[发明专利]激光激活远程荧光体模块及其制造方法、组、装置和前灯有效

专利信息
申请号: 201810048055.8 申请日: 2018-01-18
公开(公告)号: CN108332155B 公开(公告)日: 2021-08-24
发明(设计)人: 托马斯·法伊尔;安德烈亚斯·哈特曼 申请(专利权)人: 欧司朗有限公司
主分类号: F21S41/16 分类号: F21S41/16;F21S41/20;F21S41/29;F21S41/39;F21V9/30;F21Y115/30;F21W107/10;F21W102/13
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 余刚;李慧
地址: 德国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 激光 激活 远程 荧光 模块 及其 制造 方法 装置 前灯
【说明书】:

发明公开了一种模块,特别是激光激活远程荧光体(LARP)模块,其具有壳体,在该壳体中布置有辐射源和转换元件。转换元件在此设置在保持部段中。保持部段由定位件包围,并且模块经由定位件能够因此插入到另外的构件、例如光学保持器的容纳部中。经由定位件能够相对于辐射源的激励辐射在转换元件上的冲击区域对该光学保持器进行定位。此外,本发明涉及具有用于模块的定位件的组、具有模块的装置、前灯、以及模块的制造方法。

技术领域

本发明涉及模块,特别是激光激活远程荧光体(LARP)模块。此外,本发明涉及用于模块的定位件的组。此外,本发明涉及具有模块和另外的构件、例如光学器件的装置。此外,本发明涉及一种前灯。此外还提供了一种用于模块的制造方法。

背景技术

从现有技术中已知了使用LARP技术的LARP模块。在该技术中,利用激励辐射、特别是激励射束或泵浦射束或泵浦激光束来照射与辐射源间隔开布置的、具有荧光体或由荧光体构成的转换元件,特别是利用激光二极管的激励射束照射。激励辐射至少部分地被荧光体吸收,并且至少部分地转换成转换辐射或者转换光,转换光的波长以及光谱特性和/或颜色由荧光体的转换特性确定。在降频转换中,辐射源的激励辐射由照射的荧光体转换成与激励辐射相比具有更长波长的转换辐射。例如,借助于转换元件,蓝色激励辐射、特别是蓝色激光能够转换为红色和/或绿色和/或黄色的转换辐射。在部分转换中,例如未转换的蓝色激励光和黄色转换光的叠加产生白色的有用光。

LARP模块具有块状的壳体,用于转换元件的圆柱形的套筒形保持部段从该壳体延伸出去。在此,保持部段包围在辐射源与转换元件之间的射束路径,该转换元件大致设置在保持部段的自由端部段的端面上。用于荧光体上的激光点的标称位置在此位于保持部段的纵轴线上并且因此设置在荧光体的中央中。由于制造原因以及由于公差,激励辐射可能不会达到荧光体上的理论标称位置。由此,在激光点和标称位置之间产生偏移。但是,必须尽可能精确地相对于激光点的实际发生位置对布置在LARP模块下游的光学元件进行定位。

发明内容

本发明的目的是提供一种模块,利用该模块能够容易地定位布置在下游的元件、特别是光学器件。另外,本发明的目的是提供具有定位件的组,这些定位件实现了布置在模块下游的元件的容易的定位。此外,本发明的目的是提供具有模块的装置和前灯,装置的和前灯的元件能够相互容易地定位。此外,本发明的目的是提供一种用于模块的制造方法,利用该方法能够容易地定位布置在模块下游的元件。

根据本发明,提供了一种模块,特别是LARP模块或LARP光源。该模块优选具有壳体,在该壳体中布置有辐射源、尤其是激光源或者特别是发射蓝光的激光二极管,尤其是将LARP模块作为模块时。也可以提供发光二极管(LED)、特别是发射蓝光的LED作为辐射源。经由辐射源能够发射激励辐射。此外有利地提出,在壳体中设置有转换元件,该转换元件尤其具有荧光体或者由荧光体形成。转换元件能够布置在辐射源的下游并且至少部分或完全转换激励辐射。优选地,转换元件固定在壳体的保持部段处。有利地,能够形成一部分壳体的保持部段由定位件包围。壳体经由该定位件能够定位在构件的设置用于定位件的容纳部中,或者相反,构件利用其容纳部能够经由定位件定位在壳体处。

该解决方案的优点是,在壳体、特别是其保持部段与布置在下游的构件之间设置有定位件。因此,例如如上所述,当激励辐射的激光点偏离标称位置时,布置在下游的构件、例如布置在下游的光学器件就其位置而言不必复杂地校正。相反,能够利用定位件来考虑偏离标称位置的偏差。因此,例如不需要主动定位布置在下游的光学器件,以将其匹配于激光点的位置。而且,在壳体中没有提供能够预定义的参考或机械参考,以相对于布置在下游的构件对壳体进行定位。这样,在荧光体上出现的激光点的位置被测量后,能够引入不再必要的参考,其中,这些参考然后用于相对于布置在下游的构件对壳体进行定位。另外,经由本发明的定位件,不需要通过光学系统来改变激光点在荧光体上的位置,该光学系统设置在辐射源和荧光体之间。

激光点例如是圆形、椭圆形或自由形的。优选地,激光点是具有高斯形式的强度分布的椭圆(快轴、慢轴)。典型的激光点直径在50μm至200μm的范围内,其中能够设想更小或更大的值。

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