具有逆反射器的灯反射器系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201310046301.3

申请日:

2013.02.05

公开号:

CN103742864A

公开日:

2014.04.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F21V 7/20申请日:20130205|||公开

IPC分类号:

F21V7/20; F21V29/02

主分类号:

F21V7/20

申请人:

马丁专业公司

发明人:

C·达尔斯加德; L·B·可耶尔; A·H·V·普雷斯; N·J·拉斯姆森; U·K·陶福特

地址:

丹麦奥尔胡斯

优先权:

2012.02.06 DK PA201270060; 2012.05.01 DK PA201270221

专利代理机构:

北京市铸成律师事务所 11313

代理人:

孟锐

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内容摘要

本发明涉及主反射器和冷却系统,其中光源已配置于主反射器中且其中冷却空气被提供至所述光源。所述反射器和冷却系统包括配置于外部且面向所述主反射器的逆反射器,且所述逆反射器包括用于朝着所述光源提供冷却空气的空气入口和用于从所述光源消散加热的冷却空气的空气出口。本发明还涉及用于反射器和冷却系统的逆反射器。

权利要求书

权利要求书
1.  一种灯反射器和冷却系统,其包括:
·光源,其配置于主反射器内部,所述主反射器被调适来使由所述光源产生的所述光的一部分沿着光轴反射;
·逆反射器,其配置于所述主反射器外部且面向所述主反射器;所述逆反射器具有所述光的一部分可通过的出口孔隙;所述逆反射器被调适来使由所述光源产生的所述光的一部分朝着所述主反射器反射,使得所述主反射器使所述反射光沿着所述光轴反射并通过所述出口孔隙;
·冷却构件,其被调适来冷却所述光源,所述冷却构件包括第一吹风机;
其中所述逆反射器包括:
·空气入口,其中所述第一吹风机通过所述空气入口朝着所述光源吹入冷却空气,和;
·空气出口,其允许所述反射器系统内部的所述冷却空气流出。

2.  根据权利要求1所述的灯反射器和冷却系统,其中所述主反射器体现为陶瓷分色反射器。

3.  根据权利要求1所述的灯反射器和冷却系统,其中所述主反射器的至少一部分被许多冷却鳍片包围。

4.  根据权利要求1所述的灯反射器和冷却系统,其中所述逆反射器被整合至单件式逆反射器体中。

5.  根据权利要求4所述的灯反射器和冷却系统,其中所述逆反 射器的所述出口孔隙形成为由所述逆反射器定界的两个交叉平面,其中所述两个交叉平面相对于所述光轴成角度且第一滤热片配置于所述交叉片面的第一个上且第二滤热片配置于所述交叉平面的第二个上。

6.  根据权利要求1所述的灯反射器和冷却系统,其中所述单件式逆反射器体包括用于将第一滤热片和第二滤热片固定至所述单件式逆反射器体的滤热片紧固构件。

7.  根据权利要求4至6中任一项所述的灯反射器和冷却系统,其中所述单件式逆反射器体被模制。

8.  根据权利要求1所述的灯反射器和冷却系统,其中所述冷却构件包括被调适来朝着所述光源的底部部分吹入冷却空气的第二吹风构件。

9.  根据权利要求1所述的灯反射器和冷却系统,其中所述灯反射器和冷却系统进一步包括具有孔隙的分隔板,其中所述逆反射器和/或所述主反射器被配置于所述孔隙中,其中所述分隔板被调适来分开外壳,其中所述灯反射器和冷却系统被配置至第一外壳隔室和第二外壳隔室中。

10.  根据权利要求9所述的灯反射器和冷却系统,其中所述主反射器被配置于所述第二外壳隔室中且其中所述逆反射器被配置于所述第一隔室中。

11.  根据权利要求9至10中任一项所述的灯反射器和冷却系统,其中所述第一吹风机被调适来将空气从所述第一隔室吹入所述逆反射器中且其后吹出所述外壳。

12.  根据权利要求9至10中任一项所述的灯反射器和冷却系统,其中所述第二吹风机被调适来从所述第一隔室朝着所述光源的所述底部部分吹入冷却空气,其中此后所述冷却空气通过所述冷却鳍片之 间的许多开口离开所述外壳。

13.  一种被调适来配置于外部且面向主反射器的逆反射器,其中光源配置于所述主反射器内部;所述逆反射器具有由所述光源产生的所述光的一部分可通过的出口孔隙;所述逆反射器被调适来使由所述光源产生的所述光的一部分朝着所述主反射器反射,使得所述主反射器使所述反射光反射通过所述出口孔隙,其中所述逆反射器包括:
·空气入口,可通过所述空气入口朝着所述光源导向冷却空气和;
·空气出口,其允许所述冷却空气流出。

14.  根据权利要求13所述的逆反射器,其中所述逆反射器整合为单件式逆反射器体的中心部分且所述单件式逆反射器体包括至少部分包围所述逆反射器体的外部分。

15.  根据权利要求14所述的逆反射器,其中所述外部分包括用于邻近所述主反射器配置所述单件式反射器体的固定构件。

16.  根据权利要求14至15中任一项所述的逆反射器,其中所述单件式反射器体被模制。

17.  根据权利要求14至15中任一项所述的逆反射器,其中用反射涂层涂覆所述单件式反射器体的所述逆反射器。

18.  根据权利要求13所述的逆反射器,其中所述逆反射器的所述出口孔隙形成为由所述逆反射器定界的两个交叉平面,其中所述两个交叉平面相对于所述光轴成角度。

19.  根据权利要求18所述的逆反射器,其中第一滤热片配置于所述交叉平面的第一个上且第二滤热片配置于所述交叉平面的第二个上。

20.  根据权利要求19所述的逆反射器,其中所述单件式逆反射器体包括用于将所述第一滤热片和所述第二滤热片固定至所述单件式逆反射器体的滤热片紧固构件。

说明书

说明书具有逆反射器的灯反射器系统
技术领域
本发明涉及一种反射器和冷却系统,其中光源配置于主反射器中且冷却空气被提供至所述光源。 
发明背景 
多年来已经知道在反射器中配置灯(诸如放电灯或白炽灯)的照明系统,这些反射器沿着光轴在预定义方向上反射所发出的光的一部分。此外,已知需要冷却这样的灯,以对所发出的光提供稳定的发射光谱且提高灯的寿命。 
这样的照明系统可以在投影系统中使用,其中光需要通过可在其中定位光修改元件(诸如挡光板、LCD、DMD或DLP)的光门来耦合且其中光学系统被调适来沿着光轴在目标表面处使光门成像。投影系统还在照明装置用于产生离开光效果且(例如)可以安装于摇头灯具中的娱乐业中广泛使用。在摇头灯具中,投影系统配置于可旋转地连接至弓架的外壳中,所述弓架可旋转地连接至基座。据此,头部可以相对于基座平移和倾斜,且因此,由投影系统产生的光束可以四处移动。 
在投影系统中,已知沿着光轴配置逆反射器且所述逆反射器被调适来将所发出光的一部分反射回反射器。因为一部分往回反射的光将被主反射器朝着光门反射并通过光门,所以这样的逆反射器可增加耦合通过光门的光的强度。换句话说,逆反射器可耦合最外面部分的光束通过光门。 
US1,256,522公开了一种给电灯提供灯座的照明系统,所述灯座定位于轴向地配置于反射器外罩中的管状套筒内。反射器形成为椭圆形反射器。半球形逆反射器可拆卸地固定至主反射器。逆反射器具有与灯对准的开口且其中透镜外罩可伸缩地装配至管状壳体中以用于朝着灯或远离灯进行调整。透镜外罩包括许多透镜。此外,已在管状壳体周围配置环形冷却室。环形冷却室包括连接至吹风构件的入口管且迫使冷却空气进入冷却室。已在逆反射器中并在管状壳体周围进一步提供许多孔隙,且因此迫使冷却空气通过这些孔隙进入反射器室。在主反射器的底部,已在灯座周围提供许多对应的孔隙,且因此,通过这些孔隙将冷却空气排出反射器室。因此,冷却空气能够从灯部分自身移除热,但是加热的冷却空气吹向灯的底部部分,且结果导致灯的灯座部分加热,而这并不是放电灯所期望的。因为可能需要组装并正确地对准许多部分来适当工作,所以另一问题是US1,256,522的灯系统安装起来非常昂贵的事实。 
US7,018,076公开了与投影系统一起使用的高性能复合式反射器和冷却系统,该投影系统具有:用于发光的灯;椭圆体反射器,其用于从椭圆体反射器的第一焦点捕捉所述光并在与聚光柱一致的第二焦点处使所述光聚焦;和球形反射器,其用于使光逆反射通过第一焦点以用于由所述椭圆体反射器反射至所述第二焦点。 
根据本发明的椭圆体反射器的形状允许球形元件在椭圆体与球体之间的界面处具有较大直径。这为在形状上类似于椭圆体后部的空气偏导器提供位置以用于在椭圆体上传导空气并传导至椭圆体外部且接着沿着球体的内部传导空气。反射器和空气偏导器的设计允许实质上减少冷却需求。这个系统要求光源的顶部部分定位于逆反射器的孔隙中,以允许冷却空气冷却光源的顶部部分,而这在许多情况下是不可行的。此外,随着冷却空气流经主反射器的外部分,所述冷空气将被加热,且结果冷却空气将只能够从光源的顶部部分移除有限的热量,并且在许多情况下,甚至被加热得如此之多而实际上将热提供至光源的上部分而不会移除热。 
摇头灯具在照明和尤其娱乐照明的技术中已众所周知。摇头灯具通常包括具有产生光束的许多光源的头部和被调适来产生不同光效果的许多光效果构件。头部可旋转地连接至弓架且弓架可旋转地连接至基座且结果为头部可以旋转并在许多方向上导向光束。 
市场上的竞争传统上基于摇头灯具的性能,诸如光输出、光效果的数量、混色等等。最近市场上的竞争已改变使得参数(诸如,质量、可用性和价格)已成为最重要的因素。因此,需要一种在质量、可用性和价格上具竞争性的摇头照明灯具。 
发明概要
本发明的目的是解决与现有技术有关的上文描述的限制。这通过如独立权利要求中描述的照明装置和逆反射器来完成。附属权利要求描述本发明的可行性实施方案。在本发明的详细描述中描述本发明的优点和权利。 
附图简述 
图1图示其中已整合根据本发明的反射器和冷却系统的照明装置; 
图2a至图2d图示根据本发明的反射器和冷却系统; 
图3a和图3b图示在根据本发明的反射器和冷却系统中使用的单件式逆反射器体; 
图4a和图4b图示在根据本发明的反射器和冷却系统中使用且具有滤热片的单件式逆反射器体; 
图5a至图5b图示根据现有技术的反射器和冷却系统; 
图6a至图6e图示根据现有技术且已修改成根据本发明的反射器和冷却系统的反射器和冷却系统; 
图7a至图7d图示用于将现有技术的反射器和冷却系统修改成根据本发明的反射器和冷却系统的单件式逆反射器体; 
图8图示已整合根据本发明的反射器和冷却系统的摇头灯具的横截面图。 
具体实施方式
在包括产生光束的光源的摇头照明灯具方面描述本发明,但是所属领域技术人员应认识到,本发明的一些方面可以在任何种类的照明装置中使用且可以使用任何种类的光源,诸如放电灯、OLED、LED、等离子源、卤素源、荧光灯源等等。 
图1是图示包括根据本发明的反射器和冷却系统的摇头灯具101的结构图。摇头灯具101包括可旋转地连接至弓架105的基座103和可旋转地承载于弓架中的头部107。头部包括产生沿着光轴111传播的光束的至少一个光源109。 
光源109配置于灯反射器和冷却系统113中,所述灯反射器和冷却系统113包括其中配置光源109的主反射器115和配置于外部且面向主反射器的逆反射器117。逆反射器117具有允许一部分光沿着光轴111通过的出口孔隙121。主反射器115被调适来使由光源产生的一部分光沿着光轴111如虚线119a所示般反射,该虚线119a示出了在沿着光轴传播并通过将在下文描述的光学系统的剩余部分之前由主反射器反射的光线。应注意,所示的光线只用于图示反射器的原理且并不图示准确和精确的光束。光学器件领域的技术人员能够设计主反射器的形状,使得离开主反射器的光具有预定散度,(例如)以通过如下文描述的光门使光束聚焦。 
逆反射器117被调适来使由光源产生的一部分光朝着主反射器往回反射且主反射器115使反射光沿着光轴向前反射并通过出口孔隙121。虚线119b示出了在沿着光轴传播并通过孔隙121之前首先 由逆反射器且接着由主反射器反射的光线。凹形逆反射器可收集由光源产生且通常并不进入稍后的光学系统的外部分光。 
反射器和冷却系统还包括被调适来冷却光源的冷却构件,且冷却构件包括被调适来将冷却空气提供至光源的第一吹风机123。逆反射器包括第一吹风机123朝着光源109吹风所通过的空气入口125和允许所述反射器系统内部的冷却空气流出的空气出口127。因为第一吹风机可以从灯外壳的另一部分吹入冷却空气而不会使冷却空气在撞击光源之前被其它灯和/反射器部分预加热,所以通过提供具有空气入口125和空气出口127的逆反射器可直接朝着光源提供非常冷的冷却空气。同时,由光源加热的冷却空气可以从反射器系统的顶部部分移除,从而避免加热的冷却空气将加热光源的底部部分和/或灯座部分。此外,因为主反射器可以维持在其不会在冷却主反射器中引入空气入口和/或出口的最佳形态,所以通过在逆反射器处提供空气入口和空气出口两者得以减少光损耗。因为来自光源的直射光和来自逆反射器的逆反射光都由主反射器反射且因此这样的入口和/或出口将导致较少的光沿着光轴反射的事实,所以在主反射器中引入空气入口和/或出口即导致相较于逆反射器中的类似空气入口和/或出口更大的光损耗。通常,主反射器是至少部分由许多冷却鳍片129包围的分色陶瓷反射器。分色陶瓷反射器被调适来传输红外光并使可见光反射,以从光移除热。红外光将传输通过陶瓷分色反射器且撞击冷却鳍片129并使红外光作为热被吸收,所述热可以通过冷却鳍片消散至周围。分色陶瓷反射器易碎且在提供最终的入口和/或出口时会破裂,并且通过在逆反射器处提供空气入口和空气出口可避免在分色主反射器处引入入口和出口。可以避免逆反射器和主反射器之间用作空气入口的其它间隔,从而因为可避免通过这种间隔的光损耗,所以可沿光轴反射更多光。 
光由反射器系统沿着光轴111导向且在通过前透镜131离开头部之前通过许多光效果。例如,光效果可以是智能照明技术中所知的任何光效果,例如所属技术中所示的调光器133、CMY混色系统135、 彩色滤光器(未示出)、遮光板137、动画效果139、聚焦和变焦系统141、棱镜效果(未示出)、取景效果(未示出)、光圈效果(未示出)或任何其它光效果。 
摇头灯具包括第一旋转构件,其用于例如通过使用定位于基座或弓架(基座中所示)中的发动机145使连接至弓架的轴143旋转而使弓架相对于基座旋转。摇头灯具还包括第二旋转构件,其用于例如通过使用定位于弓架或头部(弓架中所示)中的发动机149使连接至头部的轴147旋转而使头部相对于弓架旋转。熟练人员将认识到,可以使用机械组件(诸如,发动机、轴、齿轮、缆线、链条、传动系统、轴承等等)以许多不同方式建构旋转构件。 
摇头灯具从外部电源供应器(未示出)接收电力151。电力是由内部电源供应器153接收,所述电源供应器153通过内部电力线154(虚线)调适电力并将其分配至摇头灯具的子系统。可以许多不同方式建构内部电力系统且为了简单起见,所示电力线图示为所有子系统连接至相同电力线的一个系统。但是,熟练人员将认识到,摇头灯具中的一些子系统需要不同种类的电力且还可以使用接地线。例如,在大多数应用中,光源需要除了步进发动机和驱动电路之外的不同种类的电力。 
灯具还包括控制器155,所述控制器155根据指示与摇头照明灯具有关的光效果参数、位置参数和其它参数的输入信号157控制灯具中的其它组件(其它子系统)。控制器通过使用类似DMX、ArtNET、RDM等等的标准协议从(例如)智能和娱乐照明技术中所知的光控制器159接收输入信号。通常,光效果参数指示与光系统中的不同光效果有关的至少一个光效果参数。中央控制器155被调适来通过内部通信线161(实线)将命令和指令发送至摇头灯具的不同子系统。内部通信系统可以基于不同类型的通信网络/系统且所示通信系统仅仅是一个图示例子。 
摇头灯具还可以包括使得用户直接与摇头灯具互动,而不是使用光控制器159来与摇头灯具通信的用户输入构件。例如,用户输入构件163可以是按钮、操纵杆、触摸板、键盘、鼠标等等。用户输入构件还可以由显示器165支持,所述显示器165使得用户使用用户输入构件165通过显示器上所示的菜单系统与摇头灯具互动。在一个实施方案中,显示装置和用户输入构件还可以整合成触摸屏。 
图2a至图2d图示根据本发明的反射器和冷却系统213;其中图2a是从光离开侧所见的透视图;图2b是从光离开侧所见的分解透视图;图2c和图2b分别是沿着线A-A和B-B的横截面图。 
光源209配置于主反射器215内部,使得其中心光发出部分位于主反射器的焦点中且使得其底部夹具配置于位于主反射器外部的灯座中。在这个实施方案中,主反射器215是被调适来将红外光传输到至少部分围绕主反射器的许多冷却鳍片229的陶瓷分色反射器。由光源发出的红外光传输通过分色反射器并撞击冷却鳍片,从而红外热通过冷却鳍片消散至周围。 
逆反射器217配置于外部且面向主反射器。如上文描述且如图1中所示,逆反射器217被调适来使由光源产生的一部分光朝着主反射器往回反射,接着所述主反射器使光沿着光轴反射。 
此外,逆反射器包括空气入口225和空气出口227且第一吹风机223被调适来通过空气入口225并朝着光源209吹入冷却空气。在所示的实施方案中,第一吹风机223被调适来通过在逆反射器的空气入口225中结束的第一管道224吹入冷却空气。第一管道被调适来朝着光源209的顶部部分导向一部分冷却空气且冷却空气如由空气流动箭头226(图2c中)所示般通过空气出口127逸出。这可对光源的顶部夹具实现非常有效的冷却。此外,主反射器可以保持为单件式,从而避免由主反射器中的缺口引起的光减少。 
在所示的实施方案中,逆反射器217的出口孔隙221形成为由逆 反射器定界的两个交叉平面且两个交叉平面相对于光轴211成角度(最佳参见于图2c和图3a至图3b中)。通过使逆反射器的出口孔隙形成为相对于光轴成角度的两个交叉平面而可在所述交叉平面的第一个上提供第一滤热片228且在所述交叉平面的第二个上提供第二滤热片230。第一滤热片228和第二滤热片230体现为被调适来传输可见光并使红外光反射的分色滤光器。由于相对于光轴成角度,所以第一滤热片和第二滤热片将使红外光朝着主反射器反射且因此反射至冷却鳍片,从而防止红外光朝着光源反射,从而避免光源的额外加热。 
在所示的实施方案中,逆反射器被整合至单件式逆反射器体218中。因为若干部分可以整合至一个部分中,而这具有比提供多个数量的部分制造起来更便宜,所以这可减少照明装置的制造成本。此外,因为易于在逆反射器相对于光源的错误对准较少的情况下安装整合体且主反射器可以是精准和简单的,所以可以减少制造成本。 
单件式反射器体218图示于图3和图4中;其中图3b和图4a分别是不具有滤热片228、230和具有滤热片228、330的后视透视图;且其中图3a和图4b分别是不具有滤热片228、230和具有滤热片228、330的正视透视图。逆反射器217已整合为单件式反射器体218的中心部分,其中逆反射器体的外部分包括用于将单件式反射器体固定至主反射器和/或冷却鳍片的固定构件。在所示的实施方案中,固定构件已提供为使得可使用螺丝等等固定单件式反射器的许多孔232。但是,还可以使用类似搭扣机构、挂钩机构等等的其它种类的固定构件。滤热片固定构件234还整合于单件式反射器体的外部分中。因此,可以使用滤热片固定构件将第一滤热片和第二滤热片固定至单件式反射器体。滤热片固定构件234已体现为从单件式反射器体的基座部分突出且在与逆反射器相同的水准中结束的许多凸部。结果,可以在逆反射器的出口孔隙处固定滤热片。 
空气入口225和空气出口227还整合为单件式反射器体的一部分 且与空气入口和空气出口关联的其它额外组件还整合至单件式反射器体中。在所示的实施方案中,出口管道236已整合至单件式反射器中且与空气出口连接。冷却空气可以在由出口管道界定的预定义方向上排出且在所示的实施方案中,被调适来如空气流动箭头226a(图2c中)所示般通过两个冷却鳍片229,并在两个冷却鳍片229之间引导灯外壳外部的冷却空气。管道固定构件已整合至单件式反射器体中。在所示的实施方案中,可以使用被调适来将管道固定至单件式反射器体的管道固定构件将输入管道固定至单件式反射器体。在所示的实施方案中,管道固定构件体现为管道位于其间的一对凸部238且接着使用螺丝将横杆240配置于管道和凸部238的顶部上。但是,可以提供其它机械构造。此外,还连同凸部提供一对对准凸缘242以用来实现入口导管朝着光源对准。 
可以使用减少制造成本的已知模制技术来模制单件式逆反射器体。在一个实施方案中,使用金属模制单件式反射器体,其中通过用反射涂层技术中所知的高反射性材料涂覆反射表面部分来产生逆反射器的反射表面。通过用金属提供单件式反射器体来提供非常坚固的逆反射器系统且还使通过单件式反射器体消散热成为可能。但是,应注意,还可以用(例如)聚合物提供单件式反射器体,以提供更轻的单件式反射器体。 
此外,逆反射器使将具有整合冷却构件的逆反射器提供至不具有逆反射器且在安装逆反射器时,需要光源的额外冷却的灯反射器系统成为可能。此外,通过提供具有空气入口和空气出口的单件式逆反射器可将现有技术的反射器系统调适至根据本发明的反射器和冷却系统中。 
返回至图2a至图2d,灯反射器和冷却系统还包括被调适来朝着光源的底部部分吹入冷却空气的第二吹风机构244。第二吹风机244被调适来通过具有指向光源的底部部分的出口的底部空气引导管道246吹入空气。因此,冷却空气直接朝着光源的灯座部分导向且在冷 却鳍片229与主反射器215之间存在空气间隙并且冷却空气在冷却鳍片之间逸出灯外壳。这样,热还从冷却鳍片移除。空气流动箭头226c(图2c和图2d中)图示由第二吹风机产生的气流。 
灯反射器和冷却系统还包括具有孔隙250的分隔板248,其中配置逆反射器和/或主反射器。分隔板被调适来分开灯外壳,其中灯反射器和冷却系统配置至第一外壳隔室252和第二外壳隔室256中。未图示第一隔室的外部外壳,但是应理解,这个隔室构成图2d中所示的分隔板的底部侧处的容积。类似地,第二外壳隔室构成图2d中所示的分隔板的上侧处的容积。在所示的实施方案中,主反射器被配置于第二外壳隔室中且逆反射器217被配置于第一外壳隔室中。 
第一吹风机被调适来将空气从第一隔室吹入至逆反射器中且其后吹出外壳。第二吹风机被调适来从第一隔室朝着光源的底部部分吹入冷却空气。结果,在由逆反射器和主反射器界定的反射器腔室内部产生高气压(相较于空气的第一隔室的气压)。此外,还在第二隔室中产生高气压。因此,冷却空气将从第一隔室流动至反射器腔室和/或第二隔室且其后流出外壳。给第一隔室提供允许在第一隔室内部吸入外部空气的通气孔。据此对灯外壳提供有效的冷却且甚至可以在许多位置中具有摇头灯具。 
图5a和图5b图示根据现有技术的反射器和冷却系统。图5a图示正视透视图(从发光侧)且图5b图示现有技术的反射器和冷却系统513的横截面图(通过线C-C)。反射器和冷却系统对应于EP2133626和US7954981中公开的反射器和冷却系统,该二案均以引用的方式并入本文中。 
简而言之,现有技术的反射器和冷却系统513包括光源509,其配置于主反射器515内部,使得其中心光发出部分位于主反射器的焦点中且使得其底部夹具配置于位于主反射器外部的灯座中。在这个实施方案中,灯座配置于类似于US789533和EP211243中公开的灯调 整构件的灯调整机构512中,该二案均以引用的方式并入本文中。在这个实施方案中,主反射器515是被调适来将红外光传输至包围主反射器的许多盘形冷却鳍片529。因此,由光源发出的红外光传输通过分色反射器且撞击冷却鳍片,从而红外热通过冷却鳍片消散至周围。此外,被调适来传输可见光和使红外光反射的第一分色滤光器528和第二分色滤光器530配置于具有锥形侧区域的锥形外壳514上的主反射器外部。 
用于冷却空气的第一管道524a连接至第一歧管560a。第一歧管将管道524a分为第一下空气喷嘴562a和第一上空气喷嘴564a,其分别被调适来朝着光源的底部和顶部夹具导向空气。类似地,第二管道524b连接至第二歧管560b。第二歧管将第二管道524b分为第二下空气喷嘴562b和第二上空气喷嘴562b。第一上空气喷嘴564a和第二上空气喷嘴564b配置于光源的相对侧处且类似地,第一下空气喷嘴562a和第二下空气喷嘴564b配置于光源的相对侧处。 
在操作中,从吹风构件(未示出)产生的空气流过管道(524a和524b),进一步通过歧管(560a;560b)且进入上空气喷嘴(564a、564b)和下空气喷嘴(562a、562b)中。下空气喷嘴(562a和562b)提供相会并导致腔室566中的湍气流的两个气流(由箭头563a和564b所示)。流入腔室566中的空气如由箭头565所示般通过盘形物与主反射器之间的开口离开。类似地,上空气喷嘴(564a和564b)提供相会并导致主反射器内部的腔室568中的湍气流的两个气流(由箭头567a和567b所示)。流入腔室568中的空气还如由箭头569所示般通过盘形物与主反射器之间的开口离开 
图6a至图6e图示5a和5b的反射器和冷却系统,其中反射器和冷却系统已更新成根据本发明的冷却和反射器系统。图6a是从发光侧所见的分解透视图;图6b是正视图,图6c是侧视图,图6d是通过线D-D的横截面图且图6e是通过线E-E的横截面图。下文只讨论图5a和图5b的现有技术的反射器和冷却系统之间的差异,且用与图 5a至图5b中相同的参考数字标记图6a至图6e中的类似特征。灯调整机构512未在图6a至图6e中示出且应理解,可使用与图5a和图5b中相同的灯调整机构,但还可能提供其它种类的灯调整机构。 
已通过提供逆反射器617将图5a和图5b中的反射器和冷却系统513更新成冷却和反射器系统613。逆反射器617体现为单件式模制体且配置于锥形外壳514中,其中所述逆反射器617面向主反射器515。如上文所描述和图1中所示,逆反射器617使由光源509产生的一部分光朝着主反射器515往回反射,接着所述主反射器515使光沿着光轴反射。 
逆反射器617已整合为单件式反射器体619的中心部分(图7a至图7d中所示)。逆反射器包括第一空气入口625a、第二空气入口625b和空气出口627。第一空气入口625a和第二空气入口625b体现为逆反射器表面中的切口且第一和第二空气入口相对于光源定位于相对侧处且被提供以使得其将配置成邻近上空气喷嘴(564a和564b)。因此,允许如由流动箭头567a和567b所示般朝着光源的顶部部分吹入两种气流。通过让逆反射器的外边缘比主反射器稍大来提供空气出口,这样会如由箭头569所示般允许空气沿着逆反射器的边缘流出腔室568。因为加热的冷却空气通过冷却鳍片逸出,所以这并不引起光源的其它部分的加热,从而直接移除热而不会加热光源的其它部分。因为逆反射器允许上气流567a和567b如之前般流动并允许冷却空气通过空气出口627逸出,所以引入的逆反射器将仅仅影响反射器和冷却系统中的冷却空气的流动。逆反射器提供于锥形外壳内部,且结果将不影响反射器和冷却系统613的外尺寸。 
图7a至图7b图示已整合至图6a至图6e中所示的反射器和冷却系统中的逆反射器体619。图7a是仰视图(面向主反射器515的侧面);图7b是通过线F-F的横截面图;图7c是侧视图且图7d是从底部侧所见的透视图。 
逆反射器617已整合为单件式反射器体617的中心部分且单件式反射器体包括外部分734,所述外部分734包括用于将单件式反射器体固定至盘形散热盘629的上者的固定构件。在所示的实施方案中,固定构件已提供为使得可使用螺丝等等固定单件式反射器的许多孔732。但是,还可以使用类似搭扣机构、挂钩机构等等的其它种类的固定构件。 
在所示的实施方案中,逆反射器617的出口孔隙721形成为由逆反射器表面617定界的两个交叉平面且两个交叉平面相对于光轴711成角度(最佳参见于图7c和图7d中)。通过使逆反射器617的出口孔隙形成为相对于光轴成角度的两个交叉平面,可在锥形外壳714内部配置逆反射器体且使逆反射器正好定位于第一滤热片628和第二滤热片630下面。这使逆反射器被提供为较大逆反射器,从而更多光可以循环通过反射器系统。 
图8是包括可旋转地连接至弓架805的基座803和可旋转地承载于弓架中的头部807的摇头灯具801的横截面图。头部包括根据本发明且如上文描述的反射和冷却系统。 
圆圈810指示(例如)结合图1描述的许多光效果。圆圈812指示包括可如所属技术中所知般实施的许多光学透镜的变焦和聚焦系统。已如下文由申请人在2012年2月6日提交的专利申请DK PA201270060中描述般体现基座803。在这个实施方案中,被调适来使弓架805相对于基座803旋转的第一旋转构件包括还如由申请人在2012年2月6日提交的专利申请DK PA201270060中描述般体现的基座-弓架连接(用圆圈815标记)。平移发动机881配置于弓架中且被调适来通过传动带883在基座-弓架连接处驱动驱动轮882,从而使弓架相对于基座旋转。此外,用于使头部相对于弓架旋转的第二旋转构件包括倾斜发动机884,所述倾斜发动机884配置于弓架中且被调适来通过传动带886使轴885旋转,从而使头部相对于弓架旋转。所示的摇头灯具801仅仅是使用根据本发明的反射器和冷却系统的照明装 置的一个例子且所属领域技术人员认识到,反射器和冷却系统可以实施于任何种类的照明装置中。 

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1、(10)申请公布号 CN 103742864 A (43)申请公布日 2014.04.23 CN 103742864 A (21)申请号 201310046301.3 (22)申请日 2013.02.05 PA201270060 2012.02.06 DK PA201270221 2012.05.01 DK F21V 7/20(2006.01) F21V 29/02(2006.01) (71)申请人 马丁专业公司 地址 丹麦奥尔胡斯 (72)发明人 C达尔斯加德 LB可耶尔 AHV普雷斯 NJ拉斯姆森 UK陶福特 (74)专利代理机构 北京市铸成律师事务所 11313 代理人 孟锐 (54) 。

2、发明名称 具有逆反射器的灯反射器系统 (57) 摘要 本发明涉及主反射器和冷却系统, 其中光源 已配置于主反射器中且其中冷却空气被提供至所 述光源。所述反射器和冷却系统包括配置于外部 且面向所述主反射器的逆反射器, 且所述逆反射 器包括用于朝着所述光源提供冷却空气的空气入 口和用于从所述光源消散加热的冷却空气的空气 出口。本发明还涉及用于反射器和冷却系统的逆 反射器。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 11 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书8页 附图11页 (10)申请公布号 CN 103。

3、742864 A CN 103742864 A 1/2 页 2 1. 一种灯反射器和冷却系统, 其包括 : 光源, 其配置于主反射器内部, 所述主反射器被调适来使由所述光源产生的所述光的 一部分沿着光轴反射 ; 逆反射器, 其配置于所述主反射器外部且面向所述主反射器 ; 所述逆反射器具有所述 光的一部分可通过的出口孔隙 ; 所述逆反射器被调适来使由所述光源产生的所述光的一部 分朝着所述主反射器反射, 使得所述主反射器使所述反射光沿着所述光轴反射并通过所述 出口孔隙 ; 冷却构件, 其被调适来冷却所述光源, 所述冷却构件包括第一吹风机 ; 其中所述逆反射器包括 : 空气入口, 其中所述第一吹风机。

4、通过所述空气入口朝着所述光源吹入冷却空气, 和 ; 空气出口, 其允许所述反射器系统内部的所述冷却空气流出。 2. 根据权利要求 1 所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述主反射器体现为陶瓷分色反 射器。 3. 根据权利要求 1 所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述主反射器的至少一部分被许 多冷却鳍片包围。 4. 根据权利要求 1 所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述逆反射器被整合至单件式逆 反射器体中。 5. 根据权利要求 4 所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述逆反射器的所述出口孔隙形 成为由所述逆反射器定界的两个交叉平面, 其中所述两个交叉平面相对于所述光轴成角度 且第一滤热片配置于所述交。

