EP3211297B1 - Leuchtenmodul insbesondere für strassenleuchten - Google Patents
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- EP3211297B1 EP3211297B1 EP17157881.8A EP17157881A EP3211297B1 EP 3211297 B1 EP3211297 B1 EP 3211297B1 EP 17157881 A EP17157881 A EP 17157881A EP 3211297 B1 EP3211297 B1 EP 3211297B1
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- F21Y2105/10—Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
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- F21Y2115/00—Light-generating elements of semiconductor light sources
- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
Definitions
- the present invention relates to a lighting module which is designed in particular for use in street lights, wherein the lighting module has an arrangement of LEDs as lighting means.
- a large number of lights are known which are based on LEDs (which in the present application means any semiconductor light source, including OLEDs) and which are also intended for street lighting.
- LEDs which in the present application means any semiconductor light source, including OLEDs
- a large number of LEDs are provided on a surface and, if necessary, provided with lenses, in particular free-form lenses, which deviate from the usual rotational symmetry of a lens, to form a special light distribution.
- WO 2008/122941 A1 a special lens for LEDs arranged in street lights. The lens widens the light distribution to illuminate a section of the street, so that a whole street can be evenly illuminated with consecutive street lights.
- street lights still sometimes emit light in undesirable directions.
- light emission onto a house façade located behind the street light is undesirable because it can also cause light reflections in living spaces.
- it is desirable to emit the light from a street light in a rear area for example to illuminate an adjacent walkway or to illuminate an adjacent cycle path parallel to the road.
- some traffic conditions such as a pedestrian crossing, require that the light distribution on the road space be adapted to the specifics.
- US 2014/063802 A1 discloses an optical system for LEDs having the features of the preamble of claim 1.
- An optical system for LEDs for controlling scattered light is known.
- An arrangement of LEDs has freeform lenses with a freeform optic and a section with total internal reflection.
- Absorption shields are arranged above the lens elements, which are either dome-shaped with a circular cross-section or with a flat upper section.
- the object of the invention is to provide a lighting module for a street light, which is based on LED and is adapted to the special features of the lighting task of the street light.
- a lighting module with an arrangement of several LEDs and an arrangement of several free-form lenses, each of which is assigned to one of the LEDs are assigned, wherein each of the free-form lenses has a light entry surface facing the assigned LED and at least one light exit surface opposite it and has a first section in which light that runs from the light entry surface to the light exit surface is deflected by reflection, in particular total reflection, and a second light-directing section that has a light-directing interface that forms part of the light exit surface, and with an arrangement of reflector strips or absorption strips, wherein each of the reflector strips or absorption strips is arranged laterally to a free-form lens in order to deflect or block part of the light emerging from the light exit surface of the respective free-form lens, wherein the reflector strips or absorption strips each form a flat reflection surface or absorption surface that is inclined at an angle of between 3° and 30° with respect to an optical axis of the LED assigned to it.
- a special feature of the invention lies in the combination of the special free-form lenses that are assigned to the LEDs and the reflector strips that are assigned to the free-form lenses.
- the free-form lenses can generate a light distribution through a combination of light refraction and light reflection, in particular total reflection, that is suitable for lighting a street.
- the light-refracting section can produce a broad light distribution which is overlaid by the light distribution produced by another section in the lens where reflection takes place.
- an elongated light distribution can be produced which is additionally brightened in the middle area, i.e. below or in front of the lighting module.
- the reflector strip additionally ensures that the light distribution is further modified for the lighting task.
- the reflector strip can also be used to asymmetrically change the light distribution of the street light, which is usually mirror-symmetrical to a plane perpendicular to the longitudinal extension of the roadway (i.e. the C270/90 plane of the light).
- This embodiment is suitable for producing a special light distribution for pedestrian crossings.
- the reflector strip can also be arranged in the luminaire module in such a way that part of the light is deliberately redirected away from the road in a direction behind the luminaire, for example to illuminate an adjacent cycle path or footpath that runs parallel to the road.
- the number, size and angle of the reflector strips can vary in the designs, depending on the desired lighting task.
- the freeform lenses according to the present invention can in principle be designed as described in the patent application EN 10 2014 017 295
- the design of the first section, in which light is directed to the light exit surface by reflection, and the second section, which has a light-directing interface as part of the light emitting surface will refer to this document, which is incorporated herein by reference with respect to those features.
- the arrangement of reflector strips comprises a plurality of reflector strips arranged parallel to one another.
- all light distributions of the individual free-form lenses that are provided with a reflector strip are influenced in the same way in order to adapt the light distribution of the lighting module.
- all or only some of the free-form lenses can be provided with a corresponding reflector strip.
- the arrangement of the LEDs, the free-form lenses and/or the reflector strips is in a matrix-like manner in one plane.
- the structure in the form of a matrix is particularly easy to manufacture. It is also ensured that the lighting module emits light evenly over the entire surface because the LEDs are evenly distributed over the surface. It is particularly advantageous that the arrangement of the LEDs, the free-form lenses and the reflector strips is in one plane.
- the LEDs can be arranged together on a continuous circuit board.
- the free-form lenses can be formed in one piece in a continuous carrier material, which is arranged, for example, over the entire matrix of the LED or over a partial area of this matrix.
- the reflector strips can also be connected to one another in a matrix-like manner in a one-piece element, with the matrix of reflector strips covering the entire matrix of the LEDs or the free-form lenses or a part of them.
- the arrangement of reflector strips is formed in one piece and attached above the arrangement of free-form lenses. This makes it particularly easy to mount the reflector strips on the lighting module. Furthermore, this embodiment offers various options for producing the arrangement of reflector strips particularly cost-effectively. For example, all reflector strips of the arrangement can be punched out of a sheet of metal and bent out to one side in order to form a one-piece arrangement of the reflector strip arrangement.
- the arrangement of reflector strips is formed by a plane which has a plurality of openings for at least one of the free-form lenses, and the reflector strips run along the edge of the openings.
- This arrangement can be easily manufactured, e.g. with a bending-punching process as mentioned above.
- the arrangement can be arranged with the openings above the free-form lenses, so that each free-form lens protrudes through the opening in the direction of the light exit side of the lighting module and the reflector strip comes to lie at the same height as the free-form lens to the side of it.
- the arrangement of reflector strips can be mounted in different positions, in particular in at least two, three or four positions rotated relative to one another, above the arrangement of free-form lenses.
- This embodiment has the advantage that different embodiments of the lighting module can be realized with the same reflector strip arrangement by mounting the arrangement of reflector strips in different positions above the free-form lenses. If necessary, the reflector strips can even be mounted above the free-form lenses at the mounting location of the lighting module. Depending on The location of the light can be adapted to a different lighting task, e.g. for lighting a rear bicycle or footpath, a pedestrian crossing to the side or another spatial situation.
- one reflector strip is assigned individually to only one free-form lens and/or one reflector strip is assigned to a row of free-form lenses adjacent to one another in the arrangement of free-form lenses.
- the reflector strips are assigned individually to the free-form lenses, they can be individually matched to the free-form lenses. For example, different angles of inclination of the reflector strips can also be selected. If the reflector strips are assigned to rows of LEDs, they usually have a uniform angle of inclination relative to the relevant row of lenses. In this embodiment, only one reflector strip needs to be formed for a row of free-form lenses adjacent to one another, which reduces manufacturing costs.
- the embodiments can also be combined. This means that in the same arrangement of reflector strips, individual reflector strips can only be assigned to one free-form lens and further reflector strips can be assigned to a row of free-form lenses adjacent to one another.
- the arrangement of reflector strips is opposite the arrangement of freeform lenses can be mounted in such a way that the reflector strips are arranged in relation to the free-form lens or lenses assigned to them adjacent to the respective first light-directing section, to the right or left of the respective first light-directing section and/or opposite the first light-directing section.
- the first light-directing section of the free-form lens ensures that the light is emitted in a way that is strongly deflected towards the optical axis of the lens through reflection, in particular total reflection.
- the arrangement of the reflector strip in relation to this section of the free-form lens therefore allows the light distribution to be influenced in a very targeted manner.
- the lateral arrangement of the reflector strip to the first reflector section can serve to produce an asymmetrical light distribution, in particular asymmetrical to the C180/0 plane.
- the arrangement of the reflector strips adjacent to the first light-directing section can in particular serve to reduce the part of the light distribution that is emitted from the rear of the lamp.
- the arrangement of the reflector strips on the side of the free-form lens opposite the first light-directing section can in particular be used to specifically direct part of the light behind the lamp, for example to illuminate a bicycle path or a sidewalk behind the lamp. It can also be provided that within the arrangement of reflector strips the reflector strips are arranged differently to the free-form lenses.
- the free-form lenses can be provided to redirect the light backwards in order to make a certain proportion of the total luminous flux of the lamp usable for the lighting task behind the lamp.
- a different number of reflector strips can optionally be used in a certain position, so that only part of the light from the multitude of LEDs is used for the particular lighting task. For example, it can be provided that a certain percentage of the LEDs, e.g. one, two or three of four rows, are provided with a corresponding reflector strip to influence the light distribution.
- a reflector arrangement can also be provided, which reflector strips are arranged in different positions to the free-form lenses or to the first and second sections of the free-form lenses.
- the arrangement of reflector strips can be mounted optionally in one of the four positions mentioned (ie on the first section of the free-form lens, on the right side, on the left side or opposite).
- this embodiment enables the individual design of the light distribution for a special lighting task using identical components which form the arrangement of the reflector strips.
- the reflector strips or absorption strips are arranged parallel to the C180/0 plane or parallel to the C270/90 plane.
- Vertical planes through a lamp are referred to as C planes.
- the C180/0 plane can in particular be the plane that runs perpendicularly through the lamp and parallel to a road illuminated by the lamp.
- a light distribution that extends broadly in a direction parallel to the C180/0 plane is therefore particularly suitable for uniformly illuminating a larger section of road.
- the reflector strips can be arranged parallel to the C180/0 plane in order to reduce the light flow behind the lamp, i.e.
- the reflector strips or absorption strips are to be arranged parallel to the C180/0 plane on the side of the freeform lens facing away from the street. Alternatively, it can be provided to redirect part of the light specifically for a lighting task behind the street light.
- the reflector strips can be arranged parallel to the C180/0 plane on the side of the respective freeform lens facing the street.
- the reflector strips can also be arranged parallel to the C270/90 plane and, if necessary, the freeform lenses can also be rotated. This distorts the light distribution asymmetrically to the longitudinal extent of the street. Such light distributions are particularly advantageous for lighting pedestrian crossings over the street.
- the first sections of the lenses have a longitudinal extension, which is preferably aligned parallel to the C180/0 plane or parallel to the C270/90 plane. These embodiments are particularly preferred in conjunction with the previously mentioned alignments of the reflector or absorption strips.
- the first light-directing section ensures that light from the lens is deflected relatively strongly by reflection.
- the arrangement of the reflector or absorption strips parallel to these sections serves to redirect or partially block this light component in the desired direction to produce a special lighting task. For example, for a lighting module that is preferably used to illuminate a pedestrian crossing, the first reflective sections of the free-form lenses are aligned parallel to the pedestrian crossing, i.e.
- the first optical sections are preferably aligned parallel to the C180/0 plane. are. In the embodiment for pedestrian crossings, this makes it possible to produce a pronounced maximum of the light distribution between a C40 plane and the C80 plane for a light distribution for a pedestrian path to the right of the lamp. If the lamp is arranged to the left of the pedestrian path, a pronounced maximum between the C100 plane and the C140 plane is preferred.
- These embodiments can be produced, for example, by the first light-reflecting section of the lens having a longitudinal extension that is aligned parallel to the C270/90 plane and furthermore the reflector strips being aligned parallel to the same plane.
- light distribution curves are preferred that are mirror-symmetrical to the C270/90 plane and preferably have a longitudinal extension in a plane that extends parallel to the C180/0 plane along the road.
- the longitudinally extending light distribution is not provided exactly in the C180/0 plane but offset parallel to it in order to be able to illuminate the road lengthwise with a lamp that is arranged at the side of the road.
- This light distribution is also referred to as light band bending.
- the first light-reflecting section of the free-form lens is preferably aligned parallel to the C180/0 plane.
- the reflector strips and/or absorption strips can serve to modify the light distribution in various ways.
- the reflector strips or absorption strips are intended to prevent light from getting behind the lamp, i.e. into the C270 plane. This can be done by absorption strips or reflector strips parallel to the C180/0 plane or by reflector strips parallel to the C180/0 plane, which are each arranged on the side of the free-form lenses facing away from the road.
- embodiments can also be provided in which reflector strips specifically redirect part of the light behind the lamp, for example to illuminate a cycle path or footpath parallel to the road behind the lamp.
- the reflector strips are also arranged parallel to the C180/0 plane, but on the side of the relevant freeform lenses facing the road. Overall, the lamp module of such an embodiment can produce a light distribution with four distinct maxima.
- Two maxima between the C0 plane and the C180 plane for street lighting preferably in the C25 plane ( ⁇ 20°) or the C155 plane ( ⁇ 20°), in order to illuminate the road lengthwise next to the lamp.
- Two further maxima between the C180 plane and the C360 plane for lighting the rear path can be variably generated depending on the size and angle of the reflector strip.
- the maxima are located in the C195 plane ( ⁇ 10°) and the 345 plane ( ⁇ 10°).
- absorption strips can be provided instead of the reflector strips or in addition to them, which are designed to absorb light on a side facing the respective free-form lens.
- the absorption strips have the advantage that the light in the relevant direction is completely blocked in order to avoid annoying light reflections. However, this reduces the overall efficiency of the lamp. In particular for the embodiments in which a portion of the light that would be directed by the lamp module in a street lamp to the side facing away from the street, this annoying portion of light can be very effectively prevented by an absorbing cover.
- the reflector strips each form a flat reflection surface which, in relation to an optical axis of the LED assigned to it, is inclined at an angle between 3° and 30°.
- the angle of inclination allows the horizontal beam angle of the light from the free-form lens to be manipulated.
- the reflection surface is arranged parallel to the optical axis, ie at an angle of 0° to the optical axis. In this embodiment, the light is deflected very strongly in the horizontal direction.
- a first embodiment of a luminaire module according to the present invention is described, which for simplicity is only represented by a reflector arrangement and a lens arrangement.
- a lighting module comprises an arrangement of LEDs (not shown in the figures) which are arranged in a matrix-like manner in a plane.
- the arrangement can have 4x4 LEDs, whereby this number is only an example and any other number of LEDs can be provided, in particular in a square arrangement.
- a free-form lens 5 is provided above each of the LEDs, whereby in the embodiment shown 4x4 of the free-form lenses 5 are connected to one another in one piece in an arrangement 4.
- the free-form lens 5 has a light entry surface (hidden in the figures) which is arranged above an associated LED. On the light exit surface, the free-form lens 5 essentially has two sections 51 and 52.
- a first section 51 comprises two dome-shaped elevations which are arranged next to one another in mirror symmetry. Light from the LED can pass through this section 51 of the lens, whereby the Light is refracted as it exits the surface of the two dome-shaped elevations. This deflects the light distribution of the LED to the side. In particular, the light distribution is widened in the direction of the C180/0 plane.
- a further section 52 of the freeform lens 5 has side surfaces on which the light from the LED is totally reflected before it exits on a light exit side, which in the embodiment shown is provided with linear prisms.
- This light is also widened in the direction of the C180/0 plane by the prisms and is also deflected in the C270/90 plane by the inclination of the side surfaces on which the light is totally reflected.
- This type of light distribution is particularly suitable for lighting streets because it can illuminate a section of street in the longitudinal direction with a lamp positioned to the side of the street.
- a reflector arrangement 1 is mounted above the lens arrangement 4.
- the reflector arrangement 1 is formed by a metal sheet which has an opening 2 at the location of the LED, on one side of which a reflector strip 3 is attached.
- the reflector arrangement can in particular be made from a flat sheet which is punched out on three sides in the area of the openings 2 and bent outwards around a third remaining edge.
- the side of the reflector strip 3 which faces the opening 2 is designed to be reflective. In one embodiment, it can also be provided that the entire reflector arrangement 1 is mirrored. It can also be provided that the side of the reflector strip 3 facing away from the opening 2 is non-reflective, e.g. matt black, in order to block out light.
- the reflector arrangement 1 is, as indicated by the arrow in Figure 1 shown, placed on the lens arrangement 4.
- Figure 2 shows the arrangement in the assembled state.
- Each reflector strip 3 is arranged in this arrangement adjacent to a section 52 of the free-form lens 5 and serves to shield the light distribution generated by the free-form lens 5 in one direction of the C270/90 plane and to redirect it to the opposite direction.
- the arrangement of the Figure 2 is preferably installed in a street lighting system so that the C180/0 plane lies along the road to be illuminated.
- Figure 5b shows the illuminance on the road, which is provided by the lighting module of the Figure 2 is produced. In Figure 5b, the origin of the coordinate system shown shows the position of the luminaire.
- the focus of the lighting is shifted from the position of the luminaire in the direction of the C270/90 plane.
- the luminaire is placed at the edge of the road and the focus of the light is approximately in the middle of the road.
- part of the illuminance is directed in a direction behind the luminaire (in the Figure 5b in the lower half of the figure). This portion of the light is reduced by the reflector strips 3 compared to a lens arrangement without a reflector arrangement.
- the light distribution is wider in the C180/0 plane. This widening is useful for illuminating a longer section of the road or for providing uniform illumination of the road with luminaires at a greater distance between the masts.
- the Figures 3 and 4 each show an alternative assembly of the reflector arrangement 1 with the lens arrangement 4.
- the reflector strips 3 are each right or left of the lens section 52, in which the light is totally reflected.
- the illuminance on a street for the lighting modules according to Figure 3 and 4 are in the Figures 5a and 5c It can be seen that the light distribution is asymmetrical with respect to the C270/90 plane. This effect is achieved by arranging the reflector strips on the right or left. Furthermore, the light center of the distribution is approximately on the C180/0 plane, offset to the right or left of the luminaire position. This light distribution is particularly suitable for illuminating pedestrian crossings on roads, as in the Figures 6a and 6b is shown.
