DE102013216896A1 - Lichtquellenvorrichtung, insbesondere zur Verwendung in einer Mikrospiegelvorrichtung - Google Patents

Lichtquellenvorrichtung, insbesondere zur Verwendung in einer Mikrospiegelvorrichtung Download PDF

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Abstract

Die Erfindung schlägt eine Lichtquellenvorrichtung vor, insbesondere zur Verwendung in einer Mikrospiegelvorrichtung, mit einer ersten roten Lichtquelle zur Emission von Licht aus dem roten Spektralbereich, einer zweiten roten Lichtquelle zur Emission von Licht aus dem roten Spektralbereich, einer grünen Lichtquelle zur Emission von Licht aus dem grünen Spektralbereich und einer blauen Lichtquelle zur Emission von Licht aus dem blauen Spektralbereich und Überlagerungsmitteln, wobei die Überlagerungsmittel derart angeordnet sind, dass das Licht aus der ersten roten Lichtquelle das Licht aus der zweiten roten Lichtquelle das Licht aus der blauen Lichtquelle und das Licht aus der grünen Lichtquelle kollinear zu einem gemeinsame Lichtstrahl überlagert werden, wobei das Licht aus der ersten roten Lichtquelle eine andere Wellenlänge aufweist als das Licht aus der zweiten roten Lichtquelle.

Description

  • Stand der Technik
  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.
  • Solche Lichtquellenvorrichtungen sind in unterschiedlichen Variationen allgemein bekannt und werden auch als RGB-Modul bezeichnet. Die Entwicklung von leistungsstarken und immer kleiner dimensionierten Laserlichtquellen lässt solche Lichtquellenvorrichtungen zu einem wesentlichen Bestandteil von Mikrospiegelvorrichtungen bzw. Mikrospiegelaktoren werden, da sie trotz ihrer geringen räumlichen Ausdehnung helle farbige Bildpunkte erzeugen können. Dabei verwenden sie nur das Licht, das tatsächlich gebraucht wird. Solche Mirkrospiegel-Vorrichtungen können beispielsweise in Zukunft das Herzstück von Piko-Projektoren, Mini-Barcodescanner oder Vorrichtungen zur Endoskopie bilden. Nachteilig äußert sich die Verwendung von Laserlicht jedoch dahingehend aus, dass die hohe Kohärenz des Laserlichts zu einem Speckleeffekt durch Interferenzen auf einem Bildschirm führt, auf den das Licht gerichtet ist. Die Verwendung von Halbleiterlasern mit einer geringeren Kohärenz und deren Betrieb mit einer Modulation von einigen 100 MHz konnten den Speckleffekt in der Vergangenheit reduzieren. Die Linienbreite der roten Lichtquelle ist dabei aber in der Regel so schmal, dass für eine deutliche Linienverbreiterung sehr viel höhere Modulationsfrequenzen (und damit zur Reduktion der Kohärenz) erforderlich sind, als die, die für die beiden anderen Lichtquellen verwendet werden können. Für mögliche Anwendungsgebiete der Mikrospiegel-Vorrichtung bzw. des Mikrospiegelaktors, wie beispielsweise Projektoren, Mobiltelefone, Kameras oder Laptops, sind aber Modulationsfrequenzen größer als 1 GHz nicht mehr praktikabel bzw. wünschenswert. Der Stand der Technik schlägt daher vor, zwei rote Lichtquellen zu verwenden, die Licht aus dem roten Spektralbereich mit jeweils senkrecht zueinander stehenden Polarisationen emittieren. Werden die beiden Strahlengänge mit den beiden zueinander senkrecht stehenden Polarisationen überlagert, lässt sich der Speckleeffekt um den Faktor 1.41 reduzieren. Es stellt sich jedoch unter anderem als Nachteil heraus, dass zur Überlagerung der beiden Strahlengänge ein Polarisationsstrahlteiler notwendig ist, der unter Umständen eine Zerstörschwelle besitzt, die die Lichtstärke, d.h. die Intensität des Lichts aus dem roten Spektralbereich einschränkt. Außerdem ist zu beachten, dass das Laserlicht von Laserdioden in der Regel ein asymmetrisches Strahlprofil aufweist. Wird das Halbleiterlaserlicht mit senkrecht zueinanderstehenden Polarisationen überlagert, verlaufen die beiden großen Halbachsen des ellipsenförmigen Strahlprofils bzw. Strahlquerschnitts ebenfalls senkrecht zueinander, wodurch die Strahlbreite des gemeinsamen Strahls (aus der Überlagerung des Lichts aus den unterschiedlichen Lichtquellen) insgesamt vergrößert wird. Konsequenterweise wird auf nachteilige Weise das Auflösungsvermögen verringert.
