EP3477193B1 - Abdeckung für ein leuchtmodul und leuchtmodul - Google Patents

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EP3477193B1
EP3477193B1 EP18202403.4A EP18202403A EP3477193B1 EP 3477193 B1 EP3477193 B1 EP 3477193B1 EP 18202403 A EP18202403 A EP 18202403A EP 3477193 B1 EP3477193 B1 EP 3477193B1
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EP
European Patent Office
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light
structures
cover
lighting module
module according
Prior art date
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EP18202403.4A
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EP3477193A1 (de
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Konstantin Engeter
Tobias Hösle
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Siteco GmbH
Original Assignee
Siteco GmbH
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Publication date
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    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21—LIGHTING
    • F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00—Refractors for light sources
    • F21V5/02—Refractors for light sources of prismatic shape
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21—LIGHTING
    • F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00—Refractors for light sources
    • F21V5/04—Refractors for light sources of lens shape
    • F21V5/045—Refractors for light sources of lens shape the lens having discontinuous faces, e.g. Fresnel lenses
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21—LIGHTING
    • F21Y—INDEXING 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
    • F21Y2103/00—Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10—Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements

Definitions

  • a cover for a lighting module is specified. Furthermore, a lighting module is specified, in particular with such a cover.
  • the pamphlets DE 10 2007 013082 A1 , DE 20 2014 101 954 U1 , DE 10 2013 226 181 A1 and DE 10 2015 114 310 A1 describe a cover for a lighting module and a lighting module.
  • One problem to be solved is to specify a cover for a lighting module with which a surface in a target area can be illuminated particularly uniformly and with a particularly high illuminance. Another problem to be solved is to specify a cover in which the luminance appears particularly homogeneous from all viewing directions on a light exit side. Another problem to be solved is to specify a lighting module with such a cover.
  • the invention relates to a lighting module according to claim 1, which has a multiplicity of light sources and a cover.
  • a cover for a lighting module is specified.
  • the cover is a translucent body that can have optical properties. This means that the cover can be provided for the purpose of optically influencing passing light, for example at least partially deflecting and/or bundling and/or scattering.
  • the cover is designed as a cover for a lighting module.
  • the lighting module comprises a multiplicity of light sources, which the cover is arranged downstream of in the emission direction of the light sources.
  • the cover includes a light entry side.
  • the light entry side is that side of the cover which is intended for light entry.
  • this side of the cover faces the at least one light source of the lighting module when the cover is used in a lighting module.
  • the cover also has a light exit side, which is arranged on the side of the cover facing away from the light entry side.
  • Light that enters the cover on the light entry side is optically influenced by the cover, for example, and exits the cover as optically influenced light on the light exit side of the cover.
  • the cover comprises a multiplicity of first structures on the light entry side.
  • the structuring includes a large number of first structures, which can be designed as elevations in the material of the cover.
  • the first structures can be formed geometrically similar to each other.
  • the first structures are provided for optically influencing light that enters the cover through the first structures.
  • the first structures can be light-refracting and/or light-reflecting structures.
  • the first structures are at least partially intended to deflect light entering them by total reflection.
  • the cover comprises a multiplicity of second structures on the light entry side.
  • the structuring on the light entry side of the cover comprises a second type of structure which is also designed to optically influence incoming light, for example to break and/or reflect it.
  • the second structures can be embodied as elevations in the material of the cover and can be embodied at least in part similarly to one another.
  • the second structures differ from the first structures, for example with regard to the location on the light entry side of the cover and/or a geometric design and/or a structure size and/or a curve along which they extend.
  • the first structures and the second structures perform different optical tasks in the cover and are therefore also different from one another with regard to their optical effect.
  • the first structures run along parallel curves.
  • the first structures can run, for example, along straight lines that are parallel to one another.
  • the first structures it is possible for the first structures to run along curved curves, along wavy curves or along polygonal lines that are shifted parallel to one another, for example.
  • the first structures then run at least along two parallel curves that are designed accordingly.
  • the cover it is possible for the cover to have more than two first structures, which run in pairs along parallel curves.
  • the parallel curves can be formed by mutually parallel straight lines.
  • the parallel curves along which the first structures extend can be in the form of concentric circles.
  • the second structures run transversely to the first structures. This means that the second structures do not run along the parallel curves along which the first structures run, but rather the second structures extend along a curve, for example along a straight line, which intersects the parallel curves of the first structures at least in extension.
  • the second structures can also be arranged at least partially along parallel curves. This means that the second structures can be arranged, for example, along straight lines that are parallel to one another and then run, for example, transversely or perpendicularly to the parallel curves of the first structures.
  • At least two of the second structures are arranged adjacent and spaced apart such that light from a light source arranged in an open area between the adjacent and spaced-apart second structures partially impinges directly on at least one of the first structures.
  • each light source comprises at least one light-emitting diode
  • the cover is free of second structures.
  • the second structures which are adjacent to one another and delimit the open area on two sides, for example, are spaced far enough from one another that they in particular do not touch the light source and run, for example, at the edge of a light exit surface of the light source.
  • the second structures can have a multiplicity of mutually adjacent and spaced pairs, between which a light source can be arranged in each case.
  • each second structure can be assigned to exactly one light source, with each light source being assigned, for example, exactly two second structures, namely second structures that are adjacent to one another and spaced apart.
  • the second structures are then in particular present in an even number and in particular are arranged in pairs.
  • the second structures of each paired arrangement of second structures, between which a light source can be arranged in each case can be mirror-symmetrical to one another.
  • the cover can have second structures which are adjacent to one another but are not spaced apart from one another. Between these second structures is then no open area is arranged and it is not intended to arrange a light source between these second structures.
  • These second structures can be in direct contact with one another, for example.
  • the cover can then, for example, have alternating pairs of second structures which are in contact with one another and pairs of second structures between which an open area is arranged and which are therefore arranged at a distance from one another.
  • each second structure is assigned exactly one light source, it being possible, for example, for the second structure to absorb light exclusively from the assigned light source.
  • the first structures can be illuminated by light from all light sources. At least two or more light sources are assigned to each first structure, the light of which is optically influenced by the first structure.
  • the open area between the adjacent and spaced-apart second structures is formed in such a way that part of the light from the light source impinges directly on at least one of the first structures.
  • Light that is not emitted towards the second structures can impinge on at least one of the first structures through the open area.
  • the individual light sources of the assigned second structures to have a desired Influence or adjust the luminous intensity distribution curve of the light emerging from the cover, in particular in a first plane, and the first structures influence or adjust the light distribution curve in particular in a plane perpendicular thereto.
  • the cover described here is based, among other things, on the following considerations: Light modules with high optical efficiency and good light distribution curves, which are distinguished, for example, by a particularly low UGR (Unified Glare Rating) value and therefore have particularly low glare, often do not appear homogeneous when looking at the light exit side of the cover. This means that, for example, the illuminance on a light exit side of a cover of the lighting module is inhomogeneous.
  • UGR Unified Glare Rating
  • each light source with its own optics, which are embodied as lenses, for example.
  • the viewer's homogeneity can be improved by distributing the light sources particularly homogeneously over a large area.
  • this means that the space required for the light sources is particularly large, which means, for example, that a large-area printed circuit board is required for the assembly and the electrical connection of the light sources, which leads to a particularly expensive lighting module.
  • the light is optically influenced by two types of structures, the first structures and the second structures, which are designed differently from one another.
  • a cover can, in particular, be designed in one piece and in one piece, and it is possible for such a cover to be arranged directly downstream of the light sources without a further optical element being required between a light source and the cover.
  • the different structures can set the luminous intensity distribution curves in different levels of the lighting module.
  • At least one first structure extends in the open area between the adjacent and spaced-apart second structures on the light entry side.
  • the mutually adjacent and spaced-apart structures in the open area do not border on a smooth, unstructured surface of the cover, but rather at least one of the first structures continues in the open area, for example.
  • the introduction of the first structures ensures that the light passing through breaks or scatters into the desired light intensity distribution curves, which increases the homogeneity on the light exit side of the cover. In particular, this can reduce the brightness of direct images of the light sources on the light exit side of the cover, so that areas that are too bright can be avoided.
  • the adjacent and spaced-apart second structures extend as far as a cover surface of the light source, which faces the light entry side.
  • the second structures protrude in the direction of the light sources on the light entry side of the cover.
  • the light sources each have a top surface, which is, for example, the light exit surface of the light sources.
  • the second structures are preferably only long enough in the direction of the cover surface that they do not overlap with the cover surface and/or the light source in a vertical direction, which is, for example, perpendicular to a mounting plane of the light sources. That is, the second structures are formed right up to the top surface, for example, but do not protrude beyond the top surface in the vertical direction.
  • the light sources are not enclosed by the second structures in lateral directions perpendicular to the vertical direction. This makes it easier, for example, to adjust the cover relative to the light sources, since there can be no contact between the cover, ie in particular the second structures, and the light sources. Damage to the light sources, for example sensitive light-emitting diodes, through the cover is therefore impossible.
  • the second structures it is possible for the second structures to be designed so long in the vertical direction that they overlap with the light sources and, for example, reach as far as a bottom surface facing away from the top surface.
  • the second structures are designed to direct impinging light to a light exit side. That is to say, light from the light source which enters a second structure is directed by the second structure in the direction of the light exit side of the cover which is opposite the light entry side.
  • the second structures it is possible for the second structures to be formed when using the cover in an elongate lighting module with a main extension direction for generating a desired light distribution curve in the C90°/C270° plane, i.e. in the longitudinal direction, and thus have an anti-glare effect.
  • the second structures extend at least in places along the CO°/C180° plane.
  • a light beam path of the incident light is reflected exactly once on an outer surface of a second structure before it emerges from the cover.
  • the second structures are designed to be totally reflective, for example. If a light beam path of the light emitted by an associated light source enters a second structure, it is reflected once on an outer surface of the second structure and then emerges from the cover on the light exit side.