- Two lights are arranged on opposite sides of the road and each on the same side of a pedestrian crossing (illustrated by the central zebra crossing).
- the light distribution which is in the Figures 6a or 6b, shows that the pedestrian crossing can be evenly illuminated from the street side.
- the arrangement according to Figure 6a is specifically designed for a one-way street, with cars driving from left to right in the direction of the arrow.
- the light distribution of the lights is designed so that a driver in a car approaching the pedestrian crossing is not dazzled by the light.
- the pedestrian crossing including the parts of the pavement adjacent to the pedestrian crossing, is illuminated from the side from which the vehicles are approaching.
- the arrangement according to Figure 6b shows a preferred variant for a road with two-way traffic.
- the lights are arranged on opposite sides of the pedestrian crossing.
- the light distribution of the lights is designed in such a way that the drivers of the vehicles approaching the pedestrian crossing on the respective side of the road are not blinded.
- the pedestrian is illuminated vertically so that he can be seen better by the driver.
- the lights shown in the figures 6a and 6b are provided by luminaire modules which are designed according to the Figure 3 or the Figure 4 are formed.
- FIG. 2 to 4 A special feature of the Figures 2 to 4
- the advantage of the light modules shown is that all three variants can be manufactured with the same lens arrangements 4 and reflector arrangements 1.
- the reflector arrangement 1 only has to be rotated relative to the lens arrangement.
- the lens arrangement 4 is attached in different positions to a matrix-shaped arrangement of the LEDs.
- a central fastening device e.g. a screw or a rivet
- a 4x4 arrangement of the lenses or reflectors This can be used for all mounting positions.
- the lenses and/or reflectors can also be glued on.
- the preferred side of the road or the side of the pedestrian crossing is represented by the reference number 6.
- Figure 7 shows a further embodiment of a reflector arrangement 1', which has a matrix of 4x8 reflector strips 3.
- This reflector arrangement 1 ⁇ can be placed over two 4x4 lens arrangements, for example.
- the reflector arrangement 1 ⁇ is thus twice as large as a reflector arrangement 1 in Figures 1 to 4 .
- the Figure 8 shows a street lamp 9 with two of the Figure 7
- the street light has a total of 8x8 free-form lenses 5.
- the reflector strips 3 are provided on the sides of the sections 52 of the lenses 5. This corresponds to the arrangement as in Figure 4
- the lamp according to Figure 8 is therefore particularly suitable as a street light next to a pedestrian crossing, as in Figure 6a or 6b is shown.
- Figure 9 shows a lens arrangement 4 ⁇ as previously described.
- a reflector arrangement 1" with two continuous reflector strips 3 is mounted above it.
- This lamp module is used to generate a light distribution with a rear component.
- the ratio of lenses 5 without reflector to lenses with reflector is 2:1 in this version. Other ratios for generating a stronger or weaker rear light component are also possible.
- the reference number 6 indicates the side of the street, while the reference number 7 indicates an area behind the lamp. In this area, for example, there may be a footpath or bicycle path that is to be partially illuminated by the street lamp.
- the Figure 10 is the Figure 9 The arrangement shown is shown in a side view. The image plane of the Figure 10 corresponds to the C270/90 plane.
- the reflector strips 3 are inclined relative to the C180/0 plane by an angle ⁇ or ⁇ .
- the angle of inclination can be used to adjust the beam angle of the light component for the rear area of the lamp. For example, depending on the distance of the footpath or cycle path from the lamp, the angle can be selected to be larger or smaller. Preferably, angles between 3° and 30° or 5° to 20° are provided. In contrast, no angle of inclination, i.e. 0°, is provided for the reflector strips in the previously described embodiments. Up to an inclination angle of 30°, the reflector or absorption strip is still referred to herein as "parallel" to the corresponding C plane.
- Figure 11 shows a lamp which has two of the modules according to Figure 9 and two modules with 4x4 lenses 5 each without a reflector arrangement.
- a small part of the light is therefore used to illuminate a rear area of the luminaire, ie in the direction of the lamp post.
- this optical system reduces the rear portion of the light distribution curve.
- the reflectors serve as a diaphragm.
- the arrangement comprises two strips each, which serve as a diaphragm for a 2x4 lens arrangement.
- the diaphragms or absorption strips 10 are produced in this embodiment by simple angled surfaces.
- the angle to the flat surface of the lens arrangement does not have to be 90° in this embodiment either.
- the ends can also protrude over the lens in order to obtain even better dimming of the rear portion.
- the continuous strips for several lenses are also preferred because they dim the light from the lenses 5 across the entire width of the lighting module.
- the diaphragms can also have a diffusely reflecting surface in order to reduce glare.
- diaphragms can be designed to absorb light in order to obtain even better dimming of the rear portion.
- the diaphragms form absorption strips 10, which are designed to absorb light across the entire side facing the relevant row of lenses.
- the lens elements and the reflector elements or the diaphragms can also be produced by an injection molding process.
- the lens arrangement can be formed together with the reflector arrangement in one piece by an injection molding element, preferably from two different components, a light-transparent and an opaque component.
- an aperture is created behind the lenses directly on the lens arrangement.
- This aperture is not made of a clear transparent material like the lens, but of an opaque or non-clear transparent material (second injection molding component). Because the lens arrangement and the reflector or aperture arrangement are only one component, mounting on the LED board is particularly easy.
- reflective surfaces in optical systems for pedestrian crossings, as described above, or in a lighting module for generating a rear portion, can also be produced by an injection molding process and coated with a reflective material in the area of the reflector surfaces.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leuchtenmodul, welches insbesondere für den Einsatz in Straßenleuchten konzipiert ist, wobei das Leuchtenmodul eine Anordnung von LEDs als Leuchtmittel aufweist.
- Im Stand der Technik sind eine Vielzahl von Leuchten bekannt, die auf LED (worunter in der vorliegenden Anmeldung jede Halbleiterlichtquelle zu verstehen ist, einschließlich der OLED) beruhen und die auch als Straßenbeleuchtung vorgesehen sind. In der Regel werden hierzu eine Vielzahl von LEDs auf einer Fläche vorgesehen und ggf. zur Ausbildung einer besonderen Lichtverteilung mit Linsen, insbesondere Freiformlinsen, welche von der üblichen Rotationssymmetrie einer Linse abweichen, versehen. Beispielsweise offenbart die
WO 2008/122941 A1 eine besondere Linse für LEDs, die in Stra-βenleuchten angeordnet sind. Die Linse sorgt für eine Verbreiterung der Lichtverteilung, um einen Straßenabschnitt auszuleuchten, so dass mit aufeinanderfolgenden Straßenleuchten ein Straßenzug insgesamt gleichmäßig ausgeleuchtet werden kann. - Selbst bei einer optisch präzise geformten Linse stellt sich jedoch das Problem, dass die Straßenleuchten teilweise doch noch eine Lichtstrahlung in unerwünschte Richtungen abgeben. Beispielsweise ist eine Lichtemission auf eine zur Straßenleuchte rückwärtig angeordnete Häuserfassade unerwünscht, weil es dort auch Lichtreflexe in Wohnräumen erzeugen kann. In anderen Situationen ist es jedoch gerade wünschenswert, das Licht einer Straßenleuchte auch in einem rückwärtigen Bereich abzugeben, um beispielsweise einen angrenzenden Gehweg oder einen angrenzenden Fahrradweg parallel zur Straße auszuleuchten. Ferner erfordern es manche Verkehrsgegebenheiten, wie beispielsweise ein Fußgängerüberweg, dass die Lichtverteilung auf dem Straßenraum den Besonderheiten anzupassen ist.
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US 2014/063802 A1 offenbart ein optisches System für LEDs mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1. - Aus der
DE 20 2013 103 401 U1 ,EP 2 804 029 A2 undUS 2012/320585 A1 sind Freiformlinsen für LEDs in verschiedenen Ausführungen bekannt. - Aus der
EP 2 647 902 A2 ,US 2009/323330 A1 undUS 2013/021798 A1 sind LED-Leuchten bekannt, wobei den einzelnen LEDs u.a. auch Reflektorelemente zugeordnet sind. - Aus der
US 2013/215612 A1 ist ein optisches System für LEDs zum Steuern des Streulichts bekannt. Eine Anordnung von LEDs weist Freiformlinsen mit einer Freiformoptik und einem Abschnitt mit interner Totalreflexion auf. Oberhalb der Linsenelemente sind Absorptionschilde angeordnet, welche entweder domförmig mit kreisförmigen Querschnitt oder mit einem flachen oberen Abschnitt ausgebildet sind. - Aufgabe der Erfindung ist es, ein Leuchtenmodul für eine Straßenleuchte bereitzustellen, welches auf LED basiert und an die Besonderheiten der Beleuchtungsaufgabe der Straßenleuchte angepasst ist.
