異形鏡可以直接封裝在LED芯片支架上,LED芯片理論上發光是360度,但實際上芯片在放置于LED支架上得以固定及封裝,所以芯片較大發光角度是180度(大于180度范圍也有少量余光),另外芯片還會有一些雜散光線,這樣通過一次異形鏡就可以有效匯聚chip的所有光線并可得到如180度、160度、140度、120度、90度、60度等不同的出光角度,但是不同的出光角度LED的出光效率有一定的差別(一般的規律是:角度越大效率越高)。一次異形鏡一般用P毫米A、PC、光學玻璃、硅膠等材料。二次異形鏡與LED是兩個單一的物體,但它們在應用時確密不可分。對于散焦異形鏡,焦距是負值,是異形鏡與實焦點距離加符號。四川導光棒
雙合異形鏡是將兩個異形鏡粘在一起,兩異形鏡的材料不同。較常見的消色差雙合異形鏡。異形鏡表面的曲率可以只在水平方向存在,而在數值方向無曲率。柱面鏡只在水平方向上使光聚焦或者散焦,不會影響其數值方向上的波前曲率。柱面鏡可以得到橢圓形的光束焦點,或者用來產生或者補償光束或者光學系統的像散,相對比較難制作。如果在兩方向上都有曲率,但是曲率大小不同,就得到了像散異形鏡。可以用來糾正光源的像散。大多數異形鏡的表面為球形的,只因為這是較容易制作的形狀。但是,球形表面并不是理想的,這就會引起像散(尤其是邊緣區域)或者使激光光束質量下降。這稱為球面像差。廣東光學異形鏡制作費用盡管通常將光束半徑的變化看做異形鏡方程,但是異形鏡的基本方程實際上是波前曲率的變化。
二次異形鏡的功能是將LED光源的發光角度再次匯聚光成5度至160度之間的任意想要的角度,光場的分布主要可分為:圓形、橢圓形、矩形。二次異形鏡材料一般用光學級P毫米A或者PC;在特殊情況下可選擇玻璃。當LED光線經過異形鏡的一個曲面(雙凸有個曲面)時光線會發生折射而聚光,而且當調整異形鏡與LED之間的距離時角度也會變化(角度與距離成反比),經過光學設計的異形鏡光斑將會非常均勻,但由于異形鏡直徑和異形鏡模式的限制,LED的光利用率不高及光斑邊緣有比較明顯的黃邊;一般應用在大角度(50度及以上)的聚光,如臺燈、吧燈等室內照明燈具。
異形鏡是一種透明光學器件,會影響光的波前曲率。光學異形鏡包含一個透明介質,其中光從一側進入,從另一側出來。異形鏡的作用就是改變光的波前曲率,即將光聚焦或者散焦。一束波前約為平面的準直光束轉化成波前是彎曲的,光束聚焦到焦點。與上面相同的異形鏡也可以將發散光束轉化成準直光束,這時異形鏡即是作為準直異形鏡。具有凹面的異形鏡可以使準直或者會聚光束變成發散光束,盡管通常將光束半徑的變化看做異形鏡方程,但是異形鏡的基本方程實際上是波前曲率的變化,因為波前曲率的變化引起光經過異形鏡后光束半徑的變化。不同的異形鏡設計的像差也不同。
非球面異形鏡可以極大減小球面像差。當準直光束以與異形鏡對稱軸有一定夾角的方向入射到異形鏡上,得到的焦點會產生變形。這種像差稱為慧差??梢哉{整兩個曲率半徑來使其較小化。異形鏡材料的色散會引起色差。直接的結果為焦距與波長有關,因此光不能很好的被聚焦:因為不同波長成分的焦點在不同位置。消色差異形鏡的色差極大的減小。當入射到異形鏡上激光光束的光束半徑非常大時,光束截面會在異形鏡邊緣處被截斷。這回產生很大的光束畸變。這種孔衍射也會在成像應用中出現。異形鏡有限的大小會限制光學系統的成像分辨率。黑龍江光學異形鏡
異形鏡材料的折射率比附近介質的大。四川導光棒
凸異形鏡在鏡的兩側各有一實焦點,如為薄異形鏡時,此兩焦點至異形鏡中心的距離大致相等。凸異形鏡之焦距是指焦點到異形鏡中心的距離,通常以f表示。凸異形鏡球面半徑越小,焦距(f)越短。凸異形鏡可用于放大鏡、老花眼及遠視的人戴的眼鏡、攝影機、電影放映機、顯微鏡、望遠鏡的主軸:通過凸異形鏡兩個球面球心C1、C2的直線叫凸異形鏡的主光軸。光心:凸異形鏡的中心O點是異形鏡的光心。焦點:平行于主軸的光線經過凸異形鏡后會聚于主光軸上一點F,這一點是凸異形鏡的焦點。焦距:焦點F到凸異形鏡光心O的距離叫焦距,用f表示。四川導光棒
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