CN116134264A - 一种发光设备 - Google Patents

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CN116134264A CN202180061372.3A CN202180061372A CN116134264A CN 116134264 A CN116134264 A CN 116134264A CN 202180061372 A CN202180061372 A CN 202180061372A CN 116134264 A CN116134264 A CN 116134264A
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Abstract

一种发光设备(1),包括:元件(2),其包括体积低散射材料,该元件包括相对的第一光入耦表面和第二光入耦表面(21,22)以及在第一光入耦表面和第二光入耦表面之间延伸的周向表面(23);至少一个红色激光二极管(3),其被配置为发射红色激光(31),并且被布置在光入耦表面中的一个光入耦表面处,使得红色激光通过第一光入耦表面和第二光入耦表面中的所述一个光入耦表面被耦合到元件中;准直器(4),其被布置和配置为准直红色激光(31);至少一个LED(5),其被配置为发射LED光,LED被布置在一个光入耦表面处,使得LED光通过所述入耦表面被耦合到元件中,并且散射材料被配置为使激光的路径可见。

Description

一种发光设备
技术领域
本发明涉及一种发光设备,其包括:包括体积低散射材料的元件,该元件包括相对的第一光入耦表面和第二光入耦表面以及在第一光入耦表面和第二光入耦表面之间延伸并且连接第一光入耦表面和第二光入耦表面的周向表面;至少一个激光二极管;以及至少一个LED。
背景技术
白炽灯正在被基于LED的照明解决方案快速代替。尽管如此,用户意识到具有白炽灯泡外观的改型灯。为此,可以简单地利用用于产生基于玻璃的白炽灯的基础结构,并且用发射白光的LED代替灯丝。已知的概念之一是基于被放置在这种灯泡中的LED灯丝。这些灯的外观受到高度赞赏,因为它们看起来是高度装饰性的。还可以使用丝状光纤并将LED光耦合到其中。
例如,CN 103016989 A描述了一种基于光纤的灯丝白炽灯,其包括LED光源、光耦合***和光致发光光纤。光学耦合***将由光源发射的光耦合到光致发光光纤中,而光致发光光纤将光源光转换成类似于白炽灯的光的复合光。光纤包括微米范围内的直径并且是可弯曲的,因此模仿细丝。
尽管如此,仍然期望使灯丝灯具更加具有装饰性。例如,闪光外观是高度期望的。模拟白炽灯的灯丝的发光效果的火焰燃烧效果也是期望的。
此外,期望提供这样一种照明设备,其也具有改善的亮度,并且与现有解决方案相比,其可以以降低的成本制造。
发明内容
本发明的目的是克服这些问题,并提供一种发光设备,利用该发光设备,例如通过提供模拟白炽灯的灯丝的发光效果的闪光外观或火焰燃烧效果,可以使灯丝灯具更加具有装饰性。
本发明的另一个目的是提供一种发光设备,其也具有改善的亮度,并且其可以以降低的成本制造,尤其是与现有解决方案相比。
根据本发明的第一方面,该目的和其他目的凭借一种发光设备来实现,该发光设备包括:包括体积低散射材料的元件,该元件包括相对的第一光入耦表面和第二光入耦表面以及在第一光入耦表面和第二光入耦表面之间延伸并且连接第一光入耦表面和第二光入耦表面的周向表面;至少一个红色激光二极管(LD),其被配置为在操作中发射红色激光,并且被布置在第一光入耦表面和第二光入耦表面中的一者处,使得红色激光通过第一光入耦表面和第二光入耦表面中的所述一者被耦合到元件中;准直器,其被布置和配置为准直红色激光;至少一个LED,其被配置为在操作中发射LED光,该至少一个LED被布置在第一光入耦表面和第二光入耦表面中的一者处,使得LED光通过第一光入耦表面和第二光入耦表面中的所述一者被耦合到元件中,并且元件的体积低散射材料被配置为使激光的路径可见。
