RU2699965C2 - Light producing unit for vehicle (embodiments) - Google Patents

Light producing unit for vehicle (embodiments) Download PDF

Info

Publication number
RU2699965C2
RU2699965C2 RU2016113274A RU2016113274A RU2699965C2 RU 2699965 C2 RU2699965 C2 RU 2699965C2 RU 2016113274 A RU2016113274 A RU 2016113274A RU 2016113274 A RU2016113274 A RU 2016113274A RU 2699965 C2 RU2699965 C2 RU 2699965C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
photoluminescent
interleaved
photoluminescent material
sources
Prior art date
Application number
RU2016113274A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2016113274A (en
RU2016113274A3 (en
Inventor
Стюарт С. САЛТЕР
Джеймс Дж. СЕРМАН
Мэттью МЕЙДЖКОВСКИ
Original Assignee
ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US14/697,035 external-priority patent/US9797575B2/en
Application filed by ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи filed Critical ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи
Publication of RU2016113274A publication Critical patent/RU2016113274A/en
Publication of RU2016113274A3 publication Critical patent/RU2016113274A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699965C2 publication Critical patent/RU2699965C2/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/10Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source
    • F21S43/13Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S43/14Light emitting diodes [LED]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q3/00Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors
    • B60Q3/60Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors characterised by optical aspects
    • B60Q3/68Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors characterised by optical aspects using ultraviolet light
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q3/00Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors
    • B60Q3/70Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors characterised by the purpose
    • B60Q3/74Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors characterised by the purpose for overall compartment lighting; for overall compartment lighting in combination with specific lighting, e.g. room lamps with reading lamps
    • B60Q3/745Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors characterised by the purpose for overall compartment lighting; for overall compartment lighting in combination with specific lighting, e.g. room lamps with reading lamps using lighting panels or mats, e.g. electro-luminescent panels, LED mats
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/64Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using wavelength conversion means distinct or spaced from the light-generating element, e.g. a remote phosphor layer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/176Light sources where the light is generated by photoluminescent material spaced from a primary light generating element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/10Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source
    • F21S43/13Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source characterised by the type of light source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/10Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source
    • F21S43/13Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S43/14Light emitting diodes [LED]
    • F21S43/145Surface emitters, e.g. organic light emitting diodes [OLED]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S43/00Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights
    • F21S43/10Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source
    • F21S43/13Signalling devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. brake lamps, direction indicator lights or reversing lights characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S43/15Strips of light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V19/00Fastening of light sources or lamp holders
    • F21V19/001Fastening of light sources or lamp holders the light sources being semiconductors devices, e.g. LEDs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/30Elements containing photoluminescent material distinct from or spaced from the light source
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L25/00Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof
    • H01L25/03Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes
    • H01L25/04Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers
    • H01L25/075Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00
    • H01L25/0753Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00 the devices being arranged next to each other
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/50Wavelength conversion elements
    • H01L33/501Wavelength conversion elements characterised by the materials, e.g. binder
    • H01L33/502Wavelength conversion materials
    • H01L33/504Elements with two or more wavelength conversion materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/50Wavelength conversion elements
    • H01L33/505Wavelength conversion elements characterised by the shape, e.g. plate or foil
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q2400/00Special features or arrangements of exterior signal lamps for vehicles
    • B60Q2400/10Electro- or photo- luminescent surfaces, e.g. signalling by way of electroluminescent strips or panels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q2400/00Special features or arrangements of exterior signal lamps for vehicles
    • B60Q2400/20Multi-color single source or LED matrix, e.g. yellow blinker and red brake lamp generated by single lamp
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2106/00Interior vehicle lighting devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2107/00Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles
    • F21W2107/10Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles for land vehicles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2113/00Combination of light sources
    • F21Y2113/10Combination of light sources of different colours
    • F21Y2113/13Combination of light sources of different colours comprising an assembly of point-like light sources

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Illuminated Signs And Luminous Advertising (AREA)

Abstract

FIELD: lighting.SUBSTANCE: group of inventions relates to vehicle illumination systems. Light generating assembly for vehicle comprises first, second and third light sources and photoluminescent structure. Photoluminescent structure has a first material exclusively excited by the first light source, a second photoluminescent material exclusively excited by the second light source and a third photoluminescent material exclusively excited by the third light source. First, second and third photoluminescent materials are arranged such that they alternate with each other as a repeating shape having a plurality of segments. Each segment adjoins another segment at an angle greater than zero.EFFECT: higher quality of vehicle lighting system.20 cl, 9 dwg

Description

Настоящее изобретение, в целом, относится к системам освещения транспортного средства и, в частности, к системам освещения транспортного средства, использующим фотолюминесцентные структуры.The present invention generally relates to vehicle lighting systems and, in particular, to vehicle lighting systems using photoluminescent structures.

Свечение, происходящее от использования фотолюминесцентных структур, предлагает уникальное и привлекательное впечатление от просмотра. Поэтому, желательно реализовывать такие структуры в автомобильных транспортных средствах для различных применений освещения.The glow resulting from the use of photoluminescent structures offers a unique and attractive viewing experience. Therefore, it is desirable to implement such structures in automobile vehicles for various lighting applications.

Согласно одному из аспектов настоящего изобретения, предусмотрен вырабатывающий свет узел для транспортного средства. Вырабатывающий свет узел включает в себя первый, второй и третий источник света, и фотолюминесцентную структуру, имеющую первый, второй и третий фотолюминесцентный материал. Первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы выполнены с возможностью люминесцировать в ответ на возбуждение светом, испускаемым первым, вторым и третьим источниками света соответственно.According to one aspect of the present invention, there is provided a light generating unit for a vehicle. The light generating unit includes a first, second and third light source, and a photoluminescent structure having a first, second and third photoluminescent material. The first, second, and third photoluminescent materials are arranged to luminesce in response to excitation by the light emitted by the first, second, and third light sources, respectively.

Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения, предусмотрен вырабатывающий свет узел для транспортного средства. Вырабатывающий свет узел включает в себя первое, второе и третье множество печатных СИД, скомпонованных, чтобы перемежаться, и фотолюминесцентную структуру, имеющую первый, второй и третий фотолюминесцентный материал. Первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы выполнены с возможностью люминесцировать в ответ на возбуждение светом, испускаемым первым, вторым и третьим множеством источников света соответственно.According to another aspect of the present invention, there is provided a light generating unit for a vehicle. The light generating unit includes a first, second, and third plurality of printed LEDs arranged to be interleaved, and a photoluminescent structure having first, second, and third photoluminescent material. The first, second, and third photoluminescent materials are arranged to luminesce in response to excitation by the light emitted by the first, second, and third plurality of light sources, respectively.

Согласно еще одному другому аспекту настоящего изобретения, предусмотрен вырабатывающий свет узел для транспортного средства. Вырабатывающий свет узел включает в себя множество первых, вторых и третьих источников света, каждые разделены по группам. Группы скомпонованы, чтобы перемежаться между группами, содержащими в себе части первого множества печатных СИД, группами, содержащими в себе второе множество печатных СИД, и группами, содержащими в себе части третьего множества печатных СИД. Вырабатывающий свет узел также включает в себя фотолюминесцентную структуру, имеющую первый, второй и третий фотолюминесцентный материал. Первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы выполнены с возможностью люминесцировать в ответ на возбуждение светом, испускаемым первым, вторым и третьим источниками света соответственно.According to yet another aspect of the present invention, there is provided a light generating unit for a vehicle. The light generating unit includes a plurality of first, second and third light sources, each divided into groups. The groups are arranged to alternate between groups containing parts of a first plurality of printed LEDs, groups containing a second plurality of printed LEDs, and groups containing parts of a third plurality of printed LEDs. The light generating unit also includes a photoluminescent structure having a first, second and third photoluminescent material. The first, second, and third photoluminescent materials are arranged to luminesce in response to excitation by the light emitted by the first, second, and third light sources, respectively.

Таким образом, согласно первому объекту изобретения создан вырабатывающий свет узел для транспортного средства, содержащий: первый, второй и третий источники света; и фотолюминесцентную структуру, имеющую первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы, при этом первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы выполнены с возможностью люминесцировать в ответ на возбуждение светом, испускаемым первым, вторым и третьим источниками света, соответственно.Thus, according to a first aspect of the invention, there is provided a light generating unit for a vehicle, comprising: first, second and third light sources; and a photoluminescent structure having first, second, and third photoluminescent materials, wherein the first, second, and third photoluminescent materials are luminescent in response to excitation by the light emitted by the first, second, and third light sources, respectively.

Предпочтительно, первый, второй и третий источники света являются печатными СИД, расположенными с перемежением.Preferably, the first, second and third light sources are printed interleaved LEDs.

Предпочтительно, первый, второй и третий источники света перемежаются горизонтально.Preferably, the first, second and third light sources are interleaved horizontally.

Предпочтительно, первый, второй и третий источники света перемежаются вертикально.Preferably, the first, second and third light sources are interleaved vertically.

Предпочтительно, первый, второй и третий источники света перемежаются диагонально.Preferably, the first, second and third light sources are interspersed diagonally.

Предпочтительно, каждый из первого, второго и третьего источников света испускает один из ультрафиолетового света, фиолетового света и синего света.Preferably, each of the first, second, and third light sources emits one of ultraviolet light, violet light, and blue light.

