AT14081U1 - LED-Weißlichtleuchte - Google Patents

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AT14081U1
AT14081U1 ATGM414/2013U AT4142013U AT14081U1 AT 14081 U1 AT14081 U1 AT 14081U1 AT 4142013 U AT4142013 U AT 4142013U AT 14081 U1 AT14081 U1 AT 14081U1
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Anja Frohnapfel
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Zumtobel Lighting Gmbh
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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Leuchte zur Abstrahlung einer elektromagnetischen Strahlung, die eine erste LED-Strahlungsquelle (1) zur Erzeugung eines ersten Anteils der Strahlung in Form eines Weißlichts aufweist. Weiterhin weist die Leuchte eine zweite LED-Strahlungsquelle (2) zur Erzeugung eines zweiten Anteils der Strahlung auf, wobei der zweite Anteil lediglich Strahlung mit Wellenlängen innerhalb des Wellenlängenbereichs von etwa 280 nm bis etwa 425 nm aufweist. Durch den zweiten Anteil wird insbesondere ermöglicht, dass optische Aufheller, wie sie beispielsweise in weißen Produkten vorkommen, ihre Wirkung entfalten können, zumindest deutlich besser entfalten können, so dass in der Folge das Produkt in einem "reineren" Weiß erscheint.

Description

Beschreibung
LED-WEISSLICHTLEUCHTE
[0001] Die Erfindung betrifft eine Leuchte zur Abstrahlung einer elektromagnetischen Strahlungmit einer LED-Strahlungsquelle (LED: Licht emittierende Diode) zur Erzeugung eines Wei߬lichts.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine derartige Leuchte in Form eines LED-Strahlersbekannt. Wenn ein solcher LED-Strahler zur Beleuchtung weißer Produkte verwendet wird,kann es dazu kommen, dass das Weiß nicht „rein“ Weiß erscheint, sondern einen leichtenFarbstich hat, beispielsweise einen leichten Gelbstich. Dieses Phänomen tritt typischerweiseauf, wenn der LED-Strahler zur Beleuchtung von weißen Stoffen, von weißem Papier und der¬gleichen verwendet wird.
[0003] Grund hierfür ist, dass optische Aufheller, wie sie beispielsweise in weißen Textilien,Papieren, Kunststoffen u. a. vorhanden sein können, bei der Bestrahlung mit dem Licht desLED-Strahlers nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt wirken können. Optische Aufhellerbenötigen für ihre Wirkung eine elektromagnetische Strahlung aus einem Wellenlängenbereichder etwa zwischen 280 nm und 425 nm liegt, also insbesondere auch den UV-Bereich ein¬schließt. (Der Übergang von der ultravioletten Strahlung zum sichtbaren Bereich liegt bei etwa380 nm.) Die üblichen LED- Lichtquellen enthalten praktisch keinen UV-Anteil, so dass sieoptische Aufheller kaum anregen können und auf diese Weise der oben beschriebene Effektverursacht wird.
[0004] Zur weitergehenden Illustration der zugrunde liegenden Zusammenhänge ist in Fig. 3ein Diagramm gezeigt, in dem auf der Abszisse die Wellenlänge λ der elektromagnetischenStrahlung aufgetragen ist. Das Absorptionsspektrum eines typischen Aufhellers ist durch eineKurve K1 skizziert. Dieses Spektrum erstreckt sich etwa bis zu einer Wellenlänge von etwa 425nm und weist ein Maximum bei etwa 375 nm auf. Weiterhin ist eine weitere Kurve K2 gezeigt,die das entsprechende Emissionsspektrum des Aufhellers zeigt. Der Grund für diese Verschie¬bung des Spektrums ist Fluoreszenz. Das emittierte Spektrum hat ein Maximum bei etwa 437nm und entspricht ganz überwiegend einem violett-blauen Licht. Durch dieses Emissionsspekt¬rum wird also der Blau-Anteil der Strahlung, die von dem entsprechend bestrahlten weißenProdukt ausgeht, erhöht. Hierdurch wird schließlich der Effekt erzielt, dass das Weiß „reiner“bzw. weniger gelbstichig erscheint. Im Folgenden wird dieser Effekt auch mit „Anregung“ desoptischen Aufhellers bezeichnet.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine entsprechende verbesserte Leuchteanzugeben. Insbesondere soll sich die Leuchte besonders gut zur Beleuchtung weißer Gegen¬stände eignen.
