CN215931075U - 一种光线强度检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种光线强度检测装置,包括:基体;设置于基体之上的多个光致变色区,每个光致变色区对应有特定的变色光线强度阈值,其中,每个光致变色区在受到强度高于与其对应的变色光线强度阈值的光线照射时,会产生光致变色反应;多个光致变色区之间对应的变色光线强度阈值不相同。本实用新型通过在基体上设置不同变色光线强度阈值的光致变色区,使得在不同光照强度下,发生变色的光致变色区的数量不同,进而,用户可根据发生变色的光致变色区的数量来准确地获知当前环境中被测波段光线的强度。
Description
技术领域
本实用新型涉及光线检测领域,特别是涉及一种光线强度检测装置。
背景技术
在特定场景中,人们常需要对当前环境中的某个特定波段的光线强度进行检测,如检测当前环境中紫外线的强度,以对应采取防晒措施。现有技术中,可通过照度计或光致变色工具,可对特定波段光线的强度进行检测。照度计体积较大,不方便随身携带,且成本高昂。光致变色工具是当测试工具上涂抹有与被测波段光线对应的光致变色材料时,变色颜色越深,表示该波段的光线越强。然而,仅通过颜色的变化,只能为用户提供一个粗略的参考,用户无法知晓具体地光线强度等级,如,仅通过紫外光致变色材料的变色的深浅,无法准确获知当前环境中的紫外线指数等级。
因此,现有技术中,用户无法通过轻便的工具准确地对当前环境中特定波段光线的强度进行检测。
实用新型内容
为了解决用户无法通过轻便的工具准确地对当前环境中特定波段光线的强度进行检测的问题,本实用新型提供了一种能够准确检测当前环境中特定波段光线强度的装置。
为了实现上述目的,本实用新型一方面提供一种光线强度检测装置,包括:基体;设置于基体之上的多个光致变色区,每个光致变色区对应有特定的变色光线强度阈值,其中,每个光致变色区在受到强度高于与其对应的变色光线强度阈值的光线照射时,会产生光致变色反应;多个光致变色区之间对应的变色光线强度阈值不相同。
作为优选的一种技术方案,光致变色区为紫外变色区,变色光线强度阈值为变色紫外强度阈值。
作为优选的一种技术方案,多个光致变色区根据对应的变色光线强度阈值的大小依次排列设置。
作为优选的一种技术方案,每个光致变色区,包括紫外变色涂层和透明保护层,透明保护层中添加有紫外光吸收剂。
作为优选的一种技术方案,每个光致变色区的透明保护层的厚度,根据与该光致变色区对应的变色光线强度阈值以及该透明保护层中紫外光吸收剂的含量来确定。
作为优选的一种技术方案,每个光致变色区中透明保护层的紫外光吸收剂含量,根据与其对应的变色光线强度阈值和该透明保护层的厚度来确定。
作为优选的一种技术方案,多个光致变色区的紫外变色涂层在受到紫外光照射前的颜色相同。
作为优选的一种技术方案,该装置还包括,遮光盖板,遮光盖板可开合地设置于多个光致变色区之上。
作为优选的一种技术方案,遮光盖板的一侧旋转连接于基体之上。
作为优选的一种技术方案,基体为手机或手机保护壳。
上述方案,通过在基体上设置不同变色光线强度阈值的光致变色区,使得在不同光照强度下,发生变色的光致变色区的数量不同,进而,用户可根据发生变色的光致变色区的数量来准确地获知当前环境中被测波段光线的强度。
附图说明
图1示出了本实用新型一实施例的光线强度检测装置示意图;
图2示出了本实用新型一实施例的光线强度检测装置截面图;
图3示出了本实用新型另一实施例的光线强度检测装置截面图;
图4示出了本实用新型另一实施例的光线强度检测装置示意图;
图5示出了本实用新型另一实施例的光线强度检测装置示意图;
图6示出了本实用新型另一实施例的光线强度检测装置示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
101、基体;102、光致变色区;201、紫外变色涂层;202、透明保护层;401、遮光盖板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清除、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本实用新型的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
本实用新型一个可选的实施例,如图1所示,一种光线强度检测装置,包括:基体101;设置于基体101之上的多个光致变色区102,每个光致变色区102对应有特定的变色光线强度阈值,其中,每个光致变色区102在受到强度高于与其对应的变色光线强度阈值的光线照射时,会产生光致变色反应;多个光致变色区102之间对应的变色光线强度阈值不相同。
需要说明的是,上述实施方式中的光线强度检测装置,是用于检测某一特定被检测波段光线的强度,如红外线强度、紫外线强度或可见光中某一波段的光线强度。上述多个光致变色区102对应于不同的变色光线强度阈值,使得在受到不同强度的被检测波段光线照射时,会有不同数量的光致变色区102发生变色,进而,用户可通过发生光致变色的光致变色区102的数量,来准确地获知当前环境中,该被测波段光线的强度。
可选的,光致变色区102为紫外变色区,变色光线强度阈值为变色紫外强度阈值。由于紫外线是阳光中主要对人体皮肤产生损害的光线,因此,用户有必要实时了解其所处环境中的紫外线强度,进而根据紫外线强度采取相应的防晒措施。在实际应用中,人们用紫外线指数来表示紫外线的强度,紫外线指数的变化范围用0-15的数字来表示,数值越高,对人体皮肤的伤害越大。为了让人们更清楚地了解紫外线的强弱,人们根据紫外线指数对紫外线强度进行了分级:0-2为一级,紫外线强度最弱,3-4为二级,紫外线强度最弱,5-6为三级,紫外线强度较强,7-9为四级,紫外线强度很强,超过10为五级,紫外线强度特别强。与紫外线强度等级相对应的,可将光致变色区102设置为5个,分别对应不同的紫外线强度等级,当紫外线为一级时,仅变色光线强度阈值最低的光致变色区102变色,用户观察到仅有一个光致变色区102变色,即可获知当前紫外线强度为一级。当紫外线强度为二级时,光线强度阈值最低的两个光致变色区102会变色,用户观察到有两个光致变色区102变色,即可获知当前紫外线强度为二级。
可选的,多个光致变色区102根据对应的变色光线强度阈值的大小依次排列设置。由于随着紫外线强度的增加,发生变色的光致变色区102的数量会逐渐增加,因此,将多个光致变色区102根据对应的变色光线强度阈值的大小依次排列设置,可使用户更清楚地观察到有多少个光致变色区102发生了变色。
