CN101390143B - 具有激光诱导的光重定向特征的显示板 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了具有基板12和基板12内的一个或更多个特征30的显示板10,所述基板12具有一个或更多个表面。当基板12的一个或更多个表面被照亮时,特征30将照明重定向以形成图像。

Description

具有激光诱导的光重定向特征的显示板
对相关申请的交叉引用
本申请要求在2006年1月12日提交的美国临时申请No.60/758376的优先权,在此通过参考而加入该临时申请的全部内容。
技术领域
本发明一般涉及显示装置和发信号(signaling)设备及其制造方法,并且,在一个特定的非限制性实施例中,涉及具有透明基板的显示装置和发信号设备及其制造方法。
背景技术
各种类型的显示装置,例如显示板(panel),诸如标牌(sign)、发信号设备等,得到广泛使用。一种类型的常规显示板是通过用颜料、染料等在基板上印制字母和/或数字而制成的。诸如钢、木材、玻璃等的基板可被用于制造显示板。这样的显示板的例子包含一般的布告牌(placard)和标牌。另一种类型的常规的显示板使用动态显示器。这样的动态显示板的例子包含液晶显示器、发光二极管(LED)显示器等。再又一种类型的常规的显示板包含或多或少显示固定信息的霓虹管和类似的静态装置。
出于美学或实际的目的,可能希望选择一种类型的显示板而不是另一种。例如,诸如玻璃橱窗的在透明基板上具有字母和/或数字的标牌允许顾客透过大部分的窗户看到商店内以观察所显示的货物。作为另一例子,当想人们想要能够在晚上打开标牌而在白天使其关闭时,可能希望使用霓虹标牌以传达信息。
希望提供与已知的显示装置相比具有改进的性能的显示装置。还希望提供能够沿一个或更多个预定的方向将电磁辐射定向(direct)或重定向(redirect)的显示装置。
发明内容
一种装置包括基板和基板内的至少一个辐射定向特征。所述特征被配置为主要地沿预定的方向将电磁辐射定向。
一种显示装置包括具有观察表面的基板和基板内的至少一个辐射定向特征。所述特征被配置为主要地向着观察表面将基板中的电磁辐射的至少一部分定向。
一种显示板的制造方法包括在基板内使辐射的射束(beam)聚焦,以形成被配置为主要沿预定的方向将引入基板内的辐射定向的辐射定向特征。
附图说明
将参照以下的附图说明本发明,其中,类似的附图标记始终表示类似的部分。
图1是包含本发明的特征的显示装置的一部分的示意图(未按比例);
图2是包含本发明的特征的另一显示装置的一部分的示意图(未按比例);
图2A是包含本发明的特征的另外的显示装置的一部分的示意图(未按比例);
图3是包含本发明的特征的又一显示装置的一部分的示意图(未按比例);
图4是用于制造具有本发明的特征的显示装置的设备的示意图(未按比例);
图5A和图5B是处于失活(图5A)和激活(图5B)状态的本发明的显示装置的示意图(未按比例)。
具体实施方式
如这里使用的那样,诸如“左”、“右”、“内”、“外”、“上”、“下”等的空间或方向术语如在附图中示出的那样与本发明相关。但应理解,本发明可采取各种替代性的取向,因此这样的术语不应被视为限制。并且,如这里使用的那样,在说明书和权利要求书中使用的表达尺寸、物理特性、处理参数、成分的量和反应条件等的所有数字均应被理解为在所有的情况下被术语“大约”修饰。因此,除非指示为相反的情况,否则,在以下的说明书和权利要求书中阐述的数值可根据本发明所寻求获得的希望性能而改变。至少,并且不是作为限制权利要求范围的等同物原则的应用的企图,至少应按照被报告的有效数字(significantdigit)的数量并通过应用普通的舍入(rounding)技术来解释各数值。并且,这里公开的所有范围应被理解为包含开始和结束的范围值以及那里包含的任何和所有的子范围。例如,所陈述的范围“1至10”应被视为包含最小值1和最大值10之间(并且包含最小值1和最大值10)的任何和所有的子范围;即,以最小值1或更大开始且以最大值10或更小结束的所有的子范围,例如,1至3.3、4.7至7.5和5.5至10等。术语“可见区域”或“可见光”指的是具有380nm至800nm的范围中的波长的电磁辐射。术语“红外区域”或“红外辐射”指的是具有大于800nm到100000nm的范围中的波长的电磁辐射。术语“紫外区域”或“紫外辐射”指的是具有300nm到小于380nm的范围中的波长的电磁能。另外,这里提到的诸如但不限于发布的专利和专利申请的所有文件应被视为“通过参考而加入”它们的全部内容。“可见光透射率”和“主波长”值是使用常规的方法确定的值。
本发明提供可以是但不限于用于沿一个或更多个预定的方向将光定向的显示板的新颖物品。可以在显示板上显示诸如但不限于消息、信号、标识(logo)等的图像(这里单独地且集体地称为“图像”)。在一些实施例中,图像可能不总是对于裸眼是可见的。例如,为了看见图像,板的一个或更多个表面可以被照亮。如这里使用的那样,术语“表面”包含物品的两个主表面(例如,对于矩形物品为前表面和后表面)以及物品的边缘(侧面)。在一个非限制性的实施例中,当例如通过边缘照明而照亮板的一个或更多个表面时,图像在板的至少一个表面上是可见的。
出于以下的讨论的目的,将参照“显示板”的使用讨论本发明。如这里使用的那样,术语“显示板”指的是被设计为根据本发明的实践将电磁辐射定向并且/或者显示一个或更多个图像的任何物品。显示板的例子包含但不限于招牌(signage)、发信号装置、窗户、风挡、侧灯、后灯、太阳天窗(sunroof)和月亮天窗(moon roof),仅举出几个。但应理解,本发明不限于这些特别提到的物品的使用,而是可用任何希望的领域中的物品来实施,诸如但不限于层叠或非层叠的住宅和/或商业窗户、绝缘玻璃单元、和/或用于陆地、天空(air)、太空、水上和水下运载工具(vehicle)的透明体(transparency)。因此,应当理解,给出特别公开的示例性实施例仅是为了解释本发明的一般概念,并且,本发明不限于这些特定的示例性实施例。
在图1至3中示出包含本发明的特征的非限制性的显示板10。如图1和图2中最佳地看见的那样,显示板10包含基板12,该基板12在示出的非限制性实施例中被示为具有第一主表面(前表面)14、第二主表面(后表面)16、前边缘18、后边缘20、左边缘22和右边缘24的矩形基板12。在示出的实施例中,基板12的第一主表面14包含观察表面26。基板轴28至少部分地穿过基板12而延伸,并且基板轴28的至少一部分基本上与观察表面26平行。应当理解,本发明不限于矩形基板的使用,而是能以任何基板形状而被使用,诸如但不限于球形、正方形、圆锥形、锥体形、椭圆形或圆柱形,仅举出几个。另外,基板12的相对的表面或边缘不必要相互平行。如下面更详细地说明的那样,显示板10包含一个或更多个能量定向特征30。特征30被配置为选择性地或优先地沿一个或更多个的预定方向(例如向着观察表面26)将电磁辐射(例如可见光)定向。
在本发明的广泛的实践中,显示板10的基板12可以是具有任何希望的特性的任何希望的材料。例如,基板12可以是对于可见光透明或半透明的。“透明”意味着具有大于0%到小于100%的可见光透射率。作为替代方案,基板12可以是半透明的。“半透明”意味着允许电磁能量(例如,可见光)穿过但使该能量漫射(diffuse)使得与观察者相对一侧的物体不能清楚地可见。适当的材料的例子包含但不限于:塑料基板(诸如:诸如聚丙烯酸酯的丙烯酸聚合物;诸如聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸乙酯和聚甲基丙烯酸丙酯等的聚烷基甲基丙烯酸酯(polyalkylmethacrylate);聚氨酯;聚碳酸酯;诸如聚对苯二甲酸乙二酯(polyethyleneterephthalate,PET)、聚对苯二甲酸丙二酯(polypropyleneterephthalate)和聚对苯二甲酸丁二酯(polybutyleneterephthalate)等的聚对苯二甲酸烷基酯(polyalkylterephthalate);包含聚硅氧烷的聚合物;或用于制备这些的任何单体的共聚物或其任何混合物);陶瓷基板;玻璃基板或以上中的任何的混合物或组合。例如,基板12可以包含常规的苏打-石灰-硅酸盐玻璃、硼硅酸盐玻璃或含铅玻璃。玻璃可以是清亮的玻璃。“清亮的玻璃”意味着不着色(non-tinted)或不带色(non-colored)的玻璃。作为替代方案,玻璃可以是着色的或否则是带色的玻璃。玻璃可以是被退火或被热处理的玻璃。如这里使用的那样,术语“被热处理”意味着被回火或至少部分地被回火。玻璃可以为任何类型,诸如常规的浮法玻璃,并且可以为具有任何光学性能的任何成分,例如任何值的可见透射(transmission)、紫外线透射、红外线透射和/或总太阳能透射。“浮法玻璃”意味着通过常规的浮法工艺形成的玻璃,在该浮法工艺中,熔融的玻璃被沉积到熔融的金属浴(bath)上,并且被可控制地冷却以形成浮法玻璃带。然后如希望的那样对带进行切割和/或定形和/或热处理。在美国专利No.4466562和4671155中公开了浮法玻璃工艺的例子。虽然不限于本发明,但在美国专利No.4746347、4792536、5030593、5030594、5240886、5385872和5393593中说明了适于基板12的玻璃的例子。基板12可以为任何希望的尺寸,例如长度、宽度、形状或厚度。在一个示例性的非限制性实施例中,基板12可以为1mm至10mm厚,例如,1mm至5mm厚,或1.5mm至2.5mm,或1.8mm至2.3mm。
在一个非限制性的实施例中,基板12可在550纳米(nm)的基准波长处具有高可见光透射率。“高可见光透射率”意味着大于或等于85%的在550nm处的可见光透射率,诸如大于或等于87%、诸如大于或等于90%、诸如大于或等于91%、诸如大于或等于92。对本发明的实践有用的非限制性的高可见光透射率玻璃在美国专利No.5030593和5030594中被公开,并且在商业上能以商标
Figure GSB00000470303600061
从PPG工业公司得到。
在一个非限制性的实施例中,特征30具有与基板材料不同的折射率。可以以任何希望的方式实现折射率的差异。在一个非限制性的实施例中,特征30可以(1)具有与包围其紧邻(immediate vicinity)的基板不同的密度,例如更高的密度;(2)具有与包围其紧邻的基板不同的成分;或(3)在力学上与包围其紧邻的基板不同,例如,具有局部化的应力区域并且/或者包含基板中的裂缝。如这里使用的那样,“紧邻”指的是离开特征30在10微米至1毫米的范围中的距离,诸如小于1000微米、诸如小于500微米、诸如小于200微米。特征30可具有与周围的基板12不同的折射率。在一个非限制性的实施例中,特征30可具有与周围的材料不同的折射率,例如更高的折射率。例如,特征30可具有与周围的材料相差(例如更高)至少0.002的折射率,比包围其紧邻的基板12的折射率诸如高0.004、诸如高0.006、诸如高0.008、诸如高0.01、诸如高0.02、诸如高0.03、诸如高0.05、诸如高0.07、诸如高0.09、诸如高0.1、诸如高0.2、诸如高0.3、诸如高0.5、诸如高0.7、诸如高0.9、诸如高1.0。特征30和周围的材料之间的折射率的变化可以是平缓的(gradual)或突然的。对于离散的特征(诸如图1至2A中的那些),折射率的变化可比图3所示的连续特征30(这里希望折射率的更突然的变化,以防止或减少电磁能“泄漏”到连续特征外面)更加平缓。
对于玻璃基板12,当上面的(1)适用时,特征30将由玻璃制成,并且可具有与其紧邻中的玻璃不同的密度,例如更高的密度。当上面的(2)适用时,特征30可例如由玻璃基板12的块体内的氧化硅网络的聚合产生,所述聚合可作为钠原子移动到玻璃内并离开特征30的结果而发生。当上面的(3)适用时,可在玻璃基板12内形成局部化应力和/或裂缝以在基板12内产生新的界面。
根据本发明,特征30可为任何的形状,并且各种的特征30可以为相同或不同的形状。在图1和图2示出的非限制性的实施例中,特征30具有400纳米至1毫米、例如1微米至5微米的范围中的长度(从侧面观察)。各特征30可具有相同或不同的尺寸。图1和图2所示的实施例利用多个隔开的单个的特征30。在图1中,在一行中(在一平面中)布置特征30中的至少一些。在图2和图2A中,在不同的行中(即,不同的平面中)布置特征30中的至少一些。显示板10可包含处于一个或更多个平面中并具有一个或更多个取向的特征30。在图3所示的实施例中,特征30采取至少部分穿过基板12而延伸并具有第一端32和第二端34的波导或导管的形式。图3中的特征可具有诸如圆形、椭圆形、多边形(例如,正方形、三角形等)等的任何希望的截面的管形形状。第一和第二端32、34不需要在基板12的表面中的一个上终止,而可在基板12内开始和结束。
将首先参照图4描述本发明的显示板10的示例性制造方法,然后将描述显示板10的各种实施例的操作。在图4中示出用于制造本发明的显示装置的示例性设备40。设备40包含用于保持(hold)和固定基板12的保持装置42。设备40还包含激光器44和聚焦透镜46。任选地,设备40还可包含或利用常规的棱镜48。诸如水的折射率匹配流体的膜51可位于棱镜48和基板12的表面之间。
激光器44可以是常规的脉冲激光器,诸如但不限于常规的纳秒、皮秒(picosecond)或飞秒(femtosecond)脉冲激光器。适当的激光器包含但不限于例如具有近红外区域中的波长的掺杂钛的蓝宝石激光器或钇铝石榴石(YAG)激光器。特别适当的激光器包含波长范围为280nm至1560nm、诸如700nm至1064nm,脉冲时间范围为100飞秒至5纳秒,功率范围为1至5毫焦的脉冲激光器。
透镜46可以为任何的常规的透镜,诸如但不限于10×至20×的显微镜物镜。透镜46可以是对于由激光器44放出的电磁辐射高度透明的。
基板12和激光器44可相对于彼此而移动。例如,在示出的实施例中,保持装置42包含可被用于沿相对于激光器44的任何方向移动基板12的移动装置50。但是,同样可构想能移动激光器44、聚焦透镜46和棱镜48组件而不是基板12。
为了在基板12中形成特征30,调整设备40,使得激光器44的焦点处于基板12内。当激光器44被通电时,电磁辐射穿过聚焦透镜46并穿过棱镜48到达基板12内。棱镜48帮助减少如果激光器44相对于基板表面呈一角度而瞄准(point)将会出现的反射损失。诸如油的折射率匹配流体可置于棱镜48和基板12之间。在焦点处,电磁辐射例如通过改变基板材料的密度和/或光学性能而导致形成特征30。从图4可以理解,由于激光器44相对于基板12的表面呈一角度52而定位,因此,特征30的纵轴54也将从穿过特征30的基板平面58偏移类似的角度56。在形成一个特征30之后,可以激活移动装置50以使基板12移位,从而在基板12内将激光器44的焦点重新定位。然后可再次激活激光器44,并且在基板12内形成另一特征30。如果基板12仅沿平面58平移,那么导致诸如图1所示结构的结构。基于激光器44相对于基板12的角度,特征30将典型地具有椭圆形或圆形形状,例如具有处于400nm至1mm的范围中的直径(如果是椭圆形则为长轴),诸如400nm至300微米、诸如400nm至200微米、诸如400nm至100微米、诸如400nm至50微米、诸如400nm至10微米、诸如400nm至5微米、诸如400nm至1微米。可以理解,特征30的直径越小并且基板12的每单位面积的特征30越少,则特征30对于裸眼将是越不可见的。
如果基板12沿平面58的方向平移而且还改变距激光器44的距离,那么,可形成诸如图2所示结构的结构。如果基板12平移并且还旋转或转动,那么可以形成诸如图2A所示结构的结构。
作为替代方案,设备40可被用于形成如图3所示的圆柱或管状形状的特征30。圆柱形的特征30可以是直的或弯曲的,并且像光学通道或波导而起作用。本领域技术人员可以理解,为了形成像管形的特征30,可以以与图4所示类似的方式来定位基板12。激光器44的焦点可被定位在基板12的诸如下边缘的边缘处或其附近,并且,激光器44被激活。当激光器44被激活(例如产生脉冲)时,可以使用移动装置50以缓慢地或者增量式地移动基板12以调整激光器44的焦点的位置,从而形成图3所示的像管形的特征30。
现在将描述本发明的显示板10的各种非限制性实施例的操作。参见图1,特征30在基板12内形成,并被定位为当被照亮时形成图案或图像。例如,图5a示出显示板10不被照亮时的显示板10的观察表面26。通过以裸眼观察,特征30可能是不可检测到的或者仅仅是稍微可检测到的。这是由于特征30的小的尺寸。但是,返回图1,当电磁辐射源(例如,光源60)被激活并且被定向在基板12处、例如在基板12的右边缘24处时,来自光源60的电磁辐射62的至少一些被定向到基板12的内部中。
从图1可以看出,当电磁辐射62与特征30接触时,撞击特征30的辐射62的至少一部分从其原始路径向着观察表面26重定向。因此,特征30像反射或重定向电磁辐射62的路径的小镜子而起作用。图5b示出光源60照亮时的显示板10的观察表面26,以揭示通过从布置在基板12中的特征30反射的辐射而形成的图像。
图2所示的实施例以类似的方式起作用,以主要地向着观察表面26将辐射62定向。但是,在图2A所示的实施例中,沿几种不同的方向将辐射62定向。
图3所示的实施例可以以与上述方式类似的方式起作用。即,光源60邻近细长(elongated)特征30的第一端32而被定位。当光源60被激活时,来自光源60的电磁辐射62穿过第一端32进入特征30中,并从第一端32被定向到第二端34。由于特征30和周围的玻璃之间的折射率差异,进入特征30的光不被反射出回到玻璃基板中,而是保留在特征30中。
在本发明的广泛的方面中,特征30可以是三维的,并且可具有任何的纵横比。各特征30可具有相同或不同的纵横比。特征30可以相对于基板12的表面以任何的角度而取向。各种特征30可以以相同或不同的角度而取向。例如,一个或更多个特征30可以相对于穿过其将观察图像的基板12的表面26以45°的角度而取向。基板中的每单位面积的特征30的数量可以以任何的方式改变。
根据本发明,当基板12的一个或更多个表面被照亮时,图像通过基板12的至少一个表面是可见的。如上所述,照亮基板的一个或更多个表面包含边缘照明。在非限制性的实施例中,图像在基板12的一个表面上可比在其它的表面上是更可见的(即,图像在基板12的一个表面上比在其它的表面上更强)。当基板12中的特征30被设计为导致照明光优先地沿一个方向重定向而不是被随机地定向时,可出现这种效果。
在一个非限制性的实施例中,特征30主要地沿一个方向将来自光源60的撞击特征30的光重定向。“主要地”意味着大于50%的重定向的光沿一个预定的方向行进,例如,大于75%的重定向的光,例如,或大于85%的重定向的光。换句话说,以预定的方式各向异性地将光定向,而不是沿所有的方向各向同性地将光定向。作为替代方案,从图2A可以理解,特征30可被分组以沿几个不同的方向将光重定向。例如,一组的特征30可沿第一方向将光重定向,而另一组的特征30可沿不同的方向将光重定向。
关于显示板10可显示什么类型的图像没有限制。例如,图像的形式可以是字词、各种形状、标识、符号等。通过使用不同的带色光源60,穿过基板12可见各种颜色。
在非限制性的实施例中,根据照亮基板12的什么表面而在基板12中显示不同的图像。例如,当照亮基板12的一个表面时可显示“NO”,并且,当照亮另一表面时可显示“YES”。
在另一非限制性的实施例中,可以用不同的带色光源60同时照亮基板12的多个表面以显示多色图像。作为替代方案,不同的特征30可优先反射不同波长的电磁辐射。因此,用同一光源照亮的多个特征30可定向或反射多种颜色。
根据本发明,由于当基板12的一个或更多个表面被照亮时基板内的特征30可沿一个或更多个特定的方向将光定向,因此,显示板10可被用于为各种目的将光重定向。例如,显示板10可以是被用于在房间内沿特定的方向将日光重定向的天窗。
根据本发明,用于照亮基板的表面的光源60可以是可被用于在基板中提供希望的消息、标牌、标识、广告等的任何光源。作为替代方案,光源60可提供诸如红外(IR)和/或紫外(UV)波长范围的不可见波长范围中的电磁辐射,并且,特征30可被配置为使得它们仅反射这些不可见范围中的辐射,以形成对于裸眼不可见但可用适当的滤波器、透镜或接收器检测到的图像。适当的光源包含但不限于可见波长激光器、卤素灯和白炽灯、各种颜色的LED、IR辐射源和UV辐射源等。表面的照亮可直接地来自光源60,或者间接地例如来自紧接光源60的光纤。间接照亮表面使得光源60能够被放在距物品某一距离处。
在非限制性的实施例中,适当的光源是例如直接的太阳光线的自然光。
可以以各种方式使用本发明的物品。例如,所述物品可以在运载工具中被用作例如中央高置制动灯(center high mounted stop lamp,CHMSL)、诸如转向信号(turn signal)等的发信号装置、或抬头显示器(heads-up display,HUD)。本发明的物品还可被用作例如饭店的招牌,或用于在玻璃层板中显示诸如标识的符号。
在非限制性的实施例中,本发明的物品可被包含于含光敏(photoactive)元件的基板中或用作光伏装置的盖(cover)。本发明的物品为了增加由光敏元件产生的能量的量的目的而向着光敏元件将光重定向。作为另一非限制性的例子,本发明的物品是在窗户中,以为了照明的目的而向着房间的特定区域将光重定向,诸如不能接收很多的自然光的区域。
在另一可能的非限制性应用中,可使得特征30在强烈的光源从特定的表面或边缘照亮显示板10时强烈地散射光,由此揭示缺陷图案并隐蔽(obscure)处于显示板10后面的东西。如果从任何其它表面或边缘将光源定向,那么缺陷图案如果无论如何能看见,也是勉强可见的。没有强烈的光源,缺陷图案可对于肉眼是完全或基本上不可见的。通过打开和关闭光源,可以远程地隐蔽或揭示玻璃后面的东西。
在一个非限制性的实施例中,本发明的装置不需要在被照亮时显示图像,而是可被用于沿一个或更多个预定方向将诸如但不限于自然光的电磁辐射重定向。例如,本发明的特征30可被加入诸如窗户、天窗等的建筑透明体中,以优先地向着房间的特定部分将日光定向。
另外,由辐射源60引入基板12中的光的波长可被选择为匹配或互补基板材料的透射性能。例如,如果基板材料透射绿光但阻挡或吸收蓝光或红光,那么可以使用被配置为发射绿光的辐射源60。即,辐射源60可被选择为匹配对于基板12最透明的波长或波长范围。作为替代方案,基板12的成分可被选择为互补或匹配希望被透射的波长。基板材料或成分可被选择为吸收或阻挡(例如,过滤)一种或更多种不希望的波长,并透射一种或更多种希望的波长。
本领域技术人员很容易理解,可以对于本发明作出修改,而不背离在以上的说明中公开的概念。这些修改应被视为包含于本发明的范围内。因此,以上详细说明的特定实施例仅是解释性的,并且对于本发明的范围不是限制性的,本发明的范围应被给予所附权利要求及其任何和所有的等同物的全部广度。

Claims (18)

1.一种显示装置,包含:
基板;和
所述基板内的多个辐射定向特征,所述特征被配置为主要沿预定的方向将电磁辐射重定向以形成预定图像,
其中,一个或更多个所述特征相对于所述基板的观察表面以45°的角度而取向,其中穿过所述观察表面将观察所述图像。
2.根据权利要求1的显示装置,其中,所述基板包含玻璃。
3.根据权利要求1的显示装置,其中,所述特征具有比其紧邻中的所述基板高的密度。
4.根据权利要求1的显示装置,其中,所述特征具有比其紧邻中的所述基板高的折射率。
5.根据权利要求1的显示装置,其中,所述特征具有与其紧邻中的所述基板不同的成分。
6.根据权利要求1的显示装置,其中,所述特征包含所述基板中的至少一个裂缝。
7.根据权利要求1的显示装置,其中,所述特征包含所述基板中的至少一个局部化的应力区域。
8.根据权利要求1的显示装置,其中,所述基板包含观察表面,并且所述至少一个特征被配置为从所述基板的内部向所述观察表面将辐射定向以形成图像。
9.根据权利要求1的显示装置,其中,所述特征被配置为将确定的波长范围内的电磁辐射重定向。
10.根据权利要求9的显示装置,其中,所述特征被配置为将IR和/或UV波长范围内的电磁辐射重定向。
11.根据权利要求1的显示装置,包括被配置为沿多个方向将电磁辐射定向的多个特征。
12.根据权利要求1的显示装置,其中,所述特征具有与所述基板的折射率相差至少0.002的折射率。
13.根据权利要求1的显示装置,包含邻近所述显示装置的辐射源。
14.根据权利要求1的显示装置,其中,所述辐射定向特征包含管形特征。
15.根据权利要求1的显示装置,其中,所述显示装置是中央高置制动灯。
16.一种显示装置,包含:
具有观察表面的基板;和
所述基板中的多个辐射定向特征,所述特征被配置为主要向着所述观察表面将所述基板内的电磁辐射的至少一部分重定向以形成预定图像,
其中,一个或更多个所述特征相对于所述观察表面以45°的角度而取向。
17.一种显示装置,包含:
具有观察表面的基板;
所述基板中的多个辐射定向特征;和
被配置为将电磁辐射引入到所述基板中的电磁辐射源,
其中,所述特征被配置为主要地向着所述观察表面将通过所述电磁辐射源引入到所述基板中的电磁辐射的至少一部分重定向以形成预定图像,
其中,一个或更多个所述特征相对于所述观察表面以45°的角度而取向。
18.一种显示板的制造方法,包括:
在基板内使辐射的射束聚焦,以形成被配置为主要沿预定的方向将引入到所述基板内的辐射的至少一部分重定向而形成预定图像的多个辐射定向特征,
其中,一个或更多个所述特征相对于所述基板的观察表面以45°的角度而取向,其中穿过所述观察表面将观察所述图像。
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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8629610B2 (en) 2006-01-12 2014-01-14 Ppg Industries Ohio, Inc. Display panel
ES2383915T3 (es) 2006-01-12 2012-06-27 Ppg Industries Ohio, Inc. Panel pantalla con características de redirección de la luz producida por láser
DE102009007198A1 (de) * 2009-02-03 2010-08-12 GM Global Technology Operations, Inc., Detroit Fahrzeug mit Armaturenbrett und Anzeigevorrichtung für das Armaturenbrett sowie ein Verfahren zur Herstellung der Anzeigevorrichtung
WO2010090600A1 (en) * 2009-02-03 2010-08-12 Nitto Denko Corporation Multi-layer structure and method for manufacturing the same
EP2214040A1 (en) 2009-02-03 2010-08-04 Nitto Denko Corporation Multi-Layer Structure and Method for Manufacturing the Same
US7974508B2 (en) 2009-02-03 2011-07-05 Nitto Denko Corporation Multi-layer structure and method for manufacturing the same
JP6229263B2 (ja) * 2011-12-12 2017-11-15 三菱ケミカル株式会社 面光源装置用導光体の製造方法
EP2765353B1 (de) * 2013-02-06 2018-11-07 Hartmut S. Engel Leuchte mit einer Lichtleitscheibenanordnung
EP3033745B1 (en) * 2013-09-17 2017-05-31 Philips Lighting Holding B.V. A lighting device
KR20160113658A (ko) 2014-01-29 2016-09-30 코닝 인코포레이티드 디스플레이 조명을 위한 레이저에 의해 특징이 생성된 유리
DE102015119875A1 (de) 2015-06-19 2016-12-22 Laser- Und Medizin-Technologie Gmbh, Berlin Lateral abstrahlende Lichtwellenleiter und Verfahren zur Einbringung von Mikromodifikationen in einen Lichtwellenleiter
CN105445933B (zh) * 2015-12-22 2018-06-26 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种高分辨率月边缘光学成像物镜
WO2017120283A1 (en) * 2016-01-05 2017-07-13 Corning Incorporated Laminated light diffusing optical fiber
WO2019077589A1 (en) * 2017-10-20 2019-04-25 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) MULTISPECTRAL IMAGE PRINTING METHOD

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6333486B1 (en) * 2000-04-25 2001-12-25 Igor Troitski Method and laser system for creation of laser-induced damages to produce high quality images
US6392683B1 (en) * 1997-09-26 2002-05-21 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Method for making marks in a transparent material by using a laser
EP1408362A1 (de) * 2002-10-10 2004-04-14 FER Fahrzeugelektrik GmbH Leuchte, insbesondere Fahrzeugleuchte

Family Cites Families (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LU36044A1 (zh) 1957-05-03
US3843346A (en) 1973-03-06 1974-10-22 Ppg Industries Inc Manufacture of sheet glass by continuous float process
JPS5524632Y2 (zh) * 1974-06-07 1980-06-12
US4092518A (en) * 1976-12-07 1978-05-30 Laser Technique S.A. Method of decorating a transparent plastics material article by means of a laser beam
US4466562A (en) 1981-12-15 1984-08-21 Ppg Industries, Inc. Method of and apparatus for severing a glass sheet
US4671155A (en) 1985-06-13 1987-06-09 Ppg Industries, Inc. Positioning apparatus
US4746347A (en) 1987-01-02 1988-05-24 Ppg Industries, Inc. Patterned float glass method
US4792536A (en) 1987-06-29 1988-12-20 Ppg Industries, Inc. Transparent infrared absorbing glass and method of making
JP2814684B2 (ja) * 1990-04-16 1998-10-27 住友電気工業株式会社 発光板
US5030593A (en) 1990-06-29 1991-07-09 Ppg Industries, Inc. Lightly tinted glass compatible with wood tones
US5030594A (en) 1990-06-29 1991-07-09 Ppg Industries, Inc. Highly transparent, edge colored glass
US5240886A (en) 1990-07-30 1993-08-31 Ppg Industries, Inc. Ultraviolet absorbing, green tinted glass
IL99170A0 (en) * 1990-08-15 1992-07-15 United Distillers Plc Method and apparatus for sub-surface marking
US5393593A (en) 1990-10-25 1995-02-28 Ppg Industries, Inc. Dark gray, infrared absorbing glass composition and coated glass for privacy glazing
ATE142763T1 (de) * 1991-01-16 1996-09-15 Lumitex Inc Dünne plattenleuchte
US5500031A (en) 1992-05-05 1996-03-19 At&T Corp. Method for increasing the index of refraction of a glassy material
US5287427A (en) 1992-05-05 1994-02-15 At&T Bell Laboratories Method of making an article comprising an optical component, and article comprising the component
JP2644663B2 (ja) 1993-03-08 1997-08-25 工業技術院長 光誘起により屈折率を変化させる方法
EP0622343B1 (en) 1993-04-30 1998-01-21 AT&T Corp. Method for increasing the index of refraction of a glassy material
US5637244A (en) 1993-05-13 1997-06-10 Podarok International, Inc. Method and apparatus for creating an image by a pulsed laser beam inside a transparent material
GB2281129B (en) * 1993-08-19 1997-04-09 United Distillers Plc Method of marking a body of glass
JPH0719775U (ja) * 1993-09-14 1995-04-07 筒中プラスチック工業株式会社 蛍光表示装置
JP3796775B2 (ja) 1994-10-17 2006-07-12 住友電気工業株式会社 シリカガラスの高屈折率化の方法
US5707908A (en) 1995-01-06 1998-01-13 Nikon Corporation Silica glass
US5684621A (en) 1995-05-08 1997-11-04 Downing; Elizabeth Anne Method and system for three-dimensional display of information based on two-photon upconversion
US5647040A (en) 1995-12-14 1997-07-08 Corning Incorporated Tunable optical coupler using photosensitive glass
JP3649835B2 (ja) 1996-03-18 2005-05-18 独立行政法人科学技術振興機構 光導波路の作製方法
SE510703C2 (sv) 1996-09-17 1999-06-14 Optisk Forskning Inst Optisk organ samt förfarande vid sådant organ
US6474107B1 (en) 1996-12-02 2002-11-05 Franklin W. Dabby Fluorinating an optical fiber preform in a pure aluminum oxide muffle tube
JPH10232638A (ja) * 1997-02-19 1998-09-02 Sugimoto Masafumi 電光装置
US6432278B2 (en) 1997-03-26 2002-08-13 The Institute Of Physical And Chemical Research Method for controlling refractive index of silica glass
JPH10265243A (ja) 1997-03-26 1998-10-06 Rikagaku Kenkyusho シリカガラスの屈折率制御方法
JP3292294B2 (ja) * 1997-11-07 2002-06-17 住友重機械工業株式会社 レーザを用いたマーキング方法及びマーキング装置
KR20010024394A (ko) 1997-10-02 2001-03-26 유니버시티 오브 로체스터 저온 유리의 광-유도 굴절율 변화
JP3468450B2 (ja) 1998-07-17 2003-11-17 科学技術振興事業団 固体材料内部の選択的改質方法及び内部が選択的に改質された固体材料
CA2369584A1 (en) 1999-04-09 2000-10-19 The University Of New Mexico Large photosensitivity in lead silicate glasses
US6442311B1 (en) 1999-07-09 2002-08-27 Agere Systems Guardian Corp. Optical device having modified transmission characteristics by localized thermal treatment
US6573026B1 (en) 1999-07-29 2003-06-03 Corning Incorporated Femtosecond laser writing of glass, including borosilicate, sulfide, and lead glasses
KR20020038786A (ko) 1999-09-30 2002-05-23 알프레드 엘. 미첼슨 실리카 유리의 심층 uv 레이저 내부 유도 치밀화방법
DE29917623U1 (de) * 1999-10-06 1999-12-16 Reitter & Schefenacker Gmbh Anzeige- oder Ausleuchtelement für Kraftfahrzeuge
JP3531738B2 (ja) * 2000-02-22 2004-05-31 日本電気株式会社 屈折率の修正方法、屈折率の修正装置、及び光導波路デバイス
DE10015702A1 (de) 2000-03-29 2001-10-18 Vitro Laser Gmbh Verfahren zum Einbringen wenigstens einer Innengravur in einen flachen Körper und Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens
JP2002014246A (ja) * 2000-06-27 2002-01-18 Matsushita Electric Works Ltd 光導波路及びその製造方法
JP3522670B2 (ja) 2000-08-28 2004-04-26 住友重機械工業株式会社 レーザマーキング方法
US6596967B2 (en) 2000-10-24 2003-07-22 Edward Miesak Laser based etching device
DE10064742A1 (de) 2000-12-22 2002-06-27 Thomas Emde Fensterelement
US7075112B2 (en) * 2001-01-31 2006-07-11 Gentex Corporation High power radiation emitter device and heat dissipating package for electronic components
US20020186924A1 (en) 2001-02-22 2002-12-12 Kohnke Glenn E. Grating fabrication method and apparatus
JP4085155B2 (ja) 2001-02-23 2008-05-14 独立行政法人産業技術総合研究所 屈折率分布を有するガラス材料及びその製造方法
JP2003012346A (ja) 2001-06-27 2003-01-15 Central Glass Co Ltd 板ガラスの着色方法
JP2003035809A (ja) 2001-07-25 2003-02-07 Japan Science & Technology Corp バイナリーレンズおよびその製造方法
US6957904B2 (en) 2001-07-30 2005-10-25 3M Innovative Properties Company Illumination device utilizing displaced radiation patterns
US20030076487A1 (en) 2001-08-03 2003-04-24 Cannon Bret D. System and method for glass processing and stress measurement
RU2216787C2 (ru) * 2001-09-27 2003-11-20 Закрытое акционерное общество "Инел-агентство" Способ получения изображения
US20030099452A1 (en) 2001-11-28 2003-05-29 Borrelli Nicholas F. Manipulating the size of waveguides written into substrates using femtosecond laser pulses
US6768080B2 (en) * 2001-12-17 2004-07-27 Troitski Method for production of laser-induced damage images with special characteristics by creating damages of special space shape
JP2003200700A (ja) * 2002-01-07 2003-07-15 Masao Yoshida 外面刻印部を有する集合透明体
US6670576B2 (en) * 2002-04-08 2003-12-30 Igor Troitski Method for producing images containing laser-induced color centers and laser-induced damages
JP2003321252A (ja) 2002-04-25 2003-11-11 Japan Science & Technology Corp ガラス内部への分相領域の形成方法
US6900941B2 (en) 2002-05-16 2005-05-31 Eastman Kodak Company Light diffuser with colored variable diffusion
US6950591B2 (en) 2002-05-16 2005-09-27 Corning Incorporated Laser-written cladding for waveguide formations in glass
JP4095358B2 (ja) * 2002-06-25 2008-06-04 日立電線株式会社 ホーリー導波路型光回路及びその製造方法
JP2004046031A (ja) * 2002-07-16 2004-02-12 Hitachi Cable Ltd フィルム状ガラス導波路及びその製造方法
CA2396831A1 (en) 2002-08-02 2004-02-02 Femtonics Corporation Microstructuring optical wave guide devices with femtosecond optical pulses
JP3928042B2 (ja) 2002-09-26 2007-06-13 独立行政法人産業技術総合研究所 回折格子およびその製造方法
JP4658605B2 (ja) * 2002-10-08 2011-03-23 日本カーバイド工業株式会社 再帰反射性表示装置
JP2004196585A (ja) * 2002-12-18 2004-07-15 Nippon Sheet Glass Co Ltd レーザビームにより材料内部に異質相を形成する方法、構造物および光部品
US6740846B1 (en) * 2003-03-27 2004-05-25 Igor Troitski Method for production of 3D laser-induced head image inside transparent material by using several 2D portraits
JP2004361628A (ja) * 2003-06-04 2004-12-24 Akashi Denki Kk 電飾看板
JP4257411B2 (ja) 2003-08-21 2009-04-22 独立行政法人産業技術総合研究所 屈折率分布を有するガラス材料およびその製造方法
KR20060063961A (ko) 2003-09-08 2006-06-12 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 주광 방사 패널
GB0323922D0 (en) 2003-10-11 2003-11-12 Univ Aston Laser inscription of optical structures in laser crystals
JP2005158370A (ja) 2003-11-21 2005-06-16 Toyota Industries Corp 面状光源装置及び液晶表示装置
AT413891B (de) * 2003-12-29 2006-07-15 Austria Tech & System Tech Leiterplattenelement mit wenigstens einem licht-wellenleiter sowie verfahren zur herstellung eines solchen leiterplattenelements
JP2005205464A (ja) * 2004-01-23 2005-08-04 Okamoto Glass Co Ltd レーザ加工法、構造物および光学素子
JP2005255512A (ja) 2004-02-13 2005-09-22 Central Glass Co Ltd 希土類元素含有機能性ガラスとその製造方法
JP3108802U (ja) * 2004-09-29 2005-04-28 有限会社シミズテクノ ディスプレイ
ES2383915T3 (es) 2006-01-12 2012-06-27 Ppg Industries Ohio, Inc. Panel pantalla con características de redirección de la luz producida por láser
US7443284B2 (en) * 2006-05-09 2008-10-28 International Business Machines Corporation Method and system for sending events between vehicles
US7972051B2 (en) 2006-09-21 2011-07-05 Motorola Mobility, Inc. Double-sided backlight and assembly incorporating a double-sided light source coupling light guide

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6392683B1 (en) * 1997-09-26 2002-05-21 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Method for making marks in a transparent material by using a laser
US6333486B1 (en) * 2000-04-25 2001-12-25 Igor Troitski Method and laser system for creation of laser-induced damages to produce high quality images
EP1408362A1 (de) * 2002-10-10 2004-04-14 FER Fahrzeugelektrik GmbH Leuchte, insbesondere Fahrzeugleuchte

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
V. R. Bhardwaj等.Femtosecond laser-induced refractive indexmodificationinmulticomponent glasses.JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 97.2005,4、5. *

Also Published As

Publication number Publication date
KR101064859B1 (ko) 2011-09-14
RU2444795C2 (ru) 2012-03-10
CA2637002C (en) 2012-05-15
JP2009524082A (ja) 2009-06-25
IL192721A (en) 2013-03-24
WO2007082045A1 (en) 2007-07-19
CN101390143A (zh) 2009-03-18
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