×
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

Показаны записи 131-140 из 166.
10.12.2015
№216.013.9670

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины и утилизации высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора для дополнительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570132
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9671

Способ утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины и утилизации высокопотенциальной теплоты пара производственного отбора для дополнительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570133
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9996

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому отработавший пар поступает из первой паровой турбины в паровое пространство конденсатора, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает охлаждающая жидкость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570943
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.99a8

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому отработавший пар поступает из первой паровой турбины в паровое пространство конденсатора, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает охлаждающая жидкость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570961
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9adf

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому отработавший пар поступает из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, а пар отопительных параметров из отборов паровой турбины поступает в паровое пространство нижнего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571272
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9ae2

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому отработавший пар поступает из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, а пар отопительных параметров из отборов паровой турбины поступает в паровое пространство нижнего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571275
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.02.2016
№216.014.c2a5

Способ изготовления светодиода

Изобретение относится к электронной полупроводниковой промышленности и может быть использовано в производстве светодиодных источников света. Согласно способу изготовления светодиода,полупроводниковый излучатель и прозрачный световыводящий элемент соединяют в единый излучающий элемент, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574424
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.03.2016
№216.014.ccab

Способ измерения сопротивления участка тела человека

Изобретение относится к медицинской технике. Способ измерения сопротивления участка тела человека по двум каналам реализуют с помощью реографа, содержащего два четырехконтактных датчика (1, 2), генератор высокочастотных сигналов (4) и блок обработки и отображения (5). При этом используют первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577178
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.02.2016
№216.014.cd9b

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому отработавший пар поступает из первой паровой турбины в паровое пространство конденсатора, внутри конденсаторных трубок которого протекает охлаждающая жидкость, а пар отопительных параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575247
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.cedc

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому отработавший пар поступает из первой паровой турбины в паровое пространство конденсатора, внутри конденсаторных трубок которого протекает охлаждающая жидкость, а пар отопительных параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575216
Дата охранного документа: 20.02.2016
Показаны записи 131-140 из 181.
27.09.2015
№216.013.7f73

Способ экспресс тестирования знаний обучаемых

Изобретение относится к области технологий компьютерного тестирования при обучении и подготовке специалистов для различных отраслей знаний и специальностей. Правильные варианты ответов и номер тестируемого отмечаются тестируемыми путем закрашивания соответствующих белых полей. Правильные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564224
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.8065

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции утилизацию сбросной низкопотенциальной тепловой энергии отработавшего в турбине пара и утилизацию низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды осуществляют при помощи теплового двигателя с замкнутым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564466
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.8069

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции осуществляют утилизацию низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды, при этом утилизацию сбросной низкопотенциальной тепловой энергии отработавшего в турбине пара и утилизацию низкопотенциальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564470
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.817f

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции утилизацию низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины и утилизацию низкопотенциальной теплоты обратной сетевой воды осуществляют при помощи теплового двигателя с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564748
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.86ea

Способ получения адсорбента

Изобретение относится к способам получения адсорбента на основе цеолитсодержащей породы. Цеолитсодержащую породу размалывают и перемешивают с выгорающей добавкой, связующим и с водным раствором пластификатора и формируют гранулы. Гранулы подвергают сушке, термообработке, гидротермальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566141
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8756

Способ утилизации теплоты тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС). Дополнительно осуществляют утилизацию низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины, при этом утилизацию низкопотенциальной теплоты системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566249
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87e4

Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных полимерных изоляторов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных полимерных изоляторов на основе измерения и анализа наборов характеристик частичных разрядов (ЧР). Технический результат: обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566391
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.88f8

Способ синхронизации двух трехфазных электроэнергетических систем

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение точности определения момента включения выключателя и автоматический контроль идентичности чередования фаз двух электроэнергетических систем. Процесс точной синхронизации двух трехфазных электроэнергетических систем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566667
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e41

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому пар отопительных параметров из отборов паровой турбины поступает в паровое пространство нижнего и верхнего сетевых подогревателей, сетевая вода поступает от потребителей по обратному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568026
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f7c

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции, по которому отработавший пар поступает из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает охлаждающая жидкость, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568348
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД