JP2004207420A - Laser equipment and display unit - Google Patents

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JP2004207420A
JP2004207420A JP2002373521A JP2002373521A JP2004207420A JP 2004207420 A JP2004207420 A JP 2004207420A JP 2002373521 A JP2002373521 A JP 2002373521A JP 2002373521 A JP2002373521 A JP 2002373521A JP 2004207420 A JP2004207420 A JP 2004207420A
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Japan
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laser
light
output
optical
fiber
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JP2002373521A
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Japanese (ja)
Inventor
Toru Sugiyama
徹 杉山
Ken Ito
謙 伊藤
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To detect easily the state of each required laser beams when the beams outputted from a plurality of lasers are inputted into a common optical fiber. <P>SOLUTION: When the beams outputted from the plurality of lasers are inputted into the common optical fiber, a sensor is arranged on the output side of the common optical fiber in order to detect the state of each operated laser beam. Synchronizing with a laser operation period, the amount of the beam is measured by using the sensor, thereby detecting the state of each laser beam. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、複数のレーザから出力された光を1本の光ファイバに入力するレーザ装置およびこのレーザ装置を光源として用いた映像表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来のレーザの故障を検出する方法としては、レーザを投射型映像表示装置の光源に使用する場合に、レーザの故障を検出して、レーザの動作を制御する方法が記載されている。(例えば、特許文献1)
【0003】
【特許文献1】
特開2000-267621号公報(第3〜4頁、図1)
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
上記した特許文献1の技術は、複数個の半導体レーザから構成された場合に、それぞれの半導体レーザの状態を検出していないため、複数の半導体レーザのうち不具合のある半導体レーザを放置した状態で使用すると、無駄な消費電力の発生が生じるばかりか、発熱量が増加し安全性の問題も生じる可能性があった。
【0005】
この発明の目的は、複数のレーザから出力された光を1本の光ファイバに入力する場合のそれぞれのレーザの状態を容易に検出するレーザ装置およびこのレーザ装置を用いた映像表示装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記した課題を解決するために、この発明のレーザ装置は、レーザ光を発生する複数個のレーザ発生部から単一の光出力を得るレーザ光出力手段と、前記レーザ光出力手段の出力側の光路上もしくはその近傍に光量を検出する検出手段とを具備し、前記検出手段は、前記複数個のレーザ発生部を時分割で動作させるとともに、レーザ動作期間に同期して光量を検出することを特徴とする。
【0007】
このレーザ装置によれば、レーザ動作期間に同期してセンサーを用いて光量を測定することで、複数のレーザから出力された光を共通の光ファイバに入力した場合のそれぞれのレーザあるいは光学系の状態を、単数のセンサーで容易に検出することが可能となる。
【0008】
この発明の映像表示装置は、上記に基づき構成されたレーザ装置より出射されたレーザ光を、空間変調素子を用いて空間変調を行い、スクリーンに表示を行うことを特徴とする。
【0009】
この映像表示装置によれば、レーザ動作期間に同期してセンサーを用いて光量を測定することで、レーザを発する光源から投射レンズまでの状態を容易に検出することが可能となる。
【0010】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。図1は、この発明のレーザ装置の第1の実施の形態について説明するための構成図である。図1において、11a〜11eは半導体レーザ、12a〜12e、14は光学部品、13a〜13e、15は光ファイバである。光学部品12a〜12e、14としては、レンズや光導波路がある。
【0011】
半導体レーザ11a〜11eから出力された光は、光学部品12a〜12eを介して光ファイバ13a〜13eの一端へそれぞれ入力する。光ファイバ13a〜13eにそれぞれに入力された光は、他端から出力し、光学部品14を介して合成され、光ファイバ15の一端へ入力する。光ファイバ15に入力された光は、他端から出力する。
【0012】
16は、光ファイバ15から出力された光の光量を測定するセンサーであり、例えばフォトダイオードやCCDが考えられる。17は、センサー16からデータを取得しレーザ駆動を制御するマイコンであり、18は、マイコン17の制御信号に基づいて半導体レーザ11a〜11eを駆動するレーザ駆動部である。
【0013】
次に、図2および図3を用いて個々の半導体レーザの状態検出方法について説明する。図2および図3のそれぞれ(A)は全ての半導体レーザが正常の場合を、(B)は半導体レーザ11dが故障した場合を例にして説明する。
【0014】
図2の検出方法では、半導体レーザ11a〜11eを順に動作と停止させるとともに、その動作期間に合わせて光ファイバ15から出力された光量を、センサー16を用いて測定する。半導体レーザ11a〜11eの動作期間と光量の測定値との同期をとることで、半導体レーザ11a〜11eの状態を検出することが可能となる。
【0015】
図3は検出方法の他の例を示す。この検出方法では、半導体レーザ11a〜11eを順に動作させ、光量の測定値の差分をとることで、半導体レーザ11a〜11eの状態を検出する方法である。
【0016】
このように、図2または図3に示した方法により半導体レーザ11a〜11eの状態を検出し、光量が規定値以下ならば該当の半導体レーザの動作を停止する。これにより、故障した半導体レーザへの電力への供給をなくすことで無駄な消費をなくすとともに、安全性も確保できる。
【0017】
図4は、この発明のレーザ装置の第2の実施の形態について説明するための構成図であり、図1と同一の構成部分には同一の符号を付して説明する。この実施の形態は、図1の光ファイバ13a〜13eのコア内に、それぞれレーザ活性物質を添加したファイバレーザ131a〜131eとし、光学部品12a〜12eに対向するファイバレーザ131a〜131eの一端に反射素子41a〜41eを取り付け、ファイバレーザ131a〜131eの他端に共通の反射素子42を取り付け光学部品14と対抗配置したものである。
【0018】
反射素子41a〜41eは、半導体レーザ11a〜11eより出力された光を透過し、ファイバレーザ131a〜131eから発生された光を反射する。反射素子42は、ファイバレーザ131a〜131eから発生された光の一部を反射、一部を透過する。
【0019】
次に、動作について説明する。半導体レーザ11a〜11eから出力された光は、光学部品12a〜12eを介して対応のファイバレーザ131a〜131eにそれぞれ入力する。入力された光は、励起光としてファイバレーザ131a〜131eに吸収され、ファイバレーザ131a〜131eはそれぞれ光を発生する。発生された光は、反射素子41a〜41eと42の間で共振器を形成し、レーザ光となって反射素子42側から出力する。ファイバレーザ131a〜131eのそれぞれがファイバレーザとなり、その出力光が光学部品14で合成され、光ファイバ15に入力する。
【0020】
図5は、この発明のレーザ装置の第3の実施の形態について説明するための構成図であり、図1と同一の構成部分には同一の符号を付して説明する。この実施の形態は、図1の光ファイバ15のコア内に、それぞれレーザ活性物質を添加したファイバレーザ151とし、光学部品14と対向するファイバレーザ151の一端に反射素子51を取り付け、ファイバレーザ151の他端に共通の反射素子52を取り付け光学部品14と対抗配置したものである。
【0021】
図5の構成の場合には、半導体レーザ11a〜11eから出力された光は光学部品12a〜12e、光ファイバ13a〜13e、光学部品14を介して合成した後に励起光として光ファイバ15に入射し、反射素子51と52の間で共振器を形成する。
【0022】
ファイバレーザ151より発生されたレーザ光は、反射素子52側から出力する。センサー16はファイバレーザ151の出力光を測定するため、ファイバレーザ光を測定することになる。
【0023】
このように、光ファイバ131a〜131eと光ファイバ151をファイバレーザとした場合にも、検出動作については、図2または図3と同様であり、光量が規定値以下ならば該当の半導体レーザの動作を停止させ、図1と同様の効果を奏する。
【0024】
なお、上記した各実施の形態において、センサー16は光ファイバ15の出力を測定しているため、半導体レーザの不具合でなく、半導体レーザから光ファイバ15へ伝播する過程での光結合系の不具合により光量が低下している場合もある。この場合でも消費電力の低減および安全性の確保から半導体レーザを停止するのが好ましく、半導体レーザと光学系の両者の状態を検出するためにセンサー16は光ファイバ15の出力を測定するのが好ましい。
【0025】
また、光学部品14と光ファイバ15の影響を除外したければ、光ファイバ13の出力側近傍にセンサー16を配置してもよく、複数本の光ファイバ13の全ての光ファイバの出力光が受光できればよい。図2または図3の動作はレーザ装置の動作開始時に行ってもよいし、半導体レーザの一定駆動時間間隔毎に行ってもよい。またレーザ装置の総出力が規定値以下だった場合のみに図2または図3の動作を行い、故障した半導体レーザまたは光学系の検出を行ってもよい。
【0026】
図6は、この発明の映像表示装置の一実施の形態について説明するための構成図であり、投射型の映像表示装置に適用したものである。
図6において、61〜63は光モジュールを示し、図1、図4、図5からセンサー16、マイコン17、レーザ制御部18を除いた構成部分を示している。光モジュール61〜63は、図1の半導体レーザ11a〜11eの発振波長がそれぞれ赤、緑、青となるように設定されており、図4の場合はファイバレーザ131a〜131eによって、図5の場合はファイバレーザ151によってそれぞれ赤、緑、青のレーザ光が得られるように光ファイバに添加するレーザ活性物質や半導体レーザの発振波長などが設定されている。
【0027】
64〜66は、光モジュールに付属し発生したレーザ光を出力する光ファイバ、67はレンズ、68は映像入力端子、69は液晶駆動部、70は液晶パネル、71は投射レンズ、72はスクリーンを示す。
【0028】
まず、映像表示装置の動作について説明する。光ファイバ64〜66の端面から出力された光は、レンズ67にて平行光となり液晶パネル70に入射する。一方、映像信号は映像信号入力端子68から入力し、液晶駆動部69は映像信号に基づいて液晶パネル70を駆動する。これにより、液晶パネル70に入射された光は、映像信号に沿った空間変調がなされる。空間変調された光は、投射レンズ71を介してスクリーン72に結像する。
【0029】
73は、投射レンズ71から投射される光の光量を測定するセンサーであり、例えばスクリーンの角で映像表示を妨げない場所に配置してある。74はセンサー73からデータを取得しレーザ駆動を制御するマイコン、75はマイコン74の制御信号に基づいてレーザを駆動するレーザ駆動部である。
【0030】
図7と図8にしたがって個々の半導体レーザを検出する方法について説明する。図7と図8では(A)は全ての半導体レーザが正常の状態を、(B)が緑dの半導体レーザが故障の状態をそれぞれ示す。
【0031】
図7の検出方法では、赤(a)〜(e)、緑(a)〜(e)、青(a)〜(e)を順に動作と停止させるとともに、その動作期間に合わせて投射レンズ71から出力される光量を、センサー73を用いて測定する。各半導体レーザの動作期間と光量の測定値との同期を取ることで各半導体レーザの状態を検出することが可能となる。
【0032】
図8は別の検出方法を示す。図8の検出方法では赤(a)〜(e)、緑(a)〜(e)、青(a)〜(e)を順に動作させ、光量の測定値の差分をとることで各半導体レーザの状態を検出する方法である。図7または図8に示した方法により各半導体レーザの状態を検出し、光量が規定値以下ならば半導体レーザの動作を停止する。これにより故障した半導体レーザへの電力への供給をなくすことで無駄な消費をなくすとともに、安全性も確保できる。
【0033】
なお、センサー73は投射レンズ71の出力を測定しているため、半導体レーザの不具合でなく、半導体レーザから投射レンズまでの光学系のいずれかの部品が不具合の場合もある。この場合でも消費電力の低減および安全性の確保から半導体レーザを停止するのが好ましく、光学系全体の状態を検出するためにセンサー73は投射レンズ71の出力を測定するのが好ましい。光モジュールのみの状態を検出した場合には、光ファイバ64〜66の出力側近傍にセンサーを配置してもよく、光ファイバ64〜66の全ての光ファイバの出力光が受光できればよい。
【0034】
図7または図8の動作は、映像表示装置の電源投入時に行ってもよいし、半導体レーザの一定駆動時間間隔毎に行ってもよい。また、投射レンズの総出力が規定値以下だった場合のみに図7または図8の動作を行い、故障した半導体レーザまたは光学系の検出を行ってもよい。
【0035】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明のレーザ装置によれば、複数のレーザから出力された光を共通の光ファイバに入力した場合のそれぞれのレーザあるいは光学系の状態を、単数のセンサーで容易に検出することが可能となる。
【0036】
また、この発明のレーザ装置を光源として用いた映像表示装置によれば、レーザから投射レンズまでの状態を容易に検出することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明のレーザ装置の第1の実施の形態について説明するための構成図。
【図2】図1のレーザ装置に用いるレーザ状態検出の一例について説明するための説明図。
【図3】図1のレーザ装置に用いるレーザ状態検出の他の例について説明するための説明図。
【図4】この発明のレーザ装置の第2の実施の形態について説明するための構成図。
【図5】この発明のレーザ装置の第3の実施の形態について説明するための構成図。
【図6】この発明の映像表示装置の一実施の形態について説明するためのシステム構成図。
【図7】図6の映像表示装置の形態に用いるレーザ状態検出の一例について説明するための説明図。
【図8】図6の映像表示装置に用いるレーザ状態検出の他の例について説明するための説明図。
【符号の説明】
11a〜11e…半導体レーザ
12a〜12e,14…光学部品
13a〜13e,15…光ファイバ
131a〜131e,151…ファイバレーザ
16…センサー
17…マイコン
18…レーザ制御部
41a〜41e,42,51,52…反射素子
61〜63…光モジュール
64〜66…光ファイバ
67…レンズ
68…映像信号入力端子
69…液晶駆動部
70…液晶パネル
71…投射レンズ
72…スクリーン
73…センサー
74…マイコン
75…レーザ駆動部
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a laser device for inputting light output from a plurality of lasers to one optical fiber and an image display device using the laser device as a light source.
[0002]
[Prior art]
As a conventional method of detecting a laser failure, there is described a method of detecting a laser failure and controlling the operation of the laser when the laser is used as a light source of a projection display apparatus. (For example, Patent Document 1)
[0003]
[Patent Document 1]
JP-A-2000-267621 (pages 3 and 4, FIG. 1)
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
In the technique disclosed in Patent Document 1 described above, when a plurality of semiconductor lasers are used, the state of each of the semiconductor lasers is not detected. When used, not only is there useless power consumption, but also the amount of heat generated increases, which may cause safety problems.
[0005]
An object of the present invention is to provide a laser device for easily detecting the state of each laser when light output from a plurality of lasers is input to one optical fiber, and an image display device using the laser device. It is in.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above-described problem, a laser device of the present invention includes a laser light output unit that obtains a single light output from a plurality of laser generation units that generate laser light, and an output side of the laser light output unit. Detecting means for detecting the light amount on or near the optical path, wherein the detecting means operates the plurality of laser generating units in a time-division manner and detects the light amount in synchronization with the laser operation period. Features.
[0007]
According to this laser device, by measuring the amount of light using a sensor in synchronization with the laser operation period, when the light output from a plurality of lasers is input to a common optical fiber, each laser or optical system The state can be easily detected by a single sensor.
[0008]
An image display device according to the present invention is characterized in that a laser beam emitted from a laser device configured based on the above is spatially modulated using a spatial modulation element and displayed on a screen.
[0009]
According to this video display device, it is possible to easily detect the state from the laser emitting light source to the projection lens by measuring the light amount using the sensor in synchronization with the laser operation period.
[0010]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a configuration diagram for explaining a first embodiment of the laser device of the present invention. In FIG. 1, 11a to 11e are semiconductor lasers, 12a to 12e and 14 are optical components, and 13a to 13e and 15 are optical fibers. The optical components 12a to 12e and 14 include a lens and an optical waveguide.
[0011]
Light output from the semiconductor lasers 11a to 11e is input to one ends of the optical fibers 13a to 13e via the optical components 12a to 12e, respectively. Light input to each of the optical fibers 13a to 13e is output from the other end, combined through the optical component 14, and input to one end of the optical fiber 15. The light input to the optical fiber 15 is output from the other end.
[0012]
Reference numeral 16 denotes a sensor for measuring the amount of light output from the optical fiber 15, such as a photodiode or a CCD. Reference numeral 17 denotes a microcomputer that obtains data from the sensor 16 and controls laser driving. Reference numeral 18 denotes a laser driving unit that drives the semiconductor lasers 11a to 11e based on a control signal of the microcomputer 17.
[0013]
Next, a method for detecting the state of each semiconductor laser will be described with reference to FIGS. Each of FIGS. 2 and 3 will be described with reference to an example in which all the semiconductor lasers are normal, and FIG. 2B will be described with an example in which the semiconductor laser 11d has failed.
[0014]
In the detection method of FIG. 2, the semiconductor lasers 11 a to 11 e are sequentially operated and stopped, and the amount of light output from the optical fiber 15 is measured using the sensor 16 during the operation period. By synchronizing the operation periods of the semiconductor lasers 11a to 11e with the measured values of the light amounts, the states of the semiconductor lasers 11a to 11e can be detected.
[0015]
FIG. 3 shows another example of the detection method. In this detection method, the states of the semiconductor lasers 11a to 11e are detected by sequentially operating the semiconductor lasers 11a to 11e and calculating the difference between the measured values of the light amounts.
[0016]
As described above, the states of the semiconductor lasers 11a to 11e are detected by the method shown in FIG. 2 or FIG. 3, and if the light amount is equal to or less than the specified value, the operation of the corresponding semiconductor laser is stopped. This eliminates unnecessary power consumption by eliminating the supply of electric power to the failed semiconductor laser, and also ensures safety.
[0017]
FIG. 4 is a configuration diagram for explaining a second embodiment of the laser device of the present invention, and the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals. In this embodiment, the cores of the optical fibers 13a to 13e shown in FIG. Elements 41a to 41e are attached, and a common reflection element 42 is attached to the other ends of the fiber lasers 131a to 131e to be opposed to the optical component 14.
[0018]
The reflection elements 41a to 41e transmit the light output from the semiconductor lasers 11a to 11e and reflect the light generated from the fiber lasers 131a to 131e. The reflection element 42 reflects part of the light generated from the fiber lasers 131a to 131e and transmits part of the light.
[0019]
Next, the operation will be described. Light output from the semiconductor lasers 11a to 11e is input to the corresponding fiber lasers 131a to 131e via the optical components 12a to 12e, respectively. The input light is absorbed by the fiber lasers 131a to 131e as excitation light, and the fiber lasers 131a to 131e generate light, respectively. The generated light forms a resonator between the reflection elements 41a to 41e and 42, becomes laser light, and is output from the reflection element 42 side. Each of the fiber lasers 131a to 131e becomes a fiber laser, and its output light is combined by the optical component 14 and input to the optical fiber 15.
[0020]
FIG. 5 is a configuration diagram for explaining a third embodiment of the laser device of the present invention, and the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals. In this embodiment, the core of the optical fiber 15 shown in FIG. 1 is provided with a fiber laser 151 doped with a laser active substance, and a reflection element 51 is attached to one end of the fiber laser 151 facing the optical component 14. A common reflecting element 52 is attached to the other end of the optical component 14 so as to face the optical component 14.
[0021]
In the case of the configuration of FIG. 5, the light output from the semiconductor lasers 11a to 11e is combined through the optical components 12a to 12e, the optical fibers 13a to 13e, and the optical component 14, and then enters the optical fiber 15 as excitation light. , A resonator is formed between the reflection elements 51 and 52.
[0022]
Laser light generated by the fiber laser 151 is output from the reflection element 52 side. Since the sensor 16 measures the output light of the fiber laser 151, the sensor 16 measures the fiber laser light.
[0023]
As described above, even when the optical fibers 131a to 131e and the optical fiber 151 are fiber lasers, the detection operation is the same as that in FIG. 2 or FIG. Is stopped, and the same effect as in FIG. 1 is achieved.