由此,特别是由于提供了具有以下各项的发光设备:激光二极管(LD)、用于准直由LD发射的激光的准直器和具有体积低散射材料的元件,高度准直的激光被耦合到该体积低散射材料中,提供了一种发光设备,使用该发光设备,由模仿白炽灯的灯丝的发光效果的装饰性斑点图案来获得火焰燃烧效果。
此外,通过将LD与LED组合,提供了一种发光设备,该发光设备具有改善的亮度并且其可以以更低的成本制造,尤其是与现有技术解决方案相比。
在一个实施例中,体积低散射材料是固体材料,该固体材料包括大小小于红色激光波长的1/10的颗粒。
由此,提供了一种发光设备,利用该发光设备,由LD发射的激光主要被瑞利散射散射。这转而提供了具有均匀侧向发光的发光设备。
在一个实施例中,体积低散射材料是固体材料,该固体材料包括大小大于红色激光波长的颗粒。
由此,提供了一种发光设备,使用该发光设备,由LD发射的激光主要被米氏散射散射。这转而提供了具有特别好的光发射方向控制的发光设备。
在一个实施例中,准直器被配置为提供准度小于1度FWHM的准直红色激光。
由此确保了由LD发射的激光在元件内具有增加的可见度。
在一个实施例中,元件被配置为使准直的红色激光在元件中的至少长度L上可见,其中L是至少5cm、至少8cm、至少9cm、或至少10cm。
由此确保了由LD发射的激光在元件内具有特别好的可见性。
在一个实施例中,体积低散射材料是塑料。合适的塑料包括聚碳酸酯和PMMA。
通过使用塑料材料,可以进一步降低制造成本。聚碳酸酯和PMMA是塑料的示例,其特别耐用并且抵抗被耦合到元件中的光分解。
在一个实施例中,体积低散射材料是具有光重定向特性的泡沫。
通过使用具有光重定向特性的泡沫,降低了发光设备的重量,同时仍然提供了坚固且成本降低的发光设备。
在一个实施例中,该发光设备还包括至少一个反射器,该至少一个反射器被布置在元件的光入耦表面处,该元件的光入耦表面与被布置有红色激光二极管的光入耦表面相对,以便将由红色激光二极管发射的红色激光反射回该元件中。
由红色激光二极管发射的红色激光可以在向后朝向红色激光二极管的方向上或者在与向后朝向红色激光二极管的方向不同的方向上被反射回元件中。由此,提供了一种发光设备,使用该发光设备可以产生各种光图案,其提供了更多功能的发光设备。此外,反射器的提供改善了激光在体积低散射材料元件中的可见度。由此,改善了凭借激光获得的效果。如果由红色激光二极管发射的红色激光可以在向后朝向红色激光二极管的方向上被反射回元件中,则通过放大进一步增加了红色激光的可见度。
在一个实施例中,至少一个反射器和红色激光二极管相对于彼此以这样的方式定位:由至少一个反射器反射的红色激光在与入射到该至少一个反射器上的红色激光的传播方向相反的方向不同的方向上传播。例如,红色激光可以由至少一个反射器以从10度至60度的范围内的反射角反射。
由此,提供了一种发光设备,使用该发光设备,通过体积低散射材料的多于一个的激光路径变得可见,因此能够模仿多于一个的灯丝。这转而使得可以产生甚至更多不同的光图案,这提供了一种甚至更多功能的发光设备,其中需要最少的附加部件。
在一个实施例中,发光设备还包括至少一个反射器,该反射器被布置在与红色激光二极管相同的光入耦表面处并且从该红色激光二极管偏移。
由此,提供了一种发光设备,利用该发光设备,通过体积低散射材料的激光的若干路径变得可见。这转而使得可以产生甚至更多不同的光图案,这提供了一种特别多功能的发光设备,其中需要最少的附加部件。
在一个实施例中,包括体积低散射材料的元件包括至少一个适于不散射光的区段。
元件的非散射区段的提供使得能够提供一种发光设备,使用该发光设备,通过体积低散射材料的多于一个的激光路径变得可见。这转而使得可以产生甚至更多不同的光图案,这提供了更加多功能的发光设备,而不需要附加部件。
在一个实施例中,包括体积低散射材料的元件包括由盖或涂层覆盖的至少一个区段。
通过覆盖元件的至少一个区段,提供了一种发光设备,使用该发光设备,通过体积低散射材料的多于一个的激光路径变得可见。这转而使得可以产生甚至更多不同的光图案,这提供了更加多功能的发光设备,其中需要最少的附加部件。
在一个实施例中,包括体积低散射材料的元件是光导,其中由多个LED发射的LED光可以通过全内反射被多次反射,光导包括低散射材料。光导可以是棒状的。
由此,提供了一种发光设备,使用该发光设备可以以结构上非常简单的方式获得螺旋光效果。
在一个实施例中,至少一个LED被配置为在操作中发射白色LED光。
通过将LD与白色LED组合,提供了一种发光设备,其具有改善的亮度并且是特别简单的并且因此可以以特别低的成本制造。
在一个实施例中,发光设备包括多个LED,其被配置为在操作中发射蓝色和黄色LED光。
通过将LD与蓝色和黄色LED组合,提供了颜色可变的LED。由此,提供了一种发光设备,其具有改善的亮度,并且与现有技术的解决方案相比,其可以以更低的成本制造。
在一个实施例中,发光设备包括多个LED,其被配置为在操作中发射红色、绿色和蓝色LED光。
通过将LD与RGB LED封装组合,提供了一种发光设备,其不仅具有改善的亮度,并且与现有技术的解决方案相比,其可以以较低的成本制造,而且还提供了全光谱控制。
在一个实施例中,发光设备还包括至少部分透光的封套,其至少部分地包围至少体积低散射材料。
这提供了一种更坚固和耐用的发光设备。
在一个实施例中,包括体积低散射材料的元件是棒状元件。
这提供了一种具有特别简单的结构的发光设备,发光设备转而被特别便宜地制造。
在一个实施例中,包括体积低散射材料的元件是丝状元件。
这提供了一种发光设备,该发光设备不仅包括特别简单的结构,这转而被特别便宜地制造,而且在可以被产生的光图案的变化方面具有改进的多功能性。
发光设备还可以包括底座,其用于将发光设备连接到灯具底座和/或灯具插座。
本发明还涉及包括根据本发明的发光设备的灯具。这种灯具例如可以是灯泡、白炽灯或灯丝灯。
应当注意,本发明涉及权利要求中所述特征的所有可能组合。
附图说明
现在将参考示出本发明的(多个)实施例的附图更详细地描述本发明的这个方面和其它方面。
图1示出了具有根据本发明的发光设备的灯泡的截面图。
图2A-2C示出了根据本发明的发光设备的三个实施例的非常示意性的截面图,并且图示了发光设备的LED和LD光源的位置。
图3示出了根据本发明的包括一个反射器的发光设备的一个实施例的截面图,为了简单起见省略了LED。
图4示出了根据本发明的包括多个反射器的发光设备的一个实施例的截面图,为了简单起见省略了LED。
图5示出了根据本发明的发光设备的一个实施例的截面图,该发光设备包括非散射的体积低散射材料的元件的一区段,为简单起见省略了LED。
图6示出了根据本发明的发光设备的一个实施例的截面图,该发光设备包括覆盖积低散射材料的一部分的盖,为简单起见省略了LED。
图7示出了根据本发明的发光设备的一个实施例的截面图,其中使用体积低散射材料中的TIR来代替反射器,为简单起见省略了LED。
图8A和图8B示出了根据本发明的发光设备的一个实施例的横向(图8A)和纵向(图8B)截面图,该发光设备包括具有体积低散射材料的光导形式的元件,为简单起见省略了LED。
图9-20示出了由根据本发明的发光设备发射的光的强度作为时间的函数的不同曲线图,并且图示了根据本发明的发光设备的各种操作模式。
如图所示,为了说明的目的而夸大了层和区域的大小,并且因此提供这些大小以说明本发明实施例的一般结构。类似的附图标记始终表示类似的元件。
具体实施方式
现在将在下文中参考附图更全面地描述本发明,在附图中示出了本发明的当前优选实施例。然而,本发明可以以许多不同的形式实施,并且不应该被解释为限于本文阐述的实施例;相反,为了彻底性和完整性提供这些实施例,并且将本发明的范围完全传达给技术人员。
参考图1至图3,以截面示出了根据本发明的发光设备1。图1示出了用在灯泡10中的发光设备1。图2A、图2B、图2C和图3以截面示出了发光设备1的四个不同的说明性版本。
具体参考图2A至图3,发光设备1一般地并且与实施例无关地包括:元件2,其包括体积低散射材料;至少一个红色激光二极管(LD)3,其被配置为在操作中发射红色激光31;准直透镜4,其被布置和配置为准直红色激光31;以及至少一个LED 5、51、52、53,其被配置为在操作中发射LED光。
元件2包括相对的第一光入耦表面和第二光入耦表面21和22以及在第一光入耦表面和第二光入耦表面21和22之间延伸并且连接第一光入耦表面和第二光入耦表面21和22的周向表面23。周向表面23充当光出耦合表面,通过该光出耦合表面,光通过散射被耦合出元件2。元件2由体积低散射材料制成。元件2被配置为使激光31的路径6可见。元件2还可以被配置为使LED光的路径可见。元件2可以但不一定需要是棒状的。元件2也可以但不一定必须是丝状的。
元件2的体积低散射材料可以是固体材料。体积低散射材料可以包括大小小于红色激光31的波长的1/10的颗粒24(图3)。备选地或附加地,体积低散射材料可以包括大小大于红色激光31的波长的颗粒24。颗粒24可以是散射颗粒。在又一备选中,也可以省略颗粒24。体积低散射材料可以是塑料,例如聚碳酸酯或PMMA。体积低散射材料也可以是具有光重定向特性的泡沫。
红色LD 3被配置为在操作中发射红色激光31。红色LD 3被布置在第一光入耦表面和第二光入耦表面21和22中的一者处或附近。如图所示,LD 3被布置在光入耦表面21处,使得红色激光31通过光入耦表面21被耦合到元件2中。备选地,LD 3可以被布置在光入耦表面22处。
准直器4被布置在第一光入耦表面和第二光入耦表面21和22中的所述一者处,如图所示,光入耦表面21位于光入耦表面21和红色LD 3之间。准直器4例如可以是准直透镜4。
至少一个LED 5、51、52、53被布置在第一光入耦表面和第二光入耦表面21和22中的一者处,邻近于第一光入耦表面和第二光入耦表面21和22中的一者处或在第一光入耦表面和第二光入耦表面21和22中的一者上。如图2A-2C所示,LD 3被布置在光入耦表面21处,并且至少一个LED 5、51、52、53被布置在光入耦表面22处,使得LED光通过光入耦表面22被耦合到元件2中。换句话说,至少一个LED 5、51、52、53和红色LD 3可以被布置在元件2的相互相对的光入耦表面21、22处。如果LD 3被布置在光入耦表面22处,则LED 5、51、52、53因此可以被布置在光入耦表面21处。备选地,LD 3和至少一个LED 5、51、52、53可以被布置在相同的光入耦表面21或22处。
至少一个LED 5可以发射白光,参见图2A。至少一个LED 51、52还可以发射蓝色和黄色光,参见图2B。至少一个LED 51、52、53还可以发射红色、绿色和蓝色光,参见图2C。
