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偏振棱鏡及使用該偏振棱鏡的光學(xué)系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):2766334閱讀:280來(lái)源:國(guó)知局
專(zhuān)利名稱(chēng):偏振棱鏡及使用該偏振棱鏡的光學(xué)系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及適合于用在液晶顯示器(LCD)投影儀或監(jiān)視器的偏振元件,更具體地涉及利用偏振束分離與組合棱鏡及扭轉(zhuǎn)向列(TN)液晶、1/2波長(zhǎng)板或1/4波長(zhǎng)板不僅能得到雙倍效率的光源并且還能得到均勻強(qiáng)度的光的偏振元件。這種偏振元件對(duì)于采用偏振光束的LCD投影儀或監(jiān)視器非常有用。
如本技術(shù)中所熟知的,液晶為呈現(xiàn)液體與固體之間的中性性質(zhì)的物質(zhì),因?yàn)樗染哂幸后w的可流動(dòng)性又具有晶體的光學(xué)性質(zhì)。在電場(chǎng)中或被加熱時(shí),液晶的光學(xué)各向異性改變。通常將呈現(xiàn)光學(xué)各向異性的液晶分成三類(lèi),即向列型、膽甾型及近晶型。當(dāng)前的顯示單元中實(shí)際采用向列型與膽甾型液晶。
雖然這些液晶的光學(xué)各向異性可能隨溫度變化,但在大多數(shù)情況中,它們?cè)陔妶?chǎng)中改變其分子排列,從而改變光學(xué)性質(zhì)。常用于在液晶上作用電場(chǎng)的方法中包括采用動(dòng)態(tài)散射模式的方法及采用場(chǎng)效應(yīng)模式的方法。
采用這些液晶的顯示方法是實(shí)用的,因?yàn)樗鼈兙哂邢铝袃?yōu)點(diǎn)低功耗、低材料成本、尺寸與形狀不受限制、在明亮處提高可見(jiàn)性及彩色顯示。
參見(jiàn)

圖1,其中示出了一般LCD板的結(jié)構(gòu)。
如圖1中所示,該結(jié)構(gòu)包括偏振鏡1,用于使平行于它的偏振方向的光束透射過(guò)它,同時(shí)屏蔽掉不平行于偏振方向的光束;用從偏振鏡1發(fā)出的光束照射的液晶2;從及光測(cè)器3,用于按照作用在液晶2上的視頻控制信號(hào),從照射在液晶2上的光束中形成一個(gè)圖象。
已知有兩種用于彩色組合LCD投影儀的傳統(tǒng)光學(xué)統(tǒng)。一種是圖2中所示的彩色組合反射鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng),而另一種則是圖3中所示的彩色組合棱鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng)。
如圖2中所示,彩色組合反射鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng)包括光源11、反射鏡12、聚光透鏡13、蘭色濾色鏡14-B、綠色濾色鏡14-G、紅色濾色鏡15-R、蘭色LCD板16-B、綠色LCD板16-G、紅色LCD板16-R、蘭/綠色反射鏡17-GB、蘭/綠/紅色組合反射鏡17-GBR、及投影透鏡系統(tǒng)20。
在傳統(tǒng)的彩色組合反射鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng)中,光源11發(fā)出的白色光束受到反射鏡12與聚光透鏡13的準(zhǔn)直。然后,得到的光進(jìn)入蘭色濾色鏡14-B,它依次反射入射光的蘭色成份而透射通過(guò)它的光的綠色與紅色成份。光的反射蘭色成份從蘭色反射鏡15-B反射后進(jìn)入蘭色LCD板16-B,借此形成一個(gè)對(duì)應(yīng)的蘭色圖象。綠色與紅色成份以類(lèi)似于蘭色成份的方式分別進(jìn)入綠色與紅色LCD板16-G與16-R,借此形成綠色與紅色圖象。然后由蘭/綠色組合反射鏡17-BG將綠色圖象與蘭色圖象組合。然后由蘭/綠/紅色組合反射鏡17-BRG將得到的彩色圖象與紅色圖象組合。然后通過(guò)投影透鏡系統(tǒng)20投影得到的彩色圖象。
另一方面,圖3中所示的彩色組合棱鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng)包括光源11、反射鏡12、聚光透鏡13、蘭色濾色鏡14-B、綠色濾色鏡14-G、蘭色反射鏡15-B、第一紅色反射鏡15-R-1、第二紅色反射鏡15-R-2、蘭色LCD板16-B、綠色LCD板16-G、紅色LCD板16-R、蘭/綠/紅色組合棱鏡18、及投影透鏡系統(tǒng)20。
由于傳統(tǒng)彩色組合棱鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng)與圖2中所示的傳統(tǒng)彩色組合反射鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng)的操作方式相同,所以不再贅述其操作。
在兩種類(lèi)型的傳統(tǒng)LCD投影儀中,由于各LCD板使用一塊偏振板而存在著光源具有等于或低于50%的低光效率的問(wèn)題。
為了解決這一問(wèn)題,提出了采用棱鏡的偏振元件。這種偏振元件公開(kāi)在日本專(zhuān)利公布63-182987號(hào)中及示出在圖4中。
在采用棱鏡的這種偏振元件中,白色光入射在紅色偏振棱鏡上,它依次反射紅色S光束RS1,同時(shí)透射通過(guò)包含紅色P光束RP、綠色光束、及蘭色光束在內(nèi)的其余光束。然后,透射通過(guò)紅色偏振棱鏡的光束透射通過(guò)TN液晶,它依次將光束的偏振方向轉(zhuǎn)動(dòng)90度角。結(jié)果,將TN液晶發(fā)出的紅色P光束RP轉(zhuǎn)換成紅色S光束RS2,后者又依次受到另一紅色偏振棱鏡的反射。從紅色偏振棱鏡反射的兩個(gè)S光束RS1與RS2進(jìn)入一塊紅色LCD板。其余的光束(即綠色與蘭色光束)通過(guò)類(lèi)似于紅色光束的光徑之后,分別入射在相關(guān)的LCD板上。從而,圖4中的偏振元件利用入射光的S與P光束兩者。然而,這種偏振元件具有下述問(wèn)題首先,由于綠色光束透射通過(guò)紅色偏振棱鏡與TN液晶,而蘭色光束透射通過(guò)紅色與綠色偏振棱鏡與TN液晶,當(dāng)光透過(guò)棱鏡與TN液晶時(shí),便出現(xiàn)光的損失。
其次,由于直接照射在各自的LCD板上的光束RS1、GS1及BS1與偏振后照射在LCD板上的光束RS2、GS2及BS2的強(qiáng)度不同,畫(huà)面的亮度是不均勻的,從而導(dǎo)致畫(huà)面質(zhì)量降低。
因此,本發(fā)明的一個(gè)目的為解決先有技術(shù)中遇到的上述問(wèn)題,并提供一種偏振元件,該元件能通過(guò)采用適合于從入射光中分離出一個(gè)偏振光束的偏振棱鏡及適合于將入射光的偏振方向旋轉(zhuǎn)90度角的TN液晶、1/2波長(zhǎng)板、或1/4波長(zhǎng)板,而不僅利用浪費(fèi)的光,從而提高光源效率,還能通過(guò)采用偏振束分裂棱鏡(50∶50)獲得直接照射在LCD板上的光束與經(jīng)過(guò)偏振然后照射在LCD板上的光束之間的均勻的光強(qiáng)度。
按照本發(fā)明,這一目的是通過(guò)為面板型LCD正面投影儀提供一塊偏振棱鏡而達(dá)到的,包括一塊偏振束分離棱鏡,具有第一表面用于接收從光源發(fā)出的并由反射鏡準(zhǔn)直成平行光束的非偏振光束,第二表面,作為入射表面涂有偏振束分離涂層,用于以下述方式將入射光分成縱向與橫向光束(P1與P2),使得平行于第二表面的橫向光束(P2)從第二表面反射,而垂直于第二表面的縱向光束(P1)則透射通過(guò)第二表面,第三表面,用于反射從第二表面反射的橫向光束,第四表面,用于反射從第三表面反射的橫向光束,光束轉(zhuǎn)換裝置,用于將從第四表面反射的橫向光束的偏振方向旋轉(zhuǎn)90度角從而將其轉(zhuǎn)換成縱向光束,第五表面,用于接收透射通過(guò)第二表面的縱向光束及從扭轉(zhuǎn)向列液晶發(fā)出的縱向光束,第五表面涂有將各入射縱向光束按50∶50的比分裂成光束的涂層,第六表面,用于反射50%透射通過(guò)第二表面然后由第五表面反射的縱向光束((1/2)P1)及50%透射通過(guò)液晶然后透射通過(guò)第五表面的縱向光束((1/2)P2),第七表面,用于將其余50%透射通過(guò)第二表面然后透射通過(guò)第五表面的縱向光束((1/2)P1),及其余50%透射通過(guò)液晶然后被第五表面反射的縱向光束((1/2)P2)照射在濾色鏡上,以及第八表面,用于將從第六表面反射的光束照射在該濾色鏡上,借此分別通過(guò)第七與第八表面的光束具有強(qiáng)度(1/2)P1+(1/2)P2;一塊三角形棱鏡,用于接收透射通過(guò)偏振束分離棱鏡的第二表面的光束,并將其透射到偏振束分離棱鏡的第五表面;以及該光束轉(zhuǎn)換裝置包括扭轉(zhuǎn)向列液晶或1/2波長(zhǎng)板。
從下面參照附圖的實(shí)施例的描述中,本發(fā)明的其它目的與方面將是顯而易見(jiàn)的,附圖中圖1為展示典型LCD板的分解透視圖;圖2為展示傳統(tǒng)彩色組合反射鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng)的示意圖;圖3為展示傳統(tǒng)彩色組合棱鏡型LCD投影儀的光學(xué)系統(tǒng)的示意圖;圖4為展示采用諸如日本專(zhuān)利公布63-182987號(hào)中所公開(kāi)的傳統(tǒng)棱鏡的偏振元件的示意圖;圖5為展示偏振束分離與組合棱鏡的示意圖,它采用按照本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例的TN液晶或1/2波長(zhǎng)板;圖6為展示偏振束分離與組合棱鏡的示意圖,它采用按照本發(fā)明的另一實(shí)施例的1/4波長(zhǎng)板;以及圖7為展示按照本發(fā)明的面板型LCD正面投影儀的偏振棱鏡光學(xué)系統(tǒng)的示意圖。
參見(jiàn)圖5,其中示出了一塊偏振束分離與組合棱鏡,它采用按照本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例的TN液晶或1/2波長(zhǎng)板。
如圖5中所示,用參照數(shù)字30表示的偏振棱鏡包括全部互相組合成整體的一塊三角形棱鏡31、涂有偏振束分離涂層的一塊偏振束分離棱鏡32、及TN液晶或1/2波長(zhǎng)板33。從光源發(fā)出的非偏振光束經(jīng)反射鏡準(zhǔn)直成平行光束后入射在偏振棱鏡30的表面A上。然后入射光到達(dá)該偏振棱鏡30的表面B上,這是涂有將入射光分離成橫向與縱向光束的偏振光束分離涂層的一入射表面。平行于表面B的橫向光束從表面B上反射,而垂直于表面B的縱向光束則透射通過(guò)表面B。然后,透射的縱向光束P1到達(dá)偏振棱鏡30的表面E,這是涂有按50∶50的比將入射光束分裂的涂層的。50%入射光束P1((1/2)P1)透射通過(guò)表面E,從偏振棱鏡30的表面G發(fā)出之后照射在濾色鏡(末示出)上。其余的50%光束P1((1/2)P1)從表面E反射后到達(dá)該偏振棱鏡30的表面F。到達(dá)表面F的光束經(jīng)表面F反射后從偏振棱鏡30的表面H發(fā)出后照射在濾色鏡上。
另一方面,從表面B反射的橫向光束S2順序地經(jīng)偏振棱鏡30的表面C與D反射,然后進(jìn)入TN液晶,液晶起到將入射光束的偏振方向旋轉(zhuǎn)90度角的作用。結(jié)果,橫向光束S2便被轉(zhuǎn)換成縱向光束P2。然后這一光束P2到達(dá)涂有按50∶50的比將入射光束分裂成光束的涂層的表面E。50%入射光束P2((1/2)P2)透射通過(guò)表面E從偏振棱鏡30的表面G發(fā)出后照射在濾色鏡上。其余的50%光束P2((1/2)P2)經(jīng)表面E反射后到達(dá)表面F。到達(dá)表面F的光束經(jīng)表面F反射,從表面H發(fā)出后照射在濾色鏡上。
從而,分別通過(guò)表面G與H的兩個(gè)光束的強(qiáng)度均為((1/2)P1+(1/2)P2)。
參見(jiàn)圖6,其中示出了一塊偏振束分離與組合棱鏡,它采用按照本發(fā)明的另一實(shí)施例的1/4波長(zhǎng)板。在圖6中,分別與圖5中相對(duì)應(yīng)的元件用相同的參照數(shù)字表示。
如圖6中所示,用參照數(shù)字30’表示的偏振棱鏡包括一塊三角形棱鏡31、涂有偏振束分離涂層的一塊偏振束分離棱鏡32、及一塊1/4波長(zhǎng)板33’,所有這些都互相組合成整體。光源發(fā)出的非偏振光束經(jīng)反射鏡準(zhǔn)直成平行光束后入射在偏振棱鏡30’的表面A上。然后入射光到達(dá)起偏振棱鏡30’的表面B上,這是涂有用于將入射光分離成橫向與縱向光束的偏振光束分離涂層的入射表面。平行于表面B的橫向光束從表面B上反射,而垂直于表面B的縱向光束則透射通過(guò)表面B。然后,透射的縱向光束P1到達(dá)偏振棱鏡30’的表面E,這是涂有用于按50∶50之比將入射光束分裂成光束的涂層的。50%入射光束P1((1/2)P1)透射通過(guò)表面E,從偏振棱鏡30’的表面G發(fā)出后照射在濾色鏡(未示出)上。其余的50%光束P1((1/2)P1)經(jīng)表面E反射后到達(dá)起偏振棱鏡30’的表面F。到達(dá)表面F的光束經(jīng)表面F反射,從偏振棱鏡30’的表面H發(fā)出后照射在濾色鏡上。
另一方面,經(jīng)表面B反射的橫向光束(線性偏振光束)S2進(jìn)入一塊1/4波長(zhǎng)板1,它構(gòu)成1/4波長(zhǎng)板33’的一部分并起到將入射光束的偏振方向旋轉(zhuǎn)45度的作用,借此產(chǎn)生園偏振光束。結(jié)果,橫向光束S2被轉(zhuǎn)換成園偏振光束,它依次順序地經(jīng)偏振棱鏡30’的表面C與D反射。然后反射光束進(jìn)入也構(gòu)成該1/4波長(zhǎng)板33’的一部分的另一1/4波長(zhǎng)板2。入射光束被該1/4波長(zhǎng)板2轉(zhuǎn)換成縱向光束P2(線性偏振光束)。然后這一光束P2到達(dá)涂有用于按50∶50之比將入射光束分裂成光束的涂層的表面E。50%入射光束P2((1/2)P2)透射通過(guò)表面E,從起偏振棱鏡30’的表面G發(fā)出后照射在濾色鏡上,其余的50%光束P2((1/2)P2)經(jīng)表面E反射后到達(dá)表面F。到達(dá)表面F的光束經(jīng)表面F反射,從表面H發(fā)出后照射在濾色鏡上。
從而,分別通過(guò)表面G與H的兩個(gè)光束的強(qiáng)度均為((1/2)P1+(1/2)P2)。相應(yīng)地,透射通過(guò)液晶的組合光束具有均勻的光強(qiáng)度。尤其是,有可能以100%的效率利用偏振光束(這在采用偏振鏡與光測(cè)器的傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)中是不能利用的),借此提高光效率。
圖7示出用于面板型LCD正面投影儀的偏振棱鏡光學(xué)系統(tǒng),其中其偏振束分離與組合棱鏡采用按照本發(fā)明的TN液晶或1/2波長(zhǎng)板。圖7中,分別與圖2中對(duì)應(yīng)的元件用相同的參照數(shù)字表示。如圖7中所示,該光學(xué)系統(tǒng)包括光源11、反射鏡12、聚光透鏡13、偏振棱鏡30、蘭色濾色鏡14-B、綠色濾色鏡14-G、蘭色反射鏡15-B、紅色反射鏡15-R、蘭色LCD板16-B、綠色LCD板16-G、紅色LCD板16-R、蘭/綠色組合反射鏡17-GB、蘭/綠/紅色組合反射鏡17-GBR、及投影透鏡系統(tǒng)20。
