Симметричный широкоугольный световозвращатель

 

Изобретение относится к оптике , к световозвращателям для транспортных средств, и позволяет повысить безопасность движения на автодорогах . Симметричный широкоугольный световозвращатель содержит шесть треугольных секций, сгруппированных в правильную шестигранную пирамиду с ориентацией нормалей к преломляющим поверхностям 2 секций под углом ot с осью ОС устройства, не превышающим 15°. Отражающая поверхность 3 каждой секции состоит из множества кубических ячеек 4, плоскость симметрии каждой из которых параллельна оси ОС световозвращателя и биссектрисе соответствующей секции. Оси Р кубических ячеек 4 ориентированы к нормали преломляющей поверхности 2 i соответствующей секции под углом d ., 3 ил. (Л 1C м Ь со Фиг. 2

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

Ai (19) (11) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг.2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3841563/24-12 (22) 04.01.85 (46) 23.11.86„ Бюл. 1(43 (71) Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильного электрооборудования и автоприборов (72) Е.Ф.Решетин (53) 629. 1.018.38 (088.8) (56) Патент Великобритании У 1205150, кл. В 7 В, 1970. (54) СИИИЕТРИЧНЫИ ШИРОКОУГОЛЬНЬИ

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ (57) Изобретение относится к оптике, к световозвращателям для транспортных средств, и позволяет повысить безопасность движения на авто(5D 4 G 02 В 5/12, F 21 .0.— 1/00,. дорогах. Симметричный широкоугольный световозвращатель содержит шесть треугольных секций, сгруппированных в правильную, шестигранную пирамиду с ориентацией нормалей к преломляющим поверхностям 2 секций под углом ( с осью ОС устройства, не превышающим 15 . Отражающая поверхность 3 каждой секции состоит из множества кубических ячеек 4, плоскость симметрии каждой из которых параллельна оси ОС световозвращателя и биссектрисе соответствующей секции. Оси P кубических ячеек 4 ориентированы к нормали преломляющей поверхности 2 соответствующей секции под углом о(., 3 ил.

1272300

Изобретение относится к оптике и может быть использовано в качест ве световозвращателя, предназначенного для оснащения средств транспорта (например, велосипедов) с целью 5 обеспечения безопасности движения на автодорогах.

Цель изобретения — повышение информативности световоэвращателя как светосигнального средства путем 10 расширения диапазона направлений функционирования, т.е. диапазона рабочих углов освещения в различных плоскостях освещения.

На фиг. 1 представлен световозвра- 15 щатель, общий вид; на фиг. 2 — то же,. поперечное сечение по биссектрисам двух противоположных секций; на фиг.3вид А на фиг. 2 (жирными линиями показаны границы кубических ячеек, тон- 20 кими — их ребра).

Световоэвращатель состоит из шести треугольных секций 1 с общей вершиной О, плоские преломляющие поверх- ности 2 которых в совокупности образуют боковую поверхность правильной шестигранной пирамиды (фиг. 1). Нормаль ON (фиг. 2) каждой секции образует угол с осью OC световозвраща- З0

d теля, не превышающий 15. Отражающая поверхность 3 каждой секции 1 состоит иэ множества кубических ячеек 4, каждая иэ которых имеет три взаимно перпендикулярные квадратные грани 5 полного внутреннего отражения (или дополнительно зеркалированные), пересекающиеся по ребрам 6 и образующие прямой трехгранный угол с вершиной

Q и осью QP, обращенный вогнутостью 40 к преломляющей поверхности 2 секции.

Грани ячеек, примыкающие к границам .ОЕ и ОВ секции (фиг. 3), могут иметь иную форму с целью выравнивания этих границ из технологических соображе- 45 ний. Ось ÎP ячейки образует один и тот же угол arcsin 1/ 3 35 16 с каждой ее гранью, в проекции на плоскость (фиг, 3), перпендикулярную осям ячеек, внутренние грани 5 выг- 50 лядят ромбами, а контуры ячеек — правильными шестиугольниками, проекции границ смежных ячеек совпадают (по жирным линиям фиг. 3), при этом каждая ячейка может быть ориентирована к оси OC световоэвращателя гранью или ребром (большинство на фиг. 3 гранями).

Каждая ячейка 4 имеет плоскость симметрии, проходящую через ее ось QP и одно иэ ребер 6 и параллельную плоскости, проходящей через ось OC световозвращателя и биссектрису OS секции, которой принадлежит ячейка.

Ось QP каждой ячейки наклонена в плоскости симметрии под углом ос к нормали ON преломляющей поверхности секции, равном углу.NOC между этой нормалью и осью световоэвращателя.

Угол при вершине каждой секции pacosd вен 2 arctg - =- и имеет одинаковую, равную 60., проекцию на плоскость, нормальную к оси световозвращателя

ОС и на плоскость, нормальную к осям

QP ячеек, благодаря чему каждая секция компактно заполняется ячейками (LEOB=60 фиг. 3). Угол между осями ячеек и осью светвозвращателя равен 2 (возможен, но практически менее ценен вариант световозвращателя, где оси ячеек параллельны OC npu с ф О).

При освещении световозвращателя луч 7 внешнего источника света преломляется на поверхности 2 и испытывает последовательно отражение от трех граней 5 ячейки, повторно преломляется и выходит в направлении, антипараллельном падающему лучу, т.е. испытывает световоэвращение. Таким образом, наблюдатель, находящийся по отношению к объекту, на котором закреплен световозвращатель, так же ! как и источник луча 7 (например, шофер автомобиля с зажженными фарами), получает отраженный световой сигнал о наличии объекта.

Коэффициент силы света уголкового отражателя, каким является кубическая ячейка, зависит от направления (угла и плоскости, т.е. азимута) освещения. Таким образом, существенно различная ориентация ячеек разных секций обеспечивает расширенный рабочий диапазон направлений освещения световозвращателя в целом симметричный относительно оси. Максимальную эффективность секция обеспечивает в направлении осей QP ee ячеек, т,е. (с учетом преломления) при углах освещения около а (+1), гпе w — показатель преломления. При с(15 суммарное значение KC(. всех секций в направлении оси ОС световозвращателя не ниже, чем максимальный КСС одной секции.

Повьппенная информативность световозвращателя обуславливается тем, что широкий рабочий диапазон направлений освещения обладает высокой степенью симметрии относительно оси световозвращателя (шестой порядок симметрии), это улучшает равномерность его светораспределения по различным направлениям освещения и повышает информативность при оснащении им объектов, хаотически меняющих ориентацию по отношению к оси автодороги и к источникам света движущегося транспорта, необходимую для обеспечения безопасности движения.

Формула изобретения

Симметричный широкоугольный световозвращатель, содержащий кубические световоэвращающие ячейки, оси которых образуют острый угол с его преломляющей поверхностью, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения информативности путем расширения диапазона направлений функционирования, ячейки сгруппированы в шесть секций, расположенных по форме боковых граней правильной пирамиды, при этом плоскость симметрии каждой ячейки секции параллельна оси симметрии световоэвращателя и биссектрисе соответствующей секции, а нормаль к преломляющей поверхности каждой секции образует одинаковый угол с осью световозвращателя и осями ячеек соответствующей секции.

Составитель И.Зайцев редактор Н.Бобкова ТехредД.Олейник Корректор А.Обручар

Заказ 6336/46 Тираж 501 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Симметричный широкоугольный световозвращатель Симметричный широкоугольный световозвращатель Симметричный широкоугольный световозвращатель Симметричный широкоугольный световозвращатель 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано для осветительных устройств и в процессах нанесения зеркальных отражающих покрытий и их последующей защиты

Изобретение относится к получению термопластичных формовочных масс

Изобретение относится к процессам получения рефлекторов, в частности к процессам нанесения на рефлекторы зеркального отраженного слоя и его последующей защиты

Изобретение относится к светотехнике, в частности к способам изготовления рефлекторов из углепластика с высоким коэффициентом зеркального отражения

