DE69905760T2 - Hochleistungslampe mit infrarot-diode - Google Patents

Hochleistungslampe mit infrarot-diode Download PDF

Info

Publication number
DE69905760T2
DE69905760T2 DE69905760T DE69905760T DE69905760T2 DE 69905760 T2 DE69905760 T2 DE 69905760T2 DE 69905760 T DE69905760 T DE 69905760T DE 69905760 T DE69905760 T DE 69905760T DE 69905760 T2 DE69905760 T2 DE 69905760T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
infrared
light
infrared diode
light arrangement
base
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.)
Revoked
Application number
DE69905760T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69905760D1 (de
Inventor
F. Nicolo MACHI
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.)
Honeywell International Inc
Original Assignee
AlliedSignal Inc
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=22810155&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE69905760(T2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by AlliedSignal Inc filed Critical AlliedSignal Inc
Application granted granted Critical
Publication of DE69905760D1 publication Critical patent/DE69905760D1/de
Publication of DE69905760T2 publication Critical patent/DE69905760T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Revoked legal-status Critical Current

Links

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
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • F21V5/048Refractors for light sources of lens shape the lens being a simple lens adapted to cooperate with a point-like source for emitting mainly in one direction and having an axis coincident with the main light transmission direction, e.g. convergent or divergent lenses, plano-concave or plano-convex lenses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENTS OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D47/00Equipment not otherwise provided for
    • B64D47/02Arrangements or adaptations of signal or lighting devices
    • 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
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/483Containers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/64Heat extraction or cooling elements
    • H01L33/645Heat extraction or cooling elements the elements being electrically controlled, e.g. Peltier elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C27/00Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
    • B64C27/82Rotorcraft; Rotors peculiar thereto characterised by the provision of an auxiliary rotor or fluid-jet device for counter-balancing lifting rotor torque or changing direction of rotorcraft
    • B64C2027/8236Rotorcraft; Rotors peculiar thereto characterised by the provision of an auxiliary rotor or fluid-jet device for counter-balancing lifting rotor torque or changing direction of rotorcraft including pusher propellers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/58Optical field-shaping elements

Description

  • STAND DER TECHNIK UND KURZE DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung betrifft im Allgemeinen eine Lichtanordnung und insbesondere eine Infrarot-Lichtanordnung, die an Flugzeugen oder anderen Fahrzeugen für Landungs-, Rollbetriebs- bzw. Suchoperationen verwendet werden kann.
  • Infrarot-Lichtquellen können in vielen verschiedenen Anwendungen verwendbar sein. Zum Beispiel hat das Militär umfangreich Infrarot-Lichtquellen für strategische militärische Operationen verwendet, um eine Nachtsicht von Gelände, Menschen, Objekten und Zielen bereitzustellen. Eine Infrarot-Lichtquelle kann an einem Flugzeug, Hubschrauber oder praktisch jedem anderen Fahrzeug zur Verwendung als Scheinwerfer oder Suchscheinwerfer befestigt sein. Außerdem kann eine Infrarot-Lichtquelle in einem Hand-Suchscheinwerfer verwendet werden oder kann zur Bereitstellung einer Ziellampe an einer Waffe wie etwa einer Schusswaffe befestigt werden. Außerdem können Infrarot-Lichtquellen in vielen anderen militärischen und nicht militärischen Anwendungen verwendet werden, wo sichtbares Licht nicht erwünscht ist.
  • Infrarot-Lichtquellen, die für äußere kompatible Beleuchtung genutzt werden, können weißglühend, elektrolumineszierend oder Infrarot-LED sein. Weißglühende Quellen können gefiltert sein, so dass Energie im sichtbaren Spektrum nicht emittiert wird. Zum Beispiel können für Suchscheinwerfer für das Nachtsicht-Abbildungssystem (NVIS/Night Vision Imaging System) der Kategorie II Schwarzglas-Filtersysteme verwendet werden. Andere Beispiele für Lampen der Kategorie II umfassen Flutleuchten, Handleuchten für Treibstoff-Messsonden, Betankungsscheinwerfer und Landescheinwerfer.
  • Bekannte Infrarot-Lichtquellen können eine beträchtliche Wärmemenge erzeugen. Mit zunehmender Umgebungstemperatur erhöht sich die Wärmecharakteristik. Das Energiespektrum der Halogenlampe schließt das sichtbare Spektrum der Strahlung (380 bis 770 nm) und das infrarote Spektrum der Strahlung (welche aus einem nahen infraroten Bereich, 770 bis 1400 nm, und einem fernen infraroten Bereich, 1,4 bis 1000 mm, besteht) ein. Der Ansprechgrenzwert der GEN-III-Brille beträgt 930 nm. Folglich können die Wellenlängen über 930 nm nicht nur unnötig, sondern auch nachteilig auf Grund der hohen Temperaturen sein. Diese Wärmestrahlung kommt zu den 200 Watt, die zum Betrieb der Halogenlampe erforderlich sein können, noch hinzu.
  • Die hohen Temperaturen, die durch bekannte Infrarot-Lichtquellen erzeugt werden, können viele nachteilige Effekte aufweisen. Die hohen Temperaturen können zu Materialproblemen führen. Die hohen Temperaturen können ebenfalls zum Ausfall der Infrarot-Lichtquelle (eines Suchscheinwerfers zum Beispiel) und der umgebenden Bauelemente, sowie der Halogenlampe selbst führen. In Wirklichkeit kann die Produktlebensdauer von bekannten Halogenlampe/Schwarzglas-Filtersystemen mit nur etwa 50 Stunden veranschlagt werden. Außerdem können die hohen Temperaturen mangelnde Deckung verursachen. Zum Beispiel kann die hohe Wärmecharakteristik durch Wärmebildgeräte auf Infrarotbasis (FLIR/forward looking infrared) erkennbar sein, und das Schwarzglasfilter filtert nicht alle sichtbaren Frequenzen, d. h. das Gerät glüht rot.
  • Emittiertes infrarotes Licht kann dazu neigen, außerordentlich zu divergieren und seine Intensität zu verlieren, wenn es von seiner Quelle abgestrahlt wird. Daher können bekannte Infrarot-Lichtquellen Reflektoren erfordern, um einen gewünschten Strahl infraroten Lichtes zu erzeugen. Jedoch können Reflektoren die Kom plexität und die Kosten der Infrarot-Lichtquelle erhöhen.
  • Angesichts der Unzulänglichkeiten von bekannten Infrarot-Lichtquellen besteht ein Erfordernis nach einer verbesserten Infrarot-Lichtanordnung, die geeignet ist, einen konzentrierten Strahl infraroten Lichtes hoher Intensität zu erzeugen. Es besteht Bedarf an einem verbesserten Verfahren des Ableitens der Wärme, die von der Infrarot-Lichtquelle erzeugt wird, so dass sie die Spitzenemission aufrechterhält. Weiterhin besteht Bedarf an einer Infrarot-Lichtanordnung, die weniger Leistung für den Betrieb erfordert, um die Wärmecharakteristik der Infrarotlampe möglichst gering zu halten. Außerdem besteht Bedarf an einer Infrarot-Lichtanordnung, die eine längere Produktlebensdauer aufweist.
  • US-A-3860847 offenbart eine Lichtanordnung, die eine Infrarotdiode und eine Linse aufweist.
  • Die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung erfüllen einige oder alle dieser Erfordernisse. Die vorliegende Erfindung sieht eine Lichtanordnung vor, die umfasst:
    ein wärmeleitendes Gehäuse, wobei das Gehäuse einen unteren Abschnitt und einen oberen Abschnitt aufweist, wobei das Gehäuse einen Hohlraum definiert;
    eine Infrarotdiode, die ausgelegt ist, um infrarotes Licht zu emittieren;
    eine asphärische Linse, die mit dem oberen Abschnitt des Gehäuses verbunden ist, wobei die asphärische Linse ausgelegt ist, infrarotes Licht parallel zu richten, wobei infrarotes Licht, das von der Infrarotdiode emittiert ist, durch den Hohlraum zu der asphärischen Linse ausgestrahlt wird;
    eine wärmeleitende Basis, wobei die Basis am unteren Abschnitt angeordnet ist; wobei
    die Infrarotdiode mit der Basis verbunden ist.
  • Figure 00040001
  • Mit: G(λ) = relative spektrale Empfindlichkeit für das NVIS
    N(λ) = spektrale Strahlungsintensität der Lichtquelle (Watt/Steradiant Nanometer)
    dλ = Wellenlängeninkrement
  • Überdies braucht man bei einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung möglicherweise nur etwa 10 bis 20 Watt für den Betrieb. Dies kann eine 90%ige bis 95%ige Verringerung der Leistung im Vergleich mit der bekannten Halogenlampe/Schwarzglas-Filtertechnik sein. Die erhebliche Leistungsverringerung hält vorzugsweise die Wärmecharakteristik des infraroten Lichtes möglichst gering. Daher kann eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eine Produktlebensdauer aufweisen, die in Tausenden von Stunden veranschlagt ist. Die vorliegende Erfindung umfasst eine Lichtanordnung, die umfasst: ein wärmeleitendes Gehäuse, wobei das Gehäuse einen unteren Abschnitt und einen oberen Abschnitt aufweist, wobei das Gehäuse einen Hohlraum definiert; eine wärmeleitende Basis, wobei die Basis am unteren Abschnitt angeordnet ist; eine Infrarotdiode, die mit der Basis verbunden ist, wobei die Infrarotdiode ausgelegt ist, um infrarotes Licht zu emittieren; und eine asphärische Linse, die mit dem oberen Abschnitt des Gehäuses verbunden ist, wobei die asphärische Linse ausgelegt ist, um infrarotes Licht parallel zu richten; wobei infrarotes Licht, das von der Infrarotdiode emittiert ist, durch den Hohlraum zu der asphärischen Linse ausgestrahlt wird.
  • Zusätzlich zu den oben erwähnten Merkmalen und Vorteilen werden andere Ziele und Vorteile der vorliegenden Erfindung leicht aus den folgenden Beschreibungen der Zeichnungen und bevorzugten Ausführungsformen deutlich.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 ist eine Querschnittsansicht einer bevorzugten Ausführungsform einer Lichtanordnung der vorliegenden Erfindung;
  • 2 ist eine fragmentarische Perspektivansicht einer anderen bevorzugten Ausführungsform einer Lichtanordnung der vorliegenden Erfindung;
  • 3 ist eine Draufsicht von oben einer bevorzugten Ausführungsform einer Basis der vorliegenden Erfindung;
  • 4 ist eine Querschnittsansicht der Basis von 3 entlang der Linie A-A;
  • 5 ist eine Perspektivansicht der Basis von 3;
  • 6 ist eine Perspektivansicht bevorzugter Ausführungsformen einer Infrarotdiode und der thermo elektrischen Kühler der vorliegenden Erfindung;
  • 7 ist eine Draufsicht von unten der Infrarotdiode und der thermoelektrischen Kühler, die in 6 gezeigt sind; und
  • 8 ist eine Draufsicht von oben einer bevorzugten Ausführungsform einer Lichtanordnung der vorliegenden Erfindung, die in einem Suchscheinwerfer eingebaut ist.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM(EN)
  • Die vorliegende Erfindung ist auf eine Infrarot-Lichtanordnung gerichtet. Bevorzugte Ausführungsformen der Infrarot-Lichtanordnung können an Flugzeugen oder anderen Fahrzeugen für Landungs-, Rollbetriebs- bzw. Suchoperationen verwendet werden. Bevorzugte Ausführungsformen der Infrarot-Lichtanordnung der vorliegenden Erfindung können ebenfalls in vielen anderen Anwendungen verwendet werden, die infrarotes Licht nutzen.
  • 1 zeigt eine Ausführungsform einer Lichtanordnung der vorliegenden Erfindung. Die Lichtanordnung 10 umfasst ein Gehäuse 12, eine Basis 14, eine Infrarotdiode 16, eine asphärische Linse 18 und optionale thermoelektrische Kühler 20. Die Lichtanordnung 10 braucht für den Betrieb vorzugsweise nur 10 bis etwa 20 Watt, und sie sieht vorzugsweise einen parallel gerichteten Strahl infraroten Lichtes vor, der eine NVIS-Strahlungsintensität größer als etwa 2 aufweist. Jedoch sollte der Fachmann erkennen, dass der Leistungsbedarf und die Strahlungsintensität des emittierten infraroten Lichtes, abhängig von den Bauelementen, der Konstruktion und der Anwendung schwanken können.
  • Das Gehäuse 12 weist einen unteren Abschnitt 22 und einen oberen Abschnitt 24 auf, und das Gehäuse 12 definiert einen Hohlraum 26. Die Basis 14 ist mit dem unteren Abschnitt 22 des Gehäuses 12 verbunden. Die Infrarotdiode 16 ist mit der Basis 14 verbunden, so dass sie infrarotes Licht durch den Hohlraum 26 emittieren kann. Die Infrarotdiode 16 erfordert vorzugsweise nur etwa 6 Watt. Das Gehäuse 12 und die Basis 14 bestehen aus einem Material, das wärmeleitend ist, und das Gehäuse 12 und die Basis 14 wirken vorzugsweise als Kühlkörper für die Wärme, die durch die Infrarotdiode 16 erzeugt wird. Die asphärische Linse 18 ist mit dem oberen Abschnitt 24 des Gehäuses 12 verbunden. Die asphärische Linse 18 ist ausgelegt, um infrarotes Licht parallel zu richten. Außerdem ist die asphärische Linse bezüglich der Infrarotdiode 16 so angeordnet, dass sie infrarotes Licht parallel richtet, das von der Infrarotdiode 16 emittiert wird.
  • Das Gehäuse 12 ist vorzugsweise ein Zylinder. Die Basis 14 kann integral mit dem Gehäuse 12 verbunden sein. Das Gehäuse 12 und die Basis 14 können aus verschiedenen Materialien bestehen. Das Gehäuse 12 und die Basis 14 bestehen zur maximalen Ableitung der Wärme, die von der Lichtanordnung 10 erzeugt wird beide aus wärmeleitendem Material wie etwa Aluminium.
  • Es ist bevorzugt, dass das Gehäuse 12 und die Basis 14 dazu beitragen, im Wesentlichen eine gewünschte Betriebstemperatur in der Lichtanordnung 10 aufrechtzuerhalten, so dass die Spitzenemission der Infrarotdiode 16 im Wesentlichen aufrechterhalten wird. Der Fachmann sollte erkennen, dass sich die Spitzenfrequenz von Infrarotdioden hoher Intensität nach rechts (längere Wellenlängen) verschieben kann, wenn die Temperatur ansteigt (nominal etwa 0,35 nm/Grad Celsius). Angesichts dieser Eigenschaft der Infrarotdioden hoher Intensität können zusätzliche Vorrichtungen zum Ableiten der Wärme, die von der Infrarotdiode 16 erzeugt wird, verwendet werden, falls dies gewünscht wird oder notwendig ist, um im Wesentlichen eine gewünschte Betriebstemperatur in der Lichtanordnung 10 aufrechtzuerhalten.
  • In dieser Ausführungsform umfasst die Lichtanordnung 10 mindestens einen thermoelektrischen Kühler 20 zur zusätzlichen Ableitung der Wärme, die von der Infrarotdiode 16 erzeugt wird. Ein thermoelektrischer Kühler 20 erfordert vorzugsweise nur zwischen etwa 4 und 8 Watt. Ein Beispiel eines thermoelektrischen Kühlers 20 wird von Melcor, Trenton, New Jersey, hergestellt. Der bzw. die thermoelektrische(n) Kühler 20 sind vorzugsweise mit der Infrarotdiode 16 verbunden. Es ist bevorzugt, dass der bzw. die thermoelektrische(n) Kühler 20 zwischen der Infrarotdiode 16 und der oberen Oberfläche der Basis 14 verbunden sind, so dass die Basis 14 als ein wirksamer Kühlkörper für den (die) thermoelektrischen Kühler 20 dienen kann.
  • Vorzugsweise weist die Infrarotdiode 16 eine Spitzenemission von etwa 880 nm auf. Ein Beispiel einer Infrarotdiode 16, die in der vorliegenden Erfindung verwendet werden kann, ist eine einzelne Infrarotdiode mit einem 9-Chip-Verband. Ein anderes Beispiel einer Infrarotdiode 16 ist eine GaAlAs-Infrarot-LED hoher Leistung, die von der Opto Diode Corp. in Newbury Park, Kalifornien, erhältlich ist.
  • Die Lichtanordnung 10 kann eine redundante Lichtquelle sein. Mit anderen Worten kann die Lichtanordnung 10 mehr als eine Infrarotdiode 16 und, wenn gewünscht, mehr als eine asphärische Linse 18 einschließen. Durch Bereitstellen mehr als einer Infrarotdiode 16 ist die Lichtanordnung 10 vorzugsweise in der Lage, infrarotes Licht bereitzustellen, wenn mehr als eine Infrarotdiode 16 auf Grund normalen Verschleißes oder aus irgendeinem anderen Grund ausfällt.
  • Der Abstand zwischen der Infrarotdiode 16 und der asphärischen Linse 18 kann zur Erzielung einer gewünschten Divergenz des infraroten Lichtes, das aus der Lichtanordnung 10 austritt, variieren. Zum Beispiel kann der Abstand derart sein, dass die Lichtanordnung 10 einen weitwinkligen Strahl zur Beleuchtung eines Bereiches vorsieht, oder der Abstand kann derart sein, dass die Lichtanordnung 10 einen schmalen, parallel gerichteten Strahl infraroten Lichtes vorsieht. Außerdem kann die Infrarotdiode 16 aus dem Brennpunkt der asphärischen Linse 18 versetzt sein. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Infrarotdiode 16 geringfügig aus dem Brennpunkt der asphärischen Linse 18 versetzt.
  • Die asphärische Linse 18 weist eine im Wesentlichen flache Innenfläche und eine konvexe Außenfläche auf. Ein Beispiel einer asphärischen Linse 18 wird Edmund Scientific aus New Jersey hergestellt. Die Oberflächen und die Krümmung der asphärischen Linse 18 können verändert werden, um eine gewünschte Brechung des infraroten Lichtes zu erreichen.
  • 2 ist eine fragmentarische Ansicht einer anderen Ausführungsform einer Lichtanordnung der vorliegenden Erfindung. Ähnlich der Lichtanordnung 10 umfasst die Lichtanordnung 30 ein Gehäuse 32, eine Basis 34, eine Infrarotdiode 36, eine asphärische Linse 38 und optionale thermoelektrische Kühler 40.
  • 3 bis 5 sind verschiedene Ansichten einer bevorzugten Ausführungsform einer Basis der vorliegenden Erfindung. Wie in diesen Figuren gezeigt, kann die obere Oberfläche der Basis 50 einen vertieften Abschnitt 52 aufweisen, um die Montage zu erleichtern. Der vertiefte Abschnitt 52 ist vorzugsweise ausgelegt, um ein Wärmeableitungsgerät, wie etwa thermoelektrische Kühler aufzunehmen. Wenn thermischoelektrische Kühler verwendet werden, ist die Infrarotdiode vorzugsweise von der Basis 50 isoliert. Der vertiefte Abschnitt 52 erleichtert vorzugsweise den Übergang von Wärme von dem Wärmeableitungsgerät zu der Basis 50. Obgleich in diesen Figuren nicht veranschaulicht, kann die Basis einen vertieften Abschnitt aufweisen, welcher ausgelegt ist, eine Infrarotdiode aufzunehmen, wenn thermoelektrische Kühler nicht verwendet werden.
  • Unter Bezugnahme wieder auf 3 bis 5, kann die Basis 50 eine oder mehr Durchbohrungen 54 darin aufweisen. Die Durchbohrungen 54 können vielen verschiedenen Zwecken dienen. Zum Beispiel können einige der Durchbohrungen 54 den Zugang zu den Stromanschlüssen zu einer Infrarotdiode und/oder einem optionalen Wärmeableitungsgerät vorsehen. Des Weiteren können andere Durchbohrungen 54 als Buchsen für eine Infrarotdiode und/oder ein optionales Wärmeableitungsgerät dienen, die zu befestigen oder auf andere Weise mit der Basis 50 über Steckerteile zu verbinden sind. Die Steckerteile können aus wärmeleitendem Material bestehen, um die Ableitung der Wärme zu erleichtern.
  • 6 und 7 zeigen ein Beispiel einer Verbindung zwischen einer Ausführungsform einer Infrarotdiode und einer Ausführungsform thermoelektrischer Kühler. Die thermoelektrischen Kühler 70 können mit der Infrarotdiode 60 und der Basis durch herkömmliche Vorrichtungen verbunden sein. Zum Beispiel können die thermoelektrischen Kühler 70 an der Infrarotdiode 60 und der Basis anstoßen, oder ein wärmeleitender Klebstoff wie etwa Silikon-Kühlkörperpaste Dow Corning 340 kann verwendet werden, um die thermoelektrischen Kühler 70 an der Infrarotdiode 60 und der Basis zu befestigen.
  • 8 veranschaulicht ein Beispiel einer Anwendung einer bevorzugten Ausführungsform einer Lichtanordnung der vorliegenden Erfindung. Der Suchscheinwerfer 80 kann ausgelegt sein, um das Gehäuse oder den Lampenkopf 82 auszufahren, einzuziehen und über einen Bereich von Betriebsstellungen zu drehen. Die Infrarot-Lichtanordnung 90 kann in dem Lampenkopf 82 befestigt sein. Eine Anordnung 92 für sichtbares Licht kann ebenfalls in dem Lampenkopf 82 befestigt sein. Wie in der US-Patentschrift Nr. 5,695,272 beschrieben, kann der Suchscheinwerfer 80 eine Schaltung umfassen, welche der Lichtquelle ermöglicht, von sichtbarem Licht nach infrarotem Licht durch einfaches Umschalten eines Schalters geändert zu werden.
  • Die Lichtanordnung der vorliegenden Erfindung kann genutzt werden, um einen parallel gerichteten Strahl infraroten Lichtes oder unterschiedliche Grade von Weitwinkelstrahlen infraroten Lichtes bereitzustellen. Zum Beispiel kann die asphärische Linse modifiziert werden, um einen gewünschten Strahl infraroten Lichtes zu erreichen. Bei einem anderen Beispiel kann die räumliche Beziehung zwischen der Infrarotdiode und der asphärischen Linse verändert werden, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.
  • Der Fachmann sollte erkennen, dass die NVIS-Strahlungsintensität additiv ist. Ein Modul der vorliegenden Erfindung kann einen Wert der NVIS-Strahlungsintensität von 2 oder größer erzeugen. Folglich können zwei Module zum Beispiel einen Wert der NVIS-Strahlungsintensität von 4 oder größer erzeugen.
  • Die bevorzugten Ausführungsformen, die hierin offenbart sind, sollen nicht erschöpfend sein oder unnötigerweise den Erfindungsrahmen einschränken. Die bevorzugten Ausführungsformen wurden ausgewählt und beschrieben, um die Grundsätze der vorliegenden Erfindung zu erläutern, so dass andere Fachlente die Erfindung nutzen können. Nachdem die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung gezeigt und beschrieben wurden, wird der Fachmann begreifen, dass viele Variationen und Modifikationen durchgeführt werden können, um die beschriebene Erfindung zu beeinflussen, ohne von dem Rahmen des unabhängigen Anspruches abzuweichen. Viele dieser Variationen und Modifikationen werden das gleiche Ergebnis liefern und innerhalb des Rahmens der beanspruchten Erfindung fallen.

