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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。探索无线可能,世华高光耦携手畅享智能体验。湖南光耦
以及包括多个同心波导的光耦合器。该多个同心波导中的每一个可以包括内表面和外表面,该内表面和外表面沿着限定波导的半径的弧形路径从波导的边缘延伸到波导的第二边缘。该多个同心波导中的每一个的边缘可以面对导光板的外边缘。背光单元可以包括第二光耦合器,该第二光耦合器包括耦合到该多个同心波导中的每一个的第二边缘的表面和耦合到光源的第二表面。光源的发光区域的高度可以大于在导光板的主表面和导光板的第二主表面之间限定的导光板的厚度。在一些实施例中,在该多个同心波导中的里面的波导的内表面和该多个同心波导中的外面的波导的外表面之间限定的光耦合器的厚度可以小于光源的发光区域的高度。在一些实施例中,光耦合器的厚度可以近似等于导光板的厚度。在一些实施例中,电子显示器可以包括被定向为面对显示器面板的主表面的背光单元。上述实施例是示例性的,并且可以单独提供或与本文提供的任何一个或多个实施例以任何组合提供,而不脱离本公开的范围。此外,应当理解,上述一般描述和下文详细描述都呈现了本公开的实施例,并且旨在提供概述或框架,以理解所描述和要求保护的实施例的性质和特征。包括附图以提供对实施例的进一步理解。无锡光耦供应光耦工作原理哪家好?世华高好!
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可以定义光透射百分比。因此,例如,光透射百分比为100%对应于参考功率与实际功率之间没有差,而光透射百分比值小于100%对应于实际功率相对于参考功率的减小。光透射百分比越接近100%,波导300a、300b、300c在引导光方面越有效。因此,如图9所示,基于计算机建模和分析技术,如线911所示,对于波导901(包括),可以在约1mm的弯曲半径处获得接近100%的光透射百分比。同样,如线912所示,对于波导902(包括),可以在约%的光透射百分比。另外,如线913所示,对于波导903(包括),可以在约10mm的弯曲半径处获得接近100%的光透射百分比。因此,基于图9的曲线图,取决于例如光耦合器220的可接受的或期望的光透射百分比和期望的厚度“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。将理解的是,各个公开的实施例可涉及特定特征、元件或步骤(结合所述特定的实施例来描述它们)。还将理解的是,虽然结合一个特定实施例来描述特定特征、元件或步骤,但是可以将它们以各种未示出的组合或排列与替代实施例互换或组合。还要理解的是。
与容纳单个弯曲波导的相应边框宽度相比,本公开的波导300a、300b、300c可以提供减小或消除的边框宽度“w”。类似地,因此,在一些实施例中,与容纳单个弯曲波导的相应壳体尺寸相比,本公开的波导300a、300b、300c可以提供减小的壳体尺寸“d”。此外,在一些实施例中,将多个同心波导300a、300b、300c提供给光耦合器220可以提供若干机械***。在一些实施例中,尽管典型的约定可以暗示与传播通过相对较小的波导的光的量相比,更多的光可以传播通过相对较大的波导,但是当波导包括弯曲或曲折的轮廓时,该约定可能不适用。例如,在一些实施例中,与相对较厚的单个波导相比,多个相对较薄的同心波导(其有效厚度可以等于相对较厚的单个波导的厚度)可以在等效弯曲半径的波导的弯曲或曲折轮廓内相对更有效地(例如,以较少的漫射或损失)传播(例如,基于全内反射在波导内引导光)。考虑到包括预定弯曲半径的相对较厚的单个波导,可以将来自光源225的发光区域224的光量提供给波导并在波导内引导。因为相对较厚的波导的厚度大于该多个同心波导300a,300b,300c中的每个相对较薄的波导的各自厚度,所以光可以较少地限制在相对较厚的单个波导内。光耦电路图可选世华高。
并且可以因此在限定间隙307、308的一个或多个位置处包括相对较小和相对较大的距离。将多个同心波导300a、300b、300c提供给光耦合器220可以提供若干机械***。例如,在一些实施例中,与相对较厚的单个波导相比,多个相对较薄的同心波导(其有效厚度可以等于相对较厚的单个波导的厚度)可以至少部分地基于等效弯曲半径的波导的弯曲或曲折轮廓弯曲而包括相对较小的感应应力。考虑到包括预定弯曲半径的相对较厚的单个波导,可以至少部分地基于波导的弯曲刚度和所施加的使波导弯曲以呈现所需弯曲或曲折轮廓的弯曲力(例如,力矩),引起在波导的内表面处的压缩应力和波导的外表面处的拉伸应力。因此,对于预定的弯曲半径,相对较厚的单个波导的外表面处的拉伸应力可以大于具有相同弯曲半径的相对较薄的波导的外表面处的可比较的拉伸应力。因此,在一些实施例中,相对较薄的波导可以弯曲以包括相对较小的半径,同时引起在相对较厚的单个波导中引起的波导的外表面处的等效的拉伸应力。因此,将多个同心波导300a、300b、300c提供给光耦合器220可以使得能够采用包括更紧密的(例如,更小的)半径ra、rb、rc的波导300a、300b、300c。因此,在一些实施例中。世华高光耦性能稳定,技术成熟。cp817光耦原理
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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)。湖南光耦
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