《光源系统及相关投影系统.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光源系统及相关投影系统.pdf(38页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、10申请公布号CN104216209A43申请公布日20141217CN104216209A21申请号201410391951622申请日20120928201210370655920120928G03B21/20200601G03B21/00200601G02B27/10200601F21V9/1020060171申请人深圳市绎立锐光科技开发有限公司地址518055广东省深圳市南山区西丽镇茶光路深圳集成电路设计应用产业园40172发明人胡飞李屹曹亮亮杨毅54发明名称光源系统及相关投影系统57摘要本发明实施例公开了一种光源系统,包括发光装置,用于依序出射第一光与第二光;分光系统,用于将来自发光。
2、装置的第一光分成分别沿第一光通道和第二光通道出射的第一范围波长光和第二范围波长光,还用于将来自发光装置的第二光的至少部分光沿第一光通道出射;第一空间光调制器,用于对所述分光系统沿第一光通道出射的光进行调制;第二空间光调制器,用于对所述分光系统沿第二光通道出射的至少部分光进行调制。本发明提供一种兼具发光效率和较低成本的光源系统。62分案原申请数据51INTCL权利要求书1页说明书17页附图19页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书17页附图19页10申请公布号CN104216209ACN104216209A1/1页21一种光源控制系统,其特征在于,包括第一控制装置。
3、,用于控制发光器件依序出射至少第一光和第二光。2根据权利要求1所述的光源控制系统,其特征在于,所述第一控制装置,用于控制至少两个发光器件同时点亮或依次点亮。3根据权利要求1所述的光源控制系统,其特征在于,所述发光器件包括第一发光器件和第二发光器件;所述第一控制装置用于控制第一发光器件和第二发光器件在至少部分时段交替点亮;或所述第一控制装置用于控制第一发光器件和第二发光器件在至少部分时段同时点亮。4根据权利要求3所述的光源控制系统,其特征在于,所述第一发光器件为第一激发光源,所述第二发光器件为第二激发光源;所述第一控制装置用于控制第一激发光源和第二激发光源依次点亮,或用于控制第一激发光源和第二激。
4、发光源至少部分时间段内同时点亮。5根据权利要求1所述的光源控制系统,其特征在于,所述第一控制装置,用于控制四个发光器件的点亮和关断,使得发光器件依序出射蓝光、黄光、黄光、白光;所述其中两个发光器件用于发射蓝光,另外两个发光器件发射黄光;所述发光器件发射蓝光时,第一控制装置控制两个发射蓝光的发光器件同时点亮;所述发光器件依序发射黄光时,第一控制装置控制发射黄光的发光器件依序点亮;所述第一控制装置控制四个发光器件同时点亮时,发光器件发射白光。6根据权利要求1所述的光源控制系统,其特征在于,所述发光器件包括激发光源和色轮,所述色轮包括至少两个分区,所述激发光源发射激发光激发色轮不同分区依序出射至少第。
5、一光和第二光;所述第一控制装置用于控制色轮周期性旋转,使得色轮的不同分区依序位于激发光源发射的激发光光路上。7根据权利要求1至6中任一项所述的光源控制系统,其特征在于,所述发光器件包括LED或激光器。8根据权利要求1至6中任一项所述的光源控制系统,其特征在于,所述发光器包括LED阵列或激光阵列。9根据权利要求1至6中任一项所述的光源控制系统,其特征在于,所述第一控制装置,根据所需光的量,控制发光器件的点亮时间长度。10根据权利要求1所述的光源控制系统,其特征在于,所述时序的第一光和第二光分别为蓝光和黄光。11一种投影系统,其特征在于,包括权1至10中任一项所述的光源控制系统。权利要求书CN10。
6、4216209A1/17页3光源系统及相关投影系统0001本申请为申请人于2012年09月28日递交的申请号为2012103706559,发明名称为光源系统及相关投影系统的分案申请。技术领域0002本发明涉及照明及显示技术领域,特别是涉及一种光源系统及其相关投影系统。背景技术0003在现有单片式DMDDIGITALMICROMIRRORDEVICE,数字微镜元件系统中,多个基色光交替进入DMDDMD而被其调制,调制得到的单色光图像在屏幕上快速交替切换,进而利用人眼的视觉残留效应将各时序的单色光图像混合在一起而形成彩色图像。而现有技术中,一般采用RRED,红光、GGREEN,绿光、BBLUE,蓝。
7、光三基色光来进行调制。最常用的得到三基色时序光的做法是采用激发光依次激发色轮上的不同分段以依次出射不同颜色光。在该结构中,激发光源采用蓝色LEDLIGHTEMITTINGDIODE,发光二极管或者蓝色激光。色轮上具有三个分区,一个分区设置有透光区,用于透射蓝光;另两个分区分别设置有绿光荧光粉和红光荧光粉,分别用于吸收激发光并产生绿色受激光和红色受激光。0004但是,在这种荧光粉光源中,红色荧光粉为限制光源的工作寿命和发光效率的一个瓶颈。红光荧光粉的光转换效率不高,其中损失的能量都转换为热量,导致荧光粉的温度快速上升,反过来又会影响其发光效率和使用寿命,形成恶性循环。发明内容0005本发明主要解。
8、决的技术问题是提供一种兼具发光效率和较低成本的光源系统。0006本发明实施例提供一种光源系统,包括0007发光装置,用于依序出射第一光与第二光;0008分光系统,用于将来自发光装置的第一光分成分别沿第一光通道和第二光通道出射的第一范围波长光和第二范围波长光,还用于将来自发光装置的第二光的至少部分光沿第一光通道出射;0009第一空间光调制器,用于对所述分光系统沿第一光通道出射的光进行调制;0010第二空间光调制器,用于对所述分光系统沿第二光通道出射的至少部分光进行调制。0011本发明实施例还提供一种投影系统,包括上述光源系统。0012与现有技术相比,本发明包括如下有益效果0013本发明将第一光分。
9、光成第一范围波长光和第二范围波长光,并且该两个范围波长光与第二光的至少部分光时序出射,这样,某个时段只出射两束光束,另一时段只出射一束光束,以使得可以采用两个空间光调制器对三个光束进行调制;并且本发明可以采用具有较高光转换效率的波长转换材料产生的受激光分光成另两个具有较低光转换效率的波长转换材料的颜色光,以提高光源的效率。说明书CN104216209A2/17页4附图说明0014图1是黄色荧光粉产生的黄光光谱。0015图2是本发明的光源系统的一个实施例的示意图;0016图3A是波长转换层203出射光的时序图的一种实施例;0017图3B和图3C分别为DMD211和DMD213对不同色光的调制时间。
10、图的一种实施例;0018图4是DMD213对红光的调制时间图的又一种实施例;0019图5是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图;0020图6是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图;0021图7是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图;0022图8是图7中色轮703的一个实施例的主视图;0023图9是图6中第一分光装置609的又一个实施例的主视图;0024图10是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图;0025图11为一种将波长转换层与第一分光装置固定连接的光源结构的示意图;0026图12是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图;0027图13A是波长转换层1203出射蓝光和黄光的时序图;0。
11、028图13B和图13C分别为DMD1211和DMD1213对不同色光的调制时间图;0029图14是本发明的光源系统的又一个实施例的发光光源的示意图;0030图15为图14所示的实施例中的发光光源组的结构示意图;0031图16是本发明的光源系统的又一实施例的示意图;0032图17A为图16所示的光源系统出射光的颜色时序图;0033图17B和图17C分别为DMD1209和DMD1211对不同色光的调制时间图;0034图18是本发明的光源系统的又一实施例的示意图;0035图19是图18所示的光源系统中的滤光装置的主视图的一个实施例;0036图20是图18所示的光源系统的两个光源的发光时序图与两个D。
12、MD的调制时序图;0037图21是图18所示的光源系统中的滤光装置的主视图的又一个实施例;0038图22是本发明的光源系统的又一实施例的示意图;0039图23是图22所示的光源系统中的滤光装置的主视图;0040图24是本发明的光源系统的又一个实施例的发光光源的示意图;0041图25是图24所示的光源系统的三个光源的发光时序图与两个DMD的调制时序图;0042图26是本发明的光源系统的又一个实施例的发光光源的示意图;0043图27是图26所示的光源系统的四个光源的发光时序图与两个DMD的调制时序图;0044图28是本发明的光源系统的又一个实施例的发光光源的示意图;0045图29是图28所示的光源。
13、系统中的波长转换层的主视图的一个实施例;0046图30是图28所示的光源系统的一种工作时序;0047图31是本发明的光源系统的又一个实施例的发光光源的示意图;说明书CN104216209A3/17页50048图32是本发明的光源系统的一个实施例的结构示意图;0049图33是本发明的光源系统的又一个实施例的结构示意图。具体实施方式0050本发明的发明思路包括通过发光装置依序出射第一光与第二光,通过分光系统将第一光分成沿不同路径传播的两束不同波长范围光,这样,在某一时段分别出射两个不同波长范围光至两个空间光调制器,另一时段出射第二光的至少部分光至这两个空间光调制器中的一个,以使得能用两个空间光调制。
14、器对三束不同光进行调制;同时,还可以通过将具有较高的光转换效率的黄光荧光粉受激发产生的黄色受激光分光成红光和绿光,从而避免使用光转换效率较低的红光荧光粉产生红光,以提高光源系统的效率。0051如图1所示,图1是黄色荧光粉产生的黄光光谱的一个具体例子。由图可看出,荧光粉产生的黄光的光谱较宽,覆盖了绿光的光谱和红光的光谱。因此,可将黄光分光成为绿光和红光。为便于描述,下文所提到的黄光的光谱均覆盖红光成分以及绿光成分,黄光可经滤光装置分光成沿不同路径传播的红光和绿光。0052下面结合附图和实施方式对本发明实施例进行详细说明。0053实施例一0054请参阅图2,图2是本发明的光源系统的一个实施例的示意。
15、图。该实施例的光源系统200包括发光装置1、分光系统2、第一空间光调制器211和第二空间光调制器213。0055发光装置1包括用于产生激发光的激发光源201、波长转换层203与第一驱动装置205。波长转换层203包括第一分区和第二分区,该第一分区上设置有第一波长转换材料,用于吸收激发光并出射第一光;该第二分区上设置有透光区,用于透射激发光,该激发光为第二光。在本实施例中,激发光源201用于产生蓝色激发光。激发光源201优选为激光光源,也可以为LED或者其他固态光源。波长转换层203上的第一分区上设置有黄光荧光粉,用于吸收激发光并产生黄色受激光,此为第一光;第二分区上为透光区,用于透射蓝光,此为。
16、第二光。波长转换层203呈圆盘状,波长转换层上的不同分区沿着该该圆盘周向分布。0056第一驱动装置205用于驱动波长转换层203,使得激发光在波长转换层203上形成的光斑按预定路径作用于波长转换层203,以使该激发光依序照射在第一分区与第二分区上,以使第一光和第二光依序出射。在本实施例中,第一驱动装置205为马达,用于驱动波长转换层203周期性转动。0057分光系统2用于将来自发光装置1的第一光分成沿第一光通道和第二光通道出射的第一范围波长光和第二范围波长光;还用于将来自发光装置1的第二光的至少部分光沿第一光通道出射。第一空间光调制器211用于对分光系统2沿第一光通道出射的光进行调制。第二空间。
17、光调制器213用于对分光系统2沿第二光通道出射的至少部分光进行调制。经第一空间光调制器211和第二空间光调制器213调制的光进行合光并进入投影区域。0058在本实施例中,分光系统2将黄光分光成绿光,即第一范围波长光,和红光,即第二范围波长光。为描述清楚,在以下举例中,第一光黄光分光成绿光和红光时,其中第一范围波长光和第二范围波长光不一定分别是绿光和红光,该两种范围光只是个相对概念,第一范围波长光和第二范围波长光也可以分别是红光和绿光。0059第一空间光调制器211用于对时序的蓝光和绿光进行调制,第二空间光调制器说明书CN104216209A4/17页6213用于对红光进行调制。由于黄光荧光粉的。
18、转换效率较高,而蓝光直接由发光器件产生,因此用蓝光激发黄光荧光粉而产生三基色使得光源的效率较高。0060具体举例来说,分光系统2包括TIRTOTALINTERNALREFLECTION,全内反射棱镜207和209的组合。该两个棱镜为三角柱体,其中第一棱镜207的侧面为207A、207B和207C,第二棱镜209的侧面为209A、209B和209C;其中第一棱镜207的侧面207C和第二棱镜209的侧面209C相接。0061波长转换层203出射的受激光23从第一棱镜207的侧面207B进入该棱镜,并在侧面207A上发生全反射,经侧面207C透射后从第二棱镜209的侧面209C透射进入第二棱镜20。
