ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА Российский патент 2013 года по МПК H01L33/48 

Описание патента на изобретение RU2503095C1

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 10…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

{ F ( ρ l , θ l , ϕ l ) = 0 | F ( ρ l , θ l , ϕ l ) × n ( ( θ l , ϕ l ) | = 0

где F ( ρ , θ , φ ) = i = 0 M j = 0 K C i j ( ρ s i n θ c o s φ ) i ( ρ s i n θ s i n φ ) j ρ c o s θ = 0 - уравнение рабочей поверхности в сферической системе координат с центром в геометрическом центре светодиодного кристалла; - оператор градиента функции; { n l } = { n ( θ l , ϕ l ) } - векторного поля нормалей { n l } к рассчитываемой рабочей поверхности в точках { ( θ l , φ l ) } ; l = 1 , N ¯ , N - число точек на рабочей поверхности, для которых определены нормали; Cij - - коэффициенты уравнения рабочей поверхности; М и К - максимальные степени полинома, а нормали n l 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 (Ω и Ω') через равенство потоков излучения, распространяющегося в пределах этих углов: Ф(Ω)=Ф(Ω').

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 (θ', φ') от угловых сферических координат выхода луча (θ, φ) со светоизлучающей площадки светодиода (СД), характеризующая требуемое преобразование индикатрис I ( θ , φ ) Ф П И I ( θ , φ ) : ( θ ' φ ' ) Ф П И ( θ φ ) . Причем при определении ФПИ используется закон сохранения энергии Φ(Ω)=Φ(Ω'), где Φ(Ω) и Φ(Ω')- потоки излучения от СД до и после ФОС в пределах телесных углов Ω, и Ω' соответственно. Потоки излучения при известных индикатрисах I(θ,φ) и I'(θ',φ') определяются по формулам Φ ( Ω ) = Ω I ( θ , φ ) sin θ d θ d φ и Φ ( Ω ) = Ω I ( θ , φ ) s i n θ d θ d φ .

ФПИ необходима для определения векторного поля нормалей { n l } (фиг.2) к рассчитываемой рабочей поверхности в точках: { ( θ l , φ l ) } : n l = n ( θ l , φ l ) :

n l = q l ' n n ' q l | q l ' n n ' q l | ,

где n - показатель преломления материала ФОС (2); n' - показатель преломления воздуха, n'=1,0; q l - направляющий вектор луча, выходящего с поверхности светоизлучающей площадки СД (1), проходящего в ФОС и приходящего в точку (θll), q l ( θ l , ϕ l ) = { s i n θ l c o s ϕ l ; s i n θ l s i n ϕ l ; c o s θ l } ; q l ' - направляющий вектор луча, выходящего из ФОС в точке (θl, φl), q l ' ( θ l ' , φ l ' ) = { s i n θ l ' c o s φ l ' ; s i n θ l ' s i n φ l ' ; c o s θ l ' } ; l - точки, l = 1 , N ¯ , 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):

F ( ρ , θ , φ ) = i = 0 M j = 0 K C i j ( ρ s i n θ c o s φ ) i ( ρ s i n θ s i n φ ) j ρ c o s θ = 0 ,

где (ρ,θ,φ) - 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:

{ F ( ρ l , θ l , ϕ l ) = 0 | F ( ρ l , θ l , ϕ l ) × n ( ( θ l , ϕ l ) | = 0 ,

где l = 1 , N ¯ , N - число точек на рабочей поверхности, для которых определены нормали; - оператор градиента функции.

Сферические координаты ρl, неизвестны и их определяют в процессе расчета.

При этом для N нормалей получается 2N уравнений с N+M·K неизвестными ({ρl}, {Cij}). Для получения качественного решения необходимо, чтобы N≥(1,5…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: F ( ρ , θ , φ ) = i = 0 1 0 j = 0 1 0 C i j ( ρ s i n θ c o s φ ) i ( ρ s i n θ s i n φ ) j ρ c o s θ ,

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

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

Похожие патенты RU2503095C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАЛОЖИВШИХСЯ ДРУГ НА ДРУГА РАДИОСИГНАЛОВ ОДНОЙ ЧАСТОТЫ 2013
  • Грешилов Анатолий Антонович
RU2551115C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ АЗИМУТАЛЬНОГО И УГЛОМЕСТНОГО ПЕЛЕНГОВ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЫ ЕГО СИГНАЛА 2013
  • Грешилов Анатолий Антонович
RU2539649C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕЛЕНГАЦИОННОЙ ПАНОРАМЫ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ 2012
  • Грешилов Анатолий Антонович
RU2528177C2
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ФОРМЫ ОБЪЕКТОВ 2012
  • Тымкул Василий Михайлович
  • Тымкул Любовь Васильевна
  • Фесько Юрий Александрович
RU2491503C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 2013
  • Грешилов Анатолий Антонович
RU2551355C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЕЛЕНГОВ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ 2012
  • Грешилов Анатолий Антонович
RU2530748C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ 1992
  • Васильев Юрий Владимирович
  • Кирсанов Евгений Александрович
  • Кожоридзе Гоча Давидович
  • Козарь Анатолий Викторович
  • Курицына Елена Федоровна
RU2035036C1
СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА С УДАЛЕННЫМ ЛЮМИНОФОРОМ 2015
  • Денисов Борис Николаевич
  • Горюнов Владимир Александрович
  • Гришаев Владимир Яковлевич
  • Лавренко Лилия Максимовна
  • Никишин Евгений Васильевич
RU2604059C2
СПОСОБ МНОГОСИГНАЛЬНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ ДЛЯ КРУГОВОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ 2012
  • Грешилов Анатолий Антонович
RU2497141C1
НЕЙРОСЕТЕВАЯ АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ИХ АКУСТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЯМ 2013
  • Борзов Андрей Борисович
  • Лихоеденко Константин Павлович
  • Павлов Григорий Львович
  • Хохлов Валерий Константинович
  • Кандидатов Иван Анатольевич
  • Сидоркина Юлия Анатольевна
  • Юренев Александр Владимирович
RU2513719C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 503 095 C1

Реферат патента 2013 года ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

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.

Формула изобретения RU 2 503 095 C1

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
{ F ( ρ l , θ l , φ l ) = 0 | F ( ρ l , θ l , φ l ) × n ( ( θ l , φ l ) | = 0 ,
где г д е F ( ρ , θ , φ ) = i = 0 М j = 0 К C i j ( ρ s i n θ c o s φ ) i ( ρ s i n θ s i n φ ) j ρ c o s θ = 0 - уравнение рабочей поверхности в сферической системе координат с центром в геометрическом центре светодиодного кристалла; - оператор градиента функции; { n l } = { n ( θ l , ϕ l ) } - векторное поле нормалей { n l } к рассчитываемой рабочей поверхности в точках { ( θ l , φ l } ; l = 1 , N ¯ , N - число точек на рабочей поверхности, для которых определены нормали; Cij - коэффициенты уравнения рабочей поверхности; М и К - максимальные степени полинома, а нормали n l 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 (Ω и Ω') через равенство потоков излучения, распространяющегося в пределах этих углов: Ф(Ω)=Ф(Ω').

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2503095C1

СВЕТОДИОД С ОПТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ 2004
  • Васильева Е.Д.
  • Рубашкин Ю.А.
  • Богданов А.А.
  • Линьков А.Е.
  • Калиничев К.Ю.
RU2265917C1
СВЕТОДИОД С ОПТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ 2004
  • Васильева Е.Д.
  • Рубашкин Ю.А.
  • Богданов А.А.
  • Линьков А.Е.
  • Калиничев К.Ю.
RU2265916C1
СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО 2006
  • Пуйша Александр Эдуардович
  • Полякова Инесса Петровна
  • Кузовая Вера Лаврентьевна
RU2317612C1
RU 2055420 C1, 27.02.1996
СВЕТОДИОДНОЕ УСТРОЙСТВО 2000
  • Абрамов В.С.
  • Агафонов Д.Р.
  • Мухов Гельмут Вилли
  • Лысенков В.Н.
  • Щербаков Н.В.
  • Шишов А.В.
RU2170995C1
СВЕТОДИОДНОЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО В КОРПУСЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА 2003
  • Федорова Г.В.
  • Черных С.П.
RU2267188C2
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ ДЕЛЕНИЙ 1948
  • Максаков В.М.
SU79215A1
Электромузыкальный многоголосный клавишный инструмент 1953
  • Корсунский С.Г.
  • Симонов И.Д.
SU113073A1

RU 2 503 095 C1

Авторы

Ширанков Александр Федорович

Хорохоров Алексей Михайлович

Павлов Виктор Юрьевич

Штыков Станислав Александрович

Даты

2013-12-27Публикация

2012-06-29Подача