- Die Aufgabe wird gelöst durch ein Leuchtenmodul mit einer Anordnung aus mehreren LEDs, und einer Anordnung aus mehreren Freiformlinsen, die jeweils einer der LEDs zugeordnet sind, wobei jede der Freiformlinsen eine der zugeordneten LED zugewandten Lichteintrittsfläche und gegenüberliegend wenigstens eine Lichtaustrittsfläche aufweist und einen ersten Abschnitt aufweist, in welchem Licht, das von der Lichteintrittsfläche zur Lichtaustrittsfläche verläuft, durch Reflexion, insbesondere Totalreflexion, umgelenkt wird, und einen zweiten lichtlenkenden Abschnitt, der eine lichtlenkende Grenzfläche besitzt, die einen Teil der Lichtaustrittsfläche bildet, und mit einer Anordnung aus Reflektorstreifen oder Absorptionsstreifen, wobei jeder der Reflektorstreifen oder Absorptionsstreifen jeweils seitlich zu einer Freiformlinse angeordnet ist, um einen Teil des aus der Lichtaustrittsfläche der jeweils betreffenden Freiformlinse austretenden Lichts umzulenken oder abzublocken, wobei die Reflektorstreifen oder Absorptionsstreifen jeweils eine ebene Reflexionsfläche oder Absorptionsfläche bilden, die in Bezug auf eine optische Achse der ihr zugeordneten LED mit einem Winkel zwischen 3° und 30° geneigt ist.
- Eine Besonderheit der Erfindung liegt in der Kombination der besonderen Freiformlinsen, die den LEDs zugeordnet sind, und der Reflektorstreifen, welche den Freiformlinsen zugeordnet sind. Die Freiformlinsen können durch eine Kombination von Lichtbrechung und Lichtreflexion, insbesondere Totalreflexion, bereits eine Lichtverteilung erzeugen, die für die Beleuchtung einer Straße besonders geeignet ist. Insbesondere kann durch den lichtbrechenden Abschnitt eine breite Lichtverteilung erzeugt werden, welche von der durch einen weiteren Abschnitt in der Linse, in dem Reflexion stattfindet, erzeugten Lichtverteilung überlagert wird. So lässt sich beispielsweise eine langgestreckte Lichtverteilung erzeugen, die im mittleren Bereich, d.h. unterhalb oder vor dem Leuchtenmodul, zusätzlich aufgehellt wird. Der Reflektorstreifen sorgt in Ergänzung dafür, dass die Lichtverteilung weiter für die Beleuchtungsaufgabe modifiziert wird. Abhängig von der Anordnung des Reflektorstreifens zu der Freiformlinse kann ein Licht, welches hinter die Leuchte, z.B. zu einer Häuserfassade, abgegeben wurde, abgeblockt oder umgelenkt werden. Alternativ kann der Reflektorstreifen auch dafür eingesetzt werden, die Lichtverteilung der Straßenleuchte, welche üblicherweise spiegelsymmetrisch zu einer Ebene senkrecht zur Fahrbahnlängserstreckung (d.h. die C270/90-Ebene der Leuchte) ist, asymmetrisch zu verändern. Diese Ausführungsform eignet sich dazu, eine besondere Lichtverteilung für Fußgängerüberwege zu erzeugen. Der Reflektorstreifen kann jedoch auch in dem Leuchtenmodul so angeordnet werden, dass ein Teil des Lichts absichtlich von der Stra-βe weg in eine Richtung hinter die Leuchte umgelenkt wird, um z.B. einen angrenzenden Fahrrad- oder Gehweg, der parallel zur Straße verläuft, mit auszuleuchten. Die Anzahl, die Größe und der Winkel der Reflektorstreifen können sich in den Ausführungsformen unterscheiden, abhängig von der gewünschten Beleuchtungsaufgabe.
- Die Freiformlinsen gemäß der vorliegenden Erfindung können im Prinzip ausgebildet sein, wie in der Patentanmeldung
DE 10 2014 017 295 beschrieben. Zu weiteren Einzelheiten der Linse, insbesondere die Ausgestaltung des ersten Abschnitts, in welchem Licht durch Reflexion zur Lichtaustrittsfläche gelenkt wird, und des zweiten Abschnitts, der eine lichtlenkende Grenzfläche als Teil der Lichtaustrittsfläche besitzt, wird auf dieses Dokument verweisen, welches in Bezug auf diese Merkmale hierin im Wege der Bezugnahme aufgenommen wird. - Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist die Anordnung von Reflektorstreifen mehrere parallel zueinander angeordnete Reflektorstreifen auf. In dieser Ausführungsform werden alle Lichtverteilung der einzelnen Freiformlinsen, die mit einem Reflektorstreifen versehen sind, in der gleichen Weise beeinflusst, um die Lichtverteilung des Leuchtenmoduls anzupassen. Dabei können gemäß den verschiedenen Ausführungsformen alle oder nur einige der Freiformlinsen mit einem entsprechenden Reflektorstreifen versehen sein.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Anordnung der LEDs, der Freiformlinsen und/oder der Reflektorstreifen jeweils in einer Ebene matrixförmig. Der Aufbau in Form einer Matrix lässt sich besonders einfach herstellen. Ferner ist gewährleistet, dass das Leuchtenmodul über die gesamte Fläche das Licht gleichmäßig abgibt, weil die LEDs gleichmäßig in der Fläche verteilt sind. Dabei ist von besonderem Vorteil, dass die Anordnung der LEDs, der Freiformlinsen und der Reflektorstreifen jeweils in einer Ebene erfolgt. Beispielsweise können die LEDs zusammen auf einer durchgängigen Platine angeordnet werden. Die Freiformlinsen können gemäß einer bevorzugten Ausführungsform einstückig in einem zusammenhängenden Trägermaterial ausgebildet sein, welches z.B. über die gesamte Matrix der LED oder über einen Teilbereich dieser Matrix angeordnet wird. Die Reflektorstreifen können ebenfalls in einem einstückigen Element matrixförmig miteinander verbunden sein, wobei die Matrix aus Reflektorstreifen die vollständige Matrix der LEDs oder der Freiformlinsen oder einem Teil von diesen überdeckt.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Anordnung aus Reflektorstreifen einstückig ausgebildet und über der Anordnung der Freiformlinsen angebracht. Dadurch lassen sich die Reflektorstreifen besonders einfach an dem Leuchtenmodul montieren. Ferner bietet diese Ausführungsform verschiedene Möglichkeiten, um die Anordnung aus Reflektorstreifen besonders kostengünstig herzustellen. Beispielsweise können alle Reflektorstreifen der Anordnung aus einem Blech ausgestanzt und zu einer Seite herausgebogen werden, um eine einstückige Anordnung der Anordnung des Reflektorstreifens zu bilden.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Anordnung aus Reflektorstreifen durch eine Ebene gebildet, welche eine Vielzahl von Öffnungen für jeweils wenigstens eine der Freiformlinsen aufweist, und die Reflektorstreifen verlaufen am Rand der Öffnungen. Diese Anordnung lässt sich einfach herstellen, z.B. mit einem Biege-Stanz-Prozess wie vorhergehend erwähnt. Die Anordnung kann mit den Öffnungen über den Freiformlinsen angeordnet werden, so dass jede Freiformlinse durch die Öffnung in Richtung zur Lichtaustrittseite des Leuchtenmoduls hindurchragt und der Reflektorstreifen auf gleicher Höhe der Freiformlinse seitlich von dieser zu liegen kommt.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Anordnung aus Reflektorstreifen in unterschiedlichen, insbesondere in wenigstens zwei, drei oder vier zueinander gedrehten Positionen über der Anordnung von Freiformlinsen montierbar. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass mit der gleichen Reflektorstreifenanordnung unterschiedliche Ausführungsformen des Leuchtenmoduls realisiert werden können, indem die Anordnung aus Reflektorstreifen in unterschiedliche Positionen über den Freiformlinsen montiert wird. Gegebenenfalls kann die Montage der Reflektorstreifen über den Freiformlinsen sogar noch am Montageort des Leuchtenmoduls vorgenommen werden. Abhängig von dem Ort der Leuchte kann dadurch eine unterschiedliche Beleuchtungsaufgabe z.B. für die Beleuchtung eines rückwärtigen Fahrrad- oder Gehweges, eines seitlich angeordneten Fußgängerüberweges oder einer anderen räumlichen Situation angepasst werden. Bei einer matrixförmigen Anordnung der LEDs, der Freiformlinsen und der Reflektorstreifen können in einer Ausführungsform mit vier zueinander gedrehten Montagepositionen der Reflektorstreifen-Anordnung alle möglichen Variationen der Lichtverteilung durch einfaches Ummontieren der Reflektorstreifenanordnung erzielt werden.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist in der Anordnung aus Reflektorstreifen jeweils ein Reflektorstreifen einzeln nur einer Freiformlinse und/oder jeweils ein Reflektorstreifen einer Reihe von der Anordnung der Freiformlinsen nebeneinanderliegenden Freiformlinsen zugeordnet. Bei einer einzelnen Zuordnung der Reflektorstreifen zu den Freiformlinsen können diese individuell auf die Freiformlinsen abgestimmt werden. Beispielsweise können auch unterschiedliche Neigungswinkel der Reflektorstreifen gewählt werden. Sofern die Reflektorstreifen Reihen von LEDs zugeordnet werden, weisen diese in der Regel einen einheitlichen Neigungswinkel gegenüber der betreffenden Linsenreihe auf. In dieser Ausführungsform muss für eine Reihe von nebeneinanderliegenden Freiformlinsen nur ein Reflektorstreifen ausgebildet werden, wodurch die Herstellungskosten verringert werden. Die Ausführungsformen können auch kombiniert werden. Das heißt, in der gleichen Anordnung der Reflektorstreifen können einzelne Reflektorstreifen nur jeweils einer Freiformlinse zugeordnet sein und weitere Reflektorstreifen jeweils einer Reihe von nebeneinanderliegenden Freiformlinsen zugeordnet sein.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Anordnung aus Reflektorstreifen gegenüber der Anordnung von Freiformlinsen so montierbar, dass die Reflektorstreifen in Bezug auf die ihr zugeordnete Freiformlinse oder -linsen angrenzend an dem jeweils ersten lichtlenkenden Abschnitt, seitlich rechts oder links des jeweils ersten lichtlenkenden Abschnitts und/oder gegenüberliegenden zu dem ersten lichtlenkenden Abschnitt angeordnet sind. Der erste lichtlenkende Abschnitt der Freiformlinse sorgt durch Reflexion, insbesondere Totalreflexion, für eine zur optischen Achse der Linse stark abgelenkte Lichtabgabe. Durch die Anordnung des Reflektorstreifens in Bezug auf diesen Abschnitt der Freiformlinse lässt sich die Lichtverteilung daher sehr gezielt beeinflussen. Die seitliche Anordnung des Reflektorstreifens zu dem ersten Reflektorabschnitt (rechts oder links davon) kann dazu dienen, eine asymmetrische Lichtverteilung zu erzeugen, insbesondere asymmetrisch zu der C180/0-Ebene. Die Anordnung der Reflektorstreifen an dem ersten lichtlenkenden Abschnitt angrenzend kann insbesondere dazu dienen, den Teil der Lichtverteilung, welcher rückwärtig von der Leuchte abgegeben wird, zu verringern. Die Anordnung der Reflektorstreifen auf der dem ersten lichtlenkenden Abschnitt entgegengesetzten Seite der Freiformlinse kann insbesondere dazu dienen, gezielt einen Teil des Lichts hinter die Leuchte zu lenken, um z.B. einen Fahrrad- oder einen Gehweg hinter der Leuchte mit zu beleuchten. Es kann auch vorgesehen sein, dass innerhalb der Anordnung von Reflektorstreifen die Reflektorstreifen zu den Freiformlinsen unterschiedlich angeordnet sind. Beispielsweise kann nur für einen Teil der Freiformlinsen vorgesehen sein, das Licht nach hinten umzulenken, um einen bestimmten Anteil des Gesamtlichtstroms der Leuchte für die Beleuchtungsaufgabe hinter der Leuchte nutzbar zu machen. Ein Vorteil diese Ausführungsform ist auch darin zu sehen, dass wahlweise eine unterschiedliche Anzahl von Reflektorstreifen in einer bestimmten Position eingesetzt werden können, so dass nur jeweils zum Teil das Licht der Vielzahl von LEDs für die besondere Beleuchtungsaufgabe genutzt wird. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass ein bestimmter prozentualer Anteil der LEDs, z.B. ein, zwei oder drei von vier Reihen, für die Beeinflussung der Lichtverteilung mit einem entsprechenden Reflektorstreifen versehen ist. Ferner kann auch eine Reflektoranordnung vorgesehen sein, welche Reflektorstreifen in unterschiedlichen Positionen zu den Freiformlinsen bzw. zum ersten und zweiten Abschnitt der Freiformlinsen angeordnet sind. Gemäß einer Weiterbildung dieser Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass die Anordnung aus Reflektorstreifen wahlweise in einer der genannten vier Positionen (d.h. an dem ersten Abschnitt der Freiformlinse, seitlich rechts, seitlich links oder gegenüberliegend) montierbar ist. Wie vorhergehend ausgeführt, ermöglicht diese Ausführungsform die individuelle Gestaltung der Lichtverteilung für eine besondere Beleuchtungsaufgabe unter Verwendung jeweils identischer Bauteile, welche die Anordnung der Reflektorstreifen bilden.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die Reflektorstreifen oder Absorptionsstreifen parallel zu der C180/0-Ebene angeordnet oder parallel zu der C270/90-Ebene angeordnet. Als C-Ebenen werden vertikale Ebenen durch eine Leuchte bezeichnet. Die C180/0-Ebene kann insbesondere die Ebene sein, welche senkrecht durch die Leuchte und parallel zu einer von der Leuchte beleuchteten Straße verläuft. Eine sich in einer Richtung parallel zur C180/0-Ebene breit erstreckende Lichtverteilung eignet sich daher besonders zur gleichmäßigen Ausleuchtung eines größeren Straßenabschnitts. Durch die Beeinflussung der Lichtverteilung mit den Reflektorstreifen und/oder Absorptionsstreifen kann diese Lichtverteilung ggf. den örtlichen Bedingungen angepasst werden. Beispielsweise können die Reflektorstreifen parallel zu der C180/0-Ebene angeordnet sein, um die Lichtströmung hinter die Leuchte, d.h. in einer Richtung in der C270/90-Ebene, zu verringern. Dazu sind die Reflektorstreifen oder Absorptionsstreifen parallel zu der C180/0-Ebene auf der Seite der Freiformlinse anzuordnen, die von der Straßenseite abgewandt ist. Alternativ kann vorgesehen sein, einen Teil des Lichts gezielt für eine Beleuchtungsaufgabe hinter die Straßenleuchte umzulenken. Dazu können die Reflektorstreifen parallel zu der C180/0-Ebene auf der zur Straße gewandten Seite der jeweiligen Freiformlinse angeordnet sein. Alternativ können die Reflektorstreifen auch parallel zu der C270/90-Ebene angeordnet sein und ggf. auch noch die Freiformlinsen gedreht werden. Dadurch wird die Lichtverteilung asymmetrisch zur Längserstreckung der Straße verzerrt. Derartige Lichtverteilungen sind insbesondere zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen über die Straße von Vorteil.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weisen die ersten Abschnitte der Linsen eine Längsstreckung auf, welche vorzugsweise parallel zu der C180/0-Ebene oder parallel zu der C270/90-Ebene ausgerichtet sind. Diese Ausführungsformen sind insbesondere bevorzugt in Verbindung mit den vorhergehend genannten Ausrichtungen der Reflektor- bzw. Absorptionsstreifen. Der erste lichtlenkende Abschnitt sorgt dafür, dass Licht von der Linse durch Reflexion relativ stark abgelenkt wird. Die Anordnung der Reflektor- oder Absorptionsstreifen parallel zu diesen Abschnitten dient dazu, diesen Lichtanteil in die gewünschte Richtung zur Erzeugung einer besonderen Beleuchtungsaufgabe umzulenken oder teilweise abzublocken. Beispielsweise werden für ein Leuchtenmodul, das bevorzugt zur Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges eingesetzt wird, die ersten reflektierenden Abschnitte der Freiformlinsen parallel zum Fußgängerüberweg, d.h. parallel zu der C270/90-Ebene, ausgerichtet, während in den übrigen Ausführungsformen, welche die Straße der Länge nach beleuchten soll, die ersten optischen Abschnitte vorzugsweise parallel zu der C180/0-Ebene ausgerichtet sind. In der Ausführungsform für Fußgängerüberwege kann dadurch ein ausgeprägtes Maximum der Lichtverteilung zwischen einer C40-Ebene und der C80-Eben für eine Lichtverteilung für einen Fußgängerweg rechts der Leuchte erzeugt werden. Wenn die Leuchte links des Fußgängerweges angeordnet ist, ist ein ausgeprägtes Maximum zwischen der C100-Ebene und der C140-Ebene bevorzugt. Diese Ausführungsformen lassen sich z.B. dadurch erzeugen, dass der erste lichtreflektierende Abschnitt der Linse eine Längserstreckung aufweist, die parallel zu der C270/90-Ebene ausgerichtet ist und ferner die Reflektorstreifen parallel zu der gleichen Ebene ausgerichtet sind. Für ein Leuchtenmodul, welches die Straße der Länge nach beleuchten soll, sind hingegen Lichtverteilungskurven bevorzugt, die spiegelsymmetrisch zur C270/90-Ebene liegen und vorzugsweise eine Längserstreckung in einer Ebene aufweisen, die sich parallel zu der C180/0-Ebene längs der Straße erstrecken. Die sich längs erstreckende Lichtverteilung ist jedoch nicht genau in der C180/0-Ebene sondern dazu parallel versetzt vorgesehen, um die Straße der Länge nach mit einer Leuchte beleuchten zu können, die seitlich am Straßenrand angeordnet ist. Diese Lichtverteilung wird auch als Lichtbandknickung bezeichnet. Für diese Ausführungsform ist bevorzugt der erste lichtreflektierende Abschnitt der Freiformlinse parallel zu der C180/0-Ebene ausgerichtet. Ferner können in dieser Ausführungsform die Reflektorstreifen und/oder Absorptionsstreifen dazu dienen, die Lichtverteilung in verschiedener Weise zu modifizieren. Gemäß einer Ausführungsform sollen die Reflektorstreifen oder Absorptionsstreifen verhindern, dass Licht hinter die Leuchte, d.h. in die C270-Ebene gelangt. Dies kann durch Absorptionsstreifen oder Reflektorstreifen parallel zur C180/0-Ebene oder durch Reflektorstreifen parallel zur C180/0-Ebene erfolgen, die jeweils auf der von der Straße abgewandten Seite der Freiformlinsen angeordnet sind. Alternativ können auch Ausführungsformen vorgesehen sein, bei denen Reflektorstreifen gezielt einen Teil des Lichtes hinter die Leuchte umlenken, um beispielsweise einen Fahrrad- oder Gehweg parallel zur Straße hinter der Leuchte zu beleuchten. In diesen Ausführungsformen sind die Reflektorstreifen ebenfalls parallel zur C180/0-Ebene angeordnet, jedoch auf der zur Straße gewandten Seite der betreffenden Freiformlinsen. Insgesamt kann das Leuchtenmodul einer solchen Ausführungsform eine Lichtverteilung mit vier ausgeprägten Maxima erzeugen. Zwei Maxima zwischen der C0-Ebene und der C180-Ebene für die Straßenbeleuchtung, bevorzugt in der C25-Ebene (± 20°) bzw. der C155-Ebene (± 20°), um die Straße neben der Leuchte der Länge nach auszuleuchten. Zwei weitere Maxima zwischen der C180-Ebene und der C360-Ebene für die Beleuchtung des rückwärtigen Weges können je nach Größe und Winkel des Reflektorstreifens variabel erzeugt werden. Bevorzugt liegen die Maxima in der C195-Ebene (± 10°) und der 345-Ebene (± 10°).
- In allen vorhergehend genannten Ausführungsformen der Erfindung können anstelle der Reflektorstreifen oder zusätzlich zu diesen auch Absorptionsstreifen vorgesehen sein, welche auf einer zur jeweiligen Freiformlinse weisenden Seite lichtabsorbierend ausgebildet ist. Die Absorptionsstreifen haben den Vorteil, dass das Licht in die betreffende Richtung vollständig abgeblockt wird, um störende Lichtreflexe zu vermeiden. Allerdings verringert sich dadurch der Gesamtwirkungsgrad der Leuchte. Insbesondere für die Ausführungsformen, in denen ein Anteil des Lichts, welches von dem Leuchtenmodul in einer Straßenleuchte zu der der Straße abgewandten Seite gelenkt würde, aber durch eine absorbierende Blende kann dieser störende Lichtanteil sehr wirksam verhindert werden.
- Erfindungsgemäß bilden die Reflektorstreifen jeweils eine ebene Reflexionsfläche, die in Bezug auf eine optische Achse der ihr zugeordneten LED mit einem Winkel zwischen 3° und 30° geneigt ist. Durch den Neigungswinkel lässt sich der horizontale Abstrahlwinkel des Lichts von der Freiformlinse manipulieren. Gemäß einer nicht beanspruchten alternativen Ausführungsform kann aber auch vorgesehen sein, dass die Reflexionsfläche parallel zur optischen Achse, d.h. mit einem Winkel von 0° zur optischen Achse angeordnet ist. In dieser Ausführungsform wird das Licht in der Horizontalen sehr stark abgelenkt.
- Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen deutlich, die in Verbindung mit den beigefügten Figuren beschrieben werden. In den Figuren ist Folgendes dargestellt.
- Figur 1
- zeigt eine Reflektoranordnung und eine Linsenanordnung in einer perspektivischen Explosionsdarstellung.
- Figur 2
- zeigt in perspektivischer Ansicht die Reflektoranordnung und die Linsenanordnung nach
Figur 1 in zusammengesetztem Zustand. - Figur 3
- zeigt in perspektivischer Ansicht die Reflektoranordnung und die Linsenanordnung nach
Figur 1 in einem weiteren zusammengesetzten Zustand. - Figur 4
- zeigt in perspektivischer Ansicht die Reflektoranordnung und die Linsenanordnung nach
Figur 1 in einem weiteren zusammengesetzten Zustand. - Figur 5a
- zeigt die Beleuchtungsstärke auf einer Straße der Anordnung nach
Figur 3 . - Figur 5b
- zeigt die Beleuchtungsstärke auf einer Straße der Anordnung nach
Figur 2 . - Figur 5c
- zeigt die Beleuchtungsstärke auf einer Straße der Anordnung nach
Figur 4 . - Figur 6a
- zeigt eine Aufsicht auf eine Straße mit zwei Beleuchtungseinrichtungen in einer Anordnung für eine Einbahnstraße.
- Figur 6b
- zeigt eine Aufsicht auf eine Straße mit zwei Beleuchtungseinrichtungen in einer Konfiguration für eine in zwei Richtungen befahrene Straße.
- Figur 7
- zeigt eine Reflektoranordnung als Einzelbauteil in perspektivischer Ansicht.
- Figur 8
- zeigt eine Leuchte mit einem Leuchtenmodul in perspektivischer Ansicht.
- Figur 9
- zeigt eine Linsenanordnung mit einer Reflektoranordnung in perspektivischer Ansicht.
- Figur 10
- zeigt die Linsenanordnung mit der Reflektoranordnung nach
Figur 9 in einer Seitenansicht. - Figur 11
- zeigt eine perspektivische Ansicht einer Beleuchtungseinrichtung gemäß einer alternativen Ausführungsform.
- Figur 12
- zeigt eine perspektivische Ansicht einer Linsenanordnung und einer Reflektoranordnung.
- Figur 13
- zeigt eine perspektivische Ansicht der Reflektoranordnung der
Figur 12 . - Bezugnehmend auf die
Figuren 1 bis 4 wird eine erste Ausführungsform eines Leuchtenmoduls gemäß der vorliegenden Erfindung beschrieben, welches zur Vereinfachung nur durch eine Reflektoranordnung und eine Linsenanordnung dargestellt ist. - Ein Leuchtenmodul gemäß einer Ausführungsform der Erfindung umfasst eine Anordnung von LEDs (in den Figuren nicht dargestellt), die in einer Ebene matrixförmig angeordnet sind. Insbesondere kann die Anordnung 4x4 LEDs aufweisen, wobei diese Anzahl nur ein Beispiel ist und jede andere Anzahl von LEDs insbesondere in quadratischer Anordnung, vorgesehen sein kann. Über den LEDs ist jeweils eine Freiformlinse 5 vorgesehen, wobei in der dargestellten Ausführungsform 4x4 der Freiformlinsen 5 in einer Anordnung 4 einstückig miteinander verbunden sind.
- Im Folgenden wird eine der Freiformlinsen 5 näher beschrieben. Die Freiformlinse 5 weist eine Lichteintrittsfläche (in den Figuren verdeckt) auf, die über einer zugeordneten LED angeordnet ist. Auf der Lichtaustrittsfläche weist die Freiformlinse 5 im Wesentlichen zwei Abschnitte 51 und 52 auf. Ein erster Abschnitt 51 umfasst zwei kuppelförmige Erhebungen, die spiegelsymmetrisch nebeneinanderliegen. Durch diesen Abschnitt 51 der Linse kann Licht der LED hindurchtreten, wobei das Licht beim Lichtaustritt aus der Oberfläche der zwei kuppelförmigen Erhebungen gebrochen wird. Dadurch wird die Lichtverteilung der LED seitlich abgelenkt. Insbesondere wird die Lichtverteilung in die Richtung der C180/0-Ebene aufgeweitet. Ein weiterer Abschnitt 52 der Freiformlinse 5 weist Seitenflächen auf, an denen das Licht der LED total reflektiert wird bevor es auf einer Lichtaustrittsseite, die in der gezeigten Ausführungsform mit linienförmigen Prismen versehen ist, austritt. Dieses Licht wird durch die Prismen ebenfalls in Richtung der C180/0-Ebene aufgeweitet und ferner durch die Neigung der Seitenflächen, an denen das Licht totalreflektiert wird, auch in der C270/90-Ebene abgelenkt. Insgesamt lässt sich dadurch eine Lichtverteilung erzielen, die in der C180/0-Ebene aufgeweitet ist und in Richtung zu der C270/90-Ebene gekippt ist. Eine solche Lichtverteilung eignet sich besonders zur Beleuchtung von Straßen, weil sie einen Straßenabschnitt in Längsrichtung mit einer seitlich an der Straße positionierten Leuchte ausgeleuchtet werden kann.
- Über der Linsenanordnung 4 ist eine Reflektoranordnung 1 montiert. Die Reflektoranordnung 1 ist in der gezeigten Ausführungsform durch ein Metallblech gebildet, welches jeweils an der Stelle der LED eine Öffnung 2 aufweist, an deren einen Seite eine Reflektorstreifen 3 angebracht ist. Die Reflektoranordnung kann insbesondere aus einem ebenen Blech hergestellt sein, welches im Bereich der Öffnungen 2 jeweils an drei Seiten ausgestanzt und um eine dritte verbleibende Kante nach außen aufgebogen ist. Die Seite des Reflektorstreifens 3, die zu der Öffnung 2 weist, ist reflektierend ausgebildet. In einer Ausführungsform kann auch vorgesehen sein, dass die gesamte Reflektoranordnung 1 verspiegelt ist. Es kann auch vorgesehen sein, dass die von der Öffnung 2 abweisende Seite des Reflektorstreifens 3 nicht reflektierend, z.B. mattschwarz, ausgebildet ist, um Licht abzublocken.
- Die Reflektoranordnung 1 wird, wie durch den Pfeil in
Figur 1 dargestellt, auf die Linsenanordnung 4 aufgesetzt.Figur 2 zeigt die Anordnung im zusammengesetzten Zustand. Jeder Reflektorstreifen 3 ist in dieser Anordnung angrenzend an einen Abschnitt 52 der Freiformlinse 5 angeordnet und dient dazu, die von der Freiformlinse 5 erzeugte Lichtverteilung in einer Richtung der C270/90-Ebene abzuschirmen und zur gegenüberliegenden Richtung umzulenken. Die Anordnung derFigur 2 wird in einer Straßenbeleuchtung vorzugsweise so eingebaut, dass die C180/0-Ebene entlang der zu beleuchtenden Straße liegt.Figur 5b zeigt die Beleuchtungsstärke auf der Straße, welche durch das Leuchtenmodul derFigur 2 hervorgebracht wird. In der Figur 5b zeigt der Ursprung des dargestellten Koordinatenkreuzes die Position der Leuchte. Aus der Beleuchtungsstärke ist zu erkennen, dass der Schwerpunkt der Beleuchtung von der Position der Leuchte in Richtung in der C270/90-Ebene verschoben ist. Vorzugsweise wird die Leuchte am Rand der Straße angeordnet und der Lichtschwerpunkt liegt etwa in der Straßenmitte. In derFigur 5b ist ferner zu sehen, dass jedoch ein Teil der Beleuchtungsstärke auch in eine Richtung hinter die Leuchte weist (in derFigur 5b in die untere Hälfte der Abbildung). Dieser Anteil des Lichts wird durch die Reflektorstreifen 3 im Vergleich zu einer Linsenanordnung ohne Reflektoranordnung verringert. Ferner ist inFigur 5b zu sehen, dass die Lichtverteilung in der C180/0-Ebene verbreitert ist. Diese Verbreiterung ist nützlich, um einen längeren Straßenabschnitt der Straße zu beleuchten bzw. für eine gleichmäßige Beleuchtung der Straße mit Leuchten in einem größeren Mastabstand beleuchten zu sorgen. - Die
Figuren 3 und4 zeigen jeweils einen alternativen Zusammenbau der Reflektoranordnung 1 mit der Linsenanordnung 4. In diesen Ausführungsformen liegen die Reflektorstreifen 3 jeweils rechts bzw. links von dem Linsenabschnitt 52, in welchem das Licht totalreflektiert wird. Die Beleuchtungsstärken auf einer Straße für die Leuchtenmodule nachFigur 3 und4 sind in denFiguren 5a und 5c dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Lichtverteilung asymmetrisch in Bezug auf die C270/90-Ebene ist. Dieser Effekt wird durch die rechts- bzw. linksseitige Anordnung der Reflektorstreifen erzielt. Ferner liegt der Lichtschwerpunkt der Verteilung etwa auf der C180/0-Ebene jeweils rechts oder links von der Leuchtenposition versetzt. Diese Lichtverteilung eignet sich insbesondere zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen auf Straßen, wie in denFiguren 6a und 6b dargestellt ist. In derFigur 6a sind zwei Leuchten an gegenüberliegenden Straßenrändern und jeweils auf einer gleichen Seite eines Fußgängerüberweges (durch den mittigen Zebrastreifen verdeutlicht) angeordnet. Die Lichtverteilung, welche in denFiguren 6a bzw. 6b schematisch dargestellt ist, zeigt, dass von der Straßenseite der Fußgängerüberweg gleichmäßig ausgeleuchtet sein kann. Die Anordnung nachFigur 6a ist speziell für eine Einbahnstraße vorgesehen, wobei die Autos in der Pfeilrichtung von links nach rechts fahren. Die Lichtverteilung der Leuchten ist so gestaltet, dass ein Fahrer in einem sich an den Fußgängerüberweg annähernden Auto von der Leuchte nicht geblendet wird. Der Fußgängerüberweg einschließlich der an den Fußgängerüberweg angrenzenden Teile des Gehweges wird von der Seite, aus der sich die Fahrzeuge nähern, ausgeleuchtet. Die Anordnung nachFigur 6b zeigt dem gegenüber eine bevorzugte Variante für eine in zwei Richtungen befahrene Straße. Die Leuchten sind jeweils an den gegenüberliegenden Seiten des Fußgängerüberweges seitlich der Straße angeordnet. Die Lichtverteilung der Leuchten ist so ausgebildet, dass die Fahrer der auf der jeweiligen Straßenseite sich an den Fußgängerüberweg annähernden Fahrzeuge nicht geblendet werden. Außerdem wird der Fußgänger in der Vertikalen beleuchtet, so dass er von dem Autofahrer besser gesehen wird. Die in den Figuren 6a bzw. 6b dargestellte Beleuchtungsstärken werden durch Leuchtenmodule, welche entsprechend derFigur 3 oder derFigur 4 ausgebildet sind, erzeugt. - Eine Besonderheit der in den
Figuren 2 bis 4 dargestellten Leuchtenmodule besteht darin, dass sich alle drei Varianten mit jeweils den gleichen Linsenanordnungen 4 und Reflektoranordnungen 1 herstellen lassen. Die Reflektoranordnung 1 muss nur gegenüber der Linsenanordnung gedreht werden. Ferner wird die Linsenanordnung 4 in unterschiedliche Positionen auf eine matrixförmige Anordnung der LEDs angebracht. Beispielsweise kann für eine 4x4-Anordnung der Linsen bzw. der Reflektoren eine zentrale Befestigungseinrichtung, z.B. eine Schraube oder eine Niete, vorgesehen sein. Diese kann für alle Montagepositionen verwendet werden. Alternativ können die Linsen und/oder Reflektoren auch aufgeklebt werden. InFiguren 2 bis 4 ist die bevorzugte Straßenseite bzw. die Seite des Fußgängerüberweges jeweils durch das Bezugszeichen 6 dargestellt. -
Figur 7 zeigt eine weitere Ausführungsform einer Reflektoranordnung 1', die eine Matrix von 4x8 Reflektorstreifen 3 aufweist. Diese Reflektoranordnung 1` kann beispielsweise über zwei 4x4-Linsenanordnungen aufgesetzt werden. Damit ist die Reflektoranordnung 1` doppelt so groß wie eine Reflektoranordnung 1 inFiguren 1 bis 4 . - Die
Figur 8 zeigt eine Straßenleuchte 9 mit zwei der inFigur 7 dargestellten Reflektoranordnungen 1`. Insgesamt weist die Straßenleuchte 8x8 Freiformlinsen 5 auf. Die Reflektorstreifen 3 sind jeweils seitlich der Abschnitte 52 der Linsen 5 vorgesehen. Das entspricht der Anordnung wie inFigur 4 dargestellt. Die Leuchte nachFigur 8 eignet sich daher insbesondere als eine Straßenleuchte neben einem Fußgängerüberweg, wie inFigur 6a oder 6b gezeigt ist. -
Figur 9 zeigt eine Linsenanordnung 4` wie vorhergehend bereits beschrieben. Darüber ist eine Reflektoranordnung 1" mit zwei durchgehenden Reflektorstreifen 3 montiert. Dieses Leuchtenmodul dient zur Erzeugung einer Lichtverteilung mit einem rückwärtigen Anteil. Das Verhältnis von Linsen 5 ohne Reflektor zu Linsen mit Reflektor ist in dieser Ausführung 2:1. Andere Verhältnisse zur Erzeugung eines stärkeren oder eines schwächeren rückwärtigen Lichtanteils sind ebenfalls möglich. In derFigur 9 ist mit den Bezugszeichen 6 die Seite der Straße angedeutet, während das Bezugszeichen 7 auf einen Bereich hinter der Leuchte weist. In diesem Bereich kann beispielsweise ein Gehweg oder Fahrradweg vorhhanden sein, der von der Straßenleuchte teilweise mitbeleuchtet werden soll. In derFigur 10 ist die inFigur 9 dargestellte Anordnung in einer Seitenansicht gezeigt. Die Bildebene derFigur 10 entspricht der C270/90-Ebene. Die Reflektorstreifen 3 sind gegenüber der C180/0-Ebene um einen Winkel α bzw. β geneigt. Durch den Neigungswinkel lässt sich der Abstrahlwinkel des Lichtanteils für den rückwärtigen Bereich der Leuchte einstellen. Beispielsweise kann abhängig von der Entfernung des Geh- bzw. Fahrradweges zur Leuchte der Winkel größer oder kleiner gewählt werden. Vorzugsweise sind Winkel zwischen 3° und 30° oder 5° bis 20° vorgesehen. Für die Reflektorstreifen in den vorhergehend beschriebenen Ausführungsformen sind demgegenüber keine Neigungswinkel, d.h. 0°, vorgesehen. Bis zu einem Steigungswinkel von 30° wird der Reflektor- bzw. Absorptionsstreifen hierin noch als "parallel" zu der entsprechenden C-Ebene bezeichnet. -
Figur 11 zeigt eine Leuchte, welche zwei der Module gemäß Figur 9 aufweist und zwei Module mit jeweils 4x4 Linsen 5 ohne eine Reflektoranordnung. In diese Ausführungsform wird daher ein geringer Teil des Lichts dazu verwendet, einen rückwärtigen Bereich der Leuchte, d.h. in Richtung zu dem Leuchtenmast, umzulenken. - Sind die Linsen 5 mit dem Abschnitt 52 parallel zur C180/0-Ebene ausgerichtet und die Reflektoren neben den Linsen 5 parallel zur C180/0-Ebene ausgerichtet, d.h. Linse und Reflektor jeweils in 0°-Stellung, reduziert dieses optische System den rückwärtigen Anteil der Lichtverteilungskurve. Die Reflektoren dienen in dieser Ausführungsform als Blende.
- In der Ausführungsform nach
Figur 12 sind zwei voneinander getrennte Blendenanordnungen vorgesehen, die als Einzelteil in derFigur 13 dargestellt sind. Gemäß dieser Ausführungsform umfasst die Anordnung jeweils zwei Streifen, die als Blende für eine 2x4-Linsenanordnung dienen. Die Blenden oder Absorptionsstreifen 10 werden in dieser Ausführungsform durch einfache abgewinkelte Flächen hergestellt. Der Winkel zu der ebenen Fläche der Linsenanordnung muss auch in dieser Ausführungsform nicht 90° betragen. Insbesondere können die Enden auch über die Linse ragen, um eine noch bessere Abblendung des rückwärtigen Anteils zu erhalten. In dieser Ausführungsform, in welcher die Streifen als Blende wirken, sind auch die durchgängigen Streifen für mehrere Linsen bevorzugt, weil sie das Licht der Linsen 5 über die ganze Breite des Leuchtenmoduls abblenden. Die Blenden können in dieser Ausführungsform auch eine diffus reflektierende Oberfläche aufweisen, um eine Blendung zu reduzieren. Gemäß dieser Ausführungsform können Blenden Licht absorbierend ausgeführt sein, um eine noch bessere Abblendung des rückwärtigen Anteils zu erhalten. In der dargestellten Ausführungsform bilden die Blenden Absorptionsstreifen 10, welche über die ganze zu der betreffenden Linsenreihe weisende Seite Licht absorbierend ausgebildet sind. - Weitere Modifikationen der vorhergehend beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen sind im Rahmen der Erfindung, welche durch die Ansprüche definiert ist, möglich. Insbesondere können unterschiedliche Reflektoranordnungen mit verschiedenen Linsenanordnungen kombiniert werden. Die Anzahl und die Ausrichtung der Reflektorstreifen in Bezug auf die Linsen kann sich innerhalb eines Modules und innerhalb von mehreren Modulen innerhalb einer Leuchte ändern.
- Die Linsenelemente und die Reflektorelemente oder die Blenden können auch durch ein Spritzgussverfahren realisiert werden. Die Linsenanordnung kann gemeinsam mit der Reflektoranordnung in einem Stück durch ein Spritzgusselement, vorzugsweise aus zwei verschiedenen Komponenten, einer lichttransparenten und einer lichtundurchlässigen Komponente, gebildet sein.
- Bei einem optischen System für die Reduzierung des rückwärtigen Anteils des Lichts wird direkt auf die Linsenanordnung eine Blende hinter den Linsen erzeugt. Diese Blende besteht dabei nicht wie die Linse aus einem klartransparenten Material, sondern aus einem lichtundurchlässigen oder nicht klar transparenten Material (zweite Spritzgusskomponente). Dadurch, dass es sich bei der Linsenanordnung und der Reflektor- bzw. Blendenanordnung dann nur um ein Bauteil handelt, ist die Montage auf der LED-Platine besonders einfach.
- Ferner können auch bei optischen Systemen für Fußgängerüberwege, wie vorhergehend beschrieben, oder bei einem Leuchtenmodul für die Erzeugung eines rückwärtigen Anteils ebenfalls reflektierende Flächen, wie oben für die Reflektoren 3 beschrieben, durch ein Spritzgussverfahren erzeugt werden und im Bereich der Reflektorflächen mit einem reflektierenden Material beschichtet werden.
-
- 1, 1', 1"
- Reflektoranordnung
- 2
- Öffnung
- 3
- Reflektorstreifen
- 4
- Linsenanordnung
- 5
- Freiformlinse
- 6
- Seite der Straße
- 7
- Bereich hinter der Leuchte
- 8
- LED-Platine
- 9
- Straßenleuchte
- 10
- Absorptionsstreifen
- 51
- Abschnitt der Linse
- 52
- Abschnitt der Linse
Claims (13)
- Leuchtenmodul mit einer Anordnung aus mehreren LEDs, und einer Anordnung (4) aus mehreren Freiformlinsen (5), die jeweils einer der LEDs zugeordnet sind, wobei jede der Freiformlinsen (5) eine der zugeordneten LED zugewandten Lichteintrittsfläche und gegenüberliegend wenigstens eine Lichtaustrittsfläche aufweist ,und mit einer Anordnung (1) aus Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10), wobei jeder der Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) jeweils seitlich zu einer Freiformlinse (5) angeordnet ist, um einen Teil des aus der Lichtaustrittsfläche der jeweils betreffenden Freiformlinse (5) austretenden Lichts umzulenken oder abzublocken,wobei jede der Freiformlinsen (5) einen ersten Abschnitt (52) aufweist, in welchem Licht, das von der Lichteintrittsfläche zur Lichtaustrittsfläche verläuft, durch Reflexion, insbesondere Totalreflexion, umgelenkt wird, und einen zweiten lichtlenkenden Abschnitt (51), der eine lichtlenkende Grenzfläche besitzt, die einen Teil der Lichtaustrittsfläche bildet, dadurch gekennzeichnet, dass die Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) jeweils eine ebene Reflexionsfläche oder Absorptionsfläche bilden, die in Bezug auf eine optische Achse der ihr zugeordneten LED mit einem Winkel zwischen 3° und 30° geneigt ist.
- Leuchtenmodul nach Anspruch 1, wobei die Anordnung von Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) mehrere parallel zueinander angeordnete Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) aufweist.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anordnung der LED, der Freiformlinsen und/oder der Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) jeweils in einer Ebene matrixförmig ist.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anordnung aus Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) einstückig ausgebildet ist und über der Anordnung (4) der Freiformlinsen (5) angebracht ist.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anordnung (1) aus Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) durch eine Ebene gebildet ist, welche eine Vielzahl von Öffnungen (2) für jeweils wenigstens eine der Freiformlinsen aufweist und die Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) am Rand der Öffnungen (2) verlaufen.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anordnung (1) aus Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) in unterschiedlichen, insbesondere in wenigstens zwei, drei oder vier zueinander gedrehten, Positionen über der Anordnung (4) von Freiformlinsen (5) montierbar ist.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in der Anordnung aus Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) jeweils ein Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) einzeln nur einer Freiformlinse (5) und/oder jeweils ein Reflektorstreifen (3) oder ein Absorptionsstreifen (10) einer Reihe von in einer Anordnung (4) der Freiformlinsen (5) nebeneinanderliegenden Freiformlinsen (5) zugeordnet ist.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anordnung (1) aus Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) gegenüber der Anordnung (4) von Freiformlinsen (5) so montierbar ist, dass die Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) in Bezug auf die ihr zugeordneten Freiformlinse oder -linsen angrenzend an dem jeweils ersten lichtlenkenden Abschnitt, seitlich rechts oder links des jeweils ersten lichtlenkenden Abschnitts (52) und/oder gegenüberliegend zu dem ersten lichtlenkenden Abschnitt (52) angeordnet sind.
- Leuchtenmodul nach Anspruch 8, wobei die Anordnung (1) aus Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) wahlweise in jeder der genannten vier Stellungen montierbar ist.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Reflektorstreifen (3) oder Absorptionsstreifen (10) parallel zu der C180/0-Ebene angeordnet sind oder parallel zu der C270/90-Ebene angeordnet sind, wobei C-Ebenen vertikale Ebenen durch das Leuchtenmodul bezeichnen.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die ersten Abschnitte (52) der Freiformlinse (5) jeweils eine Längserstreckung aufweisen, die parallel zu der C180/0-Ebene oder parallel zu der C270/90-Ebene angeordnet sind, und insbesondere bei Rückbezug auf den Anspruch 10 parallel zu den Reflektorstreifen oder den Absorptionsstreifen, wobei C-Ebenen vertikale Ebenen durch das Leuchtenmodul bezeichnen.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer Anordnung von Absorptionsstreifen (10), wobei die Absorptionsstreifen (10) auf einer zu der Freiformlinse weisenden Seite lichtabsorbierend ausgebildet sind.
- Leuchtenmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Freiformlinsen (5) eine zu einer C-Ebene, insbesondere zu der C270/90-Ebene, symmetrische Lichtverteilung erzeugen und die Reflektorstreifen (3) die Lichtverteilung durch Umlenkung asymmetrisch verändern, wobei C-Ebenen vertikale Ebenen durch das Leuchtenmodul bezeichnen.
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