19、9并到达侧面209A上。侧面209A为镀膜面,其上镀有滤光膜,该滤光膜透射红光,并反射蓝光和绿光。时序产生的蓝光和绿光经镀膜面209A反射后又在侧面209C上发生全反射,并在侧面209B上透射以从第一光通道进入第一空间光调制器211。经调制后的蓝光和绿光以另一角度入射侧面209B并透射,并在侧面209C上发生全反射,然后经镀膜面209A反射后从侧面209C透射并从第一棱镜207透射出去。而红光经镀膜面209A透射后从第二光通道进入第二空间光调制器213。经调制后的红光依次从第二棱镜209和第一棱镜207透射,与被调制后的绿光合为一束光束。0062空间光调制器可以是DMD,也可以是液晶等其他类型。
20、的空间光调制器。为方便说明,在以下实施例中均采用DMD作为例子。0063如图3A所示,图3A是波长转换层203出射光的时序图的一种实施例。在本实施例中,波长转换层203上的第一分区占270度,第二分区占90度。从波长转换层203的第二分区开始进入激发光的入射光路开始,在波长转换层203转动的一周期T时间内,光源系统的工作过程如下。在前025T内,波长转换层203出射蓝光,在后075T内,波长转换层203出射黄光。相对应地,前025T内DMD211用于调制蓝光,DMD213未用于调制光束。后075T内DMD211用于调制绿光,DMD213用于调制红光。如图3B和图3C所示,图3B和图3C分别为D。
21、MD211和DMD213对不同色光的调制时间图的一种实施例。在这种情况下,每一个周期T内红光和绿光均全被利用,使得光源的利用最高效。然而,这可能不是实际情况,因为这可能引起该三基色光混合而成的白光的色坐标与预定色坐标有偏差。在实际运用中,可以通过利用该两个DMD对不同颜色光的调制时间的长短来控制白光的色坐标使之达到满意。例如,在本实施例中,如果红光过多而导致白光的色坐标偏红,则可以控制DMD213的调制时间变短,使得在一定时间段上的红光为无效光。如图4所示,图4是DMD213对红光的调制时间图的又一种实施例。在图4中,每一个周期T内红光的后段部分被舍弃。在实际运用中,也可以将红光的前段舍弃,或。
22、者中间的一端或几段舍弃,这都是容易理解的。0064另外,以上第一分区和第二分区所占的比例只是举例,并未限制其实际比例。在实际运用中,可根据实际需要来决定第一分区和第二分区的所占比例。0065在本实施例中,发光装置依序出射第一光与第二光,并通过分光系统将第一光分成沿不同路径传播的两束不同波长范围光,这样,在某一时段分别出射两个不同波长范围光至两个空间光调制器,另一时段出射第二光的至少部分光至这两个空间光调制器中的一个,以使得能用两个空间光调制器对三束不同光进行调制。0066在实际运用中,分光系统2中的TIR棱镜209中的镀膜面209A上的滤光曲线也可以是透射绿光和蓝光,并反射红光,在这种情况中,。
23、DMD211用于调制红光,DMD213用于调制说明书CN104216209A5/17页7绿光和蓝光;或者镀膜面209A上的滤光曲线改为透射绿光,并反射红光和蓝光;则DMD211用于调制红光和蓝光,DMD213用于调制绿光。实际运用中可根据实际需要来设计镀膜面209A的滤光曲线。0067以上受激光在该两块TIR棱镜中的光路仅为方便说明而列举的例子,并不限制TIR棱镜的其他用法。0068在上面的实施例中,使用两块棱镜来同时实现黄光中绿光成分和红光成分的分光以及经两个空间光调制器调制后的光束的合光。在实际运用中,也可以使用分光滤光片来对黄光进行分光,并在两个DMD的光路后端使用滤光片来对其调制后的光。
24、束进行合光。0069实施例二0070如图5所示,图5是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图。本实施例中,光源系统500包括发光装置1、分光系统2、第一空间光调制器511与第二空间光调制器513。发光装置1包括激发光源501、波长转换层503与第一驱动装置505。0071本实施例与图2所示实施例的区别之处包括0072分光系统2包括滤光片509与反射镜507。滤光片509用于接收波长转换层503依序出射的黄光53和蓝光55,并透射蓝光55和黄光53中的绿光53A从第一光通道出射至DMD511,且反射黄光53中的红光53B至反射镜507,反射镜507反射红光53B从第二光通道出射至DMD513。0。
25、073优选地,光源系统500还包括分别设置于DMD511与DMD513的出射光路上的滤光片515与反射镜517。反射镜517用于将经DMD511调制后的时序的蓝光和绿光反射至滤光片515。滤光片515用于反射来自反射镜517的蓝光和绿光并透射来自DMD513的红光,以将DMD511和DMD513调制出射的光束合为一束光。可以理解的是,在其它实施例中,可以通过设置DMD511与DMD513的出光角度,使得DMD511与DMD513分别出射的两束光汇聚为一束光;此外,在有些应用场合中,也可以不需要将DMD511与DMD513分别出射的两束光汇聚为一束光,因此反射镜517与滤光片515是可以省略的。。