[0024]
In each of the above-described embodiments, the sensor 16 measures the output of the optical fiber 15, and is not due to a defect of the semiconductor laser, but to a defect of the optical coupling system in the process of propagating from the semiconductor laser to the optical fiber 15. In some cases, the amount of light has decreased. Even in this case, it is preferable to stop the semiconductor laser in order to reduce power consumption and ensure safety, and it is preferable that the sensor 16 measures the output of the optical fiber 15 in order to detect the state of both the semiconductor laser and the optical system. .
[0025]
If the influence of the optical component 14 and the optical fiber 15 is to be excluded, the sensor 16 may be arranged near the output side of the optical fiber 13, and the output light of all the optical fibers of the plurality of optical fibers 13 is received. If possible. The operation in FIG. 2 or FIG. 3 may be performed at the start of the operation of the laser device, or may be performed at regular intervals of driving of the semiconductor laser. Alternatively, the operation of FIG. 2 or FIG. 3 may be performed only when the total output of the laser device is equal to or less than the specified value, and a failed semiconductor laser or optical system may be detected.
[0026]
FIG. 6 is a configuration diagram for explaining an embodiment of the video display device of the present invention, which is applied to a projection type video display device.
In FIG. 6, reference numerals 61 to 63 denote optical modules, and show components excluding the sensor 16, the microcomputer 17, and the laser control unit 18 from FIGS. 1, 4, and 5. The optical modules 61 to 63 are set so that the oscillation wavelengths of the semiconductor lasers 11a to 11e of FIG. 1 are red, green, and blue, respectively. In the case of FIG. The laser active material added to the optical fiber and the oscillation wavelength of the semiconductor laser are set so that red, green, and blue laser beams can be obtained by the fiber laser 151, respectively.
[0027]
64 to 66 are optical fibers attached to the optical module and output generated laser light, 67 is a lens, 68 is a video input terminal, 69 is a liquid crystal driving unit, 70 is a liquid crystal panel, 71 is a projection lens, and 72 is a screen. Show.
[0028]
First, the operation of the video display device will be described. Light output from the end faces of the optical fibers 64 to 66 becomes parallel light by the lens 67 and enters the liquid crystal panel 70. On the other hand, a video signal is input from a video signal input terminal 68, and a liquid crystal driving section 69 drives a liquid crystal panel 70 based on the video signal. Thus, the light incident on the liquid crystal panel 70 is spatially modulated in accordance with the video signal. The spatially modulated light forms an image on a screen 72 via a projection lens 71.
[0029]
Reference numeral 73 denotes a sensor that measures the amount of light projected from the projection lens 71, and is disposed at a location that does not obstruct image display at a corner of the screen, for example. A microcomputer 74 acquires data from the sensor 73 and controls laser driving. A laser driving unit 75 drives the laser based on a control signal of the microcomputer 74.
[0030]
A method of detecting individual semiconductor lasers will be described with reference to FIGS. 7A and 8A, (A) shows a state where all the semiconductor lasers are normal, and (B) shows a state where the semiconductor laser of green d has a failure.
[0031]
In the detection method of FIG. 7, red (a) to (e), green (a) to (e), and blue (a) to (e) are sequentially stopped and activated, and the projection lens 71 is operated in accordance with the operation period. Is measured using the sensor 73. The state of each semiconductor laser can be detected by synchronizing the operation period of each semiconductor laser with the measured light amount.
[0032]
FIG. 8 shows another detection method. In the detection method shown in FIG. 8, each of the semiconductor lasers is operated by sequentially operating red (a) to (e), green (a) to (e), and blue (a) to (e), and taking a difference between measured values of light quantity. Is a method of detecting the state of The state of each semiconductor laser is detected by the method shown in FIG. 7 or FIG. 8, and the operation of the semiconductor laser is stopped if the light amount is equal to or less than the specified value. This eliminates unnecessary power consumption by eliminating the supply of power to the failed semiconductor laser, and also ensures safety.
[0033]
Since the sensor 73 measures the output of the projection lens 71, not a failure of the semiconductor laser but any part of the optical system from the semiconductor laser to the projection lens may be defective. In this case as well, it is preferable to stop the semiconductor laser in order to reduce power consumption and ensure safety, and it is preferable that the sensor 73 measures the output of the projection lens 71 in order to detect the state of the entire optical system. When the state of only the optical module is detected, a sensor may be arranged near the output side of the optical fibers 64 to 66, as long as the output light of all the optical fibers of the optical fibers 64 to 66 can be received.
[0034]
The operation in FIG. 7 or FIG. 8 may be performed when the power of the video display device is turned on, or may be performed at regular intervals of driving the semiconductor laser. Alternatively, the operation of FIG. 7 or FIG. 8 may be performed only when the total output of the projection lens is equal to or less than the specified value, and a failed semiconductor laser or optical system may be detected.
[0035]
【The invention's effect】
As described above, according to the laser apparatus of the present invention, the state of each laser or optical system when light output from a plurality of lasers is input to a common optical fiber can be easily detected by a single sensor. It is possible to do.
[0036]
Further, according to the video display device using the laser device of the present invention as a light source, it is possible to easily detect the state from the laser to the projection lens.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram for explaining a first embodiment of a laser device of the present invention.
FIG. 2 is an explanatory diagram for describing an example of laser state detection used in the laser device of FIG. 1;
FIG. 3 is an explanatory diagram for describing another example of laser state detection used in the laser device of FIG. 1;
FIG. 4 is a configuration diagram for explaining a second embodiment of the laser device of the present invention.
FIG. 5 is a configuration diagram for describing a third embodiment of the laser device of the present invention.
FIG. 6 is a system configuration diagram for explaining an embodiment of the video display device of the present invention.
FIG. 7 is an explanatory diagram for describing an example of laser state detection used in the embodiment of the video display device in FIG. 6;
FIG. 8 is an explanatory diagram for describing another example of laser state detection used in the video display device of FIG. 6;
[Explanation of symbols]
11a to 11e semiconductor lasers 12a to 12e, 14 optical components 13a to 13e, 15 optical fibers 131a to 131e, 151 fiber laser 16 sensor 17 microcomputer 18 laser control units 41a to 41e, 42, 51, 52 ... Reflection elements 61-63 ... Optical modules 64-66 ... Optical fiber 67 ... Lens 68 ... Video signal input terminal 69 ... Liquid crystal drive unit 70 ... Liquid crystal panel 71 ... Projection lens 72 ... Screen 73 ... Sensor 74 ... Microcomputer 75 ... Laser drive Department

Claims (5)

レーザ光を発生する複数個のレーザ発生部から単一の光出力を得るレーザ光出力手段と、
前記レーザ光出力手段の出力側の光路上もしくはその近傍に光量を検出する検出手段と、を具備し、
前記検出手段は、前記複数個のレーザ発生部を時分割で動作させるとともに、レーザ動作期間に同期して光量を検出することを特徴とするレーザ装置。
Laser light output means for obtaining a single light output from a plurality of laser generators for generating laser light,
Detecting means for detecting the amount of light on or near the optical path on the output side of the laser light output means,
The laser device, wherein the detection means operates the plurality of laser generation units in a time-division manner and detects a light amount in synchronization with a laser operation period.
前記検出手段は、前記複数のレーザ発生部のうち、レーザ光の出力が規定値以下であることを検出することを特徴とする請求項1記載のレーザ装置。2. The laser device according to claim 1, wherein the detecting unit detects that an output of the laser beam is equal to or less than a specified value among the plurality of laser generating units. 前記複数のレーザ発生部は、ファイバレーザであることを特徴とする請求項1または2記載のレーザ装置。3. The laser device according to claim 1, wherein the plurality of laser generating units are fiber lasers. 前記複数のレーザ発生部は、ファイバレーザの励起光源であり、前記単一の光出力がファイバレーザの出力であることを特徴とする請求項1または2記載のレーザ装置。The laser device according to claim 1, wherein the plurality of laser generation units are excitation light sources of a fiber laser, and the single optical output is an output of a fiber laser. 請求項1〜4の何れかに基づき構成されたレーザ装置より出射されたレーザ光を、空間変調素子を用いて空間変調を行い、スクリーンに表示を行うことを特徴とする映像表示装置。5. An image display device, wherein a laser beam emitted from a laser device configured according to any one of claims 1 to 4 is spatially modulated using a spatial modulation element, and displayed on a screen.
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