EP0666551A1 - Infrarot-Bewegungsmelder - Google Patents

Infrarot-Bewegungsmelder Download PDF

Info

Publication number
EP0666551A1
EP0666551A1 EP95101531A EP95101531A EP0666551A1 EP 0666551 A1 EP0666551 A1 EP 0666551A1 EP 95101531 A EP95101531 A EP 95101531A EP 95101531 A EP95101531 A EP 95101531A EP 0666551 A1 EP0666551 A1 EP 0666551A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
lens
motion detector
lenses
detector according
lens screen
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.)
Granted
Application number
EP95101531A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0666551B1 (de
Inventor
Peter Schlechtingen
Klaus Gringmann
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.)
Merten GmbH
Original Assignee
Gebrueder Merten GmbH and Co KG
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
Priority claimed from DE19944403891 external-priority patent/DE4403891A1/de
Priority claimed from DE19944407497 external-priority patent/DE4407497A1/de
Priority claimed from DE19944414078 external-priority patent/DE4414078A1/de
Application filed by Gebrueder Merten GmbH and Co KG filed Critical Gebrueder Merten GmbH and Co KG
Publication of EP0666551A1 publication Critical patent/EP0666551A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0666551B1 publication Critical patent/EP0666551B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G08—SIGNALLING
    • G08B—SIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00—Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/18—Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
    • G08B13/189—Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems
    • G08B13/19—Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using infrared-radiation detection systems
    • G08B13/193—Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using passive radiation detection systems using infrared-radiation detection systems using focusing means

Definitions

  • the invention relates to an infrared motion detector which has a lens screen which is provided with numerous individual lenses which detect a predetermined monitoring area and focus the infrared radiation incident from the monitoring area on at least one infrared sensor.
  • an infrared motion detector in which an integral dome-shaped lens screen is provided which contains numerous convex converging lenses which focus the radiation incident from the respective detection areas onto a common infrared sensor.
  • the convex individual lenses are formed on the inside of the lens shade, while the outside is smooth.
  • lenses are only formed in the dome area, but not in the edge area, so that a relatively large blind angle is formed in the edge area.
  • US-A-4 717 821 describes a curved lens screen on which numerous Fresnel lenses are formed.
  • the lens shade is made of a flat material that is then bent. In this way, only single-curved lens shades can be produced. With such a lens screen, the detection range of the infrared sensor is severely limited in the vertical plane.
  • EP 0 484 293 B1 describes an infrared motion detector with a double-curved lens screen, in which the lenses are designed as Fresnel lenses. This motion detector also has a very limited detection area that does not allow sneak-by protection.
  • the invention has for its object to provide an infrared motion detector that has a large detection area and each has a high sensitivity both in the near and in the far area.
  • the lenticular screen has a first part which is double-curved, that is to say of a bowl-shaped design, and a second part which extends along an edge of the first part and extends the first part.
  • the lenses are predominantly, but preferably all, convex converging lenses, while the lenses of the second part are predominantly, but preferably all, designed as Fresnel lenses.
  • Such a multi-lens can under the Ceiling or wall of a room can be attached and monitors a large angular range in a vertical plane.
  • Fresnel lenses are used for the far range of the motion detector, which can be formed over a large area and have low radiation attenuation. Conversely, convex lenses are used in the multi-curved surface of the first part. In this area of curvature, Fresnel lens structures are difficult to manufacture. However, thin spherical lenses for the close range can be injection molded with low attenuation, e.g. made of polyethylene. According to the invention, the optimal type of lens is therefore provided for each of the two areas.
  • a major advantage of the invention is that the scope for shaping the lens shade is not limited by the shape of the individual lenses. For example, the shape of the lens screen can be largely adapted to a spherical housing of the motion detector. Furthermore, due to the different shape and size of the lenses, an optimal adaptation to different reception areas of the motion detector, such as near and far areas, can take place.
  • the lens screen is preferably formed in one piece with the two different parts, so that only a single window in the housing is required for a motion detector.
  • the double-curved part of the lens shade is preferably spherical and extends over an angular range of approximately 180 °.
  • This can first part can be designed either as a hemisphere or a quarter sphere.
  • a row arrangement in planes on degrees of longitude or latitude of the spherical surface can be provided. It is advantageous to make the packing density of the lenses as tight as possible in order to take full advantage of the available surface. On the other hand, it is also possible to provide certain distances between the lenses in order to avoid overlapping the reception areas.
  • Figures 1, 2 and 3 show a motion detector 12 with an inclined base 13 which is fixed to the inclined surface 14 on a vertical wall or on a ceiling, i.e. immovable, mountable.
  • the base 13 has an upper part 15, on which a shell-like lens shade 16 is arranged in the shape of a hemisphere, preferably integrally formed thereon.
  • the motion detector If the motion detector is mounted on a vertical wall, it will assume a position inclined by the angle ⁇ , for example by an angle ⁇ of approximately 15 °, with respect to the vertical.
  • the curved lens screen 16 then focuses the radiation from the surroundings of the motion detector onto at least one infrared sensor inside the motion detector 12, it being possible for the response range of the motion detector 12 to be adapted to a specific direction of action, for example obliquely downwards, by the angle ⁇ . 2, the normal N running perpendicular to the plane E1 will be inclined by the angle ⁇ . This means that, depending on the installation on a vertical wall, the normal N is directed obliquely downwards, for example towards the ground, or obliquely upwards towards the ceiling.
  • the normal N can, but does not have to, indicate the main direction of sensitization of the motion detector.
  • the size and direction of the sensitivity can be specifically specified by an appropriate choice and arrangement of the lenses on the surface, so that, for example, the greatest range and / or sensitivity is available in a zone around the edge area of the lens screen 16.
  • a lens screen 16 can advantageously be used when the motion detector is attached to the ceiling.
  • Figures 4, 5 and 6 of the drawings show a motion detector 17 which is attached to a wall in the area of an outside corner 18 or on the ceiling of a room.
  • the motion detector 17 has a mounting arm 19 which is fastened to the wall in such a way that the part of the motion detector 17 with the multi-lens 20 protrudes beyond the corner 18.
  • the lens screen focuses 20 radiation from an environment that covers an angular range of 270 °.
  • the lens screen 16, 20 used in the motion detectors 12, 17 are different in their outer shape, in one case the shape is hemispherical and in the other case it consists of a cylindrical second part 21 and a spherical first part 22. Nevertheless, for the motion detector 12 instead of the lens screen 16, the lens screen 20 and for the motion detector 17 instead of the lens screen 20, the lens screen 16 can be used.
  • the lens screen 16 according to FIG. 7 has the shape of a hemispherical shell 23 and is made of a material which is transparent to infrared radiation, for example polyethylene.
  • the shell 23 has two zones or parts 24, 25, of which the part 24 extends from the edge region of the shell 23 to a latitude circle 26 which is intended to be spaced therefrom (not really present). The distance depends essentially on the size of the lenses and is, for example, between 1/12 to 1/6 of the circumference of the shell 23.
  • This part 24 extends around the entire circumference and contains a certain number of lens fields 27 with Fresnel Lens structure. In Fig. 7 there are nineteen lens fields with Fresnel lenses or parts thereof, for example their central pieces.
  • the part 25 extending from the latitude circle 26 to the pole "P" forms a pole cap of the hemisphere, the surface of which, advantageously the inside of the surface, is provided with a (large) number of spherical converging lenses 28 or parts thereof, for example the central parts thereof is.
  • the spherical converging lenses 28 can be arranged side by side and one above the other in order to achieve a high packing density on the pole cap. Furthermore, the size of the lenses can vary. The number of spherical converging lenses depends on the size of the bowl and the reception areas. Example: With a diameter of the multi-lens of approximately 6 cm, approximately 90 lenses 28 can be provided. All lenses 27 and 28 are formed on the inside of the lens shade 16 so that the outer surface is smooth.
  • the part 24 with the Fresnel lens fields 27 advantageously detects the far range.
  • This long range can extend up to approximately 20 m for applications in and outside of buildings.
  • the part 25 with the spherical converging lenses 28 accordingly covers a close range.
  • a motion detector which is arranged on a horizontal mounting plane, for example on the ceiling of a room, and whose multi-lens projects into the room like an inverted dome.
  • Part 24 can also have some spherical converging lenses and part 25 can have some lens fields with a Fresnel structure.
  • FIGS. 8 and 9 show an overall partially spherical lens screen 16 with a part 24 and a part 25, in which the part 25 spherical converging lenses 28 and the part 24 lens fields 27, each with a honeycomb optic 29 contains.
  • Each individual lens 30 of the honeycomb optics 29 is aligned so that the focal points of all individual lenses meet in the center "Z" of the lens screen 16 (FIG. 8) or where the sensor element of the infrared sensor is located.
  • This edge area (part 24) of the multi-lens can serve as sabotage protection or, with appropriate optical design and optimization, also for the long-range area.
  • the small individual lenses 30 of the honeycomb optics 29 have hexagonal contours and lie against one another without a gap. These are central parts of complete lenses with spherical or aspherical surfaces.
  • the surface of the lens shade 16 according to FIG. 10 has the parts 31, 32, 33, of which the part 31 has spherical converging lenses and the part 32 lens fields 27 with Fresnel structures.
  • the part 33 has no lenses and forms a blind part that is opaque to infrared radiation.
  • the part 32 has a certain width and extends from an edge region 34 via the pole "P" to the edge region 35 opposite the edge region 34.
  • the width of the part 32 depends on the size of the lens fields 27, but ultimately on the desired detection region, for example the maximum distance of the radiation source. The larger the lens fields 27, the greater the sensitivity can be.
  • the strip-shaped part 32 divides the surface of the lens shade 16 (FIG. 10) into two further parts 31, 33 of the same size, but it is readily possible to provide an asymmetrical arrangement, for example by means of one with respect to that through the center "Z" and the The imaginary straight line inclined position of the part 32 or a part 32 extending from the edge regions 34, 35 from the edge regions 34, 35 in the direction of the pole is assembled.
  • Part 32 would detect the far range of the motion detector and part 31 with spherical converging lenses 28 the near range and possibly the creep range.
  • the blind part 33 should be opaque to radiation. It can be made opaque to radiation by a large wall thickness or by attaching a mask.
  • the 11 consists of the double-curved, for example hemispherical or spherical section-like, part 22 and the single-curved, for example hollow-cylindrical part 21.
  • the part 22 has spherical converging lenses 28 and the part 21 has lens fields 27 with Fresnel arranged uniformly distributed around the circumference -Structure. There are a total of nineteen lens fields 27 which cover the far area around the multi-lens 20.
  • the part 21 can also have a frustoconical shape.
  • the focal point should be in the area of the center "Z" of the multi-lens, which of course can also mean that it lies exactly in the center. Furthermore, it is described that at least one infrared sensor should be in the focal point of the incident radiation, which can mean that a sensor is located in the center "Z".
  • Center “Z” can mean the geometric center, but need not. In the case of a hemispherical multi-lens, the center “Z” can mean the center of the sphere, where the sensor is then also located.
  • a focal point can be defined for each sensor from a specific area of the multi-lens.
  • the center "Z" is located where, according to mathematical rules or design requirements, the arrangement of the sensor is the most favorable .
  • the lens screen 20 is made in one piece by injection molding, but it can also be assembled from the curved part 36 and the cylindrical part 37 subsequently in the circular plane 26 by gluing or welding. Furthermore, the cylindrical part 37 can be curved into a round shape from a flat lens field strip.
  • the infrared motion detector consists of a base part 45 which can be attached to a base, e.g. a building wall, is formed and has a terminal space, not shown, with terminals.
  • the connecting line also not shown, is inserted from the side of the base part 45, designated 46.
  • On the base part 45 sits a curved base part 47, which receives a circuit board, not shown, with electrical and electronic assemblies of the motion detector.
  • a spherical cap-shaped recess 49 for mounting and holding a spherical housing 50, which is rotatably and pivotably supported by a certain amount in the spherical cap-like recess 49 in relation to the immovable housing part 47.
  • the ball housing 50 receives approximately in the division plane 51 a circuit board, not shown, which carries the infrared sensor of the conventional type, also not shown. Depending on the effective range of the motion detector 44, two or more infrared sensors can be provided.
  • the ball housing 50 has a recess 52 which is somewhat larger than a quarter ball segment. This window-like recess 52 is closed by an essentially spherical lens screen 53.
  • FIGS. 13 and 14 show the lens screen 53 on an enlarged scale.
  • FIG. 13 shows a representation from a perspective from obliquely behind the multi-lens unit on its inside, that is to say the infrared sensor side.
  • the infrared sensor assumes a position that is marked by the cross 54.
  • the cross 54 forms the center axes of the two sensors. Accordingly, the lens shade 53 has a common focus for the lenses of the left and right sides of the lens shade.
  • the lens shade is produced in one piece from polyethylene by injection molding and has a spherical part 55 and a cylindrical part 56.
  • the spherical part 55 and the cylinder part 56 form a thin-walled, shell-like structure.
  • the spherical part 55 corresponds to a spherical wedge or spherical segment (spherical triangle) which is delimited on the one hand by the equatorial plane denoted by 57 and by the pole plane 18 running perpendicular thereto.
  • the cylinder part (hollow cylinder part) has a radius with the diameter of the cutting plane 57 of the spherical part 15 and is delimited by the cutting plane 58.
  • the transition from the spherical part 55 to the cylindrical part 56 is marked by the peripheral edge 59. This area can be reinforced by ribs, not shown, to increase the stability of the thin structure.
  • the cylindrical part 56 of the lens screen 53 covers the long range in the order of about 8 to 16 m.
  • the individual lenses 60 are parts of lenses with a Fresnel lens structure.
  • the number of lenses 60 determines the number of remote monitoring areas.
  • the cylindrical part consists of eighteen Fresnel lenses 60.
  • the spherical part 55 detects the near area and possibly a creep area.
  • the outside of the spherical surface is smooth and its center determines the position of the infrared sensor.
  • the inside of the spherical surface contains a large number of round individual lenses 61, the focal points of which coincide with the center of the outer spherical surface and form spherical converging lenses.
  • the lens arrangement comprises five levels, of which four levels I, II, III, IV in the spherical part 55 and one level in the cylinder part 56.
  • levels I, II, III, IV in the spherical part 55 and one level in the cylinder part 56.
  • the planes can be placed in such a way that the respective lower plane projects into the gusset of the lens plane above it, so that the greatest possible packing density is achieved.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Der Infrarot-Bewegungsmelder weist einen Linsenschirm (53) auf mit zahlreichen Einzellinsen (60,61), die jeweils die aus einem Empfangsbereich kommende Strahlung auf einen Infrarot-Sensor fokussieren. Die Linsen (61) in dem doppeltgekrümmten schalenförmigen ersten Teil (55) bestehen aus konvexen Linsen, während die Linsen (60) in dem zweiten Teil (56) aus Fresnel-Linsen bestehen. Die konvexen Linsen (61) erfassen den Nahbereich und die Fresnel-Linsen (60) den Fernbereich. Durch diese Ausbildung ist ein großer Spielraum für die Formgestaltung des Linsenschirms (53) gegeben. Außerdem wird ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für den Fernbereich erreicht, während in dem gekrümmten ersten Teil (55) konvexe Linsen leichter herstellbar sind. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Infrarot-Bewegungsmelder, der einen Linsenschirm aufweist, welcher mit zahlreichen Einzellinsen versehen ist, die ein vorgegebenes Überwachungsgebiet erfassen und die aus dem Überwachungsgebiet einfallende Infrarot-Strahlung auf mindestens einen Infrarot-Sensor fokussieren.
  • Durch US-A-4 930 864 ist ein Infrarot-Bewegungsmelder bekannt, bei dem ein einstückig geformter kalottenförmiger Linsenschirm vorgesehen ist, der zahlreiche konvexe Sammellinsen enthält, welche die aus den jeweiligen Erfassungsbereichen einfallende Strahlung auf einen gemeinsamen Infrarot-Sensor fokussieren. Die konvexen Einzellinsen sind an der Innenseite des Linsenschirms ausgeformt, während die Außenseite glatt ist. Bei diesem Linsenschirm sind Linsen nur im Kuppenbereich ausgebildet, nicht aber im Randbereich, so daß im Randbereich ein relativ großer toter Winkel entsteht.
  • In US-A-4 717 821 ist ein gekrümmter Linsenschirm beschrieben, an dem zahlreiche Fresnel-Linsen ausgebildet sind. Der Linsenschirm besteht aus einem ebenflächigen Material, das anschließend gebogen ist. Auf diese Weise lassen sich nur einfachgekrümmte Linsenschirme herstellen. Mit einem solchen Linsenschirm ist der Erfassungsbereich des Infrarot-Sensors in der vertikalen Ebene stark eingeschränkt.
  • In EP 0 484 293 B1 ist ein Infrarot-Bewegungsmelder mit doppeltgekrümmtem Linsenschirm beschrieben, bei dem die Linsen als Fresnel-Linsen ausgebildet sind. Auch dieser Bewegungsmelder hat einen stark eingeschränkten Erfassungsbereich, der keinen Unterkriechschutz ermöglicht.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Infrarot-Bewegungsmelder zu schaffen, der einen großen Erfassungsbereich hat und sowohl im Nahbereich als auch im Fernbereich jeweils eine hohe Empfindlichkeit aufweist.
  • Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen.
  • Nach der Erfindung hat der Linsenschirm einen ersten Teil, der doppeltgekrümmt ist, also schalenförmig ausgebildet ist, und einen zweiten Teil, der sich entlang eines Randes des ersten Teiles erstreckt und den ersten Teil verlängert. In dem ersten Teil sind die Linsen überwiegend, vorzugsweise jedoch alle, konvexe Sammellinsen, während die Linsen des zweiten Teils überwiegend, vorzugsweise jedoch alle, als Fresnel-Linsen ausgebildet sind. Eine derartige Multilinse kann unter der Decke oder an der Wand eines Raumes angebracht werden und überwacht einen großen Winkelbereich in einer vertikalen Ebene.
  • Für den Fernbereich des Bewegungsmelders werden Fresnel-Linsen benutzt, die großflächig ausgebildet werden können und eine geringe Strahlungsdämpfung aufweisen. In der mehrfachgekrümmten Fläche des ersten Teils werden dagegen konvexe Linsen benutzt. In diesem Krümmungsbereich sind Fresnel-Linsenstrukten schwierig herzustellen. Dünne sphärische Linsen für den Nahbereich können jedoch mit geringer Dämpfung im Spritzgußverfahren, z.B. aus Polyethylen, hergestellt werden. Nach der Erfindung ist also für jeden der beiden Bereiche die jeweils optimale Linsenart vorgesehen. Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, daß der Spielraum für die Formgestaltung des Linsenschirms nicht durch die Form der Einzellinsen eingeschränkt ist. Beispielsweise läßt sich die Form des Linsenschirmes weitgehend an ein kugelartiges Gehäuse des Bewegungsmelders anpassen. Ferner kann durch die unterschiedliche Form und Größe der Linsen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Empfangsbereiche des Bewegungsmelders, wie Nahbereich und Fernbereich, erfolgen.
  • Vorzugsweise ist der Linsenschirm mit den beiden unterschiedlichen Teilen einstückig ausgebildet, so daß für einen Bewegungsmelder nur ein einziges Fenster im Gehäuse erforderlich ist.
  • Der doppeltgekrümmte Teil des Linsenschirms ist vorzugsweise sphärisch ausgebildet und erstreckt sich über einen Winkelbereich von annähernd 180°. Dabei kann dieser erste Teil entweder als Halbkugel oder Viertelkugel ausgebildet sein.
  • Für die Anordnung der konvexen Linsen im ersten Teil kann eine Reihenanordnung in Ebenen auf Längen- oder Breitengraden der kugeligen Oberfläche vorgesehen sein. Es ist vorteilhaft, die Packungsdichte der Linsen so eng wie möglich zu machen, um die vorhandene Oberfläche voll auszunutzen. Andererseits ist es auch möglich, gewisse Abstände der Linsen vorzusehen, um Überschneidungen der Empfangsbereiche zu vermeiden.
  • Im folgenden werden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    die Vorderansicht eines Bewegungsmelders mit Linsenschirm, der für die Montage an einer Wand ausgebildet ist,
    Fig. 2
    die Seitenansicht nach Fig. 1,
    Fig. 3
    die Draufsicht nach Fig. 1.
    Fig. 4
    die Vorderansicht eines anderen Bewegungsmelders mit einem gewölbt zylindrischen Linsenschirm,
    Fig. 5
    die Seitenansicht nach Fig. 4,
    Fig. 6
    die Ansicht von oben gemäß Fig. 5,
    Fig. 7
    einen schalenartigen Linsenschirm mit insgesamt kugeliger Oberfläche,
    Fig. 8
    eine zweite Ausführung des Linsenschirms nach Fig. 7,
    Fig. 9
    ein Detail des Linsenschirms nach Fig. 8,
    Fig. 10
    eine weitere Ausführung des Linsenschirms,
    Fig. 11
    einen Linsenschirm bestehend aus einem gewölbten und einem zylindrischen Teil
    Fig. 12
    eine Seitenansicht einer weiteren Ausführungsform des Infrarot-Bewegungsmelders,
    Fig. 13
    eine perspektivische Ansicht des Linsenschirmes von Fig. 12 von der Rückseite her und
    Fig. 14
    eine Draufsicht des Linsenschirms von Fig. 13.
  • Die Figuren 1, 2 und 3 zeigen einen Bewegungsmelder 12 mit einem schrägen Sockel 13, der mit der schrägen Fläche 14 an einer senkrechten Wand oder an einer Decke fest, d.h. unbeweglich, montierbar ist. Der Sockel 13 besitzt ein Oberteil 15, an dem ein schalenartiger Linsenschirm 16 in Form einer Halbkugel angeordnet, vorzugsweise einstückig angeformt, ist.
  • Wenn der Bewegungsmelder an einer senkrechten Wand montiert ist, wird er eine um den Winkel α, beispielsweise um einen Winkel α von ca. 15°, gegenüber der Senkrechten geneigte Lage einnehmen.
  • Der gewölbte Linsenschirm 16 fokussiert dann die Strahlung aus der Umgebung des Bewegungsmelders auf wenigstens einen Infrarot-Sensor im Innern des Bewegungsmelders 12, wobei der Ansprechbereich des Bewegungsmelders 12 durch den Winkel α einer bestimmten Wirkrichtung, bespielsweise schräg nach unten, angepaßt werden kann. Gemäß Fig. 2 wird die senkrecht zur Ebene E1 verlaufende Normale N um den Winkel α geneigt sein. Das bedeutet, daß entweder, je nach Anbringung an einer senkrechten Wand, die Normale N schräg nach unten, beispielsweise zum Erdboden hin, oder schräg nach oben zur Decke gerichtet ist. Die Normale N kann, muß aber nicht, die Hauptsensibilisierungsrichtung des Bewegungsmelders anzeigen.
  • Je nach Ausbildung des verwendeten Linsenschirms 16 können durch eine entsprechende Wahl und Anordnung der Linsen auf der Oberfläche Größe und Richtung der Empfindlichkeit gezielt vorgegeben werden, so daß beispielsweise die größte Reichweite und/oder Empfindlichkeit in einer Zone um den Randbereich des Linsenschirms 16 vorhanden ist. Einen derartigen Linsenschirm 16 kann man in dem Fall vorteilhaft bei einer Deckenanbringung des Bewegungsmelders verwenden.
  • Die Figuren 4, 5 und 6 der Zeichnungen zeigen einen Bewegungsmelder 17, der an einer Wand im Bereich einer Außenecke 18 angebracht ist oder an der Deckes eines Raumes. Für diesen Zweck besitzt der Bewegungsmelder 17 einen Befestigungsarm 19, der so an der Wand befestigt wird, daß der Teil des Bewegungsmelders 17 mit der Multilinse 20 über die Ecke 18 hinausragt. Bei einem derartig montierten Bewegungsmelder 17 fokussiert der Linsenschirm 20 Strahlung aus einer Umgebung, die einen Winkelbereich von 270° umfaßt.
  • Die bei den Bewegungsmeldern 12,17 verwendeten Linsenschirmes 16,20 sind in ihrer äußeren Form unterschiedlich, in einem Fall ist die Form halbkugelschalenförmig und im anderen Fall besteht sie aus einem zylindrischen zweiten Teil 21 und einem kugeligen ersten Teil 22. Trotzdem kann für den Bewegungsmelder 12 anstelle des Linsenschirms 16 ohne weiteres der Linsenschirm 20 und für den Bewegungsmelder 17 anstelle des Linsenschirms 20 der Linsenschirm 16 verwendet werden.
  • Der Linsenschirm 16 nach Fig. 7 hat die Form einer halbkugeligen Schale 23 und ist aus einem infrarotstrahlungsdurchlässigen Material, beispielsweise Polyethylen, hergestellt. Die Schale 23 besitzt zwei Zonen oder Teile 24,25, von denen der Teil 24 sich vom Randbereich der Schale 23 bis an einen im Abstand davon gedachten (nicht wirklich vorhandenen) Breitenkreis 26 erstreckt. Der Abstand richtet sich im wesentlichen nach der Größe der Linsen und beträgt, z.B. zwischen 1/12 bis 1/6 des Umfangs der Schale 23. Dieser Teil 24 erstreckt sich um den ganzen Umfang herum und enthält eine bestimmte Anzahl von Linsenfeldern 27 mit Fresnel-Linsenstruktur. In der Fig. 7 sind neunzehn Linsenfelder mit Fresnel-Linsen oder Teilen davon, beispielsweise deren Zentralstücke, vorhanden. Der von dem Breitenkreis 26 bis zum Pol "P" sich erstreckende Teil 25 bildet eine Polkappe der Halbkugel, deren Oberfläche, vorteilhaft die Innenseite der Oberfläche, mit einer (großen) Anzahl sphärischer Sammellinsen 28 oder Teilen davon, beispielsweise deren Zentralstücke, versehen ist. Die sphärischen Sammellinsen 28 können zwecks Erreichung einer großen Packungsdichte auf der Polkappe in einer Reihenanordnung nebeneinander und übereinander angeordnet sein. Ferner kann die Größe der Linsen variieren. Die Anzahl der sphärischen Sammellinsen hängt von der Größe der Schale und der Empfangsbereiche ab. Beispiel: Bei einem Durchmesser der Multilinse von ca. 6 cm können ca. 90 Linsen 28 vorgesehen werden. Sämtliche Linsen 27 und 28 sind an der Innenseite des Linsenschirms 16 ausgeformt, so daß die Außenfläche glatt ist.
  • Der Teil 24 mit den Fresnel-Linsenfeldern 27 erfaßt vorteilhaft den Fernbereich. Dieser Fernbereich kann sich für Anwendungen in und außerhalb von Gebäuden bis etwa 20 m erstrecken. Der Teil 25 mit den sphärischen Sammellinsen 28 deckt dementsprechend einen Nahbereich ab.
  • Die Ausführung des Linsenschirms 16 nach Fig. 7 eignet sich vorteilhaft für einen Bewegungsmelder, der an einer horizontalen Befestigungsebene, beispielsweise an der Decke eines Raumes, angeordnet ist und dessen Multilinse wie eine umgekehrte Kuppel in den Raum ragt.
  • Der Teil 24 kann auch einige sphärische Sammellinsen und der Teil 25 einige Linsenfelder mit Fresnel-Struktur aufweisen.
  • Die Figuren 8 und 9 zeigen einen insgesamt teilkugelförmigen Linsenschirm 16 mit einem Teil 24 und einem Teil 25, bei dem der Teil 25 sphärische Sammellinsen 28 und der Teil 24 Linsenfelder 27 mit je einer Wabenoptik 29 enthält. Jede Einzellinse 30 der Wabenoptik 29 ist so ausgerichtet, daß die Brennpunkte aller Einzellinsen im Zentrum "Z" des Linsenschirms 16 (Fig. 8) zusammentreffen bzw. dort, wo sich das Sensorelement des Infrarot-Sensors befindet. Dieser Randbereich (Teil 24) der Multilinse kann als Sabotagesicherung dienen oder bei entsprechender optischer Auslegung und Optimierung auch für den Fernbereich. Die kleinen Einzellinsen 30 der Wabenoptik 29 haben sechseckige Umrisse und liegen abstandslos aneinander. Es handelt sich dabei um Zentralstücke von vollständigen Linsen sphärischer oder asphärischer Oberflächen.
  • Die Oberfläche des Linsenschirms 16 gemäß Fig. 10 besitzt die Teile 31,32,33, von denen der Teil 31 sphärische Sammellinsen aufweist und der Teil 32 Linsenfelder 27 mit Fresnel-Strukturen. Der Teil 33 hat keine Linsen und bildet einen für Infrarot-Strahlung undurchlässigen Blindteil. Der Teil 32 hat eine bestimmte Breite und erstreckt sich von einem Randbereich 34 über den Pol "P" zu dem dem Randbereich 34 gegenüberliegenden Randbereich 35. Die Breite des Teils 32 hängt von der Größe der Linsenfelder 27 ab, letztlich jedoch von dem gewünschten Erfassungsbereich, beispielsweise von der maximalen Entfernung der Strahlungsquelle. Je größer die Linsenfelder 27, desto größer kann die Empfindlichkei sein.
  • Der streifenförmige Teil 32 teilt die Oberfläche des Linsenschirms 16 (Fig. 10) in zwei gleich große weitere Teile 31,33 auf, jedoch ist es ohne weiteres möglich, eine asymmetrische Anordnung vorzusehen, beispielsweise durch eine gegenüber der durch das Zentrum "Z" und den Pol "P" gehenden gedachten Geraden geneigte Lage des Teils 32 oder einen von den Randbereichen 34,35 aus sich in Polrichtung stetig verbreiternden Teil 32. Ein derartiger Linsenschirm 16 (Fig. 10) eignet sich für einen Bewegungsmelder 12, der an einer senkrechten Wand montiert wird. Dabei würde der Teil 32 den Fernbereich des Bewegungsmelders erfassen und der Teil 31 mit den sphärischen Sammellinsen 28 den Nahbereich und ggf. den Unterkriechbereich. Der Blindteil 33 soll strahlungsundurchlässig sein. Er kann durch eine große Wanddicke oder Anbringung einer Maske strahlungsundurchlässig gemacht werden.
  • Der Linsenschirm 20 gemäß Fig. 11 besteht aus dem doppeltgewölbten, beispielsweise halbkugelschaligen oder kugelabschnittartigen, Teil 22 und dem einfachgewölbten, beispielsweise hohlzylindrischen Teil 21. Der Teil 22 besitzt sphärische Sammellinsen 28 und der Teil 21 hat um den Umfang gleichmäßig verteilt angeordnete Linsenfelder 27 mit Fresnel-Struktur. Insgesamt sind neunzehn Linsenfelder 27 vorhanden, die den Fernbereich rings um die Multilinse 20 erfassen. Der Teil 21 kann auch eine kegelstumpfartige Form besitzen.
  • Bisher ist über die Lage des Brennpunktes der Multilinse ausgesagt worden, daß der Brennpunkt im Bereich des Zentrums "Z" der Multilinse liegen soll, was natürlich auch bedeuten kann, daß er exakt im Zentrum liegt. Ferner ist beschrieben, daß wenigstens ein Infrarot-Sensor im Brennpunkt der einfallenden Strahlung liegen soll, was bedeuten kann, daß sich ein Sensor im Zentrum "Z" befindet.
  • Mit Zentrum "Z" kann die geometrische Mitte gemeint sein, muß aber nicht. Bei einer halbkugeligen Multilinse kann mit dem Zentrum "Z" der Mittelpunkt der Kugel gemeint sein, wo sich dann auch der Sensor befindet.
  • Werden mehrere Sensoren verwendet, kann für jeden Sensor aus einem bestimmten Bereich der Multilinse je ein Brennpunkt definiert werden.
  • Bei einem Linsenschirm, der aus verschiedenen geometrischen Formen zusammengesetzt ist, beispielsweise aus einem halbkugeligen oder kugelabschnittartigen Teil 22 und einem zylindrischen Teil 21, befindet sich das Zentrum "Z" da, wo nach mathematischen Regeln bzw. konstruktiven Erfordernissen die Anordnung des Sensors am günstigsten ist.
  • Auch kann es vorteilhaft sein, für jede geometrische Teilform ein eigenes Zentrum "Z1" und "Z2" vorzusehen, beispielsweise ein Zentrum "Z1" für den zylindrischen Teil 21 und ein weiteres Zentrum "Z2" für den kugeligen Teil 22. Die beiden Zentren "Z1","Z2" bestimmen Anzahl und Lage der Sensoren.
  • Der Linsenschirm 20 ist einstückig durch Spritzen hergestellt, er kann jedoch auch aus dem gewölbten Teil 36 und dem zylindrischen Teil 37 nachträglich in der Kreisebene 26 durch Kleben oder Schweißen zusammengefügt sein. Ferner kann der zylindrische Teil 37 aus einem flachen Linsenfeldstreifen in die runde Form gekrümmt werden.
  • Die Fig. 12 zeigt einen Infrarot-Bewegungsmelder 44 in der Seitenansicht. Der Infrarot-Bewegungsmelder besteht aus einem Sockelteil 45, der zum Befestigen auf einer Unterlage, z.B. einer Gebäudewand, ausgebildet ist und einen nicht dargestellten Klemmenraum mit Anschlußklemmen aufweist. Die ebenfalls nicht dargestellte Anschlußleitung wird von der mit 46 bezeichneten Seite des Sockelteils 45 eingeführt. Auf dem Sockelteil 45 sitzt ein gewölbtes Sockelteil 47, welches eine nicht dargestellte Leiterbahnplatine mit elektrischen und elektronischen Baugruppen des Bewegungsmelders aufnimmt.
  • An der der Basisseite 48 gegenüberliegenden Seite des Gehäuseteils 47 befindet sich eine kugelkalottenartige Vertiefung 49 zur Lagerung und Halterung eines Kugelgehäuses 50, das gegenüber dem unbeweglichen Gehäuseteil 47 in der kugelkalottenartigen Vertiefung 49 um einen gewissen Betrag drehbar und schwenkbar gelagert ist.
  • Das Kugelgehäuse 50 nimmt etwa in der Teilungsebene 51 eine nicht dargestellte Leiterbahnplatine auf, die den ebenfalls nicht dargestellten Infrarot-Sensor herkömmlicher Bauart trägt. Je nach Wirkbereich des Bewegungsmelders 44 können zwei oder mehr Infrarot-Sensoren vorgesehen werden.
  • Das Kugelgehäuse 50 besitzt eine Aussparung 52, die etwas größer ist als ein Viertelkugelsegment. Diese fensterartige Aussparung 52 ist geschlossen durch einen im wesentlichen kugelförmigen Linsenschirm 53.
  • Die Figuren 13 und 14 zeigen den Linsenschirm 53 im vergrößerten Maßstab. Die Fig. 13 zeigt eine Darstellung aus einem Blickwinkel von schräg hinter der Multilinseneinheit auf deren Innenseite, also der Infrarot-Sensorseite. Der Infrarot-Sensor nimmt in dieser Darstellung etwa eine Position ein, die durch das Kreuz 54 markiert ist. Bei zwei nebeneinander angeordneten Infrarot-Sensoren bildet das Kreuz 54 die Mittenachsen der beiden Sensoren. Dementsprechend besitzt der Linsenschirm 53 einen gemeinsamen Brennpunkt für die Linsen der linken und der rechten Seite des Linsenschirms.
  • Der Linsenschirm ist im Spritzverfahren aus Polyethylen einstückig hergestellt und weist einen kugeligen Teil 55 und einen zylindrischen Teil 56 auf. Der kugelige Teil 55 und der Zylinderteil 56 bilden ein dünnwandiges, schalenartiges Gebilde. Der kugelige Teil 55 entspricht einem Kugelkeil oder Kugelsegment (Kugelzweieck), der durch die mit 57 bezeichnete Äquatorebene einerseits und durch die mit der dazu senkrecht verlaufenden Polebene 18 begrenzt wird. Der Zylinderteil (Hohlzylinderteil) besitzt einen Radius mit dem Durchmesser der Schnittebene 57 des kugeligen Teils 15 und wird begrenzt durch die Schnittebene 58. Der Übergang vom kugeligen Teil 55 zum zylindrischen Teil 56 wird durch die umlaufende Kante 59 markiert. Dieser Bereich kann durch nicht dargestellte Rippen verstärkt werden, um die Stabilität des dünnen Gebildes zu erhöhen.
  • Der zylindrische Teil 56 des Linsenschirms 53 erfaßt den Fernbereich in der Größenordnung von etwa 8 bis 16 m. Die Einzellinsen 60 sind Teile von Linsen mit Fresnel-Linsenstruktur. Die Anzahl der Linsen 60 bestimmt die Anzahl der Überwachungsbereiche im Fernbereich. Im Ausführungsbeispiel besteht der zylindrische Teil aus achtzehn Fresnel-Linsen 60.
  • Der kugelige Teil 55 erfaßt den Nahbereich und ggf. einen Unterkriechbereich. Die Außenseite der Kugeloberfläche ist glatt ausgebildet und deren Zentrum bestimmt die Lage des Infrarot-Sensors. Die Innenseite der Kugeloberfläche enthält eine große Anzahl runder Einzellinsen 61, deren Brennpunkte mit dem Zentrum der äußeren Kugeloberfläche zusammenfallen und sphärische Sammellinsen bilden.
  • Die Linsenanordnung umfaßt fünf Ebenen, davon vier Ebenen I,II,III,IV in dem kugeligen Teil 55 und eine Ebene im Zylinderteil 56. In den Figuren sind relativ große Abstände zwischen den Ebenen vorhanden. Es ist jedoch zweckmäßig, die Abstände möglichst gering zu machen, beispielsweise können die Ebenen so gelegt werden, daß die jeweils untere Ebene in die Zwickel der darüberliegenden Linsenebene hineinragt, also eine größtmögliche Packungsdichte erzielt wird.
  • Es sei bemerkt, daß bisher stets von einem doppeltgekrümmten bzw. kugeligen ersten Teil des Linsenschirms die Rede war. Darunter sollen auch solche Formen fallen, die aus einer Polygon- oder Polyederstruktur bestehen.

Claims (12)

  1. Infrarot-Bewegungsmelder mit mindestens einem Infrarot-Sensor, der ein vorgegebenes Überwachungsgebiet erfaßt, welches durch einen Linsenschirm (16;20;53) in getrennte Empfangsbereiche um den Bewegungsmelder herum aufgefächert ist, wobei der Linsenschirm (16;20;53) zahlreiche Einzellinsen aufweist, von denen jede die einfallende Infrarot-Strahlung ihres Empfangsbereichs auf einen Infrarot-Sensor fokussiert,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der Linsenschirm (16;20;53) einen doppeltgekrümmten ersten Teil (22;25;31;55) und einen sich an den oberen Rand des ersten Teils anschließenden zweiten Teil (21;24;32;56) aufweist,
    daß die Linsen (28;61) des ersten Teils (22;25;31;55) überwiegend konvexe Sammellinsen oder Teile davon sind und die Linsen (27;60) des zweiten Teils (21;24;32;56) überwiegend aus Fresnel-Linsen oder Teilen davon bestehen, wobei die Fresnel-Linsen den Fernbereich und die konvexen Linsen den Nahbereich erfassen.
  2. Infrarot-Bewegungsmelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Teil (21;56) des Linsenschirms (20;53) zylindrisch ist.
  3. Infrarot-Bewegungsmelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Teil des Linsenschirms konisch ist.
  4. Infrarot-Bewegungsmelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Teil (24;32) des Linsenschirms (16) die doppeltgekrümmte Form des ersten Teils (25;31) fortsetzt, derart, daß der Linsenschirm insgesamt die Form eines Kugelsegments hat.
  5. Infrarot-Bewegungsmelder nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß der Linsenschirm (16) die Form einer Kugelkalotte oder eines Kugelkeils (Kugelzweiecks) hat.
  6. Infrarot-Bewegungsmelder nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Teil (22;25;31;55) und der zweite Teil (21;24;32;56) des Linsenschirmes (16;20;53) eine einstückige Einheit bilden.
  7. Infrarot-Bewegungsmelder nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, daß der Linsenschirm (53) eine Fensterausnehmung (52) eines kugeligen Gehäuses (50) ausfüllt und dabei die Kugelform des Gehäuses (50) im wesentlichen komplettiert.
  8. Infrarot-Bewegungsmelder nach einem der Ansprüche 1-7, dadurch gekennzeichnet, daß der Linsenschirm (16), anschließend an seinen zweiten Teil (32), einen undurchlässigen Blindteil (33) aufweist und eine einstückige Einheit bildet.
  9. Infrarot-Bewegungsmelder nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Teil (24) des Linsenschirms (16) aus einer Anzahl von Linsenfeldern (27) besteht, von denen jedes die Struktur einer Wabenoptik (29) besitzt.
  10. Infrarot-Bewegungsmelder nach einem der Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Linsenschirms (16) durch einen Polyeder gebildet ist, dessen Polyederflächen aus ebenen oder konvexen Linsen (27,28) bestehen.
  11. Infrarot-Bewegungsmelder nach einem der Ansprüche 1-10, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Teil (55) des Linsenschirms (53) mehrere Linsenebenen (I,II,III,IV) aufweist, die in Reihenanordnung auf Breitenkreisen übereinanderliegen.
  12. Linsenschirm für einen Infrarot-Bewegungsmelder nach einem der Ansprüche 1-11.
EP95101531A 1994-02-08 1995-02-04 Infrarot-Bewegungsmelder Expired - Lifetime EP0666551B1 (de)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19944403891 DE4403891A1 (de) 1994-02-08 1994-02-08 Infrarot-Bewegungsmelder
DE4403891 1994-02-08
DE19944407497 DE4407497A1 (de) 1994-03-07 1994-03-07 Infrarot-Bewegungsmelder
DE4407497 1994-03-07
DE4414078 1994-04-22
DE19944414078 DE4414078A1 (de) 1994-04-22 1994-04-22 Gewölbte Multilinse

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0666551A1 true EP0666551A1 (de) 1995-08-09
EP0666551B1 EP0666551B1 (de) 1999-12-22

Family

ID=27206060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP95101531A Expired - Lifetime EP0666551B1 (de) 1994-02-08 1995-02-04 Infrarot-Bewegungsmelder

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0666551B1 (de)
AT (1) ATE188056T1 (de)
DE (1) DE59507450D1 (de)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5648873A (en) * 1996-05-30 1997-07-15 Minnesota Mining And Manufacturing Company Passive solar collector
EP0838793A3 (de) * 1996-10-25 1998-07-08 Hubbell Incorporated Infrarot-Bewegungsmelder
EP1278051A1 (de) * 2001-07-16 2003-01-22 Luxmate Controls GmbH Linsenanordnung für Bewegungssensor
EP2019887A4 (de) * 2006-05-22 2011-11-09 Solatube Int Inc Oberlichtrohr mit reflektierender strukturierter fläche
WO2012143729A1 (en) * 2011-04-21 2012-10-26 C.P. Electronics Limited Passive infra red detector
CN106679827A (zh) * 2016-11-29 2017-05-17 美的集团武汉制冷设备有限公司 热释电红外传感装置和电器
US9816676B2 (en) 2015-03-18 2017-11-14 Solatube International, Inc. Daylight collectors with diffuse and direct light collection
US9816675B2 (en) 2015-03-18 2017-11-14 Solatube International, Inc. Daylight collectors with diffuse and direct light collection
EP3203454A3 (de) * 2016-02-08 2017-11-29 Essence Security International Ltd. Bewegungssensor
US9921397B2 (en) 2012-12-11 2018-03-20 Solatube International, Inc. Daylight collectors with thermal control
WO2023274710A1 (de) * 2021-06-30 2023-01-05 Steinel Gmbh Optisches element für einen bewegungsmelder
CN119556380A (zh) * 2024-12-27 2025-03-04 深圳迈睿智能科技有限公司 适于远距离探测的菲涅尔透镜和红外探测装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9001854U1 (de) * 1990-02-16 1990-04-26 Gebrüder Merten GmbH & Co KG, 5270 Gummersbach Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
US4930864A (en) * 1988-08-02 1990-06-05 Eltec Instruments, Inc. Domed segmented lens systems
EP0421119A1 (de) * 1989-10-03 1991-04-10 Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4930864A (en) * 1988-08-02 1990-06-05 Eltec Instruments, Inc. Domed segmented lens systems
EP0421119A1 (de) * 1989-10-03 1991-04-10 Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
DE9001854U1 (de) * 1990-02-16 1990-04-26 Gebrüder Merten GmbH & Co KG, 5270 Gummersbach Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5973594A (en) * 1995-03-29 1999-10-26 Hubbell Incorporated Multiple optical designs for a multifunction sensor
US6324008B1 (en) 1995-03-29 2001-11-27 Hubbell Incorporated Multiple optical designs for a multifunction sensor
US5648873A (en) * 1996-05-30 1997-07-15 Minnesota Mining And Manufacturing Company Passive solar collector
EP0838793A3 (de) * 1996-10-25 1998-07-08 Hubbell Incorporated Infrarot-Bewegungsmelder
EP1278051A1 (de) * 2001-07-16 2003-01-22 Luxmate Controls GmbH Linsenanordnung für Bewegungssensor
EP2019887A4 (de) * 2006-05-22 2011-11-09 Solatube Int Inc Oberlichtrohr mit reflektierender strukturierter fläche
AU2012246084B2 (en) * 2011-04-21 2015-05-21 Legrand Electric Limited Passive infra red detector
CN103477375A (zh) * 2011-04-21 2013-12-25 喜平电子有限公司 无源红外探测器
WO2012143729A1 (en) * 2011-04-21 2012-10-26 C.P. Electronics Limited Passive infra red detector
US9711018B2 (en) 2011-04-21 2017-07-18 Legrand Electric Limited Passive infra red detector
US9921397B2 (en) 2012-12-11 2018-03-20 Solatube International, Inc. Daylight collectors with thermal control
US9816676B2 (en) 2015-03-18 2017-11-14 Solatube International, Inc. Daylight collectors with diffuse and direct light collection
US9816675B2 (en) 2015-03-18 2017-11-14 Solatube International, Inc. Daylight collectors with diffuse and direct light collection
EP3203454A3 (de) * 2016-02-08 2017-11-29 Essence Security International Ltd. Bewegungssensor
CN106679827A (zh) * 2016-11-29 2017-05-17 美的集团武汉制冷设备有限公司 热释电红外传感装置和电器
WO2023274710A1 (de) * 2021-06-30 2023-01-05 Steinel Gmbh Optisches element für einen bewegungsmelder
US12510414B2 (en) 2021-06-30 2025-12-30 Steinel Gmbh Optical element for a motion detector
CN119556380A (zh) * 2024-12-27 2025-03-04 深圳迈睿智能科技有限公司 适于远距离探测的菲涅尔透镜和红外探测装置

