CN217794128U - 一种便携式光疗眼镜及其组装 - Google Patents
一种便携式光疗眼镜及其组装 Download PDFInfo
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Abstract
公开了一种便携式光疗眼镜和包含该眼镜的眼镜组装。所述光疗眼镜包含至少两个OLED发光面板,其发出包含峰值波长在400‑2000nm的光,至少覆盖部分眼周区域;固定装置,其与人体接触;两个OLED发光面板间设置第一连接装置,OLED发光面板与固定装置间设置第二连接装置;第一连接装置弯折使得两个OLED发光面板至少部分重合,第二连接装置弯折使得OLED发光面板与固定装置至少部分重合,光疗眼镜在第一和第二连接装置都弯折情况下的最大尺寸不超过10cm;驱动装置,其至少部分设置在固定装置上,并与OLED发光面板电连接。该便携式光疗眼镜使用OLED发光面板作为光疗光源,佩戴者可正常观察外部世界;同时还可以进行折叠、卷曲等操作收纳进更小的壳体中,便于携带。
Description
技术领域
本发明涉及一种便携式光疗眼镜。更特别地,涉及一种使用OLED发光面板作为光源的便携式光疗眼镜。
背景技术
20世纪中后期出现了微光治疗(Low Light Laser Treatment)和光生物调控(Photobiomodulation,PBM)等技术。
现如今人们对面部肌肤的问题越来越重视,尤其是对眼部。多种针对眼部进行抗衰紧肤的光疗设备已经在美容院得到应用,例如市场上已经有商业化的LED眼罩。这些产品将LED 芯片以阵列形式排在塑料眼罩的背面。LED是高强度的点光源,通常伴随发热。所以LED灯源一般会集成散热装置来降低温度,而且这些LED在阵列形式中使用时必须相隔一定距离排布以便散热。这导致了LED眼罩的三个劣势。首先,这种眼罩很厚很沉,因为考虑散热,其必须加入散热装置,且为了安全必须与人脸有一定距离。这导致将其戴在眼部是很不舒服的,并且使用起来也非常不方便。第二,在阵列排布中,LED都是独立在某个位置,彼此之间存在间距,这导致发光不均匀。在美容治疗中,这样不均匀的光照可能带来肤色不均或者需要在不同区域多次治疗。最后,这种眼罩都是不透明的,使用时佩戴者无法观察外部世界。
相反,OLED是一个面光源,冷光源,不刺眼,而且具有轻薄的特质,使得它非常容易集成到柔性基板上。这使得OLED成为穿戴应用中理想的光源选择,而与此相关的专利申请近年来也涵盖各个领域。例如,CN205108772U、CN204951964U以及CN102481456A都公开了使用OLED光源作为穿戴产品进行医学治疗。CN203694423U和CN109173071A公开了使用OLED制备光疗面膜,但基本都是覆盖全脸的;其中即便提到了针对眼部的治疗,但都是遮挡双眼的设计,佩戴者在使用时无法观察外界。以OLED作为光源的光疗眼镜也在专利CN209734312U、CN205108772U、CN109173071A、CN108783778A中有描述,但同样这些光疗眼镜在使用时都是不透明的,佩戴者只能闭眼接受治疗无法进行正常的工作生活。发明人之前的申请CN111538171A中公开了一种光疗眼镜,其通过在透明镜片上集成OLED光源,并以填充因子小于80%的阵列形式排布,使得镜片整体仍有较高的透明度,可以实现在对眼部皮肤进行光疗的同时又不阻碍正常的用眼。但由于每个OLED光源排列之间有一定的间距,从而导致不均匀的光照,也不能很好的照顾到眼周所有位置。不仅如此,该申请中的多个OLED发光单元必须以镜片为依托,不能独立存在。CN209933849U公开了一种适于眼部护理的眼镜,其中描述了一种OLED贴片可以环状形式贴在镜片上,可以在对眼部进行光疗的同时而留出一部分区域供观察外部。一样地,该申请中的OLED贴片也必须以镜片为依托,不能独立存在;并且该申请中既没有描述如何给这种OLED贴片供电,也没有介绍能够不阻碍视线的贴片的大小或者设计。最后,所有上述发明并没有提到如何收纳眼镜。
现代生活节奏的增快,人们对于美容产品有了更多的需求,希望在提供光疗美容的同时又不影响正常事务的进行,以最大化的利用时间。另外,人们也更青睐于便携式产品,以便随时随地都能使用。基于上述的现实问题,本发明提出了一种使用OLED发光面板作为光疗光源的便携式光疗眼镜。
发明内容
针对上述问题,本发明旨在提供一种新型的便携式光疗眼镜来解决至少部分上述问题。
根据本发明的一个实施例,公开了一种便携式光疗眼镜,包含:
至少两个OLED发光面板,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在400-2000nm的光;所述OLED发光面板至少覆盖部分眼周区域;
固定装置,所述固定装置与人体接触;
所述两个OLED发光面板间设置有第一连接装置,所述OLED发光面板与固定装置间设置有第二连接装置,
所述第一连接装置能够弯折使得两个OLED发光面板至少部分重合,所述第二连接装置能够弯折使得OLED发光面板与固定装置至少部分重合,所述便携式光疗眼镜在第一连接装置和第二连接装置都弯折情况下的最大尺寸不超过10cm;
驱动装置,所述驱动装置至少部分设置在固定装置上,所述驱动装置与OLED发光面板电连接。
根据本发明的一个实施例,公开了一种便携式光疗眼镜组装,其包含前述实施例中的便携式光疗眼镜,和外壳;所述便携式光疗眼镜在第一连接装置和第二连接装置都弯折的情况下能够收纳进外壳。
本发明公开了一种新型的便携式光疗眼镜,该便携式光疗眼镜没有镜片,其中使用的 OLED发光面板能够独立存在,不需要以镜片为依托,因此以OLED发光面板作为光疗光源更加充分地利用了其柔性和轻薄的特质,较之其他光源更具优势。本发明公开的便携式光疗眼镜可以在眼部做镂空处理,佩戴者可通过孔洞正常观察外部世界;另一种眼镜形式中OLED 发光面板可以覆盖整个眼部,但由于发出近红外光,也不会阻碍视觉。并且由于眼镜的轻便特质,不会影响佩戴者做其他事务。更重要的是,本发明的光疗眼镜的特殊设计,可以进行折叠、卷曲等操作从而收纳进更小的壳体中,便于携带,尤其适合旅行时使用。不仅如此,该光疗眼镜还可以集成无线通信装置,并连接到手机、智能手表等其他电子产品上,并受其控制或者充电。
附图说明
图1a是一种单层OLED器件结构示意图。
图1b是一种多色OLED器件结构示意图。
图1c是一种变色OLED器件结构示意图。
图2是一种叠层OLED器件结构示意图。
图3a-3d是一种OLED发光面板的截面示意图。
图4a是一种便携式光疗眼镜的示意图。
图4b是图4a所示的光疗眼镜折叠之后的平面示意图。
图4c是一种便携式光疗眼镜的示意图。
图4d是图4c所示的光疗眼镜折叠之后的平面示意图。
图5a-5c是一种OLED发光面板模组的示意图。
图6a是一种便携式光疗眼镜的展开示意图。
图6b是图6a所示的光疗眼镜折叠之后的示意图。
图6c-6d是图6b所示的折叠光疗眼镜放入外壳中的示意图。
图7a是一种便携式光疗眼镜的示意图。
图7b是图7a所示的光疗眼镜折叠之后的示意图。
图7c是一种柔性外壳示意图。
图7d是图7b所示的折叠后的光疗眼镜放入外壳中的示意图。
具体实施方式
如本文所用,“顶部”意指离衬底最远,而“底部”意指离衬底最近。在将第一层描述为“设置”在第二层“上”的情况下,第一层被设置为距衬底较远。除非规定第一层“与”第二层“接触”,否则第一与第二层之间可以存在其它层。举例来说,即使阴极和阳极之间存在各种有机层,仍可以将阴极描述为“设置在”阳极“上”。
如本文所用,术语“OLED器件”包含阳极层,阴极层,设置于阳极层和阴极层之间的一层或多层有机层。一个“OLED器件”可以是底发光即从基板一侧发光,或是顶发光即从封装层一侧发光,或是透明器件即同时从基板和封装侧发光。
如本文所用,术语“OLED发光面板”包含基板,阳极层,阴极层,设置于阳极层和阴极层之间的一层或多层有机层,封装层,以及延伸到封装层外部的至少一个阳极接触和至少一个阴极接触,用于外部接入。
如本文所用,术语“模组”指的是仅有一套外部电驱动装置的电子器件。
如本文所用,术语“封装层”可以是厚度小于100微米的薄膜封装,其包括将一层或多层薄膜直接设置到器件上,或者也可以是黏着到基板上的盖玻片(cover glass)。
如本文所用,术语“柔性印刷电路”(FPC)指的是任何柔性基板上涂有以下任一种或它们的组合,包括但不限于:导电线,电阻,电容,电感,晶体管,微机电系统(MEMS),等等。柔性印刷电路的柔性基板可以是塑料,薄玻璃,镀有绝缘层的薄金属箔,织物,皮革,纸张,等等。一张柔性印刷电路板一般厚度小于1mm,更优选的厚度小于0.7mm。
如本文所用,术语“光提取层”可以指光扩散膜,或者其他具有光提取效果的微结构,或者是具有光外耦合效应的薄膜镀层。光提取层可以设置于OLED的基板表面,也可以在其他合适的位置,例如介于基板和阳极之间,或者有机层与阴极之间,阴极与封装层之间,封装层表面,等等。
如本文所用,术语“独立驱动”指两个或多个发光面板/器件的工作点是分开控制的。尽管这些发光面板可以被连接到同一个控制器或是电源线上,但可以有电路来划分驱动路线并给每块面板/每个器件供电而不彼此影响。
如本文所用,术语“发光区域”指平面面积中阳极,有机层和阴极共同重合的部分,不包括光提取效果。
如本文所用,术语“发光面”指的是光源发射出光的那一面,例如,如果光源包含一个底发射OLED发光面板,那么“发光面”包含基板远离阳极的那一面,如果是顶发射器件,则“发光面”包含封装层远离阴极的那一面。
如本文所用,术语“叠层器件”指的是在一对阴阳极之间具有多个发光层且每个发光层有自己独立的空穴传输层和电子传输层的器件结构,每个发光层以及其配套空穴传输层和电子传输层构成一个发光单元,这些发光单元之间以电荷产生层相连,具有这样多个发光单元的器件即为“叠层器件”。
如本文所用,术语“白光”指的是光源的色坐标点落在CIE 1931坐标上的黑体辐射曲线及其色偏Duv在0.01内的光;或者也可以指具有至少两个波峰的混合光,且至少一个波峰的峰值波长在490nm以下,至少一个波峰在520nm以上。
根据本发明的一个实施例,公开了一种便携式光疗眼镜,包含:
至少两个OLED发光面板,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在400-2000nm的光;所述OLED发光面板至少覆盖部分眼周区域;
固定装置,所述固定装置与人体接触;
所述两个OLED发光面板间设置有第一连接装置,所述OLED发光面板与固定装置间设置有第二连接装置;
所述第一连接装置能够弯折使得两个OLED发光面板至少部分重合,所述第二连接装置能够弯折使得OLED发光面板与固定装置至少部分重合,所述便携式光疗眼镜在第一连接装置和第二连接装置都弯折情况下的最大尺寸不超过10cm;
驱动装置,所述驱动装置至少部分设置在固定装置上,所述驱动装置与OLED发光面板电连接。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在600-2000nm的光。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在600-1000nm的光。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在750-970nm的光。
根据本发明的一个实施例,所述至少两个OLED发光面板发出的峰值波长不同。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板是柔性的。
根据本发明的一个实施例,所述固定装置进一步包含至少一个OLED发光面板。
根据本发明的一个实施例,所述固定装置是包含松紧带,绑带,眼镜腿,耳挂,或其组合。
根据本发明的一个实施例,所述第一连接装置和第二连接装置各自独立地选自以下的任一种:纺织品、塑料薄膜、铰链、转轴,及其组合。
根据本发明的一个实施例,所述便携式光疗眼镜进一步包含第三连接装置,所述第三连接装置设置在固定装置上。
根据本发明的一个实施例,所述驱动装置选自以下的任一种:电池、引线、电路板、蓝牙通讯系统、无线充电系统、控制芯片,及其组合。
根据本发明的一个实施例,所述便携式光疗眼镜进一步包含壳体,所述至少两个OLED 发光面板集成在壳体上。
根据本发明的一个实施例,所述第一连接装置和第二连接装置设置在壳体上。
根据本发明的一个实施例,所述第一连接装置或第二连接装置设置在壳体上。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板至少覆盖部分眼角至鬓角区域。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板覆盖全部眼周区域。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板覆盖全部眼角至鬓角区域。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板在人眼区域镂空。
根据本发明的一个实施例,所述OLED发光面板是双面发光的,且发出峰值波长在750nm 以上的光。
根据本发明的一个实施例,公开了一种便携式光疗眼镜组装,其包含前述任一实施例所述的便携式光疗眼镜,和外壳;
所述便携式光疗眼镜在第一连接装置和第二连接装置都弯折的情况下能够收纳进外壳。
根据本发明的一个实施例,所述外壳最大尺寸不超过12cm。
根据本发明的一个实施例,所述外壳最大尺寸不超过10cm。
根据本发明的一个实施例,所述外壳最大尺寸不超过8cm。
根据本发明的一个实施例,所述外壳进一步包含外部充电接口,和内部充电电极。
根据本发明的一个实施例,所述外壳是盒状,桶状或袋状。
根据本发明的一个实施例,所述外壳是柔性口袋。
根据本发明的一个实施例,所述驱动装置进一步包含外部电极,所述外壳上的内部充电电极与驱动装置上的外部电极位置上耦合形成电连接。
一个典型的单层OLED器件100结构图如图1a所示。其中,OLED器件100包含阳极层101,空穴注入层(HIL)102,空穴传输层(HTL)103,电子阻挡层(EBL)104,发光层(EML) 105,空穴阻挡层(HBL)106,电子传输层(ETL)107,电子注入层(EIL)108,阴极层109,以及封盖层(CPL)110。在底发射器件中,阳极层101是透明或半透明的材料,包括但不限于,ITO,IZO,MoOx(氧化钼)等,其透明度一般大于50%,优选的大于70%;阴极层109 是具有高反射率的材料,包括但不限于Al,Ag等,反射率大于70%,优选的大于90%。在顶发射器件中,阳极层101是具有高反射率的材料或材料组合,包括但不限于Ag、Ti、Cr、 Pt、Ni、TiN,以及上述材料与ITO和/或MoOx(氧化钼)的组合,通常反射率大于50%;优选地,大于80%;更优选地,大于90%。而阴极层109应是半透明或透明的导电材料,包括但不限于MgAg合金、MoOx、Yb、Ca、ITO、IZO或其组合,其透明度一般大于30%;优选地,大于50%。在双面发光器件中,阳极层101和阴极层109都是透明或半透明的材质,使得器件可以分别从阳极和阴极两侧都有出射光。此时可以通过调整两个电极层的透明度来控制某一侧发光更多或更少,例如如果阳极层透过率高于阴极层的透过率,则从阳极层出射的光会多于从阴极层出射的光,反之亦然。作为电子传输层107可以是单层Yb,LiQ或LiF。发光层105通常还包含至少一个主体材料和至少一个发光材料,而电子阻挡层104和空穴阻挡层106为可选层,在底发射器件中不需要封盖层110。空穴注入层102可以是单一材料层,例如常用的HATCN;空穴注入层102也可以是空穴传输材料掺杂了一定比例的p型导电掺杂材料,通常掺杂比例不高于5%,常用的在1%-3%之间。图1b所示为一种多色OLED器件 130的结构,在其他层不变的情况下,发光层可以包含一个红光的发光层1051(发光波长在 600-750nm之间)和一个近红外光的发光层1052(发光波长在750-1400nm之间),注意,这两个发光层的先后顺序也可以颠倒,即发光层1051为近红外光发光层,发光层1052为红光发光层。这种结构的OLED器件可以同时发出红光和近红外光。图1c所示为一个可变色 OLED器件120的结构,其具有一个红光的发光层1053,一个近红外光的发光层1055和一个调节层1054。调节层1054可以调控电子空穴的在不同电流密度下的移动,实现对颜色的调控。例如,在低电流密度下,激子复合区主要靠近阴极一侧,即在红光的发光层1053中, OLED器件120可以发出红光;逐渐增大注入,提高电压和电流密度时,激子复合区域向阳极侧移动,并最终进入近红外光的发光层1055,OLED器件120则发出近红外光。当然,发光层1053也可以发出近红外光,发光层1055发出红光,反之也成立。可变色OLED器件的结构和调节层的使用具体可以参考本发明人之前的专利申请CN111081891A和 CN111081892A。
一个典型的叠层OLED器件200结构图如图2所示,其包含阳极层201,第一发光单元202,电荷产生层(CGL)203,第二发光单元204,以及阴极层205。其中,第一发光单元 202和第二发光单元204可以进一步包含单层发光器件100中从102到108的一系列有机层,第一发光单元和第二发光单元的发光层可以相同也可以不同。第一和第二发光单元可以发出同种颜色的光,比如都发出波长在600-750nm间的红光;第一和第二发光单元也可以发出不同颜色的光,比如,第一发光单元202发出红光,第二发光单元204发出波长在750-1400nm 间的近红外光,这种情况下,器件200就可以同时发出红光和近红外光。电荷产生层203一般由一种n型材料和一种p型材料构成,也可以增加缓冲层,如专利申请CN112687811A中所描述。如果叠层器件是顶发射器件,还可以在阴极层205之上增加封盖层(图中未画出)。图2所示的为2单元的叠层器件,还可以在此基础上增加第三发光单元和第二电荷产生层形成3单元的叠层器件。单层和叠层OLED器件的制备都为业内所熟知,不在此赘述。
在便携式光疗眼镜中使用的一种光源是有机发光器件(OLED)。一个OLED发光面板的截面示意图显示在图3a-3d中。在图3a中,OLED发光面板300包含了基板301,一个OLED器件 310,一对接触电极303与OLED器件310电连接,一层封装层302但把接触电极303暴露,一个黏合结构304将一对接触电极303与外部驱动电路连接。基板301可以是硬质的如玻璃,优选是柔性的,包含但不限于超薄柔性玻璃、PET、PEN、PI等。特别地,基板301可以是事先以溶液形式涂敷在支撑底板上的材料(例如Polyimide材料),经过固化以及平坦化后用于器件制备。在完成器件制备后使用激光将其从支撑底板上剥离下来,并根据需要转印在其他柔性基板上。OLED器件310可以是底发光器件或顶发光器件,优选地,是顶发光器件,因为其发光效率更高。OLED器件310可以是单层结构,也可以是叠层结构,优选叠层结构,因为其在相同亮度下的寿命更长,且因为膜层更厚有利于提高生产良率。OLED器件310中的有机材料可以是在真空舱中以热蒸发形式蒸镀形成,也可以部分甚至全部使用溶液法形成,包括但不限于喷墨打印(ink jet printing)、旋涂、有机蒸气喷涂打印(OVJP)等。封装层302可以是利用 UV固化胶黏附在器件上的玻璃,优选地,是薄膜封装层,厚度通常都在10μm以上,例如单层的无机层,或是薄膜有机无机交替的多层结构,通过PECVD、ALD、打印、旋涂等方式成膜。如果基板301和封装层302都是柔性的,那么整个OLED发光面板就是柔性的;接触电极303可以包含至少一个阳极接触和一个阴极接触。可以将前盖膜305添加到上述OLED发光面板上,如图3b所示。前盖膜305可以是柔性印刷电路(FPC)板,在其上印刷了预先设计的电路并且通过黏合结构304电连接到OLED器件310上。在另一种方案中,黏合结构304可以是FPC框,而前盖膜305可以是一张塑料薄膜提供机械支持。使用FPC板来驱动OLED发光面板的具体描述可以在专利申请US20190376650A1中找到,其以全文引用的方式并入,它不是本申请研究的内容,不再赘述。前盖膜305也可以包括光提取层。当OLED器件310是顶发光时,前盖膜305在发光区域是透明的。前盖膜305可以是以上所述的组合。额外的薄膜封装层306可以涂布在基板301的一面或者两面,如图3c所示。前盖膜也可以涂覆额外的薄膜封装层306,但是此处图中并未显示。在图3d中,后盖膜307被覆盖到基板301上。后盖膜307可以用于机械支撑。当OLED是底部发光器件时,后盖膜307可以是光提取层且是透明的。后盖膜307可以是上述的组合。这样的一个OLED发光面板当与外部电驱动形成电连接后(不管处于开启或关闭状态)即为一个OLED光源,是本发明中的基本构成要素之一。
