RU2721431C2 - Устройство освещения для летательного аппарата, выполненное с возможностью встраивания в своем центре дополнительных функций - Google Patents

Устройство освещения для летательного аппарата, выполненное с возможностью встраивания в своем центре дополнительных функций Download PDF

Info

Publication number
RU2721431C2
RU2721431C2 RU2016120006A RU2016120006A RU2721431C2 RU 2721431 C2 RU2721431 C2 RU 2721431C2 RU 2016120006 A RU2016120006 A RU 2016120006A RU 2016120006 A RU2016120006 A RU 2016120006A RU 2721431 C2 RU2721431 C2 RU 2721431C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diodes
support
cylindrical
housing
radiator
Prior art date
Application number
RU2016120006A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016120006A3 (ru
RU2016120006A (ru
Inventor
Филипп МИЛЛЕ
Клод ДУЛЬ
Original Assignee
Зодиак Аэро Электрик
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 Зодиак Аэро Электрик filed Critical Зодиак Аэро Электрик
Publication of RU2016120006A publication Critical patent/RU2016120006A/ru
Publication of RU2016120006A3 publication Critical patent/RU2016120006A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2721431C2 publication Critical patent/RU2721431C2/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
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/0083Array of reflectors for a cluster of light sources, e.g. arrangement of multiple light sources in one plane
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D47/00Equipment not otherwise provided for
    • B64D47/02Arrangements or adaptations of signal or lighting devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D47/00Equipment not otherwise provided for
    • B64D47/02Arrangements or adaptations of signal or lighting devices
    • B64D47/04Arrangements or adaptations of signal or lighting devices the lighting devices being primarily intended to illuminate the way ahead
    • 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
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/04Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches
    • F21V23/0442Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches activated by means of a sensor, e.g. motion or photodetectors
    • F21V23/0471Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches activated by means of a sensor, e.g. motion or photodetectors the sensor detecting the proximity, the presence or the movement of an object or a person
    • F21V23/0478Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches activated by means of a sensor, e.g. motion or photodetectors the sensor detecting the proximity, the presence or the movement of an object or a person by means of an image recording device, e.g. a camera
    • 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
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • 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
    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
    • F21V3/04Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings
    • F21V3/06Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings characterised by the material
    • F21V3/061Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings characterised by the material the material being glass
    • 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
    • F21V33/00Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
    • F21V33/0064Health, life-saving or fire-fighting equipment
    • F21V33/0076Safety or security signalisation, e.g. smoke or burglar alarms, earthquake detectors; Self-defence devices
    • 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
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/0008Reflectors for light sources providing for indirect lighting
    • 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
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/04Optical design
    • F21V7/06Optical design with parabolic curvature
    • 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
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/22Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors
    • F21V7/24Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors characterised by the material
    • 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
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/22Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors
    • F21V7/28Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors characterised by coatings
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
    • G08G5/00Traffic control systems for aircraft, e.g. air-traffic control [ATC]
    • G08G5/02Automatic approach or landing aids, i.e. systems in which flight data of incoming planes are processed to provide landing data
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D2203/00Aircraft or airfield lights using LEDs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D47/00Equipment not otherwise provided for
    • B64D47/08Arrangements of cameras
    • 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
    • F21W2107/00Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles
    • F21W2107/30Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles for aircraft
    • 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
    • F21Y2101/00Point-like light sources
    • 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
    • F21Y2107/00Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements
    • F21Y2107/30Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements on the outer surface of cylindrical surfaces, e.g. rod-shaped supports having a circular or a polygonal cross section
    • 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]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/93Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for anti-collision purposes
    • G01S13/933Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for anti-collision purposes of aircraft or spacecraft
    • G01S13/934Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for anti-collision purposes of aircraft or spacecraft on airport surfaces, e.g. while taxiing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Устройство освещения для летательного аппарата содержит полый цилиндрический корпус, набор электролюминесцентных диодов, установленных в полом корпусе, и отражатель, принимающий излучаемые диодами световые лучи. Диоды установлены на цилиндрической опоре таким образом, что диоды располагаются радиально в цилиндрическом корпусе. Цилиндрическая опора является цилиндрической опорой с многоугольным контуром и выполнена кольцеобразной. В центре кольцеобразной опоры установлен блок выполнения дополнительной функции, который представляет собой камеру, радар или датчик. Достигается улучшение освещённости летательного аппарата. 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение касается в целом устройств освещения на электролюминесцентных диодах (DEL) для летательного аппарата.
Согласно одному применению изобретение относится к прожектору на электролюминесцентных диодах типа «взлетный прожектор» или «посадочный прожектор» или также к прожектору типа «рулежный прожектор». Фактически летательный аппарат обычно содержит несколько устройств внешнего освещения, каждое из которых предназначено для освещения внешней зоны и которые включаются в зависимости от фаз полета или руления летательного аппарата. Система освещения летательного аппарата выполнена также с возможностью обеспечения функции руления, обычно обозначаемой англосаксонским термином «taxi-light» «рулежный прожектор», функции взлета («take-off light» «взлетный прожектор») и функции посадки («landing light» «посадочный прожектор»).
Однако изобретение относится в равной степени к устройству освещения для вертолета, предназначенному быть использованным в качестве поискового и посадочного прожектора.
Взлетный и посадочный прожекторы для самолета, то есть прожекторы известные по англосаксонским терминам «take-off light» («взлетный прожектор») и «landing light» («посадочный прожектор»), также как поисковый и посадочный прожекторы для вертолета, являются исключительно мощными для того чтобы располагать достаточной дальностью, например порядка от 200 до 500 м, чтобы иметь возможность эффективно освещать полосу, что касается взлетного и посадочного прожекторов для самолета, или почву, что касается поискового и посадочного прожекторов для вертолета. Таким образом, прожекторы обычно выполнены с возможностью обеспечения нескольких сотен тысяч свечей.
Как предусмотрено для авиационных применений, размер прожекторов, также как световая интенсивность, которую они способны обеспечить, являются критериями, которые должны быть учтены во время разработки прожекторов.
Размер прожекторов обычно обозначают числом PAR, которое обозначает диаметр в 8-ой части дюйма. Таким образом, формат PAR 36 соответствует диаметру 4 ½ дюйма, что составляет 114 мм, PAR 46 соответствует диаметру 5 ½ дюйма, что соответствует 145 мм, и PAR 64 соответствует диаметру 8 дюймов, что составляет 203 мм.
Согласно предшествующему уровню техники взлетный и посадочный прожекторы, используемые на самолетах для перевозки пассажиров, а также на некоторых вертолетах, и которые снабжены галогеновым источником, обычно имеют габарит PAR 64. Последние системы освещения, в которых используются источники на электролюминесцентных диодах, имеют подобные фронтальные габаритные размеры. Их диаметр составляет примерно 200 мм.
Обычно прожекторы на электролюминесцентных диодах содержат отражатель, имеющий в разрезе сечение в целом параболической формы, внутри которого установлена сеть электролюминесцентных диодов, соединенных между собой и расположенных поблизости от фокальной оси параболы образованной отражателем.
В данном случае можно сослаться на документ WO 03/095894. В этом документе электролюминесцентные диоды ориентированы в направлении, которое подлежит освещению.
Известно также, что диоды могут быть ориентированы перпендикулярно к направлению освещения, как описано в документах EP 1 731 423, EP 2 450 279 и EP 2 131 104.
Можно также сослаться на документ EP 1 077 344, в котором описано устройство освещения, содержащее электролюминесцентные диоды, расположенные рядами.
Принимая во внимание вышеизложенное, целью изобретения является предложить устройство освещения на электролюминесцентных диодах для летательного аппарата, содержащее некоторое количество диодов, достаточное для получения мощности и, следовательно, достаточной дальности действия, позволяя встраивание устройства, выполненного с возможностью выполнения дополнительной функции.
Таким образом, объектом изобретения является устройство освещения для летательного аппарата, содержащее полый цилиндрический корпус, набор электролюминесцентных диодов, установленных в полом корпусе, и по меньшей мере один отражатель, принимающий излучаемые диодами световые лучи и выполненный с возможностью направлять их по направлению освещения устройства.
Диоды установлены на цилиндрической опоре таким образом, что диоды располагаются радиально в цилиндрическом корпусе.
Таким образом, устанавливая диоды радиально на цилиндрической опоре, можно высвободить пространство в центре полого корпуса, в котором можно быть расположено дополнительное устройство.
Такая компоновка в равной степени позволяет значительно сократить общие габариты световых источников, поскольку она позволяет уплотнить электролюминесцентные диоды (DEL), то есть увеличить количество и, как следствие, освободить объем, который может быть использован для установки радиатора, выполненного с возможностью рассеивания тепла, выделяемого диодами или их электронной платой питания. Таким образом, можно получить характеристики подобные характеристикам прожектора большего размера.
Такое пространство может быть также использовано, чтобы разместить в прожекторе устройство, выполненное с возможностью обеспечения других функций, такого как детектор препятствий или камера.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения цилиндрическая опора представляет собой цилиндрическую опору с многоугольным контуром. Другими словами, речь идет о цилиндрической опоре на многоугольном основании.
В этом случае каждая сторона цилиндрической опоры с многоугольным контуром содержит несколько диодов.
Как вариант, опора представляет собой кольцеобразную опору, при этом в центре кольцеобразной опоры установлен по меньшей мере один блок выполнения дополнительной функции .
Устройство освещения может содержать по меньшей мере один блок выполнения дополнительной функции, который может быть выбрано из камеры, радара или датчика.
Следует отметить, что блок выполнения дополнительной функции покрыт стеклом прозрачным для излучения испускаемого и/или обнаруженного упомянутым блоком.
Можно предусмотреть, чтобы стекло было снабжено средствами
противообледенительной защиты.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения опора имеет переднюю поверхность, содержащую кольцеобразный радиатор рассеивания тепловой энергии, при этом упомянутый радиатор выполнен кольцеобразный или в форме диска.
Согласно другой характеристике устройства по изобретению, диоды установлены по меньшей мере на одной печатной плате, закрепленной на опоре.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения устройство содержит электронную плату питания диодов, установленных в корпусе.
Устройство, кроме того, может содержать кольцеобразное стекло, герметичным образом закрывающее диоды и отражатель.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения корпус имеет заднюю поверхность, которая может содержать радиатор рассеивания тепловой энергии.
Устройство предпочтительно содержит набор расположенных рядом круговых отражающих элементов, имеющих типично параболическую образующую.
В одном варианте осуществления каждый диод связан с одним отражающим элементом.
Кроме того, можно предусмотреть, чтобы отражающие элементы были установлены наклонным образом по отношению к направлению освещения устройства.
Можно наконец предусмотреть, чтобы отражающие элементы были выполнены из полученной литьем под давлением пластмассы, покрытой отражающим свет слоем алюминия.
Другие цели, характеристики и преимущества изобретения станут понятными при прочтении нижеследующего описания, приведенного исключительно в качестве примера, не носящего ограничительного характера, и в котором даны ссылки на приложенные чертежи, на которых:
- фигура 1 представляет собой вид в перспективе первого варианта осуществления устройства освещения для летательного аппарата согласно настоящему изобретению;
- фигура 2 представляет собой вид в разрезе устройства освещения по фигуре 1;
- фигура 3 представляет собой вид в перспективе прожектора для летательного аппарата согласно второму примеру осуществления; и
- фигуры 4 и 5 представляют собой виды в разрезе в двух перпендикулярных плоскостях прожектора по фигуре 3.
На фигурах 1 и 2 представлено устройство освещения на электролюминесцентных диодах для летательного аппарата, обозначенное общей ссылочной позицией 1.
Такое устройство освещения предназначено составить посадочный прожектор или «landing light» или взлетный прожектор или «take-off light».
Устройство также может быть использовано в качестве поискового и посадочного прожектора для вертолета.
В рассмотренном примере осуществления устройство 1 является прожектором формата «PAR 64».
Безусловно, не является выходом за рамки изобретения, если прожектор имеет совсем другой формат. Таким образом, другие варианты, в частности, с точки зрения количества диодов, отражающих элементов, диаметров прожекторов, характеристик испускаемого луча, или компоновки, или формы корпуса и отражателя могут быть рассмотрены в равной степени.
Устройство освещения содержит в данном случае корпус 2, включающий в себя переднюю поверхность 3, повернутую в направлении испускания света, и заднюю противоположную поверхность 4.
Корпус 2 имеет форму полого цилиндра, закрытого дном 5 со стороны задней поверхности 4 и имеющего в данном случае диаметр, составляющий 203 мм.
Цилиндрический корпус внутри содержит опору 6, на которой установлен набор диодов 7.
В различных вариантах осуществления настоящего изобретения опора может представлять собой разные формы. В варианте осуществления по фигурам 1 и 2, цилиндрическая опора имеет многоугольное основание и представляет собой кольцеобразную в целом форму.
Кольцеобразная опора содержит внутреннюю цилиндрическую стенку 8, внешнюю многоугольную поверхность 9, на которой установлены диоды 7, продолжаясь вперед посредством краевого цилиндрического бортика 10.
Многоугольный контур опоры, в данном случае восьмиугольный, составляет зону монтажа электролюминесцентных диодов (LED). Каждая сторона многоугольной опоры содержит в данном случае пять диодов, установленных на печатной плате, предпочтительно печатной плате с изолированной металлической подложкой (или SMI (ИМП)), в частности выполненной с возможностью приема мощных диодов.
В представленном примере осуществления каждая сторона многоугольной опоры принимает пять диодов, так что устройство содержит 40 диодов, равномерным образом распределенных вокруг многоугольной опоры.
Кроме того, между внешней периферической стенкой опоры и корпусом 3 устройство содержит 8 отражатели 11, состоящие из нескольких наборов расположенных рядом отражающих элементов, при этом каждый элемент расположен на одной из сторон многоугольника опоры.
Отражающие элементы состоят из участков зеркала вращения, обычно параболических, и каждый из участков расположен напротив электролюминесцентного диода.
Наконец, кольцеобразное стекло 13, прозрачное для света, закреплено на корпусе 3 и в канавке, выполненной в краевом цилиндрическом бортике 10 опоры, на пути световых лучей, испускаемых диодами и отраженных отражающими элементами.
Наконец, электролюминесцентные диоды снабжаются питанием с помощью электронной платы 14 питания, в данном случае кольцеобразной, закрепленной на опоре и которая размещена между внешней поверхностью внутренней цилиндрической стенки и внутренней поверхностью многоугольной стенки опоры.
Как это понятно, монтаж диодов в цилиндрическом корпусе радиальным образом на опоре с многоугольным контуром и использование кольцеобразного стекла позволяют высвободить полость L в центре устройства освещения.
Кроме того, многоугольная опора может содержать закрытую переднюю поверхность 15, выполненную таким образом, чтобы образовать радиатор, выполненный с возможностью отвода тепловой энергии, высвобождаемой диодами и электронной платой питания во время работы устройства.
Расположение радиатора на передней поверхности является действительно предпочтительным в зависимости от того, где эта поверхность часто открыта внешним элементам и по этой причине хорошо охлаждена.
В полости L устройство содержит одно или несколько единиц дополнительного оборудования 17, выполненного с возможностью осуществления дополнительных функций.
Речь может идти о датчике, о радаре или о камере. В этом случае может быть предусмотрена электронная плата питания, в частности запрограммированная, чтобы обеспечить также функции управления таким дополнительным оборудованием.
Как видно, это оборудование закрыто стеклом G прозрачным для света или обычным образом для излучения, в частности электромагнитного излучения, испускаемого и/или обнаруженного оборудованием или с помощью устройств, установленных в полости L. Это стекло предпочтительно может быть снабжено средствами противообледенительной защиты классического типа.
Следует отметить, что наличие оборудования 17 является необязательным. При его отсутствии электронная плата может быть цилиндрической, при этом передняя поверхность 15, образующая радиатор, может иметь форму диска.
Следует отметить, что опора, на которой установлены печатные платы SMI, закреплена на корпусе. Кроме того, радиатор, предусмотренный на передней поверхности многоугольной опоры, выполнен в одной и той же детали, что и последняя. Таким образом, получают эффективный тепловой контакт между диодами, дополнительным оборудованием 17 и радиатором.
Отражающие элементы не принимают участие в отводе тепла, выделяемого диодами, так что они могут быть выполнены из металлизированной полученной литьем под давлением пластмассы. Речь идет, например, о полученной литьем под давлением пластмассы, покрытой отражающим свет слоем алюминия.
Однако, как показано на фигурах 1 и 2, можно в равной степени предусмотреть на задней поверхности второй радиатор 18, выполненный в корпусе 3.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения все световые модули, предусмотренные на каждой поверхности многоугольной опоры, являются идентичными.
Для каждого модуля, предусмотренного на одной из поверхностей многоугольной опоры, как указано ранее, будет предусмотрено, например, 5 диодов. Речь может идти, например, о диодах, выполненных с возможностью обеспечить интенсивность света 270 люмен при подаче тока питания в 1000мА.
Что касается отражателя, то для устройства освещения, содержащего многоугольную опору со стороной 130 мм, отражатель представляет собой также в целом многоугольную форму, включающую в себя, в данном случае, восемь идентичных модулей, при этом каждый соответствует модулю освещения на электролюминесцентных диодах. Каждый отражающий модуль состоит из пяти отражающих элементов, в данном случае параболических, которые имеют фокусное расстояние 4 мм, высоту 21 мм и глубину 26,5 мм. Безусловно, что диоды буду размещены таким образом, что каждый из них будет в фокусе отражателя.
Было установлено, что подобное устройство освещения выполнено с возможностью создания пика интенсивности порядка 730000 свечей и кругового поля +/- 4,65° при 73000 свечей, что составляет 10% от пика интенсивности. Световой поток в полезном поле составляет 5740 люмен на излучаемых 10800 люмен, при этом оптический выход составляет 53%, учитывая отражатель, который имеет коэффициент отражения 85%.
Электролюминесцентные диоды имеют мощность, равную 3 ватт, и зону излучения в 1 мм2.
Наконец, следует отметить, что посадочные или взлетные прожекторы создают обычно луч овальной формы, который имеет типичную угловую ширину, составляющую
12°×8°(+/-6° × +/-4°) при 10% максимальной интенсивности.
Как показано на фигуре 1, можно предусмотреть, чтобы два диаметрально противоположных отражающих элемента Е1 и Е2 и проходящих вдоль горизонтальной линии, были установлены наклонным образом по отношению к направлению освещения устройства и отклонены на несколько градусов, например 3° наружу для того, чтобы ось этих отражающих элементов отклонилась. Благодаря этой характеристике устройство создает эллиптическое круговое поле 11,2° × 9°(более или менее 5,6° × более или менее 4,5°) при 62000 свечей, что составляет 10% от пика интенсивности, в данном случае равном 620000 свечей. Поток света в полезном поле равен 5640 люмен на излученных 10800 люмен, что составляет оптический выход 52%, принимая во внимание, что отражатель имеет коэффициент отражения 85%.
Теперь будет описан со ссылками на фигуры 3-5 второй вариант осуществления устройства освещения 20 согласно настоящему изобретению.
Прожектор 20, проиллюстрированный на этих фигурах, состоит из цилиндрического корпуса 21, имеющего ось Х-Х’ и внешний диаметр 145 мм, так что прожектор в данном случае имеет размер PAR 46. Прожектор имеет переднюю поверхность 22, через которую прожектором подается световой луч, и противоположную заднюю поверхность 23.
Корпус 21 содержит кольцеобразную опору 24, выполненную в форме полого цилиндра, вокруг которого намотана печатная плата 25, содержащая набор электролюминесцентных диодов 26, расположенных радиально, то есть ориентированных перпендикулярно к оси Х-Х’ корпуса 21.
Например, печатная плата 25 может содержать 40 электролюминесцентных диодов 26, равномерным образом распределенных вокруг опоры 24.
В различных вариантах осуществления настоящего изобретения печатная плата может быть гибкой. Как вариант, она может быть негибкой, при этом будучи выполненной с возможностью адаптации к диаметру кольцеобразной опоры 24.
Как показано на фигуре 4, на уровне передней поверхности 22 корпус содержит полость 27, ограниченную внутри опорой 24, снаружи - периферической стенкой 28 и дном 29.
Как можно видеть, дно 29 поблизости от опоры 24 содержит желобок 30, в котором размещен набор расположенных рядом параболических отражающих элементов, таких как 31, расположенных в виде венца и каждый из которых размещен напротив диода 26, так что каждый диод 26 будет находиться в фокусе отражающего элемента.
Расположенные рядом отражающие элементы 31 совместно составляют отражатель, который принимает испускаемое электролюминесцентными диодами излучение, чтобы направить его по направлению освещения, то есть параллельно оси Х-Х’.
Как видно на фигурах 3 и 4, прозрачное для света кольцеобразное стекло 32 размещено на пути луча, отраженного отражателем.
Оказывается, что установка электролюминесцентных диодов на кольцеобразной опоре, установка отражающих элементов 31 в виде венца и использование кольцеобразного стекла 32 позволяют высвободить в центре корпуса свободное пространство, в котором размещается кольцеобразная опора, которая содержит в целом цилиндрическую стенку 34 и краевую поперечную стенку 35, которая образует радиатор, облегчая рассеивание тепла, вырабатываемого электролюминесцентными диодами (DEL).
Кольцеобразная опора 24 закреплена на корпусе с помощью винтов, таких как 36. Опора представляет собой колокол, под которым размещена электронная плата 37 питания диодов 26, которая сама по себе соединена с пучком проводников 38, так что эта плата питания 37 находится также в состоянии теплового обмена с радиатором 35.
Корпус 21 также снабжен на своей задней поверхности 23 вторым радиатором 39, который также способствует рассеиванию тепла, вырабатываемого электролюминесцентными диодами (DEL).
Однако, наличие радиатора 35 на передней поверхности 22 прожектора является предпочтительным, в соответствии с тем, где эта поверхность обычно обращена к внешним элементам и поэтому эффективно охлаждается.
Кроме того, расположение отражающих элементов и диодов в виде венца позволяет уплотнить диоды и таким образом создать прожектор с очень сильной интенсивностью и с уменьшенным габаритным размером. В частности, было установлено, что такой прожектор, имеющий формат PAR 46, позволяет получить интенсивность порядка от 450000 до 600000 свечей.
В одном варианте осуществления настоящего изобретения описанный со ссылками на фигуры 3-5 прожектор содержит отражатель, составленный из 40 секторов параболических зеркал вращения с фокусным расстоянием, равным 4 мм. Оси 40 зеркал находятся на расстоянии 47 мм от основной оси прожектора. Каждый сектор зеркала покрывает угол, равный 9°. Прожектор содержит 40 электролюминесцентных диодов, каждый из которых расположен в фокусе одного из 40 секторов зеркала. Отражатель, составленный из 40 секторов зеркал, имеет диаметр равный 136 мм, а именно радиус в 21 мм для каждой из парабол вращения. Такой прожектор позволяет получить пик интенсивности, равный 600000 свечам, круговое поле от +/-5° при 60000 свечах. Поток света в полезном поле равен 5200 люмен на излученных 10800 люмен, а именно, оптический выход составляет 48%, принимая во внимание, что отражатель имеет коэффициент отражения 90%.
Кроме того, уменьшение фронтального диаметра прожектора, полученное благодаря особому расположению диодов и отражающих элементов, позволяет, в случае использования прожектора в системе освещения для самолета, разместить эти прожектора на передней кромке крыльев, имея прозрачное окно ограниченного размера.
