KR101146458B1 - Optical lens - Google Patents
Optical lens Download PDFInfo
- Publication number
- KR101146458B1 KR101146458B1 KR1020100090985A KR20100090985A KR101146458B1 KR 101146458 B1 KR101146458 B1 KR 101146458B1 KR 1020100090985 A KR1020100090985 A KR 1020100090985A KR 20100090985 A KR20100090985 A KR 20100090985A KR 101146458 B1 KR101146458 B1 KR 101146458B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- optical lens
- light
- light source
- groove
- optical
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21V5/00—Refractors for light sources
- F21V5/008—Combination of two or more successive refractors along an optical axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21V5/00—Refractors for light sources
- F21V5/04—Refractors for light sources of lens shape
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B17/00—Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
- G02B17/08—Catadioptric systems
- G02B17/0856—Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors
- G02B17/086—Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors wherein the system is made of a single block of optical material, e.g. solid catadioptric systems
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B19/00—Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
- G02B19/0004—Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed
- G02B19/0028—Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed refractive and reflective surfaces, e.g. non-imaging catadioptric systems
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/09—Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
- G02B27/0938—Using specific optical elements
- G02B27/095—Refractive optical elements
- G02B27/0955—Lenses
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21Y—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
- F21Y2115/00—Light-generating elements of semiconductor light sources
- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
본 발명은, 광원으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 원형의 광필드를 형성하는 광학 렌즈를 제공한다. 상기 광학 렌즈는 대향하는 제1표면 및 제2표면을 갖는 몸체부를 구비한다. 상기 제1표면에는, 측면을 상기 광학 렌즈의 광입사면으로 하여 상기 광원으로부터 출사된 광을 상기 몸체부에 입사시키는 요홈이 설치되어 있고, 상기 제2표면은 대칭적인 비구면이며 상기 광학 렌즈의 광출사면으로서 작용하고, 상기 요홈의 측면 및 상기 제2표면은 상기 광원으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 빛의 세기의 반치폭 각도가 80˚보다 크거나 같은 광필드를 형성한다.The present invention provides an optical lens for adjusting light emitted from a light source to form a circular light field. The optical lens has a body portion having opposing first and second surfaces. The first surface is provided with a recess for injecting light emitted from the light source into the body portion, with the side serving as the light incident surface of the optical lens, wherein the second surface is a symmetric aspheric surface and the light of the optical lens. It acts as an emitting surface, and the side surface of the groove and the second surface are adjusted for the light emitted from the light source to form an optical field having a half width width of light intensity greater than or equal to 80 °.
Description
본 발명은, 광학 렌즈에 관한 것으로, 특히 광원의 출광 균일성을 향상시킨 광학 렌즈에 관한 것이다.
TECHNICAL FIELD This invention relates to an optical lens. Specifically, It is related with the optical lens which improved the light emission uniformity of the light source.
반도체 조명기술의 발전에 따라 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED)의 발광 효율이 향상되면서 차츰 전통적인 광원을 대체하고 있다. LED 광원에 있어서, LED가 발생하는 광에너지를 어떻게 효과적으로 분배하는가는 LED 광원의 설계에서 관건적인 문제이다. 목전의 LED 광원은 출광이 균일하지 못하다. 보다 균일한 조명을 위해서는, LED 광원으로부터 출사되는 광에 대해 조절을 행할 필요가 있다. 따라서, 광원의 출광 균일성이 보다 향상된 광학 렌즈를 제공할 필요가 있다.
With the development of semiconductor lighting technology, the luminous efficiency of Light Emitting Diodes (LEDs) has been improved, replacing the traditional light sources. In the LED light source, how to effectively distribute the light energy generated by the LED is a key issue in the design of the LED light source. Present LED light source is not uniform output. For more uniform illumination, it is necessary to adjust the light emitted from the LED light source. Therefore, there is a need to provide an optical lens with more improved light uniformity of the light source.
본 발명은 상기한 점을 감안하여 발명된 것으로, 광원의 출광 균일성을 향상시킨 광학 렌즈를 제공함에 그 목적이 있다.
The present invention has been made in view of the above point, and an object thereof is to provide an optical lens having improved light emission uniformity of a light source.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 광원으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 원형의 광필드(light field)을 형성하는 광학 렌즈를 제공한다. 상기 광학 렌즈는 대향하는 제1표면 및 제2표면을 갖는 몸체부(main body)를 구비한다. 상기 제1표면에는, 측면을 상기 광학 렌즈의 광입사면으로 하여 상기 광원으로부터 출사된 광을 상기 몸체부에 입사시키는 요홈이 설치되어 있고, 상기 제2표면은 대칭적인 비구면으로서 상기 광학 렌즈의 광출사면으로서 작용한다. 상기 요홈의 측면 및 상기 제2표면은 상기 광원으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 빛의 세기(intensity of a light field)의 반치폭 각도가 80˚보다 크거나 같은 광필드를 형성한다.
The present invention for achieving the above object provides an optical lens for adjusting the light emitted from the light source to form a circular light field. The optical lens has a main body having opposing first and second surfaces. The first surface is provided with grooves for injecting light emitted from the light source into the body portion, with the side serving as the light incident surface of the optical lens, and the second surface being a symmetric aspheric surface, the light of the optical lens. It acts as an exit surface. Side surfaces of the grooves and the second surface are adjusted with respect to the light emitted from the light source to form an optical field having a half width width of an intensity of a light field greater than or equal to 80 °.
본 발명에 따른 광학 렌즈에 있어서, 상기 측면과 상기 제2표면은 상기 광원으로부터 출사된 광에 대해 교정(校正)작용을 한다. 즉, 상기 광원으로부터 출사된 광은 상기 광학 렌즈의 몸체부에 입사된 후, 상기 요홈의 측면의 표면특징에 의해 상기 제2표면의 예정된 위치로 전달되고, 상기 제2표면의 표면특징에 의해 상기 제2표면에 전달된 광은 예정된 광로를 따라 출사됨으로써, 균일성이 우수한 원형의 광필드를 형성한다.
In the optical lens according to the present invention, the side surface and the second surface correct a light emitted from the light source. That is, after the light emitted from the light source is incident on the body portion of the optical lens, the light is transmitted to the predetermined position of the second surface by the surface feature of the side surface of the groove, and the surface feature of the second surface is Light transmitted to the second surface is emitted along a predetermined light path, thereby forming a circular light field having excellent uniformity.
도 1은 본 발명의 제1실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.
도 2는 도 1에 도시된 광학 렌즈의 II-II에 따른 단면도이다.
도 3은 광이 본 발명에 따른 광학 렌즈를 통하여 형성한 광필드의 반치폭을 도시한 도면이다.
도 4는 도 1에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 빛의 세기의 분포도이다.
도 5는 도 1에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 광필드의 조명도(照明度)의 모의도이다.
도 6은 본 발명의 제2실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.
도 7은 도 6에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 빛의 세기의 분포도이다.
도 8은 도 6에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 광필드의 조명도의 모의도이다.
도 9는 본 발명의 제3실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.
도 10은 도 9에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 빛의 세기의 분포도이다.
도 11은 도 9에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 광필드의 조명도의 모의도이다.
도 12는 본 발명의 제4실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.
도 13은 도 12에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 빛의 세기의 분포도이다.
도 14는 도 12에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 광필드의 조명도의 모의도이다.
도 15는 본 발명의 제5실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.
도 16은 도 15에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 빛의 세기의 분포도이다.
도 17은 도 15에 도시된 광학 렌즈에 의해 형성된 광필드의 조명도의 모의도이다.1 is a structural diagram of an optical lens according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II of the optical lens shown in FIG. 1.
3 is a diagram showing a half width of a light field in which light is formed through the optical lens according to the present invention.
FIG. 4 is a distribution chart of light intensities formed by the optical lens shown in FIG. 1.
FIG. 5 is a schematic diagram of illuminance of the light field formed by the optical lens shown in FIG. 1.
6 is a structural diagram of an optical lens according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a distribution chart of light intensities formed by the optical lens shown in FIG. 6.
FIG. 8 is a schematic diagram of an illumination diagram of a light field formed by the optical lens shown in FIG. 6.
9 is a structural diagram of an optical lens according to a third embodiment of the present invention.
FIG. 10 is a distribution chart of light intensities formed by the optical lens shown in FIG. 9.
FIG. 11 is a schematic diagram of an illumination diagram of a light field formed by the optical lens shown in FIG. 9.
12 is a structural diagram of an optical lens according to a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 13 is a distribution chart of light intensities formed by the optical lens shown in FIG. 12.
FIG. 14 is a schematic diagram of an illumination diagram of a light field formed by the optical lens shown in FIG. 12.
15 is a structural diagram of an optical lens according to a fifth embodiment of the present invention.
FIG. 16 is a distribution chart of light intensities formed by the optical lens shown in FIG. 15.
FIG. 17 is a schematic diagram of an illumination diagram of a light field formed by the optical lens shown in FIG. 15.
이하, 예시도면을 참조하면서 본 발명에 따른 광학 렌즈에 대해 상세히 설명한다.Hereinafter, an optical lens according to the present invention will be described in detail with reference to exemplary drawings.
도 1은 본 발명의 제1실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.1 is a structural diagram of an optical lens according to a first embodiment of the present invention.
도 1을 참조하면, 본 발명의 제1실시형태에 따른 광학 렌즈(10)는 서로 대향하는 제1단부(11) 및 제2단부(12)를 갖는 몸체부(100)를 구비한다. 상기 제1단부(11)는 제1표면(110)을 갖고, 상기 제2단부(12)는 제2표면(120)을 갖는다. 상기 광학 렌즈(10)는 광원(101)으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 상기 광원(101)의 출사광이 균일하게 되도록 한다. 본 실시형태에 있어서는, 상기 광원은 LED와 같은 고체형태의 전자소자 광원이고, 상기 광원(101)으로부터 출사된 광은 상기 광학 렌즈(10)에 의해 원형의 광필드를 형성한다. 또한, 상기 광원(101)은 여타의 임의의 광원일 수도 있다.Referring to FIG. 1, the
도 2를 참조하면, 상기 제1표면(110)에는 요홈(111)이 설치되어 있다. 상기 광원(101)은 상기 요홈(111) 내에 설치된다. 상기 광원(101)으로부터 출사된 광은 상기 요홈(111)의 측면(1112)을 경유하여 상기 몸체부(100)에 입사되므로, 상기 요홈(111)의 측면(1112)은 상기 광학 렌즈(10)의 광입사면으로서 작용한다. 본 실시형태에 있어서, 상기 요홈(111)은 원추형 요홈이고, 상기 측면(1112)은 대칭적인 비구면이며, 상기 측면(1112)의 대칭축은 상기 광학 렌즈(10)의 광축(O)과 중합된다.Referring to FIG. 2, the
상기 요홈(111)의 측면(1112)은 하기의 수학식 1을 만족시킨다.The
그 중에서, r1은 상기 측면(1112)의 상기 광축(O)에 따른 반경좌표를 가리키고; Z1은 상기 측면(1112)의 상기 r1을 독립변수로 하는 SAG값(Sagitta Value)을 가리키는바, 즉 상기 광학 렌즈(10)의 광축(O)을 따르는 면좌표(Surface Coordinate)를 가리키며; c1 및 k1은 각각 상기 측면(1112)의 곡률계수 및 원추계수(cone coefficient)를 가리키고; α21~α51은 상기 측면(1112)의 비구면계수를 가리킨다. 여기서, 상기 요홈(111)의 측면(1112)의 원점(A)은 상기 요홈(111)의 측면(1112)의 중심정점(頂点)을 가리킨다. 즉, 상기 요홈(111)의 측면(1112)의 원점(A)의 투영(投影)은 상기 요홈(111)의 밑면의 중심에 위치한다. 다시 말해서, 상기 요홈(111)의 측면(1112)의 원점(A)은 상기 요홈(111)의 측면(1112)과 상기 광학 렌즈(10)의 광축(O)의 교점이다.Among them, r 1 indicates a radial coordinate along the optical axis O of the
상기 측면(1112)의 초점거리(f1)는 하기의 수학식 2를 만족시킨다.The focal length f 1 of the
그 중에서, N은 상기 광학 렌즈(10)의 몸체부(100)의 굴절율을 가리키고; c1은 상기 측면(1112)의 곡률계수를 가리킨다. 상기 측면(1112)의 초점거리(f1)는 -0.5mm보다 작다(즉, f1 < -0.5). 상기 수학식 2로부터 알 수 있는 바와 같이, 상기 측면(1112)의 초점거리(f1)는 그 곡률계수(c1) 및 상기 광학 렌즈(10)의 굴절율(N)과 관련된다.Among them, N indicates the refractive index of the
본 실시형태에 있어서, 상기 광학 렌즈(10)의 재질은 굴절율이 1.49인 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)이고, α21~α51은 모두 0(零)이며, 상기 측면(1112)의 구체적인 파라미터는 표 1에 나타낸 바와 같다.In the present embodiment, the material of the
또한, 상기 광학 렌즈(10)의 재료는 폴리카보네이트(PC) 또는 실리콘(Silicone)과 같은 여타의 재료일 수도 있다. 또한, α21~α51 중 적어도 하나가 0일 수 있고, 본 실시형태만에 한정되지 않고 실제 수요에 따라 결정될 수 있다.In addition, the material of the
상기 제2표면(120)은 광출사면이며, 상기 광학 렌즈(10)의 몸체부(100)에 입사된 광은 상기 제2표면(120)으로 출사된다. 본 실시형태에 있어서, 상기 제2표면(120)은 대칭적인 비구면이며, 그 대칭축은 상기 광학 렌즈(10)의 광축(O)과 중합된다.The
상기 제2표면(120)은 하기의 수학식 3을 만족시킨다.The
그 중에서, r2는 상기 제2표면(120)의 상기 광축(O)에 따른 반경좌표를 가리키고; Z2는 상기 제2표면(120)의 상기 r2를 독립변수로 하는 SAG값을 가리키는바, 즉 상기 광축(O)을 따르는 면좌표를 가리키며; c2 및 k2는 각각 상기 제2표면(120)의 곡률계수 및 원추계수를 가리키고, α22~α52는 상기 제2표면(120)의 비구면계수를 가리킨다. 여기서, 상기 제2표면(120)의 원점(B)은 상기 제2표면(120)의 중심정점을 가리킨다. 즉, 상기 제2표면(120)의 원점(B)은 상기 제2표면(120)의 중심에 위치한다. 다시 말해서, 상기 제2표면(120)의 원점(B)은 상기 제2표면(120)과 상기 광축(O)의 교점이다.Among them, r 2 indicates a radial coordinate along the optical axis (O) of the second surface (120); Z 2 indicates a SAG value having r 2 of the
본 실시형태에 있어서, α22~α52는 모두 0(零)이 아니며, 상기 제2표면(120)의 구체적인 파라미터는 표 2에 나타낸 바와 같다.In the present embodiment, α 22 to α 52 are not all zeros, and specific parameters of the
또한, α22~α52 중 적어도 하나가 0일 수 있고, 본 실시형태만에 한정되지 않고 실제 수요에 따라 결정될 수 있다.In addition, at least one of α 22 to α 52 may be 0, and is not limited to the present embodiment only, and may be determined according to actual demand.
상기 광학 렌즈(10)의 초점거리(F)는 하기의 수학식 4를 만족시킨다.The focal length F of the
그 중에서, N은 상기 광학 렌즈(10)의 몸체부(100)의 굴절율을 가리키고; c1 및 c2는 상기 측면(1112) 및 상기 제2표면(120)의 곡률계수를 가리키며; H는 상기 측면(1112)의 원점(A)과 상기 제2표면(120)의 원점(B) 사이의 수직거리를 가리키는바, 그 수직거리를 상기 광학 렌즈(10)의 중심두께라고 한다. 상기 광학 렌즈(10)의 초점거리(F)는 -0.5mm보다 작다(즉, F < -0.5).Among them, N indicates the refractive index of the
상기 수학식 4로부터 알 수 있는 바와 같이, 상기 광학 렌즈(120)의 초점거리(F)는 상기 측면(1112) 및 상기 제2표면(120)의 곡률계수(c1 및 c2), 및 상기 광학 렌즈(10)의 굴절율(N) 및 상기 광학 렌즈(10)의 중심두께(H)와 관련된다. 본 실시형태에 있어서, 상기 광학 렌즈(10)의 재질은 굴절율이 1.49인 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)이고, H=2mm이며, F=-2.03mm이다. 또한, H는 실제 수요에 따라 설정된다.As can be seen from Equation 4, the focal length F of the
상기 광학 렌즈(10)에 있어서의 상기 요홈(111)의 측면(1112) 및 상기 제2표면(120)은 상기 요홈(111) 내에 설치되어 있는 상기 광원(101)으로부터 출사된 광에 대해 교정작용을 한다. 즉, 상기 광원(101)으로부터 출사된 광은 상기 광학 렌즈(10)의 몸체부(100)에 입사된 후, 상기 요홈(111)의 측면(1112)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(120)의 예정된 위치로 전달되고, 상기 제2표면(120)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(120)에 전달된 광은 예정된 광로(光路)를 따라 출사됨으로써, 균일성이 우수한 원형의 광필드를 형성한다. 따라서, 실제 응용에도 적용된다.The
상기 광학 렌즈(10)는 표 1 및 표 2의 파라미터를 채용하여 상기 광원(101)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행한 다음, 빛의 세기의 반치폭(full width half maximum; FWHM)각도가 80˚보다 크거나 같은 광필드를 형성한다. 즉, 최대값의 50%의 광에 의해 형성된 빛의 세기의 복사각도(輻射角度)가 80˚보다 크거나 같다(도 3 참조).The
형성된 빛의 세기의 분포도 및 조명도는 각각 도 4 및 도 5에 나타낸다. 도 4에 있어서, a곡선은 XY평면에 있어서의 X방향(수평각도, Horizontal angle)의 빛의 세기의 분포상황을 표시하고, b곡선은 XY평면에 있어서의 Y방향(수직각도, Vertical angle)의 빛의 세기의 분포상황을 표시한다. 도 4 및 도 5로부터 알 수 있는 바와 같이, 상기 광학 렌즈(10)는 상기 광원(101)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행하여 상기 광학 렌즈(10)를 통과한 광은 XY평면 상에서 X방향 및 Y방향에 모두 ±60˚보다 큰 복사각도를 형성한다. 따라서, XY평면 상에 빛의 세기가 균일하게 분포된 원형의 광필드를 형성한다. 또한, 도 4에 도시된 바와 같이, a곡선과 b곡선이 기본상 중합된 것은 XY평면 상에 형성된 광필드가 X방향 및 Y방향에서 거의 같다는 것을 의미한다. 동시에, 상기 광학 렌즈(10)를 통해 XY평면에 빛의 세기의 분포가 비교적 균일한 광필드를 형성한다. 즉, 빛의 세기가 중심으로부터 주위로 차츰 (균일하게) 저감되는 것을 가리킨다(도 5 참조).The distribution and illumination degree of the intensity of the formed light are shown in FIGS. 4 and 5, respectively. In Fig. 4, the curve a indicates the distribution of light intensity in the X direction (horizontal angle) in the XY plane, and the curve b indicates the Y direction (vertical angle, vertical angle) in the XY plane. Displays the distribution of light intensity. As can be seen from FIGS. 4 and 5, the
도 6은 본 발명의 제2실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.6 is a structural diagram of an optical lens according to a second embodiment of the present invention.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제2실시형태에 따른 광학 렌즈(20)는 제1표면(210) 및 제2표면(220)을 갖는 몸체부(200)를 구비한다. 상기 광학 렌즈(20)는 광원(201)으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 상기 광원(201)의 출사광이 균일하게 되도록 한다. 상기 제1표면(210)에는 요홈(211)이 설치되어 있다. 상기 광원(201)은 상기 요홈(211) 내에 설치된다. 상기 광원(201)으로부터 출사된 광은 상기 요홈(211)의 측면(2112)을 경유하여 상기 몸체부(200)에 입사되므로, 상기 요홈(211)의 측면(2112)은 상기 광학 렌즈(20)의 광입사면으로서 작용한다. 본 실시형태에 있어서, 상기 측면(2112)은 대칭적인 비구면이며, 상기 측면(2112)의 대칭축은 상기 광학 렌즈(20)의 광축과 중합된다.Referring to FIG. 6, the
상기 측면(2112)은 상기한 수학식 1을 만족시키고, 상기 측면(2112)의 초점거리(f1)는 상기한 수학식 2을 만족시키며 그 값의 범위는 상기한 바와 같다. 즉, 상기 측면(2112)의 초점거리(f1)는 -0.5mm보다 작다(즉, f1 < -0.5). 본 실시형태에 있어서, α21~α51은 모두 0(零)이며, 상기 측면(2112)의 구체적인 파라미터는 표 3에 나타낸 바와 같이 된다.The
상기 제2표면(220)은 광학 렌즈(20)의 광출사면이며 상기한 수학식 3을 만족시킨다. 본 실시형태에 있어서, 상기 제2표면(220)은 대칭적인 비구면이며, 그 대칭축은 상기 광학 렌즈(20)의 광축과 중합된다. 상기 제2표면(220)의 구체적인 파라미터는 표 4에 나타낸 바와 같이 된다.The
상기 광학 렌즈(20)의 초점거리(F)는 상기한 수학식 4을 만족시키며 그 값의 범위는 상기한 바와 같다. 즉, 상기 광학 렌즈(20)의 초점거리(F)는 -0.5mm보다 작다(즉, F < -0.5). 본 실시형태에 있어서, N=1.49이고, H=2mm이며, F=-1.22mm이다.The focal length F of the
상기 광학 렌즈(20)에 있어서의 상기 요홈(211)의 측면(2112) 및 상기 제2표면(220)은 상기 요홈(211) 내에 설치되어 있는 상기 광원(201)으로부터 출사된 광에 대해 교정작용을 한다. 즉, 상기 광원(201)으로부터 출사된 광은 상기 광학 렌즈(20)의 몸체부(200)에 입사된 후, 상기 요홈(211)의 측면(2112)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(220)의 예정된 위치로 전달되고, 상기 제2표면(220)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(220)에 전달된 광은 예정된 광로를 따라 출사됨으로써, 균일성이 우수한 원형의 광필드를 형성한다. 따라서, 실제 응용에도 적용된다.The
상기 광학 렌즈(20)는 표 3 및 표 4의 파라미터를 채용하여 상기 광원(201)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행한 다음, 빛의 세기의 반치폭 각도가 80˚보다 크거나 같은 광필드를 형성한다. 즉, 최대값의 50%의 광에 의해 형성된 빛의 세기의 복사각도가 80˚보다 크거나 같다.The
형성된 빛의 세기의 분포도 및 조명도는 각각 도 7 및 도 8에 나타낸다. 도 7에 있어서, c곡선은 XY평면에 있어서의 X방향의 빛의 세기의 분포상황을 표시하고, d곡선은 XY평면에 있어서의 Y방향의 빛의 세기의 분포상황을 표시한다. 도 7 및 도 8로부터 알 수 있는 바와 같이, 상기 광학 렌즈(20)는 상기 광원(201)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행하여 상기 광학 렌즈(20)를 통과한 광은 XY평면 상에서 X방향 및 Y방향에 모두 ±65˚보다 큰 복사각도를 형성한다. 따라서, XY평면 상에 빛의 세기가 균일하게 분포된 원형의 광필드를 형성한다. 또한, 도 7에 도시된 바와 같이, c곡선과 d곡선이 기본상 중합된 것은 XY평면 상에 형성된 광필드가 X방향 및 Y방향에서 거의 같다는 것을 의미한다. 동시에, 상기 광학 렌즈(20)를 통해 XY평면에 빛의 세기의 분포가 비교적 균일한 광필드를 형성한다. 즉, 빛의 세기가 중심으로부터 주위로 차츰 저감되는 것을 가리킨다(도 8 참조).The distribution and illumination degree of the intensity of the formed light are shown in FIGS. 7 and 8, respectively. In Fig. 7, the curve c shows the distribution of light intensity in the X direction in the XY plane, and the curve d shows the distribution of light intensity in the Y direction in the XY plane. As can be seen from FIGS. 7 and 8, the
도 9는 본 발명의 제3실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.9 is a structural diagram of an optical lens according to a third embodiment of the present invention.
