DE202014011118U1 - Linsen und Beleuchtungsvorrichtungen für Tunnel - Google Patents

Linsen und Beleuchtungsvorrichtungen für Tunnel Download PDF

Info

Publication number
DE202014011118U1
DE202014011118U1 DE202014011118.9U DE202014011118U DE202014011118U1 DE 202014011118 U1 DE202014011118 U1 DE 202014011118U1 DE 202014011118 U DE202014011118 U DE 202014011118U DE 202014011118 U1 DE202014011118 U1 DE 202014011118U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
lens according
light
glass
metal oxides
lens
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
DE202014011118.9U
Other languages
English (en)
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.)
Swareflex GmbH
Original Assignee
Swareflex 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 Swareflex GmbH filed Critical Swareflex GmbH
Priority to DE202014011118.9U priority Critical patent/DE202014011118U1/de
Publication of DE202014011118U1 publication Critical patent/DE202014011118U1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/078Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing an oxide of a divalent metal, e.g. an oxide of zinc
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0004Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed
    • G02B19/0019Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed having reflective surfaces only (e.g. louvre systems, systems with multiple planar reflectors)
    • G02B19/0023Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the optical means employed having reflective surfaces only (e.g. louvre systems, systems with multiple planar reflectors) at least one surface having optical power
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B19/00Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics
    • G02B19/0033Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use
    • G02B19/0047Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source
    • G02B19/0061Condensers, e.g. light collectors or similar non-imaging optics characterised by the use for use with a light source the light source comprising a LED
    • 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
    • F21V5/08Refractors for light sources producing an asymmetric light distribution
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
    • F21W2131/10Outdoor lighting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2131/00Use or application of lighting devices or systems not provided for in codes F21W2102/00-F21W2121/00
    • F21W2131/10Outdoor lighting
    • F21W2131/101Outdoor lighting of tunnels or the like, e.g. under bridges
    • 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]
    • 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]
    • F21Y2115/15Organic light-emitting diodes [OLED]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Optische Linse mit mindestens einer Lichtaustrittsfläche in ellipsoidartiger Freiform, wobei die Unterseiten planar ausgeformt und mit einer optisch relevanten Ausnehmung zur Aufnahme einer Lichtquelle versehen ist, bestehend aus einem Glas, das (a) die folgende Zusammensetzung umfasst: (a1) etwa 55 bis etwa 65 Gew.-% vierwertige Metalloxide (a2) etwa 10 bis etwa 23 Gew.-% zweiwertige Metalloxide (a3) etwa 12 bis etwa 22 Gew.-% einwertige Metalloxide und mit der Maßgabe, dass sich die Mengenangaben zu 100 Gew.-% ergänzen, sowie (b) einem Brechungsindex nD (gemessen bei 589 nm) von etwa 1,5 bis etwa 1,6.

Description

  • GEBIET DER ERFINDUNG
  • Die Erfindung befindet sich auf dem Gebiet der Verkehrstechnik und betrifft speziell ausgestaltete Linsen zum Einsatz in Beleuchtungsvorrichtungen für Tunnelanlagen sowie die Beleuchtungsvorrichtungen, die die Linsen enthalten.
  • STAND DER TECHNIK
  • Im Straßenverkehr stellen Tunnel besonders neuralgische Punkte mit hohem Gefahrenpotential dar. Über teilweise viele Kilometer gibt es keine Möglichkeit, die Röhren zu verlassen oder umzudrehen. Das Fahren ist monoton, die Enge und Abgeschlossenheit führt bei vielen Menschen zu Unwohlsein, alles Faktoren, die zu einem höheren Unfallrisiko als beispielsweise im innerstädtischen Bereich oder auf Autobahnen führen können. Ereignet sich ein Unfall mit einer Havarie, bilden sich wegen der fehlenden Abflussmöglichkeiten sehr rasch lange Staus, die über Stunden anhalten können. Für die Konstrukteure und Betreiber von Tunnelanlagen ist es daher ein essentielles Bedürfnis, ihre Anlagen so sicher wie möglich zu machen. Ein wichtiges Element dabei stellt die richtige Beleuchtung des Tunnels dar.
  • Auf den ersten Blick mag dies trivial anmuten, denn die Gleichung könnte lauten, je mehr und je hellere Lampen umso besser die Beleuchtung und so geringer das Unfallrisiko. Doch einmal abgesehen von der Frage des Energieverbrauchs stellt sich in der Praxis sehr schnell heraus, dass die besagte Gleichung nicht aufgeht. Viel hilft nicht immer viel.
  • Dazu muss man sich vor Augen führen, dass Beleuchtungssituationen sehr unterschiedlich sein können. Wird auf einem Parkplatz beispielsweise eine direkte Beleuchtungsstärke und eine homogene Ausleuchtung über möglichst die gesamte Fläche gewünscht, kommt es im Tunnel auf die Leuchtdichteverteilung und die daraus resultierenden Größen wie Längsgleichmäßigkeit, Gleichmäßigkeit und mittlere Leuchtdichte an. Weitere Parameter sind die Höhe der Tunnel sowie der gewünschte Abstand der Lichtpunkte, die ebenfalls Einfluss auf die Art der Beleuchtungsvorrichtungen haben.
  • In einem Tunnel kommt es darauf an, bestimmte Flächen hinreichend auszuleuchten und andere gerade nicht zu beleuchten. Die Anforderungen unterscheiden sich dabei auch noch im Tunnel selbst. So wird bei der Einfahrt in einen Tunnel eine andere Lichtverteilung benötigt wie im Tunnel selbst. In wird die Leuchtdichte in einem Tunnel als Funktion der Strecke wiedergegeben. Dabei bedeuten:
  • Bezugszeichenliste
  • X
    Strecke
    Y
    Leuchtdichte
    1
    Tunneleinfahrt
    2
    Tunnelausfahrt
    3
    Tunnelstrecke
    4
    Freise Sicht
    5
    Annäherungsstrecke
    6
    Einsichtsstrecke
    7
    Übergangsstrecke
    8
    Tunnelinnenstrecke
    9
    Ausfahrtstrecke
  • Eine solche asymmetrische oder nicht-homogene Beleuchtung schafft man durch spezielle Linsen, die das Licht dahin lenken, wo es benötigt wird. Besonders relevant ist dabei der Beleuchtungsverlauf in den Abschnitten 6 und 7.
