[go: up one dir, main page]

RU2502919C2 - Ориентируемая линза для светодиодного светильника - Google Patents

Ориентируемая линза для светодиодного светильника Download PDF

Info

Publication number
RU2502919C2
RU2502919C2 RU2011100844/07A RU2011100844A RU2502919C2 RU 2502919 C2 RU2502919 C2 RU 2502919C2 RU 2011100844/07 A RU2011100844/07 A RU 2011100844/07A RU 2011100844 A RU2011100844 A RU 2011100844A RU 2502919 C2 RU2502919 C2 RU 2502919C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
specified
led
orientable
optical system
Prior art date
Application number
RU2011100844/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011100844A (ru
Inventor
Жан-Франсуа ЛАПОРТ
Original Assignee
Филипс Электроникс Лтд
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 Филипс Электроникс Лтд filed Critical Филипс Электроникс Лтд
Publication of RU2011100844A publication Critical patent/RU2011100844A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502919C2 publication Critical patent/RU2502919C2/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
    • F21V13/00Producing particular characteristics or distribution of the light emitted by means of a combination of elements specified in two or more of main groups F21V1/00 - F21V11/00
    • F21V13/02Combinations of only two kinds of elements
    • F21V13/04Combinations of only two kinds of elements the elements being reflectors and refractors
    • 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
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • 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
    • F21V14/00Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements
    • F21V14/06Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements by movement of refractors
    • 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
    • F21V17/00Fastening of component parts of lighting devices, e.g. shades, globes, refractors, reflectors, filters, screens, grids or protective cages
    • F21V17/02Fastening of component parts of lighting devices, e.g. shades, globes, refractors, reflectors, filters, screens, grids or protective cages with provision for adjustment
    • 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
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • F21V5/045Refractors for light sources of lens shape the lens having discontinuous faces, e.g. Fresnel lenses
    • 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
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/08Refractors for light sources producing an asymmetric light distribution
    • 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
    • F21V7/0091Reflectors for light sources using total internal reflection
    • 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
    • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
    • F21W2131/10Outdoor lighting
    • F21W2131/103Outdoor lighting of streets or roads
    • 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
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • 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]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S362/00Illumination
    • Y10S362/80Light emitting diode

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Securing Globes, Refractors, Reflectors Or The Like (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

Монтажная поверхность для размещения множества светодиодов имеет множество ориентируемых линз, каждую из которых индивидуально закрепляют у единичного светодиода. Каждая ориентируемая линза имеет первичный отражатель и преломляющую линзу, которые направляют свет, излучаемый единичным светодиодом, на отражающую поверхность ориентируемой линзы, которая отражает свет в сторону от первичной оси выходного светового пучка светодиода. Технический результат - повышение точности регулирования света. 5 н. и 37 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

ОРИЕНТИРУЕМАЯ ЛИНЗА ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА
Автор Jean-François Laporte, гражданин Канады, проживающий по адресу 640 Curé-Boivin, Boisbriand, Québec J7G 2A7, Canada.
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
По настоящей заявке согласно § 119(е) статьи 35 Свода законов США (USC) испрашивается приоритет и преимущество предварительной патентной заявки США № 61/061392, поданной 13 июня 2008 года, озаглавленной «Ориентируемая линза для светодиодного светильника», которая в настоящее время находится на рассмотрении, от имени Жана-Франсуа Лапорта (Jean-François Laporte) как единственного автора изобретения.
ДЕЛО № ZL442/08018 ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в основном относится к ориентируемой линзе и, более конкретно, к ориентируемой линзе светильника, составленного светоизлучающими диодами.
2. Уровень техники
Светоизлучающие диоды, или «СИД» (светодиоды), использовали в сочетании с разнообразными линзами, которые отражают свет, излучаемый светодиодами. Кроме того, различные линзы были предложены для применения в светильниках с использованием многочисленных светодиодов в качестве источника света.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 представляет перспективный вид сверху светодиодного светильника с ориентируемой линзой согласно настоящему изобретению, в котором плоская панель заполнена многочисленными светодиодами, и показывает три ориентируемых линзы, две из которых закреплены на плоской панели у соответствующих светодиодов, и одна из которых показана демонтированной с соответствующего ей светодиода;
фиг.2 представляет перспективный вид сверху одной из ориентируемых линз согласно фиг.1;
фиг.3 представляет перспективный вид снизу ориентируемой линзы согласно фиг.2;
фиг.4А представляет перспективный вид сверху ориентируемой линзы из фиг.2 в разрезе, взятом по линии 5-5, и вид в разрезе светодиода, присоединенного к монтажной поверхности, с ориентируемой линзой, закрепленной на монтажной поверхности над светодиодом;
фиг.4В представляет перспективный вид сверху ориентируемой линзы из фиг.2 в разрезе, взятом по линии 5-5;
фиг.5А представляет вид ориентируемой линзы из фиг.2 в разрезе, взятом по линии 5-5, и показанной над светодиодом с трассировкой лучей примерного светового пучка, который излучается светодиодом и контактирует с преломляющей линзой;
фиг.5В представляет вид ориентируемой линзы из фиг.2 в разрезе, взятом по линии 5-5, и показанной над светодиодом с трассировкой лучей примерного светового пучка, который излучается светодиодом и проходит через боковую стенку и либо контактирует со светоотражающей частью, либо направляется в сторону оптической линзы;
фиг.6А представляет вид ориентируемой линзы из фиг.2 в разрезе, взятом по линии 6-6, и показывающий трассировку лучей примерного светового пучка, который излучается из источника и контактирует с частями первичного отражателя;
фиг.6В представляет перспективный вид спереди ориентируемой линзы из фиг.2 в разрезе, взятом по линии 6-6;
фиг.7 показывает полярное распределение в вертикальной плоскости, градуированное в канделах, единичного светодиода с диффузным типом распределения света и без использования ориентируемой линзы согласно настоящему изобретению;
фиг.8 показывает полярное распределение в вертикальной плоскости, градуированное в канделах, того же светодиода из фиг.7 с использованием ориентируемой линзы в варианте исполнения согласно настоящему изобретению;
фиг.9 показывает полярное распределение в горизонтальной плоскости, градуированное в канделах, того же светодиода из фиг.7 без использования ориентируемой линзы согласно настоящему изобретению; и
фиг.10 показывает полярное распределение в горизонтальной плоскости, градуированное в канделах, того же светодиода из фиг.7 с использованием такой же ориентируемой линзы из фиг.8.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Должно быть понятно, что изобретение не ограничивается в этой заявке деталями конструкции и компоновкой составных частей, изложенных в нижеследующем описании или иллюстрированных в чертежах. Изобретение может быть реализовано в других вариантах исполнения и может быть практически осуществлено или исполнено различными путями. Кроме того, должно быть понятно, что формулировки и терминология используются здесь для целей описания и не должны рассматриваться как ограничивающие. Применение терминов «включающий», «заключающий в себе» или «имеющий» и их вариаций здесь предусматривает распространение их на объекты, перечисленные после этого, и их эквиваленты, а также дополнительные объекты. Если не оговорено нечто иное, термины «соединенный», «связанный», «в сообщении с» и «смонтированный» и их вариации здесь используются в широком смысле и охватывают прямые и косвенные соединения, связи и условия монтажа. В дополнение, термины «соединенный» и «связанный» и их вариации не ограничены физическими или механическими соединениями или связями. Кроме того, и как описано в последующих абзацах, конкретные механические компоновки, иллюстрированные в чертежах, предназначены для демонстрации примерных вариантов осуществления изобретения и того, что возможны другие альтернативные механические конфигурации.
Теперь с более подробным рассмотрением фиг.1-10, в которых сходные кодовые номера позиций обозначают подобные элементы на протяжении нескольких изображений, показаны различные аспекты ориентируемой линзы для светодиодного светильника. Ориентируемая линза применима в сочетании с единичным светодиодом и может быть смонтирована и использована с разнообразными светодиодами. Ориентируемую линзу предпочтительно используют в качестве линзы для светодиода с диффузным типом распределения света, хотя она может быть скомпонована для светодиодов и использована со светодиодами, которые также имеют другие типы распределения света. Фиг.1 показывает светодиодную плоскую панель 1, на которой смонтированы пятьдесят четыре светодиода 4 с диффузным типом распределения света. В некоторых вариантах исполнения светодиодной плоской панели 1 светодиодная плоская панель 1 представляет собой металлическую панель, преимущественно с характеристиками распределения теплоты, такую, но не ограниченную таковой, как алюминиевая. В других вариантах исполнения светодиодная плоская панель 1 сделана из огнестойкого материала 4 (FR-4) или представляет собой другую общеизвестную печатную плату. Светодиодная плоская панель 1 и многочисленные светодиоды 4 представляют собой исключительно примеры многообразных панелей, некоторых светодиодов и множества конфигураций светодиодов, в которых может быть применено множество ориентируемых линз для светодиодов. Конструкционные параметры, такие, но не ограничивающиеся таковыми, как картины распределения теплоты, желательной величины выходного светового потока и желательного типа распределения света, могут быть результатом выбора различных количеств светодиодов, различных конфигураций светодиодов и/или различных материалов.
На фиг.1 также показаны три ориентируемых линзы 10 согласно одному варианту исполнения, две из которых показаны установленными поверх соответствующих светодиодов 4 и сопряженными с плоской панелью 1, и одна из которых показана отсоединенной от своего соответствующего светодиода 4. Будучи ориентируемыми устройствами, каждая из этих линз может быть индивидуально отрегулирована для обеспечения данной ориентации для данного светодиода. Как станет ясно, когда многочисленные ориентируемые линзы 10 используют в сочетании с многочисленными светодиодами, каждая ориентируемая линза 10 может быть по отдельности ориентирована безотносительно ориентации других ориентируемых линз 10, например, так, как три ориентируемых линзы 10 на фиг.1, каждая из которых ориентирована в своем особом направлении. Более того, когда присутствуют многочисленные светодиоды, то в некоторых предпочтительных вариантах исполнения только лишь один светодиод или все светодиоды могут быть оснащены индивидуальной ориентируемой линзой 10. Некоторые или все линзы могут быть по отдельности и неизменно отрегулированы на данную ориентацию при создании светодиодного светильника с ориентируемой линзой, или некоторые или все линзы могут быть присоединены с возможностью регулирования в пределах этой области. Таким образом, могут быть достигнуты сложные картины фотометрического распределения и гибкость в создании картин распределения при использовании многочисленных ориентируемых линз 10 с множеством светодиодов, таких, но не ограничивающихся таковыми, как многочисленные светодиоды 4 на плоской панели 1.
С обращением теперь к фиг.2 и фиг.3 более подробно показан вариант исполнения ориентируемой линзы 10. Ориентируемая линза 10 имеет основание 12, которое в этом варианте исполнения показано как имеющее по существу плоские и по существу круглые внутреннюю и наружную поверхности 14 и 16 сопряжения, каждая из которых по существу с круглыми внутренним и наружным периметрами. Основание 12 в фиг.2 также показано с углубленной частью 15, находящейся между существенной частью внутренней и наружной поверхностей 14 и 16 сопряжения. Помимо всего прочего, основание 12 предназначено для присоединения ориентируемой линзы 10 к поверхности, на которой смонтирован светодиод, например, такого, как присоединение к плоской панели 1 на фиг.1. Присоединение основания 12 к поверхности, на которой смонтирован светодиод, а не к самому светодиоду сокращает теплопередачу от светодиода к ориентируемой линзе 10. В некоторых вариантах исполнения как внутренняя, так и наружная поверхности 14 и 16 сопряжения примыкают к поверхности для присоединения ориентируемой линзы 10. В некоторых вариантах исполнения только внутренняя поверхность 14 сопряжения примыкает к поверхности для присоединения ориентируемой линзы 10, и наружная поверхность 16 сопряжения взаимодействует с поверхностью для выравнивания ориентируемой линзы 10 относительно светодиода. В некоторых вариантах исполнения для присоединения ориентируемой линзы 10 к монтажной поверхности может быть приклеена внутренняя и/или наружная поверхность 14 и 16 сопряжения, или другая предусмотренная поверхность. В некоторых вариантах исполнения внутренняя и/или другая поверхность 14 и 16 сопряжения, или другая предусмотренная поверхность может быть вставлена с защелкиванием в монтажную поверхность для присоединения ориентируемой линзы 10. В некоторых вариантах исполнения внутренняя и/или другая поверхность 14 и 16 сопряжения, или другая предусмотренная поверхность может быть впрессована в монтажную поверхность для присоединения ориентируемой линзы 10. Для крепления основания 12 к монтажной поверхности могут быть предусмотрены другие крепежные средства, которые в целом известны квалифицированным специалистами в этой области технологии и могут быть основаны на приведенных здесь указаниях.
Основание 12 также имеет части, которые могут быть сформированы из эстетических соображений или для поддержания или прикрепления других конструкционных деталей ориентируемой линзы 10. Например, в некоторых предпочтительных вариантах исполнения к основанию 12 присоединены и поддерживаются таковым по меньшей мере первичный отражатель 24 (как показано на фиг.6А) и призменный отражатель 30. В некоторых вариантах исполнения ориентируемая линза 10 может быть оснащена основанием 12, имеющим опоры 18 или 19, которые могут способствовать поддержанию призменного отражателя 30 и также могут быть предусмотрены для полной изоляции ориентируемой линзы 10. Некоторые варианты исполнения основания 12 ориентируемой линзы 10 при желании могут быть также оснащены ободковой частью 17 и подобными дополнительными приспособлениями для упрощения монтажа или по другим соображениям. В некоторых вариантах исполнения, когда ориентируемую линзу устанавливают над светодиодом на монтажной поверхности, лист или другой объект может контактировать с ободковой частью 17 или другими частями основания 12, такими как фланцевая часть, расположенная вокруг ободковой части 17, и обеспечивать приложение придавливающего усилия к ориентируемой линзе 10 по направлению к монтажной поверхности, тем самым понуждая внутреннюю и/или наружную поверхности 14 и 16 сопряжения прижиматься к монтажной поверхности для присоединения ориентируемой линзы 10.
В других вариантах исполнения основанию 12 могут быть приданы иные контуры и формы в такой мере, насколько это позволяет надлежащим образом использовать ориентируемую линзу 10 с данным светодиодом и монтировать ее в любой ориентации относительно оси светового пучка светодиода, причем ось светового пучка светодиода представляет собой ось, исходящую из центра светоизлучающей части любого данного светодиода и ориентированную в сторону от монтажной поверхности светодиода. Например, в некоторых вариантах исполнения может быть предусмотрено основание 12 без углубленной части 15 и только с одной иной поверхностью сопряжения, отличающейся от показанных внутренней и наружной поверхностей 14 и 16 сопряжения. Кроме того, например, основание 12 может быть оснащено внутренним и/или наружным периметрами, которые имеют форму, отличную от круглой. Кроме того, например, основание 12 может иметь другие компоновки для присоединения и/или поддержания составных частей ориентируемой линзы 10, таких как первичный отражатель 24 и призменный отражатель 30. Другие вариации основания 12 будут очевидными квалифицированному специалисту в этой области технологии.
На фиг.2 также показаны части преломляющей линзы 22, первичного отражателя 24, поверхности 26, отражающей части 28 и призменного отражателя 30. Когда ориентируемую линзу 10 размещают у светодиода и основание 12 закрепляют на поверхности, такими как светодиод 9 и поверхность 5 на фиг.4А, фиг.5А, фиг.5В и фиг.6А, преломляющая линза 22 и первичный отражатель 24 находятся поблизости от светодиода 9. В частности, первичный отражатель 24 позиционируют так, что он частично окружает светоизлучающую часть светодиода 9, и преломляющую линзу 22 размещают так, что она пересекает ось выходного светового пучка светодиода 9 и частично окружена первичным отражателем 24. В некоторых вариантах исполнения первичный отражатель 24 представляет собой параболический отражатель. Преломляющую линзу 22 и первичный отражатель 24 позиционируют так, что большая часть света, излучаемого светодиодом 9, будет в совокупности падать на один из этих двух компонентов. В некоторых вариантах исполнения первичный отражатель 24 может быть установлен так, что он полностью окружает светоизлучающую часть светодиода 9. В некоторых вариантах исполнения, таких как показанные в фигурах, первичный отражатель 24 только частично окружает светоизлучающую часть светодиода 9, и на одной стороне светоизлучающей части светодиода 9 предусматривают отражающую часть 28, размещенную по соседству с первичным отражателем 24, и поверхность 26 размещают по существу на противоположной стороне светоизлучающей части светодиода 9 и также позиционируют рядом с первичным отражателем 24.
В некоторых дополнительных вариантах исполнения преломляющую линзу 22 размещают у основания боковой стенки 23, и боковая стенка 23 по существу окружает светоизлучающую часть светодиода 9. Большая часть световых лучей, излучаемых светодиодом 9 и падающих на преломляющую линзу 22, будет преломляться так, что они направляются в сторону отражающей поверхности 32 призменного отражателя 30. В некоторых вариантах исполнения преломляющую линзу 22 компонуют так, что она преломляет лучи таким образом, что они по существу сводятся в параллельный пучок в сторону отражающей поверхности 32, как это в качестве примерных лучей показано на фиг.5А.
В других вариантах исполнения другие лучи, испускаемые из светодиода 9, будут падать на боковую стенку 23 вблизи первичного отражателя 24, проходить через нее под измененным углом и будут падать на первичный отражатель 24. Большинство лучей, падающих на первичный отражатель 24, отражается и направляется в сторону отражающей поверхности 32 призменного отражателя 30 так, как примерные лучи, показанные на фиг.6А, которые направляются в сторону частей отражающей поверхности 32, что не показано на фигуре, но очевидно при обращении к другим фигурам. В некоторых вариантах исполнения ориентируемой линзы 10 первичный отражатель 24 имеет такие компоновку и ориентацию, что большинство лучей, падающих на него, отражается и направляется в сторону отражающей поверхности 32. В других вариантах исполнения первичный отражатель 24 состоит из светоотражающего материала.
В дополнительных вариантах исполнения другие лучи, испускаемые из светодиода 9, будут падать на боковую стенку 23 вблизи отражающей части 28, проходить через нее под измененным углом и будут падать на отражающую часть 28. Большинство лучей, падающих на отражающую часть 28, отражается и направляется в сторону отражающей поверхности 32 призменного отражателя 30, такие как примерные лучи, показанные на фиг.5В падающими на отражающую часть 28 и направленными в сторону отражающей поверхности 32. В некоторых вариантах исполнения отражающую часть 28 размещают и компонуют для направления световых лучей в особом направлении, в отличие от тех лучей, которые направлены первичным отражателем 24 и преломляющей линзой 22, так, что они также выходят из ориентируемой линзы 10 в особом направлении. В вариантах исполнения ориентируемой линзы 10 отражающая часть 28 имеет такие состав и ориентацию, что большинство лучей, падающих на нее, испытывает внутреннее отражение и направляется в сторону отражающей поверхности 32. В других вариантах исполнения отражающая часть 28 состоит из отражающего материала.
В некоторых вариантах исполнения другие лучи, испускаемые из светодиода 9, будут падать на боковую стенку 23 вблизи поверхности 26, проходить через нее под измененным углом и будут направляться в сторону оптической линзы 34 призменного отражателя 30, такие как примерные лучи, показанные на фиг.5В. Большинство этих лучей будет проходить через оптическую линзу 34, и многие из лучей будут также проходить через опору 18, как показано на фиг.5В. Кроме того, как показано на фиг.5В, некоторые световые лучи могут также падать на поверхность 26 и отражаться и направляться в сторону линзы 34 и, потенциально, опоры 18. Квалифицированному специалисту в этой области технологии будет понятно, что для достижения желательных характеристик распределения света различные конфигурации ориентируемой линзы 10 могут потребовать применения разнообразных компоновок любой или всех из отражающей линзы 22, боковой стенки 23, первичного отражателя 24, поверхности 26 и отражающей части 28.
В некоторых вариантах исполнения боковая стенка 23 предусмотрена для создания преломляющей линзы 22, и многие лучи проходят через боковую стенку 23 до того, как попадут на первичный отражатель 24 и, потенциально, на отражающую часть 28 и поверхность 26. В некоторых вариантах исполнения боковая стенка 23 изменяет маршрут проходящих через нее лучей. В некоторых вариантах исполнения высота боковой стенки 23 является укороченной вблизи ее соединения с отражающей частью 28. В других вариантах исполнения преломляющую линзу 22 позиционируют с использованием тонких подложек, присоединенных к внутренней поверхности первичного отражателя 24 или иным образом, и боковая стенка 23 не предусмотрена. Кроме того, в некоторых вариантах исполнения, таких как показанных в фигурах, боковая стенка 23 предусмотрена, и ориентируемую линзу 10 формируют из цельного формованного твердого блока надлежащей среды. В этих вариантах исполнения, где ориентируемая линза 10 представляет собой единую формованную твердую деталь, как только световые лучи, испускаемые светодиодом 9, входят в ориентируемую линзу 10, они проходят через надлежащую среду до тех пор, пока не выйдут из ориентируемой линзы 10. В некоторых вариантах исполнения среда представляет собой акриловое стекло оптического качества, и все отражения, происходящие внутри ориентируемой линзы 10, являются результатом внутреннего отражения.
Отражающая поверхность 32 призменного отражателя 30 может иметь такие состав и ориентацию, что лучи, которые были сведены в параллельный пучок преломляющей линзой 22, или отражены первичным отражателем 24 или отражающей частью 28 и направлены в сторону отражающей поверхности 32, отражаются от отражающей поверхности 32 и направляются в сторону оптической линзы 34, такие как те лучи, которые показаны на фиг.5А и 5В. Лучи предпочтительно испытывают внутреннее отражение от отражающей поверхности 32, хотя отражающая поверхность 32 могла бы быть сформирована также отражающим материалом. Большинство лучей, падающих на оптическую линзу 34, проходят через оптическую линзу 34 в некоторых вариантах исполнения, возможно, под измененным углом. Предпочтительно, направление лучей, проходящих через оптическую линзу 34, изменяется лишь незначительно. В вариантах исполнения, где составные части ориентируемой линзы 10 образуют цельную отформованную твердую деталь, отражающая поверхность 32 подвергает внутреннему отражению любые лучи, падающие на нее, и лучи, которые испускаются светодиодом и поступают в ориентируемую линзу 10, проходят через среду ориентируемой линзы 10, пока они не выйдут из ориентируемой линзы 10 через оптическую линзу 34 или иным образом.
Отражающая поверхность 32 призменного отражателя 30 не обязательно должна представлять собой плоскую поверхность. В некоторых вариантах исполнения, таких как показанные на фигурах, отражающая поверхность 32 на самом деле включает две грани под слегка различающимися углами для обеспечения возможности более точного регулирования света, отраженного от отражающей поверхности 32, и для достижения более узкого интервала световых лучей, испускаемых ориентируемой линзой 10. В других вариантах исполнения может быть создана отражающая поверхность, которая является криволинейной, вогнутой, выпуклой или имеющей более двух граней. Подобным образом, оптическая линза 34 может быть использована в различных вариантах исполнения для обеспечения более точного регулирования света, отраженного от отражающей поверхности 32, и/или для возможности создания более узкого интервала световых лучей, испускаемых ориентируемой линзой 10.
При использовании ориентируемой линзы 10 свет, излучаемый данным светодиодом, может быть перенаправлен от оси светового пучка светодиода под углом относительно оси светового пучка светодиода. Поскольку ориентируемая линза 10 может быть смонтирована с любой ориентацией относительно оси светового пучка светодиода, этот свет может быть также распределен с любой ориентацией относительно оси светового пучка светодиода. В зависимости от конфигурации данной ориентируемой линзы 10 и ее составных частей угол, под которым излучаемый из светодиода свет перенаправляют от его оси светового пучка, может варьировать. Более того, может также варьировать расширение светового пучка, направление которого изменено. Когда многочисленные ориентируемые линзы 10 используют на многочисленных светодиодах, смонтированных на поверхности, таких как плоская панель 1 и множество светодиодов 4, каждая ориентируемая линза 10 может быть установлена с любой данной ориентацией относительно оси светодиода без усложнения монтажной поверхности. Более того, с использованием многочисленных светодиодов, смонтированных на поверхности, таких как плоская панель 1 и множество светодиодов 4, могут быть достигнуты сложные картины фотометрического распределения и гибкость в отношении типов распределения света.
Фиг.7 показывает полярное распределение в вертикальной плоскости, градуированное в канделах, единичного светодиода с диффузным типом распределения света и без ориентируемой линзы. Фиг.9 показывает полярное распределение в горизонтальной плоскости, градуированное в канделах, того же светодиода из фиг.7. Фиг.8 показывает полярное распределение в вертикальной плоскости, градуированное в канделах, того же светодиода из фиг.7 с применением ориентируемой линзы согласно варианту исполнения, показанному на фигурах. Фиг.10 показывает полярное распределение в горизонтальной плоскости, градуированное в канделах, того же светодиода из фиг.7 с использованием такой же ориентируемой линзы из фиг.8.
Как можно видеть из фиг.8 и фиг.10, ориентируемая линза 10 направляет большую часть света, излучаемого светодиодом с диффузным типом распределения света, в сторону от оси светового пучка светодиода. В вертикальной плоскости, показанной на фиг.8, большая часть света направляется внутри интервала приблизительно от 50º до 75º в сторону от оси светового пучка. В горизонтальной плоскости, показанной на фиг.10, большая часть света направляется внутри интервала 40º в сторону от оси светового пучка. Приблизительно 90% света, излучаемого светодиодом с диффузным типом распределения света, при использовании ориентируемой линзы в варианте исполнения согласно фиг.8 и фиг.10 распределяются вне оси светового пучка. Фиг.7-10 приведены для целей иллюстрации варианта исполнения ориентируемой линзы. Конечно, могут быть реализованы другие варианты исполнения ориентируемой линзы, которые дают отличающиеся картины полярного распределения, которые направляют свет в ином интервале с отклонением от оси светового пучка. Таким образом, в вертикальной плоскости других вариантов исполнения свет может быть главным образом направлен в более широких или более узких интервалах под разнообразными углами в сторону от оси светового пучка. В горизонтальной плоскости других вариантов исполнения свет также может быть направлен в более широких или более узких интервалах.
Вышеприведенное описание было представлено для целей иллюстрации. Оно не предполагается быть исчерпывающим или ограничивающим изобретение раскрытыми конкретными формами, и, как очевидно, многообразные модификации и вариации возможны в свете вышеприведенных указаний. Понятно, что, в то время как были иллюстрированы и описаны определенные формы ориентируемой линзы для светодиодного светильника, оно не ограничивается таковыми в тех пределах, каковые включены в нижеследующие пункты формулы изобретения и допустимые функциональные эквиваленты таковых.

Claims (42)

1. Оптическая система для светодиодного светильника, содержащая:
монтажную поверхность с множеством присоединенных светодиодов;
множество ориентируемых линз, каждая из которых имеет основание;
в которой указанное основание каждой указанной ориентируемой линзы закрепляют на указанной монтажной поверхности у единичного светодиода из указанного множества светодиодов в поворотной ориентации относительно указанного единичного светодиода;
причем указанное основание каждой ориентируемой линзы присоединяют к первичному отражателю, причем указанный первичный отражатель, по меньшей мере частично, окружает преломляющую линзу;
в которой указанная преломляющая линза и указанный первичный отражатель каждой указанной ориентируемой линзы направляют большую часть света, излучаемого указанным единичным светодиодом, на наклоненную отражающую поверхность, поддерживаемую указанным основанием и наклоненную для отражения большей части указанного света в сторону от оси выходного светового пучка светодиода от указанного единичного светодиода.
2. Оптическая система для светодиодного светильника по п.1, в которой указанную преломляющую линзу и указанный первичный отражатель каждой указанной ориентируемой линзы закрепляют с помощью боковой стенки, протяженной от периферии указанной преломляющей линзы в сторону вершины указанного первичного отражателя.
3. Оптическая система для светодиодного светильника по п.1, в которой указанная отражающая поверхность каждой указанной ориентируемой линзы наклонена для отражения большей части указанного света в вертикальной плоскости в пределах интервала от 50° до 75° от указанной оси выходного светового пучка светодиода.
4. Оптическая система для светодиодного светильника по п.3, в которой указанный первичный отражатель, указанную преломляющую линзу и указанную отражающую поверхность конфигурируют для отражения большей части указанного света в горизонтальной плоскости в пределах интервала 40° от указанной оси выходного светового пучка светодиода.
5. Оптическая система для светодиодного светильника по п.1, в которой указанная отражающая поверхность каждой указанной ориентируемой линзы отражает указанный свет в сторону от указанной первичной оси выходного светового пучка светодиода на оптическую линзу каждой указанной ориентируемой линзы, причем указанная оптическая линза прикреплена к указанному отражателю и простирается в сторону указанного основания.
6. Оптическая система для светодиодного светильника по п.1, в которой указанная ориентируемая линза представляет собой цельную отформованную деталь.
7. Оптическая система для светодиодного светильника по п.5, в которой указанная оптическая линза изменяет направление проходящего через нее света.
8. Оптическая система для светодиодного светильника по п.2, в которой предусмотрена отражающая часть, присоединенная к указанной боковой стенке каждой указанной ориентируемой линзы рядом с указанным первичным отражателем и в основном обращенная к указанной преломляющей линзе, и в которой указанная отражающая часть каждой ориентируемой линзы направляет часть света, излучаемого из каждого указанного единичного светодиода и проходящего через указанную боковую стенку, к указанной отражающей поверхности.
9. Оптическая система для светодиодного светильника по п.2, в которой указанный первичный отражатель представляет собой параболический отражатель.
10. Оптическая система для светодиодного светильника, содержащая:
монтажную поверхность с множеством присоединенных светодиодов;
множество ориентируемых линз, каждая из которых имеет основание;
в которой указанное основание каждой указанной ориентируемой линзы закрепляют на указанной монтажной поверхности у единичного светодиода из указанного множества светодиодов в поворотной ориентации относительно указанного единичного светодиода;
причем указанное основание каждой указанной ориентируемой линзы присоединяют к первичному отражателю, причем указанный первичный отражатель, по меньшей мере частично, окружает преломляющую линзу;
в которой указанная преломляющая линза и указанный первичный отражатель направляют большую часть света, излучаемого указанным единичным светодиодом, на призменный отражатель;
в которой указанный призменный отражатель имеет наклонную отражающую поверхность и оптическую линзу для направления указанного света в сторону от первичной оси выходного светового пучка светодиода.
11. Оптическая система для светодиодного светильника по п.10, в которой указанную преломляющую линзу и указанный первичный отражатель каждой указанной ориентируемой линзы закрепляют с помощью боковой стенки, протяженной от периферии указанной преломляющей линзы в направлении вершины указанного первичного отражателя.
12. Оптическая система для светодиодного светильника по п.11, в которой предусмотрена отражающая часть, присоединенная к указанной боковой стенке каждой указанной ориентируемой линзы рядом с указанным первичным отражателем и в основном обращенная к указанной преломляющей линзе.
13. Оптическая система для светодиодного светильника по п.12, в которой указанная отражающая часть каждой указанной ориентируемой линзы направляет часть света, излучаемого из каждого указанного единичного светодиода и проходящего через указанную боковую стенку, к указанной отражающей поверхности указанного призменного отражателя каждой указанной ориентируемой линзы.
14. Оптическая система для светодиодного светильника по п.13, в которой предусмотрена поверхность, по существу противоположная указанной отражающей части, рядом с указанным первичным отражателем, и в основном обращенная к указанной преломляющей линзе.
15. Оптическая система для светодиодного светильника по п.10, в которой указанный призменный отражатель каждой указанной ориентируемой линзы позиционируют и конфигурируют для отражения большей части указанного света в вертикальной плоскости в пределах интервала от 50° до 75° в сторону от указанной первичной оси выходного светового пучка светодиода.
16. Оптическая система для светодиодного светильника по п.10, в которой каждую указанную ориентируемую линзу конфигурируют и ориентируют для направления по меньшей мере 70% указанного света, излучаемого каждым указанным светодиодом, в сторону от первичной оси выходного светового пучка светодиода.
17. Оптическая система для светодиодного светильника по п.10, в которой указанная оптическая линза изменяет направление проходящего через нее света.
18. Оптическая система для светодиодного светильника по п.11, в которой указанный первичный отражатель представляет собой параболический отражатель.
19. Оптическая система для светодиодного светильника по п.10, в которой указанная ориентируемая линза представляет собой цельную отформованную деталь.
20. Оптическая система для светодиодного светильника по п.18, в которой указанная ориентируемая линза представляет собой цельную отформованную деталь.
21. Оптическая система для светодиодного светильника, содержащая:
множество светодиодов, присоединенных к монтажной поверхности;
множество ориентируемых линз, причем каждая указанная ориентируемая линза имеет основание, параболический отражатель, преломляющую линзу и отражающую поверхность;
причем указанное основание каждой указанной ориентируемой линзы закреплено на указанной монтажной поверхности у единичного светодиода из указанного множества светодиодов и поддерживает указанный параболический отражатель и указанную отражающую поверхность;
причем указанный параболический отражатель каждой указанной ориентируемой линзы, по меньшей мере частично, окружает светоизлучающую часть указанного единичного светодиода и указанную преломляющую линзу;
причем указанная отражающая поверхность каждой указанной ориентируемой линзы проходит под углом в сторону от указанного основания и пересекает ось выходного светового пучка светодиода под углом, причем указанная ось выходного светового пучка светодиода проходит наружу и в сторону от указанной монтажной поверхности и расположена в центре в указанной светоизлучающей части указанного единичного светодиода;
причем указанная преломляющая линза каждой указанной ориентируемой линзы позиционирована между каждым указанным единичным светодиодом и указанной отражающей поверхностью и пересекает указанную ось выходного светового пучка светодиода;
в которой указанная преломляющая линза и указанный параболический отражатель имеют конфигурацию и ориентацию, в которых большинство световых лучей, испускаемых указанным единичным светодиодом, контактирует по меньшей мере с одним из указанной преломляющей линзы и указанным параболическим отражателем и направляется в направлении к указанной отражающей поверхности и, по меньшей мере частично, отражается ею в каждой указанной ориентируемой линзе, тем самым равномерно направляя большинство световых лучей, падающих на указанную отражающую поверхность, в пределах предварительно заданного интервала углов относительно указанной оси выходного светового пучка светодиода.
22. Оптическая система для светодиодного светильника по п.21, в которой указанная ориентируемая линза представляет собой цельную отформованную деталь.
23. Оптическая система для светодиодного светильника по п.22, в которой указанную преломляющую линзу и указанный параболический отражатель каждой указанной ориентируемой линзы присоединяют с помощью боковой стенки, протяженной от периферии указанной ориентируемой линзы в направлении вершины указанного параболического отражателя.
24. Оптическая система для светодиодного светильника по п.23, в которой предусмотрена отражающая часть, присоединенная к указанной боковой стенке каждой указанной ориентируемой линзы, рядом с указанным параболическим отражателем, и в основном обращенная к указанной преломляющей линзе.
25. Оптическая система для светодиодного светильника по п.24, в которой указанная отражающая часть каждой указанной ориентируемой линзы направляет часть света, излучаемого каждым указанным единичным светодиодом и проходящего через указанную боковую стенку, к указанной отражающей поверхности каждой указанной ориентируемой линзы.
26. Оптическая система для светодиодного светильника по п.25, в которой предусмотрена поверхность, по существу, противоположная указанной отражающей части, рядом с указанным параболическим отражателем, и в основном обращенная к указанной преломляющей линзе.
27. Оптическая система для светодиодного светильника по п.21, в которой указанное большинство световых лучей, падающих на указанную отражающую поверхность каждой указанной ориентируемой линзы, равномерно направляется в направлении оптической линзы и в значительной части проходит через таковую, присоединенной к указанной отражающей поверхности и протяженной в направлении указанного основания каждой указанной ориентируемой линзы.
28. Оптическая система для светодиодного светильника по п.27, в которой указанную оптическую линзу каждой указанной ориентируемой линзы позиционируют и конфигурируют для изменения указанного интервала углов указанного большинства световых лучей, проходящих через нее.
29. Оптическая система для светодиодного светильника по п.21, в которой указанный интервал углов составляет от 50° до 75° от указанной оси выходного светового пучка светодиода в вертикальной плоскости.
30. Оптическая система для светодиодного светильника, имеющая панель светодиодов с множеством ориентируемых линз, смонтированных поверх индивидуальных светодиодов, содержащая:
опорную поверхность, имеющую множество светодиодов, электрически соединенных с источником электроэнергии;
множество ориентируемых линз, монтируемых на указанной поверхности, причем каждую ориентируемую линзу индивидуально устанавливают поверх индивидуального светодиода, причем каждая ориентируемая линза имеет: часть основания, удерживаемую на указанной поверхности, по существу окружающей светодиод;
первичную преломляющую линзу, размещенную над указанным светодиодом;
первый и второй первичный отражатель, окружающий по меньшей мере часть указанной первичной преломляющей линзы;
в которой указанная первичная преломляющая линза и указанный первый и второй первичный отражатель перенаправляют бульшую часть выходного светового пучка от указанного светодиода на наклоненный отражатель, причем указанный наклоненный отражатель отражает указанный свет через оптическую линзу, противолежащую указанному отражателю.
31. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой, содержащая:
множество светодиодов, присоединенных к монтажной поверхности;
множество ориентируемых линз, причем каждая ориентируемая линза имеет основание, параболический отражатель, коллиматорную линзу и призменный отражатель, имеющий отражающую поверхность и оптическую линзу;
причем указанное основание каждой ориентируемой линзы закреплено на указанной монтажной поверхности у единичного светодиода из указанного множества светодиодов и поддерживает указанный параболический отражатель и указанный призменный отражатель;
причем указанный параболический отражатель, по меньшей мере частично, окружает светоизлучающую часть указанного единичного светодиода и указанную коллиматорную линзу;
причем указанная отражающая поверхность проходит под углом в сторону от указанного основания и пересекает ось выходного светового пучка светодиода под углом, причем указанная ось выходного светового пучка светодиода проходит наружу и в сторону от указанной монтажной поверхности и расположена в центре в указанной светоизлучающей части указанного единичного светодиода;
причем указанная коллиматорная линза позиционирована между указанным единичным светодиодом и указанной отражающей поверхностью и пересекает указанную ось выходного светового пучка светодиода;
в которой указанная коллиматорная линза и указанный параболический отражатель имеют конфигурацию и ориентацию, в которых большинство световых лучей, испускаемых указанным единичным светодиодом, контактирует по меньшей мере с одним из указанной коллиматорной линзы и указанным параболическим отражателем и направляется в направлении указанной отражающей поверхности и, по меньшей мере частично, отражается ею в указанном призменном отражателе, тем самым равномерно направляя большинство световых лучей, падающих на указанную отражающую поверхность, в сторону от указанной отражающей поверхности, через указанную призму и вне указанной оптической линзы, в пределах предварительно заданного интервала углов относительно указанной оси выходного светового пучка светодиода.
32. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.31, в которой указанная ориентируемая линза представляет собой цельную отформованную деталь.
33. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.32, в которой указанная коллиматорная линза и указанный параболический отражатель каждой указанной ориентируемой линзы присоединены с помощью боковой стенки, протяженной от периферии указанной коллиматорной линзы в направлении вершины указанного параболического отражателя.
34. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.33, в которой указанную отражающую поверхность каждой указанной призмы каждой указанной ориентируемой линзы конфигурируют для внутреннего отражения большинства указанных световых лучей, падающих на указанную отражающую поверхность, в сторону от указанной отражающей поверхности.
35. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.34, в которой указанную оптическую линзу каждой указанной ориентируемой линзы позиционируют и конфигурируют для изменения указанного интервала углов указанного значительного большинства световых лучей, проходящих через нее.
36. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.35, в которой предусмотрена отражающая часть, присоединенная к указанной боковой стенке каждой указанной ориентируемой линзы рядом с указанным параболическим отражателем и в основном обращенная к указанной коллиматорной линзе.
37. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.36, в которой указанная отражающая часть каждой указанной ориентируемой линзы направляет часть света, излучаемого каждым указанным единичным светодиодом и проходящего через указанную боковую стенку, на отражающую поверхность указанного призменного отражателя каждой указанной ориентируемой линзы.
38. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.37, в которой предусмотрена поверхность, по существу противоположная указанной отражающей части, рядом с указанным параболическим отражателем, в основном обращенная к указанной коллиматорной линзе.
39. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.38, в которой указанную ориентируемую линзу формируют из акрилового стекла оптического качества.
40. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.39, в которой указанная монтажная поверхность представляет собой плоскую панель.
41. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.40, в которой указанная плоская панель представляет собой алюминиевую плоскую панель.
42. Оптическая система для светодиодного светильника с ориентируемой линзой по п.31, в которой указанная монтажная поверхность представляет собой плоскую панель.
RU2011100844/07A 2008-06-13 2009-06-12 Ориентируемая линза для светодиодного светильника RU2502919C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US6139208P 2008-06-13 2008-06-13
US61/061,392 2008-06-13
US12/171,362 US7766509B1 (en) 2008-06-13 2008-07-11 Orientable lens for an LED fixture
US12/171,362 2008-07-11
PCT/CA2009/000826 WO2009149558A1 (en) 2008-06-13 2009-06-12 Orientable lens for a led fixture

