WO2020187367A1 - Optische vorrichtung, anordnung, fahrzeug und verfahren - Google Patents

Optische vorrichtung, anordnung, fahrzeug und verfahren Download PDF

Info

Publication number
WO2020187367A1
WO2020187367A1 PCT/DE2020/100209 DE2020100209W WO2020187367A1 WO 2020187367 A1 WO2020187367 A1 WO 2020187367A1 DE 2020100209 W DE2020100209 W DE 2020100209W WO 2020187367 A1 WO2020187367 A1 WO 2020187367A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
optical system
optical
optical device
coupling
Prior art date
Application number
PCT/DE2020/100209
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Michael Koller
Original Assignee
OSRAM CONTINENTAL GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by OSRAM CONTINENTAL GmbH filed Critical OSRAM CONTINENTAL GmbH
Priority to CN202080022642.5A priority Critical patent/CN113597572A/zh
Publication of WO2020187367A1 publication Critical patent/WO2020187367A1/de

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/02Diffusing elements; Afocal elements
    • G02B5/0273Diffusing elements; Afocal elements characterized by the use
    • G02B5/0278Diffusing elements; Afocal elements characterized by the use used in transmission
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Arrangement of adaptations of instruments
    • B60K35/10
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q3/00Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors
    • B60Q3/10Arrangement of lighting devices for vehicle interiors; Lighting devices specially adapted for vehicle interiors for dashboards
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • G02B6/0053Prismatic sheet or layer; Brightness enhancement element, sheet or layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/005Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed on the light output side of the light guide
    • G02B6/0055Reflecting element, sheet or layer
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0075Arrangements of multiple light guides
    • G02B6/0076Stacked arrangements of multiple light guides of the same or different cross-sectional area
    • B60K2360/34
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/26Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic
    • B60Q1/30Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic for indicating rear of vehicle, e.g. by means of reflecting surfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/26Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic
    • B60Q1/50Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic for indicating other intentions or conditions, e.g. request for waiting or overtaking
    • B60Q1/503Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic for indicating other intentions or conditions, e.g. request for waiting or overtaking using luminous text or symbol displays in or on the vehicle, e.g. static text

