Abstract:
Angegeben wird eine Anordnung mit einem Licht emittierendem Modul (2) und einem flexiblen Leitungsträger (4) zur elektrischen Versorgung des Licht emittierenden Moduls (2), wobei das Licht emittierende Modul (2) zumindest einen Leuchtdiodenchip (6) aufweist, welcher auf einem Träger (8) angeordnet ist. Der flexible Leitungsträger (4) weist hierbei eine Aussparung (14) auf, welche so ausgebildet ist, dass sie zumindest einen Teil des vom Modul emittierten Lichts hindurch lässt.
Abstract:
Es wird ein optisches Projektionsgerät, mit: einer ersten Lichtquelle (1), die zumindest einen Lumineszenzdiodenchip (31) umfasst, einer zweiten Lichtquelle (2), die zumindest einen Lumineszenzdiodenchip (31) umfasst, einer Vielzahl von Mikrospiegeln (3) die zu einem Mikrospiegelfeld (4) angeordnet sind, angegeben, wobei: die erste Lichtquelle (1) vorgesehen ist, das Mikrospiegelfeld (4) aus einer ersten Richtung (11) auszuleuchten, die zweite Lichtquelle (2) vorgesehen ist, das Mikrospiegelfeld (4) aus einer zweiten Richtung (12) auszuleuchten, und die erste Richtung (11) von der zweiten Richtung (12) verschieden ist.
Abstract:
Es wird ein Licht emittierendes Modul mit einer Lichtquelle (9), einem Träger (8) für die Lichtquelle und einem optischen Element (1) angegeben, wobei das optische Element (1) Passstifte (2) aufweist, die in korrespondierende Ausnehmung des Trägers (8) eingreifen. Das Licht emittierende Modul eignet sich besonders gut für die Verwendung in optischen Projektionsgeräten sowie in Kfz-Scheinwerfern.
Abstract:
Es wird ein strahlungsemittierendes optoelektronisches Bauelement (1) angegeben. Das Bauelement (1) umfasst einen Halbleiterchip (2) oder einen Halbleiterlaser, der im Betrieb des Bauelements eine Primärstrahlung im UV-Bereich oder im blauen Bereich des elektromagnetischen Spektrums emittiert und ein Konversionselement (3) umfassend - einen ersten Leuchtstoff, der dazu eingerichtet ist die Primärstrahlung zumindest teilweise in eine erste Sekundärstrahlung mit einer Peakwellenlänge im grünen Bereich des elektromagnetischen Spektrums zwischen einschließlich 475 nm bis einschließlich 500 nm zu konvertieren und wobei der erste Leuchtstoff aus einer Gruppe ausgewählt ist, die BaSi 4 Al 3 N 9 , SrSiAl 2 O 3 N 2 , BaSi 2 N 2 O 2 , ALi 3 XO 4 , M* (1-x*-y*-z*) Z* z* [A* a *B* b *C* c* D* d* E* e* N 4-n* O n* ] und Kombinationen daraus umfasst.
Abstract:
Ein Halterverbund umfasst einen ersten Halter, der zur Aufnahme einer Leiterplatte mit mindestens einem ersten optoelektronischen Halbleiterchip vorgesehen ist, und einen zweiten Halter, der zur Aufnahme einer zweiten Leiterplatte mit mindestens einem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip vorgesehen ist. Der erste Halter und der zweite Halter sind miteinander verbunden.
Abstract:
Als Lichtquelle in einem Projektor wird eine Mehrfarben-LED verwendet, bei der Schichten zur Erzeugung von Licht unterschiedlicher Farben übereinander angeordnet sind.
