[发明专利]用于照射照明设备前方物体的包括LED的细长照明设备无效

专利信息
申请号: 200880112991.5 申请日: 2008-10-20
公开(公告)号: CN101836035A 公开(公告)日: 2010-09-15
发明(设计)人: T·W·图克;D·J·C·范奥尔斯;W·A·G·蒂默斯;E·范利尔 申请(专利权)人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
主分类号: F21S4/00 分类号: F21S4/00;F21V33/00;F21V7/00;A47F11/10;F21W131/305;F21Y101/02
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 李亚非;谭祐祥
地址: 荷兰艾*** 国省代码: 荷兰;NL
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摘要:
搜索关键词: 用于 照射 照明设备 前方 物体 包括 led 细长
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种用于照射照明设备前方物体的细长照明设备,该细长照明设备包括安装在细长底板上呈单一直阵列的多个LED(发光二极管)。

背景技术

这种细长照明设备公开于EP-A-1758068,该专利公布描述了一种设有平行于LED阵列延伸的细长透镜的照明设备,藉此该LED阵列和该透镜具有公共的纵向对称平面。LED阵列沿着纵轴布置。照明设备包括细长U形本体,该本体的底部设有LED直阵列。细长透镜被夹紧位于U形本体的腿之间,从而获得由照明设备发射的期望光束。

包括多个LED的照明设备可以用作传统光源的备选,因而能够替代典型的荧光灯和白炽灯照明设备。LED可以发射明亮光辐射,包括多个LED的照明设备可以按照这种方式设计,即,其光辐射相对于传统荧光灯或白炽灯照明设备的光辐射而言是类似的或者得到改善。术语“改善”在这里涉及更好的水平均匀性。

具体而言,本发明涉及一种用于照射在其前侧具有许多相邻透明门的冷冻柜中货物的细长照明设备。每个门可以绕垂直轴枢转,或者可以在其平面内沿水平方向移动,使得将门开启的人可达到该货物。细长照明设备安装在门框侧板或门框中梃后面,即门闭合时沿着门的两个垂直边缘的垂直柱或侧柱。门与门框侧板铰接,以及对于移动门的情形,门可以在门框侧板前方移动。照明设备照射门后面的货物,使得两个相邻门框侧板后面的照明设备的光束彼此重叠从而从两侧照射货物。

根据现有技术,货物借助安装在门框侧板后面的管状荧光灯照明设备来照明。当LED阵列用于照射货物时,具体而言具有明亮光辐射的LED,阵列内LED之间的距离将相当大,例如15cm或更大。这种相对较大的距离会导致对照明设备前方物体的照射不那么均匀。

发明内容

本发明的目的是提供一种包括直阵列中多个LED的细长照明设备,该照明设备可以照射置于照明设备前方的物体,使得对这些物体的照射均匀性改善。

本发明的另一目的是提供一种包括直阵列中多个LED的细长照明设备,其中使用了具有特定辐射模式的商业上可获得的LED,照明设备中的反射器提供了对照明设备前方物体的均匀照射。

本发明的另一目的是一种在其前侧具有至少一个透明门的冷冻柜,且冷冻柜中的货物借助LED而被均匀地照射。

本发明的另一目的是一种在其前侧具有至少一个透明门的冷冻柜,且冷冻柜中的货物借助LED被照射,使得朝向冷冻柜前方的人的眩光和光辐射得以避免。

为了达成一个或多个这些目的,照明设备中的LED是侧面发光LED,底板承载在LED阵列的任一侧面上且平行于LED阵列延伸的两个细长反射器,藉此每个反射器具有指向LED阵列的反射表面。两个反射器可以是单独的构件并通过焊接操作或夹紧装置或者借助胶而连接到细长底板。底板和反射器也可以集成为照明设备的一个部件,即由一件材料制成。再者,底板可具有反射属性,从而反复应用具有向后散射分量的光。

侧面发光LED在商业上可获得,且例如在专利公布EP-A-1376708和US-A-2006/0262424中公开。这种侧面发光LED是这样的一种LED,其集成在光学结构内,使得光辐射主要沿侧向,即基本上沿着围绕LED中心轴的径向被发射,且该光辐射相对于与所述中心轴垂直的平面或多或少是发散的。表述“侧面发光LED”包括与专用辅助光学元件结合的具有朗伯辐射轮廓(profile)的LED,用于产生侧向发射的光辐射。侧面发光LED的应用使得可以利用反射器,将光辐射导向照明设备前方的物体。因而,可以获得光辐射的恰当分布,从而以合适方式照射照明设备前方的物体。当沿着纵轴观察时,所得到的光辐射分布在截面中至少大致上为蝙蝠翼光分布。

在优选实施例中,每个反射器的反射表面形成轮廓,表面的主要部分相对于与反射器的纵向平行的方向,即与LED阵列平行的方向倾斜。表述‘形成轮廓’是指反射器的反射性表面的部分相对于反射表面的平面而言突出和/或凹陷。事实上,该平面是反射表面的位置的平均。优选地,反射器的反射表面沿细长照明设备的纵向形成起伏。因此,照明设备前方的物体被更均匀地照射,这是因为反射表面的每个部分沿许多方向分散光辐射。由于形成了许多个多镜像图像,获得了一种事实上连续的光源。结果,LED之间的相互距离可以相对较大。形成起伏可以在宏观或微观尺度上或者全息学上实现。

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