DE202013012202U1 - Optical element with a TIR surface section for improved spatial light distribution - Google Patents
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Abstract
Optisches Element (7; 21) zum Modifizieren einer räumlichen Verteilung von durch eine Lichtquelle (4) emittiertem Licht zur Bereitstellung eines langgestreckten Lichtstrahls (10), der in eine erste Richtung (11) langgestreckt ist, wobei das optische Element (7; 21) aufweist: eine Tragefläche (8; 25) zum Tragen des optischen Elements (7; 21) auf einem Träger (5); eine Lichteingangsfläche (17; 27) zum Empfangen von durch die Lichtquelle (4) emittiertem Licht, wobei die Lichteingangsfläche (17; 27) einen Hohlraum (16) in dem optischen Element (7; 21) zur Aufnahme der Lichtquelle (4) definiert; eine Lichtausgangsfläche (9; 22) zum Emittieren des langgestreckten Lichtstrahls (10), folgend auf eine erste Brechung an der Lichteingangsfläche (17; 27) und eine zweite Brechung an der Lichtausgangsfläche (9; 22), wobei die Lichtausgangsfläche (9; 22) mindestens einen ersten Flächenabschnitt interner Totalreflexion (12; 23) aufweist, der so ausgebildet ist, dass er von der Lichteingangsfläche (17; 27) in einer zweiten Richtung (13) senkrecht zur ersten Richtung (11) kommendes und von einer Ebene parallel zur Tragefläche (8; 25) um einen kleineren Winkel als 45 Grad abweichendes Licht empfängt, wobei der erste Flächenabschnitt interner Totalreflexion (12; 23) so gestaltet ist, dass er mindestens einen Teil des Lichts zur Ebene parallel zur Tragefläche (8; 25) durch interne Totalreflexion reflektiert.An optical element (7; 21) for modifying a spatial distribution of light emitted by a light source (4) to provide an elongated light beam (10) elongated in a first direction (11), the optical element (7; 21) a support surface (8; 25) for supporting the optical element (7; 21) on a support (5); a light input surface (17; 27) for receiving light emitted by the light source (4), the light input surface (17; 27) defining a cavity (16) in the optical element (7; 21) for receiving the light source (4); a light output surface (9; 22) for emitting the elongated light beam (10) following a first refraction at the light input surface (17; 27) and a second refraction at the light output surface (9; 22), the light output surface (9; 22) at least one first surface portion of total internal reflection (12; 23) formed to extend from the light input surface (17; 27) in a second direction (13) perpendicular to the first direction (11) and from a plane parallel to the support surface (8; 25) receives light diverging by a angle less than 45 degrees, wherein the first total internal reflection surface portion (12; 23) is configured to internalize at least a portion of the light to the plane parallel to the support surface (8; 25) Total reflection reflected.
Description
GEBIET DER ERFINDUNGFIELD OF THE INVENTION
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein optisches Element zum Modifizieren einer räumlichen Verteilung von durch eine auf einem Träger montierte Lichtquelle emittiertem Licht zur Bereitstellung eines langgestreckten Lichtstrahls. Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf ein Beleuchtungssystem und auf eine Lichtausgabeeinrichtung. The present invention relates to an optical element for modifying a spatial distribution of light emitted by a light source mounted on a carrier to provide an elongated light beam. The present invention also relates to a lighting system and to a light output device.
HINTERGRUND DER ERFINDUNGBACKGROUND OF THE INVENTION
Im Interesse der Sicherheit von Fahrern von Motorfahrzeugen und Fußgängern etc. werden Straßen nachts oft durch Straßenbeleuchtung beleuchtet. In the interest of safety of drivers of motor vehicles and pedestrians, etc., streets are often lit by street lighting at night.
Bei der Straßenbeleuchtung besteht eine der Anforderungen darin, eine selektive Beleuchtung zu erreichen, d.h. die Straße und nicht die umgebenden Bereiche zu beleuchten. Dies kann durch Nutzung optischer Elemente wie Reflektoren und/oder Linsen bewerkstelligt werden. Dies ermöglicht eine effizientere Energienutzung, da der Abstand zwischen benachbarten Straßenlampen erhöht werden kann, ohne die gewünschte Beleuchtung zu verlieren. Weiterhin werden bei einer Erhöhung des Abstandes weniger Straßenlampen benötigt, und daher verringern sich auch die Installations- und Wartungskosten.In street lighting, one of the requirements is to achieve selective illumination, i. to illuminate the road and not the surrounding areas. This can be done by using optical elements such as reflectors and / or lenses. This allows a more efficient use of energy since the distance between adjacent street lamps can be increased without losing the desired illumination. Furthermore, as the distance increases, fewer street lamps are required and therefore the installation and maintenance costs are also reduced.
Jedoch benötigen herkömmliche Beleuchtungstechnologien, wie z.B. etwa Entladungslampen, für jede Lampe eine große Energiemenge, um die Straße zwischen den Lampen zu erhellen, insbesondere wenn der Abstand zwischen benachbarten Lampen erhöht wird. Darüber hinaus benötigen sie häufige Wartung.However, conventional lighting technologies, such as e.g. about discharge lamps, for each lamp a large amount of energy to illuminate the street between the lamps, especially when the distance between adjacent lamps is increased. In addition, they require frequent maintenance.
In letzter Zeit wurden Festkörper-Lichtquellen, wie etwa lichtemittierende Dioden (LEDs) in Anwendungen der Straßenbeleuchtung eingesetzt. Beispielsweise beschreibt die
Jedes der optischen Elemente gemäß der
Es ist jedoch wünschenswert, die räumliche Verteilung des Lichts weiter zu verbessern und ein verbessertes Beleuchtungsmuster bei der LED-basierten Straßenbeleuchtung bereitzustellen.However, it is desirable to further improve the spatial distribution of the light and provide an improved illumination pattern in LED-based street lighting.
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNGSUMMARY OF THE INVENTION
Im Hinblick auf das oben Gesagte, ist es eine allgemeine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbessertes optisches Element bereitzustellen, welches für eine verbesserte räumliche Verteilung von Licht sorgt.In view of the above, it is a general object of the present invention to provide an improved optical element which provides for improved spatial distribution of light.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird daher ein optisches Element zum Modifizieren einer räumlichen Verteilung von durch eine Lichtquelle emittiertem Licht zur Bereitstellung eines langgestreckten Lichtstrahls, der in eine erste Richtung langgestreckt ist, bereitgestellt, wobei das optische Element aufweist: eine Tragefläche zum Tragen des optischen Elements auf einem Träger, eine Lichteingangsfläche zum Empfangen von durch die Lichtquelle emittiertem Licht, wobei die Lichteingangsfläche einen Hohlraum in dem optischen Element zur Aufnahme der Lichtquelle definiert, eine Lichtausgangsfläche zum Emittieren des langgestreckten Lichtstrahls, folgend auf eine erste Brechung an der Lichteingangsfläche und eine zweite Brechung an der Lichtausgangsfläche, wobei die Lichtausgangsfläche mindestens einen ersten Flächenabschnitt interner Totalreflexion aufweist, der so ausgebildet ist, dass er von der Lichteingangsfläche in einer zweiten Richtung senkrecht zur ersten Richtung kommendes und von einer Ebene parallel zur Tragefläche um einen kleineren Winkel als 45° abweichendes Licht empfängt, wobei der erste Flächenabschnitt interner Totalreflexion so gestaltet ist, dass er mindestens einen Teil des Lichts zur Ebene parallel zur Tragefläche durch interne Totalreflexion reflektiert.According to the present invention, therefore, there is provided an optical element for modifying a spatial distribution of light emitted by a light source to provide an elongated light beam elongated in a first direction, the optical element comprising: a support surface for supporting the optical element a carrier, a light input surface for receiving light emitted by the light source, the light input surface defining a cavity in the optical element for receiving the light source, a light output surface for emitting the elongated light beam, following a first refraction at the light input surface and a second refraction the light output surface, wherein the light output surface has at least a first surface portion of total internal reflection, which is formed so as to come from the light input surface in a second direction perpendicular to the first direction it receives and from a plane parallel to the support surface by a smaller angle than 45 ° deviating light, wherein the first surface portion of total internal reflection is designed so that it reflects at least a portion of the light to the plane parallel to the support surface by total internal reflection.
Die Lichtquelle kann vorteilhafterweise eine sogenannte Festkörper-Lichtquelle sein, welche eine Lichtquelle ist, bei der Licht durch Rekombination von Elektronen und Löchern erzeugt wird. Beispiele solcher Festkörper-Lichtquellen sind lichtemittierende Dioden (LEDs) und Halbleiterlaser.The light source may advantageously be a so-called solid-state light source, which is a light source in which light is generated by recombination of electrons and holes. Examples of such solid state light sources are light emitting diodes (LEDs) and semiconductor lasers.
Die vorliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass der Anteil an „nützlicher“ Beleuchtung durch Bereitstellen eines optischen Elements erhöht werden kann, welches Lichtstrahlen, die ansonsten in eine unerwünschte Richtung ausgesandt würden, zurück zur Tragefläche richtet, so dass dieses Licht „recycelt“ werden kann. Beispielsweise kann das so durch das optische Element zurückgeworfene Licht durch einen streuenden Reflektor reflektiert werden und danach in das optische Element unter günstigeren Richtungen eintreten. Beispielsweise kann die Lichtquelle auf einem Träger montiert sein, welcher eine diffus reflektierende obere Oberfläche hat. Nach Reflexion an einem solchen streuenden Reflektor können „recycelte“ Lichtstrahlen zur „nützlichen“ Beleuchtung beitragen.The present invention is based on the recognition that the proportion of "useful" illumination can be increased by providing an optical element which directs light rays, which would otherwise be emitted in an undesired direction, back to the support surface so that this light is "recycled" can. For example, the light thus reflected by the optical element may be reflected by a diffusing reflector and then enter the optical element under more favorable directions. For example, the light source may be mounted on a support having a diffusely reflecting upper surface. After reflection on such a diffusing reflector, "recycled" light rays can contribute to "useful" illumination.
Die Erfinder haben weiter erkannt, dass die oben erwähnte Ausrichtung von Lichtstrahlen zum Träger hin bequem und effizient durch interne Totalreflexion durch einen geeignet geformten Abschnitt einer Lichtausgangsfläche des optischen Elements erreicht werden kann. The inventors have further recognized that the above-mentioned alignment of light beams to the carrier can be conveniently and efficiently achieved by total internal reflection by a suitably shaped portion of a light exit surface of the optical element.
Durch Erhöhung des Anteils „nützlicher“ Beleuchtung, d.h. von Licht, welches ansonsten die beabsichtigte Beleuchtungsfläche nicht erreichen würde, kann der Energieverbrauch einer Energieausgabeeinrichtung, die das optische Element aufweist, verringert werden, während noch der gleiche Betrag an „nützlicher“ Beleuchtung bereitgestellt wird.By increasing the proportion of "useful" illumination, i. of light which otherwise would not reach the intended illumination area, the power consumption of an energy output device comprising the optical element can be reduced while still providing the same amount of "useful" illumination.
Da die erste TIR-Fläche bzw. -Oberfläche so ausgebildet bzw. angeordnet ist, dass sie Licht in einer zweiten Richtung empfängt, die von einer Ebene parallel zur Tragefläche (etwa eine Oberfläche des Trägers, wenn das optische Element so ausgebildet ist, dass es eine auf einem Träger angeordnete Lichtquelle aufnimmt) um einen kleineren Winkel als 45 Grad abweicht, ist der erste TIR-Oberflächenabschnitt so angeordnet bzw. ausgebildet, dass er Lichtstrahlen empfängt, die von der Lichtquelle unter kleinen Winkeln bezüglich der Tragefläche emittiert werden. Dies bedeutet, dass „divergierendes“ Licht, welches ansonsten das optische Element in einer unerwünschten Richtung verlassen würde, am TIR-Oberflächenabschnitt „eingefangen“ und zum Träger zurückgerichtet werden kann.Because the first TIR surface is configured to receive light in a second direction that is from a plane parallel to the support surface (such as a surface of the support when the optical element is configured to a light source arranged on a support) deviates by a smaller angle than 45 degrees, the first TIR surface portion is arranged to receive light beams emitted from the light source at small angles with respect to the support surface. This means that "diverging" light, which would otherwise leave the optical element in an undesired direction, can be "captured" at the TIR surface portion and redirected back to the carrier.
Das optische Element kann aus einem optischen Material hergestellt werden, welches einen größeren Brechungsindex als 1 hat. Beispiele geeigneter optischer Materialien sind Poly(Methylmethacrylat) (PMMA) oder Polycarbonat (PC), es könnten aber auch viele andere Materialien benutzt werden, beispielsweise Glas.The optical element may be made of an optical material having a refractive index greater than one. Examples of suitable optical materials are poly (methyl methacrylate) (PMMA) or polycarbonate (PC), but many other materials could be used, such as glass.
Der erste TIR-Oberflächenabschnitt kann vorteilhafterweise einen Oberflächenabschnitt mit einem Krümmungszentrum aufweisen, welches sich von einem Krümmungszentrum benachbarter Oberflächenabschnitte der Lichtausgangsfläche außerhalb der ersten Fläche interner Totalreflexion unterscheidet. The first TIR surface portion may advantageously have a surface portion having a center of curvature different from a center of curvature of adjacent surface portions of the light output surface outside the first total internal reflection surface.
Mit anderen Worten, in jedem Querschnitt des optischen Elements, der eine Verbindung zwischen dem ersten TIR-Flächenabschnitt und einem anderen Abschnitt der Lichtausgabefläche aufweist, hat eine die Umrisslinie des Querschnitts definierende Kurve einen Unterbrechungspunkt an der Verbindung, so dass die Umrisskurve an der Verbindung diskontinuierlich bzw. unterbrochen ist. In other words, in each cross section of the optical element having a connection between the first TIR surface portion and another portion of the light emitting surface, a curve defining the contour of the cross section has a break point at the junction such that the contour curve at the junction becomes discontinuous or is interrupted.
Vorteilhafterweise kann das optische Element eine Symmetrieebene haben, die den ersten TIR-Flächenabschnitt schneidet.Advantageously, the optical element may have a plane of symmetry intersecting the first TIR surface portion.
Dies kann vorteilhaft beispielsweise der Fall eines divergenten Abschnitts sein, der Teil der Symmetrieebene ist, wobei in diesem Fall die divergierenden Lichtstrahlen durch den TIR-Flächenabschnitt gesammelt und zum Träger zurückreflektiert werden können.This can be advantageous, for example, the case of a divergent section which is part of the plane of symmetry, in which case the divergent light beams can be collected by the TIR surface section and reflected back to the carrier.
Ein Querschnitt des TIR-Flächenabschnitts ist bezüglich der Symmetrieebene durch eine Bézier-Kurve definiert.A cross section of the TIR area section is defined with respect to the plane of symmetry by a Bezier curve.
Eine Bézier-Kurve ist eine Kurve, die durch drei Punkte definiert werden kann und eine effiziente Weise der Steuerung einer Krümmung darstellt. Durch Definieren des Querschnitts des ersten Flächenabschnitts interner Totalreflexion unter Nutzung einer Bézier-Kurve kann das Design des optischen Elements erleichtert werden.A Bézier curve is a curve that can be defined by three points and is an efficient way of controlling a curve. By defining the cross section of the first area of total internal reflection using a Bézier curve, the design of the optical element can be facilitated.
Die Lichtausgangsfläche kann weiter vorteilhaft einen zweiten TIR-Flächenabschnitt aufweisen, wobei der zweite TIR-Flächenabschnitt gegenüber dem ersten TIR-Flächenabschnitt bezüglich des Hohlraums des optischen Elements angeordnet ist, derart, dass der zweite TIR-Flächenabschnitt durch die Symmetrieebene des optischen Elements geschnitten wird.The light output surface may further advantageously have a second TIR surface portion, wherein the second TIR surface portion is disposed opposite to the first TIR surface portion with respect to the cavity of the optical element, such that the second TIR surface portion is cut by the plane of symmetry of the optical element.
