Abstract:
An LED (Light Emitting Device) light source (100), a pulse controller or pulse control module (130) for an LED light source, and a method are provided, for controlling relative timing and phase of LED light pulse generation and operation of peripheral devices, relative to a common timing reference. A system is provided comprising a pulse controller (130) for controlling synchronization of multiple LEDs (144) and/or other devices and peripherals (164), relative to a common timing reference. The pulse controller (130) comprises a processor (131) that programmatically executes a time based sequence of digital control signals (141) from received inputs (121) indicative of a pulse generation sequence. The pulse controller provides for multiple pulse trains where improved control of relative timing of several events is required, such as for control of multiple high intensity LED light sources and synchronized control of peripheral devices such as detectors, for applications, such as, fluorescence microscopy and other spectroscopic applications.
Abstract:
A modular array light source assembly is provided, preferably comprising a plurality of solid-state LED array modules. Modules may be abutted to provide a large area, high intensity, and high-density array. Preferably, in each module, a linear or rectangular array of groups of LED is provided in which the density of LED die is higher at ends or edges of the modules abutting other modules, to provide improved uniformity of irradiance over the illuminated area between modules. Particular arrangements of clusters of LEDs are provided that reduce or overcome the discontinuity or dip in irradiance due to edge or wall effects caused by the spacing of LED die from edges of the substrate/packaging of each module. These arrangements are advantageous for hermetically sealed LED array modules, for example, which require a minimum wall thickness for an effective seal.
Abstract:
A solid state illumination system is disclosed, wherein a light source module comprises a first light source, comprising an LED and a phosphor layer, the LED emitting a wavelength λ1 in an absorption band of the phosphor layer for generating longer wavelength broadband light emission from the phosphor, ΔλPHOSPHOR, and a second light source comprising a laser emitting a wavelength λ2 in the absorption band of the phosphor layer. While operating the LED, concurrent laser pumping of the phosphor layer increases the light emission of the phosphor, and provides high brightness emission, e.g. in green, yellow or amber spectral regions. Additional modules, which provide emission at other wavelengths, e.g. in the UV and near UV spectral bands, together with dichroic beam-splitters/combiners allow for an efficient, compact, high-brightness illumination system, suitable for fluorescence imaging and analysis.
Abstract:
An illumination system comprising a laser light source and a wavelength conversion module for generating high brightness illumination by photoluminescence. The wavelength conversion module comprises an optical element comprising a wavelength conversion medium, set in a mounting for thermal dissipation, and an optical concentrator. The shape of the optical element and its reflective surfaces provides improved light extraction at the converted wavelength, and allows for more effective cooling. It provides a compact light source with a configuration suitable for applications that require high brightness and narrow bandwidth illumination at a selected wavelength, e.g. for fluorescence microscopy, or other applications requiring étendue-limited optical fiber coupling. The system, which preferably uses a solid state laser diode, provides an alternative to conventional arc lamps, and addresses limitations of other available solid state LED light sources to provide high brightness at some wavelengths, particularly in the 580nm to 630nm range.
Abstract:
Eine modulare Array-Lichtquelleneinheit, die vorzugsweise mehrere LED-Festkörper-Array-Module umfasst, wird bereitgestellt. Module können aneinander angrenzen, um ein großflächiges Array von hoher Intensität und hoher Dichte bereitzustellen. Vorzugsweise ist in jedem Modul ein lineares oder rechteckiges Array von LED-Gruppen bereitgestellt, in denen die Dichte der LED-Chips an Enden oder Rändern der Module, die an andere Module angrenzen, höher ist, um über dem beleuchteten Bereich zwischen Modulen eine verbesserte Gleichmäßigkeit hinsichtlich der Strahlungsintensität bereitzustellen. Bestimmte Anordnungen von LED-Clustern sind bereitgestellt, die die Diskontinuität oder das Gefälle hinsichtlich der Strahlungsintensität aufgrund von Rand- oder Wandeffekten durch die Beabstandung der LED-Chips von Rändern des Substrats/Gehäuses jedes Moduls verursacht werden, zu verringern oder zu beseitigen. Diese Anordnungen sind für hermetisch versiegelte LED-Array-Module vorteilhaft, die beispielsweise für eine effektive Versiegelung eine minimale Wanddicke erfordern.
Abstract:
Es wird eine Lichtquelle für ein photoreaktives Aushärtungsgerät für Prozesse, wie etwa Tintenstrahldrucken, bereitgestellt, die eine Vielzahl von Lichtquellenelementen oder Modulen umfasst, die angeordnet sind, um ein Strahlprofil bereitzustellen, das Bestrahlungszonen umfasst, die durch eine Dunkelzone getrennt sind. Die Lichtquellenelemente sind bevorzugt UV-oder sichtbare LEDs oder LED-Arrays. Dies ist besonders vorteilhaft bei UV-Aushärtungsprozessen, bei denen sowohl eine Photopolymerisation während der Bestrahlungszeiträume als auch eine Dunkelpolymerisation während der Intervalle zwischen der Bestrahlung zu einer effektiven Aushärtung beitragen. Es kann eine verteilte Anordnung bereitgestellt werden, wobei die relativen Positionen oder die Beabstandung einzelner Lichtquellenelemente, z. B. von zwei oder mehreren der linearen LED-Arrays, eingestellt sind, um ein Belichtungsprofil mit einem Dunkelintervall zwischen Bestrahlungszonen bereitzustellen, das mit dem benötigten Dunkelreaktionsintervall für eine optimale Aushärtungseffizienzübereinstimmt. Wahlweise können modulare oder anpassbare Lichtquellen bereitgestellt werden, bei denen die Beabstandung der Lichtquellenelemente in Abhängigkeit von Prozessparametern anpassbar ist. Durch das Einstellen der richtigen Bestrahlungszeiträume und Dunkelintervalle stellt die Lichtquelle ein Strahlprofil bereit, das besser mit der Tintenchemieübereinstimmt, um die Polymerisationsreaktion zu regeln, damit sie der gewünschten/benötigten Prozessgeschwindigkeit nicht nur bei Anwendungen mit einem Durchgang, sondern auch bei Anwendungen mit mehreren Durchgängen entspricht.
Abstract:
Bereitgestellt werden eine LED(Leuchtvorrichtungs)-Lichtquelle (100), eine Impulssteuerung oder ein Impulssteuermodul (130) für eine LED-Lichtquelle, und ein Verfahren, um das relative Timing und die Phase der LED-Lichtimpulserzeugung und des Betriebs von Periphergeräten in Bezug auf einen gemeinsamen Timingbezug zu steuern. Es wird ein System bereitgestellt, das eine Impulssteuerung (130) umfasst, um die Synchronisierung mehrerer LEDs (144) und/oder anderer Vorrichtungen und Periphergeräte (164) in Bezug auf einen gemeinsamen Timingbezug zu steuern. Die Impulssteuerung (130) umfasst einen Prozessor (131), der eine zeitbasierte Abfolge von digitalen Steuersignalen (141) von empfangenen Eingängen (121), die eine Impulserzeugungsabfolge angeben, programmierbar ausführt. Die Impulssteuerung sorgt für mehrere Impulsfolgen, wo eine verbesserte Steuerung des relativen Timings mehrerer Ereignisse erforderlich ist, wie etwa zum Steuern mehrerer LED-Lichtquellen mit hoher Stärke und zur synchronisierten Steuerung von Periphergeräten wie Detektoren für Anwendungen wie etwa die Fluoreszenzmikroskopie und andere spektroskopische Anwendungen.