WO2013088596A1 - 光源装置 - Google Patents

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WO2013088596A1
WO2013088596A1 PCT/JP2012/005173 JP2012005173W WO2013088596A1 WO 2013088596 A1 WO2013088596 A1 WO 2013088596A1 JP 2012005173 W JP2012005173 W JP 2012005173W WO 2013088596 A1 WO2013088596 A1 WO 2013088596A1
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WO
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reflector
light emitting
insertion hole
space
pressure discharge
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/005173
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
池田 富彦
高橋 浩
真一 牛島
哲也 郷田
Original Assignee
フェニックス電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by フェニックス電機株式会社 filed Critical フェニックス電機株式会社
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Priority to EP12773194.1A priority patent/EP2631931B1/en
Priority to CN201280001481.7A priority patent/CN103262206B/zh
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/54Igniting arrangements, e.g. promoting ionisation for starting

Definitions

  • the present invention relates to a light source device including a high-pressure discharge lamp and an auxiliary lamp that emits ultraviolet rays for reducing the voltage required for starting the lighting of the high-pressure discharge lamp to improve the starting characteristics.
  • High pressure discharge lamps that can obtain a large amount of light are mainly used as light source devices used in optical devices such as liquid crystal projectors and exposure devices.
  • the high-pressure discharge lamp has a light-emitting portion having a space in which a light-emitting substance such as mercury or halide or a halogen cycle product is enclosed, and a pair of main electrodes disposed opposite to each other in the light-emitting portion.
  • a high voltage is applied to cause a discharge due to dielectric breakdown between the main electrodes, whereby the luminescent material is excited to emit light.
  • a high voltage for example, a few tens of kV
  • Patent Document 1 a technique for starting and lighting a high-pressure discharge lamp at a lower voltage has been developed (for example, Patent Document 1).
  • the light source device 1 of Patent Document 1 includes a high-pressure discharge lamp 2, an auxiliary lamp 3 formed separately from the high-pressure discharge lamp 2, a reflector 4, and a base B. ing.
  • the high pressure discharge lamp 2 includes a light emitting part 5a having an internal space in which a light emitting substance M1 such as mercury is enclosed, a light emitting tube 5 having a sealing part 5b for sealing the internal space of the light emitting part 5a, and a light emitting part 5a.
  • a pair of main electrodes 6a disposed opposite to each other, a pair of metal foils 6b electrically connected to the respective main electrodes 6a, embedded in the sealing portion 5b, and one end electrically connected to each metal foil 6b
  • a power feeding means 6 including a pair of external lead rods 6c that are embedded in the sealing portion 5b and protruded from the arc tube 5 at the other end.
  • the auxiliary lamp 3 includes a cylindrical discharge vessel 7 having a discharge space 7a in which a substance that generates ultraviolet rays UV1 and UV2 when excited by discharge is enclosed as a discharge medium M2, and both ends of the discharge vessel 7 It comprises a pair of external electrodes 9a and 9b wound around the outer peripheral surface.
  • the reflector 4 includes a main body portion 4a on which a concave reflecting surface 4c is formed, and a sealing portion attachment portion 4b that protrudes backward from the bottom portion of the main body portion 4a, and the bottom portion from the sealing portion attachment portion 4b.
  • a first insertion hole X through which one sealing portion 5b of the high-pressure discharge lamp 2 is inserted is formed over 4d.
  • the base B is also formed with a second insertion hole Y through which the same sealing portion 5b is inserted and fixed with an adhesive.
  • a recess Z is formed in the base B, and when the base B is put on the bottom of the reflector 4 from the outside, a space A is formed between the bottom of the reflector 4 and the inner surface of the recess Z. Can be done.
  • the light source device 1 is orthogonal to the longitudinal direction of the sealing portion 5 b protruding from the first insertion hole X after inserting one sealing portion 5 b of the high-pressure discharge lamp 2 into the first insertion hole X of the reflector 4.
  • the discharge vessel 7 of the auxiliary lamp 3 is disposed in the vicinity of the peripheral surface of the sealing portion 5b. After that, the base B is reflected by the reflector 4 while the sealing portion 5b is inserted through the second insertion hole Y. And finally, the high pressure discharge lamp 2 is fixed to the base B by filling the second insertion hole Y with an adhesive.
  • auxiliary lamp 3 must be arranged in the direction perpendicular to the longitudinal direction of the sealing portion 5 as described above is that the total length of the light source device 1 is defined and the length of the auxiliary lamp 3 is required to some extent. This is because even if the auxiliary lamp 3 is caused to follow the sealing portion 5b, the auxiliary lamp 3 does not completely enter the recess Z.
  • the ultraviolet rays passing through the paths UV1 and UV2 illuminate the main electrode 6a in the light emitting portion 5a of the high-pressure discharge lamp 2, thereby promoting the discharge between the main electrodes 6a.
  • the light source device 1 of Patent Document 1 has the following problems. That is, in the light source device 1, after the ultraviolet rays emitted from the auxiliary lamp 3 mainly enter the sealing portion 5b which is the path UV1, the ultraviolet rays emitted from the auxiliary lamp 3 pass through the sealing portion 5b while being internally reflected. Enter the internal space and irradiate the main electrode 6a. A small amount of the remaining portion passes between the inner surface of the first insertion hole X formed in the reflector 4 and the outer surface of the sealing portion 5b (path UV2), and then enters the light emitting portion 5a from the outside to irradiate the main electrode 6a. Route to go.
  • the ultraviolet rays passing through the path UV1 contribute to the discharge promoting action between the main electrodes 6a.
  • the sealing portion attaching portion starts from the bottom of the concave reflecting surface 4c.
  • the length of the base B must be shortened, and therefore the recess Z as described above. Can not be deep. This means that the distance from the auxiliary lamp 3 to the light emitting part 5a of the high-pressure discharge lamp 2 must be increased, and the effect of improving the lighting startability of the high-pressure discharge lamp 2 by the path UV1 is impaired.
  • both end portions 7b of the discharge space 7a in the auxiliary lamp 3 are viewed from the front of the sealing portion 5b.
  • Most of the ultraviolet rays emitted from the both end portions 7b cannot enter the sealing portion 5b that is the path UV1, and the main electrode 6a cannot be efficiently irradiated. This is also a factor that reduces the effect of improving the start-up performance of the high-pressure discharge lamp 2.
  • the auxiliary lamp 3 may be possible to arrange the auxiliary lamp 3 along the sealing portion 5 b of the high-pressure discharge lamp 2. Since the total length is defined, the total length of the base B is limited to a short length as described above, so that the auxiliary lamp 3 protrudes from the base B and the ultraviolet light emitted from the protruding end portion 7c of the discharge space 7a is not used. However, the effect of improving the lighting startability is also reduced. At the same time, the above-described path UV1 becomes longer, so that the contribution of the discharge promoting action between the main electrodes 6a is suppressed.
  • the position of the auxiliary lamp 3 is moved in the direction of the light emitting part 5a of the high-pressure discharge lamp 2, so that all the discharge space 7a in the auxiliary lamp 3 faces the sealing part 5b. Conceivable.
  • the first insertion hole X of the reflector 4 is enlarged as shown in FIG. 7B (the shaded portion in the figure is enlarged) so that the auxiliary lamp 3 can also be inserted into the first insertion hole X.
  • the area of the reflecting surface near the first insertion hole X which is the most important for the reflecting performance of the reflector 4, is reduced. There is a possibility that the amount of light emitted from the device 1 may decrease.
  • the present invention has been developed in view of such problems of the prior art. Therefore, the main problem of the present invention is to reliably improve the lighting startability of the high-pressure discharge lamp by using the auxiliary lamp without increasing the overall length of the light source device and without exposing the auxiliary lamp to the outside. It is in providing the light source device which can be performed.
  • the present invention is configured as follows, for example, as shown in FIG.
  • An insertion hole 44 through which the one sealing part 24 and the current supply wire of the auxiliary lamp can be inserted is formed in the bottom part 16 a, and the high pressure is inserted in the state where the sealing part 24 is inserted into the insertion hole 44.
  • An inner space 46 that houses the discharge lamp 12, and a bowl-shaped reflector 16 that has a reflection surface 48 that reflects light from the high-pressure discharge lamp 12 on its inner surface;
  • An auxiliary lamp 14 having an ultraviolet light emitting space 36 for generating ultraviolet light UV; It is connected to an external lead bar 32 extending from the sealing portion 24 opposite to the one inserted through the insertion hole 44, inserted into the insertion hole 44, and wound around the outer surface of the discharge vessel 38 in the auxiliary lamp 14.
  • An energizing wire 64 constituting the external electrode 42;
  • a base 18 that is attached to the outer surface side of the bottom portion 16a of the reflector 16 and has an accommodating space 52 that accommodates the auxiliary lamp 14.
  • the thickness t of the bottom portion 16a of the reflector 16 in which the insertion hole 44 is formed is such that the outer end 24a of the sealing portion 24 inserted into the insertion hole 44 passes through the insertion hole 44 and the base 18 is inserted.
  • the ultraviolet light emitting space 36 of the auxiliary lamp 14 that protrudes into the housing space 52 and is disposed along the side surface of the sealing portion 24 is directly opposed to the sealing portion 24 and enters the housing space 52. It is characterized by being set thin so as to be accommodated.
  • the entire ultraviolet light emitting space 36 in the auxiliary lamp 14 disposed along the side surface of the sealing portion 24 that protrudes through the insertion hole 44 of the reflector 16 and protrudes into the accommodation space 52 of the base 18 is sealed.
  • the sealing part attaching part 4b of the reflector 4 is cut or removed, and the mold forming shape of the bowl-shaped reflector 16 without the sealing part attaching part 4b is thinned by the sealing part attaching part 4b.
  • the distance from the auxiliary lamp 14 to the light emitting part 22 of the high-pressure discharge lamp 12 can be shortened, and the auxiliary lamp 14 can be exposed to the outside without increasing the total length of the light source device 10. Kicking it becomes possible. Further, since the entire ultraviolet light emitting space 36 faces the sealing portion 24, the amount of ultraviolet UV that does not illuminate the main electrode 28 can be minimized, and the effect of improving the lighting startability can be maintained.
  • the outer peripheral surface of the bowl-shaped reflector 16 having a mold shape that is cut or cut out of the cylindrical or hollow frustoconical sealing portion attachment portion 4b is generally formed in a convex arc shape, and the rear end surface is It is formed flat.
  • the entire ultraviolet light emitting space 36 faces the sealing portion 24 means that ultraviolet light is emitted on the entire front surface (region R in the drawing) of the sealing portion 24. It means that the entire range of the space 36 is accommodated. Therefore, for example, even when the central axis C1 of the ultraviolet light emitting space 36 and the central axis C2 of the sealing portion 24 are not parallel to each other due to errors in assembly work (see FIGS. 2B and 2C). If the entire range of the ultraviolet light emitting space 36 is within the region R, it can be said that “facing”. However, the case of intersecting at a large angle that intersects perpendicularly is not included. This is the same throughout the specification.
  • the present invention preferably includes the following configuration. That is, There is a first gap 68 between the inner surface of the insertion hole 44 of the reflector 16 and the outer surface of the sealing portion 24 inserted through the insertion hole 44.
  • a part of the ultraviolet light UV emitted from the auxiliary lamp 14 enters the light emitting part 22 of the high pressure discharge lamp 12 through the first gap 68 and illuminates the main electrode 28.
  • the ultraviolet rays UV for improving the lighting startability of the discharge lamp 12 are not only routed through the sealing portion 24 of the high-pressure discharge lamp 12 but also from the route entering the light emitting portion 22 from the outside, the main electrode 28 in the light emitting portion 22 is applied. Will illuminate.
  • the amount of ultraviolet light UV illuminating the main electrode 28 increases, so that a predetermined lighting start characteristic can be obtained even if the thickness t of the bottom 16a of the reflector 16 is slightly increased.
  • the present invention preferably further includes the following configuration.
  • the base 18 is formed with the accommodation space 52, and extends between the main body 73 attached to the surface of the bottom 16 a of the reflector 16 and the outer surface 90 of the reflector 16. And a cover member 74 that covers the bottom portion 16a of the reflector 16 with a second gap 88 therebetween and a tip portion 76 is attached to the outer surface 90.
  • the center of the light emitting part 22 of the high pressure discharge lamp 12 accommodated in the reflector 16 is on the tip 76 side of the second gap 88. It is characterized in that it is located on or behind the opening surface 86 of the base 18 defined by the peripheral edge.
  • the portion closer to the bottom 16 a than the center of the light emitting portion 22 of the high-pressure discharge lamp 12 is a portion that is easily affected by the burst when the light emitting portion 22 bursts for some reason (for example, aging or overcurrent). It becomes.
  • the light emitting portion 22 of the high-pressure discharge lamp 12 is located on or behind the opening surface 86 defined by the peripheral edge of the second gap 88 between the cover portion 74 and the outer surface 90 of the reflector 16 on the front end portion 76 side.
  • the cover portion 74 of the base 18 is easily affected by the impact of the reflector 16 between the attachment portion of the main body portion 73 of the base 18 to the reflector 16 and the tip portion 76 described above.
  • the second gap 88 acts as a buffer against a mechanical shock due to the destruction of the light emitting portion 22 and absorbs the shock.
  • the second gap 88 absorbs the impact on the “parts subject to impact” in the reflector 16. 16 breakage can be avoided.
  • the present invention it is possible to provide a light source device capable of exhibiting a predetermined improvement effect on lighting startability without increasing the total length of the light source device and without exposing the auxiliary lamp to the outside.
  • the light source device 10 of the present embodiment is roughly composed of a high-pressure discharge lamp 12, an auxiliary lamp 14 formed separately from the high-pressure discharge lamp 12, a reflector 16, and a base 18. It is configured.
  • the high-pressure discharge lamp 12 includes a light emitting part 22 having an inner space 20 in which a light emitting substance M1 such as mercury is enclosed, and a light emitting tube 26 having a pair of sealing parts 24 for sealing the inner space 20 of the light emitting part 22; A pair of main electrodes 28 disposed opposite to each other in the portion 22, a pair of metal foils 30 electrically connected to the respective main electrodes 28 and embedded in each sealing portion 24, one end of each metal foil And a power supply means 34 including a pair of external lead bars 32 that are electrically connected to 30 and embedded in the sealing portion 24 and projecting from the arc tube 26 at the other end.
  • a trigger wire 80 may be attached to the high-pressure discharge lamp 12 as necessary.
  • the trigger wire 80 is wound around the joint between the light emitting portion 22 and the cathode side sealing portion 24 in the high pressure discharge lamp 12, but in addition to this, the light emitting portion 22 and the anode side are wound. You may also wind around a junction part with the sealing part 24. FIG.
  • a DC high-pressure discharge lamp having a larger anode than the cathode is used, but an AC high-pressure discharge lamp having the same cathode and anode sizes may be used. .
  • the auxiliary lamp 14 has a cylindrical discharge vessel 38 having an ultraviolet light emitting space 36 in which a substance that generates ultraviolet UV when excited by discharge is enclosed as a discharge medium M2, and one end thereof is disposed in the ultraviolet light generating space 36. The other end is provided with an internal electrode 40 extending outward and an external electrode 42 wound around the outer periphery of the discharge vessel 38 corresponding to the ultraviolet light generation space 36.
  • auxiliary lamp 14 is not limited to that shown in the embodiment, and only one of the internal electrode or the external electrode shown in the prior art, in which a pair of electrode wires are wound around the outer periphery of the discharge vessel 38, May be used to cause a discharge between the internal electrode or the external electrode and the metal foil 30 embedded in the sealing portion 24.
  • an insertion hole 44 for inserting the sealing portion 24 of the high-pressure discharge lamp 12 is formed in the bottom portion 16 a, and an inner side that accommodates the high-pressure discharge lamp 12 in a state where the sealing portion 24 is inserted into the insertion hole 44.
  • It is a bowl-shaped member having on its inner surface a space 46, a light exit opening 47 for emitting light from the housed high-pressure discharge lamp 12, and a reflecting surface 48 for reflecting light from the high-pressure discharge lamp 12.
  • a front cover 49 made of a translucent material is attached to the light exit opening 47 as necessary.
  • the thickness t of the bottom portion 16 a of the reflector 16 in which the insertion hole 44 is formed is such that the outer end portion 24 a of the sealing portion 24 of the high-pressure discharge lamp 12 inserted into the insertion hole 44 is inserted into the insertion hole 44.
  • All of the ultraviolet light emitting space 36 in the auxiliary lamp 14 that protrudes into the receiving space 52 of the base 18 that will be described later and that is disposed along the side surface of the protruding sealing portion 24 faces the sealing portion 24.
  • the thickness is set so as to be accommodated in the accommodating space 52.
  • a mold-molded seal in which the cylindrical or hollow frustoconical sealing portion attaching portion 4b of the conventional reflector 4 is cut or cut within a range of 1.5 mm to 5 or 5.5 mm.
  • the entire outer peripheral surface without the portion attaching portion 4b is formed in a generally convex arc shape, and the rear end surface has a flat-like appearance formed flat, and is thinned by the sealing portion attaching portion 4b.
  • the sealing portion attaching portion 4b is a cylinder or a circular truncated conical shape in which the first insertion hole X is formed in the central shaft portion and gradually decreases toward the rear end surface.
  • the main body 4a has a bowl shape, the boundary between the reflector main body 4a and the sealing portion attaching portion 4b is continuous with a gentle curve, and a cylindrical or frustoconical portion is the sealing portion attaching portion 4b. It is.
  • the reflector 16 of the present invention cuts or removes the cylindrical or frustoconical sealing portion attachment portion 4b at the boundary where the curvature between the curved surface constituting the outer peripheral surface of the reflector body 4a and the outer surface of the sealing portion attachment portion 4b changes.
  • the shape is obtained by forming a die as if it was cut out, and the entire outer peripheral surface is generally formed in a convex arc shape with a longitudinal section, and the rear end surface is formed flat.
  • the reflector 16 may be made of glass, aluminum, or the like. In the case of aluminum, metal is deposited on the reflective surface 48. In the case of glass, the reflective surface 48 of the infrared transmission type reflective coating is used in addition to metal deposition. Formed on the surface.
  • the reflecting surface 48 is defined by a rotating paraboloid centered on the central axis C, and the focal point F1 of the rotating paraboloid is positioned on the central axis C inside the reflector 16.
  • the shape of the reflecting surface 48 is based on factors such as the shape and size of the high-pressure discharge lamp 12 so that the position of the focal point F1 is at the center of the light emitting part 22 of the high-pressure discharge lamp 12 accommodated inside the reflector 16. Is set optimally.
  • the shape of the reflecting surface 48 is not limited to the paraboloid of revolution, but may be a spheroid with the central axis C as the center, and the light distribution by the light source device 10 according to the irradiation object and the purpose of irradiation. Any shape is possible as long as possible.
  • the entire ultraviolet light emitting space 36 faces the sealing portion 24 means that ultraviolet light is emitted on the entire front surface (region R in the drawing) of the sealing portion 24. It means that the entire range of the space 36 is accommodated. Therefore, for example, even when the central axis C1 of the ultraviolet light emitting space 36 and the central axis C2 of the sealing portion 24 are not parallel to each other due to errors in assembly work (see FIGS. 2B and 2C). If the entire range of the ultraviolet light emitting space 36 is within the region R, it can be said that “facing”. This is the same throughout the specification.
  • the base 18 is a member that covers the outside of the bottom portion 16a of the reflector 16 and has an accommodation space 52 that accommodates the auxiliary lamp 14, and is preferably formed of a material having high insulation and thermal conductivity, such as ceramic. is there.
  • a current-carrying wire insertion hole 66 that connects the accommodation space 52 and the outside is formed on the peripheral surface of the base 18.
  • the housing space 52 of the base 18 is formed by a housing recess 54 that opens toward the bottom 16 a of the reflector 16, and the housing recess 54 is provided with a through hole 56 in the base 18.
  • a cover 62 covering the opening 60 opposite to the opening 58 attached to the bottom 16a of the reflector 16 of the through hole 56 is attached.
  • the attachment of the cover 62 is not essential, and the inside of the through hole 56 without the cover 62 may be used as the accommodation space 52.
  • the cover 62 is not provided, there is a possibility that the ultraviolet rays UV from the auxiliary lamp 14 may leak outside through the opening 60 on the opposite side described above.
  • auxiliary lamp 14 on the opening 60 side It is preferable to cover the opening 60 side end portion of the sealing portion 24 with an insulating adhesive or the like except for the portion corresponding to the ultraviolet light emitting space 36. Of course, this also serves to prevent accidental contact with the external lead bar 32 or the like to which a high voltage is applied through the opening 60.
  • the shape of the accommodation recess 54 is not limited to this, and as shown in FIG. 3, a bottomed cylindrical base 18 having an opening 58 on the side attached to the bottom 16a of the reflector 16 is used, and the inside thereof is The housing recess 54 may be used.
  • a procedure for manufacturing the light source device 10 according to the present embodiment will be briefly described.
  • the outer end 24a of the sealing portion 24 of the high-pressure discharge lamp 12 to which the trigger wire 80 is attached is inserted through the insertion hole 44 from the inside of the reflector 16 and exposed to the outside as necessary.
  • the energizing wire 64 connected to the external lead rod 32 extending from the sealing portion 24 on the side opposite to the one inserted through the insertion hole 44 is inserted into the insertion hole 44.
  • a heat-resistant adhesive 78 is filled until there is no gap between the outer surface of the sealing portion 24 and the inner surface of the insertion hole 44, and the high-pressure discharge lamp 12 and the energizing wire 64 are fixed to the reflector 16.
  • the internal electrode 40 of the auxiliary lamp 14 and the external lead rod 32 extending from the sealing portion 24 inserted through the insertion hole 44 in the high-pressure discharge lamp 12 are electrically connected to each other, and one end is external
  • the energizing wire 82 connected to the lead bar 32 is taken out through the energizing wire insertion hole 66, and then a cover 62 covering the opening 60 of the base 18 is attached.
  • the light source device 10 is completed by electrically connecting another energizing wire 84 to the external lead rod 32 on the opposite side.
  • the generated ultraviolet UV enters the sealing portion 24 adjacent to the discharge vessel 38, and then enters the internal space 20 of the light emitting portion 22 through the sealing portion 24 and irradiates the main electrode 28 (DC discharge lamp). In the case of at least the cathode).
  • the main electrode 28 is irradiated with ultraviolet rays UV, the emission of electrons from the main electrode 28 is promoted.
  • a discharge between the main electrodes 28 is generated at a lower applied voltage, an arc discharge is generated between the main electrodes 28 through a glow discharge, and a predetermined wavelength is generated from the luminescent material M1 excited by the discharge. Light is emitted.
  • the ultraviolet light emitting space in the auxiliary lamp 14 disposed along the side surface of the sealing portion 24 that penetrates the insertion hole 44 of the reflector 16 and protrudes into the accommodation space 52 of the base 18.
  • the thickness t of the bottom portion 16a of the reflector 16 in which the insertion hole 44 is formed thin so that the entirety of 36 faces the sealing portion 24 and is accommodated in the accommodating space 52 of the base 18.
  • the distance from the auxiliary lamp 14 to the light emitting part 22 of the high-pressure discharge lamp 12 can be shortened, and the auxiliary lamp 14 can be prevented from being exposed to the outside without increasing the total length of the light source device 10. .
  • the entire ultraviolet light emitting space 36 faces the sealing portion 24, the amount of ultraviolet UV that does not illuminate the main electrode 28 can be minimized, and the effect of improving the lighting startability can be maintained. Thereby, the predetermined improvement effect with respect to lighting startability can be exhibited.
  • Table 1 shows the results of testing the lighting performance of the high-pressure discharge lamp 12 when the thickness t of the bottom portion 16a of the reflector 16 is changed for the light source device 10 according to the first example. It should be noted that press production is possible for those having a thickness t exceeding 3 mm, and production by shaving is possible for those having a thickness of 3 mm or less.
  • the thickness t of the bottom 16a of the reflector 16 is 5 mm or less, good lighting performance can be obtained.
  • the thickness t of the bottom portion 16a is 1 mm or less, it is too thin and “chips” are generated. Therefore, it is understood that the thickness t of the bottom portion 16a is limited to 1.5 mm. It was.
  • a 200 W high-pressure discharge lamp 12 for direct current was used, and the lighting starting voltage was 2 kV.
  • five sample light source devices 10 were prepared for each dimension, and a case where all the high-pressure discharge lamps 12 were turned on at one start was indicated as “ ⁇ ”.
  • a first hole 70 for inserting and fixing the high-pressure discharge lamp 12 and a second hole 72 for inserting and fixing the auxiliary lamp 14 are formed in the bottom surface 18a of the base 18, and as described above, the high-pressure discharge The lamp 12 and the auxiliary lamp 14 are inserted and fixed in the corresponding holes 70 and 72 with an adhesive 78.
  • the light source device 10 By configuring the light source device 10 in this way, a part of the ultraviolet light UV emitted from the auxiliary lamp 14 enters the light emitting portion 22 of the high-pressure discharge lamp 12 through the first gap 68 and the main electrode 28 is moved. Since the light is illuminated, the ultraviolet light UV that improves the lighting startability of the high-pressure discharge lamp 12 passes through the sealing portion 24 of the high-pressure discharge lamp 12 as well as from the route entering the light-emitting portion 22 from the outside. The main electrode 28 in 22 is illuminated. Thus, by increasing the amount of ultraviolet UV that illuminates the main electrode 28, a predetermined lighting start characteristic can be obtained even if the thickness t of the bottom 16a of the reflector 16 is slightly increased.
  • Table 2 shows the results of testing the lighting performance of the high-pressure discharge lamp 12 when the thickness t of the bottom 16a of the reflector 16 is changed for the light source device 10 according to the second example.
  • the thickness t of the bottom portion 16a of the reflector 16 is 5.5 mm or less, good lighting performance can be obtained.
  • the reason why the maximum value of the thickness t of the bottom portion 16a of the reflector 16 is increased as compared with the test result of the first embodiment is considered to be because the ultraviolet ray UV illuminating the main electrode 28 increases as described above. .
  • a 200 W DC high-pressure discharge lamp 12 was used, and the lighting starting voltage was 2 kV.
  • five sample light source devices 10 were prepared for each dimension, and a case where all the high-pressure discharge lamps 12 were turned on at one start was indicated as “ ⁇ ”.
  • the base 18 is formed with an accommodation space 52, and a main body 73 attached to the surface of the bottom 16 a of the reflector 16, and extends from the main body 73 to reflect the reflector.
  • a cover-like member provided with a cover portion 74 that covers the bottom portion 16a of the reflector 16 with a second gap 88 between the outer surface 90 and the outer surface 90, and a tip portion 76 attached to the outer surface 90.
  • the portion closer to the bottom 16 a than the center of the light emitting portion 22 of the high-pressure discharge lamp 12 is a portion that is easily affected by the burst when the light emitting portion 22 bursts for some reason (for example, aging or overcurrent). It becomes.
  • the light emitting portion 22 of the high-pressure discharge lamp 12 is located on or behind the opening surface 86 defined by the peripheral edge of the second gap 88 between the cover portion 74 and the outer surface 90 of the reflector 16 on the front end portion 76 side.
  • the cover portion 74 of the base 18 is easily affected by the impact of the reflector 16 between the attachment portion of the main body portion 73 of the base 18 to the reflector 16 and the tip portion 76 described above.
  • the second gap 88 acts as a buffer against a mechanical shock due to the destruction of the light emitting portion 22 and absorbs the shock.
  • the second gap 88 absorbs the impact on the “parts subject to impact” in the reflector 16. 16 breakage can be avoided.
  • the tip portion 76 of the cover portion 74 is formed of an adhesive, but the form of the tip portion 76 is not limited to this, and the tip portion 76 of the cover portion 74 is bent inward. It is also conceivable to apply an adhesive to the end surface of the bent portion and adhere it to the outer surface 90 of the reflector 16.
  • the reflector 16 is easily damaged when the distance between the opening surface 86 of the base 18 and the center of the light emitting unit 22 of the high-pressure discharge lamp 12 is changed.
  • the position of the opening surface 86 of the base 18 is the center of the light emitting part 22 of the high-pressure discharge lamp 12 (in this embodiment, the center of the light emitting part 22 defines the reflecting surface 48 of the reflector 16. If it is located on the side of the light emission opening 47 of the reflector 16 (that is, the plus side) from the position of the rotary paraboloid (which coincides with the focal point F1), the reflector 16 remains cracked and broken. I found out that I would not. In the tests shown in Table 3, a 200 W high-pressure discharge lamp 12 for direct current was used, and instantaneous large current energy was applied from the capacitor. Ten sample light source devices 10 were prepared for each dimension, and the case where all the reflectors 16 were not damaged was indicated as “ ⁇ ”.

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Abstract

 光源装置(10)を、高圧放電ランプ(12)と、底部(16a)に封止部(24)を挿入する挿通孔(44)、内側空間(46)、および、反射面(48)をその内面に有する椀状のリフレクター(16)と、紫外線UVを照射する補助ランプ(14)と、底部(16a)の外側との間で補助ランプ(14)を収容する収容空間(52)が形成されたベース(18)とで構成し、底部(16a)の厚さ(t)を、挿通孔(44)に挿入した封止部(24)の外端部(24a)がベース(18)の収容空間(52)に突出し、かつ、封止部(24)の側面に沿って配置された補助ランプ(14)における紫外線発光空間(36)の全てが収容空間(52)内で封止部(24)に正対するように、薄く設定することにより、全長を長くすることなく、また、補助ランプが外部に露出することなく、高圧放電ランプの点灯始動性を確実に向上させることができる。

Description

光源装置
 本発明は、高圧放電ランプと、この高圧放電ランプの点灯始動に必要な電圧を低下させて始動特性を向上させるための紫外線を発する補助ランプとを備える光源装置に関する。
 液晶プロジェクタや露光装置等の光学装置に用いられる光源装置には、大光量が得られる高圧放電ランプが主に使用されている。高圧放電ランプは、水銀やハロゲン化物などの発光物質やハロゲンサイクル生成物等が封入された空間を有する発光部と、この発光部内で互いに対向して配設された一対の主電極とを有しており、点灯開始時に高電圧を印加し、主電極間で絶縁破壊による放電を生じさせることにより、発光物質が励起されて発光する。
 近年、高圧放電ランプの点光源化を進めつつ発光効率を高めるため、発光物質の封入量が多くなっているとともに、発光部の内部空間の容積が小さくなっている。このため、点灯時における発光部の内部圧力は非常に高くなっている。最近の例では200気圧前後あるいはそれ以上のものが報告されている。さらに、この種の光学装置では、最初の点灯時間(コールドスタート)の短縮はもちろん、再点灯時間(ホットスタート)の短縮も要求されている。
 一般に、発光部の内部圧力が高いほど放電の開始に必要な電圧が高くなることから、発光部の内部温度が高い状態での再点灯(ホットスタート)では、高い印加電圧が必要になるだけでなく高圧放電ランプの温度がある程度下がるまで待つ必要があった。また、最初の点灯時(コールドスタート)でも高い電圧(例えば、10数kV)の印加が必要であった。
 しかし、高圧放電ランプの点灯始動時に高い電圧を印加することには問題が伴う。例えば、主電極間だけでなく意図しないところ(例えば、絶縁ケーブル被覆の絶縁破壊あるいはコネクタや接続端子での沿面放電など)で絶縁破壊が生じて感電事故が発生したり、高い電圧を印加した時のノイズによって光学装置に配設されている電子回路が誤動作したりする等の問題である。
 そこで、より低い電圧で高圧放電ランプを点灯始動する技術が開発されている(例えば、特許文献1)。特許文献1の光源装置1は、図5に示すように、高圧放電ランプ2と、該高圧放電ランプ2とは別体に形成された補助ランプ3と、リフレクター4と、ベースBとで構成されている。
 この高圧放電ランプ2は、水銀等の発光物質M1が封入された内部空間を有する発光部5aおよび発光部5aの内部空間を封止する封止部5bを有する発光管5と、発光部5a内に互いに対向して配設された一対の主電極6a、それぞれの主電極6aに電気的に接続され、封止部5bに埋設された一対の金属箔6b、一端が各金属箔6bに電気的に接続されるとともに封止部5bに埋設され、他端が発光管5の外部に突設された一対の外部リード棒6cを備える給電手段6とで構成されている。
 補助ランプ3は、放電によって励起されたときに紫外線UV1、UV2を発生する物質が放電用媒質M2として封入された放電空間7aを有する円筒状の放電容器7と、この放電容器7における両端部の外周面にそれぞれ巻回された一対の外部電極9a、9bとで構成されている。
 リフレクター4は、凹面反射面4cが形成されている本体部4aと、本体部4aの底部から背方に突出する封止部取着部4bとで構成され、封止部取着部4bから底部4dにかけて高圧放電ランプ2の一方の封止部5bが挿通される第1挿通孔Xが形成されている。また、ベースBにも、同じ封止部5bが挿通され、接着剤で固定される第2挿通孔Yが形成されている。加えて、ベースBには、凹所Zが形成されており、ベースBを外側からリフレクター4の底部に被せたときに、リフレクター4の底部と、この凹所Zの内面との間に空間Aが出来るようになっている。
 この光源装置1は、高圧放電ランプ2の一方の封止部5bをリフレクター4の第1挿通孔Xに挿通した後、この第1挿通孔Xから突出した封止部5bの長手方向に直交する向きで、この封止部5bの周面の近傍に補助ランプ3の放電容器7を配設し、然る後、封止部5bを第2挿通孔Yに挿通しつつ、ベースBをリフレクター4の底部に被せ、最後に第2挿通孔Yに接着剤を充填して高圧放電ランプ2をベースBに固定して製造される。補助ランプ3を前記のように封止部5の長手方向に直交する向きに配置しなければならない理由は、光源装置1の全長が規定されており、且つ、補助ランプ3の長さがある程度必要であって補助ランプ3を封止部5bに沿わせようとしても前記凹所Zに入り切らないためである。
 このように構成した高圧放電ランプ2の点灯始動に際し、補助ランプ3の両外部電極9a,9bの間に高周波の電圧を印加する。すると、両外部電極9a,9bの間で放電容器7の放電空間7aを介して放電が生じ、この放電によって励起された放電空間7aの放電用媒質M2が紫外線を発生し、経路UV1、UV2を通って発光部5aに達する。
 そして、経路UV1、UV2を通った紫外線が高圧放電ランプ2の発光部5a内の主電極6aを照らすことにより、主電極6a間の放電が促進する。
特開2004-139955号公報(図7、図8)
 しかしながら、特許文献1の光源装置1には以下のような問題があった。即ち、この光源装置1では、補助ランプ3から発せられた紫外線は主として経路UV1である封止部5b内に入った後、この封止部5b内を内面反射しつつ通過して発光部5aの内部空間に入り、主電極6aを照射する。少量の残部がリフレクター4に形成された第1挿通孔Xの内面と封止部5bの外面との間(経路UV2)を通過した後、発光部5a内に外部から入り込んで主電極6aを照射するルート。経路UV2では、発光部5aを照らすことなく発散する場合もあることから、このルートによる照射の効率は高くない。従って、経路UV1を通過する紫外線が主電極6a間の放電促進作用に寄与することになる。
 処が、光源装置1のリフレクター4には本体部4aの底部4dから背方に突出する封止部取着部4bが設けられているため、凹面反射面4cの底から封止部取着部4bの端面までの距離が長く、それ故、全長が規定されている光源装置1にあっては必然的にベースBの長さを短くせざるを得ず、従って、前述のように凹所Zを深く出来ない。このことは、補助ランプ3から高圧放電ランプ2の発光部5aまでの距離が長くならざるを得ず、経路UV1による高圧放電ランプ2の点灯始動性の向上効果を損なうことを意味する。
 加えて、補助ランプ3の放電容器7は、封止部5bの長手方向に直交する向きで配設されているので、補助ランプ3における放電空間7aの両端部7bは封止部5bの正面から外れてしまい、この両端部7bから発せられた紫外線の大部分は経路UV1である封止部5b内に入ることができず、効率よく主電極6aを照射することが出来なくなる。このことも、高圧放電ランプ2の点灯始動性の向上効果が低下する要因となっていた。
 少なくとも後者の問題を解消することを目指して、例えば、図6に示すように、補助ランプ3を高圧放電ランプ2の封止部5bに沿って配設することも考えられるが、光源装置1の全長が規定されているため、前述のようにベースBの全長が短く制限されるので、ベースBから補助ランプ3がはみ出して放電空間7aのはみ出し端部7cから出た紫外線が利用されず、結局のところ、点灯始動性の向上効果も低下してしまう。同時に前述の経路UV1も長くなるので主電極6a間の放電促進作用の寄与が抑制される。
 さらに、図7に示すように、補助ランプ3の位置を高圧放電ランプ2の発光部5aの方向に移動させて、この補助ランプ3における放電空間7aを全て封止部5bに正対させることも考えられる。しかし、この場合、リフレクター4の第1挿通孔Xを図7(b)に示すように拡大し(図中網掛け部分が拡大される)、補助ランプ3も第1挿通孔Xに挿入できるようにしなければならず、生産性が悪くなってコストアップの要因となるだけでなく、リフレクター4の反射性能にとって最も重要な第1挿通孔X付近における反射面の面積が減ってしまうことから、光源装置1から発せられる光量が低下するおそれがある。
 本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みて開発されたものである。それゆえに本発明の主たる課題は、光源装置の全長を長くすることなく、また、補助ランプが外部に露出することなく、この補助ランプによって、高圧放電ランプの点灯始動性を確実に向上させることのできる光源装置を提供することにある。
 上記の目的を達成するために、本発明は、例えば、図1に示すように、発光装置10を次のように構成した。
 対向して配置された一対の主電極28を内部に有する発光部22、及び、前記発光部22から外向きに延びる封止部24を有する高圧放電ランプ12と、
 底部16aに前記一方の封止部24及び補助ランプの通電ワイヤを挿入可能とする挿通孔44が形成されており、さらに、前記封止部24が前記挿通孔44に挿入された状態で前記高圧放電ランプ12を収容する内側空間46、および、前記高圧放電ランプ12からの光を反射させる反射面48をその内面に有する椀状のリフレクター16と、
 紫外線UVを発生する紫外線発光空間36を有する補助ランプ14と、
 前記挿通孔44に挿通した方とは反対側の封止部24から延出する外部リード棒32に接続され、前記挿通孔44に挿通されて補助ランプ14における放電容器38の外面に巻回されて外部電極42を構成する通電ワイヤ64と、
 前記リフレクター16の前記底部16aの外面側に被着され、前記補助ランプ14を収容する収容空間52を有するベース18とを備えており、
 前記挿通孔44が形成された前記リフレクター16の前記底部16aの厚さtは、前記挿通孔44に挿入した前記封止部24の外端部24aが前記挿通孔44を貫通して前記ベース18の前記収容空間52に突出し、かつ、前記封止部24の側面に沿って配置された前記補助ランプ14における前記紫外線発光空間36の全てが前記封止部24に正対するとともに前記収容空間52に収容されるように、薄く設定されていることを特徴とする。
 このように、リフレクター16の挿通孔44を貫通してベース18の収容空間52に突出した封止部24の側面に沿って配設された補助ランプ14における紫外線発光空間36の全体が、この封止部24に正対するとともに、ベース18の収容空間52に収容されるように、挿通孔44が形成されたリフレクター16の底部16aの厚さtを薄く設定することにより、換言すれば、従来のリフレクター4の封止部取着部4bが切除又は切除されたような、封止部取着部4bのない金型形成形状の椀状のリフレクター16として封止部取着部4bの分だけ薄くすることにより、補助ランプ14から高圧放電ランプ12の発光部22までの距離を短くでき、かつ、光源装置10の全長を長くすることなく、補助ランプ14が外部に露出するのを避けることができるようになる。また、紫外線発光空間36の全体が封止部24に正対していることから、主電極28を照らさない紫外線UVの量を極小化し、点灯始動性の向上効果を維持することができる。なお、円筒又は中空円錐台状の封止部取着部4bの切除又は切除されたような金型形成の椀状のリフレクター16の外周面は概ね全体が凸円弧状に形成され、後端面は平らに形成される。
 なお、「紫外線発光空間36の全体が封止部24に正対する」とは、図2(a)に示すように、封止部24の全周の正面(図中の領域R)に紫外線発光空間36の全範囲が収まっていることをいう。したがって、例えば、組み立て作業上の誤差により、紫外線発光空間36の中心軸C1と封止部24の中心軸C2とが互いに平行でない場合(図2(b)、(c)参照)であっても、領域Rに紫外線発光空間36の全範囲が収まっていれば「正対する」といえる。ただし、直交するような大きい角度で交差するような場合は当然含まない。このことは、本明細書の全体を通じて同じである。
 本発明には次の構成を含めるのが好ましい。すなわち、
 前記リフレクター16の前記挿通孔44の内面と、前記挿通孔44に挿通した前記封止部24の外面との間には第1の隙間68があることを特徴とする。
 これによれば、補助ランプ14から発せられた紫外線UVの一部は、この第1の隙間68を通って高圧放電ランプ12の発光部22に入り、主電極28を照らすことになるので、高圧放電ランプ12の点灯始動性を向上させる紫外線UVが、高圧放電ランプ12の封止部24を通過するルートだけでなく、外部から発光部22に入るルートからも発光部22内の主電極28を照らすことになる。このように主電極28を照らす紫外線UVの量が増加するので、リフレクター16の底部16aの厚さtをやや厚くしても所定の点灯始動特性を得られるようになる。
 本発明には、さらに以下の構成を含めるのが好ましい。
 前記ベース18は、前記収容空間52が形成されており、前記リフレクター16の前記底部16aの表面に取り付けられた本体部73と、前記本体部73から延びて、前記リフレクター16の外面90との間に第2の隙間88を空けた状態で前記リフレクター16の前記底部16aを覆うとともに、先端部76が前記外面90に取り付けられているカバー部74とを備えた椀状の部材であり、
 前記ベース18を前記リフレクター16の底部16aに取り付けた状態で、前記リフレクター16に収容された前記高圧放電ランプ12の前記発光部22の中心は、前記第2の隙間88の前記先端部76側の周縁で規定される前記ベース18の開口面86の上、あるいは前記開口面86よりも奥に位置していることを特徴とする。
 リフレクター16における、高圧放電ランプ12の発光部22の中心よりも底部16a寄りは、この発光部22が何らかの理由(例えば、経年劣化や過電流)によって破裂したときに、破裂による衝撃を受け易い部分となる。カバー部74とリフレクター16の外面90との間の第2の隙間88の先端部76側の周縁で規定される開口面86の上、あるいはそれよりも奥に高圧放電ランプ12の発光部22の中心が位置するようにさせると、ベース18のカバー部74は、ベース18の本体部73におけるリフレクター16への取付部と、上述した先端部76との間において、リフレクター16の「衝撃を受け易い部分」に跨設された状態になり、第2の隙間88が発光部22の破壊による機械的な衝撃の緩衝となってこの衝撃を吸収することになる。
 これにより、万一、発光部22が破裂してリフレクター16にクラックが入ったとしても、この第2の隙間88がリフレクター16における「衝撃を受け易い部分」への衝撃を吸収することにより、リフレクター16の破損を避けることができる。
 本発明によれば、光源装置の全長を長くすることなく、また、補助ランプが外部に露出することなく、点灯始動性に対する所定の向上効果を発揮することのできる光源装置を提供できた。
本発明が適用された光源装置を示す断面図である。 (a)および(b)は、補助ランプにおける紫外線発光空間の全体が封止部に正対する状態を示す断面図である。(c)は、(b)中のC-C矢視による図である。 他の実施例に係る光源装置を示す断面図である。 さらに他の実施例に係る光源装置を示す断面図である。 従来技術を示す断面図である。 他の従来技術を示す断面図である。 (a)さらに他の従来技術を示す断面図、および、(b)リフレクターを正面から見た(図7(a)の左側から見た)図である。
 以下、本発明が適用された、光源装置10の各実施例について、図面を用いて説明する。第1実施例について説明した後、第2、第3実施例について説明するが、第2、第3実施例については、主として第1実施例と相違する部分について説明し、その他の共通部分については第1実施例の説明を援用する。
 (第1実施例)
 本実施例の光源装置10は、図1に示すように、大略、高圧放電ランプ12と、該高圧放電ランプ12とは別体に形成された補助ランプ14と、リフレクター16と、ベース18とで構成されている。
 高圧放電ランプ12は、水銀等の発光物質M1が封入された内部空間20を有する発光部22および発光部22の内部空間20を封止する一対の封止部24を有する発光管26と、発光部22内に互いに対向して配設された一対の主電極28、それぞれの主電極28に電気的に接続され、各封止部24に埋設された一対の金属箔30、一端が各金属箔30に電気的に接続されるとともに封止部24に埋設され、他端が発光管26の外部に突設された一対の外部リード棒32を備える給電手段34とを備えている。
 なお、高圧放電ランプ12には、必要に応じてトリガーワイヤ80を取り付けてもよい。本実施例では、トリガーワイヤ80は、高圧放電ランプ12における発光部22とカソード側の封止部24との接合部に巻回されているが、これに加えて、発光部22とアノード側の封止部24との接合部にも巻回してもよい。
 また、本実施例では、カソードに比べてアノードが大きく形成された直流用高圧放電ランプを使用しているが、カソードおよびアノードの大きさが同じである交流用高圧放電ランプを使用してもよい。
 補助ランプ14は、放電によって励起されたときに紫外線UVを発生する物質が放電用媒質M2として封入された紫外線発光空間36を有する円筒状の放電容器38と、一端が紫外線発生空間36に配置されており、他端が外部へ延びる内部電極40と、紫外線発生空間36に対応する放電容器38の外周に巻回された外部電極42とを備えている。
 この補助ランプ14の態様は、実施例に示されたものに限られず、従来技術として示した、放電容器38の外周に一対の電極線を巻回したものや、内部電極あるいは外部電極の一方のみを使用し、内部電極あるいは外部電極と封止部24に埋設された金属箔30との間で放電を生じさせるもの等を採用してもよい。
 リフレクター16は、底部16aに高圧放電ランプ12の封止部24を挿入する挿通孔44が形成されており、封止部24が挿通孔44に挿入された状態で高圧放電ランプ12を収容する内側空間46、収容した高圧放電ランプ12からの光を出射する出光開口47、および、高圧放電ランプ12からの光を反射させる反射面48をその内面に有する椀状の部材である。また、出光開口47には、必要に応じて、透光性材料で形成された前面カバー49が取り付けられる。
 とりわけ、本実施例において、挿通孔44が形成されたリフレクター16の底部16aの厚さtは、挿通孔44に挿入した高圧放電ランプ12の封止部24の外端部24aが、挿通孔44を貫通して、後述するベース18の収容空間52に突出し、かつ、突出した封止部24の側面に沿って配置された補助ランプ14における紫外線発光空間36の全てが封止部24に正対するとともに、収容空間52に収容されるように、薄く設定されている。
 換言すれば、従来のリフレクター4の円筒又は中空円錐台状の封止部取着部4bが1.5mm~5又は5.5mmの範囲内で切除又は切除されたような金型成形の封止部取着部4bのない、外周面全体が概ね凸円弧状に形成され、後端面は平らに形成された椀状の外観を有し、封止部取着部4bの分だけ薄くなっている。更に言えば、従来のリフレクター4において、封止部取着部4bは円筒又は中心軸部分に第1挿通孔Xが穿設された中空で後端面に向かって次第に細くなる円錐台状で、リフレクタ本体4aは椀状を呈し、リフレクタ本体4aと封止部取着部4bの境界はなだらかな曲線で連続しており、円筒状又は円錐台状となっている部分が封止部取着部4bである。本発明のリフレクター16は円筒状又は円錐台状の封止部取着部4bをリフレクタ本体4aの外周面を構成する曲面と封止部取着部4bの外面との曲率が変わる境目で切除又は切除されたような金型形成による形状のものであり、外周面全体が概ね縦断面で凸円弧状に形成され、後端面は平らに形成された状態となる。
 リフレクター16の材質としては、ガラスあるいはアルミニウム等が考えられ、アルミニウムの場合は、反射面48に金属蒸着がなされ、ガラスの場合は、金属蒸着の他、赤外線透過型反射被膜の反射面48が内表面に形成される。
 反射面48は、中心軸Cを中心とする回転放物面で規定されており、リフレクター16の内側におけるこの中心軸C上に回転放物面の焦点F1が位置するようになっている。反射面48の形状は、この焦点F1の位置がリフレクター16の内側に収容する高圧放電ランプ12の発光部22の中心にくるように、この高圧放電ランプ12の形状や大きさ等の要素に基づいて最適に設定される。なお、反射面48の形状は、回転放物面に限られず、中心軸Cを中心とする回転楕円面であってもよいし、光源装置10による照射対象物や照射目的に応じた配光が可能な面であれば、どのような形状であってもよい。
 なお、「紫外線発光空間36の全体が封止部24に正対する」とは、図2(a)に示すように、封止部24の全周の正面(図中の領域R)に紫外線発光空間36の全範囲が収まっていることをいう。したがって、例えば、組み立て作業上の誤差により、紫外線発光空間36の中心軸C1と封止部24の中心軸C2とが互いに平行でない場合(図2(b)、(c)参照)であっても、領域Rに紫外線発光空間36の全範囲が収まっていれば「正対する」といえる。このことは、本明細書の全体を通じて同じである。
 ベース18は、リフレクター16における底部16aの外側に被せられ、補助ランプ14を収容する収容空間52を有する部材であり、セラミック等といった、絶縁性および熱伝導性の高い材料で形成するのが好適である。また、ベース18の周面には、収容空間52と外部とを連通する通電ワイヤ挿通孔66が形成されている。
 なお、本実施例において、ベース18の収容空間52は、リフレクター16の底部16aに向けて開口する収容凹所54によって形成されており、この収容凹所54は、ベース18に貫通孔56を設けるとともに、この貫通孔56のリフレクター16の底部16aに取り付ける開口58とは反対側の開口60を覆うカバー62を取り付けることによって構成されている。また、カバー62の取り付けは必須ではなく、カバー62がない状態における貫通孔56の内側を収容空間52としてもよい。さらに、カバー62がない場合、補助ランプ14からの紫外線UVが上述した反対側の開口60から外部へ漏れるおそれがあることから、この場合は、少なくとも補助ランプ14の上記開口60側の端部(紫外線発光空間36に対応する部分を除く)および封止部24の開口60側の端部を絶縁性の接着剤等で覆うのが好適である。もちろん、これには、開口60を通して、高電圧が印加される外部リード棒32等に誤って触れてしまうのを防止する役割もある。
 もちろん、収容凹所54の態様は、これに限られるものではなく、図3に示すように、リフレクター16の底部16aに取り付ける側に開口58する有底筒状のベース18を用い、その内側を収容凹所54としてもよい。
 本実施例に係る光源装置10を製造する手順を簡単に説明する。最初に、必要に応じてトリガーワイヤ80を取り付けておいた高圧放電ランプ12の封止部24の外端部24aをリフレクター16の内側から挿通孔44に挿通して外側に露出させ、然る後、挿通孔44に挿通した方とは反対側の封止部24から延出する外部リード棒32に接続した通電ワイヤ64を挿通孔44に挿通する。この状態で、封止部24の外面と挿通孔44の内面との間に隙間が無くなるまで耐熱性の接着剤78を充填し、高圧放電ランプ12および通電ワイヤ64をリフレクター16に固定する。
 次に、リフレクター16の底部16aを外側から覆うようにしてベース18を取り付けるとともに、予め内部電極40を埋設しておいた補助ランプ14における放電容器38の外面に、挿通孔44を通した通電ワイヤ64を巻回して外部電極42を構成し、然る後、リフレクター16の外側に露出させた封止部24の外端部24aに沿って、巻回した通電ワイヤ64(=外部電極42)が封止部24の外面に接するようにして配置する。
 その後、補助ランプ14の内部電極40と、高圧放電ランプ12における挿通孔44に挿通した方の封止部24から延出する外部リード棒32とを互いに電気的に接続するとともに、一端がこの外部リード棒32に接続された通電ワイヤ82を、通電ワイヤ挿通孔66を通して外部に出し、然る後、ベース18の開口60を覆うカバー62を取り付ける。最後に、反対側の外部リード棒32に他の通電ワイヤ84を電気的に接続することにより、光源装置10が完成する。
 外部へ出された通電ワイヤ82、84の間に所定の電圧を印加すると、補助ランプ14における内部電極40と外部電極42との間で放電が起こり、紫外線発生空間36に封入された放電用媒質M2が励起されることによって紫外線UVが発生する。
 発生した紫外線UVは、放電容器38に隣接する封止部24内に入った後、この封止部24を通って発光部22の内部空間20に入り、主電極28を照射する(直流放電灯の場合は、少なくともカソード)。主電極28が紫外線UVの照射を受けると、この主電極28からの電子の放出が促進される。これにより主電極28間での放電がより低い印加電圧で発生するようになって、主電極28間でグロー放電を経てアーク放電が発生し、放電によって励起された発光物質M1から所定の波長の光が発せられる。
