Знание светодиодных объективов

Aug 01, 2018

Линза выполнена в соответствии с законом преломления света. Линза представляет собой оптический компонент, выполненный из прозрачного вещества, такого как стекло, кристалл и т.п. Линза представляет собой рефрактор, преломляющая поверхность которого представляет собой две сферические поверхности (часть сферической поверхности) или сферическую поверхность (часть сферической поверхности) плоского прозрачного тела. Он имеет реальный образ и виртуальный образ. Линзы обычно можно разделить на две широкие категории: выпуклые линзы и вогнутые линзы. Центральная часть толще краевой части, которая называется выпуклой линзой, которая имеет три вида выпуклых, выпуклых, выпуклых и вогнутых; центральная часть тоньше краевой части, которая называется вогнутой линзой, плоской вогнутой, выпуклой и вогнутой. Светодиодные линзы обычно представляют собой силиконовые линзы, потому что силикон устойчив к высоким температурам (и также может быть переплавлен), поэтому он обычно упаковывается непосредственно на светодиодный чип. Как правило, силиконовые линзы имеют небольшие размеры и имеют диаметр 3-10 мм. И светодиодный объектив, как правило, тесно связан со светодиодом, что помогает улучшить светоизлучающую эффективность светодиода и оптический светодиодный объектив, который изменяет распределение светового поля светодиода, то есть тесно связанную со светодиодом, помогает улучшить светоизлучающую эффективность светодиода, оптическую систему, которая изменяет распределение светового поля светодиода. Мощный светодиодный объектив / отражатель в основном используется для сбора и управления светом светодиодных источников света с холодным источником света. Мощный светодиодный объектив проектирует кривую распределения света в соответствии с углом различных светодиодов и увеличивает оптическое отражение, чтобы уменьшить потерю света и улучшить светоотдачу (и установленную асферическую оптическую линзу). Следующее внимание уделяется вторичному концентрирующему светодиоду высокой мощности из материала PMMA. a), по классификации материалов 1, силиконовая линза a, потому что силикон обладает высокой термостойкостью (также может быть пайкой оплавлением), поэтому он обычно упаковывается непосредственно на светодиодный чип. б. Общая силиконовая линза мала по объему и имеет диаметр 3-10 мм. 2, объектив PMMA a, оптический класс PMMA (полиметилметакрилат, обычно известный как: акрил). b, пластиковые материалы, преимущества: высокая эффективность производства (может быть завершена литьевым формованием, экструзией); высокий коэффициент пропускания (скорость проникновения 93% при толщине 3 мм); Недостатки: температура не может превышать 80 ° (температура тепловой деформации 92 градуса). 3, объектив ПК a, материал оптического сорта Поликарбонат (называемый ПК) поликарбонат. б. Пластмассовые материалы, преимущества: высокая эффективность производства (может быть завершена литьевым формованием, экструзией); светопроницаемость немного ниже (скорость проникновения составляет около 89% при толщине 3 мм); Недостаток: температура не может превышать 110 ° (температура теплового искажения 135). 4, стеклянный материал оптического стекла, преимущества: высокий коэффициент пропускания (скорость проникновения 97% при толщине 3 мм), высокая термостойкость; Недостатки: большой объем, тяжелый вес, единая форма, хрупкость, массовое производство трудно достижимо, производство Низкая эффективность, высокая стоимость и т. д. Однако текущая цена такого производственного оборудования высока и его трудно популяризировать в краткосрочной перспективе , Кроме того, недостатки стекла по сравнению с материалами PMMA и ПК более хрупкие, и необходимы дополнительные исследования и исследования. В улучшенном процессе, который может быть реализован в настоящее время, не-хрупкие свойства стекла могут быть улучшены только путем покрытия или отпуска, хотя после этих обработок коэффициент пропускания стеклянной линзы будет уменьшен, но он будет по-прежнему намного больше, чем обычной линзы оптического пластика. Таким образом, перспектива стеклянных линз будет еще шире. b) Классификация применения светодиодной линзы 1. Первичная линза a. Первичная линза непосредственно упакована (или закреплена) на держателе светодиодного чипа и интегрирована со светодиодом. b, светодиодный чип (чип) теоретически испускает 360 градусов, но на самом деле чип помещается на светодиодный кронштейн, который фиксируется и упаковывается, поэтому максимальный угол освещения чипа составляет 180 градусов (диапазон более 180 ° также имеет небольшой количество остаточного света), еще один чип. Также будет некоторый рассеянный свет, так что весь свет кристалла может быть эффективно сконцентрирован одной линзой и различными углами света, такими как 180 °, 160 °, 140 °, 120 °, 90 °, 60 ° и т. Д., Но разные. Существует определенная разница в эффективности извлечения света светодиода на выходном угле (общее правило: чем больше угол, тем выше эффективность). с. Первичная линза обычно выполнена из ПММА, ПК, оптического стекла, силикагеля и т. Д. 2. Вторичная линза а. Вторичная линза и светодиод представляют собой два отдельных объекта, но при их применении они неотделимы друг от друга. б. Функция вторичной линзы состоит в том, чтобы снова свести угол освещения источника СИД на любой желаемый угол между 5 ° и 160 °. Распределение светового поля может быть в основном разделено на: круглое, эллиптическое и прямоугольное. с. Материал вторичной линзы, как правило, представляет собой оптический класс PMMA или ПК; в особых случаях можно выбрать стекло. 3) Классификация по спецификации 1. Передающая (выпуклая линза) a. Когда светодиодная лампа проходит через изогнутую поверхность линзы (двойная выпуклая поверхность имеет изогнутую поверхность), свет будет преломляться и конденсироваться, а при регулировке расстояния между линзой и светодиодом Угол будет также изменяться (угол обратно пропорционален на расстояние). Оптически спроектированное пятно линзы будет очень однородным, но из-за диаметра линзы и режима объектива, использование света светодиодом невелико, а край пятна имеет желтые края. b, как правило, используется под большим углом (50 ° или более), например, настольные лампы, балки и другое внутреннее освещение; 2, катадиоптрический (конус или чашка) a, конструкция объектива перед проникновением Концентрирующий свет, а коническая поверхность может собирать и отражать весь боковой свет, а перекрытие двух видов света (одного и того же угла) может получить наиболее совершенное использование света и красивый эффект пятна; b, также в конусе. Поверхность объектива может быть заменена зеркальной, матовой, бисером, полосатой, резьбовой, выпуклой или вогнутой для получения различных эффектов пятна. 3. Модуль объектива a представляет собой многоголовую линзу, которая образована путем литья под давлением множества отдельных линз методом литья под давлением и может быть сконструирована в модуль линзы 3, 1, 5 или даже десятки единиц по разным требования; Две отдельные линзы объединяются с помощью кронштейна. б. Эта конструкция эффективно экономит издержки производства, обеспечивает согласованность качества продукции, экономит место в механизме освещения и упрощает достижение «высокой мощности» и других характеристик. 4), материалы и продукция 1, светодиодные линзы в качестве продуктов оптического качества, для светопропускания, термостабильности, плотности, равномерности показателя преломления, стабильности показателя преломления, водопоглощения, мутности, максимальной продолжительной рабочей температуры и т. Д. Существуют строгие требования , Поэтому материал объектива должен быть выбран в соответствии с реальной ситуацией. В принципе выбирается оптический класс PMMA, и ПК оптического класса можно выбирать, если есть особые требования. В настоящее время японский Mitsubishi PMMA материал является лучшим (VH001 является часто выбранным брендом), а филиал Mitsubishi в Китае, Nantong Liyang, будет немного меньше. 2, должен быть оснащен 10 000 или даже более высоким уровнем цеха без пыли, операторы должны носить антистатическую одежду, носить матрацы, носить маски и другие антистатические пылевые меры, а также регулярно проводить осмотр и чистку цеха. 3, должны иметь профессиональные оптические машины для литья под давлением, такие как Toshiba, Demag, Haitian, Zhenxiong и другие марки машин для литья под давлением, а также строго контролировать процесс литьевого формования для получения квалифицированных продуктов. 4, осмотр продукта: отсутствие пузырей, отсутствие депрессии, отсутствие усадки, отсутствие потока, отсутствие полумесяца; точность формы Rt <> 005 шероховатость поверхности Ra <> 5, продукт должен быть герметизирован антистатической пыленепроницаемой ПВХ и должен быть полностью закрытой упаковкой, для хранения необходимо строго контролировать температуру и влажность, и лучше не хранить более одного года. Из дизайна и процесса производства вышеуказанного светодиодного объектива, казалось бы, простой светодиодный объектив от дизайна до готового продукта имеет очень высокие требования к программному и аппаратным средствам, что также приводит к тому, что разница в цене светодиодных объективов на рынке очень велика. Из яркого будущего светодиодного освещения объектив является неотъемлемой частью светодиодного освещения, и перспективы рынка будут лучше и лучше. 5), дизайн светодиодных линз и обработка форм 1, в первую очередь зависит от источника света (высокомощный светодиод), различных марок светодиодов высокой мощности (таких как CREE, люминесцентные лампы, Seoul, Osram, Edison, Changsen и т. Д.), , его чип Структура и методы упаковки, световые характеристики и т. д. будут отличаться, в результате чего один и тот же объектив с различными характеристиками марки LED будет отличаться; поэтому для достижения реальных потребностей требуется целенаправленная разработка (основной бренд-ориентированный); Программное обеспечение оптического дизайна (например, Tracepro, CodeV, Zemax и т. Д.) Разработало и смоделировало оптический ходовой свет, предназначенный для получения соответствующей оптической асферической поверхности; 3, сам светодиод является прецизионным оптическим аксессуаром, поэтому его прецизионные требования к пресс-форме чрезвычайно высоки, особенно точность обработки оптической поверхности объектива должна составлять 0,1 мкм, а эксцентричность объектива должна быть в пределах 3 мкм. Как правило, обработка таких высокоточных пресс-форм должна иметь следующее оборудование: машины для ультраточной обработки (например, PRECITECHNANOFORM350), машины для обработки с ЧПУ, шлифовальные машины, фрезерные станки, машины с электрическим разгрузкой с ЧПУ, поверхностные профилометры и т. Д. 4 , наиболее точной частью формы является оптическая форма, сначала выберите специальную литейную сталь, заполните начальный зародыш, никелевое покрытие, а затем используйте машину для обработки сверхпрочной обработки для асферической обработки поверхности. VI) Преимущества 1. Независимо от того, насколько далеко или близко, абажур (чашка отражателя) не сильно отличается от объектива. В плане однородности объектив будет лучше отражателя. 2, с небольшим углом светодиодной линзы, эффект лучше, чем абажур, потому что он должен стрелять далеко! Абажур был сконденсирован через объектив (потому что сам светодиод должен иметь линзу), а затем сконцентрирован с помощью сетки. На этот раз много света пропало. Лучше сконцентрироваться на объективе, а угол освещения объектива хорошо обработан. Другое: если пространство в порядке, использование 3 1W намного лучше, чем использование 3W. 3. Напротив, абажур имеет широкий диапазон равномерного освещения, но проекция не очень хорошая, а объектив - наоборот. 4, светодиодное проникновение, кажется, более высокое. VII). Учет потерь света 1. Световой поток светильника с лампочкой и линзой фактически соответствует распределению света, требуемому стандартом. Также необходимо учитывать такие факторы, как коэффициент пропускания внешнего корпуса, объектив и потеря света. Для большей мощности лампы или общего освещения объектив должен рассеивать параллельный луч в соответствии со стандартными требованиями. Чтобы сделать оптический эффект более разумным, крышку лампы следует разделить на прямоугольные небольшие единицы в дизайне. Цель этого - сломать волновую поверхность световой волны, так что продукт имеет однородный вид. В каждой небольшой единице используется эллипсоид, поскольку поверхность имеет кривизны как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, так что различные радиусы диффузии могут быть достигнуты с разными радиусами кривизны в обоих направлениях. Его основная цель - преодолеть недостатки традиционных технологий и рационально использовать световой поток для достижения равномерного и эффективного распределения света. Фактически внешняя оболочка колбы представляет собой материал ПК (инжекционный конец), а сферические, грушевидные и цилиндрические луковицы - это не маленькие единицы и неплоские целые оболочки, а потери света велики и угол света маленький. 2. Поскольку одна поверхность линзы представляет собой криволинейную поверхность, имеющую радиус кривизны как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, падающий свет может диффундировать как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном направлении. Поскольку радиусы кривизны в двух направлениях не зависят друг от друга, две кривизны могут быть по отдельности отрегулированы по мере необходимости, так что светоизлучение диффундирует в разные степени в обоих направлениях. Поэтому, используя линзу, состоящую из поверхности двунаправленной кривизны, светоотдача может быть более свободно распределена в соответствии с проектными требованиями, а световой поток можно использовать более эффективно, тем самым уменьшая ненужные отходы и блики. Кроме того, поскольку используется гладкая поверхность перехода, лампа имеет равномерное распределение светового потока и хороший внешний вид. Полностью прозрачное освещение PMMA или абажур может вызвать ослепительные или яркие аккорды в центре источника света, но яркость быстро уменьшается на периферии источника света. Многие социальные мероприятия и освещение рабочей среды должны устранить эту неприятную атмосферу или свести к минимуму источник дискомфорта в глазах. 3. Проекция каждого объектива на корпус представляет собой прямоугольник, так что устройства могут быть расположены близко и аккуратно. Параллельный падающий луч проходит через преломление линзового блока для формирования равномерной диффузии в горизонтальном направлении и равномерной диффузии в вертикальном направлении. Регулируя размер каждого блока в группе линз и радиус кривизны двух направлений, распределение испускаемого светового потока в разных диапазонах сплошного угла регулируется для достижения распределения света, требуемого конструкцией. Так как влияние падающей криволинейной поверхности заключается в отклонении света от образования диффузии, количество ячеек, размер единицы и радиус кривизны каждой линзы в дизайне изделия могут быть изменены в соответствии с реальной ситуацией. Фактическая ситуация заключается в том, что внутреннее зерно на объективе мощного объектива (для деления маленького блока) производится изготовителем, и при выборе учитываются только высота, угол и материал объектива. 4. Мы решили разместить источник света на внутренней стороне фокуса объектива. Чем дальше источник света от объектива, тем меньше светового потока источника света, собранного объективом, тем ниже эффективность системы линз. Согласно формуле расчета одиночной выпуклой линзы: r = (nL-1) f. Где r-выпуклый радиус кривизны, показатель преломления материала nL-линзы, фокусное расстояние f-линзы в случае выбранного материала линзы, чем больше фокусное расстояние, тем больше радиус кривизны. При одной и той же диафрагме объектива Φ, чем больше радиус кривизны, тем тоньше линза. Чем толще линза, тем более очевидной будет аберрация, которая повлияет на эффект. Поэтому выберите объектив с большим фокусным расстоянием как можно больше. В то же время фокусное расстояние увеличивается, а размер оптической системы увеличивается. Поэтому фокусное расстояние объектива не может быть достигнуто максимально. Так как толщина линзы не очень велика, линза Френеля не используется, и избежать громоздкости и стоимости обработки.



Вам также может понравиться