  • the cover is less tolerance-sensitive than with multiple internal total reflections before the light exits. This means that the cover is less sensitive with regard to an adjustment of the cover relative to the light sources than a cover in which multiple total internal reflections occur on structures of the cover.
  • Light distribution curve is particularly insensitive to adjustment fluctuations. Less sensitive to tolerances also means that contour deviations, which always occur during production, for example during injection molding, will have less of an impact on the optical efficiency and the light intensity distribution curves.
  • the second structures are exclusively arranged in a central area of the cover and every second structure is on at least two sides bounded by a plurality of first structures which are spaced apart from the second structure.
  • the cover is symmetrical with respect to a longitudinal center axis or a longitudinal center curve.
  • the second structures are located—arranged along the central longitudinal axis or the central longitudinal curve—in the center of the cover and do not extend over its entire width in a direction perpendicular to the central longitudinal axis or central longitudinal curve and parallel to the mounting plane of the light source.
  • First structures are arranged on both sides of the second structures, for example parallel to the longitudinal center axis or to the longitudinal center curve, which are spaced apart from the second structure and delimit it on both sides.
  • the first structures are embodied as longitudinal lamellae, which extend completely over the cover along a main extension direction of the cover.
  • the second structures are then designed as transverse lamellae that run transversely or perpendicularly to the first structures and do not extend over the entire width of the cover.
  • the second structures have a length along their main extension direction which is, for example, at most three times the length of the light exit surface of the light source in this direction.
  • the second structures thus have an extension in this direction which is of the order of magnitude of the extension of the light source in this direction.
  • the second structures can also engage around the light source.
  • the first structures are designed to direct incident light to the light exit side by total reflection a light beam path of the impinging light is in particular reflected exactly once before it emerges from the cover. That means finding the first structures preferably no multiple reflections take place, but a light beam path of a light source hits a first structure, so it is guided by total reflection to the light exit side of the cover, with exactly one reflection being provided in particular. This in turn reduces absorption losses.
  • Light emitted by a light source can reach the first structures located further outside through the open area between second structures which are adjacent to one another and are spaced apart.
  • the first structures are shaped in such a way that this light is reflected, specifically by total reflection.
  • the first structures therefore all contribute to generating the desired light intensity distribution curve, for example in the CO°/C180° plane of the light source.
  • the first structures become larger towards the edge, it is possible to capture the full emission angle of the light source, which can be a Lambertian radiator, for example. Due to the Lambertian light intensity distribution of the light emitted by the light source during operation, images of the light source on a light exit side of the cover become darker towards the edge; this can be compensated for by increasing the maximum extension of the first structures in a vertical direction.
  • the light source which can be a Lambertian radiator, for example. Due to the Lambertian light intensity distribution of the light emitted by the light source during operation, images of the light source on a light exit side of the cover become darker towards the edge; this can be compensated for by increasing the maximum extension of the first structures in a vertical direction.
  • the first structures are embodied symmetrically or asymmetrically with respect to a plane that runs in the center of the cover parallel to the first structures and is perpendicular to a cover surface on the light exit side of the cover.
  • different first structures are designed to generate different images of the light source on the light exit side of the cover.
  • the individual first structures thus produce images on the light exit side of the cover at different points on the cover.
  • the shape of the first structures makes it possible to set the viewing angle at which these images are visible from the outside.
  • the cover comprises a fastening element, which is arranged in such a way that light from the light source, which can be arranged between the adjacent and spaced-apart second structures, does not strike the fastening element directly.
  • the fastener can be, for example, a Act dowel pin or a snap hook.
  • the fastening element is arranged along the transverse direction not in the region of the open area, but where two adjacent second structures are arranged which are in direct contact with one another. In this way, light from a light source in the open area, which is emitted in the direction of the first structures, cannot impinge on the fastening element, as a result of which optical interference from the fastening element is minimized.
  • the cover is designed in one piece.
  • the cover is formed, for example, with a radiation-transmissive matrix material that can be clear-seeingly transparent.
  • the matrix material can be, for example, a glass or a plastic such as PMMA. Particles of a light-scattering and/or a light-reflecting and/or a light-absorbing material can be introduced into the matrix material at least in places.
  • the entire cover can be formed in one piece and in one piece with these materials, so that in particular the first structures and the second structures are formed integrally with one another.
  • a corresponding cover can be produced, for example, by injection molding or transfer molding.
  • the cover is free of structuring on its light exit side, at least in the central area where the second structures are arranged on the light entry side.
  • the cover is smooth and/or flat at least there, for example.
  • the cover does not have a V-shaped ditch in cross section extends in the direction of the longitudinal central axis or longitudinal central curve of the cover. In this way, for example, dust can be removed from the cover on the light exit side in a particularly simple manner by wiping.
  • a light-emitting module is also specified.
  • the lighting module can in particular also be a lamp that can be mounted at a destination.
  • the lighting module includes in particular a cover described here. This means that all the features disclosed for the lighting module are also disclosed for the cover and vice versa.
  • the lighting module comprises a multiplicity of light sources which are designed to emit light.
  • Each of the light sources includes at least one light-emitting diode. It is possible that each light source also includes two or more light-emitting diodes.
  • the light-emitting diodes can each include at least one light-emitting diode chip or consist of a light-emitting diode chip.
  • At least some, in particular each light source is arranged between two of the adjacent and spaced second structures of the cover. This means that the light from the light sources can reach the first structures of the cover because the second structures do not completely enclose the light source laterally, but rather there is an open area in which the second structures are spaced apart from one another.
  • the light source includes two or more light-emitting diodes, these are arranged next to one another, for example.
  • the light sources can each be arranged centrally between two second structures.
  • the two second structures, which are associated with a light source, are in particular designed to be mirror-symmetrical to one another.
  • the area between the light sources and the cover is free of further optical elements. This means that there is no further optical element, for example no lens, between the light source, for example a light-emitting diode, and the cover.
  • the light source can have a curved light exit surface, which is formed, for example, by encapsulating the light-emitting diode chip or chips of the light-emitting diode of the light source. However, this curved light exit surface does not form an imaging lens, but only serves to reduce the probability of total reflection at the interface between the light exit surface and the surrounding material, in particular air.
  • the second structures are designed to direct the incident light of the light sources to the light exit side of the cover and in particular, viewed in a C90/270 plane of the lighting module, the light intensity at emission angles between +- 40° and +- 90° compared to the luminous intensity of a Lambertian distribution, in particular to reduce it by more than 25%. This significantly improves the UGR value, i.e. reduces glare.
  • FIG. 1A shows a schematic perspective view of an embodiment of a cover 10 described here.
  • the cover 10 is shown in an oblique view of the light entry side 10a of the cover 10.
  • FIG. 1A shows a schematic perspective view of an embodiment of a cover 10 described here.
  • the cover 10 is shown in an oblique view of the light entry side 10a of the cover 10.
  • the shroud 10 includes a central region 12 formed along a central longitudinal axis M of the elongate shroud 10 .
  • the cover 10 could, unlike in the Figure 1A shown, for example, also be ring-shaped.
  • the center portion 12 would then extend along a circular or elliptical longitudinal center curve.
  • the cover 10 comprises a multiplicity of first structures 1 and a multiplicity of second structures 2 on the light entry side 10a.
  • the first structures 1 run along parallel curves, which in the present case are parallel straight lines that run parallel to the longitudinal central axis. In cross section, the first structures are formed, for example, as spikes.
  • the second structures 2 run transversely to the first structures 1. As can be seen in particular from the top view of the underside of the cover 10 in the schematic representation of FIG Figure 1B As can be seen, two of the second structures 2 are arranged adjacent and spaced apart from one another, such that an open area 4 is formed between them. Due to the open area 4, in which the second structures, which are arranged adjacent and spaced apart from one another, are not in contact with one another, light from a light source 3—compare in particular the Figures 1D through 1H - Partially meet at least one of the first structures 1 directly. In other words, the light source 3 is not enclosed laterally, for example parallel to a mounting plane of the light sources 3, by the second structures 2, but there are open areas 4 towards the first structures 1. The light source 3 is therefore not directly adjacent to the first structures 1 or to the second structures 3, but for example in air.
  • the open area 4 is also in the view obliquely from below the perspective view of FIG Figure 1C visible.
  • a light source 3 the is arranged between two adjacent and spaced-apart second structures, its light 5 partially emits in the direction of the downstream second structures 2 .
  • the second structures 2 are designed for total reflection of the light passing through, such that each light beam path 51 of the light is preferably totally reflected exactly once on an outer surface of the second structure and then emerges from the cover 10 at the light exit surface 10b.
  • the light source 4 is a Lambertian emitter or approximately a Lambertian emitter.
  • the light source has a top surface 3a, which is the light exit surface, for example.
  • the second structures 2 extend up to the top surface 3a and do not overlap with the light source 3 in the vertical direction V. In this way, there can be no contact between the cover 10 and the light sources 3.
  • the second structures have, for example, a maximum length of 1.5 cm, in particular a maximum length of 1.0 cm.
  • the structures can also be designed so long that the structures grip around the light sources 3 .
  • the second structures 2 are formed, for example, on their outer surface facing away from the light source 3 in the form of an optical concentrator.
  • the outer surface can be described, for example, by parabolic, hyperbolic, elliptical or combinations of these curves.
  • the outer surfaces of the second structures 2 facing the light sources 3 can, for example, also be flat and/or smooth.
  • the second structures 2 are in the embodiment of Figures 1A to 1H arranged in the central area 12 of the cover and delimited laterally on both sides by a multiplicity of first structures 1 .
  • the Figure 1D shows in cross section from the side, the beam paths 51 of the light 5 passing through, as they result from a simulation program
  • the Figure 1E shows representative light beam paths 51 of the light 5 for improved visibility.
  • the second structures 2 are used to generate a desired light intensity distribution curve in the C90°/C270° plane, ie in the longitudinal direction, and thus act to reduce glare.
  • the second structures extend at least in places along the CO°/C180° plane.
  • the light intensity distribution curve in the C45°/C315° plane is largely determined by the contour of the second structures 2 and can be adjusted as a result.
  • the first structures 1 have maximum extensions E in the vertical direction V perpendicular to the lateral direction L, which are larger the closer a first structure is arranged to an edge 13 of the cover. In this way, as much as possible of the light from the light source 3 can be captured.
  • the Figure 1G shows, in a schematic sectional representation, representative light beam paths 51 of the light 5 which impinges on the first structures 1
  • Figure 1H indicates corresponding simulation results.
  • the individual first structures 1 are shaped in such a way that they direct incident light to the light exit side 10b of the cover 10 by total reflection and thus all generate part of the desired light intensity distribution curve in the CO°/C180° plane.
  • the individual first structures 1 generate images of the light sources 3 at different points on the cover.
  • a prismatic structure or a VDI structure can be provided towards the edges 13 , as a result of which individual images of the light sources 3 can be blurred in order to increase the homogeneity of the luminosity distribution on the light exit side 10b of the cover 10 . This can also be achieved by the targeted introduction of light-scattering particles, for example, into a matrix material of the cover 10 .
  • the light intensity distribution curve in the transverse direction i.e. in the CO°/C180° plane, is significantly more important for elongated lighting modules in particular than the light distribution curve in the longitudinal direction, the C90°/C270° plane. Due to the large distance between the light sources 3 and the first structures 1 of the cover, the lighting module is significantly less sensitive in the transverse direction with regard to tolerance fluctuations when adjusting the cover relative to the lighting means 3.
  • the Figure 1I shows resulting light intensity distribution curves 52 in the C0°/C180° plane and 53 in the C90°/C270° plane.
  • the schematic sectional view of the Figure 2A shows an embodiment of a light-emitting module described here, which in contrast to the light-emitting module Figures 1A to 1H two light-emitting diodes 31, 32 per light source 3 includes. This arrangement of several light-emitting diodes is next to each other due to the fact that the second structures do not overlap with the light source 3 in the vertical direction V, without collision between the cover 10 and the light source 3 is possible.
  • FIGS. 3A and 3B show exemplary embodiments of the covers described here, in which fastening means 6 are present on the edge 13 .
  • the fastening means 6 are, for example, snap hooks.
  • the fastening means 6 are arranged in such a way that light from the light source, which is arranged between the adjacent and spaced-apart second structures 2, does not strike the fastening means 6 directly. Rather, the fasteners 6 are there arranged where two adjacent second structures 2 are in direct contact with each other.
  • the cover has a curvature towards the edge 13 such that the cover 10 is structured in a U-trench shape in the edge area on the light exit side 10b.
  • This structuring on the outer surface makes it possible to compensate for the maximum extension E of the first structures 1, which increases towards the edge 13, in such a way that the edge thickness differences across the cover are reduced.
  • the first structures 1 have a greater extent E towards the edge, the overall edge thickness of the cover remains relatively constant. This enables a reduction in material, which can contribute to cost savings.
  • the cover is easier to produce due to smaller differences in wall thickness, for example easier to spray.
  • the cycle time for creating such a cover is lower, which in turn reduces the cost of the cover.
  • the contour deviations of the optics are also reduced with smaller wall thickness differences.
  • the first structures 1 are designed in cross section as spikes, which have a larger area than, for example, the first structures in the exemplary embodiment of FIG Figures 1A to 1H .
  • the first structures 1 are designed in cross section as spikes, which have a larger area than, for example, the first structures in the exemplary embodiment of FIG Figures 1A to 1H .
  • fewer images of the light source 3 are generated on the light exit surface 10b, but these are brighter than the images that are generated, for example, in the previous exemplary embodiments.
  • the first structures are formed in a wave-like manner. They serve to bring the light 5 into the to break or scatter the desired luminous intensity distribution.
  • the first structures 1 in the central region 12 are also designed as spikes in cross section, which can generate images of the light source 3 on the light exit surface 10b by total reflection.
  • a cover described here is particularly easy to care for due to the only slight structuring of the outer surface on the light exit side 10b, since it can be wiped off particularly well, for example.
  • Light beam paths 51 are reflected only once if possible, which means that the cover is particularly insensitive to tolerances, which has a positive effect on the light distribution curve that is generated and on the optical efficiency, and each light beam path 51 takes the shortest path through the material of cover 10, resulting in absorption in the material of cover 10 are minimized.
  • the lighting module therefore has a particularly high optical efficiency in comparison to a lighting module with many reflections that are matched to one another.
  • a lighting module with many reflections that are matched to one another is sensitive to tolerances. Contour deviations and deviations in positioning then lead to undesired scattered light.
  • the light-emitting module it is possible to equip the light-emitting module with a different number of light-emitting diodes 31, 32 without adversely affecting the luminous intensity distribution curves. A particularly homogeneous impression is obtained when viewing the light-emitting module on its light exit side 10b.
  • the open area between adjacent and spaced second structures allows the light from each light source to penetrate to the edge 13 of the cover. on In this way it is not necessary to cover the entire area below the cover with light-emitting diodes 31, 32, but the light-emitting diodes can be arranged along a narrow band exclusively in the central area 12. In this way, the circuit board area required is reduced, which also contributes to cost reduction.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)

Description

  • Es wird eine Abdeckung für ein Leuchtmodul angegeben. Ferner wird ein Leuchtmodul insbesondere mit einer solchen Abdeckung angegeben.
  • Die Druckschriften DE 10 2007 013082 A1 , DE 20 2014 101 954 U1 , DE 10 2013 226 181 A1 und DE 10 2015 114 310 A1 beschreiben eine Abdeckung für ein Leuchtmodul sowie ein Leuchtmodul.
  • Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, eine Abdeckung für ein Leuchtmodul anzugeben, mit der eine Fläche in einem Zielgebiet besonders gleichmäßig und mit besonders großer Beleuchtungsstärke ausgeleuchtet werden kann. Eine weitere zu lösende Aufgabe besteht darin, eine Abdeckung anzugeben, bei der die Leuchtdichte von allen Blickrichtungen an einer Lichtaustrittsseite besonders homogen erscheint. Eine weitere zu lösende Aufgabe besteht darin, ein Leuchtmodul mit einer solchen Abdeckung anzugeben.
  • Die Erfindung betrifft ein Leuchtmodul gemäß Anspruch 1, welches eine Vielzahl von Lichtquellen und eine Abdeckung aufweist.
  • Es wird eine Abdeckung für ein Leuchtmodul angegeben. Bei der Abdeckung handelt es sich um einen lichtdurchlässigen Körper, der optische Eigenschaften aufweisen kann. Das heißt, die Abdeckung kann dazu vorgesehen sein, durchtretendes Licht optisch zu beeinflussen, beispielsweise zumindest teilweise umzulenken und/oder zu bündeln und/oder zu streuen. Die Abdeckung ist als Abdeckung für ein Leuchtmodul ausgebildet.
  • Das Leuchtmodul umfasst eine Vielzahl von Lichtquellen, denen die Abdeckung in Abstrahlrichtung der Lichtquellen nachgeordnet ist.
  • Erfindungsgemäß umfasst die Abdeckung eine Lichteintrittsseite. Die Lichteintrittsseite ist dabei diejenige Seite der Abdeckung, die zum Lichteintritt vorgesehen ist. Beispielsweise ist diese Seite der Abdeckung der zumindest einen Lichtquelle des Leuchtmoduls bei der Verwendung der Abdeckung in einem Leuchtmodul zugewandt.
  • Die Abdeckung weist ferner eine Lichtaustrittsseite auf, die an der der Lichteintrittsseite abgewandten Seite der Abdeckung angeordnet ist. Licht, das an der Lichteintrittsseite in die Abdeckung eintritt, wird von der Abdeckung beispielsweise optisch beeinflusst und tritt als optisch beeinflusstes Licht an der Lichtaustrittsseite der Abdeckung aus dieser aus.
  • Erfindungsgemäß umfasst die Abdeckung eine Vielzahl von ersten Strukturen an der Lichteintrittsseite. Das heißt, an der Lichteintrittsseite der Abdeckung ist diese nicht glatt ausgebildet, sondern sie weist eine Strukturierung auf. Die Strukturierung umfasst eine Vielzahl erster Strukturen, die als Erhebungen im Material der Abdeckung ausgeführt sein können. Die ersten Strukturen können dabei geometrisch ähnlich zueinander ausgebildet sein.
  • Die ersten Strukturen sind zur optischen Beeinflussung von Licht, dass durch die ersten Strukturen in die Abdeckung eintritt, vorgesehen. Beispielsweise kann es sich bei den ersten Strukturen um lichtbrechende und/oder lichtreflektierende Strukturen handeln. Erfindungsgemäß sind die ersten Strukturen zumindest zum Teil dazu vorgesehen, in sie eintretendes Licht durch Totalreflexion umzulenken.
  • Erfindungsgemäß umfasst die Abdeckung eine Vielzahl zweiter Strukturen an der Lichteintrittsseite. Das heißt, die Strukturierung an der Lichteintrittsseite der Abdeckung umfasst eine zweite Art von Strukturen, die ebenfalls dazu ausgebildet sind, eintretendes Licht optisch zu beeinflussen, beispielsweise zu brechen und/oder zu reflektieren. Die zweiten Strukturen können als Erhebungen im Material der Abdeckung ausgeführt sein und können zumindest zum Teil zueinander ähnlich ausgebildet sein.
  • Die zweiten Strukturen unterscheiden sich von den ersten Strukturen beispielsweise hinsichtlich des Orts an der Lichteintrittsseite der Abdeckung und/oder einer geometrischen Ausgestaltung und/oder einer Strukturgröße und/oder einer Kurve, entlang derer sie sich erstrecken. Die ersten Strukturen und die zweiten Strukturen nehmen dabei in der Abdeckung unterschiedliche optische Aufgaben wahr und sind somit auch im Hinblick auf ihre optische Wirkung voneinander unterschiedlich.
  • Erfindungsgemäß verlaufen die ersten Strukturen entlang von Parallelkurven. Das heißt, die ersten Strukturen können beispielsweise entlang von zueinander parallelen Geraden verlaufen. Ferner ist es möglich, dass die ersten Strukturen entlang gekrümmter Kurven, entlang wellenartiger Kurven oder entlang von Polygonzügen verlaufen, die relativ zueinander zum Beispiel parallelverschoben sind. Die ersten Strukturen verlaufen dann wenigstens entlang von zwei Parallelkurven, die entsprechend ausgebildet sind. Insbesondere ist es möglich, dass die Abdeckung mehr als zwei erste Strukturen aufweisen, die paarweise entlang von Parallelkurven verlaufen.
  • Für den Fall, dass die Abdeckung beispielsweise linear ausgebildet ist und eine Haupterstreckungsrichtung aufweist, können die Parallelkurven durch zueinander parallele Geraden gebildet sein. Für den Fall, dass die Abdeckung beispielsweise ringförmig ausgebildet ist, können die Parallelkurven, entlang derer sich die ersten Strukturen erstrecken, als konzentrische Kreise ausgebildet sein.
  • Erfindungsgemäß verlaufen die zweiten Strukturen quer zu den ersten Strukturen. Das heißt, die zweiten Strukturen verlaufen nicht entlang der Parallelkurven, entlang derer die ersten Strukturen verlaufen, sondern die zweiten Strukturen weisen eine Erstreckung entlang einer Kurve, zum Beispiel entlang einer Geraden, auf, welche die Parallelkurven der ersten Strukturen zumindest in Verlängerung schneidet. Die zweiten Strukturen können dabei zumindest teilweise ebenfalls entlang von Parallelkurven angeordnet sein. Das heißt, die zweiten Strukturen können beispielsweise entlang von zueinander parallelen Geraden angeordnet sein, die dann zum Beispiel quer oder senkrecht zu den Parallelkurven der ersten Strukturen verlaufen.
  • Erfindungsgemäß sind zumindest zwei der zweiten Strukturen benachbart und beabstandet zueinander angeordnet, derart, dass Licht einer Lichtquelle, die in einem offenen Bereich zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen angeordnet ist, zum Teil direkt auf zumindest eine der ersten Strukturen trifft.
  • Zwischen zwei zueinander benachbarten und voneinander beabstandeten zweiten Strukturen ist also ein offener Bereich ausgebildet. Der offene Bereich ist von seiner Größe, zum Beispiel im Hinblick auf sein Volumen oder im Hinblick auf die Projektion seiner Fläche auf die Lichteintrittsseite der Abdeckung, derart groß ausgebildet, dass eine Lichtquelle im offenen Bereich angeordnet werden kann. Erfindungsgemäß umfasst jede Lichtquelle zumindest eine Leuchtdiode
  • Im offenen Bereich ist die Abdeckung frei von zweiten Strukturen. Die zweiten Strukturen, die zueinander benachbart sind und den offenen Bereich an beispielsweise zwei Seiten begrenzen, sind so weit voneinander beabstandet, dass sie die Lichtquelle insbesondere nicht berühren und beispielsweise am Rand einer Lichtaustrittsfläche der Lichtquelle verlaufen. Die zweiten Strukturen können eine Vielzahl von zueinander benachbarten und beabstandeten Paaren aufweisen, zwischen denen jeweils eine Lichtquelle anordenbar ist. Mit anderen Worten kann jede zweite Struktur genau einer Lichtquelle zugeordnet sein, wobei jeder Lichtquelle beispielsweise genau zwei zweite Strukturen zugeordnet sind, nämlich zueinander benachbarte und beabstandete zweite Strukturen. Die zweiten Strukturen sind dann insbesondere in einer geraden Anzahl vorhanden und insbesondere paarweise angeordnet. Die zweiten Strukturen jeder Paaranordnung zweiter Strukturen zwischen denen jeweils eine Lichtquelle anordenbar ist, können spiegelsymmetrisch zueinander ausgebildet sein.
  • Ferner ist es möglich, dass die Abdeckung zweite Strukturen aufweist, die zueinander benachbart, jedoch nicht zueinander beabstandet sind. Zwischen diesen zweiten Strukturen ist dann kein offener Bereich angeordnet und es ist nicht vorgesehen, eine Lichtquelle zwischen diesen zweiten Strukturen anzuordnen. Diese zweiten Strukturen können sich beispielsweise in direktem Kontakt zueinander befinden. Die Abdeckung kann dann beispielsweise abwechselnd Paare von zweiten Strukturen aufweisen, die zueinander in Kontakt stehen und Paare von zweiten Strukturen, zwischen denen ein offener Bereich angeordnet ist und die somit beabstandet zueinander angeordnet sind.
  • Ein Unterschied zwischen den ersten und den zweiten Strukturen besteht insbesondere auch darin, dass jeder zweiten Struktur genau eine Lichtquelle zugeordnet ist, wobei zum Beispiel vorgesehen sein kann, dass die zweite Struktur ausschließlich Licht aus der zugeordneten Lichtquelle aufnimmt. Im Unterschied dazu können die ersten Strukturen von Licht aller Lichtquellen angestrahlt werden. Jeder ersten Struktur sind zumindest zwei oder mehr Lichtquellen zugeordnet, deren Licht durch die erste Struktur optisch beeinflusst wird.
  • Der offene Bereich zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen ist derart ausgebildet, dass Licht der Lichtquelle zum Teil direkt auf zumindest eine der ersten Strukturen trifft. Das heißt, das Licht der Lichtquelle wird durch die zweiten Strukturen beispielsweise an zwei gegenüberliegenden Rändern einer Lichtaustrittsfläche der Lichtquelle aufgenommen. Licht, das nicht zu den zweiten Strukturen hin abgestrahlt wird, kann durch den offenen Bereich auf zumindest eine der ersten Strukturen treffen. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, dass die einzelnen Lichtquellen der zugeordneten zweiten Strukturen eine gewünschte Lichtstärkeverteilungskurve des aus der Abdeckung austretenden Lichts insbesondere in einer ersten Ebene beeinflussen oder einstellen und die ersten Strukturen die Lichtverteilungskurve insbesondere in einer dazu senkrechten Ebene beeinflussen oder einstellen.
  • Erfindungsgemäß wird eine Abdeckung für ein Leuchtmodul angegeben mit
    • einer Lichteintrittsseite,
    • einer Vielzahl von ersten Strukturen an der Lichteintrittsseite,
    • einer Vielzahl von zweiten Strukturen an der Lichteintrittsseite, wobei
    • die ersten Strukturen entlang von Parallelkurven verlaufen,
    • die zweiten Strukturen quer zu den ersten Strukturen verlaufen, und
    • zumindest zwei der zweiten Strukturen benachbart und beabstandet zueinander angeordnet sind, derart, dass Licht einer Lichtquelle, die in einem offenen Bereich zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen anordenbar ist, zum Teil direkt auf zumindest eine der ersten Strukturen trifft.
  • Der hier beschriebenen Abdeckung liegen dabei unter anderem die folgenden Überlegungen zugrunde: Leuchtmodule mit hoher optischer Effizienz und guten Lichtverteilungskurven, die beispielsweise durch einen besonders kleinen UGR (Unified Glare Rating)-Wert ausgezeichnet sind und damit eine besonders kleine Blendung aufweisen, wirken oft nicht homogen beim Betrachten der Lichtaustrittsseite der Abdeckung. Das heißt, dass zum Beispiel die Beleuchtungsstärke an einer Lichtaustrittsseite einer Abdeckung des Leuchtmoduls inhomogen ist.
  • Dieses Problem kann beispielsweise durch Strukturen an der Lichteintrittsseite der Abdeckung gelöst werden, die zur mehrfachen Totalreflexion von eintretendem Licht vorgesehen sind. Solche Abdeckungen sind jedoch hinsichtlich einer Justage relativ zu den vorgeordneten Lichtquellen besonders kritisch. Das heißt, kleine Änderungen der Anordnung der Abdeckung relativ zu den Lichtquellen können zu großen Änderungen in den Lichtstärkeverteilungskurven, sowie dem optischen Wirkungsgrad führen. Toleranzunsensibler bedeutet auch, dass Konturabweichungen, die bei der Herstellung der Abdeckung, zum Beispiel beim Spritzgießen, immer vorkommen, einen geringeren Einfluss auf den optischen Wirkungsgrad sowie auf die Lichtstärkeverteilungskurven haben.
  • Ferner bestünde die Möglichkeit, die Abdeckung an der Lichtaustrittsseite zu strukturieren, um dort durch beispielsweise Lichtstreuung eine Homogenisierung zu erreichen. Dies führt jedoch zu einer Abdeckung, die schlecht zu pflegen, beispielsweise schlecht abwischbar, ist, da sich in der Strukturierung an den Ausseiten leicht Schmutz und Staub sammeln können.
  • Ferner bestünde die Möglichkeit, jeder Lichtquelle eine eigene Optik nachzuordnen, die beispielsweise als Linse ausgebildet ist. Hierdurch kann die Homogenität beim Betrachter verbessert werden, indem die Lichtquellen besonders homogen über eine große Fläche verteilt werden. Dies führt aber dazu, dass der benötigte Platz für die Lichtquellen besonders groß wird, wodurch beispielsweise eine großflächige Leiterplatte für die Montage und den elektrischen Anschluss der Lichtquellen benötigt wird, was zu einem besonders teuren Leuchtmodul führt.
  • Bei einer hier beschriebenen Abdeckung erfolgt die optische Beeinflussung des Lichts nun durch zwei Arten von Strukturen, die ersten Strukturen und die zweiten Strukturen, die unterschiedlich voneinander ausgebildet sind. Eine solche Abdeckung kann insbesondere einstückig und einteilig ausgebildet sein und es ist möglich, dass eine solche Abdeckung den Lichtquellen direkt nachgeordnet wird, ohne dass ein weiteres optisches Element zwischen einer Lichtquelle und der Abdeckung erforderlich ist. Die unterschiedlichen Strukturen können dabei die Lichtstärkeverteilungskurven in unterschiedlichen Ebenen des Leuchtmoduls einstellen.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung erstreckt sich im offenen Bereich zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen zumindest eine erste Struktur an der Lichteintrittsseite. Das heißt, in dieser Ausführungsform grenzen die zueinander benachbarten und voneinander beabstandeten Strukturen im offenen Bereich nicht an eine glatte, unstrukturierte Fläche der Abdeckung, sondern im offenen Bereich setzt sich beispielsweise zumindest eine der ersten Strukturen fort. Im offenen Bereich ist durch das Einbringen der ersten Strukturen erreicht, dass das durchtretende Licht in die gewünschte Lichtstärkeverteilungskurven bricht oder aufstreut, wodurch sich die Homogenität an der Lichtaustrittsseite der Abdeckung erhöht. Insbesondere kann dadurch die Helligkeit direkter Abbildungen der Lichtquellen an der Lichtaustrittsseite der Abdeckung reduziert sein, sodass sich zu helle Stellen vermeiden lassen.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung erstrecken sich die benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen bis zu einer Deckfläche der Lichtquelle, die der Lichteintrittsseite zugewandt ist. Die zweiten Strukturen ragen an der Lichteintrittsseite der Abdeckung in Richtung der Lichtquellen. Die Lichtquellen weisen jeweils eine Deckfläche auf, bei der es sich beispielsweise um die Lichtaustrittsfläche der Lichtquellen handelt.
  • Die zweiten Strukturen sind in Richtung der Deckfläche vorzugsweise nur so lang ausgebildet, dass sie in einer vertikalen Richtung, die beispielsweise senkrecht zu einer Montageebene der Lichtquellen steht, nicht mit der Deckfläche und/oder der Lichtquelle überlappen. Das heißt, die zweiten Strukturen sind beispielsweise genau bis zur Deckfläche ausgebildet, stehen aber in der vertikalen Richtung nicht über die Deckfläche über.
  • Die Lichtquellen werden auf diese Weise durch die zweiten Strukturen in lateralen Richtungen, senkrecht zur vertikalen Richtung, nicht umschlossen. Dies erleichtert beispielsweise die Justage der Abdeckung relativ zu den Lichtquellen, da es zu keiner Berührung zwischen der Abdeckung, also insbesondere den zweiten Strukturen, und den Lichtquellen kommen kann. Eine Beschädigung der Lichtquellen, zum Beispiel empfindlicher Leuchtdioden, durch die Abdeckung ist daher ausgeschlossen.
  • Alternativ ist es möglich, dass die zweiten Strukturen in der vertikalen Richtung so lang ausgeführt sind, dass sie mit den Lichtquellen überlappen und zum Beispiel bis zu einer der Deckfläche abgewandten Bodenfläche reichen.
  • Erfindungsgemäß sind die zweiten Strukturen dazu ausgebildet, auftreffendes Licht zu einer Lichtaustrittsseite zu lenken. Das heißt, Licht der Lichtquelle, welches in eine zweite Struktur eintritt, wird von der zweiten Struktur in Richtung der Lichtaustrittsseite der Abdeckung, die der Lichteintrittsseite gegenüberliegt, gelenkt. Dabei ist es insbesondere möglich, dass die zweiten Strukturen beim Einsatz der Abdeckung in einem länglichen Leuchtmodul mit einer Haupterstreckungsrichtung zur Erzeugung einer gewünschten Lichtverteilungskurve in der C90°/C270°-Ebene, also in Längsrichtung, ausgebildet sind und damit entblendend wirken. Die zweiten Strukturen erstrecken sich dazu zumindest stellenweise entlang der CO°/C180°-Ebene.
  • Erfindungsgemäß wird ein Lichtstrahlengang des auftreffenden Lichts an einer Außenfläche einer zweiten Struktur genau einmal reflektiert, bevor er aus der Abdeckung austritt. In diesem Fall sind die zweiten Strukturen beispielsweise totalreflektierend ausgebildet. Tritt ein Lichtstrahlengang des von einer zugeordneten Lichtquelle emittierten Lichts in eine zweite Struktur ein, so wird er an einer Außenfläche der zweiten Struktur einmal reflektiert und tritt dann an der Lichtaustrittsseite aus der Abdeckung aus.
  • Aufgrund dieser nur einmaligen Reflexion ist die Abdeckung weniger toleranzsensibel als bei mehrfachen internen Totalreflexionen vor dem Lichtaustritt. Das heißt, die Abdeckung ist im Hinblick auf eine Justage der Abdeckung relativ zu den Lichtquellen weniger sensibel als eine Abdeckung, bei der mehrfache interne Totalreflexionen an Strukturen der Abdeckung auftreten. Die erzeugte
  • Lichtverteilungskurve ist hinsichtlich Justageschwankungen besonders unempfindlich. Toleranzunsensibler bedeutet auch, dass Konturabweichungen die bei der Herstellung, zum Beispiel beim Spritzgießen, immer vorkommen einen geringeren Einfluss auf den optischen Wirkungsgrad sowie auf die Lichtstärkeverteilungskurven haben werden.
  • Darüber hinaus sind Verluste des durchtretenden Lichts aufgrund des kurzen Lichtweges des Lichtstrahlengangs und damit verringerter Absorption reduziert. Das heißt, jeder Lichtstrahlengang nimmt einen besonders kurzen Weg durch das Material der Abdeckung, wodurch weniger Absorption im Material auftritt, was in einem höheren optischen Wirkungsgrad resultiert. Interne Totalreflexionen funktioniert nur in einem kleinen Winkelbereich, das heißt die interne Totalreflexionsbedingung ist sehr schwer aufrecht zu erhalten bei mehreren zueinander ausgerichteten internen Totalreflexionen. Konturabweichungen des optischen Bauteils, sowie Positionsabweichung der Lichtquelle sowie die thermische Ausdehnung der Bauteile erschweren das Einhalten der Bedingung. Sobald die Bedingung ungewünscht gebrochen wird, strahlt das Licht unkontrolliert durch die Abdeckung und trifft dann beispielswiese auf den Innenraum des Bauteils. Der Innenraum hat keine vollständige Reflektivität. Typischer weise liegt die Reflektivität eines weißen Innenraums bei 80-86%.
  • Folglich wird dort Licht absorbiert, und nicht absorbiertes Licht wird oft zu Streulicht, das den UGR-Wert erhöht und nicht zur Beleuchtungsstärke im Zielgebiet beiträgt. Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung sind die zweiten Strukturen ausschließlich in einem Mittelbereich der Abdeckung angeordnet und jede zweite Struktur ist an zumindest zwei Seiten von einer Vielzahl erster Strukturen begrenzt, die beabstandet zur zweiten Struktur angeordnet sind. Beispielsweise ist die Abdeckung hinsichtlich einer Längsmittelachse oder einer Längsmittelkurve symmetrisch ausgebildet. Die zweiten Strukturen befinden sich - entlang der Längsmittelachse oder der Längsmittelkurve angeordnet - in der Mitte der Abdeckung und erstrecken sich nicht über deren gesamte Breite in einer Richtung senkrecht zur Längsmittelachse oder Längsmittelkurve und parallel zur Montageebene der Lichtquelle. Beidseitig von den zweiten Strukturen, zum Beispiel parallel zur Längsmittelachse oder zur Längsmittelkurve, sind erste Strukturen angeordnet, die beabstandet zur zweiten Struktur sind und diese an den beiden Seiten jeweils begrenzen. Beispielsweise sind die ersten Strukturen als Längslamellen ausgebildet, die sich entlang einer Haupterstreckungsrichtung der Abdeckung vollständig über die Abdeckung erstrecken. Die zweiten Strukturen sind dann als Querlamellen, die quer oder senkrecht zu den ersten Strukturen verlaufen, ausgebildet und erstrecken sich nicht über die gesamte Breite der Abdeckung. Die zweiten Strukturen haben dabei entlang ihrer Haupterstreckungsrichtung eine Länge, die beispielsweise höchstens das Dreifache der Länge der Lichtaustrittsfläche der Lichtquelle in dieser Richtung beträgt. Die zweiten Strukturen haben in dieser Richtung also eine Ausdehnung, die in der Größenordnung der Ausdehnung der Lichtquelle in dieser Richtung ist. Alternativ können die zweiten Strukturen auch um die Lichtquelle greifen.
  • Erfindungsgemäß sind die ersten Strukturen dazu ausgebildet, auftreffendes Licht durch Totalreflexion zu der Lichtaustrittsseite zu lenken, wobei
    ein Lichtstrahlengang des auftreffenden Lichts insbesondere genau einmal reflektiert wird, bevor er aus der Abdeckung austritt. Das heißt, auch an den ersten Strukturen finden vorzugsweise keine Mehrfachreflexionen statt, sondern trifft ein Lichtstrahlengang einer Lichtquelle auf eine erste Struktur, so wird er durch Totalreflexion an die Lichtaustrittsseite der Abdeckung geführt, wobei insbesondere genau eine Reflexion vorgesehen ist. Dadurch sind wiederum Absorptionsverluste reduziert.
  • Durch den offenen Bereich zwischen zueinander benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen kann von einer Lichtquelle emittiertes Licht an die weiter außen liegenden ersten Strukturen gelangen. Die ersten Strukturen sind dabei derart ausgeformt, dass dieses Licht reflektiert wird, und zwar durch Totalreflexion. Die ersten Strukturen tragen daher alle einen Teil dazu bei, die gewünschte Lichtstärkeverteilungskurve zum Beispiel in der CO°/C180°-Ebene des Leuchtmittels zu erzeugen.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung ist die maximale Erstreckung einer ersten Struktur in einer vertikalen Richtung umso größer, je näher die erste Struktur an einem Rand der Abdeckung angeordnet ist. Das heißt, zum Beispiel in Querrichtung senkrecht zur Längsmittelachse oder Längsmittelkurve wird die maximale Erstreckung der ersten Strukturen von der Mitte zum Rand hin immer größer, sodass eine erste Struktur, die näher am Rand angeordnet ist, eine größere maximale Erstreckung in vertikaler Richtung aufweist, als eine erste Struktur, die näher in der Mitte angeordnet ist.
  • Dadurch, dass die ersten Strukturen zum Rand hin größer werden, ist es möglich, den vollen Abstrahlwinkel der Lichtquelle, bei der es sich beispielsweise um einen Lambert'schen Strahler handeln kann, einzufangen. Durch die Lambert'sche Lichtstärkeverteilung des von der Lichtquelle im Betrieb abgestrahlten Lichts werden Abbilder der Lichtquelle an einer Lichtaustrittsseite der Abdeckung zum Rand hin dunkler, dies kann durch eine Vergrößerung der maximalen Erstreckung der ersten Strukturen in einer vertikalen Richtung kompensiert werden.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung sind die ersten Strukturen im Hinblick auf eine Ebene, die mittig der Abdeckung parallel zu den ersten Strukturen verläuft und senkrecht zu einer Deckfläche an der Lichtaustrittsseite der Abdeckung ist, symmetrisch oder asymmetrisch ausgebildet.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung sind unterschiedliche erste Strukturen dazu ausgebildet, unterschiedliche Abbilder der Lichtquelle an der Lichtaustrittsseite der Abdeckung zu erzeugen. Die einzelnen ersten Strukturen erzeugen also Abbilder an der Lichtaustrittsseite der Abdeckung an unterschiedlichen Stellen der Abdeckung. Durch die Formgebung der ersten Strukturen ist es möglich, einzustellen, unter welchem Betrachtungswinkel diese Abbilder von außen sichtbar sind.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung umfasst die Abdeckung ein Befestigungselement, das derart angeordnet ist, dass Licht der Lichtquelle, die zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen anordenbar ist, nicht direkt auf das Befestigungselement trifft. Bei dem Befestigungselement kann es sich beispielsweise um einen Passstift oder einen Schnapphaken handeln. Das Befestigungselement ist beispielsweise längs der Querrichtung nicht im Bereich des offenen Bereichs angeordnet, sondern dort wo zwei benachbarte zweite Strukturen angeordnet sind, die sich in direktem Kontakt zueinander befinden. Auf diese Weise kann Licht einer Lichtquelle im offenen Bereich, das in Richtung der ersten Strukturen abgestrahlt wird, nicht auf das Befestigungselement treffen, wodurch eine optische Störung durch das Befestigungselement minimiert ist.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung ist die Abdeckung einstückig ausgebildet. Das heißt, die Abdeckung ist beispielsweise mit einem strahlungsdurchlässigen Matrixmaterial gebildet, das klarsichtig transparent sein kann. Bei dem Matrixmaterial kann es sich zum Beispiel um ein Glas oder um einen Kunststoff wie PMMA handeln. In das Matrixmaterial können zumindest stellenweise Partikel eines lichtstreuenden und/oder eines lichtreflektierenden und/oder eines lichtabsorbierenden Materials eingebracht sein. Die gesamte Abdeckung kann einstückig und einteilig mit diesen Materialien gebildet sein, sodass insbesondere die ersten Strukturen und die zweiten Strukturen integral miteinander ausgebildet sind. Eine entsprechende Abdeckung kann beispielsweise durch Spritzgießen oder Spritzpressen erzeugt werden.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Abdeckung ist die Abdeckung an ihrer Lichtaustrittsseite zumindest im Mittelbereich, dort wo an der Lichteintrittsseite die zweiten Strukturen angeordnet sind, frei von Strukturierungen. Mit anderen Worten, ist die Abdeckung zumindest dort zum Beispiel glatt und/oder eben ausgebildet. Die Abdeckung weist insbesondere keinen im Querschnitt V-förmigen Graben auf, der sich in Richtung der Längsmittelachse oder Längsmittelkurve der Abdeckung erstreckt. Auf diese Weise kann beispielsweise Staub von der Abdeckung an der Lichtaustrittsseite besonders einfach durch Wischen entfernt werden.
  • Es wird weiter ein Leuchtmodul angegeben. Bei dem Leuchtmodul kann es sich insbesondere auch um eine Leuchte handeln, die an einem Bestimmungsort montiert werden kann. Das Leuchtmodul umfasst insbesondere eine hier beschriebene Abdeckung. Das heißt, sämtliche für das Leuchtmodul offenbarten Merkmale sind auch für die Abdeckung offenbart und umgekehrt.
  • Das Leuchtmodul umfasst gemäß zumindest einer Ausführungsform eine Vielzahl von Lichtquellen, die dazu ausgebildet sind, Licht zu emittieren. Jede der Lichtquellen umfasst zumindest eine Leuchtdiode. Dabei ist es möglich, dass jede Lichtquelle auch zwei oder mehr Leuchtdioden umfasst. Die Leuchtdioden wiederum können jeweils zumindest einen Leuchtdiodenchip umfassen oder aus einem Leuchtdiodenchip bestehen. Zumindest manche, insbesondere jede Lichtquelle, ist zwischen zwei der benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen der Abdeckung angeordnet. Das heißt, das Licht der Lichtquellen kann dadurch, dass die zweiten Strukturen die Lichtquelle lateral nicht vollständig umschließen, sondern jeweils ein offener Bereich, in dem die zweiten Strukturen voneinander beabstandet sind, vorhanden ist, zu den ersten Strukturen der Abdeckung gelangen. Umfasst die Lichtquelle zwei oder mehr Leuchtdioden, so sind diese zum Beispiel nebeneinander angeordnet. Die Lichtquellen können jeweils mittig zwischen zwei zweiten Strukturen angeordnet sind. Die zwei zweiten Strukturen, die die einer Lichtquelle zugeordnet sind, sind insbesondere spiegelsymmetrisch zueinander ausgebildet. Gemäß zumindest einer Ausführungsform des Leuchtmoduls ist der Bereich zwischen den Lichtquellen und der Abdeckung frei von weiteren optischen Elementen. Das heißt, es ist kein weiteres optisches Element, zum Beispiel keine Linse, zwischen der Lichtquelle, zum Beispiel einer Leuchtdiode, und der Abdeckung vorhanden. Die Lichtquelle kann dabei eine gekrümmte Lichtaustrittsfläche aufweisen, die beispielsweise durch einen Verguss für den oder die Leuchtdiodenchips der Leuchtdiode der Lichtquelle gebildet ist. Diese gekrümmte Lichtaustrittsfläche bildet jedoch keine abbildende Linse, sondern dient lediglich dazu, die Wahrscheinlichkeit für eine Totalreflexion an der Grenzfläche zwischen der Lichtaustrittsfläche und dem umgebenden Material, insbesondere Luft, zu verringern.
  • Gemäß zumindest einer Ausführungsform des Leuchtmoduls sind die zweiten Strukturen dazu ausgebildet, das auftreffendes Licht der Lichtquellen zu der Lichtaustrittsseite der Abdeckung zu lenken und insbesondere, betrachtet in einer C90/270 Ebene des Leuchtmoduls, die Lichtstärke bei Ausstrahlungswinkeln zwischen +- 40° und +- 90° gegenüber der Lichtstärke einer Lambert'schen Verteilung deutlich zu reduzieren, insbesondere um mehr als 25% zu reduzieren. Dadurch wird der UGR-Wert deutlich verbessert, also die Blendung reduziert.
  • Im Folgenden werden die hier beschriebene Abdeckung und das hier beschriebene Leuchtmodul anhand von Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen Figuren näher erläutert.
  • Anhand der schematischen Darstellungen der Figuren 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I sind Ausführungsbeispiele einer hier beschriebenen Abdeckung und eines hier beschriebenen Leuchtmoduls näher erläutert.
  • Anhand der schematischen Darstellungen der Figuren 2A und 2B ist ein Ausführungsbeispiel eines hier beschriebenen Leuchtmoduls mit einem Ausführungsbeispiel einer hier beschriebenen Abdeckung näher erläutert.
  • Anhand der schematischen Darstellungen der Figuren 3A, 3B, 4, 5 sind weitere Ausführungsbeispiele von hier beschriebenen Leuchtmodulen mit Ausführungsbeispielen hier beschriebener Abdeckungen näher erläutert.
  • Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die Figuren und die Größenverhältnisse der in den Figuren dargestellten Elemente untereinander sind nicht als maßstäblich zu betrachten. Vielmehr können einzelne Elemente zur besseren Darstellbarkeit und/oder für eine bessere Verständlichkeit übertrieben groß dargestellt sein.
  • Die Figur 1A zeigt eine schematische Perspektivdarstellung eines Ausführungsbeispiels einer hier beschriebenen Abdeckung 10. Die Abdeckung 10 ist in einem Blick schräg auf die Lichteintrittsseite 10a der Abdeckung 10 dargestellt.
  • Die Abdeckung 10 umfasst einen Mittelbereich 12, der entlang einer Längsmittelachse M der länglichen Abdeckung 10 ausgebildet ist. Die Abdeckung 10 könnte dabei, anders als in der Figur 1A dargestellt, beispielsweise auch ringförmig ausgebildet sein. Der Mittelbereich 12 würde sich dann entlang einer kreisförmigen oder elliptischen Längsmittelkurve erstrecken.
  • Die Abdeckung 10 umfasst eine Vielzahl von ersten Strukturen 1 und eine Vielzahl von zweiten Strukturen 2 an der Lichteintrittsseite 10a. Die ersten Strukturen 1 verlaufen entlang von Parallelkurven, bei denen es sich vorliegend um parallele Geraden handelt, die parallel zur Längsmittelachse verlaufen. Die ersten Strukturen sind im Querschnitt beispielsweise als Zacken ausgebildet.
  • Die zweiten Strukturen 2 verlaufen quer zu den ersten Strukturen 1. Wie insbesondere aus der Draufsicht auf die Unterseite der Abdeckung 10 in der schematischen Darstellung der Figur 1B deutlich wird, sind jeweils zwei der zweiten Strukturen 2 benachbart und beabstandet zueinander angeordnet, derart dass zwischen ihnen ein offener Bereich 4 ausgebildet ist. Aufgrund des offenen Bereiches 4, in dem sich die zweiten Strukturen, die benachbart und beabstandet zueinander angeordnet sind, nicht im Kontakt miteinander befinden, kann Licht einer Lichtquelle 3 - vergleiche dazu insbesondere die Figuren 1D bis 1H - zum Teil direkt auf zumindest eine der ersten Strukturen 1 treffen. Mit anderen Worten ist die Lichtquelle 3 lateral, zum Beispiel parallel zu einer Montageebene der Lichtquellen 3, nicht von den zweiten Strukturen 2 umschlossen, sondern es gibt hin zu den ersten Strukturen 1 die offenen Bereiche 4. Die Lichtquelle 3 grenzt damit nicht direkt an die ersten Strukturen 1 oder an die zweiten Strukturen 3, sondern zum Bespiel an Luft.
  • Der offene Bereich 4 ist dabei auch in der Ansicht von schräg unten der perspektivischen Darstellung der Figur 1C sichtbar.
  • Anhand der Figuren 1D und 1E ist die Wirkung der zweiten Strukturen 2 näher erläutert. Eine Lichtquelle 3, die zwischen zwei benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen angeordnet ist, strahlt ihr Licht 5 teilweise in Richtung der nachgeordneten zweiten Strukturen 2 ab. Die zweiten Strukturen 2 sind zur Totalreflexion des durchtretenden Lichts ausgebildet, derart dass jeder Lichtstrahlengang 51 des Lichts vorzugsweise genau einmal an einer Außenfläche der zweiten Struktur totalreflektiert wird und dann an der Lichtaustrittsfläche 10b aus der Abdeckung 10 austritt. Bei der Lichtquelle 4 handelt es sich dabei um einen Lambert'schen Strahler oder annähernd um einen Lambert'schen Strahler. Die Lichtquelle weist eine Deckfläche 3a auf, bei der es sich beispielsweise um die Lichtaustrittsfläche handelt.
  • Die zweiten Strukturen 2 erstrecken sich bis zu der Deckfläche 3a und überlappen in der vertikalen Richtung V nicht mit der Lichtquelle 3. Auf diese Weise kann es zu keiner Berührung zwischen der Abdeckung 10 und den Lichtquellen 3 kommen. Die zweiten Strukturen weisen zum Beispiel eine Länge von höchstens 1,5 cm, insbesondere von höchstens 1,0 cm auf. Die Strukturen können alternativ auch derart lang ausgebildet sind, dass die Strukturen um die Lichtquellen 3 greifen.
  • Die zweiten Strukturen 2 sind beispielsweise an ihrer der Lichtquelle 3 abgewandten Außenfläche in Form eines optischen Konzentrators ausgebildet. Die Außenfläche kann beispielsweise durch parabolische, hyperbolische, elliptische oder Kombinationen dieser Kurven beschrieben werden. Die den Lichtquellen 3 zugewandten Außenflächen der zweiten Strukturen 2 können alternativ zu den genannten Ausgestaltungen beispielsweise auch eben und/oder glatt ausgebildet sein.
  • Die zweiten Strukturen 2 sind beim Ausführungsbeispiel der Figuren 1A bis 1H im Mittelbereich 12 der Abdeckung angeordnet und seitlich von beiden Seiten durch eine Vielzahl erster Strukturen 1 begrenzt.
  • Die Figur 1D zeigt dabei im Querschnitt von der Seite die Strahlengänge 51 des durchtretenden Lichts 5, wie sie sich aus einem Simulationsprogramm ergeben, die Figur 1E zeigt zur verbesserten Sichtbarkeit repräsentative Lichtstrahlengänge 51 des Lichts 5.
  • Die zweiten Strukturen 2 dienen zur Erzeugung einer gewünschten Lichtstärkeverteilungskurve in der C90°/C270°-Ebene, also in Längsrichtung, und wirken damit zur Entblendung. Die zweiten Strukturen erstrecken sich dazu zumindest stellenweise entlang der CO°/C180°-Ebene. Die Lichtstärkeverteilungskurve in der C45°/C315°-Ebene wird maßgeblich durch die Kontur der zweiten Strukturen 2 bestimmt und ist dadurch einstellbar.
  • In Verbindung mit den Figuren 1F bis 1H ist die Wirkung und der Aufbau der ersten Strukturen 1 näher erläutert. Die ersten Strukturen 1 weisen maximale Erstreckungen E in vertikaler Richtung V senkrecht zur lateralen Richtung L auf, die umso größer sind, je näher eine erste Struktur an einem Rand 13 der Abdeckung angeordnet ist. Auf diese Weise kann möglichst das gesamte Licht der Lichtquelle 3 eingefangen werden.
  • Die Figur 1G zeigt in einer schematischen Schnittdarstellung repräsentative Lichtstrahlengänge 51 des Lichts 5, welches auf die ersten Strukturen 1 trifft, die Figur 1H zeigt entsprechende Simulationsergebnisse. Die einzelnen ersten Strukturen 1 sind dabei so ausgeformt, dass sie auftreffendes Licht durch Totalreflexion zur Lichtaustrittsseite 10b der Abdeckung 10 lenken und damit alle einen Teil der gewünschten Lichtstärkeverteilungskurve in der CO°/C180°-Ebene erzeugen. Die einzelnen ersten Strukturen 1 erzeugen dabei Abbilder der Lichtquellen 3 an unterschiedlichen Stellen der Abdeckung. Zu den Rändern 13 hin kann eine prismatische Struktur oder eine VDI-Struktur vorgesehen sein, wodurch einzelne Abbilder der Lichtquellen 3 verwischt werden können, um die Homogenität der Leuchtstärkeverteilung an der Lichtaustrittsseite 10b der Abdeckung 10 zu erhöhen. Dies kann auch durch gezieltes Einbringen von beispielsweise lichtstreuenden Partikeln in ein Matrixmaterial der Abdeckung 10 erreicht werden.
  • Die Lichtstärkeverteilungskurve in der Querrichtung, also in der CO°/C180°-Ebene, ist für insbesondere längliche Leuchtmodule deutlich wichtiger als die Lichtverteilungskurve in der Längsrichtung, der C90°/C270°-Ebene. Durch den großen Abstand der Lichtquellen 3 zu den ersten Strukturen 1 der Abdeckung ist das Leuchtmodul in der Querrichtung deutlich unsensibler hinsichtlich Toleranzschwankungen bei der Justage der Abdeckung relativ zu den Leuchtmitteln 3.
  • Die Figur 1I zeigt resultierende Lichtstärkeverteilungskurven 52 in der CO°/C180°-Ebene und 53 in der C90°/C270°-Ebene. Die schematische Schnittdarstellung der Figur 2A zeigt ein Ausführungsbeispiel eines hier beschriebenen Leuchtmoduls, das im Unterschied zum Leuchtmodul der Figuren 1A bis 1H zwei Leuchtdioden 31, 32 pro Lichtquelle 3 umfasst. Diese Anordnung von mehreren Leuchtdioden nebeneinander ist aufgrund der Tatsache, dass die zweiten Strukturen in der vertikalen Richtung V nicht mit der Lichtquelle 3 überlappen, ohne Kollision zwischen Abdeckung 10 und Lichtquelle 3 möglich.
  • Bei dem Leuchtmodul der Figur 2A entstehen die in der Figur 2B dargestellten Lichtstärkeverteilungskurven 52, 53, die sogar stärker gebündelt sein können als die Lichtverteilungskurven für Lichtquellen 3 mit nur einer Leuchtdiode, vergleiche dazu die Figur 1I. Diese enger gebündelten Lichtstärkeverteilungskurven 52, 53 sind bei höheren Lichtströmen vorteilhaft, da die Leuchtmodule im Anwendungsfall höher aufgehängt werden und somit mehr Licht direkt ins Zielgebiet bringen. Insgesamt ist es mit einer hier beschriebenen Abdeckung besonders einfach möglich, ein Leuchtmodul anzugeben, das eine ovale Lichtstärkeverteilungskurve aufweist, bei der eine Ebene deutlich stärker gebündelt ist als die darauf senkrecht stehende Ebene. Das heißt, durch die ersten Strukturen und die zweiten Strukturen ist ein ovaler Lichtstärkeverteilungskörper für ein Leuchtmodul mit der Abdeckung realisierbar.
  • Die schematischen Darstellungen der Figuren 3A und 3B zeigen Ausführungsbeispiele von hier beschriebenen Abdeckungen, bei der Befestigungsmittel 6 am Rand 13 vorhanden sind. Bei den Befestigungsmitteln 6 handelt es sich beispielsweise um Schnapphaken. Die Befestigungsmittel 6 sind dabei derart angeordnet, dass Licht der Lichtquelle, die zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen 2 angeordnet ist, nicht direkt auf das Befestigungsmittel 6 trifft. Vielmehr sind die Befestigungsmittel 6 dort angeordnet, wo sich zwei benachbarte zweite Strukturen 2 in direktem Kontakt miteinander befinden.
