基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置制造方法及图纸

技术编号:27422687 阅读:27 留言:0更新日期:2021-02-21 14:42
本实用新型专利技术公开基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置,由若干个激光照明单元组成;所述激光照明单元具有半导体激光器模组、异型棱镜、激光聚焦镜、激光匀光镜、荧光陶瓷及二次配光镜。本实用新型专利技术的有益效果在于:仅用异型棱镜即可实现对半导体激光器模组的快慢轴两个方向光束光宽压缩,减少棱镜使用数量,减小激光聚焦镜、激光匀光镜等尺寸,结构简单易调,可靠性高。可靠性高。可靠性高。

【技术实现步骤摘要】
基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置


[0001]本技术涉及基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置。

技术介绍

[0002]多云、大雾恶劣环境、照明条件不良等苛刻的飞行条件会给飞机着陆、滑行、救援等工作带来极大安全隐患。现有的着陆滑行灯、强光搜索灯的光源主要采用的是LED或氙灯,LED光源高效、稳定、体积小但亮度有限,氙灯亮度高但启动电压大、光源尺寸大,飞机在重量、空间方面又有严格限制,这大大增加了机外照明的设计难度。而半导体激光器模组具有单色性好、方向性强、光亮度高、体积小、寿命长等优点,这使得由半导体激光器模组作为光源的激光照明装置光束更加集中、穿透能力更强、体积更小、结构更加紧凑,可使机外照明向高度集中小型化转变。

技术实现思路

[0003]本技术要解决现有技术中采用LED或氙灯的问题,提供一种新型的基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置。
[0004]为了实现这一目的,本技术的技术方案如下:基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置,所述激光照明装置由若干个激光照明单元组成;所述激光照明单元具有半导体激光器模组、异型棱镜、激光聚焦镜、激光匀光镜、荧光陶瓷及二次配光镜;所述半导体激光器模组产生的激光光束依次经过所述异型棱镜、所述激光聚焦镜、所述激光匀光镜到达所述荧光陶瓷,所述荧光陶瓷在所述激光光束激发作用下产生白光光束,所述白光光束经所述二次配光镜向外出射;所述异型棱镜用于压缩来自所述半导体激光器模组的激光光束在快轴和慢轴方向上的光宽,所述异型棱镜由棱镜顶面、棱镜底面、棱镜前面、棱镜后面、棱镜左面及棱镜右面组成,所述棱镜顶面与所述棱镜底面均为平面且两者相互平行,所述棱镜左面与所述棱镜右面均为平面且两者相互平行,所述棱镜前面与所述棱镜后面均为阶梯面且两者相互正交,所述棱镜前面分别与所述棱镜左面及所述棱镜右面相互垂直。所述棱镜前面与所述棱镜底面形成45度的夹角,所述棱镜后面分别与所述棱镜顶面及所述棱镜底面相互垂直,所述棱镜后面与所述棱镜右面形成45度的夹角,所述棱镜底面为入射面,所述棱镜右面为出射面,所述棱镜前面与所述棱镜后面均为全反射面。
[0005]作为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置的优选方案,所述半导体激光器模组布置于所述异型棱镜的下方并且对应于所述棱镜前面,所述半导体激光器模组产生的激光光束向上入射至所述棱镜底面,到达所述棱镜前面后,所述棱镜前面将所述激光光束沿90度向后转折,到达所述棱镜后面后,所述棱镜后面又将所述激光光束沿90度向右转折,最后,所述激光光束从所述棱镜右面向右出射。
[0006]作为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置的优选方案,所述半导体激光器模组由三个半导体激光器BANK组成。
[0007]作为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置的优选方案,所述棱镜底
面镀有增透膜。
[0008]作为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置的优选方案,所述棱镜前面及所述棱镜后面均镀有高反膜。
[0009]作为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置的优选方案,所述激光聚焦镜选用球面或非球面透镜。
[0010]作为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置的优选方案,所述激光匀光镜选用微透镜阵列或毛玻璃。
[0011]作为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置的优选方案,所述二次配光镜选用抛物面反光镜。
[0012]与现有技术相比,本技术的有益效果至少在于:仅用异型棱镜即可实现对半导体激光器模组的快慢轴两个方向光束光宽压缩,减少棱镜使用数量,减小激光聚焦镜、激光匀光镜等尺寸,结构简单易调,可靠性高。
[0013]除了上面所描述的本技术解决的技术问题、构成技术方案的技术特征以及由这些技术方案的技术特征所带来的有益效果之外,本技术所能解决的其他技术问题、技术方案中包含的其他技术特征以及这些技术特征带来的有益效果,将连接附图作出进一步详细的说明。
附图说明
[0014]图1为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的高功率激光照明装置第一实施例的整体结构正视图。
[0015]图2为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的高功率激光照明装置第一实施例的压缩激光光宽异型全反射阶梯棱镜等轴侧视图。
[0016]图3为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的高功率激光照明装置第一实施例的整体结构俯视图。
[0017]图4为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的高功率激光照明装置第二实施例的整体结构正视图。
[0018]图5为基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的高功率激光照明装置第二实施例的压缩激光光宽异型全反射阶梯棱镜等轴侧视图。
具体实施方式
[0019]下面通过具体的实施方式连接附图对本技术作进一步详细说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本技术,但不构成对本技术的限定。此外,下面所描述的本技术各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
[0020]实施例1:
[0021]请参见图1至3,图中示出的是基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置。
[0022]所述激光照明装置由若干个激光照明单元组成。
[0023]所述激光照明单元具有半导体激光器模组1、异型棱镜2、激光聚焦镜3、激光匀光
镜4、荧光陶瓷5及二次配光镜6。所述半导体激光器模组1产生的激光光束依次经过所述异型棱镜2、所述激光聚焦镜、所述激光匀光镜4到达所述荧光陶瓷5,所述荧光陶瓷5在所述激光光束激发作用下产生白光光束,所述白光光束经所述二次配光镜6向外出射。
[0024]所述半导体激光器模组1由三个半导体激光器BANK组成。
[0025]所述异型棱镜2用于压缩来自所述半导体激光器模组1的激光光束在快轴和慢轴方向上的光宽。本实施例中,所述异型棱镜由棱镜顶面、棱镜底面21、棱镜前面23、棱镜后面24、棱镜左面及棱镜右面22六个面组成。所述棱镜顶面与所述棱镜底面21均为平面且两者相互平行。所述棱镜左面与所述棱镜右面22均为平面且两者相互平行。所述棱镜前面23与所述棱镜后面24均为阶梯面且两者相互正交。所述棱镜前面23分别与所述棱镜左面及所述棱镜右面22相互垂直。所述棱镜前面23与所述棱镜底面21形成45度的夹角。所述棱镜后面24分别与所述棱镜顶面及所述棱镜底面21相互垂直。所述棱镜后面24与所述棱镜右面22形成45度的夹角。所述棱镜底面21为入射面。所述棱镜右面22为出射面。所述棱镜前面23与所述棱镜后面24均为全反射面。
[0026]所述半导体激光器模组1布置于所述异型棱镜2的下方并且对应于所述棱镜前面23。所述半导体激光器模组1产生的激光光束向上入射至所述棱镜底面21。到达所述棱镜前面23后,所述棱镜前面23将所述激光光束沿90度向后转折。到达所述棱镜后面24后,所述棱镜后面24又将所述激光光束沿90度向右转折。最后,所述激光光束从所本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置,其特征在于,所述激光照明装置由若干个激光照明单元组成;所述激光照明单元具有半导体激光器模组、异型棱镜、激光聚焦镜、激光匀光镜、荧光陶瓷及二次配光镜;所述半导体激光器模组产生的激光光束依次经过所述异型棱镜、所述激光聚焦镜、所述激光匀光镜到达所述荧光陶瓷,所述荧光陶瓷在所述激光光束激发作用下产生白光光束,所述白光光束经所述二次配光镜向外出射;所述异型棱镜用于压缩来自所述半导体激光器模组的激光光束在快轴和慢轴方向上的光宽,所述异型棱镜由棱镜顶面、棱镜底面、棱镜前面、棱镜后面、棱镜左面及棱镜右面组成,所述棱镜顶面与所述棱镜底面均为平面且两者相互平行,所述棱镜左面与所述棱镜右面均为平面且两者相互平行,所述棱镜前面与所述棱镜后面均为阶梯面且两者相互正交,所述棱镜前面分别与所述棱镜左面及所述棱镜右面相互垂直;所述棱镜前面与所述棱镜底面形成45度的夹角,所述棱镜后面分别与所述棱镜顶面及所述棱镜底面相互垂直,所述棱镜后面与所述棱镜右面形成45度的夹角,所述棱镜底面为入射面,所述棱镜右面为出射面,所述棱镜前面与所述棱镜后面均为全反射面。2.根据权利要求1所述的基于异型全反射阶梯棱镜压缩光束的激光照明装置,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵爽曾庆兵
申请(专利权)人:上海航空电器有限公司
类型:新型
国别省市:

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