183426. lajstromszámú szabadalom • Izzólámpából és ezzel mereven összeépített szerkezeti egységet képező kondenzor-tükörből álló vetítőlámpa

1 183 42o 2 Találmányunk tárgya olyan vetítőlámpa, amely izzó­lámpából és ezzel szerkezeti egységet képező kondenzor­­t ük őrből áll. Kondenzor-tükrök alkalmazása vetítőlámpákban rég­óta ismeretes és két célt szolgál: egyrészt az izzószálból kilépő fényáram minél nagyobb hányadát eljuttatni a filmkapu síkjába, másrészt pedig ebben a síkban minél egyenletesebb megvilágítást létrehozni. Általában nem le­hetséges olyan konstrukció, amely e két követelmény egyidejű abszolút optimalizálását valósítja meg, hanem csak bizonyos optimális kompromisszum. Régebben elteijedtek voltak olyan konstrukciók, amelyekben az izzólámpa izzóteste és a kondenzor-tükör közös burában voltak elhelyezve;halogén izzólámpáknál azonban ez nem lehetséges, mert a halogén körfolyamat körülményei között a tükör felülete korróziót szenved­ne. így a jelenlegi modem konstrukciók egy tükörburá­ból és a tükörhöz képest rögzített, de önálló burájú halogén izzólámpából állnak, amely utóbbi izzóteste a tükör egy szimmetria-tengelyében helyezkedik el. (Szimmetria-tengelynek nevezzük jelen esetben a vala­mely térbeli felület legalább két szimmetria-síkjának metszésével definiált egyenest.) A tükörfelület a jelenleg ismert konstrukciók túlnyo­mó többségénél folytonos görbületű felület, éspedig for­gásfelület (ennek forgástengelye a tükör szimmetria tengelye). Kivétel a General Electric cég „Multi-Mirror” márkanéven ismert rendszere, amelynél a tükör diszkrét síkfelületekből illeszkedik össze, az ilyen tükör gyártása azonban rendkívül bonyolult és költséges. A halogén izzólámpa izzótesteként a jelenleg ismert konstrukciók kivétel nélkül kör keresztmetszetű henge­res spirálist alkalmaznak, amelynek tengelye vagy merő­leges a tükröt definiáló forgásfelület forgástengelyére, vagy egybeesik azzal. Utóbbi esetben a 156.827 sz. hol­land szabadalom szerint célszerű a henger hossz-átmérő viszonyát 2:1 -nél nem nagyobb értékre választani. Találmányunk szorosabb értelemben vett tárgya olyan vetítőlámpa, amely izzólámpából és ezzel mereven összeépített szerkezeti egységet képező kondenzor-tü­­körből áll és amelyben a tükör folytonos görbületű felü­let, az izzólámpa pedig olyan önálló burájú halogén izzó­lámpa, amely halogén izzólámpa spirális kiképzésű izzó­testének tengelye egybeesik a tükör szimmetria tengelyé­vel. Találmányunk alapja az a felismerés, hogy azokban a konstrukciókban, amelyek tükre forgásfelület, a halogén izzólámpa izzóteste pedig a forgásfelület forgástengelyé­vel egybeeső tengelyű kör keresztmetszetű hengeres spi­rális, a fényáram-sűrűség a tengelyre merőleges minden síkban, így a filmkapu síkjában is hengerszimmetrikus eloszlású, ami a téglalap keresztmetszetű filmkapu egyenletes megvilágításának eleve ellentmondó, követ­kezésképpen a bevezetőben említett optimális kompro­misszum közelítését eleve akadályozó körülmény. Találmányunk célja ennek a körülménynek a meg­szüntetése és ezáltal az eddig ismert konstrukciók olyan tökéletesítése, amely lehetővé teszi, hogy - az izzó­testből kilépő azonos fényáramra vonatkoztatva — mind a fényáramnak a filmkapu síkján áthaladó hányada, mind pedig a filmkapu megvilágításának egyenletessége kedvezőbbé váljék. Találmányunk szerint a kitűzött célt azzal érjük el, hogy a tükör szimmetria-tengelyével egybeeső tengelyű spirális keresztmetszetének alakját kör helyett olyanra választjuk, hogy annak a tengelyt tartalmazó egy kivá­lasztott vonatkoztatási síkkal bezárt szög függvényében mért átmérője közötti arány kisebb mértékben változ­zék, mint a kör keresztmetszetű spirális esetében. Találmányunk ennek megfelelően izzólámpából és ez­zel mereven összeépített szerkezeti egységet képező kondenzor-tükörből álló vetítőlámpa, amelyben a tükör folytonos görbületű felület, az izzólámpa pedig olyan önálló burájú halogén izzólámpa, amely halogén izzó­lámpa izzótestét képező spirális tengelye egybeesik a tükör szimmetriatengelyével és a spirális keresztmetszete köralaktól eltérő és kielégíti az alábbi feltételt: m : s < (Dk/Ds)min : (Dk/Ds)max < 1, ahol Dk a filmkapu átmérője a tengelyt tartalmazó vonatkoztatási síkkal bezárt p szögben mérve, Ds a spirális átmérője ugyanezen szögben mérve, m a filmkapu magassága vagy kisebbik élhosz­sza, s a filmkapu szélessége vagy nagyobbik él­hossza, (Dk/Ds)mjn a filmkapu és a spirális azonos^ 1 szögben mért átmérőjének hányadosa, ahol ez a hányados minimumértéket ad, (Dk/Ds)max a filmkapu és a spirális azonos ip 2 szögben mért átmérőjének hányadosa, ahol ez a há­nyados maximumértéket ad. Találmányunkat részletesebben ábráink segítségével mutatjuk be. 1. ábra: Hagyományos konstrukciójú filmkapu és spirális vetített képe-2. ábra: Az 1. ábra szerinti konstrukcióhoz tartozó Dk/Ds viszony a <p szög függvényében. 3. ábra: A találmány szerinti konstrukció Jóver­senypálya” alakú spirális esetén. 4. ábra: A 3. ábra szerinti konstrukcióhoz tartozó Dk/Ds viszony a p szög függvényében. 5. ábra: A találmány szerinti konstrukció idealizált kiviteli példájának vetített képe. 6. ábra: Az 5. ábra szerinti konstrukcióhoz tartozó Dk/Ds viszony a p szög függvényében. Találmányunk értelmezésére először az 1. ábrán be­mutatunk egy, az eddig ismert konstrukcióknak meg­felelő elrendezést. Az 1 filmkapu tengely felőli nézetét láthatjuk, ennek m magassága példánkban úgy aránylik az s szélességhez, mint a szabványos 16 mm-es keskeny­­film vetítőkben, ahol m = 7 mm, s = 9,6 mm. Ebbe be­rajzoltuk a kör keresztmetszetű 2 spirális képét. Példánk­ban a spirális átmérője Ds = 1,88 mm. Ha a vonatkozta­tási síkot víziszintesre választjuk, akkor az ezzel bezárt <p szöghöz a filmkapu Dk átmérője tartozik. A 2. ábrán látható grafikon a Dk/Ds arányt mutatja a szög függvényében; mint láthatjuk, ez az arány 3,72 és 6,32 között változik, (Dk/Ds)min : (Dk/Ds)max = 3,72:6,32 = 0,59:1. Találmányunk alapgondolatának egy alkalmazását mutatjuk be a 3. ábrán. Itt a 3 spirális keresztmetszetét „lóverseny paly a” alakúra változtattuk meg olymódon, hogy változatlan kerület — vagyis azonos izzótest-hosszú­­ság esetén első közelítésben változatlan kibocsátott fényáram - mellett a spirális függőleges és vízszintes átmérőjének aránya azonos legyen a filmkapu magasságá-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom