DE212019000219U1 - Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms - Google Patents

Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms Download PDF

Info

Publication number
DE212019000219U1
DE212019000219U1 DE212019000219.6U DE212019000219U DE212019000219U1 DE 212019000219 U1 DE212019000219 U1 DE 212019000219U1 DE 212019000219 U DE212019000219 U DE 212019000219U DE 212019000219 U1 DE212019000219 U1 DE 212019000219U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
lens
lens module
module
electronic zoom
realizing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
DE212019000219.6U
Other languages
English (en)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Shylon Optoelectronic Tech Co Ltd
Shanghai Shylon Optoelectronic Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Shylon Optoelectronic Tech Co Ltd
Shanghai Shylon Optoelectronic Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from CN201910769855.3A external-priority patent/CN110375270B/zh
Application filed by Shanghai Shylon Optoelectronic Tech Co Ltd, Shanghai Shylon Optoelectronic Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Shylon Optoelectronic Tech Co Ltd
Publication of DE212019000219U1 publication Critical patent/DE212019000219U1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/09Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
    • G02B27/0905Dividing and/or superposing multiple light beams
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0004Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed
    • G02B19/0028Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed refractive and reflective surfaces, e.g. non-imaging catadioptric systems
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0033Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use
    • G02B19/0047Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source
    • G02B19/0061Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source the light source comprising a LED
    • G02B19/0066Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source the light source comprising a LED in the form of an LED array
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/09Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
    • G02B27/0938Using specific optical elements
    • G02B27/095Refractive optical elements
    • G02B27/0955Lenses
    • G02B27/0961Lens arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L25/00Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof
    • H01L25/03Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes
    • H01L25/04Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers
    • H01L25/075Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00
    • H01L25/0753Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00 the devices being arranged next to each other
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/58Optical field-shaping elements

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)

Abstract

Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms, die eine Leiterplatte (4) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (4) mit mehreren in Anordnung angeordneten Linsenmodulhalterungen (3) versehen ist, wobei ein Linsenmodul (1) an einer Linsenmodulhalterung (3) angeordnet ist, wobei die Linsenmodulhalterung (3) über mindestens eine Positionierungssäule (5) mit der Leiterplatte (4) verbunden ist, wobei die Leiterplatte (4) mit mehrerer Gruppen von Lichtquellen versehen ist, wobei jede Gruppe von Lichtquellen entsprechend dem Linsenmodul (1) angeordnet ist, wobei jede Gruppe von Lichtquellen aus mehreren LED-Lampenperlen mit hoher Lichtausbeute (2) besteht, wobei jedes Linsenmodul (1) aus einer ersten Linse (101), einer zweiten Linse (102), einer dritten Linse (103) und einer vierten Linse (104) besteht, wobei ein Dimmmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms auf der Leiterplatte (4) angeordnet ist.

