并且可以使得弯曲半径ra、rb、rc更紧密(例如,更小)。在一些实施例中,间隙307、308可以包括空气和具有比相邻波导(例如,相邻波导300a、300b和相邻波导300b、300c)的材料的折射率小约。另外,在一些实施例中,可以在波导300a的内表面301a和波导300c的外表面302c处提供空气和具有比相邻波导的材料的折射率小约。例如,在一些实施例中,波导300a、300b、300c可以由玻璃(例如,铝硅酸盐、碱金属铝硅酸盐、硼硅酸盐、碱金属硼硅酸盐、铝硼硅酸盐、碱金属铝硼硅酸盐、化学强化玻璃、热钢化玻璃等)、聚合物(例如,聚甲基丙烯酸甲酯)或其他定向为至少部分地基于每一个波导300a、300b、300c内的光波的全内反射来引导光波(例如,光)的材料中的一种或多种制成。通过提供空气和具有比相邻波导的材料的折射率小约,相比例如如果间隙307、308包括折射率比相邻波导的材料的折射率大约,波导300a、300b、300c内的光波更可能保留在波导300a、300b、300c内,并且更不可能漫射出波导300a、300b、300c。因此,在一些实施例中,至少部分地基于每一个波导300a、300b、300c内的光波的全内反射,本公开的特征可以包括波导300a、300b、300c的改进的光学传输特性。光耦性能哪家棒,世华高。深圳光耦多少钱
图1和图2中示出的较窄的边框115)的背光单元200和重量较轻的背光单元200。例如,被定位成在横向上与导光板210的外边缘213相邻(例如,面对导光板210的外边缘213)且在导光板210的外边缘213的外部的光源可以照明背光单元200。然而,在一些实施例中,利用面向导光板210的外边缘213的光源照亮背光单元200可能需要包括更宽的边框115的更大的壳体105以容纳光源。因此,在一些实施例中,通过将根据本公开的实施例的光源225定位在导光板210的外边缘213内部(例如,在导光板210下方并且在壳体105内),并且利用包括弯曲或曲折轮廓的光耦合器220沿着弧形路径305a、305b、305c引导光,可以减小或消除边框115的宽度“w”,并且可以至少部分地基于导光板210的“边缘照亮”来照明导光板210。因此,在一些实施例中,与通过利用面对导光板210的第二主表面212的光源的“背光照亮”实现的照明和/或利用被定位成在横向上与导光板210的外边缘213相邻并且在导光板210的外边缘213的外部的光源的“边缘照亮”实现的照明相比,包括包括弯曲或曲折轮廓(例如,由弧形路径305a、305b。深圳光耦多少钱光耦厂家就找深圳世华高。
305c限定)的光耦合器220的本公开的特征可以提供可以是以下中的一个或多个的背光单元200和电子显示器100:比其他背光单元和电子显示器更小、更轻、更窄和更薄。因此,在一些实施例中,随着可以追求朝着更小、更轻、更窄和更薄的电子显示器100的趋势,本公开的包括弯曲或曲折的轮廓(例如,由弧形路径305a、305b、305c限定的)的“边缘照亮”背光单元200可以提供相对其他背光单元的若干***,包括减小图2示出的壳体尺寸“d”,以及减小或消除图1和图2示出的边框宽度“w”。另外,在一些实施例中,光耦合器220可以包括在相邻波导(例如,相邻波导300a,300b,以及相邻波导300b,300c)的内表面301b、301c中的相应一个与外表面302a、302b中的相应一个之间的间隙307、308。在一些实施例中,间隙307、308可以在相邻波导的内表面301b、301c中的相应一个与外表面302a,302b中的相应一个之间沿着整个弧形路径(例如,弧形路径305a、305b、305c中的一个或多个)延伸。在一些实施例中,与例如沿着弧形路径305a、305b、305c的一部分提供间隙307、308相比,沿着整个弧形路径305a、305b、305c提供间隙307、308可以使得能够采用增加数量的波导300a、300b、300c。
