WO2016167024A1 - 蛍光光源装置 - Google Patents

蛍光光源装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2016167024A1
WO2016167024A1 PCT/JP2016/055207 JP2016055207W WO2016167024A1 WO 2016167024 A1 WO2016167024 A1 WO 2016167024A1 JP 2016055207 W JP2016055207 W JP 2016055207W WO 2016167024 A1 WO2016167024 A1 WO 2016167024A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light source
phosphor
reflecting mirror
source device
holding structure
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/055207
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
蕪木 清幸
Original Assignee
ウシオ電機株式会社
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 ウシオ電機株式会社 filed Critical ウシオ電機株式会社
Publication of WO2016167024A1 publication Critical patent/WO2016167024A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/06Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters for filtering out ultraviolet radiation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V13/00Producing particular characteristics or distribution of the light emitted by means of a combination of elements specified in two or more of main groups F21V1/00 - F21V11/00
    • F21V13/02Combinations of only two kinds of elements
    • F21V13/08Combinations of only two kinds of elements the elements being filters or photoluminescent elements and reflectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V25/00Safety devices structurally associated with lighting devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/04Optical design
    • F21V7/06Optical design with parabolic curvature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/04Optical design
    • F21V7/08Optical design with elliptical curvature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/22Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors
    • F21V7/24Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors characterised by the material
    • F21V7/26Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors characterised by the material the material comprising photoluminescent substances
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/30Elements containing photoluminescent material distinct from or spaced from the light source
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • G03B21/16Cooling; Preventing overheating
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/02Structural details or components not essential to laser action

