JP2017519236A - 光源システム、投影システム及び方法 - Google Patents

光源システム、投影システム及び方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、光源システム、投影システム及び方法を提供し、光学デバイス技術分野に属する。当該光源システムは、励起光を射出する少なくとも1つの群のレーザ光源を提供するための光源装置(201)と、励起光を受光して被励起光に変換して射出し、少なくとも2つの異なる波長変換材料を備え、少なくとも1つの波長変換材料の被励起光が複合光である光出力装置(202)と、複合光を第1の光通路に沿って伝送される第1の波長光及び第2の光通路に沿って伝送される第2の波長光に光分割して、第1の波長光と第2の波長光とはスペクトルのカバー範囲が異なる光分割光合成装置(203)と、第1の光通路で伝送される光及び第2の光通路で伝送される光を変調するための第1の光変調装置(204)及び第2の光変調装置(205)とを備える。本発明は、三原色光を一定の方式に従って2つのDMDに割り当てて処理できるため、光源が変調できる色域は増大させることで、システムの光効率及び信頼性を高めることができる。【選択図】図2

Description

本発明は、光学デバイス技術分野に関し、特に、光源システム、投影システム及び方法に関するものである。
現在、デジタル光処理(Digital Light Procession、DLPと略称される)投影技術は、ますます幅広く応用され、その中枢がDMD(Digital Micro-mirror Device、デジタルミラーデバイス)である。
図1aは、従来技術における一枚のDMD投影システムを示している。図1に示すように、当該システムは、レーザ光源100と、集光レンズ101と、回転カラーホイール102と、光均一棒103と、光中継システム104と、DMDチップ105と、TIRプリズム106と、投影レンズ107とを備える。その中、光源100は、半導体レーザーにより光を励起され、集光レンズ101を介して回転カラーホイール102に集束され、回転カラーホイール102には、異なる色のセグメントの蛍光体材料が塗布されている。図1bは、異なる色のセグメントの回転カラーホイールの正面を示す模式図である。図2に示すように、回転カラーホイール102を介して時系列での赤、緑、青の三原色光が形成され、光均一棒103により均一された後、光中継システム104によりTIRプリズム106に入射され、DMDチップ105に反射されて変調され、最終的に投影レンズ107により画像が出力される。
現在、一枚のDMD投影システムにおいては、赤、緑、青の三原色光が時系列で順次にDMDに入射して変調され、得られた単色光の画像は、人間の視覚の残像効果によって混合してカラー画像が形成される。当該システムは、レーザをレーザ光源として用いるため、光学の拡張量が小さく、光効率が高いというメリットがある。従来技術においては、半導体レーザーによりカラーホイールの異なる色のセグメントを励起することによって、赤、緑、青の三原色光を形成する。しかしながら、半導体レーザによりカラーホイールの蛍光体を励起する変換技術においては、マゼンタ色蛍光体の変換効率が低いため、出力画像の輝度及び色域においては依然として欠陥が存在し、システムの光効率及び信頼性を低下してしまう。
本発明が解決しようとする課題
本発明は、赤光の効率を高めることで、システムの光効率及び色の飽和度を向上させることができる光源システム、投影システム及び方法を提供している。
上述した目的を実現するために、本発明は、励起光を射出する少なくとも一群のレーザ光源を提供するための光源装置と、前記励起光を受光して被励起光に変換して射出し、少なくとも2つの異なる波長変換材料を有し、少なくとも1つの波長変換材料の被励起光が複合光である光出力装置と、前記複合光を第1の光通路に沿って伝送される第1の波長光及び第2の光通路に沿って伝送される第2の波長光に光分割して、前記第1の波長光と前記第2の波長光とはスペクトルのカバー範囲が異なり、前記被励起光の複合光が白色光である光分割光合成装置と、前記第1の光通路で伝送された光を変調するための第1の光変調装置と、前記第2の光通路で伝送された光を変調するための第2の光変調装置とを備える光源システムを提供する。
好ましくは、前記被励起光はさらに原色光を備え、前記光分割光合成装置は前記原色光を前記第1の通路又は前記第2の通路に沿って伝送する。
好ましくは、前記光出力装置は1つのカラーホイールであり、前記少なくとも2つの異なる波長変換材料はセグメントごとに前記カラーホイールに位置する。
好ましくは、前記少なくとも2つの異なる波長変換材料は、前記光源装置から射出される励起光を吸収した後、少なくとも2つの異なる複合光を射出する波長変換材料である。好ましくは、前記光源装置から射出される励起光を吸収した後、少なくとも2つの異なる複合光を射出できる波長変換材料は、シアン色蛍光体及び黄色蛍光体、又はマゼンタ色蛍光体及びシアン色蛍光体、又はマゼンタ色蛍光体及び黄色蛍光体である。
好ましくは、前記光出力装置はさらに前記カラーホイールと同一軸で回転するセグメント型フィルターホイールを備え、前記セグメント型フィルターホイールは少なくとも2つの異なる色のフィルタ区域を有する。
好ましくは、セグメント型フィルターホイールは、青色、黄色及び緑色、又は青色、黄色及び赤色、又は青色、第1の黄色及び第2の黄色のフィルタ区域を有するセグメント型フィルターホイールを備える。
好ましくは、前記光源装置は2つの群のレーザ光源を備える。
好ましくは、前記光出力装置は前記レーザ光源にそれぞれ対応する2つのカラーホイールを備え、各カラーホイールは少なくとも1つの波長変換材料を有し、2つのカラーホイールが有する波長変換材料は完全に同じではない。
好ましくは、2つのカラーホイールは、一方のカラーホイールが青色又はシアン色のフィルタ区域を有し、他方のカラーホイールが黄色及び/又は緑色のフィルタ区域を有する。好ましくは、前記光出力装置は、さらに前記カラーホイールと同一軸で回転する少なくとも1つのセグメント型フィルターホイールを備え、前記セグメント型フィルターホイールは、少なくとも1つの異なる色のフィルタ区域を有する。
好ましくは、セグメント型フィルターホイールは黄色及び緑色のフィルタ区域を有する。
好ましくは、前記2つの群のレーザ光源は、交互にオン・オフする。
好ましくは、前記2つの群のレーザ光源は、そのうちの1つの群の光源のオン期間ともう1つの群の光源のオン期間が部分的に重なる。
好ましくは、パルス幅変調を採用して2つの群のレーザ光源を調整する。
好ましくは、前記光源システムは、さらに第1のフィルタ及び/又は第2のフィルタを備え、前記第1のフィルタは光分割光合成装置と第1の光変調装置との間の光通路に配置され、第1の通路に沿って伝送される光をフィルタリングすることに用いられ、前記第2のフィルタは前記光分割光合成装置と前記第2の光変調装置との間の光通路に配置され、第2の通路に沿って伝送される光をフィルタリングすることに用いられる。
一方、本発明は投影システムを提供している。当該投影システムは、上述した光源システムと、前記光源システムにより変調された複合光を受光して完全な投影画像を形成する投影レンズとを備える。
また、本発明はさらに投影方法を提供する。当該投影方法は、励起光を射出する少なくとも1つの群のレーザ光源を提供するステップと、前記励起光を受光して被励起光に変換して射出し、光出力装置を提供して、前記光出力装置は少なくとも2つの異なる波長変換材料を備え、少なくとも1つの波長変換材料の被励起光が複合光であるステップと、前記複合光を第1の光通路に沿って伝送される第1の波長光及び第2の光通路に沿って伝送される第2の波長光に光分割して、前記第1の波長光と前記第2の波長光とはスペクトルのカバー範囲が異なり、前記被励起光の複合光が白色光であるステップと、前記第1の光通路で伝送される光及び前記第2の光通路で伝送される光を変調するステップとを備える。
従来技術では、一枚型DMDを用いて三原色光を同時に処理する方式、及び三枚型DMDのそれぞれを用いて単一の原色光を処理する方式で、赤、緑、青の三原色光を時系列でDMDに入射して変調するが、マゼンタ色蛍光体の効率の制限のため、出力画像の輝度が低下し、色域の範囲が小さくなってしまう。本発明は、レーザで比較的な高効率の蛍光体を励起することで、2つの原色光を含む複合光を生成する。例えば、黄光は、赤光及び緑光を含み、光分割の方法で2つの原色光を2つのDMDに割り当てて処理して、三原色光を一定の方式に従って2つのDMD上に割り当てて処理して、三原色光の比例を調整することにより、原色、中間色という多色の射出を実現し、光源が変調できる色域は大幅に増大して、システムの光効率が高まり、色域の範囲が大きくなり、コストを低減した。
は、従来技術における一枚型DMDの投影システムの構造を示す模式図である。 は、従来技術における異なる色セグメントの回転カラーホイールの正面を示す模式図である。 は、本発明の1つの実施例による光源システムの構成を示す模式図である。 は、本発明の1つの好ましい実施例における投影システムの構造を示す模式図である。 は、図3の光出力装置の正面を示す模式図である。 は、光出力装置から射出された青光及び黄光の時系列図である。 は、光分割膜により処理された後の緑光及び赤光の分布グラフである。 は、第1のDMDの反射光の時系列図である。 は、第2のDMDの反射光の時系列図である。 は、図3の投影システムに基づく改良された光出力装置の正面を示す模式図である。 は、第1のDMDの反射光の時系列図である。 は、第2のDMDの反射光の時系列図である。 は、図3の投影システムに基づくもう1つの改良された光出力装置の正面を示す模式図である。 は、第1のDMDの反射光の時系列図である。 は、第2のDMDの反射光の時系列図である。 は、色域の模式図である。 は、色域の模式図である。 は、本発明の1つの好ましい実施例による投影システムの構造を示す模式図である。 は、色域の模式図である。 は、本発明の1つの好ましい実施例による投影システムの構造を示す模式図である。 は、光出力装置の正面を示す模式図である。 は、光源装置が交互にオンする際の第1のDMD及び第2のDMDの反射光の時系列図である。 は、図16の投影システムに基づく改良された光出力装置の正面を示す模式図である。 は、光源装置が交互にオンする際の第1のDMD及び第2のDMDの反射光の時系列図である。 は、光源装置のオン期間を増加する際の第1のDMD及び第2のDMDの反射光の時系列図である。 は、パルス幅変調方式で光源装置を変調する際の第1のDMD及び第2のDMDの反射光の時系列図である。 は、図16の投影システムに基づく改良された光出力装置の正面を示す模式図である。 は、第1のDMD及び第2のDMDの反射光の時系列図である。 は、本発明の1つの好ましい実施例による投影方法のフローを示す模式図である。
当業者が本発明の技術案をより良く理解するために、以下、図面及び具体的な実施形態を用いて本発明を更に詳しく説明する。
従来技術においては、一枚型DMDを用いて三原色光を同時に処理する方式及び三枚型DMDのそれぞれを用いて単一の原色光を処理する方式で、赤、緑、藍の三原色光が時系列で順次にDMDに入射して変調されるが、赤光の蛍光体の効率の制限のため、出力画像の輝度が低下し、色域の範囲が小さくなった。
本発明は、レーザを使って比較的な高効率の蛍光体を励起することにより、2つの原色光を含む複合光を生成する。例えば、黄光は、赤光及び緑光に分けて、光分割で2つの原色光を2つのDMDに割り当てて処理し、三原色光を一定の方式に従って2つのDMD上に割り当てて処理し、三原色光の比例を調整することにより、原色、中間色という多色の射出を実現し、光源の変調できる色域が大幅に増大して、システムの光効率が高まり、色域の範囲が大きくなり、コストを低減した。
実施例1
図2は、本発明の1つの実施例による光源システムの構造を示す模式図である。図2に示すように、当該光源システムは、光源装置201と、光出力装置202と、光分割光合成装置203と、第1の光変調装置204と、第2の光変調装置205とを備える。光源装置201は、励起光を射出する少なくとも一群のレーザ光源を提供することに用いられる。光出力装置202は、励起光を受光し被励起光に変換して射出することに用いられ、前記光出力装置は少なくとも2つの異なる波長変換材料を備え、少なくとも1つの波長変換材料の励起光が複合光である。光分割光合成装置203は、複合光を第1の光通路に沿って伝送される第1の波長光及び第2の光通路に沿って伝送される第2の波長光に光分割することに用いられ、第1の波長光と第2の波長光とはスペクトルのカバー範囲が異なり、被励起光の複合光は白光である。複合光は、三原色光のうちの任意の2つの原色光を含む光である。原色光は、赤光、緑光及び青光を含む。本実施例においては、単色光は、原色光であっても良いが、当然ながら、他の実施例において他の波長の範囲の単色光及び一定のスペクトル範囲を有する光であっても良い。第1の光変調装置204は、前記第1の光通路において伝送される光を変調することに用いられる。第2の光変調装置205は、前記第2の光通路において伝送される光を変調することに用いられる。また、被励起光は、原色光を更に含み、光分割光合成装置203は、原色光を第1の通路又は第2の通路に沿って伝送する。
本発明では、前記光出力装置202は、1つのカラーホイールであり、少なくとも2つの異なる波長変換材料がセグメント毎にカラーホイールに位置する。少なくとも2つの異なる波長変換材料は、光源装置から射出された励起光を吸収した後、少なくとも2つの異なる複合光を射出する波長変換材料である。光源装置202から射出された励起光を吸収した後、少なくとも2つの異なる複合光を射出できる波長変換材料は、シアン色蛍光体及び黄色蛍光体、又はマゼンタ色蛍光体及びシアン色蛍光体、又はマゼンタ色蛍光体及び黄色蛍光体である。
具体的には、セグメント型カラーホイールは、2つの異なる波長変換材料を含む2セグメント型カラーホイールであっても良い。例えば、セグメント型カラーホイールは、黄色及び青色又は黄色及びシアン色を有する2セグメント型カラーホイールを備える。セグメント型カラーホイールは、3つの異なる波長変換材料を含む3セグメント型カラーホイールであっても良い。例えば、セグメント型カラーホイールは、シアン色、緑色及び黄色のフィルタ区域を有する3セグメント型カラーホイールを備える。具体的には、光源が青光のレーザ光源である場合、光源装置から射出された励起光を吸収した後、少なくとも2つの異なる複合光を射出する波長変換材料は、シアン色蛍光体及び黄色蛍光体である。光源がUV光源である場合、光源装置から射出された励起光を吸収した後、少なくとも2つの異なる複合光を射出できる波長変換材料は、青色蛍光体及び黄色蛍光体、マゼンタ色蛍光体及びシアン色蛍光体、又はマゼンタ色蛍光体及び黄色蛍光体である。本発明においては、黄光が赤光及び緑光に光分割することができ、シアン光が黄光及び青光に光分割することができるため、2セグメント型カラーホイール及び3セグメント型カラーホイールにおける異なる波長変換材料は、上述の異なる色のフィルタ区域に限ることがなく、三原色光の色を射出することを保証できれば、全て本発明の保護請求の範囲に属する。
さらに、より広い範囲の色域の変調を実現するために、本発明の光出力装置202は、さらにカラーホイールと同一軸で回転するセグメント型フィルターホイールを備え、セグメント型フィルターホイールは、少なくとも2つの異なる色のフィルタ区域を有する。例えば、セグメント型フィルターホイールは、青色、黄色、緑色、又は青色、黄色及び赤色、又は青色、第1の黄色及び第2の黄色を有するフィルタ区域を有するセグメント型フィルターホイールを備え、セグメント型カラーホイールから射出された光をフィルタリングすることにより、赤色、緑色、青色を備える必要な三原色光が得られ、光効率及び輝度を高める。
さらに好ましくは、光源装置201は、2つの群のレーザ光源を備える。光出力装置202は、レーザ光源にそれぞれ対応するカラーホイールを備え、各カラーホイールは少なくとも1つの波長変換材料を有し、2つのカラーホイールが有する波長変換材料は完全に同じではない。好ましくは、2つのカラーホイールは、一方のカラーホイールが青色フィルタ区域を有し、他方のカラーホイールが黄色フィルタ区域を有し、又は2つのカラーホイールは、一方のカラーホイールがシアン色フィルタ区域を有し、他方のカラーホイールが黄色フィルタ区域を有し、又は2つのカラーホイールは、一方のカラーホイールが青色フィルタ区域を有し、他方のカラーホイールが黄色及び緑色のフィルタ区域を有する。光出力装置202は、さらにカラーホイールと同一軸で回転する少なくとも1つのセグメント型フィルターホイールを備え、セグメント型フィルターホイールは、少なくとも1つの異なる色のフィルタ区域を有する。セグメント型フィルターホイールは、黄色及び緑色のフィルタ区域を有するフィルタ区域であることが好ましい。
さらに好ましくは、2つの群のレーザ光源が交互にオン・オフすることにより、第1の光変調装置及び第2の光変調装置の利用率を高め、システムの輝度をさらに向上させる。又は、2つの群のレーザ光源は、そのうちの1つの群の光源のオン期間ともう1つの群の光源のオン期間が部分的に重なる、又はパルス幅変調で2つの群のレーザ光源を変調することにより、色の切替頻度を高めることで、投影表示における色離れ(color breakup)現象の発生を有効的に解決する。本発明では、光源システムはさらに第1のフィルタ及び/又は第2のフィルタを備え、第1のフィルタは光分割光合成装置と第1の光変調装置との間の光通路に配置され、第1の通路に沿って伝送される光をフィルタリングすることに用いられ、第2のフィルタは光分割光合成装置と第2の光変調装置との間の光通路に配置され、第2の通路に沿って伝送される光をフィルタリングすることに用いられる。これにより、より純粋な三原色光が得られ、システムの光効率を向上させる。
本実施例による光源システムにおいては、少なくとも1つの群のレーザ光源を提供し、光出力装置は光源装置のレーザ光源に基づいて順次に異なる光を射出し、光分割光合成装置は光出力装置からの異なる光を、異なる光通路に沿ってそれぞれ射出する異なる範囲の波長の光に光分割し、光変調装置は光分割光合成装置から異なる光通路に沿って射出される光を変調する。これにより、三原色光を、一定の方式に従って2つのDMDに割り当てて処理し、光源が変調できる色域は大幅に増大させることで、投影システムの光効率及び信頼性を高めることができる。
以下、図3〜図24を参照しながら、本発明の実施例1に基づく改良された投影システムの動作原理について詳しく説明する。実施例2は、2セグメント型カラーホイールの波長変換材料を変更した具体的な実施形態である。実施例3は、セグメント型カラーホイールを2セグメント型カラーホイールから3セグメント型カラーホイールに変更した具体的な実施形態である。実施例4は、2セグメント型カラーホイールの後に3セグメント型フィルターホイールを増設する実施形態である。実施例5は、光変調装置の前にフィルターを増設する実施形態である。実施例6、実施例7、実施例8は、レーザ光源及びカラーホイールを増設した具体的な実施形態である。実施例7は、レーザ光源及びカラーホイールを増設した後、カラーホイールの波長変換材料を変更した具体的な実施形態である。実施例8は、レーザ光源及びカラーホイールを増設した後、レーザ光源のオン及びオフの時間を変更した具体的な実施形態である。実施例9は、レーザ光源の変調方式を変更した具体的な実施形態である。
実施例2
図3は、本発明の1つの実施例の投影システムの構造を示す模式図である。図4は、図3の光出力装置の正面を示す模式図である。図5は、光出力装置から射出される青光及び黄光の時系列図である。図6は、光分割膜により処理された後の緑光及び赤光の分布グラフである。図7aは、第1のDMDの反射光の時系列図であり、図7bは、第2のDMDの反射光の時系列図である。図3、図4、図5、図6、図7a、図7bに示すように、当該投影システムは、光源装置と、光出力装置と、光分割光合成装置と、第1の光変調装置と、第2の光変調装置とを有する1つの光源システムを備える。
さらに、光源装置は、レーザ光源301と、集光レンズ302とを備え、光出力装置は、カラーホイール303を備え、光分割光合成装置は、光均一棒304と、光中継システム305と、TIRプリズム306と、光分割光合成プリズム307と、光分割膜310とを備える。第1の光変調装置は、第1のDMD308aを備え、第2の光変調装置は、第2のDMD308bを備える。当該投影システムは、さらに投影レンズ309を備えることが好ましい。
