×
10.04.2016
216.015.3151

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к светодиодным источникам света и может быть использовано в оптико-механическом, оптико-электронном и голографическом приборостроении, когда осветительную часть прибора необходимо оснащать источником с повышенной концентрацией светового потока. Согласно изобретению в способе изготовления светодиода полупроводниковый излучатель и прозрачный световыводящий оптический элемент соединяют в единый излучающий элемент, при этом прозрачный световыводящий оптический элемент изготавливают в форме нижнего и верхнего плосковыпуклых оптических элементов со световыводящими поверхностями, которые устанавливают сферическими поверхностями навстречу друг другу с возможностью концентрации светового потока в фокальной плоскости верхнего плосковыпуклого оптического элемента, полупроводниковый излучатель устанавливают в фокальной плоскости нижнего плосковыпуклого оптического элемента, а на световыводящие поверхности нижнего и верхнего плосковыпуклых оптических элементов наносят защитное просветляющее покрытие. Изобретение обеспечивает повышение концентрации светового потока. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к светодиодным источникам света и может быть использовано в оптико-механическом, оптико-электронном и голографическом приборостроении, когда осветительную часть прибора необходимо оснащать источником с повышенной концентрацией светового потока.

Известен способ изготовления светодиода, в конструкции которого в качестве излучающего элемента применяют полупроводниковый излучатель. В изготовленном светодиоде поверхность излучателя непосредственно соприкасается с поверхностью прозрачного световыводящего элемента (см. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю.Б. Айзенберга. - М.: Энергоатомиздат, 1983 г., с. 100-110).

Наиболее близким техническим решением является способ изготовления светодиода (см. Труды VII Международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и энергетики». - г. Саранск, 2009 г., с. 15-20 - прототип), по которому полупроводниковый излучатель и прозрачный световыводящий оптический элемент соединяют в единый излучающий элемент, при этом прозрачный пластмассовый световыводящий оптический элемент изготавливают в форме полусферы, причем излучатель устанавливают в центре полусферы.

По мнению авторов, недостатком известных способов является то, что изготовленные светодиоды имеют большие потери светового потока при прохождении световых лучей через пластмассовый элемент, а также невозможность посредством этих светодиодов концентрировать световой поток в локальной области.

Задачей изобретения является разработка новой технологии изготовления светодиода с уменьшенными потерями светового потока и возможностью концентрации светового потока, тем самым, обладающего большой световой эффективностью.

Технический результат, заключающийся в повышении концентрации светового потока изготовленного светодиода, достигается тем, что в способе изготовления светодиода, по которому полупроводниковый излучатель и прозрачный световыводящий оптический элемент соединяют в единый излучающий элемент, согласно настоящему изобретению прозрачный световыводящий оптический элемент изготавливают в форме нижнего и верхнего плосковыпуклых оптических элементов со световыводящими поверхностями, которые устанавливают сферическими поверхностями навстречу друг другу с возможностью концентрации светового потока в фокальной плоскости верхнего плосковыпуклого оптического элемента, полупроводниковый излучатель устанавливают в фокальной плоскости нижнего плосковыпуклого оптического элемента, а на световыводящие поверхности нижнего и верхнего плосковыпуклых оптических элементов наносят защитное просветляющее покрытие.

Таким образом, технический результат достигается за счет того, что, во-первых, разработана принципиально новая технология изготовления оптической системы светодиода, по которой прозрачный световыводящий оптический элемент изготавливают в форме нижнего и верхнего плосковыпуклых оптических элементов со световыводящими поверхностями, которые устанавливают сферическими поверхностями навстречу друг другу, а во-вторых, на наружную поверхность световыводящих оптических элементов наносят просветляющее покрытие, выполняющее в то же время роль защитной поверхности от возможных механических повреждений.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена принципиальная схема светодиода, изготовленного согласно предлагаемому способу.

Цифрами на чертеже (см. фиг. 1) обозначены:

1 - контакты для подключения питающего напряжения,

2 - полупроводниковый излучатель,

3 - нижний плосковыпуклый оптический элемент,

4 - верхний плосковыпуклый оптический элемент,

5 - защитное просветляющее покрытие,

6 - точка концентрации светового потока.

Согласно способу изготовления светодиода полупроводниковый излучатель 2 и прозрачный световыводящий оптический элемент соединяют в единый излучающий элемент.

Предлагаемый способ изготовления светодиода отличается тем, что прозрачный световыводящий оптический элемент изготавливают в форме нижнего 3 и верхнего 4 плосковыпуклых оптических элементов со световыводящими поверхностями, которые устанавливают сферическими поверхностями навстречу друг другу с возможностью концентрации светового потока в фокальной плоскости верхнего плосковыпуклого оптического элемента 4, а полупроводниковый излучатель 2 устанавливают в фокальной плоскости нижнего плосковыпуклого оптического элемента 3.

На световыводящие поверхности оптических элементов 3 и 4 наносят защитное просветляющее покрытие 5. Защитное просветляющее покрытие 5 повышает световую эффективность светодиода и защищает его поверхность от механических повреждений.

Пример конкретного исполнения.

Прозрачный световыводящий оптический элемент изготавливают из оптической пластмассы с показателем преломления, равным n=1,5. Прозрачный световыводящий оптический элемент изготавливают в форме нижнего 3 и верхнего 4 плосковыпуклых оптических элементов со световыводящими поверхностями. Диаметр оснований нижнего 3 и верхнего 4 плосковыпуклых оптических элементов составляет 8 мм, а радиус кривизны сферических поверхностей равен 4 мм. Оптические элементы 3 и 4 конструктивно соединяют в одном пластмассовом корпусе. Оптические элементы 3 и 4 устанавливают сферическими поверхностями навстречу друг другу с возможностью концентрации светового потока в фокальной плоскости верхнего плосковыпуклого оптического элемента 4, а полупроводниковый излучатель 2 устанавливают в фокальной плоскости нижнего плосковыпуклого оптического элемента 3.

На поверхности элементов 3 и 4 наносят защитное просветляющее покрытие 5 из материала двуокиси кремния.

Нанесение покрытия 5 производят в вакуумной установке ВУ-1А при давлении в камере 10-5 мм рт. ст. Толщина покрытия 5 составила 1 мкм.

В качестве полупроводникового излучателя 2 используют светодиод АЛ-107 со спектром излучения в видимой области спектра.

Полупроводниковый излучатель 2 и прозрачный световыводящий оптический элемент соединяют в единый излучающий элемент.

Светодиод, изготовленный согласно предлагаемому способу, может быть применен в качестве источника света в спектральном приборостроении, в голографических интерферометрах на стадии восстановления волновых фронтов с голограммы, в качестве собственно концентратора светового потока в малых исследуемых объектах и т.д.

Принцип действия светодиода, изготовленного согласно предлагаемому способу, состоит в следующем.

Полупроводниковый излучатель 2 установлен в фокальной плоскости нижнего плосковыпуклого оптического элемента 3. Фокальная плоскость этого элемента определяется радиусом кривизны R3 сферической поверхности и равна величине f3=R3/2. На выходе нижнего плосковыпуклого оптического элемента 3 формируется квазипараллельный пучок лучей, который падает на верхний плосковыпуклый оптический элемент 4. С помощью элемента 4 пучок световых лучей концентрируется в точке 6. Расстояние от светодиода до точки 6 концентрации светового потока определяется радиусом кривизны сферической поверхности верхнего плосковыпуклого оптического элемента 4. Если радиус кривизны сферической поверхности элемента 4 равен R4, то расстояние до точки 6 концентрации светового потока будет равно f4=R4/2.

Следовательно, задавая параметры R3 и R4, можно изготавливать светодиоды с различными техническими характеристиками, удовлетворяющими практическим потребностям. Авторам неизвестны технические решения по изготовлению светодиодов, которые были бы идентичны предлагаемому изобретению.

Таким образом, использование предлагаемого изобретения позволит изготавливать светодиоды с уменьшенными потерями светового потока и возможностью концентрации светового потока, тем самым, обладающего большой световой эффективностью.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 166 items.
20.08.2015
№216.013.7172

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики к утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от потребителей по обратному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560612
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7173

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560613
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7174

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для утилизации теплоты тепловой электрической станции (ТЭС). Осуществляют подачу пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в паровое пространство верхнего и нижнего сетевых подогревателей, подачу сетевой воды от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560614
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7175

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и утилизации высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора для дополнительной выработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560615
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7177

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Проводят утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и системы маслоснабжения подшипников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560617
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.717b

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Осуществляют утилизацию избыточной низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды и системы маслоснабжения подшипников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560621
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.717c

Способ утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины для дополнительной выработки электрической энергии. Осуществляют подачу отработавшего пара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560622
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.717e

Способ утилизации теплоты тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации ее теплоты для дополнительной выработки электрической энергии. Осуществляют подачу отработавшего пара из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560624
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.78c5

Способ работы тепловой электрической станции

Предлагаемое изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС в зимний период времени. Способ работы тепловой электрической станции, по которому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562506
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.797f

Способ определения частоты трехфазного напряжения

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и может быть использовано в электроэнергетике для контроля усредненных значений частоты в промышленных трехфазных электрических сетях. Согласно способу для определения частоты F используют цифровые сигналы всех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562692
Дата охранного документа: 10.09.2015
Showing 91-100 of 181 items.
20.08.2015
№216.013.7104

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560502
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7105

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной и избыточной теплоты. Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой ТЭС, включает направление пара отопительных параметров из отборов паровой турбины в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560503
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7106

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560504
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7107

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины и избыточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560505
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7109

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к способу утилизации тепловой энергии, вырабатываемой электрической станцией. Используют систему маслоснабжения подшипников паровой турбины, состоящую из охладителя, бака и насоса, теплообменник-охладитель сетевой воды, который устанавливают на обратном трубопроводе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560507
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.710b

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560509
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.710c

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации избыточной тепловой энергии, вырабатываемой системами ТЭС в процессе ее работы. Осуществляют утилизацию сбросной низкопотенциальной тепловой энергии отработавшего в турбине пара и утилизацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560510
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.710e

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560512
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.710f

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560513
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7110

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560514
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД