全反射鏡209處被反射,在綠色反射分色鏡211處被反射并落入聚光鏡212,從而得到綠色光束。自主聚光鏡206輸出的白色光束在藍(lán)色反射分色鏡207處被反射,在完全反射鏡210處被反射并落入聚光鏡220,從而得到藍(lán)色光束。
落入聚光鏡212的綠色光束在第二偏振分束器219處被反射,透過1/4波片214,落入綠色用液晶反射板213,在該處被調(diào)制,然后透過第二偏振分束器219,落入正交棱鏡224,并且從投影透鏡225被投影到位于前部的屏幕(未示出)。落入聚光鏡215的紅色光束在第一偏振分束器218處被反射,透過1/4波片216,落入紅色用液晶反射板217,在該處被調(diào)制,然后透過第一偏振分束器218,落入正交棱鏡224,并從投影透鏡225被投影到位于前部的屏幕(未示出)。落入聚光鏡220的藍(lán)色光束在第三偏振分束器223處被反射,透過1/4波片221,落入藍(lán)色用液晶反射板222,在該處被調(diào)制,然后透過第三偏振分束器223,落入正交棱鏡224,并從投影透鏡225被投影到位于前部的屏幕(未示出)。
提供三基色光束的光源單元可以如日本未審查專利公開(Kokai)No.8-15794中所示的那樣布置在上述構(gòu)造或者類似物之上。
由于不能使照明光學(xué)系統(tǒng)的光圈數(shù)(F number)較小,使用第一偏振分束器218、第二偏振分束器219和第三偏振分束器223的反射型投影器裝置存在亮度不足的問題。
此外,如圖5B所示,偏振分束器存在入射角依賴性高的問題。如果存在傾斜的入射光,透射率就降低,從而從投影透鏡225投影的圖像的對比度就降低。為了解決這個問題,必須高度精密地布置光學(xué)系統(tǒng)的部件,并進(jìn)一步精細(xì)地調(diào)節(jié)它們的位置。
此外,偏振分束器具有相對較大的尺寸,并且重量上較沉。這從而限制了對反射型投影器裝置的尺寸的減小。
因此,當(dāng)使用了偏振分束器時,光學(xué)系統(tǒng)整體上較復(fù)雜,并且光學(xué)部件的布置很困難。此外,安裝這些光學(xué)部件很困難。
此外,反射型投影器裝置包括產(chǎn)生熱量的元件,例如燈201、綠色用液晶反射板213、紅色用液晶反射板217以及藍(lán)色用液晶反射板222,所以用于冷卻這些元件的措施(散熱措施)變得很必要,但是,當(dāng)在狹小空間內(nèi)容納大量部件的時候,難以采取充分的散熱措施或者冷卻措施。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種克服了以上問題、尺寸小、重量輕、對比度優(yōu)異、使得能夠采用充分冷卻措施并且從安裝角度看同樣有利的圖像投影裝置。
根據(jù)本發(fā)明的第一方面,提供了一種圖像投影裝置,其具有使用紅、綠、藍(lán)三基色作為照明光的、對應(yīng)于三基色光束而設(shè)置的并且根據(jù)圖像顯示信號調(diào)制所述基色光束以顯示圖像的三個反射型圖像顯示單元、用于合并經(jīng)調(diào)制的基色光束的正交棱鏡和用于將經(jīng)合并的光束投影到屏幕上的投影透鏡;所述裝置設(shè)置有偏振光束濾光鏡,每一個被布置成相對于所述正交棱鏡的入射面和圖像顯示單元的顯示面形成約45度的角,使得從所述圖像顯示單元出射的經(jīng)調(diào)制的基色圖像光束被反射并落入正交棱鏡的入射面,并且每一個使第一偏振光束從其透過并反射具有正交于第一偏振光束的偏振軸的第二偏振光束;所述圖像顯示單元的顯示面被布置成基本上平行于垂直于正交棱鏡的四個內(nèi)部表面的平面,并且基本上正交于所述正交棱鏡的三基色入射面;并且使從所述圖像顯示單元相對的一側(cè)入射跨過所述偏振光束濾光鏡與的基色照明光束照明所述圖像顯示單元。
優(yōu)選,落入各個偏振光束濾光鏡的基色照明光束被設(shè)定為使得其偏振面具有相對于偏振光束濾光鏡的P偏振光束的方向。更加優(yōu)選的,每個偏振光束濾光鏡的方向被布置成反射S偏振光束而透過P偏振光束。
優(yōu)選,當(dāng)圖像顯示單元顯示0%的黑色時,其不調(diào)制入射基色光束,而當(dāng)圖像顯示單元顯示100%的對應(yīng)的基色光束時,其調(diào)制入射基色光束,使得其偏振面旋轉(zhuǎn)約90度。
優(yōu)選,對于通過在正交棱鏡的反射面處反射光而形成基色的三基色光束中兩個基色光束中的每一個,在正交棱鏡和對應(yīng)的偏振光束濾光鏡之間布置1/2波片,用于使落入正交棱鏡的反射面的光成為S偏振光束。
優(yōu)選,在1/2波片與偏振光束濾光鏡之間布置線偏振裝置,使得基本上平行于1/2波片,并且線偏振裝置的透射軸被構(gòu)造成處于給出相對于正交棱鏡的反射面基本上為P偏振光束的方向。
優(yōu)選,對于通過光的透過而形成一個基色光束,在正交棱鏡的反射面處布置線偏振裝置,使得基本上平行于正交棱鏡的入射面,并且線偏振裝置的透射軸被定向為使得所述光束成為相對于正交棱鏡的反射面的P偏振光束。
根據(jù)本發(fā)明的第二方面,提供了圖像投影裝置,該裝置具有正交棱鏡、三個光學(xué)系統(tǒng)和布置在正交棱鏡的沒有布置三個光學(xué)系統(tǒng)的另一側(cè)的投影透鏡。所述三個光學(xué)系統(tǒng)具有布置在正交棱鏡的三個方向上的側(cè)面處的反射型圖像顯示單元和用于對入射光進(jìn)行分束的偏振分束部分,所述反射型圖像顯示單元被布置成基本上平行于垂直于正交棱鏡的四個內(nèi)部表面的平面并且基本上正交于對應(yīng)的側(cè)面,所述三個光學(xué)系統(tǒng)通過圖像顯示單元調(diào)制紅、綠、藍(lán)三基色的照明光,并且經(jīng)由偏振分束部分向正交棱鏡輸出所得到的結(jié)果。
優(yōu)選,三個光學(xué)系統(tǒng)基本上被布置在同一平面上。此外,優(yōu)選,設(shè)置用于冷卻基本上被布置在同一平面上的所述圖像顯示單元的冷卻裝置。
優(yōu)選每個圖像顯示單元被布置成使得其反射面(顯示面)朝下。此外優(yōu)選,還設(shè)置用于提供在從三個光學(xué)系統(tǒng)下方透過偏振分束部分之后落入圖像顯示單元的三基色光束的光源單元。
總結(jié)本發(fā)明的效果本發(fā)明使用偏振光束濾光鏡替代偏振分束器來作為起偏和檢測裝置。偏振光束濾光鏡,如圖5A所示,具有較小的波長依賴性和較小的入射角度依賴性。通過使用具有這些優(yōu)點的偏振光束濾光鏡,可以實現(xiàn)以下效果。
使用偏振光束濾光鏡的本發(fā)明的圖像投影裝置相比于使用偏振分束器的圖像投影裝置可以減小光圈數(shù),從而能夠提高亮度和改善對比度。此外,使用偏振光束濾光鏡的本發(fā)明的圖像投影裝置相比于使用偏振分束器的圖像投影裝置在光學(xué)部件布局方面具有更多余地。此外,在組裝光學(xué)系統(tǒng)之后對光學(xué)部件的位置的精細(xì)調(diào)節(jié)不再是必須的了。
當(dāng)使用偏振光束濾光鏡時,所采用的構(gòu)造相比于使用偏振分束器的情況可以將透過的次數(shù)減少一次。從而,使用偏振光束濾光鏡的本發(fā)明的圖像投影裝置可以進(jìn)一步提高亮度和改善對比度。
本發(fā)明的圖像投影裝置使得能夠簡潔地布置光學(xué)系統(tǒng)等。此外,正交棱鏡和三個光學(xué)系統(tǒng)可以被布置在同一平面上,并且可以使高度方向上的尺寸較小。本發(fā)明的圖像投影裝置在布局設(shè)計上更為容易,并且具有較高的容納效率,從而能夠緊湊地容納部件并實現(xiàn)減小尺寸、減輕重量。偏振光束濾光鏡尺寸小、重量輕,從而可以實現(xiàn)進(jìn)一步減小尺寸、減輕重量。
本發(fā)明的圖像投影裝置使得能夠采用容易的冷卻措施,并且冷卻效率較高。本發(fā)明的圖像投影裝置使得能夠用電纜容易地連接圖像顯示單元等,并且從安裝角度看也是有利的。
本發(fā)明的圖像投影裝置在對投影透鏡的布置上具有較高靈活性,并且還能夠安裝投影透鏡的縱向平移結(jié)構(gòu)。
在本發(fā)明圖像投影裝置中,漂浮在外殼中的塵埃等難以粘附到板的表面上,由于塵埃的粘附而造成的偏振光束的水平的下降較小,并且顯示圖像質(zhì)量的下降較小。
在本發(fā)明圖像投影裝置中,包括了圖像顯示單元的聚焦光學(xué)系統(tǒng)被緊湊地布置,并且可以容易地改善機(jī)械結(jié)構(gòu)剛性。由于這一點,很難出現(xiàn)三個圖像顯示單元之間的像素位置偏差等,從而可以提供高質(zhì)量圖像。
在以下參照附圖給出的對優(yōu)選實施例的描述中本發(fā)明的這些以及其它目的和特征將變得更為清晰,所述附圖中圖1A和1B是根據(jù)本發(fā)明實施例的圖像投影裝置的透視圖;圖2是圖示了圖1A和1B所示的圖像投影裝置中的光源單元的示例的視圖;圖3A和3B是圖示了圖1A和1B所示的圖像投影裝置的部分構(gòu)造和光束路徑的視圖;圖4是圖示了圖1A和1B所示的正交棱鏡的周圍的光束路徑的示圖;圖5A和5B是偏振濾光鏡和偏振分束器的特性曲線圖;圖6是圖示了圖7所示的投影器裝置中的用于綠色的光束路徑的一部分的示圖;以及圖7是圖示了使用偏振分束器的反射型投影器裝置的光學(xué)系統(tǒng)的視圖。
具體實施例方式
以下將參照圖1A和1B至圖3A和3B說明根據(jù)本發(fā)明的圖像投影裝置(投影器裝置)的實施例的反射型投影器裝置。圖1A和1B是根據(jù)本發(fā)明第一實施例的投影器裝置的透視圖。圖2是可被應(yīng)用于圖1A和1B所示的投影器裝置的光源單元的構(gòu)造示例的視圖。圖3A和3B是圖示了圖1A和1B所示的投影器裝置中的部分構(gòu)造和光束路徑的示例的視圖。圖4是示意性地示出了圖1A和1B所示的投影器裝置中所布置的正交棱鏡周圍的光學(xué)系統(tǒng)布置的示圖。
投影器裝置的主要組成部分在圖1A和1B中,投影器裝置100在示例的中央具有正交棱鏡10,在其前部具有投影透鏡16。投影器裝置100具有沿正交棱鏡10的兩側(cè)以及在跨過正交棱鏡10與投影透鏡16相對的一側(cè)的總共三個方向上的光學(xué)系統(tǒng)。在圖1A和1B中的正交棱鏡10的左側(cè),設(shè)置了第一液晶反射板1、用作偏振光束分束裝置的第一偏振分束器61、第一線偏振片11和第一1/2波片21,作為第一光學(xué)系統(tǒng)。在圖1A和1B中跨過正交棱鏡10與投影透鏡16相對的一側(cè),設(shè)置了第二液晶反射板2、第二偏振光束濾光鏡62和第二線偏振片12,作為第二光學(xué)系統(tǒng)。在圖1A和1B中的正交棱鏡10的右側(cè),設(shè)置了第三液晶反射板3、第三偏振光束濾光鏡63、第三線偏振片13和第三1/2波片23,作為第三光學(xué)系統(tǒng)。
注意,第二光學(xué)系統(tǒng)沒有設(shè)置與第一和第三1/2波片21和23對應(yīng)的第二波片。其原因是當(dāng)在正交棱鏡10中合并三基色光束時,該三基色光束中的兩個基色的光束,在圖4所示的示例中為來自第一光學(xué)系統(tǒng)的落入正交棱鏡10的反射面10a的藍(lán)色調(diào)制光束71m和來自第三光學(xué)系統(tǒng)的落入正交棱鏡10的反射面10b的紅色調(diào)制光束73m,在正交棱鏡10的反射面10a和10b被反射,并且光路被改變90度。相反,來自第二光學(xué)系統(tǒng)的落入正交棱鏡10的光在正交棱鏡10處未被反射,而是透過了它。
在正交棱鏡10中,利用二向色性涂膜形成的反射面10a和10b的特征在于適合反射S偏振的光束而透射P偏振的光束。因此,在該實施例中,所示偏振狀態(tài)是選定的。為了以這種方式調(diào)節(jié)偏振狀態(tài),第一光學(xué)系統(tǒng)和第三光學(xué)系統(tǒng)設(shè)置有1/2波片21和23,但是沒有必要為第二光學(xué)系統(tǒng)提供1/2波片。注意,在三基色光束中選定兩種基色光束的方法可以適當(dāng)?shù)谋淮_定。
正交棱鏡10和投影透鏡16基本上被布置于同一平面上??邕^正交棱鏡10,第一光學(xué)系統(tǒng)的第一偏振光束濾光鏡61、第一線偏振片11和第一1/2波片21、第二光學(xué)系統(tǒng)的第二偏振光束濾光鏡62和第二線偏振片12以及第三光學(xué)系統(tǒng)的第三偏振光束濾光鏡63、第三線偏振片13和第三1/2波片23基本上被布置在同一平面上。通過這種方式,構(gòu)成投影器裝置100的光學(xué)系統(tǒng)跨過正交棱鏡10基本上被置于(布置于)同一平面上。
除了上述光學(xué)系統(tǒng)的組成部分(光學(xué)部件)以外,本發(fā)明的該實施例的投影器裝置具有三種類型的光源,用于輸出三基色光束,即,藍(lán)色(B)光束、綠色(G)光束和紅色(R)光束,下面將說明其細(xì)節(jié)。
用作本發(fā)明的圖像投影裝置的圖像顯示單元的三個液晶反射板1至3中的每一個,起到調(diào)制三基色光束,即藍(lán)色(B)光束、綠色(G)光束、紅色(R)光束中的一個的作用。這些液晶反射板1至3除了在第二光學(xué)系統(tǒng)中沒有設(shè)置1/2波片以外,構(gòu)造上基本相同。哪一塊板調(diào)制藍(lán)色(B)光束、綠色(G)光束、紅色(R)光束中的哪一個可以自由設(shè)定。也就是說,第一液晶反射板1、第二液晶反射板2和第三液晶反射板3調(diào)制哪一個基色光束可以自由設(shè)定。在該實施例中,作為示例,將說明一種情況,即第一液晶反射板1用作用于調(diào)制藍(lán)色光束的藍(lán)色用液晶反射板,第二液晶反射板2用作用于調(diào)制綠色光束的綠色用液晶反射板,而第三液晶反射板3用作用于調(diào)制紅色光束的紅色用液晶反射板。為了這個目的,自然地,未示出的圖像信號處理裝置根據(jù)圖像顯示內(nèi)容,向藍(lán)色用液晶反射板1輸出用于調(diào)制藍(lán)色的圖像信號,向綠色用液晶反射板2輸出用于調(diào)制綠色的圖像信號,向紅色用液晶反射板3輸出用于調(diào)制紅色的圖像信號。注意,這里將省略對圖像信號處理裝置的詳細(xì)描述。
光源投影器裝置100具有用于發(fā)射正交于藍(lán)色用液晶反射板1的平面的藍(lán)色光束71的藍(lán)色發(fā)光光源51、用于發(fā)射正交于綠色用液晶反射板2的平面的綠色光束72的綠色發(fā)光光源52和用于發(fā)射正交于紅色用液晶反射板3的平面的紅色光束73的紅色發(fā)光光源53。這些藍(lán)色發(fā)光光源51、綠色發(fā)光光源52和紅色發(fā)光光源53可以以各種方式構(gòu)造和布置,但是在該實施例中,可以利用具有圖2所示例的構(gòu)造。注意,在本發(fā)明的圖像投影裝置中,光源不是必不可少的要求。除了圖2所示的以外,可以使用各種其它形式。因此,圖2所示的光源僅為示例。
圖2所示的光源單元500具有用于輸出白光束的燈501、蠅眼積分器502和503、用于將P偏振和S偏振光束轉(zhuǎn)換成具有預(yù)定偏振分量的光束并將其輸出的PS轉(zhuǎn)換元件504、紅色反射分色鏡506、綠色和藍(lán)色反射分色鏡507、完全反射鏡508、509、512、511和513以及聚光鏡515和516。
通過蠅眼積分器502和503使得從燈501發(fā)射的白光束均勻以成為照明光,該照明光然后通過PS轉(zhuǎn)換元件504在偏振方向上對齊。變得均勻并且在PS轉(zhuǎn)換元件504處對齊偏振方向的照明光,即白光束520,被主聚光鏡505向著液晶反射板1至3聚焦。白光束520被紅色反射分色鏡506以及綠色和藍(lán)色反射分色鏡507分束,以將其分成藍(lán)色、綠色和紅色。在紅色反射分色鏡506處被反射的紅色反射光束521被完全反射鏡509將其方向(偏振的)改變,被聚光鏡516聚焦,在完全反射鏡513處被反射為向著位于光源500上方的紅色用液晶反射板3,并成為紅色光束73。被綠色和藍(lán)色反射分色鏡507反射的具有綠色和藍(lán)色光譜的反射光束522被完全反射鏡508將其方向(偏振的)改變,并到達(dá)綠色反射分色鏡510。綠色光束被該綠色反射分色鏡510沿完全反射鏡511的方向反射并改變方向(偏振的),被完全反射鏡511將方向改變?yōu)楣庠?00的向上方向,被聚光鏡514向著投影器裝置100的綠色用液晶反射板2聚焦,并成為綠色光束72。在完全反射鏡508處被反射的光束被聚光鏡515聚焦,被完全反射鏡512向著投影器裝置100的藍(lán)色用液晶反射板1聚焦,并成為藍(lán)色光束71。
本說明書和附圖中,為了方便,在圖2所示的光源500中,用于輸出藍(lán)色光束71的部分將被稱為藍(lán)色發(fā)光光源51,用于輸出綠色光束72的部分將被稱為綠色發(fā)光光源52,而用于輸出紅色光束73的部分將被稱為紅色發(fā)光光源53。這些在圖1A和1B中用虛線示出。
圖3A和3B是截面圖,圖示了第一液晶反射板1、藍(lán)色發(fā)光光源51以及布置于它們之間的第一偏振光束濾光鏡61的放大的位置關(guān)系。如圖3A和3B所示,在藍(lán)色發(fā)光光源51和藍(lán)色用液晶反射板1之間,所示投影器裝置100具有第一偏振光束濾光鏡61,其被布置在藍(lán)色用液晶反射板1處,同時傾斜45度。第一偏振光束濾光鏡61同時相對于從藍(lán)色發(fā)光光源51輸出并幾乎正交于藍(lán)色用液晶反射板1的平面而落入該反射板的藍(lán)色光束71被布置成傾斜45度。
通過與以上相同的方式,在綠色發(fā)光光源52和綠色用液晶反射板2之間,所示投影器裝置100具有第二偏振光束濾光鏡62,其被布置在綠色用液晶反射板2處,同時傾斜45度。第二偏振光束濾光鏡62同時相對于從綠色發(fā)光光源52輸出并幾乎正交于綠色用液晶反射板2的平面而落入該反射板的綠色光束72被布置成傾斜45度。此外,通過與以上相同的方式,在紅色發(fā)光光源53和紅色用液晶反射板3之間,所示投影器裝置100具有第三偏振光束濾光鏡63,其以傾斜45度的狀態(tài)被布置在紅色用液晶反射板3處。第三偏振光束濾光鏡63同時相對于從紅色發(fā)光光源53輸出并幾乎正交于紅色用液晶反射板3的平面而落入該反射板的紅色光束73被布置成傾斜45度。
藍(lán)色光束路徑以下將參照圖3A和3B說明藍(lán)色用液晶反射板1、藍(lán)色發(fā)光光源51和第一偏振光束濾光鏡61之間關(guān)系的細(xì)節(jié)。藍(lán)色發(fā)光光源51發(fā)射穿過第一偏振光束濾光鏡61正交于藍(lán)色用液晶反射板1的平面的藍(lán)色光束71。在該實施例中,藍(lán)色發(fā)光光源51從藍(lán)色用液晶反射板1的底部向藍(lán)色用液晶反射板1發(fā)射藍(lán)色光束71。從藍(lán)色發(fā)光光源51輸出的藍(lán)色光束71透過具有平行于頁面的P偏振軸的第一偏振光束濾光鏡61并落入藍(lán)色用液晶反射板1。
如圖3A所示,當(dāng)藍(lán)色光束71沒有在藍(lán)色用液晶反射板1處被調(diào)制的時候,具有P偏振軸的藍(lán)色光束71在藍(lán)色用反射液晶反射板1處被反射,以原狀再次落入第一偏振光束濾光鏡61,并返回藍(lán)色發(fā)光光源51。
相反,如圖3B所示,當(dāng)藍(lán)色光束71在藍(lán)色用液晶反射板1處被反射時被調(diào)制的時候,具有平行于頁面的P偏振軸的藍(lán)色光束71變成具有垂直于頁面的S偏振軸的藍(lán)色調(diào)制光束71m,落入第一偏振光束濾光鏡61,在第一偏振光束濾光鏡61處被反射到正交棱鏡10側(cè),透過第一線偏振片11和第一1/2波片21,并向正交棱鏡10行進(jìn)。由例如玻璃的透明片狀構(gòu)件構(gòu)成的第一偏振光束濾光鏡61的反射面被形成于藍(lán)色用液晶反射板1一側(cè)上。其反射光束被投影透鏡16所投影。因此,可以避免當(dāng)光透過傾斜布置的片狀構(gòu)件時出現(xiàn)的象差,并可以得到良好的投影圖像。
藍(lán)色發(fā)光光源51被預(yù)先調(diào)整偏振,以便輸出藍(lán)色光束71,該藍(lán)色光束71具有所示偏振軸(平行于示圖的軸)以便成為相對于第一偏振光束濾光鏡61的P偏振光束。第一偏振光束濾光鏡61的方向被設(shè)定為使相對于第一偏振光束濾光鏡61的P偏振光束從其透過并反射S偏振光束的方向。因此,從藍(lán)色發(fā)光光源51發(fā)射的、具有所示偏振軸的藍(lán)色光束71,透過第一偏振光束濾光鏡61并落入藍(lán)色用液晶反射板1。
當(dāng)藍(lán)色用液晶反射板1、綠色用液晶反射板2和紅色用液晶反射板3顯示0%的黑色時,入射光的偏振面不旋轉(zhuǎn),而當(dāng)它們顯示100%的藍(lán)色、紅色和綠色時,板1至3調(diào)制偏振面,使得入射光的偏振面旋轉(zhuǎn)90度。通過調(diào)制操作在彩色用液晶反射板1至3的每一個上顯示哪種色彩取決于從圖像信號處理裝置(未示出)輸出到這些彩色用液晶反射板1至3的圖像信號。
如圖3A所示,當(dāng)藍(lán)色用液晶反射板1顯示0%的黑色時,藍(lán)色光束71以原狀透過第一偏振光束濾光鏡61,并落入藍(lán)色用液晶反射板1,但是在藍(lán)色用液晶反射板1處按原狀被反射,再次透過第一偏振光束濾光鏡61,并返回到藍(lán)色發(fā)光光源51側(cè)。
如圖3B所示,當(dāng)藍(lán)色用液晶反射板1顯示100%的藍(lán)色時,藍(lán)色光束71透過第一偏振光束濾光鏡61,落入藍(lán)色用液晶反射板1,并在藍(lán)色用液晶反射板1處被反射,由此其偏振軸被藍(lán)色用液晶反射板1旋轉(zhuǎn)90度,并從而成為具有S偏振軸的藍(lán)色調(diào)制光束71m。藍(lán)色調(diào)制光束71m的偏振軸此時成為正交于頁面的S軸,因此光束成為相對于第一偏振光束濾光鏡61的S偏振光束,在第一偏振光束濾光鏡61處被反射,透過第一線偏振片11,并經(jīng)過第一1/2波片21沿正交棱鏡10的方向前進(jìn)。藍(lán)色調(diào)制光束71m在以這種方式落入正交棱鏡10之前透過布置在第一偏振光束濾光鏡61和棱鏡10之間的第一線偏振片11和第一1/2波片21。第一線偏振片11的偏振光束透射軸被設(shè)定為沿與相對于第一偏振光束濾光鏡61的S偏振光束幾乎相同的方向,使得藍(lán)色調(diào)制光束71m能夠以原狀透過第一線偏振片11。第一1/2波片21的軸被設(shè)定以便相對于其偏振軸形成45度角,從而透過第一1/2波片21的藍(lán)色調(diào)制光束71m的偏振軸被定向以成為相對于正交棱鏡10的反射面的S偏振光束。
如圖4所示,在正交棱鏡10的反射面10a上形成(涂敷)用于反射藍(lán)色的涂層。藍(lán)色調(diào)制光束71m在反射面10a處被反射,向著投影透鏡16行進(jìn),并被投影透鏡16投影在位于投影透鏡16前方的屏幕(未示出)上。
紅色光束路徑接下來將說明紅色光束路徑。紅色的光束路徑與以上藍(lán)色光束路徑基本上相同。從位于紅色用液晶反射板3和第二偏振光束濾光鏡62下面的紅色發(fā)光光源53輸出的紅色光束73,透過第三偏振光束濾光鏡63并落入紅色用液晶反射板3。紅色光束73被預(yù)先調(diào)節(jié)以便具有成為相對于第三偏振光束濾光鏡63的P偏振光束的偏振軸。第三偏振光束濾光鏡63的方向被設(shè)定為透過相對于第三偏振光束濾光鏡63的P偏振光束并反射S偏振光束,從而使具有以上偏振軸的紅色光束73透過并落入紅色用液晶反射板3。
當(dāng)紅色用液晶反射板3顯示0%的黑色時,透過第三偏振光束濾光鏡63并落入紅色用液晶反射板3的紅色光束73在紅色用液晶反射板3處以原狀被反射,再次透過第三偏振光束濾光鏡63,并向著紅色發(fā)光光源53側(cè)返回,同時以原狀保持其P偏振軸。
當(dāng)紅色用液晶反射板3顯示100%的紅色時,透過第三偏振光束濾光鏡63并落入紅色用液晶反射板3的紅色光束73,當(dāng)在紅色用液晶反射板3處被反射時,成為具有S偏振軸、偏振軸被旋轉(zhuǎn)90度的紅色調(diào)制光束73m。由于該紅色調(diào)制光束73m具有的偏振軸使其成為S偏振光束并成為了相對于第三偏振光束濾光鏡63的S偏振光束,所以它在第三偏振光束濾光鏡63處被反射并經(jīng)過第三線偏振片13和第三1/2波片23沿正交棱鏡10的方向前進(jìn)。通過這種方式,紅色調(diào)制光束73m在落入正交透鏡10之前,透過布置在第三偏振光束濾光鏡63和正交棱鏡10之間的第三線偏振片13和第三1/2波片23。第三線偏振片13的偏振光束透射軸被設(shè)定為沿與相對于第三偏振光束濾光鏡63的S偏振光束基本上相同的方向,使得紅色調(diào)制光束73m能夠按原狀透過。第三1/2波片23的軸被設(shè)定以便相對于其偏振軸形成45度角。透過該波片的紅色調(diào)制光束73m的偏振軸被定向,以便其成為相對于正交棱鏡10的反射面的S偏振光束。此外,在棱鏡10的反射面10b上形成用于反射紅色的涂層,使得紅色調(diào)制光束73m在反射面10b處被反射,向著投影透鏡16行進(jìn),并被投影透鏡16投影到屏幕上。
綠色光束路徑以下將說明綠色光束路徑。綠色光束路徑與以上的藍(lán)色光束路徑基本上相同。從位于綠色用液晶反射板2和第二偏振光束濾光鏡62下面的綠色發(fā)光光源52輸出的綠色光束72,透過第二偏振光束濾光鏡62并落入綠色用液晶反射板2。從綠色發(fā)光光源52輸出的綠色光束72的偏振軸被預(yù)先調(diào)節(jié),以便成為相對于第二偏振光束濾光鏡62的P偏振光束。第二偏振光束濾光鏡62的方向被設(shè)定為透過相對于第二偏振光束濾光鏡62而反射S偏振光束的情況,從而第二偏振光束濾光鏡62使具有S偏振光束的偏振軸的綠色光束72從其透過,并使其落入綠色用液晶反射板2。
當(dāng)綠色用液晶反射板2顯示0%的黑色時,綠色光束72在綠色用液晶反射板2處以原狀被反射,透過第二偏振光束濾光鏡62,同時以原狀保持P偏振軸,并向著綠色發(fā)光光源52側(cè)返回。
