Illuminating lens designed by extrinsic differential geometry

F - Mech Eng,Light,Heat,Weapons – 21 – V

Patent

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Details

F21V 5/04 (2006.01) G02B 27/00 (2006.01)

Patent

CA 2303007

An illumination system with a prescribed output pattern comprising a light source and an optical lens redirecting the light of the source into an output beam, the lens with multiple surfaces (100, 130, 120) at least one of which has shape that is not a surface of revolution, the shape generated by the following method: the Gaussian sphere establishes a first grid (100) of equal-flux zones of solid angle; a second grid (130) with the same number of equal-flux zones of solid angles as the first grid, with a coordinate-system topology congruent with that of the first grid, such that the zones of the second grid are in one-to-one correspondence with the zones of the first grid (100), according to the local transmittance of the lens, with either of both of the grids being rotationally non-symmetric; by this correspondence define a flux-redistributing directional mapping function from the first Gaussian sphere to the second Gaussian sphere, whereby any light ray from the source can be assigned a direction in the output beam, according to the zone of the second grid (130) into which the ray falls, so that the redirected ray falls in corresponding zone of the first grid.

La présente invention concerne un système d'éclairage présentant un motif de sortie prescrit et comprenant une source de lumière et une lentille optique qui redirige la lumière de la source en un faisceau de sortie, ladite lentille comportant plusieurs surfaces (100,130,120) dont une au moins possède une forme qui n'est pas une surface de révolution, la forme étant créée selon le procédé décrit ci-après: sur la sphère de Gauss, on établit une première grille (100) de zones de flux équivalent d'angle solide, et une deuxième grille (130) possédant le même nombre de zones de flux équivalent d'angles solides que la première grille et présentant une topologie de système de coordonnées congruente à celle de la première grille, de sorte que les zones de la deuxième grille se trouvent en correspondance univoque avec les zones de la première grille (100) en fonction du facteur de transmission local de la lentille, l'une des deux grilles étant rotationellement non symétrique; sur la base de cette correspondance, on définit une fonction de mappage directionnel qui redistribue le flux depuis la première sphère de Gauss jusqu'à la deuxième sphère de Gauss et, de cette manière, on attribue à tout rayon de lumière provenant de la source une direction dans le faisceau de sortie qui est fonction de la zone de la seconde grille (130) dans laquelle le rayon tombe, de façon que le rayon tombe dans la zone correspondante de la première grille.

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