WO2019035282A1 - 投射型表示装置 - Google Patents

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WO2019035282A1
WO2019035282A1 PCT/JP2018/025033 JP2018025033W WO2019035282A1 WO 2019035282 A1 WO2019035282 A1 WO 2019035282A1 JP 2018025033 W JP2018025033 W JP 2018025033W WO 2019035282 A1 WO2019035282 A1 WO 2019035282A1
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light
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vapor chamber
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PCT/JP2018/025033
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一真 宇佐美
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ソニー株式会社
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    • H05K7/20972Forced ventilation, e.g. on heat dissipaters coupled to components

Definitions

  • the present disclosure relates to a projection display device using, for example, a vapor chamber as a cooling member of a light source unit.
  • the projector has a common problem that the set volume is large.
  • One factor that increases the set volume is the area occupied by the cooling device in the projector.
  • the volume of the light source part tends to be large compared to the case where a lamp is used as the light source.
  • Patent Document 1 an electronic component serving as a heat source on a flat heat pipe, a heat dissipating fin formed by folding a plate material in 99, and a plate surface direction of the heat dissipating fin A cooler is disclosed in which the fans for blowing air are directly attached.
  • a projection type display device includes a light source device, an image generation optical system that generates image light by modulating light from the light source device based on an input image signal, and an image generation optical system.
  • the light source device includes a light source unit, a radiation fin, a vapor chamber provided with the light source unit and the radiation fin, a cooling fan, and a projection optical system for projecting image light generated by the system.
  • the light source unit, the radiation fin and the vapor chamber are disposed on the flow path of the cooling gas sent from the cooling fan.
  • a light source device is configured using a light source unit, a radiation fin, a vapor chamber, and a cooling fan, and the vapor chamber provided with the light source unit and the radiation fin is cooled. It was arranged on the flow path of the cooling gas sent from the fan. Thereby, the freedom of design of each member which comprises a light source device improves.
  • the light source unit and the radiation fin are disposed on the vapor chamber, and are disposed on the flow path of the cooling gas sent from the cooling fan. Therefore, the degree of freedom in design is improved, and the light source device can be miniaturized. Thus, the projection display device can be miniaturized.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an entire configuration of a projector according to an embodiment of the present disclosure. It is a perspective view showing the structure of the principal part of the light source device shown in FIG. It is a schematic diagram explaining the internal structure of a vapor chamber. It is the schematic showing the example of a structure of the light source device shown in FIG. It is a plane schematic diagram of a fluorescent substance wheel. It is a cross-sectional schematic diagram of the fluorescent substance wheel shown to FIG. 5A.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of the entire configuration of a projector illustrated in FIG. 1. It is a block diagram showing composition of an important section of a light source device concerning modification 1 of this indication.
  • Embodiment Example in which a vapor chamber and a light source unit installed in the vapor chamber and a radiation fin are disposed on a flow path of a cooling gas
  • Configuration of light source device 1-2.
  • FIG. 1 illustrates an entire configuration of a projection display (a projector 1) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the projector 1 is a projection type display device that projects an image (image light) on a screen (not shown) such as a wall surface, and includes a light source device 10, an image generation optical system 20, and a projection optical system 30. It has the power supply unit 40 and the housing
  • the light source device 10 includes, for example, a light source unit 110, a light conversion unit (phosphor wheel 150), and a cooling unit (cooling fan 140) for cooling the light source unit 110.
  • the light source unit 110 is disposed on the vapor chamber 130 together with the heat radiation fins 120, and these are disposed on the flow path of the cooling gas sent from the cooling fan 140.
  • FIG. 2 is a perspective view of the configuration of the main part of the light source device 10 shown in FIG.
  • the light source device 10 includes, for example, a light source unit 110, a cooling fan 140, a vapor chamber 130, and a cooling fan 140.
  • the light source unit 110 and the heat dissipating fins 120 are vapor chamber chambers. It is installed on 130, and these are arrange
  • the light source unit 110 is, for example, one in which a plurality of semiconductor laser elements 112 are disposed on a pedestal 111 made of aluminum (Al).
  • the semiconductor laser element 112 emits, for example, laser light having a wavelength of 445 nm or 455 nm.
  • the radiation fin 120 is a stack of a plurality of fins 121.
  • the plurality of fins 121 have a configuration in which the fins 121 are stacked in a direction (eg, Y-axis direction) substantially perpendicular to the blowing direction F (eg, Z-axis direction) of the cooling gas delivered from the cooling fan 140.
  • the cooling gas is allowed to pass between them.
  • the fins 121 are preferably made of a material having high thermal conductivity, and for example, are preferably made of a pure aluminum material, copper (Cu), carbon (C) or the like.
  • two heat radiation fins 120A and 120B are arranged on the opposing first surface (surface 130S1) and second surface (surface 130S2) of the vapor chamber 130 having, for example, a rectangular shape. .
  • the vapor chamber 130 is a plate-like heat sink having a hollow structure.
  • FIG. 3 schematically shows the internal structure of the vapor chamber 130.
  • the vapor chamber 130 has a hollow interior in which a plurality of cylindrical wicks 131, for example, are juxtaposed, and has a structure in which a small amount of easily volatile liquid such as water is enclosed.
  • the heat from the heat source here, the light source unit 110
  • the vapor chamber 130 utilizes this gas-liquid phase change to promote heat diffusion.
  • the vapor chamber 130 is preferably made of a material having high thermal conductivity, like the pedestal 111 of the light source unit 110 and the radiation fin 120, and is preferably made of copper (Cu), for example.
  • the cooling fan 140 is for cooling the radiation fin 120 and the vapor chamber 130.
  • the light source unit 110 is also cooled by the cooling gas that has passed through the radiation fins 120A.
  • the cooling fan 140 for example, a general axial fan as shown in FIG. 2 can be used.
  • the size of the cooling fan 140 is preferably, for example, about the same as the surface of the vapor chamber 130 facing the cooling fan 140. Thereby, high cooling efficiency can be obtained.
  • the light source unit 110 is installed on the surface 130S1 of the vapor chamber 130.
  • a radiation fin 120A is further disposed on the surface 130S1 of the vapor chamber 130, and a radiation fin 120B is disposed on the entire surface 130S2 facing the surface 130S1, for example.
  • the radiation fin 120A is preferably disposed upstream of the flow path of the cooling gas delivered from the cooling fan 140, and the light source unit 110 is preferably disposed downstream. That is, it is preferable that the radiation fin 120A be disposed between the cooling fan 140 and the light source unit 110.
  • the heat radiation efficiency of the heat radiation fin 120A is improved, and the cooling efficiency of the light source unit 110 by the vapor chamber 130 is improved. Further, by disposing the light source unit 110 on the flow path of the cooling gas, in addition to the cooling by the vapor chamber 130, the cooling gas is also directly cooled by the cooling gas delivered from the cooling fan 140. Therefore, the temperature rise of the light source unit 110 is suppressed.
  • the vapor chamber 130 is preferably disposed on the central axis X of the cooling fan 140 as shown in FIG. 1.
  • the cooling gas is allowed to pass between the plurality of fins 121 respectively configuring the radiation fins 120A and 120B disposed on the surface 130S1 and the surface 130S2 of the vapor chamber 130, respectively.
  • the light source unit 110 and the radiation fins 120A and 120B are fixed to the vapor chamber 130 by, for example, solder bonding.
  • FIG. 4 illustrates an example of the configuration of the light source device 10.
  • the light source device 10 is converted by the phosphor wheel 150, the reflection mirrors 161 and 162, the diffusion plate 163, and the phosphor wheel 150, in addition to the light source unit 110, the radiation fin 120, the vapor chamber 130 and the cooling fan 140 described above.
  • FIG. 5A shows a plan configuration of the phosphor wheel 150
  • FIG. 5B shows a cross-sectional configuration of the phosphor wheel 150 along the line II shown in FIG. 5A
  • the phosphor wheel 150 has, for example, a disk-shaped base portion 151, and the phosphor layer 152 is provided on the base portion 151.
  • a motor 154 is connected to the base portion 151 via a shaft 153. The motor 154 enables the base portion 151 to rotate in the direction of arrow C around an axis J154 passing through the center O of the base portion 151. ing.
  • the phosphor layer 152 includes, for example, phosphor particles as a phosphor, and is formed in, for example, a ring shape.
  • the phosphor particles are particulate phosphors that absorb the excitation light EL1 emitted from the outside and emit fluorescence FL.
  • the phosphor particles are, for example, excited by blue laser light having a wavelength of blue wavelength range (for example, 400 nm to 470 nm) to emit yellow fluorescence (light of wavelength range between red wavelength range and green wavelength range) Fluorescent substances are used.
  • YAG yttrium aluminum garnet
  • YAG yttrium aluminum garnet
  • the phosphor wheel 150 is, for example, a transmission-type light conversion element, converts the excitation light EL emitted from the light source unit 110 into fluorescence FL, and emits the fluorescence FL to the back side of the base unit 151 (image generation optical system 20). .
  • a cooling fan (not shown) for cooling the heat generation of the phosphor layer 12 accompanying the irradiation of the excitation light EL1.
  • FIG. 6 shows an example of the overall configuration of each optical system that constitutes the projector 1.
  • the projector 1 includes the light source optical system (the light source device 10), the image generation optical system 20, and the projection optical system 30.
  • the image generation optical system 20 has an image generation element 23 which generates an image based on the irradiated light, and an illumination optical system 21 which irradiates the light emitted from the light source device 10 to the image generation element 23.
  • the projection optical system 30 projects the image generated by the image generation element 23.
  • a projector of a transmissive type 3 LCD system in which light modulation is performed by a transmissive liquid crystal panel (LCD) will be described as an example.
  • the phosphor wheel 150 may be applied to a projector using a reflective liquid crystal panel, a digital micro-mirror device (DMD: Digital Micro-mirror Device) or the like instead of the transmissive liquid crystal panel.
  • DMD Digital Micro-mirror Device
  • the illumination optical system 21 has, for example, an integrator element 214, a polarization conversion element 215, and a condenser lens 216, as shown in FIG.
  • the integrator element 214 includes a first fly-eye lens 212 having a plurality of microlenses arranged in two dimensions and a second fly having a plurality of microlenses arranged to correspond to each of the microlenses.
  • An eye lens 213 is included.
  • the light (parallel light) incident on the integrator element 214 from the light source device 10 is divided into a plurality of light beams by the micro lens of the first fly eye lens 212 and is coupled to the corresponding micro lenses in the second fly eye lens 213 respectively. It is an image.
  • Each of the microlenses of the second fly-eye lens 213 functions as a secondary light source, and irradiates the polarization conversion element 215 with a plurality of parallel lights with uniform brightness as incident light.
  • the integrator element 214 has a function of adjusting the incident light emitted from the light source device 10 to the polarization conversion element 215 into a uniform luminance distribution.
  • the polarization conversion element 215 has a function of aligning the polarization state of incident light incident through the integrator element 214 and the like.
  • the polarization conversion element 215 emits outgoing light including blue light B, green light G, and red light R through, for example, a condenser lens 216 or the like disposed on the outgoing side of the light source device 10.
  • the illumination optical system 21 further includes dichroic mirrors 217 and 218, mirrors 219, 220 and 221, relay lenses 223 and 224, field lenses 222R, 222G and 222B, and a transmissive liquid crystal panel as an image generating element (liquid crystal light valve 231R, 231 G and 231 B) and a dichroic prism 232 are included.
  • the dichroic mirrors 217 and 218 selectively reflect colored light in a predetermined wavelength range and transmit light in other wavelength ranges.
  • dichroic mirror 217 selectively reflects red light R (Lr).
  • the dichroic mirror 218 selectively reflects green light G (Lg) among the green light G and the blue light B transmitted through the dichroic mirror 217.
  • the remaining blue light B (Lb) passes through the dichroic mirror 218. Thereby, the light (white light Lw) emitted from the light source device 10 is separated into a plurality of color lights of different colors.
  • the separated red light Lr is reflected by the mirror 219, collimated by passing through the field lens 222R, and then enters the liquid crystal light valve 231R for modulation of red light.
  • the green light Lg is collimated by passing through the field lens 222G, and then enters the liquid crystal light valve 231G for modulating green light.
  • the blue light Lb is reflected by the mirror 220 through the relay lens 223 and is further reflected by the mirror 221 through the relay lens 224.
  • the blue light Lb reflected by the mirror 221 is collimated by passing through the field lens 222B, and then enters the liquid crystal light valve 231B for modulation of the blue light Lb.
  • the liquid crystal light valves 231R, 231G, and 231B are electrically connected to a not-shown signal source (for example, a PC or the like) that supplies an image signal including image information.
  • the liquid crystal light valves 231R, 231G, and 231B modulate incident light for each pixel based on the supplied image signals of the respective colors, and respectively generate a red image, a green image, and a blue image.
  • the modulated light of each color (formed image) is incident on the dichroic prism 232 and synthesized.
  • the dichroic prism 232 superposes and combines the light of each color that has been incident from three directions, and emits the light toward the projection optical system 30.
  • the projection optical system 30 has a plurality of lenses, and magnifies the light emitted from the image generating element 23 and projects the light onto a screen (not shown) or the like.
  • the projector 1 includes the light source device 10, the image generation optical system 20, the projection optical system 30, the power supply unit 40, and the housing 50.
  • the light source device 10, the image generation optical system 20, and the projection optical system 30 are disposed, for example, in a U-shape, and the power supply unit 40 is disposed laterally thereof.
  • the power supply unit 40 for example, a power supply substrate, an LD driver for driving the semiconductor laser element 112 of the light source unit 110, and the like are arranged.
  • the power supply unit 40 is disposed, for example, along the left or right side (the side S4 in FIG. 1) in the housing 50.
  • the case 50 has, for example, a substantially rectangular parallelepiped shape, and for example, a front surface (surface S1) that faces the screen, a back surface (surface S2) that faces the front surface S1, and a surface between the front surface S1 and the back surface S2. Side surfaces S3 and S4 arranged as described above.
  • two air inlets 51A and 51B for sucking air for cooling the inside of the case 50 to the surface S1 in the case 50, and for example, two air outlets 52A for discharging the air inside the case 50 to the surface S2. , 52B are provided respectively.
  • the intake port 51A and the exhaust port 52A, and the intake port 51B and the exhaust port 52B are provided, for example, at positions facing each other.
  • the light source device 10 is disposed between the intake port 51A and the exhaust port 52A
  • the power supply unit 40 is disposed between the intake port 51B and the exhaust port 52B.
  • an exhaust fan (not shown) is provided between the light source device 10 and the exhaust port 52A and between the power supply unit and the exhaust port 52B.
  • the air inlets 51A and 51B do not necessarily have to be provided on the surface S1, and the air outlets 52A and 52B need not be provided on the surface S2.
  • the air outlets 51A and 51B are provided on the surface S2 and the air outlets 52A and 52B are provided on the surface S1. It may be done.
  • the projector has a common problem that the set volume is large.
  • One factor that increases the set volume is the area occupied by the cooling device in the projector.
  • a heat sink composed of fins is used as a cooling device.
  • the heat dissipation performance tends to decrease as the distance from the heat source increases.
  • the position at which the fins are arranged is also restricted to a certain extent from the heat source position, the structure is limited.
  • the volume of the light source tends to be larger than that of a projector using a lamp as a light source. For this reason, it has been difficult to miniaturize the projector.
  • a solid light source such as a semiconductor laser (LD) as a light source
  • the light source unit 110 is configured using the light source unit 10 using the light source unit 110, the heat dissipating fins 120, the vapor chamber 130, and the cooling fan 140.
  • the vapor chamber 130 in which the fin 120 was installed was arranged on the flow path of the cooling gas sent from the cooling fan 140.
  • the light source unit 110 and the radiation fin 120 are disposed on the vapor chamber 130 and disposed on the flow path of the cooling gas delivered from the cooling fan 140.
  • the degree of freedom in design of each member constituting the light source device 10 is improved, and the light source device 10 can be miniaturized. Therefore, it becomes possible to provide the projector 1 which can realize size reduction.
  • the light source unit 110, the radiation fin 120, and the vapor chamber 130 are disposed on the flow path of the cooling gas delivered from the cooling fan 140.
  • the cooling gas delivered from the cooling fan 140 impinges not only on the radiation fin 120 and the vapor chamber 130 but also on the light source 110, and the cooling fan 140 causes the light source 110, the radiation fin 120 and the vapor chamber 130 to It is possible to cool all of the
  • the radiation fin 120A and the radiation fin 120B are respectively provided on the surface 130S1 on which the light source unit 110 is installed and the surface 130S1 opposite to the surface 130S1. It becomes possible to arrange. Therefore, it is possible to improve the heat dissipation performance of the light source device 10 and the projector 1 provided with the light source device 10.
  • the radiation fin 120A is disposed between the cooling fan 140 and the light source unit 110.
  • cold air (cooling gas) taken in from the air inlet 51A of the housing 50 first comes into contact with the heat dissipating fins 120A. Therefore, it becomes possible to cool the radiation fin 120A efficiently, and the radiation efficiency of the radiation fin 120A and the vapor chamber 130 improves. That is, it is possible to further improve the heat radiation performance of the light source device 10 and the projector 1 provided with the light source device 10.
  • the projector 1 of the present embodiment it is possible to further reduce the power consumption. Moreover, it becomes possible to improve quietness.
  • FIG. 7 illustrates the configuration of the main part of a light source device (light source device 10A) that constitutes a projection type display device (projector 1) according to the first modification of the present disclosure.
  • the light source unit 110 and the radiation fin 120A disposed on the surface 130S1 of the vapor chamber 130 are arranged in the order of the radiation fin 120A and the light source unit 110 from the cooling fan 140 side. Not exclusively.
  • the light source unit 110 and the heat radiation fins 120A may be arranged in order from the cooling fan 140 side.
  • FIG. 8 illustrates the configuration of the main part of a light source device (light source device 10B) that constitutes a projection type display device (projector 1) according to a second modification of the present disclosure.
  • the light source unit 110 may be disposed on the surface 130S1 of the vapor chamber 130, and the heat dissipating fins 120 may be disposed only on the surface 130S2 of the vapor chamber 130.
  • the radiation fins 120 may be provided only on the surface 130S1 of the vapor chamber 130 and arranged in parallel with the light source unit 110.
  • the cooling of the light source unit 110 and the vapor chamber 130 is more efficient if a large amount of cooling gas is allowed to flow between the plurality of fins 121 constituting the heat dissipating fins 120 disposed on the vapor chamber 130. Therefore, for example, in the light source device 10B and the light source device 10C, the vapor chamber 130 is shifted from the central axis X of the cooling fan 140, and the respective radiation fins 120 are disposed in the vicinity of the central axis X of the cooling fan 140. Is preferred.
  • FIG. 10 illustrates the configuration of the main part of a light source device (light source device 10D) that constitutes a projection type display device (projector 1) according to the third modification of the present disclosure.
  • a heat pipe 170 is combined with the heat dissipating fins 120B provided on the surface 130S2 side of the vapor chamber 130.
  • the light source device 10 of the present disclosure may further use the heat pipe 170 as a cooling member.
  • the heat absorbed by the vapor chamber 130 from the light source unit 110 can be efficiently transmitted to the heat dissipating fins 120 B through the heat pipe 170. Therefore, the heat dissipation performance of the projector 1 can be further improved.
  • the light source device 10 includes the light source unit 110, and a light conversion unit (phosphor wheel 150) for converting the wavelength of the laser light (for example, excitation light EL1) emitted from the light source unit 110.
  • a light conversion unit for converting the wavelength of the laser light (for example, excitation light EL1) emitted from the light source unit 110.
  • the light source device 10 directly uses, as a light source, a light emitting element that emits white light including red light (R), blue light (B) and green light (G), which is required for color image display. It is also good.
  • solid-state light sources such as a semiconductor laser (LD) and a light emitting diode (LED), are mentioned, for example.
  • a polarization beam splitter PBS
  • a color combining prism for combining video signals of RGB colors a TIR (Total Internal Reflection) prism, etc. are used. It is also good.
  • apparatuses other than the above-described projector may be configured as a projection type display apparatus according to the present technology.
  • the present technology can also be configured as follows.
  • a light source device An image generation optical system that generates image light by modulating light from the light source device based on an input image signal;
  • a projection optical system for projecting the image light generated by the image generation optical system;
  • the light source device A light source unit, Heat radiation fins, A vapor chamber provided with the light source unit and the radiation fin; Have a cooling fan and The light source unit, the heat dissipating fin, and the vapor chamber are disposed on a flow path of a cooling gas delivered from the cooling fan.
  • the projection type display device according to (1) or (2), wherein the light source unit is disposed between the cooling fan and the radiation fin.
  • the plurality of fins having a plate-like shape are stacked in a direction substantially perpendicular to the blowing direction of the cooling gas delivered from the cooling fan.
  • the projection type display device as described in any one.
  • the vapor chamber has a first surface on which the light source unit is installed, and a second surface facing the first surface, The projection type display device according to any one of (1) to (4), wherein the heat radiation fin is disposed on the first surface.
  • the vapor chamber has a first surface on which the light source unit is installed, and a second surface facing the first surface, The projection type display device according to any one of (1) to (4), wherein the heat radiation fin is disposed on the second surface.
  • the vapor chamber has a first surface on which the light source unit is installed, and a second surface facing the first surface, The projection type display device according to any one of (1) to (4), wherein the heat radiation fin is disposed on both the first surface and the second surface of the vapor chamber.
  • the projection type display device according to any one of (1) to (8), wherein the light source device further includes a light conversion unit rotatable around a rotation axis.

Abstract

本開示の一実施形態の投射型表示装置は、光源装置と、入力された画像信号に基づいて光源装置からの光を変調することにより、画像光を生成する画像生成光学系と、画像生成光学系で生成された画像光を投射する投射光学系とを備え、光源装置は、光源部と、放熱フィンと、光源部および放熱フィンが設置されたベイパーチャンバと、冷却ファンとを有し、光源部、放熱フィンおよびベイパーチャンバは、冷却ファンから送出される冷却気体の流路上に配置されている。

Description

投射型表示装置
 本開示は、光源部の冷却部材として、例えばベイパーチャンバを用いた投射型表示装置に関する。
 近年、様々なプロジェクタが開発されているが、プロジェクタには、セット体積が大きいという共通の課題が存在する。セット体積が大きくなる1つの要因としては、プロジェクタ内にいて冷却デバイスが占める面積が挙げられる。更に、光源として半導体レーザー(laser diode;LD)等の固体光源を用いたプロジェクタでは、光源としてランプを用いた場合と比較して光源部の体積が大きくなりやすい。
 これに対して、例えば、特許文献1では、平板状のヒートパイプ上に熱源となる電子部品と、板材を九十九折りして形成されている放熱フィンと、その放熱フィンの板面方向に送風するファンとが、それぞれ直接取り付けられた冷却器が開示されている。
特開2002-76223号公報
 このように、プロジェクタの小型化が求められている。
 小型化を実現することが可能な投射型表示装置を提供することが望ましい。
 本開示の一実施形態の投射型表示装置は、光源装置と、入力された画像信号に基づいて光源装置からの光を変調することにより、画像光を生成する画像生成光学系と、画像生成光学系で生成された画像光を投射する投射光学系とを備えたものであり、光源装置は、光源部と、放熱フィンと、光源部および放熱フィンが設置されたベイパーチャンバと、冷却ファンとを有し、光源部、放熱フィンおよびベイパーチャンバは、冷却ファンから送出される冷却気体の流路上に配置されている。
 本開示の一実施形態の投射型表示装置では、光源部と、放熱フィンと、ベイパーチャンバと、冷却ファンとを用いて光源装置を構成し、光源部および放熱フィンが設置されたベイパーチャンバを冷却ファンから送出される冷却気体の流路上に配置するようにした。これにより、光源装置を構成する各部材の設計の自由度が向上する。
 本開示の一実施形態の投射型表示装置によれば、ベイパーチャンバ上に光源部と、放熱フィンとを設置し、これを、冷却ファンから送出される冷却気体の流路上に配置するようにしたので、設計の自由度が向上し、光源装置を小型化させることが可能となる。よって、投射型表示装置の小型化を実現することが可能となる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれの効果であってもよい。
本開示の一実施の形態に係るプロジェクタの全体構成を表すブロック図である。 図1に示した光源装置の要部の構成を表す斜視図である。 ベイパーチャンバの内部構造を説明する模式図である。 図1に示した光源装置の構成の一例を表す概略図である。 蛍光体ホイールの平面模式図である。 図5Aに示した蛍光体ホイールの断面模式図である。 図1に示したプロジェクタの全体構成の一例を表す概略図である。 本開示の変形例1に係る光源装置の要部の構成を表すブロック図である。 本開示の変形例2に係る光源装置の要部の構成の一例を表すブロック図である。 本開示の変形例2に係る光源装置の要部の構成の他の例を表すブロック図である。 本開示の変形例3に係る光源装置の要部の構成を表す斜視図である。
 以下、本開示における実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の説明は本開示の一具体例であって、本開示は以下の態様に限定されるものではない。また、本開示は、各図に示す各構成要素の配置や寸法、寸法比等についても、それらに限定されるものではない。なお、説明する順序は、下記の通りである。
 1.実施の形態(冷却気体の流路上にベイパーチャンバおよびこれに設置された光源部および放熱フィンを配置した例)
  1-1.光源装置の構成
  1-2.投射型表示装置の構成
  1-3.作用・効果
 2.変形例
<1.実施の形態>
 図1は、本開示の一実施の形態に係る投射型表示装置(プロジェクタ1)の全体構成を表したものである。このプロジェクタ1は壁面等のスクリーン(図示せず)に対して映像(映像光)を投射する投射型の表示装置であり、光源装置10と、画像生成光学系20と、投射光学系30と、電源ユニット40と、これらを収容する筐体50とを有する。光源装置10は、例えば、光源部110と、光変換部(蛍光体ホイール150)と、光源部110を冷却する冷却部(冷却ファン140)とを含んで構成されている。本実施の形態では、光源部110は、放熱フィン120と共にベイパーチャンバ130上に設置されており、これらが冷却ファン140から送出される冷却気体の流路上に配置された構成を有する。
(1-1.光源装置の構成)
 図2は、図1に示した光源装置10の要部の構成を斜視的に表したものである。本実施の形態の光源装置10は、例えば、光源部110と、冷却ファン140と、ベイパーチャンバ130と、冷却ファン140とを有し、上記のように、光源部110および放熱フィン120はベイパーチャンバ130上に設置され、これらは冷却ファン140から送出される冷却気体の流路上に配置されている。
 光源部110は、例えば、アルミニウム(Al)からなる台座部111上に複数の半導体レーザ素子112が配置されたものである。半導体レーザ素子112は、例えば、波長445nmまたは455nmのレーザ光を発振する。
 放熱フィン120は、複数のフィン121が積層されたものである。複数のフィン121は、冷却ファン140から送出される冷却気体の送風方向F(例えば、Z軸方向)に対して略垂直方向(例えばY軸方向)に積層された構成を有し、各フィン121の間を冷却気体が通過するようになっている。フィン121は、熱伝導率が高い材料によって構成されていることが好ましく、例えば、純アルミ系の材料や銅(Cu)、カーボン(C)等によって構成されていることが望ましい。本実施の形態では、例えば2つの放熱フィン120Aおよび120Bが、例えば矩形形状を有するベイパーチャンバ130の対向する第1面(面130S1)および第2面(面130S2)にそれぞれ配置された構成を有する。
 ベイパーチャンバ130は、中空構造を有する板状のヒートシンクである。図3は、ベイパーチャンバ130の内部構造を模式的に表したものである。ベイパーチャンバ130は、中空な内部に、例えば円柱形状の複数のウィック131が並列されており、さらに、例えば水等の揮発しやすい液体が少量封入された構造を有する。ベイパーチャンバ130では、熱源(ここでは、光源部110)からの熱によって封入された液体が気化し、その蒸気が空間内を移動してヒートシンク面において冷却されて液体に戻る。ベイパーチャンバ130は、この気液相変化を利用して熱拡散を促進するものである。ベイパーチャンバ130は、光源部110の台座部111や放熱フィン120と同様に、熱伝導率が高い材料によって構成されていることが好ましく、例えば、銅(Cu)によって構成されていることが望ましい。
 冷却ファン140は、放熱フィン120およびベイパーチャンバ130を冷却するためのものである。また、光源部110も放熱フィン120Aを通過した冷却気体によって冷却される。冷却ファン140は、例えば、図2に示したような一般的な軸流ファンを用いることができる。冷却ファン140の大きさは、例えば、ベイパーチャンバ130の冷却ファン140と向かい合う面と同程度であることが好ましい。これにより、高い冷却効率が得られる。
 本実施の形態の光源装置10では、光源部110はベイパーチャンバ130の面130S1上に設置されている。ベイパーチャンバ130の面130S1には、さらに放熱フィン120Aが配置されており、面130S1と対向する面130S2には、例えば全面に亘って放熱フィン120Bが配置されている。光源部110および放熱フィン120Aは、例えば、冷却ファン140から送出される冷却気体の流路の上流側に放熱フィン120Aが、下流側に光源部110が配置されることが好ましい。即ち、放熱フィン120Aは、冷却ファン140と光源部110との間に配置されていることが好ましい。これにより、放熱フィン120Aの放熱効率が向上し、ベイパーチャンバ130による光源部110の冷却効率が向上する。また、光源部110を冷却気体の流路上に配置することで、ベイパーチャンバ130による冷却に加えて、冷却ファン140から送出される冷却気体によっても直接冷却されるようになる。よって、光源部110の温度上昇が抑制される。
 また、本実施の形態では、ベイパーチャンバ130は、図1に示したように、冷却ファン140の中心軸X上に配置することが好ましい。これにより、ベイパーチャンバ130の面130S1および面130S2にそれぞれ配置された放熱フィン120A,120Bをそれぞれ構成する複数のフィン121の間を冷却気体が通過するようになる。また、冷却ファン140から送出される冷却気体の送風範囲の中心(冷却ファン140の中心軸X上)に配置することが好ましい。これにより、効率的な排熱が可能となる。なお、光源部110および放熱フィン120A,120Bは、それぞれ、例えばはんだ接合によってベイパーチャンバ130に固定されている。
 図4は、光源装置10の構成の一例を表したものである。光源装置10は、上述した光源部110、放熱フィン120、ベイパーチャンバ130および冷却ファン140の他に、蛍光体ホイール150と、反射ミラー161,162と、拡散板163と、蛍光体ホイール150において変換された光(蛍光FL)および蛍光体ホイール150を通過した光(励起光EL)を画像生成光学系20へ導く複数のレンズ164A,164Bとを有する。
 図5Aは、蛍光体ホイール150の平面構成を表したものであり、図5Bは、図5Aに示したI-I線における蛍光体ホイール150の断面構成を表したものである。蛍光体ホイール150は、例えば円板形状の基体部151を有し、この基体部151上に蛍光体層152が設けられている。基体部151には、シャフト153を介してモータ154が接続されており、このモータ154によって、基体部151は、基体部151の中心Oを通る軸J154を中心に矢印C方向に回転可能となっている。
 蛍光体層152は、蛍光物質として例えば蛍光体粒子を含み、例えば円環状に形成されている。蛍光体粒子は、外部から照射される励起光EL1を吸収して蛍光FLを発する粒子状の蛍光体である。蛍光体粒子としては、例えば、青色波長域(例えば、400nm~470nm)の波長を有する青色レーザ光により励起されて黄色の蛍光(赤色波長域から緑色波長域の間の波長域の光)を発する蛍光物質が用いられている。このような蛍光物質として、例えばYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)系材料が挙げられる。
 本実施の形態では、蛍光体ホイール150は、光源部110から出射された励起光ELが反射ミラー161,162によってこの順に反射されたのち、拡散板163を通過して蛍光体層152に照射されるように配置されている。蛍光体ホイール150は、例えば、透過型の光変換素子であり、光源部110から照射される励起光ELを蛍光FLに変換して基体部151の背面側(画像生成光学系20)に出射する。なお、光源装置10内には、励起光EL1の照射に伴う蛍光体層12の発熱を冷却する冷却ファン(図示せず)を別途設けることが望ましい。
(1-2.投射型表示装置の構成)
 図6は、プロジェクタ1を構成する各光学系の全体構成の一例を表したものである。本実施の形態のプロジェクタ1は、上記のように、光源光学系(光源装置10)と、画像生成光学系20と、投射光学系30とを有する。画像生成光学系20は、照射された光を元に画像を生成する画像生成素子23と、画像生成素子23に光源装置10から出射された光を照射する照明光学系21とを有する。投射光学系30は、画像生成素子23により生成された画像を投射する。
 なお、以下では、透過型の液晶パネル(LCD)により光変調を行う透過型3LCD方式のプロジェクタを例示して説明する。しかしながら、蛍光体ホイール150は、透過型液晶パネルの代わりに、反射型液晶パネルやデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD:Digital Micro-mirror Device)等を用いたプロジェクタにも適用され得る。
 照明光学系21は、図6に示したように、例えば、インテグレータ素子214と、偏光変換素子215と、集光レンズ216とを有する。インテグレータ素子214は、二次元に配列された複数のマイクロレンズを有する第1のフライアイレンズ212およびその各マイクロレンズに1つずつ対応するように配列された複数のマイクロレンズを有する第2のフライアイレンズ213を含んでいる。
 光源装置10からインテグレータ素子214に入射する光(平行光)は、第1のフライアイレンズ212のマイクロレンズによって複数の光束に分割され、第2のフライアイレンズ213における対応するマイクロレンズにそれぞれ結像される。第2のフライアイレンズ213のマイクロレンズのそれぞれが、二次光源として機能し、輝度が揃った複数の平行光を、偏光変換素子215に入射光として照射する。
 インテグレータ素子214は、全体として、光源装置10から偏光変換素子215に照射される入射光を、均一な輝度分布に整える機能を有する。
 偏光変換素子215は、インテグレータ素子214等を介して入射する入射光の偏光状態を揃える機能を有する。この偏光変換素子215は、例えば、光源装置10の出射側に配置された集光レンズ216等を介して、青色光B、緑色光Gおよび赤色光Rを含む出射光を出射する。
 照明光学系21は、さらに、ダイクロイックミラー217,218、ミラー219,220,221、リレーレンズ223,224、フィールドレンズ222R,222G,222B、画像生成素子として透過型の液晶パネル(液晶ライトバルブ231R,231G,231B)、ダイクロイックプリズム232を含んでいる。
 ダイクロイックミラー217,218は、所定の波長域の色光を選択的に反射し、それ以外の波長域の光を透過させる性質を有する。図6を参照して、例えば、ダイクロイックミラー217は、赤色光R(Lr)を選択的に反射する。ダイクロイックミラー218は、ダイクロイックミラー217を透過した緑色光Gおよび青色光Bうち、緑色光G(Lg)を選択的に反射する。残る青色光B(Lb)が、ダイクロイックミラー218を透過する。これにより、光源装置10から出射された光(白色光Lw)が、異なる色の複数の色光に分離される。
 分離された赤色光Lrは、ミラー219により反射され、フィールドレンズ222Rを通ることによって平行化された後、赤色光の変調用の液晶ライトバルブ231Rに入射する。緑色光Lgは、フィールドレンズ222Gを通ることによって平行化された後、緑色光の変調用の液晶ライトバルブ231Gに入射する。青色光Lbは、リレーレンズ223を通ってミラー220により反射され、さらにリレーレンズ224を通ってミラー221により反射される。ミラー221により反射された青色光Lbは、フィールドレンズ222Bを通ることによって平行化された後、青色光Lbの変調用の液晶ライトバルブ231Bに入射する。
 液晶ライトバルブ231R,231G,231Bは、画像情報を含んだ画像信号を供給する図示しない信号源(例えば、PC等)と電気的に接続されている。液晶ライトバルブ231R,231G,231Bは、供給される各色の画像信号に基づき、入射光を画素毎に変調し、それぞれ赤色画像、緑色画像および青色画像を生成する。変調された各色の光(形成された画像)は、ダイクロイックプリズム232に入射して合成される。ダイクロイックプリズム232は、3つの方向から入射した各色の光を重ね合わせて合成し、投射光学系30に向けて出射する。
 投射光学系30は、複数のレンズを有し、画像生成素子23からの出射光を拡大してスクリーン(図示せず)等へ投射する。
 プロジェクタ1は、上述したように、光源装置10と、画像生成光学系20と、投射光学系30と、電源ユニット40と、筐体50とを有する。筐体50内には、光源装置10、画像生成光学系20および投射光学系30が、例えばU字上に配置されており、その横に、電源ユニット40が配置されている。
 電源ユニット40には、例えば、電源基板や、光源部110の半導体レーザ素子112を駆動するLDドライバ等が配置されている。電源ユニット40は、例えば、筐体50内の左右どちらかの側面(図1では、側面S4)に沿って配置されている。
 筐体50は、例えば、略直方体形状を有し、例えば、スクリーンと正対する前面(面S1)と、前面S1と対向する背面(面S2)と、前面S1と背面S2との間に対向するように配置された側面S3,S4とを有する。
 筐体50には、面S1に筐体50の内部を冷却するための空気を吸い込む例えば2つの吸気口51A,51Bが、面S2に筐体50内部の空気を排出する例えば2つの排気口52A,52Bがそれぞれ設けられている。吸気口51Aと排気口52Aおよび吸気口51Bと排気口52Bは、例えば、それぞれ対向する位置に設けられている。プロジェクタ1では、吸気口51Aと排気口52Aとの間に光源装置10が配置され、吸気口51Bと排気口52Bとの間に電源ユニット40が配置されている。光源装置10と排気口52Aとの間、電源ユニットと排気口52Bとの間には、例えば、排気ファン(図示せず)がそれぞれ設けられている。これにより、筐体50内には、前面(面S1)から背面(面S2)に向かって直進する2本の空気の流れが形成され、筐体50内における大きな熱源である光源装置10および電源ユニット40によって暖められた空気が効率よく外部へ排出される。
 なお、必ずしも吸気口51A,51Bが面S1に、排気口52A,52Bが面S2に設けられている必要はなく、吸気口51A,51Bが面S2に、排気口52A,52Bが面S1に設けられていてもよい。
(1-3.作用・効果)
 前述したように、プロジェクタには、セット体積が大きいという共通の課題が存在する。セット体積が大きくなる1つの要因としては、プロジェクタ内における冷却デバイスが占める面積が挙げられる。
 一般に、冷却デバイスとしてはフィンで構成されたヒートシンクが用いられている。このようなヒートシンクでは、熱源から距離が離れるほど放熱性能が低下する傾向がある。また、フィンを配置する位置も熱源位置からある程度制約されるため、その構造は限られたものとなる。これを改善した冷却デバイスとして、ヒートパイプを組み合わせたヒートシンクがあるが、ヒートパイプの構造制約があるため、熱源からヒートパイプを引き回せる方向には限りがある。
 更に、光源として半導体レーザー(LD)等の固体光源を用いたプロジェクタでは、光源としてランプを用いたプロジェクタと比較して光源部の体積が大きくなる傾向がある。このため、プロジェクタを小型化することは困難であった。
 これに対して、本実施の形態のプロジェクタ1では、光源部110と、放熱フィン120と、ベイパーチャンバ130と、冷却ファン140とを用いて光源装置10を用いて構成し、光源部110および放熱フィン120が設置されたベイパーチャンバ130を冷却ファン140から送出される冷却気体の流路上に配置するようにした。これにより、光源装置10を構成する各部材の設計の自由度が向上する。
 以上のように、本実施の形態では、光源部110および放熱フィン120をベイパーチャンバ130上に設置し、これを、冷却ファン140から送出される冷却気体の流路上に配置するようにした。このように、ベイパーチャンバ130を用いることにより、光源装置10を構成する各部材の設計の自由度が向上し、光源装置10を小型化することが可能となる。よって、小型化を実現することが可能なプロジェクタ1を提供することが可能となる。
 また、本実施の形態では、上記のように、冷却ファン140から送出される冷却気体の流路上に光源部110、放熱フィン120およびベイパーチャンバ130を配置するようにした。これにより、冷却ファン140から送出された冷却気体は、放熱フィン120およびベイパーチャンバ130だけでなく、光源部110にも当たるようになり、冷却ファン140によって光源部110、放熱フィン120およびベイパーチャンバ130の全てを冷却することが可能となる。更に、本実施の形態では、ベイパーチャンバ130を用いることで、光源部110が設置された面(面130S1)および面130S1とは反対側の面130S1の両方に放熱フィン120Aおよび放熱フィン120Bをそれぞれ配置することが可能となる。よって、光源装置10およびこれを備えたプロジェクタ1の放熱性能を向上させることが可能となる。
 更にまた、本実施の形態では、冷却ファン140と光源部110との間に放熱フィン120Aを配置するようにした。これにより、放熱フィン120Aには、例えば筐体50の吸気口51Aから取り込まれた冷たい空気(冷却気体)がまず放熱フィン120Aに当たるようになる。よって、放熱フィン120Aを効率よく冷却することが可能となり、放熱フィン120Aおよびベイパーチャンバ130の放熱効率が向上する。即ち、光源装置10およびこれを備えたプロジェクタ1の放熱性能をさらに向上させることが可能となる。
 以上のことから、本実施の形態のプロジェクタ1では、さらに消費電力を低減することが可能となる。また、静音性を向上させることが可能となる。
<2.変形例>
 次に、上記実施の形態に係る変形例(変形例1~3)について説明する。以下では、上記実施の形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、適宜その説明を省略する。
(変形例1)
 図7は、本開示の変形例1に係る投射型表示装置(プロジェクタ1)を構成する光源装置(光源装置10A)の要部の構成を表したものである。上記実施の形態では、ベイパーチャンバ130の面130S1に配置された光源部110および放熱フィン120Aを、冷却ファン140側から、放熱フィン120A、光源部110の順に配置した例を示したが、これに限らない。例えば、図7に示したように、冷却ファン140側から、光源部110、放熱フィン120Aの順に配置するようにしてもよい。
(変形例2)
 図8は、本開示の変形例2に係る投射型表示装置(プロジェクタ1)を構成する光源装置(光源装置10B)の要部の構成を表したものである。上記実施の形態では、ベイパーチャンバ130の面130S1および面130S2にそれぞれ放熱フィン120Aおよび放熱フィン120Bを設けた例を示したが、これに限らない。例えば、図8に示したように、光源部110をベイパーチャンバ130の面130S1に配置し、ベイパーチャンバ130の面130S2にのみ放熱フィン120を配置するようにしてもよい。
 また、図9に示した光源装置10Cのように、ベイパーチャンバ130の面130S1にのみ放熱フィン120をもうけ、光源部110と並列配置するようにしてもよい。
 なお、光源部110およびベイパーチャンバ130の冷却は、ベイパーチャンバ130上に配置された放熱フィン120を構成する複数のフィン121の間に多くの冷却気体を流した方が効率がよい。このため、例えば、光源装置10Bおよび光源装置10Cでは、ベイパーチャンバ130を、冷却ファン140の中心軸Xからシフトさせ、それぞれの放熱フィン120が冷却ファン140の中心軸Xの近傍に配置されることが好ましい。
(変形例3)
 図10は、本開示の変形例3に係る投射型表示装置(プロジェクタ1)を構成する光源装置(光源装置10D)の要部の構成を表したものである。本変形例の光源装置10Dは、例えば、ベイパーチャンバ130の面130S2側に設けられた放熱フィン120Bにヒートパイプ170を組み合わせたものである。
 このように、本開示の光源装置10は、冷却部材としてヒートパイプ170をさらに用いてもよい。これにより、ベイパーチャンバ130が光源部110から吸熱した熱を、ヒートパイプ170を介して放熱フィン120Bに効率よく伝えることが可能となる。よって、プロジェクタ1における放熱性能をさらに向上させることが可能となる。
 以上、実施の形態および変形例を挙げて本技術を説明したが、本技術は上記実施の形態等に限定されるものではなく、種々変形が可能である。上記実施の形態では、各光学系の構成要素を具体的に挙げて説明したが、全ての構成要素を備える必要はなく、また、他の構成要素をさらに備えていてもよい。
 例えば、上記実施の形態では、光源装置10を、光源部110と、光源部110から射出されるレーザ光(例えば、励起光EL1)の波長を変換する光変換部(蛍光体ホイール150)とを用いて構成した例を示したがこれに限らない。例えば、光源装置10は、カラー画像表示に必要とされる、赤色光(R)、青色光(B)および緑色光(G)を含んだ白色光を発する発光素子を直接光源として用いるようにしてもよい。このような発光素子としては、例えば半導体レーザ(LD)や発光ダイオード(LED)等の固体光源が挙げられる。
 また、上記実施の形態等では、矩形形状のベイパーチャンバを用いた例を示したがこれに限らない。例えば、T字形状やクロス形状のベイパーチャンバを用いてもよい。
 更に、例えば、図6に示したプロジェクタ1では、ダイクロイックプリズム232に代わり、偏光ビームスプリッター(PBS)やRGB各色の映像信号を合成する色合成プリズム、TIR(Total Internal Reflection)プリズム等が用いられてもよい。
 更にまた、本技術に係る投射型表示装置として、上記プロジェクタ以外の装置が構成されてもよい。
 なお、本技術は以下のような構成を取ることも可能である。
(1)
 光源装置と、
 入力された画像信号に基づいて前記光源装置からの光を変調することにより、画像光を生成する画像生成光学系と、
 前記画像生成光学系で生成された画像光を投射する投射光学系とを備え、
 前記光源装置は、
 光源部と、
 放熱フィンと、
 前記光源部および前記放熱フィンが設置されたベイパーチャンバと、
 冷却ファンとを有し、
 前記光源部、前記放熱フィンおよび前記ベイパーチャンバは、前記冷却ファンから送出される冷却気体の流路上に配置されている
 投射型表示装置。
(2)
 前記放熱フィンは、前記冷却ファンと前記光源部との間に配置されている、前記(1)に記載の投射型表示装置。
(3)
 前記光源部は、前記冷却ファンと前記放熱フィンとの間に配置されている、前記(1)または(2)に記載の投射型表示装置。
(4)
 前記放熱フィンは、板状形状を有する複数のフィンが前記冷却ファンから送出される前記冷却気体の送風方向に対して略垂直方向に積層されている、前記(1)乃至(3)のうちのいずれかに記載の投射型表示装置。
(5)
 前記ベイパーチャンバは、前記光源部が設置された第1面と、前記第1面に対向する第2面とを有し、
 前記放熱フィンは前記第1面に配設されている、前記(1)乃至(4)のうちのいずれかに記載の投射型表示装置。
(6)
 前記ベイパーチャンバは、前記光源部が設置された第1面と、前記第1面に対向する第2面とを有し、
 前記放熱フィンは前記第2面に配設されている、前記(1)乃至(4)のうちのいずれかに記載の投射型表示装置。
(7)
 前記ベイパーチャンバは、前記光源部が設置された第1面と、前記第1面に対向する第2面とを有し、
 前記放熱フィンは、前記ベイパーチャンバの前記第1面および前記第2面の両方に配設されている、前記(1)乃至(4)のうちのいずれかに記載の投射型表示装置。
(8)
 更に、ヒートパイプを備える、前記(1)乃至(7)のうちのいずれかに記載の投射型表示装置。
(9)
 前記光源装置は、さらに、回転軸を中心に回転可能な光変換部を有する、前記(1)乃至(8)のうちのいずれかに記載の投射型表示装置。
 本出願は、日本国特許庁において2017年8月14日に出願された日本特許出願番号2017-156534号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願の全ての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (9)

  1.  光源装置と、
     入力された画像信号に基づいて前記光源装置からの光を変調することにより、画像光を生成する画像生成光学系と、
     前記画像生成光学系で生成された画像光を投射する投射光学系とを備え、
     前記光源装置は、
     光源部と、
     放熱フィンと、
     前記光源部および前記放熱フィンが設置されたベイパーチャンバと、
     冷却ファンとを有し、
     前記光源部、前記放熱フィンおよび前記ベイパーチャンバは、前記冷却ファンから送出される冷却気体の流路上に配置されている
     投射型表示装置。
  2.  前記放熱フィンは、前記冷却ファンと前記光源部との間に配置されている、請求項1に記載の投射型表示装置。
  3.  前記光源部は、前記冷却ファンと前記放熱フィンとの間に配置されている、請求項1に記載の投射型表示装置。
  4.  前記放熱フィンは、板状形状を有する複数のフィンが前記冷却ファンから送出される前記冷却気体の送風方向に対して略垂直方向に積層されている、請求項1に記載の投射型表示装置。
  5.  前記ベイパーチャンバは、前記光源部が設置された第1面と、前記第1面に対向する第2面とを有し、
     前記放熱フィンは前記第1面に配設されている、請求項1に記載の投射型表示装置。
  6.  前記ベイパーチャンバは、前記光源部が設置された第1面と、前記第1面に対向する第2面とを有し、
     前記放熱フィンは前記第2面に配設されている、請求項1に記載の投射型表示装置。
  7.  前記ベイパーチャンバは、前記光源部が設置された第1面と、前記第1面に対向する第2面とを有し、
     前記放熱フィンは、前記ベイパーチャンバの前記第1面および前記第2面の両方に配設されている、請求項1に記載の投射型表示装置。
  8.  更に、ヒートパイプを備える、請求項1に記載の投射型表示装置。
  9.  前記光源装置は、さらに、回転軸を中心に回転可能な光変換部を有する、請求項1に記載の投射型表示装置。
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