专利摘要:
本發明提供一種投影系統及其發光裝置,所述發光裝置包括激發光光源,用於產生一激發光;波長轉換裝置,包括一波長轉換層,所述波長轉換層將所述激發光至少部分轉換成受激光,所述受激光是寬譜光,或者所述受激光與未被所述波長轉換層轉換的所述激發光的混合光形成寬譜光;驅動裝置,用於使得所述激發光相對所述波長轉換層運動;分光裝置,用於將所述寬譜光分割成沿不同路徑傳播的至少兩種單色光。通過上述方式,本發明實施例的投影系統及其發光裝置能夠降低成本,並提高效率。
公开号:TW201310157A
申请号:TW101128621
申请日:2012-08-08
公开日:2013-03-01
发明作者:Fei Hu;Yi Li;Yi Yang
申请人:Appotronics Corp Ltd;
IPC主号:G03B21-00
专利说明:
投影系統及其發光裝置
本發明關於光學技術領域,特別是涉及一種投影系統及其發光裝置。
目前,在現有投影儀中通常使用超高壓汞燈(UHP燈)作為光源。其中,UHP燈利用超高壓汞蒸汽(1Mpa以上)放電獲得可見光。但是,由於汞容易造成環境污染,因此業界正在尋求一種環境友好的光源來代替UHP燈。
請參見第一圖,第一圖是一種現有技術的投影儀用光源系統的結構示意圖。如第一圖所示,該光源系統包括固態光源11、聚焦系統12、螢光裝置13以及驅動裝置14。固態光源11產生一激發光,該激發光經聚焦系統12聚焦後入射到螢光裝置13上。螢光裝置13包括多個色段(未圖示),其中至少部分色段上塗覆有螢光材料。螢光裝置13在驅動裝置14的驅動下繞轉軸15轉動,以使得激發光依次作用於不同的色段上,進而產生由不同顏色的單色光脈衝形成的連續彩色光序列,例如紅光脈衝、綠光脈衝、藍光脈衝、紅光脈衝……如此反覆。
請參見第二圖,第二圖是一種應用第一圖所示的光源系統的單晶片投影系統的結構示意圖。如第二圖所示,該投影系統包括光源系統21、光調製裝置22以及投影裝置23。光源系統21採用第一圖所示的方式形成一彩色光序列。該彩色光序列入射到光調製裝置22,並由光調製裝置22進行圖像調製。經調製後的彩色光序列入射到投影裝置23,並由投影裝置23進行投影。在上述投影系統中,光調製裝置22在某一時刻只能調製彩色光序列中的某一特定顏色的單色光脈衝,即不同顏色的單色光脈衝僅能以時分複用方式共用一個光調製裝置22,因此導致顯示亮度相對較低。同時,不同顏色的單色光圖像的快速變化還容易導致色分離效應(color breakup effect)。
請參見第三圖,第三圖是一種現有技術的三晶片投影系統的結構示意圖。如第三圖所示,為了解決第二圖所示的單晶片投影系統的上述技術問題。在第三圖所示的三晶片投影系統中,光源31、32、33分別產生紅光、綠光和藍光。三個光調製單元35、36和37分別對相應顏色的基色光進行圖像調製。分別經光調製單元35、36和37調製後的紅光、綠光和藍光由合光裝置38進行合光,並進一步由投影裝置39進行投影。然而,在上述三晶片投影系統中,需要分別利用三個光源31、32、33提供三種不同顏色的基色光,因此其成本明顯高於單晶片投影系統。
此外,在顯示應用領域,色彩飽和度是衡量顯示品質的一個重要參數。然而,高色彩飽和度需要各基色光具有相對較窄的光譜範圍。例如,經常使用色座標(0.33,0.63)和色座標(0.65,0.34)作為綠光和紅光的顏色標準。一般要求正常顯示中的綠光的x座標不大於0.33,y座標不小於0.63,而紅光的x座標不小於0.65,y座標不大於0.34。在上述三晶片投影系統中,部分基色光需要通過螢光激發的方式獲得。螢光激發產生的基色光的光譜範圍相對較寬,需要利用濾光片進行過濾才能獲得相對較窄的光譜帶寬以及良好的色座標。
請參見第四圖,第四圖是第三圖所示的投影系統中使用的綠色螢光的光譜圖。其中,曲線400顯示原始的綠色螢光的光譜曲線,其色座標為(0.384,0.577),其中的x座標和y座標均遠離綠光的顏色標準,而曲線402顯示經過濾修飾後的綠色螢光的光譜曲線,其色座標為(0.323,0.63),其中的x座標和y座標均滿足綠光的顏色標準。
同理,如第五圖所示,第五圖是第三圖所示的投影系統中使用的紅色螢光的光譜圖。其中,曲線500顯示原始的紅色螢光的光譜曲線,其色座標為(0.608,0.391),其中的x座標和y座標均遠離紅光的顏色標準,而曲線502顯示經過濾修飾後的紅色螢光的光譜曲線,其色座標為(0.66,0.34),其中的x座標和y座標均滿足紅光的顏色標準。
但是,經過上述過濾修飾後,綠光的亮度損失了12%,而紅光的亮度損失了45%。因此,現有技術的三晶片投影系統普遍存在成本高及效率低的技術問題。
綜合上述,需要提供一種投影系統,以解決現有技術的三晶片投影系統普遍存在成本高及效率低的技術問題。
本發明之主要解決的技術問題是提供一種投影系統及其發光裝置,以降低成本且提高效率。
為解決上述技術問題,本發明提供一種發光裝置,所述發光裝置包括:激發光光源,用於產生一激發光;波長轉換裝置,包括一波長轉換層,所述波長轉換層將所述激發光至少部分轉換成受激光,所述受激光是寬譜光,或者所述受激光與未被所述波長轉換層轉換的所述激發光的混合光形成寬譜光;驅動裝置,用於使得所述激發光相對所述波長轉換層運動;分光裝置,用於將所述寬譜光分割成沿不同路徑傳播的至少兩種單色光。
接續上述,所述寬譜光為白光或黃光;所述激發光為紫外或近紫外激發光,所述波長轉換層包括紅色螢光材料、綠色螢光材料、黃色螢光材料以及藍色螢光材料中的至少兩種;所述激發光為紫外或近紫外激發光,所述波長轉換層包括黃色螢光材料或綠色螢光材料;所述激發光為藍色激發光,所述波長轉換層包括紅色螢光材料和綠色螢光材料;所述受激光包括紅色受激光和綠色受激光,該紅色受激光、綠色受激光以及未被所述波長轉換層吸收的藍色激發光的混合光形成所述寬譜光;所述受激光包括紅色受激光和綠色受激光,所述紅色受激光與綠色受激光的混合光形成所述寬譜光;所述激發光為藍色激發光,所述波長轉換層包括黃色螢光材料;所述受激光包括黃色受激光,所述黃色受激光為所述寬譜光;所述受激光包括黃色受激光,所述黃色受激光與未被所述波長轉換層吸收的藍色激發光的混合光形成所述寬譜光。
接續上述,所述波長轉換裝置還包括一基板,所述波長轉換層包括至少兩種波長轉換材料,所述至少兩種波長轉換材料層疊設置在所述基板上;所述波長轉換層包括發出第一受激光的第一波長轉換材料和發出第二受激光的第二波長轉換材料,第一受激光的峰值波長比第二受激光的峰值波長大;第一波長轉換材料、第二波長轉換材料依次層疊設置在所述基板上;所述至少兩種單色光包括紅光、綠光以及藍光中的至少兩種;所述至少兩種單色光中的一單色光為未被所述波長轉換層轉換的所述激發光;所述波長轉換層使得所述激發光沿預定路徑作用於所述波長轉換層,所述波長轉換層的波長轉換材料沿所述預定路徑保持一致;所述波長轉換層沿預定路徑上保持其產生的受激光強度和光譜一致;所述激發光光源發出的激發光隨時間保持穩定不變。
接續上述,所述驅動裝置驅動所述波長轉換裝置繞一轉軸週期性轉動,以使得所述激發光沿與所述轉軸同心的圓形路徑週期性作用於所述波長轉換層;所述驅動裝置驅動所述波長轉換裝置往復平移,以使得所述激發光沿直線路徑往復作用於所述波長轉換層;所述波長轉換裝置還包括一基板,所述波長轉換層設置於所述基板上,且所述波長轉換層與基板之間存在一空氣間隙;所述波長轉換裝置還包括設置於所述波長轉換層的激發光入射面的分色濾光層,所述分色濾光層透射所述激發光並反射所述受激光;所述波長轉換裝置還包括設置於所述波長轉換層的背向所述激發光入射面的表面的反射層,所述發光裝置還包括反射罩和光收集裝置,所述反射罩的光反射面朝向所述反射層,所述反射層將所述寬譜光反射至所述反射罩,所述反射罩將所述寬譜光會聚到所述光收集裝置的入口,所述光收集裝置將寬譜光導引到所述分光裝置;所述反射罩包括一開口,所述激發光通過開口入射到所述波長轉換層;所述反射罩呈半球狀,所述波長轉換層被激發光入射的位置與光收集裝置的入口的位置關於半球的球心對稱;所述反射罩呈半橢球狀,所述波長轉換層被激發光入射的位置與光收集裝置的入口的位置分別為半橢球的兩個焦點;所述分光裝置為至少一片分色濾光片,所述分色濾光片對所述寬譜光的一部分光譜範圍內的光線透射,對所述寬譜光的其他光譜範圍內的光線反射;所述發光裝置還包括輔助光源,所述輔助光源產生一種單色光;所述發光裝置還包括二向色鏡,所述二向色鏡透射寬譜光和輔助光源所產生的單色光中的一束光線,反射另外一束光線,並將透射和反射的光線投射至分光裝置;所述輔助光源產生的單色光為紅光或藍光。
此外,本發明還提供另一個技術方案是:提供一種投影系統,所述投影系統包括上述任一項所述的發光裝置,所述單色光為基色光,還包括:至少兩個光調製裝置,用於分別對所述分光裝置發出的相應顏色的基色光進行圖像調製;合光裝置,用於對所述光調製裝置調製後的所述至少兩種基色光進行合光。
本發明的有益效果是:區別於現有技術的情況,本發明的投影系統及其發光裝置中可以僅利用一個光源來產生至少兩種不同顏色的基色光,因此可減少光源數量,降低了成本。此外,利用分光方式從一束寬譜光中分割出至少兩種不同顏色的基色光,避免了現有技術中將螢光的部分光譜範圍作為無用光過濾掉而產生的能量損失,提高了效率。
請參見第六圖,第六圖是本發明的投影裝置的一優選實施例的結構示意圖。如第六圖所示,本實施例的投影裝置主要包括寬譜光源61、分光裝置62、光調製裝置63、64和65、合光裝置66以及投影裝置67。
寬譜光源61產生一寬譜光。分光裝置62對寬譜光源61產生的寬譜光進行分割,並輸出沿不同路徑傳播的不同顏色的至少兩種單色光。在本實施例中,該單色光可以是基色光,當然,在其他實施例中也可以是其他波長的單色光,甚至是具有一定光譜範圍的光線。
在本實施例中,寬譜光為白光,分光裝置62將白光分割成紅光、綠光和藍光三種不同顏色的基色光。當然,本領域技術人員完全可以想到利用分光裝置62將寬譜光源61產生的寬譜光分割成其他不同顏色的至少兩種基色光,本發明對此不作限制。
紅光進一步入射到光調製裝置63,由光調製裝置63進行圖像調製,綠光入射到光調製裝置64,由光調製裝置64進行圖像光調製,而藍光入射到光調製裝置65,由光調製裝置65進行圖像調製。經光調製裝置63、64和65調製後的紅光、綠光和藍光進一步入射到合光裝置66,由合光裝置66進行合光,並在合光後由投影裝置67進行投影。在本實施例中,僅利用一個光源來產生至少兩種顏色的基色光,因此可減少光源數量,降低了成本。此外,利用分光方式從一束寬譜光中分割至少兩種顏色的基色光,避免了現有技術中將螢光的部分光譜範圍作為無用光過濾掉而產生的能量損失,提高了效率。
下面將結合附圖對本發明的投影裝置中的各裝置的優選實施例進行詳細描述。
請參見第七圖及第八圖,第七圖是本發明投影系統中的寬譜光源第一優選實施例的結構示意圖,第八圖是第七圖所示的寬譜光源中的螢光裝置的主視圖。如第七圖所示,本實施例的寬譜光源包括激發光光源71、波長轉換裝置72以及驅動裝置73。其中,激發光光源71產生一激發光。波長轉換裝置72包括基板721以及設置於基板721上的波長轉換層722。驅動裝置73驅動螢光裝置72,使得激發光沿預定路徑作用於波長轉換層722。在本實施例中,驅動裝置73為一具有轉軸731的轉動馬達,並驅動波長轉換裝置72繞轉軸731週期性轉動,以使得激發光沿與轉軸731同心的圓形路徑週期性作用於波長轉換層722。波長轉換裝置72還包括一分色濾光層724,該分色濾光層724設置於波長轉換層722的激發光入射側,用於透射激發光光源71產生的激發光,並反射波長轉換層722產生的受激光,以提高波長轉換裝置72的受激光輸出效率。優選的,分色濾光層724緊鄰波長轉換層722。此外,基板721與波長轉換層722之間優選設置一空氣間隙723,以提高波長轉換層722的轉換效率。如第八圖所示,在本實施例中,波長轉換層722呈環狀,並相對轉軸731呈圓對稱,由此可減少波長轉換層722的使用量。在優選實施例中,波長轉換層722的波長轉換材料在整個環狀結構中一致並均勻分佈。
波長轉換材料用於吸收某一個波長的入射光並受激發射出與入射光波長不同的出射光。波長轉換材料有多個種類,包括螢光粉,螢光染料和量子點等,通常以螢光粉最為常用。以螢光粉為例,此時將波長轉換層722稱為螢光層722,有多種方法形成螢光層722,其中之一是將螢光粉與某種粘接劑混合在一起後,印刷或擠壓成型成為片層狀。該粘結劑可以是有機粘結劑如矽膠或環氧樹脂,也可以無機粘結劑如納米氧化鋁顆粒。
在本實施例中,螢光層722包括至少一種螢光材料,且螢光層的螢光材料沿激發光的作用路徑(預定路徑)保持一致,該保持一致包括配方、成分、厚度等參數一致,使得螢光層722能夠在激發光作用下持續產生相同的螢光。例如,在激發光為藍色激發光時,螢光層722可以是紅色螢光材料和綠色螢光材料的混合物或者是黃光螢光材料。此時,紅色螢光材料將藍色激發光轉換成紅色螢光,而綠色螢光材料將藍色激發光轉換成綠色螢光。隨後,未被螢光層722轉換的剩餘藍色激發光與紅色螢光和綠色螢光形成如第九圖所示的寬譜光,其色座標為(0.311,0.328),屬於白光區域。
在激發光為藍色激發光時,螢光層722也可以是黃光螢光材料,黃光螢光材料將藍色激發光轉換呈黃色螢光,未被螢光層722轉換的剩餘藍色激發光與黃色螢光形成如第九圖所示的寬譜光。此外,激發光也可以是紫外或近紫外激發光。此時,螢光層722可包括紅色螢光材料、綠色螢光材料以及藍色螢光材料。
本實施例中,紅色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成紅色螢光,而綠色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成綠色螢光,而藍色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成藍色螢光。紅色螢光、綠色螢光以及藍色螢光的混合光同樣形成一寬譜光。
第八圖所示的波長轉換層722包括至少兩種波長轉換材料時,各種波長轉換材料是均勻混合地設置在波長轉換裝置的基板721上。波長轉換層的多種波長轉換材料也可以層疊設置在基板721上。由於波長轉換材料較容易吸收比其產生的受激光峰值波長更短的光,因此優選地,相對於產生的受激光的峰值波長較小的波長轉換材料,產生的受激光的峰值波長較大的波長轉換材料設置在離基板更近的位置,從而減小受激光因被波長轉換材料吸收而造成的損失。具體來說,波長轉換層可以包括分別發出第一受激光與第二受激光的第一波長轉換材料和第二波長轉換材料,第一受激光的峰值波長比第二受激光的峰值波長大,第一波長轉換材料設置在基板721上,第二波長轉換材料設置在第一波長轉換材料上。例如,波長轉換層包括紅色螢光材料和綠色螢光材料,由於紅光的峰值波長比綠光的大,所以綠色螢光材料不容易吸收紅光,而紅色螢光材料容易吸收綠光,因此將紅色螢光材料設置在基板721上,綠色螢光材料設置在紅色螢光材料上,可以使得紅光基本不被綠色螢光材料所吸收,從而減小光損失。
當然,本領域技術人員完全可以想到本實施例的激發光可以採用其他顏色的激發光,只需螢光層722產生的螢光或螢光與未被螢光層722轉換的剩餘激發光的混合光能夠形成所需的寬譜光即可;而且,所採用的螢光材料也可以只有兩種。本發明中的寬譜光,指的是其光譜至少覆蓋三基色中的至少兩種,例如紅、藍、綠三種顏色中的至少兩種,即可以通過波長分光的形式,分解成紅、藍、綠三種顏色中的至少兩種顏色的光。請參見第十圖及第十一圖,第十A圖和第十B圖是本發明投影系統中的分光裝置的兩個優選實施例的結構示意圖,第十一圖是第十A圖或第十B圖所示的分光裝置中的各分色濾光片的透射率曲線圖。如第十A圖所示,本發明投影系統中的分光裝置的其中一個優選實施例包括第一分色濾光片81和第二分色濾光片82。其中,第一分色濾光片81與第二分色濾光片82相互垂直設置,寬譜光以45度角入射到第一分色濾光片81和第二分色濾光片82。如第十一圖所示,第一分色濾光片81為一低通濾光片,其透射率如曲線900所示,並具體反射紅光,透射綠光和藍光。第二分色濾光片82為高通濾光片,其透射率如曲線902所示,並具體反射藍光,透射紅光和綠光。由此,經第一分色濾光片81和第二分色濾光片82共同作用後,寬譜光分割成紅光、綠光和藍光,分割成的紅光、綠光和藍光的光譜圖如第十二圖所示。對比第九圖和第十二圖可知,分光裝置的總輸出光功率相對於寬譜光的光功率損失較小,僅為4%左右。分光裝置有多種類型,屬於現有技術,本發明並不做限制。
第十B圖是本發明投影系統中的分光裝置的另一個優選實施例,其中第二分色濾光片84的透射率曲線如902所示,第一分色濾光片83的透射率曲線如900所示。與第十A圖原理相同,該結構同樣可以把寬譜光分割成紅光、綠光和藍光。實際上,利用透射率如第十一圖所示的兩種分色濾光片,可以實現多種的擺放方式,最終都是利用分色濾光片對不同波長的光線的透過率不同而將不同波長的光線以透射或反射的形式在光路上分開。若只需要將寬譜光分成兩種顏色的兩束,則只需要一片分色濾光片。
請參見第十三圖及第十四圖,第十三圖是本發明投影系統中的寬譜光源第二優選實施例的結構示意圖,第十四圖是第十三圖所示的寬譜光源中的螢光裝置的主視圖。本實施例的寬譜光源包括激發光光源91、螢光裝置92以及驅動裝置93。其中,激發光光源91產生一激發光。螢光裝置92包括基板921以及設置於基板921上的螢光層922。在本實施例中,驅動裝置93為一平移機構,並驅動螢光裝置92沿方向D1往復平移,以使得激發光沿一直線路徑往復作用於螢光層922。如第十四圖所示,在本實施例中,螢光層922呈條狀,並且其長度方向與螢光裝置92的運動方向D1保持一致。優選的,基板921與螢光層922之間存在一空氣隙以提高螢光層922的轉換效率。
實際上,本發明不限定驅動裝置要使激發光沿預定路徑作用於波長轉換層,只要能夠使激發光相對波長轉換層運動即可。此外,除了波長轉換裝置之外,驅動裝置也可以驅動激發光光源,或激發光源與波長轉換裝置之間的光學部件,使得激發光沿預定路徑作用於波長轉換層。第十五A圖和第十五B圖列舉了兩種其他方式。請參見第十五A圖和第十五B圖,第十五A圖是本發明投影系統中的寬譜光源第三優選實施例的結構示意圖;第十五B圖是本發明投影系統中的寬譜光源第四優選實施例的結構示意圖。在第十五A圖中,激發光光源301發射激發光303,激發光303穿透一個凸透鏡302後,入射於螢光裝置300。凸透鏡302與驅動裝置(圖中未畫出)相連,驅動裝置帶動凸透鏡302沿D2方向往復運動。當分別運動到302A,302B和302C三個位置時,激發光303分別被折射為不同出射路徑的光線304A,304B和304C,進而分別入射到螢光裝置300的305A,305B和305C三個不同的位置。若凸透鏡連續地在302B和302C之間往復運動,則激發光入射於螢光裝置的路徑為305B和305C之間的一條連線。
第十五B圖中,激發光光源311發射激發光313,經過反射鏡312反射後入射到螢光裝置310。反射鏡312與驅動裝置(圖中未畫出)相連,驅動裝置帶動反射鏡312沿D3方向往復轉動,當分別轉動到312A,312B和312C三個角度的位置時可將激發光313分別反射為不同出射路徑的光線314A,314B和314C。
同理,還可以將第十五A圖和第十五B圖中描述的方式和第七圖所示的本發明寬譜光源優選實施例部分結構相結合,即使第七圖中波長轉換裝置72不動,採用圖第十五A圖或第十五B圖中改變激發光入射方向的方式,將凸透鏡302或反射鏡312沿其傾斜的中心軸線旋轉,使激發光沿與轉軸731同心的圓形路徑週期性作用於波長轉換層722。
甚至,還可以使波長轉換裝置等光學元件不動,僅使激發光光源自身旋轉或按一定角度反復轉動,也能達到上述使激發光沿預定路徑作用於螢光層的目的;或者使激發光、波長轉換裝置或激發光和波長轉換裝置之間的光學元件三者中的任意兩個或以上一起配合運動,達到上述使激發光沿預定路徑作用於螢光層的目的,在此不再一樣贅述。請參見第十六圖,第十六圖是本發明投影系統中的寬譜光源第五優選實施例的結構示意圖。本實施例的寬譜光源包括激發光光源101、螢光裝置102以及驅動裝置103。其中,激發光光源101產生一激發光。螢光裝置102包括基板1021以及設置於基板1021上的螢光層1022。本實施例的寬譜光源進一步包括一光收集裝置104。光收集裝置104收集經螢光裝置102的螢光層1022出射的螢光或者螢光以及未被轉換的激發光,並將上述光線導引到分光裝置(未圖示)。
請參見第十七圖,第十七圖是本發明投影系統中的寬譜光源第六優選實施例的結構示意圖。本實施例的寬譜光源包括激發光光源111、螢光裝置112、驅動裝置113、光收集裝置114以及反射罩115。
激發光光源111產生一激發光,該激發光經反射罩115頂部設置的開口1151入射到螢光裝置112的螢光層1122上。螢光裝置112除了包括基板1121以及設置於基板1121上的螢光層1122外,還包括一反射層1123。反射層1123設置於螢光層1122的背向激發光入射面的表面,並在本實施例中具體設置於螢光層1122與基板1121之間。當然,本領域技術人員完全可以想到將反射層1123設置於螢光層1122相對激發光傳播路徑下游的其他位置。反射層1123反射經螢光層1122出射的螢光或者螢光以及未被螢光層1122轉換的激發光。反射罩115呈半橢球狀或呈半球狀且光反射面朝內,反射罩115將經反射層1123反射的螢光或者螢光以及未被螢光層1122轉換的激發光會聚到光收集裝置114的入口,光收集裝置114將上述光線導引到分光裝置(未圖示)。
當反射罩115呈半球狀,則螢光裝置112被激發光入射的位置與光收集裝置114的入口的位置關於半球球心對稱。當反射罩是半橢球狀,則螢光裝置112被激發光入射的位置與光收集裝置114的入口的位置分別為該半橢球的兩個焦點。
本實施例中,基板1121表面貼附或電鍍一層反射層1123,然後將波長轉換材料與粘結劑混合後,直接塗覆於反射層的表面形成螢光層。
請參見第十八圖,第十八圖是本發明投影系統中的寬譜光源第七優選實施例的結構示意圖。如第十八圖所示,本實施例的寬譜光源包括激發光光源901、螢光裝置903、收集透鏡904、二向色鏡905、第一光源906、聚光透鏡907以及勻光裝置908。其中,激發光光源901產生紫外或近紫外激發光,螢光裝置903的螢光層包括紅色螢光材料和綠色螢光材料,第一光源906發出藍光。紅色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成紅色螢光,而綠色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成綠色螢光。紅色螢光與綠色螢光的混合光形成一寬譜光,該寬譜光經收集透鏡904收集從二向色鏡的第一側投射到二向色鏡905上,而第一光源906發出的藍光從二向色鏡905的第二側投射到二向色鏡905上,二向色鏡905透射該寬譜光並反射來自第一光源906的藍光,從而將該寬譜光與藍光合為一束光。合光後的寬譜光與藍光經聚光透鏡907彙聚到勻光裝置908並被勻光裝置908均勻化,被均勻化後的光再投射到分光裝置(圖未示),並被分光裝置分割成沿不同路徑傳播的至少兩種基色光。
本實施例中通過第一光源906直接提供藍光。可以理解的是,本實施例中的螢光層也還可以包括藍色螢光材料,當藍色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成的藍色螢光不夠時,可以通過發藍光的第一光源906補充藍光。本實施例中的激發光光源901也可以產生藍色激發光,紅色螢光材料將藍色激發光轉換成紅色螢光,而綠色螢光材料將藍色激發光轉換成綠色螢光,該紅色螢光、綠色螢光及未被波長轉換層轉換的藍色激發光的混合光形成寬譜光;當寬譜光中的藍色激發光不夠時,可以通過發藍光的第一光源906補充。
本實施例中是用第一光源906補充或直接提供寬譜光中的藍光成分,可以理解的是,其他基色光也可以由一光源補充或直接提供。例如,本實施例中的螢光層可以包括綠色螢光材料與藍色螢光材料,綠色螢光材料與藍色螢光材料分別將紫外或近紫外激發光轉換成綠色螢光與藍色螢光,此時可以用發出紅光的第二光源直接提供紅光,該紅光通過二向色鏡與綠色螢光、藍色螢光合為一束光。
本實施例中,輔助光源(如第一光源906)發出的光與波長轉換層出射的寬譜光通過二向色鏡905合光後,再被分光裝置分割成至少兩種基色光。可以理解的是,也可以不設置二向色鏡905,波長轉換層出射的寬譜光直接被分光裝置分割成至少兩種基色光,該至少兩種基色光與輔助光源發出的光分別投射到3個光調製單元上。
請參見第十九圖,第十九圖是本發明投影系統中的寬譜光源第八優選實施例的結構示意圖。如第十九圖所示,本實施例的寬譜光源包括:
激發光光源1001、螢光裝置1003、光收集裝置1004、反射罩1002、收集透鏡1005、二向色鏡1007、第一光源1006、聚光透鏡1009以及勻光裝置1008。
激發光光源1001產生紫外或近紫外激發光,該激發光經反射罩1002頂部設置的開口1151入射到螢光裝置1003的螢光層1122上。螢光裝置1003具有和第十七圖所示的實施例中的波長轉換裝置相同的構造,除了包括基板(未標示)以及設置於基板上的螢光層(未標示)外,還包括一反射層(未標示)。螢光裝置1003的螢光層包括紅色螢光材料和綠色螢光材料。紅色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成紅色螢光,而綠色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成綠色螢光。紅色螢光與綠色螢光的混合光形成一寬譜光。反射層設置於螢光層的背向激發光入射面的表面。反射層反射寬譜光。反射罩1002呈半橢球狀或呈半球狀且光反射面朝內,反射罩1002將經反射層反射的寬譜光會聚到光收集裝置1004的入口,光收集裝置1004將上述光線導引到收集透鏡1005。
該寬譜光經收集透鏡1005收集從二向色鏡的第一側投射到二向色鏡1007上,而第一光源1006發出的藍光從二向色鏡1007的第二側投射到二向色鏡1007上。二向色鏡1007透射該寬譜光並反射來自第一光源1006的藍光,從而將該寬譜光與藍光合為一束光。合光後的寬譜光與藍光經聚光透鏡1009彙聚到勻光裝置1008並被勻光裝置1008均勻化。
本實施例中通過第一光源1006直接提供藍光。可以理解的是,本實施例中的螢光層也還可以包括藍色螢光材料,當藍色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成的藍色螢光不夠時,可以通過發藍光的第一光源1006補充藍光。本實施例中的激發光光源1001也可以產生藍色激發光,紅色螢光材料將藍色激發光轉換成紅色螢光,而綠色螢光材料將藍色激發光轉換成綠色螢光,該紅色螢光、綠色螢光及未被波長轉換層轉換的藍色激發光的混合光形成寬譜光;當寬譜光中的藍色激發光不夠時,可以通過發藍光的第一光源1006補充。
本實施例中是用第一光源1006補充或直接提供寬譜光中的藍光成分,可以理解的是,其他基色光也可以由一光源補充或直接提供。例如,本實施例中的螢光層可以包括綠色螢光材料與藍色螢光材料,綠色螢光材料與藍色螢光材料分別將紫外或近紫外激發光轉換成綠色螢光與藍色螢光,此時可以用發出紅光的第二光源直接提供紅光,該紅光通過二向色鏡與綠色螢光、藍色螢光合為一束光。請參見第二十圖,第二十圖是本發明投影系統中的寬譜光源第九優選實施例的結構示意圖。如第二十圖所示,本實施例的寬譜光源包括:
激發光光源1101、螢光裝置1102、收集透鏡1106、二向色鏡1104、第一光源1109、聚光透鏡1007以及勻光裝置1108。其中,激發光光源1101產生紫外或近紫外激發光,螢光裝置1102的螢光層包括紅色螢光材料和綠色螢光材料,還包括一設置於螢光層的背向紫外或近紫外激發光入射面的表面的反射層(未標示)。第一光源1109發出藍光。
激發光光源1101產生的紫外或近紫外激發光直接從二向色鏡的第一側投射到二向色鏡1104上,被二向色鏡1104反射後並經收集透鏡1106收集,投射至螢光層。螢光層的紅色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成紅色螢光,而綠色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成綠色螢光。紅色螢光與綠色螢光的混合光形成一寬譜光,由反射層反射,沿相同路徑返回至二向色鏡的第一側,從二向色鏡的第一側投射到二向色鏡1104上。而第一光源1109發出的藍光從二向色鏡1104的第二側投射到二向色鏡1104上,二向色鏡1104透射該寬譜光並反射來自第一光源1109的藍光,從而將該寬譜光與藍光合為一束光。合光後的寬譜光與藍光經聚光透鏡1007彙聚到勻光裝置1108並被勻光裝置1108均勻化。
本實施例中通過第一光源1109直接提供藍光。可以理解的是,本實施例中的螢光層也還可以包括藍色螢光材料,當藍色螢光材料將紫外或近紫外激發光轉換成的藍色螢光不夠時,可以通過發藍光的第一光源1109補充藍光。本實施例中的激發光光源1101也可以產生藍色激發光,紅色螢光材料將藍色激發光轉換成紅色螢光,而綠色螢光材料將藍色激發光轉換成綠色螢光,該紅色螢光、綠色螢光及未被波長轉換層轉換的藍色激發光的混合光形成寬譜光;當寬譜光中的藍色激發光不夠時,可以通過發藍光的第一光源1109補充。
本實施例中是用第一光源1109補充或直接提供寬譜光中的藍光成分,可以理解的是,其他基色光也可以由一光源補充或直接提供。例如,本實施例中的螢光層可以包括綠色螢光材料與藍色螢光材料,綠色螢光材料與藍色螢光材料分別將紫外或近紫外激發光轉換成綠色螢光與藍色螢光,此時可以用發出紅光的第二光源直接提供紅光,該紅光通過二向色鏡與綠色螢光、藍色螢光合為一束光。
上述實施例中,第一光源1109作為輔助光源來使用。在其他實施例中,輔助光源發出的光也可以與分光裝置分出的基色光一起投射到光調製單元。當然,在其他實施例中,也可以不採用二向色鏡和其他透鏡等,直接由輔助光源來提供分光裝置所分出的其中一種基色光。
以上可以理解,現有技術中,是通過在一個轉動的基底上塗覆多種顏色的螢光粉,以實現多個單色光的時序輸出,也就是說,多個顏色的色光在時域被區分開。此時為實現良好的單色顏色而導致必然的光能量損耗,這些被損耗掉的光能量無法被利用。而本發明中,單色光在時域不被分開,即可以至少在一個預定時間內同時發射,因此對於每一個單色光來說,為了實現良好的顏色所產生的光能量損耗,可以被同時發射的另一個顏色的單色光所利用,因此相對於單色光序列具有更高的光利用效率。
在本發明中,每一種單色光的相對亮度關係由寬譜光的光譜決定,因此若想得到穩定的顏色顯示輸出,必定要求該寬譜光的光譜形狀和強度隨時間是穩定不變。因此,在本發明較優實施例中,用於產生寬譜光的波長轉換裝置,在被激發光照射的路徑上,其波長轉換層的材料特性和物理特性保持一致。進一步的,激發光源產生的激發光,隨時間保持穩定不變。比如,所述波長轉換層沿預定路徑上保持其產生的受激光強度和光譜一致。當然,在其他實施例中,也可以不需要上述的嚴格要求。
本發明的投影系統中僅利用一個光源來產生至少兩種不同顏色的基色光,因此可減少光源數量,降低了成本。此外,利用分光方式從一束寬譜光中分割出至少兩種不同顏色的基色光,避免了現有技術中將螢光的部分光譜範圍作為無用光過濾掉而產生的能量損失,提高了效率。
以上所述僅為本發明的實施例,並非因此限制本發明的專利範圍,凡是利用本發明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發明的專利保護範圍內。
以上所述僅為本發明的實施例,並非因此限制本發明的專利範圍,凡是利用本發明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發明的專利保護範圍內。
11‧‧‧固態光源
12‧‧‧聚焦系統
13‧‧‧螢光裝置
14‧‧‧驅動裝置
15‧‧‧繞轉軸
21‧‧‧光源系統
22‧‧‧光調製裝置
23‧‧‧投影裝置
31、32、33‧‧‧光源
35、36、37‧‧‧光調製單元
38‧‧‧合光裝置
39‧‧‧投影裝置
400、402、500、502、900、902‧‧‧曲線
61‧‧‧寬譜光源
62‧‧‧分光裝置
63、64、65‧‧‧光調製裝置
66‧‧‧合光裝置
67‧‧‧投影裝置
71‧‧‧激發光光源
72‧‧‧波長轉換裝置
721‧‧‧基板
722‧‧‧波長轉換層
723‧‧‧空氣間隙
724‧‧‧分色濾光層
73‧‧‧驅動裝置
731‧‧‧轉軸
81、83‧‧‧第一分色濾光片
82、84‧‧‧第二分色濾光片
91‧‧‧激發光光源
92‧‧‧螢光裝置
921‧‧‧基板
922‧‧‧螢光層
93‧‧‧驅動裝置
300、310‧‧‧螢光裝置
301、311‧‧‧激發光光源
302‧‧‧凸透鏡
302A、302B、302C‧‧‧位置
305A、305B、305C‧‧‧位置
312A、312B、312C‧‧‧位置
303、313‧‧‧激發光
304A、304B、304C‧‧‧光線
314A、314B、314C‧‧‧光線
312‧‧‧反射鏡
101‧‧‧激發光光源
102‧‧‧螢光裝置
1021‧‧‧基板
1022‧‧‧螢光層
103‧‧‧驅動裝置
104‧‧‧光收集裝置
1001‧‧‧激發光光源
1002‧‧‧激發光經反射罩
1003‧‧‧螢光裝置
1004‧‧‧光收集裝置
1005‧‧‧收集透鏡
1006‧‧‧第一光源
1007‧‧‧二向色鏡
1008‧‧‧勻光裝置
1009‧‧‧聚光透鏡
1101‧‧‧激發光光源
1102‧‧‧螢光裝置
1104‧‧‧二向色鏡
1106‧‧‧收集透鏡
1107‧‧‧聚光透鏡
1108‧‧‧勻光裝置
1109‧‧‧第一光源
111‧‧‧激發光光源
112‧‧‧螢光裝置
1121‧‧‧基板
1122‧‧‧螢光層
1123‧‧‧反射層
113‧‧‧驅動裝置
114‧‧‧光收集裝置
115‧‧‧反射罩
1151‧‧‧開口
901‧‧‧激發光光源
903‧‧‧螢光裝置
904‧‧‧收集透鏡
905‧‧‧二向色鏡
906‧‧‧第一光源
907‧‧‧聚光透鏡
908‧‧‧勻光裝置
D1、D2、D3‧‧‧方向
第一圖是一種現有技術的投影儀用光源系統的結構示意圖;第二圖是一種應用第一圖所示的光源系統的單晶片投影系統的結構示意圖;第三圖是一種現有技術的三晶片投影系統的結構示意圖;第四圖是第三圖所示的投影系統中使用的綠色螢光的光譜圖;第五圖是第三圖所示的投影系統中使用的紅色螢光的光譜圖;第六圖是本發明投影系統一優選實施例的結構示意圖;第七圖是本發明投影系統中的寬譜光源第一優選實施例的結構示意圖;第八圖是第七圖所示的寬譜光源中的螢光裝置的主視圖;第九圖是第七圖所示的寬譜光源產生的寬譜光的光譜圖;第十A圖是本發明投影系統中的分光裝置一優選實施例的結構示意圖;第十B圖是本發明投影系統中的分光裝置另一優選實施例的結構示意圖;第十一圖是第十A圖或第十B圖所示的分光裝置中的分色濾光片的透射率曲線圖;第十二圖是第九圖所示的寬譜光經第十圖所示的分光裝置分光後的光譜圖;第十三圖是本發明投影系統中的寬譜光源第二優選實施例的結構示意圖;第十四圖是第十三圖所示的寬譜光源中的螢光裝置的主視圖;第十五A圖是本發明投影系統中的寬譜光源第三優選實施例的結構示意圖;第十五B圖是本發明投影系統中的寬譜光源第四優選實施例的結構示意圖;第十六圖是本發明投影系統中的寬譜光源第五實施例的結構示意圖;第十七圖是本發明投影系統中的寬譜光源第六實施例的結構示意圖;第十八圖是本發明投影系統中的寬譜光源第七實施例的結構示意圖;第十九圖是本發明投影系統中的寬譜光源第八實施例的結構示意圖;第二十圖是本發明投影系統中的寬譜光源第九實施例的結構示意圖。
61‧‧‧寬譜光源
62‧‧‧分光裝置
63、64、65‧‧‧光調製裝置
66‧‧‧合光裝置
67‧‧‧投影裝置
权利要求:
Claims (16)
[1] 一種發光裝置,其特徵在於,所述發光裝置包括:激發光光源,用於產生一激發光;波長轉換裝置,包括一波長轉換層,所述波長轉換層將所述激發光至少部分轉換成受激光,所述受激光是寬譜光,或者所述受激光與未被所述波長轉換層轉換的所述激發光的混合光形成寬譜光;驅動裝置,用於使得所述激發光相對所述波長轉換層運動;及分光裝置,用於將所述寬譜光分割成沿不同路徑傳播的至少兩種單色光。
[2] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述寬譜光為白光或黃光。
[3] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述激發光為紫外或近紫外激發光;所述波長轉換層包括紅色螢光材料、綠色螢光材料、黃色螢光材料以及藍色螢光材料中的至少兩種;或者,所述波長轉換層包括黃色螢光材料或綠色螢光材料。
[4] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述激發光為藍色激發光,所述波長轉換層包括紅色螢光材料和綠色螢光材料;所述受激光包括紅色受激光和綠色受激光,該紅色受激光、綠色受激光以及未被所述波長轉換層吸收的藍色激發光的混合光形成所述寬譜光;或者,所述受激光包括紅色受激光和綠色受激光,所述紅色受激光與綠色受激光的混合光形成所述寬譜光。
[5] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述激發光為藍色激發光,所述波長轉換層包括黃色螢光材料;所述受激光包括黃色受激光,所述黃色受激光為所述寬譜光;或者,所述受激光包括黃色受激光,所述黃色受激光與未被所述波長轉換層吸收的藍色激發光的混合光形成所述寬譜光。
[6] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述波長轉換裝置還包括一基板,所述波長轉換層包括至少兩種波長轉換材料,所述至少兩種波長轉換材料層疊設置在所述基板上。
[7] 如申請專利範圍第6項所述之發光裝置,其中,所述波長轉換層包括發出第一受激光的第一波長轉換材料和發出第二受激光的第二波長轉換材料,第一受激光的峰值波長比第二受激光的峰值波長大;第一波長轉換材料、第二波長轉換材料依次層疊設置在所述基板上。
[8] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述至少兩種單色光中的一單色光為未被所述波長轉換層轉換的所述激發光。
[9] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述波長轉換層驅動裝置使得所述激發光沿預定路徑作用於所述波長轉換層,所述波長轉換層的波長轉換材料沿所述預定路徑保持一致。
[10] 如申請專利範圍第9項所述之發光裝置,其中,所述波長轉換層沿所述預定路徑上保持其產生的受激光強度和光譜一致。
[11] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述激發光光源發出的激發光隨時間保持穩定不變。
[12] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述波長轉換裝置還包括設置於所述波長轉換層的背向所述激發光入射面的表面的反射層,所述發光裝置還包括反射罩和光收集裝置,所述反射罩的光反射面朝向所述反射層,所述反射層將所述寬譜光反射至所述反射罩,所述反射罩將所述寬譜光會聚到所述光收集裝置的入口,所述光收集裝置將寬譜光導引到所述分光裝置;所述反射罩包括一開口,所述激發光通過開口入射到所述波長轉換層。
[13] 如申請專利範圍第1項所述之發光裝置,其中,所述發光裝置還包括輔助光源,所述輔助光源產生一種單色光。
[14] 如申請專利範圍第13項所述之發光裝置,其中,所述發光裝置還包括二向色鏡,所述二向色鏡透射寬譜光和輔助光源所產生的單色光中的一束光線,反射另外一束光線,並將透射和反射的光線投射至分光裝置。
[15] 如申請專利範圍第13項所述之發光裝置,其中,所述輔助光源產生的單色光為紅光或藍光。
[16] 一種投影系統,其特徵在於,所述投影系統包括如專利範圍1至15中任一項所述的發光裝置,所述單色光為基色光,還包括:至少兩個光調製裝置,用於分別對所述分光裝置發出的相應顏色的基色光進行圖像調製;合光裝置,用於對所述光調製裝置調製後的所述至少兩種基色光進行合光。
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法律状态:
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
CN201110249345.7A|CN102650811B|2011-08-27|2011-08-27|投影系统及其发光装置|
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