Abstract:
A method for providing photoluminescent products (1), consisting in providing a first layer (10) comprising clear polyester treated, at at least one first face, with trichloroacetic acid; applying to the at least one first face of the first layer (10) a second layer (20) comprising a clear bonding agent; applying to the second layer (20) a third layer (30) comprising clear polyvinyl chloride and a photoluminescent additive; and applying to the third layer (30) a fourth layer (40) comprising polyvinyl chloride and a white coloring agent; the photoluminescent product (1) is therefore composed of at least the first layer (10), the second layer (20), the third layer (30) and the fourth layer (40).
Abstract:
The invention relates to a material rep- resented by the following formula (I). Further, the invention relates to a luminescent material, to different uses, and to a device.
Abstract:
The present invention relates to a building. The building includes a distributed power supply and a lighting system for being powered by the distributed power supply. The system includes distributed lights for being coupled to the distributed power supply. Covers are provided for covering respective lights. Photoluminescence is borne by each cover. Advantageously, the light charges the photoluminescence borne by the cover. In turn, the cover passively discharges and provides passive illumination in the dark by virtue of the photoluminescence. The building lighting system provides illumination for after-hours personnel in the building after the light is turned off, or in the event of a power disruption when a backup power generator is not present.
Abstract:
The object of the invention is a source of white light comprising at least one white light emitting device composed of a transparent glass/quartz chamber, a vacuum chamber comprising an optically active element, a spacer, a focusing lens, an IR laser diode, where the optically active element arranged in the vacuum chamber is a thin-layer oxide matrix doped with rare earth ions selected from the group of Nd, Yb, the concentration of dopant ions being in the range of 0.0001 to 100 at%.
Abstract:
A light engine having an array of light horns. Each light horn has a narrow end, an open wide end, and side walls extending from the narrow end to the wide end with the side walls shaped as truncated pyramids. One or more LEDs are located at the narrow end of each of the light horns with each of the light horns providing substantially collimated light from the LEDs at the wide end.
Abstract:
Изобретение относится к энергетике и светотехнике и может быть использовано при разработке, изготовлении и эксплуатации различных осветительных устройств. Задачей изобретения является обеспечение высокой энергетической экономичности осветительного устройства. Техническими результатами являются: повышение КПД источника света примерно в два раза; снижение теплового потока в помещение (или в прибор), где расположен источник света; снижение температурных нагрузок на осветительную арматуру; увеличение срока службы осветительной арматуры; отказ от использования ртути. Все технические результаты достигаются за счет того, что источник света содержит источник энергии, корпус, рассеиватель и, по крайней мере, на рассеиватель нанесено вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию (излучаемую источником энергии), в световое излучение, и от прототипа отличается тем, что в качестве источника энергии используют лазер.
Abstract:
The invention relates to a light having a base (2) carrying a light source (3), securing means (4) to releasably locate the light in a predetermined position with respect to an electrical power supply, and an associated photoluminescence element (7) proximate the light source.
Abstract:
Изобретение относится к источникам белого света на основе полупроводниковых светоизлучающих диодов с удаленными фотолюминофорными конвертерами. Сущность изобретения: осветитель содержит теплоотводящее основание с отверстием для выхода излучения, закрепленные по периферии отверстия светоизлучающие диоды, на удалении от которых последовательно расположены конвертер излучения, выполненный в виде вогнутого слоя фотолюминофорного материала, обращенного вогнутостью к светоизлучающим диодам и выходному отверстию. При попадании на поверхность конвертера первичного излучения от светоизлучающих диодов образующийся в результате смешения отраженного первичного излучения и вторичного излучения фотолюминофорного материала белый свет выходит в отверстие в теплоотводящем основании, а образующийся в результате смешения проходящего через конвертер первичного излучения и вторичного излучения фотолюминофорного материала белый свет выходит через слой фотолюминофорного материала. Вогнутая поверхность конвертера может быть выполнена в форме усеченного эллипсоида вращения, в частности сферы, или параболоида, с главной осью перпендикулярной плоскости отверстия в теплоотводящем основании, или цилиндра, усеченного плоскостью выходного отверстия.
Abstract:
A lighting device (100) includes a housing (104) enclosing a housing interior (108), a light source (132), a light converter (136), and a color tuning device. The light source is configured for emitting a primary light beam of a primary wavelength (140) through the housing interior. The light converter includes a luminescent material (144) facing the housing interior and configured for emitting secondary light (156, 158) of one or more wavelengths different from the primary wavelength, in response to excitation by the primary light beam. The housing includes a light exit (124) for outputting a combination of primary light and secondary light. The color tuning device is configured for adjusting a position of the primary light beam relative to the luminescent material.
Abstract:
A light emitting device generating a broadband light beam in response to an excitation light beam is provided. The light emitting device includes a matrix in which is provided a plurality of fluorescent components of different types. Each type of fluorescent component has an absorption spectrum and an emission spectrum respectively differing from absorption and emission spectra of other types of fluorescent components. The matrix and the types, concentration and positioning of the fluorescent components are selected to output the broadband light beam in response to the excitation light beam. The types of fluorescent components may include fluorescent compounds, quantum dots or a combination thereof. The light-emitting device above may be used as a fluorescent standard, or incorporated into a light source. Scattering elements may also be incorporated in the matrix.