CN209542955U - 一种采用反光镜及透镜的激光照明结构 - Google Patents

一种采用反光镜及透镜的激光照明结构 Download PDF

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张磊
潘纯东
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Abstract

本实用新型公开一种采用反光镜及透镜的激光照明结构,包含有,蓝光激光器、聚焦透镜、白光荧光陶瓷、平面反光镜及准直透镜,所述蓝光激光器、所述聚焦透镜及所述白光荧光陶瓷沿直线依次布置,所述白光荧光陶瓷的发光面面向所述蓝光激光器,所述聚焦透镜与所述白光荧光陶瓷间布置有所述平面反光镜,所述平面反光镜的反光面与所述白光荧光陶瓷的发光面相对且两者形成有小于90°的夹角,所述白光荧光陶瓷被置于所述平面反光镜的入射侧,所述准直透镜被置于所述平面反光镜的反射侧,所述平面反光镜上形成有反光镜穿过孔。本实用新型的有益效果在于:将传统的透射式光路转化为反射式光路,可以通过对准直透镜及反光镜之间的距离调整,实现出射光束的调节。

Description

一种采用反光镜及透镜的激光照明结构
技术领域
本实用新型涉及激光照明领域,尤其地是,一种采用反光镜及透镜的激光照明结构。
背景技术
请参见图1,现有的激光照明准直光路多是采用准直激光器模组阵列1,之后通过汇聚透镜2进行汇聚合束,然后将蓝色激光能量直接投射到荧光陶瓷3表面,最后针对荧光陶瓷3产生的白光通过准直透镜4进行准直配光处理。缺点在于,荧光陶瓷为透射式发光,热量未能进行有效导出,因此该类准直光路中的陶瓷出光效率不高,不利于进行大功率蓝光对陶瓷的荧光激发。
实用新型内容
本实用新型目的是克服现有技术中透射式带来的问题,提供一种新型的采用反光镜及透镜的激光照明结构。
为了实现这一目的,本实用新型的技术方案如下:一种采用反光镜及透镜的激光照明结构,包含有,蓝光激光器、聚焦透镜、白光荧光陶瓷、平面反光镜及准直透镜,所述蓝光激光器、所述聚焦透镜及所述白光荧光陶瓷沿直线依次布置,所述白光荧光陶瓷的发光面面向所述蓝光激光器,所述聚焦透镜与所述白光荧光陶瓷间布置有所述平面反光镜,所述平面反光镜的反光面与所述白光荧光陶瓷的发光面相对且两者形成有小于90°的夹角,所述白光荧光陶瓷被置于所述平面反光镜的入射侧,所述准直透镜被置于所述平面反光镜的反射侧,所述平面反光镜上形成有反光镜穿过孔,使得所述蓝光激光器产生的蓝光激光经所述聚焦透镜聚焦后通过所述反光镜穿孔到达所述白光荧光陶瓷,所述白光荧光陶瓷将蓝光激光转换成白光激光,白光激光经所述平面反光镜反射至所述准直透镜后出射。
作为一种采用反光镜及透镜的激光照明结构的优选方案,所述夹角为45°。
作为一种采用反光镜及透镜的激光照明结构的优选方案,所述白光荧光陶瓷被置于所述聚焦透镜的焦点处。
作为一种采用反光镜及透镜的激光照明结构的优选方案,所述反光镜穿过孔的内部具有分色片,所述分色片为蓝光透射黄光反射。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果至少在于:将传统的透射式光路转化为反射式光路,实现蓝光针能够对白光荧光陶瓷的入射面和激发白光的出光面共面的目的,能够将光路在光轴方向进行折叠的同时,并可以通过对准直透镜及反光镜之间的距离调整,实现出射光束的调节。此外,蓝光激光汇聚的陶瓷面与陶瓷的白光出射面为同一表面,能将陶瓷的另一个表面作为传热面,从而高效地将热量传递给散热单元。
除了上面所描述的本实用新型解决的技术问题、构成技术方案的技术特征以及由这些技术方案的技术特征所带来的有益效果之外,本实用新型所能解决的其他技术问题、技术方案中包含的其他技术特征以及这些技术特征带来的有益效果,将结合附图作出进一步详细的说明。
附图说明
图1是现有技术的结构示意图。
图2是本实用新型一实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面穿过具体的实施方式结合附图对本实用新型作进一步详细说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型,但不构成对本实用新型的限定。此外,下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
请参见图2,图中示出的是一种采用反光镜及透镜的激光照明结构。所述激光照明结构主要由蓝光激光器1、聚焦透镜2、白光荧光陶瓷3、平面反光镜4及准直透镜5等部件组成。所述蓝光激光器1、所述聚焦透镜2及所述白光荧光陶瓷3沿直线依次布置。所述白光荧光陶瓷3的发光面面向所述蓝光激光器1。所述聚焦透镜2与所述白光荧光陶瓷3间布置有所述平面反光镜4。所述平面反光镜4的反光面与所述白光荧光陶瓷3的发光面相对且两者形成有45°的夹角。所述白光荧光陶瓷3被置于所述平面反光镜4的入射侧。同时,所述白光荧光陶瓷3被置于所述聚焦透镜2的焦点处。所述准直透镜5被置于所述平面反光镜4的反射侧。所述平面反光镜4上形成有反光镜穿过孔40。所述反光镜穿过孔40的内部具有分色片,所述分色片为蓝光透射黄光反射。
其中,所述准直透镜5可以为透镜组或菲涅尔透镜。
其中,所述白光荧光陶瓷3的背面具有热传导装置。所述热传导装置将所述白光荧光陶瓷3的热量及时导出,能够大幅度地提升光通效率。
其中,通过调整所述平面反光镜4与所述准直透镜5间的距离,实现对白光激光的出光角度调节。
工作原理:所述蓝光激光器1产生的蓝光激光经所述聚焦透镜2聚焦后通过所述反光镜穿孔到达所述白光荧光陶瓷3,所述白光荧光陶瓷3将蓝光激光转换成白光激光,白光激光经所述平面反光镜4反射至所述准直透镜5后出射。
以上仅表达了本实用新型的实施方式,其描述较为具体和详细,但且不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (4)

1.一种采用反光镜及透镜的激光照明结构,其特征在于,包含有,蓝光激光器、聚焦透镜、白光荧光陶瓷、平面反光镜及准直透镜,所述蓝光激光器、所述聚焦透镜及所述白光荧光陶瓷沿直线依次布置,所述白光荧光陶瓷的发光面面向所述蓝光激光器,所述聚焦透镜与所述白光荧光陶瓷间布置有所述平面反光镜,所述平面反光镜的反光面与所述白光荧光陶瓷的发光面相对且两者形成有小于90°的夹角,所述白光荧光陶瓷被置于所述平面反光镜的入射侧,所述准直透镜被置于所述平面反光镜的反射侧,所述平面反光镜上形成有反光镜穿过孔,使得所述蓝光激光器产生的蓝光激光经所述聚焦透镜聚焦后通过所述反光镜穿孔到达所述白光荧光陶瓷,所述白光荧光陶瓷将蓝光激光转换成白光激光,白光激光经所述平面反光镜反射至所述准直透镜后出射。
2.根据权利要求1所述的一种采用反光镜及透镜的激光照明结构,其特征在于,所述夹角为45°。
3.根据权利要求1所述的一种采用反光镜及透镜的激光照明结构,其特征在于,所述白光荧光陶瓷被置于所述聚焦透镜的焦点处。
4.根据权利要求1所述的一种采用反光镜及透镜的激光照明结构,其特征在于,所述反光镜穿过孔的内部具有分色片,所述分色片为蓝光透射黄光反射。
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