WO2014037301A1 - Beleuchtungsvorrichtung - Google Patents

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WO2014037301A1
WO2014037301A1 PCT/EP2013/068080 EP2013068080W WO2014037301A1 WO 2014037301 A1 WO2014037301 A1 WO 2014037301A1 EP 2013068080 W EP2013068080 W EP 2013068080W WO 2014037301 A1 WO2014037301 A1 WO 2014037301A1
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lighting
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module
lighting device
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PCT/EP2013/068080
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Andreas Stich
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Osram Opto Semiconductors Gmbh
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    • G02B6/0078Side-by-side arrangements, e.g. for large area displays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
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    • G02B6/0011Light 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 planar or of plate-like form
    • G02B6/0075Arrangements of multiple light guides
    • G02B6/0078Side-by-side arrangements, e.g. for large area displays
    • G02B6/008Side-by-side arrangements, e.g. for large area displays of the partially overlapping type

Definitions

  • the present invention relates to a
  • Displays that are used for monitors must be backlit or backlit when using liquid crystal displays (LCDs) that do not light themselves.
  • LCDs liquid crystal displays
  • Flat-panel displays used planar light guides.
  • Flat fiber optics as illuminated surfaces usually consist of
  • transparent plastic e.g., PMMA, acrylic, etc.
  • side surfaces e.g., PMMA, acrylic, etc.
  • LEDs light emitting diodes
  • Diagonal greater than 12 inches the problem arises that a homogeneous illumination of the entire surface is not or hardly possible. It occurs especially in the
  • a lighting device comprises a quadrangular luminous surface, wherein the quadrangular luminous surface has a first side edge a and a
  • square luminous surface has a second side edge b and an opposite side edge bg, wherein the
  • Square luminous surface here and below refers to an area which has a quadrangular base area and emits electromagnetic radiation. In this case, the luminous area has four corners and four side edges a, ag, b and bg.
  • the side edges a and ag and / or b and bg are the same length.
  • a quadrangular luminous surface in particular a
  • Backlight device of a display building block-like composed of at least the first light module and other lighting modules.
  • Bases of the other lighting modules put together a square luminescent surface. It can be a variety of different large lighting modules and / or a variety of different geometrically shaped lighting modules
  • Block-like composition can also be understood as modularity, modular principle or modular principle.
  • the light modules can like
  • the building blocks are designed that can also be composed of different forms.
  • the quadrangular luminous area is formed by a combination of the at least first luminous module and further luminous modules, the luminous surface being composed to form the luminous area
  • Light modules can interact with each other via appropriate interfaces.
  • the lighting modules have standardized interfaces.
  • a quadrangular luminous surface which is modularly composed of at least the first luminous module and further luminous modules, provides increased flexibility and / or variation when various compatible lighting modules are available that can be attached, removed, changed or otherwise grouped around the quadrangular illuminated area of the
  • Lighting device to adapt to new conditions.
  • lighting modules that are defective can be easily disassembled and replaced with new lighting modules, the installation of the new lighting modules is simple and inexpensive. Changes within a lighting module, for example the first lighting module, do not affect other lighting modules. In addition, a flexible production is possible at low cost. A homogeneous illumination of the whole
  • the luminous area of the illumination device is rectangular, square, trapezoidal or parallelogram.
  • the luminous area is rectangular or square.
  • the quadrangular luminous area is rectangular with a
  • ag and b hg, where all internal angles of the rectangle are 90 °.
  • the geometry of the luminous area corresponds to the shape of the display.
  • at least one display and the quadrangular luminous area are congruent to one another. "Congruent" here and below means the
  • Light module designates here and below a unit or component which is capable of electromagnetic
  • a monitor display such as a liquid crystal
  • LCD which does not light itself, are backlit.
  • Light module be designed as a light guide or reflector.
  • electromagnetic radiation in particular electromagnetic radiation having one or more wavelengths or wavelength ranges from an ultraviolet to infrared spectral range, also referred to as light.
  • light may be visible light and wavelengths or wavelength ranges from a visible spectral range between about 350 nm and about 800 nm
  • the lighting device emits blue, green, red, yellow electromagnetic radiation or a combination thereof.
  • the emits
  • Lighting device white light.
  • color terms referring to an emitting illumination device denote the respective spectral range of the electromagnetic radiation.
  • white light or light with a white light or color impression here and in the following can light with a
  • Color locus to be called which corresponds to the color location of a planck blackbody radiator. Furthermore, a here and hereinafter referred to as white luminous impression
  • the first light module forms a triangular base
  • the triangular base area results from the side edge bl of the triangle of the first light module and this side edge bl opposite corner point El, whereby the connecting distance between the vertex El and a Lotfußddling LI on the side edge bl gives a height hl.
  • the "Lotfußddling” LI is located on the side edge bl and is a straight line that is perpendicular to the side edge bl. Lotfußddling can also be referred to as Lot.
  • Lotfußrete also refers to the intersection of the applied to the corner Lots with the side edge bl.
  • Link means a straight line between the vertex El and the lot foot LI.
  • the vertex El of the first lighting module corresponds to a point on the opposite side edge bg of the quadrangular lighting surface.
  • hl a.
  • the square luminous surface in particular right (inside) angle.
  • Luminous surface such as a rectangular or
  • Square luminous area composed of three triangular lighting modules like a building block. The included
  • triangular light modules at least the first light module.
  • the two other lighting modules are right-angled triangles.
  • these right triangles each have a height that corresponds to the side edge a and / or ag.
  • LEDs light-emitting diodes
  • electromagnetic radiation can be emitted homogeneously with a constant luminance.
  • electromagnetic radiation can also be emitted homogeneously from the illumination device and thus at least one display can be homogeneously transmitted through or illuminated.
  • LEDs having a different brightness can be used, wherein a wider manufacturing capability with variable LED array can be used.
  • the further lighting modules have a geometry which is selected from a group comprising triangles, squares, squares, trapezoids, parallelograms and combinations thereof. This allows a
  • quadrangular lighting modules and / or triangular lighting modules assembled in a modular manner can result in a quadrangular illuminated surface.
  • the others include
  • Lighting modules a second light module, which is a triangle, the base of the second light module a
  • Illuminating module which is perpendicular to the side edge b2, where: 0 -S h2 ⁇ a.
  • the corner point E1 of the triangle of the first lighting module corresponds to the corner point E2 of the triangle of the second lighting module.
  • bl b means that the side edge b of the quadrangular luminous area corresponds to the side edge bl of the first luminous module.
  • opposite side edges b and bg have the same amount, but are not identical.
  • a quadrangular illuminated area which is rectangular:
  • Comparisons (larger, smaller or equal to characters) between at least one side edge a, ag, b and / or bg of the
  • the quadrangular luminous surface has an edge parallel, which is parallel to the first
  • Side edge a of the square luminescent surface and the heights hl and h2 of the first and second lighting modules comprises, where: a / 2> hl> a / 4 and / or a / 2> h2> a / 4 and / or hl + h2 ⁇ a.
  • Illuminated area consisting of four triangular light modules or two triangular light modules and two trapezoidal ones
  • At least some of the first, second and / or further lighting modules or all lighting modules have a light coupling-in part with light-emitting diodes. Unlike a conventional one
  • Lighting device which consists of a single light panel, a homogeneous distribution of power loss and thus the resulting heat can be achieved over the entire lighting device, since the light-emitting diodes are arranged not only at the edge of the luminous area, but also within the luminous area at the transition between individual lighting modules ,
  • the Lichteinkoppelteil is designed such that the light rays before entering the filament whose top through the
  • Light exit surface is limited, within the
  • Lichteinkoppelteils go through a certain distance in which a radiation homogenization takes place.
  • the surface of the Lichteinkoppelteils does not belong to the
  • all the lighting modules have a light-coupling part with light-emitting diodes. This has the advantage of having no major additional
  • Production costs can be achieved mainly by joining the individual lighting modules a very homogeneous light-emitting luminous surface.
  • the modular principle allows here, in a simple way larger light areas smaller "standard components" (light modules)
  • the lighting device is designed such that it fits all common monitor sizes and shapes and can illuminate the monitors from behind.
  • the lighting device and at least one display can be spaced apart or in direct contact with each other.
  • more than two, for example 4 or 6, displays can be illuminated by the illumination device.
  • Direct contact can mean here and below that the lighting device directly in direct mechanical contact with the at least one display
  • the lighting device is arranged. Furthermore, it may also mean that the lighting device is arranged indirectly behind the at least one display. It can then other layers, areas and / or elements between the
  • Lighting device and the at least one display to be arranged are arranged.
  • Luminous surface rectangular or square and block-like composed of the first and second light module or the square luminescent surface is trapezoidal and
  • the first and second lighting module are block-like composed of the first and second lighting module and another lighting module.
  • the first and second lighting module are block-like composed of the first and second lighting module and another lighting module.
  • Luminous module and / or the second light emitting module and / or the other lighting modules like a building block composed of at least further light module subunits.
  • Light module subunit is here and below referred to a unit or component which is capable of emitting electromagnetic radiation, wherein at least two light module subunits a parent
  • Luminous module for example, a first light emitting module and / or another light emitting module result.
  • a light module differs from a light module subunit by the size ratio to each other. The relationship between the size of the light module and the size of the
  • Luminous module subunit is always greater than 1.
  • the geometry of a light module can be identical compared to the geometry of a light module subunit.
  • Luminous module subunits triangular, quadrangular, square, trapezoidal and / or parallelogram.
  • Luminous module subunits triangular, quadrangular, square, trapezoidal and / or parallelogram.
  • the first and / or second lighting module and / or the further lighting modules has at least one outer surface, which is not a light exit surface or light entry surface, and is at least partially provided with a reflective coating. Coated are therefore in particular the bottom surfaces, the side surfaces and the part of the surface of the light coupling part on which no LEDs are applied. Not coated is the light exit surface and the light entry surface between the LEDs and the Lichteinkoppelteil.
  • the light exit surface can be provided with a structure (eg dots, lines, V-notches, lenses, etc.), which serves for additional homogenization of the light distribution.
  • a luminous element of the luminous modules is provided, the cross section of which tapers with increasing distance from the light coupling part.
  • Luminous body here and hereinafter refers to a body whose light exit surface is equal to the base area or size of at least one
  • the light module or the light module subunit corresponds to the height and width of the body.
  • the body also has a depth or a spatial form. Due to the convergence of the light exit surface and the bottom surface of the light modules towards the end region, it is achieved that that of the LEDs in the
  • the individual lighting modules are designed such that the thickness of the luminous body adjacent to the light coupling part is greater than the thickness of the light coupling part. This results in a stage between Lichteinkoppelteil and
  • Light exit surface of the light module, in the one adjacent light module can intervene, so that the
  • Lighting modules when composing to a luminous surface can overlap so that Lichteinkoppelmaschine that
  • Luminous surface of the lighting device actually corresponds to the sum of the area of the individual light modules and the light surfaces formed by the light exit surfaces of the individual light modules is largely flat.
  • a lighting module has a bottom surface, that of the light exit surface
  • a use of a lighting device is specified, wherein the
  • Lighting device is used for backlighting of one or more displays. It is the
  • Lighting device in direct contact with at least one display or of the at least one display
  • the distance between the at least one display and the lighting device is preferably 0.05 mm to 5 mm. The distance depends on the additional layers and / or elements used.
  • Lighting device comprises a square luminous surface.
  • the square luminous surface has a first side edge a and an opposite side edge ag, wherein the quadrangular luminous surface has a second side edge b and an opposite side edge bg.
  • the quadrangular luminous area is composed of a building block of at least a first lighting module and further lighting modules.
  • the at least first light module is triangular, wherein the
  • Figure 1 is a schematic representation of a plan view
  • Figure 2 is a schematic representation of a Draufsi a square luminescent surface according to a
  • Figure 3 is a schematic representation of a plan view
  • Figure 4 is a schematic representation of a plan view
  • Figure 5 is a schematic representation of a plan view
  • Figure 6 is a schematic representation of a plan view
  • Figure 7 is a schematic representation of a plan view
  • Figure 8 is a schematic representation of a side view of a square luminous surface according to a
  • FIG. 9 is a schematic illustration of a cross section through a light-emitting module according to an embodiment
  • FIG. 10 shows a schematic representation of a cross section through a first lighting module or a further lighting module according to an embodiment
  • FIG. 11 shows a schematic illustration of a cross section of two assembled lighting modules according to an embodiment.
  • FIG. 1 shows a schematic illustration of a plan view of a quadrangular luminous area 100 according to FIG.
  • the square luminous surface here a rectangular luminous surface, has the side edges a, ag, b, bg. It is in principle possible that the square luminous surface also trapezoidal, square or
  • Luminous surface in Figure 1 is composed of three light modules
  • the three lighting modules comprise the first lighting module LM1, which has a triangular surface with the side edge bl of the height hl and the corner point El.
  • the first light module LM1 is an isosceles triangle.
  • the first light module LM1 is block-like with two further light modules LM2 and LM3 composed, so that a quadrangular, here
  • Luminous modules LM1 and LM2 are triangular, each forming a right-angled triangle with the side edges bg / 2 and a or ag.
  • Light modules LM2 and LM3 are enclosed by the two side edges bg / 2 and a or ag.
  • the square luminous area has a length to width ratio a: b of 4: 3 or 16: 9 or 16:10. This is another length to width ratio a: b, for example 21: 9, not
  • FIG. 2 likewise shows, like FIG. 1, a schematic
  • the square luminous area 100 of FIG. 2 differs from the square luminous area 100 of FIG. 1 in that the first luminous module LM1 is not an isosceles triangle and the corner point El of the first luminous module LM1 is on the side edge bg, but this side edge bg is not
  • FIG. 3 also shows a schematic view like FIG.
  • FIG. 3 Representation of a plan view of a square luminous surface 100 according to another embodiment.
  • the quadrangular illuminated area in FIG. 3 is composed of two lighting modules
  • the two lighting modules comprise the first lighting module LM1, which has a triangular surface with the first lighting module LM1, which has a triangular surface with the first lighting module LM1, which has a triangular surface with the first lighting module LM1, which has a triangular surface with the first lighting module LM1, which has a triangular surface with the first lighting module LM1, which has a triangular surface with the first lighting module LM1, which has a triangular surface with the
  • Luminous module LMl which corresponds to a corner of the square luminous surface.
  • the first light module LM1 is block-like with another light modules LM2 composed, so that a square, here
  • the further light module LM2 is also triangular, with LM1 and LM2 are the same size.
  • FIG. 4 shows a schematic representation of a plan view of a quadrangular luminous area 100 according to FIG.
  • a quadrangular luminous surface with the side edges a, ag, b and bg is a building block of four
  • Light module LM1 is triangular and has a side edge bl, a corner point El and a height hl.
  • the light module LM2 is triangular, has a side edge b2, a corner point E2 and a height h2.
  • El E2
  • hl + h2 a.
  • the third lighting module LM3 and the fourth lighting module LM4 are also triangular in each case and have a side edge a or ag and one of the side edge a or ag vertically arranged height of the respective triangle with a length b / 2.
  • a ag.
  • the quadrangular luminous area can be formed from four triangular luminous modules of different sizes.
  • connection distance between the vertex El and the Lotfußddling LI here denotes the connecting distance between the corner point E2 and the
  • FIG. 5 shows a schematic representation of a plan view of a quadrangular luminous area 100 according to FIG.
  • the quadrilateral luminous area 100 of FIG. 5 differs from the square luminous area 100 of FIG. 4 in that: h1 + h2.
  • Light module LM2 no longer congruent to each other and have a different size or height.
  • the third light module LM3 and the fourth light module LM4 are still congruent to each other.
  • Congruent here and in the following designates the congruence of the triangles to one another.
  • Illuminator modules are congruent to each other if they can be converted into each other by a congruence mapping. Konguenzab Struktur also called movement
  • Light modules have a different size and none of the light modules is congruent with another light module.
  • FIG. 6 shows a schematic representation of a plan view of a quadrangular luminous area 100 according to FIG.
  • the quadrangular luminous area 100 has an edge parallel k, which runs parallel to the first side edge a of the quadrangular luminous area and comprises the heights h1 and h2 of the first and second luminous modules.
  • Lighting modules are assembled like a block, wherein at least two lighting modules, for example, the first
  • the first light module LM1 and the second light module LM2 are triangular and the third light module LM3 and the fourth light module LM4 designed trapezoidal. It would be conceivable that the lighting modules in more
  • Luminous module sub-units are divided, which
  • first light module LM1 and / or the second light module LM2 in more small triangles or triangles and squares or
  • light modules LM3 and the fourth light module LM4 may each be in a square-shaped
  • Illuminator subunits are divided. Another arrangement of light module subunits is likewise conceivable, "f" or “q” designates the quarter-length of the side edge a of the quadrangular luminous surface.
  • FIG. 7 shows a schematic illustration of a top view of a quadrangular luminous area 100 in accordance with FIG. 7
  • Embodiment. The first, second, third and fourth
  • Luminous module LM1 to LM4 according to that in Figure 4
  • the first light module LM1 is like a block from the Light module subunits LM1-1 and LMl-2 composed.
  • the second light module LM2 is like a block from the
  • the third light module LM3 is like a block from the
  • the fourth light module LM4 is like a block from the
  • Light module subunits LM4-1 and LM4-2 assembled.
  • the light module subunits LM1-1, LM2-1, LM3-1 and LM4-1 are triangular and the light module subunits LMl-2, LM2-2, LM3-2 and LM4-2 trapezoidal shaped.
  • Light module sub-unit LM1-1 "hl-2" in Figure 7 denotes the corresponding height of the light module subunit LMl-2. The same applies to the light module sub-units LM2-1, LM2-2, LM3-1, LM3-2, LM4-1 and LM4-2.
  • hl-1 a / 4.
  • FIG. 8 shows a schematic representation of a
  • a square luminous surface 100 which is arranged behind a display 200.
  • the at least one display can have a distance d from the quadrangular luminous area 100.
  • d is 0 mm to 5 mm, in particular 0.05 mm to 5 mm.
  • the at least one display 200 may be in direct contact with the quadrangular illuminated area 100.
  • FIG. 9 shows a schematic representation of a
  • Light exit surface 6 and the light entry surface 16 between the LEDs and Lichteinkoppelteil, no light must pass during operation, are preferably provided with a reflective coating 13, the one
  • Crosstalk between the light modules over side surfaces largely prevent and / or reduce losses.
  • a reflection structure 5 on or in the bottom surface 7 of the luminous element between light input part 3 and luminous element 9 helps that light passes through reflection directly behind the step 4 to the light exit surface.
  • the reflection structure may, for example, be wave-like. But any other structure that helps, a weaker one, is also suitable
  • the end region 8 of the lighting module has the same thickness as the height of the step 4. This ensures a flat luminous surface
  • FIG. 10 shows a schematic representation of a cross section through a first lighting module or a further lighting module or a lighting module subunit.
  • the light is coupled into the light-coupling part 3 via the bottom surface 7 of the light-emitting module or the light-emitting body.
  • the LEDs opposite side is parabolic or
  • Stage 4 and end region 8 of the light module again have such a height or thickness that individual light modules LM1, LM2, LM3, LM4 or light module subunits can be assembled so that there is a flat surface of the light surface of the lighting device.
  • FIG. 11 shows a schematic representation of a
  • the invention further extends to all
  • LEDs preferably the above-mentioned light sources such as
  • cold cathode lamps in the form of CCFLs (cold-cathode fluorescent lamps or neon tubes, OLEDs (organic light-emitting diodes) or electroluminescent films may be provided.
  • CCFLs cold-cathode fluorescent lamps or neon tubes
  • OLEDs organic light-emitting diodes
  • electroluminescent films may be provided.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsvorrichtung mit einer viereckigen Leuchtfläche, wobei die viereckige Leuchtfläche eine erste Seitenkante a und eine gegenüberliegende Seitenkante ag aufweist, wobei die viereckige Leuchtfläche eine zweite Seitenkante b und eine gegenüberliegende Seitenkante bg aufweist, wobei die viereckige Leuchtfläche bausteinartig aus zumindest einem ersten Leuchtmodul und weiteren Leuchtmodulen zusammengesetzt ist. Das zumindest erste Leuchtmodul ist dreieckig, wobei die Grundfläche des ersten Leuchtmoduls eine Seitenkante b1 und einen dieser Seitenkante b1 gegenüberliegenden Eckpunkt E1 aufweist, wobei eine Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt E1 und einem Lotfußpunkt L1 auf der Seitenkante b1 eine Höhe h1 des ersten Leuchtmoduls ist, wobei gilt: 0 < h1 ≤ a und b = b1.

Description

Beschreibung
Beieuchtungs orrichtung Die vorliegende Erfindung betrifft eine
BeieuchtungsVorrichtung .
Displays, welche beispielsweise für Monitore verwendet werden, müssen bei Verwendung von Flüssigkristallanzeigen (LCDs), die selbst nicht leuchten, durch- bzw. hinterleuchtet werden. Dafür werden üblicherweise Kaltkathodenlampen oder im Rahmen der Miniaturisierung und der Herstellung von
Flachbildschirmen flächige Lichtleiter eingesetzt. Flächige Lichtleiter als Leuchtflächen beinhalten meistens aus
transparentem Kunststoff (z.B. PMMA, Acryl, etc.) und werden an den Seitenflächen mit Licht, beispielsweise durch
lichtemittierende Dioden (LEDs), versorgt. Vor allem bei einem Display mit einer Leuchtflächengröße, welche eine
Diagonale von größer 12 Zoll aufweist, tritt das Problem auf, dass eine homogene Ausleuchtung der gesamten Fläche nicht oder kaum mehr möglich ist. Es tritt vor allem in der
Displaymitte eine schwächere Ausleuchtung als im übrigen Bildschirm auf, so dass eine inhomogene
Abstrahlcharakteristik zu beobachten ist. Weiterhin ist es mit herkömmlichen Produktionseinrichtungen für
BeieuchtungsVorrichtungen aufwändig,
Beleuchtungsvorrichtungen verschiedener Größen herzustellen. Die Herstellung flächiger Beleuchtungsvorrichtungen ist mit steigender Größe eine weitere Schwierigkeit.
Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, eine
Beleuchtungsvorrichtung anzugeben, die die genannten
Nachteile des Stands der Technik überwinden. Insbesondere soll ermöglicht werden, eine
Beleuchtungsvorrichtung zur Verfügung zu stellen, mit der Bildschirme oder Monitore mit einer Bildschirmdiagonalen von über 17 Zoll (") sehr homogen ausgeleuchtet werden können. Zudem soll die Beleuchtungsvorrichtung flexibel und leicht hergestellt werden können. Die leichte Herstellbarkeit großflächiger Beleuchtungsvorrichtungen ist eine weitere Aufgabe . Diese Aufgabe beziehungsweise Aufgaben werden durch die
Gegenstände mit den Merkmalen der unabhängigen
Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Gegenstände sind in den abhängigen
Ansprüchen gekennzeichnet und gehen aus der nachfolgenden Beschreibung und den Zeichnungen hervor.
Eine Beleuchtungsvorrichtung gemäß einer Ausführungsform umfasst eine viereckige Leuchtfläche, wobei die viereckige Leuchtfläche eine erste Seitenkante a und eine
gegenüberliegende Seitenkante ag aufweist, wobei die
viereckige Leuchtfläche eine zweite Seitenkante b und eine gegenüberliegende Seitenkante bg aufweist, wobei die
viereckige Leuchtfläche bausteinartig aus zumindest einem ersten Leuchtmodul und weiteren Leuchtmodulen zusammengesetzt ist. Zumindest das erste Leuchtmodul ist dreieckig, wobei die Grundfläche des ersten Leuchtmoduls eine Seitenkante bl und einen dieser Seitenkante bl gegenüberliegenden Eckpunkt El aufweist, wobei eine Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt El und einem Lotfußpunkt LI auf der Seitenkante bl eine Höhe hl des ersten Leuchtmoduls ist, wobei gilt: 0 < hl < a und b = bl. "Viereckige Leuchtfläche" bezeichnet hier und im Folgenden einen Bereich, welcher eine viereckige Grundfläche aufweist, und elektromagnetische Strahlung aussendet. Dabei weist die Leuchtfläche vier Ecken und vier Seitenkanten a, ag, b und bg auf .
Gemäß einer Ausführungsform sind die Seitenkanten a und ag und/oder b und bg gleich lang. Bei einer erfindungsgemäßen Beleuchtungsvorrichtung wird eine viereckige Leuchtfläche, insbesondere eine
Hinterleuchtungsvorrichtung eines Displays, bausteinartig aus zumindest dem ersten Leuchtmodul und weiteren Leuchtmodulen zusammengesetzt. Durch eine Kombination mehrerer Leuchtmodule gleicher oder unterschiedlicher Größe kann eine
Hintergrundbeleuchtung, Durch- bzw. Beleuchtung für eine Vielzahl von Displaygrößen realisiert werden.
Unter "bausteinartig zusammengesetzt" ist in diesem
Zusammenhang ein derartiges Anordnen des zumindest einen ersten Leuchtmoduls und der weiteren Leuchtmodule gemeint, dass eine Grundfläche des ersten Leuchtmoduls und die
Grundflächen der weiteren Leuchtmodule zusammengesetzt eine viereckige Leuchtfläche ergeben. Es können eine Vielzahl verschiedener großer Leuchtmodule und/oder eine Vielzahl verschiedener geometrisch geformter Leuchtmodule
zusammengesetzt werden. "Bausteinartig zusammengesetzt" kann auch als Modularität, Bausteinprinzip oder Baukastenprinzip verstanden werden. Die Leuchtmodule können dabei wie
Bausteine eines Baukastens variabel zu größeren Einheiten, beispielsweise zu einer viereckigen Leuchtfläche
zusammengesetzt werden. Die Bausteine sind so ausgebildet, das sich daraus bestimmte auch unterschiedliche Formen zusammensetzen lassen.
Es wird dabei die viereckige Leuchtfläche durch Kombination des zumindest ersten Leuchtmoduls und weiteren Leuchtmodulen gebildet, wobei die zur Leuchtfläche zusammengesetzten
Leuchtmodule über entsprechende Schnittstellen miteinander interagieren können. Insbesondere weisen die Leuchtmodule genormte Schnittstellen auf. Darüber hinaus bietet eine viereckige Leuchtfläche, welche modular aus zumindest dem ersten Leuchtmodul und weiteren Leuchtmodulen zusammengesetzt ist, eine erhöhte Flexibilität und/oder Variation, wenn verschiedene kompatible Leuchtmodule zur Verfügung stehen, die angebracht, entfernt, gewechselt oder anders gruppiert werden können, um die viereckige Leuchtfläche der
Beleuchtungsvorrichtung an neue Bedingungen anzupassen.
Weiterhin können Leuchtmodule, welche defekt sind, leicht demontiert werden und gegen neue Leuchtmodule ausgetauscht werden, wobei die Montage der neuen Leuchtmodule einfach und kostengünstig ist. Änderungen innerhalb eines Leuchtmoduls, beispielsweise dem ersten Leuchtmodul, wirken sich nicht auf andere Leuchtmodule aus . Außerdem wird eine flexible Fertigung bei geringen Kosten ermöglicht. Eine homogene Ausleuchtung der gesamten
Leuchtfläche und damit des gesamten Display resultiert aus einer Beleuchtungsvorrichtung gemäß einer Ausführungsform. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die Leuchtfläche der Beleuchtungsvorrichtung rechteckig, quadratisch, trapezförmig oder parallelogrammförmig . Insbesondere ist die Leuchtfläche rechteckig oder quadratisch. Insbesondere ist die viereckige Leuchtfläche rechteckig mit a
= ag und b = hg, wobei alle Innenwinkel des Rechtecks 90° betragen. Ist die viereckige Leuchtfläche quadratisch, dann gilt a = ag = b = hg, wobei alle Innenwinkel des Quadrats 90° betragen. Ist die viereckige Leuchtfläche trapezförmig, dann gilt: a Φ ag und b = bg oder a = ag und b Φ bg, wobei die ungleichlangen Seitenkanten parallel zueinander
verlaufen. Bei einer viereckigen Leuchtfläche, welche
parallelogrammförmig ist, verlaufen die gegenüberliegenden Seitenkanten a und ag oder b und bg parallel zueinander.
Insbesondere entspricht die Geometrie der Leuchtfläche der Form des Displays. Besonders bevorzugt sind zumindest ein Display und die viereckige Leuchtfläche kongruent zueinander. "Kongruent" bezeichnet hier und im Folgenden die
Deckungsgleichheit der Dreiecke zueinander. Somit können auch Displays verschiedener Formen einfach und flexibel
hinterleuchtet werden. Zudem ist dann die
Beleuchtungsvorrichtung für einen Betrachter, welcher das Display von vorne betrachtet, unsichtbar.
"Leuchtmodul" bezeichnet hier und im Folgenden eine Einheit oder Bauteil, welches befähigt ist, elektromagnetische
Strahlung zu emittieren. Dadurch kann ein Display,
beispielsweise ein Monitordisplay, wie ein Liquid-Crystal
Display (LCD) , welches selbst nicht leuchtet, hinterleuchtet werden .
Gemäß einer Ausführungsform kann zumindest das erste
Leuchtmodul als Lichtleiter oder Reflektor ausgeformt sein. Hier und im Folgenden wird elektromagnetische Strahlung, insbesondere elektromagnetische Strahlung mit einer oder mehreren Wellenlängen oder Wellenlängenbereichen aus einem ultravioletten bis infraroten Spektralbereich, auch als Licht bezeichnet. Licht kann insbesondere sichtbares Licht sein und Wellenlängen oder Wellenlängenbereiche aus einem sichtbaren Spektralbereich zwischen etwa 350 nm und etwa 800 nm
umfassen . Insbesondere emittiert die Beleuchtungsvorrichtung blaue, grüne, rote, gelbe elektromagnetische Strahlung oder eine Kombination daraus. Insbesondere emittiert die
Beleuchtungsvorrichtung weißes Licht. Hier und im Folgenden bezeichnen Farbangaben in Bezug auf eine emittierende Beleuchtungsvorrichtung den jeweiligen Spektralbereich der elektromagnetischen Strahlung.
Als weißes Licht oder Licht mit einem weißen Leucht- oder Farbeindruck kann hier und im Folgenden Licht mit einem
Farbort bezeichnet werden, der dem Farbort eines planckschen Schwarzkörperstrahlers entspricht. Weiterhin kann ein hier und im Folgenden als weißer Leuchteindruck bezeichneter
Leuchteindruck durch Licht hervorgerufen werden, das einen einem Fachmann bekannten Farbwidergabeindex („color rendering index", CRI) von größer oder gleich 60, bevorzugt von größer oder gleich 80 und besonders bevorzugt von größer oder gleich 90 aufweist. Das erste Leuchtmodul bildet eine dreieckige Grundfläche. Die dreieckige Grundfläche ergibt sich aus der Seitenkante bl des Dreiecks des ersten Leuchtmoduls und diese Seitenkante bl gegenüberliegenden Eckpunkt El, wobei die Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt El und einem Lotfußpunkt LI auf der Seitenkante bl eine Höhe hl ergibt. Der "Lotfußpunkt" LI liegt auf der Seitenkante bl und ist eine gerade Linie, die auf der Seitenkante bl senkrecht steht. Lotfußpunkt kann auch als Lot bezeichnet werden. Lotfußpunkt bezeichnet auch den Schnittpunkt des an den Eckpunkt angelegten Lots mit der Seitenkante bl . "Verbindungsstrecke" bezeichnet eine gerade Linie zwischen dem Eckpunkt El und dem Lotfußpunkt LI. Gemäß einer Ausführungsform entspricht der Eckpunkt El des ersten Leuchtmoduls einem Punkt auf der gegenüberliegenden Seitenkante bg der viereckigen Leuchtfläche. Insbesondere ist hl = a. Dabei weist die viereckige Leuchtfläche insbesondere rechte ( Innen) Winkel auf. Somit wird eine viereckige
Leuchtfläche, beispielsweise eine rechteckige oder
quadratische Leuchtfläche, durch drei dreieckige Leuchtmodule bausteinartig zusammengesetzt. Dabei enthalten die
dreieckigen Leuchtmodule zumindest das erste Leuchtmodul. Die beiden weiteren Leuchtmodule sind rechtwinklige Dreiecke. Insbesondere weisen diese rechtwinkligen Dreiecke jeweils eine Höhe auf, die der Seitenkante a und/oder ag entspricht.
Gemäß einer Ausführungsform können lichtemittierende Dioden (LEDs) an den Seitenkanten b und/oder bg und/oder a und/oder ag der viereckigen Leuchtfläche bzw. der Leuchtmodule
angeordnet sein. Dadurch kann elektromagnetische Strahlung homogen mit einer konstanten Leuchtdichte abgestrahlt werden. Dies resultiert darin, dass elektromagnetische Strahlung auch von der Beleuchtungsvorrichtung homogen ausgesendet werden kann und damit zumindest ein Displays homogen durch- bzw. beleuchtet werden kann. Weiterhin können LEDs, welche eine unterschiedliche Helligkeit aufweisen, verwendet werden, wobei eine breitere Fertigungsmöglichkeit mit variabler LED- Anordnung verwendet werden kann.
Gemäß einer Ausführungsform weisen die weiteren Leuchtmodule eine Geometrie auf, welche aus einer Gruppe ausgewählt sind, die Dreiecke, Viereckige, Quadrate, Trapeze, Parallelogramme und Kombinationen daraus umfasst. Dies ermöglicht ein
einfaches bausteinartiges Anordnen der Leuchtmodule, welche in einer viereckigen Leuchtfläche resultiert. Somit können viereckige Leuchtmodule und/oder dreieckige Leuchtmodule bausteinartig zusammengesetzt eine viereckige Leuchtfläche ergeben .
Gemäß einer Ausführungsform umfassen die weiteren
Leuchtmodule ein zweites Leuchtmodul, das ein Dreieck ist, wobei die Grundfläche des zweiten Leuchtmodul eine
Seitenkante b2 und einen gegenüberliegenden Eckpunkt E2 aufweist, wobei die Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt E2 und einem Lotfußpunkt L2 die Höhe h2 des zweiten
Leuchtmoduls darstellt, welche senkrecht auf der Seitenkante b2 steht, wobei gilt: 0 -S h2 < a . Insbesondere weist das zweite Leuchtmodul eine Seitenkante b2 auf, wobei gilt: b2 = bg. Für den Lotfußpunkt L2 und der Verbindungsstrecke
zwischen dem Eckpunkt E2 und einem Lotfußpunkt L2 gilt entsprechend die Definition des Lotfußpunkts LI und der
Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt El und einem
Lotfußpunkt LI .
Gemäß einer Ausführungsform entspricht der Eckpunkt El des Dreiecks des ersten Leuchtmoduls dem Eckpunkt E2 des Dreiecks des zweiten Leuchtmoduls. Gemäß einer Ausführungsform gilt: El = E2 und hl = h2 = a/2 und hl + h2 = a, bl = b, b2 = bg und b = bg. bl = b bedeutet hier und im Folgenden, dass die Seitenkante b der viereckigen Leuchtfläche der Seitenkante bl des ersten Leuchtmoduls entspricht. Für den Ausdruck b2 = bg gilt dies entsprechend, b = bg bedeutet hier und im Folgenden, dass die sich
gegenüberliegenden Seitenkanten b und bg den gleichen Betrag aufweisen, aber nicht identisch sind. Insbesondere gilt für eine viereckige Leuchtfläche, welche rechteckig ist:
El=E2=a/2=b/2
Vergleiche (größer, kleiner oder gleich Zeichen) zwischen zumindest einer Seitenkante a, ag, b und/oder bg der
viereckigen Leuchtfläche und den Höhen hl und/oder h2 der Leuchtmodule beziehen sich stets auf dessen
Längenverhältnisse zueinander.
Gemäß einer Ausführungsform weist die viereckige Leuchtfläche eine Kantenparallele auf, welche parallel zur ersten
Seitenkante a der viereckigen Leuchtfläche verläuft und die Höhen hl und h2 der ersten und zweiten Leuchtmodule umfasst, wobei gilt: a/2 > hl > a/4 und/oder a/2 > h2 > a/4 und/oder hl + h2 < a. Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann eine viereckige
Leuchtfläche aus vier dreieckigen Leuchtmodulen oder aus zwei dreieckigen Leuchtmodulen und zwei trapezförmigen
Leuchtmodulen bausteinartig zusammengesetzt werden. Gemäß einer Ausführungsform gilt: hl = h2 < a/4 und bl = b2 = b = bg und hl + h2 = a oder hl = h2 > a/4 und bl = b2 = b = bg und hl + h2 = a. bl = b2 = b = bg bedeutet hier und im Folgenden, dass die Seitenkanten bl, b2, b und bQ den gleichen Betrag aufweisen, wobei bl = b und b2 = bg gilt, hl + h2 = a bedeutet hier und im Folgenden, dass betragsmäßig die Summe der Länge der Höhen hl und h2 die Länge der
Seitenkante a ergibt, hl = h2 < a/4 bzw. hl = h2 > a/4 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Länge der Höhe hl und/oder h2 kleiner oder gleich bzw. größer oder gleich ein viertel der Länge der Seitenkante a entspricht.
Gemäß einer Ausführungsform weisen zumindest einige der ersten, zweiten und/oder der weiteren Leuchtmodule oder alle Leuchtmodule ein Lichteinkoppelteil mit lichtemittierenden Dioden auf. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen
Beleuchtungsvorrichtung, die aus einer einzigen Leuchtplatte besteht, kann über die gesamte Beleuchtungsvorrichtung eine homogenere Verteilung der Verlustleistung und damit der entstehenden Wärme erzielt werden, da die lichtemittierenden Dioden nicht nur am Rand der Leuchtfläche, sondern auch innerhalb der Leuchtfläche am Übergang zwischen einzelnen Leuchtmodulen angeordnet sind. Das Lichteinkoppelteil ist derartig ausgebildet, dass die Lichtstrahlen vor Eintritt in den Leuchtkörper, dessen Oberseite durch die
Lichtaustrittsfläche begrenzt ist, innerhalb des
Lichteinkoppelteils eine gewisse Strecke durchlaufen, in der eine Strahlungshomogenisierung stattfindet. Die Fläche des Lichteinkoppelteils gehört dabei nicht zu der
Lichtaustrittsfläche .
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weisen alle Leuchtmodule ein Lichteinkoppelteil mit lichtemittierenden Dioden auf. Dies hat den Vorteil, dass ohne größeren zusätzlichen
Fertigungsaufwand hauptsächlich durch Zusammenfügen der einzelnen Leuchtmodule eine sehr homogene lichtaussendende Leuchtfläche erzielt werden kann. Das Baukastenprinzip erlaubt es hier, in einfacher Weise größere Leuchtflächen aus kleineren „Standardbausteinen" (Leuchtmodulen)
zusammenzusetzen .
Gemäß einer Ausführungsform ist die Beleuchtungsvorrichtung derart ausgestaltet, dass sie zu allen gängigen Monitorgrößen und Formen passt und die Monitore von hinten beleuchten kann. Dabei kann die Beleuchtungsvorrichtung und zumindest ein Display beabstandet sein oder in direktem Kontakt zueinander sein. Insbesondere können mehr als zwei, beispielsweise 4 oder 6 Displays von der Beleuchtungsvorrichtung beleuchtet werden .
"Direkter Kontakt" kann dabei hier und im Folgenden bedeuten, dass die Beleuchtungsvorrichtung unmittelbar in direktem mechanischem Kontakt an dem zumindest einen Display
angeordnet ist. Weiterhin kann es auch bedeuten, dass die Beleuchtungsvorrichtung mittelbar hinter dem zumindest einen Display angeordnet ist. Dabei können dann weitere Schichten, Bereiche und/oder Elemente zwischen der
Beleuchtungsvorrichtung und dem zumindest einen Display angeordnet sein.
Insbesondere sind das zumindest eine Display und die
viereckige Leuchtfläche der Beleuchtungsvorrichtung derart angeordnet, dass diese kongruent zueinander sind.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die viereckige
Leuchtfläche rechteckig oder quadratisch und bausteinartig aus dem ersten und zweiten Leuchtmodul zusammengesetzt oder die viereckige Leuchtfläche ist trapezförmig und
bausteinartig aus dem ersten und zweiten Leuchtmodul sowie einem weiteren Leuchtmodul zusammengesetzt. Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind das erste
Leuchtmodul und/oder das zweite Leuchtmodul und/oder die weiteren Leuchtmodule bausteinartig aus zumindest weiteren Leuchtmoduluntereinheiten zusammengesetzt. Als
"Leuchtmoduluntereinheit" wird hier und im Folgenden eine Einheit oder Bauteil bezeichnet, welches befähigt ist, elektromagnetische Strahlung zu emittieren, wobei zumindest zwei Leuchtmoduluntereinheiten ein übergeordnetes
Leuchtmodul, beispielsweise eine erstes Leuchtmodul und/oder ein weiteres Leuchtmodul, ergeben. Somit unterscheidet sich ein Leuchtmodul von einer Leuchtmoduluntereinheit durch das Größenverhältnis zueinander. Dabei gilt: das Verhältnis aus der Größe des Leuchtmoduls zur Größe der
Leuchtmoduluntereinheit ist immer größer als 1. Die Geometrie eines Leuchtmoduls kann im Vergleich zur Geometrie einer Leuchtmoduluntereinheit identisch sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind die weiteren
Leuchtmoduluntereinheiten dreieckig, viereckig, quadratisch, trapezförmig und/oder parallelogrammförmig . Dabei gelten hier und im Folgenden die gleichen Definitionen für dreieckig, viereckig, quadratisch, trapezförmig und/oder
parallelogrammförmig wie sie vorstehend für die Geometrie der Leuchtfläche oder des ersten Leuchtmoduls oder der weiteren Leuchtmodule beschrieben wurden.
Gemäß einer Ausführungsform weist das erste und/oder zweite Leuchtmodul und/oder die weiteren Leuchtmodule zumindest eine Außenfläche auf, die nicht eine Lichtaustrittsfläche oder Lichteintrittsfläche ist, und zumindest teilweise mit einer reflektierenden Beschichtung versehen ist. Beschichtet sind also insbesondere die Bodenflächen, die Seitenflächen und der Teil der Oberfläche des Lichteinkoppelteils, auf dem keine LEDs aufgebracht sind. Nicht beschichtet ist die Lichtaustrittsfläche und die Lichteintrittsfläche zwischen den LEDs und dem Lichteinkoppelteil. Die Lichtaustrittsfläche kann mit einer Struktur (z.B. Dots, Linien, V-Kerben, Linsen, etc.) versehen sein, die zur zusätzlichen Homogenisierung der Lichtverteilung dient.
In einer besonders bevorzugten Variante der erfindungsgemäßen Beleuchtungsvorrichtung ist ein Leuchtkörper der Leuchtmodule vorgesehen, dessen Querschnitt sich mit zunehmendem Abstand vom Lichteinkoppelteil verjüngt. Leuchtkörper bezeichnet hier und im Folgenden einen Körper, dessen Lichtaustrittsfläche gleich der Grundfläche oder Größe zumindest eines
Leuchtmoduls sein kann. Die Grundfläche oder Größe des
Leuchtmoduls oder der Leuchtmoduluntereinheit entspricht der Höhe und Breite des Körpers. Der Körper weist zudem noch eine Tiefe bzw. eine Raumform auf. Durch das Zusammenlaufen der Lichtaustrittsfläche und der Bodenfläche der Leuchtmodule zum Endbereich hin wird erreicht, dass das von den LEDs im
Lichteinkoppelteil gespeiste Licht nicht aufgrund von
Totalreflexion zu einem großen Teil, ohne aus dem Leuchtmodul auszutreten, das Leuchtmodul bis zum Endbereich durchläuft. Stattdessen trägt die sich verjüngende Form der Leuchtmodule dazu bei, dass das in den LEDs erzeugte Licht auf der
gesamten Lichtaustrittsfläche der Leuchtmodule weitestgehend homogen auftritt.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die einzelnen Leuchtmodule derartig ausgebildet, dass die Dicke des Leuchtkörpers benachbart zum Lichteinkoppelteil größer als die Dicke des Lichteinkoppelteils ist. Dadurch ergibt sich eine Stufe zwischen Lichteinkoppelteil und
Lichtaustrittsfläche des Leuchtmoduls, in die ein benachbartes Leuchtmodul eingreifen kann, sodass die
Leuchtmodule beim Zusammensetzen zu einer Leuchtfläche so überlappen können, dass Lichteinkoppelteile, die sich
unterhalb der Leuchtfläche befinden, abgedeckt sind. Dadurch wird erreicht, dass die Gesamtfläche der viereckigen
Leuchtfläche der Beleuchtungsvorrichtung tatsächlich der Summe der Fläche der einzelnen Leuchtmodule entspricht und die von den Lichtaustrittsflächen der einzelnen Leuchtmodule gebildeten Leuchtflächen weitgehend eben ist.
In einer bevorzugten Ausführungsform weist ein Leuchtmodul eine Bodenfläche, die der Lichtaustrittsfläche
gegenüberliegt, eine Reflexionsstruktur auf, die im Betrieb von den LEDs ausgesandtes Licht in dem Bereich der Stufe lenkt. Dadurch wird auf eine einfache Weise eine hinreichende Ausleuchtung im Bereich der Stufe erreicht.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird eine Verwendung einer Beleuchtungsvorrichtung angegeben, wobei die
Beleuchtungsvorrichtung zur Hintergrundbeleuchtung von einem oder mehreren Displays genutzt wird. Dabei ist die
Beleuchtungsvorrichtung in direktem Kontakt mit zumindest einem Display oder von dem zumindest einen Display
beabstandet. Der Abstand zwischen dem zumindest einen Display und der Beleuchtungsvorrichtung ist bevorzugt 0,05 mm bis 5 mm. Der Abstand ist dabei abhängig von den verwendeten zusätzlichen Schichten und/oder Elementen.
Es gelten die gleichen Definitionen und Ausführungsformen der Verwendung der Beleuchtungsvorrichtung, wie sie vorstehend in der Beschreibung für die Beleuchtungsvorrichtung beschrieben wurde . Es wird weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer
Beleuchtungsvorrichtung angegeben, wobei die
Beleuchtungsvorrichtung eine viereckige Leuchtfläche umfasst. Die viereckige Leuchtfläche weist eine erste Seitenkante a und eine gegenüberliegende Seitenkante ag auf, wobei die viereckige Leuchtfläche eine zweite Seitenkante b und eine gegenüberliegende Seitenkante bg aufweist. Die viereckige Leuchtfläche wird bausteinartig aus zumindest einem ersten Leuchtmodul und weiteren Leuchtmodulen zusammengesetzt. Das zumindest erste Leuchtmodul ist dreieckig, wobei die
Grundfläche des ersten Leuchtmoduls eine Seitenkante bl und einen dieser Seitenkante bl gegenüberliegenden Eckpunkt El aufweist, wobei eine Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt El und einem Lotfußpunkt LI auf der Seitenkante bl eine Höhe hl des ersten Leuchtmoduls ist, wobei gilt: 0 < hl < a und b = bl.
Es gelten die gleichen Definitionen und Ausführungsformen der Herstellung der Beleuchtungsvorrichtung, wie sie vorstehend in der Beschreibung für die Beleuchtungsvorrichtung
beschrieben wurde.
Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausführungsformen und
Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Gegenstandes ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den Figuren beschriebenen Ausführungsbeispielen .
Die Figuren zeigen: Figur 1 eine schematische Darstellung einer Draufsicht
einer viereckigen Leuchtfläche gemäß einer Ausführungsform, Figur 2 eine schematische Darstellung einer Draufsi einer viereckigen Leuchtfläche gemäß einer
Ausführungsform, Figur 3 eine schematische Darstellung einer Draufsicht
einer viereckigen Leuchtfläche gemäß einer Ausführungsform
Figur 4 eine schematische Darstellung einer Draufsicht
einer viereckigen Leuchtfläche gemäß einer
Ausführungsform,
Figur 5 eine schematische Darstellung einer Draufsicht
einer viereckigen Leuchtfläche gemäß einer
Ausführungsform,
Figur 6 eine schematische Darstellung einer Draufsicht
einer viereckigen Leuchtfläche gemäß einer
Ausführungsform,
Figur 7 eine schematische Darstellung einer Draufsicht
einer viereckigen Leuchtfläche gemäß einer
Ausführungsform, Figur 8 eine schematische Darstellung einer Seitenansicht einer viereckigen Leuchtfläche gemäß einer
Ausführungsform, welche hinter einem Display angeordnet ist, Figur 9 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch ein Leuchtmodul gemäß einer Ausführungsform, Figur 10 eine schematische Darstellung eines Querschnitts durch ein erstes Leuchtmodul oder eines weiteren Leuchtmoduls gemäß einer Ausführungsform, und Figur 11 eine schematische Darstellung eines Querschnitts zweier zusammengefügter Leuchtmodule gemäß einer Ausführungsform.
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer viereckigen Leuchtfläche 100 gemäß einer
Ausführungsform. Die viereckige Leuchtfläche, hier eine rechteckige Leuchtfläche, weist die Seitenkanten a, ag, b, bg auf. Dabei ist es prinzipiell möglich, dass die viereckige Leuchtfläche auch trapezförmig, quadratisch oder
parallelogrammförmig ausgestaltet ist. Die viereckige
Leuchtfläche in Figur 1 ist aus drei Leuchtmodulen
zusammengesetzt. Die drei Leuchtmodule umfassen das erste Leuchtmodul LM1, welches eine dreieckige Fläche mit der Seitenkante bl der Höhe hl und dem Eckpunkt El aufweist. Das erste Leuchtmodul LM1 ist ein gleichschenkliges Dreieck.
Dabei gilt b = bl . Auf der Seitenkante bg liegt dabei der Eckpunkt El des ersten Leuchtmoduls LM1. Der Eckpunkt El halbiert die Seitenkante bg. Das erste Leuchtmodul LM1 ist bausteinartig mit zwei weiteren Leuchtmodulen LM2 und LM3 zusammengesetzt, sodass sich eine viereckige, hier
rechteckige, Leuchtfläche ergibt. Die beiden weiteren
Leuchtmodule LM1 und LM2 sind dreieckig, wobei diese jeweils ein rechtwinkliges Dreieck mit den Seitenkanten bg/2 und a bzw. ag bilden. Der Winkel von 90° der beiden weiteren
Leuchtmodule LM2 und LM3 wird durch die beiden Seitenkanten bg/2 und a bzw. ag eingeschlossen. Insbesondere weist die viereckige Leuchtfläche ein Länge zu Breite-Verhältnis a:b von 4:3 oder 16:9 oder 16:10 auf. Dabei ist ein anderes Länge zu Breite-Verhältnis a:b, beispielsweise 21:9, nicht
ausgeschlossen. In diesem Ausführungsbeispiel wird gezeigt, wie drei dreieckige Leuchtmodule eine viereckige Leuchtfläche ergeben können. Diese drei Leuchtmodule können leicht und flexibel zusammengesetzt werden, um eine viereckige
Leuchtfläche zu ergeben.
Figur 2 zeigt ebenfalls wie Figur 1 eine schematische
Darstellung einer Draufsicht einer viereckigen Leuchtfläche 100 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. Die viereckige Leuchtfläche 100 der Figur 2 unterscheidet sich von der viereckigen Leuchtfläche 100 aus Figur 1 dadurch, dass das erste Leuchtmodul LMl kein gleichschenkliges Dreieck ist und der Eckpunkt El des ersten Leuchtmoduls LMl zwar auf der Seitenkante bg liegt, aber diese Seitenkante bg nicht
halbiert. Somit ergeben drei dreieckige Leuchtmodule LMl bis LM3 unterschiedlicher Größe bausteinartig zusammengesetzt eine viereckige, hier rechteckige, Leuchtfläche. Figur 3 zeigt ebenfalls wie Figur 1 in schematischer
Darstellung eine Draufsicht auf eine viereckige Leuchtfläche 100 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. Die viereckige Leuchtfläche in Figur 3 ist aus zwei Leuchtmodulen
zusammengesetzt. Die zwei Leuchtmodule umfassen das erste Leuchtmodul LMl, welches eine dreieckige Fläche mit der
Seitenkante bl der Höhe hl und dem Eckpunkt El aufweist. Das erste Leuchtmodul LMl ist ein rechtwinkliges Dreieck. Dabei gilt b = bl, hl = ag. Die Seitenkante des ersten Leuchtmoduls LMl, welche dem Lotfußpunkt LI gegenüberliegt, entspricht einer Diagonalen der viereckigen Leuchtfläche. Auf der
Seitenkante bg liegt dabei der Eckpunkt El des ersten
Leuchtmoduls LMl, welcher einem Eckpunkt der viereckigen Leuchtfläche entspricht. Das erste Leuchtmodul LMl ist bausteinartig mit einem weiteren Leuchtmodulen LM2 zusammengesetzt, sodass sich eine viereckige, hier
rechteckige, Leuchtfläche ergibt. Das weitere Leuchtmodul LM2 ist ebenfalls dreieckig, wobei LM1 und LM 2 gleich groß sind.
Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer viereckigen Leuchtfläche 100 gemäß einer
Ausführungsform. Dabei wird eine viereckige Leuchtfläche mit den Seitenkanten a, ag, b und bg bausteinartig aus vier
Leuchtmodulen LM1 bis LM4 zusammengesetzt. Das erste
Leuchtmodul LM1 ist dreieckig und weist eine Seitenkante bl, einen Eckpunkt El und eine Höhe hl auf. Das Leuchtmodul LM2 ist dreieckig, weist eine Seitenkante b2, einen Eckpunkt E2 und eine Höhe h2 auf. Dabei gilt: bl = b2 = b = bg, El = E2, hl = h2 = a/2 und hl + h2 = a. Das dritte Leuchtmodul LM3 und das vierte Leuchtmodul LM4 sind ebenfalls jeweils dreieckig ausgestaltet und weisen eine Seitenkante a beziehungsweise ag und eine der Seitenkante a beziehungsweise ag senkrecht angeordneten Höhe des jeweiligen Dreiecks mit einer Länge b/2 auf. Es gilt: a = ag. Somit kann eine viereckige Leuchtfläche aus vier dreieckigen Leuchtmodulen einfach und flexibel zusammengesetzt werden. In diesem Fall ist das erste
Leuchtmodul LM1 und das zweite Leuchtmodul LM2
beziehungsweise das dritte Leuchtmodul LM3 und das vierte Leuchtmodul LM4 kongruent. Denkbar wäre auch, dass die viereckige Leuchtfläche aus vier unterschiedlich großen dreieckigen Leuchtmodulen gebildet wird. Die Höhe hl
bezeichnet hier die Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt El und dem Lotfußpunkt LI. Die Höhe h2 bezeichnet hier die Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt E2 und dem
Lotfußpunkt L2. "e" bezeichnet die halbe Länge der
Seitenkante a der viereckigen Leuchtfläche, "c" bezeichnet die halbe Länge der Seitenkante b der viereckigen Leuchtfläche .
Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer viereckigen Leuchtfläche 100 gemäß einer
Ausführungsform. Dabei unterscheidet sich die viereckige Leuchtfläche 100 der Figur 5 von der viereckigen Leuchtfläche 100 der Figur 4 dadurch, dass gilt: hl + h2. Somit sind zumindest das erste Leuchtmodul LM1 und das zweite
Leuchtmodul LM2 nicht mehr kongruent zueinander und weisen eine unterschiedliche Größe beziehungsweise Höhe auf. Das dritte Leuchtmodul LM3 und das vierte Leuchtmodul LM4 sind hingegen noch kongruent zueinander. "Kongruent" bezeichnet hier und im Folgenden die Deckungsgleichheit der Dreiecke zueinander. Leuchtmodule sind kongruent zueinander, wenn sie durch eine Konguenzabbildung ineinander überführt werden können. Konguenzabbildung auch Bewegung genannt sind
Parallelverschiebung, Drehung, Spiegelung und die Verknüpfung dieser Abbildung. Somit kann eine viereckige Leuchtfläche aus vier dreieckigen Leuchtmodulen bausteinartig zusammengesetzt werden, wobei zumindest zwei Leuchtmodule nicht kongruent zueinander sind. Denkbar ist auch, dass alle vier
Leuchtmodule eine unterschiedliche Größe aufweisen und keines der Leuchtmodule mit einem weiteren Leuchtmodul kongruent ist.
Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer viereckigen Leuchtfläche 100 gemäß einer
Ausführungsform. In diesem Ausführungsbeispiel weist die viereckige Leuchtfläche 100 eine Kantenparallele k auf, welche parallel zur ersten Seitenkante a der viereckigen Leuchtfläche verläuft und die Höhen hl und h2 der ersten und zweiten Leuchtmodule umfasst. In diesem Fall liegt die Kantenparallel k bei b/2. Dabei gilt: a/2 > hl > a/4 und/oder a/2 > h2 > a/4 und/oder hl + h2 < a. Insbesondere ist hl = h2 = a/4. Somit kann eine viereckige Leuchtfläche aus vier
Leuchtmodulen bausteinartig zusammengesetzt werden, wobei zumindest zwei Leuchtmodule, beispielsweise das erste
Leuchtmodul LM1 und das zweite Leuchtmodul LM2
beziehungsweise das dritte Leuchtmodul LM3 und das vierte Leuchtmodul LM4, kongruent oder nichtkongruent zueinander sind. Das erste Leuchtmodul LM1 und das zweite Leuchtmodul LM2 sind dreieckig und das dritte Leuchtmodul LM3 und das vierte Leuchtmodul LM4 trapezförmig ausgestaltet. Denkbar wäre, dass die Leuchtmodule in weitere
Leuchtmoduluntereinheiten unterteilt werden, welche
dreieckig, viereckig, quadratisch, trapezförmig und/oder parallelogrammförmig sind. So kann beispielsweise das erste Leuchtmodul LM1 und/oder das zweite Leuchtmodul LM2 in weitere kleine Dreiecke oder Dreiecke und Quadrate oder
Rechtecke unterteilt werden. Die trapezförmigen dritten
Leuchtmodule LM3 und das vierte Leuchtmodul LM4 können beispielsweise jeweils in eine quadratförmige
Leuchtmoduluntereinheit und zwei dreieckige
Leuchtmoduluntereinheiten unterteilt werden. Eine andere Anordnung von Leuchtmoduluntereinheiten ist ebenfalls denkbar, "f" beziehungsweise "q" bezeichnet die Viertel Länge der Seitenkante a der viereckigen Leuchtfläche.
Figur 7 zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer viereckigen Leuchtfläche 100 gemäß einer
Ausführungsform. Das erste, zweite, dritte und vierte
Leuchtmodul LM1 bis LM4 entsprechend der in Figur 4
dargestellten Ausführungsform können aus
Leuchtmoduluntereinheiten zusammengesetzt werden. So ist das erste Leuchtmodul LM1 bausteinartig aus den Leuchtmoduluntereinheiten LM1-1 und LMl-2 zusammengesetzt. Das zweite Leuchtmodul LM2 ist bausteinartig aus den
Leuchtmoduluntereinheiten LM2-1 und LM2-2 zusammengesetzt. Das dritte Leuchtmodul LM3 ist bausteinartig aus den
Leuchtmoduluntereinheiten LM3-1 und LM3-2 zusammengesetzt. Das vierte Leuchtmodul LM4 ist bausteinartig aus den
Leuchtmoduluntereinheiten LM4-1 und LM4-2 zusammengesetzt. Dabei sind die Leuchtmoduluntereinheiten LM1-1, LM2-1, LM3-1 und LM4-1 dreieckig und die Leuchtmoduluntereinheiten LMl-2, LM2-2, LM3-2 und LM4-2 trapezförmig ausgeformt. Das
bausteinartige Zusammenfügen der Leuchtmoduluntereinheiten ergeben die jeweiligen Leuchtmodule und somit die viereckige Leuchtfläche. Insbesondere sind die Leuchtmoduluntereinheiten LM1-1 und LM2-1 beziehungsweise LM3-1 und LM4-1 kongruent zueinander. Gleiches gilt für die Leuchtmoduluntereinheiten LMl-2 und LM2-2 beziehungsweise LM3-2 und LM4-2. "hl-1" bezeichnet in Figur 7 die entsprechende Höhe der
Leuchtmoduluntereinheit LM1-1. "hl-2" bezeichnet in Figur 7 die entsprechende Höhe der Leuchtmoduluntereinheit LMl-2. Analoges gilt für die Leuchtmoduluntereinheiten LM2-1, LM2-2, LM3-1, LM3-2, LM4-1 und LM4-2. Insbesondere gilt: hl = hl-2 + hl-1 und/oder h2 = h2-l + h2-2. Insbesondere ist hl-1 = a/4.
Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung einer
Seitenansicht einer viereckigen Leuchtfläche 100 gemäß einer Ausführungsform, welche hinter einem Display 200 angeordnet ist. Das zumindest eine Display kann von der viereckigen Leuchtfläche 100 einen Abstand d aufweisen. Besonders
bevorzugt ist d 0 mm bis 5 mm, insbesondere 0,05 mm bis 5 mm. Somit kann bei d=0 das zumindest eine Display 200 in direktem Kontakt zur viereckigen Leuchtfläche 100 sein. Alternativ kann das zumindest eine Display von der viereckigen
Leuchtfläche 100 mit d > 0, beispielsweise d 0,05 mm bis 5 mm, beabstandet sein. Der Abstand ist dabei abhängig von den verwendeten zusätzlichen Schichten und/oder Elementen.
Figur 9 zeigt eine schematische Darstellung eines
Querschnitts durch ein Leuchtmodul, das mit LEDs bestückt ist, die an einer Stirnseite des Lichteinkoppelteils 3 Licht in das erste Leuchtmodul oder weiteren Leuchtmodulen 1 einkoppeln. Im Lichteinkoppelteil 3 findet eine
Homogenisierung des von den LEDs 2 ausgesandten Lichts statt, bevor die Strahlung in den Leuchtkörper 9 eintritt.
Durch den sich verjüngenden Querschnitt des Leuchtkörpers 9 wird gewährleistet, dass über die gesamte
Lichtaustrittsfläche Licht austritt.
Alle Flächen, durch die, im Gegensatz zur
Lichtaustrittsfläche 6 und zur Lichteintrittsfläche 16 zwischen den LEDs und Lichteinkoppelteil, im Betrieb kein Licht hindurchtreten muss, sind vorzugsweise mit einer reflektierenden Beschichtung 13 versehen, die ein
Übersprechen zwischen den Leuchtmodulen über Seitenflächen weitgehend verhindern und/oder Verluste reduzieren.
Eine Reflexionsstruktur 5 auf oder in der Bodenfläche 7 des Leuchtkörpers zwischen Lichteinkoppelteil 3 und Leuchtkörper 9 hilft, dass Licht durch Reflexion direkt hinter die Stufe 4 zur Lichtaustrittsfläche gelangt. Die Reflexionsstruktur kann beispielsweise wellenartig ausgeprägt sein. Geeignet ist aber auch jede andere Struktur, die hilft, eine schwächere
Ausleuchtung des Leuchtkörpers im Bereich der Stufe zu vermeiden . In Figur 9 ist zu sehen, dass der Endbereich 8 des Leuchtmoduls dieselbe Dicke aufweist wie die Höhe der Stufe 4. Dies gewährleistet eine ebene Leuchtfläche nach
Zusammenfügen einer Mehrzahl einzelner Leuchtmodule, wie es in der Draufsicht beispielhaft in den Figuren 1 bis 7 und im Querschnitt in Figur 11 zu sehen ist.
Figur 10 zeigt in schematischer Darstellung einen Querschnitt durch ein erstes Leuchtmodul oder ein weiteres Leuchtmodul oder eine Leuchtmoduluntereinheit. Ein wesentlicher
Unterschied zu dem Leuchtmodul, das in Figur 9 beschrieben ist, liegt darin, dass das Licht über die Bodenfläche 7 des Leuchtmoduls bzw. des Leuchtkörpers in das Lichteinkoppelteil 3 eingekoppelt wird. Um eine Einkopplung des Lichts in das gesamte Leuchtmodul zu erzielen, ist im Lichteinkoppelteil 3 die den LEDs gegenüberliegende Seite parabelförmig bzw.
parabolförmig geformt. Das von den LEDs 2 ausgestrahlte Licht wird an dieser parabelförmigen bzw. parabolförmigen Seite in den Leuchtkörper 9 des Leuchtmoduls 1 umgelenkt. Stufe 4 und Endbereich 8 des Leuchtmoduls besitzen wieder eine solche Höhe bzw. Dicke, dass einzelne Leuchtmodule LM1, LM2, LM3, LM4 oder Leuchtmoduluntereinheiten so zusammengefügt werden können, dass sich eine ebene Oberfläche der Leuchtfläche der Beleuchtungsvorrichtung ergibt.
Figur 11 zeigt eine schematische Darstellung eines
Querschnitts zweier zusammengefügter Leuchtmodule oder
Leuchtmoduluntereinheiten .
Hier wird beispielhaft gezeigt, wie zwei Leuchtmodule (1) beim Zusammensetzen zu einer Leuchtfläche so überlappen, dass das Lichteinkoppelteil 3 von dem benachbarten Leuchtmodul abgedeckt ist. Es ergibt sich eine weitgehend ebene
Leuchtfläche . Die Erfindung erstreckt sich weiterhin auf sämtliche
Verfahren und Beleuchtungsvorrichtungen, die die
prinzipiellen Merkmale des Hauptanspruchs der Erfindung aufweisen. Insbesondere ist sie für Beleuchtungsvorrichtungen einsetzbar, die sich nicht nach der Norm einer
Flächendiagonale richten, die eine ganzzahlige Länge in Zoll gemessen besitzt. Durch vom Markt vorgegebene andere Normen von beleuchteten Gegenständen, wie z.B. Monitoren, können andere Abmessungen von Leuchtflächen, und damit einzelner Leuchtmodule notwendig sein.
Es lässt sich außerdem eine Vielzahl verschiedener LEDs verwenden, die Licht in die einzelnen Leuchtmodule
einkoppeln. Es lassen sich weiterhin verschiedene
Helligkeiten und Farben einzelner LEDs kombinieren. Es lassen sich alle Reflektormaterialien, z.B. die herkömmlichen
Reflektormaterialien, sowie verschiedene Materialien für die Leuchtkörper einsetzen. Schließlich ist es im Rahmen der Erfindung vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich, LEDs als Lichtquellen
einzusetzen. Statt LEDs können auch andere Lichtquellen, vorzugsweise die oben genannten Lichtquellen wie
beispielsweise Kaltkathodenlampen in Form von CCFLs (cold- cathode fluorescent lamps oder Neonröhren, OLEDs (organische Leuchtdioden) oder elektrolumineszierende Folien vorgesehen sein .
Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr umfasst die
Erfindung auch einzelne neue Merkmale sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von
Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist . Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 102012108294.4, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.

Claims

Patentansprüche
Beieuchtungs orrichtung umfassend,
- eine viereckige Leuchtfläche,
- wobei die viereckige Leuchtfläche eine erste Seitenkante a und eine gegenüberliegende Seitenkante ag aufweist,
- wobei die viereckige Leuchtfläche eine zweite
Seitenkante b und eine gegenüberliegende Seitenkante bg aufweist,
- wobei die viereckige Leuchtfläche bausteinartig aus
zumindest einem ersten Leuchtmodul und weiteren
Leuchtmodulen zusammengesetzt ist,
- wobei zumindest das erste Leuchtmodul dreieckig ist,
- wobei die Grundfläche des ersten Leuchtmoduls eine
Seitenkante bl und einen dieser Seitenkante bl
gegenüberliegenden Eckpunkt El aufweist,
- wobei eine Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt El und einem Lotfußpunkt LI auf der Seitenkante bl eine Höhe hl des ersten Leuchtmoduls ist, wobei gilt 0 < hl < a und b = bl .
2. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die
Leuchtfläche rechteckig, quadratisch, trapezförmig oder parallelogrammförmig ist.
3. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei der Eckpunkt El des ersten Leuchtmoduls einen Punkt auf der gegenüberliegenden Seitenkante bg der viereckigen Leuchtfläche entspricht.
4. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die weiteren Leuchtmodule eine Geometrie aufweisen, welche aus einer Gruppe ausgewählt ist, die Dreiecke, Vierecke, Quadrate, Trapeze, Parallelogramme und Kombinationen daraus umfasst.
5. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die weiteren Leuchtmodule ein zweites
Leuchtmodul umfassen, wobei dass zweite Leuchtmodul ein
Dreieck ist, wobei die Grundfläche des zweiten Leuchtmoduls eine Seitenkante b2 und einen gegenüber liegenden Eckpunkt E2 aufweist, wobei eine Verbindungsstrecke zwischen dem Eckpunkt E2 und einem Lotfußpunkt L2 auf der Seitenkante b2 ist eine Höhe h2 des zweiten Leuchtmodul ist, wobei gilt 0 -S h2 < a .
6. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 5, wobei der
Eckpunkt El des Dreieckes des ersten Leuchtmoduls dem
Eckpunkt E2 des Dreieckes des zweiten Leuchtmoduls
entspricht .
7. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, wobei gilt: El = E2 und hl = h2 = a/2 und hl + h2 = a, bl = b , b2 = bg und b = bg.
8. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 5 bis 7, wobei die viereckige Leuchtfläche eine Kantenparallele aufweist, welche parallel zur ersten Seitenkante a der viereckigen
Leuchtfläche verläuft und die Höhen hl und h2 der ersten und zweiten Leuchtmodule umfasst, wobei gilt: a/2>hl>a/4 und/oder a/2>h2>a/4 und/oder hl+h2<a ist.
9. Beleuchtungsvorrichtung nach vorherigem Anspruch, wobei gilt: hl=h2<a/4 und bl=b2=b=bg und hl+h2=a oder hl=h2>a/4 und bl=b2=b=ba und hl+h2=a.
10. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei zumindest einige der ersten, zweiten
und/oder der weiteren Leuchtmodule oder alle Leuchtmodule ein Lichteinkoppelteil mit lichtemittierenden Dioden aufweisen.
11. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die viereckige Leuchtfläche rechteckig oder quadratisch ist und bausteinartig aus dem ersten und zweiten Leuchtmodul zusammengesetzt ist, oder wobei die viereckige Leuchtfläche trapezförmig ist und bausteinartig aus dem ersten und zweiten Leuchtmodul sowie einem weiteren
Leuchtmodul zusammengesetzt ist.
12. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das erste Leuchtmodul und/oder das zweite Leuchtmodul und/oder die weiteren Leuchtmodule bausteinartig aus zumindest weiteren Leuchtmoduluntereinheiten
zusammengesetzt sind.
13. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die weiteren Leuchtmoduluntereinheiten dreieckig, viereckig, quadratisch, trapezförmig und/oder parallelogrammförmig sind.
14. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das erste und/oder zweite Leuchtmodul und/oder die weiteren Leuchtmodule zumindest eine Außenfläche aufweisen, die nicht eine Lichtaustrittsfläche oder
Lichteintrittsfläche ist, und zumindest teilweise mit einer reflektierenden Beschichtung versehen ist.
15. Verwendung einer Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, zur Hintergrundbeleuchtung von einem oder mehreren Displays, wobei die Beleuchtungsvorrichtung in direktem Kontakt mit zumindest einem Display ist oder von dem zumindest einem Display beabstandet ist.
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