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        一種高效偏光地埋燈透鏡設(shè)計及其光學(xué)檢測

        2021-03-07 07:17:58劉燕娟楊和良唐???/span>
        電子技術(shù)與軟件工程 2021年22期
        關(guān)鍵詞:方向設(shè)計

        劉燕娟 楊和良 唐???/p>

        (廣東德洛斯照明工業(yè)有限公司 廣東省佛山市 528000)

        1 引言

        隨著戶外景觀量化工程的加速擴張,對不同類型燈具的配光要求越來越新穎,也越來越嚴(yán)格[1]。照明效果及眩光控制成為景觀燈具照明中尤為重要的技術(shù)要求。對于橋面、住宅樓、公園景觀等場合的照明,當(dāng)照明范圍超出工作面要求尺寸時,會對周邊的行人或居民產(chǎn)生明顯的眩光,照成光污染[2]。因此對景觀照明燈具要有一定的截光性要求。傳統(tǒng)地埋燈通常采用對稱配光照明和偏光照明。當(dāng)需要偏光照明工作面時,通常將光源板或燈具出光面傾斜一定角度。這種透鏡在地埋燈結(jié)構(gòu)裝配上增加了一定的難度,也增加了材料及工序的成本。還有一種方式對光學(xué)透鏡表面進行傾斜設(shè)計,將光線偏向所需照明工作面。這種方式通常均勻性不高,且無法兼顧較高工作面照明和較寬距離布燈。

        LED透鏡配光設(shè)計目前已基本上應(yīng)用在各個照明行業(yè)[3-5],然而如何對透鏡出光進行高效率的照明利用,成為目前亟待解決的重點。我們對地埋燈透鏡設(shè)計進行技術(shù)創(chuàng)新,在垂直方向進行光會聚實現(xiàn)高應(yīng)用面照明,在水平方向進行光發(fā)散實現(xiàn)遠距離布燈的寬光照明。同時,在離墻方向進行了截光處理,提高了地埋燈在非照明區(qū)域的防眩光性能。

        2 地埋燈光學(xué)設(shè)計及其原理

        2.1 地埋燈應(yīng)用面需求分析

        以離墻0.5m,布燈間距2m,照射3m高墻面為例進行透鏡設(shè)計分析,照明應(yīng)用面如圖1所示。將平行于被照面方向定義為C0°-C180°,垂直于被照面方向定義為C90°-C270°。透鏡設(shè)計基于朗伯體光線分布的LED,主要實現(xiàn)地埋燈寬光照明,在C0°-C180°方向?qū)⒐饩€發(fā)散,在C90°-C270°方向?qū)⒐饩€會聚并偏向被照面。要實現(xiàn)地埋燈洗墻的照明需求,需對配光需求角度進行估算,在C0°-C180°方向半光強角度需達到150°左右。而要實現(xiàn)3m高度洗墻照明,根據(jù)照度與亮度之間的轉(zhuǎn)換公式(其中,E為照度,I為光強,L為照射距離,θ為接收面法線與照射光線之間的夾角)推算可知,要實現(xiàn)均勻度0.4的洗墻照明,透鏡配光曲線峰值光強在 C90°-C270°方向需達到1100cd/klm以上,強光區(qū)域集中在15°以內(nèi)。對應(yīng)的橫向和縱向光強分布曲線圖如圖2和圖3所示。

        圖1:地埋燈洗墻示意圖

        圖2:地埋燈透鏡橫向光強分布計算圖

        圖3:地埋燈透鏡縱向光強分布計算圖

        2.2 光學(xué)透鏡結(jié)構(gòu)設(shè)計

        為實現(xiàn)所分析的配光,需對透鏡各方向進行結(jié)構(gòu)設(shè)計,透鏡整體結(jié)構(gòu)如圖4所示。透鏡主體為半圓弧形結(jié)構(gòu),光線經(jīng)入光面進行偏折后由出光面出射。要實現(xiàn)寬光照明,需在C0°-C180°方向?qū)⒅行墓鈴姕p弱,峰值光強往兩端偏移,入光面在C0°-C180°方向整體寬高比控制在1.4-1.8的范圍。曲線軌跡需分段進行精細控制,使朗伯體光源出射的光線在C0°-C180°方向往兩端偏移,實現(xiàn)較寬間距布燈。透鏡出光面軌跡在C0°-C180°方向整體寬高比控制在1.8-2.2的范圍,主要依據(jù)入光面折射過來的光線軌跡進行設(shè)計,將曲線基本控制在與光線路徑垂直,將光線保持原有路徑出射。

        圖4:透鏡設(shè)計外觀圖

        在C90°-C270°方向透鏡入光面和透鏡出光面分別對不同角度范圍內(nèi)的光線進行不同程度的會聚,在相對被照面方向進行直面截光處理,以獲得較好的眩光控制效果。透鏡出光面與透鏡入光面配合對朗伯體光源進行光線重新分配。透鏡出光面在C90°-C270°方向?qū)饩€進行了聚焦,曲線變化幅度較大,且曲線峰值與燈珠中軸線偏離5°~10°,將光線集中在被照面高處且偏向墻面,實現(xiàn)高工作面照明。在相對被照面方向中軸線30°~45°以外曲線截止,同時在截斷面處需打磨砂以獲得較好的截光及防眩光效果。

        2.3 設(shè)計結(jié)果仿真驗證

        所設(shè)計偏光地埋燈透鏡極坐標(biāo)光強分布曲線如圖5(a)所示,半光強配光角度為10°*140°,可以滿足相應(yīng)的地埋燈照明需求。圖5(b)為Tracepro仿真光斑圖,可見此透鏡出光為狹長型光斑,并實現(xiàn)5~10°的偏光效果。

        圖5:透鏡配光曲線及光斑分布示意圖

        3 照度及色溫均勻性檢測

        3.1 分布光度計測試結(jié)果

        將所設(shè)計的偏光地埋燈進行開模打樣品,用分布光度計進行光學(xué)測試,數(shù)據(jù)如圖6所示。所設(shè)計透鏡峰值光強實測值為1390cd/klm,50%光束角實測值為12*129°,峰值光強實測偏光約5°,實測光效為64.45lm/lm。測試數(shù)據(jù)與設(shè)計結(jié)果基本吻合,能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的照明效果。紅色配光曲線在-90°~-10°幾乎沒有光線,做到精準(zhǔn)截光無眩光。-5°~10°是光強最集中的區(qū)域,在15°~90°沒有完全截光,而是進行了從強到弱的過渡處理,確保偏光照明物面的時候,從底部到頂部都能夠均勻照明。

        圖6:分布光度計測試數(shù)據(jù)

        3.2 燈具實測效果

        將所設(shè)計的偏光地埋燈透鏡組裝成整燈燈具,進行實際出光的效果評判測試,如圖7所示[6]??梢钥闯?,燈具水平安裝的情況下,出光大部分偏向墻面且在燈具中心離墻0.5米的安裝環(huán)境下,照明寬度可以達到2~4m,照明高度可達到3~5m。出光均勻,亮暗過渡自然銜接,實現(xiàn)較好的寬光偏光照明。通過布燈角度的輕微調(diào)整,可以實現(xiàn)不同高度的偏光地埋燈照明。

        圖7:燈具實測效果圖

        4 結(jié)語

        本地埋燈透鏡根據(jù)實際照明效果的需求進行了精準(zhǔn)的光強分布分析,將光強橫向、縱向分布趨勢及偏光角度分別進行了計算,從而依據(jù)理論計算結(jié)果進行透鏡實物設(shè)計,以最大效率進行光學(xué)照明,并實現(xiàn)理想的照明效果。本地埋燈透鏡設(shè)計的主要優(yōu)勢有:

        (1)透鏡水平安裝,峰值光強偏光5°,實現(xiàn)偏光照明的效果,大大簡化了燈體結(jié)構(gòu)及組裝工序。

        (2)C0°-C180°方向的出光角度達到129°,可以實現(xiàn)遠距離布燈。C90°-C270°方向的光集中會聚在15°以內(nèi),實測峰值光強達到1390cd/klm,可實現(xiàn)3-5m高度工作面的地埋燈偏光照明。

        (3)光斑橫向和縱向過渡均勻,無明顯條紋和亮暗區(qū)。

        (4)非照明空間截光良好,實現(xiàn)較好的防眩光照明,最大效率實現(xiàn)對出光的照明利用率。

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