RU190684U1 - Декоративный светильник - Google Patents

Декоративный светильник Download PDF

Info

Publication number
RU190684U1
RU190684U1 RU2018141803U RU2018141803U RU190684U1 RU 190684 U1 RU190684 U1 RU 190684U1 RU 2018141803 U RU2018141803 U RU 2018141803U RU 2018141803 U RU2018141803 U RU 2018141803U RU 190684 U1 RU190684 U1 RU 190684U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light source
light
volume
image
transparent material
Prior art date
Application number
RU2018141803U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Ошемков
Original Assignee
Сергей Сергеевич Ошемков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Сергеевич Ошемков filed Critical Сергей Сергеевич Ошемков
Priority to RU2018141803U priority Critical patent/RU190684U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU190684U1 publication Critical patent/RU190684U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S10/00Lighting devices or systems producing a varying lighting effect

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области светотехники, в частности к декоративным светильникам, и может найти применение для декоративного и дежурного освещения интерьеров помещений, декорирования и дежурной подсветки фасадов зданий и сооружений и придомовых территорий, а также как элемент рекламно-информационного устройства. Техническим результатом является повышение эффективности использования светового потока источника света в светильниках, использующих светорассеиватели с трехмерным внутриобъемным изображением, сформированным лазерным излучением. Декоративный светильник содержит светорассеивающую среду, источник света для ее подсветки и устройство для установки светорассеивающей среды и источника света. Светорассеивающая среда выполнена в виде объемного элемента из прозрачного материала с выполненным внутри объема трехмерным светорассеивающим изображением, сформированным лазерным излучением. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Полезная модель относится к области светотехники, в частности, к декоративным светильникам, и может найти применение для декоративного и дежурного освещения интерьеров жилых и обществнных (театров и кинотеатров, кафе, ресторанов, музеев и т.д.) помещений, подсветки и декорирования фасадов зданий и сооружений, придомовых территорий, а также как элемент рекламно-информационного устройства.
Широко известны декоративные светильники, перераспределяющие световой поток источника света с помощью светрассеивателей различного типа [1-5].
Так, известен настольный декоративный светильник, содержащий прозрачный плафон и источник света, подсвечивающий плафон изнутри [1]. Материал плафона содержит неоднородности в виде пустот или вкраплений из отличного от основного прозрачного материала. Недостатком такого светильника является невозможность изготовления в материале плафона заранее заданного трехмерного внутриобъемного светорассеивающего изображения, что снижает возможности его применения в декоративных и рекламных целях.
Известен декоративный оптоволоконный светильник, содержащий источник света, излучение которого вводится в набор волоконных световодов, выходные концы которых располагаются внутри плафона, причем световоды совместно с источником света приводятся во вращение относительно плафона, создавая динамический декоративный эффект [2]. Недостатком данного светильника является невозможность сформировать заранее заданное трехмерное изображение в объеме плафона.
Известен декоративный светильник, содержащий прозрачный корпус и источник света, включающий светоизлучающие диоды, соединенный с ним контроллер и светорассеивающие пластины с микроструктурой дифракционной решетки на внутренней стороне [3]. Благодаря использованию в качестве светорассеивающего элемента дифракционных решеток достигается расширение гаммы цветов и числа вариантов световых эффектов. Недостатком данного светильника является невозможность формирования заранее заданного трехмерного изображения.
Известен встроенный декоративный светильник, содержащий источник света и освещаемую среду, в качестве которой используется светофильтр с нанесенным на него рисунком произвольного содержания [4]. Светильник посредством устройства для встраивания устанавливается в объект встраивания. Недостатками такого светильника являются, во-первых, просвечивание светофильтра с рисунком в направлении наблюдения, что затрудняет его наблюдение в рассеянном свете, и во-вторых, плоская двумерная конфигурация рисунка, нанесенного на поверхность светофильтра. Эти недостатки значительно снижают возможности применения данного встроенного светильника для декоративной подсветки.
Известен встраиваемый декоративный светильник [5], являющийся наиболее близким техническим решением и выбранным за прототип, содержащий источник света и освещаемую светорассивающую среду, в качестве которой используется объемный элемент из прозрачного материала с выполненным  внутри объема трехмерным светорассеивающим изображением, сформированным лазерным излучением. Светильник устанавливается в объект встраивания с помщью пружинных элементов, защелок или фиксаторов. Светильник обеспечивает возможность освещения внутренних помещений или наружного освещения рассеянным световым потоком от предварительно сформированного трёхмерного изображения заданной конфигурации внутри объемного элемента из прозрачного материала встраиваемого декоративного светильника, с одновременной визуализацией указанного изображения. Таким образом обеспечивается не только освещение окружающего пространства, но и создается декоративный эффект от «парящего» в прозрачной среде изображения. При этом визуализация изображения осуществляется в идеальных условиях в отсутствии прямого излучения источника света, распространяющегося в направлении наблюдателя из-за экранировки прямого излучения объектом встраивания и эффекта полного внутреннего отражения в прозрачном объекте.
Недостатком такого светильника является, во-первых, низкая эффективность использования излучения для освещения окружающего пространства вследствие поглощения значительной части светового потока источника света в объекте встраивания. Во-вторых, в данном светильнике невозможно увеличить освещающий окружающее пространство световой поток за счет увеличения мощности источника света из-за наступающего эффекта ослепления наблюдателя рассеянным световым потоком от светорассеивающего изображения, затрудняющим или даже делающим невозможной визуализацю изображения с неизбежной потерей эффекта декоративности светильника. Кроме того, для использования данного светильника необходима трудоемкая процедура встраивания светильника в элементы интерьера. Эти недостатки значительно снижают возможности применения данного светильника для декоративной подсветки.
Техническим результатом предполагаемой полезной модели является повышение эффективности использования светового потока источника света.
Технический результат достигается тем, что в декоративном светильнике, содержащем светорассеивающую среду в виде объемного элемента из прозрачного материала с выполненным внутри объема светорассеивающим изображением, сформированным лазерным излучением, источник света для ее подсветки и устройство для установки светорассеивающей среды и источника света, согласно полезной модели, что объемный элемент из прозрачного материала и устройство для установки объемного элемента и источника света выполнены так, что блокировано прямое излучение источника света в направлении наблюдателя, а  внутриобъемное светорассеивающее изображение сформировано и освещено источником света так, что световой поток светильника за счет рассеянного на внутриобъемном изображеннии излучения источника света составляет не более 0,1 от полного светового потока светильника.
В частном случае исполнения полезной модели трехмерное светорассеивающее изображение внутри объема элемента из прозрачного материала может быть сформировано сфокусированным в ее объеме лазерным излучением в режиме оптического пробоя [6]. Данный способ лазерного формирования трехмерных изображений в прозрачных средах (в частности, в стекле), известен более 20 лет и продолжает успешно продвигаться на рынке декоративных изделий [7 - 9]. Способ базируется на явлении внутриобъемного пробоя прозрачного образца при фокусировке импульсного лазерного излучения с плотностью мощности, превышающей пороговую для возникновения оптического пробоя. При этом в точке фокусировки лазерного луча из-за нелинейного поглощения происходит образование микроплазмы с дальнейшим формированием локальной зоны с измененными оптическими свойствами. Такая зона визуализируется вследствие рассеяния света, падающего на прозрачную среду. При этом поверхность образца и его объем до точки фокусировки остаются без разрушений, поскольку пороговая плотность мощности для возникновения оптического пробоя достигается только в фокальном объеме. Заданный трехмерный рисунок формируется в результате перемещения образца относительно лазерного луча в соответствии с трехмерным изображением, создаваемым средствами трехмерной компьютерной графики и представляет собой совокупность элементарных зон поражения. Во избежание экранировки лазерного излучения предыдущими зонами поражения, изображение формируется послойно, причем каждый последующий слой создается в плоскости, которая находится на меньшем расстоянии от лазерного излучателя, чем предыдущий слой. Трехмерное внутриобъемное светорассеивающее изображение, сформированное лазерным излучением, может представлять, например, логотип, скульптуру, трехмерный портрет, объект архитектуры и т.д.
Объемный элемент из прозрачного материала может быть выполнен в виде параллелепипеда, шара, цилиндра, призмы, их произвольной комбинации или в виде другой сложной формы, что позволяет формировать диаграмму направленности выходящего из него пучка света и использовать эффект преломления света и полного внутреннего отражения на гранинце прозрачная среда – воздух для блокировки распространения прямого излучения источника света в направлении наблюдателя.
В частном случае исполнения полезной модели часть светового потока источника света направлена непосредственно в освещаемую зону, минуя светорассеивающее изображение. Данное исполнение полезной модели обусловлено спецификой использования трехмерных светорассеивающих изображений в прозрачных средах в качестве рассеивателей в декоративных светильниках, которая заключается в том, что для обеспечения комфортных условий визуализации изображения рассеянный от него световой поток не должен приводить к эффекту ослепления наблюдателя. Это условие накладывает ограничение сверху на мощность источника света, поскольку величина рассеянного от изображения светового потока растет с увеличением мощности освещающего источника. При этом ограничивается и общий световой поток светильника, что приводит к сужению области его применения. Предлагаемая реализация светильника позволяет устранить это ограничение.
Другая особеность использования трехмерных светорассеивающих изображений, сформированных в прозрачных средах лазерным излучением в качестве рассеивателей в декоративных светильниках, заключается в следующем. Для достижения декоративного эффекта разрешающая способность метода лазерного формирования изображения должна быть достаточно высокой, что достигается уменьшением размеров элементарной зоны поражения с соответствующим увеличением количества точек на единицу объема (плотности точек) и общего их числа в изображении. При этом рассеянный световой поток от изображения зависит как от освещенности изображения, так и от морфологии точек, их плотности расстановки (количества в единице объема) и их общего числа в иображении.
Размер отдельной зоны поражения, определяющий разрешающую способность формирования изображения, зависит от длительности и энергии импульса, числовой апертуры фокусирующего объектива, а также от длины волны излучения и составляет 1 – 200 мкм для стандартных импульсных лазеров, имеющих длительность импульса от 10 пс до 100 нс, энергию импульса от 1 мкДж до 100 мДж и длину волны излучения в спектральном диапазоне от 200 до 1100 нм и при числовой апертуре объектива 0.05 – 0.9 [10].
Оценка эффективности светорассеяния на лазерно-сформированном изображении проведена в работе [11]. Согласно [11], элементарная зона пробоя в виде эллипса с осями 50 и 150 мкм формирует световой поток на зрачке глаза наблюдателя на расстоянии 35 см от зоны пробоя Р = 6,4*10-14 Вт/см-2 при освещенности зоны пробоя 50 лк, что в несколько раз превышает порог отчетливого восприятия светового раздражения, т.е. зона пробоя в этих условиях видна невооруженным глазом. Однако эта оценка не учитывает зависимости эффективности рассеяния от морфологии элементарной зоны поражения и ее размеров, поэтому имеет весьма приблизительный характер и не может использоваться для расчета плотности точек в изображении и мощности освещающего источника света в декоративных светильниках. Более того, расчет величины рассеянного светового потока от набора точек, формирующих изображение, представляет достаточно сложную задачу, т.к. помимо размеров и морфологии элементарной зоны поражения необходимо учитывать эффект многократного рассеяния на элементарных зонах поражения, величина которого зависит от взаимного расположения зон поражения, т.е. от конкретного изображения. Таким образом, оптимальное для визуализации количество точек в изображении, их плотность и освещенность должны определяться экспериментально.
Как показали наши исследования, при создании декоративных светильников с рассеивателем, содержащим 104 – 106 элементарных зон поражения и с использованием источников света со световым потоком 10 – 10000 лм для эффективной подсветки изображения достаточно использовать часть светового потока источника света, направляя основной поток непосредственно в освещаемую зону, минуя светорассеивающее изображение. При этом, во избежание эффекта ослепления наблюдателя, доля светового потока светильника, сформированного за счет рассеянного на внутриобъемном изображеннии излучения источника света, должна составлять не более 0,1 от полного светового потока светильника. При выполнении дополнительного условия блокировки прямого излучения источника света в направлении наблюдателя в прозрачной среде за счет эффекта полного внутреннего отражения на границе прозрачный материал – воздух и в устройстве для установки светорассеивающей среды и источника света, обеспечивается возможность увеличения мощности источника света, необходимой для освещения, избегая при этом эффекта ослепления наблюдателя рассеянным световым потоком от светорассеивающего изображения, что невозможно в прототипе, поскольку в прототипе такая блокировка осуществляется за счет поглощения прямого излучения источника в объекте встривания.
