WO2021201121A1 - 光変換装置および照明システム - Google Patents

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WO2021201121A1
WO2021201121A1 PCT/JP2021/013905 JP2021013905W WO2021201121A1 WO 2021201121 A1 WO2021201121 A1 WO 2021201121A1 JP 2021013905 W JP2021013905 W JP 2021013905W WO 2021201121 A1 WO2021201121 A1 WO 2021201121A1
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optical
fluorescence
conversion device
excitation light
light
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PCT/JP2021/013905
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English (en)
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絵梨 竹内
範高 新納
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • G02B6/0008Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being of the fibre type the light being emitted at the end of the fibre

Definitions

  • This disclosure relates to an optical converter and a lighting system.
  • Light source devices that convert laser light into fluorescence of different wavelengths depending on the phosphor and emit this fluorescence in a predetermined direction are known (for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-243617, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-12358, and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-12358. (See the description in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-221502).
  • the light converter and lighting system will be disclosed.
  • the optical conversion device includes a holding unit, a wavelength conversion unit, and an optical element.
  • the holding portion holds an exit portion that emits excitation light.
  • the wavelength conversion unit has a convex incident surface portion on which the excitation light from the emission portion is incident, and emits fluorescence in response to the excitation light incident on the incident surface portion.
  • the optical element has a focal point surrounded by the incident surface portion, and guides the fluorescence emitted by the wavelength conversion portion in a predetermined direction.
  • the optical conversion device includes a holding unit, a wavelength conversion unit, and an optical element.
  • the holding portion holds an exit portion that emits excitation light.
  • the wavelength conversion unit has a convex incident surface portion on which the excitation light from the emission portion is incident, and emits fluorescence in response to the excitation light incident on the incident surface portion.
  • the optical element includes a condensing element that condenses the fluorescence emitted by the wavelength conversion unit on a condensing surface, so that a conjugate point having a conjugated relationship with a point in the condensing surface is surrounded by the incident surface portion. Located in.
  • One aspect of the lighting system includes a light emitting module, a first optical transmission unit, a repeater, a second optical transmission unit, and an optical radiation module.
  • the light emitting module emits excitation light.
  • the first optical transmission unit transmits the excitation light from the light emitting module.
  • the repeater includes the optical conversion device of the above aspect.
  • the second optical transmission unit transmits the fluorescence from the repeater.
  • the light radiation module radiates the fluorescence transmitted by the second light transmission unit to the external space.
  • the emission unit includes an emission end portion of the first optical transmission unit.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of an example of a lighting system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a first configuration example of the optical conversion device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the wavelength conversion unit.
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing another example of the configuration of the wavelength conversion unit.
  • FIG. 5 is a perspective view schematically showing another example of the configuration of the wavelength conversion unit.
  • FIG. 6 is a perspective view schematically showing another example of the configuration of the wavelength conversion unit.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view schematically showing a second configuration example of the optical conversion device according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of an example of a lighting system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a first configuration example of the optical conversion device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing a third configuration example of the optical conversion device according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing a first configuration example of the optical conversion device according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a second configuration example of the optical conversion device according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an outline of an example of the lighting system according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view schematically showing a first configuration example of the optical conversion device according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view schematically showing a second configuration example of the optical conversion device according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an outline of an example of the lighting system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view schematically showing an example of the optical conversion device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the wavelength conversion unit according to the fifth embodiment.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view schematically showing an example of the optical conversion device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view schematically showing an example of the optical conversion device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view schematically showing a first configuration example of the optical conversion device according to the sixth embodiment.
  • FIG. 20 (a) and 20 (b) are diagrams illustrating the movement of a plurality of phosphor regions and irradiated regions in the wavelength conversion unit, respectively.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view schematically showing a second configuration example of the optical conversion device according to the sixth embodiment.
  • 22 (a) and 22 (b) are diagrams illustrating the movement of a plurality of phosphor regions and irradiated regions in the wavelength conversion unit, respectively.
  • FIG. 23 is a cross-sectional view schematically showing a third configuration example of the optical conversion device according to the sixth embodiment.
  • 24 (a) to 24 (c) are diagrams illustrating the movement of a plurality of phosphor regions and irradiated regions in the wavelength conversion unit, respectively.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view schematically showing a fourth configuration example of the optical conversion device according to the sixth embodiment.
  • 26 (a) to 26 (c) are diagrams illustrating the movement of a plurality of phosphor regions and irradiated regions in the wavelength conversion unit, respectively.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view schematically showing an example of an optical conversion device according to a modified example.
  • FIG. 28 is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the seventh embodiment.
  • FIG. 29 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the wavelength conversion unit.
  • FIG. 30 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the separation element.
  • FIG. 31 is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the eighth embodiment.
  • FIG. 32 is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the tenth embodiment.
  • FIG. 33 is a cross-sectional view schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device when the separation element is moved to the + Z side.
  • FIG. 34 is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the eleventh embodiment.
  • FIG. 35 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the separation element and the toning drive unit.
  • FIG. 36 is a cross-sectional view schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device when the emitting portion is moved to the ⁇ Z side.
  • FIG. 37 is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the twelfth embodiment.
  • FIG. 38 is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the thirteenth embodiment.
  • FIG. 39 is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the light radiation module according to the 14th embodiment.
  • FIG. 40 is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of a light emitting module according to a fifteenth embodiment.
  • FIG. 41 (a) is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the 16th embodiment.
  • FIG. 41 (b) is a cross-sectional view schematically showing how the excitation light is converted into fluorescence in one configuration example of the optical conversion device according to the 16th embodiment.
  • FIG. 42A is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the 17th embodiment.
  • FIG. 42B is a cross-sectional view schematically showing how the excitation light is converted into fluorescence in one configuration example of the optical conversion device according to the 17th embodiment.
  • FIG. 43A is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the eighteenth embodiment.
  • FIG. 43B is a cross-sectional view schematically showing how the excitation light is converted into fluorescence in one configuration example of the optical conversion device according to the eighteenth embodiment.
  • FIG. 44A is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the heat sink and the wavelength conversion unit according to the eighteenth embodiment.
  • FIG. 44B is a perspective view schematically showing a configuration example of the heat sink and the wavelength conversion unit according to the eighteenth embodiment.
  • FIG. 45A is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the nineteenth embodiment.
  • FIG. 45B is a cross-sectional view schematically showing how the excitation light is converted into fluorescence in one configuration example of the optical conversion device according to the nineteenth embodiment.
  • FIG. 46A is a cross-sectional view schematically showing a first configuration example of the heat sink and the wavelength conversion unit according to the 19th embodiment.
  • FIG. 46B is a perspective view schematically showing a first configuration example of the heat sink and the wavelength conversion unit according to the nineteenth embodiment.
  • FIG. 47A is a cross-sectional view schematically showing a second configuration example of the heat sink and the wavelength conversion unit according to the 19th embodiment.
  • FIG. 47B is a perspective view schematically showing a second configuration example of the heat sink and the wavelength conversion unit according to the 19th embodiment.
  • FIG. 48 is a cross-sectional view schematically showing a third configuration example of the heat sink and the wavelength conversion unit according to the 19th embodiment.
  • FIG. 49A is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 49B is a cross-sectional view schematically showing how the excitation light is converted into fluorescence in one configuration example of the optical conversion device according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 50A is a cross-sectional view schematically showing a first configuration example of the heat sink, the wavelength conversion unit, and the transparent body according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 50B is a cross-sectional view schematically showing a second configuration example of the heat sink, the wavelength conversion unit, and the transparent body according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 51 (a) is a cross-sectional view schematically showing a first modification of the heat sink, the wavelength conversion unit, and the transparent body according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 51 (b) is a cross-sectional view schematically showing a second modification of the heat sink, the wavelength conversion unit, and the transparent body according to the twentieth embodiment.
  • FIG. 52A is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the optical conversion device according to the 21st embodiment.
  • FIG. 52B is a cross-sectional view schematically showing how the excitation light is converted into fluorescence in one configuration example of the optical conversion device according to the 21st embodiment.
  • FIG. 53A is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the light radiation module according to the 22nd embodiment.
  • FIG. 53B is a cross-sectional view schematically showing how the excitation light is converted into fluorescence in one configuration example of the light emission module according to the 22nd embodiment.
  • FIG. 54A is a cross-sectional view schematically showing a configuration example of the light emitting module according to the 23rd embodiment.
  • FIG. 54B is a cross-sectional view schematically showing how the excitation light is converted into fluorescence in one configuration example of the light emitting module according to the 23rd embodiment.
  • a lighting device that emits pseudo white light by converting monochromatic excitation light emitted from a light emitting element into light having a different wavelength depending on a phosphor.
  • a phosphor portion containing a phosphor is arranged.
  • the fluorophore portion has a flat surface.
  • the phosphor portion is arranged so that the surface is orthogonal to the optical axis.
  • Excitation light is incident on the surface of the phosphor portion, for example, along the optical axis.
  • the phosphor portion receives the excitation light and emits fluorescence.
  • the fluorescence emitted by the phosphor portion is reflected by the reflecting portion and proceeds in a predetermined direction.
  • the reflecting portion has, for example, a reflecting surface along a virtual ellipsoidal surface, and the phosphor portion is located at the first focal point of the reflecting portion.
  • the excitation light is incident on the phosphor portion in the vicinity of the first focal point. Therefore, the phosphor portion fluoresces in the vicinity of the first focal point.
  • the reflecting unit can collect the fluorescence emitted in the vicinity of the first focal point in the vicinity of the second focal point with high directivity.
  • the area of the irradiated region on the surface of the phosphor portion to be irradiated with the excitation light becomes small.
  • the smaller the area the smaller the amount of fluorescence emitted by the phosphor portion. Therefore, when trying to increase the directivity, the amount of fluorescent light is sacrificed.
  • the inventor of the present disclosure has created a technique capable of emitting fluorescence with high directivity and a large amount of light for a lighting system including a light converter and a light converter.
  • the lighting system 100 includes, for example, a light emitting module 1, a first optical transmission fiber 2 as a first optical transmission unit, a repeater 3, and a second optical transmission. It includes a second optical transmission fiber 4 as a unit and an optical radiation module 5.
  • the light emitting module 1 can emit excitation light P0, for example.
  • the light emitting module 1 has a light emitting element 10.
  • the light emitting element 10 includes, for example, a laser element such as a laser diode (laser diode: LD), an element such as a light emitting diode (light emission diode: LED), a VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting LASER), or an SLD (super waveguide diode). ..
  • a laser element such as a laser diode (laser diode: LD)
  • an element such as a light emitting diode (light emission diode: LED), a VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting LASER), or an SLD (super waveguide diode).
  • monochromatic light such as purple, bluish purple, or blue is applied to the excitation light P0 emitted by the light emitting element 10.
  • a gallium nitride (GaN) -based semiconductor laser that emits a purple laser beam of 405 nanometers (nm) is applied to the light emitting element 10.
  • the excitation light P0 emitted by the light emitting element 10 is focused toward one end (also referred to as the first incident end) 2e1 of the first optical transmission fiber 2 by an optical system for condensing light.
  • the light emitting module 1 has, for example, a housing 1b containing various configurations.
  • the first optical transmission fiber 2 can transmit the excitation light P0 from the light emitting module 1, for example.
  • the first optical transmission fiber 2 is located, for example, from the light emitting module 1 to the repeater 3.
  • the first incident end 2e1 in the longitudinal direction of the first optical transmission fiber 2 is located in the light emitting module 1, and the end opposite to the first incident end 2e1 in the longitudinal direction of the first optical transmission fiber 2.
  • 2e2 (also referred to as the first emission end) is located in the repeater 3.
  • the first optical transmission fiber 2 forms an optical transmission line for transmitting the excitation light P0 from the light emitting module 1 to the repeater 3.
  • an optical fiber is applied to the first optical transmission fiber 2.
  • An optical fiber has, for example, a core and a cladding that has a lower refractive index of light than the core and is located so as to cover the periphery of the core.
  • the first optical transmission fiber 2 can transmit the excitation light P0 in the core along the longitudinal direction.
  • the length of the first optical transmission fiber 2 in the longitudinal direction is set to, for example, about several tens of centimeters (cm) to several tens of meters (m).
  • the repeater 3 includes, for example, an optical converter 30.
  • the optical conversion device 30 can emit fluorescence W0 in response to the excitation light P0 transmitted by the first optical transmission fiber 2, for example.
  • the optical conversion device 30 receives the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 as an emission unit.
  • the fluorescence W0 emitted by the light converter 30 in response to the excitation light P0 includes, for example, light having a wavelength different from that of the excitation light P0, and more specifically, a light having a wavelength longer than that of the excitation light P0.
  • the fluorescence W0 includes, for example, red (Red: R) fluorescence, green (Green: G) fluorescence, and blue (Blue: B) fluorescence.
  • the light conversion device 30 can receive the excitation light P0 of a single color and emit fluorescence W0 as pseudo white light.
  • the repeater 3 has, for example, a housing 3b containing various configurations.
  • the housing 3b may have fins for radiating the heat generated by the light conversion device 30 in response to the irradiation of the excitation light P0 to the outside air, for example.
  • the second optical transmission fiber 4 can transmit the fluorescence W0 from the repeater 3, for example.
  • the second optical transmission fiber 4 is located, for example, from the repeater 3 to the optical radiation module 5.
  • one end (also referred to as the second incident end) 4e1 of the second optical transmission fiber 4 in the longitudinal direction is located in the repeater 3.
  • an end portion (also referred to as a second emission end) 4e2 opposite to the second incident end 4e1 in the longitudinal direction of the second optical transmission fiber 4 is located in the light radiation module 5.
  • the second optical transmission fiber 4 forms an optical transmission line for transmitting the fluorescence W0 from the repeater 3 to the optical radiation module 5.
  • a surface (also referred to as a light collecting surface) on which the fluorescence W0 collects light is located along the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4.
  • an optical fiber is applied to the second optical transmission fiber 4.
  • the same optical fiber as that of the first optical transmission fiber 2 can be used.
  • the light radiation module 5 can, for example, radiate the fluorescent W0 transmitted by the second optical transmission fiber 4 to the space (also referred to as the external space) 200 outside the lighting system 100.
  • the light radiation module 5 irradiates a desired area of the external space 200 with fluorescence W0 as illumination light I0 via, for example, a lens or a diffuser plate.
  • the light radiation module 5 has, for example, a housing 5b containing various configurations.
  • the optical conversion device 30 emits fluorescence W0 by the excitation light P0 transmitted from the light emitting module 1 by the first optical transmission fiber 2.
  • the distance for transmitting the fluorescence W0 by the optical transmission fiber can be shortened. Therefore, for example, in an optical transmission fiber, a part of fluorescence W0 traveling in a direction inclined at various angles with respect to the longitudinal direction of the optical transmission fiber is dissipated in the middle of transmission, resulting in a loss of light (also referred to as an optical transmission loss). Can be less likely to occur.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted from the lighting system 100 can be increased according to the excitation light P0.
  • the light emission module 5 does not include the light conversion device 30. Therefore, for example, the temperature of the light radiation module 5 is unlikely to rise, and it is easy to reduce the size of the light radiation module 5. Therefore, for example, the light emission module 5 that emits the illumination light I0 to the external space 200 of the illumination system 100 is miniaturized while increasing the amount of the fluorescent W0 emitted from the illumination system 100 in response to the excitation light P0. Can be done.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device 30.
  • the housing 3b is not shown.
  • the illustration of the housing may be omitted as appropriate.
  • an XYZ coordinate system is shown as appropriate.
  • one side in the X-axis direction is also referred to as a + X side, and the opposite side is also referred to as a ⁇ X side.
  • the direction from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 as the emission unit or the emission unit 10f of the light emitting element 10 toward the wavelength conversion unit 132 is the ⁇ X direction.
  • One direction perpendicular to the + X direction is the + Y direction.
  • the direction orthogonal to both the + X direction and the + Y direction is the + Z direction.
  • the optical conversion device 30 includes, for example, a holding unit 131, a wavelength conversion unit 132, and an optical element 133.
  • Each part of these optical conversion devices 30 is fixed to, for example, the housing 3b of the repeater 3 directly or indirectly via another member or the like.
  • the optical axis AX1 will be introduced in order to explain the positional relationship of each part.
  • the optical axis AX1 is, for example, an optical axis for the optical element 133. In the example of FIG. 2, the optical axis AX1 is along the X-axis direction.
  • the holding unit 131 holds the first emitting end 2e2 as the emitting unit.
  • the holding portion 131 has a position such that the first emission end 2e2 is located on the optical axis AX1 and the excitation light P0 is emitted from the first emission end 2e2 in the ⁇ X direction. 1
  • the exit end 2e2 is held.
  • the holding portion 131 has, for example, a cylindrical portion through which a portion of the first optical transmission fiber 2 on the side of the first emission end 2e2 is inserted.
  • the holding portion 131 may, for example, sandwich the outer peripheral portion of the portion, or may be adhered to the outer peripheral portion of the portion.
  • the wavelength conversion unit 132 can emit fluorescence W0, for example, by receiving the excitation light P0 from the first emission end 2e2 as the emission unit.
  • the wavelength conversion unit 132 includes a phosphor portion 1321.
  • the fluorescent material portion 1321 contains a fluorescent material.
  • the phosphor can emit fluorescence W0 in response to irradiation with excitation light P0.
  • the wavelength of the fluorescence W0 is, for example, longer than the wavelength of the excitation light P0.
  • the phosphor portion 1321 is a pellet-shaped fluorescence in which a large number of particles of a phosphor that emits fluorescence in response to irradiation with excitation light P0 are contained in a transparent sealing material such as resin or glass.
  • Body parts also called fluorescent pellets
  • a large number of particles of a plurality of types of phosphors that emit fluorescence in response to irradiation with the excitation light P0 are applied.
  • the plurality of types of phosphors include, for example, a phosphor that emits fluorescence of the first color in response to the irradiation of the excitation light P0, and a second color different from the first color in response to the irradiation of the excitation light P0.
  • a fluorescent material which emits fluorescence, can be applied.
  • the plurality of types of phosphors include, for example, a phosphor (also referred to as a red phosphor) that emits red (R) fluorescence in response to irradiation with excitation light P0, and depending on irradiation with excitation light P0.
  • a phosphor that emits green (G) fluorescence also referred to as a green phosphor
  • a phosphor that emits blue (B) fluorescence in response to irradiation with excitation light P0 also referred to as a blue phosphor
  • the plurality of types of phosphors include, for example, a phosphor that emits bluish green fluorescence in response to irradiation with excitation light P0 (also referred to as bluish green phosphor) and a phosphor that emits yellow fluorescence in response to irradiation with excitation light P0 (also referred to as bluish green phosphor). It may contain a phosphor that emits fluorescence of various wavelengths depending on the irradiation of the excitation light P0, such as (also referred to as a yellow phosphor).
  • red phosphor for example, a phosphor having a peak of the wavelength of fluorescence emitted in response to irradiation of excitation light P0 in the range of about 620 nm to 750 nm is applied.
  • the material of the red phosphor for example, CaAlSiN 3: Eu, Y 3 O 3 S: Eu, Y 3 O 3: Eu, SrCaClAlSiN3: Eu 2+, CaAlSiN 3: Eu or CaAlSi (ON) 3: Eu, etc. are applied Will be done.
  • the green phosphor for example, a phosphor having a peak wavelength of fluorescence emitted in response to irradiation of excitation light P0 in the range of about 495 nm to 570 nm is applied.
  • Materials for the green phosphor include, for example, ⁇ -SiAlON: Eu, SrSi 3 (O, Cl) 3 N 3 : Eu, (Sr, Ba, Mg) 2 SiO 4 : Eu 2+ , ZnS: Cu, Al or Zn. 3 SiO 4 : Mn or the like is applied.
  • the blue phosphor for example, a phosphor having a peak wavelength of fluorescence emitted in response to irradiation of excitation light P0 in the range of about 450 nm to 495 nm is applied.
  • the material of the blue phosphor include (BaSr) MgAl 10 O 17 : Eu, BaMgAl 10 O 17 : Eu, (Sr, Ca, Ba) 10 (PO 4 ) 6 Cl 2 : Eu or (Sr, Ba). 10 (PO 4 ) 6 Cl 3 : Eu or the like is applied.
  • a phosphor having a peak of the wavelength of fluorescence emitted in response to irradiation of excitation light P0 in the range of about 495 nm is applied.
  • Sr 4 Al 14 O 35 : Eu or the like is applied to the material of the blue-green phosphor.
  • the yellow phosphor for example, a phosphor having a peak of the wavelength of fluorescence emitted in response to irradiation of excitation light P0 in the range of about 570 nm to 590 nm is applied.
  • SrSi 3 (O, Cl) 3 N 3 : Eu or the like is applied to the material of the yellow phosphor.
  • the ratio of the elements in parentheses may be arbitrarily set as long as it is within the range of the molecular formula.
  • the phosphor portion 1321 of the wavelength conversion unit 132 is located, for example, on the optical axis AX1 and on the ⁇ X side with respect to the first emission end 2e2.
  • the phosphor portion 1321 has a convex (convex) incident surface portion 132a, and the excitation light P0 is incident on the incident surface portion 132a.
  • the incident surface portion 132a has, for example, a convex surface shape in which the central portion is located on the + X side with respect to the peripheral portion thereof. In other words, the incident surface portion 132a has a convex shape protruding toward the + X side.
  • the incident surface portion 132a may be formed by a single curved surface, may be formed by connecting a plurality of planes or a plurality of curved surfaces, or may be formed by connecting a plane and a curved surface.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the phosphor portion 1321.
  • the phosphor portion 1321 may have a triangular prism shape.
  • one rectangular side surface (referred to as the surface 132d) of the triangular prism is orthogonal to the optical axis AX1, and one side side is located on the first emission end 2e2 side (that is, the + X side). Arranged in a posture.
  • the remaining two rectangular sides of the phosphor portion 1321 correspond to the incident surface portion 132a.
  • the incident surface portion 132a has a V-shape in the ZX cross section as a cross section including the optical axis AX1 incident on the incident surface portion 132a.
  • the triangular side surface of the phosphor portion 1321 is, for example, an isosceles right triangle.
  • the length of each side of the triangular prism is set to, for example, 1 mm or more.
  • the two side surfaces constituting the incident surface portion 132a are also referred to as an incident surface 132b and an incident surface 132c, respectively.
  • the incident surface 132b and the incident surface 132c are inclined in different directions.
  • the incident surface 132b is located on the + Z side of the incident surface 132c, and is inclined in the direction toward the ⁇ Z side toward the + X side.
  • the incident surface 132c is inclined in the direction toward the + Z side toward the + X side.
  • the + X-side end of the incident surface 132b is connected to the + X-side end of the incident surface 132c.
  • the width of the phosphor portion 1321 in the direction orthogonal to the optical axis AX1 is the first emission end 2e2. For example, it decreases monotonically as it goes toward (that is, the + X side).
  • the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 is incident on the incident surface portion 132a of the phosphor portion 1321. More specifically, the excitation light P0 is incident across the incident surface 132b and the incident surface 132c.
  • the phosphor portion 1321 receives the excitation light P0 and emits fluorescence W0.
  • FIG. 2 typically shows a light beam of fluorescent W0 emitted from one point on the incident surface 132b and a light ray of fluorescent W0 emitted from one point on the incident surface 132c.
  • the phosphor at each position in the phosphor portion 1321 on which the excitation light P0 is incident emits fluorescence W0.
  • the wavelength conversion unit 132 may further include a base material 1322.
  • the base material 1322 may have, for example, a plate-like shape.
  • the base material 1322 is arranged so that, for example, its thickness direction is along the optical axis AX1.
  • the base material 1322 is located on the side opposite to the first emission end 2e2 (that is, the ⁇ X side) with respect to the phosphor portion 1321.
  • the phosphor portion 1321 is located on the surface 1322a on the + X side of the base material 1322.
  • the surface 1322a of the base material 1322 is bonded to, for example, the surface 132d of the phosphor portion 1321.
  • the base material 1322 may have transparency or may have reflectivity.
  • the surface 1322a of the base material 1322 is a reflective surface.
  • the excitation light P0 once passed through the phosphor portion 1321 is reflected by the surface 1322a of the base material 1322 and enters the phosphor portion 1321 again. Therefore, for example, the fluorescence W0 emitted by the phosphor portion 1321 can be increased. As a result, for example, the amount of light emitted from the fluorescence W0 in response to the excitation light P0 can be increased.
  • a metal material or the like is applied to the material of the base material 1322.
  • this metal material include copper (Cu), aluminum (Al), magnesium (Mg), gold (Au), silver (Ag), iron (Fe), chromium (Cr), cobalt (Co), and beryllium ( Be), molybdenum (Mo), tungsten (W), alloys and the like are applied.
  • Cu, Al, Mg, Fe, Cr, Co or Be is adopted as the metal material, the base material 1322 can be easily produced by a casting method such as die casting.
  • the reflectance of visible light on the surface 1322a can be increased.
  • the amount of light emitted from the fluorescence W0 in response to the excitation light P0 can be increased.
  • a non-metal material may be applied as the material of the base material 1322 .
  • the non-metallic material for example, aluminum nitride (AlN), silicon nitride (Si 3 N 4), and carbon (C) or aluminum oxide (Al 2 O 3) may be employed.
  • the non-metallic material may be, for example, a material having crystallinity or a non-crystalline material having no crystallinity.
  • silicon carbide (SiC) or Si 3 N 4 can be adopted.
  • the surface 1322a of the base material 1322 may be composed of, for example, a layer of a metal material (also referred to as a high light reflection layer) having a higher light reflectance than the main body of the base material 1322.
  • a metal material also referred to as a high light reflection layer
  • Cu may be applied to the material of the main body of the base material 1322
  • Ag or Cr which has a high reflectance of visible light
  • the surface 1322a of the base material 1322 may have a structure in which the dielectric multilayer film is located on the high light reflecting layer.
  • the dielectric multilayer film has, for example, a structure in which a thin film of a dielectric is repeatedly laminated a plurality of times.
  • the dielectric include titanium oxide (TiO 3 ), silicon dioxide (SiO 2 ), niobium pentoxide (Nb 2 O 5 ), tantalum pentoxide (Ta 2 O 5 ) and magnesium fluoride (Mg F 2 ).
  • TiO 3 titanium oxide
  • SiO 2 silicon dioxide
  • Ta 2 O 5 tantalum pentoxide
  • Mg F 2 magnesium fluoride
  • the optical element 133 guides the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 in a predetermined direction.
  • the optical element 133 condenses the fluorescence W0 on the condensing surface 33f.
  • the optical element 133 includes, for example, a reflecting unit 1331.
  • the reflecting portion 1331 has a concave reflecting surface 133r.
  • the reflecting surface 133r is, for example, an ellipsoidal mirror having a shape along a virtual ellipsoidal surface 33e.
  • the reflecting portion 1331 is arranged, for example, in a posture in which the axis of symmetry of the reflecting surface 133r is along the optical axis AX1.
  • the reflecting surface 133r can condense the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 toward the condensing surface 33f.
  • a bowl-shaped reflector is applied to the reflecting portion 1331.
  • the reflection surface 133r is recessed in the direction from the wavelength conversion unit 132 toward the first emission end 2e2, and surrounds the wavelength conversion unit 132.
  • the wavelength conversion unit 132 is located inside the reflection surface 133r.
  • the virtual YZ cross section of the reflective surface 133r has, for example, a circular shape. Specifically, for example, a form in which the virtual YZ cross section of the reflecting surface 133r has a circular shape centered on a point on the optical axis AX1 can be considered.
  • the maximum value of the diameter in the virtual circular cross section of the reflecting surface 133r along the YZ plane is, for example, about 1 cm to 10 cm.
  • the reflecting portion 1331 has, for example, a through hole 133h located along the optical axis AX1.
  • the excitation light P0 can be irradiated from the first emission end 2e2 toward the wavelength conversion unit 132.
  • the portion of the first optical transmission fiber 2 on the first exit end 2e2 side may be inserted into, for example, the through hole 133h.
  • the ellipsoidal surface 33e along which the reflection surface 133r is aligned has, for example, a focal point (also referred to as a first focal point) F1 located inside the wavelength conversion unit 132 (more specifically, for example, the phosphor portion 1321).
  • the wavelength conversion unit 132 is located, for example, at the first focal point F1 of the reflecting surface 133r.
  • the wavelength conversion unit 132 may be arranged so that the first focal point F1 is surrounded by the incident surface unit 132a.
  • the wavelength conversion unit 132 may be arranged so that, for example, the first focal point F1 is located inside the incident surface portion 132a.
  • the wavelength conversion unit 132 is arranged so as to sandwich the first focal point F1 located on the optical axis AX1 between the incident surface 132b and the incident surface 132c in the cross section shown in FIG.
  • the first focal point F1 is located close to the end side where the incident surface 132b and the incident surface 132c are connected.
  • the excitation light P0 is incident on the wavelength conversion unit 132 in the vicinity of the first focal point F1. Therefore, the wavelength conversion unit 132 emits fluorescence W0 in the vicinity of the first focal point F1.
  • the reflection unit 1331 can collect the fluorescence W0 emitted in the vicinity of the first focal point F1 in the vicinity of the second focal point F2.
  • the second focal point F2 is another focal point of the ellipsoidal surface 33e, and is a different focal point from the first focal point F1.
  • the vicinity of the first focal point F1 can be, for example, 1/10 or less of the interfocal distance (distance between the first focal point and the second focal point).
  • the condensing surface 33f is located along the second focal point F2.
  • the condensing surface 33f may be a virtual surface or a surface that actually exists.
  • the light collecting surface 33f is located along the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4.
  • the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 in the vicinity of the first focal point F1 is reflected by the reflecting surface 133r, and the second incident end of the second optical transmission fiber 4 located at the second focal point F2. Focus on 4e1.
  • the amount of light of the fluorescence W0 transmitted by the second optical transmission fiber 4 can be increased.
  • the optical conversion device 30 further includes an optical system (not shown) such as a lens that collects the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 toward the wavelength conversion unit 132. You may be.
  • an optical system such as a lens that collects the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 toward the wavelength conversion unit 132. You may be.
  • the optical conversion device 30 includes, for example, a holding unit 131, a wavelength conversion unit 132, and an optical element 133.
  • the holding unit 131 holds the first emitting end 2e2 as an emitting unit.
  • the wavelength conversion unit 132 has a convex incident surface portion 132a on which the excitation light P0 is incident, and emits fluorescence W0 in response to the irradiation of the excitation light P0.
  • the optical element 133 has a first focal point F1 surrounded by an incident surface portion 132a, and guides the fluorescence W0 in a predetermined direction.
  • the optical element 133 includes a reflecting unit 1331, which reflects the fluorescence W0 on the reflecting surface 133r and condenses it on the condensing surface 33f.
  • the fluorescence W0 can be incident on the second optical transmission fiber 4, and the light emission module 5 can emit the fluorescence W0 as the illumination light I0.
  • the reflection unit 1331 condenses the fluorescence W0 on the condensing surface 33f, optically, the first image of the fluorescence W0 in the wavelength conversion unit 132 is second on the condensing surface 33f.
  • the magnification is converted to an image.
  • the size of the first image of the fluorescence W0 in the wavelength conversion unit 132 corresponds to the size of the region of the phosphor portion 1321 to which the excitation light P0 is irradiated. ..
  • the size of the second image on the condensing surface 33f corresponds to the size of the region of the condensing surface 33f on which the excitation light P0 is irradiated.
  • the size of the first image of the fluorescence W0 corresponds to the width H1 of the irradiated region I1 of the incident surface portion 132a to which the excitation light P0 is irradiated.
  • the width H1 is the width of the irradiated region I1 in the Z-axis direction orthogonal to the optical axis AX1 when the incident surface portion 132a is viewed in a plan view along the optical axis AX1.
  • the size of the second image of the fluorescence W0 corresponds to the width H2 of the irradiated region in the condensing surface 33f.
  • the width H2 is the width of the irradiated region in the condensing surface 33f in the Z-axis direction.
  • the width H1 is, for example, about 1 mm or more, and the width H2 is narrower than the width H1, for example, about several hundred ⁇ m to several mm. That is, the reflecting unit 1331 reduces the fluorescence W0 by (H2 / H1) times in the Z-axis direction.
  • the smaller the magnification ( H2 / H1) of the reflecting portion 1331, the larger the aberration of the reflecting portion 1331 tends to be. In other words, the larger the magnification, the smaller the aberration of the reflecting portion 1331 tends to be.
  • the irradiated region I1 of the incident surface portion 132a is wide, the excitation light P0 is incident on the phosphor portion 1321 in a wider range, so that the phosphor portion 1321 can emit fluorescence W0 with a larger amount of light.
  • the incident surface portion 132a since the incident surface portion 132a has a convex shape, the area of the irradiated region I1 can be increased without increasing the width H1.
  • the incident surface portion 132a is a flat surface parallel to the YZ plane will be considered.
  • the area of the irradiated region I1 (hereinafter referred to as the irradiated region I10) in this case corresponds to the area of the region through which the excitation light P0 passes in the YZ plane (see FIG. 3).
  • the incident surface portion 132a since the incident surface portion 132a has a convex shape, the area of the irradiated area I1 is larger than the area of the irradiated area I10.
  • an angle ⁇ is introduced in order to quantitatively show an example of the area difference between the irradiated area I1 and the irradiated area I10.
  • the angle ⁇ is a half value of the angle of the tip of the incident surface portion 132a, that is, a half value of the angle formed by the incident surface 132b and the incident surface 132c.
  • the area of the irradiated area I1 is (1 / sin ⁇ ) times the area of the irradiated area I10. That is, the area of the irradiated area can be increased (1 / sin ⁇ ) times as much as in the case where the incident surface portion 132a is parallel to the YZ plane.
  • the angle ⁇ is 45 degrees
  • the area of the irradiated area can be increased by ⁇ 2 times. Therefore, it is possible to increase the amount of light of the fluorescence W0 while adopting the reflection unit 1331 having a smaller aberration.
  • the incident surface portion 132a is a flat surface parallel to the YZ plane.
  • the first focal point F1 when the first focal point F1 is located at the center of the irradiated region I10, when the diameter of the excitation light P0 is expanded to expand the irradiated region I10, the peripheral edge of the irradiated region I10 becomes the first focal point. Move away from F1. That is, in the comparative example, when the area of the irradiated area I10 is increased, the maximum value of the distance D1 between each point in the irradiated area I10 and the first focal point F1 becomes large.
  • the incident surface portion 132a has a convex shape. Therefore, the area of the irradiated region I1 is large even if the diameter of the excitation light P0 is not increased. In other words, the area of the irradiated area I1 can be increased without increasing the maximum value of the distance D1 between each point in the irradiated area I1 and the first focal point F1. Therefore, the light conversion device 30 can condense the fluorescence W0 on the condensing surface 33f with high directivity and a large amount of light.
  • the irradiated area I1 can be formed without increasing the width H1 and the distance D1 from the first focal point F1.
  • the area can be increased. That is, the light conversion device 30 can emit fluorescence W0 with high directivity and a large amount of light while adopting the reflection unit 1331 having a small aberration.
  • the intensity of the excitation light P0 (the amount of light per unit area) may be increased.
  • the intensity of the excitation light P0 increases, the amount of local heat generated in the wavelength conversion unit 132 increases.
  • At least one of the phosphor of the wavelength conversion unit 132 and the sealing material (also referred to as a binder) is deteriorated or denatured by heat, which can lead to temperature quenching.
  • the irradiated area I1 is widened and the amount of light of the fluorescence W0 is increased. Therefore, it is not necessary to further increase the intensity of the excitation light P0. Therefore, the temperature rise of the wavelength conversion unit 132 can be alleviated, and the possibility that such a defect due to heat occurs can be reduced.
  • the incident surface portion 132a has a concave surface shape recessed on the ⁇ X side.
  • the incident surface portion 132a has a V-shaped concave surface shape composed of a first surface and a second surface.
  • a part of the fluorescence W0 emitted on the first surface is incident on the second surface, and a part of the fluorescence W0 emitted on the second surface is incident on the first surface.
  • a part of the fluorescence W0 is incident on the phosphor portion in an overlapping manner.
  • Such overlapping incidents cause a decrease in the amount of light of the fluorescence W0.
  • the incident surface portion 132a has a convex shape. Therefore, it is possible to reduce the overlapping incident of the fluorescence W0 on the phosphor portion 1321. Therefore, it is unlikely that the amount of light of the fluorescence W0 will decrease.
  • the surface 1322a of the base material 1322 may be a flat surface parallel to the YZ plane.
  • the surface 1322a of the base material 1322 may also have a convex shape.
  • the surface 1322a of the base material 1322 has a convex shape similar to that of the incident surface portion 132a of the phosphor portion 1321.
  • the surface 1322a of the base material 1322 projects, for example, to the first exit end 2e2 side (that is, the + X side).
  • the base material 1322 has a triangular prism shape, one rectangular side surface thereof is orthogonal to the optical axis AX1, and one side side is located on the first emission end 2e2 side. Arranged in a posture. The remaining two sides of the triangular prism correspond to the surface 1322a of the base material 1322.
  • the fluorescent material portion 1321 is located on the surface 1322a of the base material 1322.
  • the incident surface portion 132a of the phosphor portion 1321 has a convex shape corresponding to the shape of the surface 1322a of the base material 1322.
  • the thickness of the phosphor portion 1321 may be substantially constant.
  • the incident surface portion 132a has a convex shape. Therefore, the area of the irradiated area I1 can be increased without increasing the width H1 and the distance D1 from the first focal point F1. As a result, the optical converter 30 can emit fluorescence W0 with high directivity and a large amount of light.
  • the phosphor portion 1321 has a triangular prism shape, the present invention is not necessarily limited to this.
  • the fluorophore portion 1321 may have, for example, a cone shape. More specifically, the fluorophore portion 1321 may have, for example, a conical shape.
  • the phosphor portion 1321 is arranged, for example, in a posture in which its bottom surface is orthogonal to the optical axis AX1 and its tip is located on the first emission end 2e2 side. The side surface of the cone corresponds to the incident surface portion 132a of the phosphor portion 1321.
  • the incident surface portion 132a has a shape along the side surface of the cone.
  • the bottom surface of the cone corresponds to the surface 132d of the phosphor portion 1321.
  • the diameter of the surface 132d and the height of the cone can be set to, for example, 1 mm or more.
  • the phosphor portion 1321 is not limited to a cone and may have a pyramid shape.
  • the first focal point F1 of the reflecting unit 1331 may be located inside the wavelength conversion unit 132, for example. More specifically, the phosphor portion 1321 is arranged so that, for example, the first focal point F1 is surrounded by the incident surface portion 132a. In other words, the phosphor portion 1321 is arranged so that, for example, the first focal point F1 is located inside the incident surface portion 132a.
  • the area of the irradiated region I1 can be increased without increasing the maximum values of the width H1 and the distance D1 from the first focal point F1. More specifically, the area of the irradiated area can be increased (1 / sin ⁇ ) times as much as when the incident surface portion 132a is parallel to the YZ plane.
  • the angle ⁇ is the angle formed by the center line and the side surface of the cone in the cross section including the center line of the cone.
  • the incident surface portion 132a has a circular shape in an arbitrary YZ cross section. According to this, when the phosphor portion 1321 is viewed in a plane along the optical axis AX1, the phosphor portion 1321 can emit fluorescence W0 more isotropically.
  • the incident surface portion 132a of the phosphor portion 1321 may have, for example, a convex surface shape that smoothly curves without having a corner portion. More specifically, the phosphor portion 1321 may have, for example, a hemispherical shape.
  • the phosphor portion 1321 is arranged, for example, in a posture in which the bottom surface thereof is orthogonal to the optical axis AX1 and the spherical surface is located on the side of the first emission end 2e2.
  • the hemisphere corresponds to the incident surface portion 132a.
  • the incident surface portion 132a has a shape along a spherical surface.
  • the hemispherical bottom surface corresponds to the surface 132d of the phosphor portion 1321.
  • the diameter of the surface 132d can be set to, for example, 1 mm or more.
  • the first focal point F1 of the reflecting unit 1331 may be located inside the wavelength conversion unit 132, for example. More specifically, the phosphor portion 1321 is arranged so that, for example, the first focal point F1 is surrounded by the incident surface portion 132a. In other words, the phosphor portion 1321 is arranged so that, for example, the first focal point F1 is located inside the incident surface portion 132a.
  • the incident surface portion 132a also has a convex shape in the phosphor portion 1321, the area of the irradiated region I1 can be increased without increasing the maximum values of the width H1 and the distance D1 from the first focal point F1. can.
  • the size of the area of the irradiated area I1 in FIGS. 5 and 6 will be considered.
  • the irradiated area I1 in FIG. 5 corresponds to the side surface of the cone
  • the irradiated area I1 in FIG. 6 corresponds to a hemisphere.
  • the height of the cone of FIG. 5 is set equal to the radius of the bottom surface (ie, surface 132d) in order to consider the fluorophore portion 1321 of equal size in FIGS. 5 and 6.
  • the angle ⁇ of the cone is 45 degrees.
  • the radii of the surfaces 132d are equal to each other.
  • the area of the surface 132d can be regarded as the area of the irradiated area I10 when the incident surface portion 132a is a flat surface.
  • the area of the irradiated area I1 is ⁇ 2 times the area of the irradiated area I10
  • the area of the irradiated area I1 is twice the area of the irradiated area I10. .
  • the angle ⁇ is 45 degrees
  • the area of the irradiated area I1 is ⁇ 2 times the area of the irradiated area I10.
  • the area of the irradiated region I1 is increased in FIG. 3, FIG. 5 and FIG. 6 by irradiating almost the entire area of the incident surface portion 132a with the excitation light P0. Can be the largest.
  • the incident surface portion 132a along the hemisphere has a circular shape in an arbitrary YZ cross section.
  • the phosphor portion 1321 can emit fluorescence W0 more isotropically when viewed in a plane along the optical axis AX1.
  • the excitation light P0 can be easily transmitted to the inside of the phosphor portion 1321.
  • the light conversion device 30 having the phosphor portion 1321 shown in FIG. 6 can emit the fluorescence W0 with even higher directivity and a large amount of light.
  • a plurality of holding portions 131 may be arranged in the optical conversion device 30.
  • two holding portions 131 are arranged.
  • Each holding unit 131 holds the first exit end 2e2 of the first optical transmission fiber 2.
  • the two first optical transmission fibers 2 will be referred to as a first optical transmission fiber 2a and a first optical transmission fiber 2b, respectively.
  • the reflecting portion 1331 is formed with a through hole 133ha through which the excitation light P0 from the first optical transmission fiber 2a passes and a through hole 133hb through which the excitation light P0 from the first optical transmission fiber 2b passes.
  • the through hole 133ha penetrates the reflecting portion 1331 in the thickness direction thereof, for example, on the + Z side of the optical axis AX1.
  • the excitation light P0 from the first optical transmission fiber 2a passes through the through hole 133ha, travels from the outside to the inside of the reflection unit 1331, and is incident on the incident surface 132b of the wavelength conversion unit 132.
  • the through hole 133hb penetrates the reflecting portion 1331 in the thickness direction thereof, for example, on the ⁇ Z side of the optical axis AX1.
  • the excitation light P0 from the first optical transmission fiber 2b passes through the through hole 133hb, travels from the outside to the inside of the reflection unit 1331, and is incident on the incident surface 132c of the wavelength conversion unit 132.
  • the irradiated region I1 on the incident surface 132b and the irradiated region I1 on the incident surface 132c can be separated from each other.
  • the wavelength conversion unit 132 emits fluorescence W0 in response to irradiation of excitation light P0 from the first optical transmission fiber 2a and the first optical transmission fiber 2b.
  • the reflection unit 1331 reflects the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 and condenses it on the light condensing surface 33f. Therefore, the reflection unit 1331 reduces the first image of the fluorescence W0 in the wavelength conversion unit 132 to the second image of the fluorescence W0 in the condensing surface 33f.
  • the size of the first image of the fluorescence W0 is located on the most + Z side of both irradiated areas I1 of the incident surface portion 132a when the incident surface portion 132a is viewed in a plan view along the optical axis AX1.
  • the width H1 is the width between the first end portion and the second end portion in the Z-axis direction orthogonal to the optical axis AX1.
  • the incident surface portion 132a has a convex shape. Therefore, if the width H1 is the same, the total area of the irradiated area I1 is larger than that in the case where the incident surface portion 132a is a flat surface parallel to the YZ plane. Therefore, it is possible to increase the amount of light of the fluorescence W0 while adopting the reflection unit 1331 having a small aberration. Further, since the incident surface portion 132a has a convex shape, the area of the irradiated region I1 can be increased without increasing the maximum value of the distance D1 from the first focal point F1.
  • the amount of light of the fluorescence W0 can be increased while condensing the fluorescence W0 on the focusing surface 33f with high directivity. That is, the light conversion device 30 can emit fluorescence W0 with high directivity and a large amount of light while adopting the reflection unit 1331 having a small aberration.
  • one excitation light P0 may be separated into a plurality of excitation lights P0.
  • the optical conversion device 30 has the same configuration as the optical conversion device 30 of FIG. 2 except for the presence or absence of the optical system 134.
  • the optical system 134 separates one excitation light P0 from the first emission end 2e2 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2, and the first excitation light P1 is incident on the incident surface 132b of the wavelength conversion unit 132. Then, the second excitation light P2 is made incident on the incident surface 132c of the wavelength conversion unit 132.
  • the optical system 134 includes, for example, a half mirror 1341 and an optical path changing element 1342.
  • the half mirror 1341 is located between the wavelength conversion unit 132 and the first emission end 2e2.
  • the half mirror 1341 transmits, for example, a part of the excitation light P0 from the first emission end 2e2 to the wavelength conversion unit 132 side as the first excitation light P1.
  • the first excitation light P1 passes through, for example, the through hole 133h of the reflection unit 1331 and is incident on the incident surface 132b of the wavelength conversion unit 132.
  • the half mirror 1341 reflects the remaining part of the excitation light P0 as the second excitation light P2 toward the optical path changing element 1342.
  • the optical path changing element 1342 is, for example, a mirror, and reflects the second excitation light P2 to be incident on the incident surface 132c of the wavelength conversion unit 132.
  • the second excitation light P2 also passes through, for example, the through hole 133h of the reflection unit 1331 and is incident on the incident surface 132c of the wavelength conversion unit 132. Even with this structure, the irradiated region I1 on the incident surface 132b and the irradiated region I1 on the incident surface 132b can be separated from each other.
  • the incident surface portion 132a has a convex shape, similarly to the light conversion device 30 of FIG. 7, the reflecting portion 1331 having a small aberration is used, and the directivity and the large amount of light are high. Fluorescent W0 can be emitted.
  • the optical system 134 is located outside the reflection unit 1331, but the optical system 134 may be located inside the reflection unit 1331. That is, the optical system 134 may be located between the wavelength conversion unit 132 and the through hole 133h.
  • the first configuration example of the optical conversion device 30 according to the second embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the optical element 133.
  • the optical element 133 includes a lens 1332 as a condensing element.
  • the lens 1332 condenses the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 on the condensing surface 33f.
  • the first optical transmission fiber 2 is schematically shown by a square block, and the holding portion 131 is not shown.
  • the lens 1332 is located between the first emission end 2e2 and the wavelength conversion unit 132. As shown in FIG.
  • the first emission end 2e2 and the wavelength conversion unit 132 may be located on the optical axis AX1 of the lens 1332, for example.
  • Lens 1332 includes, for example, a convex lens.
  • the wavelength conversion unit 132 is arranged so that the incident surface portion 132a projects toward the lens 1332.
  • the first emission end 2e2 emits excitation light P0 in the + X direction.
  • the excitation light P0 passes through the lens 1332 and is incident on the convex incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132.
  • the wavelength conversion unit 132 emits fluorescence W0 in response to irradiation with excitation light P0.
  • the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 passes through the lens 1332 and is focused on the focusing surface 33f.
  • the base material 1322 can reflect the fluorescence W0 toward the lens 1332, so that the amount of light of the fluorescence W0 incident on the lens 1332 can be increased.
  • the amount of light of the fluorescence W0 focused on the light collecting surface 33f can be increased.
  • the second optical transmission fiber 4 is also schematically shown by a square block.
  • the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4 is located along the light collecting surface 33f.
  • the light-collecting surface 33f is located, for example, on the optical axis AX1 on the side opposite to the lens 1332 with respect to the first emission end 2e2.
  • the conjugate point C1 which has a conjugate relationship with the point C2 in the condensing surface 33f with respect to the lens 1332 is located inside the wavelength conversion unit 132.
  • the point C2 is, for example, a point where the condensing surface 33f and the optical axis AX1 intersect each other.
  • the wavelength conversion unit 132 is arranged so that the conjugate point C1 is surrounded by the incident surface portion 132a. As a result, the excitation light P0 from the first emission end 2e2 is incident on the wavelength conversion unit 132 in the vicinity of the conjugate point C1. Therefore, the wavelength conversion unit 132 emits fluorescence W0 in the vicinity of the conjugate point C1.
  • the fluorescence W0 generated in the vicinity of the conjugate point C1 is likely to be focused on the focusing surface 33f via the lens 1332. According to this, the amount of light of the fluorescence W0 focused on the light collecting surface 33f can be increased.
  • the lens 1332 reduces the first image of the fluorescence W0 in the wavelength conversion unit 132 to the second image of the fluorescence W0 in the condensing surface 33f, similarly to the reflection unit 1331. Focusing on the Z-axis direction, the lens 1332 reduces the fluorescence W0 by (H2 / H1) times. Since the aberration of the lens 1332 tends to be smaller as the magnification is larger, the light-collecting property is improved by narrowing the width H1.
  • the area of the irradiated region I1 can be increased without increasing the width H1. Therefore, it is possible to increase the amount of light of the fluorescence W0 while using the lens 1332 having a small aberration. Further, since the incident surface portion 132a has a convex shape, the area of the irradiated region I1 can be increased without increasing the maximum value of the distance D2 from the conjugate point C1. Therefore, the light conversion device 30 can emit the fluorescence W0 with high directivity and a large amount of light.
  • the second configuration example of the optical conversion device 30 includes a holding unit 131, a wavelength conversion unit 132, an optical element 133, and an optical system 134. ..
  • the holding unit 131 holds the first exit end 2e2 of the first optical transmission fiber 2.
  • the first emission end 2e2 emits the excitation light P0 in the ⁇ X direction.
  • the optical system 134 separates the excitation light P0 from the first emission end 2e2 into the third excitation light P3 and the fourth excitation light P4, and causes the third excitation light P3 and the fourth excitation light P4 to be incident on the wavelength conversion unit 132. It leads to the surface portion 132a.
  • the optical system 134 includes, for example, a separation element 1343, an optical path changing element 1344, and an optical path changing element 1345.
  • the separation element 1343 is located, for example, on the optical axis AX1 between the wavelength conversion unit 132 and the first emission end 2e2.
  • the separation element 1343 separates the excitation light P0 from the first emission end 2e2 into the third excitation light P3 and the fourth excitation light P4.
  • the separation element 1343 has, for example, an incident surface 1343a and an incident surface 1343b.
  • the incident surface 1343a and the incident surface 1343b are surfaces that are continuous with each other.
  • the excitation light P0 is incident across the boundary between the incident surface 1343a and the incident surface 1343b. That is, a part of the excitation light P0 is incident on the incident surface 1343a, and the remaining portion is incident on the incident surface 1343b.
  • the incident surface 1343a and the incident surface 1343b are inclined in different directions.
  • the incident surface 1343a and the incident surface 1343b are, for example, flat and have a V-shape as a whole. That is, the incident surface 1343a and the incident surface 1343b are connected to each other at an acute angle.
  • the incident surface 1343a and the incident surface 1343b are inclined so as to approach each other in the Z-axis direction toward the first emission end 2e2 side in the X-axis direction.
  • the boundary between the incident surface 1343a and the incident surface 1343b is located on the optical axis AX1.
  • the separation element 1343 makes the traveling directions of the first portion of the excitation light P0 incident on the incident surface 1343a and the second portion incident on the incident surface 1343b different from each other, and causes the excitation light P0 to be the first portion and the second portion.
  • the first portion corresponds to the third excitation light P3, and the second portion corresponds to the fourth excitation light P4.
  • the incident surface 1343a and the incident surface 1343b are, for example, reflective surfaces. Since the inclination directions of the incident surface 1343a and the incident surface 1343b are different from each other, the third excitation light P3 reflected from the incident surface 1343a and the fourth excitation light P4 reflected from the incident surface 1343b travel in different directions. Thereby, the third excitation light P3 and the fourth excitation light P4 can be spatially separated from the excitation light P0.
  • the separation element 1343 may have, for example, a triangular prism shape similar to the wavelength conversion unit 132 shown in FIG.
  • the separation element 1343 is arranged so that one rectangular side surface (hereinafter, referred to as surface 1343c) of the triangular prism is orthogonal to the optical axis AX1 and one side side is located on the first emission end 2e2 side. There is.
  • the remaining two rectangular sides of the separating element 1343 correspond to the incident surface 1343a and the incident surface 1343b, respectively.
  • the material of the separation element 1343 for example, the same material as the base material 1322 described above can be adopted.
  • the incident surface 1343a is located on the + Z side with respect to the incident surface 1343b. Therefore, the first portion of the excitation light P0 reflected by the incident surface 1343a proceeds to the + Z side as the third excitation light P3, and the second portion of the excitation light P0 reflected by the incident surface 1343b is the fourth excitation light P4. As it goes to the -Z side.
  • the optical path changing element 1344 is an optical element that guides the third excitation light P3 from the separation element 1343 to the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132.
  • the optical path changing element 1344 since the third excitation light P3 travels from the separation element 1343 to the + Z side, the optical path changing element 1344 is located on the + Z side with respect to the separation element 1343.
  • the optical path changing element 1344 includes, for example, a mirror and reflects the third excitation light P3 to be incident on the incident surface portion 132a (specifically, the incident surface 132b) of the wavelength conversion unit 132.
  • the third excitation light P3 is obliquely incident on the incident surface 132b.
  • the optical path changing element 1345 is an optical element that guides the fourth excitation light P4 from the separation element 1343 to the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132.
  • the optical path changing element 1345 since the fourth excitation light P4 travels from the separation element 1343 to the ⁇ Z side, the optical path changing element 1345 is located on the ⁇ Z side with respect to the separation element 1343.
  • the optical path changing element 1345 includes, for example, a mirror and reflects the fourth excitation light P4 to be incident on the incident surface portion 132a (specifically, the incident surface 132c) of the wavelength conversion unit 132.
  • the fourth excitation light P4 is obliquely incident on the incident surface 132c.
  • the irradiated region I1 on the incident surface 132b and the irradiated region I1 on the incident surface 132c can be separated from each other.
  • the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132 has a convex shape protruding to the opposite side (that is, the ⁇ X side) from the first emission end 2e2.
  • the wavelength conversion unit 132 may be connected to the separation element 1343.
  • the surface 1343c of the separation element 1343 may be joined to the surface 132d on the + X side of the wavelength conversion unit 132.
  • the separation element 1343 may function as a base material for the phosphor portion 1321 of the wavelength conversion unit 132.
  • the wavelength conversion unit 132 does not have to include the base material 1322.
  • the wavelength conversion unit 132 emits fluorescence W0 in response to irradiation of the third excitation light P3 and the fourth excitation light P4. Since the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132 has a convex shape protruding toward the ⁇ X side, the wavelength conversion unit 132 can emit a large amount of fluorescence W0 on the ⁇ X side.
  • the optical element 133 includes a lens 1332, and is located on the side opposite to the first emission end 2e2 (that is, on the ⁇ X side) with respect to the wavelength conversion unit 132.
  • the lens 1332 includes, for example, a convex lens, and condenses the fluorescence W0 from the wavelength conversion unit 132 on the condensing surface 33f.
  • the condensing surface 33f is located, for example, on the optical axis AX1 on the side opposite to the wavelength conversion unit 132 with respect to the lens 1332.
  • the base material 1322 When the base material 1322 has reflectivity, the base material 1322 reflects the fluorescence W0 toward the lens 1332, so that the amount of light of the fluorescence W0 incident on the lens 1332 can be increased. As a result, the amount of light of the fluorescence W0 focused on the light collecting surface 33f can be increased.
  • the conjugate point C1 which has a conjugate relationship with the point C2 in the condensing surface 33f with respect to the lens 1332 is located inside, for example, the wavelength conversion unit 132. More specifically, the conjugate point C1 is surrounded by, for example, the incident surface portion 132a.
  • the lens 1332 reduces the first image of the fluorescence W0 in the wavelength conversion unit 132 to the second image of the fluorescence W0 in the condensing surface 33f. Focusing on the Z-axis direction, the lens 1332 reduces the fluorescence W0 by (H2 / H1) times. Since the aberration of the lens 1332 tends to be smaller as the magnification is larger, the light-collecting property is improved by narrowing the width H1.
  • the light conversion device 30 can emit fluorescence W0 with high directivity and a large amount of light while adopting a lens 1332 having a small aberration.
  • the repeater 3 and the second optical transmission fiber 4 do not exist, and the first optical transmission fiber 2 is located from the light emitting module 1 to the light emitting module 5.
  • the light radiation module 5 may include a light conversion device 30F having the same configuration as the light conversion device 30 according to any one of the first embodiment and the second embodiment.
  • the lighting system 100F includes, for example, a light emitting module 1, a first optical transmission fiber 2, and a light emitting module 5.
  • the first incident end 2e1 of the first optical transmission fiber 2 is located in the light emitting module 1
  • the first emitting end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 is located in the light emitting module 5.
  • the first optical transmission fiber 2 can transmit the excitation light P0 from the light emitting module 1 to the optical radiation module 5.
  • the optical conversion device 30F can receive the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 as an emission unit and emit fluorescence W0.
  • the light radiation module 5 can radiate the fluorescence W0 emitted by the light conversion device 30F into the external space 200 of the lighting system 100F as the illumination light I0.
  • the first configuration example of the light radiation module 5 according to the third embodiment shown in FIG. 12 includes a light conversion device 30F and a light radiation unit 50.
  • the optical conversion device 30F has the same configuration as one configuration example of the optical conversion device 30 according to the first embodiment shown in FIG.
  • the light emitting unit 50 includes, for example, a light guide unit 51 and an optical system L53.
  • the light guide unit 51 can transmit the fluorescence W0 from the second focal point F2 toward the optical system L53, for example.
  • an optical fiber or a cylindrical member whose inner surface is in a mirror surface state is applied to the light guide portion 51.
  • the light guide portion 51 emits, for example, one end (also referred to as a third incident end) 5e1 for receiving the incident of the fluorescent W0 and the fluorescent W0 located on the opposite side of the third incident end 5e1. It has an end portion (also referred to as a third exit end) 5e2.
  • the optical system L53 is located, for example, along the third exit end 5e2 of the light guide unit 51.
  • the optical system L53 can, for example, radiate the fluorescence W0 transmitted by the light guide unit 51 to the external space 200 at a desired light distribution angle.
  • a lens and a diffuser plate can be applied to the optical system L53. According to such a form, for example, the portion where the fluorescence W0 is emitted from the light emission module 5 into the external space 200 as the illumination light I0 can be reduced.
  • the reflecting unit 1331 is shown as the optical element 133 in the example of FIG. 12, the lens 1332 may be adopted as the optical element 133 as shown in FIGS. 9 and 10.
  • the first configuration example of such an optical conversion device 30F also includes a holding unit 131, a wavelength conversion unit 132, and an optical element 133.
  • the holding unit 131 holds the first emitting end 2e2 as an emitting unit.
  • the wavelength conversion unit 132 has a convex incident surface portion 132a on which the excitation light P0 is incident, and emits fluorescence W0 in response to irradiation of the excitation light P0.
  • the optical element 133 has a first focal point F1 or a conjugate point C1 surrounded by an incident surface portion 132a, and causes the fluorescence W0 to be focused on the focusing surface 33f.
  • the optical conversion device 30F can condense the fluorescence W0 on the condensing surface 33f with high directivity and a large amount of light while adopting the optical element 133 having a small aberration. Therefore, more fluorescent W0 can be incident on the light emitting unit 50, and the light emitting module 5 can emit fluorescent W0 with a larger amount of light.
  • the second configuration example of the light radiation module 5 does not have to have the light radiation unit 50, for example, as shown in FIG.
  • the reflecting surface 133r is a reflecting surface along a virtual paraboloid.
  • the focal point F0 of the paraboloid is located inside, for example, the wavelength conversion unit 132. More specifically, the focal point F0 of the paraboloid is surrounded by, for example, the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132.
  • the wavelength conversion unit 132 can emit fluorescence W0 in the vicinity of the focal point F0.
  • the reflection unit 1331 can convert the fluorescence W0 emitted in the vicinity of the focal point F0 into parallel rays with higher directivity.
  • the parallel light rays may be radiated to the external space 200 as the illumination light I0 as they are, or may be radiated to the external space 200 as the illumination light I0 via various optical systems such as a lens or a diffuser. ..
  • the lens 1332 may be adopted as the optical element 133 as shown in FIGS. 9 and 10.
  • the lens 1332 may be a so-called collimating lens. That is, the focal point of the lens 1332 may be located inside the wavelength conversion unit 132.
  • the phosphor portion 1321 may be arranged at a position where the focal point of the lens 1332 is surrounded by the incident surface portion 132a. According to this, the lens 1332 can convert the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 in the vicinity of the focal point into parallel rays with high directivity.
  • a second configuration example of such an optical conversion device 30F also includes a holding unit 131, a wavelength conversion unit 132, and an optical element 133.
  • the holding unit 131 holds the first emitting end 2e2 as an emitting unit.
  • the wavelength conversion unit 132 has a convex incident surface portion 132a on which the excitation light P0 is incident, and emits fluorescence W0 in response to irradiation of the excitation light P0.
  • the optical element 133 has a focal point surrounded by the incident surface portion 132a and converts the fluorescence W0 into parallel rays.
  • the optical converter 30F (and thus the optical radiation module 5) can emit fluorescence W0 with high directivity and a large amount of light while adopting an optical element 133 having a small aberration.
  • the wavelength conversion unit 132 emits fluorescence W0 by the excitation light P0 transmitted from the light emitting module 1 to the first optical transmission fiber 2.
  • a part of the fluorescence W0 traveling in a direction inclined at various angles with respect to the longitudinal direction of the optical transmission fiber is less likely to cause an optical transmission loss caused by being dissipated during transmission.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted from the lighting system 100F may increase according to the excitation light P0.
  • optical element 133 converts fluorescent W0 into parallel light rays
  • a condensing optical system including a lens (not shown) between the optical element 133 and the condensing surface 33f it is possible to arrange the condensing optical system.
  • Fluorescent W0 may be focused on the focusing surface 33f.
  • the light emitting module 1 may include a light conversion device 30G located up to the radiation module 5 and having the same configuration as the light conversion device 30 according to the first embodiment and the second embodiment.
  • the lighting system 100G includes, for example, a light emitting module 1, a second optical transmission fiber 4, and a light emitting module 5.
  • the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4 is located in the light emitting module 1
  • the second emitting end 4e2 of the second optical transmission fiber 4 is located in the light emitting module 5.
  • the second optical transmission fiber 4 can transmit the fluorescence W0 from the light emitting module 1 to the optical radiation module 5.
  • the light conversion device 30G can receive the excitation light P0 emitted from the light emitting element 10 as an emitting unit and emit fluorescence W0.
  • the fluorescence W0 emitted by the light conversion device 30G of the light emitting module 1 is transmitted to the light emitting module 5 via, for example, the second optical transmission fiber 4. Then, for example, the light radiation module 5 can radiate the fluorescence W0 transmitted by the second optical transmission fiber 4 as the illumination light I0 to the external space 200 of the illumination system 100G.
  • One configuration example of the light emitting module 1 according to the fourth embodiment shown in FIG. 15 includes a light emitting element 10 and a light conversion device 30G.
  • the optical conversion device 30G has the same configuration as one configuration example of the optical conversion device 30 according to the first embodiment shown in FIG.
  • the excitation light P0 is emitted from the emission unit 10f of the light emitting element 10 toward the wavelength conversion unit 132.
  • the holding unit 131 holds the light emitting element 10.
  • the holding portion 131 may have various shapes, for example, and may hold the light emitting element 10 in various forms. Any of the optical conversion devices 30 described in the first embodiment and the second embodiment may be applied to the light conversion device 30G.
  • the optical conversion device 30G includes a holding unit 131, a wavelength conversion unit 132, and an optical element 133.
  • the holding unit 131 holds the emitting unit 10f as the emitting unit.
  • the wavelength conversion unit 132 has a convex incident surface portion 132a on which the excitation light P0 is incident, and emits fluorescence W0 in response to irradiation of the excitation light P0.
  • the optical element 133 has a first focal point F1 or a conjugate point C1 surrounded by an incident surface portion 132a, and causes the fluorescence W0 to be focused on the focusing surface 33f.
  • the optical conversion device 30G can make the fluorescence W0 incident on the second optical transmission fiber 4 with high directivity and a large amount of light while adopting the optical element 133 having a small aberration. Therefore, the light emission module 5 can emit fluorescence W0 as illumination light I0 with a large amount of light.
  • the light emission module 5 does not include the wavelength conversion unit 132. Therefore, for example, the temperature of the light radiation module 5 is unlikely to rise, and the light radiation module 5 can be miniaturized.
  • the optical element 133 of the light conversion device 30G may convert the fluorescence W0 into parallel light rays in the same manner as the light conversion device 30F.
  • a condensing optical system including a lens (not shown) or the like is arranged between the optical element 133 and the condensing surface 33f. do it.
  • the wavelength conversion unit 132 may have, for example, a plurality of phosphor regions 1320.
  • the wavelength conversion unit 132 (more specifically, the phosphor portion 1321) may have a configuration in which a plurality of phosphor regions 1320 are arranged.
  • the plurality of phosphor regions 1320 include, for example, a first phosphor region 1320a and a second phosphor region 1320b. In the example of FIG.
  • the phosphor portion 1321 has a triangular prism shape, and the portions obtained by dividing the phosphor portion 1321 into two equal parts with the XY plane as a cut surface are the first phosphor region 1320a and the second, respectively. It corresponds to the phosphor region 1320b.
  • the first phosphor region 1320a constitutes the incident surface 132b
  • the second phosphor region 1320b constitutes the incident surface 132c. That is, the + X-side surface of the first phosphor region 1320a corresponds to the incident surface 132b, and the + X-side surface of the second phosphor region 1320b corresponds to the incident surface 132c.
  • the first phosphor region 1320a can emit fluorescence having a first wavelength spectrum in response to irradiation with excitation light P0, for example.
  • the second phosphor region 1320b can emit fluorescence having a second wavelength spectrum different from the first wavelength spectrum, for example, in response to irradiation with excitation light P0.
  • fluorescence having different color temperatures can be applied to fluorescence having a first wavelength spectrum and fluorescence having a second wavelength spectrum.
  • light having a first color temperature is applied to fluorescence having a first wavelength spectrum.
  • For fluorescence having a second wavelength spectrum for example, light having a second color temperature is applied.
  • For the first color temperature for example, 2650 Kelvin (K) is applied.
  • For the second color temperature for example, 6500K is applied.
  • the color temperature in the present specification may be, for example, the color temperature defined in JIS Z 8725; 2015 or the correlated color temperature.
  • Each phosphor region 1320 contains, for example, a large number of particles of a plurality of types of phosphors that emit different colors.
  • the abundance ratio of the phosphor particles in each phosphor region 1320 is different from each other. For example, when each of the phosphor regions 1320 contains a red phosphor, a green phosphor, and a blue phosphor, the abundance ratios of the red phosphor, the green phosphor, and the blue phosphor in the first phosphor region 1320a are determined. It is different from each abundance ratio of the red phosphor, the green phosphor and the blue phosphor in the second phosphor region 1320b.
  • the phosphor region 1320 can emit fluorescence W0 having wavelength spectra different from each other.
  • the fluorescence W0 emitted by the first phosphor region 1320a is also referred to as fluorescence W1
  • the fluorescence W0 emitted by the second phosphor region 1320b is also referred to as fluorescence W2.
  • the excitation light P0 is incident across the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b. That is, the irradiated region I1 is located across the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b.
  • the ratios of the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b in the irradiated region I1 are about the same.
  • the first phosphor region 1320a receives the excitation light P0 and emits fluorescence W1
  • the second phosphor region 1320b receives the excitation light P0 and emits fluorescence W2.
  • the optical conversion device 30 including such a wavelength conversion unit 132 can emit fluorescence W1 and fluorescence W2 having different wavelength spectra from each other.
  • the optical element 133 may condense the fluorescence W1 and the fluorescence W2 on the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4, as in the first embodiment (see also FIG. 2). Since the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are spatially mixed by the transmission in the second optical transmission fiber 4, the illumination light I0 emitted from the light emission module 5 is unlikely to have a color distribution. In this case, the illumination light I0 in which the colors of the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are mixed can be emitted from the light emission module 5.
  • the optical conversion device 30 may emit the fluorescence W1 and the fluorescence W2 as illumination light I0 to the external space 200 without passing through the second optical transmission fiber 4.
  • the optical conversion device 30 of FIG. 18 replaces the wavelength conversion unit 132 of the optical conversion device 30F of FIG. 13 with the wavelength conversion unit 132 of FIGS. 16 and 17.
  • the reflection unit 1331 reflects the fluorescence W1 and the fluorescence W2 emitted by the wavelength conversion unit 132 and converts them into parallel rays.
  • the incident surface 132b of the first phosphor region 1320a and the incident surface 132b of the second phosphor region 1320b are inclined in different directions. According to this, the main traveling direction of the fluorescence W1 emitted by the first phosphor region 1320a and the main traveling direction of the fluorescence W2 emitted by the second phosphor region 1320b may be different from each other.
  • the first phosphor region 1320a is located on the + Z side with respect to the second phosphor region 1320b, and the incident surface 132b of the first phosphor region 1320a faces the + Z side.
  • the first fluorophore region 1320a can emit more fluorescence W1 mainly on the + Z side.
  • the second phosphor region 1320b is located on the ⁇ Z side with respect to the first phosphor region 1320a, and the incident surface 132c of the second phosphor region 1320b faces the ⁇ Z side.
  • the second fluorophore region 1320b can emit more fluorescence W2 mainly on the ⁇ Z side.
  • the illumination light I0 emitted by the light conversion device 30 of FIG. 18 can form a spatial color distribution in the Z-axis direction. Since the color distribution of the illumination light I0 is reflected in the tint of the illumination target, the tint of the illumination target can be partially changed. Specifically, the tint can be changed between the region of the illumination target where the fluorescence W1 is more irradiated and the region where the fluorescence W2 is more irradiated.
  • Such a light conversion device 30 is preferable because it can change the distribution of colors to be illuminated when it is used for lighting for a show, for example. Alternatively, it may be used for lighting an inspection device that inspects an inspection target.
  • the color of the illumination light suitable for detecting a defect of an inspection target including a substrate such as a semiconductor substrate may differ depending on the type of the defect. Therefore, the first phosphor region 1320a is designed so as to emit the fluorescence W1 corresponding to the detection of the first type of defect, and the second phosphor region 1320b is designed to emit the fluorescence W2 corresponding to the second type of defect.
  • the first type of defect detection can be facilitated in the region irradiated with the fluorescence W1
  • the second type of defect detection can be facilitated in the region irradiated with the fluorescence W2.
  • the surface 1322a of the base material 1322 is a reflective surface having the same shape as the incident surface portion 132a of the phosphor portion 1321 (see also FIG. 4), the spatial color distribution becomes remarkable. This is because even if the fluorescence W1 emitted by the first phosphor region 1320a advances to the ⁇ Z side, it is reflected by the surface 1322a of the base material 1322 and proceeds to the + Z side, and the fluorescence W2 advances to the ⁇ Z side for the same reason. be. Therefore, the distribution of the color to be illuminated can be made more remarkable.
  • the optical conversion device 30 illuminates the fluorescence W1 and the fluorescence W2 without passing through the second optical transmission fiber 4.
  • the distribution of the tint of the object to be illuminated can be changed.
  • the color distribution of the illumination light I0 is relaxed by passing through the second optical transmission fiber 4.
  • a visible color distribution is generated in the illumination light I0 passing through the second optical transmission fiber 4 because the second optical transmission fiber 4 is short or the like. In this case, even the illumination light I0 passing through the second optical transmission fiber 4 can change the distribution of the tint of the illumination target.
  • the sizes of the plurality of phosphor regions 1320 in the wavelength conversion unit 132 are substantially the same, they may be different. Further, in the example of FIG. 17, although two are adopted as the number of the phosphor regions 1320, three or more phosphor regions 1320 may be located. In this case, the excitation light P0 may be irradiated over three or more phosphor regions 1320.
  • the first configuration example of the optical conversion device 30 according to the sixth embodiment shown in FIG. 19 has the same configuration as the fifth embodiment except for the presence / absence of the drive unit 135 and the control unit 36.
  • the driving unit 135 changes the irradiated region I1 to which the excitation light P0 is irradiated in the plurality of phosphor regions 1320.
  • the drive unit 135, for example, moves at least one of the holding unit 131 and the wavelength conversion unit 132 to change the relative positional relationship between the first emission end 2e2 and the plurality of phosphor regions 1320.
  • the driving unit 135 is the first as an example of the first moving mechanism for moving the wavelength conversion unit 132 in the Z-axis direction as the first crossing direction intersecting the optical axis AX1. It has a linear motion mechanism 1353.
  • the first linear motion mechanism 1353 has, for example, a rod portion 1353r and a moving portion 1353m.
  • the rod portion 1353r has, for example, an L-shaped rod shape, and one end portion thereof is connected to the wavelength conversion portion 132.
  • the end of the rod portion 1353r opposite to one end is connected to the moving portion 1353m.
  • the moving portion 1353m can move the rod portion 1353r in the Z-axis direction, for example.
  • a mechanism having, for example, a motor and a ball screw is applied to the moving portion 1353 m.
  • the moving unit 1353m can move the wavelength conversion unit 132 in the Z-axis direction by moving the rod unit 1353r in the Z-axis direction.
  • the plurality of phosphor regions 1320 can move integrally along the Z-axis direction.
  • various actuators may be applied to the moving portion 1353 m.
  • the control unit 36 changes the irradiated region I1 of the excitation light P0 in the plurality of phosphor regions 1320 by driving the drive unit 135, and stops the drive of the drive unit 135 in the plurality of phosphor regions 1320.
  • the irradiated area I1 can be controlled to be set.
  • the control unit 36 can change the relative positional relationship between the first emission end 2e2 as the emission unit and the plurality of phosphor regions 1320 by driving the drive unit 135.
  • the control unit 36 can control the movement amount of the wavelength conversion unit 132 by the first linear motion mechanism 1353 by controlling the moving unit 1353 m of the first linear motion mechanism 1353, for example.
  • the control unit 36 can control the timing of stopping the motor by detecting, for example, the rotation angle of the motor in the moving unit 1353 m.
  • a control board or a microcomputer is applied to the control unit 36.
  • a large-scale integrated circuit (LSI) in which a central processing unit (CPU), a memory, and the like are integrated is applied to a microcomputer.
  • the control unit 36 can control the operation of the drive unit 135 by transmitting and receiving signals to and from the drive unit 135, for example.
  • the control unit 36 may control the operation of the drive unit 135 in response to a signal from an external device of the optical conversion device 30, for example.
  • the control unit 36 can be said to be a control circuit.
  • the control unit 36 includes at least one processor to provide control and processing power for performing various functions, as described in more detail below.
  • At least one processor may be run as a single integrated circuit (IC) or as multiple communicably connected integrated circuit ICs and / or discrete circuits. good. At least one processor can be run according to a variety of known techniques.
  • the processor comprises, for example, one or more circuits or units configured to perform one or more data calculation procedures or processes by executing instructions stored in the associated memory.
  • the processor may be firmware (eg, a discrete logic component) configured to perform one or more data computation procedures or processes.
  • the processor is one or more processors, controllers, microprocessors, microcontrollers, application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processing devices, programmable logic devices, field programmable gate arrays, or any of these. Any combination of devices or configurations, or other known device and configuration combinations, may be included to perform the functions described below.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • control unit 36 may be realized by a hardware circuit that does not require software to realize the functions.
  • the wavelength conversion unit 132 has a plurality of phosphor regions 1320 including a first phosphor region 1320a and a second phosphor region 1320b.
  • a plurality of phosphor regions 1320 are formed in the Z-axis direction as the first crossing direction. Is arranged.
  • the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b are arranged in this order in the ⁇ Z direction.
  • the irradiated region I1 can be moved with respect to the plurality of phosphor regions 1320. This movement changes the proportion of the plurality of phosphor regions 1320 in the irradiated region I1. Therefore, for example, the wavelength spectrum of the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 is changed.
  • the irradiated region I1 is located across the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b.
  • the fluorescence W0 emitted from the wavelength conversion unit 132 is the fluorescence W1 at the first color temperature emitted from the first phosphor region 1320a and the fluorescence W1 at the second color temperature emitted from the second phosphor region 1320b.
  • the fluorescence is a mixture of W2 and W2.
  • the fluorescence W1 at the first color temperature and the fluorescence W2 at the second color temperature are mixed according to the ratio of the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b in the irradiated region I1. Percentages can be set. As shown in FIG. 20A, as the wavelength conversion unit 132 moves to the ⁇ Z side, the proportion of the first phosphor region 1320a in the irradiated region I1 increases. Therefore, as the wavelength conversion unit 132 moves to the ⁇ Z side, the ratio of the fluorescence W1 to the fluorescence W0 increases. On the other hand, as shown in FIG.
  • the optical element 133 concentrates the fluorescence W1 and the fluorescence W2 on the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4.
  • the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are transmitted inside the second optical transmission fiber 4, and are emitted from the light emission module 5 as illumination light I0.
  • the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are spatially mixed by transmitting the inside of the second optical transmission fiber 4, and the illumination light I0 including the fluorescence W1 and the fluorescence W2 is emitted from the light emission module 5.
  • the color of the illumination light I0 can be adjusted by the drive unit 135 moving the wavelength conversion unit 132 to adjust the ratio of the amount of light of the fluorescence W1 and the fluorescence W2. That is, the illumination light I0 can be adjusted. Further, for example, when the illumination light I0 has a spatial color distribution due to the reason that the second optical transmission fiber 4 is short or the like, the color distribution can also be adjusted.
  • the optical conversion device 30 may emit the fluorescence W1 and the fluorescence W2 as illumination light I0 to the external space 200 without passing through the second optical transmission fiber 4 and the light emission module 5. In this case, the color distribution of the illumination light I0 becomes more remarkable.
  • the relative position of the first focal point F1 of the optical element 133 with respect to the wavelength conversion unit 132 changes.
  • the first focal point F1 may be surrounded by the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132 in at least a part of the movement range of the wavelength conversion unit 132 by the drive unit 135.
  • the first focal point F1 is surrounded by the incident surface 132a of the phosphor portion 1321, so that the light converter 30 fluoresces with higher directivity and greater light intensity. It can emit W1 and fluorescent W2.
  • the first focal point F1 may always be located outside the wavelength conversion unit 132. Even in this case, the drive unit 135 moves the wavelength conversion unit 132 to adjust the color of the illumination light I0 (or further adjust the color distribution).
  • the driving unit 135 moves the wavelength conversion unit 132
  • the holding unit 131 may be moved. That is, the driving unit 135 may change the relative positional relationship between the first emitting end 2e2 as the emitting unit and the plurality of phosphor regions 1320 by moving the holding unit 131.
  • the drive unit 135 moves, for example, at least one of the holding unit 131 and the wavelength conversion unit 132 so that the first emission end 2e2 as the emission unit is relative to the plurality of phosphor regions 1320.
  • the positional relationship may be changed.
  • control unit 36 changes the irradiated region I1 of the excitation light P0 in the plurality of phosphor regions 1320 by driving the drive unit 135, and stops the drive of the drive unit 135. This makes it possible to control the irradiation region I1 in the plurality of phosphor regions 1320 to be set.
  • the driving unit 135 moves the holding unit 131.
  • the driving unit 135 has a second linear motion mechanism 1354 as a first moving mechanism for moving the holding unit 131 in the Z-axis direction as the first crossing direction.
  • the second linear motion mechanism 1354 has, for example, a rod portion 1354r and a moving portion 1354m.
  • the rod portion 1354r is connected to, for example, the holding portion 131.
  • the moving portion 1354m can move the rod portion 1354r in the Z-axis direction, for example.
  • a mechanism having, for example, a motor and a ball screw is applied to the moving portion 1354m.
  • the moving portion 1354m can move the holding portion 131 and the first exit end 2e2 in the Z-axis direction by moving the rod portion 1354r in the Z-axis direction.
  • the control unit 36 can control the movement amount and position of the holding unit 131 in the Z-axis direction by, for example, controlling the rotation speed of the motor in the moving unit 1354m.
  • the control unit 36 may control the timing of stopping the motor by detecting, for example, the rotation speed of the motor in the moving unit 1354m.
  • various actuators may be applied to the moving portion 1354m.
  • the irradiated region I1 By moving the holding unit 131 by the driving unit 135, for example, as shown in FIGS. 22 (a) and 22 (b), the irradiated region I1 first intersects on the plurality of phosphor regions 1320. It can move along the direction (Z-axis direction). As a result, for example, the irradiated region I1 in the plurality of phosphor regions 1320 can be changed. In this case as well, for example, the color matching (or further adjusting the color distribution) of the emitted light in the light conversion device 30 can be easily performed in the same manner as described above.
  • the sizes of the plurality of phosphor regions 1320 in the wavelength conversion unit 132 are substantially the same, they may be different.
  • the boundary between the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b is orthogonal to the first crossing direction (here, the Z-axis direction), which is the moving direction of the drive unit 135.
  • the boundary between the phosphor regions 1320 may be inclined with respect to the first crossing direction.
  • the wavelength conversion unit 132 is viewed in a plane along the optical axis AX1, a plurality of phosphor regions 1320 may be arranged two-dimensionally adjacent to each other.
  • a plurality of phosphor regions 1320 may be arranged in a matrix.
  • the drive unit 135 may move the wavelength conversion unit 132 two-dimensionally.
  • the drive unit 135 has a first linear motion mechanism 1353 that moves at least one of the holding unit 131 and the wavelength conversion unit 132 along the first crossing direction (for example, the Z-axis direction), and the optical axis AX1 and the first. It may include both a linear motion mechanism (not shown) that moves along a second crossing direction (for example, the Y-axis direction) that intersects in one crossing direction.
  • a linear motion mechanism (not shown) that moves along a second crossing direction (for example, the Y-axis direction) that intersects in one crossing direction.
  • An example of the configuration of this linear motion mechanism is the same as that of the first linear motion mechanism 1353 except for the moving direction thereof.
  • the irradiated region I1 is incident across the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b.
  • the drive unit 135 moves the irradiated region I1 to the + Z side with respect to the first phosphor region 1320a and the second phosphor region 1320b, so that the irradiated region I1 is positioned only in the first phosphor region 1320a. You may.
  • the drive unit 135 may position the irradiated region I1 only in the second phosphor region 1320b.
  • the driving unit 135 is, for example, a virtual one deviated from the optical axis AX1 of the excitation light P0 irradiated to the wavelength conversion unit 132.
  • a mechanism (also referred to as a first rotation mechanism) 1351 for rotating the wavelength conversion unit 132 around a rotation axis (also referred to as a first rotation axis) R1 is included.
  • the drive unit 135 can change the irradiated region I1 in the plurality of phosphor regions 1320 by, for example, moving the rod unit 132r to which the wavelength conversion unit 132 is joined.
  • the rod portion 132r protrudes from the wavelength conversion portion 132 in the ⁇ X direction, and a bevel gear-shaped gear portion 132g is fixed to the tip of the rod portion 132r on the ⁇ X side.
  • the rod portion 132r is directly or indirectly supported by the housing 3b, for example, so that it can rotate about the first rotation axis R1 along the X-axis direction.
  • the first rotation mechanism 1351 includes, for example, a motor portion 1351 m, a rod portion 1351r, and a gear portion 1351 g.
  • the rod portion 1351r is a rod-shaped member having a longitudinal direction along the Z-axis direction.
  • a bevel gear-shaped gear portion 1351 g is fixed to the tip of the rod portion 1351r on the + Z side.
  • the gear portion 1351 g meshes with the gear portion 132 g.
  • the motor portion 1351m can rotate the rod portion 1351r and the gear portion 1351g around a virtual rotation shaft R35 along the Z-axis direction.
  • the rotational force of the gear portion 1351 g is transmitted to the gear portion 132 g, so that the wavelength conversion unit 132 can rotate about the first rotation axis R1.
  • the plurality of phosphor regions 1320 can rotate integrally about the first rotation axis R1.
  • the wavelength conversion unit 132 has a plurality of phosphor regions 1320, for example, as shown in FIGS. 24 (a) to 24 (c).
  • the plurality of phosphor regions 1320 include a first phosphor region 1320a, a second phosphor region 1320b, and a third phosphor region 1320c.
  • the first phosphor region 1320a can emit fluorescence having a first wavelength spectrum in response to irradiation with excitation light P0, for example.
  • the second phosphor region 1320b can emit fluorescence having a second wavelength spectrum different from the first wavelength spectrum, for example, in response to irradiation with excitation light P0.
  • the third phosphor region 1320c can emit fluorescence having a third wavelength spectrum different from the first wavelength spectrum and the second wavelength spectrum in response to irradiation with the excitation light P0, for example.
  • fluorescence having different color temperatures can be applied to fluorescence having a first wavelength spectrum and fluorescence having a second wavelength spectrum.
  • the fluorescence having a color temperature different from the color temperature of the fluorescence having the first wavelength spectrum and the second wavelength spectrum can be applied.
  • light having a first color temperature is applied to fluorescence having a first wavelength spectrum.
  • fluorescence having a second wavelength spectrum for example, light having a second color temperature is applied.
  • For fluorescence having a third wavelength spectrum for example, light having a third color temperature is applied.
  • first color temperature for example, 2650 Kelvin (K) is applied.
  • second color temperature for example, 6500K is applied.
  • 4000K is applied to the third color temperature.
  • the plurality of phosphor regions 1320 are present. It is conceivable that they are arranged in the circumferential direction about the first rotation axis R1. For example, it is conceivable that the first phosphor region 1320a, the second phosphor region 1320b, and the third phosphor region 1320c are arranged in this order in the circumferential direction centered on the first rotation axis R1. ..
  • the phosphor portion 1321 of the wavelength conversion unit 132 may have, for example, a conical shape or a hemispherical shape. Since the shape of the phosphor portion 1321 in a plan view is circular, it is suitable for an embodiment in which a plurality of phosphor regions 1320 are arranged in the circumferential direction.
  • the incident surface portion 132a of the phosphor portion 1321 is partitioned by the + X side surfaces of the first phosphor region 1320a, the second phosphor region 1320b, and the third phosphor region 1320c.
  • the drive unit 135 can easily change the ratio of the plurality of phosphor regions 1320 in the irradiated region I1 by rotating the wavelength conversion unit 132 around the first rotation axis R1, for example. Therefore, the color temperature of the fluorescence emitted by the wavelength conversion unit 132 can be changed according to the ratio of the phosphor region 1320. Therefore, the light conversion device 30 can easily adjust the color of the illumination light I0 (further, adjust the color distribution).
  • the drive unit 135 includes a first rotation mechanism 1351 that rotates the wavelength conversion unit 132.
  • the drive unit 135 may include a second rotation mechanism (not shown) that rotates the first emission end 2e2 in place of the first rotation mechanism 1351 or together with the first rotation mechanism 1351.
  • the drive unit 135 includes the wavelength conversion unit 132 and the first emission so that the irradiated region I1 moves relative to the phosphor portion 1321. At least one of the ends 2e2 may be rotated.
  • the irradiated area I1 includes the first rotation axis R1. Therefore, the irradiated region I1 includes the first phosphor region 1320a, the second phosphor region 1320b, and the third phosphor region 1320c.
  • the positional relationship between the wavelength conversion unit 132 and the first emission end 2e2 may be set so that the irradiated region I1 does not include the first rotation axis R1. In this case, the irradiated region I1 is located in a single phosphor region 1320 or straddling two adjacent phosphor regions 1320, depending on its rotation position.
  • the sizes of the plurality of phosphor regions 1320 in the wavelength conversion unit 132 may be substantially the same or different.
  • the number of the plurality of phosphor regions 1320 in the wavelength conversion unit 132 may be two or four or more.
  • the wavelength conversion unit 132 may have two or more phosphor regions 1320 arranged in the circumferential direction.
  • one of the plurality of phosphor regions 1320 has a circular shape including the optical axis AX1, and the remaining phosphor region 1320 is the said. It may be arranged in the circumferential direction around one phosphor region 1320. If a part of the irradiated region I1 is located in the one phosphor region 1320 regardless of the rotation position, it is suitable when the fluorescence of the color temperature emitted by the one phosphor region 1320 is frequently used.
  • the optical converter 30 can be provided. Further, the wavelength spectrum of fluorescence emitted by the one phosphor region 1320 located in the center may be the same as the wavelength spectrum of fluorescence emitted by at least one of the phosphor regions 1320 located in the periphery.
  • the drive unit 135 has, for example, a mechanism (also referred to as a second movement mechanism) for changing the distance between the holding unit 131 and the wavelength conversion unit 132. You may be.
  • the size of the irradiated region I1 can be changed. Thereby, for example, the irradiated region I1 of the excitation light P0 in the plurality of phosphor regions 1320 can be changed.
  • the control unit 36 changes the irradiated region I1 of the excitation light P0 in the plurality of phosphor regions 1320 by driving the drive unit 135, for example, and stops the drive of the drive unit 135, thereby causing a plurality of plurality.
  • the irradiated region I1 in the phosphor region 1320 can be controlled to be set.
  • the wavelength spectrum of the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 132 can be changed to adjust the color of the emitted light emitted from the optical conversion device 30.
  • the drive unit 135 moves the holding unit 131 in the X-axis direction as the direction along the optical axis AX1.
  • It has a third linear motion mechanism 1355 as an example.
  • the third linear motion mechanism 1355 has, for example, a rod portion 1355r and a moving portion 1355m.
  • the rod portion 1355r is connected to, for example, the holding portion 131.
  • the moving portion 1355m can move the rod portion 1355r in the X-axis direction, for example.
  • a mechanism having, for example, a motor and a ball screw is applied to the moving portion 1355 m.
  • the moving portion 1355m can move the holding portion 131 in the X-axis direction by moving the rod portion 1355r in the X-axis direction.
  • the control unit 36 can control the movement amount and position of the holding unit 131 in the X-axis direction by, for example, controlling the rotation speed of the motor in the moving unit 1355 m.
  • the control unit 36 may control the timing of stopping the motor by detecting, for example, the rotation speed of the motor in the moving unit 1355 m.
  • various actuators may be applied to the moving portion 1355 m.
  • the drive unit 135 is an example of a second movement mechanism that moves the wavelength conversion unit 132 in the X-axis direction along the optical axis AX1. It has a fourth linear motion mechanism 1356 as.
  • the fourth linear motion mechanism 1356 has, for example, a rod portion 1356r and a moving portion 1356m.
  • the rod portion 1356r is connected to, for example, the wavelength conversion portion 132.
  • the moving portion 1356m can move the rod portion 1356r in the X-axis direction, for example.
  • a mechanism having, for example, a motor and a ball screw is applied to the moving portion 1356 m.
  • the moving unit 1356m can move the wavelength conversion unit 132 in the X-axis direction by moving the rod unit 1356r in the X-axis direction.
  • the control unit 36 can control the movement amount and position of the wavelength conversion unit 132 in the X-axis direction by, for example, controlling the rotation speed of the motor in the moving unit 1356m.
  • the control unit 36 may control the timing of stopping the motor by detecting, for example, the rotation speed of the motor in the moving unit 1356 m.
  • various actuators may be applied to the moving portion 1356 m.
  • at least one of the third linear motion mechanism 1355 and the fourth linear motion mechanism 1356 may be present.
  • the wavelength conversion unit 132 is provided in the X-axis direction (specifically, the ⁇ X direction) as the optical axis direction of the excitation light P0.
  • the X-axis direction specifically, the ⁇ X direction
  • a plurality of phosphor regions 1320 are arranged in a direction away from the optical axis AX1.
  • the first phosphor region 1320a to the third phosphor region 1320c are arranged concentrically.
  • the phosphor portion 1321 of the wavelength conversion unit 132 may have, for example, a conical shape or a hemispherical shape. Since the shape of the phosphor portion 1321 in a plan view is circular, it is suitable for a mode in which a plurality of phosphor regions 1320 are arranged concentrically.
  • the incident surface portion 132a of the phosphor portion 1321 is partitioned by the + X side surfaces of the first phosphor region 1320a, the second phosphor region 1320b, and the third phosphor region 1320c.
  • the distance between the first emission end 2e2 and the wavelength conversion unit 132 is changed, so that the irradiated area I1 is shown as shown in FIGS. 26 (a) to 26 (c).
  • the size of the plurality of phosphor regions 1320 can be easily changed in the irradiated region I1.
  • the fluorescence toning in the light conversion device 30 can be easily performed.
  • FIG. 26A only the first phosphor region 1320a is located in the irradiated region I1. Therefore, for example, the fluorescence W0 emitted from the wavelength conversion unit 132 becomes the fluorescence of the first color temperature emitted from the first phosphor region 1320a.
  • the fluorescence W0 emitted from the wavelength conversion unit 132 is the fluorescence of the first color temperature emitted from the first phosphor region 1320a and the fluorescence of the third color temperature emitted from the third phosphor region 1320c. Is a mixed fluorescence.
  • the ratio of the fluorescence of the first color temperature and the fluorescence of the third color temperature being mixed is determined according to the ratio of the first phosphor region 1320a and the third phosphor region 1320c in the irradiated region I1. Can be set. Then, for example, as the distance between the first emission end 2e2 and the wavelength conversion unit 132 becomes longer, the diameter of the irradiated area I1 becomes larger, and as shown in FIG. 26C, the irradiated area I1
  • the first phosphor region 1320a, the third phosphor region 1320c, and the second phosphor region 1320b are located in the above.
  • the fluorescence W0 emitted from the wavelength conversion unit 132 is the fluorescence of the first color temperature emitted from the first phosphor region 1320a and the fluorescence of the third color temperature emitted from the third phosphor region 1320c.
  • the fluorescence of the second color temperature emitted from the second phosphor region 1320b are mixed fluorescence.
  • fluorescence at the first color temperature and fluorescence at the third color temperature are obtained according to the ratio of the first phosphor region 1320a, the third phosphor region 1320c, and the second phosphor region 1320b in the irradiated region I1.
  • the fluorescence of the second color temperature can be set.
  • the diameter of the wavelength conversion unit 132 (that is, the diameter of the surface 132d of the phosphor portion 1321) is set to, for example, about 0.1 mm (mm) to about 20 mm.
  • the diameter of the first phosphor region 1320a is set to about 0.1 mm to 10 mm.
  • the diameter of the irradiated area I1 is set to, for example, about 0.1 mm to 10 mm.
  • the wavelength conversion unit 132 and the plurality of phosphor regions 1320 may each have a shape other than a circle such as a quadrangle.
  • fluorescence having a specific color may be applied to fluorescence having a first wavelength spectrum, fluorescence having a second wavelength spectrum, and fluorescence having a third wavelength spectrum.
  • red (R) fluorescence is applied to fluorescence having a first wavelength spectrum
  • green (G) fluorescence is applied to fluorescence having a second wavelength spectrum
  • blue (B) is applied to fluorescence having a third wavelength spectrum. It is conceivable that the fluorescence of the above is applied.
  • the first phosphor region 1320a has a red phosphor
  • the second phosphor region 1320b has a green phosphor
  • the third phosphor region 1320c has a blue phosphor
  • the wavelength conversion unit 132 may have a form in which a plurality of phosphor regions 1320 are integrally formed, or may have the plurality of phosphor regions 1320 as two or more portions. It may have a form formed by appropriately arranging a plurality of phosphor regions 1320 after being prepared separately.
  • the color temperature or color of the fluorescence W0 emitted from the optical converters 30, 30F, and 30G is detected by a sensor, and the control unit 36 drives the drive unit 135 according to the detection result. May be controlled.
  • the reflecting surface 133r is a concave surface deviated from the virtual ellipsoidal surface 33e, and the fluorescence W0 reflected by the reflecting surface 133r may be focused by using an optical system. .
  • the reflecting surface 133r may be a surface along the paraboloid, and the parallel light rays of the fluorescent light W0 reflected by the reflecting surface 133r may be condensed by the condenser lens.
  • any of the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction may be the vertical direction, and the other direction may be the vertical direction.
  • the rod portions 1353r and 1354r have longitudinal directions along the Y-axis direction, and the rod portions are formed by the moving portions 1353m and 1354m.
  • the configuration may be such that 1353r and 1354r are swung. Even if such a configuration is adopted, the drive unit 135 can relatively move the wavelength conversion unit 132 and the holding unit 131 in a direction intersecting the optical axis AX1, for example.
  • the driving unit 135 arranges an optical system between the emitting unit and the wavelength conversion unit 132, and by moving this optical system, the excitation light P0 is irradiated in a plurality of phosphor regions 1320.
  • the irradiated area I1 to be irradiated may be changed.
  • the optical system may include various members such as a lens, a prism, and a reflecting portion.
  • the mode of moving the optical system may include translation, rotation, swing, and the like of various members.
  • the change of the irradiated region I1 is the movement of the irradiated region I1 by bending the traveling direction of the excitation light P0, and the increase / decrease in the diameter of the irradiated region I1 due to the increase / decrease in the diameter of the cross section of the luminous flux of the excitation light P0. Etc. can be included.
  • the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132 has a convex shape protruding toward the through hole 133h side (that is, the + X side) of the reflection portion 1331. Have (see, for example, FIG. 2). Then, the first emission end 2e2 emits the excitation light P0 from the through hole 133h side of the reflection portion 1331 toward the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132.
  • the wavelength conversion unit 132 may be arranged in such a posture that its incident surface portion 132a projects to the opposite side (that is, the ⁇ X side).
  • the first emission end 2e2 may be located on the ⁇ X side of the wavelength conversion unit 132. Also in this case, since the convex shape is adopted as the shape of the incident surface portion 132a of the wavelength conversion unit 132, the optical conversion device 30 emits the fluorescence W0 with high directivity and a large amount of light as in the first embodiment. Can be done.
  • the first optical transmission fiber 2 avoids a region where the fluorescent W0 advances toward the condensing surface 33f from each point on the reflecting surface 133r. It should be placed. As a result, the first optical transmission fiber 2 does not block the fluorescence W0.
  • the through hole 133h does not have to be formed.
  • the driving unit 135 drives the wavelength conversion unit 132 as in the sixth embodiment
  • the rod portion extends from the ⁇ X side surface of the wavelength conversion unit 132 to the ⁇ X side and penetrates the through hole 133h. You may.
  • the drive unit 135 may drive the rod unit. According to this, the drive unit 135 can be positioned outside the reflection unit 1331, and the drive unit 135 does not block the fluorescence W0.
  • first optical transmission fiber 2 as the first transmission unit and the second optical transmission fiber 4 as the second transmission unit may include a plurality of claddings.
  • the first optical transmission unit and the second transmission unit may be, for example, a write guide.
  • the light guide may have a configuration in which a plurality of optical fibers are bundled, or the excitation light P0 is reflected and transmitted on the inner peripheral surface of a bendable tubular member (for example, an acrylic resin). It may have a configuration, it may include a single bendable linear translucent member without clads and coatings, and may have a configuration for transmitting excitation light P0 inside the translucent member. You may be.
  • a light source device in which excitation light is incident on the first phosphor and the second phosphor located side by side in a predetermined direction from opposite sides of each other.
  • the first excitation light emitted from the first light source is incident on the first phosphor from the side opposite to the second phosphor
  • the second excitation light emitted from the second light source is the first phosphor. It is incident on the second phosphor from the opposite side.
  • the first phosphor receives the first excitation light and emits fluorescence
  • the second phosphor receives the second excitation light and emits fluorescence.
  • the fluorescence emitted by the first and second phosphors is the same color.
  • this fluorescence is reflected by a reflector and emitted in a predetermined direction.
  • the light source device is pseudo. Fluorescent white light is emitted.
