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非可见光发射装置制造方法及图纸

技术编号:11797157 阅读:92 留言:0更新日期:2015-07-30 12:29
本发明专利技术提供一种非可见光发射装置,该非可见光发射装置包括热辐射发射元件以及光转换元件,其中热辐射发射元件适于提供第一非可见光与热能,光转换元件覆盖热辐射发射元件的出光面。光转换元件包括第一透光体,及配置于第一透光体内的光转换材料。光转换材料用以吸收热辐射发射元件产生的第一非可见光与热能,并发出第二非可见光。此非可见光发射装置产生第二非可见光的速率较快,并具有较长的使用寿命。此外,此非可见光发射装置可以由第一透光体的光学设计,控制第二非可见光在照射区域的辐射强度分布。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种信号发射装置,特别是涉及一种非可见光发射装置
技术介绍
近年来,由于现代科技的发展迅速,更方便医疗界将声、光、热、电、磁以及放射线等各种物理能量普遍运用在医疗行为上,其中采用属于非可见光的远红外线(FarInfrared Light, FIR Light)来进行物理治疗的方法也愈来愈常见。自然界存在有可以自然产生此类属于非可见光的远红外线辐射的材料(例如:远红外线陶瓷材料),这些物质的远红外线辐射强度和物质特性及其表面温度有关。相同材质的条件下,表面温度越高,产生的远红外线辐射强度也越强。已知技术的远红外线发射源可分为无加热式和加热式等两大类。无加热式的远红外线发射源,其远红外线产生材料是以室温或是依附的人体体温为能量基础,由于温度不高,因此仅能激发出微弱的远红外线。加热式的远红外线发射源,通常藉由电热元件的传导加热,提升远红外线陶瓷材料的表面温度,产生足够辐射强度的远红外线。例如,以电热丝或是发热电阻薄膜包覆于远红外线陶瓷材料之内。然而,由于电热丝加热或是发热电阻薄膜加热是以传导的方式进行导热,与利用热辐射的加热方式相比较,电热丝使用热传导的加热方式其加热速率明显比较慢。此外,一般以热传导方式导热的电热丝的使用寿命约为数千小时,与可以产生红外线热辐射的发光二极管具有数万小时寿命相比较,电热丝的使用寿命明显较短。而且,热辐射线以及远红外线都是属于光线,但现有技术无法有效聚集光线。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种非可见光发射装置,其不仅具有较长的使用寿命与较快的非可见光产生速率,而且可以控制非可见光发射的区域辐射强度。本专利技术所提供的非可见光发射装置包括热辐射发射元件以及光转换元件,其中热辐射发射元件适于提供第一非可见光与热能,光转换元件覆盖热辐射发射元件的出光面。光转换元件包括第一透光体及配置于第一透光体内的光转换材料。光转换材料用以吸收热辐射发射元件产生的第一非可见光与热能,并发出第二非可见光。此非可见光发射装置,不仅具有比较快的第二非可见光产生速率与比较长的使用寿命,而且可以控制第二非可见光发射的区域辐射强度。在本专利技术的一实施例中,上述的非可见光发射装置更包括基板,该基板具有相对的第一表面与第二表面,其中热辐射发射元件与光转换元件设置在第一表面上。在本专利技术的一实施例中,上述的非可见光发射装置更包括第二透光体,该第二透光体配置在基板的第一表面上,并覆盖光转换元件。在本专利技术的一实施例中,上述的非可见光发射装置更包括第二透光体,该第二透光体配置在基板的第一表面上,且位于热辐射发射元件与光转换元件之间。在本专利技术的一实施例中,上述的非可见光发射装置更包括散热元件,该散热元件设置于基板的第二表面。在本专利技术的一实施例中,上述的散热元件包括热转换材料,该热转换材料用以吸收热能并辐射出第三非可见光。在本专利技术的一实施例中,上述的第一非可见光包括近红外光,第二非可见光及第三非可见光包括远红外光。在本专利技术的一实施例中,上述的第一非可见光包括近红外光,第二非可见光包括远红外光。在本专利技术的一实施例中,上述的第一非可见光波长范围介于700?1400纳米(nm),第二非可见光波长范围介于4?1000微米(μ m)。在本专利技术的一实施例中,上述的光转换材料成点状分佈于第一透光体内。在本专利技术的一实施例中,上述的热辐射发射元件包括发光二极管(LightEmitting D1de, LED)。在本专利技术的一实施例中,上述的光转换材料为远红外线福射材料(Far-1nfraredRadiat1n Material)。在本专利技术的一实施例中,上述的热辐射发射元件更提供热能,该热能经由第一透光体传导至光转换材料,光转换材料用以吸收热能,并发出第二非可见光。本专利技术的非可见光发射装置以热辐射发射元件发射出第一非可见光与热能。第一非可见光可透过第一透光体以热辐射方式传递至光转换材料,而热能也可藉由光转换元件内的第一透光体以热传导的方式传递至光转换元件内的光转换材料,光转换材料吸收第一非可见光及热能后,造成内部分子震动进行能量转换,进而发射出第二非可见光。由于本专利技术以热辐射与热传导兼具的方式取代现有的热传导方式加热光转换材料,因此本专利技术不仅具有比较快的第二非可见光产生速率与比较长的使用寿命,而且可以藉由第一透光体的光学设计控制第二非可见光发射的区域辐射强度。为让本专利技术的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。【附图说明】图1是本专利技术一实施例的一种非可见光发射装置示意图。图2是本专利技术另一实施例的一种非可见光发射装置示意图。图3是本专利技术又一实施例的一种非可见光发射装置示意图。【具体实施方式】以下将以远红外光发射装置为例来对本专利技术的非可见光发射装置做详细的说明。需注意的是,本专利技术的非可见光发射装置并非限定于远红外光发射装置。此外,本专利技术中的热辐射发射元件并非限定于近红外光发光二极管。图1是本专利技术一实施例的非可见光发射装置示意图。请参照图1,本实施例的非可见光发射装置100包括热辐射发射元件110以及光转换元件120,其中热辐射发射元件110适于提供第一非可见光LI,光转换兀件120覆盖热福射发射兀件110的出光面111。光转换元件120包括第一透光体122及配置在第一透光体122内的光转换材料124。光转换材料124用以吸收第一非可见光LI并发射出第二非可见光L2。本实施例的非可见光发射装置100例如更包括基板130,此基板130具有相对的第一表面131与第二表面132,其中热福射发射兀件110与光转换兀件120设置于基板130的第一表面131。基板130例如是电路板,而热辐射发射元件110电性连接至基板130,以使基板130能驱使热辐射发射元件110提供第一非可见光LI。本实施例例如是透过焊线160来电性连接基板130与热辐射发射元件110,但本专利技术并不限定基板130与热辐射发射元件110的电性连接方式。在本实施例中,热辐射发射元件110例如为近红外光发光二极管,其提供的第一非可见光LI例如为波长范围大约介于700至1400纳米(nm)之间的近红外光。此外,光转换材料124例如是以点状分布于第一透光体122内。光转换材料124例如为适合的远红外线辐射材料。光转换材料124可吸收第一非可见光LI中的热能并辐射出第二非可见光L2。此第二非可见光L2例如是波长范围大约介于4至1000微米之间的远红外光。在本实施例中,当驱动热辐射发射元件110后,热辐射发射元件110会发射出第一非可见光LI。由于第一非可见光LI为近红外光,当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种非可见光发射装置,其特征在于,该非可见光发射装置包括一热辐射发射元件以及一光转换元件,该热辐射发射元件适于提供一第一非可见光,该光转换元件包括一第一透光体以及一光转换材料,该第一透光体覆盖于该热辐射发射元件的一出光面,该光转换材料配置在该第一透光体内,用以吸收该第一非可见光,并发出一第二非可见光。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:温成刘承鑫
申请(专利权)人:温成刘承鑫
类型:发明
国别省市:中国台湾;71

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