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六原色固態(tài)光源與其操作方法

文檔序號:9578646閱讀:616來源:國知局
六原色固態(tài)光源與其操作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明是有關于一種六原色固態(tài)光源,特別是一種提供立體顯示的六原色固態(tài)光源。
【背景技術】
[0002]利用人類的兩眼視差,現(xiàn)有的立體顯示設備以分別提供觀賞者的兩眼不同的影像來達成三維顯示。而依照達成不同影像的方式差異,立體顯示設備包含偏振式、紅藍式或波長多任務式。
[0003]波長多任務式立體顯示設備,顧名思義,是以提供觀賞者具不同波長范圍的影像來達成三維顯示。而因彩色影像多由加法三原色(R(紅色)、G(綠色)、B(藍色))來混合出色域空間內(nèi)的各種顏色,因此現(xiàn)有的波長多任務式立體顯示設備以兩組三原色R1、G1、B1與R2、G2、B2來區(qū)分左右眼影像。
[0004]傳統(tǒng)的波長多任務式立體顯示設備以二組光源來提供兩組三原色,然而,常見用于作為光源的激光,其波長位于綠色的激光光源效率不高,且價格昂貴致使光源所占的成本比例大幅上升。因此如何在提供兩組三原色的同時,改善上述的缺點,是業(yè)界共同努力的目標。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本發(fā)明一實施方式提供一種六原色固態(tài)光源,其除了使用激光光源外,也搭配熒光材料構成的光致發(fā)光組件作為光源,以產(chǎn)生兩組波長互不重疊的原色組合。另外,額外搭配控制器切換激光光源的輸出,使得兩組原色組合為交互獨立輸出,以作為立體顯示的光源。
[0006]本發(fā)明一實施方式提供一種六原色固態(tài)光源,包含第一光源、第一光學模塊、第二光源、第三光源、第二光學模塊以及多頻段濾波片。第一光源用以提供具有第一波長的第一光束。第一光束穿透第一光學模塊后進入第一光致發(fā)光件,其中第一光致發(fā)光件受部分第一光束激發(fā)后提供具有第二波長的第二光束,而另一部分第一光束于第一光致發(fā)光件反射并與第二光束射向并反射于第一光學模塊。第二光源用以提供具有第三波長的第三光束。第三光源用以提供具有第四波長的第四光束。第四光束反射于第二光學模塊后進入第二光致發(fā)光件,其中第二光致發(fā)光件受部分第四光束激發(fā)后提供具有第五波長的第五光束,而另一部分第四光束于第二光致發(fā)光件反射并與第五光束射向并穿透第二光學模塊。多頻段濾波片接收來自第一光學模塊的第一光束、第二光束以及第三光束與來自第二光學模塊的第四光束以及第五光束,并能夠讓第一光束、部分第二光束以及第三光束穿透后成為第一原色組合,且讓第四光束以及部分第五光束反射后成為第二原色組合,其中第一原色組合以及第二原色組合射向同一方向。
[0007]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,第一光學模塊包含第一偏振分光鏡以及第一波片,第二光學模塊包含第二偏振分光鏡以及第二波片。第一光束以及第三光束相對第一偏振分光鏡為第一極化,使得第一光束以及第三光束穿透第一偏振分光鏡。第一波片設置于第一光致發(fā)光件的一側(cè),使得反射于第一光致發(fā)光件的第一光束穿透第一波片后相對第一偏振分光鏡為第二極化并于第一偏振分光鏡反射。第四光束相對第二偏振分光鏡為第二極化,使得第四光束反射于第二偏振分光鏡。第二波片設置于第二光致發(fā)光件的一側(cè),使得反射于第二光致發(fā)光件的第四光束穿透第二波片后相對第二偏振分光鏡為第一極化并穿透第二偏振分光鏡。
[0008]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,第一極化為P極化,而第二極化為S極化。
[0009]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,六原色固態(tài)光源更包含棱鏡組。棱鏡組定義全反射間隙于其間,棱鏡組與全反射間隙之間的界面會將來自多頻段濾波片的光反射至一目標位置。
[0010]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,棱鏡組中的棱鏡設置于第二偏振分光鏡與第二波片之間,且棱鏡與全反射間隙之間的界面配置為能夠允許來自第二波片的光通過。
[0011]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,六原色固態(tài)光源更包含控制器。控制器用以切換第一光源、第二光源以及第三光源的輸出,其中當僅有第一光源以及第二光源輸出時,六原色固態(tài)光源輸出第一原色組合。當僅有第三光源輸出時,六原色固態(tài)光源輸出第二原色組合。
[0012]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,控制器以時序交替切換第一光源、第二光源以及第三光源的輸出,使得六原色固態(tài)光源以時序交替輸出第一原色組合以及第二原色組合。
[0013]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,第一光源為激光光源,且第一波長波峰位于為442納米(nm)至448納米(nm)之間。
[0014]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,第二光源為激光光源,且第三波長波峰位于為637納米(nm)至641納米(nm)之間。
[0015]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,第三光源為激光光源,且第四波長波峰位于為463納米(nm)至467納米(nm)之間。
[0016]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,第一光致發(fā)光件為由綠色突光粉材料構成,且第二波長為自470納米(nm)至700納米(nm)的波段。
[0017]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,第二光致發(fā)光件為由黃色突光粉材料構成,且第五波長為自480納米(nm)至700納米(nm)的波段。
[0018]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,第一光學模塊以及第二光學模塊分別包含透鏡組。透鏡組用以將第一光束以及第四光束分別聚焦于第一光致發(fā)光件以及第二光致發(fā)光件。
[0019]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,多頻段濾波片能夠使波長范圍落入第一波段或第二波段的光束反射而使其他波長范圍的光束穿透。
[0020]根據(jù)本發(fā)明一或多個實施例,前述多頻段濾波片的第一波段范圍為自453納米(nm)至495納米(nm),而第二波段范圍為自536納米(nm)至620納米(nm)。
[0021]本發(fā)明一實施方式提供一種產(chǎn)生六原色光源的方法,包含提供第一光源組,其中第一光源組包含第一光源、第二光源以及第一光致發(fā)光源,且第一光致發(fā)光源為由第一光源激發(fā)。提供第二光源組,其中第二光源組包含第三光源以及第二光致發(fā)光源,且第二光致發(fā)光源為由第三光源激發(fā)。提供多頻段濾波片,使得第一光源組所發(fā)射的光束穿透多頻段濾波片并轉(zhuǎn)換為第一原色組合,而第二光源組所發(fā)射的光束反射于多頻段濾波片并轉(zhuǎn)換一第二原色組合,并皆射向目標位置。提供控制器,用以切換第一光源組的第一光源與第二光源和第二光源組的第三光源的輸出。交替輸出第一光源組的第一光源與第二光源以及第二光源組的第三光源,使得第一原色組合以及第二原色組合以時序交替輸出,且第一原色組合和第二原色組合的波長互不重疊。
[0022]本發(fā)明一實施方式提供一種六原色固態(tài)光源,以激光光源以及光致發(fā)光組件作為光源,其中激光光源所發(fā)射的光束一部分作為激發(fā)光致發(fā)光組件,另一部分反射后作為光源。并且搭配多頻段濾波片,使得六原色固態(tài)光源輸出兩組波長互不重疊的原色組合。另夕卜,額外搭配控制器切換激光光源的輸出,使得兩組原色組合可為獨立輸出,以作為立體顯不的光源。
【附圖說明】
[0023]圖1為依照本發(fā)明六原色固態(tài)光源一實施例的架構示意圖。
[0024]圖2為本發(fā)明六原色固態(tài)光源的第一光源組合以及第二光源組合的頻譜圖。
[0025]圖3為本發(fā)明六原色固態(tài)光源的第一偏振分光鏡的穿透頻譜圖。
[0026]圖4為本發(fā)明六原色固態(tài)光源的第二偏振分光鏡的穿透頻譜圖。
[0027]圖5為本發(fā)明六原色固態(tài)光源的多頻段濾波片的穿透頻譜圖。
[0028]圖6為本發(fā)明六原色固態(tài)光源的第一光源組合的光路不意圖。
[0029]圖7為本發(fā)明六原色固態(tài)光源的第二光源組合的光路示意圖。
[0030]圖8為本發(fā)明六原色固態(tài)光源的第一原色組合以及第二原色組合的波長頻譜圖。
[0031]【符號說明】
[0032]100六原色固態(tài)光源
[0033]102 方向
[0034]110 第一光源
[0035]112 第二光源
[0036]114第三光源
[0037]115 第一光束
[0038]116 第二光束
[0039]117第三光束
[0040]118第四光束
[0041]119第五光束
[0042]120第一光學模塊
[0043]122第二光學模塊
[0044]130第一光致發(fā)光件
[0045]132第二光致發(fā)光件
[0046]140第一偏振分光鏡
[0047]142第二偏振分光鏡
[0048]150多頻段濾波片
[0049]160 第一波片
[0050]162 第二波片
[0051]170控制器
[0052]180透鏡組
[0053]192第一透鏡
[0054]194第二透鏡
[0055]200棱鏡組
[0056]202第一棱鏡
[0057]204第二棱鏡
[0058]206全反射間隙
[0059]210第一波段
[0060]212第二波段
[0061]R第一紅光區(qū)域
[0062]G第一綠光區(qū)域
[0063]B第一藍光區(qū)域
[0064]R’第二紅光區(qū)域
[0065]G’第二綠光區(qū)域
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