Знање ЛЕД објектива
Aug 01, 2018
Објектив је направљен према закону рефракције светлости. Објектив је оптичка компонента направљена од провидне супстанце као што су стакло, кристал или слично. Објектив је рефрактор чија је рефракциона површина две сферне површине (део сферне површине), или сферна површина (део сферне површине) равног провидног тела. Има стварну слику и виртуелну слику. Објективи се генерално могу поделити у две широке категорије: конвексна сочива и конкавне сочива. Централни део је дебљи од ивичног дела, који се назива конвексна сочива, која има три врсте конвексних, конвексних, конвексних и конкавних; централни део је тањи од ивичног дела, који се назива конкавна сочива, равна конкавна, конвексна и конкавна. ЛЕД сочива су углавном силиконска сочива, јер је силикон отпоран на високе температуре (и може се такође спуштати), тако да се обично пакује директно на ЛЕД чип. Генерално, силиконска сочива су мала по величини и имају пречник од 3-10 мм. А ЛЕД сочиво је углавном блиско повезано са ЛЕД-ом, што помаже у побољшању ефикасности ЛЕД емитовања светлости и ЛЕД објективу оптичког система који мења светлосну дистрибуцију ЛЕД-а, која је уско повезана са ЛЕД-ом, помаже у побољшању ефикасности ЛЕД емитовања светла, оптичког система који мења светлосну дистрибуцију ЛЕД-а. Светлосни објектив / рефлектор високе снаге се углавном користи за сакупљање и вођење светлости производа високе снаге ЛЕД хладног светла. Светлосни ЛЕД објектив високог капацитета дизајнира криву расподеле светлости према углу различитих ЛЕД диода и повећава оптичку рефлексију како би смањио губитак светлости и побољшао ефикасност светлости (и постављену асферичну оптичку сочиву). У наставку се фокусира на секундарно концентришуће ЛЕД сочиво високе снаге ПММА материјала. а), према материјалној класификацији 1, силиконска сочива а, јер је силикон отпоран на високу температуру (може се такође спаковати лемљење), тако да се обично пакује директно на ЛЕД чип. б. Општи силиконски објектив је мали по запремини и има пречник од 3-10 мм. 2, ПММА сочиво а, оптички разред ПММА (полиметил метакрилат, познат под називом: акрил). б, пластични материјали, предности: висока ефикасност производње (може се завршити бризгањем, екструзијом); висока пролазност (93% стопа пенетрације дебљине 3мм); недостаци: температура не може прећи 80 ° (температура топлотне деформације 92 степени). 3, ПЦ сочиво а, материјал оптичког квалитета Поликарбонат (познат као ПЦ) поликарбонат. б. Пластични материјали, предности: висока ефикасност производње (може се завршити бризгањем, екструзијом); пролазност светлости је нешто нижа (стопа пенетрације је око 89% дебљине 3мм); недостатак: температура не може прећи 110 ° (температура топлотне дисторзије 135) степен). 4, оптички стаклени материјал од стаклене леће, предности: висока пролазност (97% продор на 3мм дебљине), отпорност на високе температуре; недостаци: велика запремина, тешка тежина, појединачни облик, крхка, масовна производња је тешко постићи, производња ниска ефикасност, висока цена, итд. Међутим, тренутна цена такве производне опреме је висока и тешко је популаризирати у кратком року . Поред тога, недостаци стакла у поређењу са ПММА и ПЦ материјала су крхки, а потребно је истраживање и истраживање. У побољшаном процесу који се сада може реализовати, не-крхка својства стакла могу се побољшати само облогом или третирањем третмана, иако након ових третмана пролазност стаклене сочива ће бити смањена, али ће и даље бити много већа од оно од обичног оптичког пластичног сочива. Стога ће изгледи стаклених сочива бити још шири. б) Класификација апликације ЛЕД објектива 1. Примарни објектив а. Примарни објектив је директно упакован (или спојен) на држач ЛЕД чипова и интегриран са ЛЕД-ом. б, ЛЕД чип (чип) теоретски емитује 360 степени, али у ствари чип се поставља на ЛЕД носач који се фиксира и пакује, тако да је максимални угао освјетљења чипа 180 степени (више од 180 ° опсег такођер има малу количина резидуалног светла), други чип Такође ће бити и неке луталице, тако да свако светло чипа може ефикасно да се концентрише са једним сочивом и различитим светлосним угловима као што су 180 °, 160 °, 140 °, 120 °, 90 ° °, 60 °, итд., Али различите. Постоји одређена разлика у ефикасности експозиције светлости ЛЕД-а на излазном углу (опште правило је што је већи угао, то је већа ефикасност). ц. Примарни објектив је генерално направљен од ПММА, ПЦ, оптичког стакла, силика гела, итд. 2. Секундарни објектив а. Секундарна сочива и ЛЕД су два одвојена предмета, али су она неодвојива када се наносе. б. Функција секундарног сочива је да поново упари угао осветљења ЛЕД светлости на било који жељени угао између 5 ° и 160 °. Расподела поља светлости може се углавном подијелити на: кружну, елиптичну и правоугаону. ц. Секундарни материјал објектива је углавном оптички разред ПММА или ПЦ; у посебним случајевима, стакло се може одабрати. 3) Класификација по спецификацији 1. Трансмисивна (конвексна сочива) а. Када ЛЕД светло прође кроз закривљену површину сочива (двоструки конвекс има закривљену површину), светлост ће се рефрактирати и кондензовати, а приликом подешавања растојања између објектива и ЛЕД-а Угао ће се такође променити (угао је обратно пропорционалан на даљину). Оптички дизајнирана тачка објектива биће врло равномерна, али захваљујући пречнику објектива и режиму објектива, светлосна употреба ЛЕД-а није велика, а ивица мјеста има очигледне жуте ивице. б, обично се користи у великом углу (50 ° или више) концентрирању, као што су столне сијалице, светлосне траке и друго осветљење у затвореном; 2, катадиоптрија (конус или чаша) а, дизајн објектива испред пенетрације Концентрично светло, а конусна површина може сакупити и одразити све бочно светло, а преклапање две врсте светлости (истог угла) може добити најсавршенија искориштеност светлости и предиван ефект; б, такође у конусу. Површина сочива може се променити тако да буде рефлексија, замрзнута, беадед, пругаста, навојна, конвексна или конкавна да би се постигли различити ефекти на лицу места. 3. Модул објектива а је вишеслојни објектив који се обликује ињектирањем већег броја појединачних сочива у облику љепила и може се пројектовати у модул сочива 3, 1, 5 или чак десетина један према различитим захтеви; Два одвојена сочива комбинују се са држачем. б. Овај дизајн ефективно штеди трошкове производње, постиже конзистентност квалитета производа, штеди простор у осветљењу и олакшава постизање "велике снаге" и других карактеристика. 4), материјали и производња 1, ЛЕД сочива као производи оптичког квалитета, за пренос светла, термичку стабилност, густоћу, униформност индекса рефракције, стабилност индекса рефракције, апсорпција воде, замућеност, максимална дуготрајна радна температура итд. Постоје строги захтјеви . Према томе, материјал објектива мора бити одабран према стварној ситуацији. У принципу, одабрана је оптичка класа ПММА, а рачунари оптичког квалитета могу се одабрати уколико постоје посебни захтеви. Тренутно је јапански Митсубисхи ПММА материјал најбољи (ВХ001 је често одабран бренд), а Митсубисхиова филијала у Кини, Нантонг Лиианг, ће бити мало мање. 2, мора бити опремљен са 10.000 или чак вишим нивоом радионице без прашине, оператери морају носити антистатичку одјећу, носити прстима, носити маске и друге антистатичне мере против прашине, као и редовну контролу и чишћење радионице. 