 本実施例の光源装置10によれば、リフレクター16の挿通孔44を貫通してベース18の収容空間52に突出した封止部24の側面に沿って配設された補助ランプ14における紫外線発光空間36の全体が、この封止部24に正対するとともに、ベース18の収容空間52に収容されるように、挿通孔44が形成されたリフレクター16の底部16aの厚さtを薄く設定することにより、補助ランプ14から高圧放電ランプ12の発光部22までの距離を短くでき、かつ、光源装置10の全長を長くすることなく、補助ランプ14が外部に露出するのを避けることができるようになる。また、紫外線発光空間36の全体が封止部24に正対していることから、主電極28を照らさない紫外線UVの量を極小化し、点灯始動性の向上効果を維持することができる。これにより、点灯始動性に対する所定の向上効果を発揮することができるようになる。
 第1実施例に係る光源装置10について、リフレクター16の底部16aの厚さtを変化させた場合における、高圧放電ランプ12の点灯性能について試験を行った結果を表1に示す。なお、厚さtが3mmを超えるものについては、プレス生産が可能であり、3mm以下のものについては、削り加工で生産が可能である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、リフレクター16の底部16aの厚さtが5mm以下であれば、良好な点灯性能を得られることがわかった。なお、底部16aの厚さtを1mm以下にすると、薄すぎて「欠け」が生じてしまうことから、底部16aの厚さtを薄くするのは、1.5mmまでが限界であることがわかった。なお、表1の試験には、直流用200Wの高圧放電ランプ12を使用し、点灯始動電圧は2kVとした。また、各寸法でそれぞれ5つの試料光源装置10を準備し、全部の高圧放電ランプ12が1回の始動で点灯した場合を「○」とした。
 (第2実施例)
 第2実施例は、図3に示すように、高圧放電ランプ12および補助ランプ14が、有底筒状のベース18における底面18aに挿通固定されており、リフレクター16の挿通孔44の内面と封止部24の外面との間に第1の隙間68がある点で、第1実施例と相違している。
 ベース18の底面18aには、高圧放電ランプ12を挿通固定するための第1孔70と、補助ランプ14を挿通固定するための第2孔72とが形成されており、上述の通り、高圧放電ランプ12および補助ランプ14は、対応するそれぞれの孔70、72に接着剤78で挿通固定されている。
 光源装置10をこのように構成することにより、補助ランプ14から発せられた紫外線UVの一部は、この第1の隙間68を通って高圧放電ランプ12の発光部22に入り、主電極28を照らすことになるので、高圧放電ランプ12の点灯始動性を向上させる紫外線UVが、高圧放電ランプ12の封止部24を通過するルートだけでなく、外部から発光部22に入るルートからも発光部22内の主電極28を照らすことになる。このように主電極28を照らす紫外線UVの量が増加することにより、リフレクター16の底部16aの厚さtをやや厚くしても所定の点灯始動特性を得られるようになる。
 第2実施例に係る光源装置10について、リフレクター16の底部16aの厚さtを変化させた場合における、高圧放電ランプ12の点灯性能について試験を行った結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示すように、リフレクター16の底部16aの厚さtが5.5mm以下であれば、良好な点灯性能を得られることがわかった。第1実施例の試験結果と比べて、リフレクター16の底部16aの厚さtの最大値が増加したのは、上述したように、主電極28を照らす紫外線UVが増加するからであると考えられる。なお、表2の試験には、直流用200Wの高圧放電ランプ12を使用し、点灯始動電圧は2kVとした。また、各寸法でそれぞれ5つの試料光源装置10を準備し、全部の高圧放電ランプ12が1回の始動で点灯した場合を「○」とした。
 (第3実施例)
 第3実施例は、図4に示すように、ベース18が、収容空間52が形成されており、リフレクター16の底部16aの表面に取り付けられた本体部73と、本体部73から延びて、リフレクター16の外面90との間に第2の隙間88を空けた状態でリフレクター16の底部16aを覆うとともに、先端部76が前記外面90に取り付けられているカバー部74とを備えた椀状の部材であり、このベース18をリフレクター16の底部16aに取り付けた状態で、リフレクター16に収容された高圧放電ランプ12の発光部22の中心は、第2の隙間88の先端部76側の周縁で規定されるベース18の開口面86の上、あるいは開口面86よりも奥に位置している。
 リフレクター16における、高圧放電ランプ12の発光部22の中心よりも底部16a寄りは、この発光部22が何らかの理由(例えば、経年劣化や過電流)によって破裂したときに、破裂による衝撃を受け易い部分となる。カバー部74とリフレクター16の外面90との間の第2の隙間88の先端部76側の周縁で規定される開口面86の上、あるいはそれよりも奥に高圧放電ランプ12の発光部22の中心が位置するようにさせると、ベース18のカバー部74は、ベース18の本体部73におけるリフレクター16への取付部と、上述した先端部76との間において、リフレクター16の「衝撃を受け易い部分」に跨設された状態になり、第2の隙間88が発光部22の破壊による機械的な衝撃の緩衝となってこの衝撃を吸収することになる。
 これにより、万一、発光部22が破裂してリフレクター16にクラックが入ったとしても、この第2の隙間88がリフレクター16における「衝撃を受け易い部分」への衝撃を吸収することにより、リフレクター16の破損を避けることができる。
 なお、第3実施例では、カバー部74の先端部76は接着剤で形成されているが、先端部76の態様はこれに限られず、カバー部74の先端部76を内側に折り曲げた形状とし、折り曲げ部分の端面に接着剤を塗布してリフレクター16の外面90に接着させることも考えられる。
 第3実施例に係る光源装置10について、ベース18の開口面86と、高圧放電ランプ12の発光部22の中心との間の距離を変化させた場合における、リフレクター16の破損のし易さについて試験を行った結果を表3に示す。発光部22の中心を基準(=ゼロ)として、ベース18の開口面86がリフレクター16の出光開口47の側にある場合をプラス(+)、底部16a側にある場合をマイナス(-)とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示すように、ベース18の開口面86の位置が、高圧放電ランプ12の発光部22の中心(本実施例の場合、発光部22の中心は、リフレクター16の反射面48を規定する回転放物面の焦点F1と一致している)の位置か、あるいはその位置よりもリフレクター16の出光開口47側(すなわち、プラス側)にあれば、リフレクター16にクラックが入る程度でとどまり、破損しないことがわかった。なお、表3の試験には、直流用200Wの高圧放電ランプ12を使用し、コンデンサからの瞬間的な大電流のエネルギーを付与した。各寸法でそれぞれ10個の試料光源装置10を準備し、全部のリフレクター16が破損しない場合を「○」とした。
 10…光源装置:12…高圧放電ランプ:14…補助ランプ:16…リフレクター:18…ベース:20…(発光部の)内部空間:22…発光部:24…封止部:26…発光管:28…主電極:30…金属箔:32…外部リード棒:34…給電手段:36…紫外線発生空間:38…放電容器:40…内部電極:42…外部電極:44…挿入孔:46…内側空間:47…出光開口:48…反射面:49…前面カバー:52…(ベースの)収容空間:54…収容凹所:56…貫通孔:58…開口:60…開口:62…カバー:64…通電ワイヤ:66…通電ワイヤ挿通孔:68…第1の隙間:70…第1孔:72…第2孔:73…本体部:74…カバー部:76…周縁部:78…接着剤:80…トリガーワイヤ:82…通電ワイヤ:84…通電ワイヤ:86…開口面:88…第2の隙間:90…(リフレクターの)外面

Claims (3)

  1.  対向して配置された一対の主電極を内部に有する発光部、および、前記発光部から外向きに延びる封止部を有する高圧放電ランプと、
     底部に前記一方の封止部及び補助ランプの通電ワイヤを挿入可能とする挿通孔、前記封止部が前記挿通孔に挿入された状態で前記高圧放電ランプを収容する内側空間、および、前記高圧放電ランプからの光を反射させる反射面をその内面に有する椀状のリフレクターと、
     紫外線を発生する紫外線発光空間を有する補助ランプと、
     前記挿通孔に挿通した方とは反対側の封止部から延出する外部リード棒に接続され、前記挿通孔に挿通されて補助ランプにおける放電容器の外面に巻回されて外部電極を構成する通電ワイヤと、
     前記リフレクターの前記底部の外面側に被着され、前記底部との間で前記補助ランプを収容する収容空間が形成されたベースとを備えており、
     前記挿通孔が形成された前記リフレクターの前記底部の厚さは、前記挿通孔に挿入した前記封止部の外端部が前記挿通孔を貫通して前記ベースの前記収容空間に突出し、かつ、前記封止部の側面に沿って配置された前記補助ランプにおける前記紫外線発光空間の全てが前記封止部に正対するとともに前記収容空間に収容されるように、薄く設定されていることを特徴とする発光装置。
  2.  前記リフレクターの前記挿通孔の内面と、前記挿通孔に挿通した前記封止部の外面との間には第1の隙間があることを特徴とする請求項1に記載の発光装置。
  3.  前記ベースは、前記収容空間が形成されており、前記リフレクターの前記底部の表面に取り付けられた本体部と、前記本体部から延びて、前記リフレクターの外面との間に第2の隙間を空けた状態で前記リフレクターの前記底部を覆うとともに、先端部が前記外面に取り付けられているカバー部とを備えた椀状の部材であり、
     前記ベースを前記リフレクターの底部に取り付けた状態で、前記リフレクターに収容された前記高圧放電ランプの前記発光部の中心は、前記第2の隙間の前記先端部側の周縁で規定される前記ベースの開口面の上、あるいは前記開口面よりも奥に位置していることを特徴とする請求項1または2に記載の発光装置。
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