Claims (10)

  1. Lichtanordnung (10, 30, 80, 90), die umfasst: ein wärmeleitendes Gehäuse (12, 32, 82), wobei das Gehäuse (12, 32, 82) einen unteren Abschnitt (22) und einen oberen Abschnitt (24) aufweist, wobei das Gehäuse einen Hohlraum (26) definiert; und eine Infrarotdiode (16, 36, 60), die ausgelegt ist, um infrarotes Licht zu emittieren; gekennzeichnet durch eine asphärische Linse (18, 38), die mit dem oberen Abschnitt des Gehäuses (12, 32, 82) verbunden ist, wobei die asphärische Linse (18, 38) ausgelegt ist, infrarotes Licht parallel zu richten, wobei infrarotes Licht, das von der Infrarotdiode (16, 36, 60) emittiert ist, durch den Hohlraum (26) zu der asphärischen Linse (18, 38) gestrahlt wird; eine wärmeleitende Basis (14, 34, 50), wobei die Basis (14, 34, 50) am unteren Abschnitt (22) angeordnet ist; und die Infrarotdiode (16, 36, 60), die mit der Basis (14, 34, 50) verbunden ist.
  2. Lichtanordnung nach Anspruch 1, wobei die asphärische Linse (18) einen Brennpunkt aufweist und die Infrarotdiode (16) geringfügig von dem Brennpunkt versetzt ist.
  3. Lichtanordnung nach Anspruch 1, wobei die asphärische leiht (18, 38) eine im Wesentlichen flache Innenfläche und eine konvexe Außenfläche aufweist.
  4. Lichtanordnung nach Anspruch 1, wobei die Lichtanordnung (10, 30, 80, 90) ausgelegt ist, um infrarotes Licht bereitzustellen, das eine NVIS-Strahlungsintensität größer als etwa 2 aufweist.
  5. Lichtanordnung nach Anspruch 1, wobei die Lichtanordnung (10, 30, 80, 90) im Wesentlichen eine vorgegebene Betriebstemperatur aufrechterhält, so dass die Spitzenemission der Infrarotdiode im Wesentlichen aufrechterhalten wird.
  6. Lichtanordnung nach Anspruch 5, wobei die Spitzenemission der Infrarotdiode (16, 36, 60) im Wesentlichen bei etwa 880 nm aufrechterhalten wird.
  7. Lichtanordnung nach Anspruch 1, wobei der Leistungsbedarf der Lichtanordnung (10, 30, 80, 90) in dem Bereich von etwa 10 Watt bis etwa 20 Watt liegt.
  8. Lampenkopf mit der Lichtanordnung nach Anspruch 1, wobei die Lichtanordnung (10, 30, 80, 90) eine Einheit ist, die innerhalb der Lampenhitze (82) angeordnet ist.
  9. Lichtanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche und außerdem umfassend: mindestens einen thermoelektrischen Kühler (20, 40, 70), der mit der Infrarotdiode (16, 36, 60) verbunden ist, wobei der mindestens eine thermoelektrische Kühler (20, 40, 70) ausgelegt ist, von der Infrarotdiode (16, 36, 60) erzeugte Wärme abzuleiten.
  10. Lichtanordnung nach Anspruch 9, wobei der mindestens eine thermoelektrische Kühler (20, 40, 70) zwischen der Basis (14, 34, 50) und der Infrarotdiode (16, 36, 60) angeordnet ist.
DE69905760T 1998-12-21 1999-12-20 Hochleistungslampe mit infrarot-diode Revoked DE69905760T2 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US21722198A 1998-12-21 1998-12-21
US217221 1998-12-21
PCT/US1999/030342 WO2000037314A1 (en) 1998-12-21 1999-12-20 Ir diode based high intensity light

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69905760D1 DE69905760D1 (de) 2003-04-10
DE69905760T2 true DE69905760T2 (de) 2004-03-18

Family

ID=22810155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69905760T Revoked DE69905760T2 (de) 1998-12-21 1999-12-20 Hochleistungslampe mit infrarot-diode

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6960776B2 (de)
EP (1) EP1140626B1 (de)
DE (1) DE69905760T2 (de)
WO (1) WO2000037314A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004020488A1 (de) * 2004-04-26 2005-11-17 Schefenacker Vision Systems Germany Gmbh & Co. Kg Modul mit Tragelement zur gegenseitigen Positionierung optischer Bauteile
DE102009049112A1 (de) * 2009-10-12 2011-04-21 Fti Technologies Gmbh Warnlicht für Luftfahrzeuge

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19932051A1 (de) * 1999-07-09 2001-01-11 Hella Kg Hueck & Co Fahrzeugleuchte
US6609812B2 (en) * 2000-12-20 2003-08-26 Honeywell International Inc. Dual mode visible and infrared lighthead
ATE334877T1 (de) * 2000-12-20 2006-08-15 Honeywell Int Inc Hochintensitätslampe mit ir laser diode
US6481874B2 (en) * 2001-03-29 2002-11-19 Gelcore Llc Heat dissipation system for high power LED lighting system
US6855566B2 (en) * 2001-07-24 2005-02-15 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical semiconductor module and method of producing the same
EP1683720B1 (de) * 2001-11-06 2008-08-13 Honeywell International Inc. Multimoder Scheinwerfer
US6962423B2 (en) 2001-11-06 2005-11-08 Honeywell International Inc. Multi-mode searchlight
US6567248B1 (en) * 2002-02-01 2003-05-20 Ronald M. Schmidt Tri-spectrum aircraft landing light
US7510303B2 (en) 2002-10-28 2009-03-31 Dialight Corporation LED illuminated lamp with thermoelectric heat management
US6902299B2 (en) * 2003-02-27 2005-06-07 Cantronic Systems Inc. Long distance illuminator
US7109520B2 (en) * 2003-10-10 2006-09-19 E. I. Du Pont De Nemours And Company Heat sinks
US7201495B2 (en) * 2004-08-03 2007-04-10 Philips Lumileds Lighting Company, Llc Semiconductor light emitting device package with cover with flexible portion
JP4537822B2 (ja) * 2004-10-14 2010-09-08 スタンレー電気株式会社 灯具
US7249868B2 (en) * 2005-07-07 2007-07-31 Visteon Global Technologies, Inc. Lamp housing with interior cooling by a thermoelectric device
KR100812207B1 (ko) * 2005-12-05 2008-03-13 삼성전자주식회사 광학 디바이스 및 이를 포함하는 프로젝션 시스템
US7300188B2 (en) * 2006-03-20 2007-11-27 Ming-Chi Tseng Structure for assembling a bulb holder with an outer shade
US7518133B2 (en) * 2006-10-30 2009-04-14 Honeywell International Inc. Integrated searchlight lighthead
US7972037B2 (en) 2008-11-26 2011-07-05 Deloren E. Anderson High intensity replaceable light emitting diode module and array
US8201974B1 (en) 2009-03-09 2012-06-19 Whelen Engineering Company, Inc. Pan-tilt spotlight
US20100252853A1 (en) * 2009-03-19 2010-10-07 Christy Alexander C Thermal Energy Dissipating Arrangement for a Light Emitting Diode
WO2010141488A1 (en) 2009-06-01 2010-12-09 Laser Energetics Inc. Laser dazing baton shaped optical distractor and searchlight
US8811439B2 (en) 2009-11-23 2014-08-19 Seminex Corporation Semiconductor laser assembly and packaging system
AT12660U1 (de) * 2011-01-24 2012-09-15 Swarovski D Kg Haltevorrichtung zum anordnen mindestens eines optischen elements auf einem träger
US9170075B2 (en) 2011-05-23 2015-10-27 Miikka M. Kangas Handheld laser small arm
US9209888B2 (en) 2011-09-27 2015-12-08 Rivada Research, Llc Method and system for providing explosion proof video and communication relay module
CN104071348B (zh) * 2013-03-28 2016-09-07 深圳市海洋王照明工程有限公司 直升机野外降落指示灯
CN104071350B (zh) * 2013-03-28 2016-09-07 深圳市海洋王照明工程有限公司 直升机野外降落指示灯
KR101491283B1 (ko) * 2013-07-24 2015-02-06 현대자동차주식회사 글래어프리하이빔 구현을 위한 차량용 헤드램프
CN104913233B (zh) * 2015-05-18 2017-09-22 东莞市闻誉实业有限公司 灯箱
EP3323722B1 (de) * 2016-11-18 2022-09-07 Goodrich Lighting Systems GmbH Beleuchtungssystem einer flugzeugkabine und flugzeug damit
US10903194B2 (en) * 2017-04-24 2021-01-26 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Micro light-emitting diode display with 3D orifice plating and light filtering
JP7025757B2 (ja) 2018-05-22 2022-02-25 フェニックス電機株式会社 赤外線ランプ
CN112798136B (zh) * 2020-12-29 2023-01-24 中国航天空气动力技术研究院 一种用于电弧风洞湍流导管内表面温度测量的窗口装置

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3805347A (en) * 1969-12-29 1974-04-23 Gen Electric Solid state lamp construction
US3833799A (en) 1972-12-15 1974-09-03 N Audet Gun sight system for use under low ambient light conditions
US3860847A (en) * 1973-04-17 1975-01-14 Los Angeles Miniature Products Hermetically sealed solid state lamp
US4185891A (en) 1977-11-30 1980-01-29 Grumman Aerospace Corporation Laser diode collimation optics
US4267559A (en) * 1979-09-24 1981-05-12 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Low thermal impedance light-emitting diode package
US4547701A (en) * 1983-07-01 1985-10-15 Bell Helicopter Textron Inc. IR Light for use with night vision goggles
US4729076A (en) 1984-11-15 1988-03-01 Tsuzawa Masami Signal light unit having heat dissipating function
US4707595A (en) 1985-01-30 1987-11-17 Meyers Brad E Invisible light beam projector and night vision system
USRE33572E (en) 1985-01-30 1991-04-16 Invisible light beam projector and night vision system
JPH0750797B2 (ja) 1985-12-13 1995-05-31 沖電気工業株式会社 発光ダイオ−ド
JPS6370589A (ja) * 1986-09-12 1988-03-30 Nec Corp 半導体レ−ザモジユ−ル
US4738534A (en) 1987-03-26 1988-04-19 Abbott Laboratories Vertical beam spectrophotometer
DE3719338A1 (de) 1987-06-10 1988-12-29 Yue Wen Cheng Leuchtdioden-anzeigevorrichtung
US4808830A (en) 1987-06-15 1989-02-28 Warren Burgis Infrared beam projector
US4947291A (en) 1988-06-17 1990-08-07 Mcdermott Kevin Lighting device
US4866285A (en) 1988-06-20 1989-09-12 Murasa International Infrared flash unit
US4948210A (en) 1988-06-20 1990-08-14 Murasa International Infrared zoom illuminator
US4991183A (en) 1990-03-02 1991-02-05 Meyers Brad E Target illuminators and systems employing same
US5282589A (en) 1992-04-23 1994-02-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Terrain cueing
US5500768A (en) * 1993-04-16 1996-03-19 Bruce McCaul Laser diode/lens assembly
DE69529243T2 (de) 1994-04-12 2003-10-16 Raytheon Co Kostengünstiges Nachsichtgerät
US5695272A (en) 1994-05-27 1997-12-09 Grimes Aerospace Company Search light for aircraft and other vehicles
US5595435A (en) * 1995-03-03 1997-01-21 Itt Corporation Flashlight illuminator for a night vision device
US5685636A (en) * 1995-08-23 1997-11-11 Science And Engineering Associates, Inc. Eye safe laser security device
US5685637A (en) * 1995-09-08 1997-11-11 Jimmy G. Cook Dual spectrum illumination system
US5707139A (en) 1995-11-01 1998-01-13 Hewlett-Packard Company Vertical cavity surface emitting laser arrays for illumination
US5870215A (en) * 1995-12-22 1999-02-09 Northrop Grumman Corporation Covert selective acquisition device for identifying friend or foe
DE19649650B4 (de) 1996-11-29 2005-02-24 Siemens Ag Oberflächenmontierbares strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement
DE19706279A1 (de) 1997-02-18 1998-08-20 Siemens Ag Laservorrichtung
US6142650A (en) 1997-07-10 2000-11-07 Brown; David C. Laser flashlight
US6609812B2 (en) * 2000-12-20 2003-08-26 Honeywell International Inc. Dual mode visible and infrared lighthead

