本發(fā)明涉及數(shù)字投影顯示技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說,涉及一種激光陣列裝置及其投影機(jī)照明光路。
背景技術(shù):
近年來,便攜式電子設(shè)備功能的提升,使得用戶對(duì)人機(jī)界面的顯示器件的要求越來越向著微型、大屏幕以及高分辨率方向發(fā)展。在廣大用戶強(qiáng)烈需求的促使下,投影機(jī)技術(shù)發(fā)展迅猛,DLP、LCOS等產(chǎn)品紛紛推出了性能高、尺寸小且重量輕的便攜式的投影機(jī)。
在激光投影領(lǐng)域,常采用多顆激光器組成激光器陣列來作為系統(tǒng)的光源,而每顆激光器前一般會(huì)配一顆準(zhǔn)直透鏡,用于輸出準(zhǔn)直的激光束,此時(shí),激光器陣列可輸出多束準(zhǔn)直激光束。一般而言,為了使得多束準(zhǔn)直激光束可以進(jìn)入后續(xù)的光學(xué)系統(tǒng),常常需要對(duì)它們的空間尺寸做壓縮處理,目前主流的方案是采用望遠(yuǎn)鏡組來實(shí)現(xiàn)光束空間尺寸的壓縮,如圖1所示,圖1為所述望遠(yuǎn)鏡組結(jié)構(gòu)方案。
采用望遠(yuǎn)鏡組的方案來壓縮激光束的空間尺寸,可以達(dá)到比較滿意的壓縮效果,但是存在以下的幾個(gè)問題:望遠(yuǎn)鏡組會(huì)占用較多的空間位置,包括橫向和縱向的空間尺寸,特別是對(duì)于空間緊湊度要求較高的情況,采用望遠(yuǎn)鏡組往往無法滿足實(shí)際的使用要求,因?yàn)檎加昧藢氋F的空間。采用望遠(yuǎn)鏡組的方案,成本也會(huì)相對(duì)較高,因?yàn)樵黾恿藘善哥R的成本。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
針對(duì)上述技術(shù)問題,本發(fā)明的目的在于提供一種解決望遠(yuǎn)鏡組占用較大空間尺寸的問題,在壓縮多束激光束的同時(shí),保證空間上的緊湊度,在一些對(duì)空間緊湊度要求較高的方案下,依然可以滿足使用要求,降低方案的成本,避免使用透鏡縮束的方案。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種激光陣列裝置,包括:多組激光光源組組成的激光陣列,所述多組激光光源組的每組包括:一用于發(fā)出激光光源的激光單元和一與其對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)直透鏡,能夠輻射單色光束并對(duì)光束進(jìn)行準(zhǔn)直;一組或多組反射鏡組;所述反射鏡組的每組由第一反射鏡和與第一反射鏡配對(duì)的第二反射鏡組成,所述第一反射鏡和第二反射鏡平行設(shè)置;所述多組激光光源組相互平行設(shè)置,使得多組激光光源組發(fā)出的光束沿同一個(gè)方向平行出射;所述反射鏡配置成用于兩次改變激光光源組發(fā)出的多束方向平行的光束方向,多束方向平行的光束沿一個(gè)方向集中出射,壓縮激光陣列激光光束的慢軸空間。
優(yōu)選地,所述激光光源組的組數(shù)大于反射鏡組的組數(shù);所述激光光源組的組數(shù)與反射鏡組的組數(shù)差為1。
優(yōu)選地,所述反射鏡組的每組中的第一反射鏡分別設(shè)置于對(duì)應(yīng)激光光源組的光路正前方;所述多組激光光源組的其中一組的光路正前方不設(shè)置第一反射鏡;所述反射鏡組的每組中的第二反射鏡設(shè)置于不設(shè)置第一反射鏡的激光光源組的光路前方,且不遮擋所述不設(shè)置第一反射鏡的所述激光光源組發(fā)出的光束的位置;所述反射鏡組的每組中的第一反射鏡接收其對(duì)應(yīng)的激光光源組發(fā)出的光束并進(jìn)行反射,并且將反射后的光束入射到與其對(duì)應(yīng)的第二反射鏡,所述第二反射鏡將接收到的光束進(jìn)行反射;所有通過每個(gè)第二反射鏡反射后的光束相互靠近并且沿同一方向平行出射。
