[發明專利]發光裝置及照明裝置無效
| 申請號: | 201110147866.1 | 申請日: | 2011-05-25 |
| 公開(公告)號: | CN102313168A | 公開(公告)日: | 2012-01-11 |
| 發明(設計)人: | 深井泰雄;河西秀典 | 申請(專利權)人: | 夏普株式會社 |
| 主分類號: | F21S2/00 | 分類號: | F21S2/00;F21V13/00 |
| 代理公司: | 中科專利商標代理有限責任公司 11021 | 代理人: | 張遠 |
| 地址: | 日本國*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 發光 裝置 照明 | ||
技術領域
該發明涉及發光裝置及照明裝置,特別涉及具備激光發生器和熒光體的發光裝置及照明裝置。
背景技術
目前,公知有具備激光發生器和熒光體的發光裝置。例如(日本)特開2003-295319號公報中公開了這種發光裝置。
圖18是表示在上述(日本)特開2003-295319號公報中公開的光源裝置(發光裝置)的結構的剖面圖。在上述特(日本)開2003-295319號公報中,如圖18所示,公開了一種光源裝置,其具備:紫外線LD元件(激光發生器)1001;設置在紫外線LD元件1001前方的準直透鏡1002;設置在準直透鏡1002前方的光闌1003;設置在光闌1003前方的聚光透鏡1004;設置在聚光透鏡1004前方的熒光體1005;設置在熒光體1005前方的紫外線反射鏡1006;以在拋物反射面的內側配置聚光透鏡1004、熒光體1005及紫外線反射鏡1006的方式所設置的可見光反射鏡1007。
在該光源裝置中,從紫外線LD元件1001射出的相干光即激光1010,通過準直透鏡1002而成為平行光線束。另外,通過準直透鏡1002后的激光1010,通過光闌1003、可見光反射鏡1007的孔(貫通孔)1007a及聚光透鏡1004,而被聚光于熒光體1005。
當激光1010入射到熒光體1005時,在熒光體1005內產生激勵,激光1010在熒光體1005內被吸收而使強度減弱,從熒光體1005將不相干光即自然放射光1011a全方向放射。在此,沒被熒光體1005吸收的光從熒光體1005漏出,但該光被紫外線反射鏡1006反射,再次入射到熒光體1005并受到吸收作用,而將自然放射光1011a全方向放射。
而且,從熒光體1005自然放射的不相干光即自然放射光1011a,被可見光反射鏡1007反射,成為沿規定方向行進的平行光線束1011b。
另外,“相干光”是指在時間、空間上相位一致的相干性(干涉性)較高的光。
但是,在上述(日本)特開2003-295319號公報的光源裝置(發光裝置)中,由于自然放射光1011a從熒光體1005全方向地放射,因此,自然放射光1011a的一部分往往會通過可見光反射鏡1007的孔(貫通孔)1007a,回到(逃到)紫外線LD元件1001側。因此,難以提高光取出效率(利用效率)的問題點存在。
發明內容
本發明是為了解決上述課題而設立的,該發明的目的是提供一種能夠提高光取出效率的發光裝置及照明裝置。
為了實現上述目的,該發明的第一方面的發光裝置具備:激光發生器,射出直線偏振光的激光;熒光體,被照射來自激光發生器的激光;反射型偏光濾光器,在從激光發生器射出的激光的通過區域配置,并且,反射型偏光濾光器按照將激光的直線偏振光透過、且將具有與激光的直線偏振光的偏振面正交的偏振面的直線偏振光反射的方式形成。
在該第一方面的發光裝置中,如上所述,在從激光發生器射出的激光的通過區域配置反射型偏光濾光器,且使反射型偏光濾光器按照將激光的直線偏振光透過、且將具有與激光的直線偏振光的偏振面正交的偏振面的直線偏振光反射的方式形成。由此,從熒光體射出并朝向激光發生器側(反射型偏光濾光器)行進的光中的、具有與激光的直線偏振光的偏振面交叉的偏振面的直線偏振光,就能夠得以反射。即,從激光發生器射出的激光為例如TE(Transverse?Electric)波時,反射型偏光濾光器由于透過TE波而反射TM(Transverse?Magnetic)波,因此能夠使從熒光體射出并朝向激光發生器側(反射型偏光濾光器)行進的光中的TM波成分得以反射。由此,從熒光體射出并朝向激光發生器側(反射型偏光濾光器)行進的光返回(逃到)激光發生器側就能夠得以抑制,并且其光的一部分(TM波成分)能夠由反射型偏光濾光器反射且加以利用。其結果是,能夠提高光取出效率(利用效率)。
在所述第一方面的發光裝置中,可以還具備將自熒光體的光在規定方向反射的反射鏡。
在具備所述反射鏡的發光裝置中,優選的是,反射鏡包括讓從激光發生器射出的激光通過的貫通孔,反射型偏光濾光器以堵塞貫通孔的方式配置。若這樣構成,則能夠容易地抑制從熒光體射出的光通過反射鏡的貫通孔返回激光發生器側。由此,能夠容易地提高光取出效率。
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