CN103851376A - 照明装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种照明装置,包括:一主体、至少一光源及一滤光膜结构。所述光源设置于所述主体内,用来发射光线。所述滤光膜结构设置于所述主体内屏蔽住所述光源的位置上,用来滤除所述光源所发射的波长位于红外线波段内的光线。本发明使用滤光膜结构设置于照明装置的主体内屏蔽住光源的位置上的设计,以用来滤除光源所发射的波长位于红外线波段内的光线,借此,可达到从照明装置所射出的光线不具有红外线辐射能量的效果。如此一来,利用上述滤光膜结构的红外线辐射能量滤除设计,本发明所提供的照明装置就能够有效地防止现有技术中所提到的光线的红外线辐射能量对使用者的眼角膜产生热伤害的问题发生,从而大大地提升照明装置在实际使用上的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及一种照明装置,特别是涉及一种使用滤光膜结构滤除光源所发射的波长位于红外线波段内的光线的照明装置。
背景技术
目前常见的照明装置主要可分为两种类型:灯泡式及导光棒式。灯泡式照明装置通常使用灯泡座以供光源(例如发光二极管(Light Emitting Diode,LED)等)安装之用且于其上接合有透光灯泡罩以供保护光源之用,借此,光源可经由与灯泡座之间的电性连接以获取发光所需的电能并发射光线从透光灯泡罩射出;导光棒式照明装置则是采用将光源设置于导光棒的入光面的一侧或是直接埋设于导光棒内的设计,以使光源所发射的光线可入射至导光棒内并经由导光棒内的光学微结构的引导以从导光棒射出,进而提供亮度充足且均匀的照明。
然而,无论是使用上述哪种类型的照明装置提供照明,由于现有光源仍皆具有波长落在红外线波段内的光线,因此在使用者长时间使用照明装置以提供照明功能的情况下,光源所具有的红外线辐射能量可能会对使用者的眼角膜产生热伤害,如此即会导致照明装置在实际使用上的安全疑虑。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种使用滤光膜结构滤除光源所发射的波长位于红外线波段内的光线的照明装置,以解决上述的问题。
本发明提供一种照明装置,其包括一主体,至少一光源及一滤光膜结构。所述光源设置于所述主体内,用来发射光线。所述滤光膜结构设置于所述主体内屏蔽住所述光源的位置上,用来滤除所述光源所发射的波长位于红外线波段内的光线。
所述主体可以包括一灯泡座及一透光灯泡罩。所述光源安装于所述灯泡座上。所述透光灯泡罩设置于所述灯泡座上以共同容置所述光源。
所述滤光膜结构可以是一滤光膜屏蔽罩,所述滤光膜结构设置于所述灯泡座对应所述光源的位置上以屏蔽住所述光源。
所述滤光膜结构可以是一滤光膜层,所述滤光膜结构形成于所述透光灯泡罩对应所述光源的一内侧面上。
所述主体可以包括一导光棒及一套筒。所述导光棒具有一入光面。所述套筒套设于所述导光棒的一端上,所述光源设置于所述套筒内对应所述入光面的位置上。
所述滤光膜结构可以是一滤光膜片,所述滤光膜结构设置所述套筒内且位于所述光源及所述入光面之间。
所述主体可以包括一导光棒及一条状透光灯罩。所述光源埋设于所述导光棒上。所述条状透光灯罩设置于所述导光棒上以共同容置所述光源。
所述滤光膜结构可以是一滤光膜层,所述滤光膜结构形成于所述条状透光灯罩对应所述光源的一内侧面上。
所述滤光膜结构可以由多层膜材质或红外线吸收化合物所组成。
所述滤光膜结构可以是一热镜。
所述滤光膜结构可以由二亚胺盐化合物所组成。
所述滤光膜结构可以用来滤除所述光源所发射的波长介于700nm至1100nm之间的光线。
所述光源可以是一卤素灯,所述主体还包括一荧光转换层,所述荧光转换层设置于所述光源及所述滤光膜结构之间,用来将所述卤素灯所发射的红外线转换成可见光。
所述光源所发射的光线的演色性指数可以大于75。
根据上述技术方案,本发明相较于现有技术至少具有下列优点及有益效果:本发明使用滤光膜结构设置于照明装置的主体内屏蔽住光源的位置上的设计,以用来滤除光源所发射的波长位于红外线波段内的光线,借此,即可达到从照明装置所射出的光线不具有红外线辐射能量的效果。如此一来,利用上述滤光膜结构的红外线辐射能量滤除设计,本发明所提供的照明装置就能够有效地防止现有技术中所提到的光线的红外线辐射能量对使用者的眼角膜产生热伤害的问题发生,从而大大地提升照明装置在实际使用上的安全性。
附图说明
图1为根据本发明第一实施例所提出的照明装置的部分剖视图;
图2为根据本发明第二实施例所提出的荧光转换层设置于光源及滤光膜结构之间的部分剖视图;
图3为根据本发明第三实施例所提出的照明装置的部分爆炸示意图;
图4为根据本发明第四实施例所提出的照明装置的前视图;及
图5为根据本发明第五实施例所提出的滤光膜结构贴附于透光灯泡罩上的前视图。
