CN114502877A - 照明设备 - Google Patents

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CN114502877A CN202080070960.9A CN202080070960A CN114502877A CN 114502877 A CN114502877 A CN 114502877A CN 202080070960 A CN202080070960 A CN 202080070960A CN 114502877 A CN114502877 A CN 114502877A
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light
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T·范博梅尔
R·A·M·希克梅特
J·P·M·安瑟姆斯
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Abstract

提供了一种照明设备(1)。该照明设备包括至少两个发光二极管LED灯丝(11)。该照明设备还包括至少两个光学模块(12)。每个光学模块(12)相对于LED灯丝(11)中的对应一个LED灯丝布置,以接收由LED灯丝(11)中的该对应一个LED灯丝发射的光。每个光学模块(12)被配置为对所接收的光进行准直并且产生准直光束,以便与由光学模块(12)接收的光相比而增加由光学模块(12)产生的光的准直度。由每个光学模块(12)产生的光从照明设备(1)发射。此外,光学模块(12)相对于彼此被布置为使得光学模块(12)中的相应光学模块的准直光束被定向在不同方向上。

Description

照明设备
技术领域
本发明涉及一种照明设备,其包括至少两个发光二极管(LED)灯丝和至少两个光学模块,用于产生被定向在不同方向上的至少两个准直光束。
背景技术
在大多数使用领域中,基于LED的照明越来越多地取代白炽灯。然而,许多用户仍然喜欢白炽灯的外观,但是仍然想要享受切换到基于LED的灯和照明所带来的益处。这已经创建了创建与白炽灯、照明器和灯泡的外观相似的LED灯和灯泡的解决方案,其中用LED光源取代接线灯丝。已知的概念包括由部件密封或覆盖的LED,以在透明或半透明灯泡内产生各种形状的灯丝的外观。LED灯丝还被连接到LED模块,该LED模块可以包括电线和/或电源。根据或类似于上述概念的解决方案一般能够产生与白炽灯的发射光相似的发射光的预期效果。然而,由于由根据或类似于所提到概念的解决方案发射的光而产生的阴影,可能与由于由白炽灯发射的光而产生的阴影不相似。
发明内容
鉴于以上讨论,本发明关注的是提供一种基于LED的发光设备,其可以产生与由于由白炽灯发射的光和/或准直的全向光而产生的阴影相似的阴影。此外,通过使用基于LED的照明而不是白炽灯,本发明关注的可以是,能够解决诸如LED灯丝的不同LED照明元件,以便提供创建动态阴影的能力。
为了解决这些关注和其他关注中的至少一个,提供了根据独立权利要求的发光设备。优选实施例由从属权利要求限定。
根据本发明的一个方面,提供了一种照明设备。该发光设备包括至少两个发光二极管(LED)灯丝和至少两个光学模块。每个光学模块相对于LED灯丝中的对应一个LED灯丝布置,以接收由LED灯丝中的该对应一个LED灯丝发射的光。每个光学模块被配置为对所接收的光进行准直并且产生准直光束,以便与由光学模块接收的光相比而增加由光学模块产生的光的准直度。由每个光学模块产生的光从照明设备发射。光学模块相对于彼此被布置为使得光学模块中的相应光学模块的准直光束被定向在不同方向上。
