LED познания на лещите
Aug 01, 2018
Обективът е направен в съответствие със закона за пречупване на светлината. Обективът е оптичен компонент, изработен от прозрачно вещество като стъкло, кристал или други подобни. Обективът е рефрактор, чиято пречупваща се повърхност е две сферични повърхности (част от сферичната повърхност) или сферична повърхност (част от сферичната повърхност) на плоско прозрачно тяло. Той има реален образ и виртуален образ. Лещите обикновено могат да бъдат разделени на две широки категории: изпъкнали лещи и вдлъбнати лещи. Централната част е по-дебела от крайната част, която се нарича изпъкнала леща, която има три вида изпъкнали, изпъкнали, изпъкнали и вдлъбнати; централната част е по-тънка от крайната част, която се нарича вдлъбната леща, плоска вдлъбната, изпъкнала и вдлъбната. Светодиодните лещи обикновено са силиконови лещи, тъй като силиконът е устойчив на високи температури (и също може да бъде преоформен), така че обикновено се пакетира директно върху LED чипа. Обикновено, силиконовите лещи са с малки размери и имат диаметър от 3-10 мм. А LED обективът обикновено е тясно свързан със светодиода, който помага да се подобри ефективността на светодиода, излъчващ светлина, и оптичната система LED обектив, който променя разпределението на светлинното поле на светодиода, което е тясно свързано с LED, помага да се подобри ефективността на светодиода, излъчваща светлина, оптична система, която променя разпределението на светлинното поле на светодиод. Високоенергийният светодиоден обектив / рефлектор се използва основно за събиране и насочване на светлина от продукти с висока мощност на студения светодиоден източник на светлина. Високоефективният LED обектив проектира кривата на разпределение на светлината според ъгъла на различните светодиоди и увеличава оптичното отражение, за да се намали загубата на светлина и да се подобри ефективността на светлината (и зададената асферична оптична леща). Следващото фокусира върху вторичната концентрираща високоенергийна LED обектив от PMMA материал. а), по класификация на материала 1, силиконова леща а, тъй като силиконът е устойчива на висока температура (може също да бъде пресоване повторно), така че обикновено се опакова директно върху LED чипа. б. Общата силиконова леща е с малък обем и има диаметър от 3-10 мм. 2, PMMA леща a, оптичен PMMA (полиметил метакрилат, известен като: акрил). b, пластмасови материали, предимства: висока производствена ефективност (може да бъде завършена чрез шприцоване, екструзия); висока пропускливост (93% проникване при дебелина 3 мм); недостатъци: температурата не може да надвишава 80 ° (температура на топлинната деформация 92 градуса). 3, PC леща a, материал от оптичен клас Поликарбонат (наричан PC) поликарбонат. б. Пластмасови материали, предимства: висока производствена ефективност (може да бъде завършена чрез шприцоване, екструзия); пропускливостта на светлината е малко по-ниска (степента на проникване е около 89% при дебелина 3 мм); недостатък: температурата не може да надвишава 110 ° (температура на температурата на изкривяване 135). 4, оптичен стъклен материал от стъклени лещи, предимства: висока пропускливост (процент на проникване 97% при дебелина 3 мм), устойчивост на висока температура; недостатъци: голям обем, тежко тегло, единична форма, крехкост, масово производство трудно постижимо, производство Ниска ефективност, висока цена и т.н. Въпреки това текущата цена на такова производствено оборудване е висока и е трудно да се популяризира в краткосрочен план , В допълнение, недостатъците на стъклото в сравнение с PMMA и PC материали са по-крехки и са необходими повече изследвания и проучвания. В усъвършенствания процес, който може да бъде реализиран сега, несмъртните свойства на стъклото могат да бъдат подобрени само чрез покритие или темпериране на обработката, въпреки че след тези обработки Предавателната способност на стъклената леща ще бъде намалена, но все пак ще бъде много по-голяма от това на обикновената оптична пластмасова леща. Така че перспективата за стъклени лещи ще бъде