JP7342624B2 - Light source device, image projection device, and light source optical system - Google Patents

Light source device, image projection device, and light source optical system Download PDF

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JP7342624B2 JP2019200042A JP2019200042A JP7342624B2 JP 7342624 B2 JP7342624 B2 JP 7342624B2 JP 2019200042 A JP2019200042 A JP 2019200042A JP 2019200042 A JP2019200042 A JP 2019200042A JP 7342624 B2 JP7342624 B2 JP 7342624B2
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Description

本発明は、光源装置、画像投射装置及び光源光学系に関する。 The present invention relates to a light source device, an image projection device, and a light source optical system.

今日、様々な映像を拡大投影するプロジェクタ(画像投射装置)が広く普及している。
プロジェクタは、光源から出射された光をデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD
)又は液晶表示素子といった空間光変調素子に集光させ、映像信号により変調された空間
光変調素子からの出射光をスクリーン上にカラー映像として表示させるものである。
Nowadays, projectors (image projection devices) that enlarge and project various images are widely used.
The projector uses a digital micromirror device (DMD) to convert the light emitted from the light source into
) or a liquid crystal display element, and the light emitted from the spatial light modulator is modulated by a video signal and displayed on a screen as a color image.

従来、プロジェクタには主に高輝度の超高圧水銀ランプ等が用いられてきたが、寿命が
短いため、メンテナンスを頻繁に行う必要があった。そのため、近年、超高圧水銀ランプ
に変えてレーザ光源やLED(Light Emitting Diode)光源等を使用したプロジェクタ
が増加している。これは、レーザ光源やLED光源が超高圧水銀ランプと比較して寿命が
長く、また、その単色性により色再現性も良いためである。
Conventionally, projectors have mainly used high-intensity ultra-high pressure mercury lamps, but these lamps have a short lifespan and require frequent maintenance. Therefore, in recent years, the number of projectors that use a laser light source, an LED (Light Emitting Diode) light source, or the like instead of an ultra-high pressure mercury lamp has been increasing. This is because a laser light source or an LED light source has a longer lifespan than an ultra-high pressure mercury lamp, and also has good color reproducibility due to its monochromatic nature.

プロジェクタでは、DMD等の画像表示素子に、例えば色の三原色である赤・緑・青の三色を照射することにより映像を形成している。この三色の全てをレーザ光源で生成することも可能ではあるが、緑色レーザや赤色レーザの発光効率が青色レーザに比べて低いため、好ましくはない。そのため、青色レーザを励起光として蛍光体に照射して、蛍光体で波長変換された蛍光光から赤色光と緑色光を生成する方法が用いられている。 In a projector, an image is formed by emitting, for example, three primary colors of red, green, and blue onto an image display element such as a DMD. Although it is possible to generate all three colors using a laser light source, it is not preferable because the luminous efficiency of green laser and red laser is lower than that of blue laser. Therefore, a method is used in which a blue laser is used as excitation light to irradiate a phosphor to generate red light and green light from the fluorescent light whose wavelength has been converted by the phosphor.

蛍光体には、数十[W]の励起光が集光及び照射されるため、焼損又は温度上昇による
効率低下及び経年変化が起きる。このため、円板上に蛍光体層を形成し、回転させること
によって、励起光の照射位置が一点に集中しないようにしている。この円板は、蛍光体ホ
イールと呼ばれる。蛍光体ホイールにおいて、蛍光体は、円板の外周に沿って、扇形状又
は円環形状に形成されている。
Since the phosphor is focused and irradiated with excitation light of several tens of watts, efficiency decreases and aging occur due to burnout or temperature rise. For this reason, by forming a phosphor layer on a disk and rotating it, the irradiation position of the excitation light is prevented from concentrating on one point. This disk is called a phosphor wheel. In the phosphor wheel, the phosphor is formed in a fan shape or an annular shape along the outer periphery of the disk.

上述のようなDMD及び蛍光体ホイールを用いた光源装置として、装置全体を簡素化す
るために蛍光体ホイールの一部を透過板としている装置が提案されている(例えば、特許
文献1参照)。特許文献1に記載された技術では、蛍光体ホイールを透過した励起光をミラーで複数回反射させて、蛍光光と同じ方向に導いている。これによって励起光及び蛍光
光が同一光路に合成され、DMDに照射される構成となっている。
As a light source device using a DMD and a phosphor wheel as described above, a device has been proposed in which a part of the phosphor wheel is used as a transmission plate in order to simplify the entire device (see, for example, Patent Document 1). In the technique described in Patent Document 1, excitation light that has passed through a phosphor wheel is reflected multiple times by a mirror and guided in the same direction as the fluorescent light. As a result, the excitation light and fluorescence light are combined into the same optical path and irradiated onto the DMD.

さらに、上述のようなDMD及び蛍光体ホイールを用いた光源装置として、装置全体を
小型化するために蛍光体ホイールの一部を反射板としている装置が提案されている(例え
ば、特許文献2参照)。特許文献2に記載された技術では、励起光を蛍光光と同じ方向に
蛍光体ホイールで反射させ、反射した励起光が励起光源に戻らないように、位相差板(1
/4波長板)及び偏光分離素子を用いて光路を分離している。これによって、励起光及び
蛍光光が同一光路に合成され、DMDに照射される構成となっている。
Furthermore, as a light source device using a DMD and a phosphor wheel as described above, a device has been proposed in which a part of the phosphor wheel is used as a reflecting plate in order to downsize the entire device (for example, see Patent Document 2). ). In the technique described in Patent Document 2, excitation light is reflected by a phosphor wheel in the same direction as fluorescent light, and a retardation plate (1
/4 wavelength plate) and a polarization separation element to separate the optical paths. As a result, the excitation light and the fluorescence light are combined into the same optical path and irradiated onto the DMD.

特許第4711156号公報Patent No. 4711156 特許第5817109号公報Patent No. 5817109

しかしながら、上述した特許文献1においては、励起光の光路が迂回しているため、装
置全体が大型化してしまう。一方、上述した特許文献2においては、位相差板と偏光分離
素子を用いるため、コストが高くなってしまう。また、蛍光体ホイールに向かう励起光の
光路と、蛍光体ホイールから反射する励起光の光路とが位相差板や偏光分離素子における
同一箇所を透過する。このため、これらの光学素子上の集光密度が上がり破損等の原因と
なり、信頼性が低下する事態が発生し得る。
However, in Patent Document 1 mentioned above, since the optical path of the excitation light is detoured, the entire device becomes large. On the other hand, in Patent Document 2 mentioned above, since a retardation plate and a polarization separation element are used, the cost becomes high. Further, the optical path of the excitation light heading toward the phosphor wheel and the optical path of the excitation light reflected from the phosphor wheel pass through the same location in the retardation plate or the polarization separation element. For this reason, the condensed light density on these optical elements increases, causing damage and the like, which may lead to a situation where reliability is lowered.

本発明は、以上の問題意識に基づいて完成されたものであり、小型化及び低コスト化を
図ることができる光源装置を提供することを課題とする。
The present invention was completed based on the awareness of the above problems, and an object of the present invention is to provide a light source device that can be made smaller and lower in cost.

本発明の光源装置は、光源装置であって、第1の色光を出射する励起光源と、前記励起光源から出射された前記第1の色光を反射する反射面を有する光学部材と、前記光学部材で反射された前記第1の色光が入射し、前記第1の色光の少なくとも一部を前記第1の色光とは異なる波長の第2の色光に変換して出射させる波長変換部材を有する波長変換ユニットと、前記波長変換ユニットから射出した前記第1の色光と前記第2の色光とをミキシングするロッドインテグレータを有し、前記光学部材の前記反射面上における前記第1の色光の中心を点P、前記波長変換ユニットから出射される前記第1の色光の光束を光束Qとした場合に、前記点Pと前記光束Qが交わらないこと、ならびに、第一の色光が前記ロッドインテグレータに入射するとき前記ロッドインテグレータの入射開口部の長辺を有する面に最初に当たることを特徴とする。 The light source device of the present invention is a light source device, and includes an excitation light source that emits a first color light, an optical member having a reflective surface that reflects the first color light emitted from the excitation light source, and the optical member. A wavelength conversion member that receives the first colored light reflected by the wavelength converting member that converts at least a part of the first colored light into a second colored light having a wavelength different from that of the first colored light and outputs the second colored light. unit, and a rod integrator that mixes the first colored light and the second colored light emitted from the wavelength conversion unit, and the center of the first colored light on the reflective surface of the optical member is set to a point P. , when the light flux of the first color light emitted from the wavelength conversion unit is the light flux Q, the point P and the light flux Q do not intersect, and when the first color light enters the rod integrator. It is characterized in that it first hits a surface having a long side of the entrance opening of the rod integrator.

本発明によれば、小型化及び低コスト化を図ることができる光源装置を実現できる。 According to the present invention, it is possible to realize a light source device that can be made smaller and lower in cost.

本発明に係る光源装置の概要について説明するための模式図である。FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an overview of a light source device according to the present invention. 本発明に係る光源装置の概要について説明するための模式図である。FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an overview of a light source device according to the present invention. 本発明に係る光源装置の概要について説明するための模式図である。FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an overview of a light source device according to the present invention. 本発明に係る光源装置の概要について説明するための模式図である。FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an overview of a light source device according to the present invention. 本発明に係る光源装置の概要について説明するための模式図である。FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an overview of a light source device according to the present invention. 本発明に係る光源装置の概要について説明するための模式図である。FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an overview of a light source device according to the present invention. 本発明に係る光源装置が有するロッドインテグレータの光学特性ついて説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the optical characteristic of the rod integrator which the light source device based on this invention has. 本発明に係る光源装置が有するロッドインテグレータの構成ついて説明するための模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the configuration of a rod integrator included in the light source device according to the present invention. 第1実施形態に係る光源装置を備えたプロジェクタ装置1を示す概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a projector device 1 including a light source device according to a first embodiment. 第1実施形態に係る光源装置を示す概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a light source device according to a first embodiment. 第1実施形態に係る光源装置が有する光源ユニットの要部の説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram of main parts of a light source unit included in the light source device according to the first embodiment. 第1実施形態に係る光源装置が有するダイクロイックミラーの構成の一例を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a dichroic mirror included in the light source device according to the first embodiment. 第1実施形態に係る光源装置が有する蛍光体ユニットの構成の説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram of the configuration of a phosphor unit included in the light source device according to the first embodiment. 第1実施形態に係る光源装置が有するカラーホイールの概略構成の説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram of a schematic configuration of a color wheel included in the light source device according to the first embodiment. 第1実施形態に係る光源装置が有するライトトンネルの入射開口部を光の入射方向から見た図である。FIG. 3 is a diagram of an entrance opening of a light tunnel included in the light source device according to the first embodiment, viewed from the direction of light incidence. 第2実施形態に係る光源装置を示す概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram showing a light source device according to a second embodiment. 第2実施形態に係る光源装置が有するダイクロイックミラーの構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the structure of the dichroic mirror which the light source device based on 2nd Embodiment has. 第3実施形態に係る光源装置を示す概略構成図である。FIG. 7 is a schematic configuration diagram showing a light source device according to a third embodiment. 第4実施形態に係る光源装置を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the light source device based on 4th Embodiment. 第4実施形態に係る光源装置が有する蛍光体ユニットの構成を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the structure of the phosphor unit which the light source device based on 4th Embodiment has. 第5実施形態に係る光源装置におけるロッドインテグレータを説明するための図である。It is a figure for explaining the rod integrator in the light source device concerning a 5th embodiment.

従来、デジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)及び蛍光体ホイールを用いた光
源装置として、装置全体を小型化するために蛍光体ホイールの一部を反射板とするものが
知られている。この光源装置では、励起光を蛍光光と同じ方向に蛍光体ホイールで反射さ
せ、反射した励起光が励起光源に戻らないように、光路上に位相差板(1/4波長板)及
び偏光分離素子を配置している。
2. Description of the Related Art Conventionally, a light source device using a digital micromirror device (DMD) and a phosphor wheel is known, in which a part of the phosphor wheel is used as a reflecting plate in order to downsize the entire device. In this light source device, the excitation light is reflected by a phosphor wheel in the same direction as the fluorescent light, and a retardation plate (1/4 wavelength plate) is installed on the optical path to prevent the reflected excitation light from returning to the excitation light source. The elements are arranged.

このような構成を有する光源装置においては、励起光の光路上に位相差板(1/4波長
板)及び偏光分離素子が配置されることから、装置の小型化の制約になるだけでなく、コ
ストが高くなってしまう。また、蛍光体ホイールに向かう励起光の光路と、蛍光体ホイー
ルで反射する励起光の光路とが位相差板や偏光分離素子における同一箇所を透過する。
このため、これらの光学素子上の集光密度が上がり破損等の原因となり、信頼性が低下する事態が発生し得る。
In a light source device having such a configuration, a retardation plate (1/4 wavelength plate) and a polarization splitting element are arranged on the optical path of the excitation light, which not only limits the miniaturization of the device, but also The cost will increase. Further, the optical path of the excitation light heading toward the phosphor wheel and the optical path of the excitation light reflected by the phosphor wheel pass through the same location in the retardation plate or the polarization separation element.
For this reason, the condensed light density on these optical elements increases, causing damage and the like, which may lead to a situation where reliability is lowered.

本発明者らは、このような光源装置内の構造が装置本体の小型化及び低コスト化を阻害
する要因になると共に、信頼性の低下の要因となっていることに着目した。そして、光源
装置内にて、蛍光体ホイールに向かう励起光の光路と、蛍光体ホイールから反射する励起
光の光路とが重ならないように形成することが、装置本体の小型化及び低コスト化、並び
に、信頼性の向上に寄与することを見出し、本発明に想到した。
The present inventors have focused on the fact that such a structure within the light source device is a factor that hinders miniaturization and cost reduction of the device body, and is also a factor that reduces reliability. In the light source device, forming the optical path of the excitation light toward the phosphor wheel so that the optical path of the excitation light reflected from the phosphor wheel does not overlap can reduce the size and cost of the device body. They also discovered that the present invention contributes to improved reliability, and came up with the present invention.

すなわち、本発明は、励起光を出射する光源と、光源から出射された励起光を反射する
反射面を有する光学部材と、光学部材で反射された励起光が入射し、励起光の少なくとも
一部を励起光とは異なる波長の蛍光光に変換して出射する波長変換部材を有する波長変換
ユニットと、を備えた光源装置において、光学部材の反射面上に投影される励起光の投影
像中心を点Pとし、波長変換ユニットから出射される励起光の光束を光束Qとした場合に
、点Pと光束Qが交わらないように配置すること、また、波長変換ユニットから射出した第1の色光と第2の色光とをミキシングするロッドインテグレータを有し、励起光がロッドインテグレータに入射するときロッドインテグレータの入射開口部の長辺を有する面に最初に当たるようにすることを骨子とする。
That is, the present invention includes a light source that emits excitation light, an optical member that has a reflective surface that reflects the excitation light that is emitted from the light source, and an optical member that receives the excitation light reflected by the optical member, and at least part of the excitation light. In a light source device comprising a wavelength conversion unit having a wavelength conversion member that converts fluorescent light into fluorescent light having a wavelength different from that of the excitation light and emits the fluorescent light, the center of the projection image of the excitation light projected onto the reflective surface of the optical member is When the point P and the luminous flux of the excitation light emitted from the wavelength conversion unit are the luminous flux Q, the arrangement is such that the point P and the luminous flux Q do not intersect, and the first color light emitted from the wavelength conversion unit and The main idea is to have a rod integrator that mixes the second color light, and when the excitation light enters the rod integrator, it first hits the surface having the long side of the entrance opening of the rod integrator.

本発明によれば、波長変換ユニットから出射された励起光の光束が、光源から出射された励起光の投影像中心に交わらないことから、励起光が光学部材上の同一箇所を透過するのを防止できるので、集光密度の上昇に起因して光学部材が破損する事態を抑制でき、信
頼性を向上することができる。また、波長変換ユニットから出射される励起光の光路を分
離するために位相差板や偏光分離素子等の特別な光学素子を用意する必要がないので、部品点数を低減でき、製造コストを低減すると共に装置を小型化することができる。
According to the present invention, the luminous flux of the excitation light emitted from the wavelength conversion unit does not intersect with the center of the projected image of the excitation light emitted from the light source, thereby preventing the excitation light from transmitting through the same location on the optical member. Since this can be prevented, it is possible to suppress damage to the optical member due to an increase in the condensed light density, and it is possible to improve reliability. In addition, there is no need to prepare special optical elements such as a retardation plate or a polarization separation element to separate the optical path of the excitation light emitted from the wavelength conversion unit, so the number of parts can be reduced and manufacturing costs can be reduced. At the same time, the device can be downsized.

図1は、本発明に係る光源装置100の概要について説明するための模式図である。図
1Aにおいては、本発明に係る光源装置100の構成要素の説明図であり、図1Bにおい
ては、光源装置100が有するダイクロイックミラー102の反射面102aに投影され
る励起光の説明図である。図1Bにおいては、光源101からの励起光の進行方向から反
射面102aを示している。
FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an overview of a light source device 100 according to the present invention. FIG. 1A is an explanatory diagram of components of a light source device 100 according to the present invention, and FIG. 1B is an explanatory diagram of excitation light projected onto a reflective surface 102a of a dichroic mirror 102 included in the light source device 100. In FIG. 1B, the reflective surface 102a is shown from the traveling direction of the excitation light from the light source 101.

図1に示すように、本発明に係る光源装置100は、光源(励起光源)101、光学部
材の一例を構成するダイクロイックミラー102、波長変換ユニットの一例を構成する蛍
光体ユニット103及び光ミキシング素子の一例を構成するロッドインテグレータ104
を含んで構成される。
As shown in FIG. 1, a light source device 100 according to the present invention includes a light source (excitation light source) 101, a dichroic mirror 102 constituting an example of an optical member, a phosphor unit 103 constituting an example of a wavelength conversion unit, and a light mixing element. A rod integrator 104 constituting an example of
It consists of:

なお、本発明に係る光源装置100の構成については、図1に示す構成に限定されず、
適宜変更が可能である。例えば、光源装置100は、光源101、ダイクロイックミラー
102及び蛍光体ユニット103のみを備えてもよい。これらの光源101、ダイクロイ
ックミラー102及び蛍光体ユニット103を有する光源装置100のうち、光源101
を除いた構成要素によって「光源光学系」が構成される。
Note that the configuration of the light source device 100 according to the present invention is not limited to the configuration shown in FIG.
It can be changed as appropriate. For example, the light source device 100 may include only the light source 101, the dichroic mirror 102, and the phosphor unit 103. Of the light source device 100 having the light source 101, the dichroic mirror 102, and the phosphor unit 103, the light source 101
The "light source optical system" is composed of the components except for.