该照明设备还可以包括透光外壳和帽。透光外壳可以包括灯泡,并且其中帽可以被配置为将灯泡机械连接和电连接到照明器。术语“帽”可以被理解为插座或灯连接器。该照明设备可以机械连接和电连接到照明器,其中该照明器可以包括透明区和不透明区。术语“不透明”可以被理解为光反射或光吸收。透光外壳可以包括具有比照明设备高的热导率的材料。
一种照明设备包括至少两个LED灯丝,每个LED灯丝具有相对于该LED灯丝布置的对应光学模块,该对应光学模块接收由对应的LED灯丝发射的光,该照明设备可以产生光,其中准直光束的方向或定向可以根据期望或要求而定制。定制准直光束的方向性的可能性可以增加由照明设备发射的光的可达到的全向性的程度。定制准直光束的方向性的可能性可以提供产生具有指定特性的阴影(诸如非重叠阴影)的才能或能力。由于光学模块中的相应光学模块的准直光束被定向在不同方向上,产生物体的阴影的准直光束可以是产生该物体的阴影的唯一准直光束,并且可以获得具有指定特性的阴影。如果照明设备被放置在具有孔或灯罩的照明器中,那么可以产生非重叠阴影或“完美”阴影。
LED灯丝提供LED灯丝光并且包括以线性阵列布置的多个发光二极管(LED)。照明的每个LED灯丝可以包括以线性阵列布置的多个发光二极管(LED)。优选地,LED灯丝具有长度L和宽度W,其中L>5W。LED灯丝可以以直线配置或非直线配置(诸如例如弯曲配置、2D/3D螺旋或盘旋)来布置。优选地,LED被布置在细长载体(像例如基板)上,该细长载体可以是刚性的(例如由聚合物、玻璃、石英、金属或蓝宝石制成)或柔性的(例如由聚合物或金属制成,例如膜或箔)。
在载体包括第一主表面和相对的第二主表面的情况下,LED被布置在这些表面中的至少一个表面上。载体可以是反射的或透光的,诸如半透明的和优选透明的。
LED灯丝可以包括至少部分地覆盖多个LED的至少一部分的封装物。封装物还可以至少部分地覆盖第一主表面或第二主表面中的至少一者。因此,第一主表面和/或第二主表面可以部分地由封装物覆盖。封装物可以是聚合物材料,该聚合物材料可以是柔性的,诸如例如硅酮。此外,LED可以被布置用于发射例如不同颜色或光谱的LED光。封装物可以包括发光材料,该发光材料被配置为将LED光至少部分地转换为转换光。发光材料可以是磷光体,诸如无机磷光体和/或量子点或棒。
LED灯丝可以包括多个子灯丝。
每个光学模块可以相对于LED灯丝中的对应一个LED灯丝布置,以仅接收由LED灯丝中的该对应一个LED灯丝发射的光。该至少两个光学模块可以各自包括光学轴线,其中光学轴线可以被布置在不同方向上。该至少两个光学模块可以被布置为使得它们相对于照明设备的纵向轴线而言面向外。术语“准直”在本申请的上下文中意指使部分光线相互平行和/或减小部分光线之间的相互角度。增加准直度可以意指使光束变窄。因此,增加准直度可以例如使光束从全向光变窄到例如25度的半高全宽(FWHM)。该至少两个光学模块可以各自产生具有对应FWHM角度的光束。光束可以与它们对应的相邻光束重叠。该至少两个光学模块可以被配置为产生具有不同FWHM的光束,由此改变光束的重叠。由照明设备发射的光可以具有比由未相对于对应光学模块布置的LED灯丝发射的光高的准直度。准直度可以在如下范围内:从高于由未相对于对应光学模块布置的LED灯丝发射的光的准直度到完美准直光。该至少两个LED灯丝可以相对于光学模块中的对应一个光学模块来布置,使得由LED灯丝发射的光由该光学模块接收或者从照明设备发射,其中从照明设备发射的光可以被包括在准直光束中。换言之,该至少两个LED灯丝可以相对于光学模块中的对应一个光学模块来布置,使得所发射的光不与从另一LED灯丝发射的光相交或重叠。
光学模块可以例如相对于彼此被布置为使得由一个光学模块产生的准直光束不与由另一光学模块产生的准直光束重叠。
光学模块可以例如相对于彼此被布置为使得:优选地,由一个光学模块产生的准直光束的小于10%不与由另一光学模块产生的准直光束重叠。此外,光学模块可以例如相对于彼此被布置为使得:更优选地,由一个光学模块产生的准直光束的小于5%不与由另一光学模块产生的准直光束重叠。此外,光学模块可以例如相对于彼此被布置为使得:最优选地,由一个光学模块产生的准直光束的小于3%不与由另一光学模块产生的准直光束重叠。
由每个LED灯丝发射的光的一部分可以在从照明设备的纵向轴线向外的方向上发射,并且由每个LED灯丝发射的光的剩余部分可以由对应于每个LED灯丝的光学模块接收。准直光束可以包括由LED灯丝发射的光和由它对应的光学模块产生的光。
LED灯丝的数量和光学模块的数量可以例如在从3到14的范围内,更优选地在从5到12的范围内,最优选地在从6到10的范围内。
因此,LED灯丝的数量可以例如在从3到14的范围内,或更优选地在从5到12的范围内,或最优选地在从6到10的范围内。此外,光学模块的数量可以例如在从3到14或从5到12或从6到10的范围内。
该至少两个光学模块可以以相对于照明设备的纵向轴线的角度Θ布置,其中Θ不同于0。
该至少两个光学模块优选地以相对于照明设备的纵向轴线的角度θ布置,该角度在从10度到60度、更优选地从15度到50度、最优选地从20度到45度的范围内。该至少两个光学模块优选地不被布置为平行于该照明设备的纵向轴线。该至少两个光学模块优选地不被布置为垂直于该照明设备的纵向轴线。然而,该至少两个光学模块可以被布置为平行于该照明设备的纵向轴线。至少两个光学模块中的每个光学模块可以例如被布置在距该照明设备的纵向轴线的一距离处。该至少两个光学模块中的每个光学模块可以例如具有细长形状。该至少两个光学模块中的每个光学模块可以被布置为使得该光学模块的一侧比该光学模块的另一侧更靠近纵向轴线。该至少两个光学模块中的每个光学模块可以被布置在相对于该照明设备的纵向轴线的倾斜位置中。该至少两个LED灯丝可以相对于它们对应的光学模块、相对于照明设备的纵向轴线布置。然而,该至少两个光学模块可以被布置为平行于或基本上平行于该照明设备的纵向轴线。如果该至少两个光学模块被布置为平行于或基本上平行于该照明设备的纵向轴线,准直光束可以具有如下方向,该方向可以垂直于或基本上垂直于照明设备的纵向轴线。该至少两个光学模块可以具有长方形、正方形、基本上正方形或四边形的形状。
照明设备可以包括控制器。该控制器可以被配置为独立地控制由每个LED灯丝发射的光的强度和颜色中的至少一者。由LED灯丝发射的光的强度可以被独立地控制。因此,由LED灯丝中的每个LED灯丝发射的光的强度可以是可控的。照明设备可以包括驱动器。控制器和/或驱动器可以被布置在照明设备的基座中。因此,从用户的视角,控制器和/或驱动器可以被隐藏。
照明设备可以被配置为产生准直光束图案。由每个LED灯丝发射的光的强度可以被控制为如下范围:从不发射光到发射对于LED灯丝来说可能的最大光量。由LED灯丝发射的光的强度可以被控制为使得特定准直光束图案被获得。准直光束图案可以通过如下方式而获得:每隔一个或每隔两个或每隔三个或每隔四个LED灯丝以比LED灯丝中的剩余LED灯丝高或低的强度发射光。通过多个LED灯丝处于接通状态而剩余LED灯丝处于关断状态,可以获得另一准直光束图案。由此,照明设备可以进一步被配置为产生动态阴影。可以通过控制每个LED灯丝发射具有根据确定的图案的强度和/或颜色的光来产生动态阴影。此外,可以通过控制不同光学模块的定向来产生动态阴影。由LED灯丝发射的光的颜色可以被独立地控制。因此,由LED灯丝中的每个LED灯丝发射的光的颜色可以是可控的。每个LED灯丝可以是可独立调谐颜色的。照明设备可以被配置为产生准直光束图案,其中不同准直光束的光可以具有一种或多种被选择的颜色。通过每隔一个或每隔两个或每隔三个或每隔四个LED灯丝发射具有与LED灯丝中的剩余LED灯丝不同颜色的光,可以获得准直光束图案。由此,照明设备可以进一步被配置为产生颜色受控的动态阴影。照明设备可以被配置为产生白光,其中所产生的白光具有在从1800K至4000K范围内的色温。照明设备可以产生光,其中所产生的光具有高于75、更优选高于80、最优选高于85的显色指数(CRI)。
该至少两个光学模块中的每个或任何光学模块可以例如包括反射器,或由反射器构成,或被配置为反射器。
反射器可以例如包括线性反射器,或由线性反射器构成,或被配置为线性反射器。每个反射器可以被布置在发光设备的纵向轴线与它对应的LED灯丝之间。反射器可以相对于LED灯丝中的对应一个LED灯丝布置,以接收由LED灯丝中的该对应一个LED灯丝发射的光,其中每个反射器可以被配置为对所接收的光进行准直并且反射准直光束,以便与由光学模块接收的光相比而增加由光学模块产生的光的准直度。每个LED灯丝可以凹陷在对应的反射器中(例如,每个LED灯丝可以被布置在对应的反射器中的凹陷部中)。该至少两个反射器的形状可以不同。包括不同形状的反射器的照明设备可以产生不同的装饰光效果。由于由包括不同形状的反射器的照明设备产生的不同的空间光分布,可以产生不同的装饰光效果。该至少两个反射器的内侧的反射优选为镜面反射。该至少两个反射器的反射优选为至少80%,更优选为至少85%,最优选为至少90%。
该至少两个反射器可以是细长的。该至少两个LED灯丝可以被布置在它对应的反射器的细长方向上。
该至少两个反射器中的每个或任何反射器可以例如包括抛物面反射器,或由抛物面反射器构成,或被配置为抛物面反射器。
这可以便于实现期望的光准直度。LED灯丝可以布置在它对应的反射器的光学中心,这可以进一步增加准直度。在本申请的上下文中,光学中心意指可以位于或基本上位于光学模块的焦点处的位置。换句话说,光学中心可以是平行于光学模块的轴线的准直光聚焦到其上的位置。该至少两个抛物面反射器可以被布置为使得它们的开口从照明设备的纵向轴线面向外。该至少两个细长反射器中的每个细长反射器可以至少在细长反射器的横截面中被配置为抛物面反射器。
该至少两个反射器中的每个或任何反射器可以例如具有梯形形状。
梯形形状的平行或基本平行的边可以垂直于或基本垂直于照明设备的纵向轴线布置。
该至少两个抛物面反射器可以具有梯形形状,并且它们中的每个可以相对于它对应的LED灯丝以使得该对应的LED灯丝被布置在该抛物面反射器的光学中心的方式布置。可能地,抛物面反射器相对于它对应的LED灯丝以倾斜定向布置。
要理解,梯形形状是示例性的,并且该至少两个反射器中的每个或任何反射器可以具有除梯形形状之外的另一形状。
该至少两个光学模块中的每个或任何光学模块可以例如包括透镜,或由透镜构成,或被配置为透镜。
每个LED灯丝可以被布置在发光设备的纵向轴线与它对应的透镜之间。透镜可以相对于发光设备的纵向轴线而言被布置在LED灯丝的前面。该至少两个透镜可以被配置为线性透镜。透镜可以是透明的,或者对从一距离(例如,一米或几米的距离)观看发光设备的人的裸眼不可见。
每个LED灯丝可以被布置在它对应的光学模块的光学中心。
该至少两个光学模块可以例如被包括在单块式光学元件中。
该至少两个光学模块可以例如被包括在至少一个固体元件中,或被形成为单件。
该至少两个反射器中的每个或任何反射器可以具有长度Lr。Lr可以例如在从2cm至12cm或更优选从3cm至10cm或最优选从4cm至8cm的范围内。
