专利摘要:
マイクロプロジェクタは、LED層と、このLED層に接続されたライトパイプと、LCOSパネルと、投影レンズと、PBSと、前記ライトパイプの出力端部に接続されるとともに、前記光出力の一部を透過する透過開口部と、前記光出力の残りの部分を前記ライトパイプの入力端部に向けて反射する反射面とを備える開口層とを有する。これにより、光出力の残り部分はLEDに戻しリサイクルされLEDの光出力の光度を増大させる。前記マイクロプロジェクタは、更に、前記ライトパイプと前記開口層との間に配設されて、前記光出力の所定の偏光部分を透過しつつ、前記光出力の他の偏光部分を反射し、それによって、前記光出力の未使用偏光部分を前記LEDへとリサイクルして前記LEDの光出力の光度を増大させる反射偏光板を有する。
公开号:JP2011512547A
申请号:JP2010543150
申请日:2009-01-20
公开日:2011-04-21
发明作者:リ,ケネス
申请人:ウェイヴィーン・インコーポレイテッド;
IPC主号:G03B21-14
专利说明:

[0001] 本発明は、LEDの出力を多重化する、特に、多重化されたLED出力の光度をリサイクリングによって増大させるシステムと方法、及び、これらのマイクロプロジェクタへの組み込みに関する。]
背景技術

[0002] 光源は、あらゆるタイプの照明用途において使用される。典型的な光源は、非限定的に、ランプ、ハロゲン、蛍光装置、マイクロ波ランプ、発光ダイオード(LED)を含む。多くの用途は、小さな有効発光(emitting)領域での高レベルの光度を必要とする。高レベルの光度は、従来は、より多くの光源を追加することによって可能であった。しかしながら、もしも複数の光源を組み入れるための空間が限られている場合には技術的に不可能であるし、かつ、複数の光源を組み入れて使用することは高コストであるため経済的に実施不能でもありうる。従って、本発明は、光源の数を増加することなく、1つの光源の光度を増大させることの要望に基づくものである。]
[0003] 例えば、マイクロディスプレイ型テレビジョン(MDTV)は、大画面でありながら低コストとなる潜在性を有する。従来のMDTVは、通常、アークランプによって照明される。この光源は最小コストで最も高光度であるが、白色光を3つの色に分割する必要性と、寿命の短さとによってそれは魅力の低いものとなっている。LED技術の進歩に伴い、LEDの長寿命という特徴と瞬時ON等のその他の特徴を利用するべくMDTVの光源としてLEDを使用することを考慮する必要がある。しかしながら、現時点では、LEDは、小型画像形成パネルを使用する、又は大型のスクリーンを用いる低コスト用途用としてはその光度は十分なものではない。光源の光度を高めるためにLEDリサイクリング構成が提案されている。Zimmerman et al.の米国特許第6,869,206号を参照。しかし、Zimmerman et al.は、LEDを1つの光出力開口部を備える光反射キャビティに入れることを開示している。又、Zimmerman et al.に発行された米国特許第6,144,536号は、ガス充填中空内部を取り囲む蛍光体コーティングを備えるガラスエンベロープを有する蛍光灯を記載している。前記蛍光体コーティングによって発生された光の一部は、この蛍光体コーティングにリサイクルされる。本発明は、より小型のパネルを利用可能とする、或いは、大型のスクリーンを十分な光度で照明可能となるように効率的にリサイクルすることによって、LEDの利用可能な光度を増大させるべく単数又は複数のLEDに接続可能なリサイクリング装置を提供するという要望に基づくものである。]
[0004] 例えば、LEDは、一般的な照明、建築物の照明、更に、より最近ではプロジェクションテレビなどの多く照明用途に使用されている1つのタイプの光源である。例えば、プロジェクションテレビに使用される場合、LEDは、テレビジョンスクリーン上に必要な高光出力を提供するために小さな有効発光領域に高光度レベルで発光しなければならない。具体的には、LEDは、小さな有効発光領域における小さな立体角で、ルーメン単位で測定したときに、プロジェクションテレビに使用可能であるように、強力で明るい光を提供しなければならない。]
[0005] 発光ダイオード(LED)の開発において非常に大きな進歩がなされたが、現在利用可能なLEDの出力光度は多くの投光用途用としてはいまだ不十分である。原色の複数のLEDを組み合わせ、光度を増大するべく出力光をリサイクリングする種々の方法が提案されている。しかし、これらの方法の大半は、高価なコンポーネントを利用するものであるか、および/又は、大型で嵩高い装置になり、それによってそれらの用途は限られたものとなっている。従って、本発明は、これらの問題を解決する、リサイクリング機能を備える低コストのLEDマルチプレクサに対する要望に基づくものである。]
[0006] 情報伝達の進歩に伴い、画像の表示が、市場での重要な通信手段となっている。例えば、mp3プレーヤー、携帯電話、オーディオおよび/又はビデオプレーヤー、携帯デジタル端末(PDA)、などの携帯電子装置は、そのサイズと価格が減少し続けているが、これらの携帯電子装置における大きな表示領域の必要性は相変わらず残っている。従って、現在では、スクリーンサイズがこれらの携帯電子装置のサイズを限定しており、これら携帯電子装置にマイクロプロジェクタを組み込むことは極めて望ましいことではあるが、それらの高コストによってそのような完全な組み込みが出来ない状態である。しかし、現在利用可能なマイクロプロジェクタのアーキテクチャは、単純に標準型プロジェクタの縮小版であり、そのため、低コストの携帯電子装置に組み込むにはいまだそのコストは高すぎる。なんらかのコンポーネントをこれら携帯電子装置に組み込むにあたって最も重要なパラメータは、そのサイズとコストである。従って、本発明は、本発明の実施例により、低コストプロジェクタに、一体型マルチプレクサ及びリサイクラを提供するという要望に基づくものである。]
[0007] 従って、本発明は、LEDマルチプレクサのサイズを小さく維持しながら、LEDの光度を増大するためのリサイクリング機能を備える低コストLEDマルチプレクサを提供するという要望に基づくものである。これにより、本発明のLEDマルチプレクサ及びリサイクラは、低コストの携帯電子装置に使用される低コストマイクロプロジェクタに容易に組み込むことが可能となる。即ち、本発明のマイクロプロジェクタは、携帯電子装置と容易に一体化が可能な、小型で、低コスト、多用途で明るいLED型照明システムを提供する。このLED型照明システムは、更に、色を多重化してカラーピクセルディスプレイと時系列(time sequential)ディスプレイとの両方を提供することができる。]
先行技術

[0008] 米国特許第6,869,206号
米国特許第6,144,536号]
発明が解決しようとする課題

[0009] 従って、本発明の課題は、LEDの光度を増大するためのリサイクリング機能を備えたLEDマルチプレクサを提供することにある。]
[0010] 本発明の別の課題は、マイクロプロジェクタに容易に組み込むことが可能な、リサイクリング機能付き小型、低コスト、LEDマルチプレクサを提供することにある。]
[0011] 本発明の更に別の課題は、LEDの赤、緑及び青出力を効率的に組み合わせ、その光度を増大させるべくその出力をリサイクルする、ライトパイプ型RGBマルチプレクサを提供することにある。]
[0012] 本発明の更に別の課題は、ウエハスケールLEDプロジェクションシステムに拡張可能なウエハスケールLED照明システムを提供することにある。即ち、完全な照明及びプロジェクションシステムをウエハ形状に作り、これを最後に個々のシステムへとカットすることができる。]
[0013] 本発明の更に別の課題は、本発明のマルチプレクサ及びリサイクラを組み込んだ、携帯電子装置用の低コストマイクロプロジェクタを提供することにある。]
課題を解決するための手段

[0014] 本発明の一実施例によれば、光マルチプレクサ及びリサイクラは、そのそれぞれが光出力を発する複数のLEDを備えるLED層を有する。前記光マルチプレクサ及びリサイクラは、更に、入力端部と出力端部とを備える光学層を有する。前記光学層の入力端部は、前記複数のLEDに接続されて、これら複数のLEDからの光出力を多重化する。開口層が前記光学層の出力端部に接続され、これは、多重化された光出力の一部を透過して単一の光出力を提供する透過開口部と、前記多重化された光の残り部分を前記光学層の入力端部に向けて反射する反射面とを備えている。これにより、前記多重化光の前記残り部分は、前記複数のLEDへとリサイクルされてこれら複数のLEDの光出力の光度を増大させる。]
[0015] 本発明の一実施例によれば、マイクロプロジェクタは、光出力を発するLEDを備えるLED層を有する。前記マイクロプロジェクタは、更に、入力端部と出力端部とを備えるライトパイプを有し、前記ライトパイプの出力端部は前記LEDに接続されている。開口層が前記ライトパイプの出力端部に接続され、これは、光出力の一部を透過する透過開口部と、前記光出力の残り部分を前記ライトパイプの入力端部に向けて反射する反射面とを備えている。これにより、前記光出力の残り部分は、前記LEDへとリサイクルされてこのLEDの光出力の光度を増大させる。前記マイクロプロジェクタは、更に、前記光出力の所定の偏光部分を受け取りこれを反射する反射型液晶(liquid crystal on silicon)(LCOS)パネルを有し、前記LCOSパネルを接続する偏光ビームスプリッタ(PBS)の面が前記LCOSパネルよりも大きい状態で、前記透過開口部のサイズは実質的に前記LCOSパネルのサイズにマッチしている。更に、前記マイクロプロジェクタは、前記LCOSパネルからの前記光出力の所定偏光部分を捕らえて、画像を投影する投影レンズを有する。]
[0016] 本発明の一実施例によれば、マイクロプロジェクタは、光出力を発するLEDと、入力端部と出力端部とを備えるライトパイプとを有するLED層を含む。前記ライトパイプの前記入力端部は、前記LEDに接続されている。前記マイクロプロジェクタは、更に、偏光ビームスプリッタを有し、このスプリッタの全ての面は、前記PBSが導波路(wave guide)として機能するべく全反射を提供するように研磨されている。]
[0017] 本発明のその他種々の課題、利点及び特徴は、以下の詳細説明から容易に理解されるであろう、そして、その新規な特徴は、添付の特許請求の範囲に具体的に示される。]
図面の簡単な説明

[0018] 具体例として提供され、本発明をそれに限定するものではない、以下の詳細説明は、添付の図面を参照することによって良く理解されるであろう。これらの異なる図面において、類似のコンポーネント又は特徴構成る同様の参照番号によって表されている。
本発明の実施例によるライトパイプ型光マルチプレクサ及びリサイクラの断面図である。
図1のライトパイプ型光マルチプレクサ及びリサイクラの斜視図である。
本発明の実施例による、透過開口部を除いて反射コーティングを備えるライトパイプの出力端部の斜視図である。
本発明の実施例による、透過開口部を除いて反射コーティングを備えるライトパイプの出力端部の斜視図である。
本発明の実施例による、ライトパイプの入力端部に取り付けられた選択的にコーティングされた薄いガラスプレートを備える本発明のライトパイプ型光マルチプレクサ及びリサイクラの斜視図である。
本発明の実施例による外部光源によって励起される発光層を使用する本発明の光マルチプレクサ及びリサイクラの断面図である。
図5の本発明の光マルチプレクサ及びリサイクラの断面図であって、本発明の実施例により前記発光層は前記外部光源上に直接コーティングされている。
本発明の実施例により、前記発光層および/又は前記外部光源を収納するキャビティの断面図である。
本発明の実施例により、前記発光層および/又は前記外部光源を収納するキャビティの断面図である。
図5の本発明の光マルチプレクサ及びリサイクラの断面図であって、ここで、本発明の実施例により前記発光層は、レーザによって励起される単数又は複数の異なる種類の発光材を含む。
本発明の実施例によるレーザによって励起される三種類の発光材を含む発光層の図である。
図5の本発明の光マルチプレクサ及びリサイクラの断面図であって、ここで、本発明の実施例により前記発光層は、単数又は複数のレーザによって励起される単数又は複数種の発光材を含む。
図5の本発明の光マルチプレクサ及びリサイクラの断面図であって、ここで、本発明の実施例により前記発光層は、単数又は複数のレーザによって励起される単数又は複数種の発光材を含む。
図5の本発明の光マルチプレクサ及びリサイクラの断面図であって、ここで、本発明の実施例により前記発光層は、単数又は複数のレーザによって励起される単数又は複数種の発光材を含む。
本発明の実施例によるコーティングを備える発光層の断面図である。
本発明の実施例による、三種類の発光材からの三色の光を多重化して1つの出力を形成する三つの立方体プリズムの断面図である。
本発明の実施例による、ウエハスケール照明システムおよび/又はウエハスケールプロジェクタシステムの略図である。
本発明の実施例による、ウエハスケールライトパイプ型照明システムおよび/又はウエハスケールライトパイプ型プロジェクタシステムの略図である。
本発明の実施例による、ウエハスケール照明システムおよび/又はウエハスケールプロジェクタの略図である。
本発明の実施例による、カバーガラスを備えるLEDパッケージの断面図である。
本発明の実施例によるマイクロプロジェクタの断面図である。
本発明の実施例によるマイクロプロジェクタの断面図である。
本発明の実施例によるマイクロプロジェクタの断面図である。
本発明の実施例によるマイクロプロジェクタの断面図である。
本発明の実施例によるLCOSパネルを接続するための開口部を除いて反射コーティングされているPBSの面の図である。
本発明の実施例による、DMDを内蔵するマイクロプロジェクタの断面図である。
本発明の実施例による、光マルチプレクサ及びリサイクラの図である。
本発明の実施例による、光マルチプレクサ及びリサイクラの図である。
本発明の実施例による、光マルチプレクサ及びリサイクラの図である。
本発明の実施例による、光マルチプレクサ及びリサイクラの図である。
本発明の実施例による、光マルチプレクサ及びリサイクラの図である。
本発明の実施例による、光マルチプレクサ及びリサイクラの図である。] 図1 図5
実施例

[0019] 図面を参照して、以下、本発明の実施例を説明する。これらの実施例は本発明の原理を例示するものであって、本発明の範囲を限定するものと解釈されてはならない。]
[0020] 本発明の実施例により、光マルチプレクサ及びリサイクラ1000は、複数のLED1140を備えるLED層1100を有する。各LED1140は、ライトパイプ1200等の光学層1200に光出力を発する。前記光学層1200は、入力端部1210と出力端部1220とを備えている。前記光学層1200の入力端部1210は、前記複数のLED1140に接続されて、これら複数のLED1140からの光出力を多重化する。従って、前記光マルチプレクサ及びリサイクラ1000は、前記光学層1200の前記出力端部1220に接続された、反射コーティング1500等の、開口層1500を有する。この開口層1500は、前記多重化された光出力の一部を透過して単一の光出力1600を提供する透過開口部1510と、前記多重化光の残り部分を、前記光学層120の入力端部1210に向けて反射し、それによってこの多重化光の残り部分を前記複数のLED1140にリサイクルしてこれら複数のLED1140の光出力の光度を増大させる反射面とを備えている。好ましくは、反射層1400が、前記ライトパイプ1200の入力端部120の領域1410,1420,1430を除いてこのライトパイプ1200の入力端部端部1210をカバーし、ここで、前記複数のLED1140は、前記入力端部1210が領域1410,1420,1430を除いて、光の全ての色に対して反射性である。]
[0021] 本発明の実施例により、図1は、ヒートシンク1150上に取り付けられた複数のLEDチップ1140を含むLED層1110と、光学層又はライトパイプ1200とを備えるライトパイプ型光マルチプレクサ及びリサイクラ1000を図示している。前記LEDマルチプレクサ及びリサイクラ1000は、前記ライトパイプ1200を使用して赤色、緑色及び青色のLEDチップ1110,1120,1130の出力を多重化又は組み合わせて、単一の出力1600を作り出す。本発明の一態様により、前記反射層1400は、前記入力端部1210が、前記LEDチップ1140の上方又はこれらに対応する前記表面1210の入力端部の領域を除いて全ての色の光に対して反射性となるように構成された反射コーティング1400である。更に、前記赤色LEDチップ1110の上方又はこれに対応する前記ライトパイプ1200の入力端部1210の前記領域1410は、赤色光は透過するが、緑や青の光は反射する透過性赤色コーティングでコーティングされている。同様に、前記緑色LEDチップ1120の上方又はこれに対応する前記ライトパイプ1200の入力端部1210の前記領域1420は、緑色光は透過するが、赤や青の光は反射する透過性緑色コーティングでコーティングされている。前記青色LEDチップ1130の上方又はこれに対応する前記ライトパイプ1200の入力端部1210の前記領域1430は、青色光は透過するが、赤や緑の光は反射する透過性青色コーティングでコーティングされている。図1には、1つの赤色LEDチップ1110、1つの緑色LEDチップ1120、1つの青色LEDチップ1130のみが図示されているが、複数の赤色LEDチップ1110、複数の緑色LEDチップ1120、複数の青色LEDチップ1130を前記ヒートシンク1150上に取り付けることも可能である。好ましくは、前記ライトパイプ1200の前記出力端部又は面1220は、この出力端部又は面1220の前記出力1600が接続されている前記領域又は透過開口部1510を除いて反射性コーティング1500を備えている。] 図1
[0022] 前記赤色LEDチップ1110からの赤色光が前記ライトパイプ1200に入ると、この赤色光の一部分は前記透過開口部1510を通って該ライトパイプから出る。前記赤色光の残りの部分は、ライトパイプ1200の入力端部1210に向けて反射され、リサイクルされる。同様に、前記緑色LEDチップ1120からの緑色の光と前記青色LEDチップ1130からの青色光がライトパイプ1200に入ると、これら緑色及び青色光の一部分が透過開口部1510を通ってライトパイプ1200から出るとともに、これら緑色及び青色光の残りの部分はリサイクルされる。]
[0023] 図2は、本発明の実施例による、三種類の色(赤、緑及び青)の9つのLEDチップ1140を備える光マルチプレクサ及びリサイクラの斜視図を示している。実際の用途においては、LEDチップ1140の数とこれらLEDチップによって発せられる色は、所望の出力を作り出すべく最適化することができる。前記LEDチップ1140は、図2に図示されている3x3アレイなどの任意のMxNアレイ(ここでMとNは共に正の整数である)で配置することができる。] 図2
[0024] 図3a及び図3bは、反射コーティング1500によって取り囲まれたライトパイプ1200の出力端部1220に透過性又は出力開口部1510を有する開口層1500の二つの例を図示している。前記透過開口部1510は、前記ライトパイプ1200の出力端部1220よりも小さい。又、前記透過開口部1510は、16:9(図3a)、4:3(図3b)、又はその他の許容可能なアスペクト比を有するものとすることができる。] 図3a 図3b
[0025] 本発明の実施例により、前記透過開口部1510は、赤色の光などの所定の色の光を透過しつつ、その他全ての色の光をリサイクリングのために前記ライトパイプ1200の入力端部1210に向けて反射する反射コーティング1530によってコーティングされている。好ましくは、前記透過開口部1510は、更に、反射偏光コーティング1540によってもコーティング可能であり、或いは、s−偏光やp−偏光などの所定の偏光の光出力を透過しつつ、その他全ての偏光の光出力(即ち、使用されない偏光の光)をリサイクリングのために反射する反射偏光層1540によってカバーすることができる。或いは、前記透過開口部1510は、前記反射コーティング1530無しで、前記反射偏光コーティングによってコーティング、又は、反射偏光層1540によってカバーされる。本発明の一態様により、前記光マルチプレクサ及びリサイクラ1000は、更に、前記反射偏光層1540と反射コーティング1530との間、或いは、前記反射偏光層1540と前記透過開口部1510との間、に波長板1550を備える。この波長板1550は、光出力の偏光状態を回転させて、未使用の偏光の光を利用可能な所定の偏光の光に変換する。]
[0026] 本発明の実施例により、前記光マルチプレクサ及びリサイクラ1000は、複数のカラーフィルタを含むカラーホイールを有し、各カラーフィルタは当該カラーフィルタに対応する色の光を透過するとともに、その他全ての色の光を反射する。即ち、ここでは、前記反射コーティング1530は、前記透過開口部1510をカバーしてとのカラーホイールのどのカラーフィルタが透過開口部1510をカバーしているかに応じて、異なる色の光を選択的に透過するカラーホイールによって置き換えられている。]
[0027] 本発明の当該実施例は、図1、2に図示されているように、前記ライトパイプ1200の入力及び出力端部に直接コーティングされた反射コーティング1400,1500を備えている。これは高効率ではあるが、コスト高となりうる。従って、低コスト用途において、前記反射コーティング1400,1500を、例えば、選択的、反射コーティングされた薄いガラスプレート1400等によって別々に行うことが可能である。1つの大きなガラスプレートを、反射コーティングによって選択的又はパターンコーティングして、その後、図4に図示されているように、ライトパイプ1200の入力端部1210又は出力端部1220にマッチするように適当なサイズにカットすることも可能である。そしてこのようなパターン又は選択的にコーティングされたガラスプレート1400がライトパイプ1200に取り付けられる。] 図1 図4
[0028] 本発明の実施例により、前記ライトパイプ1200は、以下のいずれかとして構成することが可能である。即ち、真直ぐな中空ライトパイプ、漸次的大きくテーパードされた(tapered)中実ライトパイプのように、中空ライトパイプ、中実ライトパイプ、ストレートライトパイプ、漸次的大きくテーパードされたライトパイプ、漸次的に小さくテーパードされたライトパイプ、複合放物状集光装置、その形状が等式によって定義される自由形状のライトパイプ、或いは数値的又はその他の手段によって決定される完全な自由形状のライトパイプ、又はこれらの任意の適当な組み合わせ。これら全ての様々なライトパイプがここではライトパイプと総称される。ライトパイプについて言及される場合は、それは、常に、個々に記載の種々のライトパイプいずれか、又は、これら種々のライトパイプの組み合わせを含む。]
[0029] 本発明の実施例により、図5に図示されているように、前記光マルチプレクサ及びリサイクラ1000は、その入力側において、光源1750による励起時に光線を発生するとともに、反射面を備える発光層1700を備える。前記ライトパイプ1120の入力端部1210は、前記発光層1700に接続されてこの発光層1700から発せられる光線を多重化して光出力を提供する。図1に図示されているように、前記光マルチプレクサ及びリサイクラ1000は、その出力側に、前記ライトパイプ1200の出力端部1220に接続される開口層1500を有し、前記光出力の一部を透過する透過開口部1510と、前記透過開口部1510に向けて光出力の残り部分を戻し反射しリサイクルする前記発光層1700に向けて光出力の残り部分を反射する反射面と、を備えている。] 図1 図5
[0030] ここに記載されるように、但し図5には図示されていないが、前記発光層1700を備える前記光マルチプレクサ及びリサイクラ1000は、更に、図1に示されているように、前記反射コーティング1530および/又は前記反射偏光層1540、および/又は、所定の色および/又は偏光の光を透過しつつ使用されていない色および/又は偏光の光を反射/リサイクルする波長板1550、によって部分的又は全体がカバーされた出力端部1220を備えるライトパイプ1200を有している。前記ライトパイプ1200の入力端部1210は、外部光源1750によって励起される発光層1700の近傍に配設され、これにより、前記発光層1700によって発せられた光が、ライトパイプ1200中へとつながれる。好ましくは、前記発光層1700は、更に、反射性を有し、前記ライトパイプ1200の出力端部1220から反射された光は、その全部又は一部が、この反射性発光層1700から前記ライトパイプ1200の出力端部1250へと戻し反射される。] 図1 図5
[0031] 本発明の実施例により、前記ライトパイプ1200の入力端部1210の近傍の前記発光層1700は、複数の波長又は色を有する光線を放射する単数又は複数種類の材料組成物を含む。即ち、前記発光層1700は、この発光層1700の材料組成物に応じて、1つの色の光のみ、又は複数色の光を放射することができる。好ましくは、前記発光層1700の種々の材料組成物は、この発光層1700の各領域がそれぞれ別々の色の光線を放射するように、空間分布されている。前記外部励起光源1750は、1つの波長又は複数の波長の光(即ち、単数色又は複数色)を放射する、アークランプ、LED、レーザ、など、とすることができる。本発明の一態様により、前記励起波長(単数又は複数)(即ち、前記外部励起光源1750によって放射される光の波長)は、前記発光層1700によって放射される波長(単数又は複数)よりも短いものとすることができる。例えば、赤、緑、青、その他の色の光を発生するために、青色又はUV光を使用することができる。好ましくは、前記発光層1700は、蛍光物質、又は、蛍光物質と同じ特性を有するその他の物質、から形成することができる。或いは、前記励起波長(単数又は複数)は、前記発光層1700の波長(単数又は複数)よりも長いものとすることも可能である。例えば、赤外光は、赤、緑、青、又はその他の色の光を、非線形光学結晶を使用して、発生するために使用される。]
[0032] 本発明の実施例により、前記発光層1700は、図1の反射コーティング1400に類似して、ライトパイプの入力端部1210にコーティングすることができる。或いは、前記発光層1700は、図4の薄いガラスプレート1400に類似して、透明材のシート、例えば、ガラスプレート、上にコーティングし、前記ライトパイプ1200の入力端部1210の近傍に配置するか、もしくは、図6に図示されているように前記励起光源1750上に直接コーティングすることも可能である。例えば、前記蛍光物質を青色又はUVLED1750上に直接コーティングし、そして、前記非線形光学結晶材を赤外線LED1750上に直接コーティングすることができる。青色又はUV LED1750の一具体例は、GaN上に形成される発光接点である。赤外線LED 1750の一具体例は、GaAs上に形成される発光接点である。] 図1 図4 図6
[0033] 本発明の実施例により、図7bに図示されているように、前記発光層1700は、この発光層1700の両側の全反射又は部分反射層1810の間に配設されてキャビティ1800を形成し、それによって、この発光層1700によって放射される光がより小さな出力角分布となるように、又はその角度分布を減少させている。本発明の一態様により、前記励起光源1750と前記発光層1700とは、図7aに図示されているように、前記キャビティ1800内にある。] 図7a 図7b
[0034] 本発明の実施例により、図8aに図示されているように、前記発光層1700は、レーザによって励起された時に、単数又は複数の色の光を放射するために単数又は複数種の発光材1710を含む(例えば、色の違う蛍光物質を含有する)。これらの発光材は、行、列、アレイ又はなんらかの所定のパターン、で配置することができる。例えば、図8bは、三種類の発光材料1710(緑、赤及び青色発光材1710)を備える発光層1700を図示している。好ましくは、前記レーザはダイオードレーザである。青色又はUVレーザの一例は、GaN材を使用して作られるレーザである。赤外線レーザの一例は、GaAsを使用して作られるレーザである。] 図8a 図8b
[0035] 本発明の実施例により、図9aに図示されているように、前記発光層1700の単数又は複数種類の発光材1710を励起するために単数又は複数のレーザ1750を使用することができる。例えば、図9bにおいて、三種類のレーザ1750を使用することができ、各レーザは、異なる発光材1710を励起し、それによって、光マルチプレクサ及びリサイクラ1000が発光層1700からの三種類の色の放射を制御することを可能としている。本発明の一態様により、1つ以上のレーザ1750が、同じ発光材1710を励起するために用いられ、それによって、その発光材からより高い光出力を作り出す。例えば、図9cにおいて、前記赤色及び青色発光材1710は、それぞれ、1つのレーザ1750によって励起されるが、緑色の発光材1710は、二つのレーザによって励起され、それによって、前記発光層1700によって青色又は赤色の光のどちらよりもより緑色の光を作り出す。] 図9a 図9b 図9c
[0036] 本発明の実施例により、図10に図示されているように、前記発光層1700はコーティングされ、そのコーティング1760が前記励起光源1750からの光は透過するが、前記発光層1700によって発生された光は反射して、発生された光が1つの方向にのみ放射され、それによって、前記発光層1700と、本発明の前記光マルチプレクサ及びリサイクラ1000の効率を増大させるように構成されている。好ましくは、前記励起光源1750の近傍の前記発光層1700の表面はコーティングされている。] 図10
[0037] 本発明の実施例により、三種類のレーザ1750からのレーザビームを使用して三種類の発光材1710(赤、緑及び青発光材1710)を励起する。これら三種類の発光材1710から放射された光は、図11に図示されているように、三つの全反射(TIR)プリズム又はキューブ1900を使用して1つの出力に多重化される。レーザビームは非常に狭い放射角を有するので、それぞれの色の発光材1710は、1つ以上のレーザビームによって励起することができ、それによって、より高い光出力を作り出す。例えば、ホワイトバランスのためのより高い出力の緑色の光が必要であれば、青色と赤色の発光材に対してはそれぞれ1つのレーザビームのみを向けながら、緑色の発光材1710に対しては二つのレーザビームを向けて、それによってより高い出力の緑色光を作り出すことができる。] 図11
[0038] 本発明の一態様に拠れば、前記TIR立方体プリズムキューブ1900は、二つの三角プリズムを含む。これら二つの三角プリズムの全部の表面又は面は、前記TIRプリズム1900が導波路として作用するように研磨される。前記二つの三角プリズム間の接合部分(interface)においてこれら三角プリズムの面には、所定の波長又は色の光を透過しつつ、その他全ての波長又は色の光を反射するための二色性(dichroic)コーティング1910がコーティングされている。好ましくは、前記接合部分は、空隙又は低指数接着剤によって充填されている。]
[0039] 次に図12−14を参照すると、これらには、本発明の実施例による、ウエハスケール(wafer scale)照明システム2000および/又はウエハスケールプロジェクタシステム3000の略図が示されている。前記ウエハスケール照明システム2000は、LEDウエハ又は層2200をマウントするヒートシンク層2100と、オプションのフィルタ層2300、好ましくは、カラーフィルタ層、光学層2400、及び開口層2500、を有する。前記ウエハスケールプロジェクタシステム3000は、更に、反射偏光層2600、液晶ディスプレイ(LCD)パネル層や透過画像形成パネル層、等から構成される画像形成又はディスプレイパネル層2700、及び投影レンズ層2800、を有する。現在の技術では、複数のLEDを同じ色で作ることも可能であるが、本発明の実施例では、色付き蛍光物質を利用して、同じウエハ上に、異なる色のLED2210を作ることができる。同じ色のLED2210からの放射を、色付き蛍光物質を使用して複数の他の色に変換することが可能である。例えば、青色又はUV LEDウエハを使用して、1つの色の複数のLED2210を提供することができる。前記LEDウエハ上に色の異なる蛍光物質を堆積させて、それによって異なる色の複数のLED2210を作りだすことも可能である。即ち、赤色、緑色及び青色の蛍光物質を使用して、三原色(赤、緑、青)の発光LED2210を作りだすことができる。] 図12
[0040] 好ましくは、前記カラーフィルタ層2300が、カラーLED2210を含む前記LED層2200上に載置されて、前記ウエハスケール照明システム2000のリサイクリング効率を改善させる。LED2210上のカラーフィルタによって、LED2210によって放射された1つの色の光のみが透過され、その他の全て色の光は反射される。例えば、前記青色LED2210上のカラーフィルタは、青色の光のみを透過し、その他全ての色の光を反射する。白色又は単色LED用途の場合、前記フィルタ層2300は、必要ではなく、除去することができる。]
[0041] 前記光学層2400は、光を後続の層上に変換、又は画像形成する。本発明の実施例によれば、図12に図示されているように、前記光学層2400は、反射層2420と、レンズ層2440とを含む。その用途に応じて、前記光学層2400は、図13に図示されているように、ライトパイプ2450のアレイ、又は球形反射層2460とコリメータレンズ層2480とを備えることができる。その用途に応じて、前記ウエハスケール照明システム2000と前記ウエハスケールプロジェクタシステム3000は、複数の光学層2400を備えることができる。] 図12 図13
[0042] 本発明の実施例によれば、前記ライトパイプ2450は、下記のいずれかとして構成することができる。即ち、真直ぐな中空ライトパイプ、漸次的大きくテーパードされた(tapered)中実ライトパイプのように、中空ライトパイプ、中実ライトパイプ、ストレートライトパイプ、漸次的大きくテーパードされたライトパイプ、漸次的に小さくテーパードされたライトパイプ、複合放物状集光装置、その形状が等式によって定義される自由形状のライトパイプ、或いは数値的又はその他の手段によって決定される完全な自由形状のライトパイプ、又はこれらの任意の適当な組み合わせ。これら種々のライトパイプの全てをここではライトパイプと総称する。ライトパイプについて言及される場合は、それは、常に、個々に記載の種々のライトパイプいずれか、又は、これら種々のライトパイプの組み合わせを含む。]
[0043] 前記光学層2400を出た光は、その後、複数の開口又は透過開口部2510を含む前記開口層2500に入射し、ここで、その光の一部は反射され、この光部分は開口2510を通過する。反射された光はLED210にリサイクルされる。前記開口部2510を出た光は、未偏光光であって、これは、例えば、ウエハスケール照明システム2000を提供するといった、非偏光用途のために利用可能である。]
[0044] ウエハスケールプロジェクションシステム3000を提供するなどといった、LCD、反射型液晶(LCOS)、及びその他の偏光用途のためには、オプションの反射偏光層2600が利用される。好ましくは、前記反射偏光層2600は、図1の波長板1550に類似の波長板層(図示せず)を備える。反射偏光層もしくは反射偏光板2600は、予め設定された偏光は通過し、その他全ての偏光の光(例えば、使用されていない偏光の光)はLED層2200に反射し、それによってリサイクリング効果を増加する。オプションの波長板層は、光出力の偏光状態を回転させて、光の利用されていない偏光成分を有用な所定の偏光の光に変換する。この段階において、複数の照明層2100−2600(前記オプションのフィルタ層2300、オプションの反射偏光層2600、又はオプションの波長板層の有無にかかわらず)は、LED照明システム2000のアレイを形成する。このLED照明システム2000のアレイを、鋸切断線2900に沿って個々の片に切断して、複数の別々のLED照明システム2000を提供することができる。] 図1
[0045] 本発明の実施例により、前記ウエハスケール照明システム2000を、更に、他の層を組み入れて、ウエハスケールプロジェクタシステム3000を提供することができる。このウエハスケールプロジェクタシステム3000は、更に、前記照明層2100−2600の上に配設されたディスプレイ又は画像形成パネル層2700と、それに続く、単数又は複数の投影レンズ層2800とを有する。図12は、ウエハスケールプロジェクタシステム3000を示し、ここでは、本発明の実施例により、前記画像形成パネル層は、複数の透過性LCDパネル2710を含む。カラーピクセルLCDバネル2710の場合、前記LED2210は、白色蛍光物質の白色LED2210とするか、若しくは、リアルタイムで色を調節する能力を一緒に組み合わされた赤色/緑色/青色(RGB)LED2210とすることができる。高速スイッチングLEDパネル2700の場合、前記ウエハスケールプロジェクタシステム3000は、前記赤、緑、青LED2210のうちの1つ又は複数を一度にONにするために公知の時間カラー多重化を利用することができる。ここでも、ウエハ状の完成したプロジェクタユニット又はシステム3000を鋸線2900に沿って個々のプロジェクタユニット又はシステム3000へと切断することができる。] 図12
[0046] ライトパイプを使用したウエハスケールプロジェクションシステムの実施例が図13に図示され、ここでも同様に、画像形成パネル層2700と投影レンズ層2800とを図14の照明層2100−2600に追加して前記ウエハスケールプロジェクションシステムを提供することができる。] 図13 図14
[0047] 携帯電話、MP3プレーヤー、携帯デジタルアシスタント(PDA)、等といった携帯電子装置に使用される組み込み型マイクロプロジェクタにとって、最も重要なパラメータはサイズとコストである。従って、それらのサイズとコストとを縮小するために、これらの組み込み型マイクロプロジェクタにおけるコンポーネントの数を最小化することが重要である。本発明の実施例により、前記マイクロプロジェクタは、単一のパッケージ上に複数のLED、即ち、赤、緑、及び青のLEDを利用する。これら複数のLEDからの光出力を多重化して色を組み合わせ、リサイクルしてLEDの光度を増大させ、レンズ無しでLCOSに結合されることにより、コンポーネントの数を最小化する。]
[0048] 次に図15を参照すると、ここには複数のLED4100を含むLEDパッケージ4000の構造が図示されている。好ましくは、このLEDパッケージ4000は、Osram社などの製造業者によって一般的に供給されている、1つの赤色と1つの青色と2つの緑色のLED4100から構成される。本発明の実施例により、前記LED4000パッケージは、好ましくは二色性コーティング4400でコーティングされたカバーウインドウ又はガラス4200と、前記複数のLED4100をマウントするための基材4300とを備えている。例えば、前記赤色LED4100の上において、コーティング4400は、図15に図示されているように、赤色の光を透過するとともにその他全ての色の光を反射する。前記緑色LED4100の上において、コーティング4400は、図15に図示されているように、緑色の光を透過するとともにその他全ての色の光を反射する。前記青色LED4100の上において、コーティング4400は、青色の光を透過するとともにその他全ての色の光を反射する(図示せず)。本発明の実施例により、各色のLED4100は、互いに独立して駆動される。オプションとして、二つの緑色LED4100は、共に、又ば別々に駆動することができる。] 図15
[0049] 図16は、本発明の実施例による前記LED構造4000を内蔵するマイクロプロジェクタ5000を図示している。本発明の実施例によるマイクロプロジェクタ5000は、前記LEDパッケージ4000と、ライトパイプ5100と、PBS5200と、投影レンズ5600と、LCOSパネル5500と、オプションの反射偏光子5300と、オプションの波長板5400とを備えている。前記ライトパイプ5100は、その入力端部5110が前記LEDパッケージ4000の全てのLED4100を実質的にカバーし、カバーウインドウ4200パッケージウインドウ上に載置され、LED4100から放射された光を結合するのに使用される。本発明の実施例により、前記ライトパイプ5100は、下記のいずれかとして構成することができる。即ち、真直ぐな中空ライトパイプ、漸次的大きくテーパードされた(tapered)中実ライトパイプのように、中空ライトパイプ、中実ライトパイプ、ストレートライトパイプ、漸次的大きくテーパードされたライトパイプ、漸次的に小さくテーパードされたライトパイプ、複合放物状集光装置、その形状が等式によって定義される自由形状のライトパイプ、或いは数値的又はその他の手段によって決定される完全な自由形状のライトパイプ、又はこれらの任意の適当な組み合わせ。これら種々のライトパイプの全てをここではライトパイプ1200と総称する。ライトパイプについて言及される場合は、それは、常に、個々に記載の種々のライトパイプいずれか、又は、これら種々のライトパイプの組み合わせを含む。] 図16
[0050] 前記ライトパイプ5100の出力端部5120は、偏光ビームスプリッタ(PBS)5200と実質的に同じサイズを有し、光をこのPBS5200内に結合する。前記PBS5200はその全ての面は研磨されて導波路として機能する。前記ライトパイプ5100とPBS5200との間には、光の所定の偏光成分のみがPBS5200内に伝達されるように反射偏光子5300が配設されている。前記ライトパイプ5100と反射偏光子5300との間には、オプションの波長板5400、好ましくは4分の1波長板、を使用してシステムのリサイクリング効率を増大させることができる。図16に図示されているように、前記LCOSパネル5500は、ライトパイプ5100の丁度反対側に配設されている。前記PBS520の向きに応じて、前記LCOSパネル5500を、図17に図示されているように鉛直面に配設することができる。前記投影レンズ5600は図16又は図17に図示されているように、ライトパイプに対して鉛直に配設することができる。LCOSパネル5500に入射する光は、一般的にはF/2.4の、或る程度の発散を有するので、光がPBS5200によって妨げられることなく投影レンズ5600によって捕らえられるようにPBS5200はLCOSパネル5500よりも大きい。前記LCOSパネル5500は、ロスを最小化するためにPBS5200に対して可能な限り近く配設されている。PBS5200のLCOSパネル5500に面する面は、開口部5215を備える反射コーティング5210によってコーティングされ、開口部5215のサイズはLCOSパネル5500のサイズにマッチしている。その結果、光の一部がLCOSパネル5500を照射し、反射コーティング5210に入射する残りの光部分がライトパイプ5100内に戻り反射されLEDパッケージ4000にリサイクルされる。] 図16 図17
[0051] 本発明の実施例により、図18及び図19に図示されているように、図16及び17の反射偏光子5300は、省略することができ、その機能を、図18及び19に図示するように、前記PBS5200とこのPBSに追加された反射コーティング5210との組み合わせによって置き換えることができる。これによって、マイクロプロジェクタからもう一つのコンポーネントが省略され、それによってマイクロプロジェクタのコストが低減される。] 図16 図18 図19
[0052] 本発明の実施例により、光の結合を改善するために、前記ライトパイプ5100の出力端部5120を凸状に形成することができる。好ましくは、このライトパイプ5100の出力端部5120の凸状面は一体レンズを形成する。本発明の一態様により、この一体レンズの機能は、ライトパイプ5100とPBS5200との間に配設されるオプションとしてのフレネルレンズ5700によって果たすことができる。フレネンレンズ5700の利点は、非常に薄く、本発明の一体型マイクロプロジェクタ用に極めて好適であることにある。好ましくは、最高の性能のために、フレネルレンズ5700又は一体レンズの焦点距離は調節される。]
[0053] 本発明の実施例により、前記マイクロプロジェクタ5000は、更に、ここに記載したカラーフィルタを備え、これは前記LEDパッケージ4000のカバーガラス4200上に載置されている。或いは、前記光マルチプレクサ及びリサイクラ1000についてここに記載したように、前記カラーフィルタ4400を、ライトパイプ5100の入力面又は端部5110上にコーティングしてもよい。これによって、好ましくは、前記カバーガラス4200はオプションとなり、マイクロプロジェクタ5000から更にもう1つのコンポーネントが省略される。]
[0054] ここに記載したLEDパッケージ4000は、RGGB LEDパッケージではあるが、このLEDパッケージ4000は、複数のLED4100又は、カラーLED400の任意のMxNのアレイ、ここで、MとNは共に正の整数、を備えることも可能である。本発明の実施例により、各カラーLED4100は、カラーフィルタの製造をより容易にするために単数又は複数のLED設置を有するものとすることができる。即ち、各カラーは、互いに隣接する複数の小さなLED設置から作ることができる。従って、本発明の実施例により、同じ色のLEDのクラスタ(集合)を1つのLEDとして取り扱うことが可能である。]
[0055] 尚、色の数は、ここに記載した三(赤、緑、青)に限定されるものではない。本発明のマイクロプロジェクタは、単数の色、二つの色、三つの色、又は、三つ以上の色、のLEDを含むLEDパッケージを使用して実施することが可能である。]
[0056] 本発明の実施例により、前記PBS5200の全ての面は研磨される。PBS5200のいくつかの面は透過と全反射(TIR)用であり、他の面はTIR用のみに使用される。好ましくは、PBS5200のこれらのTIR専用の面は、オプションとして、組み立ての容易性のために、反射コーティングでコーティングすることができる。]
[0057] 次に、図20を参照すると、ここには、LCOSパネル5500の方向から見たPBS5200が図示され、LCOSパネル5500がPBS面の一部のみを使用している状態が示されている。PBS面の残りの部分は、リサイクルの目的のために、反射性にされるか、若しくは、反射コーティング5210が備えられる。] 図20
[0058] 本発明の実施例により、前記マイクロプロジェクタ5000は、前記RGGBLED4100の代わりに白色LED4100のみを備えるLEDパッケージ4000を利用している。その結果、前記LEDパッケージ上のコーティング4400を省略することができる。前記マイクロプロジェクタ5000は、白色LED4100と、ライトパイプ5100と、PBS5200とを有する。もしも図16−19に図示されているように標準型LCOSパネル5500を使用するのであれば、その出力はスクリーン(図示せず)上に投影された白黒画像になる。好ましくは、カラー画像を作り出すために、標準型LCOSパネルの代わりにカラーピクセルLCOSを使用することができる。このカラーピクセルLCOSは、それらのピクセルのいくつかが赤色となり、ピクセルのいくつかが緑色となり、ピクセルのいくつかが青色となるように、そのピクセル上に透明カラーフィルタを備えて形成することができる。本発明の態様により、前記ピクセルの一部は着色されず、白色ピクセルと見なされ、それによってディスプレイの光度を増大させる。カラーピクセルLCOSは構造を単純化するが、その解像度は低いものとなる可能性がある。ある種の用途においては、もしもそれによってマイクロプロジェクタの複雑性が減少しそれによってマイクロプロジェクタのコストが低減されるのではあれば、低い解像度も許容可能である。] 図16
[0059] 本発明の実施例によれば、前記マイクロプロジェクタ5000は、テキサス・インスツルメンツ社製のデジタル光処理(DLP(登録商標))装置に類似のデジタルミラー装置(DMD)5910を内蔵する。このDMD5910は、好ましくは、DMDパッケージ5900上にマウントされる。前記DMD5910は、多数の小さなミラー(ピクセル)を備え、これらのミラーはチルト可能である。ピクセルOFF状態で光が前記DMD5910に入射すると、この光は入射角から離れる方向であって前記投影レンズ5600から離れる方向に反射され、スクリーン(図示せず)上には投影されない。ピクセルがONになると、DMD5910のミラーは入射ビームに向けてチルトし、反射光は投影レンズ5600に向けられ、スクリーン上に投影される。前記TIR立方体プリズム5800は、二つの三角プリズム5810,5820を備え、ここで第1の三角プリズム5810はDMD5910への入射ビームを提供し、この入射ビームは全反射によって反射される。DMD5910からの反射ビームは反射されずに、境界部材を通って第2三角プリズム5820へと透過される。これら二つの三角プリズム5810,5820は、DMD5910からの画像が歪まないように互いに平行な境界面を形成する。]
[0060] 前記第1三角プリズム5810の全部の面(そして、好ましくは、前記第2三角プリズム5820の全部の面も)は、導波路を形成するように、研磨される。最大効率のために、角度シーター(θ)が調節される。DMD5910に入射する光はある数値の開口(aperture)を有するので、図21に図示されているように、TIRプリズム5800はDMDの画像形成領域よりも大きい。DMD面においてTIRプリズム5800へと案内される光はより大きく、そしてもしも光が収集されなければ、その光は通常は失われてしまう。従って、本発明の実施例によれば、前記TIRプリズム5800の画像形成領域の外側の領域は、反射構造5920によってカバーされる。好ましくは、前記反射構造5920は、アングルミラーアレイ、アングルリフレクタアレイ、複数のミラーのアングルアレイ、又レトロリフレクタアレイであって、それにより、アングルミラーアレイ5920に入射する光は図21において線(b)として図示されているように、入射角に戻し反射される。前記アングルミラーアレイ5920は、その厚みをどのくらいにすることが出来るかによって決まる間隔を備えて形成することができる。この制約は、通常、TIRプリズム5800とDMDパッケージ5900との間の空間によるものである。反射光は、最終的に、ライトパイプ5100を通ってLED4100へと戻る。] 図21
[0061] 次に図22a〜bを参照すると、ここには本発明の実施例による光マルチプレクサ及びリサイクラ6000が図示されている。この光マルチプレクサ及びリサイクラ6000は、ライトパイプ6100を有する。当該ライトパイプ6100の断面は、矩形、正方形、円形、などとすることができる。本発明の実施例により、前記ライトパイプ6100は、下記のいずれかとして構成することができる。即ち、真直ぐな中空ライトパイプ、漸次的大きくテーパードされた中実ライトパイプのように、中空ライトパイプ、中実ライトパイプ、ストレートライトパイプ、漸次的に大きくテーパードされたライトパイプ、漸次的に小さくテーパードされたライトパイプ、複合放物状集光装置、その形状が等式によって定義される自由形状のライトパイプ、或いは数値的又はその他の手段によって決定される完全な自由形状のライトパイプ、又はこれらの任意の適当な組み合わせ。これら全ての様々なライトパイプがここではライトパイプ1200と総称される。ライトパイプについて言及される場合は、それは、常に、個々に記載の種々のライトパイプいずれか、又は、これら種々のライトパイプの組み合わせを含む。]
[0062] その出力端部6120を右側として、前記ライトパイプ6100の上面、下面及び左面は、反射コーティングされている。図22上図に示されているように、上を向いた下面6130はLEDチップ6200のための三つの開口部を備えている。赤色チップチップ6200は、赤色の光を透過し緑色と青色の光を反射するCRコーティングを備える赤色ウインドウ6310に配設される。緑色チップチップ6200は、緑色の光を透過し赤色と青色の光を反射するCGコーティングを備える緑色ウインドウ6320に配設される。青色チップチップ6200は、青色の光を透過し赤色と緑色の光を反射するCBコーティングを備える青色ウインドウ6330に配設される。オプションとして、前記ライトパイプの側壁を、本来的に使用可能であるように、全反射コーティングすることが可能である。その結果、前記赤色チップ6200からの光は前記赤色反射ウインドウ6310により、緑色や青色のチップ6200には見えない。緑色と青色チップ6200についても同じことが言える。] 図22
[0063] 従って、各色がそれ自身のリサイクリングシステムを形成し、全ての色が同じライトパイプ6100内で混合されて、多重化された出力6400を作り出す。]
[0064] 図22は、赤、緑及び青のLEDチップ6200を使用する構成を図示しているが、一般的構造は、図23に図示されているように単数又は複数の色の単数又は複数のチップから構成することができる。LEDチップ6200の各色にマッチする対応のコーティングが使用される。例えば、同じ色の二つ以上のチップ6200を、同じタイプのコーティングされたウインドウ6310,6320,6330と使用することができる。特定の用途に必要とされる異なる色の相対的強度に応じて、適当な数のチップを利用することが可能である。前記LEDチップ6200は図22−23においてそれぞれ単一のLEDチップ6200として図示されているが、これは、複数のチップが任意のアレイ形態で集められた状態で、同じ色の複数のチップから構成することも可能である。これらのチップ間の空間は最大限にすることが好ましい。] 図22 図23
[0065] 本発明の実施例により、図24に図示されているように、前記光マルチプレクサ及びリサイクラ6000は、更に、前記ライトパイプ6100の出力端部6120に特定の用途のために適した開口部を備える出力反射開口を含み、それによって更なるリサイクリングを提供することができる。偏光光用途に場合、反射偏光子6500とオプションとしての波長板6600とを追加することができる。本発明の他の実施例に関連してここに記載した反射コーティング又は開口部、反射偏光子及び光波長板に関する記載はここでも同様に当てはまるのでここでは繰り返し説明されない。] 図24
[0066] 本発明の実施例により、図25に図示されているように、前記光マルチプレクサ及びリサイクラ6000は、前記マルチプレクサ及びリサイクラライトパイプ6100と一体化されたテーパードライトパイプ6700又は、出力を所望のサイズと角度とに変換するための別体のライトパイプ6700を含む。] 図25
[0067] 本発明の実施例により、図26aに図示されているように、白色LED6200を使用している前記光マルチプレクサ及びリサイクラ6000は、そのウインドウ6340がコーティングを持たない。単一色のLED6200が使用される場合、図26aに図示されているように、コーティング無しのクリアウインドウ6200も使用可能である。] 図26a
[0068] 本発明の実施例により、図26bに図示されているように、その波長が互いに非常に近い二つのLEDを使用する場合、それらをコーティングウインドウ6350,6360を使用して多重化することが可能であるので、それによって、システム6000の光度を高めることが可能である。例えば、この実施例は、それらの波長が共に緑色と見なすことが可能であるほど十分に近い二つ以上の緑色チップ6200と使用可能である。] 図26b
[0069] 以上説明した本発明は、本発明の要旨及び範囲から逸脱することなく様々に変更可能であることが当業者に理解されるであろう。そのような全ての任意の変更構成も下記の特許請求の範囲内に含まれることが意図されている。]
权利要求:

請求項1
光マルチプレクサ及びリサイクラであって、以下を有する、それぞれが光出力を放射する複数のLEDを含むLED層、入力端部と出力端部とを備える光学層、ここで当該光学層の前記入力端部は前記複数のLEDに接続されてこれら複数のLEDからの光出力を多重化する、そして前記光学層の前記出力端部に接続された開口層、これは、前記多重化光出力の一部を透過して単一の光出力を提供する透過開口部と、前記多重化光出力の残り部分を前記光学層の前記入力端部に向けて反射し、それによって当該多重化光の残り部分を前記複数のLEDにリサイクルして前記複数のLEDの光出力の光度を増大させる反射面と、を備えている。
請求項2
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記光学層は、前記複数のLEDからの光出力の一部を前記開口層に対して透過するレンズ層と、前記複数のLEDからの光出力の残り部分をリサイクリングのために前記複数のLEDに戻し反射する反射層とを有する。
請求項3
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記光学層は、前記複数のLEDからの光出力の一部を前記開口層に透過するとともに、前記複数のLEDからの光出力の残り部分をリサイクリングのために前記複数のLEDに戻し反射するライトパイプを有する。
請求項4
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記光学層は、前記複数のLEDからの光出力の一部を前記開口層に対して透過するレンズと、前記複数のLEDからの光出力の残り部分をリサイクリングのために前記複数のLEDに戻し反射する球状リフレクタとを有する。
請求項5
請求項3に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記ライトパイプの前記入力端部における、当該入力端部の前記複数のLEDが接続されている領域以外をカバーする反射層を有する。
請求項6
請求項5に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記反射層は、前記ライトパイプの前記入力端部における、当該入力端部の前記複数のLEDが接続されている領域以外をカバーする反射コーティングである。
請求項7
請求項5に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記ライトパイプの前記入力端部における、当該入力端部の前記複数のLEDが接続されている領域以外をカバーする反射コーティングによって選択的にコーティングされたガラスプレートを有する。
請求項8
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記透過開口部は16:9又は4:3のアスペクト比を有する。
請求項9
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記複数のLEDは、MxNアレイに配置され、ここでMとNは共に正の整数である。
請求項10
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記複数のLEDをマウントするヒートシンクを有する。
請求項11
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記複数のLEDは、複数のカラーLEDチップを含む。
請求項12
請求項11に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記複数のカラーLEDチップは、複数の緑色LED、複数の赤色LED及び1つの青色LEDを含む。
請求項13
請求項11に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記LED層をカバーするフィルタ層を有し、ここで、カラーLEDチップをカバーする当該フィルタ層の領域は、前記カラーLEDチップによって放射された色の光を透過し、その他全ての色の光を反射する。
請求項14
請求項3に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記ライトパイプは、中空ライトパイプ、中実ライトパイプ、ストレートライトパイプ、漸次的に大きくテーパードされたライトパイプ、漸次的に小さくテーパードされたライトパイプ、複合放物状集光装置、及び自由形状のライトパイプのうちの少なくとも1つである。
請求項15
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記透過開口部は、所定の色の光を透過し、その他全ての色の光を反射する反射コーティングを有する。
請求項16
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記透過開口部をカバーする複数のカラーフィルタを含むカラーホイールを有し、ここで、当該カラーホイールのどのカラーフィルタが前記倒壊開口部をカバーしているかに応じて、異なる色の光を透過する。
請求項17
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記透過開口部をカバーする反射偏光層を有し、これは、前記単一光出力の所定の偏光成分を透過しつつ、前記単一光出力のその他全ての偏光成分を前記光学層の前記入力端部に向けて反射し、それによって前記光の未使用偏光部分を前記複数のLEDにリサイクルして前記複数のLEDの光出力の光度を増大させる。
請求項18
請求項17に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記単一光出力の偏光状態を回転させて、前記光の未使用偏光成分を前記所定の光偏光成分に変換する波長板を有する。
請求項19
請求項15に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記透過開口部をカバーする反射偏光層を有し、これは、前記単一光出力の所定の偏光成分を透過しつつ、前記単一光出力のその他全ての偏光成分を前記光学層の前記入力端部に向けて反射し、それによって前記光の未使用偏光部分を前記複数のLEDにリサイクルして前記複数のLEDの光出力の光度を増大させる。
請求項20
請求項19に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記単一光出力の偏光状態を回転させて、前記光の未使用偏光成分を前記所定の光偏光成分に変換する波長板を有する。
請求項21
請求項12に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記LED層をカバーするフィルタ層を有し、ここで、前記緑色LEDチップをカバーする前記フィルタ層の領域は緑色の光を透過しつつその他全ての色の光を反射し、前記青色LEDチップをカバーする前記フィルタ層の領域は青色の光を透過しつつその他全ての色の光を反射し、そして前記赤色LEDチップをカバーする前記フィルタ層の領域は赤色の光を透過しつつその他全ての色の光を反射する。
請求項22
請求項18に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記光出力の前記所定の偏光成分を捕らえてマイクロプロジェクタを提供する投影レンズを有する。
請求項23
請求項1に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記LED層はヒートシンク層上にマウントされたLEDウエハである。
請求項24
請求項23に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、異なる色の前記複数のLEDを提供するべく前記LEDウエハ上に堆積される色蛍光物質を有する。
請求項25
請求項24に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記LEDウエハをカバーするフィルタ層を有し、ここで、前記フィルタ層の各LEDをカバーする領域が前記各LEDによって放射される色の光を透過しつつその他全ての色の光を反射する。
請求項26
請求項25に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記光学層は、前記複数のLEDからの光出力の一部を透過するレンズ層と、前記複数のLEDからの光出力の残り部分をリサイクリングのためにこれら複数のLEDに戻し反射して、それによってウエハスケールLED照明システムのアレイを提供する反射層と、を有する。
請求項27
請求項26に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記ウエハスケールLED照明システムは、個々の片に切断されて複数の別体のウエハスケールLED照明システムを提供する。
請求項28
請求項26に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記透過開口部をカバーして前記単一光出力の所定の偏光成分を透過しつつ、前記単一光出力のその他全ての偏光成分を前記光学層の前記入力端部に向けて反射して、それによって、光の未使用偏光成分をリサイクルして前記複数のLEDの光出力の光度を増大させる反射偏光層を有する。
請求項29
請求項28に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、単一光出力の偏光状態を回転させて、前記光の未使用偏光成分を前記光の所定の偏光成分に変換する波長板を有する。
請求項30
請求項28に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記反射偏光層上のディスプレイパネルの層と、前記ディスプレイパネル層上の投影レンズ層とを有し、それによってウエハスケールプロジェクタシステムのアレイを提供する。
請求項31
請求項30に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記ディスプレイパネル層は、透過性液晶ディスプレイ(LCD)パネルの層を含む。
請求項32
請求項31に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記カラー蛍光物質は、複数の白色LEDを提供する白色蛍光物質を含む。
請求項33
請求項31に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記カラー蛍光物質は、赤、緑及び青色LEDを提供する赤、緑及び青蛍光物質を含む。
請求項34
請求項33に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記ウエハスケールLEDプロジェクタシステムの前記アレイは、個々の片に切断されて複数の別々のウエハスケールプロジェクタシステムを提供する。
請求項35
請求項25に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記光学層は、前記複数のLEDからの光出力の一部を前記開口層に透過するレンズと、前記複数のLEDからの光出力の残り部分をリサイクルのために前記複数のLEDに戻し反射する球状リフレクタと、を有し、これによってウエハスケール照明システムのアレイが提供される。
請求項36
請求項25に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記光学層は、前記複数のLEDからの光出力の一部を前記開口層に透過するとともに、前記複数のLEDからの光出力の残り部分をリサイクルのために前記複数のLEDに戻し反射するライトパイプを有し、これによってウエハスケール照明システムのアレイが提供される。
請求項37
請求項36に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記ウエハスケールLED照明システムの前記アレイは、個々の片に切断されて複数の別々のウエハスケール照明システムを提供する。
請求項38
請求項36に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記透過開口部をカバーし、前記単一光出力の特定の偏光成分を透過するとともに、前記単一光出力のその他全ての偏光成分を前記光学層の前記入力端部に向けて反射し、それによって光の未使用偏光成分を前記複数のLEDに戻して、前記複数のLEDの光出力の光度を増大させる反射偏光層を有する。
請求項39
請求項38に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記単一光出力の偏光状態を回転させて前記光の未偏光成分を前記所定の光偏光成分に変換する波長板を有する。
請求項40
請求項38に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記反射偏光層上のディスプレイパネルの層と、前記ディスプレイパネル層上の投影レンズ層とを有し、それによってウエハスケールプロジェクタシステムのアレイを提供する。
請求項41
請求項40に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記ディスプレイパネル層は、透過性液晶ディスプレイ(LCD)パネルの層を含む。
請求項42
請求項41に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記カラー蛍光物質は、複数の白色LEDを提供する白色蛍光物質を含む。
請求項43
請求項41に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記カラー蛍光物質は、赤、緑及び青色LEDを提供する赤、緑及び青蛍光物質を含む。
請求項44
請求項43に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記ウエハスケールLEDプロジェクタシステムの前記アレイは、個々の片に切断されて複数の別々のウエハスケールプロジェクタシステムを提供する。
請求項45
請求項3に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記開口層は、前記ライトパイプの前記出力端部上の反射コーティングである。
請求項46
請求項3に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記開口層は、前記ライトパイプの前記出力端部をカバーするべく反射コーティングによって選択的にコーティングされたガラスプレートである。
請求項47
マイクロプロジェクタであって、以下を有する、光出力を放射するLEDを含むLED層、入力端部と出力端部とを備えるライトパイプ、ここで該ライトパイプの前記入力端部は前記LEDに接続されている、前記ライトパイプの前記出力端部に接続された開口層、これは、前記光出力の一部を透過する透過開口部と、前記光出力の残りの部分を前記ライトパイプの前記入力端部に向けて反射して、それによってこの光出力の残り部分を前記LEDにリサイクルして、前記LEDの光出力の光度を増大させる反射面とを備える、前記ライトパイプと前記開口層との間に配設されて前記光出力の所定の偏光成分を透過しつつ、前記光出力のその他全ての偏光成分を反射し、それによって前記光出力の未使用偏光成分を前記LEDにリサイクルして前記LEDの前記光出力の光度を増大させる反射偏光子、前記光出力の所定の偏光成分を受けこれを反射する反射型液晶(LCOS)パネル、ここで、前記透過開口部のサイズは、前記LCOSパネルのサイズに実質的にマッチし、これにより、偏光ビームスプリッタ(PBS)の前記LCOSパネルを接続する面が前記LCOSパネルよりも大きい、そして前記LCOSパネルからの前記光出力の前記所定偏光成分を捕らえて画像を投影する投影レンズ。
請求項48
請求項47に記載のマイクロプロジェクタであって、前記ライトパイプは、ストレートライトパイプ、中空ライトパイプ、中実ライトパイプ、漸次的に大きくテーパードされたライトパイプ、漸次的に小さくテーパードされたライトパイプ、複合放物状集光装置、及び自由形状のライトパイプのうちの少なくとも1つである。
請求項49
請求項47に記載のマイクロプロジェクタであって、更に、前記単一光出力の偏光状態を回転させて前記光の未偏光成分を前記所定の光偏光成分に変換する波長板を有する。
請求項50
請求項47に記載のマイクロプロジェクタであって、前記開口層は前記偏光ビームスプリッタ(PBS)であって、その全ての面は全反射を提供するべく研磨されることによって前記PBSが波長板として機能し、前記PBSの前記ライトパイプに結合する面は前記ライトパイプの前記出力端部に実質的に等しいサイズを有する。
請求項51
請求項47に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LCOSパネルは、前記ライトパイプの前記出力端部の反対側又は、前記ライトパイプに対して鉛直に配設されている。
請求項52
請求項50に記載のマイクロプロジェクタであって、前記ライトパイプの前記出力端部は凸面を有し、一体型レンズを形成する。
請求項53
請求項50に記載のマイクロプロジェクタであって、更に、前記ライトパイプと前記PBSとの間に配設されたフレネルレンズを有する。
請求項54
請求項47に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDは白色LEDであり、前記LCOSバネルはカラーピクセルLCOSである。
請求項55
請求項54に記載のマイクロプロジェクタであって、前記カラーピクセルLCOSは、複数の赤、緑及び青色ピクセルを提供する透明カラーフィルタを含む。
請求項56
請求項47に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LED層はカラーLEDのアレイを含むLEDパッケージであり、更に、前記カラーLEDアレイをカバーする反射層を有する。
請求項57
請求項56に記載のマイクロプロジェクタであって、前記反射層は、2色性コーティングによってコーティングされ、ここで、前記反射層のカラーLEDをカバーする領域は、このカラーLEDによって放射される色の光を透過しつつ、その他全ての色の光をリサイクリングのために前記カラーLEDに戻し反射する。
請求項58
請求項56に記載のマイクロプロジェクタであって、前記反射層は、前記ライトパイプの前記入力端部上の2色性コーティングであり、ここで、カラーLEDに接続された前記ライトパイプの前記入力端部上の前記反射層の領域は、前記カラーLEDによって放射されたカラー光を透過し、その他全てのカラー光をリサイクリングのために前記カラーLEDに戻し反射する。
請求項59
請求項56に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、青色、緑色及び赤色のLEDのアレイを含む。
請求項60
請求項59に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、少なくとも1つの赤色LEDと、1つの青色LEDと1つの赤色LEDとのアレイを含む。
請求項61
請求項60に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、少なくとも1つの赤色LEDと、1つの青色LEDと二つの緑色LEDとのアレイを含む。
請求項62
請求項47に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDは、互いに緊密にパッキングされた同じ色のLEDのクラスタを含む。
請求項63
マイクロプロジェクタであって、以下を有する、光出力を放射するLEDを含むLED層、入力端部と出力端部とを備えるライトパイプ、ここで前記ライトパイプの前記入力端部はLEDに接続されている、偏光ビームスプリッタ(PBS)であって、その全ての面は全反射を提供するべく研磨されることによって前記PBSが波長板として機能し、前記PBSは、前記ライトパイプの前記出力端部に接続されるとともに透過開口部を備え、ここで前記PBSの前記ライトパイプに接続する面は前記ライトパイプの前記出力端部に実質的に等しいサイズを有する、前記光出力の所定の偏光成分を受けこれを反射する反射型液晶(LCOS)パネル、ここで、前記透過開口部のサイズは、前記LCOSパネルのサイズに実質的にマッチし、これにより、前記PBSの前記LCOSパネルを接続する面が前記LCOSパネルよりも大きい、前記PBSの面に接続されて、前記LCOSパネルからの前記光出力の前記所定偏光成分を捕らえて画像を投影する投影レンズ、そしてここで、前記PBSの全ての面は、前記投影レンズと前記透過開口部とに接続された面を除いて反射コーティング有して、前記光出力の一部を前記透過開口部を通って透過するとともに、前記光出力の残りの部分を前記LEDに戻し反射しリサイクルして前記LEDの光出力の光度を増大させる。
請求項64
請求項63に記載のマイクロプロジェクタであって、前記ライトパイプは、ストレートライトパイプ、中空ライトパイプ、中実ライトパイプ、漸次的に大きくテーパードされたライトパイプ、漸次的に小さくテーパードされたライトパイプ、複合放物状集光装置、及び自由形状のライトパイプのうちの少なくとも1つである。
請求項65
請求項63に記載のマイクロプロジェクタであって、更に、前記ライトパイプと前記PBSとの間に配置されて、前記単一光出力の偏光状態を回転させて前記光の未偏光成分を前記所定の光偏光成分に変換する波長板を有する。
請求項66
請求項63に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LCOSパネルは、前記ライトパイプの前記出力端部の反対側又は、前記ライトパイプに対して鉛直に配設されている。
請求項67
請求項63に記載のマイクロプロジェクタであって、前記ライトパイプの前記出力端部は凸面を有し、一体型レンズを形成する。
請求項68
請求項63に記載のマイクロプロジェクタであって、更に、前記ライトパイプと前記PBSとの間に配設されたフレネルレンズを有する。
請求項69
請求項63に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDは白色LEDであり、前記LCOSバネルはカラーピクセルLCOSである。
請求項70
請求項69に記載のマイクロプロジェクタであって、前記カラーピクセルLCOSは、複数の赤、緑及び青色ピクセルを提供する透明カラーフィルタを含む。
請求項71
請求項63に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LED層は、カラーLEDのアレイを含むLEDパッケージであり、更に、前記カラーLEDのアレイをカバーする反射層を有する。
請求項72
請求項71に記載のマイクロプロジェクタであって、前記反射層は、2色性コーティングによってコーティングされ、これにより、この反射層のカラーLEDをカバーする領域が当該カラーLEDによって放射された色の光を透過し、かつ、リサイクリングのためにその他全ての色の光を前記カラーLEDに戻し反射する。
請求項73
請求項71に記載のマイクロプロジェクタであって、前記反射層は前記ライトパイプの前記入力端部上の2色性コーティングであり、これによって、この反射層のカラーLEDをカバーする領域が当該カラーLEDによって放射された色の光を透過し、かつ、リサイクリングのためにその他全ての色の光を前記カラーLEDに戻し反射する。
請求項74
請求項71に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、青、緑及び赤のLEDのアレイを含む。
請求項75
請求項74に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、少なくとも1つの赤色LEDと、1つの青色LEDと1つの赤色LEDとのアレイを含む。
請求項76
請求項75に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、少なくとも1つの赤色LEDと、1つの青色LEDと二つの緑色LEDとのアレイを含む。
請求項77
請求項63に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、互いに緊密にパッキングされた同じ色のLEDのクラスタを含む。
請求項78
マイクロプロジェクタであって、以下を有する、光出力を放射するLEDを含むLED層、入力端部と出力端部とを備えるライトパイプ、ここで前記ライトパイプの前記入力端部はLEDに接続されている、全反射(TIR)立方体プリズム、これは第1及び第2三角プリズムを含み、これら第1及び第2三角プリズムの全ての面は研磨されて導波路を提供する、画像形成領域を提供するべく前記TIR立方体プリズムの前記第1三角プリズムの面に接続された複数のチルト可能ミラーを含むデジタルミラー装置(DMD)、ここで前記第1三角プリズムの前記面は、前記画像形成領域と前記DMDに入射する前記光出力の光線よりも大きい、前記画像形成領域の外側で前記三角プリズムの前記面をカバーする反射構造、ここで当該反射構造は、この反射構造に入射する前記光出力の光線の残り部分を前記LEDに向けての反射、リサイクルして前記DMDの光出力の光度を増大させる、そして前記第2三角プリズムの面に接続されて、前記DMDの前記チルト可能ミラーがONされた時に、前記DMDから反射された前記光線を捕らえて画像を投影する投影レンズ。
請求項79
請求項78に記載のマイクロプロジェクタであって、前記ライトパイプは、ストレートライトパイプ、中空ライトパイプ、中実ライトパイプ、漸次的に大きくテーパードされたライトパイプ、漸次的に小さくテーパードされたライトパイプ、複合放物状集光装置、及び自由形状のライトパイプのうちの少なくとも1つである。
請求項80
請求項78に記載のマイクロプロジェクタであって、前記ライトパイプ、前記TIR立方体プリズム、前記DMD、及び前記投影レンズの間の空間は空隙又は低指数接着剤によって充填されている。
請求項81
請求項78に記載のマイクロプロジェクタであって、前記反射構造は、アングルリフレクタアレイ、ミラーのアングルアレイ、回折格子又はレトロリフレクアレイ、のいずれかである。
請求項82
請求項78に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LED層は、複数のカラーLEDのアレイと、更に、このカラーLEDのアレイをカバーする反射層とを含む。
請求項83
請求項78に記載のマイクロプロジェクタであって、前記反射層は、2色性コーティングによってコーティングされ、これにより、前記反射層のカラーLEDをカバーする領域はこのカラーLEDによって放射された色の光を透過するとともに、他の全ての色の光をリサイクリングのために前記カラーLEDに戻し反射する。
請求項84
請求項78に記載のマイクロプロジェクタであって、前記反射層は、前記ライトパイプの前記入力端部の2色性コーティングであって、これにより、前記ライトパイプの前記入力端部上の前記反射面のカラーLEDに接続された領域はこのカラーLEDによって放射された色の光を透過するとともに、他の全ての色の光をリサイクリングのために前記カラーLEDに戻し反射する。
請求項85
請求項78に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、青、緑及び赤LEDのアレイを含む。
請求項86
請求項85に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、少なくとも1つの赤色LEDと、1つの青色LEDと1つの赤色LEDとのアレイを含む。
請求項87
請求項86に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、少なくとも1つの赤色LEDと、1つの青色LEDと二つの緑色LEDとのアレイを含む。
請求項88
請求項78に記載のマイクロプロジェクタであって、前記LEDパッケージは、互いに緊密にパッキングされた同じ色のLEDのクラスタを含む。
請求項89
光マルチプレクサ及びリサイクラであって、以下を含む、光源によって励起された時に光線を放射するとともに、反射面を備える発光層、入力端部と出力端部とを備えるライトパイプ、ここで前記ライトパイプの前記入力端部は前記発光層に接続されて当該発光層からの光線を多重化して光出力を提供する、そして前記ライトパイプの前記出力端部に接続された開口層、これは、前記光出力の一部を透過する透過開口部と、前記透過開口部に向けて光出力の残り部分を戻し反射しリサイクルする前記発光層に向けて光出力の残り部分を反射する反射面と、を有する。
請求項90
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記発光層は、複数の波長又は色を有する光線を放射する単数又は複数の種類の組成物を含む。
請求項91
請求項90に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記単数又は複数種類の組成物は、前記発光層のそれぞれ異なる領域が異なる色の光線を放射するように前記発光層において空間的に分布されている。
請求項92
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記発光層を励起するために使用される前記光源は、アークランプ、LED又はレーザのいずれかである。
請求項93
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記光源は、第1波長の光線を放射し、前記発光層は第2波長の光線を放射し、前記第1波長は前記第2波長よりも短い。
請求項94
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記光源は、第1波長の光線を放射し、前記発光層は第2波長の光線を放射し、前記第1波長は前記第2波長よりも長い。
請求項95
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記発光層は、前記ライトパイプの前記入力端部にコーティングされている。
請求項96
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、前記ライトパイプの前記入力端部の近傍に配設されたガラスプレートを有し、前記発光層は前記ガラスプレートにコーティングされている。
請求項97
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記発光層は、前記光源にコーティングされている。
請求項98
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、互いに対向する反射層によって形成され、前記発光層を収納して、当該発光層によって放射された光線の角度分布を減少させるキャビティを有する。
請求項99
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、互いに対向する反射層によって形成され、前記発光層と前記光源とを収納して、前記発光層によって放射された光線の角度分布を減少させるキャビティを有する。
請求項100
請求項92に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記レーザはダイオードレーザである。
請求項101
請求項100に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記発光層は、前記ダイオードレーザによって励起される赤色、緑色及び青色光発光材料を含む。
請求項102
請求項100に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記発光層は、赤色、緑色及び青色光発光材料を含み、各発光材料は少なくとも1つのダイオードレーザによって励起される。
請求項103
請求項89に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、前記発光層は、前記光源からの光線を透過しつつ、前記発光層から放射された前記光線を反射して、前記発光層が1つの方向の光線を放射するように、コーティングされている。
請求項104
請求項103に記載の光マルチプレクサ及びリサイクラであって、更に、三つの立方体プリズムを有し、ここで、前記発光層は、それぞれ、赤色、緑色及び青色の光線を放射する赤色、緑色及び青色発光材料を含み、各発光材料は少なくとも1つのダイオードレーザによって励起されるとともに別々の立方体プリズムに接続されて前記赤色、緑色及び青色の光線を赤色の単一の光出力へと多重化する。
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申请号 | 申请日 | 专利标题
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