JP2021096998A - Light source module - Google Patents

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ピン チウ フアン
Huan-Ping Chiu
ピン チウ フアン
ピン ワン ジ
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ピン ワン ジ
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Mueller Juergen
ミューラー ユルゲン
ウーレンバーグ ジェラルド
Uhlenberg Gerald
ウーレンバーグ ジェラルド
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Abstract

To provide a light source module, which combines a first beam (a mixed beam of red, blue and ultraviolet beams) generated by a first light source, and a fourth beam (a yellow beam) generated by a fourth light source to form a mixed white beam via a function of a second beam splitter, thereby improving the color rendering of the white light with special optical properties.SOLUTION: A first light source 1 forms a first beam 10 from a second light source 12, a third light source, and a first beam splitter 16. Then, a second beam splitter 7 reflects the first beam and transmits a fourth beam 40 from a fourth light source 4 for forming a mixed beam ML, which is received and projected by an optical processing device 9.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、一般に光源モジュールに関し、特に、高い演色性と紫外線光学特性とを兼ね備えた光学モジュールに関する。 The present invention generally relates to a light source module, and more particularly to an optical module having both high color rendering properties and ultraviolet optical characteristics.

内視鏡用照明装置は、レンズ及びビームスプリッタと共に、多種類の色の複数の光源を用いて白色光を形成する。単一の光源又は複数の光源が蛍光体を励起し、励起された光は、レンズ及びビームスプリッタによって混合されて白色光を形成する。蛍光体を励起する前に、複数の光源が最初に組み合わされ、励起された光はレンズ及びビームスプリッタによって混合されて、内視鏡機器のための白色光を形成してもよい。 Endoscopic illuminators, along with lenses and beam splitters, use multiple light sources of many different colors to form white light. A single light source or multiple light sources excite the phosphor, and the excited light is mixed by a lens and a beam splitter to form white light. Prior to exciting the fluorophore, multiple light sources may first be combined and the excited light mixed by a lens and beam splitter to form white light for endoscopic equipment.

あいにく、先行技術に従って生成された白色光の演色性は、一般に劣っており、ショットオブジェクトの実際の外観を表すことができない。加えて、内視鏡用途において、内視鏡を用いて患者の乳頭(例えば、人体内の組織、細胞、血液)が異常であるかどうかを検査する目的で、医療スタッフが関連症状を判断するために単純な白色光照明を用いることは、十分ではない。言い換えると、特別な光源が、症状を示すために、有効な病理情報が現れる前に必要とされる。演色性の問題に加えて、特殊照明用途において、いくつかの欠点が依然として改善される必要がある。 Unfortunately, the color rendering properties of the white light produced according to the prior art are generally inferior and cannot represent the actual appearance of the shot object. In addition, in endoscopic applications, medical staff determine relevant symptoms for the purpose of using an endoscope to examine the patient's papilla (eg, tissues, cells, blood in the human body) for abnormalities. It is not enough to use simple white light illumination for this purpose. In other words, a special light source is needed to show symptoms before valid pathological information appears. In addition to color rendering issues, some drawbacks still need to be remedied in special lighting applications.

本発明の目的は、第1の光源によって生成された第1のビーム(赤色、青色、及び紫外線ビームの混合ビーム)と、第4の光源によって生成された第4のビーム(黄色ビーム)と、を組み合わせて、第2のビームスプリッタの機能を介して混合白色ビームを形成する光源モジュールを提供することである。その結果、先行技術による白色光の演色性を、特殊な光学特性により向上させることができる。従って、光源モジュールの適用効率を向上させることができる。 An object of the present invention is to provide a first beam (a mixed beam of red, blue, and ultraviolet beams) generated by a first light source and a fourth beam (yellow beam) generated by a fourth light source. To provide a light source module that forms a mixed white beam through the function of a second beam splitter. As a result, the color rendering property of white light by the prior art can be improved by special optical characteristics. Therefore, the application efficiency of the light source module can be improved.

上記の目的及び有効性を達成するために、本発明は、以下を備える光源モジュールを開示する:
第1のビーム及び以下を含む第1の光源と:
第2のビームを含む第2の光源;
第3のビームを含む第3の光源;
第1のビームスプリッタであって、第2の光源が第1のビームスプリッタの一方の側に配置され、第3の光源が第1のビームスプリッタの他方の側に配置され、第2のビームを透過し、第3のビームを反射し、第2のビームと第3のビームを混合し、第1のビームを形成するように、第2のビームと第3のビームの経路上に配置される第1のビームスプリッタ;
第4のビームを含む第4の光源と;
第2のビームスプリッタであって、第1の光源が第2のビームスプリッタの一方の側に配置され、第2の光源が第2のビームスプリッタの他方の側に配置され、第1のビームを反射し、第4のビームを透過し、第1のビームと第4のビームとを混合して混合ビームを形成するように配置される第2のビームスプリッタと;
端部から他端まで徐々に収縮し、端部は混合ビームを受け、他端は混合ビームを投射する、混合ビームの経路上に配置された光学処理装置である。
To achieve the above objectives and effectiveness, the present invention discloses a light source module comprising:
With a first beam and a first light source including:
A second light source containing a second beam;
A third light source containing a third beam;
A first beam splitter, the second light source is located on one side of the first beam splitter, the third light source is located on the other side of the first beam splitter, and the second beam is split. It is transposed, reflects the third beam, mixes the second and third beams, and is placed on the path of the second and third beams to form the first beam. First beam splitter;
With a fourth light source, including a fourth beam;
A second beam splitter in which the first light source is located on one side of the second beam splitter, the second light source is located on the other side of the second beam splitter, and the first beam is split. With a second beam splitter that reflects, passes through a fourth beam, and is arranged to mix the first and fourth beams to form a mixed beam;
An optical processing device arranged on the path of a mixed beam that gradually contracts from one end to the other end, receives the mixed beam at the end, and projects the mixed beam at the other end.

図1は、本発明の実施形態1による概略図1を示す;FIG. 1 shows schematic view 1 according to Embodiment 1 of the present invention; 図2は、本発明の実施形態1による概略図2を示す;FIG. 2 shows schematic view 2 according to the first embodiment of the present invention; 図3は、本発明の実施形態2による概略図1を示す;FIG. 3 shows schematic view 1 according to the second embodiment of the present invention; 図4は、本発明の実施形態2による概略図2を示し、FIG. 4 shows schematic view 2 according to the second embodiment of the present invention. 図5は、本発明の実施形態3による概略図を示す。FIG. 5 shows a schematic view according to the third embodiment of the present invention.

図1を参照されたい。本発明は、以下のものを備える、光源を提供する:
第1のビーム10及び以下を含む第1の光源1と:
第2のビーム120を含む第2の光源12;
第3のビーム140を含む第3の光源14;
第1のビームスプリッタ16であって、第2の光源12が第1のビームスプリッタ16の一方の側に配置され、第3の光源14が第1のビームスプリッタ16の他方の側に配置され、第2のビーム120を透過し、第3のビーム140を反射し、第2のビーム120と第3のビーム140を混合し、第1のビーム10を形成するように、第2のビーム120と第3のビーム140の経路上に配置される第1のビームスプリッタ16;
第4のビーム40を含む第4の光源4と;
第2のビームスプリッタ7であって、第1の光源1が第2のビームスプリッタ7の一方の側に配置され、第2の光源12が第2のビームスプリッタ7の他方の側に配置され、第1のビーム10を反射し、第4のビーム40を透過し、第1のビーム10と第4のビーム40とを混合して混合ビームMLを形成するように配置される第2のビームスプリッタ7と;
端部から他端まで徐々に収縮し、端部は混合ビームMLを受け、他端は混合ビームMLを投射する、混合ビームMLの経路上に配置された光学処理装置9である。
See FIG. The present invention provides a light source comprising:
With the first beam 10 and the first light source 1 including:
A second light source 12 including a second beam 120;
A third light source 14 including a third beam 140;
In the first beam splitter 16, the second light source 12 is located on one side of the first beam splitter 16 and the third light source 14 is located on the other side of the first beam splitter 16. With the second beam 120, it passes through the second beam 120, reflects the third beam 140, mixes the second beam 120 and the third beam 140, and forms the first beam 10. First beam splitter 16 located on the path of the third beam 140;
With a fourth light source 4 including a fourth beam 40;
In the second beam splitter 7, the first light source 1 is located on one side of the second beam splitter 7, and the second light source 12 is located on the other side of the second beam splitter 7. A second beam splitter that reflects the first beam 10, passes through the fourth beam 40, and mixes the first beam 10 and the fourth beam 40 to form a mixed beam ML. 7 and;
An optical processing device 9 arranged on the path of the mixed beam ML, which gradually contracts from the end to the other end, receives the mixed beam ML at the end, and projects the mixed beam ML at the other end.

光学処理装置9は、受光部90と発光部92とを含む。受光部90は、一端が混合ビームMLに対応し、他端が発光部92に接続されている。光学処理装置9は、受光部90から発光部92に向かって徐々に収縮する。受光部90は、混合ビームMLを受光するために使用される。発光部92は、混合ビームMLを投射するために使用される。 The optical processing device 9 includes a light receiving unit 90 and a light emitting unit 92. One end of the light receiving unit 90 corresponds to the mixed beam ML, and the other end is connected to the light emitting unit 92. The optical processing device 9 gradually contracts from the light receiving unit 90 toward the light emitting unit 92. The light receiving unit 90 is used to receive the mixed beam ML. The light emitting unit 92 is used to project the mixed beam ML.

図2を参照されたい。第1のビームスプリッタ16は、第1の表面160及び第2の表面162を含む。第2のビーム120は、第1の表面160及び第2の表面162を透過し、第2の表面162によって反射された第3のビーム140と混合されて、第1のビーム10を形成する。第2のビームスプリッタ7は、第3の表面70及び第4の表面72を含む。第1のビーム10は、第3の表面70によって反射される。第4のビーム40は、第3の表面70及び第4の表面72を透過し、第1のビーム10と混合されて混合ビームMLを形成する。第1ビーム10は、赤色、青色、紫外線の混合ビームである。第2のビーム120は、赤色ビームである。第3ビーム140は、青色及び紫外線を含む混合ビームである。第4のビームは、黄色光である。混合ビームMLは、白色及び紫外線ビームの混合ビームである。 See FIG. The first beam splitter 16 includes a first surface 160 and a second surface 162. The second beam 120 passes through the first surface 160 and the second surface 162 and is mixed with the third beam 140 reflected by the second surface 162 to form the first beam 10. The second beam splitter 7 includes a third surface 70 and a fourth surface 72. The first beam 10 is reflected by the third surface 70. The fourth beam 40 passes through the third surface 70 and the fourth surface 72 and is mixed with the first beam 10 to form a mixed beam ML. The first beam 10 is a mixed beam of red, blue, and ultraviolet rays. The second beam 120 is a red beam. The third beam 140 is a mixed beam containing blue and ultraviolet rays. The fourth beam is yellow light. The mixed beam ML is a mixed beam of white and ultraviolet beams.

図1及び図2を再び参照されたい。以下において、本発明の作用について説明する。第1の光源1及び第4の光源4は、第2のビームスプリッタ7を同時に又は順次に照射することができる。始めに、第2の光源12及び第3の光源14は、第1のビームスプリッタ16を同時に又は順次に照射することができる。第2の光源12及び第3の光源14は、それぞれ第2のビーム120及び第3のビーム140を第1のビームスプリッタ16に投射する。第3のビーム140は、第2の表面162によって、第2のビームスプリッタ7の方向に反射される。第2のビーム120は、第1の表面160及び第2の表面162を直接透過し、第3のビーム140と混合されて、第2のビームスプリッタ7の方向に向かって移動する第1のビーム120を形成する。言い換えると、上記構成を用いることにより、第1のビーム10を第2のビームスプリッタ7に投射し、後の処理を行うことができる。 See FIGS. 1 and 2 again. The operation of the present invention will be described below. The first light source 1 and the fourth light source 4 can irradiate the second beam splitter 7 simultaneously or sequentially. First, the second light source 12 and the third light source 14 can irradiate the first beam splitter 16 simultaneously or sequentially. The second light source 12 and the third light source 14 project the second beam 120 and the third beam 140 onto the first beam splitter 16, respectively. The third beam 140 is reflected by the second surface 162 in the direction of the second beam splitter 7. The second beam 120 is a first beam that directly penetrates the first surface 160 and the second surface 162, mixes with the third beam 140, and moves in the direction of the second beam splitter 7. Form 120. In other words, by using the above configuration, the first beam 10 can be projected onto the second beam splitter 7 to perform the subsequent processing.

次に、第1の光源1及び第4の光源4は、第1のビーム10及び第4のビーム40を第2のビームスプリッタ7に投射する。第1のビーム10は、第3の表面70によって反射され、光学処理装置9の方向に向かって進む。第4のビーム40は、第3の表面70及び第4の表面72を透過し、光学処理装置9の方向に向かって進む。その後、第2のビームスプリッタ7の機能によって、第1のビーム10と第4のビーム40とが混合されて、混合ビームMLを形成し、この混合ビームMLは、次に、光学処理装置9によって受け取られ、使用される。 Next, the first light source 1 and the fourth light source 4 project the first beam 10 and the fourth beam 40 onto the second beam splitter 7. The first beam 10 is reflected by the third surface 70 and travels in the direction of the optical processing apparatus 9. The fourth beam 40 passes through the third surface 70 and the fourth surface 72 and travels in the direction of the optical processing apparatus 9. Then, by the function of the second beam splitter 7, the first beam 10 and the fourth beam 40 are mixed to form a mixed beam ML, and the mixed beam ML is then transferred by the optical processing device 9. Received and used.

光ファイバとして、光学処理装置9の受光部90は、混合ビームMLを受光し、発光部92を介して投射する。光学処理装置9の徐々に収縮する構造(又はコーン構造)を用いることにより、発光部92から混合ビームMLを投射する範囲を広くすることができ、従って観察可能範囲を広くすることができる。先行技術による内視鏡は、人体に入る検査機器の大きさが限られていた。これにより、光学処理装置9による投射される光によって提供される観察可能な範囲は、医療スタッフにとって、より広くなり、照明効率も向上する。より広い照明が利用可能になる前に、内視鏡装置の構造を変更する必要はない。 As an optical fiber, the light receiving unit 90 of the optical processing device 9 receives the mixed beam ML and projects it through the light emitting unit 92. By using the gradually contracting structure (or cone structure) of the optical processing apparatus 9, the range in which the mixed beam ML is projected from the light emitting unit 92 can be widened, and therefore the observable range can be widened. Prior art endoscopes have a limited size of inspection equipment that can enter the human body. As a result, the observable range provided by the light projected by the optical processing apparatus 9 becomes wider for the medical staff, and the lighting efficiency is also improved. There is no need to change the structure of the endoscopic device before wider lighting becomes available.

さらに、混合ビームMLは、先行技術による白色光の劣った演色性の問題を改善する。第1のビーム10と第4のビーム40とを混合することにより、白色光の全体的な演色性を高めることができる。本発明に係る光源モジュールは、内視鏡機器の照明装置として機能することができる。混合ビームMLの演色性が高いおかげにより、医療スタッフが診断のために症状を照らしている間、人体構造の実際の外観を提供することができ、したがって、演色性が低いことによる医療スタッフの誤判断を防ぐことができる。また、第1ビーム10は、紫外線を含んでおり、これにより、混合ビームMLは、紫外線によって提供される特殊な光学特性を有することができる。いくつかの特別な症状は、混合ビームMLの照射により、強調され、医療スタッフによる無知を回避することができる。これにより、固体病理情報を取得することができる。 In addition, the mixed beam ML ameliorate the problem of poor color rendering of white light due to prior art. By mixing the first beam 10 and the fourth beam 40, the overall color rendering property of white light can be enhanced. The light source module according to the present invention can function as a lighting device for an endoscopic device. Due to the high color rendering properties of the mixed beam ML, it is possible to provide the actual appearance of the human anatomy while the medical staff is illuminating the symptoms for diagnosis, and therefore the medical staff's mistakes due to the low color rendering properties. Judgment can be prevented. Also, the first beam 10 contains ultraviolet light, which allows the mixed beam ML to have the special optical properties provided by the ultraviolet light. Some special symptoms can be highlighted by irradiation with a mixed beam ML to avoid ignorance by medical staff. Thereby, solid pathology information can be acquired.

図3及び図4を参照されたい。本発明による実施形態2と実施形態1との差は、実施形態2による第3の光源14が第5の光源142と、第6の光源144と、第3のビームスプリッタ146と、を含むことである。第5の光源142は、第5のビーム1420を含む。第6の光源144は、第6のビーム1440を含む。第3のビームスプリッタ146は、第5の光源142が第3のビームスプリッタ146の一方の側に配置され、第6の光源144が第3のビームスプリッタ146の他方の側に配置されるように、第5のビーム1420及び第6のビーム1440の経路上に配置される。第3のビームスプリッタ146は、第5のビーム1420を反射し、第6のビーム1440を透過し、従って、第5のビーム1420と第6のビーム1440とを混合して、第3のビーム140を形成する。 See FIGS. 3 and 4. The difference between the second embodiment and the first embodiment according to the present invention is that the third light source 14 according to the second embodiment includes a fifth light source 142, a sixth light source 144, and a third beam splitter 146. Is. The fifth light source 142 includes a fifth beam 1420. The sixth light source 144 includes a sixth beam 1440. The third beam splitter 146 is such that the fifth light source 142 is located on one side of the third beam splitter 146 and the sixth light source 144 is located on the other side of the third beam splitter 146. , The fifth beam 1420 and the sixth beam 1440 are arranged on the path. The third beam splitter 146 reflects the fifth beam 1420 and passes through the sixth beam 1440, thus mixing the fifth beam 1420 and the sixth beam 1440 to create a third beam 140. To form.

第3のビームスプリッタ146は、第5の表面1460及び第6の表面1462を含む。第6のビーム1440は、第5の表面1460及び第6の表面1462を透過し、第5の表面1462によって反射された第5のビーム1420と混合されて、第3のビーム140を形成する。第5のビーム1420は、紫外線ビームである。第6のビーム1440は青色ビームである。 The third beam splitter 146 includes a fifth surface 1460 and a sixth surface 1462. The sixth beam 1440 passes through the fifth surface 1460 and the sixth surface 1462 and mixes with the fifth beam 1420 reflected by the fifth surface 1462 to form the third beam 140. The fifth beam 1420 is an ultraviolet beam. The sixth beam 1440 is a blue beam.

実施形態2に係る第3の光源14のメカニズムに関して、第5の光源142及び第6の光源144は、第3のビームスプリッタ146を同時に又は順次に照射することができる。第5の光源142及び第6の光源144は、それぞれ第5のビーム1420及び第6のビーム1440を第3のビームスプリッタ146に投射する。第5のビーム1420は、第5の表面1462によって第1のビームスプリッタ16の方向へと反射される。第6のビーム1440は、第5の表面1460及び第6の表面1462を直接透過し、第5のビーム1420と混合されて、第1のビームスプリッタ16の方向に向かって進行する第3のビーム140を形成する。言い換えると、本発明の実施形態2による上記構造を使用することにより、第3のビーム140は、後続の処理のために第1のビームスプリッタ16に投射されることができる。 Regarding the mechanism of the third light source 14 according to the second embodiment, the fifth light source 142 and the sixth light source 144 can irradiate the third beam splitter 146 simultaneously or sequentially. The fifth light source 142 and the sixth light source 144 project the fifth beam 1420 and the sixth beam 1440 onto the third beam splitter 146, respectively. The fifth beam 1420 is reflected by the fifth surface 1462 in the direction of the first beam splitter 16. The sixth beam 1440 passes directly through the fifth surface 1460 and the sixth surface 1462, is mixed with the fifth beam 1420, and travels in the direction of the first beam splitter 16. Form 140. In other words, by using the above structure according to Embodiment 2 of the present invention, the third beam 140 can be projected onto the first beam splitter 16 for subsequent processing.

図5を参照されたい。実施形態3と実施形態1との差は、実施形態3による第4の光源4が第7の光源42と蛍光板44とを含むことである。第7の光源42は、第7のビーム420を含む。蛍光板44は、第7ビーム420を反射する第2のビームスプリッタの経路上に配置される。さらに、蛍光板44は、反射鏡440と、蛍光体442と、集光レンズ444とを含んでいる。蛍光体442は、反射鏡440の一方の側に配置される。第2のビームスプリッタ7は、第7のビーム420を反射して蛍光板44に向かって進行させる。次に、第7のビーム420は、蛍光体442及び反射鏡440によって反射され、第4のビーム40を形成する。集光レンズ444は、反射鏡440及び蛍光体442の一方の側に配置され、蛍光体442を覆い、蛍光板44に投射されている光(第7ビーム420)を蛍光体442に集光する。 See FIG. The difference between the third embodiment and the first embodiment is that the fourth light source 4 according to the third embodiment includes the seventh light source 42 and the fluorescent plate 44. The seventh light source 42 includes a seventh beam 420. The fluorescent plate 44 is arranged on the path of the second beam splitter that reflects the seventh beam 420. Further, the fluorescent plate 44 includes a reflecting mirror 440, a phosphor 442, and a condenser lens 444. The phosphor 442 is arranged on one side of the reflector 440. The second beam splitter 7 reflects the seventh beam 420 and advances toward the fluorescent screen 44. The seventh beam 420 is then reflected by the phosphor 442 and the reflector 440 to form the fourth beam 40. The condensing lens 444 is arranged on one side of the reflecting mirror 440 and the phosphor 442, covers the phosphor 442, and condenses the light (7th beam 420) projected on the fluorescent plate 44 on the phosphor 442.

第7のビーム420は、複数のレーザビームのマトリックスによって形成された青色ビームである。蛍光体442は、黄色の蛍光粉末である。蛍光板44に含まれる蛍光体442の材料は、第7のビーム420によって励起可能な任意の材料であり、第4のビーム40(黄色ビーム)を形成することができる。好ましくは蛍光体442が黄色粉末であるが、これに限定されない。 The seventh beam 420 is a blue beam formed by a matrix of a plurality of laser beams. Fluorescent body 442 is a yellow fluorescent powder. The material of the phosphor 442 contained in the fluorescent plate 44 is any material that can be excited by the seventh beam 420 and can form the fourth beam 40 (yellow beam). Preferably, the fluorophore 442 is a yellow powder, but is not limited to this.

実施形態3によれば、第1のビーム10上の第2のビームスプリッタ7のメカニズムは、第4のビーム40上のメカニズムと同一である。従って、第4のビーム40の生成を一つの例として挙げる。第4のビーム40は、第7の光源42の第7のビーム420によって生成され、第4の表面72によって反射され、蛍光板44によって反射及び励起される。第4のビーム40は反射され、第2のビームスプリッタ7に向かって進む。第3及び第4の表面70、72を透過した後、第4のビーム40は光学処理装置9に向かって進む。その後、第1のビーム10及び第4のビーム40は第2のビームスプリッタ7によって混合されて混合ビームMLを形成し、次に混合ビームMLは、光学処理装置9によって受け取られ、使用される。 According to the third embodiment, the mechanism of the second beam splitter 7 on the first beam 10 is the same as the mechanism on the fourth beam 40. Therefore, the generation of the fourth beam 40 is taken as an example. The fourth beam 40 is generated by the seventh beam 420 of the seventh light source 42, reflected by the fourth surface 72, and reflected and excited by the fluorescent plate 44. The fourth beam 40 is reflected and travels towards the second beam splitter 7. After passing through the third and fourth surfaces 70 and 72, the fourth beam 40 travels toward the optical processing apparatus 9. After that, the first beam 10 and the fourth beam 40 are mixed by the second beam splitter 7 to form a mixed beam ML, and then the mixed beam ML is received and used by the optical processing device 9.

上記実施形態によれば、照明条件に応じて光源(第1から第7)を配置することができる。なお、複数のレーザビームもしくはマトリックス状に配置された発光ダイオード(LED)、又は単一のレーザビームもしくはLEDを採用することには、限定されない。さらに、ビームスプリッタ(第1から第3)は、特定の波長を有する光による直接透過を可能にし、別の特定の波長を有する光を反射し、したがって、他のデバイスに光を投射又は透過するように設計される。これらは、設計要件及び光源に応じて変更される。さらに、第2の光源12、第5の光源142、及び第6の光源144は交換可能である。例えば、第2の光源12は、第3のビームスプリッタ146の一方の側に配置することができる。第5の光源142は、第1のビームスプリッタ16の一方の側に配置することができる。次に、第3のビームスプリッタ146の第5の表面1460は、第2のビーム120を第1のビームスプリッタ16に向かって進むように反射することができる。一方、第1のビームスプリッタ16の第1の表面160及び第2の表面162は、第5のビーム1420を第2のビームスプリッタ7に向かって直接透過させることができる。
According to the above embodiment, the light sources (first to seventh) can be arranged according to the lighting conditions. It should be noted that the adoption is not limited to adopting a plurality of laser beams or light emitting diodes (LEDs) arranged in a matrix, or a single laser beam or LED. In addition, beam splitters (first to third) allow direct transmission by light of a particular wavelength, reflect light of another particular wavelength, and thus project or transmit light to other devices. Designed to be. These will vary depending on design requirements and light sources. Further, the second light source 12, the fifth light source 142, and the sixth light source 144 are interchangeable. For example, the second light source 12 can be placed on one side of the third beam splitter 146. The fifth light source 142 can be arranged on one side of the first beam splitter 16. The fifth surface 1460 of the third beam splitter 146 can then reflect the second beam 120 so that it travels toward the first beam splitter 16. On the other hand, the first surface 160 and the second surface 162 of the first beam splitter 16 can directly transmit the fifth beam 1420 toward the second beam splitter 7.

Claims (10)

