WO2009062829A2 - Hochleistungslampe - Google Patents

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WO2009062829A2
WO2009062829A2 PCT/EP2008/064377 EP2008064377W WO2009062829A2 WO 2009062829 A2 WO2009062829 A2 WO 2009062829A2 EP 2008064377 W EP2008064377 W EP 2008064377W WO 2009062829 A2 WO2009062829 A2 WO 2009062829A2
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Silvia Hangl
Wolfgang Seitz
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Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01KELECTRIC INCANDESCENT LAMPS
    • H01K1/00Details
    • H01K1/28Envelopes; Vessels
    • H01K1/32Envelopes; Vessels provided with coatings on the walls; Vessels or coatings thereon characterised by the material thereof

Definitions

  • the present invention relates to a high-power lamp, in particular a high-power halogen lamp for studio, film and stage lighting, with a surrounding at least one filament lamp vessel.
  • halogen torches are used, which are capable of delivering up to several thousand watts of power. These halogen burners are then used in headlights.
  • An example of such a headlamp is a PAR lamp having a parabolic reflector, in particular aluminum, and a cover. Depending on the shape of the cover, spot or wide angle lighting can be realized.
  • color filters are mounted in front of the headlights, which cause a color correction of the light emitted by the headlight.
  • color filters are available in a wide variety of colors, they are very sensitive to temperature and age very quickly due to the high heat generated by the high performance of the headlamp. As a result, such color filters often have only one life lasting a few hours. In contrast, the life of a headlight is hundreds to thousands of operating hours. In addition, if the color filter is firmly connected to the headlight, the entire headlight must be replaced, which is also undesirable in environmental terms.
  • the object of the present invention is therefore to provide a film, studio or stage lighting whose color corresponds approximately to the life of the headlamp.
  • a high-power lamp in particular a high-performance halogen lamp for studio, film and / or stage lighting, with a lamp vessel surrounding at least one incandescent filament, wherein the lamp vessel is coated with an interference filter.
  • the interference filter coating for changing the color of lamps is known from the motor vehicle field. However, only low-wattage lamps with wattage ratings below 100 watts are used, where the temperature load is relatively low. Surprisingly, it has been shown that the interference coating remains stable even with high-power lamps with correspondingly high heat development.
  • the use of M ⁇ O 5 instead of TiO 2 shows an optically high-refractive index layer material such that the coating also at high temperatures up to 900 0 C remains stable. As a result, it is advantageously also possible to coat high-power lamps with a nominal power of up to more than a thousand watts.
  • the different colors of the lamps can be achieved by different layer designs - ie different layer thicknesses and layer sequences.
  • high-intensity discharge lamps may also be considered according to the invention.
  • the high-performance lamp vessels are usually made of quartz glass.
  • Fig. 1 is a schematic representation of a PAR headlamp thrower with inventive high-performance lamp
  • FIG. 2 shows an enlarged region of the high-power lamp with coating according to the invention shown in FIG.
  • FIG. 1 shows a cross section through a PAR spotlight used for studio, film and stage lighting.
  • a PAR headlamp consists of a built-in lamp 2 with a high power, here a high-power halogen lamp for 230 volts and with a power consumption of 1000 watts, which is at least partially surrounded by a reflector 4.
  • the reflector 4 is preferably parabolic and has a reflective surface or coating.
  • the reflector 4 itself is advantageously made of aluminum to reduce the overall weight of the lamp.
  • the reflector 4 is covered by a lens 8, wherein the area bounded by the reflector and the lens is filled with air.
  • a base 12 is used, which receives the end of the built-in lamp 2, and over which the built-in lamp 2 is supplied with power.
  • a halogen lamp 2 used for installation in a PAR lamp consists, for example, of a coil 14, which may be divided into several coil sections 16, 18 and 20 and, for example, is fastened by means of a beam frame technique.
  • a halogen lamp on a beam frame 22 which has two coil holders 24, 26 with hook-shaped curvatures, which are fixed in position in a lamp vessel 28.
  • the two coil holders 24, 26 are fixed in their position relative to each other by a transverse bar 30 made of quartz glass, wherein the two coil holders 24, 26 lie in one plane.
  • the lamp vessel 28 is sealed by a single-sided pinch 32, in the end portions 34 of the coil 14 via power supply lines and a molybdenum foil with leading out of the pinch seal contact pins 36 are in turn, contact the contact lugs 38 of the base 12.
  • the filament arrangement can be matched to the reflector contour.
  • the diffuser 8 can be smooth or faceted. As an alternative to adjusting the solid angle over the diffusing screen 8, this could also be achieved by means of a faceting tion of the reflector itself, in which case can be dispensed with a lens.
  • the lamp vessel 28 has, according to the invention, a coating 40 on its outside.
  • FIG. 2 shows an enlarged section of the lamp vessel with the coating 40 according to the invention.
  • the coating is preferably an interference filter composed of a sequence of optically low refractive and optically high refractive index layers, wherein the first lamp vessel side layer is a low optical refractive index layer.
  • a coating is described which is designed to provide yellow light.
  • the lamp vessel is coated with a sequence of 15 alternately arranged optically low refractive index and optically high refractive index layers, using optically low refractive index layer material SiO 2 and optically high refractive index layer material TiO 2 or preferably a higher temperature coating NB 2 O 5 .
  • Such an interference coating providing yellow light is described, for example, in Table 1.
  • the layer thickness can also be varied in different areas of the lamp vessel depending on the geometry of the lamp vessel.
  • all colors of the spectrum can be achieved in addition to the yellow shade shown here by way of example.
  • layer thicknesses and layer sequences are recalculated.
  • a high-performance lamp in particular a high-performance halogen lamp for studio, film and / or stage lighting, with a lamp vessel surrounding an incandescent filament, the lamp vessel having an interference filter coating.

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  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Offenbart wird eine Hochleistungslampe, insbesondere eine Hochleistungshalogenlampe für Studio-, Film- und/oder Bühnenbeleuchtung, mit einem eine Glühwendel umgebenden Lampengefäß, wobei das Lampengefäß eine Interferenzfilterbeschichtung aufweist.

Description

Beschreibung
Hochleistungslampe
Technisches Gebiet
Vorliegende Erfindung betrifft eine Hochleistungslampe, insbesondere eine Hochleistungshalogenlampe für die Studio-, Film- und Bühnenbeleuchtung, mit einem mindestens eine Glühwendel umgebenden Lampengefäß.
Stand der Technik
Für die Studio-, Film- und Bühnenbeleuchtung werden Lampen eingesetzt, die eine besonders hohe Lichtleistung bereitstellen. Dazu werden spezielle Halogenbrenner verwendet, die geeignet sind, bis zu mehreren Tausend Watt Leistung abzugeben. Diese Halogenbrenner werden dann in Scheinwerfer eingesetzt. Ein Beispiel für einen solchen Scheinwerfer ist eine PAR-Lampe, die einen parabolischen Reflektor insbesondere aus Aluminium und eine Abdeckung aufweisen. Abhängig von der Form der Abdeckung können Spot- oder Weitwinkelbeleuchtungen realisiert werden.
Um verschiedene Farbeffekte auf der Bühne oder während Filmaufnahmen zu erreichen, werden vor den Scheinwerfer Farbfilter montiert, die eine Farbkorrektur des vom Scheinwerfer abgegebenen Lichts bewirken.
Zwar sind diese Farbfilter in den verschiedensten Farben erhältlich, sind jedoch sehr temperaturempfindlich und altern aufgrund der durch die hohe Leistung des Scheinwerfers entstehende große Hitzeeinwirkung sehr schnell. Dadurch haben solche Farbfilter oftmals nur eine Lebens- dauer von ein paar Stunden. Im Gegensatz dazu beträgt die Lebensdauer eines Scheinwerfers hunderte bis tausende von Betriebsstunden. Ist der Farbfilter zudem fest mit dem Scheinwerfer verbunden, muss der gesamte Scheinwerfer ausgewechselt werden, was auch unter Umweltaspekten nicht wünschenswert ist.
Darstellung der Erfindung
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, eine Film-, Studio- oder Bühnenbeleuchtung bereitzustellen, deren Farbgebung in etwa der Lebensdauer des Schein- werfers entspricht.
Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Hochleistungslampe, insbesondere eine Hochleistungshalogenlampe für eine Studio-, Film- und/oder Bühnenbeleuchtung, mit einem mindestens eine Glühwendel umgebenden Lampengefäß, wobei das Lampengefäß mit einem Interferenzfilter beschichtet ist.
Unter dem Bergriff Hochleistungslampe sind hier Lampen mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von mehr als 200 W, insbesondere mehr als 300 W, bis zu mehreren 1000 W zu verstehen. Aufgrund des Lichtverlusts, der durch den erfindungsgemäßen Interferenzfilter verursacht wird, wären nämlich Lampen mit geringerer Leistungsaufnahme für die Studio-, Film- bzw. Bühnenbeleuchtung nicht geeignet .
Die Interferenzfilterbeschichtung für die Änderung der Farbe bei Lampen ist aus dem Kfz-Bereich bekannt. Dabei werden jedoch nur niederwattige Lampen mit Wattnennleistungen unter 100 Watt eingesetzt, bei denen die Temperaturbelastung relativ gering ist. Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass die Interfe- renzbeschichtung auch bei Hochleistungslampen mit entsprechend großer Hitzeentwicklung stabil bleibt. Insbesondere zeigt die Verwendung von M^O5 statt Tiθ2 als op- tisch hochbrechendes Schichtmaterial, dass die Beschich- tung auch im Hochtemperaturbereich bis 9000C stabil bleibt. Dadurch ist vorteilhafterweise auch eine Be- schichtung von Hochleistungslampen mit einer Nennleistung von bis über Tausend Watt möglich.
Dadurch können vorteilhafterweise auch Studio-, Film- und Bühnenbeleuchtungen bereitgestellt werden, deren Farbeffekte langlebig sind.
Die unterschiedlichen Farbgebungen der Lampen können durch unterschiedliche Schichtdesigns - also unterschied- liehe Schichtdicken und Schichtabfolgen - erreicht werden .
Zudem kann es vorteilhaft sein, die Schichtdicken entsprechend der Lampengefäßgeometrie anzupassen, um eine gleichmäßige Beleuchtung zu erreichen.
Neben Hochleistungshalogenglühlampen kommen erfindungsgemäß auch Hochleistungsentladungslampen in Betracht. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang nämlich nur die für die Studio-, Film- und Bühnenbeleuchtung hohe Lichtleistung einer Hochleistungslampe. Aufgrund der hohen Wand- temperaturen sind die Hochleistungslampengefäße üblicherweise aus Quarzglas.
Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausführungsbeispiele sind in den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen definiert. Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Im Folgenden soll die Erfindung anhand eines in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels weiter verdeutlicht werden. Das Ausführungsbeispiel ist rein exemplarischer Natur und soll nicht dazu verwendet werden, den Rahmen der Erfindung darauf einzuschränken.
Es zeigen:
Fig. 1 Eine schematische Darstellung eines PAR-Schein- werfers mit erfindungsgemäßer Hochleistungslampe; und
Fig. 2 einen vergrößerten Bereich der in Figur 1 dargestellten Hochleistungslampe mit erfindungsgemäßer Beschichtung.
Bevorzugte Ausführung der Erfindung
Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch einen PAR- Scheinwerfer, der für die Studio-, Film- und Bühnenbe- leuchtung eingesetzt wird. Ein solcher PAR-Scheinwerfer besteht aus einer Einbaulampe 2 mit einer hohen Leistung, hier einer Hochleistungshalogenlampe für 230 Volt und mit einer Leistungsaufnahme von 1000 Watt, die zumindest abschnittsweise von einem Reflektor 4 umgeben ist. Der Re- flektor 4 ist vorzugsweise parabolisch ausgebildet und weist eine reflektierende Oberfläche oder Beschichtung auf. Der Reflektor 4 selbst besteht vorteilhafterweise aus Aluminium, um das Gesamtgewicht der Lampe zu reduzieren . Der Reflektor 4 ist von einer Streuscheibe 8 abgedeckt, wobei der von dem Reflektor und der Streuscheibe begrenzte Raum mit Luft gefüllt ist. In einen Reflektorhals 10 ist ein Sockel 12 eingesetzt, der den Endbereich der Ein- baulampe 2 aufnimmt, und über den die Einbaulampe 2 mit Strom versorgt wird.
Eine für den Einbau in einer PAR-Lampe verwendete Halogenlampe 2 besteht bspw. aus einer Wendel 14, die in mehrere Wendelabschnitte 16, 18 und 20 aufgeteilt sein kann und bspw. mittels einer Balkengestelltechnik befestigt ist. Dabei weist eine solche Halogenlampe ein Balkengestell 22 auf, das zwei Wendelhalter 24, 26 mit hakenförmigen Krümmungen aufweist, die in einem Lampengefäß 28 lagefixiert sind. Die zwei Wendelhalter 24, 26 sind in ihrer Lage zueinander durch einen Querbalken 30 aus Quarzglas fixiert, wobei die beiden Wendelhalter 24, 26 in einer Ebene liegen.
Das Lampengefäß 28 ist über eine einseitige Quetschung 32 abgedichtet, in der Endabschnitte 34 der Wendel 14 über Stromzuführungen und jeweils eine Molybdänfolie mit aus der Quetschdichtung herausführenden Kontaktstiften 36 verbunden sind, die wiederum die Kontaktfahnen 38 des Sockels 12 kontaktieren.
Die Glühwendelanordnung kann dabei auf die Reflektorkon- tur abgestimmt sein. Zudem kann die Streuscheibe 8 je nach Anwendungsfall und gewünschtem Raumwinkel (stumpfwinklig für Flächenbestrahlung oder spitzwinklig für Punktbestrahlung) , glatt oder mit Facettierung ausgeführt sein. Alternativ zu der Einstellung des Raumwinkels über die Streuscheibe 8 könnte dies auch über eine Facettie- rung des Reflektors selbst erfolgen, wobei dann auf eine Streuscheibe verzichtet werden kann.
Das Lampengefäß 28 weist an seiner Außenseite erfindungsgemäß eine Beschichtung 40 auf. Figur 2 zeigt einen ver- größerten Abschnitt des Lampengefäßes mit der erfindungsgemäßen Beschichtung 40. Die Beschichtung ist vorzugsweise ein Interferenzfilter aus einer Abfolge von optisch niedrigbrechenden und optisch hochbrechenden Schichten, wobei die erste lampengefäßseitige Schicht eine optisch niedrigbrechende Schicht ist.
Im Folgenden wird als besonders bevorzugtes Ausführungsbeispiel eine Beschichtung beschrieben, die dazu ausgelegt ist, gelbes Licht bereitzustellen.
Dazu wird das Lampengefäß mit einer Abfolge von 15 alter- nierend angeordneten optisch niedrigbrechenden und optisch hochbrechenden Schichten beschichtet, wobei als optisch niedrigbrechendes Schichtmaterial Siθ2 und als optisch hochbrechendes Schichtmaterial Tiθ2 oder vorzugsweise für eine höhere Temperaturbeschichtung NB2O5 ver- wendet wird. Eine solche gelbes Licht bereitstellende In- terferenzbeschichtung ist bspw. in Tabelle 1 beschrieben.
Für eine besonders gleichmäßige Lichtabgabe und Farbverteilung, kann zudem abhängig von der Geometrie des Lampengefäßes die Schichtdicke in verschiedenen Bereichen des Lampengefäßes variiert werden.
Abhängig von dem jeweilig gewählten Schichtdesign können neben dem hier beispielhaft dargestellten gelben Farbton, alle Farben des Spektrums erreicht werden. Dazu werden dann Schichtdicken und Schichtabfolgen neu berechnet.
Offenbart wird eine Hochleistungslampe, insbesondere eine Hochleistungshalogenlampe für Studio-, Film- und/oder Bühnenbeleuchtung, mit einem eine Glühwendel umgebenden Lampengefäß, wobei das Lampengefäß eine Interferenzfil- terbeschichtung aufweist.

Claims

Ansprüche
1. Hochleistungslampe, insbesondere Hochleistungshalogenlampe für Studio-, Film- und/oder Bühnenbeleuchtung mit einem mindestens eine Glühwendel umgebenden Lampenge- faß, dadurch gekennzeichnet, dass das Lampengefäß eine Interferenzfilterbeschichtung aus mehreren alternierend angeordneten optisch hochbrechenden und optisch niedrigbrechenden Schichten aufweist.
2. Hochleistungslampe nach Anspruch 1, wobei die op- tisch hochbrechende Schicht des Interferenzfilters aus
Tiθ2 oder NB2O5 und die optisch niedrigbrechende Schicht des Interferenzfilters aus Siθ2 besteht.
3. Hochleistungslampe nach einem der vorher gehenden Ansprüche, wobei das Interferenzfilter dazu ausgelegt ist, unterschiedliche Farben bereitzustellen.
4. Hochleistungslampe nach Anspruch 3, wobei die Farbgebung durch unterschiedlich definierte Schichtdicken und/oder Schichtabfolgen bereitgestellt ist.
5. Hochleistungslampe nach einem der vorhergehenden An- Sprüche, wobei das Interferenzfilter aus 15 alternierend angeordneten Schichten besteht, wobei die erste, dem Lampengefäß zugewandte Schicht und die letzte Schicht aus einem optisch niedrigbrechenden Material besteht.
6. Hochleistungslampe nach Anspruch 5, wobei das Inter- ferenzfilter einen Aufbau zeigt, bei dem die optisch hochbrechenden Schichten der dritten bis zwölften Schicht identische Schichtdicken aufweisen und die optisch nied- rigbrechenden Schichten der dritten bis zwölften Schicht identische Schichtdicken aufweisen.
7. Hochleistungslampe nach Anspruch 5 oder 6, wobei das Interferenzfilter Licht in einem gelben Farbton bereit- stellt.
8. Hochleistungslampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schichtdicken abhängig von der Lampen- gefäßgeometrie variieren.
9. Hochleistungslampe nach einem der vorhergehenden An- Sprüche, wobei das Interferenzfilter weiterhin eine Absorptionsschicht, insbesondere aus Fe2Ü3, aufweist.
10. Hochleistungslampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Interferenzfilter dazu ausgelegt ist, bis 900° C temperaturstabil zu sein.
11. Hochleistungslampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die eine Nennleistung von mehr als 200 Watt, insbesondere mehr als 300 Watt aufweist.
12. Hochleistungslampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, für einen Einbau in einen PAR-Scheinwerfer mit parabolischem Reflektor.
13. Film-, Studio- und/oder Bühnenbeleuchtung mit einer Hochleistungslampe nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
14. Film-, Studio- und/oder Bühnenbeleuchtung nach Anspruch 13, wobei die Beleuchtung eine PAR-Lampe ist.
15. Film-, Studio- und/oder Bühnenbeleuchtung nach Anspruch 14, wobei die Beleuchtung eine Fresnel, Profil, Spot und/oder Followspotleuchte ist.
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