[發明專利]具有新型激光光源的手電筒在審
| 申請號: | 201610656649.8 | 申請日: | 2016-08-11 |
| 公開(公告)號: | CN107726084A | 公開(公告)日: | 2018-02-23 |
| 發明(設計)人: | 夏澤強 | 申請(專利權)人: | 廣州市新晶瓷材料科技有限公司 |
| 主分類號: | F21L4/00 | 分類號: | F21L4/00;F21V23/04;F21V23/00;F21V19/00;F21V9/00;F21V5/04;F21V14/06;F21Y115/30 |
| 代理公司: | 福州市眾韜專利代理事務所(普通合伙)35220 | 代理人: | 陳智雄,黃秀婷 |
| 地址: | 510890 廣東省廣州市花都區花*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 具有 新型 激光 光源 手電筒 | ||
技術領域
本發明屬于照明技術領域,具體涉及一種利用激光作為光源做成的手電筒。
背景技術
由于LED手電筒光不夠集中,光效雖然較以前的鎢絲燈更節能,但亮度依然不是太高,在相同亮度的情況下,功率越低,電池持航時間越長,激光正是有著LED不具備的出光效率和光強,在相同亮度的情況下,激光的功率要低一倍,同時照射的距離更遠,電池的續航時間可大幅提升。
發明內容
本發明所要解決的技術問題在于提供一種具有照射的距離更遠,電池的續航時間可大幅提升的手電筒。
本發明是采用下述技術方案實現的:
一種具有新型激光光源的手電筒,包括手電筒筒體、開關部份、電池部份、電源部份、光源部份和透鏡部份和光源,其特征在于:開關部份通過旋轉的方式與筒體連接并固定,并關部份連接電池的正極或負極,電池的另一極與電源連接,從電源端引出的線與光源連接供電,所述光源為一種受激光激發轉化成白光的發光裝置,包括激光發射裝置和光轉換介質,所述激光發光裝置發出藍光激光并通過光轉換介質后激發轉化成白光,所述藍光激光的光波長為420-470nm之間;所述光轉換介質可以為玻璃、透明陶瓷、單晶中的任一種。
進一步地,所述藍光激光的光波長為420-470nm之間;所述光轉換介質可以為玻璃、透明陶瓷、單晶中的任一種;
進一步地,上述波長的藍光激光可以由LD芯片直接產生;
也可由多顆LD芯片通過串聯、并聯或串并聯混后連接后,再通過光纖合速后產生;
或由目前單顆LD光源或多顆LD光源串聯、并聯或串并聯產生;
或其他方式產生的波長為420-470nm的藍光激光。
進一步地,所述光轉換介質的可見光透過率大于80%以上;
當所述光轉換介質為透明陶瓷時,所述透明陶瓷的本體呈黃色或黃綠色,其發射波長為520-760nm。
進一步地,為了提高光轉換效果,所述光轉換介質在受激發面做拋光和鍍膜處理。
所述光轉換介質的光線出射面的形狀可以為平面、弧面或錐面;其中弧面和錐面的出射角為1-150度角。
進一步地,為了提高聚光效果,在光轉換介質的上方至少含有一透鏡,透鏡為透明材料,并且至少有一面為凸面,根據手電筒的應用需要調節透鏡的大小與光源之間的焦距實現聚光功能,將光轉化介質轉化后的白光進行聚集。
本發明具有以下優點:
1、與現有技術中采用的是RGB方式或色片的方式不同,本發明所述手電筒中采用的光源部分實現了單一藍色激光激發后直接轉化;
2、本發明所述手電筒中采用的光源部分采用了耐高溫的陶瓷,能耐高溫的固體材料,安裝方便,并且受激光的高溫照射不會出現材料淬滅,較現在通過膠體與熒光粉混合制備的熒光片更穩定;
附圖說明
圖1是本發明所述的具有新型激光光源的手電筒的結構示意圖。
圖2是本發明所述的受激光激發轉化成白光的發光裝置的平面光轉換介質的結構示意圖。
圖3是本發明所述的受激光激發轉化成白光的發光裝置的平面光轉換介質的另一種結構示意圖。
圖4是本發明所述的受激光激發轉化成白光的發光裝置的弧面光轉換介質的結構示意圖。
圖5是本發明所述的受激光激發轉化成白光的發光裝置的弧面光轉換介質的另一種結構示意圖。
圖6是本發明所述的受激光激發轉化成白光的發光裝置的錐體光轉換介質的結構示意圖。
圖7是本發明所述的受激光激發轉化成白光的發光裝置的錐體光轉換介質的另一種結構示意圖。
具體實施方式
如圖1所示,是本發明所述的具有新型激光光源的手電筒的結構示意圖,所述手電筒包括手電筒筒體10、開關部份20、電池部份30、電源部份40、光源部份50和透鏡部份60,開關部份20通過旋轉的方式與筒體10連接并固定,開關部份20連接電池30的正極或負極,電池30的另一極與電源40連接,從電源40端引出的線與光源50連接供電,如圖2,其中,所述光源部分20為一種受激光激發轉化成白光的發光裝置,包括光轉換介質1和激光發射裝置2,所述激光發光裝置發出藍光激光并通過光轉換介質后激發轉化成白光。所述藍光激光的光波長為420-470nm之間;上述波長的藍光激光可以由LD芯片直接產生;也可由多顆LD芯片通過串聯、并聯或串并聯混后連接后,再通過光纖合速后產生;或由目前單顆LD光源或陣列產生;當然也可以采用由其他方式產生的波長為420-470nm的藍光激光。
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