JP2017520924A - 単レンズを有する光拡散ファイバー点灯装置 - Google Patents

単レンズを有する光拡散ファイバー点灯装置 Download PDF

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Abstract

第一開口部を有する第一ハウジング(24)に配設さえたダイオード(20)を含む光源パッケージであって、当該ダイオードが当該第一ハウジング内の発光点(22)で光を放出する光源パッケージを含む点灯装置(10)が提供される。当該点灯装置はさらに、第一開口部に近接して第一ハウジング上に配設されかつ当該発光点に光学的に揃えられたレンズ(70)と、当該第一ハウジングおよび当該レンズを実質的に囲む第二ハウジング(72)を含み、当該第二ハウジング(72)は第二開口部(75)を有する。当該点灯装置はさらに、第二ハウジングの第二開口部を通って延在しかつ当該レンズおよびダイオードに光学的に揃えられた末端部を有する光ファイバー(42、30)も含む。当該レンズは、当該ファイバーの当該末端部とダイオードの間に配設されており、当該ファイバーの当該末端部(43、44)は、発光点(22)から2.5ミリメートル未満の距離内にあり、当該ファイバーは、光拡散ファイバー(30)を介して光を放出する。

Description

関連出願の相互参照
本出願は、「LIGHT DIFFUSING FIBER LIGHTING DEVICE HAVING A SINGLE LENS」の名称において2014年6月23日に出願された米国特許仮出願第62/015,735号明細書の恩典を主張するものである。なお、前述の関連出願は、参照により本明細書に組み入れられる。
本開示は、光拡散ファイバーを用いる点灯装置、より詳細には、光拡散ファイバーによって光を放出するファイバーに光学的に結合されたダイオードを有する光源パッケージに関する。
光拡散ファイバー(LDF)は、アクセント照明、指示照明、または他の用途のための照明器として、様々な用途で使用することができる。消費者用電子機器などの小型用途の場合、レーザー光源パッケージの形態の光源が使用され得る。典型的には、レーザー光源パッケージと光拡散ファイバーとの間に複数の光学レンズが配設され、これが装置のサイズを増加させる。さらに、レーザーダイオードからのレーザー光を複数の光学レンズによって当該ファイバーに効率的に結合させることは、高価であり得る。したがって、小型で生産が経済的な光源パッケージによって光拡散ファイバーに照射する点灯装置を提供することが望ましい。
一実施形態により、点灯装置が提供される。当該点灯装置は、第一開口部を有する第一ハウジング内に配設されたダイオードを含む光源パッケージであって、当該ダイオードが第一ハウジング内の発光点で光を放出する、光源パッケージを含む。当該点灯装置はさらに、第一開口部に近接して第一ハウジング上に配設され発光点に光学的に揃えられたレンズと、当該第一ハウジングおよび当該レンズを実質的に囲む第二ハウジングを含み、当該第二ハウジングは第二開口部を有する。光ファイバーは、第二ハウジングの第二開口部を通って延在し、ならびにレンズおよびダイオードに光学的に揃えられた末端部を有し、この場合、当該レンズは、当該ファイバーの末端部とダイオードの間に配設されており、当該ファイバーの末端部は、発光点から2.5ミリメートル未満の距離内にあり、当該ファイバーは、光拡散ファイバーを介して光を放出する。
別の実施形態により、点灯装置を製造する方法が提供される。当該方法は、第一ハウジング内に配設されたダイオードを含む光源パッケージであって、当該ダイオードが当該第一ハウジング内の発光点で光を放出する光源パッケージを提供するステップを含む。当該方法はさらに、第一ハウジングに第一開口部を形成するステップ、当該第一ハウジングの第一開口部内にレンズを配設するステップ、第一ハウジングおよびレンズを第二開口部を有する第二ハウジング内に封入するステップ、ならびに第二ハウジングの第二開口部中へと延在しかつ当該ダイオードに光学的に揃えられた末端部を有する光ファイバーを配設するステップを含む。当該レンズは、当該ファイバーの末端部とダイオードの間に配設されており、当該ファイバーの末端部は、発光点から2.5ミリメートル未満の距離内にあり、当該ファイバーは、光拡散ファイバーへと光を放出する。当該方法はさらに、光が発光点から光拡散ファイバーへと伝達されるように光学的に揃えられた位置で第二ハウジングに対してファイバーを固定的に接続するステップを含む。
さらなる特徴および利点は以下の詳細な説明において述べられ、ある程度は、当業者にはその説明から容易に明らかとなるであろうし、あるいは、以下の詳細な説明及び特許請求の範囲を含み、添付図面も含む、本明細書において説明されるような実施形態を実施することによって認められるであろう。
上述の全般的説明および以下の詳細な説明の両方は、単なる例示であり、特許請求の範囲の本質および特質を理解するための概要または枠組みを提供することを意図していることは理解されたい。添付の図面は、さらなる理解を提供するために含められており、本明細書に組み込まれて本明細書の一部を成すものである。当該図面は、1つ以上の実施形態を例示するものであり、説明と共に、様々な実施形態の原理および作用を説明するのに役に立つ。
一実施形態による、点灯装置の分解斜視断面図。 図1に示された光拡散ファイバーの線IA−IAを通る概略断面図。 フェルールおよび光拡散ファイバーに組み立てられたレーザー光源パッケージを有する図1の点灯装置の断面側面図。 第二実施形態による、ファイバーをレーザー光源パッケージに結合するフェルールコネクタをさらに有する点灯装置の断面側面図。 第三実施形態による、レーザー光源パッケージに直接結合された光拡散ファイバーを有する点灯装置の断面側面図。
その実施例が添付の図面に例示されている好ましい本実施形態について詳細に説明する。可能な限り、図面全体を通じて、同じもしくは類似の部分を指すために、同じ参照番号が使用される。
以下の詳細な説明は、特許請求の範囲の本質および特徴を理解するための概要または枠組みを提供することが意図される実施形態を提示している。添付の図面は、特許請求の範囲のさらなる理解を提供することを意図し、本明細書の一部を構成する。当該図面は、様々な実施形態を例示し、説明と共に、権利請求されるこれらの実施形態の作用および動作を説明するのに役立つ。
図1〜4を参照すると、様々な実施形態による、概してレーザー光源パッケージとして示されている光源によって生成され、光拡散ファイバー(LDF)によって出力される光照明を提供する点灯装置10が示されている。当該点灯装置10は、第一ハウジング24内に配設されたダイオード20を有する光源パッケージ12を含む。当該開示される実施形態において、当該光源パッケージ12は、円筒形第一ハウジング24内に取り付けられたレーザーダイオード20を有するレーザー光源パッケージである。当該レーザーダイオード20は、第一ハウジング24内の発光点で可視光を放出する。当該点灯装置10はさらに、第一開口部に近接して第一ハウジング上に配設されかつ発光点に光学的に揃えられたレンズも含む。好ましい実施形態において、単レンズのみが点灯装置に用いられる。当該点灯装置10はさらに、第一ハウジング24およびレンズ70を実質的に囲む第二ハウジング72も含む。当該第二ハウジング72は、第二開口部75を有する。当該点灯装置10はさらに、第二ハウジング72の第二開口部75を通って延在しかつレンズ70およびダイオード20に光学的に揃えられた末端部43または33を有するファイバー42または30も含む。当該レンズ70は、当該ファイバー42または30の末端部43または33とダイオード20の間に配設されており、当該ファイバー42または30の末端部43または33は、発光点22から2.5ミリメートル未満の距離内にある。当該ファイバー42または30は、光拡散ファイバー30を介して光を放出する。より好ましい実施形態によれば、ファイバー42または30の末端部43または33は、発光点22から、0.8ミリメートルから2.5ミリメートルの範囲の距離内で、レーザーダイオード20に光学的に揃えられ得る。さらなる実施形態により、ファイバー42または30の末端部は、発光点22から1.6ミリメートル未満にあり得る。
当該光ファイバーは、光拡散ファイバー30を介して光を伝達し放出する。図1および2に示された一実施形態において、フェルール40が、第二開口部75中へと延在して第二ハウジング72に接続しており、ファイバー42が、フェルール40内に配設されている。この実施形態において、当該ファイバー42は、光拡散ファイバー30に光学的に結合されたデリバリーファイバーであり得る。当該フェルール40は、第二ハウジング72に密封され得る。低屈折率接着剤74が、第二開口部75を密封閉鎖するために、フェルール40と第二ハウジング72との間に配設され得る。あるいは、またはそれに加えて、フェルール40は、第二ハウジング72とハーメチックシールを形成するために、第二ハウジングに溶接または接着された金属であってもよい。ダイオード20によって生成された光が光拡散ファイバー30に伝達されるように、1つ以上のデリバリーファイバーを、ダイオード20と光拡散ファイバー30との間に光学的に結合してもよいことは理解されたい。当該デリバリーファイバー42は、第一フェルール40内に配設され得、当該第一フェルール40は、ハウジング24に接続される。図3の実施形態に見られるように、第一フェルール40は、第二フェルール52か、またはファイバー30に結合される他のコネクタに接続され得、この場合、フェルール40および52は、位置合わせされた光結合位置で、スリーブ50によって一緒に接続される。さらなる実施形態により、光拡散ファイバー30は、図4に示されるように、フェルールのない状態で、第二ハウジング72の第二開口部75中へと延在し得、ならびにレンズ70に光学的に揃えられた末端部33を有し得る。
当該点灯装置は、レーザーダイオード20とファイバー42または30の末端部43または33との間に位置された単レンズ70を有利に用いる。本明細書において使用される場合、用語「レンズ」は、電磁放射線の方向を変える(例えば、焦点化、収束、発散、コリメートなど)のに好適な光学的構造体を包含することは広く理解される。当該レンズ70は、ダイオード20によって放出された光の形態の電磁エネルギーを受け取り、ファイバー42または30の末端部43または33上へと当該光の焦点を合わせる。