光源101は、励起光(第1の色光)を出射する。ダイクロイックミラー102は、光
源101から出射する励起光を反射して蛍光体ユニット103に導く反射面102aを有
している。ダイクロイックミラー102における反射面102a以外の部分については、
光源101から出射する励起光及び後述する蛍光体ユニット103から出射される蛍光光
を透過する光学特性を有してよい。
The light source 101 emits excitation light (first colored light). The dichroic mirror 102 has a reflective surface 102a that reflects excitation light emitted from the light source 101 and guides it to the phosphor unit 103. Regarding the portion of the dichroic mirror 102 other than the reflective surface 102a,
It may have an optical property of transmitting excitation light emitted from the light source 101 and fluorescent light emitted from a phosphor unit 103, which will be described later.

蛍光体ユニット103は、励起光を反射(若しくは拡散反射)する第1の領域と、励起
光の少なくとも一部を励起光とは異なる波長の蛍光光(第2の色光)に変換して出射する
第2の領域とを有している。蛍光体ユニット103は、励起光が入射すると、励起光と蛍
光光とを励起光の入射面側(図1に示す上方側)に順次切り替えて出射する。ロッドイン
テグレータ104は、蛍光体ユニット103から出射する励起光と蛍光光が入射するよう
に設けられ、入射した励起光と蛍光光をミキシングして(均質化)して光源装置100の
外部に出射する。
The phosphor unit 103 has a first region that reflects (or diffusely reflects) excitation light, and converts at least a portion of the excitation light into fluorescent light (second colored light) having a different wavelength from the excitation light and emits it. and a second area. When the excitation light is incident on the phosphor unit 103, the excitation light and the fluorescent light are sequentially switched to the excitation light incident surface side (the upper side shown in FIG. 1) and emitted. The rod integrator 104 is provided so that the excitation light and fluorescent light emitted from the phosphor unit 103 are incident thereon, mixes (homogenizes) the incident excitation light and fluorescent light, and emits the mixture to the outside of the light source device 100. .

図1においては、光源101から出射された励起光の光路上に、蛍光体ユニット103
の第1の領域が配置される場合について示している。光源101から出射された励起光は
、ダイクロイックミラー102の反射面102aで蛍光体ユニット103側に反射される
。反射面102aで反射した励起光は、蛍光体ユニット103の第1の領域で当該励起光
の入射面側に反射される。ロッドインテグレータ104は、蛍光体ユニット103による
励起光の反射先に配置される。
In FIG. 1, a phosphor unit 103 is placed on the optical path of excitation light emitted from a light source 101.
The case where the first area is arranged is shown. Excitation light emitted from the light source 101 is reflected toward the phosphor unit 103 by the reflective surface 102a of the dichroic mirror 102. The excitation light reflected by the reflective surface 102a is reflected by the first region of the phosphor unit 103 toward the incident surface of the excitation light. The rod integrator 104 is placed at a location where the excitation light is reflected by the phosphor unit 103.

このように励起光の光路が形成される光源装置100において、ダイクロイックミラー
102の反射面102a上における励起光の中心を点Pとし、蛍光体ユニット103から
出射する励起光の光束を光束Qとするものとする。光源装置100においては、これらの
点Pと光束Qとが交わらないようにダイクロイックミラー102、蛍光体ユニット103
及びロッドインテグレータ104を配置している。
In the light source device 100 in which the optical path of the excitation light is formed in this way, the center of the excitation light on the reflective surface 102a of the dichroic mirror 102 is defined as a point P, and the luminous flux of the excitation light emitted from the phosphor unit 103 is defined as a luminous flux Q. shall be taken as a thing. In the light source device 100, a dichroic mirror 102 and a phosphor unit 103 are installed so that these points P and the luminous flux Q do not intersect.
and a rod integrator 104.

ここで、反射面102a上における励起光の中心点P(投影される励起光の投影像中心
)については、以下のように定義される。(1)反射面102a上に投影される励起光の
投影範囲の光強度分布が、線対称又は点対称の場合、励起光の投影範囲の最小外接円の中
心を投影像中心とする。(2)反射面102a上に投影される励起光の投影範囲の光強度
分布が、線対称又は点対称以外の場合(すなわち、上記(1)以外の場合)、図1Bに示
すように、反射面102a上に投影される励起光の総エネルギーをAとし、その投影範囲
を任意の半径rの円で切り出し、その円内に含まれる光の総エネルギーをBとしたとき、
B/Aが93%以上であり(B/A≧93%)、且つ、円内のエネルギー密度が最大とな
る半径r´の円の中心を投影像中心とする。
Here, the center point P of the excitation light on the reflective surface 102a (the center of the projected image of the excitation light) is defined as follows. (1) When the light intensity distribution of the projection range of the excitation light projected onto the reflective surface 102a is line-symmetric or point-symmetric, the center of the minimum circumscribed circle of the projection range of the excitation light is set as the center of the projected image. (2) If the light intensity distribution of the projection range of the excitation light projected onto the reflective surface 102a is other than line symmetry or point symmetry (i.e., other than (1) above), as shown in FIG. 1B, reflection When the total energy of the excitation light projected onto the surface 102a is A, the projection range is cut out by a circle with an arbitrary radius r, and the total energy of the light contained within the circle is B,
The center of the projected image is the center of a circle with radius r' where B/A is 93% or more (B/A≧93%) and the energy density within the circle is maximum.

なお、励起光の投影範囲とは、反射面102a上に投影される励起光のエネルギー分布
において、最大エネルギーの1/e以上のエネルギーを持つ範囲を示す。また、エネル
ギー密度は、「円内に含まれるエネルギー」を「円の面積」で除することで求められる。即ち、エネルギー密度は、以下の式により求められる。
エネルギー密度=(円内に含まれるエネルギー)/(円の面積)
なお、このように定義される励起光の投影像中心(点P)については、光源装置100
内に備えられた全ての光源101を点灯した状態で判定されるものとする。
Note that the projection range of the excitation light refers to a range in which the energy distribution of the excitation light projected onto the reflective surface 102a has an energy of 1/e 2 or more of the maximum energy. Furthermore, the energy density is determined by dividing the "energy contained within a circle" by the "area of the circle." That is, the energy density is determined by the following formula.
Energy density = (energy contained within the circle) / (area of the circle)
Note that regarding the projected image center (point P) of the excitation light defined in this way, the light source device 100
It is assumed that the determination is made with all the light sources 101 provided in the interior turned on.

また、蛍光体ユニット103から出射する励起光の光束(光束Q)については、励起光
の伝播方向と垂直な面上の励起光のエネルギー分布において、最大エネルギーの1/e
以上のエネルギーを持つ範囲を通る光線の束のことをいう。
Furthermore, regarding the luminous flux (luminous flux Q) of the excitation light emitted from the phosphor unit 103, in the energy distribution of the excitation light on a plane perpendicular to the propagation direction of the excitation light, the maximum energy is 1/e 2
A bundle of light rays that passes through an area with energy greater than or equal to

本発明に係る光源装置100によれば、蛍光体ユニット103から出射された励起光の
光束Qが、光源101から出射された励起光の反射面102a上における中心(励起光の
投影像中心)に交わらないことから、励起光がダイクロイックミラー102上の同一箇所
を透過する事態を防止できるので、集光密度の上昇に起因してダイクロイックミラー10
2が破損する事態を抑制することができる。また、蛍光体ユニット103から出射される
励起光の光路を分離するために位相差板や偏光分離素子等の特別な光学素子を用意する必
要がないので、部品点数を低減でき、製造コストを低減すると共に装置を小型化すること
ができる。
According to the light source device 100 according to the present invention, the luminous flux Q of the excitation light emitted from the phosphor unit 103 is centered on the reflecting surface 102a of the excitation light emitted from the light source 101 (the center of the projected image of the excitation light). Since the excitation light does not intersect, it is possible to prevent the excitation light from transmitting through the same location on the dichroic mirror 102.
2 can be prevented from being damaged. In addition, there is no need to prepare special optical elements such as a retardation plate or a polarization separation element to separate the optical path of the excitation light emitted from the phosphor unit 103, so the number of parts can be reduced and manufacturing costs can be reduced. At the same time, the device can be downsized.

なお、図1に示す光源装置100では、蛍光体ユニット103が、励起光と蛍光光を順
次切り替えて出射する場合について説明している。すなわち、励起光と蛍光光を時分割し
て出射する場合について説明している。しかしながら、蛍光体ユニット103の構成につ
いては、これに限定されず、励起光及び蛍光光を同時に出射するように構成してもよい。
Note that in the light source device 100 shown in FIG. 1, a case is described in which the phosphor unit 103 sequentially switches and emits excitation light and fluorescent light. That is, a case is described in which the excitation light and the fluorescence light are emitted in a time-divided manner. However, the configuration of the phosphor unit 103 is not limited to this, and may be configured to emit excitation light and fluorescent light simultaneously.

例えば、蛍光体ユニット103は、上述した第1、第2の領域に代えて、励起光の一部
を反射すると共に、励起光の他部を励起光とは異なる蛍光光に変換する領域(第3の領域
)を有している。例えば、この領域に設けられた波長変換部材により励起光の反射及び蛍光光に対する変換が行われる。この蛍光体ユニット103は、静止蛍光体ユニットと呼ばれることがある。蛍光体ユニット103は、励起光が入射すると、励起光と蛍光光とを併せて励起光の入射面側(図1に示す上方側)に出射する。このような蛍光体ユニット103を備える場合においても、時分割式の蛍光体ユニット103を使用する場合と同様の効果を得ることができる。
For example, instead of the first and second regions described above, the phosphor unit 103 includes a region (a region) that reflects a part of the excitation light and converts the other part of the excitation light into fluorescent light different from the excitation light. 3 areas). For example, the wavelength conversion member provided in this region reflects the excitation light and converts it into the fluorescent light. This phosphor unit 103 is sometimes called a stationary phosphor unit. When the excitation light is incident on the phosphor unit 103, the excitation light and the fluorescent light are emitted together to the excitation light incident surface side (the upper side shown in FIG. 1). Even when such a phosphor unit 103 is provided, the same effect as when using a time-sharing type phosphor unit 103 can be obtained.

また、図1に示す光源装置100において、蛍光体ユニット103から出射される励起
光及び蛍光光の一方又は双方をロッドインテグレータ104に導く導光手段を備えるよう
にしてもよい。例えば、導光手段は、集光レンズや屈折レンズで構成され、蛍光体ユニッ
ト103とロッドインテグレータ104との間の光路上に配置される。このように導光手
段を備えることにより、蛍光体ユニット103から出射される励起光及び/又は第二の色
光をロッドインテグレータ104に効率的に導くことでき、光の利用効率を向上すること
ができる。
Furthermore, the light source device 100 shown in FIG. 1 may include a light guiding means for guiding one or both of excitation light and fluorescent light emitted from the phosphor unit 103 to the rod integrator 104. For example, the light guiding means is composed of a condensing lens or a refractive lens, and is arranged on the optical path between the phosphor unit 103 and the rod integrator 104. By providing the light guiding means in this way, the excitation light and/or the second colored light emitted from the phosphor unit 103 can be efficiently guided to the rod integrator 104, and the light utilization efficiency can be improved. .

さらに、本発明に係る光源装置100において、ロッドインテグレータ104の位置は、当該ロッドインテグレータ104に入射する励起光及び/又は蛍光光の利用効率を向上する観点から適宜変更が可能である。図2は、本発明に係る光源装置100の概要について説明するための模式図である。図2において、図1と共通する構成については、同一の符号を付与し、その説明を省略する。なお、図2においては、ダイクロイックミラー102の表面に反射面102aを形成した場合について示している。以下に示す図面でも同様である。 Furthermore, in the light source device 100 according to the present invention, the position of the rod integrator 104 can be changed as appropriate from the viewpoint of improving the utilization efficiency of the excitation light and/or fluorescence light incident on the rod integrator 104. FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the outline of the light source device 100 according to the present invention. In FIG. 2, the same components as those in FIG. 1 are given the same reference numerals, and the explanation thereof will be omitted. Note that FIG. 2 shows a case where a reflective surface 102a is formed on the surface of the dichroic mirror 102. The same applies to the drawings shown below.

図2に示すように、ダイクロイックミラー102から蛍光体ユニット103上に投影される励起光の投影像中心を点Rとした場合について考える。この場合、ロッドインテグレータ104は、蛍光体ユニット103の出射面103aにおける点Rの垂線上に配置されることが好ましい。このようにロッドインテグレータ104を配置することにより、蛍光
光が蛍光体ユニット103の出射面103aに垂直に出射する場合、蛍光光を効率よくロ
ッドインテグレータ104に入射させることができるので、蛍光光の光利用効率を向上す
ることができる。
As shown in FIG. 2, consider a case where the center of the projected image of the excitation light projected onto the phosphor unit 103 from the dichroic mirror 102 is set to a point R. In this case, the rod integrator 104 is preferably arranged on a perpendicular line to the point R on the emission surface 103a of the phosphor unit 103. By arranging the rod integrator 104 in this way, when the fluorescent light is emitted perpendicularly to the output surface 103a of the phosphor unit 103, the fluorescent light can be efficiently input to the rod integrator 104, so that the fluorescent light Utilization efficiency can be improved.

また、本発明に係る光源装置100において、ダイクロイックミラー102と蛍光体ユ
ニット103との間の光路上に配置され、ダイクロイックミラー102で反射された励起
光を集光する一方、蛍光体ユニット103から出射する蛍光光を略平行化する集光素子を
備えるようにしてもよい。例えば、集光素子は、集光レンズで構成される。図3は、本発
明に係る光源装置100の概要について説明するための模式図である。図3において、図
1と共通する構成については、同一の符号を付与し、その説明を省略する。
Furthermore, in the light source device 100 according to the present invention, it is arranged on the optical path between the dichroic mirror 102 and the phosphor unit 103, and collects the excitation light reflected by the dichroic mirror 102 while emitting light from the phosphor unit 103. It is also possible to include a condensing element that substantially collimates the fluorescent light. For example, the condensing element is composed of a condensing lens. FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the outline of the light source device 100 according to the present invention. In FIG. 3, the same components as those in FIG. 1 are given the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

図3に示す光源装置100では、ダイクロイックミラー102と蛍光体ユニット103
との間の光路上に集光素子としての集光レンズ105を備えている。集光レンズ105は
、ダイクロイックミラー102で反射された励起光を集光する一方、蛍光体ユニット10
3から出射する蛍光光を略平行化する。
In the light source device 100 shown in FIG. 3, a dichroic mirror 102 and a phosphor unit 103
A condensing lens 105 as a condensing element is provided on the optical path between the two. The condensing lens 105 condenses the excitation light reflected by the dichroic mirror 102 while also condensing the excitation light reflected by the dichroic mirror 102 .
The fluorescent light emitted from 3 is approximately parallelized.

ここで、ダイクロイックミラー102の反射面102aで反射した後、集光レンズ105に入射する励起光が投影する、集光レンズ105の入射面105a上の投影像中心と、上述した反射面102a上の点Pとを結ぶ直線を直線L1とする。また、集光レンズ105で集光され、蛍光体ユニット103に入射する励起光の入射面103bと直線L1との交点を点Sとする。光源装置100においては、上述した点Sと、蛍光体ユニット103上に投影される励起光の投影像中心である点Rとが異なる位置に配置されている。
このように集光レンズ105を設けることにより、蛍光体ユニット103から出射した後に発散する励起光及び蛍光光が平行化されることから、これらの光をロッドインテグレータ104に効率よく入射させることができるので光利用効率を向上することができる。
Here, after being reflected by the reflecting surface 102a of the dichroic mirror 102, the excitation light that enters the condensing lens 105 projects the center of the projected image on the incident surface 105a of the condensing lens 105, and the center of the projected image on the above-mentioned reflecting surface 102a. The straight line connecting point P is defined as straight line L1. Further, a point S is defined as the intersection of the straight line L1 and the entrance surface 103b of the excitation light that is focused by the condenser lens 105 and enters the phosphor unit 103. In the light source device 100, the above-mentioned point S and the point R, which is the center of the projected image of the excitation light projected onto the phosphor unit 103, are arranged at different positions.
By providing the condenser lens 105 in this way, the excitation light and fluorescent light that diverge after being emitted from the phosphor unit 103 are collimated, so that these lights can be made to efficiently enter the rod integrator 104. Therefore, light usage efficiency can be improved.

図3に示す光源装置100において、上述した直線L1は、蛍光体ユニット103の入
射面103bに垂直に交わることが好ましい。このように直線L1が蛍光体ユニット10
3の入射面103bに垂直に交わるように配置される構成することにより、ダイクロイッ
クミラー102と蛍光体ユニット103との間の距離を短縮でき、光源装置100全体の
寸法を小型化することができる。
In the light source device 100 shown in FIG. 3, it is preferable that the above-mentioned straight line L1 intersects perpendicularly to the entrance surface 103b of the phosphor unit 103. In this way, the straight line L1 is the phosphor unit 10
3, the distance between the dichroic mirror 102 and the phosphor unit 103 can be shortened, and the overall size of the light source device 100 can be reduced in size.

なお、光学素子における入射面及び出射面は、厚みをもつ光学素子を光が透過する場合
、光が入射する面が入射面となり、光が出射する面が出射面である。例えば、図3に示す
ように、集光レンズ105において、ダイクロイックミラー102の反射面102aから
反射して入射する面が入射面105aとなり、この入射面105aから集光レンズ105
内を透過し、蛍光体ユニット103側に出射する面が出射面105bとなる。
Note that when light passes through a thick optical element, the entrance surface and the exit surface of the optical element are the entrance surface and the exit surface, respectively. For example, as shown in FIG. 3, in the condensing lens 105, the surface that is reflected from the reflective surface 102a of the dichroic mirror 102 and enters the condensing lens 105 becomes the incident surface 105a.
The surface through which the light passes through and exits toward the phosphor unit 103 side becomes the exit surface 105b.

さらに、本発明に係る光源装置100において、集光レンズ105とロッドインテグレータ104との間の光路に配置され、集光素子(集光レンズ105)で平行化された励起光及び/又は蛍光光を集光してロッドインテグレータ104に導く屈折光学素子を備えるようにしてもよい。例えば、屈折光学素子は、屈折レンズで構成される。図4は、本発明に係る光源装置100の概要について説明するための模式図である。図4において、図3と共通する構成については、同一の符号を付与し、その説明を省略する。 Furthermore, in the light source device 100 according to the present invention, the excitation light and/or fluorescence light that is arranged in the optical path between the condenser lens 105 and the rod integrator 104 and that is collimated by the condenser element (condenser lens 105) is emitted. A refractive optical element that collects light and guides it to the rod integrator 104 may be provided. For example, a refractive optical element is composed of a refractive lens. FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the outline of the light source device 100 according to the present invention. In FIG. 4, the same components as those in FIG. 3 are given the same reference numerals, and the explanation thereof will be omitted.

図4に示す光源装置100では、集光レンズ105とロッドインテグレータ104との間の光路上に屈折光学素子としての屈折レンズ106を備えている。屈折レンズ106は、集光素子(集光レンズ105)で平行化された励起光及び/又は蛍光光を集光して(屈折させて)ロッドインテグレータ104の入射開口部104aに導く。このように屈折レンズ106を設けることにより、集光レンズ105で平行化された励起光及び/又は蛍光光を効率よくロッドインテグレータ104に入射させることができるので、光利用効率が向上する。 The light source device 100 shown in FIG. 4 includes a refractive lens 106 as a refractive optical element on the optical path between the condenser lens 105 and the rod integrator 104. The refractive lens 106 collects (refracts) the excitation light and/or fluorescence light that has been collimated by the condenser element (condenser lens 105 ) and guides it to the entrance opening 104 a of the rod integrator 104 . By providing the refractive lens 106 in this manner, the excitation light and/or fluorescence light collimated by the condensing lens 105 can be efficiently incident on the rod integrator 104, thereby improving the light utilization efficiency.

また、図4に示す光源装置100において、ロッドインテグレータ104に入射される励起光及び/又は蛍光光の均質化(均一化)の観点からロッドインテグレータ104の配置を選択することが好ましい。より具体的には、ロッドインテグレータ104の内周断面が長方形状を有する場合、ロッドインテグレータ104に入射される励起光等が長辺に対応する内側面に入射されるように配置されることが好ましい。 Furthermore, in the light source device 100 shown in FIG. 4, the arrangement of the rod integrators 104 is preferably selected from the viewpoint of homogenizing (uniformity) the excitation light and/or fluorescence light incident on the rod integrators 104. More specifically, when the inner peripheral cross section of the rod integrator 104 has a rectangular shape, it is preferable that the rod integrator 104 be arranged so that the excitation light etc. that are incident on the rod integrator 104 are incident on the inner surface corresponding to the long side. .

さらに、図4に示す光源装置100において、ダイクロイックミラー102の反射面102aにおける励起光のケラレを抑制する観点から光源101の配置を選択することが好
ましい。より具体的には、光源101の発光面が長方形状を有する場合、励起光の幅が狭
くなるように配置されることが好ましい。
Furthermore, in the light source device 100 shown in FIG. 4, the arrangement of the light source 101 is preferably selected from the viewpoint of suppressing vignetting of the excitation light on the reflective surface 102a of the dichroic mirror 102. More specifically, when the light emitting surface of the light source 101 has a rectangular shape, it is preferable that the light source 101 be arranged so that the width of the excitation light is narrow.

図5は、本発明に係る光源装置100の概要について説明するための模式図である。
図5において、図4と共通する構成については、同一の符号を付与し、その説明を省略する。図5Aは、本発明に係る光源装置100の構成要素の説明図であり、図5Bは、光源装置100が有するロッドインテグレータ104の入射開口部104aの説明図であり、図5Cは、光源装置100が有する光源101の説明図である。
図5Bにおいては、蛍光体ユニット103側からロッドインテグレータ104の入射開口部104aを示している。
図5Cにおいては、ダイクロイックミラー102側から光源101の発光面を示している。
FIG. 5 is a schematic diagram for explaining the outline of the light source device 100 according to the present invention.
In FIG. 5, the same components as those in FIG. 4 are given the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. 5A is an explanatory diagram of the components of the light source device 100 according to the present invention, FIG. 5B is an explanatory diagram of the entrance opening 104a of the rod integrator 104 included in the light source device 100, and FIG. 5C is an explanatory diagram of the light source device 100. FIG. 2 is an explanatory diagram of a light source 101 included in the computer.
In FIG. 5B, the entrance opening 104a of the rod integrator 104 is shown from the phosphor unit 103 side.
In FIG. 5C, the light emitting surface of the light source 101 is shown from the dichroic mirror 102 side.

図5Aに示す光源装置100において、屈折レンズ106により集光(屈折)された励起光及び/又は蛍光光が投影するロッドインテグレータ104の入射開口部104a上の投影像中心を点Tとする。また、この点Tと、蛍光体ユニット103上に投影される励起光の投影像中心である点Rとを結ぶ直線を直線L2とする。一方、図5Bに示すように、
ロッドインテグレータ104の入射開口部104aは、長辺LEと短辺SEとを有す
る長方形状を有するものとする。また、図5Cに示すように、光源101の発光面101
aは、長辺LEと短辺SEとを有する長方形状を有するものとする。
In the light source device 100 shown in FIG. 5A, a point T is the center of the projected image on the entrance opening 104a of the rod integrator 104 onto which the excitation light and/or fluorescence light focused (refracted) by the refraction lens 106 is projected. Further, a straight line connecting this point T and a point R, which is the center of the projected image of the excitation light projected onto the phosphor unit 103, is defined as a straight line L2. On the other hand, as shown in FIG. 5B,
The entrance opening 104a of the rod integrator 104 has a rectangular shape with a long side LE1 and a short side SE1 . Further, as shown in FIG. 5C, the light emitting surface 101 of the light source 101
It is assumed that a has a rectangular shape with a long side LE 2 and a short side SE 2 .

光源装置100においては、直線L1と直線L2とを含む面(すなわち、図5Aに示す
紙面を含む平面)と、ロッドインテグレータ104の入射開口部104aの短辺SE
略平行であることが好ましい。すなわち、図5Bに示すロッドインテグレータ104の短
辺SEが図5Aに示す紙面と平行になるようにロッドインテグレータ104を配置することが好ましい。このようにロッドインテグレータ104を配置することにより、励起光の少なくとも一部の光線が、ロッドインテグレータ104の入射開口部104aの長辺LEに対応する内側面に当たるように入射させることができるので、ロッドインテグレータ104内部における励起光等の反射回数の増加に伴って励起光等を均一化でき、励起光等における色むらの発生を抑制することができる。さらに好ましくは、励起光の主光線を含む光が長辺LEに対応する内側面に当たるように入射させると、色むらの発生を、より抑制することができる。
また、励起光等の反射一回当たりの空間周期が短くなるので、ロッドインテグレータの長さを短くしても、十分な反射回数で励起光等を均一化できるので、ロッドインテグレータを短くして光源装置を小型化することができる。
In the light source device 100, it is preferable that the plane including the straight line L1 and the straight line L2 (that is, the plane including the paper surface shown in FIG. 5A) and the short side SE1 of the entrance opening 104a of the rod integrator 104 are substantially parallel. . That is, it is preferable to arrange the rod integrator 104 so that the short side SE 1 of the rod integrator 104 shown in FIG. 5B is parallel to the plane of the paper shown in FIG. 5A. By arranging the rod integrator 104 in this way, at least a portion of the excitation light can be made to enter the inner surface corresponding to the long side LE 1 of the entrance opening 104a of the rod integrator 104. As the number of reflections of the excitation light, etc. inside the rod integrator 104 increases, the excitation light, etc. can be made uniform, and the occurrence of color unevenness in the excitation light, etc. can be suppressed. More preferably, when the light including the chief ray of the excitation light is made incident on the inner surface corresponding to the long side LE1 , the occurrence of color unevenness can be further suppressed.
In addition, since the spatial period per reflection of the excitation light, etc. becomes shorter, even if the length of the rod integrator is shortened, the excitation light, etc. can be made uniform with a sufficient number of reflections. The device can be downsized.

また、光源装置100においては、直線L1と直線L2とを含む面(すなわち、図5A
に示す紙面を含む平面)と、光源101の発光面101aの短辺SEが略平行であるこ
とが好ましい。すなわち、図5Cに示す発光面101aの短辺SEが図5Aに示す紙面と平行になるように光源101を配置することが好ましい。このように光源101を配置することにより、直線L1と直線L2とを含む面の延在方向に延びる光束の幅を狭くでき
るので、ダイクロイックミラー102の反射面102aにおけるケラレを抑制でき、光利
用効率の低下を抑制することができる。また、蛍光体ユニット103で反射した光がダイ
クロイックミラー102と干渉しないようにでき、光利用効率の低下を抑制することがで
きる。
Furthermore, in the light source device 100, a surface including the straight line L1 and the straight line L2 (i.e., FIG. 5A
It is preferable that the short side SE 2 of the light emitting surface 101a of the light source 101 be substantially parallel to the plane shown in FIG. That is, it is preferable to arrange the light source 101 so that the short side SE2 of the light emitting surface 101a shown in FIG. 5C is parallel to the plane of the paper shown in FIG. 5A. By arranging the light source 101 in this way, the width of the light beam extending in the extending direction of the surface including the straight lines L1 and L2 can be narrowed, so that vignetting on the reflective surface 102a of the dichroic mirror 102 can be suppressed, and light utilization efficiency can be reduced. It is possible to suppress the decrease in Further, the light reflected by the phosphor unit 103 can be prevented from interfering with the dichroic mirror 102, and a decrease in light utilization efficiency can be suppressed.

さらに、本発明に係る光源装置100において、ロッドインテグレータ104は、屈折
レンズ106との関係で配置を選択することが好ましい。例えば、光源装置100では、
ロッドインテグレータ104の入射開口部104a上に投影される励起光の投影像中心と
、ロッドインテグレータ104の入射開口部104a上に投影される蛍光光の投影像中心
と、屈折レンズ106の光軸とが一点で交わることが好ましい。
Further, in the light source device 100 according to the present invention, the arrangement of the rod integrator 104 is preferably selected in relation to the refractive lens 106. For example, in the light source device 100,
The center of the projected image of the excitation light projected onto the entrance aperture 104a of the rod integrator 104, the center of the projected image of the fluorescent light projected onto the entrance aperture 104a of the rod integrator 104, and the optical axis of the refractive lens 106 are It is preferable that they intersect at one point.

図6は、本発明に係る光源装置100の概要について説明するための模式図である。図
6において、図5Aと共通する構成については、同一の符号を付与し、その説明を省略す
る。図6Aにおいては、光源装置100における励起光の光路を示し、図6Bにおいては
、光源装置100における蛍光光の光路を示している。なお、図6においては、説明の便
宜上、光の伝播方向に沿って配置される一対の集光レンズ105、105を示してい
る。
FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the outline of the light source device 100 according to the present invention. In FIG. 6, the same components as those in FIG. 5A are given the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. 6A shows the optical path of excitation light in the light source device 100, and FIG. 6B shows the optical path of fluorescent light in the light source device 100. Note that in FIG. 6, for convenience of explanation, a pair of condensing lenses 105 1 and 105 2 arranged along the light propagation direction is shown.

図6に示す光源装置100において、屈折レンズ106で集光された励起光におけるロ
ッドインテグレータの入射開口部104a上の投影像中心と、屈折レンズ106で集光された蛍光光におけるロッドインテグレータ104の入射開口部104a上の投影像中心とは、上述した点Tであるものとする。また、屈折レンズ106は、その光軸LAが点Tを通過するように配置されている。このため、ロッドインテグレータ104の入射開口部1
04a上に投影される励起光の投影像中心と、ロッドインテグレータ104の入射開口部
104a上に投影される蛍光光の投影像中心と、屈折レンズ106の光軸LAとが一点で
交わっている。これにより、励起光及び蛍光光を、ロッドインテグレータ104の入射開
口部104aの中心付近に入射させることができるので、ロッドインテグレータ104の
入射開口部104aによる光のケラレを抑制でき、光利用効率を向上することができる。
また、部品の公差により光源装置100内の光学素子同士がずれた場合においても、光利
用効率の低下を抑制することができる。
In the light source device 100 shown in FIG. 6, the projected image center on the entrance aperture 104a of the rod integrator in the excitation light focused by the refraction lens 106 and the incidence of the fluorescence light focused in the refraction lens 106 on the rod integrator 104 It is assumed that the center of the projected image on the opening 104a is the point T mentioned above. Further, the refractive lens 106 is arranged so that its optical axis LA passes through the point T. For this reason, the entrance opening 1 of the rod integrator 104
The center of the projected image of the excitation light projected onto 04a, the center of the projected image of the fluorescent light projected onto the entrance aperture 104a of the rod integrator 104, and the optical axis LA of the refractive lens 106 intersect at one point. This allows the excitation light and fluorescence light to be incident near the center of the entrance opening 104a of the rod integrator 104, thereby suppressing vignetting of light due to the entrance opening 104a of the rod integrator 104, improving light utilization efficiency. can do.
Further, even if the optical elements in the light source device 100 are shifted from each other due to component tolerances, it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency.

さらに、本発明に係る光源装置100において、屈折レンズ106の配置は、ロッドイ
ンテグレータ104の入射開口部104aに対して入射する励起光及び蛍光光の角度を一
定範囲に設定する観点から選択することが好ましい。なお、入射開口部104aに対する
光線の角度とは、入射開口部104aに平行な面の法線と光線のなす角をいう。例えば、
光源装置100では、入射開口部104aに対して最も大きな角度で入射する励起光の光
線の入射角が、入射開口部104aに対して最も大きな角度で入射する蛍光光の光線の入
射角よりも小さく設定されることが好ましい。
Furthermore, in the light source device 100 according to the present invention, the arrangement of the refractive lens 106 can be selected from the viewpoint of setting the angle of the excitation light and fluorescence light incident on the entrance opening 104a of the rod integrator 104 within a certain range. preferable. Note that the angle of the light ray with respect to the entrance aperture 104a refers to the angle between the light ray and the normal to a plane parallel to the entrance aperture 104a. for example,
In the light source device 100, the angle of incidence of the ray of excitation light that enters the entrance aperture 104a at the largest angle is smaller than the angle of incidence of the ray of fluorescent light that enters the entrance aperture 104a at the largest angle. It is preferable that this is set.

図6に示すように、入射開口部104aに対して最も大きな角度で入射する励起光の光
線の入射角を角度θとし、入射開口部104aに対して最も大きな角度で入射する蛍光
光の光線の入射角を角度θとする。光源装置100においては、角度θを角度θ
り小さく設定することが好ましい。このように励起光の入射角θを蛍光光の入射角θ
より小さくすることにより、光源装置100の後段に配置される光学系における光のケラ
レを抑制でき、光利用効率を向上することができる。
As shown in FIG. 6, the angle of incidence of the excitation light ray that enters the entrance aperture 104a at the largest angle is defined as an angle θ 1 , and the fluorescent light ray that enters the entrance aperture 104a at the largest angle. Let the angle of incidence be angle θ 2 . In the light source device 100, it is preferable that the angle θ 1 is set smaller than the angle θ 2 . In this way, the incident angle θ 1 of the excitation light is changed to the incident angle θ 2 of the fluorescent light.
By making it smaller, it is possible to suppress light vignetting in the optical system disposed after the light source device 100, and improve light utilization efficiency.

なお、本発明に係る光源装置100においては、上述した励起光の入射角θと蛍光光の入射角θとを同一角度に設定してもよい。これらの励起光の入射角θを蛍光光の入射角θと同一角度とすることにより、DMDやスクリーンに投影される励起光と蛍光光の光の分布を略同じにすることができ、励起光等における色むらの発生を抑制することができる。 In addition, in the light source device 100 according to the present invention, the above-described incident angle θ 1 of the excitation light and the incident angle θ 2 of the fluorescent light may be set to the same angle. By setting the incident angle θ 1 of these excitation lights to be the same as the incident angle θ 2 of the fluorescent light, the distribution of the excitation light and fluorescent light projected onto the DMD or screen can be made approximately the same, It is possible to suppress the occurrence of color unevenness in excitation light and the like.

さらに、本発明に係る光源装置100において、ロッドインテグレータ104の光学特
性は、上述した励起光の入射角θと蛍光光の入射角θとの関係で選択することが好ま
しい。例えば、光源装置100では、ロッドインテグレータ104をガラスロッドインテ
グレータで構成すると共に、そのガラスロッドインテグレータの全反射条件が励起光の入
射角θ及び第2の色光の入射角θより大きく設定されることが好ましい。
Furthermore, in the light source device 100 according to the present invention, the optical characteristics of the rod integrator 104 are preferably selected based on the relationship between the above-mentioned incident angle θ 1 of the excitation light and incident angle θ 2 of the fluorescent light. For example, in the light source device 100, the rod integrator 104 is configured with a glass rod integrator, and the total reflection condition of the glass rod integrator is set to be larger than the incident angle θ 1 of the excitation light and the incident angle θ 2 of the second color light. It is preferable.

図7は、本発明に係る光源装置100が有するロッドインテグレータ104の光学特性
ついて説明するための模式図である。図7に示す光源装置100において、ロッドインテ
グレータ104は、ガラスロッドインテグレータで構成される。また、ロッドインテグレ
ータ104における全反射条件は、角度θglassであるものとする。この場合において、角度θglassは、励起光の入射角θ及び蛍光光の入射角θよりも大きく設定される。これにより、ロッドインテグレータ104内部における励起光等の損失を防止できるので、光利用効率を向上することができる。
FIG. 7 is a schematic diagram for explaining the optical characteristics of the rod integrator 104 included in the light source device 100 according to the present invention. In the light source device 100 shown in FIG. 7, the rod integrator 104 is composed of a glass rod integrator. Further, it is assumed that the total reflection condition in the rod integrator 104 is an angle θ glass . In this case, the angle θ glass is set larger than the incident angle θ 1 of the excitation light and the incident angle θ 2 of the fluorescent light. This makes it possible to prevent loss of excitation light and the like inside the rod integrator 104, thereby improving light utilization efficiency.

また、本発明に係る光源装置100において、光ミキシング素子を構成するロッドイン
テグレータ104は、図8に示すように、入射開口部104aが出射開口部104bより
も小さく構成されるテーパ形状とすることが好ましい。このようにロッドインテグレータ
104をテーパ形状とすることにより、ロッドインテグレータ104から出射する光の出
射角を小さくすることができるので、光源装置100の後段に配置される光学系における
ケラレを抑制でき、光利用効率を向上することができる。
Furthermore, in the light source device 100 according to the present invention, the rod integrator 104 constituting the light mixing element may have a tapered shape in which the entrance opening 104a is smaller than the output opening 104b, as shown in FIG. preferable. By forming the rod integrator 104 into a tapered shape as described above, it is possible to reduce the emission angle of the light emitted from the rod integrator 104, so that vignetting in the optical system disposed after the light source device 100 can be suppressed, and the light Utilization efficiency can be improved.

以下、本発明の複数の実施の形態について説明する。なお、以下に示す複数の実施の形
態は、本発明に係る光源光学系、光源装置及び画像投射装置の一例を示したものであり、
適宜変更が可能である。また、それぞれの実施の形態を適宜組み合わせることも可能であ
る。なお、「ロッドインテグレータ」の1種として「ライトトンネル」が知られており、以下において「ロッドインテグレータ」を「ライトトンネル」ともいう。
Hereinafter, a plurality of embodiments of the present invention will be described. Note that the plurality of embodiments shown below are examples of a light source optical system, a light source device, and an image projection device according to the present invention,
It can be changed as appropriate. It is also possible to combine the respective embodiments as appropriate. Note that a "light tunnel" is known as a type of "rod integrator," and hereinafter the "rod integrator" is also referred to as a "light tunnel."

(第1実施形態)
図9は、第1実施形態に係る光源装置20を備えたプロジェクタ装置(画像投射装置)1を示す概略構成図である。図9に示すように、プロジェクタ装置1は、筐体10と、光
源装置20と、照明光学系30と、画像形成素子(画像表示素子)40と、投射光学系5
0と、冷却装置60とを有している。
(First embodiment)
FIG. 9 is a schematic configuration diagram showing a projector device (image projection device) 1 including a light source device 20 according to the first embodiment. As shown in FIG. 9, the projector device 1 includes a housing 10, a light source device 20, an illumination optical system 30, an image forming element (image display element) 40, and a projection optical system 5.
0 and a cooling device 60.

筐体10は、光源装置20と、照明光学系30と、画像形成素子40と、投射光学系5
0と、冷却装置60とを収納する。光源装置20は、例えば、R(赤)G(緑)B(青)の各色に対応する波長を含んだ光を出射する。なお、光源装置20の内部構成については、後に詳細に説明する。
The housing 10 includes a light source device 20, an illumination optical system 30, an image forming element 40, and a projection optical system 5.
0 and a cooling device 60. The light source device 20 emits, for example, light containing wavelengths corresponding to each color of R (red), G (green), and B (blue). Note that the internal configuration of the light source device 20 will be described in detail later.

照明光学系30は、後述する光源装置20のライトトンネル29が均一化した光で画像
形成素子40を略均一に照明する。照明光学系30は、例えば、1枚以上のレンズや1面
以上の反射面等を有している。
The illumination optical system 30 illuminates the image forming element 40 substantially uniformly with light uniformized by a light tunnel 29 of a light source device 20, which will be described later. The illumination optical system 30 includes, for example, one or more lenses, one or more reflective surfaces, and the like.

画像形成素子40は、照明光学系30により照明される光(光源装置20の光源光学系
からの光)を変調することにより画像を形成する。画像形成素子40は、例えば、デジタ
ル・マイクロミラー・デバイス(DMD)や液晶表示素子で構成される。画像形成素子4
0は、照明光学系30から照射される光(青色光、緑色光、赤色光、黄色光)と同期して
微小鏡面を駆動させ、カラー画像を生成する。
The image forming element 40 forms an image by modulating the light illuminated by the illumination optical system 30 (light from the light source optical system of the light source device 20). The image forming element 40 is composed of, for example, a digital micromirror device (DMD) or a liquid crystal display element. Image forming element 4
0 drives a minute mirror surface in synchronization with the light (blue light, green light, red light, yellow light) irradiated from the illumination optical system 30 to generate a color image.

投射光学系50は、画像形成素子40が形成した画像(カラー画像)を、を省略されたスクリーン(被投影面)に拡大投影する。投射光学系50は、例えば、1枚以上のレンズを有している。冷却装置60は、プロジェクタ装置1内の熱を帯びる各素子及び装置を冷却する。 The projection optical system 50 enlarges and projects the image (color image) formed by the image forming element 40 onto an omitted screen (projection surface). The projection optical system 50 includes, for example, one or more lenses. The cooling device 60 cools each element and device inside the projector device 1 that is heated.

図10は、第1実施形態に係る光源装置20を示す概略構成図である。図10Aにおい
ては、光源装置20における青色レーザ光の光路を示しており、図10Bにおいては、光
源装置20における蛍光光の光路を示している。
FIG. 10 is a schematic configuration diagram showing the light source device 20 according to the first embodiment. 10A shows the optical path of blue laser light in the light source device 20, and FIG. 10B shows the optical path of the fluorescent light in the light source device 20.

図10Aに示すように、光源装置20は、光の伝搬方向に順に配置された、レーザ光源
(励起光源)21、カップリングレンズ22、第1の光学系23、光学部材の一例である
ダイクロイックミラー24、第2の光学系25、波長変換ユニットの一例である蛍光体ユ
ニット26、屈折光学系27、カラーホイール28及び光ミキシング素子の一例であるラ
イトトンネル29を有している。
As shown in FIG. 10A, the light source device 20 includes a laser light source (excitation light source) 21, a coupling lens 22, a first optical system 23, and a dichroic mirror which is an example of an optical member, which are arranged in order in the light propagation direction. 24, a second optical system 25, a phosphor unit 26 which is an example of a wavelength conversion unit, a refractive optical system 27, a color wheel 28, and a light tunnel 29 which is an example of a light mixing element.

なお、図10においては、説明の便宜上、カラーホイール28を省略している。カラー
ホイール28については、図9を参照されたい。本実施の形態では、カラーホイール28
を光源装置20の構成要素として説明している。しかしながら、光源装置20の構成につ
いては、これに限定されず、カラーホイール28を含めない構成としてもよい。
Note that in FIG. 10, the color wheel 28 is omitted for convenience of explanation. For color wheel 28, see FIG. In this embodiment, the color wheel 28
are described as constituent elements of the light source device 20. However, the configuration of the light source device 20 is not limited to this, and may be configured without the color wheel 28.

レーザ光源21は、例えば、複数のレーザ光を出射する光源がアレイ状に配置されてい
る。レーザ光源21は、例えば、発光強度の中心が455[nm]の青色帯域の光(青色
レーザ光)を出射する。以下では、青色レーザ光を、単に青色光と称する。レーザ光源2
1から出射される青色光は、偏光方向が一定の方向である直線偏光であり、後述する蛍光
体ユニット26が有する蛍光体を励起させる励起光としても用いられる。
In the laser light source 21, for example, light sources that emit a plurality of laser beams are arranged in an array. The laser light source 21 emits, for example, light in a blue band (blue laser light) whose emission intensity is centered at 455 [nm]. Hereinafter, blue laser light will be simply referred to as blue light. Laser light source 2
The blue light emitted from the phosphor unit 1 is linearly polarized light having a constant polarization direction, and is also used as excitation light to excite the phosphor included in the phosphor unit 26, which will be described later.

なお、レーザ光源21から出射される光は、後述する蛍光体を励起させることができる
波長の光であればよく、青色波長帯域の光に限定されるものではない。また、レーザ光源
21は、複数の光源を有するものとしたが、これに限定されるものではなく、1個の光源
で構成されるものとしてもよい。また、レーザ光源21は、基板上に複数の光源がアレイ
状に配置されたものとして構成することができるが、これに限定されるものではなく、そ
の他の配置構成であってもよい。
Note that the light emitted from the laser light source 21 only needs to have a wavelength that can excite the phosphor described below, and is not limited to light in the blue wavelength band. Further, although the laser light source 21 has a plurality of light sources, it is not limited to this, and may be composed of one light source. Furthermore, although the laser light source 21 can be configured as a plurality of light sources arranged in an array on a substrate, the present invention is not limited to this, and other arrangement configurations may be used.

カップリングレンズ22は、レーザ光源21から出射された青色光を入射し、平行光(
コリメート光)に変換するレンズである。なお、以下において、平行光とは、完全にコリ
メート(平行化)された光に限らず、略平行化された光を含む概念とする。カップリング
レンズ22の数は、レーザ光源21の光源の数に対応していればよく、レーザ光源21の
光源の数の増減に応じて増減することができる。
The coupling lens 22 receives the blue light emitted from the laser light source 21 and receives the parallel light (
This is a lens that converts the light into collimated light. Note that in the following, the concept of parallel light includes not only completely collimated (parallelized) light but also substantially parallelized light. The number of coupling lenses 22 only needs to correspond to the number of light sources of the laser light source 21, and can be increased or decreased according to an increase or decrease in the number of light sources of the laser light source 21.

本実施の形態に係る光源装置20においては、これらのレーザ光源21とカップリング
レンズ22とで光源ユニットを構成する。例えば、レーザ光源21は、行及び列をなして
配置される複数のレーザーダイオードで構成される。すなわち、光源ユニットは、これら
のレーザーダイオードと、レーザーダイオードの出射面側に配置されたカップリングレン
ズ22とで構成される。
In the light source device 20 according to this embodiment, the laser light source 21 and the coupling lens 22 constitute a light source unit. For example, the laser light source 21 is composed of a plurality of laser diodes arranged in rows and columns. That is, the light source unit is composed of these laser diodes and a coupling lens 22 arranged on the emission surface side of the laser diodes.

図11は、第1実施形態に係る光源装置20が有する光源ユニットの要部の説明図であ
る。図11に示すように、光源ユニットにおいて、カップリングレンズ22は、レーザー
ダイオード21Aに対向して配置される。光源ユニットにおいて、各レーザーダイオード
21Aから出射する青色光(励起光)の発散角のうち、行方向又は列方向のうち大きい方
向の発散角をθとし、隣り合うレーザーダイオード21AのピッチをPとし、レーザーダ
イオード21Aの発光点からカップリングレンズ22までの距離をLとした場合に、各レ
ーザーダイオード21Aの配置間隔(P/Ltanθ)は、以下に示す(式1)を満たす
ように設定される。
1 ≦ P/Ltanθ ≦ 4 ・・・(式1)
FIG. 11 is an explanatory diagram of main parts of a light source unit included in the light source device 20 according to the first embodiment. As shown in FIG. 11, in the light source unit, the coupling lens 22 is arranged facing the laser diode 21A. In the light source unit, among the divergence angles of blue light (excitation light) emitted from each laser diode 21A, the divergence angle in the larger direction of the row direction or column direction is θ, the pitch between adjacent laser diodes 21A is P, When the distance from the light emitting point of the laser diode 21A to the coupling lens 22 is L, the arrangement interval (P/Ltanθ) of each laser diode 21A is set to satisfy (Equation 1) shown below.
1≦P/Ltanθ≦4...(Formula 1)

また、最も好ましくは、各レーザーダイオード21Aの配置間隔は、以下の(式2)を
満たすように設定される。
P/Ltanθ = 2 ・・・(式2)
(式2)を満たすことにより、レーザ光源21の発光面を小さくしつつ、各レーザーダ
イオード21Aの光を、対応するカップリングレンズ22のみに入射させることができる
ので、隣接するカップリングレンズ22に対する入射を防止でき、光の利用効率の低下を
抑制することができる。
Moreover, most preferably, the arrangement interval of each laser diode 21A is set so as to satisfy the following (Formula 2).
P/Ltanθ = 2 (Formula 2)
By satisfying (Formula 2), it is possible to make the light emitting surface of the laser light source 21 small while allowing the light from each laser diode 21A to enter only the corresponding coupling lens 22. It is possible to prevent the light from entering, and it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency.

なお、光源ユニットが備える複数のレーザーダイオード21Aは、同一の基板に配置さ
れることが好ましい。複数のレーザーダイオード21Aを同一の基板に配置することによ
り、光源ユニットから出射される光の領域を小さくできるので、光路上の各種の光学素子
における光のケラレを抑制でき、光利用効率を向上することができる。
Note that the plurality of laser diodes 21A included in the light source unit are preferably arranged on the same substrate. By arranging a plurality of laser diodes 21A on the same substrate, the area of light emitted from the light source unit can be reduced, so that vignetting of light in various optical elements on the optical path can be suppressed and light utilization efficiency can be improved. be able to.

第1の光学系23は、全体として正のパワーを有しており、レーザ光源21の側から蛍
光体ユニット26の側に向かって順に、大口径レンズ23a及び負レンズ23bを有して
いる。大口径レンズ23aは、大口径素子の一例を構成するものであり、正のパワーを有
し、カップリングレンズ22から出射された平行光を集光及び合成するレンズで構成され
る。負レンズ23bは、平行化素子の一例を構成するものであり、大口径レンズ23aに
より集光された青色光を平行光に変換するレンズで構成される。第1の光学系23は、カ
ップリングレンズ22から略平行光となって入射した青色光(励起光)を収束させながら
ダイクロイックミラー24に導く。
The first optical system 23 has positive power as a whole, and includes a large-diameter lens 23a and a negative lens 23b in order from the laser light source 21 side to the phosphor unit 26 side. The large-diameter lens 23a constitutes an example of a large-diameter element, and is constituted by a lens that has positive power and condenses and combines the parallel light emitted from the coupling lens 22. The negative lens 23b constitutes an example of a collimating element, and is constituted by a lens that converts the blue light collected by the large-diameter lens 23a into parallel light. The first optical system 23 guides the blue light (excitation light) that has entered from the coupling lens 22 in the form of substantially parallel light to the dichroic mirror 24 while converging it.

ダイクロイックミラー24は、第1の光学系23から出射される青色光の伝播方向に対
して傾斜して配置されている。より具体的には、第1の光学系23から出射される青色光
の伝播方向に沿って前端部が下方側に傾斜した状態で配置されている。ダイクロイックミ
ラー24は、第1の光学系23により略平行光とされた青色光を反射する一方、蛍光体ユ
ニット26により変換された蛍光光(第2の色光)を透過する光学特性を有している。例
えば、ダイクロイックミラー24には、上述した光学特性を有するようなコートが施され
ている。
The dichroic mirror 24 is arranged at an angle with respect to the propagation direction of the blue light emitted from the first optical system 23. More specifically, the front end portion is arranged to be inclined downward along the propagation direction of the blue light emitted from the first optical system 23 . The dichroic mirror 24 has an optical characteristic of reflecting the blue light that has been made into substantially parallel light by the first optical system 23 and transmitting the fluorescent light (second colored light) converted by the phosphor unit 26. There is. For example, the dichroic mirror 24 is coated with a coating having the optical characteristics described above.

図12は、第1実施形態に係る光源装置20が有するダイクロイックミラー24の構成
の一例を示す図である。なお、図12においては、第1の光学系23側から出射される青
色光の入射方向からダイクロイックミラー24を示している。図12に示すように、ダイ
クロイックミラー24は、2つの領域24A、24Bに分割されている。以下においては
、説明の便宜上、領域24A、24Bを、それぞれ第1の領域24A、第2の領域24B
と呼ぶものとする。
FIG. 12 is a diagram showing an example of the configuration of the dichroic mirror 24 included in the light source device 20 according to the first embodiment. In addition, in FIG. 12, the dichroic mirror 24 is shown from the incident direction of the blue light emitted from the first optical system 23 side. As shown in FIG. 12, the dichroic mirror 24 is divided into two regions 24A and 24B. In the following, for convenience of explanation, the regions 24A and 24B are referred to as the first region 24A and the second region 24B, respectively.
shall be called.

第1の領域24Aは、第1の光学系23(負レンズ23b)から出射される青色光を反
射する一方、後述する蛍光体ユニット26の蛍光体により青色光から変換された蛍光光を
透過する光学特性を有している。この第1の領域24Aは、図1に示す反射面102aを
構成する。第2の領域24Bは、これらの青色光及び蛍光光を透過する光学特性を有して
いる。
The first region 24A reflects the blue light emitted from the first optical system 23 (negative lens 23b), and transmits the fluorescent light converted from the blue light by the phosphor of the phosphor unit 26, which will be described later. It has optical properties. This first region 24A constitutes the reflective surface 102a shown in FIG. The second region 24B has optical properties that transmit these blue lights and fluorescent lights.

第1の領域24Aは、第1の光学系23の光軸上に配置される一方、第2の光学系25
の光軸上に配置されず、第2の光学系25の光軸よりも第1の光学系23(負レンズ23
b)側の位置にずれて配置されている。一方、第2の領域24Bは、第2の光学系25の
光軸上に配置されず、第2の光学系25の光軸よりも、第1の光学系23と反対側の位置
にずれて配置されている。
The first region 24A is arranged on the optical axis of the first optical system 23, while the first region 24A
The first optical system 23 (negative lens 23
b) It is placed shifted to the side position. On the other hand, the second region 24B is not arranged on the optical axis of the second optical system 25, but is shifted to a position opposite to the first optical system 23 from the optical axis of the second optical system 25. It is located.

第2の光学系25は、全体として正のパワーを有しており、レーザ光源21の側から蛍
光体ユニット26の側に向かって順に、正レンズ25Aと正レンズ25Bとを有している
。第2の光学系25は、ダイクロイックミラー24を反射した青色光を集光して蛍光体ユ
ニット26に導く。また、第2の光学系25は、蛍光体ユニット26から放出される蛍光
光を平行化する。なお、第2の光学系25は、集光素子の一例を構成する。
The second optical system 25 has positive power as a whole, and includes a positive lens 25A and a positive lens 25B in order from the laser light source 21 side to the phosphor unit 26 side. The second optical system 25 collects the blue light reflected by the dichroic mirror 24 and guides it to the phosphor unit 26 . Further, the second optical system 25 collimates the fluorescent light emitted from the phosphor unit 26. Note that the second optical system 25 constitutes an example of a condensing element.

蛍光体ユニット26には、第2の光学系25から導かれた青色光が入射する。蛍光体ユ
ニット26は、第2の光学系25から出射された青色光を反射させる機能と、青色光を励
起光として作用させて蛍光体により青色光とは異なる波長域の蛍光光に変換する機能とを
切り替えるユニットである。なお、蛍光体ユニット26で変換される蛍光光は、例えば、
発光強度の中心が550[nm]の黄色の波長域の光である。
Blue light guided from the second optical system 25 is incident on the phosphor unit 26 . The phosphor unit 26 has a function of reflecting the blue light emitted from the second optical system 25, and a function of causing the blue light to act as excitation light and converting it into fluorescent light in a wavelength range different from the blue light using the phosphor. This is a unit that switches between Note that the fluorescent light converted by the fluorescent unit 26 is, for example,
The light is in a yellow wavelength range whose emission intensity is centered at 550 [nm].

図13は、第1実施形態に係る光源装置20が有する蛍光体ユニット26の構成の説明
図である。図13Aにおいては、蛍光体ユニット26を青色光の入射方向から示しており
、図13Bにおいては、蛍光体ユニット26を青色光の入射方向と直交する方向から示し
ている。なお、図13に示す蛍光体ユニット26の構成は、一例を示すものであり、これ
に限定されるものではなく適宜変更が可能である。
FIG. 13 is an explanatory diagram of the configuration of the phosphor unit 26 included in the light source device 20 according to the first embodiment. In FIG. 13A, the phosphor unit 26 is shown from the direction of incidence of blue light, and in FIG. 13B, the phosphor unit 26 is shown from the direction perpendicular to the direction of incidence of blue light. Note that the configuration of the phosphor unit 26 shown in FIG. 13 is an example, and is not limited to this, and can be modified as appropriate.

図13に示すように、蛍光体ユニット26は、円盤部材(基板)26Aと、円盤部材2
6Aの中心を通り、当該円盤部材26Aの平面に垂直な直線を回転軸26Bとして回転駆
動する駆動モータ(駆動部)26Cとを有している。円盤部材26Aは、例えば、透明基
板や金属基板(アルミニウム基板等)を用いることができるが、これに限定されるもので
はない。
As shown in FIG. 13, the phosphor unit 26 includes a disk member (substrate) 26A and a disk member 2.
It has a drive motor (drive unit) 26C that rotates around a straight line passing through the center of the disc member 6A and perpendicular to the plane of the disc member 26A as a rotation axis 26B. The disc member 26A can be made of, for example, a transparent substrate or a metal substrate (aluminum substrate, etc.), but is not limited thereto.

蛍光体ユニット26(円盤部材26A)は、周方向の大部分(第1実施形態では270
°よりも大きい角度範囲)が蛍光領域26Dに区画されており、周方向の小部分(第1実
施形態では90°よりも小さい角度範囲)が励起光反射領域26Eに区画されている。な
お、励起光反射領域26Eは、ダイクロイックミラー24で反射された励起光を反射(若
しくは拡散反射)する第1の領域の一例を構成する。蛍光領域26Dは、ダイクロイック
ミラー24で反射された励起光を変換して蛍光光を出射する領域の一例を構成する。蛍光
領域26Dは、下層側から上層側に向かって順に、反射コート26D1と、蛍光体層26
D2と、反射防止コート(ARコート)26D3とを積層して構成されている。
The phosphor unit 26 (disc member 26A) has a large area (270 in the first embodiment) in the circumferential direction.
A small portion in the circumferential direction (an angular range smaller than 90° in the first embodiment) is defined as an excitation light reflection region 26E. Note that the excitation light reflection region 26E constitutes an example of a first region that reflects (or diffusely reflects) the excitation light reflected by the dichroic mirror 24. The fluorescent region 26D constitutes an example of a region that converts the excitation light reflected by the dichroic mirror 24 and emits fluorescent light. The fluorescent region 26D includes a reflective coat 26D1 and a fluorescent layer 26 in order from the lower layer side to the upper layer side.
D2 and an antireflection coat (AR coat) 26D3 are laminated.

反射コート26D1は、蛍光体層26D2による蛍光光(発光光)の波長領域の光を反
射する特性を有している。円盤部材26Aを反射率が高い金属基板で構成した場合には、
反射コート26D1を省略することも可能である。言い換えると、円盤部材26Aに反射
コート26D1の機能を持たせることも可能である。
The reflective coat 26D1 has a characteristic of reflecting light in the wavelength range of fluorescent light (emitted light) from the phosphor layer 26D2. When the disc member 26A is made of a metal substrate with high reflectance,
It is also possible to omit the reflective coat 26D1. In other words, it is also possible to provide the disc member 26A with the function of the reflective coat 26D1.

蛍光体層26D2としては、例えば、蛍光体材料を有機・無機のバインダ内に分散させ
たもの、蛍光体材料の結晶を直接形成したもの、Ce:YAG系などの希土類蛍光体を用
いることができる。なお、蛍光体層26D2は、励起光の少なくとも一部を励起光とは異
なる波長の蛍光光に変換して出射する波長変換部材の一例を構成する。蛍光体層26D2
による蛍光光(発光光)の波長帯域は、例えば、黄色、青色、緑色、赤色の波長帯域を用
いることができるが、第1実施形態では、黄色の波長帯域を有する蛍光光(発光光)を用
いる場合を例示して説明する。また、本実施例では波長変換素子として蛍光体を用いてい
るが、燐光体や、非線形光学結晶などを用いてもよい。
As the phosphor layer 26D2, for example, one in which a phosphor material is dispersed in an organic/inorganic binder, one in which crystals of the phosphor material are directly formed, or a rare earth phosphor such as Ce:YAG system can be used. . Note that the phosphor layer 26D2 constitutes an example of a wavelength conversion member that converts at least a portion of the excitation light into fluorescent light having a wavelength different from that of the excitation light and emits the fluorescent light. Phosphor layer 26D2
For example, yellow, blue, green, and red wavelength bands can be used as the wavelength band of the fluorescent light (emitted light), but in the first embodiment, the fluorescent light (emitted light) having the yellow wavelength band is used. The case where it is used will be illustrated and explained. Furthermore, although a fluorescent material is used as the wavelength conversion element in this embodiment, a phosphorescent material, a nonlinear optical crystal, or the like may be used.

反射防止コート26D3は、蛍光体層26D2の表面における光の反射を防止する特性
を有している。
The antireflection coat 26D3 has a property of preventing light reflection on the surface of the phosphor layer 26D2.

励起光反射領域26Eには、第2の光学系25から導かれた青色光の波長領域の光を反
射する特性を有する反射コート(反射面)26E1が積層されている。円盤部材26Aを
反射率が高い金属基板で構成した場合には、反射コート26E1を省略することも可能で
ある。言い換えると、円盤部材26Aに反射コート26E1の機能を持たせることも可能
である。
A reflective coat (reflective surface) 26E1 having a characteristic of reflecting light in the wavelength range of blue light guided from the second optical system 25 is laminated on the excitation light reflecting region 26E. When the disk member 26A is made of a metal substrate with high reflectance, the reflective coat 26E1 can be omitted. In other words, it is also possible to provide the disc member 26A with the function of the reflective coat 26E1.

円盤部材26Aを駆動モータ26Cによって回転駆動することにより、蛍光体ユニット
26上における青色光の照射位置が時間とともに移動する。その結果、蛍光体ユニット2
6に入射した青色光(第1の色光)の一部分が、蛍光領域(波長変換領域)26Dで青色
光(第1の色光)とは波長の異なる蛍光光(第2の色光)に変換されて出射される。一方
、蛍光体ユニット26に入射した青色光の他部分が、励起光反射領域26Eで青色光のま
まで反射されて出射される。
By rotationally driving the disk member 26A by the drive motor 26C, the irradiation position of the blue light on the phosphor unit 26 moves with time. As a result, the phosphor unit 2
A part of the blue light (first color light) incident on 6 is converted into fluorescent light (second color light) having a different wavelength from the blue light (first color light) in the fluorescent region (wavelength conversion region) 26D. It is emitted. On the other hand, the other part of the blue light that has entered the phosphor unit 26 is reflected by the excitation light reflection region 26E and output as blue light.

なお、蛍光領域26Dと励起光反射領域26Eの数や範囲等には自由度があり、種々の
設計変更が可能である。例えば、各2つの蛍光領域と励起光反射領域とを周方向に90°
間隔となるように交互に配置してもよい。
Note that there is a degree of freedom in the number, range, etc. of the fluorescent region 26D and the excitation light reflection region 26E, and various design changes are possible. For example, each two fluorescence regions and the excitation light reflection region are arranged at 90° in the circumferential direction.
They may be arranged alternately at intervals.

図10に戻り、光源装置20の構成について説明を続ける。屈折光学系27は、第2の
光学系25から出射する光(青色光及び蛍光光)を集光するレンズで構成される。蛍光体
ユニット26から出射された光(青色光及び蛍光光)は、ダイクロイックミラー24を透
過した後、屈折光学系27により集光(屈折)され、カラーホイール28に入射する(図9
参照)。カラーホイール28は、蛍光体ユニット26により生成された青色光及び蛍光光
を、所望の色に分離する部材である。
Returning to FIG. 10, the description of the configuration of the light source device 20 will be continued. The refractive optical system 27 is composed of a lens that condenses the light (blue light and fluorescent light) emitted from the second optical system 25. The light (blue light and fluorescent light) emitted from the phosphor unit 26 passes through the dichroic mirror 24, is condensed (refracted) by the refractive optical system 27, and enters the color wheel 28 (FIG. 9).
reference). The color wheel 28 is a member that separates the blue light and fluorescent light generated by the phosphor unit 26 into desired colors.

図14は、第1実施形態に係る光源装置20が有するカラーホイール28の概略構成の
説明図である。図14Aにおいては、カラーホイール28を青色光及び蛍光光の入射方向
から示しており、図14Bにおいては、カラーホイール28を青色光及び蛍光光の入射方
向と直交する方向から示している。図14に示すように、カラーホイール28は、円環形
状部材28Aと、回転軸28Bを中心として円環形状部材28Aを回転駆動する駆動モー
タ(駆動部)28Cとを有している。
FIG. 14 is an explanatory diagram of a schematic configuration of the color wheel 28 included in the light source device 20 according to the first embodiment. In FIG. 14A, the color wheel 28 is shown from the direction of incidence of blue light and fluorescent light, and in FIG. 14B, the color wheel 28 is shown from a direction perpendicular to the direction of incidence of blue light and fluorescent light. As shown in FIG. 14, the color wheel 28 includes an annular member 28A and a drive motor (drive unit) 28C that rotates the annular member 28A around a rotation shaft 28B.

円環形状部材28Aは、円周方向に沿って複数の領域に画定されている。円環形状部材
28Aは、円周方向に区画された拡散領域28Dと、フィルタ領域28R、28G及び2
8Yとを有している。拡散領域28Dは、蛍光体ユニット26から出射された青色光を透
過及び拡散させるための領域である。フィルタ領域28Rは、蛍光体ユニット26から出
射された蛍光光のうち赤色成分の波長域を含む光を透過させる領域である。同様に、フィ
ルタ領域28G、28Yは、それぞれ蛍光体ユニット26から出射された蛍光光のうち緑
色成分及び黄色成分の波長域を含む光を透過させる領域である。
The annular member 28A is defined into a plurality of regions along the circumferential direction. The annular member 28A includes a diffusion region 28D divided in the circumferential direction, and filter regions 28R, 28G, and 2.
8Y. The diffusion region 28D is a region for transmitting and diffusing the blue light emitted from the phosphor unit 26. The filter region 28R is a region that transmits light including the wavelength range of the red component among the fluorescent light emitted from the phosphor unit 26. Similarly, the filter regions 28G and 28Y are regions through which light including the green component and yellow component wavelength ranges of the fluorescent light emitted from the phosphor unit 26 is transmitted.

なお、以上の説明では、カラーホイール28が、蛍光光のうち赤色成分、緑色成分、黄
色成分の光をそれぞれ透過させる領域を有するものとしている。しかしながら、カラーホ
イール28の構成については、これに限定されるものではなく、例えば、蛍光光のうち、
赤色成分及び緑色成分の光をそれぞれ透過させる領域を有するものとしてもよい。
In the above description, it is assumed that the color wheel 28 has regions through which the red component, the green component, and the yellow component of the fluorescent light are transmitted. However, the configuration of the color wheel 28 is not limited to this, and for example, among fluorescent lights,
It may have regions that transmit red component light and green component light, respectively.

また、カラーホイール28における各領域の面積割合は、プロジェクタ装置1の設計仕
様に基づくものである。ただし、例えば、カラーホイール28における拡散領域28Dは
、蛍光体ユニット26から出射される青色光が透過するので、蛍光体ユニット26の円盤
部材26Aの全面積に対する励起光反射領域26Eの面積の割合と、カラーホイール28
の全面積に対する拡散領域28Dの面積の割合とを一致させるものとすればよい。
Further, the area ratio of each area in the color wheel 28 is based on the design specifications of the projector device 1. However, for example, since the blue light emitted from the phosphor unit 26 passes through the diffusion region 28D in the color wheel 28, the ratio of the area of the excitation light reflection region 26E to the total area of the disk member 26A of the phosphor unit 26 is , color wheel 28
The ratio of the area of the diffusion region 28D to the total area of the diffusion region 28D may be made to match.

駆動モータ28Cが回転駆動することにより、円環形状部材28Aが円周方向に回転す
る。円環形状部材28Aが円周方向に回転することによって、蛍光体ユニット26から出
射された青色光は拡散領域28Dへ入射し、蛍光体ユニット26から出射された蛍光光は
フィルタ領域28R、28G及び28Yへ順次入射することになる。蛍光体ユニット26
から出射された光(青色光および蛍光光)が、カラーホイール28を透過することによっ
て、青色光、緑色光、赤色光及び黄色光が順次出射される。カラーホイール28の各領域
を透過した光は、ライトトンネル29へ入射される。
As the drive motor 28C rotates, the annular member 28A rotates in the circumferential direction. By rotating the annular member 28A in the circumferential direction, the blue light emitted from the phosphor unit 26 enters the diffusion region 28D, and the fluorescent light emitted from the phosphor unit 26 enters the filter regions 28R, 28G and It will be sequentially incident on 28Y. Phosphor unit 26
By transmitting the light (blue light and fluorescent light) emitted from the color wheel 28, blue light, green light, red light, and yellow light are sequentially emitted. The light that has passed through each region of the color wheel 28 enters the light tunnel 29.

ライトトンネル29は、4つのミラーが四角柱の内側になるように形成された光学素子
で、四角柱の一端から入射した光を内部のミラーで複数回反射させることで光の分布を均
一化する素子(光均一化素子)である。ライトトンネル29は、屈折光学系27で集光さ
れた光(青色光及び蛍光光)が入射するように配置されている。前述のごとく、ライトトンネルハロッドインテグレータの1種であり、ライトトンネル以外の種類のロッドインテグレータを落ちいても良いことは言うまでもない。
The light tunnel 29 is an optical element in which four mirrors are formed inside a square prism, and the light that enters from one end of the square prism is reflected multiple times by the internal mirror, thereby making the distribution of light uniform. element (light homogenizing element). The light tunnel 29 is arranged so that the light (blue light and fluorescent light) collected by the refractive optical system 27 enters the light tunnel 29 . As mentioned above, this is a type of light tunnel rod integrator, and it goes without saying that other types of rod integrators other than the light tunnel may also be used.

図15は、第1実施形態に係る光源装置20が有するライトトンネル29の入射開口部
29Aを光の入射方向から見た図である。図15においては、ライトトンネル29の入射
開口部29A上の青色光の投影範囲を示している。ライトトンネル29は、図15に示す
ように、僅かに傾いて配置されている。ライトトンネル29の傾き角は、光源装置20に
求められる性能によって変わる。
FIG. 15 is a diagram of the entrance opening 29A of the light tunnel 29 included in the light source device 20 according to the first embodiment, viewed from the light incident direction. In FIG. 15, the projection range of blue light on the entrance opening 29A of the light tunnel 29 is shown. The light tunnel 29 is arranged with a slight inclination, as shown in FIG. The inclination angle of the light tunnel 29 changes depending on the performance required of the light source device 20.

第1実施形態に係る光源装置20の光源ユニットにおいては、上述したように、レーザ
光源21(レーザーダイオード21A)がアレイ状に配置されている。図15Bに示すよ
うに、レーザーダイオード21Aから出射される青色光等が投影するライトトンネル29
の入射開口部29A上の投影範囲は楕円形状に構成される(図15B、図15C参照)。
例えば、入射開口部29A上の青色光等の投影範囲は、図15Bに示すように、楕円形状
の長軸が入射開口部29Aの短辺と略平行に配置される。このように入射開口部29A上
の青色光等の投影範囲を設定することにより、ライトトンネル29による青色光等のケラ
レを抑制することができる。なお、入射開口部29A上の青色光等の投影範囲は、図15
Cに示すように、楕円形状の長軸が入射開口部29Aの長辺と略平行に配置してもよい。
ここでいう楕円形状は、投影範囲の縦方向の強度分布の半値全幅(FWHM)と、横方向
の強度分布の半値全幅(FWHM)とに差があるような形状のことをいう。つまり、等方
的な強度分布を持たない形状のことである。
In the light source unit of the light source device 20 according to the first embodiment, the laser light sources 21 (laser diodes 21A) are arranged in an array, as described above. As shown in FIG. 15B, a light tunnel 29 projects blue light emitted from the laser diode 21A.
The projection range on the entrance aperture 29A is configured in an elliptical shape (see FIGS. 15B and 15C).
For example, as shown in FIG. 15B, the projection range of blue light or the like on the entrance opening 29A is arranged such that the long axis of the ellipse is substantially parallel to the short side of the entrance opening 29A. By setting the projection range of blue light, etc. on the entrance opening 29A in this manner, vignetting of the blue light, etc. due to the light tunnel 29 can be suppressed. Note that the projection range of blue light, etc. on the entrance aperture 29A is shown in FIG.
As shown in C, the long axis of the elliptical shape may be arranged substantially parallel to the long side of the entrance opening 29A.
The elliptical shape here refers to a shape in which there is a difference between the full width at half maximum (FWHM) of the intensity distribution in the vertical direction of the projection range and the full width at half maximum (FWHM) of the intensity distribution in the horizontal direction. In other words, it is a shape that does not have an isotropic intensity distribution.

このような構成を有する光源装置20における青色光の光路(以下、適宜「青色光光路
」という)について、図10Aを参照して説明する。青色光光路とは、レーザ光源21が
出射した励起光のうち、蛍光体ユニット26の励起光反射領域26Eで反射する光が進行
する光路をいう。
The optical path of blue light (hereinafter referred to as "blue light optical path" as appropriate) in the light source device 20 having such a configuration will be described with reference to FIG. 10A. The blue light optical path is an optical path along which light reflected by the excitation light reflection region 26E of the phosphor unit 26 among the excitation light emitted by the laser light source 21 travels.

レーザ光源21から出射された青色光は、カップリングレンズ22により平行光に変換
される。カップリングレンズ22から出射された青色光は、第1の光学系23の大口径レ
ンズ23aによって集光及び合成された後、負レンズ23bによって平行光に変換される
。負レンズ23bから出射された青色光は、ダイクロイックミラー24の第1の領域24
Aで反射され、第2の光学系25に向かう。第1の領域24Aは、レーザ光源21から出
射された青色光を反射する反射面102aを構成する(図1参照)。上述した励起光の投
影像中心の点Pは、第1の領域24Aに形成される。
The blue light emitted from the laser light source 21 is converted into parallel light by the coupling lens 22. The blue light emitted from the coupling lens 22 is collected and combined by the large-diameter lens 23a of the first optical system 23, and then converted into parallel light by the negative lens 23b. The blue light emitted from the negative lens 23b is transmitted to the first region 24 of the dichroic mirror 24.
It is reflected by A and heads toward the second optical system 25. The first region 24A constitutes a reflective surface 102a that reflects the blue light emitted from the laser light source 21 (see FIG. 1). Point P at the center of the projected image of the excitation light described above is formed in the first region 24A.

上述したように、ダイクロイックミラー24の第1の領域24Aは、第2の光学系25
の光軸に対して第1の光学系23側にずれて配置されている。このため、青色光光路は、
第2の光学系25(より具体的には、正レンズ25A)の第1の光学系23側の一部に入
射する。そして、青色光は、第2の光学系25の光軸に角度を有した状態で近づくように
進み、第2の光学系25(より具体的には、正レンズ25B)から出射する。第2の光学
系25から出射した青色光は、蛍光体ユニット26に入射する。
As described above, the first region 24A of the dichroic mirror 24 is connected to the second optical system 25.
The optical axis of the optical system 23 is shifted toward the first optical system 23 side. Therefore, the blue light optical path is
The light enters a part of the second optical system 25 (more specifically, the positive lens 25A) on the first optical system 23 side. The blue light then approaches the optical axis of the second optical system 25 at an angle, and exits from the second optical system 25 (more specifically, the positive lens 25B). The blue light emitted from the second optical system 25 enters the phosphor unit 26.

ここで、蛍光体ユニット26に入射した青色光は、励起光反射領域26Eに入射するも
のとする。励起光反射領域26Eに入射した青色光は、正反射される。励起光反射領域2
6Eで正反射された青色光は、第2の光学系25(より具体的には、正レンズ25B)に
おける第1の光学系23とは反対側の一部に入射する。そして、青色光は、第2の光学系
25の光軸に角度を有した状態で遠ざかるように進み、第2の光学系25(より具体的に
は、正レンズ25A)から出射する。
Here, it is assumed that the blue light incident on the phosphor unit 26 is incident on the excitation light reflection region 26E. The blue light incident on the excitation light reflection region 26E is specularly reflected. Excitation light reflection area 2
The blue light specularly reflected by 6E enters a part of the second optical system 25 (more specifically, the positive lens 25B) on the side opposite to the first optical system 23. The blue light then travels away from the optical axis of the second optical system 25 at an angle, and exits from the second optical system 25 (more specifically, the positive lens 25A).

第2の光学系25(より具体的には、正レンズ25A)から出射した青色光は、ダイク
ロイックミラー24の第2の領域24Bを透過する。蛍光体ユニット26から正反射され
た青色光の光束、或いは、第2の光学系25から出射してダイクロイックミラー24の第
2の領域24Bを透過した青色光の光束は、上述した蛍光体ユニット103から出射する
励起光の光束Qを構成する。上述のように、ダイクロイックミラー24の第2の領域24
Bは、励起光(及び蛍光光)を透過する光学特性を有している。このため、青色光の光束
(光束Q)がダイクロイックミラー24と交わる場合であっても、光利用効率の低下を抑
制することができる。
The blue light emitted from the second optical system 25 (more specifically, the positive lens 25A) passes through the second region 24B of the dichroic mirror 24. The luminous flux of blue light specularly reflected from the phosphor unit 26 or the luminous flux of blue light emitted from the second optical system 25 and transmitted through the second region 24B of the dichroic mirror 24 is transmitted to the phosphor unit 103 described above. It constitutes a light flux Q of excitation light emitted from. As mentioned above, the second region 24 of the dichroic mirror 24
B has an optical property of transmitting excitation light (and fluorescence light). Therefore, even if the blue light beam (light beam Q) intersects with the dichroic mirror 24, it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency.

ダイクロイックミラー24の第2の領域24Bを透過した青色光は、屈折光学系27に
入射する。そして、青色光は、屈折光学系27の光軸に対して角度を有した状態で近づくように進み、カラーホイール28を介してライトトンネル29に入射する。青色光の少なくとも一部の光線は、ライトトンネル29の長辺を有する面に入射するように構成されている。ライトトンネル29の内壁で反射した光はライトトンネル29の内部で複数回反射され、均一化された後、光源装置20の外部に配置された照明光学系30に入射する。さらに好ましくは、青色光の主光線を含む光がライトトンネル29の長辺を有する面に入射するように構成すると、照明光学系30に入射する光を「より均一化」できる。
The blue light transmitted through the second region 24B of the dichroic mirror 24 enters the refractive optical system 27. The blue light then approaches the optical axis of the refractive optical system 27 at an angle, and enters the light tunnel 29 via the color wheel 28 . At least some of the blue light rays are configured to be incident on a surface having a long side of the light tunnel 29. The light reflected by the inner wall of the light tunnel 29 is reflected multiple times inside the light tunnel 29, is made uniform, and then enters the illumination optical system 30 disposed outside the light source device 20. More preferably, by configuring the light tunnel 29 such that light including the chief ray of blue light is incident on a surface having a long side, the light incident on the illumination optical system 30 can be made more uniform.

次に、本実施の形態に係る光源装置20における蛍光光の光路(以下、適宜「蛍光光路
」という)について、図10Bを参照して説明する。なお、図10Bにおいては、説明の
便宜上、蛍光光の光路の一部を省略している。蛍光光路とは、レーザ光源21が出射した
励起光のうち、蛍光体ユニット26の蛍光領域26Dで波長変換される光が進行する光路
をいう。
Next, the optical path of fluorescent light (hereinafter referred to as a "fluorescent optical path" as appropriate) in the light source device 20 according to this embodiment will be described with reference to FIG. 10B. Note that in FIG. 10B, a part of the optical path of the fluorescent light is omitted for convenience of explanation. The fluorescence optical path is an optical path along which light whose wavelength is converted in the fluorescence region 26D of the phosphor unit 26 among the excitation light emitted by the laser light source 21 travels.

レーザ光源21から出射された青色光が蛍光体ユニット26に導かれるまでは、蛍光光
路は、上述した青色光光路と同様である。ここで、蛍光体ユニット26に入射した青色光
は、蛍光領域26Dに入射するものとする。蛍光領域26Dに入射した青色光は、蛍光体
に対する励起光として作用し、蛍光体により波長変換され、例えば、黄色の波長域を含む
蛍光光になると共に、反射コート26D1及び蛍光体層26D2の作用によりランバート
反射される。
Until the blue light emitted from the laser light source 21 is guided to the phosphor unit 26, the fluorescence optical path is similar to the blue light optical path described above. Here, it is assumed that the blue light incident on the phosphor unit 26 is incident on the fluorescent region 26D. The blue light incident on the fluorescent region 26D acts as excitation light for the fluorescent substance, is wavelength converted by the fluorescent substance, becomes fluorescent light including, for example, a yellow wavelength range, and is also affected by the action of the reflective coat 26D1 and the fluorescent layer 26D2. Lambertian reflection occurs.

蛍光領域26Dによってランバート反射された蛍光光は、第2の光学系25によって平
行光に変換される。第2の光学系25から出射した蛍光光は、ダイクロイックミラー24
を透過し、屈折光学系27に入射する。そして、蛍光光は、屈折光学系27の光軸に角度
を有した状態で近づくように進み、カラーホイール28を介してライトトンネル29に入
射する。ライトトンネル29の内部で複数回反射され、均一化された後、光源装置20の
外部に配置された照明光学系30に入射する。
The fluorescent light Lambertian-reflected by the fluorescent region 26D is converted into parallel light by the second optical system 25. The fluorescent light emitted from the second optical system 25 is transmitted to the dichroic mirror 24.
and enters the refractive optical system 27. The fluorescent light then approaches the optical axis of the refractive optical system 27 at an angle, and enters the light tunnel 29 via the color wheel 28 . After being reflected multiple times inside the light tunnel 29 and being made uniform, it enters the illumination optical system 30 arranged outside the light source device 20 .

このように第1実施形態に係る光源装置20においては、レーザ光源21から出射され
る青色光の光路を、蛍光体ユニット26の反射前と反射後とで異ならせている。より具体
的には、レーザ光源21からダイクロイックミラー24の第1の領域24A上に投影され
る青色光の投影像中心の点(図1に示す点P)と、蛍光体ユニット26から反射する青色
光の光束(図1に示す光束Q)とが交わらないように青色光光路を形成している。
これにより、蛍光体ユニット26から出射された青色光の光束が、レーザ光源21から出射された青色光の投影像中心に交わらないことから、青色光がダイクロイックミラー24上の同一箇所を透過するのを防止できるので、集光密度の上昇に起因してダイクロイックミラー24が破損する事態を抑制でき、信頼性を向上することができる。
In this manner, in the light source device 20 according to the first embodiment, the optical path of the blue light emitted from the laser light source 21 is made different before and after reflection by the phosphor unit 26. More specifically, the center point of the projected image of the blue light projected from the laser light source 21 onto the first region 24A of the dichroic mirror 24 (point P shown in FIG. 1) and the blue light reflected from the phosphor unit 26. The blue light optical path is formed so that it does not intersect with the light flux (light flux Q shown in FIG. 1).
As a result, the luminous flux of the blue light emitted from the phosphor unit 26 does not intersect with the center of the projected image of the blue light emitted from the laser light source 21, so that the blue light does not pass through the same location on the dichroic mirror 24. Since this can prevent damage to the dichroic mirror 24 due to an increase in the condensed light density, it is possible to improve reliability.

また、蛍光体ユニット26から出射される青色光の光路を分離するために位相差板や偏
光分離素子(偏光ビームスプリッター)等の特別な光学素子を用意する必要がないので、
部品点数を低減でき、製造コストを低減すると共に光源装置20を小型化することができ
る。さらに、位相差板や偏光分離素子等の偏光を操作する光学部品を使用しないので、光
学部品の反射率、透過率及び吸収率等による光利用効率の低下を抑制することができる。
Furthermore, since there is no need to prepare special optical elements such as a retardation plate or a polarization separation element (polarization beam splitter) to separate the optical path of the blue light emitted from the phosphor unit 26,
The number of parts can be reduced, manufacturing costs can be reduced, and the light source device 20 can be downsized. Furthermore, since no optical components for manipulating polarization, such as a retardation plate or a polarization separation element, are used, it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency due to the reflectance, transmittance, absorption rate, etc. of optical components.

さらに、第1実施形態に係る光源装置20において、レーザ光源21から出射される青
色光は、偏光方向が一定の方向である直線偏光である。また、複数のレーザ光源21を有
する光源ユニットは、直線偏光の向きが全て同じになるように配置されている。このため
、光源ユニットから出射する光の直線偏光の向きは揃っている。直線偏光の向きは、光源
ユニットを配置する向きで決定できる。図15のように、ライトトンネル29の傾きに合
わせて光源ユニットを傾けると直線偏光の向きが変わってしまう。このように直線偏光の
向きが変わってしまうような状況下において、偏光分離素子等により偏光を操作する構成
である場合、偏光分離素子を透過する際に光利用効率が低下し得る。第1実施形態に係る
光源装置20においては、偏光を操作する構成を採用しないため、レーザ光源21の傾き
に起因して光利用効率が低下するのを防止することができる。
Furthermore, in the light source device 20 according to the first embodiment, the blue light emitted from the laser light source 21 is linearly polarized light whose polarization direction is constant. Further, the light source unit having the plurality of laser light sources 21 is arranged so that the directions of linearly polarized light are all the same. Therefore, the directions of linearly polarized light emitted from the light source unit are aligned. The direction of linearly polarized light can be determined by the direction in which the light source unit is arranged. As shown in FIG. 15, if the light source unit is tilted in accordance with the tilt of the light tunnel 29, the direction of the linearly polarized light will change. In such a situation where the direction of linearly polarized light changes, if the polarization is manipulated by a polarization splitting element or the like, the light utilization efficiency may decrease when the light passes through the polarization splitting element. In the light source device 20 according to the first embodiment, since a configuration for manipulating polarized light is not adopted, it is possible to prevent the light utilization efficiency from decreasing due to the inclination of the laser light source 21.

(第2実施形態)
第2実施形態に係る光源装置201は、ダイクロイックミラーの構成において第1実施
形態に係る光源装置20と相違する。以下、第2実施形態に係る光源装置201の構成に
ついて、第1実施形態に係る光源装置20との相違点を中心に説明する。図16は、第2
実施形態に係る光源装置201を示す概略構成図である。図16Aにおいては、光源装置
201における青色光の光路を示しており、図16Bにおいては、光源装置201におけ
る蛍光光の光路を示している。なお、図16において、図10と共通の構成については、
同一の符号を付与して説明を省略する。また、図16Bにおいては、説明の便宜上、蛍光
光の光路の一部を省略している。
(Second embodiment)
The light source device 201 according to the second embodiment differs from the light source device 20 according to the first embodiment in the configuration of the dichroic mirror. The configuration of the light source device 201 according to the second embodiment will be described below, focusing on the differences from the light source device 20 according to the first embodiment. FIG. 16 shows the second
FIG. 2 is a schematic configuration diagram showing a light source device 201 according to an embodiment. 16A shows the optical path of blue light in the light source device 201, and FIG. 16B shows the optical path of fluorescent light in the light source device 201. In addition, in FIG. 16, regarding the common configuration with FIG. 10,
The same reference numerals will be given and the explanation will be omitted. Further, in FIG. 16B, for convenience of explanation, a part of the optical path of the fluorescent light is omitted.

図16に示すように、光源装置201においては、ダイクロイックミラー241を備え
る点のみで第1実施形態に係る光源装置20と相違する。ダイクロイックミラー241は
、ダイクロイックミラー24と同様に傾斜して配置される一方、ダイクロイックミラー2
4よりも短い長さを有している。ダイクロイックミラー24の寸法が短く構成されること
から、光源装置20を小型化することができる。ダイクロイックミラー241は、ダイク
ロイックミラー24の一部(第1の領域24A)と同様の光学特性を有している。
As shown in FIG. 16, the light source device 201 differs from the light source device 20 according to the first embodiment only in that it includes a dichroic mirror 241. The dichroic mirror 241 is arranged at an angle similar to the dichroic mirror 24;
It has a length shorter than 4. Since the dichroic mirror 24 has a short dimension, the light source device 20 can be downsized. Dichroic mirror 241 has optical characteristics similar to a portion of dichroic mirror 24 (first region 24A).

図17は、第2実施形態に係る光源装置201が有するダイクロイックミラー241の
構成の一例を示す図である。なお、図17においては、第1の光学系23側から出射され
る青色光(励起光)の入射方向からダイクロイックミラー241を示している。図17に
示すように、ダイクロイックミラー241は、単一の領域241Aのみで構成されている
FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of the dichroic mirror 241 included in the light source device 201 according to the second embodiment. Note that in FIG. 17, the dichroic mirror 241 is shown from the incident direction of blue light (excitation light) emitted from the first optical system 23 side. As shown in FIG. 17, the dichroic mirror 241 is composed of only a single region 241A.

領域241Aは、第1の領域24Aと同様に、第1の光学系23(負レンズ23b)か
ら出射される青色光を反射し、蛍光体ユニット26の蛍光体により青色光から変換された
蛍光光を透過する光学特性を有している。また、領域241Aは、第1の領域24Aと同
一の位置に配置されている。すなわち、領域241Aは、第1の光学系23の光軸上に配
置される一方、第2の光学系25の光軸上に配置されず、第2の光学系25の光軸よりも
第1の光学系23側にずれた位置に配置されている。
Similar to the first region 24A, the region 241A reflects the blue light emitted from the first optical system 23 (negative lens 23b), and reflects the fluorescent light converted from the blue light by the phosphor of the phosphor unit 26. It has optical properties that allow it to pass through. Further, the region 241A is arranged at the same position as the first region 24A. That is, the region 241A is arranged on the optical axis of the first optical system 23, but is not arranged on the optical axis of the second optical system 25, and is located on the optical axis of the first optical system 25. It is arranged at a position shifted toward the optical system 23 side.

このような構成を有する光源装置201における青色光光路及び蛍光光路について、図
16A及び図16Bを参照して説明する。図16Aに示すように、レーザ光源21から出
射された青色光が、蛍光体ユニット26の励起光反射領域26Eで反射され、第2の光学
系25に出射されるまでは、第1実施形態の青色光光路と同様である。第2実施形態に係
る光源装置201では、第1実施形態と異なり、第2の光学系25から出射された青色光
がダイクロイックミラー241を透過しない。蛍光体ユニット103から出射する青色光
の光束(光束Q)は、ダイクロイックミラー24と交わらない。一方、蛍光光路について
は、図16Bに示すように、第1実施形態と同様である。
The blue light optical path and fluorescent optical path in the light source device 201 having such a configuration will be described with reference to FIGS. 16A and 16B. As shown in FIG. 16A, the blue light emitted from the laser light source 21 is reflected by the excitation light reflection region 26E of the phosphor unit 26 and is emitted to the second optical system 25 according to the first embodiment. It is similar to the blue light optical path. In the light source device 201 according to the second embodiment, the blue light emitted from the second optical system 25 does not pass through the dichroic mirror 241, unlike the first embodiment. The blue light flux (light flux Q) emitted from the phosphor unit 103 does not intersect with the dichroic mirror 24 . On the other hand, the fluorescence optical path is the same as in the first embodiment, as shown in FIG. 16B.

第2実施形態に係る光源装置201においては、レーザ光源21から出射される青色光
の光路を、蛍光体ユニット26の反射前と反射後とで異ならせていることから、第1実施
形態に係る光源装置20と同様に、信頼性に優れると共に、小型化及び低コスト化を図る
ことができる。
In the light source device 201 according to the second embodiment, the optical path of the blue light emitted from the laser light source 21 is made different before and after reflection by the phosphor unit 26, so that the light source device 201 according to the first embodiment Like the light source device 20, it has excellent reliability and can be made smaller and lower in cost.

特に、光源装置201では、第2の光学系25の幅よりもダイクロイックミラー241
の幅を小さくすることができるため、光源装置201のサイズを小さくすることができる
。さらに、蛍光体ユニット26で反射した青色光の光路がダイクロイックミラー241を
透過しないため、当該ダイクロイックミラー241の透過率に起因する光利用効率の低下
を抑制することができる。
In particular, in the light source device 201, the width of the dichroic mirror 241 is smaller than the width of the second optical system 25.
Since the width of the light source device 201 can be reduced, the size of the light source device 201 can be reduced. Furthermore, since the optical path of the blue light reflected by the phosphor unit 26 does not pass through the dichroic mirror 241, it is possible to suppress a decrease in light utilization efficiency caused by the transmittance of the dichroic mirror 241.

(第3実施形態)
第3実施形態に係る光源装置202は、レーザ光源21及びカップリングレンズ22か
らなる光源ユニット(以下、適宜「第1光源ユニット」という)に加え、レーザ光源21
1及びカップリングレンズ221からなる光源ユニット(以下、適宜「第2光源ユニット
」という)を有する点、並びに、第2光源ユニットからの励起光を第1光源ユニットから
の励起光に合成する偏光光学部品を有する点で、第2実施形態に係る光源装置201と相
違する。
(Third embodiment)
The light source device 202 according to the third embodiment includes a light source unit (hereinafter referred to as a "first light source unit") including a laser light source 21 and a coupling lens 22, as well as a laser light source 21 and a coupling lens 22.
1 and a coupling lens 221 (hereinafter referred to as "second light source unit" as appropriate), and polarization optics that combine excitation light from the second light source unit with excitation light from the first light source unit. The light source device 201 is different from the light source device 201 according to the second embodiment in that it includes parts.

以下、第3実施形態に係る光源装置202の構成について、第2実施形態に係る光源装
置201との相違点を中心に説明する。図18は、第3実施形態に係る光源装置202を
示す概略構成図である。図18Aにおいては、第3実施形態に係る光源装置202におけ
る青色レーザ光の光路を示しており、図18Bにおいては、第3実施形態に係る光源装置
202における蛍光光の光路を示している。なお、図18において、図16と共通の構成
については、同一の符号を付与して説明を省略する。また、図18Bにおいては、説明の
便宜上、蛍光光の光路の一部を省略している。
The configuration of the light source device 202 according to the third embodiment will be described below, focusing on the differences from the light source device 201 according to the second embodiment. FIG. 18 is a schematic configuration diagram showing a light source device 202 according to the third embodiment. FIG. 18A shows the optical path of blue laser light in the light source device 202 according to the third embodiment, and FIG. 18B shows the optical path of the fluorescent light in the light source device 202 according to the third embodiment. Note that in FIG. 18, the same components as those in FIG. 16 are given the same reference numerals and the description thereof will be omitted. Further, in FIG. 18B, for convenience of explanation, a part of the optical path of the fluorescent light is omitted.

