다음으로는 본 발명에 따른 조명장치를 첨부되어진 도면과 더불어 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 제 1실시예에 따른 조명장치의 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 상기 조명장치(100)는 저전압의 전기로 구동되는 다수개의 광원(11)이 일렬로 배치되어 이루어지는 발광 어레이(10)와, 상기 각 광원(11)에 광학적으로 대응하는 렌즈(20)와, 상기 각 렌즈(20) 전면에 일측이 근접하게 고정되는 광화이버(31) 및 상기 광화이버(31) 타측을 원형의 다발로 집속하여 이루어지는 화이버 번들(30)로 이루어진다.
여기서, 상기 광원(11)은 소정 칸델라(Cd) 이상의 빛을 발현할 수 있는 발광소자로서, 통상적인 LED나 레이저 다이오드(LD), 소형전구 등이 해당된다.
아울러, 상기 렌즈(20)는 발광어레이(10)를 이루는 광원(11)의 빛을 집광하여 전면에 근접 설치되는 광화이버(31)에 조사하기 위한 것으로, 상기 광원(11)으로부터 조사되는 빛의 물성치에 따라 싱글 형태 또는 더블릿(Doublet), 하이브리드(Hybrid) 형태를 취할 수 있다.
이는 상기 빛의 성질이 단색광이면 싱글 형태의 렌즈(20)를 사용하고, 색수차를 보정해야 하는 백색광이면 더블릿 형태 또는 하이브리드 형태의 렌즈(20)를 사용하는 것으로, 이를 통해 보다 균질한 빛의 세기를 발현할 수 있다.
아울러, 상기 각 광원(11)으로부터의 빛은 상기 각 렌즈(20)에 대응하여 조사되며, 조사된 빛은 상기 각 렌즈(20)에 대응하는 광화이버(31)에 1:1 방식으로 대응하여 조사됨으로써, 상기 화이버 번들(30)을 통해 일영역에 조명되는 빛의 밀도는 모든 조명영역에서 균질할 수 있다.
도 2는 본 발명의 제 2실시예에 따른 조명장치의 구성도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 상기 조명장치(100)는 다수개의 광원(11)이 일렬로 배치된 발광어레이(10)와, 상기 발광어레이(10) 전면에 위치하여 상기 발광어레이(10)의 모든 빛이 포괄적으로 투과되도록 하기 위한 1개의 더블릿렌즈(22)와, 상기 더블릿렌즈(22) 전면에 고정되는 1개의 싱글렌즈(21)와, 상기 싱글렌즈(21)의 초점 위치에 고정되는 화이버 번들(30)로 이루어져 있다.
여기서, 상기 발광어레이(10)로부터 조사되는 빛은 색수차를 보정해야 하는 백색광이기 때문에, 통상적으로 색수차를 보정할 수 있다고 하는 더블릿렌즈(20)를 사용한다.
아울러, 상기 싱글렌즈(21)는 상기 더블릿렌즈(22)로부터 색수차가 보정된 빛을 상기 화이버 번들(30) 일측에 집중 조사함으로써, 상기 화이버 번들(30) 타측을 통해 일영역에 조명되는 빛은 조명영역 내에서 균질한 광밀도를 가질 수 있다.
이와 같이 구성되는 상기 더블릿렌즈(22) 및 싱글렌즈(21)의 배치형태는 통상적인 광학분야에서의 쾰러(Kohler) 광학형태를 취하는 것으로, 색수차는 보정되지만 조사형태는 확산을 취하는 빛을 일영역에 집중적으로 수렴하도록 유도할 수 있다.
도 3은 본 발명의 제 3실시예에 따른 조명장치의 구성도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 상기 조명장치(100)는 다수개의 광원(11)으로 이루어진 발광어레이(10)에서 상기 광원(11)을 소정 곡률을 갖는 원호 형태를 취하도록 배열하고, 그 곡률 중심에 해당하는 곳에 화이버 번들(30)을 배치하여 이루어진다.
아울러, 상기 각 광원(11) 전면에 광학적으로 대응하는 렌즈(20)를 배열함으로써, 상기 광원(11)으로부터의 빛이 상기 렌즈(20)를 통하여 집광되어 상기 화이버 번들(30) 일측에 집중적으로 조사될 수 있다.
여기서, 상기 렌즈(20)는 광원(11)에서 불규칙적으로 조사되는 빛을 집광하여 광축에 대해 평행하도록 유도하는 콜리메이팅(Collimating) 광학원리를 이용한 것으로, 이러한 상기 렌즈(20)를 통과한 빛은 콜리메이팅 빔이라 일컫어지며, 상기 화이버 번들(30) 일측에 집중적으로 조사될 수 있다.
또한, 상기 화이버 번들(30) 타측을 통해 조사되는 빛은 광밀도의 변화없이 일정영역을 균질하게 조명할 수 있다.
그리고, 상기 렌즈(20)와 발광어레이(10)를 이루는 광원(11) 사이의 거리를 조율함으로써, 화이버 번들(30)의 위치는 동일하게 유지하면서도 조명하는 빛의 세기 및 조명면적을 변경할 수 있다.
아울러, 상기 화이버 번들(30)과 상기 렌즈(20) 사이의 거리에 기초하여 상기 발광어레이(10)를 이루는 광원(11)의 개수를 변경할 수 있으며, 이를 통해 조명하는 빛의 세기를 조정할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제 4실시예에 따른 조명장치의 구성도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 상기 조명장치(100)는 광원(11)으로 이루어진 발광어레이(10) 및 이에 광학적으로 대응하는 렌즈(20) 전면에 반사광학부(40)를 둠으로써, 빛을 다단계로 반사할 수 있다.
아울러, 렌즈(20)를 통해 조사되는 광원(11)의 빛은 반사광학부(40)가 반사하여 결국 화이버 번들(30)에 집중 조사되며, 조사된 빛으로 일정영역을 조명할 수 있다.
여기서, 상기 반사광학부(40)는 발광어레이(10)로부터 렌즈(20)를 통해 조사되는 빛을 반사하는 제 1포물경(41)과, 상기 반사광을 재반사하여 상기 화이버 번들(30)에 빛이 집중 조사되도록 상기 제 1포물경(41)과 초점위치가 동일한 제 2포물경(42)으로 이루어진다.
이 때, 상기 발광어레이(10)는 다수개의 광원(11)이 모여 이루어지며, 각 광원(11)에 대응하여 전면에는 렌즈(20)가 고정되는데, 상기 렌즈(20)는 콜리메이팅 광학원리에 기초하여 상기 광원(11)으로부터 조사되는 빛을 광축에 대해 평행하도록 유도할 수 있다.
이와 같이 광축에 대해 평행하게 유도된 빛은 일종의 콜리메이팅 빔이라고 일컫어지며, 상기 제 1포물경(41)에 의해 반사되어 제 2포물경(42)으로 조사된다.
이 때, 상기 제 1포물경(41)에 의해 반사된 빛은 이전의 콜리메이트 빔의 성질을 상실하게 되며, 단지 상기 제 2포물경(42)에 집중 조사될 뿐이다.
하지만, 상기 제 2포물경(42)은 상기 제 1포물경(41)으로부터 조사된 빛을 광축에 대해 평행하도록 유도하여 콜리메이팅 빔으로서의 이전 성질을 복원하게 된다.
따라서, 상기 화이버 번들(30)에 최종적으로 조사되는 빛은 보다 균질한 광밀도를 갖는 콜리메이트 빔이다.
이렇게 상기 렌즈(20)를 통해 조사되는 빛과 상기 제 2포물경(42)에 의해 반사되는 빛은 광축에 대해 평행하도록 유도하는 콜리메이트 광학원리에 기초하는 것으로, 빛이 광축에 평행하기 때문에 보다 균질한 빛의 밀도를 얻을 수 있다.
아울러, 상기 제 1포물경(41)과 제 2포물경(42)은 서로 초점위치가 동일하며, 무한광학계의 원리인 하기식을 그 이론적 배경으로 한다.
여기서, 상기 F1은 제 1포물경(41)의 초점거리이고, 상기 F2는 제 2포물경(42)의 초점거리이다.
도 5는 본 발명의 제 5실시예에 따른 조명장치의 구성도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 상기 조명장치(100)는 한쌍의 반사광학부(40)가 구비되고, 각 반사광학부(40)의 화이버 번들(30)이 일지점을 향하도록 배열되는 것이다.
이는 발광어레이(10) 및 렌즈(20)가 상기 반사광학부(40)와 하나의 세트화 되어 상기 화이버 번들(30)을 중심으로 대칭적으로 배치되는 구성을 이룬다.
여기서, 상기 반사광학부(40)는 제 1포물경(41) 및 상기 제 1포물경(41)에 광학적으로 대응하도록 초점위치가 동일한 제 2포물경(42)으로 이루어져 있으며, 상기 발광어레이(10)는 렌즈(20)를 통해 빛을 상기 반사광학부(40)에 조사한다.
