[实用新型]一种新型透镜阵列元件有效
申请号: | 201720352556.6 | 申请日: | 2017-04-06 |
公开(公告)号: | CN206638840U | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 张斌;敬立成 | 申请(专利权)人: | 深圳市虎成科技有限公司 |
主分类号: | G02B3/00 | 分类号: | G02B3/00;G02B7/02 |
代理公司: | 深圳卓正专利代理事务所(普通合伙)44388 | 代理人: | 吴思莹 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 透镜 阵列 元件 | ||
技术领域
本实用新型涉及UVLED光源科技技术领域,具体为一种新型透镜阵列元件。
背景技术
LED即发光二极管,是一种可将电能转化为光能的半导体元件,近年来,LED的发展迅速,应用的领域越来越广泛,同时透镜元件是LED行业的重要光学元件,透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列,它不仅具有传统透镜的聚焦、成像等基本功能,而且具有单元尺寸小、集成度高的特点,使得它能够完成传统光学元件无法完成的功能,并能构成许多新型的光学系统,现有的透镜阵列中不可避免地夹杂着一些非期望的不规则的透镜,这样的不规则的透镜严重影响透镜阵列在使用过程中的稳定性。
为了解决目前市场上所存在的缺点,急需改善透镜装置的技术,能够更好的进行光学系统的运用,促进透镜阵列元件行业的发展。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种新型透镜阵列元件,以解决上述背景技术中提出的透镜阵列中不可避免地夹杂着一些非期望的不规则的透镜,这样的不规则的透镜严重影响透镜阵列在使用过程中的稳定性等问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型透镜阵列元件,包括金属遮挡板、刻蚀孔、盖板、粘合剂、凹槽、透镜阵列结构板、平行光束、光刻胶和工作平台,所述透镜阵列结构板上方连接有盖板,所述盖板上平面上涂覆有金属遮挡板,所述金属遮挡板与凹槽的焦点对应位置处设有刻蚀孔,所述平行光束通过透镜阵列结构板上的凹槽形成折射,且平行光束通过刻蚀孔射到光刻胶上,所述光刻胶固定在工作平台上。
优选的,所述金属遮挡板为化学性能稳定的铜材质构成,且金属遮挡板的透光率为1—10%。
优选的,所述盖板为玻璃制成的透明元件,且透镜阵列结构板为凹透镜阵列。
优选的,所述盖板与透镜阵列结构板之间设有粘连二者的粘合剂,且透镜阵列结构板上的凹槽由粘合剂密实填充。
优选的,所述粘合剂为紫外光固化剂。
优选的,所述凹槽上的透镜阵列结构板形成阵列布置,且透镜阵列结构板为方形结构,同时凹槽为半球形结构。
优选的,所述透镜阵列结构板上凹槽透镜的焦点落于盖板上平面。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该新型透镜阵列元件,结构设置合理,采用透镜阵列上设有带刻蚀孔的金属遮蔽层设置,屏蔽了透镜阵列中的非期望的不规则透镜,金属遮蔽层遮挡了射入不规则透镜的光线,对所需的光线进行了选择性地会聚,同时在方形的透镜阵列结构板阵列布置有凹槽,更加方便使用,能够更好的进行光学系统的运用,促进透镜阵列元件行业的发展。
附图说明
图1为本实用新型结构剖面示意图;
图2为本实用新型结构光照原理示意图;
图3为本实用新型结构透镜阵列结构板俯视示意图。
图中:1、金属遮挡板,2、刻蚀孔,3、盖板,4、粘合剂,5、凹槽,6、透镜阵列结构板,7、平行光束,8、光刻胶,9、工作平台。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1—3,本实用新型提供一种技术方案:一种新型透镜阵列元件,包括金属遮挡板1、刻蚀孔2、盖板3、粘合剂4、凹槽5、透镜阵列结构板6、平行光束7、光刻胶8和工作平台9,其特征在于:透镜阵列结构板6上方连接有盖板3,盖板3与透镜阵列结构板6之间设有粘连二者的粘合剂4,且透镜阵列结构板6上的凹槽5由粘合剂4密实填充,粘合剂4为紫外光固化剂,盖板3为玻璃制成的透明元件,且透镜阵列结构板6为凹透镜阵列,盖板3上平面上涂覆有金属遮挡板1,金属遮挡板1为化学性能稳定的铜材质构成,且金属遮挡板1的透光率为1—10%,金属遮挡板1与凹槽5的焦点对应位置处设有刻蚀孔2,凹槽5上的透镜阵列结构板6形成阵列布置,更加方便使用,屏蔽了透镜阵列中的非期望的不规则透镜,金属遮蔽层遮挡了射入不规则透镜的光线,且透镜阵列结构板6为方形结构,同时凹槽5为半球形结构,透镜阵列结构板6上凹槽5透镜的焦点落于盖板3上平面,平行光束7通过透镜阵列结构板6上的凹槽5形成折射,且平行光束7通过刻蚀孔2射到光刻胶8上,光刻胶8固定在工作平台9上。
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