WO2016102396A1 - Verfahren zum betreiben einer lichtemittierenden baugruppe - Google Patents

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WO2016102396A1
WO2016102396A1 PCT/EP2015/080636 EP2015080636W WO2016102396A1 WO 2016102396 A1 WO2016102396 A1 WO 2016102396A1 EP 2015080636 W EP2015080636 W EP 2015080636W WO 2016102396 A1 WO2016102396 A1 WO 2016102396A1
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main emission
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Michael Popp
Arndt Jaeger
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Osram Oled Gmbh
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    • H10K59/50OLEDs integrated with light modulating elements, e.g. with electrochromic elements, photochromic elements or liquid crystal elements
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    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V14/00Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements
    • F21V14/003Controlling the distribution of the light emitted by adjustment of elements by interposition of elements with electrically controlled variable light transmissivity, e.g. liquid crystal elements or electrochromic devices
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    • G02F2203/02Function characteristic reflective
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    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K2102/00Constructional details relating to the organic devices covered by this subclass
    • H10K2102/301Details of OLEDs
    • H10K2102/302Details of OLEDs of OLED structures
    • H10K2102/3023Direction of light emission
    • H10K2102/3031Two-side emission, e.g. transparent OLEDs [TOLED]

Definitions

  • the invention relates to a method for operating a light-emitting assembly
  • Such electrically switchable mirror layers are in electrical switching in the pulse width modulation method (PWM method) or pulse frequency modulation method (PFM method) only with a constant radiation of
  • the object of the invention is to operate a light-emitting assembly in such a way that the appearance of the light-emitting assembly, for example with regard to its transparency, is independent of the emitted light, for example the radiation behavior of the light-emitting assembly,
  • the object is achieved according to an aspect of the invention by a method for operating a light-emitting assembly.
  • the light emitting device comprises: a light emitting device having a first one
  • Main emission direction is different from the second main emission direction and wherein the light emitting
  • Component is substantially transparent.
  • the light-emitting assembly has at least one electro-optical component, which in the beam path of the first
  • Main emission direction is arranged, wherein the
  • electro-optical device is arranged such that it is relative to the light emitted by the light-emitting
  • Can be emitted element at least a first state having a first reflectivity and a second state having a second reflectivity and the reflectivity by means of an electrical driving of the electro-optical component of the first reflectivity to the second reflectivity is changeable, wherein the second reflectivity is higher than that first reflectivity.
  • the method comprises: driving the light emitting device with a first electrical energy, wherein the first electrical energy with a time course
  • Main emission directions emitted light is substantially constant or remains.
  • the at least one electro-optic device is the at least one electro-optic device
  • an electrically switchable mirror, and the rinderaittierende device that can emit, for example, a white light or a monochrome light can be controlled individually modulated, for example by means of pulse width modulation (PWM) or
  • PWM pulse width modulation
  • PFM Pulse Frequency Modulation
  • Component for example in the form of a
  • Area light source at least one visible light
  • the light emitting assembly is emitted, be changed, for example by means of changing the height of the amplitude, the pulse width and / or the duty cycle in the control of the light-emitting device,
  • Pulse width modulation and / or pulse frequency modulation the emission direction of the light-emitting module, regardless of the transmission of the light-emitting
  • Assembly can be adjusted.
  • the intensity of the radiation takes place, for example, via the height of the energy pulses in the control of the light-emitting component.
  • the method thus enables independent control of at least one optical property of the light-emitting assembly, for example, its reflectivity or transparency; the emission direction emit light, i. the distribution of the proportions of the total emitted light to the at least two optical property of the light-emitting assembly, for example, its reflectivity or transparency; the emission direction emit light, i. the distribution of the proportions of the total emitted light to the at least two optical property of the light-emitting assembly, for example, its reflectivity or transparency; the emission direction emit light, i. the distribution of the proportions of the total emitted light to the at least two
  • Component and the at least one electro-optical component driven such that the light-emitting assembly has electrically adjustable a predetermined transparency.
  • Main emission direction emitted light to that in the second main emission direction emitted light is electrically adjustable.
  • a part of the light emitted from the light-emitting device in the first main emission direction is deflected by the electro-optical device in the second main emission direction. This allows a
  • light emitting device are driven so that light in only one main emission direction, i.
  • a light emitting device i. a light emitting device, for example, 40% of the total of the
  • the electro-optical component is substantially transparent in the first state and substantially non-transparent in the second state.
  • a relatively large transparency contrast for example, greater than at least 10%, which is realized for example by means of the substantially transparent state and the substantially non-transparent state, allows easy tuning of the controls of the light-emitting device and the electro-optical component. According to a development, the light-emitting
  • Assembly has the electro-optical component in the beam path of the first main emission direction and at least one further electro-optical component in the beam path of second main emission direction, wherein the at least one further electro-optical component is arranged such that it has at least a third state with a third reflectivity and a fourth state with a fourth reflectivity with respect to the light which is emitted from the light-emitting component and the reflectivity means an electrical driving of the at least one further electro-optical component of the third
  • Ref selectivity is changeable to the fourth reflectivity, wherein the fourth reflectivity is higher than the third
  • electro-optical device is driven by a third electrical energy, the third electrical
  • Main emission directions emitted light is substantially constant.
  • the at least one further electro-optical component is substantially transparent in the third state and substantially nontransparent in the fourth state.
  • a relatively large transparency contrast for example, greater than at least 10%, which is realized for example by means of the substantially transparent state and the substantially non-transparent state, allows easy tuning of the controls of the light-emitting device and the electro-optical device. According to a development, the light-emitting
  • Main emission direction emitted light has at least one light pulse or flash of light or is emitted as such.
  • all the light which can be emitted by the light-emitting component essentially has a first portion and a second portion, wherein the first portion has the light which is emanatable from the first main emission direction,
  • the second portion comprises the light emanatable from the second main emission direction, for example, substantially, wherein the light of the first portion differs in at least one property from the light of the second portion,
  • the intensity of the light emitted by the light-emitting module is electrically adjustable in at least one main emission direction by means of the control of the at least one electro-optical component.
  • this will be at least one
  • electro-optical component driven such that with respect to the light emitted by the light-emitting assembly
  • Main emission direction is approximately equal to the intensity of the light of the second main emission direction. According to a further development, this will be at least one
  • electro-optical component driven such that with respect to the light emitted by the light-emitting assembly, the substantially entire light in only the first main emission direction or the second
  • Main emission direction is emitted.
  • the main emission direction, into which the substantially entire light is emitted, is electrically adjustable by means of the driving of the electro-optical component, for example from the main emission directions.
  • Component as at least bidirectional
  • Light-emitting device configured, for example, an omnidirectional light-emitting device having more than two main emission directions.
  • Figure 1A is a schematic cross-sectional view of a
  • FIG. 1B is a schematic cross-sectional view
  • Figure 2A, B are schematic cross-sectional views of a
  • Diagrams illustrate the method of operating a light-emitting package according to various embodiments
  • Figure 21 are diagrams illustrating the method of operating a light-emitting package according to various embodiments.
  • Figure 23 is a schematic application example of the
  • Figure 24A, B are schematic representations of light-emitting
  • a light-emitting assembly may have one, two or more light-emitting components.
  • a light-emitting assembly may also be one, two or more
  • Component may have, for example, an active and / or a passive component.
  • An active electronic component may have, for example, a computing, control and / or regulating unit and / or a transistor.
  • passive electronic component may, for example, a capacitor, a resistor, a diode or a coil.
  • a light emitting device may be a device emitting electromagnetic radiation.
  • Electromagnetic radiation-emitting component can in various developments an electromagnetic
  • the light-emitting component has at least one first optically active surface and one second optically active surface. From the first optically active surface, light is emitted in the first main emission direction, and light from the second optically active surface becomes the second Emitted main emission direction. At a first operating time, the light-emitting assembly emits light in the first main emission direction and in the second
  • a ratio is the ratio of the proportion of the first to the first
  • the light emitting assembly emits light into the first one
  • the light-emitting assembly has substantially the same transparency in the first operating time as the second operating time.
  • the radiation can, for example, light in the visible
  • emitting device for example, as a light emitting diode (light emitting diode, LED) as organic
  • organic light emitting diode (organic light emitting diode, OLED), be designed as a light emitting transistor or as an organic light emitting transistor.
  • OLED organic light emitting diode
  • Light emitting device can be in different
  • Training be part of an integrated circuit.
  • translucent or “translucent layer” can in different. Developments are understood that a layer is transparent to light, for example the light generated by the light-emitting component, for example, one or more wavelength ranges, for example, for light in a wavelength range of visible light (for example, at least in one
  • the entire quantity of light coupled into a structure is also coupled out of the structure (for example layer), whereby part of the light can be scattered in this case
  • transparent or “transparent layer” can be understood in various developments that a layer is permeable to light (for example, at least in a partial region of the wavelength range of 380 nm to 780 nm), wherein in a structure (for example, a layer) coupled-in light essentially without
  • the transparency of the light-emitting assembly is in
  • the main emission direction no light is emitted and / or the light-emitting assembly is substantially non-transparent.
  • Substantially transparent in this context means, for example, that at least about 50% of the visible light incident on the light-emitting assembly is transmitted through the light-emitting assembly, for example at least 60%, for example at least 70%, for example at least 80%, for example at least 90%, for example at least 95%, for example at least 98%, for example at least 99%.
  • Essentially non-transparent means in this
  • the duty cycle gives the ratio of the optically inactive time to the optically active time in one
  • FIG.1A and FIG.1B show embodiments of a
  • the light-emitting assembly 100, 130 has at least one light-emitting component 120 and at least one
  • electro-optical device 110 for example
  • FIG.1A is illustrated in FIG.1A.
  • the light emitting device 120 has at least a first optically active surface and a second optically active surface, of which light is emissive.
  • Light emitted from the first optically active surface is emitted in the first main emission direction 102.
  • the light-emitting assembly 100 may include a first
  • Main emission direction 106 and a second
  • Main emission direction 108 have. The first
  • the main emission direction 106 of the light-emitting assembly 100 can be compared to the first main emission direction 102 of FIG
  • Assembly 100 may match the second main emission direction 104 of light emitting device 120.
  • the light-emitting module 100, 130 has at least one electro-optical component 110 in at least one of the beam paths of the
  • the light-emitting assembly 130 has an electro-optical
  • Component 110-1 hereinafter also referred to as the first electro-optical component 110-1, and at least one
  • electro-optical component 110-2 hereinafter also referred to as the second electro-optical component
  • At least one electro-optical component 110 and the at least one light-emitting component 120 are connected by means of a
  • Pulse width modulation and / or a pulse frequency modulation formed controllable are examples of pulse width modulation and / or a pulse frequency modulation formed controllable. For example, these are
  • the electro-optical component 110 and / or the light-emitting component 120 by means of a DC voltage and / or a direct current electrically operable. That is, the electro-optical component 110 and / or the light-emitting component 120 are in each case supplied with energy pulses having a temporal course with energy pulses, wherein the pulses have a pulse width and the time course of the Energy pulses may have a frequency, and on the electro-optical component 110 and / or the light-emitting device 120 may each be applied an electrical voltage, as will be described in more detail below.
  • the intensity or the brightness of the light emitted by the light-emitting component 120 can be adjusted via the height of the energy pulse or the duty cycle of the energy pulses.
  • the light-emitting component 120 is independent of the at least one
  • Electro-optic device 110 driven, for example, the light-emitting device 120 is in a
  • the light-emitting assembly 100, 130 is incorporated in FIG.
  • the light-emitting assembly 100 is a substantially
  • the light-emitting component 120 is generally a light-emitting component or comprises a light-emitting diode, an organic light-emitting diode, an (organic) light-emitting diode laterally coupled into the carrier, also referred to as a page-coupled LED / OLED, a fluorescent tube, a Filament lamp, a compact fluorescent lamp.
  • a light-emitting diode an organic light-emitting diode
  • an (organic) light-emitting diode laterally coupled into the carrier also referred to as a page-coupled LED / OLED
  • a fluorescent tube also referred to as a page-coupled LED / OLED
  • Filament lamp a Filament lamp
  • compact fluorescent lamp a compact fluorescent lamp
  • Device 120 for example, illustrated in FIG.1A, B.
  • At least one second electro-optical component 110-2 is arranged in the beam path of the second main emission direction 104 of the light-emitting component 120, for example illustrated in FIG.
  • At least one first electro-optical component 110-1 is arranged in the beam path of the first main emission direction 102 of the light-emitting component 120 and at least one second electro-optical component 110-2 in the beam path of the second
  • Main emission direction 104 of the light emitting device 120 for example, illustrated in FIG. IB.
  • an electro-optical component 110 has at least one electrically switchable optical property, for example electrically switchable
  • At least one of the electro-optical components 110 as an electrical
  • the at least one electro-optical component 110 is formed in various developments such that by means of applying a control signal to the
  • electro-optical device 110 at least one optical properties of the electro-optical device 110th
  • the at least one changeable optical property can be changed, for example, in a range of 0% (no change) to 100% (complete change).
  • a control signal can be, for example, the change of a voltage applied to the electro-optical component 110 or a change in the current intensity through the electro-optical
  • Component 110 as will be described in more detail below.
  • an electro-optic device 110, 110-n (where n is a natural number to identify a plurality of electro-optic devices) may be formed such that the optical properties of the electro-optic device are abrupt, i. instantaneously,
  • an electro-optical component 110, 110-n can be designed such that the optical properties of the electro-optical component are continuous, ie, flowing, continuous; change with the application of a control signal to the electro-optical device.
  • an electro-optical component 110, 110 -n is designed as a colored, matt, silver and / or diffuse, electrically switchable structure.
  • an electro-optical component 110, 110 -n is set up as an electrically switchable mirror with tunable reflectivity.
  • the tuning of the reflectivity takes place electrochromically, gasochromically or
  • thermochromic
  • An electro-optic device 110, 110 -n serving as an electrically switchable mirror with tunable
  • Reflectance is formed, may be formed such as is described in DE10031294A1;
  • An electro-optical device 110, 110-n which can be used as an electrically switchable aperture with tunable transmission or an electrically switchable filter with tunable
  • Absorption is formed, may be formed as described for example in: J. Jacobsen et al. , IBM System Journal 36 (1997) 457-463; B. Comiskey et al.
  • an electro-optical component 110, 110-n may be formed as a foil and adhesively bonded to or via light-emitting component 120.
  • Decoupling layer for decoupling light from the
  • the light-emitting module 100 may comprise at least one, for example a plurality, optically functional structure (s) in the beam path of the first Main emission direction 106 and / or in the beam path of the second main emission direction 108, as will be described in more detail below.
  • An optically functional structure is, for example, a coupling-out layer with which the proportion of the light which can be coupled out of the light-emitting component 120 can be increased.
  • decoupling layer for example, scattering layers, effect films, glitter films, color films, transparent films or non-transparent / opaque films with, for example, image information, such as a pictogram, an idiogram, an ideogram, a lettering, a Signature, a watermark;
  • Electrochromic layers, photochromic layers and / or a display can be provided.
  • training is a
  • the light-emitting device comprises: a light-emitting device 120 having a first one
  • Main emission direction 102 and a second one
  • Main emission direction 102 is different from the second main emission direction 104 and wherein the light emitting device 120 is substantially transparent.
  • the light-emitting assembly has at least one
  • electro-optical component 110 which in the beam path of the first main emission direction 102 or the second Main emission direction 104 is arranged, wherein the
  • electro-optical device 110 is set up so that it with respect to the light emitted by the light-emitting
  • Component 120 is emissive, at least a first
  • the method comprises: driving the light-emitting component 120 with a first electrical energy, the first electrical energy having a time course with a plurality of energy pulses, and driving the at least one electro-optic component 110 with a second electrical energy, wherein the second
  • Course of the first electrical energy and the time course of the second electrical energy are coordinated such that the transparency of the light-emitting assembly 100, 130 when changing the ratio of the emitted light in the main emission directions is substantially constant.
  • Device 110 is controlled such that the ratio of the light-emitting device from the 120 in the first
  • Main emission direction emitted light is electrically adjustable to the light emitted in the second main emission direction light.
  • the electro-optical component 110 is substantially transparent in the first state and substantially non-transparent in the second state.
  • Electro-optic component of the third reflectivity to the fourth reflectivity is changeable, wherein the fourth reflectivity is higher than the third reflectivity, and wherein the at least one further electro-optical component 110-2 is driven with a third electrical energy, wherein the third electrical energy a having a time course with a plurality of energy pulses, wherein the time course of the first electrical energy, the time course of the second electrical. Energy and the time course of the third electrical energy are tuned to each other or that the transparency of the light-emitting assembly 130 when changing the
  • Ratio of the light emitted in the main emission directions is substantially constant.
  • the at least one further electro-optical component 110-2 in the third state is substantially transparent and in the fourth state in FIG.
  • the light-emitting component 120 and the at least one electro-optical Device 110, 110-1 controlled such that in the first main emission direction or in the second
  • Main emission direction emitted light has at least one light pulse or flash of light or is emitted as such
  • the light-emitting component 120 is embodied such that all the light that can be emitted by the light-emitting component 120 essentially has a first portion and a second portion, the first portion having the light that is from the first main emission direction 102 is emissive, and the second portion comprises the light emanatable from the second main emission direction 104, the light of the first portion being in at least one of the second portion
  • Property differs from the light of the second portion, for example in intensity.
  • the intensity of the light emitted by the light-emitting assembly 100, 130 in at least one main emission direction by means of
  • the at least one electro-optic device 110 is driven in such a way that with respect to the light emitted by the light-emitting
  • the intensity of the light of the first main emission direction is approximately equal to the intensity of the light of the second main emission direction.
  • the at least one electro-optical component 110 is controlled such that with respect to the light emitted by the light-emitting
  • Assembly 110, 130 is emitted, which is emitted substantially all the light in only the first main emission direction or the second main emission direction of the light-emitting module.
  • the light emitting device 120 is at least bidirectional
  • the light-emitting assembly 100 . , 130 operated as a surface light source.
  • FIG. 2A, B are schematic cross-sectional views of a light-emitting assembly 200, 230 illustrated in different switching states, wherein the light-emitting assembly is substantially one of the in FIG.1A, B
  • illustrated light emitting assembly may correspond.
  • FIG. 2A, B the setting of the intensity of the emitted light at different transmittances or reflectivities and emission characteristics is the same
  • the at least one electro-optical component and the at least one light-emitting component of the light-emitting module 100, 130 are controlled in such a way that the light-emitting module 100, 130 transmits light through the light-emitting module
  • Assembly 100, 130 has a transparency of approximately 0%, i. is opaque.
  • FIG. 2A, B are thus
  • Component and the light-emitting component of the light-emitting assembly, wherein the light-emitting assembly 100 each has a substantially constant visual appearance
  • a first switching state 220, 230 the driving of the at least one electro-optical component and the driving of the light-emitting component in such a way
  • the driving of the at least one electro-optical component and the driving of the light-emitting component are coordinated such that approximately 25% of the light that is emitted in total by the light-emitting assembly 100, 130, in the second main emission direction
  • FIGS. 2A, B Intensity are illustrated in FIGS. 2A, B by means of arrows of different lengths.
  • a third switching state 224, 234 the driving of the at least one electro-optical component and the driving of the light-emitting component are coordinated such that approximately 50% of the light that is emitted in total by the light-emitting assembly 100, 130, in the second main emission direction
  • a fourth switching state 226, 236 the driving of the at least one electro-optical component and the driving of the light-emitting component is such
  • Light-emitting assembly 100, 130 is illustrated that the radiation characteristic, the light-emitting
  • Assembly is adjustable at substantially constant transparency of the light-emitting module.
  • the transparency of the light-emitting assembly is itself
  • FIG. 3 illustrates a more detailed schematic
  • the light-emitting component 120 has: at least one carrier 302, a first electrode layer 304, an organically functional one
  • the first electrode layer 304 is formed on the carrier 302, the first electrode layer 304 is formed.
  • the first electrode layer 304 may be a
  • the organically functional layer structure 306 is formed on the first electrode layer 304.
  • the organically functional layered structure 306 is physical and
  • the organic functional layer structure 306 may be a
  • Main surface of the first electrode layer 304 cover substantially the entire surface, except for a contact region of the light emitting device 120.
  • the second electrode layer 308 is formed on the organic functional layer structure 306, the second electrode layer 308 is formed.
  • Electrode layer 308 may be partially formed in direct contact with the carrier 302, for example in a
  • the second electrode layer 308 is physically and electrically connected to the organic functional layer structure 306.
  • the second electrode layer 308 is of the first
  • Electrode layer 304 electrically isolated and in one
  • the organic functional layer structure 306 is electrically conductive with the first electrode layer 304 and the second electrode layer 308
  • Light emitting device 120 is adapted to emit electromagnetic radiation from an electrical energy provided by the electrode layer 304, 308.
  • Layer structure 306 has, for example, at least one light-emitting layer, also referred to as emitter layer,
  • the light-emitting device 120 is bidirectionally or omnidirectionally light-emitting, i. the light generated in the emitter layer is transmitted through the
  • Electrode layers 304, 308 emitted.
  • the carrier 302 according to various, described above
  • Developments is formed for example as a foil or a sheet. Alternatively or additionally, the
  • Carrier 302 is or is formed from a glass or plastic.
  • the carrier 302 may be electrically conductive
  • be formed, for example, as a metal foil or a glass or plastic substrate 106 with a
  • the carrier 302 comprises or is formed from glass, quartz, and / or a semiconductor material.
  • the carrier 302 has a
  • Plastic film or a laminate with one or more plastic films or be formed from it are examples of plastic films or a laminate with one or more plastic films or be formed from it.
  • Carrier 302 may be transparent.
  • the carrier 302 is configured to:
  • the carrier 302 is configured as a foil or a metal sheet. Alternatively or additionally, the carrier 302 has at least one mechanically rigid, non-flexible region.
  • Electrode layer 308 may be electrically conductively connected to an electrically conductive carrier 302.
  • the first electrode layer 304 is transparent to that of the organic functional layer structure 306
  • the first electrode layer 304 has a thin metal layer.
  • the first electrode layer 304 has a layer thickness in the range from a monolayer to 500 nm, for example from less than 25 nm to 250 nm, for example from 50 nm to
  • functional layer structure 306 (for example, in each case at least) a hole injection layer, a
  • the layers of the organic functional layer structure 306 may be arranged between the electrode layers 304, 308 such that in operation electrical charge carriers from the first
  • Electrode layer 308 can flow, and vice versa.
  • the second electrode layer 308 is transparent with respect to the light emitted by the emitter layer of the organic functional layer structure 306, for example, according to one of the described developments of the second electrode layer 308.
  • Electrode layer 308 may be the same or different. Further, the light-emitting device 120 has a
  • the encapsulation structure is designed in such a way that the light-emitting component 120 is hermetically sealed with respect to an inward diffusion of a substance which chemically reacts or dissolves with respect to the organically functional layer structure 306 through the substrate
  • the organic functional layer structure 306 is by means of
  • Encapsulation structure hermetically sealed with respect to a diffusion of at least one substance, which is harmful to the organic functional layer structure 306,
  • water, sulfur, oxygen and / or their compound For example, water, sulfur, oxygen and / or their compound.
  • the encapsulation structure has different
  • barrier film layer 318 Further developments a barrier film layer 318, a
  • the encapsulation structure surrounds the first electrode layer 304, which is organic
  • the barrier film 318 comprises or is formed from one of the following materials: alumina,
  • Silicon oxynitride indium tin oxide, indium zinc oxide, aluminum doped zinc oxide, poly (p-phenylene terephthalamide), nylon 66, and mixtures and alloys thereof.
  • the bonding layer 322 is formed of an adhesive or a varnish such as a resin or the like.
  • the layer of getter comprises or is formed from a material that absorbs and binds substances that are detrimental to the electrically active region, such as water vapor and / or oxygen.
  • a getter points for example, a zeolite derivative or be formed therefrom.
  • the cover 324 is formed or arranged.
  • the cover 324 is connected by means of the connection layer 322 with the second
  • Electrode layer 308 connected and protects the first
  • Electrode layer 304 the organically functional organic compound
  • the cover 324 is, for example, a glass cover, a metal foil cover or a sealed one
  • the glass cover is plastic film cover.
  • contact surfaces 314, 316 are provided by means of which the light-emitting component 120 with a
  • Component external electrical power source can be connected, for example, a control device, as described in more detail below.
  • the contact surfaces 314, 316 are arranged outside the encapsulation structure and through the encapsulation structure with the
  • Electrode layers 108, 116 electrically connected
  • the electrically conductive connection layers have, for example, a
  • Layer sequence for example: Mo / Al / Mo; Cr / Al / Cr or Ag / Mg; or are formed of a single layer, for example AI.
  • first contact surface 316 which coincides with the first
  • Electrode layer 304 is connected, is a first
  • the first electric potential can be applied.
  • the first electric potential can be applied.
  • component-external electrical Power source provided, for example one
  • the first electrical potential is, for example, the ground potential or another
  • Electrode layer 308 is connected, is a second
  • the second electrical potential can be applied.
  • the second electrical potential can be applied.
  • the second electric potential is different from the first electric potential.
  • a value such that the difference from the first electric potential has a value in a range of about 1.5V to about 20V, for example, a value in a range of about 2.5V to about 15V, for example, one Value in a range of about 3 V to about 12 V.
  • the insulating structure 312 has, for example, a resist or is formed therefrom, for example a
  • FIG. 4 illustrates the activation of a
  • the light-emitting module essentially corresponds to the light-emitting module of FIG. 1A.
  • a first diagram 400 in FIG. 4 the activation of the electro-optical component and in a second diagram 410 the activation of the light-emitting component of a light-emitting assembly is illustrated.
  • the electro-optical component and the light-emitting component are in each case driven in a pulsed manner (illustrated in the diagrams 400, 410 by means of the pulses 412, 414 in FIG. 4).
  • the pulsed drive may be, for example, a pulse width modulation (PWM), a pulse frequency modulation (PFM), a pulse amplitude modulation (PAM) and / or a
  • PWM pulse width modulation
  • PFM pulse frequency modulation
  • PAM pulse amplitude modulation
  • PCM Pulse code modulation
  • a pulse of a pulsed drive with PWM, PFM, PAM and PCM has an electrical current and / or an electrical voltage with an amplitude and a duration and can also be referred to as
  • the electro-optical component can be pulsed in a duty cycle.
  • the duty cycle and the switching frequency of an electro-optical component the reflectance of the electro-optical component or the light-emitting module can be changed in the time average.
  • the period or the switching frequency can be
  • the duty cycle can, for example, by means of a
  • Pulse width modulation can be adjusted. Switching the electro-optic device between the high-transmission state and the low-transmission state may vary depending on the particular type of electro-optical device
  • Component can be realized for example by means of switching on or off the electro-optical component. It is assumed that the electro-optical component
  • the electro-optical component is designed, for example, as an electrically tunable mirror (see
  • Electro-optical component is therefore hereinafter also referred to as electro-optical mirror.
  • the electro-optical component is formed in a first state in
  • the electro-optical component In the second state, the electro-optical component has a reflectivity of approximately 100% or 1 and, in the first state, a transmission of approximately 100% and 1, respectively.
  • An optically inactivating switched or driven electro-optical component (state 2 ⁇ reflects the incident light substantially to 100% in the
  • the electro-optical component can be made more tunable in the time average by means of the pulsed activation.
  • the light emitting device is formed as such
  • Emitted main emission direction and the light emitted in the second main emission direction, identical properties, for example, the same brightness or intensity, the same hue and the same saturation. That 50% of the light emitting device
  • emitted electromagnetic radiation is in the first main emission direction of the light-emitting assembly and the other 50% in the direction of the second
  • the transparency is 402 or
  • the electro-optic device is at least partially transparent (transmission 402 greater than 0, illustrated in the first diagram 400 as pulses 412), i.e., at least partially transparent. the electro-optic device is substantially or substantially transparent during pulses 412. Between pulses 412, the electro-optic device is nontransparent (transmission 402 approximately zero).
  • the transparency 402 of the electro-optical component can be adjusted in a time average.
  • the electro-optic device has a transparency 402 of approximately 50% and a reflectivity of approximately 50%.
  • switchable mirror off (transparent) is by means of
  • Pulse width modulation set The total frequency change of the switching state of the electrically switchable mirror is possible for example by means of pulse frequency modulation.
  • the observable reflected fraction is set at approximately 50%.
  • the relative operating voltage 408 for operating the light-emitting component with respect to (illustrated in FIG. 4 in the graph 410 as normalization to 1) of an absolute, maximum operating voltage over the time 404 of a pulsed drive is illustrated.
  • the light-emitting component temporarily emits light in at least one
  • Main emission direction (relative operating voltage greater than 0, illustrated in second graph 410 as pulses 414), i. E. the light emitting device is temporarily optically active. Between the pulses 414 is the
  • Time periods 416, 418, 420 has.
  • the electro-optic device is optically transparent and the light-emitting device emits light.
  • the light emitted by the light emitting device is substantially optically unaffected by the light
  • the electro-optical component is optically intransparent and the light-emitting component optically inactive.
  • Period 418 will increase the transparency of
  • the electro-optical component is optically transparent and the light-emitting component optically inactive.
  • Period 420 is the intensity of the of
  • Light emitting assembly emit light reduced.
  • the control of the electro-optical component also has time periods in which the electro-optical component is substantially non-transparent while the light-emitting component is optically inactive. This reduces the transparency of the light-emitting assembly. That is, the transparency of the light-emitting assembly is determined by means of the duty ratio of the
  • FIG. 5 illustrates the activation of a
  • the light-emitting module essentially corresponds to the light-emitting module of FIG.
  • a further control is illustrated by means of a first diagram 500, the control of the
  • electro-optical device shows a second diagram 510, the basic radiation of the light-emitting
  • Component shows a third diagram 520, the
  • Transparency of the light-emitting assembly shows, and a fourth diagram 530, the radiation of the
  • the first diagram 500 shows the transparency 402 of the
  • the second graph 510 shows the relative intensity of the fundamental radiation 502 of the light coming from the
  • the third diagram 520 shows the transparency 504 of the light-emitting assembly over time 404 with periods or pulses 516 in which the
  • the fourth graph 530 shows the relative intensity of the radiation 506 of the light emitted from the light-emitting assembly in the first main emission direction 518 and the second main emission direction 522 of the light-emitting assembly over time 404 with respect to the total of the light-emitting assembly
  • FIG. 6 to FIG. 22 further control units, for example for realizing an activation according to FIG. 2, with illustrated diagrams are analogous to FIG.
  • the electrooptic device with low reflectivity about 100% of the incident light to be transmitted.
  • the control of the electro-optical component about 50% of the incident light is transmitted in the time average.
  • the light-emitting device is driven to emit upward of between about 0% and about 60%, an average of, for example, about 30% of the light emitted from the light-emitting device, that is, the second electrode layer. That is, between about 0% and about 40%, an average of, for example, about 20%, of the light emitted overall from the light-emitting device is emitted downwardly, that is, through the first electrode layer and the carrier, respectively. From FIG.6 is also apparent that by means of the coordinated controls the at least one electro-optical
  • low reflectivity electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light.
  • about 50% of the incident light is transmitted in the time average.
  • the light-emitting device is driven to emit upward of between about 0% and about 60%, for example, about 30% on average, of the light emitted from the light-emitting device. That is, between about 40% and about 100%,
  • the light-emitting device on average, for example, about 70% of the light, which is emitted in total by the light-emitting device is emitted downwards.
  • FIG. 7 illustrates in the third diagram 530 as pulses 702.
  • low reflectivity electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light.
  • the control of the electro-optical component about 33% of the incident light is transmitted on average over time.
  • the light-emitting device is driven to emit upward of between about 0% and about 60%, for example, about 20% on average, of the light that is emitted from the light-emitting device. That is, between about 0% and about 100%,
  • low reflectivity electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light.
  • the control of the electro-optical component about 33% of the incident light is transmitted on average over time.
  • the light-emitting device is driven to emit upward of between about 0% and about 60%, for example, about 20% on average, of the light that is emitted from the light-emitting device. That is, between about 40% and about 100%,
  • low reflectivity electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light.
  • the control of the electro-optical component about 33% of the incident light is transmitted on average over time.
  • the light-emitting device is driven such that between about 0% and about 60%, on average, for example, about 20% of the light, the total of the light-emitting
  • Component is emitted, is emitted upward. That is, between about 0% and about 40%,
  • low reflectivity electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light.
  • about 66% of the incident light is transmitted in the time average.
  • the light-emitting device is driven to emit upward of between about 0% and about 60%, for example, about 40%, on average of the light emitted from the light-emitting device. That is, between about 0% and about 100%,
  • the light-emitting device is driven to emit upward of between about 0% and about 60%, for example, about 20% on average, of the light that is emitted from the light-emitting device. That is, between about 0% and about 40%,
  • low reflectivity electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light.
  • about 33% of the incident light is transmitted in the time average.
  • the light-emitting device is driven to emit upward of between about 0% and about 60%, for example, about 0.3%, on average of the light emitted from the light-emitting device. That is, between about 0% and about 100%,
  • Component short light flashes (illustrated in FIG. 13 as upwardly emitted light flashes) can be generated.
  • low reflectivity electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light.
  • the control of the electro-optical component about 99% of the incident light is transmitted in the time average.
  • the light emitting device is driven to be between about 0% and about 60%, for example, about average
  • Component short light flashes (illustrated in FIG. 13 as upwardly emitted light flashes) can be generated.
  • FIG. 15 illustrates the activation of a
  • the light-emitting module essentially corresponds to the light-emitting module of FIG. IB. That is, the light-emitting component essentially corresponds to a refinement of a development of a light-emitting assembly described above
  • the pulses 412, 1502 each have a duty cycle of 1.
  • Device 412 has a transparency 402 of about 50% and a reflectivity of about 50%
  • second electro-optic device 1512 has a transparency 402 of about 50% and a reflectivity of about 50%.
  • ⁇ transparent is set for the electro-optical components by means of pulse width modulation.
  • electro-optical components can be used independently for example, different from each other, pulsed
  • Electro-optical components or electrically switchable mirror is possible for example by means of pulse frequency modulation.
  • low reflectivity electro-optic device transmits about 0% of the incident light.
  • the light emitting device is
  • the light emitting device is driven such that between about 0% and about 100%, for example, about 50% on average, of the light emitted from the light emitting device is emitted upward. That is, between about 0% and about 100%,
  • the light-emitting assembly is non-transparent or opaque, and / or light in both
  • Main emission directions is emitted. From the controls illustrated in the diagrams 500, 510, 520, 530 of FIG. 17, it can be seen that in the switching state of the electro-optic components with high reflectivity, approximately 0% of the incident light
  • electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light. By means of the control of the electro-optical components, about 50% of the incident light is transmitted in the time average.
  • the light emitting device is
  • the light-emitting device is driven such that between about 0% and about 60%, for example, about 30% on average, of the light that is emitted in total by the light-emitting device is emitted upward. That is, between about 0% and about 40%,
  • Main emission directions of the light emitting assembly of emitted light can be reduced by means of the electro-optical components.
  • by means of the electro-optical components can be at uniform or constant control of the light-emitting
  • electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light. By means of the control of the electro-optical components approximately 25% of the incident light is transmitted in the time average.
  • the light emitting device is
  • the light-emitting device is driven so that between about 0% and about 100%, for example, about 40% on average, of the light emitted from the light-emitting device is emitted upward. That is, between about 0% and about 100%,
  • the light emitting device is
  • low reflectivity electro-optic device transmits approximately 100% of the incident light. By means of the control of the electro-optical components about 99% of the incident light is transmitted in the time average.
  • the light emitting device is
  • Component is a very fine change in the radiation of the light-emitting module is possible.
  • FIG. 21 illustrates the activation of a
  • the light-emitting module essentially corresponds to the light-emitting module of FIG.
  • given optical properties of the light-emitting module are, for example, a transparency of about 50% and a tunability of the radiation of the
  • a light-emitting assembly in a range of 0% to 100% of the total light emitted by the light-emitting assembly per main emission direction, for example, in alternation.
  • a first switching state 2102 100% of the total light emitted by the light-emitting module is emitted upward.
  • a second switching state 2104 75% of the total light emitted by the light-emitting assembly is emitted upward and 25% down.
  • a third switching state 2106 50% of the total light emitted by the light-emitting assembly is emitted upward and 50% downward.
  • a fourth switching state 2108 25% of the total light emitted by the light-emitting module is emitted upward and 75% downwards.
  • FIG.22 illustrates the activation of a
  • the light-emitting module essentially corresponds to the light-emitting module of FIG.
  • FIG. 22 how predetermined optical properties of the light-emitting module could be realized, see, for example, also FIG. The
  • given optical properties of the light-emitting module are, for example, a transparency of about 0% and a tunability of the radiation of the
  • the light-emitting assembly in a range of 0% to 100% of the total light emitted by the light-emitting assembly per main emission direction, for example, in alternation.
  • a first switching state 2202 100% of the total light emitted by the light-emitting module is emitted upward.
  • a second switching state 2204 75% of the total light emitted by the light-emitting module is emitted upwards and 25% downwards.
  • a third switching state 2206 50% of the total light emitted by the light-emitting module is emitted upward and 50% downwards.
  • a fourth switching state 2208 25% of the total light emitted by the light-emitting module is emitted upward and 75% downwards.
  • FIG. 23 shows an application example for a
  • Illustrated is a room 2300, where a
  • the room 2300 may be, for example, a caravan, an interview room or an interrogation room.
  • the outside (side to outside space 2304) of the caravan window may be reflective, for example, in DC operation, and the inside (side to interior 2302) may be transparent illumination.
  • the caravan window In a first switching state, the caravan window is, for example, transparent from inside and outside and the light-emitting component is optically inactive.
  • the caravan window In a second switching state, the caravan window is, for example, non-transparent from inside and outside and the light-emitting component is optically active on the inside.
  • the outside can be an electrically switchable mirror, for example, be in pulsed operation and in phase with the light-emitting device.
  • a first switching state no
  • the window is transparent from inside and outside and the light-emitting component is optically inactive.
  • the window is, for example, non-transparent from the inside and transparent from the outside, and the light-emitting component only optically active in the direction of the interior.
  • FIG. 24A shows a device 2410 with a
  • the light-emitting assembly may substantially a further embodiment described above
  • FIG.24B shows a device 2420 with a
  • the light-emitting assembly may substantially a further embodiment described above
  • electro-optical component 110-2 correspond.
  • the control device 2402 is by means of electrical
  • the control device 2402 is by means of electrical
  • Terminals 2404 and the contact pads 314, 316 electrically connected to the light emitting device 120 and can drive this.
  • the controller 2402 includes a pulse modulator (not shown) and may provide various voltage waveforms and / or waveforms to the electrical devices 110, 110-1, 110-2, 120 connected to the controller 2402.
  • the control device 2402 is designed in such a way that the electrical power supply connected to the control device 2402
  • Components 110, 110-1, 110-2, 120 each independently
  • Device 110 may be made by means of a voltage applied to electro-optic device 110 and / or an applied current.
  • PFM pulse frequency modulation
  • Pulse amplitude modulation or a DC modulation (DCM) (direct current modulation) can be realized, for example in the form of a pulse code modulation
  • PCM PCM
  • PWM pulse width modulator
  • PFM pulse width modulator
  • Device 110 is designed such that only between two states can be switched, for example, only between an on state and an off state.
  • a PAM and DC drive can be used, for example, if the at least one electro-optical component 110 is designed such that the at least one changeable optical properties can be set by means of the magnitude and / or the current direction of the applied voltage.
  • two or more electro-optical components may be arranged in the beam path of one main emission direction, and / or two or more light-emitting components may coexist with one another a common electro-optical component is arranged and / or two or more light-emitting components are stacked one above the other, with a

Abstract

In verschiedenen Weiterbildungen wird ein Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe (100, 130) bereitgestellt. Das Verfahren aufweisend: Ansteuern eines lichtemittierenden Bauelements (120) mit einer ersten elektrischen Energie, wobei die erste elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an Energiepulsen aufweist, und Ansteuern wenigstens eines elektrooptisehen Bauelements (110) der lichtemittierenden Baugruppe mit einer zweiten elektrischen Energie, wobei die zweite elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an Energiepulsen aufweist, wobei der zeitliche Verlauf der ersten elektrischen Energie und der zeitliche Verlauf der zweiten elektrischen Energie derart aufeinander abgestimmt sind, dass die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe (100, 130) beim Ändern des Verhältnisses des in die Hauptemissionsrichtungen emittierten Lichts im Wesentlichen konstant ist.

Description

VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER LICHTEMITTIERENDEN BAUGRUPPE
BESCHREIBUNG Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe,
Großflächige Leuchtflächen, beispielsweise aus oder mit organischen Leuchtdioden sind bisher entweder transparent, semitransparent , diffus, transluzent oder spiegelnd.
Umgangssprachlich wird dies kurz als "durchsichtig" bzw.
"nicht durchsichtig" beschrieben.
Bisher sind nur großflächige Leuchtflächen bekannt, die zwischen den Zuständen "nicht durchsichtig" und
„durchsichtig" geschaltet werden können. Zudem, weisen die großflächigen Leuchtflächen außerhalb der Zustände "nicht durchsichtig" und „durchsichtig" nur ein diskretes nicht veränderbares Abstrahlverhalten auf ,
Weiterhin bekannt sind elektrisch schaltbare
Spiegelschichten: DE10031294A1 , DE102007022090A1 ; und
elektrisch schaltbare Blenden/Filter: J. Jacobsen et al . , IBM System Journal 36 (1997) 457-463; B . Comiskey et al . Nature 394 (1998) 253-255; WO19980389SA1 ; W0199841899A1 ;
WO2010064165A1; WO2009053890A2 und EP1601030A2.
Derartige elektrisch schaltbare Spiegelschichten sind beim elektrischen Schalten im Pulsweitenmodulation-Verfahren (PWM- Verfahren) oder Pulsfrequenzmodulation-Verfahren (PFM- Verfahren) nur mit einer konstanten Abstrahlung der
Flächenlichtquelle bekannt . Zudem ist beim PWM- bzw. PFM- Verfahren die Reflexion bzw. Transmission der elektrisch schaltbaren Spiegelschichten auch mit der
Auskoppelveränderung des Lichts aus der Flächen!ichtquelle festgelegt und abhängig davon . Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine lichtemittierende Baugruppe derart zu betreiben, dass das Erscheinungsbild der Iichtemittierenden Baugruppe, beispielsweise bezüglich deren Transparenz, unabhängig von dem emittierten Licht ist, beispielsweise dem Abstrahlverhalten der Ixchteitiittierenden Baugruppe ,
Dadurch wird es beispielsweise ermöglicht, gleichzeitig und unabhängig voneinander die Reflexion und/oder Transmission einer transparenten Flächenlichtquelle und das
Abstrahlverhalten bezüglich der Vorderseite und der
Rückseite einer bidirektional lichtemittierenden
Flächenlichtquelle zu verändern bzw. einzustellen. Die Aufgabe wird gemäß einem Aspekt der Erfindung gelöst durch ein Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe. Die lichtemittierende Baugruppe weist auf: ein lichtemittierendes Bauelement mit einer ersten
Hauptemissionsrichtung und einer zweiten
Hauptemissionsrichtung, wobei die erste
Hauptemissionsrichtung unterschiedlich ist zu der zweiten Hauptemissionsrichtung und wobei das lichtemittierende
Bauelement im Wesentlichen transparent ist. Zudem weist die lichtemittierende Baugruppe wenigstens ein elektrooptisches Bauelement auf, das im Strahlengang der ersten
Hauptemissionsrichtung oder der zweiten
Hauptemissionsrichtung angeordnet ist, wobei das
elektrooptische Bauelement derart eingerichtet ist, dass es bezüglich des Lichts, das von dem lichtemittierenden
Bauelement emittierbar ist, wenigstens einen ersten Zustand mit einer ersten Reflektivität und einen zweiten Zustand mit einer zweiten Reflektivität aufweist und die Reflektivität mittels eines elektrischen Ansteuerns des elektrooptischen Bauelements von der ersten Reflektivität zu der zweiten Reflektivität änderbar ist, wobei die zweite Reflektivität höher ist als die erste Reflektivität . Das Verfahren weist auf: ein Ansteuern des lichtemittierenden Bauelements mit einer ersten elektrischen Energie, wobei die erste elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer
Vielzahl an Energiepulsen aufweist, und ein Ansteuern des wenigstens einen elektrooptisehen Bauelements mit einer zweiten elektrischen Energie, wobei die zweite elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an
Energiepulsen aufweist, wobei der zeitliche Verlauf der ersten elektrischen Energie und der zeitliche Verlauf der zweiten elektrischen Energie derart aufeinander abgestimmt sind bzw. werden, dass die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe beim Ändern des Verhältnisses des in die
Hauptemissionsrichtungen emittierten Lichts im Wesentlichen konstant ist bzw. bleibt.
Das wenigstens eine elektrooptisehe Bauelement,
beispielsweise ein elektrisch schaltbarer Spiegel, und das lichteraittierende Bauelement, das beispielsweise ein weißes Licht oder ein monochromes Licht emittieren kann, können individuell moduliert angesteuert werden, beispielsweise mittels Pulsweitenmodulation (PWM) oder
Pulsfrequenzmodulation (PFM) . Mittels des unabhängigen
Modulierens der Ansteuerung des wenigstens einen
elektrooptischen Bauelementes in Kombination mit dem
Modulieren der Ansteuerung des lichtemittierenden
Bauelements, beispielsweise in Form einer
Flächenlichtquelle, wird wenigstens eine sichtbare
Eigenschaft der lichtemittierenden Baugruppe,
beispielsweise deren Transparenz oder Reflexion, unabhängig von der Veränderung der Abstrahlrichtung und der
Beleuchtungsstärke der lichtemittierenden Baugruppe
einstellbar. Zusätzlich kann die Intensität und/oder die Abstrahlcharakteristik des Lichts, das von der
lichtemittierenden Baugruppe emittiert wird, verändert werden, beispielsweise mittels eines Änderns der Höhe der Amplitude, der Pulsweite und/oder dem Tastverhältnis in der Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements,
beispielsweise mittels der Stärke des Betriebsstroms bzw. der Höhe der Betriebsspannung, d.h. der zweiten
elektrischen Energie, des lichtemittierenden Bauelements. Dass heißt, mittels der aufeinander abgestimmten Ansteuerungen des elektrooptischen Bauelements und des lichtemittierenden Bauelements, beispielsweise mittels
Pulsweitenmodulation und/oder Pulsfrequenzmodulation, kann die Abstrahlungsrichtung der lichtemittierenden Baugruppe unabhängig von der Transmission der lichtemittierenden
Baugruppe eingestellt werden. Die Stärke der Abstrahlung erfolgt beispielsweise über die Höhe der Energiepulse in der Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements .
In verschiedenen Weiterbildungen ermöglicht das Verfahren somit eine unabhängige Steuerung wenigstens einer optischen Eigenschaft der lichtemittierenden Baugruppe , beispielsweise deren Ref lektivität oder Transparenz ; der Abstrahlrichtung emittieren Lichts , d.h. die Verteilung der Anteile des insgesamt emittierten Lichts auf die wenigstens zwei
Hauptemissionsrichtungen; und der Helligkeit bzw. Intensität des gesamten Lichts , das von der lichtemittierenden Baugruppe emittiert wird . Es wird somit ein elektrisches Einstellen der Abstrahlungscharakteristik der lichtemittierenden Baugruppe unabhängig von der Transparenz der lichtemittierenden
Baugruppe ermöglicht .
Gemäß einer Weiterbildung werden das lichtemittierende
Bauelement und das wenigstens eine elektrooptxsche Bauelement derart angesteuert , dass die lichtemittierende Baugruppe elektrisch einstellbar eine vorgegebene Transparenz aufweist .
Dies ermöglicht beispielsweise , dass die lichtemittierende Baugruppe elektrisch schaltbar auf einfache Weise zwischen einem durchsichtigen Zustand und einem undurchsichtigen
Zustand verändert werden kann.
Gemäß einer Weiterbildung werden das lichtemittierende
Bauelement und das wenigstens eine elektrooptische Bauelement derart angesteuert , dass das Verhältnis des von dem
Iichtemittierenden Bauelement in die erste
Hauptemissionsrichtung emittierten Lichts zu dem in die zweite Hauptemissionsrichtung emittierte Licht elektrisch einstellbar ist.
Beispielsweise wird, ein Teil des von dem lichtemittierenden Bauelement in die erste Hauptemissionsrichtung emittieren Lichts von dem elektrooptischen Bauelement in die zweite Hauptemissionsrichtung umgelenkt . Dies ermöglicht eine
Änderung der Abstrahlcharakteristik . Beispielsweise kann eine lichtemittierende Baugruppe mit einem bidirektional
lichtemittierenden Bauelement derart angesteuert werden, dass Licht nur in eine Hauptemissionsrichtung, d.h.
monodirektional , emittiert wird . Alternativ kann eine
lichtemittierende Baugruppe mit einem asymmetrisch
lichtemittierenden Bauelement , d.h. einem lichtemittierenden Bauelement , das beispielsweise 40 % des insgesamt von dem
Iichtemittierenden Bauelement emittierten Lichts in die erste Hauptemissionsrichtung emittiert und die anderen 60 % des insgesamt emittierten Lichts in die zweite
Hauptemissionsrichtung emittiert , derart angesteuert werden, dass die leichtemittierende Baugruppe im Wesentlichen
symmetrisch bzw. gleichmäßig oder gleichverteilt Licht in die Hauptemissionsrichtungen emittiert .
Gemäß einer Weiterbildung ist das elektrooptische Bauelement im ersten Zustand im Wesentlichen transparent und im zweiten Zustand im Wesentlichen nicht-transparent .
Ein relativ großer Transparenz-Kontrast, beispielsweise größer als wenigstens 10 %, der beispielsweise mittels des im Wesentlich transparenten Zustande und des im Wesentlichen nicht-transparenten Zustands realisiert wird, ermöglicht eine einfache Abstimmung der Ansteuerungen des lichtemittierenden Bauelements und des elektrooptischen Bauelements . Gemäß einer Weiterbildung weist die lichtemittierende
Baugruppe das elektrooptische Bauelement im Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung aufweist und wenigstens ein weiteres elektrooptisches Bauelement im Strahlengang der zweiten Hauptemissionsrichtung auf, wobei das wenigstens eine weitere elektrooptische Bauelement derart eingerichtet ist, dass es bezüglich des Lichts, das von dem lichtemittierenden Bauelement emittierbar ist, wenigstens einen dritten Zustand mit einer dritten Reflektivität und einen vierten Zustand mit einer vierten Reflektivität aufweist und die Reflektivität mittels eines elektrischen Ansteuerns des wenigstens einen weiteren elektrooptisehen Bauelements von der dritten
Ref lektivität zu der vierten Reflektivität änderbar ist, wobei die vierte Reflektivität höher ist als die dritte
Reflektivität ; und wobei das wenigstens eine weitere
elektrooptische Bauelement mit einer dritten elektrischen Energie angesteuert wird, wobei die dritte elektrische
Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an
Energiepulsen aufweist, wobei der zeitliche Verlauf der ersten elektrischen Energie , der zeitliche Verlauf der zweiten elektrischen Energie und der zeitliche Verlauf der dritten elektrischen Energie derart aufeinander abgestimmt sind, dass die Transparenz der Iichtemittierenden Baugruppe beim Ändern des Verhältnisses des in die
Hauptemissionsrichtungen emittierten Lichts im Wesentlichen konstant ist .
Dies ermöglicht auf einfache Weise komplexe
AbstrahlCharakteristiken und optische Eigenschaften der lichtemittierenden Baugruppe zu realisieren .
Gemäß einer Weiterbildung ist das wenigstens eine weitere elektrooptische Bauelement im dritten Zustand im Wesentlichen transparent und im vierten Zustand im Wesentlichen nichttransparent .
Ein relativ großer Transparenz- Kontrast , beispielsweise größer als wenigstens 10 % , der beispielsweise mittels des im Wesentlich transparenten Zustands und des im Wesentlichen nicht- transparenten Zustands realisiert wird, ermöglicht eine einfache Abstimmung der Ansteuerungen des lichtemittierenden Bauelements und des elektrooptischen Bauelements. Gemäß einer Weiterbildung werden das lichtemittierende
Bauelement und das wenigstens eine elektrooptische Bauelement derart angesteuert, dass das in die erste
Hauptemissionsrichtung oder das in die zweite
Hauptemissionsrichtung emittierte Licht wenigstens einen Lichtpuls oder Lichtblitz aufweist oder als ein solcher emittiert wird.
Gemäß einer Weiterbildung ist das lichtemittierende
Bauelement derart ausgebildet , dass das gesamte Licht , das von dem lichtemittierenden Bauelement emittierbar ist , im Wesentlichen einen ersten Anteil und einen zweiten Anteil aufweist , wobei der erste Anteil das Licht aufweist , das von der ersten Hauptemissionsrichtung emittierbar ist ,
beispielsweise im Wesentlichen, und der zweite Anteil das Licht aufweist , das von der zweiten Hauptemissionsrichtung emittierbar ist , beispielsweise im Wesentlichen, wobei sich das Licht des ersten Anteils in wenigstens einer Eigenschaft von dem Licht des zweiten Anteils unterscheidet,
beispielsweise in der Intensität .
Gemäß einer Weiterbildung ist die Intensität des von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts in wenigsten einer Hauptemissionsrichtung mittels der Ansteuerung des wenigstens einen elektrooptisehen Bauelements elektrisch einstellbar .
Gemäß einer Weiterbildung wird das wenigstens eine
elektrooptische Bauelement derart angesteuert, dass bezüglich des Lichts , das von der lichtemittierenden Baugruppe
emittiert wird, die Intensität des Lichts der ersten
Hauptemissionsrichtung ungefähr gleich ist zu der Intensität des Lichts der zweiten Hauptemissionsrichtung . Gemäß einer Weiterbildung wird das wenigstens eine
elektrooptische Bauelement derart angesteuert , dass bezüglich des Lichts , das von der lichtemittierenden Baugruppe , emittiert wird, das im Wesentlichen gesamte Licht in nur die erste Hauptemissionsrichtung oder die zweite
Hauptemissionsrichtung emittiert wird.
Gemäß einer Weiterbildung ist die Hauptemissionsrichtung, in die das im Wesentlichen gesamte Licht emittiert wird, mittels des Ansteuerns des elektrooptischen Bauelements elektrisch einstellbar, beispielsweise aus den Hauptemissionsrichtungen auswählbar . Gemäß einer Weiterbildung ist das lichtemittierende
Bauelement als ein wenigstens bidirektional
lichtemittierendes Bauelement eingerichtet , beispielsweise ein omnidirektional lichtemittierendes Bauelement mit mehr als zwei Hauptemissionsrichtungen.
Gemäß einer Weiterbildung wird die lichtemittierende
Baugruppe als eine Flächenlichtquelle betrieben.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden im Folgenden näher erläutert .
Es zeigen :
Figur 1A eine schematische Querschnittsansicht eines
Ausführungsbeispiels einer lichtemittierenden
Baugruppe ;
Figur 1B eine schematische Querschnittsansicht
weiteren Ausführungsbeispiels einer
lichtemittierenden Baugruppe;
Figur 2A, B schematische Querschnittsansichten einer
lichtemittierenden Baugruppe in unterschiedlichen Betriebszuständen eines
Verfahrens zum Betrieben der
lichtemittierenden Baugruppe gemäß
verschiedenen Weiterbildungen, eine schematische Querschnittsansicht eines lichtemittierenden Bauelements einer
lichtemittierenden Baugruppe gemäß
verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbi1düngen ;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen; Figur 12 Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum
Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen; Figur 13 Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum
Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Figur 14 Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum
Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Figur 20 Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum
Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen; Figur 21 Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Figur 22 Diagramme veranschaulichend das Verfahren zum
Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen Weiterbildungen;
Figur 23 ein schematisches Anwendunsgsbeispiel für das
Verfahren zum Betreiben der lichtemittierenden
Baugruppe ; und
Figur 24A, B schematische Darstellungen lichtemittierender
Baugruppen mit einer Steuervorrichtung zum Betreiben des lichtemittierenden Bauelements und des wenigstens einen elektrooptischen
Bauelements .
In der folgenden ausführlichen Beschreibung wird auf die beigefügten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser
Beschreibung bilden und in denen zur Veranschaulichung spezifische Ausführungsbeispiele gezeigt sind, in denen die Erfindung ausgeübt werden kann. In dieser Hinsicht wird
Richtungsterminologie wie etwa „oben", „unten", „vorne", „hinten", „vorderes", „hinteres", usw. mit Bezug auf die Orientierung der beschriebenen Figur (en) verwendet. Da
Komponenten von Ausführungsbeispielen in einer Anzahl
verschiedener Orientierungen positioniert werden können, dient die Richtungsterminologie zur Veranschauiichung und ist auf keinerlei Weise einschränkend. Es versteht sich, dass andere Ausführungsbeispiele benutzt und strukturelle oder logische Änderungen vorgenommen werden können, ohne von dem Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es versteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen verschiedenen Ausführungsbeispiele miteinander kombiniert werden können, sofern nicht spezifisch anders angegeben. Die folgende ausführliche Beschreibung ist deshalb nicht in einschränkendem Sinne aufzufassen, und der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird durch die angefügten Ansprüche definiert ,
Im Rahmen dieser Beschreibung werden die Begriffe
"verbunden" , "angeschlossen" sowie "gekoppelt" verwendet zum Beschreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten Verbindung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie einer direkten oder indirekten Kopplung . In den Figuren werden identische oder ähnliche Elemente mit identischen Bezugszeichen versehen, soweit dies zweckmäßig ist .
Eine lichtemittierende Baugruppe kann ein, zwei oder mehr Iichtemittierende Bauelemente aufweisen . Optional kann eine lichtemittierende Baugruppe auch ein, zwei oder mehr
elektronische Bauelemente aufweisen . Ein elektronisches
Bauelement kann beispielsweise ein aktives und/oder ein passives Bauelement aufweisen. Ein aktives elektronisches Bauelement kann beispielsweise eine Rechen- , Steuer- und/oder Regeleinheit und/oder einen Transistor aufweisen . Ein
passives elektronisches Bauelement kann beispielsweise einen Kondensator, einen Widerstand, eine Diode oder eine Spule aufweisen .
Ein lichtemittierendes Bauelement kann ein elektromagnetische Strahlung emittierendes Bauelement sein . Ein
elektromagnetische Strahlung emittierendes Bauelement kann in verschiedenen Weiterbildüngen ein elektromagnetische
Strahlung emittierendes Halbleiter-Bauelement sein und/oder als eine elektromagnetische Strahlung emittierende Diode , als eine organische elektromagnetische Strahlung emittierende Diode , als ein elektromagnetische Strahlung emittierender Transistor oder als ein organischer elektromagnetische
Strahlung emittierender Transistor ausgebildet sein.
Das lichtemittierende Bauelement weist wenigstens eine erste optisch aktive Fläche und eine zweite optisch aktive Fläche auf . Von der ersten optisch aktiven Fläche wird Licht in die erste Hauptemissionsrichtung emittiert und von der zweiten optisch aktiven Fläche wird Licht in die zweite Hauptemissionsrichtung emittiert. Zu einer ersten Betriebszeit emittiert die lichtemittierende Baugruppe Licht in die erste Hauptemissionsrichtung und in die zweite
Emissionsrichtung mit einem ersten Verhältnis. Ein Verhältnis ist das Verhältnis des Anteils des in die erste
Hauptemissionsrichtung emittierten Lichts an einem insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Licht zu dem Anteil des in die zweite Hauptemissionsrichtung emittierten Lichts an dem insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Licht. Zu einer zweiten Betriebszeit emittiert die lichtemittierende Baugruppe Licht in die erste
Hauptemissionsrichtung und in die zweite Emissionsrichtung mit einem zweiten Verhältnis. Die lichtemittierende Baugruppe weist in der ersten Betriebszeit im Wesentlichen die gleiche Transparenz auf wie zur zweiten Betriebszeit. Eine
Betriebszeit kann eine Vielzahl von Lichtpulsen in die erste Hauptemissionsrichtung und/oder die zweite
Hauptemissionsrichtung aufweisen. Während einer Betriebszeit kann auch kein Licht in die erste Hauptemissionsrichtung und/oder die zweite Hauptemissionsrichtung emittiert werden.
Die Strahlung kann beispielsweise Licht im sichtbaren
Bereich, UV-Licht und/oder Infrarot-Licht sein. In diesem Zusammenhang kann das elektromagnetische Strahlung
emittierende Bauelement beispielsweise als lichtemittierende Diode (light emitting diode, LED) als organische
lichtemittierende Diode (organic light emitting diode, OLED) , als lichtemittierender Transistor oder als organischer lichtemittierender Transistor ausgebildet sein. Das
lichtemittierende Bauelement kann in verschiedenen
Weiterbildungen Teil einer integrierten Schaltung sein.
Weiterhin kann eine Mehrzahl von lichtemittierenden
Bauelementen vorgesehen sein, beispielsweise untergebracht in einem gemeinsamen Gehäuse .
Unter dem Begriff „ transluzent" bzw. „ transluzente Schicht" kann in verschiedenen. Weiterbildungen verstanden werden, dass eine Schicht für Licht durchlässig ist, beispielsweise für das von dem lichtemittierenden Bauelement erzeugte Licht, beispielsweise einer oder mehrerer Wellenlängenbereiche, beispielsweise für Licht in einem Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts (beispielsweise zumindest in einem
Teilbereich des Wellenlängenbereichs von 380 nm bis 780 nm) . Beispielsweise ist unter dem Begriff „ transluzente Schicht" in verschiedenen Weiterbildungen zu verstehen, dass im
Wesentlichen die gesamte in eine Struktur (beispielsweise eine Schicht) eingekoppelte Lichtmenge auch aus der Struktur (beispielsweise Schicht) ausgekoppelt wird, wobei ein Teil des Licht hierbei gestreut werden kann
Unter dem Begriff „transparent" oder „transparente Schicht" kann in verschiedenen Weiterbildungen verstanden werden, dass eine Schicht für Licht durchlässig ist (beispielsweise zumindest in einem Teilbereich des Wellenlängenbereichs von 380 nm bis 780 nm) , wobei in eine Struktur (beispielsweise eine Schicht) eingekoppeltes Licht im Wesentlichen ohne
Streuung oder Lichtkonversion auch aus der Struktur
(beispielsweise Schicht) ausgekoppelt wird.
Die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe ist im
Wesentlichen konstant bezüglich einer zeitlich gemittelten Transparenz. D.h. für das menschliche Äuge kann, bedingt durch dessen Trägheit, die Transparenz konstant erscheinen bzw. sein. Im Betrieb der lichtemittierenden Baugruppe können jedoch auch Zeitabschnitte vorhanden sein, in denen in die erste Hauptemissionsrichtung und/oder die zweite
Hauptemissionsrichtung kein Licht emittiert wird und/oder die lichtemittierende Baugruppe im Wesentlichen nicht-transparent ist .
Im Wesentlichen transparent bedeutet in diesem Zusammenhang beispielsweise, das wenigstens ungefähr 50% des auf die lichtemittierende Baugruppe einfallenden sichtbaren Lichts, durch die lichtemittierende Baugruppe transmittiert wird, beispielsweise wenigstens 60 %, beispielsweise wenigstens 70 %, beispielsweise wenigstens 80 % , beispielsweise wenigstens 90 %, beispielsweise wenigstens 95 % , beispielsweise wenigstens 98 %, beispielsweise wenigstens 99%. Im Wesentlichen nicht- transparent bedeutet in diesem
Zusammenhang beispielsweise, das wenigstens ungefähr 50% des auf die lichtemittierende Baugruppe einfallenden sichtbaren Lichts, nicht durch die Iichtemittierende Baugruppe
transmittiert wird, beispielsweise absorbiert oder
reflektiert wird, beispielsweise wenigstens 60 %,
beispielsweise wenigstens 70 %, beispielsweise wenigstens 80 %, beispielsweise wenigstens 90 % , beispielsweise
wenigstens 95 %, beispielsweise wenigstens 98 %,
beispielsweise wenigstens 99%,
Das Tastverhältnis (MUX) gibt das Verhältnis der optisch inaktiven Zeit zu der optisch aktiven Zeit in einem
Ansteuerungsintervall an . Beispielsweise ist eine optisch aktive Struktur bei einem Tastverhältnis von 2 (MUX = 2) je Ansteuerungs intervall zu 50 % der Zeit des
Ansteuerungsintervalls optisch inaktiv (unbeströmt) und emittiert in 50 % der Zeit des Ansteuerungsintervalls eine elektromagnetische Strahlung, FIG.1A und FIG.1B zeigen Ausführungsbeispiele einer
lichtemittierenden Baugruppe 100 , 130 gemäß verschiedenen Weiterbildungen .
Die lichtemittierende Baugruppe 100 , 130 weist wenigstens ein lichtemittierendes Bauelement 120 und wenigstens ein
elektrooptisches Bauelement 110 auf , beispielsweise
veranschaulicht in FIG.1A.
Das Iichtemittierende Bauelement 120 weist wenigstens eine erste optisch aktive Fläche auf und eine zweite optisch aktive Fläche auf , von denen Licht emittierbar ist . Das
Licht , das von der ersten optisch aktiven Fläche emittiert wird, wird in die erste Hauptemissionsrichtung 102 emittiert . Das Licht, das von der zweiten optisch aktiven Fläche
emittiert wird, wird in die zweite Hauptemissionsrichtung 104 emittiert . Die lichtemittierende Baugruppe 100 kann eine erste
Hauptemissionsrichtung 106 und eine zweite
Hauptemissionsrichtung 108 aufweisen. Die erste
Hauptemissionsrichtung 106 der lichtemittierende Baugruppe 100 kann mit der ersten Hauptemissionsrichtung 102 des
Iichtemittierenden Bauelements 120 übereinstimmen und die zweite Hauptemissionsrichtung 108 der lichtemittierende
Baugruppe 100 kann mit der zweiten Hauptemissionsrichtung 104 des lichtemittierenden Bauelements 120 übereinstimmen. In verschiedenen Weiterbildungen weist die lichtemittierende Baugruppe 100 , 130 wenigstens ein elektrooptisches Bauelement 110 in wenigstens einem der Strahlengänge der
Hauptemissionsrichtungen 102 , 104 des lichtemittierenden Bauelements 120 auf . In verschiedenen Weiterbildungen weist die lichtemittierende Baugruppe 130 ein elektrooptisches
Bauelement 110-1 auf , nachfolgend auch bezeichnet als erstes elektrooptisches Bauelement 110-1, und wenigstens ein
weiteres elektrooptisches Bauelement 110-2 auf , nachfolgend auch bezeichnet als zweites elektrooptisches Bauelement
110-2.
In verschiedenen Weiterbildungen werden dass wenigstens eine elektrooptische Bauelement 110 und das wenigstens eine lichtemittierende Bauelement 120 mittels einer
Pulsweitenmodulation und/oder einer Pulsfrequenzmodulation ansteuerbar ausgebildet . Beispielsweise sind das
elektrooptische Bauelement 110 und/oder das lichtemittierende Bauelement 120 mittels einer Gleichspannung und/oder einem Gleichstrom elektrisch betreibbar . D.h. , das elektrooptische Bauelement 110 und/oder das lichtemittierende Bauelement 120 werden j eweils mit einer elektrischen Energie mit einem zeitlichen Verlauf mit Energiepulsen versorgt , wobei die Pulse eine Pulsbreite aufweisen und der zeitliche Verlauf die Energiepulse mit einer Frequenz aufweisen kann, und über das elektrooptische Bauelement 110 und/oder das lichtemittierende Bauelement 120 jeweils eine elektrische Spannung angelegt sein kann, wie unten noch ausführlicher beschrieben wird .
In verschiedenen Weiterbildungen kann die Intensität bzw. die Helligkeit des von dem Iichtemittierenden Bauelement 120 emittierten Lichts über die Höhe des Energiepulses bzw. dem Tastverhältnis der Energiepulse eingestellt werden.
In verschiedenen Weiterbildungen wird das lichtemittierende Bauelement 120 unabhängig von dem wenigstens einen
elektrooptischen Bauelement 110 angesteuert , beispielsweise wird das lichtemittierende Bauelement 120 in einem
Gleichstrom-Modus betrieben . Damit ist bei einer bestimmten Transmittivität und Reflektivität der lichtemittierenden Baugruppe 100 die Intensität des emittierten Lichts
einstellbar . Die lichtemittierende Baugruppe 100, 130 wird in
verschiedenen Weiterbildungen derart angesteuert , dass die lichtemittierende Baugruppe 100 ein im Wesentlichen
gleichbleibendes optisches Erscheinungsbild aufweist, beispielsweise eine im Wesentlichen gleichbleibende
Transparenz , unbeachtlich einer Änderung der Intensität bzw. Abstrahlungscharakteristik des emittierten Lichts .
In verschiedenen Weiterbildungen ist das lichtemittierende Bauelement 120 allgemein ein lichtemittierendes Bauelement oder weist ein solches auf , beispielsweise eine Leuchtdiode , eine organische Leuchtdiode , eine seitlich in den Träger Licht einkoppelnde (organische) Leuchtdiode , auch bezeichnet als seiteneingekoppelte LED/OLED , eine Leuchtstoffröhre , eine Glühfadenlampe , eine Kompaktleuchtstofflampe . Ein organisch lichtemittierendes Bauelement 120 als ein Beispiel für ein lichtemittierendes Bauelement wird unten noch ausführlicher beschrieben. Anorganische Leuchtdioden können prinzipiell Licht
unterschiedlicher Farben emittieren. Damit kann Licht
unterschiedlicher Farbe in unterschiedliche Richtungen abgestrahlt werden oder Licht gleicher Farbe in
unterschiedliche Richtungen abgestrahlt werden, d.h. ohne Mischung .
In verschiedenen Weiterbildungen ist wenigstens ein erstes elektrooptisches Bauelement 110 , 110-1 im Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung 102 des lichtemittierenden
Bauelements 120 angeordnet, beispielsweise veranschaulicht in FIG.1A, B.
In verschiedenen Weiterbildungen ist wenigstens ein zweites elektrooptisches Bauelement 110-2 im Strahlengang der zweiten Hauptemissionsrichtung 104 des lichtemittierenden Bauelements 120 angeordnet , beispielsweise veranschaulicht in FIG.13.
In verschiedenen Weiterbildungen ist wenigstens ein erstes elektrooptisches Bauelement 110-1 im Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung 102 des lichtemittierenden Bauelements 120 angeordnet und wenigstens ein zweites elektrooptisches Bauelement 110-2 im Strahlengang der zweiten
Hauptemissionsrichtung 104 des lichtemittierenden Bauelements 120 angeordnet , beispielsweise veranschaulicht in FIG. IB.
In verschiedenen Weiterbildungen sind wenigstens zwei
elektrooptische Bauelemente 110 im Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung 102 oder im Strahlengang der zweiten Hauptemissionsrichtung 104 des Iichtemittierenden Bauelements 120 angeordnet .
In verschiedenen Weiterbildungen weist ein elektrooptisches Bauelement 110 wenigstens eine elektrisch schaltbare optische Eigenschaft auf , beispielsweise elektrisch schaltbar
spiegelnd, farbig, matt, silbern und/oder diffus . In verschiedenen Weiterbildungen ist wenigstens eines der elektrooptischen Bauelemente 110 als ein elektrisch
schaltbarer Spiegel ausgebildet , der unten noch ausführlicher beschrieben wird .
Das wenigstens eine elektrooptische Bauelement 110 ist in verschiedenen Weiterbildungen derart ausgebildet , dass mittels eines Anlegens eines Steuersignals an das
elektrooptische Bauelement 110 wenigstens eine optische Eigenschaften des elektrooptischen Bauelements 110
veränderbar ist , beispielsweise die Transmission, die
Absorption und/oder die Reflexion von elektromagnetischer Strahlung durch/ in/von dem elektrooptischen Bauelement 110. Die wenigstens eine änderbare optische Eigenschaft kann beispielsweise in einem Bereich von 0 % (keine Änderung) bis 100 % (vollständige Änderung) verändert werden .
Ein Steuersignal kann beispielsweise die Änderung einer an das elektrooptische Bauelement 110 angelegten Spannung oder eine Änderung der Stromstärke durch das elektrooptische
Bauelement 110 sein, wie unten noch ausführlicher beschrieben wird .
In verschiedenen Weiterbildungen kann ein elektrooptisches Bauelement 110 , 110-n (mit n als eine natürliche Zahl zum Kennzeichnen mehrerer elektrooptischer Bauelemente) derart ausgebildet sein, dass sich die optischen Eigenschaften des elektrooptisehen Bauelements abrupt , d.h. instantan,
unstetig, mit dem Anlegen eines Steuersignals an das
elektrooptische Bauelement ändern.
In verschiedenen Weiterbildungen kann ein elektrooptisches Bauelement 110 , 110-n derart ausgebildet sein, dass sich die optischen Eigenschaften des elektrooptischen Bauelements kontinuierlich, d.h. fließend, stetig ; mit dem Anlegen eines Steuersignals an das elektrooptische Bauelement ändern . In verschiedenen Weiterbildungen ist ein elektrooptisches Bauelement 110, 110 -n als eine farbige, matte, silberne und/oder diffuse elektrisch schaltbare Struktur ausgebildet. In verschiedenen Weiterbildungen ist ein elektrooptisches Bauelement 110, 110 -n als ein elektrisch schaitbarer Spiegel mit durchstimmbarer Reflektivität eingerichtet. In
verschiedenen Weiterbildungen erfolgt das Durchstimmen der Reflektivität elektrochrom- elektrisch, gasochrom oder
thermochrom.
Ein elektrooptisches Bauelement 110, 110 -n, das als ein elektrisch schaltbarer Spiegel mit durchstimmbarer
Reflektivität ausgebildet ist, kann derart ausgebildet sein, wie beispielsweise beschrieben ist in DE10031294A1 ;
DE102007022090A1.
Ein elektrooptisches Bauelement 110, 110-n, das als eine elektrisch schaltbare Blende mit durchstimmbarer Transmission oder ein elektrisch schaltbarer Filter mit durchstimmbarer
Absorption ausgebildet ist , kann derart ausgebildet sein, wie sie beispielsweise beschrieben sind in: J . Jacobsen et al . , IBM System Journal 36 (1997) 457-463 ; B . Comiskey et al .
Nature 394 (1998) 253-255; WO199803896A1 ; W0199841899A1 ;
WO2010064165A1; WO2009053890A2 ; EP1601030A2.
In verschiedenen Weiterbildungen kann ein elektrooptisches Bauelement 110 , 110-n als Folie ausgebildet sein und auf oder über lichtemittierende Bauelement 120 aufgeklebt sein . In verschiedenen Weiterbildungen ist der Klebstoff zum Aufkleben eines elektrooptisehen Bauelementes 110 auf dem
lichtemittierenden Bauelement 120 zu dem als eine
AuskoppelSchicht zum Auskoppeln von Licht aus dem
lichtemittierenden Bauelement 120 eingerichtet .
In verschiedenen Weiterbildungen kann die lichtemittierende Baugruppe 100 wenigstens eine , beispielsweise mehrere , optisch funktionale Struktur/en im Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung 106 und/oder im Strahlengang der zweiten Hauptemissionsrichtung 108 aufweisen, wie unten noch ausführlicher beschrieben wird. In verschiedenen Weiterbildungen kann eine statische, optisch funktionale Struktur und/oder eine selbstregelnde, optisch funktionale Struktur im Strahlengang der ersten
Hauptemissionsrichtung 102, 106 und/oder der zweiten
Hauptemissionsrichtung 104, 108 des lichtemittierenden
Bauelements 120 und/oder der lichtemittierenden Baugruppe
100, 130 vorgesehen sein. Eine optisch funktionale Struktur ist beispielsweise eine Auskoppelschicht, mit der der Anteil des aus dem lichtemittierenden Bauelement 120 auskoppelbaren Lichts, erhöht werden kann.
In verschiedenen Weiterbildungen können außerdem oder anstatt der Auskoppelschicht (en) als optisch funktionale Strukturen beispielsweise Streuschichten, Effektfolien, Glitzerfolien, Farbfolien, transparente Folien oder intransparente/opake Folien mit beispielsweise Bildinformationen, beispielsweise einem Piktogramm, einem Idiogramm, einem Ideogramm, einem Schriftzug, einer Signatur, einem Wasserzeichen;
elektrochrome Schichten, fotochrome Schichten und/oder ein Display vorgesehen sein.
Mit anderen Worten; In verschiedenen, nachfolgend noch ausführlicher beschriebenen, Weiterbildungen ist ein
Verfahren zum. Betreiben einer lichtemittierenden Baugruppe bereitgestellt. Die lichtemittierende Baugruppe weist auf: ein lichtemittierendes Bauelement 120 mit einer ersten
Hauptemissionsrichtung 102 und einer zweiten
Hauptemissionsrichtung 104, wobei die erste
Hauptemissionsrichtung 102 unterschiedlich ist zu der zweiten Hauptemissionsrichtung 104 und wobei das lichtemittierende 120 Bauelement im Wesentlichen transparent ist. Zudem weist die lichtemittierende Baugruppe wenigstens ein
elektrooptisches Bauelement 110 auf, das im Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung 102 oder der zweiten Hauptemissionsrichtung 104 angeordnet ist, wobei das
elektrooptische Bauelement 110 derart eingerichtet ist, dass es bezüglich des Lichts , das von dem lichtemittierenden
Bauelement 120 emittierbar ist , wenigstens einen ersten
Zustand mit einer ersten Reflektivität und einen zweiten Zustand mit einer zweiten Reflektivität aufweist und die Reflektivität mittels eines elektrischen Ansteuerns des elektrooptisehen Bauelements 110 von der ersten Reflektivität zu der zweiten Reflektivität änderbar ist, wobei die zweite Reflektivität höher ist als die erste Reflektivität . Das Verfahren weist auf : ein Ansteuern des lichtemittierenden Bauelements 120 mit einer ersten elektrischen Energie , wobei die erste elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an Energiepulsen aufweist , und ein Ansteuern des wenigstens einen elektrooptisehen Bauelements 110 mit einer zweiten elektrischen Energie , wobei die zweite
elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer
Vielzahl an Energiepulsen aufweist , wobei der zeitliche
Verlauf der ersten elektrischen Energie und der zeitliche Verlauf der zweiten elektrischen Energie derart aufeinander abgestimmt sind, dass die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe 100 , 130 beim Ändern des Verhältnisses des in die Hauptemissionsrichtungen emittierten Lichts im Wesentlichen konstant ist .
In verschiedenen Weiterbildungen wird das lichtemittierende Bauelement 120 und das wenigstens eine elektrooptische
Bauelement 110 derart angesteuert, dass die lichtemittierende Baugruppe 100 , 130 elektrisch einstellbar eine vorgegebene Transparenz aufweist .
In verschiedenen Weiterbildungen werden das lichtemittierende Bauelement 120 und das wenigstens eine elektrooptisehe
Bauelement 110 derart angesteuert , dass das Verhältnis des von dem Iichtemittierenden Bauelement 120 in die erste
Hauptemissionsrichtung emittierten Lichts zu dem in die zweite Hauptemissionsrichtung emittierte Licht elektrisch einstellbar ist . In verschiedenen Weiterbildungen ist das elektrooptische Bauelement 110 im ersten Zustand im Wesentlichen transparent und im zweiten Zustand im Wesentlichen nicht -transparent . In verschiedenen Weiterbildungen weist die lichtemittierende Baugruppe 130 das elektrooptische Bauelement 110-1 im
Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung 102 auf und wenigstens ein weiteres elektrooptisch.es Bauelement110 -2 im Strahlengang der zweiten Hauptemissionsrichtung 104, wobei das wenigstens eine weitere elektrooptische Bauelement 110-2 derart eingerichtet ist, dass es bezüglich des Lichts, das von dem lichtemittierenden Bauelement 120 emittierbar ist, wenigstens einen dritten Zustand mit einer dritten
Reflektivität und einen vierten Zustand mit einer vierten Reflektivität aufweist und die Reflektivität mittels eines elektrischen Ansteuerns des wenigstens einen weiteren
elektrooptisehen Bauelements von der dritten Reflektivität zu der vierten Reflektivität änderbar ist, wobei die vierte Reflektivität höher ist als die dritte Reflektivität ,· und wobei das wenigstens eine weitere elektrooptische Bauelement 110-2 mit einer dritten elektrischen Energie angesteuert wird, wobei die dritte elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an Energiepulsen aufweist, wobei der zeitliche Verlauf der ersten elektrischen Energie, der zeitliche Verlauf der zweiten elektrischen. Energie und der zeitliche Verlauf der dritten elektrischen Energie derart aufeinander abgestimmt sind bzw. werden, dass die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe 130 beim Ändern des
Verhältnisses des in die Hauptemissionsrichtungen emittierten Lichts im Wesentlichen konstant ist.
In verschiedenen Weiterbildungen ist das wenigstens eine weitere elektrooptische Bauelement 110-2 im dritten Zustand im Wesentlichen transparent und im vierten Zustand im
Wesentlichen nicht -transparent .
In verschiedenen Weiterbildungen werden das lichtemittierende Bauelement 120 und das wenigstens eine elektrooptische Bauelement 110 , 110-1 derart angesteuert, dass das in die erste Hauptemissionsrichtung oder das in die zweite
Hauptemissionsrichtung emittierte Licht wenigstens einen Lichtpuls oder Lichtblitz aufweist oder als ein solcher emittiert wird,
In verschiedenen Weiterbildungen ist das lichtemittierende Bauelement 120 derart ausgebildet, dass das gesamte Licht, das von dem lichtemittierenden Bauelement 120 emittierbar ist, im Wesentlichen einen ersten Anteil und einen zweiten Anteil aufweist, wobei der erste Anteil das Licht aufweist, das von der ersten Hauptemissionsrichtung 102 emittierbar ist, und der zweite Anteil das Licht aufweist, das von der zweiten Hauptemissionsrichtung 104 emittierbar ist, wobei sich das Licht des ersten Anteils in wenigstens einer
Eigenschaft von dem Licht des zweiten Anteils unterscheidet, beispielsweise in der Intensität.
In verschiedenen Weiterbildungen ist die Intensität des von der Iichtemittierenden Baugruppe 100, 130 emittierten Lichts in wenigsten einer Hauptemissionsrichtung mittels der
Ansteuerung des wenigstens einen elektrooptisehen Bauelements 110 elektrisch einstellbar. In verschiedenen Weiterbildungen wird das wenigstens eine elektrooptisehe Bauelement 110 derart angesteuert, dass bezüglich des Lichts, das von der lichtemittierenden
Baugruppe 100, 130 emittiert wird, die Intensität des Lichts der ersten Hauptemissionsrichtung ungefähr gleich ist zu der Intensität des Lichts der zweiten Hauptemissionsrichtung.
In verschiedenen Weiterbildungen wird das wenigstens eine elektrooptische Bauelement 110 derart angesteuert, dass bezüglich des Lichts, das von der lichtemittierenden
Baugruppe 110, 130 emittiert wird, das im Wesentlichen gesamte Licht in nur die erste Hauptemissionsrichtung oder die zweite Hauptemissionsrichtung der lichtemittierenden Baugruppe emittiert wird. In verschiedenen Weiterbildungen ist die
Hauptemissionsrichtung der lichtemittierenden Baugruppe, in die das im Wesentlichen gesamte Licht emittiert wird, mittels des Änsteuerns des elektrooptischen Bauelements 110
elektrisch einstellbar.
In verschiedenen Weiterbildungen ist das lichtemittierende Bauelement 120 als ein wenigstens bidirektional
lichtemittierendes Bauelement eingerichtet.
In verschiedenen Weiterbildungen wird die lichtemittierende Baugruppe 100., 130 als eine Flächenlichtquelle betrieben.
FIG . 2A , B sind schematisch Querschnittsansichten einer lichtemittierenden Baugruppe 200, 230 in unterschiedlichen Schaltzuständen veranschaulicht, wobei die lichtemittierende Baugruppe im Wesentlichen einer der in FIG.1A, B
veranschaulichten lichtemittierenden Baugruppe entsprechen kann. In FIG.2A, B ist das Einstellen der Intensität des emittierten Lichts bei unterschiedlichen Transmittivitäten bzw. Reflektivitäten und Abstrahlcharakteristiken der
lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 veranschaulicht.
In FIG.2A wird das wenigstens eine elektrooptxsche Bauelement und das wenigstens eine lichtemittierende Bauelement der lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 derart angesteuert, das die lichtemittierende Baugruppe 100, 130 eine Transparenz bzw. Transmission von Licht durch die lichtemittierende
Baugruppe 100, 130 von ungefähr 50 % aufweist und in FIG.2B erfolgt die Ansteuerung derart, dass die lichtemittierende
Baugruppe 100, 130 ein Transparenz von ungefähr 0 % aufweist, d.h. undurchsichtig ist. In FIG.2A , B sind somit
unterschiedliche Ansteuerungen des elektrooptischen
Bauelementes und des lichtemittierenden Bauelementes der lichtemittierenden Baugruppe veranschaulicht, wobei die lichtemittierende Baugruppe 100 jeweils ein im Wesentlichen gleichbleibendes optisches Erscheinungsbild aufweist,
beispielsweise eine im Wesentlichen gleichbleibende Transparenz, unbeachtlich der Änderung der Intensität bzw. Abstrahlungscharakteristik des emittierten Lichts.
Weiterbildungen des aufeinander Abstimmens der Ansteuerung des elektrooptischen Bauelements mit der Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements werden in den nachfolgenden Figuren noch ausführlicher veranschaulicht.
In einem ersten Schaltzustand 220, 230 wird die Ansteuerung des wenigstens einen elektrooptischen Bauelements und die Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements derart
aufeinander abgestimmt, dass das Licht, das insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 emittiert wird, im Wesentlichen nur in die erste Hauptemissionsrichtung
emittiert wird (veranschaulicht mittels des Pfeils 202 bzw. 242} .
In einem zweiten Schaltzustand 222, 232 wird die Ansteuerung des wenigstens einen elektrooptischen Bauelements und die Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements derart aufeinander abgestimmt, dass ungefähr 25 % des Lichts, das insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 emittiert wird, in die zweite Hauptemissionsrichtung
emittiert wird (veranschaulicht mittels des Pfeils 204, 244) und ungefähr 75 % des Lichts, das insgesamt von der
lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 emittiert wird, in die erste Hauptemissionsrichtung emittiert wird (veranschaulicht mittels des Pfeils 206, 246) . Die unterschiedlichen
Intensität sind in der FIG.2A, B mittels unterschiedlich langer Pfeile veranschaulicht.
In einem dritten Schaltzustand 224, 234 wird die Ansteuerung des wenigstens einen elektrooptischen Bauelements und die Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements derart aufeinander abgestimmt, dass ungefähr 50 % des Lichts, das insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 emittiert wird, in die zweite Hauptemissionsrichtung
emittiert wird (veranschaulicht mittels des Pfeils 208, 248) und ungefähr 50 % des Lichts, das insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe 100 , 130 emittiert wird, in die erste Hauptemissionsrichtung emittiert wird (veranschaulicht mittels des Pfeils 210, 250) . In einem vierten Schaltzustand 226, 236 wird die Ansteuerung des wenigstens einen elektrooptischen Bauelements und die Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements derart
aufeinander abgestimmt, dass ungefähr 75 % des Lichts, das insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 emittiert wird, in die zweite Hauptemissionsrichtung
emittiert wird (veranschaulicht mittels des Pfeils 212, 252) und ungefähr 25 % des Lichts, das insgesamt von der
lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 emittiert wird, in die erste Hauptemissionsrichtung emittiert wird (veranschaulicht mittels des Pfeils 214, 254),
In einem fünften Schaltzustand 228, 238 wird die Ansteuerung des wenigstens einen elektrooptisehen Bauelements und die Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements derart
aufeinander abgestimmt, dass das Licht, das insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 emittiert wird, im Wesentlichen nur in die zweite Hauptemissionsrichtung
emittiert wird (veranschaulicht mittels des Pfeils 216 bzw. 256) .
Mittels der beschriebenen Schaltzuständen der
lichtemittierenden Baugruppe 100, 130 wird veranschaulicht, dass die Abstrahlcharakteristik, der lichtemittierenden
Baugruppe einstellbar ist bei im Wesentlichen konstanter Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe. Die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe ist für sich jedoch
einstellbar {vergleiche FIG . 2A mit FIG.2B).
FIG.3 veranschaulicht eine ausführlichere schematische
Querschnittsansicht eines lichtemittierenden Bauelements 120 einer lichtemittierenden Baugruppe, die im Wesentlichen einer der oben veranschaulichten lichtemittierenden Baugruppe entsprechen kann. In verschiedenen Weiterbildungen weist das lichtemittierende Bauelement 120 auf: wenigstens einen Träger 302, eine erste Elektrodenschicht 304, eine organisch funktionelle
Schichtenstruktur 306 und eine zweite Elektrodenschicht 308,
Auf dem Träger 302 ist die erste Elektrodenschicht 304 ausgebildet. Die erste Elektrodenschicht 304 kann eine
Hauptfläche des Trägers 302 im Wesentlichen ganzflächig bedecken.
Auf der ersten Elektrodenschicht 304 ist die organisch funktioneile Schichtenstruktur 306 ausgebildet. Die organisch funktionelle Schichtenstruktur 306 ist körperlich und
elektrisch mit der ersten Elektrodenschicht 304 verbunden. Die organisch funktionelle Schichtenstruktur 306 kann eine
Hauptfläche der ersten Elektrodenschicht 304 im Wesentlichen ganzflächig bedecken, bis auf einen Kontaktbereich des lichtemittierenden Bauelementes 120. Auf der organisch funktionellen Schichtenstruktur 306 ist die zweite Elektrodenschicht 308 ausgebildet. Die zweite
Elektrodenschicht 308 kann eine Hauptfläche der organisch funktionellen Schichtenstruktur 306 im Wesentlichen
ganzflächig bedecken. Darüber hinaus kann die zweite
Elektrodenschicht 308 teilweise im direkten Kontakt mit dem Träger 302 ausgebildet sein,, beispielsweise in einem
Kontaktbereich des lichtemittierenden Bauelementes 120. Die zweite Elektrodenschicht 308 ist körperlich und elektrisch mit der organisch funktionellen Schichtenstruktur 306 verbunden .
Die zweite Elektrodenschicht 308 ist von der ersten
Elektrodenschicht 304 elektrisch isoliert und in einem
Abstand von dieser angeordnet. Die organisch funktionelle Schichtenstruktur 306 ist mit der ersten Elektrodenschicht 304 und der zweiten Elektrodenschicht 308 elektrisch
verbunden, und sandwichartig zwischen der ersten Elektrodenschicht 304 und der zweiten Elektrodenschicht 308 angeordnet .
Die organisch funktionelle Schichtenstruktur 306 des
lichtemittierenden Bauelementes 120 ist zu einem Emittieren einer elektromagnetischen Strahlung aus einer mittels der Elektrodenschicht 304, 308 bereitgestellten elektrischen Energie ausgebildet. Die organisch funktionelle
Schichtenstruktur 306 weist beispielsweise wenigstens eine lichtemittierende Schicht auf, auch bezeichnet als Emitter- Schicht ,
Das lichtemittierende Bauelement 120 ist bidirektional oder omnidirektionale lichtemittierend ausgebildet, d.h. das in der Emitter-Schicht erzeugt Licht wird durch die
Elektrodenschichten 304, 308 emittiert.
Der Träger 302 gemäß verschiedenen, oben beschriebenen
Weiterbildungen ist beispielsweise als eine Folie oder ein Blech ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich weist der
Träger 302 ein Glas oder einen Kunststoff auf oder ist daraus gebildet. Der Träger 302 kann elektrisch leitfähig
ausgebildet sein, beispielsweise als eine Metallfolie oder ein Glas- oder KunststoffSubstrat 106 mit einer
Leiterstruktur. Der Träger 302 weist Glas, Quarz, und/oder ein Halbleitermaterial auf oder ist daraus gebildet.
Alternativ oder zusätzlich weist der Träger 302 eine
Kunststofffolie oder ein Laminat mit einer oder mit mehreren Kunststofffolien auf oder ist daraus gebildet sein. Der
Träger 302 kann transparent ausgebildet sein.
In verschiedenen Weiterbildungen ist der Träger 302
mechanisch flexibel ausgebildet, beispielsweise biegbar, knickbar oder formbar. Beispielsweise ist der Träger 302 als eine Folie oder ein Blech eingerichtet. Alternativ oder zusätzlich weist der Träger 302 wenigstens einen mechanisch rigiden, nicht-flexiblen Bereich auf. Die erste Elektrodenschicht 304 und/oder die zweite
Elektrodenschicht 308 können elektrisch leitfähig mit einem elektrisch leitfähigen Träger 302 verbunden sein. Die erste Elektrodenschicht 304 ist transparent bezüglich des von der organisch funktionellen Schichtenstruktur 306
emittierten Lichts ausgebildet, beispielsweise aus einem transparenten leitfähigen Oxid {transparent conductive oxide - TCO), beispielsweise Metalloxide: beispielsweise Zinkoxid, Zinnoxid, Cadmiumoxid, Titanoxid, Indiumoxid, oder Indium- Zinn-Oxid (ITO) . Alternativ oder zusätzlich weist die erste Elektrodenschicht 304 eine dünne Metallschicht auf. Die erste Elektrodenschicht 304 weist eine Schichtdicke auf in einem Bereich von einer Monolage bis 500 nm, beispielsweise von kleiner 25 nm bis 250 nm, beispielsweise von 50 nm bis
100 nm,
In verschiedenen Weiterbildungen weist die organisch
funktionelle Schichtenstruktur 306 (beispielsweise jeweils wenigstens) eine Lochinjektionsschicht, eine
Lochtransportschicht, eine Emitter-Schicht, eine
ElektronentransportSchicht und eine
Elektroneninjektionsschicht auf. Die Schichten der organisch funktionellen Schichtenstruktur 306 können zwischen den Elektrodenschichten 304, 308 derart angeordnet sein, dass im Betrieb elektrische Ladungsträger von der ersten
Elektrodenschicht 304 durch die organisch funktionelle
Schichtenstruktur 306 hindurch in die zweite
Elektrodenschicht 308 fließen können, und umgekehrt.
Die zweite Elektrodenschicht 308 ist transparent bezüglich des von der Emitter-Schicht der organisch funktionellen Schichtenstruktur 306 emittierten Lichts ausgebildet, beispielsweise gemäß einer der beschriebenen Weiterbildungen der zweiten Elektrodenschicht 308.
Die erste Elektrodenschicht 304 und die zweite
Elektrodenschicht 308 können gleich oder unterschiedlich ausgebildet sein. Ferner weist das lichtemittierende Bauelement 120 eine
Verkapselungsstruktur auf. Die Verkapselungsstruktur ist derart ausgebildet, dass das lichtemittierende Bauelement 120 hermetisch abgedichtet ist bezüglich einer Eindiffusion eines bezüglich der organisch funktionellen Schichtenstruktur 306 chemisch reaktiven oder lösenden Stoffs durch die
Verkapselungsstruktur in die organisch funktionelle
Schichtenstruktur 306. Mit anderen Worten : die organisch funktionelle Schichtenstruktur 306 ist mittels der
Verkapselungsstruktur hermetisch abgedichtet bezüglich einer Eindiffusion wenigstens eines Stoffes, der für die organisch funktionelle Schichtenstruktur 306 schädlich ist,
beispielsweise Wasser, Schwefel, Sauerstoff und/oder deren Verbindung .
Die Verkapselungsstruktur weist in verschiedenen
Weiterbildungen eine Barrieredünnschicht 318, eine
Auskoppelschicht, eine Verbindungsschicht 322, einen Getter und/oder eine Abdeckung 324 auf. Die Verkapselungsstruktur umgibt die erste Elektrodenschicht 304, die organisch
funktionelle Schichtenstruktur 306 und die zweite
Elektrodenschicht 308.
Die Barrieredünnschicht 318 weist eines der nachfolgenden Materialien auf oder ist daraus gebildet: Aluminiumoxid,
Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid, Hafniumoxid, Tantaloxid, Lanthaniumoxid, Siliziumoxid, Siliziumnitrid,
Siliziumoxinitrid, Indiumzinnoxid, Indiumzinkoxid, Aluminiumdotiertes Zinkoxid, Poly (p-phenylenterephthalamid) , Nylon 66, sowie Mischungen und Legierungen derselben.
Die Verbindungsschicht 322 ist aus einem Klebstoff oder einem Lack gebildet, beispielsweise einem Harz oder ähnlichem.
Die Schicht mit Getter weist ein Material auf oder ist daraus gebildet, dass Stoffe, die schädlich für den elektrisch aktiven Bereich sind, absorbiert und bindet, beispielsweise Wasserdampf und/oder Sauerstoff. Ein Getter weist beispielsweise ein Zeolith-Derivat auf oder ist daraus gebildet sein.
Auf oder über der Verbindungsschient 322 ist die Abdeckung 324 ausgebildet oder angeordnet. Die Abdeckung 324 wird mittels der Verbindungsschicht 322 mit der zweiten
Elektrodenschicht 308 verbunden und schützt die erste
Elektrodenschicht 304, die organisch funktionelle
Schichtenstruktur 306 und die zweite Elektrodenschicht 308 vor schädlichen Stoffen und/oder mechanischen Beschädigungen. Die Abdeckung 324 ist beispielsweise eine Glasabdeckung, eine Metallfolienabdeckung oder eine abgedichtete
Kunststofffolien-Abdeckung . Die Glasabdeckung ist
beispielsweise mittels einer Fritten-Verbindung {engl, glass frit bonding/glass soldering/seal glass bonding) mittels eines herkömmlichen Glaslotes in den geometrischen
Randbereichen des organisch lichtemittierenden Bauelementes verbunden . Weiterhin sind Kontaktflächen 314, 316 vorgesehen mittels derer das lichtemittierende Bauelement 120 mit einer
Bauelement- externen elektrischen Energiequelle verbunden werden kann, beispielsweise einer Steuervorrichtung, wie unten noch ausführlicher beschrieben wird. Die Kontaktflächen 314, 316 sind außerhalb der Verkapselungsstruktur angeordnet und durch die Verkapselungsstruktur mit den
Elektrodenschichten 108, 116 elektrisch verbunden,
beispielsweise mittels elektrisch leitfähiger und elektrisch leitender Verbindungsschichten. Die elektrisch leitenden Verbindungsschichten weisen beispielsweise eine
Schichtenfolge auf, beispielsweise: Mo/Al/Mo; Cr/Al/Cr oder Ag/Mg; oder sind aus einer einzelnen Schicht gebildet, beispielsweise AI. An der ersten Kontaktfläche 316, die mit der ersten
Elektrodenschicht 304 verbunden ist, ist ein erstes
elektrisches Potential anlegbar. Das erste elektrische
Potential wird von der Bauelement-externen elektrischen Energiequelle bereitgestellt, beispielsweise einer
Stromquelle oder einer Spannungsquelle, beispielsweise in Form von Energiepulsen. Das erste elektrische Potential ist beispielsweise das Massepotential oder ein anderes
vorgegebenes Bezugspotential .
An der zweiten Kontaktfläche 314, die mit der zweiten
Elektrodenschicht 308 verbunden ist, ist ein zweites
elektrisches Potential anlegbar. Das zweite elektrische
Potential wird von der gleichen oder einer anderen
Bauelement - externen elektrischen Energiequelle bereitgestellt wie das erste elektrische Potential, Das zweite elektrische Potential ist unterschiedlich zu dem ersten elektrischen Potential . Das zweite elektrische Potential weist
beispielsweise einen Wert auf derart, dass die Differenz zu dem ersten elektrischen Potential einen Wert in einem Bereich von ungefähr 1,5 V bis ungefähr 20 V aufweist , beispielsweise einen Wert in einem Bereich von ungefähr 2,5 V bis ungefähr 15 V, beispielsweise einen Wert in einem Bereich von ungefähr 3 V bis ungefähr 12 V.
In verschiedenen Weiterbildungen sind einzelne elektrisch leitfähige Schichten, die nicht unmittelbar einen
körperlichen Kontakt aufweisen sollen, aber mittelbar
elektrisch miteinander verbunden sein sollen, mittels einer elektrischen Isolierstruktur 312 körperlich voneinander getrennt . Die Isolierstruktur 312 weist beispielsweise ein Resist auf oder ist daraus gebildet , beispielsweise ein
Polyimid .
FIG.4 veranschaulicht die Ansteuerung einer
lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen
Weiterbildungen. Die lichtemittierende Baugruppe entspricht im Wesentlichen der lichtemittierenden Baugruppe der FIG.1A. In einem ersten Diagramm 400 in FIG.4 ist die Ansteuerung des elektrooptisehen Bauelements und in einem zweiten Diagramm 410 die Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements einer lichtemittierenden Baugruppe veranschaulicht . Das elektrooptische Bauelement und das lichtemittierende Bauelement werden jeweils gepulst angesteuert (in Fig.4 veranschaulicht in den Diagrammen 400, 410 mittels der Pulse 412, 414) . Die gepulste Ansteuerung kann beispielsweis als eine Pulsweitenmodulation (PWM) , eine Pulsfrequenzmodulation (PFM) eine Pulsamplitudenmodulation (PAM) und/oder eine
Pulscodemodulation (PCM) eingerichtet sein, beispielsweise mittels einer Steuervorrichtung, wie unten noch ausführlicher beschrieben wird. Aufgrund der Trägheit des menschlichen Auges werden einzelne Pulse 412, 414 des elektrooptischen Bauelements im nicht-transparenten Zustand bzw. des
lichtemittierenden Bauelements im optisch inaktiven Zustand bei einer ausreichend hohen Pulsfrequenz nicht als Pulse wahrgenommen, so dass mittels der gepulsten Ansteuerung die · Abstrahlungscharakteristik und die Transparenz der
lichtemittierenden Baugruppe eingestellt werden, wie auch noch in den weiteren Figuren veranschaulicht wird. Ein Puls einer gepulsten Ansteuerung mit PWM, PFM , PAM und PCM weist einen elektrischen Strom und/oder eine elektrische Spannung mit einer Amplitude und einer Dauer auf und kann auch als
Energiepuls bezeichnet werden, und umgekehrt.
Das elektrooptische Bauelement kann in einem Tastverhältnis gepulst angesteuert werden. Über das Tastverhältnis und die Schaltfrequenz eines elektrooptischen Bauelements kann im zeitlichen Mittel der Reflexionsgrad des elektrooptischen Bauelements bzw. der lichtemittierenden Baugruppe verändert werden. Die Periode bzw. die Schaltfrequenz kann
beispielsweise mittels einer Pulsfrequenzmodulation verändert werden. Das Tastverhältnis kann beispielsweise mittels einer
Pulsweitenmodulation eingestellt werden. Das Umschalten des elektrooptischen Bauelementes zwischen dem Zustand mit hoher Transmission zu dem Zustand mit geringer Transmission kann abhängig von der jeweiligen Bauart des elektrooptischen
Bauelements beispielsweise mittels eines Einschaltens bzw. Ausschaltens des elektrooptischen Bauelementes realisiert werden. Dazu wird angenommen, dass das elektrooptische
Bauelement instantan den elektrischen Impulsen beim Einschalten oder Ausschalten folgt. Weiterhin wird
angenommen, dass das Auge eines Betrachters keine
Schaltvorgänge wahrnimmt und auch sonst keine elektrischen oder optischen Verluste auftreten.
Zur Veranschaulichung des Wirkungsprinzips der gepulsten Ansteuerung wird nachfolgend die Wirkung einer gepulsten Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes dargestellt. Das elektrooptische Bauelement ist beispielsweise als ein elektrisch durchstimmbarer Spiegel ausgebildet (siehe
beispielsweise auch die Beschreibung FIG.1) . Das
elektrooptische Bauelement wird nachfolgend daher auch als elektrooptischer Spiegel bezeichnet. Das elektrooptische Bauelement ist ausgebildet in einem ersten Zustand im
Wesentlichen transparent zu sein und in einem zweiten Zustand im Wesentlichen spiegelnd zu sein, das heißt das
elektrooptische Bauelement weist in dem zweiten Zustand eine Reflektivität von ungefähr 100 % bzw. 1 auf und in dem ersten Zustand ein Transmission von ungefähr 100 % bzw. 1 auf. Ein optisch inaktivierend geschaltetes bzw. angesteuertes elektrooptische Bauelement (Zustand 2} reflektiert das einfallende Licht im Wesentlichen zu 100 % in die
entgegensetzte Richtung, das heißt zurück, so dass die
Transparenz 402 der lichtemittierenden Baugruppe ungefähr null ist, Licht, das auf das elektrooptische Bauelement einfällt, wird beispielsweise im Wesentlichen zu 100 % zurückgelenkt, so dass die lichtemittierende Baugruppe während des optisch inaktiven Schaltzustandes im Wesentlichen nicht- transparent ist. Das elektrooptische Bauelement kann bezüglich der Reflektivität bzw. Transmittivität zwischen dem ersten Zustand und dem zweiten Zustand mittels der gepulsten Ansteuerung im zeitlichen Mittel durchstimmbarer ausgebildet sein .
Lediglich zur Vereinfachung der Veranschaulichung wird das lichtemittierende Bauelement als derart ausgebildet
betrachtet, dass es eine Grundabstrahlung von ungefähr 50 % aufweist jeweils in die erste Hauptemissionsrichtung und in die zweite Hauptemissionsrichtung bezüglich des Lichts das insgesamt von dem Iichtemittierenden Bauelement emittiert wird. Zudem weisen das Licht, das in die erste
Hauptemissionsrichtung emittiert wird, und das Licht, das in die zweite Hauptemissionsrichtung emittiert wird, identische Eigenschaften auf, beispielsweise die gleiche Helligkeit bzw, Intensität, den gleichen Farbton und die gleiche Sättigung. D.h. 50 % der von dem lichtemittierenden Bauelement
emittierten elektromagnetischen Strahlung wird in die erste Hauptemissionsrichtung der lichtemittierenden Baugruppe und die anderen 50 % in Richtung der zweiten
Hauptemissionsrichtung der lichtemittierenden Baugruppe emittiert .
Im ersten Diagramm 400 ist die Transparenz 402 bzw.
Transmission 402 durch das wenigstens eine elektrooptische Bauelement im Verlauf der Zeit 404 bei einer gepulsten
Ansteuerung veranschaulicht. Mittels der gepulsten
Ansteuerung ist das elektrooptische Bauelement zeitweise wenigstens teilweise transparent (Transmission 402 größer als 0, veranschaulicht in dem ersten Diagramm 400 als Pulse 412) , d.h. das elektrooptische Bauelement ist während der Pulse 412 wesentlich oder im Wesentlichen transparent. Zwischen den Pulsen 412 ist das elektrooptische Bauelement nichttransparent (Transmission 402 ungefähr null) .
Mittels eines Einstellens des Tastverhältnisses {in Fig.4 veranschaulicht mitteis des Pfeils 406} der Pulse 412 kann die Transparenz 402 des elektrooptischen Bauelements in einem zeitlichen Mittel eingestellt werden. In dem ersten Diagramm 400 weist das elektrooptische Bauelement beispielsweise eine Transparenz 402 von ungefähr 50 % und eine Reflektivität von ungefähr 50 % auf. Das Tastverhältnis von elektrisch
schaltbaren Spiegel an (reflektierend) zu elektrisch
schaltbaren Spiegel aus (transparent) wird mittels
Pulsweitenmodulation eingestellt. Die Gesamtfrequenzänderung des Schaltzustandes des elektrisch schaltbaren Spiegels ist beispielsweise mittels Pulsfrequenzmodulation möglich.
Mittels einer Ansteuerung des elektrooptischen Bauelements mit einem Tastverhältnis von 1 wird der beobachtbare, reflektierte Anteil auf ungefähr 50 % eingestellt.
Im zweiten Diagramm 410 ist die relative Betriebsspannung 408 zum Betrieb des lichtemittierenden Bauelements bezüglich (in Fig .4 im Diagramm 410 als Normierung auf 1 veranschaulicht) einer absoluten, maximalen Betriebsspannung im Verlauf der Zeit 404 einer gepulsten Ansteuerung veranschaulicht. Mittels der gepulsten Ansteuerung emittiert das lichtemittierende Bauelement zeitweise Licht in wenigstens eine
Hauptemissionsrichtung (relative Betriebsspannung größer als 0, veranschaulicht in dem zweiten Diagramm 410 als Pulse 414), d.h. das lichtemittierende Bauelement ist zeitweise optisch aktiv. Zwischen den Pulsen 414 ist das
lichtemittierende Bauelement optisch inaktiv
(Betriebsspannung 408 ungefähr null) , d.h. das
lichtemittierende Bauelement emittiert während dieser Zeit kein Licht, In verschiedenen Weiterbildungen sind die Ansteuerungen des elektrooptischen Bauelements und des lichtemittierenden
Bauelements aufeinander abgestimmt, in FIG.4 und
nachfolgenden Figuren veranschaulicht mittels gestrichelter Linie .
Aus den Diagrammen 400, 410 in FIG.4 ist ersichtlich, dass die Ansteuerung des elektrooptischen Bauelements und des lichtemittierenden Bauelements optisch unterschiedliche
Zeitabschnitte 416, 418, 420 aufweist.
Während erster Zeitabschnitte 416 ist das elektrooptische Bauelement optisch transparent und das lichtemittierende Bauelement emittiert Licht. Während des ersten Zeitabschnitts 416 wird das von dem lichtemittierenden Bauelement emittierte Licht im Wesentlichen optisch unbeeinflusst von dem
elektrooptischen Bauelement in die erste
Hauptemissionsrichtung und die zweite Hauptemissionsrichtung der lichtemittierenden Baugruppe emittiert. Während zweiter Zeitabschnitte 418 ist das elektrooptische Bauelement optisch intransparent und das lichtemittierende Bauelement optisch inaktiv. Während des zweiten
Zeitabschnitts 418 wird die Transparenz der
lichtemittierenden Baugruppe und die Intensität des von der lichtemittierenden Baugruppe emittieren Lichts reduziert.
Während dritter Zeitabschnitte 420 ist das elektrooptische Bauelement optisch transparent und das lichtemittierende Bauelement optisch inaktiv. Während des dritten
Zeitabschnitts 420 wird die Intensität des von der
lichtemittierenden Baugruppe emittieren Lichts reduziert.
Aus den Diagrammen 400, 410 zur Ansteuerung ist ersichtlich, dass das elektrooptische Bauelement im Wesentlichen
transparent ist, wenn das lichtemittierende Bauelement Licht emittiert. D.h., die lichtemittierende Baugruppe emittiert Licht in beider Hauptemissionsrichtung zu jeweils ungefähr 50%. Die Ansteuerung des elektrooptischen Bauelements weist jedoch auch Zeitabschnitte auf, in denen das elektrooptische Bauelement im Wesentlichen nicht-transparent ist während das lichtemittierende Bauelement optisch inaktiv ist. Dadurch wird die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe reduziert. D.h., die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe wird mittels des Tastverhältnisses des
elektrooptischen Bauelements eingestellt bzw. einstellbar.
In den nachfolgenden Diagrammen sind unterschiedliche
Ansteuerungen einer lichtemittierenden Baugruppe
veranschaulicht. Zur Vermeidung von Wiederholungen sind gleiche Größen bzw. Eigenschaften mit gleichen Bezugszeichen versehen und auf eine ausführliche Beschreibung bekannter Größen bzw. Eigenschaften wird verzichtet. FIG.5 veranschaulicht die Ansteuerung einer
lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen
Weiterbildungen. Die lichtemittierende Baugruppe entspricht im Wesentlichen der lichtemittierenden Baugruppe der FIG.4. In FIG.5 ist eine weitere Ansteuerung veranschaulicht mittels eines ersten Diagramms 500, das die Ansteuerung des
elektrooptischen Bauelements zeigt, eines zweiten Diagramms 510, das die Grundabstrahlung des lichtemittierenden
Bauelements zeigt, eines dritten Diagramms 520, das die
Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe zeigt, und eines vierten Diagramms 530, das die Abstrahlung der
lichtemittierenden Baugruppe zeigt. Das erste Diagramm 500 zeigt die Transparenz 402 des
elektrooptischen Bauelements im Verlauf der Zeit 404
veranschaulicht .
Das zweite Diagramm 510 zeigt die relative Intensität der Grundabstrahlung 502 des Lichts, das von dem
lichtemittierenden Bauelements in die erste
Hauptemissionsrichtung 512 und in die zweite
Hauptemissionsrichtung 514 des lichtemittierenden Bauelements im Verlauf der Zeit 404 emittiert wird bezüglich des
insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittierten Licht .
Das dritte Diagramm 520 zeigt die Transparenz 504 der lichtemittierenden Baugruppe im Verlauf der Zeit 404 mit Zeitabschnitten bzw. Pulsen 516, in denen die
lichtemittierende Baugruppe im Wesentlichen transparent ist. Zischen den Pulsen 516 ist die lichtemittierende Baugruppe im Wesentlichen nicht-transparent. Das vierte Diagramm 530 zeigt die relative Intensität der Abstrahlung 506 des Lichts, das von der lichtemittierenden Baugruppe in die erste Hauptemissionsrichtung 518 und in die zweite Hauptemissionsrichtung 522 der lichtemittierenden Baugruppe im Verlauf der Zeit 404 emittiert wird bezüglich des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe
emittierten Lichts. In FIG.6 bis FIG.22 sind weitere AnSteuerungen, beispielsweise zur Realisierung einer Ansteuerung gemäß der FIG.2, mit dargestellten Diagrammen analog zur FIG.5
veranschaulicht. Zur Vermeidung von Wiederholungen sei bezüglich der dargestellten Diagramme auf die Beschreibung der FIG.5 verwiesen. Die Eigenschaften der lichtemittierenden Baugruppe der Ansteuerungen der FIG.5-14 und FIG.16-20 sind zur Veranschaulichung in nachfolgender Tabelle 1
zusammengefasst .
Tabelle 1:
Figure imgf000042_0001
Aus den in den Diagrammen 500 , 510 , 520 , 530 der FIG.6 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand des elektrooptischen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Ref lektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 50 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 30 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird, dass heißt durch die zweite Elektrodenschicht. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 40 % , durchschnittlich beispielsweise ungefähr 20 % , des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird, dass heißt durch die erste Elektrodenschicht bzw. den Träger . Aus FIG.6 ist zudem ersichtlich, das mittels der abgestimmten Ansteuerungen des wenigstens einen elektrooptischen
Bauelements und des Iichtemittierenden Bauelements bei im zeitlichen Mittel gleicher bzw. konstanter Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe unterschiedliche
AbtStrahlverhältnisse des von der lichtemittierenden
Baugruppe emittierten Lichts realisiert werden können .
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520 , 530 der FIG.7 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand des elektrooptischen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden . Mittels der Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 50 % des einfallenden Lichts transmittiert . Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 30 %, des Lichts , das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt , zwischen ungefähr 40 % und ungefähr 100 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 70 % , des Lichts , das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus dem dritten Diagramm 530 ist zudem ersichtlich, dass mittels unterschiedlicher Pulsweiten der Pulse 412 der
Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes zu den Pulsen 512, 514 der Ansteuerung des lichtemittierenden Bauelements ein Teil des emittierten Lichts, beispielsweise der zweiten Hauptemissionsrichtung, von dem elektrooptischen Bauelement in die erste Hauptemissionsrichtung umgelenkt wird,
veranschaulicht in FIG.7 im dritten Diagramm 530 als Pulse 702.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.8 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand des elektrooptischen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 33 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 % , durchschnittlich beispielsweise ungefähr 20 % , des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 100 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 33 % , des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.9 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand des elektrooptischen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 33 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 20 % , des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 40 % und ungefähr 100 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 80 %., des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.10 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand des elektrooptisehen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 33 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 20 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden
Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 40 % ,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 13 % , des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.11 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand des elektrooptischen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung des elektrooptisehen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 66 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 % , durchschnittlich beispielsweise ungefähr 40 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 100 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 26 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.12 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand des elektrooptischen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden, Mittels der Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 66 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 20 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 40 % ,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 13 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.13 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand des elektrooptischen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung des elektrooptisehen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 33 % des einfallenden Lichts transmittiert . Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 0,3 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 100 % ,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 33,9 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus FIG.13 ist zudem ersichtlich, dass mittels der
abgestimmten Ansteuerungen des wenigstens einen
elektrooptischen Bauelements und des lichtemittierenden
Bauelements kurze Lichtblitze (in FIG.13 als nach oben emittierte Lichtblitze veranschaulicht) erzeugbar sind.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.14 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im
Schaltzustand des elektrooptischen Bauelements mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung des elektrooptischen Bauelementes wird im zeitlichen Mittel ungefähr 99 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr
0,6 % , des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 40 % und ungefähr 100 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 99,4 %, des Lichts , das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird . Aus FIG.14 ist zudem ersichtlich, dass mittels der
abgestimmten Ansteuerungen des wenigstens einen
elektrooptischen Bauelements und des iichtemittierenden
Bauelements kurze Lichtblitze (in FIG.13 als nach oben emittierte Lichtblitze veranschaulicht) erzeugbar sind.
FIG.15 veranschaulicht die Ansteuerung einer
lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen
Weiterbildungen. Die lichtemittierende Baugruppe entspricht im Wesentlichen der lichtemittierenden Baugruppe der FIG. IB. Dass heißt, das lichtemittierende Bauelement entspricht im Wesentlichen einer Ausgestaltung einer oben beschriebenen Weiterbildung einer lichtemittierenden Baugruppe mit
wenigstens zwei elektrooptischen Bauelementen und/oder mit wenigstens einem ersten elektrooptischen Bauelement im
Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung und wenigstens einem zweiten elektrooptischen Bauelement im Strahlengang der zweiten Hauptemissionsrichtung . Mittels eines Einstellens des Tastverhältnisses 406, 1506 der Pulse 412, 1502 kann die Transparenz 402 der elektrooptischen Bauelemente in einem zeitlichen Mittel eingestellt werden. In FIG.15 weisen die Pulse 412, 1502 jeweils ein Tastverhältnis von 1 auf. Mit anderen Worten: in dem ersten Diagramm 400 weist im zeitlichen Mittel das erste elektrooptische
Bauelement 412 eine Transparenz 402 von ungefähr 50 % und eine Reflektivität von ungefähr 50 % auf und das zweite elektrooptische Bauelement 1512 eine Transparenz 402 von ungefähr 50 % und eine Reflektivität von ungefähr 50 % auf. Mittels der Ansteuerung der elektrooptischen Bauelemente mit Tastverhältnissen von jeweils 1 wird der beobachtbare, reflektierte Anteil auf ungefähr 50 % eingestellt.
Das Tastverhältnis von elektrisch schaltbarer Spiegel an {reflektierend) zu elektrisch schaltbarer Spiegel aus
{transparent) wird für die elektrooptischen Bauelemente mittels Pulsweitenmodulation eingestellt. Die
elektrooptischen Bauelemente können unabhängig voneinander, beispielsweise unterschiedlich zueinander, gepulst
angesteuert werden.
Die Gesamtfrequenzänderung der Schaltzustände der
elektrooptischen Bauelemente bzw. elektrisch schaltbaren Spiegel ist beispielsweise mittels Pulsfrequenzmodulation möglich.
Dadurch werden als Anwendungsbeispiel der lichtemittierenden Baugruppe die Darstellung beispielsweise unterschiedlicher Effekte ermöglicht, beispielsweise Kunsteffekte,
beispielsweise für eine Bühne, Film oder Unterhaltung.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.16 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand der elektrooptischen Bauelemente mit hoher Ref lektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts transmittiert werden.
Mittels der Ansteuerung der elektrooptischen Bauelemente wird im zeitlichen Mittel ungefähr 0 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird
beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 100 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 50 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 100 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 50 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus FIG.16 ist zudem ersichtlich, das mittels der
abgestimmten Ansteuerungen des wenigstens einen
elektrooptischen Bauelements und des lichtemittierenden
Bauelements die lichtemittierende Baugruppe nicht-transparent bzw. undurchsichtig ist, und bzw. aber Licht in beide
Hauptemissionsrichtungen emittiert wird. Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.17 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand der elektrooptischen Bauelemente mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung der elektrooptischen Bauelemente wird im zeitlichen Mittel ungefähr 50 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird
beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 30 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 40 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 20 % , des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird. Aus FIG.17 ist zudem ersichtlich, das mittels der
abgestimmten Ansteuerungen des wenigstens einen
elektrooptischen Bauelements und des lichtemittierenden
Bauelements die Intensität des in die
Hauptemissionsrichtungen der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts mittels der elektrooptischen Bauelemente reduziert werden kann. Mit anderen Worten: mittels der elektrooptischen Bauelemente kann bei gleichförmiger bzw. gleichbleibender Ansteuerung des lichtemittierenden
Bauelements die Intensität des insgesamt von der
lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts gedämpft werden .
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.18 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand der elektrooptischen Bauelemente mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung der elektrooptxschen Bauelemente wird im zeitlichen Mittel ungefähr 25 % des einfallenden Lichts transmittiert . Das lichtemittierende Bauelement wird
beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 100 % , durchschnittlich beispielsweise ungefähr 40 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird. Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 100 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 35 %, des Lichts, das insgesamt von dem Iichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.19 veranschaulichten AnSteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand der elektrooptxschen Bauelemente mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptxschen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden, Mitteis der Ansteuerung der elektrooptxschen Bauelemente wird im zeitlichen Mittel ungefähr 50 % des einfallenden Lichts transmittiert. Das lichtemittierende Bauelement wird
beispielsweise derart angesteuert, dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 30 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird, Dass heißt, zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 100 %,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 30 %, des Lichts, das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird.
Aus den in den Diagrammen 500, 510, 520, 530 der FIG.20 veranschaulichten Ansteuerungen ist ersichtlich, dass im Schaltzustand der elektrooptxschen Bauelemente mit hoher Reflektivität ungefähr 0 % des einfallenden Lichts
transmittiert werden und im Schaltzustand des
elektrooptischen Bauelements mit niedriger Reflektivität ungefähr 100 % des einfallenden Lichts transmittiert werden. Mittels der Ansteuerung der elektrooptischen Bauelemente wird im zeitlichen Mittel ungefähr 99 % des einfallenden Lichts transmittiert . Das lichtemittierende Bauelement wird
beispielsweise derart angesteuert , dass zwischen ungefähr 0 % und ungefähr 60 %, durchschnittlich beispielsweise ungefähr 59,4 % , des Lichts , das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach oben emittiert wird, Dass heißt , zwischen ungefähr 40 % und ungefähr 100 % ,
durchschnittlich beispielsweise ungefähr 40,6 %, des Lichts , das insgesamt von dem lichtemittierenden Bauelement emittiert wird, nach unten emittiert wird .