  • the inventor of the present disclosure has created a technology that can simplify the configuration of a light conversion device and a lighting system including a light conversion device.
  • Lighting system> An example of the lighting system according to the seventh embodiment is the same as in FIG.
  • FIG. 28 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the seventh embodiment.
  • the optical conversion device 30 includes, for example, a first wavelength conversion unit 231 and a separation optical system 232. Each part of these optical conversion devices 30 is fixed to, for example, the housing 3b of the repeater 3 directly or indirectly via another member or the like.
  • the optical axis AX1 is, for example, the optical axis for the first emission end 2e2.
  • the optical axis AX1 is along the X-axis direction.
  • the first wavelength conversion unit 231 can receive the excitation light P0 and emit fluorescence W0.
  • the first wavelength conversion unit 231 is located on the optical axis AX1, for example.
  • the first wavelength conversion unit 231 has a surface (hereinafter referred to as a first incident surface) 231a and a surface opposite to the first incident surface 231a (hereinafter referred to as a second incident surface 231b). There is.
  • the first incident surface 231a and the second incident surface 231b face each other in a direction intersecting the optical axis AX1 (for example, in the Z-axis direction).
  • the first incident surface 231a and the second incident surface 231b are, for example, planes parallel to each other.
  • the first wavelength conversion unit 231 may have, for example, a rectangular parallelepiped shape. As will be described later, the first excitation light P1 and the second excitation light P2 separated from the excitation light P0 are incident on the first incident surface 231a and the second incident surface 231b, respectively. Since it can be said that the first wavelength conversion unit 231 having the first incident surface 231a and the second incident surface 231b protrudes to the + X side, the convex incident surface portion of the first wavelength conversion unit 231 is the first incident surface 231a. And it can be said that it has a second incident surface 231b.
  • the first wavelength conversion unit 231 includes a phosphor.
  • the phosphor of the first wavelength conversion unit 231 is the same as that of the phosphor portion 1321.
  • the fluorophore portion may be located, for example, on a predetermined substrate.
  • FIG. 29 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the first wavelength conversion unit 231. As shown in FIG. 29, the first wavelength conversion unit 231 may include the first phosphor portion 2311, the second phosphor portion 2312, and the base material 2313.
  • the base material 2313 has a plate-like shape, and its thickness direction is located along the Z-axis direction.
  • the first phosphor portion 2311 is located on the main surface 2313a on the + Z side of the base material 2313, and the second phosphor portion 2312 is located on the main surface 2313b on the ⁇ Z side of the base material 2313. ..
  • the first phosphor portion 2311 has a first incident surface 231a. Specifically, of the surface of the first phosphor portion 2311, the surface opposite to the base material 2313 corresponds to the first incident surface 231a.
  • the first phosphor portion 2311 emits fluorescence W0 based on the first excitation light P1 incident on the first incident surface 231a.
  • An example of the configuration of the first phosphor portion 2311 is as described above.
  • the second phosphor portion 2312 has a second incident surface 231b. Specifically, of the surface of the second phosphor portion 2312, the surface opposite to the base material 2313 corresponds to the second incident surface 231b.
  • the second phosphor portion 2312 emits fluorescence W0 based on the second excitation light P2 incident on the second incident surface 231b.
  • An example of the configuration of the second phosphor portion 2312 is as described above.
  • the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 may have, for example, the same configuration as each other.
  • the same configuration means that, for example, the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 are manufactured to the same specifications.
  • the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 emit fluorescence W0 in substantially the same wavelength spectrum. That is, the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 emit fluorescence W0 of substantially the same color.
  • the base material 2313 may have transparency or may have reflectivity.
  • the main surface 2313a and the main surface 2313b of the base material 2313 are reflective surfaces.
  • the material of the base material 2313 for example, the same material as the base material 1322 is applied.
  • the main surface 2313a and the main surface 2313b of the base material 2313 are formed of, for example, a layer of a metal material (also referred to as a high light reflection layer) having a higher light reflectance than the main body portion of the base material 2313. It may be configured.
  • the base material 2313 is located between the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312, it is not necessarily limited to this.
  • a structure containing the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 is located on the main surface 2313a of the base material 2313. May be good.
  • the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 may be integrally formed.
  • the base material 2313 may be provided in a posture in which the thickness direction thereof is along the X-axis direction or the Y-axis direction. In this case, the base material 2313 may be located on the side surface of the integral body of the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312.
  • the separation optical system 232 includes, for example, a separation element 2321, a first optical path changing element 2322, and a second optical path changing element 2323.
  • the separation optical system 232 separates the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2. Then, the separation optical system 223 guides the first excitation light P1 to the first incident surface 231a of the first wavelength conversion unit 231 and guides the second excitation light P2 to the second incident surface 231b of the first wavelength conversion unit 231.
  • the separation element 2321 is located, for example, on the optical axis AX1 between the first wavelength conversion unit 231 and the first emission end 2e2.
  • the separation element 2321 separates the excitation light P0 from the first emission end 2e2 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2.
  • FIG. 30 is a perspective view schematically showing an example of the separation element 2321.
  • the separation element 2321 has, for example, a third incident surface 2321a and a fourth incident surface 2321b.
  • the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b are surfaces that are continuous with each other.
  • the excitation light P0 is incident across the boundary between the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b (see also FIG. 28). That is, a part of the excitation light P0 is incident on the third incident surface 2321a, and the remaining portion is incident on the fourth incident surface 2321b.
  • the fourth incident surface 2321b is inclined with respect to the third incident surface 2321a.
  • the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b are flat and have a V shape as a whole. That is, the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b are connected to each other at an acute angle.
  • the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b are inclined so as to approach each other in the Z direction toward the first exit end 2e2 side in the X direction.
  • the boundary between the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b is located on the optical axis AX1.
  • the separation element 2321 separates the excitation light P0 into a first portion and a second portion by incident light P0 on the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b. More specifically, the separation element 2321 makes the traveling directions of the first portion of the excitation light P0 incident on the third incident surface 2321a and the second portion incident on the fourth incident surface 2321b different from each other, so that the excitation light is emitted.
  • P0 is separated into a first part and a second part.
  • the first portion corresponds to the first excitation light P1
  • the second portion corresponds to the second excitation light P2.
  • the first portion is the first excitation light P1 before separation
  • the second portion is the second excitation light P2 before separation.
  • the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b are, for example, reflective surfaces. Since the inclination directions of the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b are different from each other, the first excitation light P1 reflected from the third incident surface 2321a and the second excitation light P2 reflected from the fourth incident surface 2321b Go in different directions from each other. Thereby, the first excitation light P1 and the second excitation light P2 can be spatially separated from the excitation light P0.
  • the separation element 2321 may have a triangular prism shape.
  • the separation element 2321 is arranged so that one rectangular side surface (hereinafter referred to as a surface 2321c) of the triangular prism is orthogonal to the optical axis AX1 and one side side faces the first emission end 2e2 side. ..
  • the remaining two rectangular side surfaces of the separating element 2321 correspond to the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b, respectively.
  • the material of the separation element 2321 for example, the same material as the base material 2313 described above can be adopted.
  • the third incident surface 2321a is located on the + Z side with respect to the fourth incident surface 2321b. Therefore, the first portion of the excitation light P0 reflected by the third incident surface 2321a proceeds to the + Z side as the first excitation light P1, and the second portion of the excitation light P0 reflected by the fourth incident surface 2321b is the second portion. 2 Proceeds to the -Z side as excitation light P2.
  • the separation element 2321 may be connected to the first wavelength conversion unit 231. Specifically, the surface 2321c of the separation element 2321 may be bonded to the surface on the + X side of the first wavelength conversion unit 231. In this case, the separation element 2321 may function as a base material of the first wavelength conversion unit 231 and the first wavelength conversion unit 231 may not include the base material 2313. Further, the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 may be integrally configured.
  • the first optical path changing element 2322 is an optical element that guides the first excitation light P1 from the separation element 2321 to the first incident surface 231a of the first wavelength conversion unit 231.
  • the first optical path changing element 2322 includes, for example, a mirror, reflects the first excitation light P1 and causes the first wavelength conversion unit 231 to enter the first incident surface 231a.
  • the first excitation light P1 is obliquely incident on the first incident surface 231a.
  • the second optical path changing element 2323 is an optical element that guides the second excitation light P2 from the separation element 2321 to the second incident surface 231b of the first wavelength conversion unit 231.
  • the second optical path changing element 2323 since the second excitation light P2 travels from the separation element 2321 to the ⁇ Z side, the second optical path changing element 2323 is located on the ⁇ Z side with respect to the separation element 2321.
  • the second optical path changing element 2323 includes, for example, a mirror and reflects the second excitation light P2 to be incident on the second incident surface 231b of the first wavelength conversion unit 231. In the example of FIG. 28, the second excitation light P2 is obliquely incident on the second incident surface 231b.
  • the first wavelength conversion unit 231 emits fluorescence W0 based on the first excitation light P1 and the second excitation light P2.
  • FIG. 28 typically shows a ray of fluorescence W0 emitted from one point on the first incident surface 231a and a ray of fluorescence W0 emitted from one point on the second incident surface 231b. ing. Actually, the phosphor at each position in the first wavelength conversion unit 231 emits fluorescence W0. This point is the same for other wavelength conversion units described later.
  • the light conversion device 30 also includes a reflection unit 233.
  • the reflecting portion 233 is also housed in, for example, the housing 3b of the repeater 3 (not shown in FIG. 2), and is directly or indirectly fixed to the housing 3b.
  • the reflection unit 233 has a reflection surface 233r similar to the reflection surface 133r of the reflection unit 1331.
  • the reflection surface 233r is recessed in the direction from the first wavelength conversion unit 231 toward the separation element 2321, and surrounds the first wavelength conversion unit 231 and the separation optical system 232.
  • the first wavelength conversion unit 231 and the separation optical system 232 are located inside the reflection surface 233r.
  • the virtual YZ cross section of the reflective surface 233r has, for example, a circular shape. Specifically, for example, a form in which the virtual YZ cross section of the reflecting surface 233r has a circular shape centered on a point on the optical axis AX1 can be considered.
  • the maximum value of the diameter in the virtual circular cross section of the reflecting surface 233r along the YZ plane is, for example, about 1 cm to 10 cm.
  • the reflection unit 233 has, for example, a through hole 233h through which the excitation light P0 passes.
  • the portion of the first optical transmission fiber 2 on the side of the first emission end 2e2 is in a state of being inserted into, for example, the through hole 233h.
  • the excitation light P0 passes through the through hole 233h by transmitting the portion of the first optical transmission fiber 2.
  • the ellipsoidal surface 33e along which the reflection surface 233r is aligned has, for example, a focal point (also referred to as a first focal point) F1 located inside the first wavelength conversion unit 231.
  • the first wavelength conversion unit 231 is located at the first focal point F1 of the reflecting surface 233r.
  • the fluorescence W0 emitted by the first wavelength conversion unit 231 can be focused by the reflection unit 233 in the vicinity of the second focal point F2.
  • the second focal point F2 is another focal point of the ellipsoidal surface 33e, and is a different focal point from the first focal point F1.
  • the condensing surface 33f is located at the second focal point F2. In other words, the condensing surface 33f is located along the second focal point F2.
  • the condensing surface 33f may be a virtual surface or a surface that actually exists. In the seventh embodiment, for example, the light collecting surface 33f is located along the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4.
  • the fluorescence W0 emitted by the first wavelength conversion unit 231 near the first focal point F1 is reflected by the reflecting surface 233r and focused on the condensing surface 33f located at the second focal point F2.
  • the amount of light of the fluorescence W0 transmitted by the second optical transmission fiber 4 can be increased.
  • the first optical path changing element 2322 and the second optical path changing element 2323 of the separation optical system 232 may be attached to the reflecting portion 233 as shown in FIG. 28.
  • the optical conversion device 30 includes, for example, a lens that collects the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 toward the separation element 2321.
  • the optical system L31 may be provided.
  • the optical conversion device 30 is, for example, a lens that collects the fluorescence W0 emitted by the first wavelength conversion unit 231 and reflected by the reflection surface 233r toward the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4. (Not shown) may have.
  • the optical conversion device 30 includes, for example, a first wavelength conversion unit 231 and a separation optical system 232.
  • the first wavelength conversion unit 231 has a first incident surface 231a located on the first side (for example, + Z side) and a second incident surface located on the second side (for example, -Z side) opposite to the first side. It has 231b and receives excitation light P0 to emit fluorescence W0.
  • the first side and the second side are opposite to each other in the direction intersecting the optical axis AX1.
  • the separation optical system 232 separates the excitation light P0 from the first emission end 2e2 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2, and separates the first excitation light P1 into the first incident light P1 of the first wavelength conversion unit 231.
  • the second excitation light P2 is guided to the second incident surface 231b of the first wavelength conversion unit 231.
  • the excitation light P1 is incident on the first incident surface 231a and the second excitation light P2 is incident on the second incident surface 231b, the excitation light is excited as compared with the case where the excitation light is incident on only one of them.
  • the incident area of the light P0 on the first wavelength conversion unit 231 can be increased.
  • the amount of light of the fluorescence W0 can be increased.
  • the first incident surface 231a and the second incident surface 231b are located on opposite sides of the first focal point F1. That is, the first focal point F1 is located inside the first wavelength conversion unit 231. Therefore, the first wavelength conversion unit 231 can emit fluorescence W0 in the vicinity of the first focal point F1. Therefore, the reflecting unit 233 can condense the fluorescence W0 on the condensing surface 33f with high directivity. Therefore, the coupling efficiency of the second optical transmission fiber 4 can be improved.
  • the separation optical system 232 is positioned so as to be surrounded by the reflection unit 233. According to this, the separation optical system 232 separates one excitation light P0 passing through the through hole 233h of the reflection portion 233 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2 inside the reflection portion 233. .. Then, the first excitation light P1 may be guided to the first incident surface 231a and the second excitation light P2 may be guided to the second incident surface 231b.
  • the separation optical system 232 and the first exit end 2e2 are located outside the reflection unit 233.
  • the separation optical system 232 and the first emission end 2e2 are located on the + X side with respect to the reflection portion 233.
  • the separation optical system 232 can separate the excitation light P0 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2.
  • the reflection portion 233 has a through hole for the first excitation light P1 and a second excitation light P2. It is necessary to form a through hole for the light. In this way, it is necessary to form two through holes in the reflecting portion 233 to allow the excitation light to pass through.
  • the separation optical system 232 separates the excitation light P0 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2 inside the reflection unit 233. Therefore, it is sufficient to form one through hole 233h in the reflecting portion 233 for introducing the excitation light P0 inside the reflecting portion 233, and the structure of the reflecting portion 233 can be simplified. As a result, the manufacturing cost of the reflecting portion 233 can be reduced.
  • the separation optical system 232 may make the first excitation light P1 incident obliquely on the first incident surface 231a.
  • the first excitation light P1 is incident on the first incident surface 231a with a wider incident area.
  • the amount of light of the first excitation light P1 per unit area can be reduced.
  • the second excitation light P2. Therefore, the amount of heat generated per unit area generated by the first wavelength conversion unit 231 can be reduced. As a result, the temperature rise of the first wavelength conversion unit 231 can be alleviated.
  • At least one of the phosphor of the first wavelength conversion unit 231 and the sealing material (also called a binder) is deteriorated or denatured by heat, which may cause temperature quenching. If the temperature rise of the first wavelength conversion unit 231 is alleviated, it is possible to reduce the possibility that such a defect due to heat will occur.
  • the separation element 2321 is a mirror in which the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b serve as reflecting surfaces, but the present invention is not necessarily limited to this.
  • the separating element 2321 may include a prism or a half mirror.
  • the separation element 2321 may be an optical element capable of spatially separating the excitation light P0.
  • FIG. 31 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the eighth embodiment.
  • the reflecting portion 233 may be, for example, a paraboloid mirror in which the reflecting surface 233r has a shape along the paraboloid surface, as shown in FIG.
  • the paraboloid along which the reflection surface 233r is aligned has a focal point F3 located inside the first wavelength conversion unit 231.
  • the first wavelength conversion unit 231 is located at the focal point F3. If such a configuration is adopted, for example, the fluorescence W0 emitted by the first wavelength conversion unit 231 can be converted into parallel light by the reflection unit 233.
  • the second optical transmission fiber 4 and the optical radiation module 5 may be omitted. That is, the optical conversion device 30 may emit the fluorescence W0 from the reflecting unit 233 to the external space as the illumination light I0 without passing through the second optical transmission fiber 4 and the optical radiation module 5.
  • the second optical transmission fiber 4 and the optical radiation module 5 may be arranged as in the seventh embodiment.
  • a lens that condenses the parallel fluorescence W0 on the condensing surface 33f may be arranged.
  • the first excitation light P1 is incident on the first incident surface 231a and the second excitation light P2 is incident on the second incident surface 231b, when the excitation light is incident on only one of them. In comparison, the amount of light of fluorescence W0 can be increased.
  • the first incident surface 231a and the second incident surface 231b are located on opposite sides of the focal point F3. That is, the focal point F3 is located inside the first wavelength conversion unit 231. Therefore, the first wavelength conversion unit 231 can emit fluorescence W0 in the vicinity of the focal point F3. Therefore, the reflecting unit 233 can convert the fluorescence W0 into parallel light with high directivity.
  • the optical conversion device 30 according to the ninth embodiment is the same as that of the seventh embodiment or the eighth embodiment. However, in the ninth embodiment, the configuration of the first wavelength conversion unit 231 is different from that of the seventh embodiment and the eighth embodiment.
  • the first wavelength conversion unit 231 includes a first phosphor portion 2311 and a second phosphor portion 2312 having different configurations from each other. Therefore, the wavelength spectrum of the fluorescence W0 emitted by the first phosphor portion 2311 is different from the wavelength spectrum of the fluorescence W0 emitted by the second phosphor portion 2312.
  • the fluorescence W0 emitted by the first phosphor portion 2311 is also referred to as fluorescence W1
  • the fluorescence W0 emitted by the second phosphor portion 2312 is also referred to as fluorescence W2.
  • the difference in wavelength spectrum means that, for example, at least one of the peak wavelengths in the wavelength spectrum of fluorescence W1 is different from at least one of the peak wavelengths in the wavelength spectrum of fluorescence W2.
  • the configurations of the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 may be different so that the color difference between the fluorescence W1 and the fluorescence W2 is, for example, 0.6 or more.
  • the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 may contain different types of phosphors.
  • the first phosphor portion 2311 may contain a red phosphor
  • the second phosphor portion 2312 may contain a green phosphor and a blue phosphor.
  • the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 may contain a common phosphor in addition to different phosphors.
  • the first phosphor portion 2311 may contain a red phosphor and a green phosphor
  • the second phosphor portion 2312 may contain a green phosphor and a blue phosphor.
  • the wavelength spectra of the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are different from each other.
  • first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 may contain phosphors of the same type as each other. However, the composition ratios of the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 are different from each other.
  • both the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 may contain a red phosphor, a green phosphor, and a blue phosphor. In this case, the proportion of the phosphor in the first phosphor portion 2311 is different from the proportion of the phosphor in the second phosphor portion 2312.
  • the wavelength spectra of fluorescence W1 and fluorescence W2 are different from each other.
  • the difference between the fluorescence W1 and the fluorescence W2 can be expressed by the color temperature.
  • the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312 are designed so that the difference between the color temperature of the first phosphor portion 2311 and the color temperature of the second phosphor portion 2312 is 100 K or more. good.
  • any two compositions are adopted for the first phosphor portion 2311 and the second phosphor portion 2312, respectively. You may.
  • the optical conversion device 30 can emit fluorescence W1 and fluorescence W2 having different wavelength spectra.
  • the optical conversion device 30 may condense the fluorescence W1 and the fluorescence W2 on the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4 as in the seventh embodiment (see FIG. 28). Since the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are spatially mixed by the transmission in the second optical transmission fiber 4, the illumination light I0 emitted from the light emission module 5 is unlikely to have a color distribution. In this case, the illumination light I0 in which the colors of the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are mixed can be emitted from the light emission module 5.
  • the optical conversion device 30 may emit the fluorescent W1 and the fluorescent W2 as illumination light to the external space without passing through the second optical transmission fiber 4, for example, as in the eighth embodiment (see FIG. 31). ..
  • the first phosphor portion 2311 is located on the + Z side with respect to the second phosphor portion 2312, and the first excitation light P1 is incident on the first phosphor portion 2311 from the + Z side. According to this configuration, the first fluorophore portion 2311 can emit more fluorescence W1 mainly on the + Z side.
  • the second phosphor portion 2312 is located on the ⁇ Z side with respect to the first phosphor portion 2311, and the second excitation light P2 is incident on the second phosphor portion 2312 from the ⁇ Z side.
  • the second fluorescent material portion 2312 can emit more fluorescent W2 mainly on the ⁇ Z side. Therefore, the illumination light emitted by the light conversion device 30 can form a spatial color distribution in the Z-axis direction. Since the color distribution of such illumination light is reflected in the hue of the illumination target, the hue of the illumination target can be partially changed. Specifically, the hue can be changed between the region of the illumination target where the fluorescence W1 is more irradiated and the region where the fluorescence W2 is more irradiated.
  • Such an optical conversion device 30 is preferable in that it can change the distribution of the hue of the object to be illuminated when it is used for, for example, lighting for a show. Alternatively, it may be used for lighting an inspection device that inspects an inspection target.
  • the color of the illumination light suitable for detecting a defect of an inspection target including a substrate such as a semiconductor substrate may differ depending on the type of the defect. Therefore, the first phosphor portion 2311 is designed to emit the fluorescence W1 corresponding to the detection of the first type of defect, and the second phosphor portion 2312 to emit the fluorescence W2 corresponding to the second type of defect is designed.
  • the first type of defect detection can be facilitated in the region irradiated with the fluorescence W1
  • the second type of defect detection can be facilitated in the region irradiated with the fluorescence W2.
  • the first phosphor portion 2311 is located on the main surface 2313a of the base material 2313
  • the second phosphor portion 2312 is located on the main surface 2313b of the base material 2313, respectively.
  • at least one of the main surface 2313a and the main surface 2313b may be a reflective surface.
  • the spatial color distribution becomes remarkable. This is because even if the fluorescence W1 emitted by the first phosphor portion 2311 advances to the ⁇ Z side, it is reflected by the base material 2313 and proceeds to the + Z side, and the fluorescence W2 advances to the ⁇ Z side for the same reason. Therefore, the distribution of the hue of the object to be illuminated can be made more remarkable.
  • the optical conversion device 30 emits the fluorescence W1 and the fluorescence W2 as illumination light without passing through the second optical transmission fiber 4, the distribution of the hue of the illumination target is changed. obtain.
  • the color distribution of the illumination light is relaxed by passing through the second optical transmission fiber 4.
  • a visible color distribution is generated in the illumination light I0 passing through the second optical transmission fiber 4 because the second optical transmission fiber 4 is short or the like.
  • even the illumination light I0 passing through the second optical transmission fiber 4 can change the distribution of the hue of the illumination target.
  • the ninth embodiment as in the seventh embodiment and the eighth embodiment, it is possible to simplify the configuration of the light source by adopting a single emission unit. However, if it is not necessary to simplify the configuration of the light source, a plurality of emission units may be adopted.
  • the first incident surface 231a of the first phosphor portion 2311 and the second incident surface 231b of the second phosphor portion 2312 having a configuration different from that of the first phosphor portion 2311 are excited. All you have to do is irradiate with light. This makes it possible to adjust the color or color distribution of the illumination light.
  • the separation optical system 232 separates the excitation light P0 from the first emission end 2e2 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2 at a variable ratio. That is, the separation optical system 232 changes the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1.
  • FIG. 32 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the tenth embodiment.
  • the optical conversion device 30 has the same configuration as that of the ninth embodiment except for the configuration of the separation optical system 232.
  • FIG. 32 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the tenth embodiment.
  • the optical conversion device 30 has the same configuration as that of the ninth embodiment except for the configuration of the separation optical system 232.
  • the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1 is larger than 1.
  • the amount of light is, for example, the total integral value of the brightness in the cross section orthogonal to the traveling direction of the light.
  • the separation optical system 232 further includes a toning drive unit 234 that moves the separation element 2321 relative to the first exit end 2e2.
  • the color matching drive unit 234 moves the separation element 2321 relative to the first emission end 2e2 to change the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1.
  • the separation element 2321 is moved to the + Z side with respect to the first emission end 2e2 to increase the cross-sectional area of the second excitation light P2 and increase the amount of light thereof.
  • the toning drive unit 234 is omitted in order to avoid the complexity of the figure.
  • the toning drive unit 234 includes, for example, a holding member 2341 and a displacement mechanism 2344.
  • the holding member 2341 is a member for attaching the separating element 2321 to the housing 3b.
  • the holding member 2341 includes, for example, a rod 2342 and an arm 2343.
  • the rod 2342 is located between the reflecting portion 233 and the condensing surface 33f in the X-axis direction.
  • the rod 2342 has, for example, a rod-like shape that is long in the Z-axis direction, and one end of the rod 2342 is attached to the housing 3b via a displacement mechanism 2344.
  • the arm 2343 has, for example, a rod-like shape that is long in the X-axis direction, its + X side end is connected to the separation element 2321, and its ⁇ X side end is connected to the rod 2342.
  • the displacement mechanism 2344 can reciprocate the holding member 2341 along the Z-axis direction. As a result, the holding member 2341 and the separating element 2321 reciprocate integrally along the Z-axis direction.
  • the displacement mechanism 2344 may include, for example, a ball screw.
  • the ball screw includes a screw shaft extending in the Z-axis direction, a motor that rotates the screw shaft, and a nut that is screwed into the screw shaft and moves in the Z-axis direction as the screw shaft rotates. ..
  • the nut is connected to the rod 2342.
  • the displacement mechanism 2344 may include, for example, a linear motor.
  • the linear motor includes, for example, a stator and a mover that moves in the Z-axis direction by a magnetic force between the stators. The mover is connected to the rod 2342.
  • the toning drive unit 234 (more specifically, the displacement mechanism 2344) is controlled by the control unit 26.
  • the control unit 26 receives an instruction from the outside, controls the displacement mechanism 2344 based on the instruction, and adjusts the relative position between the separation element 2321 and the first emission end 2e2. As a result, the control unit 26 adjusts the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1.
  • the control unit 26 can be said to be a control circuit.
  • An example of the hardware configuration of the control unit 26 is the same as that of the control unit 36.
  • a reference position will be introduced and described at a relative position between the separation element 2321 and the first emission end 2e2.
  • the reference position is the relative position of the separation element 2321 and the first emission end 2e2 when the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1 is 1.
  • the position of the separating element 2321 when the boundary between the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b is located on the optical axis AX1 is the reference position.
  • the third incident surface 2321a of the separation element 2321 separates from the optical axis AX1 of the first emission end 2e2 in the + Z axis direction. Therefore, of the excitation light P0 from the first emission end 2e2, the first portion incident on the third incident surface 2321a becomes smaller.
  • the amount of decrease increases as the amount of movement of the separation element 2321 on the + Z side increases. Since the first portion of the excitation light P0 reflected by the third incident surface 2321a advances to the + Z side as the first excitation light P1, the cross-sectional area of the first excitation light P1 is the amount of movement of the separation element 2321 on the + Z side. It becomes smaller as it increases. Therefore, the amount of light of the first excitation light P1 becomes smaller as the amount of movement of the separation element 2321 on the + Z side increases.
  • the second portion of the excitation light P0 incident on the fourth incident surface 2321b becomes large. Since the second portion of the excitation light P0 reflected by the fourth incident surface 2321b advances to the + Z side as the second excitation light P2, the cross-sectional area of the second excitation light P2 is the amount of movement of the separation element 2321 on the + Z side. The more it increases, the larger it becomes. Therefore, the amount of light of the second excitation light P2 increases as the amount of movement of the separation element 2321 on the + Z side increases.
  • the separation element 2321 As described above, the more the separation element 2321 is moved to the + Z side with respect to the first emission end 2e2, the larger the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1.
  • the first excitation light P1 is incident on the first incident surface 231a of the first phosphor portion 2311 with a smaller incident area
  • the second excitation light P2 is incident on the first incident surface 231a with a larger incident area. 2
  • the ratio of the amount of light of the fluorescence W2 to the amount of fluorescence W1 also increases as the amount of movement of the separation element 2321 on the + Z side increases.
  • the magnitude relationship between the amount of light of the fluorescence W1 and the amount of light of the fluorescence W2 is schematically shown by the magnitude relationship of the thickness of the lines indicating the fluorescence W1 and the fluorescence W2.
  • the first wavelength conversion unit 231 may be located at a fixed position without depending on the position of the separation element 2321. That is, the separation element 2321 may be separated from the first wavelength conversion unit 231. As a result, the position of the first wavelength conversion unit 231 that emits the fluorescence W1 and the fluorescence W2 can be maintained at the first focal point F1 regardless of the movement of the separation element 2321.
  • the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1 becomes smaller.
  • the first excitation light P1 is incident on the first phosphor portion 2311 with a larger incident area
  • the second excitation light P2 is incident on the second phosphor portion 2312 with a smaller incident area. Therefore, the ratio of the amount of light of the fluorescence W2 to the amount of fluorescence W1 decreases as the amount of movement of the separation element 2321 on the ⁇ Z side increases.
  • the color matching drive unit 234 moves the separation element 2321 relative to the first emission end 2e2, so that the ratio of the amount of light of the fluorescence W2 to the fluorescence W1 can be adjusted.
  • the reflecting surface 233r of the reflecting portion 233 is along the ellipsoidal surface 33e. Therefore, the optical conversion device 30 concentrates the fluorescence W1 and the fluorescence W2 on the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4.
  • the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are transmitted inside the second optical transmission fiber 4, and are emitted from the light emission module 5 as illumination light I0.
  • the fluorescence W1 and the fluorescence W2 are spatially mixed by transmitting the inside of the second optical transmission fiber 4, and the illumination light I0 including the fluorescence W1 and the fluorescence W2 is emitted from the light emission module 5.
  • the tint of the illumination light I0 can be adjusted by adjusting the ratio of the amount of light of the fluorescence W1 and the fluorescence W2 by the toning driving unit 234. Further, for example, when the illumination light I0 has a spatial color distribution due to the reason that the second optical transmission fiber 4 is short or the like, the color distribution can be adjusted.
  • the control unit 26 controls the toning drive unit 234 (more specifically, the displacement mechanism 2344) based on an instruction from the outside. For example, the user inputs an instruction regarding the hue of the illumination light I0 to an input device including a switch or the like, and the input device outputs the instruction to the control unit 26.
  • the control unit 26 controls the toning drive unit 234 so that the illumination light I0 has a hue corresponding to the instruction.
  • the correspondence between the instruction and the separation element 2321 may be set in advance, for example.
  • the control unit 26 may determine the position of the separation element 2321 based on the instruction from the input device and the correspondence relationship. As described above, the hue of the illumination light I0 can be adjusted by the user operating the input device.
  • the toning drive unit 234 adjusts the hue of the illumination light I0 by relatively moving the separation element 2321 and the first emission end 2e2. Therefore, toning can be realized with a simple configuration.
  • the optical conversion device 30 may emit the fluorescence W1 and the fluorescence W2 as illumination light to the external space without passing through the second optical transmission fiber 4 and the light emission module 5.
  • the color distribution of the illumination light can be adjusted by adjusting the ratio of the light amounts of the fluorescence W1 and the fluorescence W2 by the toning driving unit 234.
  • the reflecting surface 233r of the reflecting portion 233 may be, for example, along a paraboloid as in the second embodiment.
  • the fluorescence W1 and the fluorescence W2 reflected by the reflecting surface 233r are emitted as parallel light.
  • the first wavelength conversion unit 231 may be in a substantially fixed position without depending on the position of the separation element 2321. According to this, the first incident surface 231a and the second incident surface 231b of the first wavelength conversion unit 231 can be maintained at substantially the same distance from the first focal point F1. Therefore, the reflecting unit 233 can condense the fluorescence W1 and the fluorescence W2 on the condensing surface 33f with the same directivity, or convert the fluorescence W1 and the fluorescence W2 into parallel light with the same directivity.
  • the holding member 2341 that holds the separating element 2321 may be made of a rigid material having high rigidity such as glass and metal (for example, stainless steel). According to this, the fluctuation of the position of the separation element 2321 can be suppressed.
  • the holding member 2341 may be made of a transparent material such as glass having transparency. According to this, even if a part of the fluorescence W1 and the fluorescence W2 reflected by the reflection unit 233 is incident on the holding member 2341, the part of the fluorescence is transmitted through the holding member 2341. Therefore, the holding member 2341 does not easily block the optical paths of the fluorescence W1 and the fluorescence W2. Therefore, the amount of illumination light I0 can be increased.
  • the entire holding member 2341 does not necessarily have to have transparency, and the member of the holding member 2341 to which the fluorescence W1 and the fluorescence W2 incident from the reflecting portion 233 are incident has to have transparency.
  • FIG. 34 is a perspective view schematically showing an example of the configuration of the toning drive unit 234 and the separation element 2321.
  • the rod 2342 extends along the Y-axis direction, and the end opposite to the arm 2343 is connected to the displacement mechanism 2344.
  • the displacement mechanism 2344 includes, for example, a motor, and the rod 2342 is rotatably attached to the housing 3b.
  • the displacement mechanism 2344 can, for example, rotate the rod 2342 around the rotation axis Q1 along the X-axis direction and within a predetermined angle range. As a result, the rod 2342, the arm 2343, and the separating element 2321 are integrally swiveled within a predetermined angle range. By this turning, the separation element 2321 reciprocates along the circumferential direction about the rotation axis Q1 in the YZ cross section. Since the circumferential direction is approximately along the Z-axis direction, the displacement mechanism 2344 can reciprocate the separation element 2321 along the Z-axis direction. The longer the rod 2342, the more parallel the moving direction of the separating element 2321 is in the Z-axis direction. The movement of the separation element 2321 also changes the proportion of the portion of the excitation light P0 from the first emission end 2e2 that is incident on the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b of the separation element 2321.
  • FIG. 35 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the eleventh embodiment.
  • the optical conversion device 30 has the same configuration as the optical conversion device 30 according to the tenth embodiment, except that the configuration of the toning drive unit 234 is provided.
  • the color matching drive unit 234 moves the first emission end 2e2 in the Z-axis direction instead of the separation element 2321 to adjust the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1.
  • FIG. 36 is a diagram schematically showing an example of an optical conversion device 30 when the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1 deviates from 1. In the example of FIG. 36, the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1 is larger than 1.
  • the color matching drive unit 234 includes a holding member 2345 and a displacement mechanism 2348 in place of the holding member 2341 and the displacement mechanism 2344.
  • the holding member 2345 is a member for attaching the first exit end 2e2, which is an example of the emission portion, to the housing 3b.
  • the holding member 2345 is attached to the housing 3b via, for example, the displacement mechanism 2348.
  • the holding member 2345 abuts on the side peripheral surface of the portion of the first optical transmission fiber 2 on the side of the first emission end 2e2, and holds the first optical transmission fiber 2.
  • the holding member 2345 may also abut on the optical system L31 to hold both the optical system L31 and the first optical transmission fiber 2.
  • FIG. 35 when the optical system L31 is arranged, the holding member 2345 may also abut on the optical system L31 to hold both the optical system L31 and the first optical transmission fiber 2.
  • the holding member 2345 includes a rod 2346 and an abutting member 2347.
  • the rod 2346 has, for example, a rod-like shape that is long in the Z-axis direction, and one end thereof is connected to the displacement mechanism 2348. The opposite end of the rod 2346 is connected to the abutting member 2347.
  • the abutting member 2347 extends in the X-axis direction, for example, and its + Z side surface abuts on the optical system L31 and the first optical transmission fiber 2 and is connected to them.
  • the displacement mechanism 2348 reciprocates, for example, the holding member 2345 along the Z-axis direction.
  • the holding member 2345, the first optical transmission fiber 2, and the optical system L31 reciprocate integrally along the Z direction.
  • a specific example of the displacement mechanism 2348 is the same as that of the displacement mechanism 2344.
  • the through hole 233h of the reflection portion 233 has a cross-sectional area such that the first optical transmission fiber 2 can move along the Z-axis direction. That is, the first optical transmission fiber 2 is loosely fitted in the through hole 233h of the reflecting portion 233 and can move along the Z-axis direction with respect to the reflecting portion 233.
  • the excitation light P0 translates to the ⁇ Z side. Therefore, the first portion of the excitation light P0 incident on the first incident surface 231a becomes smaller, and the second portion incident on the second incident surface 231b becomes larger. Therefore, as the first emission end 2e2 and the optical system L31 are moved to the ⁇ Z side, the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1 increases.
  • the first excitation light P1 is incident on the first incident surface 231a of the first phosphor portion 2311 with a smaller incident area
  • the second excitation light P2 is incident on the first incident surface 231a with a larger incident area.
  • the first phosphor portion 2311 emits fluorescence W1 with a smaller amount of light
  • the second phosphor portion 2312 emits fluorescence W2 with a larger amount of light. That is, the larger the amount of movement of the first emission end 2e2 and the optical system L31 on the ⁇ Z side, the larger the ratio of the amount of light of the fluorescence W2 to the amount of fluorescence W1.
  • the ratio of the amount of light of the second excitation light P2 to the first excitation light P1 becomes smaller.
  • the first excitation light P1 is incident on the first phosphor portion 2311 with a larger incident area
  • the second excitation light P2 is incident on the second phosphor portion 2312 with a smaller incident area. Therefore, the first phosphor portion 2311 emits fluorescence W1 with a larger amount of light
  • the second phosphor portion 2312 emits fluorescence W2 with a smaller amount of light. That is, the larger the amount of movement of the first emission end 2e2 and the optical system L31 on the + Z side, the smaller the ratio of the amount of light of the fluorescence W2 to the amount of fluorescence W1.
  • the toning drive unit 234 can adjust the ratio of the amount of light of the fluorescence W2 to the fluorescence W1 by moving the first emission end 2e2 and the optical system L31 in the Z-axis direction. Thereby, the hue or the color distribution of the illumination light I0 can be adjusted.
  • the toning drive unit 234 for moving the first emission end 2e2 is located outside the reflection unit 233.
  • the toning driving unit 234 is not located on the optical paths of the fluorescence W1 and the fluorescence W2 emitted by the first wavelength conversion unit 231. Therefore, the fluorescence W1 and the fluorescence W2 do not enter the color matching drive unit 234 and are not blocked by the color matching drive unit 234. Therefore, the amount of illumination light I0 can be increased.
  • FIG. 37 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the twelfth embodiment.
  • the light conversion device 30 has the same configuration as the light conversion device 30 according to the ninth embodiment, except for the presence or absence of the second wavelength conversion unit 235.
  • the second wavelength conversion unit 235 is located on both the third incident surface 2321a and the fourth incident surface 2321b of the separation element 2321. That is, a part of the second wavelength conversion unit 235 is located on the third incident surface 2321a, and the remaining part of the second wavelength conversion unit 235 is located on the fourth incident surface 2321b.
  • the second wavelength conversion unit 235 receives the excitation light P0 from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 and emits fluorescence W0.
  • the second wavelength conversion unit 235 includes a phosphor portion, similarly to the first wavelength conversion unit 231.
  • the configuration of the second wavelength conversion unit 235 is different from, for example, the first wavelength conversion unit 231.
  • the wavelength spectrum of the fluorescence W0 emitted by the second wavelength conversion unit 235 is, for example, the fluorescence emitted by the first wavelength conversion unit 231. It is different from both W1 and fluorescent W2.
  • the second wavelength conversion unit 235 may include a third phosphor portion 2351 and a fourth phosphor portion 2352.
  • the third fluorescent material portion 2351 and the fourth fluorescent material portion 2352 are also phosphor pellets containing, for example, a fluorescent material and a sealing material, similarly to the first fluorescent material portion 2311 and the second fluorescent material portion 2312.
  • the configurations of the first phosphor portion 2311, the second phosphor portion 2312, the third phosphor portion 2351 and the fourth phosphor portion 2352 may be different from each other, and the fluorescence W0 may be emitted with different wavelength spectra.
  • the fluorescence W0 emitted by the third phosphor portion 2351 and the fourth phosphor portion 2352 is also referred to as fluorescence W3 and fluorescence W4, respectively.
  • the third phosphor portion 2351 is located on the third incident surface 2321a of the separating element 2321
  • the fourth phosphor portion 2352 is located on the fourth incident surface 2321b of the separating element 2321. doing.
  • the first portion of the excitation light P0 toward the third incident surface 2321a is incident on the third phosphor portion 2351.
  • the third phosphor portion 2351 emits fluorescence W3 according to the first portion of the excitation light P0.
  • FIG. 37 an example of the optical path of the fluorescent W3 and the fluorescent W4 is shown by a thick broken line. This is a process for improving the visibility of the figure, and the line thickness does not indicate the magnitude of the amount of light for the fluorescence W3 and the fluorescence W4.
  • a part of the fluorescence W3 emitted by the third phosphor portion 2351 advances toward the vicinity of the first focal point via the first optical path changing element 2322. That is, the part of the fluorescence W3 proceeds toward the first wavelength conversion unit 231.
  • the part of the fluorescent W3 is reflected by the reflecting surface 233r of the reflecting unit 233 via the first wavelength conversion unit 231 located at the first focal point F1 and is reflected on the condensing surface 33f located along the second focal point F2. Condensing.
  • the remaining part of the fluorescence W3 emitted by the third phosphor portion 2351 is mainly reflected by the reflecting surface 233r of the reflecting portion 233 without passing through the first optical path changing element 2322. Since the fluorescence W3 that does not pass through the first optical path changing element 2322 does not pass near the first focal point F1, it is difficult to collect light on the light collecting surface 33f.
  • the second portion of the excitation light P0 toward the fourth incident surface 2321b is incident on the fourth phosphor portion 2352.
  • the fourth phosphor portion 2352 emits fluorescence W4 according to the second portion of the excitation light P0.
  • a part of the fluorescence W4 emitted by the fourth phosphor portion 2352 advances toward the vicinity of the first focal point F1 via the second optical path changing element 2323. That is, the part of the fluorescence W4 proceeds toward the first wavelength conversion unit 231.
  • the part of the fluorescent W4 is reflected by the reflecting surface 233r of the reflecting unit 233 via the first wavelength conversion unit 231 located at the first focal point F1 and is reflected on the condensing surface 33f located along the second focal point F2. Condensing.
  • the remaining part of the fluorescence W4 emitted by the fourth phosphor portion 2352 is mainly reflected by the reflecting surface 233r of the reflecting portion 233 without passing through the second optical path changing element 2323. Since the fluorescence W4 that does not pass through the second optical path changing element 2323 does not pass near the first focal point F1, it is difficult to collect light on the light collecting surface 33f.
  • a part of the excitation light P0 that was not absorbed by the third phosphor portion 2351 and the fourth phosphor portion 2352 is separated into the first excitation light P1 and the second excitation light P2 by the separation element 2321.
  • the first excitation light P1 is guided to the first incident surface 231a of the first wavelength conversion unit 231 by the first optical path changing element 2322
  • the second excitation light P2 is guided by the second optical path changing element 2323 to the first wavelength conversion unit 231. It is guided to the second incident surface 231b of.
  • the first wavelength conversion unit 231 receives the first excitation light P1 and the second excitation light P2 and emits fluorescence W1 and fluorescence W2. Since the first wavelength conversion unit 231 is located at the first focal point F1, the fluorescence W1 and the fluorescence W2 emitted by the first wavelength conversion unit 231 are focused on the focusing surface 33f.
  • the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4 is located along the light collecting surface 33f. Therefore, the fluorescence W1, the fluorescence W2, the fluorescence W3, and the fluorescence W4 are incident on the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4.
  • the fluorescence W1, fluorescence W2, fluorescence W3 and fluorescence W4 are radiated to the external space 200 as illumination light I0 via the second optical transmission fiber 4 and the light emission module 5. Since the illumination light I0 includes fluorescence W1, fluorescence W2, fluorescence W3, and fluorescence W4, the light emission module 5 can irradiate illumination light I0 in which a plurality of colors are mixed.
  • the illumination light I0 has a color distribution due to the reason that the second optical transmission fiber 4 is short or the like, a color distribution including more kinds of colors can be generated.
  • the fluorescence W1, the fluorescence W2, the fluorescence W3, and the fluorescence W4 reflected by the reflection surface 233r of the reflection unit 233 are used as illumination light by the optical conversion device 30 without passing through the second optical transmission fiber 4 and the light emission module 5.
  • the color distribution of the illumination light can be made more prominent.
  • the reflecting surface 233r of the reflecting portion 233 may be along the paraboloid.
  • the optical conversion device 30 may further include a toning drive unit 234. Similar to the ninth embodiment and the tenth embodiment, the toning driving unit 234 causes the first excitation light P1 incident on the first phosphor portion 2311 and the second excitation light P2 incident on the second phosphor portion 2312. The ratio of the amount of light can be adjusted. Further, in the twelfth embodiment, the ratio of the amount of the excitation light P0 incident on the third phosphor portion 2351 and the fourth phosphor portion 2352 can be adjusted by driving the toning driving unit 234. Therefore, the toning drive unit 234 can adjust the ratio of the amount of light of the fluorescence W1, the fluorescence W2, the fluorescence W3, and the fluorescence W4.
  • At least one of the first phosphor portion 2311, the second phosphor portion 2312, the third phosphor portion 2351 and the fourth phosphor portion 2352 is the same as the other at least one configuration. May be good. That is, at least one of the fluorescence W1 to the fluorescence W4 may be substantially the same color as the other at least one. If at least one of the configurations of the first phosphor portion 2311, the second phosphor portion 2312, the third phosphor portion 2351 and the fourth phosphor portion 2352 is different from the other at least one configuration, The toning drive unit 234 can adjust the color or color distribution of the illumination light.
  • FIG. 38 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the thirteenth embodiment.
  • the light conversion device 30 has the same configuration as the light conversion device 30 according to the ninth embodiment, except for the presence or absence of the third wavelength conversion unit 236.
  • two third wavelength converters 236 may be located.
  • the third wavelength conversion unit 236 is located, for example, on the surface of the first optical path changing element 2322 on the ⁇ Z side and the surface of the second optical path changing element 2323 on the + Z side, respectively.
  • the third wavelength conversion unit 236 receives the excitation light P0 from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 and emits fluorescence W0.
  • the third wavelength conversion unit 236 includes a phosphor portion, similarly to the first wavelength conversion unit 231.
  • the configuration of the third wavelength conversion unit 236 is different from, for example, the first wavelength conversion unit 231.
  • the wavelength spectrum of the fluorescence W0 emitted by the third wavelength conversion unit 236 is, for example, the fluorescence W1 emitted by the first wavelength conversion unit 231.
  • fluorescent W2 is, for example, the fluorescence W1 emitted by the first wavelength conversion unit 231.
  • the third wavelength conversion unit 236 on the first optical path changing element 2322 may include the fifth phosphor portion 2361, and the third wavelength conversion unit 236 on the second optical path changing element 2323 may include a third wavelength conversion unit 236.
  • the phosphor portion 2362 may be included.
  • the fifth fluorescent material portion 2361 and the sixth fluorescent material portion 2362 are also phosphor pellets containing, for example, a fluorescent material and a sealing material.
  • the configurations of the first phosphor portion 2311, the second phosphor portion 2312, the fifth phosphor portion 2361 and the sixth phosphor portion 2362 may be different from each other, and the fluorescence W0 may be emitted with different wavelength spectra.
  • the fluorescence W0 emitted by the fifth phosphor portion 2361 and the sixth phosphor portion 2362 will also be referred to as fluorescence W5 and fluorescence W6, respectively.
  • FIG. 38 an example of the optical path of the fluorescent W5 and the fluorescent W6 is shown by a thick broken line. This is a process for improving the visibility of the figure, and the line thickness does not indicate the magnitude of the amount of light in the fluorescence W5 and the fluorescence W6.
  • the excitation light P0 from the first emission end 2e2 is separated into the first excitation light P1 and the second excitation light P2 by the separation element 2321, and the first excitation light P1 is incident on the fifth phosphor portion 2361 and is the second excitation light.
  • P2 is incident on the sixth phosphor portion 2362.
  • the fifth phosphor portion 2361 receives the first excitation light P1 and emits fluorescence W5
  • the sixth phosphor portion 2362 receives the second excitation light P2 and emits fluorescence W6.
  • a part of the fluorescence W5 emitted by the fifth phosphor portion 2361 proceeds toward the vicinity of the first focal point F1. That is, the part of the fluorescence W5 proceeds toward the first wavelength conversion unit 231.
  • the part of the fluorescence W5 is reflected by the reflecting surface 233r of the reflecting unit 233 via the first wavelength conversion unit 231 located at the first focal point F1 and is reflected on the condensing surface 33f located along the second focal point F2. Condensing.
  • the remaining part of the fluorescence W5 does not pass through the vicinity of the first focal point F1 (for example, the first wavelength conversion unit 231). Since this fluorescence W5 does not pass near the first focal point F1, it is difficult to collect light on the light collecting surface 33f.
  • a part of the fluorescence W6 emitted by the sixth phosphor portion 2362 proceeds toward the vicinity of the first focal point F1. That is, the part of the fluorescence W6 proceeds toward the first wavelength conversion unit 231.
  • a part of the fluorescent W6 is reflected by the reflecting surface 233r of the reflecting unit 233 via the first wavelength conversion unit 231 located at the first focal point F1 and collected on the condensing surface 33f located along the second focal point F2. It glows.
  • the remaining part of the fluorescence W6 does not pass through the vicinity of the first focal point F1 (for example, the first wavelength conversion unit 231). Since this fluorescence W6 does not pass near the first focal point F1, it is difficult to collect light on the light collecting surface 33f.
  • the first excitation light P1 that was not absorbed by the fifth phosphor portion 2361 is guided to the first incident surface 231a of the first phosphor portion 2311 by the first optical path changing element 2322.
  • the first phosphor portion 2311 receives the first excitation light P1 and emits fluorescence W1.
  • the second excitation light P2 that is not absorbed by the sixth phosphor portion 2362 is guided to the second incident surface 231b of the second phosphor portion 2312 by the second optical path changing element 2323.
  • the second phosphor portion 2312 receives the second excitation light P2 and emits fluorescence W2. Since the first wavelength conversion unit 231 is located at the first focal point F1, the fluorescence W1 and the fluorescence W2 emitted by the first wavelength conversion unit 231 are focused on the focusing surface 33f.