Abstract:
Es ist ein oberflächenmontierbares Leuchtdioden-Modul (100) vorgesehen, das ein Trägersubstrat (1) aufweist, auf dem mindestens drei Leuchtdiodenchips (2a, 2b, 2c) angeordnet sind, die jeweils eine aktive Schicht zur Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung aufweisen. Das Trägersubstrat (1) weist mindestens drei erste und drei zweite elektrische Anschlussflächen (8a, 8b) auf. Die Leuchtdiodenchips (2a, 2b, 2c) weisen jeweils eine erste Kontaktschicht (9b) auf, die jeweils mit einer ersten Anschlussfläche (8b) elektrisch leitend verbunden ist. Die Leuchtdiodenchips (2a, 2b, 2c) weisen jeweils eine zweite Kontaktschicht (9b) auf, die jeweils mit einer zweiten Anschlussfläche (8b) elektrisch leitend verbunden ist. Ein erster Leuchtdiodenchip (2a) emittiert Strahlung im roten Spektralbereich, ein zweiter Leuchtdiodenchip (2b) Strahlung im grünen Spektralbereich und ein dritter Leuchtdiodenchip (2c) Strahlung im blauen Spektralbereich. Die Leuchtdiodenchips (2a, 2b, 2c) weisen jeweils kein Aufwachssubstrat auf. Ferner ist ein Verfahren zur Herstellung eines oberflächenmontierbaren Leuchtdioden-Moduls (100) vorgesehen.
Abstract:
Es wird eine Beleuchtungsanordnung (1), die eine Strahlungsemissionsdiode (2) zur Strahlungserzeugung, ein erstes optisches Element (5) zur Strahlformung, ein zweites optisches Element (6) zur Strahlformung und eine optische Achse (4), die durch die Strahlungsemissionsdiode verläuft, umfasst, angegeben, wobei das erste optische Element eine Strahlungseintrittsfläche (51) und eine Strahlungsaustrittsfläche (52) aufweist, das zweite optische Element eine Strahlungseintrittsfläche (61) und eine Strahlungsaustrittsfläche (62) aufweist, die optische Achse durch das erste optische Element und das zweite optische Element verläuft, die Strahlungsaustrittsfläche des ersten optischen Elements einen Strahlungsanteil (71) an in der Strahlungsemissionsdiode erzeugter Strahlung (7) vor dessen Eintritt in das zweite optische Element gezielt von der optischen Achse weg bricht und die Strahlungsaustrittsfläche des zweiten optischen Elements diesen Strahlungsanteil ebenfalls gezielt von der optischen Achse weg bricht.
Abstract:
Eine Anordnung (20) zur Luftdesinfektion umfasst eine erste Anzahl N von Halbleiterkörpern (10 bis 13), die als Strahlung emittierende Halbleiterkörper realisiert sind. Die Anordnung (20) ist so ausgebildet, dass Luft in einem Strahlengang (30) der ersten Anzahl N von Halbleiterkörpern (10 bis 13) desinfiziert wird und durch eine Luftströmung (29) bewegt wird, die durch eine von der ersten Anzahl N von Halbleiterkörpern (10 bis 13) abgegebene Wärme erzeugt wird. Weiter ist ein Verfahren zur Luftdesinfektion angegeben.
Abstract:
Es wird ein strahlungsemittierendes optoelektronisches Bauelement (1) angegeben. Das Bauelement (1) umfasst einen Halbleiterchip (2) oder einen Halbleiterlaser, der im Betrieb des Bauelements eine Primärstrahlung im UV-Bereich oder im blauen Bereich des elektromagnetischen Spektrums emittiert und ein Konversionselement (3) umfassend - einen ersten Leuchtstoff, der dazu eingerichtet ist die Primärstrahlung zumindest teilweise in eine erste Sekundärstrahlung mit einer Peakwellenlänge im grünen Bereich des elektromagnetischen Spektrums zwischen einschließlich 475 nm bis einschließlich 500 nm zu konvertieren und wobei der erste Leuchtstoff aus einer Gruppe ausgewählt ist, die BaSi 4 Al 3 N 9 , SrSiAl 2 O 3 N 2 , BaSi 2 N 2 O 2 , ALi 3 XO 4 , M* (1-x*-y*-z*) Z* z* [A* a *B* b *C* c* D* d* E* e* N 4-n* O n* ] und Kombinationen daraus umfasst.