Уменьшение размера прожектора облегчает также установку прожектора формата PAR 46 на борту вертолета, чтобы создать поисковый прожектор, имея характеристики, подобные характеристикам прожектора формата PAR 64.
Кроме того, когда корпус 21 имеет такой достаточный размер, что рассеивание, осуществляемое сзади вторым радиатором 39 является достаточным, первый радиатор 35, предусмотренный на передней поверхности кольцеобразной опоры 24 может отсутствовать. Как и в варианте осуществления, представленном на фигурах 1 и 2, высвобожденное пространство в центре корпуса может быть затем использовано, чтобы установить там одно или несколько других блоков выполнения дополнительной функции.
Речь может идти, например, об установке блоков, обеспечивающих другие функции освещения.
Также речь может идти об установке в центре кольцеобразной опоры датчиков различного типа, даже камеры или радара, так чтобы дать возможность пилоту обнаружить препятствия, например, во время взлета.
Следует отметить, что для отражающих элементов 31 предпочтительно будут предусмотрены параболические зеркала, фокусное расстояние которых дает возможность использования электролюминесцентных диодов (DEL), имеющих зону излучения от 0,5 до 4 мм2, что позволяет улучшить световой поток, поскольку подобные диоды имеют обычно повышенный оптический выход. Можно, например, использовать диоды, имеющие мощность от 1 до 10 W. Кроме того, следует отметить, что отражающие элементы 31 не обязательно являются металлическими, поскольку, благодаря, в частности, наличию кольцеобразной опоры 24, на которой установлен радиатор 35, эти отражающие элементы 31 не участвуют в тепловом рассеивании, т.к. они не находятся в контакте с наружным воздухом. Можно использовать в этом отношении, например, отражающие элементы 31, состоящие из зеркал, выполненных из полученной литьем под давлением пластмассы, покрытой отражающим слоем алюминия, что позволяет получить выигрыш с точки зрения веса.

Claims (13)

1. Устройство освещения для летательного аппарата, содержащее полый цилиндрический корпус (2; 21), набор электролюминесцентных диодов (7; 26), установленных в полом корпусе, и по меньшей мере один отражатель (11; 31), принимающий излучаемые диодами световые лучи и выполненный с возможностью направлять их по направлению освещения устройства, отличающееся тем, что диоды установлены на цилиндрической опоре (6; 24) таким образом, что диоды располагаются радиально в цилиндрическом корпусе, при этом цилиндрическая опора является цилиндрической опорой с многоугольным контуром, опора является кольцеобразной опорой, при этом в центре кольцеобразной опоры установлен по меньшей мере один блок (17) выполнения дополнительной функции, при этом блок выполнения дополнительной функции выбран из камеры, радара или датчика.
2. Устройство по п.1, в котором каждая сторона цилиндрической опоры с многоугольным контуром содержит несколько диодов (7;26).
3. Устройство по п.1, в котором упомянутый блок покрыт прозрачным для света стеклом (G).
4. Устройство по п.3, в котором стекло снабжено средствами противообледенительной защиты.
5. Устройство по любому из пп.1-3, в котором опора имеет переднюю поверхность (22), содержащую радиатор (35) рассеивания тепловой энергии, при этом упомянутый радиатор выполнен кольцеобразным или в форме диска.
6. Устройство по п.1, в котором диоды установлены на по меньшей мере одной печатной плате, закрепленной на опоре.
7. Устройство по п.1, содержащее электронную плату (14;37) питания диодов, установленных в корпусе.
8. Устройство по п.1, дополнительно содержащее кольцеобразное стекло (13; 32), закрывающее герметичным образом диоды и отражатель.
9. Устройство по п.1, в котором корпус имеет заднюю поверхность, содержащую радиатор рассеивания тепловой энергии.
10. Устройство по п.1, содержащее набор расположенных рядом круговых отражающих элементов (11; 31), имеющих типично параболическую образующую.
11. Устройство по п.10, в котором каждый диод связан с отражающим элементом.
12. Устройство по п.10 или 11, содержащее отражающие элементы, установленные наклонным образом по отношению к направлению освещения устройства.
13. Устройство по п.1, в котором отражающие элементы выполнены из изготовленной литьем под давлением пластмассы, покрытой отражающим свет слоем алюминия.
