JPH05190907A - 屈折レンズ要素を備えた発光ダイオードランプ - Google Patents
屈折レンズ要素を備えた発光ダイオードランプInfo
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- JPH05190907A JPH05190907A JP4189589A JP18958992A JPH05190907A JP H05190907 A JPH05190907 A JP H05190907A JP 4189589 A JP4189589 A JP 4189589A JP 18958992 A JP18958992 A JP 18958992A JP H05190907 A JPH05190907 A JP H05190907A
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- F21V5/04—Refractors for light sources of lens shape
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21W—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
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- F21—LIGHTING
- F21Y—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
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- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
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- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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- Y10S362/80—Light emitting diode
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- General Engineering & Computer Science (AREA)
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- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
- Facsimile Scanning Arrangements (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 最小の電力により特定の範囲を照明するため
に、発光ダイオードを基本とするランプを供給すること
である。 【構成】 発光ダイオードの放射光線をレンズ要素内の
実質的に平行なビームに変換する双曲面部分を備えるよ
うに成された入射表面をもつ屈折レンズ要素の各部分を
照明する1個または2個以上の発光ダイオードを具備す
るランプで。レンズ要素の出口表面は各放射面の配列を
構成し必要なビーム拡散パターンを形成するのがよく、
得られた出力ビームパターンを正確に構成することがで
きる。複数の放射面はまた、目視者がランプ上の大きな
領域を均一に照明されているよう観ることができる、こ
れにより、低廉なコストと小電力消費をもって満足な目
標規模を達成することができる。
に、発光ダイオードを基本とするランプを供給すること
である。 【構成】 発光ダイオードの放射光線をレンズ要素内の
実質的に平行なビームに変換する双曲面部分を備えるよ
うに成された入射表面をもつ屈折レンズ要素の各部分を
照明する1個または2個以上の発光ダイオードを具備す
るランプで。レンズ要素の出口表面は各放射面の配列を
構成し必要なビーム拡散パターンを形成するのがよく、
得られた出力ビームパターンを正確に構成することがで
きる。複数の放射面はまた、目視者がランプ上の大きな
領域を均一に照明されているよう観ることができる、こ
れにより、低廉なコストと小電力消費をもって満足な目
標規模を達成することができる。
Description
【0001】
【産業上の技術分野】本発明はランプ(灯具)および他
の照明装置に関し、さらに詳細には、最小の電力により
特定の範囲を照明するための、発光ダイオードを基本と
するランプに関する。
の照明装置に関し、さらに詳細には、最小の電力により
特定の範囲を照明するための、発光ダイオードを基本と
するランプに関する。
【0002】
【従来技術】照明装置の分野においては、長いあいだ明
るさと電力節約との間の関係を考えることはなかった。
発光ダイオード(LED)の消費電力が発熱電球よりだ
いたいにおいて少ないことは知られている。しかし、一
般に、発光ダイオードの放射する出力は限定されたもの
であり、盤の指示灯や屋内標識のような初期段階的な短
距離の用途に用いられてきた。発光ダイオードは、近距
離から目視されるので、距離が重要な要素でない場合は
役にたつことが証明されてきた。しかし残念ながら、高
レベルの周囲光が原因となって、交通灯のような屋外の
用途においては、発光ダイオードの使用は限定されてい
た。たとえ「超高輝度」(”ultrabrigh
t”)の発光ダイオードが出現しても、適切な目標規模
を定め達成するためには、大きな集合体の発光ダイオー
ドが必要となる。既に知られたシステムにおいて、多数
の発光ダイオード集合体の要求があるが、その理由は主
として、屋外照明装置、高輝度周囲光条件、および人の
目の解像力の関係から生ずるさらに長い距離の需要に基
づいている。しかし、これら集合体は高価であり、著し
く多量の電力を消費する。
るさと電力節約との間の関係を考えることはなかった。
発光ダイオード(LED)の消費電力が発熱電球よりだ
いたいにおいて少ないことは知られている。しかし、一
般に、発光ダイオードの放射する出力は限定されたもの
であり、盤の指示灯や屋内標識のような初期段階的な短
距離の用途に用いられてきた。発光ダイオードは、近距
離から目視されるので、距離が重要な要素でない場合は
役にたつことが証明されてきた。しかし残念ながら、高
レベルの周囲光が原因となって、交通灯のような屋外の
用途においては、発光ダイオードの使用は限定されてい
た。たとえ「超高輝度」(”ultrabrigh
t”)の発光ダイオードが出現しても、適切な目標規模
を定め達成するためには、大きな集合体の発光ダイオー
ドが必要となる。既に知られたシステムにおいて、多数
の発光ダイオード集合体の要求があるが、その理由は主
として、屋外照明装置、高輝度周囲光条件、および人の
目の解像力の関係から生ずるさらに長い距離の需要に基
づいている。しかし、これら集合体は高価であり、著し
く多量の電力を消費する。
【0003】既に知られた各種システムにたいし光源を
光学的に強化することについて取り組みが行なわれてき
た。例えば、米国特許第2、082、100(Dore
yet al. )は光拡散レンズを開示しており、この
中で点光源からの放射光はいくつかのプリズム形レンズ
(角柱形レンズ)を備えたプレートを通過し、ほぼ平行
の状態で放射される。米国特許第2,401,171
