AT500432A1 - ILLUMINATION DEVICE - Google Patents
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Abstract
Description
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beleuchtungsvorrichtung mit mindestens einer, insbesondere linearen, Lichtquelle und mindestens zwei Reflektoren zur winkelmäßigen Begrenzung der Lichtabstrahlung.The present invention relates to a lighting device having at least one, in particular linear, light source and at least two reflectors for limiting the angle of the light emission.
Reflektoren von Beleuchtungsvorrichtungen dienen unter anderem dazu, das von der Lichtquelle ausgesandte Licht winkelmäßig zu begrenzen. Sie sind in unterschiedlichsten Ausgestaltungsformen bekannt. Bei den Beleuchtungsvorrichtungen existiert ein direkter Zusammenhang zwischen der Länge bzw. Bauhöhe des Reflektors und dem vom Reflektor definierten Ausblendwinkel. So ist die Bauhöhe des Reflektors umso größer, je enger das von der Lichtquelle abgestrahlte Licht eingegrenzt, bzw. je kleiner der Ausblendwinkel ausgebildet werden soll. Für sehr eng strahlende Anordnungen aus Lichtquelle und Reflektor ergibt sich daher beim Stand der Technik eine oftmals unerwünscht große Bauhöhe der Gesamtanordnung.Among other things, reflectors of lighting devices serve to angularly limit the light emitted by the light source. They are known in many different forms. In the lighting devices there is a direct relationship between the length or height of the reflector and the masking angle defined by the reflector. Thus, the overall height of the reflector is greater, the narrower the light emitted by the light source narrowed, and the smaller the Ausblendwinkel is to be formed. For very narrow radiating arrangements of light source and reflector, therefore, the prior art often results in an undesirably large overall height of the overall arrangement.
Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Beleuchtungseinrichtung zu schaffen, bei der der genannte Nachteil des Standes der Technik vermieden ist.Therefore, it is an object of the present invention to provide a lighting device in which the said disadvantage of the prior art is avoided.
Dies wird erfindungsgemäß erreicht, indem die Beleuchtungsvorrichtung mindestens eine, jeweils zwischen der Lichtquelle und jeweils mindestens einem Reflektor angeordnete, Lichtleiteinrichtung aufweist, welche jeweils einen Teil des von der Lichtquelle abgestrahlten Lichts zum jeweiligen Reflektor führt.This is achieved according to the invention in that the lighting device has at least one light guide arranged between the light source and at least one reflector, each of which guides a portion of the light emitted by the light source to the respective reflector.
Durch diese Maßnahme können Reflektoren mit kleinerer Bauhöhe verwendet werden, was zu einer Reduzierung der Gesamtbauhöhe der Beleuchtungsvorrichtung führt. Hierbei gilt grundsätzlich, dass eine umso größere Reduzierung der Bauhöhe erreichbar ist, je mehr Reflektoren verwendet werden. So ist durch die Anordnung von n Reflektoren eine Verkleinerung der Bauhöhe der Beleuchtungsvorrichtung proportional zu 2/n möglich. Die Lichtleiteinrichtungen sorgen dafür, dass kein Licht auf dem Weg zu den einzelnen Reflektoren in ungewünschte Winkel abgestrahlt wird bzw. verloren geht. Kleine Ausblendwinkel können mit der erfindungsgemäßen Beleuchtungsvorrichtung bei gleichzeitig geringer Bauhöhe realisiert werden.By this measure, reflectors can be used with a smaller height, resulting in a reduction in the overall height of the lighting device. In principle, the greater the reduction in height, the more reflectors are used. Thus, by the arrangement of n reflectors, a reduction of the height of the lighting device proportional to 2 / n possible. The light guiding devices ensure that no light is radiated on the way to the individual reflectors in undesired angles or lost. Small Ausblendwinkel can be realized with the lighting device according to the invention at the same time low height.
In einer günstigen Ausführungsvariante weisen die Lichtleiteinrichtungen wenigstens einen Kanal mit lichtreflektierenden Oberflächen auf. Der Kanal kann jedoch auch durch Lichtleitfasern oder dergleichen ersetzt sein. 52996 34/bz 2In a favorable embodiment, the light-conducting devices have at least one channel with light-reflecting surfaces. However, the channel may also be replaced by optical fibers or the like. 52996 34 / bz 2
Weitere Einzelheiten und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Figurenbeschreibung. Dabei zeigt:Further details and features of the present invention will become apparent from the following description of the figures. Showing:
Fig. 1 Fig.2 Fig. 3 bis 5 Fig. 6a und 6b Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10a und 10b Fig. 11a und 11b Fig. 12 Fig. 13 eine Beleuchtungsvorrichtung mit einem Reflektor nach dem Stand der Technik, ein erstes erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel mit zwei Reflektoren, verschiedene erfindungsgemäße Ausführungsformen mit mehreren Reflektoren,Fig. 1 Fig.2 Fig. 3 to 5 Fig. 6a and 6b Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10a and 10b Fig. 11a and 11b Fig. 12 Fig. 13 shows a lighting device with a reflector according to the prior Technique, a first embodiment according to the invention with two reflectors, different embodiments according to the invention with a plurality of reflectors,
Details zur Ausgestaltung der Lichtleiteinrichtungen im Bereich der Lichtquelle, eine Ausführungsform mit mehreren parallel verlaufenden Lichtleiteinrichtungen, ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel mit zusätzlichen Lamellen bzw. Spiegelrasteroptiken, eine Alternative zu den in Fig. 8 gezeigten LamellenDetails on the design of the light-conducting devices in the region of the light source, an embodiment with a plurality of parallel light guides, an inventive embodiment with additional slats or mirror grid optics, an alternative to the slats shown in Fig. 8
Detailansichten zur Ausbildung der Reflektoren, eine Draufsicht auf einen Abschnitt einer linearen Lichtquelle mit daneben angeordneten Lamellen, eine asymmetrisch ausgeführte Variante und ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel.Detailed views of the formation of the reflectors, a plan view of a portion of a linear light source with lamellae arranged next to it, an asymmetrically designed variant and a further preferred embodiment.
Fig. 1 zeigt eine Beleuchtungsvorrichtung nach dem Stand der Technik. Die Lichtquelle 1 ist hierbei direkt von zwei Reflektoren 2 umgeben. Der Ausblendwinkel γ ergibt sich unmittelbar aus der Form der Reflektoren 2 sowie deren Bauhöhe 6 und der Position der Lichtquelle 1. Die Bauhöhe 6 muss umso größer gewählt werden, je stärker das abgestrahlte Licht räumlich konzentriert, bzw. je kleiner der Ausblendwinkel γ gewählt werden soll. Das Betriebsgerät 5, in dem die Stromversorgung für die Lichtquelle 1 und dergleichen angeordnet ist, wird in der Regel oberhalb der Reflektoren 2 angeordnet, womit sich die Gesamtbauhöhe der Beleuchtungsvorrichtung noch einmal um die Höhe 7 des Betriebsgerätes 5 vergrößert.Fig. 1 shows a lighting device according to the prior art. The light source 1 is in this case surrounded directly by two reflectors 2. The Ausblendwinkel γ results directly from the shape of the reflectors 2 and their height 6 and the position of the light source 1. The height 6 must be chosen the greater the higher the radiated light spatially concentrated, and the smaller the Ausblendwinkel γ should be selected , The operating device 5, in which the power supply for the light source 1 and the like is arranged, is usually arranged above the reflectors 2, whereby the overall height of the lighting device increases again by the height 7 of the operating device 5.
In Fig. 2 ist ein erstes einfaches Ausführungsbeispiel gezeigt, bei dem das Licht einer Lichtquelle 1 erfindungsgemäß durch die Lichtleiteinrichtung 3 zu den Reflektoren 2 geführt und von dort unter Erzielung eines kleinen Ausblendwinkels γ abgestrahlt wird. Eine Reduzierung der Bauhöhe wird erreicht, wenn das Betriebsgerät 5, wie in Fig. 2 gezeigt, 3 • · · 3 • · · • · ··»···« ·** · · unterhalb der Lichtquelle auf der von der Lichtquelle 1 abgewandten Seite der Wandung 4 angeordnet wird, wobei die Lichtabstrahlung der Beleuchtungsvorrichtung bei entsprechender Dimensionierung des Betriebsgerätes 5 nicht gestört wird. Durch das Vorsehen von Löchern in der unteren Wandung 4 oder bei abgehängten Lampen auch in der oberen Wandung 4, kann eine direkte wie auch indirekte zusätzliche Lichtabstrahlung erreicht werden. Alternativ zu den Löchern kann die Wandung auch teiltransparent oder, wie weiter unten dargelegt, vollständig geschlossen und nach innen reflektierend ausgeführt sein. Die Reflektoren 2 weisen günstigerweise einen kreisbogenförmig gekrümmten Abschnitt 14 und einen parabelförmig gekrümmten Abschnitt 15 auf. Der Mittelpunkt des kreisbogenförmig gekrümmten Abschnitts 14 und/oder der Parabelbrennpunkt des parabelförmig gekrümmten Abschnitts 15 liegen bevorzugt auf der unteren Kante 19 der Lichtaustrittsquerschnittsfläche 13. Die durch den parabelförmig gekrümmten Abschnitt 14 definierte Hauptstrahlrichtung fällt bevorzugt mit dem Ausblendwinkel γ zusammen. Die Reflektoren 2 sind günstigerweise in diesem, wie auch den anderen Ausführungsbeispielen jeweils an einer Lichtaustrittsöffnung 16 der Lichtleiteinrichtung auf deren von der Lichtquelle 1 abgewandten Seite angeordnet.In Fig. 2, a first simple embodiment is shown, in which the light of a light source 1 according to the invention guided by the light guide 3 to the reflectors 2 and emitted from there, while achieving a small Ausblendwinkels γ. A reduction in the height is achieved when the operating device 5, as shown in Fig. 2, below the light source on the of the light source. 1 3 the side facing away from the wall 4 is arranged, wherein the light emission of the lighting device is not disturbed with appropriate dimensioning of the operating device 5. By providing holes in the lower wall 4 or with suspended lamps in the upper wall 4, a direct as well as indirect additional light emission can be achieved. As an alternative to the holes, the wall can also be partially transparent or, as explained below, completely closed and designed to be reflective inwards. The reflectors 2 advantageously have a circular-arc-shaped curved portion 14 and a parabolic curved portion 15. The center of the arc-shaped curved portion 14 and / or the parabolic focal point of the parabolic curved portion 15 are preferably on the lower edge 19 of the light exit cross-sectional area 13. The defined by the parabolic curved portion 14 main beam direction preferably coincides with the Ausblendwinkel γ together. The reflectors 2 are conveniently arranged in this, as well as the other embodiments in each case at a light exit opening 16 of the light guide on the side facing away from the light source 1 side.
Grundsätzlich reduziert sich, wie bereits ausgeführt, die Gesamtbauhöhe der Beleuchtungsvorrichtung mit zunehmender Anzahl der Reflektoren 2. Daher sehen günstige Ausführungsformen eine Kaskade von mehreren, hintereinander liegenden Reflektoren 2 vor, wie dies zum Beispiel in den Fig. 3,4,5 und 7 und 8 sowie 12 und 13 gezeigt ist. In den Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 3, 5 und 8 verjüngt sich die Querschnittsfläche 18 der Lichtleiteinrichtung 3 mit zunehmender Entfernung von der Lichtquelle 1, immer auf der von der Lichtquelle 1 abgewandten Seite eines Reflektors 2.Basically, as already explained, the overall height of the lighting device reduces as the number of reflectors 2 increases. Therefore, favorable embodiments provide for a cascade of a plurality of reflectors 2 arranged one behind the other, as shown for example in FIGS. 3, 4, 5 and 7 8 and 12 and 13 is shown. In the exemplary embodiments according to FIGS. 3, 5 and 8, the cross-sectional area 18 of the light-conducting device 3 tapers with increasing distance from the light source 1, always on the side of a reflector 2 facing away from the light source 1.
Im Bereich direkt um die Lichtquelle 10 beträgt der Querschnitt 18 günstigerweise das 1,0 bis 1,5-fache, vorzugsweise das 1,25-fache, der zum Querschnitt18 parallelen Projektion der Lichtquelle 1.In the area directly around the light source 10, the cross section 18 is favorably 1.0 to 1.5 times, preferably 1.25 times, the projection of the light source 1 parallel to the cross section 18.
In Fig. 7 ist eine Alternative zu den sich verjüngenden Lichtleiteinrichtungen 3 gezeigt. Hier ist für jeden Reflektor 2 eine eigene, von den Wandungen 4 umgebene, kanalförmige Lichtleiteinrichtung 3 vorgesehen, wobei diese Kanäle im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen. Die jeweilige Lichtaustrittsquerschnittsfläche 13 der Lichtleiteinrichtung 3 am Reflektor 2 ist bei beiden Varianten kleiner als die hierzu parallele Projektion der Querschnittsfläche der Lichtquelle 1. 09 · · · · ··· • · · ♦ · · · ··* ·*·♦ ··· Μ ·· 4In Fig. 7, an alternative to the tapered Lichtleiteinrichtungen 3 is shown. Here, for each reflector 2 a separate, surrounded by the walls 4, channel-shaped light guide 3 is provided, these channels are substantially parallel to each other. The respective light exit cross-sectional area 13 of the light-conducting device 3 on the reflector 2 is smaller in both variants than the projection of the cross-sectional area of the light source 1 parallel thereto. 09. · · · · ··· · · · · · · · ·· * · * · ♦ ·· · Μ ·· 4
Wie an den verschiedenen Ausführungsbeispielen gezeigt, ist es günstig, aber nicht zwingend notwendig, dass die Reflektoren 2 und/oder die Lichtleiteinrichtung 3 symmetrisch bezüglich einer durch die Lichtquelle 1 verlaufenden Achse bzw. Ebene angeordnet sind. Es sind jedoch auch asymmetrische Varianten möglich, wie dies Fig. 12 zeigt. Hier ist die Lichtquelle 1 auf einer Seite von einem Rückreflektor 20 umgeben.As shown in the various exemplary embodiments, it is favorable, but not absolutely necessary, for the reflectors 2 and / or the light-guiding device 3 to be arranged symmetrically with respect to an axis or plane passing through the light source 1. However, asymmetric variants are also possible, as shown in FIG. 12. Here, the light source 1 is surrounded on one side by a rear reflector 20.
Die in Fig. 3 dargestellte erfindungsgemäße Variante bietet einen guten Kompromiss aus Bauhöhenreduzierung und Leuchtendetaillierung. Während in dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 2, 3, 7 und 8 die Lichtquelle 1 im wesentlichen vollständig innerhalb der Lichtleiteinrichtung 3 angeordnet ist, zeigen die Fig. 4 und 5 hierzu alternative Möglichkeiten, bei denen eine von zwei Reflektoren 2 umfasste Lichtaustrittsöffnung 16 im Bereich der Lichtquelle 1 bzw. direkt unterhalb angeordnet ist. Hierdurch ist eine minimale Leuchtenbreite bei gleichzeitig reduzierter Bauhöhe erzielbar. Die erfindungsgemäßen Beleuchtungsvorrichtungen können grundsätzlich eine runde, wie auch eine länglich erstreckte Form sowie verschiedene andere Zwischenformen aufweisen. Besonders bei der Beleuchtung von Arbeitsplätzen sieht eine günstige Variante jedoch vor, dass die Beleuchtungsvorrichtung länglich erstreckt ist, wobei günstigerweise lineare bzw. längserstreckte Lichtquellen 1, wie zum Beispiel Leuchtstoffröhren, vorzugsweise mit einem Durchmesser zwischen 16 mm und 26 mm, Halogenlampen oder eine Anordnung von mehreren, linear angeordneten Punktlichtquellen verwendet werden.The variant according to the invention shown in Fig. 3 offers a good compromise from height reduction and luminaire detailing. While in the embodiment according to FIGS. 2, 3, 7 and 8, the light source 1 is arranged substantially completely within the light guide 3, FIGS. 4 and 5 show alternative possibilities for this, in which one of two reflectors 2 included light exit opening 16 in Area of the light source 1 and is arranged directly below. This makes it possible to achieve a minimum luminaire width while simultaneously reducing the overall height. The lighting devices according to the invention may basically have a round, as well as a longitudinally extending shape and various other intermediate forms. Particularly in the illumination of workplaces, however, a favorable variant provides that the lighting device is elongated, with conveniently linear or longitudinal light sources 1, such as fluorescent tubes, preferably with a diameter between 16 mm and 26 mm, halogen lamps or an arrangement of a plurality of linearly arranged point light sources are used.
