WO2018225879A1 - 포물선 초점 위치의 엘이디광원을 이용한 등명기 - Google Patents

포물선 초점 위치의 엘이디광원을 이용한 등명기 Download PDF

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WO2018225879A1
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parabola
reflector
light source
parabolic
led light
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PCT/KR2017/005854
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Inventor
양현경
Original Assignee
부경대학교 산학협력단
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an illuminator, and more particularly, to an illuminator using an LED light source that emits light to the whole of the vicinity of the illuminator.
  • the light register is installed in a sea buoy to be installed for the safe navigation of the ship, and used for the purpose of being installed in a high structure such as a high-rise building or a steel tower such as an aviation obstacle to prevent the collision of the aircraft.
  • each LED module is designed to be electrically connected to the power supply of the control module and operated by a power supplied from a battery.
  • a Fresnel lens is installed to radiate the light emitted from the LED modules as parallel light.
  • the structure is complicated by installing a plurality of LED modules and Fresnel lenses, and there is a problem in that the manufacturing cost of the lighting device increases.
  • an object of the present invention is to provide an illuminator that can emit light as a straight parallel light in the entire 360 degree direction around the illuminator without using a Fresnel lens.
  • an illuminator that can emit light in a 360-degree omnidirectional around the illuminator through a single LED light source.
  • a cross-sectional shape cut perpendicular to a circumference is a parabola, and a parabolic surface obtained by rotating the parabola about an axis of a parabola passing through the parabola has a parabolic surface having an inner surface;
  • a second reflector having a focal point of the parabola as a vertex, the vertex being inverted to face the parabolic direction, and the outer surface of the conical shape facing 45 degrees with respect to a traveling direction of light reflected from the parabolic surface;
  • An LED light source coupled to the second reflector so as to be positioned at the vertex of the cone shape; And it characterized in that it comprises a power supply for supplying power to the LED light source.
  • the Fresnel lens can be omitted, and the Fresnel lens can be omitted since the light can be emitted as a straight parallel light in the entire 360-degree direction around the lamp without using a Fresnel lens.
  • the manufacturing cost of the light fixture can be reduced.
  • one LED light source can emit light in the 360-degree omni-directional direction of the surrounding light emitting device, there is an advantage that the power efficiency can be further improved compared to the brightening machine using a plurality of LED modules in the past.
  • 1 is a view for explaining the configuration of the equalizer according to the present invention.
  • Figure 2 is an exploded perspective view showing an embodiment of the illuminator according to the present invention.
  • FIG. 3 is a cross sectional view of FIG. 2.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • 1 is a view for explaining an equalizer according to an embodiment of the present invention.
  • an illuminator according to an embodiment of the present invention includes a first reflector 110, a second reflector 120, an LED light source 130, and a power supply unit 140.
  • the first reflector 110 has a parabolic cross section perpendicular to the circumference, and has a parabolic surface obtained by rotating the parabola about an axis of the parabola passing through the parabola.
  • the first reflector 110 may be in the form of a bowl.
  • the inner surface of the bowl is the parabolic surface
  • the parabolic surface is the first reflective surface 111 that reflects light incident toward the inner surface of the bowl.
  • the first reflective surface 111 propagates the light in a direction parallel to the axis of the parabola.
  • the second reflector 120 has a cone shape whose vertices are reversed inverted toward the first reflector 110. At this time, the vertex of the cone is located at the focal point of the parabola forming the vertical cross-sectional shape of the first reflector 110, the outer surface of the cone is the second reflecting surface 121.
  • the second reflective surface 121 may be formed to face the traveling direction of the light reflected from the parabolic surface at 35 to 55 degrees.
  • the second reflecting surface 121 is formed to be inclined at 45 degrees.
  • the second reflector 120 When the second reflector 120 enters the light reflected from the first reflecting surface 111 of the first reflector 110 to the second reflecting surface 121, the second reflector 120 proceeds in a direction perpendicular to the axis of the parabola. . That is, the light reflected from the second reflecting surface 121 proceeds to be perpendicular to the traveling direction of the light reflected from the first reflecting surface 111 of the first reflector 110.
  • LED light source 130 is made of LED LAMP.
  • the LED light source 130 is coupled to the second reflector 120 to be located at the vertex of the cone of the second reflector 120. Therefore, the LED light source 130 is located at the focal point of the parabola which is a vertical cross-sectional shape of the first reflector 110 and irradiates light toward the parabola.
  • the power supply unit 140 supplies power to the LED light source.
  • the power supply unit 140 may be configured to supply solar commercial or external commercial power.
  • Figure 2 is an exploded perspective view showing an embodiment of the equalizer according to the present invention
  • Figure 3 is a combined cross-sectional view of FIG.
  • the power supply unit 140 may be installed in the brightener body 10 having an inner space and an open top thereof, and the first reflector 110 may be disposed in the brightener body 10.
  • the ring-shaped frame 22 may be coupled to the upper end of the equalizer body 10 so as to be supported at the upper end, and the second reflector 120 is coupled through the vertical frames 21 around the upper end of the equalizer body 10. It may be coupled to and disposed above the first reflector 110.
  • the LED light source 130 is positioned at the focal point of the parabola, which is a cross-sectional shape of the first reflector 110. To irradiate light toward the first reflective surface 111.
  • the light irradiated from the LED light source 130 is incident on the first reflecting surface 111 of the first reflector 110.
  • the vertical cross-sectional shape of the first reflector 110 is parabolic, it is directed to the first reflecting surface 111.
  • the incident light is reflected by the first reflecting surface 111 and proceeds in parallel with the central axis of the parabola passing through the focal point of the parabola. That is, the light reflected from the first reflecting surface 111 travels in a straight line toward the second reflecting surface 121 of the second reflector 120.
  • the second reflecting surface 121 When the light reflected from the first reflecting surface 111 is incident on the second reflecting surface 121, the second reflecting surface 121 reflects the incident light, thereby focusing on a parabola having a vertical cross-sectional shape of the first reflector 110. Proceed in a direction perpendicular to the central axis of the parabola passing through. That is, the light reflected from the second reflecting surface 121 proceeds in a straight line toward the direction away from the second reflector 120 so as to be perpendicular to the traveling direction of the light reflected from the first reflecting surface 111.
  • the equalizer according to the present invention it is possible to emit light as straight parallel light in the entire 360-degree direction around the equalizer without using a Fresnel lens that converts the light into straightness. Therefore, as the Fresnel lens is omitted, the structure of the light lamp can be simplified, and further, the manufacturing cost of the light lamp can be reduced.
  • one LED light source 130 located at the focal point of the parabola can emit light in a 360-degree omni-directional direction of the vicinity of the equalizer, power efficiency is further improved compared to that of the conventional brighter using a plurality of LED modules. Can be improved.
  • FIG. 4 is a view for explaining the configuration of the equalizer according to another embodiment of the present invention.
  • an illuminator according to another embodiment of the present invention is disposed so that a second cone-shaped reflector 220 is disposed below the first reflector 210 having a parabolic cross-sectional shape. Same as the illuminator according to one embodiment.
  • the illuminator according to another embodiment of the present invention has a parabolic cross-sectional shape cut perpendicular to a circumference, and has a parabolic surface obtained by rotating the parabola about an axis of the parabola passing through the parabolic focal point as an inner surface.
  • a second reflector positioned below the first reflector 210 and having a focal point of the parabola as a vertex, and having an outer surface of the conical shape facing 35 to 55 degrees with respect to a traveling direction of light reflected from the parabolic surface ( 220);
  • An LED light source 230 coupled to the second reflector so as to be located at a vertex of the cone; And it is configured to include a power supply unit 240 for supplying power to the LED light source (230).

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Abstract

등명기가 개시된다. 상기 등명기는 원둘레에 수직하게 절단한 단면 형상이 포물선이고, 상기 포물선의 초점을 지나는 포물선의 축을 중심으로 상기 포물선이 회전하여 얻어지는 포물면을 내면으로 하는 제1 반사체; 상기 포물선의 초점을 꼭지점으로 하고, 상기 꼭지점이 상기 포물면 방향을 향하도록 뒤집혀 있는 원뿔형상이고, 상기 원뿔형상의 외면은 상기 포물면으로부터 반사된 빛의 진행방향에 대해 45도로 대향되어 있는 제2 반사체; 상기 원뿔형상의 꼭지점에 위치하도록 상기 제2 반사체에 결합된 엘이디광원; 및 상기 엘이디광원에 전원을 공급하는 전원공급부를 포함한다.

Description

포물선 초점 위치의 엘이디광원을 이용한 등명기
본 발명은 등명기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 하나의 엘이디광원으로 등명기 주변 전체로 빛을 방사하는 엘이디광원을 이용한 등명기에 관한 것이다.
일반적으로 등명기는 해상의 등부표 등에 설치되어 선박의 안전한 항해를 위해 설치되는 것과, 항공장애등과 같이 고층건물이나 철탑 등과 같은 높은 구조물에 설치되어 항공기의 충돌을 방지하고자 설치되는 용도로 사용된다.
종래 백열전구를 이용한 전구식 등명기는 전구 교환기라는 기계적 구조물을 이용하여 다수의 백열전구가 설치된 소켓 부재를 회전 구동시켜 현재 작동 중인 백열전구가 고장나는 경우 전구 교환기에 장착되어 있는 모터를 구동시켜 예비 전구로 자동 절체하도록 구성되어 있다.
그러나 이러한 전구식 등명기는 전원의 비효율적인 사용으로 인해 전원부의 잦은 점검과 보수를 요하고 있으며, 배터리의 내구연한의 단축으로 관리자 측에서는 잦은 점검을 요하는 단점이 있다.
이에 따라 최근에는 백열전구보다 휘도가 높은 엘이디(LED)를 응용한 등명기가 개발되어 사용되고 있다. 이러한 엘이디 등명기는 광을 방사하는 엘이디 모듈이 등명기 몸체의 상부에 다수로 적층되어 있으며, 각각의 엘이디 모듈은 제어 모듈의 전원 공급부와 전기적으로 연결되어 배터리로부터 공급되는 전원에 의해 작동되도록 설계되어 있다. 또한 엘이디 모듈들로부터 방사되는 빛을 평행광으로 방사하기 위해 프레넬 렌즈가 설치된다.
이와 같이 다수의 엘이디 모듈을 이용하는 등명기의 경우 다수의 엘이디 모듈 및 프레넬 렌즈를 설치함에 따라 구조가 복잡해지며, 나아가 등명기의 제작 비용이 증가하는 문제점이 있었다.
또한, 엘이디 모듈로부터 방사되는 빛을 평행광으로 방사하기 위해 프레넬 렌즈를 사용하는 것 외에는 특별한 방도가 없어 프레넬 렌즈의 사용이 필수적으로 요구되는 문제가 있었다.
따라서 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 프레넬 렌즈의 사용 없이도 빛을 등명기 주변의 360도 방향 전체에서 직진성의 평행광으로 방사시킬 수 있도록 한 등명기를 제공하는데 있다.
또한, 하나의 엘이디광원을 통해 등명기 주변의 360도 전방향에 대해 빛을 방사할 수 있도록 한 등명기를 제공하는데 있다.
본 발명에 따른 등명기는 원둘레에 수직하게 절단한 단면 형상이 포물선이고, 상기 포물선의 초점을 지나는 포물선의 축을 중심으로 상기 포물선이 회전하여 얻어지는 포물면을 내면으로 하는 제1 반사체; 상기 포물선의 초점을 꼭지점으로 하고, 상기 꼭지점이 상기 포물면 방향을 향하도록 뒤집혀 있는 원뿔형상이고, 상기 원뿔형상의 외면은 상기 포물면으로부터 반사된 빛의 진행방향에 대해 45도로 대향되어 있는 제2 반사체; 상기 원뿔형상의 꼭지점에 위치하도록 상기 제2 반사체에 결합된 엘이디광원; 및 상기 엘이디광원에 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 등명기에 의하면, 프레넬 렌즈를 이용하지 않고서도 빛을 등명기 주변의 360도 방향 전체에서 직진성의 평행광으로 방사시킬 수 있어 프레넬 렌즈가 생략될 수 있고, 프레넬 렌즈가 생략됨에 따라 등명기의 구조가 간단해지고, 나아가 등명기의 제작 비용이 절감될 수 있는 이점이 있다.
또한, 하나의 엘이디광원을 통해 등명기의 주변의 360도 전방향에 대해 빛을 방사할 수 있으므로 종래에 다수의 엘이디모듈을 이용하였던 등명기에 비해 전력 효율이 더욱 향상될 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 등명기의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 등명기의 일 실시예를 나타낸 분리 사시도이다.
도 3은 도 2의 결합 단면도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 등명기에 대해 상세히 설명한다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 첨부된 도면에 있어서, 구조물들의 치수는 본 발명의 명확성을 기하기 위하여 실제보다 확대하여 도시한 것이다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 등명기를 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 등명기는 제1 반사체(110), 제2 반사체(120), 엘이디광원(130) 및 전원공급부(140)를 포함한다.
제1 반사체(110)는 원둘레에 수직하게 절단한 단면 형상이 포물선이고, 상기 포물선의 초점을 지나는 포물선의 축을 중심으로 포물선이 회전하여 얻어지는 포물면을 내면으로 하는 구조로 이루어진다. 제1 반사체(110)가 이러한 구조를 갖기 위해, 제1 반사체(110)는 보울(bowl) 형태일 수 있다. 이러한 경우, 보울의 내면은 상기 포물면이고, 그 포물면은 보울의 내면을 향해 입사된 빛을 반사하는 제1 반사면(111)이다. 제1 반사면(111)은 포물선의 초점으로부터 빛이 입사되는 경우 상기 포물선의 축에 평행한 방향으로 빛을 진행시킨다.
제2 반사체(120)는 꼭지점이 제1 반사체(110)를 향해 역으로 뒤집힌 원뿔형상이다. 이때, 원뿔형상의 꼭지점은 제1 반사체(110)의 수직 단면 형상을 이루는 포물선의 초점에 위치하며, 원뿔형상의 외면은 제2 반사면(121)이다. 제2 반사면(121)은 포물면으로부터 반사된 빛의 진행방향에 35~55도로 대향하도록 형성될 수 있다. 바람직하게는 제2 반사면(121)은 45도 경사지도록 형성된다. 원뿔형상의 외면이 35도 미만이거나 55도를 초과하는 경우 제2 반사면(121)에 반사된 후 진행하는 빛이 직진성을 잃어서 빛의 최대 진행거리가 감소할 수 있다. 이러한 제2 반사체(120)는 제1 반사체(110)의 제1 반사면(111)으로부터 반사되어 진행하는 빛을 제2 반사면(121)에 입사되면 상기 포물선의 축에 수직한 방향으로 진행시킨다. 즉, 제2 반사면(121)으로부터 반사되는 빛은 제1 반사체(110)의 제1 반사면(111)으로부터 반사된 빛의 진행방향에 직각을 이루도록 진행한다.
엘이디광원(130)은 LED LAMP로 이루어진다. 엘이디광원(130)은 제2 반사체(120)의 원뿔형상의 꼭지점에 위치하도록 제2 반사체(120)에 결합되어 있다. 따라서, 엘이디광원(130)은 제1 반사체(110)의 수직 단면 형상인 포물선의 초점에 위치하며 포물선을 향해 빛을 조사한다.
전원공급부(140)는 엘이디광원에 전원을 공급한다. 일 예로, 전원공급부(140)는 태양전지 형태 또는 외부 상용전원을 공급하도록 구성될 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 등명기의 일 실시예를 나타낸 분리 사시도이고, 도 3은 도 2의 결합단면도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 전원공급부(140)는 내부공간을 갖고 상부가 개방된 등명기 몸체(10) 내에 설치될 수 있고, 제1 반사체(110)는 상기 등명기 몸체(10)의 상단부에 지지되도록 등명기 몸체(10)의 상단부에 결합될 수 있고, 제2 반사체(120)는 등명기 몸체(10)의 상단부 둘레에 수직프레임들(21)을 통해 결합된 링형프레임(22)에 결합되어 제1 반사체(110)의 위로 배치될 수 있다.
이하에서는 이러한 본 발명의 일 실시예에 따른 등명기가 빛을 방출하는 과정을 설명한다.
먼저, 전원공급부(140)에 의해 엘이디광원(130)에 전원이 공급되어 엘이디광원(130)이 발광하며, 이때 엘이디광원(130)은 제1 반사체(110)의 단면 형상인 포물선의 초점에 위치하여 제1 반사면(111)을 향해 빛을 조사한다.
엘이디광원(130)으로부터 조사되는 빛은 제1 반사체(110)의 제1 반사면(111)으로 입사되고, 이때 제1 반사체(110)의 수직 단면 형상은 포물선이므로 제1 반사면(111)으로 입사된 빛은 제1 반사면(111)에 반사되어 포물선의 초점을 지나는 포물선의 중심축과 평행하게 진행한다. 즉, 제1 반사면(111)으로부터 반사된 빛은 제2 반사체(120)의 제2 반사면(121)을 향해 직선으로 진행한다.
제1 반사면(111)으로부터 반사된 빛이 제2 반사면(121)으로 입사되면 제2 반사면(121)은 입사된 빛을 반사하여 제1 반사체(110)의 수직 단면 형상인 포물선의 초점을 지나는 포물선의 중심축에 수직한 방향으로 진행시킨다. 즉, 제2 반사면(121)으로부터 반사된 빛은 제1 반사면(111)으로부터 반사된 빛의 진행방향에 직각을 이루도록 제2 반사체(120)와 멀어지는 방향을 향해 직선으로 진행한다.
이러한 본 발명에 따른 등명기를 이용하면 빛을 직진성으로 변환하여 진행시키는 프레넬 렌즈를 이용하지 않고서도 빛을 등명기 주변의 360도 방향 전체에서 직진성의 평행광으로 방사시킬 수 있다. 따라서, 프레넬 렌즈가 생략됨에 따라 등명기의 구조가 간단해질 수 있고, 나아가 등명기의 제작 비용이 절감될 수 있다.
또한, 포물선의 초점에 위치하는 하나의 엘이디광원(130)을 통해 등명기의 주변의 360도 전방향에 대해 빛을 방사할 수 있으므로 종래에 다수의 엘이디모듈을 이용하였던 등명기에 비해 전력 효율이 더욱 향상될 수 있다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 등명기의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 등명기는 단면 형상이 포물선인 제1 반사체(210)의 아래로 원뿔형상의 제2 반사체(220)가 위치하도록 배치된 것을 제외하고는 본 발명의 일 실시예에 따른 등명기와 동일하다.
즉, 본 발명의 다른 실시예에 따른 등명기는, 원둘레에 수직하게 절단한 단면 형상이 포물선이고, 상기 포물선의 초점을 지나는 포물선의 축을 중심으로 상기 포물선이 회전하여 얻어지는 포물면을 내면으로 하는 제1 반사체(210); 상기 제1 반사체(210)에 아래에 위치하여 상기 포물선의 초점을 꼭지점으로 하는 원뿔형상이고, 상기 원뿔형상의 외면은 상기 포물면으로부터 반사된 빛의 진행방향에 대해 35~55도로 대향되어 있는 제2 반사체(220); 상기 원뿔형상의 꼭지점에 위치하도록 상기 제2 반사체에 결합된 엘이디광원(230); 및 상기 엘이디광원(230)에 전원을 공급하는 전원공급부(240)를 포함하도록 구성된다.
제시된 실시예들에 대한 설명은 임의의 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 이용하거나 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 이러한 실시예들에 대한 다양한 변형들은 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 범위를 벗어남이 없이 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 그리하여, 본 발명은 여기에 제시된 실시예들로 한정되는 것이 아니라, 여기에 제시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에서 해석되어야 할 것이다.

Claims (2)

  1. 원둘레에 수직하게 절단한 단면 형상이 포물선이고, 상기 포물선의 초점을 지나는 포물선의 축을 중심으로 상기 포물선이 회전하여 얻어지는 포물면을 내면으로 하는 제1 반사체;
    상기 제1 반사체에 아래에 위치하여 상기 포물선의 초점을 꼭지점으로 하는 원뿔형상이고, 상기 원뿔형상의 외면은 상기 포물면으로부터 반사된 빛의 진행방향에 대해 35~55도로 대향되어 있는 제2 반사체;
    상기 원뿔형상의 꼭지점에 위치하도록 상기 제2 반사체에 결합된 엘이디광원; 및
    상기 엘이디광원에 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    등명기.
  2. 원둘레에 수직하게 절단한 단면 형상이 포물선이고, 상기 포물선의 초점을 지나는 포물선의 축을 중심으로 상기 포물선이 회전하여 얻어지는 포물면을 내면으로 하는 제1 반사체;
    상기 포물선의 초점을 꼭지점으로 하고, 상기 꼭지점이 상기 포물면 방향을 향하도록 뒤집혀 있는 원뿔형상이고, 상기 원뿔형상의 외면은 상기 포물면으로부터 반사된 빛의 진행방향에 대해 35~55도로 대향되어 있는 제2 반사체;
    상기 원뿔형상의 꼭지점에 위치하도록 상기 제2 반사체에 결합된 엘이디광원; 및
    상기 엘이디광원에 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    등명기.
PCT/KR2017/005854 2017-06-05 2017-06-05 포물선 초점 위치의 엘이디광원을 이용한 등명기 WO2018225879A1 (ko)

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