Lentila se face în conformitate cu legea de refracție a luminii. O lentilă este o componentă optică realizată dintr-o substanță transparentă, ar fi sticla, cristalul sau altele asemănătoare. Obiectivul este un refractar a cărui suprafață de refracție este de două suprafețe sferice (o parte a suprafeței sferice) sau o suprafață sferică (o parte a suprafeței sferice) a unui corp plat transparent. Are o imagine reală și o imagine virtuală. Lentilele pot fi, în general, împărțite în două mari categorii: lentile convexe și lentile concave. Partea centrală este mai groasă decât partea de margine, care se numește o lentilă convexă, care are trei tipuri de convexe, convexe, convexe și concave; partea centrală este mai subțire decât partea de margine, care se numește lentilă concavă, concavă plată, convexă și concavă. Lentilele cu LED-uri sunt, în general, lentile de silicon, deoarece siliconul este rezistent la temperaturi ridicate (și poate fi, de asemenea, reflowed), astfel încât este, de obicei, ambalate direct pe cip LED. În general, lentilele de silicon sunt de dimensiuni mici și au un diametru de 3-10 mm. Iar obiectivul LED este în general strâns asociat cu LED-ul, care ajută la îmbunătățirea eficienței emițării de lumină a LED-ului, iar obiectivul led al sistemului optic care schimbă distribuția câmpului luminos al LED-ului, adică strâns asociat cu LED-ul, ajută la îmbunătățirea eficienței emițării de lumină a LED-ului, un sistem optic care schimbă distribuția câmpului luminos al unui LED. Lentila/reflectorul led de mare putere este utilizat în principal pentru colectarea și ghidarea luminii de înaltă putere a produselor cu sursă de lumină rece cu LED-uri. Lentila LED de mare putere proiectează curba de distribuție a luminii în funcție de unghiul diferitelor LED-uri și mărește reflexia optică pentru a reduce pierderea luminii și a îmbunătăți eficiența luminii (și obiectivul optic asferic setat). Următoarele se concentrează pe obiectivul led de mare putere de concentrare secundară a materialului PMMA. a), prin clasificarea materialelor
1, silicon lentilă a, deoarece silicon este rezistenta la temperaturi ridicate (poate fi, de asemenea, reflow lipire), astfel încât acesta este, de obicei ambalate direct pe cip LED-uri. b. Lentila generală din silicon are un volum mic și are un diametru de 3-10 mm.
2, pmma lentilă a, grad optic PMMA (polimetil metacrilat, cunoscut sub numele de: acrilic). b, materiale plastice, avantaje: eficiență ridicată de producție (poate fi completată prin turnare prin injecție, extrudare); transmisie ridicată (rată de penetrare de 93% la grosimea de 3mm); dezavantaje: temperatura nu poate depăși 80 ° (temperatura de deformare termică 92 de grade ).
3, obiectiv PC a, material de calitate optică Policarbonat (denumit PC) policarbonat. b. Materiale plastice, avantaje: eficiență ridicată de producție (poate fi completată prin turnare prin injecție, extrudare); transmisia luminii este ușor mai mică (rata de penetrare este de aproximativ 89% la grosimea de 3mm); dezavantaj: temperatura nu poate depăși 110° (temperatura de distorsiune a căldurii 135) grad).
4, material optic din sticlă, avantaje: transmisie ridicată (97% rată de penetrare la grosimea de 3mm), rezistență la temperatură ridicată; dezavantaje: volum mare, greutate mare, formă unică, fragil, producția în masă este dificil de realizat, producție Eficiență scăzută, cost ridicat, etc. Cu toate acestea, prețul actual al unor astfel de echipamente de producție este ridicat și este dificil de popularizat pe termen scurt.
În plus, dezavantajele de sticlă în comparație cu PMMA și materiale PC-ul sunt mai fragile, și mai mult de cercetare și explorare sunt necesare. În procesul îmbunătățit care poate fi realizat acum, proprietățile non-fragile ale sticlei pot fi îmbunătățite doar prin acoperire sau tratament de temperare, deși după aceste tratamente transmiterea lentilei de sticlă va fi redusă, dar va fi în continuare mult mai mare decât cea a lentilei din plastic optic obișnuit. Deci, perspectiva de lentile de sticlă va fi chiar mai larg.