Bei der Verwendung von linear erstreckten Lichtquellen 1 kann zusätzlich zu der durch die Reflektoren 2 sichergestellten Querausblendung auch noch eine Längsausblendung erreicht werden, indem im Bereich der Reflektoren 2 und/oder innerhalb der Lichtleiteinrichtung 3 Lamellen 10 oder mindestens eine Spiegelrasteroptik 9 oder Prismen 11 angeordnet sind. Spiegelrasteroptiken 9 sind beim Stand der Technik bekannt und können in unterschiedlichen Formen ausgeführt sein. Eine konstruktiv besonders einfache Art der Längsausblendung wird jedoch durch direkt neben der Lichtquelle 1 angeordnete Lamellen 10 erreicht. Die Form der Lamellen kann wiederum gemäß dem Stand der Technik gewählt werden. Günstige Formgebungen sind von in Spiegelrasteroptiken 9 verwendeten Lamellen 10 bekannt. Anstelle der Lamellen 10 können auch, wie in Fig. 9 dargestellt, Prismen 11 zur Längsausblendung verwendet werden. Die Vorteile der Anordnung der Lamellen 10 und der Prismen 11 direkt neben der Lichtquelle 1 und innerhalb der Lichtleiteinrichtung 3 liegen zum einen im hohen Wirkungsgrad, da die Lampenrückstrahlung in direkter Nähe der Lichtquelle 1 erfolgt und zum anderen in der Tatsache, dass mit einer einzigen Reihe von Lamellen 10 bzw. mit einem einzigen, entlang der Lichtquelle 1 erstreckten Prisma 11 das aus mehreren 5 • · «···«·· ··· ··When using linearly extended light sources 1, in addition to the cross-glare ensured by the reflectors 2, a longitudinal suppression can also be achieved by arranging lamellae 10 or at least one mirror-grid optics 9 or prisms 11 in the region of the reflectors 2 and / or inside the light-conducting device 3 , Mirror grid optics 9 are known in the art and may be implemented in various forms. However, a structurally particularly simple type of longitudinal suppression is achieved by louvers 10 arranged directly next to the light source 1. The shape of the slats can in turn be selected according to the prior art. Favorable shapes are known from lamellae 10 used in mirror grid optics 9. Instead of the fins 10, as shown in Fig. 9, prisms 11 can be used for longitudinal suppression. The advantages of the arrangement of the fins 10 and the prisms 11 directly next to the light source 1 and within the light guide 3 are on the one hand in high efficiency, since the lamp back radiation takes place in the immediate vicinity of the light source 1 and on the other in the fact that with a single row of lamellae 10 or with a single prism 11, which extends along the light source 1, and which comprises a plurality of fins 5 • · «···« ·· ··· ··
Lichtaustrittsöffnungen 16 austretende Licht in Längsrichtung der linearen Lichtquelle 1 ausgeblendet ist. Die Fig. 11a und 11b zeigen in einer Draufsicht auf einen Abschnitt einer linearen Lichtquelle 1, wie die Lamellen 10 relativ zur Lichtquelle in der Lichtleiteinrichtung 3 angeordnet sein können. Darüber hinaus ist an beispielhaften Strahlen 17 die Längsausblendwirkung der verspiegelten Lamellen 10 gezeigt.Light exit openings 16 exiting light in the longitudinal direction of the linear light source 1 is hidden. 11a and 11b show, in a plan view of a section of a linear light source 1, how the lamellae 10 can be arranged relative to the light source in the light guide device 3. In addition, the longitudinal blanking effect of the mirrored lamellae 10 is shown on exemplary beams 17.
Bei der Verwendung von Spiegelrasteroptiken 9 muss an jeder Lichtaustrittsöffnung 16 eine eigene Spiegelrasteroptik 9 angeordnet werden, um den gleichen Längsausblendungseffekt zu erreichen.When using mirror grid optics 9, a separate mirror grid optics 9 must be arranged at each light exit opening 16 in order to achieve the same longitudinal blanking effect.
Unabhängig davon, welche Variante der Längsausblendung gewählt wird, erreicht man durch die gezeigten Möglichkeiten eine weiter verbesserte Rundumausblendung, insbesondere bei Verwendung von modernen 3D-Spiegelrasterlamellen 10.Regardless of which variant of the longitudinal blanking is selected, one achieves through the possibilities shown a further improved omnidirectional blanking, in particular when using modern 3D mirror louvres 10.
Die Fig. 6a und 6b zeigen verschiedene Detailausgestaltungen der Lichtleiteinrichtung 3 im Bereich der Lichtquelle 1. Die in Fig. 6a gezeigten Evolventen 8 ermöglichen es die Rückstrahlung von Licht In die Lampe soweit wie möglich zu reduzieren, während sich bei der in Fig. 6b gezeigten, besonders einfachen Variante eine minimale Bauhöhe der Lichtleiteinrichtung 3 ergibt.FIGS. 6a and 6b show various detail configurations of the light-conducting device 3 in the region of the light source 1. The involutes 8 shown in FIG. 6a make it possible to reduce the reflection of light into the lamp as far as possible, while in the case of that shown in FIG , Particularly simple variant, a minimum height of the light guide 3 results.
Um die Lichtverluste innerhalb der Beleuchtungsvorrichtung zu minimieren ist günstigerweise vorgesehen, dass die Reflektoren und/oder die Wandung 4 der Lichtleiteinrichtung 3 und/oder - falls vorhanden - die Lamellen 10 oder Spiegelrasteroptiken 9 oder der Rückreflektor 20 Oberflächen mit einem Lichtreflexionsgrad von größer 90% aufweisen. Weiter verbesserte Varianten sehen Reflektionsgrade größer 95% oder größer 98% vor. Um diese hohen Reflektionsgrade der Oberflächen der Wandungen 4 zu erreichen, können diese zum Beispiel mit den Reflektormaterialien MIRO 2 oder MIRO SILVER des Herstellers Alanod oder mit der Reflektorfolie VM 2000 des Herstellers 3M beschichtet sein.In order to minimize the light losses within the lighting device is advantageously provided that the reflectors and / or the wall 4 of the light guide 3 and / or - if available - the lamellae 10 or mirror grid optics 9 or the back reflector 20 surfaces with a light reflectance of greater than 90% , Further improved variants provide reflectivities greater than 95% or greater than 98%. In order to achieve these high levels of reflection of the surfaces of the walls 4, these can be coated, for example, with the reflector materials MIRO 2 or MIRO SILVER from the manufacturer Alanod or with the reflector film VM 2000 from the manufacturer 3M.
Grundsätzlich ist an einer Lichtaustrittsöffnung 16 der Ausblendwinkel γ durch den Verlauf des Reflektors 2 vorgegeben. Eine weitere Einengung kann jedoch durch zusätzliche Blenden 12, wie in Fig. 10a und 10b gezeigt, erreicht werden, wobei diese günstigerweise ebenfalls hoch reflektierende Oberflächen aufweisen.Basically, the Ausblendwinkel γ is predetermined by the course of the reflector 2 at a light exit opening 16. However, a further constriction can be achieved by additional apertures 12, as shown in FIGS. 10a and 10b, these also favorably having highly reflective surfaces.
Fig. 13 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel. Hier sind die Wandungen 4 zum Teil durch Blendenkörper 27 gebildet, in die Zusatzgeräte, Gegengewichte oder andereFig. 13 shows a preferred embodiment. Here, the walls 4 are partially formed by diaphragm body 27, in the accessories, counterweights or others
Einbauten 26 integriert sein können. Die gezeigte Beleuchtungsvorrichtung ist zur Querausblendung auf einen Ausblendwinkel von 30° abgestimmt. Die Längsausblendung kann durch die Lamellen 10, wie in Fig. 11b gezeigt, erreicht werden. Der im konkreten Ausführungsbeispiel erreichte Ausblendwinkel der Längsausblendung beträgt ebenfalls 30°. Hierzu weisen die Lamellen 10 eine Länge 23 von 45 mm und einen Abstand 28 von 35,5 mm auf. Die kleinste Breite der Lamelle 10 beträgt in diesem Beispiel 1 mm, die größte Breite 18,5 mm. Die Gesamtbauhöhe 25 des Ausführungsbeispiels beträgt 46 mm, die Gesamtbreite 24 320 mm. Die Breiten 21 betragen 40 mm. Die untere Breite 22 des zentralen Blendenkörpers 27 weist 80 mm.Built-26 can be integrated. The lighting device shown is tuned for cross-suppression to a Ausblendwinkel of 30 °. The longitudinal blanking can be achieved by the fins 10, as shown in Fig. 11b. The masking angle of the longitudinal blanking achieved in the specific embodiment is also 30 °. For this purpose, the slats 10 have a length 23 of 45 mm and a distance 28 of 35.5 mm. The smallest width of the lamella 10 is in this example 1 mm, the largest width 18.5 mm. The overall height 25 of the embodiment is 46 mm, the total width 24 320 mm. The widths 21 are 40 mm. The lower width 22 of the central visor body 27 has 80 mm.
Durch die erfindungsgemäßen Ausführungsvarianten können beliebige Ausblendwinkel γ, bevorzugt aber Winkel γ, zwischen 25° und 60°, in besonders bevorzugter Weise zwischen 30° und 45°, bei gleichzeitig gegenüber dem Stand der Technik deutlich reduzierter Bauhöhe der Beleuchtungsvorrichtung, erreicht werden. Bevorzuge Ausführungsvarianten sehen hierbei 4 bis 6 Reflektoren vor. Durch die gezeigten Spiegelrasteroptiken, Lamellen oder Prismen kann bei linearen Lichtquellen 1 zusätzlich eine Längsausblendung auf beliebige Winkelbereiche, bevorzugt zwischen 25° und 60°, besonders bevorzugt zwischen 30° und 45° sichergestellt werden. Darüber hinaus reduziert sich, die auf die gesamte Weite der Beleuchtungsvorrichtung bezogene mittlere Leuchtdichte mit zunehmender Leuchtenbreite.By the embodiments according to the invention, any Ausblendwinkel γ, but preferably angle γ, between 25 ° and 60 °, in a particularly preferred between 30 ° and 45 °, at the same time over the prior art significantly reduced height of the lighting device, can be achieved. Preferred embodiments provide 4 to 6 reflectors. In the case of linear light sources 1, the mirror-grid optics, lamellae or prisms shown can additionally ensure longitudinal fade-out to any angle ranges, preferably between 25 ° and 60 °, particularly preferably between 30 ° and 45 °. In addition, the average luminance relative to the entire width of the lighting device decreases with increasing luminaire width.
Innsbruck, am 4. April 2003 Für Ing. Christian Bartenbach:Innsbruck, April 4, 2003 For Ing. Christian Bartenbach:
Die Vertreter: PatentanwälteThe representatives: patent attorneys
Claims (16)
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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AT0053303A AT500432B8 (en) | 2003-04-07 | 2003-04-07 | ILLUMINATION DEVICE |
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MM01 | Lapse because of not paying annual fees |
Effective date: 20120407 |