(Leppert)は交通信号を開示し、ランプ光は装
置から放射される前に複数のレンズを通過する。さら
に、米国特許第4,425,604(Imai et
al.) および第4、684、919(Hihi)は、
光が放射される前に、楕円形表面、または複数のプリズ
ム面を反射し放射される照明装置をそれぞれ開示してい
る。
光学的に強化することについて取り組みが行なわれてき
た。例えば、米国特許第2、082、100(Dore
yet al. )は光拡散レンズを開示しており、この
中で点光源からの放射光はいくつかのプリズム形レンズ
(角柱形レンズ)を備えたプレートを通過し、ほぼ平行
の状態で放射される。米国特許第2,401,171
(Leppert)は交通信号を開示し、ランプ光は装
置から放射される前に複数のレンズを通過する。さら
に、米国特許第4,425,604(Imai et
al.) および第4、684、919(Hihi)は、
光が放射される前に、楕円形表面、または複数のプリズ
ム面を反射し放射される照明装置をそれぞれ開示してい
る。
【0004】しかし、既知の装置のいづれにおいても、
屋外標識または交通信号にたいし充分なる輝度を可能に
しかつ電力消費を最小とするために、発光ダイオードの
ビーム角内における光の最適な利用について取り組むこ
とは行なわれていない。
屋外標識または交通信号にたいし充分なる輝度を可能に
しかつ電力消費を最小とするために、発光ダイオードの
ビーム角内における光の最適な利用について取り組むこ
とは行なわれていない。
【0005】
【発明の構成】本発明は上述の問題にたいし解決を与え
るものである。本発明は、発光ダイオードの放射光線を
レンズ要素内のほぼ平行なビームに変換する双曲面部分
を備えるように成された入射表面を有する屈折レンズ要
素の各部分を、1個または2個以上の発光ダイオードが
照明するランプを提供する。レンズ要素の出口表面は、
必要なビーム拡散パターンを与えるように形成された各
放射面の配列であるのがよい。これにより、発生出力ビ
ームパターンを正確に構成することができ、複数の放射
面はまた、ランプ上の広い領域を均一に照明することが
できる。その結果、電力消費を低減し低いコストで満足
な目標規模を定めることができる。
るものである。本発明は、発光ダイオードの放射光線を
レンズ要素内のほぼ平行なビームに変換する双曲面部分
を備えるように成された入射表面を有する屈折レンズ要
素の各部分を、1個または2個以上の発光ダイオードが
照明するランプを提供する。レンズ要素の出口表面は、
必要なビーム拡散パターンを与えるように形成された各
放射面の配列であるのがよい。これにより、発生出力ビ
ームパターンを正確に構成することができ、複数の放射
面はまた、ランプ上の広い領域を均一に照明することが
できる。その結果、電力消費を低減し低いコストで満足
な目標規模を定めることができる。
【0006】
【実施例】図面に示した本発明の実施例の記述を明確に
する目的で、指定用語を採用する。しかし、本発明はこ
こで選択採用されたような指定用語に限定しようとする
ものではない、各々の指定された要素は同様な目的を達
成するために同様な方法で操作する全ての技術的均等物
を包含することは容易に理解されよう。さらに、上
部(”top”)、下部(”bottom”)、左(”
left”)、右(”right”),N、S,E,
W,NW,NE,SW,SE,その他の指定手段は、本
発明の代表的実施例において特別な構成要素または構成
要素間の関係を参照するときに読者に便利なように採用
されたものである、しかし、いかなる場合にも本発明を
そのような指定または形態に限定するものではない。
する目的で、指定用語を採用する。しかし、本発明はこ
こで選択採用されたような指定用語に限定しようとする
ものではない、各々の指定された要素は同様な目的を達
成するために同様な方法で操作する全ての技術的均等物
を包含することは容易に理解されよう。さらに、上
部(”top”)、下部(”bottom”)、左(”
left”)、右(”right”),N、S,E,
W,NW,NE,SW,SE,その他の指定手段は、本
発明の代表的実施例において特別な構成要素または構成
要素間の関係を参照するときに読者に便利なように採用
されたものである、しかし、いかなる場合にも本発明を
そのような指定または形態に限定するものではない。
【0007】図において、特に図1および図2に、本発
明による実施例の動作の構成および原理を示す。同図に
示した実施例において、4個の発光ダイオード101、
102、103、および104(特に図6参照)がプリ
ント回路基板202(図4)に設けられている。プリン
ト回路基板にほぼ平行でかつ発光ダイオードの主軸に垂
直に、レンズ要素106が配置されている。
明による実施例の動作の構成および原理を示す。同図に
示した実施例において、4個の発光ダイオード101、
102、103、および104(特に図6参照)がプリ
ント回路基板202(図4)に設けられている。プリン
ト回路基板にほぼ平行でかつ発光ダイオードの主軸に垂
直に、レンズ要素106が配置されている。
【0008】レンズ要素106は図1および図2の各縁
(ふち)から確認されるような四角体108を備えてい
る。双曲面部表面111、112、113、および11
4は各発光ダイオード101、102、103、および
104からの放射光にたいする入射表面を形成する。レ
ンズ要素106の外部(出口)表面は行および列を配置
した放射面の配列を備えている。列110Aおよび11
0B(図1および図7)は発光ダイオード101および
103のために、また、放射面の列110Cおよび11
0Dは発光ダイオード102および104のために設け
られている。同様にして、放射面110ー1から110
ー6までの行は(図2および図7)発光ダイオード10
1および102のために、また、放射面110ー7から
110ー12までの行は発光ダイオード103および1
04のために設けられる。
(ふち)から確認されるような四角体108を備えてい
る。双曲面部表面111、112、113、および11
4は各発光ダイオード101、102、103、および
104からの放射光にたいする入射表面を形成する。レ
ンズ要素106の外部(出口)表面は行および列を配置
した放射面の配列を備えている。列110Aおよび11
0B(図1および図7)は発光ダイオード101および
103のために、また、放射面の列110Cおよび11
0Dは発光ダイオード102および104のために設け
られている。同様にして、放射面110ー1から110
ー6までの行は(図2および図7)発光ダイオード10
1および102のために、また、放射面110ー7から
110ー12までの行は発光ダイオード103および1
04のために設けられる。
【0009】好ましくは、本発明の実施例は、指定のビ
ーム角を有し、そのビーム角は一般に発光ダイオードの
発光エネルギーの大部分が通る円錐形空間を形成するよ
うな発光ダイオードを採用するのがよい。また、発光ダ
イオードからの発光エネルギーの僅かな部分はビーム角
の外側を通るのがよい。図1および図2において、発光
ダイオード101、102、および103にたいするビ
ーム角はそれぞれ線121、122、および123によ
り決まる。
ーム角を有し、そのビーム角は一般に発光ダイオードの
発光エネルギーの大部分が通る円錐形空間を形成するよ
うな発光ダイオードを採用するのがよい。また、発光ダ
イオードからの発光エネルギーの僅かな部分はビーム角
の外側を通るのがよい。図1および図2において、発光
