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Gehört LED -Objektive zum Reflexion oder Brechung?

June 01, 2024
Mit der rasanten Entwicklung der LED -Branche in den letzten Jahren floriert auch die LED -Lensindustrie. Viele Unternehmer und Fachleute, die an LED -optischen Objektiven tätig sind, haben eine gewisse Verständnis und eine exquisite Technologie von LED -optischen Objektiven. Lian Long wird also einige Inhalte über die Reflexion und Brechung von LED -Objektiven an alle einbringen.
LED -Objektive bestehen im Allgemeinen aus Silikon, und aufgrund ihres hohen Temperaturwiderstands (der auch Reflow Lötet werden kann) werden sie häufig direkt auf LED -Chips verpackt. Silikonobjektive sind in der Regel klein und mit einem Durchmesser von 3-10 mm. Darüber hinaus sind LED -Beleuchtungsobjektiv im Allgemeinen eng mit LEDs verbunden, was dazu beiträgt, die leuchtende Effizienz von LEDs zu verbessern und das optische System der LED -Lichtfeldverteilung zu ändern.
Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen haben LED -Lichtquellen viele Vorteile, was zu einem Konsens geworden ist. LED -Chips haben jedoch ein kleines Volumen, eine kompakte Struktur und einen relativ kleinen leuchtenden Bereich. Es ist eine lambertische Lichtquelle, die Licht aus einem Winkel von 180 Grad ausgibt, und seine Intensitätsverteilung ist proportional zum Cosinus des Ausgangswinkels. Das heißt, die Beleuchtung der LED -Lichtquelle, die das Licht auf die aufschlussreiche Oberfläche emittiert, nimmt mit zunehmender Ausgangswinkel schnell ab. Offensichtlich ist dieses Lichtquellenmerkmal schwierig, die tatsächlichen Bedürfnisse der Außenbeleuchtung zu erfüllen. Daher muss in LED -Außenbeleuchtungsanwendungen ein sekundäres optisches Design auf der Grundlage der Eigenschaften von LED -Lichtquellen gemäß verschiedenen Anwendungsszenarien und -bedarf durchgeführt werden, um die Formgebung und Variation des Lichts zu erreichen, das durch LED -Chips, insbesondere die Verteilung, emittiert wird von Lichtintensität. Dieser sekundäre optische Designprozess gehört tatsächlich zur Kategorie des nicht bildgebenden optischen Designs.
In der nicht bildgebenden optischen Gestaltung von LED -Beleuchtungssystemen umfassen die optischen grundlegenden Komponenten hauptsächlich Linsen, nicht kugelförmige Reflektoren und Refraktoren. Die Objektive können das durch Punktquellen emittierte Licht konzentrieren oder unterschiedlich sein, die Größe des Strahlwinkels verändern und somit den Beleuchtungsbereich und den Beleuchtungswert ändern. Die Form eines astherischen Reflektors ist normalerweise ein Rotationsquadrik, und sein Arbeitsprinzip unterscheidet sich völlig von der eines Objektivs und eines Reflektors. Die Linse nimmt das Brechungsprinzip an, während der Reflektor das Prinzip der Reflexion oder der Gesamtreflexion übernimmt. Ihr Aperturwinkel liegt im Allgemeinen unter 40 Grad, während der Aperturwinkel nicht kugelförmiger Spiegel über 130 Grad erreichen kann, was ihre Fähigkeit, Licht zu sammeln
Die Hauptfunktion einer Refraktionsplatte besteht darin, die Richtung der Lichtemission zu ändern oder den Winkel des Strahls in eine bestimmte Richtung zu ändern. Tatsächlich ist es eine häufige und vertraute periphere Plastikplatte in LED -Lichtquellensystemen. Die Plastikfolie wird nach ihrer Struktur klassifiziert, hauptsächlich einschließlich zahnförmiger Brechplatten, Trapez -Brechplatten und zylindrischen Brechungsplatten. Jeder Zahn der zahnförmigen Refraktionierung entspricht einem Keilspiegel, und seine Oberflächenrefraktion kann das Licht ablenken, ändert jedoch nicht den Winkel des Strahls, wobei die Richtung des Strahlausgangs hauptsächlich ändert. Die Trapez-Bruchplatte entspricht einer Kombination aus flachem Glas und keilförmigen Spiegeln. Es kann einen Lichtstrahl in drei Richtungen unterteilen, und das Intensitätsverhältnis des Strahls wird durch das Flächenverhältnis der Ebene und der Steigung gesteuert. Eine zylindrische Refraktionsplatte, auch als zusammengesetzte Linse bezeichnet, besteht aus einer Reihe von Gartenzylinder, die jeweils als Linse wirken. In Richtung des zylindrischen Generatrix behält das Licht die ursprüngliche einfallende Richtung bei, während in der Non -Generatrix -Richtung der zylindrischen Oberfläche die Wirkung des Objektivs zu Konvergenz oder Divergenz in alle Richtungen führt, wodurch das Ziel erreicht wird, den Strahlwinkel zu erweitern.
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