JP5922781B2 - 光源装置 - Google Patents
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Description
また、本発明の一態様に係る光源装置は、第1の単色光を出射する第1の単色光源群と、前記第1の単色光の中心波長と中心波長が異なる第2の単色光を出射する第2の単色光源群と、第1の選択素子と、励起されることによって第1の波長帯域の光を放出する第1の蛍光体層と、励起されることによって第2の波長帯域の光を放出する第2の蛍光体層とを備え、前記第1の選択素子は、前記第1の単色光を透過させることによって前記第1の単色光を前記第1の蛍光体層に入射させて前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を反射させるとともに、前記第2の単色光を反射させることによって前記第2の単色光を前記第2の蛍光体層に入射させて前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を透過させ、または、前記第1の単色光を反射させることによって前記第1の単色光を前記第1の蛍光体層に入射させて前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を透過させるとともに、前記第2の単色光を透過させることによって前記第2の単色光を前記第2の蛍光体層に入射させて前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を反射し、アレイ状に並ぶ複数の第1のレンズセルを含む第1のレンズアレイと、アレイ状に並ぶ複数の第2のレンズセルを含み前記第1のレンズアレイから出射された光が入射する第2のレンズアレイとを有するレンズアレイ群をさらに備え、前記第1のレンズアレイは、前記第1の単色光源群から前記第1の選択素子までの間の前記第1の単色光の光路と前記第2の単色光源群から前記第1の選択素子までの間の前記第2の単色光の光路との共通の光路上に配置され、前記第1のレンズアレイの入射面は、前記第1の蛍光体層及び前記第2の蛍光体層と共役関係にあることを特徴とする。
また、本発明の一態様に係る光源装置は、一定の偏光方向を持つ第1の偏光光を出射する第1の単色光源群と、一定の偏光方向を持つ第2の偏光光を出射する第2の単色光源群と、前記第1の偏光光及び前記第2の偏光光を選択する偏光選択・波長選択素子と、励起されることによって第1の波長帯域の光を放出する第1の蛍光体層と、励起されることによって第2の波長帯域の光を放出する第2の蛍光体層とを備え、前記偏光選択・波長選択素子は、前記第1の偏光光を透過させることによって前記第1の偏光光を前記第1の蛍光体層に入射させ、前記第2の偏光光を反射させることによって前記第2の偏光光を前記第2の蛍光体層に入射させ、前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を反射させ、前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を透過し、アレイ状に並ぶ複数の第1のレンズセルを含む第1のレンズアレイと、アレイ状に並ぶ複数の第2のレンズセルを含み前記第1のレンズアレイから出射された光が入射する第2のレンズアレイと、を有するレンズアレイ群をさらに備え、前記第1のレンズアレイは、前記第1の単色光源群から前記偏光選択・波長選択素子までの間の前記第1の偏光光の光路と前記第2の単色光源群から前記偏光選択・波長選択素子までの間の前記第2の偏光光の光路との共通の光路上に配置され、前記第1のレンズアレイの入射面は、前記第1の蛍光体層及び前記第2の蛍光体層と共役関係にあることを特徴とする。
また、本発明の一態様に係る光源装置は、第1の単色光を出射する第1の単色光源群と、前記第1の単色光の中心波長と中心波長が異なる第2の単色光を出射する第2の単色光源群と、第1の選択素子と、励起されることによって第1の波長帯域の光を放出する第1の蛍光体層と、励起されることによって第2の波長帯域の光を放出する第2の蛍光体層とを有し、前記第1の選択素子は、前記第1の単色光を透過させることによって前記第1の単色光を前記第1の蛍光体層に入射させ、前記第2の単色光を反射させることによって前記第2の単色光を前記第2の蛍光体層に入射させ、前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を反射させ、前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を透過させ、反射された前記第1の波長帯域の光及び透過された前記第2の波長帯域の光を共通の光路とし、前記第1の蛍光体層又は前記第2の蛍光体層のいずれか一方は、青色の光を発する蛍光体層であることを特徴とする。
《投写型表示装置1》
図1は、実施の形態1に係る光源装置4を含む投写型表示装置1の構成を概略的に示す図である。図1には、説明を容易にするためにXYZ直交座標系が示されている。X軸方向は、図1における縦方向である。図1において、下から上に向かう方向が+X軸方向であり、上から下に向かう方向が−X軸方向である。偏光選択・波長選択素子14よりも+X軸方向の側に、レンズ群13、光反射素子12、第1の平行化レンズ11a、第2の平行化レンズ11b、第1の単色光源10a及び第2の単色光源10bが配置されている。Y軸方向は、図1が描かれた紙面に対して垂直方向である。+Y軸方向は、紙面の裏側(奥側)から手前側に向かう方向であり、−Y軸方向は、紙面の手前側から裏側(奥側)に向かう方向である。Z軸方向は、図1における左右方向である。図1において、左から右に向かう方向が+Z軸方向であり、右から左に向かう方向が−Z軸方向である。偏光選択・波長選択素子14よりも+Z軸方向の側に、色分離素子19、集光レンズ71、光強度均一化素子72、リレーレンズ群73、画像表示素子74、投写光学系75及びスクリーン76が配置されている。なお、以下の実施の形態において、「色分離素子」は、「波長選択素子」のことである。
図1に示されるように、実施の形態1に係る光源装置4は、第1の単色光源群1000aと、第2の単色光源群1000bと、偏光選択及び波長選択素子(「偏光選択・波長選択素子」とも記す。)14と、第1の蛍光体層16aと、第2の蛍光体層16bとを有する。また、実施の形態1に係る光源装置4は、第1の平行化レンズ群1100aと、第2の平行化レンズ群1100bと、光反射素子12と、レンズ群13と、第1の集光レンズ群15aと、第2の集光レンズ群15bとを有することができる。また、図1に示されるように、実施の形態1に係る光源装置4は、第3の単色光源群17a,17bと、第3の平行化レンズ18a,18bと、色分離素子19とを有することができる。
図2は、第1の単色光源群1000a及び第2の単色光源群1000bを概略的に示す正面図である。図2では、第1の単色光源10a及び第2の単色光源10bが、直交する2つの方向に、交互に配列されている。「直交する2つの方向」とは、図2上で上下方向と左右方向とである。第1の単色光源群1000aは、複数の第1の単色光源10aを含む。第1の単色光源10aは、一定の偏光方向を持つ第1の偏光光を出射する。第1の平行化レンズ群1100aは、複数の平行化レンズ11aを含む。第1の単色光源10aと平行化レンズ11aとは、1対1に対応している。第1の単色光源10aから出射された光は、平行化レンズ11aで平行化される。複数の第1の単色光源10aの配列として他の配列を採用してもよい。なお、「偏光光」とは、一定の偏光方向を持つ光のことで、「一定の偏光方向を持つ光」とは、例えば、偏光面が一つの平面に限られる直線偏光である。ここでは、偏光面が一つの平面に限られる直線偏光を偏光光として便宜上述べているが、直線偏光のみならず楕円偏光を出射する場合をも考慮している。なお、楕円偏光の場合でも、直線偏光と同様の効果が得られる。
第1の平行化レンズ群1100aは、複数の第1の平行化レンズ11aを含む。第1の単色光源10aと第1の平行化レンズ11aとは、1対1に対応している。第1の単色光源10aから出射された光は、第1の平行化レンズ11aで平行化される。
光反射素子12は、第1の単色光源10aから出射され第1の平行化レンズ11aを透過した第1の偏光光の光路を、90度折り曲げる。また、光反射素子12は、第2の単色光源10bから出射され第2の平行化レンズ11bを透過した第2の偏光光の光路を、90度折り曲げる。光反射素子12の光反射面は、例えば、青色の光を効率よく反射する銀コーティングによって形成されることが好ましい。なお、図1においては光反射素子12を用いず、光路を折り曲げることなく第1の偏光光及び第2の偏光光をレンズ群13に入射させてもよい。これにより、X軸方向の長さが短くなり、光源装置4の小型化を図ることができる。
レンズ群13は、例えば、光反射素子12からの光の光束径を小さくして、平行化するなどの機能を持つ。レンズ群13は、例えば、第1レンズと第2レンズとを含む。ただし、レンズ群13の構成は、図1に示す例に限定されない。レンズ群13は、1枚のレンズで構成されることも可能である。また、レンズ群13は、3枚以上のレンズで構成されることも可能である。また、光源装置4は、レンズ群13を省略した構成とすることも可能である。以下の各実施の形態では、光束径を縮小する光学素子をレンズ群として示している。
第1の集光レンズ群15aは、例えば、レンズ群13との組合せにより、第1の偏光光を集光する。第1の集光レンズ群15aは、第1集光レンズ15a1と、第2集光レンズ15a2とを含む。ただし、第1の集光レンズ群15aの構成は、図1に示す例に限定されない。第1の集光レンズ群15aは、1枚のレンズで構成されることも可能である。また、第1の集光レンズ群15aは、3枚以上のレンズで構成されることも可能である。第1の集光レンズ群15aは、1枚又は複数のレンズ構成等を考慮して、第1の集光素子15aとして表すことができる。
第1の蛍光体層16aには、第1の偏光光が励起光として入射する。第1の蛍光体層16aは、第1の偏光光で励起されることによって第1の波長帯域の光を放出する。第1の波長帯域の光は、例えば、赤色の波長帯域の光である。
図3(a)及び図3(b)は、図1に示した偏光選択・波長選択素子14の形状を概略的に示す側面図及び正面図である。図3(a)は、側面図である。図3(b)は、正面図である。偏光選択・波長選択素子14は、偏光選択機能と波長選択機能とを持つ。「偏光選択機能」とは、光の偏光方向により、光を反射又は透過する機能である。「波長選択機能」とは、光の波長により、光を反射又は透過する機能である。具体的に言えば、偏光選択・波長選択素子14は、p偏光光を透過し、s偏光光を反射する特性(偏光選択機能)を有すると共に、誘電体多層膜で形成された色を分離する特性(波長選択機能)を有している。
第3の単色光源17a,17bは、例えば、青色レーザ光源である。平行化レンズ18a,18bは、第3の単色光源17a,17bから出射された光を平行な光束の光として出射する。
色分離素子19は、例えば、誘電体多層膜で形成されている。色分離素子19は、赤色及び緑色を透過して、青色を反射する特性を有している。第3の単色光源17a,17bからの光は、色分離素子19によって反射される。そして、第3の単色光源17a,17bからの光は、集光レンズ71により、光強度均一化素子72に集光される。また、偏光選択・波長選択素子14から色分離素子19に入射した光は、色分離素子19を透過する。そして、偏光選択・波長選択素子14から色分離素子19に入射した光は、集光レンズ71により、光強度均一化素子72に集光される。
第1の蛍光体層16a、第2の蛍光体層16b及び第3の単色光源17a,17bから出射した光束は、集光レンズ71により光強度均一化素子72に集光される。図5は、光強度均一化素子72の斜視図である。図5に示されるように、光強度均一化素子72は、入射面72aから入射した光束を、光束の断面内における光強度を均一化する。「光束の断面内」とは、光強度均一化素子72の光軸C1に直交する平面内のことである。「光強度を均一化する」とは、照度むらを低減することである。そして、光強度均一化素子72は、光強度が均一化された光束を出射面72bから出射する。つまり、光強度均一化素子72は、入射した光束の光強度を光軸C1に直交する平面内で均一化して出射する機能を持つ。
光強度均一化素子72で強度が均一化された光束は、リレーレンズ群73により、ライトバルブ74に導かれる。ここで、図1のリレーレンズ群73は3枚構成であるがこれに限られない。リレーレンズ群73は4枚構成でもよく、非球面形状のレンズを用いてもよい。また、リレーレンズ群73は、レンズのみならず、平面ミラー及び曲面ミラーを用いてライトバルブ74に光束を導くように構成されてもよい。
ライトバルブ74は、例えば、液晶ライトバルブ又はDMDなどである。ライトバルブ74は、WO2005−026835号公報(以下、特許文献3とよぶ。)の段落0005及び図13に開示されているように、液晶ライトバルブを用いた投写型表示装置は、複数のレンズセルをマトリクス状に配列した第1レンズアレイ及び第2レンズアレイを用いて光強度の均一化を図ると同時に、第2レンズアレイの後段に偏光変換素子を用いて偏光方向を揃えることにより、光利用効率を向上させる。しかし、図1のような偏光方向を揃える機能を有していない光強度均一化素子72を用いた投写型表示装置1においては、特に赤色の光束と緑色の光束との偏光方向が揃っていないため、光利用効率を高めるという観点で判断すれば、DMDを用いることが好ましい。実施の形態1では、1枚のDMDを示しているが、3枚のDMDを用いてもよい。その際には、実施の形態1によると、赤の光、緑の光及び青の光を常時点灯させることが可能となるため、DMDの時分割駆動の影響による明るさの低下が抑制される。
以上に説明したように、実施の形態1に係る光源装置4及び投写型表示装置1は、偏光選択・波長選択素子14を用いて、励起用の光源である青色レーザ発光素子からのレーザ光を分離する。そして、青色レーザ発光素子を常時点灯させる場合には、常時、赤色の光及び緑色の光を出射することが可能となる。また、偏光の異なる青色レーザ発光素子を選択して点灯させる場合には、色ごとに入力画像に応じた光量の光を出射することができる。そのため、光源装置4及び投写型表示装置1は、光利用効率が向上するという効果を得ることができる。
図6は、偏光選択・波長選択素子14の波長に対する光透過特性の他の例を示す概略図である。図6において、横軸は光の波長[nm]を示し、縦軸は光透過率[%]を示す。曲線201pは、偏光選択・波長選択素子14に入射するp偏光光の光透過特性を示す。曲線201sは、偏光選択・波長選択素子14に入射するs偏光光の光透過特性を示す。
図7は、実施の形態2に係る光源装置5を含む投写型表示装置2の構成を概略的に示す図である。図7には、説明を容易にするためにXYZ直交座標系が示されている。X軸方向は、図7における縦方向である。図7において、下から上に向かう方向が+X軸方向であり、上から下に向かう方向が−X軸方向である。偏光選択・波長選択素子24よりも+X軸方向の側に、レンズ群23、偏光選択素子22、第1の平行化レンズ21a、第2の平行化レンズ21b、第1の単色光源20a及び第2の単色光源20bが配置されている。Y軸方向は、図7が描かれた紙面に対して垂直方向である。+Y軸方向は、紙面の裏側(奥側)から手前側に向かう方向であり、−Y軸方向は、紙面の手前側から裏側(奥側)に向かう方向である。Z軸方向は、図7における左右方向である。図7において、左から右に向かう方向が+Z軸方向であり、右から左に向かう方向が−Z軸方向である。偏光選択・波長選択素子24よりも+Z軸方向の側に、色分離素子29、集光レンズ71、光強度均一化素子72、リレーレンズ群73、画像表示素子74、投写光学系75及びスクリーン76が配置されている。
図9は、実施の形態3に係る光源装置6を含む投写型表示装置3の構成を概略的に示す図である。図9には、説明を容易にするためにXYZ直交座標系が示されている。X軸方向は、図9における縦方向である。図9において、下から上に向かう方向が+X軸方向であり、上から下に向かう方向が−X軸方向である。偏光選択・波長選択素子34よりも+X軸方向の側に、レンズ群33、光反射素子32、第1の平行化レンズ31a、第2の平行化レンズ31b、第1の単色光源30a及び第2の単色光源30bが配置されている。Y軸方向は、図9が描かれた紙面に対して垂直方向である。+Y軸方向は、紙面の裏側(奥側)から手前側に向かう方向であり、−Y軸方向は、紙面の手前側から裏側(奥側)に向かう方向である。Z軸方向は、図9における左右方向である。図9において、左から右に向かう方向が+Z軸方向であり、右から左に向かう方向が−Z軸方向である。偏光選択・波長選択素子34よりも+Z軸方向の側に、色分離素子39、集光レンズ71、光強度均一化素子72、リレーレンズ群73、画像表示素子74、投写光学系75及びスクリーン76が配置されている。
図11は、実施の形態4に係る光源装置7を含む投写型表示装置8の構成を概略的に示す図である。図11には、説明を容易にするためにXYZ直交座標系が示されている。X軸方向は、図11における縦方向である。図11において、下から上に向かう方向が+X軸方向であり、上から下に向かう方向が−X軸方向である。偏光選択・波長選択素子14よりも+X軸方向の側に、波長選択素子44,54、レンズ群13、第1の平行化レンズ11a、第2の平行化レンズ11b、第1の単色光源10a及び第2の単色光源10bが配置されている。Y軸方向は、図11が描かれた紙面に対して垂直方向である。+Y軸方向は、紙面の裏側(奥側)から手前側に向かう方向であり、−Y軸方向は、紙面の手前側から裏側(奥側)に向かう方向である。Z軸方向は、図11における左右方向である。図11において、左から右に向かう方向が+Z軸方向であり、右から左に向かう方向が−Z軸方向である。偏光選択・波長選択素子14よりも+Z軸方向の側に、色分離素子19、集光レンズ71、光強度均一化素子72、リレーレンズ群73、画像表示素子74、投写光学系75及びスクリーン76が配置されている。
次に、第1の単色光源群1000aから発せられた光の中心波長と第2の単色光源群1000bから発せられた光の中心波長とが異なる場合について説明する。
図16は、本実施の形態4の変形例2の投写型表示装置9aの構成を概略的に示す図である。変形例2に係る投写型表示装置9aは、図11に示す投写型表示装置8の第3の単色光源17a,17b、第3の平行化レンズ18a,18b及び色分離素子19の代わりに、第3の単色光源47a,47b、第3の平行化レンズ48a,48b及び色分離素子(光路変更素子)49を有する点で、図11に示す投写型表示装置8と異なる。第3の単色光源群4700は、第3の単色光源47a,47bを有する。また、変形例2に係る投写型表示装置9aは、色分離素子49を集光レンズ71と光強度均一化素子72との間に配置している点において、色分離素子19を偏光選択・波長選択素子14と集光レンズ71との間に配置している図11に示す投写型表示装置8と異なる。
図17は、本実施の形態4の変形例3の投写型表示装置9bの構成を概略的に示す図である。本実施の形態4の変形例3の投写型表示装置9bは、青色レーザ光源17a,17bに代えて第3の蛍光体層56cを採用している。変形例3に係る投写型表示装置9bは、図11に示す投写型表示装置8の第3の単色光源17a,17b、第3の平行化レンズ18a,18b及び色分離素子19の代わりに、第3の単色光源57、第3の平行化レンズ58、レンズ群53、色分離素子(光路変更素子)59、第3の集光レンズ群55c及び第3の蛍光体層56cを有する点で、図11に示す投写型表示装置8と異なる。
図19は、実施の形態5に係る光源装置7cを含む投写型表示装置90の構成を概略的に示す図である。図19には、説明を容易にするためにXYZ直交座標系が示されている。X軸方向は、図19における縦方向である。図19において、下から上に向かう方向が+X軸方向であり、上から下に向かう方向が−X軸方向である。色分離素子65よりも+X軸方向の側に、レンズ群23、色分離素子62、第1の平行化レンズ21a、第2の平行化レンズ21b、第1の単色光源20a及び第2の単色光源20bが配置されている。Y軸方向は、図19が描かれた紙面に対して垂直方向である。+Y軸方向は、紙面の裏側(奥側)から手前側に向かう方向であり、−Y軸方向は、紙面の手前側から裏側(奥側)に向かう方向である。Z軸方向は、図19における左右方向である。図19において、左から右に向かう方向が+Z軸方向であり、右から左に向かう方向が−Z軸方向である。色分離素子65よりも+Z軸方向の側に、色分離素子69、集光レンズ71、光強度均一化素子72、リレーレンズ群73、画像表示素子74、投写光学系75及びスクリーン76が配置されている。
Claims (10)
- 第1の単色光を出射する第1の単色光源群と、
前記第1の単色光の中心波長より中心波長が短い第2の単色光を出射する第2の単色光源群と、
前記第1の単色光及び前記第2の単色光を選択する第1の選択素子と、
励起されることによって第1の波長帯域の光を放出する第1の蛍光体層と、
励起されることによって前記第1の波長帯域の光の中心波長より中心波長が短い第2の波長帯域の光を放出する第2の蛍光体層と
を備え、
前記第1の選択素子は、
前記第1の単色光を透過させることによって前記第1の単色光を前記第1の蛍光体層に入射させて前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を反射させるとともに、前記第2の単色光を反射させることによって前記第2の単色光を前記第2の蛍光体層に入射させて前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を透過させ、
または、前記第1の単色光を反射させることによって前記第1の単色光を前記第1の蛍光体層に入射させて前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を透過させるとともに、前記第2の単色光を透過させることによって前記第2の単色光を前記第2の蛍光体層に入射させて前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を反射させる
ことを特徴とする光源装置。 - 第1の単色光を出射する第1の単色光源群と、
前記第1の単色光の中心波長と中心波長が異なる第2の単色光を出射する第2の単色光源群と、
第1の選択素子と、
励起されることによって第1の波長帯域の光を放出する第1の蛍光体層と、
励起されることによって第2の波長帯域の光を放出する第2の蛍光体層と
を備え、
前記第1の選択素子は、
前記第1の単色光を透過させることによって前記第1の単色光を前記第1の蛍光体層に入射させて前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を反射させるとともに、前記第2の単色光を反射させることによって前記第2の単色光を前記第2の蛍光体層に入射させて前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を透過させ、
または、前記第1の単色光を反射させることによって前記第1の単色光を前記第1の蛍光体層に入射させて前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を透過させるとともに、前記第2の単色光を透過させることによって前記第2の単色光を前記第2の蛍光体層に入射させて前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を反射し、
アレイ状に並ぶ複数の第1のレンズセルを含む第1のレンズアレイと、
アレイ状に並ぶ複数の第2のレンズセルを含み前記第1のレンズアレイから出射された光が入射する第2のレンズアレイとを有するレンズアレイ群をさらに備え、
前記第1のレンズアレイは、前記第1の単色光源群から前記第1の選択素子までの間の前記第1の単色光の光路と前記第2の単色光源群から前記第1の選択素子までの間の前記第2の単色光の光路との共通の光路上に配置され、
前記第1のレンズアレイの入射面は、前記第1の蛍光体層及び前記第2の蛍光体層と共役関係にある
ことを特徴とする光源装置。 - 第1の単色光を出射する第1の単色光源群と、
前記第1の単色光の中心波長と中心波長が異なる第2の単色光を出射する第2の単色光源群と、
第1の選択素子と、
励起されることによって第1の波長帯域の光を放出する第1の蛍光体層と、
励起されることによって第2の波長帯域の光を放出する第2の蛍光体層と
を有し、
前記第1の選択素子は、
前記第1の単色光を透過させることによって前記第1の単色光を前記第1の蛍光体層に入射させ、前記第2の単色光を反射させることによって前記第2の単色光を前記第2の蛍光体層に入射させ、
前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を反射させ、前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を透過させ、
反射された前記第1の波長帯域の光及び透過された前記第2の波長帯域の光を共通の光路とし、
前記第1の蛍光体層又は前記第2の蛍光体層のいずれか一方は、青色の光を発する蛍光体層であることを特徴とする光源装置。 - 前記第1の選択素子は偏光選択素子であり、
前記第2の単色光は偏光光である
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の光源装置。 - 前記第1の選択素子は波長選択素子であり、
前記第2の蛍光体層は青色の光を発する蛍光体層である
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の光源装置。 - 前記第1の単色光及び前記第2の単色光のうちの一方を透過させ、他方を反射させることによって、前記第1の単色光の進行方向及び前記第2の単色光の進行方向を前記第1の選択素子に向ける第2の選択素子をさらに備える
ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の光源装置。 - 前記第1の選択素子についての波長に対する光透過率の変化を示す光透過特性と前記第2の選択素子についての波長に対する光透過率の変化を示す光透過特性とが等しい
ことを特徴とする請求項6に記載の光源装置。 - 前記第1の単色光源群から出射される前記第1の単色光の波長帯域と前記第2の単色光源群から出射される前記第2の単色光の波長帯域との両方を含む帯域を光透過帯域とする波長選択素子をさらに備え、
前記波長選択素子は、前記第1の単色光源群及び前記第2の単色光源群から前記第1の選択素子までの光路上に配置される
ことを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の光源装置。 - 第3の波長帯域の光を出射する第3の単色光源群と、
前記第3の波長帯域の光の光路を、前記第1の選択素子で反射した前記第1の波長帯域の光の光路及び前記第1の選択素子を透過した前記第2の波長帯域の光の光路の共通の光路と同じ光路にし、または、前記第3の波長帯域の光の光路を、前記第1の選択素子で透過した前記第1の波長帯域の光の光路及び前記第1の選択素子を反射した前記第2の波長帯域の光の光路の共通の光路と同じ光路にする光路変更素子とをさらに備えること
を特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の光源装置。 - 一定の偏光方向を持つ第1の偏光光を出射する第1の単色光源群と、
一定の偏光方向を持つ第2の偏光光を出射する第2の単色光源群と、
前記第1の偏光光及び前記第2の偏光光を選択する偏光選択・波長選択素子と、
励起されることによって第1の波長帯域の光を放出する第1の蛍光体層と、
励起されることによって第2の波長帯域の光を放出する第2の蛍光体層と
を備え、
前記偏光選択・波長選択素子は、前記第1の偏光光を透過させることによって前記第1の偏光光を前記第1の蛍光体層に入射させ、前記第2の偏光光を反射させることによって前記第2の偏光光を前記第2の蛍光体層に入射させ、前記第1の蛍光体層から放出された前記第1の波長帯域の光を反射させ、前記第2の蛍光体層から放出された前記第2の波長帯域の光を透過し、
アレイ状に並ぶ複数の第1のレンズセルを含む第1のレンズアレイと、アレイ状に並ぶ複数の第2のレンズセルを含み前記第1のレンズアレイから出射された光が入射する第2のレンズアレイと、を有するレンズアレイ群をさらに備え、
前記第1のレンズアレイは、前記第1の単色光源群から前記偏光選択・波長選択素子までの間の前記第1の偏光光の光路と前記第2の単色光源群から前記偏光選択・波長選択素子までの間の前記第2の偏光光の光路との共通の光路上に配置され、
前記第1のレンズアレイの入射面は、前記第1の蛍光体層及び前記第2の蛍光体層と共役関係にある
ことを特徴とする光源装置。
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