鏡片數(shù)組的設計
鏡片數(shù)組是整合64個對應發(fā)光二極管,由12.5×12.5mm大小,壓克力(PMMA: Poly Methyl Methacrylate)制成的矩形鏡片Cell構(gòu)成,鏡片數(shù)組可以使發(fā)光二極管產(chǎn)生的光線準直化。鏡片數(shù)組從鏡片背面至焦點的距離為13.5mm,雖然增加該焦點距離,準直化的光線散亂比較少,而且聚光鏡片的集光效率可以大幅提高,然而相同N/A值,單位Cell的口徑會變大,整體外形尺寸也會隨著暴增,因此設計上以降低球面收差為主要訴求。圖7是單位Cell的鏡片外觀,Cell的形狀如圖所示呈平凸鏡片狀,凸出部位主要是為補正收差,刻意制成Koninck形狀。
聚光鏡片的設計
聚光鏡片除了可以使鏡片數(shù)組準直化的光線高效率收斂至開口處之外,還可以應用在復數(shù)光線的混合、消除照度與色不均等設計。設計上為縮短照明系統(tǒng)整體的長度,單鏡片若與口徑比較它的焦距很短,因此F/N只有0.93。
此外聚光鏡片非常重視將準直化的光線高效率收斂至開口處的功能,設計上必須進行球面收差補正,因此凸面呈非球面形狀。本設計使用的聚光鏡片C=0.0145、K=-0.587,采用6次非球面項次,它可以使光線收斂至口徑為ψ50mm的開口處,聚光鏡片的材質(zhì)則為壓克力(PMMA)。
變倍成像鏡片的設計
一般大型照明燈具,例如變倍投影的照明燈具大多采用2群2片成像鏡片設計,很少設置收差補正鏡片。新型大型照明燈具使用的鏡片,采用很重視成像特性的鏡片系統(tǒng),同時針對發(fā)光二極管與鹵素燈照明燈具的差異點,例如分光強度與開口口徑進行確認。成像鏡片采用3群3片全長固定型變倍鏡片(Zoom Lens)設計,可在100~150mm焦點范圍進行變倍投影,圖8是變倍成像光學系統(tǒng)與光線圖。
此外為補正各收差,各鏡片使用分散相異的光學玻璃,配合非球面化設計進行收差補正,因此3片鏡片之中的2片鏡片使用高次非球面鏡片。圖9是變倍投影鏡片的橫收差圖,由圖可知大型照明燈具的光學系統(tǒng),在有效變倍范圍可以獲得充分的收差補正。
LED燈具的特性評鑒
研究人員為進行各種條件的實驗,根據(jù)以上設計試作大型照明燈具,接著在光學平臺(Bench)上進行配光量測、照度不均、色不均進行評量。圖10是試作照明系統(tǒng)的實際外觀。
配光量測
配光量測的照射距離為3m,依此量測照射壁面時的照度,接著針對目視與配光量測結(jié)果進行評鑒。圖11是照射距離3m,4種照射直徑時的配光特性測試結(jié)果,由圖可知新世代大型照明燈具可以獲得低照度不均、良好的配光特性。此外3m照射距離的中心照度,0.9m最小照射直徑與1.5m最大照射直徑時,可以獲得570流明(lm)與300流明(lm)實用等級的照度與配光特性。
色不均特性
如上述藍光發(fā)光二極管組合釔鋁石榴石熒光體的白光發(fā)光二極管,結(jié)構(gòu)上發(fā)光二極管芯片產(chǎn)生的藍光配光特性,與藍光激發(fā)組合釔鋁石榴石熒光體產(chǎn)生的黃光配光特性不同,因此隨著照射角度顏色會改變。
新世代大型照明燈具的光學系統(tǒng)使用鏡片數(shù)組與聚光鏡片,除了可以使光線高效率收斂至開口處之外,還能夠使發(fā)光二極管產(chǎn)生的光線均勻化(Homogenizing),有效消除照射光的色不均勻現(xiàn)象。
如圖12所示發(fā)光二極管單體的場合,中心部位的色度分別是x=0.2742,y=0.2831比較偏藍色,距 離光軸16°的位置x=0.3114,y=0.3704,周邊部位30°的位置x=0.3358,y=0.3745,隨著角度不同色度變化非常明顯,即使目視都可以分辨照射光中心部位與周邊部位顏色差異。
新世代大型照明燈具的光學系統(tǒng)使用部份開口進行投影,變倍的廣角端(Wide)照射角度為16°。雖然理論上無法進行角度與LED單體相同比較,不過基本上周邊部位與中心部位的比較,可作相同色不均勻的評鑒。
新世代大型照明燈具的中心部位色度x=0.3220,y=0.3252,中間部位亦即距離光軸5°位置的色度x=0.3247,y=0.3294,周邊部位10°的位置x=0.3128,y=0.3178,與發(fā)光二極管單體比較時,角度造成的色度差異明顯減少。
結(jié)語
以上介紹高功率白光發(fā)光二極管構(gòu)成的新世代配光控制型大型照明燈具的特性。研究人員透過設計、試作,解決高功率白光發(fā)光二極管構(gòu)成的大型照明燈具配光控制問題點,獲得無照度不均而且非常柔順的配光分布特性。
此外新世代配光控制型大型照明燈具使用的光學系統(tǒng),可以有效改善色不均現(xiàn)象,今后將進行詳細的發(fā)光二極管內(nèi)部模型化,進行將藍光與熒光體納入考慮的光學系統(tǒng)仿真分析。由于光學系統(tǒng)對混色非常有利,而且使用單色發(fā)光二極管的照明燈具,可以獲得高效率、立體影像的全像(Hologram)再生照明,因此研究人員計劃制作組合單色發(fā)光二極管,開發(fā)全彩、無色不均的照明燈具。
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