NO792686L - Lyskildeapparat for avgivelse av ultrafiolett og synlig lys - Google Patents
Lyskildeapparat for avgivelse av ultrafiolett og synlig lysInfo
- Publication number
- NO792686L NO792686L NO792686A NO792686A NO792686L NO 792686 L NO792686 L NO 792686L NO 792686 A NO792686 A NO 792686A NO 792686 A NO792686 A NO 792686A NO 792686 L NO792686 L NO 792686L
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- light
- tube
- approx
- filter
- radiation
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 35
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 claims description 23
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 23
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 12
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 9
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims description 9
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 5
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 3
- 239000005304 optical glass Substances 0.000 claims description 3
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 13
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 13
- 239000000463 material Substances 0.000 description 11
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 8
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 7
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 7
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 3
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 3
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 206010047571 Visual impairment Diseases 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 230000001464 adherent effect Effects 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 208000003464 asthenopia Diseases 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 239000003479 dental cement Substances 0.000 description 1
- 239000005548 dental material Substances 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000013305 flexible fiber Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 229910052743 krypton Inorganic materials 0.000 description 1
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N krypton atom Chemical compound [Kr] DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 description 1
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon atom Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000012779 reinforcing material Substances 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 239000012812 sealant material Substances 0.000 description 1
- 239000003566 sealing material Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- 238000002211 ultraviolet spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000001429 visible spectrum Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L15/00—Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
- A61L15/07—Stiffening bandages
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C19/00—Dental auxiliary appliances
- A61C19/003—Apparatus for curing resins by radiation
- A61C19/004—Hand-held apparatus, e.g. guns
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J5/00—Details relating to vessels or to leading-in conductors common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
- H01J5/02—Vessels; Containers; Shields associated therewith; Vacuum locks
- H01J5/16—Optical or photographic arrangements structurally combined with the vessel
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J61/00—Gas-discharge or vapour-discharge lamps
-
- 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
- H01J61/16—Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature having helium, argon, neon, krypton, or xenon as the principle constituent
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4298—Coupling light guides with opto-electronic elements coupling with non-coherent light sources and/or radiation detectors, e.g. lamps, incandescent bulbs, scintillation chambers
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)
- Radiation-Therapy Devices (AREA)
- Illuminated Signs And Luminous Advertising (AREA)
- Casings For Electric Apparatus (AREA)
- Optical Filters (AREA)
- Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
Oppfinnelsen angår området pulsede utladningslyskilder,
og særlig pulsede lyskilder som er effektive for avgivelse av lysenergi i det ultrafiolette og/eller synlige område av det elektromagnetiske spektrum, og som kan tilpasses til å avgi sådanne spektra av lysenergi til et lite område eller areal.
På områdene medisin og tannlegevitenskap har det i den
senere tid skjedd utviklingersom har øket interessen for og benyttelsen av lysenergi i de ultrafiolette og synlige områder,
både som et behandlingsmiddel og på grunn av dens evne til å
benyttes til å aktivere polymeriseringen av visse typer av poly-
mere blandinger for å fremstille skinner, tannfyllmasser, tannfyllingsmaterialer og dentale klebemasser for tannregulerings-anordninger og liknende. Særlig i forbindelse med beskyttelsen av tennene til mennesker, og særlig barn, medfører en vesentlig utvikling i forbindelse med reduksjon a<y>forekomsten av hull den teknikk å påføre en flytende harpiks som trenger inn i sprekker i tennenes messialflater eller biteflater, og som kan polymeriseres for å danne et seigt, vedheftende belegg. Ultrafiolett stråling er blitt benyttet i utstrakt grad som en mekanisme for aktivering av denne harpikspolymerisering. Andre anvendelser for ultrafiolett aktivering av harpikspolymerisering er i forbindelse med tannfyllingsmaterialer for tannrestaurering, sementer for tannreguleringstilbehør og polymeriseringsmetoder for innsetting av krone- og broproteser.
Ultrafiolette lamper som for tiden er tilgjengelige for tilveiebringelse av ultrafiolett lysstråling for aktivering og herding av polymeriserbare væskebelegg eller fyllmasser og lik-
nende, har vanligvis vært mest egnet for metoder som ikke krever stor inntrengning av den polymeriserbare materialmasse. For å
være egnet for slike anvendelser må en ultrafiolett lampe være
tilstrekkelig rik på de bølgelengder som er mest effektive for herdingen av den aktuelle polymer. Den ville ellers være utsatt for den ulempe at den måtte holdes i hånden i en altfor lang tidsperiode og dermed medføre ubehag både for pasient og opera-tør. Likeledes kunne tidligere tilgjengelige, ultrafiolette lysanordninger ha en tendens til å akkumulere en ubehagelig varmemengde, særlig når kilden er beliggende i håndtaket, dersom de måtte herde materialet til en så stor dybde at anordningene måtte være på lenger enn en normalt akseptabel tidsperiode.
Den egentlige årsak til eventuell overdreven oppvarming som kunne opptre i tidligere kjente anordninger, skriver seg fra det faktum at de var forholdsvis utilstrekkelige for frembringelse av utstrålinger med deønskede ultrafiolette bølge-lengder, for polymerisering av de benyttede materialer, dvs. rundt regnet mellom 320 nm og 390 nm. De tidligere benyttede anordninger trengte dessuten en lang oppvarmingstid og hadde dermed en tendens til å oppnå en høy terskeltemperatur mens de ikke var i bruk, slik at den effektive levetid dermed ble redusert. De tidligere kjente anordninger har dessuten utmerket seg ved uønsket høy, total utgangsfluks av ultrafiolett lys med én eneste bølgelengde eller ikke mer enn noen få bølgelengder for et gitt spektralområde .
Det•er nå blitt ønskelig å tilveiebringe en strålingskilde som er egnet for herding av monomere tannlegematerialer som aktiveres ved hjelp av synlig stråling, såvel som ultrafiolett-aktiverte materialer. Det synlige bølgelengdeområde ligger rundt regnet mellom 400 og 800 nm, men det område som er av primær interesse, ligger fra ca. 400 til ca. 500 nm. De materialer som aktiveres ved hjelp av synlig lys, herdes effektivt av lys i området fra 400 til 500 nm, og det er dessuten ønskelig og vesentlig dempe de bølgelengder som ligger over ca. 500 nm. Operatøren av en lyskilde med store mengder av utstrålt energi
i bølgelengdeområdet 500-700 nm, er utsatt for øyetretthet og etterbilde. Ved å slippe igjennom et utgangssignal med lavt nivå i bølgelengdeområdet 500-700 nm, kan imidlertid operatøren se et svakt lys slik at han er istand til å rette strålingen nøyaktig på det tilsiktede mål. Hva enten det styrkende materiale herdes av synlig lys eller ikke, er det således ønskelig å til-
veiebringe en lyskomponent med lavt nivå i mediet og høyt synlig område, dvs. mellom 500 og 700 nm.
For herding av materialer som reagerer på synlig lys, er det ønskelig å ha høy utgangseffekt (rundt regnet > 70 mW/cm<2>
ved kontakt, 400-500 nm). Det skal bemerkes at bølgelengder i dette lave, synlige område kan trenge dypere inn i det styrkende materiale enn de ultrafiolette bølgelengder. De synlige bølge-lengder kan dessuten trenge gjennom tannstruktur, mens de ultrafiolette bølgelengder blir kraftigere.dempet. Det finnes således, en bestemt anvendelse for den lave, synlige del av spekteret.
Hovedformålet med oppfinnelsen er å.tilveiebringe en lyskilde som i de ønskede bølgelengdeområder med ultrafiolett og nesten synlige utstrålinger er meget effektiv for polymerisering av tannstyrkende materialer og tetningsmassematerialer, for å bevirke hurtig herding av sådanne materialer med en lavere total utgangseffekt.
Det er et ytterligere formål med oppfinnelsen å tilveiebringe en anordning som utmerker seg ved tilveiebringelse av effektiv utstråling av ultrafiolett og/eller svakt synlig lys som utsendes gjennom en lysoverførende og fokuserende anordning for avgivelse av lyset til et lite areal på et begrenset sted.
Et annet formål med oppfinnelsen er å tilveiebringe en lyskilde som er egnet for å holdes i hånden, som avgir en optimal energimengde ved bølgelengder som er større enn ca. 320 nm, og som er i kombinasjon med en strålingsleder for ytterligere å dempe uønskede bølgelengder.
Det er et ytterligere formål med oppfinnelsen å tilveiebringe en anordning for selektiv avgivelse av ultrafiolett stråling og/eller svakt synlig lys, hvilken anordning utmerker seg ved at den har høyeffektiv utstråling i bølgelengdeområdene nær ultrafiolett og svakt synlig lys, og som tilveiebringer en minimal grad av frembrakt varme på grunn av en øket drifts-effektivitet og eliminering av utstråling ved uønskede bølge-lengder.
Et ytterligere formål med oppfinnelsen er å tilveiebringe en liten håndenhet som er effektiv for tilveiebringelse av bølge-lengdeenergi nær ultrafiolett og/eller svakt synlig lys og som kan drives med meget lav varme og minimal synlig stråling i området 500-700 nm.
I overensstemmelse med de ovennevnte formål er det ved hjelp av den foreliggende oppfinnelse tilveiebrakt en lyskildeanordning som har en lett konstruksjon som er egnet for håndholdt drift og som har en rørlyskilde med en ubegrenset xenonlysbue i operativ forbindelse med en lysavgivelsesanordning for avgivelse av ultrafiolett stråling og/eller svakt synlig lys til et begrenset sted, idet anordningen har kretser for pulsing av lyskilden med på forhånd valgte spenninger og strømmer for å frembringe en kraftig kilde av nær ultrafiolett stråling og et ønsket nivå av svakt synlig lys. Røret drives med et trykk på over 3 atmosfærer, optimalt på ca. 4 atmosfærer, og den utstrålte energi er begrenset til bølgelengder som er større enn 300-320 nm. Optiske filtre er montert i den optiske bane for å begrense bølgelengdeområdet,
til ca. 300-400 (bare ultrafiolett lys), 400-500 (bare svakt synlig lys), eller 300-500 (ultrafiolett og svakt synlig lys). Håndenheten er utstyrt med en strålingsleder som ytterligere sørger for dempning av de uønskede bølgelengder. I en alternativ utførelse er lyskilden anordnet sammen med kraftforsyningen ad-skilt fra håndenheten, og lysstrålingen er koplet til håndenheten ved hjelp av fleksible lysfibre eller en annen type fleksibel, lysledende, væskefylt rør.
Oppfinnelsen skal beskrives nærmere i det følgende i forbindelse med utførelseseksempler under henvisning til tegningene, der
fig. 1 viser et perspektivriss av en håndholdt lyskilde i kombinasjon med en kraftforsyning og en puls-tidsinnstillings-krets som er koplet , til den håndholdte anordning via et koplings-stykke,
fig. 2 viser et snittbilde av delen 23 i den håndholdte lyskilde og viser forholdet mellom lyskilden og lyslederen som avgir den ultrafiolette stråling,
fig. 3 viser et utspilt, skjematisk riss av en del av den håndholdte innretning og viser arrangementet av optiske filtre for oppnåelse av det ønskede spektralområde, og
fig. 4 viser en skjematisk representasjon av et system
som benytter lyskildeapparatet ifølge oppfinnelsen og anvender
en lysleder mellom lyskilden og håndenheten.
På fig. 1 er håndapparatet ifølge oppfinnelsen vist i perspektivriss i kombinasjon med en separat kraftkilde. En håndholdt anordning 20 i form av en pistol omfatter et håndtak 22
og et lyskildehus 23. Håndtaket 22 inneholder en passende anbrakt knapp 26 som påvirker en ikke vist elektrisk bryter for å utløse en utladning av elektrisk energi for å pulse lyskilden.
Et lysgenererende rør 30 som har sylindrisk form, er anordnet innenfor den indre sylindriske overflate av den metalliske hus-
del 23, slik som vist på fig. 1 og 2. Det lysgenererende rør 30
er et blitzrør med en ubegrenset xenonlysbue, idet xenongasstrykket opprettholdes på et høyt trykk, dvs. høyere enn 1 atmosfære. Med "ubegrenset" menes at xenonbuen ikke er begrenset av en glassinnhylling eller glasskolbe, men i stedet er dannet fritt mellom elektrodene, så som den konfigurasjon av sub-atmosfæriske rør som produseres av EG&G of Salem, Massachusetts, USA. Det typiske lamperør benytter et antall trigger- eller utløser-elektroder 33 (fig.2) for det formål å starte hovedbuen for hvert pulset lysblink, hvilke utløserelektroder bidrar til å stabilisere og utløse hovedlysbuen og til å opprettholde xenonlysbuene med hensyn til posisjon og kontinuitet. Lysbueblitzrøret ifølge oppfinnelsen inneholder to tett anbrakte elektroder 31, anode hhv. katode, mellom hvilke hovedlysbuene dannes. Et lysbueblitzrør med denne utformning tillater en lysbue som kan være så liten som 3 mm (eller til og med mindre), hvilket er en utmerket bueplasma-størrelse for å rette en høy prosentdel av det totale produserte lys til en lysstav 224 eller en lysleder 203 (fig. 4) uten krav til spesielle reflektorer og fokuseringsanordninger. Rørkolben av røret 30 er hensiktsmessig fremstilt av metall med et glassvindu,
så som CORNING 0080, som avskjærer uønsket lysutstråling eller lysemisjon ved bølgelengder under 300-320 nm.
Det overatmosfæriske blitzrør med ubegrenset lysbue slik det er tilveiebrakt ifølge oppfinnelsen, har typisk følgende spektralvirkningsgrad eller spektralt lysutbytte for bølgelengder over 3 20 nm:
Som kontrast til dette har det typiske underatmosfæriske blitzrør med begrenset lysbue følgende spektralvirkningsgrad:
Av ovenstående fremgår at røret med ubegrenset lysbue
ifølge den foreliggende oppfinnelse frembringer en mye større ytelse i det ønskede område på 320 til 500 nm. Da fargetemperaturen for det overatmosfæriske rør med ubegrenset lysbue er forskjøvet i retning mot de kortere bølgelengder, oppstår en mye mindre føroppvarming (idet de mest effektive oppvarmende bølgelengder, infrarødt, ligger i området fra 900 til 11.000 nm). Dette lave oppvarmingsnivå er selvsagt et meget ønskelig trekk for den tilsiktede tannlegebruk av anordningen.
Den foretrukne gass for benyttelse i røret med ubegrenset lysbue ifølge oppfinnelsen er xenon. Xenonrøret utmerker seg ved at det har en lysbue-fargetemperatur i nærheten av 24.000°K og tilveiebringer et vesentlig ytelseskontinuum over spektral-området fra 300 til 500 nm. Dette står i kontrast til den typiske, tidligere kjente lyskilde som f.eks. konsentrerer en høy prosentdel av sin utgangsenergi i topper over følgende bølgelengder: 313, 334, 365, 404,5 og 435,8 nm. Andre tidligere kjente kilder, så som kvikksølvdampkilder, er linjekilder og tilveiebringer ikke et kontinuum av energi over hele det nyttige spektralområde. Wolframlampekilder tilveiebringer et kontinuum over det ønskede bølgelengdeområde, men utmerker seg ved at de i det infrarøde område har en uønsket høy ytelse som delvis må fjernes fra utgangseffekten med kostbar varmeabsorpsjon og dichroiske filtere. Disse lamper har vanligvis en meget kort levetid og må drives ved forholdsvis høye fargetemperaturer for å oppnå høy ultrafiolett og lav synlig utgangseffekt i (300-500 nm). Fargetemperaturen må som et typisk eksempel ligge rundt 3400°K, og lampens levetid vil ligge mellom 10 og 25 timer. Ubegrensede xenonlysbuer har en levetid på 260 timer,
de krever ingen infrarød-filtrering og de arbeider med en fargetemperatur på 24.000°K. For de innledningsvis omtalte anvendelser er det viktig at lyskilden tilveiebringer en utgangsytelse som er i hovedsaken'kontinuerlig over det ønskede område, dvs. ikke har en høy prosentdel av sin utgangseffekt kon-sentrert i én eller flere smale topper, men har den utspredd noenlunde ensartet over hele området. Xenonrøret ifølge denne oppfinnelse tilveiebringer nettopp en sådan egenskap, hvilket tillater raskere herding med mindre energi pr. bølgelengde i utgangsytelsen over det nødvendige spektrum. Benyttelse av lyskilden ifølge oppfinnelsen har f.eks. muliggjort dobbelt så effektiv herding som tidligere kjent anordning, og denne økede effektivitet oppnås med mindre total utstrålt energi.
Når den foretrukne gass beskrives som xenon, skal det bemerkes at gassen kan ha andeler av andre elementer, så som krypton-, argon-, neon- eller heliumblandinger. Den ønskede egenskap for gassen er at den har den høye fargetemperatur og det vesentlige utgangskontinuum som er beskrevet foran.
Ved prøver er det blitt vist at etterhvert som xenongasstrykket i røret øker,øker nivået av lysutgangsytelse betraktelig for den samme tilførte elektriske energi. Ved benyttelse av dette rør for herding av en tetningsmasseprøve med en gitt tykkelse, var det f.eks. nødvendig med en tidsperiode på 10 minutter med en blinkpulsfrekvens på 60 pulser pr. sekund når xenongasstrykket var likt atmosfæretrykket. En økning av xenongasstrykket til 3 atmosfærer, med benyttelse av samme puls-frekvens og pulslengde, muliggjorde herding av prøven med den samme tykkelse i løpet av to minutter. Andre undersøkelser har vist at med ytterligere økede trykk oppnås ytterligere øket effektivitet av herdingen med ultrafiolett og svakt synlig lys.
I praksis har et trykk på 4 atmosfærer vist seg å være optimalt. Området på 3-10 atmosfærer er ønskelig for drift av anordningen ifølge oppfinnelsen.
Spesielle prøver er blitt utført på den hurtigpulsede xenonanordning ifølge oppfinnelsen for å tilveiebringe data som illustrerer den spesielle optimering som oppnås ved drift med et gasstrykk på 3 atmosfærer eller mer. Ved disse prøver ble inngangseffekten til lysbuerøret holdt konstant, og ut-gangsvariasjoner i det ultrafiolette og det svakt synlige lys ble målt som et resultat av variasjoner i bare xenongasstrykket. Ved økning av xenongasstrykket fra 3 til 4 atmosfærer,ble det observert en kraftig økning av utgangseffekten innenfor om-
rådet 300-500 nm med en faktor på nesten 2. Styrte økninger av xenongasstrykket over 4 atmosfærer frembrakte økninger i utgangseffekten for det samme område på ca. 10% pr. atmosfære.
En økning av trykket over 3 atmosfærer gir således et uventet resultat uttrykt ved utgangsytelsen i det ønskede bølgelengde-område. Drift rundt 4 atmosfærer er optimalt, da de resulterende, forholdsvis småøkninger i utgangsytelse ved større trykk led-sages av driftsustabilitet. Ved høyere trykk blir også sikker-hetsmarginen mot brudd for rørkolbens optiske vindu redusert til uakseptable nivåer. Sammenfatningsvis tilveiebringer således drift over 3 atmosfærer spesielt fordelaktig drift for anordning ifølge oppfinnelsen, hvor bølgelengder under ca. 300 nm avskjæres, og de bølglengder som ligger mellom 300 og 500 nm, utnyttes. Ved nettopp 3 atmosfærer er den effekt av ultrafiolett og svakt synlig lys som er tilgjengelig for tannlege-formål (f.eks. herding av styrkende og tettende materialer),
ikke tilstrekkelig, men ved 4 atmosfærer er all den effekt tilgjengelig som er nødvendig for å utføre herdingsoperasjonene i løpet av den ønskede tid.
Idet det fremdeles henvises til fig. 1 og 2, er lysstangen 24 montert koaksialt med husdelen 23 og i operativ forbindelse med den lysgenererende kilde 30, slik at hovedlysbuen mellom elektrodene 31 er beliggende like foran den indre endeflate 24S av lysstangen eller lysledningen 24. På denne måte skjer en effektiv oppsamling av det utsendte ultrafiolette og svakt synlige lys inn i ledningen 24. Slik det fremgår av fig. 4,
har ledningen 24 en buet ende og kan forsynes med en fokuser-
ingsdel 25 for fokusering av det utsendte lys på den ønskede tannflate. En lysfiltermontasje 27 kan være anbrakt mellom kilden og Hedningen 24, slik det skal beskrives nærmere i forbindelse med fig. 3. Ledningen 24 er hensiktsmessig en kvarts-
stang.
Det meste av den pulsgenererende kretsanordning er inne-
holdt i huset 39 (fig. 1) som er forbundet med pistolanordningen 20 via en koaksial transmisjonskabel 40. Kretsanordningen i
huset 39 tilveiebringer blinkutladningsenergien for lampen 30. Dessuten tilkoples pulssignaler til rørets sokkelkontakter
32. De frembrakte trigger- eller utløserpulser har en rask
stigetid på mindre enn ca. 2^,us og tilveiebringer startlysbuen som starter hovedutladningsbuen. Det er følgelig ønskelig å
ha en forbindelse med lav induktans og lav motstand mellom ut-ladningskretsen og rørets utladningselektroder. Dette kan opp-,
nås ved benyttelse av koaksialkabelen 40. Det har vist seg
at forskjellen mellom benyttelsen av vanlig dobbeltledningsfor-bindelse og koaksialkabelen, er vesentlig, idet koaksialkabelen tilveiebringer en mye lavere kretsinduktans. Når stigetiden for høyfrekvensene tillates å øke som følge av overførings— induktansen, blir den resulterende lysenergiytelse fra røret,
når denne er pulset, vesentlig redusert. Prøver har vist at prosentandelen av energiutladningen gjennom røret i løpet av et blink, som omformes til lys, er ca. tre ganger så stor når en koaksialleder benyttes.
På fig. 3 er vist en skjematisk representasjon av en
optisk filtermontasje for tilveiebringelse av det ønskede spektralområde av utstrålte bølgelengder. I utførelsen på
fig. 3 er xenonrør-lyskilden montert inne i håndenheten, som vist på fig.l. En metallisk rørkappe 4 3 av røret 30 er vist å understøtte en rørsokkel 42 i hvilken rørpinner eller rør-
stifter 32 er montert. Rørstiftene 32 er koplet til elek-
trodene 31. En metallisk varmebortleder eller varmeradiator 44 er vist å være i termisk kontakt med rørkappen 43. Enden av rørkappen 4 3 avgrenser en åpning som er fylt av et optisk
.glassvindu 46. Dette vindu er hensiktsmessig laget av optisk
glass av typen "Corning 0080" som sperrer for bølgelengder under ca. 300 nm. Til utsiden av kappen og vinduet er festet en akustisk isolert pute 47 som hensiktsmessig er av silicon-
gummi. På utsiden av den isolerte pute 47 er anordnet en aluminiumbrikke 48. Til utsiden av brikken 48 er festet to optiske filtre 49 og 51 som holdes på plass ved hjelp av en passende, ikke vist filterholder. To sådanne filtre er vist, selv om bare det ene eller det andre kan benyttes etter ønske. Anordningen av to filtre gjør det imidlertid mulig å velge
kilden slik at den frembringer enten det ultrafiolette område, området med svakt synlig lys, eller en kombinasjon av det ultrafiolette og det svakt synlige lys. Strålingslederen 24,
som hensiktsmessig er en kvartssylinder med en diameter på
ca. 10 mm,er montert i umiddelbar nærhet av de to optiske filtere. Strålingslederen holdes på plass som vist ved hjelp av en del 53.
For å oppnå et spektrum av bare ultrafiolett stråling,
kan filteret 49 være et filter av typen UG-12, et båndpassfilter
som slipper gjennom området fra ca. 300 til 400 nm, mens filteret 51 er et filter av typen UV-34 som er et filter med skarp sperregrense som sperrer for bølgelengder under ca. 340 nm.
For overføring av bare synlig stråling er filteret 49 hensiktsmessig et filter av typen L-42 som slipper gjennom bølgelengder over ca. 420 nm, mens filteret 51 er av typen B-380, et båndpassfilter som slipper gjennom ca. 300-480 nm.
For å oppnå et spektrum som inneholder både det ultrafiolette og det svakt synlig område, kan filteret 49 være av typen B-380 mens filteret 51 er av typen UV-34.
Alternativt kan det ultrafiolette spektrum alene oppnås
ved å benytte en kombinasjon av et filter med skarp grensefrekvens ( type WG-355) som sperrer for bølgelengder under ca. 335 nm, og et ultrafiolett båndpassf ilter (ty.pe UG-12) .
For hver av de ovennevnte kombinasjoner, sammen med sperre-egenskapene for glassvinduet av typen Corning 0080, oppnås en meget god båndpasskarakteristikk for det ønskede område.
Idet det fremdeles henvises til fig. 3, kan strålings-
lederen eller stangen 24 velges i overensstemmelse med det
ønskede spektrumområde. For å tilveiebringe nettopp det svakt synlige lys, dvs. ca. 400-500 nm, er lederen 24 fortrinnsvis en bunt av optiske glassfibre. Visse optiske glassfibre i kombinasjon med de foran omtalte optiske filtre, er effektive for dempning av bølgelengder utenfor det synlige område på 400-
500 nm, slik at operatøren ser bare den meget svake blå-projeksjon av lys, hvilket muliggjør riktig innretting av håndenheten mot måleområdet, men uten å overføre lengre bølgelengder som forårsaker tretthets- og etterbilde-problemer. For oppnåelse av bare ultra-, fiolett stråling er lederen 24 enten av kvarts eller av kvarts-
fiber, eller en væskefylt, avstemt ledning som er avstemt til midten av det ultrafiolette område. For et ønsket område som omslutter både det ultrafiolette og det svakt synlige spektrum,
er en kvartsstang, kvartsfiber eller glassfiber velegnet.
På fig. 4 er vist et skjematisk bilde av en annen ut-
førelse av oppfinnelsen. I denne utførelse er kraftforsyningen og hele den elektroniske krets anordnet i en ytre kappe 201 sammen med lyskilden og filtermontasjen.. I denne utførelse genereres således lyspulsen utenfor den egentlige håndholdte anordning som avgir de herdende lyspulser til tannflaten. Huset 201 og den håndholdte lysavgivelsesanordning 20 er forbundet ved hjelp av en lysledning eller lysleder 103. Sådanne lysledere eller lys-ledninger er kommersielt tilgjengelige og er vanligvis enten av fiberoptisk type eller av den væskefylte ledningstype. I dette arrangement kan håndenheten 20 være meget liten og faktisk av blyantliknende størrelse. Ingen varmeproblemer er knyttet til selve håndenheten da den virker bare som en ledning for det lys som frembringes i et ytre punkt. Utgangsytelsen fra kilden i
huset 201 er i denne utførelse selvsagt justert for å ta hensyn til eventuell dempning av lyset når det overføres gjennom led-
ningen 203 til håndenheten. Dempning av bølgelengder utenfor det ønskede område er nyttig ved opprettholdelse av spissen 25
så kald som mulig. De væskefylte lysledere kan utføres slik at de er bølgelengde eller båndpasselektive, slik at de kompletterer den valgte filtermontasje. Passende endringer i kraftforsynings-spenningen og andre kretsparametre er et spørsmål om konstruk-sjonsvalg.
Det beskrevne lyskildeapparat for ultrafiolett og svakt
synlig lys har spesielle fordeler fremfor de tidligere kjente
anordninger ved sin effektive tilveiebringelser av effekt i området fra 300 til 500 nm. Så snart xenongasstrykket heves fra 3 atmosfærer, oppnås en vesentlig økning av den effekt som av-gis innenfor dette område. Da den største økning observeres opp til og rundt 4 atmosfærer, krever den optimale konstruksjon av apparatet ifølge oppfinnelsen at trykket er større enn 3 og opp til ca. 4 atmosfærer. Øket effekt i det ønskede område observeres imidlertid opp til et trykk på 10 atmosfærer. Slik som foran angitt, er det sannsynlig at drift ved de høyere trykk er mindre stabil for det viste apparat, og det viste glassvindu står i større fare for brudd. Det kan imidlertid benyttes et sterkere vindu (som har samme avskjærings- eller grense-karakteristikk), og anordningen kan benyttes effektivt ved de høyere trykk for anvendelser hvor større effekt er nødvendig i noen av områdene 300-400, 400-500 eller 300-500 nm.
I tillegg til de foran beskrevne utførelser kan oppfinnelsen omfatte en fleksibel piastfiber-lysledning som leder 24, for avgivelse av lys til målet. Fleksible fibre har egenskaper som gjør dem attraktive for denne anvendelse, blant annet forholdsvis lav pris. Det skal også bemerkes at filtermontasjen kan anbringes ved utgangsenden av lysledningen. Anbringelse av filteret eller filtrene ved utgangsenden gir redusert optisk tap over de bølgelengder som er av interesse, dvs. 300 til 500 nm.
I håndenhet-utførelsen på fig. 4 anbringes filteret 60 hensiktsmessig like foran spissen 25. Filteret 60 består av en plate med en diameter på ca. 6. mm og en tykkelse på ca. 1,0 mm.
Claims (22)
1..Lyskildeapparat for avgivelse av et vesentlig kontinuum av stråling innenfor området 300-500 nm til et begrenset overflateareal, karakterisert ved at det omfatter en lyskildeanordning som inneholder xenon med et trykk på 3-10 atmosfærer og som omfatter en filtermontasje for å sperre for bølgelengder under 300 nm, et hus som er innrettet til å oppta lyskildeanordningen og er' egnet for håndholdt drift, en anordning for pulsing av lyskildeanordningen, og en lysavgivelsesanordning i operativ forbindelse med lyskildeanordningen for å avgi stråling innenfor det nevnte område fra lyskildeanordningen til det begrensede overflateareal.
2.. Apparat ifølge krav 1, karakterisert= v e d at lyskildeanordningen omfatter et rør med en ubegrenset lys-,
bue og som inneholder xenongass som holdes ved det nevnte trykk på 3-10 atmosfærer.
3. Apparat ifølge krav 2, karakterisert ved at xenongasstrykket er ca. 4 atmosfærer.
4. Apparat ifølge krav 1, karakterisert ved at filtermontasjen har en båndpasskarakteristikk og overfører bølglengder i området fra ca. 300 til 500 nm.
5. Apparat ifølge krav 1/karakterisert ved at filtermontasjen har en båndpasskarakteristikk og overfører bølgelengder i området fra ca. 400 til 500 nm.
6. Apparat ifølge krav 1, karakterisert ved at avgivelsesanordningen omfatter fleksible, optiske glassfibre.
7. Apparat ifølge krav 1, karakterisert ved at avgivelsesanordningen omfatter en væskeavstemt ledning.
8. Apparat ifølge krav 1, karakterisert ved at avgivelsesanordningen er en lysleder som er fremstilt av stiv kvarts.
9. Apparat ifølge krav 1, karakterisert ved at avgivelsesanordningen er en lysleder som er fremstilt av fleksible kvartsfibre.
10. Lyskildeapparat for frembringelse av effektiv emisjon av ultrafiolett og synlig stråling, karakterisert ved at det omfatter et rør med en ubegrenset xenonlysbue i kombinasjon med en anordning for drift og utløsning av røret, idet røret tilveiebringer et vesentlig kontinuum av bølgelengder over området fra ca. 300 til 500 nm og holdes på et trykk på minst 3 og mindre enn 10 atmosfærer, en filtermontasje for dempning av bølgelengder under ca. 300 nm, og en husanordning for opptagelse av røret og filtermontasjen.
11. Apparat ifølge krav 10, karakterisert ved at det omfatter en håndenhet utenfor husanordningen for avgivelse av lys til et begrenset areal, og en overføringsanordning for overføring av lys fra røret til håndenheten.
12. Apparat ifølge krav 11, karakterisert ved at overføringsanordningen omfatter fleksible optiske fibre.
13. Apparat ifølge krav 11, karakterisert ved at overføringsanordningen omfatter en lysledning.
14. Lyskildeapparat for tilveiebringelse av effektiv emisjon av stråling innenfor bølgelengdeområdet fra ca. 300 til 500 nm, karakterisert ved at det omfatter et rør som har en ubegrenset lysbue og som inneholder en gass som holdes på et trykk på minst ca. 3-4 atmosfærer og mindre enn 10 atmosfærer,
og hvor utladningen fra røret tilveiebringer stråling som er i hovedsaken kontinuerlig over det nevnte område, idet røret har en vindusanordning for overføring av strålingen gjennom dette og som sperrer for bølgelengder under ca. 300 nm, og en filteranordning som er montert på linje med vindusanordningen for optisk filtrering av strålingen som overføres gjennom vinduet, idet filteranordningen omfatter et filter med høy grensefrekvens for dempning av bø lgelengder over en forutbestemt verdi av bølge-lengder som ligger høyere enn 500 nm.
15. Apparat ifølge krav 14, karakterisert ved at filteranordningen omfatter et filter med lav grensefrekvens for ytterligere dempning av bø lgelengder under ca. 300 nm.
16. Lyskildeapparat for tilveiebringelse av effektiv emisjon av stråling innenfor et bø lgelengdeområde fra ca. 300 til 500 nm, karakterisert ved at det omfatter et rør som har en ubegrenset lysbue og som inneholder en gass som holdes på et trykk på minst ca. 3-4 atmosfærer og mindre enn 10 atmosfærer, og hvor rørets utladning tilveiebringer stråling som er i hovedsaken kontinuerlig over det nevnte område, idet røret har en vindusanordning for overføring av strålingen gjennom denne, idet vindusanordningen sperrer for bølgelengder under ca. 300 nm,
en lyslederanordning som ligger på linje med vinduet for å lede rørets utgangsytelse langs en forutbestemt ledningsbane, og en filteranordning som er montert ved enden av lederanordningen for optisk filtrering av strålingen som overføres gjennom denne, idet filteranordningen omfatter et filter med høy grensefrekvens for dempning av bø lgelengder over ca. 500 nm.
17. Apparat ifølge krav 16, karakterisert ved at filteranordningen omfatter et filter med lav grensefrekvens for ytterligere dempning av bø lgelengder under ca. 300 nm.
18. Apparat ifølge krav 16, karakterisert ved at lyslederanordningen omfatter en fleksibel glassfiber-lysledning.
19. Apparat ifølge krav 16, karakterisert ved at lyslederanordningen omfatter en fleksibel kvartsfiber-lysledning.
20. Apparat ifølge krav 16, karakterisert ved at lyslederanordningen omfatter en fleksibel, avstemt, væskefylt ledning.
21. Apparat ifølge krav 16, karakterisert ved at lyslederanordningen omfatter en stiv kvartslysledning.
22. Apparat ifølge krav 16, karakterisert ved at lyslederanordningen omfatter en fleksibel, lett plastfiber-lysledning.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US05/934,912 US4229658A (en) | 1978-08-18 | 1978-08-18 | Xenon light apparatus for supplying ultraviolet and visible spectra |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO792686L true NO792686L (no) | 1980-02-19 |
Family
ID=25466261
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO792686A NO792686L (no) | 1978-08-18 | 1979-08-17 | Lyskildeapparat for avgivelse av ultrafiolett og synlig lys |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4229658A (no) |
JP (2) | JPS5528973A (no) |
AR (1) | AR218989A1 (no) |
BR (1) | BR7905324A (no) |
CA (1) | CA1100167A (no) |
CH (1) | CH642196A5 (no) |
DE (1) | DE2927260A1 (no) |
DK (1) | DK334579A (no) |
FR (1) | FR2433704A1 (no) |
GB (1) | GB2028994B (no) |
IL (1) | IL57133A0 (no) |
IT (1) | IT1209447B (no) |
MX (1) | MX145141A (no) |
NL (1) | NL7904642A (no) |
NO (1) | NO792686L (no) |
SE (1) | SE7906874L (no) |
Families Citing this family (113)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4309617A (en) * | 1979-03-05 | 1982-01-05 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Pulsed radiation source adapted for curing dental restoratives |
DE8007265U1 (de) * | 1980-03-17 | 1981-08-27 | ESPE Fabrik pharmazeutischer Präparate GmbH, 8031 Seefeld | Geraet zum behandeln von zahnersatzteilen |
US4385344A (en) * | 1980-08-29 | 1983-05-24 | Dentsply Research & Development Corp. | Visible light apparatus for curing photo-curable compositions |
US4450139A (en) * | 1982-05-03 | 1984-05-22 | Solid State Systems, Corporation | Light generating apparatus for curing dental restorative composites |
US4836782A (en) * | 1983-05-06 | 1989-06-06 | Dentsply Research & Development Corp. | Method for providing direct cool beam incident light on dental target |
US4666406A (en) * | 1984-01-13 | 1987-05-19 | Kanca Iii John | Photocuring device and method |
DD249143A3 (de) * | 1985-03-20 | 1987-09-02 | Ilmenau Tech Hochschule | Vorrichtung zur physiologisch-therapeutisch wirksamen optischen bestrahlung koerpereigenen venenblutes |
JPS61228851A (ja) * | 1985-04-02 | 1986-10-13 | 株式会社 中西歯科器械製作所 | 歯科治療用光重合型レジンへの光照射装置 |
US5013924A (en) * | 1988-03-03 | 1991-05-07 | Sierracin Corporation | Curing compositions with ultraviolet light |
US5201655A (en) * | 1988-12-21 | 1993-04-13 | Joshua Friedman | Optical light guide for controlling the irradiation of a dental restorative material |
DE3928987A1 (de) * | 1989-09-01 | 1991-03-28 | Siegfried Reiss | Verfahren und formmasse zur herstellung von formlingen fuer den dentalbereich |
US5184044A (en) * | 1990-08-13 | 1993-02-02 | Welch Allyn, Inc. | Dental curing lamp |
AU654848B2 (en) * | 1991-04-30 | 1994-11-24 | Dentsply International Inc. | Denture curing apparatus and method |
US5591219A (en) * | 1992-03-06 | 1997-01-07 | Dungan; Thomas E. | Frequency modulator |
SE9201461L (sv) * | 1992-05-08 | 1993-11-09 | Labino Patent Ab | Armatur för utsändande av ultraviolett ljus |
US6280438B1 (en) * | 1992-10-20 | 2001-08-28 | Esc Medical Systems Ltd. | Method and apparatus for electromagnetic treatment of the skin, including hair depilation |
JP2979522B2 (ja) * | 1994-02-28 | 1999-11-15 | 株式会社島津製作所 | 光重合型レジン硬化用光源装置 |
JP3490760B2 (ja) * | 1994-04-04 | 2004-01-26 | 昭 藤嶋 | 腫瘍治療装置 |
US6309216B1 (en) | 1994-08-04 | 2001-10-30 | American Medical Technologies, Inc. | Curing system for photohardenable materials |
US6177678B1 (en) | 1995-04-05 | 2001-01-23 | Brasscorp Ltd. | Method and apparatus for leak detection and non-destructive testing |
US6046460A (en) * | 1995-11-17 | 2000-04-04 | Ivoclar Ag | Light curing device |
US5711665A (en) * | 1995-12-19 | 1998-01-27 | Minnesota Mining & Manufacturing | Method and apparatus for bonding orthodontic brackets to teeth |
US7452358B2 (en) | 1996-01-05 | 2008-11-18 | Thermage, Inc. | RF electrode assembly for handpiece |
US7473251B2 (en) | 1996-01-05 | 2009-01-06 | Thermage, Inc. | Methods for creating tissue effect utilizing electromagnetic energy and a reverse thermal gradient |
US20030212393A1 (en) | 1996-01-05 | 2003-11-13 | Knowlton Edward W. | Handpiece with RF electrode and non-volatile memory |
US7229436B2 (en) | 1996-01-05 | 2007-06-12 | Thermage, Inc. | Method and kit for treatment of tissue |
US5803729A (en) * | 1996-07-17 | 1998-09-08 | Efraim Tsimerman | Curing light |
US6327897B1 (en) * | 1997-01-24 | 2001-12-11 | Mainstream Engineering Corporation | Method of introducing an in situant into a vapor compression system, especially useful for leak detection, as well as an apparatus for leak detection and a composition useful for leak detection |
US6170320B1 (en) | 1997-01-24 | 2001-01-09 | Mainstream Engineering Corporation | Method of introducing an additive into a fluid system, especially useful for leak detection, as well as an apparatus for leak detection and a composition useful for leak detection |
US6014489A (en) * | 1997-06-13 | 2000-01-11 | Johanson; Walter A. | Light distributing tubes and methods of forming same |
US6089740A (en) * | 1997-08-28 | 2000-07-18 | Kreativ, Inc. | Multipurpose dental lamp apparatus |
GB2329756A (en) | 1997-09-25 | 1999-03-31 | Univ Bristol | Assemblies of light emitting diodes |
US5920075A (en) * | 1997-10-22 | 1999-07-06 | Whitehead; Michael D. | Ultraviolet sterilization device |
US5975895A (en) * | 1997-11-12 | 1999-11-02 | Coltene/Whaledent | Strobe light curing apparatus and method |
US6200134B1 (en) * | 1998-01-20 | 2001-03-13 | Kerr Corporation | Apparatus and method for curing materials with radiation |
ATE428345T1 (de) * | 1998-07-09 | 2009-05-15 | Curelight Medical Ltd | Vorrichtung und verfahren zur wirkungsvollen hochenergetischen photodynamischen therapie von akne vulgaris und seborrhoe |
US6482004B1 (en) * | 1999-03-26 | 2002-11-19 | Ivoclar Ag | Light curing device and method for curing light-polymerizable dental material |
FR2791882B1 (fr) * | 1999-04-08 | 2001-08-17 | J M P | Appareil pour polymeriser des compositions dentaires photopolymerisables |
US20020173833A1 (en) * | 1999-07-07 | 2002-11-21 | Avner Korman | Apparatus and method for high energy photodynamic therapy of acne vulgaris, seborrhea and other skin disorders |
US20040122492A1 (en) * | 1999-07-07 | 2004-06-24 | Yoram Harth | Phototherapeutic treatment of skin conditions |
