ES2959945T3 - Un módulo de iluminación, un sistema de iluminación y un método de iluminación - Google Patents

Un módulo de iluminación, un sistema de iluminación y un método de iluminación Download PDF

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Abstract

La invención proporciona un módulo de iluminación (100) que comprende una pluralidad de primeras fuentes de luz (101) configuradas para emitir una primera luz (102) en una primera dirección predeterminada, y al menos una segunda fuente de luz (103) configurada para emitir una segunda luz (104). El módulo de iluminación (100) comprende además una guía de luz (105) que comprende al menos una porción de acoplamiento de luz (106) para acoplar al menos parte de la segunda luz (104) en la guía de luz (105), y una pluralidad de porciones de desacoplamiento de luz (107) para acoplar al menos parte de la segunda luz (104) fuera de la guía de luz (105). La guía de luz (105) está dispuesta para guiar la segunda luz (104) acoplada a la guía de luz (105) en al menos una porción de acoplamiento de luz de entrada (106) a través de una reflexión interna total (108) hacia la pluralidad de luces de salida. -porciones de acoplamiento (107) para generar luz desacoplada en una segunda dirección predeterminada. La guía de luz (105) está acoplada mecánicamente y se extiende a lo largo de la pluralidad de primeras fuentes de luz (101). Las porciones de desacoplamiento de luz (107) cubren una primera área (109) más grande que una segunda área (110) cubierta por la pluralidad de primeras fuentes de luz (101). Un flujo luminoso total generado por al menos una segunda fuente de luz (103) es menor que un flujo luminoso total generado por la pluralidad de las primeras fuentes de luz (101). La primera dirección predeterminada y la segunda dirección predeterminada se superponen al menos parcialmente. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Un módulo de iluminación, un sistema de iluminación y un método de iluminación
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a un módulo de iluminación, a un sistema de iluminación que comprende el módulo de iluminación y a un método de iluminación que utiliza el sistema de iluminación.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La Patente US2014/0104867 desvela una lámpara LED que comprende una tira de diodo emisor de luz (LED) y un cuerpo cilíndrico de guía de luz que está conectado a la tira de LED. La luz emitida desde la tira de LED irradia hacia el cuerpo de la guía de luz y sale a través de la superficie del cuerpo de la guía de luz. La lámpara LED proporciona luz de alta calidad a altas intensidades, pero tiene la desventaja de que no puede proporcionar luz de alta calidad a bajas intensidades.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
Un objeto de la presente invención es proporcionar un módulo de iluminación que permita proporcionar luz de alta calidad tanto a altas como a bajas intensidades. Por ejemplo, la invención describes una tira con fuentes de luz de estado sólido que proporciona luz de alta calidad a intensidades altas y muy bajas.
La presente invención desvela un módulo de iluminación según la reivindicación independiente 1. Las reivindicaciones dependientes definen realizaciones preferidas.
Según un primer aspecto de la invención, se proporciona un módulo de iluminación que comprende una pluralidad de primeras fuentes de luz, al menos una segunda fuente de luz, y una guía de luz. La pluralidad de primeras fuentes de luz emite una primera luz en una primera dirección predeterminada. La al menos una segunda fuente de luz emite una segunda luz. La guía de luz comprende al menos una parte de acoplamiento de luz para acoplar al menos parte de la segunda luz en la guía de luz, una pluralidad de partes de desacoplamiento de luz para desacoplar al menos parte de la segunda luz de la guía de luz. La guía de luz está dispuesta para guiar la segunda luz acoplada en la guía de luz en al menos una parte de acoplamiento de luz a través de la reflexión interna total a la pluralidad de partes de desacoplamiento de luz para generar luz desacoplada en una segunda dirección predeterminada. La guía de luz está acoplada mecánicamente y se extiende a lo largo de la pluralidad de primeras fuentes de luz. Las partes de desacoplamiento de luz cubren juntas una primera área más grande que una segunda área cubierta por la pluralidad de primeras fuentes de luz. El flujo luminoso total generado por la al menos una segunda fuente de luz es menor que un flujo luminoso total generado por la pluralidad de las primeras fuentes de luz. La primera dirección predeterminada y la segunda dirección predeterminada se superponen al menos parcialmente.
Por lo tanto, la invención proporciona un módulo de iluminación, tal como, por ejemplo, una tira con una pluralidad de LED, que es capaz de proporcionar luz de alta calidad tanto a altas como a bajas intensidades. La razón es que, en lugar de una tira con una pluralidad de fuentes de luz, se utilizan una pluralidad de primeras fuentes de luz y al menos una segunda fuente de luz en combinación con una guía de luz. La pluralidad de primeras fuentes de luz proporciona una primera luz de alta calidad a altas intensidades en una primera dirección predeterminada. La al menos una segunda fuente de luz proporciona una segunda luz, que al menos parte de la segunda luz finalmente se desacopla de la guía de luz en las partes de desacoplamiento de luz que se extienden a lo largo de la pluralidad de primeras fuentes de luz en una segunda dirección predeterminada. El flujo luminoso total generado por la al menos una segunda fuente de luz es menor que el flujo luminoso total generado por la pluralidad de primeras fuentes de luz. La primera dirección predeterminada y la segunda dirección predeterminada se superponen al menos parcialmente. El efecto es que la segunda fuente de luz proporciona luz de alta calidad a bajas intensidades sin requerir una atenuación de la pluralidad de primeras fuentes de luz a una intensidad baja.
La solución propuesta en la Patente US2014/0104867 es incapaz de proporcionar luz de alta calidad tanto a altas como a bajas intensidades. Para obtener bajas intensidades, los LED del dispositivo de iluminación desvelado en la Patente US2014/0104867 necesitan ser atenuados, por ejemplo, por debajo del 15 % de la emisión total de luz utilizando modulación de ancho de pulso (PWM, del ingléspulse width modulation).Cuando los LED se atenúan a una emisión total de luz tan baja, la emisión de luz de los LED no es estable. Por ejemplo, se produce un parpadeo debido a un pequeño ciclo de trabajo de la corriente a través de los LED. Los efectos de dicha emisión inestable pueden ser percibidos por el ojo humano y, por lo tanto, es indeseada.
En una realización, el módulo de iluminación satisface la ecuación en la que el primer término I2 / E2 es mayor que el segundo término I1 / E1. I1 es la cantidad de fotones acoplados emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz y que se acopla en la guía de luz. 12 es la cantidad de fotones acoplados emitidos por la al menos una segunda fuente de luz y que se acopla en la guía de luz. E1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz. E2 es la cantidad de fotones emitidos por la al menos una segunda fuente de luz. Por lo tanto, la fracción de segunda luz que se acopla en la guía de luz es mayor que la fracción de primera luz que se acopla en la guía de luz. El efecto obtenido es que mejora aún más la calidad de la luz tanto a altas como a bajas intensidades y proporciona un módulo de iluminación altamente eficiente. La razón es que la luz que no se acopla en la guía de luz da como resultado una eficiencia mayor en comparación con la luz que se acopla en la guía de luz. Esto se debe a que no se producirá ninguna o menos pérdida de luz, por ejemplo, debido a la absorción de luz por parte de la guía de luz. Por lo tanto, la pluralidad de primeras fuentes de luz proporciona una primera luz de alta calidad a altas intensidades y con alta eficiencia. La al menos una segunda fuente de luz proporciona una segunda luz de alta calidad a bajas intensidades. Con niveles bajos de luz, los LED individuales se hacen más visibles en comparación con los LED con niveles de luz altos. La visibilidad de los LED individuales, que proporciona una denominada apariencia de mancha no deseada, se reduce, debido a que la luz se acopla en la guía de luz y a través de la reflexión interna total es guiada a la pluralidad de partes de desacoplamiento de luz. Debido a que las partes de desacoplamiento de luz cubren una primera área más grande que una segunda área cubierta por las primeras fuentes de luz, se reduce la visibilidad de los LED individuales y se reduce la denominada apariencia de mancha no deseada. La pluralidad de primeras fuentes de luz puede ser portada por un primer portador. El primer portador puede ser un sustrato, tal como una placa de circuito impreso (PCB). La PCB puede comprender una lámina. Las al menos unas segundas fuentes de luz pueden ser portadas por un segundo portador. El segundo portador puede ser un sustrato, tal como una placa de circuito impreso. La PCB puede ser un sustrato rígido. La pluralidad de primeras fuentes de luz y la al menos una segunda fuente de luz pueden colocarse en el mismo portador común. El portador común puede doblarse en al menos un extremo, de tal manera que la pluralidad de primeras fuentes de luz y al menos una segunda fuente de luz se extiendan en un ángulo distinto de cero. La pluralidad de primeros LED y el al menos un segundo LED también pueden colocarse en paralelo unos con respecto a otros. La guía de luz puede estar conformada en un ángulo distinto de cero cerca de la al menos una segunda fuente de luz para permitir que la segunda luz se acople en la guía de luz. La guía de luz también puede comprender ópticas, tales como, por ejemplo, un espejo o un elemento óptico refractivo cerca de la al menos una segunda fuente de luz para permitir que la segunda luz se acople en la guía de luz.
En una realización, la proporción del primer término I2 / E2 con respecto al segundo término I1 / E1 es al menos 3. Más preferiblemente, la proporción del primer término I2 / E2 con respecto al segundo término I1 / E1 es al menos 5. Más preferiblemente, la proporción del primer término 12 / E2 con respecto al segundo término I1 / E1 es al menos 7. El efecto obtenido es que mejora incluso aún más la calidad de la luz tanto a altas como a bajas intensidades y proporciona un módulo de iluminación incluso más eficiente. La razón es que la luz que no se acopla en la guía de luz da como resultado una eficiencia mayor en comparación con la luz que se acopla en la guía de luz. Esto se debe a que no se producirá ninguna o menos pérdida de luz, por ejemplo, debido a la absorción de luz por parte de la guía de luz. Por lo tanto, la pluralidad de primeras fuentes de luz proporciona una primera luz de alta calidad a altas intensidades y con alta eficiencia. La al menos una segunda fuente de luz proporciona una segunda luz de alta calidad a bajas intensidades. Con niveles bajos de luz, los LED individuales se hacen más visibles en comparación con los LED con niveles de luz altos. La visibilidad de los LED individuales, que proporciona una denominada apariencia de mancha no deseada, se reduce, debido a que la luz se acopla en la guía de luz y a través de la reflexión interna total es guiada a la pluralidad de partes de desacoplamiento de luz. Debido a que las partes de desacoplamiento de luz cubren una primera área más grande que una segunda área cubierta por las primeras fuentes de luz, se reduce la visibilidad de los LED individuales y se reduce la denominada apariencia de mancha no deseada. La ecuación y la proporción sugeridas del primer término proporcionan un módulo de iluminación con una eficiencia óptica y una buena reducción de las manchas, es decir, una apariencia menos manchada.
En una realización, la pluralidad de primeras fuentes de luz está dispuesta para emitir la primera luz en un haz. La guía de luz está dispuesta en la trayectoria del haz. El segundo término I1 / E1 es 0,1 o menos. Más preferiblemente, el segundo término 11 / E1 es 0,07 o menos. Más preferiblemente, el segundo término I1 / E1 es 0,05 o menos. El efecto obtenido es que mejora aún más la calidad de la luz tanto a altas como a bajas intensidades y proporciona un módulo de iluminación altamente eficiente. La razón es que la luz que no se acopla en la guía de luz da como resultado una eficiencia mayor en comparación con la luz que se acopla en la guía de luz. Esto se debe a que no se producirá ninguna o menos pérdida de luz, por ejemplo, debido a la absorción de luz por parte de la guía de luz. Por lo tanto, la pluralidad de primeras fuentes de luz proporciona una primera luz de alta calidad a altas intensidades y con alta eficiencia. La ecuación y la proporción sugeridas del segundo término proporcionan un módulo de iluminación con una eficiencia óptica y una buena reducción de las manchas, es decir, de la apariencia manchada.
La proporción Ei1: E1 es del 80 % o menos. Ei1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz y que inciden sobre la guía de luz. E1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz. Más preferiblemente, la proporción Ei1: E1 es del 60% o menos. Lo más preferiblemente, la proporción Ei1: E1 es del 40% o menos. El efecto obtenido es que mejora aún más la calidad de la luz tanto a altas como a bajas intensidades y proporciona un módulo de iluminación altamente eficiente. La razón es que primera luz que incide en la guía de luz está sujeta a pérdidas de luz debido a la absorción o reflexión cuando la luz se transmite a través de la guía de luz. La luz que no incide en la guía de luz no sufre estas pérdidas de luz. Por tanto, una cantidad mayor de primera luz que no incide en la guía de luz da como resultado un módulo de iluminación con una mayor eficiencia.
En una realización, la segunda distancia (D2) entre la guía de luz y la pluralidad de primeras fuentes de luz está en el intervalo de 1 a 20 mm. Más preferiblemente, la segunda distancia (D2) entre la guía de luz y la pluralidad de primeras fuentes de luz está en el intervalo de 1 a 15 mm. Lo más preferiblemente, la segunda distancia (D2) entre la guía de luz y la pluralidad de primeras fuentes de luz está en el intervalo de 1 a 10 mm. Por ejemplo, la segunda distancia (D2) entre la guía de luz y la pluralidad de primeras fuentes de luz es 2 mm. El efecto obtenido es que la primera luz y la segunda luz salen del módulo de iluminación desde la misma superficie. La razón es que la posición de la pluralidad de primeras fuentes de luz está cerca de la posición de las partes de desacoplamiento de luz de la guía de luz. Las fuentes de luz pueden ser fuentes de luz de estado sólido, tales como diodos emisores de luz (LED) o diodos láser. La guía de luz puede colocarse en la parte superior del área de emisión de luz de más del 90 % de la pluralidad de primeras fuentes de luz. La guía de luz también pude no disponerse en la parte superior del área de emisión de luz de la pluralidad de primeras fuentes de luz, sino junto al área de emisión de luz de la pluralidad de primeras fuentes de luz. Por ejemplo, la pluralidad de fuentes de luz comprende cien LED y la guía de luz puede colocarse en la parte superior del área de emisión de luz noventa y cinco LED o noventa y nueve LED. La primera distancia (D1) entre la guía de luz y la al menos una segunda fuente de luz puede estar en el intervalo de 0,1 a 20 mm. Más preferiblemente, la primera distancia (D1) entre la guía de luz y la al menos una segunda fuente puede estar en el intervalo de 0,1 a 15 mm. Lo más preferiblemente, la primera distancia (D1) entre la guía de luz y la al menos una segunda fuente de luz puede estar en el intervalo de 0,1 a 10 mm. Por ejemplo, la primera distancia (D2) entre la guía de luz y la al menos una segunda fuente de luz es 0,2 mm.
En una realización, la guía de luz es alargada y tiene una longitud L, una anchura W y una altura H. Preferiblemente, la longitud L es al menos 30 veces la anchura W y la longitud L es al menos 50 veces la altura H. Más preferiblemente, la longitud L es al menos 60 veces la anchura W y la longitud L es al menos 70 veces la altura H. Lo más preferiblemente, la longitud L es al menos 90 veces la anchura W y la longitud L es al menos 90 veces la altura H. El efecto obtenido es que las dimensiones sugeridas dan como resultado un módulo de iluminación flexible y lineal que se desea en varias aplicaciones de iluminación, tales como la iluminación de cala y acento. La altura H de la guía de luz es preferiblemente inferior a 20 mm. Más preferiblemente, la altura H de la guía de luz es inferior a 10 mm. Lo más preferiblemente, la altura H de la guía de luz es inferior a 8 mm. La anchura W de la guía de luz es preferiblemente inferior a 40 mm. Más preferiblemente, la anchura W de la guía de luz es inferior a 20 mm. Lo más preferiblemente, la anchura W de la guía de luz es inferior a 10 mm. La longitud L de la guía de luz es preferiblemente mayor a 500 mm. Más preferiblemente, la longitud L de la guía de luz es mayor a 800 mm. Lo más preferiblemente, la longitud L de la guía de luz es mayor a 1000 mm. Por ejemplo, la guía de luz tiene una longitud L de 1000 mm, una anchura W de 10 mm, y una altura H de 5 mm. La guía de luz puede estar hecha de un material polimérico, tal como polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato (PC), material de silicona, etc.
En una realización, la guía de luz se dispone en la parte superior del área de emisión de luz de más del 90 % de la pluralidad de primeras fuentes de luz. Las partes de desacoplamiento de luz de la guía de luz están intercaladas con respecto a las primeras fuentes de luz. El efecto obtenido es una eficiencia mejorada. La razón es que menos primera luz es redirigida por la pluralidad de partes de desacoplamiento de luz. La luz redirigida da como resultado pérdidas de reflexión o menor utilización de la luz. La primera área de las partes de desacoplamiento de luz de la guía de luz puede no superponerse con la segunda área cubierta por la pluralidad de primeras fuentes de luz. El efecto obtenido es una eficiencia adicionalmente mejorada. Ninguna, o casi ninguna, primera luz se acopla en la guía de luz a través de las partes de desacoplamiento de luz. La razón es que no hay superposición entre las partes de desacoplamiento de luz de la guía de luz y la pluralidad de primeras fuentes de luz.
En una realización, la guía de luz comprende una parte central y una parte periférica. El índice de refracción de la parte central es al menos 1,02 veces mayor que el índice de refracción de la parte periférica. Más preferiblemente, el índice de refracción de la parte central es al menos 1,05 veces mayor que el índice de refracción de la parte periférica. Lo más preferiblemente, el índice de refracción de la parte central es al menos 1,1 veces mayor que el índice de refracción de la parte periférica. El efecto obtenido es que la parte periférica hace que la luz sea confinada en la parte central de la guía de luz por reflexión interna total en el límite entre las dos. La parte central es preferiblemente un núcleo y la parte periférica es preferiblemente un revestimiento. Opcionalmente, la parte periférica o revestimiento pueden comprender una camisa. Una camisa es un material que encapsula, al menos parcialmente, la parte periférica o revestimiento y así la protege de, por ejemplo, daños, tales como arañazos. La guía de luz puede ser una fibra óptica.
En una realización, la pluralidad de primeras fuentes de luz están separadas a un paso de al menos 5 mm. Más preferiblemente, la pluralidad de primeras fuentes de luz está separada a un paso de al menos 7 mm. Lo más preferiblemente, la pluralidad de primeras fuentes de luz está separada a un paso de al menos 8 mm. El efecto obtenido es una reducción del coste. La razón es que el número de primeras fuentes de luz puede reducirse, lo que da como resultado un menor coste en términos de fuentes de luz, pero también en términos de coste de montaje.
En una realización, se dispone al menos un portador transparente entre la pluralidad de primeras fuentes de luz y la guía de luz. La guía de luz está acoplada o incrustada en el portador al menos parcialmente transparente. El efecto obtenido es que mejora la seguridad y la protección de entrada del módulo de iluminación. Por ejemplo, los LED y la guía de luz pueden estar encapsulados por el portador transparente. En un ejemplo, los LED están encapsulados por el portador transparente y la guía de luz está conectada al portador transparente, es decir, la guía de luz no está completamente encapsulada por el portador transparente. El portador transparente es preferiblemente un material flexible. Por ejemplo, el portador transparente es un tipo de material de goma, tal como un material de silicona. El portador transparente tiene preferiblemente una transmisión de al menos el 80 %. Más preferiblemente, el portador transparente tiene una transmisión de al menos el 85 %. Lo más preferiblemente, el portador transparente tiene una transmisión de al menos el 90 %. En una realización alternativa, en lugar de un portador transparente, la guía de luz puede estar rodeada de aire. Una guía de luz rodeada de aire evita en la medida de lo posible el acoplamiento de luz de la primera luz en la guía de luz, mientras que proporciona la reflexión interna total deseada (TIR) de la segunda luz en la guía de luz.
La presente invención desvela un sistema de iluminación según la reivindicación 12.
En una realización, un sistema de iluminación comprende dicho módulo de iluminación. El sistema de iluminación comprende además una unidad de control que está conectada eléctricamente a la pluralidad de primeras fuentes de luz y la al menos una segunda fuente de luz para controlar por separado la cantidad de primera luz y segunda luz. El efecto obtenido es que el sistema de iluminación proporciona luz de alta calidad tanto a altas como a bajas intensidades. El sistema de iluminación puede proporcionar en un primer modo, es decir, primer periodo de tiempo, luz de alta calidad a alta intensidad, proporcionando solo la primera luz. El sistema de iluminación puede proporcionar en un segundo modo, es decir, segundo periodo de tiempo, luz de alta calidad a baja intensidad, proporcionando solo la segunda luz. El sistema de iluminación también pude proporcionar en un primer modo, es decir, primer periodo de tiempo, luz de alta calidad a alta intensidad, proporcionando tanto la primera luz como la segunda luz.
En una realización, el sistema de iluminación comprende además al menos un sensor configurado para detectar la intensidad de la luz ambiental, el color y/o la temperatura del color en una región que rodea al sistema de iluminación. La unidad de control está acoplada comunicativamente a al menos el al menos un sensor, la pluralidad de primeras fuentes de luz y la al menos una segunda fuente de luz. La unidad de control está configurada para controlar la operación de la pluralidad de primeras fuentes de luz y la al menos una segunda fuente de luz en función de la información relativa a la intensidad de la luz, el color y la temperatura de color en la región obtenida por el al menos un sensor para controlar la intensidad del sistema de iluminación en función de la iluminación ambiental. El efecto obtenido es que el sistema de iluminación proporciona luz de alta calidad a altas intensidades o luz de alta calidad a bajas intensidades dependiendo de las condiciones de luz ambientales. Por ejemplo, por la tarde o por la noche, cuando el sensor detecta una intensidad de luz baja, el sistema de iluminación proporciona luz de alta calidad a baja intensidad, mientras que por la mañana o por la tarde, cuando el sensor detecta una intensidad de luz alta, el sistema de iluminación proporciona luz de alta calidad a alta intensidad.
En una realización, el sistema de iluminación comprende además un módulo de reloj para suministrar la hora de un día. La unidad de control está acoplada comunicativamente al módulo de reloj, la pluralidad de primeras fuentes de luz y la al menos una segunda fuente de luz. La unidad de control está configurada para controlar la operación de la pluralidad de primeras fuentes de luz y la al menos una segunda fuente de luz en función de la información relativa a la hora del día. El efecto obtenido es que el sistema de iluminación proporciona luz de alta calidad a altas intensidades o luz de alta calidad a bajas intensidades dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, a las 23:00 horas, el sistema de iluminación proporciona luz de alta calidad a baja intensidad, mientras que a las 18:00 horas el sistema de iluminación proporciona luz de alta calidad a alta intensidad.
La presente invención desvela un método de iluminación según la reivindicación independiente 14.
En una realización, un método de iluminación utiliza el sistema de iluminación. El método de iluminación consiste en cambiar por medio de la unidad de control el módulo de iluminación entre un primer estado en el que la pluralidad de primeras fuentes de luz emiten la primera luz y la al menos una segunda fuente de luz emite o no emite la segunda luz, y un segundo estado en el que la pluralidad de las primeras fuentes de luz no emiten la primera luz y la al menos una segunda fuente de luz emite la segunda luz. El efecto obtenido es que se obtiene un sistema de iluminación fácilmente controlable. Por ejemplo, puede seleccionarse fácilmente entre luz de alta calidad a altas intensidades o luz de alta calidad a bajas intensidades. El cambio por medio de la unidad de control del módulo de iluminación, entre un primer estado en el que la pluralidad de primeras fuentes de luz emiten la primera luz y la al menos una segunda fuente de luz emite o no emite la segunda luz, y un segundo estado en el que la pluralidad de las primeras fuentes de luz no emiten la primera luz y la al menos una segunda fuente de luz emite la segunda luz, puede depender del sensor y/o del módulo de reloj.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Ahora se describirán realizaciones de la invención, a modo únicamente de ejemplo, con referencia a los dibujos esquemáticos adjuntos, en los que símbolos de referencia correspondientes indican partes correspondientes, y en los que:
Las Figuras 1a a 1c representan esquemáticamente una sección transversal del módulo de iluminación a lo largo de la dirección longitudinal en el plano XY de acuerdo con una realización de la presente invención;
Las Figuras 2a a 2c representan esquemáticamente una vista de despiece de una sección transversal del módulo de iluminación de acuerdo con otra realización de la presente invención;
Las Figuras 3a a 3b representan esquemáticamente una vista de despiece de una sección transversal del módulo de iluminación de acuerdo con otra realización de la presente invención;
Las Figuras 4a a 4b representan esquemáticamente una vista de despiece de una sección transversal del módulo de iluminación de acuerdo con otra realización de la presente invención;
La Figura 5 representa esquemáticamente una sección transversal del sistema de iluminación a lo largo de la dirección longitudinal en el plano XY de acuerdo con otra realización de la presente invención.
La Figura 6 representa esquemáticamente un diagrama de flujo del método de iluminación utilizando el sistema de iluminación.
Los dibujos esquemáticos no están necesariamente a escala.
Se hace referencia a las mismas características que tienen la misma función en diferentes figuras con las mismas referencias.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REALIZACIONES
Las Figuras 1a a 1c representan esquemáticamente una sección transversal del módulo de iluminación 100 a lo largo de la dirección longitudinal en el plano XY de acuerdo con una realización de la presente invención. Según se representa en la Figura 1a, el módulo de iluminación 100 comprende al menos una segunda fuente de luz 103 que está configurada para emitir una segunda luz 104. Según se representa en la Figura 1b, el módulo de iluminación 100 comprende una pluralidad de primeras fuentes de luz 101 que están configuradas para emitir una primera luz 102 en una primera dirección predeterminada. Según se representa en la Figura 1c, el módulo de iluminación 100 comprende además una guía de luz 105 que comprende al menos una parte de acoplamiento de luz 106 para acoplar al menos parte de la segunda luz 104 en la guía de luz 105, y una pluralidad de partes de desacoplamiento de luz 107 para desacoplar al menos parte de la segunda luz 104 de la guía de luz 105. La guía de luz 105 está dispuesta para guiar la segunda luz 104, que está acoplada en la guía de luz 105 en la al menos una parte de acoplamiento de luz 106, a través de la reflexión interna total 108 a la pluralidad de partes de desacoplamiento de luz 107 para generar luz desacoplada en una segunda dirección predeterminada. La guía de luz 105 está acoplada mecánicamente y se extiende a lo largo de la pluralidad de primeras fuentes de luz 101. Por ejemplo, la guía de luz 105 está acoplada mecánicamente a la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 a través de un portador transparente 122. El portador transparente 122 puede tener un índice de refracción inferior para obtener una reflexión interna total 108 de la segunda luz 104 en la guía de luz 105 y evitar en la medida de lo posible el acoplamiento de luz la primera luz 102 en la guía de luz 105. En una realización alternativa, el elemento 122 es un espacio vacío relleno de aire. En caso de que el elemento 122 sea un espacio vacío relleno de aire, el entorno de la guía de luz 105 es aire y tiene un índice de refracción de 1 y, por tanto, evita en la medida de lo posible el acoplamiento de luz de la primera luz 102 en la guía de luz 105, mientras que proporciona una reflexión interna total deseada 108 de la segunda luz 104 en la guía de luz 105. En un ejemplo, la guía de luz 105 está acoplada mecánicamente a la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 a través de una o más abrazaderas, soportes, pasadores o cualquier otro medio mecánico. Las partes de desacoplamiento de luz 107 cubren una primera área más grande 109 que una segunda área 110 cubierta por la pluralidad de primeras fuentes de luz 101. Un flujo luminoso total generado por la al menos una segunda fuente de luz 103 es menor que un flujo luminoso total generado por la pluralidad de las primeras fuentes de luz 101. La primera dirección predeterminada y la segunda dirección predeterminada se superponen al menos parcialmente. La primera dirección predeterminada y la segunda dirección predeterminada pueden superponerse por completo. La pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden ser fuentes de luz de estado sólido. La al menos una segunda fuente de luz 103 puede ser una fuente de luz de estado sólido. Por ejemplo, la fuente o fuentes de luz de estado sólido pueden ser diodos emisores de luz (LED) o diodos láser. La pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden ser portadas por un primer portador 101'. La al menos una segunda fuente de luz puede ser portada por un segundo portador 103'. La guía de luz 105 puede estar hecha de un material inorgánico. Por ejemplo, la guía de luz puede estar hecha de vidrio. La guía de luz 105 puede estar hecha de un material polimérico. Por ejemplo, la guía de luz 105 puede estar hecha de polimetilmetacrilato (PMMA) o policarbonato (PC). La guía de luz 105 también puede estar hecha de un material híbrido, es decir, de un material inorgánico y un material polimérico. Por ejemplo, la guía de luz 105 puede estar hecha de vidrio y cubierta por una capa de polimetilmetacrilato (PMMA) o policarbonato (PC). La pluralidad de partes de desacoplamiento de luz 107 puede estar hecha de un material de dispersión de luz dispersado en un material de matriz. Por ejemplo, pueden dispersarse partículas de BaSO4, TiO2 y/o Al2O3 en un tipo de material de silicona, tal como, por ejemplo, polidimetilsiloxano (PDMS). Las partes de desacoplamiento de luz 107 también pueden ser un patrón de relieve superficial dentro o sobre la guía de luz 105. La al menos una porción de acoplamiento de luz 106 puede ser un primer extremo de una guía de luz alargada 105. El módulo de iluminación 100 también puede comprender más de una porción de acoplamiento de luz 106, tal como, por ejemplo, dos porciones de acoplamiento de luz 106. Por ejemplo, una primera porción de acoplamiento de luz puede estar ubicada en el primer extremo de la guía de luz 105 y la segunda porción de acoplamiento de luz 106 puede estar ubicada en un segundo extremo de la guía de luz 105. El segundo extremo de la guía de luz 105 puede colocarse opuesto al primer extremo de la guía de luz 105. La porción de acoplamiento de luz 106 puede colocarse de forma plana y paralela con respecto a la al menos una segunda fuente de luz 103. La porción de acoplamiento de luz 106 también puede conformarse. Por ejemplo, la porción de acoplamiento de luz 106 puede ser convexa para mejorar el acoplamiento de la luz. La guía de luz 105 puede acoplarse a la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 a través de un medio mecánico. Preferiblemente, existe un hueco de aire entre las primeras fuentes de luz 101 y la guía de luz 105 para evitar en la medida de lo posible el acoplamiento de luz la primera luz 102 en la guía de luz 105, mientras que proporciona una reflexión interna total deseada 108 de la segunda luz 104 en la guía de luz 105. También es posible utilizar un material de bajo índice de refracción que también funcione como revestimiento para la guía de luz 105 y evite en la medida de lo posible el acoplamiento de luz la primera luz 102 en la guía de luz 105. La pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden colocarse en un primer portador 101' y/o la al menos una segunda fuente de luz 103 puede colocarse en un segundo portador 103'. Los medios mecánicos también pueden ser, por ejemplo, una abrazadera, un pasador o cualquier otro medio para acoplar mecánicamente la guía de luz 105 a la pluralidad de las primeras fuentes de luz 101. Las porciones de desacoplamiento de luz 107 cubren una primera área más grande 109 que una segunda área 110 cubierta por la pluralidad de primeras fuentes de luz 101. Por ejemplo, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden comprender cien LED. Cada uno de los LED puede tener una superficie de salida de luz de un milímetro cuadrado. El área 110 cubierta por la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 es, por tanto, 100 milímetros cuadrados. Las partes de desacoplamiento de luz 107 pueden comprender quinientas partes de desacoplamiento de luz. Cada parte de desacoplamiento de luz puede tener una superficie de dos milímetros cuadrados. El área 109 cubierta por las partes de desacoplamiento de luz 107 es, por tanto, 1000 milímetros cuadrados.
Según se representa en las Figuras 1a-c, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden estar separadas un paso P. Preferiblemente, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden estar separadas un paso P de al menos 5 mm. Más preferiblemente, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden estar separadas un paso P de al menos 7 mm. Lo más preferiblemente, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden estar separadas un paso P de al menos 8 mm. Por ejemplo, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden estar separadas un paso P de 10 mm.
Las Figuras 2a-2c representan esquemáticamente una vista de despiece de una sección transversal del módulo de iluminación 100, de acuerdo con otra realización de la presente invención. La Figura 2a representa una primera vista de despiece EV1 de una sección transversal del módulo de iluminación 100 a lo largo de la dirección longitudinal en el plano XY. La al menos una segunda fuente de luz 103 puede situarse sobre un segundo portador 103'. La guía de luz 105 puede estar ubicada a una primera distancia D1 cerca de la al menos una segunda fuente de luz 103. La guía de luz 105 puede acoplarse a la al menos una segunda fuente de luz 103 a través de un medio mecánico. Los medios mecánicos pueden ser un portador transparente 122. La Figura 2b representa una segunda vista de despiece EV2 de una sección transversal del módulo de iluminación 100 a lo largo de la dirección longitudinal en el plano XY. La pluralidad de primeras fuentes de luz 101 pueden colocarse en un primer portador 101'. La guía de luz 105 está ubicada cerca de la pluralidad de primeras fuentes de luz 101. La guía de luz 105 comprende la pluralidad de partes de desacoplamiento de luz 107. La guía de luz 105 puede acoplarse a la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 a través de un medio mecánico. Los medios mecánicos pueden ser un portador transparente 122. La Figura 2c representa la segunda vista de despiece EV2 de una sección transversal del módulo de iluminación 100 a lo largo de la dirección longitudinal en el plano YZ. La pluralidad de primeras fuentes de luz 101 están colocadas en un primer portador 101'. La guía de luz 105 está ubicada cerca de la pluralidad de primeras fuentes de luz 101. La guía de luz 105 comprende la pluralidad de partes de desacoplamiento de luz 107. La guía de luz 105 puede acoplarse a la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 a través de un medio mecánico. Los medios mecánicos pueden ser un portador transparente 122. Según se representa en la Figura 2a-c, el módulo de iluminación 100 puede satisfacer la ecuación en la que el primer término I2 / E2 es mayor que el segundo término I1 / E1. 11 es la cantidad de fotones acoplados emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz y que se acopla en la guía de luz 111. 12 es la cantidad de fotones acoplados emitidos por la al menos una segunda fuente de luz y que se acopla en la guía de luz 112. E1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz 113. E2 es la cantidad de fotones emitidos por la al menos una segunda fuente de luz 114. La cantidad de fotones acoplados emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz 111 es luz guiada en la guía de luz 105 por reflexión interna total 108. La cantidad de fotones acoplados emitidos por la al menos una segunda fuente de luz 112 es luz guiada en la guía de luz 105 por reflexión interna total 108. La luz que no incide en la guía de luz 105 no se acopla en la guía de luz 105. Parte de la luz que incide sobre la guía de luz 105 puede no acoplarse en la guía de luz 105 porque golpea el límite del medio con un ángulo inferior a un ángulo crítico particular con respecto a la normal de la superficie. Solo la luz que incide sobre la guía de luz 105 y golpea el límite del medio en un ángulo mayor a un ángulo crítico particular con respecto a la normal de la superficie se acopla en la guía de luz 105. El primer portador 101' y el segundo portador 103' son preferiblemente reflectantes. La reflectividad del primer portador 101' y/o el segundo portador 103' es preferiblemente al menos un 70 %, más preferiblemente al menos un 80 %, lo más preferiblemente al menos un 90 %.
Según se representa en la Figura 2a-c, la proporción del primer término I2 / E2 con respecto al segundo término I1 / E1 puede ser al menos 3. Más preferiblemente, la proporción del primer término I2 / E2 con respecto al segundo término I1 / E1 puede ser al menos 5. Más preferiblemente, la proporción del primer término I2 / E2 con respecto al segundo término I1 / E1 puede ser al menos 7.
Según se representa en la Figura 2a-c, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 está dispuesta para emitir la primera luz en un haz 115. La guía de luz 105 está dispuesta en la trayectoria del haz 115. El segundo término I1 / E1 puede ser 0,1 o menos. Más preferiblemente, el segundo término I1 / E1 puede ser 0,07 o menos. Más preferiblemente, el segundo término I1 / E1 puede ser 0,05 o menos.
Según se representa en la Figura 2a-c, la proporción Ei1: E1 puede ser un 80 % o menos. Ei1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz y que inciden sobre la guía de luz 116. E1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz 113. Más preferiblemente, la proporción Ei1: E1 es del 60% o menos. Lo más preferiblemente, la proporción Ei1: E1 es del 40% o menos.
Según se representa en la Figura 2a-c, la segunda distancia D2 entre la guía de luz 105 y la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 puede estar en el intervalo de 1 a 20 mm. Más preferiblemente, la segunda distancia D2 entre la guía de luz 105 y la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 puede estar en el intervalo de 1 a 15 mm. Lo más preferiblemente, la segunda distancia D2 entre la guía de luz 105 y la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 puede estar en el intervalo de 1 a 10 mm. Por ejemplo, la segunda distancia D2 entre la guía de luz 105 y la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 es 2 mm. La primera distancia D1 entre la guía de luz 105 y la al menos una segunda fuente de luz 103 puede estar en el intervalo de 0,1 a 20 mm. Más preferiblemente, la primera distancia D1 entre la guía de luz 105 y la al menos una segunda fuente 103 puede estar en el intervalo de 0,1 a 15 mm. Lo más preferiblemente, la primera distancia D1 entre la guía de luz 105 y la al menos una segunda fuente de luz 103 puede estar en el intervalo de 0,1 a 10 mm. Por ejemplo, la primera distancia D2 entre la guía de luz 105 y la al menos una segunda fuente de luz 103 es 0,2 mm.
Según se representa en la Figura 1a-c y la Figura 2a-c, la guía de luz 105 es alargada y tiene una longitud L, una anchura W y una altura H. Preferiblemente, la longitud L puede ser al menos 30 veces la anchura W y la longitud L puede ser al menos 50 veces la altura H. Más preferiblemente, la longitud L puede ser al menos 60 veces la anchura W y la longitud L puede ser al menos 70 veces la altura H. Lo más preferiblemente, la longitud L puede ser al menos 90 veces la anchura W y la longitud L puede ser al menos 90 veces la altura H. La altura H de la guía de luz 105 puede ser preferiblemente menos de 20 mm. Más preferiblemente, la altura H de la guía de luz 105 puede ser menos de 10 mm. Lo más preferiblemente, la altura H de la guía de luz 105 puede ser menos de 8 mm. La anchura W de la guía de luz 105 puede ser preferiblemente menos de 40 mm. Más preferiblemente, la anchura W de la guía de luz 105 puede ser menos de 20 mm. Lo más preferiblemente, la anchura W de la guía de luz 105 puede ser menos de 10 mm. La longitud L de la guía de luz 105 puede ser preferiblemente más de 500 mm. Más preferiblemente, la longitud L de la guía de luz 105 puede ser más de 800 mm. Lo más preferiblemente, la longitud L de la guía de luz 105 puede ser más de 1000 mm. Por ejemplo, la guía de luz 105 tiene una longitud L de 1000 mm, una anchura W de 10 mm, y una altura H de 5 mm. La guía de luz 105 puede estar hecha de un material polimérico, tal como polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato (PC), material de silicona, etc.
Según se representa en la Figura 1a-c y la Figura 2b, la guía de luz 105 puede colocarse en la parte superior del área de emisión de luz de más del 90 % de la pluralidad de primeras fuentes de luz 101. Las partes de desacoplamiento de luz 107 de la guía de luz 105 están intercaladas con respecto a las primeras fuentes de luz 101. La primera área 109 de las partes de desacoplamiento de luz 107 de la guía de luz 105 puede no superponerse con la segunda área 110 cubierta por la pluralidad de primeras fuentes de luz 101.
Las Figuras 3a-3b representan esquemáticamente una vista de despiece de una sección transversal del módulo de iluminación 100, de acuerdo con otra realización del presente documento. La Figura 3a representa una segunda vista de despiece EV2 de una sección transversal del módulo de iluminación 100 en el plano YZ. La Figura 3b representa una segunda vista de despiece EV2 de una sección transversal del módulo de iluminación 100 a lo largo de la dirección longitudinal en el plano XY. Según se representa en la Figura 3a-3b, la guía de luz 105 comprende una parte central 120 y una parte periférica 121. La guía de luz 105 está colocada por encima de la pluralidad de primeras fuentes de luz 101. Las primeras fuentes de luz pueden ser portadas por un primer portador 101'. El índice de refracción de la parte central 120 puede ser al menos 1,02 veces mayor que el índice de refracción de la parte periférica 121. Más preferiblemente, el índice de refracción de la parte central 120 puede ser al menos 1,05 veces mayor que el índice de refracción de la parte periférica 121. Lo más preferiblemente, el índice de refracción de la parte central 120 puede ser al menos 1,1 veces mayor que el índice de refracción de la parte periférica 121. La parte central 120 puede ser un núcleo y la parte periférica 121 puede ser un revestimiento. Opcionalmente, la parte periférica 121 puede comprender una camisa. Una camisa es un material que encapsula, al menos parcialmente, la parte periférica 121 y así la protege de, por ejemplo, daños, tales como arañazos. La guía de luz 105 puede ser una fibra óptica. La guía de luz 105 puede ser flexible. Por ejemplo, la parte central 120 puede estar hecha de polimetilmetacrilato (PMMA) o poliestireno (PS) con índices de refracción de 1,49 y 1,59, respectivamente. Por ejemplo, la parte periférica 121 puede estar hecha de una resina de silicona con un índice de refracción de 1,46.
Las Figuras 4a-4b representan esquemáticamente una vista de despiece de una sección transversal del módulo de iluminación de acuerdo con otra realización de la presente invención. La Figura 4a representa una segunda vista de despiece EV2 de una sección transversal del módulo de iluminación 100 en el plano YZ. La Figura 4b representa una segunda vista de despiece EV2 de una sección transversal del módulo de iluminación 100 a lo largo de la dirección longitudinal en el plano XY. El módulo de iluminación 100 comprende un portador transparente 122 que puede estar dispuesto entre la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 y la guía de luz 105. Según se representa en la Figura 4a, la guía de luz 105 está conectada al portador transparente 122. Según se representa en la Figura 4b, la guía de luz 105 está incrustada en el portador transparente. Por ejemplo, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 y la guía de luz 105 pueden estar encapsuladas por el portador transparente 122. En un ejemplo, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 están encapsulados por el portador transparente 122 y la guía de luz 105 está conectada al portador transparente 122, es decir, la guía de luz 105 no está completamente encapsulada por el portador transparente 122. El portador transparente 122 es preferiblemente un material flexible. Por ejemplo, el portador transparente 122 es un tipo de material de goma, tal como un material de silicona. El portador transparente 122 puede tener preferiblemente una transmisión de al menos el 80 %. Más preferiblemente, el portador transparente 122 puede tener una transmisión de al menos el 85 %. Lo más preferiblemente, el portador transparente 122 puede tener una transmisión de al menos el La Figura 5 representa esquemáticamente una sección transversal del sistema de iluminación 200 a lo largo de la dirección longitudinal en el plano XY de acuerdo con otra realización de la presente invención. El sistema de iluminación 200 comprende dicho módulo de iluminación 100. El sistema de iluminación 200 comprende además una unidad de control 201 que está conectada eléctricamente a la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 y la al menos una segunda fuente de luz 103 para controlar por separado la cantidad de primera luz 102 y segunda luz 104. El sistema de iluminación 200 puede proporcionar en un primer modo, es decir, primer periodo de tiempo, luz de alta calidad a alta intensidad, proporcionando únicamente la primera luz 102. El sistema de iluminación puede proporcionar en un segundo modo, es decir, segundo periodo de tiempo, luz de alta calidad a baja intensidad, proporcionando únicamente la segunda luz 104. El sistema de iluminación también pude proporcionar en un primer modo, es decir, primer periodo de tiempo, luz de alta calidad a alta intensidad, proporcionando tanto la primera luz 102 como la segunda luz 104.
El sistema de iluminación 200 puede comprender además al menos un sensor 202 configurado para detectar la intensidad de la luz ambiental, color y/o temperatura del color en una región que rodea al sistema de iluminación 200. La unidad de control 201 está acoplada comunicativamente con al menos el al menos un sensor 202, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 y la al menos una segunda fuente de luz 103. La unidad de control 201 está configurada para controlar la operación de la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 y la al menos una segunda fuente de luz 103 en función de la información relativa a la intensidad de la luz, color y la temperatura de color en la región obtenida por el al menos un sensor 202 para controlar la intensidad del sistema de iluminación 200 en función de la iluminación ambiental. El sistema de iluminación 200 proporciona luz de alta calidad a altas intensidades o luz de alta calidad a bajas intensidades dependiendo de las condiciones de luz ambientales. Por ejemplo, por la tarde o por la noche, cuando el sensor 202 detecta una intensidad de luz baja, el sistema de iluminación 200 proporciona luz de alta calidad a baja intensidad, mientras que por la mañana o por la tarde, cuando el sensor 202 detecta una intensidad de luz alta, el sistema de iluminación 200 proporciona luz de alta calidad a alta intensidad.
El sistema de iluminación 200 puede comprender además un módulo de reloj 204 para proporcionar la hora del día. La unidad de control 201 está acoplada comunicativamente al módulo de reloj 204, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 y la al menos una segunda fuente de luz 103. La unidad de control 201 está configurada para controlar la operación de la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 y la al menos una segunda fuente de luz 103 en función de la información relativa a la hora del día. Por ejemplo, a las 23:00 horas, el sistema de iluminación 200 proporciona luz de alta calidad a baja intensidad, mientras que a las 18:00 horas, el sistema de iluminación 200 proporciona luz de alta calidad a alta intensidad. Puede utilizarse una interfaz de usuario 204 para añadir datos al sistema de iluminación 300 que pueden utilizarse, por ejemplo, para comparar un valor medido con respecto a un valor de entrada V, es decir, datos añadidos.
La Figura 6 representa esquemáticamente un diagrama de flujo del método de iluminación 300 utilizando el sistema de iluminación 200. El método de iluminación 300 utiliza el sistema de iluminación 200. El método de iluminación 300 consiste en cambiar por medio de la unidad de control 201 el sistema de iluminación 200 entre un primer estado en el que la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 emiten la primera luz 102 y la al menos una segunda fuente de luz 103 emite o no emite la segunda luz 104, y un segundo estado en el que la pluralidad de las primeras fuentes de luz 101 no emiten la primera luz 102 y la al menos una segunda fuente de luz 103 emite la segunda luz 104. Por ejemplo, puede seleccionarse fácilmente entre luz de alta calidad a altas intensidades o luz de alta calidad a bajas intensidades. El cambio por medio de la unidad de control 201 del sistema de iluminación 200, entre un primer estado en el que la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 emiten la primera luz 102 y la al menos una segunda fuente de luz 103 emite o no emite la segunda luz 104, y un segundo estado en el que la pluralidad de las primeras fuentes de luz 101 no emiten la primera luz 102 y la al menos una segunda fuente de luz 103 emite la segunda luz 104, puede depender de la entrada del sensor 202 y/o el módulo de reloj 203. Según se representa en la Figura 6, en una primera etapa, el método de iluminación 300 comprende las siguientes etapas: (i) El controlador 201 recibe R datos desde el sensor de luz 202 y/o el módulo de reloj 203. (ii) El sistema de iluminación 200 se establece S en un primer estado en donde solo se utilizan datos desde el módulo de reloj 203, en un segundo estado en donde solo se utilizan datos desde el sensor 202 o un tercer estado en donde se utilizan datos tanto desde el módulo de reloj 203 como del sensor 202. (iii) Los datos desde el módulo de reloj 203, los datos desde el sensor 202 o los datos desde tanto el módulo de reloj 203 como el sensor 202 se comparan C con al menos los primeros valores V1x. Los primeros valores pueden programarse en el sistema de iluminación 200 utilizando la interfaz de usuario 204. En caso de que los datos desde el módulo de reloj 203, los datos desde el sensor 202 o los datos tanto desde el módulo de reloj 203 como los datos del sensor 202 cumplan con los primeros valores V1x, la al menos una segunda fuente de luz 103 emite la segunda luz 104. (iv) En caso de que los datos medidos no cumplan con los primeros valores V1x, los datos desde el módulo de reloj 203, los datos desde el sensor 202 o los datos tanto desde el módulo de reloj 203 como del sensor 202 se comparan C al menos con unos segundos valores V2x. En caso de que los datos medidos cumplan con los segundos valores V2x, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 emite la primera luz 102. En caso de que los datos medidos no cumplan con los segundos valores V2x, la pluralidad de primeras fuentes de luz 101 emiten la primera luz 102 y la al menos una segunda fuente de luz 103 emite una segunda luz 104.
La pluralidad de primeras fuentes de luz 101 y la al menos una segunda fuente de luz 103 pueden ser emisores de luz de estado sólido. Algunos ejemplos de emisores de luz de estado sólido son los diodos emisores de luz (LED), los diodos emisores de luz orgánicos OLED o, por ejemplo, los diodos láser. Los emisores de luz de estado sólido son relativamente económicos, tienen una eficiencia relativamente grande y una larga vida útil. La fuente de luz LED puede ser un LED convertido en fósforo (un LED que comprende un material luminiscente) o un LED de color (un LED que no comprende ningún material luminiscente). El material luminiscente se dispone para convertir al menos parte de la luz emitida por el LED en luz de una longitud de onda más larga. El material luminiscente puede ser un fósforo orgánico, un fósforo inorgánico y / o un material basado en puntos cuánticos.
El módulo de iluminación 100 puede configurarse para proporcionar luz blanca. El término luz blanca aquí, es conocido para la persona experta en la técnica y se refiere a la luz blanca que tiene una temperatura de color correlacionada (CCT) entre aproximadamente 2.000 K y 20.000 K. En una realización, la CCT está entre 2.500 K y 10.000 K. Normalmente, para iluminación general, la CCT está en el intervalo de aproximadamente 2700 K a 6500 K. Preferiblemente, se refiere a luz blanca que tiene un punto de color dentro de aproximadamente 15, 10 o 5 SDCM (desviación estándar de coincidencia de color) del BBL (locus de cuerpo negro). Preferiblemente, se refiere a la luz blanca que tiene un índice de reproducción cromática (CRI) de al menos 70 a 75, para la iluminación general de al menos 80 a 85.
El término "substancialmente" en el presente documento, tal como en "substancialmente toda luz" o en "consiste substancialmente", será entendido por la persona experta en la materia. El término "substancialmente" también puede incluir realizaciones con "enteramente", "completamente", "todo", etc. Por lo tanto, en las realizaciones, el adjetivo sustancialmente también puede ser eliminado. Cuando sea aplicable, el término "sustancialmente" también puede referirse al 90 % o más, como el 95 % o más, especialmente el 99 % o más, incluso más especialmente el 99,5 % o más, incluido el 100 %. El término "comprende" también incluye realizaciones en las que el término "comprende" significa "consiste en". El término "y/o" se refiere especialmente a uno o más de los elementos mencionados antes y después de "y/o". Por ejemplo, una frase "artículo 1 y/o artículo 2" y frases similares pueden estar relacionadas con uno o más de los artículos 1 y 2. El término "que comprende" puede referirse en una realización a "que consiste en", pero también puede referirse en otra realización a "que contiene al menos las especies definidas y opcionalmente una o más de otras especies".
Además, los términos primero, segundo, tercero y similares en la descripción y en las reivindicaciones, se utilizan para distinguir entre elementos similares y no necesariamente para describir un orden secuencial o cronológico. Debe entenderse que los términos utilizados son intercambiables en circunstancias apropiadas y que las realizaciones de la invención aquí descrita pueden funcionar en otras secuencias que las descritas o ilustradas en el presente documento.
Los dispositivos descritos en el presente documento se describen, entre otros, durante su funcionamiento. Como será evidente para la persona experta en la materia, la invención no se limita a los métodos de operación o dispositivos en funcionamiento.
Cabe destacar que las realizaciones antes mencionadas ilustran en lugar de limitar la invención, y que aquellos expertos en la técnica podrán diseñar muchas realizaciones alternativas sin alejarse del alcance de las reivindicaciones adjuntas. En las reivindicaciones, cualquier signo de referencia colocado entre paréntesis no se interpretará como limitante de la reivindicación. El uso del verbo "comprender" y sus conjugaciones no excluye la presencia de elementos o etapas distintas de las enunciadas en una reivindicación. El artículo "un" o "una" que precede a un elemento no excluye la presencia de una pluralidad de tales elementos. La invención puede implementarse por medio de hardware compuesto por varios elementos distintos, y por medio de un ordenador adecuadamente programado. En la reivindicación del dispositivo que enumera varios medios, varios de estos medios pueden estar realizados por un mismo elemento de hardware. El mero hecho de que ciertas medidas se reciten en reivindicaciones dependientes mutuamente diferentes no indica que una combinación de estas medidas no pueda aprovecharse.
La invención se aplica además a un dispositivo que comprende uno o más de los aspectos de caracterización descritos en la descripción y/o mostrados en los dibujos adjuntos. La invención se refiere además a un método o proceso que comprende uno o más de los aspectos de caracterización descritos en la descripción y/o mostrados en las reivindicaciones adjuntas.
Los diversos aspectos discutidos en esta patente pueden combinarse para proporcionar ventajas adicionales. Además, la persona experta en la materia comprenderá que pueden combinarse realizaciones, y que también pueden combinarse más de dos realizaciones. Además, algunas de las características pueden formar la base para una o más solicitudes divisionales.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un módulo de iluminación (100) que comprende:
- una pluralidad de primeras fuentes de luz (101) configuradas para emitir una primera luz (102) en una primera dirección predeterminada,
- al menos una segunda fuente de luz (103) configurada para emitir una segunda luz (104),
- una guía de luz (105) que comprende al menos una parte de acoplamiento de luz (106) para acoplar al menos una parte de la segunda luz (104) en la guía de luz (105), una pluralidad de partes de desacoplamiento de luz (107) para desacoplar al menos parte de la segunda luz (104) de la guía de luz (105),
- en donde la guía de luz (105) está dispuesta para guiar la segunda luz (104) acoplada en la guía de luz (105) en la al menos una parte de acoplamiento de luz (106) a través de la reflexión interna total (108) a la pluralidad de partes de desacoplamiento de luz (107) para generar luz desacoplada en una segunda dirección predeterminada, - en donde la guía de luz (105) está acoplada mecánicamente y se extiende a lo largo de la pluralidad de primeras fuentes de luz (101),
- en donde las partes de desacoplamiento de luz (107) se extienden a lo largo de la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) y cubren una primera área más grande (109) que una segunda área (110) cubierta por la pluralidad de primeras fuentes de luz (101), y
- en donde un flujo luminoso total generado por la al menos una segunda fuente de luz (103) es menor que un flujo luminoso total generado por la pluralidad de las primeras fuentes de luz (101),
- en donde la primera dirección predeterminada y la segunda dirección predeterminada se superponen al menos parcialmente, y
- en donde la proporción Ei1: E1 es un 80 % o menos, en donde Ei1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz y que inciden sobre la guía de luz (116), y E1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz (113); y
- en donde la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) está dispuesta para emitir la primera luz (102) en la primera dirección predeterminada en una superficie opuesta a la superficie de la guía de luz para desacoplar al menos parte de la segunda luz de la guía de luz.
2. Un módulo de iluminación (100), según la reivindicación 1, en donde el primer término I2 / E2 es mayor que el segundo término I1 / E1, en donde I1 es la cantidad de fotones acoplados emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz y que se acopla en la guía de luz (111), 12 es la cantidad de fotones acoplados emitidos por la al menos una segunda fuente de luz y que se acopla en la guía de luz (112), E1 es la cantidad de fotones emitidos por la pluralidad de primeras fuentes de luz (113) y E2 es la cantidad de fotones emitidos por la al menos una segunda fuente de luz (114).
3. Un módulo de iluminación (100), según la reivindicación 1 o 2, en donde la proporción del primer término 12 / E2 con respecto al segundo término I1 / E1 es al menos 3.
4. Un módulo de iluminación (100), según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) está dispuesta para emitir la primera luz (102) en un haz (115), en donde la guía de luz (105) está dispuesta en la trayectoria del haz (115), y en donde el segundo término I1 / E1 es 0,1 o menos.
5. Un módulo de iluminación (100), según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la segunda distancia (D2) entre la guía de luz (105) y la pluralidad de primeras fuentes de luz (103) está en el intervalo de 1 a 20 mm.
6. Un módulo de iluminación (100), según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la guía de luz (105) es alargada y tiene una longitud (L), una anchura (W) y una altura (H), en donde la longitud (L) es al menos 30 veces la anchura (W) y la longitud (L) es al menos 50 veces la altura (H).
7. Un módulo de iluminación (100), según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la guía de luz (105) se dispone en la parte superior del área de emisión de luz (123) de más del 90 % de la pluralidad de primeras fuentes de luz (101), en donde las partes de desacoplamiento de luz (107) de la guía de luz (105) están intercaladas con respecto a las primeras fuentes de luz (110).
8. Un módulo de iluminación (100), según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la guía de luz (105) comprende una parte central (120) y una parte periférica (121), el índice de refracción de la parte central (120) es al menos 1,02 veces mayor que el índice de refracción de la parte periférica (121).
9. Un módulo de iluminación (100), según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) están separadas un paso (P) de al menos 5 mm.
10. Un módulo de iluminación (100), según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende al menos un portador transparente (122) dispuesto entre la pluralidad de primeras fuentes de luz y la guía de luz, en donde la guía de luz (105) está acoplada o incrustada en el portador al menos parcialmente transparente (122).
11. Un sistema de iluminación (200) que comprende dicho módulo de iluminación (100), según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende además una unidad de control (201) conectada eléctricamente a la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) y la al menos una segunda fuente de luz (103) para controlar por separado la cantidad de primera luz (102) y segunda luz (104).
12. Un sistema de iluminación (200) que comprende dicho módulo de iluminación (100), según la reivindicación 11, que comprende además al menos un sensor (202) configurado para detectar la intensidad de la luz ambiental, color y/o temperatura de color en una región que rodea al sistema de iluminación (200), y en donde la unidad de control (201) está acoplada comunicativamente a al menos el al menos un sensor (202), la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) y la al menos una segunda fuente de luz (103), estando configurada la unidad de control (201) para controlar el funcionamiento de la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) y la al menos una segunda fuente de luz (103) en función de la información relativa a la intensidad de la luz, color y la temperatura de color en la región obtenida por el al menos un sensor (202) para controlar la intensidad del sistema de iluminación (200) en función de la iluminación ambiental.
13. Un sistema de iluminación (200) que comprende dicho módulo de iluminación (100), según las reivindicaciones 11 o 12, que comprende además un módulo de reloj (203) para proporcionar la hora del día y la unidad de control (201) acoplada comunicativamente al módulo de reloj (203), la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) y la al menos una segunda fuente de luz (103), estando configurada la unidad de control (201) para controlar el funcionamiento de la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) y la al menos una segunda fuente de luz (103) en función de la información relativa a la hora del día.
14. Un método de iluminación (300) que utiliza el sistema de iluminación (200), según una cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, que comprende cambiar, por medio de la unidad de control (201), el módulo de iluminación (100) entre un primer estado en el que la pluralidad de primeras fuentes de luz (101) emiten la primera luz (102) y la al menos una segunda fuente de luz (103) emite o no emite la segunda luz (104), y un segundo estado en el que la pluralidad de las primeras fuentes de luz (101) no emiten la primera luz (102) y la al menos una segunda fuente de luz emite la segunda luz (104).
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI739410B (zh) * 2019-05-03 2021-09-11 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司(瑞士) 具有點亮式狀態指示器之氣溶膠產生裝置及其操作方法及其製造方法
KR20230157358A (ko) * 2021-03-17 2023-11-16 제이티 인터내셔널 소시에떼 아노님 조명 배치가 개선된 에어로졸 생성 장치
US20220355731A1 (en) * 2021-05-10 2022-11-10 Ait Co., Ltd. Vehicle lighting device and vehicle including the same
CN114415418A (zh) * 2021-12-30 2022-04-29 厦门天马微电子有限公司 背光模组及显示装置
DE102023100649A1 (de) * 2022-01-25 2023-08-10 Autosystems A Division of Magna Exteriors Inc. Hybrid-flächenelement-beleuchtungsvorrichtung mit mehreren beleuchtungsfunktion

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6447132B1 (en) * 2001-02-20 2002-09-10 Delphi Technologies, Inc. Day/night HUD backlighting system
RU2001125705A (ru) * 2001-02-23 2004-01-10 Валерий Николаевич Бурцев (UA) Устройство для демонстрации информации
KR20050045422A (ko) * 2003-11-11 2005-05-17 삼성전자주식회사 면광원 장치, 이의 제조 방법 및 이를 갖는 표시장치
KR100649679B1 (ko) 2005-07-19 2006-11-27 삼성전기주식회사 측면 발광형 엘이디 패키지 및 이를 이용한 백 라이트 유닛
US20070081321A1 (en) * 2005-10-10 2007-04-12 Seung-Ho Ahn Backlight unit and display apparatus having the same
DE102006056150A1 (de) 2006-11-28 2008-05-29 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Vorrichtung zur Abstrahlung elektromagnetischer Strahlung und Anzeigevorrichtung
JP4780081B2 (ja) * 2007-02-19 2011-09-28 三菱電機株式会社 バックライト装置および透過型表示装置
EP2347292A1 (en) * 2008-11-05 2011-07-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Light emitting device
CN101846845A (zh) * 2009-03-23 2010-09-29 友达光电股份有限公司 背光模组及双面液晶显示装置
CN101718407A (zh) 2010-01-31 2010-06-02 秦厚敬 一种调整型光源装置
JP5831895B2 (ja) 2010-07-21 2015-12-09 株式会社ゼットネット 蛍光ロッドシステム
JP4930631B2 (ja) * 2010-09-27 2012-05-16 ソニー株式会社 立体表示装置
JP5991053B2 (ja) 2011-10-04 2016-09-14 ソニー株式会社 表示装置および照明装置
CN102943964B (zh) 2012-10-11 2015-04-01 京东方科技集团股份有限公司 一种发光二极管led灯
KR200479933Y1 (ko) 2014-01-16 2016-03-23 수 첸-웨이 라이트 가이드 튜브 구조
US20150346499A1 (en) * 2014-05-30 2015-12-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Three-dimensional display apparatus
JP6358894B2 (ja) * 2014-08-20 2018-07-18 三菱電機株式会社 面光源装置および液晶表示装置
US10534123B2 (en) * 2015-02-10 2020-01-14 CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA—Recherche et Développement White light source
KR20170004205A (ko) * 2015-07-01 2017-01-11 엘지전자 주식회사 도광판 및 이를 포함하는 면광원 장치
CN108368975B (zh) * 2015-12-11 2021-05-11 昕诺飞控股有限公司 堆叠式发光聚光器

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