Mit der rasanten Entwicklung der LED-Industrie in den letzten Jahren boomt auch die LED-Linsenindustrie. Es gibt viele Unternehmer und verwandte Personen, die sich mit optischen LED-Linsen beschäftigen und über ein gewisses Verständnis und eine hervorragende Technologie für optische LED-Linsen verfügen. Daher möchte ich Ihnen im Folgenden einige Informationen zur Reflexion und Brechung von LED-Linse, herzlich willkommen zum Lesen!
Die LED-Linse ist im Allgemeinen eine Kunststofflinse, da der Kunststoff eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweist (er kann auch wiederverwendet werden), sodass er häufig direkt auf dem LED-Chip verpackt wird. Im Allgemeinen sind Silikonlinsen klein und haben einen Durchmesser von 3–10 mm. Und die LED-Linse ist im Allgemeinen eng mit der LED verbunden, was dazu beiträgt, die Lichtleistungseffizienz der LED zu verbessern, und die Linse verändert das optische System der Lichtfeldverteilung der LED.
Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen haben LED-Lichtquellen viele Vorteile, was allgemein anerkannt ist. Allerdings sind LED-Chips klein und kompakt aufgebaut und ihre Lichtaustrittsfläche ist relativ klein. Es handelt sich um eine Lambertsche Lichtquelle mit einem Winkel von 180 Grad. Die Lichtintensitätsverteilung ist proportional zum Kosinus des Lichtaustrittswinkels, d. h. die Beleuchtungsstärke, die durch das von der LED-Lichtquelle emittierte Licht auf der beleuchteten Oberfläche entsteht, nimmt mit zunehmendem Austrittswinkel schnell ab. Offensichtlich sind solche Lichtquelleneigenschaften schwierig, die tatsächlichen Anforderungen von Außenbeleuchtungsanwendungen zu erfüllen. Daher müssen wir bei der Anwendung von LED-Außenbeleuchtung ein sekundäres optisches Design entsprechend den Eigenschaften der LED-Lichtquelle entsprechend den unterschiedlichen Anwendungen und Anforderungen durchführen, um die Formgebung und Änderung des vom LED-Chip emittierten Lichts, insbesondere der Lichtintensitätsverteilung, zu realisieren. Ein solcher sekundärer optischer Designprozess gehört eigentlich zur Kategorie des nicht abbildenden optischen Designs.
Beim nicht abbildenden optischen Design eines LED-Beleuchtungssystems bestehen die grundlegenden optischen Komponenten hauptsächlich aus Linsen, asphärischen Spiegeln und Brechungsplatten. Die Linse kann das von der Punktlichtquelle emittierte Licht konvergieren oder divergieren lassen und die Größe des Strahlwinkels ändern, um den Zweck zu erreichen, den Beleuchtungsbereich und den Beleuchtungswert der beleuchteten Oberfläche zu ändern. Die Form asphärischer Spiegel ist normalerweise eine rotierende quadratische Oberfläche und ihr Funktionsprinzip unterscheidet sich völlig von dem von Linsen und Spiegeln. Linsen verwenden das Prinzip der Brechung und Spiegel das Prinzip der Reflexion oder Totalreflexion. Ihre Öffnungswinkel liegen im Allgemeinen unter 40 Grad. Der Öffnungswinkel des asphärischen Reflektors kann mehr als 130 Grad erreichen, d. h. seine Fähigkeit, Licht zu sammeln, kann erheblich verbessert werden.
Was die Hauptfunktion des Reflektor, dient dazu, die Austrittsrichtung des Lichts zu ändern oder den Winkel des Strahls in eine bestimmte Richtung zu ändern. Tatsächlich handelt es sich um die periphere Kunststoffplatte des üblichen und bekannten LED-Lichtquellensystems. Diese Kunststoffplatte wird nach ihrer Struktur klassifiziert. Jeder Zahn der zahnförmigen Brechungsplatte entspricht einem keilförmigen Spiegel, und seine Oberflächenbrechung kann das Licht ablenken, ändert jedoch nicht die Größe des Strahlwinkels und spielt hauptsächlich die Rolle, die Strahlaustrittsrichtung zu ändern. Die trapezförmige Brechungsplatte entspricht der Kombination aus Flachglas und Keilspiegel. Sie kann einen Lichtstrahl in drei Richtungen aufteilen, und das Lichtintensitätsverhältnis des Strahls in den drei Richtungen wird durch das Flächenverhältnis seiner Ebene und seiner geneigten Ebene gesteuert. Die zylindrische Brechungsplatte, auch Fliegenaugenlinse genannt, besteht aus einer Reihe zylindrischer Oberflächen, von denen jede einer Linse entspricht. , die Funktion der Linse bewirkt Konvergenz oder Divergenz in alle Richtungen, um den Zweck der Erweiterung des Strahlwinkels zu erreichen.
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