當(dāng)綠色用液晶反射板2顯示100%的綠色時,透過第二偏振光束濾光鏡62的綠色光束72當(dāng)在綠色用液晶反射板2處被反射時,其偏振軸被旋轉(zhuǎn)90度,從而成為具有S偏振光束的偏振軸的綠色調(diào)制光束72m。由于綠色調(diào)制光束72m具有S偏振光束的偏振軸,并成為相對于第二偏振光束濾光鏡62的S偏振光束,所以它在第二偏振光束濾光鏡62處被反射并沿正交棱鏡10的方向前進(jìn)。綠色調(diào)制光束72m在落入正交棱鏡10之前,透過布置在第二偏振光束濾光鏡62和正交棱鏡10之間的第二線偏振片12。第二線偏振片12的偏振光束透過軸被設(shè)定為與相對于第二偏振光束濾光鏡62的S偏振光束幾乎相同的方向,使得綠色調(diào)制光束72m能夠以原狀透過第二線偏振片12。
注意,如以上說明的,第二光學(xué)系統(tǒng)沒有設(shè)置對應(yīng)于第一和第三波片的第二波片。正交棱鏡10的反射面10a和10b形成有用于反射藍(lán)色和紅色的涂層,而綠色透過反射面10a和10b,從而落入棱鏡10的綠色調(diào)制光束72m被透過,向著投影透鏡16行進(jìn),并且被投影透鏡16投影到屏幕上。
評估圖5A是曲線圖,圖示了例如,入射角45度和55度的藍(lán)色光束在藍(lán)色用液晶反射板1上的波長λ與投影器裝置100中所使用的第一偏振光束濾光鏡61至第三偏振光束濾光鏡63的透射率μ之間的關(guān)系。圖5B是曲線圖,圖示了例如,入射角45度和55度的藍(lán)色光束在藍(lán)色用液晶反射板1上的波長λ與圖7所示投影器裝置所使用的偏振分束器的透射率μ之間的關(guān)系。
(1)當(dāng)比較偏振分束器和偏振光束濾光鏡時,偏振光束濾光鏡相比于偏振分束器具有非常低的波長依賴性。也就是說,當(dāng)使用偏振光束濾光鏡時,所有具有不同波長的藍(lán)色、綠色和紅色具有相同程度的透射率,從而存在很小的依賴三基色類型的由于波長差異引起的透射率變化。從而,例如,到達(dá)棱鏡10的色彩水平在一定條件下相同。通過這種方式,根據(jù)本發(fā)明的該實施例,亮度的降低較小,同時對比度的降低較小。換句話說,與使用偏振分束器的投影器裝置相比,使用偏振光束濾光鏡的本發(fā)明實施例的投影器裝置100的光圈數(shù)變得較小,并從而亮度變高,同時對比度變高。
(2)偏振光束濾光鏡比偏振分束器具有更低的入射角依賴性。因此,使用偏振分束器的本發(fā)明實施例的投影器裝置100的透射率下降較小(具有較小的透射率波動),即使落入液晶反射板1至3的光束中存在些微的傾斜。從而,例如,在藍(lán)色發(fā)光光源51、藍(lán)色用液晶反射板1和第一偏振光束濾光鏡61的布置上獲得余地。也就是說,即使藍(lán)色發(fā)光光源51、第一偏振光束濾光鏡61和藍(lán)色用液晶反射板1的光學(xué)布置稍微有偏差,亮度和對比度的下降也較小。因此,組裝光學(xué)系統(tǒng)等之后的對光學(xué)部件的位置的精細(xì)調(diào)節(jié)不再是必須的了。
圖6是圖示了圖7所示投影器裝置中的用于藍(lán)色的光束路徑的一部分的示圖,其中所述藍(lán)色光束路徑的一部分是指聚光鏡220、第三偏振分束器223、1/4波片221和藍(lán)色用液晶反射板222構(gòu)成的部分。在投影器裝置100中,如圖3B所示,例如當(dāng)藍(lán)色光束71被調(diào)制時,藍(lán)色光束71m透過第一偏振光束濾光鏡61,落入藍(lán)色用液晶反射板1,當(dāng)在藍(lán)色用液晶反射板1處被調(diào)制時在第一偏振光束濾光鏡61處被反射,并且向著正交棱鏡10行進(jìn)。因此,其僅透過第一偏振光束濾光鏡61一次。另一方面,如圖6所示,當(dāng)使用偏振分束器時,藍(lán)色光束透過聚光鏡220、落入第三偏振分束器223,透過1/4波片221,并在藍(lán)色用液晶反射板222處被調(diào)制。從而,調(diào)制藍(lán)色光束再次落入第三偏振分束器223,透過第三偏振分束器223,并向著正交棱鏡224行進(jìn)。也就是說,其透過點偏振分束器223兩次。所以,透過第三偏振分束器223的次數(shù)比使用偏振光束濾光鏡的情況多一次。當(dāng)假設(shè)第一偏振光束濾光鏡61和第三偏振分束器223的透射率相同時,在圖6所示的情況下,光線下降了多透過第三偏振分束器223一次的量。這造成亮度下降和對比度下降。與此相反,在使用偏振分束器的投影器裝置100中,光線只有較小的下降,從而減小了亮度的下降以及對比度的下降。
當(dāng)考慮圖1A和1B所示的投影器裝置的構(gòu)造或結(jié)構(gòu)時,如圖4所示意地示出的那樣,用于三基色的三個光學(xué)系統(tǒng)被簡潔地布置在正交棱鏡10周圍。當(dāng)以平面來考慮這個問題時,例如,藍(lán)色用第一光學(xué)系統(tǒng)(藍(lán)色用液晶反射板1、第二偏振光束濾光鏡62、第一線偏振片11和第一1/2波片21)被布置在正交棱鏡10的左側(cè),紅色用第二光學(xué)系統(tǒng)(紅色用液晶反射板3、第三偏振光束濾光鏡63、第三線偏振片13和第三1/2波片23)被布置在正交棱鏡0的右側(cè),而綠色用第三光學(xué)系統(tǒng)(綠色用液晶反射板2、第二偏振光束濾光鏡62和第二線偏振片12)被布置在跨過正交棱鏡10與投影透鏡16相對的一側(cè)。從而這三個光學(xué)系統(tǒng)被簡潔地布置在正交棱鏡10的三個方向上。當(dāng)三維考慮時,以上三個光學(xué)系統(tǒng)被布置在正交棱鏡10的同一平面位置,以便能夠使得投影器裝置100的高度方向的尺寸較小。在這樣的布置中,用于分選藍(lán)色光束71、綠色光束72和紅色光束73的所有附加光學(xué)系統(tǒng),例如,完全反射鏡,不是必須的。當(dāng)考慮以上因素時,投影器裝置100的布局設(shè)計容易,并且對組成部分的容納效率較高,從而裝置能夠緊湊地容納它們,并可以實現(xiàn)減小尺寸、減輕重量。
