WO2011142120A1 - 光源装置 - Google Patents

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light
reflecting mirror
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light source
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保文 川鍋
小川 大輔
一吉 山田
雅寛 酒井
行正 齋藤
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岩崎電気株式会社
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    • G03B21/2066Reflectors in illumination beam

Definitions

  • the present invention relates to a light source device including a color filter.
  • a light source device includes a discharge lamp and an elliptical reflecting mirror that reflects the light emitted from the discharge lamp, and the light emitting point of the discharge lamp is disposed at the first focal point of the elliptical reflecting mirror, and the second elliptical reflecting mirror is provided.
  • an irradiation surface for irradiating reflected light is arranged at the focal point, and a color filter is provided between the irradiation surface and an elliptical reflecting mirror (see, for example, Patent Document 1).
  • the light that has not been transmitted through the color filter that is, the light reflected by the color filter
  • the position of the color filter is adjusted to prevent the electrode from melting and deforming. It is defined within a predetermined range.
  • an object of the present invention is to provide a light source device that solves the problems of the conventional techniques described above and prevents deformation of the electrode while suppressing an increase in size.
  • the present invention provides a light source device including a discharge lamp and an elliptical reflecting mirror that reflects the emitted light of the discharge lamp, wherein the light emitting point of the discharge lamp is a first of the elliptical reflecting mirror.
  • An irradiation surface for irradiating reflected light to the second focal point of the elliptical reflecting mirror is disposed at a focal point, and a color filter is provided between the irradiation surface and the elliptical reflecting mirror, and the color filter is disposed on the elliptical reflecting mirror. It is characterized by being inclined with respect to the optical axis.
  • the angle at which the color filter is inclined may be about 10 ° or more. In the above configuration, the angle at which the color filter is inclined may be about 15 ° or less.
  • the reflected light from the color filter can be diverted from the electrode without bringing the color filter close to the light source. Can be prevented from being deformed.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a light source device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the discharge lamp.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the amount of light received by the front electrode when the color filter distance D is analyzed.
  • 4A and 4B are diagrams showing the light intensity of the light source device.
  • FIG. 4A shows the light intensity when no color filter is arranged, and
  • FIG. 4B is an enlarged view of FIG. 4A.
  • FIG. 4C is a diagram showing the light intensity when the color filter is arranged at the distance D15, and
  • FIG. 4D is an enlarged view of FIG. 4C.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram illustrating a light source device in which a color filter is inclined.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram illustrating a light source device in which a color filter is inclined.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the light intensity in the vicinity of the electrode when the inclination angle ⁇ of the color filter is changed by 1 ° from 0 ° to 7 °.
  • FIG. 7 is a diagram showing the amount of light received by the front electrode when an analysis is performed by changing the inclination angle ⁇ of the color filter by 1 ° from 0 ° to 7 °.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the state of the electrodes when the experiment is performed by changing the inclination angle ⁇ of the color filter to 0 °, 5 °, 7 °, and 9 ° together with the state before the color filter is arranged.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a light source device according to an embodiment of the present invention.
  • the light source device 1 includes a discharge lamp 11, an elliptical reflecting mirror (reflecting mirror) 12 that reflects the emitted light from the discharge lamp 11, and a rod end surface 13A that emits reflected light from the elliptical reflecting mirror 12 (irradiation surface) and an elliptical reflection.
  • An ultraviolet / infrared (UVIR) cut filter 14 disposed between the mirror 12 and a color filter 15 disposed between the UVIR cut filter 14 and the rod end surface 13A.
  • UVIR ultraviolet / infrared
  • the discharge lamp 11 is disposed at the first focal point F1 of the elliptical reflecting mirror 12, and the emitted light of the discharge lamp 11 is condensed at the second focal point F2 of the elliptical reflecting mirror 12 and guided to the second focal point F2.
  • a rod end surface 13A of the rod 13 is disposed.
  • the first focal point F1 of the present embodiment is provided at a position separated by a distance DF1 (for example, 14.5 mm) from the reference point O where the elliptical paraboloid of the elliptical reflecting mirror 12 and the optical axis X intersect.
  • the second focal point F2 is provided at a position away from the reference point O by a distance D13 (for example, 115.4 mm).
  • the light guide rod 13 is arranged so that its central axis is coaxial with the optical axis X of the elliptical reflecting mirror 12, and the light condensed by the elliptical reflecting mirror 12 enters from the rod end surface 13A.
  • the UVIR cut filter 14 is a filter that does not transmit ultraviolet rays and infrared rays, and is disposed at a position away from the reference point O by a distance D14 (for example, 80.4 mm).
  • the color filter 15 is a filter that reflects light other than visible light and transmits visible light, for example, and is disposed at a position away from the reference point O by a distance D.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the discharge lamp 11.
  • the discharge lamp 11 is a short arc type lamp such as a mercury lamp or a metal halide lamp, and includes an arc tube 16 made of a quartz glass tube substantially coaxially with the optical axis X.
  • a light emitting portion 16A formed by expanding the light emitting tube 16 is provided at an intermediate portion of the light emitting tube 16, and a pair of electrodes 20A and 20B has a relatively short arc length (distance between electrodes) L in the light emitting portion 16A.
  • a light emitting material such as mercury or a metal halide (metal halide) and a starting rare gas such as argon gas are enclosed.
  • Each electrode 20A, 20B has a coil 22 made of tungsten wire wound around the tip end of a core rod 21 made of tungsten rod, and has a larger diameter than the core rod 21 continuously from the tip of the core rod 21.
  • An electrode tip 23 is formed.
  • a core rod 21 is connected to a power supply lead wire 18 (FIG. 1) via a molybdenum foil 17, and lamp power is supplied from the lead wire 18. .
  • the electrodes 20 ⁇ / b> A and 20 ⁇ / b> B are arranged so that the light emitting point between the electrode tip portions 23 that generate the arc is located at the first focal point F ⁇ b> 1 of the elliptical reflecting mirror 12.
  • the radiated light of the discharge lamp 11 is reflected by the elliptical reflecting mirror 12, passes through the UVIR cut filter 14 and the color filter 15, and reaches the rod end surface 13A. Incident. At this time, a part of the light reflected by the color filter 15 enters the elliptical reflecting mirror 12 and is reflected by the elliptical reflecting mirror 12 to be condensed on the electrodes 20A and 20B. There is a possibility that the electrodes 20A and 20B are melted and deformed. When the electrodes 20A and 20B are deformed, the arc length L and the lamp voltage change, so that the arc generated between the electrodes 20A and 20B becomes unstable.
  • the light source device 1 when used for a projector or the like, it has a screen shape. Flickering is likely to occur in the projected image.
  • the amount of light collected on the electrodes 20 ⁇ / b> A and 20 ⁇ / b> B varies depending on the distance D of the color filter 15.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the amount of light received by the electrode 20A when the distance D of the color filter 15 is changed and analyzed.
  • the coil 22 shown in FIG. 2 is omitted and, as shown in FIG. 2, sensors A and B for detecting the light quantity are arranged in a hemisphere in which the electrode tip 23 of the electrode 20A is divided in half before and after.
  • FIG. 3 illustrates a change in the amount of light received by sensor A, a change in the amount of light received by sensor B, and a change in the amount of light that is the sum of the amount of light received by sensor A and the amount of light received by sensor B. ing. As shown in FIG.
  • the amount of light received by the sensor A located on the rear side of the electrode 20A is larger than the amount of light received by the sensor B located on the front side of the electrode 20A. Further, the amount of light received by the sensors A and B increases as the distance D of the color filter 15 increases, and peaks at a position where the distance D of the color filter 15 is shorter than the distance D13 of the rod end surface 13A (FIG. 1). ing. More specifically, as the distance D of the color filter 15 increases, the amount of light received by the sensor B becomes a peak PB, and the amount of light received by the sensor A becomes a peak PA. The peak PAB of the total light amount received by the sensors A and B is located between the peaks PB and PA.
  • the color filter 15 be arranged so that the distance D becomes shorter, but there is a problem that the color filter 15 needs to be formed larger as the distance D becomes shorter. Therefore, the color filter 15 is desirably disposed at a position of a distance D15 (for example, 105.4 mm) shorter than the distance at which the light amounts received by both sensors A and B become the peaks PA and PB. However, even if the color filter 15 is disposed at the position of the distance D15, the amount of light collected on the electrode 20A is still large.
  • a distance D15 for example, 105.4 mm
  • FIG. 4 is a diagram showing the analysis result of the light intensity of the light source device 1.
  • FIG. 4 (A) shows the light intensity when the color filter 15 is not arranged
  • FIG. 4 (B) shows FIG. 4 (A).
