一種紅外激光發(fā)光模組的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種紅外激光發(fā)光模組,包括主體,所述主體固定于固定架(3)上,所述主體包含光學鏡頭組(1)、鏡頭座(2),在光學可變焦模組入光處設有激光發(fā)光模組(4),所述激光(VCSEL)發(fā)光模組(4)一側固定在固定架(3)上,為發(fā)光源垂直入光處,另一側與散熱鰭片(5)的內端面相連,散熱鰭片(5)外端面上設有光源驅動板(6),所述激光(VCSEL)發(fā)光模組(4)與光學鏡頭組(1)、鏡頭座(2)的焦距設在同一軸線上。所述光學鏡頭組(1)可通過移動鏡頭內部鏡片來改變焦點位置,改變鏡頭焦距的長短,并可改變鏡頭視角大小,從而實現影像的放大縮小。
【專利說明】一種紅外激光發(fā)光模組
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種光學組件,特別是一種利用光學可變焦鏡頭組改變紅外線激光特性,達到不可視光源的光斑大小變焦方式。
【背景技術】
[0002]目前,850nm面射型激光特點,采用發(fā)射光,具有同方向指向性,光束的發(fā)散角小且能量集中,接近于理想平行光,因此限制了光源應用的范圍。
[0003]傳統(tǒng)LED光源,不僅功耗大且照明光無法投射至遠處,光源呈發(fā)散性更無法有效利用於遠距離,也由于激光的發(fā)光特性造成光束過于集中,光斑照射面積范圍過于狹小,應用在不可視光照明的領域中則因此受限。目前現有解決方案中曾利用菲涅耳(Fresnel)透鏡系統(tǒng)做二次光學變焦,但需繼續(xù)增大其范圍時,僅能以拼接兩個以上的元件方可達成。另使用機械變焦方式,則容易出現光斑變焦過程接續(xù)上出現分段明顯不流暢的情況。采用目前變焦鏡頭無極變焦的原理利用激光的高穿透性和直線性在利用變焦鏡頭的搭配完成光斑變焦,與之前菲涅耳(Fresnel)透鏡的定焦距不同,變焦距鏡頭并不是依靠快速更換來菲涅耳(Fresnel)透鏡實現光斑焦距變換的,而是通過推拉或旋轉鏡頭的變焦環(huán)來實現鏡頭焦距變換的,在鏡頭變焦范圍內,焦距可無級變換,即變焦范圍內的任何焦距都能用,這就為實現不可視光照明的多樣化創(chuàng)造了條件。
【發(fā)明內容】
[0004]針對以上缺陷,本發(fā)明提供了一種紅外激光發(fā)光模組,以目前產業(yè)技術,制作成本確是與LED相差無幾,更有效解決亮度差、照明距離近、體積大、產品壽命短,并補足了80-300米之間的補光市場空白。因此,本發(fā)明能取代LED紅外燈,成為最佳光源主導產品,除了實現24小時連續(xù)監(jiān)控外,更具有照明距離遠、使用壽命長,夜視成像效果好,隱蔽性高,徹底解決夜視照明難題等特點。目前已廣泛應用于公安、司法、銀行、監(jiān)獄、油田、工程建設、森林、海事、海關、港口、鐵路、機場、邊防、軍隊、道路、廠房、小區(qū)、廣場、倉庫等夜視監(jiān)控場所。
[0005]為達到以上目的,本發(fā)明采用了以下技術方案:一種紅外激光發(fā)光模組,包括主體,所述主體固定于固定架上,所述主體包含光學鏡頭組、鏡頭座,在光學可變焦模組入光處設有激光(VCSEL)發(fā)光模組,所述激光(VCSEL)發(fā)光模組一側固定在固定架上,為發(fā)光源垂直入光處,另一側與散熱鰭片的內端面相連,散熱鰭片外端面上設有光源驅動板,所述激光(VCSEL)發(fā)光模組與光學鏡頭組、鏡頭座的焦距設在同一軸線上。
[0006]本發(fā)明所述激光發(fā)光模組包含850nm面射型激光芯片,所述芯片按半導體5630封裝方式封裝。所述光學鏡頭組可通過移動鏡頭內部鏡片來改變焦點位置,改變鏡頭焦距的長短,并可改變鏡頭視角大小,從而實現影像的放大縮小。所述發(fā)光源為850nm紅外激光光源。所述發(fā)光源發(fā)光頻譜半高寬為< lnm。所述激光(VCSEL)發(fā)光模組包含一個或多個面射型激光芯片。所述固定架采用鋁基板。所述光學鏡頭組鏡頭具有一組凸透鏡片,移動內部鏡片來改變焦距位置;所述光學鏡頭組為一體結構組成;所述光學鏡頭組材料為光學玻璃,具有可調整焦距部件,并保持焦點在同一軸線上變化。
[0007]采用以上技術方案后,本發(fā)明變焦鏡頭在不改變照射距離的情況下,可以通過變動焦距來改變光斑范圍,因此非常有利于公共場所的監(jiān)控和應用。由于一個變焦組件可以兼擔當起若干個定焦組件的作用,架構設備時不僅減少了架構的數量,也節(jié)省了更換時間和成本上的支出。
[0008]下面結合附圖對本發(fā)明作進一步描述。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0009]圖1為本發(fā)明立體圖。
[0010]圖2為本發(fā)明結構示意圖。
[0011]圖中:1、光學鏡頭組2、鏡頭座3、固定架4、激光發(fā)光模組5、散熱鰭片6、光源驅動板。
【具體實施方式】
[0012]根據圖1、圖2所示,本發(fā)明一種紅外激光發(fā)光模組,包括主體,所述主體固定于固定架3上,所述主體包含光學鏡頭組1、鏡頭座2,在光學可變焦模組入光處設有激光(VCSEL)發(fā)光模組4,所述激光(VCSEL)發(fā)光模組4 一側固定在固定架3上,為發(fā)光源垂直入光處,另一側與散熱鰭片5的內端面相連,散熱鰭片5外端面上設有光源驅動板6,所述激光(VCSEL)發(fā)光模組4與光學鏡頭組1、鏡頭座2的焦距設在同一軸線上。
[0013]本發(fā)明所述激光(VCSEL)發(fā)光模組4包含850nm面射型激光芯片,所述芯片按半導體5630封裝方式封裝。所述光學鏡頭組I可通過移動鏡頭內部鏡片來改變焦點位置,改變鏡頭焦距的長短,并可改變鏡頭視角大小,從而實現影像的放大縮小。所述發(fā)光源為850nm紅外激光光源。所述發(fā)光源發(fā)光頻譜半高寬為< lnm。所述激光(VCSEL)發(fā)光模組4包含一個或多個面射型激光芯片。所述固定架3采用鋁基板。所述光學鏡頭組I鏡頭具有一組凸透鏡片,移動內部鏡片來改變焦距位置。所述所述光學鏡頭組I為一體結構組成。所述光學鏡頭組I為光學玻璃組成,具有可調整焦距部件,并必須保持焦點在同一直線上變化。
[0014]所述激光(VCSEL)發(fā)光模組4為850nm面射型激光芯片封裝體,發(fā)光光源必須垂直于鏡頭組I的入光處,以便激光(VCSEL)發(fā)光模組4的光源直射於鏡頭組I中達到隨兩者焦距變化時光斑隨之變化成像。按照此結構,鏡頭組I具有將入射的光線產生發(fā)散和聚集的效果。因此,設計者可按需求設計,將輸出的紅外線不可視光按倍數放大或縮小,以便提升照明光斑大小及效率。在激光(VCSEL)發(fā)光模組4中因設計需要可為一或多個面射型激光芯片封裝,使其功率增加。但是光源驅動板6必須提供定電流,否則因電流增加而導致光功率下降。散熱鰭片5為激光(VCSEL)發(fā)光模組4提供散熱作用。
[0015]本發(fā)明的光學變焦模組的光源先通過可變聚焦鏡頭模組入光處,再由發(fā)光處將光源發(fā)散或聚集成有效光斑,以便通過本可變聚焦鏡頭模組所輸出的不可見紅外照明光處,較傳統(tǒng)照明遠外更為均勻且光斑可按需求改變大小。
【權利要求】
1.一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:包括主體,所述主體固定于固定架(3)上,所述主體包含光學鏡頭組(I )、鏡頭座(2 ),在光學可變焦模組入光處設有激光發(fā)光模組(4 ),所述激光發(fā)光模組(4 )一側固定在固定架(3 )上,為發(fā)光源垂直入光處,另一側與散熱鰭片(5 )的內端面相連,散熱鰭片(5 )外端面上設有光源驅動板(6 ),所述激光發(fā)光模組(4 )與光學鏡頭組(I )、鏡頭座(2 )的焦距設在同一軸線上。
2.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述激光發(fā)光模組(4 )包含850nm面射型激光芯片,所述芯片按半導體5630封裝方式封裝。
3.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述光學鏡頭組(I)可通過移動鏡頭內部鏡片來改變焦點位置,改變鏡頭焦距的長短,并可改變鏡頭視角大小,從而實現影像的放大縮小。
4.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述發(fā)光源為850nm紅外激光光源。
5.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述發(fā)光源發(fā)光頻譜半高寬為< lnm。
6.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述VCSEL發(fā)光模組(4 )包含一個或多個面射型激光芯片。
7.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述固定架(3)采用招基板。
8.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述光學鏡頭組(I)鏡頭具有一組凸透鏡片,移動內部鏡片來改變焦距位置。
9.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述所述光學鏡頭組(O為一體結構組成。
10.根據權利要求1所述的一種紅外激光發(fā)光模組,其特征在于:所述光學鏡頭組(I)材料為光學玻璃,具有可調整焦距部件,并保持焦點在同一直線上變化。
【文檔編號】F21V19/02GK103727498SQ201310745840
【公開日】2014年4月16日 申請日期:2013年12月31日 優(yōu)先權日:2013年12月31日
【發(fā)明者】王東宇 申請人:王東宇