ES1057599U - Dispositivo emisor de luz. - Google Patents
Dispositivo emisor de luz.Info
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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.
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).
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.
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.
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.
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.
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| ES200401103U ES1057599Y (es) | 2004-05-07 | 2004-05-07 | Dispositivo emisor de luz. |
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200401103U ES1057599Y (es) | 2004-05-07 | 2004-05-07 | Dispositivo emisor de luz. |
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| ES1057599U true ES1057599U (es) | 2004-09-01 |
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Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
| ES200401103U Expired - Fee Related ES1057599Y (es) | 2004-05-07 | 2004-05-07 | Dispositivo emisor de luz. |
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| ES1057599Y (es) | 2004-12-16 |
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