  • 4C is an enlarged view
  • FIG. 4C is a view showing the light intensity when the color filter 15 is arranged at a distance D15 (for example, 105.4 mm).
  • D15 for example, 105.4 mm
  • FIG. It is a figure which expands and shows.
  • the coil 22 shown in FIG. 2 is omitted, and the electrode tip 23 of the electrode 20A is used as a transmission object.
  • FIG. 4 (A) shows the light intensity when the color filter 15 is not arranged
  • FIG. 4 (B) shows FIG. 4 (A).
  • 4C is an enlarged view
  • FIG. 4C is a view showing the light intensity when the color filter 15 is arranged at a distance D15 (for example, 105.4 mm).
  • FIG. It is a figure which
  • a portion with a high light intensity is denoted by a symbol S
  • a portion having a low light intensity is denoted by a symbol W
  • a middle portion of the light intensity is denoted by a symbol M to indicate the light intensity.
  • FIGS. 4A and 4B when the color filter 15 is not arranged, light is not collected on the core rod 21 of the electrodes 20A and 20B.
  • FIG. 4C and FIG. 4D when the color filter 15 is disposed at the distance D15, the reflected light of the color filter 15 is condensed on the core rod 21 of the electrode 20A. The reflected light of the color filter 15 is collected on the core rod 21 on the tip side.
  • the color filter 15 is disposed at a position far from the reference point O, and the incident angle ⁇ of light incident on the color filter 15 is larger than 90 °.
  • the incident angle ⁇ of light incident on the color filter 15 is larger than 90 °.
  • the distance D of the color filter 15 is a range R that is approximately 15% of the inter-focal distance DF (D13 ⁇ DF1) between the first focus F1 and the second focus F2 from the second focus F2. (D13 ⁇ DF ⁇ 15% ⁇ D ⁇ D13).
  • FIG. 6 is a diagram showing the light intensity in the vicinity of the electrodes 20A and 20B when the inclination angle ⁇ of the color filter 15 is changed by 1 ° from 0 ° to 7 °.
  • the coil 22 shown in FIG. 2 is omitted, the electrode tip 23 of the electrode 20A is used as a transmission object, and the color filter 15 is moved to the distance D15 (105.4 mm), that is, the distance between the second focus F2 and the focal point. It is arranged at about 10% of the DF.
  • a portion with a high light intensity is denoted by a symbol S
  • a portion having a low light intensity is denoted by a symbol W
  • a middle portion of the light intensity is denoted by a symbol M to indicate the light intensity.
  • the tilt angle ⁇ increases, the light collected on the core rod 21 of the electrode 20A becomes weaker. More specifically, as the inclination angle ⁇ increases, the light source image formed by the portion S having a high light intensity and the middle portion M shifts downward in the figure, and the portion S having a high light intensity becomes the core rod of the electrode 20A. It is far from 21.
  • FIG. 7 is a diagram showing the amount of light received by the electrode 20A when the inclination angle ⁇ of the color filter 15 is changed by 1 ° from 0 ° to 7 °.
  • the coil 22 shown in FIG. 2 is omitted, and sensors A and B for detecting the amount of light are provided as shown in FIG. 2, and FIG.
  • the light amount change received by B and the light amount change of the sum of the light amount received by sensor A and the light amount received by sensor B are shown.
  • the light quantity of the electrode 20A decreases as the inclination angle ⁇ of the color filter 15 increases.
  • the amount of light received by the sensor A is substantially constant when the inclination angle ⁇ is in the range of 0 ° to about 1 °, and decreases as the inclination angle ⁇ becomes larger than about 1 °.
  • the amount of light received by the sensor B is constant in the range where the tilt angle ⁇ is from 0 ° to about 2 °, and decreases as the tilt angle ⁇ becomes larger than about 2 °. Therefore, the sum of the amounts of light received by the sensors A and B decreases as the tilt angle ⁇ becomes larger than about 2 °.
  • the inclination angle ⁇ is increased to 10 °, the light amount of the electrode 20A becomes close to the light amount when the color filter 15 is not disposed.
  • FIG. 8 shows the state of the electrodes 20A and 20B when the color filter 15 is experimented with the inclination angle ⁇ changed to 0 °, 5 °, 7 °, and 9 ° together with the state before the color filter 15 is used.
  • FIG. 8 shows changes in the shapes of the electrodes 20A and 20B before and after the use of the color filter 15 and changes in the arc length L for each inclination angle ⁇ . And the lamp voltage change. As shown in FIGS.
  • the inclination angle ⁇ of the color filter 15 is increased to 9 °, the shapes of the electrodes 20A and 20B are not changed, and the arc length L is not changed. The lamp voltage is rising, but the amount of increase is slight. Therefore, it is desirable that the inclination angle ⁇ of the color filter 15 is set to be larger than 9 °.
  • the inclination angle ⁇ of the color filter 15 increases, the wavelength range of visible light that passes through the color filter 15 changes. Therefore, the inclination angle ⁇ of the present embodiment does not change the shape of the electrodes 20A and 20B, does not change the arc length L and the lamp voltage, and compares the amount of change in the wavelength range of visible light to be transmitted.
  • a relatively small value for example, a range of about 10 ° or more and about 15 ° or less is set.
  • the color filter 15 is disposed at a position far from the elliptical reflecting mirror 12 and at a position (range R) where the light condensed on the electrodes 20A and 20B is small, and the inclination angle ⁇ of the color filter 15 is set to about By setting the angle to 10 ° or more and about 15 ° or less, the deformation of the electrodes 20A and 20B can be prevented while suppressing the enlargement of the color filter 15 and the shift of the wavelength of visible light transmitted through the color filter 15.
  • the emission point of the discharge lamp 11 is arranged at the first focal point F1 of the elliptical reflecting mirror 12, and the second focal point F2 of the elliptical reflecting mirror 12 is irradiated with the reflected light.
  • a surface 13 ⁇ / b> A is arranged, a color filter 15 is provided between the irradiation surface 13 ⁇ / b> A and the elliptical reflecting mirror 12, and the color filter 15 is inclined with respect to the optical axis X of the elliptical reflecting mirror 12.
  • the inclination angle ⁇ for inclining the color filter 15 is about 10 ° or more, the reflected light from the color filter 15 can be more effectively moved away from the electrodes 20A and 20B. Therefore, the deformation of the electrodes 20A and 20B can be reliably prevented.
  • the electrodes 20 ⁇ / b> A and 20 ⁇ / b> B are suppressed while suppressing a shift in the wavelength of visible light transmitted through the color filter 15. Can be prevented from being deformed.
  • the above embodiment is an aspect of the present invention, and it is needless to say that the embodiment can be appropriately changed without departing from the gist of the present invention.
  • the color filter 15 is inclined by the inclination angle ⁇ with respect to the optical axis X so that the incident angle ⁇ of light incident on the color filter 15 is greater than 90 °.
  • the light incident on the filter 15 may be tilted by the tilt angle ⁇ with respect to the optical axis X so that the incident angle ⁇ is smaller than 90 °.

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Abstract

 大型化を抑制しつつ、電極の溶解を防止する光源装置を提供する。 放電ランプ(11)、及び、この放電ランプ(11)の放射光を反射する楕円反射鏡(12)を備えた光源装置(1)において、放電ランプ(11)の発光点を楕円反射鏡(12)の第一焦点(F1)に配置し、楕円反射鏡(12)の第二焦点(F2)に反射光を照射する照射面(13A)を配置し、この照射面(13A)と楕円反射鏡(12)との間にカラーフィルタ(15)を設け、このカラーフィルタ(15)を楕円反射鏡(12)の光軸(X)に対して傾斜させる構成とする。

Description

光源装置
 本発明は、カラーフィルタを備えた光源装置に関する。
 従来、光源装置において、放電ランプ、及び、この放電ランプの放射光を反射する楕円反射鏡を備え、放電ランプの発光点を楕円反射鏡の第一焦点に配置するとともに、楕円反射鏡の第二焦点に反射光を照射する照射面を配置し、この照射面と楕円反射鏡との間にカラーフィルタを設けたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。この種の光源装置では、カラーフィルタを透過しなかった光、すなわち、カラーフィルタで反射された光が電極に集光し、電極が溶解して変形するのを防止するべく、カラーフィルタの位置を所定の範囲で規定している。
特開2008-145580号公報
 しかしながら、上記従来の構成では、カラーフィルタを楕円反射鏡の近くに配置することとなるため、カラーフィルタを大きく形成しなければならず、結果として、光源装置が大型化してしまう。
 そこで、本発明の目的は、上述した従来の技術が有する課題を解消し、大型化を抑制しつつ、電極の変形を防止する光源装置を提供することにある。
 この明細書には、2010年5月10日に出願された日本国特許出願・特願2010-108259の全ての内容が含まれる。
 上記目的を達成するために、本発明は、放電ランプ、及び、この放電ランプの放射光を反射する楕円反射鏡を備えた光源装置において、前記放電ランプの発光点を前記楕円反射鏡の第一焦点に配置し、前記楕円反射鏡の第二焦点に反射光を照射する照射面を配置し、この照射面と前記楕円反射鏡との間にカラーフィルタを設け、このカラーフィルタを前記楕円反射鏡の光軸に対して傾斜させたことを特徴とする。
 上記構成において、前記カラーフィルタを傾斜させる角度は、約10°以上であってもよい。
 上記構成において、前記カラーフィルタを傾斜させる角度は、約15°以下であってもよい。
 本発明によれば、カラーフィルタを光軸に対して傾斜させたため、カラーフィルタを光源に近づけることなく、カラーフィルタからの反射光を電極からそらすことができるので、大型化を抑制しつつ、電極の変形を防止できる。
図1は、本発明の実施の形態に係る光源装置を示す概略構成図である。 図2は、放電ランプを拡大して示す図である。 図3は、カラーフィルタの距離Dを変化させて解析したときの前側の電極で受光した光量を示す図である。 図4は、光源装置の光線強度を示す図であり、図4(A)はカラーフィルタを配置しない場合の光線強度を示し、図4(B)は図4(A)を拡大して示す図であり、図4(C)はカラーフィルタを距離D15に配置した場合の光線強度を示す図であり、図4(D)は図4(C)を拡大して示す図である。 図5は、カラーフィルタを傾斜させた光源装置を示す概略構成図である。 図6は、カラーフィルタの傾斜角度θを0°から7°まで1°ずつ変化させて解析したときの電極近傍の光線強度を示す図である。 図7は、カラーフィルタの傾斜角度θを0°から7°まで1°ずつ変化させて解析したときの前側の電極で受光した光量を示す図であるである。 図8は、カラーフィルタの傾斜角度θを0°、5°、7°、9°と変化させて実験したときの電極の状態を、カラーフィルタを配置する前の状態とともに示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る光源装置を示す概略構成図である。
 光源装置1は、放電ランプ11と、放電ランプ11の放射光を反射する楕円反射鏡(反射鏡)12と、この楕円反射鏡12の反射光を照射する(照射面)ロッド端面13Aと楕円反射鏡12との間に配置された紫外線・赤外線(UVIR)カットフィルタ14と、UVIRカットフィルタ14とロッド端面13Aとの間に配置されたカラーフィルタ15とを備え、放電ランプ11及び楕円反射鏡12により光源装置1の光源10が構成されている。なお、楕円反射鏡12の光軸Xにおいて、ロッド端面13A側を前側、楕円反射鏡12側を後側とする。
 放電ランプ11は、楕円反射鏡12の第一焦点F1に配置されており、この放電ランプ11の放射光は楕円反射鏡12の第二焦点F2で集光し、この第二焦点F2に導光ロッド13のロッド端面13Aが配置されている。本実施の形態の第一焦点F1は、楕円反射鏡12の楕円放物面と光軸Xとが交わる基準点Oから距離DF1(例えば14.5mm)だけ離れた位置に設けられている。また、第二焦点F2は、基準点Oからは距離D13(例えば115.4mm)だけ離れた位置に設けられている。
 導光ロッド13は、その中心軸を楕円反射鏡12の光軸Xと同軸に配されて、楕円反射鏡12が集光する光がロッド端面13Aから入射するように構成されている。UVIRカットフィルタ14は、紫外線及び赤外線を透過させないフィルタであり、基準点Oから距離D14(例えば80.4mm)だけ離れた位置に配置されている。カラーフィルタ15は、例えば、可視光以外の光を反射して可視光を透過させるフィルタであり、基準点Oから距離Dだけ離れた位置に配置されている。
 図2は、放電ランプ11を拡大して示す図である。
 放電ランプ11は、水銀ランプやメタルハライドランプ等のショートアーク型のランプであり、石英ガラス管でなる発光管16を光軸Xと略同軸に備えている。発光管16の中間部には、発光管16を膨らませて形成した発光部16Aが設けられ、この発光部16A内には、一対の電極20A,20Bが比較的短いアーク長(電極間距離)Lで前後に対向するように配置されるとともに、水銀やハロゲン化金属(メタルハライド)等の発光物質と、アルゴンガス等の始動用希ガスとが封入されている。
 各電極20A,20Bは、タングステン棒でなる芯棒21の先端側にタングステンワイヤで成るコイル22を巻装するとともに、芯棒21の先端に連続して芯棒21よりも大径に形成された電極先端部23を形成して構成されている。各電極20A,20Bは、芯棒21がモリブデン箔17を介して電力供給用のリード線18(図1)に接続されており、このリード線18からランプ電力が供給されるようになっている。電極20A,20Bは、アークを生じる電極先端部23間の発光点が楕円反射鏡12の第一焦点F1に位置するように配置されている。
 このように構成された光源装置1において、図1に示すように、放電ランプ11の放射光は、楕円反射鏡12で反射され、UVIRカットフィルタ14及びカラーフィルタ15を透過してロッド端面13Aに入射する。このとき、カラーフィルタ15で反射された光は、その一部が楕円反射鏡12内に入射し、楕円反射鏡12で反射されることにより、電極20A,20Bに集光するので、その熱によって電極20A,20Bが溶解して変形するおそれがある。電極20A,20Bが変形すると、アーク長Lやランプ電圧が変化するので、電極20A,20B間に生じるアークが不安定になり、例えば光源装置1をプロジェクタ等に用いた場合には、スクリーン状に映し出される映像にちらつきが生じやすくなる。電極20A,20Bに集光する光の量は、カラーフィルタ15の距離Dによって変動する。
 図3は、カラーフィルタ15の距離Dを変化させて解析したときの電極20Aで受光した光量を示す図である。この解析では、図2に示すコイル22を省略するとともに、図2に示すように、電極20Aの電極先端部23を後と前に半分に分けた半球に、光量を検出するセンサA,Bをそれぞれ設けており、図3には、センサAで受光した光量変化、センサBで受光した光量変化、及び、センサAで受光した光量とセンサBで受光した光量との和の光量変化が図示されている。
 図3に示すように、電極20Aの後側に位置するセンサAで受光する光量の方が、電極20Aの前側に位置するセンサBで受光する光量より多くなっている。また、センサA,Bで受光する光量は、カラーフィルタ15の距離Dが長くなるほど多くなるとともに、カラーフィルタ15の距離Dがロッド端面13A(図1)の距離D13よりも短い位置でピークとなっている。より詳細には、カラーフィルタ15の距離Dが長くなるに従い、センサBで受光した光量がピークPBとなり、そして、センサAで受光した光量がピークPAとなる。センサA,Bで受光した総光量のピークPABは、ピークPB,PA間に位置している。
 したがって、カラーフィルタ15は、距離Dが短くなるように配置されるのが望ましいが、距離Dが短くなるほど、カラーフィルタ15を大きく形成する必要があるという課題がある。
 そこで、カラーフィルタ15は、両センサA,Bで受光した光量がピークPA,PBとなる距離よりも短い距離D15(例えば105.4mm)の位置に配置されるのが望ましい。しかしながら、カラーフィルタ15を距離D15の位置に配置しても、電極20Aに集光する光の量は依然として多い。
 図4は、光源装置1の光線強度の解析結果を示す図であり、図4(A)はカラーフィルタ15を配置しない場合の光線強度を示し、図4(B)は図4(A)を拡大して示す図であり、図4(C)はカラーフィルタ15を距離D15(例えば105.4mm)に配置した場合の光線強度を示す図であり、図4(D)は図4(C)を拡大して示す図である。この解析では、図2に示すコイル22を省略するとともに、電極20Aの電極先端部23を透過物体としている。なお、図4では、光線強度の強い部分に符号Sを付し、光線強度の弱い部分に符号Wを付し、光線強度の中位部分に符号Mを付して光線強度を示す。
 図4(A)及び図4(B)に示すように、カラーフィルタ15を配置しない場合、電極20A,20Bの芯棒21に光は集光していない。一方、図4(C)及び図4(D)に示すように、カラーフィルタ15を距離D15に配置した場合、カラーフィルタ15の反射光が電極20Aの芯棒21に集光しており、特に、先端側の芯棒21にカラーフィルタ15の反射光が集光している。
 そこで、本実施の形態では、図5に示すように、カラーフィルタ15を基準点Oから遠い位置に配置するとともに、カラーフィルタ15に入射する光の入射角αが90°より大きくなるように、カラーフィルタ15を光軸Xに対し傾斜角度(角度)θだけ傾斜させることで、カラーフィルタ15の大型化を抑制しつつ、カラーフィルタ15による反射光が電極20Aの芯棒21に集光するのを抑制している。電極20A,20Bに集光する光の量は、カラーフィルタ15の傾斜角度θによって変動する。
 なお、本実施の形態では、カラーフィルタ15の距離Dは、第二焦点F2から、第一焦点F1と第二焦点F2の間の焦点間距離DF(D13-DF1)の約15%の範囲Rに設定される(D13-DF×15%≦D<D13)。
 図6は、カラーフィルタ15の傾斜角度θを0°から7°まで1°ずつ変化させて解析したときの電極20A,20B近傍の光線強度を示す図である。この解析では、図2に示すコイル22を省略するとともに、電極20Aの電極先端部23を透過物体としており、カラーフィルタ15を距離D15(105.4mm)、すなわち、第二焦点F2から焦点間距離DFの約10%の位置に配置している。なお、図6では、光線強度の強い部分に符号Sを付し、光線強度の弱い部分に符号Wを付し、光線強度の中位部分に符号Mを付して光線強度を示す。
 図6に示すように、傾斜角度θが大きくなるほど、電極20Aの芯棒21に集光する光は弱くなる。より詳細には、傾斜角度θが大きくなるに従い、光線強度の強い部分S及び中位部分Mで形成される光源像が図中下方にずれて、光線強度の強い部分Sが電極20Aの芯棒21から離れている。
 図7は、カラーフィルタ15の傾斜角度θを0°から7°まで1°ずつ変化させて解析したときの電極20Aで受光した光量を示す図である。この解析では、図2に示すコイル22を省略するとともに、図2に示すように、光量を検出するセンサA,Bをそれぞれ設けており、図7には、センサAで受光した光量変化、センサBで受光した光量変化、及び、センサAで受光した光量とセンサBで受光した光量との和の光量変化が図示されている。
 図7に示すように、電極20Aの光量は、カラーフィルタ15の傾斜角度θが大きくなるほど少なくなる。より詳細には、センサAで受光した光量は、傾斜角度θが0°から約1°までの範囲において略一定であり、傾斜角度θが約1°より大きくなるにつれて減少している。センサBで受光した光量は、傾斜角度θが0°から約2°までの範囲において一定であり、傾斜角度θが約2°より大きくなるにつれて減少している。したがって、センサA,Bで受光した光量の和は、傾斜角度θが約2°より大きくなるにつれて減少する。そして、傾斜角度θを10°まで大きくすると、電極20Aの光量は、カラーフィルタ15を配置しない場合の光量に近くなる。
 図8は、カラーフィルタ15の傾斜角度θを0°、5°、7°、9°と変化させて実験したときの電極20A,20Bの状態を、カラーフィルタ15を使用する前の状態とともに示す図である。この実験では、カラーフィルタ15を使用して2分間照射実験を行っており、図8には、傾斜角度θ毎に、カラーフィルタ15使用前後の電極20A,20Bの形状変化と、アーク長L変化と、ランプ電圧変化とが示されている。
 図2及び図8に示すように、カラーフィルタ15の傾斜角度θが0°及び5°の場合、電極20Bの形状は変化していないが、電極20Aのコイル22が1巻分溶解して消失しており、また、電極20Aの電極先端部23が変形している。その結果、アーク長Lが長くなるとともに、ランプ電圧も上昇している。
 カラーフィルタ15の傾斜角度θが7°の場合、電極20Bの形状は変化していないが、電極20Aのコイル22が半巻分溶解して消失しており、また、電極20Aの電極先端部23が変形している。その結果、アーク長Lが長くなるとともに、ランプ電圧も上昇している。
 カラーフィルタ15の傾斜角度θを9°まで大きくすると、電極20A,20Bの形状は変化しておらず、アーク長Lにも変化はない。ランプ電圧は上昇しているが、その上昇量はわずかである。したがって、カラーフィルタ15の傾斜角度θは、9°より大きく設定されるのが望ましい。
