RU2456503C2 - Формирователь светового луча - Google Patents

Формирователь светового луча Download PDF

Info

Publication number
RU2456503C2
RU2456503C2 RU2009140774/28A RU2009140774A RU2456503C2 RU 2456503 C2 RU2456503 C2 RU 2456503C2 RU 2009140774/28 A RU2009140774/28 A RU 2009140774/28A RU 2009140774 A RU2009140774 A RU 2009140774A RU 2456503 C2 RU2456503 C2 RU 2456503C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical device
diopter
light
axis
collecting
Prior art date
Application number
RU2009140774/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009140774A (ru
Inventor
Луи МОНТАНЬ (NL)
Луи МОНТАНЬ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39683718&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2456503(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2009140774A publication Critical patent/RU2009140774A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2456503C2 publication Critical patent/RU2456503C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0004Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed
    • G02B19/0009Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed having refractive surfaces only
    • G02B19/0014Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed having refractive surfaces only at least one surface having optical power
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0033Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use
    • G02B19/0047Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source
    • G02B19/0061Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source the light source comprising a LED
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/09Beam shaping, e.g. changing the cross-sectional area, not otherwise provided for
    • G02B27/0938Using specific optical elements
    • G02B27/095Refractive optical elements
    • G02B27/0955Lenses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/08Lighting devices intended for fixed installation with a standard
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
    • F21W2131/10Outdoor lighting
    • F21W2131/103Outdoor lighting of streets or roads
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING 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
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Abstract

