EP4146980A1 - Leuchte - Google Patents

Leuchte

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Publication number
EP4146980A1
EP4146980A1 EP21716099.3A EP21716099A EP4146980A1 EP 4146980 A1 EP4146980 A1 EP 4146980A1 EP 21716099 A EP21716099 A EP 21716099A EP 4146980 A1 EP4146980 A1 EP 4146980A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
radiation
radiation sources
switched
sources
light according
Prior art date
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Pending
Application number
EP21716099.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Rolf Stocker
Maria HÖNTSCH
Alexander Gaisser
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.)
Rheinmetall Soldier Electronics GmbH
Original Assignee
Rheinmetall Soldier Electronics GmbH
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
Application filed by Rheinmetall Soldier Electronics GmbH filed Critical Rheinmetall Soldier Electronics GmbH
Publication of EP4146980A1 publication Critical patent/EP4146980A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/65Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction specially adapted for changing the characteristics or the distribution of the light, e.g. by adjustment of parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21LLIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF, BEING PORTABLE OR SPECIALLY ADAPTED FOR TRANSPORTATION
    • F21L4/00Electric lighting devices with self-contained electric batteries or cells
    • F21L4/02Electric lighting devices with self-contained electric batteries or cells characterised by the provision of two or more light sources
    • F21L4/022Pocket lamps
    • F21L4/025Pocket lamps the light sources being of different shape or type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21LLIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF, BEING PORTABLE OR SPECIALLY ADAPTED FOR TRANSPORTATION
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    • F21L4/02Electric lighting devices with self-contained electric batteries or cells characterised by the provision of two or more light sources
    • F21L4/022Pocket lamps
    • F21L4/027Pocket lamps the light sources being a LED
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    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/04Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being switches
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    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F41G1/345Night sights, e.g. luminescent combined with light source, e.g. spot light for illuminating the sights
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    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional [2D] array of point-like light-generating elements
    • F21Y2105/14Planar light sources comprising a two-dimensional [2D] array of point-like light-generating elements characterised by the overall shape of the two-dimensional [2D] array
    • F21Y2105/18Planar light sources comprising a two-dimensional [2D] array of point-like light-generating elements characterised by the overall shape of the two-dimensional [2D] array annular; polygonal other than square or rectangular, e.g. for spotlights or for generating an axially symmetrical light beam
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    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2113/00Combination of light sources
    • F21Y2113/30Combination of light sources of visible and non-visible spectrum
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    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a lamp with a housing and at least two radiation sources.
  • Corresponding lights are mainly used in the military sector to better recognize the target.
  • the lights can also be operated independently, but their main area of application is to be attached to a weapon and thus to be able to illuminate the target of the weapon.
  • a lamp can have a radiation source that emits infrared radiation and a radiation source that emits light in the visible range.
  • the rotation of the head effects a repositioning of the reflector, and thus the reflector is positioned centrally above the selected illuminant.
  • the rotation of the head causes a repositioning of the underlying circuit board with the illuminant so that it rotates into the focus of the reflector in order to select the appropriate illuminant.
  • the object of the present invention is therefore to provide a luminaire which causes the lowest possible mechanical loads on the luminaire when the individual illuminants are activated or deactivated, while at the same time using a common reflector for the individual illuminants.
  • a luminaire with a housing which contains at least two radiation sources and at least one directional means for the directed radiation of the electromagnetic radiation emitted by the radiation sources.
  • the housing is preferably elongated, with a lamp head at one end of the housing, the directional means and the radiation sources being located in the lamp head.
  • all devices which are capable of directing the electromagnetic radiation emitted by the radiation sources are understood as directional means. This can be done, for example, by means of a reflector, but also by means of at least one lens which is assigned to at least one radiation source or a lens common to several radiation sources.
  • the lens can be placed directly on the radiation source, which is useful, for example, in the case of LEDs, or it can be spaced from the radiation source.
  • the radiation sources are arranged centrally in the lamp head, so that the directional means can radiate the emitted light from the radiation sources in a directed manner.
  • the at least two radiation sources are arranged in such a way that they are positioned concentrically to one another.
  • a first radiation source can consist of a single illuminant, which is located in the center of the lamp head, and the other radiation sources can consist of several illuminants, which are arranged in a circle around the first radiation source.
  • the radiation sources can be switched on and off in such a way that the radiation sources can either be switched on and off together or each radiation source can be switched on and off individually. It is also conceivable that the radiation sources can be switched on as a function of one another. This means that a predefined radiation source can only be switched on if another radiation source has been switched on beforehand. Thus, each radiation source can assume two states, namely a switched-on and a switched-off state, each radiation source emitting electromagnetic radiation with a constant wavelength range in the switched-on state.
  • the different radiation sources can emit electromagnetic radiation with different wavelength ranges. This means that, for example, the first radiation source can emit light in the visible range and a second radiation source can emit light in the infrared range.
  • the embodiment with three different radiation sources is particularly preferred, at least one of the radiation sources then being designed in such a way that it can emit thermal radiation, for example in the IR range.
  • the radiation sources are arranged alternately with one another. This means that initially a radiation source with a wavelength range is arranged in the center of the lamp head and a second radiation source with a wavelength range different from the first radiation source is arranged around the first radiation source. The third radiation source then again has the wavelength range of the first radiation source and is arranged concentrically around the first and the second radiation source. A possible fourth radiation source would then be again equipped with the wavelength range of the second radiation source and arranged concentrically around the first, second and third radiation sources.
  • At least one of the radiation sources is preferably embodied with a socket, so that a simple change of the radiation source is possible.
  • the radiation sources are preferably arranged on at least one carrier, for example a circuit board. Different radiation sources can be arranged on different boards.
  • the aforementioned embodiments ensure that all radiation sources are located centrally and concentrically around one another in the lamp head and thus the emitted light from the radiation sources can be directed by the directional means.
  • all radiation sources can be implemented without mechanical repositioning of the directional means, the lamp head or the carrier.
  • the lamp head can nevertheless be designed to be moved, for example to focus the electromagnetic radiation emitted by the radiation sources.
  • the switching option can be made possible by a switch or a button.
  • the switching option can be designed in such a way that an actuating element is provided for each radiation source. Likewise, however, the switching option can also consist of just a single actuating element, namely when all radiation sources are to be switched on or off at the same time.
  • the switching option can also be designed in such a way that certain radiation sources can only be switched on when other radiation sources are already switched on.
  • the luminaire is designed in such a way that optical signal transmission is possible via at least one radiation source. This is possible either by amplitude modulation of the wavelength range which the radiation source emits or by switching the corresponding radiation source on and off in a timed manner.
  • the switching option include a programmable logic which can carry out the aforementioned amplitude modulation or switch the corresponding radiation source on and off in a timed fashion.
  • the amplitude modulation or the aforementioned switching on and off is preferably operated at a frequency that is not in the visible range.
  • the lamp can be attached to a weapon, means for fastening it to a weapon are preferably provided.
  • FIG. 1 a directional means according to the invention for the lamp with two radiation sources
  • FIG. 2 a detailed view of the carrier of the radiation sources from FIG.
  • FIG. 1 shows a reflector as a directional means 3 according to the invention for the lamp, the reflector being constructed like a truncated cone.
  • the side on which the truncated cone tapers is the position at which the radiation sources 5, 6 are located.
  • the radiation sources 5, 6 are applied to a carrier 4, a first radiation source 5 being arranged centrally as seen from the directional means 3 and the second radiation source 6 being arranged concentrically around the first radiation source 5.
  • the directional means is preferably arranged in the housing of the lamp by means of a tolerance compensation 2.
  • the tolerance compensation can be arranged on a transparent pane of the light head.
  • the tolerance compensation can also act as a seal.
  • the bezel 1 is part of the housing of the lamp and ends with the transparent pane.
  • the directional means 3 ensures the directed emission of the electromagnetic radiation from the radiation sources 5, 6.
  • the reflector can be equipped with a smooth surface which can reflect electromagnetic radiation. It is also possible to provide the surface of the reflector with a structure or with retroreflectors. This configuration makes it possible to influence the radiation characteristics of the weapon light.
  • FIG. 2 shows the arrangement of the radiation sources 5, 6 from the previous figure in detail.
  • the radiation sources 5, 6 are arranged on a carrier 4, with at least one of the radiation sources 5 being arranged on a base 8.
  • the first radiation source 5 here consists of only one light source, preferably an LED.
  • the second radiation source 6 consists of a plurality of illuminants, in this case four identical illuminants, which are arranged concentrically around the first illuminant 5.
  • the second lighting means 6 can also be designed as LEDs, preferably made up of lighting means which emit thermal radiation, for example IR radiation.
  • More than two different radiation sources 5, 6, 7 are also possible; in FIG. 2, for example, three different radiation sources 5, 6, 7 are shown.
  • the radiation sources 5, 6, 7 are arranged concentrically to one another, in this case the radiation sources 6, 7 are arranged concentrically to the radiation source 5.
  • the second 6 and the third radiation source 7 are arranged alternately with one another.
  • the radiation source 7 is also arranged on the carrier 4.
  • the different radiation sources can each be activated or deactivated independently of one another, preferably by means of a switching option, not shown, on the weapon light.
  • the radiation sources can also be switched on or off depending on one another.
  • the reflector with the radiation sources is preferably received in a lamp head which is rotatably attached to the luminaire.
  • the radiation source is not selected, as is known from the prior art, but the focusing is changed by changing the distance between the directional means and the radiation sources.
  • radiation sources in the UV range are also conceivable, as well as laser sources for the purpose of target marking.

Landscapes

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Leuchte mit einem Gehäuse, mindestens zwei Strahlungsquellen (5, 6, 7) und mindestens einem Richtmittel (3). Das Richtmittel dient dabei zur gerichteten Abstrahlung der von den Strahlungsquellen (5, 6, 7) ausgesendeten elektromagnetischen Strahlungen. Die Strahlungsquellen sind erfindungsgemäß alle (5, 6, 7) im Zentrum des Richtmittels (3) angeordnet und zwar derart, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) konzentrisch zueinander angeordnet sind. Die Strahlungsquellen (5, 6, 7) können einzeln, gemeinsam oder kombiniert ein- und ausgeschaltet werden. Jede Strahlungsquelle (5, 6,7) strahlt dabei im eingeschalteten Zustand eine elektromagnetische Strahlung mit konstantem Wellenlängenbereich aus, wobei unterschiedliche Strahlungsquellen (5, 6, 7) elektromagnetische Strahlung mit unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ausstrahlen können.

Description

B E S C H R E I B U N G
Leuchte
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchte mit einem Gehäuse und mindestens zwei Strahlungsquellen. Entsprechende Leuchten werden hauptsächlich im militärischen Bereich benutzt um sein Ziel besser erkennen zu können. Dazu können die Leuchten auch eigenständig betrieben werden, ihr hauptsächliches Anwendungsgebiet liegt allerdings darin an einer Waffe angebracht zu werden und damit das Ziel der Waffe ausleuchten zu können.
Um auch bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen das Ziel bestmöglich auszuleuchten ist dazu bekannt entsprechende Leuchten mit unterschiedlichen Strahlungsquellen sowie einem Reflektor auszustatten. Beispielsweise kann eine Leuchte eine Strahlungsquelle aufweisen, die Infrarotstrahlung abstrahlt sowie eine Strahlungsquelle, die Licht im sichtbaren Bereich abstrahlt.
Um die verschiedenen Strahlungsquellen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren ist es notwendig mechanische Vorrichtungen an der Leuchte vorzunehmen die ein Ein- und Ausschalten der Strahlungsquellen ermöglichen.
Dazu ist aus dem Stand der Technik bekannt die Strahlungsquelle mittels des Kopfes der Leuchte auswählen zu können. Dabei wird der Kopf der Leuchte gedreht und durch eine exzentrische Anordnung des Leuchtmittels im Kopf wird bei der Drehung des Kopfes das Leuchtmittel aktiviert bzw. deaktiviert.
