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CN111308842A - 光源系统及显示设备 - Google Patents

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CN111308842A
CN111308842A CN201811521191.0A CN201811521191A CN111308842A CN 111308842 A CN111308842 A CN 111308842A CN 201811521191 A CN201811521191 A CN 201811521191A CN 111308842 A CN111308842 A CN 111308842A
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徐应荣
侯海雄
杜鹏
李屹
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Shenzhen Appotronics Corp Ltd
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Abstract

本发明提供一种光源系统及显示设备,所述光源系统包括:激发光源,用于发出激发光;分光装置,时序地将所述激发光分为沿第一光路传输的第一光以及沿第二光路传输的第二光,并将波长转换装置转换后得到的受激光进行滤光,滤光后的受激光与所述第二光沿同一光路出射;以及波长转换装置,设置于所述第一光路上,用于对至少部分第一光进行波长转换得到受激光;所述受激光经过所述分光装置的滤光后,与沿所述第二光路传输的第二光沿同一光路出射。本发明提供的光源系统中,避免使用了区域膜片,从而所述光源系统中传输光束的角度分布是连续的,不会在远场光斑中出现黄斑,有利于提高所述光源系统及显示设备出射光线的均匀性。

Description

光源系统及显示设备
技术领域
本发明涉及光源技术领域,尤其涉及一种光源系统及显示设备。
背景技术
本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明的具体实施方式提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。
目前,在光源中为了把激光蓝光和基色蓝光分开,通常是利用光学扩展量使用区域膜片将二者分开,但是这种设计会有一个技术难点就是区域大小的设计。如果区域设计过大就会导致远场光斑中出现黄斑,影响投影画面的均匀,另外,区域过大会导致反射回来的基色蓝光效率低,影响整个光源的光学效率;如果区域设计过小会导致前面的光学系统设计复杂,还会导致区域位置光能量密度过大,很容易烧坏区域膜片,影响整个光源的可靠性。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种避免使用区域膜片的光源系统,可以有效提高显示画面的均匀性以及光源系统的光效,本发明还提供一种包括所述光源系统的显示设备。
一种光源系统,包括:
激发光源,用于发出激发光;
分光装置,时序地将所述激发光分为沿第一光路传输的第一光以及沿第二光路传输的第二光,并将波长转换装置转换后得到的受激光进行滤光,滤光后的受激光与所述第二光沿同一光路出射;以及
波长转换装置,设置于所述第一光路上,用于对至少部分第一光进行波长转换得到所述受激光,并将所述受激光出射至所述分光装置。
一种显示设备,包括如上所述的光源系统。
本发明提供的光源系统中,避免使用了区域膜片,从而所述光源系统中传输光束的角度分布是连续的,不会在远场光斑中出现黄斑,有利于提高所述光源系统及显示设备出射光线的均匀性,并且有利于提高所述光源系统的光效及可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例/方式技术方案,下面将对实施例/方式描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例/方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的光源系统的结构示意图。
图2为图1所示的分光装置的俯视结构示意图。
图3为图1所示的波长转换装置在一实施方式中的俯视结构示意图。
图4为图1所示的波长转换装置在另一实施方式中的俯视结构示意图。
图5为图1所示的合光装置的光线通过率曲线。
主要元件符号说明
Figure BDA0001903268590000021
Figure BDA0001903268590000031
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
请参阅图1,为本发明提供的光源系统10的结构示意图。本发明提供的光源系统10能够应用于工程机光源、教育投影机、激光电视、微型投影仪等显示设备中。
光源系统10包括激发光源100、分光装置200及波长转换装置400。其中,激发光源100用于发出激发光;分光装置200用于时序地将激发光分为沿第一光路传输的第一光以及沿第二光路传输的第二光,其中,第一光用于沿第一光路传输并入射至波长转换装置400以产生与激发光颜色不同的受激光,第二光用于沿第二光路传输后自光源系统10出射作为光源系统10的基色光。波长转换装置400用于对沿第一光路传播的至少部分第一光进行波长转换得到受激光,并将受激光出射至分光装置200,分光装置200用于接收波长转换装置400出射的受激光并对受激光进行滤光,分光装置200出射的滤光后的受激光与沿第二光路传输的第二光经过其他光学元件的引导后沿同一光路出射。
本发明提供的光源系统10中利用分光装置200将一部分激发光引导至第一光路进行波长转换得到受激光,并将另一部分激发光引导至第二光路得到第二光,分光装置200出射的滤光后的受激光与第二光路上的第二光经过其他光学元件引导后沿同一光路出射,得到光源系统10出射的光源光。光源系统10中避免使用了区域膜片,从而有利于光源系统10中传输的光束呈连续的角度分布,避免在远场光斑中出现黄斑,有利于提高光源系统10及显示设备出射光线的均匀性,并且有利于提高光源系统10的光效及可靠性。另外,光源系统10中的分光装置200还用于对受激光进行滤光,有利于提高光源系统10出光纯度,从而扩展光源系统10的色域范围。
具体地,激发光源100为蓝色光源,用于发出蓝色光作为激发光。可以理解的是,激发光源100还可以是其他短波长光源,比如紫外光源。本发明中,激发光源100是激光器或激光器阵列,具体其激光器的数量可以根据实际需要进行选择。在一种实施方式中,激发光源100还可以是发光二级管或者灯泡光源等等。
请参阅图2,为图1所示的分光装置200的俯视结构示意图。分光装置200表面包括第一区域210及第二区域220,第一区域210用于反射激发光并对波长转换装置400产生的受激光进行滤光,第二区域220用于透射激发光。进一步地,第一光是由分光装置200反射激发光得到,第二光是由分光装置200透射激发光得到。可以理解的是,在变更实施方式中,第一光是由分光装置200透射激发光得到,第二光是由分光装置200反射激发光得到。
进一步地,第一区域210包括均用于反射第一光的第一子区域211与第二子区域212,其中,第一子区域211及第二子区域212还分别用于对不同颜色光进行滤光。本实施方式中,第一子区域211、第二子区域212及第二区域220之间相邻设置;在另一种实施方式中,第一子区域211、第二子区域212及第二区域220之间设置有间隔。
激发光为蓝色光,第二区域220可以是镂空区域、增透膜或者是能够透射蓝光的滤光片。为减弱或消除激发光中的激光的相干性,第二区域220可以是透射式散射膜片。在一种实施方式中,激发光为紫外光,第二区域220设置有波长转换材料,以将激发光转换为一种颜色基色光并将其透射至第二光路,比如设置蓝色荧光粉以在紫外激发光的激发下产生蓝色荧光作为第二光。
在本发明中,光源系统10周期性出射红绿蓝三基色光,相应地,第一子区域211与第二子区域212分别用于在反射蓝色光的基础上透射红色光与绿色光,在一种实施方式中,第一子区域211与第二子区域212均用于反射蓝色光透射黄色光。可以理解的是,第一子区域211与第二子区域212分别用于对入射的受激光中的不同颜色光进行修色,比如第一子区域211用于对受激光中的红色荧光进行滤光修色,第二子区域212用于对受激光中的绿色荧光进行滤光修色,有利于提高分光装置200出射的基色光纯度。在一种实施方式中,分光装置200包括用于对多于两种颜色光进行滤光的多个子区域,以产生光源系统10的四基色光、五基色光或更多基色光。
光源系统10还包括驱动装置201,分光装置200在驱动装置201的带动下周期性转动,第一区域210及第二区域220用于交替接收激发光,进一步地,第一子区域211、第二子区域212及第二区域220用于交替接收激发光,分光装置200时序出射第二光及修色后的红色荧光与修色后的绿色荧光。
在一种实施方式中,分光装置200呈条状,分光装置200表面线性设置第一子区域211、第二子区域212及第二区域220,分光装置200在驱动装置201的带动下做周期往复运动,使得第一子区域211、第二子区域212及第二区域220周期性接收激发光。
请参阅图3,为图1所示的波长转换装置400在第一实施方式中的俯视结构示意图。波长转换装置400包括转换区410,转换区410用于接收第一光并将第一光转换为其他颜色的受激光,转换区410设置有一种波长转换材料,比如黄色荧光粉,用于接收激发光并出射黄色受激光。本实施方式中,波长转换装置400为转动式的色轮,在驱动装置401(见图1)的带动下周期性转动,以缓解波长转换装置400的局部高温状况,有利于提高波长转换装置400的转换效率。在一种实施方式中,波长转换装置400为固定式的荧光片。
请参阅图4,为图1所示的波长转换装置400在另一实施方式中的俯视结构示意图。波长转换装置400包括转换区410,转换区410包括第一区段R与第二区段G,其中,第一区段R用于将第一光转换为第一种颜色的受激光,第二区段G用于将第一光转换为第二种颜色的受激光,第一区段R与第二区段G周期性位于第一光的光路上。具体地,第一区段R与第二区段G分别设置有不同的波长转换材料,比如第一区段R设置有红色荧光粉以在蓝色第一光的激发下产生红色荧光作为受激光,第二区段G设置有绿色荧光粉,以在蓝色第一光的激发下产生绿色荧光作为受激光。波长转换装置400还包括非转换区B,第一区段R、第二区段G及非转换区B周期性位于第一光的光路上,即第一光路上。本实施方式中,波长转换装置400还用于将产生的受激光引导至分光装置200,比如将受激光反射至分光装置200,在变更实施方式中,波长转换装置400还用于将产生的受激光透射至分光装置200。
本实施方式中的波长转换装置400需要与分光装置200同步运动。以保证分光装置200中第一子区域211出射的第一光入射至第一区段R,第一区段R出射的受激光经过第一子区域211的滤光后与第二光沿同一光路出射;第二子区域212出射的第一光入射至第二区段G,第二区段G出射的受激光经过第二子区域212的滤光后与第二光沿同一光路出射。换句话说,当第一子区域211与第二子区域212分别位于激发光的光路上时,第一区段R与第二区段G分别位于第一光路上,使得第一区段R与第二区段G能够被第一光照射。当分光装置200的第二区域220位于激发光的光路上时,非转换区B旋转至第一光路上,非转换区B不用于出射光线,可以设置无色荧光粉,以提高波长转换装置400重量分布的均匀性,从而保证波长转换装置400在周期性转动时能够保持平衡。
在波长转换装置400与分光装置200均周期性转动的实施方式中,波长转换装置400与分光装置200均呈圆盘状,其中,第一子区域211、第二子区域212及第二区域220在分光装置200表面占有的圆心角分别与第一区段R、第二区段G及非转换区B在波长转换装置400表面占有的圆心角相同。
请再参阅图1,光源系统10还包括合光装置800及匀光装置900,合光装置800用于对分光装置200出射的受激光与第二光进行滤光,并引导分光装置200出射的受激光与第二光沿同一光路出射至匀光装置900。
分光装置200时序出射滤光后的不同颜色受激光及沿第二光路传输的第二光,在本实施方式中,分光装置200出射的受激光为修色后的红色荧光与绿色荧光,第二光为蓝色激光,合光装置800可以是反蓝透黄二向色镜。
请参阅图5,为图1所示的合光装置800的光线通过率曲线。在一种优选的实施方式中,如图5所示,合光装置800为带阻滤光片,即合光装置800阻止波长范围在560-600nm的光线通过,从而得到颜色比较纯正的红光与绿光作为基色光,而蓝色激光本身颜色纯度较高,不需要再进行滤光修色了。在第二光为蓝色荧光的实施方式中,可以设置合光装置800对入射的蓝色荧光进行滤光,以得到颜色纯度较高的蓝色基色光。
如图1所示,光源系统10还包括一些必要的光学引导元件,比如中继透镜501、502、503、504及反射镜600,可以理解的是,光源系统10还可以增加或删除特定的引导元件,也可以根据需要灵活设置上述光学元件的具体位置。
本发明提供的光源系统10中利用分光装置200将一部分激发光引导至第一光路进行波长转换得到受激光,并将另一部分激发光引导至第二光路得到第二光,分光装置200出射的滤光后的受激光与第二光经过合光装置800的引导后沿同一光路出射,得到光源系统10出射的光源光。光源系统10中避免使用了区域膜片,从而光源系统10中传输光束的角度分布是连续的,不会在远场光斑中出现黄斑,有利于提高光源系统10及显示设备出射光线的均匀性,并且有利于提高光源系统10的光效及可靠性。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。装置权利要求中陈述的多个装置也可以由同一个装置或系统通过软件或者硬件来实现。第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种光源系统,其特征在于,包括:
激发光源,用于发出激发光;
分光装置,时序地将所述激发光分为沿第一光路传输的第一光以及沿第二光路传输的第二光,并将波长转换装置转换后得到的受激光进行滤光,滤光后的受激光与所述第二光沿同一光路出射;以及
波长转换装置,设置于所述第一光路上,用于对至少部分第一光进行波长转换得到所述受激光,并将所述受激光出射至所述分光装置。
2.如权利要求1所述的光源系统,其特征在于,所述分光装置表面包括第一区域及第二区域,所述第一区域用于反射所述激发光并对所述受激光进行滤光,所述第二区域用于透射所述激发光,所述光源系统还包括驱动装置,所述分光装置在所述驱动装置的驱动下周期性转动,使所述第一区域及所述第二区域交替接收所述激发光。
3.如权利要求2所述的光源系统,其特征在于,所述第一区域包括均用于反射所述第一光的第一子区域与第二子区域,所述第一子区域及所述第二子区域还分别用于对不同颜色的光进行滤光,在所述驱动装置的驱动下,所述第一子区域及所述第二子区域交替接收所述激发光。
4.如权利要求3所述的光源系统,其特征在于,所述波长转换装置包括转换区,所述转换区用于接收所述激发光并出射包括一种颜色光的受激光。
5.如权利要求3所述的光源系统,其特征在于,所述波长转换装置包括转换区,所述转换区包括第一区段与第二区段,所述第一区段用于将所述第一光转换为第一种颜色的受激光,所述第二区段用于将所述第一光转换为第二种颜色的受激光,所述第一区段与所述第二区段周期性位于所述第一光的光路上,所述分光装置的第一子区域出射的第一光入射至所述第一区段,所述第一区段出射的受激光经过所述第一子区域的滤光后与所述第二光沿同一光路出射;所述分光装置的第二子区域出射的第二光入射至所述第二区段,所述第二区段出射的受激光经过所述第二子区域的滤光后与所述第二光沿同一光路出射。
6.如权利要求2所述的光源系统,其特征在于,所述第二区域设置有透射式散射片。
7.如权利要求1-6任意一项所述的光源系统,其特征在于,还包括合光装置,所述合光装置用于对所述分光装置出射的受激光与第二光进行滤光,并引导所述分光装置出射的受激光与第二光沿同一光路出射。
8.如权利要求7所述的光源系统,其特征在于,所述合光装置为带阻滤光片。
9.如权利要求7所述的光源系统,其特征在于,所述激发光为蓝色光,所述合光装置出射的受激光包括红色光与绿色光。
10.一种显示设备,其特征在于,包括如权利要求1-9任意一项所述的光源系统。
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