Изобретение относится к оптическому устройству для придания вытянутой формы лучу света, испускаемому светоизлучающим диодом, и к уличным светильникам, которые содержат такие оптические устройства. Устройство содержит линзу, имеющую ось, входной диоптр и выходной диоптр. Выходной диоптр содержит первую собирающую секцию, вторую собирающую секцию и рассеивающую секцию, соединяющую упомянутые первую и вторую собирающие секции. Выходной диоптр содержит осесимметричную непрерывную поверхность, выполненную вокруг оси вращения, перпендикулярной к упомянутой оси. Технический результат - увеличение равномерности освещения. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к оптическому устройству для придания световому лучу требуемой формы, причем это устройство также называется “формирователем светового луча”. Это оптическое устройство особенно важно для освещаемых поверхностей, которые имеют большую длину по сравнению с их шириной, таких как дорога, улица или автомагистраль.
Предпосылки создания изобретения
На фиг.1 изображен схематичный перспективный вид секции 1 дороги, оснащенной тремя уличными светильниками 11a, 11b, 11c. Уличные светильники, или канделябры, содержат столб 111 светильника и головку 112 светильника. Каждый уличный светильник освещает соответствующую уличную зону 12a, 12b, 12c секции 1 дороги, причем каждая уличная зона имеет длину L. Эти освещенные уличные зоны могут слегка перекрываться в зонах 13a, 13ab, 13bc, 13c перекрытия. Обычно, как изображено на фиг.1, уличные светильники отстоят от границы 14 секции 1 дороги. Например, они возводятся на тротуаре, на границе 14 секции 1 дороги. Действительно, из-за потока транспорта невозможно установить уличные светильники прямо над зонами, которые должны быть освещены, так как это было бы очень опасно.
Известно использование отражателей, расположенных в головке светильника, поперек пути света, для направления светового луча под соответствующим углом в направлении улицы.
Более того, предпочтительно увеличить расстояние между двумя последовательными уличными светильниками 11a и 11b, или 11b и 11c для уменьшения стоимости установки и обслуживания. Различные системы отражателей были предложены для получения вытянутого луча. Такие системы отражателей являются довольно крупногабаритными.
Обычными источниками света для уличного освещения являются разрядные лампы высокой интенсивности, такие как натриевые паросветные лампы, флуоресцентные шары или флуоресцентные трубки. Однако эти типы источников являются довольно крупногабаритными и они требуют частого и длительного обслуживания. Последствием громоздкости является то, что головки светильника также являются крупногабаритными, что может быть недостатком в условиях ветра.
Краткое изложение сущности изобретения
Целью вариантов осуществления изобретения является разработка уличного светильника, который позволяет равномерно освещать уличную зону в продольном направлении без риска ослепления пользователя улицы.
Другой целью вариантов осуществления изобретения является разработка уличного светильника, который удовлетворяет правилам уличного освещения, в особенности, относительно однородности освещения, интенсивности освещения, блескости и загрязнения неба.
Другой целью вариантов осуществления изобретения является разработка уличного светильника с уменьшенной чувствительностью к ветру.
Еще одной целью вариантов осуществления изобретения является разработка уличного светильника, который редко требует обслуживания. Также целью вариантов осуществления изобретения является разработка уличного светильника, имеющего низкие эксплуатационные расходы.
Для этих целей в варианте осуществления изобретения предложено оптическое устройство для придания световому лучу вытянутой формы, называемое также формирователем светового луча, причем упомянутое оптическое устройство содержит линзу, имеющую (i) входной диоптр и (ii) выходной диоптр, который содержит первую собирающую секцию, вторую собирающую секцию и рассеивающую секцию, соединяющую упомянутые первую и вторую собирающие секции.
Такое оптическое устройство может быть использовано для придания формы световому лучу, испускаемому источником света. Обычно такие световые лучи, по существу, круглые: они имеют круговую геометрию с максимальной интенсивностью света вокруг оси светового луча. Оптическое устройство согласно изобретению перераспределяет световой поток. Результатом этого перераспределения является вытянутый световой луч, который предпочтительно имеет симметричное распределение света в продольном направлении.
В другом варианте осуществления изобретения предложена головка светильника, применимая в особенности для уличного освещения, содержащая множество светоизлучающих диодов (LED), причем каждый светоизлучающий диод расположен вверх по потоку оптического устройства, причем упомянутые формирователи светового луча имеют, по существу, одинаковое направление.
Такая головка светильника может быть довольно тонкой благодаря использованию светоизлучающих диодов в качестве миниатюрных источников света. Так как все формирователи светового луча имеют, по существу, одинаковое направление, то есть они ориентированы в одном и том же направлении, отсутствует необходимость предусмотрения отражателей для направления световых лучей с прямым углом относительно дороги. Это упрощает изготовление головок светильника.
Эти и другие особенности изобретения будут понятны из их разъяснения со ссылкой на варианты осуществления, описанные далее в настоящем документе.
Краткое описание чертежей
Изобретение будет теперь описано более подробно в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 представляет собой схематичный перспективный вид секции дороги, оснащенной уличными светильниками;
Фиг.2 представляет собой изображение в разных схематичных видах первого варианта осуществления оптического устройства согласно изобретению, а именно: прямой разрез (фиг.2А), продольный разрез (фиг.2В), перспективный вид сверху (фиг.2С) и вид в плане снизу (фиг.2D);
Фиг.3 представляет собой перспективный вид снизу части уличного светильника, оснащенного оптическими устройствами согласно изобретению;
Фиг.4 представляет собой разрез части фиг.3 по плоскости IV-IV;
Фиг.5 представляет собой изображение в разных схематичных видах второго варианта осуществления оптического устройства согласно изобретению, а именно: продольный разрез (фиг.5А) и вид в плане снизу (фиг.5В);
Фиг.6 представляет собой двухмерный путь, по которому следуют пучки света, испускаемые точечным источником света через оптическое устройство, как изображено на фиг.2.
Подробное описание изобретения
В этом описании приняты следующие определения. Слова “улица”, “дорога”, “автомагистраль” и тому подобное должны истолковываться, как имеющие одинаковое значение.
Диоптр является оптической поверхностью, которая разделяет две среды распространения света, имеющие разные показатели преломления. Примерами сред распространения света являются, например, воздух, стекло, полиметакрилат или другие пластики.
Линза является устройством, которое заставляет свет либо сходиться, либо расходиться. Оно выполнено из куска профилированного материала, такого как стекло, полиметакрилат или другие пластики. Обычно линза имеет две поверхности или диоптра. Поверхность, или ее часть, может быть плоской (не изогнутой), выпуклой (выступающей наружу из линзы), или вогнутой (вдавленной в линзу).
Квадрика является поверхностью второго порядка. Например, сфера имеет квадрику.
Метаповерхность является поверхностью меташара.
Меташар определен, как изложено ниже. Каждый компонент Ci меташара может быть определен трехмерной математической функцией fi(x,y,z), где x,y,z являются координатами точки в пространстве. Выбирается пороговая величина Т. Для каждой точки (x,y,z) сумма S(x,y,z) вклада каждого компонента меташара вычисляется и сравнивается с пороговой величиной Т:
Figure 00000001
Эта функция определяет скалярное поле. Если S(x,y,z) меньше, чем пороговая величина Т, то точка (x,y,z) находится внутри объема меташара; если S(x,y,z) равна пороговому значению Т, то точка (x,y,z) находится на поверхности меташара, то есть на метаповерхности. В противном случае, точка (x,y,z) находится снаружи меташара. Другими словами, следующее неравенство показывает объем, заключенный в меташаре, определяемом компонентами Ci:
Figure 00000002
Сфера может быть представлена следующим уравнением, где (x0,y0,z0) являются координатами центра сферы, а r является радиусом сферы:
Figure 00000003
Более того, цилиндр с осью z может быть представлен следующим уравнением, где r является радиусом цилиндра:
Figure 00000004
Хорошо известно, что S(x,y,z) может быть аппроксимирована полиномиальной функцией для ускорения вычисления меташара и метаповерхности. Дополнительные разработки, относящиеся к меташарам и метаповерхностям, могут быть найдены в Интернете.
Как указано выше, варианты осуществления изобретений относятся к оптическому устройству для придания световому лучу вытянутой формы. Упомянутое оптическое устройство содержит линзу, имеющую входной диоптр и выходной диоптр. Выходной диоптр содержит первую собирающую секцию, вторую собирающую секцию и рассеивающую секцию, соединяющую упомянутые первую и вторую собирающие секции. В предпочтительном варианте осуществления изобретения упомянутая рассеивающая секция гладко соединяет упомянутые первую и вторую собирающие секции выходного диоптра.
Предпочтительно, линза выполнена с возможностью формирования круглого светового луча в вытянутый световой луч, имеющий, по существу, однородную интенсивность света в продольном направлении. Это позволяет использовать такие источники света, как светоизлучающие диоды (LEDs), которые обычно испускают круглые световые лучи. Могут быть подходящими другие источники света. Однако преимущество светоизлучающих диодов заключается в том, что они являются миниатюрными источниками света. Таким образом, становится возможным создание тонких головок светильника, которые объединяют в себе множество светоизлучающих диодов, причем каждый светоизлучающий диод оснащен оптическим устройством согласно изобретению для формирования круглого светового луча в вытянутый световой луч. Например, светоизлучающие диоды и их соответствующие оптические устройства расположены во множестве линий и рядов. Посредством придания световому лучу подходящего направления, возможно направлять вытянутый световой луч к дороге и освещать ее, вместо того, чтобы светить прямо вниз под головку светильника. Более того, возможно помещать радиаторы за светоизлучающими диодами (то есть противоположно оптическому устройству относительно светоизлучающего диода), между линиями светоизлучающих диодов, как будет описано ниже, с минимальным влиянием на тонкость головки светильника. Более того, из-за высокой стоимости энергии высокоэффективные светоизлучающие диоды являются выгодными.
На фиг.2 изображены разные виды первого варианта осуществления оптического устройства согласно изобретению. В этом первом варианте осуществления линза 2 имеет входной диоптр 3, являющийся вогнутым. Он может быть выполнен, как гнездо 31 для источника света. Общая форма входного диоптра не является существенным признаком линзы 2. Тем не менее, предпочтительно, если общая форма входного диоптра 3 является сферической или, по меньшей мере, является квадрикой. Действительно, такая форма имеет минимальное влияние на распределение пучков света. Это означает, что при прохождении через такой входной диоптр, особенно, через сферический диоптр, распределение пучков света остается, по существу, неизмененным.
Как изображено на фиг.2, базовая поверхность 5 расположена у основания линзы 2, между входным диоптром 3 и выходным диоптром 4. Собственно говоря, базовая поверхность 5 также должна рассматриваться, как дополнительный диоптр, как таковой. Однако источник света предпочтительно должен быть расположен относительно входного диоптра 3, например, в гнезде 31, таким образом, чтобы свет от источника света не проходил через базовую поверхность 5. Это не означает, что совсем никакой свет не проходит через базовую поверхность 5, а просто то, что, по существу, весь свет, испускаемый источником света, направлен в сторону входного диоптра 3. Предпочтительно, если базовая поверхность 5, по существу, вписана в базовую плоскость. Это облегчает изготовление оптических устройств согласно изобретению, а так же сборку упомянутых оптических устройств в более крупных осветительных устройствах. Однако базовая поверхность может образовывать угол с плоскостью IIA (фиг.2В). Например, базовая поверхность может содержать две симметричные части, которые образуют угол с плоскостью IIA.
Предпочтительно, как изображено на фиг.2, если оптическое устройство согласно изобретению имеет две перпендикулярные плоскости симметрии IIA, IIB, которые также перпендикулярны к базовой плоскости, в которую вписана базовая поверхность 5. Плоскости IIA и IIB пересекаются по оси 22 линзы 2. Предпочтительно, если источник света расположен на оси 22 линзы 2. Предпочтительно, если упомянутое гнездо 31 имеет ось симметрии, которая проходит через упомянутый источник света.
Наиболее важна форма выходного диоптра 4 линзы 2. Действительно, в основном, форма выходного диоптра обуславливает распределение пучков света на выходе формирователя светового луча, и, таким образом, интенсивность выходного светового луча. При использовании круглого светового луча необходимо расширить его для придания ему вытянутой формы. Поэтому выходной диоптр 4 содержит первую собирающую секцию 41, вторую собирающую секцию 42 и рассеивающую секцию 43, соединяющую упомянутые первую и вторую собирающие секции 41, 42. Это позволяет диспергировать в направлении отдаленных собирающих секций 41, 42 круглый световой луч, который изначально сконцентрирован в направлении рассеивающей секции. Чем ближе собирающие секции 41, 42, тем более суженным будет выходной световой луч. Другими словами, рассеивающая секция 43 способствует расширению выходного светового луча, тогда как собирающие секции 41, 42 способствуют сужению выходного светового луча. Правильный баланс между ними обеспечивает удовлетворительную однородность света вдоль выходного светового луча.
Лучшая однородность выходного светового луча может быть достигнута посредством симметрии линзы 2. Следовательно, предпочтительно, если выходной диоптр 41 содержит осесимметричную поверхность.
Например, как изображено на фиг.2, ось вращения 23 перпендикулярна оси 22 линзы 2 и вписана в плоскость симметрии IIB. При повороте кривой, содержащейся между точками C и D, вокруг оси 23 может быть получен весь выходной диоптр 4. Соответственно, это так же относится к входному диоптру 3, когда он имеет поверхность второго порядка, такую как сферическая поверхность.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения упомянутые собирающие секции 41, 42 выходного диоптра 4 содержат поверхности второго порядка, такие как сферическая поверхность. В варианте осуществления, изображенном на фиг.2, собирающие секции 41, 42 являются выпуклыми и содержат сферические поверхности. Они вносят вклад в метаповерхность, которая также содержит цилиндрический вклад в разделяющей рассеивающей секции 43 так, что вся поверхность остается непрерывной, без разрыва уклона. Рассеивающая секция 43 получена из цилиндра, ось которого проходит по центру двух сфер, из которых получены собирающие секции 41, 42. В зависимости от желаемого применения высота этого цилиндра может быть равна или меньше, чем отдаленность двух упомянутых сфер. Для получения рассеивающей секции 43 радиус цилиндра должен быть меньше, чем радиусы сфер. В собирающих секциях наиболее важен вклад сфер в метаповерхность, тогда как в рассеивающей секции наиболее важен вклад цилиндра.
Обычно требуется, чтобы выходной световой луч был симметричным в продольном направлении, так как это касается интенсивности света. Следовательно, собирающие секции 41, 42 выходного диоптра 4 должны быть симметричными относительно друг друга, как изображено, например, на фиг.2В. Такое свойство также упрощает изготовление осветительного устройства, так как не существует вопроса правильной ориентации (влево или вправо) линзы.
На фиг.6 в двух измерениях изображен путь, по которому следуют пучки света, испускаемые точечным источником света через оптическое устройство, как изображено на фиг.2. Такой источник света, как правило, приводит к круглому световому лучу. Светоизлучающий диод 7 может быть приблизительно принят за точечный источник света.
На фиг.6 изображено действие линзы 2 на круглый световой луч, испускаемый светоизлучающим диодом 7, и сравнение результирующего вытянутого светового луча с круглым лучом света, который был бы получен без линзы 2. Обособлены две группы пучков света: пучки света, находящиеся у центра испущенного светового луча (то есть вблизи к оси 22 линзы 2), и пучки света, находящиеся у периферии светового луча. В иллюстративных целях, если ширина круглого светового луча измеряется согласно способу полной ширины и половинного максимума (full-width half-maximum method), который хорошо известен в данной области техники, то пучками света “у центра” светового луча могут быть те, которые имеют направление под углом к оси 22 меньшим, чем половина ширины круглого светового луча, тогда как пучками света “у периферии” светового луча могут быть те, которые имеют направление под углом к оси 22 большим, чем половина ширины круглого светового луча.
Центр светового луча, который был бы получен без оптического устройства 2, то есть через прямое распространение пучков 71 света, определен штрихпунктирными линиями 72. Штриховыми линиями 73 изображен световой луч, который получен после распространения таких же пучков света через линзу 2. Как может быть видно, центр светового луча расширен. Это значит, что центральный световой луч пересечет больше дорожной поверхности. Таким образом, ближайшая к источнику света дорожная поверхность получит меньше световой энергии на единицу поверхности, чем если это было бы достигнуто без линзы 2.
Сравним с периферическим световым лучом: штрихпунктирными линиями 74 показан световой луч, полученный после прямого распространения; штриховыми линиями 75 показан световой луч, который получен после распространения таких же периферических пучков света через линзу 2. В случае периферических пучков света, световой луч, полученный после распространения через линзу 2, имеет меньшую ширину, чем без линзы 2. Более того, периферический световой луч находится ближе к оси 22 линзы 2. Это значит, что периферический световой луч будет пересекать меньше дорожной поверхности. Дорожная поверхность, которая освещена периферическим лучом света, то есть наиболее отдаленная от источника света, будет получать больше световой энергии на единицу поверхности.
Это перераспределение светового луча обеспечивает лучшее освещение участка дороги вытянутым световым лучом.
Выходной световой луч является настолько длинным, насколько возможно. Максимальное расстояние между двумя последующими уличными светильниками ограничено обязательными уровнями однородности освещения (для предотвращения ослепления пользователя дороги между яркими зонами и темными зонами) и интенсивности освещения (для обеспечения достаточного освещения) в направлении дороги. Ширина выходного светового луча также ограничена блескостью при больших углах и загрязнением неба.
Тем не менее может требоваться предусмотрение выходного светового луча, который на одной стороне более интенсивен или менее вытянут, чем на противоположной стороне. В этом случае собирающая секция выходного диоптра может быть меньше, чем противоположная собирающая секция. Плоскость IIA больше не будет рассматриваться, как плоскость симметрии. Чем крупнее собирающая секция, тем более диспергированными будут пучки света, результатом чего будет менее интенсивный световой луч и более вытянутый световой луч. Другим решением может быть расположение источника света не на оси 22 линзы, а, например, на линии, параллельной оси 22 вдоль оси вращения 23. Конечно же оба решения могут быть объединены вместе.
На фиг.5 изображен еще один другой вариант осуществления оптического устройства согласно изобретению. В этом варианте осуществления линза 200 содержит два входных диоптра 301, 302, которые, например, симметричны относительно друг друга. Каждый входной диоптр может быть выполнен в качестве гнезда 311, 312 для источника света, такого как светоизлучающий диод. Как изображено, входные диоптры имеют сферическую поверхность, но это не является обязательным, как описано выше. Источники света предпочтительно расположены вдоль осей 221, 222 входных диоптров 301, 302. Выходной диоптр 400 содержит три собирающие секции 401, 402, 403 и две рассеивающие секции 404, 405. Рассеивающая секция 404 соединяет собирающие секции 401 и 402. Рассеивающая секция 405 соединяет собирающие секции 402 и 403. Выходной диоптр 400 осесимметричен вокруг оси вращения 230. Он содержит метаповерхность, которая получена из комбинаций сфер (собирающих секций) и цилиндров (рассеивающих секций).
Такая линза 200 может быть использована, например, для смешивания цветов. В этом случае выбираются источники света с разными цветами. С использованием варианта осуществления, изображенного на фиг.5, цвет выходного светового луча будет постоянно меняться в продольном направлении выходного светового луча по существу от цвета источника света, расположенного в гнезде 311, до цвета источника света, расположенного в гнезде 312.
Линза 200, изображенная на фиг.5, также может быть использована для упрощения изготовления: только одна линза необходима для формирования светового луча, испускаемого двумя источниками света.
Если требуется получить смешивание цветов, однородное в продольном направлении выходного светового луча, тогда может быть спроектировано более сложное оптическое устройство с тремя входными диоптрами: в центральном входном диоптре будет расположен источник света, имеющий первый цвет, и в каждом из двух боковых входных диоптров будет расположен источник света, имеющий второй цвет.
В дополнительном варианте осуществления вместо того, чтобы быть установленными на одной прямой, собирающие секции выходных диоптров линзы расположены у углов квадрата с рассеивающими секциями, соединяющими последовательные углы или противоположные углы, или как последовательные, так и противоположные углы. Такая линза будет придавать лучу света вытянутую крестообразную форму.
Обычно линзы 2, 200 изготавливаются посредством формования под давлением или инжекционного формования согласно хорошо известным способам. Они предпочтительно изготавливаются с использованием прозрачного материала. Этот материал может быть цветным или бесцветным в зависимости от требуемого применения. Например, подходящим материалом является полиметакрилат, в особенности, поли(метилметакрилат). Могут быть использованы другие прозрачные пластики, такие как поликарбонаты.
На фиг.3 и 4 изображен в различных видах уличный светильник 11, оснащенный оптическими устройствами согласно варианту осуществления изобретения. Как может быть видно на фиг.3, головка 112 светильника, видимая снизу, предусмотрена на вершине столба 111 светильника (частичный вид). Головка 112 светильника содержит суппорт 113 для множества осветительных устройств 6. Упомянутые осветительные устройства 6 расположены под суппортом 113 головки 112 светильника и направлены в сторону земли, а именно, в сторону улицы. Осветительные устройства могут быть расположены, как изображено на фиг.3, в линиях и рядах.
Каждое осветительное устройство 6 содержит светоизлучающий диод 7, расположенный вверх по потоку оптического устройства 2 относительно распространения света. Оптическое устройство было подробно описано выше в описании. Например, используются такие оптические устройства, как в варианте осуществления, изображенном на фиг.2. Светоизлучающие диоды 7 имеют источник энергии, который не изображен.
Светоизлучающие диоды являются хорошей альтернативой стандартным источникам света, используемым для уличного освещения. Большое количество светоизлучающих диодов может быть установлено на каждой головке светильника для обеспечения достаточного освещения. Для обеспечения привлекательности продукта размеры головки светильника должны оставаться достаточно малыми.
Одним из преимуществ светоизлучающих диодов является миниатюризация. При применениях на открытом пространстве это обеспечивает уменьшенную толщину головки светильника с миниатюризированной оптикой. Изобретение предлагает оптику для светоизлучающих диодов, простую для проектирования и для выполнения с возможностью использования в большом диапазоне конфигураций, и обеспечивает вытянутый луч для уличного освещения с высокой эффективностью, которая сравнима с эффективностью классической ротационной оптики, используемой для большой площади, с меньшими размерами и возможностью обеспечения пониженного загрязнения неба.
Для правильного освещения зоны улицы все осветительные устройства имеют одинаковое направление, то есть, направление света LD образует угол «тета» с вертикальным направлением V. Таким образом, возможно определить углубление 114 в суппорте 113 между двумя последовательными рядами осветительных устройств. Это углубление 114 выполнено с возможностью вмещения множества радиаторов (не изображены), которые являются полезными для отвода и рассеивания тепла, которое выделяется во время работы светоизлучающих диодов. Поскольку радиаторы вмещены в углубление 114, головки светильника остаются тонкими, что является желательным.
Никакая ссылка в последующих пунктах формулы изобретения не должна пониматься, как ограничивающая формулу изобретения. Будет очевидно, что применение глагола “содержать” и его спряжений не исключает наличия любых других элементов, кроме тех, которые определены в любом пункте формулы изобретения. Форма единственного числа элемента не исключает наличия множества таких элементов.

