Френельева линза используется в световых источниках на светодиодах для повышения световой эффективности и яркости. По сравнению с линзами и светодиодными светами,она отличается по фокусной дистанции и дальности, а угол испускания света можно регулировать произвольно. Как отдельные световые приборы, так и массивы из нескольких светодиодов могут проектироваться под конкретные нужды. Размер линзы может адаптироваться к требованиям клиента, а регулируемый угол выхода света сокращает расходы на изготовление форм. Точная обработка на металлорежущих станках обеспечивает точную передачу света. Характеристики: Френельева линза обладает преимуществами, такими как ультратонкая структура, сверхбольшой размер, ультralегкий вес, возможность резки любой формы, отличная светопроницаемость, низкая цена, легкость и удобство в транспорте. Она превосходит традиционные выпуклые линзы: вес меньше, и подходит для множества сценариев. Области применения: Светодиодные прожекторы, цветные прожекторы, общие светильники, ландшафтные светы, сигнальные огни, световые приборы для обмывания стен и другие типы светильников.
Оптическое стекло:
1. Материал: Оптическое стекло (высокоборосиликатное, K9, BK7, BK270)
2. Прозрачность: 95% (97% после покрытия)
3. Показатель преломления: 1.474
4. Рабочая температура: -50 — 500 градусов
Датасет линзы из стекла Френеля :
Хотя теоретически аферрические поверхности могут иметь самые разные формы, аферрические линзы часто проектируются с поверхностями вида:
где предполагается, что оптическая ось лежит в направлении z, а z(r) — сагитта (компонента z смещения поверхности от вершины на расстоянии r от оси). Коэффициенты αn описывают отклонение поверхности от осевым симметричной квадрической поверхности, определенной R и κ. Если все коэффициенты αn равны нулю, то R — радиус кривизны, а κ — коническое число, измеренные в вершине (где r=0). В этом случае поверхность имеет форму вращения конической секции вокруг оптической оси, форма которой определяется κ: