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发光二极管一样,光学鼠标的透镜组件也属于常规部件之列,但它却是成像的必不可缺的关键部件。
LED透镜的稳定性是最重要的,推荐大品牌,欧司朗魄晓者
1、凹透镜也称为——发散透镜 2、凸透镜也称为——会聚透镜 凸透镜拥有放大作用。凸透镜二倍焦距分大小,一倍焦距分实虚正倒。 将平行光线(如阳光)平行于主光轴(凸透镜两个球面的球心的连线称为此透镜的主光...
LED的透镜度数是不难分辨的,常见的光束角度有8°、15°、25°、45°、60°、90°、120°,分辨原则是光束角度越小,中间心光强越大,光斑越小,光效越佳。比如说6°角的光束中心部位的光明显比周...
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LED透镜介绍
LED透镜介绍 LED透镜即与 LED紧密联系在一起能增强光的使用效率和发光效 率,可以根据不同的效果来使用不同的透镜改变 LED的光场分布的光 学系统。其他类型的透镜如:用于照相机、望远镜等的透镜不属于本 文讲解范围,本文着重讲解用于大功率 LED的二次聚光透镜。 1.有泡壳、透镜的灯具其光通量实际要满足标准要求的光分布, 还需考虑外壳、透镜的透过率、溢出光损失等因素。而泡灯或作普通 照明用大功率需要用透镜将平行光束进行扩散处理, 来满足标准的要 求。为使光学效果更加合理, 设计中应将灯具外罩分割成矩形小单元, 这样做的目的在于打碎光波的波面, 使产品产生均匀的外观效果。 在 每个小单元中, 采用椭球面,因为该面具有水平和垂直两个方向的弧 度,从而可以在两个方向上用不同的曲率半径达到不同的扩散效果。 其根本目的是克服传统技术的不足,合理利用光通量,实现均匀、高 效的光分布。 实际上泡灯类
复眼透镜是由一系列小透镜组合形成,将双排复眼透镜阵列应用于照明系统可以获得高的光能利用率和大面积的均匀照明。复眼透镜在微显示器及投影显示领域有广阔的应用前景。利用双排复眼透镜阵列实现均匀照明的关键在于提高其均匀性和照明亮度。
复眼透镜阵列要实现均匀照明需两列复眼透镜阵列平行排列,第一列复眼透镜阵列中的各个小单元透镜的焦点与第二列的复眼透镜阵列中对应的小单元透镜的中心重合,两列复眼透镜的光轴互相平行,在第二列复眼透镜后放置聚光镜,聚光镜的焦平面放照明屏就形成了均匀照明系统。
复眼透镜阵列实现均匀照明的原理
复眼透镜阵列实现均匀照明的原理是:与光轴平行的光束通过第一块透镜后聚焦在第二块透镜的中心处,第一排复眼透镜交光源形成多个光源像进行照明,第二排复眼透镜的每个小透镜将第一排复眼透镜对就的小透镜重叠成像于照明面上。由于第一排复眼透镜将光源的整个宽光束分为多个细光束照明,且每个细光束范围内的垂泪不均匀性由于处于对称位置细光束的相互叠加,使细光束的垂轴不均匀性获得补偿,从而使整个孔径内的光能量得到有效均匀的利用。从第二排复眼透镜的出射的光斑通过聚光镜聚焦在照明屏上,这样,照明屏上光斑的每一点均受到光源所有点发出的光线照射,同时,光源上每一点发出的光束又都交会重叠到照明光斑上的同一视场范围内,所以得到一个均匀的方形光斑。
a. 当LED光线经过透镜的一个曲面(双凸有2个曲面)时光线会发生折射而聚光,而且当调整透镜与LED之间的距离时角度也会变化(角度与距离成反比),经过光学设计的透镜光斑将会非常均匀,但由于透镜直径和透镜模式的限制,LED的光利用率不高及光斑边缘有比较明显的黄边(产生黄边的原因暂不赘述);
b.一般应用在大角度(50°以上)的聚光,如台灯、吧灯等室内照明灯具;
a.透镜的设计在正前方用穿透式聚光,而锥形面又可以将侧光全部收集并反射出去,而这两种光线的重叠(角度相同)就可得到最完善的光线利用与漂亮的光斑效果;
b.也可在锥形透镜表面做些改变,可设计成镜面、磨砂面、珠面、条纹面、螺纹面、凸或凹面等而得到不同光斑效果。
a. 是将多个单颗透镜通过注塑完成一个整体的多头透镜,按不同需求可以设计成3合1、5合1甚至几十颗合一的透镜模块;也可以把两个单独的透镜通过支架组合在一起。
b. 此设计有效节省生产成本,实现产品质量的一致性,节省灯具机构空间,更容易实现“大功率”等特点。
透镜型式取决于像差要求。要求低的,可采用简单的单片透镜,如平凸或双凸透镜,并允许较大的相对孔径。要求高的,采用双胶合透镜,相对孔径也适当缩小。在光栅系统中,特别是光栅较粗,间隙较小时,像差对形成莫尔条纹的影响不大,因此可采用单片的平凸透镜,并使平面朝向灯丝,以减小球差。在大间隙情况下,减小像差特别是色差,可提高条纹对比度,这时宜采用双片平凸透镜,并使第一个平面都朝向灯丝,或者使用消像差的双胶合透镜。必须指出,与灯丝发散角相比,透镜的像差是次要的。
透镜焦距与允许的最大相对孔径有关。对于单片平凸透镜,相对孔径不宜大于0.8,单片双凸透镜不宜大于0.5,双片平凸透镜不宜大于1。如在大间隙情况下使用时,上述数值还应适当缩小。通常在允许的