도 9를 참조하면, 본 발명의 제3실시형태에 따른 광학 렌즈(30)는 제1표면(310) 및 제2표면(320)을 갖는 몸체부(300)를 구비한다. 상기 광학 렌즈(30)는 광원(301)으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 상기 광원(301)의 출사광이 균일하게 되도록 한다. 상기 제1표면(310)에는 요홈(311)이 설치되어 있다. 상기 광원(301)은 상기 요홈(311) 내에 설치된다. 상기 광원(301)으로부터 출사된 광은 상기 요홈(311)의 측면(3112)을 경유하여 상기 몸체부(300)에 입사되므로, 상기 요홈(311)의 측면(3112)은 상기 광학 렌즈(30)의 광입사면으로서 작용한다. 본 실시형태에 있어서, 상기 측면(3112)은 대칭적인 비구면이며, 상기 측면(3112)의 대칭축은 상기 광학 렌즈(30)의 광축과 중합된다.Referring to FIG. 9, the
상기 측면(3112)은 상기한 수학식 1을 만족시키고, 상기 측면(3112)의 초점거리(f1)는 상기한 수학식 2을 만족시키며 그 값의 범위는 상기한 바와 같다. 즉, 상기 측면(3112)의 초점거리(f1)는 -0.5mm보다 작다(즉, f1 < -0.5). 본 실시형태에 있어서, α21~α51은 모두 0(零)이 아니며, 상기 측면(3112)의 구체적인 파라미터는 표 5에 나타낸 바와 같이 된다.The
상기 제2표면(320)은 광학 렌즈(30)의 광출사면이며 상기한 수학식 3을 만족시킨다. 본 실시형태에 있어서, 상기 제2표면(320)은 대칭적인 비구면이며, 그 대칭축은 상기 광학 렌즈(30)의 광축과 중합된다. 상기 제2표면(320)의 구체적인 파라미터는 표 6에 나타낸 바와 같이 된다.The
상기 광학 렌즈(30)의 초점거리(F)는 상기한 수학식 4를 만족시키며 그 값의 범위는 상기한 바와 같다. 즉, 상기 광학 렌즈(30)의 초점거리(F)는 -0.5mm보다 작다(즉, F < -0.5). 본 실시형태에 있어서, N=1.49이고, H=9mm이며, F=-5.52mm이다.The focal length F of the
상기 광학 렌즈(30)에 있어서의 상기 요홈(311)의 측면(3112) 및 상기 제2표면(320)은 상기 요홈(311) 내에 설치되어 있는 상기 광원(301)으로부터 출사된 광에 대해 교정작용을 한다. 즉, 상기 광원(301)으로부터 출사된 광은 상기 광학 렌즈(30)의 몸체부(300)에 입사된 후, 상기 요홈(311)의 측면(3112)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(320)의 예정된 위치로 전달되고, 상기 제2표면(320)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(320)에 전달된 광은 예정된 광로를 따라 출사됨으로써, 균일성이 우수한 원형의 광필드를 형성한다. 따라서, 실제 응용에도 적용된다.The
상기 광학 렌즈(30)는 표 5 및 표 6의 파라미터를 채용하여 상기 광원(301)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행한 다음, 빛의 세기의 반치폭 각도가 80˚보다 크거나 같은 광필드를 형성한다. 즉, 최대값의 50%의 광에 의해 형성된 빛의 세기의 복사각도가 80˚보다 크거나 같다.The
형성된 빛의 세기의 분포도 및 조명도는 각각 도 10 및 도 11에 나타낸다. 도 10에 있어서, e곡선은 XY평면에 있어서의 X방향의 빛의 세기의 분포상황을 표시하고, f곡선은 XY평면에 있어서의 Y방향의 빛의 세기의 분포상황을 표시한다. 도 10 및 도 11로부터 알 수 있는 바와 같이, 상기 광학 렌즈(30)는 상기 광원(301)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행하는바, 상기 광학 렌즈(30)를 통과한 광은 XY평면 상에서 X방향 및 Y방향에 모두 ±62˚보다 큰 복사각도를 형성한다. 따라서, XY평면 상에 빛의 세기가 균일하게 분포된 원형의 광필드를 형성한다. 또한, 도 10에 도시된 바와 같이, e곡선과 f곡선이 기본상 중합된 것은 XY평면 상에 형성된 광필드가 X방향 및 Y방향에서 거의 같다는 것을 의미한다. 동시에, 상기 광학 렌즈(30)를 통해 XY평면에 빛의 세기의 분포가 비교적 균일한 광필드를 형성한다. 즉, 빛의 세기가 중심으로부터 주위로 차츰 저감되는 것을 가리킨다(도 11 참조).The distribution and illumination degree of the intensity of the formed light are shown in FIGS. 10 and 11, respectively. In Fig. 10, the e curve shows the distribution of light intensity in the X direction in the XY plane, and the f curve shows the distribution of light intensity in the Y direction in the XY plane. As can be seen from FIGS. 10 and 11, the
도 12는 본 발명의 제4실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.12 is a structural diagram of an optical lens according to a fourth embodiment of the present invention.
도 12를 참조하면, 본 발명의 제4실시형태에 따른 광학 렌즈(40)는 제1표면(410) 및 제2표면(420)을 갖는 몸체부(400)를 구비한다. 상기 광학 렌즈(40)는 광원(401)으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 상기 광원(401)의 출사광이 균일하게 되도록 한다. 상기 제1표면(410)에는 요홈(411)이 설치되어 있다. 상기 광원(401)은 상기 요홈(411) 내에 설치된다. 상기 광원(401)으로부터 출사된 광은 상기 요홈(411)의 측면(4112)을 경유하여 상기 몸체부(400)에 입사되므로, 상기 요홈(411)의 측면(4112)은 상기 광학 렌즈(40)의 광입사면으로서 작용한다. 본 실시형태에 있어서, 상기 측면(4112)은 대칭적인 비구면이며, 상기 측면(4112)의 대칭축은 상기 광학 렌즈(40)의 광축과 중합된다.Referring to FIG. 12, an
상기 측면(4112)은 상기한 수학식 1을 만족시키고, 상기 측면(4112)의 초점거리(f1)는 상기한 수학식 2을 만족시키며 그 값의 범위는 상기한 바와 같다. 즉, 상기 측면(4112)의 초점거리(f1)는 -0.5mm보다 작다(즉, f1 < -0.5). 본 실시형태에 있어서, α21~α51은 모두 0(零)이며, 상기 측면(4112)의 구체적인 파라미터는 표 7에 나타낸 바와 같이 된다.The
상기 제2표면(420)은 광학 렌즈(40)의 광출사면이며 상기한 수학식 3을 만족시킨다. 본 실시형태에 있어서, 상기 제2표면(420)은 대칭적인 비구면이며 그 대칭축은 상기 광학 렌즈(40)의 광축과 중합되고, α22~α52는 모두 0(零)이며, 상기 제2표면(420)의 구체적인 파라미터는 표 8에 나타낸 바와 같이 된다.The
상기 광학 렌즈(40)의 초점거리(F)는 상기한 수학식 4을 만족시키며 그 값의 범위는 상기한 바와 같다. 즉, 상기 광학 렌즈(40)의 초점거리(F)는 -0.5mm보다 작다(즉, F < -0.5). 본 실시형태에 있어서, N=1.49이고, H=9mm이며, F=-32.67mm이다.The focal length F of the
상기 광학 렌즈(40)에 있어서의 상기 요홈(411)의 측면(4112) 및 상기 제2표면(420)은 상기 요홈(411) 내에 설치되어 있는 상기 광원(401)으로부터 출사된 광에 대해 교정작용을 한다. 즉, 상기 광원(401)으로부터 출사된 광은 상기 광학 렌즈(40)의 몸체부(400)에 입사된 후, 상기 요홈(411)의 측면(4112)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(420)의 예정된 위치로 전달되고, 상기 제2표면(420)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(420)에 전달된 광은 예정된 광로를 따라 출사됨으로써, 균일성이 우수한 원형의 광필드를 형성한다. 따라서, 실제 응용에도 적용된다.The
상기 광학 렌즈(40)는 표 7 및 표 8의 파라미터를 채용하여 상기 광원(401)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행한 다음, 빛의 세기의 반치폭 각도가 80˚보다 크거나 같은 광필드를 형성한다. 즉, 최대값의 50%의 광에 의해 형성된 빛의 세기의 복사각도가 80˚보다 크거나 같다.The
형성된 빛의 세기의 분포도 및 조명도는 각각 도 13 및 도 14에 나타낸다. 도 13에 있어서, g곡선은 XY평면에 있어서의 X방향의 빛의 세기의 분포상황을 표시하고, h곡선은 XY평면에 있어서의 Y방향의 빛의 세기의 분포상황을 표시한다. 도 13 및 도 14로부터 알 수 있는 바와 같이, 상기 광학 렌즈(40)는 상기 광원(401)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행하는바, 상기 광학 렌즈(40)를 통과한 광은 XY평면 상에서 X방향 및 Y방향에 모두 ±41˚보다 큰 복사각도를 형성한다. 따라서, XY평면 상에 빛의 세기가 균일하게 분포된 원형의 광필드를 형성한다. 또한, 도 13에 도시된 바와 같이, g곡선과 h곡선이 기본상 중합된 것은 XY평면 상에 형성된 광필드가 X방향 및 Y방향에서 거의 같다는 것을 의미한다. 동시에, 상기 광학 렌즈(40)를 통해 XY평면에 빛의 세기의 분포가 비교적 균일한 광필드를 형성한다. 즉, 빛의 세기가 중심으로부터 주위로 차츰 저감되는 것을 가리킨다(도 14 참조).The distribution and illumination degree of the intensity of the formed light are shown in FIGS. 13 and 14, respectively. In Fig. 13, the g curve shows the distribution of light intensity in the X direction in the XY plane, and the h curve shows the distribution of light intensity in the Y direction in the XY plane. As can be seen from FIGS. 13 and 14, the
도 15는 본 발명의 제5실시형태에 따른 광학 렌즈의 구조도이다.15 is a structural diagram of an optical lens according to a fifth embodiment of the present invention.
도 15를 참조하면, 본 발명의 제5실시형태에 따른 광학 렌즈(50)는 제1표면(510) 및 제2표면(520)을 갖는 몸체부(500)를 구비한다. 상기 광학 렌즈(50)는 광원(501)으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 상기 광원(501)의 출사광이 균일하게 되도록 한다. 상기 제1표면(510)에는 요홈(511)이 설치되어 있다. 상기 광원(501)은 상기 요홈(511) 내에 설치된다. 상기 광원(501)으로부터 출사된 광은 상기 요홈(511)의 측면(5112)을 경유하여 상기 몸체부(500)에 입사되므로, 상기 요홈(511)의 측면(5112)은 상기 광학 렌즈(50)의 광입사면으로서 작용한다. 본 실시형태에 있어서, 상기 측면(5112)은 대칭적인 비구면이며, 상기 측면(5112)의 대칭축은 상기 광학 렌즈(50)의 광축과 중합된다.Referring to FIG. 15, the
상기 측면(5112)은 상기한 수학식 1을 만족시키고, 상기 측면(5112)의 초점거리(f1)는 상기한 수학식 2을 만족시키며 그 값의 범위는 상기한 바와 같다. 즉, 상기 측면(5112)의 초점거리(f1)는 -0.5mm보다 작다(즉, f1 < -0.5). 본 실시형태에 있어서, 상기 측면(5112)의 구체적인 파라미터는 표 9에 나타낸 바와 같이 된다.The
상기 제2표면(520)은 광학 렌즈(50)의 광출사면이며 상기한 수학식 3을 만족시킨다. 본 실시형태에 있어서, 상기 제2표면(520)은 대칭적인 비구면이며 그 대칭축은 상기 광학 렌즈(50)의 광축과 중합되고, α22~α52는 모두 0(零)이며, 상기 제2표면(520)의 구체적인 파라미터는 표 10에 나타낸 바와 같이 된다.The
상기 광학 렌즈(50)의 초점거리(F)는 상기한 수학식 4을 만족시키며 그 값의 범위는 상기한 바와 같다. 즉, 상기 광학 렌즈(50)의 초점거리(F)는 -0.5mm보다 작다(즉, F < -0.5). 본 실시형태에 있어서, N=1.49이고, H=9mm이며, F=-100mm이다.The focal length F of the
상기 광학 렌즈(50)에 있어서의 상기 요홈(511)의 측면(5112) 및 상기 제2표면(520)은 상기 요홈(511) 내에 설치되어 있는 상기 광원(501)으로부터 출사된 광에 대해 교정작용을 한다. 즉, 상기 광원(501)으로부터 출사된 광은 상기 광학 렌즈(50)의 몸체부(500)에 입사된 후, 상기 요홈(511)의 측면(5112)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(520)의 예정된 위치로 전달되고, 상기 제2표면(520)의 표면특징에 의해 상기 제2표면(520)에 전달된 광은 예정된 광로를 따라 출사됨으로써, 균일성이 우수한 원형의 광필드를 형성한다. 따라서, 실제 응용에도 적용된다.The
상기 광학 렌즈(50)는 표 9 및 표 10의 파라미터를 채용하여 상기 광원(501)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행한 다음, 빛의 세기의 반치폭 각도가 80˚보다 크거나 같은 광필드를 형성한다. 즉, 최대값의 50%의 광에 의해 형성된 빛의 세기의 복사각도가 80˚보다 크거나 같다.The
형성된 빛의 세기의 분포도 및 조명도는 각각 도 16 및 도 17에 나타낸다. 도 16에 있어서, i곡선은 XY평면에 있어서의 X방향의 빛의 세기의 분포상황을 표시하고, j곡선은 XY평면에 있어서의 Y방향의 빛의 세기의 분포상황을 표시한다. 도 16 및 도 17로부터 알 수 있는 바와 같이, 상기 광학 렌즈(50)는 상기 광원(501)으로부터 출사된 광에 대해 교정을 행하는바, 상기 광학 렌즈(50)를 통과한 광은 XY평면 상에서 X방향 및 Y방향에 모두 ±41˚보다 큰 복사각도를 형성한다. 따라서, XY평면 상에 빛의 세기가 균일하게 분포된 원형의 광필드를 형성한다. 또한, 도 16에 도시된 바와 같이, i곡선과 j곡선이 기본상 중합된 것은 XY평면 상에 형성된 광필드가 X방향 및 Y방향에서 거의 같다는 것을 의미한다. 동시에, 상기 광학 렌즈(50)를 통해 XY평면에 빛의 세기의 분포가 비교적 균일한 광필드를 형성한다. 즉, 빛의 세기가 중심으로부터 주위로 차츰 저감되는 것을 가리킨다(도 17 참조).The distribution and illumination degree of the intensity of the formed light are shown in FIGS. 16 and 17, respectively. In Fig. 16, the i curve shows the distribution of light intensity in the X direction in the XY plane, and the j curve shows the distribution of light intensity in the Y direction in the XY plane. As can be seen from FIGS. 16 and 17, the
이상, 본 발명을 바람직한 실시형태를 사용하여 설명하였으나, 본 발명의 범위는 특정 실시형태에 한정되는 것은 아니며, 첨부된 특허청구범위에 의하여 해석되어야 할 것이다. 또한, 이 기술분야에서 통상의 지식을 습득한 자라면, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않으면서도 많은 수정과 변형이 가능함을 이해하여야 할 것이다.