Claims (19)

1. Оптическое устройство для придания световому лучу вытянутой формы, содержащее линзу (2), имеющую ось (22, 221, 222) и:
(i) входной диоптр (3, 301, 302) и
(ii) выходной диоптр (4, 400), который содержит первую собирающую секцию (41, 401), вторую собирающую секцию (42, 402, 403) и рассеивающую секцию (43, 404), соединяющую упомянутые первую и вторую собирающие секции, причем выходной диоптр содержит осесимметричную непрерывную поверхность, выполненную вокруг оси вращения (23), перпендикулярной к упомянутой оси.
2. Оптическое устройство по п.1, в котором собирающие секции (41, 401, 42, 403) выходного диоптра (4, 400) симметричны относительно друг друга.
3. Оптическое устройство по п.1, в котором собирающие секции (41, 401, 42, 402, 403) выходного диоптра (4, 400) содержат квадратичные поверхности.
4. Оптическое устройство по п.1, в котором оптическое устройство содержит базовую плоскость, и выходная поверхность (4, 400) имеет две плоскости симметрии (IIА, IIB), перпендикулярные к базовой плоскости и перпендикулярные друг к другу.
5. Оптическое устройство по п.4, в котором две плоскости симметрии (IIА, IIB) пересекаются на оси (22).
6. Оптическое устройство по п.4, в котором упомянутая ось вращения (23, 230) вписана в одну из плоскостей симметрии (IIB).
7. Оптическое устройство по п.1, в котором первая собирающая секция (41, 401, 402, 403) отличается от второй собирающей секции (42, 401, 403).
8. Оптическое устройство по п.1, в котором входной диоптр (3, 301, 302) содержит гнездовое устройство (31, 301, 302) для источника света.
9. Оптическое устройство по п.8, в котором упомянутое гнездо имеет ось симметрии (22, 221, 222), которая проходит через упомянутый источник света.
10. Оптическое устройство по п.8, в котором упомянутое гнездо содержит несколько источников света, расположенных вдоль оси вращения (23, 230).
11. Оптическое устройство по п.8, в котором поверхность упомянутого гнезда является квадратичной.
12. Оптическое устройство по п.1, содержащее один или два входных диоптра, причем все входные диоптры расположены симметрично.
13. Оптическое устройство по п.1, дополнительно содержащее другой входной диоптр (301, 302), и в котором выходной диоптр содержит вторую рассеивающую секцию (405) и третью собирающую секцию (403), причем вторая рассеивающая секция (405) соединяет вторую собирающую секцию (402) и третью собирающую секцию (403).
14. Оптическое устройство по п.1, в котором выходной диоптр содержит, по меньшей мере, две собирающие секции, которые расположены у углов квадрата, с рассеивающими секциями, соединяющими последовательные углы, или противоположные углы, или как последовательные, так и противоположные углы.
15. Головка (112) светильника, применимая в особенности для уличного освещения, содержащая множество светоизлучающих диодов (LEDs), причем каждый светоизлучающий диод расположен вверх по потоку оптического устройства (2) по п.1, причем упомянутые оптические устройства имеют, по существу, одинаковое направление.
16. Головка светильника по п.15, в которой оптические устройства расположены в рядах, и в которой суппорт содержит, по меньшей мере, одно углубление между двумя последовательными рядами оптических устройств, причем каждое углубление выполнено с возможностью вмещения множества радиаторов для отвода и рассеивания тепла, выделяемого во время работы светоизлучающих диодов.
17. Головка светильника по п.15, дополнительно содержащая средство для рассеивания тепла, выделяемого во время работы упомянутых светоизлучающих диодов.
18. Головка светильника по п.15, в которой каждый светоизлучающий диод расположен в гнезде (31, 301, 302), предусмотренном для этого на входном диоптре (3) упомянутых оптических устройств (2).
19. Уличный светильник (11), содержащий головку (112) светильника по п.15, и столб (111) светильника.
RU2009140774/28A 2007-04-05 2008-04-04 Формирователь светового луча RU2456503C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07300925 2007-04-05
EP07300925.0 2007-04-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009140774A RU2009140774A (ru) 2011-05-10
RU2456503C2 true RU2456503C2 (ru) 2012-07-20

Family

ID=39683718

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140774/28A RU2456503C2 (ru) 2007-04-05 2008-04-04 Формирователь светового луча

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8220958B2 (ru)
EP (1) EP2135005B1 (ru)
JP (3) JP5349453B2 (ru)
CN (2) CN103822172B (ru)
AT (1) ATE483939T1 (ru)
DE (1) DE602008002911D1 (ru)
ES (1) ES2353936T3 (ru)
RU (1) RU2456503C2 (ru)
WO (1) WO2008122941A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543528C2 (ru) * 2013-05-17 2015-03-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Оптическая система вторичной светодиодной оптики
RU2674263C1 (ru) * 2017-10-27 2018-12-06 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" Осветитель светодиодный
RU220099U1 (ru) * 2022-12-05 2023-08-24 Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий "Светотехника" Уличный светильник с регулируемым углом установки