Description

  • Technischer Bereich
  • Die Erfindung bezieht sich auf den Bereich der optischen LED-Außenbeleuchtungstechnologie, insbesondere auf ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms, das für Innen- und Außenlampen, Bü hnenlampen geeignet ist.
  • Hintergrundtechnik
  • Gegenwärtig ist die sekundäre optische LED-Technologie ausgereift. Der Zoom-Modus von Innen- und Außenlampen verwendet die traditionelle rotierende Struktur, um den Abstand zwischen Linse und Lichtquelle einzustellen und den Zoom zu realisieren. Oder der LED-Zoom verwendet normalerweise die Kombination aus Basislinse und Dimmlinse. Der Zoom wird durch Ändern des Abstands zwischen den beiden erreicht.
  • Es gibt die folgenden technischen Mängel bei der Verwendung von Lampen: Beim Zoom von Lampen muss der Abstand durch physikalische Mittel geändert werden, die Struktur ist komplex, die Genauigkeit ist nicht leicht zu garantieren und die Kosten sind hoch. Nach dem Durchlaufen von zwei oder mehr in der Mitte getrennten Linsenschichten ist der gesamte Lichtstromverlust der LED groß und der Lampenwirkungsgrad gering.
  • Das Entwerfen eines optischen Linsenmoduls zur Realisierung des elektronischen Zooms und das Realisieren eines genauen optischen Zooms sind zu dringenden Problemen geworden.
  • Inhalt der Erfindung
  • Angesichts der Nachteile des Standes der Technik besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms bereitzustellen. Es wird verwendet, um die im Stand der Technik bestehenden Probleme zu lösen, dass der Abstand beim Lampenzoom durch physikalische Mittel geändert werden, die Struktur komplex ist, die Genauigkeit nicht leicht zu garantieren ist und die Kosten hoch sind. Zusätzlich ist der gesamte LED-Lichtstromverlust groß und der Lampenwirkungsgrad ist gering, nachdem zwei oder mehr in der Mitte getrennte Linsenschichten durchlaufen wurden.
  • Um den obigen Zweck zu erreichen, stellt die Erfindung ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms bereit, die eine Leiterplatte umfasst. Auf der Leiterplatte sind mehrere in Anordnung angeordnete Linsenmodulhalterungen angeordnet. Jede Linsenmodulhalterung ist mit einem Linsenmodul versehen. Die Linsenmodulhalterung ist über mindestens eine Positionierungssäule mit der Leiterplatte verbunden.
  • Durch die Übernahme dieser technischen Lösung kann die Positionierungssäule die Brennweite effektiv steuern, um die Stabilität des elektronischen Zooms sicherzustellen.
  • Auf der Leiterplatte sind mehrere Gruppen von Lichtquellen angeordnet. Jede Gruppe von Lichtquellen ist entsprechend dem Linsenmodul angeordnet. Jede Gruppe von Lichtquellen besteht aus mehreren LED-Lampenperlen mit hoher Lichtausbeute.
  • Jedes Linsenmodul besteht aus einer ersten Linse, einer zweiten Linse, einer dritten Linse und einer vierten Linse.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung ist der Abstrahlwinkel der ersten Linse kleiner als der der zweiten Linse. Der Abstrahlwinkel der zweiten Linse ist kleiner als der der dritten Linse. Der Abstrahlwinkel der dritten Linse ist kleiner als der der vierten Linse.
  • In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind die erste Linse, die zweite Linse, die dritte Linse und die vierte Linse des Linsenmoduls alle in der Linsenmodulhalterung integriert, und sind alle auf einmal geformt. Die Linsenmitte eines Linsenmoduls befindet sich im gleichen Mittelpunkt wie den der entsprechenden LED-Lampenperle mit hoher Lichtausbeute.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung nimmt die Linsenmodulhalterung eine rechteckige oder quadratische Struktur an.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung beträgt der Durchmesser der ersten Linse und der zweiten Linse 20 bis 30 mm und die Höhe 10 bis 20 mm.
  • Der Durchmesser und die Höhe der dritten und vierten Linse betragen 10-20 mm bzw. 10-20 mm.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung sind die erste Linse und die zweite Linse diagonal A angeordnet. Die dritte Linse und die vierte Linse sind diagonal B angeordnet. Diagonale A und Diagonale B sind zwei sich schneidende Diagonalen im selben Parallelogramm.
  • Zwei Positionierungssäulen sind auf der diagonalen Linie B angeordnet. Die beiden Positionierungssäulen sind symmetrisch um die Mitte des Parallelogramms angeordnet.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung nimmt die Leiterplatte ein Aluminiumsubstrat an. Auf dem Aluminiumsubstrat ist ein Dimmmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms angeordnet.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung nimmt das Linsenmodul PMMA-Material an. Die Höhe des Linsenmoduls beträgt 40-50 mm.
  • Durch die Übernahme dieser technischen Lösung bietet PMMA-Material die Vorteile einer guten chemischen Stabilität, einer hohen Transparenz, eines niedrigen Preises und einer einfachen Bearbeitung. Die Durchlässigkeit des PMMA-Linsenmoduls ist ausgezeichnet und höher als die von Glas. Die Durchlässigkeit beträgt 93% und der Brechungsindex beträgt 1,491.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung kann das Dimmmodul das entsprechende Steuersignal an die LED-Ansteuerschaltung ausgeben, um die LED zu beleuchten. Unter der Steuerung des Algorithmus des Dimmmoduls werden die LED-Lampenperlen 2 mit hoher Lichtausbeute gemäß verschiedenen Helligkeitskombinationen beleuchtet. Nach dem Durchgang durch das Linsenmodul wird das von der LED-Lampenperle mit hoher Lichtausbeute emittierte Licht zu Lichtpunkten unterschiedlicher Größe kombiniert, um einen elektronischen Zoom zu realisieren.
  • Die Erfindung stellt eine Beleuchtungsvorrichtung bereit, die ein im Inneren installiertes optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms umfasst, wobei das optische Linsenmodul das Linsenmodul, die LED-Lampenperlen mit hoher Lichtausbeute, die Linsenmodulhalterung und Leiterplatte umfasst.
  • Wie oben erwähnt, stellt die vorliegende Erfindung ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms bereit, die eine vernünftige Struktur aufweist, was die vorhandenen Probleme löst, dass der Abstand beim Zoomen durch physikalische Mittel geändert werden muss, die Struktur komplex ist, die Genauigkeit nicht leicht zu garantieren ist, und die Kosten hoch sind. Der elektronische Zoom wird durch Dimmmodul auf der Leiterplatte realisiert. Es wird ein kombiniertes Vierwinkel-Linsenmodul verwendet, das leicht zu zerlegen ist. Der optische Zoom ist genau, die kombinierte Lichtform kann realisiert werden, der Winkel ist sanft einstellbar, die Lichtfarbe ist voll und exquisit, die Lampeneffizienz ist hoch. Durch DMX512-Steuerung, WI-FI und andere Formen kann eine Fokussierung über große Entfernungen realisiert werden. Es hat gute wirtschaftliche und soziale Vorteile.
  • Figurenliste
    • ist ein schematisches Diagramm der Installationsstruktur der vorliegenden Erfindung.
    • ist die Hauptansicht von .
    • ist ein Strukturdiagramm des Linsenmoduls der vorliegenden Erfindung.
    • ist eine Unteransicht von .
    • ist ein Lichtpunktdiagramm des Linsenmoduls der vorliegenden Erfindung.
    • ist das tatsächliche Lichteffektdiagramm des Linsenmoduls der vorliegenden Erfindung.
  • In den Abbildung: 1. Linsenmodul. 2. LED-Lampenperlen mit hoher Lichtausbeute. 3. Linsenmodulhalterung. 4. Leiterplatte. 5. Positionierungssäule. 101. Erste Linse. 102. Zweite Linse. 103. Dritte Linse. 104. Vierte Linse.
  • Spezifische Ausführungsformen
  • Im Folgenden werden die Ausführungsformen der Erfindung durch spezifische Beispiele beschrieben. Personen, die mit der Technologie vertraut sind, können andere Vorteile und Wirksamkeiten der Erfindung aus den in der Beschreibung offenbarten Inhalten leicht verstehen.
  • Siehe bis . Es ist zu beachten, dass die Struktur, Proportionen, Größen usw., die in den beigefügten Abbildungen in der Beschreibung gezeigt sind, nur verwendet werden, um mit den in der Beschreibung offenbarten Inhalten übereinzustimmen, und eher zum Verstehen und Lesen durch Personen verwendet werden, die mit der Technologie vertraut sind, als zur Begrenzung der Ausführungsbedingungen der Erfindung. Daher habe sie keine wesentliche technische Bedeutung. Die Änderung einer Struktur, die Änderung der Proportionsbeziehung oder die Anpassung der Größe muss weiterhin in den Bereich des technischen Inhalts fallen, der durch die vorliegende Erfindung offenbart wird, ohne die Wirksamkeit und den Zweck der Erfindung zu beeinträchtigen. Gleichzeitig dienen die in der Beschreibung angegebenen Begriffe wie „oben“, „unten“, „links“, „rechts“, „Mitte“ und „eins“ nur der Klarheit der Beschreibung und nicht der Einschränkung des Umfangs der Ausführung der Erfindung. Die Änderung oder Anpassung der relativen Beziehung gilt auch als anwendbarer Umfang der Erfindung ohne wesentliche Änderung des technischen Inhalts.
  • Wie in gezeigt, stellt die Erfindung ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms bereit, die eine Leiterplatte 4 umfasst, wobei die Leiterplatte 4 mit mehreren in Anordnung angeordneten Linsenmodulhalterungen 3 versehen ist, wobei ein Linsenmodul 1 an einer Linsenmodulhalterung 3 angeordnet ist, wobei die Linsenmodulhalterung 3 über mindestens eine Positionierungssäule 5 mit der Leiterplatte 4 verbunden ist. Durch die Übernahme dieser technischen Lösung kann die Positionierungssäule die Brennweite effektiv steuern, um die Stabilität des elektronischen Zooms sicherzustellen.
  • Wie in gezeigt, ist die Leiterplatte 4 mit mehrerer Gruppen von Lichtquellen versehen, wobei jede Gruppe von Lichtquellen entsprechend dem Linsenmodul 1 angeordnet ist, wobei jede Gruppe von Lichtquellen aus mehreren LED-Lampenperlen mit hoher Lichtausbeute 2 besteht.
  • Wie in gezeigt, besteht jedes Linsenmodul 1 aus einer ersten Linse 101, einer zweiten Linse 102, einer dritten Linse 103 und einer vierten Linse 104, wobei der Abstrahlwinkel der ersten Linse 101 kleiner als der der zweiten Linse 102 ist, wobei der Abstrahlwinkel der zweiten Linse 102 kleiner als der der dritten Linse 103 ist, wobei der Abstrahlwinkel der dritten Linse 103 kleiner als der der vierten Linse 104 ist, wobei die erste Linse 101, die zweite Linse 102, die dritte Linse 103 und die vierte Linse 104 des Linsenmoduls 1 alle in der Linsenmodulhalterung 3 integriert sind und alle auf einmal geformt sind, wobei sich die Linsenmitte eines beliebigen Linsenmoduls 1 jeweils im gleichen Mittelpunkt wie den der entsprechenden LED-Lampenperle 2 mit hoher Lichtausbeute befindet, wobei die Linsenmodulhalterung 3 entweder eine rechteckige Struktur oder eine quadratische Struktur aufweist.
  • Wie in gezeigt, beträgt der Durchmesser der ersten Linse 101 und der zweiten Linse 102 20 bis 30 mm und die Höhe 10 bis 20 mm, wobei der Durchmesser der dritten Linse 103 und der vierten Linse 104 10 bis 20 mm und die Höhe 10 bis 20 mm beträgt, wobei die erste Linse 101 und die zweite Linse 102 diagonal A angeordnet sind, wobei die dritte Linse 103 und die vierte Linse 104 diagonal B angeordnet sind, wobei Diagonale A und Diagonale B zwei sich schneidende Diagonalen im selben Parallelogramm sind, wobei zwei Positionierungssäulen 5 auf der diagonalen Linie B angeordnet sind, wobei die zwei Positionierungssäulen 5 symmetrisch um der Mitte des Parallelogramms angeordnet sind, wobei die Leiterplatte 4 ein Aluminiumsubstrat aufnimmt, wobei ein Dimmmodul auf dem Aluminiumsubstrat zur Realisierung des elektronischen Zooms angeordnet ist, wobei das Linsenmodul 1 aus PMMA-Material besteht. Das heißt, die Linsen sind alle Polymethylmethacrylat-Linsen. Durch die Übernahme dieser technischen Lösung bietet PMMA-Material die Vorteile einer guten chemischen Stabilität, einer hohen Transparenz, eines niedrigen Preises und einer einfachen Bearbeitung. Die Durchlässigkeit des PMMA-Linsenmoduls ist ausgezeichnet und höher als die von Glas. Die Durchlässigkeit beträgt 93% und der Brechungsindex beträgt 1,491.
  • Die Höhe des Linsenmoduls 1 beträgt 40-50 mm.
  • Das Dimmmodul kann das entsprechende Steuersignal an die LED-Ansteuerschaltung ausgeben, um die LED zu beleuchten. Unter der Steuerung des Algorithmus des Dimmmoduls werden die LED-Lampenperlen 2 mit hoher Lichtausbeute gemäß verschiedenen Helligkeitskombinationen beleuchtet. Nach dem Durchgang durch das Linsenmodul 1 wird das von der LED-Lampenperle 2 mit hoher Lichtausbeute emittierte Licht zu Lichtpunkten unterschiedlicher Größe kombiniert, um einen elektronischen Zoom zu realisieren.
  • In einer spezifischen Ausführungsform ist das Zoomrealisierungsprinzip der Erfindung wie folgt: Die Teile werden mit Linsen mit vier Winkeln kombiniert. (Zum Beispiel beträgt der Abstrahlwinkel der ersten Linse 101 7°. Der Abstrahlwinkel der zweiten Linse 102 beträgt 12°. Der Abstrahlwinkel der dritten Linse 103 beträgt 24°. Der Abstrahlwinkel der vierten Linse 104 beträgt 36 °.). Über das Dimmmodul wird das entsprechende Steuersignal an die LED-Ansteuerschaltung ausgegeben, um die LED zu beleuchten. Unter der Steuerung des Algorithmus des Dimmmoduls werden die LED-Lampenperlen 2 mit hoher Lichtausbeute, die 7 ° -, 12 ° -, 24 ° - und 36 ° -Linsen entsprechen, entsprechend einem bestimmten Helligkeitsverhältnis beleuchtet. Das von der LED-Lampenperle 2 mit hoher Lichtausbeute emittierte Licht wird nach dem Durchgang durch die Linse zu Lichtpunkten unterschiedlicher Größe kombiniert. Wenn beispielsweise nur die der 7 ° -Linse entsprechende LED leuchtet, sammeln sich die Punkte, um einen der 7 ° -Linse entsprechenden Lichtpunkt zu bilden. Wenn die Helligkeit der der 7 ° -Linse entsprechenden LED verringert und die Helligkeit der der 12 ° -Linse entsprechenden LED erhöht wird, liegt der gebildete Lichtpunkt zwischen 7 ° und 12 °. Wenn die LED-Helligkeit, die einer 7 ° -Linse entspricht, auf 0 abfällt, während die LED-Helligkeit, die einer 12 ° -Linse entspricht, 100% Helligkeit erreicht, wird ein der der 12 ° -Linse entsprechender Lichtpunkt angezeigt.
  • Ausführungsform 1: Eine Beleuchtungsvorrichtung weist die Struktur der Erfindung auf. Die Struktur der Erfindung ist in der Beleuchtungsvorrichtung installiert. Das optische Linsenmodul umfasst das Linsenmodul 1, die LED-Lampenperle 2 mit hoher Lichtausbeute, die Linsenmodulhalterung 3 und die Leiterplatte 4, wodurch ein elektronischer Zoom realisiert wird. Das Lichtpunktdiagramm des Linsenmoduls ist in dargestellt.
  • Das tatsächliche Lichteffektdiagramm des Linsenmoduls ist in dargestellt.
  • Ausführungsform 2: Die Erfindung realisiert eine Ultra-Fernfokussierung durch DMX512-Steuerung, Wi-Fi und andere Formen. Die DMX512-Steuerung kann das Standard-DMX512-Steuersignal ausgeben, Multi-DMX-Lampen kaskadieren und ein vollständiges DMX-Steuerungssystem in Kombination mit LED-DMX-Treiber bilden. Der Router wird als Zugangspunkt verwendet, und Mobiltelefon- und WI-FI-Zugriff auf denselben Router wird realisiert. Durch das Wi-Fi-Netzwerk und die Mobiltelefonkommunikation kann die drahtlose Kaskade zum Dimmen des Mobiltelefons realisiert werden. Infolgedessen können sowohl die Anzahl der Steuerungen als auch der Steuerungsabstand erhöht werden.
  • Ausführungsform 3: Ein Bajonettschlitz, der mit dem Zoomlinsenmodul 1 zusammenpasst, ist an der Linsenmodulhalterung 3 der Erfindung angeordnet, und die Halterung ist mit einem Prisma versehen, das mit der Leiterplatte 4 befestigte Positionierungssäule ist. Die Größe des Zoomlinsenmoduls beträgt 40-50 mm. Das Konstruktionsprinzip der Zoomlinse ist einfach. Der Abstrahlwinkel der ersten Linse 101 ist kleiner als der der zweiten Linse 102. Der Abstrahlwinkel der zweiten Linse 102 ist kleiner als der der dritten Linse 103. Der Abstrahlwinkel der dritten Linse 103 ist kleiner als der der vierten Linse 104. Die vier Arten von kombinierten Linsenmodulen mit unterschiedlichen Winkeln ist leicht zu zerlegen.
  • Ausführungsform 4: Das Dimmmodul der Erfindung verwendet eine Dimmschaltung, um die Helligkeit der LED durch die Dimmschaltung zu steuern. Unter der Steuerung der Dimmschaltung werden die LED-Lampenperlen 2 mit der hohen Lichtausbeute, die der ersten Linse 101, der zweiten Linse 102, der zweiten Linse 103 und der vierten Linse 104 entsprechen, entsprechend einem bestimmten Helligkeitsverhältnis beleuchtet. Das von der LED-Lampenperle 2 mit hoher Lichtausbeute emittierte Licht wird nach dem Durchgang durch die Linse zu Lichtpunkten unterschiedlicher Größe kombiniert, um einen elektronischen Zoom zu realisieren.
  • Zusammenfassend, stellt die Erfindung ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms bereit, das eine vernünftige Struktur aufweist, was die vorhandenen Probleme löst, dass der Abstand beim Zoomen durch physikalische Mittel geändert werden muss, die Struktur komplex ist, die Genauigkeit nicht leicht zu garantieren ist, und die Kosten hoch sind. Der elektronische Zoom wird durch Dimmmodul auf der Leiterplatte realisiert. Es wird ein kombiniertes Vierwinkel-Linsenmodul verwendet, das leicht zu zerlegen ist. Der optische Zoom ist genau, die kombinierte Lichtform kann realisiert werden, der Winkel ist sanft einstellbar, die Lichtfarbe ist voll und exquisit, die Lampeneffizienz ist hoch. Durch DMX512-Steuerung, WI-FI und andere Formen kann eine Fokussierung über große Entfernungen realisiert werden. Daher überwindet die Erfindung effektiv verschiedene Mängel im Stand der Technik und weist daher einen hohen industriellen Nutzungswert auf.
  • Die oben erwähnten Ausführungsformen veranschaulichen nur das Prinzip und die Wirksamkeit der Erfindung, anstatt die Erfindung einzuschränken. Jede Person, die mit der Technologie vertraut ist, kann die oben genannten Ausfü hrungsformen modifizieren oder ändern, ohne den Geist und den Umfang der Erfindung zu verletzen. Daher sind alle gleichwertigen Modifikationen oder Änderungen, die von einer Person mit gewöhnlichen Kenntnissen auf dem technischen Gebiet vorgenommen werden, ohne von dem durch die Erfindung offenbarten Geist und den technischen Ideen abzuweichen, weiterhin von den Schutzansprüchen der Erfindung abgedeckt.

Claims (10)

  1. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms, die eine Leiterplatte (4) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (4) mit mehreren in Anordnung angeordneten Linsenmodulhalterungen (3) versehen ist, wobei ein Linsenmodul (1) an einer Linsenmodulhalterung (3) angeordnet ist, wobei die Linsenmodulhalterung (3) über mindestens eine Positionierungssäule (5) mit der Leiterplatte (4) verbunden ist, wobei die Leiterplatte (4) mit mehrerer Gruppen von Lichtquellen versehen ist, wobei jede Gruppe von Lichtquellen entsprechend dem Linsenmodul (1) angeordnet ist, wobei jede Gruppe von Lichtquellen aus mehreren LED-Lampenperlen mit hoher Lichtausbeute (2) besteht, wobei jedes Linsenmodul (1) aus einer ersten Linse (101), einer zweiten Linse (102), einer dritten Linse (103) und einer vierten Linse (104) besteht, wobei ein Dimmmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms auf der Leiterplatte (4) angeordnet ist.
  2. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstrahlwinkel der ersten Linse (101) kleiner als der der zweiten Linse (102) ist, wobei der Abstrahlwinkel der zweiten Linse (102) kleiner als der der dritten Linse (103) ist, wobei der Abstrahlwinkel der dritten Linse (103) kleiner als der der vierten Linse (104) ist.
  3. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Linse (101), die zweite Linse (102), die dritte Linse (103) und die vierte Linse (104) des Linsenmoduls (1) alle in der Linsenmodulhalterung (3) integriert sind und alle auf einmal geformt sind, wobei sich die Linsenmitte eines beliebigen Linsenmoduls (1) jeweils im gleichen Mittelpunkt wie den der entsprechenden LED-Lampenperle (2) mit hoher Lichtausbeute befindet.
  4. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Linsenmodulhalterung (3) entweder eine rechteckige Struktur oder eine quadratische Struktur aufweist.
  5. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser der ersten Linse (101) und der zweiten Linse (102) 20 bis 30 mm und die Höhe 10 bis 20 mm beträgt, wobei der Durchmesser der dritten Linse (103) und der vierten Linse (104) 10 bis 20 mm und die Höhe 10 bis 20 mm beträgt.
  6. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Linse (101) und die zweite Linse (102) diagonal A angeordnet sind, wobei die dritte Linse (103) und die vierte Linse (104) diagonal B angeordnet sind, wobei Diagonale A und Diagonale B zwei sich schneidende Diagonalen im selben Parallelogramm sind, wobei zwei Positionierungssäulen (5) auf der diagonalen Linie B angeordnet sind, wobei die zwei Positionierungssäulen (5) symmetrisch um der Mitte des Parallelogramms angeordnet sind.
  7. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (4) ein Aluminiumsubstrat aufnimmt.
  8. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Linsenmodul (1) aus PMMA-Material besteht, wobei die Höhe des Linsenmoduls (1) 40-50 mm beträgt.
  9. Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Dimmmodul das entsprechende Steuersignal an die LED-Ansteuerschaltung ausgeben kann, um die LED zu beleuchten, wobei die LED-Lampenperlen (2) mit hoher Lichtausbeute gemäß verschiedenen Helligkeitskombinationen unter der Steuerung des Algorithmus des Dimmmoduls beleuchtet werden, wobei das von der LED-Lampenperle (2) mit hoher Lichtausbeute emittierte Licht durch das Linsenmodul (1) zu Lichtpunkten unterschiedlicher Größe kombiniert wird, um einen elektronischen Zoom zu realisieren.
  10. Eine Beleuchtungsvorrichtung, die ein im Inneren installiertes optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das optische Linsenmodul die in einem der obigen Ansprüche 1 bis 9 beschriebene Struktur annimmt.
DE212019000219.6U 2019-08-20 2019-09-21 Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms Active DE212019000219U1 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910769855.3A CN110375270B (zh) 2019-08-20 2019-08-20 一种实现电子变焦的光学透镜模组
CN201910769855.3 2019-08-20
PCT/CN2019/107132 WO2021031273A1 (zh) 2019-08-20 2019-09-21 一种实现电子变焦的光学透镜模组

