【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于LED封装技术,涉及LED封装中的一种高出光效率的自由曲面透镜及设计方法,特别应用于LED封装中提高光效、实现光束控制、满足不同照明需求的应用。
技术介绍
发光二极管(LED,LightEmittingDiode)是一种基于电子空穴复合发光的原理制成的半导体发光器件,具有电光转换效率高、使用寿命长、环保节能、体积小等优点,被誉为21世纪绿色照明光源,已经在许多领域得到广泛应用,被业界认为是未来照明技术的主要发展方向,具有巨大的市场潜力。一般的,在大功率白光LED封装中,一个不可或缺的部分是光学透镜。光学透镜的作用是将LED芯片发出的光线进行调控,使之照射到目标面上,实现特定的照明光斑、照度均匀性、光线颜色的空间分布等要求。如图1所示,LED光源位于原点,从LED发出的光依次经过透镜内表面(102)、透镜外表面(101)两次折射,射向目标面(100)上。光在透镜内表面(102)和外表面(101)的两次折射可以采用斯涅耳定律描述,具体是指光线的入射的方向向量、透镜表面的法线的方向向量,和光经过透镜的折射的方向向量三者满足斯涅耳方程,如式(1)和式(2)所示。为了求解出透镜的表面,利用斯涅耳方程,我们需要求出透镜表面的法线的方向向量。但是在求解式(1)和式(2)时,未知数的个数多于方程的数目(点A和点B的坐标、内表面(102)和外表面(101)的法向的方向向量是未知的),因此无法同时求解式(1)和式(2)。 >n1OA→|OA→|×N1→=n2AB→|AB→|×N1→---(1)]]>n2AB→|AB→|×N2→=n3BR→|BR→|×N2→---(2)]]>现有的LED用透镜设计方法大多采用简化方法,即假设透镜内表面为半球面,光线自位于原点的LED发射出来后,经过透镜内表面是直接射出不发生折射的,这样传统方法仅需设计透镜外表面即可实现对光线的调控。这样简化的一个明显弊端是:忽视了透镜内表面的调控作用,使得透镜外表面对光线的调控能力有限,而且造成较大的光学损失(即菲涅尔光损),使得光线的出光效率降低。近年来,高亮度高光效白光LED封装是发展的重点和主要方向,影响LED光效的每一个环节都需重视,所以传统自由曲面透镜的光学损失这种高光效LED封装中变得不可忽略。降低传统自由曲面透镜的光学损失的一种重要方法是同时设计透镜的内表面和外表面,使得自由曲面透镜在满足照明要求的同时提高出光效率,从而实现高光效的LED封装。关于自由曲面透镜的设计,调研发现华中科技大学的罗小兵等人(授权公告号:CN102537842A专利)提出了一种基于能量对应的方法,通过外加合适条件可同时求解式(1)和式(2),进而同时设计透镜的内外自由表面,满足照明要求。上海三思电子工程有限公司的周士康等人(权公告号:CN102193193A、CN102287754A专利)通过角度划分,将光源和光斑划分成一一对应的小角和小段,结合折射定律,设计自由曲面透镜的内外表面。但是,采用这些方法设计的自由曲面透镜,未结合菲涅尔能量损失最小化来设计,即未考虑透镜的出光效率,因此发展一种同时设计透镜内外表面,满足不同照明要求并且出光效率最高的设计方法尤为重要。
技术实现思路
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本专利技术提供了一种高出光效率的自由曲面透镜及设计方法,其目的在于通过调控光线在通过透镜内外自由曲面时的偏折程度,不仅能达到特定的照明需求,还能使得光线在通过透镜时的菲涅尔损失最小,从而提高照明器件的发光效率。为实现上述目的,一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述自由曲面透镜为半圆形,自由曲面透镜的底面设有圆锥形凹槽,自由曲面透镜的半圆形面为外表面,自由曲面透镜圆锥形凹槽面为内表面,内表面和外表面构成两个自由曲面。一种高出光效率的自由曲面透镜的设计方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.以任意一个过光源光轴Z的平面为入射面,光源位于坐标原点O,光源发光角度θ为光线出射方向与光轴正方向OZ的夹角,将光源向外发出的光能量等分成N份,N的取值为100~2000,每份光通量Φi相等,得到每一个等分角度θi,i=1~N;S2.按照不同照明要求如光斑形状、照度分布,将目标面同样划分成N份,每部分面积相等,找出对应每份入射光通量的Φi光斑尺寸ri;S3.