一种紫外出光屏的制作方法及制得的紫外出光屏和应用

    公开(公告)号:CN103208737B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210559997.5

    申请日:2012-12-20

    IPC分类号: H01S5/04 H01S5/02 H01S5/028

    摘要: 一种紫外出光屏的制作方法及制得的紫外出光屏和应用涉及光电技术。制作方法,包括制作内层、制作窗口层,内层包括一能够受激发射紫外光的半导体材料,半导体材料生长在一可透射紫外光的紫外光透明衬底的任意一面上,在紫外光透明衬底远离半导体材料的一面淀积一氧化物,形成内层氧化物薄膜,制成内层;窗口层包括一可透射紫外光的紫外光透射基板,在紫外光透射基板的任意一面上淀积一氧化物,形成窗口层氧化物薄膜,制成窗口层;最后将内层和窗口层叠在一起,淀积有氧化物的面相对,通过使氧化物的化学键再结合,将内层与窗口层连接在一起,制成紫外出光屏。该方法工艺简单,且制得的出光屏出光效率高。

    一种紫外出光屏的制作方法及制得的紫外出光屏和应用

    公开(公告)号:CN103208737A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210559997.5

    申请日:2012-12-20

    IPC分类号: H01S5/04 H01S5/02 H01S5/028

    摘要: 一种紫外出光屏的制作方法及制得的紫外出光屏和应用涉及光电技术。制作方法,包括制作内层、制作窗口层,内层包括一能够受激发射紫外光的半导体材料,半导体材料生长在一可透射紫外光的紫外光透明衬底的任意一面上,在紫外光透明衬底远离半导体材料的一面淀积一氧化物,形成内层氧化物薄膜,制成内层;窗口层包括一可透射紫外光的紫外光透射基板,在紫外光透射基板的任意一面上淀积一氧化物,形成窗口层氧化物薄膜,制成窗口层;最后将内层和窗口层叠在一起,淀积有氧化物的面相对,通过使氧化物的化学键再结合,将内层与窗口层连接在一起,制成紫外出光屏。该方法工艺简单,且制得的出光屏出光效率高。

    用于显微镜的冷光源照明系统

    公开(公告)号:CN102789048A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210159215.9

    申请日:2012-05-21

    摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种显微镜照明装置。用于显微镜的冷光源照明系统,包括一壳体,壳体的内部设有LED发光光源、LED发光光源配合的光学系统,光学系统包括一用于聚集光源的聚光镜,LED发光光源的出光面朝向聚光镜。聚光镜采用非球面聚光镜,聚光镜的非球面中心与LED发光光源的光轴重合。光学系统还包括一镜筒组件,镜筒组件包括一空心的薄壁状镜筒,镜筒的内部设有一筒状的隔圈,隔圈的一侧开口处设有压圈,隔圈的另一侧开口处设有聚光镜。本发明提供了一种制造简单,低成本、使用和更换方便、照明亮度调节范围大、显色好、寿命长、能耗低、即开即亮适合显微镜使用的冷光源。

    可调色温的LED照明装置

    公开(公告)号:CN102691903A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210090483.X

    申请日:2012-03-30

    IPC分类号: F21S2/00 F21V14/00 F21Y101/02

    摘要: 本发明涉及半导体照明技术领域,具体涉及一种照明装置。可调色温的LED照明装置,包括至少两个不同色温的白光LED灯,包括一半透半反镜片组,半透半反镜片组包括至少两个半透半反镜片。两个LED灯出射光线通过其中一半透半反镜片合成出一束合成光。还包括一半透半反镜片切换机构,通过半透半反镜片切换机构对半透半反镜片组中的至少两个半透半反镜片进行切换,进而调整两个LED灯出射光线的合成效果。由于采用上述技术方案,本发明具有制造简单、成本低廉、照明亮度调节范围大、色温调节简单、精准、显色好、寿命长、能耗低、即开即亮等显著优点。

    可调色温的LED照明装置

    公开(公告)号:CN102691903B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201210090483.X

    申请日:2012-03-30

    IPC分类号: F21S2/00 F21V14/00 F21Y101/02

    摘要: 本发明涉及半导体照明技术领域,具体涉及一种照明装置。可调色温的LED照明装置,包括至少两个不同色温的白光LED灯,包括一半透半反镜片组,半透半反镜片组包括至少两个半透半反镜片。两个LED灯出射光线通过其中一半透半反镜片合成出一束合成光。还包括一半透半反镜片切换机构,通过半透半反镜片切换机构对半透半反镜片组中的至少两个半透半反镜片进行切换,进而调整两个LED灯出射光线的合成效果。由于采用上述技术方案,本发明具有制造简单、成本低廉、照明亮度调节范围大、色温调节简单、精准、显色好、寿命长、能耗低、即开即亮等显著优点。

    采用泵浦式紫外光源的微电子及精密器件清洗系统

    公开(公告)号:CN203170634U

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201220712236.4

    申请日:2012-12-20

    IPC分类号: B08B7/00

    摘要: 本实用新型涉及精密加工领域,具体涉及紫外超精密清洗领域。采用泵浦式紫外光源的微电子及精密器件清洗系统包括一清洗腔、一清洗执行系统,清洗执行系统连接一紫外光源,以及一控制系统,紫外光源采用一电子束激发紫外光源,还包括一激励源,激励源采用一电子枪系统;电致发光半导体机构设置在电子枪系统的靶向方向上,电致发光半导体机构连接一电极;电子束激发紫外光源还设有一用于透射出紫外线的出光口。通过将传统的精密器件清洗系统中的紫外光源替换为新型的电子束激发紫外光源,减小设备体积、降低功耗并且提高了特定波段紫外光的纯度。

    设有半透半反镜片组的LED照明装置

    公开(公告)号:CN202546394U

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201220129380.5

    申请日:2012-03-30

    摘要: 本实用新型涉及半导体照明技术领域,具体涉及一种照明装置。设有半透半反镜片组的LED照明装置,包括至少两个LED灯,包括一半透半反镜片组,半透半反镜片组包括至少两个半透半反镜片。两个LED灯采用色温不同的白光LED灯,两个LED灯出射光线通过其中一半透半反镜片合成出一束合成光。还包括一半透半反镜片切换机构。由于采用上述技术方案,本实用新型具有制造简单、成本低廉、照明亮度调节范围大、色温调节简单、精准、显色好、寿命长、能耗低、即开即亮等显著优点。

    电子枪激发电致紫外发光系统

    公开(公告)号:CN203176744U

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201220712215.2

    申请日:2012-12-20

    IPC分类号: F21K99/00

    摘要: 本实用新型涉及光源领域,具体涉及电致发光领域。电子枪激发电致紫外发光系统,电子枪激发电致紫外发光系统包括一电致发光半导体机构,还包括一激励源,激励源采用一电子枪系统;电致发光半导体机构设置在电子枪系统的靶向方向上,电致发光半导体机构连接一电极;电子枪激发电致紫外发光系统还设有一用于透射出紫外线的光出射口。电子枪激发电致紫外发光系统,减小了设备体积、降低功耗并且提高了特定波段紫外光的纯度。电子枪激发电致紫外发光系统通过电子束为电致发光半导体机构提供电流,并通过电极形成电流回路。

    电子束泵浦式紫外线金属表面处理系统

    公开(公告)号:CN203056369U

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201220712123.4

    申请日:2012-12-20

    IPC分类号: H01S5/20 H01S5/024 B23K26/00

    摘要: 本实用新型涉及表面处理领域,具体涉及紫外表面处理领域。电子束泵浦式紫外线金属表面处理系统包括一反应室、一清洗执行系统,清洗执行系统连接一紫外光源,以及一控制系统,紫外光源采用一电子束激发紫外光源,电子束激发紫外光源包括一电致发光半导体机构,还包括一激励源,激励源采用一电子枪系统;电致发光半导体机构设置在电子枪系统的靶向方向上,电致发光半导体机构连接一电极;电子束激发紫外光源还设有一用于透射出紫外线的出光口。通过将传统的紫外线金属表面处理系统中的紫外光源替换为新型的电子束激发紫外光源,减小设备体积、降低功耗并且提高了特定波段紫外光的纯度。

    电子束激发紫外光的便携式鉴定与透视系统

    公开(公告)号:CN203422317U

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201220712114.5

    申请日:2012-12-20

    IPC分类号: G01N21/66

    摘要: 本实用新型涉及成像领域,具体涉及紫外成像领域。电子束激发紫外光的便携式鉴定与透视系统包括一紫外光源、一显示设备以及一图像传感系统,紫外光源采用一电子束激发紫外光源,电子束激发紫外光源包括一电致发光半导体机构,还包括一激励源,激励源采用一电子枪系统。通过将传统的鉴定与透视系统中的紫外光源替换为新型的电子束激发紫外光源,减小设备体积、降低功耗并且提高了特定波段紫外光的纯度。电子束激发紫外光源通过电子束为电致发光半导体机构提供电流,并通过电极形成电流回路。