CN114153117B - 一种光源系统及投影设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及显示技术领域,公开了一种光源系统及投影设备,光源系统包括:第一光源,用于产生第一波长的光;第一分光元件,用于使入射至第一分光元件的第一波长的光经第一分光元件透射和/或反射,将第一波长的光分成第一激发光和第二激发光;对第二波长的光进行反射,对第三波长的光进行透射;第一波长转换装置,用于将第一激发光转换为第二波长的光并导向投射方向;第二波长转换装置,用于将第二激发光转换为第三波长的光并导向投射方向。本发明采用一路激发光源可以同时提升两种光色的光效和亮度贡献;且在分别激发两种荧光粉层的同时,不会削弱对单种光荧光粉层的激发强度和激发效率,光源结构简单紧凑,成本低。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种光源系统及投影设备。
背景技术
在投影显示产品中,投影显示光源是非常重要的部件,它的功能在于将不同颜色、不同角度分布、不同亮度和不同形状的光线,转换成照射到显示芯片有效区域的均匀光斑。
在投影显示领域,传统的灯泡由于其自身的缺陷已越来越不被采用,而LED、激光荧光粉和三色激光等新型光源在亮度、色彩、寿命、能耗等方面表现出优异的特性,逐渐成为投影显示用光源的主流。在三种新型光源技术中,LED光源难以实现高亮度,而三激光光源存在散斑困扰,无法得到理想的画质。
发明内容
传统的光源中,无法通过一个激发光源同时增强红光和绿光的发光效率;常规的通过分光方式来同时激发红光和绿光光效的方案中,通常会削弱单种光的激发强度,降低单种光的利用效率。
有鉴于此,本发明提供一种光源系统,可以用于投影显示,能够显著增强传统LED光源的亮度,扩大LED光源的应用范围,且光路简单,体积紧凑。
第一方面,本发明提供一种光源系统,包括:
第一光源,用于产生第一波长的光;
第一分光元件,用于使入射至第一分光元件的第一波长的光经第一分光元件透射和/或反射,将第一波长的光分成第一激发光和第二激发光;对第二波长的光进行反射,对第三波长的光进行透射;
第一波长转换装置,用于将第一激发光转换为第二波长的光并导向投射方向;
第二波长转换装置,用于将第二激发光转换为第三波长的光并导向投射方向。
本发明通过一路光源即第一光源可以同时激发两个波长转换装置表面的荧光粉层,同时提升两种光色的光效和亮度贡献。
在一种可能的实现方式中,还包括:第一滤光元件,用于使入射至第一滤光元件的光经第一滤光元件透射或反射以进行合光;第二波长的光经第一分光元件反射至第一滤光元件;第三波长的光经第一分光元件透射至第一滤光元件。
通过第一滤光元件可以改变第二波长的光和第三波长的光的方向,使其在需要的方向上进行合光。
在一种可能的实现方式中,还包括:第二光源,用于产生第四波长的光,第四波长的光经第一滤光元件透射或反射以进行合光。
当第二波长的光和第三波长的光不可合成所需光色,如白光时,可引入第二光源产生第四波长的光,选择合适的第四波长,使第二波长的光、第三波长的光和第四波长的光能合成所需光色,如白光。
在一种可能的实现方式中,还包括:第二分光元件,用于使入射至第二分光元件的第一波长的光经第二分光元件部分透射或反射至第一分光元件,部分反射或透射至第二滤光元件;第二滤光元件,用于使入射至第二滤光元件的第一波长的光经第二滤光元件透射或反射至第一滤光元件。
当第二波长的光和第三波长的光不可合成所需光色,如白光时,可对第一波长的光进行两次分光,使第一波长的光与第二波长的光和第三波长的光进行合光以形成所需光色,这样可以省去一个光源,节省成本。此时需要对第一波长、第二波长和第三波长进行合理选择,既能使第一波长的光激发相应波长转换材料产生第二波长的光和第三波长的光,又能使第一波长的光、第二波长的光和第三波长的光能合成所需光色。
在一种可能的实现方式中,第一波长的光为线偏振或近似线偏振的偏振光;第一分光元件包括透明基底,透明基底上形成有分光滤光膜,所述分光滤光膜用于透射第一偏振方向的第一波长的光,反射第二偏振方向的第一波长的光,并透射第一波长的光和第三波长的光,反射第二波长的光。
利用线偏振光的特性,在透明基底上形成分光滤光膜,即可将入射的线偏振光分成第一激发光和第二激发光,从而同时激发两个波长转换装置表面的荧光粉层,同时提升两种光色的光效和亮度贡献。
在一种可能的实现方式中,所述分光滤光膜包括偏振分光膜和滤光膜,其中,偏振分光膜用于透射第一偏振方向的第一波长的光,反射第二偏振方向的第一波长的光;滤光膜用于透射第一波长的光和第三波长的光,反射第二波长的光。
在一种可能的实现方式中,还包括:偏振转换器,用于控制入射至偏振转换器的第一波长的光的偏振方向,并将第一波长的光导向第一分光元件。优选地,所述偏振转换器为电控偏振转换器。
通过偏振转换器对入射至偏振转换器的第一波长的光的偏振方向进行控制,根据需要控制第一波长的光的偏振方向,其控制时序周期与整个光源的时序周期进行匹配,在特定时间内第一波长的光的基本全部用于激发产生某一波长的光,在分别激发两种荧光粉层的同时,不会削弱对单种光荧光粉层的激发强度和激发效率,且整个光源的结构简单紧凑。
在一种可能的实现方式中,第一波长转换装置和/或第二波长转换装置包括光源和波长转换材料层,该光源的光束与第一激发光或第二激发光的光束分别从波长转换材料层的两侧对其进行照射,进一步提升了第二波长的光和/或第三波长的光的光效和亮度。
在一种可能的实现方式中,第一波长转换装置和/或第二波长转换装置为表面形成有波长转换材料层的装置。
在一种可能的实现方式中,第一光源和/或第二光源为LED光源或激光光源。
激光光源的激发功率比LED光源的激发功率更大,能够将亮度提升到更高的水平,避免因分光造成的单色光激发不足。优选地,激光光源的出射光可先经过一个扩散片,对激光进行匀化,避免高功率密度对波长转换材料的损伤。
可选地,第一波长转换装置和/或第二波长转换装置的光束入射方向和/或光束出射方向设置有透镜组,第一光源和/或第二光源的光束出射方向设置有透镜组。通过透镜组对入射到第一波长转换装置和/或第二波长转换装置的光束进行汇聚,对第一波长转换装置和/或第二波长转换装置的出射光,以及第一光源和/或第二光源的出射光进行准直。
在一种可能的实现方式中,第一波长的光为蓝光或紫光。蓝光和紫光的波长均比较短,适用于作为激发光。
在一种可能的实现方式中,第二波长的光和第三波长的光的光色不同并在红光和绿光,或,黄光和蓝光中选择。
在一种可能的实现方式中,第四波长的光为蓝光。
第二方面,本申请提供一种投影设备,包括第一方面及第一方面可能的实现方式中任一项所述的光源系统。
本发明可以同时激发两个波长转换装置(如红光和绿光LED光源)表面的荧光粉层,采用一路激发光源,可以同时提升两种光色(如红光和绿光)的光效和亮度贡献;相对于常规的分光方案,本发明在分别激发两种荧光粉层的同时,不会削弱对单种光荧光粉层的激发强度和激发效率,且整个光源的结构简单紧凑,成本低。
附图说明
通过结合附图对本发明实施例进行更详细的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显。附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中,相同的参考标号通常代表相同部件或步骤。其中:
图1为本发明的一实施例中的光源系统的结构示意图;
图2为本发明的另一实施例中的光源系统的结构示意图;
图3为本发明的又一实施例中的光源系统的结构示意图;
图4为本发明的再一实施例中的光源系统的结构示意图;
图5为本发明的再一实施例中的光源系统的结构示意图;
