Abstract:
Es wird ein optisches Element (4) mit einer Strahlungsaustrittsfläche (40) für eine Leuchtdiode (3) angegeben, wobei das optische Element (4)geeignet ist, eine eine Rotationssymmetrie durchbrechende Abstrahlcharakteristik zu erzeugen. Weiterhin wird eine Leuchtdiode (3) mit einem solchen optischen Element sowie eine LED-Anordnung (1) mit einer Mehrzahl von auf einem Träger (2) angeordneten Leuchtdioden (3) angegeben, wobei den Leuchtdioden (3) jeweils ein eigenes optisches Element (4) zugeordnet ist, welches derart angeordnet und ausgebildet ist, dass eine Abstrahlcharakteristik der jeweiligen Leuchtdiode (3) mit durchbrochener Rotationssymmetrie geformt wird, und wobei die optischen Elemente (4) gleichartig ausgeführt sind.
Abstract:
Es wird ein Verfahren zur Anordnung einer Vielzahl von LEDs (2) in Verpackungseinheiten (R 1 , R 2 , R 3 ) angegeben, bei dem ein Sollwertebereich für mindestens eine photometrische Messgröße (Φ, C x , C y ) für jede der Verpackungseinheiten (R 1 , R 2 , R 3 ) festgelegt wird, wobei der Mittelwert der photometrischen Messgröße (Φ, C x , C y ) für eine feste Anzahl von N ≥ 3 aufeinanderfolgenden LEDs (2) in dem Sollwertebereich liegen soll. Es wird eine LED (2) aus der Vielzahl von LEDs ausgewählt und der Mittelwert der mindestens einen photometrischen Messgröße (Φ, C x , C y ), der sich jeweils für die zuletzt in der Verpackungseinheit (R 1 , R 2 , R 3 ) angeordneten N-1 LEDs und eine ausgewählte LED (2) ergibt, berechnet, und eine Verpackungseinheit (R 1 , R 2 , R 3 ), für die der berechnete Mittelwert in dem festgelegten Sollwertebereich liegt, mit der ausgewählten LED (2) bestückt. Dies wird wiederholt, bis die Verpackungseinheiten (R 1 , R 2 , R 3 ) mit einer gewünschten Gesamtzahl von LEDs (2) bestückt sind.
Abstract:
Es wird ein Verfahren zur Zusammenstellung von LEDs (5) in einer Verpackungseinheit (4) angegeben, bei dem der Farbort einer Vielzahl von LEDs (5) bestimmt wird und die LEDs (5) in mehrere verschiedene Farbortbereiche (A, B, C, D) eingeteilt werden, wobei jede LED (5) in einen Farbortbereich (A, B, C, D) eingeteilt wird, der den ermittelten Farbort der jeweiligen LED (5) umfasst. Die LEDs (5) werden in der Verpackungseinheit (4) derart angeordnet, dass die Verpackungseinheit (4) mehrere aufeinanderfolgende Sequenzen (1, 2, 3) von jeweils mehreren LEDs (5) enthält, wobei jede Sequenz (1, 2, 3) jeweils genau eine LED (5) aus jedem der Farbortbereiche (A, B, C, D) aufweist, und die LEDs der verschiedenen Farbortbereiche (A, B, C, D) innerhalb der Sequenzen (1, 2, 3) jeweils in der gleichen Reihenfolge angeordnet sind. Weiterhin wird eine Verpackungseinheit (4) mit einer Vielzahl von derart zusammengestellten LEDs (5) angegeben.
Abstract:
Es ist ein optisches Beleuchtungsgerät vorgesehen, das einen Strahlungsdetektor (10), eine erste Lichtquelle (21) und eine zweite Lichtquelle (22) aufweist. Der Strahlungsdetektor (10) umfasst einen Halbleiterchip und einen optischen Filter, und weist eine spektrale Empfindlichkeitsverteilung auf. Die erste Lichtquelle (21) ist zur Erzeugung von weißer Strahlung geeignet. Die zweite Lichtquelle (22) ist zur Erzeugung von monochromer Strahlung im sichtbaren Spektralbereich geeignet, wobei sich die von der ersten Lichtquelle (21) emittierte Strahlung und die von der zweiten Lichtquelle (22) emittierte Strahlung zu einer Mischstrahlung überlagern, die ein Wellenlängenspektrum aufweist. Das Wellenlängenspektrum der Mischstrahlung ist an die spektrale Empfindlichkeitsverteilung des Strahlungsdetektors (10) angepasst. Weiter ist optisches Aufzeichnungsgerät mit einem derartigen Beleuchtungsgerät vorgesehen.
Abstract:
Bei dem LED-Projektor weist jeder Bildpunkt (1) eine Stacked-Epi-LED oder mindestens zwei nebeneinander angeordnete LEDs (2) als Lichtquelle auf. Eine Adressierung der LEDs kann über Leiterbahnen (3) für Zeilenadressierung und Leiterbahnen (4) für Spaltenadressierung, in deren Kreuzungspunkt die zu betreibende LED angeordnet ist, erfolgen.
Abstract:
Ein optoelektronisches Bauelement (100) mit einem erwünschten Farbeindruck im ausgeschalteten Zustand kann insbesondere eine Halbleiterschichtenfolge (1) mit einem aktiven Bereich, der im Betrieb elektromagnetische Strahlung mit einem ersten Spektrum abstrahlt, umfassen, sowie eine Wellenlängenkonversionsschicht (2), die der Halbleiterschichtenfolge im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung mit dem ersten Spektrum nachgeordnet ist und die zumindest teilweise ein Teilspektrum der elektromagnetischen Strahlung mit dem ersten Spektrum in elektromagnetische Strahlung mit einem zweiten Spektrum umwandelt, sowie eine Filterschicht (3), die zumindest einen Teil (34) einer von außen auf das optoelektronische Bauelement einfallenden Strahlung (33) reflektiert.
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:
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.