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導讀:
與以往傳統的成像光學(xué)不同,非成像光學(xué)注重的并非是光源能夠在目標平面上成像及成像后的質(zhì)量,其主要關(guān)注的是光源的能量利用率以及該能量在方位角及空間內的具體分布情況。
現階段,在全球能源日益短缺的形勢下,節能降耗現已成為我們不得不面對的嚴峻問(wèn)題。照明系統在帶給人們光明的同時(shí),也無(wú)時(shí)無(wú)刻不在消耗著(zhù)電能,為了盡可能減少電能的消耗,節能照明系統受到人們越來(lái)越多的關(guān)注。LED以其能耗低、使用壽命長(cháng)、經(jīng)濟性高等特點(diǎn),現已在諸多領(lǐng)域內被廣泛應用。以往的LED照明系統設計都是在實(shí)驗內利用模型來(lái)完成,設計完成后一旦發(fā)現其光學(xué)特性不符合要求時(shí),就必須得重新設計,從而浪費了大量的人力和財力。隨著(zhù)應用光學(xué)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,非成像光學(xué)理論及其方法也隨之完善?;诖它c(diǎn),本文就非成像光學(xué)應用于LED照明進(jìn)行淺談。
非成像光學(xué)
非成像光學(xué):與以往傳統的成像光學(xué)不同,非成像光學(xué)注重的并非是光源能夠在目標平面上成像及成像后的質(zhì)量,其主要關(guān)注的是光源的能量利用率以及該能量在方位角及空間內的具體分布情況。如圖1所示,在成像光學(xué)系統中,其主要傳遞的是物點(diǎn)的光強度及位置信息,而在非成像光學(xué)系統中,則主要是對物點(diǎn)能量進(jìn)行傳輸及重新組合與分配。
能量收集率:非成像光學(xué)主要關(guān)注的是能量的分配,如果建立一個(gè)非成像光學(xué)器件模型,從中便可以清楚的看到,A所代表的平面是入射孔徑面積,而A所在的平面則是出射孔徑面積。下面我們假設該器件的出射孔徑面積A能夠讓全部光線(xiàn)都透過(guò)這部分面積出射,入射光束面積與出射光束面積這兩者之間的比值c就是能量收集率。通常情況下,2D系統中能量的最大收集率為C2D=l/sin,而在旋轉對稱(chēng)的3D系統當中,最大收集率為C3D=1/sin2θ。能量收集率的概念主要應用于對非成像光學(xué)系統的評估當中。
幾何光學(xué):目前,幾何光學(xué)已被廣泛應用于光學(xué)系統的設計當中。成像光學(xué)和非成像光學(xué)系統在設計時(shí)都必須以幾何光學(xué)的理論為基本依據。幾何光學(xué)中有四大基本定律,分別是光的直線(xiàn)傳播定律、獨立傳播定律、折射定律和反射定律。
LED的特點(diǎn)
由于LED采用的是電場(chǎng)發(fā)光的原理,其特點(diǎn)十分明顯,具體可歸納為以下幾個(gè)方面:
(1)使用壽命長(cháng)。一般的LED使用壽命均能夠達到10年左右。這是因為L(cháng)ED與以往傳統的光源不同,其不會(huì )發(fā)生突然不工作或是像鎢絲燈一樣突然燒壞,它的損壞主要是伴隨著(zhù)時(shí)間的不斷推移而導致發(fā)光性能慢慢減弱。如由飛利浦公司制造的LUXEON系列產(chǎn)品,在使用5萬(wàn)小時(shí)后,其發(fā)光強度還能保持在初始值的70%左右。
(2)維護費用較低。正常情況下,與普通光源相比LED的使用壽命相當于它們的10倍以上,從而使光源替換的成本大幅度減少,相應地維護費用及人力成本也隨之降低。
(3)能耗低。與熒光燈或白熾燈相比,LED的發(fā)光效率要高出很多。由格力公司出品的XR-E型號的LED發(fā)光率能夠達到1001m/W以上。從節約能源的角度上講,能量轉換效率越高就表示在同等光照下電能消耗的越少,這也是LED的最大優(yōu)勢之一。
(4)體積小。這一特點(diǎn)主要是針對LED芯片而言的?,F階段的LED芯片體積最小能夠達到毫米級。如由美國Lumileds研發(fā)制造的Rebel,其封裝以后的體積僅為3x4.5x2.1(單位mm),芯片大小僅為lmmxlmm。如此之小的體積非常便于光學(xué)設計,而且還能有效地減少系統的能量損耗。
(5)方向性強。就光照的距離而言,LED絕對可以當做點(diǎn)光源來(lái)設計。一般在進(jìn)行光學(xué)設計時(shí),為了簡(jiǎn)化設計步驟習慣將所需的光源拆分成若干個(gè)點(diǎn)光源,這些光源則可利用LED代替。同時(shí)LED還可以分布在某一個(gè)物體的表面上,并模擬該形狀的物體進(jìn)行發(fā)光,如景觀(guān)照明、建筑輪廓照明等。
(6)固態(tài)照明,綠色環(huán)保。LED屬于固態(tài)照明光源,其中不含有容易破碎的玻璃材質(zhì),耐沖擊和抗震動(dòng)性能較高,所以能夠在較為惡劣的環(huán)境中使用。同時(shí)LED不含有汞等有毒有害物質(zhì),環(huán)境友好程度較高。此外,LED中也不含紅外或紫外光,不會(huì )對被照射物體產(chǎn)生傷害,而且也有效地提高了光能的利用率。
(7)工作電壓低,適宜在低溫條件下工作。LED的主要工作方式為低壓直流供電,這一特點(diǎn)使其安全性得以充分體現。同時(shí)它還可以在溫度較低的條件下工作,實(shí)驗證明可在-40攝氏度的條件下工作,基于此點(diǎn),其能夠應用于冰箱內的照明系統及汽車(chē)照明系統中。
光耦合系統設計:通常情況下,在投射燈、投影儀光源以及夜景照明系統等實(shí)際應用過(guò)程中,常常會(huì )需要一個(gè)準直投射的面光源。具體一點(diǎn)講就是需要獲得一個(gè)具有相對較小投射角的面光源,當光線(xiàn)投射到被照物上時(shí),經(jīng)過(guò)漫反射便會(huì )被人眼捕捉到。我么可以將LED芯片看作是一個(gè)近似的朗伯光源,它的發(fā)散角度相對較大,并且遠場(chǎng)分布情況也無(wú)法滿(mǎn)足要求。同時(shí)由單顆功率型的LED芯片所輸出的光能也達不到實(shí)際要求的光亮度。為此,準直LED光學(xué)系統不但要實(shí)現LED芯片發(fā)出的光在較大面積上的準直輸出,而且還必須便于擴展。有些設計為了實(shí)現準直光源通常會(huì )利用二次光學(xué)元件,所謂的二次光學(xué)元件具體是指準直透鏡與封裝后的LED配合使用,并以此來(lái)實(shí)現準直。但是采用這種方法設計出來(lái)的LED照明系統會(huì )存在一定的缺陷,即透鏡與LED之間的空氣隙造成的額外損耗。
室內照明光源設計:由于室內的照明光源很容易被人眼所直視,所以它的發(fā)光面應盡可能均勻、柔和。同時(shí)因室內照明必須具有較大的范圍,這就要求發(fā)散角應至少大于120°。為盡可能滿(mǎn)足這些要求,并確保光源能夠得到最好地利用,就必須使LED照明所發(fā)出的光源能夠均勻且發(fā)散地照射到發(fā)光面上。因為室內的主光源一般都會(huì )設置在房間的中心位置處,從而使得其光場(chǎng)形狀具有旋轉對稱(chēng)性。因此,在給定分布的設計過(guò)程中,不但要控制好光線(xiàn)的出射角,而且還應控制好光源的能量傳輸。這樣設計能夠使光源的出光角度被控制在±60°以?xún)?,也進(jìn)一步實(shí)現了遠場(chǎng)光強的均勻分布,與室內照明對光源的要求完全相符。
三維給定光分布設計:在室內照明中我們主要研究的是二維的給定光分布設計,而為了實(shí)現一些較為復雜且實(shí)用的給定光分布,就必須了解其在三維中的設計方法。在進(jìn)行三維給定光設計時(shí),可按照具體要求來(lái)確定設計思路,通??刹扇》蛛x變量的三維自由表面進(jìn)行設計,這樣能夠很容易獲得矩形照度分布,該設計思路在LED路燈的設計上應用前景較為廣闊。
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