  • Im Ausführungsbeispiel der Figur 3B weist die Abdeckung zum Rand 13 hin eine Krümmung auf, derart, dass die Abdeckung 10 an der Lichtaustrittsseite 10b U-grabenförmig im Randbereich strukturiert ist. Durch diese Strukturierung an der Außenfläche ist es möglich, die maximale Erstreckung E der ersten Strukturen 1, die zum Rand 13 hin größer wird, derart zu kompensieren, dass die Randstärkeunterschiede über die Abdeckung verringert werden. Das heißt, obwohl die ersten Strukturen 1 zum Rand hin eine größere Erstreckung E aufweisen, bleibt die Randstärke der Abdeckung insgesamt relativ konstant. Dadurch ist eine Materialreduktion ermöglicht, was zu Kosteneinsparungen beitragen kann. Die Abdeckung ist durch geringere Wandstärkenunterschiede einfacher herstellbar, zum Beispiel besser spritzbar. Die Zykluszeit zum Erstellen einer solchen Abdeckung ist geringer, wodurch folgt das die Kosten der Abdeckung reduziert werden. Die Konturabweichungen der Optik sind auch reduziert bei geringeren Wandstärkeunterschieden.
  • Im Ausführungsbeispiel der Figur 4 eines hier beschriebenen Leuchtmoduls sind die ersten Strukturen 1 im Querschnitt als Zacken ausgebildet, die eine größere Fläche aufweisen als beispielsweise die ersten Strukturen im Ausführungsbeispiel der Figuren 1A bis 1H. Dadurch werden weniger Abbilder der Lichtquelle 3 an der Lichtaustrittsfläche 10b erzeugt, diese sind jedoch heller als die Abbilder, die beispielsweise in den vorangegangenen Ausführungsbeispielen erzeugt werden.
  • Im Mittelbereich 12 sind die ersten Strukturen dabei wellenartig ausgebildet. Sie dienen dazu, das Licht 5 in die gewünschte Lichtstärkeverteilung zu brechen beziehungsweise aufzustreuen. Im Ausführungsbeispiel der Figur 5 sind die ersten Strukturen 1 im Mittelbereich 12 ebenfalls als Zacken im Querschnitt ausgebildet, die durch Totalreflexion Abbilder der Lichtquelle 3 an der Lichtaustrittsfläche 10b erzeugen können.
  • Insgesamt ist eine hier beschriebene Abdeckung aufgrund der nur geringen Strukturierung der Außenfläche an der Lichtaustrittsseite 10b besonders gut pflegbar, da sie beispielsweise besonders gut abwischbar ist. Lichtstrahlengänge 51 werden möglichst nur einmal reflektiert, wodurch die Abdeckung besonders toleranzunsensibel ist, was sich positiv auf die erzeugte Lichtverteilungskurve sowie auf den optischen Wirkungsgrad auswirkt und jeder Lichtstrahlengang 51 den kürzesten Weg durch das Material der Abdeckung 10 nimmt, wodurch Absorptionen im Material der Abdeckung 10 minimiert sind. Das Leuchtmodul weist daher einen besonders hohen optischen Wirkungsgrad auf, im Vergleich zu einem Leuchtmodul mit vielen zueinander angepassten Reflexionen. Ein Leuchtmodul mit vielen zueinander angepassten Reflexionen ist toleranzsensibel. Konturabweichungen und Abweichungen in der Positionierung führen dann zu unerwünschtem Streulicht.
  • Ferner ist es möglich, das Leuchtmodul mit unterschiedlicher Anzahl von Leuchtdioden 31, 32 zu bestücken, ohne dabei die Lichtstärkeverteilungskurven negativ zu beeinflussen. Beim Betrachten des Leuchtmoduls an seiner Lichtaustrittsseite 10b ergibt sich ein besonders homogener Eindruck. Ferner ist es durch den offenen Bereich zwischen benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen möglich, dass das Licht jeder Lichtquelle bis zum Rand 13 der Abdeckung dringt. Auf diese Weise ist es nicht notwendig, die gesamte Fläche unterhalb der Abdeckung mit Leuchtdioden 31, 32 zu belegen, sondern die Leuchtdioden können entlang eines schmalen Bandes ausschließlich im Mittelbereich 12 angeordnet werden. Auf diese Weise ist die benötigte Leiterplattenfläche reduziert, was ebenfalls zur Kostenreduktion beiträgt.
  • Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 102017125236.3 .
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    erste Strukturen
    2
    zweite Strukturen
    3
    Lichtquelle
    3a
    Deckfläche der Lichtquelle
    31, 32
    Leuchtdiode
    4
    offener Bereich
    5
    Licht
    51
    Lichtstrahlengang
    52, 53
    Lichtstärkeverteilungskurven
    6
    Befestigungselement
    10
    Abdeckung
    10a
    Lichteintrittsseite
    10b
    Lichtaustrittsseite
    11
    Einbuchtung
    12
    Mittelbereich
    13
    Rand
    V
    vertikale Richtung
    L
    laterale Richtungen
    E
    maximale Erstreckung

Claims (16)

  1. Leuchtmodul mit
    - einer Vielzahl von Lichtquellen (3), die dazu ausgebildet sind, Licht zu emittieren,
    - einer Abdeckung (10), die den Lichtquellen (3) nachgeordnet ist, wobei
    - jede Lichtquelle (3) zumindest eine Leuchtdiode (31, 32) umfasst,
    wobei die Abdeckung (10) Folgendes aufweist:
    - eine Lichteintrittsseite (10a),
    - eine Vielzahl von ersten Strukturen (1) an der Lichteintrittsseite (10a),
    - eine Vielzahl von zweiten Strukturen (2) an der Lichteintrittsseite (10a), wobei
    - die ersten Strukturen (1) entlang von Parallelkurven verlaufen,
    - die zweiten Strukturen (2) quer zu den ersten Strukturen (1) verlaufen, und
    - zumindest zwei der zweiten Strukturen (2) benachbart und beabstandet zueinander angeordnet sind und zumindest manche, insbesondere jede Lichtquelle (3) zwischen zwei benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen (2) angeordnet ist, derart, dass Licht (5) wenigstens einer der Lichtquellen (3), die in einem offenen Bereich (4) zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen (2) angeordnet ist, zum Teil direkt auf zumindest eine der ersten Strukturen (1) trifft, wobei
    - die zweiten Strukturen (2) dazu ausgebildet sind, auftreffendes Licht (5) zu einer Lichtaustrittsseite (10b), die an der der Lichteintrittsseite abgewandten Seite der Abdeckung (10) angeordnet ist, zu lenken, und
    - ein Lichtstrahlengang (51) des auf eine der zweiten Strukturen (2) auftreffenden Lichts (5) genau einmal an einer Außenfläche der einen zweiten Struktur (2) reflektiert wird, bevor er aus der Abdeckung (10) austritt, dadurch gekennzeichnet, dass
    die ersten Strukturen (1) dazu ausgebildet sind, auftreffendes Licht (5) durch Totalreflexion zu der Lichtaustrittsseite (10b) zu lenken.
  2. Leuchtmodul nach dem vorherigen Anspruch, bei dem sich im offenen Bereich (4) zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen (2) zumindest eine erste Struktur (1) an der Lichteintrittsseite (10a) erstreckt.
  3. Leuchtmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen (2) sich bis zu einer Deckfläche (3a) der Lichtquelle (3) erstrecken, die der Lichteintrittsseite (10a) zugewandt ist
  4. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen (2) mit der Lichtquelle (3) in einer vertikalen Richtung (V) nicht überlappen.
  5. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die zweiten Strukturen (2) in einer geraden Anzahl vorhanden sind und insbesondere paarweise angeordnet sind.
  6. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die zweiten Strukturen (2) paarweise angeordnet sind und in jeder Paaranordnung spiegelsymmetrisch zueinander ausgebildet sind.
  7. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die zweiten Strukturen (2) ausschließlich in einem Mittelbereich (12) der Abdeckung (10) angeordnet sind und jede zweite Struktur an zumindest zwei Seiten von einer Vielzahl erster Strukturen (1) begrenzt ist, die beabstandet zur zweiten Struktur (2) angeordnet sind.
  8. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem ein Lichtstrahlengang (51) des auf eine der ersten Strukturen (1) auftreffenden Lichts (5) genau einmal an der einen ersten Strukturen (1) reflektiert wird, bevor er aus der Abdeckung (10) austritt.
  9. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die maximale Erstreckung (E) einer ersten Struktur (1) in einer vertikalen Richtung (V) umso größer ist, je näher die erste Struktur (1) an einem Rand (13) der Abdeckung (10) angeordnet ist.
  10. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem unterschiedliche erste Strukturen (1) dazu ausgebildet sind, unterschiedliche Abbilder der Lichtquelle (3) an der Lichtaustrittsseite (10b) der Abdeckung (10) zu erzeugen.
  11. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Abdeckung (10) ein Befestigungselement (6) aufweist, wobei das Befestigungselement (6) derart angeordnet ist, dass das Licht (5) der Lichtquelle (3), die zwischen den benachbarten und beabstandeten zweiten Strukturen (2) anordenbar ist, nicht direkt auf das Befestigungselement (6) trifft.
  12. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Abdeckung (10) einstückig ausgebildet ist.
  13. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Abdeckung (10) an ihrer Lichtaustrittsseite (10b) zumindest im Mittelbereich (12) frei von Strukturierungen ist.
  14. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche, das zwischen den Lichtquellen und der Abdeckung (10) frei von optischen Elementen ist.
  15. Leuchtmodul nach einem der vorherigen Ansprüche,
    bei dem die zweiten Strukturen (2) dazu ausgebildet sind, das auftreffendes Licht (5) der Lichtquellen (3) zu einer Lichtaustrittsseite (10b) der Abdeckung (10) zu lenken und insbesondere, betrachtet in einer C90/270 Ebene des Leuchtmoduls, die Lichtstärke bei Ausstrahlungswinkeln zwischen +-40° und +-90° gegenüber der Lichtstärke einer Lambert'schen Verteilung deutlich zu reduzieren, insbesondere um mehr als 25% zu reduzieren.
  16. Leuchtmodul nach dem vorherigen Anspruch, bei dem durch die ersten Strukturen (1) und die zweiten Strukturen (2) ein ovaler Lichtstärkeverteilungskörper realisiert ist.
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