Dazu gibt es zwei Ausführungen, nämlich eine erste Ausführung bei welcher die Drehung des Kopfes eine Umpositionierung des Reflektors bewirkt, und somit der Reflektor mittig über dem ausgewählten Leuchtmittel positioniert wird. Bei einer zweiten Ausführung wird durch die Drehung des Kopfes eine Umpositionierung der darunterliegenden Platine mit dem Leuchtmittel bewirkt sodass diese sich in den Fokus des Reflektors dreht, um das entsprechende Leuchtmittel auszuwählen.
So ist beispielsweise aus der WO 2010/042756 A1 bekannt, durch die Drehung des Leuchtenkopfes die entsprechenden Leuchtmittel auszuwählen, bei dem Vorhandensein von mindestens zwei unterschiedlichen Leuchtmitteln. Das Problem bei der mechanischen Positionierung durch die Drehung des Kopfes besteht darin, dass durch die mechanische Beanspruchung die Lebensdauer der Leuchte verringert wird.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher eine Leuchte bereitzustellen, welche bei der Aktivierung bzw. Deaktivierung der einzelnen Leuchtmittel möglichst geringe mechanische Belastungen der Leuchte verursacht, bei gleichzeitiger Nutzung eines gemeinsam Reflektors für die einzelnen Leuchtmittel.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Hauptanspruchs gelöst.
Demnach wird eine Leuchte mit einem Gehäuse vorgeschlagen, welches mindestens zwei Strahlungsquellen enthält und mindestens ein Richtmittel zur gerichteten Abstrahlung der von den Strahlungsquellen ausgesendeten elektromagnetischen Strahlungen.
Das Gehäuse ist dazu bevorzugt länglich ausgestaltet, mit einem Lampenkopf an einem Ende des Gehäuses, wobei sich das Richtmittel und die Strahlungsquellen in dem Lampenkopf befinden.
Als Richtmittel werden im Folgenden alle Vorrichtungen verstanden, welche es vermögen, die ausgesandte elektromagnetische Strahlung der Strahlungsquellen zu richten. Dies kann bspw. durch einen Reflektor geschehen, aber auch durch mindestens einer Linse, welche mindestens einer Strahlungsquelle zugeordnet wird oder einer für mehrere Strahlungsquellen gemeinsamen Linse. Die Linse kann dabei direkt auf die Strahlungsquelle aufgesetzt werden, was sich bspw. bei LEDs anbietet oder von der Strahlungsquelle beabstandet sein.
Die Strahlungsquellen sind erfindungsgemäß mittig im Lampenkopf angeordnet, sodass das Richtmittel das abgestrahlte Licht der Strahlungsquellen gerichtet abstrahlen kann.
Die mindestens zwei Strahlungsquellen sind derart angeordnet, dass sie konzentrisch zueinander positioniert sind. Dabei kann eine erste Strahlungsquelle aus einem einzigen Leuchtmittel bestehen, welches sich im Mittelpunkt des Lampenkopfes befindet und die übrigen Strahlungsquellen können aus mehreren Leuchtmittel bestehen, welche kreisförmig um die erste Strahlungsquelle angeordnet sind.
Erfindungsgemäß können die Strahlungsquellen ein- und ausgeschaltet werden und zwar derart, dass die Strahlungsquellen entweder zusammen ein- und ausgeschaltet werden können oder jede Strahlungsquelle für sich ein- und ausgeschaltet werden kann. Ebenfalls denkbar ist, dass die Strahlungsquellen abhängig voneinander eingeschaltet werden können. Das bedeutet, dass eine vordefinierte Strahlungsquelle erst dann eingeschaltet werden kann, wenn vorher eine andere Strahlungsquelle eingeschaltet wurde. Somit kann jede Strahlungsquelle zwei Zustände einnehmen, nämlich einen eingeschalteten und einen ausgeschalteten Zustand, wobei jede Strahlungsquelle für sich im eingeschalteten Zustand eine elektromagnetische Strahlung mit konstantem Wellenlängenbereich ausstrahlt.
Die unterschiedlichen Strahlungsquellen können jedoch elektromagnetische Strahlung mit unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ausstrahlen. Das bedeutet, dass beispielsweise die erste Strahlungsquelle Licht im sichtbaren Bereich abstrahlen kann und eine zweite Strahlungsquelle Licht im Infrarotbereich abstrahlen kann.
Besonders bevorzugt ist die Ausführung mit drei unterschiedlichen Strahlungsquellen wobei dann mindestens eine der Strahlungsquellen derart gestaltet ist, dass sie Wärmestrahlung abgeben kann, beispielsweise im IR-Bereich.
Bei der Verwendung von mindestens drei Strahlungsquellen kann es von Vorteil sein, wenn die Strahlungsquellen alternierend zueinander angeordnet sind. Das bedeutet, dass zunächst eine Strahlungsquelle mit einem Wellenlängenbereich in der Mitte des Lampenkopfes angeordnet ist und eine zweite Strahlungsquelle mit einem von der ersten Strahlungsquelle unterschiedlichen Wellenlängenbereich um die erste Strahlungsquelle herum angeordnet ist. Die dritte Strahlungsquelle hat dann wieder den Wellenlängenbereich der ersten Strahlungsquelle und ist konzentrisch um die erste und die zweite Strahlungsquelle herum angeordnet. Eine eventuelle vierte Strahlungsquelle wäre dann wieder mit dem Wellenlängenbereich der zweiten Strahlungsquelle ausgestattet und konzentrisch um die erste, zweite und dritte Strahlungsquelle herum angeordnet.
Bevorzugt ist mindestens eine der Strahlungsquellen gesockelt ausgeführt, sodass ein einfacher Wechsel der Strahlungsquelle möglich wird. Weiterhin sind bevorzugt die Strahlungsquellen auf mindestens einem Träger angeordnet, beispielsweise einer Platine. Unterschiedliche Strahlungsquellen können dabei auf unterschiedlichen Platinen angeordnet sein.
Durch die vorgenannten Ausführungsformen ist gewährleistet, dass sich alle Strahlungsquellen mittig und konzentrisch umeinander im Lampenkopf befinden und somit das ausgestrahlte Licht der Strahlungsquellen vom Richtmittel gerichtet werden kann. Somit können alle Strahlungsquellen ohne mechanische Umpositionierung des Richtmittels, des Lampenkopfes oder des Trägers ausgeführt werden.
Bevorzugt kann der Lampenkopf trotzdem bewegt gestaltet sein, beispielsweise zur Fokussierung der von den Strahlungsquellen ausgesandten elektromagnetischen Strahlung.
Zum Ein- bzw. Ausschalten der Strahlungsquellen wird vorgeschlagen, eine Schaltmöglichkeit an der Leuchte vorzusehen, mittels welcher die Strahlungsquellen ein bzw. ausgeschaltet werden können. Im einfachsten Falle kann die Schaltmöglichkeit durch einen Schalter oder einen Taster ermöglicht werden.
Die Schaltmöglichkeit kann so gestaltet werden, dass für jede Strahlungsquelle ein Betätigungselement vorgesehen ist. Ebenso kann die Schaltmöglichkeit jedoch auch nur aus einem einzigen Betätigungselement bestehen und zwar dann, wenn alle Strahlungsquellen gleichzeitig ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen.
Die Schaltmöglichkeit kann auch so gestaltet sein, dass bestimmte Strahlungsquellen erst dann eingeschaltet werden können, wenn bereits andere Strahlungsquellen eingeschaltet sind.
In einer besonderen Ausführungsform ist die Leuchte derart gestaltet, dass über mindestens eine Strahlungsquelle eine optische Signalübertragung möglich ist. Dies ist entweder durch eine Amplitudenmodulation des Wellenlängenbereichs, welcher die Strahlungsquelle ausstrahlt, möglich oder über getaktetes Ein- und Ausschalten der entsprechenden Strahlungsquelle.
Dazu wird vorgeschlagen, dass die Schaltmöglichkeit eine programmierbare Logik umfasst, welche die vorgenannte Amplitudenmodulation ausführen kann oder das getaktete Ein- und Ausschalten der entsprechenden Strahlungsquelle vornimmt. Bevorzugterweise wird die Amplitudenmodulation bzw. das vorgenannte Ein- und Ausschalten mit einer Frequenz betrieben, die nicht im sichtbaren Bereich liegt.
Damit die Leuchte an einer Waffe angebracht werden kann, sind bevorzugt Mittel zur Befestigung an einer Waffe vorgesehen.
Weitere Merkmale ergeben sich aus den beigefügten Zeichnungen. Es zeigen:
Figur 1 : ein erfindungsgemäßes Richtmittel der Leuchte mit zwei Strahlungsquellen;
Figur 2: eine Detailansicht des Trägers der Strahlungsquellen aus Figur eins.
Figur 1 zeigt einen Reflektor als erfindungsgemäßes Richtmittel 3 der Leuchte, wobei der Reflektor wie ein Kegelstumpf aufgebaut ist. Die Seite, an der sich der Kegelstumpf verjüngt, ist die Position an welcher sich die Strahlungsquellen 5, 6 befinden. Im vorliegenden Falle sind die Strahlungsquellen 5, 6 auf einem Träger 4 aufgebracht, wobei eine erste Strahlungsquelle 5 mittig vom Richtmittel 3 aus gesehen angeordnet ist und die zweite Strahlungsquelle 6 konzentrisch um die erste Strahlungsquelle 5 herum angeordnet ist.
Bevorzugterweise wird das Richtmittel mittels einem Toleranzausgleich 2 im Gehäuse der Leuchte angeordnet. Dabei kann der Toleranzausgleich an einer transparenten Scheibe des Leuchtkopfes angeordnet sein. Dazu kann der Toleranzausgleich auch als Dichtung wirken. Die Einfassung 1 ist in dieser Ausführungsform Teil des Gehäuses der Leuchte und schließt mit der transparenten Scheibe ab.
Das Richtmittel 3 sorgt für die gerichtete Abstrahlung der elektromagnetischen Strahlung der Strahlungsquellen 5, 6. Dazu kann der Reflektor mit einer glatten Fläche ausgestattet sein, welche elektromagnetische Strahlung reflektieren kann. Weiterhin ist es möglich die Fläche des Reflektors mit einer Struktur zu versehen oder mit Retroreflektoren. Diese Ausgestaltung ermöglicht es, die Abstrahlcharakteristik der Waffenleuchte zu beeinflussen.
Figur 2 zeigt die Anordnung der Strahlungsquellen 5, 6 aus der vorherigen Figur im Detail. Dazu wird gezeigt, dass die Strahlungsquellen 5, 6 auf einem Träger 4 angeordnet sind wobei zumindest eine der Strahlungsquellen 5 auf einem Sockel 8 angeordnet ist.
Die erste Strahlungsquelle 5 ist hierbei aus nur einem Leuchtmittel bestehend, bevorzugter Weise aus einer LED. Die zweite Strahlungsquelle 6 ist in dieser Ausführung aus mehreren Leuchtmittel bestehend, in diesem Falle vier gleiche Leuchtmittel, welche konzentrisch um das erste Leuchtmittel 5 angeordnet sind.
Auch die zweiten Leuchtmittel 6 können als LEDs ausgeführt sein, bevorzugter Weise aus Leuchtmitteln, welche Wärmestrahlung abgeben, beispielsweise IR Strahlung.
Auch mehr als zwei verschiedene Strahlungsquellen 5, 6, 7 sind möglich, in der Figur 2 werden beispielsweise drei verschiedene Strahlungsquellen 5, 6, 7 gezeigt. Dabei sind die Strahlungsquellen 5, 6, 7 konzentrisch zueinander angeordnet in diesem Falle sind die Strahlungsquellen 6, 7 konzentrisch zur Strahlungsquelle 5 angeordnet. Die zweite 6 und die dritte Strahlungsquelle 7 sind dabei alternierend zueinander angeordnet. Auch die Strahlungsquelle 7 ist auf dem Träger 4 angeordnet.
Die unterschiedlichen Strahlungsquellen können jeweils unabhängig voneinander aktiviert bzw. deaktiviert werden, bevorzugter Weise mittels einer nicht gezeigten Schaltmöglichkeit an der Waffenleuchte. Ebenso können die Strahlungsquellen abhängig voneinander ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die vorgenannten Merkmale beschränkt, vielmehr sind weitere Ausführungsmöglichkeiten denkbar. So wird bevorzugter Weise der Reflektor mit den Strahlungsquellen in einen Lampenkopf aufgenommen welcher drehbar an der Leuchte angebracht ist. Mittels Verdrehung des Lampenkopfes wird jedoch nicht, wie aus dem Stand der Technik bekannt, die Strahlungsquelle ausgewählt, sondern durch Veränderung des Abstands des Richtmittels zu den Strahlungsquellen die Fokussierung verändert. Weiterhin sind auch Strahlungsquellen im UV-Bereich denkbar, sowie Laserquellen zum Zwecke der Zielmarkierung. BEZUGSZEICH EN LISTE
1 Einfassung
2 Toleranzausgleich
3 Richtmittel
4 Träger
5 Erste Lichtquelle
6 Zweite Lichtquelle
7 Dritte Lichtquelle
8 Sockel

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1 . Leuchte mit einem Gehäuse, mindestens zwei Strahlungsquellen (5, 6, 7), einem Lampenkopf und mindestens einem Richtmittel (3) zur gerichteten Abstrahlung der von den Strahlungsquellen (5, 6, 7) ausgesendeten elektromagnetischen Strahlung dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) im Zentrum des Lampenkopfes angeordnet sind, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) konzentrisch zueinander angeordnet sind, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) ein- und ausgeschaltet werden können und dass jede Strahlungsquelle (5, 6,7) im eingeschalteten Zustand eine elektromagnetische Strahlung mit konstantem Wellenlängenbereich ausstrahlt, wobei unterschiedliche Strahlungsquellen (5, 6, 7) elektromagnetische Strahlung mit unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ausstrahlen können.
2. Leuchte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass drei Strahlungsquellen (5, 6, 7) vorgesehen sind, wobei jede Strahlungsquelle (5, 6, 7) im eingeschalteten Zustand eine elektromagnetische Strahlung mit konstantem Wellenlängenbereich ausstrahlt, wobei unterschiedliche Strahlungsquellen (5, 6, 7) elektromagnetische Strahlung mit unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ausstrahlen können.
3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Strahlungsquelle (5) auf einem Sockel (8) angeordnet ist.
4. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) aus mindestens einer LED bestehen.
5. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) Licht im sichtbaren Bereich ausstrahlen können.
6. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) Wärmestrahlung ausstrahlen können.
7. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) konzentrisch und/oder alternierend zueinander angeordnet sind.
8. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Schaltmöglichkeit an der Waffenleuchte vorgesehen ist, mittels welcher die Strahlungsquellen (5, 6, 7) ein- bzw. ausgeschaltet werden können.
9. Leuchte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass alle Strahlungsquellen (5, 6, 7) unabhängig voneinander ein- bzw. ausgeschaltet werden können.
10. Leuchte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass einige Strahlungsquellen (6, 7) nur eingeschaltet werden können, wenn vordefinierte andere Strahlungsquellen (5) bereits eingeschaltet sind.
11. Leuchte nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmöglichkeit aus mindestens einem Schalter und/oder Taster besteht.
12. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmöglichkeit eine programmierbare Logik umfasst, welche mindestens eine der Strahlungsquellen (5, 6, 7) derart ein- bzw. ausschalten kann, dass eine Signalübertragung durch diese Strahlungsquelle (5, 6, 7) ermöglicht wird.
13. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmöglichkeit eine programmierbare Logik umfasst, welche mindestens eine der Strahlungsquellen (5, 6, 7) derart amplitudenmodulieren kann, dass eine Signalübertragung durch diese Strahlungsquelle (5, 6, 7) ermöglicht wird.
14. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquellen (5, 6, 7) auf einem Träger angeordnet sind.
15. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchte Mittel zur Befestigung an einer Waffe aufweist.
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