US6593574B2 (en) * | 1999-09-16 | 2003-07-15 | Wayne State University | Hand-held sound source gun for infrared imaging of sub-surface defects in materials |
US7064332B2 (en) * | 1999-09-16 | 2006-06-20 | Wayne State University | Hand-held sound source for sonic infrared imaging of defects in materials |
US6974319B2 (en) * | 1999-09-24 | 2005-12-13 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6979193B2 (en) | 1999-09-24 | 2005-12-27 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6932600B2 (en) * | 1999-09-24 | 2005-08-23 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US7077648B2 (en) * | 1999-09-24 | 2006-07-18 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6926524B2 (en) * | 1999-09-24 | 2005-08-09 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6988890B2 (en) | 1999-09-24 | 2006-01-24 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6719558B2 (en) | 1999-09-24 | 2004-04-13 | Densen Cao | Curing light |
US6971876B2 (en) | 1999-09-24 | 2005-12-06 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6824294B2 (en) * | 1999-09-24 | 2004-11-30 | Cao Group, Inc. | Light for use in activating light-activated materials, the light having a plurality of chips mounted in a gross well of a heat sink, and a dome covering the chips |
US6929472B2 (en) | 1999-09-24 | 2005-08-16 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6971875B2 (en) | 1999-09-24 | 2005-12-06 | Cao Group, Inc. | Dental curing light |
US6981867B2 (en) | 1999-09-24 | 2006-01-03 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6719559B2 (en) | 1999-09-24 | 2004-04-13 | Densen Cao | Curing light |
US6988891B2 (en) * | 1999-09-24 | 2006-01-24 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6910886B2 (en) | 1999-09-24 | 2005-06-28 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6755649B2 (en) | 1999-09-24 | 2004-06-29 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US7066732B2 (en) * | 1999-09-24 | 2006-06-27 | Cao Group, Inc. | Method for curing light-curable materials |
US7294364B2 (en) * | 1999-09-24 | 2007-11-13 | Cao Group, Inc. | Method for curing composite materials |
US6755648B2 (en) | 1999-09-24 | 2004-06-29 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6780010B2 (en) | 1999-09-24 | 2004-08-24 | Cao Group, Inc. | Curing light |
US6969253B2 (en) * | 1999-09-24 | 2005-11-29 | Cao Group, Inc. | Light for use in activating light-activated materials, the light having at least one light emitting semiconductor chip, the chip being attached to a primary heat sink that is attached to a secondary heat sink using heat conductive and electrically insulative adhesive |
US6318996B1 (en) | 1999-10-05 | 2001-11-20 | Noureddine Melikechi | Method for curing a dental composition using a light emitting diode |
US7320593B2 (en) | 2000-03-08 | 2008-01-22 | Tir Systems Ltd. | Light emitting diode light source for curing dental composites |
US20020176796A1 (en) * | 2000-06-20 | 2002-11-28 | Purepulse Technologies, Inc. | Inactivation of microbes in biological fluids |
WO2002065937A1 (fr) * | 2001-02-21 | 2002-08-29 | Dentalsystems Inc | Dispositif d'application de lumiere |
JP3486631B2 (ja) * | 2001-03-30 | 2004-01-13 | ウシオ電機株式会社 | 変色歯牙漂白装置 |
ITFI20010059A1 (it) * | 2001-04-05 | 2002-10-05 | El En Spa | Manipolo applicatore con lampada di nuova forma |
US6511317B2 (en) | 2001-04-26 | 2003-01-28 | New Photonic, Llc | Device for curing photosensitive dental compositions with off-axis lens and method of curing |
US6755647B2 (en) | 2001-04-26 | 2004-06-29 | New Photonics, Llc | Photocuring device with axial array of light emitting diodes and method of curing |
US6468077B1 (en) | 2001-04-26 | 2002-10-22 | New Photonics, Llc | Compact device for curing dental compositions and method of curing |
US7108504B2 (en) | 2001-07-10 | 2006-09-19 | Cao Group, Inc. | Light for use in activating light-activated materials, the light having insulators and an air jacket |
US6799967B2 (en) | 2001-07-10 | 2004-10-05 | Cao Group, Inc. | Light for use in activating light-activated materials, the light having a plurality of light emitting single chip arrays |
AUPR962101A0 (en) * | 2001-12-19 | 2002-01-24 | Poly Optics Australia Pty Ltd | Dental light guide |
US7106523B2 (en) | 2002-01-11 | 2006-09-12 | Ultradent Products, Inc. | Optical lens used to focus led light |
US6940659B2 (en) | 2002-01-11 | 2005-09-06 | Ultradent Products, Inc. | Cone-shaped lens having increased forward light intensity and kits incorporating such lenses |
US6893258B1 (en) | 2002-06-11 | 2005-05-17 | Cms-Dental Aps | Dental material curing apparatus |
CA2493130A1 (en) | 2002-07-25 | 2004-02-05 | Jonathan S. Dahm | Method and apparatus for using light emitting diodes for curing |
US7182597B2 (en) | 2002-08-08 | 2007-02-27 | Kerr Corporation | Curing light instrument |
WO2004038759A2 (en) | 2002-08-23 | 2004-05-06 | Dahm Jonathan S | Method and apparatus for using light emitting diodes |
US6994546B2 (en) | 2002-12-18 | 2006-02-07 | Ultradent Products, Inc. | Light curing device with detachable power supply |
US6890175B2 (en) | 2002-12-18 | 2005-05-10 | Ultradent Products, Inc. | Cooling system for hand-held curing light |
US7192276B2 (en) | 2003-08-20 | 2007-03-20 | Ultradent Products, Inc. | Dental curing light adapted to emit light at a desired angle |
US20050109463A1 (en) * | 2003-10-07 | 2005-05-26 | Uv-Tek Products Limited | Photo reactive thermal curing unit and apparatus therefor |
US7144250B2 (en) | 2003-12-17 | 2006-12-05 | Ultradent Products, Inc. | Rechargeable dental curing light |
US7195482B2 (en) | 2003-12-30 | 2007-03-27 | Ultradent Products, Inc. | Dental curing device having a heat sink for dissipating heat |
JP4575012B2 (ja) * | 2004-03-29 | 2010-11-04 | 浜松ホトニクス株式会社 | フラッシュランプ |
US7074040B2 (en) | 2004-03-30 | 2006-07-11 | Ultradent Products, Inc. | Ball lens for use with a dental curing light |
EP1766287B1 (en) | 2004-06-15 | 2012-04-11 | Data Cloak LLC | High power led electro-optic assembly |
US20060033052A1 (en) * | 2004-08-11 | 2006-02-16 | Scott Robert R | Curing light with ramped or pulsed leds |
US7056116B2 (en) | 2004-10-26 | 2006-06-06 | Ultradent Products, Inc. | Heat sink for dental curing light comprising a plurality of different materials |
US8109981B2 (en) | 2005-01-25 | 2012-02-07 | Valam Corporation | Optical therapies and devices |
US7407616B2 (en) * | 2005-02-11 | 2008-08-05 | New Photonics, Llc | Method for photo-curing polymerizable compositions with pulsed light |
US7321004B2 (en) * | 2005-02-11 | 2008-01-22 | New Photonics, Llc | Method for photo-curing polymerizable compositions |
US20060240177A1 (en) * | 2005-04-20 | 2006-10-26 | Newkirk James S | Overcoat for dental devices |
US8113830B2 (en) * | 2005-05-27 | 2012-02-14 | Kerr Corporation | Curing light instrument |
WO2007009580A2 (en) * | 2005-07-20 | 2007-01-25 | Eastman Kodak Company | Photopolymer composition suitable for lithographic printing plates |
US8047686B2 (en) * | 2006-09-01 | 2011-11-01 | Dahm Jonathan S | Multiple light-emitting element heat pipe assembly |
US9072572B2 (en) | 2009-04-02 | 2015-07-07 | Kerr Corporation | Dental light device |
US9066777B2 (en) | 2009-04-02 | 2015-06-30 | Kerr Corporation | Curing light device |
US9165756B2 (en) * | 2011-06-08 | 2015-10-20 | Xenex Disinfection Services, Llc | Ultraviolet discharge lamp apparatuses with one or more reflectors |
US9093258B2 (en) | 2011-06-08 | 2015-07-28 | Xenex Disinfection Services, Llc | Ultraviolet discharge lamp apparatuses having optical filters which attenuate visible light |
US8742287B2 (en) * | 2011-12-15 | 2014-06-03 | Guardian Industries Corp. | Lighting solution for apparatuses for vacuum insulating glass (VIG) unit tip-off, and/or associated methods |
US9114182B2 (en) | 2012-02-28 | 2015-08-25 | Xenex Disinfection Services, Llc | Germicidal systems and apparatuses having hollow tumbling chambers |
AU2012396233B2 (en) | 2012-12-06 | 2017-09-28 | Xenex Disinfection Services, Llc | Systems which determine operating parameters and disinfection schedules for germicidal devices and germicidal lamp apparatuses including lens systems |
US8816301B2 (en) | 2012-12-07 | 2014-08-26 | Xenex Healthcare Services, Llc | Lamp and reflector arrangements for apparatuses with multiple germicidal lamps |
EP3718413A1 (en) | 2014-09-18 | 2020-10-07 | Xenex Disinfection Services Inc. | Room and area disinfection apparatus and methods utilizing pulsed light |
US9517284B1 (en) | 2015-07-02 | 2016-12-13 | Xenex Disinfection Services, Llc. | Germicidal apparatuses with configurations to selectively conduct different disinfection modes interior and exterior to the apparatus |
US9867894B2 (en) | 2015-07-02 | 2018-01-16 | Xenex Disinfection Services, Llc. | Germicidal apparatuses with configurations to selectively conduct different disinfection modes interior and exterior to the apparatus |
IT201900010404A1 (it) * | 2019-06-28 | 2020-12-28 | Sportarredo Group S C | Dispositivo per trattamenti estetici di abbronzatura |
US11850319B2 (en) | 2020-09-29 | 2023-12-26 | Abl Ip Holding Llc | Techniques for directing ultraviolet energy towards a moving surface |
US12115269B2 (en) | 2020-09-29 | 2024-10-15 | ABL Holding Holding LLC | Techniques for directing ultraviolet energy towards a moving surface |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2261215A (en) * | 1940-05-09 | 1941-11-04 | Hanovia Chemical & Mfg Co | Ultraviolet irradiator |
US2977508A (en) * | 1956-07-17 | 1961-03-28 | Edgerton Germeshausen & Grier | Gaseous-discharge device and system |
DE1139208B (de) * | 1960-07-27 | 1962-11-08 | Patra Patent Treuhand | Hochdruckentladungslampe hoher Leuchtdichte |
US3350602A (en) * | 1965-02-11 | 1967-10-31 | Eg & G Inc | Gaseous-discharge device having a trigger electrode and a light producing spark gap to facilitate breakdown between the trigger electrode and one of the principal electrodes |
US3712984A (en) * | 1971-03-15 | 1973-01-23 | Canrad Precision Ind Inc | Instrument for transmitting ultraviolet radiation to a limited area |
US3868513A (en) * | 1972-12-26 | 1975-02-25 | Dentsply Res & Dev | Ultraviolet radiation projector |
AR207269A1 (es) * | 1975-03-20 | 1976-09-22 | Dentsply Int Inc | Aparato de fuente de luz para suministrar radiacion ultravioleta a una zona de superficie restringida |
US3970856A (en) * | 1975-05-16 | 1976-07-20 | Cavitron Corporation | Ultraviolet light applicator |
FR2341815A1 (fr) * | 1976-02-23 | 1977-09-16 | Nath Guenther | Appareil emetteur d'un rayonnement dans le domaine spectral ultraviolet |
-
1978
- 1978-08-18 US US05/934,912 patent/US4229658A/en not_active Expired - Lifetime
-
1979
- 1979-04-24 IL IL57133A patent/IL57133A0/xx unknown
- 1979-05-17 MX MX177686A patent/MX145141A/es unknown
- 1979-06-13 NL NL7904642A patent/NL7904642A/nl not_active Application Discontinuation
- 1979-07-05 DE DE19792927260 patent/DE2927260A1/de not_active Ceased
- 1979-07-17 AR AR277339A patent/AR218989A1/es active
- 1979-07-20 JP JP9250679A patent/JPS5528973A/ja active Pending
- 1979-07-24 CH CH684779A patent/CH642196A5/de not_active IP Right Cessation
- 1979-08-01 CA CA332,974A patent/CA1100167A/en not_active Expired
- 1979-08-10 DK DK334579A patent/DK334579A/da unknown
- 1979-08-10 FR FR7920494A patent/FR2433704A1/fr active Granted
- 1979-08-10 IT IT7925045A patent/IT1209447B/it active
- 1979-08-17 GB GB7928778A patent/GB2028994B/en not_active Expired
- 1979-08-17 NO NO792686A patent/NO792686L/no unknown
- 1979-08-17 BR BR7905324A patent/BR7905324A/pt unknown
- 1979-08-17 SE SE7906874A patent/SE7906874L/ not_active Application Discontinuation
-
1982
- 1982-07-20 JP JP1982110161U patent/JPS5861423U/ja active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS5861423U (ja) | 1983-04-25 |
GB2028994A (en) | 1980-03-12 |
SE7906874L (sv) | 1980-02-19 |
IT1209447B (it) | 1989-08-30 |
DK334579A (da) | 1980-02-19 |
US4229658A (en) | 1980-10-21 |
AR218989A1 (es) | 1980-07-15 |
DE2927260A1 (de) | 1980-02-28 |
NL7904642A (nl) | 1980-02-20 |
FR2433704B1 (no) | 1984-11-09 |
IT7925045A0 (it) | 1979-08-10 |
BR7905324A (pt) | 1980-05-20 |
CA1100167A (en) | 1981-04-28 |
CH642196A5 (de) | 1984-03-30 |
GB2028994B (en) | 1982-12-08 |
IL57133A0 (en) | 1979-07-25 |
FR2433704A1 (fr) | 1980-03-14 |
JPS5528973A (en) | 1980-02-29 |
MX145141A (es) | 1982-01-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO792686L (no) | Lyskildeapparat for avgivelse av ultrafiolett og synlig lys | |
NO760946L (no) | ||
US4009382A (en) | Flexible light guide, particularly for medical/dental use | |
US4445858A (en) | Apparatus for photo-curing of dental restorative materials | |
US3711700A (en) | Disclosing light | |
AU729431B2 (en) | Strobe light curing apparatus and method | |
US6318996B1 (en) | Method for curing a dental composition using a light emitting diode | |
US4233493A (en) | Apparatus for applying intense light radiation to a limited area | |
US4948215A (en) | Dental light-curing lamp unit with interchangeable autofocus light guides | |
US3327712A (en) | Photocoagulation type fiber optical surgical device | |
NO812936L (no) | Lyskildeinnretning. | |
JP3126905U (ja) | 歯科矯正用要素の位置決め用器具 | |
US3970856A (en) | Ultraviolet light applicator | |
US5231684A (en) | Optical fiber microlens | |
US4979900A (en) | Root canal sterilization method | |
WO2004045445A1 (en) | Dental light guide | |
WO2021194842A1 (en) | Portable sterilization device | |
DE2607249A1 (de) | Uv - bestrahlungsgeraet | |
EP1138276A1 (en) | Dental material curing apparatus | |
US20030152885A1 (en) | Dental curing device with blue light emitting diodes | |
US20170056130A1 (en) | Air cooled dental photocuring light and method of using same | |
WO1992007522A1 (en) | Dental laser system | |
KR102493201B1 (ko) | 레이저공진기 결합형 핸드피스 | |
CN210749481U (zh) | 一种可视手持式激光器系统 | |
RU16336U1 (ru) | Транссклеральный световодный инструмент |