оптический модуль светодиодного светильника

Классы МПК:H01L33/48 характеризуемые корпусами полупроводникового тела
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-06-29
публикация патента:

Изобретение относится к светотехнике, в частности к световым приборам на светодиодах. Сущность изобретения заключается в том, что рабочая поверхность формирующей оптической системы, через которую выводится излучение светодиода, представляет собой в общем случае асимметричную асферическую поверхность. Оптический модуль согласно изобретению содержит светодиод (светодиодный кристалл) и примыкающую к нему формирующую оптическую систему (ФОС), через которую выводится излучение светодиода. Рабочая световыводящая поверхность ФОС представляет собой асимметричную асферическую поверхность, при этом форма рабочей поверхности ФОС определена из решения предложенной системы уравнений. Задача изобретения заключается в создании оптического модуля, обеспечивающего формирование требуемой индикатрисы излучения. 1 табл., 3 ил.

оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095

Формула изобретения

Оптический модуль, содержащий светодиод (светодиодный кристалл) и примыкающую к нему формирующую оптическую систему (ФОС), имеющую рабочую световыводящую поверхность, отличающийся тем, что рабочая поверхность ФОС представляет собой асимметричную асферическую поверхность, при этом форма рабочей поверхности ФОС определена из решения системы уравнений

оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095

где оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - уравнение рабочей поверхности в сферической системе координат с центром в геометрическом центре светодиодного кристалла; оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - оператор градиента функции; оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - векторное поле нормалей оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 к рассчитываемой рабочей поверхности в точках оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 N - число точек на рабочей поверхности, для которых определены нормали; Cij - коэффициенты уравнения рабочей поверхности; М и К - максимальные степени полинома, а нормали оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 определены на основании функции преобразования индикатрис, характеризующей процесс преобразования формирующей оптической системой исходной индикатрисы светодиодного кристалла в индикатрису требуемой формы и связывающей соответствующие телесные углы указанных индикатрис (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 и оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ') через равенство потоков излучения, распространяющегося в пределах этих углов: Ф(оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 )=Ф(оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ').

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к светотехнике, в частности к световым приборам на светодиодах (СД). Данное изобретение может быть использовано в системах внешнего (подсветка улиц, автомагистралей, технических сооружений) и внутреннего (подсветка жилых, офисных и производственных помещений) освещения.

Уровень техники

Известны конструкции оптических модулей, в которых формирование требуемой индикатрисы осуществляется за счет выбора формы, размеров и материалов формирующей оптической системы (ФОС).

Наиболее близким техническим решением является светодиод с оптическим элементом (оптический модуль) (Патент РФ № 2265917, МПК H01L 33/00, опубл. 10.12.2005). Оптический модуль содержит светоизлучающий кристалл с примыкающей к нему однолинзовой ФОС, которая имеет асферическую форму наружной (рабочей) поверхности, образованную вращением вокруг оси симметрии светодиода кривой, полученной с учетом оптических свойств светодиодного кристалла и материала ФОС. В рассматриваемом устройстве ФОС собирает и выводит через рабочую поверхность все излучение, испускаемое кристаллом, и осуществляет преобразование исходной индикатрисы в индикатрису требуемой формы.

Однако с помощью данного устройства можно получить индикатрису только осесимметричной формы.

Раскрытие изобретения

Задачей заявляемого изобретения является создание оптического модуля, обеспечивающего формирование требуемой индикатрисы, имеющей в общем случае асимметричную форму, для решения конкретной осветительной задачи, например для освещения участка автомобильной дороги.

Причем указанный оптический модуль является частью светодиодного светильника, состоящего из множества таких близко расположенных сонаправленных идентичных модулей, число которых определяется требованиями по светоэнергетическим параметрам разрабатываемого светильника. Поскольку все модули в дальней зоне (на расстоянии, в 10оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 20 раз превышающем поперечные размеры светильника) формируют одинаковое световое поле, то и весь светильник даст идентичное световое поле. То есть индикатриса всего светильника (поле в дальней зоне) практически идентична индикатрисе единичного модуля.

Сущность изобретения заключается в том, что в оптическом модуле, состоящем из светодиода (светодиодного кристалла) и примыкающей к нему ФОС, ее рабочая поверхность, через которую выводится излучение светодиода, представляет собой в общем случае асимметричную асферическую поверхность. При этом форма рабочей поверхности определена из решения системы уравнений

оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095

где оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - уравнение рабочей поверхности в сферической системе координат с центром в геометрическом центре светодиодного кристалла; оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - оператор градиента функции; оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - векторного поля нормалей оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 к рассчитываемой рабочей поверхности в точках оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 N - число точек на рабочей поверхности, для которых определены нормали; Cij - - коэффициенты уравнения рабочей поверхности; М и К - максимальные степени полинома, а нормали оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 определены на основании функции преобразования индикатрис, характеризующей процесс преобразования формирующей оптической системой исходной индикатрисы светодиодного кристалла в индикатрису требуемой формы и связывающей соответствующие телесные углы указанных индикатрис (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 и оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ') через равенство потоков излучения, распространяющегося в пределах этих углов: Ф(оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 )=Ф(оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ').

Краткое описание чертежей

На фиг.1 представлены индикатрисы излучения: а) ламбертовая и б) требуемая;

На фиг.2 представлен ход луча в ФОС;

На фиг.3 представлены аксонометрические проекции (виды спереди и сзади) оптического модуля с ФОС с рассчитанной рабочей поверхностью.

Осуществление изобретения

Работает устройство следующим образом. Световой поток от светоизлучающего кристалла поступает на однолинзовую ФОС, преобразующую световой поток с ламбертовой индикатрисой в поток, преобразованный ФОС. Принципиально важной особенностью заявляемого изобретения является то, что рабочая поверхность ФОС представляет собой в общем случае асимметричную асферическую поверхность, форму которой получают непосредственно из решения системы нелинейных уравнений.

Форма поверхности рассчитана с учетом оптических свойств и габаритных характеристик светодиодного кристалла, материала оптической системы и требований к формируемой индикатрисе. Для того чтобы входящая в состав оптического модуля ФОС формировала требуемую индикатрису излучения, на первом этапе расчета ее рабочей поверхности определяют функцию преобразования индикатрис (ФПИ) - зависимость угловых сферических координат выхода луча из ФОС (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ', оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ') от угловых сферических координат выхода луча (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 , оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ) со светоизлучающей площадки светодиода (СД), характеризующая требуемое преобразование индикатрис оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 Причем при определении ФПИ используется закон сохранения энергии оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 )=оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 '), где оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ) и оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ')- потоки излучения от СД до и после ФОС в пределах телесных углов оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 , и оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ' соответственно. Потоки излучения при известных индикатрисах I(оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ,оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ) и I'(оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ',оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ') определяются по формулам оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 и оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095

ФПИ необходима для определения векторного поля нормалей оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 (фиг.2) к рассчитываемой рабочей поверхности в точках: оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095

оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ,

где n - показатель преломления материала ФОС (2); n' - показатель преломления воздуха, n'=1,0; оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - направляющий вектор луча, выходящего с поверхности светоизлучающей площадки СД (1), проходящего в ФОС и приходящего в точку (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 l,оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 l), оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ; оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - направляющий вектор луча, выходящего из ФОС в точке (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 l, оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 l), оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 l - точки, оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 N - число точек.

На втором этапе расчета определяют собственно саму рабочую поверхность ФОС. Для этого сначала выбирают вид уравнения рабочей поверхности ФОС. В частности, уравнение может быть представлено в виде степенного полинома (в сферической системе координат с центром в геометрическом центре светодиодного кристалла):

оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095

где (оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ,оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ,оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ) - сферических координаты точек рабочей поверхности ФОС; М и К - максимальные степени полинома.

Коэффициент С00 есть толщина ФОС вдоль оптической оси, которая определяется из конструктивных и технологических соображений (в том числе габаритных ограничений на ФОС). Остальные коэффициенты уравнения поверхности Cij неизвестны и определяются в процессе расчета.

Далее составляют и решают систему уравнений для совокупности нормалей к поверхности:

оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 ,

где оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 N - число точек на рабочей поверхности, для которых определены нормали; оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 - оператор градиента функции.

Сферические координаты оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 l, неизвестны и их определяют в процессе расчета.

При этом для N нормалей получается 2N уравнений с N+M·K неизвестными ({оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 l}, {Cij}). Для получения качественного решения необходимо, чтобы Nоптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 (1,5оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095 2,5)М·К.

Искомым решением системы уравнений для всех нормалей являются коэффициенты Cij уравнения рабочей поверхности ФОС.

В качестве примера был разработан оптический модуль, используемый в светодиодном светильнике, предназначенном для равномерной подсветки участка двухполосного дорожного полотна размером 30×5,6 м2 при расположении светильников на столбах высотой 10 м с углом наклона гусака 15°, расстояние между столбами 30 м вдоль полотна дороги.

Уравнение рабочей поверхности ФОС оптического модуля представляет собой степенной полином двух переменных: оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095

Значения коэффициентов C2ij , полученных в результате решения, приведены в таблице.

оптический модуль светодиодного светильника, патент № 2503095

Две аксонометрические проекции (виды спереди и сзади) оптического модуля с ФОС с рассчитанной в примере рабочей поверхностью представлены на фиг.3.

Класс H01L33/48 характеризуемые корпусами полупроводникового тела

светоизлучающее устройство и способ изготовления светоизлучающего устройства -  патент 2525325 (10.08.2014)
светоизлучающее устройство, использующее люминесцентные вещества с оксиортосиликатными люминофорами -  патент 2524456 (27.07.2014)
светоизлучающее устройство и способ его изготовления -  патент 2510103 (20.03.2014)
светодиодный модуль и способ его изготовления -  патент 2510102 (20.03.2014)
полупроводниковое светоизлучающее устройство -  патент 2473152 (20.01.2013)
лампа со светодиодным модулем -  патент 2465690 (27.10.2012)
многокристальная светоизлучающая матрица -  патент 2465689 (27.10.2012)
светодиодная лампа -  патент 2465688 (27.10.2012)
модуль осветительного устройства (варианты) -  патент 2453948 (20.06.2012)
Наверх