[实用新型]一种侧入式背光的长余辉面光源器件有效
申请号: | 201720906555.1 | 申请日: | 2017-07-28 |
公开(公告)号: | CN207034658U | 公开(公告)日: | 2018-02-23 |
发明(设计)人: | 方显峰;徐林元;李辉;金锡来;郑皓恒 | 申请(专利权)人: | 浙江明辉发光科技有限公司 |
主分类号: | F21K2/00 | 分类号: | F21K2/00;F21V7/00 |
代理公司: | 温州市品创专利商标代理事务所(普通合伙)33247 | 代理人: | 程春生 |
地址: | 321100 浙江省金*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 侧入式 背光 余辉 光源 器件 | ||
技术领域
本实用新型涉及特种发光器件领域,具体涉及一种侧入式背光的长余辉面光源器件。
背景技术
长余辉发光材料属于一种蓄光发光材料:它在激发光源的激发下发出可见光,并将获得的部分光能储存起来;激发停止后,它将储存的能量以光能的形式缓慢释放出来。由于这种特性,长余辉发光材料在应急照明、消防逃生、交通安防等领域获得了越来越多的应用。
传统长余辉产品主要利用环境光来激发长余辉发光材料,但是在日常使用中,长余辉发光材料的激发通常不够充分,故亮度偏低,不能达到实际使用要求。
为此,有人提出将长余辉发光材料与主动发光光源结合起来制作主动发光长余辉器件,通过控制主动发光光源以一定的周期或占空比间歇发光来激发长余辉发光材料,从而在低功耗下提高了长余辉产品的发光亮度。又由于LED光源的独特优点,现在一般优选LED光源作为激发光源制成LED长余辉器件。
现有主动发光长余辉器件的一般做法是在长余辉发光材料的底面直接设置激发光源。这样做的问题在于:根据光度学理论——发光强度与距离的平方成反比,如果长余辉发光材料与主动激发点光源之间的距离太近,则长余辉发光材料在距离主动激发点光源较近的区域的激发光能过剩,在距离主动激发点光源较远的区域的激发光能不足,造成长余辉发光材料受激不均匀从而形成光斑;如果长余辉发光材料与主动激发点光源间的距离太远,激发光在传播途中发生衰减从而使激发光能不能充分利用,余辉发光材料受激发不充分而造成亮度偏低。如专利号CN205723621U提出的一种长余辉LED发光器件,在LED激发光源上方直接设置长余辉发光材料,根据以上分析,会导致整体的发光亮度不够均匀;如又有人提出了一种太阳能LED长余辉球灯,在球灯外壳上均匀地掺入长余辉发光材料,球灯的顶部设置太阳能光伏板,球灯的腔体中央设置LED激发光源,由太阳能光伏板对LED激发光源供电并激发长余辉发光材料;由于LED激发光源为点光源,故发光亮度不够均匀;并且LED激发光源距离长余辉发光材料过远,使得长余辉发光材料的激发不充分,亮度偏低;并且整个壳体掺杂长余辉发光材料的成本过高。
由于主动发光长余辉器件是近些年才发展起来的新事物,大多处于初级简单应用阶段,技术上还不够成熟,故在各方面存在诸多问题:例如,目前市场上一般的主动发光长余辉器件在采用常用规格的小功率LED激发条件下,长余辉发光材料的余辉维持亮度一般都不超过1cd/m2,绝大多数在几十到几百mcd/m2之间,不能达到实用化的标准;特别是有些产品需要发光亮度高、发光均匀、色相纯度好、能标准化大批量生产的面光源,而应用现有技术还难以达到上述要求。
如何克服现有主动发光长余辉器件发光不均匀、由激发不充分导致的发光亮度偏低及色相纯度差的技术缺陷,且形成模块化生产获得质量可靠的制式化标准产品,特别是进一步提高光源的激发效率和长余辉材料的余辉亮度及色相纯度,从而提高产品质量和产业化水平,成了业内亟待解决的难题。
实用新型内容
为了克服现有主动发光长余辉器件的技术缺陷,本实用新型提供了一种侧入式背光的长余辉面光源器件。
本实用新型兼具普通主动发光器件和长余辉发光器件的功能,通过在长余辉发光材料层的下方直接设置导光层并在导光层的侧面设置激发光源,使长余辉发光材料层激发得更充分,提高了余辉的亮度;设置反射底层,防止光源外漏,以增加光的使用效率,增加了发光亮度;设置光扩散片,光线在经过光扩散片时会不断地在两个折射率相异的介质中穿过,在此同时光线就会发生许多折射、反射与散射的现象,如此便造成了光学扩散,从而使发光均匀;设置增亮膜,借由光的折射与反射来达到汇聚光线、提高正面辉度的目的;设置反射构件,增加激发光源发出的光在导光层中的反射次数,从而进一步提高了光的使用效率;通过设置与激发光源不同波长的补光光源,起到色谱补偿的作用,避免了长余辉面光源器件发光颜色单一和色相不纯的现象;通过设置滤光层,可以过滤掉不需要的光谱,使发光颜色更好地满足设计要求等设计,弥补了现有主动发光长余辉器件发光不够均匀的技术缺陷,同时提高了光的使用效率和长余辉发光材料的激发充分性,从而增加了整体的发光亮度,提高了色相纯度,与设计要求的色谱更匹配;并且便于安装及标准化大规模生产,从而大大提升了长余辉发光器件的产业化水平。
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