още по-широка. б) Класификация на приложението на LED обектив 1. Първична леща a. Основният обектив е директно опакован (или свързан) върху държача за LED чипове и интегриран с LED. b, LED чип теоретично излъчва 360 градуса, но всъщност чипът се поставя на LED крепеж за фиксиране и опаковане, така че максималният ъгъл на осветеност на чипа е 180 градуса (над 180 градуса има и малка количество остатъчна светлина), друг чип Ще има и известна разсеяна светлина, така че цялата светлина на чипа да може да бъде ефективно концентрирана от една леща и различни ъгли на светлината, като 180 °, 160 °, 140 °, 120 °, 90 ° °, 60 ° и т.н., но различни Има известна разлика в ефективността на извличане на светлината на светодиода при изходния ъгъл (общото правило е: колкото по-голям е ъгълът, толкова по-висока е ефективността). ° С. Основната леща обикновено се състои от PMMA, PC, оптично стъкло, силикагел и др. 2. Вторични лещи a. Вторичният обектив и светодиодът са два отделни обекта, но те са неразделни, когато са приложени. б. Функцията на вторичната леща е да приближи ъгъла на осветяване на светодиодния източник отново до желания ъгъл между 5 ° и 160 °. Разпределението на светлинното поле може да бъде разделено основно на: кръгови, елипсовидни и правоъгълни. ° С. Вторичният материал за лещи обикновено е оптичен клас PMMA или PC; в специални случаи може да се избере стъкло. 3) Класификация по спецификация 1. Предавателна (изпъкнала леща) a. Когато светодиодната светлина преминава през извитата повърхност на обектива (двойната изпъкнала повърхност има извита повърхност), светлината ще пречупва и кондензира, а при регулиране на разстоянието между обектива и LED ъгъла също ще се промени (ъгълът е обратно пропорционален до разстоянието). Оптично проектираното място на лещите ще бъде много равномерно, но поради диаметъра на лещата и режима на лещата светлинното оползотворяване на светодиода не е високо и ръбът на точката има очевидни жълти ръбове. b, които обикновено се използват при концентриране с голям ъгъл (50 ° или повече), като настолни лампи, осветителни тела и други вътрешни осветителни тела; 2, кадидиоптрична (конус или чаша) а, дизайн на лещата пред проникването Концентрираща светлина и заострената повърхност може да събира и отразява цялата странична светлина, а припокриването на двата вида светлина (същият ъгъл) най-съвършеното използване на светлина и красивия ефект на място; b, също в конуса Повърхността на лещата може да бъде променена така, че да бъде огледална, замръзнала, оформена, прорязана, резбована, изпъкнала или вдлъбнато, за да се получат различни точкови ефекти. 3. Модулът за лещи а е многоцелева леща, която се формова чрез инжекционно формоване на множество единични лещи чрез инжекционно формоване и може да бъде проектирана в модул на лещите от 3, 1, 5 или дори десетки от един според различни изисквания; Две отделни лещи се комбинират от скоба. б. Този дизайн ефективно спестява производствени разходи, постига последователност на качеството на продуктите, спестява място в механизма за осветяване и улеснява постигането на "висока мощност" и други характеристики. 4), материали и производство 1, LED обективи като оптични продукти, за предаване на светлина, термична стабилност, плътност, равномерност на индекс на пречупване, стабилност на рефракционния индекс, абсорбция на вода, мътност, максимална дългосрочна работна температура и др. , Следователно, материалът на лещата трябва да бъде избран според актуалната ситуация. По принцип се избират оптични PMMA и могат да се изберат компютри с оптичен клас, ако има специални изисквания. Понастоящем японският материал PMMA на Mitsubishi е най-добрият (VH001 е често подбрана марка), а клонът на Mitsubishi в Китай, Nantong Liyang, ще бъде малко по-малко. 2, трябва да бъдат оборудвани с 10 000 или дори по-високо ниво на безпрахова работилница, операторите трябва да носят антистатично облекло, да носят пръстчета, да носят маски и други антистатични прахоустойчиви мерки и да проверяват редовно и да почистват работилницата. 3, трябва да има професионални машини за оптично шприцоване като Toshiba, Demag, Haitian, Zhenxiong и други марки машини за шприцоване и стриктно да контролира процеса на леене под налягане, за да получите квалифицирани продукти. 4, проверка на продукта: без мехурчета, без депресия, без свиване, без поток, без полумесец; точност на формата Rt <> 005 грапавост на повърхността Ra <> 5, продуктът трябва да бъде запечатан с антистатичен прахоустойчив PVC и трябва да е напълно запечатан опаковка, съхранение трябва да бъде строго контролирана температура и влажност и най-добре е да не се съхранява повече от една година. От дизайна и производствения процес на горния LED обектив, привидно простият LED обектив, от дизайна до крайния продукт, има много високи изисквания към софтуера и хардуера, което също кара ценовата разлика на лещите на пазара да бъде много голяма. От светлото бъдеще на LED осветлението, лещата е съществена част от LED осветлението, а пазарните перспективи ще бъдат по-добри и по-добри. 5), LED дизайн на лещите и обработка на матрици 1, първо зависи от източника на светлина (LED с висока мощност), различни марки LED с висока мощност (като CREE, lumileds, Seoul, Osram, Edison, Changsen източник и т.н.) , чип структура и методи на опаковане, светлина характеристики и т.н. ще бъдат различни, в резултат на една и съща леща с различни спецификации на марката LED ще бъде различно; това изисква целево развитие (основно ориентирано към марката), за да се постигнат реални нужди; Софтуер за оптичен дизайн (като Tracepro, CodeV, Zemax и др.) Проектирана и симулирана оптична светлина, проектирана да получи съответната оптична асферична повърхност; 3, самият LED обектив е прецизен оптичен аксесоар, така че неговите прецизни изисквания за формата са изключително високи, особено Прецизната обработка на оптичната повърхност на лещата трябва да бъде 0,1 μm, а ексцентрицитетът на лещите трябва да бъде в рамките на 3 μm. Обикновено преработката на такива прецизни форми трябва да включва следното оборудване: прецизни обработващи машини (например: PRECITECHNANOFORM350), CNC интегрирани машини за обработка, повърхностни шлайфъри, фрези, CNC машини за електрическо зареждане, профилометри и др. , най-прецизната част на матрицата е оптичната плесен, първо изберете специалната стоманена матрица, завършете първоначалния ембрион, покрийте с никел и след това използвайте прецизна обработваща машина за асферична повърхностна обработка. VI) Предимства 1. Без значение колко далеч или в близост до нея, абажурата (отразяващата чаша) не е много по-различна от обектива. От гледна точка на еднородност, лещата ще бъде по-добра от рефлектора. 2, с малък ъгъл на лещата, ефектът е по-добър от абажурата, защото трябва да стреля далеч! Абажуната е кондензирана през обектива (защото самият светодиод трябва да има обектива) и след това да се концентрира чрез решетка. Този път се губи много светлина. По-добре е да се съсредоточите върху обектива и ъгълът на осветяване на обектива е добре обработен. Друго: Ако пространството е наред, използването на 3 1W е много по-добре от използването на 3W. 3. За разлика от това, абажурът има широка гама от равномерно осветяване, но проекцията не е добра, а обективът е обратното. 4, LED проникване изглежда е по-висок-края. VII) Съображения за загуба на светлина 1. Светлинният поток на осветител с крушка и леща всъщност отговаря на разпределението на светлината, изисквано от стандарта. Необходимо е също така да се вземат предвид фактори като пропускливостта на външния корпус, лещата и загубата на светлина. Високата мощност на лампата или общото осветление изисква обективът да дифузира паралелния лъч, за да отговори на стандартните изисквания. За да се направи оптическият ефект по-разумен, капакът на лампата трябва да бъде разделен на правоъгълни малки единици в дизайна. Целта на това е да се разчупи повърхността на вълната на светлинната вълна, така че продуктът да има еднакъв външен вид. Във всяка малка единица се използва елипсоид, защото повърхността има кривини както в хоризонтално, така и във вертикално направление, така че могат да бъдат постигнати различни радиуси на дифузия с различни радиуси на кривина в двете посоки. Основната му цел е да преодолее недостатъците на традиционните технологии и да използва рационално светлинния поток за постигане на равномерно и ефикасно разпределение на светлината. Всъщност, външната обвивка на крушката е PC материал (завършен с инжекция), а сферичните, крушовидните и цилиндричните крушки са не малките единици и непланарните цели черупки, а загубата на светлина е голяма и светлинният ъгъл е малък. 2. Тъй като едната повърхност на лещата е извита повърхност, имаща радиус на кривина както в хоризонтално, така и във вертикално направление, прилежащата светлина може да бъде разпространена както в хоризонтална посока, така и във вертикална посока. Тъй като радиусите на кривината в двете посоки са независими един от друг, двете кривини могат да бъдат регулирани поотделно, както е необходимо, така че светлинният изход да се разпръсне в различна степен в двете посоки. Следователно, използвайки лещи, съставени от двупосочна повърхност на кривина, светлинният поток може да бъде по-свободно разпределен в съответствие с изискванията за проектиране и светлинният поток може да се използва по-ефективно, като по този начин се намаляват ненужните отпадъци и отблясъци. Освен това, тъй като се използва гладка преходна повърхност, лампата има равномерно разпределение на преходната светлина и добър външен вид. Пълно прозрачно PMMA осветление или абажур може да предизвика ослепителни или блестящи акорди в центъра на светлинния източник, но яркостта бързо се намалява в периферията на източника на светлина. Много социални поводи и осветление на работната среда трябва да премахнат тази неприятна атмосфера или да сведат до минимум източника на дискомфорт на очите. 3. Прожекцията на всеки обемен обект върху тялото е правоъгълник, така че устройствата да могат да бъдат разположени внимателно и равномерно. Паралелният падащ лъч преминава през пречупването на лещата, за да се образува равномерно дифузия в хоризонтална посока и равномерно дифузия във вертикална посока. Чрез регулиране на размера на всяко устройство в група лещи и радиуса на кривината на двете посоки, разпределението на излъчения светлинен поток в различни диапазони на твърдите ъгли се регулира, за да се постигне разпределението на светлината, изисквано от конструкцията. Тъй като ефектът на инцидентната извита повърхност е да се отклони светлината, за да се получи дифузия, броят на клетките, размерът на единицата и радиусът на кривината на всяка леща в дизайна на продукта могат да се променят в зависимост от конкретната ситуация. Реалната ситуация е, че вътрешното зърно на обектива на лещата с висока мощност (за разделяне на малката единица) се прави от производителя и при избора се вземат предвид само височината, ъгълът и материалът на обектива. 4. Избираме да поставите източника на светлина от вътрешната страна на фокуса на обектива. Колкото по-далеч е източникът на светлина от обектива, толкова по-малък е светлинният поток от източника на светлина, събран от лещите, така че толкова по-ниска е ефективността на системата на лещите. Съгласно изчислителната формула на единична изпъкнала леща: r = (nL-1) f. Когато радиусът на изпъкналата кривина, nL-коефициентът на пречупване на материала на лещата, фокусното разстояние на f-лещата при избрания материал на лещата, колкото по-голяма е фокусното разстояние, толкова по-голям е радиусът на кривината. Под същия отвор на обектива Φ, колкото по-голям е радиуса на кривината, толкова по-тънка е лещата. Колкото по-дебел е лещата, толкова по-очевидно ще е аберацията, която ще повлияе на ефекта. Затова изберете колкото е възможно по-голяма фокусно разстояние. В същото време фокусното разстояние се увеличава и размерът на оптичната система се увеличава. Поради това фокусното разстояние на лещата не може да бъде преследвано максимално. Тъй като дебелината на лещата не е много голяма, лещата Fresnel не се използва и се избягват трудностите и разходите за обработка.







