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公开(公告)号:CN102705797B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210214603.2
申请日:2012-06-27
Applicant: 复旦大学
IPC: F21V29/02 , F21Y101/02
Abstract: 本发明涉及一种用于大功率LED灯具的主被动散热装置,由换热器和呼吸器组成;换热器包括散热肋片和换热器轴体,换热器轴体外均匀分布有散热肋片;呼吸器包括呼吸器侧壁、呼吸器上壁、呼吸器下壁、上端开关和下端开关,呼吸器侧壁、呼吸器上壁和呼吸器下壁连接组成呼吸器的壳体结构,呼吸器的壳体内为呼吸器内腔,上端开关位于呼吸器上壁,下端开关位于呼吸器下壁;换热器轴体一端连接呼吸器下壁底部,上端开关和下端开关位于同一轴线上,且下端开关位于两相邻散热肋片之间。采用该主被动散热方式能够有效的降低散热肋片的体积就能达到与常规只单一使用换热器同样的散热效果。
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公开(公告)号:CN103404583A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310294002.1
申请日:2013-07-15
Applicant: 复旦大学
IPC: A23B7/00
Abstract: 本发明属于农业和照明技术领域,具体为一种LED光照用于蔬果采后保鲜的方法,包括蔬果储运箱,LED驱动控制器,铝基板,LED光源,光学元件,搁架和搁板。LED驱动控制器、散热器、铝基板、LED光源和光学元件组成一个照明系统,安装在储运箱每层隔板的顶端,搁架呈梯形,几块搁板自上而下安装在搁架上。照明系统中,LED驱动控制器和LED光源电连接,采用脉宽调制方式调节LED光源工作电流的大小、频率和占空比,从而调节LED光源光输出的大小、频率和占空比;LED光源焊接在铝基板上,铝基板安装在搁架上;每一个LED光源前面都安装有一个光学元件,LED光源发出的光通过光学元件集中均匀地照射在搁板上。本发明通过光照降低采后蔬果的呼吸强度,达到保鲜的目的,并防止病菌的发生。
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公开(公告)号:CN101758931B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN200910266726.9
申请日:2009-12-30
Applicant: 复旦大学 , 上海照明灯具有限公司
Abstract: 本发明属于航空技术领域,具体涉及一种采用LED的精密进近航道指示装置。包括底座、可调支撑腿、水平仪、透镜、微调器、光阑片、LED光源和驱动器等,箱体和水平仪均位于底座上,透镜安装在透镜支架上,光阑片安装在光阑支架上,LED光源安装在LED支架上,LED光源与驱动器电连接,光阑支架和LED支架安装在箱体中,箱体上设有箱盖;光阑片位于透镜焦点处,微调器与光阑支架相连接;一个箱体中光阑片遮挡下半部分,且安装在光阑片的水平线的上面,另一箱体中光阑片遮挡上半部分,且安装在光阑片的水平线的下面。本发明结构简单,构思新颖,实现了一种长寿命、高效的新型精密进近航道指示灯,解决了传统精密进近航道指示灯寿命短、能效低的难题。
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公开(公告)号:CN101482652B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200910046129.5
申请日:2009-02-12
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: F21W2131/103
Abstract: 本发明属于非成像光学技术领域,具体涉及一种针对点光源(如LED)配光透镜的设计方法。本发明采用自由曲面设计方法,选择合适的能量对应关系,设置透镜合理的结构形式,在计算机的辅助下,设计出满足要求的透镜,使光源经配光透镜后,光斑达预期分布,如均匀的矩形光斑。该配光透镜的某一表面(内表面或外表面)为自由曲面,由计算出来的数值点生成。该配光透镜可以用光学树脂等材料注塑加工实现。具体使用方法是将点光源置于该配光透镜内表面的中心,并将这一组合视为一个单元。根据目标面所需的光能量的大小,增减单元的数目。另外,也可以将此配光透镜做成阵列形式,使一块配光透镜上有该多个透镜单元。
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公开(公告)号:CN101118178B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200710045648.0
申请日:2007-09-06
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: G01J1/04 , G01J1/0422 , G01J2001/4252
Abstract: 本发明属于光源测量技术领域,具体为一种LED光通量测量方法。本发明采用反光杯作为LED光通量收集装置。具体操作是用夹具将LED固定在反光杯的底端,LED发光方向指向反光杯大开口,将光通量计紧密固定在反光杯的大开口上以接受光信号。用恒流电源驱动LED,LED发出的总光通量由反光杯聚集后被光通量计收集、测量并最终给出总光通量值的读数。本发明方法简单,测量准确率高。
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公开(公告)号:CN101738306A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910198502.9
申请日:2009-11-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光学测量技术领域,具体涉及一种精密进近航道指示灯分界线的测量方法。首先将光纤探头夹具安装于刻度尺上,光纤探头固定于光纤探头夹具上,光纤探头的入光口对准待测精密进近航道指示灯的出光口,光纤将光纤探头收集到的待测精密进近航道指示灯发出的光传输到光谱仪中,光谱仪测量光的颜色;接着将光纤探头夹具从下往上移动,测得的光的色品坐标一开始在红光区域,当色品坐标刚移出红光区域时,记录光纤探头夹具的起始位置,当色品坐标刚进入白光区域时,记录光纤探头夹具的结束位置,结束位置与起始位置之间的距离Δ即为分界线宽度,而分界线角度α则为d为待测精密进近航道指示灯与测量装置之间的距离。本方法灵敏度高、重复性好、精度高。
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公开(公告)号:CN101672438A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910197212.2
申请日:2009-10-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于照明灯具技术领域,具体涉及一种模块化的、可替换、易维护的LED照明灯具。由LED基本模块、灯具基座和灯具外壳组成,LED基本模块与灯具基座两者的台阶面相接并固定锁牢;灯具外壳与灯具基座两者侧边相铰合,使之灯具外壳可以翻转。LED基本模块外表面上遍布散热鳍片,内表面焊有铝基板,配有光学器件,下平面有密封玻璃。LED基本模块防水接头与LED驱动电源或控制器的防水接头相连接。本发明在维护方便,如果部分光源损坏,只需更换损坏的模组,不必部分光源损坏则整体灯具更换淘汰,模块化的思想可以有效的节约了成本。本发明使LED光源平均散热面积增大,在道路照明应用时还可以有效地防止鸟粪或马路上的灰尘等积聚在散热鳍片上,均对散热有帮助。
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公开(公告)号:CN101520162A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910048262.4
申请日:2009-03-26
Applicant: 复旦大学
IPC: F21V13/04 , F21V7/09 , F21V5/08 , H01L33/00 , F21Y101/02
Abstract: 本发明属于光学技术领域,具体涉及一种高效混光装置。包括光源,反射器和混光器,反射器由两个内表面和一个后表面连接组成,呈“ㄈ”字型结构,或者反射器为一个呈“(”型的凹面,混光器的两端分别连接反射器两端,构成密闭的框架结构,光源位于反射器的后表面或凹面。光源的出光口对准混光器。本发明既能达到将出射光混合均匀的目的,又能减少光损耗,实现较高的出光效率。
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公开(公告)号:CN101482652A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910046129.5
申请日:2009-02-12
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: F21W2131/103
Abstract: 本发明属于非成像光学技术领域,具体涉及一种针对点光源(如LED)配光透镜的设计方法。本发明采用自由曲面设计方法,选择合适的能量对应关系,设置透镜合理的结构形式,在计算机的辅助下,设计出满足要求的透镜,使光源经配光透镜后,光斑达预期分布,如均匀的矩形光斑。该配光透镜的某一表面(内表面或外表面)为自由曲面,由计算出来的数值点生成。该配光透镜可以用光学树脂等材料注塑加工实现。具体使用方法是将点光源置于该配光透镜内表面的中心,并将这一组合视为一个单元。根据目标面所需的光能量的大小,增减单元的数目。另外,也可以将此配光透镜做成阵列形式,使一块配光透镜上有该多个透镜单元。
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公开(公告)号:CN101105271A
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200710044721.2
申请日:2007-08-09
Applicant: 复旦大学
IPC: F21V5/04 , F21V19/00 , F21S8/00 , F21W131/103 , F21Y101/02
CPC classification number: F21V5/04 , F21W2131/103 , F21Y2115/10
Abstract: 本发明属于照明设备领域,涉及一种LED路灯装置。道路照明是城市基础设施的重要组成部分之一,随着人们的环保意识日益增强,环保照明灯具更将成为一个热点课题。本发明提供了一种可形成矩形光斑的LED路灯装置。该装置中,带光学装置的LED模块1-50个为一组,成组安装在灯具内;光学装置由非球面中央准直透镜、抛物线反光杯和非球面微透镜阵列组成;LED光源安装在反光杯底部,非球面微透镜阵列垂直光轴放置,调整非球面中央准直透镜和非球面微透镜阵列在抛物线反光杯中的位置及LED的仰角,使LED的光线平行出射,最终在目标照明面形成一个照度均匀的矩形亮斑。
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