JP7127662B2 - 光源装置およびプロジェクター - Google Patents

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Description

本発明は、光源装置およびプロジェクターに関する。
近年、プロジェクターに用いる光源装置として、発光素子から射出された励起光を蛍光体に照射した際に蛍光体から発せられる蛍光を利用することが提案されている。下記の特許文献1には、蛍光体を含む平板状の波長変換部材と、励起光を射出する発光ダイオードと、を備え、波長変換部材の複数の面のうち、面積が広い面から励起光を入射させ、波長変換部材の面積が狭い面から変換光を射出させる光源装置が開示されている。
特表2008-521233号公報
上記光源装置において、明るい照明光を得る場合、光源装置で生じる発熱量が増えるため、光源装置の放熱性を向上させる必要がある。しかしながら、一般的に光源装置の放熱性を向上させる場合、装置構成が大型化するという問題がある。
上記の課題を解決するために、本発明の第1態様によれば、第1波長帯の第1光を射出する第1光源と、第2波長帯の第2光を射出する第2光源と、蛍光体を含み、第1光源から射出された第1光を、第1波長帯とは異なる第3波長帯の第3光に変換する波長変換部と、複数の第1フィンを有し、第1光源から発生する熱を放熱する第1放熱部材と、複数の第2フィンを有し、第2光源から発生する熱を放熱する第2放熱部材と、を備え、複数の第1フィン間の隙間で規定され、冷却媒体が供給される第1流路の延びる第1方向と、複数の第2フィン間の隙間で規定され、冷却媒体が供給される第2流路の延びる第2方向と、が等しい光源装置が提供される。
本発明の第2態様によれば、本発明の第1態様の光源装置と、光源装置からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置と、光変調装置により変調された光を投写する投写光学装置と、を備えるプロジェクターが提供される。
第1実施形態のプロジェクターの構成を示す図である。 光源装置の概略構成を示す側面図である。 光源装置の概略構成を示す上面図である。 第1放熱部材および第2放熱部材の要部構成を示した斜視図である。 第2実施形態の光源装置の概略構成を示す側面図である。
以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
本実施形態のプロジェクターは、光変調装置として液晶パネルを用いたプロジェクターの一例である。
なお、以下の各図面においては各構成要素を見やすくするため、構成要素によって寸法の縮尺を異ならせて示すことがある。
(第1実施形態)
図1は本実施形態のプロジェクターの構成を示す図である。
図1に示す本実施形態のプロジェクター1は、スクリーン(被投写面)SCR上にカラー画像を表示する投写型画像表示装置である。プロジェクター1は、赤色光LR、緑色光LG、青色光LBの各色光に対応した3つの光変調装置を用いている。
プロジェクター1は、光源装置2と、均一照明光学系40と、色分離光学系3と、光変調装置4Rと、光変調装置4Gと、光変調装置4Bと、合成光学系5と、投写光学装置6と、ケース11と、を備えている。ケース11は、光源装置2と、均一照明光学系40と、色分離光学系3と、光変調装置4R,4G,4Bと、合成光学系5と、投写光学装置6とを収容する筐体である。ケース11は、第1面11a、第2面11b、および、第1面11aと第2面11bとをつなぐケース側面11c、を有する。なお、以下の説明において必要に応じてXYZ直交座標系を用いて説明する。Z軸はプロジェクター1の上下に沿う軸であり、X軸とは光源装置2の光軸AXと平行な軸であり、Y軸はX軸およびZ軸に直交する軸である。以下では、Z軸に沿うZ方向を上下方向として説明するが、プロジェクター1における上下方向はプロジェクター1の設置姿勢に応じて適宜変化するものであり、上記に限定されない。
光源装置2は、照明光WLを均一照明光学系40に向けて射出する。光源装置2の詳細な構成については、後で詳しく説明する。
均一照明光学系40は、インテグレーター光学系31と、偏光変換素子32と、重畳光学系33と、を備えている。インテグレーター光学系31は、第1レンズアレイ31aと、第2レンズアレイ31bと、を備えている。偏光変換素子32はインテグレーター光学系31から射出される光の偏光方向を変換する。具体的に偏光変換素子32は、第1レンズアレイ31aで分割され、第2レンズアレイ31bから射出された各部分光束を直線偏光に変換する。偏光変換素子32は、光源装置2から射出される照明光WLに含まれる偏光成分のうち一方の直線偏光成分をそのまま透過させるとともに、他方の直線偏光成分を光軸に垂直な方向に反射する偏光分離層と、偏光分離層で反射された他方の直線偏光成分を光軸に平行な方向に反射する反射層と、反射層で反射された他方の直線偏光成分を一方の直線偏光成分に変換する位相差板とを有している。重畳光学系33はインテグレーター光学系31と協働して、被照明領域における照明光WLによる照度分布を均一化する。
このようにして均一照明光学系40は、光源装置2から射出された照明光WLの強度分布を、被照明領域である光変調装置4R、光変調装置4G、および光変調装置4Bのそれぞれにおいて均一化する。均一照明光学系40から射出された照明光WLは、色分離光学系3へ入射する。
色分離光学系3は、白色の照明光WLを赤色光LRと緑色光LGと青色光LBとに分離する。色分離光学系3は、第1ダイクロイックミラー7aと、第2ダイクロイックミラー7bと、第1反射ミラー8aと、第2反射ミラー8bと、第3反射ミラー8cと、第1リレーレンズ9aと、第2リレーレンズ9bと、を備えている。
第1ダイクロイックミラー7aは、光源装置2からの照明光WLを赤色光LRと、その他の光(緑色光LGおよび青色光LB)とに分離する。第1ダイクロイックミラー7aは、分離された赤色光LRを透過するとともに、その他の光(緑色光LGおよび青色光LB)を反射する。一方、第2ダイクロイックミラー7bは、その他の光を緑色光LGと青色光LBとに分離する。第2ダイクロイックミラー7bは、分離された緑色光LGを反射し、青色光LBを透過する。
第1反射ミラー8aは、赤色光LRの光路中に配置され、第1ダイクロイックミラー7aを透過した赤色光LRを光変調装置4Rに向けて反射する。一方、第2反射ミラー8bおよび第3反射ミラー8cは、青色光LBの光路中に配置され、第2ダイクロイックミラー7bを透過した青色光LBを光変調装置4Bに向けて反射する。また、緑色光LGは、第2ダイクロイックミラー7bによって光変調装置4Gに向けて反射される。
第1リレーレンズ9aおよび第2リレーレンズ9bは、青色光LBの光路中における第2ダイクロイックミラー7bの光射出側に配置されている。第1リレーレンズ9aおよび第2リレーレンズ9bは、青色光LBの光路長が赤色光LRや緑色光LGの光路長よりも長いことに起因した青色光LBの照明分布の違いを修正する。
光変調装置4Rは、赤色光LRを画像情報に応じて変調し、赤色光LRに対応した画像光を形成する。光変調装置4Gは、緑色光LGを画像情報に応じて変調し、緑色光LGに対応した画像光を形成する。光変調装置4Bは、青色光LBを画像情報に応じて変調し、青色光LBに対応した画像光を形成する。
光変調装置4R、光変調装置4G、および光変調装置4Bには、例えば透過型の液晶パネルが用いられている。また、液晶パネルの入射側および射出側には、偏光板(図示せず)がそれぞれ配置され、特定の方向の直線偏光のみを通過させる構成となっている。
光変調装置4R、光変調装置4G、および光変調装置4Bの入射側には、それぞれフィールドレンズ10R、フィールドレンズ10G、フィールドレンズ10Bが配置されている。フィールドレンズ10R、フィールドレンズ10G、およびフィールドレンズ10Bは、それぞれの光変調装置4R、光変調装置4G、光変調装置4Bに入射する赤色光LR、緑色光LG、青色光LBの主光線を平行化する。
合成光学系5は、光変調装置4R、光変調装置4G、および光変調装置4Bから射出された画像光が入射することにより、赤色光LR,緑色光LG,青色光LBに対応した画像光を合成し、合成された画像光を投写光学装置6に向けて射出する。合成光学系5には、例えばクロスダイクロイックプリズムが用いられる。
投写光学装置6は、複数の投写レンズから構成されている。投写光学装置6は、合成光学系5により合成された画像光をスクリーンSCRに向けて拡大投写する。これにより、スクリーンSCR上に画像が表示される。
以下、光源装置2について説明する。
図2は、光源装置2の概略構成を示す側面図である。図2は-Y側から+Y側に向かって光源装置2を見た側面図である。図3は、光源装置2の概略構成を示す上面図である。図3は+Z側から-Z側に向かって光源装置2を見た上面図である。
図2に示すように、光源装置2は、波長変換部50と、第1光源51と、第2光源52と、光合成部53と、角度変換部54と、ミラー55と、集光レンズ56と、拡散板57と、第1放熱部材59と、第2放熱部材60と、供給部61と、第1コリメーターレンズ62と、第2コリメーターレンズ63と、を備えている。
本実施形態の光源装置2において、第1光源51および第2光源52は、ケース11の厚さ方向、すなわちZ軸方向に沿う上下方向に並んで配置されている。具体的に、ケース11内において、第1光源51は第1面11aに近い位置に設けられており、第2光源52は第1光源51よりも上側、すなわち、第1光源51よりも第2面11bに近い位置に設けられている。
波長変換部50は、四角柱状の形状を有し、互いに対向する第1端部50aおよび第2端部50bと、第1端部50aおよび第2端部50bに交差する4つの側面50cと、を有する。波長変換部50は、蛍光体を少なくとも含み、励起波長帯の励起光Eを、励起波長である第1波長帯とは異なる第3波長帯を有する蛍光(第3光)Yに変換する。波長変換部50において、励起光Eは側面50cから入射し、蛍光Yは第1端部50aから+X方向に向けて射出される。
