RU131237U1 - Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе - Google Patents
Светоизлучающий диод в пластмассовом корпусе Download PDFInfo
- 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
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]:
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:
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)
- 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.
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)
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 |
-
2013
- 2013-03-12 RU RU2013110951/28U patent/RU131237U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |