实现LED台灯均匀照明的自由曲面透镜仿真设计

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LED路灯自由曲面二次光学透镜的设计

LED路灯自由曲面二次光学透镜的设计

灯的配光为矩形光斑 ,路灯发出的光都应分布在路 面 上, 路面外的部分接收光几乎为 0 以免对远处 的车辆 , 或行人产生眩光 。 在传统的以高压钠灯为光源的道路照 明中 , 利用在抛物面 、 椭球 面等二次 圆锥曲面上进行反 射加透射结构的光学设计 , 形成要求的矩形光斑 。 E ]L D 是一 种 朗伯 体光 源 , 辐射 角 为 9 。 2 。 , 0 一10 直接 照射 在 路 面上 会形 成 1 面积较 大 的 圆形 光 斑 。为 了有 效 利 个 用光线 , 并且满足道路照 明要求 , 需要对 L D进行二 E 次光学设计 , 希望由 L D发 出的光会在路面形成照度 E 均匀 的矩形 光斑 。
A src: s h d atg f i fc n yadl gle sm cnu t g te tn i e ( D lh-miigbcmete b tat A ea vnaeo g e i c n n f, e i d c r i - miigdo t hh f e i o i o o lh t d L )i te tn eo E g t h
t n o d l h i g a p ia in .I r e o g tt e r c a ge a d u i r l h i g a d me tt e sa d r s o e c t o d r d o r a i t p l t s n o d r t e h e tn l n n f m i t n e t n a d ft i ra e f g n c o o g n h h y l h i g h r e— o e s o h e o d o t a s d sg e ,a d i C o o e t e L D mo u e o s e n h a t a i t ,t e f g n e f r ln f te s c n p i l i e in d n t a c mp s m c n h E d l .C n i r g t e c u l di p c a e a d t e L D l h it b t n c r e a d u i g g i o u i g meh d c re p n i g c i r t n meh d t e f e fn l a k g h n E i td sr u i u v n sn rd c mp t t o or s o d n a b a i t o h r - l g i o n l o e o s r c e s c n pi a e s d s r t aa p i tc o d n ts i o ti e , n e h tu t r e ln d 1 u f e o t e o d o t l l n ic ee d t o n o r i ae s b a n d a d g t e sr cu e o t smo e . a fh c t f h e

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计LED光源是一种广泛应用于照明领域的新型光源,其高效节能、长寿命、环保等特点受到了广泛的青睐。

为了满足不同场景的照明需求,人们对LED光源的设计要求也越来越高,自由曲面设计技术成为了LED光源设计中的重要一环。

本文将重点介绍非朗伯分布LED光源的自由曲面设计。

一、非朗伯分布LED光源非朗伯分布是光学中的一个重要概念,它描述了光线在表面不同方向上的出射光强,而朗伯分布是指在所有方向上的出射光线光强相同。

在LED光源设计中,非朗伯分布的光源成为了一种重要的设计需求,因为它可以更好地满足不同照明需求。

在景观照明中,需要通过自由曲面设计来实现在特定方向上的光束聚焦,而传统的朗伯分布光源则无法满足这一需求。

二、自由曲面设计自由曲面设计是一种基于光学原理和数学模型的技术,通过对光学器件的表面进行特定形状的设计,可以实现对入射光线的控制和调节。

在LED光源中,通过自由曲面设计可以实现对光束的聚焦、扩散、折射等功能,从而满足不同照明场景的需求。

自由曲面设计可以应用于各种类型的光学器件,例如透镜、反射镜、光学波导等。

在非朗伯分布LED光源的设计中,自由曲面设计起着至关重要的作用。

通过对LED光源的发光面进行特定形状的设计,可以实现对光线的控制和调节,从而实现非朗伯分布的光源设计。

在实际的设计过程中,需要考虑光源的发光特性、照明需求、光学材料等因素,通过光学模拟和优化算法,可以实现对光源表面的精确设计。

四、应用案例下面将以景观照明为例,来介绍非朗伯分布LED光源的自由曲面设计在实际应用中的效果。

1. 场景描述在一个室外景观照明项目中,需要实现对特定建筑物立面的照明,要求照明效果均匀、明亮度可调、光束聚焦。

2. 设计步骤(1)光源选择:选择适合的非朗伯分布LED光源,考虑其发光特性、色温、光效等因素。

(2)自由曲面设计:通过光学模拟软件和优化算法,设计特定形状的自由曲面,实现对光束的聚焦和扩散。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计随着光学制造技术的发展,光学元件的设计越来越注重实际效果和适用性。

