[实用新型]一种飞行观察灯有效
申请号: | 201320391366.7 | 申请日: | 2013-07-02 |
公开(公告)号: | CN203384828U | 公开(公告)日: | 2014-01-08 |
发明(设计)人: | 吴华夏;胡海城;毕竞;郭海凤 | 申请(专利权)人: | 安徽华东光电技术研究所 |
主分类号: | F21S8/10 | 分类号: | F21S8/10;F21V13/04;F21W101/06 |
代理公司: | 芜湖安汇知识产权代理有限公司 34107 | 代理人: | 宫轶琳 |
地址: | 241000 安徽省芜湖*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 飞行 观察 | ||
技术领域
本实用新型属于飞行设备领域,尤其涉及一种飞行观察灯。
背景技术
观察灯是飞机航行观察时的照明光源。主要是为飞机航行过程中飞行员观察提供照明,对其出光要求为水平发光角度和垂直发光角度都较小,分别为8°和10°,即光斑形状可近似为椭圆形。
生活生产中所用的光源基本都是电光源,包括白炽灯、金属卤化物灯、荧光灯、汞灯、钠灯、氙灯等。大部分电光源为点光源,发光角度为360°。如此大的发光角度通常会浪费掉大部分的光能,因此通常情况下,需要对光线进行重新定向。不同的应用对灯具的发光角度及照度分布有着不同的要求,为了达到需要的发光要求,通常对光源进行二次配光设计。
光学设计目的是充分利用光源光线,将它们控制到规定的方向上去,得到需要的配光分布,满足照明场所的照明要求;适用于观察灯的点光源,也存在光能浪费的问题,因而需要一种通用型节能的观察灯。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种通用节能型的飞行观察灯。
为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种飞行观察灯,包括反射器、玻壳和光源,所述反射器与玻壳相适配,所述反射器的内表面为阳极氧化处理的自由曲面结构,反射器的内表面为旋转对称自由曲面,焦距为18 mm,曲率半径从中心到四周依次增大;所述光源位于反射器内表面的焦点位置;所述玻壳为凸屏结构。
所述反射器的高度为30 mm,开口直径为102 mm。
所述玻壳内表面曲率半径为250 mm,外表面曲率半径为252.2 mm。
所述玻壳的折射率为1.46008,玻壳的厚度为2.2 mm,高度为108 mm。
所述反射器的材质为铝材,反射率为0.9,玻壳的材质为熔融石英。
本实用新型的优点在于,通过使用特殊结构的反射器及玻壳,反射器的聚光性能好,光能的利用率高;该飞行观察灯适用于任何点光源,其中心亮度与光通量成线性关系,在具有通用性的同时,能极大的节省光能。
附图说明
图1为本实用新型飞行观察灯的结构示意图;
图2为图1飞行观察灯的反射器内表面母线的结构示意图;
图3为图2飞行观察灯的反射器的右视图;
图4为图1飞行观察灯的反射器的前视图;
图5为图1飞行观察灯的玻壳的右视图;
上述图中的标记均为: 1、反射器,2、玻壳,3、光源。
具体实施方式
图1为本实用新型飞行观察灯的结构示意图;包括反射器1、玻壳2和光源3,反射器1与玻壳2相适配,图2为反射器1内表面母线的结构示意图,反射器1的内表面为阳极氧化处理的自由曲面结构,反射器1的内表面为旋转对称自由曲面,分为多段,焦距为18 mm,曲率半径从中心到四周依次增大;光源3位于反射器1内表面的焦点位置。
图3和图4为反射器的结构示意图,反射器1的高度为30 mm,开口直径为102 mm,材质为铝材,反射率为0.9。反射器1经阳极氧化、真空镀膜等处理,其内表面的反射率可以达到0.9甚至更高。
图5为玻壳的右视图,玻壳2为凸屏结构,玻壳2的内表面曲率半径为250 mm,外表面曲率半径为252.2 mm,折射率为1.46008,厚度为2.2 mm,高度为108 mm,材质为熔融石英。玻壳2作为一个透镜,利用折射定律,经过透镜的光线会发生方向的偏转,通过选择合适的材料及玻壳2的厚度,能够满足用户对发光角度的要求,能够满足节省需求。
该飞行观察灯的发光角度为10°× 40°,若发光通量为5500 lm,则其中心亮度为500000 cd。该新型观察灯适用于任何点光源,其中心亮度与光通量成线性关系。
采用这样的结构后,通过使用特殊结构的反射器1及玻壳2,反射器1的聚光性能好,光能的利用率高;该飞行观察灯适用于任何点光源,其中心亮度与光通量成线性关系,在具有通用性的同时,能极大的节省光能。
上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。
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