LED灯珠的准直透镜的自由曲面设计

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基于自由曲面的LED全反射准直透镜的设计

基于自由曲面的LED全反射准直透镜的设计

摘 要 : 为在特 定 角度 范 围 内实现 所 需 照 明 , 满足 各 类 L E D 照 明 系统 的要 求 , 提 出一 种 适 用 于 扩展 光 源 的透射一 全反射 复 合 曲 面的 L E D透 镜 设计 方 法 。根 据 光 源的 大小 由非成 像光 学原 理确
定反射 面面型 并计 算 光 源发 散 角度 , 再根 据 照射 的 角度要 求进 行 自由 曲面 的透 镜 设 计 。文 章给
s i gn e d f r e e — f o r m s ur f a c e l e ns .W e p r ov i d e d t he d e s i gn i de a a nd me t ho d,d e s i gn e d a LED l e ns wi t h e me r g e n c e ha l f a n gl e o f 2 . 5 d e g r e e,a nd a n a l y z e d t he i nf l ue n c e s o f e r r or on t he a c t ua l r e —
樊露 青 , 李 湘 宁 , 王 瑜 , 刘 杰
( 1 . 上海理工大学 光电信息与计算机工程学院 , 上海 2 0 0 0 9 3 ; 2 . 上海市现代光学系统重点实验室 , 上海 2 0 0 0 9 3 ; 3 . 教 育 部 光 学 仪 器 与 系统 工 程 研 究 中心 , 上海 2 0 0 0 9 3 )
( 1 .S c h o o l o f 0p t i c a l _ El e c t r i c a l a n d Co mp u t e r En g i n e e r i n g ,Un i v e r s i t y o f S h a n g h a i f o r S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y, S h a n g h a i 2 0 0 0 9 3 ,Ch i n a ; 2 .S h a n g h a i Ke y La b o f Mo d e r n Op t i c a l S y s t e m ,S h a n g h a i 2 0 0 0 9 3 ,Ch i n a; 3 .Re s e a r c h Ce n t e r o f Op t i c a l I n s t r u me n t s a n d S y s t e m En g i n e e r i n g,M i n i s t r y o f Ed u c a t i o n,S h a n g h a i 2 0 0 0 9 3 ,C h i n a )

基于自由曲面的LED准直透镜设计

基于自由曲面的LED准直透镜设计
(1.北 京 理 工 大 学 光 电 学 院 光 机 电工 程 联 合 研 究 中心 ,北 京 100081; 2.北京理工 大学 深圳研究 院,广东 深圳 518057;3.香港城市大学 机械与生物医学工程系 ,香 港 999O77)
摘 要 :本 文基 于准 直光束 照 明的 自由曲面透镜 设计 方 法 ,设计 了一 种 以单颗 LED 为光 源 的准 直透镜 ,其 可应 用 于投 影仪 的照 明 系统 。根 据 几何 光 学 原理 构 造 自由 曲面 ,该 方 法无 需 求解 复 杂的偏 微分 方程 ,计 算 简单 。准直透镜 由 内 自由 曲面折射 面 、球 面、抛物 面全反 射 曲面 以及 平 面 组成 ,利 用 Matlab编程 求 出 自由 曲 面轮 廓 曲 线 的 离散 数 据 点 ,导入 Solidworks中进 行 曲线拟 合 ,建立透镜 的 实体模 型 。为探 讨 LED 光 源尺 寸 对 准 直透 镜 光 斑 影像 的影 响 ,在 Tracepro中 对透镜 进行 非序 列 光 线 追 迹 ,模 拟 结 果 表 明 :当光 源半 径 不 大 于 1 rnm 时 ,其 光 学 效 率 达 到 86.26 以上 ,视 场半 角达 到 3.3度 以 内。
当今世 界 的主 流l1]。LED是一 种 可将 电能 转变 为 次配 光l2]。 目前 ,进行 LED二 次配 光 设 计 所采 用
光能 的半 导体发 光器 件 ,属 于 固态 光 源 ,被 全球 公 的基本光学元器件主要有透镜和反射镜等_3]。透
认 为新 一代 的环 保高 科 技光 源 。因为 具 有工 作 电 镜 的作 用是 改 变 发 光 角 度 的大 小 ,从 而 改 变 照 明
关 键 词:LED;准 直 ;二 次 光 学设 计 ;自由曲面

一种用LED光源的准直系统设计[技巧]

一种用LED光源的准直系统设计[技巧]

一种用LED光源的准直系统设计1 引言半导体发光二级管(LED)光源具有体积小、效率高、响应快、易调光、色域范围宽、无汞污染、使用寿命长等特点,是一种节能环保的新型光源。

随着LED技术的不断完善,特别是光效的不断提高,在投影显示、背光光源、城市照明等领域有着广泛的应用前景。

然而,由于LED的空间光强近似Lambertian型分布,使其在被照面上所形成的照度随出射角的增大而迅速衰减,很难满足远距离照明如手电、港口或码头用信号投射灯的实际需要,为了使光束平行出射以提高光能利用率,光学设计人员尝试通过各种途径来设计反射器、折射器或折反射器来改善光线在目标面的布局,以符合实际情况的需要。

目前,LED二次光学设计主要有两种方法:直接经验法和求解方程法。

直接经验法主要通过CAE三维机械建模软件绘制出光学元件的结构,并将此结构导入到光学仿真软件中如Tracepro中,并对此结构赋予某种光学属性,最后通过蒙特卡罗非序列光线追迹来判断照明面上的照度分布及整个系统的光强分布。

由于这种设计的随意性很强,相关设计者往往需要多次修改光学元件的结构,多次模拟来完成设计,此类方法并不需要太多的理论计算,设计的关键往往取决于设计者的个人经验。

方程求解法基于光源的发光特性和所需实现的照明要求而构建方程组,其未知数即为所求自由曲面上个点的坐标,在给定初始条件后,通过求解方程组的解析解或数值解,即可得到自由曲面的面型数据并可实现所需照明要求。

此种方法免去了反复试验所需的时间,提高了设计效率,但对设计人员的光学构建能力和数学功底的要求比较高。

本文针对旋转对称折射器,根据LED光源特性和目标面的光强分布要求,依据snell 定律和非成像光学中的光学扩展量要求,设计了一种较为简便的自由曲面折射器,实现了系统的长距离均匀照明。

2 设计原理建立如图1所示的坐标系。

设LED光源位于坐标系的原点,透镜前表面为平面,后表面为为曲面,即为需要设计的自由曲面。

双自由曲面LED均匀照明准直透镜设计

双自由曲面LED均匀照明准直透镜设计

双自由曲面LED均匀照明准直透镜设计孟祥翔;刘伟奇;冯睿;魏忠伦;周敏;杨建明【期刊名称】《光子学报》【年(卷),期】2014()8【摘要】为了克服传统LED准直器在近场难以实现均匀照明的缺陷,设计了一种双自由曲面均匀照明准直透镜.透镜分为折反两部分,每部分都利用双自由曲面进行匀光和准直.根据马吕斯定律,推导了实现光束准直出射的等光程方程,并将切面迭代法加入等光程条件,同步计算准直透镜上下自由曲面的面形数据.仿真分析表明:对1mm×1mm的白光LED芯片,84.55%的能量集中在±2°内,近场照度均匀性达到94.59%,远场照度均匀性为89.01%;当LED芯片尺寸不超过2.0mm×2.0mm 时,±4°内的能量利用率大于83.5%,近场照度均匀性在90%以上.该准直透镜能同时实现近场和远场的均匀照明,公差符合装配要求,光能利用率高.【总页数】6页(P10-15)【关键词】非成像光学;发光二极管;照明设计;自由曲面;几何光学【作者】孟祥翔;刘伟奇;冯睿;魏忠伦;周敏;杨建明【作者单位】中国科学院长春光学精密机械与物理研究所;中国科学院大学;空军航空大学【正文语种】中文【中图分类】TN312.8【相关文献】1.LED均匀照明自由曲面透镜的设计探讨及其实现 [J], 林明丈2.实现LED均匀照明的透镜自由曲面设计的集成程序 [J], 陈超;王耀国;曹艳亭;余静;黄杰;梁培3.均匀照明方形光斑的 LED 自由曲面透镜设计 [J], 张康;苏成悦;王维江4.用于道路均匀照明的 LED 自由曲面透镜设计 [J], 贺志华;董前民;王少雷;李敏5.实现LED均匀照明的自由曲面菲涅尔透镜设计 [J], 戴艺丹因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

LED自由曲面设计及结果分析

LED自由曲面设计及结果分析

LED自由曲面设计及结果分析摘要:基于能量守恒定理和光线折射Snell定理,通过Matlab编程计算出自由曲面透镜坐标点。

借助Pro/Engineer软件和光学模拟软件Lighttools,模拟了自由曲面透镜的具体应用。

本文针对LED芯片,实际设计了两种实例:LED点光源圆形光斑与矩形光斑的透镜设计。

关键词:LED;Snell;Matlab;Lighttools;Pro/E一、引言LED光源在应用过程中,由于光源本身光学设计问题导致的光效较低一直是业内讨论的热点。

为了使 LED 芯片发出的光能够更好地输出,得到最大程度地利用,并且在照明区域内满足一定的设计要求,便需要对 LED光源进行光学系统的设计。

通常在封装过程中的设计被称为一次光学设计,而在 LED 之外进行的光学设计被称为二次光学设计,也叫做二次配光设计。

LED 二次光学设计主要考虑的是光通量、光强、照度及亮度,这些是属于新兴学科——非成像光学的研究范围。

在非成像光学中,评判系统性能的优劣不再适用于成像光学中的像差理论和成像质量,而是把光能利用率作为系统的评价标准。

二次光学设计主要有直接经验法、数学建模法两种设计方法。

其中直接经验法对理论知识与数学功底要求不高,但是需要反复调整修正,大大增长的设计的时间。

相比之下数学建模法可以节约很多时间,但是对光学理论知识要求较高,并且需要扎实的数学功底。

本文中主要讨论第二种方法进行二次光学设计,目的是将 LED 发出的光线最大限度地利用起来并满足照明要求,并对结果进行分析。

在现有条件下,面向LED 照明系统的光学设计流程大体上可分为:确定设计条件和要求、理论计算、设计模型、光学系统仿真及模拟结果等几个环节。

理论计算主要通过MATLAB软件进行,模型的设计可以在PROE软件中实现,系统仿真与结果分析的工具有LIGHTTOOLS软件。

本文针对LED光源进行了大角度照度均匀分布的设计。

二、理论基础在设计之前,我们先讨论几个基础概念加以区分:1光强分布目前研究的大部分的 LED 光源是朗伯分布的,法向方向的光强度最大,随偏离法向方向的角度的增加而逐渐减小,其光强分布呈余弦分布,即四、结论由以上两种方法可见,用本方法进行光源的二次设计,均能使得照明均匀,符合基本设计要求。

自由曲面LED准直透镜设计

自由曲面LED准直透镜设计

自由曲面LED准直透镜设计作者:杜国红吴一新陈亮杜罡刘杨石岩来源:《山东工业技术》2016年第05期摘要:LED作为下一代的主流光源拥有各种传统光源无可替代的优势。

但是由于独特的发光机理,在使用LED光源时需要为其重新进行光学设计来满足实际的照明需求,而准直照明是其中的重要部分。

LED准直透镜对光线准直度有着重要的影响,合理的透镜结构有利于提升LED照明光源的二次配光。

本文将自由曲面作为准直透镜设计选择的表面结构,综合其各个方面的优点,非常适合LED准直透镜设计。

关键词:自由曲面;光学设计;LED;准直透镜DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.05.2540 引言LED作为第四代照明光源,拥有诸多的优点,被应用在许多领域。

LED光源具有体积小、效率高、响应快、易调光、色域范围宽、无汞污染、使用寿命长等特点,是一种节能环保的新型光源[1-2]。

LED透镜与LED光源一起构成完整的光学系统,透镜使用的目的是为了能够增强光的使用效率和发光效率。

因此在不同条件下,使用与之相匹配的透镜,将可以改变LED照明系统的光场分布。

LED准直透镜对光线准直度有着重要的影响,合理的透镜结构有利于提升LED照明光源的二次配光。

不同结构的LED准直光学透镜,各有特点,对LED光源的准直效果也不相同。

自由曲面作为准直透镜设计选择的表面结构,综合其各个方面的优点,非常适合LED准直透镜设计。

本文考虑了LED的发光特性,介绍了用于LED准直自由曲面透镜设计方法,并介绍了一个设计实例。

1 自由曲面与LED准直透镜自由曲面是最复杂而又经常使用的曲面,在许多领域中很多零件的外形均为自由曲面,如:飞机机翼、汽车外形、模具工件表面等[3]。

自由曲面的求解方法主要有:剪裁法、划分网格法和SMS法。

[4]剪裁法的基本思路是利用目标面的照度分布以及光源特性等数据列出一个关于光学面形的非线性偏微分方程组,通过求解微分方程组,得到相应的光学表面。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计随着LED技术的不断发展和进步,LED光源在照明行业中得到了广泛的应用。

在照明设计中,LED光源的自由曲面设计可以为产品提供更多样化的光束发射方式,从而拓展了照明设计师的创作空间。

非朗伯分布LED光源是一种新型的光源技术,其具有非常优异的光学性能。

本文将介绍非朗伯分布LED光源的自由曲面设计原理和方法。

一、非朗伯分布LED光源的特点非朗伯分布LED光源是一种能够实现非朗伯散射的LED光源,其特点主要有以下几个方面:1. 均匀的亮度分布:非朗伯分布LED光源可以实现更加均匀的亮度分布,避免了传统LED光源在近光源处亮度过高,远光源处亮度过低的问题。

2. 广泛的光束发射角度:非朗伯分布LED光源可以实现更广泛的光束发射角度,从而可以满足不同照明场景下的光束需求。

3. 较高的光效:非朗伯分布LED光源在辐射效率和光利用率方面都具有较高的优势,能够实现更高的光效。

4. 自由曲面设计:非朗伯分布LED光源可以通过自由曲面设计实现更加佳的光束控制和光学性能。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计原理主要是通过对LED光源的内部结构和外部形状进行优化,实现对光束的精准控制和发射。

其主要原理包括以下几个方面:1. 光源位置和密度分布:通过合理确定LED光源的位置和密度分布,可以实现对光束的初步控制。

根据照明需求和光学设计要求,可以灵活调整LED光源的位置和密度分布,以实现更加均匀的亮度分布和更广泛的发射角度。

2. 自由曲面设计:通过对LED光源周围的反射面和透镜进行精心设计,可以实现对光束的精准控制。

通过曲面的优化设计,可以实现光束的聚焦、散射、均匀性等特性的调整,从而满足不同照明场景下的光学需求。

3. 光学模拟和优化:通过光学模拟软件进行光学设计和优化,可以实现对光源的光学性能进行精确的分析和评估。

光学模拟可以帮助设计师快速验证设计方案的可行性,从而提高设计效率和准确性。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计方法主要包括以下几个步骤:1. 确定光学需求:根据照明场景的需求和光学性能的要求,确定LED光源的发光角度、光束均匀性、光束形状等关键指标。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计LED光源是一种广泛应用于照明领域的新型光源,而自由曲面设计则是光学领域中的一个重要研究方向。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计,是指通过设计特定形状的曲面透镜或反射器,使LED光源的光线能够以更理想的角度发射,并在特定的场景中实现更好的光学效果。

在过去,LED照明的光学设计主要以朗伯分布为基础,即LED的光线沿所有方向均匀发射,这导致了在特定应用场景中光学效果不尽如人意。

而非朗伯分布则是一种更符合实际需求的光学特性,其光线发射的角度与亮度不是线性相关,而是更加符合人眼对光线感知的特性。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计成为了当前LED光源照明领域的研究热点之一。

下面我们将从非朗伯分布的特点、自由曲面设计的原理和方法以及应用前景等方面对这一领域进行深入探讨。

一、非朗伯分布的特点非朗伯分布与朗伯分布相比,其最大的特点是光线发射的角度与亮度之间的关系不再是线性的。

朗伯分布的光源在所有方向上都呈现相同的亮度,而非朗伯分布的光源则能够根据特定的需求在不同的方向上呈现不同的亮度。

在室内照明领域,人们希望灯光能够更集中地照亮桌面或工作区域,而不是将光线均匀地散布在整个房间。

这就需要非朗伯分布的光源能够在特定的方向上提供更高的亮度,而在其他方向上则降低亮度,以实现更好的照明效果。

除了室内照明外,汽车照明、户外照明、舞台照明等领域也都对非朗伯分布光源提出了更高的要求,这使得非朗伯分布LED光源的研究与应用成为了当今光学设计领域的一个重要课题。

二、自由曲面设计的原理和方法自由曲面设计是指根据LED光源的发光特性和光学需求,通过数学建模和优化算法,设计出能够使LED光线以特定角度发射的曲面透镜或反射器。

其基本原理是通过改变光线的入射角度和折射、反射效果,以达到理想的光学效果。

在自由曲面设计中,常用的方法包括几何光学设计、光学仿真和优化算法。

几何光学设计主要是通过数学建模和光路追迹的方法,设计出符合特定光学要求的曲面形状。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

2020年14期设计创新科技创新与应用Technology Innovation and Application非朗伯分布LED 光源的自由曲面设计金龙哲,赵静,陈晨,蔡鹏飞,张井瑞(皖西学院,安徽六安237012)1概述1.1研究背景目前,二次光学设计是LED 固态照明技术的一个极其重要的研究课题,国内外科研机构已在此领域进行了广泛的研究。

在二次光学设计的诸多方法中,由于自由曲面具有较高的灵活性和自由度,因此通过构建自由曲面进行LED 二次光学设计以实现光路控制已发展成为目前的主流设计方案。

目前,研究者成功设计了多款基于LED 光源的自由曲面准直透镜,主要有两种类型:一种是非连续自由曲面的菲涅耳透镜,另一种是传统连续的单自由曲面透镜。

然而大部分设计结果的光强分布曲线呈类高斯分布,使得大部分能量分配在照射区域中央,产生明显的眩光。

为了实现准直系统的均匀照明,许多光学设计方案被提出,例如chen 等采用全反射式透镜与双反射镜相结合的思路提出了一种组合透镜的设计。

为了解决照明均匀性的问题,本文发展了单自由曲面光学设计方法在LED 准直透镜中的应用,给出了构建准直透镜模型详细的算法设计,并基于该算法实现了一款LED 准直透镜设计。

1.2研究意义半导体发光二极管(LED )是继白炽灯、荧光灯之后的第三次光源革命,LED 具有高效、节能、环保、长寿命、近似点光源等显著特点,可广泛应用于室内和室外照明领域,如投影背光源、道路照明、各种车灯等,市场前景广阔。

然而LED 光源发出的光是近似朗伯分布的,即光强呈余弦分布,不能直接满足不同应用场所及应用需求,因此需要对其进行二次光学设计,以改变其光线输出方向,实现光路控制。

1.3研究任务与研究目标本次项目在分析照明系统的应用条件后确定自由曲面设计要求,根据曲面要求进行数学建模,计算出符合标准的曲面数据,并拟合成合适的自由曲面,接着用SoildWork 软件进行模型的渲染仿真,得出能够3D 打印的LED 模型,将模型导入trace pro 软件进行模拟仿真,分析新LED 的各项参数与照明效果,在经费有余的条件下进行3D 打印,制作出实物。

LED灯珠的准直透镜的自由曲面设计

LED灯珠的准直透镜的自由曲面设计

一个关于led灯珠的准直透镜的自由曲面设计陈金佳光学学报林石塘国立彰化教育大学电机工程学系台湾,彰化,50074师大路2电子邮件:jjchen@.tw摘要。

自由形式的准直透镜的设计方案是由LED光源发出的光线追击到一个原平面。

一般来说,投影距离假定为100多米,光束有微不足道的分歧。

一个透镜是由总反射(TIR)侧面,在后方的球面,在垂直平面前的外层部分,和在自由屈光面前的中央部分组成。

从LED源发出的大角度的光线击中TIR表面平行于光轴被重定向反射出,再和那些有小的扩散角度光线一起经过一个自由屈光面,最终平行光轴射出。

计算机模拟结果表明,81.5%的光效下±5°的视角的要求,可用面积为1平方毫米LED光源实现。

1引言由于LED光源具有亮度和能耗低,反应速度快,寿命长,不含汞等优良特性,并明显的改善,近年来它在室内室外照明上得以广泛应用。

因此,越来越多的国家和行业已经花费了大量的财政和人力资源在LED光源和灯具的研究和发展上。

然而,发光二极管与传统光源相比,高度集中的光分布和非常低的亮度,因此,他们需要额外的光学,称为二次光学元件,以提高其光效和生产规定的照明。

许多例子,发光二极管可用于各种普通照明系统,汽车大灯,LCD背光模组,其中大部分是与自由形式曲面设计,以获得规定的光分布。

这些方法一般需要翻译成合适的差分方程的基础上的反射和折射定律的非成像的问题。

然而,解决这类微分方程是复杂和具有挑战性的,它需要一个数值方法。

其他一些方法可能不需要求解微分方程,然而,他们用来构造自由曲面光学表面是复杂的。

由于涉及的准直透镜,其中有许多各种各样的应用,如探照灯,射灯,手电筒,夜视系统,传统的设计方法包括各种已知圆锥或非球面光学元件,以实现准直的功能。

然而,从源头上发出的光线不能得到有效利用。

要解决这问题得到良好性能,对光源器件要求极高。

另一方面在透镜的TIR表面可以纳入一个单一的机构,所有光学元件,体积紧凑,实现全光射线利用率。

一种基于自由曲面的LED准直透镜设计

一种基于自由曲面的LED准直透镜设计

一种基于自由曲面的LED准直透镜设计周镇;苏成悦;付倩;张春华【期刊名称】《应用光学》【年(卷),期】2012(33)6【摘要】A design algorithm that can realize the collimating beam of light was proposed based on free-form surface lens,and an illumination optical system for a single LED source was designed based on the algorithm. The equations of the points on the profile curve about the back surface of the lens were established . By using the iterative method and Matlab programming, a number of discrete points of the free-form profile curve were calculated and fitted to optical entity with the SolidWorks software. Then the optical entity was imported into TracePro software for non-sequential ray tracing. The simulation results show that the optical system can a-chieve uniform illumination and collimate beam.%提出一种能实现准直光束照明的自由曲面透镜设计算法,并基于此算法设计一种以单颗LED为光源的准直透镜.通过建立透镜后表面轮廓曲线上的点所满足的方程,利用迭代方法并结合Matlab编程求出自由曲面轮廓曲线的离散数据点,将数据点导入SolidWorks中进行曲线拟合并建模,进而得到透镜的实体模型.在TracePro中对该透镜进行非序列光线追迹,模拟结果表明:该光学系统能够实现均匀照明,并对最终光线可实现准直出射.【总页数】5页(P1058-1062)【作者】周镇;苏成悦;付倩;张春华【作者单位】广东工业大学物理与光电工程学院,广东广州510006;广东工业大学物理与光电工程学院,广东广州510006;广东工业大学物理与光电工程学院,广东广州510006;广东工业大学物理与光电工程学院,广东广州510006【正文语种】中文【中图分类】TN312.8【相关文献】1.基于自由曲面的LED准直透镜设计 [J], 张巧淞;徐春云;程灏波;TAM Hon Yuen2.一种实现LED均匀圆斑照明透镜的自由曲面设计 [J], 张成亮3.自由曲面LED准直透镜设计 [J], 杜国红;吴一新;陈亮;杜罡;刘杨;石岩4.基于自由曲面的LED全反射准直透镜的设计 [J], 樊露青;李湘宁;王瑜;刘杰5.双自由曲面LED均匀照明准直透镜设计 [J], 孟祥翔;刘伟奇;冯睿;魏忠伦;周敏;杨建明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计随着LED光源技术的不断发展,LED照明应用领域也在不断扩大,从室内照明到汽车照明,从户外景观照明到医疗照明,LED光源已经成为各种照明产品中不可或缺的一部分。

而在LED照明产品中,自由曲面设计的非朗伯分布LED光源则成为了一个备受关注的领域。

自由曲面设计的非朗伯分布LED光源,顾名思义即LED光源的发光分布不遵循朗伯定律,而是根据具体应用需求进行自由曲面设计。

这种光源的设计可以实现更加精确的光束控制,可以提供更为均匀的照明效果,从而满足不同领域对光照需求的个性化要求。

在传统的LED光源中,光束通常是沿着一个特定的方向发射的,而且发射角度也是固定的。

这种设计无法满足一些特定应用场景中对于光束控制的需求,比如在医疗照明中对于手术台上的照明需求、在汽车照明中对于道路照明的需求等等。

而自由曲面设计的非朗伯分布LED光源可以根据具体的应用场景需求进行设计,实现更加精确的光束控制,从而提高照明效果和应用的灵活性。

在医疗照明中,自由曲面设计的非朗伯分布LED光源可以实现手术台上的均匀照明,同时避免眩光和阴影的产生,为医生操作提供更好的光照环境。

在汽车照明中,可以实现更加精准的道路照明,提高行车安全性。

在室内照明中,可以实现更加柔和、均匀的光照效果,提高照明舒适度。

除了提高照明效果和应用灵活性外,自由曲面设计的非朗伯分布LED光源还可以实现能源的更加高效利用。

通过精确的光束控制,可以避免光线的浪费,达到更加节能的效果。

在自由曲面设计的非朗伯分布LED光源的制作过程中,通常需要进行光源设计、光学模拟、光源制作等多个环节。

设计师需要根据具体需求进行光源设计,确定发射角度、光强分布等参数。

然后,通过光学模拟软件对设计方案进行模拟分析,验证设计效果。

根据设计结果进行光源制作,并进行实际应用测试。

随着LED技术的不断发展,自由曲面设计的非朗伯分布LED光源将会在各种照明应用中发挥越来越重要的作用。

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一个关于led灯珠的准直透镜的自由曲面设计陈金佳光学学报林石塘国立彰化教育大学电机工程学系台湾,彰化,50074师大路2电子邮件:jjchen@.tw摘要。

自由形式的准直透镜的设计方案是由LED光源发出的光线追击到一个原平面。

一般来说,投影距离假定为100多米,光束有微不足道的分歧。

一个透镜是由总反射(TIR)侧面,在后方的球面,在垂直平面前的外层部分,和在自由屈光面前的中央部分组成。

从LED源发出的大角度的光线击中TIR表面平行于光轴被重定向反射出,再和那些有小的扩散角度光线一起经过一个自由屈光面,最终平行光轴射出。

计算机模拟结果表明,81.5%的光效下±5°的视角的要求,可用面积为1平方毫米LED光源实现。

1引言由于LED光源具有亮度和能耗低,反应速度快,寿命长,不含汞等优良特性,并明显的改善,近年来它在室内室外照明上得以广泛应用。

因此,越来越多的国家和行业已经花费了大量的财政和人力资源在LED光源和灯具的研究和发展上。

然而,发光二极管与传统光源相比,高度集中的光分布和非常低的亮度,因此,他们需要额外的光学,称为二次光学元件,以提高其光效和生产规定的照明。

许多例子,发光二极管可用于各种普通照明系统,汽车大灯,LCD背光模组,其中大部分是与自由形式曲面设计,以获得规定的光分布。

这些方法一般需要翻译成合适的差分方程的基础上的反射和折射定律的非成像的问题。

然而,解决这类微分方程是复杂和具有挑战性的,它需要一个数值方法。

其他一些方法可能不需要求解微分方程,然而,他们用来构造自由曲面光学表面是复杂的。

由于涉及的准直透镜,其中有许多各种各样的应用,如探照灯,射灯,手电筒,夜视系统,传统的设计方法包括各种已知圆锥或非球面光学元件,以实现准直的功能。

然而,从源头上发出的光线不能得到有效利用。

要解决这问题得到良好性能,对光源器件要求极高。

另一方面在透镜的TIR表面可以纳入一个单一的机构,所有光学元件,体积紧凑,实现全光射线利用率。

因此,最近已经吸引了许多有趣的应用。

因为传统光源的LED光源的半空间分布不同,准直透镜的TIR表面需要专门设计的。

尤其是复杂的光学表面应采用高品质的镜头。

在本文中,我们提出了一个近似的方法来构建一个基于LED的准直透镜,其中包含一项TIR侧表面和自由曲面在前面中央部分的屈光面,并可以用一个简单的几何关系和一个三维(3D)模型模拟。

由于解决TIR表面和自由曲面的方法很简单,不需要求解微分方程,它的算法是简单,直接,方便地实现。

一般准直透镜的结构,被认为是旋转对称的,因此可以在一个两维的(2D)空间操作。

此外,镜头的设计是基于一个理想的点光源,而LED是2πsr立体角的面光源,并明显地影响镜头的性能。

因此,为实现一个实用的LED光源应用应扩大镜头的尺寸。

下面对LED芯片尺寸的影响进行了讨论。

2镜头结构图1显示了2-D的准直透镜,这是丙烯酸材料制成,由四个光学表面的2-D结构:TIR侧面,球形曲面,在自由屈光面中央部分前面,并在垂直平面外的前部分。

图1示,每面标有从1到4的数。

图1,黑色实线代表的准直透镜的轮廓。

在z方向的虚线是系统的光轴。

带箭头的红线表明从LED发出的光线的路径。

LED发出的光线分为两部分。

在第一部分中,夹角i小于α的光线进入镜头打在TIR表面,并在表面形成全反射在前垂直平面平行镜头光轴射出。

另一方面,在第二部分的光线,夹角i大于α的光线,将进入镜头,在不改变自己的方向,然后打的屈光表面。

最后,他们也沿平行光轴的方向射出镜头。

因此,这个镜头,可以控制从LED发出的光线射到较远平面。

3几何分析如第1部分描述,准直透镜的主要目的是调整LED光源发出的光线照射到较远的平面。

为了实现这一目标,关键是要构建的TIR表面和自由屈光面。

一般来说,TIR表面上看是一个圆锥面,可以在本设计中的分析形状,选择的TIR表面的形状为抛物面,这就决定了光圈和准直透镜的厚度。

当光源放置的TIR表面,光线的焦点,由TIR表面反射后,将被重定向到一个方向平行于光轴。

用四个步骤,可以自由屈光面设计。

第一步是要确定光源,使光线的辐射分布在光学系统,第二步是解决几何问题,找到每个点上的自由曲面的切向量,第三步是利用切向量建立一个自由曲面的2-D的轨迹,最后一步是使用的2-D轨迹和旋转对称的属性,以实现自由曲面。

在此自由屈光面设计中,光源被认为是一个理想的点源。

要构建的2-D轨迹,自由屈光面的几何分析,首先应进行,如以下所述。

图2是2-D空间中的自由屈光面的几何分析。

表面的目的是重新将从光源发出的光线折射到平行于光轴的方向。

设Q是一个自由折射率曲线上的点,θ3和θ4分别表示入射角和折射角。

i表示光线与x轴的夹角。

角α代表在Q点的切向量与水平线的方向的夹角。

从几何图3,我们有以下的关系:43-=i-2πθθ (1)3=-i+2παθ (2)由于在Q 点光线的传播必须满足折射定律所以, 34nsin =sin θθ(3)(3) 其中n 是所采用的镜片材料的折射率。

本文所采用的材料是丙烯酸。

通过解方程(1)和(3)得到关系为-13cosi =tan n-sini θ⎛⎫ ⎪⎝⎭(4)43=-i+2πθθ(5)一旦得到角3θ通过方程(2)和(4)可得到1cos =-i+tan 2sin i n i πα-⎛⎫ ⎪-⎝⎭(6)从这个方程可以看出,如果角i 给出很容易得到α。

因此在Q 点得到切线TQ 表示为[]1,tan Q T α=(7)对于得到TQ 我们便可以计算出Q 点的自由曲线的形式以及此处相应的光线传播路径。

4 构建自由屈光面根据前面的几何分析,我们可以很容易地计算出每个点上自由屈光面的位置,因此这样的2-D自由曲面轨迹也可以由这样的点一步一步的构建而出。

在本文中,两个简单的方法,标称逼近法和修改后的近似方法,提出了构建自由曲面的轨迹。

在以下小节中描述的每个方法的详细过程。

4.1标称逼近法标称逼近法在图3中给出了解释。

红色标有i0,i1,i2和i3的光线从光源发出,分别打在屈光表面的点P0,P1,P2和P3。

ϕ∆表示两条相近光线的夹角,并设从P0点开始分析。

蓝色虚线T0,T1,T2和T3分别表示在点P0,P1,P2和P3的切向量。

为构建自由曲面的轨迹,使用一种近似方法的流程,如图4。

首先,给初始点P0,并用方程(6)和(7)求得切向量T0。

接下来,找到点P1,它是切向量T0和光线I1的交点。

通过使用相同的过程,我们可以找到其他点,直到所有的轨迹点被发现。

虽然这种近似方法的算法简单和通用的,但轨迹点的数量在这种方法中对自由曲面影响巨大。

为了获得精确和光滑自由曲面的轨迹,轨迹点的数量应尽可能大。

然而,太多的轨迹点增加CPU 运行时间并使光学追迹更加困难。

另一方面,累计计算误差降低准确性。

因此,在本文中,我们使用一种改进的近似方法,在下面的小节描述构建自由屈光面的轨迹。

4.2改性逼近方法修改后的近似方法如图5所示,其中标志着I1,I2和I3的红色的线表示从光源发出分别打到反射面P0,P1和P2点的光线。

设点P0是整个自由曲面轨迹的初始点。

蓝色虚线T0,T1,T2分别表示在点P0,P1,和P2处切向量。

标记B0,B1,B2和B3的紫色的点被用来构造自由曲面的轨迹。

修改后的逼近方法构造的自由曲面的轨迹的步骤如流程图6。

首先,在初始点P0使用方程(6)和(7)找到在P0的切向量T0。

接下来,使用光线i1和切向量T0找到点Ptmp ,这是入射光线i1延长线和切向量T0的交点。

然后找点B1和B0的等,使得 11000tmp P B B P P B ==,并利用切向量T1和光线I1找到点P1,这是它们的交集。

下一步就是点B2,其满足关系1112B P PB =的。

然后,我们利用切向量T2和光线i2找到点P2。

反复这个过程,直到所有的B 点被发现,并可以得到整个自由曲面的轨迹。

4.3两种方法之间的比较虽然逼近法的程序要简单得多,其精度不如修改后近似法。

正如图7(a )所示,当我们使用近似的方法用所有P 点来构建一个流畅的自由曲线时,实际获得的切向量的TR 是不准确的,例如,在P0点的T0。

另一方面,如果我们采用修改后的近似方法,它使用的B 点,而不是P 的点构造的曲线,实际获得的切向量TR 可以更加准确的表示切向量的方向,如图所示7(b )。

然而,逼近法如果使用多项式的插值或B样条函数一些应用,实际上能表示计算的切向量的方向。

然而,使用修改后的近似方法构造的自由曲面,得到的几何结构将会比使用标称的近似方法,更准确。

此外,它所需的轨迹点的数量是比原逼近法少得多。

同时,大大降低CPU运行时间的计算和射线追踪,模拟结果的精度也增加了。

4.4镜头结构的实现一旦得到2-D轨迹,自由屈光面可以使用3-D建模工具建模,例如犀牛软件。

利用后反射曲线,四分之一圆曲线,前面垂直线和得到的2-D轨迹折射曲线,我们获得了准直透镜半部分轮廓图8。

最后,关于光轴旋转轮廓,获得准直透镜的整体结构如图9。

5光学模拟结果这个准直透镜的设计是基于一个理想的点源,需要利用TracePro软件追查从LED光源发出的1000万的光线通过镜头,从而验证镜头的性能。

这表明该方法可以很好地用于典型的朗伯型LED光源,芯片尺寸的LED和准直透镜的参数列于表1。

此外,检查LED芯片大小的影响,无论是理想的点源和不同的芯片尺寸的LED在这个实验,比较其光学效率,使我们可以找到一个合适的芯片尺寸。

在图10和11所示的射线追踪结果是分别在TIR表面和自由屈光面条件下一个理想的点光源形成。

结果表明,镜头在理想点源情况下两种效果都很好。

图12显示的芯片尺寸为1*1毫米的LED光源的光线追踪的结果。

从这个数字可以看出,大部分光线都平行镜头。

然而,少数的光线仍然偏离光轴的方向。

这种情况下,可以归因于非理想的LED光源。

在TracePro的程序中可得到,准直透镜的总光效率达到81.5%,在200米目标处照明半径为17.5米即为一个5度的半视场角。

在这种情况下,本系统的光损耗主要是由于菲涅尔损失,亚克力材质的吸收,有些外露的光线,因为LED光源是面(同理想的点光源相比)。

显示目标平面上的照度图和分布图如图13。

在准直透镜的建模中,非成像系统的一些参数,如镜头的材料,尺寸和形状,LED芯片的大小和光分布,明显影响整个系统的效率。

在这些参数中,LED 芯片大小的影响是最明显的。

因此,本文研究不同的LED芯片尺寸和发光角对光效的影响。

仿真结果显示在表2,其中有用百分比表示的光学效率。

此外,对不同的LED芯片尺寸的发光角的光效图如图14,从模拟结果,可以看出,减少LED芯片大小光效增加。

要想有良好的光学效率(例如效率80%以上,小于5度的半视场角),LED芯片的大小不应该是超过1 *1毫米。

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