從方便布局設(shè)計和容納效率的角度來看,用于對偏振光束進(jìn)行分束的偏振分束裝置并不限于偏振光束濾光鏡??蓱?yīng)用于本發(fā)明的范圍廣泛、種類多樣。不過,相比于偏振分束器,偏振光束濾光鏡尺寸小,重量輕。所以,能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步減小投影器裝置100的尺寸和減輕其重量。
在投影器裝置中,光源單元的燈部分和液晶板部分消耗大量的電能并且溫度變高,因此需要冷卻。在圖1和圖2所示的投影器裝置100中,圖像信號被提供給藍(lán)色用液晶反射板1、綠色用液晶反射板2和紅色用液晶反射板3。它們被用來驅(qū)動液晶板。所以,投影器裝置100中的功耗較大,并且其溫度變高,因此必須冷卻。必然地,光源單元500的燈501部分同樣消耗大量的電能,溫度變高,從而需要冷卻。在冷卻藍(lán)色用液晶反射板1、綠色用液晶反射板2和紅色用液晶反射板3時,由于它們被布置在同一高度上,所以冷卻較容易,作為冷卻裝置和方法的一個示例,例如通過從冷卻風(fēng)扇(未示出)沿這些液晶反射板1至3的平面在水平方向上吹送冷卻空氣。冷卻效果同樣較高。
在圖1A和1B所示示例中,所有藍(lán)色發(fā)光光源51、綠色發(fā)光光源52和紅色發(fā)光光源53可以通過例如圖2所示的單個光源單元500來構(gòu)造。藍(lán)色發(fā)光光源51、綠色發(fā)光光源52和紅色發(fā)光光源53,即光源單元500的部件,位于棱鏡10和以上三個光學(xué)系統(tǒng)的下面。通過這種方式,光源單元500和光學(xué)系統(tǒng)可以被三維分開,從而可以通過獨立的措施來冷卻。
從光源單元500的燈501發(fā)出的熱量和從液晶反射板1至3發(fā)出的熱量是很不相同的。從燈501發(fā)出的熱量要大得多。如以上所說明的,由于光源單元500和以上包括液晶反射板1至3的光學(xué)系統(tǒng)可以被分開布置,所以可以防止液晶反射板1至3燈受到光源單元500的燈501的熱的影響。相應(yīng)地,為了冷卻液晶反射板1至3,僅用于冷卻反射板的措施就足夠了。沒有必須采取無用的冷卻措施。同樣從這個角度來看,冷卻用風(fēng)扇可以尺寸較小,投影器裝置100可以進(jìn)一步減小尺寸,減輕重量。同時,冷卻用風(fēng)扇的噪聲低。
當(dāng)將光源單元500,尤其是燈501,布置在投影器裝置100的外殼的外部,同時外殼容納圖1A和1B所示的組成部分,并且僅來自燈501的白光束520被引入的時候,冷卻措施變得非常容易。
液晶反射板1至3的連接部件(被示為具有大量的被連接的電纜的部分)被朝向不同的方向。此外,由于液晶反射板1至3位于頂部,布設(shè)連至這些連接部件的電纜很容易。液晶反射板1至3的電纜數(shù)量變得相當(dāng)多,使得安裝表面具有較大效果。通過這種方式,在投影器裝置100中,可以獲得易于布設(shè)電纜、使用于電纜的空間較小以及可以使電纜布局緊湊的效果。
如圖1A和1B所示,在投影透鏡16的附近沒有布置部件。所以布置投影透鏡16的靈活性較高。此外,可以為投影透鏡16容易地安裝縱向和/或橫向平移機(jī)構(gòu)(圖中未示出)。通過基本上平行于正交棱鏡10的出射面地移動投影透鏡16,可以容易地實現(xiàn)改變被投影圖像的位置的功能。
如圖1A和1B所示,藍(lán)色用液晶反射板1、綠色用液晶反射板2和紅色用液晶反射板3被布置成朝下。因此,漂浮于投影器裝置100的外殼內(nèi)的塵埃等很難粘附到液晶反射板1至3的表面上,由于粘附塵埃而造成的偏振光束的水平的下降較小,并且顯示圖像質(zhì)量幾乎沒有下降。
包括了液晶反射板1至3的聚焦光學(xué)系統(tǒng)被緊湊地布置在正交棱鏡10的周圍,并且能夠容易地改善機(jī)械結(jié)構(gòu)剛度。由于這個原因,液晶反射板1至3之間的像素位置等的偏差不易發(fā)生,從而獲得高質(zhì)量的圖像。
盡管已經(jīng)參照為示例說明目的而選擇的具體實施例對本發(fā)明進(jìn)行了描述,但是顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以在不背離本發(fā)明的基本構(gòu)思和范圍的情況下,對本發(fā)明做出很多改變。
例如,如圖1A和1B所示的投影器裝置100中,還可以將組成部分的布置垂直倒置,使得光源500(藍(lán)色發(fā)光光源51、綠色發(fā)光光源52和紅色發(fā)光光源53)位于頂部,而正交棱鏡10位于底部。同樣,可以將光源500、正交棱鏡等并排布置在同一平面上。此外,還可以設(shè)置對應(yīng)于三基色的獨立的光源。
權(quán)利要求