Also Published As

Publication number Publication date
ATE188056T1 (de) 2000-01-15
EP0666551B1 (de) 1999-12-22
DE59507450D1 (de) 2000-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0666551B1 (de) Infrarot-Bewegungsmelder
EP0050751B1 (de) Optische Anordnung für einen Infrarot-Einbruchdetektor
DE60201208T2 (de) Brandmeldereinheit
EP0020917B1 (de) Optische Anordnung für einen passiven Infrarot-Bewegungsmelder
EP0199931B1 (de) Sonnenschutzeinrichtung
DE2653110A1 (de) Infrarotstrahlungs-einbruchdetektor
DE3119720C2 (de) Auf elektromagnetische Strahlung ansprechender Bewegungsmelder
DE3852231T2 (de) Anordnungen von infraroten Linsen.
EP0652422A2 (de) Vorrichtung zum Empfang von Lichtstrahlen
DE69833152T2 (de) Linse für Lichtdetektor
DE4137560C1 (de)
CH676642A5 (de)
EP0889334A1 (de) Auf der Retroreflexion eines Laserstrahles basierende Sensoreinrichtung
DE3812969A1 (de) Infrarot-bewegungsmelder
EP3671680A1 (de) Brand- oder rauchmelder
DE3616374A1 (de) Pyrodetektor, vorzugsweise geeignet fuer bewegungs- und richtungsselektives detektieren
EP0623905B1 (de) Bewegungsmelder
CH667744A5 (de) Infrarot-eindringdetektor.
EP1120763A9 (de) Passiv-Infrarot Bewegungs- und Präsenzmelder mit umschaltbarer Optik
DE3913771A1 (de) Sonnenstrahlen-sammelvorrichtung
DE4414078A1 (de) Gewölbte Multilinse
DE3514570A1 (de) Kardanische kugelaufhaengung
EP0050750A1 (de) Infrarot-Einbruchdetektor
DE4445197A1 (de) Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Sammellinsen zu einer Rundumerfassung von 360 DEG
DE4407497A1 (de) Infrarot-Bewegungsmelder

Legal Events

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

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL PT SE

17P Request for examination filed

Effective date: 19950829

17Q First examination report despatched

Effective date: 19980730

GRAG Despatch of communication of intention to grant

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA

GRAG Despatch of communication of intention to grant

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL PT SE

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

Ref country code: SE

Free format text: THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY

Effective date: 19991222

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19991222

Ref country code: ES

Free format text: THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY

Effective date: 19991222

REF Corresponds to:

Ref document number: 188056

Country of ref document: AT

Date of ref document: 20000115

Kind code of ref document: T

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: NV

Representative=s name: TROESCH SCHEIDEGGER WERNER AG

RAP2 Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred)

Owner name: MERTEN GMBH & CO. KG

REF Corresponds to:

Ref document number: 59507450

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20000127

ET Fr: translation filed
ITF It: translation for a ep patent filed
NLT2 Nl: modifications (of names), taken from the european patent patent bulletin

Owner name: MERTEN GMBH & CO. KG

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

Ref country code: PT

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

Effective date: 20000322

Ref country code: DK

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

Effective date: 20000322

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 20000412

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

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

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

26N No opposition filed
REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: IF02

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

Ref country code: IT

Payment date: 20120215

Year of fee payment: 18

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

Ref country code: NL

Payment date: 20130209

Year of fee payment: 19

Ref country code: BE

Payment date: 20130212

Year of fee payment: 19

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

Ref country code: AT

Payment date: 20130110

Year of fee payment: 19

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

Ref country code: CH

Payment date: 20140212

Year of fee payment: 20

Ref country code: DE

Payment date: 20140129

Year of fee payment: 20

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

Ref country code: FR

Payment date: 20140211

Year of fee payment: 20

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

Ref country code: GB

Payment date: 20140129

Year of fee payment: 20

BERE Be: lapsed

Owner name: *MERTEN G.M.B.H. & CO. K.G.

Effective date: 20140228

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: V1

Effective date: 20140901

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MM01

Ref document number: 188056

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20140204

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

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140901

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

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140204

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

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140228

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R071

Ref document number: 59507450

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: PE20

Expiry date: 20150203

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

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION

Effective date: 20150203

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

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140204