なお、波長変換部50は、必ずしも四角柱状の形状を有していなくてもよく、三角柱などの他の多角形状であってもよい。もしくは、波長変換部50は、円柱状であってもよい。
波長変換部50は、励起光Eを蛍光Yに波長変換するセラミック蛍光体(多結晶蛍光体)を含んでいる。蛍光Yの波長帯は、例えば490~750nmの黄色の波長域である。すなわち、蛍光Yは、赤色光成分および緑色光成分を含む黄色の蛍光である。
波長変換部50は、多結晶蛍光体に代えて、単結晶蛍光体を含んでいてもよい。もしくは、波長変換部50は、蛍光ガラスから構成されていてもよい。もしくは、波長変換部50は、ガラスや樹脂からなるバインダー中に多数の蛍光体粒子が分散された材料から構成されていてもよい。このような材料からなる波長変換部50は、励起光Eを第波長帯の蛍光Yに変換する。
具体的には、波長変換部50の材料は、例えばイットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)系蛍光体を含んでいる。賦活剤としてのセリウム(Ce)を含有するYAG:Ceを例に挙げると、波長変換部50の材料として、Y2O3、Al2O3、CeO3等の構成元素を含む原料粉末を混合して固相反応させた材料、共沈法、ゾルゲル法等の湿式法により得られるY-Al-Oアモルファス粒子、噴霧乾燥法、火炎熱分解法、熱プラズマ法等の気相法により得られるYAG粒子等を用いることができる。
第1光源51は、青色の励起光(第1光)Eを射出するLEDを有する。本実施形態において、光源装置2は第1光源51を2つ有している。2つの第1光源51は、波長変換部50の側面50cに互いに対向して設けられ、側面50cに向けて励起光Eを射出する。第1波長帯である励起波長帯は、例えば400nm~480nmの青色の波長域であり、ピーク波長は例えば445nmである。すなわち、励起光Eは青色光である。第1光源51は、波長変換部50の4つの側面50cのうち、一部の側面50cに対向して設けられていてもよいし、全ての側面50cに対向して設けられていてもよい。本実施形態の光源装置2において、第1光源51は、波長変換部50の4つの側面50cのうち、上側である+Z側を向く側面50cおよび下側である-Z側を向く側面50cに対向して設けられている。本実施形態において、光源装置2は、2つの第1光源51を有するが、これに限らず、第1光源51が一つでもよく、3つ以上の第1光源51を有していてもよい。
第1光源51は、青色の励起光Eを射出するLEDを有しているが、LEDの他、導光板、拡散板、レンズ等の他の光学部材を備えていてもよい。LEDの個数は、特に限定されない。
第1放熱部材59は、第1光源51から発生する熱を放熱する。第1放熱部材59は複数の第1フィン59aを有し、複数の第1フィン59aの隙間で規定される第1流路R1を含む。第1放熱部材59は第1流路R1に供給された冷却媒体と熱交換することで放熱する。第1放熱部材59は、放熱性の高い金属製のヒートシンクで構成される。光源装置2は第1放熱部材を2つ有している。一方の第1放熱部材59は、一方の第1光源51における励起光Eの射出方向と反対面に取り付けられ、他方の第1放熱部材59は、他方の第1光源51における励起光Eの射出方向と反対面に取り付けられている。本実施形態において、光源装置2は、2つの第1放熱部材59を有するが、これに限らず、第1放熱部材59が一つでもよく、3つ以上の第1放熱部材59を有していてもよい。
第1フィン59aはYZ平面に沿う板状部材である。第1放熱部材59は複数の第1フィン59aをX軸方向に沿って並べることで構成される。各第1フィン59aは隣り合うフィンとの間に第1流路R1を構成するように所定の隙間を設けた状態で配列される。第1流路R1はY軸方向に沿って延びる。すなわち、本実施形態の第1放熱部材59において、第1流路R1の延びる第1方向は「Y軸方向」に相当する。
ミラー55は、波長変換部50の第2端部50bに設けられている。ミラー55は、波長変換部50の内部を導光し、第2端部50bに到達した蛍光Yを反射させる。ミラー55は、波長変換部50の第2端部50bに形成された金属膜や誘電体多層膜から構成されている。
上記構成の光源装置2において、第1光源51から射出された励起光Eが波長変換部50に入射すると、波長変換部50に含まれる蛍光体が励起され、任意の発光点から蛍光Yが発せられる。蛍光Yは任意の発光点から全ての方向に向かって進むが、側面50cに向かった蛍光Yは、側面50cで全反射し、全反射を繰り返しつつ第1端部50aもしくは第2端部50bに向かって進む。第1端部50aに向かった蛍光Yは角度変換部54に入射する。一方、第2端部50bに向かった蛍光Yは、ミラー55で反射され、第1端部50aに向かって進む。
波長変換部50に入射した励起光Eのうち、蛍光体の励起に使われなかった励起光Eの一部は第2端部50bに設けられたミラー55で反射されるため、波長変換部50の内部に閉じ込められて再利用される。
波長変換部50で生成された蛍光Yは角度変換部54に入射する。角度変換部54は、波長変換部50の第1端部50aの光射出側に設けられ、波長変換部50から射出された蛍光Yを集光する集光レンズとして機能する。また、角度変換部54は、波長変換部50から射出された蛍光Yをピックアップするピックアップレンズとしての機能も有する。角度変換部54は透光性接着層(図示略)を介して波長変換部50の第1端部50aに貼り付けられる。
角度変換部54は、波長変換部50に対向する第1端部54aと、第1コリメーターレンズ62に対向する第2端部54bと、入射した光を反射させる側面54cと、を有するテーパーロッドから構成されている。
ここで、波長変換部50の第1端部50aおよび第2端部50bの中心を通る中心軸を波長変換部50の光軸J1と定義する。また、光軸J1と平行に延びる軸を第2光源52の光軸J2と定義する。また、光軸J1および光軸J2に直交し、光合成部53の中心を通る軸を光軸J3と定義する。本実施形態において、光源装置2の光軸AXは波長変換部50の光軸J1に一致している。
本実施形態において、角度変換部54は、四角錐台状の形状を有し、光軸J1に垂直な断面積が光の進行方向に沿って拡がっており、第2端部54bの面積は第1端部54aの面積よりも大きい。
上記構成の角度変換部54に入射した蛍光Yは、角度変換部54の内部を進行する間に、側面54cで全反射する毎に光軸J1に平行な方向に向きを変える。このようにして、角度変換部54は、第2端部54bにおける蛍光Yの最大射出角度を第1端部54aにおける蛍光Yの最大入射角度よりも小さくする。すなわち、角度変換部54は蛍光Yを平行化して第2端部54bから射出する。
なお、角度変換部54として、複合放物面型集光器(Compound Parabolic Concentrator, CPC)が用いられてもよい。角度変換部54としてCPCを用いた場合も、テーパーロッドを用いた場合と同様の効果が得られる。
第1コリメーターレンズ62は、角度変換部54の第2端部54bの光射出側に設けられている。第1コリメーターレンズ62は、凸レンズで構成されている。第1コリメーターレンズ62は、角度変換部54から射出された蛍光Yを平行化する。すなわち、角度変換部54によって角度分布が変換された蛍光Yの平行度が第1コリメーターレンズ62によってさらに高められる。このように第1コリメーターレンズ62は蛍光Yの平行度をより高めることで、後段に配置される均一照明光学系40における光利用効率を高めることができる。なお、角度変換部54のみで蛍光Yの平行度が十分得られる場合、第1コリメーターレンズ62は省略してもよい。
第2光源52は複数の半導体レーザー52aを含む。第2光源52の光軸J2の方向から視て、複数の半導体レーザー52aはアレイ状に配置されている。複数の半導体レーザー52aのそれぞれは、蛍光Yの第3波長帯とは異なる第2波長帯の青色光(第2光)Bを拡散板57に向けて射出する。第2波長帯は、例えば440nm~480nmの青色の波長帯である。なお、第2光源52は1個の半導体レーザー52aのみで構成されてもよい。第2光源52は、青色光Bを+X方向に向けて射出する。本実施形態において、波長変換部50における蛍光Yの射出方向(+X方向)は、第2光源52における青色光Bの射出方向(+X方向)と等しい。
第2放熱部材60は、第2光源52から発生する熱を放熱する。第2放熱部材60は複数の第2フィン60aを有し、複数の第2フィン60aの隙間で規定される第2流路R2を含む。第2放熱部材60は第2流路R2に供給された冷却媒体と熱交換することで放熱する。第2放熱部材60は、放熱性の高い金属製のヒートシンクで構成される。第2放熱部材60は、第2光源52における青色光Bの射出方向と反対面に取り付けられている。
第2フィン60aはXY平面に沿う板状部材である。第2放熱部材60は複数の第2フィン60aをZ軸方向に沿って並べることで構成される。各第2フィン60aは隣り合うフィンとの間に第2流路R2を構成するように所定の隙間を設けた状態で配列される。第2流路R2はY軸方向に沿って延びる。すなわち、本実施形態の第2放熱部材60において、第2流路R2の延びる第2方向は「Y軸方向」に相当する。
なお、第1放熱部材59および第2放熱部材60は熱的に分離されている。すなわち、第1放熱部材59および第2放熱部材60は近接した状態に配置されるものの、互いに接触していない。また、第1放熱部材59は、第2放熱部材60と第1光源51との間に配置されている。
上述のように第1放熱部材59において、第1流路R1はY軸方向に延びている。すなわち、本実施形態の光源装置2において、第1流路R1の延びる第1方向と第2流路R2の延びる第2方向とは等しい。
拡散板57は、第2光源52の光射出側に設けられている。拡散板57は、第2光源52から射出された青色光Bを拡散させる。拡散板57は、例えばマイクロレンズアレイ、ホログラフィックディフューザー、表面に凹凸が設けられた磨りガラス、2枚のマイクロレンズアレイからなるフライアイレンズ等から構成されている。拡散板57を透過した後の青色光Bの拡散角度分布は、拡散板57を透過する前の青色光Bの拡散角度分布よりも広くなる。これにより、青色光Bの拡散角度を蛍光Yの拡散角度と同等に広げることができる。その結果、青色光Bの拡散角度と蛍光Yの拡散角度とが異なることに起因する照明光WLの色ムラを抑制できる。