在光疗眼镜中使用的OLED光源可以发出包含峰值波长在400-2000nm的光,优选的是在 500-1400nm的光,更优选的是在600-1000nm的光,再优选的是在630-970nm的光。在一种实施例中,一个光疗眼镜可以在一个区域集成发出不同波段的OLED发光面板,而在某些时候可以全部发出750nm以上近红外光。
在光疗眼镜中实现具有多种不同波段的光的方式有以下几种:第一种是在同一个OLED发光面板上设计像素化版图,然后对每个像素进行独立驱动,或者对像素进行分组然后对不同的组进行独立驱动。优选的,使用柔性OLED发光面板,即使用柔性基板和薄膜封装。这里的像素通常具有毫米量级的发光面积,即最小尺寸大于1mm2,优选的大于5mm2。例如,图 5a所示一个柔性OLED发光面板500可以包含一个柔性OLED基板501,其上通过图形化制备出一系列OLED器件502,这些器件都共享同一个薄膜封装层503,此时每一个发光单元即为一个OLED器件,整个柔性OLED发光面板即是一个光源。这时金属布线可以在制备阳极或者阴极的同时排布在面板上,用以电连接各个OLED器件502,金属布线的方法为领域内人士所熟知,不在此赘述。通过电路控制系统对不同OLED器件进行控制,可以使不同的器件发出不同颜色的光,或者同一个器件工作在不同电流下,以此实现多种颜色。这种方案的一个变形是如图5b所示的柔性OLED发光面板510,包含一个柔性OLED基板501,一系列OLED器件502,但是每个器件都享有单独的封装层513,且优选的是薄膜封装层。此时不同OLED器件502之间不仅可以通过金属布线进行连接,还可以通过FPC电路板进行电连接,大大提高了导电性以及电路复杂度的可能。同样,通过这些电连接可以独立驱动单个或者多个OLED器件502。在以上两种情况下,如果要发出不同颜色的光,可以使用金属掩模版对不同的OLED器件蒸镀不同的器件结构,尤其是改变发光层的材料;也可以参考申请CN111081892A和CN111081891A中描述的那样,所有的器件都使用相同的独立单元多发光层的结构,利用在不同工作点下复合区移动实现颜色的变化。另一种方案是将独立的OLED发光面板组成阵列,如图5c所示,此时每一个发光面板都包含一个独立的基板521,一个OLED器件502和一个独立的封装层513。这种排布的好处是可以选用非柔性的OLED发光面板和/或非柔性的封装层,只要面积足够小,组成阵列后的光源依然能具有一定的柔性。这些独立的OLED发光面板可以是从同一母板上切割下来的,例如都使用了相同的独立单元多发光层结构,也可以是从不同母板上选取了不同结构的器件,重新进行组装的。这种方案的好处是可以对器件进行筛选,提高了良率,也增加了产品颜色的多样性。图5c所示的独立发光面板可以根据需求通过FPC 或前后盖膜等进行排列组合,形成一个彼此物理相连的点阵,具体可以参考CN208750423U 中公开的方法,其不是本申请研究的内容,不再赘述。同样,这些面板可以被独立控制,给与不同的工作电流。上述的阵列排布不仅可以实现多色发光,还可以实现分区控制,或者不同区域的光照强度或光照时长不同,局部光照还可以进一步降低功耗,节省能量。
图4a展示了一种便携式光疗眼镜400的示意图,其中OLED发光面板区域4011、OLED发光面板区域4012和OLED发光面板区域4041分别覆盖眼周和眼尾至鬓角部分,其可以发出包含峰值波长在400-2000nm的光,优选的,600–1000nm的光。OLED发光面板区域4011、OLED发光面板区域4012可以由两个OLED发光面板构成,也可以由四个甚至更多的发光面板构成,优选的,发光面板是柔性发光面板。OLED发光面板区域4041也可以由两个OLED发光面板构成,优选是柔性发光面板。OLED发光面板可以集成在壳体406上,壳体406可以是柔性材质构成,包含但不限于,纺织品,塑料薄膜等;壳体406也可以是硬质的,如树脂玻璃、有机玻璃等。注意,壳体对OLED面板起到支撑和固定作用,其可以是不连续的,或框架形式的。 OLED发光面板也可以不需要集成在壳体406上,尤其当使用硬质的发光面板,其自身就可以作为眼镜配戴,但需要依靠连接装置拼接成形。光疗眼镜400的眼部区域402呈镂空设计,佩戴者可以直接观察外界。第一连接装置403上没有集成OLED发光面板,由柔性材质或者可折叠结构组成,第一连接装置403主要覆盖鼻梁部分,同时连接OLED发光面板区域4011和OLED 发光面板区域4012。第二连接装置405同样也可以由柔性材质或可折叠结构组成,其将OLED发光面板区域4011、OLED发光面板区域4012与固定装置404相连接。第一连接装置403和第二连接装置405如果是柔性的,即可直接弯折,如果是硬质的,则可以是铰链、转轴等装置。第一连接装置403和第二连接装置405可以直接与各个OLED发光面板接触,也可以连接壳体406,或者是壳体406上的一部分。固定装置404包含OLED发光面板区域4041以及没有集成OLED发光面板的4042区域,两个区域之间还可以进一步包含第三连接装置(此处未画出)。固定装置的4042区域可以是松紧带、绑带、眼镜腿、耳挂等结构。这种便携式光疗眼镜400还包含驱动装置,驱动装置可以集成在固定装置404中,尤其在区域4042。驱动装置包含但不限于,电池、控制芯片、引线、电路板、蓝牙通讯系统、无线充电系统等。其中,驱动装置还可以包含外部电极4043,用以外部充电,外部电极可以是各种形式,包含但不限于,电极插片、金属触点、USB接口等。由于是集成在固定装置内部,此处没有将驱动装置画出。驱动装置还可以与外部电子设备实现无线蓝牙连接,并由外部电子设备进行控制,例如开关、明暗调节和分区控制等。外部电子设备可以是智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑、电脑等设备。进一步的,还可以结合一个应用程序(APP)进行控制。
一种折叠光疗眼镜的方式在图4a中也有展示。首先,沿折线AA’顺着A1和A2方向(虚线箭头)对折光疗眼镜使得发光面板区域4011和发光面板区域4012重合,固定装置的发光面板区域4041也对折缩小为一半;其次,沿折线CC’和DD’顺着C0和D0方向折叠第二连接装置405,使得固定装置404的发光面板区域4041与发光面板区域4011和4012有部分重叠;最后,再沿折线BB’顺着B0方向对折第一连接装置403。注意,上述折叠顺序只是一种示例,可以根据设计重新排序,例如先沿BB’折叠,再沿CC’和DD’折叠;或者省略一部分,例如可以省略沿折线 AA’的折叠。便携式光疗眼镜的一种眼镜组装410如图4b所示,其展示了便携式光疗眼镜400 经折叠后收纳进外壳412中,其中发光面板区域4011和发光面板区域4012重合,并和固定装置 404的发光面板区域4041重合,注意固定装置的4042部分此处仅为示意。折叠后的光疗眼镜最大尺寸不超过10cm,并可以被收纳在外壳412中,图4b中的外壳412具有长L,宽W,和高H 的长方体设计,但注意这只是一种示意,外壳412可以是其他设计,只要是具有能收纳折叠后光疗眼镜的最小体积。优选的,外壳412的长L不大于12cm,优选的,不大于10cm;外壳412 的宽W不大于10cm,优选的,不大于8cm;外壳412的高H不大于3cm,优选的不大于1cm。如果外壳412是其他设计,如月牙盒状、圆柱状、椭圆柱状等,则其最大尺寸不大于12cm,优选的,不大于10cm,此处“最大尺寸”指的是在外壳的一个连续平面内两点间的最大距离。外壳412还可以包含外部充电接口4121以及与光疗眼镜400上的外部电极4043对应的内部充电电极4143,当眼镜放回外壳412中,外部电极4043与外壳中的内部充电电极4143形成电连接,随即可通过外部充电接口4121连接外部驱动对光疗眼镜400进行充电。
另一种便携式光疗眼镜420的示意图如图4c所示,与图4a的区别主要在于OLED发光面板区域4211和OLED发光面板区域4212覆盖整个眼部,这时候OLED发光面板发出近红外及红外波段的光,其包含峰值波长应在750nm-2000nm的光,优选的,800-1000nm的光。由于发出的是非可见光,虽然OLED发光面板覆盖整个眼部,仍可以通过本发明人之前的申请CN111538171A中描述的制备透明面板的方式,使得佩戴者可以直接观察外界。或者可以直接使用双面发光的OLED器件结构,即阴阳极都是透明或者半透明材质制成,这样当器件不点亮时,整个面板具有大于30%的透过率,优选的大于50%的透过率;当器件点亮时,尽管朝向人眼和反方向都会出射近红外光,但由于不是可见光,也不会干扰视线。尤其的,可以通过选择阳极层和阴极层的透过率来调控出射光在某一侧的强弱,例如,可以通过使用MgAg 合金(Mg:Ag比例为1:10,总厚度不超过14nm)的阴极,和120nm的ITO阳极来制备OLED器件,此时阴极的透过率要低于阳极,则大部分光还是会从阳极出射,这样则可以设置面板使其阳极侧朝向人眼一侧,以增大光疗效率,降低损失。固定装置404的区域4041也集成有OLED发光面板,但由于不直接阻挡在人眼前,依然可以使用峰值波长在400nm以上的可见光波段的光。对于如图4c所示的光疗眼镜420的一种折叠方式为,沿折线CC’和DD’顺着C0和D0方向将第二连接装置405折叠,使得固定装置404上的OLED发光面板区域4041与OLED发光面板区域4211或OLED发光面板区域4212重合;再沿折线BB’顺着B0方向折叠第二连接装置403。最终折叠后的光疗眼镜420可以收纳进外壳432中,便携式光疗眼镜的一种眼镜组装的平面图430如图4d所示,其中折叠后的光疗眼镜的发光面板区域4211和发光面板区域4212重合,在其上又叠加有固定装置的发光面板区域4041,其最大尺寸不超过10cm。这里的外壳432是一个椭圆形盒子,其最大尺寸为D,D不大于12cm,优选的不大于10cm;外壳432的高度H同样不大于3cm,优选的不大于1cm。同样的,外壳432还可以包含外部充电接口4321和内部充电电极4343,内部充电电极4343与光疗眼镜420上的外部电极4043耦合并形成电连接,随后即可通过外部充电接口4321对光疗眼镜420进行充电。
图6a展示了一种光疗眼镜600的展开示意图,其包含OLED发光面板区域6011和OLED发光面板区域6012,第一连接装置603,第二连接装置605,和固定装置604。OLED发光面板区域 6011和OLED发光面板区域6012可以分别集成了一个OLED发光面板,其可以是透明(两面发光)的OLED发光面板,且发出包含峰值波长在750-2000nm的光,优选的,850-2000nm的光;也可以是在壳体601上集成了一系列的顶发射OLED发光面板,并以一定的间隙排列使得总体来看具有一定的透明度,具体可以参考本发明人之前的申请CN111538171A,同样的,OLED 发光面板发出包含优选峰值波长在850-2000nm的光。OLED发光面板可以是硬质的或柔性的,优选的是柔性的。壳体601可以是框架形式,并带有鼻托6032的设计。第一连接装置603可以进一步包含转轴6031,第二连接装置605也可以进一步包含转轴6051。固定装置604可以包含 6041和6042两部分,并通过转轴6044连接。虽然图中6041部分没有画出OLED发光区域,但也可以在6041部分集成OLED发光面板。固定装置604还可以包含外部电极6043。光疗眼镜600 的驱动装置都可以集成在固定装置604的任意部位。光疗眼镜600折叠后的示意图610如图6b 所示,OLED发光面板区域6011和OLED发光面板区域6012通过第一连接装置603上的转轴 6031折叠后重合,固定装置604上的6041和6042部分也通过转轴6044折叠后重合。折叠后的光疗眼镜600还可以放入外壳612中(如图6c所示),外壳612具有最大长度(此处即外壳外径) D,以及厚度H。外壳612还包含外部充电接口6121。图6d展示了便携式光疗眼镜的一种眼镜组装630,折叠后的光疗眼镜610可以收纳进外壳612,其中光疗眼镜的外部电极6043与外壳612 中的内部充电电极6122耦合形成电连接,随后即可通过外部充电接口6121实现对光疗眼镜600 的充电。
图7a展示了另一种便携式OLED光疗眼镜700的示意图。类似的,光疗眼镜700包含壳体 701,覆盖在眼周部分的OLED发光面板区域7011和OLED发光面板区域7012,覆盖鼻区的第一连接装置703,以及固定装置704。光疗眼镜700的眼部区域702呈镂空设计,佩戴者可以直接观察外界。其中固定装置704还包含覆盖眼角至鬓角部分的OLED发光面板区域7041,以及耳挂区域7042。壳体701可以是一整张完全柔性的材质构成,OLED发光面板区域7011、OLED 发光面板区域7012以及OLED发光面板区域7041的OLED发光面板都集成在这个壳体上。壳体 701还可以集成驱动装置、外部电极等,此处不再画出。在这里,第一连接装置就是壳体的一部分,固定装置也是壳体的一部分,且都是柔性的。OLED发光面板区域7011、OLED发光面板区域7012以及OLED发光面板区域7041的OLED发光面板可以都是柔性的,也可以是以类似前述对图5c中介绍的那样以多片集成的形式。这样整个光疗眼镜700就可以完全卷曲成如图7b 中710的形态,其最大尺寸可以进一步缩小为不超过8cm,并可存放入如图7c所示的外壳720 中。外壳720可以是一个用柔性材质制成的口袋,例如纺织品、人造纤维、塑料等。外壳720 的最长尺寸为高L,其不超过12cm。图7d展示了便携式光疗眼镜700的一种眼镜组装730的示意图,将光疗眼镜700折叠后以710(图7b所示)的形式装入外壳720中,外壳720顶部有绑带可以扎住袋口,防止眼镜掉落。
本发明公开的便携式光疗眼镜,采用OLED发光面板,优选是柔性OLED发光面板;同时,通过第一连接装置和第二连接装置进行折叠使得光疗眼镜可以收缩并存放如一个外壳中,外壳的最大尺寸不超过12cm。不仅如此,OLED光疗眼镜还包含驱动装置,且能通过外壳对光疗眼镜进行充电。这样一个便携式光疗眼镜便于携带,使用方便,外形轻便,且佩戴时不影响视觉,非常适合现代生活的快节奏。
应当理解,这里描述的各种实施例仅作为示例,并无意图限制本发明的范围。因此,如本领域技术人员所显而易见的,所要求保护的本发明可以包括本文所述的具体实施例和优选实施例的变化。本文所述的材料和结构中的许多可以用其它材料和结构来取代,而不脱离本发明的精神。应理解,关于本发明为何起作用的各种理论无意为限制性的。
