LED信号灯二次光学设计
LED的应用范围日趋广泛,其相应的二镒光学设计也越来越显出重要性。本文介绍了一种光学设计的思路和方法。
其中Φi--第i个立体角区域内的光通量
Ii--第i个立体角区域内要求的(平均)光强 Hi+1/2,H i-1/2,Vi+1/2 ,Vi-1/2 --第i个立体角区域的水平角和垂直角的边界 此计算所得的光能量是一个理想值,实际要满足标准要求的光分布,还需考虑透镜的透过率、溢出光损失等因素。因此,需要对Φ进行修正,得到的才是实际要求光能量的估量值。 图3 LED交通信号灯国家标准(送审稿)光分布要求 LED的光强分布通常是旋转对称的,因此,可以根据生产厂家给出的光分布(如图4所示),由下式估算单颗LED所发出的光能量:(3) 其中Ij--第j个环带区域内平均光强 θj-1/2 ,θ j-1/2(2)--第j个环带区域的边界 同样,在这里计处算得到也是一个理想值,需考虑温度影响、光通有效利用率等因素进行修正。 利用两个修正后的光能量可以估算出要用的LED的数目。 图4 LED光强分布示例 2.透镜单元 为了能实现对光通量更有效的利用,我们先用准直系统,将LED发出的光校正为平行光。通常采用凸面的曲率半径:(4) 1/r1-1/r2=1/f*(nl-1)
其中f-透镜焦距 r1,r2-分别为透镜两表面的曲率半径。当该表面为平面时,曲率半径为无穷大 nL-透镜材料的折射率 但是,正如图5所示,对于同样尺寸、同样焦距的凸透镜和菲涅耳透镜而言,其厚度相差可以很大。并且随着透镜尺寸增加,其厚度差距也随之增加。透镜越厚,意味着光在经过透镜过程中损失越多。并且,计算中用薄透镜近似而引入的误差也越大。 图5 菲涅耳透镜与凸透镜厚度比较 |
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