Fig. 2
Fig. 2.
LXHL-PD01 lamp beads (red). (a) Mechanical model of the red LEDs (b) Intensity pattern of the red LEDs (for interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article).
Figure options
Fig. 3
Fig. 3.
LXHL-PB01 lamp beads (blue). (a) Mechanical model of the blue LEDs (b) Intensity pattern of the blue LEDs (for interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article).
Figure options
In the study of the LED illumination design, ideally, when the distance between the LED surface light source and the target plane illuminated by the source is much greater than the LED itself, the single LED can be considered to be a Lambert type surface light source. So it is thought that the LED surface light source conforms to the inverse square law approximately (Fig. 4).
Fig. 4
Fig. 4.
The configuration diagram of the LED supplementary lighting system.
Figure options
As a result, the LED illumination distribution can be represented by the following formula [6]:
equation(1)
E(r,θ)=E0(r)cosnθ
Turn MathJax on
Here, ϴ is LED light-emitting angle, E0(r) represents the illuminance distribution of the surface light source when ϴ = 0°. Since the luminous intensity distribution of a standard Lambertian surface light source is approximately an ideal cosine function distribution, so the value of n for a standard Lambertian surface light source is approximately 1.
Through the above analysis we know that:
(1)
when ϴ = 0°, the luminous intensity is maximum;
(2)
when ϴ = 90°, the luminous intensity value is approximately zero. However, in the practical application, the value of n for the LED often increases due to same reasons (e.g. encapsulated reasons) with the increase of the light-emitting angle. So it is usually greater than 1.
(3)
when 0° < ϴ < 90°, if View the MathML source, View the MathML source.
รูปที่ 2รูปที่ 2lxhl-pd01 โคมไฟลูกปัด ( สีแดง ) ( 1 ) แบบจำลองเชิงกลของไฟ LED สีแดง ( B ) ลายเข้มไฟ LED สีแดง ( สำหรับความหมายของการอ้างอิงถึงสีในรูปตำนาน , ผู้อ่านจะเรียกว่าเว็บรุ่นของบทความนี้ )เลือกรูปรูปที่ 3รูปที่ 3lxhl-pb01 โคมไฟลูกปัด ( สีฟ้า ) ( 1 ) แบบจำลองเชิงกลของไฟ LED สีน้ำเงิน ( B ) ลายเข้มไฟ LED สีฟ้า ( สำหรับความหมายของการอ้างอิงถึงสีในรูปตำนาน , ผู้อ่านจะเรียกว่าเว็บรุ่นของบทความนี้ )เลือกรูปในการศึกษาของ LED ส่องสว่างการออกแบบ ใจกลาง เมื่อระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง LED และพื้นผิวเป้าหมายเครื่องบินสว่างโดยแหล่งยิ่งใหญ่กว่า LED LED เดียวเอง ถือว่าเป็น แลมเบิร์ตประเภทพื้นผิวแสงแหล่งที่มา มันเป็นความคิดที่ทำให้พื้นผิวแสงสอดคล้องกับกฎกำลังสองผกผันประมาณ ( รูปที่ 4 )รูปที่ 4รูปที่ 4การปรับแต่งแผนภูมิของ LED เสริมระบบแสงเลือกรูปเป็นผลให้ , LED รัศมีกระจายสามารถแทนได้ด้วยสูตร [ 6 ] ดังต่อไปนี้สมการ ( 1 )E ( R , θ ) = ( R ) E0 cosn θเปิด mathjax บนที่นี่ ϴนำหน้ามุม , E0 ( R ) แสดงถึงการกระจายของพื้นผิวแสงเมื่อϴ = 0 องศา . เนื่องจากความเข้มของแสงกระจายมาตรฐานผิว lambertian แหล่งกำเนิดแสงประมาณอุดมคติโคไซน์ฟังก์ชันการกระจาย ดังนั้นค่าของ n ที่เป็นมาตรฐาน ผิว lambertian แหล่งกำเนิดแสงประมาณ 1ผ่านการวิเคราะห์ข้างต้นเราทราบว่า( 1 )เมื่อϴ = 0 องศา , ความเข้มการส่องสว่างเป็นสูงสุด ;( 2 )เมื่อϴ = 90 องศา ค่าความเข้มของการส่องสว่างประมาณ 0 แต่ในใบสมัครจริง ค่าของ n สำหรับ LED มักจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน ( เช่น ห่อหุ้มด้วยเหตุผล ) ด้วยการเพิ่มของหน้ามุม ดังนั้นมันมักจะมากกว่า 1( 3 )เมื่อ 0 ° < ϴ < 90 องศา ถ้าดู MathML ที่มาดู MathML แหล่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..