ここで、図1〜3を参照すると、第一実施形態により、デリバリーファイバー42およびフェルール40に結合された光拡散ファイバー30を有する点灯装置10が示されており、この場合、フェルール40は、第二ハウジング72に物理的に接続されており、ならびに光源パッケージ12に光学的に揃えられかつ結合されている。光源パッケージ12は、TO缶パッケージの形態のレーザー光源パッケージを含み得る。市販のTO缶パッケージは、変更されて第二ハウジング72に接続され得、この場合、第二ハウジング72は、本明細書において説明されるような点灯装置10を実現するために、フェルール40と光拡散ファイバー30に光学的に結合されたファイバー42とを支持する。光源パッケージ12は、概して、ベース14および複数の入力ピン28を有するTO缶パッケージとして本明細書において例示され、説明される。当該光源パッケージ12はさらに、ベース14に接続された第一ハウジング24も含む。当該第一ハウジング24は、一実施形態により、円筒形金属缶を含み得、これは、ベース14と第一ハウジング24との間にハーメチックシールを提供するために、ベース14にレーザー溶接され得るかまたは他の方法によって接続され得る。ベース14に接続された支持基材16上に組み立てられ得る一実施形態によるレーザーダイオードとして本明細書において示されかつ説明されるダイオード20が、密封された第一ハウジング24内に配設されている。当該レーザーダイオード20は、入力ピン28を介して電力を受け取り、第一ハウジング24内の発光点22でレーザー発光を発生させる。当該レーザーダイオード20は、赤色光、青色光または緑色光などの有色光を発生させ得る。ベース14は、ダイオード20から熱エネルギーを外部の周囲環境へと放散するために、アルミニウムなどの熱伝導性材料で作製され得る。一実施形態により、レーザーダイオード20を有するレーザー光源パッケージ12が本明細書において示されかつ説明されているが、当該光源パッケージ12は、発光ダイオードを用いるLEDパッケージなどの他の光源によって構成することもできることは理解されるべきである。
レーザー光源パッケージ12は、好ましくは小型サイズで、消費者用電子機器(例えば、携帯電話)などの小型の装置または用途での使用を可能にするのに十分に小さい高さおよび長さ寸法を有する。光源パッケージ12は市販のTO缶パッケージを含み得、これは、典型的には、放光口に揃えられたガラス窓をさらに追加することによって利用可能である。銅ハウジングおよび多重光学レンズを伴う市販のTO缶パッケージを使用することができるが、このようなTO缶は概して、パッケージ全体の長さおよび高さを増加させる。TO缶パッケージの例としては、市販の3.3mmおよび3.8mmTO缶パッケージが挙げられる。市販のTO缶パッケージを使用する場合、ガラス窓(図示されず)は、取り外し、使用しなくても良く、ファイバー42を含むフェルール40に接続される第二ハウジング72が、第一ハウジング24およびフェルール40に取り付けられ得、ならびにファイバー42が、レンズ70およびレーザーダイオード20に光学的に揃えられ、それにより、追加の光学レンズを必要とすることなく、小型で安価な点灯装置において効率的な光結合を提供し得る。当該光源パッケージ12は、4.0ミリメートル未満の幅Wを有し得、より好ましくは、幅Wは、3.8ミリメートル以下である。当該デリバリーファイバー42および光拡散ファイバー30は、所定の用途に対して十分な照明を提供するための任意の好適な長さであり得る。
光源パッケージ12は、レンズ70を、第一ハウジング24内の開口部26中へ挿入し、さらにレーザーダイオード20の発光点22に光学的に揃えられた位置へと挿入することを可能にするのに十分な第一開口部26を第一ハウジング24の先端に含むように構成され得る。一実施形態により、当該第一開口部26は、円形であり、ならびに第一開口部26中へレンズ70を挿入できるように、円形レンズ70の直径と同じかまたはわずかに大きい直径を有する。第一開口部26は、第一ハウジング24の末端壁に穿孔することによって形成され得るか、または打ち抜き加工、成形などによって構成され得る。TO缶パッケージにおいて、当該第一開口部26は、いったんガラス窓が取り外されると放光口における開口部であり得る。
レンズ70の外側周囲端部は、外側端部表面に適用されたスパッタコーティングプロセスによる金属化を用いて、金属コーティングを施され得る。当該金属化されたコーティングは、次いで、第一開口部26を形成する壁部内で第一ハウジング24に溶接され得るか、または他の方法で接着され得る。当該金属化されたコーティングは、銀を含み得、これは、ガラス/金属界面での可視スペクトルの低吸収を提供する。レンズ70の金属化された外側表面は、金属第一ハウジング24に溶接または接着される場合、レンズ70と第一ハウジング24との間にハーメチックシールを提供する。あるいは、当該レンズ70は、接着剤を使用して開口部26内で第一ハウジング24に接着され得る。さらなる実施形態において、当該レンズ70は、レンズ70が窓を覆うように、開口部26の既存の窓上にまたはハウジングの表面上に、直接的に接着され得る。当該レンズ70は、光軸上においてダイオード20に光学的に揃えられる。
さらに、レーザー光源パッケージ12に接続された第二ハウジング72も示されている。当該第二ハウジング72は、光源パッケージ12のベース14に接続された、銅などの金属、またはセラミック、または他の材料、を含み得る円筒体として示されている。一実施形態において、当該第二ハウジング72は、銅で作製され、ハーメチックシールを形成するために光源パッケージ12のベース14に溶接される。当該第二ハウジング72は、第一ハウジング24およびレンズ70を実質的に囲む。当該第二ハウジング72は、光源パッケージ12に接続された端部の反対側の端部に第二開口部75を有する。光拡散ファイバー30とレンズ70との間に介挿されたデリバリーファイバー42を有するフェルール40が、さらに示されている。当該第二ハウジング72の第二開口部75は、フェルール40を受け入れるのに十分な直径で形成される。当該フェルール40は、第二ハウジング72の第二開口部75の内側に一致する円筒形金属ハウジングを含み得、ならびに密封された閉鎖を形成するように第二ハウジング72に接続され得る。一実施形態において、当該フェルール40は、低屈折率接着剤74によって第二開口部75内に位置決めされ維持され得る。接着剤に加えて、または接着剤の代わりに、フェルール40は、金属であってもよく、ならびに第二開口部75中へと延在していてもよく、ならびにフェルール40と第二ハウジング72との間にハーメチックシールを形成するように第二ハウジング72に溶接してもよい。他の実施形態により、フェルール40は、金属、例えば、ステンレス鋼、銅など、あるいは他の材料、例えば、セラミックまたはガラスなど、で作製されてもよく、ならびに他の方法で第二ハウジング72に接続され密封してもよいことは理解されるべきである。
一実施形態により、デリバリーファイバーとして本明細書において例示され説明されるファイバー42がフェルール40内に配設される。別の実施形態により、当該ファイバー42は、光拡散ファイバーであってもよい。さらなる実施形態において、屈折率分布型レンズ(graded index(GRIN)lens)を、フェルールと共に、またはフェルールを用いずに、レンズ70として使用してもよい。GRINレンズは、デリバリーファイバー42の代わりにフェルール40内に配設してレンズとしの役割を果たすことも可能である。デリバリーファイバー42は、一実施形態により、光軸上においてダイオード20に光学的に揃えられた末端部43を発光点22から2.5ミリメートル未満の距離D内に有するコアおよびクラッディングを含み得る。別の実施形態により、発光点22とファイバー42の末端部43との間の距離Dは、1.6ミリメートル未満である。この実施形態において、発光点22とファイバー42の末端部43との間に単一の光学レンズのみが配設されることは理解されるべきである。
フェルール40の反対端は、デリバリーファイバー42に光学的に結合されて示されている光拡散ファイバー30である。光拡散ファイバー30と光デリバリーファイバー42との間の当該結合は、光軸に沿ってファイバー30および42を揃えてファイバー30および42をお互いに光学的に結合することによって達成され得る。当該光結合は、バットカップリングを含み得る。低屈折率接着剤62が、さらに光拡散ファイバー30をデリバリーファイバー42の端部の片方の端部およびフェルール40に接着してファイバー30および42を一緒に保持し得る。
一実施形態により、ファイバー42がフェルール40内に形成され得、ならびに光拡散ファイバー30が、それに取り付けられたフェルール40と共に組み立てられ得る。ファイバー42をレンズ70およびダイオード20に光学的に揃えるために、フェルール40が、第二ハウジング72の第二開口部75内へと挿入され得る。次いで、当該フェルール40は、第二開口部75内で第二ハウジング24に溶接され得るか、または他の方法において接着され得る。セラミックまたは他の非金属のフェルールの場合、第二ハウジング75に密封的に取り付けるために、フェルール40は溶接前に金属化され得る。あるいは、レンズ70によってダイオード20とファイバー42の末端部43との間に最適の光結合を提供するために、フェルール40およびファイバー42が第二ハウジング75に密封的に接続され揃えられ得る。当該光拡散ファイバー30は、フェルール40の反対端でデリバリーファイバー42に結合されて、それらに低屈折率接着剤62によって接着され得る。
