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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110376835A(43)申请公布日2019.10.25(21)申请号201910659597.3(22)申请日2019.07.19(71)申请人四川长虹电器股份有限公司地址621000四川省绵阳市高新区绵兴东路35号(72)发明人姜银磊梁其鹏(74)专利代理机构四川省成都市天策商标专利事务所51213代理人魏伯吹(51)Int.Cl.G03B21/20(2006.01)G03B21/16(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图4页(54)发明名称一种激光投影光源(57)摘要本发明公开了一种激光投影光源,包括激光器阵列、望远组件、二向分色组件、收光组件、荧光粉轮装置、蓝光光路、聚光组件、色轮装置和光棒组件;所述激光器阵列发出的激光束透过望远组件、二向分色组件和收光组件后聚焦于荧光粉轮装置表面;本发明的色轮装置的红色滤光区第一面为散射面,第二面为长波通滤光膜,被反射波段的光两次透过漫散射面,使反射光斑照射到荧光粉表面时能量更加均匀,降低中心点的能量密度;可简单有效的解决高亮度激光投影系统存在的烧粉风险。CN110376835ACN110376835A权利要求书1/1页1.一种激光投影光源,其特征在于:包括激光器阵列、望远组件、二向分色组件、收光组件、荧光粉轮装置、蓝光光路、聚光组件、色轮装置和光棒组件;所述激光器阵列发出的激光束透过望远组件、二向分色组件和收光组件后聚焦于荧光粉轮装置表面;所述荧光粉轮装置包括圆片形基板和马达,基板上包括至少两个荧光区、至少一个镂空区,马达驱动基板高速旋转;当激光束照射到荧光区时,激光被转化成荧光粉发光,并被基板反射,反射光被收光组件收集并准直,再经过二向分色组件反射,透过聚光组件和滤色轮装置的滤光区域,光束聚焦于光棒的入口端;所述色轮装置包括圆片形基板和马达,基板上包括至少两个滤光区和至少一个扩散区,马达驱动基板高速旋转;当激光束照射到镂空区时,激光束透过荧光粉轮并进入蓝光光路,经过光路转折及光束准直后,激光束透过二向分色组件、聚光组件和色轮装置的扩散区,激光束聚焦于光棒的入口端。2.根据权利要求1所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述滤光区包括第一滤光区、第二滤光区和第三扩散区;所述第一滤光区为单层基板,第一面为漫散射透光面,镀增透膜第二面为镜面,镀滤光膜。3.根据权利要求2所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述第一滤光区包含两层透明基板,其中一个基板为扩散片,另一个基板为滤光片。4.根据权利要求3所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述扩散片位于先入光一侧,扩散片为单面漫散射或双面漫散射;所述滤光片位于后入光一侧,两面都为镜面,一面镀滤光膜,另一面镀增透膜。5.根据权利要求1-4所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述滤光区散射面的散射类型为高斯散射,散射半角范围HWHM=0-3°;表面加工方式为喷砂或蚀刻。6.根据权利要求3所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述扩散片和滤光片间距0-0.2mm,所述第一滤光区与其它滤光区的厚度差异在±0.5mm以内。7.根据权利要求1所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述荧光区和滤光区角度设置相同且一一对应,镂空区和扩散区角度相同且一一对应,荧光粉轮和色轮同步高速旋转。8.根据权利要求1所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述荧光粉轮装置的基板材质为铝或其它易于导热的金属材料,表面为镜面反射面;所述色轮装置的基板为无色透明材料。9.根据权利要求1所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述荧光区表面涂敷荧光粉,所述镂空区为挖空或镶嵌无色透明玻璃。10.根据权利要求2所述的一种激光投影光源,其特征在于:所述第一滤光区的滤光膜透过波长595nm-700nm的光,反射其他波长范围的光;所述第二滤光区的滤光膜透过波长480nm-595nm范围的光,反射其他波长范围的光。2CN110376835A说明书1/4页一种激光投影光源技术领域[0001]本发明涉及激光投影显示技术领域,尤其涉及一种激光投影光源。背景技术[0002]激光投影显示是一种新发展起来的投影技术,以半导体激光器作为光源替代传统光源;现有的技术方案主要是以蓝光激光器激发荧光粉产生红、绿、黄光,再经过合光系统合成白光。其中红光的来源主要有两种,一种是蓝光激发红色荧光粉发出红光,另一种是蓝光激发黄色荧光粉发出黄光,再经过滤色轮滤出红色波长的光。由于红色荧光粉高温效率偏低且存在严重光衰问题,因此在现有技术中,多采用激发黄色荧光粉发出黄光,再经过滤色轮滤出红光方式。这种方式存在的一个问题是当红光透过滤色轮时480nm-595nm的光被反射。反射光经过光学系统后,再次聚焦于荧光粉轮表面,造成粉体表面温度升高。尤其是中心点由于