一种可调发散角的3D传感照明光源制造技术

技术编号:24706148 阅读:32 留言:0更新日期:2020-06-30 23:43
本发明专利技术涉及一种可调发散角的3D传感照明光源,包括阵列发光光源,设置能够变焦的光学散射体和封装外壳,阵列发光光源设于光学散射体器件上方,封装外壳固定阵列发光光源和光学散射体器件的位置,保持阵列发光光源和光学散射体器件之间的空间间隔和相对姿态;光学散射体器件朝向阵列发光光源的表面设置有散射体结构,可增大阵列发光光源所发出光束的发散角,通过光学散射体器件的变焦调整输出最终所需的光束发散角。本发明专利技术将光学散射体结构和变焦透镜相结合,可实现3D传感的匀化、可调发散角的照明光源。由于是在散射体上重新设计和处理,有效节省了TOF模组的使用成本,不会增加过多的使用空间,可满足便携式智能终端的内部空间的技术需求。

【技术实现步骤摘要】
一种可调发散角的3D传感照明光源
本专利技术属于3D成像/传感
,具体涉及一种可调发散角的3D传感照明光源。
技术介绍
飞行时间(TOF)探测法现在已经成为主流的3D成像/传感解决方案。随着技术发展与成熟,越来越多的如手机的智能终端上开始使用TOF镜头模组以后,TOF模组逐渐成为智能终端的标准配置。传统的测距技术分为双向测距技术和单向测距技术。TOF探测方法使用了双向测距技术,它主要利用光信号在两个异步收发机(Transceiver)(或被反射面)之间往返的飞行时间来测量节点间的距离。在TOF探测模组里,需要在发射端使用一种能够覆盖目标区域的微型化照明光源,目前主流商用模组的技术路线是采用光学衍射原理或折射原理的散射体(Diffuser)器件,结合光源芯片阵列(如垂直发散激光二极管VCSEL、半导体发光二极管LED等),实现大发散角、大区域覆盖的3D传感所需的匀化照明。随着手机等智能终端双镜头、多镜头成像技术的发展,各手机厂商开始增添配置超宽广角镜头、长焦镜头等,从而使手机能对更大视场角范围或更远距离范围的拍照。传统的TO本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可调发散角的3D传感照明光源,包括阵列发光光源(1),其特征在于:设置能够变焦的光学散射体器件(2)和封装外壳(3),阵列发光光源(1)设于光学散射体器件(2)上方,封装外壳(3)固定阵列发光光源(1)和光学散射体器件(2)的位置,保持阵列发光光源(1)和光学散射体器件(2)之间的空间间隔和相对姿态;光学散射体器件(2)朝向阵列发光光源(1)的表面设置有散射体结构,增大阵列发光光源(1)所发出光束的发散角,通过光学散射体器件(2)的变焦调整输出最终所需的光束发散角。/n

【技术特征摘要】
1.一种可调发散角的3D传感照明光源,包括阵列发光光源(1),其特征在于:设置能够变焦的光学散射体器件(2)和封装外壳(3),阵列发光光源(1)设于光学散射体器件(2)上方,封装外壳(3)固定阵列发光光源(1)和光学散射体器件(2)的位置,保持阵列发光光源(1)和光学散射体器件(2)之间的空间间隔和相对姿态;光学散射体器件(2)朝向阵列发光光源(1)的表面设置有散射体结构,增大阵列发光光源(1)所发出光束的发散角,通过光学散射体器件(2)的变焦调整输出最终所需的光束发散角。


2.根据权利要求1所述可调发散角的3D传感照明光源,其特征在于:所述能够变焦的光学散射体器件(2)采用电润型液体透镜变焦结构实现,包括保护玻璃封窗(22)、(26),散射体结构(21),电解液体(27),绝缘液体(28),导电电极(23)、(25),以及绝缘体间隔(24),保护玻璃封窗(22)设置在上层,保护玻璃封窗(26)设置在下层,中层边缘设置导电电极(23)和(25),绝缘体间隔(24)设置在导电电极(23)和(25)之间,内部填充电解液体(27)和绝缘液体(28);散射体结构(21)设置在保护玻璃封窗(22)外表面。


3.根据权利要求2所述可调发散角的3D传感照明光源,其特征在于:通过导电电极(23)和(25)所加载的电压控制,所产生的电浸润效应将使得两种液体(27)和(28)的界面轮廓曲率半径发生变换,加载的不同电压值对应产生不同的光学变焦焦距,进而输出不同的发散角。
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【专利技术属性】
技术研发人员:杨勋吴鹏谭军谢辉
申请(专利权)人:武汉喻湖光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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