 一方、カラーフィルタ15の傾斜角度θが大きくなるほど、カラーフィルタ15を透過する可視光の波長の範囲が変化してしまう。そこで、本実施の形態の傾斜角度θは、電極20A,20Bの形状が変化せず、アーク長Lやランプ電圧に変化が生じず、また、透過させる可視光の波長の範囲の変化量が比較的少ない値、例えば約10°以上かつ約15°以下の範囲に設定している。
 このように、カラーフィルタ15を、楕円反射鏡12から遠い位置であって、電極20A,20Bに集光する光の少ない位置(範囲R)に配置するとともに、カラーフィルタ15の傾斜角度θを約10°以上かつ約15°以下に設定することで、カラーフィルタ15の大型化や、カラーフィルタ15を透過する可視光の波長のずれを抑制しつつ、電極20A,20Bの変形を防止できる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、放電ランプ11の発光点を楕円反射鏡12の第一焦点F1に配置し、楕円反射鏡12の第二焦点F2に反射光を照射する照射面13Aを配置し、この照射面13Aと楕円反射鏡12との間にカラーフィルタ15を設け、このカラーフィルタ15を楕円反射鏡12の光軸Xに対して傾斜させる構成とした。この構成により、カラーフィルタ15を楕円反射鏡12に近づけることなく、カラーフィルタ15からの反射光を電極20A,20Bから遠ざけることができるので、カラーフィルタ15の大型化を抑制しつつ、電極20A,20Bの変形を防止できる。
 また、本実施の形態によれば、カラーフィルタ15を傾斜させる傾斜角度θは、約10°以上であるため、カラーフィルタ15からの反射光を電極20A,20Bからより効果的に遠ざけることができるので、電極20A,20Bの変形を確実に防止できる。
 また、本実施の形態によれば、カラーフィルタ15を傾斜させる傾斜角度θは、約15°以下であるため、カラーフィルタ15を透過する可視光の波長のずれを抑制しつつ、電極20A,20Bの変形を防止できる。
 但し、上記実施の形態は本発明の一態様であり、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能であるのは勿論である。
 例えば、上記実施の形態では、カラーフィルタ15は、当該カラーフィルタ15に入射する光の入射角αが90°より大きくなるように、光軸Xに対し傾斜角度θだけ傾斜されていたが、カラーフィルタ15に入射する光の入射角αが90°より小さくなるように、光軸Xに対し傾斜角度θだけ傾斜されてもよい。
 1 光源装置
 11 放電ランプ
 12 楕円反射鏡
 13 ロッド端面(照射面)
 15 カラーフィルタ
 20A,20B 電極
 F1 第一焦点
 F2 第二焦点
 X 光軸
 θ 傾斜角度(角度)

Claims (3)

  1.  放電ランプ、及び、この放電ランプの放射光を反射する楕円反射鏡を備えた光源装置において、
     前記放電ランプの発光点を前記楕円反射鏡の第一焦点に配置し、前記楕円反射鏡の第二焦点に反射光を照射する照射面を配置し、この照射面と前記楕円反射鏡との間にカラーフィルタを設け、このカラーフィルタを前記楕円反射鏡の光軸に対して傾斜させたことを特徴とする光源装置。
  2.  前記カラーフィルタを傾斜させる角度は、約10°以上であることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
  3.  前記カラーフィルタを傾斜させる角度は、約15°以下であることを特徴とする請求項1又は2に記載の光源装置。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006228622A (ja) * 2005-02-18 2006-08-31 Casio Comput Co Ltd ランプユニット及びランプユニットを備えるプロジェクタ
JP2006284627A (ja) * 2005-03-31 2006-10-19 Casio Comput Co Ltd 光源装置及びこれを備えるプロジェクタ
JP2010061816A (ja) * 2008-09-01 2010-03-18 Osram-Melco Ltd 反射鏡付放電ランプ

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4274053B2 (ja) * 2004-06-07 2009-06-03 ウシオ電機株式会社 光源装置
US8197095B2 (en) * 2008-05-09 2012-06-12 Production Resource Group, Llc Ultraviolet infrared filter

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006228622A (ja) * 2005-02-18 2006-08-31 Casio Comput Co Ltd ランプユニット及びランプユニットを備えるプロジェクタ
JP2006284627A (ja) * 2005-03-31 2006-10-19 Casio Comput Co Ltd 光源装置及びこれを備えるプロジェクタ
JP2010061816A (ja) * 2008-09-01 2010-03-18 Osram-Melco Ltd 反射鏡付放電ランプ

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