WO2023227259A1 - Fernoptische einrichtung - Google Patents

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WO2023227259A1
WO2023227259A1 PCT/EP2023/053623 EP2023053623W WO2023227259A1 WO 2023227259 A1 WO2023227259 A1 WO 2023227259A1 EP 2023053623 W EP2023053623 W EP 2023053623W WO 2023227259 A1 WO2023227259 A1 WO 2023227259A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrochromic
range
long
substrate element
optical
Prior art date
Application number
PCT/EP2023/053623
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Oliver JÄSCHKE
David Amschler
Robert POLSTER
Original Assignee
Steiner-Optik 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 Steiner-Optik Gmbh filed Critical Steiner-Optik Gmbh
Publication of WO2023227259A1 publication Critical patent/WO2023227259A1/de

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices

Definitions

  • the invention relates to a long-range optical device, in particular monocular, binocular, night vision device, comprising at least one display area for displaying optical information.
  • Corresponding long-range optical devices are basically known from the prior art in a variety of different designs and include a display area for displaying or viewing optical information.
  • this can be e.g. B. to be able to change or adjust a field of view or a field of view of an optical channel of the long-range optical device, basically known to equip long-range optical devices with an electrochromic arrangement, which is arranged or formed between two electrically conductive elements, by a electrochromic material formed or comprising such an electrochromic element.
  • the invention is based on the object of specifying a long-range optical device that is improved in comparison.
  • the task is solved by a long-range optical device according to independent claim 1.
  • the dependent claims relate to possible embodiments of the long-range optical device.
  • a first aspect of the invention relates to a long-range optical device, which is z. B. can be binoculars (monocular or binocular), a rifle scope, a night vision device, or thermal observation or target optics, etc.
  • the long-range optical device includes at least one display area for displaying or viewing optical information.
  • the at least one display area can z. B. be formed by a viewing area or a field of view of an optical channel of the long-range optical device.
  • a corresponding field of vision or a corresponding field of vision can therefore, for example, B. be formed by an optical channel of the long-range optical device.
  • a corresponding optical channel can be between an objective formed by at least one objective lens and an eyepiece formed by at least one eyepiece lens.
  • Corresponding optical information can therefore be real images, possibly optically enlarged, of a target area, target object, etc. observed by means of the long-range optical means.
  • the at least one display area can be replaced by an electrical or electronic display device, such as. B. a display device can be formed.
  • Corresponding optical information can therefore be electrically or electronically generated optical information, e.g. B. a target area, target object, etc. observed by means of the long-range optical device.
  • corresponding optical information can be alphanumeric and/or graphic information, such as. B. symbols, graphics, images, videos, etc., which e.g. B. were generated by a hardware and/or software implemented control device assigned to a corresponding electrical or electronic display device.
  • the optical information output by a corresponding electrical or electronic display device can in all cases be coupled or coupled into the or an optical channel of the long-range optical device via a coupling device, if necessary for superimposed representation with a real image.
  • a corresponding coupling device can e.g. B. be formed by or include a prism arrangement comprising one or more prisms or via a film (arrangement).
  • the long-range optical device comprises at least two electrochromic arrangements assigned to the at least one display area.
  • Each of the at least two electrochromic arrangements comprises at least one electrochromic element arranged or formed between two electrically conductive elements arranged or formed on respective substrate elements.
  • a corresponding electrochromic element can e.g. B. be formed by or include an electrochromic material.
  • a corresponding electrically conductive element can e.g. B. by a contact layer made of a conductive material, in particular a conductive metal, such as. B. copper, be formed or include such. It is conceivable that a corresponding contact layer is applied at least on one side, at least in sections, to an electrically conductive layer or coating arranged or formed on a substrate element body of a respective substrate element.
  • a corresponding electrically conductive layer or coating can, for. B. from a transparent conductive oxide, such as. B. indium tin oxide (ITO), may be formed or include such.
  • ITO indium tin oxide
  • Each of the at least two electrochromic arrangements can be converted into one or more operating states in order to change the brightness and/or contrast of respective optical information.
  • Each of the at least two electrochromic arrangements is set up to have the optical properties, ie in particular the brightness and/or color and/or the To adjust or change the contrast of the respective optical information. Changes in the optical properties of respective optical information occur by converting the respective electrochromic arrangements into respective operating states of the respective electrochromic arrangements; Therefore, different operating states of the respective electrochromic arrangements can be correlated with different optical properties of respective optical information.
  • the long-range optical device is therefore characterized by at least two electrochromic arrangements assigned to the at least one display area, which are used to change the optical properties, i.e. H. in particular the brightness and/or the color and/or the contrast, respective optical information can each be converted into one or more operating states. This opens up additional freedom in connection with the options for changing or setting the optical properties of the at least one display area.
  • the at least two electrochromic arrangements or at least two electrochromic arrangements of the long-range optical device can be arranged or designed in a series connection, so that the at least two electrochromic arrangements can be directly or indirectly, i.e. H. with the interposition of at least one other optical element, one behind the other in an optical path, i.e. H. in particular an optical channel, which is arranged or formed in the long-range optical device.
  • the at least two electrochromic arrangements or at least two electrochromic arrangements of the long-range optical device can be arranged or designed in a parallel connection, so that the at least two electrochromic arrangements next to each other in an optical path, i.e. H.
  • an optical channel in particular an optical channel, or in each case in an optical path, i.e. H. in particular an optical channel, which is arranged or formed in the long-range optical device. Therefore, in the case of a long-range optical device with several optical paths or channels, at least one electrochromic arrangement can be arranged or formed in each optical channel or path.
  • the long-range optical device comprises at least one hardware and/or software implementation assigned to the at least two electrochromic arrangements Control device which is set up to generate control information for converting the at least two electrochromic arrangements into one or more operating states.
  • the at least one control device can be set up to generate control information for converting the at least two electrochromic arrangements into respective operating states.
  • Corresponding tax information can e.g. B. based on information or signals generated by user input and/or by detection or sensor devices, e.g. B. to record the optical properties of an environment around the long-range optical device, generated information or signals can be generated.
  • the at least one control device can be arranged or formed on or in a housing part of the long-range optical device.
  • the control device or a control device can be in a mobile terminal that communicates with the long-range optical device via a wired or wireless data connection, such as. B. a laptop, smartphone, smart glass, tablet, etc., or at least another long-range optical device, such as. B. an optical sight, a target distance measuring device, etc., can be arranged or designed.
  • Wireless data connections can be achieved using wireless data transmission standards such as: B. Bluetooth®, can be implemented.
  • the transfer of the at least two electrochromic arrangements into respective operating states can e.g. B. by applying an electrical voltage or an electrical current to the respective electrochromic arrangement. It is possible for different operating states of the respective electrochromic arrangement to be realized by applying different levels of, possibly time-varying, electrical voltages or electrical currents to a respective electrochromic arrangement, which have different, i.e. H. in particular, differently pronounced changes in the optical properties of respective optical information.
  • the level of the electrical voltages or electrical currents that can be applied to the respective electrochromic arrangements, possibly varying over time, can be controlled or regulated via the at least one control device as part of transferring the respective electrochromic arrangements into respective operating states.
  • the long-range optical device can have at least one electrical energy supply device, e.g. B. in the form of an electrical energy storage device, such as. B. a wired or wirelessly chargeable battery.
  • a corresponding electrical energy supply device can be structurally arranged or designed on or in a housing part of the long-range optical device and can have one or more interfaces with an external energy supply, such as. B. a power grid, an external energy storage, connectable or connected. If the long-range optical device has several display areas, such as. B.
  • At least one electrochromic arrangement can be assigned to each display area.
  • the at least two electrochromic arrangements can only be assigned to a (single) display area.
  • one or more electrochromic arrangements can form an assembly which is structurally arranged or designed within an optical channel of the long-range optical device, in particular within an optical channel extending in an optical tube of the long-range optical device between an objective and an eyepiece.
  • one or more electrochromic arrangements can form an assembly which is structurally arranged or formed outside an optical channel of the long-range optical device, in particular outside an optical channel extending in an optical tube of the long-range optical device between an objective and an eyepiece is.
  • the at least two electrochromic arrangements can be converted into one or more operating states depending on or independently of one another.
  • the at least two electrochromic arrangements can therefore be converted into respective operating states depending or independently of one another.
  • the at least two electrochromic arrangements can therefore be put into operation and/or operated independently or independently of one another.
  • An interdependent transfer of the at least two electrochromic arrangements into respective operating states can e.g. B.
  • a second electrochromic arrangement in response to the change in the permeability for light of a specific wavelength or a specific wavelength range of the first electrochromic arrangement and thus, depending on this, is transferred to an operating state or is operated in an operating state in which the permeability for light of a specific wavelength or a specific wavelength range is also increased or decreased by this or another specific value.
  • a mutually independent transfer of the at least two electrochromic arrangements into respective operating states can e.g. B.
  • a second electrochromic arrangement is not, however, in response to the change in the transmittance of light of a specific wavelength or a specific wavelength range of the first electrochromic arrangement, but is independently transferred to an operating state or is operated in an operating state in which the transmittance for light of a specific wavelength or a specific wavelength range is also increased or decreased by the or another specific value.
  • a targeted adjustment of the optical properties of the at least one display area for specific areas of application which e.g. B. can be characterized by a special environment in which the long-range optical device is used for observing a target area, target object, etc.
  • a special setting of the optical properties of the at least one display area which can optionally be automated or controlled via the at least one control device, can be carried out.
  • a high ambient brightness can be reduced and/or a low ambient contrast can be increased.
  • a special setting of the optical properties of the at least one display area can be carried out, which can optionally be automated or controlled via the at least one control device.
  • a blocking functionality of the long-range optical device can be implemented by converting the at least two electrochromic arrangements into respective operating states.
  • a corresponding blocking functionality can include a temporary transfer of the electrochromic arrangements into a respective operating state in which the resulting permeability to light of a specific wavelength or a specific wavelength range is so low that the optical information is not transmitted or not to the desired extent or not to the desired extent can be displayed or viewed in the desired manner.
  • This can e.g. B. can be or will be implemented by targeted darkening, coloring, etc. of the at least one display area or the optical information.
  • a corresponding blocking functionality can therefore include the implementation of a blocking mode in which the resulting transmittance for light of a certain wavelength or a certain wavelength range is so low that the optical information cannot be displayed or not to the desired extent or in the desired manner. are viewable.
  • the cancellation of a locking mode can, e.g. B. implemented by the at least one control device, through authentication or identification of a specific user, e.g. B. be or will be implemented by password entry, user identification, etc.
  • the cancellation of a blocking mode can be done alternatively or additionally an external device, such as B. a laptop, smartphone, smart glass, tablet, etc., or at least another long-range optical device, such as. B. a target optics, a target distance measuring device, etc., can be carried out.
  • the at least two electrochromic arrangements can, as already mentioned, be arranged or formed in an optical channel of the long-range optical device.
  • a corresponding optical channel can extend between a lens and an eyepiece of the long-range optical device.
  • the at least two electrochromic arrangements can z. B. the lens, the eyepiece or another optical assembly arranged or formed within the optical channel and comprising one or more optical elements, such as. B. be assigned to a divider cube assembly (if present). In this way, the permeability of the lens, the eyepiece or a corresponding optical assembly for light of a specific wavelength or a specific wavelength range can be changed or adjusted.
  • the at least two electrochromic arrangements can be integrated directly into a lens and/or eyepiece of the long-range optical device.
  • the substrate elements of the at least two electrochromic arrangements can therefore be designed and/or serve as lens elements of the objective and/or the eyepiece of the long-range optical device, which results in a highly integrated optical arrangement.
  • the long-range optical device has at least two optical channels, such as. B. in a configuration of the long-range optical device as binoculars, at least a first electrochromic arrangement can be arranged or formed in a first optical channel of the long-range optical device and at least one second electrochromic arrangement can be arranged or formed in a second optical channel of the long-range optical device.
  • the optical properties of the at least two optical channels i.e. H.
  • the permeability for light of a certain wavelength or a certain wavelength range can therefore be changed or adjusted depending or independently of one another by transferring the electrochromic arrangements arranged or formed in them.
  • At least a first electrochromic arrangement can be assigned to an optical channel of the long-range optical device in order to control the brightness and/or the color and/or the contrast, that is, in general, the transmittance for light of a specific wavelength or a specific wavelength range to change or adjust optical information that can be viewed via the optical channel, ie, for example, a real image, and at least a second electrochromic arrangement of an electronic display device, such as. B. a display device, which is assigned to the long-range optical device, in order to determine the brightness and/or the color and/or the contrast, ie generally the transmittance for light of a specific wavelength or a specific wavelength range, of the optical information generated via the electronic display device change or adjust.
  • the electrical or Electronic display device generated optical information can be coupled in or coupled in via an optical coupling device, in particular for overlaying with the optical information that can be viewed in the optical channel.
  • a first electrochromic arrangement can be set up in one or more operating states for setting a defined brightness and/or a defined color and/or a defined contrast of respective optical information in a first brightness and/or color and/or contrast range be, and a second electrochromic arrangement can be set up in respective one or more operating states for setting a defined brightness and / or a defined color and / or a defined contrast of respective optical information in a second brightness and / or color and / or contrast range.
  • the second brightness and/or color and/or contrast range can be the same or different from the first brightness and/or color and/or contrast range (and vice versa).
  • the chemical and/or physical properties of the settings for a defined brightness and/or a defined color and/or a defined contrast i.e. H.
  • the transmittance for light of a certain wavelength or a certain wavelength range the electrochromic elements of respective electrochromic arrangements can be the same, so that different electrochromic arrangements can be created due to electrochromic elements that are configured the same with regard to their chemical and / or physical properties, e.g. B. can realize the same brightness and/or color and/or contrast ranges. In this way, certain areas of brightness and/or color and/or contrast can be intensified.
  • the chemical and/or physical properties of the settings for a defined brightness and/or a defined color and/or a defined contrast i.e. H.
  • the permeability to light of a certain wavelength or a certain wavelength range of the electrochromic elements of respective electrochromic arrangements can be different, so that different electrochromic arrangements can be created due to electrochromic elements which are configured differently with regard to their chemical and/or physical properties, e.g. B. can realize different brightness and/or color and/or contrast ranges.
  • a first electrochromic arrangement can be set up in respective one or more operating states to set a defined color of respective optical information in a first wavelength range
  • a second electrochromic arrangement can be set up in respective one or more operating states to set a defined color of respective optical information be set up in a second wavelength range.
  • the second color range or the second color associated with it can be the same or different from the first color range or the first color associated with it (and vice versa). In the case of different color ranges or colors, these can e.g. B. be complementary.
  • the chemical and/or physical properties of the setting options apply a defined color or color, ie generally the permeability for light of a certain wavelength or a certain wavelength range, of the electrochromic elements of respective electrochromic arrangements can be the same, so that different electrochromic arrangements are the same in terms of their chemical and / or physical properties configured electrochromic elements e.g. B. can realize the same color ranges or color ranges or colors. In this way, certain areas of color or color areas or colors can be intensified.
  • the chemical and/or physical properties of the electrochromic elements of respective electrochromic arrangements can be different for the setting options of a defined color or color, ie in general the permeability to light of a specific wavelength or a specific wavelength range, so that different electrochromic arrangements are based of electrochromic elements configured in various ways with regard to their chemical and/or physical properties, e.g. B. can realize different color ranges or color ranges or colors.
  • the second color range or color range can be different from the first color range or color range, wherein the second color range or color range can be a complementary color range or color range to the first color range or color range. This can e.g. B. be useful for hunting applications, e.g. B. because animals can be better distinguished from plants.
  • the at least two electrochromic arrangements can be arranged or designed structurally together or integrated in a modular or modular assembly.
  • a corresponding assembly can e.g. B. be formed by or include a modular or -shaped housing device which has a receiving space within which the at least two electrochromic arrangements can be arranged or formed.
  • a corresponding housing device can comprise one or more fastening interfaces, via which the housing device can be fastened in a defined orientation and/or position on or in the long-range optical device.
  • Corresponding fastening interfaces can e.g. B. be mechanical fastening interfaces, which enable a positive and/or non-positive fastening of a corresponding housing device on or in the long-range optical device, i.e. H.
  • each of the at least two electrochromic arrangements typically comprises at least one electrochromic element formed by or comprising an electrochromic material, which is arranged or formed between two electrically conductive elements arranged or formed on a substrate element.
  • a further embodiment provides that on at least one substrate element, in particular on different surfaces, ie, for example, a top and a bottom side, of the at least one substrate element, two electrically conductive elements are arranged or formed, wherein a first electrically conductive element arranged or formed on a first surface, ie, for example, a top side, of the at least one substrate element is assigned to a first electrochromic arrangement, and a A second electrically conductive element arranged or formed on a second surface, ie, for example a bottom side, of the at least one substrate element is assigned to a second electrochromic arrangement.
  • a respective electrochromic arrangement generally comprises at least one electrochromic element arranged or formed between two electrically conductive elements - this can form an electrode of the electrochromic arrangement - which is formed by or at least comprises an electrochromic material.
  • Corresponding electrically conductive elements can be provided by electrically conductive layers or coatings, i.e. H. in particular transparent, electrically conductive layers or coatings, may be formed or include such.
  • corresponding electrically conductive elements can be used as transparent, electrically conductive layers or coatings on transparent substrate elements, e.g. B. made of glass or (transparent) plastic, or include such.
  • Corresponding electrically conductive elements can therefore be applied as at least partially, optionally complete, electrically conductive layer or coating on a substrate element or a substrate element body of a substrate element.
  • a corresponding electrically conductive layer or coating can, for. B. be a coating which is formed from at least one transparent conductive oxide or at least includes one. Specifically, a corresponding electrically conductive layer or coating can be used, for example. B. a layer or coating formed from indium tin oxide (ITO) - as an example of a transparent conductive oxide - or comprising ITO, in short an ITO layer or coating.
  • ITO indium tin oxide
  • Transparent conductive oxides such as ITO are typically characterized by a comparatively high electrical conductivity (typically 10 4 S/cm) and a high optical transmission (> 90% with a layer thickness of 100 nm) in the visible wavelength range and are therefore particularly suitable Dimensions for forming corresponding electrically conductive coatings of the electrochromic arrangement described herein.
  • a corresponding electrochromic element can e.g. B. be or at least include a layer or coating made of at least one electrochromic material is formed or at least includes one.
  • An electrochromic material can e.g. B. when installing an electrical voltage or an electrical current, a change in its transmission, e.g. B. by increasing or decreasing its color or color intensity.
  • a corresponding electrochromic material can therefore e.g. B. be considered an electrically switchable electrochromic material.
  • an electrochromic material can e.g. B. be a redox-active material, ie in particular a redox-active compound, or at least include one (s) which occurs in a redox process, such as. B.
  • a corresponding redox-active material can be a metal complex compound, e.g. B. based on tungsten oxide (WO3), or include one which occurs in a redox process, such as. B. a transition from the oxidized to the reduced state (and vice versa), a change in its transmission takes place.
  • WO3 tungsten oxide
  • there are e.g. B. Metallo-supramolecular polyelectrolytes ((FE-)MEPE) can be considered as electrochromic materials. In all cases, a respective electrochromic material can be embedded in an embedding material.
  • an electrochromic arrangement comprises several corresponding electrochromic elements, at least one layer or coating made of an electrolyte material, in particular a liquid or gel-like electrolyte material, e.g. B. based on a metal salt, arranged or formed.
  • an electrolyte material in particular a liquid or gel-like electrolyte material, e.g. B. based on a metal salt, arranged or formed.
  • a corresponding electrochromic arrangement can comprise at least one contact layer made of an electrically conductive material.
  • a special configuration of a corresponding contact layer is explained in more detail below:
  • the electrochromic arrangement comprises at least one z. B. made of glass, such as. B. silicate glass, in particular borosilicate glass, or sapphire glass, or a (transparent) plastic, in particular polycarbonate, polymethyl methacrylate, formed substrate element.
  • a transparent film material or a transparent film is also conceivable.
  • a respective substrate element typically consists of a substrate element body.
  • the substrate element body has a basic shape which can be integrated into an optical tube of a long-range optical device. Therefore, shape-determining elements are geometric-constructive Parameters such as B. Dimensions of the substrate element body are typically selected with regard to the installation space available in a long-range optical device for intended integration.
  • the geometric-constructive parameters of the respective substrate element bodies are typically selected with regard to the installation space available in an optical tube.
  • substrate element bodies with a circular disk-like or circular basic shape come into consideration.
  • Each substrate element body is therefore typically configured in the form of a circular disk.
  • other configurations are also fundamentally possible, such as: B. disk-like or -shaped substrate element body with a polygonal, i.e. H. e.g. B. a triangular, square, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal, nine-sided decagonal, eleven-sided, twelve-sided basic shape, conceivable.
  • Each substrate element body can be configured in a disk-like or disk-shaped manner and therefore have a top and a bottom side, which individually or together define a main extension plane of the respective substrate element body.
  • the contact layer also mentioned above is made of an electrically conductive material, such as. B. a metal, in particular a precious metal, such as. B. gold, or a semi-precious metal such as. B. copper, arranged or formed.
  • the contact layer or one contact layer is typically applied by a chemical and/or physical application process, in particular a chemical and/or physical deposition process, more particularly a chemical and/or physical vapor phase deposition process, on the top and/or bottom side of the respective substrate element body of the at least one substrate element upset.
  • a chemical and/or physical application process in particular a chemical and/or physical deposition process, more particularly a chemical and/or physical vapor phase deposition process, on the top and/or bottom side of the respective substrate element body of the at least one substrate element upset.
  • spin coating is also conceivable as an example of a corresponding application process.
  • the layer thickness of the contact layer can be in a range between 1 nm and 1000 nm, in particular in a range between 1 nm and 950 nm, more particularly in a range between 1 nm and 900 nm, further in particular in a range between 1 nm and 900 nm, further in particular in a range between 1 nm and 850 nm, further in particular in a range between 1 nm and 800 nm, further in particular in a range between 1 nm and 750 nm, further in particular in a range between 1 nm and 700 nm, further in particular in a range between 1 nm and 650 nm, further in particular in a range between 1 nm and 600 nm, further in particular in a range between 1 nm and 550 nm, further in particular in a range between 1 nm and 500 nm, further in particular in a Range between 1 nm and 450 nm, further in particular in a range between
  • nm e.g. B. 2 nm, 3 nm, 4 nm, 5 nm, 6 nm, 7 nm, 8 nm, 9 nm or 10 nm can also be used. In principle, all of the aforementioned values can also be used individually or as respective upper or lower limits of a layer thickness interval.
  • the contact layer can be applied directly or indirectly to the top and/or bottom of the respective substrate element body.
  • a corresponding transparent, electrically conductive layer or coating is also arranged or formed on the top and/or bottom of the substrate element body;
  • the transparent, electrically conductive layer or coating can be arranged or formed in particular in areas on the top and/or bottom of the substrate element body in which the contact layer does not extend.
  • a corresponding transparent, electrically conductive layer or coating is arranged or formed on the top and/or bottom of the substrate element body, in particular over the entire surface, and the contact layer is arranged at least in sections on the transparent, electrically conductive layer or coating educated.
  • a respective contact layer can be ring-shaped or ring-shaped, i.e. H. in particular ring segment-like or -shaped, extend at least in sections around the edge or along the edge of the respective substrate element body, which, as mentioned, has, for example, a circular disk-like or -shaped basic shape.
  • a respective contact layer can thus be designed as an electrically conductive layer which extends at least in sections, possibly completely, around the edge or along the edge of the substrate element body.
  • a respective contact layer can be a continuous, quasi-continuous or discontinuous electrically conductive layer; Therefore, a respective contact layer can be an electrically conductive layer that runs continuously, quasi-continuously or discontinuously around the edge or along the edge of the substrate element body.
  • a respective substrate element body is therefore not provided with a contact layer over its entire surface in the area of its top and/or bottom, but only in a partial section of the top or bottom that runs around the edge. This not only results in advantages with regard to reliable electrical contacting of the respective electrochromic arrangement with an electrical energy supply, such as. B.
  • a battery integrated into the long-range optical device but also with regard to the application of an electrical voltage to the at least one electrochromic element, which occurs at least temporarily during operation of the respective electrochromic arrangement, as this can be contacted in a ring-like or circumferential manner, which - especially in contrast to only point-shaped contacting - in a surprising way to a particularly fast and uniform change in the optical properties, ie in particular the transmission, of the electrochromic arrangement.
  • the described arrangement or design of the electrically conductive layer also enables the brightness or contrast to be changed largely all the way from “outside to inside” and excludes phenomena known from the prior art, such as. B. coloring in the style of a stage curtain. Furthermore, e.g. B.
  • the at least one substrate element in the area of the top or bottom of the substrate element body does not have to be provided with a contact layer over the entire surface, but only in the area of the edge.
  • a corresponding contact layer extends in a ring-like or ring-shaped manner, in particular in a ring segment-like or ring-shaped manner, i.e. H. with a ring-like or -shaped or a ring segment-like or -shaped basic shape, at least in sections around the edge or along the edge of a respective substrate element body, as mentioned, typically having a circular disk-like or -shaped basic shape.
  • the contact layer can be at least 25%, in particular at least 30%, more particularly at least
  • the edge circumferentially around or along the edge of the Substrate element body extend (the above values can also be considered as upper and lower limits of intervals).
  • the contact layer typically extends by at least 50% around the edge or along the edge of the respective substrate element body.
  • the width of a corresponding ring (segment)-like or (segment)-shaped contact layer should also be given as examples; the width of the contact layer can therefore z.
  • a defined free space can be present, at least in sections, in which the contact layer does not extend.
  • the contact layer must therefore be in terms of its radial extent (with respect to a symmetry or central axis of the substrate element body). at least in sections, it does not extend completely to the edge of the respective substrate element body, but rather there can be a defined distance between the outer circumference of the contact layer, which is, as mentioned, in particular ring (segment)-like or (segment)-shaped, and the actual edge of the upper or lower surface .Underside of the respective substrate element body may be present.
  • the contact layer can therefore be at least partially at a defined distance, e.g. B.
  • the contact layer serves in particular to contact a respective electrochromic arrangement with an electrical energy supply.
  • the contact layer can therefore have one of an electrical contact element that can be connected to or connected to the electrical energy supply, such as. B. a wire, a strand, a cable, a spring contact, a pin contact, etc. include contactable contact section of the electrochromic arrangement.
  • a corresponding contact section can, for example in order to ensure reliable contact with a corresponding electrical contact element, have different dimensions than the remaining areas of the contact layer, in particular with regard to its radial extent in the direction of the edge of the top or bottom of the respective substrate element body.
  • the contact section can therefore be formed by or represent a radial extension of the contact layer (compared to the remaining areas of the contact layer), which extends in the circumferential direction around a specific area of the edge of the substrate element body, i.e. H. e.g. B.
  • the edge of the respective substrate element body can have at least one flattening.
  • a corresponding flattening can in particular be defined by a line or straight line running through at least two points on the edge of the respective substrate element body forming the outer circumference of the respective substrate element body.
  • a corresponding flattening can be defined by a secant extending through at least two points on the edge of the respective substrate element body forming the outer circumference of the respective substrate element body.
  • the shape of the respective substrate element body does not therefore have to represent a complete circular disk, since the edge of the respective substrate element body can have at least one corresponding flattening.
  • a corresponding flattening of the respective substrate element body can equally simplify the structural integration of the electrochromic arrangement into the long-range optical arrangement, for example as the flattening can be used to prevent the electrochromic arrangement from rotating in an optical tube of the long-range optical device.
  • a corresponding flattening can form a functionalized interface of a respective electrochromic arrangement, as, as will be seen below, a special electrical contacting option for the respective electrochromic arrangement with an electrical energy supply can be realized in this way.
  • the contact section is arranged or designed to lie opposite the flattening of the respective substrate element body.
  • the contact section and the flat can therefore be arranged or designed (essentially) offset by 180° in the circumferential direction with respect to the, as mentioned, in particular circular disk-like or -shaped basic shape of the respective substrate element body.
  • the contact section can therefore z. B. be arranged or designed at the top and the flattening opposite at the bottom.
  • a respective electrochromic arrangement comprises two substrate elements, each of which has a substrate element body with a corresponding flattening and an electrical contact section arranged or formed opposite the flattening.
  • the substrate element bodies of the first substrate element and the second substrate element can be arranged one above the other, with their contact layers facing each other, but cannot electrically contact each other to avoid short circuits.
  • the respective contact layers can lie one above the other in such a way that they can complement each other to form a closed ring; therefore, the contact layer arranged or formed on the substrate element body of a first substrate element can (also) extend in the circumferential direction in a region in which no contact layer extends on the substrate element body of a second substrate element.
  • the arrangement of the substrate elements lying one above the other is also selected so that their respective contact sections are exposed at least in sections, so that the electrochromic arrangement is connected to the electrical one both via the contact section of the first substrate element and via the contact section of the second substrate element Energy supply can be contacted.
  • a first electrical contact element can connect the contact section of the contact layer of a first substrate element to the electrical energy supply and a second electrical contact element can connect the contact section of the contact layer of a second substrate element to the electrical energy supply.
  • the at least one electrochromic element of a respective electrochromic arrangement which, as mentioned above, can be a layer or coating made of an electrochromic material, can also be arranged or formed on the respective substrate element body, wherein it is the contact layer as well the layer or coating made of the electrically conductive material, which is optionally also arranged or formed on the respective top or bottom side of the respective substrate element body, is covered at least in sections, in particular completely.
  • a respective electrochromic arrangement can also have at least one spacer element arranged or formed at least in sections, possibly completely, on the at least one electrochromic element and made of an electrically insulating material, such as. B. a plastic.
  • the at least one spacer element can have a ring-like or ring-shaped basic shape.
  • the outer dimensions of a spacer element having a corresponding ring-like or -shaped basic shape can correspond to the outer dimensions of the respective substrate element body, so that the spacer element rests flush on the respective substrate element body.
  • the layer or coating also mentioned can be arranged or formed from an electrolyte material.
  • Respective spacing elements are designed in particular to space or separate the respective contact layers from one another so that they cannot electrically contact each other.
  • the electrochromic arrangement in turn comprises at least one substrate element with a substrate element body.
  • the substrate element body typically has a basic shape that can be integrated into an optical tube of a long-range optical device. Therefore, shape-determining geometric-constructive parameters, such as: B. the dimensions, shape, etc., of the substrate element body are typically selected with regard to the installation space available in a long-range optical device for the intended integration of the electrochromic arrangement.
  • the substrate element or the substrate element body is typically formed from a transparent material.
  • the substrate element or the substrate element body can therefore z. B. made of glass, in particular sapphire glass, silicate glass, more particularly borosilicate glass, etc., or made of a (transparent) plastic, in particular Polycarbonate, polymethyl methacrylate.
  • a transparent film material or a transparent film is also conceivable.
  • the substrate element body typically has one or more surfaces. At least one surface is designed to run obliquely or curved at least in sections, if necessary completely.
  • the surface, which is designed to run obliquely or curved at least in sections, is, as will be seen below, typically assigned to or forms an upper side of the substrate element body.
  • the substrate element body can typically expediently have at least one surface, which is flat at least in sections, particularly from a manufacturing perspective.
  • the substrate element body can therefore have at least one flat base section formed by a flat surface or a flat surface section of the substrate element body.
  • the flat base section can be, for example: B. be arranged or designed parallel or at an angle to at least one other surface of the substrate element body.
  • the flat basic section can therefore z. B. be assigned to or form a first side, in particular a top side, of the substrate element body, whereas the other surface can be assigned to or form a second side, in particular a bottom side, of the substrate element body.
  • the substrate element body can e.g. B. have a disk-like or -shaped basic shape, in particular a circular disk-like or -shaped basic shape.
  • the substrate element or the substrate element body can therefore be a disk-like or -shaped component, in particular a circular disk-like or -shaped component. This is an embodiment with a comparatively compact configuration in terms of its spatial volume. If the substrate element or the substrate element body is designed as a (circular) disc-like or -shaped component, a corresponding flat base section can be z. B. be formed by a top or in the area of a top of the substrate element body.
  • the substrate element body can z. B. have a polygonal or polygonal basic shape.
  • the substrate element or the substrate element body can therefore be a polygonal or polygonal component.
  • the substrate element or the substrate element body can be a prism, in particular a component of an optical beam splitter, such as. B. a beam splitter cube, forming a prism.
  • This is an embodiment configured to be highly integrated with regard to the integration of various optical functions.
  • a corresponding flat base section can be z. B. be formed by an outer surface or in the area of an outer surface of the substrate element body.
  • an outer surface of the substrate element body in particular an outer surface of the substrate element body forming an upper or lower side of the substrate element body - at least one electrochromic element formed from at least one electrochromic material or at least one such electrochromic element is arranged or formed.
  • This surface of the substrate element body can be the surface mentioned, ie in particular the flat surface mentioned, or the surface of the substrate element body can have the flat base section mentioned.
  • the surface of the substrate element body opposite this outer surface ie an outer surface of the substrate element body forming the underside of the substrate element body
  • the at least one electrochromic element is arranged or formed on an outer surface of the substrate element body forming an underside of the substrate element body, the surface of the substrate element body opposite this outer surface, ie an outer surface of the substrate element body forming the top side of the substrate element body, can have a convex or concave curvature, i.e. generally be designed with an optically effective shape.
  • a respective substrate element is also a component of an optically effective device, such as. B. a prism, dividing cube, etc. can form.
  • the respective substrate elements can differ in at least one chemical parameter, such as. B. the chemical composition, and / or physical parameters, such as. B. the layer thickness, distinguishing electrochromic elements.
  • the electrochromic elements arranged or formed on different substrate elements can differ in their electrochromic properties, i.e. H. for example, differ in their color, contrast, etc.
  • the surface of the substrate element body, on which the at least one electrochromic element is arranged or formed can be provided at least in sections, in particular completely, with an oblique or curved section in the area of the (outer or lateral) edge.
  • the surface of the substrate element body, on which the at least one electrochromic element is arranged or formed can therefore have a first section (first surface section) and a second section (second surface section).
  • the first section forms the or a basic section of the substrate element body.
  • the second section forms an (outer) edge section that surrounds the base section at least in sections, in particular completely Substrate element body and is curved or oblique, in particular with respect to the base section.
  • the substrate element body can therefore have one in the form of the second section, e.g. B. have a concave or convex, curved or oblique edge section.
  • the first section is typically designed to be flat; The first section therefore typically forms the mentioned flat surface or the flat surface section of the substrate element body.
  • the substrate element body can therefore have two different cross-sectional configurations, namely one through the first section, i.e. H. the first cross-sectional configuration formed by the base section and a first cross-sectional configuration formed by the second section, i.e. H. the curved or sloping edge section, formed second cross-sectional configuration.
  • the second section typically has reduced dimensions compared to the first section, i.e. H. in particular a reduced height, which provides a particularly space-saving electrical contacting option for the electrochromic arrangement, since an electrical contact element on the second section, i.e. H. in particular on a surface of the second section, can be arranged or formed without the dimensions, i.e. H. in particular having to change the height of the electrochromic arrangement.
  • the dimensions, i.e. H. in particular the height of the electrochromic arrangement this applies in particular to versions with (circular) disk-like or -shaped substrate element bodies, but in principle also to all other versions - can therefore (essentially) be determined by the dimensions, i.e. H. in particular the height of the substrate element body or bodies of the electrochromic arrangement can be determined.
  • the at least one electrochromic element is arranged or formed at least on the first portion of the surface of the substrate element body;
  • the at least one electrochromic element is also arranged or formed on the second section of the surface of the substrate element body;
  • the at least one electrochromic element can therefore extend (only) at least in sections, if necessary completely, over the first section of the surface of the substrate element body or at least in sections, if necessary completely, over the first section and at least in sections, if necessary completely, over the second Section of the surface of the substrate element body extend.
  • the at least one electrochromic element can be arranged or formed on an electrically conductive layer or coating;
  • the first section of the surface of the substrate element body can therefore be provided at least in sections, in particular completely, with an electrically conductive layer or coating on which the at least one electrochromic element is arranged or formed.
  • the second section of the surface of the substrate element body can be provided at least in sections, if necessary completely, with an electrically conductive layer or coating, on which the at least one electrochromic element can be arranged or designed.
  • a corresponding electrically conductive layer or coating can, for. B. be a coating which is formed from or comprises at least one transparent conductive oxide; The following explanations regarding transparent conductive oxides apply analogously.
  • the electrochromic material can e.g. B. when installing an electrical voltage or an electrical current, a change in its transmission, e.g. B. by increasing or decreasing its color or color intensity.
  • the electrochromic material can therefore e.g. B. be considered an electrically switchable electrochromic material.
  • the electrochromic material can e.g. B. be a redox-active material, ie in particular a redox-active compound, or at least include one (s) which occurs in a redox process, such as. B. a transition from an oxidized to a reduced state (and vice versa), a change in its transmission takes place.
  • a corresponding redox-active material can be a metal complex compound, e.g. B.
  • tungsten oxide WO3
  • nickel oxide NiO
  • molybdenum oxide MoOs
  • B. conjugated polymer molecules such as. B. PEDOT
  • amine derivatives such as. B.
  • triphenylamine derivatives, polyimides, metallosupramolecular polyelectrolytes ((FE-)MEPE) can be considered as electrochromic materials.
  • a change in the transmission of the electrochromic material can be accompanied by a change in the color and/or the reflection or specular properties for light of certain properties of the electrochromic material and thus of the at least one electrochromic element.
  • substrate elements can differ in at least one chemical parameter, such as. B. the chemical composition, and / or physical parameters, such as. B. the layer thickness, distinguishing electrochromic elements.
  • the electrochromic elements arranged or formed on different substrate elements can differ in their electrochromic properties, i.e. H. for example, differ in their color, contrast, etc.
  • a first electrochromic element applied to a first substrate element can z. B. based on tungsten oxide (WO3) and a second electrochromic element applied to a second substrate element z.
  • WO3 tungsten oxide
  • TiC Titanium oxide
  • the at least one electrochromic element can be or at least comprise a layer or coating.
  • the layer or coating can be formed from or at least comprise the at least one electrochromic material.
  • the layer thickness of the layer or coating can be in a range between 1 nm and 2000 nm, in particular in a range between 1 nm and 1950 nm, more particularly in a Range between 1 nm and 1900 nm, further in particular in a range between 1 nm and 1850 nm, further in particular in a range between 1 nm and 1800 nm, further in particular in a range between 1 nm 10 and 1750 nm, further in particular in a range between 1 nm and 1700 nm, further in particular in a range between 1 nm and 1650 nm, further in particular in a range between 1 nm and 1600 nm, further in particular in a range between 1 nm and 1550 nm, further in particular in a range between 1 nm and 1500 nm,
  • nm e.g. B. 2 nm, 3 nm, 4 nm, 5 nm, 6 nm, 7 nm, 8 nm, 9 nm or 10 nm can also be used. In principle, all of the aforementioned values can also be used individually or as respective upper or lower limits of a layer thickness interval.
  • the layer thickness can optionally also be in the micrometer range; so that all of the aforementioned layer thicknesses or layer thickness ranges can also be in the unit micrometer.
  • high layer thicknesses can e.g. B. can be realized through multiple coating processes.
  • the at least one electrochromic element can form an electrode of the electrochromic arrangement and can be arranged or formed between two electrically conductive elements.
  • Corresponding electrically conductive elements can be provided with electrically conductive layers or
  • Coatings ie in particular transparent, electrically conductive layers or Coatings may be formed or include such.
  • corresponding electrically conductive elements can be designed as or include transparent, electrically conductive layers or coatings on the surface of the substrate element body.
  • Corresponding electrically conductive elements can therefore each be applied as an at least partially, optionally complete, electrically conductive layer or coating on the surface of the substrate element body.
  • Corresponding electrically conductive layers or coatings can also be referred to as contact layers.
  • a corresponding contact layer typically extends in a ring-like or -shaped manner, at least in sections, around the edge or along the edge of the substrate element body, which, as mentioned, has, for example, a circular disk-like or -shaped basic shape.
  • the contact layer can therefore be designed as an electrically conductive layer or coating that extends at least in sections, possibly completely, around the edge or along the edge of the substrate element body.
  • a corresponding contact layer can be a continuous, quasi-continuous or discontinuous electrically conductive layer;
  • a corresponding contact layer can therefore be an electrically conductive layer that runs continuously, quasi-continuously or discontinuously around the edge or along the edge of the substrate element body.
  • the layer thicknesses of corresponding electrically conductive layers or coatings or contact layers can be analogous to the layer thicknesses of the layer or coating made of the at least one electrochromic material listed as examples above.
  • a corresponding electrically conductive layer or coating can specifically e.g. B. be a coating which is formed from at least one transparent conductive oxide or at least includes one.
  • a corresponding electrically conductive layer or coating can be used, for example.
  • ITO indium tin oxide
  • Transparent conductive oxides such as ITO are typically characterized by a comparatively high electrical conductivity (typically 10 4 S/cm) and a high optical transmission (> 90% with a layer thickness of 100 nm) in the visible wavelength range and are therefore particularly suitable Dimensions for forming corresponding electrically conductive coatings of the electrochromic arrangement described herein.
  • the electrochromic arrangement comprises several electrochromic elements, at least one layer or coating made of an electrolyte material, in particular a liquid or gel-shaped electrolyte material, e.g. B. based on a metal salt, arranged or formed.
  • the layer thickness of the at least one layer or coating made of the electrolyte material can be in a range between 1 and 2000 pm, in particular the layer thickness of the at least one layer or coating made of the electrolyte material is in a range between 10 and 1000 pm, more particularly between 100 and 500 pm.
  • the second section or the inclined surface can run at an angle from a range between 91 and 179 ° with respect to the first section, in particular the exposed surface of the, as mentioned, typically flat first section.
  • the angle of the inclined surface can have a value of: 91°, 92°, 93°, 94°, 95°, 96°, 97°, 98°, 99°, 100°, 111°, 112°, 113°, 114 °, 115°, 116°, 117°, 118°, 119°, 120°, 121°, 122°, 123°, 124°, 125°,
  • At least two of the values mentioned above can also form limit values of angular ranges, so that the second section or the inclined surface z. B. at an angle from a range of 95 - 150 °, in particular 105 - 145 °, more particularly 125 - 140 °, with respect to the first section, in particular the exposed surface of the, as mentioned, typically flat first section.
  • the angle or angular range can be selected with regard to the geometric-structural configuration of an electrical contact element in order to realize electrical contacting that is as flat as possible.
  • the second section or the curved surface can have a radius in a range between 5 and 45°.
  • the radius of the curved surface can have a value of 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18 °, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44°, 45° to 90°.
  • At least two of the above-mentioned values can also form limit values of radius ranges, so that the second section or the curved surface z. B. can have a radius from a range of 15 - 45 °, in particular 20 - 40 °, more particularly 25 - 35 °. Therefore, by choosing a corresponding radius or radius range, there is fundamentally a constructive parameter for realizing a desired electrical contact of the electrochromic arrangement;
  • the radius or radius range can be selected with regard to the geometric-structural configuration of an electrical contact element in order to realize electrical contacting that is as flat as possible.
  • all of the above can be done Values can also be used by themselves or as respective upper or lower limits of an angular interval.
  • the curved second section can be on a circular radius, depending on the radial dimensions of the substrate element body - this applies in particular to substrate element bodies with a rotationally symmetrical basic shape - on a radius z. B. from a range between 0.5 mm and 30 mm.
  • the circle radius can refer to an imaginary circle whose center lies on an imaginary line extending axially through the center of the substrate element body. The radius can therefore e.g. B.
  • a further constructive parameter that is important for the realization of a desired electrical contact of the at least one electrochromic element can be the length or the radial extent (for rotationally symmetrical surfaces, for example in a circular disc-like or -shaped design of the substrate element body) of the second section; the length of the second section can generally be at least 1 mm, in particular at least 2 mm, more in particular at least 3 mm, more in particular at least 4 mm, more in particular at least 5 mm, more in particular at least 6 mm, more in particular at least 7 mm, more in particular at least 8 mm, more in particular at least 9 mm, more in particular at least 10 mm, more in particular at least 11 mm, more in particular at least 12 mm, more in particular at least 13 mm, more in particular at least 14 mm, more in particular at least 15 mm, more in particular at least 16 mm, further in particular at least 17 mm, further in particular at least 18 mm, further in particular at least 19 mm, further in particular at least 20 mm.
  • the radial dimensions of the second section can be at least 1%, in particular at least 2%, more in particular at least 3%, more in particular at least 4%, more in particular at least 5%, more in particular at least 6%, more in particular at least 7%, more in particular at least 8 %, more in particular at least 9%, more in particular at least 10%, more in particular at least 11%, in particular at least 12%, more in particular at least 13%, more in particular at least 14%, more in particular at least 15%, more in particular at least 16%, more in particular at least 17%, more particularly at least 18%, more particularly at least 19%, further in particular at least 20% of the diameter of the substrate element body;
  • all of the aforementioned values can also be used individually or as respective upper or lower limits of an interval.
  • the first section can be provided at least in sections, in particular completely, with an electrically conductive layer or coating on which the at least one electrochromic element is arranged or formed.
  • An electrically conductive coating can therefore be arranged or formed between the at least one electrochromic element and the surface of the substrate element body, which can optionally extend completely over the corresponding surface of the substrate element body.
  • various techniques can be considered, which can be used to influence or control the extent of the electrically conductive layer or coating over the surface of the substrate element body.
  • the outermost edge of the surface of the substrate element body is not provided with a corresponding electrically conductive layer or coating because the outermost edge is at least partially covered by one or more holding elements during the application process, which enable the application of an electrically conductive Layer or coating can locally prevent. It is nevertheless conceivable that these areas are also provided with an electrically conductive layer or coating in a separate application process.
  • the electrochromic arrangement can comprise at least one electrical contact element for electrically contacting the at least one electrochromic element with an electrical energy source or supply.
  • the at least one electrical contact element - this can z. B. be or include a wire, a cable, a contact ring, a strand, etc. - be contacted with a corresponding electrically conductive layer or coating, which, as mentioned, can also be referred to as an electrical contact layer.
  • the electrical contact element can electrically contact an exposed section of the electrically conductive layer or coating, which is arranged or formed in particular in the region of the second section of the surface of the substrate element body.
  • the second section of the surface of the substrate element body is typically provided with the electrically conductive layer or coating over the entire surface, a very uniform electrical contact can be made with the at least one electrochromic element, which in turn leads to a very uniform change in the optical properties during its operation.
  • the described arrangement or design of the electrically conductive layer or coating therefore enables the brightness or contrast to be changed largely all the way from “outside to inside” and, if necessary, excludes undesirable phenomena, such as. B. a discoloration similar to a stage curtain.
  • the second portion of the surface of the substrate element body may have a different roughness than the first portion of the surface of the substrate element body.
  • the second section can have a lower roughness than the first section of the surface of the substrate element body.
  • the second section of the surface of the substrate element body can have a surface specification of P1, P2, P3 or P4 according to DIN ISO 10110-8.
  • a surface specification of P2, P3 or P4, more particularly P3 or P4, according to DIN ISO 10110-8 comes into consideration.
  • the surface specification of the first section is correspondingly below; for example, the surface specification of the first section can be P3 according to DIN ISO 10110-8 and the surface specification of the second section can be P2 according to DIN ISO 10110-8.
  • the electrochromic arrangement typically comprises a plurality of substrate elements or substrate element bodies, each of which has a surface with a corresponding first and second section.
  • the substrate elements or substrate element bodies are typically arranged one above the other in a stack-like manner, so that the respective surfaces with a corresponding first and second section lie opposite one another.
  • the substrate elements or substrate element bodies are arranged in a stack-like or shape one above the other, so that their respective second sections face one another, forming a wedge-like or -shaped gap when viewed in cross-section.
  • the gap also forms a spatial volume for compact electrical contacting of the respective substrate elements or the electrochromic elements associated therewith with an electrical contact element. Any contact layers of the respective substrate elements or substrate element bodies typically do not contact each other to avoid short circuits.
  • At least one electrolyte layer in particular a liquid or gel-shaped electrolyte layer, made of an electrolyte material, e.g. B. based on a metal salt, arranged or formed.
  • a corresponding stack-like or -shaped arrangement of respective substrate element bodies one above the other is also conceivable if the mutually facing outer surfaces of the substrate element bodies do not have flat sections, but rather z. B. are curved.
  • the curvatures of the substrate element bodies are typically designed to correspond or are opposite, which enables a stack-like or -shaped arrangement of respective substrate element bodies one above the other.
  • the at least two substrate elements can be embedded at least in sections in or surrounded by an insulating material, in particular an electrically and/or thermally insulating casting compound, for example based on a plastic or plastic resin.
  • an insulating material in particular an electrically and/or thermally insulating casting compound, for example based on a plastic or plastic resin.
  • the entire electrochromic arrangement can be arranged in a receiving or housing part.
  • the at least two substrate elements can be arranged in a receiving space of a corresponding receiving or housing part and in this receiving space, e.g. B. by casting, be embedded in an appropriate insulation material.
  • a corresponding receiving or housing part therefore typically not only represents additional protection against corresponding external influences, but can also improve the handling of the electrochromic arrangement, for example as part of assembly in a long-range optical device.
  • the electrochromic arrangement can have at least one spacer element arranged or formed at least in sections, if necessary completely, on the at least one electrochromic element and made of an electrically insulating material, such as. B. a plastic.
  • the at least one spacer element can have a ring-like or ring-shaped basic shape.
  • the outer dimensions of the at least one spacer element having a corresponding ring-like or -shaped basic shape can correspond to the outer dimensions of the substrate element body, so that the at least one spacer element rests flush on the substrate element body.
  • the already mentioned layer or coating can be arranged or formed from an electrolyte material within the interior defined by the ring-like or -shaped basic shape of the at least one spacer element.
  • the at least one spacer element is in particular designed to space or separate the contact layers of respective substrate elements from one another so that they cannot electrically contact each other.
  • the electrochromic arrangement can be structurally integrated into an optical channel or tube of the long-range optical arrangement, which typically extends between an eyepiece and an objective of the long-range optical device;
  • the electrochromic arrangement can therefore be arranged or formed in the optical channel or tube of the long-range optical device.
  • the electrochromic arrangement can be between one Lens and an eyepiece extending section of the optical channel or tube may be arranged or formed.
  • the long-range optical device can be one, e.g. B. include an optical output device designed as a display for outputting optical information.
  • the optical information that can be output via the optical output device i.e. H. e.g. B. alphanumeric symbols, graphics, images, videos, etc., can be used via a, e.g. B. can be coupled or coupled into the optical channel of the long-range optical device by a prism arrangement comprising one or more prisms or via a film (arrangement) or such a comprising coupling device.
  • the electrochromic arrangement can be assigned to the optical output device directly or indirectly, so that z. B. the brightness and / or the contrast of the optical information that can be output via the optical output device can be changed in a targeted manner using the electrochromic arrangement.
  • a further aspect of the invention relates to a method for producing an electrochromic arrangement for a long-range optical device, in particular for producing an electrochromic arrangement according to the embodiment described above, so that all statements in connection with the electrochromic arrangement according to the embodiment described above apply analogously to the method ( and vice versa).
  • the method comprises at least the steps, which can optionally be carried out multiple times: a) providing at least one substrate element with a substrate element body, the substrate element body having a surface with a first section and optionally a curved or oblique second section; and b) applying at least one electrochromic element formed by or comprising an electrochromic material to at least the first portion of the surface of the substrate element body.
  • the method comprises at least the following steps, which can optionally be carried out multiple times: providing at least one substrate element with a substrate element body, the substrate element body having a surface with a first section and optionally a curved or oblique second section; applying an electrically conductive layer or coating to the first and second portions of the surface of the substrate element body; Applying at least one electrochromic element formed by or comprising an electrochromic material at least on the electrically conductive layer or coating at least in the region of the first section of the surface of the substrate element body.
  • the method may further include a step of electrically contacting respective second sections with an electrical energy source or supply.
  • the respective second sections can each have at least one electrical contact element, such as. B. a wire, a cable, a contact ring, a strand, etc., can be contacted with the electrical energy source or supply.
  • 1 - 3 each show a basic representation of a long-range optical device according to an exemplary embodiment
  • FIG. 8 shows a schematic representation of a substrate element of an electrochromic arrangement according to an exemplary embodiment
  • the long-range optical device 9 z. B. can be designed as a monocular, rifle scope, night vision device, or thermal observation or target optics (see Fig. 1, 3) or can be designed as binoculars (binocular) (see Fig. 2).
  • the long-range optical device 9 therefore comprises at least one optical tube 10 defined by an undesignated housing part of the long-range optical device 9.
  • the optical tube 10 extends between an objective 11 comprising one or more objective lenses (not shown) and an one or more eyepiece lenses (not shown) comprising eyepiece 12.
  • An optical channel of the long-range optical device 9, indicated by the respective dashed line, is equally defined by the optical path extending between the objective 11 and the eyepiece 12.
  • the long-range optical device 9 comprises an optical tube 10 and thus an optical channel; in the exemplary embodiment according to FIG. 2, the long-range optical device 9 comprises two optical tubes 10 and thus two optical ones Channels.
  • the optical tubes 10 are connected to one another via a connecting device 20.
  • the long-range optical device 9 includes at least one display area 21 for displaying or viewing optical information.
  • the at least one display area 21 can z. B. be formed by a viewing area or a field of view of an optical channel of the long-range optical device 9.
  • a corresponding field of vision or a corresponding field of vision can therefore, for example, B. be formed by an optical channel of the long-range optical device 9, which, as mentioned, extends between the objective lens 11 formed by at least one objective lens and the eyepiece 12 formed by at least one eyepiece lens.
  • Corresponding optical information can therefore be real images, possibly optically enlarged, of a target area, target object, etc. observed by means of the long-range optical means.
  • the at least one display area 21 can be replaced by an electrical or electronic display device 22, such as. B. a display device can be formed.
  • Corresponding optical information can therefore be electrically or electronically generated optical information, e.g. B. a target area, target object, etc. observed by means of the long-range optical device 9.
  • corresponding optical information can be alphanumeric and/or graphic information, such as. B. symbols, graphics, images, videos, etc., which e.g. B. were generated by a hardware and/or software implemented control device 23 assigned to a corresponding electrical or electronic display device 22.
  • the optical information output by a corresponding electrical or electronic display device 21 can, as shown by way of example in the figures, be coupled into the or an optical channel of the long-range optical device 9 via a coupling device 24, if necessary for superimposed representation with a real image. be coupled.
  • a corresponding coupling device 24 can z. B. be formed by or include a prism arrangement comprising one or more prisms or via a film (arrangement).
  • the long-range optical devices 9 each comprise at least two electrochromic arrangements 1 assigned to the at least one display area 21.
  • each of the electrochromic arrangements 1 comprises at least one electrically conductive element in the form of contact layers 3, e.g. B. made of a metal, such as. B. copper, arranged or formed electrochromic element 5, 6.
  • a corresponding electrochromic element can z. B. be formed by or include an electrochromic material.
  • Each electrochromic element can be seen in the figures by a first layer 5, made of an electrochromic material, which serves as an ion storage layer second layer 6 made of an electrochromic material, which can be referred to as a counter electrode, and a layer 7 arranged or formed between the layers 5, 6 made of, for. B. gel-shaped, ion-permeable electrolyte material is formed.
  • a transparent, electrically conductive layer 4 made of a transparent, electrically conductive material, such as. E.g. ITO.
  • Reference number 8 denotes spacer elements made of an electrically insulating material, such as. B. plastic, shown.
  • Each of the at least two electrochromic arrangements 1 can be converted into one or more operating states in order to change the brightness and/or contrast of respective optical information.
  • Each of the at least two electrochromic arrangements 1 is set up to have the optical properties, i.e. H. in particular to adjust or change the brightness and/or color and/or contrast of respective optical information. Changes in the optical properties of respective optical information occur by converting the respective electrochromic arrangements 1 into respective operating states of the respective electrochromic arrangements 1; Therefore, different operating states of the respective electrochromic arrangements 1 can be correlated with different optical properties of respective optical information.
  • the long-range optical devices 9 shown in the figures are therefore characterized by at least two electrochromic arrangements 1 assigned to the at least one display area 21, which are used to change the optical properties, i.e. H. in particular the brightness and/or the color and/or the contrast, respective optical information can each be converted into one or more operating states. This opens up additional freedom in connection with the options for changing or setting the optical properties of the at least one display area 21.
  • the at least two electrochromic arrangements 1 or at least two electrochromic arrangements 1 can be arranged or designed in a series connection, so that the at least two electrochromic arrangements 1 directly or indirectly, that is to say with interposition at least another optical element, one behind the other in an optical path, ie in particular an optical one Channel, the respective long-range optical device 1 can be arranged or designed.
  • the at least two electrochromic arrangements 1 or at least two electrochromic arrangements 1 can be arranged or designed in a parallel connection, so that the at least two electrochromic arrangements 1 next to each other in an optical path, ie in particular an optical channel, or in each case in an optical path , ie in particular an optical channel, of the respective long-range optical device 1 are arranged or formed. Therefore, in the case of a long-range optical device 1 with several optical paths or channels, as shown in FIG. 2, at least one electrochromic arrangement 1 can be arranged or formed in each optical channel or path.
  • the long-range optical device 9 comprises a hardware and/or software-implemented control device 23 assigned to the at least two electrochromic arrangements 1, which is used to generate control information for converting the at least two electrochromic arrangements 1 into one or more several operating states are set up.
  • the control device 23 can be set up to generate control information for converting the at least two electrochromic arrangements 1 into respective operating states.
  • Corresponding tax information can e.g. B. based on information or signals generated by user input and / or by detection or sensor devices (not shown), e.g. B. for detecting the optical properties of an environment around the long-range optical device 9, generated information or signals can be generated.
  • control device 23 can be arranged or formed on or in a housing part of the long-range optical device 9.
  • the or a control device 23 can be in a mobile terminal 25 that communicates with the long-range optical device 9 via a wired or wireless data connection, such as. B. a laptop, smartphone, smart glass, tablet, etc., or at least another long-range optical device, such as. B. an optical sight, a target distance measuring device, etc., can be arranged or designed.
  • Wireless data connections can be achieved using wireless data transmission standards such as: B. Bluetooth®, can be implemented.
  • the transfer of the at least two electrochromic arrangements 1 into respective operating states can, for. B. by applying an electrical voltage or an electrical current to the respective electrochromic arrangement 1. It is possible that by applying electrical voltages or electrical currents of different levels, possibly varying over time, to a respective electrochromic arrangement 1, different operating states of the respective electrochromic arrangement 1 can be realized, which with different, ie in particular differently pronounced, changes in the optical properties of respective optical information. The height of the amount that can be applied to the respective electrochromic arrangements 1, possibly varying over time. Applied electrical voltages or electrical currents can be controlled or regulated via the control device 23 as part of transferring the respective electrochromic arrangements 1 into respective operating states.
  • the long-range optical device 9 can have at least one electrical energy supply device 19, e.g. B. in the form of an electrical energy storage device, such as. B. a wired or wirelessly chargeable battery.
  • a corresponding electrical energy supply device 19 can be structurally arranged or formed on or in a housing part of the long-range optical device 9.
  • each display area 21 can have at least one electrochromic arrangement 1 be assigned.
  • the at least two electrochromic arrangements 1 can only be assigned to a (single) display area 21.
  • one or more electrochromic arrangements 1 can form an assembly which is structurally arranged or designed within an optical channel of the long-range optical device 9.
  • one or more electrochromic arrangements 1 can form an assembly which is structurally arranged or designed outside the respective optical channel of the long-range optical device 9.
  • a corresponding frame 26 can represent a module-like or -shaped assembly, which in turn z. B. be formed by or include a modular or -shaped housing device which has a receiving space within which the at least two electrochromic arrangements 1 can be arranged or formed.
  • a corresponding housing device can comprise one or more fastening interfaces (not shown), via which the housing device can be fastened in a defined orientation and/or position on or in the long-range optical device 9.
  • Corresponding fastening interfaces can e.g. B. be mechanical fastening interfaces, which enable a positive and/or non-positive fastening of a corresponding housing device on or in the long-range optical device 9, i.e. H. in particular on or in a housing part of the long-range optical device 9.
  • an alternative or additional option is a cohesive fastening, i.e. H. e.g. B. an adhesive or welded attachment, the housing device on or in the long-range optical device 9 is conceivable.
  • the at least two electrochromic arrangements 1 can be converted into one or more operating states depending or independently of one another and so on can be transferred to the respective operating states dependently or independently of one another.
  • the at least two electrochromic arrangements 1 can therefore be put into operation and/or operated independently or independently of one another.
  • An interdependent transfer of the at least two electrochromic arrangements 1 into respective operating states can, for. B.
  • a second electrochromic arrangement 1 in response to the change in the transmittance for light of a certain wavelength or a certain wavelength range of the first electrochromic arrangement 1 and thus, depending on this, is converted into an operating state or is operated in an operating state in which the transmittance for light a specific wavelength or a specific wavelength range is also increased or decreased by this or another specific value.
  • a mutually independent transfer of the at least two electrochromic arrangements 1 into respective operating states can e.g. B.
  • a second electrochromic arrangement 1 is not converted into an operating state or is operated in an operating state in which the permeability for Light of a specific wavelength or a specific wavelength range is also increased or decreased by this or another specific value.
  • the transfer of the at least two electrochromic arrangements 1 into respective operating states can be achieved by specifically adjusting the optical properties of the at least one display area 21 for specific areas of application, which e.g. B. can be characterized by a special environment in which the long-range optical device 9 is used for observing a target area, target object, etc., can be realized.
  • a special setting of the optical properties of the at least one display area 21 can be carried out via the control device 23, if necessary. In this way, e.g.
  • a high ambient brightness can be reduced and/or a low ambient contrast can be increased.
  • a special setting of the optical properties of the at least one display area 21 can be carried out, which can optionally be automated or controlled via the control device 23.
  • a blocking functionality of the long-range optical device 9 can be implemented, which includes a temporary transfer of the electrochromic arrangements 1 into a respective operating state in which the resulting permeability to light of a specific wavelength or a specific Wavelength range is so small that the optical information cannot be displayed or viewed or not to the desired extent or in the desired manner.
  • This can e.g. B. can be or will be realized by targeted darkening, coloring, etc. of the at least one display area 21 or the optical information.
  • a corresponding blocking functionality can therefore include the implementation of a blocking mode in which the resulting transmittance for light of a certain wavelength or a certain wavelength range is so low that the optical information cannot be displayed or not to the desired extent or in the desired manner. are viewable.
  • the cancellation of a locking mode can, e.g. B. implemented by the control device 23, through authentication or identification of a specific user, e.g. B. be or will be implemented by password entry, user identification, etc.
  • a blocking mode can be canceled alternatively or additionally on an external device, such as. B. a laptop, smartphone, smart glass, tablet, etc., or at least another long-range optical device, such as. B. a target optics, a target distance measuring device, etc., can be carried out.
  • the at least two electrochromic arrangements 1 can, as already mentioned and shown in FIGS. 1, 2, be arranged or formed in an optical channel of a long-range optical device 9, which, as already mentioned and shown in FIGS. 1, 2 , extends between a lens 11 and an eyepiece 12 of the long-range optical device 9, as can be seen from FIG. 3, the at least two electrochromic arrangements 1 can z. B. the lens 11, the eyepiece 12 or another optical assembly (not shown) arranged or formed within the optical channel and comprising one or more optical elements, such as. B. be assigned to a divider cube assembly (if present). In this way, the permeability of the lens, the eyepiece or a corresponding optical assembly for light of a specific wavelength or a specific wavelength range can be changed or adjusted.
  • the at least two electrochromic arrangements 1 can be integrated directly into a lens 11 and/or eyepiece 12 of the long-range optical device 9.
  • the substrate elements 2 of the at least two electrochromic arrangements 1 can be designed and/or serve as lens elements of the objective 11 and/or the eyepiece 12 of the long-range optical device 9.
  • One or more corresponding lens elements and thus one or more corresponding support elements 2 can optionally be curved or curved.
  • At least a first electrochromic arrangement 1 can be in one first optical channel of the long-range optical device 9 can be arranged or formed and at least one second electrochromic arrangement 1 can be arranged or formed in a second optical channel of the long-range optical device 9.
  • the optical properties of the at least two optical channels ie in particular the permeability for light of a specific wavelength or a specific wavelength range, can therefore be changed or adjusted dependently or independently of one another by transferring the electrochromic arrangements 1 arranged or formed in them.
  • at least two electrochromic arrangements 1 can also be arranged or formed in each optical channel.
  • the exemplary embodiment according to FIG. 4 shows an example of a configuration with two electrochromic arrangements 1.
  • each electrochromic arrangement 1 comprises, from top to bottom, a first substrate element 2 made of a transparent material, such as. B. glass or plastic, on which a contact layer 3 made of an electrically conductive metal, such as. B. copper, and a transparent, electrically conductive layer 4 made of a transparent, electrically conductive material, such as. B. ITO, is arranged or designed.
  • a first layer 5 made of an electrochromic material which can be referred to as a working electrode
  • a layer 6 made of, for. B.
  • a second layer 7 serving as an ion storage layer made of an electrochromic material, which can be referred to as a counter electrode.
  • the layer structure is then repeated, as the second layer 7 made of an electrochromic material is again followed by a contact layer 3 made of an electrically conductive metal, such as e.g. B. copper, and a transparent, electrically conductive layer 4 made of a transparent, electrically conductive material, such as. B. ITO, and a second substrate element 2 follows.
  • Reference number 8 denotes spacer elements made of an electrically insulating material, such as. B. plastic, shown.
  • an anti-reflection layer can be applied to the surface of the second or lower substrate element 2 of the first or upper electrochromic arrangement 1 facing the first or upper substrate element 2 of the second or lower electrochromic arrangement 1.
  • an anti-reflection layer may be applied on the surface of the first or upper substrate element facing the second or lower substrate element 2 of the first or upper electrochromic arrangement 1 2 of the second or lower electrochromic arrangement 1 on the surface of the first or upper substrate element facing the second or lower substrate element 2 of the first or upper electrochromic arrangement 1 2 of the second or lower electrochromic arrangement 1.
  • the exemplary embodiment according to FIG. 5 differs from the exemplary embodiment according to FIG. 4 in that here not two electrochromic arrangements 1 but rather three electrochromic arrangements 1 are arranged or designed in series. All explanations in connection with the exemplary embodiment according to FIG. 4 apply analogously. The same applies to exemplary embodiments with more than three electrochromic arrangements 1 connected in series.
  • the exemplary embodiment according to FIG. 6 is fundamentally based on the exemplary embodiment according to FIG .
  • Upper electrochromic arrangement equally forms the first or upper substrate element 2 of the second or lower electrochromic arrangement 1.
  • This substrate element which is assigned to two electrochromic arrangements 1, therefore has two contact layers 3 and two electrically conductive layers 4, the contact layer 3 arranged or formed on a first surface of the substrate element 2 and the electrically conductive layer 4 being assigned to the first or upper electrochromic arrangement 1 , and the contact layer 3 arranged or formed on the opposite second surface of the substrate element 2 and the electrically conductive layer 4 are assigned to the second or lower electrochromic arrangement 1.
  • the exemplary embodiment according to FIG. 7 differs from the exemplary embodiment according to FIG. 6 in that here not two electrochromic arrangements 1 but rather three electrochromic arrangements 1 are arranged or designed in series. All explanations in connection with the exemplary embodiment according to FIG. 6 apply analogously. The same applies to exemplary embodiments with more than three electrochromic arrangements 1 connected in series.
  • two electrically conductive elements can be arranged or formed, one being on a first surface, i.e. H. e.g. B. a top side of the substrate element 2 arranged or formed first electrically conductive element of a first electrochromic arrangement 1 is assigned, and on a second surface, i.e. H. e.g. B. a second electrically conductive element arranged or formed on the underside of the substrate element is assigned to a second electrochromic arrangement 1.
  • a first electrochromic arrangement 1 can be assigned to an optical channel of the long-range optical device 9 in order to control the brightness and/or the color and/or the contrast, that is, in general, the transmittance of light to change or adjust a specific wavelength or a specific wavelength range of the optical information that can be viewed via the optical channel, ie, for example, a real image, and at least a second electrochromic arrangement 1 of an electronic display device 22 (if present), such as. B.
