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      一種光束角度可調節(jié)的照明光學組件的制作方法

      文檔序號:2955592閱讀:326來源:國知局
      專利名稱:一種光束角度可調節(jié)的照明光學組件的制作方法
      技術領域
      本實用新型涉及一種照明光學組件,特別是一種光束角度可調節(jié)的照明光學組件。
      背景技術
      現有LED準直透鏡大多是光束角度固定不變的,這對于具有光束角度可調節(jié)燈具需求的照明場所是不能滿足的。LED顆粒所發(fā)出的光是半空間分布的(如圖4所示),只采用一個凸透鏡對半空間的光束進行角度調節(jié)將會造成很大比例的光能量損失(如圖5所示),同時還很容易在光斑的邊緣部分出現色散現象,這會對光斑的視覺效果產生很大的消極影 響。

      實用新型內容本實用新型的目的在于提供一種光束角度可調節(jié)的照明光學組件,不僅保證了很高的出光效率,而且同時解決了僅采用單透鏡進行光束角度調不可避免的邊緣光能量大量損失的問題和邊緣光斑色散問題。本實用新型的技術方案一種光束角度可調節(jié)的照明光學組件,包括LED光源和設在光路上的凸透鏡,在所述LED光源與凸透鏡之間設置對光進行反射收集的反光裝置。前述的光束角度可調節(jié)的照明光學組件中,所述反光裝置為內表面為曲面的杯狀體。前述的光束角度可調節(jié)的照明光學組件中,所述杯狀體為內部中空的梯形圓臺。與現有技術相比,本實用新型在LED光源與凸透鏡之間設置對光進行反射收集的反光裝置。由于本實用新型采用了上述的技術方案,反光裝置與凸透鏡組合在實現LED出射角度自由調節(jié)的同時保證了很高的出光效率,同時解決了僅采用單透鏡進行光束角度調不可避免的邊緣光能量大量損失的問題和邊緣光斑色散問題。

      圖I是本實用新型的結構示意圖;圖2是本實用新型帶有反光裝置的LED光源光路不意圖;圖3是本實用新型凸透鏡對反射光束進行準直的示意圖;圖4是現有技術中LED光源光路不意圖;圖5是現有技術中設有凸透鏡的LED光源光路示意圖。附圖中的標記為1_LED光源;2_凸透鏡;3_反光裝置。
      具體實施方式
      以下結合附圖和實施例對本實用新型作進一步的說明,但并不作為對本實用新型限制的依據。[0015]實施例一種光束角度可調節(jié)的照明光學組件,如圖I圖2圖3所示,包括LED光源I和設在光路上的凸透鏡2,在所述的LED光源I與凸透鏡2之間設置對光進行反射收集的反光裝置3。反光裝置3如圖2所示,反光裝置3是內表面為曲面的杯狀體。曲面有利于光在杯狀體的內部進行反射聚集。這個杯狀體也可以設為內部中空的梯形圓臺,LED光源設在梯形圓臺的內端面。如圖2所示,本實用新型首先通過反光裝置3對LED光源所發(fā)出的半空間角度的 光線進行反射聚集,然后如圖3所示再通過凸透鏡對光束角度已經大幅度降低的反射光束進行準直。根據透鏡材料對光的折射原理,如圖I所示,適當調節(jié)透鏡與反光杯之間的幾何距離,從而實現光束角度的自由調節(jié)。
      權利要求1.一種光束角度可調節(jié)的照明光學組件,包括LED光源(I)和設在光路上的凸透鏡(2),其特征在于在所述的LED光源(I)與凸透鏡(2)之間設置對光進行反射收集的反光裝置(3)。
      2.根據權利要求I所述的光束角度可調節(jié)的照明光學組件,其特征在于所述的反光裝置(3)為內表面為曲面的杯狀體。
      3.根據權利要求2所述的光束角度可調節(jié)的照明光學組件,其特征在于所述的杯狀體為內部中空的梯形圓臺。
      專利摘要本實用新型公開了一種光束角度可調節(jié)的照明光學組件,包括LED光源和設在光路上的凸透鏡,在所述LED光源與凸透鏡之間設置對光進行反射收集的反光裝置。與現有技術相比,本實用新型在LED光源與凸透鏡之間設置對光進行反射收集的反光裝置。由于本實用新型采用了上述的技術方案,反光裝置與凸透鏡組合在實現LED出射角度自由調節(jié)的同時保證了很高的出光效率,同時解決了僅采用單透鏡進行光束角度調不可避免的邊緣光能量大量損失的問題和邊緣光斑色散問題。
      文檔編號F21V14/00GK202561516SQ20122021877
      公開日2012年11月28日 申請日期2012年5月15日 優(yōu)先權日2012年5月15日
      發(fā)明者傅創(chuàng)業(yè), 程世友, 張磊 申請人:浙江晶日照明科技有限公司
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