Definitions

  • the present invention relates to a fluorescence light source device that utilizes fluorescence emitted from a phosphor by exciting the phosphor with laser light.
  • a laser-excited fluorescent light source device that excites a phosphor with a laser beam from a semiconductor laser and uses the fluorescence emitted from the phosphor.
  • a light source for a projector or an illumination device for a vehicle It is used as a light source.
  • Patent Document 1 discloses an excitation light source that emits excitation light, a light emitter that emits fluorescence when excited by excitation light emitted from the excitation light source, and reflects the fluorescence emitted from the light emitter.
  • a fluorescent light source device including a reflecting mirror and a transparent plate formed on the opening side of the reflecting mirror is disclosed.
  • the present invention has been made based on the above circumstances, and provides a fluorescent light source device capable of preventing laser light from being emitted to the outside and ensuring high safety. For the purpose.
  • the fluorescent light source device of the present invention includes an excitation light source composed of a semiconductor laser, A phosphor that emits fluorescence when excited by laser light from the excitation light source; A concave reflecting mirror that reflects the fluorescence emitted from the phosphor; In a fluorescent light source device comprising a window member that transmits fluorescence reflected by the concave reflecting mirror, Between the window member and the concave reflecting mirror, a safety filter having a light shielding property with respect to light in the wavelength region of the laser light is provided.
  • the safety filter is composed of a flexible film having elasticity.
  • the window member has an ultraviolet blocking property.
  • the thermal conductivity has a cylindrical portion and a plate-like portion formed so as to extend from the inner peripheral surface of the cylindrical portion toward the central axis of the cylindrical portion. It has a holding structure made of material, The phosphor is held so as to be positioned on the central axis of the cylindrical portion at one end face of the plate-like portion in the axial direction of the holding structure, The concave reflecting mirror is held and fixed to the cylindrical portion of the holding structure so that the reflecting surface faces the excitation light incident surface of the phosphor, The window member is provided to close the other end side opening of the cylindrical portion in the holding structure, The safety filter can be configured to be fixed to one end surface or the other end surface of the plate-like portion in the axial direction of the holding structure.
  • the safety filter provided between the window member and the concave reflecting mirror prevents the laser light from being emitted as it is. can do. Therefore, for example, it is possible to provide a highly safe fluorescent light source device in which measures for preventing a human body from being damaged by a laser beam are sufficiently taken.
  • the safety filter is made of an elastic flexible film, even if the exterior body of the device is greatly deformed due to breakage of the window member, the safety filter is also deformed following the exterior body of the device. Thus, the state where the optical path of the excitation light is blocked can be maintained. For this reason, it can prevent more reliably that a laser beam is radiated
  • the window member has ultraviolet blocking properties, deterioration of the safety filter due to sunlight, for example, is suppressed, and the fluorescent light source device can be configured to have light resistance. Therefore, the intended function of the safety filter can be maintained for a long period of time.
  • the safety filter and the window member are separately held by the holding structure, the optical path of the excitation light is blocked by the safety filter even when the window member is damaged. The state can be maintained. Therefore, it is possible to reliably prevent the laser light from being emitted to the outside as it is.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 2 is a figure which shows an example of the holding structure of the safety filter in the fluorescence light source device shown in FIG.
  • FIG. 2 is a figure which shows an example of the spectral transmission characteristic of the safety filter which consists of a plastic film whose transparent base material is a triacetate.
  • FIG. 2 shows an example of the holding structure of the safety filter in the other example of the fluorescence light source device of this invention.
  • FIG. 1 is a front view showing a schematic configuration in an example of the fluorescent light source device of the present invention.
  • 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • the fluorescent light source device includes a phosphor 15 that emits fluorescence upon receiving laser light as excitation light from the excitation light source 10.
  • the phosphor 15 is composed of, for example, a phosphor plate made of a cerium-activated YAG phosphor (peak emission wavelength: near 550 nm), and emits fluorescence from one surface on which laser light is incident.
  • the phosphor 15 is held by a substantially cylindrical holding structure 20. The holding structure of the phosphor 15 will be described later.
  • the holding structure 20 has a cylindrical portion and a plate-like portion formed so as to extend from the inner peripheral surface of the cylindrical portion toward the central axis of the cylindrical portion.
  • the holding structure 20 in this example includes a cylindrical phosphor holding member 21 and a cylindrical reflecting mirror holding member 25 provided at one end of the phosphor holding member 21.
  • the holding structure 20 may be one in which the phosphor holding member 21 and the reflecting mirror holding member 25 are integrally formed.
  • the phosphor holding member 21 includes a cylindrical base portion (rim) 22 constituting a part of the cylindrical portion of the holding structure 20, and the central axis C of the holding structure 20 from the inner peripheral surface of the base portion 22. And a heat conducting portion (spoke) 23 that constitutes a plate-like portion of the holding structure 20 that extends toward the surface.
  • a heat conductive material such as aluminum or an aluminum alloy can be used.
  • the heat conducting portion 23 constitutes a heat transfer path for exhaust heat of the phosphor 15.
  • the heat conducting portion 23 is a flat heat conducting plate extending along the central axis C (the central axis of the base portion 22) C of the holding structure 20. 24.
  • each of the outer end portions in the radial direction is integrally joined to the inner peripheral surface of the base portion 22 and thermally connected.
  • the phosphor holding member 21 is integrally formed by joining the material forming the base portion 22 and the heat conducting plate 24 forming the heat conducting portion 23.
  • the phosphor holding member 21 is integrally formed by casting or the like. It may be.
  • the thickness and the axial length of the heat conducting plate 24 can be set so as to obtain a certain amount of exhaust heat (heat transfer amount) while suppressing the degree of light loss due to the heat conducting plate 24 itself.
  • the thickness of the heat conducting plate 24 is preferably 2 mm or more and 5 mm or less, and the axial length of the heat conducting plate 24 is 7 to 20 mm. Is preferred. Thereby, it can avoid that the light quantity of the fluorescence emitted from the fluorescent substance 15 falls by the temperature quenching accompanying the temperature rise of the fluorescent substance 15.
  • a phosphor holding portion 24 a formed of a concave portion is formed at one end surface (left end surface in FIG. 2) of the heat conducting plate 24 in the axial direction of the holding structure 20 at a position on the central axis C of the holding structure 20.
  • the phosphor holding portion 24 a is provided with a phosphor support substrate 17 made of, for example, a sintered body of copper (Cu) and molybdenum (Mo), and the phosphor is provided on one surface of the phosphor support substrate 17. 15 is provided.
  • the one surface 17 is joined and thermally connected to each other by solder (not shown) such as a Sn—Ag—Cu alloy.
  • the reflecting mirror holding member 25 has a cylindrical portion 26 that constitutes another part of the cylindrical portion of the holding structure 20, and an inner flange portion 27 formed at the other end of the cylindrical portion 26.
  • the cylindrical portion 26 is arranged such that its central axis is coaxial with the central axis of the base portion 22 of the phosphor holding member 21.
  • the reflecting mirror holding member 25 is provided integrally with the phosphor holding member 21 in a state where the outer surface of the inner flange portion 27 is in contact with one end face of the phosphor holding member 21.
  • the reflecting mirror holding member 25 holds a concave reflecting mirror 30 that reflects the fluorescence emitted from the phosphor 15.
  • the concave reflecting mirror 30 is disposed such that the opening end face is in contact with the flat inner face of the inner flange portion 27 with the reflecting face 31 facing the excitation light incident face 16 of the phosphor 15.
  • a parabolic mirror or an ellipsoidal mirror can be used as the concave reflecting mirror 30, for example.
  • the optical axis O M of the concave reflecting mirror 30 is located on the central axis C of the holding structure 20, and the focal point of the concave reflecting mirror 30 (the first focal point in the case of an ellipsoidal mirror) is the phosphor 15. Is located on the excitation light incident surface 16.
  • the inner surface of the inner flange portion 27 is set as a reflecting mirror positioned defining surface N S.
  • An excitation light entrance surface 16 of the phosphor 15, the axial distance between the reflector position defining surface N S is the size of the range of, for example, 5 ⁇ 50 mm.
  • a light introducing opening 32 is formed at the center of the concave reflecting mirror 30, and a condensing lens 33 is provided in the light introducing opening 32.
  • the condenser lens 33 is disposed in a state where the optical axis coincides with the central axis C of the holding structure 20 and the focal point is positioned on the excitation light incident surface 16 of the phosphor 15.
  • the concave reflecting mirror 30 has, for example, a metallic film such as silver or aluminum, or a dielectric so that the reflecting surface (inner surface) 31 can reflect light in the wavelength region of the fluorescence F from the phosphor 15 with high efficiency.
  • the multilayer film is formed by vapor deposition on the surface of the substrate. Examples of the material constituting the base material include metals such as aluminum and nickel, glass, plastics, and the like.
  • a dielectric multilayer film a film that transmits laser light as excitation light from the excitation light source 10 can be used, but laser emitted from the back surface of the concave reflecting mirror 30 can be used. It is necessary to provide a function to block light.
  • the concave reflecting mirror 30 is a curved surface, and the angles of light rays incident on each part are different. For this reason, it is necessary to adjust film thickness appropriately in each part.
  • a heat radiating member 35 is provided on the back side of the concave reflecting mirror 30.
  • the heat radiating member 35 includes a cylindrical portion 36 extending along the central axis C of the holding structure 20 and a plurality of plate-like heat radiating fins 37 provided radially on the outer peripheral surface of the cylindrical portion 36.
  • the inner surface of each radiation fin 37 is disposed along the outer peripheral surface of a light shielding cylinder 38 to be described later.
  • the heat dissipating member 35 is held and fixed by the reflecting mirror holding member 25 with the front end surface of each heat dissipating fin 37 in contact with the back surface of the concave reflecting mirror 30.
  • the collimator lens 12 is provided at the other end side opening of the cylindrical portion 36 in the heat radiating member 35 in a state where the optical axis thereof coincides with the central axis C of the holding structure 20.
  • an excitation light source 10 that emits laser light as excitation light is provided at one end side opening of the cylindrical portion 36 in the heat radiating member 35.
  • the excitation light source 10 is composed of a laser light source including a semiconductor laser element (LD element) 11 that emits laser light having an oscillation wavelength of 440 to 455 nm, for example.
  • the semiconductor laser element 11 is held and fixed to the cylindrical portion 36 of the heat radiating member 35 with the optical axis aligned with the central axis C of the holding structure 20, for example.
  • a cylindrical light shielding cylinder 38 that covers the periphery of the optical path of laser light from the excitation light source 10 through the collimator lens 12 to the condenser lens 33 is provided so as to extend along the optical axis of the collimator lens 12. .
  • a window member holding portion 22 a is formed by a recess in which the disk-like window member 40 is accommodated.
  • the window member 40 is held by the window member holding portion 22 a in a state where the inner surface thereof is in contact with the other end surface of the heat conducting plate 24 in the phosphor holding member 21.
  • the outer peripheral surface of the window member 40 is entirely removed by an adhesive (not shown) injected into a gap formed between the outer peripheral surface of the window member 40 and the inner peripheral surface of the window member holding portion 22a. It is joined to the phosphor holding member 21 over the circumference.
  • the adhesive for example, a ceramic adhesive having heat resistance can be used.
  • the surface of the adhesive layer formed by curing the adhesive may be sealed with, for example, a silicone resin.
