DE10108075A1 - Vorrichtung und Verfahren zum zeilenförmigen Beleuchten eines Objektes mittels LEDs und eines elliptischen Spiegels - Google Patents

Vorrichtung und Verfahren zum zeilenförmigen Beleuchten eines Objektes mittels LEDs und eines elliptischen Spiegels

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Abstract

Beschrieben wird eine Vorrichtung zum zeilenförmigen Beleuchten eines Objektes, bei der ein ortsfest angeordneter elliptischer Spiegel (52) die Strahlung einer polychromatischen LED-Zeile (10) sammelt und sie in seiner zweiten Brennlinie auf einem Objekt (O) fokussiert.

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum zeilenförmigen Beleuchten eines Objektes. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum zeilenförmigen Beleuchten eines Objektes und ein Abtastsystem.
Eine typische Anwendung für eine Vorrichtung zum zeilenförmi­ gen Beleuchten eines Objektes ist ein Bildaufnahmesystem, bei dem ein Sensor, beipsielsweise eine Kamera, grafische Ele­ mente einer Vorlage erfaßt, diese grafischen Elemente digita­ lisiert und die Bilddaten weiterverarbeitet werden. Die Qua­ lität eines Bildaufnahmesystems hängt direkt von der Licht­ menge ab, die dem Sensor bei der Abtastung zur Erzeugung der entsprechenden Signale zur Verfügung steht. Es ist daher wün­ schenswert, insbesondere im Bereich schneller Zeilen-Abtast­ systeme, eine große Lichtmenge zur Verfügung zu stellen, da hierdurch für die nachfolgende Signalverarbeitung ein hoher Signal-Rausch-Abstand bereitgestellt wird. Weiterhin ist es erforderlich, eine Lichtquelle mit möglichst geringer Ver­ lustleistung einzusetzen, die eine hohe Zeitstabilität und Temperaturstabilität besitzt.
Lichtemittierende Dioden, sogenannte LEDs, haben für die An­ wendung in Bildaufnahmesystemen sehr gute Eigenschaften im Hinblick auf Lebensdauer, Zeitstabilität, Temperaturstabili­ tät und Effizienz der Lichtausbeute. Bekannte Abtastsysteme, die LED-Zeilen benutzen, bündeln die Strahlung mithilfe von Stablinsen oder Fresnel-Linsen. Derartige Systeme werden für monochromatisches Licht genutzt.
Aufgrund neuerer Entwicklungen stehen nunmehr polychromati­ sche LEDs zur Verfügung, die auch weißes Licht emittieren. Derartige LEDs haben jedoch eine geringe Licht-Leistungs­ dichte, so daß sie nur sehr eingeschränkt in Bildaufnahmesystemen eingesetzt werden können. Die Verwendung von Linsen­ komponenten, beispielsweise von Stablinsen oder Fresnel-Lin­ sen bei polychromatischem Licht, führt zu erheblichen chroma­ tischen Abbildungsfehlern. Diese chromatischen Abbildungsfeh­ ler äußern sich in Farbfehlern an den Fokusrändern. Bei der Abtastung farbiger grafischer Bildelemente ist es jedoch er­ forderlich, eine homogene Farbtemperatur für das gesamte Aus­ leuchtungsfeld zu besitzen, um eine fehlerhafte Abtastung zu vermeiden. Daher ist es nur mit großem Aufwand möglich, die Lichtstrahlung polychromatischer LEDs mithilfe von Linsensy­ stemen zu bündeln.
Aus der US-A-5,828,050 ist ein optisches Abtastsystem be­ kannt, das mit einem gewölbten schwenkbaren Spiegel arbeitet. Die Strahlung einer monochromatischen LED wird durch den Spiegel als Leuchtfleck auf ein abzutastendes Objekt gerich­ tet. Der Empfangsstrahlengang einer Lichtempfangsdiode wird über denselben Spiegel geführt, so daß die im Leuchtfleck be­ leuchteten grafischen Elemente bei der Schwenkbewegung des Spiegels abgetastet werden.
In der US-A-5,412,205 ist ein Abtastsystem mit einem ortsfest angeordneten Spiegel beschrieben, der im Querschnitt ellip­ senförmig ist. Eine langgestreckte Fluoreszenzröhre ist in der ersten Brennlinie des Spiegels angeordnet, das abzuta­ stende Dokument in der zweiten Brennlinie. Die Strahlung der Fluoreszenzröhre wird durch den Spiegel zeilenförmig auf das Dokument fokussiert.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zum zeilenför­ migen Beleuchten eines Objektes anzugeben, das einen kompak­ ten Aufbau hat und eine hohe Beleuchtungslichtmenge zur Ver­ fügung stellt.
Diese Aufgabe wird für eine Vorrichtung durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Ge­ genstand der abhängigen Ansprüche.
Gemäß der Erfindung wird zur Strahlungsbündelung ein ortsfest angeordneter Spiegel verwendet. Dieser Spiegel hat zwei Brennlinien. Längs einer Brennlinie werden mehrere LEDs ange­ ordnet. Die vom Spiegel erfaßte Strahlung wird in der zweiten Brennlinie fokussiert.
Durch die Verwendung von LEDs hat die Vorrichtung einen kom­ pakten Aufbau sowie weitere günstige Eigenschaften im Hin­ blick auf Lebensdauer der Lichtquelle, Zeitstabilität, Tempe­ raturstabilität und Lichtausbeute. Durch die Verwendung eines ortsfesten Spiegels bleibt der Strahlengang übersichtlich, da für die Lage der beiden Brennlinien des Spiegels große kon­ truktive Freiheitsgrade gegeben sind. Durch die Verwendung des Spiegels entstehen keine wellenlängenabhängigen chromati­ schen Abbildungsfehler, so daß bei Verwendung von LEDs, die weißes Licht aussenden, an den Fokusrändern keine Farbfehler entstehen. Dies ist vorteilhaft, wenn die Vorrichtung zum zeilenförmigen Beleuchten eines Objektes in ein Abtastsystem einbezogen wird, bei dem farbige Bildelemente mittels eines zeilenförmig arbeitenden Abtastsystems abgetastet werden sol­ len, beispielsweise bei digitalen Scannersystemen oder Ko­ piersystemen.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform hat der zylinderför­ mige Abschnitt des Spiegels die Form der inneren Mantelfläche eines elliptischen Zylinders. Der elliptisch geformte Spiegel besitzt die Eigenschaft, Strahlung, die aus dem ersten Brenn­ punkt der Ellipse emittiert wird, vollständig in den zweiten Brennpunkt zu fokussieren. Aufgrund der geometrischen Refle­ xion der Spiegeloberfläche treten keine chromatischen Fehler auf. Daher ist ein derartiges Spiegelsystem besonders gut ge­ eignet für polychromatisches Licht. Bei Verwendung eines el­ liptischen Zylinders entsteht anstelle eines Brennpunktes eine Brennlinie, wodurch eine optimale zeilenförmige Beleuch­ tung eines Objektes ermöglicht wird. Diese zeilenförmige Beleuchtung ist besonders vorteilhaft, wenn ein Objekt digital abgetastet werden muß.
Gemäß weiteren Aspekten der Erfindung wird ein Verfahren un­ ter Verwendung der genannten Vorrichtung angegeben. Ferner wird ein System zum Abtasten eines Objektes unter Einbezie­ hung eines Sensorsystems, beispielsweise einer Kamera angege­ ben.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand der Zeichnung erläutert. Darin zeigt:
Fig. 1 eine Anordnung einer LED auf einer Leiter­ platte und die Abstrahlcharakteristik der LED,
Fig. 2 das Prinzip der Strahlungsreflexion an ei­ nem elliptischen Spiegel,
Fig. 3 eine Anordnung mit mehreren elliptischen Spiegeln und gemeinsamen Brennpunkten bzw. Brennlinien,
Fig. 4 eine Ausführungsform mit doppelseitig auf einer Leiterplatte angeordneten LED-Zeilen,
Fig. 5 eine Beleuchtungsanordnung mit einer LED- Zeile,
Fig. 6 eine symmetrische Anordnung zweier LED-Zei­ len und zweier elliptischer Spiegel,
Fig. 7 den Querschnitt durch einen Spiegel in Form einer elliptischen Zylindermantelfläche, und
Fig. 8 eine perspektivische Darstellung eines als elliptischer Zylinderspiegel dienenden ge­ formten Blechs.
Fig. 1 zeigt die Anordnung einer LED 10 auf einer Leiter­ platte 12. Diese Leiterplatte 12 trägt Leiterbahnen und gege­ benenfalls auch elektronische Komponenten zur Ansteuerung der LED 10. Diese LED 10 sendet polychromatisches Licht, insbe­ sondere weißes Licht aus. Die Erzeugung von polychromatischem Licht ist durch die Verwendung von fluoriszierenden Konver­ tierungsstoffen beim Halbleiteraufbau der LED möglich. Pro­ blematisch ist bei derartigen polychromatischen LEDs 10, daß die abgestrahlte Leistungsdichte relativ gering ist. Beim Einsatz polychromatischer LEDs für Abtastsysteme oder Zeilen- Abtastsystemen mit hohen Anforderungen an die Lichtmenge ist daher eine effiziente Fokussierung der emittierten Strahlung erforderlich. In Fig. 1 ist dargestellt, daß die Strahlung, angedeutet durch Pfeile 14, in den Halbraum nach Art einer kugelförmigen Lichtverteilungskurve 16 erfolgt.
Fig. 2 zeigt das bei der Erfindung verwendete Prinzip. Wird in einem elliptischen Spiegel 18 mit den beiden Brennpunkten 20, 22 im Brennpunkt 20 eine polychromatische LED 10 angeord­ net, die Licht gemäß der Lichtverteilungskurve 16 aussendet, so wird dieses Licht am elliptischen Spiegel 18 reflektiert und in den zweiten Brennpunkt 22 fokussiert. Prinzipiell gilt dies für alle Strahlen. Ausgenutzt wird dies jedoch nur für Strahlen, die in den Halbraum in Richtung der Lichtvertei­ lungskurve 16 ausgesendet werden; auch der Strahl 24 wird theoretisch in den Brennpunkt 22 fokussiert. Im allgemeinen reicht es aus, nur einen Abschnitt der Ellipse 18 als Spiegel zu verwenden, um eine ausreichende Bündelung der in den Hal­ braum ausgesendeten Strahlung zu erreichen. Durch geschickte Wahl der Ellipsenparameter kann eine kompakte geometrische Anordnung mit vielen konstruktiven Freiheitsgraden erreicht werden. Aufgrund der geometrischen Reflexion an der ellipti­ schen Fläche des Spiegels 18 entsteht kein chromatischer Abbildungsfehler; vielmehr werden die Strahlen unterschiedli­ cher Wellenlänge im Brennpunkt 22 gebündelt, ohne daß Far­ bränder entstehen.
Um eine zeilenförmige Beleuchtung zu erzielen, wird als Spie­ gel ein Abschnitt einer inneren Mantelfläche eines ellipti­ schen Zylinders verwendet. Die Brennpunkte 20, 22 sind dann Punkte auf Brennlinien 20, 22. Werden in der Brennlinie 20 mehrere LEDs 10 angeordnet, so entsteht in der Brennlinie 22 eine Leuchtzeile, die sich besonders gut für die optoelektro­ nische Abtastung von Vorlagen eignet.
Fig. 3 zeigt nun eine Erweiterung des in Fig. 2 gezeigten Prinzips durch parallele Fokussierung mithilfe mehrerer el­ liptischer Spiegel 26, 28, 30, wobei wiederum Spiegelab­ schnitte zur Reflexion der Strahlung ausreichen. In den je­ weiligen ersten Brennpunkten bzw. Brennlinien 32, 34, 36 wer­ den eine bzw. mehrere LEDs nach Art der LED 10 angeordnet. Die verschiedenen Spiegel 26, 28, 30 haben einen gemeinsamen zweiten Brennpunkt 38 bzw. eine gemeinsame Brennlinie 38. Dieser Brennpunkt 38 bzw. Brennlinie 38 ist wiederum erster Brennpunkt 38 oder Brennlinie 38 eines weiteren elliptischen Sammelspiegels 40 mit einem zweiten Brennpunkt 42 bzw. Brenn­ linie 42, wenn der Sammelspiegel 40 als elliptischer Zylin­ derspiegel ausgebildet ist.
Unter der Annahme, daß die Spiegel 26, 28, 30, 40 elliptische Zylinderspiegelabschnitte haben, wird die von den ersten Brennlinien 32, 34, 36 ausgehende Strahlung in der für alle Spiegel 26, 28, 30 gemeinsamen zweiten Brennlinie 38 gebün­ delt. Die von dieser Brennlinie 38, die mit der ersten Brenn­ linie 38 des Spiegels 40 übereinstimmt, ausgehende Strahlung wird in der zweiten Brennlinie 42 des Spiegels 40 gebündelt. Durch die Hintereinanderschaltung der verschiedenen Spiegel ist es also möglich, die Leuchtdichte in der Brennlinie 42 noch weiter zu erhöhen. Die Kaskadierung mit weiteren Spie­ geln kann fortgesetzt werden, indem die Brennlinie 42 die erste Brennlinie eines weiteren Sammelspiegels (nicht darge­ stellt) ist. Die Strahlung wird dann in dessen zweite Brenn­ linie abgebildet.
Für den Fall, daß nicht eine Leuchtzeile erzeugt werden soll, sondern ein Leuchtfleck, ist als Spiegel ein Rotationselement zu verwenden, beispielsweise ein Abschnitt eines Ellipsoids. Ein derartiger Spiegel hat dann keine Brennlinien sondern Brennpunkte. Die von den Brennpunkten 32, 34, 36 ausgehende Strahlung wird dann an den ellipsoiden Spiegelflächen der Spiegel 26, 28, 30 in den Brennpunkt 38 fokussiert, der mit dem ersten Brennpunkt des ellipsoiden Sammelspiegels 40 über­ einstimmt. Die vom Brennpunkt 38 ausgehende Strahlung wird dann in den Brennpunkt 42 gebündelt, wo ein Leuchtfleck hoher Strahlungsdichte entsteht.
Fig. 4 zeigt eine Anordnung einer Vorrichtung zum zeilenför­ migen Beleuchten eines Objektes O, wobei gleiche Teile wei­ terhin gleich bezeichnet werden. Auf der Leiterplatte 12 sind in einer Zeile beidseitig der Leiterplatte 12 LEDs 10 ange­ ordnet. Diese LEDs 10 sind längs der ersten Brennlinie zweier elliptischer Zylinderspiegel 46, 48 angeordnet. Diese Spiegel 46, 48 fokussieren die Strahlung in ihre jeweils zweite Brennlinie 50, die örtlich übereinstimmen und das Objekt O beleuchten. Die dargestellte Vorrichtung hat einen kompakten Aufbau, da die Emissionscharakteristik der LED, die nur in einen Halbraum Strahlung aussendet, mit den günstigen Abbil­ dungseigenschaften der elliptischen Spiegel 46, 48 verknüpft ist. Auf diese Weise ist es möglich, mithilfe relativ kleiner Spiegelelemente die gesamte emittierte Strahlung zu erfassen. Durch Wahl der Ellipsenparameter kann ein weitgehend kompak­ ter Aufbau erreicht werden, so daß auch über eine relativ große Entfernung hinweg Strahlung auf dem Objekt O gebündelt werden kann.
Fig. 5 zeigt einen Aufbau mit nur einer Zeile von LEDs 10 auf der Leiterplatte 12. Der elliptische Spiegel 52 ist unmittelbar mit der Leiterplatte 12 verbunden, wodurch sich ein konstruktiv einfacher Aufbau ergibt. Das zu beleuchtende Ob­ jekt O ist gegenüber der Vertikalen, in der die Leiterplatte 12 liegt, verkippt. Aus Richtung 54 wird das zeilenförmig be­ leuchtete Objekt O mithilfe einer Kamera (nicht dargestellt) abgetastet.
Fig. 6 zeigt einen Aufbau symmetrisch zu einer Symmetrie­ achse 56, die senkrecht auf dem Objekt O, z. B. eine Druckvor­ lage, steht. Die Symmetrieachse 56 bildet gleichzeitig auch die Mittelachse des Blickwinkels für eine Abtastkamera. Die elliptischen Spiegel 58, 60 bilden mit der Leiterplatte 12 jeweils eine Baueinheit. Aus der Richtung 56 kann frei zu der auf dem Objekt O entstehenden Leuchtzeile zugegriffen werden. Bei der gezeigten Anordnung wird ein Schattenwurf weitgehend vermieden.
Fig. 7 zeigt in einem Querschnitt den Aufbau des ellipti­ schen Spiegelzylinders 62. Er wird durch Formen eines Blechs, beispielsweise der Dicke 0,5 mm, hergestellt.
Fig. 8 zeigt eine perspektivische Darstellung des ellipti­ schen Zylinderspiegels 62, an dessen Rändern Befestigungslö­ cher 64 vorgesehen sind.
Die gezeigten Vorrichtungen lassen sich besonders vorteilhaft für Bildabtastsysteme, digitale Scanner und Kopiersysteme verwenden.