具体的には、レーザ光源301としては、青光LD(Laser Diode、半導体レーザ)を用いても良い。レーザ光源301から発射した青光が集光レンズ302により集束された後、蛍光体が塗布されているカラーホイール303の上に入射した。カラーホイール303は、青光及び黄光を含む2セグメント型カラーホイールであり、青光部分が透過光であり、黄光部分が黄色の蛍光体を励起することにより得られたものである。当然ながら、カラーホイール303は、他の2つの異なる色を備える2セグメント型カラーホイールであっても良く、例えば、青光及びシアン光を含む2セグメント型カラーホイールである。図5に示すように、カラーホイール303から青光及び黄光が時系列で出力される。青光及び黄光が光均一棒304に入射して均光された後、光中継システム305によりコリメートされ、その後、TIRプリズム306及び光分割光合成プリズム307に入射された。光分割光合成プリズム307の2枚のプリズム間には、入射光における黄光を赤光及び緑光に光分割する光分割膜310が塗布されている。光分割膜310において、2種類の光の一方が反射され、他方が透過されるため、第1のDMD308a及び第2のDMD308bの上に入射された光は、それぞれ緑光、青光及び赤光、又は赤光、青光及び緑光である。即ち、赤光が反射され緑光が透過される場合、図7aに示すように、第1のDMD308aに入射された光は緑光及び青光であり、図7bに示すように、第2のDMD308bに入射された光は赤光である。又は緑光が反射され赤光が透過される場合、第1のDMD308aに入射された光は赤光及び青光であり、第2のDMD308bに入射された光は緑光である。入射光は、第1のDMD308a及び第2のDMD308bにより変調された後、反射され光合成されてレンズ309に入射し、最終的に画像が形成される。
実施例3
図8は、図3の投影システムに基づく改良された光出力装置の正面を示す模式図であり、図9は、第1のDMDの反射光の時系列図であり、図10は、第2のDMDの反射光の時系列図であり、図8、図9及び図10に示すように、実施例2に比べて、本実施例において、実施例2のカラーホイールを、シアン光及び黄光を含む2セグメント型カラーホイール303に変更する以外、他の装置が変わらない。カラーホイール303aから時系列でシアン光及び黄光が射出され、シアン光及び黄光が光均一棒304に入射して均光された後、光中継システム305によりコリメートされてTIRプリズム306及び光分割光合成プリズム307に入射された。光分割光合成プリズム307の2枚のプリズムの間には、入射光における黄光を、赤光及び緑光に光分割する光分割膜310が塗布されている。シアン光は、青光及び緑光に光分割され、青光及び赤光は図9に示すように、一方のDMD(例えば、第1のDMD308a)に入射して処理される。緑光は、図10に示すように、他方のDMD(例えば、第2のDMD308b)に入射して処理される。入射光は、第1のDMD308a及び第2のDMD308bにより変調された後、反射され光合成されてレンズ309に入射し、最終的に画像が形成される。
本実施例は、実施例2に比べ、2つのDMDを増やすことにより、シアン光から時系列で緑光が光分割され、黄光から時系列で緑光が光分割されるため、光の利用率が高まり、また、緑光の成分を追加したことにより、投影システムの輝度を向上させた。
実施例4
図11は、図3の投影システムに基づくもう1つの改良された光出力装置の正面を示す模式図であり、図11に示すように、実施例2に比べ、本実施例において、実施例2における青光及び黄光を含む2セグメント型カラーホイール303の後に青光、緑光、黄光を含む3セグメント型フィルターホイール303bが増設され、2セグメント型カラーホイール303及び3セグメント型フィルターホイール303bが1本の軸に固定され、同一の駆動装置により駆動することで2つのホイールを同期で回転させ、カラーホイール303が生成した黄光は、一部が3セグメント型フィルターホイール303bの上の緑光フィルターにより緑光にフィルタリングされ、一部が3セグメント型フィルターホイール303bの上の黄光フィルタを経っても依然として黄光である。図12aは、第1のDMDの反射光の時系列図であり、図12bは、第2のDMDの反射光の時系列図である。図12a、図12bに示すように、この時、2つのDMDの上の光の時系列図が得られ、これにより、2つの緑光が得られ、三原色光から青光、緑光1、緑光2及び赤光の4つの原色光に変わった。図13aは色域の模式図であり、図13aに示すように、この時、色域が大きくなった。
好ましくは、3セグメント型フィルターホイールの上の緑光フィルタを赤光フィルタに取り替えても良く、これにより、第2のDMDにおいて、赤光1、赤光2が得られ、更に、青光、緑光、赤光1、赤光2の4つの原色光が得られる。或いは、3セグメント型フィルターホイール3031を増設せず、青光及び黄光の2セグメント型カラーホイール303をシアン光及び黄光の2セグメント型カラーホイールに変更しても良く、これにより、青光、緑光1、緑光2及び赤光の4つの原色光が得られる。或いは、2セグメント型カラーホイール303を青光、緑光、黄光の3セグメント型カラーホイールに変更しても良く、これにより、同様に、青光、緑光1、緑光2及び赤光の4つの原色光が得られる。或いは、これに基づいて、同様に青光及び黄光を含む2セグメント型カラーホイール303であり、3セグメント型フィルターホイール303bを青光、黄光1、黄光2の3セグメント型フィルターホイールに取り替えても良く、これにより、黄光1及び黄光2である2つの異なる黄光が得られ、光分割光合成プリズム307にて緑光1、赤光1、緑光2、赤光2に光分割され、これにより青光、緑光1、緑光2、赤光1、赤光2の5つの原色光が得られる。図13bは、色域の模式図である。図13bに示すように、この時に得られた色域がより広くなる。或いは、3セグメント型フィルターホイール303bを使用せず、2セグメント型カラーホイール303をシアン光、緑光、黄光を含む3セグメント型カラーホイールに変更しても良く、これにより、青光、緑光1、緑光2、緑光3、赤光の5つの原色光が得られる。或いは、2セグメント型カラーホイール303を青光、黄光1、黄光2を含む3セグメント型カラーホイールに変更して、同様に青光、緑光1、緑光2、赤光1、赤光2の5つの原色光が得られる。
なお、本実施例の実施形態は、これらに限定されず、本実施例に基づいて更に改良しても良く、例えば、レーザ光源を増やしたり、カラーホイールの複数のセグメントの異なる色を変えたり、複数のDMDを増設したりするなどのことにより、原色、中間色の多色の射出を実現する。具体的には、レーザ光源が変調できる色域は増大させることで、より多い原色の色域が得られ、異なる画像の基準を満たし、システムにおいて変調可能な色域の範囲を高めることができる。
実施例5
図14は、本発明の1つの好ましい実施例における投影システムの構造を示す模式図である。図14に示すように、2つのDMDの前に第1のフィルター1401及び第2のフィルター1402が増設され、それらのフィルターはそれぞれ緑光のフィルタ及び赤光のフィルタである。図15は色域の模式図であり、図15に示すように、第1のフィルタ1401及び第2のフィルタ1402により緑光及び赤光がフィルタリングされた後、2つのDMDの上に入射した赤光及び緑光の色がより純粋になり、色域のより広い三原色が得られた。
実施例6
図16は、本発明の1つの好ましい実施例による投影システムの構造を示す模式図である。図17は、光出力装置の正面を示す模式図であり、本実施例は、実施例2の元に、本来の1つのカラーホイール303の代わりに、第1のカラーホイール1603及び第2のカラーホイール1604を含む2つのカラーホイールが設置され、図16、図17に示すように、レーザ光源はレーザ光源1601及びレーザ光源1602を備え、実際の応用では、例えば、青光のLDモジュールであっても良い。図18は、光源装置が交互にオンする際の第1のDMD及び第2のDMDの反射光の時系列図である。図18に示すように、レーザ光源1601及びレーザ光源1602のオン期間は、第1のDMD308a及び第2のDMD308bの上の光時系列に対応して、第1のレーザ光源1601と第2のレーザ光源1602が交互にオンし、青光及び赤光が第1のDMD308aに入射され、緑光が第2のDMD308bに入射される。第1のレーザ光源1601及び第2のレーザ光源1602による光源は、それぞれ集光レンズ302によりカラーホイール1603及びカラーホイール1604に集束され、図17に示すように、カラーホイール1603及びカラーホイール1604は、それぞれ全ての色セグメントの青光蛍光体のカラーホイール及び全ての色セグメントの黄光蛍光体であり、カラーホイールから射出された光は、光均一棒304により均一され、光中継システム305によりコリメートされた後、青光を透過させ黄光を反射されるフィルター1605により、青光及び黄光は、青光を透過させ黄光を反射されるフィルター1605にて光合成され、TIRプリズム1606に入射され、光分割光合成プリズム1607を介して第1のDMD308a及び第2のDMD308bに到達し、反射された後、合成光が投影レンズ309に入射され、最終的に画像が形成される。当然ながら、本実施例は、これに限定されることがなく、例えば、赤光及び緑光を入れ替えても良い。
実施例7
図19は、図16の投影システムに基づく改良された後の光出力装置の正面を示す模式図であり、図19に示すように、本実施例は、実施例5の元に、カラーホイール1603の代わりに、シアン色蛍光体のカラーホイール1603aが設置されている以外、他の装置が変わらない。図20は、光源装置が交互にオンする際の第1のDMD308a及び第2のDMD308bの反射光の時系列図であり、図20に示すように、第1のレーザ光源1601及び第2のレーザ光源1602のオン期間は、第1のDMD308a及び第2のDMD308bの上の光の時系列に対応して、この方法により、第1のDMD308a及び第2のDMD308bの利用率を高め、輝度を増加させた。
実施例8
本実施例は、実施例6及び実施例7の元に、第1のレーザ光源1601のオン期間を増やすことにより、2つの第1のレーザ光源1601及び第2のレーザ光源1602が、ある期間において同時にオンされ、一部が重なり、2つの色を処理する2つのDMDにてある期間の混合光が得られ、例えば、青光、赤光がマゼンタ色に混合され、青光、緑光がシアン色に混合される。図21は、光源装置のオン期間を増やす際の第1のDMD及び第2のDMDの反射光の時系列図であり、図21に示すように、カラーホイール1603が全ての色セグメントの青光又は全ての色セグメントのシアン光であり、これに応じて、第2のDMD308b上の光の時系列が2つの状況に分けて、2つの光源が同時にオンになった期間内において、2つのDMDにおけるマゼンタ光、緑光及びシアン光、赤光からなる混合光は実際に白光であることで、システムの輝度を大幅に向上させた。
実施例9
本実施例は、実施例6の元に、全ての色セグメントの青光及び全ての色セグメントの黄光の2色のカラーホイール、又は全ての色セグメントのシアン光及び全ての色セグメントの黄光の2色のカラーホイールから射出される青光、黄光又はシアン光、黄光を、2つのレーザ光源とし、パルス幅変調(Pulse Width Modulation、PWMと略称される)方式を採用してレーザ光源を変調する。図22は、パルス幅変調方式を採用してレーザ光源を変調する際の第1のDMD及び第2のDMDの反射光の時系列図である。図22に示すように、第1のレーザ光源1601及び第2のレーザ光源1602のパルスの時系列は、第1のDMD308a及び第2のDMD308bの上の光の時系列に対応するため、PWM変調方式を採用することにより色の切替効率を向上させ、投影表示における色離れ(color breakup)現象を効率的に解決することができる。
実施例10
本実施例は、実施例6の元に、2つの単一色セグメントの単一色のカラーホイールを、セグメント型カラーホイールに取り替える。図23は、図16の投影システムに基づく改良された光出力装置の正面を示す模式図であり、図23に示すように、黄光及び緑光を含む2セグメント型カラーホイール1604a、青光のシングルセグメントの単一色のカラーホイール1603が用いられている。図24は第1のDMD308a及び第2のDMD308bの反射光の時系列図である。図24に示すように、レーザ光源及び2つのDMDの上の対応する光の時系列の図が得られる。本実施例はこのようなカラーホイールに限定されず、次のような三原色の条件を満たすことを保証できるカラーホイールであれば、全て本実施例の範囲に属する。その原色の条件は、2つのDMDにおいて、一方のDMDが1つの原色を処理し、他方のDMDが時系列で他の2つの原色を処理し、且つ一部の混色が許可され、例えば、青光、赤光がマゼンタ色に混合され、青光、緑光がシアン色に混合されることである。
また、本実施例は、セグメント型カラーホイールを用いる方法に限ることがなく、シングルセグメント型単一色のカラーホイール又は2セグメント乃至マルチセグメント型カラーホイールの後に同期で回転するフィルタホイールを増設しても良く、これにより、2つのDMDの上の三原色の条件を満たすことを保証する。当然ながら、本実施例においては、2つの単一色セグメントの単一色のカラーホイールの代わりに、セグメント型カラーホイールが用いられても良く、例えば、2セグメント型カラーホイール、シングルセグメント型単一色のカラーホイールの組み合わせ、又は2セグメント型カラーホイール、2セグメント型カラーホイールの組み合わせであり、これらは全て本実施例の保護請求の範囲に属する。本実施例は、十分な輝度を保つと共に、十分に広い色域を保つことができる。
実施例11
図25は、本発明の1つの好ましい実施例による投影方法のフローを示す模式図である。図25に示すように、当該投影方法は、励起光を射出する少なくとも1つの群のレーザ光源を提供するステップS1011と、前記励起光を受光して少なくとも1つの複合光を含む被励起光に変換して射出するステップS1012と、前記複合光を第1の光通路に沿って伝送される第1の波長光及び第2の光通路に沿って伝送される第2の波長光に光分割して、前記第1の波長光と前記第2の波長光とはスペクトルのカバー範囲が異なり、前記被励起光の複合光が白色光であるステップS1013と、前記第1の光通路で伝送された光及び前記第2の光通路で伝送された光を変調するステップS1014とを備える。
本実施例による投影方法では、少なくとも1つの群のレーザ光源を提供し、光出力装置は、光源装置のレーザ光源に基づいて順次に異なる光を射出し、光分割光合成装置は光出力装置からの異なる光を、異なる光通路に沿ってそれぞれ射出される異なる範囲の波長の光に光分割し、光変調装置は光分割光合成装置から異なる光通路に沿って射出される光を変調する。これにより、三原色光を一定の方式で2つのDMDに割り当てて処理することができるため、光源が変調できる色域は大幅に増大させることで、システムの光効率及び信頼性を高めることができる。
上述した実施形態は、本発明の原理を説明するために用いられる例示のものであり、本発明を限定するものではない。本発明の精神及び本質から逸脱しなければ、当業者による様々な変更又は改良は、全て本発明の特許保護の範囲内に含まれる。

Claims (18)

  1. 励起光を射出する少なくとも一群のレーザ光源を提供するための光源装置と、
    前記励起光を受光して被励起光に変換して射出し、少なくとも2つの異なる波長変換材料を備え、少なくとも1つの波長変換材料の被励起光が複合光である光出力装置と、
