EP0338637A2 - Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe - Google Patents
Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe Download PDFInfo
- Publication number
- EP0338637A2 EP0338637A2 EP89200974A EP89200974A EP0338637A2 EP 0338637 A2 EP0338637 A2 EP 0338637A2 EP 89200974 A EP89200974 A EP 89200974A EP 89200974 A EP89200974 A EP 89200974A EP 0338637 A2 EP0338637 A2 EP 0338637A2
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- mercury
- discharge lamp
- mercury vapor
- pressure
- lamp
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 49
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 19
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 claims abstract description 12
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims abstract description 11
- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 229910052756 noble gas Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 abstract description 3
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 239000011630 iodine Substances 0.000 abstract description 2
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 13
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 6
- 229910001507 metal halide Inorganic materials 0.000 description 5
- 150000005309 metal halides Chemical class 0.000 description 5
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N dibromomethane Chemical compound BrCBr FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 4
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910021486 amorphous silicon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 150000004820 halides Chemical class 0.000 description 1
- 229910001511 metal iodide Inorganic materials 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- SOQBVABWOPYFQZ-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);titanium(4+) Chemical class [O-2].[O-2].[Ti+4] SOQBVABWOPYFQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 230000006798 recombination Effects 0.000 description 1
- 238000005215 recombination Methods 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 238000000411 transmission spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J61/00—Gas-discharge or vapour-discharge lamps
- H01J61/02—Details
- H01J61/12—Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J61/00—Gas-discharge or vapour-discharge lamps
- H01J61/82—Lamps with high-pressure unconstricted discharge having a cold pressure > 400 Torr
Definitions
- the invention relates to a high-pressure mercury vapor discharge lamp with a bulb made of high-temperature-resistant material which contains electrodes made of tungsten and a filling which consists essentially of mercury, noble gas and halogen free in the operating state.
- a known from DE-AS 14 89 417 super high pressure mercury vapor discharge lamp of this type has an elongated quartz glass bulb with 55 mm3 content. This flask is filled with noble gas and 6.5 mg mercury; this corresponds to an amount of mercury of 0.12 mg / mm3. The mercury vapor pressure should be around 120 bar. The lamp has a power density of around 14.5 W / mm3. To extend the service life, not only the wall of the piston, e.g. cooled by means of a water flow, but also filled into the flask at least one of the halogens per cubic millimeter 5 x 10 ⁇ 4 to 5 x 10 ⁇ 2 g atom.
- Such lamps with mercury vapor pressures of approximately 120 bar produce a high luminance, but essentially emit a typical mercury spectrum, which is superimposed on a continuous spectrum, with a low red component.
- a super high pressure mercury vapor discharge lamp with a capillary tube made of quartz glass is known, which is filled with mercury up to a quantity of 0.15 mg per cubic millimeter; this corresponds to a mercury vapor pressure of about 150 bar.
- this lamp is also filled with at least one metal iodide.
- the high electrode load on these lamps leads to tungsten evaporating from the electrodes and being deposited on the bulb wall. This leads to a blackening of the piston, which heats it up strongly, which can lead to an explosion of the piston, in particular at high mercury vapor pressures.
- the invention is therefore based on the object of providing a high-pressure mercury vapor discharge lamp of the type mentioned at the outset which, in addition to a high luminance and good luminous efficiency, has improved color rendering and a longer service life.
- This object is achieved in a high-pressure mercury vapor discharge lamp of the type mentioned at the outset according to the invention in that the amount of mercury is greater than 0.2 mg / mm3, the mercury vapor pressure in operation is greater than 200 bar and the wall load is greater than 1 W / mm2 and that at least one of the halogens Cl, Br and I is present in an amount between 10 ⁇ 6 and 10 ⁇ 4 ⁇ mol / mm3.
- the flask In order to maintain this high mercury vapor pressure, the flask has a high wall temperature (around 1000 ° C). In addition, the dimensions of the lamp bulb are small in order to withstand this high pressure. The high wall temperature and the small dimensions of the piston are reflected in a high wall load.
- the piston expediently consists of quartz glass or aluminum oxide.
- the upper limit of the mercury vapor pressure depends on the strength of the piston material, but should be around 400 bar in practice.
- the amount of mercury is preferably between 0.2 and 0.35 mg / mm 3 and the mercury vapor pressure is between 200 and 350 bar.
- the high-pressure mercury vapor discharge lamp according to the invention contains a small amount of at least one of the halogens chlorine, bromine or iodine. These halogens cause a tungsten transport cycle, through which the tungsten deposited on the lamp bulb is transported back to the electrodes.
- bromine is used as the halogen in the high-pressure discharge lamp according to the invention, which is introduced in the form of CH2Br2 with a filling pressure of about 0.1 mbar into the lamp. This connection breaks down as soon as the lamp is ignited.
- the mercury vapor discharge lamps according to the invention contain no metal halide, since a metal halide concentration so high would be required for a significant increase in the continuum portion of the radiation that the electrodes would be very quickly corroded due to the high tungsten transport rates.
- Heavy-duty metal halide lamps e.g. in GB-PS 11 09 135 are therefore typically only reach lifetimes of a few hundred hours, while in the lamps according to the invention lifetimes of more than 5000 hours with almost constant luminous efficacy ( ⁇ ⁇ 2%) and almost completely constant color coordinates ( ⁇ x, ⁇ y ⁇ 0.005 during 5000 hours) could be achieved.
- the lamps according to the invention have a color temperature of more than 8000 K.
- the color temperature and the color rendering can be further improved in a discharge lamp according to the invention in that the lamp is surrounded by a filter for the blue radiation component.
- the high-pressure mercury vapor discharge lamp 1 according to FIG. 1 has an ellipsoidal lamp bulb 2 made of quartz glass. Cylindrical quartz parts 3 and 4 adjoin the piston ends, into which molybdenum foils 5 and 6 are melted in a vacuum-tight manner. The inner ends of the molybdenum foils 5 and 6 are connected to electrode pins 7 and 8 made of tungsten, which carry wraps 9 and 10 made of tungsten. The outer ends of the molybdenum foils 5 and 6 are connected to current supply wires 11 and 12 made of molybdenum.
- the high-pressure mercury vapor discharge lamp 13 according to FIG. 2 is constructed similarly to the lamp according to FIG. 1.
- the lamp bulb 14 is only cylindrical.
- the lamp 13 is surrounded by an outer bulb 15 made of quartz glass, which is coated on the inside with an interference filter 16. This filter 16 serves to reduce the blue radiation emitted by the lamp 13.
- Cylindrical lamp bulb according to Fig. 2 with 1.3 mm wall thickness without outer bulb.
- the internal dimensions and operating data are: length 4 mm diameter 1.5 mm Piston volume 7 mm3 Electrode gap 1.0 mm filling mercury 2.5 mg Hg (0.357 mg / mm3) halogen 5 x 10 ⁇ 6 ⁇ mol / mm3 CH2Br2 operating pressure 300 bar power 30 W. Burning voltage 92 V. Luminous efficacy 60 lm / W Wall load 1.36 W / mm2
- the lamps described have a color temperature of more than 8000 K, but the color rendering is significantly improved compared to lamps with low operating pressure.
- the color rendering index R a for the three lamps 51.5, 55.2 and 61.6 just described is, while with similar lamps with an operating pressure of 150 bar only a color rendering index of a little more than 45 was achieved.
- Example 3 shows the light spectrum emitted by a lamp according to Example 2 as intensity I over the wavelength ⁇ . This shows that the continuum portion of the visible radiation is about 50%.
- the interference filter 16 consists, for example, of an alternating layer sequence of ZrO2-modified titanium dioxide and amorphous silicon dioxide.
- the filter used had a transmittance Tr, as shown in FIG. 4 as a function of the wavelength ⁇ .
- the interference filter not only greatly reduces the color temperature, but at the same time the color rendering index improves considerably.
- the lamps according to the invention Compared to comparable highly loaded metal halide lamps, the lamps according to the invention have a somewhat lower luminous efficiency and, when operated without a filter, also poorer color rendering properties, but are distinguished by extremely good constancy of the photometric data, an almost unchangeable luminous efficiency during the burning period and a very long service life. While a life span of several hundred hours can be achieved with highly loaded metal halide lamps, the lamps according to the invention do not show any noteworthy changes even after a burning time of more than 5000 hours.
Landscapes
- Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)
- Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
- Discharge Lamp (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kolben aus hochtemperaturfestem Material, der Elektroden aus Wolfram und eine Füllung enthält, die im wesentlichen aus Quecksilber, Edelgas und im Betriebszustand freiem Halogen besteht.
- Eine aus der DE-AS 14 89 417 bekannte Superhochdruck- Quecksilberdampfentladungslampe dieser Art besitzt einen langgestreckten Quarzglaskolben mit 55 mm³ Inhalt. Dieser Kolben ist mit Edelgas sowie 6,5 mg Quecksilber gefüllt; dies entspricht einer Quecksilbermenge von 0,12 mg/mm³. Der Quecksilberdampfdruck dürfte etwa 120 bar betragen. Die Lampe hat eine Leistungsdichte von etwa 14,5 W/mm³. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird nicht nur die Wand des Kolbens, z.B. mittels eines Wasserstromes, gekühlt, sondern auch noch in den Kolben je Kubikmilimeter 5 x 10⁻⁴ bis 5 x 10⁻² gAtom mindestens eines der Halogene eingefüllt.
- Derartige Lampen mit Quecksilberdampfdrücken von etwa 120 bar erzeugen zwar eine hohe Leuchtdichte, geben jedoch im wesentlichen ein typisches Quecksilber-Spektrum, das einem kontinuierlichen Spektrum überlagert ist, mit einem niedrigen Rotanteil ab.
- Aus der GB-PS 11 09 135 ist eine Superhochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Kapillarrohrkolben aus Quarzglas bekannt, der pro Kubikmilimeter Inhalt mit Quecksilber bis zu einer Menge von 0,15 mg gefüllt ist; dies entspricht einem Quecksilberdampfdruck von etwa 150 bar. Zur Verbesserung der Farbwiedergabe ist diese Lampe darüber hinaus mit mindestens einem Metalljodid gefüllt. Die hohe Elektrodenbelastung dieser Lampen führt dazu, daß Wolfram von den Elektroden verdampft und sich auf der Kolbenwand niederschlägt. Dies führt zu einer Abschwärzung des Kolbens, wodurch sich dieser stark erhitzt, was, insbesondere bei hohen Quecksilberdampfdrücken, zu einer Explosion des Kolbens führen kann.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe eingangs erwähnter Art zu schaffen, welche außer einer hohen Leuchtdichte und einer guten Lichtausbeute eine verbesserte Farbwiedergabe sowie eine längere Lebensdauer besitzt.
- Diese Aufgabe wird bei einer Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe eingangs erwähnter Art gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm³, der Quecksilberdampfdruck im Betrieb größer als 200 bar und die Wandbelastung größer als 1 W/mm² ist und daß wenigstens eines der Halogene Cl, Br und I in einer Menge zwischen 10⁻⁶ und 10⁻⁴ µmol/mm³ vorhanden ist.
- Bis zu einem Quecksilberdampfdruck von etwa 150 bar sind die Lichtausbeute und die Farbwiedergabeeigenschaften von Quecksilberhochdrucklampen praktisch konstant, da im wesentlichen eine Linienstrahlung des Quecksilbers sowie ein kontinuierlicher Strahlungsanteil emittiert wird, der aus der Rekombination von Elektronen und Quecksilberatomen herrührt. Überraschenderweise ergab sich bei höheren Quecksilberdampfdrücken ein deutlicher Anstieg der Lichtausbeute und des Farbwiedergabeindex, der durch einen drastischen Anstieg des Anteils kontinuierlicher Strahlung verursacht wird. Es wird vermutet, daß bei hohen Drücken über 200 bar neben einer Kontinuumsemission aus quasimolekularen Zuständen auch die Bandenemission echter gebundener Molekülzustände einen erheblichen Beitrag leistet. Bei einem Betriebsdruck von etwa 300 bar liegt der Kontinuumsanteil der sichtbaren Strahlung deutlich über 50 %. Hierdurch erhöht sich auch der Rotanteil des ausgestrahlten Lichtspektrums.
- Um diesen hohen Quecksilberdampfdruck zu erhalten, hat der Kolben eine hohe Wandtemperatur (etwa 1000°C). Außerdem sind die Abmessungen des Lampenkolbens klein, um diesem hohen Druck standzuhalten. Die hohe Wandtemperatur und die kleinen Abmessungen des Kolbens spiegeln sich in einer hohen Wandbelastung wider. Zweckmäßigerweise besteht der Kolben aus Quarzglas oder Aluminiumoxid.
- Die Obergrenze des Quecksilberdampfdruckes hängt von der Festigkeit des Kolbenmaterials ab, dürfte jedoch für die Praxis bei etwa 400 bar liegen. Vorzugsweise liegt die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm³ und der Quecksilberdampfdruck zwischen 200 und 350 bar.
- Die sehr kleinen Kolbenabmessungen könnten zu einer verstärkten Wandabschwärzung durch von den Elektroden verdampftes Wolfram führen. Eine solche Wandabschwärzung muß jedoch unbedingt vermieden werden, da andernfalls durch verstärke Absorption von Wärmestrahlung die Wandtemperatur während der Lebensdauer ansteigt, was zur Zerstörung des Lampenkolbens führen würde. Als Maßnahme gegen eine solche Wandabschwärzung durch Wolframtransport enthält die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe nach der Erfindung eine geringe Menge wenigstens eines der Halogene Chlor, Brom oder Jod. Diese Halogene bewirken einen Wolframtransportzyklus, durch welchen das auf dem Lampenkolben abgeschiedene Wolfram wieder zu den Elektroden zurücktransportiert wird.
- Zweckmäßigerweise wird bei der Hochdruckentladungslampe nach der Erfindung als Halogen Brom verwendet, das in Form von CH₂Br₂ mit einem Fülldruck von etwa 0,1 mbar in die Lampe eingebracht wird. Diese Verbindung zersetzt sich, sobald die Lampe gezündet wird.
- Die erfindungsgemäßen Quecksilberdampfentladungslampen enthalten kein Metallhalogenid, da für eine nennenswerte Erhöhung des Kontinuumsanteils der Strahlung eine so hohe Metallhalogenidkonzentration erforderlich wäre, daß infolge der hohen Wolframtransportraten eine sehr schnelle Korrosion der Elektroden auftreten würde. Hochbelastete Metallhalogenidlampen, wie sie z.B. in der GB-PS 11 09 135 beschrieben sind, erreichen daher typischerweise nur Lebensdauern von einigen hundert Stunden, während bei den Lampen nach der Erfindung Lebensdauern von mehr als 5000 Stunden bei fast konstanter Lichtausbeute (Δη <2 %) und fast völlig gleichbleibenden Farbkoordinaten (Δx, Δy < 0,005 während 5000 Stunden) erreicht werden konnten.
- Die Lampen nach der Erfindung haben eine Farbtemperatur von mehr als 8000 K. Die Farbtemperatur und die Farbwiedergabe können bei einer Entladungslampe nach der Erfindung dadurch weiter verbessert werden, daß die Lampe von einem Filter für den blauen Strahlungsanteil umgeben ist.
- In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß es aus der GB-PS 15 39 429 bekannt ist, bei Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampen mit Halogenidzusatz durch Verwendung eines Filters den Blauanteil der Strahlung zu reduzieren und somit eine Farbverbesserung der ausgesandten Strahlung zu erreichen. Bei Quecksilberdampfentladungslampen mit einem Quecksilberdampfdruck bis etwa 150 bar wäre ein derartiges Filter praktisch wirkungslos, da das emittierte Licht fast keinen Rotanteil besitzt. Das Spektrum der erfindungsgemäßen Lampe hat jedoch einen so hohen Anteil an kontinuierlicher roter Strahlung, daß mit Hilfe eines Filters für den blauen Strahlungsanteil bei einem Lichtverlust von nur 15 % die Emission von weißem Licht mit einer Farbtemperatur von etwa 5500 K und einem Farbwiedergabeindex von etwa 70 erreicht werden kann.
- Einige Ausführungsbeispiele nach der Erfindung werden nunmehr anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:
- Fig. 1 eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem ellipsoidförmigen Lampenkolben,
- Fig. 2 eine Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem zylindrischen Lampenkolben, der von einem mit einem Filter beschichteten Außenkolben umgeben ist,
- Fig. 3 das ausgestrahlte Lichtspektrum einer Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe mit einem Quecksilberdampfdruck größer als 200 bar und
- Fig. 4 das Transmissionsspektrum eines bei der Lampe nach Fig. 2 verwendeten Filters.
- Die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe 1 nach Fig. 1 besitzt einen ellipsoidförmigen Lampenkolben 2 aus Quarzglas. An die Kolbenenden schließen sich zylindrische Quarzteile 3 und 4 an, in welche Molybdänfolien 5 und 6 vakuumdicht eingeschmolzen sind. Die inneren Enden der Molybdänfolien 5 und 6 sind mit Elektrodenstiften 7 und 8 aus Wolfram verbunden, welche Umwicklungen 9 und 10 aus Wolfram tragen. An die äußeren Enden der Molybdänfolien 5 und 6 schließen sich nach außen führende Stromzuführungsdrähte 11 und 12 aus Molybdän an.
- Die Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe 13 nach Fig. 2 ist ähnlich aufgebaut wie die Lampe nach Fig. 1. Der Lampenkolben 14 ist lediglich zylindrisch ausgebildet. Die Lampe 13 ist von einem Außenkolben 15 aus Quarzglas umgeben, der auf der Innenseite mit einem Interferenzfilter 16 beschichtet ist. Dieses Filter 16 dient zur Verminderung der von der Lampe 13 ausgesandten blauen Strahlung.
- Es folgen die Daten einiger praktischer Ausführungsbeispiele:
- Ellipsoidförmiger Lampenkolben nach Fig. 1 mit 1,8 mm Wandstärke. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:
Länge 7 mm Durchmesser 2,5 mm Kolbenvolumen 23 mm³ Elektrodenabstand 1,2 mm Füllung Quecksilber 6 mg Hg (0,261 mg/mm³) Halogen 5 x 10⁻⁶ µmol CH₂Br₂ (10⁻⁵ µmol Br/mm³) Betriebsdruck ca. 200 bar Leistung 50 W Brennspannung 76 V Lichtausbeute 58 lm/W Wandbelastung 1,30 W/mm² - Ellipsoidförmiger Lampenkolben nach Fig. 1 mit 1,7 mm Wandstärke. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:
Länge 5 mm Durchmesser 2,5 mm Kolbenvolumen 16,5 mm³ Elektrodenabstand 1,0 mm Füllung Quecksilber 4 mg Hg (0,243 mg/mm³) Halogen 5 x 10⁻⁶ µmol/mm³ CH₂Br₂ Betriebsdruck ca. 220 bar Leistung 40 W Brennspannung 80 V Lichtausbeute 56 lm/W Wandbelastung 1,30 W/mm² - Zylindrischer Lampenkolben nach Fig. 2 mit 1,3 mm Wandstärke ohne Außenkolben. Die Innenabmessungen und Betriebsdaten betragen:
Länge 4 mm Durchmesser 1,5 mm Kolbenvolumen 7 mm³ Elektrodenabstand 1,0 mm Füllung Quecksilber 2,5 mg Hg (0,357 mg/mm³) Halogen 5 x 10⁻⁶ µmol/mm³ CH₂Br₂ Betriebsdruck 300 bar Leistung 30 W Brennspannung 92 V Lichtausbeute 60 lm/W Wandbelastung 1,36 W/mm² - Die beschriebenen Lampen besitzen eine Farbtemperatur von mehr als 8000 K, die Farbwiedergabe ist jedoch gegenüber Lampen mit niedrigem Betriebsdruck wesentlich verbessert. So beträgt der Farbwiedergabeindex Ra für die drei soeben beschriebenen Lampen 51,5 , 55,2 und 61,6 , während mit ähnlichen Lampen mit einem Betriebsdruck von 150 bar nur ein Farbwiedergabeindex von wenig mehr als 45 erreicht wurde.
- In Fig. 3 ist das von einer Lampe nach Beispiel 2 ausgestrahlte Lichtspektrum als Intensität I über der Wellenlänge λ dargestellt. Hieraus geht hervor, daß der Kontinuumsanteil der sichtbaren Strahlung bei etwa 50 % liegt.
- Bei der Lampe nach Fig. 2 besteht das Interferenzfilter 16 z.B. aus einer alternierenden Schichtenfolge von mit ZrO₂ modifierziertem Titandioxid und amorphen Siliziumdioxid. Bei einem praktischen Ausführungsbeispiel hatte das verwendete Filter einen Transmissionsgrad Tr, wie er in Fig. 4 in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ dargestellt ist. Dabei ergaben sich folgende lichttechnische Daten:
ohne Filter: Farbtemperatur: 8580 K Farbwiedergabeindex: 55,2 Lichtausbeute: 56 lm/W mit Filter: Farbtemperatur: 5500 K Farbwiedergabeindex: 69,7 Lichtausbeute: 48 lm/W - Hieraus geht hervor, daß durch das Interferenzfilter nicht nur die Farbtemperatur stark herabgesetzt wird, sondern sich gleichzeitig der Farbwiedergabeindex erheblich verbessert.
- Gegenüber vergleichbaren hochbelasteten Metallhalogenidlampen haben die erfindungsgemäßen Lampen zwar eine etwas geringere Lichtausbeute und beim Betrieb ohne Filter auch schlechtere Farbwiedergabeeigenschaften, zeichnen sich jedoch durch eine extrem gute Konstanz der lichttechnischen Daten, eine während der Brenndauer fast unveränderbare Lichtausbeute und eine sehr hohe Lebensdauer aus. Während mit hochbelasteten Metallhalogenidlampen einige hundert Stunden Lebensdauer erreicht werden, zeigen die erfindungsgemäßen Lampen selbst nach einer Brenndauer von mehr als 5000 Stunden noch keine nennenswerten Veränderungen.
Claims (3)
dadurch gekennzeichnet, daß die Quecksilbermenge größer als 0,2 mg/mm³, der Quecksilberdampfdruck größer als 200 bar und die Wandbelastung größer als 1 W/mm² ist und daß wenigstens eines der Halogene Cl, Br oder I in einer Menge zwischen 10⁻⁶ und 10⁻⁴ µmol/mm³ vorhanden ist.
dadurch gekennzeichnet, daß die Quecksilbermenge zwischen 0,2 und 0,35 mg/mm³ und der Quecksilberdampfdruck im Betrieb zwischen 200 und 350 bar liegt.
dadurch gekennzeichnet, daß die Lampe vom einem Filter für den blauen Strahlungsanteil umgeben ist.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3813421 | 1988-04-21 | ||
DE3813421A DE3813421A1 (de) | 1988-04-21 | 1988-04-21 | Hochdruck-quecksilberdampfentladungslampe |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0338637A2 true EP0338637A2 (de) | 1989-10-25 |
EP0338637A3 EP0338637A3 (de) | 1991-04-03 |
EP0338637B1 EP0338637B1 (de) | 1995-08-02 |
Family
ID=6352557
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP89200974A Expired - Lifetime EP0338637B1 (de) | 1988-04-21 | 1989-04-17 | Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5109181A (de) |
EP (1) | EP0338637B1 (de) |
JP (1) | JP2829339B2 (de) |
KR (1) | KR0129172B1 (de) |
CN (1) | CN1024728C (de) |
CA (1) | CA1303663C (de) |
DD (1) | DD283875A5 (de) |
DE (2) | DE3813421A1 (de) |
ES (1) | ES2076199T3 (de) |
HU (1) | HU200519B (de) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0576071A1 (de) * | 1992-06-23 | 1993-12-29 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Quecksilberhochdruckentladungslampe |
US5497049A (en) * | 1992-06-23 | 1996-03-05 | U.S. Philips Corporation | High pressure mercury discharge lamp |
EP1107286A1 (de) * | 1999-12-02 | 2001-06-13 | Ushiodenki Kabushiki Kaisha | Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe |
EP1271595A1 (de) * | 2001-06-13 | 2003-01-02 | Ushiodenki Kabushiki Kaisha | Ultrahochdruck-Entladungslampe vom Kurzbogentyp |
WO2007077506A3 (en) * | 2006-01-03 | 2007-12-21 | Philips Intellectual Property | High-pressure mercury vapor discharge lamp and method of manufacturing a high-pressure mercury vapor discharge lamp |
US7348731B2 (en) | 2002-12-20 | 2008-03-25 | Koninklijke Philips Electronics, N.V. | High-pressure gas discharge lamp with an asymmetrical discharge space |
WO2010112314A1 (de) * | 2009-04-01 | 2010-10-07 | Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ELEKTRISCHE LAMPE MIT AUßENKOLBEN |
Families Citing this family (115)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2042143A1 (en) * | 1990-06-27 | 1991-12-28 | John J. Biel | Discharge lamp with surrounding shroud and method of making such lamp |
DE4124055A1 (de) * | 1991-07-19 | 1993-01-21 | Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | Hochdruckentladungslampe |
JP2768074B2 (ja) * | 1991-09-09 | 1998-06-25 | 日産自動車株式会社 | 灯 具 |
US5471110A (en) * | 1991-12-23 | 1995-11-28 | Philips Electronics North America Corporation | High pressure discharge lamp having filament electrodes |
US5532543A (en) * | 1991-12-23 | 1996-07-02 | Philips Electronics North America Corporation | High density discharge lamp with pinched-on containment shield |
JP3367167B2 (ja) * | 1993-10-26 | 2003-01-14 | 株式会社ニコン | 照明光学装置、該装置に使用される放電ランプ、及び露光装置 |
GB2284704B (en) * | 1993-12-10 | 1998-07-08 | Gen Electric | Patterned optical interference coatings for electric lamps |
DE4432315A1 (de) * | 1994-09-12 | 1996-03-14 | Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe |
JPH09510826A (ja) * | 1995-01-09 | 1997-10-28 | フィリップス エレクトロニクス ネムローゼ フェンノートシャップ | 回路配置 |
JP3859259B2 (ja) * | 1995-07-13 | 2006-12-20 | 三星電子株式会社 | 紫外線照射装置 |
DE69711173T2 (de) * | 1996-09-11 | 2002-10-31 | Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven | Reflektorlampe |
JP3307291B2 (ja) * | 1997-09-04 | 2002-07-24 | 松下電器産業株式会社 | 高圧水銀放電ランプ |
US5942850A (en) * | 1997-09-24 | 1999-08-24 | Welch Allyn, Inc. | Miniature projection lamp |
JP3233393B2 (ja) | 1997-10-13 | 2001-11-26 | 松下電器産業株式会社 | メタルハライドランプ |
JP3216877B2 (ja) * | 1997-11-18 | 2001-10-09 | 松下電子工業株式会社 | 高圧放電ランプ、この高圧放電ランプを光源とした照明光学装置、およびこの照明光学装置を用いた画像表示装置 |
JP2948200B1 (ja) * | 1998-04-08 | 1999-09-13 | ウシオ電機株式会社 | 高圧水銀ランプ |
JP2980882B2 (ja) * | 1998-04-08 | 1999-11-22 | ウシオ電機株式会社 | 高圧水銀ランプ |
TW468197B (en) | 1998-07-14 | 2001-12-11 | Ushio Electric Inc | High-pressure mercury lamp and high-pressure mercury lamp light emission device |
JP2000123786A (ja) | 1998-10-13 | 2000-04-28 | Matsushita Electronics Industry Corp | 高圧水銀ランプ、この高圧水銀ランプを用いた照明光学装置、およびこの照明光学装置を用いた画像表示装置 |
US6492772B1 (en) * | 1999-02-10 | 2002-12-10 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | High pressure discharge lamp, high pressure discharge lamp electrode, method of producing the high pressure discharge lamp electrode, and illumination device and image display apparatus respectively using the high pressure discharge lamps |
US6479946B2 (en) * | 1999-03-05 | 2002-11-12 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Method and system for driving high pressure mercury discharge lamp, and image projector |
WO2001029862A1 (en) | 1999-10-18 | 2001-04-26 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | High-pressure discharge lamp, lamp unit, method for producing high-pressure discharge lamp, and incandescent lamp |
JP2001176302A (ja) | 1999-12-16 | 2001-06-29 | Ushio Inc | 光学装置 |
JP3389912B2 (ja) | 2000-02-08 | 2003-03-24 | ウシオ電機株式会社 | ガスレーザ装置 |
US6833676B2 (en) * | 2000-03-09 | 2004-12-21 | Advanced Lighting Technologies, Inc. | Solid lamp fill material and method of dosing HID lamps |
US6661175B2 (en) | 2000-03-09 | 2003-12-09 | Advanced Lighting Technologies, Inc. | Solid lamp fill material and method of dosing hid lamps |
JP3219084B2 (ja) | 2000-03-10 | 2001-10-15 | 日本電気株式会社 | 高圧放電灯およびその製造方法 |
US6759806B2 (en) | 2000-03-13 | 2004-07-06 | Nec Microwave Tube, Ltd. | High pressure discharge lamp and method for sealing a bulb thereof |
JP2001266798A (ja) | 2000-03-15 | 2001-09-28 | Nec Corp | 高圧放電灯 |
DE60129265T2 (de) * | 2000-03-17 | 2008-03-13 | Ushiodenki K.K. | Quecksilberhochdrucklampen-Leuchtvorrichtung und Mittel zu ihrer Zündung |
JP3353774B2 (ja) | 2000-03-17 | 2002-12-03 | ウシオ電機株式会社 | ランプユニット |
JP2001319617A (ja) | 2000-05-08 | 2001-11-16 | Ushio Inc | 超高圧水銀ランプ |
JP3565137B2 (ja) * | 2000-05-26 | 2004-09-15 | ウシオ電機株式会社 | 放電ランプの製造方法および放電ランプ並びにハロゲン導入用担体 |
JP3425929B2 (ja) | 2000-07-04 | 2003-07-14 | エヌイーシーマイクロ波管株式会社 | 高圧放電灯およびその製造方法 |
JP3738678B2 (ja) | 2000-08-04 | 2006-01-25 | ウシオ電機株式会社 | プロジェクタ用のランプユニット、およびその調光方法 |
JP2002075039A (ja) | 2000-08-28 | 2002-03-15 | Ushio Inc | 高圧放電ランプ装置用リフレクター |
JP3596448B2 (ja) * | 2000-09-08 | 2004-12-02 | ウシオ電機株式会社 | ショートアーク型水銀放電ランプ |
JP3840054B2 (ja) | 2000-12-08 | 2006-11-01 | フェニックス電機株式会社 | 超高圧放電灯の点灯方法と該方法が適用されるバラスト及び点灯システム |
DE10063376A1 (de) * | 2000-12-19 | 2002-06-20 | Philips Corp Intellectual Pty | Hochdruckentladungslampe |
US6483240B2 (en) | 2001-03-06 | 2002-11-19 | Perkinelmer Optoelectronics, N.C., Inc | Compact and stabilized arc high-pressure mercury lamp |
JP4070420B2 (ja) | 2001-03-23 | 2008-04-02 | フェニックス電機株式会社 | 超高圧放電灯の点灯方法と点灯装置 |
US6897609B2 (en) * | 2001-03-30 | 2005-05-24 | Advanced Lighting Technologies, Inc. | Plasma lamp and method |
JP3582500B2 (ja) | 2001-05-23 | 2004-10-27 | ウシオ電機株式会社 | 超高圧水銀ランプ |
JP2002352772A (ja) * | 2001-05-24 | 2002-12-06 | Phoenix Denki Kk | 超高圧放電灯 |
JP2003051282A (ja) * | 2001-08-06 | 2003-02-21 | Nec Lighting Ltd | 高圧放電ランプとその製造方法 |
KR20030020846A (ko) * | 2001-09-04 | 2003-03-10 | 마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤 | 고압방전램프 및 그 제조방법 |
EP1296356B1 (de) | 2001-09-13 | 2014-03-05 | Ushiodenki Kabushiki Kaisha | Höchstdruck-Entladungslampe vom Kurzbogentyp |
JP3518533B2 (ja) * | 2001-10-19 | 2004-04-12 | ウシオ電機株式会社 | ショートアーク型超高圧放電ランプ |
JP3613239B2 (ja) * | 2001-12-04 | 2005-01-26 | ウシオ電機株式会社 | ショートアーク型超高圧放電ランプ |
KR20030046318A (ko) * | 2001-12-05 | 2003-06-12 | 마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤 | 고압방전램프의 제조방법, 고압방전램프 및 램프유닛 |
JP3565203B2 (ja) * | 2001-12-05 | 2004-09-15 | ウシオ電機株式会社 | 超高圧水銀ランプ |
JP2003178714A (ja) * | 2001-12-12 | 2003-06-27 | Ushio Inc | ショートアーク型超高圧放電ランプ |
DE10200024A1 (de) | 2002-01-02 | 2003-07-17 | Philips Intellectual Property | Videoprojektionssystem |
JP3570414B2 (ja) * | 2002-03-05 | 2004-09-29 | ウシオ電機株式会社 | ショートアーク型超高圧放電ランプ |
JP4100599B2 (ja) * | 2002-04-05 | 2008-06-11 | ウシオ電機株式会社 | 超高圧水銀ランプ |
JP3678212B2 (ja) * | 2002-05-20 | 2005-08-03 | ウシオ電機株式会社 | 超高圧水銀ランプ |
US20040189209A1 (en) * | 2002-05-23 | 2004-09-30 | Makoto Kai | High pressure mercury vapor discharge lamp, and lamp unit |
KR20040002563A (ko) * | 2002-06-26 | 2004-01-07 | 마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤 | 고압수은램프 및 램프유닛 |
JP2004031153A (ja) * | 2002-06-26 | 2004-01-29 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 高圧水銀ランプおよびランプユニット |
JP4186578B2 (ja) * | 2002-10-09 | 2008-11-26 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ点灯装置 |
JP4244747B2 (ja) | 2002-11-08 | 2009-03-25 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ点灯装置 |
AU2003283773A1 (en) * | 2002-12-17 | 2004-07-09 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | High-pressure discharge lamp |
US7097528B2 (en) * | 2002-12-27 | 2006-08-29 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Method for producing a high pressure discharge lamp, with sealing portion having first and second glass members |
US7038384B2 (en) * | 2003-01-14 | 2006-05-02 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | High pressure discharge lamp, method for producing the same and lamp unit |
US7097529B2 (en) * | 2003-01-14 | 2006-08-29 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Method for producing a high pressure discharge lamp, with sealing portion having first and second glass members |
US7198534B2 (en) | 2003-01-24 | 2007-04-03 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Method for manufacturing high-pressure discharge lamp, glass tube for high-pressure discharge lamp, and lamp element for high-pressure discharge lamp |
JP3975931B2 (ja) * | 2003-02-12 | 2007-09-12 | ウシオ電機株式会社 | ショートアーク型超高圧水銀ランプ |
JP3687655B2 (ja) * | 2003-02-13 | 2005-08-24 | ウシオ電機株式会社 | 超高圧放電ランプ |
JP2004265753A (ja) * | 2003-03-03 | 2004-09-24 | Ushio Inc | ショートアーク型超高圧放電ランプ |
JP2006520075A (ja) | 2003-03-06 | 2006-08-31 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | 高圧水銀蒸気放電ランプ |
JP2004296427A (ja) * | 2003-03-13 | 2004-10-21 | Ushio Inc | 超高圧水銀ランプ発光装置 |
JP4549971B2 (ja) * | 2003-03-17 | 2010-09-22 | パナソニック株式会社 | 高圧放電ランプの製造方法、高圧放電ランプおよびこの高圧放電ランプを用いたランプユニット並びに画像表示装置 |
DE602004024976D1 (de) * | 2003-03-27 | 2010-02-25 | Panasonic Corp | Verfahren zur herstellung einer hochdruckentladungslampe, durch ein solches verfahren hergestellte hochdruckentladungslampe, lampeneinheit und bildanzeige |
JP2004303573A (ja) | 2003-03-31 | 2004-10-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 高圧水銀ランプ、この高圧水銀ランプを用いたランプユニット、およびこのランプユニットを用いた画像表示装置 |
EP1471563A2 (de) | 2003-04-21 | 2004-10-27 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Lampen mit Reflektor und entsprechenden Bildprojektionsgeräten |
JP4214826B2 (ja) * | 2003-04-22 | 2009-01-28 | ウシオ電機株式会社 | ショートアーク型超高圧放電ランプ |
JP4366567B2 (ja) | 2003-05-09 | 2009-11-18 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電灯及びその製造方法 |
WO2004100211A1 (en) * | 2003-05-12 | 2004-11-18 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | High-pressure discharge lamp with reflector and cooling device |
JP4400095B2 (ja) * | 2003-06-03 | 2010-01-20 | ウシオ電機株式会社 | ショートアーク型超高圧水銀ランプ |
JP2005019262A (ja) * | 2003-06-27 | 2005-01-20 | Ushio Inc | ショートアーク型放電ランプ点灯装置 |
US7161303B2 (en) * | 2003-09-08 | 2007-01-09 | Lg Electronics, Inc. | Plasma lighting system and bulb therefor |
US7733027B2 (en) * | 2004-01-15 | 2010-06-08 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | High-pressure mercury vapor lamp incorporating a predetermined germanium to oxygen molar ratio within its discharge fill |
US20050168148A1 (en) * | 2004-01-30 | 2005-08-04 | General Electric Company | Optical control of light in ceramic arctubes |
US7023144B2 (en) * | 2004-03-18 | 2006-04-04 | Ushiodenki Kabushiki Kaisha | Device for operation of a high pressure discharge lamp |
JP4608937B2 (ja) * | 2004-05-10 | 2011-01-12 | ウシオ電機株式会社 | 光源装置 |
JP4274053B2 (ja) * | 2004-06-07 | 2009-06-03 | ウシオ電機株式会社 | 光源装置 |
JP4604579B2 (ja) * | 2004-06-28 | 2011-01-05 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ点灯装置 |
JP4325518B2 (ja) * | 2004-09-10 | 2009-09-02 | ウシオ電機株式会社 | 超高圧水銀ランプ |
KR101140746B1 (ko) * | 2004-09-30 | 2012-05-15 | 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 밀봉 호일을 갖는 전기 램프 |
JP4281661B2 (ja) * | 2004-10-14 | 2009-06-17 | ウシオ電機株式会社 | 超高圧水銀ランプ |
CN101048847A (zh) * | 2004-10-26 | 2007-10-03 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 高压气体放电灯 |
JP4244914B2 (ja) * | 2004-11-19 | 2009-03-25 | ウシオ電機株式会社 | ショートアーク型放電ランプ点灯装置 |
JP2008527621A (ja) | 2005-01-03 | 2008-07-24 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | 照明アセンブリおよび放電ランプを作動させる方法 |
US7116053B2 (en) * | 2005-01-07 | 2006-10-03 | Ushio America, Inc. | Method for arc attachment stabilization |
JP4661311B2 (ja) * | 2005-03-31 | 2011-03-30 | ウシオ電機株式会社 | 放電ランプの製造方法及び放電ランプ |
JP4696697B2 (ja) | 2005-06-03 | 2011-06-08 | ウシオ電機株式会社 | 超高圧水銀ランプ |
DE102005026695A1 (de) * | 2005-06-09 | 2006-12-21 | Schott Ag | Leuchtvorrichtung mit einem Außenkolben, insbesondere Hochdruck-Entladungslampe |
CN101248508A (zh) * | 2005-07-20 | 2008-08-20 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 照明单元 |
JP4609224B2 (ja) * | 2005-07-26 | 2011-01-12 | ウシオ電機株式会社 | 光源装置 |
US20070085478A1 (en) * | 2005-10-13 | 2007-04-19 | General Electric Company | High pressure alkali metal discharge lamp |
US7952283B2 (en) * | 2005-11-09 | 2011-05-31 | General Electric Company | High intensity discharge lamp with improved crack control and method of manufacture |
JP4830638B2 (ja) * | 2006-05-29 | 2011-12-07 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ |
JP4887916B2 (ja) * | 2006-06-08 | 2012-02-29 | ウシオ電機株式会社 | 放電ランプおよび放電ランプ用の金属箔 |
WO2008023492A1 (fr) * | 2006-08-23 | 2008-02-28 | Panasonic Corporation | Procédé de fabrication de lampe à décharge à haute pression, lampe à décharge à haute pression, unité de lampe et afficheur d'image par projection |
WO2008068667A2 (en) * | 2006-12-04 | 2008-06-12 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Flashlight with high-pressure mercury discharge lamp |