優(yōu)選地,所述激光光源組的組數(shù)為自然數(shù),且取值范圍為2≤激光光源組的組數(shù)≤20。
優(yōu)選地,所述激光光源組的組數(shù)為自然數(shù),且取值范圍為3≤激光光源組的組數(shù)≤5。
優(yōu)選地,所述反射鏡組的每組的第一反射鏡和第二反射鏡與激光光源組發(fā)出的光束的中心光軸夾角為45℃。
根據(jù)本發(fā)明的另一實(shí)施例,還提供了一種激光陣列組合裝置,包括:一排或多排,或者一列或多列前述所述的激光陣列裝置,所述一排或多排,或者一列或多列激光陣列裝置的每排或每列相互平行設(shè)置。
優(yōu)選地,所述一排或多排,或者一列或多列激光陣列裝置的排數(shù)或列數(shù)為大于2的自然數(shù),所述4≤激光光源組的組數(shù)≤100。
根據(jù)本發(fā)明的另一實(shí)施例,還提供了一種投影機(jī)照明光路,包括:前述所述的激光陣列裝置,其中所述激光光源均為藍(lán)色激光光源;熒光粉板,所述熒光粉板用于受激光光束激發(fā),發(fā)出綠色熒光光束,所述綠色熒光光束可經(jīng)熒光粉板反射后或透射后進(jìn)入下一光學(xué)裝置;紅色LED光源裝置和藍(lán)色LED光源裝置,分別用于發(fā)出紅色LED光束和藍(lán)色LED光束并準(zhǔn)直;聚光透鏡,用于接收匯聚來自激光陣列裝置的藍(lán)色激光光束,匯聚后的激光光束激發(fā)熒光粉板的熒光粉層,發(fā)出綠色熒光光束;以及二向色分色鏡組,所述二向色分色鏡組用于反射或透射綠色熒光光束,紅色LED光束和藍(lán)色LED光束,并使得經(jīng)反射或透射后的光束沿同一方向合成白光光束,并進(jìn)入下一光學(xué)裝置。
優(yōu)選地,所述二向色分色鏡組包括第一二向色分色鏡和第二二向色分色鏡;所述第一二向色分色鏡和第二二向色分色鏡配置成透射綠色熒光光束,并且分別反射紅色LED光束和藍(lán)色LED光束。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下有益效果:多組平行設(shè)置的激光光源組組成的激光陣列,所述一組激光光源組包括:一激光單元和一與其對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)直透鏡,能夠輻射單色光束并對(duì)光束進(jìn)行準(zhǔn)直;多組平行設(shè)置的反 射鏡組,所述反射鏡組由第一反射鏡和與第一反射鏡配對(duì)的第二反射鏡組成,所述第一反射鏡和第二反射鏡平行設(shè)置;本發(fā)明采用反射鏡的形式來替代現(xiàn)有技術(shù)中的望遠(yuǎn)鏡鏡組來壓縮激光陣列的慢軸距離,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多束激光束在空間尺寸上的壓縮。
附圖說明
圖1是現(xiàn)有技術(shù)采用望遠(yuǎn)鏡組壓縮光束的激光陣列裝置結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本發(fā)明的一種激光光源裝置實(shí)施例一結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3是本發(fā)明的一種激光光源裝置實(shí)施例一中,激光光源組的組數(shù)為3的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4a-4e是本發(fā)明的一種激光光源裝置多種排列結(jié)構(gòu)示意圖;
