EP1035370B1 - Optisches Design für einen Reflektor zum Reflektieren von Lichtstrahlen - Google Patents
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- F21V7/04—Optical design
- F21V7/048—Optical design with facets structure
Definitions
- the invention relates to the optical design of a reflector in the form of facets for reflecting light rays.
- Such reflectors are for example used for lighting for general lighting purposes. They have especially in retail widespread found. But you will too used for light supply in optical fibers, in video projectors or in Headlamps that produce a sharply delimited light field (so-called follow spot).
- Such reflectors generally have an elliptical, parabolic or conic section-like basic contour.
- this basic contour is a superimposed on optical design in the form of facets to ensure the uniformity of the To improve the light field and / or increase the size of the light field.
- the invention is based on the object, an optical design for a reflector for reflecting light beams in such a way that light fields can be generated arbitrarily, the at least nearly circular or nearly are rectangular, regardless of the shape of the lamp used.
- US-A-5 272 408 describes a generic Reflector with a faceted Reflection surface for reflecting light rays and for generating a Light field.
- the reflector comprises a hollow base body having a first end for receiving a filament and a second end, the one Represents light exit opening. It is about a uniform To achieve light distribution.
- the inventors have recognized that a given light field contour given Shape of the filament solely by the choice of the forms of individual or all Facets as well as by the arrangement or location of such facets to the optical Axis of the reflector base body can be generated.
- the invention solves the following problems:
- a non-rotationally symmetrical luminous element is given, and one would like to create a round light field. Or it is a rotationally symmetric Illuminant specified, and you want to create a non-circular light field.
- the facets are designed and arranged such that a Rotational symmetry of the facets, relative to the optical axis of the reflector base body, is largely avoided.
- the invention can be put into practice in many ways.
- facets may be plane, spherical or cylindrical. In the in the latter two cases they can be both concave and convex.
- the deviation from the rotational symmetry can also lie in the fact that Groups of facets are larger, and other groups are smaller. What matters is that certain facets or groups of facets that overlap extend a certain peripheral region of the reflector base body, in terms of their shapes and positions of certain other facets or groups differ from facets that span a different perimeter area extend.
- Known reflectors have facets that run in rows, which in turn are arranged in achssenkrechten levels.
- the entire Reflecting surface split into columns, extending from the light exit opening of the Reflectors extend to the socket of the filament out.
- the borderlines between adjacent columns may have meridian lines coincide. You do not have to.
- these rows do not necessarily have to be in the same way Layers run. You could also spiral around the optical axis of the Winding around the reflector.
- Another possibility is to mate unequal shapes.
- a region of the reflector inner surface of spherical Facets are formed while another area is made up of planar facets is formed.
- Another pairing between different columns can be done in concave and convex cylinders, or in large and small cylinders Cylinders.
- the facets are arranged in rows, which are concentric to the x-axis.
- the facets are in columns at the same time arranged.
- the facets can be spherical or cylindrical.
- Figure 1 is a plan view of a faceted reflector projected into the z-y plane with 24 columns and 9 rows.
- the xyz coordinate system is drawn.
- ⁇ r, s denotes the sector or column angle.
- radii of facets within a facet row, varies according to the size of the Solid angle, under which the facet "sees" the filament.
- Large Solid angle and associated greater light scattering is the according to a smaller curvature of the facet surface selected, thus a larger one Facet radius, and vice versa.
- the radii of the facets in the intervening columns are then choose between these two extremes as appropriate.
- the dimensions of the filament in the direction the y-axis is greater than in the direction of the z-axis, so must the column angle in the two columns that lie on the z-axis, be smaller than the column angle the facets in the two columns that lie on the y-axis.
- the column angles in the intervening columns are then suitably between to choose these two extreme values.
- the cylinder axes can be relative be varied to the entire reflector.
- the cylinder axes can for example, run in the circumferential direction, and thus the course of a series follow, or go in the direction of the columns.
- the entire reflector surface is in four equally divided sectors A, B, C and D of 90 degrees.
- the z-axis is at the same time symmetry axis of the sectors A and C, and the y-axis simultaneously symmetry axis of the sectors B and D.
- the sectors A and C is a perpendicular to the reflector circumference (or tangential) alignment of Cylinder axis of the facets selected, and for the sectors B and D one for Reflector circumference tangential (or vertical) alignment.
- a brand should be suitably designed be attached to the reflector. This allows the lamp with the non-rotationally symmetrical Illuminant in the correct angular position in the Install reflector. It can thus be seen in which direction the oval light field extends.
- Figure 3 reveals a single series of facets. This spirals around the x-axis and thus around the optical axis of the reflector. The other rows also run spirally. The rows are thus not in levels that perpendicular to the optical axis of the reflector.
- the boundary lines between two extend one another radially adjacent columns. However, this does not necessarily have to be this way. Much more The boundary lines - and thus the columns themselves - can also have a different one Course have, for example, a gradient inclined to the radial course.
- facets does not necessarily mean that it's sharp delimited areas. Rather, the facets can also constantly merge into each other.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
Description
- Figur 1
- zeigt eine Draufsicht auf einen facettierten Reflektor mit 24 Spalten und 9 Reihen.
- Figur 2
- zeigt wiederum eine Draufsicht auf einen facettierten Reflektor mit vier Gruppen von Facetten.
- Figur 3
- zeigt eine Draufsicht auf einen abgewickelten, facettierten Reflektor, bei dem nur eine einzige Reihe dargestellt ist.
- Figur 4
- zeigt eine Draufsicht auf einen Reflektor mit gegeneinander versetzten Facettenreihen.
- Rr,s:
- den Radius der Feldfacette in der r-ten Reihe und s-ten Spalte
- Rz:
- den Radius der Feldfacette in der Spalte, die auf der z-Achse liegt
- Ry:
- den Radius der Feldfacette in der Spalte, die auf der y-Achse liegt
- s:
- Spaltenzahl
- Cr:
- Gesamtzahl der Spalten in der r-ten Reihe
- σr,s:
- den Spaltenwinkel der Feldfacette in der r-ten Reihe und s-ten Spalte
- σz:
- den Spaltenwinkel der Feldfacette in der Spalte, die auf der z-Achse liegt
- σy:
- den Spaltenwinkel der Feldfacette in der Spalte, die auf der y-Achse liegt
- s:
- Spaltenzahl
- Cr:
- Gesamtzahl der Spalten in der r-ten Reihe
Claims (23)
- Reflektor
mit einem hohlen Grundkörper, der ein erstes Ende zum Aufnehmen eines Leuchtkörpers aufweist sowie ein zweites Ende, das eine Lichtaustrittsöffnung darstellt,
einer Facetten aufweisende Reflexionsfläche zum Reflektieren von Lichtstrahlen und zum Erzeugen eines Lichtfeldes, wobei
die Reflexionsfläche in der Draufsicht auf den hohlen Reflektor-Grundkörper in Spalten aufgeteilt ist, die sich von der Lichtaustrittsöffnung zur Fassung des Leuchtkörpers hin erstrecken und die Facetten in Reihen verlaufen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Krümmungsradien der Facetten innerhalb einer Facettenreihe und/oder Spalten winkel der Facetten innerhalb einer Facettenreihe variieren, derart, dass ungeachtet der Gestalt des Leuchtkörper eine nahezu kreisrunde Lichtfeldkontur oder eine nahezu rechteckige Lichtfeldkontur erzeugt wird. - Reflektor gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor eine optische Achse aufweist.
- Reflektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Grenzlinien zwischen den Spalten in Ebenen liegen, die parallel zur optischen Achse verlaufen.
- Reflektor nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Reihen von Facetten spiralig um die optische Achse des Reflektors verlaufen.
- Reflektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Grenzlinie zwischen einander benachbarten Spalten in Ebenen liegen, die gegen die Radiale des optischen Designs geneigt sind.
- Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einige Facetten Zylinderflächen sind.
- Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einige Facetten sphärische Flächen sind.
- Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einige Facetten andere gekrümmte Flächen aufweisen, beispielsweise Rotations-Ellipsoide oder Rotations-Paraboloide.
- Reflektor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Radien von Facetten innerhalb einer Facettenspalte unterschiedlich groß sind.
- Reflektor nach einem der Ansprache 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einige Facetten ebene Flächen sind.
