KR20180098590A - 광 변환 모듈 - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 첨부 도면들을 참조하여 실시예들에 기반하여 예로서 설명될 것이다.
도면에서:
도 1은 제1 광 변환 모듈의 단면의 주요 스케치를 도시한다.
도 2는 제2 광 변환 모듈의 정면도의 주요 스케치를 도시한다.
도 3은 제3 광 변환 모듈의 단면의 주요 스케치를 도시한다.
도 4는 제4 광 변환 모듈의 단면의 주요 스케치를 도시한다.
도 5는 제5 광 변환 모듈의 단면의 주요 스케치를 도시한다.
도 6은 광 변환 모듈을 포함하는 레이저 기반 광원의 주요 스케치를 도시한다.
도 7은 광 변환 모듈을 제조하는 방법의 주요 스케치를 도시한다.
도면들에서, 동일한 번호들은 전체에서 동일한 객체들을 지칭한다. 도면들에서의 객체들은 반드시 비율에 맞게 그려지는 것은 아니다.
15 투과된 레이저 광
20 변환된 레이저 광
100 광 변환 모듈
110 변환 층
111 반사 층
120 기판
120a 제1 기판 층
120b 제2 기판 층
130 반사 방지 코팅
140 반사 감소 구조체
200 레이저 기반 광원
210 레이저 모듈
220 히트 싱크
230 광학 디바이스
310 기판을 제공하는 단계
320 변환 층을 부착하는 단계
330 기판을 배열하는 단계
t0 기판 두께
t1 제1 기판 층의 두께
α1 전반사 각도
d 변환 층의 횡방향 최대 연장 범위
Claims (15)
- 광 변환 모듈(100)로서,
투명 기판(120); 및
상기 기판(120)의 광 출사면에 부착된 변환 층(110)
을 포함하고,
상기 변환 층(110)은
광 입사면을 통해 기판(120)에 입사하는 제1 파장 범위의 레이저 광(10)의 일부를 상기 제1 파장 범위와는 다른 제2 파장 범위의 변환된 레이저 광(20)으로 변환시키고,
투과된 레이저 광(15) 및 상기 변환된 레이저 광(20)의 일부의 혼합물이, 상기 변환 층(110)이 상기 기판(120)의 상기 광 출사면에 부착되는 면에 반대되는 순방향으로 상기 변환 층(110)을 떠나도록, 상기 레이저 광(10)의 다른 부분을 투과시키도록 배열되고,
상기 기판(120)은 상기 기판(120)의 상기 광 입사면에서 전반사되는 상기 기판(120)으로 입사되는 상기 변환된 레이저 광(20)이 상기 광 입사면에서의 1회의 전반사 이후 상기 변환 층(110)에 충돌하지 않도록 상기 광 출사면에 수직한 상기 기판(120)의 두께를 정하여, 상기 광 출사면을 통해 상기 기판에 입사하는 상기 변환된 레이저 광(20)이 상기 변환 층(110)에 재입사하는 것을 억제하도록 배열되는, 광 변환 모듈(100). - 제1항에 있어서, 상기 기판(120)은 상기 제2 파장 범위 내의 광이 상기 기판(120)을 2회 통과한 경우, 광 입사면에서 전반사된 후 상기 광 출사면에서 상기 기판(120)에 입사하는 상기 제2 파장 범위 내의 광의 강도가 적어도 50% 감소되도록 상기 제2 파장 범위의 광을 흡수하도록 배열되는 재료를 포함하는, 광 변환 모듈(100).
- 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 기판(120)은 반사 방지 코팅(130)을 포함하고, 상기 반사 방지 코팅(130)은 상기 광 출사면을 통해 상기 기판에 입사하는 변환된 레이저 광(20)의 상기 변환 층(110)으로의 후방 반사가 억제되도록, 상기 광 출사면과는 다른 상기 기판(120)의 표면에서 반사율을 감소시키도록 배열되는, 광 변환 모듈(100).
- 제3항에 있어서, 상기 반사 방지 코팅(130)은 상기 기판(120)의 상기 광 입사면 상에 배열되는, 광 변환 모듈(100).
- 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 기판(120)은 적어도 10W/(mK)의 열전도도를 갖는 열전도성 재료를 포함하는, 광 변환 모듈(100).
- 제5항에 있어서, 상기 기판(120)은 열 전도성 재료의 층을 포함하고, 상기 층의 제1 면은 상기 광 출사면으로서 배열되고, 상기 층의 제2 면은 상기 층의 상기 제1 면에 평행하고, 상기 제1 면에 수직인 상기 층의 두께 t1은 적어도 t1=d/(2*tan(α1))이고, d는 레이저 광(10)을 수용할 수 있는 상기 광 출사면에 평행한 상기 변환 층(110)의 최대 연장 범위이고, α1은 상기 열 전도성 재료의 굴절률 및 상기 층의 상기 제2 면에 인접하는 재료의 굴절률에 대한 상기 제2 파장 범위의 전반사 각도인, 광 변환 모듈(100).
