一种基于荧光转换体的激光照明TO封装结构

    公开(公告)号:CN117954960A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410130819.3

    申请日:2024-01-30

    摘要: 本发明公开的一种基于荧光转换体的激光照明TO封装结构,涉及激光照明技术领域。该结构包括TO基座、激光芯片、直角三角棱镜、荧光转换体、反射棱镜以及反射镜;TO基座包括管脚和凸台,激光芯片焊接在凸台侧面;直角三角棱镜设置在激光芯片的上方,其中一个直角面固定在凸台的侧面,另一个直角面朝上设置,放置荧光转换体;反射棱镜为异形棱镜,通过支撑架安装于TO基座上,反射镜固定安装于凸台的顶部。本发明利用激光光束易于整形的特点,通过简单的光路设计,使蓝色激光的激光束分成两束,在总能量和激光光斑尺寸不变的情况下,将激光光斑分解成两个,且照射方向不同,提高了荧光转换体的激光耐受能力,且不影响荧光转换体的小型化。

    一种同轴封装的高隔离度波分复用器及其制作方法

    公开(公告)号:CN117908191A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410087231.4

    申请日:2024-01-22

    IPC分类号: G02B6/293 G02B6/34

    摘要: 本发明公开的一种同轴封装的高隔离度波分复用器及其制作方法,涉及光纤通信技术领域。该波分复用器包括反射端组件和透射端组件;反射端组件包括反射端光纤头组件和自聚焦透镜组件,二者粘接;反射端光纤头组件包括第一毛细管、两根反射端光纤、第一玻璃套管以及三角棱镜对;自聚焦透镜组件包括自聚焦透镜和TFF滤波片;透射端组件包括第二毛细管、C透镜、透射端光纤以及第二玻璃套管;反射端组件和透射端组件外还设置有第三玻璃套管,第三玻璃套管两端分别与第一玻璃套管和第二玻璃套管粘接。本发明通过增设一对三角棱镜,使光信号自输入端输入后,两次通过TFF滤波片,在不改变光路同轴性的前提下,实现了反射隔离度的翻倍提高。

    一种蓄光陶瓷的压力成型制备方法

    公开(公告)号:CN117865645A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311779853.5

    申请日:2023-12-22

    摘要: 本发明公开了一种蓄光陶瓷的压力成型制备方法,包括:S1:配制浓度为1~45wt%的碱溶液;S2:碱溶液和低熔点玻璃粉混合,搅拌均匀得到混合物;S3:将混合物保湿加热,使低熔点玻璃粉体表面形成水玻璃薄膜;S4:将步骤S3产物进行干燥处理,蒸发掉多余水分,使得物料成块状;S5:物料破碎,筛分造粒,获得具有一定流动性的颗粒;S6:步骤S5的颗粒与蓄光材料混合均匀,干压成型;S7:干压素坯送进窑炉进行烧结,出炉后制得蓄光陶瓷成品。本发明通过添加碱溶液的方法,通过碱溶液与二氧化硅之间的反应,在玻璃颗粒表面形成一层厚度均匀的水玻璃薄膜,解决了在混粉过程中难以均匀添加水玻璃粘结剂的问题,使压力成型工艺可以适用于蓄光陶瓷生产。

    一种超长续航时间的全黑环境长余辉光电结合标识器件

    公开(公告)号:CN117831427A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410092867.8

    申请日:2024-01-23

    IPC分类号: G09F13/20 G09F13/22

    摘要: 本发明公开了一种超长续航时间的全黑环境长余辉光电结合标识器件,包括长余辉发光板、外壳、时控照明模组,长余辉发光板设置在外壳上部,时控照明模组设置在长余辉发光板和外壳围成的区域内;时控照明模组包括通过导线串联的电源、开关外壳、紫外灯,开关外壳内设有两个电极、光致形变薄片,两个电极不相连接,光致形变薄片一端固定在开关外壳上,另一端表面包裹导电材料,在光致形变薄片未形变时,光致形变薄片包裹导电材料的一端搭连在两个电极上,电路闭合;在光致形变薄片发生弯曲形变时,光致形变薄片包裹导电材料的一端脱离电极,电路断开。本发明无需额外供能待机功耗是0,所有功耗都是光源点亮的功耗,续航时间被有效提高。

    一种用于双投影的激光光源
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117311075A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311238835.6

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: G03B21/20 G03B21/00

    摘要: 本发明公开的一种用于双投影的激光光源,涉及激光显示技术领域。该激光光源包括荧光陶瓷、设置于荧光陶瓷一侧用于发射激光激发荧光陶瓷的蓝光激光器、以荧光陶瓷为中心对称设置的两组光学组件以及与光学组件对应设置的用于成像的DMD芯片和用于出光的投射镜头,所述荧光陶瓷上表面的光束和下表面的光束通过所述光学组件处理,分别进入对应DMD芯片中,而后经投射镜头再次出射;每组光学组件包括用于整形光束的透镜、用于透射光束的滤光片以及用于反射光束的反射镜,荧光陶瓷发出的光束经透镜整形后先后经过滤光片的透射和反射镜的反射进入DMD芯片。本发明通过利用荧光陶瓷的上下发光表面实现双投影,发光效率高,光束利用率高,节能,体积更小。

    一种光纤传导的冷库光源
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116123807A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211506039.1

    申请日:2022-11-29

    摘要: 本发明公开的一种光纤传导的冷库光源,涉及激光照明技术领域。该光源包括设置于冷库外的蓝光激光器、设置于冷库内的荧光发光组件以及光纤;荧光发光组件包括有机玻璃棒、荧光陶瓷管以及反光元件,荧光陶瓷管套设于有机玻璃棒外,与有机玻璃棒紧密结合,两者为透射式封装结构,反光元件设置于有机玻璃棒远离光纤的一端。本发明中蓝光激光器放置于冷库外,蓝光通过光纤导入,热量不会进入冷库中,蓝光激光器及镇流器也不会收到水雾侵蚀,不需要设计防水保护,提高了用电安全;同时,通过在有机玻璃棒外套设荧光陶瓷管,透明陶瓷配合透明介质,二者透射式封装,光线不会限制在器件内部,发光效率更高。

    一种基于复合陶瓷的反射式照明光源

    公开(公告)号:CN115539851A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211108271.X

    申请日:2022-09-13

    IPC分类号: F21K2/00 F21V19/00

    摘要: 本发明公开的一种基于复合陶瓷的反射式照明光源,涉及照明技术领域。该照明光源包括激光器、荧光陶瓷圆片、基底以及旋转台;荧光陶瓷圆片用于发射荧光,由绿色荧光陶瓷和红色荧光陶瓷组合而成,荧光陶瓷圆片固定连接于基底上;激光器用于发射激光,置于荧光陶瓷圆片上方,其照射光线与荧光陶瓷圆片垂直,且在荧光陶瓷圆片上的激发轨迹为与荧光陶瓷圆片同心、半径为荧光陶瓷圆片半径1/2的圆;基底用于系统散热,旋转台用于控制荧光陶瓷圆片的激发区域。本发明采用激光激发旋转的荧光陶瓷圆片,维持高亮度的同时,间接增大了发光面积;同时采用焊接的方式实现基底与陶瓷色轮的连接,机械性能好,散热能力强,具有更高的饱和阈值和发光强度。