Изобретение может быть использовано в фотометрических устройствах для обеспечения диффузного отражения регистрируемого излучения, внутреннего покрытия интегральных фотометров и т.п. Способ включает формирование отражателя на основе органического пластического материала и неорганического вещества с коэффициентом отражения не менее 0.9 формованием смеси исходных компонентов под давлением. В качестве органического пластического материала применяют смесь фторопласта и поликарбоната, в качестве неорганического вещества - двуокись титана, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: поликарбонат 100; фторопласт 3,5-5,0; двуокись титана 0,5-1,0. Формование может осуществляться прессованием при давлении от 800 до 1500 атм при температуре 240-270°C до толщины не менее 2 мм или литьем под давлением от 750 до 1500 атм при температуре 280-290°C до толщины не менее 2 мм. В качестве полимерного материала может быть применен поликарбонат с показателем текучести расплава 2-60 г/10 мин. Технический результат - расширение методов переработки, температурного интервала переработки, снижении стоимости и материалоемкости. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к лампам со светодиодами. Техническим результатом является оптимальное отведение образующегося тепла. Лампа содержит, по меньшей мере, один СИД (светоизлучающий диод) (4) в качестве средства свечения и состоит из корпуса лампы с окружающим светодиод зонтиком и несущим светодиод цоколем, корпус лампы (1) полностью состоит из керамического материала, в цоколе (3) имеются каналы для соединения проводов (5) светодиода (4). Светодиод имеет корпус SMD, а к цоколю он припаян в предусмотренном для этого месте к точкам пайки своим анодным контактом к анодному проводу, а своим катодным контактом к катодному проводу соединительного провода (5). Зонтик может иметь ребра охлаждения, расположенные по наружной образующей зонтика. Керамический материал представляет собой оксид алюминия. 12 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано в осветительном приборе (110), в частности, для целей заливающего освещения, освещения спортивных площадок и зонального освещения. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств. Отражатель (1) образует куполовидную структуру для размещения в ней по меньшей мере одного источника (100) света и излучения света указанного источника (100) света через отверстие указанной куполовидной структуры. Указанный отражатель содержит несколько сегментов (2-5) отражателя, которые расположены так, что вместе образуют куполовидную структуру. Сегменты (2-6) отражателя содержат один центральный сегмент (2) отражателя и четыре периферических сегмента (3-5) отражателя, имеющих по существу идентичную форму и проходящих от центрального сегмента (2) отражателя к отверстию куполовидной структуры, где по меньшей мере два из указанных сегментов (2-5) отражателя обладают разными характеристиками отражения. При этом два противолежащих периферических сегмента (3) отражателя имеют идентичные характеристики отражения. В двух из периферических сегментов (3-5) отражателя, на сторонах, которые примыкают к центральному сегменту (2), выполнено по одному углублению (7), причем указанные углубления (7), вместе с соответствующими углублениями, выполненными в центральном сегменте (2) отражателя, образуют два отверстия (8), которые расположены друг против друга в нижней области куполовидной структуры. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 12 ил.

Светоизлучающее устройство, содержащее подложку (6), имеющую электропроводящий слой (8) проводников, светодиодную сборку (7), смонтированную на поверхность подложки (6) и электрически соединенную со слоем (8) проводников, и теплоотводящий элемент, смонтированный на поверхность подложки (6) отдельно от светодиодной сборки (7), причем теплоотводящий элемент имеет корпус (2) из теплопроводного материала, окружающий светодиодную сборку (7), причем корпус термически соединен со слоем (8) проводников и выполнен с возможностью обеспечения рассеяния тепла от слоя (8) проводников в окружающую среду, в котором поверхность (3) теплоотводящего элемента, обращенная к светодиодной сборке, выполнена с возможностью образования части оптического средства для формирования пучка для формирования света, излученного светодиодной сборкой. Поскольку теплоотводящий корпус находится в тепловом контакте со слоем проводников, тепловое сопротивление от светодиодной сборки до теплоотводящего корпуса через слой проводников уменьшается. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 15 ил.
Наверх