2025-09-05
Basismaterial: Typischerweise hergestellt aus Aluminium, Polycarbonat (PC), oder PMMAPCT.
Reflektierende Oberfläche: Beschichtet mit hochreflektierenden Materialien wie Rein-Aluminium, Silber, oder mikrokristallinen Beschichtungen (z.B. MICRO-SIDED Technologie).
Designgeometrie: Verwendet berechnete Kurven (parabolisch, elliptisch, hyperbolisch), um Licht zu kollimieren oder zu streuen.
Prinzip: Lichtstrahlen von der Quelle treffen auf die reflektierende Oberfläche und werden basierend auf dem Reflexionsgesetz (Einfallswinkel = Ausfallswinkel) umgelenkt.
Vorteil | Beschreibung |
---|---|
Hohe optische Effizienz | Erreicht 92-98% Lichtausnutzung durch Minimierung von Absorptionsverlusten. |
Überlegenes Wärmemanagement | Metallreflektoren (z.B. Aluminium) wirken als Kühlkörper und leiten die Wärme von LEDs ab. |
Flexibilität des Abstrahlwinkels | Durch Anpassen der LED-Position innerhalb des Reflektors ändert sich der Abstrahlwinkel ohne Austausch von Komponenten. |
Schmale Strahlfähigkeit | Tiefe parabolische Designs erzeugen Strahlen bis zu <10° schmal für Fernprojektionen. |
Haltbarkeit & Zuverlässigkeit | Beständig gegen UV-Abbau, hohe Temperaturen und physische Einwirkung (IK-zertifiziert). |
Kosteneffizienz | Geringere Produktionskosten für Anwendungen mit breitem bis mittlerem Strahl im Vergleich zu komplexen Linsen. |
Gewerbliche Beleuchtung: Schienenstrahler, Downlights für Einzelhandelsauslagen.
Industriebeleuchtung: Hallenstrahler, Lagerleuchten, die hohe Effizienz und Wärmeableitung erfordern.
Außenbeleuchtung: Straßenlaternen, Flutlichter, Stadionbeleuchtung für Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit.
Spezielle Beleuchtung: Bühnenbeleuchtung, Pflanzenlampen, Autoscheinwerfer.
Merkmal | Reflektor | Linse |
---|---|---|
Effizienz | 92-98% | 85-93% |
Strahlsteuerung | Einstellbar durch Verschieben der LED | Festgelegt durch Linsendesign |
Wärmeableitung | Hervorragend (Metall) | Schlecht (Kunststoff speichert Wärme) |
Schmale Strahlen | Hervorragend (<10° erreichbar) | Herausfordernd |
Kosten | Geringer für breite Strahlen | Höher für komplexe Optiken |
Haltbarkeit | Hoch (Metall/robuste Kunststoffe) | Neigt zum Vergilben/Kratzen |
Designüberlegungen
Oberflächenbeschaffenheit:
Glatte Oberfläche: Bietet präzise Strahlsteuerung, kann aber Blendung verursachen.
Strukturierte Oberfläche (z.B. Orangenschale): Macht die Strahlkanten weicher und reduziert Blendung.
Materialauswahl:
Aluminium: Am besten für Hochleistungs-LEDs, die Wärmeableitung erfordern.
PC/PMMA: Leicht und kostengünstig für Innenanwendungen.
Individualisierung: OEM/ODM-Unterstützung für maßgeschneiderte Abstrahlwinkel, Größen und Beschichtungen (z.B. Korrosionsschutz für Küstengebiete).
Reflektoren bleiben aufgrund ihrer unübertroffenen Effizienz, thermischen Leistung und Designflexibilität ein Eckpfeiler der Lichtoptik. Sie sind unverzichtbar in Anwendungen, die von Präzisionsstrahlern bis zu großflächigen Flutlichtern reichen. Während Linsen in der präzisen Blendungssteuerung und komplexen Strahlformung glänzen, dominieren Reflektoren in Hochleistungs-, Hocheffizienz- und kostensensiblen Szenarien.
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