Aus FIG.20 ist zudem ersichtlich, das mittels der
abgestimmten Ansteuerungen des wenigstens einen
elektrooptischen Bauelements und des lichtemittierenden
Bauelements eine sehr feine Veränderung der Abstrahlung der Iichtemittierenden Baugruppe möglich ist .
FIG.21 veranschaulicht die Ansteuerung einer
lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen
Weiterbildungen . Die lichtemittierende Baugruppe entspricht im Wesentlichen der lichtemittierenden Baugruppe der FIG.15.
Aus FIG.21 ist zudem ersichtlich, wie vorgegebenen optische Eigenschaften der lichtemittierenden Baugruppe realisiert werden könnte, siehe beispielsweise auch FIG.2. Die
vorgegebenen optischen Eigenschaften der lichtemittierenden Baugruppe sind beispielsweise eine Transparenz von ungefähr 50 % und eine Durchstimmbarkeit der Abstrahlung der
lichtemittierenden Baugruppe in einem Bereich von 0 % bis 100 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts je Hauptemissionsrichtung, beispielsweise im Wechsel. In einem ersten Schaltzustand 2102 wird 100 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach oben emittiert . In einem zweiten Schaltzustand 2104 werden 75 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach oben und 25 % nach unten emittiert, In einem dritten Schaltzustand 2106 werden 50 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach oben und 50 % nach unten emittiert.
In einem vierten Schaltzustand 2108 werden 25 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach oben und 75 % nach unten emittiert.
In einem fünften Schaltzustand 2110 wird 100 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach unten emittiert.
FIG.22 veranschaulicht die Ansteuerung einer
lichtemittierenden Baugruppe gemäß verschiedenen
Weiterbildungen. Die lichtemittierende Baugruppe entspricht im Wesentlichen der lichtemittierenden Baugruppe der FIG.15.
Aus FIG.22 ist zudem ersichtlich, wie vorgegebenen optische Eigenschaften der lichtemittierenden Baugruppe realisiert werden könnte, siehe beispielsweise auch FIG.2. Die
vorgegebenen optischen Eigenschaften der lichtemittierenden Baugruppe sind beispielsweise eine Transparenz von ungefähr 0 % und eine Durchstimmbarkeit der Abstrahlung der
lichtemittierenden Baugruppe in einem Bereich von 0 % bis 100 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts je Hauptemissionsrichtung, beispielsweise im Wechsel.
In einem ersten Schaltzustand 2202 wird 100 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach oben emittiert.
In einem zweiten Schaltzustand 2204 werden 75 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach oben und 25 % nach unten emittiert. In einem dritten Schaltzustand 2206 werden 50 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach oben und 50 % nach unten emittiert. In einem vierten Schaltzustand 2208 werden 25 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach oben und 75 % nach unten emittiert.
In einem fünften Schaltzustand 2210 wird 100 % des insgesamt von der lichtemittierenden Baugruppe emittierten Lichts nach unten emittiert.
FIG.23 zeigt ein Anwendungsbeispiel für eine
lichtemittierende Baugruppe gemäß verschiedenen
Weiterbildungen.
Veranschaulicht ist ein Raum 2300, bei dem eine
lichtemittierende Baugruppe gemäß verschiedenen
Weiterbildungen in der Wand des Raumes 2300 als Fenster zwischen dem Innenraum 2302 und dem Außenraum 2304 des Raumes 2300 angeordnet ist.
Der Raum 2300 kann beispielsweise ein Caravan, ein Interview- Raum oder eine Verhörräum sein.
Bei einer lichtemittierenden Baugruppe als Caravan- Fenster kann die Außenseite (Seite zum Außenraum 2304) des Caravan- Fensters spiegelnd sein, beispielsweise im Gleichstrom- Betrieb, und die Innenseite (Seite zum Innenraum 2302) eine transparente Beleuchtung sein. In einem ersten Schaltzustand ist das Caravan-Fenster beispielsweise transparent von innen und außen und das lichtemittierende Bauelement optisch inaktiv. In einem zweiten Schaltzustand ist das Caravan- Fenster beispielsweise nicht- transparent von innen und außen und das lichtemittierende Bauelement auf der Innenseite optisch aktiv.
Bei einer lichtemittierender Baugruppe als Fenster eines Interview-Raums oder eines Verhörraums kann die Außenseite ein elektrisch schaltbarer Spiegel sein, beispielsweise im gepulsten Betrieb und in Phase mit dem lichtemittierenden Bauelement sein. In einem ersten Schaltzustand (kein
Interview/Verhör) ist das Fenster beispielsweise transparent von innen und außen und das lichtemittierende Bauelement optisch inaktiv. In einem zweiten Schaltzustand ist das Fenster beispielsweise nicht-transparent von innen und transparent von außen und das lichtemittierende Bauelement nur in Richtung des Innenraums optisch aktiv.
FIG.24A zeigt eine Vorrichtung 2410 mit einer
lichtemittierenden Baugruppe und einer Steuervorrichtung 2402. Die lichtemittierende Baugruppe kann im Wesentlichen einer oben beschriebenen Weiterbildung einer
lichtemittierenden Baugruppe mit nur einem elektrooptischen Bauelement entsprechen.
FIG.24B zeigt eine Vorrichtung 2420 mit einer
lichtemittierenden Baugruppe und einer Steuervorrichtung 2402. Die lichtemittierende Baugruppe kann im Wesentlichen einer oben beschriebenen Weiterbildung einer
lichtemittierenden Baugruppe mit wenigstens einem ersten elektrooptischen Bauelement 110 -1 und einem zweiten
elektrooptischen Bauelement 110-2 entsprechen.
Das Steuervorrichtung 2402 ist mittels elektrischer
Anschlüsse 2406 mit dem elektrooptischen Bauelement 110, 110-1 elektrisch verbunden und kann dieses ansteuern, Das Steuervorrichtung 2402 ist mittels elektrischer
Anschlüsse 2408 mit dem wenigstens einem weiteren, bzw.
zweiten elektrooptischen Bauelement 110-2 elektrisch verbunden und kann dieses ansteuern. Das Steuervorrichtung 2402 ist mittels elektrischer
Anschlüsse 2404 und der Kontaktpads 314, 316 mit dem lichtemittierenden Bauelement 120 elektrisch verbunden und kann dieses ansteuern. Das Steuervorrichtung 2402 weist einen Pulsmodulator (nicht dargestellt) auf und kann verschiedene Spannungsverläufe und/oder Stromverläufe an die mit der Steuervorrichtung 2402 verbundenen elektrischen Bauelemente 110, 110-1, 110-2, 120 bereitstellen.
Das Steuervorrichtung 2402 ist derart ausgebildet, dass die mit der Steuervorrichtung 2402 verbundenen elektrischen
Bauelemente 110 , 110-1 , 110-2 , 120 jeweils unabhängig
voneinander angesteuert , das heißt beströmt , werden können .
Das Ansteuern des wenigstens einen elektrooptischen
Bauelement 110 kann mittels einer an das elektrooptische Bauelement 110 angelegten Spannung und/oder eines angelegten Stromes erfolgen . Die optischen Eigenschaften des
elektrooptischen Bauelementes 110 kann mittels eines Änderns der Pulsbreite oder der Pulsfrequenz der Energiepulse , beispielsweise mittels einer Pulsweitenmodulation {PWM) , einer Pulsfrequenzmodulation ( PFM) der Stromstärke und/oder mittels eines Änderns der SteuerSpannung mittels einer
Pulsamplitudenmodulation (PAM) oder einer Gleichstrom- Modulation (DCM) (direct current Modulation) realisiert werden, beispielsweise in Form einer Pulscodemodulation
(PCM) , Eine PWM- und PFM-Ansteuerung kann beispielsweise verwendet werden, falls das wenigstens eine elektrooptische
Bauelement 110 derart ausgebildet ist , dass nur zwischen zwei Zuständen geschaltet werden kann, beispielsweise nur zwischen einem Ein-Zustand und einem Aus -Zustand. Eine PAM- und DC- Ansteuerung kann beispielsweise verwendet werden, falls das wenigstens eine elektrooptische Bauelement 110 derart ausgebildet ist , dass die wenigstens eine änderbare optische Eigenschaften mittels des Betrages und/oder der Stromrichtung der angelegten Spannung eingestellt werden kann .
Die Erfindung ist nicht auf die angegebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt . Beispielsweise können zwei oder mehr elektrooptische Bauelemente im Strahlengang einer Hauptemissionsrichtung angeordnet sein und/oder zwei oder mehr lichtemittierende Bauelement können neben einander mit einem gemeinsamen elektrooptischen Bauelement angeordnet sei und/oder zwei oder mehr lichtemittierende Bauelemente sind übereinander gestapelt angeordnet, mit einem
lichtemittierenden Bauelement im Strahlengang eines anderen lichtemittierenden Bauelementes .
BEZUGSZEICHENLISTE lichtemittierende Baugruppe 100, 130, 200, 230 erste Hauptemissionsrichtung 102 , 106, 512, 518 zweite Hauptemissionsrichtung 104, 108, 514 , 522 elektrooptisches Bauelement 110
lichtemittierendes Bauelement 120
emittiertes Licht 202, 204, 206, 208, 210, 212 , 214, emittiertes Licht 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254,
Schaltzustände 220, 222, 224, 226, 228
Schaltzustände 230, 232, 234, 236, 238
Träger 302
erste Elektrodenschicht 304
organisch funktionelle Schichtenstruktur
zweite Elektrodenschicht 308
elektrische Isolierstruktur 312
Kontaktpad 314, 316
Barrieredünnschicht 318
Verbindungsschicht 322
Abdeckung 324
Diagramm 400, 410
Transparenz 402
Zeit 404
Tastverhältnisses 406, 1506
relative Betriebsspannung 408
Pulse 412, 414, 516,
Zeitabschnitte 416, 418, 420
Diagramm 500, 510, 520,
Intensität der Grundabstrahlung 502
Transparenz 504
Intensität der Abstrahlung 506
zweites elektrooptisches Bauelement 1512
Raum 2300
Innenraum 2302
Außenraum 2304
Steuervorrichtung 2402, 2404
Anschlüsse 2406
Vorrichtung 2410, 2420

Claims

PATENTANSPRÜCHE 1. Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden
Baugruppe (100, 130), die lichtemittierende Baugruppe (100, 130) aufweisend:
• ein lichtemittierendes Bauelement (120) mit einer
ersten Hauptemissionsrichtung (102) und einer zweiten Hauptemissionsrichtung (104) , wobei die erste
Hauptemissionsrichtung (102) unterschiedlich ist zu der zweiten Hauptemissionsrichtung (104) und wobei das lichtemittierende (120) Bauelement im
Wesentlichen transparent ist; und
• wenigstens ein elektrooptisches Bauelement (110) , das im Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung (102) oder der zweiten Hauptemissionsrichtung (104) angeordnet ist,
wobei das elektrooptische Bauelement (110) derart eingerichtet ist, dass es bezüglich des Lichts, das von dem lichtemittierenden Bauelement (120)
emittierbar ist, wenigstens einen ersten Zustand mit einer ersten Reflektivität und einen zweiten Zustand mit einer zweiten Reflektivität aufweist und die Reflektivität mittels eines elektrischen Ansteuerns des elektrooptischen Bauelements (110) von der ersten Reflektivität zu der zweiten Reflektivität änderbar ist, wobei die zweite Reflektivität höher ist als die erste Reflektivität ;
das Verfahren aufweisend:
• Ansteuern des lichtemittierenden Bauelements (120) mit einer ersten elektrischen Energie, wobei die erste elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an Energiepulsen aufweist, und
• Ansteuern des wenigstens einen elektrooptischen
Bauelements (110) mit einer zweiten elektrischen Energie., wobei die zweite elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an
Energiepulsen aufweist, • wobei der zeitliche Verlauf der ersten elektrischen Energie und der zeitliche Verlauf der zweiten elektrischen Energie derart aufeinander abgestimmt sind, dass die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe (100 , 130) beim Ändern des Verhältnisses des in die Hauptemissionsrichtungen emittierten Lichts im Wesentlichen konstant ist.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1,
wobei das lichtemittierende Bauelement (120) und das wenigstens eine elektrooptische Bauelement (110) derart angesteuert werden, dass die lichtemittierende Baugrupp (100 , 130 ) elektrisch einstellbar eine vorgegebene Transparenz aufweist .
3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2 ,
wobei das lichtemittierende Bauelement (120) und das wenigstens eine elektrooptische Bauelement (110) derart angesteuert werden, dass das Verhältnis des von dem lichtemittierenden Bauelement (120) in die erste
Hauptemissionsrichtung emittierten Lichts zu dem in die zweite Hauptemissionsrichtung emittierte Licht
elektrisch einstellbar ist .
4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das elektrooptische Bauelement { 110 ) im ersten Zustand im Wesentlichen transparent ist und im zweiten Zustand im Wesentlichen nicht-transparent ist.
5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 ,
wobei die lichtemittierende Baugruppe (130) das
elektrooptische Bauelement (110-1) im Strahlengang der ersten Hauptemissionsrichtung (102) aufweist und wenigstens ein weiteres elektrooptisches Bauelement (110 2 ) im Strahlengang der zweiten Hauptemissionsrichtung (104 ) aufweist,
wobei das wenigstens eine weitere elektrooptische
Bauelement (110-2) derart eingerichtet ist , dass es bezüglich des Lichts, das von dem lichtemittierenden Bauelement (120) emittierbar ist, wenigstens einen dritten Zustand mit einer dritten Reflektivität und einen vierten Zustand mit einer vierten Reflektivität aufweist und die Reflektivität mittels eines
elektrischen Ansteuerns des wenigstens einen weiteren elektrooptisehen Bauelements von der dritten
Reflektivität zu der vierten Reflektivität änderbar ist, wobei die vierte Reflektivität höher ist als die dritte Reflektivität ; und
wobei das wenigstens eine weitere elektrooptische
Bauelement (110-2) mit einer dritten elektrischen
Energie angesteuert wird, wobei die dritte elektrische Energie einen zeitlichen Verlauf mit einer Vielzahl an Energiepulsen aufweist,
wobei der zeitliche Verlauf der ersten elektrischen Energie, der zeitliche Verlauf der zweiten elektrischen Energie und der zeitliche Verlauf der dritten
elektrischen Energie derart aufeinander abgestimmt sind, dass die Transparenz der lichtemittierenden Baugruppe {130) beim Ändern des Verhältnisses des in die
Hauptemissionsrichtungen emittierten Lichts im
Wesentlichen konstant ist,
6. Verfahren gemäß Anspruch 5 ,
wobei das wenigstens eine weitere elektrooptische
Bauelement (110-2} im dritten Zustand im Wesentlichen transparent ist und im vierten Zustand im Wesentlichen nicht-transparent ist.
7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei das lichtemittierende Bauelement (120) und das wenigstens eine elektrooptische Bauelement (110, 110-1) derart angesteuert werden, dass das in die erste
Hauptemissionsrichtung oder das in die zweite
Hauptemissionsrichtung emittierte Licht wenigstens einen Lichtpuls oder Lichtblitz aufweist oder als ein solcher emittiert wird.
8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das lichtemittierende Bauelement (120) derart ausgebildet ist, dass das gesamte Licht, das von dem lichtemittierenden Bauelement (120) emittierbar ist, im Wesentlichen einen ersten Anteil und einen zweiten
Anteil aufweist, wobei der erste Anteil das Licht aufweist, das von der ersten Hauptemissionsrichtung (102) emittierbar ist, und der zweite Anteil das Licht aufweist, das von der zweiten Hauptemissionsrichtung (104) emittierbar ist, wobei sich das Licht des ersten Anteils in wenigstens einer Eigenschaft von dem Licht des zweiten Anteils unterscheidet, vorzugsweise in der Intensität,
Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 ,
9.
wobei die Intensität des von der lichtemittierenden Baugruppe (100, 130) emittierten Lichts in wenigsten einer Hauptemissionsrichtung mittels der Ansteuerung des wenigstens einen elektrooptisehen Bauelements (110) elektrisch einstellbar ist,
10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei das wenigstens eine elektrooptische Bauelement (110) derart angesteuert wird, dass bezüglich des
Lichts, das von der lichtemittierenden Baugruppe (100, 130) emittiert wird, die Intensität des Lichts der ersten Hauptemissionsrichtung ungefähr gleich ist zu der Intensität des Lichts der zweiten
Hauptemissionsrichtung.
11. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei das wenigstens eine elektrooptische Bauelement (110) derart angesteuert wird, dass bezüglich des
Lichts, das von der lichtemittierenden Baugruppe (110, 130) emittiert wird, das im Wesentlichen gesamte Licht in nur die erste Hauptemissionsrichtung oder die zweite Hauptemissionsrichtung emittiert wird.
12. Verfahren gemäß Anspruch 11,
wobei die Hauptemissionsrichtung, in die das im
Wesentlichen gesamte Licht emittiert wird, mittels des Ansteuerns des elektrooptisehen Bauelements (110) elektrisch einstellbar ist.
13. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei das lichtemittierende Bauelement {120) als ein wenigstens bidirektional lichtemittierendes Bauelement eingerichtet ist.
14. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13 ,
wobei die lichtemittierende Baugruppe (100, 130) als eine Flächenlichtquelle betrieben wird.
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