该至少两个LED灯丝中的每个或任何LED灯丝可以具有长度Lf。Lf可以例如在从0.5Lr至0.95Lr或从0.6Lr至0.95Lr或从0.8Lr至0.95Lr的范围内。
由每个光学模块产生的准直光束的半高全宽(FWHM)可以例如在从360°/(N*2)至360°/(N)的范围内,或在从360°/(N*1.8)至360°/(N*1.2)的范围内,或在从360°/(N*1.6)至360°/(N*1.4)的范围内,其中N是光学模块的数量。
准直光束的FWHM可以被理解为包括具有等于或高于准直光束最大强度的50%的强度的准直光束的光的光束角。FWHM可以被理解为由光学模块产生的光的光束角。FWHM优选<30度,更优选<25度,最优选<20度。
照明设备可以被配置为使得当由观看者使用裸眼从例如1m、2m或5m的距离观看时,至少两个LED灯丝是由观看者可感知的。
该至少两个LED灯丝可以相对于它们对应的光学模块被布置为使得每个LED灯丝可以仅从特定角度对观看者可见。
附图说明
下面将参考附图描述本发明的示例性实施例。
图1是根据本发明的一个或多个示例性实施例的垂直于照明设备的纵向轴线的照明设备的横截面的示意性视图。
图2a-图2d是根据本发明的一个示例性实施例的垂直于照明设备的纵向轴线的照明设备的四个横截面的示意性视图。
图3a-图3b是根据本发明的一个或多个示例性实施例的照明设备的示意性视图。
图3c是根据本发明的一个或多个示例性实施例的光学模块LED灯丝的示意性视图。
图4是根据本发明的一个示例性实施例的LED灯丝和单块式光学元件的示意性视图。
图5和图6是根据本发明的示例性实施例的垂直于照明设备的纵向轴线的照明设备的横截面的示意性视图。
所有附图都是示意性的,不一定是按比例的,并且一般仅示出为了阐明本发明的实施例所必需的部分,其中可以省略或仅暗示其它部分。
具体实施方式
现在将在下文中参考附图描述本发明,在附图中示出了本发明的示例性实施例。然而,本发明可以以许多不同的形式体现,并且不应当被解释为限于本文阐述的本发明的实施例;相反,本发明的这些实施例是通过示例的方式提供的,使得本公开将向本领域技术人员传达本发明的范围。在附图中,除非另行特别说明,否则相同的附图标记表示具有相同或相似功能的相同或相似部件。
图1是根据本发明的一个或多个示例性实施例的在垂直于照明设备1的纵向轴线的平面中的照明设备1的横截面的示意性视图。图1示出了包括六个LED灯丝11和一个单块式光学元件22的照明设备1,该单块式光学元件22包括六个光学模块12。应当注意,LED灯丝11的数量纯粹是示例性的,并且本发明概念决不受该图示的限制。例如,照明设备可以包括任何数量的LED灯丝11,该数量可以例如在从3到14、从5到12或从6到10的范围内。每个LED灯丝11被布置在对应光学模块12的光学中心内。包括在照明设备1中的光学模块的数量不限于图1中示出的数量。包括在照明设备1中的光学模块的数量可以例如在从3到14、从5到12或从6到10的范围内。单块式光学元件22被布置在照明设备1的中心。两个最右边的LED灯丝11用五个虚线箭头示出,这些箭头从它们相应的LED灯丝11延伸,表示发射光线。在所示的五个虚线箭头中,可以看到两个虚线箭头由光学模块12接收。然后看到表示发射光线的虚线箭头由被配置为反射器的光学模块12准直。照明设备1被图示为被布置在透光外壳内,根据本发明的所示实施例,该透光外壳被包括在灯泡14中或由灯泡14构成。因此,照明设备1可以被包括在灯泡14中。
图2a-图2d是根据本发明的一个示例性实施例的垂直于照明设备1的纵向轴线的照明设备1的四个横截面的示意性视图。图2a示出了包括八个LED灯丝11和一个单块式光学元件22的照明设备1,该单块式光学元件22包括八个光学模块12。每个LED灯丝11被布置在对应光学模块12的光学中心内。单块式光学元件22被布置在照明设备1的中心。此外,图2a示出了从相应的LED灯丝11在相对于照明设备1的中心轴线的向外方向上布置的八个箭头。应当注意,LED灯丝11和光学模块12的数量纯粹是示例性的,并不限于8个。LED灯丝和/或光学模块的数量可以例如在从3到14或从5到12或从6到10的范围内。光学模块12在图2a-图2d中被图示为被配置为抛物面反射器。然而,光学模块12不限于此,并且可以被配置为例如反射器(抛物面反射器或一些其他类型的反射器)和/或透镜。图2b示出了包括图2a中示出的照明设备1的所有特征的照明设备1,除了从相应的LED灯丝11在相对于照明设备1的中心轴线的向外方向上布置的每隔一个箭头具有更小的尺寸。箭头的不同尺寸可以指示关于准直光束强度的准直光束图案。图2c示出了包括图2a和图2b中示出的照明设备1的所有特征的照明设备1,除了每隔一个LED灯丝11处于关断状态。图2d示出了包括图2a-图2c中示出的照明设备1的所有特征的照明设备1,除了从相应的LED灯丝11在相对于照明设备1的中心轴线的向外方向上布置的每隔一个箭头发射具有与其他LED灯丝11不同颜色的光。由此,示出了关于颜色的准直光束图案。类似于图1中图示的照明设备1,图2a-图2d中图示的照明设备1被布置在透光外壳内,根据本发明的所示实施例,该透光外壳被包括在灯泡14中或由灯泡14构成。
图3a-图3b是根据本发明的一个或多个示例性实施例的照明设备1的示意性视图。图3a示出了照明设备1,该照明设备1包括至少两个LED灯丝11和至少两个光学模块12,该至少两个LED灯丝11和至少两个光学模块12被示出为被布置在灯泡14内。该至少两个光学模块12被示出为是细长的,并且该至少两个LED灯丝被示出为被布置在它对应的反射器的细长方向上。所示出的灯泡具有传统白炽灯泡的外观,并且被配置为被安装在常规插座中。然而,传统白炽灯泡的发光灯丝接线被示出为已经由至少两个LED灯丝11和至少两个光学模块12取代。图3a和图3b中图示的照明设备1包括基座15,基座15例如可以包括爱迪生螺纹基座(如图所示)或卡口式装配件或本领域中已知的另一类型的连接件。根据图3a和图3b中图示的本发明的实施例,照明设备1可以包括用于支撑LED灯丝11和光学模块12的某个支撑结构16,并且可能包括可以被包括在照明设备1中的某个其他部件。此外,照明设备1可以包括能够将来自电源的电力转换成适合于操作或驱动至少两个LED灯丝的电力的电路(未示出在图3a-图3c中)。该电路可以至少能够在交流电流与直流电流之间进行转换,并且将电压转换成用于操作或驱动照明设备的部件(诸如LED灯丝)的合适电压。至少两个LED灯丝11和至少两个光学模块12被布置为平行于照明设备1的纵向轴线。每个光学模块12被示出为被布置在照明设备1的中心轴线与相应的LED灯丝11之间。图3b包括图3a中示出的所有特征。此外,图3b公开了以相对于照明设备1的纵向轴线的角度Θ布置的两个LED灯丝11和两个光学模块12。两个LED灯丝11和两个光学模块12的下部被示出为被布置在距照明设备1的中心轴线的一距离处,该距离大于两个LED灯丝11和两个光学模块12的上部与照明设备1的中心轴线之间的距离。
