本發(fā)明涉及光學技術領域,更具體地說,涉及一種光源模組及其光源控制方法、投影系統(tǒng)。
背景技術:
目前,市場上的影院放映機都是采用氙燈作為投影光源,但是,這類光源的使用壽命較短,只有一千甚至幾百小時?;诖?,現(xiàn)有技術提供了一種采用先進激光熒光粉顯示技術的光源作為影院放映機的投影光源,這類光源的使用壽命在2萬小時以上,但是,這類光源的色坐標和色溫會隨功率的變化而變化。
現(xiàn)有的一種基于激光熒光粉顯示技術的光源包括發(fā)射藍光的藍光激光器激發(fā)設置有黃色熒光粉的色輪以產(chǎn)生黃光,其中,未被黃色熒光粉吸收的藍光和黃色熒光粉被激發(fā)產(chǎn)生的黃光合光產(chǎn)生投影所需的白光。該技術中,黃色熒光粉選特定的熒光粉,也即熒光粉吸收藍光發(fā)出的黃光和未被吸收的藍光的比例在制造色輪時就已經(jīng)確定,該投影圖像最終會滿足dci(digitalcopyrightidentifier,數(shù)字版權唯一標識符)標準范圍。
現(xiàn)有技術中,另一種照明裝置包括藍光激發(fā)光,色輪上設置紅色和綠色熒光粉以及透明區(qū)域,藍光激發(fā)光激發(fā)旋轉的色輪上的紅色和綠色熒光粉,依次產(chǎn)生紅光、綠光和透射藍光,選用特定的熒光粉,使得最終出射的紅、綠、藍光的比例確定且滿足dci(digitalcopyrightidentifier,數(shù)字版權唯一標識符)標準范圍。
上述兩種做法,均可實現(xiàn)高亮度的投影顯示,但是有一個卻存在本領域人員一直無法解決的問題。當該照明裝置應用在不同的投影場合,對dci的需求也會不同,為了滿足不同的需求,現(xiàn)有的做法都是針對不同的dci定制不同的照明裝置。然而,如果照明裝置的應用場合發(fā)生改變時,更換照明裝置,成本非常高,且操作也比較麻煩,尤其是影院機,同一家電影院,因為不同 的放映需求,可能要更換不同的照明裝置。
這種為滿足投影需求,投影裝置更換照明裝置必然造成人力資源的浪費,同時還增加了投影裝置的成本。
技術實現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明提供了一種光源模組及其光源控制方法、投影系統(tǒng),以解決現(xiàn)有技術中投影為滿足不同場合的需求,更換照明裝置造成的人力浪費和成本的增加的問題。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術方案:一種光源模組,包括:
發(fā)射第一激發(fā)光的第一光源;
發(fā)射第二激發(fā)光的第二光源;
具有至少一種波長轉換材料的色輪,所述波長轉換材料吸收所述第一激發(fā)光后產(chǎn)生第一受激光、吸收所述第二激發(fā)光后產(chǎn)生第二受激光;
與所述第一光源和所述第二光源連接的光源控制電路,所述光源控制電路用于根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制所述第一激發(fā)光的光強和所述第二激發(fā)光的光強,以使所述第一受激光、所述第二受激光、未被吸收的第一激發(fā)光和未被吸收的第二激發(fā)光合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)。
優(yōu)選的,所述光源控制電路根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制所述第一光源的電流和所述第二光源的電流,以通過控制所述第一光源的電流來控制所述第一激發(fā)光的光強,通過控制所述第二光源的電流來控制所述第二激發(fā)光的光強。
優(yōu)選的,所述光源控制電路通過脈沖寬度調(diào)制來控制所述第一光源和第二光源的電流。
優(yōu)選的,所述第一光源包括多個第一發(fā)光器件,所述第二光源包括多個第二發(fā)光器件;
所述光源控制電路通過控制所述第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)來控制所述第一激發(fā)光的光強,通過控制所述第二發(fā)光器件開啟個數(shù)來控制所述第二激發(fā)光的光強。
優(yōu)選的,所述第一激發(fā)光和第二激發(fā)光為藍光,所述第一受激光和第二受激光為黃光;
或者,所述第一激發(fā)光和第二激發(fā)光為藍光,所述第一受激光和第二受激光均為紅光和綠光的混合光。
優(yōu)選的,所述第一激發(fā)光為440nm~455nm波長的藍光,所述第二激發(fā)光為465nm波長的藍光。
一種投影系統(tǒng),包括如上任一項所述的光源模組。
一種光源模組的光源控制方法,應用于如上任一項所述的光源模組,所述光源控制方法包括:
控制第一光源發(fā)射的第一激發(fā)光的光強和第二光源發(fā)射的第二激發(fā)光的光強,以使所述第一激發(fā)光激發(fā)出的第一受激光、所述第二激發(fā)光激發(fā)出的第二受激光、未被吸收的第一激發(fā)光和第二激發(fā)光合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)。
優(yōu)選的,所述控制第一光源發(fā)射的第一激發(fā)光的光強和第二光源發(fā)射的第二激發(fā)光的光強的過程包括:
根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制所述第一光源的電流和所述第二光源的電流,以通過控制所述第一光源的電流來控制所述第一激發(fā)光的光強,通過控制所述第二光源的電流來控制所述第二激發(fā)光的光強。
優(yōu)選的,當?shù)谝还庠窗ǘ鄠€第一發(fā)光器件,所述第二光源包括多個第二發(fā)光器件時,所述控制第一光源發(fā)射的第一激發(fā)光的光強和第二光源發(fā)射的第二激發(fā)光的光強的過程包括:
通過控制所述第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)來控制所述第一光源發(fā)射的第一激發(fā)光的光強,通過控制所述第二發(fā)光器件開啟個數(shù)來控制所述第二光源發(fā)射的第二激發(fā)光的光強。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明所提供的技術方案具有以下優(yōu)點:
本發(fā)明所提供的光源模組及其光源控制方法、投影系統(tǒng),光源控制電路根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制第一激發(fā)光的光強和第二激發(fā)光的光強,以使第一受激光、第二受激光、未被吸收的第一激發(fā)光和未被吸收的第二激發(fā)光合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi),也就是 說,在第一激發(fā)光的光強發(fā)生變化時,光源控制電路會根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系相應改變第二激發(fā)光的光強,以使光源模組最終合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)即滿足dci的標準范圍;
并且,本發(fā)明可以通過調(diào)節(jié)第一激發(fā)光和第二激發(fā)光的光強來調(diào)節(jié)合成的白光的光強、色域和色坐標,避免現(xiàn)有技術中為了滿足用戶的不同需求進行光源模組的更換時造成的操作復雜以及成本高的問題。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)提供的附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明的一個實施例提供的光源模組的結構示意圖;
圖2為圖1所示的光源模組中第一色輪的結構示意圖;
圖3為本發(fā)明的一個實施例提供的第一激發(fā)光、第二激發(fā)光、第一熒光和第二熒光的光譜圖;
圖4為本發(fā)明的一個實施例提供的色坐標測量系統(tǒng)的結構示意圖;
圖5為本發(fā)明的一個實施例提供的第一光源和第二光源的電流變化曲線示意圖。
具體實施方式
下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
本發(fā)明的一個實施例提供了一種光源模組,參考圖1,該光源模組包括發(fā)射第一激發(fā)光的第一光源10、發(fā)射第二激發(fā)光的第二光源11、與第一光源10和第二光源11連接的光源控制電路12以及色輪13。
參考圖2,該色輪13包括環(huán)形區(qū)域130,該環(huán)形區(qū)域130位于第一光源10和第二光源11的光路上,且該環(huán)形區(qū)域130具有至少一種波長轉換材料,該波長轉換材料吸收第一激發(fā)光后產(chǎn)生第一受激光,吸收第二激發(fā)光后產(chǎn)生第二受激光。
本實施例中,光源控制電路12根據(jù)預先建立的第一光源10和第二光源11的電流的對應關系控制第一光源10和第二光源11的電流,以通過控制第一光源10的電流來控制第一激發(fā)光的光強,通過控制第二光源11的電流來控制第二激發(fā)光的光強,使得第一激發(fā)光激發(fā)出的第一受激光、第二激發(fā)光激發(fā)出的第二受激光以及未被吸收的第一激發(fā)光和第二激發(fā)光合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)。
本發(fā)明實施例可以通過調(diào)節(jié)第一激發(fā)光和第二激發(fā)光的光強來調(diào)節(jié)最終出射光中白光的光強、色域和色坐標,既可以滿足用戶不同的白光需求,又不需更換光源模組,節(jié)約了更換成本,并使得調(diào)節(jié)過程簡單易操作。比如,該光源模組應用于投影機時,不同的放映需求,需要不同的白光,此時,只需要調(diào)節(jié)第一光源10的電流和第二光源11的電流,即可調(diào)節(jié)未被吸收的第一激發(fā)光、未被吸收的第二激發(fā)光、第一受激發(fā)光和第二受激發(fā)光的比例,進而調(diào)節(jié)合成的白光的光強、色域和色坐標。
本實施例中,第一光源10和第二光源11為發(fā)射藍光的激光器,當然,在其他實施例中,第一光源10和第二光源11還可以為發(fā)光二極管、或發(fā)射紫外光的激光器等。進一步地,第一激發(fā)光可以為440nm或455nm波長的藍光,第二激發(fā)光可以為465nm波長的藍光。
本實施例中,環(huán)形區(qū)域130具有一種波長轉換材料,且該波長轉換材料為黃色熒光粉,即第一受激光和第二受激光都為黃光,當然,在其他實施例中,環(huán)形區(qū)域130可以具有兩種波長轉換材料,這兩種波長轉換材料為紅色熒光粉和綠色熒光粉的,即第一受激光和第二受激光都為紅光和綠光的混合光,其中第一受激光包含的紅光和第二受激光包含的紅光的波長不同,第一受激光包含的綠光和第二受激光包含的綠光的波長不同。
本實施例中,由于第一激發(fā)光和第二激發(fā)光為波長不同的藍光,因此,二者激發(fā)熒光粉的激發(fā)效率也不同。其中,第一激發(fā)光a、第二激發(fā)光b、第一受激光c以及第二受激光d的光譜圖如圖3所示,第一激發(fā)光a大部分用 于激發(fā)第一受激光c、少部分用于與第一受激光c合成白光,第二激發(fā)光b少部分用于激發(fā)第二受激光d、少部分用于與第二受激光d合成白光?;诖?,在第一光源10或第二光源11的功率發(fā)生變化時,第一光源10或第二光源11的電流也會發(fā)生變化,第一激發(fā)光a和第二激發(fā)光b的光強也會發(fā)生變化,第一受激光c和第二受激光d的激發(fā)效率和光強也會發(fā)生變化,即第一受激光c和第二受激光d在白光中的比例會發(fā)生變化,從而導致合成的白光的色坐標發(fā)生變化。因此,本實施例中通過建立的第一光源10和第二光源11的電流的對應關系來控制第一光源10和第二光源11的電流,以使最終合成的白光的色坐標保持不變。
本實施例中,第一光源10和第二光源11的電流的對應關系是根據(jù)第一光源10在預設電流范圍內(nèi)的電流值以及使每一所述第一光源10的電流值對應的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)的第二電源11的電流值建立的。
其中,建立第一光源10和第二光源11的電流的對應關系的具體過程為:
步驟一、開啟光源模組1使其出射白光,將第一光源10的電流值調(diào)節(jié)到電流值i1如2.5a,將第二光源11的電流值調(diào)節(jié)到電流值i1’如2.2a,并使用照度計2測量此時投影到屏幕3上的白光的色坐標(x,y),參考圖4,該色坐標在預設范圍內(nèi)即dci標準范圍內(nèi);
步驟二、將第一光源10的電流值調(diào)到i2如2.4a,然后調(diào)節(jié)第二光源11的電流,同時使用照度計測量白光的色坐標,當白光的色坐標與之前的色坐標相等或相近時,記錄第二光源11的電流值i2’;
步驟三、將第一光源10的電流值依次降低0.1a,得到i3、i4、i5……in,然后重復步驟二直到找到與i3~in一一對應的使得白光的色坐標保持不變的第二光源11的電流值i3’、i4’、i5’……in’,即可得到第一光源10和第二光源11的電流對應關系,并將其錄入光源控制電路的控制芯片中即可。
建立第一光源10和第二光源11的電流對應關系之后,如當?shù)谝浑娫?0的電流值變?yōu)閕3時,只需通過光源控制電路將第二光源的電流值調(diào)節(jié)為i3’即可保證光源模組出射的白光的色坐標在預設范圍內(nèi)即滿足dci標準范圍。
當然,第一光源10和第二光源11的電流對應關系并不是唯一的,即獲取的第一光源11的電流值可以存在一定的范圍,只要最終的白光的色坐標在預設范圍內(nèi)即可。如表1所示,在第一光源10和第二光源11的第一組電流 對應關系中,第一光源10的電流為2.5a時,第二光源11的電流為2.16a;在第一光源10和第二光源11的第二組電流對應關系中,第一光源10的電流為2.1a時,第二光源11的電流為2.00a。其中,表1中示出了本發(fā)明提供的第一光源10和第二光源11的兩種電流對應關系的具體數(shù)值,圖5為根據(jù)第一組電流對應關系繪制的電流變化曲線示意圖。
表1
當?shù)谝还庠?0的電流發(fā)生變化時,如從2.5a變化為1.3a時,第一激發(fā)光的光強也會發(fā)生變化,此時,光源控制電路12會根據(jù)表1所示的第一光源10和第二光源11的電流對應關系,將第二光源11的電流調(diào)整為1.9a,以調(diào)節(jié)第二激發(fā)光的光強;同樣,當?shù)诙庠?1的電流發(fā)生變化時,如從2.16a變化為1.50a時,第二受激光的光強也會發(fā)生變化,此時光源控制電路12會根據(jù)表1所示的第一光源10和第二光源11的電流對應關系,將第一光源10的電流調(diào)整為0.9a,以調(diào)節(jié)第一激發(fā)光的光強,使得光強改變后的第一激發(fā)光、第二激發(fā)光、第一受激光和第二受激光合成的白光的色坐標保持在標準范圍內(nèi)。
具體地,本實施例中的光源控制電路12可以通過脈沖寬度調(diào)制來控制第一光源10和第二光源11的電流,當然,光源控制電路12還可以通過其他方式來改變第一光源10和第二光源11的電流,本發(fā)明并不僅限于此。
本實施例提供的光源模組,光源控制電路根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流的對應關系控制第一光源和第二光源的電流,以使合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi),也就是說,在第一電源的電流發(fā)生變化時,控制電路會相應改變第二電源的電流,以使光源模組最終合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)即滿足dci的標準范圍。
本發(fā)明的另一實施例提供了一種提供了一種光源模組,該光源模組與上述實施例提供的光源模組的結構相同,其不同之處在于,本實施例中的第一光源10包括多個第一發(fā)光器件,第二光源11包括多個第二發(fā)光器件,光源控制電路12根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系來控制所述第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)和第二發(fā)光器件的開啟個數(shù),以通過控制第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)來控制第一激發(fā)光的光強,通過控制第二發(fā)光器件開啟個數(shù)來控制第二激發(fā)光的光強。
當?shù)谝还庠?0的電流發(fā)生變化時,如從2.5a變化為1.3a時,第一激發(fā)光的光強也會發(fā)生變化,此時,光源控制電路12會根據(jù)表1所示的第一光源10和第二光源11的電流對應關系,調(diào)整第二發(fā)光器件的開啟個數(shù),以將第二光源11的總的輸出電流調(diào)整為1.9a,進而調(diào)整第二激發(fā)光的光強;同樣,當?shù)诙庠?1的電流發(fā)生變化時,如從2.16a變化為1.50a時,第二受激光的光強也會發(fā)生變化,此時光源控制電路12會根據(jù)表1所示的第一光源10和第二光源11的電流對應關系,控制第一發(fā)光器件的開啟個數(shù),以將第一光源10的總的輸出電流調(diào)整為0.9a,進而調(diào)節(jié)第一激發(fā)光的光強,使得光強改變后的第一激發(fā)光、第二激發(fā)光、第一受激光和第二受激光合成的白光的色坐標保持在標準范圍內(nèi)。
本實施例中,通過改變第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)來改變第一光源10的總的輸出電流,通過改變第二發(fā)光器件的開啟個數(shù)來改變第二光源11的總的輸出電流,第一光源10的總的輸出電流變化后,第一激發(fā)光的光強以及第一受 激光的光強也會發(fā)生變化,第二光源11的總的輸出電流變化后,第二激發(fā)光的光強以及第二受激光的光強也會發(fā)生變化,即合成的白光的光強、色域和色坐標也會發(fā)生變化,從而不再需要通過更換光源模組來滿足用戶的不同白光需求,節(jié)約了更換成本,使得調(diào)節(jié)過程更加簡單易操作。并且,本實施例中通過控制發(fā)光器件開啟個數(shù)來控制激發(fā)光光強的方式更加簡單易操作。
本實施例提供的光源模組,光源控制電路根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流的對應關系控制第一光源中第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)和第二光源中第二發(fā)光器件的開啟個數(shù),以使合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi),也就是說,在第一電源的電流發(fā)生變化時,控制電路會相應改變第二發(fā)光器件的開啟個數(shù),以使光源模組最終合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)即滿足dci的標準范圍。
本發(fā)明又一實施例還提供了一種光源模組的光源控制方法,該光源控制方法應用與上述任一實施例提供的光源模組,該控制方法包括:
根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制第一光源發(fā)射的第一激發(fā)光的光強和第二光源發(fā)射的第二激發(fā)光的光強,以使第一激發(fā)光激發(fā)出的第一受激光、第二激發(fā)光激發(fā)出的第二受激光、未被吸收的第一激發(fā)光和第二激發(fā)光合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)。
本實施例中,可以通過改變第一光源10的電流來改變第一激發(fā)光的光強,可以通過改變第二光源11的電流來改變第二激發(fā)光的光強。也就是說,根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制第一光源發(fā)射的第一激發(fā)光的光強和第二光源發(fā)射的第二激發(fā)光的光強的過程包括:
根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制所述第一光源的電流和所述第二光源的電流,以通過控制所述第一光源的電流來控制所述第一激發(fā)光的光強,通過控制所述第二光源的電流來控制所述第二激發(fā)光的光強。
具體地,建立的第一光源和第二光源的電流的對應關系的過程包括:
步驟一、開啟光源模組1使其出射白光,將第一光源10的電流值調(diào)節(jié)到電流值i1如2.5a,將第二光源11的電流值調(diào)節(jié)到電流值i1’如2.2a,并使用 照度計2測量此時投影到屏幕3上的白光的色坐標(x,y),參考圖4,該色坐標在預設范圍內(nèi)即dci標準范圍內(nèi);
步驟二、將第一光源10的電流值調(diào)到i2如2.4a,然后調(diào)節(jié)第二光源11的電流,同時使用照度計測量白光的色坐標,當白光的色坐標與之前的色坐標相等或相近時,記錄第二光源11的電流值i2’;
步驟三、將第一光源10的電流值依次降低0.1a,得到i3、i4、i5……in,然后重復步驟二直到找到與i3~in一一對應的使得白光的色坐標保持不變的第二光源11的電流值i3’、i4’、i5’……in’,即可得到第一光源10和第二光源11的電流對應關系,并將其錄入光源控制電路的控制芯片中即可。
其中,第一光源和第二光源的電流的對應關系即第二電源的電流值i1’與第一電源的電流值i1對應,第二電源的電流值i2’與第一電源的電流值i2對應,以此類推,第二電源的電流值in’與第一電源的電流值in對應。
當?shù)谝浑娫吹碾娏髦底優(yōu)閕3時,只需通過光源控制電路將第二光源的電流值調(diào)節(jié)為i3’即可保證光源模組出射的白光的色坐標在預設范圍內(nèi)即滿足dci標準范圍。
在另一實施例中,還可以通過改變第一光源中第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)來改變第一激發(fā)光的光強,通過改變第二光源中第二發(fā)光器件的開啟個數(shù)來改變第二激發(fā)光的光強。具體地,當?shù)谝还庠窗ǘ鄠€第一發(fā)光器件,所述第二光源包括多個第二發(fā)光器件時,根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制第一光源發(fā)射的第一激發(fā)光的光強和第二光源發(fā)射的第二激發(fā)光的光強的過程包括:
根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系來控制所述第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)和第二發(fā)光器件的開啟個數(shù),以通過控制所述第一發(fā)光器件的開啟個數(shù)來控制所述第一激發(fā)光的光強,通過控制所述第二發(fā)光器件開啟個數(shù)來控制所述第二激發(fā)光的光強。
本實施例提供的光源模組的光源控制方法,光源控制電路根據(jù)預先建立的第一光源和第二光源的電流對應關系控制第一激發(fā)光的光強和第二激發(fā)光的光強,以使第一受激光、第二受激光、未被吸收的第一激發(fā)光和未被吸收的第二激發(fā)光合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi),也就是說,在第一激發(fā)光的光強發(fā)生變化時,光源控制電路會根據(jù)預先建立的第一光源和第二光 源的電流對應關系相應改變第二激發(fā)光的光強,以使光源模組最終合成的白光的色坐標保持在預設范圍內(nèi)即滿足dci的標準范圍;
并且,本實施例可以通過調(diào)節(jié)第一激發(fā)光和第二激發(fā)光的光強來調(diào)節(jié)合成的白光的光強、色域和色坐標,避免現(xiàn)有技術中為了滿足用戶的不同需求而進行光源模組的更換時造成的操作復雜以及成本高的問題。
本說明書中各個實施例采用遞進的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似部分互相參見即可。對于實施例公開的裝置而言,由于其與實施例公開的方法相對應,所以描述的比較簡單,相關之處參見方法部分說明即可。
對所公開的實施例的上述說明,使本領域專業(yè)技術人員能夠實現(xiàn)或使用本發(fā)明。對這些實施例的多種修改對本領域的專業(yè)技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現(xiàn)。因此,本發(fā)明將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。