Справочная книга по светотехнике
НОВЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Подробно традиционные светотехнические материалы рассмотрены в [41—42, 78|. Ниже даны краткие сведения о новых, появившихся за последние годы и получивших международное признание отражающих и преломляющих свет материалах.
Светоотражающие материалы. Наиболее распространенным листовым материалом для изготовления отражателей и экранирующих решеток светильников, в особенности ОП с ЛЛ, является альзакироваппый алюминий. Обработанный электрохимическим методом с применением постоянного тока высокой плотности и серной кислоты, мягкий и быстро корродирующий чистый алюминий приобретает высокую твердость (благодаря оксидной пленке) и коррозиоустойчивость. Однако коэффициент отражения альзакированпых поверхностей не превышает 0,87 и является различным для излучения разных спектральных линий (рис. 6.15).
Новые отражающие покрытия на основе алюминия (фирмы Alanod, Германия) получаются методом осаждения из газообразной фазы. На лепту альзакированно - го алюминия в вакууме последовательно наносятся слой химически чистого алюминия (99,99%) (для материала Miro) или серебра (для Miro-Silver), а затем — оптические интерференционные слои из оксида кремния (Si02> с низким коэффициентом преломления и оксида титана (TiOj) с высоким коэффициентом преломления (рис. 6.16). Интерференционные слои повышают
Рис. 6.15. Спектральный коэффициент отражения анодированного алюминия и материала типа Miro: / — Miro; 2 — анодированный алюминий |
Рис. 6.16. Структура материала типа Miro: / — система оксидных слоев, усиливающая отражение; 2 — чистый алюминий (99,995) или серебро; 3 - пограничный слой; 4 — основа материала-А1 |
коэффициент отражения до 0,95 (Miro) и до 0,98 (Miro - Silver). Материалы имеют достаточно постоянное значение коэффициента отражения в видимой части спектра, поэтому исключено возникновение гак называемых «цветов побежалости». Это особенно важно при использовании в светильниках ЛЛ с трех - или пятиполостным люминофором, в частности, в Oil с ЛЛ и колбах диаметром 16 мм (Т5).
Материалы Miro и Miro-Silver выпускаются шириной 1250 мм и толщиной 0.2—0,8 мм. Материал с индексом 2 имеет чисто зеркальную поверхность (диффузная составляющая 5%).
При многократных отражениях (н частности, в полых световодах) параметры светового потока изменяются в соответствии с рис. 6.17 (N — число отражений).
Весьма прогрессивным светоотражающим материалом является рулонный Silverlux (компании ЗМ, США) получаемый методом осаждения тончайшего слоя химически чистого серебра из газообразной фазы на органическую основу (полиэтилентерефталат). Материал имеет зеркальную поверхность с коэффициентом отражения 0,95. Толщина — 1+Змм, ширина рулона — 1200 мм.
Многослойная полимерная зеркальная пленка па основе полиэтиленфталата (PEN) имеет коэффициент отражения более 0,98 (фирменное название Radiant Mirror Film VM2000 компании ЗМ, США). Не содер-
Ф, отн. ед. Рис. 6.17. Потери светового потока после многократных отражений: I — Miro Silver LCD; 2 — Miro LCD; 3 — анодированный алюминий |
жит металлических включений, не корродирует, термостойкость — 125°С при длительной работе. Пропускает ИК и поглотает УФ-излучения. Материал покрыт слоем, стойким к УФ - и абразивному воздействию. Тол - шина многослойной пленки — 61-68 мкм (или 0,06- 0,07 мм).
Материал может быть ламинирован на алюминиевый лист (название в этом случае Vegalux™) и имеет р>0,99. Пленка RMF VM2000 имеет многослойную (до
Падающая волна Отраженные волны
Волновой / / /
фронт 1 / _у _/
Волновой / / /
фронт 2 /
I
Рис. 6.18. Действие многослойной структуры пленки MRF |
сотен слоев) интерференционно действующую структуру (рис. 6.18) и может при разном числе слоев обеспечивать высокий уровень отражения и поляризации света, иметь различный цвет, успешно действовать п ближнем И К участке спектра.
Сравнительные данные о потерях светового потока при многократных отражениях от нового материала и традиционных металлов даны па рис. 6.19.
Ф, отн. ед. Рис. 6.19. Потери интенсивности излучения при многократных отражениях от материала RMF: 1 — хром; 2 — алюминий; 3 — серебро; 4 — visible mirror |
Призматические материалы. Призматическая пленка SOLF (Scotch Optical Lighting Film) компании ЗМ, США изготавливается из прозрачного полиметилме - такрилата (ПММА) или поликарбоната (ПК) и виде листов мерной длины шириной 37,5" (дюйма) (952 мм) и толщиной 0,02" (0,5 мм). Одна сторона листа — гладкая. а другая имеет продольные, равномерно расположенные борозды, представляющие собой призмы треугольного сечения с углом 90° при вершине (рис. 6.20).
Основная особенность такой пленки состоит в том, что в зависимости от направления падающего на гладкую поверхность излучения, пленка является либо отражающим, либо пропускающим материалом [6.12].
