螺旋菲涅尔透镜制造技术

技术编号:25519911 阅读:38 留言:0更新日期:2020-09-04 17:10
本发明专利技术公开一种螺旋菲涅尔透镜,其包括透镜基体和反射体;其中,所述透镜基体包括光源入射侧和出光侧;反射体设置在透镜基体的光源入射侧上,且反射体由透镜基体的中心区以螺旋线走向延伸到透镜基体的边缘部位;反射体包括入射面和全反射面,入射面设置在反射体的朝向透镜基体中心区的侧面上,全反射面设置在反射体的背向透镜基体中心区的侧面上。由于反射体是由透镜基体的中心区以螺旋线走向延伸到透镜基体的边缘部位;那么每一种颜色的光线均可以由内到外地覆盖本螺旋菲涅尔透镜的照射区域,从而达到均匀混色的效果,具有混色均匀、结构简单的特点。

【技术实现步骤摘要】
螺旋菲涅尔透镜
本专利技术涉及一种螺旋菲涅尔透镜。
技术介绍
混色透镜被广泛运用在舞台灯、建筑外景灯等灯具中,混色透镜的作用是将多种不同颜色的光混合,以产生新的颜色光线,从而产生更好的视觉效果,所以混色效果越均匀,那么灯具就能发射出色域更广的光线,进而产生颜色鲜艳逼真的光线。但是现有的混色透镜存在着混色效果不够均匀充分、结构复杂的缺点。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种螺旋菲涅尔透镜,解决上述现有技术问题中的一个或多个。根据本专利技术的一个方面,提供了一种螺旋菲涅尔透镜,包括透镜基体和反射体;其中,所述透镜基体包括光源入射侧和出光侧;反射体设置在透镜基体的光源入射侧上,且反射体由透镜基体的中心区以螺旋线走向延伸到透镜基体的边缘部位;反射体包括入射面和全反射面,入射面设置在反射体的朝向透镜基体中心区的侧面上,全反射面设置在反射体的背向透镜基体中心区的侧面上。在使用时,将包含由多个不同颜色的发光体所组成的光源体设置在透镜基体的光源入射侧,即发光体对准透镜基体的中心区,光源体点亮后,发射出的多种不同颜色的光线;由于反射体的入射面设置在反射体的朝向透镜基体中心区的侧面上,即发光体与反射体的入射面相对,发光体所发射出的光线由反射体的入射面进入,然后再通过背向透镜基体中心区设置在反射体上的全反射面反射,最后光线由透镜基体的出光侧射出;在这个过程中,由于反射体是由透镜基体的中心区以螺旋线走向延伸到透镜基体的边缘部位;那么每一种颜色的光线均可以由内到外地覆盖本螺旋菲涅尔透镜的照射区域,从而达到均匀混色的效果,具有混色均匀、结构简单的特点。在一些实施方式中,全反射面由透镜基体的光源入射侧向透镜基体的出光侧偏置延伸,且全反射面朝远离透镜基体中心区的方向倾斜。这样,由于全反射面由透镜基体的光源入射侧向透镜基体的出光侧偏置延伸,且全反射面朝远离透镜基体中心区的方向倾斜,即全反射面上越靠近透镜基体的出光侧的部位反而越远离透镜基体的中心区(即越远离光源体);靠近中心区的光线(可以理解为由靠近虚拟中心光轴的发光体所发出的光线)经过该全反射面的反射后,反而被投射到本螺旋菲涅尔透镜的照射区域的外圈,而远离中心区的光线(可以理解为由远离虚拟中心光轴的发光体所发出的光线)经过该全反射面的反射后,反而被投射到本螺旋菲涅尔透镜的照射区域的内圈,产生光线的序列反转颠倒的现象,那么就使得多个颜色不同且设置在不同位置的发光体所发出的光线混合均匀;这样就消除了现有技术中出现“分色区块”的问题,进一步提高了本螺旋菲涅尔透镜的混色效果。在一些实施方式中,包括多个反射体;多个反射体围绕透镜基体中心区圆形阵列排布。这样,通过将多个反射体围绕透镜基体中心区圆形阵列排布,达到了多层混色的效果(多重螺旋状的反射体进行分析时所产生的混色光斑均匀地重叠在一起),进一步增强了本螺旋菲涅尔透镜的混色效果。在一些实施方式中,透镜基体的中心区上的部分设置成漫反射部。这样,通过将透镜基体的中心区上的部分设置成漫反射部,使得多种不同颜色的光线通过漫反射部混合后再投射到照射区域上,简化了本螺旋菲涅尔透镜的生产工艺,并增强了混色效果。在一些实施方式中,反射体的高度设置成由透镜基体的中心区延伸到透镜基体的边缘部位过程中逐渐增高。这样,通过将反射体的高度设置成由透镜基体的中心区延伸到透镜基体的边缘部位过程中逐渐增高,使得反射体利用了立体空间来增加受光面积,从而使得本螺旋菲涅尔透镜可以接收更多的光线进行混色处理。在一些实施方式中,六个反射体围绕透镜基体中心区圆形阵列排布。根据本专利技术的另一个方面,还提供了一种混色灯具,包括螺旋菲涅尔透镜和光源体;其中,光源体包括多个不同颜色的发光体;光源体设置在透镜基体的光源入射侧。附图说明图1为本专利技术一种实施方式的螺旋菲涅尔透镜的立体结构示意图;图2为图1所示的螺旋菲涅尔透镜另一视角的立体结构示意图;图3为图1所示的螺旋菲涅尔透镜剖视图;图4为多个不同位置的发光体所发出的光线在图3中单个反射体的光路分析图;图5为现有混色透镜所产生的分色区块的效果图;图6为本螺旋菲涅尔透镜的混色效果图。