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Fターム[2K103CA12]の内容

投影装置 (124,007) | 構成、制御 (39,538) | 要素の配置 (5,600)

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【課題】使用者Pが映像を見やすいように、使用者Pの目線に合わせて映像を表示する。
【解決手段】ミラーシステム1Aは、使用者の目線高さILを検出する目線高さ検出手段と、目線高さ検出手段が検出した目線高さILに合わせて映像を表示する映像表示手段とを備える。目線高さ検出手段は、使用者Pの頭上に設けられた距離センサ11aである。映像表示手段は、映像を投影するプロジェクタ21と、プロジェクタ21から投影された映像が反射されるミラー22と、ミラー22により反射された映像を透過させるハーフミラー23とを有する。ミラー22及び/又はプロジェクタ21をハーフミラー23に対して目線高さ方向に移動させることにより、目線高さILに合わせて映像をハーフミラー23に表示する。 (もっと読む)


【課題】簡便且つ小型の構成からなり、輝度の拡大と階調数の増大を実現できる表示装置を提供する。
【解決手段】光源10と、光源10からの光を変調するとともに画像を生成する画像生成手段20と、を有する表示装置1である。画像生成手段20は、画像情報から分離された色情報に基づき光源10の光についての色変調を行う色変調素子21と、画像情報から分離された輝度情報に基づき光源10の光についての輝度変調を行う輝度変調素子22と、色変調素子21及び輝度変調素子22間において光源10の光を中継するリレー光学系23とを含む。 (もっと読む)


【課題】投影像の明るさ及びコントラストを調整するため投影光学系に可変絞りを設けた投影装置において、可変絞りの開口径を小さくした場合の明るさの低下を抑制し、良好な投影像を得ることができる投影装置を提供する。
【解決手段】照明光を変調する画像表示素子と、該画像表示素子に照明光を照射するための照明光学系と、該画像表示素子による変調光を被投影面に投影するための投影光学系と、を備えている。照明光学系は、光源と、集光光学系と、ロッドインテグレータと、照明リレー光学系とを有し、投影光学系は、開口径を調整できる投影可変絞りを有している。更に、投影可変絞りの開口径を小さくした場合に、開口径が小さい状態での該投影可変絞りの開口を通過する光量が増加するように照明光学系を変化させる光学系変化手段を有している。 (もっと読む)


【課題】モアレの発生を抑制するとともに輝度の拡大と階調数の増大を実現可能な表示装置を提供する。
【解決手段】光源10と、光源10からの光を変調するとともに画像を生成する画像生成手段20と、を有する表示装置1である。画像生成手段20は、画像情報から分離された色情報に基づいて光源10の光についての色変調を行う色変調素子21と、画像情報から分離された輝度情報に基づいて光源10の光についての輝度変調を行う輝度変調素子22と、色変調素子21及び輝度変調素子22間において光源10の光を中継するリレー光学系23とを有する。リレー光学系23は、色変調素子及び輝度変調素子のいずれかの変調素子における光学像を他方の変調素子の光入射面で結像させる焦点調整機構を含む。 (もっと読む)


【課題】
4色以上の光を利用する場合であっても、装置全体のコスト上昇を抑制することを可能とする照明装置及び投写型映像表示装置を提供する。
【解決手段】
白色の光を発する光源10と、その光から青成分光を分離するミラー321と、青成分光を分離した光から緑成分光、赤成分光及び黄成分光を分離するクロスミラー62と、入力信号に応じて各色の成分光を変調する液晶パネル30B、液晶パネル30Gおよび液晶パネル30Rと、黄成分光を変調する液晶パネル30Yeと、液晶パネル30B、液晶パネル30Gおよび液晶パネル30Rから出射された光を合成するクロスダイクロイックキューブ60と、を備えるものである。そして、液晶パネル30Yeから出射された黄成分光は、液晶パネル30Gに入射することを要旨とする。 (もっと読む)


【課題】より確実にスペックルノイズを低減することが可能な照明装置、画像表示装置及び偏光変換拡散部材を提供すること。
【解決手段】レーザ光を射出するレーザ光源と、該レーザ光源から射出されたレーザ光を複数種の偏光方向に変換して射出させる複数の領域を有する偏光変換部43とを備え、レーザ光源から射出されたレーザ光、あるいは、偏光変換部43から射出されたレーザ光を拡散させ被投射面50を照明することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】1台のプロジェクタで安価な構成で立体映像を表示することができる立体映像表示装置を提供する。
【解決手段】1次元光変調素子(1,1,1)により1次元変調光が得られ、中間像リレー光学系3により中間像が形成され、奇数番目と偶数番目の画素で異なる波長板が集積されてなる集積波長板4が1次元変調光の中間像が形成される位置に配置され、入射する1次元変調光の中間像に対して、奇数番面と偶数番目の画素の偏光状態が直交するように偏光され、1次元変調光の画素配列と直交する方向に走査され、スクリーン7上に投影され、奇数番目と偶数番目の走査線の光の偏光状態が直交するように構成された2次元像が結像され、右眼用画像の偏光を透過させる右眼用偏光板と左眼用画像の偏光を透過させる左眼用偏光板を有する観察者用偏光板を用いて観察する。 (もっと読む)