其中,光源的设计是一个关键因素,因为它决定了光线的属性,如形状、强度和方向等。

在LED光源的设计中,非兰伯分布的自由曲面设计可以产生更加均匀的光分布,提高光源的光效。

光学设计的主要任务是将光线聚焦在目标上,使其生成所需的照明效果。

这个任务的实现需要光源吸收、反射、折射和散射光线。

在光源设计中,不同类型的光源产生的光线分布特性不同,如凸透镜、反射镜或非球面透镜等。

根据要求的照明条件,可以将光源的设计分为两类:光通量和光强均匀的设计以及角位置的光强和颜色的均匀设计。

兰伯分布(Lambertian Distribution)是一个常用的模型,用于描述理想的漫反射光线的光线分布特性。

兰伯分布LED光源的光强分布呈现出一个圆锥形分布,中心亮度较高,边缘区域亮度逐渐变弱。

这种分布特性适用于一些特定应用,如在显示器、透视图和相机模拟中使用。

但在实际照明领域中,这种光线分布不太合适,因为它无法产生光强更加均匀的光源。

非兰伯分布的自由曲面设计可以解决这个问题。

自由曲面设计指的是使用非球面曲面制造透镜的特定形状,以控制光线的形状和强度。

在这种设计中,通过从光线池中绘制和优化繁琐的光线路径以及从CAD中生成曲线,在设计出特定的非兰伯光源。

这种光源使用复杂的光学元件来控制光的形状,以产生更加均匀的光线分布。

自由曲面的设计过程中,需要考虑的参数有非球面曲面的形状和曲率半径,光源的大小和形状以及目标区域的面积和形状。

随着这些参数的变化,光源的光强分布特性也会发生变化。

在光线模拟和优化过程中,需要使用计算机模拟软件进行分析和调整,以达到最佳的效果。

非兰伯自由曲面光源的优点是能够产生更加均匀和稳定的光线分布,提高光源的光效和照明效果。

这种光源适用于许多不同的照明应用场景,如商业建筑、道路照明、车辆照明和户外广告照明等。

在照明设计领域中,非兰伯光源的应用将会越来越广泛,并且随着技术的发展,设计和制造难度也将逐渐降低。

自由曲面汽车车灯仿真设计研究

自由曲面汽车车灯仿真设计研究

自由曲面汽车车灯仿真设计研究【摘要】本研究旨在探讨自由曲面汽车车灯的仿真设计,通过分析车灯设计原理,探讨自由曲面设计方法,应用仿真技术并分析结果,实现设计优化与改进。

研究背景和意义指出了自由曲面在汽车设计中的重要性,为实现汽车外观设计的个性化提供了新思路。

本文结论部分总结了研究成果,并提出存在问题和展望,指出未来研究方向。

通过本研究,可以为汽车车灯设计领域提供新的理论和实践指导,推动汽车外观设计的创新与发展。

【关键词】自由曲面汽车车灯、仿真设计、车灯设计原理、自由曲面设计、仿真技术、设计优化、仿真结果分析、研究成果、问题与展望、未来研究方向。

1. 引言1.1 研究背景自由曲面汽车车灯设计作为汽车外观设计的重要组成部分,对提升汽车的整体造型和视觉效果起着至关重要的作用。

随着汽车制造技术的不断发展和消费者对汽车外观设计的要求日益提高,自由曲面车灯设计越来越受到汽车设计师和制造商的关注。

在传统的车灯设计中,设计师需要考虑到灯具的功能性、美观性以及材料的选择等因素,而在自由曲面车灯设计中,设计师还需要处理更加复杂的曲面形状和光线效果,以实现更加个性化和独特的设计。

研究自由曲面汽车车灯的设计方法和仿真技术,对于提高车灯设计的效率和精度具有重要意义。

通过对自由曲面设计原理的分析和仿真技术在车灯设计中的应用,可以更好地理解车灯设计的特点和要求,为设计优化与改进提供有效的参考。

这也是本研究的研究背景和动机所在。

1.2 研究意义自由曲面汽车车灯的设计对于汽车外观和安全性具有重要意义。

随着汽车设计的不断创新和发展,人们对于车灯设计的要求也越来越高。

自由曲面设计方法的引入,使得车灯设计能够更好地与整车的外观风格相匹配,使得汽车更具有时尚感和个性化。

车灯作为汽车的眼睛,不仅仅是为了照明而存在,更是汽车的一种装饰和标识。

通过自由曲面设计方法,可以更好地塑造车灯的外观形态,使其更加动感和立体感。

自由曲面设计方法还可以提高车灯的光学性能,使得光束的照射范围更加均匀,提高了行车时的安全性。

自由曲面汽车车灯仿真设计研究

自由曲面汽车车灯仿真设计研究

自由曲面汽车车灯仿真设计研究引言随着汽车工业的不断发展,汽车已经不仅仅是一种交通工具,更是一种时尚和科技的象征。

而汽车车灯作为汽车的眼睛,更是成为了汽车外观设计中不可或缺的一部分。

随着LED技术的日益成熟,自由曲面汽车车灯的设计成为了当今汽车设计领域的热点之一。

本文将重点研究自由曲面汽车车灯的仿真设计,探索其在汽车外观设计中的应用。

一、自由曲面汽车车灯设计的意义自由曲面汽车车灯的设计是汽车外观设计中的一项重要工作。

通过自由曲面设计,可以为汽车提供更具动感和科技感的外观,并且能够提升汽车的辨识度。

自由曲面设计还可以为汽车车灯的光学性能提供更大的发挥空间,使得车灯的照明效果更加优异。

二、自由曲面汽车车灯设计的挑战自由曲面汽车车灯设计的一个重要挑战是如何在曲面的光学元件上获得理想的光学效果。

自由曲面的设计使得光线在光学元件表面的传播路径变得复杂,这就要求设计者需要对光学原理和光学设计软件有深刻的理解。

材料的选择和制造工艺也对自由曲面汽车车灯的设计产生了一定的影响,这就要求设计者需要具备丰富的材料知识和制造工艺经验。

三、自由曲面汽车车灯仿真设计的重要性在自由曲面汽车车灯设计中,仿真设计是至关重要的一步。

通过仿真设计,设计者可以在计算机模拟环境下,对车灯的光学性能进行精确的分析和优化,从而提高设计效率和成功率。

仿真设计还可以节省成本,避免了传统试错方式所带来的高昂成本和时间浪费。

四、自由曲面汽车车灯仿真设计的方法自由曲面汽车车灯的仿真设计主要包括三个步骤:建模、光学仿真和优化。

设计者需要通过CAD软件对车灯进行三维建模,包括灯罩、反射罩和光源等部分。

设计者需要利用光学仿真软件对车灯的光学性能进行分析,包括亮度分布、亮度均匀度、光束控制等参数。

设计者需要根据仿真结果对车灯进行进一步的优化,从而获得理想的光学效果。

五、自由曲面汽车车灯仿真设计的案例分析以某汽车品牌的自由曲面车灯为例,利用光学仿真软件对车灯的光学性能进行分析。

一种实现LED光源均匀照明的透镜设计

一种实现LED光源均匀照明的透镜设计

一种实现LED光源均匀照明的透镜设计孙健刚;朱孔硕;马晓光;李果华【摘要】为解决大功率LED难以直接应用于照明的问题,设计了一款适用单芯片大功率LED的透镜,可在特定照明面上实现均匀照明.根据朗伯型光源辐射特性,采用折射和反射结构,先进行理论计算设计自由曲面面型,再利用Tracepro的交互式优化功能实现对透镜优化.优化得到的透镜经过软件模拟验证,在距离光源200 mm处直径为100 mm的目标照明面内照度均匀性优于87%;不考虑光能损失,光能利用率高于94%.【期刊名称】《江南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(014)001【总页数】6页(P121-126)【关键词】发光二极管;交互式优化;均匀度【作者】孙健刚;朱孔硕;马晓光;李果华【作者单位】江南大学理学院,江苏无锡214122;江南大学理学院,江苏无锡214122;南京浦光新能源有限公司,江苏南京 211899;江南大学理学院,江苏无锡214122;南京浦光新能源有限公司,江苏南京 211899【正文语种】中文【中图分类】O432随着半导体技术的飞速发展,新型冷光源LED因具有节能、环保、低碳、寿命长等优势正逐步替代传统的照明光源,成为第三代照明光源。