  • the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4 is located along the light collecting surface 33f. Therefore, the fluorescence W1, the fluorescence W2, the fluorescence W5, and the fluorescence W6 are incident on the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4.
  • the fluorescence W1, the fluorescence W2, the fluorescence W5, and the fluorescence W6 are radiated to the external space 200 as illumination light I0 via the second optical transmission fiber 4 and the light emission module 5. Since the illumination light I0 includes fluorescence W1, fluorescence W2, fluorescence W5, and fluorescence W6, the light emission module 5 can irradiate illumination light I0 in which a plurality of colors are mixed.
  • the illumination light I0 has a color distribution due to the reason that the second optical transmission fiber 4 is short or the like, a color distribution including more kinds of colors can be generated.
  • the fluorescence W1, the fluorescence W2, the fluorescence W5, and the fluorescence W6 reflected by the reflection surface 233r of the reflection unit 233 are used as illumination light by the optical conversion device 30 without passing through the second optical transmission fiber 4 and the light emission module 5.
  • the color distribution of the illumination light can be made more prominent.
  • the reflecting surface 233r of the reflecting portion 233 may be along the paraboloid.
  • the optical conversion device 30 may further include a toning drive unit 234.
  • the color matching drive unit 234 can adjust the ratio of the amount of light of the first excitation light P1 and the second excitation light P2 as in the ninth embodiment and the tenth embodiment.
  • the first excitation light P1 is incident on the fifth phosphor portion 2361 and the first phosphor portion 2311
  • the second excitation light P2 is incident on the sixth phosphor portion 2362 and the second phosphor portion 2312. do. Therefore, the toning drive unit 234 can adjust the ratio of the amount of light of the fluorescence W1, the fluorescence W2, the fluorescence W5, and the fluorescence W6.
  • the configuration of at least one of the first phosphor portion 2311, the second phosphor portion 2312, the fifth phosphor portion 2361, and the sixth phosphor portion 2362 is the same as the other at least one configuration. May be good. That is, at least one of fluorescence W1, fluorescence W2, fluorescence W5, and fluorescence W6 may have substantially the same color as at least one of the other. If at least one of the configurations of the first phosphor portion 2311, the second phosphor portion 2312, the fifth phosphor portion 2361 and the sixth phosphor portion 2362 is different from the other at least one configuration, The toning drive unit 234 can adjust the color or color distribution of the illumination light.
  • the light conversion device 30F of the lighting system 100F shown in FIG. 11 may have the same configuration as the light conversion device 30 according to any one of the seventh to thirteenth embodiments.
  • the optical conversion device 30F includes, for example, a first wavelength conversion unit 231 and a separation optical system 232.
  • the first wavelength conversion unit 231 has a first incident surface 231a located on the first side (for example, + Z side) in the direction intersecting the optical axis AX1 and a second side (for example, -Z side) opposite to the first side. ), It has a second incident surface 231b, and receives excitation light P0 to emit fluorescence W0.
  • the separation optical system 232 separates the excitation light P0 from the first emission end 2e2 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2, and separates the first excitation light P1 and the second excitation light P2 into the first wavelengths, respectively. It leads to the first incident surface 231a and the second incident surface 231b of the conversion unit 231. As a result, while using a single emission unit (that is, a single first emission end 2e2) that emits the excitation light P0, the first incident surface 231a and the second incident surface 231b of the first wavelength conversion unit 231 are used, respectively. The first excitation light P1 and the second excitation light P2 can be incident.
  • the optical conversion device 30F can appropriately exert the other effects described above.
  • One configuration example of the light radiation module 5 according to the 14th embodiment shown in FIG. 39 includes a light conversion device 30F and a light radiation unit 50.
  • the optical conversion device 30F has the same configuration as one configuration example of the optical conversion device 30 according to the seventh embodiment shown in FIG. 28.
  • the light emitting unit 50 is the same as the light emitting unit 50 of FIG.
  • the light conversion device 30G of the light emitting module 1 shown in FIG. 14 may have the same configuration as the light conversion device 30 according to any one of the seventh to thirteenth embodiments.
  • the optical conversion device 30G includes, for example, a first wavelength conversion unit 231 and a separation optical system 232.
  • the first wavelength conversion unit 231 has a first incident surface 231a located on the first side (for example, + Z side) in the direction intersecting the optical axis AX1 and a second side (for example, -Z side) opposite to the first side. ), It has a second incident surface 231b, and receives excitation light P0 to emit fluorescence W0.
  • the separation optical system 232 separates the excitation light P0 from the light emitting element 10 into the first excitation light P1 and the second excitation light P2, and separates the first excitation light P1 and the second excitation light P2 into the first wavelength conversion unit, respectively. It leads to the first incident surface 231a and the second incident surface 231b of 231. As a result, while using a single emission unit (that is, a single first emission end 2e2) that emits the excitation light P0, the first incident surface 231a and the second incident surface 231b of the first wavelength conversion unit 231 are used, respectively. The first excitation light P1 and the second excitation light P2 can be incident.
  • the optical converter 30G can appropriately exert the other effects described above.
  • FIG. 40 is a diagram schematically showing an example of the configuration of the light emitting module 1 according to the fifteenth embodiment.
  • One configuration example of the light emitting module 1 includes a light emitting element 10 and a light conversion device 30G.
  • the optical conversion device 30G has the same configuration as one configuration example of the optical conversion device 30 according to the seventh embodiment shown in FIG. 28.
  • the excitation light P0 is emitted from the emission portion 10f of the light emitting element 10 toward the separation element 2321 instead of the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2.
  • the first incident surface 231a and the second incident surface 231b are, for example, flat surfaces, but are not limited thereto.
  • the first incident surface 231a and the second incident surface 231b may have, for example, a plurality of irregularities, or a convex surface bulging toward the incident side, more specifically, a curved surface curved in an arc shape or the like. It may be.
  • a light source device that converts excitation light such as laser light emitted by a light source into fluorescence having a different wavelength depending on a phosphor, reflects the fluorescence with a reflector, and emits the fluorescence in a predetermined direction.
  • the phosphor contains a fluorescent substance that emits red (R) fluorescence, green (G) fluorescence, and blue (B) fluorescence in response to irradiation with excitation light
  • the excitation light is pseudo. Converted to white light.
  • the fluorescent substance of the phosphor is deteriorated due to the temperature increase, and the amount of fluorescent light emitted in response to the excitation light may decrease.
  • the inventor of the present disclosure has created a technique capable of increasing the amount of fluorescence emitted in response to excitation light in a lighting system including a light converter and a light converter.
  • Lighting system> An example of the lighting system according to the 16th embodiment is the same as in FIG.
  • the optical conversion device 30 includes, for example, a wavelength conversion unit 331, a heat sink 332, and a reflection unit 333. Each part of the optical conversion device 30 is directly or indirectly fixed to the housing 3b of the repeater 3 via, for example, another member or the like.
  • the wavelength conversion unit 331 can receive the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 as the emission unit and emit fluorescence W0.
  • the wavelength conversion unit 331 includes, for example, a first surface (also referred to as a front surface) 331a to which the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 is irradiated, and a second surface (also referred to as a back surface) different from the first surface 331a. ) 331b and.
  • the second surface 331b is located on the opposite side of the first surface 331a.
  • the first surface 331a faces the + X direction and the second surface 331b faces the ⁇ X direction.
  • the shape of the wavelength conversion unit 331 is, for example, a flat plate or a film.
  • the first surface 331a and the second surface 331b are along the YZ plane, respectively.
  • the first emission end 2e2 is located on the virtual line A3 along the normal line of the first surface 331a. Then, for example, the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 in the ⁇ X direction along the virtual line A3 irradiates the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331.
  • the first surface 331a and the second surface 331b may have a planar shape such as a circular shape or a polygonal shape, respectively, or may have a non-planar shape having a curved surface or unevenness. Therefore, for example, the virtual line A3 may be located along the optical path of the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 as the emission portion toward the first surface 331a.
  • the wavelength conversion unit 331 includes, for example, a solid member containing a phosphor (also referred to as a phosphor member), similarly to the wavelength conversion unit 132.
  • the heat sink 332 has, for example, a third surface (also referred to as a surface to be joined) 332r to be joined to the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331.
  • the wavelength conversion unit 331 can be cooled from the second surface 331b side by the heat sink 332.
  • the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise.
  • the wavelength conversion unit 331 and the third surface 332r of the heat sink 332 are in direct contact with each other, the heat generated by the wavelength conversion unit 331 due to the irradiation of the excitation light P0 is transferred from the wavelength conversion unit 331 to the heat sink 332.
  • Cheap the heat generated by the wavelength conversion unit 331 due to the irradiation of the excitation light P0 is transferred from the wavelength conversion unit 331 to the heat sink 332.
  • the wavelength conversion unit 331 and the third surface 332r of the heat sink 332 can be directly bonded.
  • the phosphor pellet has a structure in which a large number of particles of the phosphor are contained in the low melting point glass, the particles of the phosphor and the material of the heat sink 332 share oxygen.
  • the phosphor pellet and the third surface 332r of the heat sink 332 are joined.
  • the material of the low melting point glass for example, a metal oxide having a melting point of about 400 ° C. (400 ° C.) to 500 ° C. and having transparency is adopted.
  • the surface area of the heat sink 332 is larger than the surface area of the wavelength conversion unit 331, the area of the heat sink 332 that comes into contact with the outside air is larger than that of the wavelength conversion unit 331.
  • the heat transferred from the wavelength conversion unit 331 to the heat sink 332 is likely to be dissipated to the atmosphere around the heat sink 332.
  • cooling of the wavelength conversion unit 331 by the heat sink 332 is promoted.
  • the heat sink 332 has a larger volume than the wavelength conversion unit 331, heat transfer from the wavelength conversion unit 331 to the heat sink 332 is promoted.
  • the heat sink 332 has the heat radiation fins 332f, heat transfer between the heat sink 332 and the atmosphere around the heat sink 332 is promoted. As a result, for example, the heat transferred from the wavelength conversion unit 331 to the heat sink 332 is likely to be dissipated to the atmosphere around the heat sink 332. As a result, for example, cooling of the wavelength conversion unit 331 by the heat sink 332 is promoted.
  • the heat radiation fin 332f has a protruding structure provided on a surface different from the third surface 332r of the heat sink 332.
  • the surface area of the wavelength conversion unit 331 and the surface area of the heat sink 332, respectively, refer to the area of the surface of each member that comes into contact with the outside air.
  • the shape of the heat radiating fin 332f may be any shape as long as the surface area of the heat sink 332 is increased so that the cooling of the wavelength conversion unit 331 by the heat sink 332 is promoted.
  • the third surface 332r of the heat sink 332 can reflect light.
  • the excitation light P0 that has once passed through the wavelength conversion unit 331 is reflected by the third surface 332r and enters the wavelength conversion unit 331 again. Therefore, for example, the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 331 can be increased. As a result, for example, the amount of light emitted from the fluorescence W0 in response to the excitation light P0 can be increased.
  • a metal material or the like is applied to the material of the heat sink 332.
  • this metal material include copper (Cu), aluminum (Al), magnesium (Mg), gold (Au), silver (Ag), iron (Fe), chromium (Cr), cobalt (Co), and beryllium ( Be), molybdenum (Mo), tungsten (W), alloys and the like are applied.
  • Cu, Al, Mg, Fe, Cr, Co or Be is adopted as the metal material, the heat sink 332 can be easily manufactured by a casting method such as die casting.
  • the reflectance of visible light on the third surface 332r can be increased.
  • the amount of light emitted from the fluorescence W0 in response to the excitation light P0 can be increased.
  • a non-metal material may be applied as the material of the heat sink 332.
  • the non-metallic material for example, aluminum nitride (AlN), silicon nitride (Si 3 N 4), and carbon (C) or aluminum oxide (Al 2 O 3) may be employed.
  • the non-metallic material may be, for example, a material having crystallinity or a non-crystalline material having no crystallinity.
  • silicon carbide (SiC) or Si3N4 can be adopted.
  • the third surface 332r of the heat sink 332 may be composed of, for example, a layer of a metal material (also referred to as a high light reflection layer) having a higher light reflectance than the main body of the heat sink 332.
  • a metal material also referred to as a high light reflection layer
  • Cu may be applied to the material of the main body of the heat sink 332
  • Ag or Cr which has a high reflectance of visible light
  • the third surface 332r of the heat sink 332 may have a configuration in which the dielectric multilayer film is located on the high light reflecting layer.
  • the dielectric multilayer film has, for example, a structure in which a thin film of a dielectric is repeatedly laminated a plurality of times.
  • the dielectric include titanium oxide (TiO 3 ), silicon dioxide (SiO 2 ), niobium pentoxide (Nb 2 O 5 ), tantalum pentoxide (Ta 2 O 5 ) and magnesium fluoride (Mg F 2 ).
  • TiO 3 titanium oxide
  • SiO 2 silicon dioxide
  • Ta 2 O 5 tantalum pentoxide
  • Mg F 2 magnesium fluoride
  • the thermal conductivity of the heat sink 332 is higher than the thermal conductivity of the wavelength conversion unit 331, the heat generated in the wavelength conversion unit 331 by the irradiation of the excitation light P0 is likely to be dissipated by the heat sink 332.
  • the thermal conductivity of the material of the heat sink 332 is higher than the thermal conductivity of the material of the wavelength conversion unit 331.
  • the thermal conductivity of the material of the heat sink 332 may be higher than the thermal conductivity of the transparent material contained in the wavelength conversion unit 331, or the phosphor (fluorescence) contained in the wavelength conversion unit 331. It may be higher than the thermal conductivity of the substance).
  • the reflection unit 333 has, for example, a reflection surface 333r located so as to face the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331. As shown in FIG. 41 (b), the reflecting surface 333r can condense the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 331 toward the condensing surface 33f (corresponding to the condensing unit). Then, in the 16th embodiment, the wavelength conversion unit 331 is located between the reflection surface 333r and the light collection surface 33f. Here, for example, a bowl-shaped reflector is applied to the reflecting portion 333.
  • the reflection surface 333r is located so as to surround the wavelength conversion unit 331 from the first surface 331a side, similarly to the reflection surface 133r of the reflection unit 1331, for example.
  • the shape of the reflective surface 333r includes, for example, a shape along a virtual paraboloid.
  • the heat sink 332 when the heat sink 332 advances in the direction from the wavelength conversion unit 331 toward the condensing surface 33f (also referred to as the first direction), the heat sink 332 is orthogonal to the first direction (second direction).
  • the first direction is the ⁇ X direction
  • the second direction is the Z-axis direction.
  • the Z-axis direction includes the + Z direction and the ⁇ Z direction.
  • the second direction may be the Y-axis direction.
  • the Y-axis direction includes the + Y direction and the ⁇ Y direction.
  • the heat sink 332 has such a shape, for example, the optical path of the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r to the condensing surface 33f is less likely to be blocked by the heat sink 332.
  • the optical path of the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r to the condensing surface 33f is less likely to be blocked by the heat sink 332.
  • the width of the second direction becomes smaller as it goes in the first direction ( ⁇ X direction), for example, the width of the second direction becomes smaller as it goes in the first direction.
  • It may be a shape, or it may be a shape in which the maximum value of the width in the second direction decreases while the width in the second direction increases or decreases as it advances in the first direction.
  • the size of the cross section (YZ cross section) of the heat sink 332 perpendicular to the first direction ( ⁇ X direction) may become smaller as it advances in the first direction, and the size of this cross section is the first.
  • the maximum value of the size of this cross section may decrease as it advances in the first direction while increasing or decreasing as it advances in the direction.
  • the diameter in the cross section (YZ cross section) of the heat sink 332 perpendicular to the first direction ( ⁇ X direction) may become smaller as the diameter advances in the first direction, and as the diameter advances in the first direction.
  • the maximum value of this diameter may decrease as it advances in the first direction while increasing or decreasing.
  • the heat sink 332 tends to have a smaller width in the second direction as it advances in the first direction ( ⁇ X direction), for example.
  • the heat sink 332 has a plurality of heat radiation fins 332f arranged in the first direction ( ⁇ X direction).
  • each heat radiating fin 332f projects in the second direction (for example, the Z-axis direction) perpendicular to the first direction ( ⁇ X direction), and the first of the plurality of heat radiating fins 332f.
  • the height in the two directions for example, the Z-axis direction becomes smaller toward the first direction (-X direction).
  • the heat sink 332 has a portion (also referred to as a first portion) 3321 having a third surface 332r to which the wavelength conversion unit 331 is bonded.
  • a portion (also referred to as a second portion) 3322 located so as to project from the first portion 3321 in the first direction ( ⁇ X direction) is included.
  • the first portion 3321 is a portion of the heat sink 332 that is joined to the wavelength conversion unit 331.
  • the boundary between the first portion 3321 and the second portion 3322 in the heat sink 332 is, for example, a place where the width of the heat sink 332 in the second direction starts to decrease when traveling in the first direction ( ⁇ X direction) from the third surface 332r. It can be set at a position along a virtual plane (here, a YZ plane) perpendicular to the first direction in.
  • the second portion 3322 includes two radiating fins 332f.
  • the two heat radiation fins 332f include a first heat radiation fin 332f1 and a second heat radiation fin 332f2.
  • the first heat radiating fins 332f1 and the second heat radiating fins 332f2 are arranged in the order described in the first direction ( ⁇ X direction).
  • the width of the first portion 3321 in the second direction (for example, the Z-axis direction) is Wf1
  • the width of the first heat radiation fin 332f1 in the second direction (for example, the Z-axis direction) is Wf2
  • the second heat radiation fin is Wf3.
  • Wf2 in the second direction is Wf3.
  • the width Wf2 is smaller than the width Wf1
  • the width Wf3 is smaller than the width Wf2.
  • the relationship of Wf1> Wf2> Wf3 is established.
  • the width Wf1, the width Wf2, and the width Wf3 are set to, for example, 1 cm or less, respectively.
  • the width Wf1 may be, for example, the same as the width of the wavelength conversion unit 331 in the second direction (for example, the Z-axis direction), or the width Wf1 of the wavelength conversion unit 331 in the second direction (for example, the Z-axis direction). It may be larger than the width in.
  • the heat sink 332 has a plurality of heat radiation fins 332f arranged in the first direction
  • the width in the second direction orthogonal to the first direction becomes smaller.
  • Having a shape means that the widths of the plurality of heat sink fins 332f may satisfy the above relationship. That is, in such a case, since the plurality of heat sink fins 332f occupying most of the heat sink 332 influence the function of the heat sink 332, when considering the shape of the heat sink 332, the heat sink adjacent to the heat sink 332 is radiated. The portion located between the fins 332f can be ignored for convenience.
  • the third surface 332r bonded to the wavelength conversion unit 331 of the heat sink 332 may have irregularities. If such a configuration is adopted, for example, the strength of the bond between the wavelength conversion unit 331 and the heat sink 332 is increased by the anchor effect. As a result, for example, peeling between the wavelength conversion unit 331 and the heat sink 332 is unlikely to occur, and heat transfer from the wavelength conversion unit 331 to the heat sink 332 is unlikely to decrease.
  • the optical conversion device 30 converts the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 of the first optical transmission fiber 2 into a wavelength conversion unit, for example, as shown in FIGS. 41 (a) and 41 (b). It may have an optical system L31 such as a lens that collects light toward 331.
  • the optical system L31 may or may not include, for example, a reflecting mirror that reflects or condenses the excitation light P0.
  • the optical conversion device 30 transmits the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 331 and reflected by the reflection surface 333r to the second optical transmission fiber. It may have an optical system L32 such as a lens that collects light toward the incident end (second incident end) 4e1 of 4.
  • the optical system L32 may or may not include, for example, a reflecting mirror that reflects or condenses the fluorescence W0.
  • the light conversion device 30 includes, for example, a wavelength conversion unit 331, a heat sink 332, and a reflection unit 333.
  • the wavelength conversion unit 331 has a first surface 331a to be irradiated with the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 and a second surface 331b different from the first surface 331a, and receives the excitation light P0. It emits fluorescence W0.
  • the heat sink 332 has a third surface 332r to be joined to the second surface 331b.
  • the reflecting unit 333 has a reflecting surface 333r that is located so as to face the first surface 331a and that collects the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 331 toward the condensing unit (condensing surface 33f).
  • the wavelength conversion unit 331 is located between the reflection surface 333r and the light collection surface 33f.
  • the heat sink 332 has a shape in which the width of the second direction orthogonal to the first direction becomes smaller as the heat sink 332 advances in the ⁇ X direction as the first direction toward the light collecting surface 33f from the wavelength conversion unit 331, for example. If such a configuration is adopted, for example, the wavelength conversion unit 331 can be cooled from the second surface 331b side by the heat sink 332.
  • the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise.
  • the width of the heat sink 332 in the second direction becomes smaller, so that the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r toward the condensing surface 33f becomes smaller.
  • the optical path is not easily blocked by the heat sink 332.
  • the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise, and the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • the reflecting portion 333 may be an elliptical mirror in which the reflecting surface 333r has a shape along the ellipsoidal surface 33e. good.
  • the ellipsoidal surface 33e is, for example, a focal point located along a region irradiated with the excitation light P0 emitted from the first emitting end 2e2 as the emitting portion of the first surface 331a (also referred to as the first focal point). It may have F1. If such a configuration is adopted, for example, the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 331 can be easily condensed by the reflection unit 333. As a result, for example, in the light conversion device 30 and the lighting system 100, the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • FIGS. 42 (a) and 42 (b) An example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the 17th embodiment shown in FIGS. 42 (a) and 42 (b) is the 16th embodiment shown in FIGS. 41 (a) and 41 (b).
  • the reflection unit 333 is an elliptical mirror
  • the first focal point F1 is located on the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331.
  • it has a form in which the shape and arrangement of each part are appropriately changed.
  • the optical systems L31 and L32 do not have to exist, respectively.
  • the ellipsoidal surface 33e has a focal point (also referred to as a second focal point) F2 different from the first focal point F1.
  • the second focal point F2 may be located along the condensing surface 33f.
  • the second focal point F2 of the ellipsoidal surface 33e may be located along the condensing surface 33f.
  • FIGS. 43 (a) and 43 (b) An example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the 18th embodiment shown in FIGS. 43 (a) and 43 (b) is the 17th embodiment shown in FIGS. 42 (a) and 42 (b).
  • the shape of each part is such that the optical system L32 does not exist and the second focal point F2 is located along the condensing surface 33f. And has a form in which the arrangement and the like are appropriately changed.
  • the second focal point F2 is located along the second incident end 4e1 of the second optical transmission fiber 4.
  • the first portion 3321 joined to the wavelength conversion unit 331 of the heat sink 332 has a first focus F1 and a second focus F2. It has an outer peripheral edge portion 3321e located so as to surround a linear virtual line (for example, virtual line A3) passing through the above.
  • the outer peripheral edge portion 3321e is, for example, the outer peripheral portion of the first portion 3321 centered on the virtual line A3.
  • the outer peripheral edge portion 3321e is a cylindrical outer peripheral portion of the first portion 3321 centered on the virtual line A3.
  • a cone-shaped virtual region in which the virtual surface surrounded by the outer peripheral edge portion 3321e is the bottom surface B1 and the second focal point F2 is the apex Pf1 is the first region (also referred to as the first cone-shaped region).
  • Cf1 the second portion 3322 of the heat sink 332 may be located in the first region Cf1.
  • the bottom surface B1 is, for example, a surface of a closed region obtained by cutting the outer peripheral edge portion 3321e with a virtual plane intersecting the virtual line A3.
  • the virtual plane may be perpendicular to the virtual line A3 or may be inclined, for example.
  • the bottom surface B1 may be a flat surface or a surface having irregularities such as a curved surface as long as the outer peripheral portion of the bottom surface B1 is located on the outer peripheral edge portion 3321e.
  • all the heat radiation fins 332f of the second portion 3322 are located in the first region Cf1.
  • each outer edge of the bottom surface B1 of the first region Cf1 and the slope S1 of the first region Cf1 is drawn by a thick two-dot chain line.
  • the bottom surface B1 is circular and the first region Cf1 is a conical region.
  • the optical path of the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r to the condensing surface 33f is less likely to be blocked by the heat sink 332.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • FIGS. 45 (a) and 45 (b) An example of the configuration of the optical conversion device 30 according to the 19th embodiment shown in FIGS. 45 (a) and 45 (b) is the 18th embodiment shown in FIGS. 43 (a) and 43 (b).
  • the second portion 3322 does not have the heat radiation fins 332f, and the second direction increases as it advances in the first direction ( ⁇ X direction). It has a form in which the shape of the second portion 3322 is changed so that the width (for example, in the Z-axis direction) is reduced.
  • the width for example, in the Z-axis direction
  • the width of the second portion 3322 in the second direction advances in the first direction ( ⁇ X direction), so that the maximum width Wf1 It is in a state of being reduced at a constant rate from to the minimum width Wf4.
  • the second portion 3322 has, for example, a tapered shape or a frustum shape in which the size of the cross section perpendicular to the first direction (here, the YZ cross section) becomes smaller toward the first direction ( ⁇ X direction). It may have the shape of. Further, for example, as shown in FIGS. 46 (a) and 46 (b), the second portion 3322 has a cross section perpendicular to the first direction (here, YZ) as it progresses in the first direction ( ⁇ X direction). It may have a truncated cone shape with a smaller diameter (cross section).
  • FIGS. 46 (a) and 46 (b) is based on the 18th embodiment shown in FIGS. 44 (a) and 44 (b).
  • An example of the configuration of the heat sink 332 is used as a base. More specifically, in the first configuration example of the heat sink 332 according to the 19th embodiment shown in FIGS. 46 (a) and 46 (b), the second portion 3322 does not have the heat radiation fin 332f, and the first configuration example is the first. It has a form in which the shape of the second portion 3322 is changed so that the width in the second direction (for example, the Z-axis direction) becomes smaller as it advances in one direction ( ⁇ X direction).
  • the second portion 3322 of the heat sink 332 may be located in the first region Cf1.
  • the outer edges of the bottom surface B1 of the first region Cf1 and the slope S1 of the first region Cf1 are thick. It is drawn with a two-dot chain line.
  • the optical path of the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r to the condensing surface 33f is less likely to be blocked by the heat sink 332.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • the second portion 3322 may have a truncated cone shape in which the diameter of the lower base is Wf1 and the diameter of the upper base is Wf4, which is smaller than Wf1. Further, here, for example, the minimum width Wf4 may be 0 (zero).
  • the second portion 3322 has, for example, a cone-like or conical shape in which the size of the cross section perpendicular to the first direction (here, the YZ cross section) becomes smaller as it progresses in the first direction ( ⁇ X direction). It may have the shape of.
  • the length of the first portion 3321 in the first direction ( ⁇ X direction) may be, for example, short or substantially 0 (zero).
  • the width of the heat sink 332 in the second direction (for example, the Z-axis direction) may be reduced as it advances from the third surface 332r to the first direction ( ⁇ X direction).
  • the optical path of the fluorescence W0 is less likely to be blocked by the heat sink 332.
  • the heat sink 332 has, for example, a tapered or frustum-like shape in which the size of the cross section perpendicular to the first direction (here, the YZ cross section) becomes smaller as it advances in the first direction ( ⁇ X direction). May have. Further, for example, as shown in FIGS. 47 (a) and 47 (b), the heat sink 332 has a cross section perpendicular to the first direction (here, a YZ cross section) as it advances in the first direction ( ⁇ X direction). It may have a truncated cone shape with a smaller diameter.
  • a second configuration example of the heat sink 332 according to the 19th embodiment shown in FIGS. 47 (a) and 47 (b) relates to the 19th embodiment shown in FIGS.
  • the first configuration example of the heat sink 332 is used as a base. More specifically, the second configuration example of the heat sink 332 according to the 19th embodiment shown in FIGS. 47 (a) and 47 (b) proceeds from the third surface 332r in the first direction ( ⁇ X direction). It has a form in which the shape of the heat sink 332 is changed so that the width in the second direction (for example, the Z-axis direction) becomes smaller.
  • the virtual surface surrounded by the outer peripheral edge portion 3321e of the first portion 3321 is the bottom surface B1 and the cone-shaped virtual region having the second focal point F2 as the apex Pf1 is the first region Cf1.
  • the second portion 3322 of the heat sink 332 may be located in the first region Cf1.
  • the outer edges of the bottom surface B1 and the slope S1 in the first region Cf1 are drawn by thick alternate long and short dash lines. It has been. If such a configuration is adopted, for example, the optical path of the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r to the condensing surface 33f is less likely to be blocked by the heat sink 332. As a result, for example, in the light conversion device 30 and the lighting system 100, the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • the size of the third surface 332r of the heat sink 332 may be substantially the same as the size of the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331, or may be smaller than the size of the second surface 331b.
  • the heat sink. 332 may be located in the first region Cf1.
  • the shapes of the second surface 331b and the bottom surface B1 may be, for example, a planar shape such as a circular shape or a polygonal shape, or a non-planar shape having a curved surface or unevenness. If such a configuration is adopted, for example, the optical path of the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r to the condensing surface 33f is less likely to be blocked by the heat sink 332. Further, here, for example, when the cone-shaped virtual region having the second surface 331b as the bottom surface B1 and the second focal point F2 as the apex Pf1 is the second region Cf2, the heat sink 332 is inside the second region Cf2. If it is located at, it may or may not have the heat sink fin 332f.
  • the size of the third surface 332r of the heat sink 332 may be larger than the size of the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331.
  • the shape of the ellipsoidal surface 33e of the reflecting portion 333 as long as the heat sink 332 has a shape in which the width in the second direction becomes smaller as the heat sink 332 advances in the first direction, the fluorescence from the reflecting surface 333r toward the condensing surface 33f The optical path of W0 is not easily blocked by the heat sink 332. Further, the larger the size of the third surface 332r of the heat sink 332, the greater the cooling effect of the heat sink 332.
  • the optical conversion device 30 is in contact with the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331. It may be provided with a transparent body 334 having excellent thermal conductivity.
  • the transparent body 334 has, for example, translucency through which the excitation light P0 can pass. If such a configuration is adopted, for example, the wavelength conversion unit 331 can be cooled from the second surface 331b side by the heat sink 332, and the wavelength conversion unit 331 is cooled from the first surface 331a side by the transparent body 334. be able to.
  • the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • a plate-like shape along the first surface 331a is applied to the shape of the transparent body 334.
  • the thermal conductivity of the transparent body 334 is higher than the thermal conductivity of the wavelength conversion unit 331, the heat generated in the wavelength conversion unit 331 by the irradiation of the excitation light P0 is likely to be dissipated by the transparent body 334.
  • the thermal conductivity of the material of the transparent body 334 is higher than the thermal conductivity of the material of the wavelength conversion unit 331. That is, it can be said that the transparent body 334 is a high thermal conductive transparent body.
  • the thermal conductivity of the material of the transparent body 334 may be higher than the thermal conductivity of the phosphor (fluorescent substance) contained in the wavelength conversion unit 331, or is included in the wavelength conversion unit 331. It may be higher than the thermal conductivity of the transparent material. Further, for example, the thermal conductivity of the transparent body 334 may be higher than the thermal conductivity of the wavelength conversion unit 331 and lower than the thermal conductivity of the heat sink 332.
  • a single crystal of an inorganic oxide is applied to the transparent body 334.
  • sapphire or magnesia is applied to this inorganic oxide.
  • the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331 and the transparent body 334 are in contact with each other. can do.
  • the phosphor pellet has a structure in which a large number of particles of a plurality of types of phosphors are contained in the low melting point glass, the particles of the phosphor and the material of the transparent body 334 provide oxygen. By sharing, it is conceivable that the fluorescent material pellet and the transparent material 334 are bonded to each other.
  • the thickness Df2 of the transparent body 334 is smaller than the thickness Df1 of the wavelength conversion unit 331 in the first direction ( ⁇ X direction), it is used as an emission unit.
  • the excitation light P0 emitted from the first emission end 2e2 of the above can easily reach the wavelength conversion unit 331 through the transparent body 334.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • the wavelength conversion unit 331 is moved to the first surface 331a side by the transparent body 334. Easy to be cooled from. As a result, for example, the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise.
  • the transparent body 334 may exist in a region along the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331 as shown in FIG. 50 (a), and further, in FIG. 50 (b). As shown, it may also exist in a region along the fourth surface (also referred to as a side surface) 331s connecting the first surface 331a and the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331. In other words, the transparent body 334 may be in contact with, for example, the first surface 331a and the fourth surface 331s of the wavelength conversion unit 331. In this case, for example, a plate-like shape along the first surface 331a and the fourth surface 331s is applied to the shape of the transparent body 334.
  • Such a configuration can be realized, for example, by the substrate of the transparent body 334 having a recess and the phosphor pellet being formed in the recess by heat molding or the like. If such a configuration is adopted, for example, the wavelength conversion unit 331 is cooled from the first surface 331a side and the fourth surface 331s side by the transparent body 334. As a result, for example, the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise.
  • the transparent body 334 is connected to the heat sink 332, the wavelength conversion unit 331 is on the first surface 331a side by heat transfer from the transparent body 334 to the heat sink 332. Easy to cool from.
  • the transparent body 334 may be indirectly connected to the heat sink 332 via a material having a high thermal conductivity.
  • the first configuration example of the heat sink 332, the wavelength conversion unit 331, and the transparent body 334 according to the 20th embodiment shown in FIG. 50 (a) is the heat sink 332 and the heat sink 332 according to the 18th embodiment shown in FIG. 44 (a). It is based on a configuration example of the wavelength conversion unit 331. More specifically, the first configuration example of the heat sink 332, the wavelength conversion unit 331, and the transparent body 334 according to the 20th embodiment shown in FIG. 50A is along the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331. It has a form in which a transparent body 334 in contact with the first surface 331a is added.
  • the heat sink 332 when the heat sink 332 advances in the first direction (for example, the ⁇ X direction) from the wavelength conversion unit 331 toward the condensing surface 33f, the heat sink 332 becomes the first. It does not have to have a shape such that the width in the second direction (for example, the Z-axis direction) orthogonal to one direction is small.
  • the optical conversion device 30 is transparent in contact with the wavelength conversion unit 331, the heat sink 332 having the third surface 332r joined to the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331, and the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331.
  • the wavelength conversion unit 331 can be cooled from the second surface 331b side by the heat sink 332, and the wavelength conversion unit 331 can be cooled from the first surface 331a side by the transparent body 334. can.
  • the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • the first modification of the heat sink 332, the wavelength conversion unit 331, and the transparent body 334 according to the 20th embodiment shown in FIG. 51 (a) is the heat sink 332 according to the 20th embodiment shown in FIG. 50 (a). It is based on the first configuration example of the wavelength conversion unit 331 and the transparent body 334. More specifically, in the first modification of the heat sink 332, the wavelength conversion unit 331, and the transparent body 334 according to the twentieth embodiment, the width of the first portion 3321 in the second direction (Z-axis direction) and the second portion The shape of the heat sink 332 is changed so that the widths of the two heat radiation fins 332f of 3322 in the second direction (Z-axis direction) are the same width Wf1.
  • the second modification of the heat sink 332, the wavelength conversion unit 331, and the transparent body 334 according to the 20th embodiment shown in FIG. 51 (b) is the heat sink according to the 20th embodiment shown in FIG. 50 (b). It is based on the second configuration example of 332, the wavelength conversion unit 331, and the transparent body 334. More specifically, the second modification of the heat sink 332, the wavelength conversion unit 331, and the transparent body 334 according to the twentieth embodiment shown in FIG. 51 (b) is the second direction (Z-axis direction) of the first portion 3321. ) And the width of the two heat radiation fins 332f of the second portion 3322 in the second direction (Z-axis direction) have the same width Wf1, and the shape of the heat sink 332 is changed.
  • the heat sink 332 may have a plate-like shape without having, for example, the heat radiation fins 332f.
  • the wavelength conversion unit 331 can emit fluorescence W0 from both the first surface 331a and the second surface 331b in response to the irradiation of the excitation light P0.
  • the fluorescence W0 emitted from the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331 is the second of the second optical transmission fiber 4 along the condensing surface 33f.
  • a transparent heat sink 332 can be transmitted toward the incident end 4e1.
  • the first direction orthogonal to the first direction is obtained. It may have a shape in which the width in two directions (for example, the Z-axis direction) is small.
  • the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r toward the condensing surface 33f is less likely to cause reflection and refraction in the heat sink 332.
  • the optical path of the fluorescent W0 from the reflecting surface 333r to the condensing surface 33f is less likely to be obstructed by the heat sink 332.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • the light conversion device 30F of the lighting system 100F shown in FIG. 11 may have the same configuration as the light conversion device 30 according to any one of the 16th embodiment to the 21st embodiment.
  • the optical conversion device 30F is joined to the wavelength conversion unit 331 that receives the excitation light P0 on the first surface 331a and emits fluorescence W0 and the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331. It has a heat sink 332 having a third surface 332r, and a reflecting surface 333r which is located so as to face the first surface 331a and condenses the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 331 toward the condensing surface 33f. It includes a reflecting unit 333.
  • the wavelength conversion unit 331 is located between the reflection surface 333r and the light collection surface 33f, and the heat sink 332 is directed from the wavelength conversion unit 331 toward the light collection surface 33f. It has a shape in which the width in the second direction orthogonal to the first direction becomes smaller as it advances in one direction. As a result, for example, the wavelength conversion unit 331 can be cooled from the second surface 331b side by the heat sink 332, so that the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise.
  • the heat sink 332 advances in the first direction from the reflecting surface 333r toward the condensing surface 33f, the width of the heat sink 332 in the second direction becomes smaller, so that the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r toward the condensing surface 33f becomes smaller.
  • the optical path is not easily blocked by the heat sink 332.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • One configuration example of the light radiation module 5 according to the 22nd embodiment shown in FIGS. 53 (a) and 53 (b) includes a light conversion device 30F and a light radiation unit 50.
  • the optical conversion device 30F has the same configuration as one configuration example of the optical conversion device 30 according to the twentieth embodiment shown in FIGS. 49 (a) and 49 (b).
  • the light emitting unit 50 is the same as the light emitting unit 50 of FIG.
  • the light conversion device 30G of the light emitting module 1 shown in FIG. 14 may have the same configuration as the light conversion device 30 according to any one of the 16th embodiment to the 21st embodiment.
  • the optical conversion device 30G is joined to the wavelength conversion unit 331 that receives the excitation light P0 on the first surface 331a and emits fluorescence W0 and the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331. It has a heat sink 332 having a third surface 332r, and a reflecting surface 333r which is located so as to face the first surface 331a and condenses the fluorescence W0 emitted by the wavelength conversion unit 331 toward the condensing surface 33f. It includes a reflecting unit 333.
  • the wavelength conversion unit 331 is located between the reflection surface 333r and the light collection surface 33f, and the heat sink 332 is directed from the wavelength conversion unit 331 toward the light collection surface 33f. It has a shape in which the width in the second direction orthogonal to the first direction becomes smaller as it advances in one direction. As a result, for example, the wavelength conversion unit 331 can be cooled from the second surface 331b side by the heat sink 332, so that the performance of the wavelength conversion unit 331 is less likely to deteriorate due to the temperature rise.
  • the heat sink 332 advances in the first direction from the reflecting surface 333r toward the condensing surface 33f, the width of the heat sink 332 in the second direction becomes smaller, so that the fluorescence W0 from the reflecting surface 333r toward the condensing surface 33f becomes smaller.
  • the optical path is not easily blocked by the heat sink 332.
  • the amount of light of the fluorescence W0 emitted in response to the excitation light P0 can be increased.
  • One configuration example of the light emitting module 1 according to the 23rd embodiment shown in FIGS. 54 (a) and 54 (b) includes a light emitting element 10 and a light conversion device 30G.
  • the optical conversion device 30G has the same configuration as one configuration example of the optical conversion device 30 according to the 20th embodiment shown in FIGS. 49 (a) and 49 (b).
  • the emission unit 10f of the light emitting element 10 is directed toward the first surface 331a of the wavelength conversion unit 331.
  • the excitation light P0 is emitted.
  • the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331 and the third surface 332r of the heat sink 332 are other layers having higher thermal conductivity than the wavelength conversion unit 331. It may be joined via.
  • the "shape in which the width in the second direction becomes smaller as the heat sink 332 advances" includes, for example, a part of the second portion 3322 of the heat sink 332.
  • the shape may have a portion in which the width becomes constant in the second direction when proceeding in the first direction.
  • the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331 to which the heat sink 332 is bonded may be any surface of the surface of the wavelength conversion unit 331 as long as the above-mentioned effect is obtained. I do not care.
  • the heat sink 332 may be bonded to any surface of the wavelength conversion unit 331 as long as the above-mentioned effect is obtained.
  • the wavelength conversion unit 331 may be located in the through hole.
  • the second surface 331b of the wavelength conversion unit 331 and the third surface 332r of the heat sink 332 need only be substantially bonded, and various bonding methods are required. Can be used.
  • the second surface 331b and the third surface 332r may be joined by an adhesive or the like, and the second surface 331b and the third surface 332r may be crimped to each other by using a screw or a spring or the like. It may be joined.
  • the first surface 331a (that is, the incident surface portion) of the wavelength conversion unit 331 on which the excitation light P0 is incident may have a convex shape protruding toward the first emission end 2e2.
  • a shape similar to that of the wavelength conversion unit 132 of FIGS. 3 to 6 can be adopted as the shape of the wavelength conversion unit 331.
  • a part of the excitation light P0 is not converted into the fluorescence W0 by the wavelength conversion units 132, 231, 235, 236, 331, and is simulated together with the fluorescence W0.
  • White light may be configured.
  • the illumination light I0 emitted by the light emission module 5 to the external space 200 of the illumination system 100 is, for example, pseudo white light composed of a part of the excitation light P0 and the fluorescence W0. You may. For example, if the excitation light P0 is blue light and the fluorescence W0 is yellow fluorescence, the blue light and the yellow fluorescence can be mixed to form pseudo white light.
  • the illumination light I0 emitted by the light emission module 5 to the external space 200 of the illumination system 100 does not have to be, for example, pseudo white light.
  • the illumination light I0 can be light in a specific wavelength range (for example, blue). It may be light that does not contain light (such as light), or it may be light that contains a large amount of light in a specific wavelength range (for example, red light). Thereby, for example, the illumination light I0 can be dimmed.
  • the phosphor portion may have, for example, a transparent substrate such as resin or glass, and a phosphor pellet located on the substrate.
  • the first focal point F1 of the elliptical surface 33e of the elliptical mirror is the wavelength conversion unit 132,231,235,236,331.
  • the configuration may be such that the second focal point F2 is not located along the condensing surface 33f as the condensing portion because the excitation light P0 is not located along the irradiated region.