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011100844A RU2011100844A (ru) 2012-07-20
RU2502919C2 true RU2502919C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=41416321

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011100778/07A RU2553267C2 (ru) 2008-06-13 2009-06-12 Ориентируемая линза для светодиодного (сид) устройства
RU2011100844/07A RU2502919C2 (ru) 2008-06-13 2009-06-12 Ориентируемая линза для светодиодного светильника

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011100778/07A RU2553267C2 (ru) 2008-06-13 2009-06-12 Ориентируемая линза для светодиодного (сид) устройства

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7766509B1 (ru)
EP (1) EP2288848B1 (ru)
JP (1) JP5539338B2 (ru)
KR (1) KR101640242B1 (ru)
CN (2) CN107013826A (ru)
BR (1) BRPI0909913A8 (ru)
CA (1) CA2727258C (ru)
ES (1) ES2713025T3 (ru)
MX (1) MX2010013410A (ru)
RU (2) RU2553267C2 (ru)
WO (1) WO2009149558A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541632C1 (ru) * 2014-03-24 2015-02-20 Вячеслав Николаевич Козубов Способ уплотнения светового потока светоизлучающего элемента
RU206557U1 (ru) * 2021-02-19 2021-09-15 Акционерное общество "Физтех-Энерго" Светильник светодиодный

Families Citing this family (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8356916B2 (en) * 2008-05-16 2013-01-22 Musco Corporation Method, system and apparatus for highly controlled light distribution from light fixture using multiple light sources (LEDS)
US8449144B2 (en) * 2008-05-16 2013-05-28 Musco Corporation Apparatus, method, and system for highly controlled light distribution using multiple light sources
US9423096B2 (en) 2008-05-23 2016-08-23 Cree, Inc. LED lighting apparatus
US8388193B2 (en) 2008-05-23 2013-03-05 Ruud Lighting, Inc. Lens with TIR for off-axial light distribution
US8348475B2 (en) 2008-05-23 2013-01-08 Ruud Lighting, Inc. Lens with controlled backlight management
US7891835B2 (en) * 2008-07-15 2011-02-22 Ruud Lighting, Inc. Light-directing apparatus with protected reflector-shield and lighting fixture utilizing same
JP2010048850A (ja) * 2008-08-19 2010-03-04 Seiko Epson Corp レンズアレイ及びラインヘッド
US8118463B2 (en) * 2008-09-30 2012-02-21 Microsoft Corporation Uniformly lighting a cylindrical cavity via a prism
DE102008051256B4 (de) * 2008-10-10 2018-05-24 Ivoclar Vivadent Ag Halbleiter-Strahlungsquelle
US8246212B2 (en) * 2009-01-30 2012-08-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED optical assembly
US8157414B2 (en) * 2009-01-30 2012-04-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED optical assembly
US8287150B2 (en) 2009-01-30 2012-10-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reflector alignment recess
US10119662B2 (en) 2009-04-28 2018-11-06 Cree, Inc. Lens with controlled light refraction
US9416926B2 (en) 2009-04-28 2016-08-16 Cree, Inc. Lens with inner-cavity surface shaped for controlled light refraction
US9217854B2 (en) * 2009-04-28 2015-12-22 Cree, Inc. Lens with controlled light refraction
US9255686B2 (en) 2009-05-29 2016-02-09 Cree, Inc. Multi-lens LED-array optic system
US8622569B1 (en) 2009-07-17 2014-01-07 Musco Corporation Method, system and apparatus for controlling light distribution using swivel-mount led light sources
US8573815B2 (en) * 2009-09-25 2013-11-05 CoreLed Systems, LLC Illuminating optical lens for light emitting diode (LED)
KR101091314B1 (ko) * 2009-10-01 2011-12-07 주식회사 에스엘라이팅 측방 조사용 프로젝션 렌즈 및 이를 장착한 헤드램프
AT508765B1 (de) * 2009-10-09 2011-04-15 Ledworx Mechatronik Entwicklungs Und Vertriebs Gmbh Linse für eine lampe mit wenigstens einer led
CA2778983A1 (en) * 2009-10-27 2011-05-05 GE Lighting Solutions, LLC Refractive optics to provide uniform illumination in a display case
US8348461B2 (en) * 2009-10-30 2013-01-08 Ruud Lighting, Inc. LED apparatus and method for accurate lens alignment
US9404634B2 (en) 2009-10-30 2016-08-02 Cree, Inc. LED light fixture with facilitated lensing alignment and method of manufacture
US9028097B2 (en) 2009-10-30 2015-05-12 Cree, Inc. LED apparatus and method for accurate lens alignment
JP5703561B2 (ja) * 2009-12-29 2015-04-22 オムロン株式会社 照明装置および照明装置の製造方法
IT1397380B1 (it) * 2010-01-08 2013-01-10 Khatod Optoelectronic Srl Sistema di illuminazione e metodo di montaggio dello stesso.
EP2536975B1 (en) * 2010-02-16 2015-04-29 Martin Professional ApS Belt tensioning means integrated into illumination device shell part
US20110242807A1 (en) * 2010-03-31 2011-10-06 Aphos Lighting Llc Light cover and illuminating apparatus applying the same
DE102010039306A1 (de) * 2010-08-13 2012-02-16 Zumtobel Lighting Gmbh Anordnung zur Lichtabgabe mit Lichtlenkelement und Reflektor
TWI405936B (zh) * 2010-11-23 2013-08-21 Ind Tech Res Inst 夾持對位座及其發光二極體光板
WO2012115870A2 (en) 2011-02-25 2012-08-30 Musco Corporation Compact and adjustable led lighting apparatus, and method and system for operating such long-term
US8628222B2 (en) 2011-05-13 2014-01-14 Lighting Science Group Corporation Light directing apparatus
US20140112003A1 (en) * 2011-06-20 2014-04-24 Koninklijke Philips N.V. Methods and apparatus related to an optical lens for a led
DE102011085291B4 (de) 2011-07-08 2021-02-25 Zumtobel Lighting Gmbh Lichtbeeinflussungselement zur Beeinflussung der Lichtabgabe von im Wesentlichen punktförmigen Lichtquellen
DE102011079404A1 (de) 2011-07-19 2013-01-24 Zumtobel Lighting Gmbh Anordnung zur Lichtabgabe
DE102011082844A1 (de) * 2011-09-16 2013-03-21 Zumtobel Lighting Gmbh Beleuchtungsanordnung insbesondere zur Rettungswegbeleuchtung
US8888320B2 (en) * 2012-01-27 2014-11-18 Hubbell Incorporated Prismatic LED module for luminaire
US10408429B2 (en) 2012-02-29 2019-09-10 Ideal Industries Lighting Llc Lens for preferential-side distribution
US9541258B2 (en) 2012-02-29 2017-01-10 Cree, Inc. Lens for wide lateral-angle distribution
US9541257B2 (en) 2012-02-29 2017-01-10 Cree, Inc. Lens for primarily-elongate light distribution
US9752749B2 (en) 2012-04-05 2017-09-05 JST Performance, LLC Lens system for lighting fixture
WO2013151411A1 (en) * 2012-04-06 2013-10-10 Cree, Inc. Light emitting diode components and methods for emitting a desired light beam pattern
WO2013152199A1 (en) * 2012-04-06 2013-10-10 Cree, Inc. Multi-lens led-array optic system
DE102012007301A1 (de) * 2012-04-10 2013-10-10 Erco Gmbh Kollimatoroptik-System
CN104302971A (zh) * 2012-05-07 2015-01-21 克里公司 用于优先侧分布的透镜
USD697664S1 (en) 2012-05-07 2014-01-14 Cree, Inc. LED lens
CN103453338A (zh) * 2012-05-31 2013-12-18 台达电子工业股份有限公司 用于光源模块的透镜元件及其照明灯具
ES2434859B1 (es) * 2012-06-14 2014-10-24 Electricitat Boquet, S.L. Placa para iluminación con leds
DE202012102312U1 (de) * 2012-06-22 2012-07-23 Thermosensorik Gmbh LED-Beleuchtungsvorrichtung
US8740411B2 (en) 2012-10-01 2014-06-03 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Plastic leaded chip carrier with diagonally oriented light sources for fine-pitched display
CN103867932A (zh) * 2012-12-15 2014-06-18 欧普照明股份有限公司 一种照明灯具
US20140192521A1 (en) * 2013-01-10 2014-07-10 Ledil Oy Light guide element
KR101407346B1 (ko) 2013-02-15 2014-06-18 주식회사 온텍시스템 횡단보도 조명장치
US9464768B2 (en) * 2013-03-14 2016-10-11 Code 3, Inc. Collimating light head including base with projecting dome-like lens
USD718490S1 (en) 2013-03-15 2014-11-25 Cree, Inc. LED lens
RU2543528C2 (ru) * 2013-05-17 2015-03-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Оптическая система вторичной светодиодной оптики
JP6097166B2 (ja) * 2013-07-12 2017-03-15 株式会社エンプラス 光束制御部材、発光装置および照明装置
US10054290B2 (en) 2013-10-23 2018-08-21 The Chamberlain Group, Inc. Movable barrier operator light distribution
US9523479B2 (en) 2014-01-03 2016-12-20 Cree, Inc. LED lens
KR101476214B1 (ko) * 2014-02-11 2014-12-24 엘지전자 주식회사 조명장치
US9361814B2 (en) 2014-05-21 2016-06-07 CoreLed Systems, LLC Backlit sign exhibiting brightness and color uniformity
KR102192572B1 (ko) 2014-06-09 2020-12-18 삼성전자주식회사 광원 모듈의 불량 검사방법, 광원 모듈의 제조 방법 및 광원 모듈 검사장치
US9410674B2 (en) 2014-08-18 2016-08-09 Cree, Inc. LED lens
US9757912B2 (en) 2014-08-27 2017-09-12 Cree, Inc. One-piece multi-lens optical member with ultraviolet inhibitor and method of manufacture
US10443820B2 (en) 2014-12-09 2019-10-15 Current Lighting Solutions, Llc Plastic LED fixture housing with outer frame
US20180274851A1 (en) * 2014-12-22 2018-09-27 Nualight Limited Refrigerator led illuminator with tubular housing and internal lens
CN104654085A (zh) * 2015-02-25 2015-05-27 刘永健 带定向屏蔽的led照明设备
CN109073862B (zh) * 2016-05-19 2021-07-27 索尼公司 成像透镜和成像装置
WO2017207683A1 (de) * 2016-06-04 2017-12-07 Swareflex Gmbh Optische linse für beleuchtungszwecke
US10468566B2 (en) 2017-04-10 2019-11-05 Ideal Industries Lighting Llc Hybrid lens for controlled light distribution
US10274159B2 (en) 2017-07-07 2019-04-30 RAB Lighting Inc. Lenses and methods for directing light toward a side of a luminaire
CN108167713B (zh) * 2017-12-31 2025-03-04 惠州市西顿工业发展有限公司 一种洗墙灯透镜及洗墙灯

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6502956B1 (en) * 1999-03-25 2003-01-07 Leotek Electronics Corporation Light emitting diode lamp with individual LED lenses
US20030193799A1 (en) * 2002-04-12 2003-10-16 Gelcore, Llc Led puck light with detachable base
RU2251761C2 (ru) * 2000-12-28 2005-05-10 Тридоник Оптоэлектроник Гмбх Источник света со светоизлучающим элементом
US6905228B1 (en) * 1999-11-05 2005-06-14 Zeni Lite Buoy Co., Ltd. LED lighting fixture
EP1764552A1 (en) * 2001-09-17 2007-03-21 Gelcore LLC Variable optics spot module

Family Cites Families (102)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE532581A (ru) 1954-01-29
US3711722A (en) 1958-07-28 1973-01-16 American Optical Corp Detecting systems and the like
US3596136A (en) 1969-05-13 1971-07-27 Rca Corp Optical semiconductor device with glass dome
US3774021A (en) 1972-05-25 1973-11-20 Bell Telephone Labor Inc Light emitting device
CH618654A5 (ru) 1976-09-17 1980-08-15 Erni & Co Elektro Ind
US4767172A (en) * 1983-01-28 1988-08-30 Xerox Corporation Collector for an LED array
EP0117606A1 (en) * 1983-01-28 1984-09-05 Xerox Corporation Collector for a LED array
US5140220A (en) 1985-12-02 1992-08-18 Yumi Sakai Light diffusion type light emitting diode
US4698730A (en) 1986-08-01 1987-10-06 Stanley Electric Co., Ltd. Light-emitting diode
US4860177A (en) 1988-01-25 1989-08-22 John B. Simms Bicycle safety light
US4941072A (en) 1988-04-08 1990-07-10 Sanyo Electric Co., Ltd. Linear light source
US5130897A (en) 1991-10-31 1992-07-14 At&T Bell Laboratories Light guide for a telephone dial
US5335157A (en) 1992-01-07 1994-08-02 Whelen Technologies, Inc. Anti-collision light assembly
IT1265106B1 (it) 1993-07-23 1996-10-30 Solari Udine Spa Sistema ottico per diodi emettitori di luce
US5481440A (en) 1993-12-27 1996-01-02 At&T Corp. Circuit pack with light pipes
US5608290A (en) 1995-01-26 1997-03-04 Dominion Automotive Group, Inc. LED flashing lantern
US5636057A (en) 1995-02-10 1997-06-03 Ecolux Inc. Prismatic toroidal lens and traffic signal light using this lens
JP3076966B2 (ja) 1996-06-14 2000-08-14 スタンレー電気株式会社 発光ダイオード素子
US6045240A (en) 1996-06-27 2000-04-04 Relume Corporation LED lamp assembly with means to conduct heat away from the LEDS
US6177761B1 (en) 1996-07-17 2001-01-23 Teledyne Lighting And Display Products, Inc. LED with light extractor
US6227685B1 (en) 1996-10-11 2001-05-08 Mcdermott Kevin Electronic wide angle lighting device
US7014336B1 (en) 1999-11-18 2006-03-21 Color Kinetics Incorporated Systems and methods for generating and modulating illumination conditions
JP2980121B2 (ja) 1997-09-22 1999-11-22 日亜化学工業株式会社 信号用発光ダイオード及びそれを用いた信号機
US6273596B1 (en) 1997-09-23 2001-08-14 Teledyne Lighting And Display Products, Inc. Illuminating lens designed by extrinsic differential geometry
US5924788A (en) 1997-09-23 1999-07-20 Teledyne Lighting And Display Products Illuminating lens designed by extrinsic differential geometry
JP3185977B2 (ja) 1998-08-12 2001-07-11 スタンレー電気株式会社 Ledランプ
US6361191B1 (en) 1998-09-29 2002-03-26 Jerome H. Simon Off-axis and segment collimation and projection
US6450661B1 (en) 1998-11-09 2002-09-17 Kabushiki Kaisha Okumura Seisakusho Light source device using light emitting diode and light emitting device using same
US6752505B2 (en) 1999-02-23 2004-06-22 Solid State Opto Limited Light redirecting films and film systems
US6623150B2 (en) 2000-08-23 2003-09-23 Truck-Lite Co., Inc. Light-emitting diode combination marker/clearance lamp for trucks and trailers
US6607286B2 (en) 2001-05-04 2003-08-19 Lumileds Lighting, U.S., Llc Lens and lens cap with sawtooth portion for light emitting diode
US6598998B2 (en) 2001-05-04 2003-07-29 Lumileds Lighting, U.S., Llc Side emitting light emitting device
DE10148532B4 (de) 2001-10-01 2004-04-15 Karl Storz Gmbh & Co. Kg Stablinse und Verfahren zum Herstellen einer Stablinse
JP3948650B2 (ja) 2001-10-09 2007-07-25 アバゴ・テクノロジーズ・イーシービーユー・アイピー(シンガポール)プライベート・リミテッド 発光ダイオード及びその製造方法
AU2002222025A1 (en) 2001-11-22 2003-06-10 Mireille Georges Light-emitting diode illuminating optical device
US6837605B2 (en) 2001-11-28 2005-01-04 Osram Opto Semiconductors Gmbh Led illumination system
US6560038B1 (en) 2001-12-10 2003-05-06 Teledyne Lighting And Display Products, Inc. Light extraction from LEDs with light pipes
DE20200571U1 (de) 2002-01-15 2002-04-11 FER Fahrzeugelektrik GmbH, 99817 Eisenach Fahrzeugleuchte
US6784357B1 (en) 2002-02-07 2004-08-31 Chao Hsiang Wang Solar energy-operated street-lamp system
FR2836208B1 (fr) * 2002-02-21 2004-09-03 Valeo Vision Feu de signalisation comportant une piece optique realisant une fonction de signalisation de maniere autonome
US6679621B2 (en) 2002-06-24 2004-01-20 Lumileds Lighting U.S., Llc Side emitting LED and lens
JP4153370B2 (ja) 2002-07-04 2008-09-24 株式会社小糸製作所 車両用灯具
US8100552B2 (en) 2002-07-12 2012-01-24 Yechezkal Evan Spero Multiple light-source illuminating system
JP4118742B2 (ja) 2002-07-17 2008-07-16 シャープ株式会社 発光ダイオードランプおよび発光ダイオード表示装置
US7021801B2 (en) 2002-09-19 2006-04-04 Everbrite, Llc High-intensity directional light
US6896381B2 (en) 2002-10-11 2005-05-24 Light Prescriptions Innovators, Llc Compact folded-optics illumination lens
US7281833B2 (en) 2002-10-18 2007-10-16 Ichikoh Industries, Ltd. LED vehicle lamp including reflector with paraboloidal sections
JP3498290B1 (ja) 2002-12-19 2004-02-16 俊二 岸村 白色led照明装置
JP2004253364A (ja) 2003-01-27 2004-09-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 照明装置
JP4182783B2 (ja) 2003-03-14 2008-11-19 豊田合成株式会社 Ledパッケージ
KR100852579B1 (ko) 2003-03-31 2008-08-14 샤프 가부시키가이샤 면 조명 장치 및 그것을 이용한 액정 표시 장치
US7334918B2 (en) 2003-05-07 2008-02-26 Bayco Products, Ltd. LED lighting array for a portable task light
US20040228127A1 (en) 2003-05-16 2004-11-18 Squicciarini John B. LED clusters and related methods
US7006306B2 (en) 2003-07-29 2006-02-28 Light Prescriptions Innovators, Llc Circumferentially emitting luminaires and lens-elements formed by transverse-axis profile-sweeps
US7009213B2 (en) 2003-07-31 2006-03-07 Lumileds Lighting U.S., Llc Light emitting devices with improved light extraction efficiency
EP1668960A2 (en) 2003-09-08 2006-06-14 Nanocrystal Lighting Corporation Light efficient packaging configurations for led lamps using high refractive index encapsulants
KR100994767B1 (ko) 2003-09-17 2010-11-16 삼성전자주식회사 투사형 화상표시장치
MY130919A (en) 2003-09-19 2007-07-31 Mattel Inc Multidirectional light emitting diode unit
US6986593B2 (en) 2003-10-06 2006-01-17 Illumination Management Solutions, Inc. Method and apparatus for light collection, distribution and zoom
US7144121B2 (en) 2003-11-14 2006-12-05 Light Prescriptions Innovators, Llc Dichroic beam combiner utilizing blue LED with green phosphor
US7172324B2 (en) 2004-01-05 2007-02-06 Leotek Electronics Corporation Internally illuminated light panel with LED modules having light redirecting devices
CN2685701Y (zh) 2004-03-25 2005-03-16 彭洲龙 发光二极管路灯
US7172319B2 (en) 2004-03-30 2007-02-06 Illumination Management Solutions, Inc. Apparatus and method for improved illumination area fill
US7997771B2 (en) 2004-06-01 2011-08-16 3M Innovative Properties Company LED array systems
US7083313B2 (en) 2004-06-28 2006-08-01 Whelen Engineering Company, Inc. Side-emitting collimator
US7118262B2 (en) 2004-07-23 2006-10-10 Cree, Inc. Reflective optical elements for semiconductor light emitting devices
KR100638611B1 (ko) 2004-08-12 2006-10-26 삼성전기주식회사 다중 렌즈 발광 다이오드
TWI249257B (en) 2004-09-24 2006-02-11 Epistar Corp Illumination apparatus
JP3875247B2 (ja) 2004-09-27 2007-01-31 株式会社エンプラス 発光装置、面光源装置、表示装置及び光束制御部材
US7104672B2 (en) 2004-10-04 2006-09-12 A.L. Lightech, Inc. Projection lens for light source arrangement
KR100688767B1 (ko) 2004-10-15 2007-02-28 삼성전기주식회사 Led 광원용 렌즈
KR101080355B1 (ko) 2004-10-18 2011-11-04 삼성전자주식회사 발광다이오드와 그 렌즈
KR100638657B1 (ko) 2004-10-20 2006-10-30 삼성전기주식회사 양극성 측면 방출형 발광 다이오드 렌즈 및 이를 구비하는발광 다이오드 모듈
TWI261654B (en) 2004-12-29 2006-09-11 Ind Tech Res Inst Lens and LED with uniform light emitted applying the lens
KR100619069B1 (ko) 2005-02-16 2006-08-31 삼성전자주식회사 멀티칩 발광 다이오드 유닛, 이를 채용한 백라이트 유닛 및액정 표시 장치
JP4789175B2 (ja) 2005-02-25 2011-10-12 株式会社エンプラス 面光源装置及び表示装置
WO2006089450A2 (de) * 2005-02-28 2006-08-31 Lucea Ag Wey & Spiess Treuhand- Und Revisionsgesellschaft Lichtquelle
JP2006309242A (ja) 2005-04-26 2006-11-09 Lg Electronics Inc 光学レンズ及びこれを用いた発光素子パッケージ及びバックライトユニット
US20060250803A1 (en) 2005-05-04 2006-11-09 Chia-Yi Chen Street light with heat dispensing device
CN1866552A (zh) 2005-05-18 2006-11-22 光宝科技股份有限公司 光线行进方向改变单元及含有其的模块和发光二极管组件
US20060285311A1 (en) 2005-06-19 2006-12-21 Chih-Li Chang Light-emitting device, backlight module, and liquid crystal display using the same
KR100631992B1 (ko) 2005-07-19 2006-10-09 삼성전기주식회사 측면 방출형 이중 렌즈 구조 led 패키지
FR2888917B1 (fr) 2005-07-21 2009-11-20 Valeo Vision Dispositif d'eclairage ou de signalisation, notamment pour vehicule automobile
JP2007048775A (ja) 2005-08-05 2007-02-22 Koito Mfg Co Ltd 発光ダイオードおよび車両用灯具
KR100722590B1 (ko) 2005-08-30 2007-05-28 삼성전기주식회사 백라이트용 led 렌즈
US7339202B2 (en) 2005-09-21 2008-03-04 Chunghwa Picture Tubes, Ltd. Backlight module and a light-emitting-diode package structure therefor
US20070066310A1 (en) 2005-09-21 2007-03-22 Haar Rob V D Mobile communication terminal and method
US20070081340A1 (en) 2005-10-07 2007-04-12 Chung Huai-Ku LED light source module with high efficiency heat dissipation
US20070091615A1 (en) 2005-10-25 2007-04-26 Chi-Tang Hsieh Backlight module for LCD monitors and method of backlighting the same
RU2303800C1 (ru) 2005-12-15 2007-07-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Линза для формирования излучения светодиода
US7222995B1 (en) * 2006-01-19 2007-05-29 Bayco Products, Ltd. Unitary reflector and lens combination for a light emitting device
EP2383562A1 (en) 2006-02-27 2011-11-02 Illumination Management Solutions, Inc. An improved led device for wide beam generation
JP2007265688A (ja) * 2006-03-27 2007-10-11 Harison Toshiba Lighting Corp コリメーションレンズ及びこれを用いた照明装置
US20070253080A1 (en) 2006-04-24 2007-11-01 Sanyo Electric Co., Ltd. Optical member unit and projection type display
JP4628302B2 (ja) 2006-04-24 2011-02-09 株式会社エンプラス 照明装置及び照明装置のレンズ
KR101286705B1 (ko) 2006-10-31 2013-07-16 삼성디스플레이 주식회사 백라이트 광원 및 광원용 렌즈 그리고 이를 포함하는백라이트 어셈블리
US7688526B2 (en) 2007-01-18 2010-03-30 Hong Kong Applied Science And Technology Research Institute Co. Ltd. Light-emitting devices and lens therefor
WO2008098360A1 (en) 2007-02-16 2008-08-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Optical system for luminaire
US7618163B2 (en) 2007-04-02 2009-11-17 Ruud Lighting, Inc. Light-directing LED apparatus
US7938558B2 (en) 2007-05-04 2011-05-10 Ruud Lighting, Inc. Safety accommodation arrangement in LED package/lens structure
US7618160B2 (en) 2007-05-23 2009-11-17 Visteon Global Technologies, Inc. Near field lens
US7637630B2 (en) * 2008-04-22 2009-12-29 Ruud Lighting, Inc. Integrated shield-gasket member in LED apparatus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6502956B1 (en) * 1999-03-25 2003-01-07 Leotek Electronics Corporation Light emitting diode lamp with individual LED lenses
US6905228B1 (en) * 1999-11-05 2005-06-14 Zeni Lite Buoy Co., Ltd. LED lighting fixture
RU2251761C2 (ru) * 2000-12-28 2005-05-10 Тридоник Оптоэлектроник Гмбх Источник света со светоизлучающим элементом
EP1764552A1 (en) * 2001-09-17 2007-03-21 Gelcore LLC Variable optics spot module
US20030193799A1 (en) * 2002-04-12 2003-10-16 Gelcore, Llc Led puck light with detachable base

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541632C1 (ru) * 2014-03-24 2015-02-20 Вячеслав Николаевич Козубов Способ уплотнения светового потока светоизлучающего элемента
RU206557U1 (ru) * 2021-02-19 2021-09-15 Акционерное общество "Физтех-Энерго" Светильник светодиодный

Also Published As

Publication number Publication date
CN102132088A (zh) 2011-07-20
WO2009149558A1 (en) 2009-12-17
ES2713025T3 (es) 2019-05-17
EP2288848B1 (en) 2018-12-26
JP5539338B2 (ja) 2014-07-02
EP2288848A1 (en) 2011-03-02
RU2011100844A (ru) 2012-07-20
JP2011523098A (ja) 2011-08-04
RU2553267C2 (ru) 2015-06-10
BRPI0909913A8 (pt) 2018-02-14
CN107013826A (zh) 2017-08-04
MX2010013410A (es) 2011-01-21
EP2288848A4 (en) 2013-09-11
RU2011100778A (ru) 2012-07-20
CA2727258A1 (en) 2009-12-17
BRPI0909913A2 (pt) 2015-10-20
CA2727258C (en) 2017-01-10
KR20110063425A (ko) 2011-06-10
US7766509B1 (en) 2010-08-03
KR101640242B1 (ko) 2016-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2502919C2 (ru) Ориентируемая линза для светодиодного светильника
US10976027B2 (en) LED devices for offset wide beam generation
KR101601261B1 (ko) Led 설비용 오리엔터블 렌즈
EP1697685B1 (en) High flux light emitting diode (led) reflector arrays
US9388961B2 (en) Asymmetrical optical system
KR101325142B1 (ko) 임의배광이 가능한 엘이디 조명장치
CN105378376B (zh) 用于定向光束led照明的反射器
EP3273144B1 (en) Led spotlight
KR20100124804A (ko) 배트윙 분배를 위한 광학 시스템
US7300185B1 (en) Quadrilateral symmetrical light source
US11668445B2 (en) Multi-beam vehicle light
JP2020064181A (ja) 配光制御レンズ及び照明器具
CN219346302U (zh) 光学组件及灯具
CN118049621B (zh) 具有对称光源的间接照明装置
JP7227562B2 (ja) 照明装置
US9605834B2 (en) LED light assembly
JP2021168252A (ja) 照明装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170606

PD4A Correction of name of patent owner