RU2016120006A 2015-05-28 2016-05-24 Устройство освещения для летательного аппарата, выполненное с возможностью встраивания в своем центре дополнительных функций RU2721431C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1554797A FR3036687B1 (fr) 2015-05-28 2015-05-28 Dispositif d'eclairage pour aeronef permettant l'integration en son centre de fonctions additionnelles
FR1554797 2015-05-28

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016120006A RU2016120006A (ru) 2017-11-29
RU2016120006A3 RU2016120006A3 (ru) 2019-09-27
RU2721431C2 true RU2721431C2 (ru) 2020-05-19

Family

ID=53879651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016120006A RU2721431C2 (ru) 2015-05-28 2016-05-24 Устройство освещения для летательного аппарата, выполненное с возможностью встраивания в своем центре дополнительных функций

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10246199B2 (ru)
EP (1) EP3098505B1 (ru)
CN (1) CN106195919A (ru)
BR (1) BR102016012075B1 (ru)
CA (1) CA2930392C (ru)
ES (1) ES2681509T3 (ru)
FR (1) FR3036687B1 (ru)
RU (1) RU2721431C2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3354971B1 (en) * 2017-01-31 2021-06-30 Marelli Automotive Lighting Italy S.p.A. Lighting device for vehicles provided with led lighting modules
EP3403937B1 (en) * 2017-05-19 2021-01-13 Goodrich Lighting Systems GmbH Exterior aircraft light unit
EP3473554B1 (en) * 2017-10-23 2021-12-01 Goodrich Lighting Systems GmbH Exterior aircraft light unit
FR3090584B1 (fr) 2018-12-21 2021-01-15 Dassault Aviat Système d’éclairage et de mesures d’un aéronef
EP3882161B1 (en) 2020-03-20 2023-08-16 Goodrich Lighting Systems GmbH & Co. KG Helicopter search light and method of operating a helicopter search light
EP4063278A1 (en) 2021-03-25 2022-09-28 Goodrich Lighting Systems GmbH & Co. KG Aircraft anti-collision light, aircraft comprising an aircraft anti-collision light, and method of operating an aircraft anti-collision light
EP4082918A1 (en) * 2021-04-29 2022-11-02 Goodrich Lighting Systems GmbH & Co. KG Aircraft beacon light, aircraft comprising an aircraft beacon light, and method of determining a health status of an aircraft beacon light

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060001384A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Industrial Technology Research Institute LED lamp
EP2116756A1 (en) * 2008-05-09 2009-11-11 Illumina S.r.l. Lighting device
WO2013094480A1 (ja) * 2011-12-19 2013-06-27 シャープ株式会社 照明装置、シーリングライト、バックライト、液晶表示装置、及びテレビジョン受信装置
RU134286U1 (ru) * 2013-04-05 2013-11-10 Сергей Александрович Панин Светодиодный источник белого света
US20140199168A1 (en) * 2013-01-11 2014-07-17 Daniel S. Spiro Integrated ceiling device with mechanical arrangement for a light source
RU148487U1 (ru) * 2014-08-27 2014-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ДИОДОСВЕТ" (ООО "ДИОДОСВЕТ") Светильник светодиодный

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3732414A (en) * 1971-03-19 1973-05-08 C Franc Portable illumination device
DE3723009A1 (de) * 1987-07-11 1989-01-19 Heraeus Gmbh W C Operationsleuchte
TW402856B (en) * 1996-12-26 2000-08-21 Palite Corp LED illuminator
US6068384A (en) * 1998-04-07 2000-05-30 Nsi Enterprises, Inc. Lighting system
EP1077344A3 (de) 1999-08-16 2004-01-28 FER Fahrzeugelektrik GmbH Leuchte
GB0117905D0 (en) * 2001-07-23 2001-09-12 Univ Bristol An inducer of apoptosis
US6641284B2 (en) 2002-02-21 2003-11-04 Whelen Engineering Company, Inc. LED light assembly
US20050146884A1 (en) * 2004-01-07 2005-07-07 Goodrich Hella Aerospace Lighting Systems Gmbh Light, particularly a warning light, for a vehicle
US7327254B2 (en) * 2005-02-02 2008-02-05 Chen Kai-Po Bulb with sensing function
FR2886713A1 (fr) 2005-06-06 2006-12-08 Ece Soc Par Actions Simplifiee Dispositif de signalisation lumineux anti-collision
US10539311B2 (en) * 2008-04-14 2020-01-21 Digital Lumens Incorporated Sensor-based lighting methods, apparatus, and systems
US7857483B2 (en) 2008-05-13 2010-12-28 Honeywell International Inc. Systems and methods for a high-intensity light emitting diode floodlight
US20100277916A1 (en) * 2009-04-29 2010-11-04 Hiroshi Kira LED Light Module and Modular Lighting System
