EP1134487B1 - Strahlermodul zum Einsatz in ein Lampengehäuse - Google Patents

Strahlermodul zum Einsatz in ein Lampengehäuse Download PDF

Info

Publication number
EP1134487B1
EP1134487B1 EP00123809A EP00123809A EP1134487B1 EP 1134487 B1 EP1134487 B1 EP 1134487B1 EP 00123809 A EP00123809 A EP 00123809A EP 00123809 A EP00123809 A EP 00123809A EP 1134487 B1 EP1134487 B1 EP 1134487B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
radiator
module according
module
radiator module
radiation
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.)
Expired - Lifetime
Application number
EP00123809A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1134487A1 (de
Inventor
Anke Schnabl
Karsten Ernesti
Beate Dr. Herter
Dieter Steck
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.)
Heraeus Noblelight GmbH
Original Assignee
Heraeus Noblelight 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 Heraeus Noblelight GmbH filed Critical Heraeus Noblelight GmbH
Publication of EP1134487A1 publication Critical patent/EP1134487A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1134487B1 publication Critical patent/EP1134487B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/96Lamps with light-emitting discharge path and separately-heated incandescent body within a common envelope, e.g. for simulating daylight
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/04Electrodes; Screens; Shields
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/30Vessels; Containers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J65/00Lamps without any electrode inside the vessel; Lamps with at least one main electrode outside the vessel
    • H01J65/04Lamps in which a gas filling is excited to luminesce by an external electromagnetic field or by external corpuscular radiation, e.g. for indicating plasma display panels
    • H01J65/042Lamps in which a gas filling is excited to luminesce by an external electromagnetic field or by external corpuscular radiation, e.g. for indicating plasma display panels by an external electromagnetic field
    • H01J65/046Lamps in which a gas filling is excited to luminesce by an external electromagnetic field or by external corpuscular radiation, e.g. for indicating plasma display panels by an external electromagnetic field the field being produced by using capacitive means around the vessel

Definitions

  • the invention relates to a radiator module for use in a lamp housing having at least one discharge lamp located inside the module as a radiation source which emits a generated inside a discharge space by means of plasma UV radiation, wherein the plasma is formed by coupling an electromagnetic field in the discharge space and the radiation generated by the plasma along a predetermined optical axis through at least a first body transparent to UV radiation as a window, wherein in the plasma is provided at least one aperture with a through hole along the axis and along this axis generated by a temperature rays radiation penetrates through a second transparent body as an entrance window into the discharge space and exits through the first transparent body together with the UV radiation generated by the plasma along the axis.
  • an electrodeless low-pressure discharge lamp in particular a deuterium lamp, which has a cylindrically symmetrical diaphragm body which in each case contains a cavity at its end faces.
  • the two cavities are interconnected by a bore which serves as an aperture to constrict the plasma generated by coupling in a high-frequency electromagnetic field in the interior for the purpose of increasing the intensity of the emitted radiation.
  • Both end faces of the cylindrically symmetrical diaphragm body are provided with a hermetic seal, of which at least one is formed as an exit window.
  • the coupling of the electromagnetic field takes place capacitively by electrodes located on the end faces, which have at least one opening for the exit of the radiation, provided that they are arranged adjacent to an exit window.
  • the diaphragm body has a through hole through both end sides along the optical axis with an opening guided in each case by one of the electrodes, wherein each of the openings is in each case arranged adjacent to a beam exit window.
  • An additional radiation source is arranged along the beam axis, radiation of the additional radiation source also being guided through the diaphragm exit opening
  • a plasma is formed by coupling a high-frequency electromagnetic field and radiation generated by the plasma exits the discharge vessel through a permeable at least for UV rays portion of the discharge vessel, wherein in the plasma is arranged at least one diaphragm body made of high temperature resistant material, the has at least one opening for constriction of the plasma region.
  • the plasma region at least two apertures are provided in an optical axis, along which the radiation emerges, wherein for capacitive coupling of the electromagnetic field, the discharge vessel along the beam axis is provided at its ends with a planar electrode.
  • at least one of the electrodes has an opening in the region of the axis of the radiation outlet, which is arranged adjacent to an UV rays permeable exit window.
  • the object of the invention is to provide a simple and handy radiation source as a module that is suitable for a board structure with optical fiber coupling. Furthermore, the radiation source should be exchangeable in a relatively simple manner, wherein the exchanged module is correctly adjusted.
  • a temperature radiator within the module along the optical axis in a predetermined position is arranged, wherein the module is inserted into a holder of the lamp housing with a coupling optics, and is locked within the holder by positive engagement of the module with respect to the coupling-optics in a predetermined position.
  • a temperature radiator is provided as an additional source of radiation.
  • the module for the purpose of locking in the region of its end face directed to the coupling optics on an annular adjustment element, which is immovably adjusted in relation to the first transparent body and the optical axis of the module in a defined position.
  • the adjustment element engages in a recess of the holder for the coupling optics.
  • an adjusting ring is provided as adjustment element, which is fixed by means of a screw in the recess.
  • an incandescent lamp is used as an additional source of radiation.
  • electrodes located outside the discharge space are provided, which however form a structural unit with the radiator module;
  • the electrodes are arranged along the optical axis of the module, wherein they have recesses for the passage of rays in the region of the optical axis.
  • the basic structure of such a discharge arrangement is known from the aforementioned DE 195 47 519 or US 5,814,951 or DE 195 47 813 C2.
  • radiator module 1 has a hermetically sealed discharge space 2 with a quartz glass envelope 4, which contains three diaphragms 3 made of high-temperature-resistant material, such as molybdenum or tungsten, in its interior. wherein the apertures each have an opening 5 along an optical axis 6.
  • electrodes 7, 8 are provided in the interior of the radiator module, which are separated by a dielectric (quartz glass) from the discharge space 2.
  • a first transparent body 12 is visible along the optical axis 6 as a window permeable to UV radiation (quartz glass), through which the radiation generated as plasma within the openings 5 by means of electromagnetic excitation in the discharge space 2 emerges and into the recess 9 of the holder 11 the coupling optics 10 passes.
  • the coupling optics 10 supplies a connected optical waveguide 23 (shown in broken lines) with radiation which emerges from the radiator module 1.
  • the radiator module 1 has, along the optical axis 6, a further transparent body 13 as a second window (quartz glass), which divides the discharge space 2 from a space 15 for accommodating an incandescent lamp 16 as a thermal radiator.
  • the transparent body 13 is permeable at least to visible radiation and infrared radiation, while the first transparent body 12 must also be transparent to UV radiation.
  • the trained as a temperature radiator bulb 16 generates a spectrum that adjoins the UVA range and extends to the infrared range, while the UV radiation generated in the discharge space 2 has the spectral range of UV-A, UV-B and UV-C.
  • the radiator module 1 has in the region of the coupling optics 10 a fixedly connected to the radiator module 1 circumferential ring 17, the position of which is adjusted with respect to the optical axis 6 and the subsequent coupling-optics 10 so that the radiation from the Incandescent lamp 16 and from the discharge space 2 on the way to coupling optics 10 is optimized so that they can enter into the optical waveguide 23 without major losses.
  • the holder 11 is mounted on a printed circuit board 26, on which the associated electronics is housed.
  • the holder 11 for the coupling optics 10 (according to Figure 1) with its recess 18 can be seen, in which the radiator module 1 is partially inserted so that the provided for adjustment circumferential ring 17 positively inserted into recess 18 and by means of a 3 recognizable screw 21 is locked in this position in the holder 11.
  • Ring 17 is positioned relative to the rest of the radiator module 1 with the aid of a not visible in the radiator module 1 so that after insertion of the radiator module 1 in holder 11 is always an optimal adjustment of the lamp assembly is guaranteed.
  • the holder 11 arranged on a printed circuit board 26 can be seen for arresting the emitter module 1.
  • the incandescent lamp which is not recognizable here, is arranged fixedly in the lamp chamber 15 (FIG. 1) along the optical axis 6, the generated radiation also emerging along the axis 6 and passing through both the transparent body (quartz glass) of the discharge space formed as a window.
  • the UV radiation generated by plasma spheres in the region of the apertures 5 (FIG. 1) also passes along the optical axis 6 through the first transparent body 12 (quartz glass window) into the coupling optics 10, from where they are refracted into one here shown optical waveguide 23 is guided.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Strahlermodul zum Einsatz in ein Lampengehäuse mit wenigstens einer im Inneren des Moduls befindlichen Entladungslampe als Strahlenquelle, welche eine im Inneren eines Entladungsraums mittels Plasma erzeugte UV-Strahlung ausgibt, wobei das Plasma durch Einkoppelung eines elektromagnetischen Feldes im Entladungsraum gebildet wird und die vom Plasma erzeugte Strahlung entlang einer vorgegebenen optischen Achse durch wenigstens einen ersten, für UV-Strahlung transparenten Körper als Fenster austritt, wobei im Bereich des Plasmas wenigstens eine Blende mit einer durchgehenden Bohrung entlang der Achse vorgesehen ist und entlang dieser Achse von einer Temperaturstrahlen erzeugte Strahlung durch einen zweiten transparenten Körper als Eintrittsfenster in den Entladungsraum eindringt und durch den ersten transparenten Körper zusammen mit der vom Plasma erzeugten UV-Strahlung entlang der Achse austritt.
  • Aus der DE 195 47 519 A1 bzw. der entsprechenden US 5,814,951 A ist eine elektrodenlose Niederdruck-Entladungslampe, insbesondere Deuteriumlampe bekannt, die einen zylindersymmetrischen Blendenkörper aufweist, der an seinen Stirnseiten jeweils einen Hohlraum enthält. Die beiden Hohlräume sind durch eine Bohrung miteinander verbunden, welche als Blendenöffnung dient, um das mittels Einkoppelung eines hochfrequenten elektromagnetischen Feldes im Inneren erzeugte Plasma zwecks Intensitätserhöhung der abgegebenen Strahlung einzuschnüren. Beide Stirnseiten des zylindersymmetrischen Blendenkörpers sind mit einer hermetischen Abdichtung versehen, von denen wenigstens eine als Austrittsfenster ausgebildet ist. In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Einkoppelung des elektromagnetischen Feldes auf kapazitivem Wege durch auf den Stirnflächen befindliche Elektroden, die wenigstens eine Öffnung für den Austritt der Strahlung aufweisen, sofern sie benachbart zu einem Austrittsfenster angeordnet sind.
  • In einer besonderen Ausgestaltung weist der Blendenkörper eine durchgehende Bohrung durch beide Stirnseiten entlang der optischen Achse mit einer jeweils durch eine der Elektroden geführten Öffnung auf, wobei jede der Öffnungen jeweils einem Strahlenaustrittsfenster benachbart angeordnet ist. Entlang der Strahlenachse ist eine zusätzliche Strahlenquelle angeordnet, wobei durch die Blendenaustrittsöffnung auch Strahlung der zusätzlichen Strahlungsquelle geführt wird
  • Aus der DE 195 47 813 C2 ist ebenfalls eine elektrodenlose Entladungslampe mit Blendenkörper bekannt. Im Entladungsgefäß wird ein Plasma durch Einkoppelung eines hochfrequenten elektromagnetischen Feldes gebildet und durch das Plasma erzeugte Strahlung tritt aus dem Entladungsgefäß durch einen wenigstens für UV-Strahlen durchlässigen Bereich des Entladungsgefäßes aus, wobei im Bereich des Plasmas wenigstens ein Blendenkörper aus hochtemperaturbeständigem Werkstoff angeordnet ist, der wenigstens eine Öffnung zur Einschnürung des Plasmabereichs aufweist. Im Plasmabereich sind wenigstens zwei Blendenöffnungen in einer optischen Achse vorgesehen, entlang derer die Strahlung austritt,
    wobei zur kapazitiven Einkoppelung des elektromagnetischen Feldes das Entladungsgefäß entlang der Strahlenachse jeweils an seinen Enden mit einer flächenhaften Elektrode versehen ist. Dabei enthält wenigstens eine der Elektroden eine Öffnung im Bereich der Achse des Strahlenaustritts, die einem für UV-Strahlen durchlässigen Austrittsfenster benachbart angeordnet ist.
  • Als problematisch erweisen sich die bekannten Entladungslampen im Hinblick auf komplette UV-Vis-Lichtquellen für Analysezwecke, wobei eine Lampeneinheit eine Deuterium- und eine Wolframlampe in Durchscheinanordnung aufweist, die zusammen mit Shutter, SMA-Lichtleiteranschluß und Vorschaltgerät für beide Lampen auf einer Leiterplatte enthält. Bei Anordnungen mit einer Einkoppel-Optik - z. B. für Lichtwellenleiter - muss bei einem eventuellen Lampenaustausch eine Nachjustierung vorgenommen werden.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine möglichst einfache und handliche Strahlenquelle als Modul anzugeben, die für einen Platinenaufbau mit Lichtleitfaser-Einkoppelung geeignet ist. Weiterhin soll die Strahlenquelle auf verhältnismäßig einfache Weise austauschbar sein, wobei das ausgetauschte Modul korrekt einjustiert ist.
  • Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass als zusätzliche Strahlenquelle ein Temperaturstrahler innerhalb des Moduls entlang der optischen Achse in einer vorgegebenen Position fest angeordnet ist, wobei das Modul in eine Halterung des Lampengehäuses mit einer Einkoppel-Optik einsetzbar ist, und innerhalb der Halterung durch Formschluss des Moduls in Bezug auf die Einkoppel-Optik in einer vorgegebenen Position arretiert wird. Als zusätzliche Strahlenquelle ist ein Temperaturstrahler vorgesehen.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Ansprüchen 1 bis 11 angegeben.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das Modul zwecks Arretierung im Bereich seiner zur Einkoppel-Optik gerichteten Stirnfläche ein ringförmiges Justage-Element auf, welches in Bezug auf den ersten transparenten Körper und die optische Achse des Moduls in einer definierten Position unverrückbar einjustiert ist.
  • Vorzugsweise greift das Justage-Element in eine Ausnehmung der Halterung für die Koppel-Optik ein.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung ist als Justage-Element ein Justier-Ring vorgesehen, welcher mittels einer Schraube in der Ausnehmung fixiert wird.
  • Als zusätzliche Strahlenquelle wird eine Glühlampe eingesetzt.
  • Zur Einkoppelung des elektromagnetischen Feldes sind außerhalb des Entladungsraumes befindliche Elektroden vorgesehen, die jedoch mit dem Strahlermodul eine bauliche Einheit bilden; dabei sind die Elektroden entlang der optischen Achse des Moduls angeordnet, wobei sie im Bereich der optischen Achse Aussparungen zum Strahlendurchgang aufweisen. Der prinzipielle Aufbau einer solchen Entladungsanordnung ist aus der eingangs genannten DE 195 47 519 bzw. US 5,814,951 oder DE 195 47 813 C2 bekannt.
  • Als besonders vorteilhaft erweist es sich, dass nach einer Grundjustierung eines ersten Strahlermoduls im Lampengehäuse alle später im Austausch eingesetzten Module hinsichtlich ihrer Position zur Einkoppel-Optik reproduzierbar positioniert sind, so dass sich eine Nachjustierung erübrigt. Es ist somit gewährleistet, dass ein Strahlermodul ohne großen Aufwand vom Benutzer selbst ausgetauscht werden kann.
  • Im folgenden ist der Gegenstand der Erfindung anhand der Figuren 1 bis 3 näher erläutert.
    • Figur 1 zeigt in einer schematischen Darstellung einen Längsschnitt des Strahlermoduls, das in eine zum Lampengehäuse gehörenden Halterung eingesetzt ist;
    • Figur 2 zeigt schematisch die Einbringung des Strahlermoduls in die Halterung mit Einkoppel-Optik für den Lichtleiter;
    • Figur 3 zeigt in einer perspektivischen Darstellung schematisch die Anordnung des Strahlermoduls und seiner Halterung; weiterhin ist an der dem Strahlermodul abgewandten Seite der Lichtwellenleiter-Anschluss (SMA) erkennbar.
  • Gemäß Figur 1 weist Strahlermodul 1 einen hermetisch dichten Entladungsraum 2 mit einer Umhüllung aus Quarzglas 4 auf, der in seinem Inneren drei Blenden 3 aus hochtemperaturbeständigem Material - wie beispielsweise Molybdän oder Wolfram - enthält,
    wobei die Blenden jeweils eine Öffnung 5 entlang einer optischen Achse 6 aufweisen. Zur Anregung der Entladung sind im Inneren des Strahlermoduls 1 Elektroden 7, 8 vorgesehen, die jedoch durch ein Dielektrikum (Quarzglas) vom Entladungsraum 2 getrennt sind. Entlang der optischen Achse 6 ist ein erster transparenter Körper 12 als für UV-Strahlung durchlässiges Fenster (Quarzglas) erkennbar, durch das die mittels elektromagnetischer Anregung im Entladungsraum 2 als Plasma innerhalb der Öffnungen 5 erzeugte Strahlung austritt und in die Ausnehmung 9 der Halterung 11 für die Einkoppel-Optik 10 gelangt. Die Einkoppel-Optik 10 versorgt einen angeschlossenen Lichtwellenleiter 23 (gebrochen dargestellt) mit Strahlung, die aus dem Strahlermodul 1 austritt. Das Strahlermodul 1 weist entlang der optischen Achse 6 einen weiteren transparenten Körper 13 als zweites Fenster (Quarzglas) auf, der den Entladungsraum 2 von einem Raum 15 zur Aufnahme einer Glühlampe 16 als thermischer Strahler abteilt. Der transparente Körper 13 ist wenigstens für sichtbare Strahlung und InfrarotStrahlung durchlässig, während der erste transparente Körper 12 darüber hinaus auch für UV-Strahlung durchlässig sein muss.
  • Die als Temperaturstrahler ausgebildete Glühlampe 16 erzeugt ein Spektrum, das sich an den UVA-Bereich anschließt und bis zum Infrarotbereich reicht, während die im Entladungsraum 2 erzeugte UV-Strahlung den Spektralbereich von UV-A, UV-B und UV-C aufweist. Das Strahlermodul 1 weist im Bereich der Einkoppel-Optik 10 einen mit dem Strahlermodul 1 fest verbundenen umlaufenden Ring 17 auf, dessen Position in Bezug auf die optische Achse 6 und die sich daran anschließende Einkoppel-Optik 10 so justiert ist, dass die Strahlung aus der Glühlampe 16 und aus dem Entladungsraum 2 auf dem Weg zur Einkoppel-Optik 10 so optimiert wird, dass sie ohne größere Verluste in den Lichtwellenleiter 23 eintreten kann.
  • Aufgrund einer Anfangsjustierung mit Hilfe von Ring 17 und einer hier nicht erkennbaren Ausnehmung im Strahlermodul 1 wird eine dauerhafte Justierung gebildet, die auch bei Austausch eines Strahlermoduls 1 erhalten bleibt, ohne dass bei Einsetzen eines neuen Strahlermoduls irgendwelche Nachjustierungsmaßnahmen erforderlich sind. Die Halterung 11 ist auf einer Leiterplatte 26 befestigt, auf der die zugehörige Elektronik untergebracht ist.
  • Anhand Figur 2 ist die Halterung 11 für die Einkoppel-Optik 10 (gemäß Figur 1) mit ihrer Ausnehmung 18 erkennbar, in die das Strahlermodul 1 teilweise so eingeführt wird, dass der zur Justierung vorgesehene umlaufende Ring 17 formschlüssig in Ausnehmung 18 eingeführt und mittels einer anhand Figur 3 erkennbaren Schraube 21 in dieser Position in Halterung 11 arretiert wird. Ring 17 ist dabei gegenüber dem restlichen Strahlermodul 1 mit Hilfe einer hier nicht erkennbaren Ausnehmung im Strahlermodul 1 so positioniert, dass nach Einführen des Strahlermoduls 1 in Halterung 11 stets eine optimale Justierung der Lampenanordnung gewährleistet ist.
  • Anhand Figur 3 ist die auf einer Leiterplatte 26 angeordnete Halterung 11 zur Arretierung von Strahlermodul 1 erkennbar. Die hier nicht erkennbare Glühlampe ist entlang der optischen Achse 6 fixiert im Lampenraum 15 (Figur 1) angeordnet, wobei die erzeugte Strahlung ebenfalls entlang der Achse 6 austritt und durch beide als Fenster ausgebildeten transparenten Körper (Quarzglas) des Entladungsraumes geführt wird. Die von Plasmakugeln im Bereich der Blendenöffnungen 5 (Figur 1) erzeugte UV-Strahlung tritt ebenfalls entlang der optischen Achse 6 durch den ersten transparenten Körper 12 (Quarzglas-Fenster) in die Einkoppel-Optik 10 aus, von wo aus sie in einen hier gebrochen dargestellten Lichtwellenleiter 23 geführt wird.

