[发明专利]荧光屏以及包括其的图像显示设备无效
| 申请号: | 201280006998.5 | 申请日: | 2012-01-30 |
| 公开(公告)号: | CN103339563A | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
| 发明(设计)人: | 青木一彦;奥村藤男 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 |
| 主分类号: | G03B21/60 | 分类号: | G03B21/60;G02B26/10;G02B27/18;H04N5/74;H05B33/12 |
| 代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 鲁山;孙志湧 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 荧光屏 以及 包括 图像 显示 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种提供有荧光体层的荧光屏,所述荧光体层包括吸收激发光以生成荧光(可见光)的荧光体,并且还涉及一种提供有该荧光屏的图像显示设备。
背景技术
通常,在提供有荧光屏的图像显示设备中,激发光从荧光屏的一个表面侧进行辐射,并且从该荧光屏的另一表面侧观察荧光(荧光图像)。
在荧光体层中,从荧光体所发出的荧光从该荧光体层的两个表面(前表面和后表面)出射,并且由从该荧光层的前表面出射的荧光形成图像。在这种情况下,从荧光体层的后表面出射的荧光并不参与图像形成,并且因此降低了荧光的光利用效率。
专利文献1公开了一种能够改善荧光利用效率的荧光屏。该荧光屏包括透射激发光并且反射可见光的可见光反射层,以及形成在可见光反射层上的荧光体层。
激发光从该荧光屏的可见光反射层的一侧进行辐射,并且荧光体层中的荧光体被通过可见光反射层透射的激发光所激励。从荧光体发出并且向其表面位于可见光反射层一侧上的荧光体层的表面传播的荧光在荧光体层的方向上被可见光反射层所反射。在这种情况下,除了从荧光体发出并且从其表面位于可见光反射层相反一侧上的荧光体层的表面出射的荧光之外,被可见光反射层所反射的荧光还参与图像形成,并且因此使得光利用效率有所改善。
专利文献2公开了另一种荧光屏。该荧光屏包括荧光体层,以及被提供为面对该荧光体层并且反射激发光和可见光的反射层。该反射层具有开口以限制荧光体层上被激发光所辐射的区域。
激发光通过反射层的开口以便被辐射到荧光体层上。在该荧光体层中,从其中吸收了激发光的荧光体发出荧光。所发出的荧光向其表面位于反射层一侧上的荧光体层表面传播,并且所发出的荧光还向其表面位于反射层相反一侧上的荧光体层表面传播。向其表面位于反射层一侧上的荧光体层表面传播的荧光在荧光体层的方向上被反射层所反射。而且在该情况下,类似于专利文献1中所描述的荧光屏,荧光的光利用效率能够有所改善。
在以上所描述的专利文献1和2中所描述的荧光屏中,可以使用电介质多层膜作为可见光反射层和反射层。
引用列表
专利文献
专利文献1:JP06-089075A
专利文献2:JP2008-538145A
发明内容
通常,在通过利用激发光扫描图像显示设备的荧光屏而显示荧光图像的图像显示设备中,荧光屏上的荧光量的面内一致性由于诸如环境变化、荧光屏失真和荧光体长期变化之类的各种因素而降低,所述环境变化诸如温度和湿度变化。这里,荧光量的面内一致性意味着荧光屏表面中的荧光量例如在利用恒定量的激发光对该荧光屏进行扫描时是恒定地。
当荧光量的面内一致性有所降低时,对于不同面内位置而言,获得预定量的荧光所需的激发光的量有所不同。结果,在荧光屏上所形成的荧光图像的色彩再现性有所降低。
为了防止荧光图像的色彩再现性降低,必须要定期校准激发光的量以与荧光屏上的面内位置相对应由此保持荧光量的面内一致性。
在校准激发光的量时,例如利用恒定量的激发光扫描荧光屏的一个表面(后表面),并且通过光检测装置对从这一个表面出射的荧光进行检测。随后,基于该光检测装置所检测的结果,对激发光的量(或者激发光源的功率)进行调节以与面内位置相对应从而荧光量在荧光屏的整个表面上变为预定值。
从荧光屏的一个表面(后表面)出射的荧光量的面内变化与从荧光屏的另一表面(前表面)出射的荧光量的面内变化相一致。通常,以上所描述的激发光的量的校准以以下方式来执行,其中将光检测装置布置在面对其表面位于激发光源一侧上的荧光屏表面(后表面)的位置,并且从其表面位于激发光源一侧上的荧光屏表面(后表面)出射的荧光被该光检测装置所检测。
在专利文献1和2中的每一篇中所描述的荧光屏中,荧光利用效率能够有所改善,但是在执行以上所描述的激发光的量的校准时存在以下问题。
当在专利文献1和2中的每一篇中所描述的荧光屏中如以上所描述地对激发光的量进行校准时,激发光必须要从其表面上提供有电介质多层膜(诸如可见光反射膜和反射膜)的荧光屏表面(后表面)一侧进行辐射,并且从荧光体层向电介质多层膜传播的荧光的一部分被作为所要监视的荧光而监视。出于该原因,电介质多层膜形成为具有光谱透射特性,其中关于激发光的透射比大约为100%并且关于荧光的透射比大约为百分之几。
通常,通过交替设置具有不同折射率的第一和第二电介质膜来形成电介质多层膜,并且该电介质多层膜的光谱透射特性由膜厚度以及第一和第二电介质膜的每一个的折射率所确定。
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