EP1073862B2 - Vorrichtung zur lichtführung für eine langgestreckte lichtquelle - Google Patents
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F21V5/00—Refractors for light sources
- F21V5/02—Refractors for light sources of prismatic shape
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- F21—LIGHTING
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- F21V13/00—Producing particular characteristics or distribution of the light emitted by means of a combination of elements specified in two or more of main groups F21V1/00 - F21V11/00
- F21V13/02—Combinations of only two kinds of elements
- F21V13/04—Combinations of only two kinds of elements the elements being reflectors and refractors
Definitions
- the present invention relates to a device for guiding light for an elongate light source, in particular fluorescent tube, with a substantially tubular or tubular sector-shaped body of transparent material for substantially coaxial recording of the light source, or the like on its inside with axially parallel adjacent grooves, notches. is provided, which have flanks, which are seen in an axial normal section at an angle of 40 ° to 46 °, preferably 43 °, inclined with respect to the radial direction.
- a device of the aforementioned type is known from EP 0372272.
- the grooves are used for scattering or fanning of the light distribution in axialnormaler direction to reduce the luminous flux density immediately below the light source.
- the question of a light dimming relative to the axial direction of the light source is not addressed in this document.
- a light guide is often desired in practice in order to maintain a predetermined radiation angle, outside of which there is a substantial suppression of the light emitted by the light source.
- refracting or reflecting devices can be used; a known type of reflective devices are mirror grids of longitudinal and transverse reflector fins. Also combinations of refracting and reflecting devices are possible.
- the invention has for its object to provide a refracting light guide device, which is a cost-effective alternative to mirror grid lights.
- this structure causes a deflection of light rays near the axial direction in one of the radial directions.
- the light emission of a fluorescent tube enveloped (at least partially) by such a device is hidden in an angular cone about the axial, i. the beam angle normal to the fluorescent tube axis (e.g., down) is restricted.
- the axial normal slats which are customary in mirror grid lights, since the light guiding device according to the invention takes over the light suppression in the longitudinal direction.
- the grooves are distributed evenly over the inner circumference of the body, and more preferably at least 20 grooves are provided. As a result, the light distribution over the emission area is made uniform.
- the radius of the flanks is 0.5 to 2.0 times the distance between half the depth of the grooves and the axis of the body.
- the distance between half the depth of the grooves and axis of the body is 1.4 to 1.7 times the radius of the male light source, which allows a particularly compact design.
- the refractive index of the transparent material is at least 1.45, which provides a greater shading angle, i. allows a lower beam angle.
- Another aspect of the invention is to provide a lamp with an elongated light source, in particular fluorescent tube, which is overlapped by a roof-like reflector and is equipped with a light guiding device according to the invention with a tubular body which surrounds the light source. If a light guide device with a tubular sector-shaped body is used, this surrounds the light source on its side facing away from the reflector.
- the light source 1 and the body 3 roof-spanning or encompassing a trough, inverted-U or teilparabelförmiger reflector 4 of conventional design is arranged.
- the length of the lamp shown in section in Fig. 1 in the direction of the axis 2 can be chosen arbitrarily.
- any known form of "elongate light source” is possible, e.g. Halogen rods, chains of individual light sources such as incandescent lamps, etc.
- the axis 2 of the light source 1 need not necessarily be straight, but may also be slightly curved or polygonzugförmig, in which cases the body 3 is adapted to the course of the light source 1 accordingly.
- the body 3 is on its inside with the axis 2 parallel to each other, adjacent grooves 5, notches or the like. Mistake. In the example shown, 12 grooves 5 are evenly distributed over the inner circumference of the body 3.
- the grooves 5 have concave flanks 6, 7, viewed in an axially normal section.
- the radius R 1 of the flanks 6, 7 is approximately 0.5 to 2.0 times the distance R 2 between half the depth of Ridges 5 and the common axis 2 of light source 1 and body 3.
- the mean angle ( ⁇ 1 + ⁇ 2 ) / 2 of the flanks 6, 7 to the radial 8 is in the range of 40 ° - 46 °, preferably at about 43 °.
- the distance R 2 between about half the depth of the grooves 5 and the common axis 2 of the light source 1 and body 3 is about 1.4 to 1.7 times the radius R L of the light source 1.
- the outer radius R 3 of the body 3 is chosen as low as possible, ie so that just a sufficient strength for the body 3 is given.
- the bottoms 9 of the grooves 5 therefore extend to close to the outer periphery of the body. 3
- the number of grooves 5 can be chosen arbitrarily large and is limited in practice by manufacturing limitations.
- the operation of the device is as follows.
- the light rays emanating from the light source 2 are deflected by the prism-like structure of the body 3 formed by the grooves 5, not only in the axially normal plane (as shown in FIG. 1), but also in each axially parallel plane from which an exemplary one shown in FIG. 2 is shown.
- the body 3 shines in each direction perpendicular to the axis wider than the light source.
- FIGS. 4 and 5 show a spatial representation of the combination of the sketched in FIGS. 1 and 2 refraction effects. All light rays emanating from a point 10 on the light source 2 at a cone sheath angle 11 with respect to the axis 2 (FIG. 4) are emitted when the body 3 (FIG. 5) is interposed in the form of a "compressed" cone sheath 12 around the axis 2 a Abschattungskegel 13 is formed.
- the shading cone 13 produces a restriction of the emission angle of the light shown in Fig. 1 normal to the plane of the drawing in Fig. 1, as he otherwise could only be achieved by axially normal transverse fins within the reflector 4, down.
- the shading in the axial direction has an advantageous effect, since the deflected from the shading light rays increase the radiation intensity of the light sources / body assembly on the reflector 4, so that it is better utilized.
- a particular advantage arises in conjunction with reflectors, which do not change the angle of rays to the axis, the apex angle of the Abschattungskegels the entire lamp is therefore not smaller than that of the light guide.
- axial normal plane reflectors which serve as a two-sided conclusion of the reflector 4, or axially parallel trough-shaped reflectors, in which each point of the reflector has an axially parallel tangent plane at which the angle of each beam is only mirrored to the axis, but does not change in magnitude. With such reflectors, the longitudinal suppression of the light guide is not reduced.
- the body 3 does not have to enclose the light source 2 on all sides, for example, a tubular sector-shaped body which supplies the light source 2 e.g. on its side facing away from the reflector 4 partial ring surrounds, for example, to 1/4, half or 3/4.
- both the reflector and the body may have coincident vacancies, axially parallel slots, or open sectors, etc., which allow unobstructed passage of certain light rays from the light source.
- This variant is useful, for example, for suspended ceiling lights, in which the body and the reflector at the top have a longitudinal slot through which the ceiling is directly illuminated from below, thereby creating a partial indirect lighting of the room.
- the body 3 can be extruded from a transparent plastic.
- the body 3 can be made of a correspondingly profiled foil, which is bent around the light source 2 partly or completely around it. It is also possible to use a plurality of coaxial bodies 3 enclosing or surrounding each other (adjacent or with play), so that a cascading their effects, ie an enlargement of the shading angle 13 results.
- the light source 1 may also have other than circular cross-section and need not be arranged coaxially with the body 3.
- tubular body 3 is meant not only a cylindrical tubular body, but a generally tubular body, e.g. with elliptical profile, rounded-cornered profile etc.
- the body 3 may be opposed to the light source 1, as shown, i. the apexes 14 formed between the flanks 6, 7 of adjacent grooves 5 rest on the outer surface of the light source 1.
- the body 3 may be made integral with the outer wall of the light source 1, for example, as a shell of a fluorescent tube.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Lichtführung für eine langgestreckte Lichtquelle, insbesondere Leuchtstoffröhre, mit einem im wesentlichen rohr- oder rohrsektorförmigen Körper aus transparentem Material zur im wesentlichen koaxialen Aufnahme der Lichtquelle, der an seiner Innenseite mit axialparallelen aneinandergrenzenden Riefen, Kerben od.dgl. versehen ist, welche Flanken haben, die in einem axialnormalen Schnitt gesehen in einem Winkel von 40° bis 46°, bevorzugt 43°, gegenüber der Radialrichtung geneigt sind.
- Eine Vorrichtung der einleitend genannten Art ist aus der EP 0372272 bekannt. Bei der bekannten Vorrichtung dienen die Riefen zur Streuung bzw. Auffächerung der Lichtverteilung in axialnormaler Richtung, um die Lichtstromdichte unmittelbar unter der Lichtquelle herabzusetzen. Die Frage einer Lichtabblendung relativ zur Axialrichtung der Lichtquelle wird in dieser Schrift nicht angesprochen.
- Bei langgestreckten Lichtquellen, wie Leuchtstoffröhren, ist in der Praxis häufig eine Lichtführung erwünscht, um einen vorgegebenen Strahlungswinkel einzuhalten, außerhalb dessen eine weitgehende Ausblendung des von der Lichtquelle ausgesandten Lichtes erfolgt. Dazu können refraktierende oder reflektierende Vorrichtungen eingesetzt werden; eine bekannte Art von reflektierenden Vorrichtungen sind Spiegelraster aus Längs- und Querreflektorlamellen. Auch Kombinationen aus refraktierenden und reflektierenden Einrichtungen sind möglich.
- Die Erfindung setzt sich zum Ziel, eine refraktierende Lichtführungsvorrichtung zu schaffen, welche eine kostengünstige Alternative zu Spiegelrasterleuchten darstellt.
- Dieses Ziel wird mit einer Vorrichtung der einleitend genannten Art erreicht, die sich gemäß der Erfindung dadurch auszeichnet, daß die Riefen in einem axialnormalen Schnitt gesehen konkave Flanken aufweisen. Dadurch können die Streuungseigenschaften der Riefenstrukturen minimiert werden, was die Abschattungsgrenze verschärft, und der gesamte Lichttransmissionsgrad (= Wirkungsgrad) wird maximiert.
- Dadurch ergibt sich eine neue, verbesserte Art von Prismenstruktur mit über die Längsrichtung des Körpers konstantem Profil, deren Wirkungsweise später noch ausführlicher beschrieben wird. Im Effekt bewirkt diese Struktur eine Umlenkung von axialrichtungsnahen Lichtstrahlen in eine der Radialen nähere Richtung. Die Lichtabstrahlung einer von einer solchen Vorrichtung (zumindest teilweise) umhüllten Leuchtstoffröhre wird in einem Winkelkegel um die Axiale ausgeblendet, d.h. der Abstrahlwinkel normal zur Leuchtstoffröhrenachse (z.B. nach unten) wird eingeschränkt. Im Ergebnis kann auf die bei Spiegelrasterleuchten üblichen axialnormalen Lamellen verzichtet werden, da die erfindungsgemäße Lichtführungsvorrichtung die Lichtausblendung in Längsrichtung übernimmt.
- Bevorzugt werden die Riefen gleichmäßig über den Innenumfang des Körpers verteilt, und besonders bevorzugt sind zumindest 20 Riefen vorgesehen. Dadurch wird die Lichtverteilung über den Abstrahlbereich vergleichmäßigt.
- Bevorzugt beträgt der Radius der Flanken das 0,5- bis 2,0-fache des Abstandes zwischen halber Tiefe der Riefen und Achse des Körpers.
- Bevorzugt ist der Abstand zwischen halber Tiefe der Riefen und Achse des Körpers das 1,4- bis 1,7-fache des Radius der aufzunehmenden Lichtquelle, was eine besonders kompakte Bauform ermöglicht.
- In jedem Fall ist es besonders vorteilhaft, wenn der Brechungsindex des transparenten Materials zumindest 1,45 beträgt, was einen größeren Abschattungswinkel, d.h. einen geringeren Abstrahlwinkel ermöglicht.
- Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht in der Schaffung einer Leuchte mit einer langgestreckten Lichtquelle, insbesondere Leuchtstoffröhre, die von einem dachartigen Reflektor übergriffen ist und mit einer erfindungsgemäßen Lichtführungsvorrichtung mit rohrförmigem Körper ausgestattet ist, welcher die Lichtquelle umschließt. Wenn eine Lichtführungsvorrichtung mit rohrsektorförmigem Körper verwendet wird, umgibt dieser die Lichtquelle an ihrer dem Reflektor abgewandten Seite.
- Die Erfindung wird nachstehend an Hand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt
- Fig. 1 eine erfindungsgemäße Leuchte in einem Schnitt normal zur Längsachse,
- Fig. 2 ein Teilstück der Lichtquelle und der Lichtführungsvorrichtung der Leuchte von Fig. 1 in einer schematischen Seitenansicht,
- Fig. 3 Dimensionierungsverhältnisse an einem beispielhaften Sektorstück der Lichtführungsvorrichtung in einem Schnitt ähnlich der Fig. 1, und die
- Fig. 4 und 5 schematische Abstrahlverhältnisse von einem Punkt der Lichtquelle ohne (Fig. 4) bzw. mit (Fig. 5) Lichtführungsvorrichtung.
- Die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Leuchte enthält eine langgestreckte Lichtquelle 1 in Form einer Leuchtstoffröhre mit einer Längsachse 2, welche im Inneren eines im wesentlichen rohrförmigen Körpers 3 aus transparentem Material mit einem Brechungsindex von z.B. n = 1,5 koaxial mit Spiel angeordnet ist. Die Lichtquelle 1 und den Körper 3 dachartig überspannend bzw. umgreifend ist ein Trog-, umgekehrt-U- bzw. teilparabelförmiger Reflektor 4 üblicher Bauart angeordnet.
- Die Länge der in Fig. 1 im Schnitt gezeigten Leuchte in Richtung der Achse 2 kann beliebig gewählt werden. Anstelle einer Leuchtstoffröhre ist jede bekannte Form einer "langgestreckten Lichtquelle" möglich, z.B. Halogenstäbe, Ketten von einzelnen Lichtquellen wie Glühlampen usw. Die Achse 2 der Lichtquelle 1 muß nicht notwendigerweise gerade sein, sondern kann auch leicht gekrümmt oder polygonzugförmig sein, in welchen Fällen der Körper 3 entsprechend an den Verlauf der Lichtquelle 1 angepaßt ist.
- Der Körper 3 ist an seiner Innenseite mit zur Achse 2 parallel verlaufenden, aneinander angrenzenden Riefen 5, Kerben od.dgl. versehen. Im gezeigten Beispiel sind 12 Riefen 5 gleichmäßig über den Innenumfang des Körpers 3 verteilt.
- Gemäß Fig. 3 besitzen die Riefen 5 in einem axialnormalen Schnitt gesehen konkave Flanken 6, 7. Der Radius R1 der Flanken 6, 7 beträgt etwa das 0,5- bis 2,0-fache des Abstandes R2 zwischen der halben Tiefe der Riefen 5 und der gemeinsamen Achse 2 von Lichtquelle 1 und Körper 3. Der mittlere Winkel (ϕ1+ϕ2)/2 der Flanken 6, 7 zur Radialen 8 liegt im Bereich von 40° - 46°, bevorzugt bei etwa 43°. Der Abstand R2 zwischen etwa der halben Tiefe der Riefen 5 und der gemeinsamen Achse 2 von Lichtquelle 1 und Körper 3 beträgt etwa das 1,4- bis 1,7-fache des Radius RL der Lichtquelle 1. Der Außenradius R3 des Körpers 3 wird so gering wie möglich gewählt, d.h. so, daß gerade noch eine ausreichende Festigkeit für den Körper 3 gegeben ist. Die Talsohlen 9 der Riefen 5 reichen daher bis nahe an den Außenumfang des Körpers 3.
- Die Anzahl der Riefen 5 kann beliebig groß gewählt werden und ist in der Praxis durch Fertigungseinschränkungen begrenzt.
- Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist wie folgt.
- Die von der Lichtquelle 2 ausgehenden Lichtstrahlen werden durch die von den Riefen 5 gebildete prismenartige Struktur des Körpers 3 nicht nur in der axialnormalen Ebene (wie in Fig. 1 gezeigt) umgelenkt, sondern auch in jeder axialparallelen Ebene, von der eine beispielhafte in Fig. 2 gezeigt ist. Wie aus dieser Figur ersichtlich, werden zur Achse 2 unter einem Winkel δL geneigte Lichtstrahlen SL beim Durchgang durch den Körper 3 näher in Richtung der Radialen 8 abgelenkt, u.zw. unter einem Winkel δR > δL.
- Wie aus Fig. 1 ersichtlich, leuchtet der Körper 3 in jeder Richtung senkrecht zur Achse breiter als die Lichtquelle 1.
- Die Fig. 4 und 5 zeigen eine räumliche Darstellung der Kombination der in den Fig. 1 und 2 skizzierten Brechungseffekte. Alle Lichtstrahlen, die von einem Punkt 10 auf der Lichtquelle 2 unter einem Kegelmantelwinkel 11 bezogen auf die Achse 2 ausgehen (Fig. 4), werden bei Zwischenschaltung des Körpers 3 (Fig. 5) in Form eines "gestauchten" Kegelmantels 12 ausgesandt, wobei um die Achse 2 ein Abschattungskegel 13 entsteht.
- Der Abschattungskegel 13 erzeugt eine Beschränkung des Abstrahlwinkels der in Fig. 1 dargestellten Leuchte normal zur Zeichnungsebene in Fig. 1, wie er sonst nur durch axialnormale Querlamellen innerhalb des Reflektors 4 erreicht werden könnte, nach unten. Ein Vorzug dieser Lichtführung ist, daß ab einer Größe von ca. R2 = 1,4 x RL praktisch sämtliches Licht die Lichtführung verläßt, d.h. kaum mehr Abschattungsverluste auftreten, wie sie z.B. durch Rückspiegelung in die Lichtquelle von den Querlamellen einer Spiegelrasterleuchte verursacht werden, deren oberer Steg schwarz ist.
- Auch in Richtung nach oben, d.h. zum Reflektor 4 gerichtet, hat die Abschattung in axialer Richtung eine vorteilhafte Wirkung, da die aus dem Abschattungsbereich umgelenkten Lichtstrahlen die Strahlungsintensität der Lichtquellen/Körper-Anordnung auf den Reflektor 4 erhöhen, so daß dieser besser ausgenützt wird. Ein besonderer Vorzug ergibt sich in Verbindung mit Reflektoren, welche den Winkel von Strahlen zur Achse nicht verändern, der Scheitelwinkel des Abschattungskegels der gesamten Leuchte also nicht kleiner ist als jener der Lichtführung. Das sind z.B. axialnormale ebene Reflektoren, welche als beidseitiger Abschluß des Reflektors 4 dienen, oder auch axialparallele rinnenförmige Reflektoren, bei denen jeder Punkt des Reflektors eine axialparallele Tangentialebene besitzt, an welcher der Winkel jedes Strahles zur Achse nur gespiegelt wird, sich im Betrag aber nicht ändert. Mit derartigen Reflektoren wird die Längsausblendung der Lichtführung nicht verkleinert.
- In einer vereinfachten Ausführungsform muß der Körper 3 die Lichtquelle 2 nicht allseitig umschließen, es genügt beispielsweise ein rohrsektorförmiger Körper, welcher die Lichtquelle 2 z.B. an ihrer dem Reflektor 4 abgewandten Seite teilringförmig umgibt, beispielsweise zu 1/4, zur Hälfte oder zu 3/4. Alternativ können sowohl der Reflektor als auch der Körper zusammenfallende offene Stellen, axialparallele Schlitze oder offene Sektoren usw. haben, welche einen ungehinderten Durchgang bestimmter Lichtstrahlen der Lichtquelle ermöglichen. Diese Variante ist beispielsweise für abgehängte Deckenleuchten sinnvoll, bei denen der Körper und der Reflektor an der Oberseite einen Längsschlitz aufweisen, durch welchen die Decke von unten direkt angestrahlt wird, um dadurch eine teilweise indirekte Beleuchtung des Raumes zu schaffen.
- Der Körper 3 kann aus einem transparenten Kunststoff extrudiert werden. Alternativ kann der Körper 3 aus einer entsprechend profilierten Folie gefertigt werden, welche um die Lichtquelle 2 teilweise oder diese ganz umschließend herumgebogen wird. Es ist auch möglich, mehrere koaxiale Körper 3 einander umschließend oder umgebend (anliegend oder mit Spiel) zu verwenden, so daß sich eine Kaskadierung ihre Effekte, d.h. eine Vergrößerung des Abschattungswinkels 13 ergibt.
- Die Lichtquelle 1 kann auch einen anderen als kreisförmigen Querschnitt haben und muß nicht koaxial zum Körper 3 angeordnet sein.
- Unter dem Begriff "rohrförmiger" Körper 3 wird nicht nur ein zylindrisch rohrförmiger Körper verstanden, sondern ein allgemein rohrförmiger Körper, z.B. mit elliptischem Profil, abgerundet-eckigem Profil usw.
- Der Körper 3 kann anders als dargestellt an der Lichtquelle 1 anliegen, d.h. die zwischen den Flanken 6, 7 benachbarter Riefen 5 gebildeten Scheitel 14 liegen an der Außenoberfläche der Lichtquelle 1 an. Alternativ kann der Körper 3 einstückig mit der Außenwand der Lichtquelle 1 ausgeführt werden, beispielsweise als Hülle einer Leuchtstoffröhre.
- In einer beispielhaften Ausführungsform mit 20 Riefen, einem Brechungsindex von n = 1,5; einem Flankenwinkel (ϕ1 + ϕ2)/2 von etwa 43° und Verhältnissen von R1<R2 0,5 bis 2,0; R2/RL =1,4 bis 1,7 und R3/RL so klein wie möglich wurde eine axiale Abschattung 13 von etwa 60° (Kegelscheitelwinkel) erreicht.
Claims (8)
- Vorrichtung zur Lichtführung für eine langgestreckte Lichtquelle (1), insbesondere Leuchtstoffröhre, mit einem im wesentlichen rohr- oder rohrsektorförmigen Körper (3) aus transparentem Material zur im wesentlichen koaxialen Aufnahme der Lichtquelle (1), der an seiner Innenseite mit axialparallelen aneinandergrenzenden Riefen (5), Kerben od.dgl. versehen ist, welche Flanken (6, 7) haben, in einem axialnormalen Schnitt gesehen in einem Winkel (ϕ1, ϕ2) von 40° bis 46°, bevorzugt 43°, gegenüber der Radialrichtung (8) geneigt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Riefen (5) in einem axialnormalen Schnitt gesehen konkave Flanken (6, 7) aufweisen.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Riefen (5) gleichmäßig über den Innenumfang des Körpers (3) verteilt sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest 20 Riefen (5) vorgesehen sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Radius (R1) der Flanken (6, 7) das 0,5- bis 2,0-fache des Abstandes (R2) zwischen halber Tiefe der Riefen (5) und Achse (2) des Körpers (3) beträgt.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß der Brechungsindex des transparenten Materials zumindest 1,45 beträgt.
- Leuchte mit einer langgestreckten Lichtquelle (1), insbesondere Leuchtstoffröhre, die von einem dachartigen Reflektor (4) übergriffen ist, gekennzeichnet durch eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 mit einem im wesentlichen rohrförmigen Körper (3), welcher die Lichtquelle (1) umschließt.
- Leuchte mit einer langgestreckten Lichtquelle (1), insbesondere Leuchtstoffröhre, die von einem dachartigen Reflektor (4) übergriffen ist, gekennzeichnet durch eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 mit einem im wesentlichen rohrsektorförmigen Körper (3), welcher die Lichtquelle (1) an ihrer dem Reflektor (4) abgewandten Seite umgibt.
- Leuchte nach einem der Ansprüche 6 oder 7 mit einer zylindrischen Lichtquelle, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand (R2) zwischen halber Tiefe der Riefen (5) und Achse (2) des Körpers (3) das 1,4- bis 1,7-fache des Radius (RL) der aufzunehmenden Lichtquelle (1) ist.
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