Bezugszeichenliste
10
LED
12
Leiterplatte
14
Strahlungspfeile
16
Lichtverteilungskurve
18
elliptischer Spiegel
20
,
22
Brennpunkte, Brennlinien
24
Strahl
26
,
28
,
30
elliptischer Spiegel
32
,
34
,
36
Brennlinien, Brennpunkte
38
zweiter Brennpunkt, zweite Brennlinie
40
Sammelspiegel
42
zweiter Brennpunkt, zweite Brennlinie
46
,
48
elliptische Zylinderspiegel
50
zweite Brennlinie
O Objekt
52
elliptischer Spiegel
54
Richtungsachse
56
Symmetrieachse
58
,
60
elliptischer Spiegel
62
elliptischer Zylinderspiegel aus Blech
64
Befestigungslöcher

Claims (34)

1. Vorrichtung zum zeilenförmigen Beleuchten eines Objektes (O),
bei der mindestens ein ortsfest angeordneter Spiegel (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) einen konkav gewölbten langgestreckten zylinderförmigen Abschnitt und zwei Brenn­ linien (32, 38; 34, 38; 36, 38; 38, 42; 50) hat,
längs einer Brennlinie (32, 34, 36) mehrere LEDs (10) an­ geordnet sind, die Strahlung in Richtung des Spiegels (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) aussenden,
und bei der die ausgesendete Strahlung in der zweiten Brennlinie (38, 42, 50) gesammelt wird.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der der zylinderförmige Abschnitt des Spiegels (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) die Form der inneren Mantelfläche eines ellipti­ schen Zylinders hat.
3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der mehrere Spiegel (26, 28, 30) mit jeweils einer ersten Brennlinie (32, 34, 36) und einer zweiten Brennlinie (38) vorgesehen sind,
je Spiegel (26, 28, 30) mehrere LEDs (10) längs der ersten Brennlinie (32, 34, 36) angeordnet sind, die Strahlung in Richtung des jeweiligen Spiegels (26, 28, 30) aussenden,
und bei der die von den mehreren Spiegeln (26, 28, 30) re­ flektierte Strahlung in einer gemeinsamen zweiten Brennli­ nie (38) gesammelt werden.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der ein Sammelspiegel (40) mit zwei Brennlinien (38, 42) vorgesehen ist, dessen erste Brennlinie (38) mit der genannten gemeinsamen Brenn­ linie (38) übereinstimmt, und bei der die von der ersten Brennlinie (38) herkommende Strahlung in der zweiten Brennlinie (42) des Sammelspie­ gels (40) gesammelt wird.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, bei der eine Kaskadierung mit mehreren Sammelspiegeln mit jeweils zwei Brennlinien vor­ gesehen ist, bei der ein vorgelagerter Sammelspiegel die von seiner ersten Brennlinie ausgehende Strahlung in sei­ ner zweiten Brennlinie sammelt, und bei der die erste Brennlinie des nachgelagerten Sam­ melspiegels mit der zweiten Brennlinie des vorgelagerten Sammelspiegels übereinstimmt und die Strahlung in seiner zweiten Brennlinie sammelt.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die LEDs (10) polychromatisches Licht erzeugen.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, bei der die LEDs sichtbares Licht aussenden, vorzugsweise weißes Licht.
8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das zu beleuchtende Objekt (O) längs der zweiten Brennlinie (22; 38) des Spiegels (18) oder der Vielzahl von Spiegeln (26, 28, 30) oder bei einer Kaskadierung in der zweiten Brennlinie (42) des nachgelagerten letzten Sammelspiegels (40) angeordnet ist.
9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die LEDs (10) auf einer Leiterplatte (12) in einer Zeile angeordnet sind, und bei der nahe der Leiterplatte (12) oder mit dieser verbunden der Spiegel (52) angeordnet ist.
10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Leiterplatte (12) doppelseitig mit je einer Zeile von LEDs (10) bestückt ist, und bei der auf jeder Seite der Leiterplatte (12) ein Spiegel (46, 48) angeordnet ist, deren zweiten Brennlinien sich in einer Sammelbrennlinie (50) treffen.
11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der symmetrisch zu einer Symmetrieachse (56) zwei Leiter­ platten (12) mit LEDs (10) und je einem Spiegel (58, 60) angeordnet sind,
die zweiten Brennlinien der Spiegel (58, 60) sich in einer Sammelbrennlinie auf der Symmetrieachse (56) treffen,
und bei der das zu beleuchtende Objekt (O) in dieser Sam­ melbrennlinie angeordnet ist.
12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Kamera das beleuchtete Objekt (O) abtastet.
13. Verfahren zum zeilenförmigen Beleuchten eines Objektes (O),
bei dem mindestens ein ortsfest angeordneter Spiegel (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) einen konkav gewölbten langgestreckten zylinderförmigen Abschnitt und zwei Brenn­ linien (32, 38; 34, 38; 36, 38; 38, 42; 50) hat,
längs einer Brennlinie (32, 34, 36) mehrere LEDs (10) Strahlung in Richtung des Spiegels (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) aussenden,
und bei dem die ausgesendete Strahlung in der zweiten Brennlinie (38, 42, 50) gesammelt wird.
14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem der zylinderförmige Abschnitt des Spiegels (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) die Form der inneren Mantelfläche eines ellipti­ schen Zylinders hat.
15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem mehrere Spiegel (26, 28, 30) mit jeweils einer ersten Brennlinie (32, 34, 36) und einer zweiten Brennlinie (38) verwendet werden,
je Spiegel (26, 28, 30) mehrere LEDs (10) längs der ersten Brennlinie (32, 34, 36) angeordnet sind, die Strahlung in Richtung des jeweiligen Spiegels (26, 28, 30) aussenden,
und bei dem die von den mehreren Spiegeln (26, 28, 30) re­ flektierte Strahlung in einer gemeinsamen zweiten Brennli­ nie (38) gesammelt werden.
16. Verfahren nach Anspruch 15, bei dem ein Sammelspiegel (40) mit zwei Brennlinien (38, 42) verwendet wird, dessen erste Brennlinie (38) mit der genannten gemeinsamen Brennlinie (38) übereinstimmt, und bei dem die von der ersten Brennlinie (38) herkommende Strahlung in der zweiten Brennlinie (42) des Sammelspie­ gels (40) gesammelt wird.
17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem eine Kaskadierung mit mehreren Sammelspiegeln mit jeweils zwei Brennlinien vor­ gesehen ist, bei der ein vorgelagerter Sammelspiegel die von seiner ersten Brennlinie ausgehende Strahlung in sei­ ner zweiten Brennlinie sammelt, und bei dem die erste Brennlinie des nachgelagerten Sam­ melspiegels mit der zweiten Brennlinie des vorgelagerten Sammelspiegels übereinstimmt und die Strahlung in seiner zweiten Brennlinie sammelt.
18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die LEDs (10) polychromatisches Licht erzeugen.
19. Verfahren nach Anspruch 18, bei dem die LEDs sichtbares Licht aussenden, vorzugsweise weißes Licht.
20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das zu beleuchtende Objekt (O) längs der zweiten Brennli­ nie (22; 38) des Spiegels (18) oder der Vielzahl von Spie­ geln (26, 28, 30) oder bei einer Kaskadierung in der zwei­ ten Brennlinie (42) des nachgelagerten letzten Sammelspie­ gels (40) angeordnet wird.
21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine Kamera das beleuchtete Objekt (O) abtastet.
22. System zum zeilenförmigen Abtasten eines Objektes (O),
bei der mindestens ein ortsfest angeordneter Spiegel (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) einen konkav gewölbten langgestreckten zylinderförmigen Abschnitt und zwei Brenn­ linien (32, 38; 34, 38; 36, 38; 38, 42; 50) hat,
längs einer Brennlinie (32, 34, 36) mehrere LEDs (10) an­ geordnet sind, die Strahlung in Richtung des Spiegels (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) aussenden,
bei dem die Strahlung in der zweiten Brennlinie (38, 42, 50) gesammelt wird, in welchem das Objekt (O) angeordnet ist, und bei dem ein Sensor die vom Objekt (O) abge­ strahlte Strahlung erfaßt.
23. Vorrichtung zum Beleuchten eines Objektes (O) durch einen Leuchtfleck,
bei der mindestens ein ortsfest angeordneter Spiegel (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) einen konkav gewölbten Abschnitt und zwei Brennpunkte (32, 38; 34, 38; 36, 38; 38, 42; 50) hat,
in einem Brennpunkt (32, 34, 36) mindestens eine LED (10) angeordnet ist, die Strahlung in Richtung des Spiegels (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) aussendet,
und bei der die ausgesendete Strahlung im zweiten Brenn­ punkt (38, 42, 50) gesammelt wird.
24. Vorrichtung nach Anspruch 23, bei der der Abschnitt des Spiegels (26, 28, 30, 40, 46, 48, 52, 58, 60, 62) die Form der inneren Mantelfläche eines Ellipsoids hat.
25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der mehrere Spiegel (26, 28, 30) mit jeweils einem ersten Brennpunkt (32, 34, 36) und einem zweiten Brennpunkt (38) vorgesehen sind,
je Spiegel (26, 28, 30) mindestens eine LED (10) im ersten Brennpunkt (32, 34, 36) angeordnet ist, die Strahlung in Richtung des jeweiligen Spiegels (26, 28, 30) aussendet,
und bei der die von den mehreren Spiegeln (26, 28, 30) re­ flektierte Strahlung in einem gemeinsamen zweiten Brenn­ punkt (38) gesammelt wird.
26. Vorrichtung nach Anspruch 35, bei der ein Sammelspiegel (40) mit zwei Brennpunkten (38, 42) vorgesehen ist, dessen erster Brennpunkt (38) mit dem genannten gemeinsamen Brennpunkt (38) übereinstimmt, und bei dem die von dem ersten Brennpunkt (38) herkommende Strahlung im zweiten Brennpunkt (42) des Sammelspiegels (40) gesammelt wird.
27. Vorrichtung nach Anspruch 26, bei der eine Kaskadierung mit mehreren Sammelspiegeln mit jeweils zwei Brennpunkten vorgesehen ist, bei der ein vorgelagerter Sammelspiegel die von seinem ersten Brennpunkt ausgehende Strahlung in seinem zweiten Brennpunkt sammelt, und bei der der erste Brennpunkt des nachgelagerten Sam­ melspiegels mit dem zweiten Brennpunkt des vorgelagerten Sammelspiegels übereinstimmt und die Strahlung in seinem zweiten Brennpunkt sammelt.
28. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die LEDs (10) polychromatisches Licht erzeugen.
29. Vorrichtung nach Anspruch 28, bei der die LEDs sichtbares Licht aussenden, vorzugsweise weißes Licht.
30. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das zu beleuchtende Objekt (O) im zweiten Brennpunkt (22; 38) des Spiegels (18) oder der Vielzahl von Spiegeln (26, 28, 30) oder bei einer Kaskadierung imzweiten Brenn­ punkt (42) des nachgelagerten letzten Sammelspiegels (40) angeordnet ist.
31. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die LED (10) auf einer Leiterplatte (12) angeordnet ist, und bei der nahe der Leiterplatte (12) oder mit die­ ser verbunden der Spiegel (52) angeordnet ist.
32. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Leiterplatte (12) doppelseitig mit je einer LED (10) bestückt ist, und bei der auf jeder Seite der Leiterplatte (12) ein Spiegel (46, 48) angeordnet ist, deren zweite Brennpunkte sich in einem Sammelbrennpunkt (50) treffen.
33. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der symmetrisch zu einer Symmetrieachse (56) zwei Leiter­ platten (12) mit LEDs (10) und je einem Spiegel (58, 60) angeordnet sind,
die zweiten Brennpunkte der Spiegel (58, 60) sich in einem Sammelbrennpunkt auf der Symmetrieachse (56) treffen,
und bei der das zu beleuchtende Objekt (O) in diesem Sam­ melbrennpunkt angeordnet ist.
34. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Kamera das beleuchtete Objekt (O) abtastet.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003045048A2 (de) * 2001-11-23 2003-05-30 Oce Document Technologies Gmbh Einrichtung und verfahren zum abtasten einer vorlage unter anwendung einer hebe- und drehbewegung einer kamera
EP1848194A2 (de) 2006-04-18 2007-10-24 Chromasens GmbH Beleuchtungssystem zur zeilenförmigen Beleuchtung

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10249208A1 (de) * 2002-10-22 2004-03-18 Osram Opto Semiconductors Gmbh Beleuchtungsvorrichtung und Lesegerät mit einer solchen Beleuchtungsvorrichtung
DE502004007854D1 (de) * 2004-10-29 2008-09-25 Swarovski Optik Kg Strichplatte und deren Verwendung für ein Zielfernrohr
CN100367072C (zh) * 2004-12-21 2008-02-06 亚洲光学股份有限公司 具有高反射性反光层的扫描单元
US20060214123A1 (en) * 2005-03-24 2006-09-28 Eastman Kodak Company Linear illumination using cylindrical elliptical reflective surface
JP2007013913A (ja) * 2005-05-30 2007-01-18 Toyota Industries Corp 照明装置および原稿読取装置
DE102005031647A1 (de) * 2005-07-06 2007-01-11 Chromasens Gmbh Beleuchtungsvorrichtung zur Dunkelfeldbeleuchtung für eine optische Testvorrichtung und Verfahren zum optischen Abtasten eines Objektes
US8982125B1 (en) * 2014-05-15 2015-03-17 Chaos Software Ltd. Shading CG representations of materials
DE102016109803B3 (de) 2016-05-27 2017-07-06 Eyec Gmbh Inspektionsvorrichtung und Inspektionsverfahren zur Inspektion des Oberflächenbildes einer einen Prüfling darstellenden Flachsache
DE112018001907T5 (de) 2017-04-07 2019-12-19 Phoseon Technology, Inc. Geschwenkter elliptischer Reflektor für eine Reflexion von ultravioletten Strahlen über eine weite Distanz

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1237467A (fr) * 1959-10-08 1960-07-29 Appareil pour la concentration de sources de rayonnement
DE2217421A1 (de) * 1972-04-12 1973-10-25 Willi Dost Geraet zur buendelung von strahlen
JPS56106257A (en) * 1980-01-30 1981-08-24 Ricoh Co Ltd Illumination apparatus of copying machine
JPH0312305A (ja) * 1989-06-08 1991-01-21 Sumitomo Metal Ind Ltd 廃塩酸の回収方法
JPH08307610A (ja) * 1995-05-12 1996-11-22 Nikon Corp 画像読取装置
DE19532877A1 (de) * 1995-09-06 1997-03-13 Giesecke & Devrient Gmbh Vorrichtung zur linienförmigen Beleuchtung von Blattgut, wie z. B. Banknoten oder Wertpapiere
DE4123916C2 (de) * 1990-07-19 1998-04-09 Reinhard Malz Verfahren und Vorrichtung zum beleuchtungsdynamischen Erkennen und Klassifizieren von Oberflächenmerkmalen und -defekten eines Objektes
US6133565A (en) * 1997-08-12 2000-10-17 Rohm Co., Ltd. Image reading apparatus

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4657721A (en) * 1973-05-21 1987-04-14 Kms Fusion, Inc. Target illumination
US4287414A (en) * 1979-06-29 1981-09-01 International Business Machines Corp. Illumination and pick up apparatus
US4422100A (en) * 1982-03-08 1983-12-20 The Mead Corporation Document scanning apparatus
US5828050A (en) 1990-08-03 1998-10-27 Symbol Technologies, Inc. Light emitting laser diode scanner
US5412205A (en) 1993-11-18 1995-05-02 Logitech, Inc. Scanner with a wing-shaped fluorescent tube housing and dual-faceted scan window

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1237467A (fr) * 1959-10-08 1960-07-29 Appareil pour la concentration de sources de rayonnement
DE2217421A1 (de) * 1972-04-12 1973-10-25 Willi Dost Geraet zur buendelung von strahlen
JPS56106257A (en) * 1980-01-30 1981-08-24 Ricoh Co Ltd Illumination apparatus of copying machine
JPH0312305A (ja) * 1989-06-08 1991-01-21 Sumitomo Metal Ind Ltd 廃塩酸の回収方法
DE4123916C2 (de) * 1990-07-19 1998-04-09 Reinhard Malz Verfahren und Vorrichtung zum beleuchtungsdynamischen Erkennen und Klassifizieren von Oberflächenmerkmalen und -defekten eines Objektes
JPH08307610A (ja) * 1995-05-12 1996-11-22 Nikon Corp 画像読取装置
DE19532877A1 (de) * 1995-09-06 1997-03-13 Giesecke & Devrient Gmbh Vorrichtung zur linienförmigen Beleuchtung von Blattgut, wie z. B. Banknoten oder Wertpapiere
US6133565A (en) * 1997-08-12 2000-10-17 Rohm Co., Ltd. Image reading apparatus

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003045048A2 (de) * 2001-11-23 2003-05-30 Oce Document Technologies Gmbh Einrichtung und verfahren zum abtasten einer vorlage unter anwendung einer hebe- und drehbewegung einer kamera
WO2003045048A3 (de) * 2001-11-23 2003-11-06 Oce Document Technologies Gmbh Einrichtung und verfahren zum abtasten einer vorlage unter anwendung einer hebe- und drehbewegung einer kamera
EP1848194A2 (de) 2006-04-18 2007-10-24 Chromasens GmbH Beleuchtungssystem zur zeilenförmigen Beleuchtung
EP1848194A3 (de) * 2006-04-18 2008-05-21 Chromasens GmbH Beleuchtungssystem zur zeilenförmigen Beleuchtung

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US7012241B2 (en) 2006-03-14
EP1362473B1 (de) 2011-10-05
ATE527814T1 (de) 2011-10-15

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