[0006] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit dem in dem unabhängigen Anspruchgenannten Gegenstand gelöst. Besondere Ausführungsarten der Erfindung sind in den abhän¬gigen Ansprüchen angegeben.
[0007] Gemäß der Erfindung ist Leuchte zur Abstrahlung einer elektromagnetischen Strahlungvorgesehen, die eine erste LED-Strahlungsquelle zur Erzeugung eines ersten Anteils der Strah¬lung in Form eines Weißlichts aufweist. Weiterhin weist die Leuchte eine zweite LED-Strahlungsquelle zur Erzeugung eines zweiten Anteils der Strahlung auf, wobei der zweiteAnteil lediglich Strahlung mit Wellenlängen innerhalb des Wellenlängenbereichs von etwa 280nm bis etwa 425 nm aufweist.
[0008] Durch den zweiten Anteil wird insbesondere ermöglicht, dass optische Aufheller, wie siebeispielsweise in weißen Produkten Vorkommen, ihre Wirkung entfalten können, zumindestdeutlich besser entfalten können, so dass in der Folge das Produkt in einem „reineren“ Weißerscheint.
[0009] Vorzugsweise ist die Leuchte derart gestaltet, dass die elektromagnetische Strahlung, zu deren Abstrahlung die Leuchte ausgestaltet ist, lediglich aus dem ersten Anteil und dem zwei¬ten Anteil zusammengesetzt ist. Auf diese Weise lässt sich das Verhältnis zwischen den beidengenannten Anteilen besonders gut festlegen.
[0010] Vorzugsweise weist der zweite Anteil lediglich Strahlung mit Wellenlängen innerhalb desWellenlängenbereichs von etwa 280 nm bis etwa 400 nm auf, besonders bevorzugt von etwa280 nm bis etwa 380 nm. Beispielsweise kann der zweite Anteil zwischen etwa 370 nm undetwa 380 nm liegen. Da in diesem Bereich das Absorptionsmaximum optischer Aufheller liegt,lässt sich auf diese Weise eine Anregung der optischen Aufheller energetisch besonders vor¬teilhaft erzielen. Außerdem wird auf diese Weise erzielt, dass das von der Leuchte insgesamtabgegebene Licht durch den zweiten Anteil praktisch nicht in seiner Farberscheinung beein¬trächtigt wird. Der „Farbort“ des von der Leuchte abgegebenen Lichts erfährt in diesem Fall - aufeiner Normfarbtafel betrachtet - durch den zweiten Anteil praktisch keinen „Farbshift“. In Praxiskommen derzeit bevorzugt LEDs zum Einsatz, welche Licht mit einer Wellenlänge von etwa385nm emittieren. Derartige LEDs sind gut verfügbar und können dementsprechend kosten¬günstig im Sinne der vorliegenden Erfindung verwendet werden.
[0011] Vorzugsweise weist die Leuchte weiterhin eine Steuereinheit zur Ansteuerung der erstenLED-Strahlungsquelle und der zweiten LED-Strahlungsquelle auf, wobei die Steuereinheitderart gestaltet ist, dass die Intensität des ersten Anteils größer als Null ist, wenn die Intensitätdes zweiten Anteils größer als Null ist.
[0012] Falls der erste Anteil größer als Null ist, wird von der Leuchte Licht abgegeben; dies hatim Allgemeinen zur Folge, dass ein Betrachter der Leuchte - wegen der damit verbundenenBlendung - nicht direkt in den Lichtabgabebereich der Leuchte blickt. Daher lässt sich die Ge¬fahr einer Schädigung der Augen des Betrachters durch UV- Strahlung verringern, wenn dieSteuereinheit so gestaltet ist, dass von der Leuchte nur dann UV-Strahlung abgegeben wird,wenn sie auch Licht abgibt.
[0013] Dabei ist die Steuereinheit vorzugsweise weiterhin derart gestaltet, dass die Intensitätdes zweiten Anteils höchstens einen Maximalwert annehmen kann, der von der Intensität desersten Anteils abhängig ist, insbesondere zu Letzterem proportional ist. Mit zunehmender Inten¬sität des von der Leuchte abgegebenen Lichts nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass ein Be¬trachter direkt in die Leuchte blickt. Da die Gefahr einer möglichen Augenschädigung mit derIntensität der UV-Strahlung steigt, wird daher durch diese Ausgestaltung der Steuereinheit dieGefahr einer Schädigung der Augen des Betrachters durch UV-Strahlung weitergehend verrin¬gert. Der Maximalwert ist dabei insbesondere derart gewählt, dass die in der entsprechendenNorm zur sog. photobiologischen Sicherheit von Lampen und Lampensystemen angegebeneObergrenze für den UV-Anteil nicht überschritten wird.
[0014] Weiterhin vorzugsweise ist die Steuereinheit dabei derart gestaltet, dass die Intensitätdes zweiten Anteils bis zu dem Maximalwert einstellbar ist, vorzugsweise bei konstant gehalte¬ner Intensität des ersten Anteils. Durch diese Einstellmöglichkeit lässt sich erzielen, dass dieLeuchte - bei einer gewissen Lichtabgabe - mit einem mehr oder weniger intensiven zweitenAnteil bzw. UV-Anteil betrieben werden kann. Wenn die LED-Leuchte beispielsweise zur Be¬leuchtung von farbigen Gegenständen benutzt wird, ist es in der Regel vorteilhaft, den zweitenAnteil herunter zu regeln, also die Intensität des zweiten Anteils zu reduzieren.
[0015] Auf diese Weise lässt sich eine mögliche Färb-Verfälschung bei Bestrahlung bzw. Be¬leuchtung von farbigen Oberflächen aufgrund des zweiten Anteils vermeiden oder zumindestreduzieren. Somit eignet sich die Leuchte einerseits besonders gut für die Bestrahlung weißerGegenstände, andererseits aber auch für die Bestrahlung farbiger Gegenstände.
[0016] Vorzugsweise ist die Leuchte so gestaltet, dass die Intensität des zweiten Anteils bis zudem Maximalwert stufenlos einstellbar ist, beispielsweise mithilfe eines Potentiometers. Aufdiese Weise lassen sich praktisch beliebig genau entsprechende Übergangsbedingungen erzie¬len, wobei alternativ hierzu auch eine Einstellung des zweiten Anteils in Stufen denkbar wäre.
[0017] Vorzugsweise ist die Steuereinheit weiterhin derart gestaltet, dass die Intensität des zweiten Anteils bis auf den Wert Null einstellbar ist bzw. ausgeschaltet werden kann. Hierdurcheignet sich die Leuchte auch besonders gut zur Bestrahlung farbiger Oberflächen.
[0018] Vorzugsweise weist die Leuchte weiterhin wenigstens ein optisches Element zur Beein¬flussung einer von der ersten LED-Strahlungsquelle und der zweiten LED- Strahlungsquelleabgegebenen Strahlung auf, wobei das wenigstens eine optische Element mit Bezug auf dasSpektrum des zweiten Anteils eine Durchlässigkeit aufweist, die wenigstens 60 %, vorzugswei¬se wenigstens 70 % beträgt. Auf diese Weise lässt sich eine Beeinflussung der von der Leuchteabgegebenen Strahlung erzielen, ohne dass der zweite Anteil durch das wenigstens eine opti¬sche Element signifikant geschwächt wird.
[0019] Wenn die Leuchte in Form eines Strahlers gestaltet ist, eignet sie sich besonders für dieBeleuchtung von Produkten in Geschäften und dergleichen.
[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels und mit Bezug aufdie Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen: [0021] Fig. 1 eine perspektivische Skizze einer erfindungsgemäßen LED-Leuchte, [0022] Fig. 2 eine schematische Skizze einer Platine der Leuchte mit der darauf angeordneten ersten LED-Strahlungsquelle und zweiten LED- Strahlungsquelle und [0023] Fig. 3 ein Diagramm zum Absorptions- und Emissionsverhalten eines optischen Aufhel¬ lers.
[0024] Fig. 1 zeigt - teilweise aufgeschnitten - schematisch eine erfindungsgemäße LED-Leuchte in Form eines LED-Strahlers. Die LED-Leuchte - im Folgenden auch kurz als Leuchtebezeichnet - ist zur Abstrahlung einer elektromagnetischen Strahlung ausgestaltet.
[0025] Die Leuchte umfasst vorzugsweise wenigstens eine Platine 3, wie sie wiederum sehrschematisch in Fig. 2 in separierter Form dargestellt ist.
[0026] Die Leuchte weist eine erste LED-Strahlungsquelle 1 zur Erzeugung eines ersten AnteilsL der elektromagnetischen Strahlung auf, zu deren Abstrahlung die Leuchte gestaltet ist. Beidem ersten Anteil L handelt es sich um ein Weißlicht. Die erste LED- Strahlungsquelle 1 kann -wie in Fig. 2 beispielhaft angedeutet, mehrere einzelne LEDs umfassen bzw. aus Letzterenbestehen. Bei diesen LEDs der ersten LED- Strahlungsquelle 1 kann es sich um an sich be¬kannte Weißlicht-LEDs handeln, also beispielsweise um LEDs, die blaues Licht erzeugen, dasim Weiteren durch ein Farbkonvertierungsmaterial teilweise in gelbes Licht umgewandelt wird,so dass insgesamt weiß erscheinendes Licht abgegeben wird und/oder um RGB-LEDs.
[0027] Weiterhin weist die Leuchte eine zweite LED-Strahlungsquelle 2 zur Erzeugung eineszweiten Anteils UV der Strahlung auf, zu deren Abstrahlung die Leuchte gestaltet ist. Der zweiteAnteil UV umfasst ausschließlich Strahlung mit Wellenlängen innerhalb des Wellenlängenbe¬reichs von etwa 280 nm bis etwa 425 nm. Der zweite Anteil UV kann dabei insbesondere ausStrahlung bestehen, die lediglich im ultravioletten Bereich der Strahlung liegt, insbesondere imWellenlängenintervall von etwa 280 nm bis etwa 380 nm. Das Bezugszeichen UV für den zwei¬ten Anteil ist gewählt, um an diesen Zusammenhang zu erinnern. Mit „etwa“ soll dabei in Zu¬sammenhang mit einer Wellenlängenangabe ein kleiner Wellenlängen-Bereich gemeint sein,der beispielsweise ±20 nm oder ±30 nm bedeuten kann.
[0028] Wenn mit der LED-Leuchte ein weißer Gegenstand angestrahlt wird, der einen optischenAufheller aufweist, gibt Letzterer blaues Licht ab, wodurch der Gegenstand besonders rein weißerscheint.
[0029] Vorzugsweise ist die Leuchte derart gestaltet, dass die elektromagnetische Strahlung, zuderen Abstrahlung die Leuchte ausgestaltet ist, lediglich aus dem ersten Anteil L und demzweiten Anteil UV zusammengesetzt ist.