    前記複合光を第1の光通路に沿って伝送される第1の波長光及び第2の光通路に沿って伝送される第2の波長光に光分割して、前記第1の波長光と前記第2の波長光とはスペクトルのカバー範囲が異なり、前記被励起光の複合光が白色光である光分割光合成装置と、
    前記第1の光通路で伝送された光を変調するための第1の光変調装置と、
    前記第2の光通路で伝送された光を変調するための第2の光変調装置とを備えることを特徴とする光源システム。
  2. 前記被励起光はさらに原色光を備え、前記光分割光合成装置は前記原色光を前記第1の通路又は前記第2の通路に沿って伝送することを特徴とする請求項1に記載の光源システム。
  3. 前記光出力装置は1つのカラーホイールであり、前記少なくとも2つの異なる波長変換材料はセグメントごとに前記カラーホイールに位置することを特徴とする請求項1に記載の光源システム。
  4. 前記少なくとも2つの異なる波長変換材料は、前記光源装置から射出される励起光を吸収した後、少なくとも2つの異なる複合光を射出する波長変換材料であることを特徴とする請求項3に記載の光源システム。
  5. 前記光源装置から射出される励起光を吸収した後、少なくとも2つの異なる複合光を射出できる波長変換材料は、シアン色蛍光体及び黄色蛍光体、又はマゼンタ色蛍光体及びシアン色蛍光体、又はマゼンタ色蛍光体及び黄色蛍光体であることを特徴とする請求項4に記載の光源システム。
  6. 前記光出力装置はさらに前記カラーホイールと同一軸で回転するセグメント型フィルターホイールを備え、前記セグメント型フィルターホイールは少なくとも2つの異なる色のフィルタ区域を有することを特徴とする請求項3に記載の光源システム。
  7. 前記セグメント型フィルターホイールは、青色、黄色及び緑色、又は青色、黄色及び赤色、又は青色、第1の黄色及び第2の黄色のフィルタ区域を有するセグメント型フィルターホイールを備えることを特徴とする請求項6に記載の光源システム。
  8. 前記光源装置は2つの群のレーザ光源を備えることを特徴とする請求項1に記載の光源システム。
  9. 前記光出力装置は前記レーザ光源にそれぞれ対応する2つのカラーホイールを備え、各カラーホイールは少なくとも1つの波長変換材料を有し、2つのカラーホイールが有する波長変換材料は完全に同じではないことを特徴とする請求項8に記載の光源システム。
  10. 前記2つのカラーホイールは、一方の1つのカラーホイールが青色蛍光体を有し、他方のカラーホイールが黄色蛍光体を有し、又は一方のカラーホイールがシアン色蛍光体を有し、他方のカラーホイールが黄色及び/又は緑色蛍光体を有することを特徴とする請求項9に記載の光源システム。
  11. 前記光出力装置は、さらに前記カラーホイールと同一軸で回転する少なくとも1つのセグメント型フィルターホイールを備え、前記セグメント型フィルターホイールは、少なくとも1つの異なる色のフィルタ区域を有することを特徴とする請求項9に記載の光源システム。
  12. 前記セグメント型フィルターホイールは、黄色及び緑色のフィルタ区域を有することを特徴とする請求項11に記載の光源システム。
  13. 前記2つの群のレーザ光源は、交互にオン・オフすることを特徴とする請求項8〜11のいずれか1つに記載の光源システム。
  14. 前記2つの群のレーザ光源は、そのうちの1つの群の光源のオン期間ともう1つの群の光源のオン期間が部分的に重なることを特徴とする請求項8〜11のいずれか1つに記載の光源システム。
  15. パルス幅変調を採用して2つの群のレーザ光源を調整することを特徴とする請求項8〜11のいずれか1つに記載の光源システム。
  16. 前記光源システムは、さらに第1のフィルタ及び/又は第2のフィルタを備え、前記第1のフィルタは光分割光合成装置と第1の光変調装置との間の光通路に配置され、第1の通路に沿って伝送される光をフィルタリングすることに用いられ、前記第2のフィルタは前記光分割光合成装置と前記第2の光変調装置との間の光通路に配置され、第2の通路に沿って伝送される光をフィルタリングすることに用いられることを特徴とする請求項1〜11のいずれか1つに記載の光源システム。
  17. 請求項1〜16の何れか1つに記載の光源システムと、前記光源システムにより変調された複合光を受光して完全な投影画像を形成する投影レンズとを備えることを特徴とする投影システム。
  18. 励起光を射出する少なくとも1つの群のレーザ光源を提供するステップと、
    前記励起光を受光して被励起光に変換して射出し、光出力装置を提供して、前記光出力装置は少なくとも2つの異なる波長変換材料を備え、少なくとも1つの波長変換材料の被励起光が複合光であるステップと、
    前記複合光を第1の光通路に沿って伝送される第1の波長光及び第2の光通路に沿って伝送される第2の波長光に光分割して、前記第1の波長光と前記第2の波長光とはスペクトルのカバー範囲が異なり、前記被励起光の複合光が白色光であるステップと、
    前記第1の光通路で伝送される光を変調し、前記第2の光通路で伝送される光を変調するステップとを備えることを特徴とする投影方法。






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