使用LED光源研制太阳模拟器已经成为可能[1-2],目前,随着LED制造技术的不断提高,单颗LED的光通量已有较高的提升,但其发散角(120°)较大,能量较为分散,直接照明难以满足太阳模拟器辐照强度和辐照均匀性的要求,故通常需要引用二次光学设计。

在LED二次配光设计中,一般采用解偏微分方程和试错法[3-4]。

解偏微分方程求解麻烦,研究者需要一定的数学解算能力;试错法则是根据经验选择初始结构,利用软件的优化功能改变初始结构,达到的预期目标[5-7],但耗时较长。

文中采用公式递推面型和软件交互式优化的方法,降低了计算难度,并节省软件优化时间,从而较容易地实现LED均匀照明的效果。

基于LED阵列与漫反射自由曲面的均匀照明光源设计

第35卷第4期2014年7月应用光学JournalofAppliedOpticsVol.35No.4Jul.2014文章编号:1002-2082(2014)04-0598-05基于LED阵列与漫反射自由曲面的均匀照明光源设计刘百芬,金小龙,祝振敏(华东交通大学电气与电子工程学院,江西南昌330013)摘要:提出一种由平面LED阵列与高漫反射率自由曲面构成的间接照明方式。

基于LED光源与理想漫反射表面的朗伯特性,构建照明系统的数学模型。

根据目标平面预期的光强分布,建立一组微分方程,利用数值方法求解得到漫反射自由曲面的面形轮廓,通过光学软件对该漫反射光源系统实体模型进行非序列光线追迹仿真,模拟结果显示检测区域辐照均匀度达到90%以上,验证了该方案设计均匀照明光源的正确性与有效性。

关键词:应用光学;均匀照明;自由曲面;漫反射中图分类号:TN364.2;TM923.01文献标志码:Adoi:10.5768/JAO201435.0401008UniformilluminationdesignbasedonLEDarrayanddiffusereflectionfreeformsurfaceLiuBaifen,JinXiaolong,ZhuZhenmin(SchoolofElectricalandElectronicEngineering,EastChinaJiaotongUniversity,Nanchang330013,China)Abstract:AnindirectilluminationpatternwithflatLEDarrayanddiffusereflectionfreeformsurfacewasproposed.BasedontheLambertiancharacteristicofLEDsandidealdiffusesur-face,amathematicalmodelwasconstructed.Asetofdifferentialequationswereestablishedaccordingtotheexpectedenergydistributiononthetargetplane.Throughsolvingtheseequa-tionsnumerically,theoutlineofthediffusesurfacewasobtained.Byimportingtheentitymodelofthediffusereflectionilluminationsystemintoopticalsoftwaretoperformnon-sequen-tialraytracing,thesimulationresultshowsthattheirradianceuniformityofthedetectionareaisabove90%anddemonstratesthattheproposedmethodiscorrectandeffective.Keywords:appliedoptics;uniformillumination;freeformsurface;diffusereflection引言在机器视觉测量系统中,光源的光照均匀程度和照明强度会对采集图像的分辨率和检测目标的对比度产生重要影响[1-3]。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计随着LED技术的不断发展和进步,LED光源在照明行业中得到了广泛的应用。

在照明设计中,LED光源的自由曲面设计可以为产品提供更多样化的光束发射方式,从而拓展了照明设计师的创作空间。

非朗伯分布LED光源是一种新型的光源技术,其具有非常优异的光学性能。

本文将介绍非朗伯分布LED光源的自由曲面设计原理和方法。

一、非朗伯分布LED光源的特点非朗伯分布LED光源是一种能够实现非朗伯散射的LED光源,其特点主要有以下几个方面:1. 均匀的亮度分布:非朗伯分布LED光源可以实现更加均匀的亮度分布,避免了传统LED光源在近光源处亮度过高,远光源处亮度过低的问题。

2. 广泛的光束发射角度:非朗伯分布LED光源可以实现更广泛的光束发射角度,从而可以满足不同照明场景下的光束需求。

3. 较高的光效:非朗伯分布LED光源在辐射效率和光利用率方面都具有较高的优势,能够实现更高的光效。

4. 自由曲面设计:非朗伯分布LED光源可以通过自由曲面设计实现更加佳的光束控制和光学性能。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计原理主要是通过对LED光源的内部结构和外部形状进行优化,实现对光束的精准控制和发射。

其主要原理包括以下几个方面:1. 光源位置和密度分布:通过合理确定LED光源的位置和密度分布,可以实现对光束的初步控制。

根据照明需求和光学设计要求,可以灵活调整LED光源的位置和密度分布,以实现更加均匀的亮度分布和更广泛的发射角度。

2. 自由曲面设计:通过对LED光源周围的反射面和透镜进行精心设计,可以实现对光束的精准控制。

通过曲面的优化设计,可以实现光束的聚焦、散射、均匀性等特性的调整,从而满足不同照明场景下的光学需求。

3. 光学模拟和优化:通过光学模拟软件进行光学设计和优化,可以实现对光源的光学性能进行精确的分析和评估。

光学模拟可以帮助设计师快速验证设计方案的可行性,从而提高设计效率和准确性。

非朗伯分布LED光源的自由曲面设计方法主要包括以下几个步骤:1. 确定光学需求:根据照明场景的需求和光学性能的要求,确定LED光源的发光角度、光束均匀性、光束形状等关键指标。

一种实现LED光源均匀照明的透镜设计

一种实现LED光源均匀照明的透镜设计
孙健刚;朱孔硕;马晓光;李果华
【期刊名称】《江南大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2015(014)001
【摘要】为解决大功率LED难以直接应用于照明的问题,设计了一款适用单芯片大功率LED的透镜,可在特定照明面上实现均匀照明.根据朗伯型光源辐射特性,采用折射和反射结构,先进行理论计算设计自由曲面面型,再利用Tracepro的交互式优化功能实现对透镜优化.优化得到的透镜经过软件模拟验证,在距离光源200 mm处直径为100 mm的目标照明面内照度均匀性优于87%;不考虑光能损失,光能利用率高于94%.
【总页数】6页(P121-126)
【作者】孙健刚;朱孔硕;马晓光;李果华
【作者单位】江南大学理学院,江苏无锡214122;江南大学理学院,江苏无锡214122;南京浦光新能源有限公司,江苏南京 211899;江南大学理学院,江苏无锡214122;南京浦光新能源有限公司,江苏南京 211899
【正文语种】中文
【中图分类】O432
【相关文献】
1.一种用于均匀照明的LED透镜设计方法 [J], 李澄;李农
2.一种实现均匀照明的LED平凸透镜设计 [J], 卢雪;丁桂林
3.一种LED均匀照明的透镜设计 [J], 王晶;张宁;徐熙平;乔杨
4.实现多颗LED光源均匀照明的高亮度透镜设计 [J], 吴玉玉;陈庆仲
5.LED扩展光源均匀照明的透镜设计 [J], 陈俄振;郭震宁;智佳军
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自由曲面LED路灯光学设计

LED道路照明系统的光学设计与发展趋势1、LED道路照明系统的背景介绍为了满足城市道路照明设计标准,传统的道路照明灯具往往采用耗电200瓦以上含水银的灯泡。

相比之下,到2009年,市场上发光二极管(LED)的光学效率已经超过了100lm/W,这意味着采用LED作光源的路灯,其耗电量将会大大的减少。

由于LED的超长寿命、不含汞和节能的特性,采用LED作光源的路灯来取代传统的LPS(低压钠灯)或MH(金属卤化物灯)是很好的选择。

目前,LED路灯在世界上各个国家都进行了测试。

为了解决能源紧缺和温室气体的排放问题,LED路灯在一些地方已经实用化,其中中国、北美以与欧洲的一些地区和都市的政府进行了积极的推广。

由于市场上出厂的LED大部分都是呈郎伯型(Lambertian 范围的出射光还是很多,这样就会给远处的车辆或行人造成眩光。

︒~90︒distribution)分布,中心光强比较强,而且是对称的圆形光斑分布,不能直接用于道路照明。

为了满足城市道路照明设计标准,LED路灯需要进行二次光学设计,以产生一个长方形、均匀分布的光斑,其配光曲线需要呈蝙蝠翼的形状。

另外,光学设计的好坏直接决定了LED路灯的效率,有的LED路灯加上了设计不好的二次透镜之后,有些光在透镜里面多次反射后损耗掉了或者是不能配到有效的区域,有些二次透镜虽然光斑形状和均匀度都可以,但出光效率却降低了将近一半。

还有,光学设计的好坏也均定了LED路灯有无眩光,有的设计得不好的透镜,虽然也可以产生一个长方形、均匀分布的光斑,配光曲线也可以呈蝙蝠翼,但由于没有采用截光设计,导致沿道路方向75好的光学设计应充分利用LED光源面积小这一优点,充分考虑光的利用率,将所有从LED芯片发出的光都分配到路面上,形成一个均匀度好、无眩光、配光曲线呈蝙蝠翼的光斑。

本文将基于这些因素来探讨LED道路照明系统的光学系统设计与发展趋势。

2、自由曲面二次光学的设计方法由于道路照明要求路灯的光斑是长方形,在垂直于道路的方向,其出射的光束是会聚的,而沿着道路的方向,其出射光束是发散的,并且有一个很大的视角。

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实现LED台灯均匀照明的自由曲面透镜仿真设计
时间:2012-05-22 来源:中国照明网作者:
关键字:LED台灯均匀照明仿真设计
1引言
近年来,由于用眼过度和书写环境不良等原因,我国已成为青少年近视眼发病率世界第二的国家,而且因高度近视而致盲的青少年人数高达30万[1]。

视力保护、缓解眼疲劳十分必要。

调查指出,相对于普通交流台灯,使用无频闪台灯有助于减轻眼疲劳和其他用眼不良感觉,如眼睛干涩、胀痛和眼花等[2]。

LED作为直流无闪频、高光效的新一代照明光源,在书写照明应用上具有极大的潜力。

但是,LED高度窄角集中的光学特性导致了光斑呈现中间极亮,随半径增大方向急速衰减的不均匀现象。

这种极度不均匀照明将引起瞳孔频繁调焦,容易导致眼睛疲劳和不适。

利用自由曲面透镜是有效改善光线分布状况的重要途径。

该方法目前主要集中于LED路灯等室外照明的研究[3]。

LED是具有一定发光面尺寸的光源,但是面光源的光线路径极其复杂,因此往往将其简化为点光源模型进行透镜设计。

这必然影响实际的配光效果。

相比于室外照明,应用于室内照明的LED台灯对照明区域的均匀度要求更高。

因此,应用于LED台灯配光的自由曲面透镜设计必须充分考虑发光面尺寸和透镜尺寸对配光效果的影响。

2旋转对称自由曲面透镜设计
2.1设计原理
台灯的照明区域主要是圆形区域[4]。

因此,实现台灯均匀照明的自由曲面透镜是旋转对称的,其设计可以简化为:根据Snell定律和二维平面空间LED的配光特性求取该平面上透镜自由曲面的母线。

LED光源是具有余弦分布特性的朗伯光源,即I(θ)=I0·cosθ(1)上式中I0为法向轴线上LED的光强,θ为光线与法向轴线的夹角,如图1(a)所示。

利用划分网格法[5]的思想,建立光源与照明区域的拓扑关系。

为实现照明区域照度的均匀分布,离散后具有相同微角度间距dθ的发射光线在照明区域的映射点的间距需满足余弦分布的特性,即l(θ)=l0·cosθ(2)
如图1点光源与照明区域的拓扑关系如图1(b)所示,等式中l0为发射角度dθ的光线在照明区域的映射点与照明区域中心点的距离;l(θ)为发射角度θ的光线与发射角度(θ-dθ)的光线在照明区域的映射点间的距离。