因此,线811表示波导801的光学损耗与波导半径之间的关系,线812表示波导802的光学损耗与波导半径之间的关系,线813表示波导803的光学损耗与波导半径之间的关系。在一些实施例中,光学损耗可以被定义为参考功率与实际功率之间的测量的、感知的或计算的差(例如,比率)。例如,参考图3,光源225的发光区域224可以将包括参考功率(例如,流明)的光提供给波导300a、300b、300c的第二边缘304a、304b、304c。光可以传播通过波导300a、300b、300c,并以实际功率离开光学耦合到导光板210的外边缘213的波导300a、300b、300c的边缘303a、303b、303c。因此,参考功率与实际功率之间的测量的、感知的或计算出的差可以定义光学损耗。因此,例如,光学损耗为零对应于参考功率与实际功率之间没有差,并且光学损耗值大于零对应于相对于参考功率的实际功率的减小。光学损耗越接近零,波导300a、300b、300c在引导光方面越有效。因此,如图8所示,基于计算机建模和分析技术,如线811所示,对于波导801(包括),可以在约1mm的弯曲半径处获得接近零的光学损耗。同样,如线812所示,对于波导802(包括),可以在约。另外,如线813所示,对于波导803(包括)。光耦哪家好?世华高好!
图7示出了沿图6的线7-7的第二光耦合器620的视图。在一些实施例中,第二光耦合器620可以包括耦合到该多个同心波导中的每个波导300a、300b、300c的第二边缘304a、304b、304c的表面621a、621b、621c(参见图7),以及耦合到光源625的第二表面622a、622b、622c(参见图6)。在一些实施例中,表面621a、621b、621c可以是光学地和机械地中的至少一个耦合到第二边缘304a、304b、304c。在一些实施例中,光源625可以被定向为将来自光源625的光提供给第二表面622a、622b、622c。例如,在一些实施例中,第二表面622a、622b、622c可以是光学地和机械地中的至少一个耦合到光源625的发光区域624。在一些实施例中,光源625的发光区域624的高度“h3”可以大于在导光板210的主表面211和导光板210的第二主表面212之间限定的导光板210的厚度“t”。在一些实施例中,发光区域624的高度“h3”可以对应于第二光耦合器620的第二表面622a、622b、622c的尺寸。在一些实施例中,在该多个同心波导的里面的波导300a的内表面301a和该多个同心波导的外面的波导300c的外表面302c之间限定的光耦合器220的厚度“t”可以小于光源625的发光区域624的高度“h3”。在一些实施例中。光耦可用于各种应用场合,世华高。宁波cp817光耦找哪家
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可以在约10mm的弯曲半径处获得接近零的光学损耗。因此,基于图8的曲线图,取决于例如光耦合器220的可接受的或期望的光学损耗和期望的厚度“t”,可以选择波导的厚度、弯曲半径和数量,以获得实现期望的光学特性的多个波导。图9示出了包括不同厚度901、902、903的波导(例如,波导300a、300b、300c中的一个或多个)的示例性曲线图。根据本公开的实施例,使用计算机建模和分析技术,针对包括、包括。垂直轴或“y”轴表示以百分比(%)表示的光透射,且水平轴或“x”轴表示以毫米(mm)为单位的波导的半径(例如,ra、rb、rc)。因此,线911表示波导901的光透射与波导半径之间的关系,线912表示波导902的光透射与波导半径之间的关系,线913表示波导903的光透射与波导半径之间的关系。在一些实施例中,光透射百分比可以被定义为测量的、感知的或计算的实际功率相对于参考功率的百分比。例如,参考图3,光源225的发光区域224可以将包括参考功率(例如,流明)的光提供给波导300a、300b、300c的第二边缘304a、304b、304c。光可以传播通过波导300a、300b、300c,并以实际功率离开光学耦合到导光板210的外边缘213的波导300a、300b、300c的边缘303a、303b、303c。因此。深圳光耦多少钱