DE2703177A1 - Anzeigetafel - Google Patents

Anzeigetafel

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    • GPHYSICS
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Description

293-26.1J70P
The Secretary of State for Defence in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, LONDON (Großbritannien)
Anzeigetafel
Die Erfindung betrifft eine Anzeigetafel mit Anzeigebereichen zur Anzeige bzw. Darstellung visueller oder sichtbarer Information.
Anzeige-Felder, wie solche, die elektronisch betrieben sind, z. B. Elektroluminaszenz-Anzeige-Felder, sind schwierig und nur kostenaufwendig in großer Flächenausdehnung herstellbar. Darüber hinaus werden sie mit zunehmender Größe zerbrechlicher. Das ist nachteilig, da bei Zerstörung derartiger Felder deren Ersetzen oder Reparatur sehr teuer ist.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Anzeigetafel der eingangs erwähnten Art so auszuführen, daß eine einfache und kostengünstige Herstellung möglich ist.
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Gemäß der Erfindung enthält eine Anzeigetafel mehrere Anzeige-Felder, deren jede einen Anzeigebereich zur Anzeige oder Darstellung visueller Information besitzt, wobei die Anzeige-Felder so gegeneinander angeordnet sind,daß sie zusammen eine zusammengesetzte oder Summen-Anzeige erhöhter Fläche bilden, und eine vor dieser Anordnung der Anzeige-Felder angeordnete faseroptische Bildübertragungsglied-Anordnung zur Übertragung eines beobachteten oder abgebildeten Bilds an der Anzeigefeld-Anordnung in ein entsprechendes Bild, bei dem die Diskontinuität zwischen benachbarten Anzeigebereichen in ihrer Größe in bezug auf die Anzeigebereiche herabgesetzt ist.
Während eine einzelne Anzeigetafel außerordentlich schwierig und kostspielig herzustellen ist, beispielsweise bei einer Elektroluminiszenz-Anzeigetafel mit einer Anzeigefläche
von über etwa 0,1 my ist eine erfindungsgemäße zusammengesetzte Anzeige wesentlich einfacher und billiger herstellbar.
Darüber hinaus können durch die Verwendung der zusammengesetzten Anzeige die einzelnen Anzeige-Teile der Anzeige, nämlich die einzelnen Anzeige-FeIder anstelle der gesamten Anzeigetafel ggf. repariert oder ersetzt werden.
Die meisten Anzeige-Felder besitzen um ihren Anzeigebereich herum eine Randbildung oder einen "Totraum". Beispielsweise benötigen alle elektronisch betriebenen Anzeige-Felder einen derartigen Rand zum Einkapseln oder Verschließen des Anzeigebereichs, und um Platz zu schaffen für die elektrischen Verbindungen, die den Anzeigebereich erregen (können). Der Sinn der erfindungsgemäßen faseroptischen
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Bildtlbertragungsglled-Anordnung liegt Im Beseitigen der Ränder (und, wenn die Anzeige-FeIder einander nicht berühren, auch der Zwischenräume) zwischen benachbarten Anzeige-Feldern, um eine Kontinuierliche Anzeige bzw. Anzeigetafel vorzusehen.
Die faseroptische Bildübertragungsglied-Anordnung enthält mehrere faseroptische Glieder, von denen mindestens eines eine faseroptische Platte ist und mindestens eine zum Expandern oder Dehnen der Fläche des dargestellten Bildes oder zum Kontrahieren oder Verringern der Fläche der Anzeige-Feld-Rander bei Betrachtung durch die Platte dienen.
Die Anzeige-Felder können dabei in an sich bekannter Weise ausgeführt sein beispielsweise als Elektrolumineszenz-, als Flüssigkristall-, als Elektrochromie-, als Elektrophoreseentladungs- oder als Plasmaentladungs-Anzeige-Felder.
Die Erfindung wird anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:
Fig.l bis 3 Ansichten verschiedener Anzeigetafel-Aufbauten; Fig.4 eine Vorderansicht der Anzeigetafel gemäß Fig. 3; Fig.5 im Querschnitt eine faseroptische Teilverbund-Bauweise.
Bei der in FIg. 1 dargestellten Anzeigetafel besitzen drei Anzeige-Felder Dl, D2 und D3 aktive Anzeigebereiche Al, A2 bzw. A3, die elektrisch erregt werden können zur Anzeige oder Darstellung visueller Information, wie Worte, Ziffern, Symbole, oder Analogdaten. Beispiele geeigneter Anzeige-Felder sind bekannt (vgl. US-PS 3 869 646 und US-PS 3 904 924). Die Anzeige-Fe Id er Dl, D2 und D3 besitzen Ränder Bl, B2 und B3
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um ihre Anzeigebereiche Al, A2 bzw. A3. Die Anzeigefelder Dl, D2 und D3 sind eng aneinander angeordnet in einer gekrümmten Anordnung derart, daß sie einer faseroptischen Platte F4 parallel zum Anzeige-Feld D2 gegenüberliegen. Die Platte F4 weist durch eng beabstandete Linien dargestellte faseroptische Pührungsglieder auf, die senkrecht zu den Flächen und parallel zueinander verlaufen. Die Anzeigebereiche Al, A2 und A3 sind optisch mit der Platte F4 durch faseroptische Platten Fl, F? bzw. F3 gekoppelt, die so geformt sind, daß sie die Räume zwischen den Anzeigeberelchen Al, A2 und A3 und der Platte F4 füllen. Die Platten Fl, F2 und F3 sind aus herkömmlichen faseroptischen Blöcken oder Platten hergestellt, wie weiter unten erläutert wird. Die Platten Fl, F2 und F3 besitzen Führungsglieder, die parallel zueinander und senkrecht zu den jeweiligen Anzeigebereichen Al, A2 und A3 verlaufen. Die Platte F2 besitzt zwei parallele Flächen. Die Platten Fl und F3 sind jedoch in Form eines Keils geschnitten. Benachbarte Kantender Platten Fl und F2 und der Platten F2 und F3 sind so angeordnet, daß sie dort aufeinander treffen, wo sie die Platte F4 berühren. Zwischen der Platte F4 und den Innenrändern besteht keine Kopplung (d. h. dem Rand B2 und den Teilen der Ränder Bl und B3 neben dem Rand B2).
Im Betrieb wird ein sichtbares Bild durch die Anzeigebereiche Al, A2 und A3 jedoch nicht durch die Ränder Bl, B2 und B3 dargestellt. Licht,das dieses Bild darstellt, wird der Platte F4 über die Platten Fl, F2 und F3 zugeführt. Wenn die Vorderseite der Platte F4 betrachtet wird, wird das durch die Anzeigebereiche Al, A2 und A3 dargestellte Bild ohne die Innenränder gesehen, da die Platten Fl und F3 wirksam die Fläche des Bildes expandern oder dehnen und ihre
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Koinzidenz mit der Platte F2 die Innenränder unterdrückt.
Bei dem in Fig.2 dargestellten anderen Aufbau sind zwei Anzeige-Felder D4, D5 mit Anzeigebereichen A4, A5 und Rändern B4, B5 parallel zueinander und Seite an Seite angeordnet und miteinander verbunden durch einen Verbindungsstreifen St. Vor den Anzeige-Fe Id er η D4, D5 ist ist eine einzige parallelflächige faseroptische Platte F6 angeordnet ; mit faseroptischen Führungs- oder Übertragungsgliedern, die senkrecht zu ihren Flächen und parallel zueinander verlaufen. Die Platte F6 besitzt eine Vertiefung zwischen den Anzeigebereichen A4 und A5, die einen faseroptischen trapezförmigen Keil/aufnimmt, dessen kleinere Fläche den Streifen St berührt. Der Keil Wl weist faseroptische Führungsglieder auf, die zur kleineren Fläche konvergieren.
Im Betrieb zeigen die Anzeigebereiche A4, A5 ein sichtbares Bild an, das zur Platte F6 übertragen wird. Wenn das Bild von der Vorderseite der Platte F6 aus betrachtet wird, erscheinender Streifen St und die Innenteile der Ränder B4 und B5 als eine einzige Linie, da der Keil Wl als ein BiId-Kontraktor oder Kontrahierer wirkt. An der Platte Po vor dem Keil Wl einfallendes Umgebungslicht wird nach rückwärts längs der Führungsglieder des Keils Wl übertragen und wird teilweise durch den Streifen St reflektiert. Das reflektierte Licht wird dann nach vorne übertragen und erreicht möglicherweise das Auge eines Beobachters. Es scheint dann von einer virtuellen Linienlichtquelle an einer Stelle im oder hinter dem Streifen St zu kommen, wo sich die Verlängerungen der Führungsglieder des Keils Wl schneiden oder treffen.
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Bei der in den Fig.3 und 4 dargestellten Anordnung weisen neun Anzeige-Felder DIl bis Dl9, von denen in Fig. lediglich die Anzeige-Felder DIl, D12 und Dl 3 dargestellt sind, Anzeigebereiche All bis Al9 und Ränder BlI bis Bl9 auf und sind zu einer 3 x 3-Quadratmatrix durch Verbindungsglieder J zusammengefügt. Ungeradzahlige Anzeige-Felder, z. B. das Anzeige-Feld DIl, sind um eine Schrittweite vor den geradzahligen Anzeige-Feldern, z. B. dem Anzeige-Feld D12, angeordnet, wobei der Raum vor den geradzahligen Anzeige-Feldern Abstandsplatten aufnimmt, die somit in einer Rautenform angeordnet sind. Die Abstandsplatten S sind dabei nur vor den geradzahligen Anzeigebereichen jedoch nicht vor den geradzahligen Rändern angeordnet. Die Abstandsplatten S besitzen parallele Flächen und faseroptische FUhrungsglieder, die parallel zueinander und senkrecht zu den Flächen verlaufen. Eine einzige parallelflächige faseroptische Platte F7 mit parallel verlaufenden faseroptischen Führungsgiledern senkrecht zu ihren Flächen ist vor und parallel zu den Anzeige-Feldern DIl bis Dl9 angeordnet. Jeder der ungeradzahligen Anzeigebereiche und in gleicher Weise jede der Abstandsplatten S ist mit der Platte F7 über eine Expander-Platte E verbunden. Jede Expander-Platte E besitzt Trapez-Querschnitt und enthält faseroptische FUhrungsglieder, die zur schmaleren bzw. kleineren ihrer beiden parallelen Flächen konvergieren. Die Expander-Platten E sind so angeordnet, daß sie einander an der Platte F7 berühren.
Während des Betriebs wird ein Bild durch die Anzeigebereiche All bis Al9 dargestellt. Licht in Form des Bildes wird zur Platte F7 durch die Abstandsplatten S im Fall der geradzahligen Anzeigebereiche und durch die Expander-Platten E geleitet oder übertragen. Bei Betrachtung der Anordnung von der Vorderseite der Platte F7 erscheinen die
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neun Anzeigebereiche All bis Al9 als miteinander randlos verbunden, da die Expander-Platten E ein wirksames Expandieren oder Dehnen der Teile des dargestellten Bildes erreichen, das durch die einzelnen Anzeige-Felder dargestellt ist, und weiter erreichen,daß die expandierten Bilder direkt aneinander angepaßt sind.
Die Räume zwischen den Expander-Platten E und den Verbindungsplatten S können mit einem geeigneten (nicht dargestellten) Klebstoff gefüllt sein, z. B. bewehrtem oder verstärktem Epoxyharz.
Übliche Oberflächenabmessungen der Anzeigefelder DIl bis Dl9 betraten 0,381 m χ 0,254 m (I5" χ 10") und für die Anzeigebereiche All bis Al9 0,356 m χ 0,229 m (14" χ 9"). was Ränder BlI bis BI9 von 0,0254 m
(1") ergibt. Folglich muß jede Expander-Platte E eine Ebene von üblicherweise etwa 0,356 m χ 0,229 m in eine Fläche von 0,381 m χ 0,254 m expandieren oder dehnen.
Bei einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung kann der Aufbau sojwie in den Fig.3 und 4 dargestellt sein, wobei der Expander-Platten E durch Expander-Platten ersetzt sind mit der Gesamt-Form, wie die in den Fig. 3 und 4 dargestellte , wobei sie jedoch geschnitten sind und als Verbundanordnung hergestellt sind aus faseroptischen Blöcken mit parallel zueinander verlaufenden Führungsgliedern. Ein möglicher Querschnitt einer derartigen Verbundanordnung .ist in Fig. 5 dargestellt.
Der Querschnitt zeigt zwei rechtwinklige keilförmige Zonen Zl, Z2, die Rücken an Rücken so angeordnet sind,daß die rechten Winkel nebeneinander liegen, wodurch die Zonen Zl, Z2 zusammen eine Hauptfläche Xl des Expanders bilden. Die
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Führungsglleder der Zonen Zl und Z2 verlaufen senkrecht zu dieser Fläche Xl. Die andere Hauptfläche X2 des Expanders ist durch die Hypotenusen zweier weiterer rechtwinkliger keilförmiger Zonen Z3. Z^ gebildet, die so ausgebildet sind, d aß sie an den Schrägflächen X.5 und X4 der Zonen Zl, Z2 anliegen. Die Führungsglieder der Zonen Z3 und Z4 verlaufen senkrecht zu den Flächen Xj>, X4, d. h. unter einem Winkel zu den Flächen Xl und X2.
Eine gesamte quadratische Form des Expaners in der Abmessung senkrecht zur Zeichenebene in Fig.5 kann durch eine Anordnung von (nicht dargestellten) radial angeordneten Keilen gebildet werden, deren jeder einen Querschnitt gemäß Fig. 5 besitzt und die zusammen ein Quadrat bilden.
Faseroptische Platten und Blöcke sind an sich bekannt. Üblicherweise bestehen sie aus Bündeln dünner Glas- oder Kunststoffasern (faseroptische Leiter), die in einem festen Glas- oder Kunststoffkörper aufgehängt oder gehaltert sind und die in eine gewünschte Form geschnitten sind, beispielsweise in die eines Keils.
Der Durchmesser der faseroptischen Leiter kann in etwa die gleiche Größe wie ein Anzeigeelement der Anzeigetafel besitzen, wobei dann jede Faser mit jedem Anzeigeelement zur größten Auflösung ausgerichtet sein muß. Ebenso kann der Faserdurchmesser etwa 1/6 der Größe der Anzeigeelemente betragen, wenn keine Ausrichtung erforderlich ist.
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Claims (8)

  1. 27Π3177
    Ansprüche
    ( 1.!Anzeigetafel mit Anzeigeberelchen zur Anzeige bzw. darstellung visueller Information,
    gekennz elchnet durch
    mehrere Anzeige-Felder (Dl, D2, D3; 04, D5; DIl - DI9), die so gegeneinander angeordnet sind, daß sie zusammen eine Gesamt-Anzeige erhöhter Fläche bilden, und
    eine faseroptische BiIdübertragungsglied-Anordnung (Fl - F4; f6; E, F7) zum Herabsetzen der Diskontinuität zwischen benachbarten Anzeigebereichen (Al, A2, A3; A4, A5; AII-AI9).
  2. 2. Anzeigetafel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine nach vorne weisende faseroptische Platte (F2O, unter einem Winkel gegen die Front-Platte (F4) angeordnete Anzeige-Felder (Bl, B3) und zur Informations-Übertragung von den Anzeige-Fe Idem (Dl - D3) zur Front-Platte (F4) angeordnete faseroptische übertragungsglieder (Fl, F2, F3).
  3. 3. Anzeigetafel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch faseroptische Expander-Platten (Wl, E; Zl - Z4) zum Dehnen der Anzeige-Information.
  4. 4. Anzeigetafel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch Elektroluminlszenz-Anzeige-Felder.
  5. 5. Anzeigetafel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch FlUssigkristall-Anzeige-Felder.
  6. 6. Anzeigetafel nach einem der Ansprüche 1 bis 3» gekennzeichnet durch Elektrochromie-Anzeige-Felder.
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  7. 7. Anzeigetafel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, gekennzeichnet durch Elektrophoreseentladungs-Anzeige-Felder.
  8. 8. Anzeigetafel nach einem der Ansprüche 1 bis 3. gekennzeichnet durch Plasmaentladungs-Anzeigefelder.
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