1.一種圖像投影裝置,其具有使用紅、綠、藍(lán)三基色作為照明光的、對應(yīng)于所述三基色光束而設(shè)置的并且根據(jù)圖像顯示信號調(diào)制所述基色光束以顯示圖像的三個反射型圖像顯示單元、用于合并經(jīng)調(diào)制的基色光束的正交棱鏡和用于將所述合并的光束投影到屏幕上的投影透鏡,所述裝置設(shè)置有偏振光束濾光鏡,每一個被布置成相對于所述正交棱鏡的入射面和圖像顯示單元的顯示面形成約45度的角,使得從所述圖像顯示單元出射的經(jīng)調(diào)制的基色圖像光束被反射并落入所述正交棱鏡的入射面,并且每一個使第一偏振光束從其透過并反射具有正交于所述第一偏振光束的偏振軸的第二偏振光束;所述圖像顯示單元的顯示面被布置成基本上平行于垂直于所述正交棱鏡的四個內(nèi)部表面的平面,并且基本上正交于所述正交棱鏡的三基色入射面;并且使從所述圖像顯示單元相對的一側(cè)入射跨過所述偏振光束濾光鏡的基色照明光束照明所述圖像顯示單元。
2.如權(quán)利要求1所述的圖像投影裝置,其中落入每個偏振光束濾光鏡的所述基色照明光束被設(shè)定為使得其偏振面具有相對于偏振光束濾光鏡的P偏振光束的方向。
3.如權(quán)利要求1所述的圖像投影裝置,其中每個偏振光束濾光鏡的方向被布置成使得反射S偏振光束而透過P偏振光束。
4.如權(quán)利要求1所述的圖像投影裝置,其中每個偏振光束濾光鏡由透明片狀構(gòu)件構(gòu)成,并且其用于透過所述第一偏振光束而反射所述第二偏振光束的偏振分割面形成于所述片狀構(gòu)件的圖像顯示單元一側(cè)。
5.如權(quán)利要求1所述的圖像投影裝置,其中當(dāng)圖像顯示單元顯示0%的黑色時,其不調(diào)制所述入射基色光束,而當(dāng)所述圖像顯示單元顯示100%的對應(yīng)基色光束時,其調(diào)制所述入射基色光束,使得其偏振面旋轉(zhuǎn)90度。
6.如權(quán)利要求1所述的圖像投影裝置,其中,對于通過在所述正交棱鏡的反射表面處反射而形成基色的三基色光束中兩個基色光束的每一個,在所述正交棱鏡和對應(yīng)的偏振光束濾光鏡之間布置1/2波片,用于使落入所述正交棱鏡的反射面的光變成S偏振光束。
7.如權(quán)利要求1所述的圖像投影裝置,其中在所述1/2波片和所述偏振光束濾光鏡之間布置線偏振裝置,使得基本上平行于所述1/2波片,并且所述線偏振裝置的透射軸被構(gòu)造成處于給出相對于所述正交棱鏡的反射面基本上為P偏振光束的方向。
8.如權(quán)利要求1所述的圖像投影裝置,其中線偏振裝置被布置于所述正交棱鏡的反射面,由此基本平行于用以通過光的透過而形成一個基色光束的所述正交棱鏡的入射面,并且所述線偏振裝置的透射軸被定向為使得所述光束成為相對于所述正交棱鏡的反射面的P偏振光束。
9.一種圖像投影裝置,其具有正交棱鏡;三個光學(xué)系統(tǒng),具有布置在所述正交棱鏡的三個方向上的側(cè)面處的反射型圖像顯示單元和用于對入射光進(jìn)行分束的偏振分束部分,所述反射型圖像顯示單元被布置成基本上平行于垂直于所述正交棱鏡的四個內(nèi)部表面的平面并且基本上正交于對應(yīng)的側(cè)面,所述三個光學(xué)系統(tǒng)通過所述圖像顯示單元調(diào)制紅、綠、藍(lán)三基色的照明光,并且經(jīng)由所述偏振分束部分向所述正交棱鏡輸出結(jié)果;和布置在所述正交棱鏡的沒有布置所述三個光學(xué)系統(tǒng)的另一側(cè)的投影透鏡。
10.如權(quán)利要求9所述的圖像投影裝置,其中所述三個光學(xué)系統(tǒng)基本上被布置在同一平面上。
11.如權(quán)利要求10所述的圖像投影裝置,其中設(shè)置了用于冷卻基本上被布置在同一平面上的所述圖像顯示單元的冷卻裝置。
12.如權(quán)利要求9所述的圖像投影裝置,其中所述投影透鏡被構(gòu)造成可基本上平行于所述正交棱鏡的所述另一面而縱向和/或橫向地移動。
13.如權(quán)利要求9所述的圖像投影裝置,其中每個圖像顯示單元被布置成使得其反射面朝下。
14.如權(quán)利要求9所述的圖像投影裝置,其中還設(shè)置了用于提供在從所述三個光學(xué)系統(tǒng)下方透過所述偏振分束部分之后落入所述圖像顯示單元的三基色光束的光源單元。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種反射型投影裝置。該反射型投影裝置提高了亮度,增強(qiáng)了對比度并進(jìn)一步減小尺寸、減輕重量;其使用尺寸小、重量輕、無波長依賴性并且抗入射角波動的偏振光束濾光鏡來作為光束分束裝置;該投影裝置對于例如三基色光束中的藍(lán)色光束,具有布置在正交棱鏡的一個側(cè)面處的藍(lán)色用液晶反射板、偏振光束濾光鏡、線偏振片和1/2波片,具有來自藍(lán)色發(fā)光光源的向藍(lán)色用液晶反射板發(fā)射的藍(lán)色光束,具有透過偏振光束濾光鏡、落入藍(lán)色用液晶反射板并當(dāng)被反射時被調(diào)制的藍(lán)色光束,從而具有在偏振光束濾光鏡處向著正交棱鏡被反射的藍(lán)色調(diào)制光束,并且具有透過線偏振片和1/2波片、落入正交棱鏡并從投影透鏡被投影到屏幕上的藍(lán)色調(diào)制光束。
文檔編號G03B21/00GK1595288SQ200410074508
公開日2005年3月16日 申請日期2004年9月6日 優(yōu)先權(quán)日2003年9月8日
發(fā)明者石野裕久 申請人:索尼株式會社