RU131237U1 - Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе - Google Patents

Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе Download PDF

Info

Publication number
RU131237U1
RU131237U1 RU2013110951/28U RU2013110951U RU131237U1 RU 131237 U1 RU131237 U1 RU 131237U1 RU 2013110951/28 U RU2013110951/28 U RU 2013110951/28U RU 2013110951 U RU2013110951 U RU 2013110951U RU 131237 U1 RU131237 U1 RU 131237U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
reflector
reflection
crystal
emitting diode
Prior art date
Application number
RU2013110951/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Филиппов
Алина Александровна Титова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
Priority to RU2013110951/28U priority Critical patent/RU131237U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU131237U1 publication Critical patent/RU131237U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)

Abstract

Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе, выполненном в виде усеченного конуса со сферическим сегментом и отражателя, на который установлен излучающий кристалл, отличающийся тем, что отражатель имеет угол наклона, при котором излучение, выходящее в боковой торец кристалла, после отражения проходит через фокус линзы, образованной сферическим сегментом, вследствие чего выходящие лучи идут параллельно.

Description

Полезная модель относится к области микроэлектронных источников света, более конкретно к светоизлучающим диодам, и может быть использовано в оптоэлектронике при изготовлении светодиодов.
Конструкцию типичных корпусов светодиодов можно представить в виде прозрачной конической поверхности, в вершине которой находится полусфера [Удальцов В.Е., Уварова А.А. (Титова). Моделирование процессов распространения излучения в светодиодах // «Известия ВУЗов. Приборостроение», вып.7, 2010, С.67-73]. Такая конструкция является наиболее удобной с точки зрения технологии изготовления. Схематичное изображение типичного светоизлучающего диода в пластмассовом корпусе приведено на фиг.1. Основными элементами конструкции являются излучающий кристалл (1), установленный на металлическую отражающую поверхность в виде усеченного конуса OFD, называемую фарой (2) и пластмассовый корпус в виде купола АВС (3).
Корпус изготавливается в виде цилиндра или конуса высотой НК сопряженного со сферической фокусирующей поверхностью АВ. Параметрами корпуса являются: высота кристалла над фарой HS, высота центра окружности верхней части корпуса HR (HK≥HR), радиус верхней части сферической поверхности R, радиус нижнего основания конической поверхности RK, радиусы нижнего и верхнего основания отражателя R1 и R2 (R2≥R1), угол наклона отражателя α. Поверхность корпуса выполняется в виде конуса с минимальным углом наклона образующей по отношению к оси прибора.
Одной важнейших характеристик светодиодов является диаграмма направленности, которую удобно моделировать с помощью программы [Расчет диаграмм направленности светоизлучающих диодов в пластмассовом корпусе: свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ №2012618099 / Титова А.А., Филиппов Д.А., Удальцов В.Е.; заявитель и правообладатель НовГУ им. Ярослава Мудрого; заявл. 11.07.2012, опубл. 07.09.2012].
При расчете диаграммы направленности светодиода указанной конструкции предполагается, что кристалл излучает монохроматический свет как массив точечных источников. Существует несколько случаев прохождения излучения кристалла. В первом случае необходимо учитывать или отражение от границы DX, или отражение и преломление на ВС, или отражение и преломление на АВ. Во втором случае необходимо учитывать либо отражение от ОХ или DX, либо отражение и преломление на ВС. В третьем случае учитываются эффекты прохождения через ОА, отражение и преломление на АВ. При этом эффект прохождения луча через ОА эквивалентен отражению луча от этой поверхности, поскольку вследствие изотропности источника, лучу, падающему справа на ОА под углом - θ, всегда найдется луч, выходящий слева через ОА под углом θ. В четвертом случае учитывается только эффект отражения от ОХ и не учитываются эффекты отражения от DX и XC слева как маловероятные.
В гетероструктурах In·Ga·Al·N, выращенных на сапфировых подложках наблюдается волноводный эффект [Oudaltsov V.E., Uvarova A.A.(Titova) Optical properties of crystals for light-emitting diodes // Abstracts for VI Internathional Seminar on Silicon Carbide and Related Materials, ISSCRM-2009 - p.102-103], затрудняющий вывод излучения. Вследствие волноводного эффекта большая часть излучения выводится в торец кристалла (фиг.2), так как кристалл не является точечным источником излучения Ламбертовского типа. На фиг.2 показано распространение излучения в боковой торец кристалла (1 - область рекомбинационного излучения, 2 - отражающий контакт).
При распространении света на прозрачных поверхностях корпуса наблюдается явление полного внутреннего отражения. Этот эффект приводит к возникновению дополнительных максимумов на диаграмме направленности. На диаграмме направленности, представленной на фиг.3 хорошо заметны два дополнительных максимума, соответствующие углам примерно 35 и 80 градусов.
Изменяя размеры конструкции светодиода, можно определить, с чем связаны эти дополнительные максимумы и получить требуемую диаграмму направленности. Пик интенсивности излучения в районе 0° обусловлен выходом лучей из корпуса без отражения от каких-либо поверхностей. Затем наблюдается спад интенсивности за счет отражения от верхней сферической части корпуса и конической поверхности. После того, как угол падения луча на поверхность достигнет угла полного внутреннего отражения, наблюдается минимум, а затем наблюдается второй пик интенсивности за счет выхода преломленных лучей через коническую поверхность. На величину и положение второго пика существенное влияние оказывают как высота колбы, так и параметры отражателя.
Задача состоит в улучшении диаграммы направленности. Для решения данной задачи предполагается подобрать такой угол наклона отражателя, при котором излучение, выходящее в торец кристалла, после отражения проходит через фокус линзы, вследствие чего выходящие лучи идут параллельно.
Светодиод в пластмассовом корпусе обладает направленным излучением вследствие фокусирующего действия сферической поверхности колбы. Фокусное расстояние сферической поверхности рассчитывается по формуле [Ландсберг Г.С. Оптика // Издательство: Физматлит, 2003 (6-е издание), 848 с]:
Figure 00000002
где R - радиус сферической поверхности;
n - показатель преломления вещества колбы на длине волны излучения.
Для эпоксидных компаундов, применяемых в производстве светодиодов, показатель преломления на длине волны 660 нм (красный свет) составляет от 1,5 до 1,6. Если принять n=1,56 (для очищенного компаунда, используемого для заливки), то фокусное расстояние сферической поверхности с радиусом кривизны 3,6 мм составит 6,43 мм.
Угол наклона отражателя 2, при котором отраженные лучи, выходящие из торца кристалла 1, проходят через фокус линзы определяется выражением:
Figure 00000003
Для значений параметров корпуса, представленных в таблице 1 угол наклона отражателя α составит 40 градусов. Диаграммы направленности излучения для светодиода с оптимальным углом наклона (кривая 1 на фиг.3) и углом наклона 50 градусов (кривая 2) приведены на фиг.3. Как видно из рисунка, наблюдается уменьшение ширины основного максимума и уменьшение высоты побочных максимумов, что говорит о достижении необходимого эффекта.