自由曲面透镜存在内外表面两个折射面。

由于光的透射率随入射角的减小而增大[6],第一折射面采用球心与点光源重合的半球面能够提高光的透射率,而且理论上不影响点光源光线的传播。

如图2所示,当dθ取较小值时,自由曲面母线可近似为系列dθ角度区间的直线线段首尾相接构成。

图2中Pn和Qn是一对映射点。

光线经自由曲面上的点Pn折射后投射到照明区域的对应点Qn。

光线的入射角i和折射角γ存在如下关系:
其中α为直线PnQn和直线OPn的夹角,当Pn和Qn两点的位置确定时,α确定;n为透镜材质的折射率。

由式(3)整理可求得入射角i和折射角γ,如下式所示:
因此,Pn点的法线Nn和切线Tn可根据Snell定率求出。

定义母线上的Pn+1点为Pn点的切线与顺时针夹角dθ光线的交点,则能保证母线的连续性。

根据起始点P0及照明区域的映射点序列(Qn)可迭代求取母线上的离散点序列(Pn),从而确定透镜母线。

2.2设计案例及仿真结果
写作台灯需要保证垂直于出光面400mm处半径为500mm范围的照明区域照度均匀分布。

采用折射率1.5的PMMA为透镜材料,自由曲面母线起始点P0坐标为(-5,0),利用MATLAB编程迭代计算出自由曲面透镜的母线,如图3(a)所示。

根据母线的尺寸,取第一折射面球半径为4mm,并通过pro/e建模,如图3(b)所示。

利用Tracepro 仿真一颗75lm的LED朗伯光源在垂直距离400mm的照明区域上的照度分布状况。

如图4所示,在没有二次光学设计情况下,照明区域几何中心照度最大,其中半径300mm、500mm照明区域的均匀度(最小值/最大值)分别为约0.45、0.15。

在500mm圆形照明区域上的光利用率约65%。

如图5所示,利用自由曲面透镜能够有效提高LED朗伯光源光的利用效率和照明区域的均匀度。

以0.001mm半径圆形域作为LED点光源在Tracepro中的仿真结果如图5(a)所示,半径400mm内的照明区域均匀度达到95%,500mm圆形照明区域上的光利用率约92%。

但是,实际上LED光源并不是点光源。

目前,市场上大功率白光LED芯片尺寸主要在40mil~60mil 的范围内,结构上会形成半径为1~2mm左右的发光面。

例如国星光电FP-6070XW-AFT-EEM型号大功率LED 器件的发光面半径约2mm。

以半径为2mm圆形域作为LED光源在Tracepro中的仿真结果如图5(b)所示。

显然,LED发光面尺寸会对实际的配光效果产生影响。

3配光效果分析及透镜优化
利用自由曲面透镜进行配光设计是通过折射原理改变光的传播方向实现的。

但是,在各个折射面上并不仅仅存在折射。

而且,自由曲面上各个点的性质是根据中心点光源和目标照明区域的关系确定的,非中心点发射光线与中心点发射光线之间的偏差会导致实际光线传播路径与设计路径存在误差。

.1透镜内外表面光反射作用的影响
由图2可知,透镜既将边缘的光线往中心集聚,又将中心的光线往外分散。

特别地,边缘光线的路径角度变化非常大,因此边缘光线经过透镜的透射率相对较小[6]。

如图6所示,以半径500mm照明区域设计的透镜,仿真结果显示照明区域的照度剖面曲线并不是矩形而是梯形,照明区域边缘存在暗区。

定义实际均匀照明区域半径Rlux为两峰值照度间距d的一半。

显然,均匀照明区域要小于设计照明区域。

3.2透镜尺寸对配光效果的影响
实际的LED光源近似为一半径为r的圆形面光源,光线路径错综复杂,利用数学模型定量分析透镜尺寸与发光面尺寸的关系极其困难。

根据相对论的思想,点光源是相对的,调整透镜尺寸能够使面光源配光效果接近于点光源的配光效果。

根据不同透镜尺寸参数设计的透镜对发光面半径2mm的LED的配光效果,如图7所示。

由图7(a)可知,当自由曲面一定时,增大半球面半径R对均匀照明区域半径Rlux影响不大,对照明均匀度提高显著。

由图7(b)可知,当半球面半径R一定时,增大自由曲面尺寸能够有效扩大均匀照明区域使之逼近设计的照明区域(半径500mm),并能够一定程度提高照明均匀度。

3.3透镜仿真优化
上面分析可知,为了保证半径500mm的照明区域均匀度,设计照明区域应适当加大,且配光效果随着自由曲面和半球面尺寸的增大而提高,最终趋于稳定。

台灯不仅仅作为一种家居照明手段,同时也是一种装饰品。

因此,透镜的尺寸应该尽量小,以便有更大的空间实现外形设计和散热处理。

根据上面的分析,以理论设计照明区域半径600mm,发光面半径2mm,透镜材料折射率1.5等预设参数,优化出自由曲面母线起始点P0坐标为(-8,0),半球面半径7mm的自由曲面透镜。

Tracepro仿真结果如图8所示,光利用效率达到88%,半径500mm照明区域均匀度达到0.96。

4结论
本文根据LED光源与照明目标区域的余弦拓扑关系和Snell定率设计的自由曲面透镜,不仅能够有效改善LED台灯照明区域的均匀情况,而且能够有效提高LED的利用效率。

仿真结果表明,自由曲面透镜尺寸越大,LED光源尺寸越小,越容易提高照明区域的均匀度。

而且尺寸一定的LED光源存在最优的透镜尺寸使得LED光源的性能显著提高。

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