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE212019000219U1 true DE212019000219U1 (de) 2020-10-26

Family

ID=73268027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE212019000219.6U Active DE212019000219U1 (de) 2019-08-20 2019-09-21 Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE212019000219U1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114963072A (zh) * 2022-06-24 2022-08-30 福建吉艾普光影科技有限公司 一种光学透镜变焦舞台灯

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114963072A (zh) * 2022-06-24 2022-08-30 福建吉艾普光影科技有限公司 一种光学透镜变焦舞台灯
CN114963072B (zh) * 2022-06-24 2023-08-22 福建吉艾普光影科技有限公司 一种光学透镜变焦舞台灯

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102018123274A1 (de) Beleuchtungseinheit und flüssigkristallanzeigevorrichtung aufweisend diese
DE60309660T2 (de) Flüssigkristallanzeigevorrichtung
DE102011003568B4 (de) Flächenlichtquelle für eine Durchlichtbeleuchtungseinrichtung eines Mikroskops
DE2437580C2 (de) Signalanzeigevorrichtung zur Ausstrahlung von Lichtzeichen
EP2302295B1 (de) Anordnung zur Lichtabgabe mit Lichtquelle und optischem Element
DE19845603A1 (de) Beleuchtungseinrichtung für ein Mikroskop
DE212019000374U1 (de) Optisches System der LED-Lichtquelle
DE102018010139A1 (de) Optisches System für Fahrzeug und dieses verwendende Fahrzeugleuchte
EP1696171A1 (de) LED-Anzeigevorrichtung
DE2831174A1 (de) Leuchtanzeige-vorrichtung
DE212019000219U1 (de) Ein optisches Linsenmodul zur Realisierung des elektronischen Zooms
EP2707651A2 (de) Led-leuchte zur ausleuchtung von spezifischen flächen
AU2019101769A4 (en) An optical lens module for digital zoom
DE202012013173U1 (de) Hintergrundlichtmodul
DE102011082770B4 (de) Mikroskop mit Durchlicht-Beleuchtungseinrichtung für kritische Beleuchtung
DE202009016729U1 (de) Beleuchtungseinrichtung mit mindestens einer LED
DE102009038027A1 (de) Beleuchtungseinrichtung für Mikroskope und Makroskope
DE102016200157A1 (de) Lichtemittierende Baugruppe und Verfahren zum Herstellen einer lichtemittierenden Baugruppe
DE102010048544A1 (de) Anzeigenhintergrundbeleuchtung
WO2016150803A1 (de) Signalisierungsvorrichtung für befehls- und/oder meldegeräte
CN210601475U (zh) 一种用于电子变焦的光学透镜模组及照明设备
DE102012211737A1 (de) Blendfreie Lichtquelle
DE102011111672A1 (de) Beleuchtungsvorrichtung und Linse davon
DE102019110554B4 (de) Auf einer Linse mit variablem Brechungsindex basierte Lichtquellenanordnung, Fahrzeuglampeneinheit und Fahrzeug
EP3112747B1 (de) Optisches element zur beeinflussung der lichtabgabe einer länglichen lichtquelle

Legal Events

Date Code Title Description
R207 Utility model specification
R150 Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years