DE2419883A1 - Reflektoren fuer strahlungsenergie - Google Patents
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Description
PATENTAr:1:1'! TL
Dr.Mi-. ::/-'■- :-·γγ.\·.<Ε
Dr.Mi-. ::/-'■- :-·γγ.\·.<Ε
unser Zeichen P 382
München, den 24·4«1974
und
John W. ERVIN, Beverly Hills, Kalifornien / V. St. A.
"Reflektoren für Strahlungsenergie"
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Systeme zur Reflexion von Strahlunsgenergie und insbesondere auf einen
Lichtstrahl-Scheinwerfer, der das Licht praktisch ohne Energieverluste
zu einem intensiven Strahl einer bestimmten Form .. bündelt, wobei dieser Strahl von einem Lichtstrahl geringerer
Energie umgeben ist.
Bekanntlich können Scheinwerfer und insbesondere Auto-Schweinwerfer
in bedeutendem Ausmaß blendendes Licht erzeugen, wodurch der Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs geblendet
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werden kann. Es ist auch, bekannt, daß diese Blendung zu
Unfällen führen kann. Außerdem ist der Wirkungsgrad derartiger Scheinwerfer gering, da das nach oben abgestrahlte Licht, das
das unerwünschte Blendlicht ist, vollkommen vergeudet wird.
In der Vergangenheit sind verschiedene Versuche unternommen worden, um die Gefahr zu verringern, die dadurch entsteht,
daß der Lichtstrahl von Scheinwerfern in unerwünschte Richtungen
abgestrahlt wird. So wurde unter anderem vorgeschlagen, das Licht, das normalerweise nach oben abgestrahlt wird, zu
absorbieren. Die absorbierte Energie wird dabei in unerwünschte Wärme umgesetzt. Die Wärmeerzeugung ist besonders nachteilig
im Falle völlig abgedichteter Auto-Scheinwerfer, da der abgeschlossene Innenraum der Lampe sieh nicht in einfacher Weise
kühlen lässt.
Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, einen Lichtstrahl-Scheinwerfer
zu schaffen, der die Sichtverhältnisse für den Fahrer eines Fahrzeugs verbessert und dabei gleichzeitig
nicht die Sicht eines Wahreres eines entgegenkommenden
Fahrzeugs beeinträchtigt.
Die Erfindung hat ferner zum Ziel, einen Scheinwerfer für Strahlungsenergie zu schaffen, in dem fast keine Strahlungsenergie
verloren geht, sondern der die Strahlungsenergie in eine bestimmte Richtung lenkt und einen intensiven Strahlteil
einer gewünschten Form erzeugt zur Verbesserung der Fahrbahnbeleuchtung im Falle der Verwendung als Auto-Scheinwerfer.
Die Erfindung hat außerdem zum Ziel, eine Vorrichtung zu
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schaffen zur Lenkung von Strahlungsenergie, wobei die Vorrichtung aus zwei getrennten, die Strahlungsenergie ausrichtenden
Bestandteilen bestehen kann, die jeweils eine Achse aufweisen, derart, daß die beiden Achsen einen· Winkel einschließen,
wodurch die Richtung und Intensität der abgestrahlten Energie verändert werden können.
Erfindungsgemäß werden diese Ziele erreicht durch zwei
besonders ausgebildete rückwärtige Reflektoren, einen vorderseitigen Reflektor mit einer Ausschnittsöffnung einer bestimmter
Form und einer Linse zur Lenkung des gebündelten Strahls. Da abgesehen von der vorderseitigen Linse alle Bestandteile
Reflektoren für Strahlungsenergie sind, ergibt sich ein Minimum an unerwünschter chromatischer Aberration, die in allen
Energie brechenden Vorrichtungen notwendigerweise auftritt. Der erfindungsgemäße Reflektor für Strahlungsenergie kann
deshalb in einem weiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums verwendet werden. Der erfindungsgemäße Reflektor
eignet sich ferner für andere Arten von Strahlungsenergie, wie beispielsweise Schallenergie.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfaßt eine Strahlungsquelle, einen ersten rückseitigen, im wesentlichen parabolischen
Reflektor mit der Strahlungsquelle im Brennpunkt, und einen zweiten rückseitigen, praktisch elliptischen Reflektor,
der einen Teil eines Ellipsoids bildet und zwischen der Strahlungsquelle und dem ersten rückseitigen Reflektor angeordnet
ist. Das Ellipsoid hat zwei Brennpunkte, von denen
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einer mit der Strahlungsquelle zusammenfällt.