其中,附图标记说明如下:
18、108 导光棒 19 入光面
20 套筒 22 荧光转换层
110 条状透光灯罩 111、211 内侧面
208 灯泡座 210 透光灯泡罩
10、10’、100、200、200’照明装置
12、102、202 主体
14、104、204 光源
16、106、206、206’ 滤光膜结构
具体实施方式
请参照图1,图1为根据本发明一第一实施例所提出的一照明装置10的部分剖视图。照明装置10包括一主体12、一光源14,及一滤光膜结构16。在此实施例中,滤光膜结构16可为一滤光膜片,主体12包括一导光棒18及一套筒20,导光棒18具有一入光面19,套筒20套设于导光棒18的一端,光源14设置于套筒20内对应入光面19的位置上,而滤光膜结构16则是设置于套筒20内且位于光源14及入光面19之间,其中光源14优选地为一发光二极管(但不受此限),而滤光膜结构16优选地由多层膜材质所组成,举例来说,滤光膜结构16可为能够滤除波长位于红外线波段(例如介于700nm至1100nm)内的光线的一热镜(hot mirror),但不受此限,滤光膜结构16亦可改由红外线吸收化合物所组成,如二亚胺盐化合物等。
利用上述配置,如图1所示,在光源14所发射的光线入射至导光棒18的入光面19之前,光线可先通过滤光膜结构16,借此,利用滤光膜结构16可滤除波长位于红外线波段内的光线的特性,入射至导光棒18的入光面19的光线所具有的红外线辐射能量就能够有效地被滤光膜结构16过滤掉,这样即可确保从导光棒18所射出的光线不具有红外线辐射能量。如此一来,即使在使用者长时间使用照明装置10以提供照明功能的情况下,由于照明装置10所提供的光线不具有红外线辐射能量,因此即可有效地防止现有技术中所提到的光线的红外线辐射能量对使用者的眼角膜产生热伤害的问题发生,从而大大地提升照明装置10在实际使用上的安全性。除此之外,由于滤光膜结构16仅用来滤除光线的红外线辐射能量,因此,照明装置10所提供的照明在光线色温与色坐标的表现上并不会有太大的偏移。
需注意的是,若是在光源14改为一卤素灯的情况下,由于卤素灯所具有的红外线辐射能量占其整体光线辐射能量的70﹪以上,因此,照明装置10的主体12可还包括一荧光转换层22,其设置于光源14及滤光膜结构16之间,用来将卤素灯所发射的红外线转换成可见光,如此即可有效地避免滤光膜结构16过滤掉过多光线辐射能量的情况发生。在实际应用上,荧光转换层22设置于光源14及滤光膜结构16之间的配置可优选地如图2所示,但不受此限。另外,由实务经验可知,随着光线的演色性指数(Color Rendering Index,CRI)越高,光线所具有的红外线辐射能量就会越高,因此,本发明可优选地应用在具有高演色性指数(如大于75)的光源的照明装置上,如此一来,滤光膜结构所能发挥的过滤效果就会更形显著。
在本发明中,照明装置的主体及滤光膜结构的设计可不限于上述实施例。举例来说,请参照图3,其为根据本发明一第三实施例所提出的一照明装置100的部分爆炸示意图,如图3所示,照明装置100包括一主体102、复数个光源104,及一滤光膜结构106,在此实施例中,滤光膜结构106可为一滤光膜层,主体102包括一导光棒108及一条状透光灯罩110,每一光源104埋设于导光棒108上,条状透光灯罩110设置于导光棒108上以共同容置每一光源104,而滤光膜结构106则是形成于条状透光灯罩110的一内侧面111上,同样地,每一光源104优选地为一发光二极管(但不受此限),而滤光膜结构106优选地由多层膜材质所组成,举例来说,滤光膜结构106可为能够滤除波长位于红外线波段(例如介于700nm至1100nm)内的光线的一热镜,但不受此限,滤光膜结构106亦可改由红外线吸收化合物所组成,如二亚胺盐化合物等。
同理,利用上述配置,在光源104所发射的光线从导光棒108射出之前,光线可先通过滤光膜结构106,借此,利用滤光膜结构106可滤除波长位于红外线波段内的光线的特性,从导光棒108所射出的光线即可不具有红外线辐射能量,进而有效地防止现有技术中所提到的光线的红外线辐射能量对使用者的眼角膜产生热伤害的问题发生,从而大大地提升照明装置100在实际使用上的安全性。
除此之外,本发明亦可应用于灯泡结构上,举例来说,请参照图4,其为根据本发明一第四实施例所提出的一照明装置200的前视图,如图4所示,照明装置200包括一主体202、一光源204,及一滤光膜结构206。在此实施例中,滤光膜结构206为一滤光膜屏蔽罩以盖住光源204,主体202包括一灯泡座208及一透光灯泡罩210,光源204安装于灯泡座208上,透光灯泡罩210设置于灯泡座208上以共同容置光源204及滤光膜结构206,借此,光源204即可利用与灯泡座208之间的电性连接以获取发光所需的电能并发射光线从透光灯泡罩210射出。同样地,光源204优选地为一发光二极管(但不受此限),而滤光膜结构206优选地由多层膜材质所组成,举例来说,滤光膜结构206可为能够滤除波长位于红外线波段(例如介于700nm至1100nm)内的光线的一热镜,但不受此限,滤光膜结构206亦可改由红外线吸收化合物所组成,如二亚胺盐化合物等。
同理,利用上述配置,在光源204所发射的光线从透光灯泡罩210射出之前,光线可先通过滤光膜结构206,借此,利用滤光膜结构206可滤除波长位于红外线波段内的光线的特性,从透光灯泡罩210所射出的光线即可不具有红外线辐射能量,进而有效地防止现有技术中所提到的光线的红外线辐射能量对使用者的眼角膜产生热伤害的问题发生,从而大大地提升照明装置200在实际使用上的安全性。另外,需注意的是,在此实施例中所提及的滤光膜结构为单独设置的滤光膜屏蔽罩的设计亦可应用于第三实施例中,也就是说,滤光膜结构106可改设计为一滤光膜屏蔽罩,其可设置于导光棒108及条状透光灯罩110之间且屏蔽住光源104,其相关说明可参照此实施例类推,于此不再赘述。
值得一提的是,滤光膜结构与透光灯泡罩的配置设计可不限于上述实施例,其亦可改采用滤光膜层贴附于透光灯泡罩的设计,举例来说,请参照图5,其为根据本发明另一实施例所提出的一照明装置200’的一滤光膜结构206’贴附于透光灯泡罩210上的前视图,由图5可知,滤光膜结构206’为一滤光膜层而形成于透光灯泡罩210的一内侧面211上,从而达到与上述实施例相同的光线辐射能量过滤效果,至于照明装置200’的其它组件的相关设计,其可参照上述实施例类推,故于此不再赘述。
相较于现有技术,本发明使用滤光膜结构设置于照明装置的主体内屏蔽住光源的位置上的设计,以用来滤除光源所发射的波长位于红外线波段内的光线,借此,即可达到从照明装置所射出的光线不具有红外线辐射能量的效果。如此一来,利用上述滤光膜结构的红外线辐射能量滤除设计,本发明所提供的照明装置就能够有效地防止现有技术中所提到的光线的红外线辐射能量对使用者的眼角膜产生热伤害的问题发生,从而大大地提升照明装置在实际使用上的安全性。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (14)
1.一种照明装置,其特征在于,所述照明装置包括:
一主体;
至少一光源,设置于所述主体内,用来发射光线;及
一滤光膜结构,设置于所述主体内屏蔽住所述光源的位置上,用来滤除所述光源所发射的波长位于红外线波段内的光线。
2.如权利要求1所述的照明装置,其特征在于,所述主体包括:
一灯泡座,所述光源安装于所述灯泡座上;及
一透光灯泡罩,设置于所述灯泡座上以共同容置所述光源。
3.如权利要求2所述的照明装置,其特征在于,所述滤光膜结构为一滤光膜屏蔽罩,所述滤光膜结构设置于所述灯泡座对应所述光源的位置上以屏蔽住所述光源。
4.如权利要求2所述的照明装置,其特征在于,所述滤光膜结构为一滤光膜层,所述滤光膜结构形成于所述透光灯泡罩对应所述光源的一内侧面上。
5.如权利要求1所述的照明装置,其特征在于,所述主体包括:
一导光棒,具有一入光面;及
一套筒,套设于所述导光棒的一端上,所述光源设置于所述套筒内对应所述入光面的位置上。
6.如权利要求5所述的照明装置,其特征在于,所述滤光膜结构为一滤光膜片,所述滤光膜结构设置所述套筒内且位于所述光源及所述入光面之间。
7.如权利要求1所述的照明装置,其特征在于,所述主体包括:
一导光棒,所述光源埋设于所述导光棒上;及
一条状透光灯罩,设置于所述导光棒上以共同容置所述光源。
8.如权利要求7所述的照明装置,其特征在于,所述滤光膜结构为一滤光膜层,所述滤光膜结构形成于所述条状透光灯罩对应所述光源的一内侧面上。
9.如权利要求1所述的照明装置,其特征在于,所述滤光膜结构由多层膜材质或红外线吸收化合物所组成。
10.如权利要求9所述的照明装置,其特征在于,所述滤光膜结构为一热镜。
11.如权利要求9所述的照明装置,其特征在于,所述滤光膜结构由二亚胺盐化合物所组成。
12.如权利要求1所述的照明装置,其特征在于,所述滤光膜结构用来滤除所述光源所发射的波长介于700nm至1100nm之间的光线。
13.如权利要求1所述的照明装置,其特征在于,所述光源为一卤素灯,所述主体还包括:
一荧光转换层,设置于所述光源及所述滤光膜结构之间,用来将所述卤素灯所发射的红外线转换成可见光。
14.如权利要求1所述的照明装置,其特征在于,所述光源所发射的光线的演色性指数大于75。
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
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