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公开(公告)号:CN110715259A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910947439.8
申请日:2019-10-08
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
IPC: F21S41/25 , F21S41/36 , F21S45/47 , F21W102/13 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开了一种远近光一体的照明灯,包括近光模组、远光模组和透镜,近光模组包括近光LED光源、与近光LED光源对应的近光反光杯以及第一散热基板,远光模组包括远光LED光源、与远光LED光源对应的远光反光杯以及第二散热基板,远光LED光源的出光方向与近光LED光源的出光方向不平行,且远光模组的出光口靠近近光模组的出光口。远光LED光源的出光方向与近光LED光源的出光方向不平行,且远光模组的出光口靠近近光模组的出光口,以保证光收集效率。分别设置第一散热基板为近光LED光源进行散热,设置第二散热基板为远光LED光源进行散热,即近光LED光源和远光LED光源采用不同的散热通道,相互独立,可以大大提高散热效果,避免照明灯内温度过高而影响使用寿命。
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公开(公告)号:CN108134004A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810133977.9
申请日:2018-02-09
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种LED白光照明模组及LED照明灯,该照明模组包括依次设置的LED光源组和波长转换层,所述波长转换层上设有一凹槽,所述凹槽从波长转换层的上表面的中心位置向下表面凹陷,所述波长转换层的外周异于所述凹槽的位置均包覆一层全反射层。通过在波长转换层上设置一凹槽,并在异于凹槽的位置包覆全反射层,使光线从凹槽处出射,一方面降低了发光面积,提高了光斑的亮度,另一方面使LED光源组发出的部分光线可以不经过波长转换层转换直接从凹槽处出射,从而与波长转换层激发出的光线混合形成白光,无需另外补光,降低了LED灯的结构。
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公开(公告)号:CN107940328A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711390173.9
申请日:2017-12-21
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大功率激光照明灯,包括光源单元、波长转换单元和反射单元,所述反射单元为反光碗,所述反光碗的出光口和顶部相对设置,所述波长转换单元包括至少两个荧光粉层,每个所述荧光粉层与所述反射单元的焦点对应,所述光源单元包括多个激光源单元,所述反光碗上设有多个通光部,每个所述激光源单元发出的光束透过一个所述通光部后投射至一个荧光粉层上。通过设置多个激光源单元和荧光粉层,以分散光束的能量,避免需要大功率照明时,多个激光源的光束同时投射到一个荧光粉层上从而导致能量过于集中而烧坏荧光粉层,且当其中一个荧光粉层烧坏时,可以关闭对应的激光源单元,采用另外的激光源单元进行照明,不会影响继续工作,适应性好。
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公开(公告)号:CN107940257A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711389979.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
IPC: F21K9/20 , F21K9/64 , F21K9/68 , F21K9/69 , F21V5/04 , F21V9/32 , F21V13/14 , F21V17/10 , F21V29/85 , F21Y115/30
CPC classification number: F21K9/20 , F21K9/64 , F21K9/68 , F21K9/69 , F21V5/048 , F21V13/14 , F21V17/101 , F21V29/86 , F21Y2115/30
Abstract: 本发明公开了一种发光模组及激光照明灯,该发光模组包括激光源单元、波长转换单元和反射单元,激光源单元包括沿光路依次设置的激光源和散射片,波长转换单元包括第一转换体和围设于第一转换体外周的第二转换体,第一转换体为荧光陶瓷片,荧光陶瓷片设于反射单元的焦点处。通过在激光源后方设置散射片,以扩大激光束投射到波长转换单元上的光斑大小,避免能量过于集中而烧坏波长转换单元,同时在波长转换单元中设置荧光陶瓷片,提高了耐热性能,避免容易烧坏和需要经常更换的问题;在荧光陶瓷片的周围设置由荧光粉和粘接材料的混合物作为第二转换体,对投射至荧光陶瓷片外侧的激光进行吸收并激发出荧光,避免照明光束存在光晕,提高了照明效果。
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公开(公告)号:CN107062128A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710433893.2
申请日:2017-06-09
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
IPC: F21S8/10 , F21V14/04 , F21W101/10
CPC classification number: F21S41/67 , F21S41/14 , F21V14/04 , F21W2102/00
Abstract: 本发明公开了一种自适应照明灯,包括激光源单元、波长转换单元和反射单元,所述激光源单元出射的激光束投射至所述波长转换单元的上表面,所述波长转换单元位于所述反射单元的焦点处,还包括与所述激光源单元连接的第一调节单元以及与所述第一调节单元连接的控制单元,所述控制单元控制所述第一调节单元调节所述激光源单元的位置,使所述激光束在所述波长转换单元的上表面移动。通过控制单元控制第一调节单元调节所述激光源单元的位置,使激光源单元投射至波长转换单元上的激光束沿波长转换单元的上表面移动,从而实现车辆前灯根据转弯路面具体状况实时调整照明角度的目的,使驾驶员能够更好地观察弯角处路面状况,提高了车辆行驶的安全性。
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公开(公告)号:CN106199368B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201610537029.2
申请日:2016-07-08
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明涉及一种非接触硅基光电器件少数载流子寿命检测仪及检测方法,包括放置台、光源、探测器、信号放大器、锁相放大器、处理控制单元、函数发生器,函数发生器与电光源连接,当硅基光电器件放置于放置台上时,硅基光电器件位于光源与探测器之间。光源激发硅基光电器件发荧光,通过探测器多点探测接收硅基光电器件另一侧的荧光并转为电信号,通过信号放大器、锁相放大器得到荧光的幅值及荧光与光源的相位差,处理控制单元计算输出少数载流子寿命分布图。在更换不同规格的硅基光电器件时不需要进行校准,将硅基光电器件置于光源与探测器之间,减少光源对检测的影响,提高测量的准确性,通过多点式的探测,方便得到少数载流子寿命的分布图。
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公开(公告)号:CN111765429A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010766083.0
申请日:2020-08-03
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
IPC: F21S41/141 , F21S41/16 , F21S41/20 , F21S41/30 , F21V9/40 , F21S45/47 , F21V29/89 , F21V9/30 , F21Y115/10 , F21W107/10
Abstract: 本发明提供了一种远近光一体的激光照明灯,包括安装支架、设于安装支架上下两侧的近光模组和远光模组、沿光路依次设于近光模组和远光模组前方的遮光板和透镜以及位于近光模组和远光模组后方的散热机构,近光模组包括近光LED光源组、与近光LED光源组对应的近光反光杯,远光模组包括一波长转换单元、激发光源以及远光反光杯,近光LED光源组固定于第一散热基板上,将第二散热基板和第一散热基板贴合,且第一散热基板与散热机构连通,将近光LED光源组和波长转换单元产生的热量通过第一散热基板导出,提高散热效率。也减小了近光模组和远光模组的光源面之间的距离,改善了透镜的中间区域没有光线或光线少的情况,有效提高了整个系统的光效和光能利用率。
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公开(公告)号:CN108332076A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810133431.3
申请日:2018-02-09
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高亮度激光照明模组,包括激光光源、反光碗和波长转换层,反光碗呈近似半球形结构,反光碗的顶部设有一出光口,靠近出光口的一侧为抛物面,抛物面远离出光口的一侧为球面,抛物面的焦点与球面的球心重合,波长转换层设于抛物面的焦点处,激光光源与波长转换层位于反光碗的同一侧,激光光源发出的光线直接投射到抛物面上,经抛物面反射后投射到波长转换层上,激光光源入射到抛物面上的光斑的长轴与纬线方向平行。通过设置该种反光碗结构,使激光光源与波长转换层位于反光碗的同一侧,无需在反光碗上额外打孔,降低了结构复杂度;激光光源入射到抛物面上的光斑的长轴与纬线方向平行,降低了抛物面沿经线方向的尺寸,提高了出光率。
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公开(公告)号:CN108087737A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810133043.5
申请日:2018-02-09
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
IPC: F21K9/64 , F21K9/68 , F21V7/04 , F21V9/35 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开了一种LED照明模组及LED照明灯,该照明模组包括LED光源组、波长转换层和反光碗,所述LED光源组和波长转换层位于所述反光碗内部,且沿反光碗的开口方向依次贴合设置,所述波长转换层的侧面位于反光碗的焦点处,且波长转换层远离LED光源组的一面设有全反射层。通过在波长转换层远离LED光源组的一面设置全反射层,使光线最终从波长转换层的侧面出射,由于波长转换层靠近以及远离LED光源组的面远大于侧面,因此可以大大降低光线出射面的面积,提高发光面的亮度,从而大大提高了LED灯的亮度和应用广泛性。
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公开(公告)号:CN107940390A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711389947.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 超视界激光科技(苏州)有限公司
IPC: F21S41/141 , F21S41/16 , F21S41/32 , F21S41/25 , F21S41/40 , F21S45/43 , F21S41/176 , F21W102/13 , F21W107/10 , F21Y115/10 , F21Y115/30
CPC classification number: F21Y2115/10 , F21Y2115/30
Abstract: 本发明公开了一种远近光一体的车辆前照灯,通过在散热支架的上下两侧分别设置近光光源组和远光光源组,并分别设置对应的近光反光碗和远光反光碗,以形成近光光束和远光光束,在散热支架前端设置可活动遮光板,以切换近光模式和远光模式,远光光源组中设置激光光源以提高远光光束的中心照度和光束集中性,在荧光粉层的外周设置多个LED光源,用于补光,进一步提高远光光束的照明效果,切实满足了实际应用的需求。
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