EP0339130B1 - Beleuchtungsanordnung mit Halogenglühlampe - Google Patents

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EP0339130B1
EP0339130B1 EP88118811A EP88118811A EP0339130B1 EP 0339130 B1 EP0339130 B1 EP 0339130B1 EP 88118811 A EP88118811 A EP 88118811A EP 88118811 A EP88118811 A EP 88118811A EP 0339130 B1 EP0339130 B1 EP 0339130B1
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EP
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lamp bulb
infrared radiation
region
light
reflector system
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    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/04Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters for filtering out infrared radiation
    • 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
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/22Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors
    • F21V7/28Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors characterised by coatings
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S362/00Illumination
    • Y10S362/804Surgical or dental spotlight

Definitions

  • the invention relates to an operating light with a light bulb having a lamp bulb and a reflector system assigned to the light source with areas which reflect visible light and absorb or transmit infrared radiation, the lamp bulb, which is in part designed as a cylinder jacket, having a region which is transparent to infrared radiation; Furthermore, the invention relates to an operating light designed in this way, which has a deflecting mirror which, with its mirror surface, faces the regions of the reflector system which absorb or transmit infrared radiation.
  • incandescent halogen lamps in various types of optical systems, such as studio and operating lights, or daylight projectors for foils, with the smallest possible proportion of infrared light emerging in the direction of radiation in order to reduce the heat radiation in the lighting field. This is usually done by reflectors which transmit infrared light and reflect the visible light and / or by filters at the light exit openings, which largely absorb the infrared light component.
  • a dental surgical light is known with a concave reflector as part of an ellipsoid of revolution, in the middle of which an incandescent lamp is arranged, the filament of which is located in the focal point of the main reflector provided with a plurality of concave or convex grooves .
  • the incandescent lamp has a reflective coating on its side facing away from the reflector, which prevents direct radiation to the patient and supplies the radiation to the main reflector.
  • the coating of the main reflector can also be embodied as a coating that transmits infrared radiation, so that the incandescent lamp is located in a so-called cold light reflector.
  • a cylindrical halogen incandescent lamp is known with an electrical connection at each cylinder end and with an incandescent filament guided along the cylinder axis of the lamp bulb, the lamp bulb of which is coated on the outside with a multilayer body which acts as an interference filter and which contains the infrared components of the the lamp generated light reflects on the filament, while it transmits the visible portions of the generated light.
  • End reflectors are provided at the ends of the filament, which have an optical coating reflecting all emitted radiation components.
  • the interference filter has layers with alternating high and low refractive indices, the materials of these layers consisting essentially of silicon dioxide and tantalum pentoxide.
  • interference filters Another application of interference filters is known from DE-GM 18 09 322, in which a cold light mirror that is permeable to heat rays is described, the surface of which is alternately higher and higher with a series of interfering dielectric layers low-index substances are covered; Silicon oxide and titanium oxide or tantalum oxide are used as layer materials.
  • an incandescent lamp with a quartz glass bulb which is coated with an optical interference filter film so that the visible light is transmitted and the infrared radiation is reflected onto the incandescent filament for the purpose of increasing the efficiency.
  • the lamp bulb thus has a region which is only permeable to visible light, namely the coated region, and a region which is transparent to infrared radiation, namely the region of the sealing section in which no interference filter is applied.
  • the object of the invention is to achieve the simplest possible infrared light output from the illumination field by geometrically assigning the light source and reflector and by partially coating the outer bulb surface of the light source, the lamp and reflector being relatively inexpensive despite their optimal effectiveness.
  • the object is achieved by the characterizing features of claim 1 and for an operating room lamp with a deflecting mirror by the characterizing features of claim 2.
  • it is an operating light with a light source having a lamp bulb and a reflector system assigned to the light source with areas which absorb or transmit infrared radiation, an interference filter consisting of several layers being applied to the outer surface of the lamp bulb, which has a high Has transparency for visible light and a high reflectivity for infrared light, wherein the lamp bulb has a region permeable to infrared radiation, and wherein the lamp bulb is oriented within the reflector system in such a way that the for Infrared radiation permeable area of the lamp bulb is assigned to the areas of the reflector system that absorb or transmit infrared radiation.
