[发明专利]投影仪有效
申请号: | 201010298557.X | 申请日: | 2010-09-28 |
公开(公告)号: | CN102043316A | 公开(公告)日: | 2011-05-04 |
发明(设计)人: | 有贺进 | 申请(专利权)人: | 精工爱普生株式会社 |
主分类号: | G03B21/20 | 分类号: | G03B21/20;G03B21/00;G02B27/18;F21V7/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王轶;李伟 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 投影仪 | ||
技术领域
本发明涉及投影仪。
背景技术
作为能够显示大屏幕映像的装置的一种,利用来自光源装置的光对根据映像信息形成光学图像的小型的光调制元件进行照明,将该光学图像通过投影镜头放大表示在屏幕等上的投影仪被实际应用。
近年,例如为了在不特定的场所利用放大的图像,对于投影仪的小型化的要求变高。为了实现这样的小型化,将用于投影仪的元件小型化的开发正在开展,作为其中的一环,不会导致射出光量的大幅度降低而能够小型化的照明装置正在被研究。作为这样的技术,例如可以列举专利文献1所提案的技术。
在专利文献1中,提案了一种具备半割状的主反射镜和副反射镜的照明装置。即,通过使用用与光轴平行的平面将通常的发射面将发光管包围的全周型的反射镜分割成半圆的反射镜来将反射镜小型化,从而谋求光源装置的小型化。另一方面,构成通过设置用于将发光管不直接入射到半圆形的反射镜(主反射镜)的光向着主反射镜反射的小型的副反射镜来使装置小型化同时维持射出的光量的光源装置。
[专利文献1]日本特开2003-16802号公报
在专利文献1的技术中,能够在维持光量的同时使光源装置小型化,从而能够使基于此的投影仪非常小型化。但是,从使用射出的光形成良好的图像的观点来看还存在着应该改进的地方。
即,在上述的专利文献的照明装置中,主反射镜是将发光管的全周包围的一般的主反射镜分割成一半的非对称的形状。因此,主反射镜射出的光的照度分布是具有距离发光管较远的一侧照度较低而距离发光管较近的一侧照度较高的特性的不均等的分布。由此,可能会产生在照明对象物体上的一端较暗而另一端较亮的亮度不均。
另外,若将这样的照明装置适用于投影仪,则形成的投影图像也会产生亮度不均,因此图像质量下降。特别是,对于是把来自照明装置的光分离成红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)的三色光,使用各色光并利用光调制元件形成调制的图像光进行投影显示的三板型投影仪的情况,考虑构成为经由中继光学系统将3色光的其中的1色光传输至液晶面板等的光调制元件(照明对象)。在采用该构成的情况下,基于经由中继光学系统被光照射的1个光调制元件的图像相对于基于其他的2个光调制元件的图像反转,因此上述的亮度不均变成色相不均出现,显示质量下降。
发明内容
本发明是鉴于这样的情况而完成的,其目的在于,提供一种即使光源射出的光的照度分布非对称也能够显示抑制了亮度不均和色相不均的图像的投影仪。
为了解决上述的课题,本发明的投影仪,其特征在于,具备射出具有非对称的照度分布的光的光源、对上述光源射出的光进行调制的光调制元件、和上述光源与上述光调制元件之间的光路上配置的改变来自上述光源的光的照度分布的光学元件,上述光学元件以使透射过该光学元件的光的照度分布中照度最高的区域与射入上述光学元件的光的照度分布相比配置在上述光学元件的中心侧的方式改变透射过自身的光的照度分布。
另外,本发明中所说的“非对称的照度分布”是指在考虑了与光源射出的光的中心轴垂直的面内通过上述中心轴的任意的轴的时候,在照度分布无法成为轴对称那样的轴存在的情况下的该照度分布。
根据该构成,能够通过利用光学元件控制光源射出的光的照度分布来修正非对称的照度分布使其接近对称的照度分布。作为能够进行这样的控制的光学元件,可以采用对照度较高的区域的光进行减光而对照度较低的区域使其相对变亮的构成和通过使光折射或者衍射来移动照明位置从而变更照度较高的区域的位置的构成等。通过具备这样的光学元件,即使光源射出的光的照度分布不对称,也能够在照明对象上得到均等的照度分布。
在本发明中,上述光源可以采用具备:具有一对电极的发光管、以将上述发光管的光轴作为中心的全周的其中一部分包围的方式配置并将上述发光管射出的光向照明对象反射的第1反射镜、和以隔着上述发光管的光轴与上述第1反射镜对置的方式配置并将上述发光管射出的光向上述第1反射镜反射的第2反射镜的构成。
根据该构成,从发光管射出的光的一部分通过第1反射镜被反射射出,而其余的光通过第2反射镜被反射后,透射过发光管并被第1反射镜反射,与从发光管直接射入第1反射镜的光一起从第1反射镜射出。这里,如果设计为从发光管射向第2反射镜的光被第2反射镜反射并高效率地返回至第1反射镜,则不会发生射出光量的大幅度的降低。另外,由于这些第1反射镜和第2反射镜是以往的凹面反射镜的一部分的形状,所以与以往相比能够使装置大幅度小型化。
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