第2コリメーターレンズ63は、拡散板57の光射出側に設けられている。第2コリメーターレンズ63は、拡散板57から射出された青色光Bを平行化して光合成部53に導く。
本実施形態において、波長変換部50における蛍光Yの射出方向(+X方向)と第2光源52における青色光Bの射出方向(+X方向)とは等しい。光合成部53は、波長変換部50および第2光源52の光射出側に配置される。
光合成部53は、第2光源52から射出された青色光Bと、波長変換部から射出された蛍光Yとを合成する。光合成部53は、反射ミラー53aと、ダイクロイックミラー53bと、を有する。反射ミラー53aは、第2光源52から射出された青色光Bをダイクロイックミラー53bに向けて反射する。ダイクロイックミラー53bは光軸J1および光軸J3に対して45度の角度をなすように配置されている。
ダイクロイックミラー53bは、誘電体多層膜から構成され、反射ミラー53aで反射された青色光Bを均一照明光学系40に向けて反射するとともに、波長変換部50から射出された蛍光Yを透過させる。その結果、黄色の蛍光Yと青色光Bとが合成された白色の照明光WLが光合成部53のダイクロイックミラー53bから射出される。
光源装置2から射出された照明光WLは、図1に示した均一照明光学系40に入射する。照明光WLは、均一照明光学系40によって、被照明領域である光変調装置4R、光変調装置4G、および光変調装置4Bを均一に照明する。
供給部61は、第1放熱部材59の第1流路R1および第2放熱部材60の第2流路R2に対して冷却媒体を供給する。供給部61は第1流路R1および第2流路R2に冷却媒体として空気を供給する。
本実施形態において、第1光源51および第2光源52はケース11の厚さ方向(上下方向)に並んで配置される。供給部61による冷却媒体の供給方向は、第1光源51および第2光源52の並ぶ方向と異なる方向に設定される。
具体的に供給部61は、XY平面に沿うケース11の第1面11aおよび第2面11bに沿うY軸方向に冷却媒体を供給する。上述のように第1流路R1および第2流路R2はそれぞれY軸方向に延びるため、供給部61は第1流路R1および第2流路R2に空気を供給することができる。
なお、冷却媒体としては空気のみに限定されず、第1放熱部材59および第2放熱部材60に対する冷却効果を生じる媒体であれば特に限定されない。また、予め常温よりも低い温度まで冷やした空気を供給部61で供給することで第1放熱部材59および第2放熱部材60の放熱性を向上させてもよい。
図3に示すように、本実施形態の供給部61は、第1流路R1および第2流路R2の-Y方向である流路上流側に設けられた第1ファン61aと、第1流路R1および第2流路R2の+Y方向である流路下流側に設けられた第2ファン61bと、を含む。第1ファン61aおよび第2ファン61bは、第1流路R1および第2流路R2を挟んで、互いが対向するように配置されている。
本実施形態において、第1ファン61aおよび第2ファン61bは軸流ファンである。第1ファン61a、あるいは第2ファン61bは、これに限らず、例えば、シロッコファン等でもよいが、軸流ファンであることが望ましい。第1ファン61aおよび第2ファン61bが軸流ファンである場合は、例えばシロッコファン等の他のファンに比べて風量を稼ぐことができる。これにより、供給部61は第1放熱部材59および第2放熱部材60を効率良く冷却できる。
本実施形態の光源装置2において、第1ファン61aおよび第2ファン61bはケース11の厚さ方向と異なるY軸方向に沿って配置される。すなわち、第1ファン61aおよび第2ファン61bはケース11の厚さ方向に配置されないため、ケース11の厚さ方向における寸法の大型化を抑制できる。ここでいうケース11の厚さ方向とは、第1面11aと第2面11bとの距離が、第1面11aの最大寸法より大きい場合は、第1面11aから第2面11bへ向かう方向、すなわち第1面11aに直交する方向のことをいう。あるいは、第1面11aと第2面11bとの距離が、第1面11aの最大寸法より小さい場合は、厚さ方向は互いに対向するケース側面11cにおいて、一方のケース側面11cから他方のケース側面11cへ向かう方向、すなわち一つのケース側面に直交する方向をいう。本実施形態の光源装置2において、厚さ方向は、第1面11aから第2面11bへ向かう方向、すなわち第1面11aに直交する方向である。
図4は第1放熱部材59および第2放熱部材60の要部構成を示した斜視図である。
図4に示すように、第1流路R1および第2流路R2には、流路上流に設けられた第1ファン61aによって空気(冷却媒体)100が供給される。第1ファン61aにより供給された空気100は、第1流路R1および第2流路R2を通過する過程で第1放熱部材59の複数の第1フィン59aおよび第2放熱部材60の複数の第2フィン60aと熱交換する。第1放熱部材59および第2放熱部材60と熱交換した空気100は、第1流路R1および第2流路R2の流路下流に設けられた第2ファン61bによって第1流路R1および第2流路R2から外部へと排出される。
上記構成を有する供給部61によれば、第1流路R1および第2流路R2の流路上流に配置された第1ファン61aと、第1流路R1および第2流路R2の流路下流に配置された第2ファン61bとによって、第1流路R1および第2流路R2に冷却媒体としての空気100を効率良く供給するとともに、熱交換後の空気100を第1流路R1および第2流路R2から効率良く排出する。
(実施形態の効果)
本実施形態の光源装置2によれば以下の効果を奏する。
本実施形態の光源装置2は、励起光Eを射出する第1光源51と、青色光Bを射出する第2光源52と、蛍光体を含み、第1光源51から射出された励起光Eを、蛍光Yに変換する波長変換部50と、複数の第1フィン59aを有し、第1光源51から発生する熱を放熱する第1放熱部材59と、複数の第2フィン60aを有し、第2光源52から発生する熱を放熱する第2放熱部材60と、を備え、複数の第1フィン59a間の隙間で規定され、冷却媒体としての空気100が供給される第1流路R1の延びる第1方向(Y軸方向)と、複数の第2フィン60a間の隙間で規定され、冷却媒体としての空気100が供給される第2流路R2の延びる第2方向(Y軸方向)と、が等しい。
本実施形態の光源装置2によれば、冷却媒体である空気100の流れ方向と第1流路R1および第2流路R2の延びる方向とが一致するため、第1流路R1および第2流路R2に対する空気100の供給方向と第1流路R1および第2流路R2からの空気100の排出方向とを一方向に揃えることができる。このように、第1流路R1および第2流路R2に対する空気100の供給方向と排出方向とを揃えることで、一方向に流れる空気100によって第1光源51および第2光源52を同時に冷却できる。よって、第1光源51および第2光源52に空気100を供給する供給部61を共通化できるので、光源装置2における冷却構造を小型化できる。よって、放熱性に優れた小型の光源装置2が提供される。
また、第1流路R1および第2流路R2に対する空気100の供給方向と排出方向とを揃えることで、第1流路R1および第2流路R2における空気100の流路抵抗を抑制できる。よって、第1放熱部材59および第2放熱部材60の冷却効率を向上させることができる。
また、本実施形態の光源装置2において、波長変換部50における蛍光Yの射出方向は、第2光源52における青色光Bの射出方向と等しい。また、本実施形態の光源装置2において、第1方向および第2方向は、第2光源52における青色光Bの射出方向と直交する。
この構成によれば、蛍光Yおよび青色光Bが同じ方向に射出されるため、蛍光Yおよび青色光Bを合成して照明光WLを生成し易くなる。また、第1流路R1および第2流路R2の延びる方向、すなわち、空気100が排出される方向は、蛍光Yおよび青色光Bの射出方向と異なる。よって、光源装置2における光(蛍光Yおよび青色光B)の射出方向と異なる方向に空気100が排出されるので、空気100の排気中に含まれた埃や異物が蛍光Yおよび青色光Bの光路上に入り込むリスクを低減できる。したがって、蛍光Yおよび青色光Bが入射する光学部品への埃や異物の付着といった不具合の発生を抑制できる。
また、本実施形態の光源装置2において、第2光源52から射出された青色光Bと、波長変換部50から射出された蛍光Yと、を合成する光合成部53を備えている。
この構成によれば、蛍光Yおよび青色光Bを合成した照明光WLを生成できる。
また、本実施形態の光源装置2において、第1流路R1および第2流路R2に空気100を供給する供給部61を備える。また、本実施形態の光源装置2において、供給部61は、第1流路R1および第2流路R2の上流側に設けられた第1ファン61aと、第1流路R1および第2流路R2における下流側に設けられた第2ファン61bと、を含む。また、本実施形態の光源装置2において、第1ファン61aおよび第2ファン61bが軸流ファンであるのが望ましい。
この構成によれば、供給部61によって第1流路R1および第2流路R2に対して空気100を供給することができる。また、第1ファン61aによって第1流路R1および第2流路R2に空気100を効率良く供給するとともに、第2ファン61bによって熱交換後の空気100を第1流路R1および第2流路R2から効率良く排出できる。また、第1ファン61aおよび第2ファン61bとして軸流ファンを用いることで風量を稼ぐことができるので、第1放熱部材59および第2放熱部材60を効率良く冷却できる。
本実施形態のプロジェクターは、上記の光源装置2と、光源装置2からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置4R,4G,4Bと、光変調装置4R,4G,4Bにより変調された光を投写する投写光学装置6と、を備える。