第1のビーム及び以下を含む第1の光源と:
第2のビームを含む第2の光源;
第3のビームを含む第3の光源;
第1のビームスプリッタであって、前記第2の光源が前記第1のビームスプリッタの一方の側に配置され、前記第3の光源が前記第1のビームスプリッタの他方の側に配置され、前記第2のビームを透過し、前記第3のビームを反射し、前記第2のビームと前記第3のビームを混合し、前記第1のビームを形成するように、前記第2のビームと前記第3のビームの経路上に配置される第1のビームスプリッタ;
第4のビームを含む第4の光源と;
第2のビームスプリッタであって、前記第1の光源が前記第2のビームスプリッタの一方の側に配置され、前記第2の光源が前記第2のビームスプリッタの他方の側に配置され、前記第1のビームを反射し、前記第4のビームを透過し、前記第1のビームと前記第4のビームとを混合して混合ビームを形成するように配置される第2のビームスプリッタと;
端部から他端まで徐々に収縮し、前記端部は前記混合ビームを受け、前記他端は前記混合ビームを投射する、前記混合ビームの経路上に配置された光学処理装置と、
を備える、
光源モジュール。
With a first beam and a first light source including:
A second light source containing a second beam;
A third light source containing a third beam;
A first beam splitter, wherein the second light source is located on one side of the first beam splitter and the third light source is located on the other side of the first beam splitter. The second beam and the above so as to transmit the second beam, reflect the third beam, mix the second beam and the third beam, and form the first beam. A first beam splitter located on the path of the third beam;
With a fourth light source, including a fourth beam;
A second beam splitter, wherein the first light source is placed on one side of the second beam splitter and the second light source is placed on the other side of the second beam splitter. With a second beam splitter that reflects the first beam, passes through the fourth beam, and is arranged to mix the first beam and the fourth beam to form a mixed beam;
An optical processing device arranged on the path of the mixed beam, which gradually contracts from the end to the other end, the end receiving the mixed beam, and the other end projecting the mixed beam.
To prepare
Light source module.
前記第1のビームスプリッタは、第1の表面及び第2の表面を含み;
前記第2のビームは、前記第1の表面及び前記第2の表面を透過し、次いで、前記第2の表面によって反射された前記第3のビームと混合されて、前記第1のビームを形成する、
請求項1に記載の光源モジュール。
The first beam splitter includes a first surface and a second surface;
The second beam passes through the first surface and the second surface and is then mixed with the third beam reflected by the second surface to form the first beam. To do,
The light source module according to claim 1.
前記第2のビームは赤色ビームであり;
前記第3のビームは青色ビーム及び紫外線ビームの混合ビームである、
請求項1に記載の光源モジュール。
The second beam is a red beam;
The third beam is a mixed beam of a blue beam and an ultraviolet beam.
The light source module according to claim 1.
前記第3の光源は、
第5のビームを含む第5の光源;
第6のビームを含む第6の光源;及び
第3のビームスプリッタであって、前記第5の光源が前記第3のビームスプリッタの片側に配置され、前記第6の光源が前記第3のビームスプリッタの他方の側に配置され、前記第5のビームを透過し、前記第6のビームを反射し、前記第5のビームと前記第6のビームを混合し、前記第3のビームを形成するように、前記第5のビームと前記第6のビームの経路上に配置される第3のビームスプリッタと、
を含む、
請求項1に記載の光源モジュール。
The third light source is
A fifth light source containing a fifth beam;
A sixth light source including a sixth beam; and a third beam splitter in which the fifth light source is located on one side of the third beam splitter and the sixth light source is the third beam. Arranged on the other side of the splitter, the fifth beam is transmitted, the sixth beam is reflected, and the fifth beam and the sixth beam are mixed to form the third beam. As described above, the third beam splitter arranged on the path of the fifth beam and the sixth beam, and the like.
including,
The light source module according to claim 1.
前記第5のビームは、紫外線ビームであり、
前記第6のビームは、青色ビームである、
請求項4に記載の光源モジュール。
The fifth beam is an ultraviolet beam, which is an ultraviolet beam.
The sixth beam is a blue beam.
The light source module according to claim 4.
前記第2のビームスプリッタは、第3の表面及び第4の表面を含み;
前記第1のビームは、前記第3の表面によって反射され;
前記第4のビームは、前記第3の表面及び前記第4の表面を透過し、前記第1のビームと混合されて、前記混合ビームを形成する、
請求項1に記載の光源モジュール。
The second beam splitter includes a third surface and a fourth surface;
The first beam is reflected by the third surface;
The fourth beam passes through the third surface and the fourth surface and is mixed with the first beam to form the mixed beam.
The light source module according to claim 1.
前記第4の光源は、
第7のビームを含む第7の光源;及び
蛍光板であって、前記第7のビームを反射する前記第2のビームスプリッタの経路上に配置され、反射鏡及び蛍光体を含み、前記蛍光体は前記反射鏡の一方の側に配置され、前記第2のビームスプリッタは、前記第7のビームを反射することにより、前記蛍光板に向かって進み、次いで前記第7のビームは、前記蛍光体及び前記反射鏡により反射され、前記第4のビームを形成する蛍光板
を含む、
請求項1に記載の光源モジュール。
The fourth light source is
A seventh light source containing a seventh beam; and a phosphor, which is located on the path of the second beam splitter that reflects the seventh beam and includes a reflector and a phosphor, wherein the phosphor is Arranged on one side of the reflector, the second beam splitter travels towards the fluorescent plate by reflecting the seventh beam, which in turn directs the seventh beam to the phosphor and said. Includes a screen that is reflected by a reflector to form the fourth beam.
The light source module according to claim 1.
前記第1のビームは、赤色ビーム、青色ビーム、及び紫外線ビームを含む混合ビームであり;
前記第4のビームは、黄色ビームであり;
前記第7のビームは、複数のレーザビームのマトリックスによって形成される青色ビームであり;
前記蛍光体は、黄色蛍光粉末である、
請求項7に記載の光源モジュール。
The first beam is a mixed beam that includes a red beam, a blue beam, and an ultraviolet beam;
The fourth beam is a yellow beam;
The seventh beam is a blue beam formed by a matrix of multiple laser beams;
The fluorescent substance is a yellow fluorescent powder.
The light source module according to claim 7.
前記第3のビームスプリッタは前記第5の表面及び第6の表面を含み;
前記第6のビームは、前記第5の表面及び前記第6の表面を透過し、次いで前記第6の表面により反射された前記第5のビームと混合され、前記第3のビームを形成する、
請求項4に記載の光源モジュール。
The third beam splitter includes the fifth and sixth surfaces;
The sixth beam passes through the fifth surface and the sixth surface and is then mixed with the fifth beam reflected by the sixth surface to form the third beam.
The light source module according to claim 4.
前記混合ビームは、白色ビーム及び紫外線ビームの混合ビームである、
請求項1に記載の光源モジュール。
The mixed beam is a mixed beam of a white beam and an ultraviolet beam.
The light source module according to claim 1.
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