具有光均化器的光组件的制作方法_2

文档序号:9198399阅读:来源:国知局
中,所述光学透明材料的外表面可以被抛光且无涂层。所述外表面可以通过各种已知方法被抛光,以消除、最小化或不同程度地减少隆起、凹陷、凸起或其他这类瑕疵。因此,当生成光束36进入光均化器18的输入端24时,光不能穿过反射表面38传播并且通过全内反射现象反射回到所述反射表面自身上。当光穿过光均化器18并照到反射表面38上时,光不能穿过反射表面38,这是因为反射表面38的外表面上的折射率比内表面上的要低。因此,光被完全反射在光均化器18内。
[0032]替代地,除了由一块实心的光学透明材料形成之外,光均化器18可以包括位于末端开口的光通道(诸如空隙或空间等)四周的多个反射器。所述光通道的两端都是开口的,以使光可以进入所述光通道、穿过所述光通道、以及从所述光通道出来。所述反射器可以包括相互面对的或面朝光均化器18的纵向轴线的反射表面。所述反射器可以相互平行,并且当光穿过光均化器18时将光反射回到所述反射器自身上。所述反射器可以连接在一起并且限定光穿过的光通道。
[0033]虽然图1中示出光组件10具有多个部件,但是应理解可以使用更多或更少的部件。例如,光组件10可以不包括聚焦透镜20、风扇26、或反射器16。代替地,壳体12可以包括将生成光聚焦进光均化器18的输入端24中的光源14,所述光均化器然后用来将均化光40从壳体12输出到目标28上。
[0034]聚焦透镜20可以用作准直仪。可选地,光组件10可以除了聚焦透镜20之外还包括准直仪,或者还包括准直仪来代替聚焦透镜20。所述准直仪被配置成例如产生平行光线束。
[0035]图2示出根据本公开内容的一实施方式的光均化器50的侧视立体图。光均化器50为图1中示出的光均化器18的一个实施例。光均化器50可以由光学透明材料(诸如为玻璃或透明塑料等)形成,并且包括在输入端52和输出端54之间由平行反射表面构成的主体51。如图所示,光均化器50可以为具有圆形轴向截面的透明圆柱形管。主体51的外表面可以被抛光成光滑一致的抛光面,所述抛光面不存在隆起、划伤、凹陷、凸起、凹痕或其他这类瑕疵。因此,光均化器50可以被配置成通过全内反射将光均化。
[0036]主体51的抛光外表面被配置成当光束沿光均化器50的纵向轴线53传播时将光束连续反射回到所述抛光外表面自身上。例如,所述抛光外表面可以提供反射镜涂层。
[0037]图3示出根据本公开内容的一实施方式的光均化器60的侧视立体图。光均化器60为图1中示出的光均化器18的一个实施例。光均化器60可以形成为具有圆柱形壁62的中空圆柱形管,所述圆柱形壁围住限定光通道64的内部空气空间、间隙或空穴。圆柱形壁62可以包括内部反射表面66,该内部反射表面可以包括一个或多个反射镜。圆柱形壁62可以包括内部反射表面66,所述内部反射表面可以包括从输入端68延伸到输出端70的多个平行反射镜。替代地,单个柔性反射镜可以卷绕成圆筒,如图所示。由一个或多个反射镜形成的反射表面66包裹在光通道64整个四周,以使光不能穿过贯穿圆柱形壁64形成的任何间隙。即,圆柱形壁64可以在内部反射表面66内不存在任何间隙。内部反射表面66被配置成将光反射回到所述内部反射表面自身上,以使光作为均化光从输出端70出来。
[0038]图4示出根据本公开内容的一实施方式的光均化器80的侧视立体图。光均化器80为图1中示出的光均化器18的一个实施例。光均化器80可以由光学透明材料(诸如为玻璃或透明塑料等等)形成,并且包括在输入端82和输出端84之间的由平行反射表面构成的主体81。如图所示,光均化器80可以为具有正方形轴向截面的透明矩形棒。主体81的外表面可以被抛光成光滑一致的抛光面,所述抛光面不存在隆起、划伤、凹陷、凸起、凹痕或其他这类瑕疵。因此,光均化器80可以被配置成通过全内反射将光均化。
[0039]图5示出根据本公开内容的一实施方式的光均化器90的侧视立体图。光均化器90为图1中示出的光均化器18的一个实施例。光均化器90可以形成为中空矩形构件,所述中空矩形构件具有通过侧壁96 —体地连接至底壁94的顶壁92。如图所示,壁92、94以及96在交线97处相互连接,这些交线可以相互平行。壁92、94以及96可以从输入端98到输出端100相互平行。壁92、94以及96围绕限定光通道102的内部空气空间、间隙或空穴。每个壁92、94以及96都可以包括内部反射表面104,诸如反射镜。例如,每个壁92、94以及96的内部反射表面104都可以包括从输入端98延伸到输出端100的反射镜。由反射镜形成的反射表面104组合起来在光通道102整个四周延伸,以使光不能穿过贯穿壁92、94以及96形成的任何间隙。即,光均化器90可以在内部反射表面104内不存在任何间隙。内部反射表面104被配置成将光反射回到所述内部反射表面自身上,以使光作为均化光从输出端100出来。
[0040]图6示出根据本公开内容的一实施方式的光均化器110的侧视立体图。光均化器110为图1中示出的光均化器18的一个实施例。光均化器110类似于图4中示出的光均化器80,只是光均化器110的轴向截面为三角形。
[0041]图7示出根据本公开内容的一实施方式的光均化器120的侧视立体图。光均化器120为图1中示出的光均化器18的一个实施例。光均化器120类似于图5中示出的光均化器90,只是由光均化器120的壁122限定的形状的轴向截面为三角形。
[0042]图8示出根据本公开内容的一实施方式的光均化器130的侧视立体图。光均化器130为图1中示出的光均化器18的一个实施例。光均化器130类似于图4中示出的光均化器80,只是光均化器130的轴向截面为六边形。可以使用各种其他多边形形状。例如,光均化器130可以形成为五边形、七边形、八边形等等的光学透明材料棒。
[0043]图9示出根据本公开内容的一实施方式的光均化器140的侧视立体图。光均化器140为图1中示出的光均化器18的一个实施例。光均化器140类似于图5中示出的光均化器90,只是由光均化器140的壁142限定的形状的轴向截面为六边形。可以使用各种其他多边形形状。例如,由光均化器140的壁142限定的形状的轴向截面可以为五边形、七边形、八边形等等。
[0044]参照图1至图9,光均化器可以为平行光均化器。例如,光均化器的反射表面可以相互平行并平行于光均化器的纵向轴线。替代地,光组件可以包括渐缩形光均化器。例如,可以使用圆锥形光均化器,所述圆锥形光均化器所具有的输入端的直径比输出端的直径大。
[0045]应理解,本申请中公开的光均化器可以包括任意数目的侧面。图2至图9仅提供光均化器的一些实施例。
[0046]图10示出根据本公开内容的一实施方式的光组件150的前视图。光组件150可以包括图1中示出的光组件10,并且可以包括被配置成供人抓握的手柄152。光组件150可以包括例如安装在杆154上的壳体12。壳体12可以被配置成围绕杆154的竖直轴线155旋转。另外,壳体12可以被配置成围绕水平轴线156旋转。如图所示,光组件150可以为探照灯。
[0047]图11示出根据本公开内容的一实施方式的光组件160的侧视图。光组件160可以包括连接至图1中示出的光组件10的可抓握手柄。所述光组件可以为手电筒。
[0048]图12示出根据本公开内容的一实施方式的在目标上提供均匀一致的光的方法的流程图。在步骤200处,用光源(诸如弧光灯)生成光。接下来,在步骤202处,将生成光聚焦在光均化器的输入端中。例如,生成光可以通过围住所述光源的锥面或抛物面反射器聚焦在所述输入端中。接下来,在步骤204处,所述光均化器诸如通过在光穿过所述光均化器时将光合拢或以其他方式反射回到所述
当前第2页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1