本実施形態のプロジェクター1によれば、上述した放熱性に優れた小型の光源装置2を備えているため、小型化が図れるとともに、放熱性に優れた信頼性の高いプロジェクターを提供できる。
また、本実施形態のプロジェクター1において、光源装置2、光変調装置4R,4G,4B、および投写光学装置6を収容するケース11を備え、第1光源51および第2光源52は、ケース11の厚さ方向に並んで配置される。また、本実施形態のプロジェクター1において、第1流路R1および第2流路R2において、空気100は、ケース11の第1面11aに沿って供給されるのが望ましい。
この構成によれば、ケース11の上下方向に交差するY軸方向から第1流路R1および第2流路R2に空気100を供給することが可能となる。この場合、空気100を供給する供給部61はケース11の厚さ方向と異なるY軸方向に配置される。そのため、供給部61はケース11の厚さ方向に配置されないため、ケース11の厚さ方向における寸法の大型化を抑制できる。
また、ケース11内において空気100が第1面11aに沿ってスムーズに供給される。よって、空気100は、第1流路R1および第2流路R2をスムーズに通過するので、第1流路R1および第2流路R2の流路抵抗を抑制できる。
(第2実施形態)
続いて、本発明の第2実施形態に係る光源装置について説明する。本実施形態と第1実施形態と共通の構成については同じ符号を付し、詳細については説明を省略する。本実施形態の光源装置と第1実施形態の光源装置2との違いは、第1放熱部材および第2放熱部材の構造およびレイアウトであり、それ以外の構成は共通である。
図5は、本実施形態の光源装置2Aの概略構成を示す側面図である。図5は-Y側から+Y側に向かって光源装置2Aを見た側面図である。なお、図5において、第1実施形態と共通の部材については同じ符号を付し、詳細については説明を省略する。
図5に示すように、本実施形態の光源装置2Aにおいて、第1放熱部材159は複数の第1フィン159aを有している。複数の第1フィン159aは、複数の小型フィン部材161と、小型フィン部材161よりもサイズが大きい複数の大型フィン部材162と、を含む。
本実施形態において、波長変換部50の両側に配置される一対の第1放熱部材159のうちの一方、すなわち第2光源52側に位置する第1放熱部材159は、複数の小型フィン部材161が配置された第1部位165と、複数の大型フィン部材162が配置された第2部位166と、第1部位165および第2部位166で構成される段部167と、を有する。一対の第1放熱部材159のうちの他方、すなわち第2光源52と反対側に位置する第1放熱部材159は上記第1部位165のみを有する。
第2放熱部材160は複数の第2フィン160aを有している。本実施形態において、複数の第2フィン160aは全て同じサイズの板状部材で構成され、各板状部材は上記小型フィン部材161よりもサイズが大きい。第2放熱部材160は、第1放熱部材159の段部167に配置されている。なお、第1放熱部材159および第2放熱部材160は熱的に分離されている。
本実施形態の光源装置2Aによれば以下の効果を奏する。
本実施形態の光源装置2Aにおいて、複数の第1フィン159aは、複数の小型フィン部材161と、小型フィン部材161よりもサイズが大きい複数の大型フィン部材162と、を含み、第1放熱部材159は、複数の小型フィン部材161が配置された第1部位165と、複数の大型フィン部材162が配置された第2部位166と、第1部位165および第2部位166で構成される段部167と、を有し、第2放熱部材160は、段部167に配置された構成を有している。
本実施形態の光源装置2Aによれば、第2放熱部材160の非形成領域によって生じたデッドスペースに第1放熱部材159が配置される。これにより、第1放熱部材159および第2放熱部材160として必要十分な面積を確保しつつ、デッドスペースを有効に利用して第1放熱部材159および第2放熱部材160を配置できる。これにより、光源装置2Aにおける大型化を抑制しつつ、放熱性を向上させることができる。
なお、第1放熱部材および第2放熱部材のレイアウトは第1光源および第2光源に必要な放熱性に応じて適宜変更可能であり、例えば、第1放熱部材の非形成領域によるデッドスペースに第2放熱部材の一部が入り込むように配置してもよい。
本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、上記実施形態において、第1光源51は、波長変換部50の4つの側面50cのうち2つの側面50cに対向して設けられている場合を例に挙げたが、1つの側面50cのみに第1光源51および第1放熱部材59を設けてもよい。
また、上記実施形態においては、透過型のプロジェクターに本発明の光源装置を適用した場合の例について説明したが、本発明の光源装置は反射型のプロジェクターにも適用することも可能である。ここで、「透過型」とは、液晶パネル等を含む液晶ライトバルブが光を透過する形態であることを意味する。「反射型」とは、液晶ライトバルブが光を反射する形態であることを意味する。なお、光変調装置は、液晶ライトバルブに限られず、例えばデジタルマイクロミラーデバイスが用いられてもよい。
また、上記実施形態において、3つの液晶パネルを用いたプロジェクターの例を挙げたが、本発明は、1つの液晶ライトバルブのみを用いたプロジェクター、4つ以上の液晶ライトバルブを用いたプロジェクターにも適用可能である。
また、上記実施形態では、本発明の光源装置をプロジェクターに搭載した例を示したが、これに限定されない。本発明の光源装置は、照明器具や自動車のヘッドライト等にも適用することができる。
1…プロジェクター、2,2A…光源装置、4B,4G,4R…光変調装置、6…投写光学装置、11…ケース、11a…底面、50…波長変換部、51…第1光源、52…第2光源、53…光合成部、59,159…第1放熱部材、59a,159a…第1フィン、60,160…第2放熱部材、60a,160a…第2フィン、61…供給部、61a…第1ファン、61b…第2ファン、100…空気(冷却媒体)、161…小型フィン部材、162…大型フィン部材、165…第1部位、166…第2部位、167…段部、B…青色光(第2光)、E…励起光(第1光)、R1…第1流路、R2…第2流路、Y…蛍光(第3光)。

Claims (10)

  1. 第1波長帯の第1光を射出する第1光源と、
    第2波長帯の第2光を射出する第2光源と、
    蛍光体を含み、前記第1光源から射出された前記第1光を、前記第1波長帯とは異なる第3波長帯の第3光に変換する波長変換部と、
    複数の第1フィンを有し、前記第1光源から発生する熱を放熱する第1放熱部材と、
    複数の第2フィンを有し、前記第2光源から発生する熱を放熱する第2放熱部材と、
    冷却媒体を供給する供給部と、を備え、
    前記複数の第1フィン間の隙間で規定され、前記供給部から前記冷却媒体が供給される第1流路の延びる第1方向と、前記複数の第2フィン間の隙間で規定され、前記供給部から前記冷却媒体が供給される第2流路の延びる第2方向と、が等しく、
    前記供給部は、前記第1流路および前記第2流路の上流側に設けられた第1ファンと、前記第1流路および前記第2流路の下流側に設けられた第2ファンと、を含み、
    前記第1放熱部材および前記第2放熱部材が並ぶ方向は、前記第1ファンおよび前記第2ファンが並ぶ前記第1方向および前記第2方向と異なっている
    ことを特徴とする光源装置。
  2. 前記波長変換部における前記第3光の射出方向は、前記第2光源における前記第2光の射出方向と等しい
    ことを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
  3. 前記第1方向および前記第2方向は、前記第2光源における前記第2光の射出方向と直交する
    ことを特徴とする請求項2に記載の光源装置。
  4. 前記第1放熱部材は、前記第2放熱部材と、前記第1光源との間に配置されている
    ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光源装置。
  5. 前記第1ファンおよび前記第2ファンが軸流ファンである
    ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の光源装置。
  6. 前記複数の第1フィンは、複数の小型フィン部材と、前記小型フィン部材よりもサイズが大きい複数の大型フィン部材と、を含み、
    前記第1放熱部材は、前記複数の小型フィン部材が配置された第1部位と、前記複数の大型フィン部材が配置された第2部位と、前記第1部位および前記第2部位で構成される段部と、を有し、
    前記第2放熱部材は、前記段部に配置されている
    ことを特徴とする請求項1から請求項のいずれか一項に記載の光源装置。
  7. 前記第2光源から射出された前記第2光と、前記波長変換部から射出された前記第3光と、を合成する光合成部を備える
    ことを特徴とする請求項1から請求項のいずれか一項に記載の光源装置。
  8. 請求項1から請求項のいずれか一項に記載の光源装置と、
    前記光源装置からの光を画像情報に応じて変調する光変調装置と、
    前記光変調装置により変調された光を投写する投写光学装置と、を備える
    ことを特徴とするプロジェクター。
  9. 前記光源装置、前記光変調装置、および前記投写光学装置を収容するケースを備え、
    前記第1光源および前記第2光源は、前記ケースの厚さ方向に並んで配置される
    ことを特徴とする請求項に記載のプロジェクター。
  10. 前記第1流路および前記第2流路において、前記冷却媒体は、前記ケースの底面に沿って供給される
    ことを特徴とする請求項に記載のプロジェクター。
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