OPTOELEKTRONISCHER BIOSENSOR UND VERFAHREN
    1.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2022258800A1

    公开(公告)日:2022-12-15

    申请号:PCT/EP2022/065806

    申请日:2022-06-10

    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.

    FILAMENTSTRUKTUR, BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG MIT FILAMENTSTRUKTUR UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG MIT FILAMENTSTRUKTUR

    公开(公告)号:WO2018177820A1

    公开(公告)日:2018-10-04

    申请号:PCT/EP2018/057056

    申请日:2018-03-20

    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.

    LICHT EMITTIERENDE VORRICHTUNG
    4.
    发明申请
    LICHT EMITTIERENDE VORRICHTUNG 审中-公开
    发光装置

    公开(公告)号:WO2018050921A1

    公开(公告)日:2018-03-22

    申请号:PCT/EP2017/073647

    申请日:2017-09-19

    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 translation:

    本发明提供了包括多个在TR AUML的Montagefl BEAR表面(201)的发光二极管芯片(100)的发光器件(10)被布置为热尔(200),和第一 透光性构件(400)和一个第二半透明元件(500),其中,从所述Montagefl BEAR表面(201)从导航用途看到的第一透光元件(400)设置在所述多个发光二极管芯片(100)和第二透光元件 针对导航使用的第一透光性构件(400)上(500)布置在所述多个LED芯片(100)的berliegenden侧,从而使LED芯片(100)被布置在第一和第二透光元件(400,500)之间,并且 其中在操作中,由所述发光二极管芯片(100)产生的光通过所述第一和第二半透明元件(400,500)向外辐射。

    VITALSENSOR UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES VITALSENSORS

    公开(公告)号:WO2023046967A1

    公开(公告)日:2023-03-30

    申请号:PCT/EP2022/076726

    申请日:2022-09-26

    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.

    OPTOELEKTRONISCHE MESSVORRICHTUNG ZUR FREQUENZAUFGELÖSTEN MESSUNG EINER INTENSITÄT EINER ELEKTROMAGNETISCHEN STRAHLUNG

    公开(公告)号:WO2021018617A1

    公开(公告)日:2021-02-04

    申请号:PCT/EP2020/070157

    申请日:2020-07-16

    Inventor: KUDAEV, Sergey

    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.

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