[发明专利]照明装置及灯具有效

专利信息
申请号: 201410511063.3 申请日: 2011-09-19
公开(公告)号: CN104251462B 公开(公告)日: 2016-10-26
发明(设计)人: M.C.J.M.维斯森伯格;A.P.M.丁格曼斯;M.J.范博梅;E.布内坎普 申请(专利权)人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
主分类号: F21V7/04 分类号: F21V7/04;F21V7/10;F21V7/22;F21Y115/10
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 江鹏飞;景军平
地址: 荷兰艾*** 国省代码: 荷兰;NL
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摘要:
搜索关键词: 照明 装置 灯具
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种照明装置,其包括:

- 凹面反射器,其以外边缘邻接光发射窗,该反射器及该光发射窗构成反射器腔的边界,且该反射器具有面向该光发射窗的反射性表面;

- 灯固持构件,其用于容纳光源且被设置于反射器腔的边界处或边界内。

本发明进一步涉及包括至少一个根据本发明的照明装置的灯具。

背景技术

自US5782551已知此照明装置。已知的照明装置为以背面安装至甲板的灯具。充当反射器且可以用常规遮板光学设备产生办公室光束的声学外壳被设置于该灯具的背面处。该声学外壳被制造使得其允许声音穿过至被设置于该声学外壳与甲板之间的吸收毯。另外,声学外壳是由有孔金属材料或模制高密度玻璃纤维材料制成。声学外壳及吸收毯由此形成光学组件与声学吸收组件的堆叠。这使已知的灯具具有相对昂贵、涉及费力的安装、及具有相对复杂且相当庞大的构造的缺点。

发明内容

本发明的目的为提供如起首段中所描述的类型的照明装置,其中上述缺点中的至少一个得以抵消。另外,如起首段中所描述的类型的照明装置的特征在于反射器由声学吸收材料制成。因为相同组件用于既反射光又吸收声音,所以相比于具有经堆叠的光学及声学组件的常规解决方案,实现了大小、厚度和/或宽度及成本的减小。原则上,任何光反射性、声音吸收材料可应用于形成反射器,例如缠绕在刚性框架周围且由刚性框架携载的棉絮。然而,优选地,声音吸收材料应具有典型地用于反射器的性质,也就是对光的高反射性、足够的机械强度、耐热和/或耐燃等。在此方面,耐热意味着如此的材料应能够在30天期间耐受住至少120℃的连续的工作温度,在此方面,耐燃意味着如此的材料不传播火焰。具体地,声音吸收材料优选地足够刚性以(例如)不会归因于其自己的重量而变形,能够携载(小的)光源,且贯穿寿命在指定的热及环境条件下维持其预成形光学形状。

优选地,反射器为漫反射的,或至少具有高漫反射组件,例如在于反射器为大于70%或80%或优选地等于或高于95%的漫反射的和/或小于30%或20%或5%或优选地等于或甚至低于5%的镜面反射的。漫反射器允许多孔、开放或粗糙的结构,与更好地适用于用作镜面反射表面的封闭、平滑表面相比,其更好地适用于吸收声音。此外,漫反射性表面降低眩光上的风险,这在办公室照明中及对于与计算机一起工作而言尤其重要,且这在(诸如)要求用于聚光照明的精确光束稍稍较不关键的环境中尤其合适。然而,若镜面反射性表面为期望的,则可以用反射性金属涂层(例如,铝涂层)涂布声学吸收材料。对于半镜面反射性反射器,在声音吸收材料上的经抛光的白色涂料的涂层为适当的。

具有上述性质中的至少一个的已知材料为:来自BASF的Basotect?,即由三聚氰胺树脂制成的可挠、重量轻、吸收声音的开孔泡沫,其为取决于所涂覆涂层具有约大于85%的反射率的热固性/热可成形聚合物;及来自Gore的GORE? DRP?反射器材料,即由具有约大于99%的反射率的耐久、非黄化聚合物PTFE(聚四氟乙烯)制成的微孔结构。

反射器可为一体的,但可替换地,反射器可由一起形成凹面反射器的若干反射器部分构成,例如各自具有以抛物面方式弯曲的横截面的两个相对置放的、狭长的反射器半部(half),或具有圆周直线形凸缘的弯曲、杯状中心部分。可(例如)借由桥接组件或借由其中安装有反射器部分的外壳将若干部分固持在一起。桥接组件或外壳可同时充当一构件以固持灯固持构件,以及固持连接器构件以将照明装置连接至干线电力网供电。在本发明中,表述“灯固持构件被设置于反射器腔的边界处或边界内”包括该固持构件(可选地连同光源)形成反射器腔的边界的部分和/或被设置于反射器腔内部的那些实施例。

反射器的凹面形状具有光学及声学益处两者:在光学上,其有助于产生期望的截止,使得不可在小于所期望的、特定角度的角度下观察到明亮光源;且在声学上,自空气至吸收材料,反射器的凹面形状降低声阻抗台阶。结果,相比于平面、扁平板,材料反射较少声波,且更多声音被吸收。此益处尤其适用于大量反射器。另外,此益处对于具有与个别反射器大小可比较和更大的波长的声波而言最明显。相比于平面、扁平形状,凹面形状的另一益处还在于所反射声音在方向上更加散射。这也改良声学性能,这是因为扩散的声音较不可辨且并非清晰地来自单一方向,这被体验为较少干扰。

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