lerner umfaßt die·Vorrichtung einen praktisch kugelförmigen,
vorderseitigen Reflektor, dessen Mittelpunkt mit der Strahlungsquelle zusammenfällt. Dieser Reflektor stellt einen
Abschnitt einer Kugel mit einer Öffnung einer bestimmten Form, beispielsweise der Form eines Rechtecks, dar. Die Öffnung
befindet sich dabei im zweiten Brennpunkt des zweiten rückseitigen,
elliptischen Reflektors. Schließlich kann noch eine Linse in den Strahlengang so eingesetzt werden, daß ihr
Brennpunkt mit der Öffnung zusammenfällt, sodaß ein gebündelter Strahl nach vorne gelenkt wird.
Bei dieser Anordnung sammelt der vorderseitige Reflektor praktisch das gesamte Licht, das andernfalls durch die Öffnung
des parabolischen, rückseitigen Reflektors gehen würde, und lenkt dieses Lieht in den zweiten rückseitigen, elliptischen
Reflektor. Dieser elliptische Reflektor bündelt seinerseits all dieses Licht in die Ausschnittsöffnung des vorderen
Reflektors, sodaß sich ein intensiver gebündelter Lichtstrahl ergibt, der zum Beispiel die Fahrbahn nach vorne beleuchten
kann.
Eine Verbesserung der erfindungsgemäßen Anordnung ergibt sich dadurch., daß ein Winkel zwischen der gemeinsamen Achse
des zweiten rückseitigen Reflektors und des vorderseitigen Reflektors einerseits und der Achse des rückseitigen, parabolischen
Reflektors andrerseits vorgesehen wird* Ferner kann entweder der Oberteil des ersten rückseitigen Reflektors oder
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der gesamte rückseitige Reflektor die Form eines Bildverzerrers haben, sodaß der nach vorne gelenkte Strahl weiter
bündelnd zusammengepreßt wird.
Die neuartigen, kennzeichnenden Eigenschaften der erfindungsgemäßen
Anordnung sind in den beigefügten Patentansprüchen dargelegt. Die erfindungsgemäße Anordnung und ihre
Betriebsweise sowie weitere Ziele und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen.
Figur 1 ist eine perspektivische Ansicht einer gekapselten Strahllampe gemäß vorliegender Erfindung zur Verwendung in
Kraftfahrzeugen.
Figur 2 ist ein seitlicher Querschnitt durch den erfindungsgemäßen
Scheinwerfer.
Figur 3 ist eine vorderseitige Aufsicht des in Figur 2
dargestellten Scheinwerfers.
Figur 4- ist ein schematischer Querschnitt durch den Lichtstrahl,
der in Scheinwerfern der in Figuren 2 und 3 dargestellten Art erzeugt wird.
Figur 5 ist ein seitlicher Querschnitt einer anderen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Scheinwerfers, wobei die
gemeinsame Achse des zweiten rückseitigen Reflektors und des vorderseitigen Reflektors mit der Achse des ersten rückseitigen
Reflektors einen Winkel einschließt.
Figur 6 ist ein seitlicher Querschnitt einer anderen Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung, wobei sich ein Lieht-
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strahl mit einer praktisch, flachen Oberkante hoher Lichtintensität
ergibt.
Figur 7 ist ein Aufriß des in I5XgUr 6 dargestellten Scheinwerfers
.
Figur 8 ist ein senkrechter Querschnitt durch eine weitere
Ausführungsform aes erfindungsgemäßen Scheinwerfers, wodurch
ein Lichtstrahl mit einer praktisch horizontalen Oberkante und
einem ähnlichen unteren Kantenabschnitt holier- Intensität geschaffen wird.
Figur 9 ist schließlich ein Aufriß des in 3?igur 8 dargestellten
Scheinwerfers,
Figur 1 zeigt als Ausführungsbeispiel eins abgekapselte
Scheinwerferlampe 10 für Kraftfahrzeuge. Wie oben erwähnt,
kann die erf in&iragsgemäße Tor-richtung nicht nur als Scheinwerfer
benutst werden, sondern läßt sich für alle Arten von
Strahlungsenergie, einsohlie31ich Schallenergie, verwenden.
Wie aus Figur 1 ersichtlich, ist der gekapselte Strahler 10 mit einer Metallhülle 11 versehen, sowie mit einem Vorderfenster
12, das Licht oder, im allgemeinen Fall, die betreffende Art von Strahlungsenergie durchläßt. Zwei Leitungen gehen
von.der Hückseite der Hülle 11 aus, um im Falle einer Lichtquelle
Energie zuführen zu können« Ferner kann eine Linse 15 auf dem Yorderfenster 12 in der weiter uaten im einzelnen ■
beschriebenen Weise aufgesetzt sein.
Die in Figuren 2 unä 3 dargestellte erste Ausführungsfoxm
der Erfindung umfaßt einen ersten rückseitigen Reflektor 16,
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einen zweiten rückseitigen Eef lektor 17, einen vorderseitigen
Reflektor 18 und die plan-konvexe linse 15. Der erste rückseitige Reflektor 16 kann die dargestellte parabolische !Form
haben, wobei der Brennpunkt im wesentlichen mit der Lichtquelle 20 zusammenfällt.
Der zweite rückseitige !Reflektor 17 ist elliptisch und
stellt einen Abschnitt eines Ellipsoids dar. Dieses Ellipsoid hat zwei Brennpunkte, von denen einer praktisch mit der lichtquelle
20 zusammenfällt. Der zweite rückseitige Reflektor bildet einen Teil eines Ellipooids mit einer durch eine
Ebene 21 definierten Öffnung*'Die Ebene 21 ist von der lichtquelle
20 nach hinten abgesetzt und schneidet unter einem rechten Winkel die gemeinsame Achse 19 der rückseitigen
Reflektoren 16 und 17 und des vorderseitigen Reflektors
Der vorderseitige Reflektor 18 ist-kugelförmig und der
Kugelmittelpunkt fällt mit der lichtquelle 20 zusammen. Dieser Reflektor bildet einen Teil einer Kugel mit einer
durch Ebene 22 definierten Öffnung. Ebene 22 ist Ebene 21
praktisch parallel, die durch die Öffnung des zweiten rückseitigen Reflektors 17 verläuft. Außerdem ist der vorderseitige
Reflektor 18 mit einer Auaschnittsöffnung 24 versehen,
die vorzugsweise die in Figur 3 dargestellte Rechteckform hat. Öffnung 24 ist an der Stelle des zweiten Brennpunkts
des zweiten rückseitigen Reflektors 17 gelegen, der einen Teil eines Ellipsoids bildet. Außerdem liegt der Brennpunkt
der plan-konvexen linse 15 in der öffnung 24.
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Was den Betrieb des in Figuren 2 und 3 dargestellten Scheinwerfers angeht, so wird von der bekannten Tatsachee
Gebrauch gemacht, daß alle vom Brennpunkt eines Paraboloid ausgehenden Energiestrahlen als Bündel paralleler Strahlen
nach außen gerichtet werden, wie dies durch Lichtstrahlen 26 und 27 angedeutet ist. Ferner ergibt sich aus der Betrachtung
der Lichtstrahlen 28 und 30, daß der vorderseitige Reflektor 18 so angeordnet ist und so groß ausgeführt ist, daß
alle γόη der Lichtquelle 20 ausgehenden Lichtstrahlen geschnitten
werden, die andernfalls durch die Öffnung des rückseitigen Reflektors 16 gehen würden* Das bedeutet, daß es keine divergierenden
Lichtstrahlen gibt, denn alle Lichtstrahlen, die nicht entweder vom zweiten rückwärtigen Reflektor 17 oder
vom vorderseitigen Reflektor 18 geschnitten werden, werden
als gebündelter Strahl vom ersten rückseitigen Reflektor
abgestrahlt.
Der vorderseitige Reflektor 18 iiat sur Aufgabe, Lichtstrahlen
wie den Strahl 31 absufangen und sie nach hinten
durch die Lichtquelle 20 auf cles. rückseitigen elliptischen
Reflektor 17 zu werfen, wo sie als Lichtstrahl 32 erscheinen,
der durch öffnung 24 gellt, ikewa. alle ron eisern Brennpunkt
des Ellipsoids 17 ausgehenden Lichtstrahlen verlaufen durch den zweiten Brennpunkt, d.h* -durch Sie öffiamg 24· Entsprechend
werden alle Lichtstrahlen der Art des. Strahls 33, di®
von der Lichtquelle 20 zum zweiten rückseitigen Reflektor
17 verlaufen, durch die Öffnung 24 gelenkt·
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Der sich, ergebende Lichtstrahl hat die in Figur 4 dargestellte
Form. Die Beleuchtung im Mittelabschnitt 35, die durch den vorderseitigen Reflektor,18 erzeugt wird, ist
äußerst gering. Der Lichtstrahl 36 von hoher Intensität und rechteckigem Querschnitt entspricht in seiner Form der Öffnung
24 und wurde von Linse 15 gebündelt. Die Lichtintensität des ringförmigen äußeren Lichtstrahls 37 ist geringer als die des
Strahls 36, doch entstand auch Strahl 37 durch Bündelung. Zur Verwendung als Auto-Scheinwerfer wird die in Figur 4 dargestellte
Anordnung der Strahlabschnitte bevorzugt· Lichtstrahl 36 hoher Intensität kann so gelenkt werden, daß er die Fahrbahn weiter vom
vor dem Fahrzeug beleuchtet, als dies bekannte Scheinwerfer tun. Dabei führen aber der zweite rückseitige Reflektor 17.
und der vorderseitige Reflektor 18 zu einem vollkommen gebündelten
Bild. Der Querschnitt des den Scheinwerfer verlassenden Lichtbündels ist in Figur 4 dargestellt. Am Auftreffpunkt
kann der Strahl als gleichmäßig ausgeleuchteter Kreis oder als Kreis mit abgeflachtem Oberteil und/oder Unterteil jeder
gewünschten Größe gebündelt erscheinen.
Die bündelnde Linse 15 wird entsprechend dem Verwendungszweck ausgestaltet. Ss kann sich dabei um eine achromatische
Linse handeln, die zur Verringerung der chromatischen Aberration aus mehreren Bestandteilen aufgebaut ist. Falls der erfindungsgemäße
Scheinwerfer zur Bündelung von Mikrowellen verwendet
wird, kann Linse 15 aus Metall bestehen. Auch kann Linse 15 zur Fokussierung von Schallwellen durchlässig für
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mechanische Wellen in der Art von Schallwellen ausgebildet werden. Linse 15 kann ferner ein Interferenz-!ilter umfassen,
sodaß nur gewisse Wellenlängen im lalle der Verwendung in
Lasern durchgelassen werden oder daß nur bestimmte Farben durch Linse 15 gehen.
Figur 5 zeigt eine andere Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Dabei haben die drei Bestandteile, nämlich der zweite rückseitige Reflektor 17, der vorderseitige Reflektor
18 und die Linse 15, eine gemeinsame Achse 40, die mit der Achse 41 des ersten rückseitigen, parabolischen Reflektors 16
einen Winkel einschließt. Diese Abänderung ermöglicht es, die Sichtung des Lichtstrahls 36 hoher Intensität in Bezug auf
den ringförmigen Lichtstrahl 37 zu verändern und um einen
gewünschten Betrag nach oban oier unten abzubiegen. Der Winkel
zwischen den beiden Achsen 40 .und 41 ist in Figur 5 übertrieben
dargestellt. Yorderfenster 12 muß bei Bedarf zur richtigen
Anbringung der Linse 15 leicht abgebogen werden. Linse 15
ist symmetrisch zu ihrer Achse 40 angeordnet.
Di© beiden Scheinwerfer-Systeme, die einerseits aus dem
zweiten rückseitigen Reflektor 17, dem vorderseitigen Reflektor
18 und der Linse 15 und andrerseits aus dem ersten rückseitigen
Reflektor 16 bestehen, können unabhängig voneinander in verschiedenen Wellenlängenbereichen für Strahlung empfindlich
sein, so zum Beispiel für Wärme und Licht oder Farben im sichtbaren Bereich oder für Sehallwellen und elektromagnetische
Wellen.
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Eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
ist in Figuren 6 und 7 dargestellt. Diese Ausführungsform
erzeugt einen ringförmigen Strahl 37 der in Figur 4' dargestellten Art, jedoch mit einer flachen Oberkante erhöhter
Intensität. Erreicht wird dies durch Ausgestaltung des oberen Abschnitts 43 des ersten rückseitigen Scheinwerfers 16 als
Bildverzerrer. Ein bildverzerrender Reflektor hat die Eigenschaften
einer Zylinderlinse, d.h. !Lichtstrahlen werden in einer bestimmten Ebene zusammengedrängt. Die anderen Abschnitte
des in Figuren 6 und 7 dargestellten Scheinwerfers können die Form der in Figuren 2 und 3 dargestellten Ausführungsform
haben, abgesehen vom vorderseitigen Reflektor 18, der zur Erzielung einer geraden Kante am oberen Abschnitt abgeschnitten
sein kann, wie durch die Stelle 44 angedeutet. Der vorderseitige Reflektor 18 braucht sich nur soweit nach oben zu
erstrecken, daß er.die Lichtstrahlen abfängt, die andernfalls durch den Oberabschnitt der Öffnung des ersten rückseitigen
Reflektors 43 durchgehen könnten.
Der obere Abschnitt 43 des rückseitigen, als Bildverzerrer ausgebildeten Reflektors 16 ist von der Hülle 11 abgesetzt.
Hülle 11 kann ihre bekannte Form beibehalten, aodaß der erfindungsgemäße Scheinwerfer einfach in ein übliches
Seheinwerfergehäuse eingesetzt oder eingebaut werden kann.
Der in Figuren 6 und 7 dargestellte Scheinwerfer drückt
die Oberkante des Lichtstrahls 37 zusammen. Gleichzeitig ist die Lichtintensität im oberen Abschnitt erhöht, da die Licht-
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strahlen durch den Bildverzerrer zusammengedrängt wurden«
Sine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
ist in Figuren 8 und 9 dargestellt. Dabei sind die oberen und unteren Kanten des äußeren, ringförmigen Lichtstrahls 37
abgeflacht und bestehen aus Licht hoher Intensität.
In dieser Ausführungsform ist der erste rückseitige Reflektor 16 sowohl in seinem oberen Abschnitt 43 als auch in
seinem unteren Abschnitt 45 als Bildverzerrer ausgebildet.
Das bedeutet, daß der gesamte rückseitige Reflektor 16 die Form eines Bildverzerrers hat. In der oben erwähnten Weise
IcÖnnen sowohl der obere Abschnitt des vorderen Reflektors 18,
v/xe bei 44 angedeutet, als auch der untere Abschnitt, wie bei 46 angedeutet, abgeschnitten sein.
Der vom Scheinwerfer der in Figuren 8 und 9 dargestellten Art erzeugte Lichtstrahl hat damit einen flachen oberen und
einen flachen unteren Abschnitt, die in !Figur 9 mit 43 bzw.
45 bezeichnet sind. Ferner umfaßt der Lichtstrahl einen rechteckigen Abschnitt hoher Intensität, wie er in Figur
4 mit 36 bezeichnet ist«
Auch in den in Figuren β und 7 bzw. 8 und 9 dargestellten
Ausführungsformen der Erfindung können die Achsen 40 und 41
der beiden Abschnitte des Scheinwerfers in der in Figur 5 dargestellten Weise gegeneinander verkippt sein.
Die verschiedenen Reflektoren äes erfindungsgemäßen
Scheinwerfers körnen in irgendeinem geeigneten Iferfahren
hergestellt ^eräea. So können sie geformt9 geliasmsrt* gestanzt,
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geschweißt, gedreht oder elektroplastisch hergestellt werden.
Besonders zweckmäßig ist die Herstellung der Reflektoren durch Preßformung aus geeigneten Kunststoffen, die anschließend
mit einem Licht reflektierenden Material, beispielsweise Aluminium, überzogen werden können. Andere Materialien,
wie Sicherheitsglas, Metall, Kunststoff oder Keramikmaterialien, können für die erfindungsgemäße Vorrichtung
verwendet werden.
Die vorstehende Beschreibung bezog sich auf eine Vorrichtung
zum Projizieren von Strahlungsenergie und insbesondere auf einen Scheinwerfer. Der Scheinwerfer ist so ausgebildet,
daß er einen Lichtstrahl einer bestimmten Form, beispielsweise einen rechteckigen Lichstrahl, hoher Intensität ergibt, der von einem ringförmigen Lichtstrahl gerin-gerer Intensität und ohne Licht in der Mitte umgeben ist·
Durch geeignetes Verkippen der beiden Abschnitte des Scheinwerfers kann der intensive rechteckige Strahl abgeknickt
oder gegen den anderen Strahl verschoben werden. Divergierende Lichtstrahlen, die in bekannten Scheinwerfern auftreten,
treten in der erfindungsgemäßen Anordnung nicht auf. Die chromatische Aberration ist äußerst niedrig gehalten, da
die meisten Bestandteile der Vorrichtung Reflektoren und nicht Refraktoren sind. Licht geht praktisch.nicht verloren,
da fast das gesamte, in anderen Vorrichtungen in unerwünschte Richtungen abgestrahlte Licht in den zu erzeugenden, erwünschten Lichtstrahl zurückgelenkt wird.
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Claims (8)
1.Ί Strahlungsenergie reflektierendes System zur Lenkung
von Strahlungsenergie in bestimmten Sichtungen, gekennzeichnet durch eine Quelle von Strahlungsenergie; einen ersten
rückseitigen Reflektor (16) mit einem Brennpunktsgebiet, in das die ankommende Energie gelenkt wird, oder von dem ein
Strahl von Strahlungsenergie ausgeht, wobei die Perm des Strahls von der form des Brennpunktsgebiets abhängt; einen
zweiten rückseitigen Reflektor (17) mit im wesentlichen elliptischer 3?orm, der einen Teil eines zwischen der Energiequelle
und dem ersten rückseitigen Reflektor (16) gelegenen Ellipsoids bildet, wobei der zweite rückseitige Reflektor (17) einen mit
der Energiequelle zusammenfallenden Brennpunkt hat; einen im wesentlichen kugelförmigen vorderseitigen Reflektor (18),
dessen Xugelmitteipunkt mit der Energiequelle zusammenfällt und der einen Teil einer Kugel mit einer öffnung (24) einer
bestimmten iorm bildet, wobei der Brennpunkt des zweiten rückseitigen Reflektors (17) mit der öffnung (24) zusammenfällt} und eine im Energiestrahl gelegene Linse (15)'» deren
Brennpunkt mit der Öffnung (24) zusammenfällt, um einen Energiestrahl mit der Porm der Öffnung (24) nach vorne zu
lenken, wobei der vorderseitige Reflektor (18) breit genug ist, um den direkten Austritt von Energiestrahlen durch die
Öffnung (24) des ersten rückseitigen Reflektors (16) zu verhindern,
und der zweite rückseitige Reflektor (17) praktisch
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alle auf ihn auftreffende Energie durch die Öffnung (24)
abstrahlt.
2. Reflektierendes System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß der erste rückseitige Reflektor (16) im wesentlichen parabolische Form hat.
3* Reflektierendes System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Öffnung (24) im wesentlichen rechteckig ist und in einer das System halbierenden Ebene gelegen
ist.
4. Reflektierendes System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß etwa die Hälfte des ersten rückseitigen Reflektors (16) die Form eines Bildverzerrers hat, und daß
der mit dem Bildverzerrerabschnitt zusammenarbeitende !eil
des vorderseitigen Reflektors (18) abgeschnitten ist, soöaß alle andernfalls durch die Öffnung (24·) im rückseitigen Reflektor
(16) abgehenden Energiestrahlen erfaßt werden.
5. Reflektierendes System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß der erste rückseitige Reflektor (16) die Form eines Bildverzerres hat, und daß die Ober- und Unterabschnitte
des vorderseitigen Reflektors (18) abgeschnitten sind, sodaS alle andernfalls durch die Öffnung (24) des
ersten rückseitigen Reflektors (16) abgehenden Energiestrahlen reflektiert werden.
6. Reflektierendes System nach Anspruch 1, dadurch gekennseiclmstj,
daß die Achse (41) des ersten rückseitigen Reflektors (16) und die gemeinsame Achse (40) des zweiten
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rückseitigen Reflektors (17)» des vorderseitigen Reflektors
(15) und der Linse (15) einen Winkel einschließen.
7. Reflektierendes System nach Anspruch I5 dadurch gekennzeichnet,
daß ein für die Strahlungsenergie durchlässiges
Fenster quer sur öffnung des ersten rückseitigen Reflektors
(16) angebracht ist,,und daß die Linse (15) auf dem Penster
befestigt ist.
8. Reflektierendes System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Öffnung des zweiten rückseitigen Reflektors (17) definiert ist durch eine Ebene (2I)5 die
parallel aber abgesetzt ist von einer duroh die Energiequelle
verlaufenden Ebene (22), die einen symmetrischen Abschnitt des ersten rückseitigen Reflektors (16) schneidet.
Leerseite
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