Предпочтительно, первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы соответствуют испускающему красный свет фотолюминесцентному материалу, испускающему зеленый свет фотолюминесцентному материалу и испускающему синий свет фотолюминесцентному материалу.Preferably, the first, second and third photoluminescent materials correspond to a red light emitting photoluminescent material, a green light emitting photoluminescent material, and a blue light emitting photoluminescent material.

Согласно второму объекту изобретения создан вырабатывающий свет узел для транспортного средства, содержащий: первое, второе и третье множество печатных СИД, расположенных с перемежением; и фотолюминесцентную структуру, имеющую первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы, при этом первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы выполнены с возможностью люминесцировать в ответ на возбуждение светом, испускаемым первым, вторым и третьим множеством источников света, соответственно.According to a second aspect of the invention, there is provided a light-generating assembly for a vehicle, comprising: a first, second, and third plurality of printed LEDs arranged alternately; and a photoluminescent structure having first, second, and third photoluminescent materials, wherein the first, second, and third photoluminescent materials are configured to luminesce in response to excitation by the light emitted by the first, second, and third plurality of light sources, respectively.

Предпочтительно, каждое из первого, второго и третьего множеств печатных СИД скомпоновано группами, которые отстоят друг от друга и перемежаются между группами, содержащими части первого множества печатных СИД, группами, содержащими второе множество печатных СИД, и группами, содержащими части третьего множества печатных СИД.Preferably, each of the first, second, and third plurality of printed LEDs is arranged in groups that are spaced apart and interspersed between groups containing parts of the first plurality of printed LEDs, groups containing the second plurality of printed LEDs, and groups containing parts of the third plurality of printed LEDs.

Предпочтительно, группы перемежаются горизонтально.Preferably, the groups are interleaved horizontally.

Предпочтительно, группы перемежаются вертикально.Preferably, the groups are interleaved vertically.

Предпочтительно, группы перемежаются диагонально.Preferably, the groups are interspersed diagonally.

Предпочтительно, каждый из первого, второго и третьего источников света испускает один из ультрафиолетового света, фиолетового света и синего света.Preferably, each of the first, second, and third light sources emits one of ultraviolet light, violet light, and blue light.

Предпочтительно, первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы соответствуют испускающему красный свет фотолюминесцентному материалу, испускающему зеленый свет фотолюминесцентному материалу и испускающему синий свет фотолюминесцентному материалу.Preferably, the first, second and third photoluminescent materials correspond to a red light emitting photoluminescent material, a green light emitting photoluminescent material, and a blue light emitting photoluminescent material.

Согласно третьему объекту изобретения создан вырабатывающий свет узел для транспортного средства, содержащий: множество первых, вторых и третьих источников света, каждые из которых разделен на группы, расположенные с перемежением между группами, содержащими части первого множества печатных СИД, группами, содержащими второе множество печатных СИД, и группами, содержащими части третьего множества печатных СИД; и фотолюминесцентную структуру, имеющую первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы, при этом первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы выполнены с возможностью люминесцировать в ответ на возбуждение светом, испускаемым первым, вторым и третьим источниками света, соответственно.According to a third aspect of the invention, there is provided a light-generating assembly for a vehicle, comprising: a plurality of first, second and third light sources, each of which is divided into groups interleaved between groups containing parts of a first plurality of printed LEDs, groups containing a second plurality of printed LEDs , and groups containing parts of a third plurality of printed LEDs; and a photoluminescent structure having first, second, and third photoluminescent materials, wherein the first, second, and third photoluminescent materials are luminescent in response to excitation by the light emitted by the first, second, and third light sources, respectively.

Предпочтительно, группы перемежаются горизонтально.Preferably, the groups are interleaved horizontally.

Предпочтительно, группы перемежаются вертикально.Preferably, the groups are interleaved vertically.

Предпочтительно, группы перемежаются диагонально.Preferably, the groups are interspersed diagonally.

Предпочтительно, каждый из первого, второго и третьего источников света испускает один из ультрафиолетового света, фиолетового света и синего света.Preferably, each of the first, second, and third light sources emits one of ultraviolet light, violet light, and blue light.

Предпочтительно, первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы соответствуют испускающему красный свет фотолюминесцентному материалу, испускающему зеленый свет фотолюминесцентному материалу и испускающему синий свет фотолюминесцентному материалу.Preferably, the first, second and third photoluminescent materials correspond to a red light emitting photoluminescent material, a green light emitting photoluminescent material, and a blue light emitting photoluminescent material.

Эти и другие аспекты, задачи и признаки настоящего изобретения будут поняты и оценены по достоинству специалистами в данной области техники по изучению следующего описания изобретения, формулы изобретения и прилагаемых чертежей, на которых:These and other aspects, objects and features of the present invention will be understood and appreciated by those skilled in the art to study the following description of the invention, claims and the accompanying drawings, in which:

фиг. 1 - вид в поперечном разрезе вырабатывающего свет узла согласно одному из вариантов осуществления изобретения;FIG. 1 is a cross-sectional view of a light generating assembly according to one embodiment of the invention;

фиг. 2 - процесс преобразования энергии для формирования одиночного цвета согласно одному из вариантов осуществления изобретения;FIG. 2 shows an energy conversion process for forming a single color according to one embodiment of the invention;

фиг. 3 - процесс преобразования энергии для формирования одного или более цветов согласно одному из вариантов осуществления изобретения;FIG. 3 is an energy conversion process for forming one or more colors according to one embodiment of the invention;

фиг. 4-7 - различные варианты осуществления множества фотолюминесцентных материалов, скомпонованных мозаикой изобретения;FIG. 4-7 are various embodiments of a plurality of photoluminescent materials arranged in a mosaic of the invention;

фиг. 8 - вид сверху вниз компоновки печатных СИД согласно одному из вариантов осуществления изобретения; иFIG. 8 is a top down view of a printed LED arrangement according to one embodiment of the invention; and

фиг. 9 – структурная схема системы освещения транспортного средства, использующей вырабатывающий свет узел согласно одному из вариантов осуществления изобретения.FIG. 9 is a block diagram of a vehicle lighting system using a light generating unit according to one embodiment of the invention.

Как требуется, подробные варианты осуществления настоящего изобретения раскрыты в материалах настоящей заявки. Однако, должно быть понятно, что раскрытые варианты осуществления являются всего лишь примерами изобретения, которое может быть воплощено в различных и альтернативных формах. Чертежи не обязательно предназначены для детального проектирования, и некоторые схемы могут быть преувеличены или преуменьшены, чтобы показать общее представление назначения. Поэтому, конкретные конструктивные и функциональные детали, раскрытые в материалах настоящей заявки, должны интерпретироваться не в качестве ограничивающих, а только в качестве представляющих основу для обучения специалиста в данной области техники по-разному использовать настоящее изобретение.As required, detailed embodiments of the present invention are disclosed herein. However, it should be understood that the disclosed embodiments are merely examples of the invention, which may be embodied in various and alternative forms. The drawings are not necessarily intended for detailed design, and some schemes may be exaggerated or understated to show a general idea of the purpose. Therefore, the specific structural and functional details disclosed in the materials of this application should not be interpreted as limiting, but only as representing the basis for training a person skilled in the art to make different use of the present invention.

В качестве используемого в материалах настоящей заявки, термин «и/или», когда используется в перечне из двух или более элементов, означает, что любой один из перечисленных элементов может применяться сам по себе, или может применяться любая комбинация из двух или боле перечисленных элементов. Например, если состав описан в качестве содержащего в себе компоненты A, B и/или C, состав может содержать в себе исключительно A; исключительно B; исключительно C; A и B в комбинации; A и C в комбинации; B и C в комбинации; или A, B и C в комбинации.As used in the materials of this application, the term “and / or”, when used in a list of two or more elements, means that any one of the listed elements can be used on its own, or any combination of two or more of the listed elements can be used . For example, if a composition is described as containing components A, B and / or C, the composition may contain only A; exclusively B; exclusively C; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B and C in combination.

Последующее раскрытие описывает вырабатывающий свет узел для использования в транспортных средствах. Вырабатывающий свет узел может быть принят многообразием закрепленных деталей или оборудования транспортного средства, находящихся в наружной или внутренней области транспортного средства, и может функционировать, чтобы выдавать рассеянное освещение, рабочее освещение, и тому подобное, или их комбинацию. Несмотря на то, что последующее раскрытие направлено на автомобильные применения освещения, должно быть принято во внимание, что доктрины, предусмотренные в материалах настоящей заявки, могут быть аналогичным образом применены к применениям освещения других типов транспортных средств, предназначенных для транспортировки одного или более пассажиров, таких как, но не в качестве ограничения, летательные аппараты, суда, поезда и транспортные средства повышенной проходимости (ATV).The following disclosure describes a light generating unit for use in vehicles. The light generating unit may be received by a variety of fixed parts or equipment of the vehicle located in the outer or inner area of the vehicle, and may function to provide diffuse lighting, work lighting, and the like, or a combination thereof. Although the subsequent disclosure is directed to automotive lighting applications, it should be appreciated that the doctrines provided for in this application may similarly apply to lighting applications of other types of vehicles intended to transport one or more passengers, such how, but not by way of limitation, aircraft, ships, trains and cross-country vehicles (ATV).

На фиг. 1 показан вид в поперечном разрезе вырабатывающего свет узла 10 согласно одному из вариантов осуществления изобретения. Вырабатывающий свет узел 10 может быть выполнен различно по размеру и форме и может быть присоединен к линейным и нелинейным поверхностям. Вырабатывающий свет узел 10 включает в себя подложку 12, которая может быть размещена непосредственно поверх намеченной закрепленной детали или оборудования транспортного средства, на которых должен приниматься вырабатывающий свет узел 10. В качестве альтернативы, подложка 12 может соответствовать поверхности закрепленной детали или оборудования транспортного средства. Подложка 12 может включать в себя материал из поликарбоната, полиметилметакрилата (PMMA) или полиэтилентерефталата (PET) толщиной порядка от 0,005 до 0,060 дюймов. Положительный электрод 14 скомпонован поверх подложки 12 и включает в себя проводящую эпоксидную смолу, такую как, но не в качестве ограничения, содержащую серебро или содержащую медь эпоксидную смолу. Положительный электрод 14 электрически присоединен к по меньшей мере части множества источников 16 на СИД (светодиодах/LED), скомпонованных в полупроводниковой пасте 18 и нанесенных поверх положительного электрода 14. Подобным образом, отрицательный электрод 20 также электрически присоединен к по меньшей мере части источников 16 на СИД. Отрицательный электрод 18 скомпонован поверх полупроводниковой пасты 18 и включает в себя прозрачный или полупрозрачный токопроводящий материал, такой как, но не в качестве ограничения, оксид индия и олова. Дополнительно, каждый из положительного и отрицательного электродов 14, 20 электрически присоединены к контроллеру 22 и источнику 80 питания через электропроводку 26. Контроллер 22 может быть расположен по-разному в транспортном средстве, и источник 24 питания может соответствовать конкретному источнику питания, работающему на от 12 до 16 вольт постоянного тока. Электропроводка 26 может быть закреплена внутри корпуса закрепленной детали или оборудования, на которых должен быть принят вырабатывающий свет узел 10. Если расположена в наружной области транспортного средства, электропроводка 26 может быть проложена проводом сквозь каркас транспортного средства.In FIG. 1 is a cross-sectional view of a light generating unit 10 according to one embodiment of the invention. The light generating unit 10 can be made in various sizes and shapes and can be attached to linear and non-linear surfaces. The light generating unit 10 includes a substrate 12 that can be placed directly over the intended fixed part or vehicle equipment on which the light generating unit 10 is to be received. Alternatively, the substrate 12 may correspond to the surface of the fixed part or equipment of the vehicle. Substrate 12 may include polycarbonate, polymethyl methacrylate (PMMA) or polyethylene terephthalate (PET) material of a thickness of the order of 0.005 to 0.060 inches. The positive electrode 14 is arranged over the substrate 12 and includes a conductive epoxy resin, such as, but not limited to, containing silver or copper-containing epoxy. The positive electrode 14 is electrically connected to at least a portion of the plurality of LED sources 16 (LEDs) arranged in a semiconductor paste 18 and deposited on top of the positive electrode 14. Similarly, the negative electrode 20 is also electrically connected to at least a portion of the sources 16 on LED. The negative electrode 18 is arranged over the semiconductor paste 18 and includes a transparent or translucent conductive material, such as, but not limited to, indium and tin oxide. Additionally, each of the positive and negative electrodes 14, 20 is electrically connected to the controller 22 and the power source 80 through the wiring 26. The controller 22 may be located differently in the vehicle, and the power source 24 may correspond to a specific power source operating on 12 up to 16 volts DC. Electrical wiring 26 may be secured inside the housing of the secured part or equipment on which the light-generating unit 10 is to be received. If located in the outer region of the vehicle, electrical wiring 26 may be wired through the vehicle frame.

Источники 16 на СИД могут быть рассосредоточены случайным или управляемым образом внутри полупроводниковой пасты 18 и могут быть выполнены с возможностью испускать сфокусированный или несфокусированный свет. Источники 16 на СИД могут соответствовать микро-СИД или нитрид-галлиевым элементам порядка от 5 до 400 микрон по размеру, и полупроводниковая паста 18 может включать в себя различные связующие вещества и диэлектрический материал, в том числе, но не в качестве ограничения, одно или более из галлиевых, индиевых, карбид-кремниевых, фосфорных и/или полупрозрачных полимерных связующих веществ. Таким образом, полупроводниковая паста 18 может содержать в себе различные концентрации источников 16 на СИД, так чтобы плотность источников 16 на СИД могла настраиваться для различных применений освещения. В некоторых вариантах осуществления, источники 16 на СИД и полупроводниковая паста 18 могут быть поставлены из компании Nth Degree Technologies Worldwide. Полупроводниковая паста 18 может наноситься, благодаря различным процессам печати, в том числе, процессам с соплами для распыления краски и шелковыми трафаретами, на выбранную часть(и) положительного электрода 14. Точнее, предвидится, что источники 16 на СИД рассосредоточены в полупроводниковой пасте 18 и наделены формой и размерами, так чтобы существенное из количество выравнивалось с положительным и отрицательным электродами 14, 20 во время нанесения покрытия полупроводниковой пасты 18. Часть источников 16 на СИД, которые в конечном счете электрически присоединены к положительному и отрицательному электродам 14, 20, могут засвечиваться комбинацией контроллера 22, источника 24 питания и одного или более проводов 26. Рассеивающий слой 27 может быть скомпонован поверх отрицательного электрода 20 для рассеивания света, испускаемого источниками 16 на СИД. Дополнительная информация касательно конструкции вырабатывающих свет узлов раскрыта в публикации заявки на патент США № 2014/0264396 A1, полное содержание которой включено в материалы настоящей заявки посредством ссылки.The LED sources 16 can be randomly or controllably dispersed inside the semiconductor paste 18 and can be configured to emit focused or unfocused light. LED sources 16 may correspond to micro-LEDs or gallium nitride cells of the order of 5 to 400 microns in size, and semiconductor paste 18 may include various binders and dielectric material, including, but not limited to, one or more of gallium, indium, silicon carbide, phosphorus and / or translucent polymeric binders. Thus, the semiconductor paste 18 may contain various concentrations of the LED sources 16, so that the density of the LED sources 16 can be adjusted for various lighting applications. In some embodiments, LED sources 16 and semiconductor paste 18 can be supplied from Nth Degree Technologies Worldwide. The semiconductor paste 18 can be applied, thanks to various printing processes, including processes with ink nozzles and silk stencils, to the selected part (s) of the positive electrode 14. More precisely, it is foreseen that the LED sources 16 are dispersed in the semiconductor paste 18 and endowed with shape and size, so that a significant amount is aligned with the positive and negative electrodes 14, 20 during coating of the semiconductor paste 18. Some of the sources 16 are on LEDs, which ultimately trically connected to the positive and negative electrodes 14, 20, they can be illuminated by a combination of a controller 22, a power supply 24, and one or more wires 26. The scattering layer 27 can be arranged over the negative electrode 20 to diffuse the light emitted by the LED sources 16. Additional information regarding the construction of light generating units is disclosed in US Patent Application Publication No. 2014/0264396 A1, the entire contents of which are incorporated herein by reference.

По-прежнему, как показано на фиг. 1, осветительный узел дополнительно включает в себя по меньшей мере одну фотолюминесцентную структуру 28, скомпонованную поверх рассеивающего слоя 27 в виде покрытия, слоя, пленки или другого пригодного нанесения. Со ссылкой на проиллюстрированный в настоящее время вариант осуществления, фотолюминесцентная структура 28 может быть скомпонована в качестве многослойной структуры, включающей в себя слой 30 преобразования энергии, стабилизирующий слой 32 и защитный слой 34. Слой 30 преобразования энергии включает в себя по меньшей мере один фотолюминесцентный материал 36, имеющий элементы преобразования энергии с фосфоресцирующими или флуоресцентными частицами. Например, фотолюминесцентный материал 36 может включать в себя органические или неорганические флуоресцентные красители, в том числе, рилены, ксантены, порфирины, фталоцианины. Дополнительно или в качестве альтернативы, фотолюминесцентный материала 36 может включать в себя фосфоры из группы активированных церием гранатов, таких как YAG:Ce Слой 30 преобразования энергии может приготавливаться посредством рассосредоточения фотолюминесцентного материала 36 в полимерной матрице для формирования однородной смеси с использованием многообразия способов. Такие способы могут включать в себя приготовление слоя 30 преобразования энергии из состава в жидкой среде носителя и нанесение покрытия слоя 30 преобразования энергии на отрицательный электрод 20 или другую требуемую основу. Слой 30 преобразования энергии может быть нанесен на отрицательный электрод 20 посредством окрашивания, трафаретной печати, флексографии, напыления, щелевого покрытия, покрытия погружением, нанесения прокатыванием и планочным покрытием. В качестве альтернативы, слой 30 преобразования энергии может приготавливаться посредством способов, которые не используют жидкую среду носителя. Например, слой 30 преобразования энергии может быть воспроизведен посредством рассосредоточения фотолюминесцентного материала 36 в растворе в твердом состоянии (однородной смеси в сухом состоянии), который может быть заключен в полимерную матрицу, сформированную выдавливанием, инжекцией, прессованием, штранг-прессованием, высокотемпературным формообразованием, и т.д.Still, as shown in FIG. 1, the lighting unit further includes at least one photoluminescent structure 28 arranged on top of the scattering layer 27 in the form of a coating, layer, film or other suitable application. With reference to the presently illustrated embodiment, the photoluminescent structure 28 can be arranged as a multilayer structure including an energy conversion layer 30, a stabilizing layer 32 and a protective layer 34. The energy conversion layer 30 includes at least one photoluminescent material 36 having energy conversion elements with phosphorescent or fluorescent particles. For example, the photoluminescent material 36 may include organic or inorganic fluorescent dyes, including rylene, xanthenes, porphyrins, phthalocyanines. Additionally or alternatively, the photoluminescent material 36 may include phosphors from the group of cerium-activated garnets, such as YAG: Ce An energy conversion layer 30 may be prepared by dispersing the photoluminescent material 36 in a polymer matrix to form a homogeneous mixture using a variety of methods. Such methods may include preparing an energy conversion layer 30 from a composition in a carrier liquid and coating the energy conversion layer 30 with a negative electrode 20 or other desired substrate. The energy conversion layer 30 can be deposited on the negative electrode 20 by dyeing, screen printing, flexography, sputtering, slit coating, dipping, rolling and plating. Alternatively, the energy conversion layer 30 may be prepared by methods that do not use a carrier fluid. For example, the energy conversion layer 30 can be reproduced by dispersing the photoluminescent material 36 in solution in a solid state (a homogeneous mixture in a dry state), which can be enclosed in a polymer matrix formed by extrusion, injection, extrusion, extrusion, high-temperature shaping, and etc.

Для защиты фотолюминесцентного материала 36, содержащегося в слое 30 преобразования энергии, от фотолитической и термической деградации, фотолюминесцентная структура 28 по выбору может включать в себя стабилизирующий слой 32. Стабилизирующий слой 32 может быть выполнен в виде слоя, оптически связанного и приклеенного к слою 30 преобразования энергии или иным образом объединенного с ним. Фотолюминесцентная структура 28 также по выбору может включать в себя защитный слой 34, оптически связанный и срощенный со стабилизирующим слоем 32 или другим слоем, чтобы защищать фотолюминесцентную структуру 28 от физического и химического повреждения, происходящего от воздействия факторов окружающей среды. Стабилизирующий слой 32 и/или защитный слой 34 могут быть объединены со слоем 30 преобразования энергии благодаря последовательному нанесению покрытия или печати каждого слоя, последовательному наслоению или тиснению, или любому другому пригодному средству. Дополнительная информация касательно строения фотолюминесцентных структур раскрыта в патенте США № 8232533, полное содержание которого включено в материалы настоящей заявки посредством ссылки.To protect the photoluminescent material 36 contained in the energy conversion layer 30 from photolytic and thermal degradation, the photoluminescent structure 28 may optionally include a stabilizing layer 32. The stabilizing layer 32 may be made in the form of a layer optically bonded and glued to the conversion layer 30 energy or otherwise combined with it. The photoluminescent structure 28 may also optionally include a protective layer 34 optically bonded and spliced with a stabilizing layer 32 or another layer to protect the photoluminescent structure 28 from physical and chemical damage resulting from environmental factors. The stabilizing layer 32 and / or the protective layer 34 may be combined with the energy conversion layer 30 by successively coating or printing each layer, successively layering or embossing, or any other suitable means. Additional information regarding the structure of photoluminescent structures is disclosed in US patent No. 8232533, the full contents of which are incorporated into the materials of this application by reference.

В действии, фотолюминесцентный материал 36 составлен, чтобы становиться возбужденным при приеме входного света конкретной длины волны из по меньшей мере части источников 16 на СИД вырабатывающего свет узла 10. Вследствие рассеивающего слоя 27, входной свет может равномерно распределяться по фотолюминесцентному материалу 36. Впоследствии, входной свет подвергается процессу преобразования энергии и переизлучается в качестве рассеянного света на другой длине волны. Таким образом, свет, испускаемый из источников 16 на СИД, может подвергаться двойному рассеянию, приписываемому рассеивающему слою 27 и фотолюминесцентной структуре 28.In action, the photoluminescent material 36 is constituted to become excited when receiving input light of a specific wavelength from at least a portion of the sources 16 on the LEDs of the light generating unit 10. Due to the scattering layer 27, the input light can be uniformly distributed over the photoluminescent material 36. Subsequently, the input light undergoes an energy conversion process and is re-emitted as scattered light at a different wavelength. Thus, the light emitted from the LED sources 16 can undergo double scattering attributed to the scattering layer 27 and the photoluminescent structure 28.

Согласно одному из вариантов осуществления, фотолюминесцентный материал 36 может быть составлен, чтобы преобразовывать входной свет в свет с большей длиной волны, что иначе известно как преобразование с понижением частоты. В качестве альтернативы, фотолюминесцентный материал 36 может быть составлен, чтобы преобразовывать входной свет в свет с меньшей длиной волны, что иначе известно как преобразование с повышением частоты. Согласно любому подходу, свет, преобразованный фотолюминесцентным материалом 36, может незамедлительно выводиться из фотолюминесцентной структуры 28 или иным образом использоваться в энергетическом каскаде, при этом, преобразованный свет служит в качестве входного света для возбуждения другого состава фотолюминесцентного материала, расположенного в слое 30 преобразования энергии, в силу чего, следующий преобразованный свет затем может выводиться из фотолюминесцентной структуры 28 или использоваться в качестве входного света, и так далее. Что касается процессов преобразования энергии, описанных в материалах настоящей заявки, разность длины волны между входным светом и преобразованным светом, известна как стоксов сдвиг и служит в качестве принципиального движущего механизма для процесса преобразования энергии, соответствующего изменению длины волны света.According to one embodiment, a photoluminescent material 36 may be constituted to convert the input light to light with a longer wavelength, which is otherwise known as down-conversion. Alternatively, a photoluminescent material 36 may be constituted to convert the input light to light with a shorter wavelength, which is otherwise known as up-conversion. According to any approach, the light converted by the photoluminescent material 36 can be immediately removed from the photoluminescent structure 28 or otherwise used in the energy cascade, while the converted light serves as input light to excite another composition of the photoluminescent material located in the energy conversion layer 30. therefore, the next converted light can then be removed from the photoluminescent structure 28 or used as input light, and so gave e. As for the energy conversion processes described in the materials of this application, the wavelength difference between the input light and the converted light is known as the Stokes shift and serves as the principal driving mechanism for the energy conversion process corresponding to the change in the wavelength of light.

На фиг. 2 проиллюстрирован процесс 38 преобразования энергии для формирования одиночного цвета света согласно одному из вариантов осуществления. В целях иллюстрации, процесс 38 преобразования энергии описан ниже с продолжающейся ссылкой на вырабатывающий свет узел 10, изображенный на фиг. 1. В настоящем варианте осуществления, слой 30 преобразования энергии фотолюминесцентной структуры 28 включает в себя любой фотолюминесцентный материал 36, который составлен, чтобы иметь спектр поглощения, который включает в себя длину волны излучения входного света (например, сплошные стрелки), подаваемого из по меньшей мере части источников 16 на СИД. Входной свет подвергается преобразованию энергии и выводится в виде преобразованного света (например, пунктирные стрелки) из фотолюминесцентной структуры 28. Фотолюминесцентный материал 36 также составлен, чтобы иметь стоксов сдвиг, дающий в результате преобразованный свет, имеющий спектр излучения, выраженный в требуемом цвете, который может меняться в зависимости от применения освещения. В одном из вариантов осуществления, процесс 38 преобразования энергии совершается посредством преобразования с понижением частоты, в силу чего, входной свет включает в себя свет на нижнем краю спектра видимости, такой как синий, фиолетовый или ультрафиолетовый (УФ, UV) свет. Действие таким образом дает синим, фиолетовым или ультрафиолетовым СИД возможность использоваться в качестве источников 16 на СИД, которые могут предлагать относительное стоимостное преимущество над простым использованием СИД требуемого цвета и вышеизложенного процесса 38 преобразования энергии в целом. Дополнительно, результирующая люминесценция вырабатывающего свет узла 10 предлагает уникальное и привлекательное впечатление от просмотра, которое может быть трудным для повторения через нефотолюминесцентное средство.In FIG. 2 illustrates an energy conversion process 38 for generating a single color of light according to one embodiment. For purposes of illustration, the energy conversion process 38 is described below with continuing reference to the light generating unit 10 shown in FIG. 1. In the present embodiment, the energy conversion layer 30 of the photoluminescent structure 28 includes any photoluminescent material 36 that is composed to have an absorption spectrum that includes a radiation wavelength of input light (eg, solid arrows) supplied from at least least part of the sources 16 on the LED. The input light undergoes energy conversion and is output in the form of converted light (for example, dashed arrows) from the photoluminescent structure 28. The photoluminescent material 36 is also composed to have a Stokes shift, resulting in converted light having an emission spectrum expressed in a desired color that can vary depending on the application of lighting. In one embodiment, the energy conversion process 38 is performed by down-converting, whereby the input light includes light at the lower edge of the visibility spectrum, such as blue, violet or ultraviolet (UV) light. The action thus enables blue, violet or ultraviolet LEDs to be used as sources 16 for LEDs, which can offer a relative cost advantage over simply using the LEDs of the desired color and the above energy conversion process 38 as a whole. Additionally, the resulting luminescence of the light generating unit 10 offers a unique and attractive viewing experience that may be difficult to repeat through a non-photoluminescent means.

В действии, контроллер 22 может управлять интенсивностью испускания света источников 16 на СИД, чтобы в конечном счете оказывать влияние на яркость, в пределах которой люминесцирует фотолюминесцентная структура 28. Например, контроллер 22 может управлять интенсивностью источников 16 на СИД посредством широтно-импульсной модуляции или регулирования постоянного тока. Дополнительно или в качестве альтернативы, контроллер 22 может управлять длительностью испускания света источников 16 на СИД, чтобы оказывать влияние на длительность, в течение которой люминесцирует фотолюминесцентная структура 28. Например, контроллер 22 может вводить в действие все или часть источников 16 на СИД в течение продолженной длительности, так чтобы по меньшей мере часть фотолюминесцентной структуры 28 демонстрировала устойчивую люминесценцию. В качестве альтернативы, контроллер 22 может мигать всеми или частью источников 16 на СИД с меняющимися временными интервалами, так чтобы фотолюминесцентная структура 28 демонстрировала мерцающий эффект. В некоторых вариантах осуществления, контроллер 22 может вводить в действие определенные части источников 16 на СИД в разные моменты времени, чтобы подсвечивать выбранные участки фотолюминесцентной структуры 28. Например, источники 16 на СИД могут приводиться в действие, чтобы возбуждать фотолюминесцентную структуру 28, чтобы люминесцировала с одной стороны до другой, сверху вниз, снизу вверх, и тому подобное. Должно быть принято во внимание, что многочисленные схемы ввода в действие возможны посредством манипулирования интенсивностью и/или длительностью всех или части источников 16 на СИД вырабатывающего свет узла 10.In action, the controller 22 can control the light emitting intensity of the LED sources 16 to ultimately affect the brightness within which the photoluminescent structure 28 luminesces. For example, the controller 22 can control the intensity of the LED sources 16 through pulse-width modulation or regulation direct current. Additionally or alternatively, the controller 22 can control the duration of the light emitting from the LED sources 16 to influence the duration during which the photoluminescent structure 28 luminesces. For example, the controller 22 can activate all or part of the LED sources 16 for an extended period duration so that at least a portion of the photoluminescent structure 28 exhibits stable luminescence. Alternatively, the controller 22 may blink with all or part of the LED sources 16 at varying time intervals so that the photoluminescent structure 28 exhibits a flickering effect. In some embodiments, the controller 22 may energize certain portions of the LED sources 16 at different times to highlight selected portions of the photoluminescent structure 28. For example, the LED sources 16 can be driven to drive the photoluminescent structure 28 to luminesce with from one side to the other, from top to bottom, from bottom to top, and the like. It should be appreciated that numerous commissioning schemes are possible by manipulating the intensity and / or duration of all or part of the sources 16 on the LEDs of the light-generating unit 10.

На фиг. 3 проиллюстрирован процесс 40 преобразования энергии для формирования одного или более цветов света согласно одному из вариантов осуществления. Для связности, процесс 40 преобразования энергии также описан ниже с продолжающейся ссылкой на вырабатывающий свет узел 10, изображенный на фиг. 1. В настоящем варианте осуществления, слой 30 преобразования энергии включает в себя три отдельных фотолюминесцентных материала 36a, 36b, 36c, которые рассеяны (например, смешаны) внутри слоя 30 преобразования энергии. В качестве альтернативы, фотолюминесцентные материалы 36a, 36b, 36c могут быть изолированы друг от друга, если требуется. К тому же, должно быть принято во внимание, что слой 30 преобразования энергии может включать в себя два отдельных фотолюминесцентных материала, или более чем три отдельных фотолюминесцентных материала, в каком случае, доктрины, приведенные ниже, применяются аналогичным образом. В одном из вариантов осуществления, процесс 40 преобразования энергии происходит посредством преобразования с понижением частоты с использованием синего, фиолетового и/или ультрафиолетового света в качестве источника возбуждения.In FIG. 3 illustrates an energy conversion process 40 for generating one or more colors of light according to one embodiment. For connectivity, the energy conversion process 40 is also described below with continuing reference to the light generating unit 10 shown in FIG. 1. In the present embodiment, the energy conversion layer 30 includes three separate photoluminescent materials 36a, 36b, 36c that are scattered (eg, mixed) within the energy conversion layer 30. Alternatively, the photoluminescent materials 36a, 36b, 36c can be isolated from each other, if required. In addition, it should be appreciated that the energy conversion layer 30 may include two separate photoluminescent materials, or more than three separate photoluminescent materials, in which case the doctrines given below are applied in a similar manner. In one embodiment, the energy conversion process 40 occurs by down-converting using blue, violet and / or ultraviolet light as an excitation source.

Со ссылкой на проиллюстрированный в настоящее время вариант осуществления, возбуждение фотолюминесцентных материалов 36a и 36b является взаимоисключающим. То есть, фотолюминесцентные материалы 36a, 36b и 36c составлены, чтобы иметь неперекрывающиеся спектры поглощения и стоксовы сдвиги, которые дают разные спектры излучения. К тому же, при составлении фотолюминесцентных материалов 36a, 36b, 36c, должно быть уделено внимание выбору связанных стоксовых сдвигов, так чтобы преобразованный свет, испускаемый из одного из фотолюминесцентных материалов 36a, 36b, 36c, не возбуждал другой, если это не требуется. Согласно одному из примерных вариантов осуществления, первая часть источников 16 на СИД, примерно показанных в виде источников 16a на СИД, выполнена с возможностью испускать входной свет, имеющий длину волны излучения, которая возбуждает только фотолюминесцентный материал 36a, и дает в результате преобразование входного света в видимый свет первого цвета, который выводится из фотолюминесцентной структуры 28. Подобным образом, вторая часть источников 16 на СИД, примерно показанных в виде источников 16b на СИД, выполнена с возможностью испускать входной свет, имеющий длину волны излучения, которая возбуждает только фотолюминесцентный материал 36b, и дает в результате преобразование входного света в видимый свет второго цвета, который также выводится из фотолюминесцентной структуры 28. Кроме того, подобным образом, третья часть источников на СИД, примерно показанных в виде источников 16c на СИД, выполнена с возможностью испускать входной свет, имеющий длину волны излучения, которая возбуждает только фотолюминесцентный материал 36c, и дает в результате преобразование входного света в видимый свет третьего цвета, который выводится из фотолюминесцентной структуры 28. Предпочтительно, первый, второй и третий цвета визуально отличимы друг от друга.With reference to the currently illustrated embodiment, the excitation of the photoluminescent materials 36a and 36b is mutually exclusive. That is, the photoluminescent materials 36a, 36b and 36c are composed to have non-overlapping absorption spectra and Stokes shifts that give different emission spectra. In addition, when compiling photoluminescent materials 36a, 36b, 36c, consideration should be given to the selection of coupled Stokes shifts so that the converted light emitted from one of the photoluminescent materials 36a, 36b, 36c does not excite the other, if not required. According to one exemplary embodiment, the first part of the LED sources 16, roughly shown as LED sources 16a, is configured to emit an input light having a radiation wavelength that excites only the photoluminescent material 36a, and results in conversion of the input light into visible light of a first color that is output from the photoluminescent structure 28. Similarly, the second part of the LED sources 16, approximately shown as LED sources 16b, is configured to emit an input light having a radiation wavelength that excites only the photoluminescent material 36b, and results in the conversion of the input light into visible light of a second color, which is also output from the photoluminescent structure 28. In addition, similarly, a third of the LED sources, roughly shown in the form of LED sources 16c, is configured to emit input light having a radiation wavelength that excites only the photoluminescent material 36c, and results in conversion of the input light into idimy third color light, which is output from the photoluminescent structure 28. Preferably, the first, second and third color visually distinguishable from each other.

На фиг. 4-7, в целом, показан вид сверху вниз вырабатывающего свет узла 10, изображенного на фиг. 3, иллюстрирующий альтернативные компоновки фотолюминесцентных материалов 36a, 36b, 36c. Со ссылкой на каждый вариант осуществления, фотолюминесцентные материалы 36a-36c скомпонованы, чтобы перемежаться друг с другом, и каждый выполнен с возможностью люминесцировать отдельным цветом в ответ на возбуждение соответствующей частью множества источников света. Например, фотолюминесцентные материалы 36a, 36b и 36c могут соответствовать испускающим красный свет фотолюминесцентным материалам, испускающим зеленый свет фотолюминесцентным материалам и испускающим синий свет фотолюминесцентным материалам соответственно. Если желательно, части 41 фотолюминесцентной структуры 28 могут быть сделаны, чтобы блокировать свет для определения конкретной формы, рисунка или другой графики. Например, непрозрачная типографская краска может быть нанесена поверх верхней части 42 с помощью процессов печати через шелковый трафарет, струйной печати или других процессов печати. Аналогично, полупрозрачная типографская краска может быть нанесена поверх оставшейся верхней части фотолюминесцентной структуры 28.In FIG. 4-7, generally, a top down view of the light generating unit 10 shown in FIG. 3 illustrating alternative arrangements of photoluminescent materials 36a, 36b, 36c. With reference to each embodiment, the photoluminescent materials 36a-36c are arranged to interleave with each other, and each is configured to luminesce in a separate color in response to excitation by a corresponding part of the plurality of light sources. For example, the photoluminescent materials 36a, 36b, and 36c may correspond to red light emitting photoluminescent materials, green light emitting photoluminescent materials, and blue light emitting photoluminescent materials, respectively. If desired, portions 41 of the photoluminescent structure 28 may be made to block light to determine a particular shape, pattern, or other graphic. For example, opaque printing ink can be applied over the upper portion 42 using printing processes through silk screen, inkjet printing or other printing processes. Similarly, a translucent ink can be applied over the remaining top of the photoluminescent structure 28.

По-прежнему, как показано на фиг. 4-7, фотолюминесцентные материалы 36a-36c могут быть скомпонованы мозаикой, которая включает в себя одиночную повторяющуюся форму без зазоров и/или перекрытия. В альтернативных вариантах осуществления, мозаика может включать в себя разные формы, если требуется. Мозаика предлагает улучшенную равномерность света, когда фотолюминесцентные материалы 36a-36c возбуждаются по отдельности или в какой-нибудь комбинации. В такой компоновке, необходимость в светорассеивающем элементе может быть ослаблена, тем самым, уменьшая себестоимость. В некоторых вариантах осуществления, каждый из фотолюминесцентных материалов 36a-36c может быть скомпонован в виде по существу линейного сегмента, такого как сегменты 44, изображенные на фиг. 4, и сегменты 46, изображенные на фиг. 5. В других вариантах осуществления, каждый из фотолюминесцентных материалов 36a-36c может быть скомпонован в виде множества по существу линейных сегментов, таких как сегменты 48, 50 и 52, изображенные на фиг. 6, и сегменты 54, 56 и 58, изображенные на фиг. 7. Каждый один из сегментов 48, 50 и 52 является прилегающим под углом к по меньшей мере другому одному из сегментов 48, 50 и 52. Подобным образом, каждый один из сегментов 54, 56 и 58 является прилегающим под углом к по меньшей мере другому одному из сегментов 54, 56 и 58.Still, as shown in FIG. 4-7, the photoluminescent materials 36a-36c may be mosaic, which includes a single repeating shape without gaps and / or overlap. In alternative embodiments, the mosaic may include various shapes, if desired. Mosaic offers improved light uniformity when the photoluminescent materials 36a-36c are excited individually or in some combination. In such an arrangement, the need for a light scattering element can be reduced, thereby reducing cost. In some embodiments, each of the photoluminescent materials 36a-36c may be arranged as an essentially linear segment, such as segments 44 shown in FIG. 4 and segments 46 shown in FIG. 5. In other embodiments, each of the photoluminescent materials 36a-36c may be arranged in a plurality of substantially linear segments, such as segments 48, 50 and 52 shown in FIG. 6, and segments 54, 56 and 58 shown in FIG. 7. Each one of segments 48, 50 and 52 is adjacent at an angle to at least another of one of segments 48, 50 and 52. Similarly, each one of segments 54, 56 and 58 is adjacent at an angle to at least another one of segments 54, 56 and 58.

В одном из вариантов осуществления, сегмент 50 является прилегающим к сегментам 48 и 52, оба из которых проходят под прямым углом от сегмента 48. Сегмент 56 может быть подобным образом прилегающим к сегментам 54 и 58. Как показано на фиг. 5 и 7, каждый из фотолюминесцентных материалов 36a-36c может быть скомпонован, чтобы смыкаться с по меньшей мере другим одним из множества фотолюминесцентных материалов 36a-36c. Например, сегмент 46, изображенный на фиг. 5, и сегменты 54, 56 и 58, изображенные на фиг. 7, каждый может включать в себя по меньшей мере один ряд разнесенных выступов 60, выполненных с возможностью смыкаться с комплементарным рядом разнесенных выступов 62 соседнего сегмента, такого как сегмент 64, изображенный на фиг. 5, и сегменты 66, 68 и 70, изображенные на фиг. 7. Как правило, мозаики, имеющие большую степень смыкания между фотолюминесцентными материалами, будут давать возможность лучшего распределения света по фотолюминесцентной структуре 28, а также улучшенного смешивания света, когда возбужден более чем один отдельный фотолюминесцентный материал. Должно быть принято во внимание, что каждый из фотолюминесценных материалов 36a-36c может быть скомпонован в виде других форм, имеющих линейные и/или нелинейные сегменты. Например, предполагается, что каждый из фотолюминесцентных материалов 36a-36c может быть скомпонован по существу в форме «S».In one embodiment, segment 50 is adjacent to segments 48 and 52, both of which extend at right angles from segment 48. Segment 56 may be similarly adjacent to segments 54 and 58. As shown in FIG. 5 and 7, each of the photoluminescent materials 36a-36c may be arranged to interlock with at least another one of the plurality of photoluminescent materials 36a-36c. For example, the segment 46 shown in FIG. 5 and the segments 54, 56 and 58 shown in FIG. 7, each may include at least one row of spaced protrusions 60 configured to fit into a complementary row of spaced protrusions 62 of an adjacent segment, such as the segment 64 shown in FIG. 5 and the segments 66, 68 and 70 shown in FIG. 7. Typically, mosaics having a greater degree of adhesion between photoluminescent materials will allow for better light distribution in the photoluminescent structure 28, as well as improved light mixing when more than one single photoluminescent material is excited. It will be appreciated that each of the photoluminescent materials 36a-36c may be arranged in other shapes having linear and / or non-linear segments. For example, it is contemplated that each of the photoluminescent materials 36a-36c can be arranged substantially in the form of an “S”.

Со ссылкой на фиг. 8, показан вид сверху вниз компоновки 72 печатных СИД для возбуждения фотолюминесцентных материалов 36a, 36b, 36c, изображенных на фиг. 3-7, согласно одному из вариантов осуществления. Компоновка 72 СИД описана с дополнительной ссылкой на вырабатывающий свет узел 10, изображенный на фиг. 1, и включает в себя множество групп, показанных в виде групп 1, 2 и 3. Каждая группа 1, 2, 3 может содержать в себе один или более источников на СИД сходного типа. Например, каждый из группы 1 может содержать в себе только источники 16a на СИД, каждый из группы 2 может содержать в себе только источники 16b на СИД, и каждый из группы 3 может содержать в себе только источники 16c на СИД. Как описано ранее, источники 16a, 16b и 16c на СИД могут быть выполнены с возможностью возбуждать исключительно фотолюминесцентные материалы 36a, 36b и 36c соответственно. Дополнительно, фотолюминесцентные материалы 36a, 36b и 36c могут быть рассеяны внутри слоя 30 преобразования энергии или скомпонованы мозаикой. Как показано, группы 1, 2, 3 могут быть скомпонованы, чтобы перемежаться друг между другом в горизонтальном, вертикальном и/или диагональном направлении. Работая вместе с рассеивающим слоем 27, компоновка 72 СИД обеспечивает эффективное распределение света из каждого из источников 16a, 16b, 16c на СИД, тем самым, предоставляя связанным фотолюминесцентным материалам 36a, 36b, 36c возможность становиться возбужденными, так чтобы получающаяся в результате люминесценция равномерно выводилась из фотолюминесцентной структуры 28.With reference to FIG. 8 shows a top down view of the printed LED arrangement 72 for driving the photoluminescent materials 36a, 36b, 36c of FIG. 3-7, according to one embodiment. The LED arrangement 72 is described with further reference to the light generating unit 10 shown in FIG. 1, and includes many groups shown as groups 1, 2, and 3. Each group 1, 2, 3 may contain one or more LED sources of a similar type. For example, each of group 1 may contain only LED sources 16a, each of group 2 may contain only LED sources 16b, and each of group 3 may contain only LED sources 16c. As described previously, the LED sources 16a, 16b, and 16c may be configured to excite exclusively photoluminescent materials 36a, 36b, and 36c, respectively. Additionally, the photoluminescent materials 36a, 36b, and 36c may be scattered within the energy conversion layer 30 or mosaicized. As shown, groups 1, 2, 3 can be arranged to alternate between each other in the horizontal, vertical and / or diagonal direction. By working with the scattering layer 27, the LED arrangement 72 provides an efficient distribution of light from each of the LED sources 16a, 16b, 16c to the LEDs, thereby allowing the associated photoluminescent materials 36a, 36b, 36c to become excited so that the resulting luminescence is uniformly output from the photoluminescent structure 28.

В действии, источники 16a, 16b и 16c на СИД могут управляться любым способом, описанным ранее со ссылкой на источники 16 на СИД на фиг. 2. Дополнительно, источники 16a, 16b и 16c на СИД могут избирательно вводиться в действие с использованием контроллера 22, чтобы заставлять фотолюминесцентную структуру 28 люминесцировать многообразием цветов. Например, контроллер 22 может вводить в действие только источники 16a на СИД, чтобы возбуждать исключительно фотолюминесцентный материал 36a, давая в результате фотолюминесцентную структуру 28, люминесцирующую только первым цветом. В качестве альтернативы, контроллер 22 может вводить в действие только источники 16b на СИД, чтобы возбуждать исключительно фотолюминесцентный материал 36b, давая в результате фотолюминесцентную структуру 28, люминесцирующую только вторым цветом. В качестве альтернативы, кроме того, контроллер может вводить в действие только источники 16c на СИД, чтобы возбуждать исключительно фотолюминесцентный материал 36c, давая в результате фотолюминесцентную структуру 28, люминесцирующую только третьим цветом. Кроме того, в качестве альтернативы, контроллер 22 может вводить в действие источники 16a, 16b и 16c на СИД в любой комбинации, которые заставляют соответствующую комбинацию фотолюминесцентных материалов 36a, 36b, 36c становиться возбужденными, давая в результате фотолюминесцентную структуру 28, святящуюся цветом, который является смесью цветов, связанных с теми фотолюминесцентными материалами 36a, 36b, 36c, которые находятся в люминесцирующем состоянии. Результирующая люминесценция может иметь равномерный внешний вид вследствие рассеивающих характеристик рассеивающего слоя 27 и фотолюминесцентных материалов 36a, 36b, 36c.In operation, the LED sources 16a, 16b and 16c can be controlled in any manner described previously with reference to the LED sources 16 in FIG. 2. Additionally, LED sources 16a, 16b and 16c can be selectively activated using the controller 22 to cause the photoluminescent structure 28 to be luminescent with a variety of colors. For example, the controller 22 can only activate LED sources 16 a to excite exclusively the photoluminescent material 36 a, resulting in a photoluminescent structure 28 luminescing only in the first color. Alternatively, the controller 22 can only activate the LED sources 16b to excite exclusively the photoluminescent material 36b, resulting in a photoluminescent structure 28 that only luminesces in a second color. Alternatively, in addition, the controller can only activate the LED sources 16c to excite exclusively the photoluminescent material 36c, resulting in a photoluminescent structure 28 that only luminesces in a third color. In addition, as an alternative, the controller 22 may activate the LED sources 16a, 16b and 16c in any combination that causes the corresponding combination of photoluminescent materials 36a, 36b, 36c to become excited, resulting in a photoluminescent structure 28 that is luminous with a color that is a mixture of colors associated with those photoluminescent materials 36a, 36b, 36c that are in a luminescent state. The resulting luminescence may have a uniform appearance due to the scattering characteristics of the scattering layer 27 and the photoluminescent materials 36a, 36b, 36c.

На фиг. 9 контроллер 22 показан электрически присоединенным к вырабатывающему свет узлу 10 и источнику 24 питания. Вырабатывающий свет узел 10 может быть сконфигурирован согласно любому из вариантов осуществления, описанных ранее в материалах настоящей заявки, а источник 24 питания может быть источником питания транспортного средства, работающим на от 12 до 16 вольт постоянного тока. Контроллер 22 может включать в себя процессор 74 на связи с памятью 76, имеющей команды 78, хранимые в ней, которые являются исполняемыми процессором 74. Контроллер 22 может быть присоединен с возможностью обмена информацией к одному или более из оборудования 80 транспортного средства и использовать сигналы, принимаемые из него, для управления состоянием ввода в действие вырабатывающего свет узла 10. Контроллер 22 может поддерживать связь с одним или более из оборудования 80 транспортного средства и может принимать сигналы, направленные на связанное с транспортным средством состояние, такое как, но не в качестве ограничения, рабочее состояние транспортного средства, состояние, связанное с конкретным оборудованием транспортного средства (например, открытое состояние двери), состояние близости брелока для ключей, дистанционный сигнал, полученный из портативного электронного устройства, состояние, связанное с условиями эксплуатации транспортного средства (например, уровнем рассеянного света), или любой другой информационный сигнал или сигнал управления, который может использоваться для ввода в действие или иным образом настраивать отдачу вырабатывающего свет узла 10. Должно быть принято во внимание, что контроллер 22 может быть присоединен к дополнительным вырабатывающим свет узлам и выполнен с возможностью избирательно вводить в действие каждый вырабатывающий свет узел на основании одного или более связанных с транспортным средством условий.In FIG. 9, a controller 22 is shown electrically coupled to a light generating unit 10 and a power supply 24. The light generating unit 10 may be configured according to any of the embodiments described previously in the present application, and the power supply 24 may be a vehicle power supply operating from 12 to 16 volts DC. The controller 22 may include a processor 74 in communication with a memory 76 having instructions 78 stored therein that are executable by the processor 74. The controller 22 may be coupled to one or more of the vehicle equipment 80 and used signals, received from it, to control the state of commissioning of the light-generating unit 10. The controller 22 may communicate with one or more of the vehicle equipment 80 and may receive signals directed to the connected Vehicle condition, such as, but not limited to, vehicle operating condition, condition associated with specific vehicle equipment (e.g., open door state), proximity of key fob, remote signal received from a portable electronic device , a condition associated with the vehicle’s operating conditions (for example, the level of ambient light), or any other information signal or control signal that may use to commission or otherwise adjust the output of the light-generating unit 10. It should be appreciated that the controller 22 can be connected to additional light-generating units and is configured to selectively activate each light-generating unit based on one or more connected with vehicle conditions.

В целях описания и установления границ настоящих доктрин, отмечено, что термины «по существу» и «приблизительно» используются в материалах настоящей заявки для представления обязательно присущей степени неопределенности, которая может быть приписана любому количественному сравнению, значению, измерению или другому представлению. Термин «по существу» и «приблизительно» также используются в материалах настоящей заявки для представления степени, в которой количественное представление может отклоняться от установленного опорного значения, не приводя к изменению основной функции рассматриваемого предмета изобретения.For the purpose of describing and establishing the boundaries of these doctrines, it is noted that the terms “essentially” and “approximately” are used in the materials of this application to represent the necessarily inherent degree of uncertainty that can be attributed to any quantitative comparison, value, measurement or other representation. The terms “substantially” and “approximately” are also used in the materials of this application to represent the extent to which the quantitative representation may deviate from the established reference value without leading to a change in the main function of the subject matter of the invention.

Должно быть понятно, что изменения и модификации могут быть произведены над вышеупомянутой конструкцией, не выходя из концепций настоящего изобретения, а кроме того, должно быть понятно, что такие концепции подразумеваются покрытыми следующей формулой изобретения, если эта формула изобретения явным образом не излагает иное своим языком.It should be understood that changes and modifications can be made to the above construction without departing from the concepts of the present invention, and it should also be understood that such concepts are intended to be covered by the following claims, unless the claims expressly state otherwise in their own language. .

Claims (26)