可选的,如图2,多个光致变色区102中的每一个,包括紫外变色涂层201和透明保护层202,透明保护层202中添加有紫外光吸收剂。
需要说明的是,紫外变色涂层201中的材料为紫外光致变色材料,在受到紫外线照射后,会发生光致变色反应。透明保护层202覆盖于紫外变色涂层201之上,除了对紫外变色涂层201起到保护作用外,还起着控制变色光线强度阈值的作用。透明保护层可以是玻璃、树脂等透明材料,由于透明保护层202中添加有紫外光吸收剂,因此透明保护层202既可以阻碍一定强度的紫外线照射到紫外变色涂层201上,又可以保证对可见光的高透过。即透明保护层202可以阻碍低于与其对应的变色光线强度阈值得紫外线通过,又可使用户清晰的观察到紫外变色涂层201的颜色变化。
可选的,每个光致变色区102的透明保护层202的厚度,根据与该光致变色区102对应的变色光线强度阈值以及该透明保护层202中紫外光吸收剂的含量来确定。
可选的,为了简化生产流程,可使每个光致变色区102上的透明保护层202中紫外光吸收剂的含量相同,则变色光线强度阈值与透明保护层202成线性比例关系。如图2所示,通过依次增大每个透明保护层202的厚度,即可实现光致变色区102对应的变色光线强度阈值依次增大。
可选的,每个光致变色区中透明保护层的紫外光吸收剂含量,根据与其对应的变色光线强度阈值和该透明保护层的厚度来确定。
可选的,如图3所示,为了简化生产流程,可使每个光致变色区102上的透明保护层202的厚度相同,则通过依次增大透明保护层202中紫外线吸收剂的含量,来使得多个光致变色区102的变色光线强度阈值依次增加。
可选的,为了保证在每个光致变色区102变色之前光线强度检测装置的产品外观效果,多个光致变色区的紫外变色涂层在受到紫外光照射前的颜色相同。
需要说明的是,多个光致变色区102中的紫外变色涂层201可以使用相同的光致变色材料以保证变色之前的颜色相同。但是,如果为了使多个光致变色区102在变色后能够呈现不同的颜色,也可使用不同的光致变色材料,只要保证每个紫外变色涂层201变色之前的颜色相同即可。
可选的,如图4所示,该装置还包括,遮光盖板401,遮光盖板401可开合地设置于多个光致变色区102之上。遮光盖板401的一侧旋转连接于基体之上。
需要说明的是,由于光致变色材料长时间暴露在紫外线环境下会失效,因此设置遮光盖板401,可在装置不使用时,将光致变色区102遮盖住,隔离紫外光环境,以延长设备的使用时间。同时,由于光致变色材料在变色后,若隔离紫外线环境,会再恢复为初始颜色,因此遮光盖板401也可以起到装置重置的作用,将遮光盖板401覆盖在光致变色区102上,待光致变色材料恢复为初始颜色后,即可再次对环境中的紫外线强度进行检测。
可选的,基体101为手机或手机保护壳。例如,如图5所示,基体101为手机,光致变色区102设置于手机的后壳上。
进一步地,在手机后壳上,可将光致变色区102与图案相结合。如图6所示,在手机后壳上设置“大树”图案,将光致变色区102与设置为“大树”图案中的果实。这样设置,即达到了光线强度检测的功能,有提升了用户使用时的感官效果。
可选的,基体101,还可以是紫外线测试卡片、防晒霜瓶(或其他化妆品瓶体)、化妆镜、手表、手环、衣服、冰袖、帽子、手套、背包、玻璃窗、汽车、车内配件、太阳伞、太阳镜、水杯、门窗等。
需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制;方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。
便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。
此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声。
以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种光线强度检测装置,其特征在于,所述装置包括:
基体;
设置于基体之上的多个光致变色区,每个所述光致变色区对应有特定的变色光线强度阈值,其中,每个所述光致变色区在受到强度高于与其对应的变色光线强度阈值的光线照射时,会产生光致变色反应;
所述多个光致变色区之间对应的变色光线强度阈值不相同。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述光致变色区为紫外变色区,所述变色光线强度阈值为变色紫外强度阈值。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述多个光致变色区根据对应的变色光线强度阈值的大小依次排列设置。
4.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,每个所述光致变色区,包括紫外变色涂层和透明保护层,所述透明保护层中添加有紫外光吸收剂。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,每个所述光致变色区的透明保护层的厚度,根据与该光致变色区对应的变色光线强度阈值以及该透明保护层中紫外光吸收剂的含量来确定。
6.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,每个所述光致变色区中透明保护层的紫外光吸收剂含量,根据与其对应的变色光线强度阈值和该透明保护层的厚度来确定。
7.根据权利要求4-6中任意一项所述的装置,其特征在于,所述多个光致变色区的紫外变色涂层在受到紫外光照射前的颜色相同。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括,遮光盖板,所述遮光盖板可开合地设置于所述多个光致变色区之上。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述遮光盖板的一侧旋转连接于所述基体之上。
10.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述基体为手机或手机保护壳。
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