图3c是根据本发明的一个或多个示例性实施例的光学模块12和LED灯丝11的示意性视图。在左侧,图3c示出了LED灯丝11和光学模块12,其中光学模块12具有梯形形状。光学模块12被示出为被配置为具有抛物线形状。附加地,在图3c的右侧,以两个示意性视图示出了LED灯丝11和光学模块12的配置:一个右上方示意性视图和一个右下方示意性视图,这两个示意性视图都示出了LED灯丝11和光学模块12的配置的横截面视图。右上方的示意性视图示出了LED灯丝11和光学模块12的横截面,其中光学模块12具有梯形形状。在右上方的示意性视图,LED灯丝11被示出为相对于抛物线梯形形状的光学模块12被布置在距离d1处,使得LED灯丝11被布置在光学模块12的光学中心。
右下方的示意性视图示出了LED灯丝11和光学模块12的横截面,其中光学模块12具有梯形形状。在右下方的示意性视图中,LED灯丝11被示出为相对于抛物线梯形形状的光学模块12被布置在距离d2处,使得LED灯丝11被布置在光学模块12的光学中心,并且其中d2>d1。LED灯丝11由此在图3c中被示出为相对于光学模块12被布置为使得LED灯丝11与光学模块12之间的距离沿着LED灯丝11变化。LED灯丝11可以相对于它相应的光学模块12倾斜。
图4是根据本发明的一个示例性实施例的单块式光学元件22和LED灯丝11的透视图。所图示的单块式光学元件22被示出为包括六个光学模块12。LED灯丝11被示出为相对于光学模块12中的对应一个光学模块布置。单块式光学元件22被示出为具有中空芯。然而,光学元件22可以包括穿过单块式光学元件22布置的孔。所示出的单块式光学元件22是示例性的,并且可以包括任何数量的光学模块12,而不仅仅是六个,诸如例如在从3到14或从5到12或从6到10的范围内。
图5是根据本发明的一个或多个示例性实施例的垂直于照明设备1的纵向轴线的照明设备1的横截面的示意性视图。图5中图示的照明设备1类似于图1中图示的照明设备1。然而,虽然图1中图示的照明设备1中的光学元件12包括反射器,但是图5中图示的照明设备1中的光学元件12包括透镜。可能地,光学元件12可以被包括在单块式元件中,该单块式元件可以被布置在照明设备1的中心。图5中图示的照明设备1包括六个光学模块12,其中每个LED灯丝11被布置在对应的光学模块12与照明设备1的中心轴线A之间。虽然图5中的六个光学模块12被配置为透镜,但是光学模块12中的任何光学模块都可以被配置为反射器,例如诸如抛物面反射器。因此,照明设备1可以包括若干光学元件,其中至少一些光学元件可以是不同类型的(例如,反射器和透镜),这适用于本文公开的所有实施例。图5中图示的光学元件12的数量是示例性的,并且原则上可以是任何数量。图5中的箭头图示了光线,并且角度α表示由光学模块12中的两个光学模块产生的准直光束的光束角。
图6是根据本发明的一个或多个示例性实施例的垂直于照明设备1的纵向轴线的照明设备1的横截面的示意性视图。图6中图示的照明设备1类似于图1中图示的照明设备1,并且相同的附图标记表示具有相同或相似功能的相同或相似的元件。图6图示了每个光学模块12产生相应的准直光束。图6中的箭头图示了光线,并且角度α、β、γ表示由光学模块12中的三个光学模块产生的准直光束的光束角。当在该图的平面中查看时,准直光束可以具有光束角,使得光束角的总和小于360°。然而,光束角的总和可能等于或大于360°。图6中的准直光束使得它们处于不同的方向上,使得没有准直光束与彼此相交。
总之,提供了一种照明设备。该照明设备包括至少两个LED灯丝。该照明设备包括至少两个光学模块。每个光学模块相对于LED灯丝中的对应一个LED灯丝布置,以接收由LED灯丝中的该对应一个LED灯丝发射的光。每个光学模块被配置为对所接收的光进行准直并且产生准直光束,以便与由光学模块接收的光相比而增加由光学模块产生的光的准直度。由每个光学模块产生的光从照明设备发射。光学模块相对于彼此被布置为使得光学模块中的相应光学模块的准直光束被定向在不同的方向上。
虽然已经在附图和前面的描述中说明了本发明,但是这样的说明要被认为是说明性的或示例性的,而非限制性的;本发明不限于所公开的实施例。通过研究附图、本公开内容和所附权利要求书,本领域技术人员在实践所要求保护的本发明时可以理解和实现所公开的实施例的其它变型。在所附权利要求书中,词语“包括”不排除其他元件或步骤,并且不定冠词“一”或“一个”不排除多个。在相互不同的从属权利要求中记载了某些措施的仅有事实并不指示不能有利地使用这些措施的组合。权利要求书中的任何附图标记不应被解释为对范围的限制。

Claims (14)

1.一种照明设备(1),包括:
至少两个发光二极管LED灯丝(11);以及
至少两个光学模块(12),每个光学模块(12)相对于所述LED灯丝(11)中的对应一个LED灯丝布置,以接收由所述LED灯丝(11)中的所述对应一个LED灯丝发射的光;
其中每个光学模块(12)被配置为对所接收的光进行准直并且产生准直光束,以便与由所述光学模块(12)接收的光相比而增加由所述光学模块(12)产生的光的准直度,其中由每个光学模块(12)产生的光从所述照明设备(1)发射,
其中所述光学模块(12)相对于彼此被布置为使得所述光学模块(12)中的相应光学模块的准直光束被定向在不同方向上,并且
其中所述至少两个光学模块中的每个或任何光学模块包括透镜,或由透镜构成,或被配置为透镜。
2.根据权利要求1所述的照明设备(1),其中所述光学模块(12)相对于彼此被布置为使得由一个光学模块(12)产生的准直光束不与由另一光学模块(12)产生的准直光束重叠。
3.根据权利要求1或2所述的照明设备(1),其中LED灯丝(11)和光学模块(12)的数量在从3到14的范围内。
4.根据权利要求1-3中的任一项所述的照明设备(1),其中所述至少两个光学模块(12)中的每个光学模块以相对于所述照明设备(1)的纵向轴线(A)的角度Θ布置,其中Θ不同于0。
5.根据权利要求1-4中的任一项所述的照明设备(1),还包括控制器,所述控制器被配置为独立地控制由每个LED灯丝(11)发射的光的强度和颜色中的至少一者。
6.根据权利要求1-5中的任一项所述的照明设备(1),其中所述至少两个光学模块(12)中的每个光学模块包括反射器。
7.根据权利要求6所述的照明设备(1),其中所述至少两个反射器是细长的,并且所述至少两个LED灯丝被布置在它对应的反射器的细长方向上。
8.根据权利要求6或7所述的照明设备(1),其中所述至少两个反射器(12)中的每个反射器包括抛物面反射器。
9.根据权利要求6至8中的任一项所述的照明设备(1),其中所述至少两个反射器(12)中的每个反射器包括梯形形状。
10.根据权利要求6至9中的任一项所述的照明设备(1),其中每个LED灯丝(11)被布置在它对应的光学模块(12)的光学中心。
11.根据权利要求1-10中的任一项所述的照明设备(1),其中所述至少两个光学模块(12)被包括在单块式光学元件(22)中。
12.根据权利要求6至9中的任一项所述的照明设备(1),其中所述至少两个反射器(12)中的每个反射器具有在从2cm至12cm的范围内的长度Lr,和/或所述至少两个LED灯丝(11)中的每个LED灯丝具有在从0.5Lr至0.95Lr的范围内的长度Lf。
13.根据前述权利要求中的任一项所述的照明设备(1),其中所述照明设备(1)还包括透光外壳和帽(15)。
14.根据权利要求1-13中的任一项所述的照明设备(1),其中由每个光学模块(12)产生的所述准直光束的半高全宽在360°/(N*2)至360°/(N)的范围内,其中N是光学模块(12)的数量。
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