LED Need To Focus (LED STRIPS)

Jun 29, 2018

LED Need to Focus (LED STRIPS)

Kiedy myślimy o optyce LED, mamy tendencję do myślenia o przezroczystym plastikowym obiektywie umieszczonym na samej diodzie LED, która skupia lub rozprasza światło. Jeśli to jest twój proces myślowy, posunąłeś się za daleko. Zróbmy krok wstecz i spójrzmy na samą diodę LED. Widzisz tę małą ochronną kopułę nad diodą? Jest to tak zwana podstawowa optyka, która służy do ochrony i kształtowania wyjścia małej diody. Światło z głównej optycznej diody LED jest nadal zbyt szerokie dla większości zastosowań, bez intensywności na odległość. Właśnie dlatego większość opraw LED korzysta z optyki wtórnej (soczewek, reflektorów, optyki TIR itp.), Aby zebrać całe to światło i zwiększyć intensywność w kierunku celu.

Tworzenie soczewek i reflektorów dla diod LED (oświetlenie półprzewodnikowe) znacznie różni się od zwykłego skalowania od innych źródeł światła. Może się to wydawać logicznym sposobem tworzenia, ponieważ diody LED mają znacznie mniejsze rozmiary niż inne źródła światła, ale różnią się także sposobem emitowania światła. Jak widać z żarówek, świecą one w 360 stopniach, ale diody LED to oświetlenie kierunkowe oświetlające tylko 180 stopni. Jest to przypisane projektowi diody LED, jak widać po lewej stronie, dioda emitująca światło składa się z jednej lub więcej matryc, zamontowanych na przewodzącym ciepło materiale, z główną osłoną otaczającą matrycę. Dlatego maksymalne kąty diod LED mogą emitować 180 stopni, ponieważ podłoże znajduje się na tylnej stronie matrycy.

Diody LED o dużej mocy są stale ulepszane i stają się inteligentnymi opcjami dla szerokiej gamy zastosowań. Jak już wspomniano, w przypadku wielu z tych zastosowań, takich jak wewnętrzne oświetlenie punktowe / do oświetlania, oświetlenie uliczne, oświetlenie architektoniczne i oświetlenie punktowe, emiter i pierwotna optyka na własną rękę nie mogą dostarczyć wystarczającej intensywności do powierzchni docelowej. Wpisaliśmy powyżej dane wyjściowe emiterów, ale innym sposobem opisu jest to, że emitery wydzielają światło Lambertowskie. Zasadniczo oznacza to, że jasność obserwatora jest taka sama, niezależnie od pozycji obserwatora. Jeśli kiedykolwiek widziałeś nadświetlony emiter, możesz to natychmiast zobaczyć. Nawet jeśli jesteś daleko z boku, nadal możesz zobaczyć, że źródło światła jest bardzo jasne, prawdopodobnie nawet przeszkadza ci w spojrzeniu. Problem polega na tym, że to światło jest po prostu wyrzucane tam, gdzie nic nie może zapanować nad promieniami.

Drugorzędna optyka służy do kolimowania promieni światła w kontrolowaną wiązkę, która doprowadzi tę pełną intensywność do obszaru, który potrzebujesz. Kolimacyjne promienie światła rozchodzą się równolegle, chociaż nie jest możliwe, aby światło było idealnie równoległe z powodu dyfrakcji i skończonego fizycznego rozmiaru nagiego emitera. Ważne jest, aby pamiętać, że im mniejsze źródło światła (emiter), tym skuteczniejszy będzie proces.

Opisując, w jaki sposób pewna drugorzędna optyka lub soczewka może kolodować wiązkę, często patrzymy na kąt widzenia lub maksymalną połowę maksymalnej szerokości (FWHM). FWHM to szerokość kątowa wiązki, gdy intensywność na brzegu jest o połowę mniejsza w środku wiązki. Jest to pomocny sposób klasyfikacji optyki, ale nie uwzględnia różnic między niektórymi platformami optycznymi (diody o różnych rozmiarach). Dobrze wiedzieć, że optyka o identycznych kątach widzenia może się różnić intensywnością i jakością wiązki w zależności od konstrukcji optycznej emiterów. Na stronach poświęconych optykom na naszej stronie, staramy się wymienić wszystkie różne kąty i FWHM dla każdej LED, którą przenosimy.

Drugorzędna optyka służy nie tylko do kolimowania światła, czasem są one wykorzystywane do poprawy jednorodności kolorów i dystrybucji światła w docelowym obszarze. Wybór odpowiedniej optyki lub obiektywu zależy od zastosowania. Odbłyśniki i optyka TIR są stosowane w wielu różnych zastosowaniach, a oba mają wady i zalety.




Może ci się spodobać również