Families Citing this family (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050259424A1 (en) 2004-05-18 2005-11-24 Zampini Thomas L Ii Collimating and controlling light produced by light emitting diodes
US7766511B2 (en) 2006-04-24 2010-08-03 Integrated Illumination Systems LED light fixture
US7729941B2 (en) 2006-11-17 2010-06-01 Integrated Illumination Systems, Inc. Apparatus and method of using lighting systems to enhance brand recognition
US8013538B2 (en) 2007-01-26 2011-09-06 Integrated Illumination Systems, Inc. TRI-light
US8742686B2 (en) 2007-09-24 2014-06-03 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for providing an OEM level networked lighting system
DE102008006229B4 (de) * 2008-01-25 2013-08-29 We-Ef Leuchten Gmbh & Co. Kg Straßenbeleuchtungseinrichtung
DE102008016496A1 (de) * 2008-03-31 2009-10-01 Zumtobel Lighting Gmbh Leuchte mit punktförmiger Lichtquelle und asymmetrischer Lichtabstrahlcharakteristik
US8255487B2 (en) 2008-05-16 2012-08-28 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for communicating in a lighting network
TWI381134B (zh) * 2008-06-02 2013-01-01 榮創能源科技股份有限公司 發光二極體光源模組
WO2010057311A1 (en) 2008-11-21 2010-05-27 Dbm Reflex Entreprises Inc. Solid state optical illumination apparatus
JP5241015B2 (ja) * 2009-01-29 2013-07-17 パナソニック株式会社 光学レンズ及び道路用照明器具
JP5336879B2 (ja) * 2009-02-23 2013-11-06 日東光学株式会社 光学素子および発光装置ならびに道路灯
CN101514806A (zh) 2009-03-04 2009-08-26 深圳市洲明科技有限公司 路灯用led发光单元
JP5257609B2 (ja) * 2009-03-04 2013-08-07 スタンレー電気株式会社 光学モジュール及び照明用灯具
US8293548B2 (en) * 2009-03-04 2012-10-23 Unilumin Group Co., Ltd. LED light module for street lamp and method of manufacturing same
CN101852385A (zh) * 2009-04-01 2010-10-06 香港理工大学 用于led路灯的配光透镜
US8585245B2 (en) 2009-04-23 2013-11-19 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for sealing a lighting fixture
DE102010004221A1 (de) * 2009-05-05 2010-11-11 Siteco Beleuchtungstechnik Gmbh Straßenleuchte mit punktförmigen Lichtquellen, insbesondere LED-Leuchte
IT1400377B1 (it) * 2009-07-20 2013-05-31 Fivep S P A Dispositivo di illuminazione a led
US8662704B2 (en) * 2009-08-14 2014-03-04 U.S. Pole Company, Inc. LED optical system with multiple levels of secondary optics
CN102032526B (zh) * 2009-09-30 2013-08-07 富准精密工业(深圳)有限公司 发光二极管模组
US9039252B2 (en) * 2009-10-08 2015-05-26 Koninklijkle Philips N.V. Lens for asymmetrical light beam generation
US9080741B2 (en) 2010-01-05 2015-07-14 Koninklijke Philips N.V. Light engine having magnetic support
JP5313181B2 (ja) * 2010-01-26 2013-10-09 パナソニック株式会社 照明装置
JP5747422B2 (ja) * 2010-02-01 2015-07-15 ディビーエムレフレックス エンタプライズ インコーポレイテッド 2段階射出成形工程を利用して同じ樹脂層で成形された厚レンズ
US8891171B2 (en) * 2010-02-01 2014-11-18 Dbm Reflex Enterprises Inc. High sag thick lens for use in an illumination apparatus
DE102010001860A1 (de) * 2010-02-11 2011-08-11 ewo srl/Gmbh, BZ Leuchtmodul zur Verkehrswegebeleuchtung und Verkehrswegeleuchte
DE102010021452A1 (de) 2010-04-01 2011-10-06 Siteco Beleuchtungstechnik Gmbh Leuchte mit LED-Modulen
DE102010014099A1 (de) * 2010-04-07 2011-10-13 Siteco Beleuchtungstechnik Gmbh Leuchte mit Abdeckscheibe
KR101047439B1 (ko) * 2010-04-09 2011-07-08 엘지이노텍 주식회사 렌즈 및 렌즈를 포함하는 조명 유닛
FR2963085A1 (fr) * 2010-07-22 2012-01-27 Holophane Lentille et module d'eclairage utilisant une telle lentille.
FR2963084A1 (fr) * 2010-07-22 2012-01-27 Holophane Lentille et module d'eclairage utilisant une telle lentille.
ITVR20100153A1 (it) * 2010-07-26 2012-01-27 Aldo Alberti Lente di diffusione per diffondere luce emessa da una sorgente puntiforme
TWI443382B (zh) * 2010-08-31 2014-07-01 Wintek Corp 發光裝置及其透鏡
CN203115538U (zh) * 2010-08-31 2013-08-07 东芝照明技术株式会社 透镜、照明装置、灯泡形灯及照明器具
RU2571087C2 (ru) 2010-12-16 2015-12-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Узел, основанный на сид
WO2012080889A1 (en) 2010-12-16 2012-06-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Optical device for a led illumination apparatus shaping an elongated illuminated area
JP5409595B2 (ja) * 2010-12-24 2014-02-05 三菱電機株式会社 照明装置
WO2012090108A1 (en) * 2010-12-30 2012-07-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. A lens and a lighting apparatus comprising such a lens.
KR101211731B1 (ko) * 2010-12-30 2012-12-12 엘지이노텍 주식회사 조명용 이차 광학 렌즈
US9066381B2 (en) 2011-03-16 2015-06-23 Integrated Illumination Systems, Inc. System and method for low level dimming
JP5626059B2 (ja) * 2011-03-23 2014-11-19 市光工業株式会社 車両用灯具
JP6087904B2 (ja) * 2011-05-05 2017-03-01 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 光線を形成する光デバイス
US9967940B2 (en) 2011-05-05 2018-05-08 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for active thermal management
CN102818215A (zh) * 2011-06-07 2012-12-12 富准精密工业(深圳)有限公司 透镜及照明装置
US8641234B2 (en) 2011-06-30 2014-02-04 Groupe Ledel Inc. Lamppost head assembly with adjustable LED heat sink support
US9521725B2 (en) 2011-07-26 2016-12-13 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to lighting devices
US10874003B2 (en) 2011-07-26 2020-12-22 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to devices
US9609720B2 (en) 2011-07-26 2017-03-28 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to lighting devices
US11917740B2 (en) 2011-07-26 2024-02-27 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to devices
US20150237700A1 (en) 2011-07-26 2015-08-20 Hunter Industries, Inc. Systems and methods to control color and brightness of lighting devices
US8710770B2 (en) 2011-07-26 2014-04-29 Hunter Industries, Inc. Systems and methods for providing power and data to lighting devices
TWI463095B (zh) * 2011-09-23 2014-12-01 Univ Nat Yunlin Sci & Tech Rectangular light of the LED secondary optical lampshade
US9234649B2 (en) 2011-11-01 2016-01-12 Lsi Industries, Inc. Luminaires and lighting structures
ITMI20112064A1 (it) * 2011-11-14 2013-05-15 Gewiss Spa Dispositivo illuminante a led modulare, particolarmente per lampioni stradali e simili
KR101167045B1 (ko) 2011-12-30 2012-07-27 주식회사 대진디엠피 비구면 렌즈, 이를 구비한 가로등
DE102012000388A1 (de) 2012-01-11 2013-07-11 Bartenbach Holding Gmbh Leuchte
KR101458671B1 (ko) 2012-06-26 2014-11-06 (주)보임기술 Led 타입 광고 및 평면 디스플레이에 적용되는 직사각형 형태의 이미지를 갖는 비구면 렌즈
US8894437B2 (en) 2012-07-19 2014-11-25 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for connector enabling vertical removal
US8974077B2 (en) 2012-07-30 2015-03-10 Ultravision Technologies, Llc Heat sink for LED light source
TWI506229B (zh) * 2012-09-12 2015-11-01 Coretronic Corp 發光裝置及其透鏡
CN103672728B (zh) * 2012-09-13 2017-09-08 赛尔富电子有限公司 透镜、led模组及使用该led模组的照明系统
TW201416619A (zh) * 2012-10-19 2014-05-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 透鏡及具有該透鏡的光源模組
DE112013005281T5 (de) * 2012-11-05 2015-08-13 Koninklijke Philips N.V. Optisches Element mit einem TIR-Flächenabschnitt für verbesserte räumliche Lichtverteilung
US9379578B2 (en) 2012-11-19 2016-06-28 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for multi-state power management
US9420665B2 (en) 2012-12-28 2016-08-16 Integration Illumination Systems, Inc. Systems and methods for continuous adjustment of reference signal to control chip
US9485814B2 (en) 2013-01-04 2016-11-01 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems and methods for a hysteresis based driver using a LED as a voltage reference
KR101458686B1 (ko) 2013-01-29 2014-11-06 (주)보임기술 직사각형 광 분포를 갖는 디스플레이용 확산 비구면 렌즈
US9625638B2 (en) 2013-03-15 2017-04-18 Cree, Inc. Optical waveguide body
US10436969B2 (en) 2013-01-30 2019-10-08 Ideal Industries Lighting Llc Optical waveguide and luminaire incorporating same
US9869432B2 (en) 2013-01-30 2018-01-16 Cree, Inc. Luminaires using waveguide bodies and optical elements
US9442243B2 (en) 2013-01-30 2016-09-13 Cree, Inc. Waveguide bodies including redirection features and methods of producing same
US9366396B2 (en) 2013-01-30 2016-06-14 Cree, Inc. Optical waveguide and lamp including same
US9291320B2 (en) 2013-01-30 2016-03-22 Cree, Inc. Consolidated troffer
TW201435397A (zh) * 2013-03-05 2014-09-16 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 透鏡以及應用該透鏡之發光二極體封裝結構
US9192026B2 (en) 2013-03-14 2015-11-17 Abl Ip Holding Llc Veiling zone control
US9192029B2 (en) * 2013-03-14 2015-11-17 Abl Ip Holding Llc Adaptive optical distribution system
US9366799B2 (en) 2013-03-15 2016-06-14 Cree, Inc. Optical waveguide bodies and luminaires utilizing same
US10209429B2 (en) 2013-03-15 2019-02-19 Cree, Inc. Luminaire with selectable luminous intensity pattern
US10502899B2 (en) * 2013-03-15 2019-12-10 Ideal Industries Lighting Llc Outdoor and/or enclosed structure LED luminaire
US9798072B2 (en) 2013-03-15 2017-10-24 Cree, Inc. Optical element and method of forming an optical element
US10379278B2 (en) * 2013-03-15 2019-08-13 Ideal Industries Lighting Llc Outdoor and/or enclosed structure LED luminaire outdoor and/or enclosed structure LED luminaire having outward illumination
TWI572952B (zh) * 2013-08-22 2017-03-01 鴻海精密工業股份有限公司 發光二極體元件及應用該發光二極體元件的背光模組
JP6224451B2 (ja) * 2013-12-16 2017-11-01 浜井電球工業株式会社 Led用配光制御レンズ
US9651740B2 (en) 2014-01-09 2017-05-16 Cree, Inc. Extraction film for optical waveguide and method of producing same
JP2015187671A (ja) * 2014-03-27 2015-10-29 一詮精密工業股▲ふん▼有限公司 光学素子
RU2672643C2 (ru) 2014-03-28 2018-11-16 Асахи Раббер Инк. Светораспределительная линза
US9541255B2 (en) 2014-05-28 2017-01-10 Lsi Industries, Inc. Luminaires and reflector modules
US10039174B2 (en) 2014-08-11 2018-07-31 RAB Lighting Inc. Systems and methods for acknowledging broadcast messages in a wireless lighting control network
US10531545B2 (en) 2014-08-11 2020-01-07 RAB Lighting Inc. Commissioning a configurable user control device for a lighting control system
US9883567B2 (en) 2014-08-11 2018-01-30 RAB Lighting Inc. Device indication and commissioning for a lighting control system
US10085328B2 (en) 2014-08-11 2018-09-25 RAB Lighting Inc. Wireless lighting control systems and methods
US9606229B2 (en) * 2014-09-29 2017-03-28 Honeywell International Inc. Highly efficient NIR light distribution for imaging based intrusion detection
US10918030B2 (en) 2015-05-26 2021-02-16 Hunter Industries, Inc. Decoder systems and methods for irrigation control
US10228711B2 (en) 2015-05-26 2019-03-12 Hunter Industries, Inc. Decoder systems and methods for irrigation control
US10030844B2 (en) 2015-05-29 2018-07-24 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems, methods and apparatus for illumination using asymmetrical optics
US10060599B2 (en) 2015-05-29 2018-08-28 Integrated Illumination Systems, Inc. Systems, methods and apparatus for programmable light fixtures
US10677416B2 (en) * 2015-06-01 2020-06-09 Lumileds Llc Lens with elongated radiation pattern
WO2017032585A1 (en) * 2015-08-21 2017-03-02 Philips Lighting Holding B.V. Optical lens with tooth structure
DE102015114653A1 (de) 2015-09-02 2017-03-02 Lighting Innovation Group Ag Optikanordnung zum Bereitstellen einer Beleuchtungsverteilung
EP3347748B1 (en) 2015-09-08 2023-05-10 University of Washington Alvarez lens with low contrast metasurfaces
DE102016103288A1 (de) 2016-02-24 2017-08-24 Siteco Beleuchtungstechnik Gmbh Leuchtenmodul insbesondere für Straßenleuchten
US11719882B2 (en) 2016-05-06 2023-08-08 Ideal Industries Lighting Llc Waveguide-based light sources with dynamic beam shaping
US10416377B2 (en) 2016-05-06 2019-09-17 Cree, Inc. Luminaire with controllable light emission
US10234094B2 (en) * 2016-09-13 2019-03-19 Valeo North America, Inc. Lighting device for producing a supplemental beam
EP3415812A1 (en) 2017-06-13 2018-12-19 Philips Lighting Holding B.V. A lens for a light source, for providing an asymmetric output, and a lighting unit using the lens
US10274159B2 (en) 2017-07-07 2019-04-30 RAB Lighting Inc. Lenses and methods for directing light toward a side of a luminaire
CN107340552A (zh) * 2017-08-22 2017-11-10 广州创维平面显示科技有限公司 一种透镜以及直下式背光模组
US20190120460A1 (en) * 2017-10-23 2019-04-25 David Gerard Pelka Horticultural led illuminator
US11346542B2 (en) * 2019-06-13 2022-05-31 Apple Inc. Electronic device with diffusively illuminated housing portions
US10801714B1 (en) 2019-10-03 2020-10-13 CarJamz, Inc. Lighting device
US11175017B2 (en) * 2019-10-31 2021-11-16 Robe Lighting S.R.O. System and method for producing a blending light distribution from LED luminaires
USD1011603S1 (en) 2022-03-04 2024-01-16 Abl Ip Holding Llc Optic