- 제6항에 있어서, 상기 열전도성 재료의 상기 층은 제1 기판 층(120a)이고, 상기 기판(120)은 상기 제1 기판 층(120a)의 상기 제2 면에 부착된 제2 기판 층(120b)을 포함하고, 상기 제2 기판 층은 상기 제1 기판 층(120a)에 부착된 상기 제2 기판 층(120b)의 면의 반대에 배열된 상기 광 입사면을 포함하고, 상기 광 출사면에 수직인 상기 제2 기판 층(120b)의 두께는 상기 기판(120)의 상기 광 입사면에서 전반사되는 상기 기판에 입사하는 상기 변환된 레이저 광(20)이 상기 광 입사면에서의 반사 직후 상기 변환 층(110)에 충돌하지 않도록 구성되는, 광 변환 모듈(100).
- 제7항에 있어서, 상기 제1 기판 층(120a) 및 상기 제2 기판 층(120b)은, 상기 제1 기판 층(120a)의 상기 제2 면이 상기 제2 기판 층(120b)에 접촉하도록 서로 부착되고, 상기 열 전도성 재료의 굴절률과 상기 제2 기판 층(120b)에 포함된 재료의 굴절률 사이의 차이가 0.1보다 작은, 광 변환 모듈(100).
- 제8항에 있어서, 상기 제1 기판 층(120a) 및 상기 제2 기판 층(120b)은 중간 기계적 결합 층에 의해 서로 부착되고, 상기 기계적 결합 층의 굴절률은 상기 열 전도성 재료의 굴절률과 상기 제2 기판 층(120b)에 포함된 재료의 굴절률 사이의 범위 내에 있는, 광 변환 모듈(100).
- 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 기판(120)은 상기 광 출사면에 인접한 적어도 하나의 측면을 포함하고, 상기 기판(120)은 상기 적어도 하나의 측면의 적어도 일부 상에서 배열된 반사 감소 구조체(140)를 포함하는, 광 변환 모듈(100).
- 제10항에 있어서, 상기 기판(120)은 상기 기판(120)의 중심선에 수직인 원형 단면을 포함하고, 상기 중심선은 상기 기판(120)의 상기 광 출사면의 중심에 수직으로 배열되는, 광 변환 모듈(100).
- 제5항에 있어서, 상기 열전도성 재료의 층은 사파이어를 포함하는, 광 변환 모듈(100).
- 레이저 기반 광원(200)으로서,
제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 따른 상기 광 변환 모듈(100),
레이저 모듈(210), 및
광학 디바이스(230)
를 포함하고,
상기 광 변환 모듈(100)은 상기 레이저 모듈(210)과 상기 광학 디바이스(230) 사이에 배열되고,
상기 레이저 기반 광원(200)은, 상기 레이저 모듈(210)에 의해 방출된 상기 제1 파장 범위 내의 레이저 광(10)이 상기 광 입사면을 통해 상기 기판(120)에 입사하고 상기 광 출사면을 통해 상기 기판(120)을 떠나도록 배열되고,
상기 레이저 기반 광원(200)은 상기 변환 층(110)을 통과하는 투과된 레이저 광(15) 및 변환된 레이저 광(20)의 적어도 일부가 상기 광학 디바이스(230)에 의해 타겟 영역으로 이미징되도록 더 배열되는, 레이저 기반 광원(200). - 제13항에 따른 레이저-기반 광원(200)을 포함하는 자동차 전조등.
- 광 변환 모듈(100)을 제조하는 방법으로서,
투명 기판(120)을 제공하는 단계;
상기 기판(120)의 광 출사면에 변환 층(110)을 부착하는 단계;
광 입사면을 통해 상기 기판(120)에 입사하는 제1 파장 범위의 레이저 광(10)의 일부를 상기 제1 파장 범위와는 다른 제2 파장 범위의 변환된 레이저 광(20)으로 변환하고,
상기 레이저 광(10)의 다른 일부를 투과시키도록
상기 변환 층(110)을 배열하여, 레이저 광(15) 및 변환된 레이저 광(20)의 일부의 혼합물이, 상기 변환 층(110)이 상기 기판(120)의 상기 광 출사면에 부착되는 면에 반대되는 순 방향으로 상기 변환 층(110)을 떠나게 하는 단계; 및
상기 기판(120)의 상기 광 입사면에서 전반사되는 상기 기판(120)에 입사하는 상기 변환된 레이저 광(20)이 상기 광 입사면에서의 1회의 전반사 이후 상기 변환 층(110)에 충돌하지 않도록 상기 광 출사면에 수직한 상기 기판(120)의 두께를 정하여, 상기 광 출사면을 통해 상기 기판에 입사하는 상기 변환된 레이저 광(20)이 상기 광 출사면을 통해 상기 변환 층(110)으로 재입사하는 것을 억제하도록 기판(120)을 배열하는 단계
를 포함하는, 광 변환 모듈(100)을 제조하는 방법.
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