Claims (1)

  1. Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе, выполненном в виде усеченного конуса со сферическим сегментом и отражателя, на который установлен излучающий кристалл, отличающийся тем, что отражатель имеет угол наклона, при котором излучение, выходящее в боковой торец кристалла, после отражения проходит через фокус линзы, образованной сферическим сегментом, вследствие чего выходящие лучи идут параллельно.
    Figure 00000001
RU2013110951/28U 2013-03-12 2013-03-12 Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе RU131237U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110951/28U RU131237U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110951/28U RU131237U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU131237U1 true RU131237U1 (ru) 2013-08-10

Family

ID=49160103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013110951/28U RU131237U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU131237U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626059C1 (ru) * 2016-09-02 2017-07-21 Общество с ограниченной ответственностью "АИРТ" Способ рециркуляции света и светодиодный модуль рециркуляции
RU2643694C1 (ru) * 2016-11-29 2018-02-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) Способ вывода из осаждённого из газовой фазы алмаза электромагнитного излучения центров окраски

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626059C1 (ru) * 2016-09-02 2017-07-21 Общество с ограниченной ответственностью "АИРТ" Способ рециркуляции света и светодиодный модуль рециркуляции
RU2643694C1 (ru) * 2016-11-29 2018-02-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) Способ вывода из осаждённого из газовой фазы алмаза электромагнитного излучения центров окраски

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI535978B (zh) 光學透鏡以及應用該光學透鏡的發光元件
JP2011095751A (ja) 光学レンズ
TWI621811B (zh) 非球面光學鏡片及其所構成的發光裝置
RU2012137886A (ru) Светодиодное осветительное устройство для теплицы и теплица, содержащая светодиодное осветительное устройство
TWI537523B (zh) 光學透鏡以及應用該光學透鏡的發光元件
TWI442003B (zh) 發光二極體模組
ATE557312T1 (de) Lichtemittierende vorrichtung
KR101458686B1 (ko) 직사각형 광 분포를 갖는 디스플레이용 확산 비구면 렌즈
CN108054269A (zh) 一种发光二极管
RU131237U1 (ru) Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе
JP2013190788A (ja) 光学素子及び照明装置
TW201447386A (zh) 光學透鏡
TWI582345B (zh) 透鏡及使用該透鏡之光源模組
TW201411046A (zh) 發光裝置及其透鏡
TW201500776A (zh) 透鏡及具有該透鏡的光源模組
TW201512589A (zh) 透鏡
TWI416030B (zh) 水晶燈燈源
RU113073U1 (ru) Светоизлучающий диодный модуль
RU2581448C2 (ru) Линза для формирования излучения лазерного диода
US9857034B2 (en) Ultra slim collimator for light emitting diode
RU2506663C1 (ru) Светодиод с оптическим элементом
RU120747U1 (ru) Светоизлучающий диодный модуль
RU2561191C2 (ru) Оптический элемент
RU115565U1 (ru) Светоизлучающий диодный модуль (варианты)
RU2581445C2 (ru) Лазерный диод

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140313