一种发光装置及激光照明灯

    公开(公告)号:CN107270151B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201710664710.8

    申请日:2017-08-07

    摘要: 本发明公开了一种发光装置及激光照明灯,该发光装置包括激光源单元、波长转换单元和反射单元,所述激光源单元位于所述反射单元的一侧,且激光源单元的中轴线与反射单元的中轴线平行,所述反射单元为具有开孔的半球形反光碗,所述波长转换单元位于所述半球形反光碗的球心处,所述激光源单元出射的激光束投射至所述波长转换单元上并激发出荧光,一部分所述荧光从所述半球形反光碗的开孔处直接出射,另一部分荧光经所述半球形反光碗反射后从所述开孔处出射。本发明不仅有效降低发光装置的占用体积和安装难度,提高了使用便捷度,增强了中心亮度,而且可以避免荧光从反射单元的边缘处沿非指定方向出射,提高了安全性能和光源的利用率。

    远近光一体的车辆前照灯
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110939911A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911394611.8

    申请日:2019-12-30

    摘要: 本发明公开了远近光一体的车辆前照灯,包括散热支架、分设于散热支架上下两侧的近光光源组和远光光源组、与近光光源组对应的近光反光碗、与远光光源组对应的远光反光碗,近光光源组包括激发光单元和波长转换单元,激发光单元包括激光源单元、第一LED光源单元以及与激光源单元连接的控制开关,波长转换单元的位置与近光反光碗的焦点对应,远光光源组包括第二LED光源单元,第二LED光源单元包括若干第二LED光源。在激发光单元中设置激光源单元和第一LED光源单元,其中激光源单元发射的激光束具有准直性好,能量集中的特性,可以形成高亮度的点光源,从而提高近光场的中心照度,根据实际通过控制开关打开或关闭激光源单元,可实时满足车辆的行驶需求。

    远近光一体的照明灯
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110715256A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911012483.6

    申请日:2019-10-23

    摘要: 本发明公开了一种远近光一体的照明灯,包括近光模组、远光模组和透镜,所述近光模组包括近光LED光源和与所述近光LED光源对应的近光反光杯,所述远光模组包括远光LED光源和与所述远光LED光源对应的远光反光杯,所述远光LED光源包括多个LED芯片以及依次设于所述多个LED芯片上方的荧光粉层和匀光层。通过将多个LED芯片形成一个整体,并在其上方依次设置荧光粉层和匀光层,LED芯片发出的光线入射到荧光粉层上,经过荧光粉层转换形成白色光线,该白色光线经匀光层进行匀光后出射形成远光光斑,避免因相邻LED芯片之间有缝隙而导致远光光斑不均匀,提高了照明效果。

    一种小体积激光照明模组
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110686211A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911012451.6

    申请日:2019-10-23

    摘要: 本发明公开了一种小体积激光照明模组,包括激光源单元、波长转换单元和反射单元,激光源单元位于反射单元的一侧,反射单元为顶部具有开孔的半球形反光碗,半球形反光碗由玻璃制成,内表面镀设反射膜且其中一侧设有贯穿半球形反光碗顶部和底部的缺口,波长转换单元位于半球形反光碗的球心处,激光源单元出射的激光束穿过缺口后投射至波长转换单元上并激发出荧光,一部分荧光从半球形反光碗的开孔处直接出射,另一部分荧光经半球形反光碗反射后从开孔处出射。本发明不仅有效降低小体积激光照明模组的占用体积和安装难度,提高了使用便捷度,增强了中心亮度,而且可以避免荧光从反射单元的边缘处沿非指定方向出射,提高安全性能和光源的利用率。

    一种高亮度激光照明模组

    公开(公告)号:CN108150960A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810133965.6

    申请日:2018-02-09

    摘要: 本发明公开了一种高亮度激光照明模组,包括激光光源、反光碗和波长转换层,其特征在于,反光碗呈近似半球形结构,反光碗的顶部设有一出光口,靠近出光口的一侧为抛物面,抛物面远离出光口的一侧为球面,抛物面的焦点与球面的球心重合,波长转换层设于抛物面的焦点处,激光光源与波长转换层位于反光碗的同一侧,激光光源发出的光线直接投射到抛物面上,经抛物面反射后投射聚焦到波长转换层上。通过设置包括出光口、抛物面和球面的反光碗结构,使激光光源与波长转换层位于反光碗的同一侧,无需在反光碗上额外打孔,且减少了空间占用,降低了结构复杂度。且该种结构的反光碗可以通过注塑一次开模成型,制作方便,成本低。

    一种高亮度LED舞台灯
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108150898A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810133031.2

    申请日:2018-02-09

    摘要: 本发明公开了一种高亮度LED舞台灯,包括依次设置的LED光源、荧光粉层、反光碗和透镜组,反光碗为顶部中间具有出光口的半球形反光碗,荧光粉层位于半球形反光碗的球心处,透镜组与出光口的位置对应。通过在荧光粉层和透镜组之间设置半球形反光碗,由于球面的特性,大角度的光线会沿原路返回至荧光粉层,最终从反光碗顶部中间的出光口出射,从而大大降低了光线的出射角度,此时可以使用普通低折射率的光学材料来加工透镜组,降低了材料成本和制作工艺难度;此外仅收集小角度的光束可以使用小角度的增透膜,从而降低镀膜难度和成本;大角度的光线经过荧光粉层多次激发后均从出光口出射,增加光斑的亮度,同时提高了光束的收集效率,减少了能量浪费。

    高亮度LED发光模组及照明灯

    公开(公告)号:CN108105597A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810133034.6

    申请日:2018-02-09

    摘要: 本发明公开了一种高亮度LED发光模组及照明灯,包括LED光源组、波长转换层和反光碗,LED光源组和波长转换层位于反光碗内部,且沿反光碗的开口方向依次贴合设置,波长转换层的侧面包覆有透明层,透明层的折射率介于波长转换层和空气的折射率之间,波长转换层远离LED光源组的一面设有全反射层。通过在波长转换层远离LED光源组的一面设置全反射层,使光线最终从波长转换层的侧面出射,由于波长转换层靠近以及远离LED光源组的面远大于侧面,因此可以大大降低光线出射面的面积,提高发光面的亮度;通过在波长转换层的侧面包覆透明层,且该透明层的折射率介于波长转换层和空气的折射率之间,降低了光出射界面两侧的折射率差,提高光提取效率和照明亮度。

    激光模组及激光照明灯
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107940268A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711389991.7

    申请日:2017-12-21

    CPC分类号: F21K9/64 F21V7/04 F21Y2115/30

    摘要: 本发明公开了一种激光模组及激光照明灯,该模组包括激光源单元、波长转换单元和反射单元,激光源单元出射的激光束倾斜投射至波长转换单元上,波长转换单元包括一荧光粉片,荧光粉片的长度大于宽度,且荧光粉片的长度方向与激光束的光轴平行,反射单元为高度大于宽度的曲面镜,荧光粉片位于曲面镜的焦点位置。激光束倾斜投射到波长转换单元上,形成椭圆形光斑,通过将荧光粉片制成长度大于宽度的矩形结构,且长度方向与激光束的光轴平行,从而使其能接收整个椭圆形光斑,同时反射单元采用高度大于宽度的曲面镜,即提高曲面镜高度方向与宽度方向的口径比值,从而对出射光斑在纵向进行压缩,同时扩大其横向照明范围,以适应实际应用的需要。

    一种发光装置及激光照明灯
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107270151A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710664710.8

    申请日:2017-08-07

    摘要: 本发明公开了一种发光装置及激光照明灯,该发光装置包括激光源单元、波长转换单元和反射单元,所述激光源单元位于所述反射单元的一侧,且激光源单元的中轴线与反射单元的中轴线平行,所述反射单元为具有开孔的半球形反光碗,所述波长转换单元位于所述半球形反光碗的球心处,所述激光源单元出射的激光束投射至所述波长转换单元上并激发出荧光,一部分所述荧光从所述半球形反光碗的开孔处直接出射,另一部分荧光经所述半球形反光碗反射后从所述开孔处出射。本发明不仅有效降低发光装置的占用体积和安装难度,提高了使用便捷度,增强了中心亮度,而且可以避免荧光从反射单元的边缘处沿非指定方向出射,提高了安全性能和光源的利用率。

    一种波长转换装置及光源
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106958753A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710167872.0

    申请日:2017-03-21

    IPC分类号: F21K9/64 F21Y115/30

    摘要: 本发明通过将波长转换层涂覆在基底的凹槽中,并在基底上设置密封装置,将所述凹槽密封形成密封腔,并在密封腔中填充但未填满冷却液,使得波长转换层浸没在所述冷却液中,这样可以借助冷却液的汽化来带走波长转换层局部区域产生的大量的热,避免了波长转换层局部温度过高带来的波长转换材料饱和或损坏。