ダイオード101、102、および103にたいするビ
ーム角はそれぞれ線121、122、および123によ
り決まる。
【0010】双曲面表面111ないし114は、発光ダ
イオードが焦点に向いているときビーム幅の縁を通るよ
うに寸法を定める。これにより、最大量の発光エネルギ
ーがレンズ要素106に入る。各発光ダイオードはその
各双曲面表面の第2枝の焦点にある。このようにして、
開口数として知られている双曲面表面の受け入れ角およ
びレンズ要素106の屈折率とにより、放射光は、レン
ズ要素に受け入れられたのち、屈折し一連の平行レンズ
内ビームとなる。さらに詳細には、図1に示したよう
に、発光ダイオード102からの放射光が双曲面表面1
12を通過した後、そのビームの各部はほぼ平行とな
り、双曲面表面112、四角体108、および放射面1
10を備える固体レンズ要素体を通過する。上述の実施
例において、双曲面表面112、四角体108、および
放射面110がレンズ106に一体に形成されている、
但し、このことは本発明の全ての実施例において必ずし
も必要とはしない。
イオードが焦点に向いているときビーム幅の縁を通るよ
うに寸法を定める。これにより、最大量の発光エネルギ
ーがレンズ要素106に入る。各発光ダイオードはその
各双曲面表面の第2枝の焦点にある。このようにして、
開口数として知られている双曲面表面の受け入れ角およ
びレンズ要素106の屈折率とにより、放射光は、レン
ズ要素に受け入れられたのち、屈折し一連の平行レンズ
内ビームとなる。さらに詳細には、図1に示したよう
に、発光ダイオード102からの放射光が双曲面表面1
12を通過した後、そのビームの各部はほぼ平行とな
り、双曲面表面112、四角体108、および放射面1
10を備える固体レンズ要素体を通過する。上述の実施
例において、双曲面表面112、四角体108、および
放射面110がレンズ106に一体に形成されている、
但し、このことは本発明の全ての実施例において必ずし
も必要とはしない。
【0011】発光ダイオードのビーム幅が狭いと、開口
部全体を照明するためにさらに長い双曲面焦点を選択す
る必要がある。逆に、発光ダイオードのビーム幅が広い
と、放射光エネルギーの全てまたは大部分を捕足するた
めに、双曲面の焦点を短くする必要がある。したがっ
て、発光ダイオードの選択とレンズ要素の設計とは、相
互に関連させて検討するものであり、設計者にはランプ
の構成について自由度が与えられている。
部全体を照明するためにさらに長い双曲面焦点を選択す
る必要がある。逆に、発光ダイオードのビーム幅が広い
と、放射光エネルギーの全てまたは大部分を捕足するた
めに、双曲面の焦点を短くする必要がある。したがっ
て、発光ダイオードの選択とレンズ要素の設計とは、相
互に関連させて検討するものであり、設計者にはランプ
の構成について自由度が与えられている。
【0012】説明のために、レンズ要素106からの伝
播光については、上面図(図1)に基づき記述する、同
様な原理が側面図(図2)にも適用されることがわか
る。図1に示したように、各放射面110Aないし11
0Dはそれぞれビーム中心120Aないし120Dを有
するビームを通過する。放射面は凸面であるので、レン
ズ要素106を通過する平行ビームはそれぞれのビーム
中心に向かって集束し、平面125において互いに交差
する。その後、ビーム中心は、一般に126で示した発
散帯域に入り、目視者127に向かって伝播する。
播光については、上面図(図1)に基づき記述する、同
様な原理が側面図(図2)にも適用されることがわか
る。図1に示したように、各放射面110Aないし11
0Dはそれぞれビーム中心120Aないし120Dを有
するビームを通過する。放射面は凸面であるので、レン
ズ要素106を通過する平行ビームはそれぞれのビーム
中心に向かって集束し、平面125において互いに交差
する。その後、ビーム中心は、一般に126で示した発
散帯域に入り、目視者127に向かって伝播する。
【0013】当業者によく知られた原理により、放射面
110の曲面の総量により目視者が入手する出力ビーム
パターンが決まる。例えば、放射面110への曲面に適
用される半径が小さくなると、ビームはレンズ要素にさ
らに接近した平面125に集束し、それから大きな角度
で発散し、さらに広くさらに放散したビームとなる。こ
れとは逆に、放射面110の曲面の半径を増やすと、光
はレンズ要素からそれだけ離れたところに集束し、それ
から、さらにゆっくりと発散し、さらに狭くさらに集中
したビームとなる。
110の曲面の総量により目視者が入手する出力ビーム
パターンが決まる。例えば、放射面110への曲面に適
用される半径が小さくなると、ビームはレンズ要素にさ
らに接近した平面125に集束し、それから大きな角度
で発散し、さらに広くさらに放散したビームとなる。こ
れとは逆に、放射面110の曲面の半径を増やすと、光
はレンズ要素からそれだけ離れたところに集束し、それ
から、さらにゆっくりと発散し、さらに狭くさらに集中
したビームとなる。
【0014】上記に説明した実施例において、放射面1
10の外側表面は凸面であり、その垂直高さより大きい
水平幅を有する。上から見ると(図1)、放射面は水平
角36゜42´を通る球面の一部を構成し。横から見る
と(図2)、放射面は垂直角12゜2´を通る球面の一
部を構成する。その結果、必要な出力ビームは水平面で
約18゜垂直面で約6゜の投射角を示している。この設
計は、多くの応用において必要とされるように、その高
さよりは大きな値の広さをもつ発散ビームパターンを実
現している。例えば、視力表示標識(視力検査表)の場
合、標識を見る人の移動範囲は垂直方向より水平方向が
大きいので、水平ビーム幅は垂直ビーム幅よりは広くす
る必要がある。
10の外側表面は凸面であり、その垂直高さより大きい
水平幅を有する。上から見ると(図1)、放射面は水平
角36゜42´を通る球面の一部を構成し。横から見る
と(図2)、放射面は垂直角12゜2´を通る球面の一
部を構成する。その結果、必要な出力ビームは水平面で
約18゜垂直面で約6゜の投射角を示している。この設
計は、多くの応用において必要とされるように、その高
さよりは大きな値の広さをもつ発散ビームパターンを実
現している。例えば、視力表示標識(視力検査表)の場
合、標識を見る人の移動範囲は垂直方向より水平方向が
大きいので、水平ビーム幅は垂直ビーム幅よりは広くす
る必要がある。
【0015】本発明によれば、また、放射面は図3に示
したように、中心から離れるようにすることもできる。
図中どのようにして上面図あるいは側面図と見なすかと
いうことについて、図3の上部および下部に各放射面を
示したが、その原理は放射面の物理的方向とは無関係に
応用可能である。第1の放射面110の曲面140の中
心は放射面の物理的な中心線140上に示されている、
その中心線140は、第1および第2の放射面の縁14
6および148から等距離でありかつレンズ要素内の光
と平行に構成されている。この第1の形態の場合は、レ
ンズ要素内の光に平行な中心線144を有する発散光ビ
ームとなる。この場合、光はレンズ要素から「真っ直ぐ
に」(”straight”)に進み、その状態は図1
および図2に示したとおりである。
したように、中心から離れるようにすることもできる。
図中どのようにして上面図あるいは側面図と見なすかと
いうことについて、図3の上部および下部に各放射面を
示したが、その原理は放射面の物理的方向とは無関係に
応用可能である。第1の放射面110の曲面140の中
心は放射面の物理的な中心線140上に示されている、
その中心線140は、第1および第2の放射面の縁14
6および148から等距離でありかつレンズ要素内の光
と平行に構成されている。この第1の形態の場合は、レ
ンズ要素内の光に平行な中心線144を有する発散光ビ
ームとなる。この場合、光はレンズ要素から「真っ直ぐ
に」(”straight”)に進み、その状態は図1
および図2に示したとおりである。
【0016】これとは対照的に、第2の放射面110’
の曲面152の中心は放射面の物理的中心線150から
離れて示されている、中心線150はここでも、第1お
よび第2放射面の縁156および158からは等距離で
あり、かつ、レンズ要素内の光に平行に構成されてい
る。この第2の形態の場合は、レンズ要素内の光にたい
して斜傾した中心線154を有する発散光ビームとな
る。このように、光はレンズ要素の一方に「向けられ」
(”pointed”)、ランプから「真っ直ぐ
に」(”straight out of”)進むこと
はない。
の曲面152の中心は放射面の物理的中心線150から
離れて示されている、中心線150はここでも、第1お
よび第2放射面の縁156および158からは等距離で
あり、かつ、レンズ要素内の光に平行に構成されてい
る。この第2の形態の場合は、レンズ要素内の光にたい
して斜傾した中心線154を有する発散光ビームとな
る。このように、光はレンズ要素の一方に「向けられ」
(”pointed”)、ランプから「真っ直ぐ
に」(”straight out of”)進むこと
はない。
【0017】図3は一方向に斜傾された発散光ビームを
示す2次元図であるが、本発明によれば、曲面の中心は
水平垂直の両方向において中心から変位して設計されて
いる。この設計では、発散ビームは、特殊なランプ内の
放射面の水平垂直のいずれの縁の方向とも無関係にいか
なる方向にも斜傾することができる。したがって、本発
明によれば、非対称分布パターンを必要とするような応
用にも適合することができる。例えば、交通標識を見る
人は全て交通灯それ自身と同じ高さかまたはそれより低
い位置にあるので、一般に、交通灯を上方に向けて投射
する必要がない。これにより、交通灯については、光エ
ネルギーが使われないで空に向けて放射され無駄になる
ことがないように、ビームを水平または下方に向けて投
射することが要求される。光が適切に水平または下方に
投射されると、与えられる電力消費で最大の輝度が得ら
れる。
示す2次元図であるが、本発明によれば、曲面の中心は
水平垂直の両方向において中心から変位して設計されて
いる。この設計では、発散ビームは、特殊なランプ内の
放射面の水平垂直のいずれの縁の方向とも無関係にいか
なる方向にも斜傾することができる。したがって、本発
明によれば、非対称分布パターンを必要とするような応
用にも適合することができる。例えば、交通標識を見る
人は全て交通灯それ自身と同じ高さかまたはそれより低
い位置にあるので、一般に、交通灯を上方に向けて投射
する必要がない。これにより、交通灯については、光エ
ネルギーが使われないで空に向けて放射され無駄になる
ことがないように、ビームを水平または下方に向けて投
射することが要求される。光が適切に水平または下方に
投射されると、与えられる電力消費で最大の輝度が得ら
れる。
【0018】放射面110が凸面の代わりに凹面である
場合を本発明の検討事項として述べる。放射面が凹面で
あると、レンズを出る光ビームは発散の前に交差する平
面125において集束するよりは直接発散を始めるであ
ろう。しかし、最適実施例では、太陽光フードあるいは
ビームのすぐ上または下に設置された他の物理的物体が
レンズ要素を出る光の一部を阻止するので、図示のよう
に、凸レンズを備えている。
場合を本発明の検討事項として述べる。放射面が凹面で
あると、レンズを出る光ビームは発散の前に交差する平
面125において集束するよりは直接発散を始めるであ
ろう。しかし、最適実施例では、太陽光フードあるいは
ビームのすぐ上または下に設置された他の物理的物体が
レンズ要素を出る光の一部を阻止するので、図示のよう
に、凸レンズを備えている。
【0019】特に図4において、本発明による照明装置
の最適実施例を分解側面図で示す。発光ダイオード10
1および103が標準設計のプリント回路基板202に
組み込まれている。レンズ要素106は図4の、上記と
相対する側に示されており、ハウジング204は発光ダ
イオードとレンズ要素との間に配置して示してある。ハ
ウジング204の左部分は、4個の掛けがね(ラッチ)
部材210N,210E,210S,および210W
(図5参照)によりプリント回路基板202に装着して
ある。掛けがね部材210N,210E,210S,お
よび210Wには、ハウジング(図5)への取付点にお
いて両側に0.85×0.09インチのスロット(細隙)
が設けられてあり、それらにたいし物理的自由度を与
え、装置の組み立てを容易にしている。掛けがね210
は、はめ合い状にプリント回路基板202の対応する穴
に噛み合う。プリント回路基板とハウジングとの関係位
置を安定にするために、合いくぎ212NW、212N
E,212SE,および212SW(再び図5参照)が
設けられている。円筒形の合いくぎはプリント回路基板
内の円筒状穴にフィットし、ハウジングの回転方向の動
きを防止する。
の最適実施例を分解側面図で示す。発光ダイオード10
1および103が標準設計のプリント回路基板202に
組み込まれている。レンズ要素106は図4の、上記と
相対する側に示されており、ハウジング204は発光ダ
イオードとレンズ要素との間に配置して示してある。ハ
ウジング204の左部分は、4個の掛けがね(ラッチ)
部材210N,210E,210S,および210W
(図5参照)によりプリント回路基板202に装着して
ある。掛けがね部材210N,210E,210S,お
よび210Wには、ハウジング(図5)への取付点にお
いて両側に0.85×0.09インチのスロット(細隙)
が設けられてあり、それらにたいし物理的自由度を与
え、装置の組み立てを容易にしている。掛けがね210
は、はめ合い状にプリント回路基板202の対応する穴
に噛み合う。プリント回路基板とハウジングとの関係位
置を安定にするために、合いくぎ212NW、212N
E,212SE,および212SW(再び図5参照)が
設けられている。円筒形の合いくぎはプリント回路基板
内の円筒状穴にフィットし、ハウジングの回転方向の動
きを防止する。
【0020】ハウジング204はバッフル部(buffle a
rea)201を有する。バッフル部201は、各発光ダ
イオードのビームパターン軸に平行に配列した4個の
「トンネル」("tunnels" )を一組として備えている。
バッフルは「トンネル」として機能し、発光ダイオード
がオフの状態にあるとき発光ダイオードに入射して実際
にはそれらを見かけ上オンに見えるような光を最小にす
る。バッフルはしたがって、ランプのオンーオフ対比を
改善する。
rea)201を有する。バッフル部201は、各発光ダ
イオードのビームパターン軸に平行に配列した4個の
「トンネル」("tunnels" )を一組として備えている。
バッフルは「トンネル」として機能し、発光ダイオード
がオフの状態にあるとき発光ダイオードに入射して実際
にはそれらを見かけ上オンに見えるような光を最小にす
る。バッフルはしたがって、ランプのオンーオフ対比を
改善する。
【0021】ハウジングはまた、バッフルに平行に位置
決めし、ハウジングの外側壁から内方向に延在する内部
リブ(骨状部)220N、220E、220S,および
220Wを備えている。レンズ要素106は、そのリブ
の先端に達するまで、ハウジング204(図4で見て)
の右側に挿入される。ハウジング204の上部表面22
0Nおよび下部表面220Sにはリブ220Nおよび2
20S(図4)の先端部に穴が設けられ、それぞれレン
ズ要素(図7)の上部および下部に設けられた小片23
0Nおよび230Sを受ける。このようにして、レンズ
要素はハウジングの定位置に着脱可能に保持される。
決めし、ハウジングの外側壁から内方向に延在する内部
リブ(骨状部)220N、220E、220S,および
220Wを備えている。レンズ要素106は、そのリブ
の先端に達するまで、ハウジング204(図4で見て)
の右側に挿入される。ハウジング204の上部表面22
0Nおよび下部表面220Sにはリブ220Nおよび2
20S(図4)の先端部に穴が設けられ、それぞれレン
ズ要素(図7)の上部および下部に設けられた小片23
0Nおよび230Sを受ける。このようにして、レンズ
要素はハウジングの定位置に着脱可能に保持される。
【0022】図5は、図4のプリント回路基板の位置か
ら見た図であって、ハウジング204とレンズ要素10
6とが図示されている。4個の掛けがね210と4個の
合いくぎ212とが、紙面から突出し、対応する穴がそ
れらを受けるプリント回路基板上のどこに位置するかを
示して描かれている。4個の双曲面表面111、11
2、113、および114はバッフルを通じて目視可能
である。
ら見た図であって、ハウジング204とレンズ要素10
6とが図示されている。4個の掛けがね210と4個の
合いくぎ212とが、紙面から突出し、対応する穴がそ
れらを受けるプリント回路基板上のどこに位置するかを
示して描かれている。4個の双曲面表面111、11
2、113、および114はバッフルを通じて目視可能
である。
【0023】図6は、目視方向矢印6(図4参照)で示
したようにハウジングをとおして見た回路基板上の発光
ダイオードの図である。図6にさらに明確に示すよう
に、4個の発光ダイオード101、102、103、お
よび104は各バッフル301、302、303、およ
び304内に配列される。各バッフルは、プリント回路
基板202の平面に垂直で、かつ、発光ダイオードビー
ムの軸と平行な4つの表面をそれぞれ備えている。ハウ
ジングがプリント回路基板に装着されるとき、光が横か
らハウジングに入射することのないように、プリント回
路基板の表面に相対してバッフルの位置が決定される。
発光ダイオードへ入射光があると、発光ダイオードがそ
の入射光を反射し、暗く制御された発光ダイオードが見
かけ上発光しそこからレンズ要素を通過して見えるよう
になるが、このような現象は、前述のバッフルの位置決
めにより確実に防止することができる。
したようにハウジングをとおして見た回路基板上の発光
ダイオードの図である。図6にさらに明確に示すよう
に、4個の発光ダイオード101、102、103、お
よび104は各バッフル301、302、303、およ
び304内に配列される。各バッフルは、プリント回路
基板202の平面に垂直で、かつ、発光ダイオードビー
ムの軸と平行な4つの表面をそれぞれ備えている。ハウ
ジングがプリント回路基板に装着されるとき、光が横か
らハウジングに入射することのないように、プリント回
路基板の表面に相対してバッフルの位置が決定される。
発光ダイオードへ入射光があると、発光ダイオードがそ
の入射光を反射し、暗く制御された発光ダイオードが見
かけ上発光しそこからレンズ要素を通過して見えるよう
になるが、このような現象は、前述のバッフルの位置決
めにより確実に防止することができる。
【0024】図6はまた、それぞれリブ220N、22
0W、220S,および220Eの先端部322N、3
22W、322S,および322Eを示す(図4)。レ
ンズ要素106(図4)は、その入射面の縁がこれら表
面322に接触するに至るまでハウジング内に挿入され
る。図7は目視方向矢印7から見た(図4)レンズ要素
の外側の図であり、最適実施例に採用されている放射面
110の配列を示す。既に簡単に説明したように、図1
および図2について、放射面は4個の列110Aないし
110Dおよび12個の行110ー1ないし110ー1
2に配置されている。したがって、レンズ要素の本実施
例は48個の放射面を具備する。4個の発光ダイオード
のそれぞれから到来する光は各象限の12個の放射面そ
れぞれを通過する。特に、発光ダイオード101から放
射される光は双曲面111に入り、12個の放射面1A
ないし6Aおよび1Bおよび6Bから放射される。同様
に、発光ダイオード102からの放射光は双曲面112
に入り、12個の放射面1Cないし6Cおよび1Dない
し6Dから放射される。最後に、発光ダイオード103
および104からは、それぞれ、双曲面113および1
14に入射し、放射面7Aないし12A、7Bないし1
2B、および7Cないし12C、7Dないし12Dから
光を放射する。
0W、220S,および220Eの先端部322N、3
22W、322S,および322Eを示す(図4)。レ
ンズ要素106(図4)は、その入射面の縁がこれら表
面322に接触するに至るまでハウジング内に挿入され
る。図7は目視方向矢印7から見た(図4)レンズ要素
の外側の図であり、最適実施例に採用されている放射面
110の配列を示す。既に簡単に説明したように、図1
および図2について、放射面は4個の列110Aないし
110Dおよび12個の行110ー1ないし110ー1
2に配置されている。したがって、レンズ要素の本実施
例は48個の放射面を具備する。4個の発光ダイオード
のそれぞれから到来する光は各象限の12個の放射面そ
れぞれを通過する。特に、発光ダイオード101から放
射される光は双曲面111に入り、12個の放射面1A
ないし6Aおよび1Bおよび6Bから放射される。同様
に、発光ダイオード102からの放射光は双曲面112
に入り、12個の放射面1Cないし6Cおよび1Dない
し6Dから放射される。最後に、発光ダイオード103
および104からは、それぞれ、双曲面113および1
14に入射し、放射面7Aないし12A、7Bないし1
2B、および7Cないし12C、7Dないし12Dから
光を放射する。
【0025】本明細書の記述は当業者の理解するところ
であろうが、放射面から出る出力光ビームの形状は下記
のような多くの設計パラメータにより決定される、即
ち、1. 放射面の合計数は、発光ダイオードが何回にわ
たって「繰り返し発光し」(”reproduce
d”)均一な発光表面の印象を伝え得るかを決める。均
一な発光表面は特に交通信号のような応用において必要
である。2. 放射面の比較的形状(先端部から見て、直
線的な水平サイズと垂直サイズとの比)は、与えられた
全てのレンズ要素サイズと曲面の半径とにたいし発光ダ
イオードが効果的に「繰り返し発光」する度数に影響を
与え、このことは、上記の均一な発光状態に直接影響を
与える。さらに、与えられた曲面の半径について考える
と、ビーム高さにたいするビーム幅の比は放射面の寸法
の水平と垂直との比に直接関係し、ランプとして目視さ
れるときのビーム拡散パターンを決定する。放射面(水
平垂直両平面)の曲面半径は、発散光ビームを構成する
うえでの主な要因となる。与えられた放射面の直線的寸
法については、曲面の半径を小さくすると、これに対応
して、より広い出力ビームが得られる。
であろうが、放射面から出る出力光ビームの形状は下記
のような多くの設計パラメータにより決定される、即
ち、1. 放射面の合計数は、発光ダイオードが何回にわ
たって「繰り返し発光し」(”reproduce
d”)均一な発光表面の印象を伝え得るかを決める。均
一な発光表面は特に交通信号のような応用において必要
である。2. 放射面の比較的形状(先端部から見て、直
線的な水平サイズと垂直サイズとの比)は、与えられた
全てのレンズ要素サイズと曲面の半径とにたいし発光ダ
イオードが効果的に「繰り返し発光」する度数に影響を
与え、このことは、上記の均一な発光状態に直接影響を
与える。さらに、与えられた曲面の半径について考える
と、ビーム高さにたいするビーム幅の比は放射面の寸法
の水平と垂直との比に直接関係し、ランプとして目視さ
れるときのビーム拡散パターンを決定する。放射面(水
平垂直両平面)の曲面半径は、発散光ビームを構成する
うえでの主な要因となる。与えられた放射面の直線的寸
法については、曲面の半径を小さくすると、これに対応
して、より広い出力ビームが得られる。
【0026】放射面の出口表面の曲面半径を放射面の物
理的中心から離して心合わせをすることにより、垂直方
向(高度)または水平方向(方位)または両方向におい
て、発散ビームは、上方に、下方に、いずれかの側に、
または高度と方位のあらゆる組合せで、必要に応じ、ビ
ームに「方向を与え」(”point”)斜傾すること
ができる。
理的中心から離して心合わせをすることにより、垂直方
向(高度)または水平方向(方位)または両方向におい
て、発散ビームは、上方に、下方に、いずれかの側に、
または高度と方位のあらゆる組合せで、必要に応じ、ビ
ームに「方向を与え」(”point”)斜傾すること
ができる。
【0027】同じ装置内で異なる特性の放射面を採用す
ると、光強度パターンを角度の関数として構成すること
が可能である。このようにして、レンズ要素から如何な
る距離にあっても、目視者から見たビーム幅は、水平
(図1)および垂直(図2)のいずれにおいても、また
各種の角度(図3)においても独立に制御可能である。
ると、光強度パターンを角度の関数として構成すること
が可能である。このようにして、レンズ要素から如何な
る距離にあっても、目視者から見たビーム幅は、水平
(図1)および垂直(図2)のいずれにおいても、また
各種の角度(図3)においても独立に制御可能である。
【0028】本発明は、物理的かつ光学的構造について
広い範囲の変化を予測的に述べたものと理解されよう。
しかし、さらに説明を加えると、本図面に示された実施
例はつぎに述べるような諸元および材料を採用し実施さ
れているものである。発光ダイオードは、HLMPー3
950(Hewlett-Packard, またはVCH-chicago Miniatu
re と同等なもの)で、発表されているビーム角24゜
を有するもの、但し本出願では、想定ビーム角35゜な
いし36゜を有用とする。最大(尖頭)波長565nm
は人の明所視曲線(555nm)の中心に近いものであ
る。
広い範囲の変化を予測的に述べたものと理解されよう。
しかし、さらに説明を加えると、本図面に示された実施
例はつぎに述べるような諸元および材料を採用し実施さ
れているものである。発光ダイオードは、HLMPー3
950(Hewlett-Packard, またはVCH-chicago Miniatu
re と同等なもの)で、発表されているビーム角24゜
を有するもの、但し本出願では、想定ビーム角35゜な
いし36゜を有用とする。最大(尖頭)波長565nm
は人の明所視曲線(555nm)の中心に近いものであ
る。
【0029】レンズ要素は、透過率92%(コーティン
グ無し)ないし98%(反射防止コーティング付き)の
範囲の光学的透明さを有する第1級の透明アクリルで製
作される。なお、さらに強力な対衝撃性材料を必要とす
るときは、UV抑制体つきポリカーボネートを採用する
ことができる。本明細書に記述した実施例における屈折
率は1. 491、曲線は想定した波長565ナノメータ
を正常値としてこれに合わせてある。ABBE値(V)
は57. 2である。双曲面表面111ないし114は、
頂点半径0. 96678インチ、円錐曲線定数ー2. 2
23081、FFL=ー1. 969インチである。四角
体108は、厚さ0. 1インチ、2. 22インチ角で、
四角体の双曲面111ないし114は一方向に0. 22
6インチ突出し、各放射面110は四角体から反対方向
に0. 045インチ突出している。先端を前にして見る
とき、各双曲面表面は1インチ角である、したがって、
4個の双曲面表面とレンズ要素の反対側の48個の各放
射面とは2インチ×2インチの面積を有し、かつ、各放
射面の高さは0. 1666インチで幅は0. 5インチと
なる。レンズ要素をハウジングに固着するために、4個
の側面全ての周囲の0. 1インチの境界面に、その面か
らさらに0. 04インチ外側に突出したタブ(小片)2
30を設ける。凸面の各放射面の水平および垂直部分
は、それぞれ36゜42´および12゜2´の角度を成
し、0. 794インチ半径の球面である。
グ無し)ないし98%(反射防止コーティング付き)の
範囲の光学的透明さを有する第1級の透明アクリルで製
作される。なお、さらに強力な対衝撃性材料を必要とす
るときは、UV抑制体つきポリカーボネートを採用する
ことができる。本明細書に記述した実施例における屈折
率は1. 491、曲線は想定した波長565ナノメータ
を正常値としてこれに合わせてある。ABBE値(V)
は57. 2である。双曲面表面111ないし114は、
頂点半径0. 96678インチ、円錐曲線定数ー2. 2
23081、FFL=ー1. 969インチである。四角
体108は、厚さ0. 1インチ、2. 22インチ角で、
四角体の双曲面111ないし114は一方向に0. 22
6インチ突出し、各放射面110は四角体から反対方向
に0. 045インチ突出している。先端を前にして見る
とき、各双曲面表面は1インチ角である、したがって、
4個の双曲面表面とレンズ要素の反対側の48個の各放
射面とは2インチ×2インチの面積を有し、かつ、各放
射面の高さは0. 1666インチで幅は0. 5インチと
なる。レンズ要素をハウジングに固着するために、4個
の側面全ての周囲の0. 1インチの境界面に、その面か
らさらに0. 04インチ外側に突出したタブ(小片)2
30を設ける。凸面の各放射面の水平および垂直部分
は、それぞれ36゜42´および12゜2´の角度を成
し、0. 794インチ半径の球面である。
【0030】バッフル部201は長さ0. 7インチ、リ
ブ220は長さ2. 195インチがよい。ハウジング2
04の全長は4. 482インチで、上部および下部の各
縁222Nおよび222Sは厚さ0. 05インチで、ハ
ウジング本体から延伸角度1゜で離れる方向に延長して
いる。バッフル部に形成された「トンネル」は断面図で
(図5および図6)正方形がよく、内側長さ0. 65イ
ンチ、バッフルの壁の厚さ0. 05インチが適当であ
る。合いくぎ212は直径0. 246インチで、プリン
ト回路基板に接触するハウジングの表面の四隅に配置さ
れ、ハウジングの縁から0. 2インチのところに中心を
位置決めするのがよい。縦0. 55インチ、横0. 10
5インチのスロットが、ハウジングのプリント回路基板
の先端部から2. 195インチの距離にあるハウジング
の上部222Nおよび下部222Sに設けてあり、0.