図18に示すように、光源装置202においては、第2光源ユニットを構成するレーザ
光源211及びカップリングレンズ221を有している。第2光源ユニットは、レーザ光
源211から出射されるレーザ光が、第1光源ユニットのレーザ光源21から出射される
レーザ光と直交するように配置されている。
As shown in FIG. 18, the light source device 202 includes a laser light source 211 and a coupling lens 221 that constitute a second light source unit. The second light source unit is arranged so that the laser light emitted from the laser light source 211 is orthogonal to the laser light emitted from the laser light source 21 of the first light source unit.

レーザ光源211は、レーザ光源21と同様の構成を有している。すなわち、レーザ光
源211は、複数のレーザ光を出射する光源(レーザダイオード)がアレイ状に配置され
ており、例えば、発光強度の中心が455[nm]の青色光を出射する。ここで、レーザ
光源21、211は、いずれもP偏光を出射するように構成されている。カップリングレ
ンズ221は、カップリングレンズ22と同様に、レーザ光源211から出射された青色
光を入射し、平行光(コリメート光)に変換するレンズである。
Laser light source 211 has the same configuration as laser light source 21. That is, the laser light source 211 has a plurality of light sources (laser diodes) that emit laser light arranged in an array, and emits, for example, blue light whose emission intensity is centered at 455 [nm]. Here, the laser light sources 21 and 211 are both configured to emit P-polarized light. Like the coupling lens 22, the coupling lens 221 is a lens that receives the blue light emitted from the laser light source 211 and converts it into parallel light (collimated light).

光源装置202においては、偏光光学部品を構成する1/2波長板222及び偏光分離
素子223を有している。1/2波長板222は、複数のカップリングレンズ221に対
向して配置されている。1/2波長板222は、レーザ光源211から出射される青色光
のP偏光成分をS偏光成分に変換する。偏光分離素子223は、レーザ光源21から出射
される青色光及びレーザ光源211から出射される青色光の光路上に配置されている。偏
光分離素子223は、青色光のS偏光成分を反射する一方、青色光のP偏光成分を透過す
る光学特性を有している。
The light source device 202 includes a 1/2 wavelength plate 222 and a polarization separation element 223 that constitute polarization optical components. The half-wave plate 222 is arranged facing the plurality of coupling lenses 221. The half-wave plate 222 converts the P-polarized component of the blue light emitted from the laser light source 211 into an S-polarized component. The polarization separation element 223 is arranged on the optical path of the blue light emitted from the laser light source 21 and the blue light emitted from the laser light source 211. The polarization separation element 223 has an optical property of reflecting the S-polarized component of the blue light while transmitting the P-polarized component of the blue light.

レーザ光源21から出射された青色光のP偏光成分は、偏光分離素子223を透過し、
第1の光学系23の大口径レンズ23aに入射される。一方、レーザ光源211から出射
される青色光のP偏光成分は、1/2波長板222によりS偏光に変換された後、偏光分
離素子223により反射され、第1の光学系23の大口径レンズ23aに入射される。こ
のようにして第2光源ユニットからの励起光(青色光)が、第1光源ユニットからの励起
光(青色光)に合成される。
The P-polarized component of the blue light emitted from the laser light source 21 passes through the polarization separation element 223,
The light is incident on the large diameter lens 23a of the first optical system 23. On the other hand, the P-polarized light component of the blue light emitted from the laser light source 211 is converted into S-polarized light by the 1/2 wavelength plate 222 and then reflected by the polarization separation element 223, and is reflected by the large-diameter lens of the first optical system 23. 23a. In this way, the excitation light (blue light) from the second light source unit is combined with the excitation light (blue light) from the first light source unit.

このような構成を有する光源装置202における青色光光路及び蛍光光路について、図
18A及び図18Bを参照して説明する。図18A及び図18Bに示すように、偏光分離
素子223により合成され、第1の光学系23の大口径レンズ23aに入射された後の青
色光光路及び蛍光光路は、第2実施形態と同様である。
The blue light optical path and fluorescence optical path in the light source device 202 having such a configuration will be described with reference to FIGS. 18A and 18B. As shown in FIGS. 18A and 18B, the blue light optical path and the fluorescence optical path after being combined by the polarization separation element 223 and entering the large diameter lens 23a of the first optical system 23 are the same as in the second embodiment. be.

第3実施形態に係る光源装置202においては、レーザ光源21から出射される青色光
の光路を、蛍光体ユニット26の反射前と反射後とで異ならせていることから、第2実施
形態に係る光源装置201と同様に、信頼性に優れると共に、小型化及び低コスト化を図
ることができる。特に、光源装置202では、第1光源ユニットからの励起光に第2光源
ユニットからの励起光を合成することから、励起光の輝度を高めることができ、光利用効
率を向上することができる。また、偏光光学部品を構成する1/2波長板222及び偏光
分離素子223で偏光を操作することから、光源から出射される光の偏光成分の混在の有
無に関わらず、光路の分離及び合成を実現することができる。
In the light source device 202 according to the third embodiment, the optical path of the blue light emitted from the laser light source 21 is made different before and after reflection by the phosphor unit 26, so that the light source device 202 according to the second embodiment Like the light source device 201, it has excellent reliability and can be made smaller and lower in cost. In particular, in the light source device 202, since the excitation light from the first light source unit is combined with the excitation light from the second light source unit, the brightness of the excitation light can be increased and the light utilization efficiency can be improved. In addition, since the polarization is manipulated by the half-wave plate 222 and the polarization separation element 223 that constitute the polarization optical component, the separation and synthesis of the optical path is possible regardless of the presence or absence of polarization components of the light emitted from the light source. It can be realized.

(第4実施形態)
第4実施形態に係る光源装置203は、蛍光体ユニット26に代えて、蛍光体ユニット
を有する点で、第2実施形態に係る光源装置201と相違する。以下、第4実施形態に係
る光源装置203の構成について、第2実施形態に係る光源装置201との相違点を中心
に説明する。
(Fourth embodiment)
The light source device 203 according to the fourth embodiment differs from the light source device 201 according to the second embodiment in that it includes a phosphor unit instead of the phosphor unit 26. The configuration of the light source device 203 according to the fourth embodiment will be described below, focusing on the differences from the light source device 201 according to the second embodiment.

図19は、第4実施形態に係る光源装置203を示す概略構成図である。図19Aにお
いては、光源装置203における青色レーザ光の光路を示しており、図19Bにおいては
、光源装置203における蛍光光の光路を示している。なお、図19において、図16と
共通の構成については、同一の符号を付与して説明を省略する。また、図19Bにおいて
は、説明の便宜上、蛍光光の光路の一部を省略している。
FIG. 19 is a schematic configuration diagram showing a light source device 203 according to the fourth embodiment. 19A shows the optical path of blue laser light in the light source device 203, and FIG. 19B shows the optical path of the fluorescent light in the light source device 203. Note that in FIG. 19, the same components as those in FIG. 16 are given the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. Further, in FIG. 19B, for convenience of explanation, a part of the optical path of the fluorescent light is omitted.

第4実施形態に係る光源装置203においては、回転駆動される蛍光体ユニット26の
代わりに、回転駆動しない蛍光体ユニット(以下、適宜「静止蛍光体ユニット」という)
261を有いている。静止蛍光体ユニット261は、レーザ光源21から出射される青色
光(励起光)の一部をそのまま反射させる一方、青色光の他部を蛍光光に変換して出射(
放出)させる。
In the light source device 203 according to the fourth embodiment, instead of the rotationally driven phosphor unit 26, a phosphor unit that is not rotationally driven (hereinafter appropriately referred to as a "stationary phosphor unit")
It has 261. The stationary phosphor unit 261 reflects part of the blue light (excitation light) emitted from the laser light source 21 as it is, while converting the other part of the blue light into fluorescent light and emits it (
release).

図20は、第4実施形態に係る光源装置203が有する静止蛍光体ユニット261の構
成を説明する模式図である。図20においては、静止蛍光体ユニット261を青色光の入
射方向と直交する方向から示している。図20に示すように、静止蛍光体ユニット261
は、励起光を反射する反射部材261aの上に、波長変換部材である蛍光体261bが積
層されて構成されている。例えば、反射部材261a及び蛍光体261bは、平面視にて
矩形状を有している。蛍光体261bは、反射部材261a上に塗布される。
FIG. 20 is a schematic diagram illustrating the configuration of a stationary phosphor unit 261 included in a light source device 203 according to the fourth embodiment. In FIG. 20, the stationary phosphor unit 261 is shown from a direction perpendicular to the direction of incidence of blue light. As shown in FIG. 20, a stationary phosphor unit 261
, a phosphor 261b, which is a wavelength conversion member, is laminated on a reflection member 261a that reflects excitation light. For example, the reflective member 261a and the phosphor 261b have a rectangular shape in plan view. The phosphor 261b is applied onto the reflective member 261a.

蛍光体261bは、入射した青色光(励起光)のうち、例えば、80%を蛍光光に変換
するものとする。静止蛍光体ユニット261に青色光が入射した場合、青色光の80%は
、蛍光体261bに対する励起光として作用し、蛍光体261bにより波長変換される。
これにより、例えば、発光強度の中心が550[nm]の黄色の波長域を含む蛍光光とな
ると共に、蛍光体261b及び反射部材261aの作用によりランバート反射される。
It is assumed that the phosphor 261b converts, for example, 80% of the incident blue light (excitation light) into fluorescent light. When blue light is incident on the stationary phosphor unit 261, 80% of the blue light acts as excitation light for the phosphor 261b and is wavelength converted by the phosphor 261b.
As a result, for example, the fluorescent light includes a yellow wavelength range whose emission intensity is centered at 550 [nm], and is Lambertian reflected by the action of the fluorescent substance 261b and the reflecting member 261a.

一方、入射した青色光(励起光)のうち、例えば、青色光の20%は、励起光としては
作用せず、反射部材261aによって反射される。したがって、この静止蛍光体ユニット
261に青色光が入射すると、青色光と蛍光光が同時に出射される。
On the other hand, of the incident blue light (excitation light), for example, 20% of the blue light does not act as excitation light and is reflected by the reflecting member 261a. Therefore, when blue light is incident on this stationary phosphor unit 261, blue light and fluorescent light are emitted simultaneously.

このような構成を有する光源装置203における青色光光路及び蛍光光路について、図
19A及び図19Bを参照して説明する。図19A及び図19Bに示すように、光源装置
203における青色光光路及び蛍光光路は、静止蛍光体ユニット261における波長変換
及び反射を除き、第2実施形態と同様である。
The blue light optical path and fluorescent optical path in the light source device 203 having such a configuration will be described with reference to FIGS. 19A and 19B. As shown in FIGS. 19A and 19B, the blue light optical path and fluorescent optical path in the light source device 203 are the same as in the second embodiment except for wavelength conversion and reflection in the stationary phosphor unit 261.

第4実施形態に係る光源装置203においては、レーザ光源21から出射される青色光
の光路を、静止蛍光体ユニット261の反射前と反射後とで異ならせていることから、第
2実施形態に係る光源装置201と同様に、信頼性に優れると共に、小型化及び低コスト
化を図ることができる。特に、光源装置203では、静止蛍光体ユニット261により、
青色光と蛍光光とが同時に出射されることから、蛍光体ユニットを回転駆動する必要がな
く、装置の製造コストを低減することができる。また、回転駆動用のモータを省略するこ
とができるので、静音化を図ると共に、モータの寿命に起因する信頼性の低下を防止する
ことができる。
In the light source device 203 according to the fourth embodiment, the optical path of the blue light emitted from the laser light source 21 is made different before and after reflection by the stationary phosphor unit 261. Like the light source device 201, it has excellent reliability and can be made smaller and lower in cost. In particular, in the light source device 203, the stationary phosphor unit 261 allows
Since the blue light and the fluorescent light are emitted simultaneously, there is no need to rotate the fluorescent unit, and the manufacturing cost of the device can be reduced. Furthermore, since the rotary drive motor can be omitted, it is possible to reduce noise and prevent a decrease in reliability due to the life of the motor.

(第5実施形態)
第5実施形態を、図21を用いて説明する。
基本的な構成は第1実施形態と同じであるので、特徴部分のみを説明する。本第5実施形態はこれまでに述べたすべての実施形態の光源装置を使用することができる。
本発明の光源装置は、第1実施形態で述べたように、ロッドインテグレータに入射する励起光が長辺に対応する内側に入射するように配置することで、ロッドインテグレータ出口での輝度ムラ(スクリーン上の輝度むらの原因となる。)を減らすことができる。
輝度むらを減らすことで、「均一な明るさの映像」を見ることができる。
このように、一般的には「スクリーン上の輝度ムラは低減させる」ことが好ましい。
(Fifth embodiment)
The fifth embodiment will be described using FIG. 21.
Since the basic configuration is the same as the first embodiment, only the characteristic parts will be explained. The fifth embodiment can use the light source devices of all the embodiments described so far.
As described in the first embodiment, the light source device of the present invention is arranged so that the excitation light incident on the rod integrator is incident on the inner side corresponding to the long side, so that uneven brightness at the exit of the rod integrator (screen (which causes uneven brightness) can be reduced.
By reducing uneven brightness, you can see images with uniform brightness.
In this way, it is generally preferable to "reduce uneven brightness on the screen."

しかし、「輝度むらを利用」して、スクリーンに投影された画像を見易くできる場合もある。
例えば、人の目の高さより上に位置するスクリーンに映像を投影する場合、すなわち、スクリーンを見上げるようにして映像を見る場合には、人の目の高さに近い「スクリーンの下側」が明るい方が映像を見やすい。従って、この場合は、スクリーンの下側が明るくなるように、励起光をロッドインテグレータに入射させることが好ましい。
However, there are cases where it is possible to make the image projected on the screen easier to see by "using uneven brightness."
For example, when projecting an image onto a screen located above a person's eye level, in other words, when viewing the image by looking up at the screen, the ``bottom side of the screen'' near the person's eye level is The brighter the light, the easier it is to see the image. Therefore, in this case, it is preferable to make the excitation light enter the rod integrator so that the lower side of the screen becomes bright.

図21に示すように、励起光を「長さ:LEを持つ長辺を有する面」に入射させるとスクリーンの上下方向に輝度むらができる。
図21の上側の図では、ロッドインテグレータに励起光を左側から入射させた場合(左図)に、スクリーンの上側が明るくなる場合(右図)を示し、下側の図では、励起光をロッドインテグレータの右側から入射させた場合(左図)に、スクリーンの下側が明るくなる場合(右図)を示している。
上と下のどちらが明るくなるかは、ロッドインテグレータの長さ:Lintや、照明光学系や「ロッドインテグレータから射出した光束を投射させる投射光学系の構成」によって異なるので、適宜設計する必要があるが、明るくする側をスクリーンの上側とするか下側とするかに応じた設計が可能である。
As shown in FIG. 21, when excitation light is made incident on "a surface having a long side with length: LE 1 ", brightness unevenness occurs in the vertical direction of the screen.
The upper figure in Figure 21 shows the case where the upper side of the screen becomes brighter (right figure) when the excitation light enters the rod integrator from the left side (left figure). This shows the case where the lower side of the screen becomes brighter (right figure) when the light enters from the right side of the integrator (left figure).
Which side is brighter, the upper or the lower, depends on the length of the rod integrator: Lint, the illumination optical system, and the "configuration of the projection optical system that projects the light beam emitted from the rod integrator", so it is necessary to design it accordingly, but the brighter It is possible to design depending on whether the side to be used is above or below the screen.

なお、上述した各実施形態では、本発明の好適な実施具体例を示したが、本発明はその
内容に限定されることはない。特に、各実施形態で例示した各部の具体的形状および数値
は、本発明を実施するに際して行う具体化のほんの一例にすぎず、これらによって本発明
の技術的範囲が限定的に解釈されることがあってはならないものである。このように、本
発明は、本実施形態で説明した内容に限定されることはなく、その要旨を逸脱しない範囲
で、適宜変更することができる。
In addition, although each embodiment mentioned above showed the suitable example of implementation of this invention, this invention is not limited to the content. In particular, the specific shapes and numerical values of each part illustrated in each embodiment are merely examples of embodiments carried out when implementing the present invention, and the technical scope of the present invention may not be construed to be limited by these. This should not happen. As described above, the present invention is not limited to the content described in this embodiment, and can be modified as appropriate without departing from the gist thereof.