  • an operation lamp with a light bulb having a lamp bulb and a reflector system assigned to the light source with areas which absorb or transmit infrared radiation, an interference filter consisting of several layers being applied to the outer surface of the lamp bulb, which has a high Has transparency for visible light and a high reflectivity for infrared light and with a deflecting mirror, whose mirror surface faces the infrared radiation absorbing or transmitting region of the reflector system, the lamp bulb having a region permeable to infrared radiation, and wherein the lamp bulb is oriented within the reflector system and the deflecting mirror in such a way that the region of the lamp bulb which is permeable to infrared radiation is assigned to the deflecting mirror which absorbed the infrared radiation and which absorbed the infrared radiation feeding or transmitting area of the reflector system.
  • FIG. 1a shows a halogen incandescent lamp according to the invention in longitudinal section, while a longitudinal section through an operating light is shown in FIG. 1b.
  • the visible light shining through the interference filter 3 reaches the reflector 7 partly directly, partly via the deflecting mirror 12, from which it is reflected into the actual illumination field; the infrared radiation, however, emerges through the uncoated base area 5 of the lamp bulb 1; it is led out of the optical system via the opening 8 in the reflector system 11 or the part of the reflector system 11 which transmits infrared light, and reaches heat-absorbing bodies directly or indirectly, which are not shown in FIG. 1b for a better overview; When the heat-absorbing bodies are indirectly irradiated, the infrared light is directed to the heat-absorbing bodies via deflecting mirrors. It is of course also possible to arrange the lamp bulb by rotating it through 180 ° such that the area 4 of the dome of the lamp bulb 1 is adjacent to the opening 8 in the reflector system 11 or the part transmitting infrared light.
  • the optical system surrounding the lamp is designed in such a way that only the filament of the lamp is imaged in the light field, the light field is almost free of annoying heat radiation.

Description

  • Gegenstand der Erfindung ist eine Operationsleuchte mit einer einen Lampenkolben aufweisenden Lichtquelle und einem der Lichtquelle zugeordneten Reflektorsystem mit Bereichen, welche sichtbares Licht reflektieren und Infrarot-Strahlung absorbieren oder transmittieren, wobei der zum Teil als Zylindermantel ausgebildete Lampenkolben einen für Infrarotstrahlung durchlässigen Bereich aufweist; weiterhin betrifft die Erfindung eine solchermaßen ausgebildete Operationsleuchte, die einen Umlenkspiegel aufweist, der mit seiner Spiegelfläche den die Infrarot-Strahlung absorbierenden oder transmittierenden Bereichen des Reflektrosystems zugekehrt ist.
  • Es ist bekannt, Halogenglühlampen in verschiedenartigen optischen Systemen, wie beispielsweise Studio- und Operationsleuchten, oder Tageslichtprojektoren für Folien, einzusetzen, wobei stets ein möglichst geringer Infrarotlichtanteil in Strahlungsrichtung austreten soll, um die Wärmestrahlung im Beleuchtungsfeld zu reduzieren. Dies geschieht in der Regel durch Reflektoren, welche Infrarotlicht transmittieren und das sichtbare Licht reflektieren und/oder durch Filter an den Lichtaustrittsöffnungen, welche den Infrarotlichtanteil zum großen Teil absorbieren.
  • Aus der US-A 3 511 983 ist eine Dental-Operationsleuchte bekannt mit einem konkaven Reflektor als Teil eines Rotationsellipsoids, in dessen Mitte eine Glühlampe angeordnet ist, deren Glühfaden sich im Brennpunkt des mit einer Vielzahl konkaver bzw. konvexer Auskehlungen versehenen Haupt-Reflektors befindet. Die Glühlampe weist auf ihrer dem Reflektor abgewandten Seite eine reflektierennde Beschichtung auf, welche eine Direktstrahlung zum Patienten verhindert und die Strahlung dem Hauptreflektor zuführt. Die Beschichtung des Hauptreflektors kann auch als Infrarotstrahlung transmittierende Beschichtung ausgeführt sein, so daß sich die Glühlampe in einem sogenannten Kaltlichtreflektor befindet.
  • Aus der DE-OS 32 27 096 ist eine zylindrische Halogenglühlampe mit einem elektrischen Anschluß an jedem Zylinderende und mit einer entlang der Zylinderachse des Lampenkolbens geführten Glühwendel bekannt, deren Lampenkolben auf seiner Außenseite mit einem als Interferenzfilter wirkenden Mehrschichtkörper beschichtet ist, welcher die Infrarotanteile des in der Lampe erzeugten Lichtes auf die Wendel reflektiert, während er die sichtbaren Anteile des erzeugten Lichtes transmittiert. An den Enden der Glühwendel sind Endreflektoren vorgesehen, die eine alle emittierten Strahlungskomponenten reflektierende optische Beschichtung aufweisen. Das Interferenzfilter weist dabei Schichten mit alternierend hohem und niedrigem Brechungsindex auf, wobei die Materialien dieser Schichten im wesentlichen aus Siliziumdioxid und Tantalpentoxid bestehen. Durch eine ausreichend gute Justierung der Glühwendel entlang der Symmetrieachse des Lampenkolbens wird die reflektierte Infrarot-Strahlung zum Teil von der Glühwendel absorbiert. Dadurch reduziert sich der Anteil der transmittierten Infrarot-Strahlung, wobei der Wirkungsgrad der Lampe verbessert wird.
  • Eine ähnliche Anordnung ist aus der US-PS 4,689,519 bekannt; hier ist eine Glühlampe im zylinderförmigen Mittelteil ihres langgestreckten Lampenkolbens, an dessen Enden jeweils ein elektrischer Anschluß vorgesehen ist, mit einem Interterenzfilter versehen, das die von der Wendel erzeugte Infrarot-Strahlung zur Reduzierung von Wärmeverlusten in den Lampenkolben reflektiert. Das Filter besteht aus alternierend angeordneten Schichten mit einem niedrigen und einem hohen Brechnungsindex, wobei Siliziumdioxid und Tantalpentoxid eingesetzt werden. Die beiden Kolbenenden sind ohne Tantalpentoxidbeschichtung, da eine Reflexion des Infrarotlichts auf die Wendel von hier aus uneffektiv ist.
  • Weiterhin sind aus der DE-OS 15 89 095 Gasentladungslampen bekannt, deren Kolben mit einem optischen Interferenzfilter aus mehreren Teilschichten mit unterschiedlichem Brechungsindex versehen sind, um eine hitzebeständige Filteranordnung zur Erzeugung von farbneutralem Licht herzustellen.
  • Eine weitere Anwendung von Interferenzfiltern ist aus dem DE-GM 18 09 322 bekannt, in dem ein für Wärmestrahlen durchlässiger Kaltlichtspiegel beschrieben ist, dessen Oberfläche mit einer Reihe von interferierenden Dielektrikumschichten aus abwechselnd höher und niedrigbrechenden Substanzen bedeckt ist; als Schichtmaterialien werden dabei Siliziumoxid und Titanoxid oder Tantaloxid eingesetzt.
  • Aus der GB-OS 2 183 363 ist eine Glühlampe mit einem Quarzglaskolben bekannt, welcher mit einem optischen Interferenzfilter-Film so beschichtet ist, daß das sichtbare Licht transmittiert und die Infrarotstrahlung auf die Glühwendel zwecks Erhöhung des Wirkungsgrades reflektiert wird. Der Lampenkolben weist somit einen nur für sichtbares Licht durchlässigen, nämlich den beschichteten Bereich auf sowie einen für Infrarotstrahlung durchlässigen Bereich, nämlich den Bereich des Dichtungsabschnitts, in welchem kein Interferenzfilter aufgebracht ist.
  • Bei Halogenglühlampen kleinerer Abmessungen ist es in der Praxis nicht möglich, durch Reflexion des Infrarotanteils an einem auf dem Kolben aufgebrachten Interterenzfilter das Infrarotlicht in der Wendel zu absorbieren, da die Symmetrieachse der Wendel in der Regel nicht mit der Symmetrieachse des Lampenkolbens zusammenfällt.
  • Falls trotzdem eine Beschichtung des Lampenkolbens mit einem Interterenzfilter erfolgen würde, hätte dies eine Vielfachreflexion zur Folge, die jedoch infolge der Teildurchlässigkeit der Interferenzschicht schließlich doch zu einer Transmission des Infrarotanteils führen würde. Eine Reduzierung des Infrarotanteils wäre praktisch kaum zu erzielen.
  • Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, durch geometrische Zuordnung von Lichtquelle und Reflektor sowie durch teilweise Beschichtung der äußeren Kolbenfläche der Lichtquelle eine möglichst einfache Infrarotlicht-Ausbringung aus dem Beleuchtungsfeld zu erzielen, wobei Lampe und Reflektor trotz optimaler Wirksamkeit verhältnismäßig preisgünstig sind.
  • Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 sowie für eine Operationsleuchte mit einem Umlenkspiegel durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 2 gelöst.
  • Im einen Fall handelt es sich um eine Operationsleuchte mit einer einen Lampenkolben aufweisenden Lichtquelle und einem der Lichtquelle zugeordneten Reflektorsystem mit Bereichen, welche Infrarot-Strahlung absorbieren oder transmittieren, wobei auf der Außenfläche des Lampenkolbens ein aus mehreren Schichten bestehendes Interferenzfilter aufgebracht ist, das eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht und ein hohes Reflexionsvermögen für Infrarotlicht aufweist, wobei der Lampenkolben einen für Infrarot-Strahlung durchlässigen Bereich aufweist, und wobei der Lampenkolben derart innerhalb des Reflektorsystems orientiert ist, daß der für Infrarot-Strahlung durchlässige Bereich des Lampenkolbens den Bereichen des Reflektorsystems zugeordnet ist, die Infrarot-Strahlung absorbieren oder transmittieren.
  • Im anderen Fall handelt es sich um eine Operationsleuchte mit einer einen Lampenkolben aufweisenden Lichtquelle und einem der Lichtquelle zugeordneten Reflektorsystem mit Bereichen, welche Infrarot-Strahlung absorbieren oder transmittieren, wobei auf der Außenfläche des Lampenkolbens ein aus mehreren Schichten bestehendes Interferenzfilter aufgebracht ist, das eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht und ein hohes Reflexionsvermögen für Infrarotlicht aufweist und mit einem Umlenkspiegel, der mit seiner Spiegelfläche dem die Infrarot-Strahlung absorbierenden oder transmittierenden Bereich des Reflektorsystems zugekehrt ist, wobei der Lampenkolben einen für Infrarot-Strahlung durchlässigen Bereich aufweist, und wobei der Lampenkolben innerhalb des Reflektorsystems und des Umlenkspiegels derart orientiert ist, daß der für Infrarot-Strahlung durchlässige Bereich des Lampenkolbens dem Umlenkspiegel zugeordnet ist, der die Infrarot-Strahlung dem die Infrarot-Strahlung absorbierenden oder transmittierenden Bereich des Reflektorsystems zuführt.
  • Es besteht die Möglichkeit, eine Lampe mit einem Interferenzfilter einzusetzen, die einen oder zwei Bereiche aufweist, die von dem Filter nicht bedeckt sind, so daß aus diesen Bereichen die Infrarot-Strahlung gezielt austreten kann. Falls zwei solcher Bereiche vorhanden sind, müssen diese sich am Lampenkolben gegenüberliegen, beispielsweise im Sockel-Bereich und im Kuppel-Bereich. Hierbei kann es sich um einseitig gesockelte Halogenglühlampen handeln.
  • Als vorteilhaft erweist sich der Wegfall von Filter und Filterhalterung, so daß sich ein verhältnismäßig einfacher, auch ohne Fachpersonal zu wartender Aufbau ergibt. Dies wirkt sich insbesondere bei Operationsleuchten mit einer Vielzahl von einzelnen Lichtquellen als vorteilhaft aus. Darüber hinaus wird die Ersatzteilbevorratung vereinfacht, da keine separaten Infrarotstrahlung absorbierenden Filter mehr erforderlich sind.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Operationsleuchte ergeben sich aus den Unteransprüchen 3 bis 13.
  • Im folgenden ist der Gegenstand der Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels in der Zeichnung nachfolgend näher erläutert:
    Figur 1a zeigt im Längsschnitt eine erfindungsgemäße Halogenglühlampe, während in Figur 1b ein Längsschnitt durch eine Operationsleuchte dargestellt ist.
  • Gemäß Figur 1a weist die einseitig gesockelte Halogenglühlampe einen zylinder-symmetrischen Lampenkolben 1 mit einer Glühwendel 10 auf, dessen Seitenwände 2 im Zylindermantelbereich mit einem Interferenzfilter 3 versehen sind. Das Interferenzfilter 3 weist Schichten mit alternierend hohem und niedrigem Brechungsindex auf, wobei die Infrarotanteile des in der Lampe erzeugten Lichtes in das Innere des Lampenkolbens reflektiert werden. Als Interferenzfilter 3 kann dabei beispielsweise die aus der DE-OS 32 27 096 bekannte Beschichtung eingesetzt werden; außerhalb des eigentlichen Zylindermantelbereiches, d.h. im Bereich 4 der Kuppel des Kolbens bzw. im Sockelbereich 5 ist der Kolben ohne Interferenzfilter und somit für Infrarotlicht durchlässig. Die in der Lampe erzeugte bzw. über das Interferenzfilter in den Kolben reflektierte Infrarotstrahlung tritt in einem definierten Raumwinkel α entlang der Zylindersachse 6 des Lampenkolbens 1 aus. Der Raumwinkel α liegt im Bereich von 20 bis 160°.
  • Gemäß Figur 1b gelangt das durch das Interferenzfilter 3 strahlende sichtbare Licht teilweise direkt, teilweise über die Umlenkspiegel 12 auf den Reflektor 7, von dem es in das eigentliche Beleuchtungsfeld reflektiert wird; die Infrarotstrahlung tritt dagegen durch den unbeschichteten Sockel bereich 5 des Lampenkolbens 1 aus; sie wird über die im Reflektorsystem 11 befindliche Öffnung 8 bzw. den Infrarotlicht transmittierenden Teil des Reflektorsystems 11 aus dem optischen System hinausgeführt und gelangt direkt oder indirekt auf wärmeabsorbierende Körper, die zwecks besserer Übersicht in Figur 1b nicht dargestellt sind; bei indirekter Bestrahlung der wärmeabsorbierenden Körper wird das Infrarotlicht über Umlenkspiegel zu den wärmeabsorbierenden Körpern geleitet. Es ist selbstverständlich auch möglich, den Lampenkolben durch Drehung um 180° so anzuordnen, daß der Bereich 4 der Kuppel des Lampenkolbens 1 der im Reflektorsystem 11 befindlichen Öffnung 8 bzw. dem Infrarotlicht transmittierenden Teil benachbart ist.
  • In Figur 1a ist der Einsatz eines Lampenkolbens gezeigt, der sowohl im Bereich 4 der Kuppel als auch im Sockelbereich 5 für Infrarotlicht durchlässig ist; entsprechend Figur 1b wird in einem solchen Fall der aus der Kuppel austretende Infrarotlichtanteil über Umlenkspiegel 12 entlang der Achse 6 des Lampenkolbens in die im Reflektorsystem 11 befindliche Öffnung 8 bzw. dem Infrarotlicht transmittierenden Teil des Reflektorsystems geleitet.
  • Während des Betriebes treten in radialer Richtung (zur Zylinderachse 6) Strahlenbündel sichtbaren Lichts mit maximaler Intensität aus, während in axialer Richtung Strahlenbündel von Infrarotlicht mit maximaler Intensität austreten. Es erfolgt somit durch den Aufbau der Operationsleuchte eine räumliche Trennung der Austrittsrichtungen von sichtbarem Licht und Infrarotstrahlung.
  • Ist das die Lampe umgebende optische System so ausgelegt, daß lediglich die Wendel der Lampe im Leuchtfeld abgebildet wird, so ist das Leuchtfeld nahezu frei von störender Wärmestrahlung.
  • Das Ausführungsbeispiel ist zwar anhand einer Halogenglühlampe erläutert; es ist jedoch auch möglich, anstelle der Halogenglühlampe eine Gasentladungslampe mit einem Lampenkolben einzusetzen, dessen äußere Fläche mit einem Interferenzfilter versehen ist, das die Entladungsstrecke der Lampe umschließt.

Claims (12)

  1. Operationsleuchte mit einer einen Lampenkolben (1) aufweisenden Lichtquelle und einem der Lichtquelle zugeordneten Reflektorsystem (11) mit Bereichen, welche sichtbares Licht reflektieren und Infrarot-Strahlung absorbieren oder transmittieren, wobei der zum Teil als Zylindermantel ausgebildete Lampenkolben (1) einen für Infrarot-Strahlung durchlässigen Bereich aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Außenfläche des Lampenkolbens (1) ein aus mehreren Schichten bestehendes Interferenzfilter (3) aufgebracht ist, das eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht und ein hohes Reflexionsvermögen für Infrarotlicht aufweist, wobei der Lampenkolben (1) derart innerhalb des Reflektorsystems (11) orientiert ist, daß der für Infrarot-Strahlung durchlässige Bereich (4; 5) des Lampenkolbens (1) den Bereichen des Reflektorsystems zugeordnet ist, die Infrarot-Strahlung absorbieren oder transmittieren, wobei die Infrarot-Strahlung in einem Raumwinkel entlang der Zylinderachse (6) des Zylindermantels des Lampenkolbens (1) austritt, der im Bereich von 20° bis 160° liegt.
  2. Operationsleuchte mit einer einen Lampenkolben (1) aufweisenden Lichtquelle und einem der Lichtquelle zugeordneten Reflektorsystem (11) mit Bereichen, welche sichtbares Licht reflektieren und Infrarot-Strahlung absorbieren oder transmittieren, wobei der zum Teil als Zylindermantel ausgebildeten Außenfläche des Lampenkolbens (1) einen für Infrarot-Strahlung durchlässigen Bereich aufweist und ein Umlenkspiegel (12), der mit seiner Spiegelfläche den die Infrarot-Strahlung absorbierenden oder transmittierenden Bereichen des Reflektorsystems (11) zugekehrt ist, vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Außenfläche des Lampenkolbens (1) ein aus mehreren Schichten bestehendes Interferenzfilter (3) aufgebracht ist, das eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht und ein hohes Reflexionsvermögen für Infrarotlicht aufweist und wobei der Lampenkolben (1) innerhalb des Reflektorsystems (11) und des Umlenkspiegels (12) derart orientiert ist, daß der für Infrarot-Strahlung durchlässige Bereich (4; 5) des Lampenkolbens (1) dem Umlenkspiegel zugeordnet ist; der die Infrarot-Strahlung dem die Infrarot-Strahlung absorbierenden oder transmittierenden Bereich des Reflektorsystems (11) zuführt, wobei die Infrarot-Strahlung in einem Raumwinkel entlang der Zylinderachse (6) des Zylindermantels des Lampenkolbens austritt, der im Bereich von 20° bis 160° liegt.
  3. Operationsleuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Lampenkolben (1) einen weiteren, für Infrarot-Strahlung durchlässigen Bereich (4) aufweist, der dem ersten Bereich (5) gegenüberliegt, wobei der weitere Bereich (4) einem Umlenkspiegel (12) zugeordnet ist, der mit seiner Spiegelfläche den die Infrarot-Strahlung absorbierenden oder transmittierenden Bereichen des Reflektorsystems (11) zugekehrt ist.
  4. Operationsleuchte nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der transmittierende Bereich des Reflektorsystems (11) als durchgehende Öffnung ausgebildet ist.
  5. Operationsleuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Interferenzfilter (3) im wesentlichen aus Siliziumdioxid- und Tantalpentoxidschichten besteht.
  6. Operationsleuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Lichtquelle eine einseitig gesockelte Halogenglühlampe dient, deren Lampenkolben (1) eine Glühwendel (10) umhüllt, wobei die Glühwendel von einem Interferenzfilter (3) umschlossen ist.
  7. Operationsleuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Lichtquelle eine Entladungslampe dient, wobei die Entladungsstrecke von einem Interferenzfilter (3) umschlossen ist und der oder die infrarot-durchlässigen Bereiche im Bereich des Sockels und/oder im Bereich der gegenüberliegenden Kuppel angeordnet sind.
  8. Operationsleuchte nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Lampenkolben (1) wenigstens im Lichtaustrittsbereich axialsymmetrisch ausgebildet ist.
  9. Operationsleuchte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Interferenzfilter (3) auf einem wenigstens im Lichtaustrittsbereich zylindrisch ausgebildeten Lampenkolben (1) in Form eines Zylindermantels aufgebracht ist.
  10. Operationsleuchte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Interferenzfilter (3) auf einem wenigstens teilweise kugelförmig ausgebildeten Lampenkolben in Form einer zylindrisch durchbohrten Kugelhülle aufgebracht ist.
  11. Operationsleuchte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Interferenzfilter (3) auf einem wenigstens teilweise ellipsoidförmigen Lampenkolben in Form einer zylindrisch durchbohrten Ellipsoidhülle aufgebracht ist.
  12. Operationsleuchte nach einem oder mehreren der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Infrarotlicht absorbierende oder transmittierende Bereich des Reflektorsystems (11) von der Achse (6) des Lampenkolbens (1) geschnitten wird.
EP88118811A 1988-04-29 1988-11-11 Beleuchtungsanordnung mit Halogenglühlampe Expired - Lifetime EP0339130B1 (de)

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DE3814539A DE3814539A1 (de) 1988-04-29 1988-04-29 Beleuchtungsanordnung mit halogengluehlampe

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EP0339130A3 EP0339130A3 (en) 1990-05-16
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