フェルール40内に配設されてレンズ70に光学的に揃えられたファイバーは、デリバリーファイバーまたは光拡散ファイバーであり得る。105マイクロメートルの直径および0.17のNAを有するファイバーの場合、六十から七十パーセント(60〜70%)の光結合効率を実現させることができる。当該ファイバーが二重クラッドファイバーであり、内側ガラスクラッドが外側ポリマークラッドに対して0.53のNAを有する場合、光結合効率は、およそ九十から九十五パーセント(90〜95%)であり得る。一実施形態により、レーザーダイオード20は、105から200マイクロメートルの範囲の直径および0.17から0.53の範囲のNAを有する多重モード光拡散ファイバーを照明するために使用することができる、10マイクロメートル未満のビーム径および0.5未満のNAを有する空間的単一モードのレーザーダイオードであり得る。当該多重モードファイバーは、850ナノメートルおよび1550ナノメートルの一方または両方の波長で多重モード化され得る。ファイバー端面とレーザーダイオードの発光点22との間の距離をおよそ850マイクロメートルと仮定した場合、小型点灯装置を達成するために、光結合効率は制限され得る。発光点22とファイバー42の末端部43との間に単一の光学レンズ70のみが配設されることは理解されるべきである。
フェルール40およびファイバー42が第二ハウジング72の第二開口部75内に配設され、レンズ70およびダイオード20に揃えられると、当該フェルール40は、第二ハウジング72に溶接され得るかまたは別の方法で固定的に接続され得る。これは、フェルール40の外側表面を覆って第二ハウジング72に接着するためにフェルール40および第二ハウジング72に塗布された低屈折率接着剤74を含み得る。次いで、点灯装置10は、消費者用電子機器などの装置へと組み立てられ得るか、または小型で安価な点灯装置を提供するために他の用途に用いられ得る。光拡散ファイバー30は、装置および照明用途の寸法に適応するために、様々な形状およびサイズを有し得ることは理解されるべきである。
開示される様々な実施形態において、点灯装置10は、ダイオード20によって生成された光を受け取るためにダイオード20に作動的に結合された光拡散ファイバー30を含み、また当該光を照明用途のために分散させる。光拡散ファイバー30は、ダイオード20によって生成された光を受け取って当該光を当該ファイバーの側部で散乱し出力する高散乱光伝送ファイバーである。一実施形態により、当該光拡散ファイバー30によって達成される高散乱光伝送は、0.5dB/メートル以上の光減衰を有する。
当該光拡散ファイバー30は、単一の光拡散ファイバーとして構成され得る。当該光拡散ファイバー30は、例えば105マイクロメートルから200マイクロメートルの範囲などの直径を有する多重モードファイバー(例えば、850ナノメートルまたは1550ナノメートルで複数のモードを伝送することが可能な)であり得、ならびに柔軟であり得、したがって、ハウジング24に容易に設置することができる。一実施形態において、当該光拡散ファイバー30は、1,000マイクロメートル以下、より詳細には約250マイクロメートル以下の直径を有する。他の実施形態において、当該光拡散ファイバー30は、より硬質であってもよく、ならびに1,000マイクロメートルを超える直径を有していてもよい。
図1Aに示されるような典型的な断面構造を有する光拡散ファイバー30の一実施形態を例示する。当該光拡散ファイバー30は、シリカファイバーのコアまたはクラッディングの一方に、ランダムな空気線または空隙を有し得る。そのような光拡散ファイバーを設計および形成するための技術の例は、例えば、米国特許第7,450,806号明細書;同第7,930,904号明細書;および同第7,505,660号明細書ならびに米国特許出願公開第2011/0305035号明細書などに見出され得、なお、当該文献は、参照によりその全体が本明細書に組み入れられる。光拡散ファイバー30は、GeまたはFがドープされたコアを含み得るSiOガラスコア32を有する。光を散乱させるために空気線を有するSiOクラッド層34がコア32を囲んでいるのが示されている。当該クラッド層34は、光を散乱させるために空気線または空隙を含むように、ならびに側壁を通って光を誘導するように形成され得る。様々な実施形態により、ランダムな空気線をコア32またはクラッド層34あるいはその両方に配設してもよいことは理解されるべきである。高散乱光損失が概して光拡散ファイバー30において好ましいことは理解されるべきである。概して、低屈折率ポリマー一次保護層36がクラッド層34を囲んでいる。さらに、外側二次層38が、当該一次保護層36上に配設され得る。一次保護層36は、軟質かつ半流動性であってもよく、その一方で、二次層38はより硬質であり得る。
光拡散ファイバー30の散乱損失は、ファイバー製造および加工のステップ全体を通じて制御され得る。空気線形成プロセスの際、より多くの気泡の形成は、概して、より多量の光散乱を作り出すであろうし、ドロープロセスの際、散乱は、高張力または低張力を使用することによって制御することができ、それにより、それぞれ、より高いまたはより低い光損失を生じる。さらに、光の損失を最大化するために、望ましくは、ポリマー性クラッディングが、全部ではなくとも光拡散ファイバー30の長さの少なくとも一部にわたって除去され得る。TiOなどの散乱性顔料もしくは分子を含有するインクで光拡散ファイバー30をコーティングすることによって、光伝搬の方向ならびに逆方向の両方において均一の角度損失を生じさせることができる。高散乱光拡散ファイバー30は、散乱および均一性を促進するために、変更されたクラッディングを有し得る。所望であれば、光出力を増加させるために、光拡散ファイバー30またはコアまたはクラッディング上に故意に導入された表面欠陥を加えてもよい。
当該光拡散ファイバー30は、多数の(50を超える)ガス充填空隙または他のナノサイズの構造体、例えば、ファイバーの断面において50を超える、100を超える、または200を超える空隙など、を有する領域もしくはエリアを有し得る。当該ガス充填空隙は、例えば、SO、Kr、Ar、CO、N、O、またはそれらの混合物を含有し得る。ナノサイズの構造体(例えば、空隙)の断面サイズ(例えば、直径)は、10ナノメートルから1マイクロメートル(例えば、15ナノメートルから500ナノメートル)において変わり得、ならびに長さは、空気線の直径に応じて変わり得る。
空気線を有する光拡散ファイバー30が本明細書において例示され説明されるが、他の光散乱性の特徴を用いてもよいことは理解されるべきである。例えば、高屈折率材料、例えば、GeO、TiO、ZrO、ZnO、および他のものなど、を用いることにより、高散乱光伝送を提供することができる。
点灯装置10は、図1および3の実施形態に示されるレンズ70と光拡散ファイバー30との間を結合する低散乱光伝送ファイバー、すなわち、低損失光ファイバーを含み得る(光デリバリーファイバー42と呼ばれる)。一実施形態により、当該デリバリーファイバー42は、低信号損失で光を伝送するように設計された光ファイバーを含み得る。デリバリーファイバー42によって達成される低散乱光伝送は、0.5dB/メートル未満の光減衰を有する。デリバリーファイバー42は、整列された光結合によって光拡散ファイバー30に結合され得る。低散乱光伝送ファイバーまたはデリバリーファイバー42は、スプライス、バットカップリング、光カップリング、および他の光伝送カップリングを始めとする様々な光接続を使用して光拡散ファイバー30に作動的に結合することができることは理解されるべきである。
図3を参照すると、第二ハウジングに接続された第一フェルール40を有し、当該第二ハウジング72は光源パッケージ12に接続されており、第一フェルール40はさらに第二フェルール52に揃えられて接続されている、点灯装置10が示されている。当該第一フェルール40は、図1に示される第一実施形態に関して上記で説明されるように、ダイオード20に対して光学的に揃えられたデリバリーファイバー42を有し得る。さらに、第一フェルール40は、第二フェルール52に取り外し可能に接続されており、当該第二フェルール52は、光結合および低屈折率接着剤64を介して光拡散ファイバー30に結合されている。第一および第二フェルール40および52は、第一および第二フェルール40および52のそれぞれ内の光ファイバーがそれらの間で効率的に光を結合できるように揃えるように構成される。さらに、第一および第二フェルール40および52を固定され揃えられた位置に維持するために、外側コネクタスリーブ50が第一および第二フェルール40および52を囲んでいる。スリーブ50は、フェルール40および52を摩擦係合するために管が屈曲しフェルール40および52を覆うように圧迫することを可能にする細長い開口部を有する当該管を含み得ることは理解されるべきである。当該スリーブ50は、第一および第二フェルール40および52のお互いに対する位置を維持するためにねじ山または他の係合機構を有し得る。光拡散ファイバー30を第一フェルール40に結合するために、第二フェルール52の代わりに別の接続装置を用いてもよい。例えば、ST、FC、またはSMAコネクタなどの遠隔通信コネクタを用いてもよい。いずれかの実施形態において、光拡散ファイバーを含む第二フェルール52は、機械的嵌合機構、例えば、嵌合スリーブまたは、第一フェルール40を含み第二ハウジング72と一体化されている他のレセプタクルなど、の中へと摺動され得る。この実施形態では第一および第二フェルールまたはコネクタが示されているが、追加のコネクタまたはフェルールが光源パッケージ12と光拡散ファイバー30との間に結合されていてもよく、2つ以上のデリバリーファイバーを使用してもよいことは理解されるべきである。
図4を参照すると、第一および第二実施形態との関連において説明したような1つ以上のフェルールを使用せずに、第二ハウジング72の第二開口部75中へと延在しそれらに接続されている光拡散ファイバー30を有する点灯装置10が示されている。この実施形態において、光拡散ファイバー30は、低屈折率接着剤74によって第二ハウジング72に接着され、当該第二ハウジング72に対して所定の位置に保持されている。当該光拡散ファイバー30は、ダイオード20によって生成された光が発光点22で放出されてレンズ70を通って光拡散ファイバー30の末端部33上へと到達するように、レンズ70に光学的に揃えられる。この実施形態において、光拡散ファイバー30の末端部33は、発光点22から2.5ミリメートル未満の距離D内にある。第二ハウジング72に対する光拡散ファイバー30の位置合わせおよび固定された関係性を維持するために他の構造支持体を用いてもよいことは理解されるべきである。
様々な実施形態により、レンズ70は、両凸レンズ、平凸レンズ、フレネルレンズ、GRINレンズまたは体積ホログラフィックレンズを含み得る。体積ホログラフィックレンズは、予め製作された回折格子を有する事前書き込みレンズであり得、その上に配設されているデリバリーファイバー42または光拡散ファイバー30を備えるフェルールが、X、YおよびZ方向においてレンズ70に揃えられ得る。あるいは、ホログラフィックレンズは、レンズ70が光源パッケージ12上に設置された後に、回折格子を形成するように書き込んでもよい。ホログラフィックレンズは、レーザーダイオード光とファイバーの入力端面を出る後進光とに同時に晒され得る。ファイバーの入力端面を出る光は、ファイバーの遠端中へと後方に放たれ得る。レーザーダイオード20およびファイバー30は、ホログラムを書き込むための光源として機能するため、レンズ70は、それらを自動的に揃えるホログラフィックレンズに成り得る。ホログラムの書き込み強化を可能にするために、単一モードのファイバーを、書き込みステップの間にフェルール中に挿入することが可能である。当該ファイバーが除去され、フェルールに実質的に接着することができる別のファイバーまたはスタッブに置き換えられることが可能である。点灯装置10中に統合することができる低コストの屈折レンズの例は、米国特許第7,505,650号明細書および同第8,616,023号明細書において開示されており、なお、これらの特許の開示全体は、参照により本明細書に組み入れられる。
したがって、点灯装置10は、光照明を提供するために、単レンズ70を使用して、TO缶パッケージなどの光源パッケージからの光を光拡散ファイバー30に有利に結合する。点灯装置10は、複数の光学レンズを必要とすることなく既存のTO缶パッケージを用いることができ、これは、結果として著しいサイズ減少を生じ、小型で経済的な装置製造を可能にする。当該点灯装置10は、十分に小さな幅および長さを有するので、携帯電話などの多くの用途のいずれにおいても有利に用いることができる。
特許請求項の範囲内で実施例に対して様々な変更および代替を為すことができ、ならびに様々な実施例の態様は、さらなる実施例を達成するために、様々な方法で組み合わせることができる。したがって、特許請求項の真の範囲は、これらに限定されるわけではないが本明細書において説明した実施形態に鑑みて、本開示全体から理解されるべきである。
特許請求項の趣旨または範囲から逸脱することなく、様々な変更および変形を為すことができることは、当業者には明白であろう。
以下、本発明の好ましい実施形態を項分け記載する。
実施形態1
第一開口部を有する第一ハウジング内に配設されたダイオードを含む光源パッケージであって、該ダイオードが該第一ハウジング内の発光点で光を放出する、光源パッケージと;
該第一開口部に近接して該第一ハウジング上に配設されかつ該発光点に光学的に揃えられたレンズと;
該第一ハウジングおよび該レンズを実質的に囲む第二ハウジングであって、第二開口部を有する第二ハウジングと;
該第二ハウジングの該第二開口部を通って延在しかつ該レンズおよびダイオードに光学的に揃えられた末端部を有する光ファイバーであって、該レンズが、該ファイバーの該末端部と該ダイオードとの間に配設されており、該ファイバーの該末端部が、該発光点から2.5ミリメートル未満の距離内にあり、該ファイバーが、光拡散ファイバーを介して光を放出する、光ファイバーと
を含む点灯装置。
実施形態2
前記ファイバーが前記光拡散ファイバーである、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態3
前記ファイバーが、前記光拡散ファイバーに光学的に結合されたデリバリーファイバーである、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態4
前記第二開口部中へと延在し前記第二ハウジングに接続されたフェルールをさらに含み、かつ該フェルール内に配設された前記ファイバーを有する、実施形態3に記載の点灯装置。
実施形態5
前記ファイバーがデリバリーファイバーである、実施形態4に記載の点灯装置。
実施形態6
前記フェルールが、前記第二ハウジングにハーメチックシールされる、実施形態4に記載の点灯装置。
実施形態7
前記フェルールと前記第二ハウジングとの間に配設された接着剤をさらに含む、実施形態6に記載の点灯装置。
実施形態8
前記ファイバーが多重モードファイバーである、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態9
前記ファイバーが、20マイクロメートルを超える直径を有するコアを含む、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態10
前記レンズがホログラフィックレンズを含む、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態11
前記光源パッケージが、レーザーダイオードを含むTO缶パッケージである、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態12
