CN102375314A - 光源系统及其适用的投影机 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种光源系统及其适用的投影机,光源系统包括:第一固态发光元件,用于发出第一波段光;波长转换装置,包括轮型本体与波长转换区域,该轮型本体包括旋转轴部、该波长转换区域环绕旋转轴部且包含荧光涂料,用于将第一固态发光元件所发出的第一波段光激发为第二波段光并输出;第二固态发光元件,用于发出第一波段光;以及第三固态发光元件,用于发出第三波段光。本发明使用固态发光元件的光源系统及其适用的投影机,其利用特殊波长转换装置结构来配合固态发光元件运作,借此可达到使色轮转动平衡,可将不同色光于同一时间点合光而具有亮度合成模式,以及可达到提升光源系统与其投影机的整体发光效率及发光亮度的功效。
Description
技术领域
本发明涉及一种光学系统及其适用的投影机,尤其涉及一种使用固态发光元件的光源系统及其适用的投影机。
背景技术
近年来,各式各样的投影机(Projector)已被广泛地应用于各种视讯场合中,以用于将一图像信号源所提供的图像信号放大显示于屏幕。为节省电力消耗以及缩小装置体积,目前的投影机的光源系统(Illumination System)已使用固态发光元件,例如发光二极管或激光元件,来取代传统的高密度气体放电灯(HID Lamp)。
投影机的光源系统需能发出红光、绿光、蓝光(R、G、B)等三原色光,然而固态发光元件的发光效率一般而言为蓝光固态发光元件的发光效率>红光固态发光元件的发光效率>>绿光固态发光元件的发光效率。由于绿光固态发光元件具有较差的发光效率,因此目前的作法是采用蓝光固态发光元件配合包含荧光涂料或波长转换材料的板体来激发出绿光,借此取代绿光固态发光元件直接发出绿光的方式,以提升光源系统整体的发光效率。
然而,前述光源系统因板体所包含的荧光涂料或波长转换材料易受到温度的影响而产生热衰(Thermal Quenching)的问题,因而使其转换输出的绿光发光效率随温度增加而大幅降低。
图1A显示传统的光源系统架构图;以及图1B显示图1A所示荧光激光色轮的结构图。传统的光源系统1包括蓝光发光二极管11、红光发光二极管12、荧光激光色轮(Phosphor Wheel)13(以下简称色轮)及分光镜(DichroicMirror)14。其中,分光镜14设置于蓝光发光二极管11与色轮13之间。蓝光发光二极管11可发出蓝光,并且该蓝光可通过分光镜14而导入一光路径。红光发光二极管12可发出红光,并且该红光可经由分光镜14反射而导入该光路径。色轮13可由一马达驱动而转动,且可分为第一区段131、第二区段132及第三区段133。第一区段131包含荧光涂料或波长转换材料,可将蓝光发光二极管11所发出的蓝光激发为绿光并输出。第二区段132及第三区段133不包含荧光涂料或波长转换材料且为透明区段,其分别为蓝光滤光片及红光滤光片所构成,以分别使蓝光与红光通过。
于第一时间区段时,蓝色发光二极管11被驱动,红色发光二极管12关闭,色轮13被马达驱动而转动并且使其第一区域131对应于光路径,因此蓝色发光二极管11所发出的蓝光可借由色轮13的第一区域131所包含的荧光涂料或波长转换材料激发而转换成绿光输出。接续,于第二时间区段时,蓝色发光二极管11仍被驱动,红色发光二极管12仍关闭,色轮13被马达驱动而转动并且使其第二区域132对应于光路径,蓝色发光二极管11所发出的蓝光可通过色轮13的第二区域132而输出。然后,于第三时间区段时,蓝色发光二极管11关闭,红色发光二极管12被驱动,色轮13被马达驱动而转动并且使其第三区域133对应于光路径,红色发光二极管12所发出的红光可通过色轮13的第三区域132而输出。
然而,该传统的光源系统1存在色轮转动不平衡(Wheel rotationalunbalance)的问题,且其发出的不同色光无法于同一时间点合光而使光源系统1无亮度合成模式(BrightSync Modes),因而使其发光亮度无法提升。
图2A显示另一传统的光源系统架构图;以及图2B显示图2A所示荧光激光色轮的结构图。传统的光源系统2包括蓝光发光二极管21、红光发光二极管22、荧光激光色轮23(以下简称色轮)及分光镜24。其中,色轮23设置于蓝光发光二极管21与分光镜24之间。蓝光发光二极管21可发出蓝光至一光路径,并且该蓝光可于不同时序通过色轮23的不同区段而输出蓝光或激发为绿光后输出,其中经由色轮23所输出的蓝光或绿光可通过分光镜24。红光发光二极管22可发出红光,并且该红光可经由分光镜24反射而导入光路径。色轮23可由一马达驱动而转动,且可分为第一区段231及第二区段232。第一区段231包含荧光涂料或波长转换材料,可将蓝光发光二极管21所发出的蓝光激发为绿光并输出。第二区段232不包含荧光涂料或波长转换材料且为透明区段,其可由蓝光滤光片所构成,以用于使蓝光通过。
于第一时间区段时,蓝色发光二极管21被驱动,红色发光二极管22关闭,色轮23被马达驱动而转动并且使其第一区域231对应于光路径,因此蓝色发光二极管21所发出的蓝光可借由色轮23的第一区域231所包含的荧光涂料或波长转换材料激发而转换成绿光输出。接续,于第二时间区段时,蓝色发光二极管21仍被驱动,红色发光二极管22仍关闭,色轮23被马达驱动而转动并且使其第二区域232对应于光路径,蓝色发光二极管21所发出的蓝光可通过色轮23的第二区域232而输出。然后,于第三时间区段时,蓝色发光二极管21关闭,红色发光二极管22被驱动,色轮23无作动,红色发光二极管22所发出的红光可经由分光镜24反射而导入光路径。
然而,该传统的光源系统2仍存在色轮转动不平衡的问题,且其分光镜24的设计较为困难并且会产生绿光亮度损耗的问题。
图3A显示另一传统的光源系统架构图;以及图3B显示图3A所示荧光激光色轮的结构图。传统的光源系统3包括蓝光发光二极管31及荧光激光色轮32(以下简称色轮)。蓝光发光二极管31可发出蓝光并导入一光路径。色轮32可由一马达驱动而转动,且可分为第一区段321、第二区段322及第三区段323。第一区段321包含第一荧光涂料或第一波长转换材料,可将蓝光发光二极管31所发出的蓝光激发为绿光并输出。第二区段322不包含荧光涂料或波长转换材料且为透明区段,其可为蓝光滤光片所构成,以用于使蓝光通过。第三区段323包含第二荧光涂料或第二波长转换材料,可将蓝光发光二极管31所发出的蓝光激发为红光并输出。
于第一时间区段时,蓝色发光二极管31被驱动,色轮32被马达驱动而转动并且使其第一区域321对应于光路径,因此蓝色发光二极管31所发出的蓝光可借由色轮32的第一区域321所包含的第一荧光涂料或第一波长转换材料激发而转换成绿光输出。接续,于第二时间区段时,蓝色发光二极管31仍被驱动,色轮32被马达驱动而转动并且使其第二区域322对应于光路径,蓝色发光二极管31所发出的蓝光可通过色轮32的第二区域322而输出。然后,于第三时间区段时,蓝色发光二极管31仍被驱动,色轮32被马达驱动而转动并且使其第三区域323对应于光路径,因此蓝色发光二极管31所发出的蓝光可借由色轮32的第三区域323所包含的第二荧光涂料或第二波长转换材料激发而转换成红光输出。
然而,该传统的光源系统3虽具有降低电力损耗的优点,但仍存在色轮转动不平衡的问题,且其发出的不同色光无法于同一时间点合光而使光源系统3无亮度合成模式,因而使其发光亮度无法提升。
发明内容
本发明的目的为提供一种使用固态发光元件的光源系统及其适用的投影机,其可达到色轮转动平衡,可将不同色光于同一时间点合光而具有亮度合成模式(BrightSync Modes),以及可达到提升光源系统与其投影机的整体发光效率及发光亮度等优点。
为达上述目的,本发明的一较佳实施态样为提供一种光源系统,包括:第一固态发光元件,其用于发出第一波段光;波长转换装置,包括轮型本体与波长转换区域,该轮型本体包括旋转轴部,该波长转换区域环绕旋转轴部且包含荧光涂料,用于将第一固态发光元件所发出的第一波段光激发为第二波段光并输出;第二固态发光元件,其用于发出第一波段光;以及第三固态发光元件,其用于发出第三波段光。
为达上述目的,本发明的另一较佳实施态样为提供一种光源系统,包括:第一固态发光元件,其用于发出第一波段光;第一波长转换装置,包括第一轮型本体与第一波长转换区域,该第一轮型本体包括第一旋转轴部,该第一波长转换区域环绕第一旋转轴部且包含第一荧光涂料,用于将第一固态发光元件所发出的第一波段光激发为第二波段光并输出;第二固态发光元件,其用于发出第一波段光;第三固态发光元件,其用于发出第一波段光;以及第二波长转换装置,包括第二轮型本体与第二波长转换区域,该第二轮型本体包括第二旋转轴部,该第二波长转换区域环绕第二旋转轴部且包含第二荧光涂料,用于将第三固态发光元件所发出的第一波段光激发为第三波段光并输出。
为达上述目的,本发明的另一较佳实施态样为提供一种投影机,包括光源系统以及成像系统。该光源系统包括:第一固态发光元件,其用于发出第一波段光;波长转换装置,包括轮型本体与波长转换区域,该轮型本体包括旋转轴部,该波长转换区域环绕旋转轴部且包含荧光涂料,用于将第一固态发光元件所发出的第一波段光激发为第二波段光并输出;第二固态发光元件,其用于发出第一波段光;以及第三固态发光元件,其用于发出第三波段光。成像系统用于将光源系统所输出的第一波段光、第二波段光及第三波段光转换成图像光束而成像。
为达上述目的,本发明的另一较佳实施态样为提供一种投影机,包括光源系统以及成像系统。该光源系统包括:第一固态发光元件,其用于发出第一波段光;第一波长转换装置,包括第一轮型本体与第一波长转换区域,该第一轮型本体包括第一旋转轴部,该第一波长转换区域环绕第一旋转轴部且包含第一荧光涂料,用于将第一固态发光元件所发出的第一波段光激发为第二波段光并输出;第二固态发光元件,其用于发出第一波段光;第三固态发光元件,其用于发出第一波段光;以及第二波长转换装置,包括第二轮型本体与第二波长转换区域,该第二轮型本体包括第二旋转轴部,该第二波长转换区域环绕第二旋转轴部且包含第二荧光涂料,用于将第三固态发光元件所发出的第一波段光激发为第三波段光并输出。成像系统用于将该光源系统所输出的该第一波段光、该第二波段光及该第三波段光转换成图像光束而成像。
本发明提供一种使用固态发光元件的光源系统及其适用的投影机,其利用特殊波长转换装置结构来配合固态发光元件运作,借此可达到使色轮转动平衡,可将不同色光于同一时间点合光而具有亮度合成模式,以及可达到提升光源系统与其投影机的整体发光效率及发光亮度的功效。
附图说明
图1A显示传统的光源系统架构图。
图1B显示图1A所示荧光激光色轮的结构图。
图2A显示另一传统的光源系统架构图。
图2B显示图2A所示荧光激光色轮的结构图。
图3A显示另一传统的光源系统架构图。
图3B显示图3A所示荧光激光色轮的结构图。
图4A显示本发明较佳实施例的光源系统架构图。
图4B及图4C显示图4A所示波长转换装置的结构图。
图5A显示本发明另一较佳实施例的光源系统架构图。
图5B及图5C显示图5A所示第一波长转换装置与第二波长转换装置的结构图。
图6为本发明的一较佳实施例的投影机架构示意图。
其中,附图标记说明如下:
1、2、3:光源系统
11、21、31:蓝光发光二极管
12、22:红光发光二极管
13、23、32:荧光激光色轮
14、24:分光镜
131、231、321:第一区段
132、232、322:第二区段
133、323:第三区段
4、5、6:光源系统
41、51:第一固态发光元件
42、52:第二固态发光元件
43、53:第三固态发光元件
44:波长转换装置
54:第一波长转换装置
55:第二波长转换装置
45、56:第一分光镜
46、57:第二分光镜
48、58:光积分柱
49、59:透镜组
440:轮型本体
441:波长转换区域
442:旋转轴部
540:第一轮型本体
541:第一波长转换区域
542:第一旋转轴部
550:第二轮型本体
551:第二波长转换区域
552:第二旋转轴部
8:投影机
7:成像系统
71:棱镜
72:成像元件
73:投影镜头
具体实施方式
体现本发明特征与优点的一些典型实施例将在后段的说明中详细叙述。应理解的是本发明能够在不同的态样上具有各种的变化,然其皆不脱离本发明的范围,且其中的说明及附图在本质上当作说明之用,而非用以限制本发明。
图4A显示本发明较佳实施例的光源系统架构图;以及图4B及图4C显示图4A所示波长转换装置的结构图。本发明的光源系统4包括第一固态发光元件41、第二固态发光元件42、第三固态发光元件43、波长转换装置44、第一分光镜45及第二分光镜46。其中,第一固态发光元件41、第二固态发光元件42及第三固态发光元件43可分别为发光二极管或激光元件所构成,且以发光二极管为较佳。第一固态发光元件41用于发出第一波段光,其中第一波段光实质上为蓝光;第二固态发光元件42用于发出第一波段光;以及第三固态发光元件43用于发出第三波段光,其中第三波段光实质上为红光。波长转换装置44可为例如荧光激光色轮,且设置于第一固态发光元件41与第一分光镜45之间。波长转换装置44包括轮型本体440及波长转换区域441。轮型本体440包括旋转轴部442,波长转换区域441环绕于旋转轴部442且包含荧光涂料,可用于将第一固态发光元件41所发出的第一波段光激发为第二波段光并输出,其中第二波段光实质上为绿光。波长转换区域441可为轮型本体440的整体(如图4B所示)或环绕于旋转轴部442的一环形区域(如图4C所示)。波长转换装置44可由一马达(未图示)驱动而绕其旋转轴部442转动,且波长转换装置44的波长转换区域441设置于第一固态发光元件41所发出的第一波段光的光路径上。
于此实施例中,第一分光镜45及第二分光镜46设置于第一固态发光元件41、第二固态发光元件42与第三固态发光元件43之间。第一分光镜45用于使蓝光与红光穿透并且使绿光反射而导入光路径;以及第二分光镜46用于使绿光与蓝光穿透并且使红光反射而导入光路径。
第一固态发光元件41可发出蓝光并投射至波长转换装置44的波长转换区域441,并且借由波长转换装置44的波长转换区域441所包含的荧光涂料激发为绿光后输出,其中该绿光可进一步地传输至第一分光镜45及第二分光镜46,且该绿光穿透第二分光镜46并由第一分光镜45反射而导引至光路径。第二固态发光元件42可发出蓝光,该蓝光可进一步地传输至第一分光镜45及第二分光镜46,且该蓝光可穿透第一分光镜45及第二分光镜46而导引至光路径。第三固态发光元件43可发出红光,该红光可进一步地传输至第一分光镜45及第二分光镜46,且该红光穿透第一分光镜45并由第二分光镜46反射而导引至光路径。
于任一时间区段中,第一固态发光元件41、第二固态发光元件42及第三固态发光元件43可同时被驱动,且波长转换装置44可被马达驱动而绕其旋转轴部442转动。由于波长转换装置44仅包含单一个用以产生绿光的波长转换区域441,因而波长转换装置44仅能用于将接收的蓝光激发为绿光输出而不会输出其他颜色光,因此可以全时段地产生与输出绿光。由于第一固态发光元件41与波长转换装置44的组合、第二固态发光元件42以及第三固态发光元件43可以全时段地且同时地各自发出绿光、蓝光及红光,因此可将不同色光于同一时间点合光而具有亮度合成模式,以及可达到提升光源系统与其投影机的整体发光效率及发光亮度等功效。此外,由于波长转换装置44的波长转换区域441可为轮型本体440的整体或环绕于旋转轴部442的一环形区域,因此亦可达到使色轮转动平衡的功效。再则,借由转动波长转换装置44可降低温度的影响,进而解决热衰与发光效率的问题。
图5A显示本发明另一较佳实施例的光源系统架构图;以及图5B及图5C显示图5A所示第一波长转换装置与第二波长转换装置的结构图。本发明的光源系统5包括第一固态发光元件51、第二固态发光元件52、第三固态发光元件53、第一波长转换装置54、第二波长转换装置55、第一分光镜56及第二分光镜57。其中,第一固态发光元件51、第二固态发光元件52及第三固态发光元件53可分别为发光二极管或激光元件所构成,且以发光二极管为较佳。第一固态发光元件51、第二固态发光元件52及第三固态发光元件53皆用于发出第一波段光,其中第一波段光实质上为蓝光。第一波长转换装置54可为例如荧光激光色轮,且设置于第一固态发光元件51与第一分光镜56之间。第一波长转换装置54包括第一轮型本体540及第一波长转换区域541。第一轮型本体540包括第一旋转轴部542,第一波长转换区域541环绕第一旋转轴部542且包含第一荧光涂料,可用于将第一固态发光元件51所发出的第一波段光激发为第二波段光并输出,其中第二波段光实质上为绿光。该第一波长转换区域541可为第一轮型本体540的整体(如图5B所示)或环绕于其第一旋转轴部542的一环形区域(未图示)。第一波长转换区域54可由一马达(未图示)驱动而绕其第一旋转轴部542转动,且第一波长转换装置54的第一波长转换区域541设置于第一固态发光元件51所发出的第一波段光的光路径上。
第二波长转换装置55可为例如荧光激光色轮且设置于第三固态发光元件53与第二分光镜57之间。第二波长转换装置55包括第二轮型本体550及第二波长转换区域551。第二轮型本体550包括第二旋转轴部552,第二波长转换区域551绕设于第二旋转轴部552且包含第二荧光涂料,可用于将第三固态发光元件53所发出的第一波段光激发为第三波段光并输出,其中第三波段光实质上为红光。该第二波长转换区域551可为第二轮型本体550的整体(如图5C所示)或环绕其第二旋转轴部552的一环形区域(未图示)。第二波长转换装置55可由一马达(未图示)驱动而绕其第二旋转轴部552转动,且第二波长转换装置55的第二波长转换区域551设置于第三固态发光元件53所发出的第一波段光的光路径上。
于此实施例中,第一分光镜56及第二分光镜57设置于第一固态发光元件51、第二固态发光元件52与第三固态发光元件53之间。第一分光镜56用于使蓝光与红光穿透并且使绿光反射而导入光路径;以及第二分光镜57用于使绿光与蓝光穿透并且使红光反射而导入光路径。
第一固态发光元件51可发出蓝光并投射至第一波长转换装置54的第一波长转换区域541,并且借由第一波长转换装置54的第一波长转换区域541所包含的第一荧光涂料激发为绿光后输出,其中该绿光可进一步地传输至第一分光镜56及第二分光镜57,且该绿光穿透第二分光镜57并由第一分光镜56反射而导引至光路径。第二固态发光元件52可发出蓝光,该蓝光可进一步地传输至第一分光镜56及第二分光镜57,且该蓝光可穿透第一分光镜56及第二分光镜57而导引至光路径。第三固态发光元件53可发出蓝光并投射至第二波长转换装置55的第二波长转换区域551,并且借由第二波长转换装置55的第二波长转换区域541所包含的第二荧光涂料激发为红光后输出,其中该红光可进一步地传输至第一分光镜56及第二分光镜57,且该红光穿透第一分光镜56并由第二分光镜57反射而导引至光路径。
于任一时间区段中,第一固态发光元件51、第二固态发光元件52及第三固态发光元件53可同时被驱动,且第一波长转换装置54与第二波长转换装置55可分别被各自的马达驱动而绕其旋转轴部542、552转动。由于第一波长转换装置54仅包含单一个用以产生绿光的第一波长转换区域541,因而第一波长转换装置54仅能用于将接收的蓝光激发为绿光输出而不会输出其他颜色光,因此可以全时段地产生与输出绿光。此外,第二波长转换装置55仅包含单一个用以产生红光的第二波长转换区域551,因而第二波长转换装置55仅能用于将接收的蓝光激发为红光输出而不会输出其他颜色光,因此可以全时段地产生与输出红光。由于第一固态发光元件51与第一波长转换装置54的组合、第二固态发光元件52以及第三固态发光元件53与第二波长转换装置55的组合可以全时段地以及同时地各自激发或发出绿光、蓝光及红光,因此可将不同色光于同一时间点合光而具有亮度合成模式,以及可达到提升光源系统与其投影机的整体发光效率及发光亮度等优点。此外,由于第一波长转换装置54与第二波长转换装置55的第一波长转换区域541与第二波长转换区域551可分别为其轮型本体540、550的整体或绕其旋转轴部542、552的一环形区域,因此亦可达到色轮转动平衡的功效。再则,借由转动第一波长转换装置54及第二波长转换装置55可降低温度的影响,进而解决热衰与发光效率的问题。
本发明的光源系统4、5可适用于各种投影机架构,例如数码光处理(DLP)投影机或液晶(LCD)投影机。其中对于数码光处理(DLP)投影机,投影机8还可以为例如单片或三片数码微镜装置(DMD)的数码光处理投影机。图6为本发明的一较佳实施例的投影机架构示意图。本实施例为单片式投影机8,其包括光源系统6以及成像系统7,其中光源系统6的架构如前述光源系统4、5所载,于此不再赘述,成像系统7则用于将该光源系统6所输出的该蓝光、该绿光、该红光转换成一图像光束而实现成像。于本实施例中,光源系统6除包含前述光源系统4、5的架构外,更可包括光积分柱48、58(LightIntegration Rod)及透镜组49、59(Lens Group),其用于将红光、蓝光与绿光均匀化。成像系统7包括例如棱镜71、成像元件72及投影镜头73(ProjectionLens)。棱镜71则用于调整光源系统6所发出的光束,使其投射至成像元件72上,再借由成像元件72受一控制单元(未显示)的控制而将光束转换成一图像光束后投射至投影镜头73,以将图像光束投射至屏幕(未显示)而实现成像。于一实施例中,成像元件72可为单片式数码微镜装置,其可利用单片的数码微镜装置以分时的方式将红光、蓝光、绿光反射传输至投影镜头73。于一些实施例中,投影机8可为三片数码微镜装置的投影机(未图示),该投影机将光源系统发出的红光、蓝光、绿光分光后,再利用三片数码微镜装置分别对该红光、蓝光、绿光调变与转换成图像光束后,再经过合光后传输至投影镜头,以将图像投射至屏幕上成像。
综上所述,本发明提供一种使用固态发光元件的光源系统及其适用的投影机,其利用特殊波长转换装置结构来配合固态发光元件运作,借此可达到使色轮转动平衡,可将不同色光于同一时间点合光而具有亮度合成模式,以及可达到提升光源系统与其投影机的整体发光效率及发光亮度的功效。
纵使本发明已由上述的实施例详细叙述而可由本领域普通技术人员任施匠思而为诸般修饰,然皆不脱所附权利要求所欲保护的范围。
Claims (22)
1.一种光源系统,其特征在于,包括:
一第一固态发光元件,用于发出一第一波段光;
一波长转换装置,包括一轮型本体与一波长转换区域,该轮型本体包括一旋转轴部,该波长转换区域环绕该旋转轴部且包含一荧光涂料,用于将该第一固态发光元件所发出的该第一波段光激发为一第二波段光并输出;
一第二固态发光元件,用于发出该第一波段光;以及
一第三固态发光元件,用于发出一第三波段光。
2.如权利要求1所述的光源系统,其特征在于,该第一波段光为一蓝光,该第二波段光为一绿光,且该第三波段光为一红光。
3.如权利要求1所述的光源系统,其特征在于,该波长转换装置为一荧光激光色轮。
4.如权利要求1所述的光源系统,其特征在于,该第一固态发光元件、该第二固态发光元件及该第三固态发光元件分别为发光二极管或激光元件。
5.如权利要求1所述的光源系统,其特征在于,该波长转换区域为该轮型本体的整体或环绕于该旋转轴部的一环形区域。
6.如权利要求1所述的光源系统,其特征在于,还包括一第一分光镜以及一第二分光镜,设置于该第一固态发光元件、该第二固态发光元件与该第三固态发光元件之间。
7.如权利要求6所述的光源系统,其特征在于,该波长转换装置设置于该第一固态发光元件与该第一分光镜之间。
8.如权利要求6所述的光源系统,其特征在于,该第一分光镜用于使该第一波段光与该第三波段光穿透并且使该第二波段光反射而导入一光路径,该第二分光镜用于使该第二波段光与该第一波段光穿透并且使该第三波段光反射而导入该光路径。
9.如权利要求1所述的光源系统,其特征在于,该波长转换装置由一马达驱动而绕该旋转轴部转动,且该波长转换装置的该波长转换区域设置于该第一固态发光元件所发出的该第一波段光的一光路径。
10.如权利要求9所述的光源系统,其特征在于,于一时间区段中,该第一固态发光元件、该第二固态发光元件及该第三固态发光元件同时被驱动,该波长转换装置全时段地输出该第二波段光,且该光源系统同时地发出该第一波段光、该第二波段光及该第三波段光。
11.一种光源系统,其特征在于,包括:
一第一固态发光元件,用于发出一第一波段光;
一第一波长转换装置,包括一第一轮型本体与一第一波长转换区域,该第一轮型本体包括一第一旋转轴部,该第一波长转换区域环绕该第一旋转轴部且包含一第一荧光涂料,用于将该第一固态发光元件所发出的该第一波段光激发为一第二波段光并输出;
一第二固态发光元件,用于发出该第一波段光;
一第三固态发光元件,用于发出该第一波段光;以及
一第二波长转换装置,包括一第二轮型本体与一第二波长转换区域,该第二轮型本体包括一第二旋转轴部,该第二波长转换区域环绕该第二旋转轴部且包含一第二荧光涂料,用于将该第三固态发光元件所发出的该第一波段光激发为一第三波段光并输出。
12.如权利要求11所述的光源系统,其特征在于,该第一波段光为一蓝光,该第二波段光为一绿光,且该第三波段光为一红光。
13.如权利要求11所述的光源系统,其特征在于,该第一波长转换装置与该第二波长转换装置分别为一荧光激光色轮。
14.如权利要求11所述的光源系统,其特征在于,该第一波长转换区域为该第一轮型本体的整体或环绕该第一旋转轴部的一环形区域,且该第二波长转换区域为该第二轮型本体的整体或环绕该第二旋转轴部的一环形区域。
15.如权利要求11所述的光源系统,其特征在于,还包括一第一分光镜以及一第二分光镜,设置于该第一固态发光元件、该第二固态发光元件与该第三固态发光元件之间;以及其中该第一波长转换装置设置于该第一固态发光元件与该第一分光镜之间,且该第二波长转换装置设置于该第三固态发光元件与该第二分光镜之间。
16.如权利要求15所述的光源系统,其特征在于,该第一分光镜用于使该第一波段光与该第三波段光穿透并且使该第二波段光反射而导入一光路径,以及该第二分光镜用于使该第二波段光与该第一波段光穿透并且使该第三波段光反射而导入该光路径。
17.如权利要求16所述的光源系统,其特征在于,于一时间区段中,该第一固态发光元件、该第二固态发光元件及该第三固态发光元件同时被驱动,该第一波长转换装置全时段地输出该第二波段光,该第二波长转换装置全时段地输出该第三波段光,且该光源系统同时地发出该第一波段光、该第二波段光及该第三波段光。
18.一种投影机,其特征在于,包括:
一光源系统,包括:
一第一固态发光元件,用于发出一第一波段光;
一波长转换装置,包括一轮型本体与一波长转换区域,该轮型本体包括一旋转轴部,该波长转换区域环绕该旋转轴部且包含一荧光涂料,用于将该第一固态发光元件所发出的该第一波段光激发为一第二波段光并输出;
一第二固态发光元件,用于发出该第一波段光;以及
一第三固态发光元件,用于发出一第三波段光;以及
一成像系统,用于将该光源系统所输出的该第一波段光、该第二波段光及该第三波段光转换成一图像光束而成像。
19.如权利要求18所述的投影机,其特征在于,该光源系统还包括一光积分柱与一透镜组,该光积分柱与该透镜组设置于一光路径上,且用于将该第一波段光、该第二波段光及该第三波段光均匀化。
20.如权利要求19所述的投影机,其特征在于,该成像系统包括:
一棱镜,用于调整该第一波段光、该第二波段光及该第三波段光;
一成像元件,用于将该棱镜所导引的该第一波段光、该第二波段光及该第三波段光转换成该图像光束;以及
一投影镜头,用于将该图像光束输出而成像。
21.如权利要求20所述的投影机,其特征在于,该成像元件为数码微镜装置。
22.一种投影机,其特征在于,包括:
一光源系统,包括:
一第一固态发光元件,用于发出一第一波段光;
一第一波长转换装置,包括一第一轮型本体与一第一波长转换区域,该第一轮型本体包括一第一旋转轴部,该第一波长转换区域环绕该第一旋转轴部且包含一第一荧光涂料,用于将该第一固态发光元件所发出的该第一波段光激发为一第二波段光并输出;
一第二固态发光元件,用于发出该第一波段光;
一第三固态发光元件,用于发出该第一波段光;以及
一第二波长转换装置,包括一第二轮型本体与一第二波长转换区域,该第二轮型本体包括一第二旋转轴部,该第二波长转换区域环绕该第二旋转轴部且包含一第二荧光涂料,用于将该第三固态发光元件所发出的该第一波段光激发为一第三波段光并输出;以及
一成像系统,用于将该光源系统所输出的该第一波段光、该第二波段光及该第三波段光转换成一图像光束而成像。
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