EP3170040A2 - Seitenlichtfaser - Google Patents

Seitenlichtfaser

Info

Publication number
EP3170040A2
EP3170040A2 EP15753617.8A EP15753617A EP3170040A2 EP 3170040 A2 EP3170040 A2 EP 3170040A2 EP 15753617 A EP15753617 A EP 15753617A EP 3170040 A2 EP3170040 A2 EP 3170040A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
fiber
optical means
radiation
light
sidelight
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP15753617.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christian-Alexander Bunge
Markus Beckers
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Deutsche Telekom AG
Original Assignee
Deutsche Telekom AG
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
Application filed by Deutsche Telekom AG filed Critical Deutsche Telekom AG
Publication of EP3170040A2 publication Critical patent/EP3170040A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0005Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being of the fibre type
    • G02B6/001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being of the fibre type the light being emitted along at least a portion of the lateral surface of the fibre
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0003Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being doped with fluorescent agents

Definitions

  • the invention relates to a side light fiber.
  • planar light source In lighting technology, a development has been taking place for some years now towards flat light sources, which can be arranged almost arbitrarily.
  • the simplest form of a planar light source is a two-dimensional arrangement of light-emitting diodes or other active light sources. Even if one can approximately produce a surface illumination with this approach, it is nevertheless still a matrix-like arrangement of point sources, which can be used, for example. B. must be provided with another diffuser to achieve an actual homogeneous distribution.
  • Another approach would be the use of fluorescent lamps that can radiate uniformly, but are usually large and unwieldy.
  • Side light fibers are primarily used in lighting technology or optical metrology. With these sidelight fibers special illumination of surfaces and the design of special flat light sources are possible. In the field of illumination and also in optical measuring technology, a homogeneous illumination of a surface is usually desired. In this case, the light emerging laterally (radially to the main propagation direction of the fiber) is used specifically for illumination purposes.
  • EP 0 956 472 B1 discloses a side optical fiber in which the outward coupling of the light is based on targeted scattering of light.
  • the fiber is defined with optical elements on whose surface the light propagating in the fiber is reflected. The reflected light then exits radially out of the fiber.
  • the emitted light is solely based on the fact that the incident light is reflected or scattered along the fiber, the fiber always has the same emission characteristic. It is not possible to dynamically change the longitudinal distribution of the scattering in the fiber. Also, the choice of different light sources at the fiber end changes the
  • US 201 1/0305035 A1 discloses a further side light fiber, wherein nanoparticles of material are embedded in the core of the fiber, which allows a homogeneous radiation by scattering.
  • the core-sheath boundary layer of the fiber is specially prepared so that light can escape there.
  • the transition can be roughened or formed with special geometries that influence the radiation characteristic of the fiber.
  • US Pat. No. 5,579,429 A discloses another side-light fiber in which particles of fluorescent material are embedded in the core of the fiber. Now meets light of a certain
  • Wavelength on the fluorescent particles so they give off a light of different wavelength, which passes through the boundary layer of the core and leaves the fiber as a sidelight.
  • the existing methods of generating sidelobes in optical fibers are relatively simple to implement, but have the disadvantage of being static.
  • the sidelight radiation can not be varied during operation.
  • scattering also occurs in fibers doped with fluorescent dyes. so that they would always shine along the fiber.
  • the known sidelight fibers are quite static in their light characteristics. During operation, only similar light patterns are displayed. At most, the color of the sidelight radiation can be varied during operation by the change in the color of the stimulation radiation, provided that the emission of the sidelight radiation is based on purely optical phenomena.
  • the object of the present invention is to provide a sidelight fiber which can be used to produce flexible lighting effects.
  • the object underlying the invention is achieved by a side light fiber according to claim 1 and the Use of such a fiber according to claims 6 and 9, preferred
  • the side-light fiber comprises a photoconductive core aligned along a main propagation direction, optical means disposed in or on the core and for emitting visible lateral radiation in the radial direction when the optical means are illuminated by stimulation radiation which is located in the nucleus
  • Main propagation direction is spreading.
  • optical means There are two types of optical means provided, namely first optical means and second optical means, wherein the first and second optical means each by deviating excitation radiation for the delivery of
  • the invention is based on the combined use of several light effects within a fiber, which react differently to incident light, namely the stimulation radiation.
  • the luminous effects used can, for example, be scattering centers as optical means along a fiber whose distribution in the fiber cross-section and along the fiber is adapted to the desired effect.
  • Other luminous effects can be realized, for example, by fluorescent substances within the fiber as other optical means. These can be excited, for example, with short-wave light.
  • the emission characteristic of the same fiber can be generated, in particular, by different excitation light, to which the optical means "react differently.”
  • light sources of different wavelengths are suitable for generating the excitation radiation, which can be used to selectively switch the emitted ones
  • Modal distribution for example due to changes in the coupling-in conditions, can be used for the targeted generation of different luminous effects.
  • the optical means may be formed by optically scattering structures.
  • scattering is to be understood broadly and includes the reflection and refraction of optical waves.
  • the optically scattering structures result in a significant change of at least parts of the structures impinging on the structures Light beams. In this case, only the direction of propagation of the light of the excitation radiation is changed in such a way that the light guided in the fiber can partially emerge laterally out of the fiber. This exiting light is then the emitted side light radiation.
  • Scattering can be adjusted by targeted preparation of the fiber. By the strength of the scattering, one can control the amount of sidelight radiation at the respective location.
  • These structures can be provided with color filters. It is possible a variety of brightness distributions along the fiber, the excitation radiation must be irradiated only at one point in the fiber and thus only at this point a power supply must be present.
  • the optical means may comprise luminescent, in particular fluorescent particles, which comprises a doping with luminescent elements.
  • the particles are excited by absorption of a portion of the incident light and assume higher energy states. Following this, the absorbed additional energy is released again in the form of the lateral radiation. This process is called spontaneous emission.
  • spontaneous emission Depending on how long the luminescent particles on their respective higher
  • Wavelength conversion instead, because usually not all of the absorbed energy can be completely released and so light with a little lower energy, so longer wavelengths emitted.
  • This has the advantage that the energy supply can be made with invisible light, but the fiber itself radiates visible light.
  • Another advantage of this method is the emission direction of the light. While scattered light usually continues to have a preferential propagation direction similar to the original propagation direction, the light emitted by the optical means results in isotropic emission by means of spontaneous emission. As a result, the light is radiated the same in almost all directions.
  • Switch lights on at one point of the fiber For this purpose, according to the prior art, two different fibers would hitherto be required.
  • the first optical means are formed by luminescent particles, while the second optical means are formed by optical scattering structures, in particular particles or surfaces.
  • the first optical means are formed by first luminescent particles, while the second optical means are formed by different second luminescent particles.
  • the luminescent particles are preferably arranged in the core. It is further preferred that no further scattering particles are arranged at this point in the core. Because while scattering particles generate side light as soon as they are exposed to stimulation radiation, luminescent particles only generate side light radiation when the stimulating radiation is adapted in its wavelength to the luminescent particles. Thus, generally in one area, the generation of the
  • Side light radiation can be selectively switched on or off by selecting the wavelength of the stimulation radiation.
  • individual areas can also be completely darkened.
  • a first local area of the side light fiber is formed, in which first and second optical means in another
  • Amount ratio are present as in a second local area.
  • the individual areas can be specifically illuminated with different color mixtures.
  • exclusively first optical means or exclusively second optical means are arranged in a first local area of the side-light fiber.
  • the side light fiber is used according to the invention to change the light emission of the side light fiber by changing the stimulation radiation.
  • the stimulation radiation is changed, whereby those optical means are selected which emit visible side light radiation.
  • the stimulation radiation can be changed, whereby a change of those optical means is made, which emit visible side light radiation.
  • the sidelight fiber according to the invention can also be used for the production of textile structures, in particular by weaving, braiding, laying, knitting or knitting.
  • the sidelight fiber is thus virtually the yarn for their production or can be embedded in such textiles. So can light mats with a wide
  • FIG. 1 shows a side light fiber according to the invention in partial section
  • FIG. 2 shows the cross section of a first side-light fiber according to the invention in a first operating state
  • FIG. 3 shows the cross section of the first side-light fiber according to the invention in a second operating state
  • FIG. 4 shows the cross section of the first side-light fiber according to the invention in a third operating state
  • FIG. 5 shows the cross section of a second side-light fiber according to the invention in a first operating state
  • FIG. 6 shows the cross section of the second side-light fiber according to the invention in a second operating state
  • FIG. 7 shows the cross section of the second side-light fiber according to the invention in a third operating state
  • FIG. 8 shows a luminous mat produced with a multiplicity of inventive devices
  • FIG. 1 shows a side light fiber 1 in partial section.
  • the side light fiber 1 has a core 2 defining a main propagation direction M.
  • the core 2 is enclosed by a jacket 3, which is arranged coaxially around the core 2 and is part of the side-light fiber 1.
  • an excitation radiation 4 propagates. This is reflected at a boundary layer 6 between the core 2 and the jacket 3, so that the exciting radiation 4 is largely subject to total reflection.
  • sidelight 5 can emerge radially from the fiber 1 toward the main propagation direction M when the light strikes particles 1 1, 12 within fiber. These particles optically scatter parts of the stimulation radiation.
  • the optical means 11, 12 are constituted by fluorescent particles formed by
  • Stimulation radiation 1 of a certain wavelength for active lighting in a different wavelength can be brought.
  • the now proposed sidelight fiber is based on the idea of using two different optical means for generating sidelight radiation in combination in a sidelight fiber, wherein the two optical means each respond to other wavelengths of the excitation radiation.
  • the two optical means can be arranged so that at least one of the two means reacts only to a different stimulation radiation than the respective other optical means.
  • the exciting radiation can be selectively used to excite one of the optical means while the other optical means remains inactive at that moment and does not emit sidelight radiation.
  • FIG. 2 shows a preferred side-light fiber with fluorescent particles 11 as first optical means in a first region 7 of the side-light fiber 1 in conjunction with scattering, in particular reflective particles 12 as second optical means, which are arranged exclusively in a second region 8 of the side-light fiber 1 none
  • Fluorescent particles 1 1 are provided.
  • the fluorescent particles 11 react only due to the specific absorption
  • UV light 4 as used in FIG. 2 as an emission radiation, is therefore suitable for the excitation of the fluorescence particles 1 1. If the UV light 4 hits a fluorescence particle 11, it generates such this also light rays that break through the boundary layer 6 of the core 2 and emerge as solichstrahlung 5 «from the side light fiber 1.
  • Fluorescent particles 11 are not excited to active glow and thus give off any scattered light on them, which can be neglected in the present case. If the visible light 4 2 strikes a reflective particle 12, this particle 12 reflects the visible light of the stimulation radiation and emits it as visible side light 5 2 .
  • the first area 7 can be visibly illuminated; by irradiation of visible light 4 2 as an excitation radiation, the second area 8 can be visibly illuminated.
  • the second area 8 can be visibly illuminated.
  • both regions 7 can be visibly illuminated.
  • the reflecting particles it is also possible to use other optical means which divert the incident stimulating radiation at least partially in another direction, at least by reflection or refraction.
  • particles arranged in the core particles at the edge of the core, roughening of the edge or intended damage to the core are also used.
  • Fluorescent particles in the core essentially generate side light radiation only when they are excited with a corresponding excitation radiation.
  • Fluorescent particles generate by scattering at most negligible sidelight radiation. In contrast, optically scattering particles always produce side light radiation in the nucleus, provided stimulating radiation hits these particles. Due to the defined use of fluorescent particles in the core, individual areas of the fiber can thus be darkened or illuminated in a targeted manner, even if visible light is used as the stimulating radiation.
  • second different fluorescent particles 12 different from the (first) luminescent particles 11 of the first optical means may be used as the second optical means. This means that the second luminescent particles react to a different starting radiation than the first luminescent particles.
  • Figures 2 to 4 are then to be understood accordingly, with the proviso that the second stimulating radiation 4 2 is also an invisible light, for example, a UV light other wavelength than the UV light 4 ,.
  • the non-visible reflection and generation of the side light radiation 5i on the particle 12 by first UV radiation 4 shown in FIG. 2 is omitted in this case.
  • the second area 8 can be completely darkened, even in the case where the stimulating radiation 4 is visible light.
  • FIGS. 5 to 7 An advantageous further development of the side-light fibers according to the invention is the targeted use of the selectability of the emission color in fluorescence, which is explained with reference to FIGS. 5 to 7. Again, the two areas 7 and 8 are shown, wherein both first luminescent particles 11 and second luminescent particles 12 are present in both areas. In the first region 7, however, the concentration of first particles 11 is greater than that of second particles 12, while in the second region 8 it is reversed.
  • Sidelight radiation 5i ab when a first UV light 4 is irradiated into the side light fiber 1; the second particles 12 emit only side light radiation 5 2 when a second UV light 4 2 of different wavelength is irradiated into the side light fiber 1.
  • the first particles 11 quinine
  • the second particles 12 rhodamine
  • Other fluorescent substances can be taken from the literature, eg Wikipedia, article “Fluorescence”, section “Fluorescent Dyes (Selection)”.
  • first UV light 4 introduced into the side light fiber 1
  • the first area 7 shines bright blue due to the high concentration of the first particle 1
  • the second area 8 shines weak blue due to the low concentration of the first particle 1 1 ( Figure 5).
  • the sidelight radiation can be changed in its color.
  • the color of the emitted light is in luminescence only by the difference in energy levels between excited and
  • the color of the emitted light can be adjusted independently of the wavelength or color of the exciting light.
  • the fiber shine in different places with a different color by locally
  • a preferred application of the fibers according to the invention are, for example, luminous substances produced by textile surface-forming processes.
  • the production can
  • FIG. 8 shows such a configuration.
  • the first region 7 extends almost over the entire surface of the fabric; the second area 8 is quite small compared to it, wherein the first area may also overlap the second area.
  • first particles 1 1 are arranged in a rather low concentration, which emit a dim warm white ambient light.
  • second particles 12 are arranged in a fairly high concentration, which emit a fairly strong light, so that a kind of reading lamp is created. By changing the stimulation radiation, the reading lamp can now be switched on instead of the ambient light.
  • the first particles 1 1 in the first region 7 and the second particles 12 in the second region 8 are formed by luminescent particles which are arranged in the core 2. If only the first stimulating radiation 4 is initiated, then the second region 8 remains dark, only the first region 7 emits side light radiation 5, from. Will only be the times
  • Initiating radiation 4 2 initiates, the first regions 7 remains dark, only the second region 8 emits sidelight radiation 5 2 . This also applies if the respective stimulating radiations comprise visible light.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

Seitenlichtfaser (1), umfassend einen lichtleitenden Kern (2), ausgerichtet entlang einer Hauptausbreitungsrichtung (M), im oder am Kern angeordnete optische Mittel (11, 12) zum Abgeben von sichtbarer Seitenlichstrahlung (5) in radialer Richtung, wenn die optischen Mittel (11, 12) durch Anregestrahlung (4), die sich im Kern in Hauptausbreitungsrichtung (M) ausbreitet, angestrahlt werden, wobei die optischen Mittel erste optische Mittel (11) und zweite optische Mittel (12) umfassen, wobei die ersten und zweiten optischen Mittel (11, 12) durch jeweils abweichende Anregestrahlung (41, 42) zur Abgabe von Seitenlichtstrahlung (51, 52) gebracht werden.

Description

Seitenlichtfaser
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Seitenlichtfaser.
In der Beleuchtungstechnik vollzieht sich seit einigen Jahren eine Entwicklung hin zu flächigen Lichtquellen, die nahezu beliebig angeordnet werden können. Die einfachste Form einer flächigen Lichtquelle ist eine zweidimensionale Anordnung von Leuchtdioden oder anderen aktiven Lichtquellen. Auch wenn man mit diesem Ansatz eine flächige Ausleuchtung näherungsweise erzeugen kann, so handelt es sich doch immer noch um eine matrixförmige Anordnung von Punktquellen, die man z. B. mit einem weiteren Diffusor versehen muss, um eine tatsächliche homogene Verteilung zu erzielen. Ein anderer Ansatz wäre die Nutzung von Leuchtstofflampen, die zwar gleichförmig abstrahlen können, aber meist groß und unhandlich sind.
Seitenlichtfasern werden vornehmlich in der Beleuchtungstechnik oder der optischen Messtechnik eingesetzt. Mit diesen Seitenlichtfasern sind spezielle Ausleuchtungen von Flächen sowie die Gestaltung spezieller flächiger Lichtquellen möglich. In der Beleuchtungsund auch in der optischen Messtechnik ist meist eine homogene Ausleuchtung einer Fläche erwünscht. Dabei wird das seitlich (radial zur Hauptausbreitungsrichtung der Faser) austretende Licht gezielt zu Beleuchtungszwecken genutzt.
Die EP 0 956 472 B1 offenbart eine Seiteniichtfaser, bei der die Auskopplung des Lichts nach außen auf gezielter Streuung von Licht beruht. Die Faser ist definiert mit optischen Elementen versehen, an deren Oberfläche das in der Faser sich ausbreitende Licht reflektiert wird. Das reflektierte Licht tritt dann radial aus der Faser aus. Beruht das abgegebene Licht allerdings ausschließlich darauf, dass das eingestrahlte Licht entlang der Faser reflektiert oder gestreut wird, hat die Faser immer die gleiche Abstrahlcharakteristik. Es ist nicht möglich, dynamisch die Längsverteilung der Streuung in der Faser zu ändern. Auch durch die Wahl verschiedener Lichtquellen am Faserende verändert sich die
Längsverteilung der Abstrahlung nicht oder nur sehr gering, weil die Streuung kaum von der Wellenlänge bzw. Lichtfarbe oder der Art der Lichteinkopplung abhängt. Die US 201 1/0305035 A1 offenbart eine weitere Seitenlichtfaser, wobei im Kern der Faser Nanopartikel aus Material eingelassen sind, die eine homogene Abstrahlung durch Streuung ermöglicht.
Alternative Konzepte sind bekannt, bei denen die Kern-Mantel-Grenzf lache der Faser speziell präpariert wird, so dass Licht dort austreten kann. So kann wird der Obergang aufgeraut oder mit speziellen Geometrien geformt werden, die die Abstrahlcharakteristik der Faser beeinflussen.
Die US 5,579,429 A offenbart eine weitere Seitenlichtfaser, wobei im Kern der Faser Partikel aus fluoreszierendem Material eingelassen sind. Trifft nun Licht einer bestimmten
Wellenlänge auf die fluoreszierenden Partikel, so geben diese ein Licht anderer Wellenlänge ab, welches die Grenzschicht des Kerns durchtritt und die Faser als Seitenlicht verlässt.
Abzugrenzen sind solche Seitenlichtfasern von Lichtwellenleitern für die Datenübertragen. Bei diesen Lichtwellenleitern ist ein seitliches Austreten von Licht unerwünscht, da dies die längs durch die Faser übertragene Lichtleistung reduziert. Insofern werden für die
Datenübertragen Lichtwellenleitern mit möglichst hoher Totalreflexion zwischen Faserkern und Fasermantel bevorzugt.
Die bestehenden Methoden zur Erzeugung von Seitenlichtstrahlen in optischen Fasern sind relativ einfach zu implementieren, haben aber den Nachteil, dass sie statisch sind. Die Seitenlichtstrahlung lässt sich im Betrieb nicht variieren. Zudem tritt auch bei Fasern, die mit Fluoreszenzfarbstoffen dotiert sind, Streuung auf. so dass diese immer auch entlang der Faser leuchten würden.
Die bekannten Seitenlichtfasern sind aber in ihrer Lichtcharakteristik recht statisch. Im Betrieb werden lediglich gleichartige Lichtmuster abgebildet. Allenfalls die Farbe der Seitenlichtstrahlung lässt sich im Betrieb durch die Änderung der Farbe der Anregestrahlung variieren, sofern das Abgeben der Seitenlichtstrahlung auf rein optischen Phänomenen beruht.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Seitenlichtfaser bereitzustellen, die zur Erzeugung flexibler Lichteffekte eingesetzt werden kann. Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird gelöst durch eine Seitenlichtfaser nach Anspruch 1 sowie die Verwendung einer solchen Faser gemäß den Ansprüchen 6 und 9, Bevorzugte
Ausgestaltung sind in den Unteransprüchen offenbart.
Erfindungsgemäß umfasst die Seitenlichtfaser einen lichtleitenden Kern, der ausgerichtet ist entlang einer Hauptausbreitungsrichtung, optische Mittel, die im oder am Kern angeordnet sind und zum Abgeben von sichtbarer Seitenlichstrahlung in radialer Richtung dienen, wenn die optischen Mittel durch Anregestrahlung angestrahlt werden, die sich im Kern in
Hauptausbreitungsrichtung ausbreitet. Es sind zwei Arten von optischen Mitteln vorgesehen, nämlich erste optische Mittel und zweite optische Mittel, wobei die ersten und zweiten optischen Mittel durch jeweils abweichende Anregestrahlung zur Abgabe von
Seitenlichtstrahlung gebracht werden.
Die Erfindung beruht auf der kombinierten Nutzung mehrerer Leuchteffekte innerhalb einer Faser, die unterschiedlich auf eingestrahltes Licht, nämlich die Anregestrahlung reagieren. Die genutzten Leuchteffekte können beispielsweise Streuzentren als optische Mittel entlang einer Faser sein, deren Verteilung im Faserquerschnitt und entlang der Faser angepasst an den gewünschten Effekt erfolgt. Andere Leuchteffekte können beispielsweise durch fluoreszierende Stoffe innerhalb der Faser als andere optische Mittel realisiert werden. Diese lassen sich beispielsweise mit kurzwelligem Licht anregen. Durch die Kombination verschiedener Leuchteffekte innerhalb einer Faser ist es dann möglich verschiedene Lichtverteilungen mit derselben Faser zu erzeugen.
Unterschiedliche Lichteffekte lassen sich beispielsweise durch eine unterschiedliche räumliche Anordnung der optischen Mittel verwirklichen. Die Änderung der
Abstrahlcharakteristik derselben Faser lässt sich insbesondere durch unterschiedliches Anregungslicht erzeugen, auf welches die optischen Mittel unterschiedlich„reagieren". Geeignet dafür sind zur Erzeugung der Anregestrahlung beispielsweise Lichtquellen in verschiedener Wellenlänge, die zu einem gezielten Umschalten der abgegebenen
Seitenlichtstrahlung verwendet werden können. Aber auch eine Änderung der
Modenverteilung beispielsweise durch Änderungen der Einkoppelbedingungen kann zur gezielten Erzeugung unterschiedlicher Leuchteffekte genutzt werden.
Die optischen Mittel können durch optisch streuende Strukturen gebildet sein. Der Begriff Streuung ist dabei weit zu verstehen und umfasst auch die Reflexion und die Brechung optischer Wellen. Hier kommt es durch die optisch streuende Strukturen zu einer signifikanten Änderung von zumindest Teilen der in die Strukturen auftreffenden Lichtstrahlen. Dabei wird nur die Ausbreitungsrichtung des Lichts der Anregestrahlung derart verändert, so dass das in der Faser geführte Licht teilweise seitlich aus der Faser austreten kann. Dieses austretende Licht ist dann die abgegebene Seitenlichtstrahlung. Diese
Streuung lässt sich durch gezielte Präparation der Faser einstellen. Durch die Stärke der Streuung kann man das Maß der Seitenlichtstrahlung an der jeweiligen Stelle steuern. Diese Strukturen können mit Farbfiltern versehen werden. Es ist eine Vielzahl verschiedener Helligkeitsverteiiungen entlang der Faser möglich, wobei die Anregestrahlung nur an einer Stelle in die Faser eingestrahlt werden muss und somit auch nur an dieser Stelle eine Stromversorgung vorliegen muss.
Die optischen Mittel können lumineszierende, insbesondere fluoreszierende Partikel umfassen, was eine Dotierung mit lumineszierenden Elementen mitumfasst. Die Partikel werden durch Absorption eines Teils des einfallenden Lichts angeregt und nehmen höhere Energiezustände an. Im Anschluss wird die aufgenommene, zusätzliche Energie wieder in Form der Seitenlichstrahlung abgegeben. Dieser Prozess wird spontane Emission genannt. Je nachdem wie lange die lumineszierenden Partikel auf ihrem jeweiligen höheren
Energieniveau verbleiben, bevor sie die Energie in Form von Licht wieder abgeben, spricht man von Fluoreszenz oder auch Phosphoreszenz. Dabei findet meist eine
Wellenlängenumwandlung statt, weil in der Regel nicht die gesamte aufgenommene Energie komplett abgegeben werden kann und so Licht mit etwas geringerer Energie, also längeren Wellenlängen, abgestrahlt wird. Dies hat den Vorteil, dass die Energiezuführung mit nicht sichtbarem Licht vorgenommen werden kann, aber die Faser selbst sichtbares Licht abstrahlt. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist die Abstrahlrichtung des Lichts. Während gestreutes Licht meist weiterhin eine Vorzugsausbreitungsrichtung aufweist, die ähnlich der ursprünglichen Ausbreitungsrichtung ist, hat die das durch die optische Mittel abgegebene Licht mittels spontaner Emission eine isotrope Abstrahlung zur Folge. Dadurch wird das Licht nahezu in alle Richtungen gleich abgestrahlt.
Für die Erzeugung verschiedener Abstrahlcharakteristiken werden verschiedene
Abstrahleffekte in der Faser kombiniert, die vorzugsweise wellenlängenabhängig (in Bezug zur Anregestrahlung) sind. Damit lässt sich durch die Wahl der Wellenlänge der
Anregestrahlung auch die Seiteniichtstrahlung wählen. Dabei wird gegebenenfalls prozessimmanent noch eine Wellenlängenumsetzung durchgeführt, damit
Seitenlichtstrahlung in der gewünschten Farbe abgegeben wird. Die vorgeschlagene Kombination zweier unterschiedlicher Mechanismen, die durch geschickte Wahl der Lichtquelle so gesteuert werden, dass immer nur einer der auslösenden Effekte sichtbar ist, kann dazu genutzt werden, eine schon produzierte, bearbeitete und verlegte Faser gezielt unterschiedlich seitlich abstrahlen zu lassen. So kann z.B. nur der vordere oder nur der hintere Bereich der Faser leuchten. Mit einem solchen Ansatz kann man z.B. zwischen einer gleichförmigen Seitenlichstrahlung entlang der gesamten Faser und einem gezielten
Leuchten an einer Stelle der Faser hin- und herschalten. Dazu wären nach dem Stand der Technik bislang zwei unterschiedliche Fasern erforderlich.
Vorzugsweise sind die ersten optischen Mittel durch lumineszierende Partikel gebildet, während die zweiten optischen Mittel durch optische streuende Strukturen, insbesondere Partikel oder Flächen, gebildet sind.
In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung sind die ersten optischen Mittel durch erste lumineszierende Partikel gebildet sind, während die zweiten optischen Mittel durch andersartige zweite lumineszierende Partikel gebildet sind. Diese beiden Kombinationen schaffen die Möglichkeiten, durch jeweils den Wechsel auf eine andere Anregestrahlung jeweils eines der optischen Mittel in seiner Funktion als seitenlichtabgebendes Mittel gezielt an bzw. auszuschalten. Dafür ist es erforderlich, dass zumindest eine Anregestrahlung durch unsichtbares Licht gebildet ist.
Vorteilhafterweise werden die luminszierenden Partikel in bevorzugt im Kern angeordnet. Dabei ist es weiter bevorzugt, dass an dieser Stelle im Kern keine weiteren streuenden Partikel angeordnet sind. Denn während streuende Partikel Seitenlicht erzeugen sobald sie mit Anregestrahlung beaufschlagt werden, erzeugen luminszierende Partikel nur dann Seitenlichtstrahlung, wenn die Anregestrahlung in ihrer Wellenlänge auf die luminszierenden Partikel angepasst ist. Somit kann generell in einem Bereich die Erzeugung der
Seitenlichtstrahlung durch Auswahl der Wellenlänge der Anregestrahlung gezielt eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden. Im Gegensatz zu Bereichen mit optisch streuenden Partikel im Kern können so einzelne Bereiche auch vollständig abgedunkelt werden.
In einer bevorzugten Weiterbildung ist ein erster lokaler Bereich der Seitenlichtfaser ausgebildet ist, in welchem erste und zweite optische Mittel in einem anderen
Mengenverhältnis vorhanden sind als in einem zweiten lokalen Bereich. Durch gezielte Variation und Mischung der optischen Mittel können die einzelnen Bereiche gezielt mit unterschiedlichen Farbmischungen erleuchtet werden. In einer bevorzugten Weiterbildung sind in einem ersten lokalen Bereich der Seitenlichtfaser ausschließlich erste optische Mittel oder ausschließlich zweite optische Mittel angeordnet. Durch Auswahl oder Veränderung der Anregestrahlung kann so die Leuchtwirkung eines Bereichs der Faser eingeschaltet oder vollständig ausgeschaltet werden.
Die Seitenlichtfaser wird erfindungsgemäß eingesetzt zur Änderung der Lichtemission des Seitenlichtfaser durch Veränderung der Anregestrahlung. Dabei wird insbesondere zur Änderung der Form der Seitenstrahlung die Anregestrahlung verändert, wodurch diejenigen optischen Mittel ausgewählt werden, welche sichtbare Seitenlichtstrahlung abgeben.
Alternativ oder in Kombination kann zur Änderung der Farbe der Lichtemission der
Seitenlichtfaser die Anregestrahlung verändert werden, wodurch ein Wechsel derjenigen optischen Mittel vorgenommen wird, welche sichtbare Seitenlichtstrahlung abgeben.
Die erfindungsgemäße Seitenlichtfaser kann ferner zur Herstellung von textilen Gebilden, insbesondere durch Weben, Flechten, Legen, Wirken oder Stricken, verwendet werden. Die Seitenlichtfaser stellt so quasi das Garn zu deren Herstellung dar bzw. kann in solchen Textilien eingebettet werden. So können Leuchtmatten mit einem breiten
Anwendungsbereich hergestellt werden.
Die Erfindung wird anhand der Figuren nachfolgend näher erläutert. Hierin zeigt:
Figur 1 eine erfindungsgemäße Seitenlichtfaser im Teilschnitt;
Figur 2 den Querschnitt einer ersten erfindungsgemäßen Seitenlichtfaser in einem ersten Betriebszustand;
Figur 3 den Querschnitt der ersten erfindungsgemäßen Seitenlichtfaser in einem zweiten Betriebszustand;
Figur 4 den Querschnitt der ersten erfindungsgemäßen Seitenlichtfaser in einem dritten Betriebszustand;
Figur 5 den Querschnitt einer zweiten erfindungsgemäßen Seitenlichtfaser in einem ersten Betriebszustand;
Figur 6 den Querschnitt der zweiten erfindungsgemäßen Seitenlichtfaser in einem zweiten Betriebszustand;
Figur 7 den Querschnitt der zweiten erfindungsgemäßen Seitenlichtfaser in einem dritten Betriebszustand;
Figur 8 eine Leuchtmatte, hergestellt mit einer Vielzahl von erfindungsgemäßen
Seitenlichtfasern. Figur 1 zeigt eine Seitenlichtfaser 1 im Teilschnitt. Die Seitenlichtfaser 1 weist einen Kern 2 auf, der eine Hauptausbreitungsrichtung M definiert. Der Kern 2 wird durch einen Mantel 3 umschlossen, welcher koaxial um dem Kern 2 herum angeordnet ist und Bestandteil der Seitenlichtfaser 1 ist. Im Wesentlichen in dieser Hautpausbreitungsrichtung M breitet sich eine Anregestrahlung 4 aus. Diese wird an einer Grenzschicht 6 zwischen Kern 2 und dem Mantel 3 reflektiert, so dass die Anregestrahlung 4 weitgehend einer Totalreflexion unterliegt. Jedoch kann Seitenlicht 5 radial zur Hauptausbreitungsrichtung M aus der Faser 1 austreten, wenn das Licht auf Partikel 1 1 , 12 innerhalb Faser trifft. Diese Partikel streuen Teile der Anregestrahlung optisch. Wenn die so in der Richtung veränderten Lichtanteile in einem Winkel kleiner als der Grenzwinkel der Totalreflexion auf die Grenzschicht 6 treffen, so verlassen diese Lichtstrahlen als Seitenlichtstrahlen 5 den Kern 3. Alternativ sind die optischen Mittel 11 , 12 durch fluoreszierende Partikel gebildet, welche durch
Anregestrahlung 1 einer bestimmten Wellenlänge zum aktiven Leuchten in einer anderen Wellenlänge gebracht werden.
Die nun vorgeschlagene Seitenlichtfaser beruht auf der Idee, zwei verschiedene optische Mittel zur Erzeugung von Seitenlichtstrahlung in Kombination in einer Seitenlichtfaser einzusetzen, wobei die die beiden optischen Mittel jeweils auf andere Wellenlängen der Anregestrahlung reagieren. Die beiden optischen Mittel können so angelegt sein, dass mindestens eines der beiden Mittel nur auf eine andere Anregestrahlung reagiert als die jeweils anderen optischen Mittel. Dadurch kann die Anregestrahlung selektiv zur Anregung einer der optischen Mittel verwendet werden, während das andere optische Mittel in diesem Moment inaktiv bleibt und keine Seitenlichtstrahlung abgibt.
Figur 2 zeigt eine bevorzugte Seitenlichtfaser mit Fluoreszenzpartikel 1 1 als erste optische Mittel in einem ersten Bereich 7 der Seitenlichtfaser 1 in Verbindung mit streuenden, insbesondere reflektierenden Partikel 12 als zweite optische Mittel, die ausschließlich in einem zweiten Bereich 8 der Seitenlichtfaser 1 angeordnet sind, in dem keine
Fluoreszenzpartikel 1 1 vorgesehen sind.
Die Fluoreszenzpartikel 1 1 reagieren aufgrund der spezifischen Absorption nur auf
Wellenlängen bis zu einem Maximum, ab dem die Photonenenergie zur Absorption und anschließender Abstrahlung mit längerer Wellenlänge nicht mehr ausreicht. UV-Licht 4, , wie in Figur 2 als Anregestrahlung verwendet wird, eignet sich daher für die Anregung der Fluoreszenzpartikel 1 1. Trifft das UV-Licht 4, auf ein Fluoreszenzpartikel 1 1 , so erzeugt dieses auch Lichtstrahlen, die die Grenzschicht 6 des Kerns 2 durchbrechen und als Seitenlichstrahlung 5« aus der Seitenlichtfaser 1 austreten.
Trifft das UV-Licht 4, auf ein reflektierendes Partikel 12, so reflektiert dieses Partikel 12 zwar das UV-Licht 4, . Da aber die Wellenlänge unverändert verbleibt, wird lediglich unsichtbare Seitenlichstrahlung 52 erzeugt. Daher ist in Figur 2 die Seitenlichtstrahlung nur gepunktet (bedeutet nicht sichtbar) gezeichnet.
Wird nun sichtbares Licht 42 als Anregestrahlung verwendet (Figur 3), werden die
Fluoreszenzpartikel 11 nicht zum aktiven Leuchten angeregt und geben so allenfalls an ihnen gestreutes Licht ab, was im vorliegenden Fall aber vernachlässigt werden kann. Trifft das sichtbares Licht 42 auf ein reflektierendes Partikel 12, so reflektiert dieses Partikel 12 das sichtbare Licht der Anregestrahlung und gibt dieses als sichtbares Seitenlicht 52 ab.
Durch Einstrahlen von UV-Licht 4, als Anregestrahlung kann der erste Bereich 7 sichtbar erleuchtet werden; durch Einstrahlen von sichtbarem Licht 42 als Anregestrahlung kann der zweite Bereich 8 sichtbar erleuchtet werden. Durch Einstrahlen von UV-Licht 4, und von sichtbarem Licht 42 als Anregestrahlung gleichzeitig (Figur 4) können beide Bereiche 7 sichtbar erleuchtet. Somit kann durch Auswahl der Anregestrahlung der zu erleuchtende Bereich ausgewählt werden.
Anstelle der reflektierenden Partikel können auch andere optische Mittel verwendet werden, die der auftreffenden Anregestrahlung lediglich zumindest durch Reflexion oder Brechung teilweise in eine andere Richtung ablenken. Anstelle von im Kern angeordnetem Partikel kommen auch Partikel am Rand des Kerns, Aufrauungen des Randes oder beabsichtigte Schädigungen des Kerns zur Anwendung.
Fluoreszierende Partikel im Kern erzeugen im Wesentlichen nur dann Seitenlichtstrahlung, wenn diese mit einer entsprechenden Anregestrahlung angeregt werden. Die
fluoreszierenden Partikel erzeugen dabei durch Streuung allenfalls zu vernachlässigende Seitenlichtstrahlung. Im Gegensatz dazu erzeugen optisch streuende Partikel im Kern stets Seitenlichtstrahlung, sofern Anregestrahlung auf diese Partikel trifft. Durch den definierten Einsatz von fluoreszierenden Partikel im Kern können somit einzelne Bereiche der Faser gezielt abgedunkelt bzw. erhellt werden, selbst wenn sichtbares Licht als Anregestrahlung verwendet wird. Alternativ können als zweite optischen Mittel zweite andersartige fluoreszierende Partikel 12 verwendet werden, die sich von den (ersten) lumineszierende Partikel 11 der ersten optischen Mittel unterscheiden. Das bedeutet, dass die zweiten lumineszierenden Partikel auf eine andere Anregestrahlung reagieren als die ersten lumineszierenden Partikel. Die Figuren 2 bis 4 sind dann entsprechend zu verstehen, mit der Maßgabe, dass die zweite Anregestrahlung 42 ebenfalls ein unsichtbares Licht ist, z.B. ein UV-Licht anderer Wellelänge als das UV-Licht 4,. Die in Figur 2 dargestellte nicht sichtbare Reflektion und Erzeugung der Seitenlichtstrahlung 5i am Partikel 12 durch erste UV-Strahlung 4, entfällt in diesem Fall. So kann der zweite Bereich 8 vollständig abgedunkelt werden, selbst für den Fall, dass die Anregestrahlung 4, sichtbares Licht ist.
Eine vorteilhafte Weiterentwicklung der erfindungsgemäßen Seitenlichtfasern ist die gezielte Nutzung der Wählbarkeit der Abstrahlfarbe bei Fluoreszenz, was anhand der Figuren 5 bis 7 erläutert wird. Es sind wiederum die beiden Bereiche 7 und 8 gezeigt, wobei in beiden Bereichen sowohl erste lumineszierende Partikel 1 1 als auch zweite lumineszierende Partikel 12 vorhanden sind. Im ersten Bereich 7 ist aber die Konzentration an ersten Partikeln 1 1 größer als an zweiten Partikeln 12, während dies im zweiten Bereich 8 umgekehrt ist.
Analog zur Ausgestaltung nach Figuren 2 bis 4 geben die ersten Partikel 11 nur
Seitenlichtstrahlung 5i ab, wenn ein erstes UV-Licht 4, in die Seitenlichtfaser 1 eingestrahlt wird; die zweiten Partikel 12 geben nur Seitenlichtstrahlung 52 ab, wenn ein zweites UV-Licht 42 anderer Wellenlänge in die Seitenlichtfaser 1 eingestrahlt wird. Z.B. geben die ersten Partikel 11 (Chinin) bei Anregung durch entsprechendes UV-Licht blaues Seitenlicht 5i ab, die zweiten Partikel 12 (Rhodamin) geben bei Anregung durch entsprechendes UV-Licht rotes Seitenlicht 52 ab. Andere fluoreszierende Stoffe können aus der Literatur entnommen werden, z.B. Wikipedia, Artikel„Fluoreszenz'', Abschnitt„Fluoreszierende Farbstoffe (Auswahl)".
Wird nun erstes UV-Licht 4, in die Seitenlichtfaser 1 eingebracht, leuchtet der erste Bereich 7 aufgrund der hohen Konzentration erster Partikel 1 1 kräftig blau, der zweite Bereich 8 leuchtet aufgrund der niedrigen Konzentration erster Partikel 1 1 schwach blau (Figur 5).
Wird nun zweites UV-Licht 42 in die Seitenlichtfaser 1 eingebracht, leuchtet der erste Bereich 7 aufgrund der geringen Konzentration zweiter Partikel 12 schwach rot, der zweite Bereich 8 leuchtet aufgrund der hohen Konzentration zweiter Partikel 12 kräftig rot (Figur 6). Wird nun sowohl erstes als auch zweites UV-Licht 4, , 42 in die Seitenlichtfaser 1 eingebracht, so leuchtet der erste Bereich 7 violett (kräftig blau + schwach rot), während der zweite Bereich 8 rosa (schwach blau + kräftig rot) leuchtet.
So kann durch gezielten Einsatz unterschiedlicher Anregestrahlung die Seitenlichtstrahlung in ihrer Farbe verändert werden. Die Farbe des abgegebenen Lichts ist bei Lumineszenz ausschließlich durch die Differenz der Energieniveaus zwischen angeregtem und
Grundzustand bestimmt. Dadurch kann durch die Wahl des Partikels die Farbe des abgestrahlten Lichts unabhängig von der Wellenlänge bzw. Farbe des anregenden Lichts eingestellt werden. Somit ist es z.B. möglich, mit einer einzigen Lichtquelle, die Faser an verschiedenen Stellen mit einer anderen Farbe leuchten zu lassen, indem lokal
unterschiedliche Partikel in die Faser eingebracht werden. Weiterhin lassen sich durch die Mischung von Dotanden, die mit verschiedenen Wellenlängen abstrahlen, auch Mischfarben bis hin zu Weiß realisieren. Dies ist beispielsweise im Einzelhandel für den Farbeindruck infolge der Wellenlängenverteilung der Beleuchtung von großer Bedeutung.
Eine bevorzugte Anwendung der erfindungsgemäßen Fasern sind beispielsweise mit textilen Flächenbildungsprozessen produzierte leuchtende Stoffe. Die Herstellung kann
beispielsweise durch Weben, Flechten, Legen. Wirken oder Stricken erfolgen. Durch gezielte Dotierung einzelner flächiger Bereiche des Stoffes lassen sich mit diesem Ansatz gezielt lokal leuchtende Stellen erzeugen. Dies kann beispielsweise in einer Faser in Form einer Lampe beispielsweise als Leselicht wirken und einer gleichförmigen flächigen Beleuchtung durch die Nutzung eines anderen Abstrahleffekts realisiert werden. Figur 8 zeigt eine solche Ausgestaltung. Der erste Bereich 7 erstreckt sich nahezu über die gesamte Fläche des Stoffs; der zweite Bereich 8 ist verglichen dazu recht klein, wobei der erste Bereich den zweiten Bereich auch überlappen kann.
Im ersten Bereich 7 sind erste Partikel 1 1 in einer recht geringen Konzentration angeordnet, die ein schummriges warmweißes Ambientelicht abgeben. Im zweiten Bereich 8 sind zweite Partikel 12 in recht hoher Konzentration angeordnet, die ein recht starkes Licht abgeben, so dass eine Art Leselampe entsteht. Durch Änderung der Anregestrahlung kann nun anstelle des Ambientelichts die Leselampe eingeschaltet werden.
Im vorliegenden Fall sind die ersten Partikel 1 1 im ersten Bereich 7 und die zweiten Partikel 12 im zweiten Bereich 8 durch lumineszierende Partikel gebildet, die im Kern 2 angeordnet sind. Wird nur die erste Anregestrahlung 4, einleitet, so verbleibt der zweite Bereiche 8 dunkel, nur der erste Bereich 7 gibt Seitenlichtstrahlung 5, ab. Wird nur die zeite
Anregestrahlung 42 einleitet, so verbleibt der erste Bereiche 7 dunkel, nur der zweite Bereich 8 gibt Seitenlichtstrahlung 52 ab. Dies gilt auch, wenn die jeweiligen Anregestrahlungen sichtbares Licht umfassen.
Bezugszeichenliste
1 Seitenlichtfaser
2 Kern
3 Mantel
4 Anregestrahlung
5 Seitenlichtstrahlung
6 Grenzschicht
7 erster lokaler Bereich
8 zweiter lokaler Bereich
1 1 erste optische Mittel
12 zweite optische Mittel

Claims

Ansprüche
1 . Seitenlichtfaser (1), umfassend
einen lichtleitenden Kern (2), ausgerichtet entlang einer Hauptausbreitungsrichtung (M),
im oder am Kern angeordnete optische Mittel (1 1 , 12) zum Abgeben von sichtbarer Seiteniichstrahlung (5) in radialer Richtung, wenn die optischen Mittel (1 1 , 12) durch Anregestrahlung (4), die sich im Kern in Hauptausbreitungsrichtung (M) ausbreitet, angestrahlt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die optischen Mittel erste optische Mittel (1 1 ) und zweite optische Mittel (12) umfassen, wobei die ersten und zweiten optischen Mittel (1 1 , 12) durch jeweils abweichende Anregestrahlung (4, , 42) zur Abgabe von Seitenlichtstrahlung (51 s 52) gebracht werden.
2. Seitenlichtfaser (1 ) nach dem vorherigen Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten optischen Mittel (1 1 ) durch lumineszierende Partikel gebildet sind, während die zweiten optischen Mittel (12) durch optische streuende Strukturen, insbesondere reflektierende oder brechende Partikel oder Flächen, gebildet sind.
3. Seitenlichtfaser (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten optischen Mittel (1 1 ) durch erste lumineszierende Partikel gebildet sind, während die zweiten optischen Mittel (12) durch andersartige zweite lumineszierende Partikel gebildet sind.
4. Seitenlichtfaser (1 ) nach dem vorherigen Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
erste die ersten lumineszierenden Partikel (11) und die zweiten lumineszierenden Partikel (12) jeweils im Kern angeordnet sind.
5. Seitenlichtfaser (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein erster lokaler Bereich (7) der Seitenlichtfaser (1 ) ausgebildet ist, in welchem erste und zweite optische Mittel (1 1 , 12) in einem anderen Mengenverhältnis vorhanden sind als in einem zweiten lokalen Bereich (8).
Seitenlichtfaser (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster lokaler Bereich (7) der Seitenlichtfaser (1 ) ausgebildet ist, in dem ausschließlich erste optische Mittel (1 1 ) oder ausschließlich zweite optische Mittel (12) angeordnet sind.
Seitenlichtfaser (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem lokalen Bereich (7) ausschließlich erste lumineszierende Partikel (1 1 ) angeordnet sind und diese dort im Kern (2) angeordnet sind, und dass in diesem lokalen Bereich im Kern (2) keine weiteren optisch streuenden Partikel angeordnet sind.
Verwendung einer Seitenlichtfaser nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Änderung der Lichtemission der Seitenlichtfaser (1 ) die Anregestrahlung (4) verändert wird.
Verwendung nach dem vorherigen Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Änderung der Form der Seiteniichtstrahlung die Anregestrahlung (4) verändert wird, wodurch ein Wechsel derjenigen optischen Mittel (1 1 , 12) vorgenommen wird, die sichtbare Seitenlichtstrahlung (5f , 52) abgeben.
Verwendung nach dem vorherigen Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Änderung der Farbe der Lichtemission der Seitenlichtfaser (1 ) die
Anregestrahlung (41 ? 42) verändert wird, wodurch ein Wechsel derjenigen optischen Mittel (1 1 , 12) vorgenommen wird, welche sichtbare Seitenlichtstrahlung (5t , 52) abgeben.
1. Verwendung einer Seitenlichtfaser nach einem der Ansprüche 1 bis 5 zur Erzeugung eines textilen Gebildes, insbesondere durch Weben, Flechten, Legen, Wirken oder Stricken.
EP15753617.8A 2014-07-18 2015-07-17 Seitenlichtfaser Withdrawn EP3170040A2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014110120.0A DE102014110120A1 (de) 2014-07-18 2014-07-18 Seitenlichtfaser
PCT/EP2015/066423 WO2016009045A2 (de) 2014-07-18 2015-07-17 Seitenlichtfaser

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP3170040A2 true EP3170040A2 (de) 2017-05-24

Family

ID=53938297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP15753617.8A Withdrawn EP3170040A2 (de) 2014-07-18 2015-07-17 Seitenlichtfaser

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3170040A2 (de)
DE (1) DE102014110120A1 (de)
WO (1) WO2016009045A2 (de)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016003812A1 (de) * 2016-03-26 2017-09-28 Audi Ag Faserkunststoffverbundbauteil mit integriertem Leuchtmittel und Verfahren zu dessen Herstellung
DE102017108698A1 (de) * 2017-04-24 2018-10-25 Osram Gmbh Optoelektronisches Bauelement
DE102017129978A1 (de) * 2017-12-14 2019-06-19 Schott Ag Linienförmige Lichtquelle
DE102018127753A1 (de) * 2018-11-07 2020-05-07 Strick Zella GmbH & Co. KG Leuchtenanordnung für Textilien
DE202020005400U1 (de) 2019-01-29 2021-01-29 Schott Ag Linienleuchte
DE102020100058A1 (de) 2020-01-03 2021-07-08 Leoni Kabel Gmbh Faseroptische Temperaturmessung mit Quantendot-Nanokomposit

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007084785A2 (en) * 2006-01-20 2007-07-26 Massachusetts Institute Of Technology Surface-emitting fiber laser
WO2012146960A1 (en) * 2011-04-28 2012-11-01 Tissot Yann Waveguide apparatus for illumination systems

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5579429A (en) 1995-09-06 1996-11-26 Dn Labs, Inc. Laser dye doped fluorescent optical fiber and method of preparation of the same
US5845038A (en) 1997-01-28 1998-12-01 Minnesota Mining And Manufacturing Company Optical fiber illumination system
US6519401B1 (en) * 1998-10-28 2003-02-11 3M Innovative Properties Company Light fibers and methods for producing the same
JP2006071776A (ja) * 2004-08-31 2006-03-16 Sharp Corp 光ファイバ型発光体およびこれを備える照明装置
US20080019659A1 (en) * 2005-10-26 2008-01-24 Xiaoming Tao Photonic fabric display with controlled graphic pattern, color, luminescence intensity, and light self-amplification
US20090257242A1 (en) * 2008-04-09 2009-10-15 Mark Wendman Light-emitting devices and related methods
JP5107433B2 (ja) * 2008-10-02 2012-12-26 シャープ株式会社 線状光源および電子機器
CN105974513B (zh) 2009-11-20 2022-10-14 康宁股份有限公司 具有侧面发光的光学光子纤维的照明系统及其制造方法
WO2013066668A1 (en) * 2011-10-31 2013-05-10 Corning Incorporated Light diffusing optical fiber with uv protection layer
WO2013191690A1 (en) * 2012-06-20 2013-12-27 Energy Focus, Inc. An elongated led lighting arrangement

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007084785A2 (en) * 2006-01-20 2007-07-26 Massachusetts Institute Of Technology Surface-emitting fiber laser
WO2012146960A1 (en) * 2011-04-28 2012-11-01 Tissot Yann Waveguide apparatus for illumination systems

Also Published As

Publication number Publication date
DE102014110120A1 (de) 2016-01-21
WO2016009045A3 (de) 2016-03-24
WO2016009045A2 (de) 2016-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3170040A2 (de) Seitenlichtfaser
DE60117825T2 (de) Textilprodukt mit beleuchteten fasern, daraus hergestellte artikel und zugehöriges herstellungsverfahren
EP1231429B1 (de) Farbige Beleuchtungseinrichtung
DE102013112906B4 (de) Geregelte Farblichtquelle
EP2281143A1 (de) Leuchte mit getrennten leuchtmitteln für direktbeleuchtung und indirektbeleuchtung
EP2561387A1 (de) Flächenlichtleiter und flächenstrahler
EP1555477B1 (de) Leuchte mit verschiedenfarbigen Lichtquellen sowie einer Lichtleiterplatte zum Abgeben von Mischlicht
DE102008008180A1 (de) Kraftfahrzeugbeleuchtungseinrichtung
DE112009002343T5 (de) Lineare Lichtquelle und elektronische Vorrichtung
DE102010034774A1 (de) Leuchte
EP3789666A1 (de) Seitenemittierender lichtleiter und verfahren zu dessen herstellung
AT517394A1 (de) Beleuchtungseinrichtung für ein Kraftfahrzeug mit lumineszierenden Elementen
DE102004046256A1 (de) Oberflächenleuchtsystem
DE102009007198A1 (de) Fahrzeug mit Armaturenbrett und Anzeigevorrichtung für das Armaturenbrett sowie ein Verfahren zur Herstellung der Anzeigevorrichtung
WO2013189662A1 (de) Flächenlichtquelle
DE102016212817A1 (de) Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug und Verfahren zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung
WO2020025675A1 (de) Beleuchtungseinrichtung mit bildschirm und lichtleitern zum darstellen eines linienlichts; kraftfahrzeug sowie verfahren zum betreiben einer beleuchtungseinrichtung
DE10164033B4 (de) Optoelektronisches Bauelement mit einer Mehrzahl von Lichtquellen
EP4055315B1 (de) Leuchtsystem zur gleichmässig verteilten abstrahlung von licht aus lichtquellen
DE102016101524A1 (de) Ambientebeleuchtung
DE102007048522A1 (de) Beleuchtungselement
EP1567228A1 (de) Lichtemittierendes textilgebilde, insbesondere für medizinische anwendungen
DE102012223849B3 (de) Leuchtvorrichtung mit streuplatte
DE102023131399A1 (de) Haushaltsgerät
EP4053449A1 (de) Flexibles flächenlicht sowie textile flächenkonstruktion oder kleidungsstück mit einem flexiblen flächenlicht

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20170203

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

DAV Request for validation of the european patent (deleted)
DAX Request for extension of the european patent (deleted)
17Q First examination report despatched

Effective date: 20181012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN

18W Application withdrawn

Effective date: 20181123