[发明专利]投影显示装置有效
申请号: | 201410004779.4 | 申请日: | 2014-01-06 |
公开(公告)号: | CN103777445B | 公开(公告)日: | 2018-12-25 |
发明(设计)人: | 吴震 | 申请(专利权)人: | 杨毅 |
主分类号: | G03B21/14 | 分类号: | G03B21/14;G03B21/20 |
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地址: | 100084 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 投影 显示装置 | ||
本发明提出一种投影显示装置,包括发光装置,还包括数字微镜器件光阀,发光装置发出的光入射于数字微镜器件光阀并经过其调制而携带图像信息;其中,数字微镜器件光阀中的微镜旋转轴走向为u方向,发光装置发出的光入射于数字微镜器件光阀的光锥在u方向的发散角大于在垂直于u方向上发散角。本发明的投影显示装置中,入射于数字微镜器件光阀的光锥在垂直于u方向上的发散角比较大,因此可以有更多的光被数字微镜器件光阀所调制,故而实现更高的亮度。
技术领域
本发明涉及显示领域,特别是涉及一种投影显示装置。
背景技术
投影显示技术目前发展迅速。投影显示的原理是,使用光源来提供光束,该光束照射到一个光阀上,光阀对该光进行调制使其携带图像信息,该携带了图像信息的光再被一个投影镜头投射出来就形成了投影图像。传统上光源使用高压汞灯光源,近年来发光二极管(LED)光源作为一种新型的光源已经在投影显示技术中得到了广泛的应用,其优点在于寿命比传统光源长十倍以上。
然而发光二极管作为光源的一个重要问题在于,由于投影屏幕一般为4:3或16:9的长方形,因此光阀必须与之匹配,即光阀也是4:3或16:9的长方形。而发光二极管的发光面为矩形,其长宽比往往不能与光阀的长宽比很好的匹配。这样,发光二极管发出的光被成像到光阀的调制表面时,为了使得光阀的全部调制表面被覆盖满,发光二极管的像面上就有部分光无法被利用,这造成了效率的损失。
发明内容
针对上述的问题,本发明提出一种投影显示装置,包括发光装置,还包括数字微镜器件光阀,发光装置发出的光入射于数字微镜器件光阀并经过其调制而携带图像信息;其中,数字微镜器件光阀中的微镜旋转轴走向为u方向,发光装置发出的光入射于数字微镜器件光阀的光锥在u方向的发散角大于在垂直于u方向上发散角。
本发明的投影显示装置中,入射于数字微镜器件光阀的光锥在垂直于u方向上的发散角比较大,因此可以有更多的光被数字微镜器件光阀所调制,故而实现更高的亮度。
附图说明
图1a是本发明的发光装置的一个举例从y方向看过去的正视图;
图1b是图1a所示的发光装置从x方向看过去的正视图;
图1c是本发明的发光装置的光收集透镜组的第一片透镜的仰视图;
图2a是本发明发光装置另一个发光装置举例的从y方向看过去的正视图;
图2b是图2a所示发光装置的从x方向看过去的正视图;
图3a是本发明另一个发光装置举例的结构示意图;
图3b是图3a所示发光装置中反射环的俯视图;
图4是本发明另一个发光装置举例的结构示意图;
图5是本发明另一个发光装置举例的结构示意图;
图6a是图5实施例中假设使用沿x方向和y方向均相同的光收集透镜时激光在波长转换层上的光斑示意图;
图6b为激光快轴沿着光收集透镜焦距较小的方向时激光在波长转换层上的光斑示意图;
图6c为在图6b基础上使准直透镜离焦后的激光在波长转换层上的光斑示意图;
图7为数字微镜器件光阀中微镜的工作原理示意图。
具体实施方式
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