Claims (25)
1.一种便携式光疗眼镜,其特征在于,包含:
至少两个OLED发光面板,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在400-2000nm的光;所述OLED发光面板至少覆盖部分眼周区域;
固定装置,所述固定装置与人体接触;
所述两个OLED发光面板间设置有第一连接装置,所述OLED发光面板与固定装置间设置有第二连接装置;
所述第一连接装置能够弯折使得两个OLED发光面板至少部分重合,所述第二连接装置能够弯折使得OLED发光面板与固定装置至少部分重合,所述便携式光疗眼镜在第一连接装置和第二连接装置都弯折情况下的最大尺寸不超过10cm;
驱动装置,所述驱动装置至少部分设置在固定装置上,所述驱动装置与OLED发光面板电连接。
2.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在600-2000nm的光。
3.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在600-1000nm的光。
4.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述OLED发光面板发出包含峰值波长在750-970nm的光。
5.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述至少两个OLED发光面板发出的光的峰值波长不同。
6.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述OLED发光面板是柔性的。
7.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述固定装置进一步包含至少一个OLED发光面板。
8.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述固定装置包含松紧带,绑带,眼镜腿,耳挂,或其组合。
9.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述第一连接装置和第二连接装置各自独立地选自以下的任一种:纺织品、塑料薄膜、铰链、转轴,及其组合。
10.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,进一步包含第三连接装置,所述第三连接装置设置在固定装置上。
11.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述驱动装置选自以下的任一种:电池、引线、电路板、蓝牙通讯系统、无线充电系统、控制芯片,及其组合。
12.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,进一步包含壳体,所述至少两个OLED发光面板集成在壳体上。
13.如权利要求12所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述第一连接装置和/或第二连接装置设置在壳体上。
14.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述OLED发光面板至少覆盖部分眼角至鬓角区域。
15.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述OLED发光面板覆盖全部眼周区域和/或全部眼角至鬓角区域。
16.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述OLED发光面板在人眼区域镂空。
17.如权利要求1所述的便携式光疗眼镜,其特征在于,所述OLED发光面板是双面发光的,且发出峰值波长在750nm以上的光。
18.一种便携式光疗眼镜组装,其特征在于,包含如权利要求1-14中任一项所述的便携式光疗眼镜,和外壳;
所述便携式光疗眼镜在第一连接装置和第二连接装置都弯折的情况下能够收纳进外壳。
19.如权利要求18所述的便携式光疗眼镜组装,其特征在于,所述外壳最大尺寸不超过12cm。
20.如权利要求18所述的便携式光疗眼镜组装,其特征在于,所述外壳最大尺寸不超过10cm。
21.如权利要求18所述的便携式光疗眼镜组装,其特征在于,所述外壳最大尺寸不超过8cm。
22.如权利要求18所述的便携式光疗眼镜组装,其特征在于,所述外壳进一步包含外部充电接口和内部充电电极。
23.如权利要求18所述的便携式光疗眼镜组装,其特征在于,所述外壳是盒状,桶状或袋状。
24.如权利要求18所述的便携式光疗眼镜组装,其特征在于,所述外壳是柔性口袋。
25.如权利要求22所述的便携式光疗眼镜组装,其特征在于,所述驱动装置进一步包含外部电极,所述外壳上的内部充电电极与驱动装置上的外部电极位置上耦合形成电连接。
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