  • Es ist Aufgabe der vorliegende Erfindung, eine kostengünstige und einfache Lichtquellenvorrichtung zu realisieren, deren Auflösungsvermögen durch die weitere Reduktion des Speckleeffekts für das Licht aus dem rotem Spektralbereich verbessert wird, wobei die oben genannten nachteiligen Effekte aus dem Stand der Technik reduziert bzw. vermieden werden.
  • Offenbarung der Erfindung
  • Erfindungsgemäß ist eine Lichtquellenvorrichtung vorgesehen, insbesondere zur Verwendung in einer Mikrospiegelvorrichtung, mit einer ersten roten Lichtquelle zur Emission von Licht aus dem roten Spektralbereich und einer zweiten roten Lichtquelle zur Emission von Licht aus dem roten Spektralbereich. Um einen gemeinsamen Lichtstrahl zu bilden, der auf einem Bildschirm einen farbigen Punkt erzeugt, umfasst die Lichtquellenvorrichtung zusätzlich eine grüne Lichtquelle zur Emission von Licht aus dem grünen Spektralbereich und eine blaue Lichtquelle zur Emission von Licht aus dem blauen Spektralbereich. Mit Hilfe von Überlagerungsmitteln und insbesondere deren Anordnung ist es vorgesehen, dass das Licht aus der ersten roten Lichtquelle, das Licht aus der zweiten roten Lichtquelle, das Licht aus der grünen Lichtquelle und das Licht aus der blauen Lichtquelle kollinear zu einem gemeinsame Lichtstrahl überlagert werden. Insbesondere ist es dabei erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Licht aus der ersten roten Lichtquelle eine andere Wellenlänge aufweist als das Licht aus der zweiten roten Lichtquelle.
  • Insbesondere ist es vorgesehen, dass sich die Wellenlänge des Lichts aus der ersten roten Lichtquelle um mehr als 8 nm, bevorzugt um mehr als 15 nm und besonders bevorzugt um mehr als 20 nm von der Wellenlänge des Lichts aus der zweiten roten Lichtquelle unterscheidet.
  • Die erfindungsgemäße Lichtquellenvorrichtung hat gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, den durch Licht aus dem roten Spektralbereich verursachten Speckleeffekt zu reduzieren. Dabei kann auf hohe Modulationsfrequenzen (im GHz-Bereich) zur Linienbreitenverbreiterung verzichtet werden. Modulationsfrequenzen unterhalb des GHz-Bereichs sind beispielsweise in potentiellen Nutzungsumfeldern der Lichtquellenvorrichtung, wie z.B. Projektoren, Mobiltelefone, Kameras oder Laptops, wünschenswert. Da eine parallele Polarisation des Lichts von einer Vielzahl optischer Elemente, beispielsweise wegen ihrer Antireflexbeschichtung, bevorzugt wird, stellt der Verzicht auf das Überlagern von Licht mit unterschiedlichen Polarisationen einen weiteren Vorteil dar. Dieser Vorteil spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn die im Nutzungsumfeld verwendeten optischen Elemente ohnehin bereits eine Mehrzahl von Beschichtungen, insbesondere Antireflexbeschichtungen, aufweisen. (Üblicherweise müssen die Antireflexbeschichtungen bereits aufwendig an den Wellenlängenbereiche angepasst, sein ohne das die Wirkung der Antireflexbeschichtung verloren geht, auch wenn der Lichtstrahl nicht genau im vorgesehenen Winkel auf die Antireflexbeschichtung auftritt. Das Hinzufügen einer weiteren Bedingung für die Antireflexschicht ist in der Regel nur mit einem mit Mehrkosten verbundenen unverhältnismäßig großen Aufwand zu realisieren.)
  • In einer weiteren Ausführungsform ist es vorgesehen, dass die erste rote Lichtquelle, die zweite rote Lichtquelle, die grüne Lichtquelle und/oder die blaue Lichtquelle Halbleiterlaser sind. Da Halbleiterlaser in der Regel klein dimensionierbar sind, bringt die Verwendung von Halbleiterlasern als Lichtquelle den Vorteil mit sich, dass die Lichtquellenvorrichtung als Ganzes klein dimensioniert werden kann. Darüber hinaus lassen sich rotes Licht emittierende Halbleiterlaser finden, deren Emissionswellenlängen um mehr als 15 nm voneinander abweichen, wodurch der Speckleeffekt besonders stark reduziert werden kann, da die Reduktion des Speckeffekts größer wird je größer der Wellenlängenunterschied der überlagerten Lichtwellen ist.
  • In einer weiteren Ausführungsform ist es vorgesehen, dass die Überlagerungsmittel derart angeordnet sind, dass die Ausbreitungsrichtung des Lichts der zweiten roten Lichtquelle kollinear zur Ausbreitungsrichtung des gemeinsamen Lichtstrahls verläuft. Dadurch lässt sich eine Lichtquellenvorrichtung realisieren, bei der in vorteilhafter Weise auf ein Umlenkmittel, wie z. B ein Spiegel, bzw. ein zusätzliches Überlagerungsmittel verzichtet werden kann, das andernfalls dafür verantwortlich wäre, die Ausbreitungsrichtung des Lichts der ersten roten Lichtquelle, der zweiten roten Lichtquelle, der grünen Lichtquelle oder der blauen Lichtquelle kollinear zur Ausbreitungsrichtung des gemeinsamen Lichtstrahls auszurichten.
  • In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass mindestens ein Überlagerungsmittel (11, 12, 13) ein wellenlängenselektiver Spiegel ist. Beispielsweise handelt es sich bei dem wellenselektiven Spiegel um einen dielektrischen bzw. dichrotischen Spiegel. Die Verwendung von wellenlängenselektiven Spiegeln bringt den Vorteil mit sich, dass Licht in den gemeinsamen Strahl eingekoppelt werden kann ohne den gemeinsamen Strahl in seinen Eigenschaften im Wesentlichen zu verändern.
  • In einer weiteren Ausführungsform der vorliegen Erfindung ist es vorgesehen, dass alle Überlagerungsmittel (11, 12, 13) wellenlängenselektive Spiegel sind. In dieser Ausführungsform wird in vorteilhafter Weise auf die Verwendung eines Polarisationsstrahlteilers verzichtet, der in der Regel eine Zerstörschwelle besitzt, die die Lichtstärke bzw. Intensität der Lichtquelle für die Lichtquellenvorrichtung einschränkt.
  • In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass das Licht aus der erste rote Lichtquelle, der zweiten roten Lichtquelle, der blauen Lichtquelle und/oder der grünen Lichtquelle gepulst ist. Die breite Linienbreite gepulster Lichtquellen reduziert in vorteilhafter Weise zusätzlich die Kohärenz und damit auch zusätzlich den Speckleeffekt.
  • In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, dass die Lichtquellenvorrichtung mindestens ein Element zur Strahlformung aufweist. Beispielsweise kann direkt hinter der ersten roten Lichtquelle, der zweiten Lichtquelle der grünen Lichtquelle und/oder der blauen Lichtquelle eine Linse angeordnet sein, die eine mögliche Divergenz des aus der Lichtquelle tretenden Lichts zumindest teilweise kompensiert. Insbesondere Halbleiterlaser weisen in der Regel eine starke Divergenz auf, wobei deren Divergenz darüber hinaus typischerweise zu einem asymmetrischen Strahlprofil führt. Es ist daher auch vorstellbar, dass Zylinderlinsen in einer bevorzugten Ausführungsform Verwendung finden. Mit Hilfe der Elemente zur Strahlformung ist es möglich, in vorteilhafter Weise durch teilweise Kompensation der Divergenz das Auflösungsvermögen zu verbessern im Vergleich zur gleichen Lichtquellenvorrichtung ohne Elemente der Strahlformung.
  • Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Mikrospiegelvorrichtung mit mindestens einer Lichtquellenvorrichtung gemäß einer der oben beschriebenen Ausführungsformen. Eine solche Mikrospiegelvorrichtung kann die positiven Eigenschaften der Lichtquellenvorrichtung zum Scannen eines Bildes, beispielsweise eines Barcodes, nutzen. Dabei west die Mikrospiegelvorrichtung einen oder mehrere Spiegel auf, die den gemeinsamen Stahl ausrichten bzw. auf den Bildschirm projektieren.
  • Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Projektor mit mindestens einer Lichtquellenvorrichtung gemäß einer der oben beschriebenen Ausführungsformen. Ein solcher Projektor kann das wegen der Reduktion des Speckleeffekts höhere Auflösungsvermögen der Lichtquellenvorrichtung zur verbesserten Bilddarstellung nutzen
  • Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Zeichnungen, sowie aus der nachfolgenden Beschreibung von bevorzugten Ausführungsformen anhand der Zeichnungen. Die Zeichnungen illustrieren dabei lediglich beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung, welche den wesentlichen Erfindungsgedanken nicht einschränken.
  • Kurze Beschreibung der Figuren
  • 1 zeigt eine Lichtquellenvorrichtung gemäß dem Stand der Technik.
  • 2 zeigt das Strahlprofil von Laserlicht auf einem Bildschirm.
  • 3 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Lichtquellenvorrichtung.
  • Ausführungsformen der Erfindung
  • In den verschiedenen Figuren sind gleiche Teile stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen und werden daher in der Regel auch jeweils nur einmal benannt bzw. erwähnt.
  • 1 zeigt eine Lichtquellenvorrichtung 1 gemäß dem Stand der Technik bestehend aus einer blauen Lichtquelle 22, einer grünen Lichtquelle 21 und zwei roten Lichtquellen 25 und 26, wobei die blaue Lichtquelle Licht aus dem blauen Spektralbereich 220, die grüne Lichtquelle Licht aus dem grünen Spektralbereich 210 emittiert und die beiden roten Lichtquelle Licht aus dem rote Spektralbereich 250 und 260 emittieren. Üblicherweise ist es für eine in einer Mikrospiegelvorrichtung vorzufindende Lichtquellenvorrichtung 1 vorgesehen, dass Licht aus der roten, aus der grünen und aus der blauen Lichtquelle 21, 22 und 25 derart überlagert werden, dass sie überlagert auf einem Bildschirm einen Punkt mit einem bestimmten Farbeindruck erzeugen, wobei der jeweils gewünschte Farbeindruck des Punktes durch das relative Mischverhältnis (bzw. durch die relative Gewichtung) von Licht aus dem roten, grünen und blauen Spektralbereich 210, 220 und 250 festgelegt wird. Dabei ist unteranderem vorstellbar, dass sich der Farbeindruck in kurzen Zeitintervallen ändern soll, wenn die Lichtquellenvorrichtung 1 beispielweise in einem für das Abspielen von Filmen vorgesehenen Projektor integriert ist. Vorzugweise handelt es bei den verwendeten Lichtquellen um Laser. Die Verwendung von kohärentem Laserlicht bringt als Nachteil die Bildung von Specklemustern bzw. eines Speckleeffekts mit sich (, d. h. Interferenzerscheinungen auf dem Bildschirm), wodurch das Auflösungsvermögen des Projektors eingeschränkt wird. Insbesondere lässt sich die rote Lichtquelle nur schwer manipulieren, um den Speckleeffekt zu reduzieren, der durch das von der roten Lichtquelle 25 emittierte Licht verursacht wird. Zur Reduktion des durch das Licht aus dem roten Spektralbereich verursachten Speckleeffekts, schlägt der Stand der Technik zwei rote Lichtquellen 25 und 26 vor, die Licht mit derselben Wellenlänge aus dem roten Spektralbereich emittieren und sich dadurch unterscheiden, dass ihre Polarisationen senkrecht zueinander stehen. Mit Hilfe eines Polarisations-Strahlteilers 11‘ kann das Licht aus einer ersten roten Lichtquelle mit einer ersten Polarisation 250 und das Licht aus zweiten roten Lichtquelle mit einer zweiten Polarisation 260 derart überlagert werden, dass die beiden roten Strahlengänge kollinear verlaufen und damit einen gemeinsamen Stahl 300 bilden, der sowohl das Licht aus der ersten roten Lichtquelle als auch das Licht aus der zweiten roten Lichtquelle aufweist. Durch die Überlagerung wird die Kohärenz des Laserlichts gemindert und der Speckleeffekt um einen Faktor 1.414 reduziert. Mit Hilfe von einem zweiten und einem dritten Überlagerungsmittel 12 und 13 wird dem gemeinsamen Strahl 300 das Licht aus der blauen und der grünen Lichtquelle 210 und 220 derart zugeführt, dass der gemeinsame Stahl 300 in Ausbreitungsrichtung am Ausgang der Lichtquellenvorrichtung 1 die Strahlengänge des Lichts aus dem roten Spektralbereich 250 und 260, aus dem blauen Spektralbereich 220 und aus dem grünen Spektralbereich 210 umfasst. Bei dem zweiten und dritten Überlagerungsmittel 12 und 13 handelt es sich vorzugsweise um wellenselektive Spiegel, insbesondere dielektrische Spiegel, die jeweils derart ausgebildet sind, dass sie entweder Licht aus einem bestimmten Spektralbereich reflektieren, während sie Licht aus anderen Spektralbereichen bzw. mit anderen Wellenlängen transmittieren. Beispielsweise lässt das zweite Überlagerungsmittel 12 Licht aus dem roten Spektralbereich 250 und 260 transmittieren, reflektiert jedoch das Licht 220, das aus der blauen Lichtquelle heraustritt. Mit Hilfe von dielektrischen Spiegeln lassen sich die unterschiedlichen Strahlen kollinear zu einem gemeinsamen Strahl 300 auf einfache und platzsparende Weise überlagern. Zur weiteren Miniaturisierung eines solchen RGB-Moduls werden üblicherweise Halbleiterlaser als Lichtquellen verwendet. Die Linsen 15, die hinter den in der Figur dargestellten Halbleiterlaser angeordnet sind, versuchen die vergleichsweise hohe Divergenz des Lichtes aus Halbleiterlasern (im Vergleich zu anderen Lasertypen) teilweise zu kompensieren. Um möglichst viel Licht zu einem Lichtstrahl zu bündeln, ist es vorgesehen, die Linse 15 möglichst nah an den Ausgang der Laserlichtquelle anzuordnen, d. h. die verwendete Linse 15 wird in der Regel eine geringe Brennweite aufweisen. Ein Nachteil der Vorrichtung gemäß dem Stand der Technik ist es, dass zur Überlagerungen der beiden roten Strahlgänge ein Polarisationsstrahlteil 11‘ erforderlich ist. Die Verwendung eines solchen Polarisationsstrahlteilers 11‘ unterliegt in der Regel der Bedingung, dass das Licht eine Intensität aufweist, die unterhalb einer Zerstörschwelle für den Polarisationsstrahlteil 11‘ liegt. Dadurch wird nachteilig die verwendete Intensität für das Licht aus der roten Lichtquelle 250 bzw. 260 durch die Zerstörschwelle beschränkt.
  • 2 zeigt das Strahlprofil 19, 19‘ von polarisiertem Laserlicht 23, 24 auf einem Bildschirm 18, wobei das Laserlicht über zwei Spiegel 16, 16‘ auf den Bildschirm 18 geführt wird. Die beiden Spiegel 16 und 16‘ sind um zwei senkrecht zueinander stehende Achsen A und B verschwenkbar. Dadurch lässt sich der Spot bzw. das Strahlprofil 19, 19‘ des Laserlichts auf den Bildschirm positionieren. Insbesondere lässt sich dieser Lichtpunkt (, d. h. Spot bzw. das Strahlprofil) 19, 19‘ auf dem Bildschirm 18 bewegen. Mit Hilfe der beiden Spiegel 16 und 16‘ kann der Lichtpunkt 19, 19‘ den ganzen Bildschirm 18 scannen bzw. absuchen. Es ist beispielsweise vorstellbar, dass auf dem Bildschirm 18 ein Barcode aufgebracht ist, der vom Lichtpunkt 19, 19‘ durch das Scannen untersucht bzw. gelesen wird. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Stahlprofil 19, 19‘ des Laserlichts elliptisch ist, wobei die Größe der Halbachs auch von der Positionierung des Lichtpunkts auf dem Bildschirm 18 abhängt. Unter Umständen entspricht die große Halbachse in ihrer Größe der kleinen Halbachse und das Strahlprofil entspricht einem Kreis. Das elliptische Strahlprofil ist typisch für Laserlicht aus Halbleiterlasern, die bevorzugt in Lichtquellenvorrichtung 1 verwendet werden. Das elliptische Strahlprofil wirkt sich dabei nachteilig auf das Auflösungsvermögen aus und führt zu einer verzerrten Bildwidergabe.
  • 3 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Lichtquellenvorrichtung 1, bestehend aus einer blauen Lichtquelle 22, einer grünen Lichtquelle 21 und zwei roten Lichtquellen 23 und 24. Genau wie die Lichtquellenvorrichtung aus 1 umfasst die erfindungsgemäße Lichtquellenvorrichtung 1 auch Überlagerungsmittel 11, 12 und 13, die das Licht aus den beiden roten Lichtquellen 230 und 240, das Licht aus der blauen Lichtquelle 220 und das Licht aus der grünen Lichtquelle 210 zu einem gemeinsamen Strahl 300 kollinear überlagern. Die erfindungsgemäße Lichtquellenvorrichtung 1 unterscheidet sich von der aus dem Stand der Technik dadurch, dass die erste rote Lichtquelle 23 Licht mit einer ersten Wellenlänge aus dem roten Spektralbereich und die zweite rote Lichtquelle 24 Licht mit einer zweiten Wellenlänge aus dem roten Spektralbereich emittiert, wobei sich die erste Wellenlänge von der zweite Wellenlänge unterscheidet. Abhängig von dem Wellenlängenunterschied zwischen der ersten und der zweiten Wellenlänge lässt sich der Speckleeffekt reduzieren. In vorteilhafter Weise kann dann auf einen Polarisationsstrahlteiler 11‘ verzichtet werden und stattdessen als erstes Überlagerungsmittel 11 ein dielektrischer Spiegel verwenden werden. Da diese dielektrischen Spiegel in der Regel eine sehr hohe Zerstörschwelle aufweisen, verfügt die dargestellte Lichtquellenvorrichtung 1 über die Möglichkeit leistungsstarke rote Lichtquellen 23 und 24 zu verwenden. Da es zusätzlich nicht erforderlich ist, Licht mit senkrecht zueinander stehenden Polarisationen 250 und 260 zu überlagern, wird einer erfindungsgemäßen Lichtquellenvorrichtung 1 auch die Gefahr reduziert, dass das Strahlprofil 19 des gemeinsamen Strahls vergrößert wird und dadurch das Auflösungsvermögen reduziert wird. Das Verzichten auf Licht mit unterschiedlichen Polarisationen hat zudem den Vorteil, dass Beschichtungen, wie z.B. Anti-Reflexschichten, nur für eine Polarisationsrichtung des Lichts angepasst werden müssen. Dadurch wird in vorteilhafter Weise auf Zusatzkosten und Mehraufwand bei der Herstellung von optischen Elementen verzichtet, die zusammen mit der erfindungsgemäßen Lichtquellenvorrichtung 1 verwendet werden.

Claims (9)

  1. Lichtquellenvorrichtung (1), insbesondere zur Verwendung in einer Mikrospiegelvorrichtung, mit – einer ersten roten Lichtquelle (23) zur Emission von Licht aus dem roten Spektralbereich (230), – einer zweiten roten Lichtquelle (24) zur Emission von Licht aus dem roten Spektralbereich (240), – einer grünen Lichtquelle (21) zur Emission von Licht aus dem grünen Spektralbereich (210) und – einer blauen Lichtquelle (22) zur Emission von Licht aus dem blauen Spektralbereich (220) und Überlagerungsmitteln (11, 12, 13), wobei die Überlagerungsmittel (11, 12, 13) derart angeordnet sind, dass das Licht aus der ersten roten Lichtquelle (230), das Licht aus der zweiten roten Lichtquelle (240), das Licht aus der grünen Lichtquelle (210) und das Licht aus der blauen Lichtquelle (220) kollinear zu einem gemeinsamem Lichtstrahl (300) überlagert werden, dadurch gekennzeichnet, dass das Licht aus der ersten roten Lichtquelle (23) eine andere Wellenlänge aufweist als das Licht aus der zweiten roten Lichtquelle (24).
  2. Lichtquellenvorrichtung (1) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste rote Lichtquelle (23), die zweite rote Lichtquelle (24), die blaue Lichtquelle (22) und/oder die grüne Lichtquelle (21) Halbleiterlaser sind.
  3. Lichtquellenvorrichtung (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Überlagerungsmittel (11, 12, 13) derart angeordnet sind, dass die Ausbreitungsrichtung des Lichts (240) der ersten roten Lichtquelle (23), der zweiten roten Lichtquelle (24), der grünen Lichtquelle (21) oder der blauen Lichtquelle (22) kollinear zur Ausbreitungsrichtung des gemeinsamen Lichtstrahls (300) verläuft.
  4. Lichtquellenvorrichtung (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Überlagerungsmittel (11, 12, 13) ein wellenlängenselektiver Spiegel ist.
  5. Lichtquellenvorrichtung (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass alle Überlagerungsmittel (11, 12, 13) wellenlängenselektive Spiegel sind
  6. Lichtquellenvorrichtung (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Licht aus der erste rote Lichtquelle (23), der zweiten roten Lichtquelle (24), der blauen Lichtquelle (22) und/oder der grünen Lichtquelle (21) gepulst ist.
  7. Lichtquellenvorrichtung (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquellenvorrichtung mindestens ein Element zur Strahlformung aufweist.
  8. Mikrospiegelvorrichtung mit mindestens einer Lichtquellenvorrichtung (1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.
  9. Projektor mit mindestens einer Lichtquellenvorrichtung (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7.
DE102013216896.9A 2013-08-26 2013-08-26 Lichtquellenvorrichtung, insbesondere zur Verwendung in einer Mikrospiegelvorrichtung Withdrawn DE102013216896A1 (de)

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