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004020488A1 (de) * 2004-04-26 2005-11-17 Schefenacker Vision Systems Germany Gmbh & Co. Kg Modul mit Tragelement zur gegenseitigen Positionierung optischer Bauteile
DE102004020488B4 (de) * 2004-04-26 2007-08-30 Schefenacker Vision Systems Germany Gmbh & Co. Kg Modul mit Tragelement zur gegenseitigen Positionierung optischer Bauteile
DE102009049112A1 (de) * 2009-10-12 2011-04-21 Fti Technologies Gmbh Warnlicht für Luftfahrzeuge

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000037314A1 (en) 2000-06-29
EP1140626B1 (de) 2003-03-05
US6960776B2 (en) 2005-11-01
DE69905760D1 (de) 2003-04-10
EP1140626A1 (de) 2001-10-10
US20020070360A1 (en) 2002-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69905760T2 (de) Hochleistungslampe mit infrarot-diode
EP1851479B1 (de) Beleuchtungseinrichtung
DE602004011259T2 (de) Eine lichtquelle auf led-basis verwendende mehrfachplattform-flugzeugvorderpositionsleuchte
DE60019796T2 (de) Flugzeugpositionslicht, welches durch eine leuchtdiodenanordnung gebildet ist
DE60121996T2 (de) Hochintensitätslampe mit ir laser diode
DE602004011708T2 (de) Antikollisionsleuchte für Luftfahrzeuge
DE60126449T2 (de) Festkörper Lichtquelle Anordnung
DE60120472T2 (de) Leuchtenkörper mit sichtbaren und infrarot-leuchtelementen
DE102009022723A1 (de) Von rückwärts anzubringendes Leuchtdioden-Modul für Kombinationsrücklichter an Kraftfahrzeugen
EP1176053A2 (de) Leuchte
WO2006045277A2 (de) Beleuchtungseinrichtung, kfz-scheinwerfer und verfahren zur herstellung einer beleuchtungseinrichtung
DE102004018957A1 (de) LED-Scheinwerferfeld
DE102008009820A1 (de) Leuchteneinheit für einen Fahrzeugscheinwerfer
DE102009047402A1 (de) Leuchteinrichtung
DE102009047487A1 (de) Leuchtmodul
WO2008125191A1 (de) Leuchtmittel
AT518666B1 (de) Kraftfahrzeug-Scheinwerfer
DE202011000220U1 (de) LED-Leuchte, insbesondere für Aquarien, Terrarien oder dergleichen
WO2002005356A1 (de) Leuchte mit einer led-lichtquelle
DE102004013082B4 (de) Beleuchtungsvorrichtung für Fahrzeuge mit zwei Leuchtmodulen
DE112020001966B4 (de) Infrarotquelle für die Befeuerung von Flughafenlandebahnen
DE102007056270B4 (de) Beleuchtungseinheit mit einer LED-Lichtquelle
DE102020203735A1 (de) Fahrzeug-Retrofit-Scheinwerferlampe mit einander zugewandten Reflektorbereichen
EP1264767B1 (de) Leuchte für Luftfahrzeuge
DE202017107740U1 (de) Optische Struktur einer Leuchtdiodenlampe

Legal Events

Date Code Title Description
8363 Opposition against the patent
8339 Ceased/non-payment of the annual fee
8331 Complete revocation
8380 Miscellaneous part iii

Free format text: DIE ZURUECKNAHME VOM 16.10.2008 WURDE GELOESCHT.