【課題】光変調装置を適切に冷却しつつ、薄型化が図れるプロジェクタを提供する。
【解決手段】プロジェクタは、液晶パネル251B,251R,251Gと、変調された各色光を光束入射側端面から取り込んで合成して画像光を形成し、光束射出側端面から射出するクロスダイクロイックプリズム254と、画像光を拡大投射する投射レンズ3とを備える。クロスダイクロイックプリズム254は、光束入射側端面および光束射出側端面がプロジェクタの厚み方向に沿うように配設される。プロジェクタは、投射レンズ3の側方に配置される冷却ファン4と、光束入射側端面を囲むとともに、冷却ファンから吐出された空気を液晶パネル251B,251R,251Gの側方から流通させるダクト部10とを備える。 (もっと読む)


【課題】
4色以上の光を利用する場合であっても、装置全体のコスト上昇を抑制することを可能とする照明装置及び投写型映像表示装置を提供する。
【解決手段】
白色の光を発する光源10と、その光から青成分光、緑成分光、赤成分光および黄成分光を分離するミラー21、ミラー23およびミラー24と、各色の入力信号に応じて各色の成分光を変調する液晶パネル30B、液晶パネル30Gおよび液晶パネル30Rと、黄成分光を変調する液晶パネル30Yeと、液晶パネル30B、液晶パネル30Gおよび液晶パネル30Rから出射された光を合成するクロスダイクロイックキューブ60とを備えるものである。そして、液晶パネル30Yeから出射された黄成分光は、液晶パネル30Rに入射することを要旨とする。 (もっと読む)


【課題】鮮明な投影画像を表示できる光学装置の提供。
【解決手段】光学装置本体45Aは、複数の光変調装置451と、各光変調装置451に対向する複数の光束入射側端面、および各光変調装置451で変調された光束を合成した画像光を射出する光束射出側端面を有するクロスダイクロイックプリズム454と、クロスダイクロイックプリズム454の光束射出側端面と隣接する光束入射側端面にそれぞれ固定され、クロスダイクロイックプリズム454を支持する2つの支持部材456とを備える。各支持部材456は、投射レンズ47から射出される画像光の光軸方向Bに略直交して延出し、投射レンズ47に当接することでクロスダイクロイックプリズム454の光軸方向Bの位置を規定する位置規定面4562Aを有している。 (もっと読む)


【課題】 液晶ライトバルブを用いる投射型液晶表示装置において、液晶ライトバルブで変調されなかった出射光を効率よく吸収し、高いコントラストが得られる投射型液晶表示装置を得ることを目的とする。
【解決手段】 偏光光学系1は、液晶ライトバルブ2の入射側に設置され、照明光学系(4、5a、5b)から液晶ライトバルブ2に照射される光のうち、第1の偏光光(s偏光光)を透過する第1の偏光板7と、液晶ライトバルブ2の出射側に設置され、液晶ライトバルブ2から投射光学系10に出力される映像光のうち、第1の偏光光(s偏光光)と異なる第2の偏光光(p偏光光)を透過する第2の偏光板9Lとを備え、第2の偏光板9Lは、液晶ライトバルブ2に対して入射面9Lfが凹面形状をなすように構成した。 (もっと読む)


【課題】投射光が乗員の目に入射するのを防止することができる投射型画像表示装置を提供する。
【解決手段】スクリーン4に光線を投射して描画を行う投射型の車両用表示装置であって、描画を行う光線を前記表示手段に投射する第1光源6と、第1光源6とスクリーン4との間に侵入する物体を検出する検出光を出射する第2光源11と、第2光源11により出射される検出光を受光して該検出光の受光エネルギーを検出可能な受光部12と、第1光源6及び第2光源11のそれぞれの投射制御を行う制御部15とを備え、制御部15は、受光部12によって検出される受光エネルギーが所定の受光エネルギー以下に低下したと判定された場合に、第1光源6による光線の投射を停止させることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】投写型映像表示装置における高画質化、及び高信頼性を実現する。
【解決手段】黄色成分を赤色及び緑色からカットして色純度を向上させると共
に、緑色の光路に光を反射させる反射型減衰フィルタを挿入して3色の光エネル
ギーバランスを良くする。更に、緑色の光路に光学位相差補償板を設け、コント
ラスト性能を向上させ、同時に映像表示素子の長寿命化を実現するため、紫外線
反射コーティングした光学部品を青色の光路に2個配置し、青色液晶パネルの入
射側に紫外線吸収フィルタを設ける。 (もっと読む)