[0030] Vorzugsweise weist der zweite Anteil UV lediglich Strahlung mit Wellenlängen innerhalbdes Wellenlängenbereichs von etwa 280 nm bis etwa 400 nm auf, besonders bevorzugt vonetwa 280 nm bis etwa 380 nm. Beispielsweise kann der zweite Anteil zwischen etwa 370 nm und etwa 380 nm liegen. Insbesondere kann die zweite LED- Strahlungsquelle 2 so gestaltetsein, dass der zweite Anteil UV ein Maximum bei einer Wellenlänge aufweist, das in dem Be¬reich von 280 nm bis 380 nm liegt, besonders bevorzugt in dem Bereich von 370 nm bis380 nm. Wenn die zweite LED- Strahlungsquelle 2 so gestaltet ist, dass sie Strahlung mit einemWellenlängenspektrum abgibt, das ein Maximum bei etwa 375 nm hat, beispielsweise bei375 nm ±15 nm, dann lässt sich - aufgrund des eingangs beschriebenen Absorptionsspektrumseines typischen Aufhellers, wie es in Fig. 3 skizziert ist - mit vergleichsweise geringer Intensitätder optische Aufheller anregen, so dass die Leuchte insgesamt mit besonders gutem Wir¬kungsgrad gestaltet werden kann.
[0031] Außerdem ist es vorteilhaft, wenn das Wellenlängenmaximum des zweiten Anteils UVunterhalb von 400 nm liegt, besonders bevorzugt unterhalb von 380 nm, weil in diesem Fall derFarbort des von der Leuchte abgegebenen Lichts durch den zweiten Anteil UV besonders we¬nig verändert wird. Da derzeit allerdings in erster Linie LEDs verfügbar sind, welche Licht miteiner Wellenlänge von etwa 385 nm emittieren, kommen aus Kostengründen derzeit dieseLEDs zum Einsatz, auch wenn das Licht dieser LEDs hinsichtlich seiner Wellenlänge knappaußerhalb des besonders bevorzugten Bereichs liegt.
[0032] Wie in der Figuren 1 und 2 angedeutet, kann vorgesehen sein, dass die erste LED-Strahlungsquelle 1 und die zweite LED-Strahlungsquelle 2 auf der wenigstens einen Platine 4angeordnet sind.
[0033] Die zweite LED-Strahlungsquelle 2 kann beispielsweise - wie beispielhaft in Fig. 2 ge¬zeigt - lediglich eine LED umfassen, im Allgemeinen kann sie aber auch aus mehreren LEDsbestehen. Vorzugsweise besteht die zweite LED-Strahlungsquelle 2 aus weniger LEDs als dieerste LED-Strahlungsquelle 1, weil es zur Anregung der optischen Aufheller in der Regel ge¬nügt, wenn der zweite Anteil UV im Vergleich zum ersten Anteil L geringer ist.
[0034] Vorzugsweise weist die Leuchte weiterhin eine Steuereinheit zur Ansteuerung der erstenLED-Strahlungsquelle 1 und der zweiten LED-Strahlungsquelle 2 auf, wobei die Steuereinheitso gestaltet ist, dass die Intensität des ersten Anteils L größer als Null ist, wenn die Intensitätdes zweiten Anteils UV größer als Null ist. Auf diese Weise wird erzielt, dass von der Leuchtejedenfalls Licht abgegeben wird, sofern sie auch UV- Strahlung abgibt. Wenn ein Betrachter dieLeuchte betrachtet, blickt er üblicherweise nicht direkt in die Leuchte, wenn diese Licht abgibt.Mit der wie beschrieben gestalteten Steuereinheit lässt sich ausschließen, dass der Betrachterin die Leuchte blickt und diese kein Licht abgibt, jedoch UV-Strahlung. Somit ist die Gefahreiner Schädigung der Augen des Betrachters durch UV-Strahlung jedenfalls deutlich verringertbzw. praktisch ausgeschlossen.
[0035] Dabei ist die Steuereinheit vorzugsweise weiterhin derart gestaltet, dass die Intensitätdes zweiten Anteils UV höchstens einen Maximalwert UVmax annehmen kann, der von derIntensität des ersten Anteils L abhängig ist, insbesondere zu Letzterem proportional ist. Bei¬spielsweise kann hierzu eine Bypass Schaltung dienen. Auf diese Weise lässt sich die Gefahreiner Schädigung der Augen durch UV-Strahlung noch weitergehend verringern. Die Leuchtelässt sich so mit besonders hoher photobiologischer Sicherheit gestalten bzw. es kann sicher¬gestellt werden, dass die in der Norm zur photobiologischen Sicherheit von Lampen und Lam¬pensystemen angegebene Obergrenze keinesfalls überschritten wird.
[0036] Dementsprechend ist die Leuchte vorteilhaft so gestaltet, dass sie eine Lichtabgabeflä¬che aufweist, über die sowohl der erste Anteil L, als auch der zweite Anteil UV der Strahlungabgegeben wird. Hierbei ist eine besonders vorteilhafte Gestaltung ermöglicht, wenn die ersteLED-Strahlungsquelle 1 und die zweite Strahlungsquelle 2 auf der wenigstens einen Platine 3benachbart angeordnet sind. Insbesondere kann - wie aus Fig. 2 beispielhaft hervorgeht - vor¬gesehen sein, dass die zweite LED-Strahlungsquelle 2 ringförmig von der ersten LED-Strahlungsquelle 2 umgeben ist.
[0037] Vorzugsweise weist die Leuchte weiterhin wenigstens ein optisches Element 4 zur Be¬einflussung der von den beiden LED-Strahlungsquellen 1, 2 abgegebenen Strahlung auf. Bei¬ spielsweise kann das wenigstens eine optische Element 4 eine Linse 41 und/oder einen Reflek¬tor 42 umfassen. Vorzugsweise ist das wenigstens eine optische Element 4 so gestaltet, dasses mit Bezug auf das Spektrum des zweiten Anteils UV zu wenigstens 60%, besonders bevor¬zugt zu wenigstens 70% durchlässig ist. Dies ist mit Bezug auf den hier interessierenden Effektenergetisch vorteilhaft. Dementsprechend kann beispielsweise die Linse 41 einen Transmissi¬onsgrad für den zweiten Anteil UV aufweisen, der größer als 60%, vorzugsweise größer als70% ist.
[0038] Im gezeigten Beispiel ist die Linse 41 als ein primäroptisches Element gestaltet und derReflektor 42 als sekundäroptisches Element. Der Reflektor 42 ist in erster Näherung kegelab¬schnittförmig geformt und durch die so gebildete größere Öffnung ist die Lichtabgabefläche derLeuchte festgelegt.
[0039] Weiterhin vorzugsweise ist die Leuchte so gestaltet, dass der von der ersten LED- Strah¬lungsquelle 1 erzeugte erste Anteil L und der von der zweiten LED-Strahlungsquelle 2 erzeugtezweite Anteil UV lediglich das wenigstens eine optische Element 4 durchsetzten, bevor sie dieLeuchte nach außen hin verlassen. Hierdurch lässt sich eine weitere Schwächung des zweitenAnteils UV vermeiden.
[0040] Weiterhin vorzugsweise ist die Steuereinheit dabei derart gestaltet, dass die Intensitätdes zweiten Anteils UV bis zu dem Maximalwert UVmax einstellbar ist, vorzugsweise bei kon¬stant gehaltener Intensität des ersten Anteils L. Insbesondere kann die Leuchte dabei so gestal¬tet sein, dass die Intensität des zweiten Anteils UV bis zu dem Maximalwert UVmax stufenloseinstellbar ist, beispielsweise mithilfe eines Potentiometers 5, wobei selbstverständlich aucheine Veränderung des UV-Anteils in geringen Stufen denkbar wäre. Vorteilhaft ist die Leuchteso gestaltet, dass das Potentiometer 5 an der Leuchte von außen verstellt werden kann, alsobeispielsweise ein entsprechender Drehregler außen am Gehäuse der Leuchte angeordnet ist,wie in Fig. 1 beispielhaft angedeutet.
[0041] Auf diese Weise lässt sich die Intensität des zweiten Anteils UV reduzieren, beispiels¬weise auf Null reduzieren, wodurch sich insbesondere erzielen lässt, dass bei einer Beleuch¬tung farbiger Gegenstände durch den zweiten Anteil UV die Farben nicht verfälscht werden.Somit eignet sich die Leuchte einerseits für die Bestrahlung bzw. Beleuchtung weißer Gegen¬stände, andererseits aber auch für die Bestrahlung farbiger Gegenstände. Dementsprechend istdie Gestaltung weiterhin vorzugsweise so, dass die Intensität des zweiten Anteils UV bis aufden Wert Null einstellbar ist bzw. ausgeschaltet werden kann. Hierdurch eignet sich die Leuchteauch besonders gut zur Bestrahlung farbiger Oberflächen.

Claims (10)

  1. Ansprüche 1. Leuchte zur Abstrahlung einer elektromagnetischen Strahlung, aufweisend - eine erste LED-Strahlungsquelle (1) zur Erzeugung eines ersten Anteils (L) der Strahlungin Form eines Weißlichts, gekennzeichnet durch - eine zweite LED-Strahlungsquelle (2) zur Erzeugung eines zweiten Anteils (UV) derStrahlung, wobei der zweite Anteil (UV) lediglich Strahlung mit Wellenlängen innerhalb desWellenlängenbereichs von etwa 280 nm bis etwa 425 nm aufweist,
  2. 2. Leuchte nach Anspruch 1, die derart gestaltet ist, dass die elektromagnetische Strahlung, zu deren Abstrahlung dieLeuchte ausgestaltet ist, lediglich aus dem ersten Anteil (L) und dem zweiten Anteil (UV)zusammengesetzt ist.
  3. 3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2, bei der der zweite Anteil (UV) lediglich Strahlung mit Wellenlängen innerhalb des Wellen¬längenbereichs von etwa 280 nm bis etwa 400 nm aufweist, vorzugsweise von etwa 280nm bis etwa 380 nm.
  4. 4. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,weiterhin aufweisend - eine Steuereinheit zur Ansteuerung der ersten LED-Strahlungsquelle (1) und der zweitenLED-Strahlungsquelle (2), wobei die Steuereinheit derart gestaltet ist, dass die Intensitätdes ersten Anteils (L) größer als Null ist, wenn die Intensität des zweiten Anteils (UV) grö¬ßer als Null ist.
  5. 5. Leuchte nach Anspruch 4, bei der die Steuereinheit derart gestaltet ist, dass die Intensität des zweiten Anteils (UV)höchstens einen Maximalwert (UVmax) annehmen kann, der von der Intensität des erstenAnteils (L) abhängig ist, insbesondere zu Letzterem proportional ist.
  6. 6. Leuchte nach Anspruch 5, bei der die Steuereinheit weiterhin derart gestaltet ist, dass die Intensität des zweiten An¬teils (UV) bis zu dem Maximalwert (UVmax) einstellbar ist, vorzugsweise bei konstant ge¬haltener Intensität des ersten Anteils (L).
  7. 7. Leuchte nach Anspruch 6, bei der die Intensität des zweiten Anteils (UV) bis zu dem Maximalwert (UVmax) stufenloseinstellbar ist, beispielsweise mithilfe eines Potentiometers.
  8. 8. Leuchte nach einem der Ansprüche 4 bis 7, bei der die Steuereinheit weiterhin derart gestaltet ist, dass die Intensität des zweiten An¬teils (UV) bis auf den Wert Null einstellbar ist bzw. ausgeschaltet werden kann.
  9. 9. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,weiterhin aufweisend - wenigstens ein optisches Element (4) zur Beeinflussung einer von der ersten LED-Strahlungsquelle (1) und der zweiten LED-Strahlungsquelle (2) abgegebenen Strahlung,wobei das wenigstens eine optische Element (4) mit Bezug auf das Spektrum des zweitenAnteils (UV) eine Durchlässigkeit aufweist, die wenigstens 60 %, vorzugsweise wenigstens70 % beträgt.
  10. 10. Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in Form eines Strahlers. Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
ATGM414/2013U 2013-07-12 2013-12-04 LED-Weißlichtleuchte AT14081U1 (de)

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