RU100180U1 - Светодиодное осветительное устройство - Google Patents

Светодиодное осветительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU100180U1
RU100180U1 RU2010125923/28U RU2010125923U RU100180U1 RU 100180 U1 RU100180 U1 RU 100180U1 RU 2010125923/28 U RU2010125923/28 U RU 2010125923/28U RU 2010125923 U RU2010125923 U RU 2010125923U RU 100180 U1 RU100180 U1 RU 100180U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concentrator
base
light source
light
input base
Prior art date
Application number
RU2010125923/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Вальменович Аладов
Сергей Борисович Бирючинский
Александр Львович Закгейм
Михаил Николаевич Мизеров
Original Assignee
Учреждение Российской Академии Наук Научно-Технологический Центр Микроэлектроники И Субмикронных Гетероструктур Ран
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 Учреждение Российской Академии Наук Научно-Технологический Центр Микроэлектроники И Субмикронных Гетероструктур Ран filed Critical Учреждение Российской Академии Наук Научно-Технологический Центр Микроэлектроники И Субмикронных Гетероструктур Ран
Priority to RU2010125923/28U priority Critical patent/RU100180U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU100180U1 publication Critical patent/RU100180U1/ru

Links

Landscapes

  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

1. Осветительное устройство, содержащее источник света, выполненный в виде расположенного на основании, по меньшей мере, одного светодиода, и концентратор, выполненный в виде изготовленного из оптически прозрачного материала, показатель преломления которого превышает показатель преломления воздуха, сплошного объемного тела, имеющего входное основание, выходное основание и боковую поверхность, при этом источник света помещен вблизи входного основания концентратора, а боковая поверхность концентратора имеет расширяющуюся в направлении от входного основания к выходному основанию форму, обеспечивающую полное внутреннее отражение световых лучей, падающих на боковую поверхность концентратора, отличающееся тем, что геометрические размеры входного основания концентратора соответствуют геометрическим размерам основания источника света, при этом источник света и концентратор установлены с образованием воздушного зазора между ними, толщина которого не менее длины волны излучения светодиодов. ! 2. Осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит оптическую линзовую систему, обеспечивающую проецирование сформированной световой зоны на освещаемый объект и компенсацию возникающих оптических искажений.

Description

Полезная модель относится к светотехнике, а именно, к осветительным устройствам на основе светодиодов, обеспечивающим создание однородно-освещаемой зоны, и может быть использовано для локального освещения рабочих зон в помещениях, в частности, в хирургии для освещения операционного поля в операционных.
Известно осветительное устройство [US 2010027277], содержащее в качестве источника света светодиодную сборку, поверх которой помещен прозрачный оптический элемент, имеющий чашеобразную форму, наличие которого обеспечивает формирование световой зоны на освещаемой поверхности.
Недостатком рассматриваемого устройства является то, что оно ввиду возникновения оптических искажений, обусловленных чашеобразной формой оптического элемента, не обеспечивает достаточной равномерности освещенности поверхности и четкости границ световой зоны. Кроме того, рассматриваемое устройство не предусматривает возможность проецирования световой зоны на освещаемый объект.
Известно осветительное устройство для создания световой зоны [JP 2009158168], содержащее источник света, выполненный в виде группы светодиодов, каждый из которых сопряжен с оптическим элементом, обеспечивающим распространение светового излучения вдоль его оптической оси, при этом светодиоды размещены таким образом, что излучаемые ими световые лучи образуют практически параллельный пучок. Источник света помещен в трубчатом корпусе, в котором перпендикулярно направлению распространения световых лучей установлена маска со сквозным отверстием, предназначенным для прохождения излучения, а также расположенная за маской проекционная оптическая система, выполненная в виде вариообъектива.
Рассматриваемое устройство обеспечивает формирование и проецирование на освещаемый объект световой зоны, которая имеет достаточно четкие границы.
Однако, за счет того, что в рассматриваемом устройстве световые лучи не смешиваются, а представляют собой практически параллельный пучок, не обеспечивается высокая равномерность освещенности поверхности световой зоны, а также однородность ее цветности, особенно в случае использования светодиодов с различным цветом излучения. Кроме того, часть излучаемого светодиодами излучения не проходит через отверстие в маске, за счет чего снижается энергетическая эффективность рассматриваемого устройства.
Известно осветительное устройство для создания светового пятна [US 2007279904], выбранное авторами в качестве ближайшего аналога.
Рассматриваемое устройство включает источник света, содержащий основание, на котором расположен один или несколько светодиодов с одним или различным цветом излучения, и концентратор, выполненный в виде изготовленного из оптически прозрачного материала, показатель преломления которого превышает показатель преломления воздуха, сплошного объемного тела, имеющего входное основание, выходное основание и боковую поверхность. Источник света размещен в теле концентратора вблизи его входного основания, геометрические размеры которого превышают геометрические размеры поперечного сечения источника света. Боковая поверхность концентратора имеет расширяющуюся в направлении от входного основания к выходному основанию форму, обеспечивающую полное внутреннее отражение световых лучей, падающих на боковую поверхность концентратора
Рассматриваемое устройство за счет наличия концентратора, с помощью которого излучаемые источником световые лучи собираются в световой пучок и смешиваются, обеспечивает формирование на освещаемой поверхности световой зоны, форма которой соответствует форме выходного основания концентратора.
Однако в рассматриваемом устройстве, в котором источник света помещен в теле концентратора вблизи его нижнего основания, геометрические размеры которого превышают геометрические размеры поперечного сечения источника света, для части периферийных лучей не соблюдается условие их полного внутреннего отражения при попадании на поверхность концентратора, что ведет к потере части излучения, и, как следствие, к снижению энергетической эффективности рассматриваемого устройства и ухудшению характеристик освещенности и цветности поверхности световой зоны.
Задачей заявляемой полезной модели является повышение энергетической эффективности устройства, а также повышение равномерности освещенности и однородности цветности поверхности световой зоны.
Сущность полезной модели характеризуется следующей совокупностью существенных признаков.
Заявляемое осветительное устройство содержит источник света, выполненный в виде расположенного на основании, по меньшей мере, одного светодиода, и концентратор, выполненный в виде изготовленного из оптически прозрачного материала, показатель преломления которого превышает показатель преломления воздуха, сплошного объемного тела, имеющего входное основание, выходное основание и боковую поверхность. Источник света помещен вблизи входного основания концентратора. Боковая поверхность концентратора имеет расширяющуюся в направлении от входного основания к выходному основанию форму, обеспечивающую полное внутреннее отражение световых лучей, падающих на боковую поверхность концентратора. Согласно полезной модели геометрические размеры входного основания концентратора соответствуют геометрическим размерам основания источника света, при этом источник света и концентратор установлены с образованием воздушного зазора между ними, толщина которого не менее длины волны излучения светодиодов.
В частном случае выполнения полезной модели устройство дополнительно содержит оптическую линзовую систему, обеспечивающую проецирование сформированной световой зоны на освещаемый объект и компенсацию возникающих оптических искажений.
Благодаря тому, что в заявляемом устройстве источник света помещен вблизи входного основания концентратора, а геометрические размеры входного основания концентратора соответствуют геометрическим размерам основания источника света, излучаемые источником световые лучи попадают на вход концентратора и распространяются в нем в направлении от входного основания к выходному. Излучаемые источником световые лучи в концентраторе собираются в световой пучок, при этом на освещаемой поверхности формируется световая зона, форма которой соответствует форме выходного основания концентратора.
Поскольку оптические свойства материала концентратора и форма его боковой поверхности выбраны из условия обеспечения эффекта полного внутреннего отражения световых лучей, падающих на боковую поверхность концентратора, минимизируются световые потери при прохождении светового излучения через концентратор. При этом в концентраторе происходит смешивание световых лучей, испытывающих полное внутреннее отражение, с параксиальными лучами, распространяющимися вдоль продольной оси концентратора.
Принципиально важным в заявляемом устройстве является то, что источник света и концентратор установлены с образованием воздушного зазора между ними.
За счет наличия указанного воздушного зазора излучаемые источником световые лучи из воздушной среды, имеющей более низкий показатель преломления, входят в концентратор, материал которого имеет более высокий показатель преломления. На границе раздела указанных сред происходит преломление световых лучей, распространяющихся под углом к продольной оси концентратора, при этом изменяется угол ввода световых лучей в концентратор, в результате чего излучаемые источником периферийные лучи вводятся в концентратор под углом, обеспечивающим их полное внутреннее отражение боковой поверхностью концентратора. Минимальная толщина указанного воздушного зазора должна быть не менее длины волны световых лучей, излучаемых источником света (в случае использования светодиодов с различным цветом излучения - не менее длины волны, соответствующей максимальному значению в спектра излучения светодиодов), так как в противном случае световые лучи будут поступать в концентратор, не испытывая преломления на входе в концентратор.
Максимальная толщина указанного воздушного зазора выбирается из условия минимизации световых потерь на входе в концентратор.
Благодаря вышеуказанным особенностям заявляемого устройства практически все излучаемые источником света лучи поступают в концентратор, где они собираются в световой пучок и смешиваются.
Таким образом, техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемого устройства, является минимизация потери периферийных лучей на входе в концентратор, что способствует повышению энергетической эффективности устройства, а также повышению равномерности освещенности и однородности цветности формируемого с помощью заявляемого устройства поверхности светового пятна.
Боковая поверхность концентратора может иметь форму боковой поверхности усеченной пирамиды или усеченного конуса. При этом предпочтительной является форма боковой поверхности усеченной пирамиды, так как в противном случае могут наблюдаться краевые концентрические блики у световой зоны. Кроме того, концентратор с конической формой боковой поверхностью является более сложным в изготовлении.
В случае, когда заявляемое устройство дополнительно содержит оптическую линзовую систему с указанными выше функциями, оказывается возможным перенести световую зону на требуемое расстояние, а также компенсировать возникающие оптические искажения, что способствует повышению равномерности освещенности и однородности цветности поверхности световой зоны.
На фигуре представлен чертеж заявляемого устройства.
Устройство содержит источник света, включающий основание 1, на котором расположены светодиоды 2, в частности, светодиоды с различным цветом излучения, выбранные из группы: синий, зеленый, красный, оранжевый, за счет смешения излучений которых обеспечивается суммарное излучение желаемой цветности.
Устройство также содержит концентратор 3, выполненный в виде сплошного объемного тела, изготовленного из оптически прозрачного материала, показатель преломления которого превышает показатель преломления воздуха. Концентратор 3 имеет входное основание 4, выходное основание 5 и расширяющуюся в направлении от входного основания 4 к выходному основанию 5 боковую поверхность 6, форма которой выбрана из условия обеспечения полного внутреннего отражения падающих на нее световых лучей (на чертеже не обозначены). Входное основание 4 имеет, в частности, форму квадрата, выходное основание 5 имеет, в частности, форму прямоугольника, а боковая поверхность 6 имеет, в частности, форму боковой поверхности усеченной четырехугольной призмы.
Геометрические размеры входного основания 4 концентратора 3 соответствуют геометрическим размерам основания 1 источника света. При этом источник света и концентратор 3 установлены с образованием воздушного зазора A между ними, а именно, между излучающей поверхностью светодиодов 2 (на чертеже не обозначена) и входной поверхностью 4 концентратора 3.
Кроме того, устройство содержит оптическую линзовую систему, обеспечивающую проецирование световой зоны на освещаемый объект. Указанная линзовая система, в частности, включает расположенные последовательно за концентратором 3 первую линзу 7, вторую линзу 8 и третью линзу 9, оптические оси (на чертеже не обозначены) которых совпадают с оптической осью концентратора 3 (на чертеже не обозначена). При этом линза 7 является рассеивающей, а линза 8 и 9 являются собирающими.
Устройство работает следующим образом.
Световые лучи, излучаемые светодиодами 2, проходят через воздушный промежуток A и входят в концентратор 3 через его входное основание 4. При этом параксиальные лучи, распространяющиеся вдоль продольной оси концентратора 3, входят в него, не преломляясь. Периферийные лучи при входе в концентратор 3 испытывают преломление на границе раздела двух сред, одной из которых является воздушная среда, а другой - материал концентратора 3, имеющий показатель преломления, больший, чем показатель преломления воздуха. Наличие указанного воздушного промежутка A способствует тому, что практически все излучаемые светодиодами 2 световые лучи вводятся в концентратор 3.
Световые лучи, распространяющиеся вдоль продольной оси концентратора 3, проходят через него напрямую, а световые лучи, падающие на его боковую поверхность 6, распространяются в концентраторе 3, испытывая полное внутреннее отражение.
Излучаемые источником света лучи в концентраторе 3 собираются в световой пучок, при этом в концентраторе 3 происходит полное смешение распространяющихся в нем световых лучей.
Выходящее из концентратора 3 световое излучение обеспечивает формирование на освещаемой поверхности световой зоны, имеющей, в частности, форму прямоугольника.
С помощью линзовой системы, включающей линзы 7, 8 и 9, осуществляется проецирование сформированной на выходе концентратора 3 световой зоны на удаленный от концентратора 3 на требуемое расстояние освещаемый объект (на чертеже не обозначен). При этом указанная линзовая система позволяет компенсировать возникающие оптические искажения.

Claims (2)

1. Осветительное устройство, содержащее источник света, выполненный в виде расположенного на основании, по меньшей мере, одного светодиода, и концентратор, выполненный в виде изготовленного из оптически прозрачного материала, показатель преломления которого превышает показатель преломления воздуха, сплошного объемного тела, имеющего входное основание, выходное основание и боковую поверхность, при этом источник света помещен вблизи входного основания концентратора, а боковая поверхность концентратора имеет расширяющуюся в направлении от входного основания к выходному основанию форму, обеспечивающую полное внутреннее отражение световых лучей, падающих на боковую поверхность концентратора, отличающееся тем, что геометрические размеры входного основания концентратора соответствуют геометрическим размерам основания источника света, при этом источник света и концентратор установлены с образованием воздушного зазора между ними, толщина которого не менее длины волны излучения светодиодов.
2. Осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит оптическую линзовую систему, обеспечивающую проецирование сформированной световой зоны на освещаемый объект и компенсацию возникающих оптических искажений.
Figure 00000001
RU2010125923/28U 2010-06-22 2010-06-22 Светодиодное осветительное устройство RU100180U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125923/28U RU100180U1 (ru) 2010-06-22 2010-06-22 Светодиодное осветительное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125923/28U RU100180U1 (ru) 2010-06-22 2010-06-22 Светодиодное осветительное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU100180U1 true RU100180U1 (ru) 2010-12-10

Family

ID=46306875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010125923/28U RU100180U1 (ru) 2010-06-22 2010-06-22 Светодиодное осветительное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU100180U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613156C2 (ru) * 2011-06-24 2017-03-15 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Светодиодное осветительное устройство с оптическим компонентом для смешения выходных световых излучений от множества светодиодов
RU2628014C2 (ru) * 2012-12-06 2017-08-17 Евгений Михайлович Силкин Световой прибор
RU195808U1 (ru) * 2019-11-20 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук (НТЦ микроэлектроники РАН) Осветительное устройство

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613156C2 (ru) * 2011-06-24 2017-03-15 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Светодиодное осветительное устройство с оптическим компонентом для смешения выходных световых излучений от множества светодиодов
RU2628014C2 (ru) * 2012-12-06 2017-08-17 Евгений Михайлович Силкин Световой прибор
RU195808U1 (ru) * 2019-11-20 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук (НТЦ микроэлектроники РАН) Осветительное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108027130B (zh) 大面积光源和大面积照明器
Jiang et al. Optical design of a freeform TIR lens for LED streetlight
US9470397B2 (en) Light collecting system with a number of reflector pairs
CN105556374B (zh) 用于产生均匀照明的光学***
US9534766B2 (en) Lighting units having light-diffusing optical fiber
US10830405B2 (en) Sunlight-based large area light source and large area luminaire
US8960960B2 (en) Illumination beam shaping system
CN103080643A (zh) 用于白光led照明器的集光器
JP6755416B2 (ja) レーザベースの光源における色混合
JP2018530130A (ja) 照明システム及び光出力を生成する方法
WO2020034275A1 (zh) 侧入式背光模组及显示装置
RU100180U1 (ru) Светодиодное осветительное устройство
CN107806572A (zh) 包括光源、小透镜和回射器的灯具
KR20110052458A (ko) 렌즈, 이 렌즈를 사용하는 조명장치 및 가로등
WO2018174323A1 (ko) 계단형 도파로를 기반으로 하는 복합 태양광 조명 시스템 및 방법
CN205581505U (zh) 发光装置、灯具和投影显示装置
WO2010133182A1 (zh) Led光源的非成像光学定向配光方法
RU2416125C1 (ru) Световая панель с торцевым вводом излучения и способ ее изготовления
RU195808U1 (ru) Осветительное устройство
CN2864326Y (zh) 复合透镜矿灯
RU120747U1 (ru) Светоизлучающий диодный модуль
RU2349947C1 (ru) Осветительная система
RU196564U1 (ru) Хирургический полихромный светильник
TW201229609A (en) Concentrating lens module and illuminating device, projecting apparatus, display apparatus using the same
CN112393135B (zh) 一种高照度led投射式光源

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110623

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20120610