  • Aus der Koreanischen Patentschrift KR 10 1308 092 B1 (KOREA EXPRESSWAY) ist eine Vorrichtung zur Tunnelbeleuchtung bekannt, bei der man Reflexionsfolien an beiden Tunnelseiten anbringt und diese indirekt durch LED beleuchtet.
  • Gegenstand der EP 1248129 B1 (THORNE EUROPHANE) ist ein System zur Beleuchtung von Tunneln umfassend eine Beleuchtungseinrichtung, welche im Bereich der Seitenwände des Tunnels angeordnet ist. Die Beleuchtungsanordnung weist erste Beleuchtungsmittel auf, die dazu ausgebildet sind, Licht unter einem flachen horizontalen Winkel streifend auf die Bodenfläche des Tunnels abzugeben, sowie zweite Beleuchtungsmittel, die dazu ausgebildet sind, Licht streifend auf die Seitenwand des Tunnels zu richten, an der die Beleuchtungseinrichtung angeordnet ist. Mit den ersten Beleuchtungsmitteln kann ein erster Lichtkegel gebildet werden, mit dem die Fahrbahn beleuchtet wird, mit den zweiten Beleuchtungsmitteln ein zweiter Lichtkegel, der zur Beleuchtung der entsprechenden Seitenwand dient.
  • Die erste Aufgabe der Erfindung hat somit darin bestanden, Tunnel mit Höhen von etwa 4 bis etwa 10 Metern und Lichtpunktabständen von etwa 8 bis etwa 20 Meter entsprechend den Vorgaben der DIN 67524-1 auszuleuchten, d. h.
    • (a) eine Längsgleichmäßigkeit auf Fahrbahn und Tunnelwand Ui von mindestens 0,6,
    • (b) eine Gleichmäßigkeit U0 von mindestens 0,4,
    • (c) eine Blendung Ti von kleiner oder gleich 15 sowie
    • (d) eine mittlere Leuchtdichte an der Wand entsprechend mindestens 50% der mittleren Leuchtdichte auf der Fahrbahn sicherzustellen. Die Definition der angegebenen Größen findet sich in der oben genannten Norm, deren Inhalt auf dem Wege der Bezugnahme voll inhaltlich eingeschlossen wird.
  • Ein ebenfalls ganz erhebliches Problem besteht darin, dass es in Tunneln zu einer erhöhten Konzentration von Abgasen, speziell Schwefeldioxid, Säurenebeln und dergleichen kommt. Ebenfalls wird ständig Reifenabrieb hochgewirbelt. Diese Faktoren beeinträchtigen die Wirkung der Beleuchtungsvorrichtung ganz erheblich, wobei es nicht allein um Verschmutzung geht, sondern auch um chemische Prozesse, die die Leuchten beschädigen.
  • Somit hat eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin bestanden, Linsen und diese enthaltenden Beleuchtungsvorrichtungen zur Verfügung zu stellen, die gegenüber den genannten Umwelteinflüssen möglichst lange beständig sind.
  • BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
  • Gegenstand der Erfindung sind optische Linsen mit mindestens einer Lichtaustrittsfläche in ellipsoidartiger Freiform, wobei die Unterseiten planar ausgeformt und mit einer optisch relevanten Ausnehmung zur Aufnahme einer Lichtquelle versehen sind, bestehend aus einem Glas
    • (a) der folgenden Zusammensetzung:
    • (a1) etwa 55 bis etwa 65 Gew.-% vierwertige Metalloxide
    • (a2) etwa 10 bis etwa 23 Gew.-% zweiwertige Metalloxide
    • (a3) etwa 12 bis etwa 22 Gew.-% einwertige Metalloxide und mit der Maßgabe, dass sich die Mengenangaben zu 100 Gew.-% ergänzen, sowie
    • (b) einem Brechungsindex nD (gemessen bei 589 nm) von etwa 1,5 bis etwa 1,6.
  • Überraschenderweise wurde gefunden, dass eine Kombination von spezieller Linsengeometrie und Beschaffenheit des Glases das eingangs geschilderte komplexe Anforderungsprofil voll umfänglich löst.
  • GEOMETRIE DER LINSEN
  • Als optische Linsen bezeichnet man transparente optische Bauelemente mit mindestens zwei lichtbrechenden Flächen, von denen mindestens eine Fläche konvex oder konkav gewölbt ist.
  • Die Linsen der vorliegenden Erfindung weisen in einer ersten Ausführungsform nur eine Lichtaustrittsfläche in Form einer elliposidartigen Freiform auf, d. h. sie sind einkernig und verfügen nur über eine einzige Kugelhaube. Die Linsen können jedoch in eine alternativen Ausführungsform auch Lichtaustrittsflächen in Form von zwei, drei, vier oder noch weitere ellipsoiden Freiformen aufweisen, also 2, 3, 4 und mehr Kugelhauben besitzen. Eine solche Linse wird exemplarisch in den (Schnitt A-A), 2b (Aufsicht) und 2c (Schrägansicht) dargestellt. Mehrkernige Linsen sind dann bevorzugt, wenn das Licht von einer Lichtquelle auf unterschiedliche Flächen mit jeweils definierter Lichtstärke gelenkt werden soll.
  • Den Abbildungen ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Linsen etwa mittig angeordnet eine optisch relevante Ausnehmung aufweisen, die von Form und Größe so dimensioniert ist, dass sie die Lichtquelle – beispielsweise eine LED – aufnehmen kann. Die Ausnehmung ist optisch relevant, d. h. sie ist unabdingbar für die Lichtstreuung und weist dabei vorzugsweise – jedoch nicht zwingend – einen kreisförmigen oder ovalen Durchmesser auf, insbesondere handelt es sich um ein kartesisches Oval.