1. Вырабатывающий свет узел для транспортного средства, содержащий:1. A light generating unit for a vehicle, comprising: первый, второй и третий источники света; иfirst, second and third light sources; and фотолюминесцентную структуру, имеющую первый материал, исключительно возбуждаемый первым источником света, второй фотолюминесцентный материал, исключительно возбуждаемый вторым источником света, и третий фотолюминесцентный материал, исключительно возбуждаемый третьим источником света, при этом первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы расположены так, что они перемежаются друг с другом как повторяющаяся форма, имеющая множество сегментов, причем каждый сегмент прилегает к, по меньшей мере, другому сегменту под углом больше нуля.a photoluminescent structure having a first material exclusively excited by a first light source, a second photoluminescent material exclusively excited by a second light source, and a third photoluminescent material exclusively excited by a third light source, wherein the first, second and third photoluminescent materials are arranged so that they are interleaved with the other as a repeating shape having many segments, with each segment adjacent to at least another segment at an angle of pain more than zero. 2. Вырабатывающий свет узел по п. 1, в котором первый, второй и третий источники света расположены с перемежением.2. The light generating unit of claim 1, wherein the first, second, and third light sources are interleaved. 3. Вырабатывающий свет узел по п. 2, в котором первый, второй и третий источники света перемежаются горизонтально.3. The light generating assembly of claim 2, wherein the first, second, and third light sources are interleaved horizontally. 4. Вырабатывающий свет узел по п. 2, в котором первый, второй и третий источники света перемежаются вертикально.4. The light generating unit according to claim 2, wherein the first, second, and third light sources are interleaved vertically. 5. Вырабатывающий свет узел по п. 2, в котором первый, второй и третий источники света перемежаются диагонально.5. The light generating unit according to claim 2, wherein the first, second, and third light sources are interleaved diagonally. 6. Вырабатывающий свет узел по п. 1, в котором каждый из первого, второго и третьего источников света испускает один из ультрафиолетового света, фиолетового света и синего света.6. The light generating unit according to claim 1, wherein each of the first, second, and third light sources emits one of ultraviolet light, violet light, and blue light. 7. Вырабатывающий свет узел по п. 6, в котором первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы соответствуют испускающему красный свет фотолюминесцентному материалу, испускающему зеленый свет фотолюминесцентному материалу и испускающему синий свет фотолюминесцентному материалу.7. The light generating assembly of claim 6, wherein the first, second, and third photoluminescent materials correspond to a red light emitting photoluminescent material, a green light emitting photoluminescent material, and a blue light emitting photoluminescent material. 8. Вырабатывающий свет узел для транспортного средства, содержащий:8. A light generating unit for a vehicle, comprising: первый, второй и третий источники света; иfirst, second and third light sources; and фотолюминесцентную структуру, имеющую первый фотолюминесцентный материал, возбуждаемый исключительно первым источником света, второй фотолюминесцентный материал, возбуждаемый исключительно вторым источником света, и третий фотолюминесцентный материал, возбуждаемый исключительно третьим источником света, при этом первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы расположены так, что они перемежаются как мозаика, содержащая повторяющуюся форму, имеющую сегмент с разнесенными выступами, причем разнесенные выступы каждого сегмента выполнены с возможностью сцепления с разнесенными выступами соседнего сегмента.a photoluminescent structure having a first photoluminescent material excited solely by a first light source, a second photoluminescent material excited exclusively by a second light source, and a third photoluminescent material excited solely by a third light source, wherein the first, second and third photoluminescent materials are arranged so that they are interleaved as a mosaic containing a repeating shape having a segment with spaced protrusions, and spaced protrusions of each segment and adapted to engage the spaced projections adjacent segment. 9. Вырабатывающий свет узел по п.8, в котором каждый из первого, второго и третьего источников света расположен в группах, содержащих один или более светодиодов, при этом группы разнесены и перемежаются друг с другом.9. The light generating unit of claim 8, wherein each of the first, second, and third light sources is located in groups containing one or more LEDs, the groups being spaced and interleaved with each other. 10. Вырабатывающий свет узел по п. 9, в котором группы перемежаются горизонтально.10. The light generating assembly of claim 9, wherein the groups are interleaved horizontally. 11. Вырабатывающий свет узел по п. 9, в котором группы перемежаются вертикально.11. The light generating assembly of claim 9, wherein the groups are interleaved vertically. 12. Вырабатывающий свет узел по п. 9, в котором группы перемежаются диагонально.12. The light generating assembly of claim 9, wherein the groups are interleaved diagonally. 13. Вырабатывающий свет узел по п. 8, в котором каждый из первого, второго и третьего источников света испускает один из ультрафиолетового света, фиолетового света и синего света.13. The light generating assembly of claim 8, wherein each of the first, second, and third light sources emits one of ultraviolet light, violet light, and blue light. 14. Вырабатывающий свет узел по п. 13, в котором первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы соответствуют испускающему красный свет фотолюминесцентному материалу, испускающему зеленый свет фотолюминесцентному материалу и испускающему синий свет фотолюминесцентному материалу.14. The light generating assembly of claim 13, wherein the first, second, and third photoluminescent materials correspond to a red light emitting photoluminescent material, a green light emitting photoluminescent material, and a blue light emitting photoluminescent material. 15. Вырабатывающий свет узел для транспортного средства, содержащий:15. A light generating unit for a vehicle, comprising: первый, второй и третий источники света; и first, second and third light sources; and фотолюминесцентную структуру, имеющую первый фотолюминесцентный материал, возбуждаемый исключительно первым источником света, второй фотолюминесцентный материал, возбуждаемый исключительно вторым источником света, и третий фотолюминесцентный материал, возбуждаемый исключительно третьим источником света, при этом первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы расположены так, что они перемежаются друг с другом как повторяющаяся форма, имеющая множество сегментов, причем каждый сегмент ортогонально прилегает к, по меньшей мере, другому сегменту.a photoluminescent structure having a first photoluminescent material excited solely by a first light source, a second photoluminescent material excited exclusively by a second light source, and a third photoluminescent material excited solely by a third light source, wherein the first, second and third photoluminescent materials are arranged so that they are interleaved with each other as a repeating shape having many segments, with each segment orthogonally adjacent to at least e, another segment. 16. Вырабатывающий свет узел по п. 15, в котором первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы перемежаются горизонтально.16. The light generating assembly of claim 15, wherein the first, second, and third photoluminescent materials are interleaved horizontally. 17. Вырабатывающий свет узел по п. 15, в котором первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы перемежаются вертикально.17. The light generating assembly of claim 15, wherein the first, second, and third photoluminescent materials are interleaved vertically. 18. Вырабатывающий свет узел по п. 15, в котором первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы перемежаются диагонально.18. The light generating assembly of claim 15, wherein the first, second, and third photoluminescent materials are diagonally interleaved. 19. Вырабатывающий свет узел по п. 15, в котором каждый из первого, второго и третьего источников света испускает один из ультрафиолетового света, фиолетового света и синего света.19. The light generating assembly of claim 15, wherein each of the first, second, and third light sources emits one of ultraviolet light, violet light, and blue light. 20. Вырабатывающий свет узел по п. 19, в котором первый, второй и третий фотолюминесцентные материалы соответствуют испускающему красный свет фотолюминесцентному материалу, испускающему зеленый свет фотолюминесцентному материалу и испускающему синий свет фотолюминесцентному материалу.20. The light generating assembly of claim 19, wherein the first, second, and third photoluminescent materials correspond to a red light emitting photoluminescent material, a green light emitting photoluminescent material, and a blue light emitting photoluminescent material.
RU2016113274A 2015-04-27 2016-04-07 Light producing unit for vehicle (embodiments) RU2699965C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/697,035 US9797575B2 (en) 2013-11-21 2015-04-27 Light-producing assembly for a vehicle
US14/697,035 2015-04-27

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016113274A RU2016113274A (en) 2017-10-09
RU2016113274A3 RU2016113274A3 (en) 2019-08-16
RU2699965C2 true RU2699965C2 (en) 2019-09-11

Family

ID=57110643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016113274A RU2699965C2 (en) 2015-04-27 2016-04-07 Light producing unit for vehicle (embodiments)

Country Status (5)

Country Link
CN (1) CN106090773A (en)
BR (1) BR102016009282A2 (en)
DE (1) DE102016107089A1 (en)
MX (1) MX358523B (en)
RU (1) RU2699965C2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017215892A1 (en) * 2017-09-08 2019-03-14 Volkswagen Aktiengesellschaft Lighting device for a vehicle
EP3785299B1 (en) * 2018-06-14 2022-06-01 Magna International Inc. Vehicle light with 3-dimensional appearance
US11164999B2 (en) 2019-03-05 2021-11-02 Bridgelux, Inc. White light emitting device and diffusing layer

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5053930A (en) * 1988-11-03 1991-10-01 Butch Benavides Phosphorescent vehicle part identification system
US5709453A (en) * 1994-08-16 1998-01-20 Krent; Edward D. Vehicle lighting having remote light source
US20120155076A1 (en) * 2010-06-24 2012-06-21 Intematix Corporation Led-based light emitting systems and devices
US20130092965A1 (en) * 2010-03-30 2013-04-18 Naoto Kijima Light emitting device

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2279914B1 (en) * 2009-07-28 2013-04-24 Grupo Antolin-Ingenieria, S.A. An inner flock coating for vehicles with indicative and/or decorative motif and its manufacturing process
US8415642B2 (en) 2010-09-30 2013-04-09 Performance Indicator, Llc Photolytically and environmentally stable multilayer structure for high efficiency electromagnetic energy conversion and sustained secondary emission
JP2012169189A (en) * 2011-02-15 2012-09-06 Koito Mfg Co Ltd Light-emitting module and vehicular lamp
JP5731303B2 (en) * 2011-07-14 2015-06-10 株式会社小糸製作所 Light emitting module
US8752989B2 (en) * 2012-06-19 2014-06-17 Ford Global Technologies, Llc Illuminated chromatic vehicle emblem
US9299887B2 (en) 2013-03-15 2016-03-29 Nthdegree Technologies Worldwide Inc. Ultra-thin printed LED layer removed from substrate
CN104100898A (en) * 2013-04-10 2014-10-15 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 Vehicle lamp system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5053930A (en) * 1988-11-03 1991-10-01 Butch Benavides Phosphorescent vehicle part identification system
US5709453A (en) * 1994-08-16 1998-01-20 Krent; Edward D. Vehicle lighting having remote light source
US20130092965A1 (en) * 2010-03-30 2013-04-18 Naoto Kijima Light emitting device
US20120155076A1 (en) * 2010-06-24 2012-06-21 Intematix Corporation Led-based light emitting systems and devices

Also Published As

Publication number Publication date
MX358523B (en) 2018-08-24
CN106090773A (en) 2016-11-09
BR102016009282A2 (en) 2016-11-22
MX2016005451A (en) 2016-10-26
RU2016113274A (en) 2017-10-09
RU2016113274A3 (en) 2019-08-16
DE102016107089A1 (en) 2016-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9797575B2 (en) Light-producing assembly for a vehicle
US9796304B2 (en) Vehicle floor lighting system having a pivotable base with light-producing assembly coupled to base
US9487135B2 (en) Dome light assembly
US9764686B2 (en) Light-producing assembly for a vehicle
US10011219B2 (en) Illuminated badge
CN107176112B (en) Vehicle sign
US20170174124A1 (en) Illuminated vehicle panel
US9487128B2 (en) Illuminating running board
US20150217681A1 (en) Illuminating decal for a vehicle
RU2708135C2 (en) Dual-purpose lighting unit
RU2714697C2 (en) Vehicle mounting unit headrest and lighting system thereof (embodiments)
RU2699965C2 (en) Light producing unit for vehicle (embodiments)
US9499092B2 (en) Illuminating molding for a vehicle
RU2720026C2 (en) Vehicle floor lighting system
US9434304B2 (en) Illuminated vehicle compartment
US9434297B2 (en) Photoluminescent vehicle graphics
US20150251588A1 (en) Privacy window assembly
US9796325B2 (en) Exterior light system for a vehicle
US9625115B2 (en) Photoluminescent vehicle graphics
CN106240448A (en) Top lighting assembly
RU2709192C2 (en) Sun blind assembly for vehicle (embodiments) and vehicle lighting system
US20150197192A1 (en) Photoluminescent color changing dome map lamp
RU2702375C2 (en) Vehicle backlighting system (embodiments) and vehicle external area lighting method
RU2680646C2 (en) Interior/exterior moving designs
RU2704767C2 (en) Light emission assembly for vehicle (embodiments) and photoluminescent structure of such unit

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210408