- Reflektor gemäß Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
die Radien der Facetten innerhalb einer Facettenreihe variieren entsprechend der Größe des Raumwinkels unter dem die Facette Licht des Leuchtkörpers aufnimmt. - Reflektor gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Facetten eine kugelförmige Form aufweisen.
- Reflektor gemäß Anspruch11, dadurch gekennzeichnet, dass die Facetten zylindrische Form aufweisen.
- Reflektor gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor eine optische Achse aufweist und die Achsen der Facetten mit zylindrischer Form parallel zur optischen Achse des Reflektors verlaufen.
- Reflektor gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor eine optische Achse aufweist und die Achsen der Facetten von zylindrischer Form in Umfangsrichtung des Reflektors verlaufen.
- Reflektor nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Leuchtkörper eine erste Abmessung in einer ersten Richtung aufweist und eine zweite Abmessung in einer zweiten Richtung, wobei die erste Abmessung in der ersten Richtung größer als die zweite Abmessung in der zweiten Richtung ist und wobei die Radien der Facetten, die in einer Facettenreihe der Facettenspalte liegen, die sich in Richtung der ersten Richtung des Leuchtkörpers erstrecken, einen Minimalwert annehmen und die Radien der Facetten, die in einer Facettenspalte liegen, die sich in Richtung der zweiten Richtung des Leuchtkörpers erstrecken, einen Maximalwert annehmen und die Radien der Facetten, die in einer Facettenreihe in Facettenspalten, die sich in einer Richtung, die zwischen der ersten und der zweiten Richtung liegen, erstrecken, Radien aufweisen, die zwischen dem Minimal- und dem Maximalwert liegen.
- Reflektor nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass ..
die Radien der Facetten innerhalb einer Facettenreihe variieren entsprechend der Größe des Raumwinkels, unter dem die Facette Licht des Leuchtkörpers aufnimmt und für die Radien gilt oder wobei Rr,s den Radius in der jeweiligen Reihe r in der jeweiligen Spalte s bezeichnet,
Rz der Radius der Facette ist, die in der Spalte liegt, die sich entlang der z-Achse erstreckt,
Ry der Radius der Facette ist, die in der Spalte liegt, die sich entlang der y-Achse erstreckt und
Cr die Gesamtzahl der Spalten einer Reihe ist. - Reflektor nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Spaltenwinkel der Facetten innerhalb einer Facettenreihe variierten entsprechend der Größe des Raumwinkels unter dem die Facette Licht des Leuchtkörpers aufnimmt. - Reflektor gemäß Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Facetten eine kugelförmige Form aufweisen.
- Reflektor gemäß Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Facetten eine zylindrische Form aufweisen.
- Reflektor nach einem der Ansprüche 18-20, dadurch gekennzeichnet, dass der Leuchtkörper eine erste Abmessung in der y-Achse aufweist und eine zweite Abmessung in der z-Achse, wobei die erste Abmessung in der y-Achse größer als die zweite Abmessung in der zweiten z-Achse ist, und dass die Spaltenwinkel der Facetten, die in einer Facettenreihe der Facettenspalte liegen, die sich in Richtung der ersten Richtung der z-Achse des Leuchtkörpers erstrecken, kleiner sind als die Spaltenwinkel der Facetten, die in einer Facettenspalte liegen, die sich in Richtung der y-Achse des Leuchtkörpers erstrecken.
- Reflektor gemäß einem der Ansprüche 18 bis 21
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sektorwinkel der Facetten innerhalb einer Facettenreihe variieren entsprechend der Größe des Raumwinkels, unter dem die Facette Licht des Leuchtkörpers aufnimmt und für die Spaltenwinkel gilt oder wobei- σr,s:
- den Facettenwinkel der Facette in der r-ten Reihe und s-ten Spalte
- σz:
- den Facettenwinkel der Facette in der Spalte, die auf der z-Achse liegt
- σy:
- den Sektorwinkel der Facette in der Spalte, die auf der y-Achse liegt
- s:
- Spaltenzahl
- Cr:
- Gesamtzahl der Spalten in der r-ten Reihe
- Verwendung eines Reflektors gemäß einem der Ansprüche 1 bis 22für die Lichteinspeisung in Lichtleiterin Videoprojektorenin Scheinwerfern, die ein scharf begrenztes Lichtfeld erzeugen.
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