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WO2011124294A1 - Vorrichtung zum blendreduzierten auskoppeln von licht - Google Patents

Vorrichtung zum blendreduzierten auskoppeln von licht Download PDF

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Publication number
WO2011124294A1
WO2011124294A1 PCT/EP2011/000795 EP2011000795W WO2011124294A1 WO 2011124294 A1 WO2011124294 A1 WO 2011124294A1 EP 2011000795 W EP2011000795 W EP 2011000795W WO 2011124294 A1 WO2011124294 A1 WO 2011124294A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
structural elements
plate
pyramidal
microstructure
triangles
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.)
Ceased
Application number
PCT/EP2011/000795
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Thomas Berchthold
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.)
Bwf Kunststoffe & Co KG GmbH
Original Assignee
Bwf Kunststoffe & Co KG 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 Bwf Kunststoffe & Co KG GmbH filed Critical Bwf Kunststoffe & Co KG GmbH
Publication of WO2011124294A1 publication Critical patent/WO2011124294A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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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
    • F21V5/002Refractors for light sources using microoptical elements for redirecting or diffusing light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/02Diffusing elements; Afocal elements
    • G02B5/0205Diffusing elements; Afocal elements characterised by the diffusing properties
    • G02B5/021Diffusing elements; Afocal elements characterised by the diffusing properties the diffusion taking place at the element's surface, e.g. by means of surface roughening or microprismatic structures
    • G02B5/0231Diffusing elements; Afocal elements characterised by the diffusing properties the diffusion taking place at the element's surface, e.g. by means of surface roughening or microprismatic structures the surface having microprismatic or micropyramidal shape

Definitions

  • the present invention is an apparatus for glare-reduced coupling of light from a lamp.
  • Transparent provided with a structured surface
  • usually plate-shaped covers have long been used to direct the light emerging from a lamp targeted and thus improve the anti-glare properties of the lamp.
  • reflection and refraction of the light are used on the surfaces of the cover plate in order to influence the beam path of the light in the desired manner.
  • the lighting of workplaces has special requirements. These are specified in the European standard DIN EN 12464.
  • the standard lists some criteria by which lighting quality can be assessed. Particularly important criteria are a harmonious luminance distribution, a sufficient illuminance, good uniformity and in particular the limitation of direct and reflected glare.
  • Direct glare is the direct glare of an observer from light emitted by a light placed in the field of view of the observer. Reflected glare is caused by light, which is reflected by reflective surfaces. The light radiating the light does not necessarily have to be within the field of view of the observer.
  • a limitation of reflected glare is particularly important in the field of VDU workstations of great importance, since screens, depending on their screen quality, contribute greatly to the reflected glare.
  • the known structural plates for glare-proofing of luminaires differ from each other mostly by the shape of the structural elements used for structuring the surface. The shape and arrangement of the structural elements not only influence the debubbling properties of the respective plate,
  • a translucent cover for luminaires which has on its outside two intersecting with acute angle flocks of equidistant, a plurality of major grooves forming main grooves, which in turn are intersected by further equidistant side grooves, wherein between the main and side grooves are pyramid-shaped and / or prism-shaped light-guiding bodies.
  • DE 201 07 425 U1 discloses a device for glaring a light-emitting luminous means on the basis of refraction and / or total reflection of the light with a plate of predetermined thickness that extends in a flat manner.
  • On at least one of the two plate surfaces are arranged for structuring prisms, in particular three-sided prisms with mutually parallel and lying in a plane plate axes.
  • the prisms adjoin each other without gaps, each with a side surface lying in the plane of the plate.
  • From DE 1 03 02 564 A1 discloses a device for glare of a light source in the form of a flat extending plate of predetermined thickness of transparent plastic or transparent glass is known in which at least one of the two surfaces of the plate with an optically active structure and at least one surface is provided with a semitransparent mirroring.
  • DE 10 2006 01 1 296 A1 discloses a device for the light direction of any light source in the form of a flatly extending plate of predetermined thickness transparent plastic or transparent glass, in which at least one of the two surfaces of the plate is provided with an optically active microstructure of a plurality of microelements, which are tilted in their symmetry axis relative to the surface normal of the flatly extended plate.
  • DE 10 2006 009 325 A1 discloses a device for glareflecting any illuminant in the form of a flatly extending transparent plastic or transparent glass pane, in which at least one of the two surfaces of the plate is provided with an optically effective microstructure comprising a plurality of microelements the light in a preferred, here vertical emission direction emerge.
  • WO 2008/058585 A1 discloses a transparent plate with a surface structure for substantially glare-free decoupling of the light generated by a luminaire, which at least one side more than two flocks of straight, parallel extending in each case by at certain angles to form the surface structure substantially Has V-shaped grooves.
  • the configurable parameters such as the dimensions of the grooves, their distances within a family and the offset angle are chosen so that remain between the grooves exclusively protruding pyramids or truncated pyramids, which preferably have the same height.
  • the known microstructure plates have numerous disadvantages. For example, a structuring of the surface by means of V-shaped grooves brings about linear sharp-edged depressions in the plate surface. These sharp-edged depressions can be caused by notch effect especially during transport, installation and installation of the plates mechanical stress peaks that, starting from the groove bottom, lead to the destruction of the plate. It is also disadvantageous if the structural elements used have a low structural diversity. This leads to uneven light output, mainly in a few preferential obligations. An observer of a luminaire provided with such a plate determines a clear difference in brightness depending on whether he is looking at the luminaire in one of the preferred directions or in an intermediate direction.
  • the object of the present invention is to provide a device for glare-reduced coupling out of light from a luminaire, the optical and mechanical properties of which are improved compared to the devices known from the prior art for blinding lights.
  • the device for glare-reduced coupling out of light from a luminaire has at least one structured surface, on which at least one group of pyramidal structural elements is arranged, which comprises a structural element whose base surface is formed in the form of a hexagon and two structural elements whose base surfaces are in shape are formed by triangles, wherein the base surfaces are formed and arranged such that each side of the triangles adjacent to each side of the hexagon and the adjacent sides have substantially the same side length.
  • the hexagon are preferably formed as a regular hexagon and triangles preferably as equilateral triangles.
  • the device according to the invention preferably has a multiplicity of groups of pyramid-shaped structural elements which are similar to one another and are arranged over the entire area.
  • the device for glare-reduced decoupling of light from a luminaire can be designed according to the invention as a microstructure plate.
  • the pyramid-shaped structural elements are preferably designed as pyramid-shaped depressions in the plate material.
  • the invention is also directed to a luminaire comprising a microstructure plate according to the invention.
  • the microstructure plate is preferably arranged such that the structured surface faces away from the illuminant.
  • the inventive device has both pyramids with hexagonal base and pyramids with triangular base. It therefore has two different structural elements.
  • the bases of these structural elements are chosen so that they can be arranged area-wide, whereby the available area on the microstructure plate is optimally utilized.
  • the bases of the pyramidal structural elements can have different side lengths. Preferably, however, the bases of all pyramid-shaped structural elements have substantially the same side length.
  • the pyramidal structural elements are formed so that their base surfaces lie substantially in one plane and their side surfaces have substantially the same angle of inclination relative to this plane.
  • the value of this angle is between 33 ° and 36 °, preferably between 34 ° and 36 °, in particular in the vicinity of 35 °.
  • the structural diversity of the structural elements can be increased even more by choosing different angles of inclination for the side surfaces of different pyramids. However, this complicates the manufacture of a device according to the invention.
  • the pyramidal structural elements may be formed as pyramids, for example but also as truncated pyramids.
  • a truncated pyramid is understood to mean a structure that results from the fact that the upper tip is removed from a pyramid.
  • the resulting boundary surface of the truncated pyramid does not necessarily have to be flat. However, it may be advantageous if it is planar and in particular parallel to the base of the pyramid.
  • the side surfaces of the pyramidal structural elements are planar. According to the invention, however, the side surfaces of the pyramid-shaped structural elements may also be arched, curved, or otherwise curved.
  • a preferred embodiment of the present invention can be dispensed with arranging pyramidal structural elements with triangular base on the microstructure plate.
  • the microstructure plate then has only pyramid-shaped structural elements with a hexagonal base. If the pyramid-shaped structural elements with a hexagonal base face are arranged on the microstructure plate covering the entire surface, this results in a honeycomb structure.
  • the formation of the pyramid-shaped structural elements as pyramidal depressions in the plate material of a microstructure plate according to the invention has the advantage that continuous sharp-edged grooves in the plate material are thereby avoided.
  • Such a microstructure plate according to the invention is accordingly more tolerant of mechanical stress peaks and can consequently be exposed to stronger mechanical loads.
  • the mechanical strength of a microstructure plate according to the invention can be further increased by providing web-like connection regions between the base surfaces of the pyramid-shaped structural elements.
  • the web-like connection regions lead, in particular in the case in which the structural elements are formed as depressions in the plate material, to the fact that the surface of the microstructure plate has no sharp-edged ridges. This makes the microstructure plate more robust in terms of damage to its structured surface.
  • the width of the web-like connection regions is according to the invention about 0.1 mm.
  • the edges of the microstructure plate according to the invention preferably have edge radii of at most 0.05 mm.
  • the device according to the invention can be produced by means of known production methods.
  • the device according to the invention can be produced by injection molding, by pressing or injection-compression molding or by an embossing process, in particular by using an embossing roll. If an embossing roller is used to produce a microstructure plate according to the invention, microstructure plates of any length can be produced by means of an embossing calender in an extrusion process.
  • thermoplastics As a material for the production of the device according to the invention, a variety of conventional thermoplastics is suitable. According to the invention, the material can be largely transparent, but it can also be colored. For the Production of the device according to the invention particularly preferred materials are polymethyl methacrylate (PMMA) and polycarbonate (PC).
  • PMMA polymethyl methacrylate
  • PC polycarbonate
  • FIG. 1 a, 1 b, 1 c three groups of pyramidal structural elements according to the invention
  • 2 is a sectional view of a preferred embodiment of the microstructure plate according to the invention, in which the pyramidal structural elements are formed as depressions in the plate material;
  • FIG. 3 is a perspective view of the preferred embodiment of FIG. 2; FIG.
  • FIG. 4 shows a detailed view of the preferred embodiment according to FIG. 2;
  • FIG. 5 shows a detailed view of a further preferred embodiment of the present invention, in which web-like connecting regions are provided between the base surfaces of the pyramid-shaped structural elements.
  • FIGS. 1 a, 1 b and 1 c show three groups G ' "1 " according to the invention of pyramid-shaped structural elements.
  • Each of the groups G ' ⁇ '" comprises a pyramid-shaped structural element A with a hexagonal base surface and two triangular base pyramidal structural elements B.
  • the base surfaces are formed as regular hexagons or triangles
  • the pyramidal structural element A with hexagonal base surface has six triangular lateral faces 11 VI B.
  • the pyramid-shaped structural elements with a triangular base each have three triangular lateral faces 2 '' '". two of these side surfaces 2 1" "1 boundaries in the edges K 1 is" 1 "to each other.
  • the first group G 1 (FIG.
  • the pyramidal structural elements B with a triangular base are arranged on opposite sides of the base of the pyramidal structural element A with a hexagonal base.
  • the pyramid-shaped structural elements B with a triangular base are arranged on adjoining sides of the base of the hexagonal base pyramidal structural element A.
  • the third group G" 1 (FIG the sides of the hexagonal base on which the structural elements B are arranged with a triangular base surface, exactly one side, on which no structural element is arranged.
  • FIGS. 1a and 1b The c in Figures 1 a, 1 b and 1 G groups represented according to the invention '' '' of the pyramid-shaped structural elements can be arranged so as to cover a surface without gaps.
  • a horizontal row of surface-covering structural elements can first be formed by arranging copies of the group laterally next to the group shown at the appropriate distance Group G " 1 must be additionally rotated every other copy by 180 °. If one places subsequently copies of this horizontal row at a suitable distance above or below the row, the result is a comprehensive arrangement of pyramid-shaped structural elements.
  • FIG. 2 shows a sectional view of a preferred embodiment of the microstructure plate M according to the invention.
  • the pyramidal structural elements are formed as depressions in the plate material.
  • a pyramid-shaped structural element A with a hexagonal base is arranged centrally.
  • Left and right of each two pyramidal structural elements B are arranged with a triangular base.
  • the side surfaces 1 ' "VI and 2 1" 1 "have an inclination angle with respect to the plane in which the microstructure plate M extends.
  • the value of the inclination angle ⁇ is 35 °.
  • the two side surfaces 2' " '"formed adjacent to each other Edges K 1 "1 " have an inclination angle ⁇ with respect to the plane
  • the value of the angle ⁇ is approximately 19.3 °
  • the pyramidal structural element A with hexagonal base have a width b
  • the pyramidal structural elements B with a triangular base has a width b 2.
  • the pyramid-shaped structural element A with a hexagonal base has a height h 1
  • the pyramidal structural elements B with a triangular base have a height h 2.
  • the height h is about 0.70 mm Height h 2 is about
  • the thickness d of the microstructure plate M is 2 mm.
  • the thickness d of the microstructure plate M can also be more than 2 mm.
  • the height h, according to the invention is between 0.35 mm and 3.50 mm, preferably between 0.50 mm and 1, 00 mm.
  • the height h 2 is according to the invention between 0.12 mm and 1, 1 7 mm, preferably between 0.1 7 mm and 0.33 mm. From the heights h, and h 2 and the inclination angle ⁇ , the widths b 1 and b 2 can be determined from the geometry of the pyramid-shaped structural elements A and B.
  • Figure 3 shows a perspective view of the preferred embodiment of the microstructure plate M according to the invention according to Figure 2.
  • the cutting direction R, di the sectional view in Figure 2 is based, is indicated by a dashed line.
  • the pyramid-shaped structural elements partly have a base area in the form of an equilateral triangle, partly a base area in the form of a regular hexagon and are arranged across the surface.
  • the bases of seven structural elements A with a hexagonal base and the bases of 13 structural elements B with a triangular base are highlighted by borders.
  • the bases of the structural elements are arranged so that they cover the surface of the microstructure plate M gapless. This results in three main directions H "on the structured surface of the microstructure plate M, which are marked by black lines in Figure 3.
  • edges of the base surfaces of the structural elements are aligned along these main directions H 1" " 1 and form continuous, intersecting lines the production of a stamping tool is facilitated, with the structure of the microstructure according to the invention plate-M can be produced.
  • the required on the embossing tool structure can be produced by applying a continuous V-shaped grooves along the main directions H ' "' 1.
  • FIG. 4 shows a detailed view of the microstructure plate M according to the invention, as shown in FIG. 2.
  • the side surfaces 1 ' "VI and 2" of the pyramidal structural elements A and B have an inclination angle ⁇ of 35 ° with respect to the plane in which the base surfaces are arranged.
  • the opposite side surfaces of a pyramid-shaped structural element with a hexagonal base area enclose an angle of 1 to 10 °.
  • the base surfaces of the pyramidal structural elements are arranged so that their edges form continuous lines. Along these lines are sharp-edged ridges S.
  • FIG. 5 shows a further preferred embodiment of the microstructure plate M according to the invention pyramidal structural elements web-like connecting portions V 1 " “ 1 provided.
  • the width W of the web-like connecting regions V 1 " “ 1 is according to the invention about 0.1 mm.
  • a pyramid-shaped structural element with hexagonal base A pyramid-shaped structural element with hexagonal base

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Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum blendreduzierten Auskoppeln von Licht aus einer Leuchte. Die Vorrichtung zum blendreduzierten Auskoppeln von Licht aus einer Leuchte weist mindestens eine strukturierte Oberfläche auf, auf der mindestens eine Gruppe (G) von pyramidenförmigen Strukturelementen (A, B) angeordnet ist, die ein Strukturelement (A) umfasst, dessen Grundfläche in Form eines Sechsecks ausgebildet ist und zwei Strukturelemente (B), deren Grundflächen in Form von Dreiecken ausgebildet sind, wobei die Grundflächen so ausgebildet und angeordnet sind, dass jeweils eine Seite der Dreiecke an jeweils eine Seite des Sechsecks angrenzt und die aneinander angrenzenden Seiten im Wesentlichen die gleiche Seitenlänge aufweisen. Vorzugsweise sind das Sechseck als reguläres Sechseck und die Dreiecke als gleichseitige Dreiecke ausgebildet. Die Erfindung bezieht sich auch auf eine Mikrostrukturplatte, die eine derartige Vorrichtung umfasst, wobei die pyramidenförmigen Strukturelement (A, B) dann vorzugsweise als pyramidenförmige Vertiefungen im Plattenmaterial ausgebildet sind.

Description

Vorrichtung zum blendreduzierten Auskoppeln von Licht
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Vorrichtung zum blendreduzierten Auskoppeln von Licht aus einer Leuchte.
Transparente, mit einer strukturierten Oberfläche versehene, meist plattenförmige Abdeckungen werden seit längerem dazu verwendet, das aus einer Leuchte austretende Licht gezielt zu lenken und damit die Entblendungseigenschaften der Leuchte zu verbessern. Dabei werden Reflexion und Brechung des Lichts an den Oberflächen der Abdeckplatte genutzt, um den Strahlengang des Lichts in der gewünschten Weise zu beeinflussen.
An die Beleuchtung von Arbeitsstätten werden besondere Anforderungen gestellt. Diese sind in der europäischen Norm DIN EN 12464 festgehalten. Die Norm führt einige Kriterien auf, nach denen die Beleuchtungsqualität beurteilt werden kann. Besonders wichtige Kriterien sind eine harmonische Leuchtdichteverteilung, eine ausreichende Beleuchtungsstärke, gute Gleichmäßigkeit und insbesondere die Begrenzung von Direkt- und Reflexblendung. Unter Direktblendung versteht man die direkte Blendung eines Beobachters durch Licht, das von einer Leuchte abgestrahlt wird, die sich im Gesichtsfeld des Beobachters befindet. Reflexblendung wird durch Licht hervorgerufen, das von reflektierenden Flächen reflektiert wird. Dabei muss sich die das Licht abstrahlende Leuchte nicht notwendigerweise im Gesichtsfeld des Beobachters befinden. Eine Begrenzung der Reflexblendung ist insbesondere im Bereich von Bildschirmarbeitsplätzen von großer Bedeutung, da Bildschirme, abhängig von ihrer Bildschirmgüte, stark zur Reflexblendung beitragen. Die bekannten Strukturplatten zur Entblendung von Leuchten unterscheiden sich untereinander meist durch die Form der zum Strukturieren der Oberfläche eingesetzten Strukturelemente. Form und Anordnung der Strukturelemente beeinflussen nicht nur die Entbiendungseigenschaften der jeweiligen Platte, sondern auch deren mechanische Eigenschaften.
Aus DE 25 20 429 AI ist eine lichtdurchlässige Abdeckung für Leuchten bekannt, die auf ihrer Außenseite zwei sich mit spitzem Winkel schneidende Scharen von äquidistanten, eine Vielzahl von Hauptrauten bildenden Hauptnuten aufweist, die ihrerseits von weiteren äquidistanten Nebennuten durchschnitten sind, wobei zwischen den Haupt- und Nebennuten pyramiden- und/oder prismenförmige Lichtlenkkörper liegen. Aus DE 201 07 425 Ul ist eine Vorrichtung zur Entblendung eines lichtabgebenden Leuchtmittels auf der Basis von Brechung und/oder Totalreflexion des Lichtes mit einer sich flächig erstreckenden Platte vorgegebener Dicke bekannt. Auf mindestens einer der beiden Plattenoberflächen sind zur Strukturierung Prismen, insbesondere dreiseitige Prismen mit zueinander parallel verlaufenden und in einer Plattenebene liegenden Achsen angeordnet. Die Prismen grenzen mit jeweils einer in der Plattenebene liegenden Seitenfläche lückenlos aneinander an.
Aus DE 1 03 02 564 A1 ist eine Vorrichtung zur Entblendung eines Leuchtmittels in Form einer sich flächig erstreckenden Platte vorgegebener Dicke aus transparentem Kunststoff oder transparentem Glas bekannt, bei der mindestens eine der beiden Oberflächen der Platte mit einer optisch wirksamen Struktur und gleichzeitig mindestens eine Oberfläche mit einer teildurchlässigen Verspiegelung versehen ist.
Aus DE 10 2006 01 1 296 A1 ist eine Vorrichtung zur Lichtrichtung beliebiger Leuchtmittel in Form einer sich flächig erstreckenden Platte vorgegebener Dicke aus transparentem Kunststoff oder transparentem Glas bekannt, bei der mindestens eine der beiden Oberflächen der Platte mit einer optisch wirksamen Mikrostruktur aus mehreren Mikroelementen versehen ist, die in ihrer Symmetrieachse bezogen auf die Oberflächennormale der flächig ausgestreckten Platte verkippt sind.
Aus DE 10 2006 009 325 A1 ist eine Vorrichtung zur Entblendung beliebiger Leuchtmittel in Form einer sich flächig erstreckenden Scheibe aus transparentem Kunststoff oder transparentem Glas bekannt, bei der mindestens eine der beiden Oberflächen der Platte mit einer optisch wirksamen Mikrostruktur aus mehreren Mikroelementen versehen ist, die das Licht in eine bevorzugte, hier senkrechte Abstrahlrichtung austreten lässt.
Aus WO 2008/058585 A1 ist eine transparente Platte mit einer Oberflächenstruktur zum weitgehend blendfreien Auskoppeln des von einer Leuchte erzeugten Lichts bekannt, die zur Bildung der Oberflächenstruktur an mindestens einer Seite mehr als zwei jeweils um bestimmte Winkel versetzte Scharen von geraden, parallel verlaufenden im Wesentlichen V-förmigen Nuten aufweist. Dabei sind die konfigurierbaren Parameter, wie die Abmessungen der Nuten, ihre Abstände innerhalb einer Schar und die Versatzwinkel so gewählt, dass zwischen den Nuten ausschließlich vorstehende Pyramiden oder Pyramidenstümpfe verbleiben, die vorzugsweise gleiche Höhe haben.
Die bekannten Mikrostrukturplatten weisen zahlreiche Nachteile auf. So bringt eine Strukturierung der Oberfläche mittels V-förmiger Nuten lineare scharfkantige Vertie- fungen in der Plattenoberfläche mit sich. An diesen scharfkantigen Vertiefungen können durch Kerbwirkung insbesondere bei Transport, Montage und Einbau der Platten mechanische Spannungsspitzen entstehen, die, ausgehend vom Nutengrund, zur Zerstörung der Platte führen. Ebenfalls nachteilig ist, wenn die eingesetzten Strukturelemente eine geringe strukturelle Vielfalt aufweisen. Dies führt nämlich zu einer ungleichmäßigen Lichtabgabe, hauptsächlich in einige wenige Vorzugsrich- tungen. Ein Betrachter einer mit einer solchen Platte versehenen Leuchte stellt in Abhängigkeit davon, ob er die Leuchte in einer der Vorzugsrichtungen betrachtet oder in einer dazwischen liegenden Richtung, einen deutlichen Helligkeitsunterschied fest.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung zum blendreduzierten Auskoppeln von Licht aus einer Leuchte bereitzustellen, deren optische sowie mechanische Eigenschaften gegenüber den aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen zum Entblenden von Leuchten verbessert sind.
Diese Aufgabe wird durch die erfindungsgemäße Vorrichtung in den Merkmalen gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind in den Unteransprüchen 2 bis 7 wiedergegeben. Die Vorrichtung zum blendreduzierten Auskoppeln von Licht aus einer Leuchte weist mindestens eine strukturierte Oberfläche auf, auf der mindestens eine Gruppe ,yon pyramidenförmigen Strukturelementen angeordnet ist, die ein Strukturelement umfasst, dessen Grundfläche in Form eines Sechsecks ausgebildet ist und zwei Strukturelemente, deren Grundflächen in Form von Dreiecken ausgebildet sind, wobei die Grundflächen so ausgebildet und angeordnet sind, dass jeweils eine Seite der Dreiecke an jeweils eine Seite des Sechsecks angrenzt und die aneinander angrenzenden Seiten im Wesentlichen die gleiche Seitenlänge aufweisen.
Dabei sind das Sechseck vorzugsweise als reguläres Sechseck und die Dreiecke vorzugsweise als gleichseitige Dreiecke ausgebildet.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist vorzugsweise eine Vielzahl einander ähnlicher Gruppen von pyramidenförmigen Strukturelementen auf, die flächendeckend angeordnet sind. Die Vorrichtung zum blendreduzierten Auskoppeln von Licht aus einer Leuchte kann erfindungsgemäß als Mikrostrukturplatte ausgebildet sein.
Bei der erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte sind die pyramidenförmigen Struk- turelemente vorzugsweise als pyramidenförmige Vertiefungen im Plattenmaterial ausgebildet.
Die Erfindung richtet sich auch auf eine Leuchte, die eine erfindungsgemäße Mikrostrukturplatte umfasst.
Dabei ist die Mikrostrukturplatte vorzugsweise so angeordnet, dass die strukturierte Oberfläche vom Leuchtmittel abgewandt ist.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist sowohl Pyramiden mit sechseckiger Grundfläche als auch Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche auf. Sie weist also zwei unterschiedliche Strukturelemente auf. Die Grundflächen dieser Strukturelemente sind so gewählt, dass sie flächendeckend angeordnet werden können, wodurch die auf der Mikrostrukturplatte zur Verfügung stehende Fläche optimal ausgenutzt wird. Die Grundflächen der pyramidenförmigen Strukturelemente können un- terschiedliche Seitenlängen aufweisen. Vorzugsweise weisen aber die Grundflächen aller pyramidenförmigen Strukturelemente im Wesentlichen die gleiche Seitenlänge auf.
Vorteilhafterweise sind die pyramidenförmigen Strukturelemente so ausgebildet, dass ihre Grundflächen im Wesentlichen in einer Ebene liegen und ihre Seitenflächen im Wesentlichen den gleichen Neigungswinkel gegenüber dieser Ebene aufweisen. Erfindungsgemäß liegt der Wert dieses Winkels zwischen 33° und 36°, vorzugsweise zwischen 34° und 36°, insbesondere in der Nähe von 35°. Grundsätzlich lässt sich durch die Wahl unterschiedlicher Neigungswinkel für die Seitenflächen verschiedener Pyramiden die Strukturvielfalt der Strukturelemente noch einmal erhöhen. Dies erschwert jedoch die Herstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
Die Wahl gleicher Neigungswinkel für die Seitenflächen aller pyramidenförmigen Strukturelemente und die Wahl gleicher Seitenlängen für alle Grundflächen führt dazu, dass die Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche eine geringere Höhe aufweisen als die Pyramiden mit sechseckiger Grundfläche. Dadurch wird die Strukturviel- falt der Strukturelemente weiter erhöht, wodurch die Entblendungseigenschaften der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbessert werden.
Die pyramidenförmigen Strukturelemente können als Pyramiden, beispielsweise aber auch als Pyramidenstümpfe ausgebildet sein. Unter Pyramidenstumpf wird hierbei eine Struktur verstanden, die sich dadurch ergibt, dass von einer Pyramide die obere Spitze abgetragen wird. Die dabei entstehende Begrenzungsfläche des Pyramidenstumpfes muss nicht notwendigerweise eben sein. Es kann jedoch vorteilhaft sein, wenn sie eben und insbesondere parallel zur Grundfläche der Pyramide ausgebildet ist. Vorzugsweise sind die Seitenflächen der pyramidenförmigen Strukturelemente eben ausgebildet. Erfindungsgemäß können die Seitenflächen der pyramidenförmigen Strukturelemente aber auch gewölbt, gekrümmt, oder in sonstiger Weise geschwungen ausgebildet sein.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann auf das Anordnen pyramidenförmiger Strukturelemente mit dreieckiger Grundfläche auf der Mikrostrukturplatte verzichtet werden. Die Mikrostrukturplatte weist dann lediglich pyramidenförmige Strukturelemente mit sechseckiger Grundfläche auf. Werden die pyramidenförmigen Strukturelemente mit sechseckiger Grundfläche flächendeckend auf der Mikrostrukturplatte angeordnet, ergibt sich eine Wabenstruktur. Die Ausbildung der pyramidenförmigen Strukturelemente als pyramidenförmige Vertiefungen im Plattenmaterial einer erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte hat den Vorteil, dass dadurch durchgehende scharfkantige Nuten im Plattenmaterial vermieden werden. Eine derartige erfindungsgemäße Mikrostrukturplatte ist dem- nach toleranter gegenüber mechanischen Spannungsspitzen und kann folglich stärkeren mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
Die mechanische Belastbarkeit einer erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte kann weiter dadurch erhöht werden, dass zwischen den Grundflächen der pyramiden- förmigen Strukturelemente stegartige Verbindungsbereiche vorgesehen werden. Die stegartigen Verbindungsbereiche führen insbesondere für den Fall, dass die Strukturelemente als Vertiefungen im Plattenmaterial ausgebildet sind dazu, dass die Oberfläche der Mikrostrukturplatte keine scharfkantigen Grate aufweist. Dadurch ist die Mikrostrukturplatte robuster in Bezug auf Beschädigungen ihrer strukturierten Ober- fläche. Die Breite der stegartigen Verbindungsbereiche beträgt erfindungsgemäß etwa 0,1 mm. Die Kanten der erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte weisen vorzugsweise Kantenradien von höchstens 0,05 mm auf.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann mit Hilfe bekannter Herstellungsverfahren hergestellt werden. Beispielsweise kann die erfindungsgemäße Vorrichtung durch Spritzgießen, durch Pressen oder Spritzprägen oder durch ein Prägeverfahren, insbesondere unter Einsatz einer Prägewalze, hergestellt werden. Wird zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte eine Prägewalze eingesetzt, lassen sich im Extrusionsverfahren mit einem Prägekalander Mikrostrukturplatten beliebiger Länge herstellen.
Als Material für die Herstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung eignet sich eine Vielzahl herkömmlicher thermoplastischer Kunststoffe. Erfindungsgemäß kann das Material weitestgehend transparent sein, es kann jedoch auch farbig sein. Für die Herstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung besonders bevorzugte Materialien sind Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat (PC).
Die strukturellen Eigenschaften sowie einige bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden anhand von Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 a, 1 b, 1 c drei erfindungsgemäße Gruppen von pyramidenförmigen Strukturelementen; Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte, bei der die pyramidenförmigen Strukturelemente als Vertiefungen im Plattenmaterial ausgebildet sind;
Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der bevorzugten Ausführungsform gemäß Fig. 2;
Fig. 4 eine Detailansicht der bevorzugten Ausführungsform gemäß Fig. 2;
Fig. 5 eine Detailansicht einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei der zwischen den Grundflächen der pyramidenförmigen Strukturelemente stegartige Verbindungsbereiche vorgesehen sind.
