[发明专利]连结的多层石墨热管有效
申请号: | 201680006550.1 | 申请日: | 2016-01-04 |
公开(公告)号: | CN107209387B | 公开(公告)日: | 2020-05-19 |
发明(设计)人: | M·尼克霍 | 申请(专利权)人: | 微软技术许可有限责任公司 |
主分类号: | G02B27/01 | 分类号: | G02B27/01;F28D15/00;H05K7/20;F28F21/00;F28F3/02 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 段登新;胡利鸣 |
地址: | 美国华*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 连结 多层 石墨 热管 | ||
在可穿戴设备中使用的被动式热管结构包括多层石墨片堆叠,每个片具有沿第一轴定向的高热导率的平面和沿与第一轴不同的第二轴的较低热导率的平面。该堆叠具有包括长度和宽度的三维形状,其中长度比宽度更长且第一轴与所述长度平行地对齐,该多层堆叠具有小于该宽度的高度。散布于所述多层堆叠的每个片之间的多个粘合层,每个粘合层将每个片热学耦合至相应的相邻片。连结层可包括金属层或粘合层。
背景
透视、混合现实显示设备系统使得用户能够观察覆盖在物理场景上的数字信息。为了允许免手用户交互,透视、混合现实显示设备系统可进一步装备有眼睛跟踪器、传感器和显示器,它们均对在上面安装有它们的光学平台或框架变形情况下的误对准敏感。类似于包括电子组件的所有设备,组件产生热量,热量必须被重新分布到设备的不邻近这些组件的区域。这确保正确的组件工作和光学平台稳定性。
概述
所简要描述的技术包括一种在可穿戴设备中使用的被动式伪热管结构。该结构包括多层石墨片堆叠,每个片具有沿第一轴定向的高热导率的平面和沿与第一轴不同的第二轴的较低热导率的平面。每个层的轴被对齐。该堆叠具有包括长度和宽度的三维形状,其中长度比宽度更长且第一轴与所述长度平行地对齐,该多层堆叠具有小于该宽度的高度。散布于所述多层堆叠的每个片之间的多个粘合层,每个粘合层将每个片热学耦合至相应的相邻片。连结层可包括金属层或粘合层。管结构可在具有发热控制电路系统和适配成将安装结构紧固到穿戴者的头部的镜腿的光学安装结构中使用在此实施例中,连结的石墨层堆叠热学连结至设备的发热组件电路系统和光学安装结构中的至少任一个或一些,每个层具有沿第一轴的高热导率和沿第二轴的较低热导率的平面。
提供本概述以便以简化的形式介绍以下在详细描述中进一步描述的一些概念。本概述并不旨在标识所要求保护主题的关键特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求保护主题的范围。
附图简述
图1是描绘近眼显示器(NED)设备系统的一实施例的各示例组件的框图。
图2A是NED设备的控制电路系统实施例中的示例硬件组件的框图。
图2B是与具有外部出射光瞳的投影光引擎耦合的近眼显示器实施例的俯视图。
图3A是近眼显示设备系统的头戴式显示器实施例的第二示例的透视图且图3B是其俯视图。
图4A是包括附连到头戴式显示器的连结石墨层的第一热管理方案的示例。
图4B是沿图4A的线B-B的横截面。
图5A是包括附连到头戴式显示器的另一实施例的连结石墨层的第一热管理方案的示例。
图5B是沿图5A的线B-B的横截面。
图6A是近眼显示设备系统的头戴式显示器实施例的俯视图,其解说了包括多层石墨堆叠的另一热管理方案。
图6B是沿图6A的线B-B的横截面。
图6C是多石墨层堆叠的放大视图。
图6D是多层铜/石墨烯堆叠的另一实施例的横截面。
图7A是近眼显示设备系统的头戴式显示器实施例的俯视图,其解说了包括包装石墨堆叠结构的另一热管理方案。
图7B是沿图7A的线B-B的横截面。
图7C是包装多石墨层堆叠的第一实施例的放大视图。
图7D是包装多石墨层堆叠的第二实施例的放大视图。
图7E是近眼显示设备系统的头戴式显示器实施例的俯视图,其解说了安装至该系统外部的包装石墨堆叠结构。
图7F是沿图7E中的线F-F的横截面视图。
图8是利用嵌入式和包装石墨堆叠的头戴式显示设备的第一实施例的透视图。
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