圖5是本發(fā)明一種激光陣列組合裝置最優(yōu)實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;
圖6是本發(fā)明的一種投影機(jī)照明光路實(shí)施例一結(jié)構(gòu)示意圖;
圖7是本發(fā)明的一種投影機(jī)照明光路實(shí)施例二結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖,對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式進(jìn)行詳細(xì)描述,但應(yīng)當(dāng)理解本發(fā)明的保護(hù)范圍并不受具體實(shí)施方式的限制。
除非另有其它明確表示,否則在整個(gè)說明書和權(quán)利要求書中,術(shù)語“包括”或其變換如“包含”或“包括有”等等將被理解為包括所陳述的元件或組成部分,而并未排除其它元件或其它組成部分。
本發(fā)明提供了一種激光陣列裝置,包括:一用于發(fā)出激光光源的激光單元和一與其對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)直透鏡,能夠輻射單色光束并對(duì)光束進(jìn)行準(zhǔn)直;一組或多組反射鏡組;所述反射鏡組的每組由第一反射鏡和與第一反射鏡配對(duì)的第二反射鏡組成,所述第一反射鏡和第二反射鏡平行設(shè)置;所述多組 激光光源組相互平行設(shè)置,使得多組激光光源組發(fā)出的光束沿同一個(gè)方向平行出射;所述反射鏡配置成用于兩次改變激光光源組發(fā)出的多束方向平行的光束方向,多束方向平行的光束沿一個(gè)方向集中出射,壓縮激光陣列激光光束的慢軸空間。
其中,準(zhǔn)直透鏡并不是必須的,準(zhǔn)直透鏡的使用只是為了準(zhǔn)直光束,使得光束輻射的效果更好。
其中,所述反射鏡組可以由兩組組成,也可以根據(jù)實(shí)際情況由1組或多組組成。
其中,所述反射鏡可以設(shè)置為平面反射鏡,也可以根據(jù)需要設(shè)置為曲面反射鏡。
其中,所述多組激光光源組也可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置成不平行,反射鏡組設(shè)置成使得激光光源組的出射光束經(jīng)過反射鏡組反射后平行出射。
其中,所述反射鏡組的每組不僅可以包括兩個(gè)反射鏡,也可以包括一個(gè)或更多個(gè)反射鏡,每組的反射鏡之間可以平行設(shè)置,也可以不平行設(shè)置,可以根據(jù)激光光源組的位置和出射方向設(shè)置反射鏡的位置和出射方向,只要能夠使得經(jīng)反射后的光束沿同一個(gè)方向集中平行出射即可。
其中,所述激光光源組的組數(shù)可以設(shè)置成大于反射鏡組的組數(shù),且優(yōu)選差為1,也可以使得差為其他數(shù)值,但是差為1時(shí),光束集中收縮的效果最好。
其中,所述激光光源組的組數(shù)和反射鏡組的組數(shù)也可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置,可以將兩者設(shè)置成相等,或者激光光源組的組數(shù)小于反射鏡組的組數(shù)都可,且差數(shù)可以根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整。
其中,反射鏡組的每組反射鏡的個(gè)數(shù)可以根據(jù)需要設(shè)置數(shù)量??梢韵?設(shè)置一定數(shù)額的初級(jí)反射鏡組,使得激光光源組發(fā)出的光束經(jīng)初級(jí)反射鏡組反射后沿幾個(gè)方向或一個(gè)方向分散出射;再設(shè)置一定數(shù)額的次級(jí)反射鏡組,使得經(jīng)初級(jí)反射鏡組反射后的光束再經(jīng)次級(jí)反射鏡組反射最終沿同一方向集中平行出射。其中,設(shè)置幾級(jí)次級(jí)反射鏡組,以及每級(jí)的反射鏡組的個(gè)數(shù)和位置,結(jié)構(gòu)設(shè)置可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。
其中,所述反射鏡組的每組由第一反射鏡和與第一反射鏡配對(duì)的第二反射鏡組成,所述第一反射鏡和第二反射鏡平行設(shè)置。
所述反射鏡組的每組中的第一反射鏡分別設(shè)置于激光光源組的其中一組的光路正前方;所述激光光源組的其中一組的光路正前方不設(shè)置第一反射鏡;所述反射鏡組的每組中的第二反射鏡設(shè)置于不設(shè)置第一反射鏡的所述激光光源組的其中一組發(fā)出的光束的光路前方,且不遮擋所述不設(shè)置第一反射鏡的所述激光光源組的其中一組發(fā)出的光束的位置;所述反射鏡組的每組中的第一反射鏡接收其對(duì)應(yīng)的激光光源組發(fā)出的光束并進(jìn)行反射,并且將反射后的光束入射到與其對(duì)應(yīng)的第二反射鏡,所述第二反射鏡將接收到的光束進(jìn)行反射;所有通過每個(gè)第二反射鏡反射后的光束相互靠近并且沿同一方向平行出射。這樣設(shè)置可以改變及引導(dǎo)其光束走向;進(jìn)而壓縮了激光陣列激光光束的慢軸距離。
在本發(fā)明實(shí)施例中,所述多組平行設(shè)置的激光光源組的組數(shù)可以設(shè)置為N組,所述一組或多組平行設(shè)置的反射鏡組的組數(shù)可以設(shè)置為N-1組,所述N為自然數(shù),N的取值范圍為2≤N≤20,在此數(shù)值范圍內(nèi),使用本發(fā)明所述的反射鏡組來壓縮光束會(huì)比使用望遠(yuǎn)鏡來壓縮,結(jié)構(gòu)上更緊湊。實(shí)際情況,N的取值范圍為3≤N≤5,即對(duì)3組或者4組或者5組激光單元組進(jìn)行光束慢軸壓縮效果比較好,使用比較廣泛。
其中,所述反射鏡組的每組的第一反射鏡和第二反射鏡與激光光源組發(fā)出的光束的中心光軸夾角為45℃。
如圖2所示,一種激光陣列裝置,包括:N組平行設(shè)置的激光光源組101、102、……10N,組成的激光陣列,所述一組激光光源組包括:一激光單元和一與其對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)直透鏡,能夠輻射單色光束并對(duì)光束進(jìn)行準(zhǔn)直;N-1組平行設(shè)置的反射鏡組,所述反射鏡組由第一反射鏡和與第一反射鏡配對(duì)的第二反射鏡組成,如:第一反射鏡A01與第二反射鏡A02;第一反射鏡B01與第二反射鏡B02;等。第一反射鏡(A01,B01,等)依次設(shè)置在N-1組平行設(shè)置的激光光源組的光路前方,其中,第N組激光光源組的光路前方不設(shè)置第一反射鏡;第二反射鏡(A02,B02,等)設(shè)置在第N組激光光源組的光路前方附近,且不遮擋第N組激光光源組發(fā)出的光束的光路;所述第一反射鏡(A01,B01,等)和第二反射鏡(A02,B02,等)等平行設(shè)置;所述反射鏡組的每組中的第一反射鏡(A01,B01,等)接收其對(duì)應(yīng)的激光光源組發(fā)出的光束并進(jìn)行反射,并且將反射后的光束入射到與其對(duì)應(yīng)的(A02,B02,等),所述第二反射鏡(A02,B02,等)將接收到的光束進(jìn)行反射;所有通過每個(gè)第二反射鏡(A02,B02,等)反射后的光束相互靠近并且沿同一方向平行出射。所述N-1組反射鏡組分別設(shè)置于N-1組激光光源組前方,用于改變及引導(dǎo)對(duì)應(yīng)的來自激光光源組的光束,使其與第N組激光光源組的光束靠近并同向,所述第N組激光光源組前方?jīng)]有設(shè)置反射鏡組來改變及引導(dǎo)其光束走向;進(jìn)而壓縮了激光陣列激光光束的慢軸距離。
下面對(duì)3組激光光源組的情況進(jìn)行描述,如圖3所示,第一組激光光源組11、第二組激光光源組12以及第三組激光光源組13均包括一激光單元和一與其對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)直透鏡,能夠輻射單色光束并對(duì)光束進(jìn)行準(zhǔn)直;第一反射鏡組由平行設(shè)置的第一反射鏡片M1和第二反射鏡片M2組成,用于對(duì)來自第一組激光光源組11的激光光束進(jìn)行兩次反射,使其光束與第三組激光光源組13的光束靠近并同向;同理,第二反射鏡組由平行設(shè)置的第一反射鏡片N1和第二反射鏡片N2組成,用于對(duì)來自第二組激光單元12的激光光束進(jìn)行兩次反射,使其光束與第三組激光光源組13的光束靠近并同向; 其中第一反射鏡片M1和第一反射鏡片N1分別設(shè)置于第一激光光源組11和第二激光光源組12的光路正前方;第三組激光單元13的光源光路前方不設(shè)置第一反射鏡;第二反射鏡片M2和N2設(shè)置在第三組激光單元13的光源光路前方附近,不遮擋第三組激光單元13的光源的出射路線;所述第一反射鏡組和第二反射鏡組平行設(shè)置;借助反射鏡組,激光光源組相鄰兩組激光光束之間的距離由D壓縮為d2。
在本發(fā)明中,所述激光陣列激光光束慢軸方向的空間填充率Fs,可以由下述公式表示:
Fs=Sa/D
其中,Sa為激光陣列單個(gè)激光單元光束的慢軸方向的間距,D為來自激光光源組兩組激光光束之間的距離;
所述激光陣列激光光束壓縮比M表示:
M=D/d2
其中,來自兩平行設(shè)置的激光單元的光束間距為D,壓縮后所述兩激光束間距為d2。
值得注意的是,在本發(fā)明實(shí)施例中,激光陣列裝置的排列方式并不限制于上述的排列方式;如圖4a-圖4e所示,N-1組反射鏡組可以對(duì)應(yīng)分別設(shè)置于任意N-1組激光光源組前方,將N-1組激光光源組的光束靠近并與第N組光束同向。其中N-1組第一反射鏡片必須設(shè)置于對(duì)應(yīng)的激光光源組正前方,第N組激光光源組的光路前方不設(shè)置第一反射鏡片;N-1組反射鏡組的第二反射鏡片的位置可以設(shè)置于第N組激光光源組光束的上方或者下方,且不遮擋第N組激光光源組發(fā)出的光源光束的位置。其中所述第N組激光光源組的光路前方不設(shè)置第一反射鏡片,N是可以任意選擇的,根據(jù)實(shí)際情況而定。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明還提供了一種激光陣列組合裝置,包括:一排或多排或一列或多列上述的任一種激光陣列組合裝置,所述一排或多排,或一列或多列激光陣列裝置的每排或每列相互平行設(shè)置。
在本發(fā)明實(shí)施例中,所述激光陣列組合裝置的排數(shù)或者列數(shù)可以設(shè)置為M,所述M為大于2的自然數(shù),所述4≤M×N≤100,此時(shí)使用反射鏡組對(duì)激光陣列光束進(jìn)行壓縮比常規(guī)使用望遠(yuǎn)鏡組效果更好。圖5是本發(fā)明一種激光陣列組合裝置最優(yōu)實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;如圖5所示,激光陣列裝置為3×3的排列方式,即每排每列均由3組激光光源組組成。
根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例,提供了一種投影機(jī)照明光路,包括:前述的激光陣列裝置,其中所述激光光源均為藍(lán)色激光光源;熒光粉板,所述熒光粉板用于受激光光束激發(fā),發(fā)出綠色熒光光束;紅色LED光源裝置和藍(lán)色LED光源裝置,分別用于發(fā)出紅色LED光束和藍(lán)色LED光束并準(zhǔn)直;聚光透鏡,用于接收匯聚來自激光陣列裝置的藍(lán)色激光光束,匯聚后的激光光束激發(fā)熒光粉板的熒光粉層,發(fā)出綠色熒光光束;以及二向色分色鏡組,所述二向色分色鏡組用于反射或透射綠色熒光光束,紅色LED光束和藍(lán)色LED光束,并使得經(jīng)反射或透射后的光束沿同一方向合成白光光束,并進(jìn)入下一光學(xué)裝置。
其中,綠色熒光光束可經(jīng)熒光粉板反射后或透射后進(jìn)入下一光學(xué)裝置。
其中,所述二向色分色鏡組包括第一二向色分色鏡和第二二向色分色鏡;所述第一二向色分色鏡和第二二向色分色鏡配置成透射綠色熒光光束,并且分別反射紅色LED光束和藍(lán)色LED光束。
如圖6所示,為本發(fā)明一種投影機(jī)照明光路實(shí)施例一結(jié)構(gòu)示意圖,如圖5所示,所述投影照明管路包括:上述描述的任一種激光陣列裝置100,其中所述激光陣列均為藍(lán)色激光光源;聚光透鏡201及熒光粉板202;由第一二向色鏡206和第二二向色鏡207組成的二向色分色鏡組;紅色LED 光源裝置204和藍(lán)色LED光源裝置205,分別用于發(fā)出紅色LED光束和藍(lán)色LED光束并準(zhǔn)直。
所述聚光透鏡201設(shè)置在激光陣列裝置發(fā)出的激光光束的出光光路上;所述熒光粉板202設(shè)置在所述聚光透鏡201的出光光路上,并且聚光透鏡201發(fā)出的激光光束激發(fā)熒光粉板202的熒光粉層,發(fā)出綠色熒光光束。所述第一二向色分色鏡206設(shè)置于綠色熒光光束的出光光束的光路上,并且第一二向色分色鏡206同時(shí)設(shè)置在紅色LED光源裝置204的出光光路上,所述第一二向色分色鏡206透射綠色熒光光束的出光光束并同時(shí)反射紅色LED光源裝置204的出光光束;所述第二二向色分色鏡207設(shè)置于綠色熒光光束的出光光束的光路上,并且第二二向色分色鏡207同時(shí)設(shè)置在藍(lán)色LED光源裝置205的出光光路上,所述第二二向色分色鏡207透射綠色熒光光束的出光光束并同時(shí)反射藍(lán)色LED光源裝置205的出光光束;所述第一二向色分色鏡206與綠色熒光光束的出光光束以及紅色LED光源裝置204的出光光束的中心光軸夾角分別為45℃;所述第二二向色分色鏡207與綠色熒光光束的出光光束以及藍(lán)色色LED光源裝置205的出光光束的中心光軸夾角分別為45℃;所述紅色LED光源裝置204的出光光束的與綠色熒光光束的出光光束的中心光軸垂直;所述藍(lán)色LED光源裝置205的出光光束的與綠色熒光光束的出光光束的中心光軸垂直。
所述聚光透鏡201用于接收匯聚來自激光陣列裝置100的藍(lán)色激光光束,匯聚后的激光光束激發(fā)熒光粉板202的熒光粉層,發(fā)出綠色熒光光束,綠色熒光光束從熒光粉板透射進(jìn)入準(zhǔn)直透鏡203;在二向色分色鏡組的作用下,綠色熒光光束與紅色LED光束和藍(lán)色LED光束合成白光光束進(jìn)入下一光學(xué)裝置。
其中,所述紅色LED光束和藍(lán)色LED光束的位置可以相互調(diào)換。
在本發(fā)明實(shí)施例中,所述投影照明光路還可以包括:設(shè)置于第一二向 色鏡206和第二二向色鏡207之間的聚焦透鏡或者中繼透鏡208;激光陣列裝置100對(duì)光束慢軸進(jìn)行壓縮,使得后續(xù)所使用的聚光透鏡201、熒光粉板202以及準(zhǔn)直透鏡203等光學(xué)元件的尺寸和結(jié)構(gòu)減小,進(jìn)而減小了投影機(jī)的尺寸和重量。
圖7為本發(fā)明一種投影機(jī)照明光路實(shí)施例二結(jié)構(gòu)示意圖;如圖7所示,與實(shí)施例一不同的是,所述二向色分色鏡組由第一二向色分色鏡302、第二二向色分色鏡305和第三二向色分色鏡306組成,所述第一二向色分色鏡302配置成透射綠色熒光光束,并反射激光陣列裝置發(fā)出的激光光束。所述第一二向色分色鏡302設(shè)置于激光陣列裝置發(fā)出的激光光束的出光光路上,并且同時(shí)設(shè)置在聚光透鏡的出光光束的光路上,所述第一二向色分色鏡302反射激光陣列裝置發(fā)出的激光光束,并同時(shí)透射聚光透鏡303的出光光束;所述聚光透鏡303設(shè)置在激光陣列裝置發(fā)出的光束經(jīng)第一二向色分色鏡302反射后的光路上;所述熒光粉板設(shè)置在所述聚光透鏡303的出光光路上,并受聚光透鏡303聚光透射的激光光束激發(fā),發(fā)出綠色熒光光束,并將激發(fā)發(fā)出的綠色熒光光束反射回聚光透鏡;所述第一二向色分色鏡302透射綠色熒光光束;所述第二二向色分色鏡305設(shè)置于綠色熒光光束的光路上,并且第二二向色分色鏡305同時(shí)設(shè)置在紅色LED光源裝置307的出光光路上,所述第二二向色分色鏡305反射綠色熒光光束的出光光束并同時(shí)透射紅色LED光源裝置307的出光光束;所述第三二向色分色鏡306設(shè)置于紅色LED光源裝置307的出光光束的光路上,并且第三二向色分色鏡同時(shí)設(shè)置在藍(lán)色LED光源裝置的出光光束的光路上,所述第三二向色分色鏡306透射紅色LED光源裝置307的出光光束并同時(shí)反射藍(lán)色LED光源裝置308的出光光束;所述第一二向色分色鏡303與激光陣列裝置發(fā)出的激光光束以及綠色熒光光束的出光光束的中心光軸夾角分別為45℃;所述第二二向色分色鏡與綠色熒光光束的出光光束以及紅色LED光源裝置的出光光束的中心光軸夾角分別為45℃;所述第三二向色分色鏡與紅色LED光源裝置的出光光束以及藍(lán)色LED光源裝置的出光光束的中心光 軸夾角分別為45℃,所述紅色LED光源裝置的出光光束的與綠色熒光光束的出光光束的中心光軸垂直;所述藍(lán)色LED光源裝置的出光光束的與紅色LED光源裝置的出光光束的中心光軸垂直。
來自激光陣列裝置的藍(lán)色激光光束經(jīng)二向色分色射鏡302反射后進(jìn)入熒光粉板301激發(fā)熒光粉層發(fā)出綠色熒光光束,綠色熒光光束經(jīng)熒光粉板301的反射膜層反射后再經(jīng)聚光透鏡303聚光,然后透射二向色分色鏡302進(jìn)入后續(xù)光學(xué)裝置;二向色分色鏡302光路前方還可設(shè)置一中繼透鏡304對(duì)光束進(jìn)行匯聚整形。
其中,本發(fā)明實(shí)施例中,二向色分色鏡與激光陣列和LED光源的的個(gè)數(shù)、相對(duì)位置和結(jié)構(gòu)設(shè)置不限于上述列出的兩種實(shí)施例,在能夠?qū)崿F(xiàn)本發(fā)明目的的前提下,還可以對(duì)二向色分色鏡與激光陣列和LED光源設(shè)置使用其他的個(gè)數(shù)、位置和結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)本發(fā)明實(shí)施例。
前述對(duì)本發(fā)明的具體示例性實(shí)施方案的描述是為了說明和例證的目的。這些描述并非想將本發(fā)明限定為所公開的精確形式,并且很顯然,根據(jù)上述教導(dǎo),可以進(jìn)行很多改變和變化。對(duì)示例性實(shí)施例進(jìn)行選擇和描述的目的在于解釋本發(fā)明的特定原理及其實(shí)際應(yīng)用,從而使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)并利用本發(fā)明的各種不同的示例性實(shí)施方案以及各種不同的選擇和改變。本發(fā)明的范圍意在由權(quán)利要求書及其等同形式所限定。