3, морају имати професионалне машине за оптичко убризгавање као што су Тосхиба, Демаг, Хаитиан, Зхенкионг и други брендови машина за бризгање пластике и строго контролишу поступак бризгања за добијање квалификованих производа. 4, инспекција производа: без мехурића, без депресије, без скупљања, без струјања, без полумјесеца; тачност облика Рт <> 005 површинска храпавост Ра <> 5, производ мора бити заптивен са антистатичким прашином од ПВЦ-а, и мора бити потпуно запечаћено паковање, складиштење мора бити строго контролисана температура и влажност, а најбоље је не складиштити више од годину дана. Из процеса пројектовања и производње поменутих ЛЕД објектива, наизглед једноставно ЛЕД сочиво, од дизајна до готовог производа, има веома високе захтеве за софтвером и хардвером, што такође узрокује велику велику разлику у цени ЛЕД објектива на тржишту. Из светле будућности ЛЕД освјетљења, објектив је суштински дио ЛЕД освјетљења, а тржишни изгледи ће бити бољи и бољи. 5), дизајн ЛЕД објектива и обрада калупа 1, најпре зависи од извора светлости (ЛЕД високе снаге), различитих брендова ЛЕД високе снаге (као што су ЦРЕЕ, лумиледс, Сеоул, Осрам, Едисон, Цхангсен извор итд.) , његове структуре чипова и методе паковања, светлосне карактеристике и слично ће бити различите, што резултира истим сочивом са различитим спецификацијама бренда ЛЕД ће бити другачији; тако захтевају циљани развој (маинстреам оријентисан ка бренду), како би се оствариле стварне потребе; Софтверски софтвер за оптички дизајн (као што су Трацепро, ЦодеВ, Земак итд.) Дизајниран и симулиран оптичко покретно светло, дизајнирано да добије одговарајућу оптичку асферичну површину; 3, сам ЛЕД објектив је прецизна оптичка додатна опрема, тако да су прецизни захтеви за калуп изузетно високи, нарочито Прецизност обраде оптичке површине сочива треба да износи 0.1 μм, а ексцентричност леће треба да буде у оквиру 3 μм. Генерално, обрада таквих високопрецизних калупа мора имати следећу опрему: ултра-прецизне машине за обраду (на пример: ПРЕЦИТЕЦХНАНОФОРМ350), ЦНЦ интегриране машине за обраду, површинске брусилице, глодалице, ЦНЦ машине за пражњење електричне енергије, површински профилометри итд. 4 , најпрецизни део калупа је оптички калуп, прво изаберите посебни калуп за калуп, довршите почетни ембрион, никловање, а затим употребите ултра-прецизну машину за обраду за асферичну површинску обраду. ВИ) Предности 1. Без обзира колико далеко или у близини, лампа (рефлекторска шоља) није много другачија од сочива. Што се тиче хомогености, објектив ће бити супериорнији од рефлектора. 2, са малим углом од ЛЕД сочива, ефекат је бољи од жаруље, јер мора пуцати далеко! Лампе је кондензовано кроз објектив (јер сам ЛЕД мора имати објектив), а затим је концентриран помоћу конектора. Овај пут, пуно светлости се губи. Боље је да се концентришете на објектив, а угао осветљења објектива добро се рукује. Још један: Ако је простор у реду, кориштење 3 1В је много боље од коришћења 3В. 3. Насупрот томе, лампа има широк опсег униформног осветљења, али пројекција није добра, а објектив је супротан. 4, изгледа да је пенетрација ЛЕД-а већа. ВИИ) Разматрања о губицима светлости 1. Светлосни флукс светиљке са сијалицом и сочивом уствари задовољава расподелу светла која захтева стандард. Такође је потребно узети у обзир факторе као што су пролазност спољашњег кућишта, сочиво и губитак светлости. Висока снага лампице или опште осветљење захтева да сочиво дифундира паралелни зрак како би задовољио стандардне захтеве. Како би се оптички ефекат учинио разумнијим, поклопац сијалице треба поделити у правоугаоне мале јединице у дизајну. Сврха овога је да се пробије таласна површина светлосног таласа, тако да производ има јединствени изглед. У свакој малој јединици користи се елипсоид, јер површина има укривљеност у хоризонталном и вертикалном правцу, тако да се различити радијуси дифузије могу постићи са различитим радијусима кривине у оба смјера. Његова основна сврха је превазилажење недостатака традиционалних технологија и рационално коришћење светлосног флукса ради постизања једнаке и ефикасне расподеле свјетлости. Заправо, спољашња грана сијалице је ПЦ материјал (ињектирање завршено), а сферичне, крушке и цилиндричне сијалице су недалекоће јединице и непланиране целокупне шкољке, а губитак светлости је велик и светлосни угао мали. 2. Пошто је једна површина сочива укривљена површина која има полупречник кривине у хоризонталном и вертикалном правцу, упаљено светло може се дифузирати како у хоризонталном тако иу вертикалном правцу. Пошто су полупречници кривине у два правца независни један од другог, ова два кривина могу се засебно подесити по потреби, тако да се излаз светла дифузира до различитих граница у оба смјера. Због тога, употребом сочива састављеног од двосмерне кривине, излаз светлости може се слободније дистрибуирати према захтевима дизајна, а светлосни флукс може се искористити ефикасније, чиме се смањује непотребан отпад и сјај. Поред тога, пошто се користи глатка површина преласка, лампа има равномерно расподелу прелазног светла и добар изглед. Потпуно транспарентна ПММА осветљеност или сјенило од жаруље може изазвати блиставе или блиставе акорде у центру извора свјетлости, али свјетлост се брзо смањује на периферији извора свјетлости. Многе друштвене прилике и осветљење радног окружења морају уклонити ову непријатну атмосферу или минимизирати извор неугодности очију. 3. Пројекција сваке јединице сочива на тијелу је правоугаоник, тако да се јединице могу уредити пажљиво и уредно. Паралелни ударни прамен пролази кроз рефракцију јединице сочива како би се формирала униформна дифузија у хоризонталном правцу и униформна дифузија у вертикалном правцу. Прилагођавањем величине сваке јединице у групи сочива и радијусом кривине два правца, дистрибуција емитованог светлосног флукса у различитим распонима оптерећења је подешена како би се постигла расподела светлости која захтева дизајн. Пошто је ефекат укривљене површине инцидента да одбаци светлост у облику дифузије, број ћелија, величина јединице и полупречник закривљености сваке сочива у дизајну производа могу се мењати у складу са стварном ситуацијом. Стварна ситуација је у томе што унутрашње зрно на сочиву велике снаге (за поделу мале јединице) производи произвођач, а при избору се узимају у обзир само висина, угао и материјал објектива. 4. Изабрали смо да поставимо извор светлости на унутрашњу страну фокуса објектива. Што је извор светлости далеко од сочива, то је мање светлосни флукс извора светлости прикупљен од сочива, тако да је нижа ефикасност система објектива. Према формули за израчунавање једне конвексне сочива: р = (нЛ-1) ф. Где је радијус кривине кривине, нулти рефрактивни индекс н-леће, фокална дужина ф-сочива у случају одабраног материјала сочива, већа жижна дужина, већи радијус кривине. Под истом отвором објектива Φ, већи је радијус кривине, разређујући сочиво. Што је дебљи објектив, очигледније ће бити аберација, што ће утицати на ефекат. Према томе, изаберите објектив са већом жижном даљином што је више могуће. Истовремено, жижна даљина се повећава и повећава се величина оптичког система. Према томе, жижна даљина сочива не може се максимално пратити. Пошто дебљина сочива није велика, објектив Фреснел-а се не користи, а избјегава се бројност и трошак обраде.