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2079044C1 (ru) * 1992-12-21 1997-05-10 Ханечка Мирослав Осветительная система для оптических элементов, проекторов и фотоувеличителей
US5692827A (en) * 1996-03-01 1997-12-02 Ford Motor Company Tail lamp for an automotive vehicle using an elongated hyperbolic cylinder
DE10204481A1 (de) * 2002-02-05 2003-08-14 Automotive Lighting Reutlingen Scheinwerfer, insbesondere für Kraftfahrzeuge
EP1621918A1 (de) * 2004-07-20 2006-02-01 Osram Opto Semiconductors GmbH Optisches Element mit einer einen konkaven und einen konvexen Teilbereich aufweisenden Strahlaustrittsfläche zur gleichmässigen Ausleuchtung einer vorgegebenen Fläche mittels einer Leuchtdiodenanordnung

Family Cites Families (114)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE532581A (ru) * 1954-01-29
US3711722A (en) * 1958-07-28 1973-01-16 American Optical Corp Detecting systems and the like
US3596136A (en) * 1969-05-13 1971-07-27 Rca Corp Optical semiconductor device with glass dome
US3774021A (en) * 1972-05-25 1973-11-20 Bell Telephone Labor Inc Light emitting device
CH618654A5 (ru) * 1976-09-17 1980-08-15 Erni & Co Elektro Ind
JPS59204815A (ja) * 1983-05-09 1984-11-20 Yamagata Daigaku 照明用照度平均化レンズ
HU195593B (en) * 1985-10-01 1988-05-30 Tungsram Reszvenytarsasag Light-source, preferably for public lighting and industrial applications
US5140220A (en) * 1985-12-02 1992-08-18 Yumi Sakai Light diffusion type light emitting diode
US4698730A (en) * 1986-08-01 1987-10-06 Stanley Electric Co., Ltd. Light-emitting diode
US4860177A (en) * 1988-01-25 1989-08-22 John B. Simms Bicycle safety light
US4941072A (en) * 1988-04-08 1990-07-10 Sanyo Electric Co., Ltd. Linear light source
US5013144A (en) * 1988-10-15 1991-05-07 Hewlett-Packard Company Light source having a multiply conic lens
US5130897A (en) * 1991-10-31 1992-07-14 At&T Bell Laboratories Light guide for a telephone dial
US5335157A (en) * 1992-01-07 1994-08-02 Whelen Technologies, Inc. Anti-collision light assembly
IT1265106B1 (it) * 1993-07-23 1996-10-30 Solari Udine Spa Sistema ottico per diodi emettitori di luce
US5481440A (en) * 1993-12-27 1996-01-02 At&T Corp. Circuit pack with light pipes
US5608290A (en) * 1995-01-26 1997-03-04 Dominion Automotive Group, Inc. LED flashing lantern
US5636057A (en) 1995-02-10 1997-06-03 Ecolux Inc. Prismatic toroidal lens and traffic signal light using this lens
JP3076966B2 (ja) * 1996-06-14 2000-08-14 スタンレー電気株式会社 発光ダイオード素子
US6045240A (en) * 1996-06-27 2000-04-04 Relume Corporation LED lamp assembly with means to conduct heat away from the LEDS
US6177761B1 (en) * 1996-07-17 2001-01-23 Teledyne Lighting And Display Products, Inc. LED with light extractor
US6227685B1 (en) * 1996-10-11 2001-05-08 Mcdermott Kevin Electronic wide angle lighting device
TW330233B (en) 1997-01-23 1998-04-21 Philips Eloctronics N V Luminary
US7014336B1 (en) * 1999-11-18 2006-03-21 Color Kinetics Incorporated Systems and methods for generating and modulating illumination conditions
JP2980121B2 (ja) 1997-09-22 1999-11-22 日亜化学工業株式会社 信号用発光ダイオード及びそれを用いた信号機
US5924788A (en) * 1997-09-23 1999-07-20 Teledyne Lighting And Display Products Illuminating lens designed by extrinsic differential geometry
US6273596B1 (en) * 1997-09-23 2001-08-14 Teledyne Lighting And Display Products, Inc. Illuminating lens designed by extrinsic differential geometry
JP3185977B2 (ja) * 1998-08-12 2001-07-11 スタンレー電気株式会社 Ledランプ
US6361191B1 (en) * 1998-09-29 2002-03-26 Jerome H. Simon Off-axis and segment collimation and projection
US6450661B1 (en) * 1998-11-09 2002-09-17 Kabushiki Kaisha Okumura Seisakusho Light source device using light emitting diode and light emitting device using same
US6752505B2 (en) * 1999-02-23 2004-06-22 Solid State Opto Limited Light redirecting films and film systems
US6676279B1 (en) * 1999-10-04 2004-01-13 David A. Hubbell Area lighting device using discrete light sources, such as LEDs
US6623150B2 (en) * 2000-08-23 2003-09-23 Truck-Lite Co., Inc. Light-emitting diode combination marker/clearance lamp for trucks and trailers
GB0020766D0 (en) 2000-08-24 2000-10-11 Rozenberg Simon G Improvements in lamps luminaires and lighting systems
DE10051464B4 (de) 2000-10-17 2011-08-11 OSRAM Opto Semiconductors GmbH, 93055 Stufenlinse
US6607286B2 (en) * 2001-05-04 2003-08-19 Lumileds Lighting, U.S., Llc Lens and lens cap with sawtooth portion for light emitting diode
US6598998B2 (en) * 2001-05-04 2003-07-29 Lumileds Lighting, U.S., Llc Side emitting light emitting device
DE10148532B4 (de) * 2001-10-01 2004-04-15 Karl Storz Gmbh & Co. Kg Stablinse und Verfahren zum Herstellen einer Stablinse
JP3948650B2 (ja) * 2001-10-09 2007-07-25 アバゴ・テクノロジーズ・イーシービーユー・アイピー(シンガポール)プライベート・リミテッド 発光ダイオード及びその製造方法
JP4043752B2 (ja) * 2001-10-19 2008-02-06 星和電機株式会社 発光ダイオードランプとこれを用いた照明器具
AU2002222025A1 (en) 2001-11-22 2003-06-10 Mireille Georges Light-emitting diode illuminating optical device
US6837605B2 (en) * 2001-11-28 2005-01-04 Osram Opto Semiconductors Gmbh Led illumination system
US6560038B1 (en) * 2001-12-10 2003-05-06 Teledyne Lighting And Display Products, Inc. Light extraction from LEDs with light pipes
DE20200571U1 (de) * 2002-01-15 2002-04-11 Fer Fahrzeugelektrik Gmbh Fahrzeugleuchte
US6784357B1 (en) * 2002-02-07 2004-08-31 Chao Hsiang Wang Solar energy-operated street-lamp system
US6679621B2 (en) * 2002-06-24 2004-01-20 Lumileds Lighting U.S., Llc Side emitting LED and lens
JP4153370B2 (ja) * 2002-07-04 2008-09-24 株式会社小糸製作所 車両用灯具
JP2004047647A (ja) 2002-07-10 2004-02-12 Asahi Matsushita Electric Works Ltd 発光ダイオード及びこの発光ダイオードを用いた表示装置
US8100552B2 (en) * 2002-07-12 2012-01-24 Yechezkal Evan Spero Multiple light-source illuminating system
JP4118742B2 (ja) * 2002-07-17 2008-07-16 シャープ株式会社 発光ダイオードランプおよび発光ダイオード表示装置
US7021801B2 (en) * 2002-09-19 2006-04-04 Everbrite, Llc High-intensity directional light
US6896381B2 (en) * 2002-10-11 2005-05-24 Light Prescriptions Innovators, Llc Compact folded-optics illumination lens
US7281833B2 (en) * 2002-10-18 2007-10-16 Ichikoh Industries, Ltd. LED vehicle lamp including reflector with paraboloidal sections