아울러, 상기 렌즈(20)는 상기 빛을 광축에 대해 평행하도록 유도하여 콜리메이트 빔의 성격을 지니도록 하는데, 이러한 빛을 조사받은 상기 제 1포물경(41)은 이를 제 2포물경(42)으로 반사하게 된다.
이 때, 상기 제 1포물경(41)은 상기 빛을 상기 제 2포물경(42)에 집중적으로 반사하는데만 기능하게 되어 상기 빛은 반사되면서 콜리메이트 빔으로서의 성질을 상실하게 된다.
하지만, 상기 제 2포물경(42)이 상기 빛을 광축에 대해 평행하게 반사하면서 원래의 콜리메이트 빔으로 성질을 회복하게 되고, 결국 상기 화이버 번들(30)에 보다 강력한 세기로 집중 조사될 수 있다.
이 때, 상기 화이버 번들(30)은 양측에 각각 위치한 한쌍의 반사광학부(40)로부터 빛을 조사받기 때문에, 단일의 반사광학부(40)로부터 빛을 조사받는 것에 비해 2배의 밝기를 발현할 수 있다.
아울러, 상기 화이버 번들(30)에서 일측은 양분되어 각기 정면에 위치한 제 2포물경(42)에 광학적으로 대응하고, 타측은 상기 일측에 대해 수직으로 절곡됨으로써, 상기 번들(30) 일측을 통해 입사되는 빛의 진행방향 또한 절곡하게 되며 결국 타측을 통해 일정영역을 조명할 수 있다.
따라서, 상기 화이버 번들(30)을 통해 일정영역을 조명하게 되는 빛은 번들(30) 양측에 대칭적으로 위치하는 한쌍의 반사광학부(40) 및 상기 반사광학부(40)와 일세트화되는 발광어레이(10) 및 렌즈(20)를 통해 조사되는 것이기 때문에, 보다 강력한 빛의 세기를 발현할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제 6실시예에 따른 조명장치의 구성도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 상기 조명장치(100)는 다수개의 광원(11)으로 이루어진 발광어레이(10)와, 상기 발광어레이(10) 전면에 각각의 광원(11)에 대응되도록 배열되는 렌즈(20)와, 상기 렌즈(20)로부터 조사되는 빛을 다단계로 반사하는 반사광학부(40)로 이루어진다.
여기서, 상기 렌즈(20)는 상기 광원(11)으로부터 조사되는 빛을 광축에 대해 평행하게 유도하여 콜리메이트 빔의 성격을 취하도록 하며, 이렇게 조사되는 빛은 상기 렌즈(20) 전면에 위치하는 제 1포물경(41)에 의해 반사된다.
아울러, 상기 반사광학부(40)가 취하는 고정위치는 상기 발광어레이(10) 및 렌즈(20) 정면을 바라보는 위치 즉, 광축에 대해 대칭을 이루는 위치를 점한다.
따라서, 상기 제 1포물경(41)은 상기 발광어레이(10) 및 렌즈(20)를 정면에서 마주보는 위치를 점하며, 상기 제 2포물경(42) 또한 상기 발광어레이(10) 및 렌즈(20)를 마주보는 위치에서 고정된다.
이를 통해 상기 광원(11)에서의 빛은 광손실없이 균질한 밀도로 화이버 번들(30)에 조사될 수 있으며, 상기 화이버 번들(30)을 통해 조사되는 빛은 균질한 광밀도로 일정영역을 조명할 수 있다.
이상에서와 같은 본 발명에 따른 조명장치(100)에서, 상기 광원(11)은 LED, 레이저 다이오드(LD), 전구 외에, 할로겐 램프 또는 할로겐 램프로부터 빛을 조사받는 화이버 번들(30)을 상기 발광어레이(10) 위치에 배치하여 사용할 수 있다.
또한, 발광어레이(10)를 이루는 광원(11)은 최소 20개 이상의 개수 중에서임의로 택일하여 사용할 수 있다.
아울러, 상기 발광어레이(10) 및 렌즈(20)와 반사광학부(40)로 단일세트를 이루는 것은 상기에서와 같이 화이버 번들(30)을 중심으로 한쌍이 대칭적으로 배열되는 것외에, 화이버 번들(30)을 중심으로 광학적으로 대칭이 되도록 다수의 세트가 배열될 수 있다.
또한, 상기 화이버 번들(30)은 원형의 다발 형태 외에, 사각형, 환형, 오각형, 육각형 등 임의로 그 집속형태를 달리하여 사용할 수 있다.