图6为本发明的再一实施例中的光源系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。此外,虽然本发明中公开内容按照示范性一个或几个实例来介绍,但应理解,可以就这些公开内容的各个方面也可以单独构成一个完整技术方案。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本发明实施例中,“示例地”、“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明中被描述为“示例”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用示例的一词旨在以具体方式呈现概念。
除非另外定义,本发明使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而是仅用于区分描述。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。术语“和/或”包括一个或多个相关联的所列项目的任何和所有组合。
为了彻底理解本发明,将在下面提供详细的描述,以便阐释本发明的技术方案。本发明的较佳实施例详细描述如下,然而除了这些详细描述外,本发明还可以具有其他实施方式。
本发明实施例提供的光源系统包括:第一光源,用于产生第一波长的光;第一分光元件,用于使入射至第一分光元件的第一波长的光经第一分光元件透射和/或反射,将第一波长的光分成第一激发光和第二激发光;对第二波长的光进行反射,对第三波长的光进行透射;第一波长转换装置,用于将第一激发光转换为第二波长的光并导向投射方向;第二波长转换装置,用于将第二激发光转换为第三波长的光并导向投射方向。波长转换装置可以为表面形成有波长转换材料的装置,波长转换材料可以为荧光粉、纳米粒子等;波长转换装置也可以包括光源和波长转换材料层,波长转换材料层可均匀涂抹在所述光源上,也可以设置在其他装置上,波长转换装置中的光源的光束与激发光的光束分别从波长转换材料层的两侧对其进行照射。
在一些实施例中,第二波长的光和第三波长的光可合成所需光色,假设所需光色为白光,则黄光和蓝光即可合成白光。在其他一些实施例中,第二波长的光和第三波长的光不可合成所需光色,此时可加入其他波长的光,可通过加入新的光源实现,也可通过对第一光源进行分光实现。
第一波长的光可以为线偏振或近似线偏振的偏振光,此时,第一分光元件包括透明基底,透明基底上形成有分光滤光膜,所述分光滤光膜用于透射第一偏振方向的第一波长的光,反射第二偏振方向的第一波长的光,并透射第一波长的光和第三波长的光,反射第二波长的光。在一些实施例中,所述分光滤光膜包括偏振分光膜和滤光膜,偏振分光膜和滤光膜可以设置在透明基底的同一面,也可以分别设置在透明基底的两个面,当偏振分光膜和滤光膜设置在透明基底的同一面时,可将这两种膜合并成一种膜。其中,偏振分光膜用于透射第一偏振方向的第一波长的光,反射第二偏振方向的第一波长的光;滤光膜用于透射第一波长的光和第三波长的光,反射第二波长的光。若第一波长的光只包含一种偏振方向的光,则可使用偏振转换器对第一波长的光的偏振方向进行控制,从而利用第一分光元件将第一波长的光分成第一激发光和第二激发光,示例地,可使用电控偏振转换器,比如液晶光阀,通过通电与否来控制第一波长的光的偏振方向。举例来说,假设第一波长的光相对于第一分光元件的初始偏振方向为P偏振光,当电控偏振转换器不通电时,第一波长的光通过电控偏振转换器后将保持P偏振态出射;当电控偏振转换器通电时,第一波长的光通过电控偏振转换器后其偏振方向由P偏振态转换成S偏振态。通过电控偏振转换器控制第一波长的光的偏振方向,可以对光源的时序进行控制,且结构简单。
图1为本发明的一实施例中的光源系统的结构示意图。如图1所示,光源系统包括第一光源1、第一分光元件2、第一波长转换装置3、第二波长转换装置4、第一滤光元件5和第二光源6。
第一光源1发出的第一波长的光经过第一分光元件2进行分光,一部分透射形成用于照射第一波长转换装置3的第一激发光,一部分反射形成用于照射第二波长转换装置4的第二激发光,第一波长转换装置3被第一激发光照射产生第二波长的光并导向投射方向,第二波长转换装置4被第二激发光照射产生第三波长的光并导向透射方向,第二波长的光和第三波长的光又分别经第一分光元件2反射和透射后合成所需光色,或者,从第一分光元件2出射的第二波长的光和第三波长的光通过第一滤光元件5与第二光源6发出的第四波长的光合成所需光色。
需要说明的是,第一分光元件2是一个特定波长分光元件,本实施例中,它对第一波长的光进行分光,而对第二波长的光进行反射,并对第三波长的光进行透射。第一滤光元件5能够透射第四波长的光同时反射第二波长和第三波长的光,或者,反射第四波长的光同时透射第二波长和第三波长的光。
第一光源1的作用是产生第一波长的光,本实施例中,第一光源1为蓝色LED光源,第一波长的光为蓝光。在其他实施例中,第一光源1也可以是其他光源,如紫外光源、激光光源等。本实施例中的第一光源1为LED光源,第一光源1产生的光可以先经过一个透镜组(即透镜11和透镜12)进行准直。
在一些实施例中,第一波长转换装置3和第二波长转换装置4是一种表面涂有荧光粉的装置,如涂有荧光粉的用蓝光LED的激发相应波长的光的光源。第一波长转换装置3上的荧光粉的颜色和第二波长转换装置4上的荧光粉的颜色不同。本实施例中,第一波长的光为蓝光,第一波长转换装置3为涂覆有红色荧光粉的装置,第二波长转换装置4为涂覆有绿色荧光粉的装置,则第二波长的光为红光,第三波长的光为绿光。在其他实施例中,第一波长的光也可以是更短波长的光,比如紫光,同样能同时激发第一波长转换装置3和第二波长转换装置4表面的荧光粉层,实现增强第二波长的光和第三波长的光(如红光和绿光)的亮度的效果。在一些实施例中,第一波长转换装置3和第二波长转换装置4的光束入射方向和出射方向均可设置透镜组,如图1中的透镜21和22,透镜31和32,使第一波长转换装置3和第二波长转换装置4的入射光集中照射其表面的荧光粉层,并对出射光进行准直。
第二光源6的作用是产生第四波长的光,以与第二波长的光和第三波长的光合成所需光色。本实施例中,所需光色为白光,第二光源6为蓝色LED光源,第四波长的光为蓝光,蓝光经第一滤光元件5透射与经第一滤光元件5反射的红光和绿光进行合光。在其他实施例中,第二光源6也可以是其他光源,如激光光源等,第二光源6产生的光的波长根据第二波长的光和第三波长的光的波长进行选择,只要三者能合成所需光色即可。本实施例中的第二光源6为LED光源,其产生的光可以先经过一个透镜组(即透镜41和透镜42)进行准直。
图2为本发明的另一实施例中的光源系统的结构示意图。相对于图1所示的实施例,该实施例的第一光源1为激光光源。激光光源的优势在于其激发功率更大,能够进一步提升第一波长转换装置3和第二波长转换装置4表面的荧光粉层的激发效率,将亮度提升到更高的水平,避免因分光造成的单色光激发不足。
在本实施例中,激发光源出射后可以先经过一个扩散片7,其作用是匀化激光,避免高功率密度对荧光粉层的损伤。本实施例的其他方面与图1所示的实施例类似,在此不再赘述。
图3为本发明的又一实施例中的光源系统的结构示意图。如图3所示,光源系统包括第一光源1、第一分光元件2、第一波长转换装置3、第二波长转换装置4、第一滤光元件5、第二分光元件8和第二滤光元件9。
第一光源1发出的第一波长的光经第二分光元件8进行分光,一部分透射至第一分光元件2,一部分反射至第二滤光元件9,在其他实施例中,也可以是一部分反射至第一分光元件2,一部分透射至第二滤光元件9。入射至第二滤光元件9的第一波长的光经第二滤光元件9反射或透射至第一滤光元件5,然后经第一滤光元件5透射或反射以进行合光。
本实施例的不同点在于对第一光源1产生的第一波长的光进行两次分光,可以省去第二光源6,节省成本,通常用于激发光强度足够大的场景。本实施例的其他方面与图2所示的实施例类似,在此不再赘述。
图4为本发明的再一实施例中的光源系统的结构示意图。如图4所示,光源系统包括第一光源1、第一分光元件2、第一波长转换装置3、第二波长转换装置4、第一滤光元件5、第二光源6和偏振转换器10。
在本实施例中,第一光源1产生的第一波长的光为线偏振或近似线偏振的偏振光,第一光源1优选为激光光源,激光出射后可以先经过一个扩散片7,其作用是匀化激光,避免高功率密度对荧光粉层的损伤。第一分光元件2包括透明基底201,透明基底201可以为玻璃等透光性基板,透明基底201上镀有特定波长偏振分光膜202和滤光膜203,偏振分光膜202和滤光膜203可以分别位于透明基底201的两侧,也可以位于透明基底201的同一侧,偏振分光膜202和滤光膜203也可以合并成一种膜,即在透明基底201上镀有一种膜来同时实现偏振分光膜202和滤光膜203的作用。偏振分光膜202的作用是透射第一偏振方向的第一波长的光,而反射第二偏振方向的第一波长的光,如透射蓝光的P偏振光而反射蓝光的S偏振光。滤光膜203的作用是透射第一波长的光和第三波长的光,而反射第二波长的光,如透射蓝光和绿光而反射红光。偏振转换器10为电控偏振转换器,通过通电与否来控制第一波长的光的偏振方向。
本实施例可以用于需时序控制的光源系统,偏振转换器10的通电时序与整个光源系统的时序周期进行匹配,当光源系统需要第二波长的光出射时,偏振转换器10保证第一波长的光以第一偏振方向透过,这样,第一波长的光将通过第一分光元件2透射照射到第一波长转换装置3的荧光粉层上,提升第二波长的光的发光效率;当光源系统需要第三波长的光出射时,偏振转换器10保证第一波长的光以第二偏振方向透过,这样,第一波长的光将通过第一分光元件2反射照射到第二波长转换装置4的荧光粉层上,提升第三波长的光的发光效率。这样,第一波长的光可以在一个周期内同时提升第二波长和第三波长的光的发光效率,且每种光的激发强度不会被分光所削弱。
示例性地,第一光源1产生的光为P偏振光,第一波长的光和第四波长的光均为蓝光,第二波长的光和第三波长的光分别为红光和绿光,第一偏振方向的第一波长的光为P偏振光,第二偏振方向的第一波长的光为S偏振光,整个光源系统要求依次输出红绿蓝光,且TR:TG:TB=4:4:2,其中,TR、TG和TB分别表示红绿蓝光在一个周期(10s)内所占的时间比。一个周期内,在前4s,第一光源1产生蓝光的P偏振光,偏振转换器10不通电,蓝光保持P偏振态出射,经第一分光元件2透射后照射到第一波长转换装置3的红色荧光粉层上,产生红光,红光经第一分光元件2反射后入射至第一滤光元件5,然后经第一滤光元件5反射后输出;在5-8s,偏振转换器10通电,蓝光通过偏振转换器10后其偏振方向由P偏振态转换成S偏振态,经第一分光元件2反射后照射到第二波长转换装置4的绿色荧光粉层上,产生绿光,绿光经第一分光元件2透射后入射至第一滤光元件5,然后经第一滤光元件5反射后输出;在9-10s,第一光源1关闭,偏振转换器10不通电,第二光源6打开,产生蓝光,经第一滤光元件5透射后输出。这样,第一光源1产生的蓝光可以在一个周期内同时提升红光和绿光的发光效率,且每种光的激发强度不会被分光所削弱,即在提升红光的发光效率时,第一光源1发出的激光的基本全部均用于激发红光,在提升绿光的发光效率时,第一光源1发出的激光的基本全部均用于激发绿光。
第一滤光元件5的作用是将第一分光元件2出射的第二波长的光和第三波长的光与第二光源6出射的第四波长的光合成所需光色。本实施例中,第二光源6为LED光源,当然,第二光源6也可以是其他类型的光源,比如激光光源,如图5所示。
另外需要说明的是,第一光源1可以是蓝色激光,也可以是更短波长的线偏振光光源,如紫色激光,同样能实现增强第二波长的光和第三波长的光(如红光和绿光)的亮度的效果。
图6为本发明的再一实施例中的光源系统的结构示意图。如图6所示,光源系统包括第一光源1、第一分光元件2、第一波长转换装置3、第二波长转换装置4、第一滤光元件5、第二分光元件8和第二滤光元件9。
本实施例与图4所示实施例的不同点在于对第一波长的光进行两次分光,可以省去第二光源6,节省成本,通常用于激发光强度足够大的场景。本实施例的其他方面与图4所示的实施例类似,在此不再赘述。
本发明的光源系统可以应用于任何需要合成光的应用场景中,包括但不限于应用于投影仪,如单DLP投影仪或三DLP投影仪。
本发明实施例还提供一种投影设备,包括上述实施例涉及的光源系统,投影设备中还包括其他组件,如投影镜头等,这些组件的设置可参见相关技术,在此不再赘述。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (12)
1.一种光源系统,其特征在于,包括:
第一光源,用于产生第一波长的光,第一波长的光为线偏振或近似线偏振的偏振光;
第一分光元件,用于使入射至第一分光元件的第一波长的光经第一分光元件透射和/或反射,将第一波长的光分成第一激发光和第二激发光;对第二波长的光进行反射,对第三波长的光进行透射,第一分光元件包括透明基底,透明基底上形成有分光滤光膜,所述分光滤光膜用于透射第一偏振方向的第一波长的光,反射第二偏振方向的第一波长的光,并透射第一波长的光和第三波长的光,反射第二波长的光;
第一波长转换装置,用于将第一激发光转换为第二波长的光并导向投射方向;
第二波长转换装置,用于将第二激发光转换为第三波长的光并导向投射方向;
第一滤光元件,用于使入射至第一滤光元件的光经第一滤光元件透射或反射以进行合光;第二波长的光经第一分光元件反射至第一滤光元件;第三波长的光经第一分光元件透射至第一滤光元件;
第二分光元件,用于使入射至第二分光元件的第一波长的光经第二分光元件部分透射或反射至第一分光元件,部分反射或透射至第二滤光元件;
第二滤光元件,用于使入射至第二滤光元件的第一波长的光经第二滤光元件透射或反射至第一滤光元件;
电控偏振转换器,用于控制入射至电控偏振转换器的第一波长的光的偏振方向,并将第一波长的光导向第一分光元件,所述电控偏振转换器位于第一分光元件和第二分光元件之间。
2.根据权利要求1所述的一种光源系统,其特征在于,还包括:
第二光源,用于产生第四波长的光,第四波长的光经第一滤光元件透射或反射以进行合光。
3.根据权利要求1所述的一种光源系统,其特征在于,所述分光滤光膜包括偏振分光膜和滤光膜,其中,
偏振分光膜用于透射第一偏振方向的第一波长的光,反射第二偏振方向的第一波长的光;
滤光膜用于透射第一波长的光和第三波长的光,反射第二波长的光。
4.根据权利要求1-2中任一项所述的一种光源系统,其特征在于,第一波长转换装置和/或第二波长转换装置包括光源和波长转换材料层。
5.根据权利要求1-2中任一项所述的一种光源系统,其特征在于,第一波长转换装置和/或第二波长转换装置为表面形成有波长转换材料层的装置。
6.根据权利要求2所述的一种光源系统,其特征在于,第一光源和/或第二光源为LED光源或激光光源。
7.根据权利要求1-2中任一项所述的一种光源系统,其特征在于,还包括设置在第一光源的光束出射方向的扩散片。
8.根据权利要求2所述的一种光源系统,其特征在于,第一波长转换装置和/或第二波长转换装置的光束入射方向和/或光束出射方向设置有透镜组,第一光源和/或第二光源的光束出射方向设置有透镜组。
9.根据权利要求1-2中任一项所述的一种光源系统,其特征在于,第一波长的光为蓝光或紫光。
10.根据权利要求1-2中任一项所述的一种光源系统,其特征在于,第二波长的光和第三波长的光的光色不同并在红光和绿光,或,黄光和蓝光中选择。
11.根据权利要求2所述的一种光源系统,其特征在于,第四波长的光为蓝光。
12.一种投影设备,其特征在于,包括权利要求1-11中任一项所述的光源系统。
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