  • the long-range optical device 9 can be assigned to the brightness and / or the color and / or the contrast, ie generally the transmittance for light of a certain wavelength or a certain wavelength range, which is generated via the electronic display device 22 to change or adjust optical information.
  • the optical information generated by the electrical or electronic display device 22 can be coupled in or coupled in via an optical coupling device 24, in particular for superimposition with the optical information that can be viewed in the optical channel.
  • a first electrochromic arrangement 1 in one or more operating states for setting a defined brightness and / or a defined color and / or a defined contrast of respective optical information in a first brightness and / or color and / or contrast range can be set up
  • a second electrochromic arrangement 1 in respective one or more operating states for setting a defined brightness and / or a defined color and / or a defined contrast of respective optical information in a second brightness and / or color and /or contrast area can be set up.
  • the second brightness and/or color and/or contrast range can be the same or different from the first brightness and/or color and/or contrast range (and vice versa).
  • the chemical and/or physical properties of the settings for a defined brightness and/or a defined color and/or a defined contrast i.e. H.
  • the transmittance for light of a certain wavelength or a certain wavelength range the electrochromic elements of respective electrochromic arrangements 1 can be the same, so that different electrochromic arrangements 1 due to electrochromic elements which are configured the same with regard to their chemical and/or physical properties, e.g. B. can realize the same brightness and/or color and/or contrast ranges. In this way, certain areas of brightness and/or color and/or contrast can be intensified.
  • the chemical and/or physical properties of the settings for a defined brightness and/or a defined color and/or a defined contrast i.e. H.
  • the permeability to light of a specific wavelength or a specific wavelength range of the electrochromic elements of respective electrochromic arrangements 1 may be different, so that different electrochromic arrangements 1 can be configured differently in terms of their chemical and/or physical properties, e.g. B. can realize different brightness and/or color and/or contrast ranges.
  • a first electrochromic arrangement 1 in one or more operating states for setting a defined color respective optical information can be set up in a first wavelength range
  • a second electrochromic arrangement 1 can be set up in respective one or more operating states for setting a defined color of respective optical information in a second wavelength range.
  • the second color range or the second color associated with it can be the same or different from the first color range or the first color associated with it (and vice versa). In the case of different color ranges or colors, these can e.g. B. be complementary.
  • the chemical and/or physical properties of the electrochromic elements of respective electrochromic arrangements 1 can be the same for the setting options of a defined color or color, that is, in general, the permeability to light of a specific wavelength or a specific wavelength range , so that different electrochromic arrangements 1 due to electrochromic elements that are configured the same in terms of their chemical and / or physical properties, e.g. B. can realize the same color ranges or color ranges or colors. In this way, certain areas of color or color areas or colors can be intensified.
  • the chemical and/or physical properties of the electrochromic elements of respective electrochromic arrangements 1 can be different for the setting options of a defined color or color, ie in general the permeability to light of a specific wavelength or a specific wavelength range, so that different electrochromic arrangements 1 due to electrochromic elements configured in various ways with regard to their chemical and/or physical properties, e.g. B. can realize different color ranges or color ranges or colors.
  • the second color range or color range can be different from the first color range or color range, wherein the second color range or color range can be a complementary color range or color range to the first color range or color range. This can e.g. B. be useful for hunting applications, e.g. B. because animals can be better distinguished from plants.
  • each electrochromic arrangement 1 comprises the electrochromic element(s) typically present as a layer or coating 5, 7 made of an electrochromic material, i.e. H. in particular for applying an electrical voltage or an electrical current, corresponding contact layers 3 made of an electrically conductive material.
  • an exemplary embodiment of a special configuration of the contact layers 3 is explained in more detail below with reference to FIGS. 8 and 9:
  • FIG. 8 shows an example of a top or bottom view of the top or bottom of a substrate element 2 of an electrochromic arrangement 1 according to an exemplary embodiment, whereby the following statements in connection with the exemplary embodiment shown in FIG. 8 can apply analogously to all substrate elements 2 of each electrochromic arrangement 1.
  • the substrate element 2 consists of a substrate element body 14, which in the exemplary embodiment has, for example, a circular disk-like or -shaped basic shape.
  • the substrate element body 14 has a basic shape which can be integrated into an optical tube 10 of a long-range optical device 9; Therefore, shape-determining geometric-constructive parameters, such as: B.
  • Dimensions of the substrate element body 14 are selected with regard to the installation space available in a long-range optical device 9, ie in particular in the optical tube 10, for intended integration.
  • the substrate element body 14 which forms the main extension plane of the substrate element 2 is, as mentioned, made of an electrically conductive material, such as. B. a metal, in particular a precious metal, such as. B. gold, or a semi-precious metal such as. B. copper, formed contact layer 3 arranged or formed.
  • the contact layer 3 is typically applied to the top or bottom of the substrate element body 14 by a chemical and/or physical application process, in particular a chemical and/or physical deposition process, more particularly a chemical and/or physical vapor deposition process.
  • the layer thickness of the contact layer 3 can, for. B.
  • nm and 500 nm in particular in a range between 10 nm and 450 nm, further in particular in a range between 10 and 400 nm, further in particular in a range between 10 nm and 350 nm, further in particular in a Range between 10 nm and 300 nm, further in particular in a range between 10 nm and 250 nm, further in particular in a range between 10 nm and 200 nm, further in particular in a range between 10 and 150 nm, further in particular in a range between 10 and 100 nm, more particularly in a range between 10 and 50 nm.
  • the contact layer 3 extends in a ring-like or ring-shaped manner, i.e. H. in particular ring segment-like or -shaped, around the edge or along the edge of the substrate element body 14, which has a circular disk-like or -shaped basic shape.
  • the contact layer 3 is therefore electrically revolving at least in sections around the edge or along the edge of the substrate element body 14 conductive layer formed.
  • the contact layer 3 is shown as a continuous layer; In principle, quasi-continuous or discontinuous contact layers 3 are also conceivable;
  • the contact layer 3 can therefore generally be an electrically conductive layer which runs continuously, quasi-continuously or discontinuously around the edge or along the edge of the substrate element body 14.
  • the substrate element body 14 is therefore not provided with the contact layer 3 over its entire surface in the area of its top or bottom, but only in a partial section of the top or bottom running around the edge.
  • an electrical power supply such as. B. a battery integrated into a long-range optical device
  • an electrical voltage to the electrochromic elements, which occurs at least temporarily during operation of the electrochromic arrangement 1, as these can be contacted in a ring-like or circumferential manner, which - especially in In contrast to a point-shaped contact - in a surprising way particularly rapid and uniform change in the optical properties, ie in particular the transmission, of the electrochromic arrangement 1.
  • the described arrangement or design of the electrically conductive layer also enables the brightness or contrast to be changed largely all the way from “outside to inside” and excludes phenomena known from the prior art, such as. B. coloring in the style of a stage curtain. Furthermore, z. B. There are manufacturing advantages when the substrate element 2 does not have to be provided with a contact layer 3 over the entire surface in the area of the top or bottom of the substrate element body, but only in the area of the edge.
  • the contact layer 3 extends in a ring-like manner, i.e. H. in particular ring segment-like or -shaped, i.e. H. with a ring-like or -shaped or a ring segment-like or -shaped basic shape, at least in sections around the edge or along the edge of the substrate element body 14.
  • the contact layer 3 extends by at least 50% of the edge circumferentially around or along the edge of the substrate element body 14. The more completely the contact layer 3 extends around the edge or along the edge of the substrate element body 14, the faster or more uniformly a change in the optical properties, i.e. H. in particular the transmission of the electrochromic arrangement 1.
  • a defined free space 15 can be present, in which the contact layer 3 does not extend. Therefore, the contact layer 3 does not have to extend completely, at least in sections, to the edge of the substrate element body 14 in terms of its radial extent (with respect to a symmetry or central axis A1 of the substrate element body 14), but rather a defined distance, e.g. B. of 0.5 mm, between the outer circumference of the contact layer 3 and the actual edge of the top and bottom of the substrate element body 14.
  • the contact layer 3 has an electrical contact element that can be connected to the electrical voltage or energy supply, such as. B. a wire, a stranded wire, a cable, a spring contact, a pin contact, etc., contactable contact section 16 may include.
  • the contact section 16 for example in order to ensure reliable contact with a corresponding electrical contact element, has different dimensions than the other areas with regard to its radial extent in the direction of the edge of the top or bottom of the substrate element body 14 the contact layer 3.
  • the contact section 16 can therefore be formed by or represent a radial expansion of the contact layer 3 (compared to the remaining areas of the contact layer 3), which extends in the circumferential direction around a certain area of the edge of the substrate element body, ie B .by at least 10%, circumferentially around or along the Edge of the substrate element body 14 extends.
  • the contact section 16 can be applied directly to the top or bottom of the substrate element body 14; In the area of the contact section 16, there does not have to be a corresponding transparent, electrically conductive layer or coating.
  • the edge of the substrate element body 14 can have a flattening 17.
  • the flattening 17 can in particular be defined by a straight line L or a corresponding secant S running through two points P1, P2 on the edge of the substrate element body 14 forming the outer circumference of the substrate element body 14.
  • the shape of the substrate element body 14 therefore does not have to represent a complete circular disk, since the edge of the substrate element body 14 can have a corresponding flattening 17.
  • the flattening 17 can equally simplify the structural integration of the electrochromic arrangement into a long-range optical device 9, for example as the flattening 17 can be used to prevent the electrochromic arrangement 1 from rotating in an optical tube 10 of the long-range optical device 9.
  • the flat 17 can form a functionalized interface of the electrochromic arrangement 1, as, as will become apparent in connection with the exemplary embodiment according to FIG. 9, a special electrical contact option for the electrochromic arrangement 1 with an electrical power supply can be realized in this way.
  • the contact section 16 is arranged or designed opposite the flat 17.
  • the contact section 16 and the flat 17 can therefore be arranged or designed (essentially) offset by 180° in the circumferential direction with respect to the circular disk-like or circular-shaped basic shape of the substrate element body 14.
  • the contact section 16 is arranged or formed at the top and the flattening 17 is arranged or formed opposite at the bottom.
  • the electrochromic arrangement 1 has two correspondingly configured substrate elements 2, each of which has a substrate element body 14 with a corresponding flattening 17 and a contact section 16 arranged or formed opposite the flattening 17.
  • the substrate element bodies 14 of the first substrate element 2 and the second substrate element 2 are arranged one above the other, with their contact layers 3 facing each other, but cannot electrically contact each other to avoid short circuits.
  • the respective contact layers 3 can lie one above the other in such a way that they can complement each other to form a closed ring; therefore, the contact layer 3 arranged or formed on the substrate element body 14 of a first substrate element 2 (e.g. the upper substrate element in FIG.
  • a first electrical contact element can connect the contact section 16 of the contact layer 3 of a first substrate element 2 (e.g. the upper substrate element 2 in FIG. 9) to the electrical power supply and a second electrical contact element can connect the contact section 16 of the contact layer 3 of a second substrate element 2 (e.g. the lower substrate element in Fig. 9) with the electrical power supply.
  • FIGS. 10 - 15 each show a schematic representation of an electrochromic arrangement 1 according to a further exemplary embodiment.
  • This electrochromic arrangement 1 can also form part of the long-range optical device 9.
  • the electrochromic arrangement 1 represents an assembly, i.e. H. in particular an electrochromic assembly, which can be structurally integrated into a long-range optical device 9.
  • the electrochromic arrangement 1 represents an assembly, i.e. H. in particular an electrochromic assembly, which can be structurally integrated into an optical channel of a long-range optical device 9, in particular into an optical channel extending within an optical tube 10 of the long-range optical device 9 between a lens 11 and an eyepiece 12.
  • the electrochromic arrangement 1 is therefore an assembly, i.e. H. in particular an electrochromic assembly that is integrated into a corresponding optical channel of the long-range optical device 9.
  • the electrochromic arrangement 1 comprises at least one substrate element 2 with a substrate element body 14.
  • the substrate element body 14 has a basic shape which can be integrated into an optical tube of a long-range optical device 9. Therefore, shape-determining geometric-constructive parameters, such as: B. the dimensions, shape, etc., of the substrate element body 14 are typically selected with regard to the installation space available in a long-range optical device 9 for the intended integration of the electrochromic arrangement 1.
  • the substrate element 2 or the substrate element body 14 is typically formed from a transparent material.
  • the substrate element 2 or the substrate element body 14 can therefore z. B. made of glass, in particular sapphire glass, silicate glass, more particularly borosilicate glass, or of a (transparent) plastic, in particular polycarbonate, polymethyl methacrylate.
  • a transparent film material in particular polycarbonate, polymethyl methacrylate.
  • the substrate element body 14 has one or more surfaces 14.1
  • the substrate element body 14 therefore has at least one flat base section formed by a flat surface 14.1 of the substrate element body 14.
  • the planar base section can be, for example: B. be arranged or designed parallel or angular to at least one other surface of the substrate element body 14.
  • the flat base section for example, forms part of the top side of the substrate element body 14 and is therefore arranged parallel to a surface forming an underside of the substrate element body 14.
  • the substrate element body 14 has a circular disk-like or -shaped basic shape.
  • the substrate element 2 or the substrate element body 14 can therefore be a circular disk-like or -shaped component. This is an embodiment with a comparatively compact configuration in terms of its spatial volume.
  • a corresponding flat base section as can be seen from FIGS. 10, 11, e.g. B. be formed by a top or in the area of a top of the substrate element body 14.
  • the substrate element body 14 does not have a flat base section in the area of its upper side, but is (completely) curved in the area of its upper side.
  • the substrate element body 14 can therefore z. B. have a lens geometry.
  • an embodiment of the substrate element body 14 with an oblique top side would also be conceivable.
  • the substrate element body 14 has a polygonal or polygonal basic shape.
  • the substrate element 2 or the substrate element body 14 can therefore be a polygonal or polygonal component.
  • the substrate element 2 or the substrate element body 14 can be a prism, in particular a component of an optical beam splitter, such as. B. a beam splitter cube, forming a prism.
  • This is an embodiment configured to be highly integrated with regard to the integration of various optical functions.
  • a corresponding flat base section as can be seen from FIG. 13, e.g. B. be formed by an outer surface or in the area of an outer surface of the substrate element body 14.
  • the surface 14.1 is, for example, an outer surface forming the top of the substrate element body 14
  • Substrate element body 14 - an electrochromic element formed from at least one electrochromic material or at least one such electrochromic element is arranged or formed, which, for. B. can be formed by layer 5.
  • This surface 14.1 of the substrate element body 14 is the flat surface mentioned or the surface 14.1 of the substrate element body 14 has the flat base section mentioned. The same applies to the exemplary embodiment according to FIG. 12.
  • the electrochromic material can e.g. B. when installing an electrical voltage or an electrical current, a change in its transmission, e.g. B. by increasing or decreasing its color or color intensity.
  • the electrochromic material can therefore e.g. B. be considered an electrically switchable electrochromic material.
  • the electrochromic material can e.g. B. a redox-active material, i.e. H. in particular a redox-active compound, or at least one such compound, which occurs in a redox process, such as. B. a transition from an oxidized to a reduced state (and vice versa), a change in its transmission takes place.
  • a corresponding redox-active material can be a metal complex compound, e.g. B.
  • tungsten oxide WO3
  • NiO nickel oxide
  • MoOs molybdenum oxide
  • TiC>2 titanium oxide
  • B. conjugated polymer molecules such as. B. PEDOT
  • amine derivatives such as. B. triphenylamine derivatives
  • polyimides metallo-supramolecular polyelectrolytes ((FE-)MEPE)
  • FE-MEPE metallo-supramolecular polyelectrolytes
  • the surface of the substrate element body 14, on which the electrochromic element is arranged or formed can be seen in the area of the outer or lateral edge in the exemplary embodiments according to FIGS. 10, 11, at least in sections, in particular completely, circumferentially with an oblique or curved section 14.1.2 provided.
  • the surface 14.1 of the substrate element body 14, on which the electrochromic element is arranged or formed therefore has a first section 14.1.1 (first surface section) and a second section 14.1.2 (second surface section).
  • the first section 14.1.1 forms the base section of the substrate element body 14.
  • the second section 14.1.2 forms an outer edge section of the substrate element body 14 surrounding the base section and is curved or oblique, in particular in comparison to the base section.
  • the substrate element body 14 therefore has, in the form of the second section 14.1.2, one, e.g. B. concave or convex, curved or oblique edge section.
  • the first section 14.1.1 is designed to be flat in the exemplary embodiment according to FIGS. 10, 11;
  • the first section 14.1.1 therefore forms the mentioned flat surface or the flat surface section of the substrate element body 14.
  • the substrate element body 14 thus has two different cross-sectional configurations when viewed in cross-section in the exemplary embodiments according to FIGS the curved or sloping edge section, formed second cross-sectional configuration.
  • the second section 14.1.2 typically has reduced dimensions compared to the first section 14.1.2, i.e. H. in particular a reduced height, which provides a particularly space-saving electrical contacting option for the electrochromic arrangement 1, since an electrical contact element formed by a contact layer 3 is on the second section 14.1.2, i.e. H. in particular on a surface of the second section 14.1.2, can be arranged or formed without the dimensions, i.e. H. in particular having to change the height of the electrochromic arrangement 1.
  • the dimensions, i.e. H. in particular the height of the electrochromic arrangement 1 - this applies in particular to versions with circular disk-like or -shaped substrate element bodies 14, but in principle also to all other versions - can therefore (essentially) be determined by the dimensions, i.e. H. in particular the height of the substrate element body or bodies 14 of the electrochromic arrangement 1 can be determined.
  • the electrochromic element 5 is arranged or formed at least on the first section 14.1.1 of the surface 14.1 of the substrate element body 14; However, it is conceivable that the electrochromic element is also arranged or formed on the second section 14.1.2 of the surface 14.1 of the substrate element body 14; the electrochromic element can therefore extend (only) at least in sections, if necessary completely, over the first section 14.1.1 of the surface 14.1 of the substrate element body 14 or at least in sections, if necessary completely, over the first section 14.1.1 and at least in sections, optionally completely, extend over the second section 14.1.2 of the surface 14.1 of the substrate element body 14.
  • the electrochromic element is arranged or formed, for example, on an electrically conductive layer 4 or coating;
  • the first section 14.1.1 of the surface 14.1 of the substrate element body 14 can therefore be provided at least in sections, in particular completely, with an electrically conductive layer 4 or coating on which the electrochromic element is arranged or formed.
  • the second section 14.1.2 of the surface 14.1 of the substrate element body 14 can be provided at least in sections, if necessary completely, with the electrically conductive layer 4 or coating, on which the electrochromic element can be arranged or formed.
  • a corresponding electrically conductive layer 4 or coating can, for. B. be a coating which is formed from or at least comprises a transparent conductive oxide;
  • the transparent conductive oxide can be e.g. B. be indium tin oxide (ITO).
  • the layer thickness of the electrically conductive layer 4 or Coating can be similar to or the same as the layer thickness of the layer or coating of the electrochromic material mentioned below.
  • the second section 14.1.1 of the surface 14.1 of the substrate element body 14 is typically provided with the electrically conductive layer 4 or coating over its entire surface, a very uniform electrical contact can be made with the electrochromic element, which in turn results in a very uniform change in the optical properties during its operation Properties leads.
  • the described arrangement or design of the electrically conductive layer 4 or coating therefore enables the brightness or contrast to be changed largely all the way from “outside to inside” and, if necessary, excludes undesirable phenomena, such as. B. a discoloration similar to a stage curtain.
  • the electrochromic element can also be a layer or coating or at least comprise one.
  • the layer or coating can be formed from or at least comprise the electrochromic material.
  • the layer thickness of the layer or coating can e.g. B. in a range between 10 nm and 1000 nm, in particular in a range between 10 nm and 850 nm, more in particular between 10 and 750 nm, more in particular between 10 and 650 nm, more in particular between 10 and 550 nm, further in particular in a range between 10 nm and 500 nm, more particularly in a range between 10 nm and 250 nm.
  • the electrochromic element 5 can consist of a layer or coating made of tungsten or tungsten oxide or based on tungsten or tungsten oxide.
  • the layer thickness is then preferably in a range between 100 nm and 750 and 850 nm, in particular approximately 800 nm.
  • the second section 14.1.2 is designed to run obliquely.
  • the second section 14.1.2 thus forms an inclined surface.
  • the second section 14.1.2 or the inclined surface can z. B. at an angle a from a range of 91 - 179 °, in particular 115 - 145 °, more particularly 125 - 135 °, with respect to the first section 14.1.1, in particular the exposed surface of the first section 14.1.1.
  • the angle a or angular range can be selected with regard to the geometric-structural configuration of the electrical contact element in order to realize electrical contacting of the electrically conductive coating 4 that is as flat as possible.
  • the second section 14.1.2 is designed to be curved.
  • the second section 14.1.2 thus forms a convex or concave curved surface.
  • the second section 14.1.2 or the curved surface can z. B. have a radius in a range of 15 - 45 °, in particular 20 - 40 °, more particularly 25 - 35 °.
  • the curved second section can 14.2.2 lie on a circle radius r in a range between 0.5 mm and 30 mm.
  • the circle radius r can refer to an imaginary circle (cf. the dashed line K), the center Z of which lies on an imaginary line extending axially through the center of the substrate element body 14.
  • the radius r or radius range can be selected with regard to the geometric-structural configuration of an electrical contact element in order to realize electrical contacting of the electrically conductive coating 4 that is as flat as possible.
  • Another constructive parameter that is important for the realization of a desired electrical contact of the electrochromic arrangement 1 can be the length L or the radial extent (for rotationally symmetrical surfaces, for example in the circular disc-like or -shaped design of the substrate element body shown in FIGS. 10, 11 14) of the second section 14.1.2; the length L of the second section 14.1.2 can generally be at least 1 mm.
  • 14.1.2 can be at least 1% of the (maximum) diameter D of the substrate element body 14; As mentioned, this applies in particular to rotationally symmetrical substrate element bodies 14, i.e. H. e.g. B. for the circular disk-like or -shaped substrate element bodies 14 shown in FIGS. 10, 11.
  • the exemplary embodiment according to FIG. 14 shows a variant of the electrochromic arrangement 1 with several substrate element bodies 14, which z. B. can be configured according to one of the exemplary embodiments according to FIG. 10 or FIG. 11, and thus several electrochromic elements.
  • the substrate element bodies 14 can, as shown by way of example in FIG. 14, be designed identically.
  • the substrate elements 2 or the substrate element bodies 14 and thus the respective electrochromic elements 5 are arranged stacked one on top of the other in the exemplary embodiment according to FIG. 14.
  • a layer 6 or coating made of an electrolyte material in particular a liquid or gel-shaped electrolyte material, e.g. B. based on a metal salt, arranged or formed.
  • the layer thickness of the at least one layer 6 or coating made of the electrolyte material can, for. B. in a range between, in particular, between 100 and 500 pm.
  • the substrate elements 2 or the substrate element bodies 14 are arranged in a stack-like or -shaped manner one above the other, so that their respective second sections 14.1.2, forming a wedge-like or -shaped intermediate space 14.2 when viewed in cross-section, are facing each other.
  • the intermediate space 14.2 also forms a spatial volume for compact electrical contacting of the respective substrate elements 2 or the electrochromic elements associated therewith with an electrical contact element 30.
  • the contact layers of the respective substrate elements 2 or substrate element bodies 14 do not contact each other to avoid short circuits.
  • an electrolyte layer in particular a liquid or gel-shaped electrolyte layer, made of an electrolyte material, e.g. B. based on a metal salt, arranged or formed.
  • Fig. 14 it is further indicated purely schematically that the substrate elements 2 or the substrate element bodies 14 are embedded at least in sections in an insulating material 28, in particular an electrically and / or thermally insulating casting compound, for example based on a plastic or plastic resin, or from such can be surrounded.
  • an electrically and / or thermally insulating casting compound for example based on a plastic or plastic resin, or from such can be surrounded.
  • the electrochromic elements but also corresponding contact layers, can be protected from external influences, i.e. H. e.g. B. electrical, climatic, mechanical, thermal, influences.
  • the entire electrochromic arrangement 1 according to the exemplary embodiment according to FIG. 14 can also be arranged in a schematically indicated receiving or housing part 29.
  • the substrate elements 2 or the substrate element bodies 14 can be arranged in a receiving space of a corresponding receiving or housing part 29 and in this receiving space, e.g. B. by casting, in a corresponding insulation material 28 be embedded.
  • a corresponding receiving or housing part therefore typically not only represents additional protection against corresponding external influences, but can also improve the handling of the electrochromic arrangement 1, for example as part of assembly in a long-range optical device 9.
  • At least one substrate element 2 can be designed as a substrate element body 14 with an optically effective outer surface - in the exemplary embodiment this outer surface is, for example, the underside of the lower substrate element 2.
  • the surface of the substrate element body 14 opposite this outer surface can be designed with a convex or concave curvature, ie generally with an optically effective shape.
  • the electrochromic element is arranged or formed on an outer surface forming the underside of the substrate element body 14, the surface of the substrate element body 14 opposite this outer surface, ie the upper side
  • the outer surface forming the substrate element body 14 can be designed with a convex or concave curvature, ie generally with an optically effective shape. The same can apply to any other substrate element 2 of the electrochromic arrangement 1.
  • the electrochromic arrangement 1 comprises at least one electrical contact element, cf. the contact layer 3, for electrically contacting a respective electrochromic element, cf. the layer 5, with an electrical energy source or supply.
  • the electrical contact element can electrically contact an exposed section of the electrically conductive layer or coating, in particular in the area of the second section 14.1.2 of the surface 14.1 of the respective substrate element body 14.
  • the second section 14.1.2 of the surface 14.1 of the substrate element body 14 can have a different roughness than the first section 14.1.1 of the surface 14.1 of the substrate element body 14.
  • the second section 14.1.2 can have a lower roughness than the first section 14.1.1 of the surface 4.1 of the substrate element body 14.
  • the second section 14.1.2 can have a surface specification of P1, P2, P3 or P4 according to DIN ISO 10110-8.
  • the electrochromic arrangement 1 also has at least one spacer element (not shown) arranged or formed at least in sections, possibly completely, on the electrochromic element and made of an electrically insulating material, such as. B. a plastic.
  • the at least one spacer element can have a ring-like or ring-shaped basic shape.
  • the outer dimensions of the at least one spacer element having a corresponding ring-like or -shaped basic shape can correspond to the outer dimensions of the respective substrate element body 14, so that the at least one spacer element rests flush on the substrate element body 14.
  • the already mentioned layer or coating can be arranged or formed from an electrolyte material within the interior defined by the ring-like or -shaped basic shape of the at least one spacer element.
  • the at least one spacer element is in particular designed to space or separate the contact layers of respective substrate elements 2 from one another so that they cannot electrically contact each other.
  • the method comprises at least the steps, which can optionally be carried out several times: a) providing at least one substrate element 2 with a substrate element body 14, the substrate element body 14 having a surface 14.1 with a first section 14.1.1 and optionally a curved or oblique second section 14.1 .2 has; and b) applying at least one electrochromic element formed by or comprising an electrochromic material at least on the first section 14.1.1 of the surface 14.1 of the substrate element body 14.
  • the method comprises at least the following steps, which can optionally be carried out several times: providing at least one substrate element 2 with a substrate element body 14, the substrate element body 14 having a surface 14.1 with a first section 14.1.1 and optionally a curved or oblique second section 14.1 .2 has; Applying an electrically conductive layer 7 or coating to the first and second sections 14.1.1, 14.1.2 of the surface 14.1 of the substrate element body 14; Applying at least one electrochromic element formed by or comprising an electrochromic material at least on the electrically conductive layer 4 or coating at least in the area of the first section 14.1.1 of the surface 14.1 of the substrate element body 14.
  • the electrically conductive layer 4 or coating is typically applied before electrochromic element is applied to the respective surfaces or sections 14.1.1, 14.1.2 of the substrate element body 14.
  • substrate elements 2 configured as described above one above the other, in particular in such a way that respective second sections 14.1.2 of the surface 14.1 of the respective substrate element bodies 14 lie opposite one another to form a wedge-like or -shaped gap 14.2 are arranged.
  • the method can further include a step of electrically contacting respective electrically conductive layers 4 or coatings and thus respective second sections 14.1.2 with an electrical energy source or supply.
  • the respective second sections can each have at least one electrical contact element, such as. B. a wire, a cable, a contact ring, a strand, etc., can be contacted with the electrical energy source or supply.

Abstract

Fernoptische Einrichtung (1), insbesondere Monokular, Binokular, Nachtsichtgerät, umfassend wenigstens einen Anzeigebereich (21) zum Anzeigen von optischen Informationen, gekennzeichnet durch - wenigstens zwei dem wenigstens einen Anzeigebereich (21) zugeordnete elektrochrome Anordnungen (1), welche zur Änderung der Helligkeit und/oder der Farbigkeit und/oder des Kontrasts jeweiliger optischer Informationen jeweils in ein oder mehrere Betriebszustände überführbar sind, - eine den wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) zugeordnete Steuereinrichtung (23), welche zur Erzeugung von Steuerinformationen zum Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) in jeweilige ein oder mehrere Betriebszustände eingerichtet ist.

Description

Fernoptische Einrichtung
Die Erfindung betrifft eine fernoptische Einrichtung, insbesondere Monokular, Binokular, Nachtsichtgerät, umfassend wenigstens einen Anzeigebereich zum Anzeigen von optischen Informationen.
Entsprechende fernoptische Einrichtungen sind aus dem Stand der Technik dem Grunde nach in einer Vielzahl an unterschiedlichen Ausführungen bekannt und umfassen einen Anzeigebereich zum Anzeigen bzw. Betrachten von optischen Informationen.
Ebenso ist es, um die Helligkeit und/oder den Kontrast eines entsprechenden Anzeigebereichs - hierbei kann es sich z. B. um einen Sichtbereich bzw. ein Sichtfeld eines optischen Kanals der fernoptischen Einrichtung handeln - ändern bzw. einstellen zu können, dem Grunde nach bekannt, fernoptische Einrichtungen mit einer elektrochromen Anordnung auszustatten, welche ein zwischen zwei elektrisch leitfähigen Elementen angeordnetes oder ausgebildetes, durch ein elektrochromes Material gebildetes oder ein solches umfassendes elektrochromes Element umfasst.
Wenngleich entsprechend ausgestattete fernoptische Einrichtungen in grundsätzlich zufriedenstellender Weise Änderungs- bzw. Einstellmöglichkeiten der optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere der Helligkeit und/oder des Kontrasts, eines entsprechenden Anzeigebereichs bieten, besteht ein Bedarf nach weiterentwickelten fernoptischen Einrichtungen, welche zusätzliche Freiheiten im Zusammenhang mit den Änderungs- bzw. Einstellmöglichkeiten der optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere der Helligkeit und/oder des Kontrasts des wenigstens einen Anzeigebereichs eröffnen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine demgegenüber verbesserte fernoptische Einrichtung anzugeben.
Die Aufgabe wird durch eine fernoptische Einrichtung gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. Die hierzu abhängigen Ansprüche betreffen mögliche Ausführungsformen der fernoptischen Einrichtung.
Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine fernoptische Einrichtung, bei welcher es sich z. B. um ein Fernglas (Mono- oder Binokular), ein Zielfernrohr, ein Nachtsichtgerät, oder eine thermische Beobachtungs- oder Zieloptik, etc. handeln kann. Die fernoptische Einrichtung umfasst wenigstens einen Anzeigebereich zum Anzeigen bzw. Betrachten von optischen Informationen.
Der wenigstens eine Anzeigebereich kann z. B. durch einen Sichtbereich bzw. ein Sichtfeld eines optischen Kanals der fernoptischen Einrichtung gebildet sein. Ein entsprechender Sichtbereich bzw. ein entsprechendes Sichtfeld kann sonach z. B. durch einen optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung gebildet sein. Ein entsprechender optischer Kanal kann sich zwischen einem durch wenigstens eine Objektivlinse gebildeten Objektiv und einem durch wenigstens eine Okularlinse gebildeten Okular erstrecken. Bei entsprechenden optischen Informationen kann es sich sonach um, gegebenenfalls optisch vergrößerte, Realbilder eines vermittels der fernoptischen beobachteten Zielbereichs, Zielobjekts, etc. handeln.
Alternativ oder ergänzend kann der wenigstens eine Anzeigebereich durch eine elektrische bzw. elektronische Anzeigeeinrichtung, wie z. B. eine Displayeinrichtung, gebildet sein. Bei entsprechenden optischen Informationen kann es sich sonach um elektrisch bzw. elektronisch erzeugte optische Informationen, z. B. eines vermittels der fernoptischen Einrichtung beobachteten Zielbereichs, Zielobjekts, etc., handeln. Alternativ oder ergänzend kann es sich bei entsprechenden optischen Informationen um alphanumerische und/oder um graphische Informationen, wie z. B. Symbole, Grafiken, Bilder, Videos, etc., handeln, welche z. B. von einer einer entsprechenden elektrischen bzw. elektronischen Anzeigeeinrichtung zugeordneten hardware- und/oder softwaremäßig implementierten Steuereinrichtung erzeugt wurden.
Die von einer entsprechenden elektrischen bzw. elektronischen Anzeigeeinrichtung ausgegebenen optischen Informationen können in allen Fällen über eine Einkopplungseinrichtung, gegebenenfalls zur überlagerten Darstellung mit einem Realbild, in den bzw. einen optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung einkoppelbar bzw. eingekoppelt sein. Eine entsprechende Einkopplungseinrichtung kann z. B. durch eine ein oder mehrere Prismen umfassende Prismenanordnung oder über eine Folie(nanordnung) gebildet sein oder eine solche umfassen.
Die fernoptische Einrichtung umfasst wenigstens zwei dem wenigstens einen Anzeigebereich zugeordnete elektrochrome Anordnungen. Jede der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen umfasst wenigstens ein zwischen zwei auf jeweiligen Substratelementen angeordneten oder ausgebildeten elektrisch leitfähigen Elementen angeordnetes oder ausgebildetes elektrochromes Element. Ein entsprechendes elektrochromes Element kann z. B. durch ein elektrochromes Material gebildet sein oder ein solches umfassen. Ein entsprechendes elektrisch leitfähiges Element kann z. B. durch eine Kontaktschicht aus einem leitfähigen Material, insbesondere einem leitfähigen Metall, wie z. B. Kupfer, gebildet sein oder ein solches umfassen. Es ist denkbar, dass eine entsprechende Kontaktschicht zumindest einseitig zumindest abschnittsweise auf einer auf einem Substratelementkörper eines jeweiligen Substratelements angeordneten oder ausgebildeten elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung aufgebracht ist. Eine entsprechende elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung kann z. B. aus einem transparenten leitfähigen Oxid, wie z. B. Indium-Zinn-Oxid (ITO), gebildet sein oder ein solches umfassen.
Jede der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen ist zur Änderung der Helligkeit und/oder des Kontrasts jeweiliger optischer Informationen in ein oder mehrere Betriebszustände überführbar. Jede der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen ist sonach eingerichtet, die optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere die Helligkeit und/oder Farbigkeit und/oder den Kontrast, jeweiliger optischer Informationen einzustellen bzw. zu ändern. Änderungen der optischen Eigenschaften jeweiliger optischer Informationen erfolgen durch ein Überführen der jeweiligen elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände der jeweiligen elektrochromen Anordnungen; mithin können unterschiedliche Betriebszustände der jeweiligen elektrochromen Anordnungen mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften jeweiliger optischer Informationen korreliert sein.
Die fernoptische Einrichtung zeichnet sich sonach durch wenigstens zwei dem wenigstens einen Anzeigebereich zugeordnete elektrochrome Anordnungen aus, welche zur Änderung der optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere der Helligkeit und/oder der Farbigkeit und/oder des Kontrasts, jeweiliger optischer Informationen jeweils in ein oder mehrere Betriebszustände überführbar sind. Derart sind zusätzliche Freiheiten im Zusammenhang mit den Änderungs- bzw. Einstellmöglichkeiten der optischen Eigenschaften des wenigstens einen Anzeigebereichs eröffnet. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass bestimmte optische Eigenschaften jeweiliger optischer Informationen erhalten werden können, indem die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen jeweils gezielt in bestimmte Betriebszustände überführt werden, wodurch die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen jeweils eine bestimmte Durchlässigkeit (optische Transmission) für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs und damit verbunden eine(n) bestimmte(n) Helligkeit, Farbigkeit, Kontrast, etc. aufweisen, wodurch wiederum eine resultierende Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs und damit verbunden eine(n) resultierende(n) Helligkeit, Farbigkeit, Kontrast, etc. der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen realisierbar ist.
Wie sich im Weiteren ergibt, können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen oder wenigstens zwei elektrochrome Anordnungen der fernoptischen Einrichtung in einer Reihenschaltung angeordnet oder ausgebildet sein, sodass die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen direkt oder indirekt, d. h. unter Zwischenschaltung wenigstens eines anderen optischen Elements, hintereinander in einem optischen Pfad, d. h. insbesondere einem optischen Kanal, der fernoptischen Einrichtung angeordnet oder ausgebildet sind. Alternativ oder ergänzend können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen oder wenigstens zwei elektrochrome Anordnungen der fernoptischen Einrichtung in einer Parallelschaltung angeordnet oder ausgebildet sein, sodass die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen nebeneinander in einem optischen Pfad, d. h. insbesondere einem optischen Kanal, oder in jeweils in einem optischen Pfad, d. h. insbesondere einem optischen Kanal, der fernoptischen Einrichtung angeordnet oder ausgebildet sind. Mithin kann im Falle einer fernoptischen Einrichtung mit mehreren optischen Pfaden bzw., Kanälen in jedem optischen Kanal bzw. Pfad wenigstens eine elektrochrome Anordnung angeordnet oder ausgebildet sein.
Zum Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände umfasst die fernoptische Einrichtung wenigstens eine den wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen zugeordnete hardware- und/oder softwaremäßig implementierte Steuereinrichtung, welche zur Erzeugung von Steuerinformationen zum Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen in einen oder mehrere Betriebszustände eingerichtet ist. Die wenigstens eine Steuereinrichtung kann eingerichtet sein, Steuerinformationen zum Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände zu erzeugen. Entsprechende Steuerinformationen können z. B. auf Grundlage von durch nutzerseitige Eingaben erzeugten Informationen bzw. Signalen und/oder durch Erfassungs- bzw. Sensoreinrichtungen, z. B. zur Erfassung der optischen Eigenschaften einer Umgebung um die fernoptische Einrichtung, erzeugten Informationen bzw. Signalen, erzeugt sein bzw. werden.
Die wenigstens eine Steuereinrichtung kann an oder in einem Gehäuseteil der fernoptischen Einrichtung angeordnet oder ausgebildet sein. Alternativ oder ergänzend kann die bzw. eine Steuereinrichtung in einem mit der fernoptischen Einrichtung über eine kabelgebundene oder kabellose Datenverbindung kommunizierenden mobilen Endgerät, wie z. B. einem Laptop, Smartphone, Smartglass, Tablet, etc., oder wenigstens einer anderen fernoptischen Einrichtung, wie z. B. einer Zieloptik, einem Zielentfernungsmessgerät, etc., angeordnet oder ausgebildet sein. Kabellose Datenverbindungen können über Standards zur kabellosen Datenübertragung, wie z. B. Bluetooth ®, implementiert sein bzw. werden.
Das Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände kann z. B. durch Anlegen einer elektrischen Spannung oder eines elektrischen Stroms an die jeweilige elektrochrome Anordnung erfolgen. Dabei ist es möglich, dass durch Anlegen, verschieden hoher, gegebenenfalls zeitlich variierender, elektrischer Spannungen bzw. elektrischer Ströme an eine jeweilige elektrochrome Anordnung unterschiedliche Betriebszustände der jeweiligen elektrochromen Anordnung realisiert werden können, welche mit unterschiedlichen, d. h. insbesondere unterschiedlich ausgeprägten, Änderungen der optischen Eigenschaften jeweiliger optischer Informationen einhergehen. Die Höhe der an die jeweiligen elektrochromen Anordnungen, gegebenenfalls zeitlich variierend, anlegbaren bzw. angelegten elektrischen Spannungen bzw. elektrischen Ströme kann über die wenigstens eine Steuereinrichtung im Rahmen eines Überführens der jeweiligen elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände gesteuert bzw. geregelt werden.
Um elektrische Spannungen bzw. elektrische Ströme an die jeweiligen elektrochromen Anordnungen anlegen zu können, kann die fernoptische Einrichtung wenigstens eine elektrische Energieversorgungseinrichtung, z. B. in Form eines elektrischen Energiespeichers, wie z. B. einer kabelgebunden oder kabellos ladbaren Batterie, aufweisen. Eine entsprechende elektrische Energieversorgungseinrichtung kann baulich an oder in einem Gehäuseteil der fernoptischen Einrichtung angeordnet oder ausgebildet sein und über eine oder mehrere Schnittstellen mit einer externen Energieversorgung, wie z. B. einem Stromnetz, einem externen Energiespeicher, verbindbar oder verbunden sein. Sofern die fernoptische Einrichtung mehrere Anzeigebereiche, wie z. B. bei einer Konfiguration mit einem durch einen optischen Kanal gebildeten ersten Anzeigebereich für ein Realbild und einem durch eine elektrische bzw. elektronische Anzeigeeinrichtung gebildeten zweiten Anzeigebereich für ein elektrisch bzw. elektronisch erzeugtes Bild, umfasst, kann jedem Anzeigebereich wenigstens eine elektrochrome Anordnung zugeordnet sein. Alternativ können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen nur einem (einzigen) Anzeigebereich zugeordnet sein.
Entsprechend kann bzw. können eine oder mehrere elektrochrome Anordnungen eine Baugruppe bilden, welche baulich innerhalb eines optischen Kanals der fernoptischen Einrichtung, insbesondere innerhalb eines sich in einem optischen Tubus der fernoptischen Einrichtung zwischen einem Objektiv und einem Okular erstreckenden optischen Kanals, angeordnet oder ausgebildet ist. Alternativ oder ergänzend kann bzw. können eine oder mehrere elektrochrome Anordnungen eine Baugruppe bilden, welche baulich außerhalb eines optischen Kanals der fernoptischen Einrichtung, insbesondere außerhalb eines sich in einem optischen Tubus der fernoptischen Einrichtung zwischen einem Objektiv und einem Okular erstreckenden optischen Kanals, angeordnet oder ausgebildet ist.
Nachfolgend werden beispielhafte Ausführungsformen der fernoptischen Einrichtung erläutert, welche grundsätzlich beliebig miteinander kombinierbar sind:
In einer Ausführungsform können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen abhängig oder unabhängig voneinander in jeweilige ein oder mehrere Betriebszustände überführbar sein. Die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen können sonach abhängig oder unabhängig voneinander in jeweilige Betriebszustände überführt werden. Die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen können damit abhängig oder unabhängig voneinander in Betrieb genommen und/oder betrieben werden. Ein voneinander abhängiges Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände kann z. B. bedeuten, dass in einem Fall, in dem eine erste elektrochrome Anordnung in einen Betriebszustand überführt bzw. in einem Betriebszustand betrieben wird, in welchem die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs um einen bestimmten Wert erhöht oder verringert wird, eine zweite elektrochrome Anordnung in Reaktion auf die Änderung der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs der ersten elektrochromen Anordnung und damit abhängig davon in einen Betriebszustand überführt bzw. in einem Betriebszustand betrieben wird, in welchem die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs ebenso um den oder einen anderen bestimmten Wert erhöht oder verringert wird. Ein voneinander unabhängiges Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände kann z. B. bedeuten, dass in einem Fall, in dem eine erste elektrochrome Anordnung in einen Betriebszustand überführt bzw. in einem Betriebszustand betrieben wird, in welchem die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs um einen bestimmten Wert erhöht oder verringert, eine zweite elektrochrome Anordnung jedoch nicht in Reaktion auf die Änderung der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs der ersten elektrochromen Anordnung, sondern unabhängig davon in einen Betriebszustand überführt bzw. in einem Betriebszustand betrieben wird, in welchem die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs ebenso um den oder einen anderen bestimmten Wert erhöht oder verringert wird.
In einer weiteren Ausführungsform kann durch die Überführung der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände eine gezielte Einstellung der optischen Eigenschaften des wenigstens einen Anzeigebereichs für bestimmte Anwendungsbereiche, welche z. B. durch eine besondere Umgebung, in welcher die fernoptische Einrichtung etwa zur Beobachtung eines Zielbereichs, Zielobjekts, etc. eingesetzt wird, gekennzeichnet sein können, realisiert werden. Beispielsweise kann für eine Anwendung der fernoptischen Einrichtung in einem Gebiet hoher Helligkeit, wie z. B. einem Schneegebiet, einer Wüste, etc., und/oder in einem Gebiet bestimmter Farbigkeit, wie z. B. in einem Wald, auf dem Wasser, etc., jeweils eine besondere, über die wenigstens eine Steuereinrichtung gegebenenfalls automatisierbar bzw. automatisiert gesteuerte, Einstellung der optischen Eigenschaften des wenigstens einen Anzeigebereichs erfolgen. Derart kann z. B. eine hohe Umgebungshelligkeit verringert und/oder ein geringer Umgebungskontrast erhöht werden. In analoger Weise kann alternativ oder ergänzend für eine Anwendung der fernoptischen Einrichtung zu einer besonderen Tages-, Monats-, oder Jahreszeit eine besondere, über die wenigstens eine Steuereinrichtung gegebenenfalls automatisierbar bzw. automatisiert gesteuerte, Einstellung der optischen Eigenschaften des wenigstens einen Anzeigebereichs erfolgen.
In einer weiteren Ausführungsform kann durch die Überführung der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen in jeweilige Betriebszustände eine Sperrfunktionalität der fernoptischen Einrichtung implementierbar sein. Eine entsprechende Sperrfunktionalität kann ein zeitweises Überführen der elektrochromen Anordnungen in einen jeweiligen Betriebszustand beinhalten, in welchem die resultierende Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs so gering ist, dass die optischen Informationen nicht oder nicht in dem gewünschten Maße oder nicht in der gewünschten Art anzeigbar bzw. betrachtbar sind. Dies kann z. B. durch eine gezielte Abdunklung, Farbgebung, etc. des wenigstens einen Anzeigebereichs bzw. der optischen Informationen realisiert sein bzw. werden. Ein entsprechende Sperrfunktionalität kann sonach die Implementierung eines Sperrmodus beinhalten, in welchem die resultierende Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs so gering ist, dass die optischen Informationen nicht oder nicht in dem gewünschten Maße oder nicht in der gewünschten Art anzeigbar bzw. betrachtbar sind. Die Aufhebung eines Sperrmodus kann, z. B. implementiert durch die wenigstens eine Steuereinrichtung, durch eine Authentifizierung oder Identifizierung eines bestimmten Nutzers, z. B. durch Passworteingabe, Nutzererkennung, etc., realisiert sein bzw. werden. In analoger Weise kann die Aufhebung eines Sperrmodus alternativ oder ergänzend an einem externen Endgerät, wie z. B. einem Laptop, Smartphone, Smartglass, Tablet, etc., oder wenigstens einer anderen fernoptischen Einrichtung, wie z. B. einer Zieloptik, einem Zielentfernungsmessgerät, etc., durchführbar sein.
In einer weiteren Ausführungsform können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen, wie bereits erwähnt, in einem optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung angeordnet oder ausgebildet sein. Ein entsprechender optischer Kanal kann sich, wie ebenso bereits erwähnt, zwischen einem Objektiv und einem Okular der fernoptischen Einrichtung erstrecken. Die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen können dabei z. B. dem Objektiv, dem Okular oder einer anderen innerhalb des optischen Kanals angeordneten oder ausgebildeten, ein oder mehrere optische Elemente umfassenden optischen Baugruppe, wie z. B. einer Teilerwürfelbaugruppe (sofern vorhanden), zugeordnet sein. Derart kann die Durchlässigkeit des Objektivs, des Okulars oder einer entsprechenden optischen Baugruppe für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs geändert bzw. eingestellt werden. Die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen können direkt in ein Objektiv und/oder Okular der fernoptischen Einrichtung integriert sein. Mithin können insbesondere die Substratelemente der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen als Linsenelemente des Objektivs und/oder des Okulars der fernoptischen Einrichtung ausgebildet sein und/oder dienen, wodurch eine hochintegrierte optische Anordnung gegeben ist.
In einer weiteren Ausführungsform, in welcher die fernoptische Einrichtung wenigstens zwei optische Kanäle aufweist, wie z. B. bei einer Konfiguration der fernoptischen Einrichtung als Fernglas, kann wenigstens eine erste elektrochrome Anordnung in einem ersten optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung angeordnet oder ausgebildet sein und wenigstens eine zweite elektrochrome Anordnung in einem zweiten optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung angeordnet oder ausgebildet sein. Die optischen Eigenschaften der wenigstens zwei optischen Kanäle, d. h. insbesondere die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, können sonach durch Überführen der in diesen angeordneten oder ausgebildeten elektrochromen Anordnungen abhängig oder unabhängig voneinander geändert bzw. eingestellt sein bzw. werden.
In einer weiteren Ausführungsform kann wenigstens eine erste elektrochrome Anordnung einem optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung zugeordnet sein, um die Helligkeit und/oder die Farbigkeit und/oder den Kontrast, d. h. im Allgemeinen die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der über den optischen Kanal betrachtbaren optischen Informationen, d. h. z. B. eines Realbilds, zu ändern bzw. einzustellen, und wenigstens eine zweite elektrochrome Anordnung einer elektronischen Anzeigeeinrichtung, wie z. B. einer Displayeinrichtung, der fernoptischen Einrichtung zugeordnet ist, um die Helligkeit und/oder die Farbigkeit und/oder den Kontrast, d. h. im Allgemeinen die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der über die elektronische Anzeigeeinrichtung erzeugten optischen Informationen zu ändern bzw. einzustellen. Wie erwähnt, können die von der elektrischen bzw. elektronischen Anzeigeeinrichtung erzeugten optischen Informationen über eine optische Einkopplungseinrichtung, insbesondere zur Überlagerung mit den in dem optischen Kanal betrachtbaren optischen Informationen, einkoppelbar bzw. eingekoppelt sein.
In einer weiteren Ausführungsform kann eine erste elektrochrome Anordnung in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Helligkeit und/oder einer definierten Farbigkeit und/oder eines definierten Kontrasts jeweiliger optischer Informationen in einem ersten Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereich eingerichtet sein, und eine zweite elektrochrome Anordnung in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Helligkeit und/oder einer definierten Farbigkeit und/oder eines definierten Kontrasts jeweiliger optischer Informationen in einem zweiten Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereich eingerichtet sein. Der zweite Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereich kann dabei gleich oder verschieden von dem ersten Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereich sein (und umgekehrt). Die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der für die Einstellmöglichkeiten einer definierten Helligkeit und/oder einer definierten Farbigkeit und/oder eines definierten Kontrasts, d. h. im Allgemeinen der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der elektrochromen Elemente jeweiliger elektrochromer Anordnungen können gleich sein, sodass verschiedene elektrochrome Anordnungen aufgrund von im Hinblick auf ihre chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften gleich konfigurierten elektrochromen Elementen z. B. gleiche Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereiche realisieren können. Derart können bestimmte Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereiche intensiviert werden. Alternativ können die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der für die Einstellmöglichkeiten einer definierten Helligkeit und/oder einer definierten Farbigkeit und/oder eines definierten Kontrasts, d. h. im Allgemeinen der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der elektrochromen Elemente jeweiliger elektrochromer Anordnungen verschieden sein, sodass verschiedene elektrochrome Anordnungen aufgrund von im Hinblick auf ihre chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften verschiedenartig konfigurierten elektrochromen Elementen z. B. unterschiedliche Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereiche realisieren können.
In einer weiteren Ausführungsform kann eine erste elektrochrome Anordnung in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen sonach zur Einstellung einer definierten Farbigkeit jeweiliger optischer Informationen in einem ersten Wellenlängenbereich eingerichtet sein, und eine zweite elektrochrome Anordnung in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Farbigkeit jeweiliger optischer Informationen in einem zweiten Wellenlängenbereich eingerichtet sein. Der zweite Farbigkeitsbereich bzw. die damit verbundene zweite Farbe kann dabei gleich oder verschieden von dem ersten Farbigkeitsbereich bzw. der damit verbundenen ersten Farbe sein (und umgekehrt). Im Falle verschiedener Farbigkeitsbereiche bzw. Farben können diese z. B. komplementär sein. Auch hier gilt sonach, dass die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der für die Einstellmöglichkeiten einer definierten Farbigkeit bzw. Farbe, d. h. im Allgemeinen der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der elektrochromen Elemente jeweiliger elektrochromer Anordnungen gleich sein können, sodass verschiedene elektrochrome Anordnungen aufgrund von im Hinblick auf ihre chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften gleich konfigurierten elektrochromen Elementen z. B. gleiche Farbigkeitsbereiche bzw. Farbbereiche bzw. Farben realisieren können. Derart können bestimmte Farbigkeitsbereiche bzw. Farbbereiche bzw. Farben intensiviert werden. Alternativ können die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der für die Einstellmöglichkeiten einer definierten Farbigkeit bzw. Farbe, d. h. im Allgemeinen der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der elektrochromen Elemente jeweiliger elektrochromer Anordnungen verschieden sein, sodass verschiedene elektrochrome Anordnungen aufgrund von im Hinblick auf ihre chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften verschiedenartig konfigurierten elektrochromen Elementen z. B. unterschiedliche Farbigkeitsbereiche bzw. Farbbereiche bzw. Farben realisieren können. Wie erwähnt, kann der zweite Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich verschieden von dem ersten Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich sein, wobei der zweite Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich ein komplementärer Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich zu dem ersten Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich sein kann. Dies kann z. B. für jagdliche Anwendungen zweckmäßig sein, z. B. weil Tiere besser von Pflanzen unterschieden werden können.
In einer Ausführungsform können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen baulich gemeinsam bzw. integriert in einer modulartigen bzw. -förmigen Baugruppe angeordnet oder ausgebildet sein. Eine entsprechende Baugruppe kann z. B. durch eine modulartige bzw. -förmige Gehäuseeinrichtung gebildet sein bzw. eine solche umfassen, welche einen Aufnahmeraum aufweist, innerhalb welches die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen angeordnet oder ausgebildet sein können. Eine entsprechende Gehäuseeinrichtung kann ein oder mehrere Befestigungsschnittstellen umfassen, über welche die Gehäuseeinrichtung in einer definierten Ausrichtung und/oder Position an oder in der fernoptischen Einrichtung befestigbar ist. Entsprechende Befestigungsschnittstellen können z. B. mechanische Befestigungsschnittstellen sein, welche eine form- und/oder kraftschlüssige Befestigung einer entsprechenden Gehäuseeinrichtung an oder in der fernoptischen Einrichtung, d. h. insbesondere an oder in einem Gehäuseteil der fernoptischen Einrichtung, ermöglichen. Selbstverständlich ist alternativ oder ergänzend eine stoffschlüssige Befestigung, d. h. z. B. eine Klebe- oder Schweißbefestigung, der Gehäuseeinrichtung an oder in der fernoptischen Einrichtung denkbar.
Wie erwähnt, umfasst jede der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen typischerweise wenigstens ein durch ein elektrochromes Material gebildetes oder ein solches umfassendes elektrochromes Element, welches zwischen zwei jeweils auf einem Substratelement angeordneten oder ausgebildeten elektrisch leitfähigen Elementen angeordnet oder ausgebildet ist. Im Hinblick auf eine kompakte Anordnungs- bzw. Integrationsmöglichkeit der elektrochromen Anordnungen sieht eine weitere Ausführungsform vor, dass auf wenigstens einem Substratelement, insbesondere auf unterschiedlichen Oberflächen, d. h. z. B. einer Ober- und einer Unterseite, des wenigstens einen Substratelements, zwei elektrisch leitfähige Elemente angeordnet oder ausgebildet sind, wobei ein auf einer ersten Oberfläche, d. h. z. B. einer Oberseite, des wenigstens einen Substratelements angeordnetes oder ausgebildetes erstes elektrisch leitfähiges Element einer ersten elektrochromen Anordnung zugeordnet ist, und ein auf einer zweiten Oberfläche, d. h. z. B. einer Unterseite, des wenigstens einen Substratelements angeordnetes oder ausgebildetes zweites elektrisch leitfähiges Element einer zweiten elektrochromen Anordnung zugeordnet ist.
Nachfolgend werden bestimmte Ausführungsformen einer konkreten Konfiguration der elektrochromen Anordnungen der fernoptischen Einrichtung beschrieben; die nachfolgenden Ausführungen gelten für wenigstens eine, typischerweise alle elektrochromen Anordnungen der fernoptischen Einrichtung:
Wie erwähnt, umfasst eine jeweilige elektrochrome Anordnung im Allgemeinen wenigstens ein zwischen zwei elektrisch leitfähigen Elementen angeordnetes oder ausgebildetes elektrochromes Element - dieses kann eine Elektrode der elektrochromen Anordnung bilden -, welches durch ein elektrochromes Material gebildet ist oder wenigstens ein solches umfasst.
Entsprechende elektrisch leitfähige Elemente können durch elektrisch leitfähige Schichten bzw. Beschichtungen, d. h. insbesondere transparente, elektrisch leitfähige Schichten bzw. Beschichtungen, gebildet sein bzw. solche umfassen. Insbesondere können entsprechende elektrisch leitfähige Elemente als transparente, elektrisch leitfähige Schichten bzw. Beschichtungen auf transparenten Substratelementen, z. B. aus Glas oder (transparentem) Kunststoff, ausgebildet sein oder solche umfassen. Mithin können entsprechende elektrisch leitfähige Elemente als zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständige, elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung auf einem Substratelement bzw. einem Substratelementkörper eines Substratelements aufgebracht sein.
Eine entsprechende elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung kann z. B. eine Beschichtung sein, welche aus wenigstens einem transparenten leitfähigen Oxid gebildet ist oder wenigstens ein solches umfasst. Konkret kann eine entsprechende elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung z. B. eine aus Indium-Zinn-Oxid (ITO) - als Beispiel für ein transparentes leitfähiges Oxid - gebildete oder ITO umfassende Schicht bzw. Beschichtung, kurz eine ITO-Schicht bzw. Beschichtung, sein. Transparente leitfähige Oxide, wie ITO, zeichnen sich typischerweise durch eine vergleichsweise hohe elektrische Leitfähigkeit (typischerweise 104 S/cm) und eine hohe optische Transmission (> 90% bei einer Schichtdicke von 100 nm) im sichtbaren Wellenlängenbereich aus und eignen sich daher in besonderem Maße zur Ausbildung entsprechender elektrisch leitfähiger Beschichtungen der hierin beschriebenen elektrochromen Anordnung.
Ein entsprechendes elektrochromes Element kann z. B. eine Schicht oder Beschichtung sein oder wenigstens eine solche umfassen, welche aus wenigstens einem elektrochromen Material gebildet ist oder wenigstens ein solches umfasst. Ein elektrochromes Material kann z. B. bei Anlagen einer elektrischen Spannung bzw. eines elektrischen Stroms eine Änderung seiner Transmission, z. B. durch eine Zunahme oder Abnahme seiner Farbe bzw. Farbintensität, vollziehen. Ein entsprechendes elektrochromes Material kann daher z. B. als elektrisch schaltbares elektrochromes Material erachtet werden. Konkret kann ein elektrochromes Material z. B. ein redoxaktives Material, d. h. insbesondere eine redoxaktive Verbindung, sein oder wenigstens ein(e) solche(s) umfassen, welches bei einem Redoxvorgang, wie z. B. einem Übergang von einem oxidierten in einen reduzierten Zustand (und umgekehrt), eine Änderung seiner Transmission vollzieht. Ein entsprechendes redoxaktives Material kann eine Metall- Komplexverbindung, z. B. basierend auf Wolframoxid (WO3), sein oder eine solche umfassen, welche bei einem Redoxvorgang, wie z. B. einem Übergang vom oxidierten in den reduzierten Zustand (und umgekehrt), eine Änderung seiner Transmission vollzieht. Alternativ oder ergänzend kommen z. B. Metallo-supramolekulare Polyelektrolyte ((FE-)MEPE) als elektrochrome Materialien in Betracht. In allen Fällen kann ein jeweiliges elektrochromes Material in einem Einbettungsmaterial eingebettet sein.
Sofern eine elektrochrome Anordnung mehrere entsprechende elektrochrome Elemente umfasst, kann zwischen diesen elektrochromen Elementen wenigstens eine Schicht oder Beschichtung aus einem Elektrolytmaterial, insbesondere einem flüssigen oder gelförmigen Elektrolytmaterial, z. B. auf Basis eines Metallsalzes, angeordnet oder ausgebildet sein.
Zur elektrischen Kontaktierung des wenigstens einen elektrochromen Elements, d. h. insbesondere zum Anlegen einer elektrischen Spannung bzw. eines elektrischen Stroms an das wenigstens eine elektrochrome Element, kann eine entsprechende elektrochrome Anordnung wenigstens eine Kontaktschicht aus einem elektrisch leitfähigen Material umfassen. Eine besondere Konfiguration einer entsprechenden Kontaktschicht wird nachfolgend näher erläutert:
Wie erwähnt, umfasst die elektrochrome Anordnung wenigstens ein z. B. aus Glas, wie z. B. Silikatglas, insbesondere Borosilikatglas, oder Saphirglas, oder einem (transparenten) Kunststoff, insbesondere Polycarbonat, Polymethylmethacrylat, gebildetes Substratelement. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch eine Ausführung aus einem transparenten Folienmaterial bzw. einer transparenten Folie. Wenngleich die besondere Konfiguration der wenigstens einen zur elektrischen Kontaktierung dienenden Kontaktschicht der elektrochromen Anordnung im Weiteren insbesondere im Zusammenhang mit einem Substratelement beschrieben wird, gelten nachfolgende Ausführungen analog für jedes Substratelement und jede Kontaktschicht jeder elektrochromen Anordnung. Jede elektrochrome Anordnung umfasst nämlich in der Regel zumindest zwei Substratelemente und zwei entsprechende Kontaktschichten, welche typischerweise zumindest eine ähnliche, insbesondere eine identische, Konfiguration aufweisen.
Ein jeweiliges Substratelement besteht typischerweise aus einem Substratelementkörper. Der Substratelementkörper weist eine Grundform auf, welche in einen optischen Tubus einer fernoptischen Einrichtung integrierbar ist. Mithin sind formbestimmende geometrisch-konstruktive Parameter, wie z. B. Abmessungen, des Substratelementkörpers typischerweise im Hinblick auf den in einer fernoptischen Einrichtung für eine bestimmungsgemäße Integration zur Verfügung stehenden Bauraum gewählt.
Da die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen typischerweise innerhalb eines optischen Tubus einer fernoptischen Einrichtung anordenbar bzw. anzuordnen sind, sind die geometrischkonstruktiven Parameter der jeweiligen Substratelementkörper typischerweise im Hinblick auf den in einem optischen Tubus zur Verfügung stehenden Bauraum gewählt. Insofern kommen insbesondere Substratelementkörper mit einer kreisscheibenartigen bzw. -förmigen Grundform in Betracht. Jeder Substratelementkörper ist sonach typischerweise kreisscheibenartig bzw. - förmig konfiguriert. Jedoch sind grundsätzlich auch andere Konfiguration, wie z. B. scheibenartige bzw. -förmige Substratelementkörper mit einer vieleckigen, d. h. z. B. einer dreieckigen, viereckigen, fünfeckigen, sechseckigen, siebeneckigen, achteckigen, neuneckigen zehneckigen, elfeckigen, zwölfeckigen Grundform, denkbar.
Jeder Substratelementkörper kann scheibenartig bzw. -förmig konfiguriert sein und daher eine Ober- und eine Unterseite aufweisen, welche einzeln bzw. gemeinsam eine Haupterstreckungsebene des jeweiligen Substratelementkörpers definieren. Auf der Ober- und/oder Unterseite eines jeweiligen Substratelementkörpers ist zusätzlich zu der weiter oben erwähnten elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung die ebenso weiter oben erwähnte Kontaktschicht aus einem elektrisch leitfähigen Material, wie z. B. einem Metall, insbesondere einem Edelmetall, wie z. B. Gold, oder einem Halbedelmetall, wie z. B. Kupfer, angeordnet oder ausgebildet. Die bzw. eine Kontaktschicht ist typischerweise durch ein chemisches und/oder physikalisches Aufbringungsverfahren, insbesondere ein chemisches und/oder physikalisches Abscheidungsverfahren, weiter insbesondere ein chemisches und/oder physikalisches Gasphasenabscheidungsverfahren, auf der Ober- und/oder Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers des wenigstens einen Substratelements aufgebracht. Denkbar ist auch eine Aufbringung mittels Spin-Coating als Beispiel für ein entsprechendes Aufbringungsverfahren.
Die Schichtdicke der Kontaktschicht kann in einem Bereich zwischen 1 nm und 1000 nm, insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 950 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 900 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 900 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 850 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 800 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 750 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 700 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 650 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 600 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 550 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 500 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 450 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 400 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 350 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 300 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 250 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 und 200 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 150 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 100 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 50 nm, liegen. Als jeweilige Untergrenze könnte anstelle von 1 nm z. B. auch 2 nm, 3 nm, 4 nm, 5 nm, 6 nm, 7 nm, 8 nm, 9 nm oder 10 nm eingesetzt werden. Grundsätzlich können sämtliche vorgenannten Werte auch für sich oder als jeweilige Ober- oder Untergrenzen eines Schichtdickenintervalls verwendet werden.
Die Kontaktschicht kann dabei direkt oder indirekt auf der Ober- und/oder Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers aufgebracht sein. In der ersten Alternative ist auf der Ober- und/oder Unterseite des Substratelementkörpers zudem eine entsprechende transparente, elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung angeordnet oder ausgebildet; die transparente, elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung kann dabei insbesondere in Bereichen auf der Ober- und/oder Unterseite des Substratelementkörpers angeordnet oder ausgebildet sein, in welchen sich die Kontaktschicht nicht erstreckt. In der zweiten Alternative ist auf der Ober- und/oder Unterseite des Substratelementkörpers, insbesondere vollflächig, eine entsprechende transparente, elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung angeordnet oder ausgebildet und die Kontaktschicht ist zumindest abschnittsweise auf der transparenten, elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung angeordnet oder ausgebildet.
Eine jeweilige Kontaktschicht kann sich ringartig bzw. -förmig, d. h. insbesondere ringsegmentartig bzw. -förmig, zumindest abschnittsweise um den Rand bzw. entlang des Rands des, wie erwähnt, beispielsweise eine kreisscheibenartige bzw. -förmige Grundform aufweisenden jeweiligen Substratelementkörpers erstrecken. Eine jeweilige Kontaktschicht kann damit als eine sich zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, um den Rand bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers umlaufende elektrisch leitfähige Schicht ausgebildet sein. Eine jeweilige Kontaktschicht kann dabei eine kontinuierliche, quasikontinuierliche oder diskontinuierliche elektrisch leitfähige Schicht sein; mithin kann eine jeweilige Kontaktschicht eine kontinuierlich, quasikontinuierlich oder diskontinuierlich um den Rand bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers umlaufende elektrisch leitfähige Schicht sein.
Ein jeweiliger Substratelementkörper ist sonach im Bereich seiner Ober- und/oder Unterseite nicht vollflächig mit einer Kontaktschicht versehen sein, sondern nur in einem um den Rand umlaufenden Teilabschnitt der Ober- bzw. Unterseite. Hierdurch ergeben sich nicht nur Vorteile im Hinblick auf eine zuverlässige elektrische Kontaktierung der jeweiligen elektrochromen Anordnung mit einer elektrischen Energieversorgung, wie z. B. einer in die fernoptische Einrichtung integrierten Batterie, sondern auch im Hinblick auf das im Betrieb der jeweiligen elektrochromen Anordnung zumindest zeitweise erfolgende Anlegen einer elektrischen Spannung an das wenigstens eine elektrochrome Element, als dieses ringartig bzw. -förmig umlaufend kontaktiert werden kann, was - insbesondere im Gegensatz zu einer nur punktförmigen Kontaktierung - in überraschender Weise zu einer besonders schnellen und gleichmäßigen Änderung der optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere der Transmission, der elektrochromen Anordnung führt. Die beschriebene Anordnung bzw. Ausbildung der elektrisch leitfähigen Schicht ermöglicht auch eine Änderung der Helligkeit bzw. des Kontrasts weitgehend umlaufend von „außen nach innen“ und schließt aus dem Stand der Technik bekannte Phänomene, wie z. B. eine Einfärbung nach Art eines Bühnenvorhangs aus. Überdies sind z. B. fertigungstechnische Vorteile gegeben, als das wenigstens eine Substratelement im Bereich der Ober- bzw. Unterseite des Substratelementkörpers nicht vollflächig, sondern nur im Bereich des Rands umlaufend mit einer Kontaktschicht versehen werden muss.
Wie erwähnt, erstreckt sich eine entsprechende Kontaktschicht ringartig bzw. -förmig, insbesondere ringsegmentartig bzw. -förmig, d. h. mit einer ringartigen bzw. -förmigen bzw. einer ringsegmentartigen bzw. -förmigen Grundform, zumindest abschnittsweise um den Rand bzw. entlang des Rands eines jeweiligen, wie erwähnt, typischerweise eine kreisscheibenartige bzw. - förmige Grundform aufweisenden Substratelementkörpers. Die Kontaktschicht kann sich dabei um wenigstens 25%, insbesondere um wenigstens 30%, weiter insbesondere um wenigstens
35%, weiter insbesondere um wenigstens 40%, weiter insbesondere um wenigstens 45%, weiter insbesondere um wenigstens 50%, weiter insbesondere um wenigstens 55% weiter insbesondere um wenigstens 60%, weiter insbesondere um wenigstens 65% weiter insbesondere um wenigstens 70%, weiter insbesondere um wenigstens 75% weiter insbesondere um wenigstens 80%, weiter insbesondere um wenigstens 85% weiter insbesondere um wenigstens 90%, weiter insbesondere um wenigstens 95%, gegebenenfalls sogar um 100%, des Rands umlaufend um den bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers erstrecken (die vorstehend genannten Werte können auch als Ober- bzw. Untergrenzen von Intervallen erachtet werden). Je vollständiger sich die Kontaktschicht um den Rand bzw. entlang des Rands eines jeweiligen Substratelementkörpers erstreckt, desto schneller bzw. gleichmäßiger kann eine Änderung der optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere der Transmission, der elektrochromen Anordnung herbeigeführt werden. Insofern erstreckt sich die Kontaktschicht daher typischerweise um wenigstens 50% um den Rand bzw. entlang des Rands des jeweiligen Substratelementkörpers.
An dieser Stelle seien ebenso beispielhaft auch denkbare Werte für die Breite einer entsprechend ring(segment)artig bzw. -(segment)förmig ausgebildeten Kontaktschicht gegeben werden; die Breite der Kontaktschicht kann demnach z. B. 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1 ,1 mm, 1 ,2 mm, 1 ,3 mm 1 ,4 mm, 1 ,5 mm, 1 ,6 mm, 1 ,7 mm, 1 ,8 mm, 1 ,9 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2.3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm sein (die vorstehend genannten Werte können auch als Ober- bzw. Untergrenzen von Intervallen erachtet werden).
Zwischen der Kontaktschicht und dem Rand eines jeweiligen Substratelementkörpers kann zumindest abschnittsweise ein definierter Freiraum vorhanden sein, in welchem sich die Kontaktschicht nicht erstreckt. Mithin muss sich die Kontaktschicht hinsichtlich ihrer radialen Erstreckung (bezüglich einer Symmetrie- bzw. Zentralachse des Substratelementkörpers) zumindest abschnittsweise nicht vollständig bis zum Rand des jeweiligen Substratelementkörpers erstrecken, sondern es kann ein definierter Abstand zwischen dem Außenumfang der, wie erwähnt, insbesondere ring(segment)artig bzw. -(segment)förmig ausgebildeten, Kontaktschicht und dem eigentlichen Rand der Ober- bzw. Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers vorhanden sein. Die Kontaktschicht kann sonach zumindest abschnittsweise mit einem definierten Abstand, z. B. von 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1 ,1 mm, 1 ,2 mm, 1 ,3 mm 1 ,4 mm, 1 ,5 mm, 1 ,6 mm, 1 ,7 mm, 1 ,8 mm, 1 ,9 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2.3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm (die vorstehend genannten Werte können auch als Ober- bzw. Untergrenzen von Intervallen erachtet werden), zu dem Rand der Ober- oder Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers angeordnet oder ausgebildet sein. Derart kann z. B. der Materialeinsatz zur Ausbildung der Kontaktschicht und damit verbunden die Zeit zur Aufbringung der Kontaktschicht auf der Oberoder Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers reduziert werden.
Wie erwähnt, dient die Kontaktschicht insbesondere zur Kontaktierung einer jeweiligen elektrochromen Anordnung mit einer elektrischen Energieversorgung. Die Kontaktschicht kann daher einen von einem mit der bzw. einer elektrischen Energieversorgung verbindbaren bzw. verbundenen elektrischen Kontaktelement, wie z. B. einem Draht, einer Litze, einem Kabel, einem Federkontakt, einem Pinkontakt, etc. kontaktierbaren Kontaktabschnitt der elektrochromen Anordnung umfassen.
Ein entsprechender Kontaktabschnitt kann, etwa um eine zuverlässige Kontaktierung mit einem entsprechenden elektrischen Kontaktelement zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf seine radiale Erstreckung in Richtung des Rands der Ober- bzw. Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers andere Abmessungen aufweisen als die übrigen Bereiche der Kontaktschicht. Der Kontaktabschnitt kann sonach durch eine radiale Erweiterung der Kontaktschicht (im Vergleich zu den übrigen Bereichen der Kontaktschicht) gebildet sein bzw. eine solche darstellen, welche sich in Umfangsrichtung um einen bestimmten Bereich des Rands des Substratelementkörpers, d. h. z. B. um wenigstens 5%, insbesondere um wenigstens 10%, weiter insbesondere um wenigstens 15%, weiter insbesondere um wenigstens 20%, weiter insbesondere um wenigstens 25%, weiter insbesondere um wenigstens 30%, weiter insbesondere um wenigstens 35%, weiter insbesondere um wenigstens 40%, weiter insbesondere um wenigstens 45%, weiter insbesondere um wenigstens 50%, umlaufend um den bzw. entlang des Rands des jeweiligen Substratelementkörpers erstreckt. Im Bereich eines entsprechenden Kontaktabschnitts befindet sich typischerweise keine entsprechende elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung; mithin kann der Kontaktabschnitt direkt auf der Ober- oder Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers aufgebracht sein.
Im Hinblick auf eine einfache wie auch stabile bauliche Integration einer jeweiligen elektrochromen Anordnung in die fernoptische Einrichtung, d. h. insbesondere in einen entsprechenden optischen Tubus der fernoptischen Einrichtung, kann der Rand des jeweiligen Substratelementkörpers wenigstens eine Abflachung aufweisen. Eine entsprechende Abflachung kann insbesondere durch eine durch wenigstens zwei Punkte auf dem den Außenumfang des jeweiligen Substratelementkörpers bildenden Rand des jeweiligen Substratelementkörpers verlaufende Linie bzw. Gerade definiert sein. Weiter insbesondere kann eine entsprechende Abflachung durch eine durch wenigstens zwei Punkte auf dem den Außenumfang des jeweiligen Substratelementkörpers bildenden Rand des jeweiligen Substratelementkörpers verlaufende Sekante definiert sein. Die Form des jeweiligen Substratelementkörpers muss sonach keine vollständige Kreisscheibe darstellen, da der Rand des jeweiligen Substratelementkörpers wenigstens eine entsprechende Abflachung aufweisen kann. Eine entsprechende Abflachung des jeweiligen Substratelementkörpers kann gleichermaßen die bauliche Integration der elektrochromen Anordnung in die fernoptische Anordnung vereinfachen, etwa als durch die Abflachung eine Verdrehsicherung der elektrochromen Anordnung in einem optischen Tubus der fernoptischen Einrichtung realisiert werden kann.
Gleichermaßen kann eine entsprechende Abflachung eine funktionalisierte Schnittstelle einer jeweiligen elektrochromen Anordnung bilden, als, wie sich im Weiteren ergibt, derart eine besondere elektrische Kontaktierungsmöglichkeit der jeweiligen elektrochromen Anordnung mit einer elektrischen Energieversorgung realisiert werden kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Kontaktabschnitt der Abflachung des jeweiligen Substratelementkörpers gegenüber liegend angeordnet oder ausgebildet ist. Der Kontaktabschnitt und die Abflachung können sonach (im Wesentlichen) um 180° in Umfangsrichtung versetzt bezüglich der, wie erwähnt, insbesondere kreisscheibenartigen bzw. -förmigen Grundform des jeweiligen Substratelementkörpers angeordnet oder ausgebildet sein. In einer Aufsicht auf die entsprechende Ober- oder Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers kann der Kontaktabschnitt sonach z. B. oben und die Abflachung gegenüber liegend unten angeordnet oder ausgebildet sein.
In einer im Hinblick auf die Kontaktierung einer jeweiligen elektrochromen Anordnung mit einer elektrischen Energieversorgung zweckmäßigen, weil besonders kompakten Anordnung umfasst eine jeweilige elektrochrome Anordnung zwei Substratelemente, welche jeweils einen Substratelementkörper mit einer entsprechenden Abflachung und einem der Abflachung gegenüber liegend angeordneten oder ausgebildeten elektrischen Kontaktabschnitt aufweisen. Dabei können die Substratelementkörper des ersten Substratelements und des zweiten Substratelements übereinander liegend angeordnet sein, wobei ihre Kontaktschichten einander zugewandt sind, einander jedoch zur Vermeidung von Kurzschlüssen nicht elektrisch kontaktieren können. Die jeweiligen Kontaktschichten können derart übereinander liegen, dass sich diese sich zu einem geschlossenen Ring ergänzen können; mithin kann sich die auf dem Substratelementkörper eines ersten Substratelements angeordnete oder ausgebildete Kontaktschicht in Umfangsrichtung (auch) in einem Bereich erstrecken, in welchem sich auf dem Substratelementkörper eines zweiten Substratelements keine Kontaktschicht erstreckt. Typischerweise ist die übereinander liegende Anordnung der Substratelemente dabei zudem so gewählt, dass deren jeweilige Kontaktabschnitte zumindest abschnittsweise freiliegen, sodass die elektrochrome Anordnung sowohl über den Kontaktabschnitt des ersten Substratelements als auch über den Kontaktabschnitt des zweiten Substratelements mit der elektrischen Energieversorgung kontaktiert werden kann. Dabei kann ein erstes elektrisches Kontaktelement den Kontaktabschnitt der Kontaktschicht eines ersten Substratelements mit der elektrischen Energieversorgung verbinden und ein zweites elektrisches Kontaktelement den Kontaktabschnitt der Kontaktschicht eines zweiten Substratelements mit der elektrischen Energieversorgung verbinden.
Das wenigstens eine elektrochrome Element einer jeweiligen elektrochromen Anordnung, bei welchem es sich, wie weiter oben erwähnt, um eine Schicht bzw. Beschichtung aus einem elektrochromen Material handeln kann, kann ebenso auf dem jeweiligen Substratelementkörper angeordnet oder ausgebildet sein kann, wobei es die Kontaktschicht sowie die gegebenenfalls ebenso auf der jeweiligen Ober- bzw. Unterseite des jeweiligen Substratelementkörpers angeordnete oder ausgebildete Schicht bzw. Beschichtung aus dem elektrisch leitfähigen Material zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, überdeckt.
Eine jeweilige elektrochrome Anordnung kann zudem wenigstens ein zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, auf dem wenigstens einen elektrochromen Element angeordnetes oder ausgebildetes Abstandselement aus einem elektrisch isolierenden Material, wie z. B. einem Kunststoff, aufweisen. Das wenigstens eine Abstandselement kann eine ringartige bzw. -förmige Grundform aufweisen. Die Außenabmessungen eines eine entsprechende ringartige bzw. - förmige Grundform aufweisenden Abstandselements kann den Außenabmessungen des jeweiligen Substratelementkörpers entsprechen, sodass das Abstandselement bündig auf dem jeweiligen Substratelementkörper aufliegt. Innerhalb des durch die ringartige bzw. -förmige Grundform des wenigstens einen Abstandselements definierten Innenraum kann die ebenso erwähnte Schicht oder Beschichtung aus einem Elektrolytmaterial angeordnet oder ausgebildet sein. Jeweilige Abstandselemente sind insbesondere eingerichtet, die jeweiligen Kontaktschichten voneinander zu beabstanden bzw. trennen, sodass sich diese nicht elektrisch kontaktieren können.
Eine weitere Ausführungsform einer elektrochromen Anordnung wird nachfolgend beschrieben:
Die elektrochrome Anordnung umfasst wiederum wenigstens ein Substratelement mit einem Substratelementkörper. Der Substratelementkörper weist typischerweise eine Grundform auf, welche in einen optischen Tubus einer fernoptischen Einrichtung integrierbar ist. Mithin sind formbestimmende geometrisch-konstruktive Parameter, wie z. B. die Abmessungen, Formgebung, etc., des Substratelementkörpers typischerweise im Hinblick auf den in einer fernoptischen Einrichtung für eine bestimmungsgemäße Integration der elektrochromen Anordnung zur Verfügung stehenden Bauraum gewählt.
Das Substratelement bzw. der Substratelementkörper ist typischerweise aus einem transparenten Material gebildet. Konkret kann das Substratelement bzw. der Substratelementkörper sonach z. B. aus Glas, insbesondere Saphirglas, Silikatglas, weiter insbesondere Borosilikatglas, etc., oder aus einem (transparenten) Kunststoff, insbesondere Polycarbonat, Polymethylmethacrylat, gebildet sein. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch eine Ausführung aus einem transparenten Folienmaterial bzw. einer transparenten Folie.
Der Substratelementkörper weist typischerweise eine oder mehrere Flächen auf. Wenigstens eine Fläche ist zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, schräg oder gewölbt verlaufend ausgebildet. Die zumindest abschnittsweise schräg oder gewölbt verlaufend ausgebildete Fläche ist, wie sich im Weiteren ergibt, typischerweise einer Oberseite des Substratelementkörpers zugeordnet bzw. bildet diese.
Wie sich im Weiteren ergibt, kann der Substratelementkörper in typischerweise insbesondere unter fertigungstechnischen Aspekten zweckmäßiger Weise wenigstens eine Fläche aufweisen, die zumindest abschnittsweise planeben ist. Der Substratelementkörper kann sonach wenigstens einen durch eine planebene Fläche oder einen planebenen Flächenabschnitt des Substratelementkörpers gebildeten planebenen Grundabschnitt aufweisen. Der planebene Grundabschnitt kann je nach konkreter Ausführung des Substratelementkörpers, z. B. parallel oder winklig zu wenigstens einer anderen Fläche des Substratelementkörpers angeordnet oder ausgebildet sein. Der planebene Grundabschnitt kann sonach z. B. einer ersten Seite, insbesondere einer Oberseite, des Substratelementkörpers zugeordnet sein oder diese bilden, wohingegen die andere Fläche einer zweiten Seite, insbesondere einer Unterseite, des Substratelementkörpers zugeordnet oder diese bilden kann.
Der Substratelementkörper kann z. B. eine scheibenartige bzw. -förmige Grundform, insbesondere eine kreisscheibenartige bzw. -förmige Grundform, aufweisen. Bei dem Substratelement respektive dem Substratelementkörper kann es sich sonach um ein scheibenartiges bzw. -förmiges Bauteil, insbesondere um ein kreisscheibenartiges bzw. -förmiges Bauteil, handeln. Hierbei handelt es sich um eine im Hinblick auf ihr Raumvolumen vergleichsweise kompakt konfigurierte Ausführungsform. Bei einer Ausführung des Substratelements bzw. des Substratelementkörpers als (kreis)scheibenartiges bzw. -förmiges Bauteil kann ein entsprechender planebener Grundabschnitt z. B. durch eine Oberseite oder im Bereich einer Oberseite des Substratelementkörpers gebildet sein.
Alternativ kann der Substratelementkörper z. B. eine vieleckige bzw. polygonale Grundform aufweisen. Bei dem Substratelement respektive dem Substratelementkörper kann es sich sonach um ein polygonales bzw. vieleckiges Bauteil handeln. Insbesondere kann es sich bei dem Substratelement respektive dem Substratelementkörper um ein Prisma, insbesondere um ein einen Bestandteil eines optischen Strahlteilers, wie z. B. eines Strahlteilerwürfels, bildendes Prisma, handeln. Hierbei handelt es sich um eine im Hinblick auf eine Integration verschiedener optischer Funktionen hoch integriert konfigurierte Ausführungsform. Bei einer Ausführung des Substratelements bzw. des Substratelementkörpers als polygonales bzw. vieleckiges Bauteil kann ein entsprechender planebener Grundabschnitt z. B. durch eine Außenfläche oder im Bereich einer Außenfläche des Substratelementkörpers gebildet sein. Auf einer Fläche des Substratelementkörpers - bei einer entsprechenden Fläche kann es sich z. B. um eine Außenfläche des Substratelementkörpers, insbesondere um eine eine Ober- oder Unterseite des Substratelementkörpers bildende Außenfläche des Substratelementkörpers, handeln - ist wenigstens ein aus wenigstens einem elektrochromen Material gebildetes oder wenigstens ein solches umfassendes elektrochromes Element angeordnet oder ausgebildet. Bei dieser Fläche des Substratelementkörpers kann es sich um die erwähnte Fläche, d. h. insbesondere die erwähnte planebene Fläche, handeln bzw. kann die Fläche des Substratelementkörpers den erwähnten planebenen Grundabschnitt aufweisen. Sofern das wenigstens eine elektrochrome Element auf einer eine Oberseite des Substratelementkörpers bildenden Außenfläche des Substratelementkörpers angeordnet oder ausgebildet ist, kann die dieser Außenfläche gegenüberliegende Fläche des Substratelementkörpers, d. h. eine die Unterseite des Substratelementkörpers bildende Außenfläche des Substratelementkörpers, mit einer konvexen oder konkaven Wölbung, d. h. Im Allgemeinen mit einer optisch wirksamen Formgebung, ausgebildet sein. Umgekehrt kann, sofern das wenigstens eine elektrochrome Element auf einer eine Unterseite des Substratelementkörpers bildenden Außenfläche des Substratelementkörpers angeordnet oder ausgebildet ist, die dieser Außenfläche gegenüberliegende Fläche des Substratelementkörpers, d. h. eine die Oberseite des Substratelementkörpers bildende Außenfläche des Substratelementkörpers, mit einer konvexen oder konkaven Wölbung, d. h. Im Allgemeinen mit einer optisch wirksamen Formgebung, ausgebildet sein.
In diesem Zusammenhang sei nochmals allgemein erwähnt, dass ein jeweiliges Substratelement auch einen Bestandteil einer optisch wirksamen Einrichtung, wie z. B. eines Prisma, Teilerwürfels, etc. bilden kann.
Sofern die elektrochrome Anordnung mehrere Substratelemente aufweist, können die jeweiligen Substratelemente mit sich in wenigstens einem chemischen Parameter, wie z. B. der chemischen Zusammensetzung, und/oder physikalischen Parameter, wie z. B. der schichtdicke, unterscheidenden elektrochromen Elementen versehen sein. Insbesondere können sich die auf unterschiedlichen Substratelementen angeordneten oder ausgebildeten elektrochromen Elemente in ihren elektrochromen Eigenschaften, d. h. beispielsweise in ihrer Farbigkeit, ihrem Kontrast, etc., unterscheiden.
Die Fläche des Substratelementkörpers, auf welcher das wenigstens eine elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet ist, kann im Bereich des (äußeren bzw. seitlichen) Rands zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, umlaufend mit einem schräg oder gewölbt verlaufenden Abschnitt versehen sein. Die Fläche des Substratelementkörpers, auf welcher das wenigstens eine elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet ist, kann sonach einen ersten Abschnitt (erster Flächenabschnitt) und einen zweiten Abschnitt (zweiter Flächenabschnitt) aufweisen. Dabei bildet der erste Abschnitt den bzw. einen Grundabschnitt des Substratelementkörpers. Der zweite Abschnitt bildet einen den Grundabschnitt zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, umgebenden (äußeren) Randabschnitt des Substratelementkörpers und ist, insbesondere bezüglich des Grundabschnitts, gewölbt oder schräg verlaufend ausgebildet. Der Substratelementkörper kann in Form des zweiten Abschnitts sonach einen, z. B. konkav oder konvex, gewölbt oder schräg verlaufend ausgebildeten Randabschnitt aufweisen. Der erste Abschnitt ist dagegen typischerweise planeben ausgebildet; der erste Abschnitt bildet demnach typischerweise die erwähnte planebene Fläche bzw. den planebenen Flächenabschnitt des Substratelementkörpers.
Der Substratelementkörper kann damit querschnittlich betrachtet zwei unterschiedliche Querschnittskonfigurationen aufweisen, nämlich eine durch den ersten Abschnitt, d. h. den Grundabschnitt, gebildete erste Querschnittskonfiguration und eine durch den zweiten Abschnitt, d. h. den gewölbt oder schräg verlaufend ausgebildeten Randabschnitt, gebildete zweite Querschnittskonfiguration.
Der zweite Abschnitt weist im Vergleich zu dem ersten Abschnitt typischerweise reduzierte Abmessungen, d. h. insbesondere eine reduzierte Höhe, auf, wodurch eine besonders platzsparende elektrische Kontaktierungsmöglichkeit der elektrochromen Anordnung gegeben ist, da ein elektrisches Kontaktelement an dem zweiten Abschnitt, d. h. insbesondere auf einer Oberfläche des zweiten Abschnitts, angeordnet oder ausgebildet werden kann, ohne die Abmessungen, d. h. insbesondere die Höhe, der elektrochromen Anordnung verändern zu müssen. Die Abmessungen, d. h. insbesondere die Höhe, der elektrochromen Anordnung - dies gilt insbesondere für Ausführungen mit (kreis)scheibenartigen bzw. -förmigen Substratelementkörpern, jedoch grundsätzlich auch für alle anderen Ausführungen - kann sonach (im Wesentlichen) durch die Abmessungen, d. h. insbesondere die Höhe, des oder der Substratelementkörper der elektrochromen Anordnung bestimmt sein.
Wie erwähnt, ist das wenigstens eine elektrochrome Element zumindest auf dem ersten Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers angeordnet oder ausgebildet; es ist jedoch denkbar, dass das wenigstens eine elektrochrome Element auch auf dem zweiten Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers angeordnet oder ausgebildet ist; das wenigstens eine elektrochrome Element kann sich sonach (nur) zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, über den ersten Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers erstrecken oder sich sowohl zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, über den ersten Abschnitt als auch zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, über den zweiten Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers erstrecken.
Das wenigstens eine elektrochrome Element kann dabei auf einer elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung angeordnet oder ausgebildet sein; mithin kann der erste Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, mit einer elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung versehen sein, auf welcher das wenigstens eine elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet ist. Gleichermaßen kann der zweite Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, mit einer elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung versehen sein, auf welcher das wenigstens eine elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet sein kann. Eine entsprechende elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung kann z. B. eine Beschichtung sein, welche aus wenigstens einem transparenten leitfähigen Oxid gebildet ist oder wenigstens ein solches umfasst; es gelten die nachstehenden Erläuterungen zu transparenten leitfähigen Oxiden analog.
Das elektrochrome Material kann z. B. bei Anlagen einer elektrischen Spannung bzw. eines elektrischen Stroms eine Änderung seiner Transmission, z. B. durch eine Zunahme oder Abnahme seiner Farbe bzw. Farbintensität, vollziehen. Das elektrochrome Material kann daher z. B. als elektrisch schaltbares elektrochromes Material erachtet werden. Konkret kann das elektrochrome Material z. B. ein redoxaktives Material, d. h. insbesondere eine redoxaktive Verbindung, sein oder wenigstens ein(e) solche(s) umfassen, welches bei einem Redoxvorgang, wie z. B. einem Übergang von einem oxidierten in einen reduzierten Zustand (und umgekehrt), eine Änderung seiner Transmission vollzieht. Ein entsprechendes redoxaktives Material kann eine Metall-Komplexverbindung, z. B. basierend auf Wolframoxid (WO3), Nickeloxid (NiO), Molybdänoxid (MoOs), Mn m+[Fe(ll l)Fe(l l)(CN)e]3 15 H2O (Berliner Blau bzw. Preußisch Blau) oder Titanoxid (TiC>2), sein oder eine solche umfassen, welche bei einem Redoxvorgang, wie z. B. einem Übergang vom oxidierten in den reduzierten Zustand (und umgekehrt), eine Änderung seiner Transmission vollzieht. Alternativ oder ergänzend kommen z. B. konjugierte Polymermoleküle, wie z. B. PEDOT, Amin-Derivate, wie z. B. Triphenylamin-Derivate, Polyimide, Metallo-supramolekulare Polyelektrolyte ((FE-)MEPE) als elektrochrome Materialien in Betracht. Eine Änderung der Transmission des elektrochromen Materials kann mit einer Änderung der Farbigkeit und/oder der Reflexions- bzw. Spiegelungseigenschaften für Licht bestimmter Eigenschaften des elektrochromen Materials und damit des wenigstens einen elektrochromen Elements einhergehen.
Wie erwähnt, können sich Substratelemente im Falle von Ausführungsformen der elektrochromen Anordnung mit sich in wenigstens einem chemischen Parameter, wie z. B. der chemischen Zusammensetzung, und/oder physikalischen Parameter, wie z. B. der schichtdicke, unterscheidenden elektrochromen Elementen versehen sein. Insbesondere können sich die auf unterschiedlichen Substratelementen angeordneten oder ausgebildeten elektrochromen Elemente in ihren elektrochromen Eigenschaften, d. h. beispielsweise in ihrer Farbigkeit, ihrem Kontrast, etc., unterscheiden. Konkret kann ein auf einem ersten Substratelement aufgebrachtes erstes elektrochromes Element z. B. auf Wolframoxid (WO3) basieren und ein auf einem zweiten Substratelement aufgebrachtes zweites elektrochromes Element z. B. Titanoxid (TiC>2). Andere Konfigurationen sind denkbar.
Das wenigstens eine elektrochrome Element kann eine Schicht oder Beschichtung sein oder wenigstens eine solche umfassen. Die Schicht oder Beschichtung kann aus dem wenigstens einen elektrochromen Material gebildet sein oder wenigstens ein solches umfassen. Die Schichtdicke der Schicht oder Beschichtung kann in einem Bereich zwischen 1 nm und 2000 nm , insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1950 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1900 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1850 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1800 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm 10 und 1750 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1700 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1650 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1600 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1550 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1500 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1450 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1400 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1350 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1300 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1250 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 und 1200 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1150 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1100 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1050 nm, liegen, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 1000 nm, insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 950 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 900 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 850 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 800 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm 10 und 750 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 700 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 650 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 600 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 550 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 500 nm, weiter insbesondere in einem Bereich 15 zwischen 1 nm und 450 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 400 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 350 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 300 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 250 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 und 200 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 150 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 100 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 1 nm und 50 nm, liegen. Als jeweilige Untergrenze könnte anstelle von 1 nm z. B. auch 2 nm, 3 nm, 4 nm, 5 nm, 6 nm, 7 nm, 8 nm, 9 nm oder 10 nm eingesetzt werden. Grundsätzlich können sämtliche vorgenannten Werte auch für sich oder als jeweilige Ober- oder Untergrenzen eines Schichtdickenintervalls verwendet werden.
Die Schichtdicke kann gegebenenfalls auch im Mikrometerbereich sein; sodass sämtliche vorgenannten Schichtdicken bzw. Schichtdickenbereiche auch in der Einheit Mikrometer vorliegen können. Entsprechend hohe Schichtdicken können z. B. durch mehrache Beschichtungsprozesse realisiert werden.
Das wenigstens eine elektrochrome Element kann eine Elektrode der elektrochromen Anordnung bilden und zwischen zwei elektrisch leitfähigen Elementen angeordnet oder ausgebildet sein.
Entsprechende elektrisch leitfähige Elemente können durch elektrisch leitfähige Schichten bzw.
Beschichtungen, d. h. insbesondere transparente, elektrisch leitfähige Schichten bzw. Beschichtungen, gebildet sein bzw. solche umfassen. Insbesondere können entsprechende elektrisch leitfähige Elemente als transparente, elektrisch leitfähige Schichten bzw. Beschichtungen auf der Fläche des Substratelementkörpers ausgebildet sein oder solche umfassen. Mithin können entsprechende elektrisch leitfähige Elemente jeweils als eine zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständige, elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung auf der Fläche des Substratelementkörpers aufgebracht sein. Entsprechende elektrisch leitfähige Schichten bzw. Beschichtungen können auch als Kontaktschichten bezeichnet werden. Eine entsprechende Kontaktschicht erstreckt sich typischerweise ringartig bzw. -förmig zumindest abschnittsweise um den Rand bzw. entlang des Rands des, wie erwähnt, beispielsweise eine kreisscheibenartige bzw. -förmige Grundform aufweisenden Substratelementkörpers. Die Kontaktschicht kann damit als eine sich zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, um den Rand bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers umlaufende elektrisch leitfähige Schicht oder Beschichtung ausgebildet sein. Eine entsprechende Kontaktschicht kann dabei eine kontinuierliche, quasikontinuierliche oder diskontinuierliche elektrisch leitfähige Schicht sein; mithin kann eine entsprechende Kontaktschicht eine kontinuierlich, quasikontinuierlich oder diskontinuierlich um den Rand bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers umlaufende elektrisch leitfähige Schicht sein. Die Schichtdicken entsprechender elektrisch leitfähiger Schichten bzw. Beschichtungen bzw. Kontaktschichten können analog den vorstehend beispielhaft aufgeführten Schichtdicken der Schicht oder Beschichtung aus dem wenigstens einen elektrochromen Material sein.
Eine entsprechende elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung kann konkret z. B. eine Beschichtung sein, welche aus wenigstens einem transparenten leitfähigen Oxid gebildet ist oder wenigstens ein solches umfasst. Beispielsweise kann eine entsprechende elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung z. B. eine aus Indium-Zinn-Oxid (ITO) - als Beispiel für ein transparentes leitfähiges Oxid - gebildete oder ITO umfassende Beschichtung, kurz eine ITO- Beschichtung, sein. Transparente leitfähige Oxide, wie ITO, zeichnen sich typischerweise durch eine vergleichsweise hohe elektrische Leitfähigkeit (typischerweise 104 S/cm) und eine hohe optische Transmission (> 90% bei einer Schichtdicke von 100 nm) im sichtbaren Wellenlängenbereich aus und eignen sich daher in besonderem Maße zur Ausbildung entsprechender elektrisch leitfähiger Beschichtungen der hierin beschriebenen elektrochromen Anordnung.
Sofern die elektrochrome Anordnung mehrere elektrochrome Elemente umfasst, kann zwischen diesen elektrochromen Elementen wenigstens eine Schicht oder Beschichtung aus einem Elektrolytmaterial, insbesondere einem flüssigen oder gelförmigen Elektrolytmaterial, z. B. auf Basis eines Metallsalzes, angeordnet oder ausgebildet sein. Die Schichtdicke der wenigstens einen Schicht oder Beschichtung aus dem Elektrolytmaterial kann in einem Bereich zwischen 1 und 2000 pm liegen, insbesondere liegt die Schichtdicke der wenigstens einen Schicht oder Beschichtung aus dem Elektrolytmaterial in einem Bereich zwischen 10 und 1000 pm, weiter insbesondere zwischen 100 und 500 pm. Zurückkommend auf die geometrisch-konstruktive Gestaltung der Fläche des Substratelementkörpers in einer Ausführungsform mit einem entsprechenden ersten Abschnitt und einem entsprechenden zweiten Abschnitt, wobei Letzterer gewölbt oder schräg verlaufend ausgebildet ist, kann ferner Folgendes gelten:
Sofern der zweite Abschnitt schräg verlaufend ausgebildet ist, d. h. eine Schrägfläche bildet oder aufweist, kann der zweite Abschnitt bzw. die Schrägfläche unter einem Winkel aus einem Bereich zwischen 91 und 179° bezüglich des ersten Abschnitts, insbesondere der freiliegenden Oberfläche des, wie erwähnt, typischerweise planebenen ersten Abschnitts, verlaufen. Konkret kann der Winkel der Schrägfläche einen Wert von: 91 °, 92°, 93°, 94°, 95°, 96°, 97°, 98°, 99°, 100°, 111 °, 112°, 113°, 114°, 115°, 116°, 117°, 118°, 119°, 120°, 121 °, 122°, 123°, 124°, 125°,
126°, 127°, 128°, 129°, 130°, 131 °, 132°, 133°, 134°, 135°, 136°, 137°, 138°, 139°, 140°, 141 °,
142°, 143°, 144°, 145°, 146°, 147°, 148°, 149°, 150°, 151 °, 152°, 153°, 154°, 155°, 156°, 157°,
158°, 159°, 160°, 161 °, 162°, 163°, 164°, 165°, 166°, 167°, 168°, 169°, 170°, 171 °, 172°, 173°,
174°, 175°, 176°, 177°, 178°, 179° bezüglich des ersten Abschnitts, insbesondere der freiliegenden Oberfläche des, wie erwähnt, typischerweise planebenen ersten Abschnitts, aufweisen. Wenigstens zwei der vorstehend genannten Werte können auch Grenzwerte von Winkelbereichen bilden, sodass der zweite Abschnitt bzw. die Schrägfläche z. B. unter einem Winkel aus einem Bereich von 95 - 150°, insbesondere 105 - 145°, weiter insbesondere 125 - 140°, bezüglich des ersten Abschnitts, insbesondere der freiliegenden Oberfläche des, wie erwähnt, typischerweise planebenen ersten Abschnitts, verläuft. Mithin besteht durch die Wahl eines entsprechenden Winkels bzw. Winkelbereichs grundsätzlich ein konstruktiver Parameter zur Realisierung einer gewünschten elektrischen Kontaktierung der elektrochromen Anordnung; insbesondere kann der Winkel bzw. Winkelbereich im Hinblick auf die geometrisch-konstruktive Konfiguration eines elektrischen Kontaktelements gewählt sein bzw. werden, um eine möglichst flächige elektrische Kontaktierung zu realisieren.
Sofern der zweite Abschnitt gewölbt verlaufend ausgebildet ist, d. h. eine konvex oder konkav gewölbte Fläche bildet oder aufweist, kann der zweite Abschnitt bzw. die gewölbte Fläche einen Radius aus einem Bereich zwischen 5 und 45° aufweisen. Konkret kann der Radius der gewölbten Fläche einen Wert von 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44°, 45° bis 90° aufweisen. Wenigstens zwei der vorstehend genannten Werte können auch Grenzwerte von Radiusbereichen bilden, sodass der zweite Abschnitt bzw. die gewölbte Fläche z. B. einen Radius aus einem Bereich von 15 - 45°, insbesondere 20 - 40°, weiter insbesondere 25 - 35°, aufweisen kann. Mithin besteht auch durch die Wahl eines entsprechenden Radius bzw. Radiusbereichs grundsätzlich ein konstruktiver Parameter zur Realisierung einer gewünschten elektrischen Kontaktierung der elektrochromen Anordnung; insbesondere kann der Radius bzw. Radiusbereich im Hinblick auf die geometrisch-konstruktive Konfiguration eines elektrischen Kontaktelements gewählt sein bzw. werden, um eine möglichst flächige elektrische Kontaktierung zu realisieren. Grundsätzlich können sämtliche vorgenannten Werte auch für sich oder als jeweilige Ober- oder Untergrenzen eines Winkelintervalls verwendet werden.
Alternativ oder ergänzend kann der gewölbt verlaufend ausgebildete zweite Abschnitt auf einem Kreisradius, je nach radialen Abmessungen des Substratelementkörpers - dies gilt insbesondere für Substratelementkörper mit einer rotationssymmetrischen Grundform - auf einem Radius z. B. aus einem Bereich zwischen 0,5 mm und 30 mm liegen. Der Kreisradius kann sich auf einen gedachten Kreis beziehen, dessen Zentrum auf einer gedachten, sich axial durch das Zentrum des Substratelementkörpers erstreckenden Linie liegt. Der Radius kann sonach z. B. sein: 0,5 mm, 1 mm, 1 ,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 10,5 mm, 11 mm, 11 ,5 mm, 12 mm, 12,5 mm, 13 mm, 13,5 mm, 14 mm, 14,5 mm, 15 mm, 15,5 mm, 16 mm, 16,5 mm, 17 mm, 17,5 mm, 18 mm, 18,5 mm, 19 mm, 19,5 mm, 20 mm, 20,5 mm, 21 mm, 21 ,5 mm, 22 mm, 22,5 mm, 23 mm, 23,5 mm, 24 mm, 24,5 mm, 25 mm, 25,5 mm, 26 mm, 26,5 mm, 27 mm, 27,5 mm, 28 mm, 28,5 mm, 29 mm, 29,5 mm, 30 mm. Grundsätzlich können sämtliche vorgenannten Werte auch für sich oder als jeweilige Ober- oder Untergrenzen eines Radiusintervalls verwendet werden.
Ein weiterer für die Realisierung einer gewünschten elektrischen Kontaktierung des wenigstens einen elektrochromen Elements bedeutsamer konstruktiver Parameter kann die Länge bzw. die radiale Erstreckung (für rotationssymmetrisch ausgeführte Flächen, etwa bei einer kreisscheibenartigen bzw. -förmigen Ausführung des Substratelementkörpers) des zweiten Abschnitts sein; die Länge des zweiten Abschnitts kann im Allgemeinen wenigstens 1 mm, insbesondere wenigstens 2 mm, weiter insbesondere wenigstens 3 mm, weiter insbesondere wenigstens 4 mm, weiter insbesondere wenigstens 5 mm, weiter insbesondere wenigstens 6 mm, weiter insbesondere wenigstens 7 mm, weiter insbesondere wenigstens 8 mm, weiter insbesondere wenigstens 9 mm, weiter insbesondere wenigstens 10 mm, weiter insbesondere wenigstens 11 mm weiter insbesondere wenigstens 12 mm, weiter insbesondere wenigstens 13 mm, weiter insbesondere wenigstens 14 mm, weiter insbesondere wenigstens 15 mm, weiter insbesondere wenigstens 16 mm, weiter insbesondere wenigstens 17 mm, weiter insbesondere wenigstens 18 mm, weiter insbesondere wenigstens 19 mm, weiter insbesondere wenigstens 20 mm, betragen . Grundsätzlich können sämtliche vorgenannten Werte auch für sich oder als jeweilige Ober- oder Untergrenzen eines Intervalls verwendet werden.
Die radialen Abmessungen des zweiten Abschnitts können wenigstens 1 %, insbesondere wenigstens 2 %, weiter insbesondere wenigstens 3 %, weiter insbesondere wenigstens 4 %, weiter insbesondere wenigstens 5 %, weiter insbesondere wenigstens 6 %, weiter insbesondere wenigstens 7 %, weiter insbesondere wenigstens 8 %, weiter insbesondere wenigstens 9 %, weiter insbesondere wenigstens 10 %, weiter wenigstens 11 %, insbesondere wenigstens 12 %, weiter insbesondere wenigstens 13 %, weiter insbesondere wenigstens 14 %, weiter insbesondere wenigstens 15 %, weiter insbesondere wenigstens 16 %, weiter insbesondere wenigstens 17 %, weiter insbesondere wenigstens 18 %, weiter insbesondere wenigstens 19 %, weiter insbesondere wenigstens 20 %, des Durchmessers des Substratelementkörpers betragen; dies gilt, wie erwähnt, insbesondere für rotationssymmetrisch ausgeführte Substratelementkörper, d. h. z. B. für (kreis)scheibenartige bzw. -förmige Substratelementkörper. Grundsätzlich können sämtliche vorgenannten Werte auch für sich oder als jeweilige Ober- oder Untergrenzen eines Intervalls verwendet werden.
Wie erwähnt, kann der erste Abschnitt zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, mit einer elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung versehen sein, auf welcher das wenigstens eine elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet ist. Zwischen dem wenigstens einen elektrochromen Element und der Oberfläche des Substratelementkörpers kann sonach eine elektrisch leitfähige Beschichtung angeordnet oder ausgebildet sein, welche sich gegebenenfalls vollständig über die entsprechende Fläche des Substratelementkörpers erstrecken kann. Zur Aufbringung einer elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung kommen grundsätzlich verschiedene Techniken in Betracht, über welche sich die Erstreckung der elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung über die Fläche des Substratelementkörpers beeinflussen bzw. steuern lässt. Lediglich beispielhaft ist in diesem Zusammenhang auf Rotationsbeschichtungsprozesse, Sprühprozesse, Tauchprozesse, etc. zu verweisen; grundsätzlich kommen auch chemische und/oder physikalische Abscheidungsprozesse, etwa Gasphasenabscheidungsprozesse, oder Druckprozesse, wie z. B. Tampondruckprozesse, in Betracht. Mithin können entsprechend elektrisch leitfähigen Schichten z. B. durch Rotationsbeschichtungsprozesse, Sprühprozesse, Tauchprozesse, oder chemische und/oder physikalische Abscheidungsprozesse auf die Oberfläche des Substratelementkörpers aufgebracht sein bzw. werden. Ausführungen des wenigstens einen elektrochromen Elements als Schicht oder Beschichtung können in analoger Weise aufgebracht sein bzw. werden.
Beachtlich kann allerdings sein, dass der äußerste Rand der Fläche des Substratelementkörpers nicht mit einer entsprechenden elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung versehen ist, weil der äußerste Rand im Rahmen des Aufbringungsprozesses zumindest abschnittsweise von einem oder mehreren Halterungselementen überdeckt ist, welche eine Aufbringung einer elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung lokal verhindern können. Es ist gleichwohl denkbar, dass diese Bereiche in einem gesonderten Aufbringungsprozess ebenso mit einer elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung versehen werden.
Die elektrochrome Anordnung kann wenigstens ein elektrisches Kontaktelement zur elektrischen Kontaktierung des wenigstens einen elektrochromen Elements mit einer elektrischen Energiequelle bzw. -Versorgung umfassen. Konkret kann das wenigstens eine elektrische Kontaktelement - dieses kann z. B. ein Draht, ein Kabel, ein Kontaktring, eine Litze, etc. sein oder umfassen - mit einer entsprechenden, wie erwähnt, auch als elektrische Kontaktschicht bezeichenbaren elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung kontaktiert sein. Das elektrische Kontaktelement kann einen, insbesondere im Bereich des zweiten Abschnitts der Fläche des Substratelementkörpers angeordneten oder ausgebildeten, freiliegenden Abschnitt der elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung elektrisch kontaktieren. Da der zweite Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers typischerweise vollflächig mit der elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung versehen ist, kann eine sehr gleichmäßige elektrische Kontaktierung des wenigstens einen elektrochromen Elements erfolgen, was in dessen Betrieb wiederum zu einer sehr gleichmäßigen Änderung der optischen Eigenschaften führt. Die beschriebene Anordnung bzw. Ausbildung der elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung ermöglicht daher eine Änderung der Helligkeit bzw. des Kontrasts weitgehend umlaufend von „außen nach innen“ und schließt gegebenenfalls unerwünschte Phänomene, wie z. B. eine Verfärbung nach Art eines Bühnenvorhangs, aus.
Der zweite Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers kann eine andere Rauhigkeit als der erste Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers aufweisen. Insbesondere kann der zweite Abschnitt eine geringere Rauhigkeit als der erste Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers aufweisen. Derart kann eine, z. B. im Hinblick auf die Schichtdicke, sehr konstante Aufbringung der elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung gewährleistet werden, was wiederum Vorteile im Zusammenhang mit der elektrischen Kontaktierung des wenigstens einen elektrochromen Elements mit sich bringen kann. Konkret kann der zweite Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers eine Oberflächenspezifikation von P1 , P2, P3 oder P4 gemäß der DIN ISO 10110-8 aufweisen. Insbesondere kommt eine Oberflächenspezifikation von P2, P3 oder P4, weiter insbesondere von P3 oder P4, gemäß der DIN ISO 10110-8 in Betracht. Die Oberflächenspezifikation des ersten Abschnitts liegt entsprechend unterhalb; beispielsweise kann die Oberflächenspezifikation des ersten Abschnitts bei P3 gemäß der DIN ISO 10110-8 und die Oberflächenspezifikation des zweiten Abschnitts bei P2 gemäß der DIN ISO 10110-8 liegen.
Die elektrochrome Anordnung umfasst typischerweise mehrere Substratelemente bzw. Substratelementkörper, welche jeweils eine Fläche mit einem entsprechenden ersten und zweiten Abschnitt aufweisen. Die Substratelemente bzw. Substratelementkörper sind typischerweise stapelartig bzw. -förmig übereinander angeordnet, sodass die jeweiligen Flächen mit einem entsprechenden ersten und zweiten Abschnitt einander gegenüber liegen. Insbesondere sind die Substratelemente bzw. Substratelementkörper stapelartig bzw. -förmig übereinander angeordnet, sodass deren jeweilige zweite Abschnitte, unter Ausbildung eines querschnittlichen betrachtet keilartigen bzw. -förmigen Zwischenraums, einander zugewandt sind. Der Zwischenraum bildet gleichermaßen ein Raumvolumen für eine kompakte elektrische Kontaktierung der jeweiligen Substratelemente bzw. der diesen zugehörigen elektrochromen Elemente mit einem elektrischen Kontaktelement. Etwaige Kontaktschichten der jeweiligen Substratelemente bzw. Substratelementkörper kontaktieren einander indes zur Vermeidung von Kurzschlüssen typischerweise nicht. Zwischen den jeweiligen elektrochromen Elementen kann wenigstens eine Elektrolytschicht, insbesondere eine flüssige oder gelförmige Elektrolytschicht, aus einem Elektrolytmaterial, z. B. auf Basis eines Metallsalzes, angeordnet oder ausgebildet sein. Eine entsprechende stapelartige bzw. -förmige Anordnung jeweiliger Substratelementkörper übereinander ist auch denkbar, wenn die einander zugewandten Außenflächen der Substratelementkörper keine planebenen Abschnitte aufweisen, sondern z. B. gewölbt ausgeführt sind. In diesem Fall sind die Wölbungen der Substratelementkörper typischerweise korrespondierend bzw. gegengleich ausgeführt, was eine stapelartige bzw. -förmige Anordnung jeweiliger Substratelementkörper übereinander ermöglicht.
Die wenigstens zwei Substratelemente können zumindest abschnittsweise in ein Isolationsmaterial, insbesondere eine elektrisch und/oder thermisch isolierende Vergussmasse etwa auf Basis eines Kunststoffs bzw. Kunststoffharzes, eingebettet bzw. von einer solchen umgeben sein. Derart können die elektrochromen Elemente, jedoch auch entsprechende Kontaktschichten, vor äußeren Einflüssen, d. h. z. B. elektrischen, klimatischen, mechanischen, thermischen, Einflüssen, geschützt werden.
Die gesamte elektrochrome Anordnung kann in einem Aufnahme- oder Gehäuseteil angeordnet sein. Insbesondere können die wenigstens zwei Substratelemente in einem Aufnahmeraum eines entsprechenden Aufnahme- oder Gehäuseteils angeordnet und in diesem Aufnahmeraum, z. B. durch Vergießen, in einem entsprechenden Isolationsmaterial eingebettet sein. Ein entsprechendes Aufnahme- oder Gehäuseteil stellt damit typischerweise nicht nur einen zusätzlichen Schutz vor entsprechenden äußeren Einflüssen dar, sondern kann auch die Handhabung der elektrochromen Anordnung, etwa im Rahmen einer Montage in einer fernoptischen Einrichtung, verbessern.
Die elektrochrome Anordnung kann wenigstens ein zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, auf dem wenigstens einen elektrochromen Element angeordnetes oder ausgebildetes Abstandselement aus einem elektrisch isolierenden Material, wie z. B. einem Kunststoff, aufweisen kann. Das wenigstens eine Abstandselement kann eine ringartige bzw. -förmige Grundform aufweisen. Die Außenabmessungen des wenigstens einen eine entsprechende ringartige bzw. -förmige Grundform aufweisenden Abstandselements kann den Außenabmessungen des Substratelementkörpers entsprechen, sodass das wenigstens eine Abstandselement bündig auf dem Substratelementkörper aufliegt. Innerhalb des durch die ringartige bzw. -förmige Grundform des wenigstens einen Abstandselements definierten Innenraums kann die bereits erwähnte Schicht oder Beschichtung aus einem Elektrolytmaterial angeordnet oder ausgebildet sein. Das wenigstens eine Abstandselement ist insbesondere eingerichtet, die Kontaktschichten jeweiliger Substratelemente voneinander zu beabstanden bzw. trennen, sodass sich diese nicht elektrisch kontaktieren können.
Die elektrochrome Anordnung kann in einen optischen Kanal bzw. Tubus der fernoptischen Anordnung, welcher sich typischerweise zwischen einem Okular und einem Objektiv der fernoptischen Einrichtung erstreckt, baulich integriert sein; mithin kann die elektrochrome Anordnung in dem optischen Kanal bzw. Tubus der fernoptischen Einrichtung angeordnet oder ausgebildet sein. Insbesondere kann die elektrochrome Anordnung in einem sich zwischen einem Objektiv und einem Okular erstreckenden Abschnitt des optischen Kanals bzw. Tubus angeordnet oder ausgebildet sein.
Die fernoptische Einrichtung kann eine, z. B. als Display, ausgebildete optische Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe optischer Informationen umfassen. Die über die optische Ausgabeeinrichtung ausgebbaren optischen Informationen, d. h. z. B. alphanumerische Symbole, Grafiken, Bilder, Videos, etc., können über eine, z. B. durch eine ein oder mehrere Prismen umfassende Prismenanordnung oder über eine Folie(nanordnung) gebildete oder eine solche umfassende, Einkopplungseinrichtung in den optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung einkoppelbar bzw. eingekoppelt sein. Die elektrochrome Anordnung kann der optischen Ausgabeeinrichtung direkt oder indirekt zugeordnet sein, sodass sich z. B. die Helligkeit und/oder der Kontrast der über die optische Ausgabeeinrichtung ausgebbaren optischen Informationen vermittels der elektrochromen Anordnung gezielt verändern lässt.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer elektrochromen Anordnung für eine fernoptische Einrichtung, insbesondere zur Herstellung einer elektrochromen Anordnung gemäß der vorstehend beschriebenen Ausführungsform, sodass sämtliche Ausführungen im Zusammenhang mit der elektrochromen Anordnung gemäß der vorstehende beschriebenen Ausführungsform analog für das Verfahren gelten (und umgekehrt).
Das Verfahren umfasst zumindest die Schritte, welche gegebenenfalls mehrfach durchgeführt werden können: a) Bereitstellen wenigstens eines Substratelements mit einem Substratelementkörper, wobei der Substratelementkörper eine Fläche mit einem ersten Abschnitt und optional einem gewölbt oder schräg verlaufenden zweiten Abschnitt aufweist; und b) Aufbringen zumindest eines durch ein elektrochromes Material gebildeten oder ein solches umfassenden elektrochromen Elements wenigstens auf dem ersten Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers.
Insbesondere umfasst das Verfahren zumindest die folgenden Schritte, welche gegebenenfalls mehrfach durchgeführt werden können: Bereitstellen wenigstens eines Substratelements mit einem Substratelementkörper, wobei der Substratelementkörper eine Fläche mit einem ersten Abschnitt und optional einem gewölbt oder schräg verlaufenden zweiten Abschnitt aufweist; Aufbringen einer elektrisch leitfähigen Schicht oder Beschichtung auf dem ersten und zweiten Abschnitt der Fläche des Substratelementkörpers; Aufbringen zumindest eines durch ein elektrochromes Material gebildeten oder ein solches umfassenden elektrochromen Elements wenigstens auf der elektrisch leitfähigen Schicht oder Beschichtung wenigstens im Bereich des ersten Abschnitts der Fläche des Substratelementkörpers.
Im Rahmen des Verfahrens ist es möglich, wie weiter oben beschrieben konfigurierte Substratelemente, übereinander liegend anzuordnen, insbesondere derart, dass jeweilige zweite Abschnitte der Fläche der jeweiligen Substratelementkörper einander unter Ausbildung eines keilartigen bzw. -förmigen Zwischenraums gegenüber liegend angeordnet sind. Das Verfahren kann ferner einen Schritt des elektrischen Kontaktierens jeweiliger zweiter Abschnitte mit einer elektrischen Energiequelle bzw. -Versorgung umfassen. Hierfür können die jeweiligen zweiten Abschnitte jeweils über wenigstens ein elektrisches Kontaktelement, wie z. B. einen Draht, ein Kabel, ein Kontaktring, eine Litze, etc., mit der elektrischen Energiequelle bzw. - Versorgung kontaktiert werden.
Die Erfindung ist nachfolgend unter Bezugnahme auf die in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele nochmals erläutert. Dabei zeigt:
Fig. 1 - 3 je eine Prinzipdarstellung einer fernoptischen Einrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 4 - 7 je eine Prinzipdarstellung einer elektrochromen Anordnung gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 8 eine Prinzipdarstellung eines Substratelements einer elektrochromen Anordnung gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 9 eine Prinzipdarstellung einer elektrochromen Anordnung gemäß einem Ausführungsbeispiel; und
Fig. 10 - 15 je eine Prinzipdarstellung einer elektrochromen Anordnung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.
Die Fig. 1 - 3 zeigen je eine Prinzipdarstellung einer fernoptischen Einrichtung 9 gemäß einem Ausführungsbeispiel. Anhand der Fig. 1 - 3 ist ersichtlich, dass die fernoptische Einrichtung 9 z. B. als ein Monokular, Zielfernrohr, Nachtsichtgerät, oder eine thermische Beobachtungs- oder Zieloptik ausgebildet sein kann (vgl. Fig. 1 , 3) oder als ein Fernglas (Binokular) ausgebildet sein kann (vgl. Fig. 2).
Die fernoptische Einrichtung 9 umfasst in allen Ausführungsbeispielen sonach wenigstens einen durch ein nicht bezeichnetes Gehäuseteil der fernoptischen Einrichtung 9 definierten optischen Tubus 10. Der optische Tubus 10 erstreckt sich in den gezeigten Ausführungsbeispiel zwischen einem ein oder mehrere Objektivlinsen (nicht gezeigt) umfassenden Objektiv 11 und einem ein oder mehrere Okularlinsen (nicht gezeigt) umfassenden Okular 12. Durch den sich zwischen Objektiv 11 und dem Okular 12 erstreckenden optischen Pfad ist gleichermaßen ein durch die jeweilige strichlinierte Linie angedeuteter optischer Kanal der fernoptischen Einrichtung 9 definiert. In dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 1 , 3 umfasst die fernoptische Einrichtung 9 einen optischen T ubus 10 und damit einen optischen Kanal, in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 umfasst die fernoptische Einrichtung 9 zwei optische Tuben 10 und damit zwei optische Kanäle. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 sind die optischen Tuben 10 über eine Verbindungseinrichtung 20 miteinander verbunden.
Die fernoptische Einrichtung 9 umfasst in allen Ausführungsbeispielen wenigstens einen Anzeigebereich 21 zum Anzeigen bzw. Betrachten von optischen Informationen. Der wenigstens eine Anzeigebereich 21 kann z. B. durch einen Sichtbereich bzw. ein Sichtfeld eines optischen Kanals der fernoptischen Einrichtung 9 gebildet sein. Ein entsprechender Sichtbereich bzw. ein entsprechendes Sichtfeld kann sonach z. B. durch einen optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung 9 gebildet sein, welcher sich, wie erwähnt, zwischen dem durch wenigstens eine Objektivlinse gebildeten Objektiv 11 und dem durch wenigstens eine Okularlinse gebildeten Okular 12 erstreckt. Bei entsprechenden optischen Informationen kann es sich sonach um, gegebenenfalls optisch vergrößerte, Realbilder eines vermittels der fernoptischen beobachteten Zielbereichs, Zielobjekts, etc. handeln.
Alternativ oder ergänzend kann der wenigstens eine Anzeigebereich 21 durch eine elektrische bzw. elektronische Anzeigeeinrichtung 22, wie z. B. eine Displayeinrichtung, gebildet sein. Bei entsprechenden optischen Informationen kann es sich sonach um elektrisch bzw. elektronisch erzeugte optische Informationen, z. B. eines vermittels der fernoptischen Einrichtung 9 beobachteten Zielbereichs, Zielobjekts, etc., handeln. Alternativ oder ergänzend kann es sich bei entsprechenden optischen Informationen um alphanumerische und/oder um graphische Informationen, wie z. B. Symbole, Grafiken, Bilder, Videos, etc., handeln, welche z. B. von einer einer entsprechenden elektrischen bzw. elektronischen Anzeigeeinrichtung 22 zugeordneten hardware- und/oder softwaremäßig implementierten Steuereinrichtung 23 erzeugt wurden.
Die von einer entsprechenden elektrischen bzw. elektronischen Anzeigeeinrichtung 21 ausgegebenen optischen Informationen können, wie in den Fig. beispielhaft dargestellt, über eine Einkopplungseinrichtung 24, gegebenenfalls zur überlagerten Darstellung mit einem Realbild, in den bzw. einen optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung 9 einkoppelbar bzw. eingekoppelt sein. Eine entsprechende Einkopplungseinrichtung 24 kann z. B. durch eine ein oder mehrere Prismen umfassende Prismenanordnung oder über eine Folie(nanordnung) gebildet sein oder eine solche umfassen.
Anhand der Fig. ist ersichtlich, dass die fernoptische Einrichtungen 9 jeweils wenigstens zwei dem wenigstens einen Anzeigebereich 21 zugeordnete elektrochrome Anordnungen 1 umfasst.
Wie anhand der Fig. 4 - 7 ersichtlich ist, umfasst jede der elektrochromen Anordnungen 1 wenigstens ein zwischen zwei auf jeweiligen Substratelementen 2 angeordneten oder ausgebildeten elektrisch leitfähigen Elementen in Form von Kontaktschichten 3, z. B. aus einem Metall, wie z. B. Kupfer, angeordnetes oder ausgebildetes elektrochromes Element 5, 6. Ein entsprechendes elektrochromes Element kann z. B. durch ein elektrochromes Material gebildet sein oder ein solches umfassen. Ersichtlich ist jedes elektrochrome Element in den Fig. durch eine erste Schicht 5, aus einem elektrochromen Material, eine als lonenspeicherschicht dienende zweite Schicht 6 aus einem elektrochromen Material, welche als Gegenelektrode bezeichnet werden kann, sowie eine zwischen den Schichten 5, 6 angeordnete oder ausgebildete Schicht 7 aus einem, z. B. gelförmigen, Ionen durchlässigen Elektrolytmaterial gebildet. Auf den Substratelementen 2 befindet sich zudem zumindest auf den jeweiligen elektrochromen Elementen (vgl. die Schichten 5 - 7) zugewandten Oberflächen eine transparente, elektrisch leitfähige Schicht 4 aus einem transparenten, elektrisch leitfähigen Matetrial, wie z. B. ITO. Mit Bezugszeichen 8 sind Abstandselemente aus einem elektrisch isolierenden Material, wie z. B. Kunststoff, dargestellt.
Jede der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 ist zur Änderung der Helligkeit und/oder des Kontrasts jeweiliger optischer Informationen in ein oder mehrere Betriebszustände überführbar. Jede der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 ist sonach eingerichtet, die optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere die Helligkeit und/oder Farbigkeit und/oder den Kontrast, jeweiliger optischer Informationen einzustellen bzw. zu ändern. Änderungen der optischen Eigenschaften jeweiliger optischer Informationen erfolgen durch ein Überführen der jeweiligen elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände der jeweiligen elektrochromen Anordnungen 1 ; mithin können unterschiedliche Betriebszustände der jeweiligen elektrochromen Anordnungen 1 mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften jeweiliger optischer Informationen korreliert sein.
Die in den Fig. gezeigten fernoptischen Einrichtungen 9 zeichnen sich sonach durch wenigstens zwei dem wenigstens einen Anzeigebereich 21 zugeordnete elektrochrome Anordnungen 1 aus, welche zur Änderung der optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere der Helligkeit und/oder der Farbigkeit und/oder des Kontrasts, jeweiliger optischer Informationen jeweils in ein oder mehrere Betriebszustände überführbar sind. Derart sind zusätzliche Freiheiten im Zusammenhang mit den Änderungs- bzw. Einstellmöglichkeiten der optischen Eigenschaften des wenigstens einen Anzeigebereichs 21 eröffnet. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass bestimmte optische Eigenschaften jeweiliger optischer Informationen erhalten werden können, indem die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 jeweils gezielt in bestimmte Betriebszustände überführt werden, wodurch die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 jeweils eine bestimmte Durchlässigkeit (optische Transmission) für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs und damit verbunden eine(n) bestimmte(n) Helligkeit, Farbigkeit, Kontrast, etc. aufweisen, wodurch wiederum eine resultierende Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs und damit verbunden eine(n) resultierende(n) Helligkeit, Farbigkeit, Kontrast, etc. der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 realisierbar ist.
Wie sich aus den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 1 , 2 ergibt, können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 oder wenigstens zwei elektrochrome Anordnungen 1 in einer Reihenschaltung angeordnet oder ausgebildet sein, sodass die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 direkt oder indirekt, d. h. unter Zwischenschaltung wenigstens eines anderen optischen Elements, hintereinander in einem optischen Pfad, d. h. insbesondere einem optischen Kanal, der jeweiligen fernoptischen Einrichtung 1 angeordnet oder ausgebildet sein. Alternativ oder ergänzend können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 oder wenigstens zwei elektrochrome Anordnungen 1 in einer Parallelschaltung angeordnet oder ausgebildet sein, sodass die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 nebeneinander in einem optischen Pfad, d. h. insbesondere einem optischen Kanal, oder in jeweils in einem optischen Pfad, d. h. insbesondere einem optischen Kanal, der jeweiligen fernoptischen Einrichtung 1 angeordnet oder ausgebildet sind. Mithin kann im Falle einer fernoptischen Einrichtung 1 mit mehreren optischen Pfaden bzw. Kanälen, wie in Fig. 2 gezeigt, in jedem optischen Kanal bzw. Pfad wenigstens eine elektrochrome Anordnung 1 angeordnet oder ausgebildet sein.
Zum Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände umfasst die fernoptische Einrichtung 9 eine den wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 zugeordnete hardware- und/oder softwaremäßig implementierte Steuereinrichtung 23, welche zur Erzeugung von Steuerinformationen zum Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 in einen oder mehrere Betriebszustände eingerichtet ist. Die Steuereinrichtung 23 kann eingerichtet sein, Steuerinformationen zum Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände zu erzeugen. Entsprechende Steuerinformationen können z. B. auf Grundlage von durch nutzerseitige Eingaben erzeugten Informationen bzw. Signalen und/oder durch Erfassungs- bzw. Sensoreinrichtungen (nicht gezeigt), z. B. zur Erfassung der optischen Eigenschaften einer Umgebung um die fernoptische Einrichtung 9, erzeugten Informationen bzw. Signalen, erzeugt sein bzw. werden.
Anhand der Fig. 1 , 2 ist ersichtlich, dass die Steuereinrichtung 23 an oder in einem Gehäuseteil der fernoptischen Einrichtung 9 angeordnet oder ausgebildet sein kann. Alternativ oder ergänzend kann die bzw. eine Steuereinrichtung 23 in einem mit der fernoptischen Einrichtung 9 über eine kabelgebundene oder kabellose Datenverbindung kommunizierenden mobilen Endgerät 25, wie z. B. einem Laptop, Smartphone, Smartglass, Tablet, etc., oder wenigstens einer anderen fernoptischen Einrichtung, wie z. B. einer Zieloptik, einem Zielentfernungsmessgerät, etc., angeordnet oder ausgebildet sein. Kabellose Datenverbindungen können über Standards zur kabellosen Datenübertragung, wie z. B. Bluetooth ®, implementiert sein bzw. werden.
Das Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände kann z. B. durch Anlegen einer elektrischen Spannung oder eines elektrischen Stroms an die jeweilige elektrochrome Anordnung 1 erfolgen. Dabei ist es möglich, dass durch Anlegen, verschieden hoher, gegebenenfalls zeitlich variierender, elektrischer Spannungen bzw. elektrischer Ströme an eine jeweilige elektrochrome Anordnung 1 unterschiedliche Betriebszustände der jeweiligen elektrochromen Anordnung 1 realisiert werden können, welche mit unterschiedlichen, d. h. insbesondere unterschiedlich ausgeprägten, Änderungen der optischen Eigenschaften jeweiliger optischer Informationen einhergehen. Die Höhe der an die jeweiligen elektrochromen Anordnungen 1 , gegebenenfalls zeitlich variierend, anlegbaren bzw. angelegten elektrischen Spannungen bzw. elektrischen Ströme kann über die Steuereinrichtung 23 im Rahmen eines Überführens der jeweiligen elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände gesteuert bzw. geregelt werden.
Um elektrische Spannungen bzw. elektrische Ströme an die jeweiligen elektrochromen Anordnungen 1 anlegen zu können, kann die fernoptische Einrichtung 9 wenigstens eine elektrische Energieversorgungseinrichtung 19, z. B. in Form eines elektrischen Energiespeichers, wie z. B. einer kabelgebunden oder kabellos ladbaren Batterie, aufweisen. Eine entsprechende elektrische Energieversorgungseinrichtung 19 kann baulich an oder in einem Gehäuseteil der fernoptischen Einrichtung 9 angeordnet oder ausgebildet sein.
Sofern die fernoptische Einrichtung 9 mehrere Anzeigebereiche 21 , wie z. B. bei einer Konfiguration mit einem durch einen optischen Kanal gebildeten ersten Anzeigebereich für ein Realbild und einem durch eine elektrische bzw. elektronische Anzeigeeinrichtung 22 gebildeten zweiten Anzeigebereich für ein elektrisch bzw. elektronisch erzeugtes Bild, umfasst, kann jedem Anzeigebereich 21 wenigstens eine elektrochrome Anordnung 1 zugeordnet sein. Alternativ können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 nur einem (einzigen) Anzeigebereich 21 zugeordnet sein.
Wie in den Fig. 1 - 6 durch den die jeweiligen elektrochromen Anordnungen 1 umgebenden Rahmen 26 angedeutet, können eine oder mehrere elektrochrome Anordnungen 1 eine Baugruppe bilden, welche baulich innerhalb eines optischen Kanals der fernoptischen Einrichtung 9 angeordnet oder ausgebildet ist. Alternativ oder ergänzend kann bzw. können eine oder mehrere elektrochrome Anordnungen 1 eine Baugruppe bilden, welche baulich außerhalb des jeweiligen optischen Kanals der fernoptischen Einrichtung 9 angeordnet oder ausgebildet ist.
Ein entsprechender Rahmen 26 kann eine modulartige bzw. -förmige Baugruppe darstellen, welche wiederum z. B. durch eine modulartige bzw. -förmige Gehäuseeinrichtung gebildet sein bzw. eine solche umfassen, welche einen Aufnahmeraum aufweist, innerhalb welches die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 angeordnet oder ausgebildet sein können. Eine entsprechende Gehäuseeinrichtung kann ein oder mehrere Befestigungsschnittstellen (nicht gezeigt) umfassen, über welche die Gehäuseeinrichtung in einer definierten Ausrichtung und/oder Position an oder in der fernoptischen Einrichtung 9 befestigbar ist. Entsprechende Befestigungsschnittstellen können z. B. mechanische Befestigungsschnittstellen sein, welche eine form- und/oder kraftschlüssige Befestigung einer entsprechenden Gehäuseeinrichtung an oder in der fernoptischen Einrichtung 9, d. h. insbesondere an oder in einem Gehäuseteil der fernoptischen Einrichtung 9, ermöglichen. Selbstverständlich ist alternativ oder ergänzend eine stoffschlüssige Befestigung, d. h. z. B. eine Klebe- oder Schweißbefestigung, der Gehäuseeinrichtung an oder in der fernoptischen Einrichtung 9 denkbar.
Die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 können abhängig oder unabhängig voneinander in jeweilige ein oder mehrere Betriebszustände überführbar sein und sonach abhängig oder unabhängig voneinander in jeweilige Betriebszustände überführt werden. Die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 können damit abhängig oder unabhängig voneinander in Betrieb genommen und/oder betrieben werden. Ein voneinander abhängiges Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände kann z. B. bedeuten, dass in einem Fall, in dem eine erste elektrochrome Anordnung 1 in einen Betriebszustand überführt bzw. in einem Betriebszustand betrieben wird, in welchem die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs um einen bestimmten Wert erhöht oder verringert wird, eine zweite elektrochrome Anordnung 1 in Reaktion auf die Änderung der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs der ersten elektrochromen Anordnung 1 und damit abhängig davon in einen Betriebszustand überführt bzw. in einem Betriebszustand betrieben wird, in welchem die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs ebenso um den oder einen anderen bestimmten Wert erhöht oder verringert wird. Ein voneinander unabhängiges Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände kann z. B. bedeuten, dass in einem Fall, in dem eine erste elektrochrome Anordnung 1 in einen Betriebszustand überführt bzw. in einem Betriebszustand betrieben wird, in welchem die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs um einen bestimmten Wert erhöht oder verringert, eine zweite elektrochrome Anordnung 1 jedoch nicht in Reaktion auf die Änderung der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs der ersten elektrochromen Anordnung 1, sondern unabhängig davon in einen Betriebszustand überführt bzw. in einem Betriebszustand betrieben wird, in welchem die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs ebenso um den oder einen anderen bestimmten Wert erhöht oder verringert wird.
Die Überführung der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände kann durch eine gezielte Einstellung der optischen Eigenschaften des wenigstens einen Anzeigebereichs 21 für bestimmte Anwendungsbereiche, welche z. B. durch eine besondere Umgebung, in welcher die fernoptische Einrichtung 9 etwa zur Beobachtung eines Zielbereichs, Zielobjekts, etc. eingesetzt wird, gekennzeichnet sein können, realisiert werden. Beispielsweise kann für eine Anwendung der fernoptischen Einrichtung 9 in einem Gebiet hoher Helligkeit, wie z. B. einem Schneegebiet, einer Wüste, etc., und/oder in einem Gebiet bestimmter Farbigkeit, wie z. B. in einem Wald, auf dem Wasser, etc., jeweils eine besondere, über die Steuereinrichtung 23 gegebenenfalls automatisierbar bzw. automatisiert gesteuerte, Einstellung der optischen Eigenschaften des wenigstens einen Anzeigebereichs 21 erfolgen. Derart kann z. B. eine hohe Umgebungshelligkeit verringert und/oder ein geringer Umgebungskontrast erhöht werden. In analoger Weise kann alternativ oder ergänzend für eine Anwendung der fernoptischen Einrichtung 9 zu einer besonderen Tages-, Monats-, oder Jahreszeit eine besondere, über die Steuereinrichtung 23 gegebenenfalls automatisierbar bzw. automatisiert gesteuerte, Einstellung der optischen Eigenschaften des wenigstens einen Anzeigebereichs 21 erfolgen. Durch die Überführung der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 in jeweilige Betriebszustände kann eine Sperrfunktionalität der fernoptischen Einrichtung 9 implementierbar sein, welche ein zeitweises Überführen der elektrochromen Anordnungen 1 in einen jeweiligen Betriebszustand beinhaltet, in welchem die resultierende Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs so gering ist, dass die optischen Informationen nicht oder nicht in dem gewünschten Maße oder nicht in der gewünschten Art anzeigbar bzw. betrachtbar sind. Dies kann z. B. durch eine gezielte Abdunklung, Farbgebung, etc. des wenigstens einen Anzeigebereichs 21 bzw. der optischen Informationen realisiert sein bzw. werden. Ein entsprechende Sperrfunktionalität kann sonach die Implementierung eines Sperrmodus beinhalten, in welchem die resultierende Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs so gering ist, dass die optischen Informationen nicht oder nicht in dem gewünschten Maße oder nicht in der gewünschten Art anzeigbar bzw. betrachtbar sind. Die Aufhebung eines Sperrmodus kann, z. B. implementiert durch die Steuereinrichtung 23, durch eine Authentifizierung oder Identifizierung eines bestimmten Nutzers, z. B. durch Passworteingabe, Nutzererkennung, etc., realisiert sein bzw. werden. In analoger Weise kann die Aufhebung eines Sperrmodus alternativ oder ergänzend an einem externen Endgerät, wie z. B. einem Laptop, Smartphone, Smartglass, Tablet, etc., oder wenigstens einer anderen fernoptischen Einrichtung, wie z. B. einer Zieloptik, einem Zielentfernungsmessgerät, etc., durchführbar sein.
Die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 können, wie bereits erwähnt und in den Fig. 1 , 2 gezeigt, in einem optischen Kanal einer fernoptischen Einrichtung 9 angeordnet oder ausgebildet sein, welcher sich, wie ebenso bereits erwähnt und in den Fig. 1 , 2 gezeigt, zwischen einem Objektiv 11 und einem Okular 12 der fernoptischen Einrichtung 9 erstreckt, wie anhand von Fig. 3 ersichtlich ist, können die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 dabei z. B. dem Objektiv 11 , dem Okular 12 oder einer anderen innerhalb des optischen Kanals angeordneten oder ausgebildeten, ein oder mehrere optische Elemente umfassenden optischen Baugruppe (nicht gezeigt), wie z. B. einer Teilerwürfelbaugruppe (sofern vorhanden), zugeordnet sein. Derart kann die Durchlässigkeit des Objektivs, des Okulars oder einer entsprechenden optischen Baugruppe für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs geändert bzw. eingestellt werden. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 ist insbesondere dargestellt, dass die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 direkt in ein Objektiv 11 und/oder Okular 12 der fernoptischen Einrichtung 9 integriert sein können. Mithin können insbesondere die Substratelemente 2 der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 als Linsenelemente des Objektivs 11 und/oder des Okulars 12 der fernoptischen Einrichtung 9 ausgebildet sein und/oder dienen. Ein oder mehrere entsprechende Linsenelemente und damit ein oder mehrere entsprechende Supportelemente 2 können gegebenenfalls gekrümmt bzw. gewölbt ausgeführt sein.
Für das in Fig. 2 gezeigte Ausführungsbeispiel, in welchem die fernoptische Einrichtung 9 zwei optische Kanäle aufweist, kann wenigstens eine erste elektrochrome Anordnung 1 in einem ersten optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung 9 angeordnet oder ausgebildet sein und wenigstens eine zweite elektrochrome Anordnung 1 in einem zweiten optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung 9 angeordnet oder ausgebildet sein. Die optischen Eigenschaften der wenigstens zwei optischen Kanäle, d. h. insbesondere die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, können sonach durch Überführen der in diesen angeordneten oder ausgebildeten elektrochromen Anordnungen 1 abhängig oder unabhängig voneinander geändert bzw. eingestellt sein bzw. werden. Wie erwähnt und in Fig. 2 beispielhaft dargestellt, können in jedem optischen Kanal auch wenigstens zwei elektrochrome Anordnungen 1 angeordnet oder ausgebildet sein.
Konkrete beispielhafte Anordnungs- und Konfigurationsmöglichkeiten der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen 1 werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die Fig. 4 - 7 erläutert.
Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 zeigt beispielhaft eine Konfiguration mit zwei elektrochromen Anordnungen 1.
In dem Ausführungsbeispiel umfasst jede elektrochrome Anordnung 1 von oben nach unten ein erstes Substratelement 2 aus einem transparenten Material, wie z. B. Glas oder Kunststoff, auf welchem eine der Kontaktierung der nachfolgend erwähnten elektrochromen Materialien mit einer externen Spannungsversorgung dienende Kontaktschicht 3 aus einem elektrisch leitfähigen Metall, wie z. B. Kupfer, sowie eine transparente, elektrisch leitfähige Schicht 4 aus einem transparenten, elektrisch leitfähigen Matetrial, wie z. B. ITO, angeordnet oder ausgebildet ist. Es folgt eine erste Schicht 5 aus einem elektrochromen Material, welche als Arbeitselektrode bezeichnet werden kann, eine Schicht 6 aus einem, z. B. gelförmigen, Ionen durchlässigen Elektrolytmaterial, sowie eine als lonenspeicherschicht dienende zweite Schicht 7 aus einem elektrochromen Material, welche als Gegenelektrode bezeichnet werden kann. Nachfolgend wiederholt sich der Schichtaufbau, als auf die zweite Schicht 7 aus einem elektrochromen Material wiederum eine der Kontaktierung der vorstehend erwähnten elektrochromen Materialien mit einer externen Spannungsversorgung dienende Kontaktschicht 3 aus einem elektrisch leitfähigen Metall, wie z. B. Kupfer, sowie eine transparente, elektrisch leitfähige Schicht 4 aus einem transparenten, elektrisch leitfähigen Matetrial, wie z. B. ITO, sowie ein zweites Substratelement 2 folgt. Mit Bezugszeichen 8 sind Abstandselemente aus einem elektrisch isolierenden Material, wie z. B. Kunststoff, dargestellt.
Ersichtlich ist in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 zwischen den beiden elektrochromen Anordnungen 1 ein Spaltraum 27 und damit z. B. ein Luftraum gebildet, sodass auf der dem ersten bzw. oberen Substratelement 2 der zweiten bzw. unteren elektrochromen Anordnung 1 zugewandten Oberfläche des zweiten bzw. unteren Substratelements 2 der ersten bzw. oberen elektrochromen Anordnung 1 eine Entspiegelungsschicht aufgebracht sein kann. Alternativ oder ergänzend kann auf der dem zweiten bzw. unteren Substratelement 2 der ersten bzw. oberen elektrochromen Anordnung 1 zugewandten Oberfläche des ersten bzw. oberen Substratelements 2 der zweiten bzw. unteren elektrochromen Anordnung 1 eine Entspiegelungsschicht aufgebracht sein.
Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 unterscheidet sich von dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 dadurch, dass hier nicht zwei elektrochrome Anordnungen 1 , sondern drei elektrochrome Anordnungen 1 in Reihe geschaltet angeordnet oder ausgebildet sind. Es gelten sämtliche Erläuterungen im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 analog. Gleiches gilt für Ausführungsbeispiele mit mehr als drei in Reihe geschalteten elektrochromen Anordnungen 1.
Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 basiert grundsätzlich auf dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 unterscheidet sich von diesem jedoch darin, dass kein Spaltraum 27 und damit kein Luftspalt zwischen den beiden elektrochromen Anordnungen 1 vorhanden ist, weil das zweite bzw. untere Substratelement 2 der ersten bzw. oberen elektrochromen Anordnung gleichermaßen das erste bzw. obere Substratelement 2 der zweiten bzw. unteren elektrochromen Anordnung 1 bildet. Mithin weist dieses beiden elektrochromen Anordnungen 1 zugeordnete Substratelement zwei Kontaktschichten 3 und zwei elektrisch leitfähige Schichten 4 auf, wobei die auf einer ersten Oberfläche des Substratelements 2 angeordnete oder ausgebildete Kontaktschicht 3 und die elektrische leitfähige Schicht 4 der ersten bzw. oberen elektrochromen Anordnung 1 zugeordnet ist, und die auf der gegenüber liegenden zweiten Oberfläche des Substratelements 2 angeordnete oder ausgebildete Kontaktschicht 3 und die elektrisch leitfähige Schicht 4 der zweiten bzw. unteren elektrochromen Anordnung 1 zugeordnet ist.
Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7 unterscheidet sich von dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 dadurch, dass hier nicht zwei elektrochrome Anordnungen 1 , sondern drei elektrochrome Anordnungen 1 in Reihe geschaltet angeordnet oder ausgebildet sind. Es gelten sämtliche Erläuterungen im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 analog. Gleiches gilt für Ausführungsbeispiele mit mehr als drei in Reihe geschalteten elektrochromen Anordnungen 1.
Anhand der Ausführungsbeispiele gemäß den Fig. 6 und 7 ist ersichtlich, dass auf wenigstens einem Substratelement 2, insbesondere auf unterschiedlichen Oberflächen, d. h. z. B. einer Ober- und einer Unterseite, des Substratelements 2, zwei elektrisch leitfähige Elemente angeordnet oder ausgebildet sein können, wobei ein auf einer ersten Oberfläche, d. h. z. B. einer Oberseite, des Substratelements 2 angeordnetes oder ausgebildetes erstes elektrisch leitfähiges Element einer ersten elektrochromen Anordnung 1 zugeordnet ist, und ein auf einer zweiten Oberfläche, d. h. z. B. einer Unterseite, des Substratelements angeordnetes oder ausgebildetes zweites elektrisch leitfähiges Element einer zweiten elektrochromen Anordnung 1 zugeordnet ist.
Für alle Ausführungsbeispiele gilt, dass eine erste elektrochrome Anordnung 1 einem optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung 9 zugeordnet sein kann, um die Helligkeit und/oder die Farbigkeit und/oder den Kontrast, d. h. im Allgemeinen die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der über den optischen Kanal betrachtbaren optischen Informationen, d. h. z. B. eines Realbilds, zu ändern bzw. einzustellen, und wenigstens eine zweite elektrochrome Anordnung 1 einer elektronischen Anzeigeeinrichtung 22 (sofern vorhanden), wie z. B. einer Displayeinrichtung, der fernoptischen Einrichtung 9 zugeordnet sein kann, um die Helligkeit und/oder die Farbigkeit und/oder den Kontrast, d. h. im Allgemeinen die Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der über die elektronische Anzeigeeinrichtung 22 erzeugten optischen Informationen zu ändern bzw. einzustellen. Wie erwähnt, können die von der elektrischen bzw. elektronischen Anzeigeeinrichtung 22 erzeugten optischen Informationen über eine optische Einkopplungseinrichtung 24, insbesondere zur Überlagerung mit den in dem optischen Kanal betrachtbaren optischen Informationen, einkoppelbar bzw. eingekoppelt sein.
Für alle Ausführungsbeispiele gilt ferner, dass eine erste elektrochrome Anordnung 1 in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Helligkeit und/oder einer definierten Farbigkeit und/oder eines definierten Kontrasts jeweiliger optischer Informationen in einem ersten Hell igkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereich eingerichtet sein kann, und eine zweite elektrochrome Anordnung 1 in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Helligkeit und/oder einer definierten Farbigkeit und/oder eines definierten Kontrasts jeweiliger optischer Informationen in einem zweiten Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereich eingerichtet sein kann. Der zweite Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereich kann dabei gleich oder verschieden von dem ersten Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereich sein (und umgekehrt). Die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der für die Einstellmöglichkeiten einer definierten Helligkeit und/oder einer definierten Farbigkeit und/oder eines definierten Kontrasts, d. h. im Allgemeinen der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der elektrochromen Elemente jeweiliger elektrochromer Anordnungen 1 können gleich sein, sodass verschiedene elektrochrome Anordnungen 1 aufgrund von im Hinblick auf ihre chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften gleich konfigurierten elektrochromen Elementen z. B. gleiche Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereiche realisieren können. Derart können bestimmte Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereiche intensiviert werden. Alternativ können die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der für die Einstellmöglichkeiten einer definierten Helligkeit und/oder einer definierten Farbigkeit und/oder eines definierten Kontrasts, d. h. im Allgemeinen der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der elektrochromen Elemente jeweiliger elektrochromer Anordnungen 1 verschieden sein, sodass verschiedene elektrochrome Anordnungen 1 aufgrund von im Hinblick auf ihre chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften verschiedenartig konfigurierten elektrochromen Elementen z. B. unterschiedliche Helligkeits- und/oder Farbigkeits- und/oder Kontrastbereiche realisieren können.
Sonach gilt für alle Ausführungsbeispiele, dass eine erste elektrochrome Anordnung 1 in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Farbigkeit jeweiliger optischer Informationen in einem ersten Wellenlängenbereich eingerichtet sein, und eine zweite elektrochrome Anordnung 1 in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Farbigkeit jeweiliger optischer Informationen in einem zweiten Wellenlängenbereich eingerichtet sein kann. Der zweite Farbigkeitsbereich bzw. die damit verbundene zweite Farbe kann dabei gleich oder verschieden von dem ersten Farbigkeitsbereich bzw. der damit verbundenen ersten Farbe sein (und umgekehrt). Im Falle verschiedener Farbigkeitsbereiche bzw. Farben können diese z. B. komplementär sein. Auch hier gilt sonach, dass die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der für die Einstellmöglichkeiten einer definierten Farbigkeit bzw. Farbe, d. h. im Allgemeinen der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der elektrochromen Elemente jeweiliger elektrochromer Anordnungen 1 gleich sein können, sodass verschiedene elektrochrome Anordnungen 1 aufgrund von im Hinblick auf ihre chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften gleich konfigurierten elektrochromen Elementen z. B. gleiche Farbigkeitsbereiche bzw. Farbbereiche bzw. Farben realisieren können. Derart können bestimmte Farbigkeitsbereiche bzw. Farbbereiche bzw. Farben intensiviert werden. Alternativ können die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der für die Einstellmöglichkeiten einer definierten Farbigkeit bzw. Farbe, d. h. im Allgemeinen der Durchlässigkeit für Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs, der elektrochromen Elemente jeweiliger elektrochromer Anordnungen 1 verschieden sein, sodass verschiedene elektrochrome Anordnungen 1 aufgrund von im Hinblick auf ihre chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften verschiedenartig konfigurierten elektrochromen Elementen z. B. unterschiedliche Farbigkeitsbereiche bzw. Farbbereiche bzw. Farben realisieren können. Wie erwähnt, kann der zweite Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich verschieden von dem ersten Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich sein, wobei der zweite Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich ein komplementärer Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich zu dem ersten Farbigkeitsbereich bzw. Farbbereich sein kann. Dies kann z. B. für jagdliche Anwendungen zweckmäßig sein, z. B. weil Tiere besser von Pflanzen unterschieden werden können.
Wie bereits erläutert, umfasst jede elektrochrome Anordnung 1 zur elektrischen Kontaktierung des oder der typischerweise als Schicht bzw. Beschichtung 5, 7 aus einem elektrochromen Material vorliegenden elektrochromen Elemente, d. h. insbesondere zum Anlegen einer elektrischen Spannung bzw. eines elektrischen Stroms, entsprechende Kontaktschichten 3 aus einem elektrisch leitfähigen Material. Ein Ausführungsbeispiel einer besonderen Konfiguration der Kontaktschichten 3 wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Fig. 8 und 9 näher erläutert:
Fig. 8 zeigt beispielhaft eine Aufsicht auf die Ober- oder Unterseite eines Substratelements 2 einer elektrochromen Anordnung 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel, wobei nachfolgende Ausführungen im Zusammenhang mit dem in Fig. 8 gezeigten Ausführungsbeispiel analog für alle Substratelemente 2 jeder elektrochromen Anordnung 1 gelten können.
Das Substratelement 2 besteht aus einem Substratelementkörper 14, welcher in dem Ausführungsbeispiel beispielhaft einem kreisscheibenartige bzw. -förmige Grundform aufweist. Grundsätzlich weist der Substratelementkörper 14 eine Grundform auf, welche in einen optischen Tubus 10 einer fernoptische Einrichtung 9 integrierbar ist; mithin sind formbestimmende geometrisch-konstruktive Parameter, wie z. B. Abmessungen, des Substratelementkörpers 14 im Hinblick auf den in einer fernoptischen Einrichtung 9, d. h. insbesondere in dem optischen Tubus 10, für eine bestimmungsgemäße Integration zur Verfügung stehenden Bauraum gewählt.
Auf der die Haupterstreckungsebene des Substratelements 2 bildenden Ober- oder Unterseite des Substratelementkörpers 14 ist die, wie erwähnt, aus einem elektrisch leitfähigen Material, wie z. B. einem Metall, insbesondere einem Edelmetall, wie z. B. Gold, oder einem Halbedelmetall, wie z. B. Kupfer, gebildete Kontaktschicht 3 angeordnet oder ausgebildet. Die Kontaktschicht 3 ist typischerweise durch ein chemisches und/oder physikalisches Aufbringungsverfahren, insbesondere ein chemisches und/oder physikalisches Abscheidungsverfahren, weiter insbesondere ein chemisches und/oder physikalisches Gasphasenabscheidungsverfahren, auf der Ober- oder Unterseite des Substratelementkörpers 14 aufgebracht. Die Schichtdicke der Kontaktschicht 3 kann z. B. in einem Bereich zwischen 10 nm und 500 nm, insbesondere in einem Bereich zwischen 10 nm und 450 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 und 400 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 nm und 350 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 nm und 300 nm, weiter insbesondere in eine, Bereich zwischen 10 nm und 250 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 nm und 200 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 und 150 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 und 100 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 und 50 nm, liegen.
Ersichtlich erstreckt sich die Kontaktschicht 3 ringartig bzw. -förmig, d. h. insbesondere ringsegmentartig bzw. -förmig, um den Rand bzw. entlang des Rands des eine kreisscheibenartige bzw. -förmige Grundform aufweisenden Substratelementkörpers 14. Die Kontaktschicht 3 ist damit als eine sich zumindest abschnittsweise um den Rand bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers 14 umlaufende elektrisch leitfähige Schicht ausgebildet. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8 ist die Kontaktschicht 3 als eine kontinuierliche Schicht dargestellt; grundsätzlich denkbar sind auch quasikontinuierliche oder diskontinuierliche Kontaktschichten 3; mithin kann die Kontaktschicht 3 im Allgemeinen eine kontinuierlich, quasikontinuierlich oder diskontinuierlich um den Rand bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers 14 umlaufende elektrisch leitfähige Schicht sein.
Der Substratelementkörper 14 ist sonach im Bereich seiner Ober- oder Unterseite nicht vollflächig mit der Kontaktschicht 3 versehen, sondern nur in einem um den Rand umlaufenden Teilabschnitt der Ober- bzw. Unterseite. Hierdurch ergeben sich nicht nur Vorteile im Hinblick auf eine zuverlässige elektrische Kontaktierung der elektrochromen Anordnung 1 mit einer elektrischen Spannungsversorgung, wie z. B. einer in eine fernoptische Einrichtung integrierten Batterie, sondern auch im Hinblick auf das im Betrieb der elektrochromen Anordnung 1 zumindest zeitweise erfolgende Anlegen einer elektrischen Spannung an die elektrochromen Elemente, als diese ringartig bzw. -förmig umlaufend kontaktiert werden können, was - insbesondere im Gegensatz zu einer nur punktförmigen Kontaktierung - in überraschender Weise zu einer besonders schnellen und gleichmäßigen Änderung der optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere der Transmission, der elektrochromen Anordnung 1 führt. Die beschriebene Anordnung bzw. Ausbildung der elektrisch leitfähigen Schicht ermöglicht auch eine Änderung der Helligkeit bzw. des Kontrasts weitgehend umlaufend von „außen nach innen“ und schließt aus dem Stand der Technik bekannte Phänomene, wie z. B. eine Einfärbung nach Art eines Bühnenvorhangs aus. Überdies Weiterhin sind z. B. fertigungstechnische Vorteile gegeben, als das Substratelement 2 im Bereich der Ober- bzw. Unterseite des Substratelementkörpers nicht vollflächig, sondern nur im Bereich des Rands umlaufend mit einer Kontaktschicht 3 versehen werden muss.
Wie erwähnt, erstreckt sich die Kontaktschicht 3 ringartig bzw. -förmig, d. h. insbesondere ringsegmentartig bzw. -förmig, d. h. mit einer ringartigen bzw. -förmigen bzw. einer ringsegmentartigen bzw. -förmigen Grundform, zumindest abschnittsweise um den Rand bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers 14. In dem in Fig. 8 gezeigten Ausführungsbeispiel erstreckt sich die Kontaktschicht 3 um wenigstens 50% des Rands umlaufend um den bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers 14. Je vollständiger sich die Kontaktschicht 3 um den Rand bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers 14 erstreckt, desto schneller bzw. gleichmäßiger kann eine Änderung der optischen Eigenschaften, d. h. insbesondere der Transmission, der elektrochromen Anordnung 1 herbeigeführt werden.
Anhand von Fig. 8 ist ferner ersichtlich, dass zwischen der Kontaktschicht 3 und dem Rand des Substratelementkörpers 14 zumindest abschnittsweise ein definierter Freiraum 15 vorhanden sein kann, in welchem sich die Kontaktschicht 3 nicht erstreckt. Mithin muss sich die Kontaktschicht 3 hinsichtlich ihrer radialen Erstreckung (bezüglich einer Symmetrie- bzw. Zentralachse A1 des Substratelementkörpers 14) zumindest abschnittsweise nicht vollständig bis zum Rand des Substratelementkörpers 14 erstrecken, sondern es kann ein definierter Abstand, z. B. von 0,5 mm, zwischen dem Außenumfang der Kontaktschicht 3 und dem eigentlichen Rand der Ober- bzw. Unterseite des Substratelementkörpers 14 vorhanden sein.
Anhand von Fig 8 ist ferner ersichtlich, dass die Kontaktschicht 3 einen von einem mit der bzw. einer elektrischen Spannungs- bzw. Energieversorgung verbindbaren bzw. verbundenen elektrischen Kontaktelement, wie z. B. einem Draht, einer Litze, einem Kabel, einem Federkontakt, einem Pinkontakt, etc., kontaktierbaren Kontaktabschnitt 16 umfassen kann.
Fig. 8 zeigt ebenso, dass der Kontaktabschnitt 16, etwa um eine zuverlässige Kontaktierung mit einem entsprechenden elektrischen Kontaktelement zu gewährleisten, im Hinblick auf seine radiale Erstreckung in Richtung des Rands der Ober- bzw. Unterseite des Substratelementkörpers 14 andere Abmessungen aufweisen als die übrigen Bereiche der Kontaktschicht 3. Der Kontaktabschnitt 16 kann sonach durch eine radiale Erweiterung der Kontaktschicht 3 (im Vergleich zu den übrigen Bereichen der Kontaktschicht 3) gebildet sein bzw. eine solche darstellen, welche sich in Umfangsrichtung um einen bestimmten Bereich des Rands des Substratelementkörpers, d. h. z. B. um wenigstens 10%, umlaufend um den bzw. entlang des Rands des Substratelementkörpers 14 erstreckt. Der Kontaktabschnitt 16 kann direkt auf der Ober- oder Unterseite des Substratelementkörpers 14 aufgebracht sein; im Bereich des Kontaktabschnitts 16 muss sich sonach keine entsprechende transparente, elektrisch leitfähige Schicht bzw. Beschichtung befinden.
Fig. 8 zeigt weiterhin, dass der Rand des Substratelementkörpers 14 eine Abflachung 17 aufweisen kann. Die Abflachung 17 kann insbesondere durch eine durch zwei Punkte P1 , P2 auf dem den Außenumfang des Substratelementkörpers 14 bildenden Rand des Substratelementkörpers 14 verlaufende gerade Linie L bzw. eine entsprechende Sekante S definiert sein. Die Form des Substratelementkörpers 14 muss sonach keine vollständige Kreisscheibe darstellen, da der Rand des Substratelementkörpers 14 eine entsprechende Abflachung 17 aufweisen kann. Die Abflachung 17 kann gleichermaßen die bauliche Integration der elektrochromen Anordnung in eine fernoptische Einrichtung 9 vereinfachen, etwa als durch die Abflachung 17 eine Verdrehsicherung der elektrochromen Anordnung 1 in einem optischen Tubus 10 der fernoptischen Einrichtung 9 realisiert werden kann.
Gleichermaßen kann die Abflachung 17 eine funktionalisierte Schnittstelle der elektrochromen Anordnung 1 bilden, als, wie sich im Weiteren im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 ergibt, derart eine besondere elektrische Kontaktierungsmöglichkeit der elektrochromen Anordnung 1 mit einer elektrischen Spannungsversorgung realisiert werden kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn, wie in Fig. 8 gezeigt, der Kontaktabschnitt 16 der Abflachung 17 gegenüber liegend angeordnet oder ausgebildet ist. Der Kontaktabschnitt 16 und die Abflachung 17 können sonach (im Wesentlichen) um 180° in Umfangsrichtung versetzt bezüglich der kreisscheibenartigen bzw. -förmigen Grundform des Substratelementkörpers 14 angeordnet oder ausgebildet sein. In der in Fig. 8 gezeigten Aufsicht auf die Ober- oder Unterseite des Substratelementkörpers 14 ist der Kontaktabschnitt 16 sonach oben und die Abflachung 17 gegenüber liegend unten angeordnet oder ausgebildet.
Anhand des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 9 ist ersichtlich, dass die elektrochrome Anordnung 1 zwei entsprechende konfigurierte Substratelemente 2, welche jeweils einen Substratelementkörper 14 mit einer entsprechenden Abflachung 17 und einem der Abflachung 17 gegenüber liegend angeordneten oder ausgebildeten Kontaktabschnitt 16 aufweisen. Dabei sind die Substratelementkörper 14 des ersten Substratelements 2 und des zweiten Substratelements 2 übereinander liegend angeordnet, wobei ihre Kontaktschichten 3 einander zugewandt sind, einander jedoch zur Vermeidung von Kurzschlüssen nicht elektrisch kontaktieren können. Die jeweiligen Kontaktschichten 3 können derart übereinander liegen, dass sich diese sich zu einem geschlossenen Ring ergänzen können; mithin kann sich die auf dem Substratelementkörper 14 eines ersten Substratelements 2 (z. B. des in Fig. 9 oberen Substratelements) angeordnete oder ausgebildete Kontaktschicht 3 in Umfangsrichtung (auch) in einem Bereich erstrecken, in welchem sich auf dem Substratelementkörper 14 eines zweiten Substratelements 2 (z. B. des in Fig. 9 unteren Substratelements) keine Kontaktschicht 3 erstreckt. Ersichtlich ist die übereinander liegende Anordnung der Substratelemente 2 dabei zudem so gewählt, dass deren jeweilige Kontaktabschnitte 16 zumindest abschnittsweise freiliegen, sodass die elektrochrome Anordnung 1 sowohl über den Kontaktabschnitt 16 des ersten Substratelements 2 als auch über den Kontaktabschnitt 16 des zweiten Substratelements 2 mit der elektrischen Spannungsversorgung kontaktiert werden kann. Dabei kann ein erstes elektrisches Kontaktelement den Kontaktabschnitt 16 der Kontaktschicht 3 eines ersten Substratelements 2 (z. B. des in Fig. 9 oberen Substratelements 2) mit der elektrischen Spannungsversorgung verbinden und ein zweites elektrisches Kontaktelement den Kontaktabschnitt 16 der Kontaktschicht 3 eines zweiten Substratelements 2 (z. B. des in Fig. 9 unteren Substratelements) mit der elektrischen Spannungsversorgung verbinden.
Die Fig. 10 - 15 zeigen je eine Prinzipdarstellung einer elektrochromen Anordnung 1 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. Auch diese elektrochrome Anordnung 1 kann einen Bestandteil der fernoptischen Einrichtung 9 bilden.
Die elektrochrome Anordnung 1 stellt eine Baugruppe, d. h. insbesondere eine elektrochrome Baugruppe, dar, welche baulich in eine fernoptische Einrichtung 9 integrierbar ist. Insbesondere stellt die elektrochrome Anordnung 1 eine Baugruppe, d. h. insbesondere eine elektrochrome Baugruppe, dar, welche baulich in einen optischen Kanal einer fernoptischen Einrichtung 9, insbesondere in einen sich innerhalb eines optischen Tubus 10 der fernoptischen Einrichtung 9 zwischen einem Objektiv 11 und einem Okular 12 erstreckenden optischen Kanal, integrierbar ist. Als Bestandteil einer entsprechenden fernoptischen Einrichtung 9 ist die elektrochrome Anordnung 1 sonach eine Baugruppe, d. h. insbesondere eine elektrochrome Baugruppe, die in einen entsprechenden optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung 9 integriert ist.
Die elektrochrome Anordnung 1 umfasst wenigstens ein Substratelement 2 mit einem Substratelementkörper 14. Der Substratelementkörper 14 weist eine Grundform auf, welche in einen optischen Tubus einer fernoptischen Einrichtung 9 integrierbar ist. Mithin sind formbestimmende geometrisch-konstruktive Parameter, wie z. B. die Abmessungen, Formgebung, etc., des Substratelementkörpers 14 typischerweise im Hinblick auf den in einer fernoptischen Einrichtung 9 für eine bestimmungsgemäße Integration der elektrochromen Anordnung 1 zur Verfügung stehenden Bauraum gewählt.
Das Substratelement 2 bzw. der Substratelementkörper 14 ist typischerweise aus einem transparenten Material gebildet. Konkret kann das Substratelement 2 bzw. der Substratelementkörper 14 sonach z. B. aus Glas, insbesondere Saphirglas, Silikatglas, weiter insbesondere Borosilikatglas, oder aus einem (transparenten) Kunststoff, insbesondere Polycarbonat, Polymethylmethacrylat, gebildet sein. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch eine Ausführung des Substratelements 2 bzw. des Substratelementkörpers 14 aus einem transparenten Folienmaterial bzw. einer transparenten Folie.
Der Substratelementkörper 14 weist in dem Ausführungsbeispiel eine oder mehrere Flächen 14.1
- 14. n auf. Anhand der Ausführungsbeispiele gemäß den Fig. 10, 11 ist ersichtlich, dass wenigstens eine Fläche 14.1 planeben sein kann. Der Substratelementkörper 14 weist in diesen Ausführungsbeispielen sonach wenigstens einen durch eine planebene Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 gebildeten planebenen Grundabschnitt auf. Der planebene Grundabschnitt kann je nach konkreter Ausführung des Substratelementkörpers 14, z. B. parallel oder winklig zu wenigstens einer anderen Fläche des Substratelementkörpers 14 angeordnet oder ausgebildet sein. In dem in den Fig. 10, 11 gezeigten Ausführungsbeispielen bildet der planebene Grundabschnitt beispielhaft einen Teil der Oberseite des Substratelementkörpers 14 und ist daher parallel zu einer einer Unterseite des Substratelementkörpers 14 bildenden Fläche angeordnet.
In den in den Fig. 10, 11 gezeigten Ausführungsbeispielen weist der Substratelementkörper 14 eine kreisscheibenartige bzw. -förmige Grundform auf. Bei dem Substratelement 2 respektive dem Substratelementkörper 14 kann es sich sonach um ein kreisscheibenartiges bzw. -förmiges Bauteil handeln. Hierbei handelt es sich um eine im Hinblick auf ihr Raumvolumen vergleichsweise kompakt konfigurierte Ausführungsform. Bei der Ausführung des Substratelements 2 bzw. des Substratelementkörpers 14 als (kreis)scheibenartiges bzw. - förmiges Bauteil kann ein entsprechender planebener Grundabschnitt, wie anhand der Fig. 10, 11 ersichtlich, z. B. durch eine Oberseite oder im Bereich einer Oberseite des Substratelementkörpers 14 gebildet sein.
In dem in Fig. 12 gezeigten Ausführungsbeispiel weist der Substratelementkörper 14 im Unterschied zu den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 10, 11 im Bereich seiner Oberseite keinen planebenen Grundabschnitt auf, sondern ist im Bereich seiner Oberseite (vollständig) gewölbt ausgeführt. Der Substratelementkörper 14 kann sonach z. B. eine Linsengeometrie aufweisen. Analog wäre auch eine Ausführungsform des Substratelementkörpers 14 mit einer schräg verlaufenden Oberseite denkbar.
In dem in Fig. 13 gezeigten Ausführungsbeispiel weist der Substratelementkörper 14 eine vieleckige bzw. polygonale Grundform auf. Bei dem Substratelement 2 respektive dem Substratelementkörper 14 kann es sich sonach um ein polygonales bzw. vieleckiges Bauteil handeln. Insbesondere kann es sich bei dem Substratelement 2 respektive dem Substratelementkörper 14 um ein Prisma, insbesondere um ein einen Bestandteil eines optischen Strahlteilers, wie z. B. eines Strahlteilerwürfels, bildendes Prisma, handeln. Hierbei handelt es sich um eine im Hinblick auf eine Integration verschiedener optischer Funktionen hoch integriert konfigurierte Ausführungsform. Bei der Ausführung des Substratelements 2 bzw. des Substratelementkörpers 14 als polygonales bzw. vieleckiges Bauteil kann ein entsprechender planebener Grundabschnitt, wie anhand von Fig. 13 ersichtlich, z. B. durch eine Außenfläche oder im Bereich einer Außenfläche des Substratelementkörpers 14 gebildet sein.
Ersichtlich ist in den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 10, 11 auf der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 - bei der Fläche 14.1 handelt es sich, wie erwähnt, beispielhaft um eine die Oberseite des Substratelementkörpers 14 bildende Außenfläche des Substratelementkörpers 14 - ein aus wenigstens einem elektrochromen Material gebildetes oder wenigstens ein solches umfassendes elektrochromes Element angeordnet oder ausgebildet, das z. B. durch die Schicht 5 gebildet sein kann. Bei dieser Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 handelt es sich um die erwähnte planebene Fläche bzw. weist die Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 den erwähnten planebenen Grundabschnitt auf. Analoges gilt für das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 12.
Das elektrochrome Material kann z. B. bei Anlagen einer elektrischen Spannung bzw. eines elektrischen Stroms eine Änderung seiner Transmission, z. B. durch eine Zunahme oder Abnahme seiner Farbe bzw. Farbintensität, vollziehen. Das elektrochrome Material kann daher z. B. als elektrisch schaltbares elektrochromes Material erachtet werden. Konkret kann das elektrochrome Material z. B. ein redoxaktives Material, d. h. insbesondere eine redoxaktive Verbindung, sein oder wenigstens ein(e) solche(s) umfassen, welches bei einem Redoxvorgang, wie z. B. einem Übergang von einem oxidierten in einen reduzierten Zustand (und umgekehrt), eine Änderung seiner Transmission vollzieht. Ein entsprechendes redoxaktives Material kann eine Metall-Komplexverbindung, z. B. basierend auf Wolframoxid (WO3), Nickeloxid (NiO), Molybdänoxid (MoOs) oder Titanoxid (TiC>2) , sein oder eine solche umfassen, welche bei einem Redoxvorgang, wie z. B. einem Übergang vom oxidierten in den reduzierten Zustand (und umgekehrt), eine Änderung seiner Transmission vollzieht. Alternativ oder ergänzend kommen z. B. konjugierte Polymermoleküle, wie z. B. PEDOT, Amin-Derivate, wie z. B. Triphenylamin- Derivate, Polyimide, Metallo-supramolekulare Polyelektrolyte ((FE-)MEPE) als elektrochrome Materialien in Betracht. Eine Änderung der Transmission des elektrochromen Materials kann mit einer Änderung der Farbigkeit und/oder der Reflexions- bzw. Spiegelungseigenschaften für Licht bestimmter Eigenschaften des elektrochromen Materials und damit des elektrochromen Elements einhergehen.
Ersichtlich ist die Fläche des Substratelementkörpers 14, auf welcher das elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet ist, im Bereich des äußeren bzw. seitlichen Rands in den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 10, 11 zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, umlaufend mit einem schräg oder gewölbt verlaufenden Abschnitt 14.1.2 versehen. Die Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14, auf welcher das elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet ist, weist sonach einen ersten Abschnitt 14.1.1 (erster Flächenabschnitt) und einen zweiten Abschnitt 14.1 .2 (zweiter Flächenabschnitt) auf. Dabei bildet der erste Abschnitt 14.1.1 den Grundabschnitt des Substratelementkörpers 14. Der zweite Abschnitt 14.1.2 bildet einen den Grundabschnitt umgebenden äußeren Randabschnitt des Substratelementkörpers 14 und ist, insbesondere im Vergleich zu dem Grundabschnitt, gewölbt oder schräg verlaufend ausgebildet. Der Substratelementkörper 14 weist in Form des zweiten Abschnitts 14.1.2 sonach einen, z. B. konkav oder konvex, gewölbt oder schräg verlaufend ausgebildeten Randabschnitt auf. Der erste Abschnitt 14.1.1 ist in dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 10, 11 dagegen planeben ausgebildet; der erste Abschnitt 14.1.1 bildet demnach die erwähnte planebene Fläche bzw. den planebenen Flächenabschnitt des Substratelementkörpers 14. Der Substratelementkörper 14 weist damit in den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 10, 11 querschnittlich betrachtet zwei unterschiedliche Querschnittskonfigurationen auf, nämlich eine durch den ersten Abschnitt 14.1.1 , d. h. den Grundabschnitt, gebildete erste Querschnittskonfiguration und eine durch den zweiten Abschnitt 14.1.2, d. h. den gewölbt oder schräg verlaufend ausgebildeten Randabschnitt, gebildete zweite Querschnittskonfiguration.
Der zweite Abschnitt 14.1.2 weist im Vergleich zu dem ersten Abschnitt 14.1.2 typischerweise reduzierte Abmessungen, d. h. insbesondere eine reduzierte Höhe, auf, wodurch eine besonders platzsparende elektrische Kontaktierungsmöglichkeit der elektrochromen Anordnung 1 gegeben ist, da ein durch eine Kontaktschicht 3 gebildetes elektrisches Kontaktelement an dem zweiten Abschnitt 14.1.2, d. h. insbesondere auf einer Oberfläche des zweiten Abschnitts 14.1.2, angeordnet oder ausgebildet werden kann, ohne die Abmessungen, d. h. insbesondere die Höhe, der elektrochromen Anordnung 1 verändern zu müssen. Die Abmessungen, d. h. insbesondere die Höhe, der elektrochromen Anordnung 1 - dies gilt insbesondere für Ausführungen mit kreisscheibenartigen bzw. -förmigen Substratelementkörpern 14, jedoch grundsätzlich auch für alle anderen Ausführungen - kann sonach (im Wesentlichen) durch die Abmessungen, d. h. insbesondere die Höhe, des oder der Substratelementkörper 14 der elektrochromen Anordnung 1 bestimmt sein.
Wie dargestellt, ist das elektrochrome Element 5 zumindest auf dem ersten Abschnitt 14.1.1 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 angeordnet oder ausgebildet; es ist jedoch denkbar, dass das elektrochrome Element auch auf dem zweiten Abschnitt 14.1.2 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 angeordnet oder ausgebildet ist; das elektrochrome Element kann sich sonach (nur) zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, über den ersten Abschnitt 14.1.1 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 erstrecken oder sich sowohl zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, über den ersten Abschnitt 14.1.1 als auch zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, über den zweiten Abschnitt 14.1.2 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 erstrecken.
Das elektrochrome Element ist in den Ausführungsbeispielen beispielhaft auf einer elektrisch leitfähigen Schicht 4 bzw. Beschichtung angeordnet oder ausgebildet sein; mithin kann der erste Abschnitt 14.1.1 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, mit einer elektrisch leitfähigen Schicht 4 bzw. Beschichtung versehen sein, auf welcher das elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet ist. Gleichermaßen kann der zweite Abschnitt 14.1.2 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, mit der elektrisch leitfähigen Schicht 4 bzw. Beschichtung versehen sein, auf welcher das elektrochrome Element angeordnet oder ausgebildet sein kann. Eine entsprechende elektrisch leitfähige Schicht 4 bzw. Beschichtung kann z. B. eine Beschichtung sein, welche aus einem transparenten leitfähigen Oxid gebildet ist oder wenigstens ein solches umfasst; bei dem transparenten leitfähigen Oxid kann es sich z. B. um Indium-Zinn-Oxid (ITO) handeln. Die Schichtdicke der elektrisch leitfähigen Schicht 4 bzw. Beschichtung kann der im Weiteren genannten Schichtdicke der Schicht bzw. Beschichtung des elektrochromen Materials ähneln oder gleichen.
Da der zweite Abschnitt 14.1.1 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 typischerweise vollflächig mit der elektrisch leitfähigen Schicht 4 bzw. Beschichtung versehen ist, kann eine sehr gleichmäßige elektrische Kontaktierung des elektrochromen Elements erfolgen, was in dessen Betrieb wiederum zu einer sehr gleichmäßigen Änderung der optischen Eigenschaften führt. Die beschriebene Anordnung bzw. Ausbildung der elektrisch leitfähigen Schicht 4 bzw. Beschichtung ermöglicht daher eine Änderung der Helligkeit bzw. des Kontrasts weitgehend umlaufend von „außen nach innen“ und schließt gegebenenfalls unerwünschte Phänomene, wie z. B. eine Verfärbung nach Art eines Bühnenvorhangs, aus.
Auch das elektrochrome Element kann eine Schicht oder Beschichtung sein oder wenigstens eine solche umfassen. Die Schicht oder Beschichtung kann aus dem elektrochromen Material gebildet sein oder wenigstens ein solches umfassen. Die Schichtdicke der Schicht oder Beschichtung kann z. B. in einem Bereich zwischen 10 nm und 1000 nm, insbesondere in einem Bereich zwischen 10 nm und 850 nm, weiter insbesondere zwischen 10 und 750 nm, weiter insbesondere zwischen 10 und 650 nm, weiter insbesondere zwischen 10 und 550 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 nm und 500 nm, weiter insbesondere in einem Bereich zwischen 10 nm und 250 nm, sein. In einem konkreten Ausführungsbeispiel kann das elektrochrome Element 5 durch eine Schicht oder Beschichtung aus Wolfram bzw. Wolframoxid oder auf Basis von Wolfram bzw. Wolframoxid bestehen. Die Schichtdicke liegt dann vorzugsweise in einem Bereich zwischen 100 nm und 750 und 850 nm, insbesondere bei ca. 800 nm.
In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 10 ist der der zweite Abschnitt 14.1.2 schräg verlaufend ausgebildet. Der zweite Abschnitt 14.1.2 bildet damit eine Schrägfläche. Der zweite Abschnitt 14.1.2 bzw. die Schrägfläche kann z. B. unter einem Winkel a aus einem Bereich von 91 - 179°, insbesondere 115 - 145°, weiter insbesondere 125 - 135°, bezüglich des ersten Abschnitts 14.1.1 , insbesondere der freiliegenden Oberfläche des ersten Abschnitts 14.1.1 verlaufen. Mithin besteht durch die Wahl eines entsprechenden Winkels a bzw. Winkelbereichs grundsätzlich ein konstruktiver Parameter zur Realisierung einer gewünschten elektrischen Kontaktierung der elektrochromen Anordnung 1 ; insbesondere kann der Winkel a bzw. Winkelbereich im Hinblick auf die geometrisch-konstruktive Konfiguration des elektrischen Kontaktelements gewählt sein bzw. werden, um eine möglichst flächige elektrische Kontaktierung der elektrisch leitfähigen Beschichtung 4 zu realisieren.
In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 11 ist der zweite Abschnitt 14.1.2 gewölbt verlaufend ausgebildet ist. Der zweite Abschnitt 14.1.2 bildet damit eine konvex oder konkav gewölbte Fläche. Der zweite Abschnitt 14.1.2 bzw. die gewölbte Fläche kann z. B. einen Radius aus einem Bereich von 15 - 45°, insbesondere 20 - 40°, weiter insbesondere 25 - 35°, aufweisen. Wie in Fig. 11 schematisch angedeutet, kann der gewölbt verlaufend ausgebildete zweite Abschnitt 14.2.2 auf einem Kreisradius r aus einem Bereich zwischen 0,5 mm und 30 mm liegen. Der Kreisradius r kann sich auf einen gedachten Kreis (vgl. die strichlierte Linie K) beziehen, dessen Zentrum Z auf einer gedachten, sich axial durch das Zentrum des Substratelementkörpers 14 erstreckenden Linie liegt. Mithin besteht auch durch die Wahl eines entsprechenden Radius r bzw. Radiusbereichs grundsätzlich ein konstruktiver Parameter zur Realisierung einer gewünschten elektrischen Kontaktierung der elektrochromen Anordnung 1 ; insbesondere kann der Radius r bzw. Radiusbereich im Hinblick auf die geometrisch-konstruktive Konfiguration eines elektrischen Kontaktelements gewählt sein bzw. werden, um eine möglichst flächige elektrische Kontaktierung der elektrisch leitfähigen Beschichtung 4 zu realisieren.
Analoges gilt für das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 12, in welchem die insgesamt gewölbt ausgeführte Oberseite des Substratelementkörpers 14 auf einem entsprechenden Kreisradius liegen kann.
Ein weiterer für die Realisierung einer gewünschten elektrischen Kontaktierung der elektrochromen Anordnung 1 bedeutsamer konstruktiver Parameter kann die Länge L bzw. die radiale Erstreckung (für rotationssymmetrisch ausgeführte Flächen, etwa bei der in den Fig. 10, 11 gezeigten kreisscheibenartigen bzw. -förmigen Ausführung des Substratelementkörpers 14) des zweiten Abschnitts 14.1.2 sein; die Länge L des zweiten Abschnitts 14.1.2 kann im Allgemeinen wenigstens 1 mm betragen. Die radialen Abmessungen des zweiten Abschnitts
14.1.2 können wenigstens 1 %, des (maximalen) Durchmessers D des Substratelementkörpers 14 betragen; dies gilt, wie erwähnt, insbesondere für rotationssymmetrisch ausgeführte Substratelementkörper 14, d. h. z. B. für die in den Fig. 10, 11 gezeigten kreisscheibenartigen bzw. -förmigen Substratelementkörper 14.
Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 14 zeigt eine Variante der elektrochromen Anordnung 1 mit mehreren Substratelementkörpern 14, welche z. B. entsprechend einem der Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 10 oder Fig. 11 konfiguriert sein können, und damit mehreren elektrochromen Elementen. Die Substratelementkörper 14 können, wie Fig. 14 beispielhaft andeutet, identisch ausgeführt sein.
Die Substratelemente 2 bzw. die Substratelementkörper 14 und damit die jeweiligen elektrochromen Elemente 5 sind in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 14 beispielhaft übereinandergestapelt angeordnet. Zwischen den elektrochromen Elementen ist eine Schicht 6 oder Beschichtung aus einem Elektrolytmaterial, insbesondere einem flüssigen oder gelförmigen Elektrolytmaterial, z. B. auf Basis eines Metallsalzes, angeordnet oder ausgebildet. Die Schichtdicke der wenigstens einen Schicht 6 oder Beschichtung aus dem Elektrolytmaterial kann z. B. in einem Bereich zwischen insbesondere zwischen 100 und 500 pm liegen.
Ersichtlich sind die Substratelemente 2 bzw. die Substratelementkörper 14 stapelartig bzw. - förmig übereinander angeordnet, sodass deren jeweilige zweite Abschnitte 14.1.2, unter Ausbildung eines querschnittlichen betrachtet keilartigen bzw. -förmigen Zwischenraums 14.2, einander zugewandt sind. Der Zwischenraum 14.2 bildet gleichermaßen ein Raumvolumen für eine kompakte elektrische Kontaktierung der jeweiligen Substratelemente 2 bzw. der diesen zugehörigen elektrochromen Elemente mit einem elektrischen Kontaktelement 30. Die Kontaktschichten der jeweiligen Substratelemente 2 bzw. Substratelementkörper 14 kontaktieren einander indes zur Vermeidung von Kurzschlüssen nicht. Zwischen den jeweiligen elektrochromen Elementen kann, wie erwähnt, eine Elektrolytschicht, insbesondere eine flüssige oder gelförmige Elektrolytschicht, aus einem Elektrolytmaterial, z. B. auf Basis eines Metallsalzes, angeordnet oder ausgebildet sein.
In Fig.14 ist ferner rein schematisch angedeutet, dass die Substratelemente 2 bzw. die Substratelementkörper 14 zumindest abschnittsweise in ein Isolationsmaterial 28, insbesondere eine elektrisch und/oder thermisch isolierende Vergussmasse etwa auf Basis eines Kunststoffs bzw. Kunststoffharzes, eingebettet bzw. von einer solchen umgeben sein können. Derart können die elektrochromen Elemente, jedoch auch entsprechende Kontaktschichten, vor äußeren Einflüssen, d. h. z. B. elektrischen, klimatischen, mechanischen, thermischen, Einflüssen, geschützt werden.
Zu beachten ist, dass die gesamte elektrochrome Anordnung 1 gemäß dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 14 (Analoges gilt für alle anderen Ausführungsbeispiele) zudem in einem schematisch angedeuteten Aufnahme- oder Gehäuseteil 29 angeordnet sein kann. Insbesondere können die Substratelemente 2 bzw. die Substratelementkörper 14 in einem Aufnahmeraum eines entsprechenden Aufnahme- oder Gehäuseteils 29 angeordnet und in diesem Aufnahmeraum, z. B. durch Vergießen, in einem entsprechenden Isolationsmaterial 28 eingebettet sein. Ein entsprechendes Aufnahme- oder Gehäuseteil stellt damit typischerweise nicht nur einen zusätzlichen Schutz vor entsprechenden äußeren Einflüssen dar, sondern kann auch die Handhabung der elektrochromen Anordnung 1 , etwa im Rahmen einer Montage in einer fernoptischen Einrichtung 9, verbessern.
Anhand des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 15 ist ersichtlich, dass wenigstens ein Substratelement 2 einen Substratelementkörper 14 mit einer optisch wirksamen Außenfläche - diese Außenfläche ist in dem Ausführungsbeispiel beispielhaft die Unterseite des unteren Substratelements 2 - ausgebildet sein kann.
In dem Ausführungsbeispiel ist beispielhaft für das untere Substratelement 2, das auf seiner dessen Oberseite des Substratelementkörpers 14 bildenden Außenfläche mit dem elektrochromen Element versehen ist, gezeigt, dass die dieser Außenfläche gegenüberliegende Fläche des Substratelementkörpers 14, d. h. in dem Ausführungsbeispiel die die Unterseite des Substratelementkörpers 14 bildende Außenfläche, mit einer konvexen oder konkaven Wölbung, d. h. Im Allgemeinen mit einer optisch wirksamen Formgebung, ausgebildet sein kann. Umgekehrt kann, sofern das elektrochrome Element auf einer die Unterseite des Substratelementkörpers 14 bildenden Außenfläche angeordnet oder ausgebildet ist, die dieser Außenfläche gegenüberliegende Fläche des Substratelementkörpers 14, d. h. die die Oberseite des Substratelementkörpers 14 bildende Außenfläche, mit einer konvexen oder konkaven Wölbung, d. h. Im Allgemeinen mit einer optisch wirksamen Formgebung, ausgebildet sein. Analoges kann für jedes andere Substratelement 2 der elektrochromen Anordnung 1 gelten.
Mit gestrichelter Linie ist in Fig. 15 rein beispielhaft eine andere denkbare Wölbung der entsprechenden Außenfläche des unteren Substratelements 2 angedeutet.
Der Vollständigkeit halber sei, wenngleich nicht gezeigt, erwähnt, dass eine entsprechende stapelartige bzw. -förmige Anordnung jeweiliger Substratelementkörper 14 übereinander auch denkbar ist, wenn die einander zugewandten Außenflächen der Substratelementkörper 14 keine planebenen Abschnitte aufweisen, sondern z. B. gewölbt ausgeführt sind. In diesem Fall sind die Wölbungen der Substratelementkörper 14 typischerweise korrespondierend bzw. gegengleich ausgeführt, was eine stapelartige bzw. -förmige Anordnung jeweiliger Substratelementkörper 14 übereinander ermöglicht.
Anhand der Figuren ist ersichtlich, dass die elektrochrome Anordnung 1 wenigstens ein elektrisches Kontaktelement, vgl. die Kontaktschicht 3, zur elektrischen Kontaktierung eines jeweiligen elektrochromen Elements, vgl. die Schicht 5, mit einer elektrischen Energiequelle bzw. -Versorgung umfasst. Konkret kann ein jeweiliges elektrisches Kontaktelement - dieses kann z. B. ein Draht 30, ein Kabel, ein Kontaktring, eine Litze, etc. sein oder umfassen - mit einer entsprechenden, auch als elektrische Kontaktschicht bezeichenbaren elektrisch leitfähigen Schicht 3 bzw. Beschichtung kontaktiert sein. Das elektrische Kontaktelement kann einen, insbesondere im Bereich des zweiten Abschnitts 14.1.2 der Fläche 14.1 des jeweiligen Substratelementkörpers 14 angeordneten oder ausgebildeten, freiliegenden Abschnitt der elektrisch leitfähigen Schicht bzw. Beschichtung elektrisch kontaktieren.
Für alle Ausführungsbeispiele gilt, dass der zweite Abschnitt 14.1.2 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 eine andere Rauhigkeit als der erste Abschnitt 14.1.1 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14 aufweisen kann. Insbesondere kann der zweite Abschnitt 14.1.2 eine geringere Rauhigkeit als der erste Abschnitt 14.1.1 der Fläche 4.1 des Substratelementkörpers 14 aufweisen. Derart kann eine, z. B. im Hinblick auf die Schichtdicke, sehr konstante Aufbringung der elektrisch leitfähigen Schicht 7 bzw. Beschichtung gewährleistet werden, was wiederum Vorteile im Zusammenhang mit der elektrischen Kontaktierung des elektrochromen Elements mit sich bringen kann. Konkret kann der zweite Abschnitt 14.1.2 eine Oberflächenspezifikation von P1, P2, P3 oder P4 gemäß der DIN ISO 10110-8 aufweisen. Insbesondere kommt eine Oberflächenspezifikation von P2, P3 oder P4, weiter insbesondere von P3 oder P4, gemäß der DIN ISO 10110-8 in Betracht. Die Oberflächenspezifikation des ersten Abschnitts 14.1.1 liegt entsprechend unterhalb; beispielsweise kann die Oberflächenspezifikation des ersten Abschnitts 14.1.1 bei P3 gemäß der DIN ISO 10110-8 und die Oberflächenspezifikation des zweiten Abschnitts 14.1.2 bei P2 gemäß der DIN ISO 10110-8 liegen. Für alle Ausführungsbeispiele gilt ferner, dass die elektrochrome Anordnung 1 zudem wenigstens ein zumindest abschnittsweise, gegebenenfalls vollständig, auf dem elektrochromen Element angeordnetes oder ausgebildetes Abstandselement (nicht gezeigt) aus einem elektrisch isolierenden Material, wie z. B. einem Kunststoff, aufweisen kann. Das wenigstens eine Abstandselement kann eine ringartige bzw. -förmige Grundform aufweisen. Die Außenabmessungen des wenigstens einen eine entsprechende ringartige bzw. -förmige Grundform aufweisenden Abstandselements kann den Außenabmessungen des jeweiligen Substratelementkörpers 14 entsprechen, sodass das wenigstens eine Abstandselement bündig auf dem Substratelementkörper 14 aufliegt. Innerhalb des durch die ringartige bzw. -förmige Grundform des wenigstens einen Abstandselements definierten Innenraums kann die bereits erwähnte Schicht oder Beschichtung aus einem Elektrolytmaterial angeordnet oder ausgebildet sein. Das wenigstens eine Abstandselement ist insbesondere eingerichtet, die Kontaktschichten jeweiliger Substratelemente 2 voneinander zu beabstanden bzw. trennen, sodass sich diese nicht elektrisch kontaktieren können.
Schließlich sei ein Verfahren zur Herstellung einer wie in den Figuren 10 - 15 beispielhaft gezeigten elektrochromen Anordnung 1 für eine fernoptische Einrichtung 9 erläutert:
Das Verfahren umfasst zumindest die Schritte, welche gegebenenfalls mehrfach durchgeführt werden können: a) Bereitstellen wenigstens eines Substratelements 2 mit einem Substratelementkörper 14, wobei der Substratelementkörper 14 eine Fläche 14.1 mit einem ersten Abschnitt 14.1.1 und optional einem gewölbt oder schräg verlaufenden zweiten Abschnitt 14.1.2 aufweist; und b) Aufbringen zumindest eines durch ein elektrochromes Material gebildeten oder ein solches umfassenden elektrochromen Elements wenigstens auf dem ersten Abschnitt 14.1.1 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14.
Insbesondere umfasst das Verfahren zumindest die folgenden Schritte, welche gegebenenfalls mehrfach durchgeführt werden können: Bereitstellen wenigstens eines Substratelements 2 mit einem Substratelementkörper 14, wobei der Substratelementkörper 14 eine Fläche 14.1 mit einem ersten Abschnitt 14.1.1 und optional einem gewölbt oder schräg verlaufenden zweiten Abschnitt 14.1.2 aufweist; Aufbringen einer elektrisch leitfähigen Schicht 7 oder Beschichtung auf dem ersten und zweiten Abschnitt 14.1.1 , 14.1.2 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14; Aufbringen zumindest eines durch ein elektrochromes Material gebildeten oder ein solches umfassenden elektrochromen Elements wenigstens auf der elektrisch leitfähigen Schicht 4 oder Beschichtung wenigstens im Bereich des ersten Abschnitts 14.1.1 der Fläche 14.1 des Substratelementkörpers 14. Die elektrisch leitfähige Schicht 4 oder Beschichtung wird typischerweise vor dem elektrochromen Element auf den jeweiligen Flächen bzw. Abschnitten 14.1.1 , 14.1.2 des Substratelementkörpers 14 aufgebracht. Im Rahmen des Verfahrens ist es möglich, wie weiter oben beschrieben konfigurierte Substratelemente 2, übereinander liegend anzuordnen, insbesondere derart, dass jeweilige zweite Abschnitte 14.1.2 der Fläche 14.1 der jeweiligen Substratelementkörper 14 einander unter Ausbildung eines keilartigen bzw. -förmigen Zwischenraums 14.2 gegenüber liegend angeordnet sind.
Das Verfahren kann ferner einen Schritt des elektrischen Kontaktierens jeweiliger elektrisch leitfähiger Schichten 4 bzw. Beschichtungen und damit jeweiliger zweiter Abschnitte 14.1.2 mit einer elektrischen Energiequelle bzw. -Versorgung umfassen. Hierfür können die jeweiligen zweiten Abschnitte jeweils über wenigstens ein elektrisches Kontaktelement, wie z. B. einen Draht, ein Kabel, ein Kontaktring, eine Litze, etc., mit der elektrischen Energiequelle bzw. - Versorgung kontaktiert werden.
Einzelne, mehrere oder alle im Zusammenhang mit einem Ausführungsbeispiel beschriebenen Merkmale können mit einzelnen, mehreren oder allen im Zusammenhang mit wenigstens einem anderen Ausführungsbeispiel beschriebenen Merkmalen kombiniert werden.

Claims

PATEN TAN SPRÜ C H E
1. Fernoptische Einrichtung (1), insbesondere Monokular, Binokular, Nachtsichtgerät, umfassend wenigstens einen Anzeigebereich (21) zum Anzeigen von optischen Informationen, gekennzeichnet durch
- wenigstens zwei dem wenigstens einen Anzeigebereich (21) zugeordnete elektrochrome Anordnungen (1), welche zur Änderung der Helligkeit und/oder der Farbigkeit und/oder des Kontrasts jeweiliger optischer Informationen jeweils in ein oder mehrere Betriebszustände überführbar sind,
- eine den wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) zugeordnete Steuereinrichtung (23), welche zur Erzeugung von Steuerinformationen zum Überführen der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) in jeweilige ein oder mehrere Betriebszustände eingerichtet ist.
2. Fernoptische Einrichtung nach Anspruch 1, wobei die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) abhängig oder unabhängig voneinander in jeweilige ein oder mehrere Betriebszustände überführbar sind.
3. Fernoptische Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) in einem optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung (9) angeordnet oder ausgebildet sind.
4. Fernoptische Einrichtung nach Anspruch 3, wobei eine erste elektrochrome Anordnung (1) einem Objektiv (11) zugeordnet ist, gegebenenfalls in das Objekt (11) integriert ist, und eine zweite elektrochrome Anordnung (1) einem Okular (12) des optischen Kanals zugeordnet ist, gegebenenfalls in das Okular (12) integriert ist.
5. Fernoptische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei wenigstens eine erste elektrochrome Anordnung (1) in einem ersten optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung (9) angeordnet oder ausgebildet ist und wenigstens eine zweite elektrochrome Anordnung (1) in einem zweiten optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung (8) angeordnet oder ausgebildet ist.
6. Fernoptische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine erste elektrochrome Anordnung (1) einem optischen Kanal der fernoptischen Einrichtung (9) zugeordnet ist, um die Helligkeit und/oder die Farbigkeit und/oder den Kontrast der über den optischen Kanal betrachtbaren optischen Informationen einzustellen, und eine zweite elektrochrome Anordnung (1) einer elektronischen Anzeigeeinrichtung (22) der fernoptischen Einrichtung zugeordnet ist, um die Helligkeit und/oder die Farbigkeit und/oder den Kontrast der über die elektronische Anzeigeeinrichtung (22) erzeugten optischen Informationen einzustellen.
7. Fernoptische Einrichtung nach Anspruch 6, wobei die von der elektronischen Anzeigeeinrichtung (22) erzeugten optischen Informationen über eine optische Kopplungseinrichtung (24), insbesondere zur Überlagerung mit den in den optischen Kanal betrachtbaren optischen Informationen, einkoppelbar sind.
8. Fernoptische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine erste elektrochrome Anordnung (1) in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Helligkeit und/oder eines definierten Kontrasts jeweiliger optischer Informationen in einem ersten Helligkeits- und/oder Kontrastbereich eingerichtet ist, und eine zweite elektrochrome (1) Anordnung in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Helligkeit und/oder eines definierten Kontrasts jeweiliger optischer Informationen in einem zweiten Helligkeits- und/oder Kontrastbereich eingerichtet ist.
9. Fernoptische Einrichtung nach Anspruch 8, wobei der zweite Helligkeits- und/oder Kontrastbereich gleich oder ungleich dem ersten Helligkeits- und/oder Kontrastbereich ist.
10. Fernoptische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine erste elektrochrome Anordnung (1) in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Farbigkeit jeweiliger optischer Informationen in einem ersten Wellenlängenbereich eingerichtet ist, und eine zweite elektrochrome Anordnung (1) in jeweiligen einen oder mehreren Betriebszuständen zur Einstellung einer definierten Farbigkeit jeweiliger optischer Informationen in einem zweiten Wellenlängenbereich eingerichtet ist.
11. Fernoptische Einrichtung nach Anspruch 10, wobei der zweite Farbigkeitsbereich gleich oder ungleich dem ersten Farbigkeitsbereich ist.
12. Fernoptische Einrichtung nach Anspruch 11 , wobei der zweite Farbigkeitsbereich ungleich dem ersten Farbigkeitsbereich ist, wobei der zweite Farbigkeitsbereich ein komplementärer Farbigkeitsbereich zu dem ersten Farbigkeitsbereich ist.
13. Fernoptische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend eine Steuereinrichtung (23), welche eingerichtet ist, durch die Überführung der wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) in jeweilige Betriebszustände eine Sperrfunktionalität der fernoptischen Einrichtung (9) zu implementieren.
14. Fernoptische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) baulich gemeinsam in einem modulartigen bzw. -förmigen Baugruppe angeordnet oder ausgebildet sind.
15. Fernoptische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die wenigstens zwei elektrochromen Anordnungen (1) jeweils wenigstens ein zwischen zwei jeweils auf einem Substratelement (2) angeordneten oder ausgebildeten elektrisch leitfähigen Elementen angeordnetes oder ausgebildetes, durch ein elektrochromes Material gebildetes oder ein solches umfassendes elektrochromes Element umfasst, wobei wenigstens auf wenigstens einem Substratelement (2), insbesondere auf unterschiedlichen Oberflächen des wenigstens einen Substratelements (2), zwei elektrisch leitfähige Elemente angeordnet oder ausgebildet sind, wobei ein auf einer ersten Oberfläche des wenigstens einen Substratelements (2) angeordnetes oder ausgebildetes erstes elektrisch leitfähiges Element einer ersten elektrochromen Anordnung (1) zugeordnet ist, und ein auf einer zweiten Oberfläche des wenigstens einen Substratelements (2) angeordnetes oder ausgebildetes zweites elektrisch leitfähiges Element einer zweiten elektrochromen Anordnung (1) zugeordnet ist.
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