KR101339067B1 (ko) * | 2006-12-18 | 2013-12-09 | 오스람 게엠베하 | 고압 방전 램프를 동작시키기 위한 회로 어레인지먼트 및 방법 |
JP4692611B2 (ja) * | 2008-11-27 | 2011-06-01 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ点灯装置及びプロジェクタ |
EP2411731A1 (de) | 2009-03-27 | 2012-02-01 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Goboprojektor und kopfbewegter scheinwerfer |
JP5153003B2 (ja) * | 2009-08-19 | 2013-02-27 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ点灯装置およびプロジェクタ |
JP4983877B2 (ja) * | 2009-09-11 | 2012-07-25 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ点灯装置およびプロジェクタ |
JP4992994B2 (ja) | 2009-12-01 | 2012-08-08 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ点灯装置およびプロジェクタ |
JP5333421B2 (ja) | 2010-11-29 | 2013-11-06 | ウシオ電機株式会社 | 高圧放電ランプ点灯装置 |
DE102011083997A1 (de) | 2011-10-04 | 2013-04-04 | Von Ardenne Anlagentechnik Gmbh | Gasentladungslampe und Verfahren zu ihrem Betrieb |
DE102011089144A1 (de) * | 2011-12-20 | 2013-06-20 | Osram Gmbh | WEIßES LICHT ABGEBENDES LEUCHTMITTEL |
JP5568192B1 (ja) * | 2014-04-10 | 2014-08-06 | フェニックス電機株式会社 | 高圧放電ランプ、およびその点灯方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE666911A (de) * | 1964-07-16 | 1966-01-14 | ||
DE1489417A1 (de) * | 1963-04-03 | 1969-06-26 | Philips Nv | Superhochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe |
US3714493A (en) * | 1970-04-06 | 1973-01-30 | Gen Electric | Compact metal halide arc lamp containing primarily mercury iodide |
FR2309974A1 (fr) * | 1975-04-30 | 1976-11-26 | Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | Lampe a decharge a vapeur de mercure a haute pression |
DE8505119U1 (de) * | 1985-02-22 | 1987-08-06 | Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH, 8000 München | Kompakte Hochdruckentladungslampe |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL184550C (nl) * | 1982-12-01 | 1989-08-16 | Philips Nv | Gasontladingslamp. |
-
1988
- 1988-04-21 DE DE3813421A patent/DE3813421A1/de not_active Withdrawn
-
1989
- 1989-04-14 HU HU891868A patent/HU200519B/hu unknown
- 1989-04-17 DE DE58909367T patent/DE58909367D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-17 EP EP89200974A patent/EP0338637B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-17 US US07/339,540 patent/US5109181A/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-17 ES ES89200974T patent/ES2076199T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-18 DD DD89327728A patent/DD283875A5/de not_active IP Right Cessation
- 1989-04-18 CN CN89102533A patent/CN1024728C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-18 KR KR1019890005042A patent/KR0129172B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1989-04-18 CA CA000597010A patent/CA1303663C/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-20 JP JP1098984A patent/JP2829339B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1489417A1 (de) * | 1963-04-03 | 1969-06-26 | Philips Nv | Superhochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe |
BE666911A (de) * | 1964-07-16 | 1966-01-14 | ||
US3714493A (en) * | 1970-04-06 | 1973-01-30 | Gen Electric | Compact metal halide arc lamp containing primarily mercury iodide |
FR2309974A1 (fr) * | 1975-04-30 | 1976-11-26 | Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | Lampe a decharge a vapeur de mercure a haute pression |
DE8505119U1 (de) * | 1985-02-22 | 1987-08-06 | Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH, 8000 München | Kompakte Hochdruckentladungslampe |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0576071A1 (de) * | 1992-06-23 | 1993-12-29 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Quecksilberhochdruckentladungslampe |
US5497049A (en) * | 1992-06-23 | 1996-03-05 | U.S. Philips Corporation | High pressure mercury discharge lamp |
EP1107286A1 (de) * | 1999-12-02 | 2001-06-13 | Ushiodenki Kabushiki Kaisha | Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe |
US6462471B1 (en) | 1999-12-02 | 2002-10-08 | Ushiodenki Kabushiki Kaisha | High pressure mercury lamp provided with a sealing body made of a functional gradient material |
EP1271595A1 (de) * | 2001-06-13 | 2003-01-02 | Ushiodenki Kabushiki Kaisha | Ultrahochdruck-Entladungslampe vom Kurzbogentyp |
US6762557B2 (en) | 2001-06-13 | 2004-07-13 | Ushiodenki Kabushiki Kaisha | Super-high pressure discharge lamp of the short arc type |
US7348731B2 (en) | 2002-12-20 | 2008-03-25 | Koninklijke Philips Electronics, N.V. | High-pressure gas discharge lamp with an asymmetrical discharge space |
WO2007077506A3 (en) * | 2006-01-03 | 2007-12-21 | Philips Intellectual Property | High-pressure mercury vapor discharge lamp and method of manufacturing a high-pressure mercury vapor discharge lamp |
US7946899B2 (en) | 2006-01-03 | 2011-05-24 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | High-pressure mercury vapor discharge lamp and method of manufacturing a high-pressure mercury vapor discharge lamp |
WO2010112314A1 (de) * | 2009-04-01 | 2010-10-07 | Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung | ELEKTRISCHE LAMPE MIT AUßENKOLBEN |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2076199T3 (es) | 1995-11-01 |
JPH02148561A (ja) | 1990-06-07 |
DE3813421A1 (de) | 1989-11-02 |
CN1024728C (zh) | 1994-05-25 |
JP2829339B2 (ja) | 1998-11-25 |
EP0338637B1 (de) | 1995-08-02 |
KR0129172B1 (ko) | 1998-04-06 |
US5109181A (en) | 1992-04-28 |
KR890016618A (ko) | 1989-11-29 |
HUT50530A (en) | 1990-02-28 |
DE58909367D1 (de) | 1995-09-07 |
EP0338637A3 (de) | 1991-04-03 |
HU200519B (en) | 1990-06-28 |
DD283875A5 (de) | 1990-10-24 |
CN1037235A (zh) | 1989-11-15 |
CA1303663C (en) | 1992-06-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0338637B1 (de) | Hochdruck-Quecksilberdampfentladungslampe | |
EP0314732B1 (de) | Xenon-kurzbogen-entlandungslampe | |
EP0588284B1 (de) | Metallhalogenid-Entladungslampe | |
DE1464181A1 (de) | Elektrische Gasentladungslampe | |
EP0714551B1 (de) | Metallhalogenidentladungslampe für fotooptische zwecke | |
DE10044562A1 (de) | Niederdruckgasentladungslampe mit quecksilberfreier Gasfüllung | |
DE69703079T2 (de) | Hochdruck Quecksilber-Ultravioletlampe | |
DE4013039A1 (de) | Hochdruckentladungslampe | |
DE69402641T2 (de) | Cadmiumentladungslampe | |
DE68911587T2 (de) | Hochdruckmetallhalogenidentladungslampe. | |
DE2031449C3 (de) | Hochdruck-Metalldampf lampe mit einer in ausgewählten Spektralbereichen konzentrierten Strahlung | |
EP0706713B1 (de) | Metallhalogenid-hochdruckentladungslampe | |
DE60128417T2 (de) | Hochdruckentladungslampe | |
DE60031083T2 (de) | Elektrodenlose Metallhalogenid-Beleuchtungslampe | |
DE19747803A1 (de) | Metallhalogenlampe | |
DE69032825T2 (de) | Niederdruckedelgasentladungslampe | |
DE69201339T2 (de) | Metalldampfentladungslampe. | |
DE2904298C2 (de) | ||
DE10044563A1 (de) | Niederdruckgasentladungslampe mit kupferhaltiger Gasfüllung | |
DE3733217C2 (de) | ||
DE69401394T2 (de) | Metall-Halogen Entladungslampe, optischer Beleuchtungsapparat und Bildvorführungssystem | |
EP0869537B1 (de) | Gleichstrombogenlampe | |
DE2456757A1 (de) | Metallhalogenid-hochdruckgasentladungslampe | |
DE19506601A1 (de) | Metallhalogenlampe mit einer einteiligen Anordnung einer Frontabdeckung und eines Reflektors | |
DE1489406B2 (de) | Hochdruck-quecksilberdampfentladungslampe |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): BE DE ES FR GB IT NL SE |
|
PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): BE DE ES FR GB IT NL SE |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 19910930 |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19931014 |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): BE DE ES FR GB IT NL SE |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 58909367 Country of ref document: DE Date of ref document: 19950907 |
|
ITF | It: translation for a ep patent filed | ||
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FG2A Ref document number: 2076199 Country of ref document: ES Kind code of ref document: T3 |
|
GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) |
Effective date: 19951106 |
|
ET | Fr: translation filed | ||
PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
26N | No opposition filed | ||
NLT1 | Nl: modifications of names registered in virtue of documents presented to the patent office pursuant to art. 16 a, paragraph 1 |
Owner name: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: CD |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: PC2A |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: IF02 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Payment date: 20080326 Year of fee payment: 20 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Payment date: 20080523 Year of fee payment: 20 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: BE Payment date: 20080328 Year of fee payment: 20 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20080617 Year of fee payment: 20 Ref country code: NL Payment date: 20080424 Year of fee payment: 20 Ref country code: SE Payment date: 20080429 Year of fee payment: 20 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Payment date: 20080528 Year of fee payment: 20 |
|
BE20 | Be: patent expired |
Owner name: *KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. Effective date: 20090417 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: PE20 Expiry date: 20090416 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION Effective date: 20090417 |
|
NLV7 | Nl: ceased due to reaching the maximum lifetime of a patent |
Effective date: 20090417 |
|
EUG | Se: european patent has lapsed | ||
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FD2A Effective date: 20090418 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION Effective date: 20090418 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION Effective date: 20090416 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20080428 Year of fee payment: 20 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R081 Ref document number: 58909367 Country of ref document: DE Owner name: PHILIPS DEUTSCHLAND GMBH, DE Free format text: FORMER OWNER: PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY & STANDARDS GMBH, 20099 HAMBURG, DE Effective date: 20140331 Ref country code: DE Ref legal event code: R081 Ref document number: 58909367 Country of ref document: DE Owner name: PHILIPS GMBH, DE Free format text: FORMER OWNER: PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY & STANDARDS GMBH, 20099 HAMBURG, DE Effective date: 20140331 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R081 Ref document number: 58909367 Country of ref document: DE Owner name: PHILIPS GMBH, DE Free format text: FORMER OWNER: PHILIPS DEUTSCHLAND GMBH, 20099 HAMBURG, DE |