Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ceramic discharge lamp without a capillary tube or a capillary sealing part, and enable to have a high-temperature sealing part with an action temperature of the lamp increased so as to bear a pure metal fill. SOLUTION: A high-intensity arc discharge lamp having a short metal seal plug running hotter than typical capillary seals, enables a lamp with a metal fill to achieve a vapor pressure higher than the one set by the cold spot temperature typically of a capillary seal. Corrosive fill materials, such as halogens are excluded. Zinc may be used, too, in starting the lamp. COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a feed through for a discharge lamp preventing the breakage of a seal and leakage caused by the difference of a thermal expansion coefficient between components. SOLUTION: The feed through for the discharge lamp has a long and narrow core having a plurality of grooves extending in the longitudinal direction on the external surface of the core, and a plurality of conductive wires. The conductive wires are fitted and extended in the plurality of grooves respectively, and respective ends of the wires are extended over the core. At least the plurality of wires at one end are twisted. COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI
Abstract:
A fluted feed-through (115) for a discharge lamp includes a preferably ceramic fluted core (117) with plural channels (118) and plural individual wires (122) preferably unrunning in different ones of the plural channels. The wires are twisted together at the ends of the feed-through. The feed-through is insertable into a capillary tube of a ceramic discharge lamp. The wires of the feed-through have a different thermal coefficient of expansion than the ceramic discharge lamp. The wires are thin enough so that the absolute magnitude of the thermal coefficients of expansion is sufficiently small to prevent seal cracks and leaking.
Abstract:
The present disclosure describes metal halide lamps having a discharge vessel, a discharge space, and at least one electrode extending into the discharge vessel in a sealed fashion so as to be in contact with the discharge space. A fill gas, at least one fill material comprising a first metal halide, and optionally at least one volatile material having a higher vapor pressure than the first halide are present in the discharge space. In one aspect, the electrode tip has a current rating of about P750V, where P is the lamp power. In some cases, the lamps can exhibit at least one of reduced run-up time, increased initial light output, and long life, while remaining useful for general lighting applications. Also described are methods for operating such metal halide lamps.
Abstract:
Keramischer Wellenlängenwandler (106) mit einem hochreflektierenden Reflektor (104), wobei der keramische Wellenlängenwandler (106) zum Umwandeln eines Primärlichts (112) in ein Sekundärlicht (116) in der Lage ist, wobei der Reflektor (104) eine reflektierende Metallschicht (130) und eine dielektrische Pufferschicht (128) zwischen dem keramischen Wellenlängenwandler (106) und der reflektierenden Metallschicht (130) umfasst, wobei die Pufferschicht (128) bezüglich des Sekundärlichts (116) nicht absorbierend ist und einen Brechungsindex besitzt, der kleiner ist als ein Brechungsindex des keramischen Wellenlängenwandlers (106), wobei der Reflektor (104) eine Löschschicht zwischen der Pufferschicht (128) und der reflektierenden Metallschicht (130) besitzt, wobei die Löschschicht einen Brechungsindex besitzt, der größer ist als der Brechungsindex der Pufferschicht (128).
Abstract:
A method for recrystallization of tungsten filaments for incandescent lamps includes the steps of providing a tungsten filament fixed to lead-in wires, providing a light-transmitting glass envelope having a closed first end and an open-second end, the first end being closed by an envelope press portion integral with the remainder of the envelope, the press portion having the lead-in wires sealed therein and extending therethrough into the envelope, introducing a forming gas into the envelope, flushing the envelope with infusions of the forming gas, flashing the filament in the presence of the forming gas to recrystallize the filament, evacuating the forming gas from the envelope, introducing fill gas into the envelope, and closing the envelope second end.
Abstract:
A fluted feed-through (115) for a discharge lamp includes a preferably ceramic fluted core (117) with plural channels (118) and plural individual wires (122) preferably unrunning in different ones of the plural channels. The wires are twisted together at the ends of the feed-through. The feed-through is insertable into a capillary tube of a ceramic discharge lamp. The wires of the feed-through have a different thermal coefficient of expansion than the ceramic discharge lamp. The wires are thin enough so that the absolute magnitude of the thermal coefficients of expansion is sufficiently small to prevent seal cracks and leaking.
Abstract:
Es wird hier ein keramischer Wellenlängenwandler mit einem hochreflektierenden Reflektor beschrieben. Der keramische Wellenlängenwandler ist in der Lage zum Umwandeln eines Primärlichts in ein Sekundärlicht, und der Reflektor umfasst eine reflektierende Metallschicht und eine dielektrische Pufferschicht zwischen dem keramischen Wellenlängenwandler und der reflektierenden Metallschicht. Die Pufferschicht ist bezüglich des Sekundärlichts nicht absorbierend und besitzt einen Brechungsindex, der kleiner ist als ein Brechungsindex des keramischen Wellenlängenwandlers. Bevorzugt beträgt das Reflexionsvermögen des Reflektors mindestens 80%, besonders bevorzugt mindestens 85% und ganz besonders bevorzugt mindestens 95% bezüglich des durch den Wandler emittierten Sekundärlichts.
Abstract:
Ein Verfahren zum Herstellen einer frittefreien Abdichtung in einem keramischen Bogenröhren-Körper weist auf die Schritte des: (a) Einfügens einer Durchführung in eine Öffnung in einem keramischen Bogenröhren-Körper, die Durchführung aufweisend Niob oder eine Niob-Legierung; (b) Erwärmens des Bogenröhren-Körpers auf eine erste Temperatur in einem Edelgas zum mindestens teilweise Sintern des Bogenröhren-Körpers, wobei das Edelgas ausgewählt ist aus der Gruppe aus Argon, Neon, Krypton, Xenon und Mischungen davon; und (c) weiter Sinterns des Bogenröhren-Körpers durch Erwärmen auf eine zweite Temperatur in einer Wasserstoff-Atmosphäre zum Bilden einer hermetischen Abdichtung zwischen der Durchführung und dem keramischen Bogenröhren-Körper, wobei die zweite Temperatur höher ist als die erste Temperatur.