5、叉片面的第一个上且第二滤热片配置于所述交叉平面的第二 个上。 6. 根据权利要求 1 所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述单件式逆反射器体包括用于 将第一滤热片和第二滤热片固定至所述单件式逆反射器体的滤热片紧固构件。 7. 根据权利要求 4 至 6 中任一项所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述单件式逆反射 器体被模制。 8. 根据权利要求 1 所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述冷却构件包括被调适来朝着 所述光源的底部部分吹入冷却空气的第二吹风构件。 9. 根据权利要求 1 所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述灯反射器和冷却系统进一步 包括具有孔隙的分隔板, 其中所述逆反射器和 / 或所述主反。

6、射器被配置于所述孔隙中, 其 中所述分隔板被调适来分开外壳, 其中所述灯反射器和冷却系统被配置至第一外壳隔室和 第二外壳隔室中。 10. 根据权利要求 9 所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述主反射器被配置于所述第 二外壳隔室中且其中所述逆反射器被配置于所述第一隔室中。 11. 根据权利要求 9 至 10 中任一项所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述第一吹风机 被调适来将空气从所述第一隔室吹入所述逆反射器中且其后吹出所述外壳。 12. 根据权利要求 9 至 10 中任一项所述的灯反射器和冷却系统, 其中所述第二吹风机 被调适来从所述第一隔室朝着所述光源的所述底部部分吹入冷却空气, 其中此后所述。

7、冷却 空气通过所述冷却鳍片之间的许多开口离开所述外壳。 13. 一种被调适来配置于外部且面向主反射器的逆反射器, 其中光源配置于所述主反 权 利 要 求 书 CN 103742864 A 2 2/2 页 3 射器内部 ; 所述逆反射器具有由所述光源产生的所述光的一部分可通过的出口孔隙 ; 所述 逆反射器被调适来使由所述光源产生的所述光的一部分朝着所述主反射器反射, 使得所述 主反射器使所述反射光反射通过所述出口孔隙, 其中所述逆反射器包括 : 空气入口, 可通过所述空气入口朝着所述光源导向冷却空气和 ; 空气出口, 其允许所述冷却空气流出。 14. 根据权利要求 13 所述的逆反射器, 其中所。

8、述逆反射器整合为单件式逆反射器体的 中心部分且所述单件式逆反射器体包括至少部分包围所述逆反射器体的外部分。 15. 根据权利要求 14 所述的逆反射器, 其中所述外部分包括用于邻近所述主反射器配 置所述单件式反射器体的固定构件。 16. 根据权利要求 14 至 15 中任一项所述的逆反射器, 其中所述单件式反射器体被模 制。 17.根据权利要求14至15中任一项所述的逆反射器, 其中用反射涂层涂覆所述单件式 反射器体的所述逆反射器。 18. 根据权利要求 13 所述的逆反射器, 其中所述逆反射器的所述出口孔隙形成为由所 述逆反射器定界的两个交叉平面, 其中所述两个交叉平面相对于所述光轴成角度。。

9、 19. 根据权利要求 18 所述的逆反射器, 其中第一滤热片配置于所述交叉平面的第一个 上且第二滤热片配置于所述交叉平面的第二个上。 20. 根据权利要求 19 所述的逆反射器, 其中所述单件式逆反射器体包括用于将所述第 一滤热片和所述第二滤热片固定至所述单件式逆反射器体的滤热片紧固构件。 权 利 要 求 书 CN 103742864 A 3 1/8 页 4 具有逆反射器的灯反射器系统 技术领域 0001 本发明涉及一种反射器和冷却系统, 其中光源配置于主反射器中且冷却空气被提 供至所述光源。 0002 发明背景 0003 多年来已经知道在反射器中配置灯 (诸如放电灯或白炽灯) 的照明系统,。

10、 这些反射 器沿着光轴在预定义方向上反射所发出的光的一部分。 此外, 已知需要冷却这样的灯, 以对 所发出的光提供稳定的发射光谱且提高灯的寿命。 0004 这样的照明系统可以在投影系统中使用, 其中光需要通过可在其中定位光修改元 件 (诸如挡光板、 LCD、 DMD 或 DLP) 的光门来耦合且其中光学系统被调适来沿着光轴在目标 表面处使光门成像。投影系统还在照明装置用于产生离开光效果且 (例如) 可以安装于摇头 灯具中的娱乐业中广泛使用。在摇头灯具中, 投影系统配置于可旋转地连接至弓架的外壳 中, 所述弓架可旋转地连接至基座。 据此, 头部可以相对于基座平移和倾斜, 且因此, 由投影 系统产。

11、生的光束可以四处移动。 0005 在投影系统中, 已知沿着光轴配置逆反射器且所述逆反射器被调适来将所发出光 的一部分反射回反射器。因为一部分往回反射的光将被主反射器朝着光门反射并通过光 门, 所以这样的逆反射器可增加耦合通过光门的光的强度。 换句话说, 逆反射器可耦合最外 面部分的光束通过光门。 0006 US1,256,522 公开了一种给电灯提供灯座的照明系统, 所述灯座定位于轴向地配 置于反射器外罩中的管状套筒内。反射器形成为椭圆形反射器。半球形逆反射器可拆卸地 固定至主反射器。 逆反射器具有与灯对准的开口且其中透镜外罩可伸缩地装配至管状壳体 中以用于朝着灯或远离灯进行调整。透镜外罩包括。

12、许多透镜。此外, 已在管状壳体周围配 置环形冷却室。环形冷却室包括连接至吹风构件的入口管且迫使冷却空气进入冷却室。已 在逆反射器中并在管状壳体周围进一步提供许多孔隙, 且因此迫使冷却空气通过这些孔隙 进入反射器室。在主反射器的底部, 已在灯座周围提供许多对应的孔隙, 且因此, 通过这些 孔隙将冷却空气排出反射器室。 因此, 冷却空气能够从灯部分自身移除热, 但是加热的冷却 空气吹向灯的底部部分, 且结果导致灯的灯座部分加热, 而这并不是放电灯所期望的。 因为 可能需要组装并正确地对准许多部分来适当工作, 所以另一问题是 US1,256,522 的灯系统 安装起来非常昂贵的事实。 0007 US。

13、7,018,076 公开了与投影系统一起使用的高性能复合式反射器和冷却系统, 该 投影系统具有 : 用于发光的灯 ; 椭圆体反射器, 其用于从椭圆体反射器的第一焦点捕捉所 述光并在与聚光柱一致的第二焦点处使所述光聚焦 ; 和球形反射器, 其用于使光逆反射通 过第一焦点以用于由所述椭圆体反射器反射至所述第二焦点。 0008 根据本发明的椭圆体反射器的形状允许球形元件在椭圆体与球体之间的界面处 具有较大直径。 这为在形状上类似于椭圆体后部的空气偏导器提供位置以用于在椭圆体上 传导空气并传导至椭圆体外部且接着沿着球体的内部传导空气。 反射器和空气偏导器的设 计允许实质上减少冷却需求。这个系统要求光源。

14、的顶部部分定位于逆反射器的孔隙中, 以 说 明 书 CN 103742864 A 4 2/8 页 5 允许冷却空气冷却光源的顶部部分, 而这在许多情况下是不可行的。 此外, 随着冷却空气流 经主反射器的外部分, 所述冷空气将被加热, 且结果冷却空气将只能够从光源的顶部部分 移除有限的热量, 并且在许多情况下, 甚至被加热得如此之多而实际上将热提供至光源的 上部分而不会移除热。 0009 摇头灯具在照明和尤其娱乐照明的技术中已众所周知。 摇头灯具通常包括具有产 生光束的许多光源的头部和被调适来产生不同光效果的许多光效果构件。 头部可旋转地连 接至弓架且弓架可旋转地连接至基座且结果为头部可以旋转并。

15、在许多方向上导向光束。 0010 市场上的竞争传统上基于摇头灯具的性能, 诸如光输出、 光效果的数量、 混色等 等。最近市场上的竞争已改变使得参数 (诸如, 质量、 可用性和价格) 已成为最重要的因素。 因此, 需要一种在质量、 可用性和价格上具竞争性的摇头照明灯具。 发明概要 0011 本发明的目的是解决与现有技术有关的上文描述的限制。 这通过如独立权利要求 中描述的照明装置和逆反射器来完成。附属权利要求描述本发明的可行性实施方案。在本 发明的详细描述中描述本发明的优点和权利。 0012 附图简述 0013 图 1 图示其中已整合根据本发明的反射器和冷却系统的照明装置 ; 0014 图 2a。

16、 至图 2d 图示根据本发明的反射器和冷却系统 ; 0015 图 3a 和图 3b 图示在根据本发明的反射器和冷却系统中使用的单件式逆反射器 体 ; 0016 图4a和图4b图示在根据本发明的反射器和冷却系统中使用且具有滤热片的单件 式逆反射器体 ; 0017 图 5a 至图 5b 图示根据现有技术的反射器和冷却系统 ; 0018 图6a至图6e图示根据现有技术且已修改成根据本发明的反射器和冷却系统的反 射器和冷却系统 ; 0019 图7a至图7d图示用于将现有技术的反射器和冷却系统修改成根据本发明的反射 器和冷却系统的单件式逆反射器体 ; 0020 图 8 图示已整合根据本发明的反射器和冷却。

17、系统的摇头灯具的横截面图。 具体实施方式 0021 在包括产生光束的光源的摇头照明灯具方面描述本发明, 但是所属领域技术人员 应认识到, 本发明的一些方面可以在任何种类的照明装置中使用且可以使用任何种类的光 源, 诸如放电灯、 OLED、 LED、 等离子源、 卤素源、 荧光灯源等等。 0022 图 1 是图示包括根据本发明的反射器和冷却系统的摇头灯具 101 的结构图。摇头 灯具 101 包括可旋转地连接至弓架 105 的基座 103 和可旋转地承载于弓架中的头部 107。 头部包括产生沿着光轴 111 传播的光束的至少一个光源 109。 0023 光源 109 配置于灯反射器和冷却系统 1。

18、13 中, 所述灯反射器和冷却系统 113 包括 其中配置光源 109 的主反射器 115 和配置于外部且面向主反射器的逆反射器 117。逆反射 器 117 具有允许一部分光沿着光轴 111 通过的出口孔隙 121。主反射器 115 被调适来使由 说 明 书 CN 103742864 A 5 3/8 页 6 光源产生的一部分光沿着光轴 111 如虚线 119a 所示般反射, 该虚线 119a 示出了在沿着光 轴传播并通过将在下文描述的光学系统的剩余部分之前由主反射器反射的光线。应注意, 所示的光线只用于图示反射器的原理且并不图示准确和精确的光束。 光学器件领域的技术 人员能够设计主反射器的形状。

19、, 使得离开主反射器的光具有预定散度,(例如) 以通过如下 文描述的光门使光束聚焦。 0024 逆反射器 117 被调适来使由光源产生的一部分光朝着主反射器往回反射且主反 射器115使反射光沿着光轴向前反射并通过出口孔隙121。 虚线119b示出了在沿着光轴传 播并通过孔隙 121 之前首先 由逆反射器且接着由主反射器反射的光线。凹形逆反射器可 收集由光源产生且通常并不进入稍后的光学系统的外部分光。 0025 反射器和冷却系统还包括被调适来冷却光源的冷却构件, 且冷却构件包括被调适 来将冷却空气提供至光源的第一吹风机123。 逆反射器包括第一吹风机123朝着光源109吹 风所通过的空气入口 1。

20、25 和允许所述反射器系统内部的冷却空气流出的空气出口 127。因 为第一吹风机可以从灯外壳的另一部分吹入冷却空气而不会使冷却空气在撞击光源之前 被其它灯和 / 反射器部分预加热, 所以通过提供具有空气入口 125 和空气出口 127 的逆反 射器可直接朝着光源提供非常冷的冷却空气。同时, 由光源加热的冷却空气可以从反射器 系统的顶部部分移除, 从而避免加热的冷却空气将加热光源的底部部分和 / 或灯座部分。 此外, 因为主反射器可以维持在其不会在冷却主反射器中引入空气入口和 / 或出口的最佳 形态, 所以通过在逆反射器处提供空气入口和空气出口两者得以减少光损耗。因为来自光 源的直射光和来自逆反。

21、射器的逆反射光都由主反射器反射且因此这样的入口和 / 或出口 将导致较少的光沿着光轴反射的事实, 所以在主反射器中引入空气入口和 / 或出口即导致 相较于逆反射器中的类似空气入口和 / 或出口更大的光损耗。通常, 主反射器是至少部分 由许多冷却鳍片 129 包围的分色陶瓷反射器。分色陶瓷反射器被调适来传输红外光并使可 见光反射, 以从光移除热。红外光将传输通过陶瓷分色反射器且撞击冷却鳍片 129 并使红 外光作为热被吸收, 所述热可以通过冷却鳍片消散至周围。分色陶瓷反射器易碎且在提供 最终的入口和 / 或出口时会破裂, 并且通过在逆反射器处提供空气入口和空气出口可避免 在分色主反射器处引入入口。

22、和出口。 可以避免逆反射器和主反射器之间用作空气入口的其 它间隔, 从而因为可避免通过这种间隔的光损耗, 所以可沿光轴反射更多光。 0026 光由反射器系统沿着光轴111导向且在通过前透镜131离开头部之前通过许多光 效果。 例如, 光效果可以是智能照明技术中所知的任何光效果, 例如所属技术中所示的调光 器 133、 CMY 混色系统 135、 彩色滤光器 (未示出) 、 遮光板 137、 动画效果 139、 聚焦和变焦系 统 141、 棱镜效果 (未示出) 、 取景效果 (未示出) 、 光圈效果 (未示出) 或任何其它光效果。 0027 摇头灯具包括第一旋转构件, 其用于例如通过使用定位于基。

23、座或弓架 (基座中所 示) 中的发动机145使连接至弓架的轴143旋转而使弓架相对于基座旋转。 摇头灯具还包括 第二旋转构件, 其用于例如通过使用定位于弓架或头部 (弓架中所示) 中的发动机 149 使连 接至头部的轴 147 旋转而使头部相对于弓架旋转。熟练人员将认识到, 可以使用机械组件 (诸如, 发动机、 轴、 齿轮、 缆线、 链条、 传动系统、 轴承等等) 以许多不同方式建构旋转构件。 0028 摇头灯具从外部电源供应器 (未示出) 接收电力151。 电力是由内部电源供应器153 接收, 所述电源供应器 153 通过内部电力线 154(虚线) 调适电力并将其分配至摇头灯具的 子系统。可。

24、以许多不同方式建构内部电力系统且为了简单起见, 所示电力线图示为所有子 说 明 书 CN 103742864 A 6 4/8 页 7 系统连接至相同电力线的一个系统。 但是, 熟练人员将认识到, 摇头灯具中的一些子系统需 要不同种类的电力且还可以使用接地线。 例如, 在大多数应用中, 光源需要除了步进发动机 和驱动电路之外的不同种类的电力。 0029 灯具还包括控制器 155, 所述控制器 155 根据指示与摇头照明灯具有关的光效果 参数、 位置参数和其它参数的输入信号 157 控制灯具中的其它组件 (其它子系统) 。控制器 通过使用类似 DMX、 ArtNET、 RDM 等等的标准协议从 (。

25、例如) 智能和娱乐照明技术中所知的光 控制器 159 接收输入信号。通常, 光效果参数指示与光系统中的不同光效果有关的至少一 个光效果参数。中央控制器 155 被调适来通过内部通信线 161(实线) 将命令和指令发送 至摇头灯具的不同子系统。内部通信系统可以基于不同类型的通信网络 / 系统且所示通信 系统仅仅是一个图示例子。 0030 摇头灯具还可以包括使得用户直接与摇头灯具互动, 而不是使用光控制器 159 来 与摇头灯具通信的用户输入构件。例如, 用户输入构件 163 可以是按钮、 操纵杆、 触摸板、 键 盘、 鼠标等等。用户输入构件还可以由显示器 165 支持, 所述显示器 165 使得。

26、用户使用用户 输入构件 165 通过显示器上所示的菜单系统与摇头灯具互动。在一个实施方案中, 显示装 置和用户输入构件还可以整合成触摸屏。 0031 图 2a 至图 2d 图示根据本发明的反射器和冷却系统 213 ; 其中图 2a 是从光离开侧 所见的透视图 ; 图 2b 是从光离开侧所见的分解透视图 ; 图 2c 和图 2b 分别是沿着线 A-A 和 B-B 的横截面图。 0032 光源 209 配置于主反射器 215 内部, 使得其中心光发出部分位于主反射器的焦点 中且使得其底部夹具配置于位于主反射器外部的灯座中。 在这个实施方案中, 主反射器215 是被调适来将红外光传输到至少部分围绕主。

27、反射器的许多冷却鳍片 229 的陶瓷分色反射 器。由光源发出的红外光传输通过分色反射器并撞击冷却鳍片, 从而红外热通过冷却鳍片 消散至周围。 0033 逆反射器 217 配置于外部且面向主反射器。如上文描述且如图 1 中所示, 逆反射 器 217 被调适来使由光源产生的一部分光朝着主反射器往回反射, 接着所述主反射器使光 沿着光轴反射。 0034 此外, 逆反射器包括空气入口 225 和空气出口 227 且第一吹风机 223 被调适来通 过空气入口225并朝着光源209吹入冷却空气。 在所示的实施方案中, 第一吹风机223被调 适来通过在逆反射器的空气入口 225 中结束的第一管道 224 吹。

28、入冷却空气。第一管道被调 适来朝着光源 209 的顶部部分导向一部分冷却空气且冷却空气如由空气流动箭头 226(图 2c 中) 所示般通过空气出口 127 逸出。这可对光源的顶部夹具实现非常有效的冷却。此外, 主反射器可以保持为单件式, 从而避免由主反射器中的缺口引起的光减少。 0035 在所示的实施方案中, 逆反射器217的出口孔隙221形成为由逆 反射器定界的两 个交叉平面且两个交叉平面相对于光轴 211 成角度 (最佳参见于图 2c 和图 3a 至图 3b 中) 。 通过使逆反射器的出口孔隙形成为相对于光轴成角度的两个交叉平面而可在所述交叉平 面的第一个上提供第一滤热片 228 且在所述。

29、交叉平面的第二个上提供第二滤热片 230。第 一滤热片 228 和第二滤热片 230 体现为被调适来传输可见光并使红外光反射的分色滤光 器。由于相对于光轴成角度, 所以第一滤热片和第二滤热片将使红外光朝着主反射器反射 且因此反射至冷却鳍片, 从而防止红外光朝着光源反射, 从而避免光源的额外加热。 说 明 书 CN 103742864 A 7 5/8 页 8 0036 在所示的实施方案中, 逆反射器被整合至单件式逆反射器体 218 中。因为若干部 分可以整合至一个部分中, 而这具有比提供多个数量的部分制造起来更便宜, 所以这可减 少照明装置的制造成本。此外, 因为易于在逆反射器相对于光源的错误对。

30、准较少的情况下 安装整合体且主反射器可以是精准和简单的, 所以可以减少制造成本。 0037 单件式反射器体 218 图示于图 3 和图 4 中 ; 其中图 3b 和图 4a 分别是不具有滤热 片 228、 230 和具有滤热片 228、 330 的后视透视图 ; 且其中图 3a 和图 4b 分别是不具有滤热 片 228、 230 和具有滤热片 228、 330 的正视透视图。逆反射器 217 已整合为单件式反射器 体 218 的中心部分, 其中逆反射器体的外部分包括用于将单件式反射器体固定至主反射器 和 / 或冷却鳍片的固定构件。在所示的实施方案中, 固定构件已提供为使得可使用螺丝等 等固定单。

31、件式反射器的许多孔 232。但是, 还可以使用类似搭扣机构、 挂钩机构等等的其它 种类的固定构件。滤热片固定构件 234 还整合于单件式反射器体的外部分中。因此, 可以 使用滤热片固定构件将第一滤热片和第二滤热片固定至单件式反射器体。 滤热片固定构件 234 已体现为从单件式反射器体的基座部分突出且在与逆反射器相同的水准中结束的许多 凸部。结果, 可以在逆反射器的出口孔隙处固定滤热片。 0038 空气入口 225 和空气出口 227 还整合为单件式反射器体的一部分 且与空气入口 和空气出口关联的其它额外组件还整合至单件式反射器体中。在所示的实施方案中, 出口 管道 236 已整合至单件式反射器。

32、中且与空气出口连接。冷却空气可以在由出口管道界定的 预定义方向上排出且在所示的实施方案中, 被调适来如空气流动箭头 226a(图 2c 中) 所示 般通过两个冷却鳍片229, 并在两个冷却鳍片229之间引导灯外壳外部的冷却空气。 管道固 定构件已整合至单件式反射器体中。在所示的实施方案中, 可以使用被调适来将管道固定 至单件式反射器体的管道固定构件将输入管道固定至单件式反射器体。 在所示的实施方案 中, 管道固定构件体现为管道位于其间的一对凸部 238 且接着使用螺丝将横杆 240 配置于 管道和凸部 238 的顶部上。但是, 可以提供其它机械构造。此外, 还连同凸部提供一对对准 凸缘 242。

33、 以用来实现入口导管朝着光源对准。 0039 可以使用减少制造成本的已知模制技术来模制单件式逆反射器体。 在一个实施方 案中, 使用金属模制单件式反射器体, 其中通过用反射涂层技术中所知的高反射性材料涂 覆反射表面部分来产生逆反射器的反射表面。 通过用金属提供单件式反射器体来提供非常 坚固的逆反射器系统且还使通过单件式反射器体消散热成为可能。 但是, 应注意, 还可以用 (例如) 聚合物提供单件式反射器体, 以提供更轻的单件式反射器体。 0040 此外, 逆反射器使将具有整合冷却构件的逆反射器提供至不具有逆反射器且在安 装逆反射器时, 需要光源的额外冷却的灯反射器系统成为可能。 此外, 通过提。

34、供具有空气入 口和空气出口的单件式逆反射器可将现有技术的反射器系统调适至根据本发明的反射器 和冷却系统中。 0041 返回至图 2a 至图 2d, 灯反射器和冷却系统还包括被调适来朝着光源的底部部分 吹入冷却空气的第二吹风机构 244。第二吹风机 244 被调适来通过具有指向光源的底部部 分的出口的底部空气引导管道 246 吹入空气。因此, 冷却空气直接朝着光源的灯座部分导 向且在冷 却鳍片 229 与主反射器 215 之间存在空气间隙并且冷却空气在冷却鳍片之间逸 出灯外壳。这样, 热还从冷却鳍片移除。空气流动箭头 226c(图 2c 和图 2d 中) 图示由第 二吹风机产生的气流。 说 明 。

35、书 CN 103742864 A 8 6/8 页 9 0042 灯反射器和冷却系统还包括具有孔隙250的分隔板248, 其中配置逆反射器和/或 主反射器。 分隔板被调适来分开灯外壳, 其中灯反射器和冷却系统配置至第一外壳隔室252 和第二外壳隔室 256 中。未图示第一隔室的外部外壳, 但是应理解, 这个隔室构成图 2d 中 所示的分隔板的底部侧处的容积。类似地, 第二外壳隔室构成图 2d 中所示的分隔板的上侧 处的容积。在所示的实施方案中, 主反射器被配置于第二外壳隔室中且逆反射器 217 被配 置于第一外壳隔室中。 0043 第一吹风机被调适来将空气从第一隔室吹入至逆反射器中且其后吹出外壳。

36、。 第二 吹风机被调适来从第一隔室朝着光源的底部部分吹入冷却空气。结果, 在由逆反射器和主 反射器界定的反射器腔室内部产生高气压 (相较于空气的第一隔室的气压) 。此外, 还在第 二隔室中产生高气压。因此, 冷却空气将从第一隔室流动至反射器腔室和 / 或第二隔室且 其后流出外壳。给第一隔室提供允许在第一隔室内部吸入外部空气的通气孔。据此对灯外 壳提供有效的冷却且甚至可以在许多位置中具有摇头灯具。 0044 图 5a 和图 5b 图示根据现有技术的反射器和冷却系统。图 5a 图示正视透视图 (从 发光侧) 且图 5b 图示现有技术的反射器和冷却系统 513 的横截面图 (通过线 C-C) 。反射。