26、0074实施例三0075请参阅图6,图6是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图。本实施例中,光源系统600包括发光装置1、分光系统2、第一空间光调制器611与第二空间光调制器613。发光装置1包括激发光源601、波长转换层603与第一驱动装置605。0076本实施例与图5所示实施例的区别之处包括0077分光系统2包括第一分光装置609、第二驱动装置607和第一控制装置图未示。为提高发光装置1的出射光的利用率,光源系统600还包括设置于发光装置1与分光系统2之间的光路上的收集透镜615,用于收集发光装置依序出射的黄光63和蓝光65,并将收集的光中继至第一分光装置609。第一分光装置609呈圆盘。
27、状,并沿周向分为第一区段和第二区段。第二驱动装置607用于驱动第一分光装置转动,使得第一区段和第二区段依序处于发光装置1的出射光路上。第一控制装置控制第一驱动装置605与第二驱动装置607的转动,使得第一分光装置609与波长转换层603同步转动,以使第一区段位于第一光,即黄光63的出射光路上,第二区段位于第二光,即蓝光65的出射光路上。0078第一分光装置609上的第一区段用于透射黄光63中的绿光从第二光通道出射至DMD613并反射黄光63中的红光从第一光通道出射至DMD611,第二区段用于反射蓝光65从说明书CN104216209A6/17页8第一光通道出射至DMD611。当然,在实际运用中。
28、也可以使第一区段反射红光并透射绿光;或者,第二区段也可以透射部分蓝光并反射部分蓝光,其中该透射和反射的这两束蓝光可以分别被DMD611与DMD613调制,也可以只调制这两束中的其中一束。0079实施例四0080请参阅图7,图7是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图。在本实施例中,光源系统700包括发光装置1、分光系统2、第一空间光调制器711与第二空间光调制器713。发光装置1包括激发光源701、波长转换层703B与第一驱动装置705。分光系统2包括第一分光装置703A和光引导装置3。0081本实施例与图6所示实施例的区别之处包括0082在本实施例中,波长转换层703B和第一分光装置703A。
29、固定连接,共同设置在色轮703上。如图8所示,图8是图7中色轮703的一个实施例的主视图。色轮703上设置有两个同心设置且相互嵌套的圆环区域703A和703B,其中圆环703A为分光区,即第一分光装置;圆环703B为波长转换区,即波长转换层。分光区703A中包括第一区段S1,用于透射绿光至第一光通道出射,并反射红光至第二光通道出射;分光区703A还包括第二区段S2,用于透射蓝光至第一光通道出射。波长转换区703B包括第一分区W1,设置有黄光波长转换材料,用于产生黄色受激光,该分区与分光区703A中第一区段S1相对该环状的中心呈180度设置;还包括第二分区W2,设置有透光区,用于透射蓝光,该分区。
30、与分光区703A中的第二区段S2相对该环状的中心呈180度设置。第一驱动装置705用于驱动色轮703转动,使得第一分区W1和第二分区W2依序位于发光装置1的出射光路上。0083光引导装置3用于将波长转换层703B上的第一分区W1和第二分区W2出射的时序光分别引导至第一分光装置703A上的第一区段S1和第二区段S2上。具体解释如下。0084在本实施例中,光引导装置3包括透镜707、反射镜709和715。在色轮703转动的一个周期T内,在前T1时间内,激发光源701产生的激发光71入射到波长转换区703B上的第一分区W1并出射黄光,出射光73从波长转换区703B背向激发光的一侧出射,并经透镜707。
31、收集后依次被反射镜709和715反射并以45度入射至分光区703A上的第一区段S1上,黄光中的绿光成分和红光成分分别经第一区段S2透射和反射并分别沿第一光通道出射至DMD711和沿第二光通道出射至DMD713。0085后T2时间内,激发光71入射到第二分区W2并出射蓝光,经光引导装置3引导以45度角入射至第二区段S2上,经透射后从第二光通道入射至DMD711。激发光71在分光区705A上形成的光斑A与在波长转换区703B上形成的光斑B的连线经过环心。当然,在实际运用中,出射光73进入分光区703A的入射角也可以不是45度而是其他大于0的角度,这可根据实际需要设计。0086这样,相比图6所示的光。
32、源系统,波长转换层和第一分光装置可以同步转动,该两者的同步性更好,而且不需要控制装置来控制其同步,减小了成本和光源体积。实施例五0087请参阅图9,图9是图6中第一分光装置609的又一个实施例的主视图。与图6所示的光源系统不同的是,本实施例中的第一分光装置609包括三个区段。第一区段R1用于透射红光至第一光通道出射,并反射绿光至第二光通道出射。第二区段R2用于透射绿光至第一光通道出射,并反射红光至第二光通道出射。第三区段用于透射部分蓝光至第一光通道出射,并反射部分蓝光至第二光通道出射。说明书CN104216209A7/17页90088相对应地,第一控制装置用于控制第一分光装置609,使得第一区。
33、段R1和第二区段R2位于第一光的出射光路上,第三区段R3的位于第二光的出射光路上。具体来说,在出射黄光的T中,前部分时间T1内第一区段R1位于黄光的出射光路上,后部分时间T2内第二区段R2位于黄光的出射光路上,在出射蓝光时第三区段R3位于蓝光的出射光路上。0089在本实施例中,在波长转换层603转动而产生YYELLOW,黄、BBLUE,蓝序列光的一个周期内,DMD611依次接收到GGREEN,绿、RRED,红、B序列光,DMD613依次接收到R、G、B序列光。因此,相比以上各实施例,本实施例中两个DMD能够各自接收到三基色序列光,进而每个DMD可以各自调制一个图像,并且在任何时段,两个DMD都。
34、处于工作状态,相比以上实施例能够更充分地利用DMD。0090容易理解的是,本实施例中也可以将波长转换层与第一分光装置固定连接。相对应地,图7中所示的光源系统中色轮703上的分光区上的第一区段S1需分成第一子区和第二子区,其中第一子区用于透射红光至第一光通道出射至DMD611,并反射绿光至第二光通道出射至DMD613;第二子区用于透射绿光至第一光通道出射至DMD613,并反射红光至第二光通道出射至DMD611。0091实施例六0092图7所示的光源系统只是其中一种将波长转换层与第一分光装置固定连接的结构,在实际运用中还有许多其他光路结构。请参阅图10,图10是本发明的光源系统的又一个实施例的示意。
35、图。在本实施例中,光源系统1000包括发光装置1、分光系统2、第一空间光调制器1011与第二空间光调制器1013。发光装置1包括激发光源1001、波长转换层1003B与第一驱动装置1005。分光系统2包括第一分光装置1003A和光引导装置3。波长转换层1003B和第一分光装置1003A固定连接,共同设置在色轮1003上。0093本实施例与图7所示实施例的区别之处包括0094波长转换区1003B设置为反射式的,即波长转换区1003B的入射光的光路与出射光的光路位于其同一侧。且波长转换区1003B上的第一区段S1与分光区1003A上的第一分区W1呈0度设置,第二区段S2与分光区1003A上的第二分。
36、区W2呈0度设置,即分光区域和与其对应的波长转换区域相邻设置。0095光引导装置3包括带有通孔的反射镜1007、收集透镜1009和1015。0096在本实施例中,激发光源1001为激光光源,用于产生蓝色激光101。反射镜1007设置在蓝色激光101的出射光路上。由于激光的光学扩展量比较小,而受激光的光学扩展量较大,使得蓝色激光101从该通孔穿过并经收集透镜1009后进入到波长转换区1003B上,而波长转换区1003B出射的序列光经收集透镜1009收集后大部分被反射镜1007反射至分光区1003A。其中分光区1005A上形成的光斑与波长转换区1005B上形成的光斑位于色轮1005上的同一半径线上。
37、。相比图8所示的光源系统,本实施例中的光源系统的光路更加紧凑。0097实施例七0098请参阅图11,图11为另一种将波长转换层与第一分光装置固定连接的光源结构的示意图。在本实施例中,光源系统1100包括发光装置、分光系统2、第一空间光调制器1111与第二空间光调制器1113。发光装置包括激发光源1101、波长转换层1103B与第一驱动装置1105。分光系统2包括第一分光装置1103A和光引导装置3。波长转换层1103B和说明书CN104216209A8/17页10第一分光装置1103A固定连接,共同设置在色轮1003上。0099本实施例与图10所示实施例的区别之处包括0100波长转换区1103。
38、A与分光区1103B不是相互嵌套的两个圆环区域。在色轮1103的中心区域设置有一圆台1103C,波长转换层区1103B设置在该圆台1103C的侧面上,而分光区1103A设置在色轮1103的一个圆环区域上。蓝色激光111依序穿过反射镜1107的通孔和收集透镜1109后,入射到波长转换区1103B上的其中一个区段上。而波长转换区1103B出射的序列光113经收集透镜1109收集后大部分被反射镜1107反射至分光区1103A上与波长转换区1103B上光斑所在的区段对应的分区。0101相比图10所示的光源系统,本实施例中由于波长转换区1103B与分光区1103A相隔的较远,经反射镜1107反射前和反射。
39、后的序列光113之间的夹角较大,较容易分开光路。0102在以上实施例中,波长转换层上的第二分区也可以设置有第二波长转换材料,用于吸收激发光并出射第二光。具体举例来说,激发光源用于产生UV光。波长转换层的第一分区上设置有黄色荧光粉,用于吸收UV光并产生黄光;第二分区上设置有蓝色荧光粉,用于吸收UV光并产生蓝光,该蓝光为第二光。0103实施例八0104本实施例的光源系统的示意图与以上实施例中的光源系统的示意图基本一样,不同的是,在本实施例中分光系统还将第二光分成分别沿第一光通道和第二光通道出射的第三范围波长光和第四范围波长光,则第一空间光调制器用于对沿第一光通道出射的第一光的第一范围波长光和第二光。
40、的第三范围波长光进行调制,而第二空间光调制器用于对沿第二光通道出射的第一光的第二范围波长光进行调制,或者还用于对沿第二光通道出射的第二光的第四范围波长光进行调制。0105以图5举例来说,激发光源501用于产生UV光。波长转换层503的第一分区上设置有黄色荧光粉,用于吸收UV光并产生黄光;第二分区上设置有蓝色荧光粉,用于吸收UV光并产生蓝光,该蓝光为第二光。由于蓝色荧光粉产生的蓝光的光谱较宽,覆盖了绿光光谱的部分范围。分光系统中的滤光片505同时设置为将第二分区产生的第二光即蓝光分光成第三范围波长光和第四范围波长光,即第二蓝光和第二绿光。这样,产生的第二蓝光和第二绿光的光谱较窄,色纯度较高。01。
41、06相对应地,在将第二分区产生的蓝色受激光分光成第二蓝光和第二绿光时,在图2所示的光源系统的分光系统中,可将第二棱镜209中的镀膜面209A同时设置为反射蓝色受激光中的蓝光成分并透射绿光成分,或者透射蓝光成分并反射绿光成分。在图5所示的光源系统的分光系统中,可将滤光片505设置为同时反射蓝色受激光中的第二蓝光并透射第二绿光,或者透射第二蓝光并反射第二绿光。以上描述中,用于对第一光和第二光分光的均为分光系统中的同一个分光装置。0107在实际运用中,分光系统中也可以分别用两个分光装置分别对第一光和第二光分光。如图12所示,图12是本发明的光源系统的又一个实施例的示意图。本实施例中,光源系统1200。
42、包括发光装置1、分光系统2、第一空间光调制器1211与第二空间光调制器1213。发光装置1包括激发光源1201、波长转换层1203与第一驱动装置1205。0108本实施例与图5所示实施例的区别之处包括0109分光系统2包括滤光片1221、1209和1207,还包括反射镜1219。滤光片1221位说明书CN104216209A109/17页11于发光装置1出射时序光的光路上,用于反射蓝色受激光中的第二蓝光65B并透射蓝色受激光中的第二绿光65A以及黄色受激光63。0110滤光片1209位于滤光片1221透射光束的出射光路上,用于透射蓝色受激光中的第二绿光65A以及黄色受激光63中的第一绿光63A。
43、并反射黄色受激光63中的红光63B。因此,经滤光片1209透射的第二绿光65A和第一绿光63A沿第一光通道出射至DMD1211。经滤光片1209反射的红光63B再经滤光片1207反射后沿第二光通道出射至DMD1213,而经滤光片1221反射的第二蓝光65B分别经过反射镜1219反射和滤光片1207透射后沿第二光通道出射至DMD1213。0111当蓝光65分光后得到的第二蓝光65B和第二绿光65A均用于调制时,由于两个DMD用于调制的颜色增多,使得两个DMD能够调制的色域更大。相对应地,波长转换层1203和DMD1211、1213的工作时序图如图13所示。图13A是波长转换层1203出射蓝光和黄。
44、光的时序图。在波长转换层1203转动的一周期T时间内,在前025T内,波长转换层1203出射蓝光,在后075T内,波长转换层1203出射黄光。如图13B和图13C所示,图13B和图13C分别为DMD1211和DMD1213对不同色光的调制时间图。相对应地,前025T内DMD1211用于调制第二绿光,DMD1213用于调制第二蓝光。后075T内DMD1211用于调制第一绿光,DMD1213用于调制红光。0112容易理解的是,第二绿光也可以不用于调制,在其进入DMD1211时只要DMD1211不工作,即可不调制这部分光。0113以上实施例中都是利用光波长的差异,使用滤光片或者滤光膜对光束进行透射和。
45、反射来进行分光或者合光。而某一个光路上的光在一个分光滤光片上被透射还是被反射,是可以任意设计的。因此,在本发明的所有实施例中,各光路上不同波长范围光通过滤光片或滤光膜的具体的光学结构,都是为了方便说明而列举的例子,并不限制使用其它的利用分光滤光片或滤光膜进行光路合并或光束分光的光学结构。0114在本实施例中,波长转换层1203上也可以设置多个分区,其中不同分区上设置有不同波长转换材料或者透光区。并且至少一个分区上出射的光束被分光成两种不同波长范围的光以使得该两种不同波长范围光分别进入两个空间光调制器中进行调制。0115在本实施例中,第一分区和第二分区也可以设置产生其他颜色光的波长转换材料,并不。
46、局限上述的黄色荧光粉和蓝色荧光粉。波长转换材料也还可能是量子点、荧光染料等具有波长转换能力的材料,并不限于荧光粉。0116实施例九0117请参阅图14,图14是本发明的光源系统的又一个实施例的发光光源的示意图。与以上实施例不同的是,以上实施例中发光装置1通过色轮来产生时序光,而本实施例中发光装置1通过转动的反射镜来依次反射LED灯盘发出的不同颜色光出射以产生时序光,相比实施例一,本实施例中采用反射镜能控制成本。0118具体来说,发光装置1包括发光光源组1401、第一反射装置1405、第二反射装置1403和第二驱动装置图未示。0119发光光源组1401包括第一发光器件在本实施例中为黄光荧光粉LE。
47、D1401A和第二发光器件在本实施例中为蓝光LED1401B,其中荧光粉LED指将荧光粉涂覆在LED芯片的表面,利用LED发出的光来激发荧光粉并发出荧光。常见的黄光荧光粉LED指将黄说明书CN104216209A1110/17页12色荧光粉涂覆于蓝光LED芯片表面,并被蓝光LED发射出的蓝光所激发产生黄色光。黄光LED1401A和蓝光LED1401B呈环状分布,并且黄光LED1401A和蓝光LED1401B出射光的方向均平行于过该环状的圆心的中心轴。0120第二反射装置,在本实施例中为一转动镜1403,其包括反射面1403A,设置于发光光源组1401的出射光的一侧,并位于第一发光器件1401A。
48、和第二发光器件1401B之间。0121第一反射装置1405包括两个反射元件,在本实施例中均为反射镜,分别位于第一发光器件1401A和第二发光器件1401B的出射光路上,用于将不同发光器件的出射光反射至第二反射装置1403。0122第二驱动装置1403驱动第二反射装置1403运动,使得反射面1403A依次置于第一反射装置1405的两个反射元件的出射光路上,以将第一、第二发光器件发出的光依次反射出射。0123在实际运用中,发光光源组1401也可以包括多个发光器件阵列,在本实施例中为LED阵列。相对应地,反射装置组1405包括多个反射镜,分别置于光源1401中多个发光器件阵列的出射光路上。0124如。
49、图15所示,图15为本实施例中的发光光源组1401的结构示意图。发光光源组1401中的各LED设置在以转动镜1403为圆心的圆盘上,并围绕转动镜1403沿周向排布,并以转动镜1403为中心沿径向呈阵列分布。沿径向的阵列分布中,LED阵列中为发出同一种颜色光的LED,沿周向排布中,黄光荧光粉LED1401A和蓝光LED14101B交替分布。0125实施例十0126请参阅图16,图16是本发明的光源系统的又一实施例的示意图。光源系统1600包括发光装置1、分光系统2、第一空间光调制器1611与第二空间光调制器1613。0127本实施例与图5所示实施例的区别之处包括0128发光装置1包括第一发光器件、第二发光器件和第一控制装置图未示,其中第一发光器件用于产生第一光,第二发光器件用于产生第二光;第一控制装置用于在至少部分时段将第一发光器件和第二发光器件交替点亮,以出射时序的第一光和第二光。0129具体来说,第一发光器件为黄光LED11A,第二发光器件为蓝光LED11B,分别用于产生黄光和蓝光。第一控制装置用于分别控制不同颜色的发光器件的开启与关闭,使蓝光LED11B和黄光LED11A交替点亮,以产生时序的黄光和蓝光。0130在本实施例中,在某一时段第一控制装置可以控制黄光LED11A和蓝光LED11B同时点亮。由于蓝光以及黄光分光后得到的绿光均在DMD1611中进行调制,则在黄光LED。