JP2018200490A - 光源装置、及び画像表示装置 - Google Patents

光源装置、及び画像表示装置 Download PDF

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Abstract

【課題】励起光の照射により発熱する発光体を効果的に冷却することが可能な光源装置、及びそれを用いた画像表示装置を提供すること。【解決手段】本技術の一形態に係る光源装置は、光源部と、出射部と、筐体部とを具備する。前記光源部は、所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源を有する。前記出射部は、前記光源部からの出射光により励起されて前記出射光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体を有し、前記所定波長域の光と前記発光体からの可視光とを含む合成光を出射可能である。前記筐体部は、前記光源部から前記出射部までの前記出射光の光路と対向しないようにそれぞれ形成された吸気口及び排気口と、前記吸気口から吸入され前記排気口から排出される前記出射部を冷却するための冷却風の流路となる空間部とを有し、前記光源部と前記出射部とを保持する。【選択図】図10

Description

本技術は、光源装置、及びこれを用いた画像表示装置に関する。
最近、プレゼンテーション用、もしくはデジタルシネマ用プロジェクタに用いられる光源に、従来の水銀ランプ又はキセノンランプ等ではなく、LED(Light Emitting Diode)やLD(Laser Diode)といった固体光源を採用する製品が増えてきている。LED等の固定光源は寿命が長く従来のようなランプ交換が不要であり、また電源を入れて即時に点灯するといった利点を有する。
このようなプロジェクタとして、固体光源が励起光源として用いられるタイプのものがある。固体光源からの光が励起光として蛍光体等に照射され、そこから発せられる光が利用されて画像が表示される。例えば青色光と、これを励起光として発生する赤色光及び緑色光とが利用されてカラー画像が表示される。
例えば特許文献1に記載の光源装置では、青色レーザ光が励起光として蛍光体ホイールに照射される。蛍光体ホイールは、基体とそこに形成された蛍光体層とを有しており、蛍光体層に励起光が照射されることで、黄色の蛍光が発せられる。青色光と蛍光体層から発せられる黄色光とが合成されて白色光が出射される(特許文献1の段落[0028][0029]等)。
特許文献1には、レーザ光の照射による蛍光体ホイールの発熱について記載されている。例えば光源装置の出力を向上させるために、蛍光体ホイールへの照射量が増加されると、蛍光体ホイールからの発熱量も増加する。特許文献1では、蛍光体ホイールを回転させつつ所定の位置に励起光を照射することで、蛍光体ホイールの冷却が図られている。また蛍光体ホイールの基材に熱伝導率の優れた水晶やサファイア等の結晶性部材が用いられることで、冷却性能が向上されている(特許文献1の段落[0005][0006]等)。
特開2012−173593号公報
このように蛍光体等の発光体からの発光が利用される場合に、励起光の照射にともなう熱を冷却することが重要となっている。
以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、励起光の照射により発熱する発光体を効果的に冷却することが可能な光源装置、及びそれを用いた画像表示装置を提供することにある。
上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る光源装置は、光源部と、出射部と、筐体部とを具備する。
前記光源部は、所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源を有する。
前記出射部は、前記光源部からの出射光により励起されて前記出射光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体を有し、前記所定波長域の光と前記発光体からの可視光とを含む合成光を出射可能である。
前記筐体部は、前記光源部から前記出射部までの前記出射光の光路と対向しないようにそれぞれ形成された吸気口及び排気口と、前記吸気口から吸入され前記排気口から排出される前記出射部を冷却するための冷却風の流路となる空間部とを有し、前記光源部と前記出射部とを保持する。
この光源装置では、光源部と出射部とを保持する筐体部が、吸気口と排気口と空間部とを有する。吸気口から排気口まで空間部を流路として進む冷却風により、発光体を有する出射部が冷却される。吸気口と排気口とは、光源部から出射部までの出射光と対向しないようにそれぞれ形成される。これにより筐体部からの出射光の漏れを抑えた効果的な冷却が可能となる。
前記空間部は、前記吸気口から前記出射部を通って前記排気口へと進む前記冷却風の流路を屈曲させる屈曲部を有してもよい。
このように冷却風の流路が屈曲するように空間部が構成されることで、出射光の漏れを十分に抑えることが可能となる。
前記出射部は、前記発光体を支持するホイールと、前記ホイールを回転させるモータと、前記合成光を集光するレンズとを有してもよい。この場合、前記吸気口は、前記吸気口から吸入された前記冷却風が前記ホイール及び前記モータに送風される位置に形成されてもよい。
このような位置に吸気口を形成することで、ホイール及びモータを効果的に冷却することが可能となる。
前記筐体部は、ベース部と、前記ベース部に支持される外枠部とを有してもよい。この場合、前記出射部は、前記ベース部に保持されてもよい。また前記吸気口は、前記出射部に対向するように形成されてもよい。
前記ベース部は、平面形状でなり、第1の方向で互いに対向する第1の縁部及び第2の縁部を有してもよい。この場合、前記外枠部は、前記ベース部の平面方向に垂直な第2の方向に延在する側壁部と、前記側壁部を覆う蓋部とを有してもよい。また前記吸気口は、前記筐体部の前記ベース部側に形成されてもよい。また前記排気口は、前記筐体部の前記蓋部側に形成されてもよい。
この光源装置では、ベース部側に吸気口が形成され、蓋部側に排気口が形成される。従って冷却風はベース部から蓋部にかけて、第2の方向に沿うように進む。このように第2の方向に沿うように冷却風の流路が設定されてもよい。
前記1以上の固体光源は、前記第1の方向を光軸方向として、その方向に沿って前記第1の縁部側に向けて前記出射光が出射されるように、前記第2の縁部に配置されてもよい。この場合、前記出射部は、前記光軸方向と同じ方向で前記合成光が出射されるように、前記第1の縁部に配置されてもよい。また前記吸気口は、前記ベース部の前記第1の縁部に形成されてもよい。また前記排気口は、前記第2の縁部側の前記蓋部の近傍に形成されてもよい。
この光源装置では、ベース部の第2の縁部に1以上の固体光源が配置され、第1の方向を光軸方向として出射光が出射される。吸気口はベース部の第1の縁部に形成され、排気口は第2の縁部側の蓋部の近傍に形成される。従って冷却風は、光軸方向と直交する第2の方向に沿うようにして、吸気口から出射部を通って排気口へ進んでいく。このように光軸方向に直交する方向に流路を設定することで、出射光の漏れを十分に抑えることが可能となる。
前記空間部は、前記排気口に向けて形成された所定の長さを有する光減衰路を有してもよい。
このように光減衰路を形成することで、排気口から出射光が漏れてしまう場合があったとしても、光減衰部によりその光のエネルギーを十分に抑えることが可能となる。
前記外枠部は、隣接する部分に互いの部材が重なるオーバーラップ部が形成されるように配置された複数の枠部材からなってもよい。
このようにオーバーラップ部が形成されるように複数の枠部材が配置されるので、出射光の漏れを十分に抑えることが可能となる。また複数の枠部材を用いることで、安価にまた簡単に筐体部を構成することが可能となる。
前記光減衰路は、前記外枠部として隣接する部分に互いの部材が重なるオーバーラップ部が形成されるように配置される複数の枠部材により構成されてもよい。