Эффективность использования светового потока источника света может быть дополнительно увеличена за счет выбора или формирования диаграммы направленности источника света, что позволяюет минимизировать световой поток источника излучения, поглощаемый в устройстве для крепления источника света и светорассеивающей среды.
В частном случае исполнения полезной модели в качестве источника света используют одиночный светодиод или распределенный излучатель из нескольких светодиодов, включая излучатель в виде светодиодной ленты. При этом, ввиду низкого тепловыделения и большого срока службы светодиодных излучателей обеспечиваются высокие эксплуатационные характеристики светильника. Интенсивность излучения, пространственная конфигурация и диаграмма направленности светодиодного источника света устанавливаются, исходя из топологии трехмерного внутриобъемного рисунка и формирования требуемой величины как полного светого потока светильника, так и рассеянного светового потока от трехмерного изображения, сформированного в объеме элемента из прозрачного материала. При этом суммараная мощность источника света может составлять от 10 до 10000 лм.
В частном случае исполнения полезной модели в качестве источника света используют светодиодный излучатель, состоящий, по крайней мере, из двух светодиодов, излучающих в разных спектральных диапазонах. При этом достигается подсветка отдельных частей трехмерного внутриобъемного изображения и окружающего пространства различными цветами или их сочетаниями.
В частном случае исполнения полезной модели, интенсивность излучения источника света или его части изменяется по заданной программе с помощью введенного контроллера, дистанционно-управляемого посредством радиосигналов или сигналов, передаваемых через проводную электрическую сеть питания источника света. Такое техническое решение позволяет реализовать динамическое освещение, в том числе – многоцветное, внутриобъемного трехмерного изображения, а также динамическое многоцветное освещение окружающего пространства. При этом обеспечивается удобство управления интенсивностью светового потока от источника света и создаются условия для оптимизации как подсветки внутриобъемного трехмерного изображения в элементе из прозрачного материала с целью увеличения его контраста и яркости, так и освещения окружающего пространства.
В частном случае исполнения полезной модели объемный элемент из прозрачного материала, в котором сформировано светорассеивающее трехмерное изображение, выполнен в виде шара или усеченного шара. Объемный элемент в виде шара обладает свойствами линзы с фокусным расстоянием
F = r*n/2(n-1),
где r – радиус шара, n – показатель преломления прозрачной среды.
Вычисления для шара из стекла с коэффициентом преломления 1.5 и диаметром 100 мм дают значение F = 75 мм. При размещении источника света на расстоянии от центра шара, не превышающем фокусное расстояние, на выходе из шара формируется расходящийся в виде конуса пучок света. Угол расходимости выходящего пучка света определяется положением источника света относительно центра шара, что позволяет выбирать размер светового пятна на элементах освещаемого интерьера (потолке, стене, колонне и т.д.). При этом источник света освещает светорассеивающие точки, из которых состоит трехмерное объемное изображение, благодаря чему происходит его визуализация и достигается значительный дополнительный декоративный эффект.
Доля излучения источника света, рассеянного на трехмерном изображении, составляющая не более 10 % от полного светового потока светильника, обеспечивается выбором плотности расстановки точек и их общего количества в изображении, а также конфигурацией устройства для крепления источника света и объемного элемента из прозрачного материала и самого источника света.
Таким образом, в предлагаемом исполнении полезной модели основная часть светового потока источника света выходит из шара в виде конуса и обеспечивает основное освещение окружающего пространства за счет рассеяния на элементах интерьера, а небольшая его часть (<10%) рассеивается на внутриобъемном трехмерном изображении, обеспечивая его визуализацию, декоративный эффект и дополнительное освещение окружающего пространства.
В частном случае исполнения полезной модели устройство для установки объемного элемента из прозрачного материала и источника света выполнено в виде навесного настенного элемента. Такое исполнение устройства для установки светорассеивающей среды и источника света позволяет осуществлять размещение предлагаемого светильника на стенах, колоннах и других элементах интерьера или наружного периметра зданий и сооружений.
В частном случае исполнения полезной модели устройство для установки объемного элемента из прозрачного материала и источника света выполнено в виде подставки для напольного размещения светильника. Такое исполнение устройства для установки светорассеивающей среды и источника света позволяет использование светильника в качестве торшера для внутринтерьерного освщения помещений или в качестве наружных свтильников для декоративного освещения придомовых территорий.
В частном случае исполнения полезной модели устройство для установки объемного элемента из прозрачного материала и источника света выполнено в виде элемента, подвешиваемого или прикрепляемого к потолку помещения. Такое исполнение устройства для установки светорассеивающей среды и источника света позволяет использовать предлагаемый светильник в качестве люстры или потолочного осветителя.
Заявителем проведен патентно-информационный поиск по данной теме, в результате которого не выявлено технических решений с заявляемой совокупностью признаков, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».
Заявляемое устройство может найти применение для декоративного и дежурного освещения интерьеров помещений, декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений и придомовых территорий, а также как элемент рекламно-информационного устройства, что соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».
Преимущества предлагаемой полезной модели и возможность ее осуществления поясняются далее со ссылками на чертежи на фиг. 1-4.
На фиг. 1 - вид сбоку декоративного светильника в навесном настенном исполнении в разрезе;
На фиг. 2 - вид сбоку декоративного светильника в навесном настенном исполнении с ослабляющим фильтром в разрезе;
На фиг. 3 - вид сбоку декоративного светильника в навесном настенном исполнении с с использованием двух источников излучения в разрезе;
На фиг. 4 - вид сбоку декоративного светильника с объемным элементом из прозрачного материала в виде усеченного шара в настольном исполнении в разрезе.
Декоративный светильник работает следующим образом.
На фиг. 1 источник света 1 и объемный элемент из прозрачного материала 2 в виде прямоугольного параллелепипеда с трехмерным внутриобъемным изображением 3 установлены в устройство для крепления 4 в виде монтажного элемента коробчатой формы из непрозрачного материала со средствами крепления 6 к стене 7. Драйвер 5 источника света 1 подключают к источнику питания (на фиг. не показано), и части 8, 9 потока света источника освещают объемный элемент 2 из прозрачного материала, а другая часть светового потока 10 выходит из светильника в освещаемое простанство, минуя объемный элемент 2. Часть 8 светового потока источника света, освещающего объемный элемент из прозрачного материала, полностью отражается на его грани 11 за счет эффекта полного внутреннего отражения и выходит в окружающее пространство через перпендикулярную грани 11 грань 12. Также через эту грань 12 из светильника выходит часть потока света 9, не рассеянная на изображении 3. Другая часть светового потока 9, освещающая объемный элемент из прозрачного материала 2, рассеивается на внутриобъемном светорассеивающем изображении 3 и выходит из светильника через грань 11 объемного элемента в направлении наблюдателя, обеспечивая как визуализацию внутриобъемного трехмерного изображения, так и освещение окружающего пространства. Освещение окружающего пространства осуществляется также световым потоком 10, выходящим из светильника минуя объемный элемент из прозрачного материала 2. Это излучение, так же как и световой поток 8, выходит из светильника не в направлении наблюдателя, не препятствуя, таким образом, визуализации трехмерного внутриобъемного изображения 3.
Как видно из фиг. 1, в направлении наблюдателя через грань параллелепипеда 11 и его грани, параллельные плоскости рисунка, из светильника выходит только световой поток, рассеянный на изображении, а прямое излучение источника света в направлении наблюдателя блокируется устройством 4 для крепления объемного элемента и источника света, а также самим объемным элементом из прозрачного материала 2 за счет полного внутреннего отражения. Таким образом обеспечиваются условия для комфортной для наблюдателя визуализации изображения на практически нулевом фоне и условия для достаточного освещения окружающего пространства.
При этом доля светового потока светильника, сформированного за счет рассеянного на внутриобъемном изображеннии излучения источника света, оптимальная для визуализации изображения и составляющая не более 0,1 от всего светового потока светильника, достигается различными способами.
Один из таких способов заключается в уменьшении выходящей из светильника рассеянной на изображении части светового потока 9 за счет выбора количества точек в изображении и их плотности размещения в объемном элементе из прозрачного материала.
