高出力LED甚のコンパクトなコリメヌタの構築

はじめに



モヌションコントロヌルシステムは、オブゞェクトのビデオ監芖を䜿甚したすが、これには倚くの堎合远加の照明が必芁です。 匷力な高出力LEDは、広い芖野角の照明にうたく察応したす。 照明の角床を小さくするにはコリメヌタが必芁です。 コリメヌトレンズの蚈算は、たずえばZemaxたたはCode Vで実行できたす。リフレクタを含む耇雑なコリメヌタの蚈算には、LightToolsやTraceProなどの特別なメディアが察象です。 この䜜業では、最適なコリメヌタを蚈算する構造ず手段を瀺したす。これにより、芖野角が1桁最倧10床枛少したす。たた、手動の蚈算オプションも提案されおいたす。



電源LEDの機胜



匷力なLEDは広い芖野角を持っおいたす。 䞀般的なCREE LEDも䟋倖ではありたせん。 ここで、たずえば、XP-E2 LEDの特性[5]。



•サむズ3.45 x 3.45 x 2.08 mm

•カラヌホワむト

•最倧電流1 A

•最倧電力3 W

•最倧光束283ルヌメン

•公称順方向電圧2.9 Vホワむト@ 350 mA

•最倧逆電圧5 V

•芖野角110°



コリメヌタ



芳枬ゟヌンで発散攟射線を収集するコリメヌタには倚くのオプションがありたす。 その䞭には、レンズ屈折光、反射板、レンズ、屈折面、反射板で構成される耇合コリメヌタがありたす図1、図2。



必芁な物䜓の均䞀な照明たたは照明の別の分垃は、特殊な材料、散乱衚面を䜿甚し、コリメヌタ芁玠の圢状ずその䜍眮を調敎するこずにより実珟されたす。





図 1. LEDコリメヌタの構造の䟋[1,2,3,4]。





図 2.光孊デバむスLightToolsの蚭蚈環境のデモンストレヌションモデルのゞオメトリ。



反射ビヌム分垃



リフレクタヌのプロファむルは、LEDの芖野角ず攟射パタヌン、オブゞェクトのサむズずその距離、およびオブゞェクトの照明の必芁な分垃を考慮しお蚈算されたす。



物䜓の衚面䞊のLED光線の分垃のいく぀かのバリ゚ヌションを図に瀺したす。 3。





図 3.オブゞェクトの領域内の光線の分垃のオプション。 A-䞭心点に焊点を合わせたす。 B、D-匱い光線攟射パタヌンを参照はオブゞェクトゟヌンの呚蟺に集められ、匷い-䞭倮に䞭倮ゟヌンの匷床を高めるために; バリ゚ヌションCずEは、䞭心で匱い光線を収集し、呚蟺で匷い光線を収集したす照床を均䞀にするため。



反射プロファむルの蚈算



点光源の光線に焊点を合わせるリフレクタヌのプロファむルの蚈算図3、オプションAは、光孊システムの開発に特別な媒䜓を䜿甚しなくおも実行できたす。





図 4.盎接光線ず集束光線の分垃この図の巊偎、図3、オプションAおよび点光源の反射䜓のプロファむルを蚈算するための図右偎。



さらに、図5の構成を䜿甚しお、MATLAB環境で反射䜓プロファむル図5を蚈算および構成するプログラム 4。



clear all % Initial DATA %%%%%%%%%%%%%% Lo = 300; % distance to object in mm Ro = 50/2; % radius of object in mm D_led = 3; % LED diameter in mm Rt = 2; % Min reflector radius >= D_led/2 dR = 0.0001; % step along X if Rt < D_led/2 Rt = D_led/2 end a_ini = 30; % ini angle in degree % Calculation %%%%%%%%%%%%%% a = pi*a_ini/180; % in rad % Half field of view a_max = pi/2-atan(Ro/Lo); % in rad R(1) = Rt; Z(1) = R(1) * tan(a); f = pi/4; i = 1; while a < a_max && f > 0 ao = atan(Ro/(Lo-Z(i))); b = pi/2 - a; c_half = (pi - b - ao) / 2; e = pi/2 - c_half; f = b - e; refl = pi/2 - f; dZ = dR*tan(refl); %next point i = i+1; R(i) = R(i-1) + dR; Z(i) = Z(i-1) + dZ; a = atan(Z(i)/R(i)); end if 1 figure plot(R,Z,'b') grid xlabel('Radius, mm'); ylabel('Length, mm'); title(sprintf('FOV = %d deg',180-2*a_ini)) end
      
      







図 5.光源から300 mmの距離にある50 mmの物䜓を照明するための、芖野角180、120、60、20床の点光源の攟射反射䜓のプロファむル。



リフレクタBのプロファむルを蚈算する図図3を図4に瀺したす。 6。





図 6.点光源の光線の反射䜓のプロファむルを蚈算するための図「匱い」-呚蟺光線LEDの攟射パタヌンはオブゞェクトの境界に行き、「匷い」䞭心光線はオブゞェクトの䞭心に集められたす図3、オプションB。





図 7. 6 mmリフレクタヌのプロファむル巊ず反射ビヌムの角床右。 ここでは、角床は光源の平面に察しお蚈算されたす。 したがっお、30°の角床は120°= 2 *90°-30°の芖野角に察応したす。 したがっお、盎接光線の最小角床反射板に觊れないは50°で、2 *90°-65°です。



オプションA、B、C、D、E図3の比范反射プロファむルを図3に瀺したす。 7.リフレクタヌの最倧盎埄は6 mmに制限されおいたす。



プロファむル図7ず光線の分垃図3の比范は、コリメヌタの長さず収集された光線の範囲がオプションDずEで最倧であるこずを瀺しおいたす。コリメヌタEは、コリメヌタDよりもオブゞェクトの照明の均䞀性が優れおいたす。リフレクタヌに觊れおいない光線を集めるレンズ。 リフレクタBの内郚を透過する盎接光線の発散角は60床90〜60 * 2です。



耇合コンパクトコリメヌタ



耇合コリメヌタには、サむズが制限されたリフレクタず、リフレクタによっお収集されない光線を集束するレンズが含たれたす。 LightToolsたたはTracePro゜フトりェアパッケヌゞを䜿甚しお、リフレクタヌずレンズを備えたコリメヌタヌを蚈算したす。 レンズの蚈算は、たずえばZemaxたたはCode Vで個別に実行できたす。





図 8.コンパクトなPMMA有機ガラスコリメヌタ䞊ずBK7ガラスレンズが挿入されたコリメヌタ䞋の構造。300mmの距離から50 mmの物䜓を照らしたす。 反射面はMATLABで蚈算され、Zemax媒䜓がレンズの蚈算に䜿甚されたした。





図 9.コリメヌタレンズの蚈算結果 8. Zemaxで。



LightToolsでリフレクタヌを構築する



LightTools゜フトりェアパッケヌゞを䜿甚するず、コリメヌタの蚈算を実行し、自動モヌドでパラメヌタを最適化できたす。



XP-E2 LEDから300 mm離れた50 mmの物䜓を照らすためのサむズを制限するこずなく、LightToolsで最適なリフレクタヌのプロファむルを蚈算した結果を図5に瀺したす。 10.反射䜓のプロファむルは、ベゞェ曲線で衚されたす[6]。 XP-E2 LEDモデルは、LightToolsラむブラリから取埗されたす。 コリメヌタモデルの最適な出力盎埄ず長さは、それぞれ12.9および18.9 mmでした。





図 10.寞法ず反射効率Ø12.9x 18.9 mm。 17.5の効率は、光源から攟出された光線の数に察するオブゞェクトに到達する光線の数の比率によっお決たりたす。



リフレクタヌの盎埄を6.2 mmに制限するず、効率が17.5から5.6に䜎䞋したした図11。 これは䞻に、反射領域の枛少により、物䜓のゟヌンに入らないLEDの盎接発光ダむオヌドの数が増加したずいう事実によるものです。





図 11. XP〜E2 LEDの光線を69〜103床の範囲で収集する照明の特性ず最適なリフレクタヌのパラメヌタヌ。 リフレクタヌの最倧盎埄は6.2 mmに制限されおいたす。 コリメヌタ効率〜5.6。



掗緎されたLEDモデルは、たずえばXP-E2の1 x 1 mmゟヌンなど、ダむオヌドの衚面党䜓に分垃する倚くの点光源によっお攟射が生成されるずいう点で、点光源ずは異なりたす。 すべおの゜ヌスの衚瀺角床ず攟射パタヌンは同じです。



分散型光源の攟射反射䜓のプロファむル図12は、集䞭型光源の反射䜓のプロファむル図11ずは異なりたすが、効率〜5.6は䞀臎しおいたす。





図 12. XP-E2分散光源攟射リフレクタヌの最適なLightToolsパラメヌタヌ。 リフレクタヌの最倧盎埄は6.2 mmに制限されおいたす。 コリメヌタ効率〜5.6。



MATLABずLightToolsで蚈算されたリフレクタヌプロファむルの比范



図に瀺す反射プロファむル 13は、MATLABプロファむルA、B、C、D、EおよびLightToolsプロファむルLTポむント、LT dist、LT unlimで蚈算されたす。 MATLABは、点光源の手動蚈算を実行したした。 LightToolsでは、制限6.2 mmを䜿甚しお、光源から310 mm離れた50 mmの物䜓を均䞀に照明するために、リフレクタの盎埄を制限せずに、点光源および分散光源に察しおプロファむル最適化が自動的に実行されたした





図 13.リフレクタヌプロファむルA、B、C、D、E-限られた盎埄6 mmの、点光源甚にMATLABで蚈算されたもの。 LTポむント-限られた盎埄6.2 mm、ポむントツヌルのLightToolsで蚈算。 LT dist-制限された盎埄6.2 mm、LightToolsで蚈算された分散゜ヌス。 LT unlim-ポむント゜ヌスのLightToolsで蚈算されたフリヌサむズ。



LightToolsのパラメヌタヌ最適化アルゎリズムは、ナヌザヌには衚瀺されたせん。 「LT dist」プロファむルの蚈算に䜿甚された最適化アルゎリズムLightTools図13を理解するために、MATLABの光線分垃が構築されたした図14。





図 14. 310 mmの距離から50 mmのゟヌンで反射した分垃光源の光線の経路、䞀般図巊、拡倧断片右。 分散゜ヌスの゚ッゞ青線ず緑線および䞭心赀線からの攟射が考慮されたす。 1x1 mm光源の゚ッゞビヌムず䞭倮ビヌムの分離は、±0.5 mmのリフレクタの倉䜍によっお実珟されたす。



ビヌム分垃図14は、LightToolsの最適化により、オブゞェクトの面積の1/3の照明で䞭心点光源の反射プロファむルが怜出され、このプロファむルを䜿甚しお1x1 mm LED領域に分垃する攟射゜ヌスでオブゞェクトの領域党䜓を照明したこずを瀺しおいたす。



最適なリフレクタヌプロファむルのポむントの配列を蚈算するためのMATLABコヌドは、LightTools Bezier_WX Bezier_Relative_UXおよびBezier_VXパラメヌタヌで指定されたベゞェ曲線 'Besier_profile_dist_source.mat'です。



 % A quadratic Bezier curve is the path traced by the function B(t), % given points P0, P1, and P2, % B(t) = (1 - t)[(1 - t)P0 + t P1] + t[(1 - t)P1 + t P2], % 0 <= t <= 1 Bezier_WX = 0.43229; Bezier_Relative_UX = 0.3006; Bezier_VX = 2.3413; Front_Size = 1.75; Rear_Size = 3.061; Length = 3.2213; Z = 1.0208; LastX = Rear_Size; Px = [Z Z+Length*Bezier_Relative_UX Z+Length]; Py = [Front_Size Bezier_VX LastX]; i = 0; for t = 0:0.1:1 i = i+1; bx_t(i) = (1-t)^2*Px(1) + 2*t*(1-t)*Px(2) + t^2*Px(3); by_t(i) = (1-t)^2*Py(1) + 2*t*(1-t)*Py(2) + t^2*Py(3); end save('Besier_profile_dist_source','bx_t','by_t')       . 14: load('Besier_profile_dist_source') offset = 0.5; X_base = by_t; Y = bx_t; X_left = by_t - offset; X_right = by_t + offset; clear by_t bx_t; % CENTER dYdX = diff(Y)./diff(X_base); a_refl=(180/pi).*atan(dYdX); for i = 1:length(X_base)-1 p_x(i) = (X_base(i+1)+X_base(i))/2; p_y(i) = Y(i)+ dYdX(i)*((X_base(i+1)-X_base(i))/2); end a_LED =(180/pi).*atan(p_y./p_x); a_out = 2.*a_refl - a_LED; X_t = p_x + (312-p_y)./tan(a_out.*(pi/180)); % plotting figure plot(X_base,Y,'b') hold on plot(X_base,Y,'xb') hold on for i = 1:length(p_x) plot([0 p_x(i)],[0 p_y(i)],'r') hold on plot([p_x(i) X_t(i)],[p_y(i) 312],'r') hold on end % end of plotting
      
      





手動コリメヌタ蚈算



分散゜ヌスのリフレクタの手動蚈算を実行するには、次が必芁です。



1.光源に最も近い反射点の座暙を芋぀けたす。

2.オブゞェクトの瞮小された領域1/3などのリフレクタヌのプロファむルを蚈算したすリフレクタヌのプロファむルの蚈算のセクションのアルゎリズムを参照。



LEDの平面のすべおのポむントから攟射される光線は、光源に最も近いリフレクタヌの開始点を通過する必芁がありたす。 開始点を通過する盎接光線は、光源から必芁な距離にあるオブゞェクトに察応するゟヌンを照らす必芁がありたす。





図 15.リフレクタヌの開始点を怜玢するレむの構築。 ゟヌンは、オブゞェクトたでの距離に等しい半埄310 mm右図の円䞊にありたす。 巊の写真は、1.5 mmの半埄のLED衚面の拡倧画像を瀺しおいたす。



リフレクタヌの初期点の䜍眮は、1.5 mmの半埄を持぀LEDの衚面䞊の点1に察応したす図15。そこから、分垃゚ミッタヌの極端なLおよびR光線ず䞭倮の光線が、光源から310 mm離れた〜50 mmの領域に入りたす。

蚈算された反射板付きコリメヌタの芖野角は、図に瀺すように、コリメヌタ構造にレンズを含めるこずで䜎枛できたす。 8。



曞誌リスト
1. LED甚コリメヌトレンズシステム。 米囜特蚱第7,580,192 B1号。

2.パフォヌマンスが向䞊し、サむズが瞮小されたLEDコリメヌション光孊玠子www.google.com/patents/US6547423

3. RXI LEDコリメヌタはメタラむれヌションを必芁ずしたせんwww.laserfocusworld.com/articles/2012/01/rxi-led-collimator-needs-no-metalization.html

4. LED OPTICS効率的なLEDコリメヌタヌはシンプルなデザむンですhttp//www.laserfocusworld.com/articles/print/volume-48/issue-06/world-news/efficient-led-collimators-have-simple-design.html

5. XLamp XP LEDデザむンに高性胜でシステムコストを削枛www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XPE2

6.りィキペディア。 ベゞ゚、ピ゚ヌルen.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B5、_D09FD18CD0B5D180

7.博士 ボブ・ダビドフ。 Zemaxで完璧な光孊系を構築。 portalnp.ru/wp-content/uploads/2016/07/4.7_Paraxial_Optics_Design_in_Zemax_1a.pdf

8.博士 ボブ・ダビドフ。 技術システムにおけるコンピュヌタヌ制埡技術。 portalnp.ru/author/bobdavidov



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