WO2014016179A1 - Farbortdetektion - Google Patents
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- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/0289—Field-of-view determination; Aiming or pointing of a spectrometer; Adjusting alignment; Encoding angular position; Size of measurement area; Position tracking
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/20—Controlling the colour of the light
- H05B45/22—Controlling the colour of the light using optical feedback
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- G—PHYSICS
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- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/46—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
Definitions
- the invention relates to a color location detector having at least one color sensor for determining a strength of at least two color components of light incident thereon.
- the invention also relates to a semiconductor light-emitting device, comprising at least two different semiconductor light sources and a wireless receiver, wherein the semiconductor light-emitting device is adapted to receive signals at the receiver.
- the invention also relates to a system with a color locus detector and a semiconductor light-emitting device. The invention is particularly applicable to color detection and possibly color correctors of
- Color components is an LED lighting device known which at least two different LEDs
- the light of the individual LEDs is mixed, the
- LEDs depends.
- the different light emitting diodes like different semiconductor materials and / or
- InGaN chips can be white or off-white (eg hot ⁇ white) generate light by mixing light blue InGaN chips, green InGaN chips and amber InGaAlP chip (also referred to as AlGaInP chips).
- green (or green shining) InGaN chips can also a combination of blue InGaN chips with downstream blue-green
- Conversion luminescent material can be used. However, too many more combinations and configurations of the LEDs possible.
- the setting of the (nominal) color locus is done by setting a current intensity and / or a duty cycle of the different light emitting diodes, which are e.g. are operable in a PWM operation.
- the brightness is temperature-dependent, in particular dependent on a temperature of the barrier layer.
- the brightness or luminous flux decreases with increasing temperature, e.g. after switching on the
- a strength of a color component may, in particular, be understood to mean an illuminance, a brightness, a luminous flux and / or a radiation power of this color component, in each case absolutely and / or relatively.
- the Farbortdetektor is a stand-alone device, so that a complex device for
- Color determination can be dispensed with the lighting device itself.
- the color location detector has the further advantage of being actually in a location outside of the Luminous device senses existing light and thus can avoid eg near field effects. Since such a color detector can sense or measure any number of lighting devices, there is also a considerable cost savings.
- Correction signals via the transmitter, e.g. directly to a suitably equipped lighting device or to an external unit controlling the lighting device (e.g.
- the lighting device can automatically correct their color location.
- the color location detector can also be used as a light detector or
- Core signal referred to any (analog or digital) signal can be understood, which is a
- Correction signal transmitted, based on sensor data of the at least one color sensor information may in particular (pure) sensor data and / or derived data or sizes.
- sensed values of the individual color components can be understood, ie measured values, which in particular with the strength of a
- Receiving light device automatically determine a deviation of a current color location of a target color location and correct the current color location accordingly.
- the data or quantities derived from sensor data may include, for example, a measured color location and / or differences to a desired value, for example expressed in FIG.
- Color sensor sensed color components. A transfer of these data or sizes relieves the received
- the data / sizes can be previously manipulated by a user in a simple manner.
- Color sensor is able to detect (absolute or relative) strengths of at least two different spectral ranges or color components.
- a color location can be specified at least in a two-dimensional color space.
- the at least one color sensor is capable of (absolute or relative) strengths of at least three, in particular exactly three, different
- Color space can be specified, which allows easy usability of many color spaces used today.
- Spectral ranges correspond to the respective primary colors of a selected color space, for example, red, green and blue. This allows in particular a simple, wide
- the at least one (primary) color sensor that is several (Primary) color sensors.
- Each of the color sensors may be configured, for example, as a photodiode (eg, based on silicon) with an appropriate color filter arranged in front of it.
- the color filters can in particular be in the form of a (respective) dielectric layer system, which means losses
- a single (primary) color sensor is present. This may be, for example, a photosensor (e.g., photodiode) preceded by a rotating color wheel having color filters matching the spectral regions. Alternatively, e.g. a photosensor be equipped with several different color filters.
- the color location detector is a movable, in particular portable, color location detector. So he can easily in different places
- the transmitter is then preferably a
- the color location detector may also be a stationary device, e.g. for calibrating the lighting device during production.
- the color location detector is mounted on a positioning device, e.g. a movable arm, e.g. Robot arm, can be fastened.
- a positioning device e.g. a movable arm, e.g. Robot arm
- the color location detector can be brought close to the lighting device, even in a ceiling mounting, in an outdoor area, etc.
- the color location detector has a "laser pointer". This allows a precise Anvtechnik or alignment of the color location detector to a desired measuring device to be measured. Thus, a collapse of unwanted scattered light, eg from other lighting devices, or a risk of misalignment on a wrong lighting device can be minimized.
- ⁇ laser pointer
- Color location detector to indicate a sensing area, i. a region which can be locally sensed by the color location detector. Light incident on the color locus detector from this region is detected by the at least one color sensor, light from outside the region is not detected, or at least not in direct incidence.
- the sensing range may also be referred to as the field of view, measuring range or detection range.
- the laser pointer is also capable of producing more complex light patterns, e.g. an annular pattern for displaying an outer contour of the sensing region.
- the laser pointer may have a laser light source or an LED light source.
- the color location detector has a video camera.
- One by means of the video camera is a video camera.
- Video camera suitable for storing recorded images, e.g. for later quality control. Moreover, it is possible to display a sensing area in many different ways in a video image, possibly with other information such as a
- the video camera may or may not be configured to display only the sensing area.
- a lens of the video camera likes about the color location detector automatically
- Color locator is integrated. This allows a
- the color location detector can be coupled to an external screen, for example a PC, laptop, tablet computer, etc. It is a development of that the color location detector is equipped with a rangefinder, for example on a laser basis, so that a size of the superimposed sensing range
- the color location detector has a simple sighting device, e.g. with a
- the color location detector has an optical system with a small opening angle, which is connected upstream of the at least one color sensor.
- the optics may for example have a diaphragm.
- an opening angle of the optics is adjustable in order to set a desired sensing range over a larger distance range can.
- the opening angle of the optics may be adjustable in particular by the color location detector.
- the color location detector comprises (evaluation) electronics, e.g. a microcontroller, for determining a color deviation, in particular a
- Deviation of a color locus, the incident light from a target value, in particular target color locus, and for generating information for the at least one correction signal in the form of control commands comprises.
- the control commands contain in particular information about a change in the intensity to be made by the lighting device, in particular the
- Illuminating device to correct the color locus to approach the target color location.
- a correction can be transmitted particularly easily to a lighting device, in particular a semiconductor lighting device.
- the lighting device does not need to be modified or only slightly modified, if it is already remotely dimmable.
- the correction signals can have control commands of the type "more / less blue”, “more / less green”, “more / less amber”, in each case in predefined steps, for example of +/- 5%. This allows a particularly high degree of conformity to possibly existing dimming commands.
- other types of correction signals may be output.
- control commands are (only) brightness-reducing commands, so only one
- Brightness reduction of certain semiconductor light sources cause, but no brightness increases. This ensures that a lighting device through the
- control commands e.g. a desired color location and / or the color locations of the different
- Semiconductor light sources can, for example by means of a
- the color location detector has a user interface for changing color components of the color locus. This allows a user on the spot
- Change the sum color location of the lighting device e.g. towards a warmer hue.
- a color temperature between 2700 K and 4000 K may be set.
- the user may freely set the color location in a variant.
- the user interface may alternatively or in addition to activate a measurement and / or release of a
- the user interface can have one or more switches
- the transmitter (including buttons and / or sensor buttons) and / or have a touch screen. It is also an embodiment that the transmitter a
- the infrared transmitter is. This is easy to align, especially on a specific lighting device.
- the infrared transmitter may include a collimator for limiting beam expansion. It can thereby be achieved that only one, in particular the currently to be corrected, lighting device is driven.
- the color location detector is adapted to a beam expansion to a
- Adjust sensing range e.g. have the same opening angle as the optics of the at least one color sensor.
- the collimator may be automatically adjustable by the color location detector.
- the correction process described above may be performed one or more times in succession.
- a semiconductor lighting device comprising at least two
- wireless, receiver wherein the semiconductor lighting device is adapted to receive at the receiver correction signals and to correct a
- the semiconductor lighting device has the same advantages as the color location sensor and can be configured analogously.
- the semiconductor light-emitting device requires no transmitter or light sensor and therefore may be designed to be particularly inexpensive and compact.
- the semiconductor lighting device may be a module, a lamp or a lamp.
- the semiconductor light-emitting device a temperature sensor for
- Semiconductor light source at least one light emitting diode.
- a color may be monochrome (e.g., red, green, blue, etc.) or multichrome (e.g., white). This can also be done by the at least one
- LED emitted light is an infrared light (IR LED) or an ultraviolet light (UV LED).
- Light emitting diodes can produce a mixed light; e.g. a white mixed light.
- the at least one light-emitting diode may contain at least one wavelength-converting phosphor
- the phosphor may alternatively or additionally be arranged remotely from the light-emitting diode ("remote phosphor").
- the at least one light-emitting diode can be in the form of at least one individually housed light-emitting diode or in the form of at least one LED chip. Several LED chips can be mounted on a common substrate (“submount").
- the at least one light emitting diode may be equipped with at least one own and / or common optics for beam guidance, e.g. at least one Fresnel lens,
- organic LEDs can generally also be used.
- OLEDs for example polymer OLEDs
- Semiconductor light source e.g. have at least one diode laser.
- the object is further achieved by a system having a color locus detector as described above and a semiconductor light-emitting device as described above.
- the system has the same advantages as the color location sensor and the
- Semiconductor lighting device and can be configured analog.
- the object is also achieved by a method for correcting a color locus of a lighting device,
- the method comprising at least the
- step (g) receiving, at the semiconductor light-emitting device, the correction signals emitted in step (f);
- the method can analogously to the color locus sensor, the
- Semiconductor lighting device and the system can be configured and has the same advantages.
- steps (a) to (h), in particular (d) to (h), can be carried out several times in succession until the
- the correction signal can be changed individually by a user in a variant.
- the correction signal is in particular only in the
- Luminous device for color location measurement not from a socket, lamp or similar. needs to be taken out.
- Fig.l shows this as a sectional side view of a system 1, 2 of a color location detector 1 and designed as a lamp 2 semiconductor light-emitting device.
- the lamp 2 is a lamp 2 mounted on a ceiling 3 (ceiling lamp) and is a group of identically constructed lamps 2.
- the lamp 2 has at least three semiconductor light sources in the form
- red LED 4 red light emitting LED
- LED green LED 5
- blue LED 6 at least one blue light emitting diode
- the LEDs 4 to 6 are controlled by means of a driver 7, which can adjust its brightness, here: by setting a respective switch-on time in a pulse width modulation
- the lamp 2 also has an infrared receiver 8 on.
- the infrared receiver 8 is connected to the driver 7
- the driver 7 can use the infrared signals received via the infrared receiver 8 or their information content to adjust the switch-on time of the individual LEDs 4 to 6.
- Lamps 2 a deviation of a color locus of the lamps 2 with each other is clearly noticeable.
- the portable color location detector 1 For the sensing of the mixed light M radiated by a lamp 2 and, if necessary, correction of the associated sum color location, the portable color location detector 1 is used here.
- the color location detector 1 has three color sensors 9, 10 and 11 for the colors red, green and blue, respectively.
- the color sensors 9 to 11 is a
- Aperture lens 12 upstream, which limits the sensing range and the field of view of the color sensors 9 to 11.
- Farbortdetektor 1 further comprises an infrared transmitter 13, which can communicate with the infrared receiver 8 in direct line of sight.
- the infrared transmitter 13 is the
- Aperture 12 optically downstream as a collimator, so that a beam range of the infrared transmitter 13 on the ceiling 3 corresponds to the sensing range of the color sensors 9, 10 and 11.
- An electronic unit 14 is used to evaluate the sensor signals or sensor data of the color sensors 9 to 11, for comparison of the sum color location of the radiated from the LEDs 4 to 6
- the color location detector 1 also has a user interface in the form of a
- Sensor screen 15 for changing the target color location and / or the correction values on.
- Correction signal K transmitted to the lamp 2.
- the correction signals K are received by the infrared receiver 8, forwarded to the driver 7, stored there and / or used by the driver 7 to change current settings of the LEDs 4 to 6 to approximate corresponding setpoints.
- the color location detector 1 may also use a camera 16 or a laser pointer to accurately target the sensing area. An image captured by the camera 16 may, for example, together with other information (e.g., the coordinates of the sum color location, the individual
- a procedure may be as follows
- the color location detector 1 is roughly directed to the lamp 2 to be measured.
- the camera 16 is turned on so that the sensing area (here: the lamp 2) is displayed
- At least one correction signal K is generated at the color location detector 1 on the basis of the determined color components and / or the sum color location.
- the user can change the parameters (eg brightnesses of the individual color loci) displayed on the touch screen 15.
- the at least one (possibly user-changed) correction signal K is transmitted via the infrared
- the at least one correction signal K is received at the infrared receiver 8 of the lamp 2,
- the driver 7 corrects the brightness of the LEDs 4 to 6 on the basis of the correction signals K. This sequence or sub-steps thereof, can be repeated several times in succession, in particular for
- the LEDs can also shine in other colors.
- the colors or spectral ranges of the LEDs need not be identical to the spectral ranges for which the
Landscapes
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- General Physics & Mathematics (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Description
Beschreibung
Farbortdetektion Die Erfindung betrifft einen Farbortdetektor mit mindestens einem Farbsensor zum Bestimmen einer Stärke mindestens zweier Farbkomponenten von darauf einfallendem Licht. Die Erfindung betrifft auch eine Halbleiter-Leuchtvorrichtung, aufweisend mindestens zwei unterschiedliche Halbleiterlichtquellen und einen drahtlosen Empfänger, wobei die Halbleiter- Leuchtvorrichtung dazu eingerichtet ist, an dem Empfänger Signale zu empfangen. Die Erfindung betrifft auch ein System mit einem Farbortdetektor und einer Halbleiter- Leuchtvorrichtung. Die Erfindung ist insbesondere anwendbar zur Farborterfassung und ggf. Farbortkorrektor von
Halbleiter-Leuchtvorrichtungen der betreffs genannten Art, insbesondere in der Allgemeinbeleuchtung und
Innenbeleuchtung . Zur Erzeugung von Mischlicht unterschiedlicher
Farbkomponenten ist eine LED-Leuchtvorrichtung bekannt, welche mindestens zwei unterschiedliche Leuchtdioden
aufweist, die Licht unterschiedlicher Farbe bzw.
unterschiedlicher spektraler Zusammensetzung ausstrahlen. Das Licht der einzelnen Leuchtdioden wird gemischt, wobei das
Mischlicht einen ( Summen- ) Farbort aufweist, welcher von der Farbe und der (relativen) Helligkeit der einzelnen
Leuchtdioden abhängt. Die unterschiedlichen Leuchtdioden mögen unterschiedliche Halbleitermaterialien und/oder
unterschiedliche Konversionsleuchtstoffe aufweisen.
Beispielsweise lässt sich weißes oder weißliches (z.B. warm¬ weißes) Licht erzeugen durch Mischung von Licht blauer InGaN- Chips, grüner InGaN-Chips und bernsteinfarbener InGaAlP-Chips (auch als AlGalnP-Chips bezeichnet). Anstelle grüner (bzw. grün leuchtender) InGaN-Chips kann auch eine Kombination blauer InGaN-Chips mit nachgeschaltetem blau-grünem
Konversionsleuchtstoff verwendet werden. Jedoch sind auch
noch viele weitere Kombinationen und Ausgestaltungen der Leuchtdioden möglich.
Die Einstellung des (Soll-) Farborts geschieht durch eine Einstellung einer Stromstärke und/oder einer Einschaltdauer der unterschiedlichen Leuchtdioden, welche z.B. in einem PWM- Betrieb betreibbar sind.
Bei Leuchtdioden ist die Helligkeit temperaturabhängig, insbesondere abhängig von einer Temperatur der Sperrschicht. Typischerweise sinkt die Helligkeit bzw. der Lichtstrom mit steigender Temperatur, z.B. nach einem Einschalten der
Leuchtdiode. Bei unterschiedlichen Leuchtdioden tritt das Problem auf, dass ein Grad der temperaturabhängigen
Helligkeitsänderung verschieden ist. So sinkt eine
prozentuale Helligkeit von InGaAlP-Chips stärker als eine prozentuale Helligkeit von InGaN-Chips über einen gleichen Temperaturbereich. Dadurch verschiebt sich aber auch der Summenfarbort des Mischlichts mit der Temperatur. Auch können unterschiedliche Leuchtdioden verschieden altern, z.B. eine verschiedene alterungsabhängige Helligkeitsminderung und/oder Farbverschiebung zeigen. Auch dadurch kann sich ein
Summenfarbort des Mischlichts verändern. Solche, auch
geringe, Änderungen des Summenfarborts sind insbesondere deutlich erkennbar bei einer Gruppierung mehrerer LED- Leuchtvorrichtungen, deren Licht einen unterschiedlichen Summenfarbort aufweist.
Zur Korrektur des Summenfarborts ist es bekannt, in einer LED-Leuchtvorrichtung einen Temperatursensor vorzusehen, so dass ein damit verbundener Treiber den Strom (Höhe und/oder (Takt-) Dauer) der unterschiedlichen Leuchtdioden
temperaturabhängig einstellen kann. Dabei können jedoch keine Alterungseffekte berücksichtigt werden.
Zur Korrektur des Summenfarborts ist es auch bekannt, in einer LED-Leuchtvorrichtung einen Farbsensor (und ggf.
zusätzlich) einen Temperatursensor vorzusehen, so dass ein
damit verbundener Treiber den Strom der unterschiedlichen Leuchtdioden abhängig von in der LED-Leuchtvorrichtung erzeugtem und dort befindlichem Licht einstellen kann. Dies ist jedoch aufwändig und aus Platzgründen häufig nicht umsetzbar.
Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile des Standes der Technik zumindest teilweise zu überwinden und insbesondere eine verbesserte Möglichkeit einer Korrektur eines Farborts einer Halbleiterleuchtvorrichtung
bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen
Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind
insbesondere den abhängigen Ansprüchen entnehmbar.
Die Aufgabe wird gelöst durch einen Farbortdetektor
aufweisend mindestens einen Farbsensor zum Bestimmen einer Stärke mindestens zweier Farbkomponenten von darauf
einfallendem Licht und einen Sender zum Übertragen mindestens eines ( "Korrektur- ") Signals , wobei das mindestens eine
Korrektursignal auf Sensordaten des mindestens einen
Farbsensors beruhende Information aufweist. Unter einer Stärke einer Farbkomponente mag insbesondere eine Beleuchtungsstärke, eine Helligkeit, ein Lichtstrom und/oder eine Strahlungsleistung dieser Farbkomponente verstanden werden, und zwar jeweils absolut und/oder relativ. Mittels des Farbortdetektors kann also aktuell von
insbesondere einer Halbleiter-Leuchtvorrichtung abgestrahltes Licht erfasst und bezüglich mindestens zweier
unterschiedlicher Farbkomponenten oder Spektralbereiche analysiert werden. Der Farbortdetektor ist ein eigenständiges Gerät, so dass auf eine aufwändige Einrichtung zur
Farbbestimmung an der Leuchtvorrichtung selbst verzichtet werden kann. Der Farbortdetektor weist den weiteren Vorteil auf, dass er das tatsächlich an einem Ort außerhalb der
Leuchtvorrichtung vorhandene Licht abfühlt und dadurch z.B. Nahfeldeffekte vermeiden kann. Da ein solcher Farbortdetektor beliebig viele Leuchtvorrichtungen abfühlen oder ausmessen kann, ergibt sich zudem eine erhebliche Kostenersparnis.
Durch das, insbesondere drahtlose, Übertragen von
Korrektursignalen über den Sender, z.B. direkt an eine entsprechend ausgerüstete Leuchtvorrichtung oder an eine die Leuchtvorrichtung steuernde externe Einheit (z.B. eine
Zentralsteuerung) , kann die Leuchtvorrichtung automatisch ihren Farbort korrigieren.
Der Farbortdetektor kann auch als Lichtdetektor oder
Farbanalysator o.a. bezeichnet werden. Unter einem, ohne Beschränkung der Allgemeinheit,
"Korrektursignal" genannten Signal kann jegliches (analoge oder digitale) Signal verstanden werden, welches eine
empfangende Leuchtvorrichtung in die Lage versetzt, ihren Farbort durch angepasste Ansteuerung ihrer Lichtquelle (n) gezielt zu ändern bzw. zu korrigieren. Die mittels des
Korrektursignals übertragene, auf Sensordaten des mindestens einen Farbsensors beruhende Information mag insbesondere (reine) Sensordaten und/oder daraus abgeleitete Daten oder Größen aufweisen.
Unter (reinen) Sensordaten können beispielsweise abgefühlte Werte der einzelnen Farbkomponenten verstanden werden, also Messwerte, welche insbesondere mit der Stärke einer
Farbkomponente korrespondieren. Bei Übertragung dieser
Messwerte mag die das entsprechende Korrektursignal
empfangende Leuchtvorrichtung selbsttätig eine Abweichung eines aktuellen Farborts von einem Soll-Farbort bestimmen und den aktuellen Farbort entsprechend korrigieren. Dies
entlastest den Farbortdetektor davon, Sollwerte usw. für die Leuchtvorrichtung vorzuhalten und verringert einen Aufwand für seine Elektronik.
Die aus Sensordaten abgeleiteten Daten oder Größen können beispielsweise einen gemessenen Farbort und/oder Unterschiede zu einem Sollwert umfassen, z.B. ausgedrückt in
Helligkeitsdifferenzen der durch den mindestens einen
Farbsensor abgefühlten Farbkomponenten. Eine Übertragung dieser Daten bzw. Größen entlastest die empfangene
Leuchtvorrichtung und verringert einen Aufwand für ihre
Elektronik/Treiber. Zudem können die Daten/Größen hierbei zuvor von einem Nutzer auf einfache Weise manipuliert werden.
Es ist eine Weiterbildung, dass der mindestens eine
Farbsensor in der Lage ist, (absolute oder relative) Stärken von mindestens zwei unterschiedlichen Spektralbereichen oder Farbkomponenten zu detektieren. So kann ein Farbort zumindest in einem zweidimensionalen Farbraum angegeben werden.
Es ist eine zur genaueren Bestimmung des Farborts bevorzugte Weiterbildung, dass der mindestens eine Farbsensor in der Lage ist, (absolute oder relative) Stärken von mindestens drei, insbesondere genau drei, unterschiedlichen
Farbkomponenten bzw. Spektralbereichen zu detektieren. So kann ein Farbort zumindest in einem dreidimensionalen
Farbraum angegeben werden, was eine einfache Nutzbarkeit vieler heutzutage genutzter Farbräume ermöglicht.
Es ist eine Weiterbildung davon, dass die drei
Spektralbereiche den jeweiligen Grundfarben eines gewählten Farbraums entsprechen, beispielsweise rot, grün und blau. Dies ermöglicht insbesondere eine einfache, weite
Portierbarkeit der Messergebnisse, z.B. durch eine Nutzung des CIE-Farbraums . Die drei Spektralbereiche können
insbesondere den CIE-genormten theoretischen Grundfarben X (rot), Y (grün) und Z (blau) im CIE XYZ-Farbraum entsprechen. Es ist noch eine Weiterbildung, dass für jede zu
detektierende Farbkomponente bzw. Spektralbereich ein
jeweiliger, dort empfindlicher Farbsensor vorhanden ist, der mindestens einen ( Primär- ) Farbsensor, also mehrere
( Primär- ) Farbsensoren, aufweist. Jeder der Farbsensoren mag z.B. als eine Fotodiode (z.B. auf Silizium-Basis) mit einem vorgeschalteten entsprechenden Farbfilter ausgestaltet sein. Die Farbfilter können insbesondere in Form eines (jeweiligen) dielektrischen Schichtsystems vorliegen, was Verluste
besonders gering hält.
Es ist eine alternative Weiterbildung, dass nur ein einziger ( Primär- ) Farbsensor vorhanden ist. Dieser mag beispielsweise ein Fotosensor (z.B. Fotodiode) sein, dem ein rotierendes Farbrad mit zu den Spektralbereichen passenden Farbfiltern vorgelagert ist. Alternativ mag z.B. ein Fotosensor mit mehreren verschiedenen Farbfiltern ausgerüstet sein.
Es ist eine Ausgestaltung, dass der Farbortdetektor ein beweglicher, insbesondere tragbarer, Farbortdetektor ist. So kann er auf einfache Weise an verschiedensten Orten
eingesetzt werden. Der Sender ist dann bevorzugt ein
drahtloser Sender.
Jedoch kann der Farbortdetektor auch ein stationäres Gerät sein, z.B. zur Kalibration der Leuchtvorrichtung während einer Produktion.
Es ist eine Weiterbildung, dass der Farbortdetektor an einer Positionierungsvorrichtung, z.B. einem beweglichen Arm, z.B. Roboterarm, befestigbar ist. Dadurch kann der Farbortdetektor nahe an die Leuchtvorrichtung herangebracht werden, und zwar auch bei einer Deckenmontage, in einem Außenbereich usw.
Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der Farbortdetektor einen "Laserpointer" aufweist. Dies ermöglicht eine genaue Anvisierung oder Ausrichtung des Farbortdetektors auf eine gewünschte auszumessende Leuchtvorrichtung. So können ein Einfallen von unerwünschtem Streulicht, z.B. von anderen Leuchtvorrichtungen, oder eine Gefahr einer Fehlausrichtung auf eine falsche Leuchtvorrichtung minimiert werden. Der
^
"Laserpointer" dient also dazu, einem Nutzer des
Farbortdetektors einen Abfühlbereich anzuzeigen, d.h. einen durch den Farbortdetektor örtlich abfühlbaren Bereich. Aus diesem Bereich auf den Farbortdetektor einfallendes Licht wird von dem mindestens einen Farbsensor detektiert, Licht von außerhalb des Bereichs nicht oder zumindest nicht in direktem Einfall. Der Abfühlbereich kann auch als Sichtfeld, Messbereich oder Erfassungsbereich bezeichnet werden.
Speziell ein "Laserpointer" kann auf einfache Weise den
Abfühlbereich beleuchten und ist preiswert in vielen
Leistungsstufen und Lichtfarben verfügbar. Der Laserpointer ist zudem in der Lage, auch komplexer gestaltete Lichtmuster zu erzeugen, z.B. ein ringförmiges Muster zur Anzeige einer Außenkontur des Abfühlbereichs . Der Laserpointer mag eine Laserlichtquelle oder eine LED-Lichtquelle aufweisen.
Es ist auch eine Weiterbildung, dass der Farbortdetektor eine Videokamera aufweist. Ein mittels der Videokamera
aufgenommener Abfühlbereich kann so auf einem Bildschirm angezeigt werden. Dadurch kann auf einen aktiv beleuchtenden Abfühlbereichsanzeiger verzichtet werden. Zudem ist die
Videokamera dazu geeignet, aufgenommene Bilder zu speichern, z.B. zur späteren Qualitätskontrolle. Darüber hinaus ist es möglich, einen Abfühlbereich vielgestaltig in ein Videobild einzublenden, ggf. mit weiteren Informationen wie einem
Messergebnis, einem Soll-Farbort usw. Alternativ oder zusätzlich mag die Videokamera dazu eingerichtet sein oder werden, nur den Abfühlbereich anzuzeigen. Ein Objektiv der Videokamera mag über den Farbortdetektor automatisch
einstellbar sein.
Es ist eine Weiterbildung, dass der Bildschirm in den
Farbortdetektor integriert ist. Dies ermöglicht eine
besonders kompakte und einfach handhabbare Ausgestaltung.
Es ist eine alternativ oder zusätzliche Weiterbildung, dass der Farbortdetektor mit einem externen Bildschirm koppelbar ist, z.B. eines PCs, Laptops, Tablet-Computers usw.
Es ist eine Weiterbildung davon, dass der Farbortdetektor mit einem Entfernungsmesser ausgerüstet ist, z.B. auf Laserbasis, so dass eine Größe des eingeblendeten Abfühlbereichs
entfernungsabhängig gestaltbar ist. Dies ermöglicht eine noch genauere Ausrichtung.
Es ist auch eine Weiterbildung, dass der Farbortdetektor eine einfache Visiereinrichtung aufweist, z.B. mit einem
Fadenkreuz und/oder einer Vergrößerungsoptik.
Es ist eine Weiterbildung, dass der Farbortdetektor eine Optik mit einem geringen Öffnungswinkel aufweist, welche dem mindestens einen Farbsensor vorgeschaltet ist. Die Optik mag beispielsweise eine Blende aufweisen. Vorzugsweise ist ein Öffnungswinkel der Optik verstellbar, um einen gewünschten Abfühlbereich auch über einen größeren Entfernungsbereich einstellen zu können. Der Öffnungswinkel der Optik mag insbesondere von dem Farbortdetektor verstellbar sein.
Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass der Farbortdetektor eine (Auswerte- ) Elektronik, z.B. einen MikroController, zur Bestimmung einer Farbabweichung, insbesondere einer
Abweichung eines Farborts, des einfallenden Lichts von einem Sollwert, insbesondere Soll-Farbort, und zur Erzeugung von Information für das mindestens eine Korrektursignal in Form von Steuerbefehlen, aufweist. Die Steuerbefehle enthalten insbesondere Information über eine von der Leuchtvorrichtung vorzunehmende Änderung der Stärke, insbesondere der
Helligkeit oder des Lichtstroms, der Lichtquelle (n) der
Leuchtvorrichtung, um den Farbort zur Annäherung an den Soll- Farbort zu korrigieren. Dadurch kann eine Korrektur besonders einfach auf eine Leuchtvorrichtung, insbesondere Halbleiter- Leuchtvorrichtung, übertragen werden. Insbesondere braucht die Leuchtvorrichtung nicht oder nur geringfügig abgeändert zu werden, falls sie bereits ferngesteuert dimmbar ist.
Die Korrektursignale können Steuerbefehle beispielsweise der Art "mehr/weniger blau", "mehr/weniger grün", "mehr/weniger bernsteinfarben" aufweisen, jeweils z.B. in vordefinierten Schritten, z.B. von +/- 5%. Dies ermöglicht eine besonders hohe Konformität zu ggf. bereits bestehenden Dimmbefehlen. Jedoch können auch andersartige Korrektursignale ausgegeben werden .
Es ist außerdem eine Ausgestaltung, dass zumindest in einer Betriebsart des Farbortdetektors die Steuerbefehle (nur) helligkeitsreduzierende Befehle sind, also nur eine
Helligkeitsverringerung bestimmter Halbleiterlichtquellen veranlassen, jedoch keine Helligkeitserhöhungen. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Leuchtvorrichtung durch die
Korrektur nicht überhitzt.
Die für die Bereitstellung der Korrektursignale, insbesondere Steuerbefehle, benötigten Eingangsdaten, z.B. ein Soll- Farbort und/oder die Farborte der unterschiedlichen
Halbleiterlichtquellen, können beispielsweise mittels einer
Datenschnittstelle auf den Farbortdetektor übertragen werden.
Es ist auch eine Ausgestaltung, dass der Farbortdetektor eine Benutzerschnittstelle zum Ändern von Farbkomponenten des Farborts aufweist. Dadurch kann ein Nutzer vor Ort den
Summenfarbort der Leuchtvorrichtung ändern, z.B. hin zu einem wärmeren Farbton. Insbesondere mag eine Farbtemperatur zwischen 2700 K und 4000 K eingestellt werden. Der Nutzer mag in einer Variante den Farbort frei einstellen.
Die Benutzerschnittstelle kann alternativ oder zusätzlich zum Aktivieren einer Messung und/oder einer Freigabe einer
Aussendung der Korrektursignale verwendet werden. Die Benutzerschnittstelle kann einen oder mehrere Schalter
(einschließlich Taster und/oder Sensortaster) und/oder einen Sensorbildschirm aufweisen.
Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass der Sender ein
Infrarot-Sender ist. Dieser ist gut ausrichtbar, insbesondere auf eine bestimmte Leuchtvorrichtung. Der Infrarot-Sender kann einen Kollimator zur Begrenzung einer Strahlaufweitung aufweisen. Dadurch kann erreicht werden, dass nur eine, insbesondere die aktuell zu korrigierende, Leuchtvorrichtung angesteuert wird.
Es ist eine Weiterbildung, dass der Farbortdetektor dazu eingerichtet ist, eine Strahlaufweitung an einen
Abfühlbereich anzupassen, z.B. einen gleichen Öffnungswinkel aufzuweisen wie die Optik des mindestens einen Farbsensors. Dazu mag der Kollimator durch den Farbortdetektor automatisch einstellbar sein.
Der oben beschriebene Korrekturvorgang mag einmal oder mehrmals hintereinander durchgeführt werden.
Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine Halbleiter- Leuchtvorrichtung, aufweisend mindestens zwei
unterschiedliche Halbleiterlichtquellen und einen,
insbesondere drahtlosen, Empfänger, wobei die Halbleiter- Leuchtvorrichtung dazu eingerichtet ist, an dem Empfänger Korrektursignale zu empfangen und zur Korrektur eines
Farborts zu verwenden. Die Halbleiter-Leuchtvorrichtung weist die gleichen Vorteile auf wie der Farbortsensor und kann analog ausgestaltet werden.
Insbesondere benötigt die Halbleiter-Leuchtvorrichtung keinen Sender oder Lichtsensor und mag deshalb besonders preiswert und kompakt ausgeführt sein.
Die Halbleiter-Leuchtvorrichtung mag ein Modul, eine Lampe oder eine Leuchte sein.
Es ist eine Weiterbildung, dass die Halbleiter- Leuchtvorrichtung einen Temperatursensor zur
temperaturabhängigen Helligkeitseinstellung, wie bereits oben
beschrieben, aufweist. Dies hilft insbesondere zur
automatischen Stabilisierung des Farborts nach einem
Einschalten der Halbleiter-Leuchtvorrichtung. Bevorzugterweise umfasst die mindestens eine
Halbleiterlichtquelle mindestens eine Leuchtdiode. Bei
Vorliegen mehrerer Leuchtdioden können diese in der gleichen Farbe oder in verschiedenen Farben leuchten. Eine Farbe kann monochrom (z.B. rot, grün, blau usw.) oder multichrom (z.B. weiß) sein. Auch kann das von der mindestens einen
Leuchtdiode abgestrahlte Licht ein infrarotes Licht (IR-LED) oder ein ultraviolettes Licht (UV-LED) sein. Mehrere
Leuchtdioden können ein Mischlicht erzeugen; z.B. ein weißes Mischlicht. Die mindestens eine Leuchtdiode kann mindestens einen wellenlängenumwandelnden Leuchtstoff enthalten
(Konversions-LED) . Der Leuchtstoff kann alternativ oder zusätzlich entfernt von der Leuchtdiode angeordnet sein ("Remote Phosphor") . Die mindestens eine Leuchtdiode kann in Form mindestens einer einzeln gehäusten Leuchtdiode oder in Form mindestens eines LED-Chips vorliegen. Mehrere LED-Chips können auf einem gemeinsamen Substrat ("Submount") montiert sein. Die mindestens eine Leuchtdiode kann mit mindestens einer eigenen und/oder gemeinsamen Optik zur Strahlführung ausgerüstet sein, z.B. mindestens einer Fresnel-Linse,
Kollimator usw. Anstelle oder zusätzlich zu anorganischen Leuchtdioden, z.B. auf Basis von InGaN oder AlInGaP, sind allgemein auch organische LEDs (OLEDs, z.B. Polymer-OLEDs ) einsetzbar. Alternativ kann die mindestens eine
Halbleiterlichtquelle z.B. mindestens einen Diodenlaser aufweisen.
Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein System mit einem Farbortdetektor wie oben beschrieben und einer Halbleiter- Leuchtvorrichtung wie oben beschrieben. Das System weist die gleichen Vorteile auf wie der Farbortsensor und die
Halbleiter-Leuchtvorrichtung und kann analog ausgestaltet werden .
Die Aufgabe wird außerdem gelöst durch ein Verfahren zur Korrektur eines Farborts einer Leuchtvorrichtung,
insbesondere Halbleiter-Leuchtvorrichtung, insbesondere wie oben beschrieben unter Verwendung eines Farbortdetektors wie oben beschrieben, wobei das Verfahren mindestens die
folgenden Schritte aufweist:
(a) Grobes Richten des Farbortdetektors auf die
aus zumessende Halbleiter-Leuchtvorrichtung;
(b) Anschalten des Laserpointers und/oder der Videokamera, so dass der Abfühlbereich angezeigt wird;
(c) Feinausrichten des Farbortdetektors anhand des
angezeigten Abfühlbereichs ;
(d) Starten, an dem Farbortdetektor, einer Messung bzw.
Abfühlung und Bestimmen einer Stärke der einzelnen Farbkomponenten und ggf. des Summenfarborts ;
(e) Erzeugen, an dem Farbortdetektor, mindestens eines
Korrektursignals anhand der bestimmten Farbkomponenten und/oder des Summenfarborts ;
(f) Senden, durch den Farbortdetektor, des mindestens einen Korrektursignals an die Halbleiter-Leuchtvorrichtung;
(g) Empfangen, an der Halbleiter-Leuchtvorrichtung, der in Schritt (f) ausgesandten Korrektursignale;
(h) Korrigieren, mittels eines Treibers der Halbleiter- Leuchtvorrichtung, einer Stärke, insbesondere
Helligkeit, mindestens einer Halbleiterlichtquelle der Halbleiter-Leuchtvorrichtung auf der Grundlage der empfangenen Korrektursignale.
Das Verfahren kann analog zu dem Farbortsensor, der
Halbleiter-Leuchtvorrichtung und dem System ausgestaltet werden und weist die gleichen Vorteile auf.
Die Schritte (a) bis (h) , insbesondere (d) bis (h) , können mehrmals hintereinander durchgeführt werden, bis der
Farbortdetektor einen korrekten ( Summen- ) Farbort anzeigt.
Beim Start der Messung in Schritt (d) wird der
Farbortdetektor also nur Licht aus dem gewünschten
Abfühlbereich empfanden. Das Korrektursignal kann in einer Variante durch einen Nutzer individuell geändert werden.
Das Korrektursignal wird insbesondere nur in den
Abfühlbereich gesendet (ist also auf den gleichen Bereich gerichtet oder kollimiert) , so dass nur die aktuell
ausgemessene Leuchtvorrichtung das mindestens eine
Korrektursignal erhält.
Das Verfahren weist den Vorteil auf, dass die
Leuchtvorrichtung zur Farbortmessung nicht aus einer Fassung, Leuchte o.ä. herausgenommen zu werden braucht.
Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutlicher verständlich im
Zusammenhang mit der folgenden schematischen Beschreibung eines Ausführungsbeispiels, das im Zusammenhang mit den
Zeichnungen näher erläutert wird. Fig.l zeigt dazu als Schnittdarstellung in Seitenansicht ein System 1, 2 aus einem Farbortdetektor 1 und einer als Lampe 2 ausgebildeten Halbleiter-Leuchtvorrichtung. Die Lampe 2 ist eine an einer Decke 3 montierte Lampe 2 (Deckenlampe) und ist eine einer Gruppe identisch aufgebauter Lampen 2. Die Lampe 2 weist mindestens drei Halbleiterlichtquellen in Form
mindestens einer rotes Licht abstrahlenden Leuchtdiode (rote LED 4), mindestens einer grünes Licht abstrahlenden
Leuchtdiode (grüne LED 5) und mindestens einer blaues Licht abstrahlenden Leuchtdiode (blaue LED 6) auf. Die LEDs 4 bis 6 werden mittels eines Treiber 7 angesteuert, welcher deren Helligkeit einstellen kann, hier: durch Einstellung einer jeweiligen Einschaltzeit bei einer Pulsweitenmodulation
(PWM) . Die Lampe 2 weist ferner einen Infrarot-Empfänger 8
auf. Der Infrarot-Empfänger 8 ist mit dem Treiber 7
gekoppelt. Der Treiber 7 kann die über den Infrarot-Empfänger 8 empfangenen IR-Signale bzw. deren Informationsgehalt zur Anpassung der Einschaltzeit der einzelnen LEDs 4 bis 6 verwenden.
Das rote, grüne und blaue Licht der LEDs 4, 5 bzw. 6 erzeugt außerhalb der Lampe 2 ein weißes Mischlicht M mit einem
( Summen- ) Farbort . Dieser Summenfarbort mag sich aufgrund von unterschiedlichen Temperaturen und/oder Alterungseffekten usw. ändern. Insbesondere bei gruppenartig angeordneten
Lampen 2 fällt eine Abweichung eines Farborts der Lampen 2 untereinander deutlich auf. Zur Abfühlung des von einer Lampe 2 abgestrahlten Mischlichts M und ggf. Korrektur des zugehörigen Summenfarborts wird hier der tragbare Farbortdetektor 1 verwendet. Der Farbortdetektor 1 weist drei Farbsensoren 9, 10 und 11 für die Farben rot, grün bzw. blau auf. Den Farbsensoren 9 bis 11 ist eine
Blendenoptik 12 vorgeschaltet, welche den Abfühlbereich bzw. das Sichtfeld der Farbsensoren 9 bis 11 beschränkt. Der
Farbortdetektor 1 weist ferner einen Infrarot-Sender 13 auf, welcher in direkter Sichtlinie mit dem Infrarot-Empfänger 8 kommunizieren kann. Dem Infrarot-Sender 13 ist die
Blendenoptik 12 als Kollimator optisch nachgeschaltet, so dass ein Strahlbereich des Infrarot-Senders 13 an der Decke 3 dem Abfühlbereich der Farbsensoren 9, 10 und 11 entspricht.
Eine Elektronik 14 dient zur Auswertung der Sensorsignale bzw. Sensordaten der Farbsensoren 9 bis 11, zum Vergleich des Summenfarborts des von den LEDs 4 bis 6 abgestrahlten
Mischlichts mit einem Soll-Farbort, zur Bestimmung von
Information für die Lampe 2 zur Anpassung an den Sollwert und zur Bereitstellung der Information in Form von Steuerbefehlen an den Infrarot-Sender 13. Der Farbortdetektor 1 weist außerdem eine Benutzerschnittstelle in Form eines
Sensorbildschirms 15 zur Änderung des Soll-Farborts und/oder der Korrekturwerte auf.
Der Infrarot-Sender 13 kann die Steuerbefehle, insbesondere nach Freigabe durch den Nutzer, mittels eines
Korrektursignals K an die Lampe 2 übertragen. Dort werden die Korrektursignale K von dem Infrarot-Empfänger 8 empfangen, an den Treiber 7 weitergeleitet, dort gespeichert und/oder von dem Treiber 7 zur Änderung aktueller Einstellungen der LEDs 4 bis 6 zur Annäherung an entsprechende Sollwerte verwendet. Der Farbortdetektor 1 kann darüber hinaus eine Kamera 16 oder einen Laserpointer verwenden, um den Abfühlbereich genau anpeilen zu können. Ein von der Kamera 16 aufgenommenes Bild kann beispielsweise, ggf. zusammen mit anderer Information (z.B. den Koordinaten des Summenfarborts , den einzelnen
Farbkoordinaten und/oder einem Eingabefeld) auf dem
Sensorbildschirm 15 dargestellt werden.
Bei einem Ablauf kann beispielsweise folgendermaßen
vorgegangen werden: (a) Zunächst wird der Farbortdetektor 1 grob auf die auszumessende Lampe 2 gerichtet, (b) Dann wird die Kamera 16 eingeschaltet, so dass der Abfühlbereich (hier: die Lampe 2) angezeigt wird, (c) Dann wird der
Farbortdetektor 1 anhand des angezeigten Abfühlbereichs fein anvisiert bzw. ausgerichtet, (d) Folgend wird an dem
Farbortdetektor 1 eine Messung gestartet zum Abfühlen und
Bestimmen einer Helligkeit der einzelnen Farbkomponenten und ggf. eines Summenfarborts des Mischlichts M. (e) Dann wird an dem Farbortdetektor 1 mindestens ein Korrektursignal K anhand der bestimmten Farbkomponenten und/oder des Summenfarborts erzeugt. Der Nutzer kann die Parameter (z.B. Helligkeiten der einzelnen Farborte) , die am Sensorbildschirm 15 angezeigt werden, abändern, (f) Als nächstes wird, auf Freigabe durch den Nutzer hin, das mindestens eine (ggf. nutzerseitig geänderte) Korrektursignal K über den Infrarot-Sender 13 an die Lampe 2 gesendet, (g) Das mindestens eine Korrektursignal K wird an dem Infrarot-Empfänger 8 der Lampe 2 empfangen, (h) Nun korrigiert der Treiber 7 anhand der Korrektursignale K die Helligkeit der LEDs 4 bis 6.
Dieser Ablauf bzw. Teilschritte davon, können mehrfach hintereinander durchlaufen werden, insbesondere zur
iterativen Annäherung
Obwohl die Erfindung im Detail durch das gezeigte
Ausführungsbeispiel näher illustriert und beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht darauf eingeschränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
So können die LEDs auch in anderen Farben strahlen. Die Farben bzw. Spektralbereiche der LEDs brauchen nicht mit den Spektralbereichen identisch zu sein, für welche die
Farbsensoren empfindlich sind.
Λ
Bezugs zeichenliste
1 Farbortdetektor
2 Lampe
3 Decke
4 rote LED
5 grüne LED
6 blaue LED
7 Treiber
8 Infrarot-Empfänger
9 Farbsensor
10 Farbsensor
11 Farbsensor
12 Blendenoptik
13 Infrarot-Sender
14 Elektronik
15 Sensorbildschirm
16 Kamera
K Korrektursignal
M Mischlicht
Claims
Farbortdetektor (1), aufweisend
- mindestens einen Farbsensor (9-11) zum Bestimmen
einer Stärke mindestens zweier Farbkomponenten von darauf einfallendem Licht (M) und
- einen Sender (13) zum Übertragen mindestens eines Korrektursignals (K) ,
wobei das mindestens eine Korrektursignal (K) auf
Sensordaten des mindestens einen Farbsensors (9-11) beruhende Information aufweist.
Farbortdetektor (1) nach Anspruch 1, wobei der
Farbortdetektor (1) ein beweglicher, insbesondere tragbarer, Farbortdetektor (1) ist.
Farbortdetektor (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Farbortdetektor (1) einen
Laserpointer aufweist.
Farbortdetektor (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Farbortdetektor (1) eine
Videokamera (16) und einen Bildschirm (15) aufweist und dazu eingerichtet ist, einen mittels der Videokamera (16) aufgenommenen Abfühlbereich in dem Bildschirm (15) anzuzeigen .
Farbortdetektor (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, aufweisend eine Auswerteelektronik (14)
- zur Bestimmung einer Abweichung eines Farborts des einfallenden Lichts (M) von einem Sollwert und
- zur Erzeugung von Information für das mindestens eine Korrektursignal (K) in Form von Steuerbefehlen. 6. Farbortdetektor (1) nach Anspruch 5, wobei die
Steuerbefehle helligkeitsreduzierende Befehle
Farbortdetektor (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Farbortdetektor (1) eine
Benutzerschnittstelle (15) zum Ändern von
Farbkomponenten des Farborts aufweist.
Farbortdetektor (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Sender ein Infrarot-Sender (13) ist .
Halbleiter-Leuchtvorrichtung (2), aufweisend mindestens zwei unterschiedliche Halbleiterlichtquellen (4-6) und einen Empfänger (8), wobei die Halbleiter- Leuchtvorrichtung (2) dazu eingerichtet ist, an dem Empfänger (8) Korrektursignale (K) zu empfangen und zur Korrektur eines Farborts zu verwenden.
System mit einem Farbortdetektor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und einer Halbleiter-Leuchtvorrichtung (2) nach Anspruch 9.
Verfahren zur Korrektur eines Farborts einer Halbleiter- Leuchtvorrichtung (2) nach Anspruch 9 unter Verwendung eines Farbortdetektors nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Verfahren mindestens die folgenden Schritte aufweist :
- Grobes Richten des Farbortdetektors (1) auf die
auszumessende Halbleiter-Leuchtvorrichtung (2);
- Anschalten des Laserpointers und/oder der Videokamera (16), so dass der Abfühlbereich angezeigt wird;
- Feinausrichten des Farbortdetektors (1) anhand des angezeigten Abfühlbereichs ;
- Starten, an dem Farbortdetektor (1), einer Messung bzw. Abfühlung und Bestimmen einer Stärke der
einzelnen Farbkomponenten und ggf. des
Summenfarborts ;
- Erzeugen, an dem Farbortdetektor (1), mindestens
eines Korrektursignals (K) anhand der bestimmten Farbkomponenten und/oder des Summenfarborts ;
- Senden, durch den Farbortdetektor (1), des mindestens einen Korrektursignals (K) an die Halbleiter- Leuchtvorrichtung (2);
- Empfangen, an der Halbleiter-Leuchtvorrichtung (2), der in Schritt (f) ausgesandten Korrektursignale (K) ;
- Korrigieren, mittels eines Treibers (7) der
Halbleiter-Leuchtvorrichtung (2), einer Stärke mindestens einer Halbleiterlichtquelle (4-6) der Halbleiter-Leuchtvorrichtung (2) auf der Grundlage der empfangenen Korrektursignale (K) .
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