Другой способ заключается в уменьшении части 9 на фиг.2 светового потока источника света 1, освещающей трехмерное внутриобъемное изображение 3, путем его ослабления абсорбционными или отражательными фильтрами 13, что приводит к уменьшению рассеянного на изображении светового потока практически без уменьшения светвых потоков 8 и 10, использующегося для освещения окружающего пространства. При этом в качестве фильтров могут быть использованы спектрально-селективные фильтры, что обеспечивает окрашивание изображения в цвета полос пропускания этих фильтров.
Еще один способ заключается в использовании в качестве источника света по крайней мере двух светодиодов 1 на фиг. 3, излучение которых направлено в противоположные стороны. При этом световые потоки 8, 9, освещающие объемный элемент из прозрачного материала 2 формируются одним свтодиодом, а световой поток 10, который направлен непосредственно в освещаемое пространство, минуя объемный элемент из прозрачного материала – другим светодиодом. Интенсивности этих светодиодов выбираются так, чтобы доля светового потока светильника, сформированного за счет рассеянного на внутриобъемном изображеннии 3 излучения источника света, оптимальная для визуализации изображения, составляла не более 0,1 от всего светового потока светильника.
Возможны также способы с использованием источников света со специально сформированной диаграммой направленности излучения, которая обеспечивает долю светового потока светильника, сформированного за счет рассеянного на внутриобъемном изображеннии излучения источника света, не более 0,1 от всего светового потока светильника.
На фиг. 4 показан вид сбоку декоративного светильника с объемным элементом из прозрачного материала с врутриобъемным трехмерным светорассеивающим изображением в виде усеченного шара в настольном исполнении в разрезе. В данной реализации светильника устройство 4 коробчатой формы из непрозрачного материала для крепления источника света 1 с драйвером 5 и объемного элемента из прозрачного материала 2 с трехмерным светорассеивающим изображением 3 включает в себя круг из прозрачного материала 13, установленный между источником света и объемным элементом из прозрачного материала. При этом источник света установлен так, что его излучающая свет поверхность расположена на расстоянии от центра шара, не превышающем длину фокуса собирающей линзы-шара.
В этом светильнике часть 9 светового потока источника света освещает объемный элемент из прозрачного материала в виде усеченного шара, и нерассеянное на изображении и рассеянное вперед под малыми углами излучение выводится из прозрачного объемного элемента в освещаемое пространство через противоположную по отношению к источнику света поверхность шара, т.е. не в направлении визуализации изображения, в виде конуса, угол при вершине которого определяется положением источника света относительно фокальной плоскости шаровой линзы. Рассеянное на изображении излучение выводится через боковую поверхность шара в направлении наблюдателя и обеспечивает визуализацию изображения. Часть светового потока источника света 14 распространяется в круге из прозрачного материала 13 в волноводном режиме за счет полного внутреннего отражения и выводится в освещаемое пространство через его торцевую поверхность, обеспечивая дополнительное освещение окружающего пространства. Таким образом, в данной реализации светильника блокировка прямого излучения источника света в направлении наблюдателя обеспечивается устройством для крепления источника света и объемного элемента из прозрачного материала, а также тем, что объемный прозрачный элемент выполнен в виде шара или усеченного шара, что также обеспечивает блокировку прямого излучения света в направлении наблюдателя за счет использования преломляющих свойств сферической поверхности и полного внутреннего отражения на границе прозрачный материал – воздух.
Следует особенно подчеркнуть, что показанные на фиг.1 - 4 конструкции светильника должны рассматриваться только как иллюстрации возможных вариантов, а не как единственно возможные схемы реализации конструкции светильника и его размещения. Например, форма объемного элемента 2 из прозрачного материала, в объеме которого сформировано светорассеивающее трехмерное изображение 3, может варьироваться, так же как и его размеры, в зависимости от конфигурации изображения, назначения светильника, способа его размеещения и т.д. Аналогично, устройство для установки 4 объемного элемента 2 из прозрачного материала и источника света 1, может быть выполнено а различных модификациях, с целью, например, подвесного или напольного размещения светильника. Аналогично, управляющие интенсивностью света контроллеры и средства управления ими, так же как и выключатели могут быть реализованы в различных известных вариантах.
Таким образом, заявляемая полезная модель обеспечивает возможности для освещения внутренних помещений или наружного освещения и одновременного создания декоративного эффекта за счет визуализации трёхмерного внутриобъемного изображения.