このように空間部が有する光減衰部が、複数の枠部材が組み立てられることで構成されてもよい。これにより光減衰部を簡単に形成することが可能となる。
前記複数の枠部材は、前記ベース部を基準として順番に装着されることで、前記蓋部が固定された状態では解体されないように組み立てられていてもよい。
これにより容易に分解することがない筐体部を実現することが可能となる。
前記蓋部は、専用の解除部材により固定が解除可能な固定部材により固定されてもよい。
これにより筐体部が容易に分解されることを十分に防止することが可能となる。
前記光源装置は、前記吸気口に前記冷却風を送る送出部をさらに具備してもよい。
これにより出射部を十分に冷却することができる。
本技術の一形態に係る画像表示装置は、前記光源装置と、画像生成システムと、投射システムとを具備する。
前記画像生成システムは、照射された光をもとに画像を生成する画像生成素子と、前記画像生成素子に前記光源装置からの出射光を照射する照明光学系とを有する。
前記投射システムは、前記画像生成素子により生成された画像を投射する。
以上のように、本技術によれば、励起光の照射により発熱する発光体を効果的に冷却することが可能となる。
本技術の一実施形態に係る光源装置の基本的な構成を示す斜視図である。 図1に示す光源装置の前方部材を取り外した状態の図である。 図2に示す光源装置の、後方部材及び蓋部材を取り外した状態の図である。 図3に示す光源装置を上方から見た平面図である。 光源装置による光の出射を説明するための概略的な構成図である。 集光ユニットの構成例を示す斜視図である。 集光ユニットの構成例を示す斜視図である。 図7に示す集光ユニットを上方から見た平面図である。 支持部に支持された平面反射部を拡大した拡大図である。 図1に示す光源装置のC−C線での断面図である。 光源装置の筐体部内の空間部に蛍光体ユニットを冷却するための冷却風を送出するための送出ユニットの構成例を示す図である。 図3に示す光源装置を上方から見た場合の冷却風の流路を示す図である。 集光ユニットが複数配置される他の構成例を示す模式的な図である。 本技術に係る画像表示装置としてのプロジェクタの構成例を示す模式的な図である。
以下、本技術に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。
[光源装置]
図1は、本技術の一実施形態に係る光源装置100の基本的な構成を示す斜視図である。図2は、図1に示す光源装置100の前方部材14を取り外した状態の図である。図3は、図2に示す光源装置100の、後方部材13及び蓋部材12を取り外した状態の図である。図3では、図1及び図2に示すヒートシンク90の図が省略されている。
光源装置100は、青色波長域のレーザ光、及び、そのレーザ光によって励起される蛍光物質から生じる赤色波長域から緑色波長域の光を合成して白色光を出射するタイプの、プロジェクタ用の光源装置である。この白色光は、本実施形態において合成光に相当する。
図1に示すように、光源装置100は、底部に設けられたベース部1と、ベース部1に支持される外枠部2とを有する。これらベース部1及び外枠部2により、本実施形態に係る筐体部3が構成される。筐体部3は、1以上の固体光源を有する光源部30と、光源部30の光を受けて白色光を生成して出射する蛍光体ユニット40とを保持する。図3に示すように、筐体部3内の空間部4にて、光源部30からの出射光Lが蛍光体ユニット40に照射される。
ベース部1は、平面形状でなり、また一方向に延びる細長い形状を有する。ベース1の細長く延びる長手方向が光源装置100の左右方向となり、長手方向に直交する短手方向が前後方向となる。従って短手方向で対向する2つの長手部分の一方が前方側5となり、他方が後方側6となる。ベース部1の前方側5の部分が第1の縁部7となり、後方側6の部分が第2の縁部8となる。これらは、前後方向で互いに対向する。
長手方向及び短手方向の両方に直交する方向が、光源装置100の高さ方向となる。図1に示す例では、x軸、y軸及びz軸方向が、それぞれ左右方向、前後方向及び高さ方向となる。このうち前後方向及び高さ方向が、本実施形態に係る第1の方向及び第2の方向に相当する。またxy面方向が、ベース部1の平面方向に相当する。
外枠部2は、ベース部1の平面方向に垂直な高さ方向に延在する側壁部9と、側壁部9を覆う蓋部10とを有する。本実施形態では、2つの側壁部材11と、蓋部材12と、後方部材13と、前方部材14とで、側壁部9及び蓋部10からなる筐体部3が構成される。図3に示すように、ベース部1に2つの側壁部材11が装着される。側壁部材11は、ベース部1の周縁部に形成された壁部15の内側に嵌め込められるようにして装着される。
2つの側壁部材11の上部には、蓋部材12が装着される。図2に示すように、蓋部材12は、右カバー部16と、中央部17と、左カバー部18とを有する。右カバー部16及び左カバー部18は、2つの側壁部材11をそれぞれ覆う部分となり、左右に対称の形状となっている。この形状は、ベース部1の周縁部の形状と略等しい形状である。中央部17は、左右のカバー部16及び18を連結する部分である。中央部17は、凹部となっており、その前方側に開口19を有する。この開口19は、ベース部1の第1の縁部7に保持される蛍光体ユニット40の略上方に位置する。
左右のカバー部16及び18の周縁部には、高さ方向に沿って下方に向けて延在する折り曲げ部20が形成されている。折り曲げ部20は、左右カバー部16及び18の周縁部の略全体にわたって形成されている。この折り曲げ部20が、側壁部材11の外側で重なるようにして、蓋部材12が装着される。従って、2つの側壁部材11と、蓋部材12とは、隣接する2つの部分に互いの部材が重なるオーバーラップ部21が形成されるように配置される。オーバーラップ部21とは、一方の部材の一部分と、隣接する部材の一部分とが、重なって配置される部分のことである。ここでは、側壁部材11の上方部分と、蓋部材12の折り曲げ部20とにより、オーバーラップ部21が形成されている。
図2に示すように、蓋部材12の中央部17の後方側と、オーバーラップ部21を形成するように、後方部材13が装着される。後方部材13は、ベース部1の第2の縁部9に配置される、2つの光源部30の間を覆うように配置される。後方部材13は、蓋部材12の中央部17に形成された開口19の後方側の部分と重なるようにして配置される。
図1に示すように、最後に前方部材14が装着される。前方部材14は、前面部22と上面部23とを有しており、ベース部1の第1の縁部7側の上方に装着される。前方部材14は、前面部22が、第1の縁部7に配置される蛍光体ユニット40を上方から挟み込むようにして配置される。この際に前方部材14の上面部23は、蓋部材12の中央部17の全体を覆うように配置される。従って、後方部材13の中央部17に重なる部分も、前方部材14の上面部23により覆われることになる。2つの側壁部11と前面部22とによりオーバーラップ部21が形成される。また上面部23と、中央部17及び後方部材15とにより、オーバーラップ部21が形成される。
このように本実施形態では、2つの側壁部材11、蓋部材12、後方部材13、及び前方部材14からなる複数の枠部材により、外枠部2が構成される。これら複数の枠部材は、隣接する部分にオーパーラップ部21が形成されるように組み立てられる。この結果、光源部30から蛍光体ユニット40に向かう出射光やその反射光が、外枠部2の外側に漏れてしまうことを十分に抑えることが可能となる。すなわち外枠部2による光の遮断効果を向上させることが可能となる。また外枠部2を一体的に形成する場合と比べると、例えば各枠部材を安価な板金等を加工することで準備することも可能となり、安価にまた簡単に外枠部2を組み立てることが可能となる。
オーバーラップ部21の形状や大きさ等は限定されない。少なくとも隣接する部材が重なるように配置されればよい。隣接する部分の全体においてオーバーラップ部21が形成されると、光の遮断効果は高く維持されるが、設計上の制約等により、部分的に重ならない部分が生じてもよい。また筐体部3内の光源部30や蛍光体ユニット40の位置や、出射光の光路の位置によって、光が漏れる可能性が高い部分では、オーバーラップ部21を大きくして、遮光性を向上させるといった設計も可能である。
例えば隣接する部材が重なり合うように配置され、それらの部材同士が当接されず、間に空間が形成されてもよい。この場合でも重なる領域の大きさを十分にとれば光の漏れを抑えることが可能となる。部材間の空間を後に説明する冷却風の流路として利用することも可能である。このように当接しないように重ねられて配置された部材同士によっても、オーバーラップ部21は形成される。
また外枠部2を複数の枠部材で構成させることで、以下で説明する冷却構造の実現が容易となる。
複数の枠部材は、ベース部1を基準として順番に装着される。そして蓋部10を構成する蓋部材12及び前方部材14が固定された状態では、解体されないように組み立てられる。従って、蓋部材12及び前方部材14が固定された状態で、例えば側壁部材11等の途中の部材を取り外することは不可能な構成となっている。これにより容易に分解することがない筐体部3を実現することが可能となり、人体等へのレーザ光の照射等を防止可能な安全性の高い光源装置100を実現することが可能となる。またネジやビス等の締結部材やその他の固定部材を、前方部材14及び蓋部材12の固定にのみに用いて、他の部材の固定には不要とする構成を実現させることが可能である。この結果、必要な固定部材の点数を少なくすることができ、部品コストを抑えることが可能となる。
図1に示す、前方部材14及び蓋部材12を固定するための固体部材V1には、特殊ネジが用いられる。特殊ネジとは、専用な解除部材により固定が解除可能な固定部材を意味する。例えばネジの頭頂部に特殊な形状の孔が形成されているものが用いらえる。特殊な形状としては、例えば八角形や七角形等の多めの数の多角形状や、星形の形状であって先がとがっているが根元の部分は丸みをおびている形状等が挙げられる。このような固定部材では、孔の形状に対応した専用の解除部材が必要となる。孔の形状は限定されず、また頭頂部の孔の形状が特殊なものにも限定されず、ドライバーやレンチ等の一般的に用いられる解除部材では解除されない、特殊な構造を有する固定部材が用いられればよい。
図2に示すように、後方部材13は、蓋部材12の中央部17に固定部材V2により固定されている。この固定部材V2に特殊ネジが用いられてもよい。一方で、この部分は前方部材14により覆われて直接アクセスすることが不可能な部分であるので、ここでは一般的なネジ等の固定部材が用いられてもよい。すなわち少なくとも直接的にアクセス可能であり、筐体部3を開閉可能な位置に取り付けられる固定部材に、特殊ネジ等の特殊な固定部材が用いられればよい。これにより筐体部3が容易に分解されることを十分に防止することが可能となる。
図3に示すように、ベース部1の第2の縁部8には、長手方向に並ぶように2つの光源部30が配置される。光源部30は、1以上の固定光源として、青色レーザ光B1を出射可能な複数のレーザ光源31を有する(図4参照)。複数のレーザ光源31は、第1の方向となる前後方向を光軸方向として、その方向に沿って第1の縁部7側に向けて青色レーザ光B1が出射されるように、第2の縁部8に配置される。
2つの光源部30の前方には、それぞれ集光光学系が配置される。集光光学系は、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1を蛍光体ユニット40の所定のポイントに集光させる。図3では、光源部30の前方には支持部32が図示されている。支持部32は、光源部30と集光光学系とを1つのユニットとして支持する部材である。この支持部32により、光源部30と集光光学系とを有する集光ユニット33が構成される。
この集光ユニット33により集光された青色レーザ光B1を励起光として、蛍光体ユニット40から白色光が光軸Aに沿って出射される。白色光の光軸Aの方向は、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1の光軸方向と同じ方向に設定されている。すなわち蛍光体ユニット40は、青色レーザ光B1の光軸方向と同じ方向で白色光が出射されるように、第1の縁部7に配置されている。
図4は、図3に示す光源装置100を上方から見た平面図である。図4では、支持部32の図示が省略されている。図5は、光源装置100による光の出射を説明するための概略的な構成図である。
集光ユニット33は、複数のレーザ光源31を含む光源部30と、複数のレーザ光源31からの出射光である青色レーザ光B1を所定のポイントPに集光する集光光学系34と、光源部30及び集光光学系34を1つのユニットとして支持する支持部32とを有する。
複数のレーザ光源31は、例えば、400nm−500nmの波長範囲内に発光強度のピーク波長を有する青色レーザ光B1を発振可能な青色レーザ光源である。複数のレーザ光源31は、所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源に相当する。固体光源として、LED等の他の光源が用いられてもよい。また所定波長域の光も、青色レーザ光B1に限定されない。
集光光学系34は、複数のレーザ光源31から出射された青色レーザ光B1を、蛍光体ユニット40の後方側から蛍光体41上に集光する。本実施形態の集光光学系34は、非球面反射面35と、平面反射部36とを有する。非球面反射面35は、複数のレーザ光源31からの出射光を反射して集光する。
平面反射部36は、非球面反射面35により反射された複数のレーザ光源31からの光を蛍光体41へ反射する。平面反射部36は、複数のレーザ光源31からの光を反射する反射面として平面反射面37を有し、この平面反射面37を用いて光を蛍光体41へ反射する。これにより複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1が、蛍光体ユニット40が有する蛍光体41上の所定のポイントPに集光される。
上記した支持部32は、光源部30、非球面反射面35、及び平面反射部36を1つのユニットとして支持することになる。
蛍光体ユニット40の内部には、図5に示す蛍光体ホイール42が設けられる。蛍光体ホイール42は、青色レーザ光B1を透過させる円盤形状の基板43と、その基板43の配置面44上に設けられた蛍光体層41とを有している。基板43の中心には、蛍光体ホイール42を駆動するモータ45が接続され、蛍光体ホイール42は、基板43の中心を通る法線に回転軸46を有し、回転軸46を中心として回転可能に設けられている。
蛍光体ホイール42の回転軸46は、その延在方向が蛍光体ユニット40の略中央を通る光軸Aと同じ方向となるように設けられる。また回転軸46は、蛍光体層41の所定のポイントPが蛍光体ユニット40の略中央(光軸A上)に位置するように、光軸Aとは異なる位置に配置される。図4に示すように、集光ユニット33は、蛍光体ユニット40の略中央に配置された所定のポイントPに青色レーザ光B1を集光する。
図5に示すように、蛍光体ホイール42は、基板43の2つの主面のうち、蛍光体層41が設けられていない側の主面47を集光ユニット33側に向けるようにして配置されている。また、蛍光体ホイール42は、集光ユニット33により集光される青色レーザ光B1の焦点位置が蛍光体層41上の所定のポイントに一致するように配置されている。
蛍光体層41は、複数のレーザ光源31からの光に励起されてその光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体に相当する。本実施形態では、蛍光体層41は、約445nmの中心波長を持つ青色レーザ光B1によって励起されて蛍光を発する蛍光物質を含んでいる。そして蛍光体層41は、複数のレーザ光源31が出射する青色レーザ光B1の一部を、赤色波長域から緑色波長域までを含む波長域の光(すなわち黄色光)に変換して出射する。
蛍光体層41に含まれる蛍光物質としては、例えばYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)系蛍光体が用いられる。なお、蛍光物質の種類、励起される光の波長域、及び励起により発生される可視光の波長域は限定されない。
また、蛍光体層41は、励起光の一部を吸収する一方、励起光の一部を透過させることにより、複数のレーザ光源31から出射された青色レーザ光B1も出射することができる。これにより、蛍光体層41から出射される光は、青色の励起光と黄色の蛍光との混色による白色光となる。このように励起光の一部を透過させるため、蛍光体層41は、例えば光透過性を有する粒子状の物質であるフィラー粒子を含んでいてもよい。
モータ45によって基板43が回転することにより、レーザ光源31は、蛍光体層41上の照射位置を相対的に移動させながら、蛍光体層41に励起光を照射する。これにより蛍光体ユニット40により、蛍光体層41を透過した青色レーザ光B2と、蛍光体層41からの可視光である緑色光G2及び赤色光R2を含む白色光が合成光として出射される。蛍光体ホイール42が回転することで、蛍光体層41上の同一の位置に長時間励起光が照射されることによる劣化を避けることができる。
蛍光体ユニット40は、本実施形態において出射部に相当する。なお蛍光体ユニット40の構成は限定されず、例えば蛍光体ホイール42が用いられなくてもよい。例えば他の保持部により蛍光体層41が保持されて、そこに集光ユニット33からの青色レーザ光が集光されてもよい。この場合でも、後述する冷却構造により、蛍光体層41及びその保持部を十分に冷却することが可能となる。
図6及び図7は、集光ユニット33の構成例を示す斜視図である。図7では、支持部32の図示が省略されている。図8は、図7に示す集光ユニット33を上方から見た平面図である。
上記したように集光ユニット33は、光源部30、非球面反射面35、平面反射部36、及びこれらを1つのユニットとして支持する支持部32を有する。これらを1つのユニットとして一体的に支持可能であるのならば、支持部32の形状や大きさは限定されない。典型的には、青色レーザ光B1が外部に漏れないように、筐体状を有する支持部32が用いられる。これにより青色レーザ光B1の利用効率が向上する。
図7に示すように、本実施形態では、光源部30として28個のレーザ光源31を有するレーザ光源アレイが用いられる。光源部30は、開口48が形成された板状のフレーム49を有し、フレーム49の裏面50(後方側6の面)に、複数のレーザ光源31が実装された実装基板51が配置される。複数のレーザ光源31は、フレーム49の開口48を介して、前方側5に向けて光軸Aの光軸方向と同じ方向に沿って青色レーザ光B1を出射する。レーザ光源31は、光源装置100の左右方向(x軸方向)に4つ、高さ方向(z軸方向)に7つ並ぶように配置される。
フレーム49の前面52(前方側5の面)には、複数のレーザ光源31の位置に応じて28個のコリメータレンズ53が配置される。コリメータレンズ53は、回転対称非球面レンズであり、各レーザ光源31から出射される青色レーザ光B1を略平行光束にする。本実施形態では、直線状に並ぶ4つのコリメータレンズ53が一体的に形成されたレンズユニット54が用いられる。このレンズユニット54が高さ方向に沿って7つ配列される。レンズユニット54は、フレーム49に固定された保持部材55により保持される。なお図面上においてコリメータレンズ53をレーザ光源31として説明を行う場合がある。
光源部30の構成は限定されず、例えばフレーム49が用いられなくてもよい。レーザ光源31の数や配列、コリメータレンズ53の構成等も限定されない。例えばレンズユニット54が用いられず、レーザ光源31ごとにコリメータレンズが配置されてもよい。あるいは複数のレーザ光源31からの光束が、1つのコリメータレンズによりまとめて略平行光束にされてもよい。なお、図面上では複数のレーザ光源31(コリメータレンズ53)から出射される青色レーザ光B1の一部の光束が図示されている。
複数のレーザ光源31の前方側5には、非球面反射面35を有する反射部材56が配置される。反射部材56は、非球面反射面35が複数のレーザ光源31と対向するように配置される。非球面反射面35は、複数のレーザ光源31が配置される配置面52の平面方向(xz面方向)に対して斜めに配置される。これにより青色レーザ光B1は、平面反射部36に向けて反射される。反射部材56としては、例えば反射ミラーが用いられる。
非球面反射面35は、典型的には鏡面状の凹面反射面であり、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1を反射して集光可能なように形状が設計される。また非球面反射面35は、回転対称非球面であってもよいし、回転対称軸を有さない自由曲面であってもよい。複数のレーザ光源31の位置、光を反射する方向及び集光の位置、非球面反射面35に入射するレーザ光B1の光束の大きさや入射角度等をもとに、非球面反射面35の形状は適宜設定される。反射部材56の材料は限定されず、例えば金属材料やガラス等が用いられる。
反射部材56の外形や大きさは、青色レーザ光B1の照射領域の大きさに合わせて適宜設定可能である。例えば略矩形状の反射部材56が用いられてもよいし、三角形状やその他多角形状の反射部材56等が用いられてもよい。これにより、複数のレーザ光源31らの光を集光するために集光レンズが用いられる場合よりも、反射部材56の外形を適宜調整して小さくすることが可能となる。この結果、集光光学系34をコンパクトにすることが可能となり、光源装置100の大型化を抑えることが可能となる。
図8に示すように、反射部材56は支持部材57により支持される。図6に示すように支持部材57は、支持部32にネジ留めにより固定される。これにより反射部材56は支持部32により支持される。
図9は、支持部32に支持された平面反射部36を拡大した拡大図である。平面反射部36は、平面反射面37を有する平面反射部材60を含む。平面反射面37は、非球面反射面35により反射された青色レーザ光B1を蛍光体層41上の所定のポイントPへ反射する。平面反射面37は、典型的には鏡面である。平面反射部材60としては、例えば反射ミラーが用いられる。平面反射部材60の材料は限定されず、例えば金属材料やガラス等が用いられる。
また平面反射部36は、平面反射部材60を保持する部材保持部61と、部材保持部61の下部を回転可能及び傾動可能に支持する支持フレーム62と、部材保持部61の上部側で部材保持部61及び支持フレーム62を連結する連結部63とを有する。
図9に示すように、部材保持部61は板状でなり、一方の面のほぼ全体領域に凹部64が形成されている。その凹部64に板状の平面反射部材60が嵌めこまれる。部材保持部61は、高さ方向(z軸方向)に沿って立設される。凹部64が形成された面の法線方向、すなわち平面反射面37の法線方向は、z軸に直交する方向となる。
部材保持部61の端部には、z軸方向に延在する軸部65が形成されている。軸部65は、部材保持部61と一体的に形成されており、例えば軸部65が回転すると部材保持部61も回転する。従って部材保持部61に保持された平面反射部材60も軸部65と一体的に動く。すなわち部材保持部61は、平面反射面37を軸部65と一体的に保持している。
図9に示すように、軸部65は、部材保持部61の上下に直線状に並ぶようにそれぞれ形成される。部材保持部61の上下には取付部66が形成され、その取付部66に軸部65が形成される。上下に形成される取付部66同士、及び軸部65同士は互いに同様の形状を有する。
2つの軸部65のうち一方の軸部65が支持フレーム62に形成された軸支持孔67に挿入される。他方の軸部65は、平面反射面37の角度を調整する際に操作される操作部68として用いられる。操作部68側の取付部66に連結部63が取り付けられる。例えば平面反射面37の配置位置や集光ユニット33の設計等をもとに、軸支持孔67に挿入される軸部65が適宜選択される。
部材保持部61が形成される際には、その上下となる部分に同じ形状を有する軸部65がそれぞれ形成される。すなわち軸部65と操作部68とを区別することなく同じ形状で形成すればよいので、部材保持部61の製造コストを下げることができる。また軸支持孔67に挿入される軸部65を選択することが可能なので、部材保持部61の取付に関する自由度を向上させることができる。
支持フレーム62は、下部支持部69と、上部支持部70と、これらを連結する連結フレーム71とを有する。下部支持部69及び上部支持部70は、z軸方向において、部材保持部61の下部及び上部と略等しい位置に、互いに対向するように配置される。連結フレーム71はz軸方向に沿って延在して、下部支持部69及び上部支持部70を連結する。
下部支持部69には、部材保持部61の軸部65を支持する軸支持孔67が形成されている。軸支持孔67に軸部65が挿入されることで、部材保持部61が回転可能及び傾動可能に支持される。例えば軸支持孔67として、短軸方向と長軸方向を有する長円形状の孔が形成される。その長円形状の軸支持孔67に、短軸方向の大きさと略等しい直径を有する円形状の挿入軸が挿入される。挿入軸は、軸支持孔67に対して回転可能なように、かつ長軸方向にて傾動可能なように挿入される。例えばこのような構成により、軸部65(軸B)を回転軸とした回転駆動系と、軸支持孔67を基準とした軸Cを回転軸とした回転駆動系(傾動駆動系)の2軸駆動機構が実現される。これにより軸部65の回転方向及び傾動方向において平面反射面37の角度を調整することが可能となる。
なお、軸部65を回転可能及び傾動可能に支持するための構成は、上記のものに限定されず任意の構成が採用されてよい。また下部支持部69を有する支持フレーム62や軸部65を有する部材保持部61の材質等も限定されず、例えば金属やプラスチック等が適宜用いられてよい。
図9に示すように、支持フレーム62は、フレーム支持部74により支持される。フレーム支持部74は、平面反射部36等を1つのユニットとして支持する支持部32に含まれる。本実施形態では、支持フレーム62は、フレーム支持部74に対して、光源装置100の前後方向(y軸方向)において移動可能に支持される。支持フレーム62がy軸方向に移動すると、部材保持部61と支持フレーム62とが一体的に移動する。これにより平面反射面37の位置が調整される。
支持フレーム62を移動可能とするための移動機構の構成は限定されない。例えば支持フレーム62をガイドするガイド部等が、フレーム支持部74の上下に形成される。また移動方向に弾性力を発揮するバネ部材等が適宜用いられて移動機構が構成されてもよい。その他、任意の構成が採用されてよい。移動機構により、軸Dを駆動軸とする直線駆動機構が実現される。
平面反射面37の位置及び角度の調整は、ネジ77が仮留めの状態で行われる。操作部68が回転されることで、軸部65を中心とした平面反射面37の角度が調整される。これにより、左右方向での集光ポイントPの位置を調整することができる。また操作部68を前後方向に移動させて軸部65を傾動させることで、平面反射面37の傾きを調整することができる。これにより、高さ方向での集光ポイントPの位置を調整することができる。また支持フレーム62の前後方向における位置を調整することで、集光ポイントPのフォーカス位置を調整することができる。調整が終了すると、ネジ77が締められて連結部63及び上部支持部70がフレーム支持部74に固定される。
本実施形態に係る光源装置100では、2つの集光ユニット33が、蛍光体層41を通る軸Aを対称にした2つの位置にそれぞれ配置されている。このような構成により、レーザ光源31の数が倍の56個となり、蛍光体層41から出射される白色光の高輝度化を図ることができる。
例えば56個ものレーザ光源31からの光を集光レンズにて集光させようとすると、非常に大きなレンズが必要となる。しかしながら本実施形態では、非球面反射面35を用いた集光ユニット33が用いられるので、光源装置の大型化を抑えることができる。従って、装置の大型化を抑えながら、高輝度化を図ることが可能となる。
なお2つの集光ユニット33からの青色レーザ光B1が、1つの集光ポイントPに集光されてもよい。一方、それぞれの集光ポイントが蛍光体層41上の異なる位置に設定されてもよい。これにより蛍光体層41の劣化を抑えることができる。
本実施形態では、蛍光体ユニット40からの白色光Wの光軸方向と、複数のレーザ光源31からの青色レーザ光B1の出射方向とが同じ方向となるので、青色レーザ光B1の取り扱いが容易となる。例えば光源装置100の組み立て等や各部材の調整等を行う場合等において、青色レーザ光B1の進行方向を把握することが容易である。従って不意のレーザ光の照射等を防止する等の安全対策を容易に行うことが可能となる。
また本実施形態では、蛍光体41への集光に非球面反射面35が用いられる。これにより光源装置100のコンパクト化が可能となる。例えば高輝度化のためにレーザ光源31の数が増加する場合でも、集光光学系34の大きさを抑えることができる。この結果、装置の大型化を抑えつつ高輝度化を達成することが可能となる。また非球面反射面35が用いられることで、必要な輝度や形状に応じた構造を容易に実現することも可能となる。
また本実施形態では、非球面反射面35により反射された青色レーザ光B1を、蛍光体41へ向けて反射する平面反射部材60が用いられる。このような反射部材を設けることで、集光光学系34の設計に関する自由度を増加させることができる。この結果、光源装置100の小型化や所望の形状の実現等を図ることができる。
また本実施形態では、支持部32により、複数のレーザ光源31及び集光光学系34が1つのユニットとして支持される。従ってユニット化された集光ユニット33を複数配置することも容易となる。すなわちマルチユニットに対応することが可能となる。集光ユニット33の形状等も柔軟に変更可能であるので、種々の構成を有する集光ユニット33を、適宜組み合わせて様々な仕様に対応することも可能である。
[冷却構造]
次に、上記のような構成を有する光源装置100の蛍光体ユニット40を冷却するための冷却構造について説明する。本技術に係る冷却構造により、蛍光体ホイール42及びモータ45を効果的に冷却することが可能である。
図10は、図1に示す光源装置100のC−C線での断面図である。図11は、光源装置100の筐体部3内の空間部4に蛍光体ユニット40を冷却するための冷却風を送出するための送出ユニット170の構成例を示す図である。
図1及び図10に示すように、筐体部3は、冷却風を吸入するための吸気口150と、冷却風Wを排気するための排気口151とを有する。吸気口150及び排気口151は、光源部30から蛍光体ユニット40までの青色レーザ光B1の光路と対向しないようにそれぞれ形成される。吸気口150及び排気口151は、例えば吸気口150及び排気口151から筐体部3の空間部4を見た場合に、光路を進む青色レーザ光B1が見えない位置に形成される。このことは、吸気口150及び排気口151の空間部4への開口方向が、光軸と対向しない状態であることを含む。また開口方向は光軸と対向する方向であるが、光軸との間に他の部材が存在することで、光軸と直接的には対向しない状態であることも含む。
上記したように、蛍光体ユニット40は、蛍光体層41を支持する蛍光体ホイール42と、蛍光体ホイール42を回転させるモータ45と、白色光を集光する集光レンズ79を有する。図10に示すように、吸気口150は、吸気口150から吸入された冷却風Wが、蛍光体ホイール42及びモータ45に送風される位置に形成される。これにより蛍光体ホイール42及びモータ45を効果的に冷却することが可能となる。この結果、蛍光体ホイール42及びモータ45の長期的な信頼性を確保することが可能となる。
本実施形態では、ベース部1の第1の縁部7に蛍光体ユニット40が配置される。この蛍光体ユニット40に対向するように、ベース部1の第1の縁部7に吸気口150が形成される。図10に示すように、吸気口150として、第1の縁部7の底面153及び前面154の部分に、蛍光体ホイール42と対向するように開口が形成される。この吸気口150から、蛍光体ホイール42の前方側から斜め上の方向にかけて冷却風Wが送出される。蛍光体ホイール42近傍では同ホイールの回転遠心力による空気の流れが生じるので、冷却風Wの流入はスムーズに行われる。