给定内表面偏折系数k,根据公式:f(θ)=f0(n1/n2-1n1/n2cos((1-k)θ)-1)11-k]]>其中,f0为透镜内表面中心点高度,n1为进入透镜前入射光线所在的介质的折射率,n2为透镜材料的折射率;根据上述公式求得每条光线从原点到透镜内表面的距离函数f,进而求出透镜内表面的各个点Ai;采用光滑或非光滑将所得距离f对应的点Ai连成曲线;对于旋转对称的透镜,则只需将得到的曲线进行旋转对称即得到透镜内表面;对于非旋转对称的透镜,则还需将光源光线的空间分布切成M份,采用同样的方法求得M条透镜内表面曲线;将这些曲线缝合成曲面,即得到透镜的内表面;S4.根据斯涅尔定律,结合外表面中心点高度d0、内表面的折射光线角度γ=kθ,以及光线穿过透镜外表面的出射方向,确定透镜外表面的种线点Bi,采用光滑或非光滑将种线上的点Bi连成曲线;对于旋转对称的透镜,只需将得到的曲线进行旋转对称即得到透镜外表面;对于非旋转对称的透镜,采用同样的方法在整个空间求得M条透镜外表面曲线;将这些曲线缝合成曲面,即得到透镜的外表面;S5.将透镜的内表面和外表面封闭成实体,得到最终的自由曲面透镜。步骤S3中,k的取值为0~1,k值越小,则光线入射到内表面后偏离原来的传播方向越大总体而言,通过本专利技术所构思的以上技术方案与现有技术相比,由于在自由曲面透镜的内表面的构造过程中定义角度偏折系数k,再根据菲涅尔损失优化k值,从而具有下列有益效果:1、在自由曲面透镜的内表面构造过程中定义角度偏折系数k,可以控制光线在内表面的偏折程度,从而控制光线在通过透镜时的菲涅尔损失,进而得到高出光效率的自由曲面透镜;2、将透镜的内外表面都设计为自由曲面,相对于传统的只有外表面为自由曲面的透镜而言,设计的灵活性更大,可以对光线进行更加精准的调控,从而获得更加准确的照明光本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述自由曲面透镜(1)为半圆形,自由曲面透镜(1)的底面设有圆锥形凹槽(2),自由曲面透镜(1)的半圆形面为外表面(101),自由曲面透镜(1)圆锥形凹槽(2)面为内表面(102),内表面(102)和外表面(101)构成两个自由曲面。
【技术特征摘要】
1.一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述自由曲面透镜(1)为半圆形,自由
曲面透镜(1)的底面设有圆锥形凹槽(2),自由曲面透镜(1)的半圆形面为外表面
(101),自由曲面透镜(1)圆锥形凹槽(2)面为内表面(102),内表面(102)和外表
面(101)构成两个自由曲面。
2.根据权利要求1所述的一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述的内表面
(102)中心高度为3mm~20mm,外表面(101)的中心高度为高于内表面(102)中心高
度3mm~10mm。
3.根据权利要求1所述的一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述自由曲面透
镜(1)为单颗自由曲面透镜或多颗自由曲面透镜阵列形式排列,安装时自由曲面透镜与光
源的对应关系为一对一或一对多或多对一关系。
4.根据权利要求1所述的一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述自由曲面透
镜(1)圆锥形凹槽(2)还可为倒置圆锥形凹槽或半圆形凹槽。
5.根据权利要求1所述的一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述自由曲面透
镜(1)的材料是PC聚碳酸酯或PMMA聚甲基丙烯酸甲酯或PS聚苯乙烯或玻璃透光材
料,其透光率大于90%。
6.根据权利要求1所述的一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述自由曲面透
镜(1)的加工方式为开模注塑或熔融压铸或精密加工的一种或多种。
7.根据权利要求1所述的一种高出光效率的自由曲面透镜,其特征在于:所述自由曲面透
镜(1)适用于LED支架式、板上芯片、阵列式、系统封装、印刷电路板封装和硅基封装的
封装形式。
8.一种高出光效率的自由曲面透镜的设计方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.以任意一个过光源光轴Z的平面为入射面,光源位于坐标原点O,光源发光角度θ
为光线出射方向与光轴正方向OZ的夹角,将光源向外发出的光能量等分成N份,N...
【专利技术属性】
技术研发人员:李春峰,罗小兵,谢斌,边盾,
申请(专利权)人:天津中环电子照明科技有限公司,
类型:发明
国别省市:天津;12
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。