在按照本發(fā)明的面板型LCD正面投影儀的光學(xué)系統(tǒng)中,光源11發(fā)出的白色光經(jīng)反射鏡12與聚光透鏡13準(zhǔn)直,然后通過(guò)具有圖5的構(gòu)造的偏振棱鏡30。從偏振棱鏡30發(fā)出的光束的強(qiáng)度為((1/2)P1+(1/2)P2)。反射鏡12的大小相當(dāng)于各LCD板大小1/2。聚光透鏡13的大小邊相當(dāng)于各LCD板大小的1/2。通過(guò)偏振棱鏡30時(shí)光束是線性偏振的。應(yīng)用這些特征,按照本發(fā)明的光學(xué)系統(tǒng)消除了傳統(tǒng)上用在LCD板中的偏振鏡。
由于光學(xué)系統(tǒng)的后續(xù)操作與圖2中所示的傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)的操作相同,因此省略其描述。
借助上述特征,偏振棱鏡除了用在LCD投影儀中以外,也能用在LCD監(jiān)視器及需要具有提高的光效率的其它光學(xué)系統(tǒng)中。
如上所述,傳統(tǒng)LCD投影儀存在難以得到明亮的圖象的問(wèn)題,因?yàn)楣庠淳哂械扔诨虻陀?0%的低光效率。雖然曾經(jīng)提出過(guò)采用棱鏡的偏振元件來(lái)解決這一問(wèn)題,如日本專(zhuān)利公布63-182987號(hào)中所公開(kāi)的,但在偏振束分離表面反射的光與通過(guò)液晶與棱鏡的光之間在強(qiáng)度上存在著差別。這一強(qiáng)度差別導(dǎo)致畫(huà)面質(zhì)量降低。再者,這種偏振元件呈現(xiàn)低的光效率,因?yàn)榫G色光束通過(guò)紅色偏振棱鏡而蘭色光束分別通過(guò)紅色與綠色偏振棱鏡。為了將這種偏振元件應(yīng)用在光學(xué)系統(tǒng)中,需要使用大量的彩色分離與組合濾色鏡。
按照本發(fā)明,偏振棱鏡包括偏振束分離與組合棱鏡,用于透射通過(guò)平行于偏振鏡的偏振方向的光束,同時(shí)屏蔽不平行于偏振鏡的偏振方向的光束;50∶50光束分裂器;以及TN液晶、1/2波長(zhǎng)板或1/4波長(zhǎng)板。用這種結(jié)構(gòu),有可能用相同的光源得到雙倍的光效率。由于本例中采用的反射鏡與聚光透鏡的大小分別相當(dāng)于傳統(tǒng)情況中的一半,便有可能達(dá)到容易的設(shè)計(jì)及組合光束強(qiáng)度的均勻性,而得以提高光效率。
雖然為了示例的目的公開(kāi)了本發(fā)明的較佳實(shí)施例,但熟悉本技術(shù)的人員將理解各種增加與替代都是可能的,且不脫離所附的權(quán)利要求書(shū)中所公開(kāi)的發(fā)明范圍與精神。
權(quán)利要求
1.一種用于面板型LCD正面投影儀的偏振棱鏡,包括一塊偏振束分離棱鏡,具有一個(gè)第一表面,用于接收從光源發(fā)出并經(jīng)反射鏡準(zhǔn)直成平行光束的非偏振光束,一個(gè)第二表面,這是涂有以下述方式將入射光分離成縱向與橫向光束(P1與P2)的偏振光束分離涂層的入射面,使平行于第二表面的橫向光束(P2)從第二表面反射,而垂直于第二表面的縱向光束(P1)透射通過(guò)第二表面,一個(gè)第三表面,用于反射從第二表面反射的橫向光束,一個(gè)第四表面,用于反射從第三表面反射的橫向光束,光束轉(zhuǎn)換裝置,用于將從第四表面反射的橫向光束的偏振方向旋轉(zhuǎn)90度角,借此將其轉(zhuǎn)換成縱向光束,一個(gè)第五表面,用于接收透射通過(guò)第二表面的縱向光束及從扭轉(zhuǎn)向列液晶發(fā)出的縱向光束,第五表面涂有按50∶50之比,將各入射縱向光束分裂成光束的涂層。一個(gè)第六表面,用于反射50%透射通過(guò)第二表面然后由第五表面反射的縱向光束((1/2)P1),及50%透射通過(guò)液晶然后透射通過(guò)第五表面的縱向光束((1/2)P2),一個(gè)第七表面,用于將其余50%透射通過(guò)第二表面然后透射通過(guò)第五表面的縱向光束((1/2)P1)及其余50%透射通過(guò)液晶然后經(jīng)第五表面反射的縱向光束((1/2)P2)照射在濾色鏡上,以及一個(gè)第八表面,用于將經(jīng)第六表面反射的光束照射在濾色鏡上,從而分別通過(guò)第七與第八表面的光束的強(qiáng)度均為(1/2)P1+(1/2)P2;一塊三角棱鏡,用于接收透射通過(guò)偏振束分離棱鏡的第二表面的光束并將其透射到偏振束分離棱鏡的第五表面;以及該光束轉(zhuǎn)換裝置包括扭轉(zhuǎn)向列液晶或1/2波長(zhǎng)板之一。
2.按照權(quán)利要求1的偏振棱鏡,其中該50∶50光束分裂涂層適合于使入射光束具有均勻的強(qiáng)度。
3.按照權(quán)利要求1的偏振棱鏡,其中該扭轉(zhuǎn)向列液晶或1/2波長(zhǎng)板適用于將橫向線性偏振光束轉(zhuǎn)換成縱向線性偏振光束。
4.按照權(quán)利要求1的偏振棱鏡,其中該光束轉(zhuǎn)換裝置包括替代扭轉(zhuǎn)向列液晶或1/2波長(zhǎng)板的1/4波長(zhǎng)板,用于將橫向線性偏振光束轉(zhuǎn)換成園偏振光束,然后再將園偏振光束轉(zhuǎn)換成縱向線性偏振光束。
5.一種用于面板型LCD正面投影儀的光學(xué)系統(tǒng),包括一個(gè)發(fā)出白色光束的光源;一面反射鏡及一塊聚光透鏡,兩者都用于準(zhǔn)直光源發(fā)出的白色光束;一塊偏振棱鏡,用于接收準(zhǔn)直的光束并使入射光束具有均勻的強(qiáng)度;一個(gè)蘭色濾色鏡,用于接收從偏振棱鏡發(fā)出的光束,該蘭色濾色鏡適用于反射入射光束的紅色成份,同時(shí)透射通過(guò)入射光束的其余彩色成份;一個(gè)綠色濾色鏡,用于接收透射通過(guò)蘭色濾色鏡的光束,該綠色濾色鏡適用于反射入射光束的綠色成份,同時(shí)透射通過(guò)入射光束的剩余紅色成份;一塊蘭色反射鏡,用于反射從蘭色濾色鏡反射的光束;一塊紅色反射鏡,用于反射透射通過(guò)綠色濾色鏡的光束;一塊蘭色LCD板,用于透射通過(guò)蘭色光束,借此形成一個(gè)蘭色圖象;一塊綠色LCD板,用于透射通過(guò)綠色光束,借此形成一個(gè)綠色圖象;一塊紅色LCD板,用于透射通過(guò)紅色光束,借此形成一個(gè)紅色圖象;一面蘭/綠色組合鏡,用于將蘭與綠色圖象組合在一起;一面蘭/綠/紅色組合鏡,用于將來(lái)自蘭/綠色組合鏡的蘭/綠色圖象與紅色圖象組合;以及一個(gè)投影透鏡系統(tǒng),用于將蘭/綠/紅色圖象投影在一個(gè)屏幕上。
6.按照權(quán)利要求5的光學(xué)系統(tǒng),其中該反射鏡具有相當(dāng)于各LCD板1/2的大小。
7.按照權(quán)利要求5的光學(xué)系統(tǒng),其中該聚光透鏡具有相當(dāng)于各LCD板1/2的大小。
8.按照權(quán)利要求5的光學(xué)系統(tǒng),其中該偏振棱鏡起到形成線性偏振光束的作用,從而各LCD板只包括液晶與一個(gè)光測(cè)器而無(wú)任何偏振鏡。
全文摘要
一種用于LCD投影儀式LCD監(jiān)視器的偏振元件,包括一塊偏振束分離與組合棱鏡以及扭轉(zhuǎn)向列(TN)液晶或者1/2或1/4波長(zhǎng)板。該偏振束分離與組合棱鏡的作用為透射通過(guò)平行于偏振鏡的偏振方向的光束。用這種結(jié)構(gòu),有可能在使用同一光源時(shí)加倍光效率。應(yīng)用在光學(xué)系統(tǒng)上時(shí),諸如反射鏡與聚光透鏡等光學(xué)系統(tǒng)的某些元件可具有相當(dāng)于各LCD板的1/2的縮小的大小。有可能達(dá)到容易的設(shè)計(jì)及組合光束強(qiáng)度的均勻性,得到光效率的提高。
文檔編號(hào)G02B27/28GK1157423SQ96104590
公開(kāi)日1997年8月20日 申請(qǐng)日期1996年4月18日 優(yōu)先權(quán)日1995年4月18日
發(fā)明者李鐘珍 申請(qǐng)人:現(xiàn)代電子產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社
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