CN106594550A - 一种线光源 - Google Patents
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Abstract
一种线光源,包括能够发出激发光的激发光源,导光介质,激发光源位于导光介质的外部;激发光源将发出的激发光从导光介质的一端进入到导光介质内,激发光在导光介质中传播时,在导光介质的侧壁上发生全反射,进而在轴向方向向前传播;导光介质上还设置有波长转换介质,波长转换介质发出的受激光方向是随机的,在导光介质的侧壁上不满足全反射条件,进而从导光介质的侧壁上发出,形成线光源。与现有技术比,本发明的技术方案具有亮度高、线光源比较均匀的特点。本发明的线光源内部没有电路部分,只有光路部分,线光源可以置于水下,且维护成本低。
Description
技术领域
本发明属于光照领域,具体涉及一种线光源。
背景技术
现有的线光源可以分为两类:一种是利用将发光元件发出的光照射到导光条中,光在导光条传播时,从边缘溢出部分光从而产生线光源。这种光源通常用LED作为发光元件,这种光源发光亮度低,且导光条的远光源侧会比近光源测亮度高。且导光条会出现不均匀的情况。另一种是用多个点光源间隔排布从而形成线光源。这种光源虽然解决了亮度问题,但是由于多个点光源之间是离散分布。近场观看则变成了点光源,只有远场观看才近似为线光源。而且多个点光源之间还需要供电线之间相连接,从而增加了系统的复杂性。
发明内容
根据现有技术的不足,提供一种结构简单,设计新颖的线光源。
本发明按以下技术方案实现:
一种线光源,包括能够发出激发光的激发光源,导光介质,所述激发光源位于导光介质的外部;所述激发光源将发出的激发光从所述导光介质的一端进入到所述导光介质内,激发光在所述导光介质中传播时,在所述导光介质的侧壁上发生全反射,进而在轴向方向向前传播;所述导光介质上还设置有波长转换介质,所述波长转换介质发出的受激光方向是随机的,在所述导光介质的侧壁上不满足全反射条件,进而从导光介质的侧壁上发出,形成线光源。
优选的是,在所述导光介质的另一端端口处镀有增反膜,使得传到尾部的激发光折返回去,提高光能利用率。
优选的是,所述导光介质的另一端也设置有激发光源,致使导光介质的两侧均有激发光射入。
优选的是,所述波长转换介质随机或者规则的分布于所述导光介质上。
优选的是,所述波长转换介质分布在导光介质的内腔中。
优选的是,所述波长转换介质分布在导光介质的整个外周面上。
优选的是,所述波长转换介质分布在导光介质的1/2外周面上。
优选的是,所述导光介质的侧面每隔预设距离设置有一个激发光源,多个激发光源共同将激发光耦合至所述导光介质中来补充不断损耗的激发光。
优选的是,所述导光介质的材质为光纤。
优选的是,所述波长转换介质的材质为黄磷荧光粉。
本发明有益效果:
与现有技术比,本发明的技术方案具有亮度高、线光源比较均匀的特点。现有的技术用LED点阵合成的线光源,除了具有不连续性的缺点外,还要有电源在线光源内部走。这样就限制了传统的线光源不能在水中使用。本发明的线光源内部没有电路部分,只有光路部分,线光源可以置于水下,且维护成本低。
附图说明
图1为按照本发明的一种线光源的一优选实施例结构示意图;
图2为根据图1所示的一种线光源的波长转换介质在导光介质中均匀分布的状态;
图3为根据图1所示的一种线光源的波长转换介质在导光介质整个外周面的状态;
图4为根据图1所示的一种线光源的波长转换介质在导光介质外侧一半的状态;
图5为根据图1所示的一种线光源的导光介质另外一端镀有增反膜的结构示意图;
图6为根据图1所示的一种线光源的导光介质的两端都有激发光入射的结构示意图;
图7为根据图1所示的一种线光源的导光介质的侧面每隔预定距离有一个激发光源的结构示意图;
图中:1—激发光源,2—导光介质,3—波长转换介质,4—增反膜。
具体实施方式
以下结合附图,通过具体实施例对本发明作进一步的说明。
实施例一:
如图1至图5所示,一种线光源,包括能够发出激发光的激发光源1,导光介质2,激发光源1位于导光介质2的外部;激发光源1将发出的激发光从导光介质2的一端进入到导光介质2内,激发光在导光介质2中传播时,在导光介质2的侧壁上发生全反射,进而在轴向方向向前传播;导光介质2上还设置有波长转换介质3,波长转换介质3发出的受激光方向是随机的,在导光介质2的侧壁上不满足全反射条件,进而从导光介质2的侧壁上发出,形成线光源。
波长转换介质3随机或者规则的分布于导光介质2上。
波长转换介质3均匀分布在导光介质2的内腔中或者波长转换介质3分布在导光介质2的整个外周面上或者波长转换介质3分布在导光介质2的1/2外周面上。
激发光源1优选为蓝光半导体激光器。
导光介质2的材质优选为光纤。
波长转换介质3的材质优选为黄磷荧光粉。
实施例二:
如图6所示,一种线光源,包括能够发出激发光的激发光源1,导光介质2,激发光源1位于导光介质2的外部;激发光源1将发出的激发光从导光介质2的一端进入到导光介质2内,激发光在导光介质2中传播时,在导光介质2的侧壁上发生全反射,进而在轴向方向向前传播;导光介质2上还设置有波长转换介质3,波长转换介质3发出的受激光方向是随机的,在导光介质2的侧壁上不满足全反射条件,进而从导光介质2的侧壁上发出,形成线光源。
在导光介质2的另一端端口处镀有增反膜4,使得传到尾部的激发光折返回去,提高光能利用率。
增反膜的材质优选为介质膜。
实施例三:
如图6所示,一种线光源,包括能够发出激发光的激发光源1,导光介质2,激发光源1位于导光介质2的外部;激发光源1将发出的激发光从导光介质2的一端进入到导光介质2内,激发光在导光介质2中传播时,在导光介质2的侧壁上发生全反射,进而在轴向方向向前传播;导光介质2上还设置有波长转换介质3,波长转换介质3发出的受激光方向是随机的,在导光介质2的侧壁上不满足全反射条件,进而从导光介质2的侧壁上发出,形成线光源。
在导光介质2的另一端端口外部设置有另一个激发光源1,致使导光介质2的两侧均有激发光射入。
实施例四:
如图7所示,一种线光源,包括能够发出激发光的激发光源1,导光介质2,激发光源1位于导光介质2的外部;激发光源1将发出的激发光从导光介质2的一端进入到导光介质2内,激发光在导光介质2中传播时,在导光介质2的侧壁上发生全反射,进而在轴向方向向前传播;导光介质2上还设置有波长转换介质3,波长转换介质3发出的受激光方向是随机的,在导光介质2的侧壁上不满足全反射条件,进而从导光介质2的侧壁上发出,形成线光源。
导光介质2的侧面每隔预设距离设置有一个激发光源1,多个激发光源1共同将激发光耦合至导光介质2中来补充不断损耗的激发光。
与现有技术比,本发明的技术方案具有亮度高、线光源比较均匀的特点。现有的技术用LED点阵合成的线光源,除了具有不连续性的缺点外,还要有电源在线光源内部走。这样就限制了传统的线光源不能在水中使用。本发明的线光源内部没有电路部分,只有光路部分,线光源可以置于水下,且维护成本低。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种线光源,其特征在于:包括能够发出激发光的激发光源(1),导光介质(2),所述激发光源(1)位于导光介质(2)的外部;
所述激发光源(1)将发出的激发光从所述导光介质(2)的一端进入到所述导光介质(2)内,激发光在所述导光介质(2)中传播时,在所述导光介质(2)的侧壁上发生全反射,进而在轴向方向向前传播;
所述导光介质(2)上还设置有波长转换介质(3),所述波长转换介质(3)
发出的受激光方向是随机的,在所述导光介质(2)的侧壁上不满足全反射条件,进而从导光介质(2)的侧壁上发出,形成线光源。
2.根据权利要求1所述的一种线光源,其特征在于:在所述导光介质(2)的另一端端口处镀有增反膜(4),使得传到尾部的激发光折返回去,提高光能利用率。
3.根据权利要求1或2所述的一种线光源,其特征在于:所述导光介质(2)的另一端也设置有激发光源(1),致使导光介质(2)的两侧均有激发光射入。
4.根据权利要求1或2所述的一种线光源,其特征在于:所述波长转换介质(3)随机或者规则的分布于所述导光介质(2)上。
5.根据权利要求4所述的一种线光源,其特征在于:所述波长转换介质(3)分布在导光介质(2)的内腔中。
6.根据权利要求4所述的一种线光源,其特征在于:所述波长转换介质(3)分布在导光介质(2)的整个外周面上。
7.根据权利要求4所述的一种线光源,其特征在于:所述波长转换介质(3)分布在导光介质(2)的1/2外周面上。
8.根据权利要求1或2所述的一种线光源,其特征在于:所述导光介质(2)的侧面每隔预设距离设置有一个激发光源(1),多个激发光源(1)共同将激发光耦合至所述导光介质(2)中来补充不断损耗的激发光。
9.根据权利要求1或2所述的一种线光源,其特征在于:所述导光介质(2)的材质为光纤。
10.根据权利要求1或2所述的一种线光源,其特征在于:所述波长转换介质(3)的材质为黄磷荧光粉。
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