排気口151は、筐体部3の蓋部10側に形成される。本実施形態では、ベース部1の第2の縁部8に、2つの光源部30が配置される。排気口151は、第2の縁部8側の蓋部10の近傍に形成される。排気口151は、2つの光源部30の間の位置であって、蓋部10の左右方向における略中央の位置に形成される。この位置は、図3に示す光軸A上となり、吸気口150の後方側の位置となる(図12参照)。
排気口151が2つの光源部30の間に形成されることで、冷却風の排気がスムーズに行われる。また光源部30の後方側にあるヒートシンク90には、ファン等により風が送出される。このファンからの風の流れを利用して、冷却風を排気口からより効率的に引き出すための設計等も可能となる。
図10に示すように、外枠部2を構成する後方部材13と前方部材14とが重なる領域(オーバーラップ部21)は、互いに部材の間に空間155が形成されている。このオーバーラップ部21の最も後方側の開口部分が、排気口151となっている。従って冷却風Wは、オーバーラップ部21内の空間155を通って排気口151から排気される。
また冷却風Wの流路となる空間部4には、吸気口150から蛍光体ユニット40を通って排気口151へと進む冷却風の流路を屈曲させる屈曲部160が形成される。屈曲部160は、例えば冷却風Wの進路に屈曲部材161を適宜配置させることで形成される。このように吸気口150から排気口151までの冷却風Wの流路を屈曲させることで、青色レーザ光B1が吸気口150または排気口151から漏れてしまうことを十分に抑えることができる。換言すると、青色レーザ光B1が漏れない位置に吸気口150及び排気口151を形成する場合に、その間を進む冷却風Wを効率的に冷却対象物に送風させるため、屈曲部160を形成することは有効である。
屈曲部160を形成するための屈曲部材161として、筐体部3の空間部4に配置される部材が用いられてもよい。すなわち集光ユニット33や蛍光体ユニット40の部材等が屈曲部材161として適宜用いられ、これらの配置位置が適宜設計されることで、屈曲部160が形成されてもよい。本実施形態では、集光ユニット33の平面反射部36により冷却風Wの流路が曲げられている。また外枠部2を構成する後方部材13や前方部材14等により冷却風Wの流路が曲げられている。すなわちこれらの部材が屈曲部材161として利用されている。これにより部品点数を少なくすることが可能となり、また簡単に屈曲部160を構成することが可能となる。
図11に示すように、光源装置100の前方側5には、吸気口150に冷却風Wを送る送出ユニット(送出部)170が装着されている。送出ユニット170は、ファン171と、ファンダクト172と、送出ダクト173とを有する。ファン171は、回転軸が高さ方向に沿って設定され、水平方向(xy面方向)に回転する。ファン171は、側壁部9の高さ方向における略中央の位置に配置される。ファンダクト172は、ファン171に接続されベース部1に形成された吸気口150に向けて下方に折り曲げられて配置される。そのファンダクト172の先端が送出ダクト173に接続される。送出ダクト173は、ベース部1に形成された吸気口150と接続され、送出ダクト173から吸気口150に向けて冷却風Wが送出される。このように送出ユニット170により冷却風Wが送出されることで蛍光体ホイール42及びモータ45を十分に冷却することが可能となる。なお送出ユニット170の構造や配置位置は限定されず、適宜設計されてよい。
図10を参照して、吸気口150から排気口151までの冷却風Wの流れを説明する。まず送出ユニット170のファン171が回転され、冷却風Wがファンダクト172及び送出ダクト173を介して吸気口150に送出される。これにより、蛍光体ホイール42の前方側から斜め上の方向にかけて冷却風Wが送出される。蛍光体ホイール42及びモータ45に吹き付けられた冷却風Wは、平面反射部材36により進路を曲げられ上方に向けて進む。この際蛍光体ユニット40の後方側を沿うように冷却風Wは進む。これにより冷却ホイール42及びモータ45が十分に冷却される。冷却風Wは、図2に示す蓋部材12の開口19から上方に進む。そして蓋部材12と重なるように配置された前方部材14の上面部23により進路を曲げられて、後方側に進む。そして上面部23と後方部材13との間を流路として、排気口151から筐体部3の外部側に排気される。
このように本実施形態では、光軸Aの方向と直交する第2の方向に沿うようにして、吸気口150から蛍光体ユニット40を通って排気口151へと冷却風が進んでいく。光軸方向に直交する方向に、冷却風Wの流路を設定することで、青色レーザ光B1の漏れを十分に抑えた効果的な冷却が可能となっている。また図12に示すように、光源装置100の上方から見てみると、冷却風Wは、光軸Aの方向に沿って、青色レーザ光B1の光路と逆行する向きに進む。このような構成も光の漏れの低減に有利である。なお冷却風Wの流路を光軸に直交又は逆行させるように設定する場合に、限定されるわけではない。
なお本実施形態では、蓋部材12の開口19から以後の流路が、排気口151に向けて所定の長さを有する光減衰路180として構成されている。光減衰路180とは、仮に排気口151から出射光が漏れてしまう場合があってとしても、その光のエネルギー(強度)を十分に抑えることを可能とする部分である。基本的な構成としては、排気口151に向けて、排気口151の大きさと略等しい断面を有する経路が所定の長さで形成される。光が排気口に向けて進む場合があっても、経路の内壁にて反射が繰り返され、その光のエネルギーが低下される。
本実施形態では、図10に示すように、蓋部材12の開口19と、前方部材14の上面部23と、開口19の後方に位置する後方部材13とにより光減衰部180が構成される。これにより排気口151から青色レーザ光B1が漏れてしまう場合があっても、そのエネルギーを低下させることが可能となり、漏れた光による影響を十分に抑えることが可能となる。本実施形態では、外枠部2が複数の枠部材により構成される。オーバーラップ部21の大きさや、各部材の配置位置等を適宜設計することで、光減衰部180を簡単に形成することが可能となる。なお光減衰部180の構造は限定されない。また複数の枠部材により光減衰部180が構成される場合に限定されない。
以上、本実施形態に係る光源装置100では、光源部30と蛍光体ユニット40とを保持する筐体部3が、吸気口150と排気口151と空間部4とを有する。吸気口150から排気口151まで空間部4を流路として進む冷却風Wにより、蛍光体層41を有する蛍光体ユニット40が冷却される。吸気口150と排気口151とは、光源部30から蛍光ユニット40までの青色レーザ光B1と対向しないようにそれぞれ形成される。これにより筐体部3からの青色レーザ光B1の漏れを抑えた効果的な冷却が可能となる。また外枠部2を複数の枠部材を用いて構成することで、上記した冷却構造や光減衰部180を簡単に実現させることが可能となる。
図13は、集光ユニットが複数配置される他の構成例を示す模式的な図である。例えば図13A及びBに示すように、光軸Aを対称にして、4つの集光ユニット233(333)が配置されてもよい。各集光ユニット233(333)において、光軸A上の集光ポイントに光が集光するように適宜調整が行われる。配置される集光ユニットの数は限定されず、より多くの集光ユニットが配置されてもよい。
図13Aでは、複数のレーザ光源が配置される配置面として、その平面形状が矩形状であるものが用いられる。配置面の平面形状とは、複数のレーザ光源からの出射光の出射方向からみた平面形状である。例えば図7に示す光源部30では、板状のフレーム49の平面形状が配置面の平面形状に相当する。図13に示すように、集光ユニット233の出射方向から見た外形も、配置面の形状に合わせて矩形状に形成されている。
図13Bでは、複数のレーザ光源が配置される配置面として、その平面形状が三角形状であるものが用いられている。従って、集光ユニット333の外形も三角形状に形成することが可能となっている。集光光学系として非球面反射面が用いられるので、光源の数や配置等の自由度が高い。光源からの光束に応じて非球面反射面の形状や大きさ等を適宜設計することが可能だからである。その結果、図13Bに示すような三角形状の配置面に複数の光源が配置された光源を用いることができる。そして光軸方向から見た外形が三角形状である集光ユニットを実現することができる。
このように集光ユニットの形状を自由に設定できるので、集光ユニットの形状をマルチユニットに適したような形状にすることも容易となり、限られたスペースに複数の集光ユニットを配置することも可能となる。この結果、光源装置の小型化を図ることができる。
また、光軸Aを中心に対称的に複数の集光ユニットを配置することで、集光ユニットの数や、種々の形状を有する集光ユニットの組み合わせに関して自由度を持たせることができる。その結果、様々な仕様に対応することが可能となる。なお、配置面の平面形状は、矩形や三角形状に限定されず、多角形状や円形状等であってもよい。必要な集光ユニットの形状に合わせて配置面の形状も適宜設定すればよい。
[画像表示装置]
本実施形態に係る画像表示装置について説明する。ここでは、上記の実施形態で説明した光源装置を搭載可能なプロジェクタを例に挙げて説明する。図14は、そのプロジェクタの構成例を示す模式的な図である。
プロジェクタ300は、本技術に係る光源装置100と、照明システム400と、投射システム600とを有する。照明システム400は、照射された光をもとに画像を生成する画像生成素子410と、画像生成素子410に光源装置100からの出射光を照射する照明光学系420とを有する。投射システム600は、画像生成素子410により生成された画像を投射する。照明システム400は、本実施形態において、画像生成システムとして機能する。
図14に示すように、照明システム400は、インテグレータ素子430と、偏光変換素子440と、集光レンズ450とを有する。インテグレータ素子430は、二次元に配列された複数のマイクロレンズを有する第1のフライアイレンズ431、及び、その各マイクロレンズに1つずつ対応するように配列された複数のマイクロレンズを有する第2のフライアイレンズ432を含んでいる。
光源装置100からインテグレータ素子430に入射する平行光は、第1のフライアイレンズ431のマイクロレンズによって複数の光束に分割され、第2のフライアイレンズ432における対応するマイクロレンズにそれぞれ結像される。第2のフライアイレンズ432のマイクロレンズのそれぞれが、二次光源として機能し、輝度が揃った複数の平行光を、偏光変換素子440に入射光として照射する。
インテグレータ素子430は、全体として、光源装置100から偏光変換素子440に照射される入射光を、均一な輝度分布に整える機能を有する。
偏光変換素子440は、インテグレータ素子430等を介して入射する入射光の、偏光状態を揃える機能を有する。この偏光変換素子440は、例えば光源装置100の出射側に配置された集光レンズ450等を介して、青色レーザ光B3、緑色光G3及び赤色光R3を含む出射光を出射する。
照明光学系420は、ダイクロイックミラー460及び470、ミラー480、490及び500、リレーレンズ510及び520、フィールドレンズ530R、530G及び530B、画像生成素子としての液晶ライトバルブ410R、410G及び410B、ダイクロイックプリズム540を含んでいる。
ダイクロイックミラー460及び470は、所定の波長域の色光を選択的に反射し、それ以外の波長域の光を透過させる性質を有する。図14を参照して、例えば、ダイクロイックミラー460が、赤色光R3を選択的に反射する。ダイクロイックミラー470は、ダイクロイックミラー460を透過した緑色光G3及び青色光B3のうち、緑色光G3を選択的に反射する。残る青色光B3が、ダイクロイックミラー470を透過する。これにより、光源装置100から出射された光が、異なる色の複数の色光に分離される。
分離された赤色光R3は、ミラー480により反射され、フィールドレンズ530Rを通ることによって平行化された後、赤色光の変調用の液晶ライトバルブ410Rに入射する。緑色光G3は、フィールドレンズ530Gを通ることによって平行化された後、緑色光の変調用の液晶ライトバルブ410Gに入射する。青色光B3は、リレーレンズ510を通ってミラー490により反射され、さらにリレーレンズ520を通ってミラー500により反射される。ミラー500により反射された青色光B3は、フィールドレンズ530Bを通ることによって平行化された後、青色光の変調用の液晶ライトバルブ410Bに入射する。
液晶ライトバルブ410R、410G及び410Bは、画像情報を含んだ画像信号を供給する図示しない信号源(例えばPC等)と電気的に接続されている。液晶ライトバルブ410R、410G及び410Bは、供給される各色の画像信号に基づき、入射光を画素毎に変調し、それぞれ赤色画像、緑色画像及び青色画像を生成する。変調された各色の光(形成された画像)は、ダイクロイックプリズム540に入射して合成される。ダイクロイックプリズム540は、3つの方向から入射した各色の光を重ね合わせて合成し、投射システム600に向けて出射する。
投射システム600は、複数のレンズ610等を有し、ダイクロイックプリズム540によって合成された光を図示しないスクリーンに照射する。これにより、フルカラーの画像が表示される。
本技術に係る光源装置100を備えることにより、プロジェクタ300の小型化を図ることができる。また光源装置100の形状等を適宜設定することで、プロジェクタ300の外形のデザイン性の向上等を図ることも可能となる。
<その他の実施形態>
本技術は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態を実現することができる。
図14に示すプロジェクタ300では、透過型液晶パネルを用いて構成された照明システム400が記載されている。しかしながら反射型液晶パネルを用いても照明システムを構成することは可能である。画像生成素子として、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)等が用いられてもよい。さらには、ダイクロイックプリズム540に代わり、偏光ビームスプリッター(PBS)やRGB各色の映像信号を合成する色合成プリズム、TIR(Total Internal Reflection)プリズム等が用いられてもよい。
また上記では、本技術に係る画像表示装置として、プロジェクタ以外の装置が構成されてもよい。また画像表示装置ではない装置に本技術に係る光源装置が用いられてもよい。
以上説明した各形態の特徴部分のうち、少なくとも2つの特徴部分を組み合わせることも可能である。
なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
(1)所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源を有する光源部と、
前記光源部からの出射光により励起されて前記出射光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体を有し、前記所定波長域の光と前記発光体からの可視光とを含む合成光を出射可能な出射部と、
前記光源部から前記出射部までの前記出射光の光路と対向しないようにそれぞれ形成された吸気口及び排気口と、前記吸気口から吸入され前記排気口から排出される前記出射部を冷却するための冷却風の流路となる空間部とを有し、前記光源部と前記出射部とを保持する筐体部と
を具備する光源装置。
(2)(1)に記載の光源装置であって、
前記空間部は、前記吸気口から前記出射部を通って前記排気口へと進む前記冷却風の流路を屈曲させる屈曲部を有する
光源装置。
(3)(1)又は(2)に記載の光源装置であって、
前記出射部は、前記発光体を支持するホイールと、前記ホイールを回転させるモータと、前記合成光を集光するレンズとを有し、
前記吸気口は、前記吸気口から吸入された前記冷却風が前記ホイール及び前記モータに送風される位置に形成される
光源装置。
(4)(1)から(3)のうちいずれか1つに記載の光源装置であって、
前記筐体部は、ベース部と、前記ベース部に支持される外枠部とを有し、
前記出射部は、前記ベース部に保持され、
前記吸気口は、前記出射部に対向するように形成される
光源装置。
(5)(4)に記載の光源装置であって、
前記ベース部は、平面形状でなり、第1の方向で互いに対向する第1の縁部及び第2の縁部を有し、
前記外枠部は、前記ベース部の平面方向に垂直な第2の方向に延在する側壁部と、前記側壁部を覆う蓋部とを有し、
前記吸気口は、前記筐体部の前記ベース部側に形成され、
前記排気口は、前記筐体部の前記蓋部側に形成される
光源装置。
(6)(5)に記載の光源装置であって、
前記1以上の固体光源は、前記第1の方向を光軸方向として、その方向に沿って前記第1の縁部側に向けて前記出射光が出射されるように、前記第2の縁部に配置され、
前記出射部は、前記光軸方向と同じ方向で前記合成光が出射されるように、前記第1の縁部に配置され、
前記吸気口は、前記ベース部の前記第1の縁部に形成され、
前記排気口は、前記第2の縁部側の前記蓋部の近傍に形成される
光源装置。
(7)(1)から(6)のうちいずれか1つに記載の光源装置であって、
前記空間部は、前記排気口に向けて形成された所定の長さを有する光減衰路を有する
光源装置。
(8)(4)から(7)のうちいずれか1つに記載の光源装置であって、
前記外枠部は、隣接する部分に互いの部材が重なるオーバーラップ部が形成されるように配置された複数の枠部材からなる
光源装置。
(9)(7)に記載の光源装置であって、
前記光減衰路は、前記外枠部として隣接する部分に互いの部材が重なるオーバーラップ部が形成されるように配置される複数の枠部材により構成される
光源装置。
(10)(8)又は(9)に記載の光源装置であって、
前記複数の枠部材は、前記ベース部を基準として順番に装着されることで、前記蓋部が固定された状態では解体されないように組み立てられている
光源装置。
(11)(10)に記載の光源装置であって、
前記蓋部は、専用の解除部材により固定が解除可能な固定部材により固定される
光源装置。
(12)(1)から(11)のうちいずれか1つに記載の光源装置であって、
前記吸気口に前記冷却風を送る送出部をさらに具備する
光源装置。
A…光軸
B1…青色レーザ光
G2…緑色光
R2…赤色光
W…白色光
1…ベース部
2…外枠部
3…筐体部
4…空間部
7…第1の縁部
8…第2の縁部
9…側壁部
10…蓋部
11…側壁部材
12…蓋部材
13…後方部材
14…前方部材
21…オーバーラップ部
30…光源部
31…レーザ光源
40…蛍光体ユニット
41…蛍光体層
42…蛍光体ホイール
45…モータ
150…吸気口
151…排気口
160…屈曲部
170…送出ユニット
180…光減衰部
300…プロジェクタ
400…照明システム
410…画像生成素子
420…照明光学系
600…投射システム

Claims (13)

  1. 所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源を有する光源部と、
    前記光源部からの出射光により励起されて前記出射光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体を有し、前記所定波長域の光と前記発光体からの可視光とを含む合成光を出射可能な出射部と、
    前記光源部から前記出射部までの前記出射光の光路と対向しないようにそれぞれ形成された吸気口及び排気口と、前記吸気口から吸入され前記排気口から排出される前記出射部を冷却するための冷却風の流路となる空間部とを有し、前記光源部と前記出射部とを保持する筐体部と
    を具備する光源装置。
  2. 請求項1に記載の光源装置であって、
    前記空間部は、前記吸気口から前記出射部を通って前記排気口へと進む前記冷却風の流路を屈曲させる屈曲部を有する
    光源装置。
  3. 請求項1又は2に記載の光源装置であって、
    前記出射部は、前記発光体を支持するホイールと、前記ホイールを回転させるモータと、前記合成光を集光するレンズとを有し、
    前記吸気口は、前記吸気口から吸入された前記冷却風が前記ホイール及び前記モータに送風される位置に形成される
    光源装置。
  4. 請求項1から3のうちいずれか1項に記載の光源装置であって、
    前記筐体部は、ベース部と、前記ベース部に支持される外枠部とを有し、
    前記出射部は、前記ベース部に保持される
    光源装置。
  5. 請求項4に記載の光源装置であって、
    前記ベース部は、平面形状でなり、第1の方向で互いに対向する第1の縁部及び第2の縁部を有し、
    前記外枠部は、前記ベース部の平面方向に垂直な第2の方向に延在する側壁部と、前記側壁部を覆う蓋部とを有し、
    前記吸気口は、前記筐体部の前記ベース部側に形成され、
    前記排気口は、前記筐体部の前記蓋部側に形成される
    光源装置。
  6. 請求項5に記載の光源装置であって、
    前記1以上の固体光源は、前記第1の方向を光軸方向として、その方向に沿って前記第1の縁部側に向けて前記出射光が出射されるように、前記第2の縁部に配置され、
    前記出射部は、前記光軸方向と同じ方向で前記合成光が出射されるように、前記第1の縁部に配置され、
    前記吸気口は、前記ベース部の前記第1の縁部に形成され、
    前記排気口は、前記第2の縁部側の前記蓋部の近傍に形成される
    光源装置。
  7. 請求項1から6のうちいずれか1項に記載の光源装置であって、
    前記空間部は、前記排気口に向けて形成された所定の長さを有する光減衰路を有する
    光源装置。
  8. 請求項1から7のうちいずれか1項に記載の光源装置であって、
    前記筐体部は、ベース部と、前記ベース部に支持される外枠部とを有し、
    前記外枠部は、隣接する部分に互いの部材が重なるオーバーラップ部が形成されるように配置された複数の枠部材からなる
    光源装置。
  9. 請求項7に記載の光源装置であって、
    前記筐体部は、ベース部と、前記ベース部に支持される外枠部とを有し、
    前記光減衰路は、前記外枠部として隣接する部分に互いの部材が重なるオーバーラップ部が形成されるように配置される複数の枠部材により構成される
    光源装置。
  10. 請求項8又は9に記載の光源装置であって、
    前記ベース部は、平面形状でなり、第1の方向で互いに対向する第1の縁部及び第2の縁部を有し、
    前記外枠部は、前記ベース部の平面方向に垂直な第2の方向に延在する側壁部と、前記側壁部を覆う蓋部とを有し、
    前記複数の枠部材は、前記ベース部を基準として順番に装着されることで、前記蓋部が固定された状態では解体されないように組み立てられている
    光源装置。
  11. 請求項10に記載の光源装置であって、
    前記蓋部は、専用の解除部材により固定が解除可能な固定部材により固定される
    光源装置。
  12. 請求項1から11のうちいずれか1項に記載の光源装置であって、
    前記吸気口に前記冷却風を送る送出部をさらに具備する
    光源装置。
  13. (a)所定波長域の光を出射光として出射可能な1以上の固体光源を有する光源部と、
    前記光源部からの出射光により励起されて前記出射光の波長よりも長波長域の可視光を発する発光体を有し、前記所定波長域の光と前記発光体からの可視光とを含む合成光を出射可能な出射部と、
    前記光源部から前記出射部までの前記出射光の光路と対向しないようにそれぞれ形成された吸気口及び排気口と、前記吸気口から吸入され前記排気口から排出される前記出射部を冷却するための冷却風の流路となる空間部とを有し、前記光源部と前記出射部とを保持する筐体部と
    を有する光源装置と、
    (b)照射された光をもとに画像を生成する画像生成素子と、前記画像生成素子に前記光源装置からの出射光を照射する照明光学系とを有する画像生成システムと、
    (c)前記画像生成素子により生成された画像を投射する投射システムと
    を具備する画像表示装置。
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