030インチ小片230Nおよび230Sを受ける。プ
リント回路基板上には、発光ダイオードが1インチの辺
を有する四角形の各隅に位置している。最適実施例にお
いて、ハウジングは10%のガラスで満たされたポリカ
ーボネイトで作られる。
ブ220は長さ2. 195インチがよい。ハウジング2
04の全長は4. 482インチで、上部および下部の各
縁222Nおよび222Sは厚さ0. 05インチで、ハ
ウジング本体から延伸角度1゜で離れる方向に延長して
いる。バッフル部に形成された「トンネル」は断面図で
(図5および図6)正方形がよく、内側長さ0. 65イ
ンチ、バッフルの壁の厚さ0. 05インチが適当であ
る。合いくぎ212は直径0. 246インチで、プリン
ト回路基板に接触するハウジングの表面の四隅に配置さ
れ、ハウジングの縁から0. 2インチのところに中心を
位置決めするのがよい。縦0. 55インチ、横0. 10
5インチのスロットが、ハウジングのプリント回路基板
の先端部から2. 195インチの距離にあるハウジング
の上部222Nおよび下部222Sに設けてあり、0.
030インチ小片230Nおよび230Sを受ける。プ
リント回路基板上には、発光ダイオードが1インチの辺
を有する四角形の各隅に位置している。最適実施例にお
いて、ハウジングは10%のガラスで満たされたポリカ
ーボネイトで作られる。
【0031】本発明による上述の実施例の修正または変
化は可能なものであり、本明細書の記述に照らし当業者
により認められるものであろう。例えば、多数の双曲面
表面について4個を超える発光ダイオードを使用するこ
とは本発明の思考の範囲に包含されるものである。同様
に、単一のInAlGaAs発光ダイオードのような、
より少ない発光ダイオードを使用することは、単一の双
曲面表面をもって可能である。さらに、発光ダイオード
の異なる配置、例えば、異なる数および/または幅を有
する列および行の発光ダイオードも本発明の思想を逸脱
するものではない。さらに、人にとって目視可能のスペ
クトル以外の電磁気的放射の形式のような、異なる色彩
の発光ダイオードを使用することも考えられる。各放射
面について、異なる量、形、サイズ、曲面、および方向
を本発明の範囲内において使用することができる。した
がって、本発明が、この明細書の特許請求範囲の記載お
よびそれらの同等の範囲内に包含されるものとして本明
細書の記述にとらわれることなく実行できるものである
ことは容易に理解されよう。
化は可能なものであり、本明細書の記述に照らし当業者
により認められるものであろう。例えば、多数の双曲面
表面について4個を超える発光ダイオードを使用するこ
とは本発明の思考の範囲に包含されるものである。同様
に、単一のInAlGaAs発光ダイオードのような、
より少ない発光ダイオードを使用することは、単一の双
曲面表面をもって可能である。さらに、発光ダイオード
の異なる配置、例えば、異なる数および/または幅を有
する列および行の発光ダイオードも本発明の思想を逸脱
するものではない。さらに、人にとって目視可能のスペ
クトル以外の電磁気的放射の形式のような、異なる色彩
の発光ダイオードを使用することも考えられる。各放射
面について、異なる量、形、サイズ、曲面、および方向
を本発明の範囲内において使用することができる。した
がって、本発明が、この明細書の特許請求範囲の記載お
よびそれらの同等の範囲内に包含されるものとして本明
細書の記述にとらわれることなく実行できるものである
ことは容易に理解されよう。
本明細書を通じて同一符号は同様な構成要素を示すもの
とする。
とする。
【図1】本発明による屈折レンズ要素の実施例において
照明を行う4個の発光ダイオードの上面図である。
照明を行う4個の発光ダイオードの上面図である。
【図2】本発明による屈折レンズ要素の実施例において
照明を行う4個の発光ダイオードの側面図である。
照明を行う4個の発光ダイオードの側面図である。
【図3】曲面の中心が放射面の中心線上に位置する場合
の放射面と、曲面の中心が放射面からのビーム発散を斜
傾させるように位置している場合の放射面とをそれぞれ
説明する二つの断面図である。
の放射面と、曲面の中心が放射面からのビーム発散を斜
傾させるように位置している場合の放射面とをそれぞれ
説明する二つの断面図である。
【図4】プリント回路基板上の発光ダイオード、ハウジ
ング、および屈折レンズ要素を示す分解側面図である。
ング、および屈折レンズ要素を示す分解側面図である。
【図5】矢印5(図4)の方向から見たハウジングと屈
折レンズ要素とを示側面図である。
折レンズ要素とを示側面図である。
【図6】矢印6(図4)の方向から見たハウジングとプ
リント回路基板の側面図である。
リント回路基板の側面図である。
【図7】矢印7(図4)の方向から見た屈折レンズ要素
の側面図であり、特に屈折レンズ要素の出口側表面を形
成する放射面の行および列を示す。
の側面図であり、特に屈折レンズ要素の出口側表面を形
成する放射面の行および列を示す。
101、102、103、104 発光ダイオー
ド 106 レンズ要素 110 第1の放射面 111、112、113、114 双曲面表面 110’ 第2の放射面 202 プリント回路基板 204 ハウジング
ド 106 レンズ要素 110 第1の放射面 111、112、113、114 双曲面表面 110’ 第2の放射面 202 プリント回路基板 204 ハウジング
Claims (18)
- 【請求項1】 必要な出力ビームとして電磁放射を発生
するための装置において、 a) 電磁放射の発生ビームを生成するための少なくと
も1個の発光装置と、 b) 各発光装置にたいし、 1) 上記発生ビームが屈折してレンズ内ビームとなる
ように形成された入口表面と、 2) 上記レンズ内ビームが屈折して上記必要な出力ビ
ームとなるように形成された少なくとも2個の放射面を
有する出口表面とを備えるレンズ要素とから構成し、 上記発光装置は上記レンズ入口表面の焦点に位置する、 上記装置。 - 【請求項2】 請求項1記載の装置において、上記発光
装置のうち少なくとも1個が発光ダイオード(LED)
である。 - 【請求項3】 請求項1記載の装置において、上記入口
表面は上記発光装置のうち1個が位置する焦点を有する
双曲面の一部分を備える。 - 【請求項4】 請求項1記載の装置において、上記入口
表面は上記発生ビームが屈折してレンズ内ビームになる
よう形成され、実質的に上記レンズ内ビームの電磁エネ
ルギーの全ては本質的に平行な方向に進む。 - 【請求項5】 請求項1記載の装置において、上記出口
表面の少なくとも1個の放射面は凸面である。 - 【請求項6】 請求項1記載の装置において、上記出口
表面の少なくとも1個の放射面は凹面である。 - 【請求項7】 請求項1記載の装置において、上記出口
表面の少なくとも1個の放射面は上記各放射面の相対す
る縁(ふち)の間の中間を通りかつ上記相対する縁をつ
なぐ線に垂直な想定中心線に位置する曲面の想定中心を
もって形成し、上記必要な出力ビームは実質的に上記レ
ンズ内ビームの方向の軸上にある。 - 【請求項8】 請求項1記載の装置において、上記出口
表面の少なくとも1個の放射面は上記各放射面の相対す
る縁の間の中間を通りかつ上記相対する縁をつなぐ線に
垂直な想定中心線から外れて位置する曲面の想定中心を
もって形成し、上記必要な出力ビームは上記レンズ内ビ
ーム方向にたいし傾斜している。 - 【請求項9】 請求項8記載の装置において、上記曲面
の想定中心は第1の組の上記放射面相対する縁の間の中
間を通りかつ上記相対する縁をつなぐ線と垂直な想定中
心線から外れて位置し、上記必要な出力ビームは上記レ
ンズ内ビームの方向にたいし第1の方向に斜傾してい
る。 - 【請求項10】 請求項9記載の装置において、上記曲
面の想定中心は第2の組の上記放射面相反する縁の間の
中間を通りかつ上記第2の組の相反する縁をつなぐ線と
垂直な想定中心線から外れて位置し、上記必要な出力ビ
ームは上記レンズ内ビームの方向にたいし第2の方向に
斜傾している。 - 【請求項11】 請求項1記載の装置において、 上記出口表面は、 第1の方向の第1の角を通る第1の外側表面を有する第
1の放射面を具備し、上記第1の放射面は第1のビーム
拡散を有する電磁エネルギーを放射し、そして第3の方
向の第3の角と第4の方向の第4の角とを通る第2の外
側表面を有する第2の放射面を具備し、上記第2の放射
面は第2のビーム拡散を有する電磁エネルギーを放射
し、 上記第1および第2の角のうち少なくとも1個は上記第
3および第4の角のうちの対応する1個と同じではな
く、これにより上記第1のビーム拡散は上記第2のビー
ム拡散とは異なる。 - 【請求項12】 請求項1記載の装置において、 さらにハウジングを具備し、 上記ハウジングは実質的に上記発光装置の側面を囲み上
記発光装置に入射する上記電磁放射の総量を最小にする
ように方向を与えられ各発光装置のためのバッフルの配
置を備える。 - 【請求項13】 請求項1記載の装置において、さらに a) 上記少なくとも2個の発光装置が設置されている
基板と、 b) 1) 実質的に上記発光装置の側面を囲み上記発
光装置に入射する上記電磁放射の量を低減するように成
された、各発光装置の周囲と上記基板の近傍に方向を定
められたバッフルの配置と、 2) 上記発光装置が装着された上記基板に上記ハウジ
ングを装着するための第1の組の装着構造と、 3) 上記レンズ要素が上記ハウジングに固着されるよ
うに、上記レンズ要素上の対応するレンズ装着構造には
めあい状に嵌合するための第2の装着構造とを備えるハ
ウジングとを具備する。 - 【請求項14】 請求項1記載の装置において、 a) 上記少なくとも2個の発光装置は発光ダイオード
を備え、上記発光ダイオードの発生ビームはそれぞれビ
ーム拡散とビーム軸とを有し、 b) 上記レンズ要素は1) 上記レンズ要素入口表面
が発光ダイオードの数に対応する多数の双曲面表面を備
え、上記双曲面表面は各発光ダイオードのそれぞれのビ
ーム軸に中心を位置しかつ上記各発光ダイオードの上記
それぞれのビーム拡散に一般的に対応する双曲面表面の
縁を有し、上記双曲面表面は各発生ビームを受け、 2) 各双曲面表面は上記発生ビームを屈折させてほぼ
平行な経路を進む成分をもつレンズ内ビームとするよう
に形成され、 3) 上記各放射面は放射面の各小集合体にグループ化
され、上記各小集合体は双曲面表面のそれぞれ1個から
レンズ内ビームを受けるように配置されるように、 構成され配置されている。 - 【請求項15】 請求項14記載の装置において、正確
に、4個の発光ダイオードと、4個の双曲面表面と、そ
れぞれ12個の放射面からなる4個の小集合体を含む放
射面の4個の行と12個の列とを具備する。 - 【請求項16】 請求項15記載の装置において、各放
射面は水平角約36゜42´垂直角約12゜2´を通る
外側表面を有し、得られた必要出力ビームは投射角度約
水平18゜垂直6゜を示す。 - 【請求項17】 請求項1記載の装置において、上記発
光装置は人の可視光スペクトル内にある電磁エネルギー
を発生するための装置を備える。 - 【請求項18】 a) 発生光ビームを生成する少なく
とも1個の発光ダイオードを具備し、上記発光ダイオー
ドの上記発生ビームはそれぞれビーム拡散とビーム軸と
を有し、 b) 上記少なくとも1個の発光ダイオードが設けられ
た基板を具備し、 c) 1) 発光ダイオードの数に対応する多数の双曲
面表面を備える入口表面を備え、上記双曲面表面は各発
光ダイオードのそれぞれのビーム軸に中心を位置しかつ
各発光ダイオードの上記それぞれのビーム幅に一般的に
対応する双曲面表面の縁を有し、上記双曲面表面は各発
生ビームを受け、各双曲面表面は上記発生ビームを屈折
させて実質的に平行な経路を進む成分をもつレンズ内の
光ビームとなるように形成され、 2) 上記レンズ内の光ビームを屈折させて必要な出力
ビームとなるように形成した少なくとも1個の放射面を
備える出口表面を備え、上記各放射面は各小集合体の放
射面にグループ化され、上記各小集合体は上記双曲面表
面のそれぞれ1個からのレンズ内光を屈折させて必要な
出力ビームとするように配置されたレンズ要素を具備
し、 d) 1) 実質的に上記発光ダイオードの側面を囲ん
で上記発光ダイオードに入射する光の総量を低減するよ
うに、各発光ダイオードの周囲と上記基板の近傍とに方
向を与えられたバッフルの配置と、 2) 上記発光ダイオードが装着された上記基板に上記
ハウジングを装着するための第1の組の装着構造と、 3) レンズ要素が上記ハウジングに固着されるよう
に、上記レンズ要素上の対応するレンズ装着構造にはめ
合い状に嵌合するための第2の装着構造とを備えるハウ
ジングを具備するランプ。
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