US8199029B2 (en) * 2009-06-22 2012-06-12 Kidde Technologies, Inc. Combined smoke detector and lighting unit
US8123379B2 (en) * 2009-06-24 2012-02-28 Chen Kai-Po Lighting device with sensor
CA2768777C (en) * 2009-07-21 2017-11-28 Cooper Technologies Company Interfacing a light emitting diode (led) module to a heat sink assembly, a light reflector and electrical circuits
IT1402670B1 (it) 2010-11-05 2013-09-13 Sirio Panel Spa Dispositivo di illuminazione a led di un velivolo, in particolare per operazioni di atterraggio, decollo, rullaggio, e ricerca, e velivolo comprendente il dispositivo di illuminazione a led
EP2574837B1 (en) * 2011-09-28 2015-04-29 Goodrich Lighting Systems GmbH Light for an aircraft
US8686623B2 (en) * 2012-02-01 2014-04-01 Switch Bulb Company, Inc. Omni-directional channeling of liquids for passive convection in LED bulbs
US20130249375A1 (en) * 2012-03-21 2013-09-26 George W. Panagotacos Anti-icing solid state aircraft lamp assembly with defroster apparatus, system, and method
EP2645517B1 (en) * 2012-03-30 2017-07-19 ABB Schweiz AG Improvement for islanding detection reliability in electricity distribution network
JP6137191B2 (ja) * 2012-10-25 2017-05-31 旭硝子株式会社 車両用窓ガラスおよびその取付構造
JP6049559B2 (ja) * 2013-07-04 2016-12-21 愛三工業株式会社 蒸発燃料処理装置
TWM472161U (zh) * 2013-09-18 2014-02-11 Huang Tai Yin 發光二極體燈具
CN203560795U (zh) * 2013-12-02 2014-04-23 广东凯西欧照明有限公司 止动环限位的双圆旋转调焦天花灯
US10182485B2 (en) * 2013-12-17 2019-01-15 Eaton Intelligent Power Limited Lens structure for high intensity LED fixture
CN203892962U (zh) * 2014-05-28 2014-10-22 上海开腾信号设备有限公司 一种中小直径高光强led环射信号灯
CN204227265U (zh) * 2014-10-31 2015-03-25 安徽华夏显示技术股份有限公司 一种新型hid与led互补型飞机着陆滑行灯
CN104443416B (zh) * 2014-12-29 2016-06-01 马鞍山市赛迪智能科技有限公司 无人机留空照明系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060001384A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Industrial Technology Research Institute LED lamp
EP2116756A1 (en) * 2008-05-09 2009-11-11 Illumina S.r.l. Lighting device
WO2013094480A1 (ja) * 2011-12-19 2013-06-27 シャープ株式会社 照明装置、シーリングライト、バックライト、液晶表示装置、及びテレビジョン受信装置
US20140199168A1 (en) * 2013-01-11 2014-07-17 Daniel S. Spiro Integrated ceiling device with mechanical arrangement for a light source
RU134286U1 (ru) * 2013-04-05 2013-11-10 Сергей Александрович Панин Светодиодный источник белого света
RU148487U1 (ru) * 2014-08-27 2014-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ДИОДОСВЕТ" (ООО "ДИОДОСВЕТ") Светильник светодиодный

Also Published As

Publication number Publication date
BR102016012075B1 (pt) 2022-11-16
ES2681509T3 (es) 2018-09-13
RU2016120006A3 (ru) 2019-09-27
EP3098505B1 (fr) 2018-05-16
FR3036687B1 (fr) 2019-01-25
CN106195919A (zh) 2016-12-07
FR3036687A1 (fr) 2016-12-02
CA2930392A1 (fr) 2016-11-28
CA2930392C (fr) 2023-06-27
US10246199B2 (en) 2019-04-02
RU2016120006A (ru) 2017-11-29
BR102016012075A2 (pt) 2016-11-29
EP3098505A1 (fr) 2016-11-30
US20160347474A1 (en) 2016-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2721431C2 (ru) Устройство освещения для летательного аппарата, выполненное с возможностью встраивания в своем центре дополнительных функций
CA2756971C (en) Led lighting device of an aircraft, in particular for manoeuvres of landing, take-off, taxiing, and searching, and aircraft comprising said device
US8337059B2 (en) Control-surface-mounted landing and taxi lights
JP6181706B2 (ja) 内面反射式照明器具
US20100046241A1 (en) Systems and methods for aircraft led anti collision light
US8556458B2 (en) Power source unit and illumination device
US9829179B2 (en) Parabolic quadrant LED light fixture
CN101865423A (zh) 一种反射器及led灯具
RU2401395C1 (ru) Светильник с отражателями
KR102044252B1 (ko) 냉각성 개선 및 배광제어가 가능한 led 탐조등
EP3450323B1 (en) High intensity airfield lighting system
JP5946972B2 (ja) 照明器具
CN108105662B (zh) 一种埋入式作业照明灯具光学系统
JP2014182961A (ja) 航空障害灯
KR20200116780A (ko) 광 발산각 제어를 위한 led광학계
KR102239507B1 (ko) 적외선 led를 적용한 헬기용 듀얼 모드 탐색등
US11460171B1 (en) Selectively-adjustable beam angle lamp
CN107327772A (zh) 用于led灯具的散热反射器
JP6620892B2 (ja) 半導体ランプ
JP2021192378A (ja) ランプ
JP2015179594A (ja) 標識灯
TWM494260U (zh) 內反射燈具