US7101056B2 (en) * 2002-12-04 2006-09-05 Gelcore Llc Illuminated LED street sign
JP3498290B1 (ja) * 2002-12-19 2004-02-16 俊二 岸村 白色led照明装置
JP2004253364A (ja) * 2003-01-27 2004-09-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 照明装置
JP4182783B2 (ja) * 2003-03-14 2008-11-19 豊田合成株式会社 Ledパッケージ
KR100852579B1 (ko) * 2003-03-31 2008-08-14 샤프 가부시키가이샤 면 조명 장치 및 그것을 이용한 액정 표시 장치
US7334918B2 (en) * 2003-05-07 2008-02-26 Bayco Products, Ltd. LED lighting array for a portable task light
US20040228127A1 (en) * 2003-05-16 2004-11-18 Squicciarini John B. LED clusters and related methods
WO2005012952A2 (en) * 2003-07-29 2005-02-10 Light Prescriptions Innovators, Llc Circumferentially emitting luminaires and lens elements formed by transverse-axis profile-sweeps
US7009213B2 (en) * 2003-07-31 2006-03-07 Lumileds Lighting U.S., Llc Light emitting devices with improved light extraction efficiency
JP2007516601A (ja) * 2003-09-08 2007-06-21 ナノクリスタル・ライティング・コーポレーション 高屈折率のカプセル材料を用いたledランプのための光の効率的なパッケージ構成
KR100994767B1 (ko) * 2003-09-17 2010-11-16 삼성전자주식회사 투사형 화상표시장치
MY130919A (en) * 2003-09-19 2007-07-31 Mattel Inc Multidirectional light emitting diode unit
US6986593B2 (en) * 2003-10-06 2006-01-17 Illumination Management Solutions, Inc. Method and apparatus for light collection, distribution and zoom
US7144121B2 (en) * 2003-11-14 2006-12-05 Light Prescriptions Innovators, Llc Dichroic beam combiner utilizing blue LED with green phosphor
US7172324B2 (en) * 2004-01-05 2007-02-06 Leotek Electronics Corporation Internally illuminated light panel with LED modules having light redirecting devices
CN2685701Y (zh) 2004-03-25 2005-03-16 彭洲龙 发光二极管路灯
WO2005094378A2 (en) * 2004-03-30 2005-10-13 Illumination Management Solutions, Inc. An apparatus and method for improved illumination area fill
US7997771B2 (en) * 2004-06-01 2011-08-16 3M Innovative Properties Company LED array systems
US7083313B2 (en) * 2004-06-28 2006-08-01 Whelen Engineering Company, Inc. Side-emitting collimator
US7118262B2 (en) * 2004-07-23 2006-10-10 Cree, Inc. Reflective optical elements for semiconductor light emitting devices
KR100638611B1 (ko) * 2004-08-12 2006-10-26 삼성전기주식회사 다중 렌즈 발광 다이오드
TWI249257B (en) * 2004-09-24 2006-02-11 Epistar Corp Illumination apparatus
JP3875247B2 (ja) * 2004-09-27 2007-01-31 株式会社エンプラス 発光装置、面光源装置、表示装置及び光束制御部材
US7104672B2 (en) * 2004-10-04 2006-09-12 A.L. Lightech, Inc. Projection lens for light source arrangement
KR100688767B1 (ko) * 2004-10-15 2007-02-28 삼성전기주식회사 Led 광원용 렌즈
KR101080355B1 (ko) * 2004-10-18 2011-11-04 삼성전자주식회사 발광다이오드와 그 렌즈
KR100638657B1 (ko) * 2004-10-20 2006-10-30 삼성전기주식회사 양극성 측면 방출형 발광 다이오드 렌즈 및 이를 구비하는발광 다이오드 모듈
TWI261654B (en) * 2004-12-29 2006-09-11 Ind Tech Res Inst Lens and LED with uniform light emitted applying the lens
CN100388514C (zh) * 2005-01-20 2008-05-14 财团法人工业技术研究院 一种镜体及应用镜体的均匀发光的发光二极管
KR100619069B1 (ko) * 2005-02-16 2006-08-31 삼성전자주식회사 멀티칩 발광 다이오드 유닛, 이를 채용한 백라이트 유닛 및액정 표시 장치
JP4789175B2 (ja) * 2005-02-25 2011-10-12 株式会社エンプラス 面光源装置及び表示装置
JP4899502B2 (ja) * 2005-03-07 2012-03-21 日亜化学工業株式会社 面状照射光源及び面状照射装置
JP2006277979A (ja) * 2005-03-28 2006-10-12 Epsel:Kk 照明装置、安全確保システム
JP2006309242A (ja) * 2005-04-26 2006-11-09 Lg Electronics Inc 光学レンズ及びこれを用いた発光素子パッケージ及びバックライトユニット
US20060250803A1 (en) * 2005-05-04 2006-11-09 Chia-Yi Chen Street light with heat dispensing device
CN1866552A (zh) * 2005-05-18 2006-11-22 光宝科技股份有限公司 光线行进方向改变单元及含有其的模块和发光二极管组件
US20060285311A1 (en) * 2005-06-19 2006-12-21 Chih-Li Chang Light-emitting device, backlight module, and liquid crystal display using the same
KR100631992B1 (ko) * 2005-07-19 2006-10-09 삼성전기주식회사 측면 방출형 이중 렌즈 구조 led 패키지
KR20070013469A (ko) * 2005-07-26 2007-01-31 삼성전자주식회사 광학렌즈 및 광학 패키지와, 이를 갖는 백라이트 어셈블리및 표시장치
JP2007048775A (ja) * 2005-08-05 2007-02-22 Koito Mfg Co Ltd 発光ダイオードおよび車両用灯具
JP2007048470A (ja) * 2005-08-05 2007-02-22 Koito Mfg Co Ltd 車両用灯具
US8163580B2 (en) * 2005-08-10 2012-04-24 Philips Lumileds Lighting Company Llc Multiple die LED and lens optical system
KR100722590B1 (ko) * 2005-08-30 2007-05-28 삼성전기주식회사 백라이트용 led 렌즈
KR100738251B1 (ko) * 2005-09-05 2007-07-16 럭스피아(주) 발광 유니트 및 이를 채용한 직하 발광형 백라이트 장치
US7339202B2 (en) * 2005-09-21 2008-03-04 Chunghwa Picture Tubes, Ltd. Backlight module and a light-emitting-diode package structure therefor
US20070066310A1 (en) * 2005-09-21 2007-03-22 Haar Rob V D Mobile communication terminal and method
CN2826160Y (zh) * 2005-09-28 2006-10-11 陈斌 一种路灯
US20070081340A1 (en) * 2005-10-07 2007-04-12 Chung Huai-Ku LED light source module with high efficiency heat dissipation
US20070091615A1 (en) * 2005-10-25 2007-04-26 Chi-Tang Hsieh Backlight module for LCD monitors and method of backlighting the same
RU2303800C1 (ru) * 2005-12-15 2007-07-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Линза для формирования излучения светодиода
EP2383561A1 (en) 2006-02-27 2011-11-02 Illumination Management Solutions, Inc. An improved led device for wide beam generation
US20070253080A1 (en) * 2006-04-24 2007-11-01 Sanyo Electric Co., Ltd. Optical member unit and projection type display
JP4628302B2 (ja) * 2006-04-24 2011-02-09 株式会社エンプラス 照明装置及び照明装置のレンズ
JP3127938U (ja) * 2006-08-29 2006-12-21 玄基光電半導體股▲分▼有限公司 ハイパワー発光ダイオードを使用する街灯の散熱構造
KR101286705B1 (ko) * 2006-10-31 2013-07-16 삼성디스플레이 주식회사 백라이트 광원 및 광원용 렌즈 그리고 이를 포함하는백라이트 어셈블리
US7688526B2 (en) 2007-01-18 2010-03-30 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co. Ltd. Light-emitting devices and lens therefor
WO2008098360A1 (en) * 2007-02-16 2008-08-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Optical system for luminaire
US7618163B2 (en) 2007-04-02 2009-11-17 Ruud Lighting, Inc. Light-directing LED apparatus
US7938558B2 (en) * 2007-05-04 2011-05-10 Ruud Lighting, Inc. Safety accommodation arrangement in LED package/lens structure
US7618160B2 (en) * 2007-05-23 2009-11-17 Visteon Global Technologies, Inc. Near field lens
TWM352000U (en) * 2008-09-19 2009-03-01 Genius Electronic Optical Co Ltd Optic lens emitting light from both lateral sides

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2079044C1 (ru) * 1992-12-21 1997-05-10 Ханечка Мирослав Осветительная система для оптических элементов, проекторов и фотоувеличителей
US5692827A (en) * 1996-03-01 1997-12-02 Ford Motor Company Tail lamp for an automotive vehicle using an elongated hyperbolic cylinder
DE10204481A1 (de) * 2002-02-05 2003-08-14 Automotive Lighting Reutlingen Scheinwerfer, insbesondere für Kraftfahrzeuge
EP1621918A1 (de) * 2004-07-20 2006-02-01 Osram Opto Semiconductors GmbH Optisches Element mit einer einen konkaven und einen konvexen Teilbereich aufweisenden Strahlaustrittsfläche zur gleichmässigen Ausleuchtung einer vorgegebenen Fläche mittels einer Leuchtdiodenanordnung

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543528C2 (ru) * 2013-05-17 2015-03-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Оптическая система вторичной светодиодной оптики
RU2674263C1 (ru) * 2017-10-27 2018-12-06 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" Осветитель светодиодный
RU220099U1 (ru) * 2022-12-05 2023-08-24 Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий "Светотехника" Уличный светильник с регулируемым углом установки

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008122941B1 (en) 2008-12-18
JP2014013761A (ja) 2014-01-23
RU2009140774A (ru) 2011-05-10
ES2353936T3 (es) 2011-03-08
CN103822172B (zh) 2017-07-28
JP2015228384A (ja) 2015-12-17
CN101657678A (zh) 2010-02-24
ATE483939T1 (de) 2010-10-15
CN103822172A (zh) 2014-05-28
DE602008002911D1 (de) 2010-11-18
EP2135005B1 (en) 2010-10-06
EP2135005A2 (en) 2009-12-23
WO2008122941A1 (en) 2008-10-16
CN101657678B (zh) 2014-02-26
JP2010524170A (ja) 2010-07-15
JP5349453B2 (ja) 2013-11-20
US8220958B2 (en) 2012-07-17
JP5805718B2 (ja) 2015-11-04
US20100118531A1 (en) 2010-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2456503C2 (ru) Формирователь светового луча
US10295150B2 (en) Asymmetrical optical system
KR101343563B1 (ko) 비대칭 자유곡면 수식을 적용한 엘이디 광확산렌즈
KR101156272B1 (ko) 배열, 조명 설비 및 조사 장치
JP5657679B2 (ja) 非対称光ビーム生成のためのレンズ
CN100561038C (zh) 灯具
US20120287511A1 (en) Off-axis collimation optics
JP2007250516A (ja) 反射式投光装置
JP6347390B2 (ja) 照明装置
US20190024871A1 (en) Lighting device, in particular fog light for motor vehicles
WO2014068497A1 (en) Optical element with total internal reflection surface portion for improved spatial light distribution
CN103471033A (zh) 一种led透镜及其透镜模组
US8371725B2 (en) Shaped optical prism structure
WO2012080889A1 (en) Optical device for a led illumination apparatus shaping an elongated illuminated area
US20170254504A1 (en) Optical member for spot flood lights
US10677418B2 (en) LED module with outlet lens
KR20000030723A (ko) 발광다이오드 교통신호등용 렌즈체 및 이를 포함하는발광다이오드 교통신호등
JP2012150296A (ja) 光学レンズ及び照明装置
WO2022181091A1 (ja) 照明用レンズ、照明装置および照明システム
KR20230137603A (ko) 엘이디 가로등용 광확산렌즈

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170315

PD4A Correction of name of patent owner