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。光耦供应商就选世华高。温州高速光耦品牌
该多个同心波导中的每一个波导300a、300b、300c的边缘303a、303b、303c可以耦合到导光板210的外边缘213。例如,在一些实施例中,每一个波导300a、300b、300c的边缘303a、303b、303c可以是光学地和机械地中的至少一个耦合到导光板210的外边缘213。类似地,在一些实施例中,该多个同心波导中的每一个波导300a、300b、300c的第二边缘304a、304b、304c可以耦合到光源225的发光区域224。例如,在一些实施例中,每一个波导304a、300b、300c的第二边缘304a、304b、304c可以是光学地和机械地中的至少一个耦合到光源225的发光区域224。在一些实施例中,边缘303a、303b、303c可以通过定位成与外边缘213物理接触(例如,邻接)而光学地耦合到外边缘213。类似地,在一些实施例中,第二边缘304a、304b、304c可以通过定位成与发光区域224物理接触(例如,邻接)而光学地耦合到光源225的发光区域224。替代地,在一些实施例中,边缘303a、303b、303c可以与外边缘213间隔开一定距离,和/或第二边缘304a、304b、304c可以与发光区域224间隔开一定距离。另外,在一些实施例中,光学介质(例如。温州高速光耦品牌光耦电路图可选世华高。
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)。
厚度“t”可以从约1mm到约4mm;然而,在一些实施例中,厚度“t”可以小于约1mm或大于约4mm,而不脱离本公开的范围。此外,在一些实施例中,光源225的发光区域224可以包括高度“h1”。在一些实施例中,导光板210的厚度“t”可以等于光耦合器220的厚度“t”,并且在一些实施例中,光耦合器220的厚度“t”可以等于光源225的发光区域224的高度“h1”。如图5所示,在一些实施例中,背光单元200可以包括第二光耦合器520,该第二光耦合器520包括耦合到该多个同心波导中的每一个波导300a、300b、300c的第二边缘304a、304b、304c的表面521,以及耦合到光源525的第二表面522。在一些实施例中,表面521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525可以被定向为将来自光源525的光提供给第二表面522。例如,在一些实施例中,第二表面522可以是光学地和机械地中的至少一个耦合到光源525的发光区域524。在一些实施例中,光源525的发光区域524的高度“h2”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524的高度“h2”可以对应于第二光耦合器520的第二表面522的尺寸。世华高光耦性能稳定,技术成熟。
光耦合器220的厚度“t”可以对应于第二光耦合器620的表面621a、621b、621c的尺寸。另外,在一些实施例中,光耦合器220的厚度“t”可以近似等于导光板210的厚度“t”。因此,在一些实施例中,与图3中的光源225相比,例如,包括相对较大的发光区域624的相对较大的光源625可以被采用,并且因此可以提供来自发光区域624的光通过第二光耦合器620、通过光耦合器220并到达导光板210。在一些实施例中,相比例如包括包括可以小于高度“h3”的高度“h1”的相对较小的发光区域(例如,发光区域224)的相对较小的光源(例如,光源225),包括包括高度“h3”的相对较大的发光区域624的相对较大的光源625可以提供(例如,发射)更多的光和更亮的光中的至少一个。因此,在一些实施例中,根据本公开的实施例,将第二光耦合器620提供给背光单元200可以提供相对较亮且被更有效地照明的背光单元200。图8示出了包括不同厚度801、802、803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”轴表示以分贝(db)为单位的光学损耗,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)。光耦方案商,一站式服务商世华高。温州高速光耦品牌
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深圳市世华高半导体有限公司(SIVAGO)成立于2004年,总部设在深圳,主要负责研发和销售工作。该公司选择将汕尾深汕特别合作区作为生产基地,负责光电器件的制造。其产品范围包括光电二极管、光电三极管、红外线接收头、发射管、发光二极管、硅光电池、霍尔元件、光电开关、光电编码器、纸张感应器和光电耦合器等。经过十余年的发展,世华高半导体已成为一家先进的半导体器件制造商。公司在全球范围内设有多个销售机构,分布在中国、印度、泰国、伊朗、香港等多个国家和地区。由U3、U4进行光电隔离和线性传输,再经U5(TL082)进行放大(阻抗变换)后,送后级电流检测与保护电路进一步处理,再送入CPU。U4、U3输入侧的供电是由驱动电路供电(隔离电源)再经U1、U2(L7805稳压器)稳压成5V来提供的,此电源必须是与控制电路相隔离的。U4、U5的输出侧供电,则是由CPU主板供电的+5V电源提供的。A7840将输入百mV级电压信号放大输出为V级表征着输出电流大小的差分电压信号,再经后级U5运算放大器反相输出正电压信号,送后后级电流信号处理电路。分别被处理成一定幅度的模拟信号送入CPU,用作输出电流显示及输出控制;被处理成开关量信号,用于故障报警,停机保护等。温州高速光耦品牌