Предлагаемая полезная модель, в том числе - в частных случаях исполнения, может найти широкое применение для декоративной и дежурной подсветки интерьеров, например, жилых помещений, ресторанов, баров, отелей, кинотеатров, бутиков и других объектов. Предлагаемые светильники также могут быть использованы для декоративной и дежурной подсветки элементов внешнего периметра зданий и сооружений - стен, колонн, ограждений, а также придомовых территорий. Возможно также применение предлагаемых декоративных светильников в элементах информационно-рекламных устройств.
Источники информации:
1. Марков В.Н. Свидетельство на полезную модель RU 33206 Опубликовано 10.10.2003.
2. Michael V.Guastella. US Patent 5,558,421. Granted 24.10.1996.
3. Борыняк Л. А., Непочатов Ю.К. Патент РФ RU 2431773, опубликован 20.10.2011.
4. Постников Р. А. Патент на полезную модель RU 126091, опубликован 20.03.2013.
5. Ошемков С.С. Встраиваемый декоративный светильник. Патент РФ на полезную модель RU 161913, опубликован 20.05.2016.
6. Ошемков С.В. Патент РФ RU 2008288, Открытия и изобретения, N 4, 1994 г.
7. Oshemkov S.V., Dmitriev V.Yu., and Guletsky N.N. Three-dimensional intravolume pictures in transparent objects. Abstracts of International Conference "Laser Engineering and Applications". S-Petersburg. 1996. P.84.
8. Troitski I.N. Laser-induced image technology (Yesterday, today and tomorrow). Proc. SPIE, v. 5664, pp. 293-301, 2005.
9. Gaissinsky G., et al. US Patent 6,566,626. Granted 20.05. 2003.
10. Евтихеев В. Е., Немец В. М., Ошемков С. С. Исследование морфологии зоны лазерного пробоя в стекле К8. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 4. Физика. Химия. Вып. 1, 2006, с. 3 – 9.
11. Левина Э.Ю. Синтез объемных изображений в стекле методом локальной лазерной деструкции. Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, 2004.

Claims (10)

1. Декоративный светильник, содержащий объемный элемент из прозрачного материала с внутриобъемным трехмерным светорассеивающим изображением, сформированным лазерным излучением, источник света для его подсветки и устройство для установки объемного элемента и источника света , отличающийся тем, что объемный элемент из прозрачного материала и устройство для установки объемного элемента и источника света выполнены так, что блокировано прямое излучение источника света в направлении наблюдателя, а внутриобъемное светорассеивающее изображение сформировано и освещено источником света так, что световой поток светильника за счет рассеянного на внутриобъемном изображеннии излучения источника света составляет не более 0,1 от полного светового потока светильника.
2. Декоративный светильник по п. 1, отличающийся тем, что внутриобъемное светорассеивающее трехмерное изображение в объемном элементе из прозрачного материала сформировано сфокусированным лазерным излучением в режиме оптического пробоя.
3. Декоративный светильник по п. 1, отличающийся тем, что часть светового потока источника света направлена непосредственно в освещаемую зону, минуя светорассеивающее изображение.
4. Декоративный светильник по пп. 1, 3, отличающийся тем, что в качестве источника света используют одиночный светодиод или распределенный излучатель из нескольких светодиодов, включая излучатель в виде светодиодной ленты.
5. Декоративный светильник по пп. 1, 3, отличающийся тем, что в качестве источника света используют светодиодный излучатель, состоящий, по крайней мере, из двух светодиодов, излучающих в разных спектральных диапазонах.
6. Декоративный светильник по пп. 1, 3, отличающийся тем, что интенсивность излучения источника света или его части изменяется по заданной программе с помощью введенного контроллера, дистанционно-управляемого посредством радиосигналов или сигналов, передаваемых через проводную электрическую сеть питания источника света.
7. Декоративный светильник по пп 1, 3, отличающийся тем, что объемный элемент из прозрачного материала, в котором сформировано светорассеивающее трехмерное изображение, выполнен в виде шара или усеченного шара.
8. Декоративный светильник по пп. 1, 3, отличающийся тем, что устройство для установки объемного элемента из прозрачного материала и источника света выполнено в виде навесного настенного элемента.
