EP1217644B1 - Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe für digitale Projektionstechniken - Google Patents

Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe für digitale Projektionstechniken Download PDF

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EP1217644B1
EP1217644B1 EP01127159A EP01127159A EP1217644B1 EP 1217644 B1 EP1217644 B1 EP 1217644B1 EP 01127159 A EP01127159 A EP 01127159A EP 01127159 A EP01127159 A EP 01127159A EP 1217644 B1 EP1217644 B1 EP 1217644B1
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anode
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lamp
discharge lamp
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Osram GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/84Lamps with discharge constricted by high pressure
    • H01J61/86Lamps with discharge constricted by high pressure with discharge additionally constricted by close spacing of electrodes, e.g. for optical projection
    • HELECTRICITY
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    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/04Electrodes; Screens; Shields
    • H01J61/06Main electrodes
    • H01J61/073Main electrodes for high-pressure discharge lamps

Definitions

  • the invention relates to a short-arc high-pressure discharge lamp according to the preamble of claim 1. It is in particular a short-arc high-pressure discharge lamp with a xenon filling, as used in cinema projection.
  • the familiar projection xenon short arc lamps have been optimized for arc lengths and electrode geometries that are ideal for 35 to 70 mm film projection.
  • the image diagonals of these films are in the range between 28 and 60 mm. If such standard lamps are used in modern digital projection systems with DMD, DLP, LCD and D-ILA technology, the mismatch between the lamp and the optical system loses a lot of light that the screen does not reach. This lost light is converted into heat in the projector and leads to additional problems. Previously, this problem could be solved only by a larger lamp power, which then requires a higher cooling effort, an optimized mirror design that places high demands on the accuracy and the simulation effort and additional double mirror, which in turn bring cooling problems in the reflector volume.
  • a xenon short-arc lamp with a power of 3000 W, an arc length of 4 mm and a diameter of the anode casing body of 21 mm is known.
  • this lamp is operated with a lamp current of 110 A.
  • the diameter D of the anode in mm must satisfy the relation D ⁇ 2.1 x L + 10, where L is the distance of the facing end sections of the anode and cathode in mm in the hot state of the lamp.
  • the frustoconical end portion of the anode facing the cathode must have a plateau AP with a diameter in mm which corresponds to the relation 1.8 ⁇ L - 1 ⁇ AP ⁇ 1.8 x L + 1 is sufficient, where L in turn is the distance of the facing ends of the anode and cathode in mm in the hot state.
  • Deviations of the anode plate diameter downwards lead to a shortening of the service life due to severe erosion (crater formation) on the anode plateau.
  • the system efficiency is due to the shading back.
  • the tip of the conical end section of the cathode is formed as a hemisphere, wherein the radius R of the hemisphere in mm of the relation 0.12 x P + 0.1 ⁇ R ⁇ 0.12 x P + 0 , 5 with P as lamp power in kW is sufficient. Larger diameters of the hemisphere result in a lower luminance, smaller diameters lead to increased cathode erosion.
  • the conical end portion of the cathode has a cone angle ⁇ between 36 and 44 °.
  • the truncated conical end portion of the anode has a cone angle ⁇ between 90 and 105 ° for optimum operation. Higher geometries lead to a strong erosion of the electrode tips, while blunt geometries lead to a strong shading in the projector.
  • the lamp For optimum operation with a sufficiently high efficiency (lumens / W) and an acceptable luminous flux reduction over the life of the lamp, the lamp should have a rated power P between 0 and 5.5 kW with a lamp current I in A of 22 x P + 38 ⁇ I ⁇ 22 x P + 65 and at a rated power P between 5, 5 and 12 kW with a lamp current I in A of the relation 14 x P + 100 ⁇ I ⁇ 22 x P + 65 are operated. While lower currents reduce the light output in the system, at higher currents the erosion of the cathode increases and the maintenance falls below acceptable levels.
  • FIG. 1 a short-arc high-pressure discharge lamp 1 according to the invention is shown with an Xe filling.
  • the lamp 1 with a power consumption of 3000 W consists of a rotationally symmetrical lamp envelope 2 made of quartz glass at the two ends of each a lamp shaft 3, 4 is also made of quartz glass.
  • an electrode rod 5 made of tungsten is sealed gas-tight, the inner end of which carries a cathode 6.
  • an electrode rod 7 made of tungsten is also sealed gas-tight, at the inner end of an anode 8 is attached.
  • base systems 9, 10 are mounted for mounting and electrical contact.
  • the cathode 6 is composed of a conical end portion 6a facing towards the anode 8 and an end portion 6b facing the electrode rod 5 with a circular-cylindrical and frustoconical portion, wherein between these two portions 6a, 6b there is also a circular-cylindrical portion 6c, called heat build-up is of smaller diameter.
  • the tip of the anode 8 facing conical end portion 6a with a cone angle ⁇ of 40 ° is formed as a hemisphere with a radius R of 0.6 mm.
  • the anode 8 consists of a circular cylindrical central portion 8a with a diameter D of 22 mm and two frustoconical end portions 8b, 8c facing the cathode 6 and the electrode rod 7, respectively.
  • the cathode 6 facing the frusto-conical end portion 8c has a plateau AP with a diameter of 6 mm. All sections of the two electrodes 6, 8 are made of tungsten.
  • the two electrodes 6, 8 are mounted opposite one another in the axis of the lamp bulb 2 in such a way that, in the hot state of the lamp, there is an electrode spacing or an arc length of 3.5 mm.
  • this lamp When used in a digital projection system, this lamp can achieve an increase of up to 50% compared to conventional xenon-filled short arc high pressure discharge lamps.

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Description

    Technisches Gebiet
  • Die Erfindung geht aus von einer Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Es handelt sich dabei insbesondere um eine Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe mit einer Xenonfüllung, wie sie in der Kinoprojektion verwendet wird.
  • Stand der Technik
  • Die bekannten Xenon-Kurzbogenlampen für Projektionszwecke wurden auf Bogenlängen und Elektrodengeometrien optimiert, die für die 35 bis 70 mm Filmprojektion ideal sind. Die Bilddiagonalen dieser Filme liegen im Bereich zwischen 28 und 60 mm. Setzt man solche Standard-Lampen in die modernen digitalen Projektionssysteme mit DMD-, DLP-, LCD- und D-ILA-Technik ein, so geht durch die Fehlanpassung zwischen Lampe und optischem System viel Licht verloren, das die Leinwand nicht erreicht. Dieses verlorengegangene Licht wird im Projektor in Wärme umgewandelt und führt zu zusätzlichen Problemen. Bisher konnte diese Problem nur durch eine größere Lampenleistung, die dann einen höhern Kühlaufwand erfordert, ein optimiertes Spiegeldesign, das hohe Anforderungen an die Genauigkeit und den Simulationsaufwand stellt und zusätzliche Doppelspiegel, die wiederum Kühlprobleme im Reflektorvolumen mit sich bringen, gelöst werden.
  • Aus der DE-U-200 05 764 ist eine Xenon-Kurzbogenlampe mit einer Leistung von 3000 W, einer Bogenlänge von 4mm und einem Durchmesser des Anodenmantelkörpers von 21 mm bekannt. Zum Betrieb wird diese Lampe mit einem Lampenstrom von 110 A betrieben.
  • Darstellung der Erfindung
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Kurzbogenlampe mit Xenonfüllung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bereitzustellen, die eine optimale Fokussierung des Lichts auf kleine Querschnitte zwischen 10 und 25 mm, entsprechend den Diagonalen der Integratoren, wie sie bei digitalen Projektionstechniken (DMD, DLP, LCD und D-ILA) Verwendung finden, ermöglichen.
  • Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen. Die Lampe ist außerdem vorteilhaft mit einem Lampenstrom zu betreiben der den Merkmalen des Anspruchs 5 genügt.
  • Durch die Festlegung des Abstands L in mm der beiden einander zugewandten Endabschnitte von Anode und Kathode im Heißzustand der Lampe gemäß der Relation 0,8 x P ≤ L ≤ 1 x P + 1, wobei P die Lampenleistung in kW ist, wird eine optimale Ausleuchtung des Bildfensters erreicht. Bei größeren Bogenlängen geht die Effizienz des Systems, d. h. das Verhältnis von abgegebenem Lichtstrom zu aufgenommener Leistung deutlich nach unten. Ist der Abstand Anode - Kathode kürzer als in der Relation, so sinkt die Lebensdauer der Lampe unter akzeptable Werte.
  • Die stärkere Aufheizung der Anodenvorderfläche (Anodenplateau) bei kürzeren Bögen erfordert auch eine Anpassung der Anodengeometrie. So muss der Durchmesser D der Anode in mm der Relation D ≥ 2,1 x L+10 genügen, wobei L der Abstand der einander zugewandten Endabschnitte von Anode und Kathode in mm im Heißzustand der Lampe ist.
  • Für eine optimale Lichtausbeute bei hoher Lebensdauer muß der der Kathode zugewandte kegelstumpfförmige Endabschnitt der Anode ein Plateau AP mit einem Durchmesser in mm besitzen, das der Relation 1,8 x L - 1 ≤ AP ≤ 1,8 x L + 1 genügt, wobei L wiederum der Abstand der einander zugewandten Enden von Anode und Kathode in mm im Heißzustand ist. Bei Abweichungen des Anodenplateaudurchmessers nach unten kommt es aufgrund starker Erosion (Kraterbildung) am Anodenplateau zu einer Lebensdauerverkürzung. Im Falle eines größeren Anodenplateaus als durch die Relation gegeben, geht die Systemeffizienz aufgrund der Abschattung zurück.
  • Für eine optimale Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lebensdauer ist vorteilhaft die Spitze des kegelförmigen Endabschnitts der Kathode als Halbkugel auszubilden, wobei der Radius R der Halbkugel in mm der Relation 0,12 x P + 0,1 ≤ R ≤ 0,12 x P + 0,5 mit P als Lampenleistung in kW genügt. Größere Durchmesser der Halbkugel resultieren in einer geringeren Leuchtdichte, kleinere Durchmesser führen zu einem verstärkten Kathodenabbrand.
  • Vorteilhaft besitzt der kegelförmige Endabschnitt der Kathode einen Kegelwinkel α zwischen 36 und 44°. Außerdem weist der kegelstumpfförmige Endabschnitt der Anode für einen optimalen Betrieb einen Kegelwinkel β zwischen 90 und 105° auf. Spitzere Geometrien führen zu einem starken Abbrand der Elektrodenspitzen, während stumpfere Geometrien eine starke Abschattung im Projektor zur Folge haben.
  • Für einen optimalen Betrieb mit einer ausreichend hohen Effizienz (Lumen/W) und einem akzeptablen Lichtstromrückgang über die Lebensdauer der Lampe sollte die Lampe bei einer Nennleistung P zwischen 0 und 5,5 kW mit einem Lampenstrom I in A der Relation 22 x P + 38 ≤ I ≤ 22 x P + 65 und bei einer Nennleistung P zwischen 5, 5 und 12 kW mit einem Lampenstrom I in A der Relation 14 x P + 100 ≤ I ≤ 22 x P + 65 betrieben werden. Während geringere Ströme die Lichtausbeute im System herabsetzen, steigt bei höheren Strömen die Erosion der Kathode und die Maintenance unterschreitet akzeptable Werte.
  • Beschreibung der Zeichnungen
  • Mit den folgenden Figuren soll die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden:
  • Figur 1
    zeigt eine erfindungsgemäße Kurzbogen-Hochdruckentladungs-lampe
    Figur 2
    zeigt in vergrößerter Darstellung die Elektrodenanordnung der Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe gemäß Figur 1
  • In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe 1 mit einer Xe-Füllung dargestellt. Die Lampe 1 mit einer Leistungsaufnahme von 3000 W besteht aus einem rotationssymmetrischen Lampenkolben 2 aus Quarzglas an dessen beiden Enden je ein Lampenschaft 3, 4 ebenfalls aus Quarzglas angesetzt ist. In den einen Schaft 3 ist ein Elektrodenstab 5 aus Wolfram gasdicht eingeschmolzen, dessen inneres Ende eine Kathode 6 trägt. In den anderen Lampenschaft 4 ist ebenfalls ein Elektrodenstab 7 aus Wolfram gasdicht eingeschmolzen, an dessen innerem Ende eine Anode 8 befestigt ist. An den äußeren Enden der Elektrodenschäfte 3, 4 sind Sockelsysteme 9, 10 zur Halterung und zur elektrischen Kontaktierung angebracht.
  • Wie aus der Figur 2 ersichtlich setzt sich die Kathode 6 aus einem der Anode 8 zugewandten kegelförmigen Endabschnitt 6a und einem dem Elektrodenstab 5 zugewandten Endabschnitt 6b mit einem kreiszylindrischen und kegelstumpfförmigen Teilabschnitt zusammen, wobei sich zwischen diesen beiden Abschnitten 6a, 6b ein, als Wärmestaunut bezeichneter, ebenfalls kreiszylindrischer Abschnitt 6c von kleinerem Durchmesser befindet. Die Spitze des der Anode 8 zugewandten kegelförmigen Endabschnitts 6a mit einem Kegelwinkel α von 40° ist als Halbkugel mit einem Radius R von 0,6 mm ausgebildet.
  • Die Anode 8 besteht aus einem kreiszylindrischen Mittelabschnitt 8a mit einem Durchmesser D von 22 mm und zwei kegelstumpfförmigen Endabschnitten 8b, 8c die der Kathode 6 bzw. dem Elektrodenstab 7 zugewandt sind. Das der Kathode 6 zugewandte kegelstumpfförmige Endabschnitt 8c besitzt ein Plateau AP mit einem Durchmesser von 6 mm. Alle Abschnitte der beiden Elektroden 6, 8 bestehen aus Wolfram.
  • Die beiden Elektroden 6, 8 sind in der Achse des Lampenkolbens 2 so gegenüberstehend angebracht, dass sich im Heißzustand der Lampe ein Elektrodenabstand bzw. eine Bogenlänge von 3, 5 mm ergibt.
  • Mit dieser Lampe lässt sich bei Einsatz in einem digitalen Projektionssystem gegenüber den herkömmlichen Kurzbogen-Hochruckentladungslampen mit Xenon-Füllung eine Steigerung von bis zu 50 % erzielen.

Claims (5)

  1. Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe (1) mit einem Entladungsgefäß (2), das neben einer Kathode (6) und einer Anode (8), die einander gegenüberstehen, eine Füllung aus zumindest Xenon enthält, wobei die Kathode (6) einen der Anode (8) zugewandten kegelförmigen Endabschnitt (6a) und die Anode (8) einen kreiszylindrischen Mittelabschnitt (8a) und einen der Kathode (6) zugewandten kegelstumpfförmigen Endabschnitt (8c) aufweist und die Hochdruckenbadungslampe (1) für den Einsatz in digitale Projektionstechniken folgende weitere Merkmale besitzt:
    - der Abstand L in mm der beiden einander zugewandten Endabschnitte (6a, 8c) von Kathode (6) und Anode (8) im Heißzustand der Lampe ist durch die Relation 0 , 8 × P L 1 × P + 1
    Figure imgb0001
    gegeben, wobei P die Lampenleistung in kW ist
    - der Durchmesser D des kreiszylindrischen Mittelabschnitts (8a) der Anode (8) in mm ist durch die Relation D 2 , 1 × L + 10
    Figure imgb0002
    gegeben, wobei L der Abstand der einander zugewandten Endabschnitte (6a, 8c) von Kathode (6) und Anode (8) in mm ist
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der der Kathode (6) zugewandte kegelstumpfförmige Endabschnitt (8c) der Anode (8) ein Plateau AP mit einem Durchmesser in mm besitzt, das der Relation 1 , 8 × L - 1 AP 1 , 8 × L + 1
    Figure imgb0003
    genügt, wobei L der Abstand der einander zugewandten Endabschnitte (6a, 8c) von Kathode (6) und Anode (8) in mm ist.
  2. Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spitze des kegelförmigen Endabschnitts (6a) der Kathode (6) als Halbkugel ausgebildet ist, wobei der Radius R der Halbkugel in mm der Relation 0 , 12 × P + 0 , 1 R 0 , 12 × P + 0 , 5
    Figure imgb0004
    mit P als Lampenleistung in kW genügt.
  3. Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der kegelförmige Endabschnitt (6a) der Kathode (6) einen Kegelwinkel α zwischen 36 und 44° besitzt.
  4. Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der der Kathode (6) zugewandte kegelstumpfförmige Endabschnitt (8a) der Anode (8) einen Kegelwinkel β zwischen 90 und 105° besitzt.
  5. Verfahren zum Betreiben einer Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe (1) gemäß einer oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kurzbogen-Hochdruckentladungslampe (1)
    - bei einer Nennleistung P zwischen 0 und 5,5 kW mit einem Lampenstrom I in A der Relation 22 × P + 38 I 22 × P + 65
    Figure imgb0005
    - und bei einer Nennleistung P zwischen 5, 5 und 12 kW mit einem Lampenstrom I in A der Relation 10 × P + 100 I 22 × P + 65
    Figure imgb0006
    betrieben wird.
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