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Fターム[2K103AA14]の内容

投影装置 (124,007) | 型式(詳細な説明) (30,745) | 画像部の配列等 (4,642) | 反射型 (2,356)

Fターム[2K103AA14]に分類される特許

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【課題】表示装置上の収束調整の利用を制限することなく、表示装置の温度が製造者の定格範囲内に維持された状態で、プリズム上に実装された表示装置を冷却およびダストシールする。
【解決手段】投影機は、プリズムと、このプリズムを通過する光を変調するための複数の光弁を含み、ダストシールされた空気間隙が、各々の光弁の結像表面とプリズムとの間に設けられ、個々の光弁を冷却するための空気チャネルを提供する。 (もっと読む)


【解決手段】ワイヤ格子偏光ビームスプリッター(122)及び空間光変調器(30)を出力光学経路と整列した状態で取り付けるハウジング(100)は、照明軸に沿って提供された入射照明を受け入れる開口部を持つ前部プレートを備える。変調器取り付けプレート(110)は、照明軸の経路に空間光変調器を取り付けるため前部プレートに平行に間隔を隔てられる。第1及び第2の偏光器支持プレートは前部プレート及び変調器取り付けプレートの間に延在し互いから間隔を隔てられる。第1及び第2の偏光器支持プレートの対面する内側表面の各々は、該表面の間にワイヤ格子偏光ビームスプリッターを支持するための同一平面支持特徴部を提供する。ワイヤ格子偏光ビームスプリッターは対面する内側表面の間で延在し、その表面は変調器取り付けプレート上の前記空間光変調器の表面に対して固定した角度をなし、該固定した角度は、出力光学経路に沿って出力光軸を形成する。 (もっと読む)


本発明は、3次元/2次元の切り替え可能なカラープロジェクションディスプレイシステムを提供する。このシステムは、マイクロ型分光フィルターを有する2枚の反射型LCOSディスプレイパネルを利用して、偏光方向が互いに直交する直線偏光の画像情報を投射することで、看取する人は偏光板で作った眼鏡をかけると、右左の目に異なる画像が見え、立体視効果が生じる。また、2枚のマイクロ型ディスプレイパネルに入力した画像情報を制御することにより、このシステムを2次元多原色のカラープロジェクションディスプレイに切り替えることができる。
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本発明は、色セパレータ、及び、プロジェクタ、特にビデオプロジェクタ用の色セパレータの用法、に関する。前記プロジェクタは、分離される光線を通して移動するように構成された表面を備え、該表面は、所定領域の異なる部分に向かう光線に含まれる異なる波長を導入可能な回折/ホログラフィック(DOE)光学エレメントを備える。
回折面の照射部分に基づく所定領域のそれぞれの部分に亘る色走査を提供するために、回折光学エレメントは光線を通して移動する表面上の一方向に沿って基本的に連続であり、前記方向は、表面に沿った位置に基づいて分離される色の方向である。
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本発明による表示デバイスは、照明軸に沿って可変の色成分の光ビームを生成する照明システムとオプティカルモーターを含んでいる。該オプティカルモーターは、偏光された光ビームを生成し、マトリックス結像器(16)と、第1の偏光スプリッタ(18)と、第2の偏光スプリッタ(20)を含んでいる。前記マトリックス結像器(16)の画素は、受け取った色成分で生成されるイメージに依存して偏光成分を伴う光ビームを反射し、前記第1の偏光スプリッタ(18)は、可変の色成分の光ビームの偏光成分を透過させ、さらに結像器によって反射されたビームの少なくとも一部を他の方向に透過させ、前記第2の偏光スプリッタ(20)は、可変の色成分の光ビームの偏光成分を透過させる。
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【課題】選択された横断面の、均一な強度をもち、選択された発光開口数に発光する光線を生成できる比較的コンパクトな、軽量の、効率的な、費用効果の高い照明系統を提供すること。
【解決手段】均一性とコリメーションとが改善された光を放出するための光ガイドアレイ30は、支持材35と、この支持材内に形成された複数の光ガイド32とを含む。各光ガイド32は、光を受け入れるための入口開口と、光を放出するための出口開口とを備える。光ガイド32は中実管、あるいは支持材35を貫通する中空トンネルでもよい。支持材35は、アルミニウム、金、ニッケルといった金属、珪素、ポリシリコン、炭化珪素、砒化ガリウムといった半導体、あるいは光学的に透明な材料でもよい。このアレイを構築するために半導体加工技術を用いてもよい。性能を向上させるため、このアレイを光学投影系125に組み込んでもよい。 (もっと読む)


ライトパイプに基づく投影エンジンは、有用偏光光を出力方向に実質的に透過させ、非有用偏光光を出力方向に実質的に直交する第1直交方向に実質的に反射するXプリズムを含む。初期反射体は、非有用偏光を有するロー、ミディアムおよびハイ・バンドの光を出力方向及び第1直交方向に実質的に直交する第2直交方向に反射することができ、最終反射体は前記ロー、前記ミディアムおよび前記ハイ・バンドの光を出力方向に反射することができる。前記ロー、前記ミディアムおよび前記ハイ・バンドの光は、初期および最終反射体によって有用偏光光へと実質的に回転される。
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均一な光供給源を提供するシステムである。このシステムは、光源からの光を受ける入力表面、および光を発する出力表面を有するライト・パイプを備える。このシステムはまた、光を受けるようにライト・パイプの出力表面に隣接して位置決めされた入口表面、および光を発する出口表面を有する光学要素を備える。
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偏光ビームスプリッター(PBS)は、第1の多層反射偏光フィルムと第2の多層反射偏光フィルムとを2つのカバー間に配設して含む。2つの多層反射偏光フィルムは、同一であっても異なっていてもよい。PBSは、さまざまな用途で使用することができる。
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単一イメージャ投射システムは、常に1つの色帯域しか照明されないため3イメージャシステムと比べて低光スループットという問題がある。その結果単一イメージャ投射システムの動作効率を向上させる必要がある。本発明は単一または二重イメージャ投射システムにおける高消光比前偏光子、例えば補償多層偏光子の組み込みに関する。これにより低fナンバー照明光による照明が可能になるため投射システムの効率が向上する。前偏光子を偏光回復ユニット内に組み込むことによりさらにシステム効率を向上し得る。
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空間光変調器が、当該変調器を作製するための方法とともに開示される。この空間光変調器は、好ましくは少なくとも第1の電極および第2の電極を各々有するミラー装置のアレイを備えている。第1の電極は、マイクロミラー装置のミラープレートをON状態まで駆動するために指定されており、第2の電極は、ミラープレートをOFF状態まで駆動するために指定されている。2つの電極は、ミラープレートを駆動して反対方向へ回転させるため、ミラープレートに対して同じ側であるが、ミラープレートの回転軸に対して反対側に配置することができる。また、2つの電極は、ミラープレートを駆動して反対方向へ回転させるため、ミラープレートに対して反対側であるが、ミラープレートの回転軸に対して同じ側に配置することができる。ミラープレートのON状態とOFF状態は、ストップによって規定することができる。ストップは、基板(単数または複数)、マイクロミラー装置のミラープレートを保持しているヒンジ構造、および/または、マイクロミラー装置内の所望の位置上に形成することができる。あるいは、ON状態とOFF状態の電極は、別個に、または、組み合わせて、あるいは、例えばマイクロミラー装置の基板(単数または複数)のような他の構成要素(単数または複数)と組み合わせて、ストップとして使用することができる。OFF状態の角度とON状態の角度は相違していることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】反射型空間光変調素子の脱着作業を行ってもレジストレーション調整の精度が維持でき、且つ頑強に反射型空間光変調素子とセラミックスベース材とを固定できる光学デバイスの製造方法及び投射表示装置を提供する。
【解決手段】素子固定金具41は、セラミックスベース20a、20bにセラミックス接着剤43にて固定される。素子固定金具41には、空間光変調素子固定用の突起41aが設けられている。次に、素子パッケージ15に固定された空間光変調素子162は、素子パッケージ取り付け孔15aを空間光変調素子固定用の突起41aに挿入して、レジストレーション調整を実施しながら半田付け42を行い固定するようにする。 (もっと読む)


プロジェクタシステム用の識別情報を表示するシステムおよび方法が開示されている。かかる方法は、プロジェクタシステムを用いて表示画面を画面上に投影することと、プロジェクタシステムを用いて画面上の表示画面のうちの少なくとも一部に識別画像を投影することと含んでいる。また、識別画像は、見る人に識別情報を伝達するように構成されている。 (もっと読む)


光バルブに対して異なるかラード光の帯を移動させるための照明システムと、この光バルブの画素の各々の行の照明色を識別するための手段と、画素の書き込みを制御するために前記画像の映像データを管理する手段と、識別手段により識別される前記行の照明色に従って画素の各々の行に送られる映像データを同期化する手段とを有するシステムについて開示している。識別手段は、光バルブの画素の特定の行と同じレベルにある、基板に組み込まれ、各々の行の照明色をリアルタイムに識別するようにデザインされた少なくとも1つの光感応センサから構成される。
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【課題】従来と同様に画素数の少ない低解像度の空間光変調手段を用いながらも、その画素数を超えた高解像度化を実現でき、低コストで高品質の画像が得られるようにする。
【解決手段】光源である高圧水銀ランプ2からの光を、照明光分光手段としてのダイクロイックプリズム10によりR、G、Bの分光特性を有する照明光に分離し、これを空間変調器である反射型LV12a、12b、12cに対して入射させる。1つの空間光変調器が照明される照明光が特定の分光特性を有する照明光ではなく複数の分光特性を有する照明光となるように、照明光の分離を分光照明光スイッチ手段としての回転ステージ11でスイッチングして周期的に順次照明するようにし、且つこれらの複数の空間光変調器を、その拡大光学系(投射レンズ14)の光軸に対する光学的な位置が空間光変調器の単位ピッチの1/2だけシフトした位置に配置する。 (もっと読む)


【課題】投射型映像表示装置においては、高コントラスト化が重要な課題である。
【解決手段】初段の特定波長偏光変換板の偏光回転の効率50%の波長と後段の特定波長偏光変換板の偏光回転の効率50%の波長の間の帯域とノッチフィルタによりカットされる帯域に重なりがあることにより、コントラストを向上させる。 (もっと読む)


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