ES1057599U - Dispositivo emisor de luz. - Google Patents

Dispositivo emisor de luz.

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ES1057599U ES200401103U ES200401103U ES1057599U ES 1057599 U ES1057599 U ES 1057599U ES 200401103 U ES200401103 U ES 200401103U ES 200401103 U ES200401103 U ES 200401103U ES 1057599 U ES1057599 U ES 1057599U
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Abstract

1. Dispositivo emisor de luz, que comprende: un LED, estando operativo el LED para emitir luz substancialmente a lo largo de un eje de salida óptico; y un reflector, teniendo el reflector una superficie reflexiva, caracterizado porque la superficie reflexiva incluye una sección de curva, estando dispuesta la sección de curva en la relación predeterminada con respecto a un eje principal, estando el eje principal en relación no paralela con el eje de salida óptico.

Description

Dispositivo emisor de luz.
Campo de invención
Esta invención se refiere, en general, a dispositivos emisores de luz de alarma, y más particularmente, a un dispositivo emisor de luz de alarma que incluye un diodo de emisión de luz (LED).
Antecedentes de la invención
La luz emitida de un LED puede ser altamente direccional. Esta direccionalidad ha estado en detrimento cuando se intenta acoplar los LEDs con reflectores parabólicos convencionales. La direccionalidad de un LED, tomada junto con el deseo de configurar la emisión de luz en diferentes modos y con frecuencia opuestos de cumplir con las especificaciones de actuación de varias regulaciones asociadas con las luces de alarma, ha dado lugar a sistemas de iluminación de alarma con LED que emplean con frecuencia elementos de lente, además de reflectores para configurar el haz. Estos sistemas reflectores de lente-LED pueden sufrir de una eficiencia óptica pobre. La patente de los Estados Unidos N° 6.318.886 describe un método por el que el patrón del haz es producido con fuente de luz de LED y una variación de un reflector convencional.
Descripción de la invención
La invención proporciona un conjunto de luz que puede incluir un LED y un reflector. El LED está dispuesto con respecto al reflector, de forma que el eje de salida óptico del LED está en una relación de intersección, de desviación con respecto a un eje principal de una superficie reflexiva del reflector, tal que el eje de salida está en relación no paralela con el eje principal de la superficie reflexiva. La superficie reflexiva puede incluir una sección curvada lineal. La sección curvada puede definirse por una ecuación parabólica. La relación entre el LED y la superficie reflexiva puede facilitar la configuración del haz y mejorar la eficiencia de recogida de la luz.
El reflector puede aprovechar la ventaja de la direccionalidad del LED para orientar y dirigir substancialmente toda la luz desde el LED hasta las áreas donde se desee y a niveles de salida de luz adecuados para cada área. Como resultado, el diseño del reflector de la invención puede tener una eficiencia óptica extremadamente alta.
Estas y otras características de la presente invención serán evidentes para un técnico en la materia después de la lectura de la descripción detallada, en unión con los dibujos que se acompañan.
Breve descripción de los dibujos
Figura 1.- Es una vista en alzado de un LED útil en conexión con la presente invención.
Figura 2.- Es un gráfico de intensidad relativa (porcentaje) con respecto al desplazamiento angular (grados) para un LED Luxeon®.
Figura 3.- Es una vista en sección de un conjunto de luz convencional que incluye un reflector convencional y un LED descrito de forma muy esquemática como una fuente de puntos.
Figura 4.- Es una vista en sección de un conjunto de luz de acuerdo con la presente invención que incluye una superficie de reflector parabólica y un LED descrito de forma muy esquemática como una fuente de puntos.
Figura 5.- Es una vista en perspectiva del conjunto de luz de la figura 4.
Figura 6a.- Es un diagrama isolumínico de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 4.
Figura 6b.- Es una vista en sección transversal a lo largo de la línea B-B en la figura 6A de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 4.
Figura 6c.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea C-C en la figura 6a de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 4.
Figura 7.- Es una vista en perspectiva de otra forma de realización de un conjunto de luz de acuerdo con la presente invención.
Figura 8a.- Es un diagrama isolumínico de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 7.
Figura 8b.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea B-B en la figura 8a de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 7.
Figura 8c.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea C-C en la figura 8a de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 7.