前記第一ハウジングが、金属缶および熱伝導性材料を含む第二ハウジングを含む、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態13
前記ファイバーの前記末端部と前記ダイオードの前記発光点との間に単一の光学レンズのみが配設されている、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態14
前記ファイバーが、前記第二ハウジングにハーメチックシールされる、実施形態1に記載の点灯装置。
実施形態15
第一ハウジング内に配設されたダイオードを含む光源パッケージであって、該ダイオードが該第一ハウジング内の発光点で光を放出する光源パッケージを提供するステップと;
該第一ハウジングに第一開口部を形成するステップと;
該第一ハウジングの該第一開口部内にレンズを配設するステップと;
該第一ハウジングおよびレンズを第二開口部を有する第二ハウジング内に封入するステップと;
該第二ハウジングの該第二開口部を通って延在しかつ該ダイオードに光学的に揃えられた末端部を有する光ファイバーを配設するステップであって、該レンズが、該ファイバーの該末端部と該ダイオードの間に配設されており、該ファイバーの該末端部が該発光点から2.5ミリメートル未満の距離内にあり、該ファイバーが光拡散ファイバーへと光を放出する、ステップと;
光が該発光点から該光拡散ファイバーへと伝達されるように光学的に揃えられた位置で該第二ハウジングに対して該ファイバーを固定的に接続するステップと
を含む、点灯装置を製造する方法。
実施形態16
前記ファイバーが光拡散ファイバーである、実施形態15に記載の方法。
実施形態17
前記ファイバーが、前記光拡散ファイバーに光学的に結合されたデリバリーファイバーである、実施形態15に記載の方法。
実施形態18
前記ファイバーが前記第二開口部を通って延在するように前記ハウジングにフェルールを結合するステップであって、前記デリバリーファイバーが該フェルールを通って延在する、ステップをさらに含む、実施形態17に記載の方法。
実施形態19
前記レンズが前記第一ハウジングの前記第一開口部に配設されるときに該レンズに回折格子を作製することによって該レンズをホログラフィックレンズとして形成するステップをさらに含む、実施形態15に記載の方法。
実施形態20
前記光源パッケージが、レーザーダイオードを含むTO缶パッケージである、実施形態15に記載の方法。
10 点灯装置
12 光源パッケージ
14 ベース
16 支持基材
20 ダイオード
22 発光点
24 第一ハウジング
26 第一開口部
28 入力ピン
30、42 光ファイバー
32 コア
34 クラッド層
36 一次保護層
38 外側二次層
40、52 フェルール
43、33 末端部
50 スリーブ
70 レンズ
72 第二ハウジング
62、64、74 低屈折率接着剤
75 第二開口部

Claims (10)

  1. 第一開口部を有する第一ハウジング内に配設されたダイオードを含む光源パッケージであって、該ダイオードが該第一ハウジング内の発光点で光を放出する、光源パッケージと;
    該第一開口部に近接して該第一ハウジング上に配設されかつ該発光点に光学的に揃えられたレンズと;
    該第一ハウジングおよび該レンズを実質的に囲む第二ハウジングであって、第二開口部を有する第二ハウジングと;
    該第二ハウジングの該第二開口部を通って延在しかつ該レンズおよびダイオードに光学的に揃えられた末端部を有する光ファイバーであって、該レンズが、該ファイバーの該末端部と該ダイオードとの間に配設されており、該ファイバーの該末端部が、該発光点から2.5ミリメートル未満の距離内にあり、該ファイバーが、光拡散ファイバーを介して光を放出する、光ファイバーと
    を含む点灯装置。
  2. 前記ファイバーが前記光拡散ファイバーである、請求項1に記載の点灯装置。
  3. 前記ファイバーが、前記光拡散ファイバーに光学的に結合されたデリバリーファイバーである、請求項1に記載の点灯装置。
  4. 前記第二開口部中へと延在し前記第二ハウジングに接続されたフェルールをさらに含み、かつ該フェルール内に配設された前記ファイバーを有する、請求項3に記載の点灯装置。
  5. 前記ファイバーがデリバリーファイバーである、請求項4に記載の点灯装置。
  6. 前記フェルールが、前記第二ハウジングにハーメチックシールされる、請求項4または5に記載の点灯装置。
  7. 前記フェルールと前記第二ハウジングとの間に配設された接着剤をさらに含む、請求項4から6のいずれか一項に記載の点灯装置。
  8. 前記ファイバーが多重モードファイバーである、請求項1から7のいずれか一項に記載の点灯装置。
  9. 前記ファイバーが、20マイクロメートルを超える直径を有するコアを含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の点灯装置。
  10. 前記レンズがホログラフィックレンズを含む、請求項1から9のいずれか一項に記載の点灯装置。
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