Definitions

  • the invention is based on an optical device with at least two optical systems.
  • the invention is also based on an arrangement with optical
  • Devices a vehicle with the optical device and a method for interacting with the optical device.
  • glued surfaces e.g. Adhesive advertising or, for example, displays and / or screens can be used.
  • Adhesive advertising or, for example, displays and / or screens can be used.
  • a representation of the glued surfaces cannot be changed, so that the viewer can only be given prefabricated information and / or messages.
  • it is difficult to generate a particular level of attention with a glued surface since, for example, a
  • the object of the present invention is to create an optical device which is simple and inexpensive in terms of device technology and which can display information. Another object is to create an arrangement with this optical device, and a vehicle with this optical device, and a method for interaction with the optical device.
  • optical device The object with regard to the optical device is achieved by the features of claim 1, with regard to the arrangement according to the features of claim 14, with regard to the vehicle according to the features of claim 15 and with regard to the method according to the features of claim 16.
  • an optical device which has at least a first and a second optical system.
  • the optical systems each have at least one light source, for example an LED (light-emitting diode) and / or an OLED (organic light-emitting diode), these being controllable independently and / or individually from one another.
  • a respective optical system has at least one respective light guide, the light from the respective light source being able to be coupled into the light guide.
  • the respective optical systems also have a respective light coupling-out side, the light coupling-out sides, in particular essentially or completely, being parallel to one another.
  • the second optical system has besides the Light coupling-out side, in addition, at least one light coupling-in side into which light can radiate, in particular emerging from the light coupling-out side of the first optical system.
  • the light from the light source of the first optical system can enter the second optical system, in particular the light guide of the second optical system, via the light coupling side via the light guide of the first optical system and the light coupling-out side of the first optical system.
  • An image mask can be provided between the two optical systems, more precisely in the beam path between the light coupling-out side of the first optical system and the light coupling-in side of the second optical system.
  • the image mask has information or messages.
  • An advantage of this invention is that a viewer perceives the image mask and / or an image of the image mask only in certain situations, especially when the light source of the first optical system is switched on and the light source of the second optical system is not switched on.
  • the attention of a viewer can thus be easily drawn to the optical device, since the image which the viewer perceives when looking at the optical device can be changed.
  • Another advantage is that, depending on the situation, information or messages that the image mask contains can be shown to the viewer. For example, it is possible for the image mask to contain a warning that can light up, for example, in a vehicle at excessive speed, so that the viewer, in this case a driver can this can be displayed.
  • the optical device in addition to displaying information or messages, can also be used as interior lighting and / or ambient lighting, for example when the light source of the second optical system is lit. Then the viewer perceives an especially homogeneous, luminous surface.
  • the optical device can be operated in three different modes. In a first mode, the optical device is switched off and a viewer does not perceive it or at least hardly perceives it. In a second mode, the light source of the first optical system can be switched on while the light source of the second optical system is not switched on, and thus the image mask, which contains messages or information, is visible to the viewer.
  • the light source of the second optical system is switched on, wherein the light source of the first optical system cannot be switched on or switched on, and thus the optical device appears as a luminous surface and can be used as lighting. It is also advantageous that the three modes can generate greater attention in the viewer, in particular greater attention than with a printed or glued surface. At the same time, the optical device is more cost-effective than, for example, a screen or a display, in particular a high-resolution one.
  • the optical device can be used in environments with sometimes critical conditions, such as, for example, an increased temperature and / or an increased probability of mechanical damage, are used, since the optical device overall has only a few components and preferably has no components that are, for example, thermally sensitive and / or could splinter and / or be destroyed in the event of a mechanical impact.
  • the optical device does not contain any screen components such as an LCD panel.
  • the optical device enables information or messages to be displayed with a high degree of reliability and a high degree of security against vandalism.
  • Another advantage of the optical device, particularly over LCD screens is that the optical device is efficient. This means that the light from the light sources can be used efficiently because, for example, there are no losses due to polarization dependency, as in LCD screens. This also means that the optical device can be used in a power-saving manner.
  • the image mask can be, for example, a gobo (graphical optical blackout) or a slide. This is advantageous because the image mask is therefore inexpensive and the optical device is therefore also inexpensive. If the image mask is a slide, the optical device can also be used, for example, to display a message or an image that is colorful and has different colors. In a further exemplary embodiment, the image mask can also be electrically contactable or controllable so that the message or the information in the image mask can be changed. Furthermore, it is conceivable to coat the optical device at least partially or essentially completely so that it is not chemically attacked by certain substances. This has the advantage that it can be used in chemically critical environments.
  • the shape of the optical device as a whole and / or at least its surface can preferably be adapted to a surface in or on which it can be integrated.
  • the optical device can be curved, for example, in particular slightly.
  • the optical device can thus easily be used in dashboards, in particular in areas in which the dashboard is curved. Also an integration of the optical device into one
  • the light guides can preferably be made of polymethyl methacrylate (PMMA) and / or polycarbonate (PC) and / or of another transparent thermoplastic material, for example.
  • PMMA polymethyl methacrylate
  • PC polycarbonate
  • a respective optical system can preferably be designed as a layer, with at least two superposed layers forming the optical device.
  • optical structures can also be arranged on / in the image mask. With these it can be possible to display a hologram and / or a three-dimensional image to the viewer.
  • the optical device can contain at least one third optical system, which is arranged in particular between the first and the second optical system.
  • an optical device can be constructed from a plurality of optical systems.
  • An image mask is arranged between two layers, this being in particular also designed as a layer. The construction of the optical device with at least three optical systems results in a large number of design options.
  • a loading display can be displayed, for example with a plurality of loading bars, with one loading bar each being mapped onto an image mask and this being assignable to a respective optical system.
  • a loading bar which for example shows a charge of 10%
  • the loading bar which shows a 20% charge, can be arranged between this optical system and the next optical system.
  • the loading bars are in particular arranged offset.
  • the light source of the optical system is switched on that forms a layer in the middle and / or approximately in the middle of the optical device, it can be indicated, for example, that half the charge has been reached by the light from the light source of the middle optical system through the light guide of the middle optical System, a first image mask that connects to the light guide of the middle optical system in the direction of the beam path, the adjoining light guide of the optical system that connects to the middle optical system in the direction of the beam path, the adjoining image mask, etc. emits.
  • the viewer can thus perceive all of the image masks which are captured by the light from the light source of the central optical system and which adjoin the central optical system in the direction of the second optical system.
  • the light from the light source of the first optical system can be coupled into the second optical system via the light guide, it is advantageous if the light output side of the first optical system is opposite the light input side of the second optical system.
  • the image mask can then be arranged between the light coupling-out side of the first optical system and the light coupling-in side of the second optical system.
  • the light guide has two large areas, one of the large areas being the light coupling-out side of the light guide and the other being the respective light coupling-in side of the respective light guide.
  • the large areas can also have various shapes, such as, for example, rectangular, square, square, polygonal, free-form, round or, for example, a curved, round area.
  • the two large surfaces are also preferably connected by a circumferential side surface. The light from the associated light surface can be coupled into the circumferential side surface. This is advantageous because the light sources are thus not visible to the viewer, that is to say the light waves can be covered, for example, so that they are not visible to the viewer.
  • the light coupling-out side of the second optical system, in the direction of radiation is also followed by an image mask.
  • an image mask This means that as soon as one of the light sources of the optical systems emits light, the viewer sees this image mask.
  • a warning signal can also be mapped by, for example, switching on the light source of the first optical system and switching off that of the second optical system and arranging an image mask with a warning signal between the light guides of both optical systems.
  • some of the optical systems can have at least one light-influencing layer. This can, for example, be a prismatic film that can increase the perception of the brightness of the light emitted by the light sources for the viewer. These are called, for example, brightness enhancement films (BEF).
  • BEF brightness enhancement films
  • the light influencing layer makes it possible to make the optical device more efficient, that is to say the light from the light sources is used more efficiently and thus, for example, energy can be saved by using a light source that requires a lower power supply.
  • all optical systems it is also possible for all optical systems to have at least one BEF or a light-influencing layer.
  • the optical systems are formed in layers from a respective light guide and the light-influencing layer, the layered structure of the optical systems being designed in particular such that the light from the respective light source of the respective optical system first enters the light guide and from a light coupling-out side of the light guide into a light coupling-in side of the light-influencing layer.
  • this structure is advantageous. Due to the structure, the light of a respective light source of the optical system which has the light influencing layer can appear brighter to the viewer.
  • a respective optical system it is also possible for a respective optical system to have at least two light sources.
  • the light sources can be controlled individually.
  • an animation can take place that is generated by, for example, the light sources of the optical systems that have the same number of light sources and wherein the
  • Light sources have the same position, are operated inverted.
  • the second optical system can have five light sources and the first optical system also five light sources, whereby these can be operated, for example, in such a way that, for example, one light source of the first optical system always lights up and the light sources of the second optical system light up at the same time which, in a direction perpendicular to the light coupling-out side of the second optical system, do not have the same position as the light source of the first optical system that is switched on.
  • the light sources of the optical systems are controlled in such a way that, for example, a light source of the first optical system lights up continuously from one side to the other and the light sources of the second optical system light up inverted, a dynamic running light can arise, with the image mask always partially is shown.
  • This is particularly advantageous because the viewer's attention can thus be strongly drawn to the optical device.
  • This can preferably be referred to as a fourth mode of the optical device.
  • the four modes can be carried out in any order.
  • the first optical system has a reflector which is arranged on the light guide on the opposite side of the light coupling-out side of the first optical system.
  • the optical device has a reflector which is arranged on the opposite side of the light coupling-out side of the first optical system.
  • the first optical system can include the reflector or the reflector can be included in the entire optical device.
  • the reflector is a white reflector.
  • At least one light source of an optical system of the optical device emits light with a different color than another light source of the optical device.
  • an optical system can have light sources that emit different colors and / or light sources from different optical systems can emit different colors. This is advantageous, for example, if the viewer is to be made aware of an exceptional situation and / or an alarm situation by the optical device.
  • the optical device could emit white light in a normal situation and, for example, red light in an alarm situation.
  • the images and / or the information and / or the Messages that the optical device shows can be the same or different.
  • the optical device contains at least one input option.
  • the input option can be, for example, a camera which, in particular, detects movements of the viewer and thereupon controls, for example, various light sources from various optical systems, for example in order to display information and / or a desired message to the viewer.
  • the optical device is first in the third mode, in which the optical device is, for example, ambient lighting and, through the gestures that are captured by the camera, the viewer can request information and / or messages that the optical Device represents.
  • the input option can be a sensor whose power supply and / or contacts can, for example, be discharged laterally in the direction of the light source, in particular a sensor layer that can be integrated, for example, into the second optical system, in particular such that a viewer can see the Touch the sensor film.
  • the sensor film can be designed to be pressure-sensitive or capacitive. Operation by a viewer, however, can produce the same effects as operation by gestures by a camera. In other words, various light sources of different optical systems can be switched on and / or off by operating the observer.
  • the optical device can be in the first mode or in the third mode and is therefore not a distraction, for example if the observer is driving a vehicle.
  • an arrangement with at least two optical devices is conceivable. That is to say, at least two optical devices can be arranged next to one another, the surfaces of the optical device in particular being essentially at the same level. If an arrangement has more than two optical devices, it is also conceivable that the optical devices are arranged, for example, in a line and / or, for example, in a square and / or in a rhombus.
  • the arrangement with at least two optical devices can in particular be connectable to another component, for example the volume of a component can be regulated by the arrangement.
  • two optical devices of the arrangement can be designed with an input option so that the viewer of the optical device can make an input in order to regulate the volume.
  • the optical devices can additionally emit a signal to the viewer that, for example, the volume has been regulated by, for example, switching one and / or more light sources on and / or off in the optical device that was operated and / or it can, for example one or more light sources can be switched on and / or off in a further optical device. This can in particular increase user-friendliness.
  • At least one optical device can transmit data, for example via pulse width modulation (PWM), from a the other optical device and / or can be received by the further element.
  • PWM pulse width modulation
  • VLC visual light communication
  • the optical device is preferably integrated in a vehicle, in which case the optical device can be used, for example, as a rear light.
  • Another possibility of integrating the optical device in a vehicle is to arrange the optical device in the interior of the vehicle and / or, for example, also in the area of the engine.
  • the optical device can, for example, show a charge status of a battery and / or a fuel gauge.
  • the optical device can be used, for example, to display an amount of oil.
  • the vehicle can be an aircraft or a water-based vehicle or a land-based vehicle.
  • the land-based vehicle can be a motor vehicle or a rail vehicle or a bicycle.
  • the vehicle is particularly preferably a truck or a passenger car or a motorcycle.
  • the vehicle can also be designed as a non-autonomous or partially autonomous or autonomous vehicle.
  • the light sources can each be as a light emitting diode (LED), for example as a mini LED and / or micro LED, and / or as an organic LED (OLED), and / or as a laser diode and / or as a downstream of a laser Activated Remote Phosphor (LARP) -principle working light, and / or as a halogen lamp, and / or as a gas discharge lamp (High Intensity Discharge (HID)), and / or in connection with a according to a Digital Light Processing (DLP) principle working projector.
  • LED light emitting diode
  • LDP laser Activated Remote Phosphor
  • HID High Intensity Discharge
  • DLP Digital Light Processing
  • a method for interacting with the optical device includes switching on and / or switching off at least one light source of at least one optical system when the input option is activated, for example, by a viewer.
  • Input possibility is caused, exist for a short and / or for a longer period.
  • Optical device with at least two optical systems which have a respective light source which can each be individually controlled. Furthermore, a respective optical system has a light guide into which the light from the respective light source can be coupled. In addition, a respective optical system has a
  • Light coupling-out side and the second optical system also has a light coupling-in side, into which light radiates that exits from the light coupling-out side of the first optical system.
  • Systems is also an image mask arranged, this is provided in the beam path between the light coupling-out side of the first optical system and the light coupling-in side of the second optical system.
  • FIG. 1 shows a schematic structure of an optical device according to a first exemplary embodiment
  • FIG. 2a and 2b show an example of a first mode and a second mode of an optical device according to a second exemplary embodiment
  • FIG. 4 shows the relationship between an image showing an optical device and switching on and / or switching off light sources of the optical systems of the optical device according to a further exemplary embodiment
  • FIG. 5 shows an optical device with a multiplicity of optical systems according to a further exemplary embodiment
  • 6a and 6b show an example of an interaction with an arrangement of optical devices according to an embodiment.
  • FIG. 1 shows an optical device 1 with a second optical system 2 and a first optical system System 4. These each have a light source which is designed as an LED 6, 8. Furthermore, a respective optical system 2, 4 has a light-influencing layer 10, 12 and in each case a layered light guide 14, 16. The first optical system 4 also has a reflector 18. In addition, an image mask 20 is arranged between the sandwiched optical systems 2, 4.
  • Both optical systems 2, 4 have a light coupling-out side 22, 24 which are parallel or at least opposite one another and from which light of the respective optical system 2, 4 can be coupled out.
  • the second optical system 2 also has a light coupling-in side 26 which faces the light coupling-out side 24 of the optical system 4. In other words, light that leaves the light coupling-out side 24 can couple into the light coupling-in side 26.
  • the image mask 20 is arranged between the light coupling-out side 24 and the light coupling-in side 26. In other words, light leaves the optical system 4 via the light coupling-out side 24, is influenced by the image mask 20 and enters the light coupling-in side 26 of the optical system 2.
  • a respective optical system 2, 4 is built up in layers.
  • the second optical system 2 consists of two layers, the light guide 14 and the light-influencing layer 10.
  • the light-influencing layer 10 contains the light coupling-out side 22.
  • the light guide contains the light coupling-in side 26.
  • the light coupling-in side 26 first enters through the light guide 14 and then influenced by the light-influencing layer 10 before it exits the optical device 1 through the light-coupling-out side 22.
  • the light guide 14 also has two large areas 28, 30, the large area 28 being the light coupling side 26 and the large area 30 facing the light-influencing layer 10. Light can then emerge from the large area 30.
  • the light guide 14 also has a circumferential conversion 32, which is a coupling area for the LED 6. In other words, light from the LED 6 is coupled into the light guide 14 through the circumferential wall.
  • the first optical system 4 has the same structure as the optical system 2 with regard to the light-influencing layer 12, the light guide 16 and the LED 8.
  • the light guide 16 also has two large surfaces 34, 36 and a circumferential wall 38, these being the coupling surface the light of the LED 8 is used.
  • the large area 34 faces the light-influencing layer 12, this containing the light coupling-out side 24.
  • the first optical system 4 contains the reflector 18, which is also integrated in layers into the optical system 4 and which faces the large area 36.
  • the reflector 26 can deflect light that radiates in the direction pointing away from the light coupling-out side 24 into the direction of the light coupling-out side 24.
  • An optical device 40 which is operated in a third mode is shown in FIG. 2a.
  • the optical device 40 can be constructed, for example, like the optical device 1 in FIG. 1. That is, the optical device 40 has two optical systems, an image mask being arranged between the optical systems and the light coupling-out side 42 of the second optical system being visible .
  • the optical device 40 lights up over the entire area, this corresponds to a state, based on FIG. 1, in which the LED 6 lights up and the LED 8 is switched on or off.
  • the optical device 40 is shown in a different second mode.
  • the optical device 40 shows a symbol on the light coupling-out side 42.
  • the LED 8 is switched on while the LED 6 is switched off.
  • an optical device 44 is also shown in two different modes.
  • the light decoupling side 44 shows a vehicle symbol 48, while in the second mode 50 the vehicle symbol 48 has been supplemented by a warning signal 52.
  • the optical device 1 can be supplemented by a further image mask which is arranged in the beam path after the light coupling-out side 22.
  • the mode 46 would be seen when the LED 6 in FIG. 1 is switched on.
  • the image mask 20 of Fig. 1 would show the warning sign 52, and to represent mode 50, LED 8, see Fig. 1, would be on.
  • FIG. 4 shows a second optical system 54 and a first optical system 56, which together form an optical device 57.
  • the optical device 57 is shown five times in different states.
  • the optical systems 54 and 56 are arranged one above the other in the optical device 57, cf. the optical systems 2, 4 of FIG. 1, and are shown next to one another in FIG. 4 due to the better representation.
  • the optical systems 54, 56 are shown in a schematic plan view, LEDs 58, of which only one is provided with a reference number for the sake of simplicity, are also shown.
  • Each optical system 54, 56 has five LEDs 58 which shine laterally into the respective light guide of the optical systems 54, 56.
  • the respective LEDs 58 of an optical system 54, 56 are also arranged in a row and radiate into the light guide from one side and, in addition, the LEDs 58 of the optical system 56 are arranged above the LEDs 58 of the optical system 54. Furthermore, it is indicated in FIG. 4 which of the LEDs are switched on or switched off. In addition, FIG. 4 shows a light coupling-out side 60 which shows which image a viewer of the optical device perceives when the LEDs 58 are switched on or off, as is indicated by the different representation of the LEDs that are switched on or off .
  • the LEDs 58 of the optical devices 54, 56 are connected inversely. That is, LEDs 58 that are in a The same position in the direction of the beam path are not switched on or off at the same time.
  • a first image 62 is generated in that an LED 58, which is arranged furthest to the left in this figure, of the optical system 56 is switched on, and accordingly all LEDs 58 of the optical system 54 are switched on, except for the LED 58 which is furthest to the left is arranged. Since an image mask 64, which is arranged in the beam path above the optical system 56 and between the optical systems 64, 56, does not represent anything in this area, nothing appears on the image 62. An evenly luminous surface can be seen.
  • the part of the image mask that is arranged in the area of the second LED 58 from the left is shown in Figure 66 is.
  • part of a black circular ring can be seen in illustration 66, which is shown on image mask 64.
  • the middle LED 58 of the optical system 56 is now switched on and thus the middle LED 58 of the optical system 54 is switched off.
  • the center of the image mask 64 can now be seen in the illustration 68.
  • the second LED from the right of the optical system 56 is switched on, and thus the second LED from the right of the optical system 54 is switched off, and thus an area is to the right of the center of the image mask 64 in the See Figure 70.
  • the rightmost LED 58 of the optical system 56 is switched on, while the rightmost LED 58 of the optical system 54 is switched off. Since nothing can be seen on the image mask 64, the image 72 as well as the image 62 are a uniform, luminous surface.
  • an optical device 74 which has nine optical systems 76 to 92.
  • the optical systems are arranged one above the other, cf. Fig. 1, and in Fig. 5 side by side, so that the image masks are visible.
  • the optical system 74 corresponds to the second optical system and the optical system 92 corresponds to the first optical system, cf. also FIG. 1.
  • the optical device 74 shows, for example, a charge indicator. In Fig. 5 it is shown how such a charge display can be constructed.
  • a loading bar is shown on each image mask 64 to 108, and these are offset from one another. The loading bars do not overlap in position in a direction that is parallel to the light path.
  • the image masks 94 to 108 are arranged between the optical systems 76 to 92. That is to say, for example, the image mask 108 is arranged between the optical system 92 and the optical system 90.
  • the image mask 106 is arranged between the optical system 90 and the optical system 88.
  • the image mask 104 is arranged between the optical system 88 and the optical system 86, etc.
  • the optical device 64 has an image mask 110 which is arranged in the beam path of the optical device 64 above the optical system 76.
  • the image mask 110 has two limitation bars which limit the maximum and the minimum power. The image mask 110 can always be seen in the image 112 when any of the LEDs of the optical systems 76 through 92 are switched on.
  • the image masks 94 to 110 are projected, which are arranged between the light source, which is switched on at this moment, and the image mask 110.
  • the LED of the optical system 84 is switched on and thus the image masks 94 to 100 and the image mask 110 can be seen in the image 112.
  • FIG. 6a An arrangement 114 of optical devices 116 and 118 is shown in FIG. 6a.
  • the optical devices 116, 118 each have two optical systems and two image masks each.
  • the lower image mask 120 is the same for both optical devices 116, 118 and shows a green tick.
  • This image mask is arranged between the optical systems 122 and 124 of the optical device 116 and the optical systems 126 and 128 of the optical device 118.
  • the optical device 116 has an image mask 130 with a plus sign
  • the optical device 118 has an image mask 132 with a minus sign.
  • the arrangement 114 with the optical devices 116, 118 is shown in a representation 134 further to the right, how this can be seen for the viewer.
  • an LED of the optical system 122 and an LED of the optical system 126 are switched on, as shown by the differently depicted LEDs in illustration 133, the plus and minus signs can be seen on the arrangement 114 for the viewer.
  • the optical device 116 and the optical device 118 also contain a sensor or a sensor film that cannot be seen, that is capacitive or pressure sensitive.
  • the sensor film of the optical device 116 is touched, which is shown in a representation 136.
  • the optical devices 116, 118 can be programmed in such a way that when the sensor film is actuated, the LED of the optical system 122 if the sensor film of the optical device 116 is touched, or the LED of the optical system 126 if the sensor film of the optical device 118 is touched, switched off. At the same time, when touched, the LED of the optical system 124 or 128 is switched on accordingly, so that the LEDs are operated inversely.
  • the LED of the optical system 124 is switched on, as is indicated in illustration 138 by LEDs shown differently, so that the image mask 120 can be seen simultaneously with the image mask 130, which is shown in the illustration 136.
  • the optical device 116 shows the green tick in addition to the plus sign. This condition can persist for a shorter or longer period.
  • Image mask 20 64, 94-110, 130, 132

Abstract

Optische Vorrichtung mit zumindest zwei optischen Systemen, die eine jeweilige Lichtquelle (6, 8, 58) aufweisen, die jeweils individuelle steuerbar ist. Des Weiteren weist ein jeweiliges optisches System einen Lichtleiter auf, in dem das Licht der jeweiligen Lichtquelle (6, 8, 58) einkoppelbar ist. Zudem weist ein jeweiliges optisches System eine Lichtauskoppelseite auf und das zweite optische System weist zudem eine Liehteinkoppelseite auf, in die Licht einstrahlt, das aus der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems austritt. Zwischen den optischen Systemen ist zudem eine Bildmaske angeordnet, wobei diese im Strahlengang zwischen der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems und der Liehteinkoppelseite des zweiten optischen Systems vorgesehen ist.

Description

OPTISCHE VORRICHTUNG , ANORDNUNG , FAHRZEUG UND VERFAHREN
BESCHRE IBUNG
Die Erfindung geht von einer optischen Vorrichtung mit zumindest zwei optischen Systemen aus. Des Weiteren geht die Erfindung von einer Anordnung mit optischen
Vorrichtungen, einem Fahrzeug mit der optischen Vorrichtung und einem Verfahren zur Interaktion mit der optischen Vorrichtung aus.
Um einen Betrachter zu informieren und/oder einem Betrachter Botschaften darzustellen und/oder bei einem
Betrachter Aufmerksamkeit zu erregen, können beispielsweise beklebte Flächen, z.B. eine aufgeklebte Werbebeschriftung, oder beispielsweise auch Displays und/oder Bildschirme benutzt werden. Jedoch kann eine Darstellung der beklebten Flächen nicht verändert werden, so dass dem Betrachter ausschließlich vorgefertigte Informationen und/oder Botschaften mitgeteilt werden können. Des Weiteren ist es schwierig, mit einer beklebten Fläche ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit zu erzeugen, da bei dem Betrachter beispielsweise eine
Gewohnheit eintreten könnte und dieser somit die Informationen und/oder Botschaften nicht mehr wahrnimmt. Bei einem Einsatz von Bildschirmen oder Displays zur Anzeige von Informationen oder Botschaften, auch Werbebotschaften, kann leicht die Aufmerksamkeit eines
Betrachters auf das Display oder den Bildschirm gelenkt werden. Jedoch sind diese oftmals teuer und teilweise schwer in verschiedene Oberflächen, insbesondere, wenn diese gekrümmt sind, zu integrieren. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine vorrichtungstechnisch einfache und kostengünstige optische Vorrichtung zu schaffen, die Informationen abbilden kann. Eine weitere Aufgabe ist es, eine Anordnung mit dieser optischen Vorrichtung, sowie ein Fahrzeug mit dieser optischen Vorrichtung, sowie ein Verfahren zur Interaktion mit der optischen Vorrichtung zu schaffen.
Die Aufgabe hinsichtlich der optischen Vorrichtung wird gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1, hinsichtlich der Anordnung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 14, hinsichtlich des Fahrzeugs gemäß den Merkmalen des Anspruchs 15 und hinsichtlich des Verfahrens gemäß den Merkmalen des Anspruchs 16.
Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen.
Erfindungsgemäß ist eine optische Vorrichtung vorgesehen, die zumindest ein erstes und ein zweites optisches System aufweist. Die optischen Systeme haben jeweils zumindest eine Lichtquelle, beispielsweise eine LED ( light-emitting diode) und/oder eine OLED (organic light-emitting diode) , wobei diese unabhängig und/oder individuell voneinander steuerbar sind. Des Weiteren weist ein jeweiliges optisches System zumindest einen jeweiligen Lichtleiter auf, wobei das Licht der jeweiligen Lichtquelle in den Lichtleiter einkoppelbar ist. Die jeweiligen optischen Systeme weisen außerdem eine jeweilige Lichtauskoppelseite auf, wobei die Lichtauskoppelseiten, insbesondere im Wesentlichen oder vollständig, parallel zueinander sind. Das zweite optische System hat neben der Lichtauskoppelseite zudem zumindest eine Lichteinkoppelseite, in die Licht einstrahlen kann, das insbesondere aus der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems austritt. Mit anderen Worten kann das Licht der Lichtquelle des ersten optischen Systems über den Lichtleiter des ersten optischen Systems und die Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems in das zweite optische System, insbesondere in den Lichtleiter des zweiten optischen Systems, über die Lichteinkoppelseite eintreten. Zwischen den beiden optischen Systemen, genauer im Strahlengang zwischen der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems und der Lichteinkoppelseite des zweiten optischen Systems, kann eine Bildmaske vorgesehen sein. Die Bildmaske weist Informationen oder Botschaften auf.
Ein Vorteil dieser Erfindung ist es, dass ein Betrachter die Bildmaske und/oder eine Abbildung der Bildmaske nur in bestimmten Situationen wahrnimmt, besonders dann, wenn die Lichtquelle des ersten optischen Systems eingeschaltet ist und die Lichtquelle des zweiten optischen Systems nicht eingeschaltet ist. Somit kann die Aufmerksamkeit eines Betrachters leicht auf die optische Vorrichtung gelenkt werden, da die Abbildung, die der Betrachter bei Betrachtung der optischen Vorrichtung wahrnimmt, veränderbar ist. Ein weiterer Vorteil ist es, dass dem Betrachter situationsabhängig Informationen oder Botschaften, die die Bildmaske enthält, gezeigt werden können. Zum Beispiel ist es möglich, dass die Bildmaske einen Warnhinweis enthält, der beispielsweise in einem Fahrzeug bei überhöhter Geschwindigkeit aufleuchten kann, sodass dem Betrachter, der in diesem Fall ein Fahrer sein kann, dies angezeigt werden kann. Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist es, dass die optische Vorrichtung neben dem Anzeigen von Informationen oder Botschaften auch als eine Innenbeleuchtung und/oder Ambientebeleuchtung eingesetzt werden kann, z.B. dann, wenn die Lichtquelle des zweiten optischen Systems leuchtet. Dann nimmt der Betrachter eine, insbesondere homogene, leuchtende Fläche wahr. Zusammengefasst kann die optische Vorrichtung in drei verschiedene Modi betrieben werden. In einem ersten Modus ist die optische Vorrichtung ausgeschaltet und ein Betrachter nimmt diese dann nicht oder zumindest kaum wahr. In einem zweiten Modus kann die Lichtquelle des ersten optischen Systems eingeschaltet sein, während die Lichtquelle des zweiten optischen Systems nicht eingeschaltet ist, und somit ist die Bildmaske, die Botschaften oder Informationen enthält, für den Betrachter sichtbar. In einem dritten Modus ist die Lichtquelle des zweiten optischen Systems eingeschaltet, wobei die Lichtquelle des ersten optischen Systems nicht eingeschaltet oder eingeschaltet sein kann, und somit erscheint die optische Vorrichtung als eine leuchtende Fläche und kann als Beleuchtung eingesetzt werden. Vorteilhaft ist zudem, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit durch die drei Modi bei dem Betrachter erzeugt werden können, insbesondere eine höhere Aufmerksamkeit, als bei einer bedruckten oder beklebten Fläche. Gleichzeitig ist die optische Vorrichtung kostengünstiger, als beispielsweise ein Bildschirm oder ein Display, insbesondere ein hochauflösendes. Zusätzlich kann die optische Vorrichtung in Umgebungen, mit teilweise kritischen Bedingungen, wie beispielsweise einer erhöhten Temperatur und/oder einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für mechanische Beschädigungen, eingesetzt werden, da die optische Vorrichtung insgesamt nur wenig Bauteile aufweist und vorzugsweise keine Bauteile aufweist, die beispielsweise thermisch empfindlich sind und/oder bei einem mechanischen Einschlag splittern und/oder zerstört werden könnten. Dies ist insbesondere möglich, da die optische Vorrichtung keine Bildschirmbauteile, wie beispielsweise ein LCD-Panel enthält. Mit anderen Worten ermöglicht es die optische Vorrichtung Informationen oder Botschaften mit einer hohen Ausfallsicherheit und einer hohen Vandalismussicherheit darzustellen. Ein weiterer Vorteil der optischen Vorrichtung, insbesondere gegenüber LCD-Bildschirmen, ist es, dass die optische Vorrichtung effizient ist. Das heißt das Licht der Lichtquellen kann effizient genutzt werden, da beispielsweise keine Verluste durch Polarisationsabhängigkeit, wie in LCD- Bildschirmen, entstehen. Das heißt weiter, die optische Vorrichtung kann stromsparend eingesetzt werden.
Die Bildmaske kann beispielsweise ein Gobo (Graphical optical blackout) oder ein Dia sein. Dies ist vorteilhaft, da die Bildmaske somit kostengünstig ist und die optische Vorrichtung daher ebenfalls kostengünstig ist. Ist die Bildmaske ein Dia, so kann/können über die optische Vorrichtung beispielsweise auch eine Botschaft oder ein Bild dargestellt werden, die/das bunt ist und unterschiedliche Farben aufweist. In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Bildmaske auch elektrisch kontaktierbar oder ansteuerbar sein, sodass die Botschaft oder die Informationen der Bildmaske veränderbar ist/sind. Des Weiteren ist denkbar, die optische Vorrichtung zumindest teilweise oder im Wesentlichen vollständig zu beschichten, damit diese von bestimmten Stoffen nicht chemisch angegriffen wird. Dies hat den Vorteil, dass sie in chemisch kritischen Umgebungen einsetzbar ist.
Die Form der optischen Vorrichtung insgesamt und/oder zumindest ihre Oberfläche, kann vorzugsweise einer Oberfläche angepasst werden, in oder an der sie integriert werden kann. Mit anderen Worten ist es möglich, dass die optische Vorrichtung beispielsweise, insbesondere leicht, gekrümmt sein kann. Beispielsweise kann die optische Vorrichtung somit leicht in Armaturenbretter, insbesondere in Bereichen, in denen das Armaturenbrett gekrümmt ist, eingesetzt werden. Auch eine Integration der optischen Vorrichtung in eine
Türverkleidung des Fahrzeugs und/oder in einen Dachhimmel sind denkbar.
Die Lichtleiter können vorzugsweise beispielsweise aus Polymethylmethacrylat (PMMA) und/oder Polycarbonate (PC) und/oder aus einem anderen transparenten thermoplastischen Kunststoff sein.
Ein jeweiliges optisches System kann vorzugsweise als Schicht ausgebildet sein, wobei zumindest zwei aufeinanderliegende Schichten die optische Vorrichtung bilden.
Zudem können auch auf/in der Bildmaske optische Strukturen angeordnet sein. Mit diesen kann es möglich sein dem Betrachter ein Hologramm und/oder eine dreidimensionale Abbildung darzustellen. Zusätzlich zu dem ersten optischen System und dem zweiten optischen System kann die optische Vorrichtung zumindest ein drittes optisches System enthalten, welches insbesondere zwischen dem ersten und dem zweiten optischen System angeordnet ist. Mit anderen Worten kann eine optische Vorrichtung aus einer Vielzahl von optischen Systemen aufgebaut sein. Zwischen zwei Schichten ist jeweils eine Bildmaske angeordnet, wobei diese insbesondere ebenfalls als Schicht ausgebildet ist. Durch den Aufbau der optischen Vorrichtung mit zumindest drei optischen Systemen ergibt sich eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Es kann beispielsweise eine Ladeanzeige dargestellt werden, beispielsweise mit mehreren Ladebalken, wobei jeweils ein Ladebalken auf jeweils einer Bildmaske abgebildet ist und diese einem jeweiligen optischen System zuordenbar ist. Mit anderen Worten kann beispielsweise einen Ladebalken, der beispielsweise eine Ladung von 10% anzeigt zwischen dem zweiten optischen System und dem nächstfolgenden optischen System, das sich entgegen der Strahlungsrichtung an das zweite optische System anschließt, abgebildet sein. Der Ladebalken, der eine 20%tige Ladung anzeigt, kann zwischen diesem optischen System und wiederum dem nächsten optischen System angeordnet sein. Die Ladebalken sind insbesondere versetzt angeordnet. Wird nun beispielsweise die Lichtquelle des optischen Systems angeschaltet, dass eine Schicht in der Mitte und/oder ungefähr in der Mitte der optischen Vorrichtung bildet, so kann beispielsweise angezeigt werden, dass die halbe Ladung erreicht ist, indem das Licht der Lichtquelle des mittleren optischen Systems durch den Lichtleiter des mittleren optischen Systems, eine erste Bildmaske, die sich in Richtung des Strahlengangs an den Lichtleiter des mittleren optischen Systems anschließt, den daran anschließenden Lichtleiter des optischen Systems, das sich in Richtung des Strahlengang an das mittlere optische System anschließt, die daran anschließende Bildmaske usw. strahlt. Der Betrachter kann somit alle Bildmasken wahrnehmen, die von dem Licht der Lichtquelle des mittleren optischen Systems erfasst werden und die sich an das mittlere optische System, in Richtung des zweiten optischen Systems, anschließen .
Damit das Licht der Lichtquelle des ersten optischen Systems über den Lichtleiter in das zweite optische System einkoppelbar ist, ist es vorteilhaft, wenn die Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems der Lichteinkoppelseite des zweiten optischen Systems gegenüberliegt. Zwischen der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems und der Lichteinkoppelseite des zweiten optischen Systems kann dann die Bildmaske angeordnet sein.
Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn der Lichtleiter zwei Großflächen aufweist, wobei eine der Großflächen die Lichtauskoppelseite des Lichtleiters ist und die andere die jeweilige Lichteinkoppelseite des jeweiligen Lichtleiters. Die Großflächen können zudem verschiedener Form aufweisen, wie beispielsweise rechteckig, viereckig, quadratisch, polygonal, freiförmig, rund oder beispielsweise auch eine gekrümmte runde Fläche. Die zwei Großflächen sind zudem vorzugsweise durch eine umlaufende Seitenfläche verbunden. In die umlaufende Seitenfläche kann das Licht der zugeordneten Lichtfläche einkoppeln. Dies ist vorteilhaft, da somit die Lichtquellen für den Betrachter nicht sichtbar sind, das heißt die Lichtwellen können beispielsweise bedeckt sein, so dass sie für den Betrachter nicht sichtbar sind.
In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist es möglich, dass sich an die Lichtauskoppelseite des zweiten optischen Systems, in Strahlungsrichtung, ebenfalls eine Bildmaske anschließt. Das heißt, sobald eine der Lichtquellen der optischen Systeme Licht abstrahlt, sieht der Betrachter diese Bildmaske. Mit anderen Worten ergibt sich die Möglichkeit einer dauerhaften Darstellung eines Symbols, einer Information oder einer Botschaft, die bei Bedarf durch Inhalte, Informationen, Symbole oder Botschaften zumindest einer weiteren Bildmaske ergänzbar ist, wenn eine Lichtquelle eines weiteren optischen Systems, beispielsweise das erste optische System, Licht abstrahlt. Dies kann beispielsweise in einem Fahrzeug eingesetzt werden. Zum Beispiel kann bei einem Normalbetrieb eines Fahrzeugs, beispielsweise ein Fahrzeug durch die optische Vorrichtung angezeigt werden, das auf der Bildmaske dargestellt ist, die sich im Strahlengang an das zweite optische System anschließt, und in einer Gefahrensituation und/oder bei einem Defekt des Fahrzeugs, kann beispielsweise ein Warnsignal zusätzlich abgebildet sein, indem beispielsweise die Lichtquelle des ersten optischen Systems eingeschaltet wird und die des zweiten optischen Systems ausgeschaltet wird und eine Bildmaske mit einem Warnsignal zwischen den Lichtleitern beider optischer Systeme angeordnet ist. Des Weiteren kann ein Teil der optischen Systeme zumindest eine Lichtbeeinflussungsschicht aufweisen. Diese kann beispielsweise eine prismatische Folie sein, die die Wahrnehmung der Helligkeit des abgestrahlten Lichts der Lichtquellen für den Betrachter erhöhen kann. Diese werden beispielweise brightness enhancement films (BEF) genannt. Durch die Lichtbeeinflussungsschicht ist es möglich, die optische Vorrichtung effizienter zu gestalten, das heißt das Licht der Lichtquellen wird effizienter genutzt und somit kann beispielsweise Energie gespart werden, in dem eine Lichtquelle verwendet wird, die eine geringere Stromversorgung benötigt. Zusätzlich ist es auch möglich, dass alle optischen Systeme zumindest einen BEF oder eine Lichtbeeinflussungsschicht aufweisen .
Vorteilhaft ist es zudem, wenn zumindest ein Teil der optischen Systeme schichtweise aus einem jeweiligen Lichtleiter und der Lichtbeeinflussungsschicht ausgebildet sind, wobei der schichtweise Aufbau der optischen Systeme insbesondere derart ausgestaltet ist, dass das Licht der jeweiligen Lichtquelle des jeweiligen optischen Systems zuerst in den Lichtleiter eintritt und von einer Lichtauskoppelseite des Lichtleiters in eine Lichteinkoppelseite der Lichtbeeinflussungsschicht. Insbesondere, bei dem ersten optischen System ist dieser Aufbau vorteilhaft. Durch den Aufbau, kann das Licht einer jeweiligen Lichtquelle des optischen Systems, das die Lichtbeeinflussungsschicht aufweist, für den Betrachter heller erscheinen.
Zusätzlich ist es auch möglich, dass ein jeweiliges optisches System zumindest zwei Lichtquellen aufweist. Die Lichtquellen sind insbesondere individuell ansteuerbar. Somit kann beispielsweise eine Animation erfolgen, die erzeugt wird, indem beispielsweise die Lichtquellen der optischen Systeme, die die gleiche Anzahl von Lichtquellen aufweisen und wobei die
Lichtquellen die gleiche Position aufweisen, invertiert betrieben werden. Mit anderen Worten kann beispielweise das zweite optische System fünf Lichtquellen aufweisen und das erste optische System ebenfalls fünf Lichtquellen, wobei diese beispielsweise derart betrieben werden können, so dass beispielsweise immer eine Lichtquelle des ersten optischen Systems leuchtet, und gleichzeitig die Lichtquellen des zweiten optischen Systems leuchten, die in einer Richtung, die senkrecht zu der Lichtauskoppelseite des zweiten optischen Systems, nicht die gleiche Position aufweisen, wie die Lichtquelle des ersten optischen Systems, die angeschaltet ist. Werden die Lichtquellen der optischen Systeme derart gesteuert, dass beispielsweise durchlaufend von einer Seite zu der anderen Seite eine Lichtquelle des ersten optischen Systems leuchtet und invertierend dazu die Lichtquellen des zweiten optischen Systems leuchten, so kann beispielsweise ein dynamisches Lauflicht entstehen, wobei die Bildmaske immer teilweise dargestellt ist. Dies ist besonders vorteilhaft, da somit die Aufmerksamkeit des Betrachters stark auf die optische Vorrichtung gelenkt werden kann. Vorzugsweise kann dies als ein vierter Modus der optischen Vorrichtung bezeichnet sein. Um einen besonderen Effekt zu erzeugen, insbesondere um die Aufmerksamkeit eines Beobachters auf die optische Vorrichtung zu lenken, können die vier Modi in einer beliebigen Reihenfolge ausgeführt werden. Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn das erste optische System einen Reflektor aufweist, der auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems an dem Lichtleiter angeordnet ist. Mit anderen Worten ist es vorteilhaft, wenn die optische Vorrichtung einen Reflektor aufweist, der auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems angeordnet ist. Dadurch kann Licht, dass nicht in Richtung der Lichtauskoppelseite strahlt, in Richtung der Lichtauskoppelseite gelenkt werden und somit kann die Effizienz der optischen Vorrichtung verbessert werden. Zusätzlich kann entweder das erste optische System den Reflektor enthalten oder der Reflektor kann in der gesamten optischen Vorrichtung enthalten sein. Insbesondere ist der Reflektor ein weißer Reflektor .
Vorzugsweise strahlt zumindest eine Lichtquelle eines optischen Systems der optischen Vorrichtung Licht mit einer anderen Farbe aus, wie eine andere Lichtquelle der optischen Vorrichtung. Mit anderen Worten, kann ein optisches System Lichtquellen aufweisen, die unterschiedlicher Farben ausstrahlen und/oder Lichtquellen von verschiedenen optischen Systemen können verschiedene Farben ausstrahlen. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, wenn der Betrachter durch die optische Vorrichtung auf eine Ausnahmesituation und/oder eine Alarmsituation aufmerksam gemacht werden soll. Somit könnte beispielsweise die optische Vorrichtung in einer gewöhnlichen Situation weißes Licht ausstrahlen und in einer Alarmsituation beispielsweise rotes Licht. Die Abbildungen und/oder die Informationen und/oder die Botschaften, die die optische Vorrichtung aufzeigt, können dabei gleich oder unterschiedlich sein.