具体参考图3,发光设备1还包括反射器7。反射器7被布置在与光入耦表面21相对的元件2的光入耦表面22处,在光入耦表面21处布置有红色LD 3,以便将由红色LD 3发射的红色激光31在向后朝向红色LD 3的方向上反射回元件2中。由此,红色LD光被放大,并且其可见度被增加。
图4示出了根据本发明的另一实施例的发光设备100。发光设备100与图3的发光设备的不同之处仅在于以下特征。发光设备100包括多个反射器71、72。反射器71、72和红色激光二极管3相对于彼此以这样的方式定位:由至少一个反射器(例如,反射器71)反射的红色激光在方向D2上传播,该方向与入射在反射器71上的红色激光31的传播方向D1相反的方向不同。可以看出,多个反射器中的一些反射器(例如,反射器72),可以被布置在第一光入耦表面21处(即,在与红色LD 3相同的一侧),但是从红色LD 3偏移。例如,入射到反射器71、72上的红色激光可以由反射器71、72以从10度至60度的范围内的反射角反射。
结果是入射到反射器71上的红色激光31沿第一路径61传播,而由反射器71反射的红色激光沿不同的第二路径62传播。此外,入射到反射器72上的红色激光沿第二路径62传播,而由反射器72反射的红色激光沿不同的第三路径传播。由此获得了对应于多于一个灯丝可见的外观。如图4所示,提供了八个反射器71、72。在其他实施例中,可以提供另外数目的反射器71,72,诸如从两个到七个反射器或多于八个反射器。
如图4所示,通过将红色LD 3放置成使得激光3以与垂直于光入耦表面21的直角P不同的角度,特别是锐角β传播到光入耦表面21,并且通过将反射器71放置成其反射表面平行于第二光入耦表面22延伸,来获得不同的路径61、62。备选地,红色LD 3可以被放置成使得激光3以垂直于光入耦表面21的角度传播,并且通过放置反射器71使其反射表面与第二光入耦表面22成一角度,特别是与第二光入耦表面22成锐角地延伸。
图5示出了根据本发明的另一实施例的发光设备101。发光设备101与图3和图4的发光设备的不同之处仅在于以下特征。发光设备101仅包括一个反射器7,其以上面参考反射器71和图4所述的方式布置。元件2的体积低散射材料包括适于不散射光的区段25。元件2的体积低散射材料也可以包括多于一个适于不散射光的区段25。区段25可以是与光入耦表面21和22中的一者或两者相邻的元件2的端区段。
图6示出了根据本发明的另一实施例的发光设备102。发光设备102与图3至图5的发光设备的不同之处仅在于以下特征。元件2包括至少一个由盖26或涂层覆盖的部分。
图7示出了根据本发明的另一实施例的发光设备103。发光设备103与图3至图6的发光设备的不同之处仅在于以下特征。红色LD 3相对于光入耦表面21以这样的角度布置,使得耦合到元件2中的激光31通过在元件2的周向表面23处的全内反射(TIR)在元件2内被反射。由此,可以避免使用反射器7,并且可以产生路径61、62的线图案。
图8示出了根据本发明的另一实施例的发光设备104。发光设备104分别以横向截面(图8A)和纵向截面(图8B)示出。发光设备104与图3至图7的发光设备的不同之处仅在于以下特征。在该实施例中,元件2以包括低散射材料的光导的形式提供。光导是棒状的并且包括圆形横向截面(参见图8A)。由此,来自红色LD 3的红色激光31可以以这样的方式被耦合到光导中,使得其通过光导的周向表面23处的全内反射(TIR)传播通过光导。由此可以获得由路径段61-64(参见图8A)构成的螺旋路径6(参见图8B)。
再次参考图1,根据本文描述的任何实施例的发光设备(或者实际上是这样的实施例的组合)可以用在诸如灯泡的灯具10中。图1所示的照明器10通过非限制性示例的方式包括根据本发明的两个发光设备1。灯具还可以包括一个、三个或更多个根据本发明的发光设备。
灯具10包括灯具插座12和灯具底座13、15,其用于将发光设备1机械地和/或电气地连接到灯具插座12上。灯具插座12还可以包括端子14,该端子用于电连接到外部电源的端子。
因此,发光设备还可以包括底座8、16,其用于将发光设备连接到灯具底座13、15上并且由此连接到灯具插座12。灯具插座12通过灯具底座13、15分别向发光设备1的LED 51、52、53和红色LD 3提供电力。
发光设备还可以包括至少部分透光的封套9,其至少部分地包围元件2的至少体积低散射材料。
如图1所示,灯具底座13、15,并且特别是灯具底座部分15还可以充当用于支撑发光设备1的支架或支撑件。
在另一个实施例中,省略照明器底座13、15也是可行的,在这种情况下,发光设备1的底座8和底座16中的至少一个底座适于直接连接到灯具插座12。
照明器10还可以包括部分或完全包围发光设备2的封套结构或灯泡11。在所示的实施例中,封套或灯泡11被布置在距发光设备2一定距离处。
现在转到图9-20,示出了由根据本发明的发光设备发射的光的强度作为时间的函数的不同曲线图。图9-20的曲线图图示了根据本发明的发光设备在控制由LD 3和至少一个LED 5、51、52、53分别发射的光的强度方面随时间变化的各种操作模式。
在图9所示的操作模式中,LED光的强度不变化,而激光31的强度随时间变化。由此,可以获得燃烧光效果。
在图10所示的操作模式中,LED光的强度随时间变化,而激光31的强度不变化。由此,也可以获得燃烧光效果。
在图11所示的操作模式中,LED光的强度和激光31的强度都随时间变化,但以相互不同的方式变化。由此,可以获得光效应的更加随机的变化。
在图12所示的操作模式中,LED光的强度和激光31的强度都随时间变化,并且现在遵循相同的模式。
在图13所示的操作模式中,LED光的强度和激光31的强度都随时间变化,并且现在遵循相同并且彼此相反的模式。
在图14所示的操作模式中,在低强度时,仅LD开启并且以增加的强度发光,而在高强度时,仅LED开启并且以增加的强度发光。
在图15所示的操作模式中,在低强度时,仅LD开启并且以增加的强度发光,而在高强度时,LD开启并以恒定的强度发光,并且LED开启并且以增加的强度发光。
在图16所示的操作模式中,在低强度时,仅LD开启并且以增加的强度发光,而在高强度时,LD开启并且以减小的强度发光,LED开启并且以增加的强度发光。
在图17所示的操作模式中,在低强度时,仅LD开启并且以增加的强度发光,而在高强度时,LD和LED都开启并且以增加的强度发光。
在图18所示的操作模式中,发光设备包括RGB LED封装。在低强度时,仅LD和绿色和蓝色LED开启并且以增加的强度发光,而在高强度时,LD开启并且以恒定的强度发光,并且整个RGB LED封装开启并且以增加的强度发光。
在图19所示的操作模式中,发光设备包括RGB LED封装。绿色和蓝色LED以恒定强度发光,而红色LED和LD以相互不同的变化强度发光。
最后,在图20所示的操作模式中,发光设备包括RGB LED封装。绿色和蓝色LED以恒定强度发光,而红色LED和LD以彼此相反的变化强度发光。
本领域技术人员认识到,本发明决不限于上述优选实施例。相反,在所附权利要求的范围内,许多修改和变化是可能的。
附加地,从对附图、公开内容和所附权利要求的研究中,本领域技术人员在实施所要求保护的本发明时可以理解和实现所公开实施例的变型。在权利要求中,词语“包括”不排除其他元件或步骤,并且不定冠词“一”或“一个”不排除多个。在相互不同的从属权利要求中叙述某些措施的纯粹事实并不表示不能有利地使用这些措施的组合。

Claims (15)

1.一种发光设备(1),包括:
元件(2),包括体积低散射材料,所述元件包括相对的第一光入耦表面和第二光入耦表面(21,22)以及周向表面(23),所述周向表面在所述第一光入耦表面和所述第二光入耦表面之间延伸并且连接所述第一光入耦表面和所述第二光入耦表面,
至少一个红色激光二极管(3),被配置为在操作中发射红色激光(31),并且被布置在所述第一光入耦表面和所述第二光入耦表面中的一个表面处,使得所述红色激光通过所述第一光入耦表面和所述第二光入耦表面中的所述一个表面被耦合到所述元件中,
准直器(4),被布置和配置为将所述红色激光(31)准直成准直红色激光(31a),
至少一个LED(5,51,52,53),被配置为在操作中发射LED光,所述至少一个LED被布置在所述第一光入耦表面和所述第二光入耦表面中的一个表面处,使得所述LED光通过所述第一光入耦表面和所述第二光入耦表面中的所述一个表面被耦合到所述元件中,以及
所述元件(2)的所述体积低散射材料,被配置为使激光(2)的路径可见。
2.根据权利要求1所述的发光设备,其中所述体积低散射材料是包括大小小于所述红色激光的波长的1/10的颗粒(24)的固体材料。
3.根据权利要求1所述的发光设备,其中所述体积低散射材料是包括大小大于所述红色激光的波长的颗粒(24)的固体材料。
4.根据前述权利要求中任一项所述的发光设备,其中所述准直器(4)被配置为提供具有小于1度FWHM的准直度的所述准直红色激光。
5.根据权利要求4所述的发光设备,其中所述元件(2)被配置为使得所述准直红色激光在所述元件中的至少长度L上可见,其中L至少为5cm。
6.根据前述权利要求要求中任一项所述的发光设备,并且还包括至少一个反射器(7,71),所述至少一个反射器被布置在所述元件的与被布置有红色激光二极管(3)的光入耦表面相对的光入耦表面处,以便将由所述红色激光二极管发射的所述红色激光反射回所述元件中。
7.根据权利要求6所述的发光设备,其中所述至少一个反射器(7,71)和所述红色激光二极管(3)相对于彼此以如下方式定位:由所述至少一个反射器反射的所述红色激光在如下方向(D2)上传播,所述方向(D2)不同于与入射到所述至少一个反射器上的所述红色激光的传播方向(D1)相反的方向。
8.根据权利要求6或7所述的发光设备,并且还包括至少一个反射器(72),所述至少一个反射器被布置在与所述红色激光二极管(3)相同的光入耦表面处并且从所述红色激光二极管(3)偏移。
9.根据前述权利要求中任一项所述的发光设备,其中所述元件包括至少一个适于不散射光的区段(25)。
10.根据前述权利要求中任一项所述的发光设备,其中所述元件包括由盖(26)或涂层覆盖的至少一个区段。
11.根据前述权利要求中任一项所述的发光设备,其中所述元件以光导(20)的形式提供,在所述光导中由所述至少一个发光设备发射的LED光能够通过全内反射被多次反射,所述光导(20)包括低散射材料。
12.根据前述权利要求中任一项所述的发光设备,其中所述至少一个LED(5,51,52,53)被配置为在操作中发射以下中的任一项:白色LED光,蓝色和绿色/黄色LED光,以及红色、绿色和蓝色LED光。
13.根据前述权利要求中任一项所述的发光设备,并且还包括以下各项中的任一项或多项:
底座(8,16),用于将所述发光设备连接到灯具底座(13,15)和灯具插座(12)中的一项或多项,以及
至少部分透光的封套(9),至少部分地包围至少体积低散射材料的所述元件(2)。
14.根据前述权利要求中任一项所述的发光设备,其中包括体积低散射材料的所述元件(2)是棒状元件或丝状元件。
15.一种灯具,包括根据前述权利要求中任一项所述的发光设备(1)。
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