Abstract:
Die Erfindung betrifft einen optoelektronischen mit einem Gehäuse mit einer transparenten Auflagefläche. In einem ersten Bereich des Gehäuses ist eine Emittervorrichtung vorgesehen, die zur Erzeugung und Abgabe von Licht in Richtung auf die Auflagefläche ausgeführt ist. Eine Detektorvorrichtung ist in einern zweiten Bereich des Gehäuses angeordnet. Zwischen der Detektorvorrichtung und der Auflagefläche befindet sich erstes optisches Lichtleiterelement, das ausgestaltet ist, Licht, welches mit einem Winkel kleiner als ein vorgegebener Winkel zu einer Senkrechten auf die Auflagefläche trifft auf die Detektorvorrichtung zu führen, wobei der vorgegebene Winkel zumindest von einem Unterschied der Brechungsindices an einer Grenzfläche zwischen dem optischen Lichtleiterelement und einem das optische Lichtleiterelement umgebenden Materials abhängt.
Abstract:
Es wird eine Filamentstruktur (100) für eine Beleuchtungseinrichtung (1000) angegeben, die Folgendes aufweist: Zumindest zwei Filamentelemente (1), wobei jedes der Filamentelemente (1) ein Leiterrahmenelement (10) mit einem ersten Endbereich (11) und einem zweiten Endbereich (12) aufweist und auf dem Leiterrahmenelement (10) jedes der Filamentelemente (1) eine Mehrzahl von Licht emittierenden Dioden (13) angeordnet ist, und zumindest ein Verbindungselement (2), das den ersten Endbereich (11) eines der zumindest zwei Filamentelemente (1) mit dem ersten Endbereich (11) eines anderen der zumindest zwei Filamentelements (1) verbindet, so dass die zumindest zwei Filamentelemente (1) in Serie geschaltet sind, wobei die Leiterrahmenelemente (10) aller Filamentelemente (1) und das zumindest eine Verbindungselement (2) als einstückiger Leiterrahmen (20) ausgebildet sind und wobei das Verbindungselement (2) derart geformt und/oder biegbar ist, dass jedes der Filamentelemente (1) der Filamentstruktur (100) entlang einer Mantelfläche eines gedachten Kegels oder einer gedachten Pyramide verläuft. Weiterhin werden eine Beleuchtungseinrichtung mit Filamentstruktur und ein Verfahren zur Herstellung einer Beleuchtungseinrichtung mit Filamentstruktur angegeben.
Abstract:
Ein Lebenszeichensensor (10) umfasst ein Emitter-Bauelement (12), das dazu ausgelegt ist, Licht zu emittieren, ein Detektor-Bauelement (13), das dazu ausgelegt ist, Licht zu detektieren, eine erste Schicht (18) aus einem im Wesentlichen transparenten Material, wobei das Emitter-Bauelement (12) in die erste Schicht (18) eingebettet ist, und eine auf der ersten Schicht (18) angeordnete zweite Schicht (19) aus einem lichtstreuenden Material.
Abstract:
Es wird eine Licht emittierende Vorrichtung (10) angegeben, die eine Mehrzahl von Leuchtdiodenchips (100), die auf einer Montagefläche (201) eines Trägers (200) angeordnet sind, und ein erstes transluzentes Element (400) und ein zweites transluzentes Element (500) aufweist, wobei das erste transluzente Element (400) von der Montagefläche (201) aus gesehen über der Mehrzahl von Leuchtdiodenchips (100) angeordnet ist und das zweite transluzente Element (500) auf einer dem ersten transluzenten Element (400) gegenüberliegenden Seite der Mehrzahl von Leuchtdiodenchips (100) angeordnet ist, so dass die Leuchtdiodenchips (100) zwischen dem ersten und dem zweiten transluzenten Element (400, 500) angeordnet sind, und wobei im Betrieb von den Leuchtdiodenchips (100) erzeugtes Licht durch das erste und zweite transluzente Element (400, 500) nach außen abgestrahlt wird.
Abstract:
Ein Vitalsensor, insbesondere Pulssensor (1), umfasst wenigstens ein pixeliertes Emitterarray (3) mit einem ersten (3.1) und wenigstens einem zweiten Pixel (3.2), die jeweils dazu ausgebildet sind, Licht eines Wellenlängenbereichs in Richtung einer Projektionsfläche (11) zu emittieren. Der Vitalsensor umfasst zudem wenigstens ein optisches Element (5), das zwischen dem wenigstens einen pixelierten Emitterarray (3) und der Projektionsfläche (11) angeordnet ist, und dazu ausgebildet ist, Licht des ersten Pixels (3.1) auf einen ersten Bereich der Projektionsfläche (11.1) und Licht des wenigstens einen zweiten Pixels (3.2) auf einen zum ersten unterschiedlichen zweiten Bereich der Projektionsfläche (11.2) zu lenken. Wenigstens ein Fotodetektor (2) ist dazu ausgebildet, das von den Pixeln (3.1, 3.2) emittierte und an der Projektionsfläche (11) reflektierte Licht zu detektieren und eine Auswerteeinheit (4) ist dazu ausgebildet, das erste (3.1) und das wenigstens eine zweite Pixel (3.2) gepulst und zeitlich sequentiell zur Bestimmung eines ersten Referenzwertes anzusteuern.
Abstract:
Bei einer optoelektronischen Messvorrichtung (1) zur frequenzaufgelösten Messung einer Intensität einer elektromagnetischen Strahlung (10), mit mindestens zwei Messkanälen (M 1 , M 2 ,..., M m ), wobei ein erster der Messkanäle (Μ 1 ) eine erste spektrale Empfindlichkeit aufweist und ein weiterer der Messkanäle M 2 ,..., M m eine weitere spektrale Empfindlichkeit aufweist, die sich von der ersten spektrale Empfindlichkeit unterscheidet, werden mindestens zwei Kollimatoren (K 1 , K 2 ,..., K k ) zum Kollimieren der elektromagnetischen Strahlung (10) vor Erfassung mittels der Messkanäle (M 1 ,..., M m ) verwendet. Dabei verläuft durch jeden der Kollimatoren (K 1 , K 2 ,..., K k ) ein separater optischer Pfad zu einem oder mehreren der Messkanäle (Μχ, M2,..., M m ) und jeder der Messkanäle (M 1 , M 2 ,..., M m ), ist angeordnet, eine Intensität der mittels einem oder mehreren der Kollimatoren (K 1 , K 2 ,..., K k ) kollimierten elektromagnetischen Strahlung (10) zu messen. Erfindungsgemäß werden mehr Kollimatoren verwendet als es Messkanäle gibt.
Abstract:
Es wird ein lichtemittierendes Modul (20), mit zumindest zwei Lichtquellen (1), die auf einen gemeinsamen Träger (7) aufgebracht sind angegeben. Dabei umfasst zumindest eine der Lichtquellen (1) wenigstens zwei Leuchtdiodenchips (2). Jeder Lichtquelle (1) des Moduls ist ein Optikkörper (3) eines optischen Elements (5) nachgeordnet ist, und die Optikkörper (3) sind geeignet, elektromagnetische Strahlung zu einer Lichtaustrittsfläche (4) des optischen Elements (5) zu führen. Ferner wird ein optisches Projektionsgerät mit einem solchen lichtemittierenden Modul angegeben.
Abstract:
Disclosed is a light emitting module (20) comprising at least two light sources (1) which are applied to a common support (7). At least one of the light sources (1) encompasses at least two light emitting diode chips (2). An optical member (3) of an optical element (5) is mounted downstream from each light source (1) of the module. Said optical members (3) are suitable for guiding electromagnetic radiation to a light discharging area (4) of the optical element (5). Also disclosed is an optical projection apparatus comprising such a light emitting module.