【課題】
投影画像の画質を安定に確保し、かつ、光学部品を効率的に冷却できるプロジェクタを提供する。
【解決手段】
プロジェクタは、環状の空気流通路を有する密閉構造内部に配置される光学部品と、空気を循環させる循環ファンとを備える。密閉構造は、光学部品を内部に収納配置する光学部品用筐体と、光学部品用筐体内部に空気を導くとともに、光学部品用筐体内部から外部に流出した空気を再度、光学部品用筐体内部に導くダクト部材と、密閉構造内部に面する受熱側伝熱部材861,871、および密閉構造外部に面し受熱側伝熱部材861,871の熱を密閉構造外部に放熱する放熱側伝熱部材863,873を有する2つの熱交換器86,87とを備える。各熱交換器86,87は、光学部品用筐体内部から外部に流出し、再度、光学部品用筐体内部に向う空気の流路において、空気の流通方向に沿って配設されている。 (もっと読む)


【課題】高輝度化に対応しながらも光学特性を劣化させる事のない投射型画像表示装置を安価に提供する。
【解決手段】照明光学系中の偏光変換素子7の1/2波長板42として、視野角特性に偏りのあるものを用い、角度的な広がりを持って分布する入射光のうち、強度が強い方向の光について変換効率が良くなる方向に1/2波長板42を配置する。 (もっと読む)


【課題】簡素な構成でレーザ光源の性能の劣化を確実に防止する。
【解決手段】本発明の投写型映像表示装置100は、レーザ光源1とレーザ光を変調して映像光を生成する光変調ユニット2とを収納する第1筐体101と、圧縮機と放熱器と膨張弁と吸熱器とが冷媒配管を介して接続される冷媒回路4を収納する第2筐体102と、第1筐体101の空気を第2筐体102へ送出して吸熱器と熱交換させると共に、吸熱器と熱交換させた空気を第1筐体101へ送出する送風手段F2、F3と、を備える。 (もっと読む)


【課題】高い光利用効率により、光の強度を均一化することを可能とする照明装置、及びその照明装置を用いる画像表示装置を提供すること。
【解決手段】光源部である半導体レーザ11と、第1の振動方向の第1偏光と、第1の振動方向に略直交する第2の振動方向の第2偏光とのうち、第1偏光について進行方向を変換させる偏光素子12と、第1面S1と、第1面S1から伝播した光を折り返して第1面S1へ進行させる第2面S2とを備え、第1面S1及び第2面S2の間で光を往復させることにより光束の強度分布を均一化させる均一化素子であるロッドインテグレータ16と、を有し、偏光素子12は、光源部から射出した光を均一化素子の方向へ進行させ、かつ均一化素子から射出した光を光源部の方向とは異なる所定の方向へ進行させ、偏光素子12及び均一化素子の間の光路中に配置され、偏光素子12から射出した光を集光させる集光光学系15を有する。 (もっと読む)


【課題】投影用のスクリーンがない場所であっても画像の内容を確認することができる画像表示装置を提供する。
【解決手段】画像表示装置の一態様であるプロジェクタは、筐体11、13,15,16、筐体11に設けられた投影口17と、筐体15に設けられた内部投影ミラー30および内蔵スクリーン31とを備える。プロジェクタが折り畳まれた状態であるとき、投影口17から発せられたレーザ光は、内部投影ミラー30によって反射される。反射光は、内蔵スクリーン31に投影され、画像が表示される。 (もっと読む)


【課題】光学系内に補正手段を組み込んだ後も画素ズレ補正の調整が可能なプロジェクタを提供すること。
【解決手段】平板部材51と保持部材52とを備える調整ユニット41,42を、液晶パネル25a,25cとクロスダイクロイックプリズム27との間に配置するので、保持部材52によって保持された平板部材51を通過する光束に対して、この平板部材51の湾曲状態に応じて、光軸OAに垂直な横方向において光束を拡大したり縮小することができ、クロスダイクロイックプリズム27による合成後の各色間の画素ズレを補正することができ、平板部材51の湾曲状態を変化させることで、画素ズレ補正量を変更することもできる。 (もっと読む)


【課題】小型化や低コスト化を簡易に達成でき、広角化の要求に対応できる投射型画像表示装置を提供すること。
【解決手段】投射型画像表示装置100は、スクリーン10と、スクリーン10の投射側に配置された曲面ミラー21を有する反射光学部20と、反射光学部20の光路前段に設けられるとともに、スクリーン10の非投射側に配置された折曲ミラー30と、反射光学部20の光路前段に設けられるとともに、スクリーン10の非投射側に配置された屈折光学部40と、スクリーン10の非投射側に配置された像形成光学部60とを備える。これにより、投射型画像表示装置100の小型化、低コスト化を実現しつつ、スクリーン10上において大きな投射サイズを得ることができる。 (もっと読む)


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