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EP3671026B1 - Luminaire - Google Patents

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Publication number
EP3671026B1
EP3671026B1 EP19217044.7A EP19217044A EP3671026B1 EP 3671026 B1 EP3671026 B1 EP 3671026B1 EP 19217044 A EP19217044 A EP 19217044A EP 3671026 B1 EP3671026 B1 EP 3671026B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
lens
lens plate
light
plates
plate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP19217044.7A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP3671026A1 (en
Inventor
Matthias Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Bremerich
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Erco GmbH
Original Assignee
Erco GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Erco GmbH filed Critical Erco GmbH
Publication of EP3671026A1 publication Critical patent/EP3671026A1/en
Application granted granted Critical
Publication of EP3671026B1 publication Critical patent/EP3671026B1/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/008Combination of two or more successive refractors along an optical axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V13/00Producing particular characteristics or distribution of the light emitted by means of a combination of elements specified in two or more of main groups F21V1/00 - F21V11/00
    • F21V13/02Combinations of only two kinds of elements
    • F21V13/04Combinations of only two kinds of elements the elements being reflectors and refractors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V13/00Producing particular characteristics or distribution of the light emitted by means of a combination of elements specified in two or more of main groups F21V1/00 - F21V11/00
    • F21V13/12Combinations of only three kinds of elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V14/00Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements
    • F21V14/06Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements by movement of refractors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • F21V5/045Refractors for light sources of lens shape the lens having discontinuous faces, e.g. Fresnel lenses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
    • F21W2131/10Outdoor lighting
    • F21W2131/107Outdoor lighting of the exterior of buildings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING 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
    • F21Y2101/00Point-like light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING 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
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING 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
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the invention initially relates to a lamp for illuminating building surfaces.
  • Luminaires of the generic type are, for example, in the patent applications DE 10 2008 063 369 A1 , DE 10 2010 022 477 A1 , DE 10 2009 060 897 A1 , DE 10 2010 008 359 A1 , EP 2 327 927 A1 , DE 10 2012 006 999 A1 , DE 10 2013 011 877 A1 and DE 10 2013 021 308 A1 described, all of which can be traced back to the applicant.
  • lens plates with different lens elements.
  • the beam angle of the lamp can be changed, for example.
  • the object of the invention is to further develop a known lamp in such a way that the lamp allows a change in its emission characteristics in a convenient manner.
  • the invention relates to a lamp according to claim 1.
  • the principle of the invention is to provide three lens plates.
  • the lens plates are connected in series.
  • the light emitted by the focusing optics first penetrates the first lens plate, and then the second lens plate and finally the third lens plate.
  • Each of the three lens plates has a plurality of lens elements.
  • the lens elements are in particular grouped, further in particular arranged in groups according to a predetermined grid or according to a predetermined structure.
  • the middle of the two lens plates is referred to below as the middle lens plate.
  • the outer lens sheet closest to the LED(s) is referred to as the first outer lens sheet and the remaining third lens sheet is called the second outer lens sheet.
  • the lamp comprises at least one focusing lens.
  • a bundling optic is understood to be a device that can bundle the light emitted by the light source.
  • it can be a collimator optics, that is, a lens element that brings about the bundling.
  • the bundling optics can also be provided by a reflector element.
  • the lamp according to the invention also includes at least one adjusting device.
  • the distance between two lens plates in each case can be changed by means of the at least one adjusting device.
  • the lamp comprises a first adjusting device with which the distance between the first outer lens plate and the middle lens plate can be changed, and a second adjusting device with which the distance between the second outer lens plate and the middle lens plate can be changed.
  • the two adjusting devices can advantageously be configured and designed in such a way that the distances between the two outer lens plates and the middle lens plate can each be changed independently of one another. From the invention is however also included if the two adjusting devices are coupled by means of a positive control which ensures that when the distance between the first outer lens plate and the middle lens plate changes, the distance between the second outer lens plate and the middle lens plate also changes automatically.
  • the middle lens plate can also be made for the middle lens plate to be displaceable alone, thereby achieving a relative change in the distance of the middle lens plate from the first outer lens plate and at the same time from the second outer lens plate.
  • the at least one adjustment device can move the first outer lens plate relative to the middle lens plate fixedly arranged on the housing, or alternatively move the middle lens plate relative to the first lens plate fixedly arranged relative to the housing.
  • all three lens plates can be displaced relative to the housing and are displaced relative to one another by the at least one adjustment device, changing their distance.
  • the principle according to the invention also consists in the fact that the lamp provides light distributions that are different from one another when the lens plates are at different distances from one another.
  • the lamp can provide a first emission characteristic, for example a narrow, oval light emission, and with a second different spacing of the pairs of lens plates from each other provide a second light distribution, for example a wider oval light distribution.
  • the luminaire generates a first oval light distribution in a first distance position of a pair of lens plates, which is elongated along a first axial direction, and in a second, changed distance position at least one of the pairs of lens plates from one another generates a second oval light distribution which is elongated along a second axial direction, the second axial direction being perpendicular to the first axial direction.
  • the length of an oval light distribution along a first axial direction can be varied by relative displacement of the first outer lens plate relative to the middle lens plate while the height remains the same, and by relative changing the distance between the second outer lens plate and the middle lens plate in this embodiment, with the height remaining the same, the length of the oval light distribution can be varied in the direction of a second direction perpendicular to the first direction.
  • Luminaires for illuminating building surfaces are considered to be any luminaires that serve as floor, wall or ceiling luminaires of a building, possibly as spotlights or as recessed luminaires, to illuminate a building surface or part of a building. Equally, lights are understood to mean the surfaces of an outdoor area of a building, ie z. B. Parking spaces, green spaces or path areas, can illuminate. Building areas to be illuminated within the meaning of claim 1 also include paintings or art objects to be illuminated.
  • the lamp can for example be designed as a spotlight, and z. B. on the ceiling in a building room or on the floor, also in an outdoor space, be arranged in a variable and lockable position. However, it can also be designed as a downlight, for example, and illuminate floor areas or wall areas of the building space.
  • the lamp includes a housing in which at least the light source is housed.
  • the lamp may also include self-evident components such. B. a base for the light source, z. B. in the case of an LED light source designed as a circuit board, and electronic controls or other electronic components.
  • the lamp can also have a power supply.
  • An integrated or external control gear can be assigned to the luminaire, which is arranged in a separate housing or in the same housing.
  • One or more LEDs are preferably provided as the light source.
  • other light sources such as lasers, can also be considered. Preference is given to using punctiform, or almost punctiform, light sources.
  • COB LEDs i.e. chip on board LEDs
  • a light source can, for example, together with a reflector or together with a collimator, provide focusing optics within the meaning of the invention.
  • the light source forms a unit together with the collimator optics.
  • the collimator optics are used to focus the light emitted by the light source, especially from the LED, emitted light. If an LED is used as the light source, the collimator optics can be conventional collimator optics, as disclosed in the patent rights of the applicant described at the outset, the content of which is hereby included in the disclosure content of this patent application.
  • the light source is also referred to as the light drive together with the bundling optics, in particular the collimator optics.
  • the light drive serves in particular to project parallel, or essentially parallel, light onto the input side of a first lens plate.
  • the three lens plates are transparent or translucent, and consist z. B. made of a transparent plastic, or glass.
  • the lens plates are each made of plastic, e.g. B. made of PMMA, or acrylic glass, or a comparable plastic provided, and can in particular be formed by an injection molded part.
  • the two outer lens plates can be identical or essentially identical in design. Although the two outer lens plates are identical in shape in this embodiment, they can be oriented or positioned differently. In a variant of the invention, all three lens plates are designed differently.
  • the light emitted from the collimating optics enters the entrance surface of the first lens plate and exits through the exit side of the first lens plate. From there it is directed to the entrance side of the second - middle - lens plate, and emerges through the exit surface of the second lens plate. From there it hits the entrance side of the second outer lens plate and subsequently exits again through the exit surface of the second outer lens plate.
  • the lamp can also have a cover glass.
  • the invention particularly includes lights in which no further optical elements are arranged in the light path behind the second outer lens plate.
  • the invention also includes lights in which a diffuser film or comparable elements are also arranged in the light path behind the second outer lens plate.
  • At least one adjusting device is provided.
  • the distance between the two pairs of lens plates can be changed by means of the adjustment device or by means of the two adjustment devices.
  • the adjusting devices can be motor-driven or change the distance between the two pairs of lens plates as a result of manual operation.
  • the adjustment path can be a few millimeters, for example.
  • the pairs of lens plates are each displaceable at least between a first spaced position and a second spaced position.
  • the lamp In a first distance position of the first pair of the two pairs of lens plates, the lamp generates a first light distribution, and in a second, different distance position of the first pair of the two pairs of lens plates - with an unchanged or changed distance position of the second pair of the two pairs of lens plates - the luminaire generates a second distribution that differs from the first.
  • the lamp generates a third light distribution when the spacing of the second pair of the two pairs of lens plates changes—when the spacing of the first pair of the two pairs of lens plates changes or remains unchanged.
  • the different light distributions described can, for example, include different oval light distributions of the lamp, for example a first axially short oval light distribution in a first axial direction, furthermore a second, elongated oval light distribution along the same axial direction, as a third light distribution a first short oval light distribution along a second Axis direction, which is perpendicular to the first axis direction, and as a fourth light distribution, a second, axially elongated oval light distribution along the second axis direction.
  • a first axially short oval light distribution in a first axial direction furthermore a second, elongated oval light distribution along the same axial direction, as a third light distribution a first short oval light distribution along a second Axis direction, which is perpendicular to the first axis direction
  • a fourth light distribution a second, axially elongated oval light distribution along the second axis direction.
  • the distance between each two lens plates can be changed continuously, and more preferably essentially steplessly.
  • the distance between each two lens plates in discrete steps that is, z. B. gradually, changeable.
  • the lens elements of the middle lens plate can be provided, for example, by spherical or aspherically curved facets.
  • a multiplicity of lens elements on the middle lens plate are assigned to each lens element on the first outer lens plate.
  • the light incident on the lens element of the first outer lens plate from the collimator optics is exclusively directed onto a plurality of specific opposing lens elements on the middle lens plate.
  • this one-to-one assignment of the lens elements on the different lens plates is also preserved for different distance positions.
  • the light falling from a lens element of the middle lens plate always strikes only a specific lens element of the second outer lens plate.
  • this assignment can also be retained for different distances between the lens plates.
  • each or almost every lens element on the first outer lens plate is permanently assigned to opposite lens elements on the middle lens plate. Corresponding pairs of opposing lens elements each show the same optical behavior when the lens plates are at different distances from one another.
  • the fixed assignment of one lens element of the first outer lens plate to several lens elements of the middle lens plate is ensured by the fact that in one embodiment of the invention the rotational position of these two lens plates relative to one another is not changed during the change in distance.
  • a positioning device can ensure this.
  • the rotational position of these two lens plates can also undergo a change.
  • the lens elements can each be arranged on one side or else on both sides of at least one of the lens plates.
  • the lens elements are arranged on only one side of the lens sheet, they can be arranged facing each other or arranged opposite each other.
  • the invention also includes when the lens elements of a lens plate are all identical or similar to one another. However, the invention also includes when the lens plates carry different lens elements or multiple groups of different lens elements, with the lens elements of a group being of identical design.
  • the lens elements of a lens plate can have an identical radius, for example, so that all lens elements of a lens plate have an identical focal length.
  • the lens elements of one of the other two lens plates can have the same or a different radius.
  • the focal length of the lens elements of the first outer lens sheet is larger or smaller than the focal length of the lens elements of the middle lens sheet, or larger or smaller than the focal length of the lens elements of the second outer lens sheet.
  • the individual lens elements in particular on the central lens plate, can be provided, for example, by spherical or aspherical curvatures, for example also by paraboloids of revolution.
  • the individual lens elements can be approximately described by a spherical shape or by a radius.
  • the at least one adjusting device comprises at least one motor, in particular an electric motor, drive.
  • An adjustment device is equipped, for example, with an electric motor which can ensure a direct displacement of at least one lens plate relative to at least one other lens plate.
  • the drive can cooperate with a controller that can receive control commands.
  • an actuating device is provided directly on the light, in particular in the housing of the light, or on a housing of the operating device, or in direct association with the light, which allows a user to directly or indirectly control commands to change of the light emission characteristics of the luminaire.
  • the drive can also be controlled via a central lighting control system, e.g. B. from a remote or distanced from the lamp arranged command center, z. B. be addressed by a light control center.
  • the at least one adjustment device includes at least one manually operable adjustment element.
  • z. B. by manual operation, z. B. by a rotary switch, a toggle, a rotatable collar, or another control element or actuator, for a change in distance between two lens plates.
  • the adjusting device is assigned a positioning device which ensures that the relative rotational position between at least two, preferably between all three lens plates is maintained when the distance between the two lens plates is changed.
  • the relative rotational position of at least one lens plate relative to at least one other lens plate is maintained during the change in distance.
  • This can, for example, provide a rotation prevention, the z. B. includes guide rods or corresponding recordings or the like.
  • Axial bearings can also ensure the desired axial movement of the lens plates relative to one another without performing a rotary movement.
  • the different light distributions include different emission angles of the lamp along different axis directions.
  • the different light distributions of the lamp in a first distance position of a first pair of lens plates include a first oval light distribution, which is elongated along a first axial direction.
  • the second oval light distribution can be elongated along a second emission direction, with the second axial direction being perpendicular to the first axial direction.
  • a change in the light distribution according to the invention can, for example, include a change in the emission angle from a first oval, axially short characteristic to a second oval, axially elongated characteristic.
  • An oval light emission characteristic within the meaning of the present patent application includes, in particular, a light distribution with a contour that is longer in a first direction than in a second direction perpendicular to the first direction.
  • the beam angle or angle specification of a light distribution within the meaning of the present invention refers in particular to that angle which is referred to as the opening angle in the professional sense and represents the so-called “full width half max" value. This is therefore the value of the light emission angle at which the light intensity has fallen to about half the maximum light intensity.
  • a contour of a light distribution is the course of this “full width half max” value that can be seen and/or measured on the building surface to be radiated.
  • the respective distance between the lens plates of a pair of lens plates can be changed continuously. This can be guaranteed by a steplessly operating adjustment device.
  • a continuous change in the distance between the two lens plates a continuous change in the Emission characteristics of the lamp, in particular a continuous change in the emission angle or a continuous change in the ovality or ovacity of the emission characteristics or the oval light distribution, can be achieved.
  • At least one of the three lens plates is fixed relative to the housing, and the other two lens plates can be displaced relative to the middle lens plate and/or relative to the housing by means of at least one adjusting device.
  • the lens elements on at least one of the three lens plates include facets.
  • the facets are curved. All or almost all lens elements are advantageously designed as facets. All or almost all of the facets are also advantageously of identical design.
  • the facets can be spherical or aspherically curved. In particular, they can also be approximated to a sphere. Furthermore, the facets can be provided by a paraboloid of revolution and have, for example, a parabolic or essentially parabolic cross-section.
  • a focal length can be assigned to a lens element. It can advantageously be provided that the same or almost the same focal length is assigned to each or nearly each of the lens elements.
  • the adjustment path, along which the distance between two lens plates can be changed from one another is approximately on the order of two focal lengths. This means that two lens plates can be displaced relative to one another between a first spaced position, in which they contact one another, and a second spaced position, in which they are approximately two focal lengths apart.
  • At least one lens element of one lens plate is assigned to at least one lens element of the other lens plate.
  • the assignment can in particular be fixed. This means that the assignment is maintained even when the distance between two lens plates changes.
  • the light falling from the collimator optics onto a specific lens element of the first outer lens plate is directed exclusively to a plurality of specific opposite lens elements of the middle lens plate.
  • it can also advantageously be provided that the light emitted by a lens element of the middle lens plate is always thrown onto a specific lens element of the second outer lens plate.
  • Another advantage is that this fixed assignment cannot be changed along the entire adjustment path.
  • the assignment is made such that light components emanating from the collimator optics strike a lens element of the first outer lens plate and are only directed to specific lens elements of the middle lens plate.
  • the assignment of the lens elements of the first outer lens element to the lens elements of the middle lens plate is maintained when the distance between the lens plates changes.
  • the lens elements on a first outer lens sheet and on a second outer lens sheet comprise lenticular lenses or lenticular facets. These are axially elongated, cylindrical facets which are curved along a first plane and are not curved, or at most slightly or slightly curved, along a second plane which is transverse thereto.
  • the lamp has three lens plates, a first outer lens plate, a middle lens plate and a second outer lens plate.
  • Lenticular lenses are advantageously arranged on the two outer lens plates.
  • the middle lens plate advantageously has lenticular facets.
  • the lenticular lenses of the first outer lens sheet are elongated in a first direction and the lenticular lenses of the second outer lens sheet are elongated along a second direction, the second direction being perpendicular to the first direction.
  • oval light distributions of different widths can be generated in two different, mutually perpendicular axis directions.
  • Circular or approximately circular or square or approximately square or rectangular or essentially rectangular light distributions or light field contours can also be generated by superimposing two oval distributions.
  • the three lens plates are fixed in a relative rotational position to one another, so that their rotational position does not change when the lens plates are displaced axially.
  • the rotational position of at least one of the three lens plates can be changed relative to at least one other of the three lens plates.
  • the luminaire is characterized in that the lenticular lenses on the first outer lens plate extend along a first direction, and that the lenticular lenses on the second outer lens plate extend along a second direction, the second direction being perpendicular to the first direction.
  • the lamp is characterized in that the relative distance between the first outer lens plate and the middle lens plate can be changed by means of a first adjusting device independently of the relative distance between the second outer lens plate and the middle lens plate, which can be changed by means of a second adjusting device.
  • a lamp 10 having a housing 11 is shown only very schematically.
  • An LED 12 is arranged on a printed circuit board 13, which is indicated schematically, within the housing 11, which is only shown broken off and indicated.
  • the LED is powered via power supply lines (not shown) (in 10 e.g. B. denoted by 14) supplied with the required operating voltage.
  • power supply lines not shown
  • Other electronic components that are provided to generate the operating voltage required for the LED are not shown for the sake of simplicity.
  • the LED emits light distributed over a large solid angle range of, for example, 180°. This should be indicated by the light rays 55a, 55b, 55c.
  • the LED 12 is located in a cavity 57 of a collimator optics 15 providing a bundling optics.
  • the collimator optics 15 comprises total reflection surfaces 58 and a ceiling section 59. Overall, the collimator optics 15 together with the LED 12 represent a light drive that serves to generate a substantially parallel light beam 27 .
  • a first outer lens plate 18, a middle lens plate 19 and a second outer lens plate 74 are arranged inside the lamp housing 11.
  • the parallel light beam 27 emitted by the LED 12 or by the exit surface 56 of the collimator optics 15 falls as a parallel partial light beam 60 onto the light entry surface 28 of the first outer lens plate 18, passes through it and emerges in the area of the light exit surface 29 of the first outer lens plate 18. From there, the light falls on the light entry surface 30 of the middle lens plate 19 and exits through the light exit surface 31 of the middle lens plate 19 .
  • the light falls on the entrance side of a third lens plate, namely the second outer lens plate 74, and exits through the light exit surface thereof.
  • No further optical element is arranged in the light path behind the second outer lens plate 74 in the exemplary embodiments of the lamp according to the invention shown in the figures. From there, the light can hit directly onto a building area 17 to be illuminated, which is only shown schematically and not to scale in Fig. 1a is indicated.
  • no cover glass or the like is provided in the area of the light exit opening 16 of the lamp 10 .
  • the second outer lens plate 74 can function as a type of cover glass for the lamp 16 .
  • the distance between the first outer lens plate 18 and the middle lens plate 19 is denoted by 32 in the figures.
  • z. B the distance between the light entry surface 29 of the first outer lens plate 18 and the light entry surface 30 of the middle lens plate 19.
  • Other reference points are also covered by the invention.
  • the distance between the middle lens plate 19 and the second outer lens plate 74 is denoted by 75 in the figures.
  • the distance 32 between the two lens plates 18, 19 can be changed by means of a first adjusting device 20a.
  • the distance 75 between the middle lens plate 19 and the second outer lens plate 74 can also be changed with a second adjusting device 20b.
  • the two adjusting devices 20a, 20b can each comprise one or a common motor drive 21, which in Fig. 1a is only indicated.
  • the motorized drive 21 can, for example, receive control commands from a lamp controller via a signal or control line (not shown).
  • the adjusting devices 20a, 20b can each also include a manually addressable actuating element and can dispense with a motor drive entirely.
  • Such a manually operable element for changing the distance is for example in the Figures 10 to 13 the German patent application DE 10 2017 122 956 A1 disclosed by the applicant, so that reference is made to the descriptions there to avoid repetition.
  • the design of the adjusting device is not important.
  • the invention is basically about the fact that the three lens plates 18, 19, 74 can be displaced relative to one another in the axial direction Y by changing their distances 32, 75 from one another.
  • Fig. 1a Evidence of the embodiment of Fig. 1a combined with 4 it can be seen that along the light entry surface 28 of the first outer lens plate 18, a plurality of lens elements elongated in the X direction, so-called lenticular lenses, in the form of elongated lens elements 22a, 22b, 22c are arranged.
  • the lens elements 22a, 22b, 22c in the form of elongated lens elements are arranged immediately adjacent to one another.
  • the invention also includes when small distances are provided between the lens elements 22a, 22b, 22c.
  • a plurality of lens elements 23a, 23b, 23c are also arranged on the central lens plate 19.
  • the middle lens plate 19 can comprise individual facets 23a, 23b, 23c, each having a spherical cross-section, and accordingly, for example, of a spherically curved body, z. B. are formed a spherical section or such a body are approximated.
  • the facets can also come from a body with a different curvature, e.g. B. an aspheric curvature formed.
  • the individual facets can each have a parabola-shaped cross section and accordingly be formed as a paraboloid of revolution.
  • a focal length 25 is assigned to each of the lenticular lens elements 22a, 22b, 22c. This means that an incident bundle of rays 60 of parallel light z. B. according to Fig. 1a falls on the lenticular lens element 22b, in a focal line 61 perpendicular to the plane of the paper Fig. 1a runs, bundles. This is where the individual rays of light intersect.
  • the light diverges from the focal line 61 and falls on the lens element 23b on the middle lens plate 19. Since the facet 23b - in the plane of the paper Fig. 1a - to the lens 22b of the first outer lens plate 18 identical is curved, you can assign an identical focal length 26.
  • the focal length 25 of the lens 22b of the first outer lens plate 18 and the focal length 26 of the facet 23b of the middle lens plate 19 are therefore identical.
  • Fig. 1a shows a spacing of the two lens plates 18, 19 at a distance 32 which corresponds to twice or approximately twice the focal length 25 (ie at the same time also twice the focal length 26).
  • the partial light beam 63 emanating from the focal line 61 and impinging on the facet 23b is collimated again by the facet 23b and transformed into a parallel light beam 64 .
  • This parallel bundle of light rays 64 then strikes the third lens plate 74, i.e. the second outer lens plate 74, and—at least when viewed from the plane of the paper in Fig. 1a - not affected in its beam path.
  • a linear guide 62 indicates.
  • the first outer lens plate 18 is movably arranged relative to the housing 11, and the middle lens plate 19 is fixed relative to the housing 11.
  • the first outer lens plate 18 can be displaced along the linear guide 62 in the axial direction Y with the aid of the adjustment device 20a.
  • the second outer lens plate 74 can also be displaced in the axial direction Y relative to the fixed central lens plate 19 with the aid of the second adjusting device 20b.
  • the lens elements 22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23c on the first outer lens plate 18 and on the middle lens plate 19 are each arranged on the light entry side 28, 30, and the light exit surface 29, 31 of the respective Lens plate 18, 19 is kept flat.
  • the respective lens plates 18, 19 can also be oriented differently, so that z. B. the lens elements are arranged on the light exit side 29, 31, and the respective light entry side 28, 30 is kept free of lens elements.
  • the orientation of the lens elements 22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23c in relation to the light source 12 is not important.
  • the lamp 10 can have a substantially circular light exit opening 16, and accordingly the three lens plates 18, 19, 74 are in the shape of a circular disk.
  • the invention is not restricted to this geometry.
  • the invention also includes lights that have a square or rectangular or another, z. B. polygonal curve having light exit opening.
  • each lamp has three collimator optics 15a, 15b, 15c.
  • 15, 15a, 15b, 15c is arbitrary. It also depends in particular on the number and the design of the LEDs.
  • each collimator optics 15 (and thus also each LED 12) is assigned a large number of individual lens elements 23a, 23b, 23c.
  • each collimator optics 15 or each LED 12 is assigned a plurality of lens elements 23a, 23b, 23c, the structure of the light source 12 can be resolved and is no longer recognizable to an observer in the room. Likewise, the structures of the LED or the collimator optics are no longer recognizable in the light distribution on the building wall 17 .
  • the light distribution on the building wall is homogeneous.
  • the first outer lens plate 18 and the second outer lens plate 74 are each of identical design, but are arranged rotated by 90° relative to one another.
  • the respective lenticular lenses 22a, 22b, 22c and 76a, 76b, 76c extend in mutually perpendicular directions X and Y.
  • the two lens plates 18, 19 are, as in Fig. 1a shown, positioned axially spaced from each other so that each lenticular lens element 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 has a plurality of specific lens elements 23a, 23b, 23c of the middle Lens plate 19 are permanently assigned. Hence that's how it is Fig. 1a the lens element 22b of the first outer lens plate 18 is always assigned to the lens element 23b of the middle lens plate 19. Advantageously, this fixed assignment also remains in place during and/or after a change in the distance between the two lens plates 18, 19 has been carried out.
  • a lens element 76a, 76b, 76c of the second outer lens plate 74 is always permanently assigned to each lens element 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19.
  • FIG. 8a, 8b to 10a, 10b can with the aid of the adjustment device 20a in one embodiment of the invention, a change in the distance 32 between the first outer lens plate 18 and the middle lens plate 19 from a distance according to 10a, 10b , which corresponds to a minimum distance, and where there is, or can be, near contact between the entrance side 30 of the middle lens sheet 19 and the exit side 29 of the first outer lens sheet 18, and a second, maximum distance 32 according to Figures 8a, 8b ,
  • the two lens plates 18, 19 being spaced apart from each other by approximately twice the focal length 25, 26.
  • the shift can be done by the adjusting device 20a z. B. continuously, in particular steplessly.
  • the beam angle 37 is minimal. He is according to the schematic representation of Figure 8a 0° because it is parallel light. Indeed, with regard to the large, in Fig. 1a If the actual distance between the building surface 17 and the lamp 10 is not shown to scale, the beam angle 37 is about 12 to 16°, for example. This emission angle already corresponds to the emission angle of the light emitted by the collimator optics 15 .
  • the two lens plates 18, 19 are moved towards one another, reducing the distance 32, and for example an intermediate position according to FIG 9a, 9b is reached with a distance 32, the middle lens plate 19 can no longer maximally focus the light received from the first outer lens plate 18.
  • 9a, 9b 1 illustrates that the lens element 23b can only collimate the bundle of light rays received from the lens element 22b to a lesser extent, and a second emission angle 38 is accordingly provided. This second beam angle 38 is larger than the first beam angle 37.
  • the light cone is demonstrably the 9c - According to the distance position of the lens plates 18, 19 according Figure 9a - already expanded.
  • the width 51b according to the light distribution 9c is according to the width 51 of the light distribution Figure 8c greater.
  • the two lens plates 18, 19 are moved even further towards each other, and a contact or almost a contact position according to 10a, 10b reached, the middle lens plate 19 no longer focuses the light received from the first lens plate 18, or almost no focusing at all instead of.
  • the emission angle 39 is considerably larger than the emission angle 38 in the distance position according to FIG Figures 8a, 8b, 9a, 9b .
  • the light distribution on the wall 17 according to Figure 10c consequently has an even larger width 51c compared to the light distribution curve 17 according to FIG Figure 8c , on.
  • the circumferential position of rotation of the middle lens plate 19 relative to the first lens plate 18 is maintained during the change in distance, even during the adjustment process. This ensures that the fixed assignment of a particular lens element 22a, 22b, 22c on the first outer lens plate 18 to a plurality of particular lens elements 23a, 23b, 23c on the middle lens plate 19 is maintained for different distances 32.
  • the first outer lens plate 18 has lenticular lenses in this embodiment. These are cylindrical lenses that are cut along a first cutting plane (cf. figure 5 ) have spherical or aspheric curvatures, and those along a second perpendicular to the first cutting plane Cutting plane are not curved. To this extent, the lenticular lenses 22a, 22b, 22c are of cylindrical design and are aligned parallel to one another.
  • the second outer lens plate 74 also has lenticular lenses, which are designated by the reference numerals 76a, 76b, 76c, merely by way of example.
  • the lenticular lenses of the second outer lens sheet 74 are arranged along a direction W, which is perpendicular to the direction X, along the lenticular lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens sheet 18 according to FIGS Figures 4 and 5 are arranged.
  • the Figures 11a to 13c show three different distances between the middle lens plate 19 and the second outer lens plate 74, as well as the light distribution generated in each case on the building surface 17.
  • the lamp generates an oval light distribution at different distance positions of the two lens plates 19, 74.
  • an oval light distribution or illuminance distribution on the wall 17 is understood in the professionally usual sense, a light distribution that is one of a circular shape of a light distribution, such as according to Figure 8c shown, deviating contour 53 has.
  • Figure 12c an oval light distribution 34 with a correspondingly oval contour 53a, and a light distribution—represented in simplified form—which has a width 51 of the light distribution and a height 52b of the light distribution.
  • the light distribution is therefore oval, or approximately elliptical.
  • the exact contour 53a of the light distribution 34 depends, of course, on the radii of curvature used for the lens elements.
  • the decisive factor is that the light distribution 34 changes in height 52 is changed, and consequently the beam angle 38b, 39b in the cutting plane of Figures 11b, 12b is thereby increased.
  • the Figures 14a and 14b show a maximum distance position that Figures 16a and 16b a contact position and the Figures 15a and 15b an intermediate position.
  • the light distribution 34 according to the Figures 14c, 15c and 16c correspond to the spacing positions of the lens plates.
  • insofar oval light distributions can be achieved whose ovality, ie their degree of ovality, is adjustable.
  • the width of the oval light distribution or the height of the along different axis directions be adjustable oval light distribution.
  • the light can also be used to produce a light distribution that deviates from the oval light distribution, e.g. B. be generated in the manner of a circle or a rounded square.
  • the invention also includes exemplary embodiments of lights with which light field contours other than those shown can be generated.
  • FIG. 17 shows in a representation according to 4 another embodiment of a first outer lens plate 18, which now has so-called lenticular facets 54a, 54b, 54c. These are facets that can have a more complex curvature, for example.
  • facets 54a, 54b, 54c can be arranged along a predetermined grid. It can be provided in particular that the arrangement of these facets 54a, 54b, 54c according to the representation of 17 occurs along a grid that has rows and columns. The number of columns can be dimensioned in such a way that it corresponds to the number of lenticular lenses in a lens plate 18 4 is equivalent to.
  • Each column of this facet arrangement can be subdivided into a large number of individual facets.
  • These lenticular facets can have a particularly curved surface with two different radii of curvature.
  • ID 18 becomes a single lenticular facet 54 from the lens sheet 18 according to FIG 17 viewed in enlarged detail.
  • the two sectional views of Figures 19 and 20 make it clear that different radii of curvature can be provided along different sectional planes perpendicular to one another. For the sake of simplicity, it is assumed that all the facets 54a, 54b, 54c of the lens plate 18 are of identical design.
  • the invention also includes when entirely different facets, e.g. B. with the help of simulations calculated free-form bodies are arranged.
  • a lens sheet having lenticular lens facets, as described in 17 is shown can also be provided as a middle lens plate 19 or as a second outer lens plate 74 in exemplary embodiments of the invention.
  • the distance between the three lens plates 18, 19, 74 is changed by means of an axial movement, the lens plates being aligned parallel to one another in each distance position.
  • the invention also includes when, instead of such a change in distance between the lens plates 18, 19, 74, a displacement movement is carried out by means of the adjusting device 20a, 20b in such a way that, in addition to an axially directed, parallel displacement movement, or alternatively to such a movement, a change in the distance between the lens plates 18, 19, 74 relative to one another takes place in that one of the lens plates 18, 19, 74 is rotated relative to a different lens plate 19, 18, 74, is tilted or tilted, or subjected to another, possibly more complicated, movement.
  • the invention also includes exemplary embodiments in which this assignment is canceled in the course of a change in distance and, for example, different lens elements of a first lens plate are assigned to different lens elements of a second lens plate in discrete different distance positions.
  • the procedure for changing the radiation characteristics of a luminaire can be carried out as follows: Suppose that a work of art of a certain format is illuminated in a museum by means of a lamp according to the invention for the duration of a temporary exhibition. After the end of this exhibition, a new work of art with a different format will be illuminated by the same luminaire on the same or a different building surface.
  • the distance between the three lens plates 18, 19, 74 can be changed by an operator in the desired manner using the adjusting devices 20a, 20b.
  • the light distribution or the emission characteristics of the lamp can be changed without having to exchange or replace elements of the lamp, or even without having to exchange or replace the light head of the lamp.
  • an axial displacement of the first outer lens plate 18 and/or the second outer lens plate 74 takes place relative to the middle lens plate 19 along an adjustment path which is approximately twice the focal length 25 of the lens elements 22a, 22b, 22c, 76a, 76b, 76c of the first outer lens plate 18 and the second outer lens plate 74.
  • the invention also includes exemplary embodiments in which the adjustment path provided by the adjustment device 20a, 20b for changing the distance 32, 75 between the lens plates 18, 19, 74 is slightly or significantly larger or slightly or significantly smaller .
  • the travel path to be provided at the adjusting device 20a can be based on the focal length or twice the focal length 25 of one of the facets 22a, 22b, 22c.
  • the travel path to be provided by the adjustment device 20a, 20b is advantageously dimensioned in such a way that a change in distance between a pair of lens plates 18, 19, 74 is provided between a first optimized distance, in which a minimum emission angle, i.e. light directed almost parallel, is generated, and a second distance position, which generates a maximum emission angle, predetermined by the curvature of the lens elements.
  • detent positions can also be specified along the travel path, i.e. positions in which the distance positions between the lens plates 18, 19, 74 are recognized or can be determined by an operator or by an electronic or mechanical sensor or a control unit. As a result, it can be ruled out, for example, that specific intermediate positions between predetermined latching positions are not reached.
  • lens elements 23a, 23b, 23c can be used which are designed aspherically but can be approximately described by a sphere, the sphere z.
  • adjustment paths to be provided by the adjustment device 20 along which a change in the distance between the lens plates 18, 19, 74 can take place, adjustment paths of between 2 and 40 mm are provided, for example, adjustment paths of approximately 4 to 6 mm.
  • the collimator optics 15 has a cavity 57, total reflection surfaces 58 and a ceiling area 59, ie a conventional lens in the center of the collimator optics 15.
  • the invention also encompasses differently designed, suitable collimator optics, which bundle the light emitted by the corresponding light source.
  • conventional lens plates 18, 19, 74 can be used, which has been used by the applicant for some time, e.g. B. as tertiary optics in lights application.
  • a bundling optics 66 is provided, the bundling optics 66 of 1 replaced.
  • a reflector 68 is provided as the bundling optics 66, which interacts with an arrangement of a chip-on-board LED 67, which is arranged inside the reflector 68, or with which a reflector 68 is assigned.
  • the reflector 68 together with the chip on board LED 67 also emits a light beam 27 of parallel or approximately parallel light.
  • the arrangement of the three lens plates 18, 19, 74 can in the embodiment of 21 be taken equally, as in the embodiment of 1 .
  • the light distribution of the lamp 10 corresponds to different distances 32 to the changed light distributions resulting from the Figures 8a-16c result.
  • FIG. 22 Another exemplary embodiment of a lamp 10 according to the invention 22 provides a bundling optics 66, which has a collimator optics 15d with lens elements 70a, 70b, 70c arranged directly thereon in the manner of lenticular lenses.
  • the lens elements 70a, 70b, 70c are thus arranged on the light exit side 56 of the collimator optics 15d, which--unlike in the exemplary embodiment of FIG Fig. 1a - Is not kept smooth, but has the plurality of lens elements 70a, 70b, 70c.
  • Using an exemplary light beam 71 can 22 be taken that the light emission of this lamp that of the embodiment of Fig. 1a is equivalent to.
  • the second lens plate 19b of the embodiment of FIG 22 corresponds to the middle lens plate 19 of the embodiment of FIG Fig. 1a .
  • the fact that here the lens elements 23a, 23b, 23c are arranged on the light exit side 31 of the lens plate 19b and the light entry side 30 is kept flat is irrelevant.
  • the orientation of the middle lens plate 19b could in the embodiment of the 22 also be hit the other way around.
  • the lens plate 19b can also cover a large number of corresponding collimator optics 15d.
  • Circular, concentrically arranged lenticular lens elements 69a, 69b, 69c are provided here.
  • a middle lens plate 19 as shown in FIG 23 is shown. It arises from this For example, the same cross-sectional view as shown in Fig. 1a is indicated schematically, not to scale.
  • one or more of the three lens plates 18, 19, 19b, 74 are curved or arched differently than shown in the different exemplary embodiments of the patent application.
  • the lens plates 18, 19, 74 can each be aligned along a plane, as shown in the drawings.
  • the lens elements of a pair of adjacent lens plates can also be arranged facing away from each other, so that z. B. the lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 face the collimator optics 15 and the lens elements 23a, 23b, 23b of the middle lens plate 19 are arranged on the side of the second lens plate 19 which faces away from the collimator optics 15.
  • the embodiment of 26 Finally, the basic structure of the embodiment of the attacks 24 on: Here are, however, in contrast to the embodiment of 24 , The lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 are equipped with a first radius, so that the corresponding lens elements 22a, 22b, 22c can be assigned a first focal length 25.
  • the lens elements 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 have a smaller radius, so that each lens element 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 can be assigned a focal length 26 that is smaller than the focal length 25. This is a special one advantageous embodiment.
  • the group of features according to which the lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 all or the majority, or at least on average, have a larger radius and/or a larger focal length than the lens elements 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 , can be advantageously used in all embodiments according to the invention.
  • the advantage of this special geometry is, among other things, that the light beam bundle emitted by a specific lens element (e.g. 22b) of the first lens plate 18 actually hits with a high degree of certainty only specific correspondingly opposite lens elements 23 of the middle lens plate 19.
  • the differences in focal lengths or the differences in mean or average focal lengths between the lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 and the lens elements 76a, 76b of the second outer lens plate 74 and the lens elements 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 can be several millimeters.
  • the focal length of the lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 can be between 3 mm and 10 mm
  • the focal length 26 of the lens elements 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 can be between 0.5 mm and 2.9 mm be.
  • each rotationally parabolic lens element 23e can be approximately described by a circular shape 73.
  • a radius R can be assigned to this circular shape 73 .
  • the light rays entering within this cap area of a facet 23 are in the cap area - for example - focused on a common focal point 61 out.

Landscapes

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Description

Die Erfindung betrifft zunächst eine Leuchte zur Ausleuchtung von Gebäudeflächen.The invention initially relates to a lamp for illuminating building surfaces.

Derartige Leuchten werden von der Anmelderin seit geraumer Zeit entwickelt und gefertigt.Such lights have been developed and manufactured by the applicant for some time.

Leuchten der gattungsgemäßen Art sind beispielsweise in den Patentanmeldungen DE 10 2008 063 369 A1 , DE 10 2010 022 477 A1 , DE 10 2009 060 897 A1 , DE 10 2010 008 359 A1 , EP 2 327 927 A1 , DE 10 2012 006 999 A1 , DE 10 2013 011 877 A1 und DE 10 2013 021 308 A1 beschrieben, die sämtlich auf die Anmelderin zurückgehen.Luminaires of the generic type are, for example, in the patent applications DE 10 2008 063 369 A1 , DE 10 2010 022 477 A1 , DE 10 2009 060 897 A1 , DE 10 2010 008 359 A1 , EP 2 327 927 A1 , DE 10 2012 006 999 A1 , DE 10 2013 011 877 A1 and DE 10 2013 021 308 A1 described, all of which can be traced back to the applicant.

Aus den druckschriftlich vorbekannten Leuchten der gattungsgemäßen Art ist es bereits bekannt, das von einer Lichtquelle, insbesondere von einer LED, stammende Licht durch eine Kollimatoroptik zu bündeln, und sodann einer Tertiäroptik in Form einer Linsenplatte zuzuführen. Eine solche Linsenplatte ist beispielsweise in der EP 2 204 604 B1 beschrieben.From the previously known lamps of the generic type, it is already known to bundle the light coming from a light source, in particular from an LED, by collimator optics and then to feed it to tertiary optics in the form of a lens plate. Such a lens plate is for example in EP 2 204 604 B1 described.

Um die Abstrahlcharakteristik der Leuchte, also die mit der Leuchte generierbare Lichtverteilung, zu ändern, ist es bekannt, Linsenplatten mit unterschiedlichen Linsenelementen zu verwenden. Durch Austausch einer ersten Linsenplatte durch eine zweite Linsenplatte, welche Linsenelemente mit anderen Krümmungsradien oder anderen Facetten aufweist, kann so beispielsweise der Abstrahlwinkel der Leuchte geändert werden.In order to change the emission characteristics of the lamp, ie the light distribution that can be generated with the lamp, it is known to use lens plates with different lens elements. By replacing a first lens plate with a second lens plate, which has lens elements with different radii of curvature or different facets, the beam angle of the lamp can be changed, for example.

Schließlich ist aus der nachveröffentlichten deutschen Patentanmeldung DE 10 2017 122 956 A1 der Anmelderin eine weitere gattungsgemäße Leuchte bekannt.Finally, from the subsequently published German patent application DE 10 2017 122 956 A1 the applicant known another generic lamp.

Aus der WO 2011/032056 A1 ist eine Leuchte bekannt, bei der jeweils Paare von Linsenplatten mit miteinander nestbaren Linsenanordnungen beschrieben sind. Das Ausführungsbeispiel der Fig. 13 und 14 dieser Druckschrift zeigt zwei Paare von Linsenplatten, das Ausführungsbeispiel der Fig. 15 dieser Druckschrift umfasst zwei Paare von Linsenanordnungen, die zu drei Linsenplatten zusammengefasst sind. Aus der Druckschrift geht nicht hervor, dass auf der ersten äußeren und auf der zweiten äußeren Linsenplatte Lentikularlinsen angeordnet sind, die sich entlang unterschiedlicher Richtungen erstrecken.From the WO 2011/032056 A1 a lamp is known in which pairs of lens plates are described with lens arrangements that can be nested with one another. The embodiment of 13 and 14 this document shows two pairs of lens plates, the embodiment of 15 of this document comprises two pairs of lens arrangements, which are combined into three lens plates. It is not clear from the publication that lenticular lenses extending along different directions are arranged on the first outer lens plate and on the second outer lens plate.

Ausgehend von einer Leuchte der eingangs beschriebenen Art besteht die Aufgabe der Erfindung darin, eine bekannte Leuchte derartig weiterzubilden, dass die Leuchte eine Änderung ihrer Abstrahlcharakteristik auf komfortable Weise erlaubt.Based on a lamp of the type described above, the object of the invention is to further develop a known lamp in such a way that the lamp allows a change in its emission characteristics in a convenient manner.

Die Erfindung betrifft eine Leuchte nach Anspruch 1.The invention relates to a lamp according to claim 1.

Das Prinzip der Erfindung besteht darin, drei Linsenplatten vorzusehen. Die Linsenplatten sind seriell hintereinander geschaltet. Das von der Bündelungsoptik abgestrahlte Licht durchdringt zunächst die erste Linsenplatte, und sodann die zweite Linsenplatte und schließlich die dritte Linsenplatte. Jede der drei Linsenplatten weist eine Mehrzahl von Linsenelementen auf. Die Linsenelemente sind insbesondere gruppiert, weiter insbesondere gemäß einem vorgegebenen Raster, oder gemäß einer vorgegebenen Struktur, gruppiert angeordnet.The principle of the invention is to provide three lens plates. The lens plates are connected in series. The light emitted by the focusing optics first penetrates the first lens plate, and then the second lens plate and finally the third lens plate. Each of the three lens plates has a plurality of lens elements. The lens elements are in particular grouped, further in particular arranged in groups according to a predetermined grid or according to a predetermined structure.

Die mittlere der beiden Linsenplatten wird nachfolgend als mittlere Linsenplatte bezeichnet.The middle of the two lens plates is referred to below as the middle lens plate.

Die äußere Linsenplatte, die am nächsten an der oder an den LEDs angeordnet ist, wird als erste äußere Linsenplatte bezeichnet und die verbleibende dritte Linsenplatte wird als zweite äußere Linsenplatte bezeichnet.The outer lens sheet closest to the LED(s) is referred to as the first outer lens sheet and the remaining third lens sheet is called the second outer lens sheet.

Gemäß dem Prinzip der Erfindung umfasst die Leuchte wenigstens eine Bündelungsoptik. Als Bündelungsoptik wird eine Einrichtung verstanden, die das von der Lichtquelle emittierte Licht bündeln kann. Es kann sich dabei insbesondere um eine Kollimatoroptik handeln, also um ein Linsenelement, welches die Bündelung bewirkt. Alternativ kann die Bündelungsoptik auch von einem Reflektorelement bereitgestellt sein.According to the principle of the invention, the lamp comprises at least one focusing lens. A bundling optic is understood to be a device that can bundle the light emitted by the light source. In particular, it can be a collimator optics, that is, a lens element that brings about the bundling. Alternatively, the bundling optics can also be provided by a reflector element.

Entscheidend ist, dass das von der Lichtquelle und der Bündelungsoptik, die gemeinsam auch als Lichtantrieb bezeichnet werden, paralleles oder im Wesentlichen paralleles Licht oder näherungsweise paralleles Licht emittiert wird.What is decisive is that parallel or substantially parallel light or approximately parallel light is emitted by the light source and the bundling optics, which are also collectively referred to as the light drive.

Soweit im Zuge dieser Patentanmeldung die Erfindung anhand einer Kollimatoroptik beschrieben wird, soll dies lediglich beispielhaft für Bündelungsoptiken generell verstanden werden.Insofar as the invention is described using collimator optics in the course of this patent application, this should only be understood as an example for bundling optics in general.

Die erfindungsgemäße Leuchte umfasst darüber hinaus wenigstens eine Verstelleinrichtung. Mittels der wenigstens einen Verstelleinrichtung ist der Abstand zwischen jeweils zwei Linsenplatten änderbar. Vorteilhafter Weise umfasst die Leuchte eine erste Verstelleinrichtung, mit der der Abstand zwischen der ersten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte änderbar ist, und eine zweite Verstelleinrichtung, mit der der Abstand zwischen der zweiten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte änderbar ist. Die beiden Verstelleinrichtungen können vorteilhafter Weise so konfiguriert und ausgebildet sein, dass die Abstände der beiden äußeren Linsenplatten von der mittleren Linsenplatte jeweils unabhängig voneinander änderbar sind. Von der Erfindung ist aber auch umfasst, wenn die beiden Verstelleinrichtungen mittels einer Zwangssteuerung gekoppelt sind, die dafür sorgt, dass bei einer Änderung des Abstandes zwischen der ersten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte automatisch auch eine Änderung des Abstandes zwischen der zweiten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte erfolgt.The lamp according to the invention also includes at least one adjusting device. The distance between two lens plates in each case can be changed by means of the at least one adjusting device. Advantageously, the lamp comprises a first adjusting device with which the distance between the first outer lens plate and the middle lens plate can be changed, and a second adjusting device with which the distance between the second outer lens plate and the middle lens plate can be changed. The two adjusting devices can advantageously be configured and designed in such a way that the distances between the two outer lens plates and the middle lens plate can each be changed independently of one another. From the invention is however also included if the two adjusting devices are coupled by means of a positive control which ensures that when the distance between the first outer lens plate and the middle lens plate changes, the distance between the second outer lens plate and the middle lens plate also changes automatically.

Schließlich kann auch vorgesehen sein, dass die mittlere Linsenplatte allein verlagerbar ist und hierdurch eine relative Änderung des Abstandes der mittleren Linsenplatte zu der ersten äußeren Linsenplatte und zugleich zu der zweiten äußeren Linsenplatte erreicht wird.Finally, provision can also be made for the middle lens plate to be displaceable alone, thereby achieving a relative change in the distance of the middle lens plate from the first outer lens plate and at the same time from the second outer lens plate.

Die wenigstens eine Verstelleinrichtung kann in einer ersten Variante die erste äußere Linsenplatte relativ zu der fest am Gehäuse angeordneten mittleren Linsenplatte verlagern, oder alternativ die mittlere Linsenplatte relativ zu der fest relativ zu dem Gehäuse angeordneten ersten Linsenplatte verlagern.In a first variant, the at least one adjustment device can move the first outer lens plate relative to the middle lens plate fixedly arranged on the housing, or alternatively move the middle lens plate relative to the first lens plate fixedly arranged relative to the housing.

Gemäß einer weiteren Variante sind alle drei Linsenplatten relativ zu dem Gehäuse verlagerbar, und werden durch die wenigstens eine Verstelleinrichtung unter Änderung ihres Abstandes relativ zueinander verlagert.According to a further variant, all three lens plates can be displaced relative to the housing and are displaced relative to one another by the at least one adjustment device, changing their distance.

Das erfindungsgemäße Prinzip besteht weiter darin, dass die Leuchte in unterschiedlichen Abstandsstellungen der Linsenplatten voneinander unterschiedliche Lichtverteilungen bereitstellt. So kann die Leuchte bei einer ersten Abstandsstellung der beiden Paare von Linsenplatten eine erste Abstrahlcharakteristik, beispielsweise eine schmale, ovale Lichtabstrahlung, bereitstellen, und bei einer zweiten unterschiedlichen Abstandsstellung der Paare von Linsenplatten voneinander eine zweite Lichtverteilung, beispielsweise eine breitere ovale Lichtverteilung bereitstellen.The principle according to the invention also consists in the fact that the lamp provides light distributions that are different from one another when the lens plates are at different distances from one another. Thus, with a first spacing of the two pairs of lens plates, the lamp can provide a first emission characteristic, for example a narrow, oval light emission, and with a second different spacing of the pairs of lens plates from each other provide a second light distribution, for example a wider oval light distribution.

Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Leuchte in einer ersten Abstandsstellung eines Paares von Linsenplatten eine erste ovale Lichtverteilung generiert, die entlang einer ersten Achsrichtung langgestreckt ausgebildet ist, und in einer zweiten, geänderten Abstandsstellung wenigstens eines der Paare der Linsenplatten voneinander eine zweite ovale Lichtverteilung generiert, die entlang einer zweiten Achsrichtung langgestreckt ausgebildet ist, wobei die zweite Achsrichtung zu der ersten Achsrichtung senkrecht steht.In a particularly advantageous embodiment of the invention, it is provided that the luminaire generates a first oval light distribution in a first distance position of a pair of lens plates, which is elongated along a first axial direction, and in a second, changed distance position at least one of the pairs of lens plates from one another generates a second oval light distribution which is elongated along a second axial direction, the second axial direction being perpendicular to the first axial direction.

Damit können gänzlich beliebige ovale Lichtverteilungen, sowohl was die Breite der Lichtverteilung angeht als auch deren Orientierung angeht, generiert werden.This means that any desired oval light distribution can be generated, both in terms of the width of the light distribution and its orientation.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann durch relative Verlagerung der ersten äußeren Linsenplatte relativ zu der mittleren Linsenplatte bei gleichbleibender Höhe die Länge einer ovalen Lichtverteilung entlang einer ersten Achsrichtung variiert werden, und durch relative Veränderung des Abstandes der zweiten äußeren Linsenplatte zu der mittleren Linsenplatte kann bei dieser Ausführungsform bei gleichbleibender Höhe die Länge der ovalen Lichtverteilung in Richtung einer zweiten, zu der ersten Richtung senkrecht stehendenden Richtung, variiert werden.According to a particularly advantageous embodiment of the invention, the length of an oval light distribution along a first axial direction can be varied by relative displacement of the first outer lens plate relative to the middle lens plate while the height remains the same, and by relative changing the distance between the second outer lens plate and the middle lens plate in this embodiment, with the height remaining the same, the length of the oval light distribution can be varied in the direction of a second direction perpendicular to the first direction.

Als Leuchte zur Ausleuchtung von Gebäudeflächen werden jegliche Leuchten angesehen, die als Boden-, Wand- oder Deckenleuchte eines Gebäudes, gegebenenfalls als Strahler oder als Einbauleuchte, der Ausleuchtung einer Gebäudefläche oder einer Gebäudeteilfläche dienen. Gleichermaßen werden hierunter Leuchten verstanden, die Flächen eines Außenbereichs eines Gebäudes, also z. B. Parkplatzflächen, Grünflächen oder Wegflächen, ausleuchten können. Unter auszuleuchtenden Gebäudeflächen im Sinne des Anspruches 1 werden auch auszuleuchtende Gemälde oder Kunstobjekte verstanden.Luminaires for illuminating building surfaces are considered to be any luminaires that serve as floor, wall or ceiling luminaires of a building, possibly as spotlights or as recessed luminaires, to illuminate a building surface or part of a building. Equally, lights are understood to mean the surfaces of an outdoor area of a building, ie z. B. Parking spaces, green spaces or path areas, can illuminate. Building areas to be illuminated within the meaning of claim 1 also include paintings or art objects to be illuminated.

Die Leuchte kann beispielsweise als Strahler ausgebildet sein, und z. B. deckenseitig in einem Gebäuderaum oder bodenseitig, auch in einem Außenraum, lageveränderbar und feststellbar angeordnet sein. Sie kann aber beispielsweise auch als Downlight ausgebildet sein, und Bodenbereiche oder Wandbereiche des Gebäuderaumes ausleuchten.The lamp can for example be designed as a spotlight, and z. B. on the ceiling in a building room or on the floor, also in an outdoor space, be arranged in a variable and lockable position. However, it can also be designed as a downlight, for example, and illuminate floor areas or wall areas of the building space.

Die Leuchte umfasst ein Gehäuse, in dem zumindest die Lichtquelle untergebracht ist. Insbesondere umfasst die Leuchte ggf. auch selbstverständliche Bauelemente, wie z. B. einen Sockel für die Lichtquelle, z. B. im Falle einer als LED ausgebildeten Lichtquelle eine Platine, und elektronische Steuerelemente oder andere elektronische Bauelemente. Die Leuchte kann auch eine Spannungsversorgung aufweisen. Der Leuchte kann ein integriertes oder externes Betriebsgerät zugeordnet sein, das in einem gesonderten Gehäuse, oder in demselben Gehäuse angeordnet ist.The lamp includes a housing in which at least the light source is housed. In particular, the lamp may also include self-evident components such. B. a base for the light source, z. B. in the case of an LED light source designed as a circuit board, and electronic controls or other electronic components. The lamp can also have a power supply. An integrated or external control gear can be assigned to the luminaire, which is arranged in a separate housing or in the same housing.

Als Lichtquelle sind vorzugsweise eine oder mehrere LEDs vorgesehen. Alternativ kommen auch andere Lichtquellen, wie beispielsweise Laser, in Betracht. Vorzugsweise werden punktförmige, oder nahezu punktförmige, Lichtquellen eingesetzt.One or more LEDs are preferably provided as the light source. Alternatively, other light sources, such as lasers, can also be considered. Preference is given to using punctiform, or almost punctiform, light sources.

Als Lichtquelle kommen auch sogenannte COB-LEDs (d. h. Chip on Board LEDs) in Betracht. Diese können beispielsweise zusammen mit einem Reflektor oder zusammen mit einem Kollimator eine Bündelungsoptik im Sinne der Erfindung bereitstellen.So-called COB LEDs (i.e. chip on board LEDs) can also be used as a light source. These can, for example, together with a reflector or together with a collimator, provide focusing optics within the meaning of the invention.

Die Lichtquelle bildet gemeinsam mit der Kollimatoroptik eine Einheit. Die Kollimatoroptik dient zur Bündelung des von der Lichtquelle, insbesondere von der LED, emittierten Lichtes. Die Kollimatoroptik kann im Falle einer Verwendung einer LED als Lichtquelle eine herkömmliche Kollimatoroptik sein, wie sie in den eingangs beschriebenen Schutzrechten der Anmelderin, deren Inhalt hiermit in den Offenbarungsgehalt dieser Patentanmeldung mit eingeschlossen werden, offenbart ist.The light source forms a unit together with the collimator optics. The collimator optics are used to focus the light emitted by the light source, especially from the LED, emitted light. If an LED is used as the light source, the collimator optics can be conventional collimator optics, as disclosed in the patent rights of the applicant described at the outset, the content of which is hereby included in the disclosure content of this patent application.

Im Rahmen dieser Patentanmeldung wird die Lichtquelle zusammen mit der Bündelungsoptik, insbesondere der Kollimatoroptik, auch als Lichtantrieb bezeichnet. Der Lichtantrieb dient insbesondere dazu, paralleles, oder im Wesentlichen paralleles Licht, auf die Eingangsseite einer ersten Linsenplatte zu werfen. Die drei Linsenplatten sind transparent oder transluzent ausgebildet, und bestehen z. B. aus einem durchsichtigen Kunststoff, oder aus Glas. Vorzugsweise sind die Linsenplatten jeweils aus Kunststoff, z. B. aus PMMA, oder Acrylglas, oder einem vergleichbaren Kunststoff bereitgestellt, und können insbesondere von einem Spritzgießteil gebildet sein.Within the scope of this patent application, the light source is also referred to as the light drive together with the bundling optics, in particular the collimator optics. The light drive serves in particular to project parallel, or essentially parallel, light onto the input side of a first lens plate. The three lens plates are transparent or translucent, and consist z. B. made of a transparent plastic, or glass. Preferably, the lens plates are each made of plastic, e.g. B. made of PMMA, or acrylic glass, or a comparable plastic provided, and can in particular be formed by an injection molded part.

Die beiden äußeren Linsenplatten können identisch oder im Wesentlichen identisch ausgebildet sein. Auch wenn die beiden äußeren Linsenplatten bei dieser Ausführung hinsichtlich ihrer Form identisch ausgebildet sind, können sie doch unterschiedlich orientiert oder positioniert werden. Bei einer Variante der Erfindung sind sämtliche drei Linsenplatten unterschiedlich ausgebildet.The two outer lens plates can be identical or essentially identical in design. Although the two outer lens plates are identical in shape in this embodiment, they can be oriented or positioned differently. In a variant of the invention, all three lens plates are designed differently.

Das von der Kollimatoroptik emittierte Licht tritt in die Eintrittsfläche der ersten Linsenplatte ein, und tritt durch die Austrittsseite der ersten Linsenplatte aus. Von dort wird es auf die Eintrittsseite der zweiten - mittleren - Linsenplatte gerichtet, und tritt durch die Austrittsfläche der zweiten Linsenplatte aus. Von dort trifft es auf die Eintrittsseite der zweiten äußeren Linsenplatte und tritt nachfolgend durch die Austrittsfläche der zweiten äußeren Linsenplatte wieder aus.The light emitted from the collimating optics enters the entrance surface of the first lens plate and exits through the exit side of the first lens plate. From there it is directed to the entrance side of the second - middle - lens plate, and emerges through the exit surface of the second lens plate. From there it hits the entrance side of the second outer lens plate and subsequently exits again through the exit surface of the second outer lens plate.

Im Lichtweg hinter der zweiten äußeren Linsenplatte kann die Leuchte noch ein Abschlussglas aufweisen. Von der Erfindung sind aber insbesondere Leuchten umfasst, bei denen im Lichtpfad hinter der zweiten äußeren Linsenplatte keine weiteren optischen Elemente mehr angeordnet sind. Freilich sind von der Erfindung auch Leuchten umfasst, bei denen noch eine Diffusorfolie oder vergleichbare Elemente im Lichtweg hinter der zweiten äußeren Linsenplatte angeordnet sind.In the light path behind the second outer lens plate, the lamp can also have a cover glass. However, the invention particularly includes lights in which no further optical elements are arranged in the light path behind the second outer lens plate. Of course, the invention also includes lights in which a diffuser film or comparable elements are also arranged in the light path behind the second outer lens plate.

Gemäß der Erfindung ist mindestens eine Verstelleinrichtung vorgesehen. Mittels der Verstelleinrichtung oder mittels der zwei Verstelleinrichtungen kann jeweils der Abstand zwischen den beiden Paaren von Linsenplatten geändert werden. Die Verstelleinrichtungen können motorisch angetrieben sein, oder infolge einer manuellen Betätigung den Abstand zwischen den beiden Paaren von Linsenplatten ändern. Der Verstellweg kann beispielsweise einige Millimeter betragen. Die Paare von Linsenplatten sind jeweils zumindest zwischen einer ersten Abstandsstellung und einer zweiten Abstandsstellung verlagerbar. In einer ersten Abstandsstellung des ersten Paares der beiden Paare von Linsenplatten generiert die Leuchte eine erste Lichtverteilung, und in einer zweiten, unterschiedlichen Abstandsstellung des ersten Paares der beiden Paare von Linsenplatten - bei unveränderter oder bei geänderter Abstandsstellung der zweiten Paares der beiden Paare von Linsenplatten - generiert die Leuchte eine zweite, von der ersten unterschiedliche Verteilung.According to the invention, at least one adjusting device is provided. The distance between the two pairs of lens plates can be changed by means of the adjustment device or by means of the two adjustment devices. The adjusting devices can be motor-driven or change the distance between the two pairs of lens plates as a result of manual operation. The adjustment path can be a few millimeters, for example. The pairs of lens plates are each displaceable at least between a first spaced position and a second spaced position. In a first distance position of the first pair of the two pairs of lens plates, the lamp generates a first light distribution, and in a second, different distance position of the first pair of the two pairs of lens plates - with an unchanged or changed distance position of the second pair of the two pairs of lens plates - the luminaire generates a second distribution that differs from the first.

Gleichermaßen generiert die Leuchte in einer geänderten Abstandsstellung des zweiten Paares der beiden Paare von Linsenplatten - bei geänderter oder bei unveränderter Abstandsstellung des ersten Paares der beiden Paare von Linsenplatten - eine dritte Lichtverteilung.In the same way, the lamp generates a third light distribution when the spacing of the second pair of the two pairs of lens plates changes—when the spacing of the first pair of the two pairs of lens plates changes or remains unchanged.

Die beschriebenen unterschiedlichen Lichtverteilungen können beispielsweise unterschiedliche ovale Lichtverteilungen der Leuchte umfassen beispielsweise eine erste axial kurz gehaltene ovale Lichtverteilung in einer ersten Achsrichtung, des Weiteren eine zweite, langgestreckt ausgebildete ovale Lichtverteilung entlang derselben Achsrichtung, als dritte Lichtverteilung eine erste kurz gehaltene ovale Lichtverteilung entlang einer zweiten Achsrichtung, die zu der ersten Achsrichtung senkrecht ist, und als vierte Lichtverteilung eine zweite, axial langgestreckte ovale Lichtverteilung entlang der zweiten Achsrichtung.The different light distributions described can, for example, include different oval light distributions of the lamp, for example a first axially short oval light distribution in a first axial direction, furthermore a second, elongated oval light distribution along the same axial direction, as a third light distribution a first short oval light distribution along a second Axis direction, which is perpendicular to the first axis direction, and as a fourth light distribution, a second, axially elongated oval light distribution along the second axis direction.

Bei einer Variante der Erfindung ist der Abstand zwischen jeweils zwei Linsenplatten kontinuierlich, und weiter vorzugweise im Wesentlichen stufenlos, änderbar. Bei einer alternativen Ausgestaltung der Erfindung ist der Abstand zwischen jeweils zwei Linsenplatten in diskreten Schritten, das heißt, z. B. stufenweise, änderbar.In a variant of the invention, the distance between each two lens plates can be changed continuously, and more preferably essentially steplessly. In an alternative embodiment of the invention, the distance between each two lens plates in discrete steps, that is, z. B. gradually, changeable.

Auf den drei Linsenplatten sind jeweils zahlreiche Linsenelemente angeordnet. Die Linsenelemente der mittleren Linsenplatte können beispielsweise von sphärisch oder asphärisch gewölbten Facetten bereitgestellt sein.Numerous lens elements are arranged on each of the three lens plates. The lens elements of the middle lens plate can be provided, for example, by spherical or aspherically curved facets.

Bei einer Variante der Erfindung ist jeweils einem Linsenelement auf der ersten äußeren Linsenplatte eine Vielzahl von Linsenelementen auf der mittleren Linsenplatte zugeordnet. Das auf das Linsenelement der ersten äußeren Linsenplatte von der Kollimatoroptik fallende Licht wird bei dieser Variante ausschließlich auf mehrere bestimmte gegenüberliegende Linsenelemente auf der mittleren Linsenplatte hin gerichtet. Diese eineindeutige Zuordnung der Linsenelemente an den unterschiedlichen Linsenplatten bleibt auch für unterschiedliche Abstandsstellungen gemäß einer Variante der Erfindung bewahrt.In one variant of the invention, a multiplicity of lens elements on the middle lens plate are assigned to each lens element on the first outer lens plate. In this variant, the light incident on the lens element of the first outer lens plate from the collimator optics is exclusively directed onto a plurality of specific opposing lens elements on the middle lens plate. According to a variant of the invention, this one-to-one assignment of the lens elements on the different lens plates is also preserved for different distance positions.

Gleichermaßen ist vorteilhaft vorgesehen, dass das von einem Linsenelement der mittleren Linsenplatte fallende Licht grundsätzlich immer auf nur ein bestimmtes Linsenelement der zweiten äußeren Linsenplatte trifft.Equally, it is advantageously provided that the light falling from a lens element of the middle lens plate always strikes only a specific lens element of the second outer lens plate.

Auch diese Zuordnung kann bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung für unterschiedliche Abstandsstellungen der Linsenplatten voneinander bewahrt bleiben.In an advantageous embodiment of the invention, this assignment can also be retained for different distances between the lens plates.

Aufgrund des Umstandes, dass die Kollimatoroptik paralleles oder im Wesentlichen paralleles Licht auf die erste äußere Linsenplatte einstrahlt, sind die einzelnen Strahlenbündel vergleichbar:
Jedem oder nahezu jedem Linsenelement an der ersten äußeren Linsenplatte sind Linsenelemente an der mittleren Linsenplatte gegenüberliegend fest zugeordnet. Entsprechende Paare von einander gegenüberliegenden Linsenelementen zeigen jeweils ein gleiches optisches Verhalten bei unterschiedlichen Abstandsstellungen der Linsenplatten voneinander.
Due to the fact that the collimator optics radiates parallel or essentially parallel light onto the first outer lens plate, the individual beams of rays are comparable:
Each or almost every lens element on the first outer lens plate is permanently assigned to opposite lens elements on the middle lens plate. Corresponding pairs of opposing lens elements each show the same optical behavior when the lens plates are at different distances from one another.

Die feste Zuordnung von jeweils einem Linsenelement der ersten äußeren Linsenplatte zu mehreren Linsenelementen der mittleren Linsenplatte bleibt dadurch gewährleistet, dass bei einer Ausführungsform der Erfindung während der Abstandsänderung die Drehposition dieser beiden Linsenplatten relativ zueinander nicht verändert wird. Hierfür kann eine Positioniereinrichtung sorgen.The fixed assignment of one lens element of the first outer lens plate to several lens elements of the middle lens plate is ensured by the fact that in one embodiment of the invention the rotational position of these two lens plates relative to one another is not changed during the change in distance. A positioning device can ensure this.

Bei einer anderen Ausführungsform der Erfindung kann während einer relativen Abstandsänderung eines Paares von zwei Linsenplatten allerdings auch die Drehposition dieser beiden Linsenplatten eine Änderung erfahren.In another embodiment of the invention, however, during a relative change in the distance between a pair of two lens plates, the rotational position of these two lens plates can also undergo a change.

Die Linsenelemente können gemäß der Erfindung jeweils an einer oder auch jeweils an beiden Seiten wenigstens einer der Linsenplatten angeordnet sein.According to the invention, the lens elements can each be arranged on one side or else on both sides of at least one of the lens plates.

Wenn die Linsenelemente nur an einer Seite der Linsenplatte angeordnet sind, können diese einander zugewandt angeordnet sein oder voneinander abgewandt angeordnet sein.If the lens elements are arranged on only one side of the lens sheet, they can be arranged facing each other or arranged opposite each other.

Von der Erfindung ist weiter umfasst, wenn die Linsenelemente einer Linsenplatte sämtlich identisch ausgebildet sind oder ähnlich zueinander ausgebildet sind. Von der Erfindung ist aber auch umfasst, wenn die Linsenplatten verschiedene Linsenelemente oder mehrere Gruppen unterschiedlicher Linsenelemente tragen, wobei die Linsenelemente einer Gruppe identisch ausgebildet sind.The invention also includes when the lens elements of a lens plate are all identical or similar to one another. However, the invention also includes when the lens plates carry different lens elements or multiple groups of different lens elements, with the lens elements of a group being of identical design.

Die Linsenelemente einer Linsenplatte können beispielsweise einen identischen Radius aufweisen, so dass sämtliche Linsenelemente einer Linsenplatte eine identische Brennweite aufweisen.The lens elements of a lens plate can have an identical radius, for example, so that all lens elements of a lens plate have an identical focal length.

Die Linsenelemente einer der beiden anderen Linsenplatten können einen gleichen oder einen unterschiedlichen Radius aufweisen. Bei einer Variante der Erfindung ist die Brennweite der Linsenelemente der ersten äußeren Linsenplatte, größer oder kleiner, als die Brennweite der Linsenelemente der mittleren Linsenplatte, oder größer oder kleiner als die Brennweite der Linsenelemente der zweiten äußeren Linsenplatte.The lens elements of one of the other two lens plates can have the same or a different radius. In a variant of the invention, the focal length of the lens elements of the first outer lens sheet is larger or smaller than the focal length of the lens elements of the middle lens sheet, or larger or smaller than the focal length of the lens elements of the second outer lens sheet.

Die einzelnen Linsenelemente, insbesondere an der mittleren Linsenplatte, können beispielsweise von sphärischen oder asphärischen Wölbungen, beispielsweise auch von Rotationsparaboloiden, bereitgestellt sein. Die einzelnen Linsenelemente können angenähert von einer Kugelform bzw. durch einen Radius beschrieben werden.The individual lens elements, in particular on the central lens plate, can be provided, for example, by spherical or aspherical curvatures, for example also by paraboloids of revolution. The individual lens elements can be approximately described by a spherical shape or by a radius.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung umfasst die wenigstens eine Verstelleinrichtung wenigstens einen motorischen, insbesondere elektromotorischen, Antrieb. Eine Verstelleinrichtung ist beispielsweise mit einem Elektromotor ausgestattet, der für eine unmittelbare Verlagerung wenigstens einer Linsenplatte relativ zu wenigstens einer anderen Linsenplatte Sorge tragen kann. Der Antrieb kann mit einer Steuerung kooperieren, die Steuerbefehle empfangen kann. Hierzu kann beispielsweise vorgesehen sein, dass unmittelbar an der Leuchte, insbesondere im Gehäuse der Leuchte, oder an einem Gehäuse des Betriebsgerätes, oder in unmittelbarer Zuordnung zu der Leuchte, eine Betätigungseinrichtung vorgesehen ist, die es einem Benutzer erlaubt, unmittelbar oder mittelbar Steuerbefehle zur Änderung der Lichtabstrahlcharakteristik der Leuchte einzugeben. Alternativ kann der Antrieb auch über ein zentrales Leuchtensteuerungssystem, z. B. von einer entfernt oder distanziert von der Leuchte angeordneten Kommandozentrale, z. B. von einer Lichtsteuerungszentrale, angesprochen werden.According to an advantageous embodiment of the invention, the at least one adjusting device comprises at least one motor, in particular an electric motor, drive. An adjustment device is equipped, for example, with an electric motor which can ensure a direct displacement of at least one lens plate relative to at least one other lens plate. The drive can cooperate with a controller that can receive control commands. For this purpose, it can be provided, for example, that an actuating device is provided directly on the light, in particular in the housing of the light, or on a housing of the operating device, or in direct association with the light, which allows a user to directly or indirectly control commands to change of the light emission characteristics of the luminaire. Alternatively, the drive can also be controlled via a central lighting control system, e.g. B. from a remote or distanced from the lamp arranged command center, z. B. be addressed by a light control center.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung umfasst die wenigstens eine Verstelleinrichtung wenigstens ein manuell betätigbares Verstellelement. Hier kann beispielsweise durch eine manuelle Betätigung, z. B. durch einen Drehschalter, einen Knebel, einen drehbaren Stellring, oder ein anderes Stellelement oder Stellglied, für eine Abstandsveränderung zwischen jeweils zwei Linsenplatten gesorgt werden.According to a further advantageous embodiment of the invention, the at least one adjustment device includes at least one manually operable adjustment element. Here, for example, by manual operation, z. B. by a rotary switch, a toggle, a rotatable collar, or another control element or actuator, for a change in distance between two lens plates.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist der Verstelleinrichtung eine Positioniereinrichtung zugeordnet, die bei Durchführung einer Abstandsänderung zwischen den beiden Linsenplatten für eine Beibehaltung der relativen Drehposition zwischen wenigstens zwei, vorzugsweise zwischen sämtlichen drei Linsenplatten sorgt. Die relative Drehposition wenigstens einer Linsenplatte relativ zu wenigstens einer anderen Linsenplatte wird dabei während der Abstandsänderung beibehalten. Dies kann beispielweise eine Drehverhinderung sorgen, die z. B. Führungsstangen oder entsprechende Aufnahmen oder dergleichen umfasst.According to a further advantageous embodiment of the invention, the adjusting device is assigned a positioning device which ensures that the relative rotational position between at least two, preferably between all three lens plates is maintained when the distance between the two lens plates is changed. The relative rotational position of at least one lens plate relative to at least one other lens plate is maintained during the change in distance. This can, for example, provide a rotation prevention, the z. B. includes guide rods or corresponding recordings or the like.

Auch können axiale Lagerungen für die gewünschte Axialbewegung der Linsenplatten relativ zueinander ohne Durchführung einer Drehbewegung sorgen.Axial bearings can also ensure the desired axial movement of the lens plates relative to one another without performing a rotary movement.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung umfassen die unterschiedlichen Lichtverteilungen unterschiedliche Abstrahlwinkel der Leuchte entlang unterschiedlicher Achsrichtungen.According to a further advantageous embodiment of the invention, the different light distributions include different emission angles of the lamp along different axis directions.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung umfassen die unterschiedlichen Lichtverteilungen der Leuchte in einer ersten Abstandsstellung eines ersten Paares von Linsenplatten eine erste ovale Lichtverteilung, die entlang einer ersten Achsrichtung langgestreckt ist.According to a further advantageous embodiment of the invention, the different light distributions of the lamp in a first distance position of a first pair of lens plates include a first oval light distribution, which is elongated along a first axial direction.

Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die Leuchte bei einer anderen Abstandsstellung dieses Paares von Linsenelementen und/oder bei einer anderen Abstandsstellung des anderen Paares von Linsenelementen eine zweite, von der ersten Lichtversteilung unterschiedliche Lichtverteilung generiert, bei der ebenfalls eine ovale Lichtverteilung erreicht wird. Hier kann die zweite ovale Lichtverteilung entlang einer zweiten Abstrahlrichtung langgestreckt ausgebildet sein, wobei die zweite Achsrichtung senkrecht zu der ersten Achsrichtung steht.Provision can also be made for the lamp to generate a second light distribution that differs from the first light distribution when this pair of lens elements is in a different distance position and/or when the other pair of lens elements is in a different distance position, in which an oval light distribution is also achieved. Here, the second oval light distribution can be elongated along a second emission direction, with the second axial direction being perpendicular to the first axial direction.

Darüber hinaus können weitere zahlreiche Lichtverteilungen erreicht werden, die einen kontinuierlichen fließenden Übergang zwischen den beschriebenen Lichtverteilungen bewirken. Dabei können auch kreisrunde oder quadratische oder nahezu kreisrunde oder nahezu quadratische Lichtverteilungen generiert werden.In addition, numerous other light distributions can be achieved, which cause a continuous smooth transition between the light distributions described. It can also be circular or square or almost circular or almost square light distributions are generated.

Eine Änderung der Lichtverteilung gemäß der Erfindung kann beispielsweise eine Änderung des Abstrahlwinkels von einer ersten ovalen, axial kurz gehaltenen Charakteristik zu einer zweiten ovalen, axial langgestreckten Charakteristik, umfassen.A change in the light distribution according to the invention can, for example, include a change in the emission angle from a first oval, axially short characteristic to a second oval, axially elongated characteristic.

Eine ovale Lichtabstrahl-Charakteristik im Sinne der vorliegenden Patentanmeldung umfasst insbesondere eine Lichtverteilung mit einer Kontur, die in einer ersten Richtung länger gestreckt ausgebildet ist als in einer zweiten, zu der ersten Richtung senkrecht stehenden Richtung.An oval light emission characteristic within the meaning of the present patent application includes, in particular, a light distribution with a contour that is longer in a first direction than in a second direction perpendicular to the first direction.

Der guten Ordnung halber wird darauf hingewiesen, dass als Abstrahlwinkel bzw. als Winkelangabe einer Lichtverteilung im Sinne der vorliegenden Erfindung insbesondere derjenige Winkel bezeichnet wird, der im fachmännischen Sinne als Öffnungswinkel bezeichnet wird, und den sogenannten "full width half max"-Wert darstellt. Es handelt sich dabei also um denjenigen Wert des Lichtabstrahlwinkels, bei dem die Lichtintensität etwa auf die Hälfte der maximalen Lichtintensität gefallen ist.For the sake of good order, it is pointed out that the beam angle or angle specification of a light distribution within the meaning of the present invention refers in particular to that angle which is referred to as the opening angle in the professional sense and represents the so-called "full width half max" value. This is therefore the value of the light emission angle at which the light intensity has fallen to about half the maximum light intensity.

Eine Kontur einer Lichtverteilung ist insoweit der auf der auszustrahlenden Gebäudefläche erkennbare und/oder messbare Verlauf dieses "full width half max"-Wertes.In this respect, a contour of a light distribution is the course of this “full width half max” value that can be seen and/or measured on the building surface to be radiated.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist der jeweilige Abstand zwischen den Linsenplatten eines Paares von Linsenplatten kontinuierlich änderbar. Dies kann durch eine stufenlos operierende Verstelleinrichtung gewährleistet werden. Mit einer kontinuierlichen Änderung des Abstandes zwischen den beiden Linsenplatten kann eine kontinuierliche Änderung der Abstrahlcharakteristik der Leuchte, insbesondere eine kontinuierliche Änderung des Abstrahlwinkels bzw. eine kontinuierliche Änderung der Ovalität oder Ovazität der Abstrahlcharakteristik bzw. der ovalen Lichtverteilung, erreicht werden.According to an advantageous embodiment of the invention, the respective distance between the lens plates of a pair of lens plates can be changed continuously. This can be guaranteed by a steplessly operating adjustment device. With a continuous change in the distance between the two lens plates, a continuous change in the Emission characteristics of the lamp, in particular a continuous change in the emission angle or a continuous change in the ovality or ovacity of the emission characteristics or the oval light distribution, can be achieved.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist zumindest eine der drei Linsenplatten fest relativ zu dem Gehäuse angeordnet, und die beiden anderen Linsenplatten sind mittels wenigstens einer Verstelleinrichtung relativ zu der mittleren Linsenplatte und/oder relativ zu dem Gehäuse verlagerbar.According to a further advantageous embodiment of the invention, at least one of the three lens plates is fixed relative to the housing, and the other two lens plates can be displaced relative to the middle lens plate and/or relative to the housing by means of at least one adjusting device.

Hierdurch kann für eine besonders präzise Verstellung der Linsenplatten relativ zueinander gesorgt werden.In this way, a particularly precise adjustment of the lens plates relative to one another can be ensured.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung umfassen die Linsenelemente an wenigstens einer der drei Linsenplatten Facetten. Insbesondere sind die Facetten gewölbt ausgebildet. Vorteilhaft sind sämtliche oder nahezu sämtliche Linsenelemente als Facetten ausgebildet. Weiter vorteilhaft sind sämtliche oder nahezu sämtliche Facetten identisch ausgebildet.According to a further advantageous embodiment of the invention, the lens elements on at least one of the three lens plates include facets. In particular, the facets are curved. All or almost all lens elements are advantageously designed as facets. All or almost all of the facets are also advantageously of identical design.

Die Facetten können sphärisch oder asphärisch gewölbt sein. Sie können insbesondere auch an eine Sphäre angenähert sein. Weiter können die Facetten von einem Rotationsparaboloid bereitgestellt sein, und beispielsweise einen parabelförmigen oder im Wesentlichen parabelförmigen Querschnitt aufweisen.The facets can be spherical or aspherically curved. In particular, they can also be approximated to a sphere. Furthermore, the facets can be provided by a paraboloid of revolution and have, for example, a parabolic or essentially parabolic cross-section.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann einem Linsenelement eine Brennweite zugeordnet werden. Dabei kann vorteilhafterweise vorgesehen sein, dass jedem oder nahezu jedem der Linsenelemente dieselbe oder nahezu dieselbe Brennweite zugeordnet ist.According to a further advantageous embodiment of the invention, a focal length can be assigned to a lens element. It can advantageously be provided that the same or almost the same focal length is assigned to each or nearly each of the lens elements.

Weiter vorteilhafterweise liegt der Verstellweg, entlang dem eine Änderung des Abstandes zwischen jeweils zwei Linsenplatten voneinander vorgenommen werden kann, etwa in der Größenordnung von zwei Brennweiten. Dies bedeutet, dass jeweils zwei Linsenplatten zwischen einer ersten Abstandsstellung, in der sie einander kontaktieren, und einer zweiten Abstandsstellung, in der sie etwa zwei Brennweiten voneinander beabstandet sind, relativ zueinander verlagerbar sind.Further advantageously, the adjustment path, along which the distance between two lens plates can be changed from one another, is approximately on the order of two focal lengths. This means that two lens plates can be displaced relative to one another between a first spaced position, in which they contact one another, and a second spaced position, in which they are approximately two focal lengths apart.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist jeweils wenigstens ein Linsenelement einer Linsenplatte wenigstens einem Linsenelement der anderen Linsenplatte zugeordnet. Die Zuordnung kann insbesondere fest getroffen sein. Dies bedeutet, dass auch während einer Änderung des Abstandes zwischen zwei Linsenplatten die Zuordnung beibehalten bleibt. Dabei kann weiter vorteilhaft vorgesehen sein, dass das von der Kollimatoroptik auf ein bestimmtes Linsenelement der ersten äußeren Linsenplatte fallende Licht ausschließlich zu mehreren bestimmten gegenüberliegenden Linsenelementen der mittleren Linsenplatte hin gelenkt wird. Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung kann weiterhin vorteilhaft vorgesehen sein, dass das von einem Linsenelement der mittleren Linsenplatte abstrahlende Licht immer auf ein bestimmtes Linsenelement der zweiten äußeren Linsenplatte hin geworfen wird.According to a further advantageous embodiment of the invention, at least one lens element of one lens plate is assigned to at least one lens element of the other lens plate. The assignment can in particular be fixed. This means that the assignment is maintained even when the distance between two lens plates changes. It can further advantageously be provided that the light falling from the collimator optics onto a specific lens element of the first outer lens plate is directed exclusively to a plurality of specific opposite lens elements of the middle lens plate. According to one embodiment of the invention, it can also advantageously be provided that the light emitted by a lens element of the middle lens plate is always thrown onto a specific lens element of the second outer lens plate.

Weiter vorteilhaft ist diese feste Zuordnung entlang des gesamten Verstellweges unveränderlich.Another advantage is that this fixed assignment cannot be changed along the entire adjustment path.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Zuordnung derart getroffen, dass Lichtanteile, die von der Kollimatoroptik ausgehen, auf ein Linsenelement der ersten äußeren Linsenplatte treffen, und von diesem nur zu bestimmten Linsenelementen der mittleren Linsenplatte hin gerichtet werden.According to a further advantageous embodiment of the invention, the assignment is made such that light components emanating from the collimator optics strike a lens element of the first outer lens plate and are only directed to specific lens elements of the middle lens plate.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird die Zuordnung der Linsenelemente des ersten äußeren Linsenelementes zu den Linsenelementen der mittleren Linsenplatte bei einer Änderung des Abstandes zwischen den Linsenplatten beibehalten.According to a further advantageous embodiment of the invention, the assignment of the lens elements of the first outer lens element to the lens elements of the middle lens plate is maintained when the distance between the lens plates changes.

Gemäß der Erfindung umfassen die Linsenelemente an einer ersten äußeren Linsenplatte und an einer zweiten äußeren Linsenplatte Lentikularlinsen oder Lentikularfacetten. Es handelt sich dabei um axial langgestreckte, zylindrische Facetten, die entlang einer ersten Ebene gekrümmt sind, und entlang einer zweiten, quer dazu stehenden Ebene, nicht gekrümmt, oder allenfalls schwach oder geringfügig gekrümmt sind.According to the invention, the lens elements on a first outer lens sheet and on a second outer lens sheet comprise lenticular lenses or lenticular facets. These are axially elongated, cylindrical facets which are curved along a first plane and are not curved, or at most slightly or slightly curved, along a second plane which is transverse thereto.

Gemäß der Erfindung weist die Leuchte drei Linsenplatten auf, eine erste äußere Linsenplatte, eine mittlere Linsenplatte und eine zweite äußere Linsenplatte.According to the invention, the lamp has three lens plates, a first outer lens plate, a middle lens plate and a second outer lens plate.

Auf den beiden äußeren Linsenplatten sind vorteilhaft Lentikularlinsen angeordnet. Die mittlere Linsenplatte weist vorteilhaft Lentikularfacetten auf.Lenticular lenses are advantageously arranged on the two outer lens plates. The middle lens plate advantageously has lenticular facets.

Die Lentikularlinsen der ersten äußeren Linsenplatte sind in einer ersten Richtung langgestreckt und die Lentikularlinsen der zweiten äußeren Linsenplatte sind entlang einer zweiten Richtung langgestreckt, wobei die zweite Richtung senkrecht zu der ersten Richtung steht.The lenticular lenses of the first outer lens sheet are elongated in a first direction and the lenticular lenses of the second outer lens sheet are elongated along a second direction, the second direction being perpendicular to the first direction.

Hierdurch können ovale Lichtverteilungen unterschiedlicher Breite in zwei unterschiedlichen, zueinander senkrecht stehenden Achsrichtungen generiert werden. Auch können durch Überlagerung von zwei Ovalverteilungen kreisförmige oder etwa kreisförmige oder quadratisch oder etwa quadratische oder rechteckige oder im Wesentlichen rechteckige Lichtverteilungen bzw. Lichtfeldkonturen generiert werden.As a result, oval light distributions of different widths can be generated in two different, mutually perpendicular axis directions. Circular or approximately circular or square or approximately square or rectangular or essentially rectangular light distributions or light field contours can also be generated by superimposing two oval distributions.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung sind die drei Linsenplatten in einer relativen Drehposition zueinander fest angeordnet, so dass sich deren Drehposition bei einer Axialverlagerung der Linsenplatten nicht ändert.In a further advantageous embodiment of the invention, the three lens plates are fixed in a relative rotational position to one another, so that their rotational position does not change when the lens plates are displaced axially.

Bei einer alternativen Ausgestaltung der Erfindung kann die Drehposition wenigstens einer der drei Linsenplatten relativ zu wenigstens einer anderen der drei Linsenplatten geändert werden.In an alternative embodiment of the invention, the rotational position of at least one of the three lens plates can be changed relative to at least one other of the three lens plates.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Leuchte dadurch gekennzeichnet, dass sich die Lentikularlinsen an der ersten äußeren Linsenplatte entlang einer ersten Richtung erstrecken, und dass sich die Lentikularlinsen an der zweiten äußeren Linsenplatte entlang einer zweiten Richtung erstrecken, wobei die zweite Richtung senkrecht zu der ersten Richtung steht.According to an advantageous embodiment of the invention, the luminaire is characterized in that the lenticular lenses on the first outer lens plate extend along a first direction, and that the lenticular lenses on the second outer lens plate extend along a second direction, the second direction being perpendicular to the first direction.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Leuchte dadurch gekennzeichnet, dass der relative Abstand der ersten äußeren Linsenplatte zu der mittleren Linsenplatte mittels einer ersten Verstelleinrichtung unabhängig von dem mittels einer zweiten Verstelleinrichtung änderbaren relativen Abstand der zweiten äußeren Linsenpatte zu der mittleren Linsenplatte änderbar ist.According to a further advantageous embodiment of the invention, the lamp is characterized in that the relative distance between the first outer lens plate and the middle lens plate can be changed by means of a first adjusting device independently of the relative distance between the second outer lens plate and the middle lens plate, which can be changed by means of a second adjusting device.

Weitere Vorteile der Erfindungen ergeben sich aus den nicht zitierten Unteransprüchen, sowie anhand der nachfolgenden Beschreibung der zahlreichen, in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele.Further advantages of the invention result from the uncited subclaims and from the following description of the numerous exemplary embodiments illustrated in the figures.

Darin zeigen:

Fig. 1a
in einer teilgeschnittenen, blockschaltbildartigen, schematischen Ansicht ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leuchte mit einem Lichtantrieb umfassend eine LED und einen Kollimator und drei mittels zwei Verstelleinrichtungen relativ zueinander verstellbaren Linsenplatten,
Fig. 1b
die Leuchte der Fig. 1a in einer schematischen, teilgeschnittenen Ansicht, etwa gemäß Schnittlinie Ib-Ib in Fig. 1a,
Fig. 2
in einer abgebrochenen, schematischen Unteransicht, etwa entlang Ansichtspfeil II in Fig. 1a, die mittlere Linsenplatte unter Andeutung der relativen Positionen der Lichtantriebe,
Fig. 3
ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen mittleren Linsenplatte in einer Darstellung gemäß Fig. 2,
Fig. 4
ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen ersten äußeren Linsenplatte in einer Darstellung gemäß Fig. 2, etwa entlang Ansichtspfeil IV in Fig. 1a, unter Veranschaulichung von Lentikularlinsen,
Fig. 5
eine teilgeschnittene, schematische Ansicht der ersten äußeren Linsenplatte etwa gemäß Schnittlinie V-V in Fig. 4,
Fig. 6
ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen zweiten äußeren Linsenplatte, etwa gemäß Ansichtspfeil VI in Fig. 1a, vergleichbar der Darstellung gemäß Fig. 4,
Fig. 7
eine teilgeschnittene, schematische Ansicht der zweiten äußeren Linsenplatte, etwa entlang der Schnittlinie VII-VII in Fig. 6,
Fig.8a
in einer teilgeschnittenen, schematischen, verkleinerten Ansicht einen Ausschnitt aus der Leuchte der Fig. 1, mit angedeuteter Verstelleinrichtung und den drei Linsenplatten in einer ersten maximalen Abstandsstellung,
Fig. 8b
den Ausschnitt aus der Leuchte der Fig. 8a in einer um 90° gedrehten Anordnung, etwa entlang der Schnittlinie Vlllb-Vllb in Fig. 8a,
Fig. 8c
schematisch eine auszuleuchtende Gebäudefläche mit der von der Leuchte der Fig. 8a auf der Gebäudefläche generierten Lichtverteilung entsprechend der Abstandsstellung der beiden Linsenplatten gemäß Fig. 8a und 8b,
Fig. 9a
die schematische Anordnung der Fig. 8a mit einer geänderten Abstandsstellung der ersten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte zueinander, wobei der Abstand zwischen der mittleren Linsenplatte und zweiten äußeren Linsenplatte unverändert ist,
Fig. 9b
die Leuchte der Fig. 9a in einer Darstellung gemäß Fig. 8b,
Fig. 9c
die Lichtverteilung in einer Darstellung gemäß Fig. 8c bei einem Linsenplattenabstand gemäß der Fig. 9a und 9b,
Fig. 10a
in schematischer Darstellung die Leuchte der Fig. 8a mit maximal aneinander angenäherter erster äußeren Linsenplatte und mittlerer Linsenplatte, bei unverändertem Abstand der mittleren Linsenplatte zu der zweiten äußeren Linsenplatte,
Fig. 10b
die Leuchte der Fig. 10a um 90° gedreht, etwa entlang der Schnittlinie Xb-Xb in Fig. 10a,
Fig. 10c
die Lichtverteilung in einer Darstellung gemäß Fig. 9c bei einer Abstandsstellung der Linsenplatten gemäß Fig. 10a und 10b,
Fig. 11a, 11b und 11c.
die Leuchten in Darstellungen entsprechend der Fig. 8a, 8b und 8c bei maximaler Beabstandung der Linsenplatten voneinander,
Fig. 12a, 12b und 12c
die Leuchten in Darstellungen entsprechend der Darstellungen der Fig. 11a, 11b und 11c, wobei bei unverändertem Abstand zwischen der ersten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte der Abstand zwischen der mittleren Linsenplatte und der zweiten äußeren Linsenplatte verringert worden ist,
Fig. 13a, 13b und 13c
die Leuchten in Darstellungen entsprechend der Darstellungen der Fig. 11a, 11b und 11c, wobei der relative Abstand zwischen der mittleren Linsenplatte und der zweiten äußeren Linsenplatte bei unverändertem Abstand zwischen der ersten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte minimiert ist,
Fig. 14a, 14b und 14c
die Leuchten in Darstellungen entsprechend der Darstellungen der Fig. 8a, 8b und 8c, wobei jeweils ein maximaler Abstand zwischen der mittleren Linsenplatte und den beiden äußeren Linsenplatten erreicht ist,
Fig. 15a, 15b und 15c
die Leuchten in Darstellungen entsprechend der Darstellungen der Fig. 14a, 14b und 14c, wobei der relative Abstand sowohl zwischen der ersten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte, als auch der Abstand zwischen der zweiten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte reduziert ist,
Fig. 16a 16b und 16c
die Leuchten in Darstellungen entsprechend der Darstellungen der Fig. 14a, 14b und 14c, wobei der Abstand zwischen der ersten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte und der Abstand zwischen der zweiten äußeren Linsenplatte und der mittleren Linsenplatte minimiert ist,
Fig. 17
ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen ersten äußeren Linsenplatte unter Verwendung von Lentikularfacetten in einer Darstellung gemäß Fig. 4,
Fig. 18
eine vergrößerte schematische Einzeldarstellung einer einzigen Lentikularfacette gemäß Teilkreis XVIII in Fig. 17,
Fig. 19
eine teilgeschnittene Ansicht durch die Facette der Fig. 18 entlang Schnittlinie XIX-XIX in Fig.18,
Fig. 20
eine teilgeschnittene Ansicht durch die Facette der Fig. 18 entlang Schnittlinie XX-XX in Fig. 18,
Fig. 21
ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leuchte in einer Darstellung gemäß Fig. 1a, wobei in diesem Ausführungsbeispiel der Lichtantrieb durch eine Chip on Board LED und einen Reflektor als Bündelungsoptik bereitgestellt ist,
Fig. 22
ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leuchte in einer Darstellung gemäß Fig. 1a, wobei hier anstelle von drei Linsenplatten eine Kollimatoroptik mit unmittelbar daran angebrachten Linsenelementen und zwei unter einem relativ dazu veränderbaren Abstand angeordnete Linsenplatten vorgesehen sind,
Fig. 23
ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen mittleren Linsenplatte in einer Darstellung gemäß Fig. 4, unter Verwendung von konzentrisch angeordneten ringförmigen Lentikullarlinsen,
Fig. 24
ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leuchte in einer Darstellung gemäß Fig. 1a, wobei die mitlere Linsenplatte - im Unterschied zu der Darstellung der Fig. 1a - um 180°gedreht oder geometrisch invertiert angeordnet ist, mithin die Linsenelemente der mittleren Linsenplatte von der Kollimatoroptik weggewandt sind,
Fig. 25
eine teilgeschnittene, abgebrochene und schematische Darstellung eines Ausschnittes aus der mittleren Linsenplatte gemäß Fig. 24, etwa gemäß Teilkreis XXV in Fig. 24, und
Fig. 26
ein weiteres Ausführungsbeispiel in einer Darstellung gemäß Fig. 1a, wobei die Linsenelemente der der Kollimatoroptik näheren ersten äußeren Linsenplatte einen größeren Radius und die Linsenelemente der mittleren Linsenplatte einen demgegenüber kleineren Radius aufweisen.
Show in it:
Fig. 1a
in a partially sectioned, block diagram-like, schematic view, a first exemplary embodiment of a lamp according to the invention with a light drive comprising an LED and a collimator and three lens plates which can be adjusted relative to one another by means of two adjustment devices,
Fig. 1b
the lamp of Fig. 1a in a schematic, partially sectioned view, approximately along section line Ib-Ib in Fig. 1a ,
2
in a broken, schematic view from below, roughly along view arrow II in Fig. 1a , the central lens plate, indicating the relative positions of the light engines,
3
a further exemplary embodiment of a central lens plate according to the invention in a representation according to FIG 2 ,
4
an embodiment of a first outer lens plate according to the invention in a representation according to 2 , roughly along view arrow IV in Fig. 1a , illustrating lenticular lenses,
figure 5
a partially sectional, schematic view of the first outer lens plate approximately along section line VV in 4 ,
6
an embodiment of a second outer lens plate according to the invention, approximately according to view arrow VI in Fig. 1a , comparable to the representation according to 4 ,
7
a partially sectioned, schematic view of the second outer lens plate, approximately along the section line VII-VII in 6 ,
Figure 8a
in a partially sectional, schematic, reduced view a section of the lamp 1 , with indicated adjusting device and the three lens plates in a first maximum distance position,
Figure 8b
the section of the lamp Figure 8a in an arrangement rotated by 90°, approximately along the section line VIIlb-Vllb in Figure 8a ,
Figure 8c
schematically a building area to be illuminated with that of the luminaire Figure 8a light distribution generated on the building surface according to the distance between the two lens plates Figures 8a and 8b ,
Figure 9a
the schematic arrangement of the Figure 8a with a changed distance between the first outer lens plate and the middle lens plate, the distance between the middle lens plate and the second outer lens plate remaining unchanged,
Figure 9b
the lamp of Figure 9a in a representation according to Figure 8b ,
9c
the light distribution in a representation according to Figure 8c with a lens plate spacing according to Figures 9a and 9b ,
Figure 10a
in a schematic representation of the lamp Figure 8a with the first outer lens plate approaching each other as much as possible and middle lens plate, with the same distance between the middle lens plate and the second outer lens plate,
Figure 10b
the lamp of Figure 10a rotated 90° approximately along the line Xb-Xb in Figure 10a ,
Figure 10c
the light distribution in a representation according to 9c in accordance with a spacing position of the lens plates Figures 10a and 10b ,
Figures 11a, 11b and 11c.
the lights in representations according to the Figures 8a, 8b and 8c at maximum spacing of the lens plates from each other,
Figures 12a, 12b and 12c
the luminaires in representations correspond to the representations of the Figures 11a, 11b and 11c , wherein the distance between the middle lens plate and the second outer lens plate has been reduced while the distance between the first outer lens plate and the middle lens plate has not changed,
Figures 13a, 13b and 13c
the luminaires in representations correspond to the representations of the Figures 11a, 11b and 11c , where the relative distance between the middle lens plate and the second outer lens plate is minimized while the distance between the first outer lens plate and the middle lens plate remains unchanged,
Figures 14a, 14b and 14c
the luminaires in representations correspond to the representations of the Figures 8a, 8b and 8c , whereby a maximum distance between the middle lens plate and the two outer lens plates is reached,
Figures 15a, 15b and 15c
the luminaires in representations correspond to the representations of the Figures 14a, 14b and 14c , wherein the relative distance both between the first outer lens plate and the middle lens plate and the distance between the second outer lens plate and the middle lens plate is reduced,
Figures 16a, 16b and 16c
the luminaires in representations correspond to the representations of the Figures 14a, 14b and 14c , wherein the distance between the first outer lens plate and the middle lens plate and the distance between the second outer lens plate and the middle lens plate is minimized,
17
a further exemplary embodiment of a first outer lens sheet according to the invention using lenticular facets in a representation according to FIG 4 ,
18
an enlarged schematic representation of a single lenticular facet according to pitch circle XVIII in 17 ,
19
a partially sectioned view through the facet of 18 along section line XIX-XIX in Fig.18 ,
20
a partially sectioned view through the facet of 18 along section line XX-XX in 18 ,
21
a further exemplary embodiment of a lamp according to the invention in a representation according to FIG Fig. 1a , wherein in this embodiment the light drive is provided by a chip on board LED and a reflector as bundling optics,
22
a further exemplary embodiment of a lamp according to the invention in a representation according to FIG Fig. 1a , whereby here instead of three lens plates one collimator optics are provided with lens elements attached directly to them and two lens plates arranged at a distance that can be changed relative thereto,
23
a further exemplary embodiment of a central lens plate according to the invention in a representation according to FIG 4 , using concentrically arranged annular lenticular lenses,
24
a further exemplary embodiment of a lamp according to the invention in a representation according to FIG Fig. 1a , whereby the middle lens plate - in contrast to the representation of the Fig. 1a - rotated by 180° or arranged geometrically inverted, so the lens elements of the middle lens plate face away from the collimator optics,
25
a partially cut, broken and schematic representation of a section of the middle lens plate according to 24 , approximately according to pitch circle XXV in 24 , and
26
another exemplary embodiment in a representation according to FIG Fig. 1a , wherein the lens elements of the collimator optics closer first outer lens plate have a larger radius and the lens elements of the middle lens plate have a contrast smaller radius.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der nachfolgenden Figurenbeschreibung, auch unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, beispielhaft beschrieben. Dabei werden der Übersichtlichkeit halber - auch soweit unterschiedliche Ausführungsbespiele betroffen sind - gleiche oder vergleichbare Teile oder Elemente oder Bereiche mit gleichen Bezugszeichen, teilweise unter Hinzufügung kleiner Buchstaben, bezeichnet.Exemplary embodiments of the invention are described by way of example in the following description of the figures, also with reference to the drawings. For the sake of clarity - even if different exemplary embodiments are concerned - the same or comparable parts or elements or areas are denoted by the same reference symbols, sometimes with the addition of lowercase letters.

Merkmale, die nur in Bezug zu einem Ausführungsbeispiel beschrieben sind, können im Rahmen der Erfindung auch bei jedem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung vorgesehen werden. Derartig geänderte Ausführungsbeispiele sind - auch wenn sie in den Zeichnungen nicht dargestellt sind - von der Erfindung mit umfasst.Features that are only described in relation to one exemplary embodiment can also be provided in any other exemplary embodiment of the invention within the scope of the invention. Such modified exemplary embodiments are included in the invention, even if they are not shown in the drawings.

Alle offenbarten Merkmale sind für sich erfindungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) sowie der zitierten Druckschriften und der beschriebenen Vorrichtungen des Standes der Technik vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, einzelne oder mehrere Merkmale dieser Unterlagen in einen oder in mehrere Ansprüche der vorliegenden Anmeldung mit aufzunehmen.All disclosed features are essential to the invention. The disclosure of the application also includes the content of the disclosure of the associated priority documents (copy of the previous application) as well as the publications cited and the devices of the prior art described, also for the purpose of combining individual or several features of these documents into one or more Claims of the present application to include.

Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leuchte wird zunächst anhand der Fig. 1a und 1b erläutert:An embodiment of a lamp according to the invention is first based on the Fig. 1a and 1b explained:

Dort ist nur sehr schematisch eine Leuchte 10 dargestellt, die ein Gehäuse 11 aufweist. Innerhalb des nur abgebrochen dargestellt und angedeuteten Gehäuses 11 ist eine LED 12 auf einer schematisch angedeuteten Platine 13 angeordnet. Die LED wird über nicht dargestellte Spannungsversorgungsleitungen (in Fig. 10 z. B. mit 14 bezeichnet) mit der erforderlichen Betriebsspannung versorgt. Weitere elektronische Bauelemente, die zur Erzeugung der für die LED erforderlichen Betriebsspannung vorgesehen sind, sind der Einfachheit halber nicht dargestellt.There, a lamp 10 having a housing 11 is shown only very schematically. An LED 12 is arranged on a printed circuit board 13, which is indicated schematically, within the housing 11, which is only shown broken off and indicated. The LED is powered via power supply lines (not shown) (in 10 e.g. B. denoted by 14) supplied with the required operating voltage. Other electronic components that are provided to generate the operating voltage required for the LED are not shown for the sake of simplicity.

Die LED strahlt über einen großen Raumwinkelbereich von beispielsweise 180° verteilt Licht ab. Dies soll durch die Lichtstrahlen 55a, 55b, 55c angedeutet werden. Die LED 12 liegt in einer Höhlung 57 einer eine Bündelungsoptik bereitstellenden Kollimatoroptik 15. Die Kollimatoroptik 15 umfasst Totalreflektionsflächen 58 und einen Deckenabschnitt 59. Insgesamt stellt die Kollimatoroptik 15 zusammen mit der LED 12 einen Lichtantrieb dar, der der Erzeugung eines im Wesentlichen parallelen Lichtbündels 27 dient.The LED emits light distributed over a large solid angle range of, for example, 180°. This should be indicated by the light rays 55a, 55b, 55c. The LED 12 is located in a cavity 57 of a collimator optics 15 providing a bundling optics. The collimator optics 15 comprises total reflection surfaces 58 and a ceiling section 59. Overall, the collimator optics 15 together with the LED 12 represent a light drive that serves to generate a substantially parallel light beam 27 .

Innerhalb des Leuchtengehäuses 11 sind darüber hinaus eine erste äußere Linsenplatte 18, eine mittlere Linsenplatte 19 und eine zweite äußere Linsenplatte 74 angeordnet. Das von der LED 12 bzw. von der Austrittsfläche 56 der Kollimatoroptik 15 emittierte parallele Lichtstrahlenbündel 27 fällt als paralleles Teillichtstrahlenbündel 60 auf die Lichteintrittsfläche 28 der ersten äußeren Linsenplatte 18, durchtritt diese, und tritt im Bereich der Lichtaustrittsfläche 29 der ersten äußeren Linsenplatte 18 aus. Von dort fällt das Licht auf die Lichteintrittsfläche 30 der mittleren Linsenplatte 19 und tritt durch die Lichtaustrittsfläche 31 der mittleren Linsenplatte 19 aus.Furthermore, inside the lamp housing 11, a first outer lens plate 18, a middle lens plate 19 and a second outer lens plate 74 are arranged. The parallel light beam 27 emitted by the LED 12 or by the exit surface 56 of the collimator optics 15 falls as a parallel partial light beam 60 onto the light entry surface 28 of the first outer lens plate 18, passes through it and emerges in the area of the light exit surface 29 of the first outer lens plate 18. From there, the light falls on the light entry surface 30 of the middle lens plate 19 and exits through the light exit surface 31 of the middle lens plate 19 .

Von der mittleren Linsenplatte 19 fällt das Licht auf die Eingangsseite einer dritten Linsenplatte, nämlich der zweiten äußeren Linsenplatte 74, und tritt durch deren Lichtaustrittsfläche aus.From the middle lens plate 19, the light falls on the entrance side of a third lens plate, namely the second outer lens plate 74, and exits through the light exit surface thereof.

Im Lichtpfad hinter der zweiten äußeren Linsenplatte 74 ist bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen der erfindungsgemäßen Leuchte kein weiteres optisches Element angeordnet. Das Licht kann von dort unmittelbar auf eine auszuleuchtende Gebäudefläche 17 treffen, die lediglich schematisch und nicht maßstäblich in Fig. 1a angedeutet ist.No further optical element is arranged in the light path behind the second outer lens plate 74 in the exemplary embodiments of the lamp according to the invention shown in the figures. From there, the light can hit directly onto a building area 17 to be illuminated, which is only shown schematically and not to scale in Fig. 1a is indicated.

Im Bereich der Lichtaustrittsöffnung 16 der Leuchte 10 ist bei diesem Ausführungsbeispiel also kein Abschlussglas oder dergleichen vorgesehen. Hier kann die zweite äußere Linsenplatte 74 als eine Art Abschlussglas der Leuchte 16 fungieren.In this exemplary embodiment, no cover glass or the like is provided in the area of the light exit opening 16 of the lamp 10 . Here, the second outer lens plate 74 can function as a type of cover glass for the lamp 16 .

Der Abstand zwischen der ersten äußeren Linsenplatte 18 und der mittleren Linsenplatte 19 wird in den Figuren mit 32 bezeichnet. Gemessen wird hierbei z. B. der Abstand zwischen der Lichteintrittsfläche 29 der ersten äußeren Linsenplatte 18 und der Lichteintrittsfläche 30 der mittleren Linsenplatte 19. Auch andere Bezugspunkte sind von der Erfindung umfasst.The distance between the first outer lens plate 18 and the middle lens plate 19 is denoted by 32 in the figures. Here z. B. the distance between the light entry surface 29 of the first outer lens plate 18 and the light entry surface 30 of the middle lens plate 19. Other reference points are also covered by the invention.

Der Abstand zwischen der mittleren Linsenplatte 19 und der zweiten äußeren Linsenplatte 74 ist in den Figuren mit 75 bezeichnet.The distance between the middle lens plate 19 and the second outer lens plate 74 is denoted by 75 in the figures.

Gemäß der Erfindung ist der Abstand 32 zwischen den beiden Linsenplatten 18, 19 mittels einer ersten Verstelleinrichtung 20a veränderbar.According to the invention, the distance 32 between the two lens plates 18, 19 can be changed by means of a first adjusting device 20a.

Gemäß der Erfindung ist darüber hinaus der Abstand 75 zwischen der mittleren Linsenplatte 19 und der zweiten äußeren Linsenplatte 74 mit einer zweiten Verstelleinrichtung 20b änderbar.According to the invention, the distance 75 between the middle lens plate 19 and the second outer lens plate 74 can also be changed with a second adjusting device 20b.

Die beiden Verstelleinrichtungen 20a, 20b können jeweils einen oder einen gemeinsamen motorischen Antrieb 21 umfassen, der in Fig. 1a lediglich angedeutet ist. Der motorische Antrieb 21 kann beispielsweise über eine nicht dargestellte Signal- oder Steuerleitung Steuerbefehle von einer Leuchtensteuerung erhalten.The two adjusting devices 20a, 20b can each comprise one or a common motor drive 21, which in Fig. 1a is only indicated. The motorized drive 21 can, for example, receive control commands from a lamp controller via a signal or control line (not shown).

Die Verstelleinrichtungen 20a, 20b können aber jeweils auch ein manuell ansprechbares Betätigungselement umfassen, und auf einen motorischen Antrieb gänzlich verzichten.However, the adjusting devices 20a, 20b can each also include a manually addressable actuating element and can dispense with a motor drive entirely.

Ein solches manuell betätigbares Element zur Abstandsänderung ist beispielsweise in den Fig. 10 bis 13 der deutschen Patentanmeldung DE 10 2017 122 956 A1 der Anmelderin offenbart, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die dortigen Beschreibungen verwiesen wird. Um die Abstände 32, 75 unabhängig voneinander variieren zu können, können auch zwei derartige manuell betätigbare Elemente - entsprechend angepasst - zur Bereitstellung der beiden Verstelleinrichtungen 20a, 20b vorgesehen sein.Such a manually operable element for changing the distance is for example in the Figures 10 to 13 the German patent application DE 10 2017 122 956 A1 disclosed by the applicant, so that reference is made to the descriptions there to avoid repetition. In order to be able to vary the distances 32, 75 independently of one another, two such manually operable elements—appropriately adapted—can also be provided to provide the two adjusting devices 20a, 20b.

Auf die Ausbildung der Verstelleinrichtung kommt es gemäß der Erfindung aber nicht an. Der Erfindung geht es grundsätzlich darum, dass die drei Linsenplatten 18, 19, 74 relativ zueinander in Axialrichtung Y unter Änderung ihrer Abstände 32, 75 voneinander verlagerbar sind.According to the invention, however, the design of the adjusting device is not important. The invention is basically about the fact that the three lens plates 18, 19, 74 can be displaced relative to one another in the axial direction Y by changing their distances 32, 75 from one another.

Ausweislich des Ausführungsbeispiels der Fig. 1a in Verbindung mit Fig. 4 ist ersichtlich, dass entlang der Lichteintrittsfläche 28 der ersten äußeren Linsenplatte 18 eine Vielzahl von in Richtung X langgestreckten Linsenelementen, sogenannte Lentikularlinsen, in Form von langgestreckten Linsenelementen 22a, 22b, 22c angeordnet sind. Die Linsenelemente 22a, 22b, 22c in Form von langgestreckten Linsenlementen sind einander unmittelbar benachbart angeordnet. Von der Erfindung ist auch umfasst, wenn zwischen den Linsenelementen 22a, 22b, 22c geringfügige Abstände vorgesehen sind.Evidence of the embodiment of Fig. 1a combined with 4 it can be seen that along the light entry surface 28 of the first outer lens plate 18, a plurality of lens elements elongated in the X direction, so-called lenticular lenses, in the form of elongated lens elements 22a, 22b, 22c are arranged. The lens elements 22a, 22b, 22c in the form of elongated lens elements are arranged immediately adjacent to one another. The invention also includes when small distances are provided between the lens elements 22a, 22b, 22c.

Auch auf der mittleren Linsenplatte 19 ist eine Vielzahl von Linsenelementen 23a, 23b, 23c angeordnet. Die mittlere Linsenplatte 19 kann einzelne Facetten 23a, 23b, 23c umfassen, die jeweils einen sphärischen Querschnitt aufweisen, und dementsprechend beispielsweise von einem sphärisch gewölbten Körper, z. B. einem Kugelschnitt gebildet sind oder einem solchen Körper angenähert sind.A plurality of lens elements 23a, 23b, 23c are also arranged on the central lens plate 19. The middle lens plate 19 can comprise individual facets 23a, 23b, 23c, each having a spherical cross-section, and accordingly, for example, of a spherically curved body, z. B. are formed a spherical section or such a body are approximated.

Die Facetten können auch von einem Körper mit einer anderen Wölbung, z. B. einer asphärischen Wölbung, gebildet sein. Insbesondere können die einzelnen Facetten jeweils einen parabelförmigen Querschnitt aufweisen, und dementsprechend als Rotationsparaboloid gebildet sein.The facets can also come from a body with a different curvature, e.g. B. an aspheric curvature formed. In particular, the individual facets can each have a parabola-shaped cross section and accordingly be formed as a paraboloid of revolution.

Die Fig. 2 und 3 zeigen eine entsprechende Anordnung dieser Facetten 23a, 23b etc.The Figures 2 and 3 show a corresponding arrangement of these facets 23a, 23b etc.

Ausweislich der Darstellung der Fig. 1a ist jedem der Lentikularlinsenelemente 22a, 22b, 22c eine Brennweite 25 zugeordnet. Dies führt dazu, dass sich ein einfallendes Strahlenbündel 60 aus parallelem Licht, das z. B. gemäß Fig. 1a auf das Lentikularlinsenelement 22b fällt, in einer Brennpunktlinie 61, die senkrecht zur Papierebene der Fig. 1a verläuft, bündelt. Hier kreuzen sich die einzelnen Lichtstrahlen.According to the representation of Fig. 1a a focal length 25 is assigned to each of the lenticular lens elements 22a, 22b, 22c. This means that an incident bundle of rays 60 of parallel light z. B. according to Fig. 1a falls on the lenticular lens element 22b, in a focal line 61 perpendicular to the plane of the paper Fig. 1a runs, bundles. This is where the individual rays of light intersect.

Dem Pfad des Lichtes weiter folgend divergiert das Licht ausgehend von der Brennpunktline 61 und fällt auf das Linsenelement 23b an der mittleren Linsenplatte 19. Da die Facette 23b - in der Papierebene der Fig. 1a - zu der Linse 22b der ersten äußeren Linsenplatte 18 identisch gewölbt ist, ist ihr eine identische Brennweite 26 zuzuordnen. Die Brennweite 25 der Linse 22b der ersten äußeren Linsenplatte 18 und die Brennweite 26 der Facette 23b der mittleren Linsenplatte 19 sind also identisch.Further following the path of the light, the light diverges from the focal line 61 and falls on the lens element 23b on the middle lens plate 19. Since the facet 23b - in the plane of the paper Fig. 1a - to the lens 22b of the first outer lens plate 18 identical is curved, you can assign an identical focal length 26. The focal length 25 of the lens 22b of the first outer lens plate 18 and the focal length 26 of the facet 23b of the middle lens plate 19 are therefore identical.

Fig. 1a zeigt eine Beabstandung der beiden Linsenplatten 18, 19 unter einem Abstand 32, der dem Doppelten oder etwa dem Doppelten der Brennweite 25 (also zugleich auch dem Doppelten der Brennweite 26) entspricht. Fig. 1a shows a spacing of the two lens plates 18, 19 at a distance 32 which corresponds to twice or approximately twice the focal length 25 (ie at the same time also twice the focal length 26).

Das von der Brennpunktlinie 61 ausgehende und auf die Facette 23b treffende Teillichtstrahlenbündel 63 wird insoweit von der Facette 23b wieder kollimiert, und in ein paralleles Lichtstrahlenbündel 64 transformiert.The partial light beam 63 emanating from the focal line 61 and impinging on the facet 23b is collimated again by the facet 23b and transformed into a parallel light beam 64 .

Dieses parallele Lichtstrahlenbündel 64 trifft sodann auf die dritte Linsenplatte 74, also die zweite äußere Linsenplatte 74, und wird - jedenfalls in Betrachtung der Papierebene in Fig. 1a - nicht in seinem Strahlengang beeinflusst.This parallel bundle of light rays 64 then strikes the third lens plate 74, i.e. the second outer lens plate 74, and—at least when viewed from the plane of the paper in Fig. 1a - not affected in its beam path.

Ergänzend sei angemerkt, dass die blockschaltbildartige schematische Darstellung in Fig. 1a eine Linearführung 62 andeutet. Demnach ist die erste äußere Linsenplatte 18 beweglich relativ zu dem Gehäuse 11 angeordnet, und die mittlere Linsenplatte 19 fest relativ zu dem Gehäuse 11 angeordnet. Die erste äußere Linsenplatte 18 ist unter Zuhilfenahme der Verstelleinrichtung 20a entlang der Linearführung 62 in Axialrichtung Y verlagerbar.In addition, it should be noted that the block diagram-like schematic representation in Fig. 1a a linear guide 62 indicates. Thus, the first outer lens plate 18 is movably arranged relative to the housing 11, and the middle lens plate 19 is fixed relative to the housing 11. The first outer lens plate 18 can be displaced along the linear guide 62 in the axial direction Y with the aid of the adjustment device 20a.

Gleichermaßen ist die zweite äußere Linsenplatte 74 unter Zuhilfenahme der zweiten Verstelleinrichtung 20b relativ zu der fest gehaltenen mittleren Linsenplatte 19 ebenfalls in Axialrichtung Y verlagerbar.Likewise, the second outer lens plate 74 can also be displaced in the axial direction Y relative to the fixed central lens plate 19 with the aid of the second adjusting device 20b.

Ausweislich der Figuren 2 und 3 ist deutlich, dass auf der mittleren Linsenplatte 19 eine Vielzahl von Linsenelementen 23a, 23b, 23c angeordnet sind, wobei nur ein Teil dieser Facetten mit Bezugszeichen versehen ist.According to the Figures 2 and 3 It is clear that a large number of lens elements 23a, 23b, 23c are arranged on the central lens plate 19, only some of these facets being provided with reference symbols.

In Zusammenschau mit der Fig. 1a ergibt sich, dass bei diesem Ausführungsbeispiel die Linsenelemente 22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23c auf der ersten äußeren Linsenplatte 18 und auf der mittleren Linsenplatte 19 jeweils auf der Lichteintrittsseite 28, 30 angeordnet sind, und die Lichtaustrittsfläche 29, 31 der jeweiligen Linsenplatte 18, 19 plan gehalten ist.In synopsis with the Fig. 1a it follows that in this exemplary embodiment the lens elements 22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23c on the first outer lens plate 18 and on the middle lens plate 19 are each arranged on the light entry side 28, 30, and the light exit surface 29, 31 of the respective Lens plate 18, 19 is kept flat.

Bei anderen Ausführungsbeispielen können die jeweiligen Linsenplatten 18, 19 auch anders orientiert sein, so dass z. B. die Linsenelemente auf der Lichtaustrittsseite 29, 31 angeordnet sind, und die jeweilige Lichteintrittsseite 28, 30 von Linsenelementen freigehalten ist. Auf die Orientierung der Linsenelemente 22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23c in Bezug zur Lichtquelle 12 kommt es gemäß der Erfindung nicht an.In other embodiments, the respective lens plates 18, 19 can also be oriented differently, so that z. B. the lens elements are arranged on the light exit side 29, 31, and the respective light entry side 28, 30 is kept free of lens elements. According to the invention, the orientation of the lens elements 22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23c in relation to the light source 12 is not important.

Ausweislich der Figuren 2 und 3 wird deutlich, dass die Leuchte 10 eine im Wesentlichen kreisförmige Lichtaustrittsöffnung 16 aufweisen kann, und dementsprechend auch die drei Linsenplatten 18, 19, 74 kreisscheibenförmig sind. Auf diese Geometrie ist die Erfindung jedoch nicht beschränkt. Von der Erfindung sind auch Leuchten umfasst, die eine quadratische oder rechteckige oder einen anderen, z. B. polygonalen Kurvenzug aufweisende Lichtaustrittsöffnung aufweisen.According to the Figures 2 and 3 it is clear that the lamp 10 can have a substantially circular light exit opening 16, and accordingly the three lens plates 18, 19, 74 are in the shape of a circular disk. However, the invention is not restricted to this geometry. The invention also includes lights that have a square or rectangular or another, z. B. polygonal curve having light exit opening.

Aus den Figuren 2 und 3 wird des Weiteren deutlich, dass bei dem Ausführungsbeispiel der Figuren 1a bis 3 jede Leuchte drei Kollimatoroptiken 15a, 15b, 15c aufweist. Die Zahl der Kollimatoroptiken 15, 15a, 15b, 15c ist allerdings beliebig. Sie hängt insbesondere auch von der Zahl und der Ausbildung der LEDs ab.From the Figures 2 and 3 is also clear that in the embodiment of the Figures 1a to 3 each lamp has three collimator optics 15a, 15b, 15c. The number of collimating optics However, 15, 15a, 15b, 15c is arbitrary. It also depends in particular on the number and the design of the LEDs.

Weiter wird aus den Figuren 2 und 3 deutlich, dass jeder Kollimatoroptik 15 (und damit auch jeder LED 12) eine Vielzahl einzelner Linsenelemente 23a, 23b, 23c zugeordnet ist. So zeigt beispielsweise die Darstellung der Fig. 2, dass der Kollimatoroptik 15c mehr als zwanzig einzelne Facetten 23a, 23b, 23c zugeordnet sind.Next becomes from the Figures 2 and 3 It is clear that each collimator optics 15 (and thus also each LED 12) is assigned a large number of individual lens elements 23a, 23b, 23c. For example, the representation of 2 that the collimator optics 15c are associated with more than twenty individual facets 23a, 23b, 23c.

Dadurch, dass jeder Kollimatoroptik 15 bzw. jeder LED 12 jeweils eine Vielzahl von Linsenelementen 23a, 23b, 23c zugeordnet ist, kann die Struktur der Lichtquelle 12 aufgelöst werden, und ist für einen im Raum befindlichen Betrachter nicht mehr erkennbar. Gleichermaßen sind die Strukturen der LED bzw. der Kollimatoroptik in der Lichtverteilung auf der Gebäudewand 17 nicht mehr erkennbar. Die Lichtverteilung auf der Gebäudewand ist homogen.Because each collimator optics 15 or each LED 12 is assigned a plurality of lens elements 23a, 23b, 23c, the structure of the light source 12 can be resolved and is no longer recognizable to an observer in the room. Likewise, the structures of the LED or the collimator optics are no longer recognizable in the light distribution on the building wall 17 . The light distribution on the building wall is homogeneous.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die erste äußere Linsenplatte 18 und die zweite äußere Linsenplatte 74 jeweils identisch ausgebildet, aber um 90° verdreht relativ zueinander angeordnet.According to an advantageous embodiment of the invention, the first outer lens plate 18 and the second outer lens plate 74 are each of identical design, but are arranged rotated by 90° relative to one another.

Diese unterschiedlichen Drehpositionen ergeben sich aus dem Vergleich der Figuren 1a und 1b sowie der Figuren 4 und 6.These different rotational positions result from the comparison of the Figures 1a and 1b as well as the figures 4 and 6 .

Die jeweiligen Lentikularlinsen 22a, 22b, 22c und 76a, 76b, 76c erstrecken sich in zueinander senkrecht stehende Richtungen X und Y.The respective lenticular lenses 22a, 22b, 22c and 76a, 76b, 76c extend in mutually perpendicular directions X and Y.

Die beiden Linsenplatten 18, 19, werden, wie in Fig. 1a dargestellt, axial beanstandet voneinander zueinander positioniert, so dass jedem Lentikularlinsenelement 22a, 22b, 22c der ersten äußeren Linsenplatte 18 mehrere bestimmte Linsenelemente 23a, 23b, 23c der mittleren Linsenplatte 19 fest zugeordnet sind. So ist ausweislich der Fig. 1a das Linsenelement 22b der ersten äußeren Linsenplatte 18 immer fest dem Linsenelement 23b der mittleren Linsenplatte 19 zugeordnet. Diese feste Zuordnung bleibt vorteilhaft auch während und/oder nach der Durchführung einer Abstandsänderung zwischen den beiden Linsenplatten 18, 19 bestehen.The two lens plates 18, 19 are, as in Fig. 1a shown, positioned axially spaced from each other so that each lenticular lens element 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 has a plurality of specific lens elements 23a, 23b, 23c of the middle Lens plate 19 are permanently assigned. Apparently that's how it is Fig. 1a the lens element 22b of the first outer lens plate 18 is always assigned to the lens element 23b of the middle lens plate 19. Advantageously, this fixed assignment also remains in place during and/or after a change in the distance between the two lens plates 18, 19 has been carried out.

Andererseits ist jedem Linsenelement 23a, 23b, 23c der mittleren Linsenplatte 19 immer ein Linsenelement 76a, 76b, 76c der zweiten äußeren Linsenplatte 74 fest zugeordnet.On the other hand, a lens element 76a, 76b, 76c of the second outer lens plate 74 is always permanently assigned to each lens element 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19.

Ausweislich der Figuren 8a, 8b bis 10a, 10b kann unter Zuhilfenahme der Verstelleinrichtung 20a bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung eine Änderung des Abstandes 32 zwischen der ersten äußeren Linsenplatte 18 und der mittleren Linsenplatte 19 von einem Abstand gemäß Fig. 10a, 10b, der einem Minimalabstand entspricht, und wobei es nahezu zu einem Kontakt zwischen der Eintrittsseite 30 der mittleren Linsenplatte 19 und der Austrittsseite 29 der ersten äußeren Linsenplatte 18 kommt, oder kommen kann, und einem zweiten, maximalen Abstand 32 gemäß Fig. 8a, 8b, wobei die beiden Linsenplatten 18, 19 etwa um das Doppelte der Brennweite 25, 26 voneinander beabstandet sind, erfolgen. Die Verlagerung kann dabei durch die Verstelleinrichtung 20a z. B. kontinuierlich, insbesondere stufenlos, erfolgen.According to the Figures 8a, 8b to 10a, 10b can with the aid of the adjustment device 20a in one embodiment of the invention, a change in the distance 32 between the first outer lens plate 18 and the middle lens plate 19 from a distance according to 10a, 10b , which corresponds to a minimum distance, and where there is, or can be, near contact between the entrance side 30 of the middle lens sheet 19 and the exit side 29 of the first outer lens sheet 18, and a second, maximum distance 32 according to Figures 8a, 8b , The two lens plates 18, 19 being spaced apart from each other by approximately twice the focal length 25, 26. The shift can be done by the adjusting device 20a z. B. continuously, in particular steplessly.

Anhand der Figuren 8c, 9c und 10c sollen die auf der Gebäudefläche 17 generierten Lichtverteilungen entsprechend den unterschiedlichen Abstandsstellungen der beiden Linsenplatten 18, 19 gemäß den Figuren 8a, 8b, 9a, 9b und 10a, 10b erläutert werden:Based on Figures 8c, 9c and 10c should the light distributions generated on the building surface 17 according to the different distance positions of the two lens plates 18, 19 according to the Figures 8a, 8b, 9a, 9b and 10a, 10b are explained:

Bei einer Abstandsstellung gemäß Fig. 8a und 8b, in der der Abstand der beiden Linsenplatten 18, 19 zueinander etwa dem Doppelten der Brennweite 25, 26 entspricht, ist der Abstrahlwinkel 37 minimal. Er beträgt ausweislich der schematischen Darstellung der Fig. 8a 0°, da es sich um paralleles Licht handelt. Tatsächlich wird im Hinblick auf den großen, in Fig. 1a nicht maßstäblich dargestellten, tatsächlichen Abstand der Gebäudefläche 17 von der Leuchte 10 der Abstrahlwinkel 37 beispielsweise etwa 12 bis 16° betragen. Dieser Abstrahlwinkel entspricht bereits dem Abstrahlwinkel des von der Kollimatoroptik 15 emittierten Lichtes.With a distance position according to Figures 8a and 8b , in which the distance between the two lens plates 18, 19 corresponds to approximately twice the focal length 25, 26, the beam angle 37 is minimal. He is according to the schematic representation of Figure 8a 0° because it is parallel light. Indeed, with regard to the large, in Fig. 1a If the actual distance between the building surface 17 and the lamp 10 is not shown to scale, the beam angle 37 is about 12 to 16°, for example. This emission angle already corresponds to the emission angle of the light emitted by the collimator optics 15 .

Werden unter Zuhilfenahme der Verstelleinrichtung 20a die beiden Linsenplatten 18, 19 aufeinander unter Verringerung des Abstandes 32 zubewegt, und beispielsweise eine Zwischenstellung gemäß Fig. 9a, 9b mit einem Abstand 32 erreicht, kann die mittlere Linsenplatte 19 das von der ersten äußeren Linsenplatte 18 empfangene Licht nicht mehr maximal bündeln. Fig. 9a, 9b veranschaulicht, dass das Linsenelement 23b das von dem Linsenelement 22b empfangene Lichtstrahlenbündel nur noch in einem geringeren Maße kollimieren kann, und entsprechend ein zweiter Abstrahlwinkel 38 bereitgestellt wird. Dieser zweite Abstrahlwinkel 38 ist größer als der erste Abstrahlwinkel 37.If, with the aid of the adjusting device 20a, the two lens plates 18, 19 are moved towards one another, reducing the distance 32, and for example an intermediate position according to FIG 9a, 9b is reached with a distance 32, the middle lens plate 19 can no longer maximally focus the light received from the first outer lens plate 18. 9a, 9b 1 illustrates that the lens element 23b can only collimate the bundle of light rays received from the lens element 22b to a lesser extent, and a second emission angle 38 is accordingly provided. This second beam angle 38 is larger than the first beam angle 37.

Während die Fig. 8c die Lichtverteilung zeigt, die einer Spot-Verteilung nahe kommt, ist der Lichtkegel ausweislich der Fig. 9c - entsprechend der Abstandsstellung der Linsenplatten 18, 19 gemäß Fig. 9a - bereits aufgeweitet. Die Breite 51b der Lichtverteilung gemäß Fig. 9c ist gegenüber der Breite 51 der Lichtverteilung gemäß Fig. 8c größer.while the Figure 8c shows the light distribution that comes close to a spot distribution, the light cone is demonstrably the 9c - According to the distance position of the lens plates 18, 19 according Figure 9a - already expanded. The width 51b according to the light distribution 9c is according to the width 51 of the light distribution Figure 8c greater.

Die Höhe 52 der Lichtverteilung hat sich allerdings nicht geändert.However, the height 52 of the light distribution has not changed.

Werden ausgehend von einer Abstandsstellung gemäß Fig. 9a, 9b die beiden Linsenplatten 18, 19 noch weiter aufeinander zubewegt, und ein Kontakt oder nahezu eine Kontaktstellung gemäß Fig. 10a, 10b erreicht, findet durch die mittlere Linsenplatte 19 keine oder nahezu keine Bündelung des von der ersten Linsenplatte 18 empfangenen Lichtes mehr statt. Hier ist der Abstrahlwinkel 39 erheblich größer als der Abstrahlwinkel 38 in der Abstandsstellung gemäß Fig. 8a, 8b, 9a, 9b.Are based on a distance position according to 9a, 9b the two lens plates 18, 19 are moved even further towards each other, and a contact or almost a contact position according to 10a, 10b reached, the middle lens plate 19 no longer focuses the light received from the first lens plate 18, or almost no focusing at all instead of. Here the emission angle 39 is considerably larger than the emission angle 38 in the distance position according to FIG Figures 8a, 8b, 9a, 9b .

Die Lichtverteilung auf der Wand 17 gemäß Fig. 10c weist demzufolge eine noch größere Breite 51c, verglichen mit der Lichtverteilungskurve 17 gemäß Fig. 8c, auf.The light distribution on the wall 17 according to Figure 10c consequently has an even larger width 51c compared to the light distribution curve 17 according to FIG Figure 8c , on.

Hier ist eine maximal ovale Lichtverteilung erreicht.A maximally oval light distribution is achieved here.

Durch die Änderung des Abstandes zwischen den Linsenplatten 18, 19 und die feste Zuordnung der Linsenelemente 22a, 22b, 22c, der ersten Linsenplatte 18 zu den Linsenelementen 23a, 23b, 23c der zweiten Linsenplatte 19 kann insoweit eine Änderung der Abstrahlcharakteristik der Leuchte 10, insbesondere eine Änderung des Abstrahlwinkels 37, 38, 39 bzw. eine Änderung der Ovalität oder der Ovazität der Lichtverteilung 34 erreicht werden.By changing the distance between the lens plates 18, 19 and the fixed assignment of the lens elements 22a, 22b, 22c of the first lens plate 18 to the lens elements 23a, 23b, 23c of the second lens plate 19, a change in the emission characteristics of the lamp 10, in particular a change in the emission angle 37, 38, 39 or a change in the ovality or the ovacity of the light distribution 34 can be achieved.

Durch eine nicht dargestellte Positioniereinrichtung wird während der Abstandsänderung die Drehumfangsposition der mittleren Linsenplatte 19 relativ zu der ersten Linsenplatte 18 auch während des Verstellvorgangs beibehalten. Dies gewährleistet, dass die feste Zuordnung jeweils eines bestimmten Linsenelementes 22a, 22b, 22c, an der ersten äußeren Linsenplatte 18 zu jeweils mehreren bestimmten Linsenelementen 23a, 23b, 23c an der mittleren Linsenplatte 19 für unterschiedliche Abstände 32 beibehalten wird.By means of a positioning device (not shown), the circumferential position of rotation of the middle lens plate 19 relative to the first lens plate 18 is maintained during the change in distance, even during the adjustment process. This ensures that the fixed assignment of a particular lens element 22a, 22b, 22c on the first outer lens plate 18 to a plurality of particular lens elements 23a, 23b, 23c on the middle lens plate 19 is maintained for different distances 32.

Ausweislich der Figuren 4 und 5weist die erste äußere Linsenplatte 18 bei diesem Ausführungsbeispiel jeweils Lentikularlinsen auf. Es handelt sich dabei um zylindrische Linsen, die entlang einer ersten Schnittebene (vgl. Fig. 5) sphärische oder asphärische Krümmungen aufweisen, und die entlang einer zweiten zu der ersten Schnittebene senkrechten Schnittebene nicht gekrümmt sind. Die Lentikularlinsen 22a, 22b, 22c sind insoweit zylindrisch ausgebildet, und sind parallel zueinander ausgerichtet.According to the Figures 4 and 5 the first outer lens plate 18 has lenticular lenses in this embodiment. These are cylindrical lenses that are cut along a first cutting plane (cf. figure 5 ) have spherical or aspheric curvatures, and those along a second perpendicular to the first cutting plane Cutting plane are not curved. To this extent, the lenticular lenses 22a, 22b, 22c are of cylindrical design and are aligned parallel to one another.

Ausweislich des Ausführungsbeispiels der Fig. 6 und 7 weist die zweite äußere Linsenplatte 74 ebenfalls Lentikularlinsen auf, die lediglich beispielhaft mit den Bezugszeichen 76a, 76b, 76c bezeichnet sind.Evidence of the embodiment of Figures 6 and 7 the second outer lens plate 74 also has lenticular lenses, which are designated by the reference numerals 76a, 76b, 76c, merely by way of example.

Die Lentikularlinsen der zweiten äußeren Linsenplatte 74 sind entlang einer Richtung W angeordnet, die senkrecht zu der Richtung X steht, entlang der Lentikularlinsenelemente 22a, 22b, 22c der ersten äußeren Linsenplatte 18 gemäß den Fig. 4 und 5 angeordnet sind.The lenticular lenses of the second outer lens sheet 74 are arranged along a direction W, which is perpendicular to the direction X, along the lenticular lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens sheet 18 according to FIGS Figures 4 and 5 are arranged.