As mentioned above, although this invention was demonstrated using preferable embodiment, the scope of the present invention is not limited to a specific embodiment and should be interpreted by the attached Claim. In addition, those skilled in the art should understand that many modifications and variations are possible without departing from the scope of the present invention.
10 --- 광학 렌즈 100 --- 몸체부
101 --- 광원 11 --- 제1단부
110 --- 제1표면 111 --- 요홈
1112 --- 측면 12 --- 제2단부
120 --- 제2표면 20 --- 광학 렌즈
200 --- 몸체부 201 --- 광원
210 --- 제1표면 211 --- 요홈
2112 --- 측면 220 --- 제2표면
30 --- 광학 렌즈 300 --- 몸체부
301 --- 광원 310 --- 제1표면
311 --- 요홈 3112 --- 측면
320 --- 제2표면 40 --- 광학 렌즈
400 --- 몸체부 401 --- 광원
410 --- 제1표면 411 --- 요홈
4112 --- 측면 420 --- 제2표면
50 --- 광학 렌즈 500 --- 몸체부
501 --- 광원 510 --- 제1표면
511 --- 요홈 5112 --- 측면
520 --- 제2표면10 ---
101 ---
110 ---
1112 ---
120 ---
200 ---
210 ---
2112 ---
30 ---
301 ---
311 ---
320 ---
400 ---
410 ---
4112 ---
50 ---
501 ---
511 ---
520 --- Second surface
Claims (9)
상기 광학 렌즈는 대향하는 제1표면 및 제2표면을 갖는 몸체부를 구비하고,
상기 제1표면에는, 측면을 상기 광학 렌즈의 광입사면으로 하여 상기 광원으로부터 출사된 광을 상기 몸체부에 입사시키는 요홈이 설치되어 있고,
상기 제2표면은 대칭적인 비구면이며 상기 광학 렌즈의 광출사면으로서 작용하고,
상기 요홈의 측면 및 상기 제2표면은 상기 광원으로부터 출사된 광에 대해 조절을 행하여 빛의 세기의 반치폭 각도가 80˚보다 크거나 같은 광필드를 형성하고,
상기 요홈의 측면은 하기의 식 (1)에 의해 정의되고, 상기 제2표면은 하기의 식 (2)에 의해 정의되는 것을 특징으로 하는 광학 렌즈.
식 (1)
식 (2)
(여기서, r1은 상기 측면의 광축에 따른 반경, r2는 상기 제2표면의 광축에 따른 반경을 가리키고; Z1은 상기 측면의 상기 r1을 독립변수로 하는 SAG값, Z2는 상기 제2표면의 상기 r2를 독립변수로 하는 SAG값을 가리키며; c1 및 k1은 각각 상기 측면의 곡률계수 및 원추계수, c2 및 k2는 각각 상기 제2표면의 곡률계수 및 원추계수를 가리키고; α21~α51은 상기 측면의 비구면계수, α22~α52는 상기 제2표면의 비구면계수를 가리키며; 상기 측면의 원점은 상기 측면과 상기 광학 렌즈의 광축의 교점이고; 상기 제2표면의 원점은 상기 제2표면과 상기 광학 렌즈의 광축의 교점이다.)
In the optical lens for adjusting the light emitted from the light source to form a circular light field,
The optical lens has a body portion having opposing first and second surfaces,
The first surface is provided with a groove for allowing the light emitted from the light source to enter the body portion, with the side as the light incident surface of the optical lens,
The second surface is a symmetric aspheric surface and acts as a light exit surface of the optical lens,
The side surface and the second surface of the groove are adjusted to the light emitted from the light source to form an optical field having a half width width of light intensity greater than or equal to 80 °,
The side surface of the groove is defined by the following equation (1), and the second surface is defined by the following equation (2).
Formula (1)
Equation (2)
Where r 1 represents a radius along the optical axis of the side surface, r 2 represents a radius along the optical axis of the second surface; Z 1 represents a SAG value having r 1 of the side as an independent variable, and Z 2 represents A SAG value having r 2 as the independent variable on the second surface; c 1 and k 1 are the curvature and cone coefficients of the side surface, and c 2 and k 2 are the curvature coefficients and cone coefficients of the second surface, respectively. Α 21 to α 51 are aspherical coefficients of the side surface, α 22 to α 52 are aspheric coefficients of the second surface, and the origin of the side surface is the intersection of the optical axis of the side surface and the optical lens; The origin of the two surfaces is the intersection of the optical axis of the second surface and the optical lens.)
상기 요홈의 측면은 대칭적인 비구면이며 상기 측면의 대칭축은 상기 광학 렌즈의 광축과 중합되고, 상기 제2표면의 대칭축도 상기 광학 렌즈의 광축과 중합되는 것을 특징으로 하는 광학 렌즈.
The method of claim 1,
And the side surface of the groove is a symmetrical aspherical surface and the axis of symmetry of the side surface is polymerized with the optical axis of the optical lens, and the axis of symmetry of the second surface is also polymerized with the optical axis of the optical lens.
상기 측면의 비구면계수가 모두 영(零)인 것을 특징으로 하는 광학 렌즈.
The method of claim 1,
The aspherical surface coefficient of the said side surface is all zero, The optical lens characterized by the above-mentioned.
상기 측면의 비구면계수가 모두 영(零)이 아닌 것을 특징으로 하는 광학 렌즈.
The method of claim 1,
An optical lens, characterized in that the aspheric coefficient of the side is not all zero.
상기 제2표면의 비구면계수가 모두 영(零)이 아니거나, 또는 모두 영(零)인 것을 특징으로 하는 광학 렌즈.
The method according to claim 4 or 5,
And the aspheric coefficients of the second surface are not all zero or all are zero.
상기 측면의 초점거리(f1)가 하기의 식을 만족시키는 것을 특징으로 하는 광학 렌즈.
(여기서, N은 상기 광학 렌즈의 몸체부의 굴절율을 가리키고; c1은 상기 측면의 곡률계수를 가리키며; 상기 측면의 초점거리(f1)의 범위는 -0.5mm보다 작다.)
The method of claim 1,
The focal length f 1 on the side satisfies the following equation.
