<Desc/Clms Page number 1>
EMI1.1
EMI1.2
EMI1.3
<Desc/Clms Page number 2>
EMI2.1
EMI2.2
<Desc/Clms Page number 3>
EMI3.1
Zahl der Linsen auf beiden Linsenringen.
Die Ausführungsform für elektrisches Bogenlicht bei Gleichstrom (Fig. 4) unterscheidet sich von der vorbeschriebenen Einrichtung lediglich durch die Stellung der Linsen 4 zu den Kohlen 1, weil hier die Gesamtlichtmasse dem Krater der positiven Pole im Winkel von 45 entströmt. Hier müssen die Achsen der Linsen genau den Winkel der Lichtstrahlen halbieren. Der Ring, an welchem die Rohransätze-ss für die Linsen 4 befestigt sind, hat in'diesem Fallo eine pyramidenförmgie Gestalt, deren Mittelachse mit der Achse der Kohlen zusammenfällt.
EMI3.2
werfer benutzt werden kann.
Diese Vielseitigkeit kennzeichnet sich hauptsächlich dadurch, dass derselbe in Normaleinstellung die gesamte Lichtmasse in einzelne intensive, parallele Lichtkegel auftöst, welche entweder diesen intensiven Richteffekt anwenden lassen oder durch Verschiebung der radialen Linsenanordnung eine Vereinigung dieser parallelen Strahlen auf dein zu be- leuchtenden Gegenstande zu einem geschlossenen dichtringe zulassen.
Statt der vielen einzelnen Linsen können auch Glaskörper aus einem Stück von Linsen ähnlicher Wirkung verwendet werden, derartig, dass die einzelnen Linsen entweder wie bei divergierenden Strahlen zu einem fest geschlossenen Ringe vereinigt sind oder ein solcher Kreis für parallele Strahlen sich etwas erweitert ; für Wechselstrom würde sich der Glasring aus optischen Glaskörperchen von rechtwinklig-viereckiger Form zusammen-
EMI3.3
Aus dem vorstehenden ergibt sich :
1.
Die gesamte Lichtmasse einer Lichtquelle kann durch Verschieben der radialen länsen- und Spiegelanordnung auf einen entfernten Punkt konzentriert, oder sie kann in
EMI3.4
@ auch zu Signalzwecken und zur optischen Telegraphic, indem die Möglichkeit, die vielen intensiven Einzelstrahlen einer Lichtquelle nach allen Seiten zu dirigieren, in Verbindung
EMI3.5
eine Ausführung in Fig. 7 schematisch veranschaulicht ist.
Hei dichtem Nebel mussten die eitherigen Semaphore, versagen. weil die beleuchtete @ Semaphorscheibe mit Eintritt von Nebel meist unsichtbar wird. Da nun dieser Nebel- schleier in seinen einzelnen Wasserteilchen ein zerstreuendes Medium ist, so kann man obige Absorption aufheben, indem man den Nebel selbst als natürliches Notsignal verwertet.
<Desc/Clms Page number 4>
Die direkten Strahlen zweier Linsenkörper (Flg. 7) des Glasringes beleuchten zum Teil beiderseitig die Semaphorscheibe s'und kreuzen sich zum anderen Teil in ihrer Reststrahlung unterhalb der Semaphorscheibe in Strahlen t" 1", welche bei trockenem Wetter fast unsichtbar sind, aber bei momentan eintretendem Nebel sofort lange leuchtende Warnungsstreifen mit intensiv leuchtendem Kreuzungspunkt k'bilden, welches Notsignal beliebig verstärkt werden kann, indem man nicht nur zwei Strahlen, sondern die Strahlen des gesamten Glasringes im Punkt k'vereinigt.
Die obige Wirkung des Kombinationsscheinwerfers kennzeichnet sich also dadurch, dass sie ohne vorherige Absorption die lichtbrechend Eigenschaft des Nebels zur Geltung bringt.
PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Apparat zur Beleuchtung entfernter Stellen im Raum mit Sammellinsen, Spiegeln und drehbaren, das Licht färbenden Vorrichtungen, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehung
EMI4.1
quellen erwärmte Luft geschieht.
2. Als Signalapparat verwendbare Ausführungsform des Apparates zur Beleuchtung entfernter Stellen im Raum, gekennzeichnet durch eine Signalscheihe s', welche von Strahlenbündeln t" beleuchtet wird, welche breiter sind als die Scheibe, so dass die übrig bleibenden Strahlenbündel bei Nebel als Signal dienen können.
**WARNUNG** Ende DESC Feld kannt Anfang CLMS uberlappen**.
<Desc / Clms Page number 1>
EMI1.1
EMI1.2
EMI1.3
<Desc / Clms Page number 2>
EMI2.1
EMI2.2
<Desc / Clms Page number 3>
EMI3.1
Number of lenses on both lens rings.
The embodiment for electric arc light with direct current (FIG. 4) differs from the device described above only in the position of the lenses 4 to the carbon brushes 1, because here the total light mass flows out of the crater of the positive poles at an angle of 45 °. Here the axes of the lenses must exactly halve the angle of the light rays. The ring to which the tube attachments for the lenses 4 are attached has a pyramidal shape in this case, the central axis of which coincides with the axis of the coals.
EMI3.2
launcher can be used.
This versatility is mainly characterized by the fact that, in the normal setting, it dissolves the entire mass of light into individual intense, parallel cones of light, which either allow this intense directional effect to be applied or, by shifting the radial lens arrangement, a combination of these parallel rays on the object to be illuminated to form a closed one allow sealing rings.
Instead of the many individual lenses, glass bodies made of one piece of lenses with a similar effect can also be used, in such a way that the individual lenses are either united to form a tightly closed ring, as in the case of diverging rays, or such a circle widens somewhat for parallel rays; for alternating current, the glass ring would be composed of optical glass bodies with a rectangular-square shape.
EMI3.3
From the above it follows:
1.
The entire mass of light from a light source can be concentrated to a distant point by moving the radial axis and mirror arrangement, or it can be concentrated in
EMI3.4
@ also for signaling purposes and for optical telegraphic, by providing the possibility of directing the many intense individual rays of a light source in all directions
EMI3.5
an embodiment in Fig. 7 is illustrated schematically.
In a thick fog, the semaphores either had to fail. because the illuminated @ semaphore disk usually becomes invisible when fog enters. Since this fog veil is a dispersing medium in its individual water particles, the above absorption can be canceled by using the fog itself as a natural emergency signal.
<Desc / Clms Page number 4>
The direct rays of two lens bodies (Fig. 7) of the glass ring partially illuminate the semaphore disc s' on both sides and partly cross each other in their residual radiation below the semaphore disc in rays t "1", which are almost invisible in dry weather, but momentarily entering fog immediately form long glowing warning stripes with intensely glowing crossing point k ', which emergency signal can be amplified at will by combining not only two beams but the beams of the entire glass ring at point k'.
The above effect of the combination headlight is characterized by the fact that it brings out the light-refracting property of the fog without prior absorption.
PATENT CLAIMS:
1. Apparatus for illuminating distant places in the room with converging lenses, mirrors and rotatable devices that color the light, characterized in that the rotation
EMI4.1
swell heated air happens.
2. As a signal apparatus usable embodiment of the apparatus for illuminating distant places in space, characterized by a signal loop s', which is illuminated by beams t "which are wider than the disk, so that the remaining beam can serve as a signal in fog.
** WARNING ** End of DESC field may overlap beginning of CLMS **.