37、器 和冷却系统对应于 EP2133626 和 US7954981 中公开的反射器和冷却系统, 该二案均以引用 的方式并入本文中。 0045 简而言之, 现有技术的反射器和冷却系统 513 包括光源 509, 其配置于主反射器 515 内部, 使得其中心光发出部分位于主反射器的焦点中且使得其底部夹具配置于位于主 反射器外部的灯座中。在这个实施方案中, 灯座配置于类似于 US789533 和 EP211243 中公 开的灯调 整构件的灯调整机构 512 中, 该二案均以引用的方式并入本文中。在这个实施方 案中, 主反射器515是被调适来将红外光传输至包围主反射器的许多盘形冷却鳍片529。 因 此,。

38、 由光源发出的红外光传输通过分色反射器且撞击冷却鳍片, 从而红外热通过冷却鳍片 消散至周围。此外, 被调适来传输可见光和使红外光反射的第一分色滤光器 528 和第二分 色滤光器 530 配置于具有锥形侧区域的锥形外壳 514 上的主反射器外部。 0046 用于冷却空气的第一管道524a连接至第一歧管560a。 第一歧管将管道524a分为 第一下空气喷嘴 562a 和第一上空气喷嘴 564a, 其分别被调适来朝着光源的底部和顶部夹 具导向空气。类似地, 第二管道 524b 连接至第二歧管 560b。第二歧管将第二管道 524b 分 为第二下空气喷嘴562b和第二上空气喷嘴562b。 第一上空气喷。

39、嘴564a和第二上空气喷嘴 564b 配置于光源的相对侧处且类似地, 第一下空气喷嘴 562a 和第二下空气喷嘴 564b 配置 于光源的相对侧处。 0047 在操作中, 从吹风构件 (未示出) 产生的空气流过管道 (524a 和 524b) , 进一步通过 歧管 (560a ; 560b) 且进入上空气喷嘴 (564a、 564b) 和下空气喷嘴 (562a、 562b) 中。下空气 喷嘴 (562a 和 562b) 提供相会并导致腔室 566 中的湍气流的两个气流 (由箭头 563a 和 564b 所示) 。流入腔室 566 中的空气如由箭头 565 所示般通过盘形物与主反射器之间的开口离。

40、 开。类似地, 上空气喷嘴 (564a 和 564b) 提供相会并导致主反射器内部的腔室 568 中的湍 气流的两个气流 (由箭头 567a 和 567b 所示) 。流入腔室 568 中的空气还如由箭头 569 所示 般通过盘形物与主反射器之间的开口离开 0048 图 6a 至图 6e 图示 5a 和 5b 的反射器和冷却系统, 其中反射器和冷却系统已更新 成根据本发明的冷却和反射器系统。图 6a 是从发光侧所见的分解透视图 ; 图 6b 是正视图, 说 明 书 CN 103742864 A 9 7/8 页 10 图 6c 是侧视图, 图 6d 是通过线 D-D 的横截面图且图 6e 是通过线。

41、 E-E 的横截面图。下文只 讨论图 5a 和图 5b 的现有技术的反射器和冷却系统之间的差异, 且用与图 5a 至图 5b 中相 同的参考数字标记图 6a 至图 6e 中的类似特征。灯调整机构 512 未在图 6a 至图 6e 中示出 且应理解, 可使用与图5a和图5b中相同的灯调整机构, 但还可能提供其它种类的灯调整机 构。 0049 已通过提供逆反射器 617 将图 5a 和图 5b 中的反射器和冷却系统 513 更新成冷却 和反射器系统613。 逆反射器617体现为单件式模制体且配置于锥形外壳514中, 其中所述 逆反射器 617 面向主反射器 515。如上文所描述和图 1 中所示, 。

42、逆反射器 617 使由光源 509 产生的一部分光朝着主反射器 515 往回反射, 接着所述主反射器 515 使光沿着光轴反射。 0050 逆反射器 617 已整合为单件式反射器体 619 的中心部分 (图 7a 至图 7d 中所示) 。 逆反射器包括第一空气入口625a、 第二空气入口625b和空气出口627。 第一空气入口625a 和第二空气入口 625b 体现为逆反射器表面中的切口且第一和第二空气入口相对于光源定 位于相对侧处且被提供以使得其将配置成邻近上空气喷嘴 (564a和564b) 。 因此, 允许如由 流动箭头 567a 和 567b 所示般朝着光源的顶部部分吹入两种气流。通过让。

43、逆反射器的外边 缘比主反射器稍大来提供空气出口, 这样会如由箭头 569 所示般允许空气沿着逆反射器的 边缘流出腔室568。 因为加热的冷却空气通过冷却鳍片逸出, 所以这并不引起光源的其它部 分的加热, 从而直接移除热而不会加热光源的其它部分。因为逆反射器允许上气流 567a 和 567b 如之前般流动并允许冷却空气通过空气出口 627 逸出, 所以引入的逆反射器将仅仅影 响反射器和冷却系统中的冷却空气的流动。逆反射器提供于锥形外壳内部, 且结果将不影 响反射器和冷却系统 613 的外尺寸。 0051 图 7a 至图 7b 图示已整合至图 6a 至图 6e 中所示的反射器和冷却系统中的逆反射 。

44、器体 619。图 7a 是仰视图 (面向主反射器 515 的侧面) ; 图 7b 是通过线 F-F 的横截面图 ; 图 7c 是侧视图且图 7d 是从底部侧所见的透视图。 0052 逆反射器617已整合为单件式反射器体617的中心部分且单件式反射器体包括外 部分734, 所述外部分734包括用于将单件式反射器体固定至盘形散热盘629的上者的固定 构件。在所示的实施方案中, 固定构件已提供为使得可使用螺丝等等固定单件式反射器的 许多孔 732。但是, 还可以使用类似搭扣机构、 挂钩机构等等的其它种类的固定构件。 0053 在所示的实施方案中, 逆反射器 617 的出口孔隙 721 形成为由逆反射。

45、器表面 617 定界的两个交叉平面且两个交叉平面相对于光轴711成角度 (最佳参见于图7c和图7d中) 。 通过使逆反射器 617 的出口孔隙形成为相对于光轴成角度的两个交叉平面, 可在锥形外壳 714内部配置逆反射器体且使逆反射器正好定位于第一滤热片628和第二滤热片630下面。 这使逆反射器被提供为较大逆反射器, 从而更多光可以循环通过反射器系统。 0054 图 8 是包括可旋转地连接至弓架 805 的基座 803 和可旋转地承载于弓架中的头部 807 的摇头灯具 801 的横截面图。头部包括根据本发明且如上文描述的反射和冷却系统。 0055 圆圈 810 指示 (例如) 结合图 1 描述。

46、的许多光效果。圆圈 812 指示包括可如所属技 术中所知般实施的许多光学透镜的变焦和聚焦系统。已如下文由申请人在 2012 年 2 月 6 日提交的专利申请 DK PA201270060 中描述般体现基座 803。在这个实施方案中, 被调适来 使弓架 805 相对于基座 803 旋转的第一旋转构件包括还如由申请人在 2012 年 2 月 6 日提 交的专利申请 DK PA201270060 中描述般体现的基座 - 弓架连接 (用圆圈 815 标记) 。平移 说 明 书 CN 103742864 A 10 8/8 页 11 发动机881配置于弓架中且被调适来通过传动带883在基座-弓架连接处驱动。

47、驱动轮882, 从而使弓架相对于基座旋转。此外, 用于使头部相对于弓架旋转的第二旋转构件包括倾斜 发动机 884, 所述倾斜发动机 884 配置于弓架中且被调适来通过传动带 886 使轴 885 旋转, 从而使头部相对于弓架旋转。所示的摇头灯具 801 仅仅是使用根据本发明的反射器和冷却 系统的照明装 置的一个例子且所属领域技术人员认识到, 反射器和冷却系统可以实施于 任何种类的照明装置中。 说 明 书 CN 103742864 A 11 1/11 页 12 图 1 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 12 2/11 页 13 图 2a 说 明 书 附 图 CN 10374286。

48、4 A 13 3/11 页 14 图 2b 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 14 4/11 页 15 图 2c 图 2d 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 15 5/11 页 16 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 16 6/11 页 17 图 5a( 现有技术 ) 图 5b( 现有技术 ) 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 17 7/11 页 18 图 6a 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 18 8/11 页 19 图 6b 图 6c 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 19 9/11 页 20 图 6d 图 6e 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 20 10/11 页 21 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 21 11/11 页 22 图 8 说 明 书 附 图 CN 103742864 A 22 。

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