Claims (11)

  1. Strahlermodul (1) zum Einsatz in ein Lampengehäuse mit wenigstens einer im Inneren des Moduls befindlichen Entladungslampe als Strahlenquelle, welche eine im Inneren eines Entladungsraums (2) mittels Plasma erzeugte UV-Strahlung ausgibt, wobei das Plasma durch Einkoppelung eines elektromagnetischen Feldes im Entladungsraum (2) gebildet wird und die vom Plasma erzeugte Strahlung entlang einer vorgegebenen optischen Achse (6) durch wenigstens einen ersten, für UV-Strahlung transparenten Körper (12) als Fenster austritt, wobei im Bereich des Plasmas wenigstens eine Blende (3) mit einer durchgehenden Bohrung (5) entlang der Achse (6) vorgesehen ist und entlang dieser Achse (6) von einer zusätzlichen Strahlenquelle (16) erzeugte Strahlung durch einen zweiten transparenten Körper (13) als Eintrittsfenster in den Entladungsraum (2) eindringt und durch den ersten transparenten Körper (12) zusammen mit der vom Plasma erzeugten UV-Strahlung entlang der Achse (6) austritt, dadurch gekennzeichnet, dass als zusätzliche Strahlenquelle (16) ein Temperaturstrahler innerhalb des Moduls (1) entlang der optischen Achse (6) in einer vorgegebenen Position fest angeordnet ist, wobei das Modul in eine Halterung (11) des Lampengehäuses mit einer Einkoppel-Optik (10) einsetzbar ist, und innerhalb der Halterung (11) durch Formschluss des Moduls (1) in Bezug auf die Einkoppel-Optik (10) in einer vorgegebenen Position arretiert und gehalten wird.
  2. Strahlermodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Modul (1) zwecks Arretierung im Bereich seiner zur Einkoppel-Optik (10) gerichteten Stirnfläche ein ringförmiges Justage-Element (17) aufweist, welches in Bezug auf den ersten transparenten Körper (12) als Austrittsfenster und die optische Achse (6) des Moduls in einer definierten Position unverrückbar einjustiert ist.
  3. Strahlermodul nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Justage-Element in eine Ausnehmung (18) der Halterung für die Einkoppel-Optik (10) eingreift.
  4. Strahlermodul nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Justage-Element ein Justier-Ring (17) vorgesehen ist, welcher mittels einer Schraube in der Ausnehmung (18) fixiert wird.
  5. Strahlermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Entladungsraum (2) von Quarzglas (4) umschlossen ist.
  6. Strahlermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die im Entladungsraum (2) befindlichen Blenden (3) aus Molybdän oder Wolfram bestehen.
  7. Strahlermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Entladungsraum (2) eine Füllung aus Deuterium mit einem Kaltfülldruck im Bereich von 5 mbar bis 200 mbar aufweist.
  8. Strahlermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zur Einkoppelung des elektromagnetischen Feldes außerhalb des Entladungsraumes (2) befindliche Elektroden (7, 8) vorgesehen sind.
  9. Strahlermodul nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (7, 8) entlang der optischen Achse (6) des Moduls (1) angeordnet sind, wobei sie im Bereich der optischen Achse (6) Aussparungen zum Strahlendurchgang aufweisen.
  10. Strahlermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als zusätzliche Strahlenquelle (16) eine Glühlampe vorgesehen ist.
  11. Strahlermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse des Moduls (1) aus temperaturbeständigem Kunststoff besteht.
EP00123809A 2000-03-10 2000-11-02 Strahlermodul zum Einsatz in ein Lampengehäuse Expired - Lifetime EP1134487B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE20004366U DE20004366U1 (de) 2000-03-10 2000-03-10 Strahlermodul zum Einsatz in ein Lampengehäuse
DE20004366U 2000-10-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP1134487A1 EP1134487A1 (de) 2001-09-19
EP1134487B1 true EP1134487B1 (de) 2007-01-31

Family

ID=7938507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP00123809A Expired - Lifetime EP1134487B1 (de) 2000-03-10 2000-11-02 Strahlermodul zum Einsatz in ein Lampengehäuse

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6380697B1 (de)
EP (1) EP1134487B1 (de)
JP (1) JP3654631B2 (de)
DE (2) DE20004366U1 (de)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030001519A1 (en) * 2001-05-29 2003-01-02 Kirkpatrick Douglas A. Integrated high brightness electrodeless lamp
US10490429B2 (en) * 2014-11-26 2019-11-26 Applied Materials, Inc. Substrate carrier using a proportional thermal fluid delivery system

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5801495A (en) * 1995-12-20 1998-09-01 Heraeus Noblelight Gmbh Low-pressure discharge lamp containing partitions therein

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2029317A1 (de) * 1970-06-13 1971-12-16 Hanel G Bifunktionsleuchte
FR2499257B1 (fr) * 1981-01-30 1985-07-05 Baliozian Mardick Capteur de lumiere destine a transmettre la lumiere d'une torche electronique a des fibres optiques, pour la photographie d'objets de faibles dimensions et dispositif incorporant ce capteur
US4464705A (en) * 1981-05-07 1984-08-07 Horowitz Ross M Dual light source and fiber optic bundle illuminator
EP0657685A1 (de) * 1993-11-12 1995-06-14 General Electric Company Leicht auswechselbare Hochintensitätslichtquelle für Lichtverteilungssystem
GB2298055B (en) * 1995-02-14 1999-09-15 Eurotec Fibre Optics Ltd Improvements relating to light transmission means
DE19547519C2 (de) 1995-12-20 2003-08-07 Heraeus Noblelight Gmbh Elektrodenlose Entladungslampe
JP3811227B2 (ja) * 1996-08-06 2006-08-16 オリンパス株式会社 光源装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5801495A (en) * 1995-12-20 1998-09-01 Heraeus Noblelight Gmbh Low-pressure discharge lamp containing partitions therein

Also Published As

Publication number Publication date
JP3654631B2 (ja) 2005-06-02
DE50014024D1 (de) 2007-03-22
US20020039006A1 (en) 2002-04-04
EP1134487A1 (de) 2001-09-19
US6380697B1 (en) 2002-04-30
DE20004366U1 (de) 2000-10-12
JP2001318277A (ja) 2001-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0258331B1 (de) Glimmentladungslampe sowie deren verwendung
EP0066901B1 (de) Beleuchtungsvorrichtung
DE3715600C2 (de) Kompakt aufgebauter Laserkopf
DE3323637A1 (de) Elektrodenlose lampe und dafuer vorgesehenes lampengehaeuse
DE3513475C2 (de)
WO2019211374A1 (de) Funkenemissionsspektrometer mit abtrennbarer funkenkammer
DE4120730A1 (de) Elektrodenlose niederdruck-entladungslampe
EP1134487B1 (de) Strahlermodul zum Einsatz in ein Lampengehäuse
DE19547813C2 (de) Elektrodenlose Entladungslampe mit Blendenkörper
EP0780881A3 (de) Elektrodenlose Entladungslampe
DE602004008479T2 (de) Elektrische lampe
EP1134786A2 (de) Elektrodenlose Entladungslampe
DE1614924C3 (de) Kühlanordnung für einen Laser
DE4100462A1 (de) Mikrowellenentladungs-lichtquellenvorrichtung
DE102006040613B3 (de) Durchschein-Wasserstofflampe
EP0309764A1 (de) Vorrichtung zum Beleuchten von durchscheinenden Anzeigefeldern
DE3312398C2 (de) Hochdruck-Entladungslampe zur Erzeugung ultravioletter Strahlung
EP1176626A1 (de) Hochleistungsstrahler und seine Verwendung
DE1207498B (de) Hochintensitaets-Atomspektrallampe
DE10008808A1 (de) Beleuchtungsvorrichtung für MR-Anlagen
DE10219170A1 (de) Leuchte für Fahrzeuge
EP2659503A1 (de) Leuchtmittel und betriebsverfahren dafür
DE10129491A1 (de) UV-Desinfektionsvorrichtung mit einfacher optischer Funktionskontrolle
DE7804327U1 (de) Vorrichtung zum erzeugen eines atomnebels und zum durchfuehren spektroskopischer analysen
DE102008050780A1 (de) Sensor, Sensorsystem und Verfahren für ein Ultraviolettlampensystem

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20001113

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): DE FR GB IT NL

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

AX Request for extension of the european patent

Free format text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

AKX Designation fees paid

Free format text: DE FR GB IT NL

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): DE FR GB IT NL

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REF Corresponds to:

Ref document number: 50014024

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20070322

Kind code of ref document: P

ET Fr: translation filed
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20071101

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20070131

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 16

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 17

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: PLFP

Year of fee payment: 18

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R082

Ref document number: 50014024

Country of ref document: DE

Representative=s name: BRAND, NORMEN, DIPL.-CHEM. UNIV. DR. RER. NAT., DE

Ref country code: DE

Ref legal event code: R082

Ref document number: 50014024

Country of ref document: DE

Representative=s name: EULER, MATTHIAS, DR., DE

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R082

Ref document number: 50014024

Country of ref document: DE

Representative=s name: BRAND, NORMEN, DIPL.-CHEM. UNIV. DR. RER. NAT., DE

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20191121

Year of fee payment: 20

Ref country code: NL

Payment date: 20191120

Year of fee payment: 20

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20191120

Year of fee payment: 20

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20191120

Year of fee payment: 20

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R071

Ref document number: 50014024

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MK

Effective date: 20201101

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: PE20

Expiry date: 20201101

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION

Effective date: 20201101