Указанные выше свойства пленки базируются на явлении полного внутреннего отражения (ПВО) светового излучения в диэлектриках. Показанная на рис. 6.21 траектория луча, прошедшего внутрь матсриа-
Рис. 6.20. Призматическая пленка типа SOLF |
-О, |
Рис. 6.21. Траектория луча в призматической плепке SOLF в случае ПВО (6.13): а — в 3-мерном изображении; б — в продольном сечении; в — в поперечном сечении. I — палающий луч; II луч, отраженный в результате ПІЮ; III — луч. зеркально отраженный (в результате фрепелевского отражения) при входе луча в пленку; IV — то же, при выходе луча из пленки
ла, иллюстрирует действие пленки в качестве отражателя. Интересно отметить, что падающий (!) и отраженный и результате ПВО (II) лучи лежат в параллельных продольных плоскостях Q и Qj. в отличие от зеркально отраженного (в результате фрепелевского отражения) луча (III), лежащего в продольной плоскости Qy, зеркально симметричной относительно главной продольной плоскости Qq, проходящей через нормаль N к гладкой стороне пленки в точке / падения луча. Следовательно, в случае выполнения условий ПВО пленка ведет себя в поперечном сечении подобно световозвращателю, а в продольном — плоскому зеркалу.
Луч претерпит ПВО от пленки только в том случае, если углы у и 0, определяющие направление падения луча, связаны отношением:
1 - >/2- sin IyI '
где у — угол отклонения продольной плоскости, содержащей палающий луч, относительно нормали N в точке паления: 0 — угол отклонения падающего луча от продольной оси; п — показатель преломления материала пленки.
Область ПВО ограничивается предельным углом 0пр, равным 27.6° и 29,5° соответственно для ПММА и ПК [6.12. 6.13] для призм с углом 90° при вершине.
Наряду с тонкой гибкой призматической пленкой SOLF выпускаются жесткие плоские пластмассовые френе. іевские преломлятели (на основе ПММА) толщиной 3±0,2 мм и с размерами апертуры (внешним диаметром концентрической призмы) от 508 до 1702 мм (в листах с размерами до 1060x1400 мм), которые имеют фирменный шифр SC (фирма Fresnel Opiics, Германия).
Концентрические преломлятели имеют фокусные расстояния от 471 мм для малых изделий и до 1200 мм для больших. Высота призм, получаемых методом микрорепликации, — 0,112 мм.
Позитивные асферические линзы из ПММА типа SC имеют фокусные расстояния от 11 до 127 мм и от 40 до 762 мм, при этом размеры линз составляют от 6,35 до 203 мм и от 152 до 463 мм.
Преломлятели (концентрические — Radial Lens Film, и линейные — Linear Lens Film, рис. 6.22) фирмы ЗМ, США имеют толщину 0,6 мм, а при ламинировании на поверхность прозрачного ПММА — 3 мм.
Преломлятели поставляются в виде листов или рулонов шириной 533 мм. Первоначальное назначение этих призматических материалов — для использования в концентраторах солнечной энергии с целью нагрева (в частности, воды) или генерирования ЭЭ в фотоэлектрических устройствах. В последующем нашли применение п системах ввода и распределения солнечной энергии для естественного освещения внугри зданий (см. § 18.10).
Особую фуппу преломлятслсй представляют собой световозвращатели (или катафоты), используемые в основном в знаках дорожного движения [6.14]. Световоз-
Солнечный свет |
Фокусное расстояние |
Фотоэлектрическое устройство |
Рис. 6.22. Призматические листы типа SOLF |
Линейные преломлятели |
Рис. 6.23. Свстовозвращаюшее отражение па стеклянном шарике |
Концентрические прсломлятели Солнечный свет |
вращающее отражение характеризуется тем, что поверхность знака отражает падающий на нее свет назад, в направлении источника света. При изготовлении этих знаков световозпрашаюшая фольга (в виде соответствующих надписей или символов) наклеивается на листы алюминия. Широко известны световозвращатели. которые изготавливаются с использованием микроскопических стеклянных шариков или микроскопических призм. Световозврашаюшие материалы на основе микропризм используют принцип полного внутреннего отражения на граничной поверхности. В их основе лежит использование тройных зеркал. Если три поверхности расположены перпендикулярно одна к другой, то упавший па первую поверхность световой поток отражается на обе расположенные рядом поверхности и затем отражается пректически в обратном направлении. На рис. 6.23, 6.24 показаны схемы прохождения лучей в существующих световозвращателях.
Рис. 6.24. Приниипиальпыс схемы световозвращающих тонкопленочных материалов: а — лежащие открыто микроскопические стеклянные шарики (открытые бусинки):
6 — микроскопические стеклянные шарики, вмонтированные в защитный слой; в — микроскопические стеклянные шарики, встроенные в воздушную камеру; г — световоз - врашаюшая пластина на основе микропризм. / — защитный слой, предохрапяюший от воздействия погодных факторов; 2 — зона сварки: 3 — воздушный зазор; 4 — микроскопические бусинки; 4а — микроскопические призмы; 5 — разделяющий слой; 6 — слой напыленного алюминия;
7 — подложка; 8 — слой клея
Толщина таких световозвращателей составляет, в зависимости от формы и исполнения, от 100 до 500 мкм.
Во многих случаях использования новых и существующих светотехнических материалов нужно знать их спектральные характеристики отражения и пропускания. Имеющиеся данные 185] приведены в табл. 6.21.
Для разработки СП и их успешного применения представляет значительный интерес поведение основных видов пластмасс при длительном воздействии окружающей среды и излучения ИС. В табл. 6.22 по данным [6.15, 6.161 приведены коэффициенты пропускания и индексы пожелтения (ИЖ) основных групп пластмасс.
Спектральные характеристики материалов, применяемых в CII [85] (х — коэффициент пропускания излучения, % и р - коэффициент отражения излучения, %)
|
Таблица 6.22 |
Изменение оптических свойств листовых пластмасс под воздействием УФ-облучения, влажности и температуры среды
|