Um das Auftreten von „zu den Seiten“ emittiertem Streulicht weiter zu reduzieren, kann das optische Element zusätzlich einen zweiten TIR-Flächenabschnitt aufweisen. Beispielsweise kann mit dem zusätzlichen TIR-Flächenabschnitt, der gegenüber dem ersten TIR-Flächenabschnitt angeordnet ist, der emittierte Lichtstrahl längs der Dimension zwischen den beiden TIR-Flächenabschnitten schmaler gemacht werden.In order to further reduce the occurrence of stray light emitted "to the sides", the optical element may additionally have a second TIR area section. For example, with the additional TIR surface portion located opposite the first TIR surface portion, the emitted light beam can be made narrower along the dimension between the two TIR surface portions.
In einer Ausführungsform, die eine zweite TIR-Fläche ähnlich zur ersten TIR-Fläche hat, könnte das optische Element dieser Ausführungsform zwei zueinander senkrechter Symmetrieebenen haben.In an embodiment having a second TIR surface similar to the first TIR surface, the optical element of this embodiment could have two mutually perpendicular planes of symmetry.
Vorteilhafterweise kann die Lichteingangsfläche einen Brechungs-Flächenabschnitt aufweisen, der auf solche Weise konfiguriert ist, dass ein Winkel zwischen einer Tangente an den Oberflächenabschnitt und der Ebene parallel zur Tragefläche mindestens 40° ist.Advantageously, the light input surface may have a refractive surface portion configured in such a manner that an angle between a tangent to the surface portion and the plane parallel to the support surface is at least 40 °.
Der Brechungs-Flächenabschnitt ist so ausgebildet, dass Lichtstrahlen durch den Brechungs-Flächenabschnitt gebrochen werden können, bevor sie den TIR-Flächenabschnitt erreichen. Die brechende Oberfläche bricht Lichtstrahlen auf solche Weise, dass der Einfallswinkel der Lichtstrahlen, wenn sie die TIR-Fläche erreichen, groß ist. Wenn der Winkel zwischen einer Tangente an den Brechungs-Flächenabschnitt und einer Ebene parallel zur Tragefläche mindestens 40° ist, kann der TIR-Flächenabschnitt der Lichtausgangsfläche das Licht effizient zurück zum Träger reflektieren.The refractive surface portion is formed so that light rays can be refracted by the refractive surface portion before reaching the TIR surface portion. The refractive surface refracts light rays in such a manner that the incident angle of the light rays when they reach the TIR surface is large. If the angle between a tangent to the refractive surface portion and a plane parallel to the support surface is at least 40 °, the TIR Surface portion of the light output surface efficiently reflect the light back to the carrier.
Weiterhin kann der Brechungs-Flächenabschnitt der Lichteingangsfläche vorteilhafterweise eben sein. Jedoch kann der Brechungs-Flächenabschnitt weiterhin auch ein gekrümmter Flächenabschnitt sein, solange eine Tangente an den Oberflächenabschnitt die Bedingung erfüllt, dass ein Winkel von mindestens 40° mit einer Ebene parallel zur Tragefläche vorliegt.Furthermore, the refractive surface portion of the light input surface may advantageously be flat. However, the refractive surface portion may further be a curved surface portion as long as a tangent to the surface portion satisfies an angle of at least 40 ° with a plane parallel to the support surface.
Der Brechungs-Flächenabschnitt ist benachbart zum TIR-Flächenabschnitt der Lichtausgangsfläche angeordnet, derart, dass Lichtstrahlen durch den Brechungs-Flächenabschnitt gebrochen werden können, bevor sie den TIR-Flächenabschnitt erreichen. In der Symmetrieebene sind der Brechungs-Flächenabschnitt und der TIR-Flächenabschnitt „auf der gleichen Seite“ bezüglich des Hohlraums angeordnet.The refractive surface portion is disposed adjacent to the TIR surface portion of the light output surface such that light rays may be refracted by the refractive surface portion before reaching the TIR surface portion. In the plane of symmetry, the refractive surface portion and the TIR surface portion are arranged "on the same side" with respect to the cavity.
Die Lichtausgangsfläche kann vorteilhafterweise einen Oberflächenabschnitt aufweisen, der durch ein Zernike-Polynom definiert ist.The light exit surface may advantageously have a surface portion defined by a Zernike polynomial.
Mit anderen Worten, ein Flächenabschnitt benachbart zum TIR-Flächenabschnitt kann durch ein Zernike-Polynom definiert sein. Zernike-Polynome werden üblicherweise benutzt, um optische Aberrationen zu beschreiben, und sind daher nützlich, wenn Optik mit hoher Präzision zu entwerfen ist. Ein durch Zernike-Polynome definierter Flächenabschnitt bildet eine gekrümmte Oberfläche.In other words, a surface portion adjacent to the TIR surface portion may be defined by a Zernike polynomial. Zernike polynomials are commonly used to describe optical aberrations, and are therefore useful when designing optics with high precision. A surface portion defined by Zernike polynomials forms a curved surface.
In einer weiteren Ausführungsform kann die Lichtausgangsfläche vorteilhafterweise zwei konvergente Oberflächenabschnitte aufweisen, die durch einen divergenten Oberflächenabschnitt überbrückt bzw. verbunden sind. Diese Konfiguration liefert eine „erdnussförmige“ Oberfläche und ist effizient beim Sammeln von emittierten Lichtstrahlen in eine langgestreckte Gestalt, wobei die lange Erstreckung in einer ersten Richtung längs der Längsachse der „erdnussförmigen“ Oberfläche ist.In a further embodiment, the light output surface may advantageously have two convergent surface portions which are bridged by a divergent surface portion. This configuration provides a "peanut-shaped" surface and is efficient in collecting emitted light rays into an elongate shape with the long extent in a first direction along the longitudinal axis of the "peanut-shaped" surface.
Vorteilhafterweise kann die TIR-Oberfläche benachbart zum divergenten Oberflächenabschnitt angeordnet sein.Advantageously, the TIR surface may be disposed adjacent to the divergent surface portion.
Mit anderen Worten, die TIR-Fläche kann auf dem schmalen Abschnitt in der Mitte der „Erdnuss“ angeordnet sein. Durch Anordnen des TIR-Flächenabschnitts benachbart zum divergenten Abschnitt, können die in Richtung des TIR-Flächenabschnitts divergierenden Lichtstrahlen in effizienter Weise zum Träger zurückgeworfen werden.In other words, the TIR surface may be located on the narrow portion in the middle of the "peanut". By arranging the TIR area portion adjacent to the divergent portion, the light beams diverging toward the TIR area portion can be reflected back to the carrier in an efficient manner.
Eine Mehrzahl optischer Elemente gemäß verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann weiterhin vorteilhafterweise in einer regelmäßigen Anordnung bzw. einem Array angeordnet sein, um eine optische Anordnung zu bilden. Eine solche optische Anordnung kann unterschiedliche optische Elemente aufweisen, oder alle optischen Elemente in der optischen Anordnung können im Wesentlichen identisch sein.A plurality of optical elements according to various embodiments of the present invention may be further advantageously arranged in a regular array to form an optical assembly. Such an optical arrangement may have different optical elements or all optical elements in the optical arrangement may be substantially identical.
Die optischen Elemente einer solchen Anordnung können so angeordnet sein, dass das emittierte Licht aller optischen Elemente einen zusammengesetzten gleichförmigen Ausgangs-Lichtstrahl mit hoher Intensität bildet. The optical elements of such an arrangement may be arranged so that the emitted light of all the optical elements forms a composite high intensity uniform output light beam.
Vorteilhafterweise kann die Mehrzahl der optischen Elemente in der optischen Anordnung integral einstückig gebildet sein. Advantageously, the plurality of optical elements in the optical assembly may be integrally formed integrally.
Die einstückige Ausführung der Anordnung erleichtert die Wartung eines Finalprodukts signifikant. Weiterhin kann eine Massenproduktion einer Einrichtung, welche die optischen Elemente aufweist, effizienter mit höherem Durchsatz ausgeführt werden, wenn die Elemente integral einstückig gebildet sind.The one-piece design of the assembly significantly facilitates the maintenance of a final product. Furthermore, mass production of a device including the optical elements can be performed more efficiently at a higher throughput when the elements are integrally formed integrally.
Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird weiter eine Beleuchtungseinrichtung bereitgestellt, welche aufweist: eine Mehrzahl von Lichtquellen, die auf einem Träger montiert sind, und die oben erwähnte optische Anordnung, die auf dem Träger auf solche Weise angeordnet ist, dass jede der Lichtquellen in dem Hohlraum eines entsprechenden der optischen Elemente, die in der optischen Anordnung enthalten sind, aufgenommen ist, wobei der Träger ein streuend reflektierender Träger ist.According to an embodiment of the present invention, there is further provided a lighting device comprising: a plurality of light sources mounted on a support, and the above-mentioned optical arrangement disposed on the support in such a manner that each of the light sources in the light source Cavity of a corresponding one of the optical elements contained in the optical arrangement is accommodated, wherein the carrier is a scattering reflective carrier.
Der Träger der Beleuchtungseinrichtung, auf dem die Lichtquellen montiert sind, weist eine streuend reflektierende Fläche auf, um das von der TIR-Fläche zurückkehrende Licht (diffus) zu reflektieren und hierdurch zu „recyceln“. The support of the illumination device on which the light sources are mounted has a diffusely reflecting surface to reflect ("diffuse") the light returning from the TIR surface and thereby "recycle" it.
Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird ein Leuchtkörper bereitgestellt, welcher eine Befestigung und die an der Befestigung angebrachte Beleuchtungseinrichtung aufweist.According to one embodiment of the present invention, a luminous body is provided, which has an attachment and the illumination device attached to the attachment.
Beispielsweise kann die Befestigung ein Pfosten bzw. Mast sein, der den Leuchtkörper für die Wege- oder Straßenbeleuchtung geeignet macht. Es kann weiterhin ein kleiner Pfosten sein, der den Leuchtkörper geeignet für die Beleuchtung von Bürgersteigen, Wanderwegen, zur Gartenbeleuchtung oder Beleuchtung von Parks macht. Die Befestigung kann auch die Decke eines Tunnels sein, derart, dass der Leuchtkörper zur Beleuchtung des Tunnels genutzt werden kann, oder eine andere Decke. Weiterhin kann eine Wand eine Befestigung sein, so dass der Leuchtkörper an der Wand angebracht sein kann, um Tunnel zu beleuchten, oder sogar zur Innenraumbeleuchtung.For example, the attachment may be a post or mast that makes the luminaire suitable for pathway or street lighting. It can also be a small post that makes the luminaire suitable for illuminating sidewalks, trails, garden lighting or park lighting. The attachment may also be the ceiling of a tunnel, such that the luminous body can be used to illuminate the tunnel, or another ceiling. Furthermore, a wall can be an attachment, so that the luminous body can be attached to the wall, to illuminate tunnels, or even for interior lighting.
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGENBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
Diese und andere Aspekte der vorliegenden Erfindung werden nun unter Bezugnahme auf die anhängenden Zeichnungen, die beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung zeigen, näher beschrieben, wobei:These and other aspects of the present invention will now be further described with reference to the accompanying drawings which illustrate exemplary embodiments of the invention in which:
BESCHREIBUNG EINER BEISPIELHAFTEN AUSFÜHRUNGSFORM DER VORLIEGENDEN ERFINDUNGDESCRIPTION OF AN EXEMPLARY EMBODIMENT OF THE PRESENT INVENTION
In der nachfolgenden Beschreibung wird die vorliegende Erfindung hauptsächlich unter Bezugnahme auf eine Straßenbeleuchtungs-Anwendung mit optischen Elementen beschrieben, welche zur Beleuchtung einer Straße an einer Platte angeordnet ist, die an einem Mast befestigt ist. In the following description, the present invention will be described mainly with reference to a street lighting application with optical elements which is arranged to illuminate a road on a plate which is attached to a mast.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass dies in keiner Weise den Schutzbereich der Erfindung beschränkt, welche gleichermaßen für andere Anwendungen geeignet ist, wie die Beleuchtung von Bürgersteigen, Parks, Gärten etc. It should be noted, however, that this in no way limits the scope of the invention, which is equally suitable for other applications, such as the lighting of sidewalks, parks, gardens, etc.
In einer Ausführungsform der Beleuchtungseinrichtung, wie in
In der in
In
Die in
In verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann der Querschnitt des TIR-Flächenabschnitts
In verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann der Querschnitt mindestens eines Flächenabschnitts der Lichteingangsfläche
Zernike-Polynome werden typischerweise benutzt, um optische Aberrationen zu beschreiben, wobei unterschiedliche Ordnungen der Zernike-Polynome unterschiedliche Ordnungen an Aberration beschreiben. Die die Fläche beschreibende Funktion ist gegeben durch worin k eine Konizitätskonstante, c die Krümmung, cn+1 der Koeffizient von Zn (n = 1 bis 66), Zn das n-te Zernike-Polynom ist undist, worin x und y die senkrechten Abmessungen in der Ebene des Trägers
In
Schließlich wird ein optisches Element
Außerdem können Abwandlungen der beschriebenen Ausführungsformen durch den Fachmann bei der Ausführung der beanspruchten Erfindung aufgrund eines Studiums der Zeichnungen, der Offenbarung und der anhängenden Ansprüche verstanden und ausgeführt werden. Beispielsweise sind die Ausführungsformen in keiner Weise darauf beschränkt, dass in jedem optischen Element eine einzelne Lichtquelle vorhanden ist, sondern es kann gleichermaßen mehr als eine Lichtquelle vorgesehen sind. Weiterhin wird die vorliegende Erfindung in Ausführungsformen beschrieben, in denen die Lichtausgangsfläche die „Erdnussform“ hat, und in einer anderen Ausführungsform mit einer Zernike-Polynom-Fläche. Die Erfindung kann jedoch gleichermaßen gut beispielsweise mit sphärischen, elliptischen, parabolischen oder anderen durch Polynome ausdrückbaren Lichtausgangsflächen funktionieren.In addition, modifications of the described embodiments may be understood and carried out by those skilled in the art in practicing the claimed invention as a result of a study of the drawings, the disclosure, and the appended claims. For example, the embodiments are in no way limited to having a single light source in each optical element, but more than one light source may equally be provided. Furthermore, the present invention will be described in embodiments in which the light output surface has the "peanut shape" and in another embodiment with a Zernike polynomial surface. However, the invention may work equally well, for example, with spherical, elliptical, parabolic, or other polynomial-expressing light output surfaces.
Die Lichteingangsfläche und der TIR-Flächenabschnitt werden in verschiedenen Ausführungsformen durch Bézier-Kurven beschrieben. Jedoch ist weder die erwähnte Ordnung „drei“ der Bézier-Kurve begrenzend, noch kann sie die Funktion der vorliegenden Erfindung begrenzen. Weiterhin kann der TIR-Oberflächenabschnitt ebenso ein ebener Oberflächenabschnitt sein. The light input surface and the TIR surface portion are described in various embodiments by Bézier curves. However, neither the aforementioned order "three" limits the Bézier curve, nor does it limit the function of the present invention. Furthermore, the TIR surface portion may also be a flat surface portion.
In den Ansprüchen schließt das Wort „aufweist“ nicht andere Elemente oder Schritte aus, und der unbestimmte Artikel „ein“ oder „eine“ schließt keine Mehrzahl aus. Die bloße Tatsache, dass bestimmte Maßnahmen in voneinander verschiedenen abhängigen Ansprüchen beschrieben sind, ist kein Hinweis darauf, dass nicht eine Kombination dieser Maßnahmen vorteilhaft genutzt werden kann.In the claims, the word "comprising" does not exclude other elements or steps, and the indefinite article "a" or "an" does not exclude a plurality. The mere fact that certain measures are described in different dependent claims is not an indication that a combination of these measures can not be used to advantage.
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturCited patent literature
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