9. Декоративный светильник по пп. 1, 3, отличающийся тем, что устройство для установки объемного элемента из прозрачного материала и источника света выполнено в виде подставки для настольного или напольного размещения светильника.
10. Декоративный светильник по пп. 1, 3, отличающийся тем, что устройство для установки светорассеивающей среды и источника света выполнено в виде подвесного или прикрепляемого к потолку помещения элемента.
RU2018141803U 2018-11-27 2018-11-27 Декоративный светильник RU190684U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141803U RU190684U1 (ru) 2018-11-27 2018-11-27 Декоративный светильник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141803U RU190684U1 (ru) 2018-11-27 2018-11-27 Декоративный светильник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU190684U1 true RU190684U1 (ru) 2019-07-09

Family

ID=67216141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018141803U RU190684U1 (ru) 2018-11-27 2018-11-27 Декоративный светильник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU190684U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2008288C1 (ru) * 1991-04-23 1994-02-28 Санкт-Петербургский государственный университет Способ лазерного формирования изображений в твердых средах
US5558421A (en) * 1995-05-16 1996-09-24 Guastella; Michael V. Decorative fiber optic lamp
RU2121926C1 (ru) * 1997-07-29 1998-11-20 Дмитриев Владимир Юрьевич Способ визуализации изображений и устройство для его осуществления
RU33206U1 (ru) * 2002-11-13 2003-10-10 Марков Валерий Николаевич Декоративный светильник на светодиодах
RU126091U1 (ru) * 2012-11-21 2013-03-20 Роман Анатольевич Постников Декоративный элемент встраиваемого светильника
RU161913U1 (ru) * 2015-12-23 2016-05-20 Сергей Сергеевич Ошемков Встраиваемый декоративный светильник

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2008288C1 (ru) * 1991-04-23 1994-02-28 Санкт-Петербургский государственный университет Способ лазерного формирования изображений в твердых средах
US5558421A (en) * 1995-05-16 1996-09-24 Guastella; Michael V. Decorative fiber optic lamp
RU2121926C1 (ru) * 1997-07-29 1998-11-20 Дмитриев Владимир Юрьевич Способ визуализации изображений и устройство для его осуществления
RU33206U1 (ru) * 2002-11-13 2003-10-10 Марков Валерий Николаевич Декоративный светильник на светодиодах
RU126091U1 (ru) * 2012-11-21 2013-03-20 Роман Анатольевич Постников Декоративный элемент встраиваемого светильника
RU161913U1 (ru) * 2015-12-23 2016-05-20 Сергей Сергеевич Ошемков Встраиваемый декоративный светильник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5658752B2 (ja) フリーフォームのライトモジュ−ル
US10215911B2 (en) Lighting assembly
US8277106B2 (en) Lighting device
US9212796B2 (en) Optical system and method for managing brightness contrasts between high brightness light sources and surrounding surfaces
EP3011372B1 (en) Microstructure-based optical diffuser for creating batwing patterns and method for its manufacture
RU2552610C2 (ru) Осветительное устройство и линза, подходящая для такого осветительного устройства
US7182480B2 (en) System and method for manipulating illumination created by an array of light emitting devices
RU2605690C2 (ru) Светильник
RU2659800C2 (ru) Настраиваемое ощущение дневного света с использованием микрофасетированных пленок
KR102032198B1 (ko) 광학적으로 확대된 인식을 위한 조명 시스템
US10578789B2 (en) Optical system and method for managing brightness contrasts between high brightness light sources and surrounding surfaces
JP2009026584A (ja) 照明装置
JP2009543155A (ja) 非対称取り出し導波路
CN108139062B (zh) 照明系统和生成光输出的方法
KR20120066658A (ko) 발광 디바이스
US20200355345A1 (en) Optical Arrangement for Targeted Illumination Patterns From Luminaires
JP2016058284A (ja) 照明装置
WO2010129393A1 (en) Task light with glare control member
RU190684U1 (ru) Декоративный светильник
CN106574756B (zh) 灯具
US20130271978A1 (en) Large-scale prism luminaires
RU161913U1 (ru) Встраиваемый декоративный светильник
WO2009007927A1 (en) Method of illuminating at least part of a space and lighting system for use in such a method
WO2017111659A1 (ru) Встраиваемый декоративный светильник
JP2011054333A (ja) 照明装置及び照明システム