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Abstract

光変換装置の一態様は、保持部と、波長変換部と、光学素子と、を備えている。保持部は、励起光を出射する出射部を保持している。波長変換部は、出射部からの励起光が入射する凸状の入射面部を有し、入射面部に入射する励起光に応じて蛍光を発する。光学素子は、入射面部によって囲まれる焦点を有し、波長変換部が発する蛍光を所定方向に導く。

Description

光変換装置および照明システム
 本開示は、光変換装置および照明システムに関する。
 レーザ光を蛍光体によって異なる波長の蛍光に変換し、この蛍光を所定の方向へ出射する光源装置が知られている(例えば、特開2012-243617号公報、特開2013-12358号公報および特開2011-221502号公報の記載を参照)。
 光変換装置および照明システムが開示される。
 光変換装置の一態様は、保持部と、波長変換部と、光学素子と、を備えている。前記保持部は、励起光を出射する出射部を保持している。前記波長変換部は、前記出射部からの前記励起光が入射する凸状の入射面部を有し、前記入射面部に入射する前記励起光に応じて蛍光を発する。前記光学素子は、前記入射面部によって囲まれる焦点を有し、前記波長変換部が発する前記蛍光を所定方向に導く。
 光変換装置の一態様は、保持部と、波長変換部と、光学素子と、を備えている。前記保持部は、励起光を出射する出射部を保持している。前記波長変換部は、前記出射部からの前記励起光が入射する凸状の入射面部を有し、前記入射面部に入射する前記励起光に応じて蛍光を発する。前記光学素子は、前記波長変換部が発する前記蛍光を集光面に集光させる集光素子を含み、前記集光面内の点と共役関係にある共役点が、前記入射面部に囲まれるように位置する。
 照明システムの一態様は、発光モジュールと、第1光伝送部と、中継器と、第2光伝送部と、光放射モジュールと、を備える。前記発光モジュールは、励起光を発する。前記第1光伝送部は、該発光モジュールから前記励起光を伝送する。前記中継器は、上記一態様の光変換装置を含む。前記第2光伝送部は、該中継器から前記蛍光を伝送する。前記光放射モジュールは、該第2光伝送部が伝送した前記蛍光を外部空間に放射する。前記出射部は、前記第1光伝送部の出射端部、を含む。
図1は、第1実施形態に係る照明システムの一例の概要を示す図である。 図2は、第1実施形態に係る光変換装置の第1構成例を概略的に示す断面図である。 図3は、波長変換部の構成の一例を概略的に示す斜視図である。 図4は、波長変換部の構成の他の一例を概略的に示す斜視図である。 図5は、波長変換部の構成の他の一例を概略的に示す斜視図である。 図6は、波長変換部の構成の他の一例を概略的に示す斜視図である。 図7は、第1実施形態に係る光変換装置の第2構成例を概略的に示す断面図である。 図8は、第1実施形態に係る光変換装置の第3構成例を概略的に示す断面図である。 図9は、第2実施形態に係る光変換装置の第1構成例を概略的に示す断面図である。 図10は、第2実施形態に係る光変換装置の第2構成例を概略的に示す断面図である。 図11は、第3実施形態に係る照明システムの一例の概要を示す図である。 図12は、第3実施形態に係る光変換装置の第1構成例を概略的に示す断面図である。 図13は、第3実施形態に係る光変換装置の第2構成例を概略的に示す断面図である。 図14は、第4実施形態に係る照明システムの一例の概要を示す図である。 図15は、第4実施形態に係る光変換装置の一例を概略的に示す断面図である。 図16は、第5実施形態に係る波長変換部の構成の一例を概略的に示す斜視図である。 図17は、第5実施形態に係る光変換装置の一例を概略的に示す断面図である。 図18は、第5実施形態に係る光変換装置の一例を概略的に示す断面図である。 図19は、第6実施形態に係る光変換装置の第1構成例を概略的に示す断面図である。 図20(a)および図20(b)は、それぞれ波長変換部における複数の蛍光体領域および被照射領域の移動を例示する図である。 図21は、第6実施形態に係る光変換装置の第2構成例を概略的に示す断面図である。 図22(a)および図22(b)は、それぞれ波長変換部における複数の蛍光体領域および被照射領域の移動を例示する図である。 図23は、第6実施形態に係る光変換装置の第3構成例を概略的に示す断面図である。 図24(a)から図24(c)は、それぞれ波長変換部における複数の蛍光体領域および被照射領域の移動を例示する図である。 図25は、第6実施形態に係る光変換装置の第4構成例を概略的に示す断面図である。 図26(a)から図26(c)は、それぞれ波長変換部における複数の蛍光体領域および被照射領域の移動を例示する図である。 図27は、変形例に係る光変換装置の一例を概略的に示す断面図である。 図28は、第7実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。 図29は、波長変換部の構成の一例を概略的に示す斜視図である。 図30は、分離素子の構成の一例を概略的に示す斜視図である。 図31は、第8実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。 図32は、第10実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。 図33は、分離素子を+Z側に移動させたときの光変換装置の構成の一例を模式的に示す断面図である。 図34は、第11実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。 図35は、分離素子および調色駆動部の構成の一例を概略的に示す斜視図である。 図36は、出射部を-Z側に移動させたときの光変換装置の構成の一例を模式的に示す断面図である。 図37は、第12実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。 図38は、第13実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。 図39は、第14実施形態に係る光放射モジュールの一構成例を模式的に示す断面図である。 図40は、第15実施形態に係る発光モジュールの一構成例を模式的に示す断面図である。 図41(a)は、第16実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。図41(b)は、第16実施形態に係る光変換装置の一構成例において励起光が蛍光に変換される様子を模式的に示す断面図である。 図42(a)は、第17実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。図42(b)は、第17実施形態に係る光変換装置の一構成例において励起光が蛍光に変換される様子を模式的に示す断面図である。 図43(a)は、第18実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。図43(b)は、第18実施形態に係る光変換装置の一構成例において励起光が蛍光に変換される様子を模式的に示す断面図である。 図44(a)は、第18実施形態に係るヒートシンクおよび波長変換部の一構成例を模式的に示す断面図である。図44(b)は、第18実施形態に係るヒートシンクおよび波長変換部の一構成例を模式的に示す斜視図である。 図45(a)は、第19実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。図45(b)は、第19実施形態に係る光変換装置の一構成例において励起光が蛍光に変換される様子を模式的に示す断面図である。 図46(a)は、第19実施形態に係るヒートシンクおよび波長変換部の第1構成例を模式的に示す断面図である。図46(b)は、第19実施形態に係るヒートシンクおよび波長変換部の第1構成例を模式的に示す斜視図である。 図47(a)は、第19実施形態に係るヒートシンクおよび波長変換部の第2構成例を模式的に示す断面図である。図47(b)は、第19実施形態に係るヒートシンクおよび波長変換部の第2構成例を模式的に示す斜視図である。 図48は、第19実施形態に係るヒートシンクおよび波長変換部の第3構成例を模式的に示す断面図である。 図49(a)は、第20実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。図49(b)は、第20実施形態に係る光変換装置の一構成例において励起光が蛍光に変換される様子を模式的に示す断面図である。 図50(a)は、第20実施形態に係るヒートシンク、波長変換部および透明体の第1構成例を模式的に示す断面図である。図50(b)は、第20実施形態に係るヒートシンク、波長変換部および透明体の第2構成例を模式的に示す断面図である。 図51(a)は、第20実施形態に係るヒートシンク、波長変換部および透明体の第1変形例を模式的に示す断面図である。図51(b)は、第20実施形態に係るヒートシンク、波長変換部および透明体の第2変形例を模式的に示す断面図である。 図52(a)は、第21実施形態に係る光変換装置の一構成例を模式的に示す断面図である。図52(b)は、第21実施形態に係る光変換装置の一構成例において励起光が蛍光に変換される様子を模式的に示す断面図である。 図53(a)は、第22実施形態に係る光放射モジュールの一構成例を模式的に示す断面図である。図53(b)は、第22実施形態に係る光放射モジュールの一構成例において励起光が蛍光に変換される様子を模式的に示す断面図である。 図54(a)は、第23実施形態に係る発光モジュールの一構成例を模式的に示す断面図である。図54(b)は、第23実施形態に係る発光モジュールの一構成例において励起光が蛍光に変換される様子を模式的に示す断面図である。
 発光素子から放出される単色の励起光を蛍光体によって異なる波長の光に変換することで、擬似的な白色光を出射する照明装置が知られている。このような装置には、蛍光体を含む蛍光体部分が配置される。蛍光体部分は、平坦な表面を有している。当該蛍光体部分は、当該表面が光軸に対して直交する姿勢で、配置される。蛍光体部分の当該表面には、例えば光軸に沿って励起光が入射する。蛍光体部分は当該励起光を受けて蛍光を発する。蛍光体部分が発した蛍光は、反射部によって反射されて所定方向に進む。反射部は、例えば、仮想的な楕円面に沿う反射面を有しており、蛍光体部分は反射部の第1焦点に位置している。これにより、励起光が第1焦点の近傍で蛍光体部分に入射する。よって、蛍光体部分は第1焦点の近傍で蛍光を発する。反射部は、第1焦点の近傍で発した蛍光を、高い指向性で第2焦点の近傍に集光させることができる。
 その一方で、励起光が第1焦点の近傍のみで蛍光体部分に入射すると、蛍光体部分の表面のうち励起光が照射される被照射領域の面積が小さくなる。当該面積が小さくなるほど、蛍光体部分が発する蛍光の光量は小さくなる。よって、指向性を高めようとすると、蛍光の光量が犠牲になっていた。
 そこで、本開示の発明者は、光変換装置および光変換装置を含む照明システムについて、高い指向性および大きい光量で蛍光を出射できる技術を創出した。
 これについて、以下、各種の実施形態を図面に基づいて説明する。図面においては同様な構成および機能を有する部分に同じ符号が付されており、下記説明では重複説明が省略される。図面は模式的に示されたものである。
 <1-1.第1実施形態>
 <1-1-1.照明システム>
 図1で示されるように、第1実施形態に係る照明システム100は、例えば、発光モジュール1と、第1光伝送部としての第1光伝送ファイバ2と、中継器3と、第2光伝送部としての第2光伝送ファイバ4と、光放射モジュール5と、を備えている。
 発光モジュール1は、例えば、励起光P0を発することができる。発光モジュール1は、発光素子10を有する。発光素子10は、例えば、レーザーダイオード(laser diode:LD)などのレーザ素子、発光ダイオード(light emitting diode:LED)、VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting LASER)またはSLD(super luminescent diode)などの素子を含む。この発光素子10が発する励起光P0には、例えば、紫色、青紫色または青色などの単色の光が適用される。発光素子10には、例えば、405ナノメートル(nm)の紫色のレーザ光を放出する窒化ガリウム(GaN)系の半導体レーザが適用される。発光モジュール1では、例えば、発光素子10が発する励起光P0を集光用の光学系などによって第1光伝送ファイバ2の一端部(第1入射端ともいう)2e1に向けて集光させる。発光モジュール1は、例えば、各種の構成を内蔵する筐体1bを有する。
 第1光伝送ファイバ2は、例えば、発光モジュール1から励起光P0を伝送することができる。第1光伝送ファイバ2は、例えば、発光モジュール1から中継器3まで位置している。具体的には、第1光伝送ファイバ2の長手方向の第1入射端2e1が発光モジュール1内に位置し、第1光伝送ファイバ2の長手方向の第1入射端2e1とは逆の端部(第1出射端ともいう)2e2が中継器3内に位置している。これにより、例えば、第1光伝送ファイバ2は、発光モジュール1から中継器3まで励起光P0を伝送する光伝送路を形成している。第1光伝送ファイバ2には、例えば、光ファイバが適用される。光ファイバは、例えば、コアと、このコアよりも光の屈折率が低く且つコアの周囲を被覆するように位置しているクラッドと、を有する。この場合には、例えば、第1光伝送ファイバ2は、長手方向に沿ってコア内において励起光P0を伝送することができる。第1光伝送ファイバ2の長手方向における長さは、例えば、数十センチメートル(cm)から数十メートル(m)程度に設定される。
 中継器3は、例えば、光変換装置30を含む。この光変換装置30は、例えば、第1光伝送ファイバ2が伝送した励起光P0を受けて、蛍光W0を発することができる。ここでは、例えば、光変換装置30は、出射部としての第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2から出射された励起光P0を受ける。光変換装置30が励起光P0に応じて発する蛍光W0は、例えば、励起光P0と異なる波長、より具体的な一例として励起光P0よりも長い波長を有する光を含む。具体的には、この蛍光W0は、例えば、赤色(Red:R)の蛍光、緑色(Green:G)の蛍光および青色(Blue:B)の蛍光を含む。これにより、例えば、光変換装置30は、単色の励起光P0を受けて擬似的な白色光としての蛍光W0を発することができる。中継器3は、例えば、各種の構成を内蔵する筐体3bを有する。筐体3bは、例えば、励起光P0の照射に応じて光変換装置30で発する熱を外気に放射するためのフィンを有していてもよい。
 第2光伝送ファイバ4は、例えば、中継器3から蛍光W0を伝送することができる。第2光伝送ファイバ4は、例えば、中継器3から光放射モジュール5まで位置している。具体的には、第2光伝送ファイバ4の長手方向の一端部(第2入射端ともいう)4e1が中継器3内に位置している。また、第2光伝送ファイバ4の長手方向の第2入射端4e1とは逆の端部(第2出射端ともいう)4e2が光放射モジュール5内に位置している。これにより、例えば、第2光伝送ファイバ4は、中継器3から光放射モジュール5まで蛍光W0を伝送する光伝送路を形成している。中継器3の光変換装置30では、例えば、蛍光W0が集光する面(集光面ともいう)が、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に沿って位置している。第2光伝送ファイバ4には、例えば、光ファイバが適用される。光ファイバは、第1光伝送ファイバ2と同様のものを用いることができる。
 光放射モジュール5は、例えば、第2光伝送ファイバ4が伝送した蛍光W0を照明システム100の外部の空間(外部空間ともいう)200に放射することができる。光放射モジュール5は、例えば、レンズまたは拡散板などを介して外部空間200の所望のエリアに蛍光W0を照明光I0として照射する。光放射モジュール5は、例えば、各種の構成を内蔵する筐体5bを有する。
 このような構成を有する照明システム100では、例えば、発光モジュール1から第1光伝送ファイバ2で伝送された励起光P0によって光変換装置30が蛍光W0を発する。これにより、例えば、蛍光W0を光伝送ファイバで伝送する距離を短くすることができる。このため、例えば、光伝送ファイバにおいて光伝送ファイバの長手方向に対して種々の角度で傾斜する方向に進む蛍光W0の一部が伝送途中で散逸して生じる光の損失(光伝送ロスともいう)を生じにくくすることができる。その結果、例えば、励起光P0に応じて照明システム100から放射される蛍光W0の光量を増加させることができる。また、ここでは、例えば、光放射モジュール5は、光変換装置30を含まない。このため、例えば、光放射モジュール5の温度上昇が生じにくく、光放射モジュール5の小型化を図ることが容易である。したがって、例えば、励起光P0に応じて照明システム100から出射される蛍光W0の光量を増加させつつ、照明システム100の外部空間200に照明光I0を放射する光放射モジュール5の小型化を図ることができる。
 <1-1-2.光変換装置>
 図2は、光変換装置30の構成の一例を概略的に示す図である。なお、図2では、筐体3bの図示が省略されている。以下で参照する他の図面においても、適宜に筐体の図示が省略される場合がある。また、以下で参照する各図面において、適宜、XYZ座標系が示されている。以下では、X軸方向の一方側を+X側とも呼び、その逆側を-X側とも呼ぶ。Y軸方向およびZ軸方向についても同様である。また、このXYZ座標系では、出射部としての第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2または発光素子10の出射部10fから波長変換部132に向かう方向が-X方向とされている。+X方向に垂直である一方向が+Y方向とされている。+X方向と+Y方向との両方に直交する方向が+Z方向とされている。
 図2で示されるように、光変換装置30は、例えば、保持部131と、波長変換部132と、光学素子133と、を備えている。これらの光変換装置30の各部は、例えば、中継器3の筐体3bに直接的または他の部材などを介して間接的に固定されている。以下では、各部の位置関係を説明するために、光軸AX1を導入する。光軸AX1は、例えば、光学素子133についての光軸である。図2の例では、光軸AX1はX軸方向に沿っている。
 保持部131は、出射部としての第1出射端2e2を保持する。図2の例では、保持部131は、第1出射端2e2が光軸AX1上に位置し、且つ、第1出射端2e2から-X方向に向けて励起光P0が出射されるように、第1出射端2e2を保持している。保持部131は、例えば、第1光伝送ファイバ2のうち第1出射端2e2側の部分が挿通されている筒状の部分を有する。保持部131は、例えば、当該部分の外周部を挟持していてもよいし、当該部分の外周部に接着されていてもよい。
 波長変換部132は、例えば、出射部としての第1出射端2e2からの励起光P0を受けて、蛍光W0を発することができる。波長変換部132は蛍光体部分1321を含む。蛍光体部分1321は蛍光体を含む。蛍光体は励起光P0の照射に応じて、蛍光W0を発することができる。蛍光W0の波長は、例えば、励起光P0の波長よりも長い。蛍光体部分1321としては、例えば、樹脂もしくはガラスなどの透明な封止材料中に、励起光P0の照射に応じて蛍光をそれぞれ発する蛍光体の多数の粒子が含有されている、ペレット状の蛍光体部分(蛍光体ペレットともいう)が採用される。蛍光体の多数の粒子には、例えば、励起光P0の照射に応じて蛍光をそれぞれ発する複数種類の蛍光体の多数の粒子が適用される。複数種類の蛍光体には、例えば、励起光P0の照射に応じて第1の色の蛍光を発する蛍光体、および励起光P0の照射に応じて第1の色とは異なる第2の色の蛍光を発する蛍光体、が適用され得る。具体的には、複数種類の蛍光体には、例えば、励起光P0の照射に応じて赤色(R)の蛍光を発する蛍光体(赤色蛍光体ともいう)と、励起光P0の照射に応じて緑色(G)の蛍光を発する蛍光体(緑色蛍光体ともいう)と、励起光P0の照射に応じて青色(B)の蛍光を発する蛍光体(青色蛍光体ともいう)と、が適用される。複数種類の蛍光体は、例えば、励起光P0の照射に応じて青緑色の蛍光を発する蛍光体(青緑色蛍光体ともいう)および励起光P0の照射に応じて黄色の蛍光を発する蛍光体(黄色蛍光体ともいう)など、励起光P0の照射に応じて種々の波長の蛍光を発する蛍光体を含んでいてもよい。
 赤色蛍光体には、例えば、励起光P0の照射に応じて発する蛍光の波長のピークが620nmから750nm程度の範囲にある蛍光体が適用される。赤色蛍光体の材料には、例えば、CaAlSiN:Eu、YS:Eu、Y:Eu、SrCaClAlSiN3:Eu2+、CaAlSiN:EuまたはCaAlSi(ON):Euなどが適用される。緑色蛍光体には、例えば、励起光P0の照射に応じて発する蛍光の波長のピークが495nmから570nm程度の範囲にある蛍光体が適用される。緑色蛍光体の材料には、例えば、β-SiAlON:Eu、SrSi(O,Cl):Eu、(Sr,Ba,Mg)SiO:Eu2+、ZnS:Cu,AlまたはZnSiO:Mnなどが適用される。青色蛍光体には、例えば、励起光P0の照射に応じて発する蛍光の波長のピークが450nmから495nm程度の範囲にある蛍光体が適用される。青色蛍光体の材料には、例えば、(BaSr)MgAl1017:Eu、BaMgAl1017:Eu、(Sr,Ca,Ba)10(POCl:Euまたは(Sr,Ba)10(POCl:Euなどが適用される。青緑色蛍光体には、例えば、励起光P0の照射に応じて発する蛍光の波長のピークが495nm程度の範囲にある蛍光体が適用される。青緑色蛍光体の材料には、例えば、SrAl1435:Euなどが適用される。黄色蛍光体には、例えば、励起光P0の照射に応じて発する蛍光の波長のピークが570nmから590nm程度の範囲にある蛍光体が適用される。黄色蛍光体の材料には、例えば、SrSi(O,Cl):Euなどが適用される。ここでは、かっこ内の元素の割合は、分子式の範囲内であれば任意に設定されてもよい。
 波長変換部132の蛍光体部分1321は、例えば、光軸AX1上に位置しており、第1出射端2e2に対して-X側に位置している。蛍光体部分1321は、凸状(凸面状)の入射面部132aを有しており、この入射面部132aに励起光P0が入射する。入射面部132aは、例えば、その周縁部分よりも中央部分が+X側に位置する凸面形状を有している。言い換えれば、入射面部132aは、+X側に突出する凸面形状を有する。入射面部132aは、単一の湾曲面によって構成されてもよく、複数の平面または複数の湾曲面が連結されて構成されてもよく,平面と湾曲面が連結されて構成されていてもよい。
 図3は、蛍光体部分1321の構成の一例を概略的に示す図である。図3で示されるように、蛍光体部分1321は、三角柱形状を有していてもよい。蛍光体部分1321は、三角柱の1つの矩形状の側面(表面132dと呼ぶ)が光軸AX1に直交し、且つ、1つの側辺が第1出射端2e2側(つまり、+X側)に位置する姿勢で、配置されている。蛍光体部分1321の残りの2つの矩形状の側面が入射面部132aに相当する。この入射面部132aは、入射面部132aに入射する光軸AX1を含む断面としてのZX断面において、V字状形状を有している。蛍光体部分1321の三角状の側面は、例えば、二等辺三角形である。三角柱の各辺の長さは、例えば、1mm以上に設定される。
 以下では、入射面部132aを構成する2つの側面をそれぞれ入射面132bおよび入射面132cとも呼ぶ。入射面132bおよび入射面132cは互いに異なる方向に傾斜する。例えば、入射面132bは、入射面132cよりも+Z側に位置しており、+X側に向かうにつれて-Z側に向かう方向に傾斜している。入射面132cは、+X側に向かうにつれて+Z側に向かう方向に傾斜している。入射面132bの+X側の端辺は入射面132cの+X側の端辺に連結する。
 入射面部132aは、第1出射端2e2側に突出する凸面形状を有しているので、光軸AX1に直交する方向(例えばZ軸方向)における蛍光体部分1321の幅は、第1出射端2e2(つまり、+X側)に向かうにつれて、例えば、単調に減少する。
 第1出射端2e2から出射された励起光P0は、蛍光体部分1321の入射面部132aに入射する。より具体的には、励起光P0は入射面132bおよび入射面132cに跨って入射する。蛍光体部分1321は、この励起光P0を受けて蛍光W0を発する。なお、図2では、代表的に、入射面132b上の1点から放射される蛍光W0の光線、および、入射面132c上の1点から放射される蛍光W0の光線が示されている。実際には、励起光P0が入射された蛍光体部分1321内の各位置の蛍光体が蛍光W0を発する。
 図2で示されるように、波長変換部132は基材1322をさらに含んでいてもよい。図2で示されるように、基材1322は、例えば、板状の形状を有してもよい。基材1322は、例えば、その厚み方向が光軸AX1に沿うように、配置される。基材1322は蛍光体部分1321に対して、例えば、第1出射端2e2とは反対側(つまり、-X側)に位置している。基材1322の+X側の表面1322aの上には、例えば、蛍光体部分1321が位置している。具体的には、基材1322の表面1322aが、例えば、蛍光体部分1321の表面132dに接合している。
 基材1322は透明性を有していてもよく、あるいは、反射性を有していてもよい。以下では、一例として、基材1322の表面1322aは反射面である。基材1322が反射性を有している場合には、例えば、蛍光体部分1321内を一旦通った励起光P0が基材1322の表面1322aで反射して再び蛍光体部分1321内に入る。このため、例えば、蛍光体部分1321が発する蛍光W0が増加し得る。その結果、例えば、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 基材1322の素材には、例えば、金属材料などが適用される。この金属材料には、例えば、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)、金(Au)、銀(Ag)、鉄(Fe)、クロム(Cr)、コバルト(Co)、ベリリウム(Be)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)または合金などが適用される。ここで、例えば、金属材料として、Cu、Al、Mg、Fe、Cr、CoまたはBeが採用されれば、ダイキャスト成型などの鋳造法によって、基材1322を容易に作製することができる。また、ここで、例えば、金属材料として、Al、Mg、Ag、Fe、CrまたはCoが採用されれば、表面1322aにおける可視光線の反射率が上昇し得る。これにより、例えば、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。また、基材1322の素材として、例えば、非金属材料が適用されてもよい。この非金属材料には、例えば、窒化アルミニウム(AlN)、窒化珪素(Si)、炭素(C)または酸化アルミニウム(Al)などが採用されてもよい。非金属材料は、例えば、結晶性を有する材料であってもよいし、結晶性を有さない非結晶性の材料であってもよい。結晶性を有する非金属材料としては、例えば、炭化珪素(SiC)またはSiが採用され得る。
 また、基材1322の表面1322aは、例えば、基材1322の本体部よりも光の反射率が高い金属材料の層(高光反射層ともいう)によって構成されていてもよい。例えば、基材1322の本体部の素材にCuが適用され、光の反射率が高い金属材料には、例えば、可視光線の反射率が高い、AgまたはCrなどが適用されてもよい。この場合には、例えば、ダイキャスト成型などの鋳造法によって作製した基材1322の本体部の表面に、蒸着または鍍金(めっき)などによってAgまたはCrなどの高光反射層を形成する方法が採用される。さらに、例えば、基材1322の表面1322aが、高光反射層上に誘電体多層膜が位置している構成を有していてもよい。誘電体多層膜は、例えば、誘電体の薄膜が複数回繰り返して積層された構造を有する。誘電体としては、例えば、酸化チタン(TiO)、二酸化珪素(SiO)、五酸化ニオブ(Nb)、五酸化タンタル(Ta)およびフッ化マグネシウム(MgF)のうちの1つ以上の材料が採用される。
 光学素子133は、波長変換部132が発する蛍光W0を所定方向に導く。より具体的な一例として、光学素子133は、蛍光W0を集光面33fに集光させる。光学素子133は、例えば、反射部1331を含む。反射部1331は、凹状の反射面133rを有している。反射面133rは、例えば、仮想的な楕円面33eに沿う形状を有する楕円ミラーとされる。反射部1331は、例えば、その反射面133rの対称軸が光軸AX1に沿う姿勢で、配置される。反射面133rは、波長変換部132が発した蛍光W0を集光面33fに向けて集光させることができる。反射部1331には、例えば、椀状のリフレクタが適用される。
 図2の例では、反射面133rは、波長変換部132から第1出射端2e2に向かう方向に凹んでおり、波長変換部132を囲っている。言い換えれば、波長変換部132は、反射面133rの内側に位置している。反射面133rの仮想的なYZ断面は、例えば、円形状の形状を有する。具体的には、例えば、反射面133rの仮想的なYZ断面が、光軸AX1上の点を中心とした円形状の形状を有する形態が考えられる。反射面133rのYZ平面に沿った仮想的な円形状の断面における直径の最大値は、例えば、1cmから10cm程度とされる。また、反射部1331は、例えば、光軸AX1に沿うように位置している貫通孔133hを有する。これにより、例えば、第1出射端2e2から波長変換部132に向けて励起光P0を照射することができる。第1光伝送ファイバ2のうち第1出射端2e2側の部分は、例えば、貫通孔133hに挿入されていてもよい。
 反射面133rが沿う楕円面33eは、例えば、波長変換部132(より具体的には、例えば蛍光体部分1321)の内部に位置する焦点(第1焦点ともいう)F1を有している。言い換えれば、波長変換部132は、例えば、反射面133rの第1焦点F1に位置している。さらに具体的な一例として、波長変換部132は、第1焦点F1が入射面部132aによって囲まれるように、配置されてもよい。言い換えれば、波長変換部132は、例えば、第1焦点F1が入射面部132aの内側に位置するように、配置されてもよい。より具体的には、波長変換部132は、図2に示す断面において、光軸AX1上に位置する第1焦点F1を入射面132bと入射面132cとで挟むように配置されている。そして、第1焦点F1は、入射面132bと入射面132cとが連結する端辺に近接して位置している。このような構成によれば、励起光P0は第1焦点F1の近傍で波長変換部132に入射する。このため、波長変換部132は、第1焦点F1の近傍で蛍光W0を発する。反射部1331は、第1焦点F1の近傍で発した蛍光W0を、第2焦点F2の近傍に集光させることができる。第2焦点F2は楕円面33eのもう1つの焦点であり、第1焦点F1とは異なる焦点である。なお、第1焦点F1の近傍とは、例えば、焦点間距離(第1焦点と第2焦点との距離)の1/10以下とすることができる。
 集光面33fは第2焦点F2に沿って位置する。集光面33fは仮想的な面であっても、実体的に存在する面であってもよい。第1実施形態では、例えば、集光面33fは、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に沿って位置している。
 このような構成によれば、第1焦点F1の近傍で波長変換部132が発した蛍光W0は反射面133rで反射し、第2焦点F2に位置する第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に集光する。これにより、例えば、第2光伝送ファイバ4で伝送される蛍光W0の光量が増加し得る。
 なお、光変換装置30は、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2から出射される励起光P0を波長変換部132に向けて集光するレンズなどの光学系(不図示)をさらに備えていてもよい。
 <1-1-3.第1実施形態のまとめ>
 光変換装置30は、例えば、保持部131と、波長変換部132と、光学素子133と、を含む。保持部131は、出射部としての第1出射端2e2を保持する。波長変換部132は、励起光P0が入射する凸状の入射面部132aを有し、励起光P0の照射に応じて蛍光W0を発する。光学素子133は、入射面部132aによって囲まれる第1焦点F1を有し、蛍光W0を所定方向に導く。例えば、光学素子133は反射部1331を含み、反射部1331は蛍光W0を反射面133rで反射させて、集光面33fに集光させる。これにより、例えば、蛍光W0を第2光伝送ファイバ4に入射させることができ、光放射モジュール5が蛍光W0を照明光I0として放射できる。
 この光変換装置30において、反射部1331は、蛍光W0を集光面33fに集光させることから、光学的には、波長変換部132における蛍光W0の第1像を集光面33fにおける第2像に倍率変換している。波長変換部132を蛍光W0の光源と把握すると、その波長変換部132における蛍光W0の第1像の大きさは、蛍光体部分1321のうち励起光P0が照射される領域の大きさに相当する。一方、集光面33fにおける第2像の大きさは、集光面33fのうち励起光P0が照射される領域の大きさに相当する。
 説明の簡単のために、Z軸方向に着目すると、蛍光W0の第1像の大きさは、入射面部132aのうち励起光P0が照射される被照射領域I1の幅H1に相当する。幅H1は、光軸AX1に沿って入射面部132aを平面視したときの、光軸AX1に直交するZ軸方向における被照射領域I1の幅である。一方、蛍光W0の第2像の大きさは、集光面33fのうちの被照射領域の幅H2に相当する。幅H2は、集光面33f内の被照射領域のZ軸方向における幅である。幅H1は、例えば、1mm程度以上であり、幅H2は、幅H1よりも狭く、例えば、数百μmから数mm程度である。つまり、反射部1331は蛍光W0をZ軸方向において(H2/H1)倍に縮小する。この反射部1331の倍率(=H2/H1)が小さいほど、反射部1331の収差は大きくなる傾向にある。言い換えれば、倍率が大きいほど、反射部1331の収差は小さくなる傾向にある。そして、収差が大きければ、反射部1331によって反射された蛍光W0の収差による集光面における光の理想的な結像点からのズレ量が大きくなり、集光面33fに集光する効率が低下する。よって、幅H1を狭くすることで集光性が高まる。
 一方、入射面部132aの被照射領域I1が広ければ、蛍光体部分1321にはより広い範囲で励起光P0が入射されるので、蛍光体部分1321はより大きな光量で蛍光W0を発することができる。本実施形態では、入射面部132aは凸面形状を有しているので、幅H1を広げることなく、被照射領域I1の面積を大きくすることができる。比較例として、入射面部132aがYZ平面に平行な平坦面である場合について考察する。この場合の被照射領域I1(以下、被照射領域I10と呼ぶ)の面積は、YZ平面において励起光P0が通過する領域の面積に相当する(図3参照)。本実施の形態では、入射面部132aは凸面形状を有しているので、被照射領域I1の面積は被照射領域I10の面積よりも大きい。
 ここで、被照射領域I1と被照射領域I10との面積差の一例を定量的に示すために、角度θを導入する。角度θは、入射面部132aの先端の角度の半値、つまり、入射面132bと入射面132cとがなす角度の半値である。被照射領域I1の面積は被照射領域I10の面積の(1/sinθ)倍となる。つまり、入射面部132aがYZ平面に平行な場合に比べて、被照射領域の面積を(1/sinθ)倍に大きくすることができる。例えば角度θが45度であるときには、被照射領域の面積を√2倍に大きくすることができる。よって、より小さい収差を有する反射部1331を採用しつつ、蛍光W0の光量を増加させることができる。
 この点について、第1焦点F1も用いて説明する。比較のために、入射面部132aがYZ平面に平行な平坦面である場合について考察する。例えば、図3において、被照射領域I10の中心に第1焦点F1が位置している場合、励起光P0の径を広げて被照射領域I10を広げると、被照射領域I10の周縁は第1焦点F1から遠ざかる。つまり、比較例では、被照射領域I10の面積を増加させると、被照射領域I10内の各点と第1焦点F1との距離D1の最大値は大きくなる。そして、第1焦点F1から大きく離れた位置で生じる蛍光W0は、反射部1331によって反射しても、第2焦点F2からずれた位置に向かって進み、集光面33fに到達しない。つまり、集光面33fに向かう蛍光W0の指向性が低下する。
 これに対して、本実施形態によれば、入射面部132aは凸面形状を有する。よって、励起光P0の径を広げなくても、被照射領域I1の面積は大きい。言い換えれば、被照射領域I1内の各点と第1焦点F1との距離D1の最大値を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を大きくすることができる。このため、光変換装置30は、高い指向性および大きい光量で蛍光W0を集光面33fに集光させることができる。
 以上のように、本実施の形態によれば、入射面部132aの形状として凸面形状を採用することにより、幅H1および第1焦点F1からの距離D1を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を大きくすることができる。つまり、光変換装置30は、小さい収差を有する反射部1331を採用しつつ、高い指向性および大きい光量で蛍光W0を出射することができる。
 ところで、蛍光W0の光量増加のためには、励起光P0の強度(単位面積当たりの光量)を増加させてもよい。しかしながら、励起光P0の強度が増加すると、波長変換部132に生じる局所的な熱量が高くなる。波長変換部132の蛍光体および封止材料(バインダとも呼ばれる)の少なくともいずれか一方は熱によって劣化または変性し、これに起因して温度消光を招き得る。
 これに対して、本実施形態では、入射面部132aの形状として凸面形状を採用することで、被照射領域I1を広げて蛍光W0の光量を増加させている。よって、励起光P0の強度を殊更に増加させる必要はない。よって、波長変換部132の温度上昇を緩和することができ、このような熱による不具合が発生する可能性を低減させることができる。
 さらなる比較のために、入射面部132aが、-X側に凹む凹面形状を有する場合についても考察する。例えば、入射面部132aが、第1面および第2面からなるV字状の凹面形状を有する場合について考察する。この場合、第1面で発した蛍光W0の一部は第2面に入射し、第2面で発した蛍光W0の一部は第1面に入射する。このように蛍光W0の一部が蛍光体部分に重複して入射する。このような重複入射は蛍光W0の光量の低下を招く。
 これに対して、本実施形態によれば、入射面部132aは凸面形状を有している。したがって、蛍光W0の蛍光体部分1321への重複入射を低減させることができる。よって、蛍光W0の光量の低下を招きにくい。
 <1-1-4.基材>
 <1-1-4-1.形状>
 図2で示されるように、基材1322の表面1322aはYZ平面に平行な平坦面であってもよい。あるいは、図4で示されるように、基材1322の表面1322aも凸面形状を有していてもよい。図4の例では、基材1322の表面1322aは、蛍光体部分1321の入射面部132aと同様の凸面形状を有している。基材1322の表面1322aは、例えば、第1出射端2e2側(つまり、+X側)に突出する。具体的な一例として、基材1322は、三角柱形状を有しており、その1つの矩形状の側面が光軸AX1に直交し、且つ、1つの側辺が第1出射端2e2側に位置する姿勢で、配置される。三角柱の残りの2つの側面が基材1322の表面1322aに相当する。蛍光体部分1321は基材1322の表面1322aの上に位置している。蛍光体部分1321の入射面部132aは、基材1322の表面1322aの形状に応じた凸面形状を有する。蛍光体部分1321の厚みは略一定であってもよい。
 このような波長変換部132においても、入射面部132aは凸面形状を有する。よって、幅H1および第1焦点F1からの距離D1を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を増加させることができる。これにより、光変換装置30は高い指向性および大きな光量で蛍光W0を出射することができる。
 <1-1-5.蛍光体部分>
 <1-1-5-1.形状>
 上述の具体例では、蛍光体部分1321は三角柱形状を有しているものの、必ずしもこれに限らない。図5で示されるように、蛍光体部分1321は、例えば、錐体形状を有していてもよい。より具体的には、蛍光体部分1321は、例えば、円錐形状を有してもよい。蛍光体部分1321は、例えば、その底面が光軸AX1に直交し、且つ、その先端が第1出射端2e2側に位置する姿勢で、配置される。円錐の側面は蛍光体部分1321の入射面部132aに相当する。言い換えれば、入射面部132aは、錐体の側面に沿う形状を有している。円錐の底面は蛍光体部分1321の表面132dに相当する。表面132dの直径および錐体の高さは、例えば1mm以上に設定され得る。なお、蛍光体部分1321は、円錐に限らず角錐形状を有していてもよい。
 この場合でも、反射部1331の第1焦点F1は、例えば、波長変換部132の内部に位置してもよい。より具体的には、蛍光体部分1321は、例えば、第1焦点F1が入射面部132aによって囲まれるように配置される。言い換えれば、蛍光体部分1321は、例えば、第1焦点F1が入射面部132aの内側に位置するように配置される。
 この蛍光体部分1321の入射面部132aも凸面形状を有するので、幅H1および第1焦点F1からの距離D1の最大値を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を大きくすることができる。より具体的には、入射面部132aがYZ平面に平行である場合に比して、被照射領域の面積を(1/sinθ)倍に大きくすることができる。角度θは、円錐の中心線を含む断面において、当該中心線と円錐の側面とがなす角度である。
 また、この入射面部132aは、任意のYZ断面において、円形形状を有している。これによれば、光軸AX1に沿って蛍光体部分1321を平面視した場合に、蛍光体部分1321は、より等方的に蛍光W0を発することができる。
 図6で示されるように、蛍光体部分1321の入射面部132aは、例えば、角部を有さずに滑らかに湾曲する凸面形状を有してもよい。より具体的には、蛍光体部分1321は、例えば、半球形状を有していてもよい。蛍光体部分1321は、例えば、その底面が光軸AX1に直交し、且つ、球面が第1出射端2e2側に位置する姿勢で、配置される。この蛍光体部分1321において、半球面が入射面部132aに相当する。言い換えれば、入射面部132aは球面に沿う形状を有している。半球形状の底面は蛍光体部分1321の表面132dに相当する。表面132dの直径は、例えば1mm以上に設定され得る。
 この場合でも、反射部1331の第1焦点F1は、例えば、波長変換部132の内部に位置してもよい。より具体的には、蛍光体部分1321は、例えば、第1焦点F1が入射面部132aによって囲まれるように配置される。言い換えれば、蛍光体部分1321は、例えば、第1焦点F1が入射面部132aの内側に位置するように配置される。
 この蛍光体部分1321においても、入射面部132aは凸面形状を有するので、幅H1および第1焦点F1からの距離D1の最大値を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を大きくすることができる。
 次に、図5および図6の被照射領域I1の面積の大小について考察する。以下では、入射面部132aのほぼ全域に励起光P0が入射する場合を考察する。この場合、図5における被照射領域I1は円錐の側面に相当し、図6における被照射領域I1は半球面に相当する。図5および図6において互いに等しいサイズで蛍光体部分1321を考慮するために、図5の円錐の高さを底面(つまり、表面132d)の半径と等しく設定する。この場合、円錐の角度θは45度である。図5および図6において、表面132dの半径は互いに等しい。表面132dの面積は、入射面部132aが平坦面であるときの被照射領域I10の面積とみなすことができる。図5の例では、被照射領域I1の面積は被照射領域I10の面積の√2倍であり、図6の例では、被照射領域I1の面積は被照射領域I10の面積の2倍である。また、図3の例では、角度θが45度の場合、被照射領域I1の面積は被照射領域I10の面積の√2倍である。つまり、入射面部132aが半球面形状を有していれば、励起光P0を入射面部132aのほぼ全域に照射することで、被照射領域I1の面積を図3、図5および図6のうちで最も大きくすることができる。
 また、半球面に沿う入射面部132aは、任意のYZ断面において、円形形状を有している。これによれば、光軸AX1に沿って平面視したときに、蛍光体部分1321は、より等方的に蛍光W0を発することができる。また、半球面に沿う入射面部132aには大きな角部が形成されないので、励起光P0を蛍光体部分1321の内部に透過させやすい。このように、図6に示す蛍光体部分1321を有する光変換装置30は、より一層高い指向性および大きな光量で蛍光W0を出射することができる。
 <1-1-6.出射部>
 <1-1-6-1.複数の出射部>
 図7で示されるように、光変換装置30において、複数の保持部131が配置されてもよい。図7の例では、2つの保持部131が配置される。各保持部131は、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2を保持する。以下では、2つの第1光伝送ファイバ2をそれぞれ第1光伝送ファイバ2aおよび第1光伝送ファイバ2bと呼ぶ。
 反射部1331には、第1光伝送ファイバ2aからの励起光P0が通過する貫通孔133haと、第1光伝送ファイバ2bからの励起光P0が通過する貫通孔133hbが形成されている。貫通孔133haは、例えば、光軸AX1よりも+Z側において、反射部1331をその厚み方向に貫通する。第1光伝送ファイバ2aからの励起光P0は貫通孔133haを通過して、反射部1331の外側から内側に進み、波長変換部132の入射面132bに入射する。貫通孔133hbは、例えば、光軸AX1よりも-Z側において、反射部1331をその厚み方向に貫通する。第1光伝送ファイバ2bからの励起光P0は貫通孔133hbを通過して、反射部1331の外側から内側に進み、波長変換部132の入射面132cに入射する。この構造によれば、入射面132bにおける被照射領域I1と、入射面132cにおける被照射領域I1とは互いに離れ得る。
 波長変換部132は、第1光伝送ファイバ2aおよび第1光伝送ファイバ2bからの励起光P0の照射に応じて、蛍光W0を発する。反射部1331は、波長変換部132が発する蛍光W0を反射して集光面33fに集光させる。よって、反射部1331は、波長変換部132における蛍光W0の第1像を、集光面33fにおける蛍光W0の第2像に縮小している。Z軸方向に着目すると、蛍光W0の第1像の大きさは、光軸AX1に沿って入射面部132aを平面視した場合に、入射面部132aの両被照射領域I1のうち最も+Z側に位置する第1端部と、最も-Z側に位置する第2端部との間の幅H1に相当する。つまり、幅H1は、光軸AX1に直交するZ軸方向における第1端部および第2端部の間の幅である。幅H1が大きくなると、反射部1331の倍率(=H2/H1)が小さくなるので、反射部1331の収差は大きくなる傾向にある。
 この光変換装置30においても、入射面部132aは凸面形状を有する。よって、幅H1が同じであれば、入射面部132aがYZ平面に平行な平坦面である場合に比べて、被照射領域I1の面積の合計値は大きい。よって、小さい収差を有する反射部1331を採用しつつも、蛍光W0の光量を増加させることができる。また、入射面部132aは凸面形状を有しているので、第1焦点F1との距離D1の最大値を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を大きくできる。これにより、高い指向性で蛍光W0を集光面33fに集光させつつ、蛍光W0の光量を増加させることができる。つまり、光変換装置30は、小さい収差を有する反射部1331を採用しつつ、高い指向性および大きな光量で蛍光W0を発することができる。
 <1-1-6-2.励起光の分離>
 図8で示されるように、1本の励起光P0を複数本の励起光P0に分離してもよい。図8の例では、光変換装置30は、光学系134の有無を除いて、図2の光変換装置30と同様の構成を有している。
 光学系134は、第1出射端2e2からの1本の励起光P0を第1励起光P1および第2励起光P2に分離し、第1励起光P1を波長変換部132の入射面132bに入射させ、第2励起光P2を波長変換部132の入射面132cに入射させる。光学系134は、例えば、ハーフミラー1341と、光路変更素子1342と、を含んでいる。ハーフミラー1341は、波長変換部132と第1出射端2e2との間に位置している。ハーフミラー1341は、例えば、第1出射端2e2からの励起光P0の一部を第1励起光P1として波長変換部132側に透過させる。第1励起光P1は、例えば、反射部1331の貫通孔133hを通過して、波長変換部132の入射面132bに入射する。ハーフミラー1341は励起光P0の残りの一部を第2励起光P2として光路変更素子1342側に反射させる。光路変更素子1342は例えばミラーであり、第2励起光P2を反射して波長変換部132の入射面132cに入射させる。第2励起光P2も、例えば、反射部1331の貫通孔133hを通過して、波長変換部132の入射面132cに入射する。この構造でも、入射面132bにおける被照射領域I1と、入射面132bにおける被照射領域I1とは互いに離れ得る。
 この光変換装置30においても、入射面部132aは凸面形状を有しているので、図7の光変換装置30と同様に、小さい収差を有する反射部1331を用いつつ、高い指向性および大きな光量で蛍光W0を出射することができる。
 なお、図8の例では、光学系134は反射部1331の外側に位置しているが、光学系134は反射部1331の内側に位置していてもよい。つまり、光学系134は波長変換部132と貫通孔133hとの間に位置してもよい。
 <1-2.他の実施形態>
 本開示は上述の第1実施形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更および改良などが可能である。
 <1-2-1.第2実施形態>
 第2実施形態に係る光変換装置30の第1構成例は、光学素子133の構成の点で、第1実施形態と相違している。図9で示されるように、光学素子133は、集光素子としてのレンズ1332を含んでいる。レンズ1332は、波長変換部132が発する蛍光W0を集光面33fに集光させる。なお、図9の例では、第1光伝送ファイバ2は模式的に四角のブロックで示されており、保持部131の図示が省略されている。レンズ1332は第1出射端2e2と波長変換部132との間に位置している。図9で示されるように、第1出射端2e2および波長変換部132は、例えば、レンズ1332の光軸AX1上に位置してもよい。レンズ1332は、例えば、凸レンズを含む。波長変換部132は、入射面部132aがレンズ1332側に向かって突出する姿勢で配置されている。
 第1出射端2e2は+X方向に向けて励起光P0を発する。励起光P0は、レンズ1332を透過して、波長変換部132の凸面状の入射面部132aに入射する。波長変換部132は励起光P0の照射に応じて蛍光W0を発する。
 波長変換部132が発する蛍光W0は、レンズ1332を透過して、集光面33fに集光する。基材1322が反射性を有している場合には、基材1322は蛍光W0をレンズ1332側に反射できるので、レンズ1332に入射する蛍光W0の光量を増加させることができる。ひいては、集光面33fに集光する蛍光W0の光量を増加させることができる。なお、図9の例では、第2光伝送ファイバ4も模式的に四角のブロックで示されている。第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1は、集光面33fに沿って位置している。集光面33fは、例えば、光軸AX1上において、第1出射端2e2に対してレンズ1332とは反対側に位置している。
 レンズ1332に関して集光面33f内の点C2と共役関係にある共役点C1は、波長変換部132の内部に位置している。点C2は、例えば、集光面33fおよび光軸AX1が互いに交差する点である。波長変換部132は、共役点C1が入射面部132aによって囲まれるように、配置されている。これにより、第1出射端2e2からの励起光P0は共役点C1の近傍で波長変換部132に入射する。よって、波長変換部132は共役点C1の近傍で蛍光W0を発する。共役点C1の近傍で生じた蛍光W0はレンズ1332を経由して、集光面33fに集光しやすい。これによれば、集光面33fに集光する蛍光W0の光量を増加させることができる。
 この光変換装置30においても、レンズ1332は、反射部1331と同様に、波長変換部132における蛍光W0の第1像を、集光面33fにおける蛍光W0の第2像に縮小する。Z軸方向に着目すると、レンズ1332は蛍光W0を(H2/H1)倍に縮小する。倍率が大きいほどレンズ1332の収差は小さくなる傾向にあるので、幅H1を狭くすることで集光性が高まる。
 第2実施形態でも、波長変換部132の入射面部132aは凸面形状を有するので、幅H1を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を大きくすることができる。よって、小さい収差を有するレンズ1332を用いつつ、蛍光W0の光量を増加させることができる。また、入射面部132aは凸面形状を有するので、共役点C1からの距離D2の最大値を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を大きくすることができる。よって、光変換装置30は、高い指向性および大きな光量で蛍光W0を出射することができる。
 図10で示されるように、第2実施形態に係る光変換装置30の第2構成例は、保持部131と、波長変換部132と、光学素子133と、光学系134と、を備えている。保持部131は、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2を保持する。第1出射端2e2は-X方向に向かって励起光P0を出射する。光学系134は、第1出射端2e2からの励起光P0を第3励起光P3および第4励起光P4に分離して、第3励起光P3および第4励起光P4を波長変換部132の入射面部132aに導く。光学系134は、例えば、分離素子1343と、光路変更素子1344と、光路変更素子1345と、を含む。
 分離素子1343は、例えば、光軸AX1上において、波長変換部132と第1出射端2e2との間に位置している。分離素子1343は、第1出射端2e2からの励起光P0を第3励起光P3および第4励起光P4に分離する。
 分離素子1343は、例えば、入射面1343aおよび入射面1343bを有している。入射面1343aおよび入射面1343bは互いに連続する面である。励起光P0は入射面1343aおよび入射面1343bの境界に跨って入射する。つまり、励起光P0の一部分が入射面1343aに入射し、残りの部分が入射面1343bに入射する。
 入射面1343aおよび入射面1343bは、互いに異なる方向に傾斜している。入射面1343aおよび入射面1343bは、例えば、平面であって、全体としてV字形状を呈している。つまり、入射面1343aおよび入射面1343bは鋭角で互いに連結されている。入射面1343aおよび入射面1343bはX軸方向において第1出射端2e2側に向かうにつれて、Z軸方向において互いに近づくように傾斜している。図10の例では、入射面1343aおよび入射面1343bの境界は光軸AX1上に位置している。
 分離素子1343は、励起光P0のうち入射面1343aに入射する第1部分および入射面1343bに入射する第2部分の進行方向を互いに異ならせて、励起光P0を第1部分および第2部分に分離する。第1部分は第3励起光P3に相当し、第2部分は第4励起光P4に相当する。入射面1343aおよび入射面1343bは、例えば、反射面である。入射面1343aおよび入射面1343bの傾斜方向は互いに異なっているので、入射面1343aから反射した第3励起光P3と、入射面1343bから反射した第4励起光P4とは、互いに異なる方向に進む。これにより、励起光P0から第3励起光P3および第4励起光P4を空間的に分離することができる。
 分離素子1343は、例えば、図3に示す波長変換部132と同様の、三角柱形状を有していてもよい。分離素子1343は、三角柱の1つの矩形状の側面(以下、表面1343cと呼ぶ)が光軸AX1に直交し、且つ、1つの側辺が第1出射端2e2側に位置する姿勢で配置されている。分離素子1343の残りの2つの矩形状の側面がそれぞれ入射面1343aおよび入射面1343bに相当する。分離素子1343の素材としては、例えば、上述した基材1322と同様の素材を採用することができる。
 図10の例では、入射面1343aは入射面1343bに対して+Z側に位置している。よって、励起光P0のうち入射面1343aで反射した第1部分は、第3励起光P3として+Z側に進み、励起光P0のうち入射面1343bで反射した第2部分は、第4励起光P4として-Z側に進む。
 光路変更素子1344は、分離素子1343からの第3励起光P3を波長変換部132の入射面部132aに導く光学素子である。図10の例では、第3励起光P3は分離素子1343から+Z側に進むので、光路変更素子1344は分離素子1343に対して+Z側に位置する。光路変更素子1344は、例えば、ミラーを含み、第3励起光P3を反射して波長変換部132の入射面部132a(具体的には、入射面132b)に入射させる。図10の例では、第3励起光P3は入射面132bに対して斜めに入射する。
 光路変更素子1345は、分離素子1343からの第4励起光P4を波長変換部132の入射面部132aに導く光学素子である。図10の例では、第4励起光P4は分離素子1343から-Z側に進むので、光路変更素子1345は分離素子1343に対して-Z側に位置する。光路変更素子1345は、例えば、ミラーを含み、第4励起光P4を反射して波長変換部132の入射面部132a(具体的には、入射面132c)に入射させる。図10の例では、第4励起光P4は入射面132cに対して斜めに入射する。入射面132bにおける被照射領域I1と入射面132cにおける被照射領域I1とは互いに離れ得る。
 図10で示されるように、波長変換部132の入射面部132aは、第1出射端2e2とは反対側(つまり、-X側)に突出する凸面形状を有している。図10で示されるように、波長変換部132は分離素子1343に連結されていてもよい。具体的には、分離素子1343の表面1343cが波長変換部132の+X側の表面132dに接合していてもよい。この場合、分離素子1343は波長変換部132の蛍光体部分1321の基材として機能してもよい。また、波長変換部132は基材1322を備えていなくてもよい。
 波長変換部132は第3励起光P3および第4励起光P4の照射に応じて、蛍光W0を発する。波長変換部132の入射面部132aは、-X側に突出する凸面形状を有しているので、波長変換部132は、-X側に多くの蛍光W0を発することができる。
 光学素子133は、レンズ1332を含んでおり、波長変換部132に対して第1出射端2e2とは反対側(つまり-X側)に位置している。レンズ1332は、例えば、凸レンズを含み、波長変換部132からの蛍光W0を集光面33fに集光させる。集光面33fは、例えば、光軸AX1上において、レンズ1332に対して波長変換部132とは反対側に位置する。
 基材1322が反射性を有している場合には、基材1322は蛍光W0をレンズ1332側に反射するので、レンズ1332に入射する蛍光W0の光量を増加させることができる。ひいては、集光面33fに集光する蛍光W0の光量を増加させることができる。
 レンズ1332に関して集光面33f内の点C2に対して共役関係にある共役点C1は、例えば、波長変換部132の内部に位置している。より具体的には、共役点C1は、例えば、入射面部132aによって囲まれている。
 この光変換装置30においても、レンズ1332は、波長変換部132における蛍光W0の第1像を、集光面33fにおける蛍光W0の第2像に縮小する。Z軸方向に着目すると、レンズ1332は蛍光W0を(H2/H1)倍に縮小する。倍率が大きいほどレンズ1332の収差は小さくなる傾向にあるので、幅H1を狭くすることで集光性が高まる。
 波長変換部132の入射面部132aは凸面形状を有するので、被照射領域I1の幅H1および共役点C1からの距離D2の最大値を大きくしなくても、被照射領域I1の面積を大きくすることができる。よって、光変換装置30は、小さい収差を有するレンズ1332を採用しつつ、高い指向性および大きな光量で蛍光W0を出射することができる。
 <1-2-2.第3実施形態>
 上記各実施形態において、例えば、図11で示されるように、中継器3および第2光伝送ファイバ4が存在せず、第1光伝送ファイバ2が発光モジュール1から光放射モジュール5まで位置している。そして、光放射モジュール5が、上記第1実施形態および上記第2実施形態のいずれかに係る光変換装置30と同様な構成を有する光変換装置30Fを含んでいてもよい。
 図11で示されるように、第3実施形態に係る照明システム100Fは、例えば、発光モジュール1と、第1光伝送ファイバ2と、光放射モジュール5と、を備えている。ここでは、例えば、第1光伝送ファイバ2の第1入射端2e1が発光モジュール1内に位置し、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2が光放射モジュール5内に位置している。これにより、例えば、第1光伝送ファイバ2は、発光モジュール1から光放射モジュール5まで励起光P0を伝送することができる。光放射モジュール5では、例えば、光変換装置30Fは、出射部としての第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2から出射された励起光P0を受けて、蛍光W0を発することができる。そして、光放射モジュール5は、例えば、光変換装置30Fが発した蛍光W0を照明光I0として照明システム100Fの外部空間200に放射することができる。
 図12で示される第3実施形態に係る光放射モジュール5の第1構成例は、光変換装置30Fと、光放射部50と、を有する。ここでは、例えば、光変換装置30Fは、図2で示された上記第1実施形態に係る光変換装置30の一構成例と同様な構成を有する。光放射部50は、例えば、導光部51と、光学系L53と、を有する。導光部51は、例えば、第2焦点F2から光学系L53に向けて、蛍光W0を伝送することができる。導光部51には、例えば、光ファイバまたは内面が鏡面状態にある円筒形の部材などが適用される。この導光部51は、例えば、蛍光W0の入射を受け付けるための一端部(第3入射端ともいう)5e1と、第3入射端5e1とは逆側に位置している蛍光W0を出射するための端部(第3出射端ともいう)5e2と、を有する。図12の例では、光学系L53は、例えば、導光部51の第3出射端5e2に沿って位置している。光学系L53は、例えば、導光部51によって伝送された蛍光W0を、所望の配光角度で外部空間200に対して放射することができる。光学系L53には、例えば、レンズおよび拡散板などが適用され得る。このような形態によれば、例えば、光放射モジュール5から外部空間200に蛍光W0を照明光I0として放射する部分を小さくすることができる。
 なお、図12の例では、光学素子133として反射部1331が示されているものの、図9および図10で示されるように、光学素子133としてレンズ1332が採用されてもよい。
 このような光変換装置30Fの第1構成例も、保持部131と、波長変換部132と、光学素子133と、を含む。保持部131は、出射部としての第1出射端2e2を保持する。波長変換部132は、励起光P0が入射する凸面状の入射面部132aを有し、励起光P0の照射に応じて蛍光W0を発する。光学素子133は、入射面部132aによって囲まれた第1焦点F1または共役点C1を有し、蛍光W0を集光面33fに集光させる。これにより、光変換装置30Fは、小さい収差を有する光学素子133を採用しつつ、高い指向性および大きな光量で蛍光W0を集光面33fに集光させることができる。よって、より多くの蛍光W0を光放射部50に入射させることができ、光放射モジュール5がより大きな光量で蛍光W0を放射できる。
 また、第3実施形態に係る光放射モジュール5の第2構成例は、例えば、図13で示されるように、光放射部50を有さなくてもよい。図13の例では、反射面133rは仮想的な放物面に沿った反射面である。当該放物面の焦点F0は、例えば、波長変換部132の内部に位置している。より具体的には、放物面の焦点F0は、例えば、波長変換部132の入射面部132aによって囲まれている。これによれば、波長変換部132は焦点F0の近傍で蛍光W0を発することができる。反射部1331は、焦点F0の近傍で発した蛍光W0を、より高い指向性で平行光線に変換することができる。この平行光線は、例えば、そのまま外部空間200に照明光I0として放射されてもよいし、レンズまたは拡散板などの各種の光学系を介して、外部空間200に照明光I0として放射されてもよい。
 また、図13の例では、光学素子133として反射部1331が示されているものの、図9および図10に示すように、光学素子133としてレンズ1332が採用されてもよい。この場合、レンズ1332はいわゆるコリメートレンズであってもよい。つまり、レンズ1332の焦点が波長変換部132の内部に位置してもよい。言い換えれば、蛍光体部分1321は、レンズ1332の焦点が入射面部132aによって囲まれる位置に、配置してもよい。これによれば、レンズ1332は、波長変換部132が焦点の近傍で発する蛍光W0を、高い指向性で平行光線に変換することができる。
 このような光変換装置30Fの第2構成例も、保持部131と、波長変換部132と、光学素子133と、を含む。保持部131は、出射部としての第1出射端2e2を保持する。波長変換部132は、励起光P0が入射する凸面状の入射面部132aを有し、励起光P0の照射に応じて蛍光W0を発する。光学素子133は、入射面部132aによって囲まれた焦点を有し、蛍光W0を平行光線に変換する。これにより、光変換装置30F(ひいては、光放射モジュール5)は、小さい収差を有する光学素子133を採用しつつ、高い指向性および大きな光量で蛍光W0を出射することができる。
 また、照明システム100Fでは、光放射モジュール5において、発光モジュール1から第1光伝送ファイバ2で伝送された励起光P0によって波長変換部132が蛍光W0を発する。これにより、例えば、光伝送ファイバにおいて光伝送ファイバの長手方向に対して種々の角度で傾斜する方向に進む蛍光W0の一部が伝送途中で散逸して生じる光伝送ロスが生じにくい。その結果、例えば、励起光P0に応じて照明システム100Fから放射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 なお、光学素子133が蛍光W0を平行光線に変換する場合であっても、光学素子133と集光面33fとの間に、不図示のレンズ等を含む集光光学系を配置することで、蛍光W0を集光面33fに集光させてもよい。
 <1-2-3.第4実施形態>
 上記第1実施形態および上記第2実施形態において、例えば、図14で示されるように、中継器3および第1光伝送ファイバ2が存在せず、第2光伝送ファイバ4が発光モジュール1から光放射モジュール5まで位置し、発光モジュール1が、上記第1実施形態および上記第2実施形態に係る光変換装置30と同様な構成を有する光変換装置30Gを含んでいてもよい。
 図14で示されるように、第4実施形態に係る照明システム100Gは、例えば、発光モジュール1と、第2光伝送ファイバ4と、光放射モジュール5と、を備えている。ここでは、例えば、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1が発光モジュール1内に位置し、第2光伝送ファイバ4の第2出射端4e2が光放射モジュール5内に位置している。これにより、例えば、第2光伝送ファイバ4は、発光モジュール1から光放射モジュール5まで蛍光W0を伝送することができる。発光モジュール1では、例えば、光変換装置30Gは、出射部としての発光素子10から出射された励起光P0を受けて、蛍光W0を発することができる。発光モジュール1の光変換装置30Gが発した蛍光W0は、例えば、第2光伝送ファイバ4を介して光放射モジュール5に伝送される。そして、例えば、光放射モジュール5は、第2光伝送ファイバ4が伝送した蛍光W0を照明光I0として照明システム100Gの外部空間200に放射することができる。
 図15で示される第4実施形態に係る発光モジュール1の一構成例は、発光素子10と、光変換装置30Gと、を有する。ここでは、例えば、光変換装置30Gは、図2で示された上記第1実施形態に係る光変換装置30の一構成例と同様な構成を有する。図15の例では、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2の代わりに、発光素子10の出射部10fから波長変換部132に向けて励起光P0が出射される。そして、保持部131が、発光素子10を保持している。保持部131は、例えば、種々の形状を有し、種々の形態で発光素子10を保持していてもよい。光変換装置30Gには、第1実施形態および第2実施形態で説明した光変換装置30のいずれを適用してもよい。
 このような構成が採用されても、例えば、光変換装置30Gは、保持部131と、波長変換部132と、光学素子133と、を含む。保持部131は、出射部としての出射部10fを保持する。波長変換部132は、励起光P0が入射する凸面状の入射面部132aを有し、励起光P0の照射に応じて蛍光W0を発する。光学素子133は、入射面部132aによって囲まれた第1焦点F1または共役点C1を有し、蛍光W0を集光面33fに集光させる。これにより、光変換装置30Gは、小さい収差を有する光学素子133を採用しつつ、高い指向性および大きな光量で蛍光W0を第2光伝送ファイバ4に入射させることができる。よって、光放射モジュール5は大きな光量で蛍光W0を照明光I0として放射できる。
 また、例えば、照明システム100Gでは、例えば、光放射モジュール5は、波長変換部132を含まない。このため、例えば、光放射モジュール5の温度上昇が生じにくく、光放射モジュール5の小型化を図ることができる。
 また、光変換装置30Gの光学素子133は、光変換装置30Fと同様に、蛍光W0を平行光線に変換してもよい。この場合、蛍光W0を第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に入射させるために、光学素子133と集光面33fとの間に、不図示のレンズ等を含む集光光学系を配置すればよい。
 <1-2-4.第5実施形態>
 上記第1実施形態から上記第4実施形態において、図16および図17で示されるように、波長変換部132は、例えば、複数の蛍光体領域1320を有してもよい。換言すれば、波長変換部132(より具体的には、蛍光体部分1321)では、複数の蛍光体領域1320が配された構成を有してもよい。複数の蛍光体領域1320は、例えば、第1蛍光体領域1320aと、第2蛍光体領域1320bと、を含む。図16の例では、蛍光体部分1321は三角柱形状を有しており、XY平面を切断面として蛍光体部分1321を2等分して得られる部分が、それぞれ第1蛍光体領域1320aおよび第2蛍光体領域1320bに相当する。例えば、第1蛍光体領域1320aは入射面132bを構成し、第2蛍光体領域1320bは入射面132cを構成する。つまり、第1蛍光体領域1320aの+X側の面が入射面132bに相当し、第2蛍光体領域1320bの+X側の面が入射面132cに相当する。
 第1蛍光体領域1320aは、例えば、励起光P0の照射に応じて、第1波長スペクトルを有する蛍光を発することができる。第2蛍光体領域1320bは、例えば、励起光P0の照射に応じて、第1波長スペクトルとは異なる第2波長スペクトルを有する蛍光を発することができる。ここでは、第1波長スペクトルを有する蛍光および第2波長スペクトルを有する蛍光には、例えば、色温度が相互に異なる蛍光が適用され得る。具体的には、第1波長スペクトルを有する蛍光には、例えば、第1色温度を有する光が適用される。第2波長スペクトルを有する蛍光には、例えば、第2色温度を有する光が適用される。第1色温度には、例えば、2650ケルビン(K)が適用される。第2色温度には、例えば、6500Kが適用される。なお、本明細書における色温度とは、例えば、JIS Z 8725;2015で規定される色温度や相関色温度であってもよい。
 各蛍光体領域1320は、例えば、異なる色を発する複数種類の蛍光体の多数の粒子を含んでいる。各蛍光体領域1320における蛍光体の粒子の存在比率は互いに相違している。例えば、蛍光体領域1320の各々が赤色蛍光体、緑色蛍光体および青色蛍光体を含んでいる場合、第1蛍光体領域1320aにおける赤色蛍光体、緑色蛍光体および青色蛍光体の各存在比率は、第2蛍光体領域1320bにおける赤色蛍光体、緑色蛍光体および青色蛍光体の各存在比率と相違する。これにより、蛍光体領域1320は、互いに異なる波長スペクトルを有する蛍光W0を発することができる。以下では、第1蛍光体領域1320aが発する蛍光W0を蛍光W1とも呼び、第2蛍光体領域1320bが発する蛍光W0を蛍光W2とも呼ぶ。
 図16および図17の例では、励起光P0は、第1蛍光体領域1320aおよび第2蛍光体領域1320bに跨って入射する。つまり、被照射領域I1は第1蛍光体領域1320aおよび第2蛍光体領域1320bに跨って位置する。図16および図17の例では、被照射領域I1における第1蛍光体領域1320aおよび第2蛍光体領域1320bの割合は互いに同程度である。第1蛍光体領域1320aは励起光P0を受けて蛍光W1を発し、第2蛍光体領域1320bは励起光P0を受けて蛍光W2を発する。
 このような波長変換部132を含む光変換装置30は、互いに波長スペクトルの異なる蛍光W1および蛍光W2を出射することができる。
 光学素子133は、例えば第1実施形態のように、蛍光W1および蛍光W2を第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に集光させてもよい(図2も参照)。第2光伝送ファイバ4における伝送により、蛍光W1および蛍光W2は空間的に混ざり合うので、光放射モジュール5から放射される照明光I0には色分布は生じにくい。この場合、蛍光W1および蛍光W2の各色が混ざり合った照明光I0を光放射モジュール5から照射できる。
 また、光変換装置30は、例えば図18で示されるように、第2光伝送ファイバ4を経由せずに蛍光W1および蛍光W2を照明光I0として外部空間200に出射してもよい。図18の光変換装置30は、図13の光変換装置30Fの波長変換部132を図16および図17の波長変換部132に置き換えたものである。反射部1331は、波長変換部132が発した蛍光W1および蛍光W2を反射して、平行光線に変換する。
 ところで、図16および図17の例では、第1蛍光体領域1320aの入射面132bおよび第2蛍光体領域1320bの入射面132bは互いに異なる方向に傾斜している。これによれば、第1蛍光体領域1320aが発する蛍光W1の主な進行方向と、第2蛍光体領域1320bが発する蛍光W2の主な進行方向とが互いに相違し得る。図18の例では、第1蛍光体領域1320aは第2蛍光体領域1320bに対して+Z側に位置し、第1蛍光体領域1320aの入射面132bは+Z側を向いている。この構成によれば、第1蛍光体領域1320aは主として+Z側により多くの蛍光W1を発し得る。一方、第2蛍光体領域1320bは第1蛍光体領域1320aに対して-Z側に位置し、第2蛍光体領域1320bの入射面132cは-Z側を向いている。この構成によれば、第2蛍光体領域1320bは主として-Z側により多くの蛍光W2を発し得る。
 したがって、図18の光変換装置30が出射する照明光I0は、Z軸方向において、空間的な色分布を形成し得る。このような照明光I0の色分布は照明対象の色味に反映されるので、照明対象の色味を部分的に変更し得る。具体的には、照明対象のうち蛍光W1がより多く照射される領域と、蛍光W2がより多く照射される領域とで、色味を変化させ得る。
 このような光変換装置30は、例えば、ショー用の照明などで活用すると、照明対象の色味の分布を変更できる点で好ましい。あるいは、検査対象を検査する検査装置の照明に活用してもよい。例えば半導体基板などの基板を含む検査対象の欠陥検出に適した照明光の色は、その欠陥の種類によって相違する場合がある。そこで、第1種類の欠陥の検出に対応した蛍光W1を発するように第1蛍光体領域1320aを設計し、第2種類の欠陥に対応した蛍光W2を発する第2蛍光体領域1320bを設計することにより、蛍光W1が照射される領域では、第1種類の欠陥検出を容易とし、蛍光W2が照射される領域では、第2種類の欠陥検出を容易にできる。この照明光を、例えば、検査対象に対して走査することによって、検査対象の全領域の検査を行うことができる。
 また、基材1322の表面1322aが、蛍光体部分1321の入射面部132aと同様の形状を有する反射面である場合(図4も参照)、空間的な色分布は顕著となる。なぜなら、第1蛍光体領域1320aが発する蛍光W1が-Z側に進んでも基材1322の表面1322aで反射して+Z側に進み、且つ、蛍光W2が同様の理由により-Z側に進むからである。よって、照明対象の色味の分布をより顕著にすることができる。
 なお、光学素子133が蛍光W1および蛍光W2を集光面33fに集光させる場合であっても、光変換装置30が第2光伝送ファイバ4を経由せずに、蛍光W1および蛍光W2を照明光として出射すれば、照明対象の色味の分布を変化させ得る。
 また、上述のように、照明光I0の色分布は第2光伝送ファイバ4を経由することで緩和される。しかしながら、第2光伝送ファイバ4が短い等の理由により、第2光伝送ファイバ4を経由した照明光I0に、視認可能な色分布が生じている場合もあり得る。この場合、第2光伝送ファイバ4を経由した照明光I0でも、照明対象の色味の分布を変化させ得る。
 また、図17の例では、波長変換部132における複数の蛍光体領域1320の大きさは、略同一であるものの、これらが異なっていてもよい。また、図17の例では、蛍光体領域1320の個数として2つを採用しているものの、3つ以上の蛍光体領域1320が位置していてもよい。この場合、励起光P0は、3以上の蛍光体領域1320に跨って照射されてもよい。
 <1-2-5.第6実施形態>
 図19で示される第6実施形態に係る光変換装置30の第1構成例は、駆動部135および制御部36の有無を除いて、第5実施形態と同様の構成を有している。駆動部135は、複数の蛍光体領域1320において励起光P0が照射される被照射領域I1を変更させる。駆動部135は、例えば、保持部131および波長変換部132のうちの少なくとも一方の部分を動かすことで、第1出射端2e2と複数の蛍光体領域1320との相対的な位置関係を変更させる。
 <1-2-5-1.直動駆動>
 第6実施形態の第1構成例では、駆動部135は、光軸AX1に交差する第1交差方向としてのZ軸方向において、波長変換部132を移動させる第1移動機構の一例としての第1直動機構1353を有する。第1直動機構1353は、例えば、ロッド部1353rおよび移動部1353mを有する。ロッド部1353rは、例えば、L字状の棒状形状を有しており、その一端部が波長変換部132に連結されている。ロッド部1353rの一端部とは逆側の端部は移動部1353mに連結されている。移動部1353mは、例えば、ロッド部1353rをZ軸方向に移動させることができる。移動部1353mには、例えば、モータと、ボールねじと、を有する機構が適用される。ここでは、例えば、移動部1353mが、ロッド部1353rをZ軸方向に移動させることで、波長変換部132をZ軸方向に移動させることができる。その結果、例えば、図20(a)および図20(b)で示されるように、複数の蛍光体領域1320が、Z軸方向に沿って一体に移動し得る。また、移動部1353mには、例えば、各種のアクチュエータが適用されてもよい。
 制御部36は、例えば、駆動部135の駆動によって複数の蛍光体領域1320における励起光P0の被照射領域I1を変更し、駆動部135の駆動を停止させることで、複数の蛍光体領域1320における被照射領域I1を設定するように制御することができる。図19の例では、制御部36は、駆動部135の駆動によって出射部としての第1出射端2e2と複数の蛍光体領域1320との相対的な位置関係を変更することができる。ここでは、制御部36は、例えば、第1直動機構1353の移動部1353mを制御することで、第1直動機構1353による波長変換部132の移動量を制御することができる。制御部36は、例えば、移動部1353mにおけるモータの回転角度を検出することで、モータを停止するタイミングを制御することができる。制御部36には、例えば、制御基板あるいはマイクロコンピュータなどが適用される。マイクロコンピュータには、中央演算ユニット(CPU)およびメモリなどが集積された大規模集積回路(LSI)が適用される。制御部36は、例えば、駆動部135との間で信号の送受信を行うことで、駆動部135の動作を制御することができる。制御部36は、例えば、光変換装置30の外部の装置からの信号に応じて、駆動部135の動作を制御してもよい。
 制御部36は制御回路とも言える。制御部36は、以下にさらに詳細に述べられるように、種々の機能を実行するための制御および処理能力を提供するために、少なくとも1つのプロセッサを含む。
 種々の実施形態によれば、少なくとも1つのプロセッサは、単一の集積回路(IC)として、または複数の通信可能に接続された集積回路ICおよび/またはディスクリート回路(discrete circuits)として実行されてもよい。少なくとも1つのプロセッサは、種々の既知の技術に従って実行されることが可能である。
 1つの実施形態において、プロセッサは、例えば、関連するメモリに記憶された指示を実行することによって1以上のデータ計算手続または処理を実行するように構成された1以上の回路またはユニットを含む。他の実施形態において、プロセッサは、1以上のデータ計算手続きまたは処理を実行するように構成されたファームウェア(例えば、ディスクリートロジックコンポーネント)であってもよい。
 種々の実施形態によれば、プロセッサは、1以上のプロセッサ、コントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号処理装置、プログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらのデバイス若しくは構成の任意の組み合わせ、または他の既知のデバイスおよび構成の組み合わせを含み、以下に説明される機能を実行してもよい。
 なお、制御部36の全ての機能あるいは制御部36の一部の機能は、その機能の実現にソフトウェアが不要なハードウェア回路によって実現されてもよい。
 ここでは、例えば、図20で示されるように、波長変換部132が、第1蛍光体領域1320aと、第2蛍光体領域1320bと、を含む複数の蛍光体領域1320を有する。例えば、図20で示されるように、励起光P0の光軸AX1に沿った方向に波長変換部132を平面視した場合に、第1交差方向としてのZ軸方向において、複数の蛍光体領域1320が配列されている態様が考えられる。図20の例では、第1蛍光体領域1320aと、第2蛍光体領域1320bと、がこの順に、-Z方向に並んでいる。
 駆動部135が、例えば、波長変換部132をZ軸方向に移動させると、複数の蛍光体領域1320に対して被照射領域I1を移動させることができる。この移動により、被照射領域I1における複数の蛍光体領域1320の割合が変更される。よって、例えば、波長変換部132が発する蛍光W0の波長スペクトルが変更される。
 図20(a)および図20(b)の例では、被照射領域I1は第1蛍光体領域1320aおよび第2蛍光体領域1320bに跨って位置している。この場合には、例えば、波長変換部132から発せられる蛍光W0は、第1蛍光体領域1320aから発せられる第1色温度の蛍光W1と第2蛍光体領域1320bから発せられる第2色温度の蛍光W2とが混合された蛍光となる。ここでは、例えば、被照射領域I1における第1蛍光体領域1320aと第2蛍光体領域1320bとの割合に応じて、第1色温度の蛍光W1と第2色温度の蛍光W2とが混合される割合が設定され得る。図20(a)で示されるように、波長変換部132が-Z側に移動するほど、被照射領域I1のうち第1蛍光体領域1320aが占める割合は大きくなる。よって、波長変換部132が-Z側に移動するほど、蛍光W0のうち蛍光W1の割合が大きくなる。一方で、図20(b)で示されるように、波長変換部132が+Z側に移動するほど、被照射領域I1のうち第2蛍光体領域1320bが占める割合は大きくなる。よって、波長変換部132が+Z側に移動するほど、蛍光W0のうち蛍光W2の割合が大きくなる。
 図19の例では、光学素子133は、蛍光W1および蛍光W2を第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に集光させる。蛍光W1および蛍光W2は、第2光伝送ファイバ4の内部を伝送し、光放射モジュール5から照明光I0として出射される。蛍光W1および蛍光W2は、第2光伝送ファイバ4の内部を伝送することで空間的に混ざり合い、蛍光W1および蛍光W2を含む照明光I0が光放射モジュール5から出射される。
 駆動部135が波長変換部132を移動させて蛍光W1および蛍光W2の光量の割合を調整することにより、照明光I0の色味を調整することができる。つまり、照明光I0を調色することができる。また、例えば、第2光伝送ファイバ4が短い等の理由により、照明光I0に空間的な色分布が生じている場合には、その色分布も調整し得る。
 なお、光変換装置30は、第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5を経由せずに、蛍光W1および蛍光W2を照明光I0として外部空間200に出射してもよい。この場合、照明光I0の色分布はより顕著となる。
 第6実施形態の第1構成例では、駆動部135が波長変換部132を移動させるので、光学素子133の第1焦点F1の波長変換部132に対する相対的な位置は変化する。この第1焦点F1は、駆動部135による波長変換部132の移動範囲内の少なくとも一部において、波長変換部132の入射面部132aによって囲まれていればよい。波長変換部132が移動範囲の当該一部内に位置するときに、第1焦点F1は蛍光体部分1321の入射面部132aによって囲まれるので、光変換装置30は、より高い指向性および大きな光量で蛍光W1および蛍光W2を発することができる。
 なお、指向性および光量が問題にならない場合には、第1焦点F1が常に波長変換部132の外側に位置していてもよい。この場合でも、駆動部135が波長変換部132を移動させることにより、照明光I0の調色(あるいはさらに色分布の調整)を行うことが可能である。
 また、上述の例では、駆動部135は、波長変換部132を移動させているものの、保持部131を移動させてもよい。つまり、駆動部135は、保持部131を動かすことで、出射部としての第1出射端2e2と複数の蛍光体領域1320との相対的な位置関係を変更させてもよい。換言すれば、駆動部135は、例えば、保持部131および波長変換部132のうちの少なくとも一方の部分を動かすことで、出射部としての第1出射端2e2と複数の蛍光体領域1320との相対的な位置関係を変更してもよい。このような構成が採用されても、制御部36は、例えば、駆動部135の駆動によって複数の蛍光体領域1320における励起光P0の被照射領域I1を変更し、駆動部135の駆動を停止させることで、複数の蛍光体領域1320における被照射領域I1を設定するように制御することができる。
 図21で示される第6実施形態に係る光変換装置30の第2構成例では、駆動部135は保持部131を移動させる。具体的には、駆動部135は、第1交差方向としてのZ軸方向において、保持部131を移動させる第1移動機構としての第2直動機構1354を有する。第2直動機構1354は、例えば、ロッド部1354rおよび移動部1354mを有する。ロッド部1354rは、例えば、保持部131に連結されている。移動部1354mは、例えば、ロッド部1354rをZ軸方向に移動させることができる。移動部1354mには、例えば、モータと、ボールねじと、を有する機構が適用される。ここでは、例えば、移動部1354mが、ロッド部1354rをZ軸方向に移動させることで、保持部131および第1出射端2e2をZ軸方向に移動させることができる。ここで、制御部36は、例えば、移動部1354mにおけるモータの回転数を制御することで、Z軸方向における保持部131の移動量および位置を制御することができる。制御部36は、例えば、移動部1354mにおけるモータの回転数を検出することで、モータを停止させるタイミングを制御してもよい。また、移動部1354mには、例えば、各種のアクチュエータが適用されてもよい。
 駆動部135が保持部131を移動させることにより、例えば、図22(a)および図22(b)で示されるように、被照射領域I1が、複数の蛍光体領域1320上において、第1交差方向(Z軸方向)に沿って移動し得る。その結果、例えば、複数の蛍光体領域1320における被照射領域I1が変更され得る。この場合にも、上記と同様に、例えば、光変換装置30における出射光の調色(あるいはさらに色分布の調整)を容易に行うことができる。
 なお、上述の例では、波長変換部132における複数の蛍光体領域1320の大きさは、略同一であるものの、これらが異なっていてもよい。
 また、第1蛍光体領域1320aと第2蛍光体領域1320bとの境界が、駆動部135の移動方向である第1交差方向(ここではZ軸方向)に直交している。しかしながら、蛍光体領域1320どうしの境界は第1交差方向に対して傾斜していてもよい。
 また、上述の具体例では、蛍光体領域1320の個数として2つを採用しているものの、3つ以上の蛍光体領域1320が位置していてもよい。また、3つ以上の蛍光体領域1320は第1交差方向のみに配列される必要はない。波長変換部132を光軸AX1に沿って平面視したときに、複数の蛍光体領域1320が互いに隣接して2次元的に配列されてもよい。例えば、複数の蛍光体領域1320がマトリクス状に配列されてもよい。この場合、駆動部135は、波長変換部132を2次元的に移動させるとよい。つまり、駆動部135は、保持部131および波長変換部132の少なくともいずれか一方を、第1交差方向(例えばZ軸方向)に沿って移動させる第1直動機構1353と、光軸AX1および第1交差方向に交差する第2交差方向(例えばY軸方向)に沿って移動させる直動機構(不図示)とを両方含んでいてもよい。この直動機構の構成の一例は、その移動方向を除いて、第1直動機構1353と同様である。
 また、図20および図22では、被照射領域I1は第1蛍光体領域1320aおよび第2蛍光体領域1320bに跨って入射している。しかしながら、駆動部135が被照射領域I1を第1蛍光体領域1320aおよび第2蛍光体領域1320bに対して+Z側に移動させることにより、被照射領域I1を第1蛍光体領域1320aのみに位置させてもよい。同様に、駆動部135は被照射領域I1を第2蛍光体領域1320bのみに位置させてもよい。
 <1-2-5-2.回転駆動>
 図23で示される第6実施形態に係る光変換装置30の第3構成例では、駆動部135は、例えば、波長変換部132に照射される励起光P0の光軸AX1からずれた仮想的な回転軸(第1回転軸ともいう)R1を中心として波長変換部132を回転させる機構(第1回転機構ともいう)1351を含む。
 図23の例では、駆動部135は、例えば、波長変換部132が接合しているロッド部132rを動かすことで、複数の蛍光体領域1320における被照射領域I1を変更することができる。ロッド部132rは波長変換部132から-X方向に突出しており、このロッド部132rの-X側の先端には、傘歯車状のギア部132gが固定されている。ロッド部132rは、例えば、X軸方向に沿った第1回転軸R1を中心として回転が可能となるように、筐体3bによって直接的または他の部材を介して間接的に支持されている。第1回転機構1351は、例えば、モータ部1351mと、ロッド部1351rと、ギア部1351gと、を含む。ロッド部1351rは、Z軸方向に沿った長手方向を有する棒状の部材である。ロッド部1351rの+Z側の先端には、例えば、傘歯車状のギア部1351gが固定されている。ギア部1351gは、ギア部132gと噛合している。モータ部1351mは、Z軸方向に沿った仮想的な回転軸R35を中心としてロッド部1351rおよびギア部1351gを回転させることができる。これにより、例えば、ギア部1351gの回転力が、ギア部132gに伝達されることで、波長変換部132が、第1回転軸R1を中心として回転し得る。その結果、例えば、図24(a)から図24(c)で示されるように、複数の蛍光体領域1320が、第1回転軸R1を中心として一体に回転し得る。
 波長変換部132は、例えば、図24(a)から図24(c)で示されるように、複数の蛍光体領域1320を有する。図24(a)から図24(c)の例では、複数の蛍光体領域1320は、第1蛍光体領域1320aと、第2蛍光体領域1320bと、第3蛍光体領域1320cと、を含む。第1蛍光体領域1320aは、例えば、励起光P0の照射に応じて、第1波長スペクトルを有する蛍光を発することができる。第2蛍光体領域1320bは、例えば、励起光P0の照射に応じて、第1波長スペクトルとは異なる第2波長スペクトルを有する蛍光を発することができる。第3蛍光体領域1320cは、例えば、励起光P0の照射に応じて、第1波長スペクトルおよび第2波長スペクトルとは異なる第3波長スペクトルを有する蛍光を発することができる。ここでは、第1波長スペクトルを有する蛍光および第2波長スペクトルを有する蛍光には、例えば、色温度が相互に異なる蛍光が適用され得る。また、第3波長スペクトルを有する蛍光には、例えば、第1波長スペクトルおよび第2波長スペクトルをそれぞれ有する蛍光の色温度とは異なる色温度を有する蛍光が適用され得る。具体的には、第1波長スペクトルを有する蛍光には、例えば、第1色温度を有する光が適用される。第2波長スペクトルを有する蛍光には、例えば、第2色温度を有する光が適用される。第3波長スペクトルを有する蛍光には、例えば、第3色温度を有する光が適用される。第1色温度には、例えば、2650ケルビン(K)が適用される。第2色温度には、例えば、6500Kが適用される。第3色温度には、例えば、4000Kが適用される。
 ここで、例えば、図24(a)から図24(c)で示されるように、第1回転軸R1に沿った方向に波長変換部132を平面視した場合に、複数の蛍光体領域1320が第1回転軸R1を中心とした周方向に配列されている態様が考えられる。例えば、第1蛍光体領域1320aと、第2蛍光体領域1320bと、第3蛍光体領域1320cと、がこの順に、第1回転軸R1を中心とした周方向に配列されている態様が考えられる。
 この場合、波長変換部132の蛍光体部分1321は、例えば、円錐形状または半球形状を有してもよい。このような蛍光体部分1321の平面視の形状は円形状であるので、複数の蛍光体領域1320が周方向に配列される態様に好適である。蛍光体部分1321の入射面部132aは、第1蛍光体領域1320a、第2蛍光体領域1320bおよび第3蛍光体領域1320cの+X側の表面によって区画される。
 駆動部135は、例えば、第1回転軸R1を中心に波長変換部132を回転させることで、被照射領域I1における複数の蛍光体領域1320の割合が容易に変更され得る。よって、波長変換部132が発する蛍光の色温度を、蛍光体領域1320の割合に応じて変更することができる。よって、光変換装置30は照明光I0の調色(さらには色分布の調整)を容易に行うことができる。
 なお、上述の具体例では、駆動部135は、波長変換部132を回転させる第1回転機構1351を含んでいる。しかしながら、駆動部135は、第1回転機構1351に代えて、あるいは第1回転機構1351とともに、第1出射端2e2を回転させる第2回転機構(不図示)を含んでもよい。要するに、駆動部135は、図24(a)から図24(c)のように、被照射領域I1が蛍光体部分1321に対して相対的に移動するように、波長変換部132および第1出射端2e2の少なくともいずれか一方を回転させてもよい。
 また、図24の例では、被照射領域I1は第1回転軸R1を含んでいる。よって、被照射領域I1は第1蛍光体領域1320a、第2蛍光体領域1320bおよび第3蛍光体領域1320cを含む。しかしながら、被照射領域I1が第1回転軸R1を含まないように、波長変換部132および第1出射端2e2の位置関係が設定されてもよい。この場合、被照射領域I1は、その回転位置によって、単一の蛍光体領域1320に、または、隣り合う蛍光体領域1320の二者に跨って位置する。
 また、波長変換部132における複数の蛍光体領域1320の大きさは、略同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 また、波長変換部132における複数の蛍光体領域1320の数は、2つであってもよいし、4つ以上であってもよい。換言すれば、例えば、波長変換部132は、周方向に配列される2つ以上の蛍光体領域1320を有していてもよい。
 また、波長変換部132を光軸AX1に沿って平面視した場合に、複数の蛍光体領域1320の一つが、光軸AX1を含む円形状を有しており、残りの蛍光体領域1320が当該一つの蛍光体領域1320の周囲で周方向に配列されてもよい。そして、被照射領域I1の一部が回転位置によらず当該一つの蛍光体領域1320に位置していれば、当該一つの蛍光体領域1320が発する色温度の蛍光の使用頻度が高い場合に適した光変換装置30を提供できる。また、中央に位置する当該一つの蛍光体領域1320が発する蛍光の波長スペクトルが、周辺に位置する蛍光体領域1320の少なくとも一つが発する蛍光の波長スペクトルと同一であってもよい。
 <1-2-5-3.被照射領域の大きさ>
 第6実施形態に係る光変換装置30の第4構成例では、駆動部135は、例えば、保持部131と波長変換部132との距離を変更させる機構(第2移動機構ともいう)を有していてもよい。この場合には、例えば、出射部としての第1出射端2e2と波長変換部132との距離が変更されるため、被照射領域I1の大きさを変更することができる。これにより、例えば、複数の蛍光体領域1320における励起光P0の被照射領域I1を変更させることができる。そして、ここでも、制御部36は、例えば、駆動部135の駆動によって複数の蛍光体領域1320における励起光P0の被照射領域I1を変更し、駆動部135の駆動を停止させることで、複数の蛍光体領域1320における被照射領域I1を設定するように制御することができる。その結果、例えば、波長変換部132が発する蛍光W0の波長スペクトルを変更して、光変換装置30から出射される出射光の調色を行うことができる。
 図25で示される第6実施形態に係る光変換装置30の第4構成例では、駆動部135は、光軸AX1に沿う方向としてのX軸方向において、保持部131を移動させる第2移動機構の一例としての第3直動機構1355を有する。第3直動機構1355は、例えば、ロッド部1355rおよび移動部1355mを有する。ロッド部1355rは、例えば、保持部131に連結されている。移動部1355mは、例えば、ロッド部1355rをX軸方向に移動させることができる。移動部1355mには、例えば、モータと、ボールねじと、を有する機構が適用される。ここでは、例えば、移動部1355mが、ロッド部1355rをX軸方向に移動させることで、保持部131をX軸方向に移動させることができる。ここで、制御部36は、例えば、移動部1355mにおけるモータの回転数を制御することで、X軸方向における保持部131の移動量および位置を制御することができる。制御部36は、例えば、移動部1355mにおけるモータの回転数を検出することで、モータを停止させるタイミングを制御してもよい。また、移動部1355mには、例えば、各種のアクチュエータが適用されてもよい。
 図25で示される第6実施形態に係る光変換装置30の第4構成例では、駆動部135は、光軸AX1に沿うX軸方向において、波長変換部132を移動させる第2移動機構の一例としての第4直動機構1356を有する。第4直動機構1356は、例えば、ロッド部1356rおよび移動部1356mを有する。ロッド部1356rは、例えば、波長変換部132に連結されている。移動部1356mは、例えば、ロッド部1356rをX軸方向に移動させることができる。移動部1356mには、例えば、モータと、ボールねじと、を有する機構が適用される。ここでは、例えば、移動部1356mが、ロッド部1356rをX軸方向に移動させることで、波長変換部132をX軸方向に移動させることができる。ここで、制御部36は、例えば、移動部1356mにおけるモータの回転数を制御することで、X軸方向における波長変換部132の移動量および位置を制御することができる。制御部36は、例えば、移動部1356mにおけるモータの回転数を検出することで、モータを停止させるタイミングを制御してもよい。また、移動部1356mには、例えば、各種のアクチュエータが適用されてもよい。また、ここでは、例えば、第3直動機構1355および第4直動機構1356の少なくとも一方の機構が存在していてもよい。
 ここでは、例えば、図26(a)から図26(c)で示されるように、励起光P0の光軸方向としてのX軸方向(具体的には、-X方向)に波長変換部132を平面視した場合に、光軸AX1から離れる方向において、複数の蛍光体領域1320が配列されている態様が考えられる。
 図26(a)から図26(c)の例では、第1蛍光体領域1320aから第3蛍光体領域1320cは同心状に配置されている。この場合、波長変換部132の蛍光体部分1321は、例えば、円錐形状または半球形状を有してもよい。このような蛍光体部分1321の平面視の形状は円形状であるので、複数の蛍光体領域1320が同心状に配置される態様に好適である。蛍光体部分1321の入射面部132aは、第1蛍光体領域1320a、第2蛍光体領域1320bおよび第3蛍光体領域1320cの+X側の表面によって区画される。
 駆動部135の駆動により、例えば、第1出射端2e2と波長変換部132との距離が変更されることで、図26(a)から図26(c)で示されるように、被照射領域I1の大きさが変更され、被照射領域I1において複数の蛍光体領域1320が占める割合が容易に変更され得る。その結果、例えば、光変換装置30における蛍光の調色を容易に行うことができる。図26(a)の例では、被照射領域I1には、第1蛍光体領域1320aのみが位置している。このため、例えば、波長変換部132から発せられる蛍光W0は、第1蛍光体領域1320aから発せられる第1色温度の蛍光となる。ここで、例えば、第1出射端2e2と波長変換部132との距離が長くなることで、被照射領域I1の径が大きくなり、図26(b)で示されるように、被照射領域I1には、第1蛍光体領域1320aと第3蛍光体領域1320cとが位置している状態となる。この場合には、例えば、波長変換部132から発せられる蛍光W0は、第1蛍光体領域1320aから発せられる第1色温度の蛍光と第3蛍光体領域1320cから発せられる第3色温度の蛍光とが混合された蛍光となる。ここでは、例えば、被照射領域I1における第1蛍光体領域1320aと第3蛍光体領域1320cとの割合に応じて、第1色温度の蛍光と第3色温度の蛍光とが混合される割合が設定され得る。そして、例えば、第1出射端2e2と波長変換部132との距離がさらに長くなることで、被照射領域I1の径がさらに大きくなり、図26(c)で示されるように、被照射領域I1には、第1蛍光体領域1320aと、第3蛍光体領域1320cと、第2蛍光体領域1320bとが位置している状態となる。この場合には、例えば、波長変換部132から発せられる蛍光W0は、第1蛍光体領域1320aから発せられる第1色温度の蛍光と、第3蛍光体領域1320cから発せられる第3色温度の蛍光と、第2蛍光体領域1320bから発せられる第2色温度の蛍光と、が混合された蛍光となる。ここでは、例えば、被照射領域I1における第1蛍光体領域1320aと第3蛍光体領域1320cと第2蛍光体領域1320bとの割合に応じて、第1色温度の蛍光と第3色温度の蛍光と第2色温度の蛍光とが混合される割合が設定され得る。
 ここで、波長変換部132の径(つまり、蛍光体部分1321の表面132dの径)は、例えば、0.1ミリメート(mm)から20mm程度に設定される。また、第1蛍光体領域1320aの径は、0.1mmから10mm程度に設定される。また、被照射領域I1の径は、例えば、0.1mmから10mm程度に設定される。また、例えば、光軸AX1に沿った方向に平面視した場合に、波長変換部132および複数の蛍光体領域1320は、それぞれ四角形など円形以外の形状を有していてもよい。
 <1-3.その他>
 上記各実施形態では、例えば、第1波長スペクトルを有する蛍光、第2波長スペクトルを有する蛍光および第3波長スペクトルを有する蛍光には、それぞれ特定の色の蛍光が適用されてもよい。例えば、第1波長スペクトルを有する蛍光に赤色(R)の蛍光が適用され、第2波長スペクトルを有する蛍光に緑色(G)の蛍光が適用され、第3波長スペクトルを有する蛍光に青色(B)の蛍光が適用される態様が考えられる。ここでは、例えば、第1蛍光体領域1320aが赤色蛍光体を有し、第2蛍光体領域1320bが緑色蛍光体を有し、第3蛍光体領域1320cが青色蛍光体を有する態様が考えられる。
 上記各実施形態では、例えば、波長変換部132は、複数の蛍光体領域1320が一体的に形成された形態を有していてもよいし、複数の蛍光体領域1320を2つ以上の部分として別々に作製した後に複数の蛍光体領域1320を適宜配して形成された形態を有していてもよい。
 上記各実施形態では、例えば、光変換装置30,30F,30Gから出射される蛍光W0の色温度または色をセンサーで検出し、この検出結果に応じて、制御部36が、駆動部135の駆動を制御してもよい。
 上記各実施形態では、例えば、反射面133rは、仮想的な楕円面33eからずれた凹面状の面とされ、反射面133rで反射された蛍光W0が光学系を用いて集光されてもよい。例えば、反射面133rが放物面に沿った面とされ、反射面133rで反射された蛍光W0の平行光線が、集光レンズによって集光されてもよい。
 上記各実施形態では、例えば、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の何れが上下方向であってもよいし、他の方向が上下方向であってもよい。
 上記第6実施形態の第1構成例および第2構成例では、例えば、駆動部135が、ロッド部1353r,1354rがY軸方向に沿った長手方向を有し、移動部1353m,1354mによってロッド部1353r,1354rを揺動させる構成としてもよい。このような構成が採用されても、駆動部135は、例えば、光軸AX1に対して交差する方向において、波長変換部132と保持部131とを相対的に移動させることができる。
 上記各実施形態では、例えば、駆動部135は、出射部から波長変換部132までの間に光学系を配し、この光学系を動かすことで、複数の蛍光体領域1320において励起光P0が照射される被照射領域I1を変更させてもよい。ここでは、光学系には、例えば、レンズ、プリズムおよび反射部など各種部材が含まれ得る。光学系を動かす態様には、各種部材の並進、回転および揺動などが含まれ得る。そして、例えば、被照射領域I1の変更は、励起光P0の進行方向を曲げることによる被照射領域I1の移動、および励起光P0の光束の断面の径の増減による被照射領域I1の径の増減などが含まれ得る。
 また、上述の例では、光学素子133が反射部1331を含む場合、波長変換部132の入射面部132aは、反射部1331の貫通孔133h側(つまり、+X側)に突出する凸面状の形状を有している(例えば図2参照)。そして、第1出射端2e2が反射部1331の貫通孔133h側から励起光P0を波長変換部132の入射面部132aに向けて出射している。しかしながら、図27で示されるように、波長変換部132は、その入射面部132aが反対側(つまり、-X側)に突出する姿勢で配置されてもよい。この場合、第1出射端2e2は、波長変換部132よりも-X側に位置してもよい。これによっても、波長変換部132の入射面部132aの形状として凸面形状を採用しているので、第1実施形態と同様に、光変換装置30は高い指向性および大きな光量で蛍光W0を出射することができる。
 反射部1331が蛍光W0を集光面33fに集光させる場合には、第1光伝送ファイバ2は、反射面133r上の各点から蛍光W0が集光面33fに向かって進む領域を避けて配置されるとよい。これにより、第1光伝送ファイバ2は蛍光W0を遮断しない。
 また、貫通孔133hは形成されていなくてもよい。あるいは、例えば、第6実施形態のように、駆動部135が波長変換部132を駆動する場合、波長変換部132の-X側の面からロッド部が-X側に延びて貫通孔133hを貫通してもよい。この場合、駆動部135は当該ロッド部を駆動してもよい。これによれば、駆動部135を反射部1331の外側に位置させることができ、駆動部135が蛍光W0を遮断しない。
 また、第1伝送部としての第1光伝送ファイバ2及び第2伝送部としての第2光伝送ファイバ4はクラッドを複数備えていてもよい。あるいは、第1光伝送部及び第2伝送部は、例えば、ライトガイドであってもよい。ライトガイドは、例えば、複数本の光ファイバが束ねられた構成を有していてもよいし、湾曲可能なチューブ状部材(例えばアクリル樹脂)の内周面で励起光P0を反射させて伝送する構成を有していてもよいし、クラッドおよび被覆を含まずに、湾曲可能な線状の単一の透光部材を含み、当該透光部材の内部において励起光P0を伝送する構成を有していてもよい。
 <2-1.第7実施形態>
 所定方向に並んで位置する第1蛍光体および第2蛍光体に対して、励起光を互いに逆側から入射させる光源装置が知られている。該光源装置では、第1光源から出射した第1励起光が、第2蛍光体とは反対側から第1蛍光体に入射し、第2光源から出射した第2励起光が、第1蛍光体とは反対側から第2蛍光体に入射する。第1蛍光体は当該第1励起光を受けて蛍光を発し、第2蛍光体は当該第2励起光を受けて蛍光を発する。第1蛍光体および第2蛍光体が発する蛍光は同色である。該光源装置では、この蛍光をリフレクタで反射して、所定の方向へ出射する。例えば、第1蛍光体および第2蛍光体の各々が、赤色(R)の蛍光、緑色(G)の蛍光および青色(B)の蛍光を発する蛍光物質を含んでいれば、光源装置は擬似的な白色光を出射する。
 しかしながら、このような光源装置では、複数の光源が必要であり、光源側の構成を複雑化させ、製造コストの増加を招く。
 そこで、本開示の発明者は、光変換装置および光変換装置を含む照明システムについて、構成を簡易化できる技術を創出した。
 <2-1-1.照明システム>
 第7実施形態に係る照明システムの一例は図1と同様である。
 <2-1-2.光変換装置>
 図28は、第7実施形態に係る光変換装置30の構成の一例を概略的に示す図である。図28で示されるように、光変換装置30は、例えば、第1波長変換部231と、分離光学系232と、を備えている。これらの光変換装置30の各部は、例えば、中継器3の筐体3bに直接的または他の部材などを介して間接的に固定されている。以下では、光軸AX1は、例えば、第1出射端2e2についての光軸である。図28の例では、光軸AX1はX軸方向に沿っている。
 第1波長変換部231は励起光P0を受けて、蛍光W0を発することができる。第1波長変換部231は、例えば、光軸AX1上に位置している。第1波長変換部231は、表面(以下、第1入射面と呼ぶ)231aと、第1入射面231aとは逆側の表面(以下、第2入射面231bと呼ぶ)と、を有している。第1入射面231aおよび第2入射面231bは、光軸AX1に交差する方向(例えばZ軸方向)において、互いに対向する。第1入射面231aおよび第2入射面231bは、例えば、互いに平行な平面である。第1波長変換部231は、例えば、直方体形状を有していてもよい。第1入射面231aおよび第2入射面231bには、後述のように、励起光P0から分離した第1励起光P1および第2励起光P2がそれぞれ入射する。第1入射面231aおよび第2入射面231bを有する第1波長変換部231は+X側に突起しているとも言えるので、第1波長変換部231の凸状の入射面部が、第1入射面231aおよび第2入射面231bを有している、とも言える。
 第1波長変換部231は蛍光体を含む。第1波長変換部231の蛍光体は蛍光体部分1321の蛍光体と同様である。蛍光体部分は、例えば、所定の基材の上に位置していても構わない。図29は、第1波長変換部231の構成の一例を概略的に示す斜視図である。図29で示されるように、第1波長変換部231は、第1蛍光体部分2311と、第2蛍光体部分2312と、基材2313とを含んでも構わない。
 基材2313は板状の形状を有しており、その厚み方向がZ軸方向に沿う姿勢で位置している。基材2313の+Z側の主面2313aの上には、第1蛍光体部分2311が位置し、基材2313の-Z側の主面2313bの上には、第2蛍光体部分2312が位置する。
 第1蛍光体部分2311は第1入射面231aを有する。具体的には、第1蛍光体部分2311の表面のうち基材2313とは逆側の表面が第1入射面231aに相当する。第1蛍光体部分2311は、第1入射面231aに入射する第1励起光P1に基づいて、蛍光W0を発光する。第1蛍光体部分2311の構成の一例は上述の通りである。
 第2蛍光体部分2312は第2入射面231bを有する。具体的には、第2蛍光体部分2312の表面のうち基材2313とは逆側の表面が第2入射面231bに相当する。第2蛍光体部分2312は、第2入射面231bに入射する第2励起光P2に基づいて、蛍光W0を発光する。第2蛍光体部分2312の構成の一例は上述の通りである。
 第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312は、例えば互いに同一の構成を有していてもよい。同一の構成とは、例えば、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312が互いに同じ仕様で製造されていることを意味する。これにより、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312は、ほぼ同一の波長スペクトルで蛍光W0を発する。つまり、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312は、ほぼ同色の蛍光W0を発する。
 基材2313は透明性を有していてもよく、あるいは、反射性を有していてもよい。以下では、一例として、基材2313の主面2313aおよび主面2313bは反射面である。基材2313の素材には、例えば、基材1322と同様の素材が適用される。
 また、基材1322と同様に、基材2313の主面2313aおよび主面2313bは、例えば、基材2313の本体部よりも光の反射率が高い金属材料の層(高光反射層ともいう)によって構成されていてもよい。
 なお、図29の例では、基材2313が第1蛍光体部分2311と第2蛍光体部分2312との間に位置しているものの、必ずしもこれに限らない。例えば、基材2313が透明性を有している場合には、基材2313の主面2313aの上に、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312を含む構造体が位置していてもよい。この場合、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312は一体に構成されてもよい。また、基材2313は、その厚み方向がX軸方向またはY軸方向に沿う姿勢で設けられてもよい。この場合、基材2313は第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312の一体物の側面に位置してもよい。
 図28を参照して、分離光学系232は、例えば、分離素子2321と、第1光路変更素子2322と、第2光路変更素子2323と、を含んでいる。この分離光学系232は、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2から出射された励起光P0を第1励起光P1および第2励起光P2に分離する。そして、分離光学系223は第1励起光P1を第1波長変換部231の第1入射面231aに導くとともに、第2励起光P2を第1波長変換部231の第2入射面231bに導く。
 分離素子2321は、例えば、光軸AX1上において、第1波長変換部231と第1出射端2e2との間に位置している。分離素子2321は、第1出射端2e2からの励起光P0を第1励起光P1および第2励起光P2に分離する。
 図30は、分離素子2321の一例を概略的に示す斜視図である。分離素子2321は、例えば、第3入射面2321aおよび第4入射面2321bを有している。第3入射面2321aおよび第4入射面2321bは互いに連続する面である。励起光P0は第3入射面2321aおよび第4入射面2321bの境界に跨って入射する(図28も参照)。つまり、励起光P0の一部分が第3入射面2321aに入射し、残りの部分が第4入射面2321bに入射する。
 第4入射面2321bは、第3入射面2321aに対して傾斜している。図28および図30の例では、第3入射面2321aおよび第4入射面2321bは平面であって、全体としてV字形状を呈している。つまり、第3入射面2321aおよび第4入射面2321bは鋭角で互いに連結されている。第3入射面2321aおよび第4入射面2321bはX方向において第1出射端2e2側に向かうにつれて、Z方向において互いに近づくように傾斜している。図28の例では、第3入射面2321aおよび第4入射面2321bの境界は光軸AX1上に位置している。
 分離素子2321は、励起光P0の第3入射面2321aおよび第4入射面2321bへの入射によって、励起光P0を第1部分および第2部分に分離する。より具体的には、分離素子2321は、励起光P0のうち第3入射面2321aに入射する第1部分および第4入射面2321bに入射する第2部分の進行方向を互いに異ならせて、励起光P0を第1部分および第2部分に分離する。第1部分は第1励起光P1に相当し、第2部分は第2励起光P2に相当する。言い換えれば、第1部分は分離前の第1励起光P1であり、第2部分は分離前の第2励起光P2である。第3入射面2321aおよび第4入射面2321bは、例えば、反射面である。第3入射面2321aおよび第4入射面2321bの傾斜方向は互いに異なっているので、第3入射面2321aから反射した第1励起光P1と、第4入射面2321bから反射した第2励起光P2とは、互いに異なる方向に進む。これにより、励起光P0から第1励起光P1および第2励起光P2を空間的に分離することができる。
 図30で示されるように、分離素子2321は三角柱形状を有していてもよい。分離素子2321は、三角柱の1つの矩形状の側面(以下、表面2321cと呼ぶ)が光軸AX1に直交し、且つ、1つの側辺が第1出射端2e2側を向く姿勢で配置されている。分離素子2321の残りの2つの矩形状の側面がそれぞれ第3入射面2321aおよび第4入射面2321bに相当する。分離素子2321の素材としては、例えば、上述した基材2313と同様の素材を採用することができる。
 図28の例では、第3入射面2321aは第4入射面2321bに対して+Z側に位置している。よって、励起光P0のうち第3入射面2321aで反射した第1部分は、第1励起光P1として+Z側に進み、励起光P0のうち第4入射面2321bで反射した第2部分は、第2励起光P2として-Z側に進む。
 図28で示されるように、分離素子2321は第1波長変換部231と連結されていてもよい。具体的には、分離素子2321の表面2321cが第1波長変換部231の+X側の表面に接合していてもよい。この場合、分離素子2321は第1波長変換部231の基材として機能してもよく、また、第1波長変換部231は基材2313を備えていなくてもよい。また、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312が一体に構成されていてもよい。
 第1光路変更素子2322は、分離素子2321からの第1励起光P1を第1波長変換部231の第1入射面231aに導く光学素子である。図28の例では、第1励起光P1は分離素子2321から+Z側に進むので、第1光路変更素子2322は分離素子2321に対して+Z側に位置する。第1光路変更素子2322は、例えば、ミラーを含み、第1励起光P1を反射して第1波長変換部231の第1入射面231aに入射させる。図28の例では、第1励起光P1は第1入射面231aに対して斜めに入射する。
 第2光路変更素子2323は、分離素子2321からの第2励起光P2を第1波長変換部231の第2入射面231bに導く光学素子である。図28の例では、第2励起光P2は分離素子2321から-Z側に進むので、第2光路変更素子2323は分離素子2321に対して-Z側に位置する。第2光路変更素子2323は、例えば、ミラーを含み、第2励起光P2を反射して第1波長変換部231の第2入射面231bに入射させる。図28の例では、第2励起光P2は第2入射面231bに対して斜めに入射する。
 第1波長変換部231は第1励起光P1および第2励起光P2に基づいて蛍光W0を発する。なお、図28では、代表的に、第1入射面231a上の1点から放射される蛍光W0の光線、および、第2入射面231b上の1点から放射される蛍光W0の光線が示されている。実際には、第1波長変換部231内の各位置の蛍光体が蛍光W0を発する。この点は、後述する他の波長変換部についても同様である。
 図28の例では、光変換装置30は反射部233も備えている。反射部233も、例えば、中継器3の筐体3b(図2では不図示)に収納され、直接的または間接的に筐体3bに固定される。図28の例では、反射部233は、反射部1331の反射面133rと同様の反射面233rを有している。
 図28の例では、反射面233rは、第1波長変換部231から分離素子2321に向かう方向に凹んでおり、第1波長変換部231および分離光学系232を囲っている。言い換えれば、第1波長変換部231および分離光学系232は、反射面233rの内側に位置している。反射面233rの仮想的なYZ断面は、例えば、円形状の形状を有する。具体的には、例えば、反射面233rの仮想的なYZ断面が、光軸AX1上の点を中心とした円形状の形状を有する形態が考えられる。反射面233rのYZ平面に沿った仮想的な円形状の断面における直径の最大値は、例えば、1cmから10cm程度とされる。
 また、反射部233は、例えば、励起光P0が通過する貫通孔233hを有する。第1光伝送ファイバ2のうち第1出射端2e2側の部分は、例えば、貫通孔233hに挿入されている状態にある。この場合、励起光P0は第1光伝送ファイバ2の当該部分を伝送することで、貫通孔233hを通過する。
 反射面233rが沿う楕円面33eは、例えば、第1波長変換部231の内部に位置する焦点(第1焦点ともいう)F1を有している。言い換えれば、第1波長変換部231は反射面233rの第1焦点F1に位置している。このような構成によれば、第1波長変換部231が発した蛍光W0を反射部233によって第2焦点F2の近傍に集光させることができる。第2焦点F2は楕円面33eのもう1つの焦点であり、第1焦点F1とは異なる焦点である。
 第2焦点F2には集光面33fが位置する。言い換えれば、集光面33fは第2焦点F2に沿って位置する。集光面33fは仮想的な面であっても、実体的に存在する面であってもよい。第7実施形態では、例えば、集光面33fは、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に沿って位置している。
 このような構成によれば、第1焦点F1近傍で第1波長変換部231が発する蛍光W0は反射面233rで反射し、第2焦点F2に位置する集光面33fに集光する。これにより、例えば、第2光伝送ファイバ4で伝送される蛍光W0の光量が増加し得る。
 分離光学系232の第1光路変更素子2322および第2光路変更素子2323は、図28で示されるように、反射部233に取り付けられていてもよい。
 また、光変換装置30は、例えば、図28で示されるように、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2から出射される励起光P0を分離素子2321に向けて集光するレンズなどの光学系L31を備えていてもよい。
 また、光変換装置30は、例えば、第1波長変換部231が発して反射面233rで反射された蛍光W0を、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に向けて集光するレンズなどの光学系(不図示)、を有していてもよい。
 <2-1-3.第7実施形態のまとめ>
 光変換装置30は、例えば、第1波長変換部231と、分離光学系232と、を含む。第1波長変換部231は、第1側(例えば+Z側)に位置する第1入射面231aと、第1側とは逆側の第2側(例えば-Z側)に位置する第2入射面231bと、を有し、励起光P0を受けて蛍光W0を発する。図28の例では、第1側および第2側は、光軸AX1に交差する方向において互いに反対側となる。分離光学系232は、例えば、第1出射端2e2からの励起光P0を第1励起光P1および第2励起光P2に分離し、第1励起光P1を第1波長変換部231の第1入射面231aに導くとともに、第2励起光P2を第1波長変換部231の第2入射面231bに導く。これにより、励起光P0を出射する単一の出射部(つまり単一の第1出射端2e2)を用いつつも、第1波長変換部231の第1入射面231aおよび第2入射面231bにそれぞれ第1励起光P1および第2励起光P2を入射させることができる。したがって、光源側の構造を簡易化し得る。ひいては、製造コストを低減させ得る。
 また、第1入射面231aに第1励起光P1が入射し、第2入射面231bに第2励起光P2が入射するので、何れか一方のみに励起光が入射する場合に比して、励起光P0の第1波長変換部231への入射面積を増加させることができる。これにより、蛍光W0の光量を増加させることができる。また、第1入射面231aおよび第2入射面231bは第1焦点F1に対して互いに逆側に位置している。つまり、第1焦点F1は第1波長変換部231の内部に位置している。よって、第1波長変換部231は第1焦点F1の近傍で蛍光W0を発することができる。したがって、反射部233は蛍光W0を高い指向性で集光面33fに集光させることができる。よって、第2光伝送ファイバ4の結合効率を向上させ得る。
 また、上述の例では、分離光学系232は、反射部233によって囲まれるように位置している。これによれば、分離光学系232は、反射部233の貫通孔233hを通過する1本の励起光P0を、反射部233の内側において、第1励起光P1および第2励起光P2に分離する。そして、第1励起光P1を第1入射面231aに導くとともに第2励起光P2を第2入射面231bに導いてもよい。
 比較のために、分離光学系232および第1出射端2e2が反射部233の外側に位置する構造を考慮する。この場合、分離光学系232および第1出射端2e2は反射部233に対して+X側に位置する。この構造でも、分離光学系232は励起光P0を第1励起光P1および第2励起光P2に分離することが可能である。しかるに、第1励起光P1および第2励起光P2が反射部233の外側から内側の空間に進むためには、反射部233には、第1励起光P1用の貫通孔および第2励起光P2用の貫通孔を形成する必要がある。このように反射部233には、励起光を通過させる2つの貫通孔を形成する必要がある。
 これに対して、上述の例では、分離光学系232は反射部233の内側において励起光P0を第1励起光P1および第2励起光P2に分離する。よって、励起光P0を反射部233の内側に導入するための貫通孔233hを反射部233に1つ形成すればよく、反射部233の構造を簡易にできる。これにより、反射部233の製造コストを低減させることができる。
 また、図28で示されるように、分離光学系232は第1励起光P1を第1入射面231aに対して斜めに入射させてもよい。これにより、第1励起光P1は第1入射面231aに対してより広い入射面積で入射する。これによれば、単位面積当たりの第1励起光P1の光量を低減させることができる。第2励起光P2も同様である。よって、第1波長変換部231で生じる単位面積当たりの熱量を低減させることができる。これにより、第1波長変換部231の温度上昇を緩和することができる。
 第1波長変換部231の蛍光体および封止材料(バインダとも呼ばれる)の少なくとも何れか一方は熱によって劣化または変性し、これに起因して温度消光を招き得る。第1波長変換部231の温度上昇を緩和すれば、このような熱による不具合が発生する可能性を低減させることができる。
 なお、上述の例では、分離素子2321は、第3入射面2321aおよび第4入射面2321bが反射面となるミラーであるものの、必ずしもこれに限らない。例えば、分離素子2321は、プリズムまたはハーフミラーを含んでいてもよい。要するに、分離素子2321は、励起光P0を空間的に分離できる光学素子であればよい。
 <2-2.他の実施形態>
 本開示は上述の第7実施形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更および改良などが可能である。
 <2-2-1.第8実施形態>
 第8実施形態に係る光変換装置30の反射部233の形状は、第7実施形態と相違する。図31は、第8実施形態に係る光変換装置30の構成の一例を概略的に示す図である。反射部233は、例えば、図31で示されるように、反射面233rが放物面に沿った形状を有する放物面ミラーとされてもよい。反射面233rが沿う放物面は、第1波長変換部231の内部に位置する焦点F3を有している。言い換えれば、第1波長変換部231は焦点F3に位置している。このような構成が採用されれば、例えば、第1波長変換部231で発せられる蛍光W0を反射部233によって平行光に変換することができる。
 この場合、第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5は省略されてもよい。つまり、光変換装置30は、第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5を経由することなく、反射部233からの蛍光W0を照明光I0として外部空間に出射してもよい。
 あるいは、第7実施形態と同様に、第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5が配置されてもよい。この場合、平行な蛍光W0を集光面33fに集光させるレンズが配置されればよい。
 第8実施形態においても、第1入射面231aに第1励起光P1が入射するとともに第2入射面231bに第2励起光P2が入射するので、何れか一方のみに励起光が入射する場合に比して、蛍光W0の光量を増加し得る。
 また、第1入射面231aおよび第2入射面231bは焦点F3に対して互いに逆側に位置している。つまり、焦点F3は第1波長変換部231の内部に位置している。よって、第1波長変換部231は焦点F3の近傍で蛍光W0を発することができる。したがって、反射部233は蛍光W0を高い指向性で平行光に変換することができる。
 <2-2-2.第9実施形態>
 第9実施形態に係る光変換装置30は第7実施形態または第8実施形態と同様である。ただし、第9実施形態では、第1波長変換部231の構成が第7実施形態および第8実施形態と相違する。第9実施形態においては、第1波長変換部231は、互いに異なる構成を有する第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312を含んでいる。よって、第1蛍光体部分2311が発する蛍光W0の波長スペクトルは、第2蛍光体部分2312が発する蛍光W0の波長スペクトルと相違する。以下では、第1蛍光体部分2311が発する蛍光W0を蛍光W1とも呼び、第2蛍光体部分2312が発する蛍光W0を蛍光W2とも呼ぶ。波長スペクトルが相違するとは、例えば、蛍光W1の波長スペクトルにおけるピーク波長の少なくとも何れか1つが、蛍光W2の波長スペクトルにおけるピーク波長の少なくとも何れか1つと相違することを意味する。あるいは、蛍光W1と蛍光W2との色差が例えば0.6以上となる程度で、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312の構成が相違していてもよい。
 例えば、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312は、互いに異なる種類の蛍光体を含んでいてもよい。例えば、第1蛍光体部分2311には、赤色蛍光体が含まれ、第2蛍光体部分2312には、緑色蛍光体および青色蛍光体が含まれてもよい。また、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312には、異なる蛍光体の他、共通の蛍光体が含まれてもよい。例えば、第1蛍光体部分2311には、赤色蛍光体および緑色蛍光体が含まれ、第2蛍光体部分2312には、緑色蛍光体および青色蛍光体が含まれてもよい。このように第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312が互いに異なる種類の蛍光体を含んでいれば、蛍光W1および蛍光W2の波長スペクトルは互いに相違する。
 また、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312は互いに同種の蛍光体を含んでいてもよい。ただし、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312の組成比は互いに相違する。例えば、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312の両方が赤色蛍光体、緑色蛍光体および青色蛍光体を含んでいてもよい。この場合、第1蛍光体部分2311の蛍光体の割合は第2蛍光体部分2312の蛍光体の割合と相違する。これによっても、蛍光W1および蛍光W2の波長スペクトルは互いに相違する。
 蛍光W1および蛍光W2が疑似的な白色光である場合、蛍光W1および蛍光W2の相違を色温度で表現することができる。例えば、第1蛍光体部分2311の色温度と第2蛍光体部分2312の色温度との差が100K以上となるように、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312が設計されるとよい。具体的な一例として、色温度が2650K、3000K、4000K、5000K、6500Kをそれぞれ実現する複数の組成のうち、何れか2つの組成をそれぞれ第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312に採用してもよい。
 以上のように、第9実施形態に係る光変換装置30は、波長スペクトルの異なる蛍光W1および蛍光W2を出射することができる。
 光変換装置30は第7実施形態のように、蛍光W1および蛍光W2を第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に集光させてもよい(図28参照)。第2光伝送ファイバ4における伝送により、蛍光W1および蛍光W2は空間的に混ざり合うので、光放射モジュール5から放射される照明光I0には色分布は生じにくい。この場合、蛍光W1および蛍光W2の各色が混ざり合った照明光I0を光放射モジュール5から照射できる。
 また、光変換装置30は、例えば第8実施形態のように、第2光伝送ファイバ4を経由せずに蛍光W1および蛍光W2を照明光として外部空間に出射してもよい(図31参照)。ところで、第1蛍光体部分2311は第2蛍光体部分2312に対して+Z側に位置し、この第1蛍光体部分2311には、+Z側から第1励起光P1が入射する。この構成によれば、第1蛍光体部分2311は主として+Z側により多くの蛍光W1を発し得る。一方、第2蛍光体部分2312は第1蛍光体部分2311に対して-Z側に位置し、この第2蛍光体部分2312には、-Z側から第2励起光P2が入射する。この構成によれば、第2蛍光体部分2312は主として-Z側により多くの蛍光W2を発し得る。したがって、光変換装置30が出射する照明光は、Z軸方向において、空間的な色分布を形成し得る。このような照明光の色分布は照明対象の色合いに反映されるので、照明対象の色合いを部分的に変更し得る。具体的には、照明対象のうち蛍光W1がより多く照射される領域と、蛍光W2がより多く照射される領域とで、色合いを変化させ得る。
 このような光変換装置30は、例えば、ショー用の照明などで活用すると、照明対象の色合いの分布を変更できる点で好ましい。あるいは、検査対象を検査する検査装置の照明に活用してもよい。例えば半導体基板などの基板を含む検査対象の欠陥検出に適した照明光の色は、その欠陥の種類によって相違する場合がある。そこで、第1種類の欠陥の検出に対応した蛍光W1を発するように第1蛍光体部分2311を設計し、第2種類の欠陥に対応した蛍光W2を発する第2蛍光体部分2312を設計することにより、蛍光W1が照射される領域では、第1種類の欠陥検出を容易とし、蛍光W2が照射される領域では、第2種類の欠陥検出を容易にできる。この照明光を、例えば、検査対象に対して走査することによって、検査対象の全領域の検査を行うことができる。
 図29で示されるように、第1蛍光体部分2311が基材2313の主面2313aの上に位置し、第2蛍光体部分2312が基材2313の主面2313bの上にそれぞれ位置している場合、主面2313aおよび主面2313bの少なくとも何れか一方は反射面であってもよい。この場合、空間的な色分布は顕著となる。なぜなら、第1蛍光体部分2311が発する蛍光W1が-Z側に進んでも基材2313で反射して+Z側に進み、且つ、蛍光W2が同様の理由により-Z側に進むからである。よって、照明対象の色合いの分布をより顕著にすることができる。
 なお、図28の態様であっても、光変換装置30が第2光伝送ファイバ4を経由せずに、蛍光W1および蛍光W2を照明光として出射すれば、照明対象の色合いの分布を変化させ得る。
 上述のように、照明光の色分布は第2光伝送ファイバ4を経由することで緩和される。しかしながら、第2光伝送ファイバ4が短い等の理由により、第2光伝送ファイバ4を経由した照明光I0に、視認可能な色分布が生じている場合もあり得る。この場合、第2光伝送ファイバ4を経由した照明光I0でも、照明対象の色合いの分布を変化させ得る。
 なお、第9実施形態でも、第7実施形態および第8実施形態と同様に、単一の出射部を採用することで光源の構成を簡易化することが可能である。しかしながら、光源の構成を簡易化させる必要がなければ、複数の出射部を採用してもよい。要するに、第9実施形態においては、第1蛍光体部分2311の第1入射面231aと、第1蛍光体部分2311と異なる構成を有する第2蛍光体部分2312の第2入射面231bとに、励起光を照射すればよい。これにより、照明光の色または色分布の調整することができる。
 以下で述べる他の実施形態でも、光源の構成を簡易化する必要性がない場合には、複数の出射部を採用してもよい。
 <2-2-3.第10実施形態>
 第10実施形態では、分離光学系232は、第1出射端2e2からの励起光P0を可変の割合で第1励起光P1および第2励起光P2に分離する。つまり、分離光学系232は第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合を変化させる。図32は、第10実施形態に係る光変換装置30の構成の一例を概略的に示す図である。この光変換装置30は、分離光学系232の構成を除いて、第9実施形態と同様の構成を有している。図33は、第1励起光P1の光量に対する第2励起光P2の光量の割合が1からずれているときの、光変換装置30の構成の一例を概略的に示す図である。図33の例では、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合は1よりも大きい。なお、光量とは、例えば、光の進行方向に直交する断面内の輝度の総積分値である。
 図32を参照して、分離光学系232は、分離素子2321を第1出射端2e2に対して相対的に移動させる調色駆動部234をさらに含んでいる。調色駆動部234は、例えば、分離素子2321を第1出射端2e2に対して相対的に移動させて、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合を変化させる。図32の例では、分離素子2321を第1出射端2e2に対して+Z側に移動させることにより、第2励起光P2の断面積を大きくし、その光量を大きくしている。なお、図32の例では、図の煩雑を避けるべく、調色駆動部234を省略している。
 図31で示されるように、調色駆動部234は、例えば、保持部材2341と、変位機構2344とを含んでいる。保持部材2341は、分離素子2321を筐体3bに取り付けるための部材である。保持部材2341は、例えば、ロッド2342と、アーム2343とを含む。ロッド2342は、X軸方向において、反射部233と集光面33fとの間に位置している。ロッド2342は、例えば、Z軸方向に長い棒状形状を有しており、その一方の端部が変位機構2344を介して筐体3bに取り付けられている。アーム2343は、例えば、X軸方向に長い棒状形状を有しており、その+X側の端部が分離素子2321に連結され、-X側の端部がロッド2342に連結されている。
 変位機構2344は保持部材2341をZ軸方向に沿って往復移動させることができる。これにより、保持部材2341および分離素子2321がZ軸方向に沿って一体に往復移動する。変位機構2344は、例えば、ボールねじを含んでもよい。ボールねじは、Z軸方向に延在するねじ軸と、ねじ軸を回転させるモータと、当該ねじ軸に螺合し、当該ねじ軸の回転に伴ってZ軸方向に移動するナットと、を含む。当該ナットはロッド2342に連結される。あるいは、変位機構2344は、例えば、リニアモータを含んでもよい。リニアモータは、例えば、固定子と、固定子との間の磁力によりZ軸方向に移動する移動子と、を含む。移動子はロッド2342に連結される。
 調色駆動部234(より具体的には変位機構2344)は、制御部26によって制御される。制御部26は、外部からの指示を受け取り、当該指示に基づいて変位機構2344を制御し、分離素子2321と第1出射端2e2との相対位置を調整する。ひいては、制御部26は、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合を調整する。
 制御部26は制御回路とも言える。制御部26のハードウェア構成の一例は制御部36と同様である。
 以下では、分離素子2321と第1出射端2e2との相対位置において、基準位置を導入して説明を行う。基準位置は、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合が1であるときの分離素子2321および第1出射端2e2の相対位置である。図31の例では、第3入射面2321aおよび第4入射面2321bの境界が光軸AX1上に位置するときの分離素子2321の位置が基準位置となる。
 図32で示されるように、分離素子2321が基準位置から+Z側に移動すると、分離素子2321の第3入射面2321aは第1出射端2e2の光軸AX1から+Z軸方向に離れる。よって、第1出射端2e2からの励起光P0のうち第3入射面2321aに入射する第1部分は小さくなる。その低下量は、分離素子2321の+Z側の移動量が増加するほど大きくなる。励起光P0のうち第3入射面2321aで反射した第1部分は、第1励起光P1として+Z側に進むので、第1励起光P1の断面積は、分離素子2321の+Z側の移動量が増加するほど小さくなる。よって、第1励起光P1の光量は、分離素子2321の+Z側の移動量が増加するほど小さくなる。
 一方で、分離素子2321の第4入射面2321bの中心は第1出射端2e2の光軸AX1に近づくので、励起光P0のうち第4入射面2321bに入射する第2部分は大きくなる。励起光P0のうち第4入射面2321bで反射した第2部分は、第2励起光P2として+Z側に進むので、第2励起光P2の断面積は、分離素子2321の+Z側の移動量が増加するほど大きくなる。よって、第2励起光P2の光量は、分離素子2321の+Z側の移動量が増加するほど大きくなる。
 以上のように、分離素子2321を第1出射端2e2に対して+Z側に移動させるほど、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合は大きくなる。このとき、図32で示されるように、第1励起光P1はより小さい入射面積で第1蛍光体部分2311の第1入射面231aに入射し、第2励起光P2はより大きい入射面積で第2蛍光体部分2312の第2入射面231bに入射する。したがって、第1蛍光体部分2311はより小さな光量で蛍光W1を発し、第2蛍光体部分2312はより大きな光量で蛍光W2を発する。よって、蛍光W1に対する蛍光W2の光量の割合も、分離素子2321の+Z側の移動量が大きいほど大きくなる。なお、図32では、蛍光W1の光量と蛍光W2の光量との大小関係を、蛍光W1および蛍光W2を示す線の太さの大小関係で模式的に示している。
 なお、図32で示されるように、第1波長変換部231は、分離素子2321の位置に依存せずに、定位置に位置してもよい。つまり、分離素子2321は第1波長変換部231と離れていてもよい。これにより、蛍光W1および蛍光W2を発する第1波長変換部231の位置を、分離素子2321の移動によらず、第1焦点F1に維持することができる。
 逆に、分離素子2321を第1出射端2e2に対して-Z側に移動させるほど、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合は小さくなる。このとき、第1蛍光体部分2311には、より大きい入射面積で第1励起光P1が入射し、第2蛍光体部分2312には、より小さい入射面積で第2励起光P2が入射する。したがって、蛍光W1に対する蛍光W2の光量の割合は、分離素子2321の-Z側の移動量が大きいほど小さくなる。
 以上のように、調色駆動部234が分離素子2321を第1出射端2e2に対して相対的に移動させることにより、蛍光W1に対する蛍光W2の光量の割合を調整することができる。
 図31および図32の例では、反射部233の反射面233rは楕円面33eに沿っている。よって、光変換装置30は蛍光W1および蛍光W2を第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に集光させる。蛍光W1および蛍光W2は第2光伝送ファイバ4の内部を伝送し、光放射モジュール5から照明光I0として出射される。蛍光W1および蛍光W2は第2光伝送ファイバ4の内部を伝送することで空間的に混ざり合い、蛍光W1および蛍光W2を含む照明光I0が光放射モジュール5から出射される。調色駆動部234が蛍光W1および蛍光W2の光量の割合を調整することにより、照明光I0の色合いを調整することができる。また、例えば、第2光伝送ファイバ4が短い等の理由により、照明光I0に空間的な色分布が生じている場合には、その色分布を調整し得る。
 制御部26は、外部からの指示に基づいて調色駆動部234(より具体的には、変位機構2344)を制御する。例えば、ユーザが、照明光I0についての色合いについての指示を、スイッチ等を含む入力デバイスに入力し、入力デバイスが当該指示を制御部26に出力する。制御部26は照明光I0が当該指示に応じた色合いとなるように、調色駆動部234を制御する。指示および分離素子2321の対応関係は例えば予め設定されていてもよい。制御部26は、入力デバイスからの指示と、対応関係とに基づいて、分離素子2321の位置を決定してもよい。以上のように、ユーザが入力デバイスを操作することにより、照明光I0の色合いを調整することができる。
 また、上述の例では、調色駆動部234は分離素子2321および第1出射端2e2を相対的に移動させることにより、照明光I0の色合いを調整している。よって、簡易な構成で調色を実現することができる。
 なお、光変換装置30は、第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5を経由せずに、蛍光W1および蛍光W2を照明光として外部空間に出射してもよい。この場合、調色駆動部234が蛍光W1および蛍光W2の光量の割合を調整することにより、照明光の色分布を調整することができる。
 また、反射部233の反射面233rは、第2実施形態と同様に、例えば、放物面に沿っていてもよい。この場合、反射面233rで反射された蛍光W1および蛍光W2は平行光として出射される。
 <2-2-3-1.波長変換部の位置>
 上述のように、第1波長変換部231は分離素子2321の位置に依存せずに、ほぼ定位置であってもよい。これによれば、第1波長変換部231の第1入射面231aおよび第2入射面231bを第1焦点F1からほぼ等距離に維持することができる。したがって、反射部233は蛍光W1および蛍光W2を同等の指向性で集光面33fに集光し、あるいは、同等の指向性で平行光に変換することができる。
 <2-2-3-2.保持部材>
 分離素子2321を保持する保持部材2341は、ガラスおよび金属(例えばステンレス)等の高い剛性を有する剛性素材によって構成されていてもよい。これによれば、分離素子2321の位置の変動を抑制することができる。
 保持部材2341は、透明性を有するガラス等の透明素材によって構成されてもよい。これによれば、反射部233で反射した蛍光W1および蛍光W2の一部が保持部材2341に入射しても、当該一部の蛍光は保持部材2341を透過する。よって、保持部材2341は蛍光W1および蛍光W2の光路を遮りにくい。したがって、照明光I0の光量を増加し得る。
 なお、必ずしも保持部材2341の全体が透明性を有する必要はなく、保持部材2341のうち、反射部233からの蛍光W1および蛍光W2が入射する部材が、透明性を有していればよい。
 <2-2-3-3.調色駆動機構>
 上述の例では、調色駆動部234は分離素子2321をZ軸方向に沿って平行に移動させている。しかしながら、必ずしもこれに限らない。図34は、調色駆動部234および分離素子2321の構成の一例を概略的に示す斜視図である。図34の例では、ロッド2342は、Y軸方向に沿って延在しており、アーム2343とは逆側の端部が変位機構2344に連結される。変位機構2344は、例えばモータを含んでおり、ロッド2342を旋回可能に筐体3bに取り付ける。変位機構2344は、例えば、X軸方向に沿う回転軸Q1のまわりで、且つ、所定の角度範囲内で、ロッド2342を旋回させることができる。これにより、ロッド2342、アーム2343および分離素子2321が所定の角度範囲内で一体に旋回する。この旋回により、分離素子2321は、YZ断面において、回転軸Q1を中心とした周方向に沿って往復移動する。周方向はおおよそZ軸方向に沿っているので、変位機構2344は分離素子2321をZ軸方向に沿って往復移動させることができる。ロッド2342が長いほど、分離素子2321の移動方向はZ軸方向により平行となる。この分離素子2321の移動によっても、第1出射端2e2からの励起光P0のうち分離素子2321の第3入射面2321aおよび第4入射面2321bに入射する部分の割合を変更することができる。
 <2-2-4.第11実施形態>
 図35は、第11実施形態に係る光変換装置30の構成の一例を概略的に示す図である。この光変換装置30は、調色駆動部234の構成という点を除いて、第10実施形態に係る光変換装置30と同様の構成を有している。この調色駆動部234は、分離素子2321の替わりに第1出射端2e2をZ軸方向に移動させて、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合を調整する。図36は、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合が1からずれているときの、光変換装置30の一例を概略的に示す図である。図36の例では、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合は1よりも大きい。
 調色駆動部234は、保持部材2341および変位機構2344に替えて、保持部材2345および変位機構2348を備えている。保持部材2345は、出射部の一例である第1出射端2e2を筐体3bに取り付けるための部材である。保持部材2345は、例えば、変位機構2348を介して筐体3bに取り付けられる。保持部材2345は、例えば、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2側の部分の側周面に当接し、第1光伝送ファイバ2を保持する。図35で示されるように、光学系L31が配置される場合には、保持部材2345は光学系L31にも当接し、光学系L31および第1光伝送ファイバ2の両方を保持してもよい。図35の例では、保持部材2345は、ロッド2346と、当接部材2347と、を含んでいる。ロッド2346は、例えば、Z軸方向に長い棒状形状を有しており、その一方の端部が変位機構2348に連結されている。ロッド2346の逆側の端部は当接部材2347に連結されている。当接部材2347は、例えば、X軸方向に延在しており、その+Z側の表面が光学系L31および第1光伝送ファイバ2に当接し、これらに連結される。
 変位機構2348は、例えば、保持部材2345をZ軸方向に沿って往復移動させる。これにより、保持部材2345、第1光伝送ファイバ2および光学系L31がZ方向に沿って一体に往復移動する。変位機構2348の具体的な一例は変位機構2344と同様である。
 反射部233の貫通孔233hは、第1光伝送ファイバ2がZ軸方向に沿って移動可能な程度の断面積を有している。つまり、第1光伝送ファイバ2は反射部233の貫通孔233hを遊嵌し、反射部233に対してZ軸方向に沿って移動可能である。
 図36で示されるように、第1出射端2e2および光学系L31が-Z側に移動すると、励起光P0は-Z側に平行移動する。よって、励起光P0のうち第1入射面231aに入射する第1部分は小さくなり、第2入射面231bに入射する第2部分は大きくなる。したがって、第1出射端2e2および光学系L31を-Z側に移動させるほど、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合は大きくなる。
 このとき、図36で示されるように、第1励起光P1はより小さい入射面積で第1蛍光体部分2311の第1入射面231aに入射し、第2励起光P2はより大きい入射面積で第2蛍光体部分2312の第2入射面231bに入射する。したがって、第1蛍光体部分2311はより小さな光量で蛍光W1を発し、第2蛍光体部分2312はより大きな光量で蛍光W2を発する。つまり、第1出射端2e2および光学系L31の-Z側の移動量が大きいほど、蛍光W1に対する蛍光W2の光量の割合は、大きくなる。
 逆に、第1出射端2e2および光学系L31を+Z側に移動させるほど、第1励起光P1に対する第2励起光P2の光量の割合は小さくなる。このとき、第1蛍光体部分2311には、より大きい入射面積で第1励起光P1が入射し、第2蛍光体部分2312には、より小さい入射面積で第2励起光P2が入射する。したがって、第1蛍光体部分2311はより大きな光量で蛍光W1を発し、第2蛍光体部分2312はより小さな光量で蛍光W2を発する。つまり、第1出射端2e2および光学系L31の+Z側の移動量が大きいほど、蛍光W1に対する蛍光W2の光量の割合は、小さくなる。
 以上のように、調色駆動部234が第1出射端2e2および光学系L31をZ軸方向に移動させることにより、蛍光W1に対する蛍光W2の光量の割合を調整することができる。これにより、照明光I0の色合いまたは色分布を調整することができる。
 また、第11実施形態によれば、図35で示されるように、第1出射端2e2を移動させる調色駆動部234は反射部233よりも外側に位置している。この構造によれば、第1波長変換部231が発する蛍光W1および蛍光W2の光路上に調色駆動部234が位置しない。よって、蛍光W1および蛍光W2は調色駆動部234に入射せず、調色駆動部234によって遮られない。したがって、照明光I0の光量を増加し得る。
 <2-2-5.第12実施形態>
 図37は、第12実施形態に係る光変換装置30の構成の一例を概略的に示す図である。この光変換装置30は、第2波長変換部235の有無という点を除いて、第9実施形態に係る光変換装置30と同様の構成を有している。第2波長変換部235は、分離素子2321の第3入射面2321aおよび第4入射面2321bの両方の上に位置している。つまり、第2波長変換部235の一部は第3入射面2321aの上に位置し、第2波長変換部235の残りの一部は第4入射面2321bの上に位置している。
 第2波長変換部235は、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2からの励起光P0を受けて、蛍光W0を発する。第2波長変換部235は、第1波長変換部231と同様に、蛍光体部分を含んでいる。第2波長変換部235の構成は、例えば、第1波長変換部231と相違しており、第2波長変換部235が発する蛍光W0の波長スペクトルは、例えば、第1波長変換部231が発する蛍光W1および蛍光W2の何れとも相違する。
 図37で示されるように、第2波長変換部235は、第3蛍光体部分2351と、第4蛍光体部分2352と、を含んでいてもよい。第3蛍光体部分2351および第4蛍光体部分2352も、第1蛍光体部分2311および第2蛍光体部分2312と同様に、例えば、蛍光体および封止材料を含む蛍光体ペレットである。第1蛍光体部分2311、第2蛍光体部分2312、第3蛍光体部分2351および第4蛍光体部分2352の構成は互いに異なってもよく、互いに異なる波長スペクトルで蛍光W0を発してもよい。以下では、第3蛍光体部分2351および第4蛍光体部分2352が発する蛍光W0をそれぞれ蛍光W3および蛍光W4とも呼ぶ。図37の例では、第3蛍光体部分2351は分離素子2321の第3入射面2321aの上に位置しており、第4蛍光体部分2352は分離素子2321の第4入射面2321bの上に位置している。
 第3蛍光体部分2351には、励起光P0のうち第3入射面2321aに向かう第1部分が入射する。第3蛍光体部分2351は励起光P0の第1部分に応じて蛍光W3を発する。なお、図37では、蛍光W3および蛍光W4の光路の一例を太線の破線で示している。これは、図の視認性の向上のための処理であり、線の太さは蛍光W3および蛍光W4は光量の大きさを示すものではない。
 第3蛍光体部分2351が発する蛍光W3の一部は、第1光路変更素子2322を経由して第1焦点の近傍へ向かって進む。つまり、蛍光W3の当該一部は第1波長変換部231に向かって進む。蛍光W3の当該一部は、第1焦点F1に位置する第1波長変換部231を経由して反射部233の反射面233rで反射し、第2焦点F2に沿って位置する集光面33fに集光する。第3蛍光体部分2351が発する蛍光W3の残りの一部は、第1光路変更素子2322を経由せずに、主として反射部233の反射面233rで反射する。第1光路変更素子2322を経由しない蛍光W3は第1焦点F1の近傍を通らないので、集光面33fには集光しにくい。
 第4蛍光体部分2352には、励起光P0のうち第4入射面2321bに向かう第2部分が入射する。第4蛍光体部分2352は励起光P0の第2部分に応じて蛍光W4を発する。第4蛍光体部分2352が発する蛍光W4の一部は、第2光路変更素子2323を経由して第1焦点F1の近傍に向かって進む。つまり、蛍光W4の当該一部は、第1波長変換部231に向かって進む。蛍光W4の当該一部は、第1焦点F1に位置する第1波長変換部231を経由して反射部233の反射面233rで反射し、第2焦点F2に沿って位置する集光面33fに集光する。第4蛍光体部分2352が発する蛍光W4の残りの一部は、第2光路変更素子2323を経由せずに、主として反射部233の反射面233rで反射する。第2光路変更素子2323を経由しない蛍光W4は第1焦点F1の近傍を通らないので、集光面33fには集光しにくい。
 第3蛍光体部分2351および第4蛍光体部分2352で吸収されなかった励起光P0の一部は、分離素子2321によって第1励起光P1および第2励起光P2に分離する。第1励起光P1は、第1光路変更素子2322によって第1波長変換部231の第1入射面231aに導かれ、第2励起光P2は、第2光路変更素子2323によって第1波長変換部231の第2入射面231bに導かれる。第1波長変換部231は第1励起光P1および第2励起光P2を受けて、蛍光W1および蛍光W2を発する。第1波長変換部231は第1焦点F1に位置しているので、第1波長変換部231が発する蛍光W1および蛍光W2は集光面33fに集光する。
 図37の例では、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1は集光面33fに沿って位置している。よって、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1には、蛍光W1、蛍光W2、蛍光W3および蛍光W4が入射する。蛍光W1、蛍光W2、蛍光W3および蛍光W4は、第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5を経由して照明光I0として外部空間200に放射される。照明光I0には、蛍光W1、蛍光W2、蛍光W3および蛍光W4が含まれるので、光放射モジュール5は複数の色を混色した照明光I0を照射することができる。
 また、例えば、第2光伝送ファイバ4が短い等の理由により、照明光I0に色分布が生じる場合には、より多くの種類の色を含む色分布を生じさせることができる。また、光変換装置30が第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5を経由させずに、反射部233の反射面233rで反射した蛍光W1、蛍光W2、蛍光W3および蛍光W4を照明光として外部空間に出射する場合には、照明光の色分布をより顕著にすることができる。
 なお、第8実施形態と同様に、反射部233の反射面233rは放物面に沿っていてもよい。
 また、第9実施形態および第10実施形態と同様に、光変換装置30は調色駆動部234をさらに備えていてもよい。調色駆動部234によって、第9実施形態および第10実施形態と同様に、第1蛍光体部分2311に入射する第1励起光P1および第2蛍光体部分2312に入射する第2励起光P2の光量の割合を調整できる。また、第12実施形態では、調色駆動部234の駆動により、第3蛍光体部分2351および第4蛍光体部分2352にそれぞれ入射する励起光P0の光量の割合も調整することができる。よって、調色駆動部234は蛍光W1、蛍光W2、蛍光W3および蛍光W4の光量の割合を調整することができる。
 なお、第1蛍光体部分2311、第2蛍光体部分2312、第3蛍光体部分2351および第4蛍光体部分2352の少なくとも何れか1つの構成が他の少なくとも何れか一つの構成と同一であってもよい。つまり、蛍光W1から蛍光W4の少なくとも何れか一つが他の少なくとも何れか一つとほぼ同色であってもよい。第1蛍光体部分2311、第2蛍光体部分2312、第3蛍光体部分2351および第4蛍光体部分2352の少なくとも何れか1つの構成が他の少なくとも何れか一つの構成と相違していれば、調色駆動部234は照明光の色または色分布を調整することができる。
 <2-2-6.第13実施形態>
 図38は、第13実施形態に係る光変換装置30の構成の一例を概略的に示す図である。この光変換装置30は、第3波長変換部236の有無という点を除いて、第9実施形態に係る光変換装置30と同様の構成を有している。図38で示されるように、2つの第3波長変換部236が位置してもよい。第3波長変換部236は、例えば、それぞれ、第1光路変更素子2322の-Z側の表面および第2光路変更素子2323の+Z側の表面の上に位置している。
 第3波長変換部236は、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2からの励起光P0を受けて、蛍光W0を発する。第3波長変換部236は、第1波長変換部231と同様に、蛍光体部分を含んでいる。第3波長変換部236の構成は、例えば、第1波長変換部231と相違しており、第3波長変換部236が発する蛍光W0の波長スペクトルは、例えば第1波長変換部231が発する蛍光W1および蛍光W2の何れとも相違する。
 図38で示されるように、第1光路変更素子2322上の第3波長変換部236は第5蛍光体部分2361を含んでもよく、第2光路変更素子2323上の第3波長変換部236は第6蛍光体部分2362を含んでもよい。第5蛍光体部分2361および第6蛍光体部分2362も、例えば、蛍光体および封止材料を含む蛍光体ペレットである。第1蛍光体部分2311、第2蛍光体部分2312、第5蛍光体部分2361および第6蛍光体部分2362の構成は互いに異なってもよく、互いに異なる波長スペクトルで蛍光W0を発してもよい。以下では、第5蛍光体部分2361および第6蛍光体部分2362が発する蛍光W0をそれぞれ蛍光W5および蛍光W6とも呼ぶ。なお、図38では、蛍光W5および蛍光W6の光路の一例を太線の破線で示している。これは、図の視認性の向上のための処理であり、線の太さは蛍光W5および蛍光W6は光量の大きさを示すものではない。
 第1出射端2e2からの励起光P0は分離素子2321によって第1励起光P1および第2励起光P2に分離され、第1励起光P1は第5蛍光体部分2361に入射し、第2励起光P2は第6蛍光体部分2362に入射する。第5蛍光体部分2361は第1励起光P1を受けて蛍光W5を発し、第6蛍光体部分2362は第2励起光P2を受けて蛍光W6を発する。
 第5蛍光体部分2361が発する蛍光W5の一部は、第1焦点F1の近傍に向かって進む。つまり、蛍光W5の当該一部は、第1波長変換部231に向かって進む。蛍光W5の当該一部は、第1焦点F1に位置する第1波長変換部231を経由して反射部233の反射面233rで反射し、第2焦点F2に沿って位置する集光面33fに集光する。蛍光W5の残りの一部は、第1焦点F1の近傍(例えば第1波長変換部231)を経由しない。この蛍光W5は第1焦点F1の近傍を通らないので、集光面33fには集光しにくい。
 第6蛍光体部分2362が発する蛍光W6の一部は、第1焦点F1の近傍に向かって進む。つまり、蛍光W6の当該一部は、第1波長変換部231に向かって進む。蛍光W6の一部は、第1焦点F1に位置する第1波長変換部231を経由して反射部233の反射面233rで反射し、第2焦点F2に沿って位置する集光面33fに集光する。蛍光W6の残りの一部は、第1焦点F1の近傍(例えば第1波長変換部231)を経由しない。この蛍光W6は第1焦点F1の近傍を通らないので、集光面33fには集光しにくい。
 第5蛍光体部分2361で吸収されなかった第1励起光P1は、第1光路変更素子2322によって、第1蛍光体部分2311の第1入射面231aに導かれる。第1蛍光体部分2311は第1励起光P1を受けて、蛍光W1を発する。第6蛍光体部分2362で吸収されなかった第2励起光P2は、第2光路変更素子2323によって、第2蛍光体部分2312の第2入射面231bに導かれる。第2蛍光体部分2312は第2励起光P2を受けて、蛍光W2を発する。第1波長変換部231は第1焦点F1に位置しているので、第1波長変換部231が発する蛍光W1および蛍光W2は集光面33fに集光する。
 図38の例では、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1は集光面33fに沿って位置している。よって、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1には、蛍光W1、蛍光W2、蛍光W5および蛍光W6が入射する。蛍光W1、蛍光W2、蛍光W5および蛍光W6は、第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5を経由して照明光I0として外部空間200に放射される。照明光I0には、蛍光W1、蛍光W2、蛍光W5および蛍光W6が含まれるので、光放射モジュール5は複数の色を混色した照明光I0を照射することができる。
 例えば、第2光伝送ファイバ4が短い等の理由により、照明光I0に色分布が生じる場合には、より多くの種類の色を含む色分布を生じさせることができる。また、光変換装置30が第2光伝送ファイバ4および光放射モジュール5を経由させずに、反射部233の反射面233rで反射した蛍光W1、蛍光W2、蛍光W5および蛍光W6を照明光として外部空間に出射する場合には、照明光の色分布をより顕著にすることができる。
 なお、第8実施形態と同様に、反射部233の反射面233rは放物面に沿っていてもよい。
 また、第9実施形態および第10実施形態と同様に、光変換装置30は調色駆動部234をさらに備えていてもよい。調色駆動部234によって、第9実施形態および第10実施形態と同様に、第1励起光P1および第2励起光P2の光量の割合を調整できる。第13実施形態では、第1励起光P1は第5蛍光体部分2361および第1蛍光体部分2311に入射し、第2励起光P2は第6蛍光体部分2362および第2蛍光体部分2312に入射する。よって、調色駆動部234は蛍光W1、蛍光W2、蛍光W5および蛍光W6の光量の割合を調整することができる。
 なお、第1蛍光体部分2311、第2蛍光体部分2312、第5蛍光体部分2361および第6蛍光体部分2362の少なくとも何れか1つの構成が他の少なくとも何れか一つの構成と同一であってもよい。つまり、蛍光W1、蛍光W2,蛍光W5および蛍光W6の少なくとも何れか一つが他の少なくとも何れか一つとほぼ同色であってもよい。第1蛍光体部分2311、第2蛍光体部分2312、第5蛍光体部分2361および第6蛍光体部分2362の少なくとも何れか1つの構成が他の少なくとも何れか一つの構成と相違していれば、調色駆動部234は照明光の色または色分布を調整することができる。
 <2-2-7.第14実施形態>
 図11で示された照明システム100Fの光変換装置30Fは、上記第7実施形態から上記第13実施形態の何れかに係る光変換装置30と同様な構成を有してもよい。
 このような構成が採用されても、光変換装置30Fは、例えば、第1波長変換部231と、分離光学系232と、を含む。第1波長変換部231は、光軸AX1に交差する方向の第1側(例えば+Z側)に位置する第1入射面231aと、第1側とは逆側の第2側(例えば-Z側)に位置する第2入射面231bと、を有し、励起光P0を受けて蛍光W0を発する。分離光学系232は、例えば、第1出射端2e2からの励起光P0を第1励起光P1および第2励起光P2に分離し、第1励起光P1および第2励起光P2をそれぞれ第1波長変換部231の第1入射面231aおよび第2入射面231bに導く。これにより、励起光P0を出射する単一の出射部(つまり単一の第1出射端2e2)を用いつつも、第1波長変換部231の第1入射面231aおよび第2入射面231bにそれぞれ第1励起光P1および第2励起光P2を入射させることができる。これによれば、第1波長変換部231の第1入射面231aおよび第2入射面231bのそれぞれに対応した複数の出射部を配置する必要がないので、光源側の構造を簡易化し得る。ひいては、製造コストを低減し得る。また、光変換装置30Fは、上述した他の効果も適宜に奏することができる。
 図39で示される第14実施形態に係る光放射モジュール5の一構成例は、光変換装置30Fと、光放射部50と、を有する。ここでは、例えば、光変換装置30Fは、図28で示された上記第7実施形態に係る光変換装置30の一構成例と同様な構成を有する。光放射部50は、図12の光放射部50と同様である。
 <2-2-8.第15実施形態>
 図14で示された発光モジュール1の光変換装置30Gは、上記第7実施形態から上記第13実施形態の何れかに係る光変換装置30と同様な構成を有してもよい。
 このような構成が採用されても、光変換装置30Gは、例えば、第1波長変換部231と、分離光学系232と、を含む。第1波長変換部231は、光軸AX1に交差する方向の第1側(例えば+Z側)に位置する第1入射面231aと、第1側とは逆側の第2側(例えば-Z側)に位置する第2入射面231bと、を有し、励起光P0を受けて蛍光W0を発する。分離光学系232は、例えば、発光素子10からの励起光P0を第1励起光P1および第2励起光P2に分離し、第1励起光P1および第2励起光P2をそれぞれ第1波長変換部231の第1入射面231aおよび第2入射面231bに導く。これにより、励起光P0を出射する単一の出射部(つまり単一の第1出射端2e2)を用いつつも、第1波長変換部231の第1入射面231aおよび第2入射面231bにそれぞれ第1励起光P1および第2励起光P2を入射させることができる。これによれば、第1波長変換部231の第1入射面231aおよび第2入射面231bのそれぞれに対応した複数の出射部を配置する必要がないので、光源側の構造を簡易化し得る。ひいては、製造コストを低減し得る。また、光変換装置30Gは、上述した他の効果も適宜に奏することができる。
 図40は、第15実施形態に係る発光モジュール1の構成の一例を概略的に示す図である。発光モジュール1の一構成例は、発光素子10と、光変換装置30Gと、を有する。ここでは、例えば、光変換装置30Gは、図28で示された上記第7実施形態に係る光変換装置30の一構成例と同様な構成を有する。図40の例では、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2の代わりに、発光素子10の出射部10fから分離素子2321に向けて励起光P0が出射される。
 <2-3.その他>
 また上記各実施形態では、第1入射面231aおよび第2入射面231bは、例えば、平面であるものの、これに限らない。第1入射面231aおよび第2入射面231bは、例えば、複数の凹凸を有していてもよく、あるいは、入射側に膨らむ凸状の面、より具体的には、弧状等に湾曲する湾曲面であってもよい。
 <3-1.第16実施形態>
 光源が出射したレーザ光などの励起光を蛍光体によって異なる波長の蛍光に変換し、この蛍光をリフレクタで反射して、所定の方向へ出射する光源装置が知られている。例えば、蛍光体が、励起光の照射に応じて、赤色(R)の蛍光、緑色(G)の蛍光および青色(B)の蛍光を発する蛍光物質を含んでいれば、励起光は、擬似的な白色光に変換される。
 ところで、例えば、励起光のエネルギーを上昇させることで、蛍光体から発せられる蛍光の光量を上昇させることが考えられる。
 しかしながら、例えば、励起光のエネルギーを上昇させると、蛍光体の蛍光物質が温度上昇によって劣化し、励起光に応じて出射される蛍光の光量が低下する場合がある。
 そこで、本開示の発明者は、光変換装置および光変換装置を含む照明システムについて、励起光に応じて出射される蛍光の光量を増加させることができる技術を創出した。
 <3-1-1.照明システム>
 第16実施形態に係る照明システムの一例は図1と同様である。
 <3-1-2.光変換装置>
 図41(a)で示されるように、光変換装置30は、例えば、波長変換部331と、ヒートシンク332と、反射部333と、を備えている。光変換装置30の各部は、例えば、中継器3の筐体3bに直接的または他の部材などを介して間接的に固定されている。
 波長変換部331は、例えば、図41(b)で示されるように、出射部としての第1出射端2e2から出射された励起光P0を受けて、蛍光W0を発することができる。波長変換部331は、例えば、第1出射端2e2から出射された励起光P0が照射される第1面(前面ともいう)331aと、この第1面331aとは異なる第2面(裏面ともいう)331bと、を有する。なお、第16実施形態の波長変換部331においては、第2面331bは、第1面331aの逆側に位置している。例えば、第1面331aが+X方向を向いており、第2面331bが-X方向を向いている態様が考えられる。波長変換部331の形状は、例えば、平板状または膜状である。換言すれば、例えば、第1面331aおよび第2面331bは、それぞれYZ平面に沿っている。この場合には、例えば、第1面331aの法線に沿った仮想線A3上に第1出射端2e2が位置している。そして、例えば、第1出射端2e2から-X方向に向けて仮想線A3に沿って出射された励起光P0が、波長変換部331の第1面331aに照射される。ここで、例えば、第1面331aおよび第2面331bは、それぞれ円形状または多角形状などの平面状であっても、曲面または凹凸を有する平面状でない形状であってもよい。このため、例えば、仮想線A3は、出射部としての第1出射端2e2から第1面331aに向けて照射される励起光P0の光路に沿って位置していればよい。
 波長変換部331は、例えば、波長変換部132と同様に、蛍光体を含む固形状の部材(蛍光体部材ともいう)を含む。
 ヒートシンク332は、例えば、波長変換部331の第2面331bと接合する第3面(被接合面ともいう)332rを有する。これにより、例えば、ヒートシンク332によって波長変換部331を第2面331b側から冷却することができる。その結果、例えば、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくい。ここで、例えば、波長変換部331とヒートシンク332の第3面332rとが直接接していれば、励起光P0の照射によって波長変換部331で生じる熱が、波長変換部331からヒートシンク332に伝達されやすい。例えば、ヒートシンク332の第3面332r上に蛍光体ペレットを加熱成型などで形成することで、波長変換部331とヒートシンク332の第3面332rとを直接接合させることができる。ここでは、例えば、蛍光体ペレットが、低融点ガラス中に蛍光体の多数の粒子が含有されている構成を有する場合には、蛍光体の粒子とヒートシンク332の素材とが酸素を共有することで、蛍光体ペレットとヒートシンク332の第3面332rとが接合されている態様が考えられる。低融点ガラスの素材には、例えば、摂氏400度(400℃)から500℃程度の融点を有し、透明性を有する金属酸化物が採用される。
 ここで、例えば、ヒートシンク332の表面積が、波長変換部331の表面積よりも大きければ、ヒートシンク332において、波長変換部331よりも外気に触れる面積が大きくなる。これにより、例えば、波長変換部331からヒートシンク332に伝達された熱が、ヒートシンク332の周囲の雰囲気に放散されやすい。その結果、例えば、ヒートシンク332による波長変換部331の冷却が促進される。さらに、例えば、ヒートシンク332が、波長変換部331よりも大きな体積を有していれば、波長変換部331からヒートシンク332への熱の伝達が促進される。また、例えば、ヒートシンク332が、放熱フィン332fを有していれば、ヒートシンク332と、このヒートシンク332の周囲の雰囲気と、の間における熱の伝達が促進される。これにより、例えば、波長変換部331からヒートシンク332に伝達された熱が、ヒートシンク332の周囲の雰囲気に放散されやすい。その結果、例えば、ヒートシンク332による波長変換部331の冷却が促進される。ここでは、放熱フィン332fは、ヒートシンク332の第3面332rとは異なる表面に設けられた突起状の構造である。なお、ここでいう波長変換部331の表面積およびヒートシンク332の表面積とは、それぞれ、各部材のうち外気に触れる表面の面積のことをいう。また、放熱フィン332fの形状は、ヒートシンク332による波長変換部331の冷却が促進されるように、ヒートシンク332の表面積を大きくするものであればどのような形状であっても構わない。
 また、第16実施形態では、例えば、ヒートシンク332の第3面332rは、光を反射することができる。これにより、例えば、波長変換部331内を一旦通った励起光P0が第3面332rで反射して再び波長変換部331内に入る。このため、例えば、波長変換部331が発する蛍光W0が増加し得る。その結果、例えば、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 ヒートシンク332の素材には、例えば、金属材料などが適用される。この金属材料には、例えば、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)、金(Au)、銀(Ag)、鉄(Fe)、クロム(Cr)、コバルト(Co)、ベリリウム(Be)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)または合金などが適用される。ここで、例えば、金属材料として、Cu、Al、Mg、Fe、Cr、CoまたはBeが採用されれば、ダイキャスト成型などの鋳造法によって、ヒートシンク332を容易に作製することができる。また、ここで、例えば、金属材料として、Al、Mg、Ag、Fe、CrまたはCoが採用されれば、第3面332rにおける可視光線の反射率が上昇し得る。これにより、例えば、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。また、ヒートシンク332の素材として、例えば、非金属材料が適用されてもよい。この非金属材料には、例えば、窒化アルミニウム(AlN)、窒化珪素(Si)、炭素(C)または酸化アルミニウム(Al)などが採用されてもよい。非金属材料は、例えば、結晶性を有する材料であってもよいし、結晶性を有さない非結晶性の材料であってもよい。結晶性を有する非金属材料としては、例えば、炭化珪素(SiC)またはSi3N4が採用され得る。
 また、ヒートシンク332の第3面332rは、例えば、ヒートシンク332の本体部よりも光の反射率が高い金属材料の層(高光反射層ともいう)によって構成されていてもよい。例えば、ヒートシンク332の本体部の素材にCuが適用され、光の反射率が高い金属材料には、例えば、可視光線の反射率が高い、AgまたはCrなどが適用されてもよい。この場合には、例えば、ダイキャスト成型などの鋳造法によって作製したヒートシンク332の本体部の表面に、蒸着または鍍金(めっき)などによってAgまたはCrなどの高光反射層を形成する方法が採用される。さらに、例えば、ヒートシンク332の第3面332rが、高光反射層上に誘電体多層膜が位置している構成を有していてもよい。誘電体多層膜は、例えば、誘電体の薄膜が複数回繰り返して積層された構造を有する。誘電体としては、例えば、酸化チタン(TiO)、二酸化珪素(SiO)、五酸化ニオブ(Nb)、五酸化タンタル(Ta)およびフッ化マグネシウム(MgF)のうちの1つ以上の材料が採用される。
 また、ここで、例えば、ヒートシンク332の熱伝導率が、波長変換部331の熱伝導率よりも高ければ、励起光P0の照射によって波長変換部331で生じる熱がヒートシンク332によって放散され易い。ここでは、例えば、ヒートシンク332の素材の熱伝導率が、波長変換部331の素材の熱伝導率よりも高い構成が考えられる。具体的には、例えば、ヒートシンク332の素材の熱伝導率が、波長変換部331に含まれる透明な材料の熱伝導率よりも高くてもよいし、波長変換部331に含まれる蛍光体(蛍光物質ともいう)の熱伝導率よりも高くてもよい。
 反射部333は、例えば、波長変換部331の第1面331aに対向するように位置している反射面333rを有する。この反射面333rは、例えば、図41(b)で示されるように、波長変換部331が発した蛍光W0を集光面33f(集光部に相当)に向けて集光させることができる。そして、第16実施形態では、反射面333rと集光面33fとの間に、波長変換部331が位置している。ここで、反射部333には、例えば、椀状のリフレクタが適用される。反射面333rは、例えば、反射部1331の反射面133rと同様に、第1面331a側から波長変換部331を囲むように位置している。反射面333rの形状には、例えば、仮想的な放物面に沿った形状が含まれる。
 ところで、第16実施形態では、ヒートシンク332は、例えば、波長変換部331から集光面33fに向かう方向(第1方向ともいう)に進むと、この第1方向に直交する方向(第2方向)の幅が小さくなっている形状を有する。図41(a)および図41(b)の例では、第1方向は-X方向であり、第2方向はZ軸方向である。Z軸方向は、+Z方向および-Z方向を含む。ここで、例えば、第2方向はY軸方向であってもよい。Y軸方向は、+Y方向および-Y方向を含む。ヒートシンク332が、このような形状を有していれば、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化を生じにくくすることができるとともに、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量を増加させることができる。
 ここで、ヒートシンク332における第1方向(-X方向)に進むと第2方向の幅が小さくなっているような形状は、例えば、第1方向に進むほど第2方向の幅が小さくなっている形状であってもよいし、第1方向に進むにつれて第2方向の幅が増減しながら第2方向の幅の極大値が小さくなっていく形状であってもよい。また、例えば、第1方向(-X方向)に垂直なヒートシンク332の断面(YZ断面)の大きさが、第1方向に進むほど小さくなっていてもよいし、この断面の大きさが第1方向に進むにつれて増減しながらこの断面の大きさの極大値が第1方向に進むにつれて小さくなっていてもよい。また、例えば、第1方向(-X方向)に垂直なヒートシンク332の断面(YZ断面)における径が、第1方向に進むほど小さくなっていてもよいし、この径が第1方向に進むにつれて増減しながらこの径の極大値が第1方向に進むにつれて小さくなっていてもよい。換言すれば、ヒートシンク332は、例えば、第1方向(-X方向)に進むにつれて第2方向の幅が小さくなっている傾向を有する。
 ここで、例えば、図41(a)および図41(b)で示されるように、ヒートシンク332が、第1方向(-X方向)に並んでいる複数の放熱フィン332fを有する場合を想定する。この場合には、例えば、各放熱フィン332fが、第1方向(-X方向)に垂直である第2方向(例えば、Z軸方向)に向けて突起しており、複数の放熱フィン332fの第2方向(例えば、Z軸方向)における高さが、第1方向(-X方向)に進むほど小さくなっている形態が考えられる。
 また、例えば、図41(a)および図41(b)で示されるように、ヒートシンク332は、波長変換部331が接合された第3面332rを有する部分(第1部分ともいう)3321と、第1部分3321から第1方向(-X方向)に突出するように位置している部分(第2部分ともいう)3322と、を含む。換言すれば、第1部分3321は、ヒートシンク332のうちの波長変換部331と接合している部分である。ヒートシンク332における第1部分3321と第2部分3322との境界は、例えば、第3面332rから第1方向(-X方向)に進んだときにヒートシンク332の第2方向の幅が減少し始める箇所における第1方向に垂直な仮想的な平面(ここでは、YZ平面)に沿った位置に設定され得る。図41(a)および図41(b)の例では、第2部分3322は、2つの放熱フィン332fを含む。2つの放熱フィン332fは、第1放熱フィン332f1と、第2放熱フィン332f2と、を含む。第1放熱フィン332f1と第2放熱フィン332f2とは、第1方向(-X方向)において、この記載の順に並んでいる。ここで、第1部分3321の第2方向(例えば、Z軸方向)における幅をWf1とし、第1放熱フィン332f1の第2方向(例えば、Z軸方向)における幅をWf2とし、第2放熱フィン332f2の第2方向(例えば、Z軸方向)における幅をWf3とする。この場合には、幅Wf1よりも幅Wf2が小さく、幅Wf2よりも幅Wf3が小さい。換言すれば、Wf1>Wf2>Wf3の関係が成立する。幅Wf1、幅Wf2および幅Wf3は、例えば、それぞれ1cm以下に設定される。ここで、幅Wf1は、例えば、波長変換部331の第2方向(例えば、Z軸方向)における幅と同一であってもよいし、波長変換部331の第2方向(例えば、Z軸方向)における幅よりも大きくてもよい。
 このように、ヒートシンク332が第1方向に並ぶ複数の放熱フィン332fを有する場合において、「ヒートシンク332が、第1方向に進むと該第1方向に直交する第2方向の幅が小さくなっている形状を有する」とは、複数の放熱フィン332fの幅が上記のような関係を満たせばよい。すなわち、このような場合においては、ヒートシンク332の大半の部分を占める複数の放熱フィン332fがヒートシンク332の機能を左右することから、ヒートシンク332の形状を考慮する際は、ヒートシンク332のうち隣接する放熱フィン332fの間に位置する部分は便宜上無視することができる。
 また、ここでは、例えば、ヒートシンク332のうちの波長変換部331と接合している第3面332rが凹凸を有していてもよい。このような構成が採用されれば、例えば、アンカー効果によって、波長変換部331とヒートシンク332との接合の強度が上昇する。これにより、例えば、波長変換部331とヒートシンク332との間の剥離が生じにくく、波長変換部331からヒートシンク332への熱の伝達が低下しにくい。
 また、光変換装置30は、例えば、図41(a)および図41(b)で示されるように、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2から出射される励起光P0を波長変換部331に向けて集光するレンズなどの光学系L31を有していてもよい。この光学系L31は、例えば、励起光P0を反射または集光する反射鏡などを含んでいてもよいし、存在していなくてもよい。
 また、光変換装置30は、例えば、図41(a)および図41(b)で示されるように、波長変換部331が発して反射面333rで反射された蛍光W0を、第2光伝送ファイバ4の入射端(第2入射端)4e1に向けて集光するレンズなどの光学系L32、を有していてもよい。この光学系L32は、例えば、蛍光W0を反射または集光する反射鏡などを含んでいてもよいし、存在していなくてもよい。
 <3-1-3.第16実施形態のまとめ>
 第16実施形態に係る光変換装置30は、例えば、波長変換部331と、ヒートシンク332と、反射部333と、を有する。波長変換部331は、第1出射端2e2から出射された励起光P0が照射される第1面331aと、第1面331aとは異なる第2面331bとを有し、励起光P0を受けて蛍光W0を発する。ヒートシンク332は、第2面331bと接合する第3面332rを有する。反射部333は、第1面331aに対向するように位置しているとともに波長変換部331が発した蛍光W0を集光部(集光面33f)に向けて集光させる反射面333rを有する。波長変換部331が、反射面333rと集光面33fとの間に位置する。ヒートシンク332は、例えば、波長変換部331から集光面33fに向かう第1方向としての-X方向に進むと、この第1方向に直交する第2方向の幅が小さくなっている形状を有する。このような構成が採用されれば、例えば、ヒートシンク332によって波長変換部331を第2面331b側から冷却することができる。これにより、例えば、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくい。また、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう第1方向に進むと、ヒートシンク332の第2方向の幅が小さくなっていることで、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくく、且つ、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 <3-2.他の実施形態>
 本開示は上述の第16実施形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更および改良などが可能である。
 <3-2-1.第17実施形態>
 上記第16実施形態において、例えば、図42(a)および図42(b)で示されるように、反射部333は、反射面333rが楕円面33eに沿った形状を有する楕円ミラーとされてもよい。そして、楕円面33eは、例えば、第1面331aのうちの出射部としての第1出射端2e2から出射された励起光P0が照射される領域に沿って位置している焦点(第1焦点ともいう)F1を有していてもよい。このような構成が採用されれば、例えば、反射部333によって波長変換部331で発せられる蛍光W0を容易に集光させることができる。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 図42(a)および図42(b)で示される第17実施形態に係る光変換装置30の一構成例は、図41(a)および図41(b)で示された上記第16実施形態に係る光変換装置30の一構成例がベースとされている。より具体的には、第17実施形態に係る光変換装置30の一構成例は、反射部333が楕円ミラーとされ、波長変換部331の第1面331a上に第1焦点F1が位置するように、各部の形状および配置などが適宜変更された形態を有する。ここでは、例えば、光学系L31,L32は、それぞれ存在していなくてもよい。
 <3-2-2.第18実施形態>
 上記第17実施形態において、例えば、図43(a)および図43(b)で示されるように、楕円面33eは、第1焦点F1とは異なる焦点(第2焦点ともいう)F2を有し、この第2焦点F2が、集光面33fに沿って位置していてもよい。換言すれば、例えば、楕円面33eの第2焦点F2が、集光面33fに沿って位置していてもよい。このような構成が採用されれば、例えば、反射部333によって波長変換部331で発せられる蛍光W0を集光面33fに容易に集光させることができる。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 図43(a)および図43(b)で示される第18実施形態に係る光変換装置30の一構成例は、図42(a)および図42(b)で示された上記第17実施形態に係る光変換装置30の一構成例がベースとされている。より具体的には、第17実施形態に係る光変換装置30の一構成例は、光学系L32が存在せず、集光面33fに沿って第2焦点F2が位置するように、各部の形状および配置などが適宜変更された形態を有する。図43(a)および図43(b)の例では、第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に沿って、第2焦点F2が位置している。
 ところで、例えば、図44(a)および図44(b)で示されるように、ヒートシンク332のうちの波長変換部331と接合している第1部分3321は、第1焦点F1と第2焦点F2とを通る直線状の仮想線(例えば、仮想線A3)を囲むように位置する外周縁部3321eを有する。外周縁部3321eは、例えば、第1部分3321のうち、仮想線A3を中心とした外周部分である。図44(a)および図44(b)の例では、外周縁部3321eは、第1部分3321のうち、仮想線A3を中心とした円筒状の外周部分である。ここで、例えば、外周縁部3321eで囲まれた仮想的な面を底面B1とし、第2焦点F2を頂点Pf1とする錐体状の仮想領域を第1領域(第1錐体状領域ともいう)Cf1とした場合に、ヒートシンク332の第2部分3322が、第1領域Cf1内に位置していてもよい。底面B1は、例えば、外周縁部3321eを仮想線A3に交差する仮想的な平面で切断することで得られる閉領域の面である。仮想的な平面は、例えば、仮想線A3に対して垂直であってもよいし、傾斜していてもよい。底面B1は、例えば、底面B1の外周部分が外周縁部3321e上に位置していれば、平面であっても、曲面などの凹凸を有する面であってもよい。ここでは、例えば、第2部分3322の全ての放熱フィン332fが、第1領域Cf1内に位置している態様が考えられる。図44(a)および図44(b)では、第1領域Cf1のうちの底面B1および第1領域Cf1の斜面S1の各外縁が太い2点鎖線で描かれている。図44(a)および図44(b)の例では、底面B1は、円形であり、第1領域Cf1は円錐状の領域である。このような構成が採用されれば、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 <3-2-3.第19実施形態>
 上記第16実施形態から第18実施形態の各々において、例えば、図45(a)および図45(b)で示されるように、ヒートシンク332は、放熱フィン332fを有していなくてもよい。
 図45(a)および図45(b)で示される第19実施形態に係る光変換装置30の一構成例は、図43(a)および図43(b)で示された上記第18実施形態に係る光変換装置30の一構成例がベースとされている。より具体的には、第19実施形態に係る光変換装置30の一構成例は、第2部分3322が、放熱フィン332fを有さず、第1方向(-X方向)に進むほど第2方向(例えば、Z軸方向)の幅が小さくなっているように第2部分3322の形状が変更された形態を有する。ここでは、図45(a)で示されるように、第2部分3322における第2方向(例えば、Z軸方向)の幅が、第1方向(-X方向)に進むことで、最大の幅Wf1から最小の幅Wf4まで一定の割合で小さくなっている状態にある。
 ここで、第2部分3322は、例えば、第1方向(-X方向)に進むほど第1方向に垂直な断面(ここでは、YZ断面)の大きさが小さくなっているテーパー状または錐台状の形状を有していてもよい。また、例えば、図46(a)および図46(b)で示されるように、第2部分3322は、第1方向(-X方向)に進むほど第1方向に垂直な断面(ここでは、YZ断面)の径が小さくなっている円錐台状の形状を有していてもよい。図46(a)および図46(b)で示される第19実施形態に係るヒートシンク332の第1構成例は、図44(a)および図44(b)で示された上記第18実施形態に係るヒートシンク332の一構成例がベースとされている。より具体的には、図46(a)および図46(b)で示される第19実施形態に係るヒートシンク332の第1構成例は、第2部分3322が、放熱フィン332fを有さず、第1方向(-X方向)に進むほど第2方向(例えば、Z軸方向)の幅が小さくなっているように第2部分3322の形状が変更された形態を有する。ここでも、例えば、第1部分3321の外周縁部3321eで囲まれた仮想的な面を底面B1とし、第2焦点F2を頂点Pf1とする錐体状の仮想領域を第1領域とした場合に、第1領域Cf1内に、ヒートシンク332の第2部分3322が位置していてもよい。図46(a)および図46(b)でも、図44(a)および図44(b)と同様に、第1領域Cf1のうちの底面B1および第1領域Cf1の斜面S1の各外縁が太い2点鎖線で描かれている。このような構成が採用されれば、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 ここでは、例えば、第2部分3322は、下底の直径がWf1であり且つ上底の直径がWf1よりも小さなWf4である円錐台状の形状を有していてもよい。また、ここでは、例えば、最小の幅Wf4は、0(ゼロ)であってもよい。そして、第2部分3322は、例えば、第1方向(-X方向)に進むほど第1方向に垂直な断面(ここでは、YZ断面)の大きさが小さくなっている錐体状または円錐体状の形状を有していてもよい。
 また、第1部分3321の第1方向(-X方向)における長さは、例えば、短くてもよく、略0(ゼロ)となってもよい。ここでは、例えば、ヒートシンク332における第2方向(例えば、Z軸方向)の幅が、第3面332rから第1方向(-X方向)に進むほど、小さくなっている状態にあってもよい。なお、第1部分3321の第1方向(-X方向)における長さが略0(ゼロ)の場合には、蛍光W0の光路がヒートシンク332によってより遮られにくい。
 ここで、ヒートシンク332は、例えば、第1方向(-X方向)に進むほど第1方向に垂直な断面(ここでは、YZ断面)の大きさが小さくなっているテーパー状または錐台状の形状を有していてもよい。また、例えば、図47(a)および図47(b)で示されるように、ヒートシンク332は、第1方向(-X方向)に進むほど第1方向に垂直な断面(ここでは、YZ断面)の径が小さくなっている円錐台状の形状を有していてもよい。図47(a)および図47(b)で示される第19実施形態に係るヒートシンク332の第2構成例は、図46(a)および図46(b)で示された第19実施形態に係るヒートシンク332の第1構成例がベースとされている。より具体的には、図47(a)および図47(b)で示される第19実施形態に係るヒートシンク332の第2構成例は、第3面332rから第1方向(-X方向)に進むほど第2方向(例えば、Z軸方向)の幅が小さくなっているようにヒートシンク332の形状が変更された形態を有する。ここでも、例えば、第1部分3321の外周縁部3321eで囲まれた仮想的な面を底面B1とし、第2焦点F2を頂点Pf1とする錐体状の仮想領域を第1領域Cf1とした場合に、ヒートシンク332の第2部分3322が第1領域Cf1内に位置していてもよい。図47(a)および図47(b)でも、図46(a)および図46(b)と同様に、第1領域Cf1のうちの底面B1および斜面S1の各外縁が太い2点鎖線で描かれている。このような構成が採用されれば、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 また、ここで、例えば、ヒートシンク332の第3面332rの大きさが、波長変換部331の第2面331bの大きさと略一致するか、第2面331bの大きさよりも小さくてもよい。ここでは、例えば、第2面331bを底面B1とし、第2焦点F2を頂点Pf1とする錐体状の仮想領域を第2領域(第2錐体状領域ともいう)C2とした場合に、ヒートシンク332は、第1領域Cf1内に位置していてもよい。ここで、第2面331bおよび底面B1の形状は、例えば、円状または多角形状などの平面状の形状であってもよいし、曲面または凹凸などを有する平面状でない形状であってもよい。このような構成が採用されれば、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。また、ここでは、例えば、第2面331bを底面B1とし、第2焦点F2を頂点Pf1とする錐体状の仮想領域を第2領域Cf2とした場合に、ヒートシンク332が、第2領域Cf2内に位置していれば、放熱フィン332fを有していても有していなくてもよい。
 なお、例えば、図48で示されるように、ヒートシンク332の第3面332rの大きさが、波長変換部331の第2面331bの大きさよりも大きくても良い。反射部333の楕円面33eの形状にもよるが、ヒートシンク332が第1方向に進むと第2方向の幅が小さくなる形状を有している限り、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。また、ヒートシンク332の第3面332rの大きさは大きいほど、ヒートシンク332による冷却効果を大きくすることができる。
 <3-2-4.第20実施形態>
 上記第16実施形態から第19実施形態の各々において、例えば、図49(a)および図49(b)で示されるように、光変換装置30は、波長変換部331の第1面331aに接している、熱伝導性に優れた透明体334を備えていてもよい。透明体334は、例えば、励起光P0が透過することができる透光性を有する。このような構成が採用されれば、例えば、ヒートシンク332によって波長変換部331を第2面331b側から冷却することができるとともに、透明体334によって波長変換部331を第1面331a側から冷却することができる。これにより、例えば、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくい。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。透明体334の形状には、例えば、第1面331aに沿った板状の形状が適用される。
 ここで、例えば、透明体334の熱伝導率が、波長変換部331の熱伝導率よりも高ければ、励起光P0の照射によって波長変換部331で生じる熱が透明体334によって放散され易い。ここでは、例えば、透明体334の素材の熱伝導率が、波長変換部331の素材の熱伝導率よりも高い構成が考えられる。すなわち、透明体334は、高熱伝導透明体であるともいえる。具体的には、例えば、透明体334の素材の熱伝導率が、波長変換部331に含まれる蛍光体(蛍光物質)の熱伝導率よりも高くてもよいし、波長変換部331に含まれる透明な材料の熱伝導率よりも高くてもよい。また、例えば、透明体334の熱伝導率は、波長変換部331の熱伝導率よりも高く、ヒートシンク332の熱伝導率よりも低くてもよい。
 透明体334には、例えば、無機酸化物の単結晶が適用される。この無機酸化物には、例えば、サファイアまたはマグネシアなどが適用される。ここで、例えば、ヒートシンク332と透明体334の基板との間において蛍光体ペレットを加熱成型などで形成することで、波長変換部331の第1面331aと透明体334とを接している状態とすることができる。ここでは、例えば、蛍光体ペレットが、低融点ガラス中に複数種類の蛍光体の多数の粒子が含有されている構成を有する場合には、蛍光体の粒子と透明体334の素材とが酸素を共有することで、蛍光体ペレットと透明体334とが接合されている態様が考えられる。
 また、例えば、図50(a)で示されるように、透明体334の厚さDf2が、第1方向(-X方向)において、波長変換部331の厚さDf1よりも小さければ、出射部としての第1出射端2e2から出射された励起光P0が透明体334を透過して波長変換部331まで到達し易い。これにより、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 また、例えば、透明体334の厚さDf2が、第1方向(-X方向)において、波長変換部331の厚さDf1よりも大きければ、透明体334によって波長変換部331が第1面331a側から冷却されやすい。これにより、例えば、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくい。
 また、透明体334は、例えば、図50(a)で示されるように、波長変換部331の第1面331aに沿った領域に存在していてもよいし、さらに、図50(b)で示すように、波長変換部331の第1面331aと第2面331bとを接続している第4面(側面ともいう)331sに沿った領域にも存在していてもよい。換言すれば、透明体334は、例えば、波長変換部331の第1面331aおよび第4面331sに接していてもよい。この場合には、透明体334の形状には、例えば、第1面331aおよび第4面331sに沿った板状の形状が適用される。このような構成は、例えば、透明体334の基板が凹部を有し、この凹部内において蛍光体ペレットが加熱成型などで形成されることで実現され得る。このような構成が採用されれば、例えば、透明体334によって波長変換部331が第1面331a側および第4面331s側から冷却される。これにより、例えば、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくい。ここで、例えば、図50(b)で示すように、透明体334がヒートシンク332に接続していれば、透明体334からヒートシンク332への熱伝達によって、波長変換部331が第1面331a側から冷却されやすい。ここでは、例えば、透明体334は、熱伝導率の高い材料を介してヒートシンク332に間接的に接続されていてもよい。
 図50(a)で示される第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第1構成例は、図44(a)で示された第18実施形態に係るヒートシンク332および波長変換部331の一構成例をベースとしている。より具体的には、図50(a)で示される第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第1構成例は、波長変換部331の第1面331aに沿って第1面331aに接している透明体334を加えた形態を有する。また、図50(b)で示される第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第2構成例は、図50(a)で示された第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第1構成例をベースとしている。より具体的には、図50(b)で示される第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第2構成例は、透明体334が、第1面331aおよび第4面331sに接している状態で位置するように、透明体334の形状が変更された形態を有する。また、図50(b)の例では、透明体334は、ヒートシンク332の第1部分3321の外周部に接続している状態にある。
 ところで、例えば、図51(a)および図51(b)で示されるように、ヒートシンク332は、波長変換部331から集光面33fに向かう第1方向(例えば、-X方向)に進むと第1方向に直交する第2方向(例えば、Z軸方向)の幅が小さくなっているような形状を有していなくてもよい。例えば、光変換装置30が、波長変換部331と、波長変換部331の第2面331bに接合する第3面332rを有するヒートシンク332と、波長変換部331の第1面331aに接している透明体334と、を備えていれば、ヒートシンク332によって波長変換部331を第2面331b側から冷却することができるとともに、透明体334によって波長変換部331を第1面331a側から冷却することができる。これにより、例えば、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくい。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 図51(a)で示される第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第1変形例は、図50(a)で示された第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第1構成例をベースとしている。より具体的には、第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第1変形例は、第1部分3321の第2方向(Z軸方向)における幅と、第2部分3322の2つの放熱フィン332fの第2方向(Z軸方向)における幅と、が同一の幅Wf1となるように、ヒートシンク332の形状が変更された形態を有する。また、図51(b)で示される第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第2変形例は、図50(b)で示された第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第2構成例をベースとしている。より具体的には、図51(b)で示される第20実施形態に係るヒートシンク332、波長変換部331および透明体334の第2変形例は、第1部分3321の第2方向(Z軸方向)における幅と、第2部分3322の2つの放熱フィン332fの第2方向(Z軸方向)における幅と、が同一の幅Wf1となるように、ヒートシンク332の形状が変更された形態を有する。
 ここでは、ヒートシンク332は、例えば、放熱フィン332fを有さず、板状の形状を有していてもよい。
 <3-2-5.第21実施形態>
 上記第16実施形態から第20実施形態の各々において、例えば、図52(a)および図52(b)で示されるように、ヒートシンク332の素材には、光を透過する素材が適用されてもよい。光を透過する素材としては、例えば、GaN、酸化マグネシウム(MgO)、AlN、Al、イットリウム・アルミニウム・ガーネット(Yttrium Aluminum Garnet:YAG)、酸化イットリウム(Y)またはCが採用される。この場合には、ヒートシンク332の第3面332rは、例えば、光を反射しにくく、ヒートシンク332を光が透過し得る。このような構成が採用されれば、例えば、波長変換部331は、励起光P0の照射に応じて第1面331aおよび第2面331bの双方から蛍光W0を発することができる。この場合には、例えば、図52(b)で示されるように、波長変換部331の第2面331bから発せられる蛍光W0が、集光面33fに沿った第2光伝送ファイバ4の第2入射端4e1に向けて透明なヒートシンク332を透過することができる。
 ここでは、例えば、透明なヒートシンク332が採用されても、ヒートシンク332が、波長変換部331から集光面33fに向かう第1方向としての-X方向に進むと、この第1方向に直交する第2方向(例えば、Z軸方向)の幅が小さくなっているような形状を有していてもよい。この場合、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0が、ヒートシンク332における反射および屈折などを生じにくい。これにより、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって妨げられにくい。その結果、例えば、光変換装置30および照明システム100において、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 <3-2-6.第22実施形態>
 図11で示された照明システム100Fの光変換装置30Fは、上記第16実施形態から上記第21実施形態の何れかに係る光変換装置30と同様な構成を有してもよい。
 このような構成が採用されても、例えば、光変換装置30Fは、励起光P0を第1面331aで受けて蛍光W0を発する波長変換部331と、波長変換部331の第2面331bに接合する第3面332rを有するヒートシンク332と、第1面331aに対向するように位置しているとともに波長変換部331が発した蛍光W0を集光面33fに向けて集光させる反射面333rを有する反射部333と、を備えている。そして、この光変換装置30Fでは、例えば、波長変換部331は、反射面333rと集光面33fとの間に位置しており、ヒートシンク332は、波長変換部331から集光面33fに向かう第1方向に進むと第1方向に直交する第2方向の幅が小さくなっているような形状を有する。これにより、例えば、ヒートシンク332によって波長変換部331を第2面331b側から冷却することができるため、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくい。また、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう第1方向に進むと、ヒートシンク332の第2方向の幅が小さくなっていることで、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。その結果、例えば、光変換装置30Fおよび照明システム100Fにおいて、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 図53(a)および図53(b)で示される第22実施形態に係る光放射モジュール5の一構成例は、光変換装置30Fと、光放射部50と、を有する。ここでは、例えば、光変換装置30Fは、図49(a)および図49(b)で示された上記第20実施形態に係る光変換装置30の一構成例と同様な構成を有する。光放射部50は、図12の光放射部50と同様である。
 <3-2-7.第23実施形態>
 図14で示された発光モジュール1の光変換装置30Gは、上記第16実施形態から上記第21実施形態の何れかに係る光変換装置30と同様な構成を有してもよい。
 このような構成が採用されても、例えば、光変換装置30Gは、励起光P0を第1面331aで受けて蛍光W0を発する波長変換部331と、波長変換部331の第2面331bに接合する第3面332rを有するヒートシンク332と、第1面331aに対向するように位置しているとともに波長変換部331が発した蛍光W0を集光面33fに向けて集光させる反射面333rを有する反射部333と、を備えている。そして、この光変換装置30Gでは、例えば、波長変換部331は、反射面333rと集光面33fとの間に位置しており、ヒートシンク332は、波長変換部331から集光面33fに向かう第1方向に進むと第1方向に直交する第2方向の幅が小さくなっているような形状を有する。これにより、例えば、ヒートシンク332によって波長変換部331を第2面331b側から冷却することができるため、温度上昇による波長変換部331の性能の劣化が生じにくい。また、例えば、反射面333rから集光面33fに向かう第1方向に進むと、ヒートシンク332の第2方向の幅が小さくなっていることで、反射面333rから集光面33fに向かう蛍光W0の光路がヒートシンク332によって遮られにくい。その結果、例えば、光変換装置30Gおよび照明システム100Gにおいて、励起光P0に応じて出射される蛍光W0の光量が増加し得る。
 図54(a)および図54(b)で示される第23実施形態に係る発光モジュール1の一構成例は、発光素子10と、光変換装置30Gと、を有する。ここでは、例えば、光変換装置30Gは、図49(a)および図49(b)で示された上記第20実施形態に係る光変換装置30の一構成例と同様な構成を有する。図54(a)および図54(b)の例では、第1光伝送ファイバ2の第1出射端2e2の代わりに、発光素子10の出射部10fから波長変換部331の第1面331aに向けて励起光P0が出射される。
 <3-3.その他>
 上記第16実施形態から第23実施形態の各々では、例えば、波長変換部331の第2面331bとヒートシンク332の第3面332rとが、波長変換部331よりも熱伝導率が高い他の層を介して接合されていてもよい。
 上記第15実施形態から第22実施形態の各々では、ヒートシンク332が有する「第1方向に進むと第2方向の幅が小さくなる形状」としては、例えば、ヒートシンク332の第2部分3322の一部が、第1方向に進むと第2方向における幅が一定となる部分を有した形状であっても構わない。
 上記第15実施形態から第22実施形態の各々では、ヒートシンク332が接合する波長変換部331の第2面331bは、上述した効果を奏する限り、波長変換部331の表面のどの面であっても構わない。換言すれば、ヒートシンク332は、上述した効果を奏する限り、波長変換部331のどの面に接合されていても構わない。例えば、ヒートシンク332が貫通孔を有している場合、当該貫通孔内に波長変換部331が位置していてもよい。
 また、上記第15実施形態から第22実施形態の各々において、波長変換部331の第2面331bとヒートシンク332の第3面332rとは、実質的に接合されていれば良く、種々の接合方法を用いることができる。例えば、上述の通り、第2面331bと第3面332rとが接着材などで接合されていてもよく、ねじまたはばね等を用いて第2面331bと第3面332rとが互いにかしめなどで接合されていてもよい。
 また、励起光P0が入射する波長変換部331の第1面331a(つまり、入射面部)は、第1出射端2e2側に突出する凸状形状を有していてもよい。例えば、図3から図6の波長変換部132と同様の形状を波長変換部331の形状に採用することができる。
 上記各実施形態では、例えば、光変換装置30,30F,30Gにおいて、励起光P0の一部が、波長変換部132,231,235,236,331で蛍光W0に変換されず、蛍光W0とともに擬似的な白色光を構成してもよい。この場合には、光放射モジュール5が照明システム100の外部空間200に放射する照明光I0は、例えば、励起光P0の一部と、蛍光W0と、で構成された擬似的な白色光であってもよい。例えば、励起光P0が青色光であり、蛍光W0が黄色の蛍光であれば、青色光と黄色の蛍光とが混合されて、擬似的な白色光となり得る。
 上記各実施形態では、光放射モジュール5が照明システム100の外部空間200に放射する照明光I0は、例えば、擬似的な白色光でなくてもよい。例えば、波長変換部132,231,235,236,331に含まれる蛍光体の種類、種類の数および割合などを適宜変更することで、照明光I0が、特定の波長域の光(例えば、青色光など)を含まない光とされてもよいし、特定の波長域の光(例えば、赤色光など)を多く含む光とされてもよい。これにより、例えば、照明光I0の調光を行うことができる。
 上記各実施形態では、蛍光体部分は、例えば、樹脂またはガラスなどの透明な基板と、この基板上に位置している蛍光体ペレットと、を有していてもよい。
 また、上記各実施形態では、反射部1331,233,333として楕円ミラーを採用した場合に、楕円ミラーの楕円面33eの第1焦点F1が、波長変換部132,231,235,236,331のうちの励起光P0が照射される領域に沿って位置しておらず、第2焦点F2が、集光部としての集光面33fに沿って位置していない構成であっても構わない。
 上記各実施形態および各種変形例をそれぞれ構成する全部または一部を、適宜、矛盾しない範囲で組み合わせ可能であることは、言うまでもない。
 1 発光モジュール
 10 発光素子
 10f 出射部
 100,100F,100G 照明システム
 131 保持部
 132,331 波長変換部
 1320 蛍光体領域
 1320a 第1蛍光体領域
 1320b 第2蛍光体領域
 132a 入射面部
 133 光学素子
 133r,233r,333r 反射面
 33e 楕円面
 1331,233,333 反射部
 1332 レンズ
 135 駆動部
 2 第1光伝送ファイバ
 2e2 第1出射端部
 200 外部空間
 231 第1波長変換部
 2311 第1蛍光体部分
 2312 第2蛍光体部分
 2313 基材
 231a 第1入射面
 231b 第2入射面
 232 分離光学系
 2321 分離素子
 2321a 第3入射面
 2321b 第4入射面
 2322,2323 光路変更素子
 2347 当接部材
 235 第2波長変換部
 236 第3波長変換部
 26,36 制御部
 3 中継器
 30,30F,30G 光変換装置
 33f 集光部(集光面)
 331a 第1面
 331b 第2面
 332 ヒートシンク
 3321 第1部分
 3321e 外周縁部
 3322 第2部分
 332r 第3面
 332f,332f1,332f2 放熱フィン
 334 透明体
 4 第2光伝送ファイバ
 4e1 第2入射端
 5 光放射モジュール
 AX1 光軸
 C1 共役点
 Cf1 第1領域
 Cf2 第2領域
 F1 第1焦点
 F2 第2焦点
 I1 被照射領域
 P0 励起光
 W0,W1,W2,W3,W4,W5 蛍光

Claims (41)

  1.  励起光を出射する出射部を保持している保持部と、
     前記出射部からの前記励起光が入射する凸状の入射面部を有し、前記入射面部に入射する前記励起光に応じて蛍光を発する波長変換部と、
     前記入射面部によって囲まれる焦点を有し、前記波長変換部が発する前記蛍光を所定方向に導く光学素子と、
    を備える、光変換装置。
  2.  励起光を出射する出射部を保持している保持部と、
     前記出射部からの前記励起光が入射する凸状の入射面部を有し、前記入射面部に入射する前記励起光に応じて蛍光を発する波長変換部と、
     前記波長変換部が発する前記蛍光を集光面に集光させる集光素子を含み、前記集光面内の点と共役関係にある共役点が、前記入射面部に囲まれるように位置する光学素子と、
    を備える、光変換装置。
  3.  請求項1または請求項2に記載の光変換装置であって、
     前記入射面部は、球面に沿う形状を有する、光変換装置。
  4.  請求項1または請求項2に記載の光変換装置であって、
     前記入射面部は、前記入射面部に入射する前記励起光の光軸を含む断面において、V字状形状を有する、光変換装置。
  5.  請求項1または請求項2に記載の光変換装置であって、
     前記入射面部は、錐体の側面に沿う形状を有する、光変換装置。
  6.  請求項1から請求項5のいずれか一つに記載の光変換装置であって、
     前記入射面部は、第1蛍光体領域および第2蛍光体領域を含む複数の蛍光体領域を有しており、
     前記第1蛍光体領域は、前記励起光の照射に応じて第1波長スペクトルを有する蛍光を発し、
     前記第2蛍光体領域は、前記励起光の照射に応じて、前記第1波長スペクトルと異なる第2波長スペクトルを有する蛍光を発する、光変換装置。
  7.  請求項6に記載の光変換装置であって、
     前記複数の蛍光体領域において前記励起光が照射される被照射領域を変更させる駆動部をさらに備える、光変換装置。
  8.  請求項7に記載の光変換装置であって、
     前記駆動部は、前記保持部および前記波長変換部のうちの少なくとも一方の部分を動かすことで、前記出射部と前記複数の蛍光体領域との相対的な位置関係を変更させる、光変換装置。
  9.  請求項8に記載の光変換装置であって、
     前記駆動部は、前記励起光の光軸に対して交差する交差方向において、前記波長変換部と前記保持部とを相対的に移動させる移動機構を含む、光変換装置。
  10.  請求項9に記載の光変換装置であって、
     前記光軸に沿った方向に前記波長変換部を平面視した場合に、前記交差方向において前記複数の蛍光体領域が並んでいる、光変換装置。
  11.  請求項1に記載の光変換装置であって、
     前記光学素子は、前記波長変換部を囲むように位置し、前記波長変換部が発した蛍光を反射する反射部、をさらに備えている、光変換装置。
  12.  請求項11に記載の光変換装置であって、
     前記反射部は、楕円面に沿った反射面を有する楕円ミラーを含む、光変換装置。
  13.  請求項11に記載の光変換装置であって、
     前記反射部は、放物面に沿った反射面を有する放物面ミラーを含む、光変換装置。
  14.  請求項1から請求項10のいずれか一つに記載の光変換装置であって、
     前記光学素子は、前記波長変換部が発した蛍光が透過するレンズを含む、光変換装置。
  15.  請求項1から請求項12のいずれか一つに記載の光変換装置であって、
     前記光学素子は、前記蛍光を光伝送部の入射端に集光させる、光変換装置。
  16.  請求項1に記載の光変換装置であって、
     前記入射面部は、互いに逆側に位置する第1入射面および第2入射面を有し、
     前記光変換装置は、前記出射部からの前記励起光を第1励起光および第2励起光に分離し、前記第1励起光を前記第1入射面に導くとともに前記第2励起光を前記第2入射面に導く分離光学系をさらに備える、光変換装置。
  17.  請求項16に記載の光変換装置であって、
     前記分離光学系および前記波長変換部を囲むように位置する凹状の反射面と、前記反射面において前記励起光が通過する貫通孔と、を有し、前記波長変換部が発した前記蛍光を前記反射面によって反射する反射部をさらに備える、光変換装置。
  18.  請求項16または請求項17に記載の光変換装置であって、
     前記波長変換部は、
     前記第1入射面を有し、前記第1励起光を受けて第1波長スペクトルを有する第1蛍光を発する第1蛍光体部分と、
     前記第2入射面を有し、前記第2励起光を受けて、前記第1蛍光とは異なる第2波長スペクトルを有する第2蛍光を発する第2蛍光体部分と、
    を含む、光変換装置。
  19.  請求項18に記載の光変換装置であって、
     前記分離光学系は、
     前記出射部からの前記励起光のうち分離前の前記第1励起光に相当する第1部分が入射する第3入射面と、前記出射部からの前記励起光のうち分離前の前記第2励起光に相当する第2部分が入射し且つ前記第3入射面に対して傾斜した第4入射面と、を有する分離素子と、
     前記分離素子を前記出射部に対して相対的に移動させて、前記励起光のうちの前記第3入射面に入射する前記第1部分と前記第4入射面に入射する前記第2部分の割合を変更する駆動部と
    を含む、光変換装置。
  20.  請求項19に記載の光変換装置であって、
     前記駆動部は、前記分離素子を移動させる、光変換装置。
  21.  請求項19に記載の光変換装置であって、
     前記出射部に当接して前記出射部に連結された当接部材を備え、
     前記駆動部は前記当接部材を移動させる、光変換装置。
  22.  請求項18から請求項21の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記波長変換部は、前記第1蛍光体部分と前記第2蛍光体部分との間に位置し、前記第1蛍光および前記第2蛍光を反射する基材をさらに含む、光変換装置。
  23.  請求項19から請求項21の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記分離素子の前記第3入射面および前記第4入射面の上に位置し、前記出射部からの前記励起光を受けて、蛍光を発する第2波長変換部をさらに備える、光変換装置。
  24.  請求項16から請求項23の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     第3波長変換部をさらに備え、
     前記分離光学系は、前記第1励起光を前記第1入射面に導く光路変更素子を含み、
     前記第3波長変換部は前記光路変更素子上に位置し、前記第1励起光を受けて蛍光を発する、光変換装置。
  25.  請求項16に記載の光変換装置であって、
     前記波長変換部を囲むように位置する凹状の反射面を有し、前記波長変換部が発した前記蛍光を前記反射面によって反射して光伝送部の入射端に集光させる反射部をさらに備える、光変換装置。
  26.  請求項11に記載の光変換装置であって、
     ヒートシンクを更に有しており、
     前記波長変換部は、前記入射面部である第1面とは異なる第2面を更に有し、
     前記ヒートシンクは、前記第2面と接合する第3面を有しており、
     前記反射部は、前記入射面部に対向するように位置しているとともに前記波長変換部が発した前記蛍光を集光部に向けて集光させる反射面を有しており、
     前記波長変換部が、前記反射面と前記集光部との間に位置し、
     前記ヒートシンクは、前記波長変換部から前記集光部に向かう第1方向に進むと該第1方向に直交する第2方向の幅が小さくなっている形状を有する、光変換装置。
  27.  請求項26に記載の光変換装置であって、
     前記ヒートシンクの表面積は、前記波長変換部の表面積よりも大きい、光変換装置。
  28.  請求項26または請求項27に記載の光変換装置であって、
     前記ヒートシンクは、放熱フィンを有する、光変換装置。
  29.  請求項26から請求項28の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記ヒートシンクの熱伝導率は、前記波長変換部の熱伝導率よりも高い、光変換装置。
  30.  請求項26から請求項29の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記第3面は、凹凸を有する、光変換装置。
  31.  請求項26から請求項30の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記反射部は、前記反射面が楕円面に沿った形状を有する楕円ミラーを含み、
     前記楕円面は、前記第1面のうちの前記出射部から出射された前記励起光が照射される領域に沿って位置している第1焦点を有する、光変換装置。
  32.  請求項31に記載の光変換装置であって、
     前記楕円面は、前記第1焦点とは異なる第2焦点を有し、
     該第2焦点は、前記集光部に沿って位置している、光変換装置。
  33.  請求項32に記載の光変換装置であって、
     前記ヒートシンクは、前記波長変換部と接合している第1部分と、該第1部分から前記第1方向に突出するように位置している第2部分と、を含み、
     前記第1部分は、前記第1焦点と前記第2焦点とを通る直線状の仮想線を囲むように位置する外周縁部を有し、
     前記外周縁部で囲まれた仮想的な面を底面とし前記第2焦点を頂点とする錐体状の仮想領域を第1領域とした場合に、
     前記第2部分は、前記第1領域内に位置している、光変換装置。
  34.  請求項32に記載の光変換装置であって、
     前記第2面を底面とし前記第2焦点を頂点とする錐体状の仮想領域を第2領域とした場合に、
     前記ヒートシンクは、前記第2領域内に位置している、光変換装置。
  35.  請求項26から請求項34の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記第3面は、光を反射する、光変換装置。
  36.  請求項26から請求項35の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記第1面に接している熱伝導性に優れた透明体、をさらに備えており,
     前記透明体の熱伝導率は,前記波長変換部の熱伝導率よりも高い、光変換装置。
  37.  請求項36に記載の光変換装置であって、
     前記透明体は、無機酸化物の単結晶を含む、光変換装置。
  38.  請求項36または請求項37に記載の光変換装置であって、
     前記透明体の前記第1方向における厚さは、前記波長変換部の前記第1方向における厚さよりも小さい、光変換装置。
  39.  請求項1から請求項38の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記出射部は、第1光伝送部の出射端、を含む、光変換装置。
  40.  請求項26から請求項38の何れか一つに記載の光変換装置であって、
     前記集光部が、第2光伝送部の入射端に沿って位置している、光変換装置。
  41.  励起光を発する発光モジュールと、
     該発光モジュールから前記励起光を伝送する第1光伝送部と、
     請求項1から請求項14、請求項16から請求項24、請求項26から請求項38の何れか一つに記載の光変換装置を含む中継器と、
     該中継器から前記蛍光を伝送する第2光伝送部と、
     該第2光伝送部が伝送した前記蛍光を外部空間に放射する光放射モジュールと、を備え、
     前記出射部は、前記第1光伝送部の出射端部、を含む、照明システム。
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