  • the window member 40 has a function of blocking not only dust prevention with respect to the space in which the phosphor 15 is disposed, but also blocking ultraviolet rays (for example, sunlight) from the outside that cause deterioration of the safety filter 45 described later. preferable. Since the window member 40 has an ultraviolet blocking property, for example, deterioration of the safety filter 45 due to sunlight is suppressed, and the fluorescent light source device can be configured to have light resistance.
  • the window member 40 for example, a member in which an ultraviolet absorbing film is formed on the surface of a base material made of borosilicate glass can be used.
  • the ultraviolet absorbing film can be composed of, for example, a TiO 2 film or a dielectric multilayer film composed of, for example, TiO 2 and SiO 2. However, since a reflection function can be added by expanding the cutoff wavelength region, TiO 2 And a dielectric multilayer film made of SiO 2 .
  • a thin plate-like or film-like safety filter (excitation light blocking filter) is provided between the concave reflecting mirror 30 and the window member 40.
  • the safety filter transmits light in the fluorescent wavelength region emitted from the phosphor 15 and has a characteristic of absorbing or reflecting light in the wavelength region of the laser light, which is excitation light, to block the light.
  • a thin plate-like safety filter 45 is provided by being fixed to one end face of the heat conducting plate 24 in the phosphor holding member 21 by a filter fixing screw 46.
  • a laser light transmission hole 45 a is formed at a position facing the phosphor 15 in the safety filter 45.
  • the thickness of the safety filter 45 is, for example, about 0.1 to 0.4 mm, and has an outer diameter equivalent to the effective diameter of the concave reflecting mirror 30.
  • the safety filter 45 in this example has a circular shape having an outer diameter large enough to close the opening of the inner flange portion 27 in the reflecting mirror holding member 25.
  • the safety filter is more preferably composed of a flexible film having high elasticity.
  • a flexible film for example, a plastic film having a desired spectral transmission characteristic by coloring a transparent substrate such as triacetate can be used.
  • An example of the spectral transmission characteristics of a safety filter made of a plastic film whose transparent substrate is triacetate is shown in FIG. As is clear from FIG. 4, this safety filter has a steep absorption characteristic that absorbs light in the wavelength region of 460 nm or less, and is shown to be able to block light in the wavelength range of laser light. Yes.
  • the laser light from the excitation light source 10 (the ray tracing line indicated by the solid line in FIG. 2) is collimated by the collimator lens 12 and is incident on the condenser lens 33.
  • the laser light incident on the condensing lens 33 is condensed by the condensing lens 33 and irradiated on the excitation light incident surface 16 of the phosphor 15 through the laser light transmitting hole 45a in the safety filter 45.
  • the fluorescent substance in the phosphor 15 is excited and the fluorescence F is emitted from the excitation light incident surface 16.
  • Fluorescence F (ray tracing line indicated by a two-dot chain line in FIG.
  • the fluorescence F reflected by the concave reflecting mirror 30 passes through the safety filter 45 and is radiated to the outside through the window member 40. Further, a part of the laser light from the excitation light source 10 that has not contributed to the excitation of the phosphor 15 is reflected by the phosphor 15.
  • the laser beam (a ray tracing line indicated by a broken line in FIG. 2) L is reflected by the concave reflecting mirror 30 toward the window member 40.
  • the safety filter 45 has a light shielding property of absorbing or reflecting the laser light, it is avoided that the laser light L reflected by the phosphor 15 is directly emitted to the outside.
  • heat generated in the phosphor 15 by irradiation with laser light as excitation light is transferred to the base portion 22 via the heat conducting plate 24 in the phosphor holding member 21, and the outer periphery of the phosphor holding member 21.
  • the surface functions as a heat radiating surface and is radiated to the outside.
  • the heat transferred to the base portion 22 of the phosphor holding member 21 is transferred to the heat radiating member 35 through the reflecting mirror holding member 25 and is also radiated to the outside by the heat radiating member 35.
  • the window member 40 and the concave reflecting mirror 30 are The safety filter 45 provided separately on the holding structure 20 can reliably prevent the laser light from being emitted to the outside. Therefore, for example, it is possible to provide a highly safe fluorescent light source device in which measures for preventing a human body from being damaged by a laser beam are sufficiently taken.
  • the safety filter 45 is made of an elastic flexible film, even if the holding structure 20 as an exterior body of the apparatus is greatly deformed due to breakage of the window member 40, the holding structure 20 Following this deformation, the safety filter 45 can also be deformed to maintain the state where the optical path of the excitation light is blocked. For this reason, it can prevent more reliably that a laser beam is radiated
  • the window member 40 has an ultraviolet blocking property, for example, the deterioration of the safety filter 45 due to sunlight is suppressed, and the fluorescent light source device can be configured to have light resistance. Therefore, the intended function of the safety filter 45 can be maintained for a long period of time.
  • the safety filter may be made of, for example, a film having ultraviolet reflection characteristics.
  • the safety filter 45 may be constituted by a plurality of filter elements 45b.
  • the safety filter only needs to be provided between the window member and the concave reflecting mirror.
  • the safety filter may be provided on the other end surface of the heat conducting plate in the phosphor holding member constituting the holding structure.
  • the safety filter can be fixed by, for example, an adhesive.
  • the safety filter may be fixed by a filter fixing screw from the other end surface side of the heat conducting plate.
  • the concave reflecting mirror may be configured to have an optical film having a light blocking property for blocking light in the wavelength region of the laser beam from the excitation light source on the inner surface or the outer surface of the substrate.
  • the optical film include a film that absorbs light in the wavelength region of laser light, and a multilayer film that is designed to transmit light in the wavelength region of laser light and reflect fluorescence.
  • the heat conducting portion of the phosphor holding member constituting the holding structure is constituted by a plurality of heat conducting plates, the number and arrangement pattern of the heat conducting plates are such that the structure of the holding structure is axisymmetric. If it is, it will not specifically limit.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Projection Apparatus (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
  • Semiconductor Lasers (AREA)

Abstract

本発明は、レーザ光が外部に放射されることを防止することができて高い安全性を確保することのできる蛍光光源装置を提供することを目的とする。 本発明においては、半導体レーザからなる励起光光源と、励起光光源からのレーザ光によって励起されて蛍光を放射する蛍光体と、蛍光体から放射された蛍光を反射する凹面反射鏡と、凹面反射鏡で反射された蛍光を透過する窓部材とを備えた蛍光光源装置において、窓部材と凹面反射鏡との間に、レーザ光の波長領域の光に対して遮光性を有する安全フィルタが設けられる。安全フィルタは、弾性を有する可撓性フィルムにより構成されていることが好ましい。

Description

蛍光光源装置
 本発明は、蛍光体をレーザ光で励起して当該蛍光体から放出される蛍光を利用した蛍光光源装置に関する。
 現在、例えば半導体レーザからのレーザ光によって蛍光体を励起させて当該蛍光体から発せられる蛍光を利用するレーザ励起型の蛍光光源装置が開発されており、例えばプロジェクタ用の光源や、車両用照明装置の光源などとして利用されている。
 例えば、特許文献1には、励起光を出射する励起光光源と、当該励起光光源から出射された励起光によって励起されて蛍光を発光する発光体と、当該発光体から放射された蛍光を反射する反射鏡と、当該反射鏡の開口側に形成された透明板とを備えた蛍光光源装置が開示されている。
国際公開2012/121343号公報
 而して、レーザ光を利用した蛍光光源装置においては、安全上の観点から、励起光としての高出力のレーザ光が外部に放射されることを防止することが必要とされる。
 しかしながら、レーザ光についてカットフィルタとしても機能する透明板が割れてしまうと、レーザ光がそのまま外部に放射されることとなり、安全性が担保できないという問題があった。
 本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、レーザ光が外部に放射されることを防止することができて高い安全性を確保することのできる蛍光光源装置を提供することを目的とする。
 本発明の蛍光光源装置は、半導体レーザからなる励起光光源と、
 当該励起光光源からのレーザ光によって励起されて蛍光を放射する蛍光体と、
 当該蛍光体から放射された蛍光を反射する凹面反射鏡と、
 当該凹面反射鏡で反射された蛍光を透過する窓部材と
を備えた蛍光光源装置において、
 前記窓部材と前記凹面反射鏡との間には、前記レーザ光の波長領域の光に対して遮光性を有する安全フィルタが設けられていることを特徴とする。
 本発明の蛍光光源装置においては、前記安全フィルタは、弾性を有する可撓性フィルムにより構成されていることが好ましい。
 また、本発明の蛍光光源装置においては、前記窓部材は、紫外線遮断性を有することが好ましい。
 さらにまた、本発明の蛍光光源装置においては、筒状部分と、当該筒状部分の内周面から当該筒状部分の中心軸に向かって延びるよう形成された板状部分とを有する熱伝導性材料よりなる保持構造体を備えており、
 前記蛍光体は、当該保持構造体の軸方向における板状部分の一端面において、前記筒状部分の中心軸上に位置されるよう保持されており、
 前記凹面反射鏡は、反射面が蛍光体の励起光入射面に対向するよう、当該保持構造体における筒状部分に保持固定されており、
 前記窓部材は、当該保持構造体における筒状部分の他端側開口を塞ぐよう設けられており、
 前記安全フィルタは、前記保持構造体の軸方向における板状部分の一端面または他端面に固定されて設けられた構成とすることができる。
 本発明の蛍光光源装置によれば、窓部材が破損した場合であっても、窓部材と凹面反射鏡との間に設けられた安全フィルタによって、レーザ光が外部にそのまま放射されることを防止することができる。従って、例えば人体に対するレーザ光線による障害防止対策が十分になされた安全性の高い蛍光光源装置を提供することができる。
 また、安全フィルタが弾性を有する可撓性フィルムにより構成されていることにより、窓部材の破損に伴って装置の外装体が大きく変形しても、装置の外装体に追随して安全フィルタも変形して、励起光の光路を塞いだ状態を維持することができる。このため、レーザ光が外部に放射されることを一層確実に防止することができる。
 さらにまた、窓部材が紫外線遮断性を有することにより、例えば太陽光による安全フィルタの劣化が抑制され、蛍光光源装置を耐光性を有するものとして構成することができる。従って、安全フィルタの所期の機能を長期間の間にわたって維持することができる。
 さらにまた、安全フィルタと窓部材とが保持構造体によって別個に保持された構成とされていることによって、窓部材が破損した場合であっても、安全フィルタによって励起光の光路が塞がれた状態を維持することができる。従って、レーザ光が外部にそのまま放射されることを確実に防止することができる。
本発明の蛍光光源装置の一例における構成を概略的に示す正面図である。 図1におけるA-A線断面図である。 図1に示す蛍光光源装置における安全フィルタの保持構造の一例を示す図である。 透明基材がトリアセテートであるプラスチックフィルムよりなる安全フィルタの分光透過特性の一例を示す図である。 本発明の蛍光光源装置の他の例における安全フィルタの保持構造の一例を示す図である。 本発明の蛍光光源装置のさらに他の例における安全フィルタの保持構造の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
 図1は、本発明の蛍光光源装置の一例における構成の概略を示す正面図である。図2は、図1におけるA-A線断面図である。
 この蛍光光源装置は、励起光光源10からの励起光としてのレーザ光を受けて蛍光を発する蛍光体15を備えている。蛍光体15は、例えば、セリウム付活のYAG蛍光体(ピークの発光波長:550nm付近)よりなる蛍光板により構成されており、レーザ光が入射される一面から蛍光が発せられる。蛍光体15は、略筒状の保持構造体20によって保持されている。蛍光体15の保持構造については後述する。
 保持構造体20は、筒状部分と、筒状部分の内周面から筒状部分の中心軸に向かって延びるよう形成された板状部分とを有する。この例における保持構造体20は、円筒状の蛍光体保持部材21と、この蛍光体保持部材21の一端に設けられた円筒状の反射鏡保持部材25とにより構成されている。なお、保持構造体20は、蛍光体保持部材21と反射鏡保持部材25とが一体に形成されたものであってもよい。
 蛍光体保持部材21は、保持構造体20の筒状部分の一部を構成する円筒状の基体部分(リム)22と、この基体部分22の内周面から保持構造体20の中心軸Cに向かって延びる、保持構造体20の板状部分を構成する導熱部分(スポーク)23とを有する。蛍光体保持部材21を構成する材料としては、例えばアルミニウムまたはアルミニウム合金などの熱伝導性材料を用いることができる。
 導熱部分23は、蛍光体15の排熱用伝熱路を構成するものであって、例えば、保持構造体20の中心軸(基体部分22の中心軸)Cに沿って延びる平板状の導熱板24により構成されている。導熱板24は、径方向における外端部の各々が基体部分22の内周面に一体に接合されて熱的に接続されている。なお、蛍光体保持部材21は、基体部分22を形成する材料と、導熱部分23を形成する導熱板24を接合して一体化されたものとされているが、例えば鋳造等により一体成型したものであってもよい。
 導熱板24の厚みおよび軸方向の長さ寸法は、導熱板24それ自体による光損失の程度を小さく抑制しながら、一定以上の排熱量(伝熱量)が得られるよう設定することができる。例えば、導熱板24の厚みは、2mm以上5mm以下の大きさとされていることが好ましく、また、導熱板24の軸方向の長さ寸法は、7~20mmの範囲内の大きさとされていることが好ましい。これにより、蛍光体15の温度上昇に伴う温度消光によって蛍光体15から発せられる蛍光の光量が低下することを回避することができる。
 保持構造体20の軸方向における導熱板24の一端面(図2において左端面)には、保持構造体20の中心軸C上の位置に、凹部による蛍光体保持部24aが形成されている。蛍光体保持部24aには、例えば銅(Cu)とモリブデン(Mo)との焼結体により構成された蛍光体支持基板17が設けられており、この蛍光体支持基板17の一面上に蛍光体15が設けられている。蛍光体保持部24aにおける導熱板24の一端面と蛍光体支持基板17の他面、並びに、一面が励起光入射面(蛍光放射面)16とされた蛍光体15の他面と蛍光体支持基板17の一面は、例えばSn-Ag-Cu合金などのハンダ(不図示)によって互いに接合されて熱的に接続されている。
 反射鏡保持部材25は、保持構造体20の筒状部分の他の一部を構成する円筒状部26と、この円筒状部26の他端に形成された内方フランジ部27とを有する。円筒状部26は、その中心軸が蛍光体保持部材21の基体部分22の中心軸と同軸上に配置されている。
 反射鏡保持部材25は、内方フランジ部27の外面が蛍光体保持部材21の一端面に対接された状態で、蛍光体保持部材21と一体に設けられている。
 反射鏡保持部材25には、蛍光体15から放射された蛍光を反射する凹面反射鏡30が保持されている。
 凹面反射鏡30は、その反射面31が蛍光体15の励起光入射面16と対向した状態で、開口端面が内方フランジ部27の平坦な内面に対接されて、配置されている。凹面反射鏡30としては、例えば放物面鏡あるいは楕円面鏡を用いることができる。凹面反射鏡30の光軸Oは、保持構造体20の中心軸C上に位置されており、凹面反射鏡30の焦点(楕円面鏡である場合は、第一焦点)は、蛍光体15の励起光入射面16上に位置されている。ここに、内方フランジ部27の内面は、反射鏡位置規定面Nとして設定されている。蛍光体15の励起光入射面16と、反射鏡位置規定面Nとの軸方向の離間距離は、例えば5~50mmの範囲内の大きさとされている。
 凹面反射鏡30の中央部には、光導入用開口部32が形成されており、この光導入用開口部32には、集光レンズ33が設けられている。集光レンズ33は、光軸が保持構造体20の中心軸Cに一致し、焦点が蛍光体15の励起光入射面16上に位置された状態で配置されている。
 凹面反射鏡30は、その反射面(内面)31が、蛍光体15からの蛍光Fの波長領域の光を高い効率で反射できるように、例えば、銀やアルミニウムなどの金属膜、または、誘電体多層膜を基材の表面に蒸着したものにより構成されている。基材を構成する材料としては、例えば、アルミニウムやニッケルなどの金属、硝子、プラスチックなどを例示することができる。
 なお、誘電体多層膜を用いた場合には、励起光光源10からの励起光としてのレーザ光を透過するような膜にすることも可能であるが、凹面反射鏡30の裏面から出射するレーザ光を遮断する機能を設ける必要がある。また、レーザ光の波長よりも長い波長域の光をできるだけ有効に利用するために反射率を急峻に立ち上げる必要がある。しかし、凹面反射鏡30は曲面であり、かつ、各部位で入射する光線の角度が異なる。このため、各部位で膜厚を適切に調整する必要がある。
 凹面反射鏡30の背面側には、放熱部材35が設けられている。放熱部材35は、保持構造体20の中心軸Cに沿って延びる筒状部36と、この筒状部36の外周面に放射状に設けられた複数の板状の放熱フィン37とを有する。各放熱フィン37の内側面は、後述する遮光筒38の外周面に沿って配置されている。放熱部材35は、各放熱フィン37の先端面が凹面反射鏡30の背面に当接した状態で、先端部が反射鏡保持部材25によって保持固定されている。
 放熱部材35における筒状部36の他端側開口部には、コリメータレンズ12がその光軸が保持構造体20の中心軸Cに一致する状態で設けられている。
 また、放熱部材35における筒状部36の一端側開口部には、レーザ光を励起光として放射する励起光光源10が設けられている。励起光光源10は、例えば発振波長が440~455nmのレーザ光を放射する半導体レーザ素子(LD素子)11を備えたレーザ光源により構成されている。半導体レーザ素子11は、例えば光軸が保持構造体20の中心軸Cに一致する状態で、放熱部材35の筒状部36に保持固定されている。
 また、励起光光源10からコリメータレンズ12を介して集光レンズ33に至るレーザ光の光路の周囲を覆う円筒状の遮光筒38が、コリメータレンズ12の光軸に沿って延びるよう設けられている。遮光筒38が設けられていることにより、レーザ光が放熱フィン37の間から外部に放射されることを防止することができる。
 蛍光体保持部材21の他端側開口端面には、円板状の窓部材40が収容されて配置される凹所による窓部材保持部22aが形成されている。窓部材40は、その内面が蛍光体保持部材21における導熱板24の他端面に対接された状態で、窓部材保持部22aにおいて保持されている。具体的には、窓部材40の外周面と窓部材保持部22aの内周面との間に形成された間隙に注入された接着剤(図示せず)によって、窓部材40の外周面が全周にわたって蛍光体保持部材21に対して接合されている。接着剤としては、例えば耐熱性を有するセラミック接着剤を用いることができる。更に、接着剤が硬化されてなる接着剤層の表面が例えばシリコーン樹脂でシーリングされた構成とされていてもよい。
 窓部材40は、蛍光体15が配置される空間に対する防塵だけでなく、後述する安全フィルタ45を劣化させる要因となる外部からの紫外線(例えば太陽光)を遮断する機能を有していることが好ましい。窓部材40が紫外線遮断特性を有することにより、例えば太陽光による安全フィルタ45の劣化が抑制され、蛍光光源装置を耐光性を有するものとして構成することができる。
 窓部材40としては、例えば、ホウケイ酸ガラスからなる基材の表面に、紫外線吸収膜が形成されたものを用いることができる。紫外線吸収膜としては、例えばTiO膜や、例えばTiOおよびSiOからなる誘電体多層膜により構成することができるが、遮断波長領域を広げて反射機能を付加させることができることから、TiOおよびSiOからなる誘電体多層膜により構成することが好ましい。
 上記の蛍光光源装置においては、凹面反射鏡30と窓部材40との間に、薄板状またはフィルム状の安全フィルタ(励起光遮断フィルタ)が設けられている。安全フィルタは、蛍光体15から発せられる蛍光の波長領域の光を透過し、励起光であるレーザ光の波長領域の光を吸収または反射して遮光する特性を有する。この例においては、図3にも示すように、薄板状の安全フィルタ45が、蛍光体保持部材21における導熱板24の一端面にフィルタ固定ネジ46によって固定されて設けられている。安全フィルタ45における蛍光体15と対向する位置には、レーザ光透過孔45aが形成されている。
 安全フィルタ45の厚みは、例えば0.1~0.4mm程度であり、凹面反射鏡30の有効径と同等の大きさの外径を有する。この例における安全フィルタ45は、反射鏡保持部材25における内方フランジ部27の開口を塞ぐ大きさの外径を有する円形状のものである。
 安全フィルタは、高弾性を有する可撓性フィルムにより構成されていることがより好ましい。可撓性フィルムとしては、例えば、トリアセテートなどの透明基材を着色して所望の分光透過特性を持たせたプラスチックフィルムなどを用いることができる。
 透明基材がトリアセテートであるプラスチックフィルムよりなる安全フィルタの分光透過特性の一例を図4に示す。図4より明らかなように、この安全フィルタは、460nm以下の波長領域の光を吸収する急峻な吸収特性を有しており、レーザ光の波長範囲の光を遮断することができることが示されている。
 上記の蛍光光源装置においては、励起光光源10からのレーザ光(図2において実線で示す光線追跡線)は、コリメータレンズ12によって平行化されて集光レンズ33に入射される。集光レンズ33に入射されたレーザ光は当該集光レンズ33によって集光されて、安全フィルタ45におけるレーザ光透過孔45aを介して蛍光体15の励起光入射面16に照射される。
 レーザ光が蛍光体15に照射されることにより蛍光体15における蛍光物質が励起されて励起光入射面16から蛍光Fが発せられる。蛍光体15からの蛍光F(図2において二点鎖線で示す光線追跡線)は、凹面反射鏡30によって反射される。そして、凹面反射鏡30によって反射された蛍光Fは、安全フィルタ45を透過し、窓部材40を介して外部に放射される。
 また、励起光光源10からのレーザ光は、蛍光体15の励起に寄与しなかった一部が蛍光体15によって反射されることになる。当該レーザ光(図2において破線で示す光線追跡線)Lは、凹面反射鏡30によって、窓部材40に向かって反射される。然るに、安全フィルタ45がレーザ光を吸収または反射する光遮光性を有するものであることから、蛍光体15で反射されたレーザ光Lが直接的に外部に放射されることが回避される。
 一方、励起光としてのレーザ光が照射されることにより蛍光体15に生じた熱は、蛍光体保持部材21における導熱板24を介して基体部分22に伝熱され、蛍光体保持部材21の外周面が放熱面として機能して外部に放熱される。また、蛍光体保持部材21の基体部分22に伝熱された熱は、反射鏡保持部材25を介して放熱部材35に伝熱され、放熱部材35によっても外部に放熱される。
 而して、上記の蛍光光源装置によれば、例えば衝撃が加えられるなどして窓部材40が破損した場合であっても、窓部材40と凹面反射鏡30との間において、窓部材40とは別個に保持構造体20に設けられた安全フィルタ45によって、レーザ光が外部に放射されることを確実に防止することができる。従って、例えば人体に対するレーザ光線による障害防止対策が十分になされた安全性の高い蛍光光源装置を提供することができる。
 また、安全フィルタ45が弾性を有する可撓性フィルムにより構成されていることにより、窓部材40の破損に伴って装置の外装体としての保持構造体20が大きく変形しても、保持構造体20の変形に追随して安全フィルタ45も変形して、励起光の光路を塞いだ状態を維持することができる。このため、レーザ光が外部に放射されることを一層確実に防止することができる。
 さらにまた、窓部材40が紫外線遮断性を有することにより、例えば太陽光による安全フィルタ45の劣化が抑制され、蛍光光源装置を耐光性を有するものとして構成することができる。従って、安全フィルタ45の所期の機能を長期間の間にわたって維持することができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、種々の変更を加えることができる。
 例えば、安全フィルタは、例えば紫外線反射特性を有するフィルムにより構成されていてもよい。また、図5および図6に示すように、安全フィルタ45が複数のフィルタ要素45bによって構成されていてもよい。さらにまた、安全フィルタは、窓部材と凹面反射鏡との間に設けられていればよく、例えば、保持構造体を構成する蛍光体保持部材における導熱板の他端面に設けられていてもよい。このような構成のものにおいては、安全フィルタは例えば接着剤などによって固定することもできる。さらにまた、安全フィルタは導熱板の他端面側からフィルタ固定ネジによって固定されていてもよい。
 さらにまた、凹面反射鏡は、励起光光源からのレーザ光の波長領域の光を遮断する光遮断特性を有する光学膜を基材の内面または外面に有する構成とされていてもよい。このような構成とされていることにより、励起光光源を構成するレーザ光源からのレーザ光が外部に放射されることを一層確実に回避することができる。光学膜としては、例えば、レーザ光の波長領域の光を吸収する膜、レーザ光の波長領域の光を透過し、蛍光を反射するように設計された多層膜などを例示することができる。
 さらにまた、保持構造体を構成する蛍光体保持部材における導熱部分が複数の導熱板により構成される場合において、導熱板の数および配置パターンは、保持構造体の構造が軸対称となるようされていれば、特に限定されるものではない。
 10  励起光光源
 11  半導体レーザ素子
 12  コリメータレンズ
 15  蛍光体
 16  励起光入射面(蛍光放射面)
 17  蛍光体支持基板
 20  保持構造体
 21  蛍光体保持部材
 22  基体部分(リム)
 22a 窓部材保持部
 23  導熱部分(スポーク)
 24  導熱板
 24a 蛍光体保持部
 25  反射鏡保持部材
 26  円筒状部
 27  内方フランジ部
 30  凹面反射鏡
 31  反射面
 32  光導入用開口部
 33  集光レンズ
 35  放熱部材
 36  筒状部
 37  放熱フィン
 38  遮光筒
 40  窓部材
 45  安全フィルタ
 45a レーザ光透過孔
 45b フィルタ要素
 46  フィルタ固定ネジ
 C   保持構造体の中心軸
 F   蛍光
 L   蛍光体で反射されたレーザ光
 N  反射鏡位置規定面
 O  凹面反射鏡の光軸
                                                                                

Claims (4)

  1.  半導体レーザからなる励起光光源と、
     当該励起光光源からのレーザ光によって励起されて蛍光を放射する蛍光体と、
     当該蛍光体から放射された蛍光を反射する凹面反射鏡と、
     当該凹面反射鏡で反射された蛍光を透過する窓部材と
    を備えた蛍光光源装置において、
     前記窓部材と前記凹面反射鏡との間には、前記レーザ光の波長領域の光に対して遮光性を有する安全フィルタが設けられていることを特徴とする蛍光光源装置。
  2.  前記安全フィルタは、弾性を有する可撓性フィルムにより構成されていることを特徴とする請求項1に記載の蛍光光源装置。
  3.  前記窓部材は、紫外線遮断特性を有することを特徴とする請求項2に記載の蛍光光源装置。
  4.  筒状部分と、当該筒状部分の内周面から当該筒状部分の中心軸に向かって延びるよう形成された板状部分とを有する熱伝導性材料よりなる保持構造体を備えており、
     前記蛍光体は、当該保持構造体の軸方向における板状部分の一端面において、前記筒状部分の中心軸上に位置されるよう保持されており、
     前記凹面反射鏡は、反射面が蛍光体の励起光入射面に対向するよう、当該保持構造体における筒状部分に保持固定されており、
     前記窓部材は、当該保持構造体における筒状部分の他端側開口を塞ぐよう設けられており、
     前記安全フィルタは、前記保持構造体の軸方向における板状部分の一端面または他端面に固定されて設けられていることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の蛍光光源装置。
PCT/JP2016/055207 2015-04-17 2016-02-23 蛍光光源装置 WO2016167024A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015-084941 2015-04-17
JP2015084941A JP2016207334A (ja) 2015-04-17 2015-04-17 蛍光光源装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016167024A1 true WO2016167024A1 (ja) 2016-10-20

Family

ID=57126141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/055207 WO2016167024A1 (ja) 2015-04-17 2016-02-23 蛍光光源装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2016207334A (ja)
WO (1) WO2016167024A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018166064A (ja) * 2017-03-28 2018-10-25 岩崎電気株式会社 照明装置
CN114877265A (zh) * 2022-05-06 2022-08-09 佛山电器照明股份有限公司 一种激光照明装置及其制造方法
EP4130562A4 (en) * 2020-03-31 2024-04-10 Kyocera Corporation OPTICAL CONVERSION DEVICE AND ILLUMINATION SYSTEM

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005150041A (ja) * 2003-11-19 2005-06-09 Koito Mfg Co Ltd 灯具
JP2013079311A (ja) * 2011-10-03 2013-05-02 Sharp Corp 発光体、照明装置および前照灯
JP2013157241A (ja) * 2012-01-31 2013-08-15 Sharp Corp 照明装置
JP2013203862A (ja) * 2012-03-28 2013-10-07 Fujifilm Corp 紫外線吸収剤分散液の製造方法、その方法で製造される紫外線吸収剤分散液、紫外線吸収塗料の製造方法、その方法で製造される紫外線吸収塗料、紫外線吸収フィルムの製造方法、及びその方法で製造される紫外線吸収フィルム
WO2014133114A1 (ja) * 2013-02-26 2014-09-04 帝人株式会社 ポリカーボネート成形品
JP2015008155A (ja) * 2009-12-28 2015-01-15 シャープ株式会社 照明装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005150041A (ja) * 2003-11-19 2005-06-09 Koito Mfg Co Ltd 灯具
JP2015008155A (ja) * 2009-12-28 2015-01-15 シャープ株式会社 照明装置
JP2013079311A (ja) * 2011-10-03 2013-05-02 Sharp Corp 発光体、照明装置および前照灯
JP2013157241A (ja) * 2012-01-31 2013-08-15 Sharp Corp 照明装置
JP2013203862A (ja) * 2012-03-28 2013-10-07 Fujifilm Corp 紫外線吸収剤分散液の製造方法、その方法で製造される紫外線吸収剤分散液、紫外線吸収塗料の製造方法、その方法で製造される紫外線吸収塗料、紫外線吸収フィルムの製造方法、及びその方法で製造される紫外線吸収フィルム
WO2014133114A1 (ja) * 2013-02-26 2014-09-04 帝人株式会社 ポリカーボネート成形品

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018166064A (ja) * 2017-03-28 2018-10-25 岩崎電気株式会社 照明装置
EP4130562A4 (en) * 2020-03-31 2024-04-10 Kyocera Corporation OPTICAL CONVERSION DEVICE AND ILLUMINATION SYSTEM
US11965650B2 (en) 2020-03-31 2024-04-23 Kyocera Corporation Photoconversion device and illumination system
CN114877265A (zh) * 2022-05-06 2022-08-09 佛山电器照明股份有限公司 一种激光照明装置及其制造方法
CN114877265B (zh) * 2022-05-06 2024-01-23 佛山电器照明股份有限公司 一种激光照明装置及其制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016207334A (ja) 2016-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101432349B1 (ko) 레이저 구동 광원
US10060580B2 (en) Light emitting device
JP5591305B2 (ja) 紫外線発光モジュール及び紫外線照射装置
WO2014203484A1 (ja) 波長変換部材、光源、及び自動車用ヘッドランプ
WO2016147759A1 (ja) 蛍光光源装置
CN108604531B (zh) 激光驱动灯
JP5949872B2 (ja) 蛍光光源装置
WO2016167024A1 (ja) 蛍光光源装置
CN110553218B (zh) 灯具单元
US20050115498A1 (en) Reflector for UV curing systems
KR101781033B1 (ko) 차량용 발광기구
US11333806B2 (en) Reliable light conversion device for laser-based light sources
JP2011524616A (ja) 小型のuv放射モジュール
JP6323253B2 (ja) 蛍光光源装置
JP6413673B2 (ja) 蛍光光源装置
JP6398791B2 (ja) 蛍光光源装置および照明装置
WO2017043121A1 (ja) 発光装置および照明装置
JP6593189B2 (ja) 光源装置
US6599585B2 (en) UV curing system for heat sensitive substances and process
JP2013157239A (ja) 照明装置
JP2016177922A (ja) 蛍光光源装置
JP2013093268A (ja) 波長変換型光源装置
JP4466198B2 (ja) 光源装置
JP2016066445A (ja) 光源装置
CN212510987U (zh) 激光照明装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16779816

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16779816

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1