Es sind zuvor bereits die Fig. 8a bis 10c beschrieben worden.There are already those before Figures 8a to 10c been described.

Nachfolgend soll anhand der Fig. 11a bis 13c erläutert werden, dass mittels einer zweiten Verstelleinrichtung 20b unter Beibehaltung des maximalen Abstandes 32 zwischen der ersten äußeren Linsenplatte 18 und der mittleren Linsenplatte 19 der Abstand 75 zwischen der zweiten äußeren Linsenplatte 74 und der mittleren Linsenplatte 19 geändert werden kann.The following is based on the Figures 11a to 13c It will be explained that the distance 75 between the second outer lens plate 74 and the middle lens plate 19 can be changed by means of a second adjusting device 20b while maintaining the maximum distance 32 between the first outer lens plate 18 and the middle lens plate 19.

Die Fig. 11a bis 13c zeigen drei unterschiedliche Abstandsstellungen von mittlerer Linsenplatte 19 und zweiter äußerer Linsenplatte 74, sowie die jeweils auf der Gebäudefläche 17 generierte Lichtverteilung.The Figures 11a to 13c show three different distances between the middle lens plate 19 and the second outer lens plate 74, as well as the light distribution generated in each case on the building surface 17.

Man erkennt, dass mit abnehmenden Abstand, ausgehend von der Stellung der Fig. 11a. 11b, hin zu der Abstandsstellung der Linsenplatten 19, 74 gemäß den Fig. 12a und 12b und weiter im Hinblick auf eine Kontaktierungsstellung der Linsenplatten 19 und 74 gemäß Fig. 13a und 13b, die Lichtverteilung zunehmen langgestreckter oder ovaler ausgebildet wird. Es ändert sich hier die Höhe 52, 52b, 52c der Lichtverteilung, wobei die Breite 51 der Lichtverteilung 34 sich nicht ändert.It can be seen that with decreasing distance, starting from the position of the Figure 11a. 11b , towards the distance position of the lens plates 19, 74 according to the Figures 12a and 12b and further with regard to a contacting position of the lens plates 19 and 74 according to FIG Figures 13a and 13b , the light distribution becomes increasingly elongated or oval. The height 52, 52b, 52c of the light distribution changes here, with the width 51 of the light distribution 34 not changing.

Man erkennt anhand der Lichtverteilungen 34 der Figuren 11a bis 13c, dass die Leuchte bei unterschiedlichen Abstandsstellungen der beiden Linsenplatten 19, 74 jeweils eine ovale Lichtverteilung generiert. Als ovale Lichtverteilung oder Beleuchtungsstärkeverteilung auf der Wand 17 wird im fachmännisch üblichen Sinne eine Lichtverteilung verstanden, die eine von einer Kreisform einer Lichtverteilung, wie beispielsweise gemäß der Fig. 8c dargestellt, abweichende Kontur 53 aufweist.It can be seen from the light distributions 34 of Figures 11a to 13c that the lamp generates an oval light distribution at different distance positions of the two lens plates 19, 74. As an oval light distribution or illuminance distribution on the wall 17 is understood in the professionally usual sense, a light distribution that is one of a circular shape of a light distribution, such as according to Figure 8c shown, deviating contour 53 has.

So zeigt Fig. 12c eine ovale Lichtverteilung 34 mit einer entsprechend ovalen Kontur 53a, und eine Lichtverteilung - vereinfacht dargestellt - die eine Breite 51 der Lichtverteilung und eine Höhe 52b der Lichtverteilung aufweist. Die Lichtverteilung ist also oval, oder näherungsweise elliptisch. Die genaue Kontur 53a der Lichtverteilung 34 hängt freilich von den verwendeten Krümmungsradien der Linsenelemente ab.So shows Figure 12c an oval light distribution 34 with a correspondingly oval contour 53a, and a light distribution—represented in simplified form—which has a width 51 of the light distribution and a height 52b of the light distribution. The light distribution is therefore oval, or approximately elliptical. The exact contour 53a of the light distribution 34 depends, of course, on the radii of curvature used for the lens elements.

Mit abnehmenden Abstand der beiden Linsenplatten 19, 74 voneinander wird die Lichtverteilung 34 auf der auszuleuchtenden Gebäudefläche 17 bei konstanter Breite höher. Fig. 13c zeigt die Lichtverteilung 53b auf der auszuleuchtenden Gebäudefläche 17, die der Abstandsstellung der beiden Linsenplatten 19, 74 gemäß Fig. 13a, 13b entspricht. Man erkennt, dass die Höhe 52c dieser Lichtverteilung erheblich größer ist, als die Höhe 53 der Lichtverteilung 34 der Fig. 11c. Dieser Effekt ergibt sich daraus, dass die Linsenelemente (beispielhaft aufgezählt 76a, 76b, 76c) der zweiten äußeren Linsenplatte 74 jeweils das von den Linsenelementen 23a, 23b, 23c der mittleren Linsenplatte 19 empfangene Teillichtbündel nicht mehr so gut oder so vollständig wie bei der Abstandsstellung in Fig. 11a, 11b gezeigt, kollimieren können.As the distance between the two lens plates 19, 74 decreases, the light distribution 34 on the building surface 17 to be illuminated increases with a constant width. 13c shows the light distribution 53b on the building surface 17 to be illuminated, which corresponds to the distance between the two lens plates 19, 74 13a, 13b is equivalent to. It can be seen that the height 52c of this light distribution is considerably greater than the height 53 of the light distribution 34 of FIG 11c . This effect results from the fact that the lens elements (listed as examples 76a, 76b, 76c) of the second outer lens plate 74 no longer receive the partial light beam as well or as completely as in the distance position in Figures 11a, 11b shown, can collimate.

Entscheidend ist, dass die Lichtverteilung 34 durch die Änderung des Abstandes 75 zwischen den Linsenplatten 19 und 74 in ihrer Höhe 52 geändert wird, und mithin der Abstrahlwinkel 38b, 39b in der Schnittebene der Figuren 11b, 12b hierdurch vergrößert wird.The decisive factor is that the light distribution 34 changes in height 52 is changed, and consequently the beam angle 38b, 39b in the cutting plane of Figures 11b, 12b is thereby increased.

In einer dazu senkrechten Schnittebene der Fig. 11a, 12a wird der Abstrahlwinkel nicht beeinflusst. Dies erklärt, warum die Breite 51 der Lichtverteilung 34 sich praktisch nicht ändert, und nur die Höhe 52, 52b, 52c variiert.In a sectional plane perpendicular thereto 11a, 12a the beam angle is not affected. This explains why the width 51 of the light distribution 34 practically does not change and only the height 52, 52b, 52c varies.

Anhand der Fig. 14a bis 16c wird nun Folgendes erläutert:
Hier können der Abstand 32 der ersten äußeren Linsenplatte 18 zur der mittleren Linsenplatte 19 und der relative Abstand 75 der zweiten äußeren Linsenplatte 74 zur mittleren Linsenplatte 19 gleichzeitig geändert werden.
Based on Figures 14a to 16c the following is now explained:
Here, the distance 32 of the first outer lens plate 18 to the middle lens plate 19 and the relative distance 75 of the second outer lens plate 74 to the middle lens plate 19 can be changed at the same time.

Die Fig. 14a und 14b zeigen eine maximale Abstandsstellung, die Fig. 16a und 16b eine Kontaktstellung und die Fig. 15a und 15b eine Zwischenstellung.The Figures 14a and 14b show a maximum distance position that Figures 16a and 16b a contact position and the Figures 15a and 15b an intermediate position.

Die Lichtverteilung 34 gemäß den Fig. 14c, 15c und 16c entsprechen den Abstandsstellungen der Linsenplatten.The light distribution 34 according to the Figures 14c, 15c and 16c correspond to the spacing positions of the lens plates.

Man erkennt, dass eine Spot-Verteilung gemäß Fig. 14c, die in beiden Schnittebenen der Fig. 14a und 14b als maximal enges Lichtbündel auf die Gebäudefläche 17 trifft, zu einer Lichtverteilungskontur gemäß Fig. 15c und Fig. 16c in Richtung der Höhe 52 und in Richtung der Breite 51 aufweitet.It can be seen that a spot distribution according to Figure 14c , which are in both cutting planes of the Figures 14a and 14b hits the building surface 17 as a maximally narrow beam of light, according to a light distribution contour Figures 15c and 16c in the direction of the height 52 and in the direction of the width 51 widens.

Mit einer Leuchte gemäß den Fig. 1a, 1b können insoweit ovale Lichtverteilungen erreicht werden, deren Ovalität, also deren Grad an Ovalheit, einstellbar ist. Dabei kann entlang unterschiedlicher Achsrichtungen die Breite der ovalen Lichtverteilung bzw. die Höhe der ovalen Lichtverteilung einstellbar sein. Wie die Lichtverteilung 34 gemäß der Fig. 14c, 15c und 16c deutlich macht, kann mit der Leuchte zugleich auch eine von der ovalen Lichtverteilung abweichende Lichtverteilung, z. B. nach Art eines Kreises oder eines abgerundeten Vierecks generiert werden.With a lamp according to Fig. 1a , 1b insofar oval light distributions can be achieved whose ovality, ie their degree of ovality, is adjustable. The width of the oval light distribution or the height of the along different axis directions be adjustable oval light distribution. As the light distribution 34 according to the Figures 14c, 15c and 16c makes clear, the light can also be used to produce a light distribution that deviates from the oval light distribution, e.g. B. be generated in the manner of a circle or a rounded square.

Von der Erfindung sind freilich auch Ausführungsbeispiele von Leuchten umfasst, mit denen andere, als die dargestellten Lichtfeldkonturen generiert werden können.Of course, the invention also includes exemplary embodiments of lights with which light field contours other than those shown can be generated.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leuchte 10 soll nun noch anhand der Figuren 17 bis 20 erläutert werden:
Fig. 17 zeigt in einer Darstellung gemäß Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer ersten äußeren Linsenplatte 18, die nun über sogenannte Lentikullarfacetten 54a, 54b, 54c verfügt. Es handelt sich hier um Facetten, die beispielsweise eine komplexere Wölbung aufweisen können.
Another embodiment of a lamp 10 according to the invention will now be based on Figures 17 to 20 are explained:
17 shows in a representation according to 4 another embodiment of a first outer lens plate 18, which now has so-called lenticular facets 54a, 54b, 54c. These are facets that can have a more complex curvature, for example.

Ausweislich der Figuren 17 bis 20 wird deutlich, dass Facetten 54a, 54b, 54c entlang einem vorgegebenen Raster angeordnet sein können. Dabei kann insbesondere vorgesehen sein, dass die Anordnung dieser Facetten 54a, 54b, 54c gemäß der Darstellung der Fig. 17 entlang einem Raster erfolgt, das Zeilen und Spalten aufweist. Die Zahl der Spalten kann dabei derartig bemessen sein, dass sie der Zahl der Lentikullarlinsen einer Linsenplatte 18 gemäß Fig. 4 entspricht.According to the Figures 17 to 20 it becomes clear that facets 54a, 54b, 54c can be arranged along a predetermined grid. It can be provided in particular that the arrangement of these facets 54a, 54b, 54c according to the representation of 17 occurs along a grid that has rows and columns. The number of columns can be dimensioned in such a way that it corresponds to the number of lenticular lenses in a lens plate 18 4 is equivalent to.

Jede Spalte dieser Facettenanordnung kann dabei in eine Vielzahl von einzelnen Facetten unterteilt sein.Each column of this facet arrangement can be subdivided into a large number of individual facets.

Diese Lentikularfacetten können eine besonders gewölbte Oberfläche mit zwei unterschiedlichen Krümmungsradien aufweisen.These lenticular facets can have a particularly curved surface with two different radii of curvature.

Ausweislich Fig. 18 wird eine einzige Lentikullarfacette 54 aus der Linsenplatte 18 gemäß Fig. 17 in vergrößerter Einzeldarstellung betrachtet. Die beiden Schnittdarstellungen der Figuren 19 und 20 machen deutlich, dass entlang unterschiedlicher, zueinander senkrechter Schnittebenen unterschiedliche Krümmungsradien vorgesehen sein können. Dabei sei der Einfachheit halber angenommen, dass sämtliche Facetten 54a, 54b, 54c der Linsenplatte 18 identisch ausgebildet sind.ID 18 becomes a single lenticular facet 54 from the lens sheet 18 according to FIG 17 viewed in enlarged detail. The two sectional views of Figures 19 and 20 make it clear that different radii of curvature can be provided along different sectional planes perpendicular to one another. For the sake of simplicity, it is assumed that all the facets 54a, 54b, 54c of the lens plate 18 are of identical design.

Weiter sei angemerkt, dass die Facetten gemäß den Schnittdarstellungen der Figuren 19 und 20 Krümmungsradien aufweisen, wobei dem Fachmann deutlich ist, dass auch andere gekrümmte Flächen, wie beispielsweise elliptische oder parabelförmige Krümmungen Anwendung finden können.It should also be noted that the facets according to the sectional views of Figures 19 and 20 Have radii of curvature, it being clear to the person skilled in the art that other curved surfaces, such as elliptical or parabolic curvatures, can also be used.

Von der Erfindung ist weiter umfasst, wenn auf einer Linsenplatte oder auf mehreren Linsenplatten gänzlich unterschiedliche Facetten, z. B. unter Zuhilfenahme von Simulationen errechnete Freiformkörper, angeordnet sind.The invention also includes when entirely different facets, e.g. B. with the help of simulations calculated free-form bodies are arranged.

Eine Lentikularlinsenfacetten aufweisende Linsenplatte, wie sie in Fig. 17 dargestellt ist, kann bei Ausführungsbeispielen der Erfindung auch als mittlere Linsenplatte 19 oder als zweite äußere Linsenplatte 74 vorgesehen sein.A lens sheet having lenticular lens facets, as described in 17 is shown can also be provided as a middle lens plate 19 or as a second outer lens plate 74 in exemplary embodiments of the invention.

Bei den Ausführungsbeispielen der Erfindung erfolgt eine Abstandsänderung der drei Linsenplatten 18, 19, 74 voneinander mittels einer Axialbewegung, wobei die Linsenplatten in jeder Abstandsstellung parallel zueinander ausgerichtet sind. Von der Erfindung ist auch umfasst, wenn anstelle einer derartigen Abstandsänderung zwischen den Linsenplatten 18, 19, 74 eine Verlagerungsbewegung mittels der Verstelleinrichtung 20a, 20b derartig durchgeführt wird, dass zusätzlich zu einer axial gerichteten, parallelen Verschiebebewegung, oder alternativ zu einer solchen Bewegung, eine Abstandsänderung zwischen den Linsenplatten 18, 19, 74 relativ zueinander dadurch erfolgt, dass eine der Linsenplatten 18, 19, 74 zu jeweils einer anderen Linsenplatte 19, 18, 74 gedreht, gekippt oder geneigt, oder einer anderen, ggf. komplizierter veranlagten Bewegung, unterworfen wird. Auch hier kann dafür gesorgt werden, dass eine Zuordnung von jeweils wenigstens einem Linsenelement einer Linsenplatte zu wenigstens einem anderen Linsenelement einer anderen Linsenplatte fest beibehalten wird.In the exemplary embodiments of the invention, the distance between the three lens plates 18, 19, 74 is changed by means of an axial movement, the lens plates being aligned parallel to one another in each distance position. The invention also includes when, instead of such a change in distance between the lens plates 18, 19, 74, a displacement movement is carried out by means of the adjusting device 20a, 20b in such a way that, in addition to an axially directed, parallel displacement movement, or alternatively to such a movement, a change in the distance between the lens plates 18, 19, 74 relative to one another takes place in that one of the lens plates 18, 19, 74 is rotated relative to a different lens plate 19, 18, 74, is tilted or tilted, or subjected to another, possibly more complicated, movement. Here, too, it can be ensured that an assignment of at least one lens element of a lens plate to at least one other lens element of another lens plate is firmly maintained.

Von der Erfindung sind auch Ausführungsbeispiele umfasst, bei denen diese Zuordnung im Zuge einer Abstandsänderung aufgehoben wird, und beispielsweise in diskreten unterschiedlichen Abstandsstellungen jeweils unterschiedliche Linsenelemente einer ersten Linsenplatte unterschiedlichen Linsenelementen einer zweiten Linsenplatte zugeordnet sind.The invention also includes exemplary embodiments in which this assignment is canceled in the course of a change in distance and, for example, different lens elements of a first lens plate are assigned to different lens elements of a second lens plate in discrete different distance positions.

Schließlich sind in den Zeichnungen ausschließlich Ausführungsbeispiele dargestellt, bei denen die Drehposition der mittleren Linsenplatte 19 während einer Abstandsänderung relativ zu der ersten äußeren Linsenplatte 18 und der zweiten äußeren Linsenplatte beibehalten wird. Von der Erfindung sind aber auch Ausführungsformen umfasst, bei denen infolge einer Abstandsänderung zwischen den Linsenplatten 18, 19, 74 eine Änderung der Drehposition der mittleren Linsenplatte 19 relativ zu den beiden äußeren Linsenplatten 18, 74 erfolgt.Finally, only exemplary embodiments are shown in the drawings in which the rotational position of the middle lens plate 19 is maintained during a change in distance relative to the first outer lens plate 18 and the second outer lens plate. However, the invention also includes embodiments in which the rotational position of the middle lens plate 19 relative to the two outer lens plates 18, 74 changes as a result of a change in the distance between the lens plates 18, 19, 74.

Das Verfahren zur Änderung der Abstrahlcharakteristik einer Leuchte kann wie folgt durchgeführt werden:
Angenommen, in einem Museum wird mittels einer erfindungsgemäßen Leuchte während der Dauer einer temporären Ausstellung ein Kunstwerk eines bestimmten Formates ausgeleuchtet. Nach Beendigung dieser Ausstellung soll ein neues Kunstwerk mit einem anderen Format von derselben Leuchte an derselben oder einer anderen Gebäudefläche ausgeleuchtet werden. Um die Lichtverteilung der Leuchte an diese Formatänderung des Kunstwerkes anzupassen, kann eine Abstandsänderung der drei Linsenplatten 18, 19, 74 zueinander durch die Verstelleinrichtungen 20a, 20b von einer Bedienperson in der gewünschten Weise vorgenommen werden.
The procedure for changing the radiation characteristics of a luminaire can be carried out as follows:
Suppose that a work of art of a certain format is illuminated in a museum by means of a lamp according to the invention for the duration of a temporary exhibition. After the end of this exhibition, a new work of art with a different format will be illuminated by the same luminaire on the same or a different building surface. In order to adapt the light distribution of the lamp to this change in format of the work of art, the distance between the three lens plates 18, 19, 74 can be changed by an operator in the desired manner using the adjusting devices 20a, 20b.

Die Änderung der Lichtverteilung oder der Abstrahlcharakteristik der Leuchte ist durchführbar, ohne dass Elemente der Leuchte ausgetauscht oder ersetzt werden müssen, oder gar der Lichtkopf der Leuchte ausgetauscht oder ersetzt werden müsste.The light distribution or the emission characteristics of the lamp can be changed without having to exchange or replace elements of the lamp, or even without having to exchange or replace the light head of the lamp.

Bei den Ausführungsbeispielen der Erfindung erfolgt eine Axialverlagerung der ersten äußeren Linsenplatte 18 und/oder der zweiten äußeren Linsenplatte 74 relativ zu der mittleren Linsenplatte 19 entlang eines Verstellwegs, der etwa dem Doppelten der Brennweite 25 der Linsenelemente 22a, 22b, 22c, 76a, 76b, 76c der ersten äußeren Linsenplatte 18 und der zweiten äußeren Linsenplatte 74 beträgt. Von der Erfindung sind auch Ausführungsbeispiele umfasst, bei denen der Verstellweg, der von der Verstelleinrichtung 20a, 20b für die Änderung des Abstandes 32, 75 zwischen den Linsenplatten 18, 19, 74 bereitgestellt wird, demgegenüber geringfügig oder deutlich größer oder geringfügig oder deutlich kleiner ist.In the exemplary embodiments of the invention, an axial displacement of the first outer lens plate 18 and/or the second outer lens plate 74 takes place relative to the middle lens plate 19 along an adjustment path which is approximately twice the focal length 25 of the lens elements 22a, 22b, 22c, 76a, 76b, 76c of the first outer lens plate 18 and the second outer lens plate 74. The invention also includes exemplary embodiments in which the adjustment path provided by the adjustment device 20a, 20b for changing the distance 32, 75 between the lens plates 18, 19, 74 is slightly or significantly larger or slightly or significantly smaller .

Für den Fall, dass die Linsenelemente 22a, 22b, 22c der ersten Linsenplatte 18 unterschiedliche Brennweiten 25 bereitstellen, kann sich der an der Verstelleinrichtung 20a bereitzustellende Verfahrweg an der Brennweite oder der doppelten Brennweite 25 einer der Facetten 22a, 22b, 22c orientieren.In the event that the lens elements 22a, 22b, 22c of the first lens plate 18 provide different focal lengths 25, the travel path to be provided at the adjusting device 20a can be based on the focal length or twice the focal length 25 of one of the facets 22a, 22b, 22c.

Vorteilhaft wird der von der Verstelleinrichtung 20a, 20b bereitzustellende Verfahrweg derart bemessen, dass eine Abstandsänderung zwischen eines Paares der Linsenplatten 18, 19, 74 zwischen einem ersten optimierten Abstand bereitgestellt wird, in der ein minimaler Abstrahlwinkel, also nahezu parallel gerichtetes Licht, generiert wird, und einer zweiten Abstandsposition, die einen maximalen Abstrahlwinkel, vorgegeben durch die Krümmung der Linsenelemente, generiert.The travel path to be provided by the adjustment device 20a, 20b is advantageously dimensioned in such a way that a change in distance between a pair of lens plates 18, 19, 74 is provided between a first optimized distance, in which a minimum emission angle, i.e. light directed almost parallel, is generated, and a second distance position, which generates a maximum emission angle, predetermined by the curvature of the lens elements.

Diese beiden unterschiedlichen Abstandspositionen zwischen den Linsenelementen 18, 19, bzw. 19, 74, die entsprechend einen maximalen Abstrahlwinkel und einen minimalen Abstrahlwinkel bereitstellen, können auch durch Anschläge, die die Verstelleinrichtung 20a, 20b bereitstellt, vorgegeben oder vorherbestimmt sein, und entsprechend eine Verlagerungsbewegung der ersten und zweiten äußeren Linsenplatte 18, 74 relativ zu der mittleren Linsenplatte 19 begrenzen.These two different distance positions between the lens elements 18, 19 or 19, 74, which accordingly provide a maximum emission angle and a minimum emission angle, can also be specified or predetermined by stops provided by the adjustment device 20a, 20b, and correspondingly a displacement movement of the first and second outer lens plates 18, 74 relative to the middle lens plate 19.

Für den Fall, dass die Abstandsänderung zwischen den Linsenplatten 18, 19, 74 in diskreten Stufen erfolgen soll, um vorgegebene Abstandsstellungen zwischen den Linsenplatten 18, 19, 74 zu gewährleisten (beispielsweise, um bestimmte optimierte, z. B. besonders homogene Lichtverteilungen zu ermöglichen), können entlang dem Verfahrweg auch Rastpositionen vorgegeben sein, also Positionen, in denen die Abstandsstellungen zwischen den Linsenplatten 18, 19, 74 von einer Bedienperson oder von einem elektronischen oder mechanischen Sensor oder einer Steuereinheit erkannt werden, oder bestimmt werden kann. Hierdurch kann beispielsweise ausgeschlossen werden, dass bestimmte Zwischenstellungen zwischen vorgegebenen Raststellungen nicht erreicht werden.In the event that the change in distance between the lens plates 18, 19, 74 is to take place in discrete steps in order to ensure predetermined distance positions between the lens plates 18, 19, 74 (for example in order to enable certain optimized, e.g. particularly homogeneous light distributions ), detent positions can also be specified along the travel path, i.e. positions in which the distance positions between the lens plates 18, 19, 74 are recognized or can be determined by an operator or by an electronic or mechanical sensor or a control unit. As a result, it can be ruled out, for example, that specific intermediate positions between predetermined latching positions are not reached.

Gemäß der Ausführungsbeispiele der Erfindung können herkömmliche LEDs 12, 12a, 12b, 12c, und herkömmliche Kollimatoroptiken 15, 15a, 15b, 15c verwendet werden. Dabei können Linsenelemente 23a, 23b, 23c Anwendung finden, die asphärisch ausgebildet sind, aber durch eine Sphäre näherungsweise beschrieben werden können, wobei die Sphäre z. B. Krümmungsdurchmesser zwischen 1 und 50 mm aufweisen kann.According to the embodiments of the invention, conventional LEDs 12, 12a, 12b, 12c, and conventional Collimating optics 15, 15a, 15b, 15c are used. In this case, lens elements 23a, 23b, 23c can be used which are designed aspherically but can be approximately described by a sphere, the sphere z. B. curvature diameter between 1 and 50 mm.

Als typische, von der Verstelleinrichtung 20 bereitzustellende Verstellwege, entlang derer eine Abstandsänderung zwischen den Linsenplatten 18, 19, 74 erfolgen kann, sind beispielsweise Verstellwege zwischen 2 und 40 mm vorgesehen, vorzugsweise Verstellwege in einer Größenordnung von etwa 4 bis 6 mm.As typical adjustment paths to be provided by the adjustment device 20, along which a change in the distance between the lens plates 18, 19, 74 can take place, adjustment paths of between 2 and 40 mm are provided, for example, adjustment paths of approximately 4 to 6 mm.

Um eine Auflösung der Strukturen der LED 12 und der Kollimatoroptik 15 zu verhindern, um eine möglichst homogene Beleuchtungsstärkeverteilung oder Lichtverteilung auf der Gebäudefläche 17 zu generieren, sind pro Kollimatoroptik 15, 15a, 15b, 15c und/oder pro LED 12, 12a, 12b, 12c und/oder LED-Gruppe - z. B. im Falle der Verwendung einer Multichip-LED - etwa 10 bis 50 Linsenelemente 23a, 23b, 23c an der mittleren Linsenplatte 19 vorgesehen. Hierdurch kann eine besonders optimierte Homogenisierung des emittierten Lichtes erfolgen.In order to prevent the structures of the LED 12 and the collimator optics 15 from breaking up, in order to generate the most homogeneous possible illuminance distribution or light distribution on the building surface 17, per collimator optics 15, 15a, 15b, 15c and/or per LED 12, 12a, 12b, 12c and/or LED group - e.g. B. in the case of using a multi-chip LED - provided about 10 to 50 lens elements 23a, 23b, 23c on the middle lens plate 19. As a result, a particularly optimized homogenization of the emitted light can take place.

Ausweislich der Ausführungsbeispiele weist die Kollimatoroptik 15 eine Höhlung 57, Totalreflektionsflächen 58 und einen Deckenbereich 59, also zentral mittig an der Kollimatoroptik 15 eine herkömmliche Linse auf. Es sind auch anders ausgebildete, geeignete Kollimatoroptiken, die das von der entsprechenden Lichtquelle emittierte Licht bündeln, von der Erfindung umfasst.According to the exemplary embodiments, the collimator optics 15 has a cavity 57, total reflection surfaces 58 and a ceiling area 59, ie a conventional lens in the center of the collimator optics 15. The invention also encompasses differently designed, suitable collimator optics, which bundle the light emitted by the corresponding light source.

Gemäß der Erfindung kann zur Bereitstellung einer erfindungsgemäßen Leuchte 10 auf herkömmliche Linsenplatten 18, 19, 74 zurückgegriffen werden, die von der Anmelderin seit geraumer Zeit z. B. als Tertiäroptiken in Leuchten Anwendung finden.According to the invention, to provide a lamp 10 according to the invention, conventional lens plates 18, 19, 74 can be used, which has been used by the applicant for some time, e.g. B. as tertiary optics in lights application.

Ausweislich des Ausführungsbeispiels der Fig. 21 wird noch kurz auf ein weiteres Ausführungsbeispiel hingewiesen, das in seiner Darstellung gemäß Fig. 21 der Darstellung der Fig. 1a entspricht. Hier ist eine Bündelungsoptik 66 vorgesehen, die die Bündelungsoptik 66 der Fig. 1 ersetzt. Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 21 ist als Bündelungsoptik 66 ein Reflektor 68 vorgesehen, der mit einer Anordnung einer Chip on Board LED 67 zusammenwirkt, die innerhalb des Reflektors 68 angeordnet ist, oder der ein Reflektor 68 zugeordnet ist. Der Reflektor 68 emittiert gemeinsam mit der Chip on Board LED 67 ebenfalls ein Lichtstrahlenbündel 27 von parallelem oder näherungsweise parallelem Licht.Evidence of the embodiment of 21 is briefly referred to another embodiment, which according to its representation 21 the representation of Fig. 1a is equivalent to. Here a bundling optics 66 is provided, the bundling optics 66 of 1 replaced. In the embodiment of 21 a reflector 68 is provided as the bundling optics 66, which interacts with an arrangement of a chip-on-board LED 67, which is arranged inside the reflector 68, or with which a reflector 68 is assigned. The reflector 68 together with the chip on board LED 67 also emits a light beam 27 of parallel or approximately parallel light.

Die Anordnung der drei Linsenplatten 18, 19, 74 kann bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 21 gleichermaßen getroffen sein, wie bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1. Die Lichtverteilung der Leuchte 10 entspricht bei unterschiedlichen Abständen 32 den geänderten Lichtverteilungen, die sich aus den Figuren 8a-16c ergeben.The arrangement of the three lens plates 18, 19, 74 can in the embodiment of 21 be taken equally, as in the embodiment of 1 . The light distribution of the lamp 10 corresponds to different distances 32 to the changed light distributions resulting from the Figures 8a-16c result.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Leuchte 10 gemäß Fig. 22 sieht eine Bündelungsoptik 66 vor, die eine Kollimatoroptik 15d mit unmittelbar daran angeordneten Linsenelementen 70a, 70b, 70c nach Art von Lentikularlinsen aufweist. Die Linsenelemente 70a, 70b, 70c sind also an der Lichtaustrittsseite 56 der Kollimatoroptik 15d angeordnet, die - anders, als bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1a - nicht glatt gehalten ist, sondern die Vielzahl der Linsenelemente 70a, 70b, 70c aufweist.Another exemplary embodiment of a lamp 10 according to the invention 22 provides a bundling optics 66, which has a collimator optics 15d with lens elements 70a, 70b, 70c arranged directly thereon in the manner of lenticular lenses. The lens elements 70a, 70b, 70c are thus arranged on the light exit side 56 of the collimator optics 15d, which--unlike in the exemplary embodiment of FIG Fig. 1a - Is not kept smooth, but has the plurality of lens elements 70a, 70b, 70c.

Anhand eines beispielhaften Lichtstrahlenbündels 71 kann der Fig. 22 entnommen werden, dass das Lichtabstrahlverhalten dieser Leuchte dem des Ausführungsbeispiels der Fig. 1a entspricht.Using an exemplary light beam 71 can 22 be taken that the light emission of this lamp that of the embodiment of Fig. 1a is equivalent to.

Die zweite Linsenplatte 19b des Ausführungsbeispiels der Fig. 22 entspricht der mittleren Linsenplatte 19 des Ausführungsbeispiels der Fig. 1a. Der Umstand, dass hier die Linsenelemente 23a, 23b, 23c auf der Lichtaustrittsseite 31 der Linsenplatte 19b angeordnet sind, und die Lichteintrittsseite 30 flachgehalten ist, ist unmaßgeblich. Die Orientierung der mittleren Linsenplatte 19b könnte bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 22 auch umgekehrt getroffen sein.The second lens plate 19b of the embodiment of FIG 22 corresponds to the middle lens plate 19 of the embodiment of FIG Fig. 1a . The fact that here the lens elements 23a, 23b, 23c are arranged on the light exit side 31 of the lens plate 19b and the light entry side 30 is kept flat is irrelevant. The orientation of the middle lens plate 19b could in the embodiment of the 22 also be hit the other way around.

Bei unterschiedlichen Abstandsstellungen der Linsenplatte 19b zu der Kollimatoroptik 15d des Ausführungsbeispiels der Fig. 22 ergeben sich exakt die gleichen Änderungen der Abstrahlcharakteristik der Leuchte, wie in den Fig. 8a bis 16c anhand des Ausführungsbeispieles der Fig. 1a gezeigt.With different distance positions of the lens plate 19b to the collimator optics 15d of the embodiment of FIG 22 exactly the same changes in the radiation characteristics of the luminaire result as in the Figures 8a to 16c based on the embodiment of Fig. 1a shown.

Wiederum ist deutlich, dass die Linsenplatte 19b auch eine Vielzahl entsprechender Kollimatoroptiken 15d überdecken kann.It is again clear that the lens plate 19b can also cover a large number of corresponding collimator optics 15d.

Ausweislich des Ausführungsbeispiels der Fig. 23 sei eine weitere mittlere Linsenplatte 19 vorgestellt. Die Darstellung der Fig. 23 entspricht dabei der Darstellung der Fig. 2.Evidence of the embodiment of 23 another middle lens plate 19 is presented. The representation of 23 corresponds to the representation of the 2 .

Anstelle facettenartiger Linsenelemente 23a, 23b, 23c gemäß den Ausführungsbeispielen der Figuren 2 bis 3 sind hier kreisringförmige, konzentrisch angeordnete Lentikularlinsenelemente 69a, 69b, 69c vorgesehen.Instead of faceted lens elements 23a, 23b, 23c according to the embodiments of Figures 2 to 3 Circular, concentrically arranged lenticular lens elements 69a, 69b, 69c are provided here.

Bei dem Ausführungsbeispiel wird eine mittlere Linsenplatte 19 verwendet, wie sie in Fig. 23 dargestellt ist. Es ergibt sich dabei beispielsweise die gleiche Querschnittsdarstellung, wie sie in Fig. 1a schematisch, nicht maßstäblich angedeutet ist.In the embodiment, a middle lens plate 19 as shown in FIG 23 is shown. It arises from this For example, the same cross-sectional view as shown in Fig. 1a is indicated schematically, not to scale.

Wird die mittlere Linsenplatte 19 gemäß Fig. 23 in unterschiedlichen Abstandsstellungen relativ zu den beiden äußeren Linsenplatten 19, 74 angeordnet, ergeben sich die entsprechend der Figuren 8a bis 16c zu dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1a identischen Lichtverteilungen.If the middle lens plate 19 according to 23 arranged in different distance positions relative to the two outer lens plates 19, 74, resulting in accordance with the Figures 8a to 16c to the embodiment of Fig. 1a identical light distributions.

Gemäß einer weiteren nicht dargestellten Ausführungsform der Erfindung sind eine oder mehrere der drei Linsenplatten 18, 19, 19b,74 anders, als bei den unterschiedlichen Ausführungsbeispielen der Patentanmeldung dargestellt, gekrümmt oder gewölbt ausgebildet.According to a further embodiment of the invention that is not shown, one or more of the three lens plates 18, 19, 19b, 74 are curved or arched differently than shown in the different exemplary embodiments of the patent application.

Alternativ können die Linsenplatten 18, 19, 74 - wie in den Zeichnungen dargestellt - jeweils entlang einer Ebene ausgerichtet sein.Alternatively, the lens plates 18, 19, 74 can each be aligned along a plane, as shown in the drawings.

Ausweislich des Ausführungsbeispiels der Fig. 24 können die Linsenelemente eines Paares benachbarter Linsenplatten auch voneinander abgewandt angeordnet sein, so dass z. B. die Linsenelemente 22a, 22b, 22c der ersten äußeren Linsenplatte 18 der Kollimatoroptik 15 zugewandt sind und die Linsenelemente 23a, 23b, 23b der mittleren Linsenplatte 19 auf der Seite der zweiten Linsenplatte 19 angeordnet sind, die der Kollimatoroptik 15 abgewandt ist.Evidence of the embodiment of 24 the lens elements of a pair of adjacent lens plates can also be arranged facing away from each other, so that z. B. the lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 face the collimator optics 15 and the lens elements 23a, 23b, 23b of the middle lens plate 19 are arranged on the side of the second lens plate 19 which faces away from the collimator optics 15.

Das Ausführungsbeispiel der Fig. 26 greift schließlich die grundsätzliche Struktur des Ausführungsbeispiels der Fig. 24 auf: Hier sind allerdings, im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel der Fig. 24, die Linsenelemente 22a, 22b, 22c der ersten äußeren Linsenplatte 18 mit einem ersten Radius ausgestattet, so dass den entsprechenden Linsenelementen 22a, 22b, 22c eine erste Brennweite 25 zugeordnet werden kann.The embodiment of 26 Finally, the basic structure of the embodiment of the attacks 24 on: Here are, however, in contrast to the embodiment of 24 , The lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 are equipped with a first radius, so that the corresponding lens elements 22a, 22b, 22c can be assigned a first focal length 25.

Die Linsenelemente 23a, 23b, 23c der mittleren Linsenplatte 19 weisen demgegenüber eine kleineren Radius auf, so dass jedem Linsenelement 23a, 23b, 23c der mittleren Linsenplatte 19 eine Brennweite 26 zugeordnet werden kann, die kleiner ist als die Brennweite 25. Dies ist eine besonders vorteilhafte Ausführungsform.In contrast, the lens elements 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 have a smaller radius, so that each lens element 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 can be assigned a focal length 26 that is smaller than the focal length 25. This is a special one advantageous embodiment.

Die Merkmalsgruppe, wonach die Linsenelemente 22a, 22b, 22c der ersten äußeren Linsenplatte 18 sämtlich, oder in der Mehrzahl, oder jedenfalls im Mittel, einen größeren Radius und/oder eine größere Brennweite aufweisen als die Linsenelemente 23a, 23b, 23c der mittleren Linsenplatte 19, kann gemäß der Erfindung bei sämtlichen Ausführungsformen vorteilhaft Anwendung finden.The group of features according to which the lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 all or the majority, or at least on average, have a larger radius and/or a larger focal length than the lens elements 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 , can be advantageously used in all embodiments according to the invention.

Der Vorteil dieser besonderen Geometrie liegt unter anderem darin, dass das von einem bestimmten Linsenelement (z. B. 22b) der ersten Linsenplatte 18 emittierte Lichtstrahlenbündel tatsächlich mit großer Sicherheit auch nur auf bestimmte entsprechend gegenüberliegende Linsenelemente 23 der mittleren Linsenplatte 19 trifft.The advantage of this special geometry is, among other things, that the light beam bundle emitted by a specific lens element (e.g. 22b) of the first lens plate 18 actually hits with a high degree of certainty only specific correspondingly opposite lens elements 23 of the middle lens plate 19.

Angemerkt sei, dass die Unterschiede in den Brennweiten bzw. die Unterschiede in mittleren oder durchschnittlichen Brennweiten zwischen den Linsenelementen 22a, 22b, 22c der ersten äußeren Linsenplatte 18 und den Linsenelementen 76a, 76b der zweiten äußeren Linsenplatte 74 und den Linsenelementen 23a, 23b, 23c der mittleren Linsenplatte 19 mehrere Millimeter betragen können. So kann beispielsweise die Brennweite der Linsenelemente 22a, 22b, 22c der ersten äußeren Linsenplatte 18 zwischen 3 mm und 10 mm betragen, und die Brennweite 26 der Linsenelemente 23a, 23b, 23c der mittleren Linsenplatte 19 zwischen 0,5 mm und 2,9 mm betragen.It should be noted that the differences in focal lengths or the differences in mean or average focal lengths between the lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 and the lens elements 76a, 76b of the second outer lens plate 74 and the lens elements 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 can be several millimeters. For example, the focal length of the lens elements 22a, 22b, 22c of the first outer lens plate 18 can be between 3 mm and 10 mm, and the focal length 26 of the lens elements 23a, 23b, 23c of the middle lens plate 19 can be between 0.5 mm and 2.9 mm be.

Ausweislich des Ausführungsbeispiels der Fig. 3 und 25 soll nun noch schematisch erläutert werden, dass ein einzelnes Linsenelement, z. B. das Linsenelement 23e, nicht unbedingt von einer Sphäre, sondern auch von einem Rotationsparaboloid gebildet sein kann. Der Kappenbereich 72 (Fig. 25) eines jeden rotationsparabolischen Linsenelementes 23e kann aber näherungsweise durch eine Kreisform 73 beschrieben werden. Dieser Kreisform 73 kann ein Radius R zugeordnet werden.Evidence of the embodiment of 3 and 25 should now be explained schematically that a single lens element, e.g. B. the lens element 23e, not necessarily formed by a sphere, but also by a paraboloid of revolution. The cap area 72 ( 25 ) of each rotationally parabolic lens element 23e can be approximately described by a circular shape 73. A radius R can be assigned to this circular shape 73 .

Die innerhalb dieses Kappenbereiches einer Facette 23 eintretenden Lichtstrahlen (siehe Fig. 25) werden im Kappenbereich - etwa - auf einen gemeinsamen Brennpunkt 61 hin fokussiert.The light rays entering within this cap area of a facet 23 (see 25 ) are in the cap area - for example - focused on a common focal point 61 out.

Tatsächlich kann infolge der Abweichung der Kappenform 72 bzw. der Kontur des Rotationsparaboliden von einer Sphäre die Situation eintreten, dass sich kein exakter Brennpunkt 61, sondern vielmehr ein Brennpunktbereich ergibt. Auch einem solchen Brennpunktbereich kann allerdings eine mittlere Brennweite fM zugeordnet werden. Diese Darstellung berücksichtigt, dass bei Betrachtung sämtlicher durch den Kappenbereich 72 bzw. durch den Rotationsparaboloid dieses Linsenelementes 23e hindurchgehender Strahlen eine gemittelte Brennweite fM errechnet oder ermittelt werden kann.In fact, as a result of the deviation of the cap shape 72 or the contour of the paraboloid of revolution from a sphere, the situation can arise that there is no exact focal point 61, but rather a focal point area. However, a mean focal length f M can also be assigned to such a focal point area. This representation takes into account that an average focal length f M can be calculated or determined when considering all rays passing through the cap region 72 or through the paraboloid of revolution of this lens element 23e.

Claims (10)

  1. Lighting fixture (10) for illuminating building surfaces (17) or parts of building surfaces, comprising a housing (11), at least one light source, in particular an LED (12, 12a, 12b, 12c), and at least one focussing lens, in particular a collimating lens (15, 15a, 15b, 15c) for focussing the light emitted by the light source, wherein a first outer lens plate (18), a central lens plate (19) and a second outer lens plate (74) are provided in the light path behind the focussing lens, on which a plurality of lens elements (22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23c, 69a, 69b, 69c, 70a, 70b, 70c) are respectively arranged, wherein the relative distances (32, 75) of each one of the two outer lens plates to the central lens plate are alterable by means of at least one adjustment device (20), wherein the lighting fixture provides different light distributions (37, 38, 39, 50a, 50b, 50c) in different positions of the lens plates spaced relative to each other, wherein the lens elements of the central lens plate (19) are provided by curved facets that have a concavity that is spherical in shape or approximates a sphere, and/or is provided by a paraboloid of revolution, wherein the lens elements comprise lenticular lenses (22, 76) and/or sections of lenticular lenses (54a, 54b, 54c) on both of the outer lens plates (18, 74), and wherein the lenticular lenses of the first outer lens plate are elongated along a first direction and the lenticular lenses of the second outer lens plate are elongated along a second direction, wherein the second direction is perpendicular to the first direction.
  2. Lighting fixture according to one of the preceding claims, characterised in that the at least one adjustment device (20a, 20b) is assigned to a positioning device, which, when carrying out a change in distance between respectively two of the three lens plates (18, 19, 74), ensures that the relative rotational position between at least two of the three lens plates is maintained, in particular that the relative rotational position between all three lens plates is maintained.
  3. Lighting fixture according to one of the preceding claims, characterised in that the different light distributions comprise a first oval light distribution elongated along a first axial direction and a second oval light distribution elongated along a second axial direction, wherein the second axial direction is perpendicular to the first axial direction.
  4. Lighting fixture according to one of the preceding claims, characterised in that the lighting fixture provides different oval light distributions in different positions of the lens plates (18, 19, 74) spaced relative to each other.
  5. Lighting fixture according to one of the preceding claims, characterised in that the distances (32) between the pairs (18, 19; 19,74) of lens plates (18, 19, 74) are continuously alterable.
  6. Lighting fixture according to one of the preceding claims, characterised in that one of the three lens plates (18, 19, 74), in particular the central lens plate (19), is arranged fixed relative to the housing (11) and the other two lens plates (19, 74) are movable relative to the housing (11) and/or relative to the central lens plate (19) by means of the at least one adjustment device (20a, 20b).
  7. Lighting fixture according to one of the preceding claims, characterised in that a lens element (22b) of a first outer lens plate (18) is respectively assigned to at least one lens element (23b) of the central lens plate (19).
  8. Lighting fixture according to claim 7, characterised in that the assignment has been made in such a way that light components which, starting from the focussing lens (15), impinge on a lens element (22b) of the first outer lens plate (18) are orientated by this only towards certain lens elements (23b) of the central lens plate (19), and light components which are irradiated by a lens element (23b) of the central lens plate (19) are orientated by this only towards a certain lens element (76b) of the second outer lens plate (74).
  9. Lighting fixture according to claim 7 or 8, characterised in that the assignment is maintained during a changing of the distances (32, 75) between the lens plates (18, 19, 74).
  10. Lighting fixture according to one of the preceding claims, characterised in that a positive control is provided which, when the relative distance (32) of the first outer lens plate (18) to the central lens plate (19) is changed, ensures a change in the relative distance (75) of the second outer lens plate (74) to the central lens plate (19) at the same time.
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