Vorteilhaft ist auch, wenn die optische Vorrichtung zumindest eine Eingabemöglichkeit enthält. Die Eingabemöglichkeit kann beispielsweise eine Kamera sein, die insbesondere Bewegungen des Betrachters erfasst und daraufhin beispielsweise verschiedene Lichtquellen von verschiedenen optischen Systemen ansteuert, um beispielsweise eine Information und/oder eine gewünschte Botschaft dem Betrachter darzustellen. Es ist beispielsweise möglich, dass die optische Vorrichtung zuerst in dem dritten Modus ist, in dem die optische Vorrichtung beispielsweise eine Ambientebeleuchtung ist und durch die Gesten, die durch die Kamera erfasst werden, kann der Betrachter Informationen und/oder Botschaften anfordern, die die optische Vorrichtung darstellt. In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Eingabemöglichkeit ein Sensor, dessen Stromzufuhr und/oder Kontakte beispielsweise seitlich in Richtung der Lichtquelle abgeführt werden kann, sein, insbesondere eine Sensorschicht, die beispielsweise in das zweite optische System integriert sein kann, insbesondere derart, dass ein Betrachter die Sensorfolie berühren kann. Die Sensorfolie kann dabei druckempfindlich oder kapazitiv aufgebaut sein. Durch die Bedienung durch einen Betrachter können aber die gleichen Effekte entstehen, wie bei der Bedienung durch Gesten durch eine Kamera. Mit anderen Worten kann durch die Bedienung des Beobachters verschiedene Lichtquellen verschiedener optische Systeme an und/oder ausgeschaltet werden. Dies ist besonders vorteilhaft, da somit eine Botschaft und/oder eine Information nur sichtbar ist, wenn der Beobachter einen Befehl gibt und falls es nicht erwünscht ist, kann die optische Vorrichtung in dem ersten Modus oder in dem dritten Modus sein und ist somit keine Ablenkung, beispielsweise falls der Beobachter ein Fahrzeug führt.
Des Weiteren ist eine Anordnung mit zumindest zwei optischen Vorrichtungen denkbar. Das heißt zumindest zwei optische Vorrichtungen können nebeneinander angeordnet sein, wobei insbesondere die Oberflächen der optischen Vorrichtung im Wesentlichen auf einer Höhe sind. Weist eine Anordnung mehr als zwei optischen Vorrichtungen auf, so ist auch denkbar, dass die optischen Vorrichtungen beispielsweise in einer Linie angeordnet sind und/oder beispielsweise in einem Viereck und/oder in einer Raute.
Die Anordnung mit zumindest zwei optischen Vorrichtungen kann insbesondere mit einem anderen Bauteil verbindbar sein, beispielsweise kann durch die Anordnung eine Lautstärke eines Bauteils geregelt sein. Dazu können beispielsweise zwei optische Vorrichtungen der Anordnung mit einer Eingabemöglichkeit ausgebildet sein, so dass der Betrachter der optischen Vorrichtung eine Eingabe machen kann, um die Lautstärke zu regeln. Vorzugsweise können die optischen Vorrichtungen zusätzlich ein Signal an den Betrachter abgeben, dass beispielsweise die Lautstärke geregelt wurde, indem beispielsweise in der optischen Vorrichtung, die bedient wurde, eine und/oder mehrere Lichtquellen an- und/oder ausgeschaltet werden und/oder es kann beispielsweise in einer weiteren optischen Vorrichtung eine oder mehrere Lichtquellen an und/oder ausgeschaltet werden. Dies kann insbesondere die Bedienerfreundlichkeit erhöhen. Es ist zudem denkbar, insbesondere, wenn zwei oder mehr optische Vorrichtungen in einer Anordnung und/oder an einem Fahrzeug angeordnet sind und/oder ein weiteres Element, dass zumindest eine optische Vorrichtung beispielsweise über Pulsweitenmodulation (PWM) , Daten übertragen kann, die von einer der anderen optischen Vorrichtung und/oder von dem weiteren Element empfangen werden können. Mit anderen Worten ist es möglich über die optische Vorrichtung Daten mit Licht zu übertragen, entsprechend einer Visual Light Communication (VLC) .
Vorzugsweise ist die optische Vorrichtung in ein Fahrzeug integriert, dabei kann die optische Vorrichtung beispielsweise als Rücklicht eingesetzt sein. Eine weitere Möglichkeit die optische Vorrichtung in einem Fahrzeug zu integrieren, ist es die optische Vorrichtung im Innenraum des Fahrzeugs und/oder beispielsweise auch im Bereich des Motors anzuordnen. Durch die optische Vorrichtung kann beispielsweise ein Ladezustand einer Batterie und/oder eine Tankanzeige dargestellt sein. Im Motorraum kann die optische Vorrichtung beispielsweise zum Anzeigen einer Ölmenge benutzt sein.
Das Fahrzeug kann ein Luftfahrzeug oder ein wassergebundenes Fahrzeug oder ein landgebundenes Fahrzeug sein. Das landgebundene Fahrzeug kann ein Kraftfahrzeug oder ein Schienenfahrzeug oder ein Fahrrad sein. Besonders bevorzugt ist das Fahrzeug ein Lastkraftwagen oder ein Personenkraftwagen oder ein Kraftrad. Das Fahrzeug kann des Weiteren als nicht autonomes oder teil-autonomes oder autonomes Fahrzeug ausgestaltet sein. Die Lichtquellen können jeweils als eine Licht emittierende Diode (LED) , beispielsweise als eine Mini LED und/oder Mikro-LED, und/oder als eine organische LED (OLED) , und/oder als eine Laserdiode und/oder als ein nach einem Laser Activated Remote Phosphor (LARP) -Prinzip arbeitendes Leuchtmittel, und/oder als eine Halogenlampe, und/oder als eine Gasentladungslampe (High Intensity Discharge (HID) ) , und/oder in Verbindung mit einem nach einem Digital Light Processing (DLP) -Prinzip arbeitenden Projektor ausgebildet sein. Somit steht eine Vielzahl von Alternativen als eine Lichtquelle für die erfindungsgemäße Beleuchtungseinrichtung zur Verfügung.
Ein Verfahren zur Interaktion mit der optischen Vorrichtung beinhaltet ein Anschalten und/ein Ausschalten zumindest einer Lichtquelle zumindest eines optischen Systems, wenn die Eingabemöglichkeit beispielsweise durch einen Betrachter betätigt ist. Dabei kann die
Veränderung, die durch die Betätigung der
Eingabemöglichkeit verursacht ist, für einen kurzen und/oder für einen längeren Zeitraum bestehen.
Optische Vorrichtung mit zumindest zwei optischen Systemen, die eine jeweilige Lichtquelle aufweisen, die jeweils individuell steuerbar ist. Des Weiteren weist ein jeweiliges optisches System einen Lichtleiter auf, in dem das Licht der jeweiligen Lichtquelle einkoppelbar ist. Zudem weist ein jeweiliges optisches System eine
Lichtauskoppelseite auf und das zweite optische System weist zudem eine Lichteinkoppelseite auf, in die Licht einstrahlt, das aus der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems austritt. Zwischen den optischen
Systemen ist zudem eine Bildmaske angeordnet, wobei diese im Strahlengang zwischen der Lichtauskoppelseite des ersten optischen Systems und der Lichteinkoppelseite des zweiten optischen Systems vorgesehen ist.
Im Folgenden soll die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Die Figuren zeigen :
Fig. 1 einen schematischen Aufbau einer optischen Vorrichtung gemäß eines ersten Ausführungsbeispiels,
Fig. 2a und 2b ein Beispiel eines ersten Modus und eines zweiten Modus einer optischen Vorrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel,
Fig. 3 Beispiele einer Information und/oder einer Botschaft, die von einer optischen Vorrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel abgebildet werden,
Fig. 4 den Zusammenhang zwischen einer Abbildung, die eine optische Vorrichtung zeigt, und einem Anschalten und/oder Ausschalten von Lichtquellen der optischen Systeme der optischen Vorrichtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel,
Fig. 5 eine optische Vorrichtung mit einer Vielzahl von optischen Systemen gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, und
Fig. 6a und 6b ein Beispiel einer Interaktion mit einer Anordnung aus optischen Vorrichtungen gemäß einem Ausführungsbeispiel .
Fig. 1 zeigt eine optische Vorrichtung 1 mit einem zweiten optischen System 2 und einem ersten optischen System 4. Diese weisen jeweils eine Lichtquelle auf, die jeweils als LED 6, 8 ausgebildet ist. Des Weiteren weist ein jeweiliges optisches System 2, 4 eine Lichtbeeinflussungsschicht 10, 12 auf und jeweils einen Schichtförmigen Lichtleiter 14, 16. Das erste optische System 4 weist zudem zusätzlich einen Reflektor 18 auf. Zusätzlich ist zwischen den sandwichartig angeordneten optischen Systemen 2, 4 eine Bildmaske 20 angeordnet.
Beide optische Systeme 2, 4 weisen eine Lichtauskoppelseite 22, 24 auf, die parallel oder zumindest gegenüberliegend zueinander sind und aus denen Licht des jeweiligen optische Systems 2, 4 auskoppelbar ist. Das zweite optische System 2 weist zudem eine Lichteinkoppelseite 26 auf, die der Lichtauskoppelseite 24 des optischen Systems 4 zugewandt ist. Mit anderen Worten kann Licht, dass die Lichtauskoppelseite 24 verlässt in die Lichteinkoppelseite 26 einkoppeln. Die Bildmaske 20 ist dabei zwischen der Lichtauskoppelseite 24 und der Lichteinkoppelseite 26 angeordnet. Mit anderen Worten verlässt Licht das optische System 4 über die Lichtauskoppelseite 24, wird durch die Bildmaske 20 beeinflusst und tritt in die Lichteinkoppelseite 26 des optischen Systems 2 ein.
Ein jeweiliges optisches System 2, 4 ist schichtweise aufgebaut. Das zweite optische System 2 besteht in diesem Ausführungsbeispiel aus zwei Schichten, dem Lichtleiter 14 und der Lichtbeeinflussungsschicht 10. Die Lichtbeeinflussungsschicht 10 beinhaltet in diesem Beispiel die Lichtauskoppelseite 22. Der Lichtleiter hingegen beinhaltet die Lichteinkoppelseite 26. Mit anderen Worten wird Licht, dass durch die Lichteinkoppelseite 26 eintritt zuerst durch den Lichtleiter 14 und danach durch die Lichtbeeinflussungsschicht 10 beeinflusst, bevor es aus der optischen Vorrichtung 1 durch die Lichtauskoppelseite 22 austritt. Der Lichtleiter 14 weist zudem zwei Großflächen 28, 30 auf, wobei die Großfläche 28 die Lichteinkoppelseite 26 ist und die Großfläche 30 der Lichtbeeinflussungsschicht 10 zugewandt ist. Aus der Großfläche 30 kann dann Licht austreten. Neben den Großflächen 28, 30 weist der Lichtleiter 14 zudem eine umlaufende Wandlung 32 auf, die eine Einkoppelfläche für die LED 6 ist. Mit anderen Worten wird Licht der LED 6 durch die umlaufende Wandung in den Lichtleiter 14 eingekoppelt .
Das erste optische System 4 ist hinsichtlich der Lichtbeeinflussungsschicht 12, des Lichtleiters 16 und der LED 8 gleich aufgebaut wie das optische System 2. Mit anderen Worten weist der Lichtleiter 16 ebenfalls zwei Großflächen 34, 36 und eine umlaufende Wandung 38 auf, wobei diese als Einkoppelfläche des Lichtes der LED 8 dient. Zusätzlich steht die Großfläche 34 der Lichtbeeinflussungsschicht 12 gegenüber, wobei diese die Lichtauskoppelseite 24 enthält. Im Gegensatz zu dem zweiten optischen System 2 enthält das erste optische System 4 den Reflektor 18, der ebenfalls schichtweise in das optische System 4 integriert ist und der der Großfläche 36 gegenübersteht. Der Reflektor 26 kann Licht, dass in die von der Lichtauskoppelseite 24 wegweisende Richtung strahlt, in die Richtung der Lichtauskoppelseite 24 umlenken. In Fig. 2a ist eine optische Vorrichtung 40, die in einem dritten Modus betrieben wird, dargestellt. Die optische Vorrichtung 40 kann dabei z.B. aufgebaut sein, wie die optische Vorrichtung 1 der Fig. 1. Das heißt die optische Vorrichtung 40 hat zwei optische Systeme, wobei zwischen den optischen Systemen eine Bildmaske angeordnet ist und die Lichtauskoppelseite 42 des zweiten optischen Systems sichtbar ist.
In Fig. 2a leuchtet die optische Vorrichtung 40 ganzflächig, dies entspricht einem Zustand, bezogen auf Fig. 1, in dem die LED 6 leuchtet und die LED 8 an- oder ausgeschaltet ist.
In Fig. 2b ist die optische Vorrichtung 40 in einem anderen zweiten Modus dargestellt. Die optische Vorrichtung 40 zeigt ein Symbol auf der Lichtauskoppelseite 42 auf. Um diese Botschaft zu erzeugen, ist bezogen auf Fig. 1, die LED 8 eingeschaltet, während die LED 6 ausgeschaltet ist.
In Fig. 3 ist ebenfalls eine optische Vorrichtung 44 in zwei verschiedenen Modi dargestellt. In einem dritten Modus zeigt die Lichtauskoppelseite 44 ein Fahrzeugsymbol 48 auf, während im zweiten Modus 50 das Fahrzeugsymbol 48 durch ein Warnsignal 52 ergänzt wurde. Bezogen auf Fig. 1 kann die optische Vorrichtung 1, um die Abbildung der Fig. 3 zu erlangen, durch eine weitere Bildmaske ergänzt werden, die im Strahlengang nach der Lichtauskoppelseite 22 angeordnet ist. Mit anderen Worten wäre der Modus 46 zu sehen, wenn die LED 6 in Fig. 1 angeschaltet ist. Die Bildmaske 20, der Fig. 1 würde das Warnzeichen 52 zeigen, und um den Modus 50 darzustellen, würde die LED 8, siehe Fig. 1, eingeschaltet sein.
In Fig. 4 sind ein zweites optisches System 54 und ein erstes optisches System 56 dargestellt, die zusammen eine optische Vorrichtung 57 bilden. Die optische Vorrichtung 57 ist fünfmal in verschiedenen Zuständen abgebildet. Die optischen Systeme 54 und 56 sind in der optischen Vorrichtung 57 übereinander angeordnet, vgl. die optischen Systeme 2, 4 der Fig. 1, und aufgrund der besseren Darstellung in Fig. 4 nebeneinander dargestellt. Die optischen Systeme 54, 56 sind dabei in einer schematischen Draufsicht dargestellt, wobei auch LEDs 58, von denen der Einfachheit halber nur eine mit einem Bezugszeichen versehen ist, dargestellt sind. Jedes optische System 54, 56 hat fünf LEDs 58, die seitlich in den jeweiligen Lichtleiter der optischen Systeme 54, 56, einstrahlen. Die jeweiligen LEDs 58 eines optischen Systems 54, 56 sind zudem in einer Reihe angeordnet und strahlen von einer Seite in den Lichtleiter ein und zusätzlich sind die LEDs 58 des optischen Systems 56 über den LEDs 58 des optischen Systems 54 angeordnet. Des Weiteren ist in Fig. 4 angedeutet, welche der LEDs angeschaltet bzw. ausgeschaltet sind. Zusätzlich ist in Fig. 4 eine Lichtauskoppelseite 60 dargestellt, die zeigt, welches Bild ein Betrachter der optischen Vorrichtung wahrnimmt, wenn die LEDs 58 an- oder ausgeschaltet sind, wie durch die verschiedene Darstellung der LEDs, die an- oder ausgeschaltet sind, angedeutet ist.
Die LEDs 58 der optischen Vorrichtungen 54, 56 sind dabei invers geschaltet. Das heißt, LEDs 58, die in einer Richtung des Strahlengangs die gleiche Position aufweisen, sind nicht gleichzeitig an- oder ausgeschaltet .
In Fig. 4 sind fünf verschiedene Möglichkeiten gegeben, die fünf verschiedene Abbildungen auf der Lichtauskoppelseite 60 verursachen. Eine erste Abbildung 62 wird erzeugt, indem eine LED 58, die in dieser Abbildung am Weitesten links angeordnet ist, des optischen System 56 angeschaltet ist, und dementsprechend alle LEDs 58 des optischen Systems 54 angeschaltet sind, außer die LED 58, die am Weitesten links angeordnet ist. Da eine Bildmaske 64, die im Strahlengang oberhalb des optischen Systems 56 und zwischen den optischen System 64, 56 angeordnet ist, in diesem Bereich nichts darstellt, erscheint auf der Abbildung 62 nichts. Es ist eine gleichmäßig leuchtende Fläche zu sehen. Wird nun die zweite LED 58 von links des optischen Systems 56 angeschaltet, und somit die zweite LED 58 von links des optischen Systems 54 ausgeschaltet, so ist in der Abbildung 66 der Teil der Bildmaske dargestellt, der im Bereich der zweiten LED 58 von links angeordnet ist. In diesem Fall ist ein Teil eines schwarzen Kreisringes in der Abbildung 66 zu sehen, der auf der Bildmaske 64 dargestellt ist. Nun wird die mittlere LED 58 des optischen Systems 56 angeschaltet und somit die mittlere LED 58 des optischen Systems 54 ausgeschaltet. Zu sehen ist jetzt die Mitte der Bildmaske 64 auf der Abbildung 68. Dann wird die zweite LED von rechts des optischen Systems 56 angeschaltet, und somit die zweite LED von rechts des optischen Systems 54 ausgeschaltet, und somit ist ein Bereich rechts der Mitte der Bildmaske 64 in der Abbildung 70 zu sehen. Als Letztes wird die LED 58 ganz rechts des optischen Systems 56 angeschaltet, während die LED 58 ganz rechts des optischen Systems 54 ausgeschaltet ist. Da auf der Bildmaske 64 nichts zu sehen ist, ist die Abbildung 72, sowie die Abbildung 62 eine gleichmäßige leuchtende Fläche.
Wird dieser Vorgang, das Ein- und Ausschaltens verschiedener LEDs 58, schnell durchgeführt, so kann eine Animation entstehen.
In Fig. 5 ist eine optische Vorrichtung 74 gegeben, die neun optische Systemen 76 bis 92 aufweist. Die optischen Systeme sind übereinander angeordnet, vgl. Fig. 1, und in Fig. 5 nebeneinander dargestellt, sodass die Bildmasken sichtbar sind. Dabei entspricht das optische System 74, dem zweiten optischen System und das optische System 92, dem ersten optischen System, vgl. auch Fig. 1. Die optische Vorrichtung 74 zeigt beispielsweise eine Ladeanzeige. In Fig. 5 ist gezeigt, wie eine solche Ladeanzeige aufgebaut sein kann. Auf jeder Bildmaske 64 bis 108 ist dabei ein Ladebalken abgebildet, die versetzt zueinander sind. Die Ladebalken überschneiden sich nicht in ihrer Position, in einer Richtung die parallel zu dem Strahlengang des Lichts ist. Des Weiteren sind die Bildmasken 94 bis 108 zwischen den optischen Systemen 76 bis 92 angeordnet. Das heißt beispielsweise ist die Bildmaske 108 zwischen dem optischen System 92 und dem optischen System 90 angeordnet. Die Bildmaske 106 ist zwischen dem optischen System 90 und dem optischen System 88 angeordnet. Die Bildmaske 104 ist zwischen dem optischen System 88 und dem optischen System 86 angeordnet, usw. Zudem weist die optische Vorrichtung 64 eine Bildmaske 110 auf, die in dem Strahlengang der optischen Vorrichtung 64 oberhalb des optischen Systems 76 angeordnet ist. Die Bildmaske 110 weist neben einem Ladebalken zwei Begrenzungsbalken auf, die die maximale und die minimale Leistung begrenzen. Die Bildmaske 110 ist immer in der Abbildung 112 zu sehen, wenn irgendeine der LEDs der optischen Systeme 76 bis 92 eingeschaltet ist. In einer Abbildung 112, die beim Betrachten der optischen Vorrichtung zu sehen ist, sind die Bildmasken 94 bis 110 projiziert, die zwischen der Lichtquelle, die in diesem Moment eingeschaltet ist, und der Bildmaske 110, angeordnet sind. In diesem Beispiel ist die LED des optischen Systems 84 eingeschaltet und somit sind die Bildmasken 94 bis 100 und die Bildmaske 110 in der Abbildung 112 zu sehen.
In Fig. 6a ist eine Anordnung 114 von optischen Vorrichtungen 116 und 118 dargestellt. Die optischen Vorrichtungen 116, 118 weisen jeweils zwei optische Systeme und jeweils zwei Bildmasken auf. Die untere Bildmaske 120 ist bei beiden optischen Vorrichtungen 116, 118 gleich und zeigt einen grünen Haken. Diese Bildmaske ist zwischen den optischen Systemen 122 und 124 der optischen Vorrichtung 116 und den optischen Systemen 126 und 128 der optischen Vorrichtung 118 angeordnet. Des Weiteren weist die optische Vorrichtung 116 eine Bildmaske 130 mit einem Pluszeichen auf, und die optische Vorrichtung 118 weist eine Bildmaske 132 mit einem Minuszeichen auf. Neben dieser ersten Darstellung 133 ganz links, die den Aufbau der Anordnung 114 aufzeigt, ist in einer Darstellung 134 weiter rechts die Anordnung 114 mit den optischen Vorrichtungen 116, 118 dargestellt, wie diese für den Betrachter zu sehen ist. Wenn eine LED des optischen Systems 122 und eine LED des optischen Systems 126 eingeschaltet sind, wie durch die unterschiedlich dargestellten LEDs in Darstellung 133 gezeigt ist, sind auf der Anordnung 114 für den Betrachter das Plus- und das Minuszeichen zu sehen.
Die optische Vorrichtung 116 und die optische Vorrichtung 118 enthalten außerdem einen Sensor oder eine Sensorfolie, die nicht zu sehen ist, die kapazitiv oder druckempfindlich ist.
In Fig. 6b wird die Sensorfolie der optischen Vorrichtung 116 berührt, was in einer Darstellung 136 dargestellt ist. Die optischen Vorrichtungen 116, 118 können dabei derart programmiert sein, dass bei einer Betätigung der Sensorfolie, die LED des optischen Systems 122, wenn die Sensorfolie der optischen Vorrichtung 116 berührt ist, oder die LED des optischen System 126, wenn die Sensorfolie der optischen Vorrichtung 118 berührt wird, ausgeschaltet werden. Gleichzeitig wird bei einer Berührung die LED des optischen Systems 124 oder 128 entsprechend angeschaltet, so dass die LED invers betrieben sind. In diesem Beispiel wird die LED des optischen Systems 124 eingeschaltet, wie in Darstellung 138 durch unterschiedlich dargestellte LEDs angezeigt ist, so dass die Bildmaske 120 gleichzeitig mit der Bildmaske 130 zu sehen ist, was in der Darstellung 136 dargestellt ist. Die optische Vorrichtung 116 zeigt in diesem Beispiel zusätzlich zu dem Pluszeichen den grünen Haken. Dieser Zustand kann für einen kürzeren oder für einen längeren Zustand bestehen bleiben. BEZUGSZE ICHENLISTE
Optische Vorrichtung 1, 40, 44, 74, 116, 118
Optisches System 2, 4, 54, 56, 76-92, 122-128
LED 6, 8, 58
Lichtbeeinflussungsschicht 10, 12
Lichtleiter 14, 16
Reflektor 18
Bildmaske 20, 64, 94-110, 130, 132
Lichtauskoppelseite 22, 24, 42
Lichteinkoppelseite 26
Großfläche 28, 30, 34, 36
Wandung 32, 38
Fahrzeugsymbol 48
Warnzeichen 52
Abbildung 62, 66-72, 112, 134
Anordnung 114
Darstellung 133, 134, 136, 138

Claims

ANSPRÜCHE
1. Optische Vorrichtung mit zumindest einem ersten und einem zweiten optischen System (2, 4, 54, 56, 76-92,
122-128), wobei die optischen Systeme (2, 4, 54, 56,
76-92, 122-128) jeweils zumindest eine Lichtquelle
(6, 8, 58), die jeweils individuell steuerbar ist, und jeweils einen Lichtleiter (14, 16), in den das
Licht der jeweiligen Lichtquelle (6, 8, 58) einkoppelbar ist, aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass ein jeweiliges optisches System (2, 4, 54, 56,
76-92, 122-128) eine Lichtauskoppelseite (22, 24, 42) aufweist und das zweite optische System (2, 54, 76,
122, 126) eine Lichteinkoppelseite (26) hat, in die aus der Lichtauskoppelseite (24) des ersten optischen Systems (4, 56, 92, 128) austretendes Licht einstrahlbar und zur Lichtauskoppelseite (22, 42) des zweiten optischen Systems (2, 54, 76, 122, 126) über dessen Lichtleiter (14) führbar ist, und wobei zumindest eine Bildmaske (20, 64, 94-110, 130, 132), die Informationen enthält, zumindest im Strahlengang zwischen der Lichtauskoppelseite (24) des ersten optischen Systems (4, 56, 92, 128) und der
Lichteinkoppelseite (26) des zweiten optischen Systems (2, 54, 76, 122, 126) vorgesehen ist.
2. Optische Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die
Lichtauskoppelseite (24) des ersten optischen Systems (4, 56, 92, 128) der Lichteinkoppelseite (26) des zweiten optischen Systems (2, 54, 76, 122, 126) gegenüberliegt .
3. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 oder
2, wobei ein jeweiliges optisches System (2, 4, 54, 56, 76-92, 122-128) als Schicht ausgebildet ist, wobei die Schichten übereinandergeschichtet sind.
4. Optische Vorrichtung gemäß Anspruch 3, wobei ein jeweiliger Lichtleiter (14, 16) als Teilschicht seines Schichtförmigen optischen Systems (2, 4, 54,
56, 76-92, 122-128) ausgebildet ist.
5. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei ein jeweiliger Lichtleiter (14, 16) zwei
Großflächen (28, 30, 34, 36) und eine umlaufende
Wandung (32, 38) aufweist, wobei zumindest ein Teil der Wandung (32, 38) als Lichteinkoppelseite für die zugeordnete Lichtquelle (6, 8, 58) dient.
6. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei zumindest ein Teil der optischen Systeme (2,
4, 54, 56, 76-92, 122-128) zumindest eine
Lichtbeeinflussungsschicht (10, 12) aufweist.
7. Optische Vorrichtung gemäß Anspruch 6, wobei zumindest ein Teil der optischen Systeme (2, 4, 54,
56, 76-92, 122-128) schichtweise aus einem jeweiligen Lichtleiter (14, 16) und der
Lichtbeeinflussungsschicht (10, 12) ausgebildet ist, wobei Licht ausgehend von dem Lichtleiter (14, 16) in die Lichtbeeinflussungsschicht (10, 12) einstrahlbar ist, bevor es durch die Lichtauskoppelseite (22, 24,
42) aus dem optischen System (2, 4, 54, 56, 76-92,
122-128) abstrahlbar ist.
8. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei ein jeweiliges optisches System (2, 4, 54, 56, 76-92, 122-128) zumindest zwei Lichtquellen (6, 8, 58) aufweist, wobei diese individuell ansteuerbar sind .
9. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei diese zumindest einen Reflektor (18) aufweist, der auf der von der Lichtauskoppelseite
(24,) wegweisenden Seite des Lichtleiters (16) des ersten optischen Systems (4, 56, 92, 128) angeordnet ist .
10. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei zumindest eine Lichtquelle (6, 8, 58) Licht emittiert, dessen Farbe von der Farbe des emittierten Lichts von zumindest einer anderen Lichtquelle (6, 8, 58) abweicht.
11. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei diese zumindest eine Eingabemöglichkeit enthält, um mit der optischen Vorrichtung (1, 40, 44,
74, 116, 118) zu interagieren.
12. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei zumindest ein drittes optisches System (2, 4, 54, 56, 76-92, 122-128) zwischen dem ersten und dem zweiten optischen System (2, 54, 76, 122, 126) angeordnet ist, wobei zumindest zwischen dem ersten und dem dritten und dem dritten und dem zweiten optischen System (2, 4, 54, 56, 76-92, 122-128) eine Bildmaske (20, 64, 94-110, 130, 132) angeordnet ist.
13. Optische Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die Lichtquellen (6, 8, 58) jeweils als eine Licht emittierende Diode (LED) und/oder als eine organische LED (OLED) und/oder als eine Laserdiode und/oder als ein nach einem Laser Activated Remote Phosphor (LARP) -Prinzip arbeitendes Leuchtmittel und/oder in Verbindung mit einem nach einem Digital Light Processing (DLP) -Prinzip arbeitenden Projektor ausgebildet sind.
14. Anordnung mit zumindest zwei optischen Vorrichtungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13.
15. Fahrzeug mit der optischen Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13.
16. Verfahren zur Interaktion mit der optischen Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei bei einer Betätigung einer Eingabemöglichkeit durch einen Bediener zumindest eine Lichtquelle (6, 8, 58) zumindest eines optischen Systems (2, 4, 54, 56, 76- 92, 122-128) an- und/oder ausgeschaltet wird.
PCT/DE2020/100209 2019-03-19 2020-03-17 Optische vorrichtung, anordnung, fahrzeug und verfahren WO2020187367A1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202080022642.5A CN113597572A (zh) 2019-03-19 2020-03-17 光学装置,布置,车辆和方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102019107001.5 2019-03-19
DE102019107001.5A DE102019107001A1 (de) 2019-03-19 2019-03-19 Optische Vorrichtung, Anordnung, Fahrzeug und Verfahren

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020187367A1 true WO2020187367A1 (de) 2020-09-24

Family

ID=70165761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/DE2020/100209 WO2020187367A1 (de) 2019-03-19 2020-03-17 Optische vorrichtung, anordnung, fahrzeug und verfahren

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN113597572A (de)
DE (1) DE102019107001A1 (de)
WO (1) WO2020187367A1 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102021210352A1 (de) 2021-09-17 2023-03-23 Osram Gmbh Optische Vorrichtung

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4317354B2 (ja) * 2002-10-25 2009-08-19 シャープ株式会社 光源装置及びそれを備えた表示装置
JP4085873B2 (ja) * 2003-04-21 2008-05-14 株式会社デンソー 車両用照明装置およびそれを用いた車両用表示装置
JP2005221661A (ja) * 2004-02-04 2005-08-18 Toyoda Gosei Co Ltd 加飾装置
CN101452146A (zh) * 2007-11-28 2009-06-10 维妙实业有限公司 一种面光源装置及其制备方法
JP2009204885A (ja) * 2008-02-28 2009-09-10 Omron Corp 表示装置
JP5178427B2 (ja) * 2008-09-22 2013-04-10 シチズン電子株式会社 ディスプレイ装置及び電子機器
US8905610B2 (en) * 2009-01-26 2014-12-09 Flex Lighting Ii, Llc Light emitting device comprising a lightguide film
CN201435069Y (zh) * 2009-04-01 2010-03-31 钰玺科技有限公司 具有图案切换的触控键盘输入装置
CN101859515B (zh) * 2009-04-10 2013-07-31 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 显示模组及具有该显示模组的发光标示装置
CN102087573A (zh) * 2009-12-03 2011-06-08 毅嘉科技股份有限公司 控制面板及其控制方法
CN101900280A (zh) * 2010-07-30 2010-12-01 深圳市华星光电技术有限公司 背光模块及显示装置
CN102955592A (zh) * 2011-08-19 2013-03-06 致伸科技股份有限公司 具有多层发光图案的输入装置
CN103032765A (zh) * 2012-12-11 2013-04-10 京东方科技集团股份有限公司 一种光源模组、液晶显示装置以及霓虹灯显示装置
CN104995452B (zh) * 2012-12-17 2018-07-20 Lg伊诺特有限公司 用于车辆的照明单元
CN203383125U (zh) * 2013-03-28 2014-01-08 亚树科技股份有限公司 太阳能地砖
CN103322763A (zh) * 2013-06-03 2013-09-25 青岛海尔特种电冰箱有限公司 冰箱照明装置以及冰箱
US20150355405A1 (en) * 2013-12-19 2015-12-10 T+Ink, Inc. Techniques and apparatus for illuminating articles and/or graphic content
TW201627964A (zh) * 2015-01-26 2016-08-01 廣達電腦股份有限公司 可出現光紋圖案之電子裝置
EP3398007A1 (de) * 2016-02-04 2018-11-07 DigiLens, Inc. Holografischer optischer wellenleitertracker
KR102491130B1 (ko) * 2016-06-20 2023-01-19 매직 립, 인코포레이티드 시각적 프로세싱 및 지각 상태들을 포함하는 신경학적 상태들의 평가 및 수정을 위한 증강 현실 디스플레이 시스템
WO2018067357A2 (en) * 2016-10-05 2018-04-12 Magic Leap, Inc. Periocular test for mixed reality calibration
CN106678589A (zh) * 2017-01-20 2017-05-17 东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 一种多功能led平板灯

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FLORIAN SCHÄFFER: "LED "Nixie" Display | Make:", 7 November 2018 (2018-11-07), pages 1 - 15, XP055705419, Retrieved from the Internet <URL:https://makezine.com/projects/led-nixie-display/> [retrieved on 20200616] *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113597572A (zh) 2021-11-02
DE102019107001A1 (de) 2020-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102014110776B4 (de) Kraftfahrzeugleuchte
EP1840626B1 (de) Head-up Display, Kraftfahrzeug und Verfahren zum Betrieben eines Head-up Displays
DE10212600B4 (de) Anzeigevorrichtung für Fahrzeuge mit Lichtquellen unterschiedlicher Richtschärfe
DE102009011948A1 (de) Anzeigevorrichtung für ein Fahrzeug und Verfahren zur Herstellung der Anzeigevorrichtung
DE102014223133A1 (de) Fahrzeugbeleuchtungssystem mit photolumineszierender Struktur
DE102012017596A1 (de) Leuchteinrichtung für ein Fahrzeug
DE102009010623A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Ausgabe einer optischen Warninformation an einen Fahrzeugführer
DE102016003359A1 (de) Anzeigevorrichtung
DE102015109319A1 (de) Sonnenblende mit photolumineszierender Struktur
DE102005045692A1 (de) Monochrome Anzeigevorrichtung mit einer Hintergrundbeleuchtung, Kraftfahrzeug und Verfahren zum Betreiben einer monochromen Anzeigevorrichtung
DE202014101538U1 (de) Kraftfahrzeugleuchte
DE102019213247A1 (de) Kraftfahrzeug
DE102011110630A1 (de) Verfahren zur Ansteuerung von Leuchtmitteln einer Beleuchtungseinrichtung für ein Kraftzeug und Beleuchtungseinrichtung
DE102019129397A1 (de) Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug
WO2020187367A1 (de) Optische vorrichtung, anordnung, fahrzeug und verfahren
DE102019125265A1 (de) Optische Anordnung, Scheinwerfer, Fahrzeug und Verfahren
EP2889848B1 (de) Leuchte
DE112016003104T5 (de) Anzeigevorrichtung für ein fahrzeug
DE102015116382A1 (de) Kraftfahrzeugleuchte
WO2020104126A1 (de) Leuchte für ein kraftfahrzeug
EP2709088B1 (de) Leuchte
EP4041599B1 (de) Lichtsignalvorrichtung für ein fahrerloses transportsystem
DE102011016432A1 (de) Frontscheibe für ein Kraftfahrzeug
DE102019112474A1 (de) Optische Vorrichtung, Anordnung, Fahrzeugleuchte und Verfahren
DE102019125266A1 (de) Optische Anordnung, Fahrzeug, Fahrzeugleuchte und Verfahren

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20716694

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20716694

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1