Figura 9.- Es otra forma de realización de un conjunto de luz de acuerdo con la presente invención.
Figura 10a.- Es un diagrama isolumínico de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 9.
Figura 10b.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea B-B de la figura 10a de la luz emitida en el conjunto de luz de la figura 9.
Figura 10c.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea C-C de la figura 10a de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 9.
Figura 11.- Es una vista despiezada, ordenada, de otra forma de realización de un conjunto de luz de acuerdo con la presente invención.
Figura 12.- Es una vista en alzado delantera del conjunto de luz de la figura 11.
Figura 13.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea A-A en la figura 12 del conjunto de luz de la figura 11.
Figura 14.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea B-B en la figura 12 del conjunto de luz de la figura 11.
Figura 15a.- Es un diagrama isolumínico de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 11.
Figura 15b.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea B-B en la figura 15a de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 11; y
Figura 15c.- Es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea C-C en la figura 15a de la luz emitida del conjunto de luz de la figura 11.
Descripción detallada de las formas de realización preferidas de la invención
Haciendo referencia a las figuras 1 y 2, se muestra el patrón de radiación espacial a partir de un LED 25 de alta emisión típico junto con una representación gráfica de la luz emitida del LED 25. El patrón de radiación demuestra claramente que la emisión de luz más alta se produce a aproximadamente 40° desde ambas direcciones desde un eje de salida óptico del LED (mostrado en las figuras 1 y 2 como eje de 0° 30), y que la mayoría de la luz es producida dentro de los 60° desde ambas direcciones desde el eje de salida 30. El eje de salida 30 puede extenderse substancialmente a través del centro de la cara de la lente del LED a través de un punto focal virtual 32 del LED. Puesto que el foco que produce la luz en el LED es de un tamaño finito, el punto focal virtual 32 puede ser un punto teórico dentro del LED, desde el cual parecen proceder la mayoría de los rayos de luz que se emiten por el foco. Es evidente también a partir de las figuras 1 y 2 que las características de emisión de luz espacial del LED son independientes del color.
En la figura 2 se muestra la curva de radiación espacial para un diodo emisor rojo, verde, ciano, azul y azul roval.
La longitud de las flechas de la figura 1 describe la intensidad relativa de la luz.
La figura 3 muestra la cantidad de luz procedente de un LED que es capturada por un sistema reflector convencional, y la figura 4 muestra la cantidad capturada por un sistema reflector de acuerdo con la presente invención. Como se muestra en las figuras 3 y 4, el reflector de la invención puede capturar y redirigir una cantidad significativamente más grande de luz a partir de un LED que el mismo LED utilizado en un sistema reflector parabólico convencional.
Con referencia a la figura 5, se muestra una forma de realización de un conjunto de luz 40 de acuerdo con la presente invención. El conjunto de luz 40 puede incluir un reflector 42 y una matriz de LEDs 44. El reflector 42 incluye una superficie reflexiva 46. La matriz de LED 44 incluye una pluralidad de LEDs 48. En esta forma de realización, los LEDs 48 están dispuestos en tres conjuntos 51, 52, 53 de tres LEDs cada uno, para un total de nueve LEDs 48. Un ejemplo de un LED adecuado para uso en la presente invención es el LED Luxeon® como se describe en la Solicitud de Patente de los Estados Unidos N° 10/081.905, presentada el 21 de Febrero de 2002, y titulada "LED Light Assembly", donde todos sus contenidos están incorporados aquí por referencia. El conjunto de luz 40 puede incluir también otros componentes, tales como una fuente de alimentación y un disipador de calor, por ejemplo.
Los LEDs 48 están colocados en una relación substancialmente alineada entre sí, de manera que sus puntos focales virtuales están alineados substancialmente a lo largo de un eje. Como resultado, el eje de salida óptico de cada LED 48 está alineado también de forma similar, definiendo así un eje de punto focal virtual y un eje de salida óptico para la matriz de LED. Se entenderá que en otras formas de realización, el conjunto de luz puede incluir un LED o un número diferente de LEDs.
Haciendo referencia a la figura 3, en un sistema reflector convencional, el reflector 54 puede comprender al menos una porción de una parábola de revolución alrededor de un eje principal 55. El LED o matriz de LED 56 está dispuesto de manera que su eje óptico está alineado substancialmente con el eje principal 55 del reflector 54.
Haciendo referencia a la figura 4, la superficie reflexiva 46 incluye una sección curvada lineal 60. En esta forma de realización, la sección curvada 60 es parabólica. En esta figura la referencia 49 indica la zona de rayos no reflejados que convencionalmente ocupan 58° y la referencia 50 indica la zona de rayos reflejados que convencionalmente ocupan 31°. La ecuación para la curva parabólica en este ejemplo es: y^{2} = 1,22x, donde x se toma a lo largo de un eje principal horizontal 70 de la sección parabólica 60 e y se toma a lo largo de un eje vertical y 72 que es perpendicular al eje principal 70. El eje y 72 está paralelo a una directriz 74 de la sección parabólica 60. Un foco 76 de la sección parabólica 60 está dispuesto coincidente con el eje de punto focal virtual 80 de la serie de LED. El eje de salida 82 de la matriz de LED es substancialmente paralelo con el eje y 72 y la directriz 74 de la sección parabólica 60. El tamaño de la curva parabólica puede basarse en los límites angulares de la luz emitida de la matriz de LED y los límites de tamaño físico de la aplicación en la que está destinado a utilizarse, por ejemplo, el conjunto de luz.
En este ejemplo, un primer extremo 90 de la parábola 60, que está más próximo al LED 48, está en un primer ángulo 94 desde el eje de salida 82, mientras que un segundo extremo 92, que está más separado del LED 48, está en un segundo ángulo 96 desde el eje de salida 82. El primer ángulo 94 es medido entre el eje de salida 82 y una línea 98 que se extiende entre el eje del punto focal 80 y el primer extremo 90. El segundo ángulo 96 se mide entre el eje de salida 82 y una línea 99 que se extiende a través del eje de punto focal 80 y el segundo extremo 92. En esta forma de realización, el primer ángulo 94 es igual a 60°, y el segundo ángulo 96 es igual a 50°.
Los extremos 90, 92 pueden constituir un compromiso entre el tamaño físico y la recogida máxima de luz, puesto que la mayoría de la luz emitida del LED convencional está concentrada típicamente entre estos dos valores angulares (ver figura 1). A partir de estos límites, puede crearse un número infinito de curvas parabólicas. La curva parabólica está completamente limitada colocando el primer punto final 90 de la curva más próximo al LED verticalmente por encima del punto más alto de la estructura del LED. Esta colocación asegurará que la luz reflejada desde este punto final 90 no estará impedida substancialmente por la carcasa del LED. En otras formas de realización, el reflector puede tener una sección parabólica con uno o ambos de los extremos dispuestos en diferentes lugares.
En la figura 4 la referencia 101 señala la zona de flujo máxima, la referencia 102 la zona de rayos reflejados que abarcan 110°.
Haciendo referencia a la figura 5, para construir la superficie reflexiva 46, la sección de curva parabólica 60 es barrida a lo largo de un eje focal 100 para crear la superficie reflexiva. El eje focal 100 está colocado coincidente con el foco de la sección de curva 60 y perpendicular a un plano de la curva a través del eje principal 70 y el eje focal 100, como se muestra en la figura 4. Haciendo referencia a la figura 5, los LEDs 48 están dispuestos en una serie lineal con sus puntos focales virtuales coincidentes con el eje focal 100.
Haciendo referencia a la figura 4, substancialmente toda la luz emitida desde la serie LED, es dirigida hacia el reflector 42, de forma que substancialmente toda la luz emitida desde la matriz de LED se pone en contacto con la superficie reflexiva 46 y es reflejada por la misma, siendo substancialmente colimada la luz por la superficie reflexiva 46. Solamente una porción 104 de la luz emitida por la matriz de LED no es reflejada por el reflector 42. En esta forma de realización, la porción 104 de la luz no reflejada emitida por la matriz de LED está dispuesta en un segmento de arco 10° adyacente al segmento de arco definido por el segundo ángulo 96. El componente de vector vertical de todos los rayos de luz 105 que dejan el LED que incide en el reflector, es decir, la luz emitida en el área cubierta por los segmentos de arco definidos por el primer ángulo 94 y el segundo ángulo 96 (un segmento de arco 110° en este ejemplo), se dirige a la parte delantera 106 del conjunto 40 debido a la configuración parabólica de la superficie reflexiva 46, mientras que se mantienen invariables los componentes del vector no vertical de los rayos. Esto da lugar a un haz de luz 110 que es muy estrecho en una dirección vertical 112 pero bastante ancho en una dirección horizontal 114, como se muestra en la figura 6. Haciendo referencia a la figura 6a-6c, la emisión de luz se muestra en forma de un diagrama isolumínico con gráficos a la derecha y por debajo que muestran secciones transversales a través del haz de luz 110.
Con referencia a la figura 7, se muestra otra forma de realización de un conjunto de luz 140 de acuerdo con la presente invención. El conjunto de luz 140 incluye un reflector 142 y una matriz de LED 144. El reflector 142 puede incluir una superficie reflexiva 146 que tiene una pluralidad de porciones reflexivas 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229. El número de porciones reflexivas puede corresponder al número de LED 148 incluido en el conjunto de luz 140. En este caso, la matriz de LED 144 incluye nueve LEDs 148. Cada porción reflexiva puede definirse por una sección de curva parabólica que es girada sobre un arco predeterminado alrededor de su eje principal para formar una parte de una paraboloide. La sección de curva parabólica puede ser igual que la sección de curva parabólica 60 del reflector 42 de la figura 4.
Haciendo referencia a la figura 7, el tamaño de cada porción reflexiva 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 puede relacionarse con el espacio de los LED adyacentes 148 con el eje principal de una porción reflexiva particular que se extiende a través del punto focal virtual del LED con el que se asocia la porción reflexiva particular. La extensión de cada porción reflexiva a lo largo del eje focal 200 puede delinearse por su intersección con las porciones reflexivas inmediatamente adyacentes a esto. Por ejemplo, la cuarta porción reflexiva 224 puede incluir una sección parabólica 160 que es girada alrededor de su eje principal 170 sobre un arco predeterminado 178. Los puntos extremos 184, 185 del arco 178 son definidos por los puntos donde el arco 178 intersecta los arcos 186, 187 de la tercera y quinta porciones reflexivas adyacentes 223, 225, respectivamente. La extensión exterior de cada porción reflexiva extrema 221, 229, se extiende preferentemente lo suficiente para capturar substancialmente toda la luz que se emite por el LED extremo respectivo 148a, 148b en una dirección exterior respectiva 230, 231 a lo largo del eje focal 200.
La superficie reflexiva 146 puede extenderse todo el trayecto hasta un plano 234 definido por el montaje del LED. Los rayos de luz que deja la matriz de LED 144, que inciden en el reflector 142, pueden dirigirse a la parte delantera 236 del conjunto 140 por la configuración parabólica de la superficie reflexiva 146. Este reflector 142 puede dar lugar a un haz de luz 210, como se muestra en la figura 8, que es más estrecho y más concentrado que el haz de luz 110 mostrado en la figura 6a-6c. El haz de luz 210 (figuras 8a-8c) puede ser adecuado para aplicaciones que requieren un haz del tipo de "punto". El conjunto de luz 140 de la figura 7 puede ser similar en otros aspectos del conjunto de luz 40 de la figura 5.
Con referencia a la figura 9, se muestra otra forma de realización de un conjunto de luz 340 de acuerdo con la presente invención. El conjunto de luz 340 de la figura 9 incluye un reflector 342 y una matriz de LED 344. El reflector 342 incluye una superficie reflexiva 346. La matriz de LED 344 incluye una pluralidad de LEDs 348. La superficie reflexiva 346 tiene una porción de cuerpo 354 flanqueada por dos porciones extremas 356, 357. La porción de cuerpo 354 incluye una sección parabólica que es similar a la del reflector 42 del conjunto de luz 40 de la figura 5. Cada porción extrema 356, 357 puede definirse haciendo girar una curva parabólica alrededor de su eje principal sobre un arco predeterminado. El eje principal de la curva parabólica de cada porción extrema 356, 357 puede intersectar el eje de salida óptico 382 del LED extremo 48a, 48b con el que está asociada la porción extrema respectiva 356, 357.
El reflector 342 de la figura 9 puede ser útil, puesto que produce un haz de luz 310 que puede satisfacer las especificaciones de luz de alarma de emergencia National Fire Protection Association (NFPA) y the General Services Administration. La porción de cuerpo 354 puede producir una distribución de luz horizontal ancha 311, como se muestra en las figuras 10a-10c. Las porciones extremas 356, 357 pueden producir una distribución de luz de alta intensidad, estrecha 312 visible en el centro del diagrama isolumínico mostrado en las figuras 10a-10c. La invención actual puede utilizar las características de distribución de luz de la matriz de LED y la configuración de la superficie reflexiva para proporcionar la configuración de haz controlada para cumplir una especificación predeterminada.
Con referencia a las figuras 11-14, se muestra otra forma de realización de un conjunto de luz 440 de acuerdo con la presente invención. La figura 15 muestra las características de emisión de luz del conjunto de luz 440 de la figura 11. Haciendo referencia a la figura 11, el conjunto de luz 440 puede incluir un reflector 442 (como los de las figuras 12-14), una matriz de LED 446 disponible dentro del reflector 444, un cuadro de fuente de alimentación LED 445 montado al reflector 442 y conectado eléctricamente a la matriz de LED 444, y un disipador de calor 449 montado al reflector 442 y dispuesto de forma operativa con la matriz de LED 444
Haciendo referencia a las figuras 12-14, el reflector 442 puede incluir una carcasa 454 que define una abertura 455 y una cavidad interior 456. El reflector 442 puede incluir una superficie reflexiva 446 que actúa para definir una porción de la cavidad. La matriz de LED 444 puede disponerse dentro de la cavidad 456 del reflector 442. El disipador de calor 449 puede estar montado a un lado inferior del reflector, de manera que la matriz de LED 444 está en relación de solapamiento con éste. El cuadro de fuente de alimentación 445 puede montarse al reflector 442 adyacente a su extremo trasero 450. El extremo trasero 450 puede oponerse a la abertura 455 del reflector 442.
Haciendo referencia a la figura 12, la superficie reflexiva 446 incluye una porción de cuerpo 457 y dos porciones extremas flanqueadoras 458, 459. Haciendo referencia a la figura 13, la porción de cuerpo 457 puede incluir una sección de curva parabólica 460 que comprende una pluralidad de segmentos de curva parabólica 461, 462, 463, 464. En esta forma de realización, la porción de cuerpo 457 incluye cuatro segmentos de curva parabólica para definir la sección de curva parabólica. Los cuatro segmentos parabólicos 461, 462, 463, 464 de la porción de curva 457 puede definirse cada uno por una ecuación parabólica diferente. Los segmentos definen la sección de curva parabólica 460 y establecer discontinuidades 465, 466, 467 entre ellos. La sección de curva parabólica 460 puede extenderse a lo largo del eje focal 400 sobre una cantidad predeterminada para definir la porción de cuerpo 457. Los segmentos de curva parabólica 461, 462, 463, 464 pueden tener ejes principales diferentes.
En otras formas de realización, dos o más segmentos de una sección de curva pueden unirse sin ninguna discontinuidad entre ellos. En otras formas de realización, dos o más de los segmentos pueden tener la misma ecuación parabólica. Todavía en otras formas de realización, dos o más de los segmentos pueden tener el mismo eje principal.
El tamaño y la configuración de cada segmento de curva parabólica pueden determinarse a través de un proceso iterativo de creación de una superficie, realizando una simulación de traza de rayos de la superficie asistida por ordenador, y repitiendo las etapas precedentes hasta que se encuentra una superficie que coincide o excede substancialmente con la especificación. La superficie reflexiva asociada con cada uno de estos segmentos de curva parabólica puede dirigir la luz hasta un área espacial específica.
Haciendo referencia a la figura 14, la segunda porción extrema 459 puede incluir una sección de curva parabólica 484 que comprende una pluralidad de segmentos de curva parabólica 485, 486, 487, 488, 489. En esta forma de realización, la sección de curva 484 de la segunda porción extrema 459 incluye cinco segmentos de curva parabólica. Los segmentos de curva parabólica 485, 486, 487, 488, 489 pueden definirse por diferentes ecuaciones parabólicas. Los segmentos de la porción extrema 459 pueden unirse de una manera similar a cuántos segmentos parabólicos de la porción de cuerpo 457 estén unidos. La segunda porción extrema 459 puede definirse haciendo girar los segmentos de curva parabólica 485, 486, 487, 488, 489 alrededor de sus ejes principales respectivos sobre un arco predeterminado entre el borde que hace tope 498 (figura 12) de la porción de cuerpo 457 y la abertura 470 del reflector 442. La primera porción extrema 458 es similar a la segunda porción extrema 459, siendo la primera porción extrema una imagen simétrica de la segunda porción extrema. En otras formas de realización, pueden ser diferentes entre sí la primera y segunda porciones extremas.
Haciendo referencia a la figura 15, el efecto combinado de la porción de cuerpo y la primera y segunda porciones extremas del reflector de la figura 12, es producir un patrón de distribución de luz 410 capaz de coincidir con una especificación de actuación de iluminación predeterminada.
El uso de los términos "uno" y "la" y "el" y los referentes similares en el contexto de la descripción de la invención deben interpretarse por cubrir tanto el singular como el plural, a menos que se indique otra cosa aquí o se contradiga claramente por el contexto. Todos los métodos descritos aquí pueden realizarse en cualquier orden adecuado a menos que se indique otra cosa aquí o se contradiga claramente por el contexto. El uso de todos y cada uno de los ejemplos, o lenguaje ejemplar (por ejemplo, "tal como") proporcionado aquí está destinado a aclarar la invención y no a poner límites al alcance de la invención, a menos que se reivindique de otro modo. No debería interpretarse el lenguaje en la memoria descriptiva como indicación de cualquier elemento no reivindicado como esencial para la práctica de la invención.
Se describen aquí las formas de realización preferidas de la invención. Pueden hacerse evidentes las variaciones de estas formas de realización preferidas para los técnicos en la materia después de la lectura de la descripción precedente. Los inventores esperan que los técnicos en la materia empleen tales variaciones como sea adecuado, y los inventores pretenden que la invención sea puesta en práctica de otro modo distinto al descrito específicamente aquí. Por consiguiente, esta invención incluye todas las modificaciones y equivalentes del asunto objeto indicado en las reivindicaciones adjuntas a esto permitidas por la ley aplicable. Además, cualquier combinación de los elementos descritos anteriormente en todas sus variaciones posibles es abarcada por la invención a menos que se indique otra cosa aquí o se contradiga claramente de otro modo por el contexto.

Claims (33)

1. Dispositivo emisor de luz, que comprende:
un LED, estando operativo el LED para emitir luz substancialmente a lo largo de un eje de salida óptico; y
un reflector, teniendo el reflector una superficie reflexiva, caracterizado porque la superficie reflexiva incluye una sección de curva, estando dispuesta la sección de curva en la relación predeterminada con respecto a un eje principal, estando el eje principal en relación no paralela con el eje de salida óptico.
2. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 1, donde el eje principal es substancialmente perpendicular al eje de salida óptico.
3. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 1, donde el LED tiene un punto focal virtual, extendiéndose el eje de salida óptico a través del punto focal virtual, y extendiéndose el eje principal a través del punto focal virtual.
4. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente una matriz de LEDs.
5. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 4, donde cada LED incluye un punto focal virtual, estando dispuestos los LED de forma que los puntos focales virtuales se extienden a lo largo de un eje focal.
6. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 5, donde los puntos focales virtuales están substancialmente alineados entre sí.
7. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 4, que comprende adicionalmente una fuente de alimentación dispuesta de forma operativa con la matriz de LED, de manera que la matriz de LED se acciona operativamente para emitir la luz.
8. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 7, que comprende adicionalmente un disipador de calor dispuesto de forma accionable con la matriz de LED.
9. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 1, donde la sección de curva comprende una sección de curva parabólica.
10. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 9, donde la sección de curva parabólica es definida por una ecuación parabólica, siendo la ecuación parabólica y^{2} = nx, donde x se toma a lo largo del eje principal, y se toma a lo largo de un eje y perpendicular al eje principal, y n es un coeficiente predeterminado.
11. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 10, donde el eje y es substancialmente paralelo al eje de salida óptico.
12. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 10, donde la sección de curva parabólica tiene un foco, el LED tiene un punto focal virtual, estando dispuesto el foco sustancialmente coincidente con el punto focal virtual.
13. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 9, donde el LED incluye un punto focal virtual, extendiéndose el eje de salida óptico a través del punto focal, la sección de curva parabólica incluye un primer extremo y un segundo extremo, dispuestos el primero y segundo extremos en relación con el LED, de manera que substancialmente toda la luz emitida desde el LED se pone en contacto con la superficie reflexiva.
14. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 13, donde el primer extremo y el punto focal virtual que define una primera línea, definiendo la primera línea y el eje de salida óptico un primer ángulo, definiendo el segundo extremo y el punto focal virtual una segunda línea, definiendo la segunda línea y el eje de salida óptico un segundo ángulo.
15. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 14, donde el primer ángulo es diferente del segundo ángulo.
16. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 15, donde el primer ángulo es aproximadamente 60° y el segundo ángulo es 50°.
17. Dispositivo emisor de luz, acuerdo con la reivindicación 5, la superficie reflexiva es definida, al menos en parte, extendiéndose la sección de curva a lo largo del eje focal una cantidad predeterminada.
18. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 1, donde la superficie reflexiva incluye al menos una porción reflexiva, definida por la porción reflexiva por la sección de curva que es girada alrededor del eje principal sobre una cantidad predeterminada.
19. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 18, que comprende adicionalmente una matriz de LEDs y una pluralidad de porciones reflexivas.
20. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 19, donde el número de LEDs se corresponde con el número de porciones reflexivas.
21. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 20, donde cada LED incluye un punto focal virtual, extendiéndose el eje principal de cada porción reflexiva a través del punto focal virtual de un LED respectivo.
22. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 1, donde la superficie reflexiva incluye una porción de cuerpo que tiene la sección de curva.
23. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 22, done la sección de cuerpo es definida extendiéndose la sección de curva a lo largo de un eje que es perpendicular al eje principal y al eje de salida óptico.
24. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 22, donde la superficie reflexiva incluye primera y segunda porciones extremas, estando dispuesta la porción del cuerpo intermedia en las porciones extremas.
25. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 1, donde la sección de curva incluye una pluralidad de segmentos, siendo definido al menos un segmento por una ecuación matemática que esta diferente de al menos otro segmento.
26. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 25, donde los segmentos son definidos por las ecuaciones parabólicas.
27. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 26, donde al menos uno de los segmentos tiene un eje principal que es diferente de al menos otro segmento.
28. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 26, donde la superficie reflexiva incluye una porción de cuerpo y primera y segunda porciones extremas, incluyendo la porción de cuerpo una pluralidad de segmentos, incluyendo la primera porción extrema una pluralidad de segmentos, y teniendo la segunda porción extrema una pluralidad de segmentos.
29. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación de acuerdo con la reivindicación 28, donde la porción de cuerpo tiene cuatro segmentos de curva parabólicos, teniendo cada segmento de curva del cuerpo una ecuación parabólica diferente, la primera porción extrema tiene cinco segmentos de curva parabólica, teniendo cada primer segmento de curva extrema una ecuación parabólica diferente, siendo la segunda porción extrema una imagen simétrica de la primera porción extrema.
30. Dispositivo emisor de luz, según reivindicación 1 que comprende:
un LED, accionable el LED para emitir luz substancialmente a lo largo de un eje de salida óptico; y
un reflector, teniendo el reflector una superficie reflexiva, incluyendo la superficie reflexiva una sección de curva, la sección de curva extendida a lo largo de un eje una cantidad predeterminada;
donde el LED es colocado de manera que el eje óptico está en relación de intersección con la superficie reflexiva;
31. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 30, donde la sección de curva es parabólica.
32. Dispositivo emisor de luz, según reivindicación 1 que comprende:
un LED, siendo accionable el LED para emitir luz substancialmente a lo largo de un eje de salida óptico, teniendo el LED un punto focal virtual, extendiéndose el eje de salida óptico a través del punto focal virtual; y
un reflector, teniendo el reflector una superficie reflexiva, incluyendo la superficie reflexiva una sección de curva, estando dispuesta la sección de curva en relación predeterminada con respecto a un eje principal, extendiéndose la sección de curva substancialmente a lo largo del eje principal, la sección de curva extendida una cantidad predeterminada a lo largo de un eje perpendicular al eje principal para definir al menos una porción de la superficie reflexiva, extendiéndose el eje principal a través del punto focal virtual del LED, estando el eje principal en relación de intersección con el eje de salida óptico.
33. Dispositivo emisor de luz, de acuerdo con la reivindicación 32, donde la sección de curva es parabólica.
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