1 :プロジェクタ装置
10 :筐体
20 :光源装置
21 :レーザ光源
21A :レーザーダイオード
22 :カップリングレンズ
23 :第1の光学系
23a :大口径レンズ
23b :負レンズ
24 :ダイクロイックミラー
24A :領域(第1の領域)
24B :領域(第1の領域)
25 :第2の光学系
25A、25B:正レンズ
26 :蛍光体ユニット
27 :屈折光学系
28 :カラーホイール
29 :ライトトンネル
29A :入射開口部
30 :照明光学系
40 :画像形成素子
50 :投射光学系
60 :冷却装置
100 :光源装置
101 :光源
101a :発光面
102 :ダイクロイックミラー
102a :反射面
103 :蛍光体ユニット
103a :出射面
103b :入射面
104 :ロッドインテグレータ
104a :入射開口部
104b :出射開口部
105 :集光レンズ
105a :入射面
105b :出射面
106 :屈折レンズ
201、202、203:光源装置
211 :レーザ光源
221 :カップリングレンズ
222 :1/2波長板
223 :偏光分離素子
241 :ダイクロイックミラー
241A :領域
261 :蛍光体ユニット(静止蛍光体ユニット)
261a :反射部材
261b :蛍光体

1: Projector device 10: Housing 20: Light source device 21: Laser light source 21A: Laser diode 22: Coupling lens 23: First optical system 23a: Large aperture lens 23b: Negative lens 24: Dichroic mirror 24A: Region (first 1 area)
24B: Area (first area)
25: Second optical system 25A, 25B: Positive lens 26: Phosphor unit 27: Refractive optical system 28: Color wheel 29: Light tunnel 29A: Incident opening 30: Illumination optical system 40: Image forming element 50: Projection optics System 60: Cooling device 100: Light source device 101: Light source 101a: Light emitting surface 102: Dichroic mirror 102a: Reflecting surface 103: Phosphor unit 103a: Output surface 103b: Incident surface 104: Rod integrator 104a: Input aperture 104b: Output aperture Part 105: Condenser lens 105a: Incident surface 105b: Output surface 106: Refraction lenses 201, 202, 203: Light source device 211: Laser light source 221: Coupling lens 222: 1/2 wavelength plate 223: Polarization separation element 241: Dichroic Mirror 241A: Area 261: Phosphor unit (stationary phosphor unit)
261a: Reflective member 261b: Fluorescent material

Claims (26)

光源装置であって、
第1の色光を出射する励起光源と、
前記励起光源から出射された前記第1の色光を反射する反射面を有する光学部材と、
前記光学部材で反射された前記第1の色光が入射し、前記第1の色光の少なくとも一部を前記第1の色光とは異なる波長の第2の色光に変換して出射する波長変換部材を有する波長変換ユニットと、
前記波長変換ユニットから射出した前記第1の色光と前記第2の色光とをミキシングするロッドインテグレータを有し、
前記光学部材の前記反射面上における前記第1の色光の中心を点P、前記波長変換ユニットから出射される前記第1の色光の光束を光束Qとした場合に、
前記点Pと前記光束Qが交わらないこと、ならびに、第一の色光が前記ロッドインテグレータに入射するとき前記ロッドインテグレータの入射開口部の長辺を有する面に最初に当たることを特徴とする光源装置。
A light source device,
an excitation light source that emits first colored light;
an optical member having a reflective surface that reflects the first colored light emitted from the excitation light source;
A wavelength conversion member that receives the first colored light reflected by the optical member, converts at least a part of the first colored light into a second colored light having a wavelength different from that of the first colored light, and emits the converted light. a wavelength conversion unit having;
a rod integrator that mixes the first colored light and the second colored light emitted from the wavelength conversion unit;
When the center of the first colored light on the reflective surface of the optical member is a point P, and the luminous flux of the first colored light emitted from the wavelength conversion unit is a luminous flux Q,
A light source device characterized in that the point P and the light beam Q do not intersect, and that when the first color light is incident on the rod integrator, it first hits a surface having a long side of the entrance opening of the rod integrator.
前記波長変換ユニットは、前記光学部材で反射された前記第1の色光を反射若しくは拡散反射する第1の領域と、前記波長変換部材が設けられ前記光学部材で反射された前記第1の色光を変換して前記第2の色光を出射する領域とを有し、前記第1の色光が入射すると、前記第1の色光と前記第2の色光とを前記第1の色光の入射面側に順次切り替えて出射することを特徴とする請求項1に記載の光源装置。 The wavelength conversion unit includes a first region that reflects or diffusely reflects the first color light reflected by the optical member, and a first region provided with the wavelength conversion member that reflects the first color light reflected by the optical member. and a region for converting and emitting the second colored light, and when the first colored light is incident, the first colored light and the second colored light are sequentially directed toward the incident surface side of the first colored light. The light source device according to claim 1, wherein the light source device emits light by switching. 前記波長変換ユニットには、前記光学部材で反射された前記第1の色光が入射する領域に前記波長変換部材が設けられ、該波長変換部材は入射した前記第1の色光の一部を前記第2の色光に変換すると共に前記光学部材で反射された前記第1の色光の一部を反射し、
前記第1の色光が入射すると、前記第1の色光と前記第2の色光とを併せて前記第1の色光の入射面側に出射することを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
The wavelength conversion unit is provided with the wavelength conversion member in a region where the first color light reflected by the optical member is incident, and the wavelength conversion member converts a part of the incident first color light into the first color light. converting it into a second color light and reflecting a part of the first color light reflected by the optical member;
2. The light source device according to claim 1, wherein when the first colored light is incident, the first colored light and the second colored light are both emitted to the incident surface side of the first colored light.
前記波長変換ユニットから出射された前記第1の色光及び/又は前記第2の色光を前記ロッドインテグレータに導く導光手段と、を更に備えることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の光源装置。 Any one of claims 1 to 3, further comprising a light guiding means for guiding the first colored light and/or the second colored light emitted from the wavelength conversion unit to the rod integrator. The light source device described in . 前記波長変換ユニット上に投影される前記第1の色光の投影像中心を点Rとした場合に、前記波長変換ユニットの出射面における前記点Rの垂線上に、前記ロッドインテグレータが配置されることを特徴とする請求項4に記載の光源装置。 When the center of the projected image of the first colored light projected onto the wavelength conversion unit is a point R, the rod integrator is arranged on a perpendicular to the point R on the output surface of the wavelength conversion unit. The light source device according to claim 4, characterized by: 前記光学部材と前記波長変換ユニットとの間の光路上に設けられ、前記光学部材で反射された前記第1の色光を集光し、前記波長変換ユニットから出射される前記第2の色光を略平行化する集光素子を更に備え、
前記波長変換ユニット上に投影される前記第1の色光の投影像中心を点Rとし、
前記反射面で反射した後、前記集光素子に入射する前記第1の色光が投影する前記集光素子の入射面上の投影像中心と前記点Pとを結ぶ直線を直線1とし、
前記集光素子で集光され、前記波長変換ユニットに入射する前記第1の色光の入射面と直線1との交点を点Sとした場合に、
前記点Rと前記点Sの位置が異なることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の光源装置。
Provided on an optical path between the optical member and the wavelength conversion unit, condenses the first color light reflected by the optical member, and collects the second color light emitted from the wavelength conversion unit. It further includes a collimating light condensing element,
The center of the projected image of the first colored light projected onto the wavelength conversion unit is a point R;
A straight line connecting the point P and the center of the projected image on the incident surface of the light collecting element projected by the first color light that enters the light collecting element after being reflected on the reflecting surface is defined as a straight line 1,
When the intersection of the straight line 1 and the incident surface of the first colored light that is focused by the light focusing element and enters the wavelength conversion unit is defined as a point S,
6. The light source device according to claim 1, wherein the point R and the point S are located at different positions.
前記直線1と前記波長変換ユニットに入射する前記第1の色光の入射面が垂直に交わることを特徴とすることを特徴とする請求項6に記載の光源装置。 7. The light source device according to claim 6, wherein the straight line 1 and a plane of incidence of the first color light incident on the wavelength conversion unit intersect perpendicularly. 前記導光手段は屈折光学素子であることを特徴とする請求項4に記載の光源装置。 5. The light source device according to claim 4, wherein the light guide means is a refractive optical element. 前記ロッドインテグレータの入射開口部上に投影される前記第1の色光の投影像中心と、前記ロッドインテグレータの入射開口部上に投影される前記第2の色光の投影像中心と、前記屈折光学素子の光軸とが一点で交わることを特徴とする請求項8に記載の光源装置。 A projected image center of the first color light projected onto the entrance aperture of the rod integrator, a projected image center of the second color light projected onto the entrance aperture of the rod integrator, and the refractive optical element. 9. The light source device according to claim 8, wherein the optical axis intersects at one point. 前記光学部材と前記波長変換ユニットとの間の光路上に設けられ、前記光学部材で反射された前記第1の色光を集光し、前記波長変換ユニットから出射される前記第2の色光を略平行化する集光素子を更に備え、
前記波長変換ユニット上に投影される前記第1の色光の投影像中心を点Rとし、
前記反射面で反射した後、前記集光素子に入射する前記第1の色光が投影する前記集光素子の入射面上の投影像中心と前記点Pとを結ぶ直線を直線1とし、
前記点Rと、前記第1の色光が投影する前記ロッドインテグレータの入射開口部上の投影像中心とを結ぶ直線を直線2とした場合に、前記直線1と前記直線2とを含む面と、前記ロッドインテグレータの入射開口部の短辺が略平行に配置されることを特徴とする請求項8又は請求項9に記載の光源装置。
Provided on an optical path between the optical member and the wavelength conversion unit, condenses the first color light reflected by the optical member, and collects the second color light emitted from the wavelength conversion unit. It further includes a collimating light condensing element,
The center of the projected image of the first colored light projected onto the wavelength conversion unit is a point R;
A straight line connecting the point P and the center of the projected image on the incident surface of the light collecting element projected by the first color light that enters the light collecting element after being reflected on the reflecting surface is defined as a straight line 1,
When a straight line connecting the point R and the center of the projected image on the entrance opening of the rod integrator onto which the first colored light is projected is a straight line 2, a surface including the straight line 1 and the straight line 2; 10. The light source device according to claim 8, wherein the short sides of the entrance opening of the rod integrator are arranged substantially parallel to each other.
前記光学部材と前記波長変換ユニットとの間の光路上に設けられ、前記光学部材で反射された前記第1の色光を集光し、前記波長変換ユニットから出射される前記第2の色光を略平行化する集光素子を更に備え、
前記波長変換ユニット上に投影される前記第1の色光の投影像中心を点Rとし、
前記反射面で反射した後、前記集光素子に入射する前記第1の色光が投影する前記集光素子の入射面上の投影像中心と前記点Pとを結ぶ直線を直線1とし、
前記点Rと、前記第1の色光が投影する前記ロッドインテグレータの入射開口部上の投影像中心とを結ぶ直線を直線2とした場合に、前記直線1と前記直線2とを含む面と、前記励起光源の発光面の短辺とが略平行に配置されることを特徴とする請求項8から請求項10のいずれかに記載の光源装置。
Provided on an optical path between the optical member and the wavelength conversion unit, condenses the first color light reflected by the optical member, and collects the second color light emitted from the wavelength conversion unit. It further includes a collimating light condensing element,
The center of the projected image of the first colored light projected onto the wavelength conversion unit is a point R;
A straight line connecting the point P and the center of the projected image on the incident surface of the light collecting element projected by the first color light that enters the light collecting element after being reflected on the reflecting surface is defined as a straight line 1,
When a straight line connecting the point R and the center of the projected image on the entrance opening of the rod integrator onto which the first colored light is projected is a straight line 2, a surface including the straight line 1 and the straight line 2; 11. The light source device according to claim 8, wherein the short side of the light emitting surface of the excitation light source is arranged substantially parallel to the short side of the light emitting surface.
前記ロッドインテグレータの入射開口部に対して最も大きな角度で入射する前記第1の色光の光線の入射角をθ1とし、前記ロッドインテグレータの入射開口部に対して最も大きな角度で入射する前記第2の色光の光線の入射角をθ2とした場合に、前記θ1が前記θ2よりも小さいことを特徴とする請求項8から請求項11のいずれかに記載の光源装置。 Let θ1 be the incident angle of the first color light beam that is incident at the largest angle to the entrance opening of the rod integrator, and the second color light beam that is incident at the largest angle to the entrance opening of the rod integrator. 12. The light source device according to claim 8, wherein θ1 is smaller than θ2, where θ2 is an incident angle of a colored light beam. 前記ロッドインテグレータの入射開口部に対して最も大きな角度で入射する前記第1の色光の光線の入射角をθ1とし、前記ロッドインテグレータの入射開口部に対して最も大きな角度で入射する前記第2の色光の光線の入射角をθ2とした場合に、前記θ1と前記θ2とが同一であることを特徴とする請求項8から請求項11のいずれかに記載の光源装置。 Let θ1 be the incident angle of the first color light beam that is incident at the largest angle to the entrance opening of the rod integrator, and the second color light beam that is incident at the largest angle to the entrance opening of the rod integrator. 12. The light source device according to claim 8, wherein θ1 and θ2 are the same, where θ2 is an incident angle of a colored light beam. 前記ロッドインテグレータは、入射開口部が出射開口部より小さく構成されることを特徴とすることを特徴とする請求項8から請求項13のいずれかに記載の光源装置。 14. The light source device according to claim 8, wherein the rod integrator is configured such that an entrance opening is smaller than an exit opening. 前記ロッドインテグレータは、ガラスロッドインテグレータで構成され、
前記ロッドインテグレータの入射開口部に対して最も大きな角度で入射する前記第1の色光の光線の入射角をθ1とし、前記ロッドインテグレータの入射開口部に対して最も大きな角度で入射する前記第2の色光の光線の入射角をθ2とし、前記ガラスロッドインテグレータの全反射条件をθglassとした場合に、
前記θglassは、前記θ1と前記θ2より大きく設定されることを特徴とする請求項8から請求項14のいずれかに記載の光源装置。
The rod integrator is composed of a glass rod integrator,
Let θ1 be the incident angle of the first color light beam that is incident at the largest angle to the entrance opening of the rod integrator, and the second color light beam that is incident at the largest angle to the entrance opening of the rod integrator. When the incident angle of the colored light beam is θ2 and the total reflection condition of the glass rod integrator is θ glass ,
15. The light source device according to claim 8, wherein the θ glass is set larger than the θ1 and the θ2.
前記励起光源は、複数のレーザーダイオードがアレイ状に配置されており、
前記レーザーダイオードから出射される前記第1の色光が投影する前記ロッドインテグレータの入射開口部上の投影範囲が楕円形状であり、
前記楕円形状の長軸が前記ロッドインテグレータの入射開口部の長辺又は短辺と略平行に配置されることを特徴とする請求項8から請求項15のいずれかに記載の光源装置。
The excitation light source includes a plurality of laser diodes arranged in an array,
A projection range on an entrance opening of the rod integrator onto which the first color light emitted from the laser diode is projected is elliptical;
16. The light source device according to claim 8, wherein the long axis of the elliptical shape is arranged substantially parallel to the long side or short side of the entrance opening of the rod integrator.
前記複数のレーザーダイオードが同一の基板に配置されることを特徴とする請求項16に記載の光源装置。 The light source device according to claim 16, wherein the plurality of laser diodes are arranged on the same substrate. 前記励起光源は、行及び列をなして配置される複数のレーザーダイオードと、前記レーザーダイオードの出射面側にカップリングレンズが設けられた光源ユニットで構成され、
前記レーザーダイオードから出射する前記第1の色光の発散角において行方向又は列方向のうち大きい方向の発散角をθとし、
隣り合う前記レーザーダイオードのピッチをpとし、
前記レーザーダイオードの発光点から前記カップリングレンズまでの距離をLとした場合に、前記レーザーダイオードの配置間隔が以下の式を満たすことを特徴とする請求項1から請求項17のいずれかに記載の光源装置。
1 ≦ p/Ltanθ≦ 4
The excitation light source includes a plurality of laser diodes arranged in rows and columns, and a light source unit provided with a coupling lens on the emission surface side of the laser diodes,
In the divergence angle of the first colored light emitted from the laser diode, the divergence angle in the larger direction of the row direction or the column direction is θ,
The pitch between the adjacent laser diodes is p,
According to any one of claims 1 to 17, where the distance between the light emitting point of the laser diode and the coupling lens is L, the arrangement interval of the laser diode satisfies the following formula: light source device.
1≦p/Ltanθ≦4
前記光学部材は、前記反射面以外の領域に前記第1の色光及び前記第2の色光を透過する光学特性を有する透過領域を有し、前記光束Qが前記光学部材と交わることを特徴とする請求項1から請求項18のいずれかに記載の光源装置。 The optical member is characterized in that it has a transmitting region having an optical property of transmitting the first color light and the second color light in a region other than the reflective surface , and the light beam Q intersects with the optical member. The light source device according to any one of claims 1 to 18. 前記光学部材は、前記反射面以外の領域に前記第1の色光及び前記第2の色光を透過する光学特性を有する透過領域を有し、前記光束Qが前記光学部材と交わらないことを特徴とする請求項1から請求項18のいずれかに記載の光源装置。 The optical member is characterized in that it has a transmitting region having an optical property of transmitting the first color light and the second color light in a region other than the reflective surface , and the light flux Q does not intersect with the optical member. The light source device according to any one of claims 1 to 18. 前記反射面は、前記第1の色光を反射する一方、前記第2の色光を透過する光学特性を有することを特徴とする請求項19又は請求項20に記載の光源装置。 21. The light source device according to claim 19, wherein the reflective surface has an optical characteristic of reflecting the first color light and transmitting the second color light. 前記波長変換ユニットは、円形の基板が前記光学部材で反射された前記第1の色光を反射若しくは拡散反射する第1の領域と前記第2の色光を出射する領域とに円周方向に分割されている円盤部材と、前記円盤部材の中心を通り前記円盤部材の平面に垂直な直線を回転軸として回転駆動する駆動部と、を有することを特徴とする請求項2、請求項4から請求項21のいずれかに記載の光源装置。 In the wavelength conversion unit, the circular substrate is divided in the circumferential direction into a first region that reflects or diffusely reflects the first color light reflected by the optical member and a region that emits the second color light. Claims 2, 4, and 4 are characterized in that they include a disc member that is rotated by the disc member, and a drive unit that rotates about a straight line that passes through the center of the disc member and is perpendicular to the plane of the disc member as a rotation axis. 22. The light source device according to any one of 21. 前記励起光源と、前記光学部材の間の光路上に、前記第1の色光の進行方向に従って正のパワーをもつ大口径素子と、負のパワーを持つ平行化素子とが配置され、
前記励起光源から出射された前記第1の色光は、前記大口径素子で集光された後、前記平行化素子で略平行光とされ、前記光学部材に入射することを特徴とする請求項1から請求項22のいずれかに記載の光源装置。
A large diameter element having positive power and a collimating element having negative power are disposed on the optical path between the excitation light source and the optical member according to the traveling direction of the first color light,
1 . The first colored light emitted from the excitation light source is focused by the large-diameter element, then converted into substantially parallel light by the collimating element, and is incident on the optical member. 23. The light source device according to claim 22.
請求項1から請求項23のいずれかに記載の光源装置と、
前記光源装置から出射された光を画像表示素子へ導く照明光学系と、
前記照明光学系により導かれた光を用いて前記画像表示素子により生成された画像をスクリーンに投影する投射光学系と、を備えることを特徴とする画像投射装置。
The light source device according to any one of claims 1 to 23,
an illumination optical system that guides the light emitted from the light source device to an image display element;
An image projection apparatus comprising: a projection optical system that projects an image generated by the image display element onto a screen using light guided by the illumination optical system.
請求項24記載の画像投射装置であって、
前記スクリーンの下側の輝度が強くなるように、前記第1の色光を前記ロッドインテグレータに入射させることを特徴とする画像投射装置。
25. The image projection device according to claim 24,
An image projection device characterized in that the first color light is made incident on the rod integrator so that the brightness on the lower side of the screen is strong.
第1の色光を出射する励起光源と用いられる光源光学系であって、
前記励起光源から出射された前記第1の色光を反射する反射面を有する光学部材と、
前記光学部材で反射された前記第1の色光が入射して前記第1の色光とは異なる波長の第2の色光を出射する波長変換部材を有する波長変換ユニットと、
前記波長変換ユニットから射出した前記第1の色光と前記第2の色光とをミキシングするロッドインテグレータを有し、
前記光学部材の前記反射面上における前記第1の色光の中心を点P、前記波長変換ユニットから出射される前記第1の色光の光束を光束Qとした場合に、
前記点Pと前記光束Qが交わらないことと、ならびに、第1の色光が前記ロッドインテグレータに入射するとき前記ロッドインテグレータの入射開口部の長辺を有する面に最初に当たることを特徴とする光源光学系。
A light source optical system used with an excitation light source that emits first colored light,
an optical member having a reflective surface that reflects the first colored light emitted from the excitation light source;
a wavelength conversion unit having a wavelength conversion member that receives the first color light reflected by the optical member and emits a second color light having a different wavelength from the first color light;
a rod integrator that mixes the first colored light and the second colored light emitted from the wavelength conversion unit;
When the center of the first colored light on the reflective surface of the optical member is a point P, and the luminous flux of the first colored light emitted from the wavelength conversion unit is a luminous flux Q,
A light source optical system characterized in that the point P and the light beam Q do not intersect, and that when the first colored light is incident on the rod integrator, it first hits a surface having a long side of the entrance opening of the rod integrator. system.
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