  • Die optischen Linsen der vorliegenden Erfindung weisen vorzugsweise einen Durchmesser entlang der längsten Achse (x-Achse) von etwa 10 bis etwa 50 mm, vorzugsweise etwa 15 bis etwa 30 mm und insbesondere etwa 18 bis etwa 28 mm auf. Der Durchmesser entlang der kürzeren y und z-Achsen liegt üblicherweise bei etwa 8 bis etwa 25 mm und insbesondere bei etwa 9 bis 20 mm.
  • Besonders bevorzugt sind optische Linsen, die in Richtung der optischen Achse eine Höhe von etwa 9 bis etwa 20 mm und insbesondere etwa 12 bis etwa 15 mm aufweisen, wobei vorzugsweise der Abstand der Lichteintritts- zur Lichtaustrittsfläche etwa 2 bis etwa 10 mm und insbesondere etwa 5 bis etwa 8 mm betragen sollte.
  • Wie anspruchsgemäß ausgeführt, handelt es sich bei den optischen Linsen der vorliegenden Erfindung um solche die eine planare Unterseite aufweisen. Das bedeutet, dass die Freiform etwa auf halber Höhe in Richtung der optischen Achse durchtrennt ist, so dass eine glatte Schnittfläche entsteht. Diese ist in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung mit einem umlaufenden Rand oder Flansch ausgestattet, wie dies auch in dargestellt ist. Auf diese Weise wird die Auflagefläche der Linse auf den Träger vergrößert, was ein dichtes Verkleben wesentlich erleichtert.
  • Eine alternative Ausführungsform ist in den , und wiedergegeben: auch hier liegt eine Linse vor, bei der die Lichtaustrittsfläche zwei ellipsoidartige Freiformen aufweist. Die beiden Kugelhauben sind dabei bezüglich ihrer Mittelpunkte so nahe aneinander gerückt, dass beinahe wieder eine einzige Kugelhaube resultiert.
  • Eine dritte Beispielform zeigen die , und , nämlich wiederum eine Linse, bei der die Lichtaustrittsfläche zwei ellipsoidartige Freiformen aufweist, diesmal jedoch mit zwei Kugelhauben unterschiedlicher Größe.
  • Der Flansch kann dabei in seiner einfachsten Form der Geometrie der Linse folgen, also im Fall einer einkernigen Linse mit nur einer Kugelhaube, bei der die plankonvexe Fläche eine Ellipse darstellt, diese nachbilden. Liegt beispielsweise eine zweikernige Linse mit eben zwei Kugelhauben vor, dann weist die plane Fläche die Form einer Acht auf. Der Flansch kann diese Form nun ebenfalls nachbilden oder aber alternativ wieder eine komplette Ellipse ausbilden, welche die Achterform einschließt. Diese Ausführungsform ist bevorzugt, weil dadurch die Auflagefläche der Linse noch einmal etwas vergrößert wird. Dies wird in den und noch einmal illustriert.
  • In einer dritten Ausführungsform kann der Flansch eine Positionierungshilfe aufweisen, beispielsweise einseitig plan geschliffen sein, d. h. während er der Geometrie der Linse an drei Seiten folgt ist er an der vierten Seite gerade ausgeprägt (vgl. auch und ). Dies hat den Vorteil, dass man bei den Linsen „rechts” und „links” unterscheiden kann und das richtige Positionieren einfacher wird. Alternativ kann der Flansch mit einer Kerbe oder einer innerhalb oder senkrecht zur Planebene mindestens eine Ausstülpung oder Einstülpung auweisen.
  • Der umlaufende Flansch kann eine Breite von etwa 1 bis etwa 2 mm und eine Stärke von ebenfalls etwa 1 bis etwa 2 mm aufweisen.
  • GLASZUSAMMENSETZUNG DER LINSEN
  • Ein weiteres kritisches Merkmal der Erfindung betrifft die Zusammensetzung der Gläser, aus denen die Linsen bestehen. Dabei ist als erstes anzumerken, dass schon der Umstand, dass die Linsen überhaupt aus Glas und nicht wie inzwischen üblich aus Kunststoff bestehen, für den technischen Erfolg der Erfindung mitverantwortlich ist. Nur mit Glaslinsen lassen sich so präzise Lichteinstrahlungen erreichen und nur mit Glaslinsen können auch die Anforderungen an die Beständigkeit erfüllt werden.
  • Es ist weiterhin erforderlich, dass die Gläser Oxide von vier-, zwei- und einwertigen Metallen aufweisen. Die vierwertigen Metalloxide sind dabei ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von Siliziumdioxid, Titandioxid und Zirkondioxid, sowie deren Mischungen.
  • Die zweiwertigen Metalloxide sind ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von Calciumoxid, Magnesiumoxid und Zinkoxid sowie deren Mischungen.
  • Die einwertigen Metalloxide sind ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von Natriumoxid, Kaliumoxid und Lithiumoxid sowie deren Mischungen.
  • Vorzugsweise sind die einzelnen Metalloxide in jeder der drei Gruppen in etwa gleichen Mengen enthalten. Ausnahme bildet die Gruppe der vierwertigen Metalloxide, in denen naturgemäß die Menge an Siliziumdioxid deutlich überragt. Es ist des Weiteren vorteilhaft, wenn die Gläser alle neuen ausdrücklich genannten Oxide enthalten.
  • Konkrete Beispiele für geeignete Glaszusammensetzungen sind in Tabelle 1 offenbart. Besonders bevorzugte Zusammensetzungen umfassen:
    • (a1) etwa 58 bis etwa 63 Gew.-% vierwertige Metalloxide,
    • (a2) etwa 14 bis etwa 22 Gew.-% zweiwertige Metalloxide,
    • (a3) etwa 14 bis etwa 20 Gew.-% einwertige Metalloxide,
    mit der Maßgabe, dass sich die Mengenangaben zu 100 Gew.-% addieren.
  • Eine weiter kritische Größe stellt der Brechungsindex nD dar, der vorzugsweise einen Wert von 1,55 bis 1,58 aufweist.
  • Vorteilhafterweise besitzen die erfindungsgemäßen Linsen eine Dichte von etwa 2,65 bis etwa 2,75 g/cm3 und insbesondere von etwa 2,68 bis 2,73 g/cm3.
  • Ebenfalls bevorzugt sind Linsen, die eine definierte Vickershärte von etwa 600 bis etwa 650 HV 0,1/20 aufweisen.
  • GLASHERSTELLUNG
  • Die Herstellung der speziellen Gläser der vorliegenden Erfindung kann in an sich bekannter Weise erfolgen; kritisch ist allein die Mischung der Einsatzstoffe, wie sie oben angegeben ist. Die Herstellung umfasst daher zunächst die Rauhschmelze, die das Einschmelzen des Gemenges und seine Homogenisierung umfasst, gefolgt von der Läuterung, bei die Gase ausgetrieben werden und schließlich das Abstehen, bei dem die Schmelze auf die gewünschte Formgebungstemperatur abgekühlt wird.
  • Das Gemenge wird der Schmelzwanne mit einer Einlegemaschine am Einlegevorbau, dem Doghouse, aufgegeben. Da das Gemenge eine geringere Dichte als die Glasschmelze besitzt, schwimmt dieses auf der Schmelze und bildet den sogenannten Gemengeteppich. Bei Temperaturen von ca. 1400°C und mehr schmelzen die verschiedenen Bestandteile langsam auf. Einige der Gemengebestandteile können zusammen Eutektika bilden und bereits bei wesentlich geringeren Temperaturen erste Schmelzphasen bilden. Die Konvektion im Glasbad bewirkt einen kontinuierlichen Abtransport von Material, das sich vom Gemengeteppich löst. Gleichzeitig bewirkt sie eine Erwärmung des Gemenges. Somit erzeugt sie sowohl eine thermische, als auch eine chemische Homogenität der Schmelze. Diese kann durch ein Bubbling, die Eindüsung von Luft oder Gasen in die Schmelze, unterstützt werden.
  • Im Läuterbereich, der dem Schmelzbereich unmittelbar folgt, und häufig auch durch einen Wall in der Schmelze von diesem getrennt ist, werden in der Schmelze verbliebene Gase ausgetrieben. Zu diesem Zweck wird dem Gemenge zuvor ein sogenanntes Läutermittel zugegeben. Dieses Läutermittel zersetzt sich bei einer bestimmten Temperatur unter Gasbildung. Aufgrund von Partialdruckdifferenzen diffundieren nun Gase aus der Schmelze in die Läutermittel-Gasblasen ein, welche dadurch anwachsen und aufsteigen. Um diesen Prozess in wirtschaftlich vertretbaren Zeiten durchführen zu können, herrschen im Läuterteil einer Glasschmelzwanne ähnlich hohe Temperaturen wie im Schmelzteil, weil eine zu hohe Viskosität der Schmelze das Aufsteigen der Gasblasen stark verlangsamen würde. Da die Läuterung bestimmend für die Glasqualität ist, gibt es vielfältige unterstützende Maßnahmen.
  • Dem Läuterbereich schließt sich die baulich klar getrennte Arbeitswanne an. Da für die Formgebung niedrigere Temperaturen als zur Schmelze und Läuterung nötig sind, muss das Glas vorher abstehen. Daher spricht man auch von Abstehwanne. Der Kanal, der Schmelzwanne und Arbeitswanne verbindet, heißt Durchlass und arbeitet nach dem Siphonprinzip. Bei Flachglaswannen sind Schmelz- und Arbeitswanne nur durch eine Einschnürung getrennt, da ein Durchlass eine optische Unruhe im Fertigprodukt entstehen ließe.
  • Von der Arbeitswanne fließt das Glas weiter zum Entnahmepunkt, wo dann die Formgebung stattfindet. Bei der Produktion von Hohlglas sind dieses die Speiser oder Feeder. Hier werden Tropfen erzeugt, die über ein Rinnensystem in darunter stehende Glasmaschinen geleitet werden.
  • In jedem Glasgegenstand entstehen bei der Formgebung mechanische Spannungen als Folge einer Zwangsformgebung oder Dehnungsunterschiede im Material aufgrund von Temperaturgradienten. Diese Spannungen lassen sich mit optischen Spannungsprüfern unter polarisiertem Licht geometrisch messen (Spannungsdoppelbrechung). Die Spannungsanfälligkeit hängt vom Ausdehnungskoeffizienten des jeweiligen Glases ab und muss thermisch ausgeglichen werden.
  • Für jedes Glas lässt sich ein Kühlbereich festlegen, welcher von der so genannten oberen und unteren Kühltemperatur begrenzt wird. Die Lage dieser Temperaturen definiert sich nach der Viskosität, so ist die obere Kühltemperatur diejenige Temperatur bei der das Glas eine Viskosität von 1012 Pas besitzt. Bei der unteren Kühltemperatur liegt eine Viskosität 10 Pas vor. In der Regel erstreckt sich der Kühlbereich für die Gläser der vorliegenden Erfindung zwischen 590°C und 450°C. Die Spannungen verringert man durch Tempern, also durch definiertes langsames Abkühlen im Kühlbereich, da bei den hier vorherrschenden Viskositäten eine Spannungsrelaxation gerade noch möglich ist und bleibende Spannungen im Glaskörper vermieden werden.
  • Die Zeit, in der ein Glasgegenstand den Kühlbereich durchlaufen kann, hängt maßgeblich von der je nach Glasart zu überbrückenden Temperatur und der Stärke (Dicke) des Gegenstands ab. Im Hohlglasbereich sind dies zwischen 30 und 100 Minuten.
  • An diesen Vorgang kann sich die Veredlung der Glasoberfläche ansprechen. Unter einer Oberflächenveredelung versteht man sowohl das Aufbringen von Schichten als auch das Abtragen von Schichten, sowie das Modifizieren der Struktur oder der Chemie der Glasoberfläche. Sinn und Zweck solcher Maßnahmen ist die Verbesserung der bestehenden Gebrauchseigenschaften eines Glasgegenstandes oder die Erzeugung neuer Anwendungsgebiete für einen Glasgegenstand. Durch chemische und physikalische Gasphasenabscheidung können feinste Metallbeschichtungen aufgebracht werden. Die Beschichtung mit dielektrischem Material, das selbst durchsichtig ist, aber einen vom Glasträger abweichenden Brechungsindex aufweist, ermöglicht sowohl Verspiegelungen als auch eine Entspiegelung. Dies wird bei der Herstellung von Brillengläsern und Linsen für Fotoapparate eingesetzt, um störende Reflexionen zu vermindern. Für wissenschaftliche Zwecke werden Schichten hergestellt, die mehr als 99,9999% des einfallenden Lichts einer bestimmten Wellenlänge reflektieren. Umgekehrt kann auch erreicht werden, dass 99,999% des Lichts die Oberfläche passieren
  • Durch Sandstrahlen oder Behandlung mit Flusssäure kann die Oberfläche so weit aufgeraut werden, dass das Licht stark gestreut wird. Es erscheint dann milchig und nicht mehr durchsichtig, jedoch wird weiterhin nur sehr wenig Licht absorbiert. Daher wird diese Technik häufig für Lampenschirme oder blickdichte Fenster angewandt (siehe auch Satinieren). Ebenfalls mit Flusssäure lässt sich die Oberfläche eines Glases säurepolieren. Dabei werden die beschädigten Oberflächenschichten abgetragen was zu defektfreien Oberfläche und somit einer erhöhten Festigkeit des Glasgegenstandes führt. Eine weitere häufig eingesetzte Oberflächenveredelungsmethode ist die Entalkalisierung der Glasoberfläche. Durch Reaktion der heißen Glasoberfläche mit aggressiven Gasen (z. B. HCl oder SO2) bilden sich mit den Alkalien aus dem Glas Salze, welche sich auf der Glasoberfläche abscheiden. Das an Alkalien verarmte Glas zeigt infolge dessen eine erhöhte chemische Beständigkeit.
  • GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT
  • Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Beleuchtungselement, umfassend oder bestehend aus einem Träger, mindestens einer Lichtquelle sowie mindestens einer optischen plankonvexen Linse, wie sie vorstehend beschrieben worden ist.
  • Ein letzter Gegenstand der Erfindung bezieht sich auf die Verwendung der erfindungsgemäßen optischen Linsen und/oder der Beleuchtungselemente zur Beleuchtung in Außenanwendungen, beispielsweise für die Straßenbeleuchtung, die Flugvorfeldbeleuchtung, die Beleuchtung von Parkhäusern und insbesondere die Tunnelbeleuchtung.
  • LICHTQUELLEN
  • Die Lichtquellen können in diesem Zusammenhang LED, OLED, LET oder OLET darstellen.
  • LED
  • LED, auch als Leuchtdioden bezeichnet, stellen lichtemittierende Halbleiter-Bauelemente dar, deren elektrische Eigenschaften denen einer Diode entspreche. Fließt durch die Diode elektrischer Strom in Durchlassrichtung, so strahlt sie Licht, IR-Strahlung und UV-Strahlung mit einer vom Halbleitermaterial und dessen Dotierung anhängigen Wellenlänge ab.
  • Der Halbleiterkristall vieler Leuchtdioden ist auf den Boden einer kegelförmigen Vertiefung in einem Metallhalter gelötet. Die Innenseiten der Vertiefung wirken als Reflektor für das aus den Seiten des Kristalls austretende Licht. Die Lötstelle bildet einen der beiden elektrischen Anschlüsse des Kristalls. Gleichzeitig nimmt sie die Abwärme auf, die entsteht, weil der Halbleiterkristall nur einen Teil der elektrischen Leistung in Licht umsetzt. Der Halter mit dem Reflektor ist bei bedrahteten Leuchtdioden als Draht mit rechteckigem Querschnitt ausgeführt, der als elektrischer Anschluss dient. Anders als sonst bei Elektronikbauteilen üblich besteht der Anschlussdraht nicht aus verzinntem Kupfer, sondern aus verzinntem Stahl. Die Wärmeleitfähigkeit von Stahl ist vergleichsweise gering. Dadurch wird der Halbleiterkristall beim Einlöten des Bauteils in eine Leiterplatte nicht durch Überhitzung zerstört. Die Oberseite des Kristalls ist nur durch einen dünnen Bonddraht elektrisch mit dem zweiten Stahlanschlussdraht verbunden, damit der Anschluss nur sehr wenig der lichtemittierenden Oberfläche verdeckt.
  • Hochleistungs-Leuchtdioden (H-LED) werden mit höheren Strömen als 20 Milliampere betrieben. Es entstehen besondere Anforderungen an die Wärmeableitung, die sich in speziellen Bauformen ausdrücken. Die Wärme kann über die Stromzuleitungen, die Reflektorwanne oder in den Leuchtdiodenkörper eingearbeitete Wärmeleiter abgeführt werden.
  • Weitere geeignete LED-Ausführungen, die im Sinne der vorliegenden Erfindung als Lichtquellen eingesetzt werden können, umfassen das direkte Drahtbonden des Leuchtdioden-Chips auf der Platine (chip on board) und der spätere Verguß mit Silikonmassen.
  • Die als Lichtquellen eingesetzten LED können auch mehrfarbig sein. Mehrfarbige Leuchtdioden bestehen aus mehreren (zwei oder drei) Dioden in einem Gehäuse. Meist haben sie eine gemeinsame Anode oder Kathode und einen Anschluss für jede Farbe. Bei einer Ausführung mit zwei Anschlüssen sind zwei Leuchtdioden-Chips antiparallel geschaltet. Je nach Polarität leuchtet die eine oder andere Diode. Eine quasi stufenlose Farbveränderung kann man über ein variables Pulsbreitenverhältnis eines geeigneten Wechselstroms realisieren.
  • Der prinzipielle Aufbau der Leuchtdioden der Erfindung entspricht dem einer pn-Halbleiterdiode; Leuchtdioden besitzen daher die gleichen Grundeigenschaften wie diese. Ein großer Unterschied besteht in dem verwendeten Halbleitermaterial. Während nichtleuchtende Dioden aus Silizium, seltener aus Germanium oder Selen hergestellt werden, ist das Ausgangsmaterial für Leuchtdioden ein direkter Halbleiter, meist eine Galliumverbindung als III-V-Verbindungshalbleiter.
  • Wird an eine Halbleiterdiode eine Spannung in Durchlassrichtung angelegt, wandern Elektronen von der n-dotierten Seite zum p-n-Übergang. Nach Übergang zur p-dotierten Seite geht das Elektron dann in das energetisch günstigere Valenzband über. Dieser Übergang wird Rekombination genannt, denn er kann auch als Zusammentreffen von einem Elektron im Leitungsband mit einem Defektelektron (Loch) interpretiert werden. Die bei der Rekombination frei werdende Energie kann in einem direkten Halbleiter als Licht (Photon) abgegeben werden.
  • Neben der direkten strahlenden Rekombination ist auch die Beteiligung von Exzitonen und Phononen möglich, was zu etwas weniger energiereicher Strahlung und zu einer Verschiebung des emittierten Lichtes in den längerwelligen Bereich führt. Dieser Mechanismus spielt insbesondere bei exzitonischer Emission in grünen Galliumphosphid-Leuchtdioden eine Rolle.
  • Die Bandstruktur des Halbleiters bestimmt unter anderem das Verhalten der Energieübertragung beim Übergang eines Elektrons vom Leitungs- ins Valenzband und entgegengesetzt. Bei den LED, die im Rahmen der vorliegenden Erfindung geeignet sind, kommen ausschließlich direkte Halbleiter in Betracht. Diese, zeichnen sich durch einen „direkten Bandübergang” aus, was bedeutet, dass die Elektronen am unteren Rand des Leitungsbands (Leitungsbandminimum) und am oberen Ende des Valenzbands (Valenzbandmaximum) denselben Impuls haben. Damit ist ein direkter Übergang des Elektrons unter Aussendung eines Photons (Licht) möglich, ohne dass ein Phonon zur Impulserhaltung beteiligt sein muss. Die Quantenausbeute des direkten Halbleiters GaAs liegt bei ca. 0.5, beim indirekten Halbleiter Si nur bei etwa 1·10–5.
  • Die Energie des emittierten Photons ist gleich der Energie der Bandlücke, also dem energetischen Abstand zwischen Leitungs- und Valenzband,
    Figure DE202014011118U1_0002
    wobei λ(WD) die Wellenlänge des emittierten Lichtes, h das Planck'sche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit und WD die Arbeit darstellt.
  • Die Größe der Bandlücke, also der Energielücke E''-E' bestimmt die Energie, das heißt, die Frequenz, Wellenlänge bzw. Farbe, des ausgesandten Lichtes. Sie lässt sich über die chemische Zusammensetzung des Halbleiters steuern. So verändert der Austausch von Atomen im Kristallgitter den kristallinen/molekularen Aufbau des Materials, u. a. seine Gitterparameter oder sogar seine Gitterstruktur. Beispielsweise hat der Halbleiter Galliumarsenid einen direkten Bandabstand von 1,4 eV, entsprechend einer Wellenlänge von 885 nm, d. h. im Nah-IR-Bereich. Die Zugabe von Phosphor vergrößert den Bandabstand, was das ausgesandte Licht energiereicher macht, wobei die Wellenlänge abnimmt und die Farbe von Infrarot zu Rot und Gelb übergeht. Durch die Zunahme von Phosphor im Kristall verformt sich jedoch auch das Leitungsband. Wenn Phosphor 50 Prozent der Arsen-Atome ersetzt, liegt der Bandabstand zwar bei fast zwei Elektronenvolt, was einer Strahlung von 650 nm (Rot) entspricht, dafür hat sich die Bandstruktur so verschoben, dass keine direkten Strahlungsübergänge mehr beobachtet werden, wie im Beispiel rechts gezeigt. Die Energie der Bandlücke spiegelt sich auch in der Höhe der Durchlassspannung der Diode wider. Bei langwelligem Licht liegt sie bei ca. 1.5 V, bei blauem Licht bei 3 V.
  • Durch die gezielte Auswahl der Halbleitermaterialien und der Dotierung können die Eigenschaften des erzeugten Lichtes variiert werden. Vor allem der Spektralbereich und die Effizienz lassen sich so beeinflussen:
    • • Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs) – rot (665 nm) und infrarot bis 1000 nm Wellenlänge
    • • Galliumarsenidphosphid (GaAsP) und Aluminiumindiumgalliumphosphid (AlInGaP) – rot, orange und gelb
    • • Galliumphosphid (GaP) – grün
    • • Siliziumkarbid (SiC) – erste kommerzielle blaue LED;
    • • Zinkselenid (ZnSe) – blauer Emitter;
    • • Indiumgalliumnitrid (InGaN)/Galliumnitrid (GaN) – Ultraviolett, Violett, blau und grün;
    • • Weiße LEDs, die im Sinne der vorliegenden Erfindung bevorzugt werden, sind meistens blaue LEDs mit einer davor befindlichen Lumineszenzschicht, die als Wellenlängen-Konverter wirkt.
  • OLED
  • Eine besonders bevorzugte Lichtquelle im Sinne der Erfindung sind OLED. Dabei handelt es sich um organische Leuchtdioden, genauer gesagt um leuchtende Dünnschichtbauelemente aus organischen halbleitenden Materialien, das sich von den anorganischen Leuchtdioden (LED) dadurch unterscheiden, dass die elektrische Stromdichte und Leuchtdichte geringer und keine einkristallinen Materialien erforderlich sind. Im Vergleich zu herkömmlichen (anorganischen) Leuchtdioden lassen sich organische Leuchtdioden daher in Dünnschichttechnik kostengünstiger herstellen. OLEDs sind aus mehreren organischen Schichten aufgebaut. Dabei wird meist auf die Anode, bestehend aus Indium-Zinn-Oxid (ITO), die sich auf einer Glasscheibe befindet, eine Lochleitungsschicht (hole transport layer, HTL) aufgebracht. Zwischen ITO und HTL wird – abhängig von der Herstellungsmethode – oft noch eine Schicht aus PEDOT/PSS aufgebracht, die zur Absenkung der Injektionsbarriere für Löcher dient und die Eindiffusion von Indium in den Übergang verhindert. Auf die HTL wird eine Schicht aufgebracht, die entweder den Farbstoff enthält (ca. 5–10%) oder – eher selten – vollständig aus dem Farbstoff besteht, z. B. Aluminium-tris(8-hydroxychinolin), Alq3. Diese Schicht bezeichnet man als Emitterschicht (emitter layer, EL). Auf diese wird optional noch eine Elektronenleitungsschicht (electron transport layer, ETL) aufgebracht. Zum Abschluss wird eine Kathode, bestehend aus einem Metall oder einer Legierung mit geringer Elektronenaustrittsarbeit wie zum Beispiel Calcium, Aluminium, Barium, Ruthenium, Magnesium-Silber-Legierung, im Hochvakuum aufgedampft. Als Schutzschicht und zur Verringerung der Injektionsbarriere für Elektronen wird zwischen Kathode und E(T)L meistens eine sehr dünne Schicht aus Lithiumfluorid, Cäsiumfluorid oder Silber aufgedampft.
  • Die Elektronen werden nun von der Kathode injiziert, während die Anode die „Löcher”, d. h. die positive Ladung bereitstellt. Loch und Elektron driften aufeinander zu und treffen sich im Idealfall in der EL, weshalb diese Schicht auch Rekombinationsschicht genannt wird. Elektronen und Löcher bilden einen gebundenen Zustand, den man als Exziton bezeichnet. Abhängig vom Mechanismus stellt das Exziton bereits den angeregten Zustand des Farbstoffmoleküls dar, oder der Zerfall des Exzitons stellt die Energie zur Anregung des Farbstoffmoleküls zur Verfügung. Dieser Farbstoff hat verschiedene Anregungszustände. Der angeregte Zustand kann in den Grundzustand übergehen und dabei ein Photon (Lichtteilchen) aussenden. Die Farbe des ausgesendeten Lichts hängt vom Energieabstand zwischen angeregtem und Grundzustand ab und kann durch Variation der Farbstoffmoleküle gezielt verändert werden. Ein Problem stellen nichtstrahlende Triplett-Zustände dar. Diese können durch Zugabe von sogenannten „Exzitoren” wieder gelöst werden.
  • Anstelle der Licht emittierenden Dioden können auch entsprechende Transistoren verwendet werden, die als LET oder OLET bezeichnet werden.
  • Die Lichtquellen werden auf einen geeigneten Träger aufgebracht oder darin eingesetzt. Dabei kommen vorzugsweise mehr als eine Lichtquelle zum Einsatz, beispielsweise 5, 10, 15, 20 oder bei Bedarf mehr, die entweder in Reihen oder Kreisen angeordnet sind. Über jede Lichtquelle wird eine der erfinderischen Linsen angebracht, wobei die Lichtquelle in die dafür vorgesehene Aussparung in der Linse eingepasst wird. Die Fixierung erfolgt durch Verkleben der Linse mit dem Träger, wobei der umlaufende Rand für einen besseren Halt sorgt und gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Vorzugsweise werden die Linsen mit der Einheit aus Träger und Lichtquelle mit Hilfe von Epoxidharz vergossen.
  • BEISPIELE
  • Beispiele 1 bis 5
  • Die Zusammensetzung verschiedener Gläser, die im Sinne der vorliegenden Erfindung zur Herstellung der optischen Linsen geeignet sind, sind in Tabelle 1 wiedergegeben: Tabelle 1 Glaszusammensetzung
    Komponente 1 2 3 4 5
    Siliziumdioxid 60 55 50 50 50
    Titandioxid 1 3 5 3 10
    Zirkondioxid 1 2 5 5 2
    Calciumoxid 10 10 10 12 10
    Magnesiumoxid 3 5 13 3 10
    Zinkoxid 3 5 5 6 5
    Natriumoxid 10 6 6 7 9
    Kaliumoxid 10 12 3 7 2
    Lithiumoxid 2 2 3 7 2
  • Beispiel
  • Die Beleuchtungseigenschaften einer Linse gemäß wurde getestet. Dabei kam eine Glaszusammensetzung nach Beispiel 1 zum Einsatz, der Brechungsindex betrug 1,56.
  • Die Linse besaß in x-Richtung eine Abmessung von 35 mm, in y-Richtung von 24 mm und in z-Richtung von 10 mm. Der Abstand von Lichteintritts- zur Lichtaustrittsfläche betrug 5,9 mm. Für diese Linse wurden gemäß den in DIN 67524-1 festgelegten Prüfverfahren folgende Messwerte bestimmt:
    • • Längsgleichmäßigkeit auf Fahrbahn und Tunnelwand Ui: 0,8;
    • • Gleichmäßigkeit U0: 0,6;
    • • Blendung Ti: 10;
    • • Mittlere Leuchtdichte an der Wand relativ zur mittleren Leuchtdichte auf der Fahrbahn: 74%;
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • KR 101308092 B1 [0007]
    • EP 1248129 B1 [0008]
  • Zitierte Nicht-Patentliteratur
    • DIN 67524-1 [0009]
    • DIN 67524-1 [0065]

Claims (15)

  1. Optische Linse mit mindestens einer Lichtaustrittsfläche in ellipsoidartiger Freiform, wobei die Unterseiten planar ausgeformt und mit einer optisch relevanten Ausnehmung zur Aufnahme einer Lichtquelle versehen ist, bestehend aus einem Glas, das (a) die folgende Zusammensetzung umfasst: (a1) etwa 55 bis etwa 65 Gew.-% vierwertige Metalloxide (a2) etwa 10 bis etwa 23 Gew.-% zweiwertige Metalloxide (a3) etwa 12 bis etwa 22 Gew.-% einwertige Metalloxide und mit der Maßgabe, dass sich die Mengenangaben zu 100 Gew.-% ergänzen, sowie (b) einem Brechungsindex nD (gemessen bei 589 nm) von etwa 1,5 bis etwa 1,6.
  2. Linse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtaustrittsflächen über ein, zwei, drei oder vier ellipsoidartige Freiformflächen verfügen.
  3. Linse nach den Ansprüchen 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie in Richtung der optischen Achse eine Höhe von etwa 9 bis etwa 20 mm aufweisen.
  4. Linse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Abstand der Lichteintritts- zur Lichtaustrittsfläche von etwa 2 bis etwa 10 mm aufweisen.
  5. Linse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen umlaufenden Rand oder Flansch aufweisen.
  6. Linse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Flansch der Geometrie der Linse folgt.
  7. Linse nach den Ansprüchen 5 und/oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Flansch eine Positionierungshilfe trägt.
  8. Linse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas vierwertigen Metalloxide enthält, die ausgewählt sind aus der Gruppe, die gebildet wird von Siliziumdioxid, Titandioxid und Zirkondioxid, sowie deren Mischungen.
  9. Linse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas zweiwertigen Metalloxide enthält, die ausgewählt sind aus der Gruppe, die gebildet wird von Calciumoxid, Magnesiumoxid und Zinkoxid sowie deren Mischungen.
  10. Linse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas einwertigen Metalloxide enthält, die ausgewählt sind aus der Gruppe, die gebildet wird von Natriumoxid, Kaliumoxid und Lithiumoxid sowie deren Mischungen.
  11. Linse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas einen Brechungsindex nD von 1,55 bis 1,58 aufweist.
  12. Linse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas eine Vickershärte von etwa 600 bis etwa 650 HV 0,1/20 aufweisen.
  13. Beleuchtungselement, umfassend oder bestehend aus einem Träger, mindestens einer Lichtquelle sowie mindestens einer Linse nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12.
  14. Beleuchtungselement nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle eine LED, eine OLED oder ein LET ist.
  15. Linse nach Anspruch 1 und/oder Beleuchtungselement nach Anspruch 14 für Beleuchtungen in der Außenanwendung.
DE202014011118.9U 2014-07-05 2014-07-05 Linsen und Beleuchtungsvorrichtungen für Tunnel Expired - Lifetime DE202014011118U1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE202014011118.9U DE202014011118U1 (de) 2014-07-05 2014-07-05 Linsen und Beleuchtungsvorrichtungen für Tunnel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE202014011118.9U DE202014011118U1 (de) 2014-07-05 2014-07-05 Linsen und Beleuchtungsvorrichtungen für Tunnel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE202014011118U1 true DE202014011118U1 (de) 2018-01-17

Family

ID=61082240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202014011118.9U Expired - Lifetime DE202014011118U1 (de) 2014-07-05 2014-07-05 Linsen und Beleuchtungsvorrichtungen für Tunnel

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE202014011118U1 (de)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1248129B1 (de) 2001-04-06 2011-02-23 Autonetworks Technologies, Ltd. Optischer Stecker
KR101308092B1 (ko) 2011-12-12 2013-09-12 한국도로공사 터널 조명 장치

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1248129B1 (de) 2001-04-06 2011-02-23 Autonetworks Technologies, Ltd. Optischer Stecker
KR101308092B1 (ko) 2011-12-12 2013-09-12 한국도로공사 터널 조명 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DIN 67524-1

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1608532B1 (de) Scheinwerfer und scheinwerferelement
EP1425803B1 (de) Elektrolumineszente Lichtemissionseinrichtung
DE102008015941A1 (de) Beleuchtungseinrichtung
DE102010009456A1 (de) Strahlungsemittierendes Bauelement mit einem Halbleiterchip und einem Konversionselement und Verfahren zu dessen Herstellung
EP1352432A1 (de) Luminszenzdiode und verfahren zu deren herstellung
WO2013167399A1 (de) Optoelektronisches bauelement und verfahren zum herstellen eines optoelektronischen bauelements
DE102014102256A1 (de) Glasware, Glasware mit Leuchtstoff-Partikeln, Vorrichtung zum Herstellen einer Glasware, Verfahren zum Herstellen einer Glasware und Verfahren zum Herstellen einer Glasware mit Leuchtstoff-Partikeln
DE102006051746A1 (de) Optoelektronisches Bauelement mit einer Lumineszenzkonversionsschicht
DE102004014721A1 (de) Nanosilizium-Leichtelement und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102011018921B4 (de) Träger, optoelektronisches Bauelement mit Träger und Verfahren zur Herstellung dieser
DE102014106074A1 (de) Leuchtvorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Leuchtvorrichtung
WO2013053524A1 (de) Wellenlängenkonversionselement und anordnung mit mindestens einer leuchtdiode und einem wellenlängenkonversionselement
WO2018162375A2 (de) Leuchtstoffmischungen zur anwendung in dynamischen beleuchtungssystemen
EP2962998B1 (de) Linsen und Beleuchtungssysteme für Tunnel
EP2963474A1 (de) Teilmattierte optische Linsen
DE102012200302A1 (de) Leuchte zur allgemeinbeleuchtung
DE102015101413B4 (de) Leuchtmittel mit veränderbarer Emission und Verfahren zum gesteuerten Verändern des Farbeindrucks einer Lichtquelle
WO2011009737A1 (de) Leuchtdiode mit einer keramischen abdeckung und verfahren zur herstellung dieser leuchtdiode
EP2475925A1 (de) Leuchtmittel auf basis nanoskaliger strukturen
DE102004004947A1 (de) LED-Leuchtkörper
DE202014011118U1 (de) Linsen und Beleuchtungsvorrichtungen für Tunnel
DE102011079721A1 (de) Led-lichtquelle
WO2016083594A1 (de) Lichtemittierende remote-phosphor-vorrichtung
DE202005008411U1 (de) Kühlkörper für ein LED-Leuchtelement
DE202020107204U1 (de) Lichtemissionsvorrichtung und Lampenkolben

Legal Events

Date Code Title Description
R207 Utility model specification
R150 Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years
R151 Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years
R158 Lapse of ip right after 8 years