(Where N indicates the refractive index of the body portion of the optical lens; c 1 indicates the curvature coefficient of the side; the focal length f 1 of the side is less than -0.5 mm.)
상기 광학 렌즈의 초점거리(F)가 하기의 식을 만족시키는 것을 특징으로 하는 광학 렌즈.
(여기서, N은 상기 광학 렌즈의 몸체부의 굴절율을 가리키고; c1 및 c2는 상기 측면 및 상기 제2표면의 곡률계수를 가리키며; H는 상기 광학 렌즈의 중심두께를 가리키고; 상기 광학 렌즈의 초점거리(F)는 -0.5mm보다 작다.)
The method of claim 4, wherein
The focal length F of the optical lens satisfies the following equation.
(Where N indicates the refractive index of the body portion of the optical lens; c 1 and c 2 indicate the curvature coefficients of the side and the second surface; H indicates the center thickness of the optical lens; focus of the optical lens) Distance F is less than -0.5mm.)
상기 광원은 상기 요홈 내에 설치되는 것을 특징으로 하는 광학 렌즈.
The method of claim 1,
The light source is installed in the groove, the optical lens.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020100090985A KR101146458B1 (en) | 2009-10-29 | 2010-09-16 | Optical lens |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN200910309021.0 | 2009-10-29 | ||
KR1020100090985A KR101146458B1 (en) | 2009-10-29 | 2010-09-16 | Optical lens |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20110047122A KR20110047122A (en) | 2011-05-06 |
KR101146458B1 true KR101146458B1 (en) | 2012-05-21 |
Family
ID=44238450
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020100090985A KR101146458B1 (en) | 2009-10-29 | 2010-09-16 | Optical lens |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR101146458B1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20180099486A (en) * | 2017-02-28 | 2018-09-05 | 서울반도체 주식회사 | Display apparatus, backlight unit, light emitting module and lens |
WO2018159977A1 (en) * | 2017-02-28 | 2018-09-07 | 서울반도체주식회사 | Display device, backlight unit, light-emitting module and lens |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101469618B1 (en) * | 2013-01-31 | 2014-12-05 | (주)애니캐스팅 | Led lens for flood light of sign board |
KR102049456B1 (en) | 2013-04-05 | 2019-11-27 | 삼성전자주식회사 | Method and apparatus for formating light field image |
KR101706160B1 (en) * | 2016-06-20 | 2017-02-27 | 주식회사 아이엘사이언스 | Optic lens, lighting apparatus with the same and manufacturing method thereof |
KR102090794B1 (en) * | 2018-07-31 | 2020-03-19 | (주)와이앤지 | Microlenses Array For Beam Shaping And Homogenization |
KR102159203B1 (en) * | 2019-12-17 | 2020-09-23 | (주)와이앤지 | Microlenses Array For Beam Shaping And Homogenization |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070091615A1 (en) * | 2005-10-25 | 2007-04-26 | Chi-Tang Hsieh | Backlight module for LCD monitors and method of backlighting the same |
KR20080081085A (en) * | 2005-12-30 | 2008-09-05 | 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 | Led with compound encapsulant lens |
JP2009043628A (en) * | 2007-08-09 | 2009-02-26 | Sharp Corp | Light-emitting device and lighting device having the same |
-
2010
- 2010-09-16 KR KR1020100090985A patent/KR101146458B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070091615A1 (en) * | 2005-10-25 | 2007-04-26 | Chi-Tang Hsieh | Backlight module for LCD monitors and method of backlighting the same |
KR20080081085A (en) * | 2005-12-30 | 2008-09-05 | 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 | Led with compound encapsulant lens |
JP2009043628A (en) * | 2007-08-09 | 2009-02-26 | Sharp Corp | Light-emitting device and lighting device having the same |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20180099486A (en) * | 2017-02-28 | 2018-09-05 | 서울반도체 주식회사 | Display apparatus, backlight unit, light emitting module and lens |
WO2018159977A1 (en) * | 2017-02-28 | 2018-09-07 | 서울반도체주식회사 | Display device, backlight unit, light-emitting module and lens |
CN108511585A (en) * | 2017-02-28 | 2018-09-07 | 首尔半导体株式会社 | Light emitting module and lens |
US11199307B2 (en) | 2017-02-28 | 2021-12-14 | Seoul Semiconductor Co., Ltd. | Display device, backlight unit, light emitting module and lens |
CN108511585B (en) * | 2017-02-28 | 2022-04-19 | 首尔半导体株式会社 | Light emitting module and lens |
KR102540670B1 (en) * | 2017-02-28 | 2023-06-08 | 서울반도체 주식회사 | Display apparatus, backlight unit, light emitting module and lens |
US11725800B2 (en) | 2017-02-28 | 2023-08-15 | Seoul Semiconductor Co., Ltd. | Display device, backlight unit, light emitting module and lens |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20110047122A (en) | 2011-05-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101146458B1 (en) | Optical lens | |
JP2011095751A (en) | Optical lens | |
KR20110044136A (en) | Optical lens for obtaining a rectangle light field | |
JP5951626B2 (en) | Expandable icicle type light adjustment lens for LED light diffusion | |
WO2014051308A1 (en) | Led illuminating lens and illuminating device using same and applied to backlight unit | |
TWI565972B (en) | Optical lens and lighting element having same | |
KR101419031B1 (en) | Light emitting device and lighting device having the same | |
US20190369302A1 (en) | Fresnel lens and display devices with such fresnel lens | |
US10564435B2 (en) | Optical lens, light guide member and double sided luminosity device | |
JP5764407B2 (en) | Luminous flux control member, light emitting device, and surface light source device | |
TWI579487B (en) | Secondary optical element and light source module | |
CN104235758B (en) | Lens, the light-guiding shade with the lens and the lighting device using the lens | |
US20120314417A1 (en) | Optical lens and light-emitting module using the same | |
KR101355815B1 (en) | Light emitting device and lighting device having the same | |
US9182529B2 (en) | Light guide element and lamp for controlling light beam angle | |
CN105387425A (en) | Lens, light emitting device and backlight module | |
TW201903438A (en) | lens | |
US10133029B2 (en) | Lens and light source apparatus | |
Hu et al. | A method to design freeform lens for uniform illumination in direct-lit led backlight with high distance-height ratio | |
RU2700182C2 (en) | Tubular light-emitting device | |
CN104421683A (en) | Light source module | |
EP3356875B1 (en) | Led module with output lens | |
TW201641885A (en) | Light-emitting module and light-emitting device | |
CN104344345A (en) | Lens and light source module using same | |
KR101103282B1 (en) | Optical sheet, manufacturing method thereof, and backlight assembly using the same |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee |