[实用新型]导光构件及包括该导光构件的电子装置有效
申请号: | 201020530660.8 | 申请日: | 2010-09-14 |
公开(公告)号: | CN201845091U | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 范小利;马宝宝;马雷;侯文林 | 申请(专利权)人: | 联想(北京)有限公司 |
主分类号: | G02B6/00 | 分类号: | G02B6/00 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 吴贵明 |
地址: | 100085 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 构件 包括 电子 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及光传导领域,具体涉及一种导光构件及包括该导光构件的电子装置。
背景技术
现在的电子产品外形设计日趋多样化,从而使得相应的内部轮廓也更加复杂多样,如何以有效手段实现各种结构外形的产品的边缘均匀发光是十分显著的问题。目前常用的解决方案主要有:1)采用串接的LED灯条,其缺点是成本、能耗很高,LED内部灯芯可见;2)电致发光,其缺点是颜色少、发光强度低、工作电压高、因而功耗大、成本高;3)采用侧发光光纤,其缺点是发光强度低,亮度不够,在大曲率转角处光损耗非常大;4)采用细芯侧面发光绞合光纤(即将若干小直径的侧发光光纤绞合编织成大直径的光纤,替代单根大直径的侧发光光纤),其缺点是发光效率低、成本极高。并且,上述方法目前都难以在电脑产品上应用。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种新型的导光构件,其能够实现复杂轮廓产品的边缘均匀发光,有效地解决上述现有技术中的问题。
针对上述目的,根据本实用新型的第一方面提供了一种导光构件,该导光构件为多层复合结构的柔性构件,多层复合结构包括多个导光层,光线在各个导光层内单独地传输。
进一步地,根据本实用新型的第一方面的导光构件,其中,多层复合结构还包括与导光层交替层叠且彼此贴合的隔离层,隔离层的折射率低于导光层的折射率。
进一步地,根据本实用新型的第一方面的导光构件,其中,导光层的厚度为隔离层厚度的1~100倍。
进一步地,根据本实用新型的第一方面的导光构件,其中,每个隔离层的厚度不小于5微米。
进一步地,根据本实用新型的第一方面的导光构件,其中,每个导光层的厚度小于导光构件的最小弯曲半径的1/10。
根据本实用新型的第二方面还提供了一种电子装置,该电子装置包括导光构,导光构件为多层复合结构的柔性构件,多层复合结构包括多个导光层,光线在各个导光层内单独地传输。
进一步地,根据本实用新型的第二方面的电子装置,其中,多层复合结构还包括与导光层交替层叠且彼此贴合的隔离层。
进一步地,根据本实用新型的第二方面的电子装置,其中,导光层的厚度为隔离层厚度的1~100倍。
进一步地,根据本实用新型的第二方面的电子装置,其中,隔离层的厚度不小于5微米。
进一步地,根据本实用新型的第二方面的电子装置,其中,每个导光层的厚度小于导光构件上的最小弯曲半径的1/10。
本实用新型具有以下技术效果:
根据本实用新型的导光构件为多层复合结构的柔性构件,其性质柔软(柔性随形),可以贴合在形状复杂的产品边缘(包括大曲率转角处),实现方式简单,光线可以在导光构件的复合结构层中传输,由此实现整个导光构件整体均匀发光,并且导光构件通过多个单层传输光线,能够有效地减少光线在大曲率转角处的损耗,从而实现复杂平面边缘的均匀发光。
应该理解,以上的一般性描述和以下的详细描述都是列举和说明性质的,目的是为了对要求保护的本实用新型提供进一步的说明。
附图说明
附图构成本说明书的一部分,用于帮助进一步理解本实用新型。这些附图图解了本实用新型的一些实施例,并与说明书一起用来说明本实用新型的原理。在附图中相同的部件用相同的标号表示。附图中:
图1示出了根据本实用新型实施例的导光构件的示意图;
图2示出了根据本实用新型实施例的导光构件的局部结构图;
图3示出了根据本实用新型实施例的导光构件的局部放大图;
图4示出了根据本实用新型实施例的导光构件的一种构造;以及
图5示出了图4中的导光构件构造安装在笔记本内的状态。
具体实施方式
下面结合具体实例并参照附图对本实用新型的实施方式进行示例性说明。
首先参照图1-3,其中示意性地示出了根据本实用新型实施例的导光构件的结构。如图所示,本实施例中的导光构件10为多层复合结构的柔性构件,其多层复合结构包括多个导光层11,光线可以在各个导光层内单独地传输。本导光构件10性质柔软(柔性随形),可以贴合在形状复杂的产品边缘(包括大曲率转角处),由此可以方便地将点光源转换为线光源,即在柔性导光构件10的两端分别设置LED点光源,发出的光线可以在导光构件10的复合结构层中传输,由此实现整个导光构件10整体均匀发光,并且导光构件10通过多个单层传输光线,能够有效地减少光线在大曲率转角处的损耗,从而实现复杂平面边缘的均匀发光。
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