Die Figuren 1 a, 1 b und 1 c zeigen drei erfindungsgemäße Gruppen G'"1" von pyramidenförmigen Strukturelementen. Jede der Gruppen G'~'" umfasst ein pyramidenförmiges Strukturelement A mit sechseckiger Grundfläche und zwei pyramidenförmige Strukturelemente B mit dreieckiger Grundfläche. Die Grundflächen sind als reguläre Sechsecke bzw. gleichseitige Dreiecke ausgebildet. Das pyramidenförmige Strukturelement A mit sechseckiger Grundfläche weist sechs dreieckige Seitenflächen 1 I VI auf. Die pyramidenförmigen Strukturelemente B mit dreieckiger Grundfläche weisen jeweils drei dreieckige Seitenflächen 2'"'" auf. Jeweils zwei dieser Seitenflächen 21""1 grenzen in den Kanten K1"1" aneinander an. Bei der ersten Gruppe G1 (Fig. 1 a) sind die pyramidenförmigen Strukturelemente B mit dreieckiger Grundfläche an einander gegenüberliegenden Seiten der Grundfläche des pyramidenförmigen Strukturelements A mit sechseckiger Grundfläche ange- ordnet. Bei der zweiten Gruppe G" (Fig. 1 b) sind die pyramidenförmigen Strukturelemente B mit dreieckiger Grundfläche an aneinander angrenzende Seiten der Grundfläche des pyramidenförmigen Strukturelements A mit sechseckiger Grundfläche angeordnet. Bei der dritten Gruppe G"1 (Fig. 1 c) liegt zwischen den Seiten der sechseckigen Grundfläche, an denen die Strukturelemente B mit dreieckiger Grund- fläche angeordnet sind, genau eine Seite, an der kein Strukturelement angeordnet ist.
Die in den Figuren 1 a, 1 b und 1 c dargestellten erfindungsgemäßen Gruppen G'"'" von pyramidenförmigen Strukturelementen können so angeordnet werden, dass sie eine Fläche lückenlos bedecken. Bei den in den Figuren 1 a und 1 b dargestellten Gruppen G' und G" kann zunächst eine horizontale Reihe flächendeckender Strukturelemente dadurch gebildet werden, dass Kopien der Gruppe seitlich neben der dargestellten Gruppe in passendem Abstand angeordnet werden. Bei der in Figur 1 c dargestellten Gruppe G"1 muss dazu zusätzlich jede zweite Kopie um 180° gedreht werden. Ordnet man in der Folge Kopien dieser horizontalen Reihe in passendem Abstand über bzw. unter der Reihe an, ergibt sich eine flächendeckende Anordnung pyramidenförmiger Strukturelemente. Für die Ausrichtung zweier horizontaler Reihen zueinander gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder werden die beiden Reihen so angeordnet, dass jeweils zwei pyramidenförmige Strukturelemente mit sechseckiger Grundfläche direkt übereinander liegen, d.h. mit einer der Seiten ihrer Grundflächen aneinander angrenzen. Oder die Reihen werden so angeordnet, dass direkt ober- bzw. unterhalb jedes Strukturelements mit sechseckiger Grundfläche ein Strukturelement mit dreieckiger Grundfläche liegt. Diese Anordnung ist besonders vorteilhaft und liegt den in den Figuren 2 bis 5 gezeigten Mikrostrukturplatten zugrunde. Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte M. Bei dieser Mikrostrukturplatte M sind die pyramidenförmigen Strukturelemente als Vertiefungen im Plattenmaterial ausgebil- det. In dem gezeigten Ausschnitt der erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte M ist zentral ein pyramidenförmiges Strukturelement A mit sechseckiger Grundfläche angeordnet. Links und rechts davon sind je zwei pyramidenförmige Strukturelemente B mit dreieckiger Grundfläche angeordnet. Die Seitenflächen 1 '"VI und 21"1" weisen einen Neigungswinkel gegenüber der Ebene auf, in der sich die Mikrostrukturplatte M erstreckt. Der Wert des Neigungswinkels α beträgt 35°. Die von je zwei aneinander angrenzenden Seitenflächen 2'"'" gebildeten Kanten K1"1" weisen einen Neigungswinkel ß gegenüber der Ebene auf. Der Wert des Winkels ß beträgt etwa 19,3°. In der in Figur 2 dargestellten Blickrichtung weisen das pyramidenförmige Strukturelement A mit sechseckiger Grundfläche eine Breite b, und die pyramidenförmigen Strukturelemente B mit dreieckiger Grundfläche eine Breite b2 auf. Das pyramidenförmige Strukturelement A mit sechseckiger Grundfläche weist eine Höhe h, auf, die pyramidenförmigen Strukturelemente B mit dreieckiger Grundfläche weisen eine Höhe h2 auf. Die Höhe h, beträgt etwa 0,70 mm, die Höhe h2 beträgt etwa
0,23 mm. Die Dicke d der Mikrostrukturplatte M beträgt 2 mm.
Erfindungsgemäß kann die Dicke d der Mikrostrukturplatte M auch mehr als 2 mm betragen. Die Höhe h, liegt erfindungsgemäß zwischen 0,35 mm und 3,50 mm, vorzugsweise zwischen 0,50 mm und 1 ,00 mm. Die Höhe h2 liegt erfindungsgemäß zwischen 0,12 mm und 1 ,1 7 mm, vorzugsweise zwischen 0,1 7 mm und 0,33 mm. Aus den Höhen h, und h2 sowie dem Neigungswinkel α lassen sich aus der Geometrie der pyramidenförmigen Strukturelemente A und B die Breiten b, und b2 bestimmen.
Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht der bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte M gemäß Figur 2. Die Schnittrichtung R, di der Schnittdarstellung in Figur 2 zugrunde liegt, ist durch eine gestrichelte Linie kenntlich gemacht. In dieser Darstellung ist deutlich zu sehen, dass die pyramidenförmigen Strukturelemente teils eine Grundfläche in Form eines gleichseitigen Dreiecks, teils eine Grundfläche in Form eines regulären Sechsecks aufweisen und flä- chendeckend angeordnet sind. Die Grundflächen von sieben Strukturelementen A mit sechseckiger Grundfläche sowie die Grundflächen von 13 Strukturelementen B mit dreieckiger Grundfläche sind durch Umrandung hervorgehoben. Die Grundflächen der Strukturelemente sind so angeordnet, dass sie die Oberfläche der Mikro- strukturplatte M lückenlos bedecken. Dadurch ergeben sich auf der strukturierten Oberfläche der Mikrostrukturplatte M drei Hauptrichtungen H ", die in Figur 3 durch schwarze Linien gekennzeichnet sind. Die Kanten der Grundflächen der Strukturelemente sind entlang dieser Hauptrichtungen H1""1 ausgerichtet und bilden durchgehende, sich kreuzende Linien. Dadurch wird die Herstellung eines Prägewerkzeugs erleichtert, mit dem die Struktur der erfindungsgemäßen Mikrostruktur- platte M hergestellt werden kann. Die auf dem Prägewerkzeug erforderliche Struktur kann durch das Aufbringen durchgehender V-förmiger Nuten entlang der Hauptrichtungen H'""1 erzeugt werden.
Figur 4 zeigt eine Detailansicht der erfindungsgemäßen Mikrostrukturplatte M ge- maß Figur 2. Die Seitenflächen 1 '"VI und 2 " der pyramidenförmigen Strukturelemente A und B weisen einen Neigungswinkel α von 35° gegenüber der Ebene auf, in der die Grundflächen angeordnet sind. Dies führt dazu, dass die einander gegenüberliegenden Seitenflächen eines pyramidenförmigen Strukturelements mit sechseckiger Grundfläche einen Winkel von 1 10° einschließen. Auch in dieser Ansicht wird deutlich, dass die Grundflächen der pyramidenförmigen Strukturelemente so angeordnet sind, dass deren Kanten durchgehende Linien bilden. Entlang dieser Linien erstrecken sich scharfkantige Grate S.
Figur 5 zeigt eine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mik- rostrukturplatte M. Bei dieser Ausführungsform sind zwischen den Grundflächen der pyramidenförmigen Strukturelemente stegartige Verbindungsbereiche V1""1 vorgesehen. Die Breite W der stegartigen Verbindungsbereiche V1""1 beträgt erfindungsgemäß etwa 0,1 mm. Damit weist die strukturierte Oberfläche dieser Mikrostruktur- platte keine scharfkantigen Grate auf, so dass die Anfälligkeit der Mikrostruktur für Beschädigungen verringert wird.
Bezugszeichenliste
A pyramidenförmiges Strukturelement mit sechseckiger Grundfläche
1 l-VI Seiteflächen des Strukturelements A
B pyramidenförmiges Strukturelement mit dreieckiger Grundfläche
21 Seitenflächen des Strukturelements B
KM" Kanten zwischen den Seitenflächen 2'""'
G1"1 Gruppen von pyramidenförmigen Strukturelementen
M Mikrostrukturplatte
α Neigungswinkel der Seitenflächen 1 '"VI und 2'""'
ß Neigungswinkel der Kanten K'"'"
b, Breite der Strukturelemente A
2 Breite der Strukturelemente B
h, Höhe der Strukturelemente A
h2 Höhe der Strukturelemente B
d Dicke der Mikrostrukturplatte M
R Schnittrichtung
H'-"1 Hauptrichtungen
S scharfkantige Grate
stegartige Verbindungsbereiche
w Breite der stegartigen Verbindungsbereiche V1"'"

Claims

Schutzansprüche
1 . Vorrichtung zum blendreduzierten Auskoppeln von Licht aus einer Leuchte mit mindestens einer strukturierten Oberfläche, auf der mindestens eine Gruppe (G) von pyramidenförmigen Strukturelementen (A, B) angeordnet ist, die ein Strukturelement (A) umfasst, dessen Grundfläche in Form eines Sechsecks ausgebildet ist und zwei Strukturelemente (B), deren Grundflächen in Form von Dreiecken ausgebildet sind, wobei die Grundflächen so ausgebildet und angeordnet sind, dass je- weils eine Seite der Dreiecke an jeweils eine Seite des Sechsecks angrenzt und die aneinander angrenzenden Seiten im Wesentlichen die gleiche Seitenlänge aufweisen.
2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1 , wobei das Sechseck als reguläres Sechseck und die Dreiecke als gleichseitige Dreiecke ausgebildet sind.
3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit einer Vielzahl einander ähnlicher Gruppen (G) von pyramidenförmigen Strukturelementen (A, B), die flächendeckend angeordnet sind.
4. Mikrostrukturplatte (M), die eine Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche umfasst.
5. Mikrostrukturplatte (M) nach Anspruch 4, wobei die pyramidenförmigen Strukturelemente (A, B) als pyramidenförmige Vertiefungen im Plattenmaterial ausgebildet sind.
6. Leuchte mit einer Mikrostrukturplatte (M) nach Anspruch 4 oder 5.
7. Leuchte gemäß Anspruch 6, wobei die Mikrostrukturplatte (M) so angeordnet ist, dass die strukturierte Oberfläche vom Leuchtmittel abgewandt ist.
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