附图标号:1-透镜基体、2-反射体、11-光源入射侧、12-出光侧、13-漫反射部、21-入射面、22-全反射面、3-光源体、31-发光体具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细的说明。实施例一:图1至图4示意性的显示了本专利技术一种实施方式的螺旋菲涅尔透镜的结构。如图1至图3所示,本螺旋菲涅尔透镜,其包括透镜基体1和反射体2;其中,透镜基体1包括光源入射侧11和出光侧12;反射体2设置在透镜基体1的光源入射侧11上,且反射体2由透镜基体1的中心区以螺旋线走向延伸到透镜基体1的边缘部位;反射体2包括入射面21和全反射面22,入射面21设置在反射体2的朝向透镜基体1中心区的侧面上,全反射面22设置在反射体2的背向透镜基体1中心区的侧面上。在使用时,将包含由多个不同颜色的发光体31所组成的光源体3设置在透镜基体1的光源入射侧11,即发光体31对准透镜基体1的中心区,光源体3点亮后,发射出的多种不同颜色的光线;由于反射体2的入射面21设置在反射体2的朝向透镜基体1中心区的侧面上,即发光体31与反射体2的入射面21相对,发光体31所发射出的光线由反射体2的入射面21进入,然后再通过背向透镜基体1中心区设置在反射体2上的全反射面22反射,最后光线由透镜基体1的出光侧12射出;在这个过程中,由于反射体2是由透镜基体1的中心区以螺旋线走向延伸到透镜基体1的边缘部位;那么每一种颜色的光线均可以由内到外地覆盖本螺旋菲涅尔透镜的照射区域,从而达到均匀混色的效果,具有混色均匀、结构简单的特点。由于现有的光源体3的多个发光体31不可能重叠在一起,多个不同颜色的发光体31只能并列排布在透镜的虚拟中心光轴的周围,由于多个发光体31的位置不同,那么通过现有的混色透镜投射出去的光斑中不可避免地出现如图5所示的或大或小分色区块,发光体31的尺寸越大,该分色区块会越大,影响了混色效果。为了解决前述问题,进一步地,在本实施例中,全反射面22由透镜基体1的光源入射侧11向透镜基体1的出光侧12偏置延伸,且全反射面22朝远离透镜基体1中心区的方向倾斜。详细地,在本实施例中,反射体2的横截面呈倒三角形状倒挂在透镜基体1的光源入射侧11上。在其他实施例中,反射体2的横截面还可以呈梯形倒挂在透镜基体1的光源入射侧11上。这样,由于全反射面22由透镜基体1的光源入射侧11向透镜基体1的出光侧12偏置延伸,且全反射面22朝远离透镜基体1中心区的方向倾斜,即全反射面22上越靠近透镜基体1的出光侧12的部位反而越远离透镜基体1的中心区(即越远离光源体3);那么分析图3和图4中的光路可以得知,靠近中心区的光线(可以理解为由靠近虚拟中心光轴的发光体31所发出的光线)经过该全反射面22的反射后,反而被投本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.螺旋菲涅尔透镜,其特征在于,包括透镜基体和反射体;/n其中,所述透镜基体包括光源入射侧和出光侧;/n所述反射体设置在所述透镜基体的所述光源入射侧上,且所述反射体由所述透镜基体的中心区以螺旋线走向延伸到所述透镜基体的边缘部位;/n所述反射体包括入射面和全反射面,所述入射面设置在所述反射体的朝向所述透镜基体中心区的侧面上,所述全反射面设置在所述反射体的背向所述透镜基体中心区的侧面上。/n

【技术特征摘要】
1.螺旋菲涅尔透镜,其特征在于,包括透镜基体和反射体;
其中,所述透镜基体包括光源入射侧和出光侧;
所述反射体设置在所述透镜基体的所述光源入射侧上,且所述反射体由所述透镜基体的中心区以螺旋线走向延伸到所述透镜基体的边缘部位;
所述反射体包括入射面和全反射面,所述入射面设置在所述反射体的朝向所述透镜基体中心区的侧面上,所述全反射面设置在所述反射体的背向所述透镜基体中心区的侧面上。


2.根据权利要求1所述的螺旋菲涅尔透镜,其特征在于,所述全反射面由所述透镜基体的所述光源入射侧向所述透镜基体的所述出光侧偏置延伸,且所述全反射面朝远离所述透镜基体中心区的方向倾斜。


3.根据权利要求1所述的螺旋菲涅尔透镜,其特征在于,包括多个所述反射体;<...

【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人
申请(专利权)人:广州市焦汇光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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