CN117083485A - 可照明的装配玻璃 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及装配玻璃装置(10),其至少包括:•具有第一主表面(IV)和第二主表面(III)的第一玻璃板(1),其中第一玻璃板(1)被设置用于将耦合输入的光至少部分地进一步传导,•用于产生可耦合输入到第一玻璃板中的光的光源(2),•光耦合输出工具(4),其用于通过两个主表面(III、IV)之一从第一玻璃板(1)耦合输出光,其中光耦合输出工具(4)包括透明涂层(4.1),该透明涂层具有与空气和第一玻璃板不同的折射率,特别是更高的折射率,该透明涂层平坦地布置在两个主表面(III、IV)之一的至少局部上。
Description
本发明涉及具有光源和光耦合输出工具的装配玻璃装置、其制造方法和其用途。
作为由两个或更多个玻璃质或聚合物玻璃板制成的装配玻璃的复合玻璃板在运载工具中用作挡风玻璃板、后玻璃板、侧玻璃板和顶玻璃板。在可照明或照明装配玻璃的情况下,通过利用全反射将光源的光耦合输入到装配玻璃的玻璃板形式的平面光导体中。
WO 2010/049638 A1、WO 2013/053629 A1、WO 2014060409 A1或WO 2015/095288A2 公开了通过侧表面将光耦合输入到玻璃板中。从WO2013/110885 A1、WO2018178591 A1或WO2019/105855 A1已知将光源布置到凹槽中并且由此将光耦合输入到玻璃板中。
迄今为止,具有经照明的开关区域的玻璃板是已知的,其包括用于标记区域的光偏转工具。耦合输入到玻璃板中的光射到光偏转工具上并偏转以使得其离开玻璃板。光偏转工具通常由包含颗粒、点网格、胶粘物或印刷物的结构组成。这种情况下的缺点是即使在光源的关闭状态下这些结构也非常明显可见。
WO2020/188078 A1公开了具有光源的复合装配玻璃。由光源发出的光经由玻璃基底或聚合物中间层通过复合装配玻璃传导。复合装配玻璃还具有用于将由光源发射的光引入的光引入表面以及用于提取光的光提取表面。
US2018/074251 A1公开了具有光源和包含介电散射颗粒的光提取体系的装配玻璃单元。
本发明的目的是提供改进的装配玻璃装置,其中即使在光源的关闭状态下光耦合输出工具也几乎不可见。
根据本发明,本发明的目的通过根据权利要求1的装配玻璃装置实现。优选实施方案从从属权利要求中得出。
根据本发明的装配玻璃装置包括至少一个第一玻璃板、用于产生可耦合输入到第一玻璃板中的光的光源以及用于将光从第一玻璃板耦合输出的光耦合输出工具,其中该玻璃板被设置用于将耦合输入的光至少部分地进一步传导。第一玻璃板具有至少一个第一主表面和第二主表面。光耦合输出工具被设置用于通过两个主表面之一耦合输出光。为此,光耦合输出工具具有透明涂层,其具有与空气和第一玻璃板不同的折射率。该透明涂层平坦地施加在两个主表面之一的至少局部上。该涂层可优选具有氧化钛(TiOx)。
在一个有利的实施方式中,透明涂层的折射率nB优选为约2.5。通过使透明涂层的折射率nB与周围空气的折射率nL和第一玻璃的折射率nS相差很大,光在从玻璃板到涂层的过渡处以及在从涂层到空气的过渡处折射并耦合输出。该涂层有利地是透明的,因此即使在所述至少一个光源的关闭状态下,人眼也几乎不可见。此外,该涂层可以具有300 nm至200 μm,优选300 nm至400 nm的层厚度。
如果涂层、玻璃板或物体在可见光谱范围内具有大于20%,优选50%,特别优选大于70%,特别是大于85%的透射率,则涂层,特别是玻璃板或物体被理解为是透明的。
在另一个有利的实施方式中,涂层是粗糙化的。换言之,该涂层通过结构化获得粗糙度。为此,在将涂层施加到所述两个主表面之一上之后,至少部分地剥除该涂层。在此,没有干净地剥除涂层,而是涂层的残留物留在所述两个主表面之一上。该涂层的至少部分剥除可以通过激光进行。由于用激光处理,该涂层具有不规则的粗糙结构,并因此具有光散射作用。例如,该涂层可以具有圆形区域形式的结构化。该圆形区域可以具有10 μm、200 μm或最多1 mm的直径。
如果涂层包括多个,特别是球状的主体元件,则这种实施方式对于有效的光耦合输出是有利的。换言之,所述主体元件嵌入涂层中。该主体元件优选被设计为透明的。通过在该主体元件处将第一玻璃板中传播的光散射,实现了特别有效的光耦合输出。
在本发明的另一有利实施方式中,特别是球状的主体元件是椭圆形、圆柱形或球形的。通过主体元件的合适形状,例如球形,可以通过利用折射、反射和散射从光导体中耦合输出光。为了增强光的散射,球状的主体元件可以被设计为部分填充或中空的,特别是填充有空气。
在本发明的另一个实施方式中,主体元件可以另外涂覆有氧化钛涂层或荧光物质,从而进一步增强光的散射。
例如,球形的主体元件可以具有1μm至200μm,优选5μm至100μm,特别优选50μm至80μm的直径。在圆柱形主体元件的情况下,圆柱体会具有1μm至200μm,优选5μm至100μm,更优选50μm至80μm的长度。在此,特别是球状的主体元件可以具有不同的尺寸。优选地,主体元件可以由玻璃和/或聚合物材料形成。所述玻璃和/或聚合物材料优选是透明的。例如,主体元件可以布置在单层的涂层中。
在另一个优选实施方式中,将涂层直接布置或施加在第一主表面(IV)和/或第二主表面(III)上。特别地,这是第一玻璃板的可见面。所述涂层可以覆盖至少1 mm2,优选1000 mm2至1 m2的面积。
根据本发明的装配玻璃装置的光源包括至少一个或多个发光二极管(LED)。光源可以附加地或替代地包括有机发光二极管(OLED)或激光器,其中光源优选地布置在第一玻璃板的端面上。替代地或附加地,光源可以发出红外光或紫外光,其优选地通过荧光或发光颗粒(所述颗粒优选作为光耦合输出工具的成分)转换成可见光。
在本发明的一个实施方式中,装配玻璃装置可以另外包括与第一主表面连接的光耦合输入工具。在这种情况下,光源布置在光耦合输入工具附近,以使得来自光源的光可以至少部分地通过光耦合输入工具耦合输入到第一玻璃板中。该光耦合输入工具被设置用于将一部分从光源射入的光在透射中通过散射、反射、折射或衍射偏转。
在另一优选实施方式中,根据本发明的装配玻璃装置具有复合玻璃板。该复合玻璃板包括第一玻璃板,其通过中间层与第二玻璃板接合以形成复合玻璃板。优选地,所述两个玻璃板和位于中间的中间层平坦地通过层压接合。
原则上,在复合玻璃板的制造和使用条件下热和化学稳定且尺寸稳定的所有电绝缘基底都适合作为第一玻璃板和第二玻璃板。
第一玻璃板和/或,如果存在的话,第二玻璃板优选包含玻璃,特别优选由清澈玻璃制成的浮法玻璃,非常特别优选金刚石玻璃。替代地,所述玻璃板也可以包含平板玻璃,例如钠钙玻璃、硼硅酸盐玻璃或石英玻璃,或清澈塑料、刚性清澈塑料,特别是聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚酯、聚氯乙烯和/或其混合物。第一玻璃板和/或第二玻璃板优选是透明的,特别是对于将玻璃板用作运载工具的挡风玻璃板或后玻璃板或其中需要高透光率的其它用途。特别地,至少所述第一玻璃板和优选还有第二玻璃板由清澈玻璃组成。
然而,对于不在与交通相关的驾驶员视野中的玻璃板,例如顶玻璃板而言,透射率也可以低得多,例如大于5%。此外,例如第二玻璃板和/或中间层可以是着色或有色的。
第一玻璃板和/或第二玻璃板的厚度可以宽泛地变化并因此突出地适应各个情况的要求。优选地,对于运载工具玻璃而言使用1.0 mm至25 mm,优选1.4 mm至2.5 mm的标准厚度,对于家具、器具和建筑物而言优选使用4 mm至25 mm的标准厚度。玻璃板的尺寸可以宽泛地变化并且取决于根据本发明的用途的尺寸。第一玻璃板和第二玻璃板具有例如在运载工具建造和建筑领域中常见的200 cm2至20 m2的面积。
装配玻璃可以具有任意的三维形状。优选地,三维形状没有阴影区,从而可以例如通过阴极溅射而用其它涂层对其进行涂覆。优选地,这些玻璃板是平坦的或在空间的一个方向或多个方向上轻微或严重弯曲的。特别地,使用平坦的基底。玻璃板可以是无色或有色的。
在复合玻璃板的情况下,第一玻璃板和第二玻璃板通过至少中间层相互接合。中间层优选是透明或着色或有色的。中间层优选包含至少一种塑料,优选聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、乙烯乙酸乙烯酯(EVA)和/或聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)或由其组成。然而,中间层也可以例如包含聚氨酯(PU)、聚丙烯(PP)、聚丙烯酸酯、聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯、聚氯乙烯、聚乙酸酯树脂、浇注树脂、丙烯酸酯、氟化乙烯-丙烯、聚氟乙烯和/或乙烯-四氟乙烯或它们的共聚物或混合物。中间层可以由一个膜或由多个彼此叠置的膜形成,其中膜的厚度优选为0.025 mm至1 mm,典型地为0.38 mm或0.76 mm。中间层可以优选是热塑性的,并且在层压之后将第一玻璃板、第二玻璃板和可能的其它中间层相互粘合。特别有利的是优选由三个PVB子层组成的所谓的声阻尼中间层,其中中间子层被设计为比两个外子层更软。
中间层也可以具有功能层,尤其是红外辐射反射层、红外辐射吸收层、UV辐射吸收层、至少局部有色层和/或至少局部着色层。例如,热塑性中间层也可以是带式滤波器。
选择术语“第一玻璃板”和“第二玻璃板”以区分根据本发明的复合玻璃板中的两个玻璃板。这些术语不与关于几何布置的说明相关。如果根据本发明的复合玻璃板例如被设置用于在例如运载工具或建筑物中的开口中将内部空间与外部环境分开,则第一玻璃板可以面向内部空间或外部环境。
此外,第一玻璃板和/或第二玻璃板可以具有其它合适的涂层,例如抗反射涂层、抗粘涂层、抗刮涂层、光催化涂层、防晒涂层和/或低辐射涂层。
此外,所述装配玻璃装置可以任选地包括另外的功能元件,特别是可电控光学元件,例如PDLC元件、电致变色元件等,它们通常布置在第一玻璃板和第二玻璃板之间。
第一玻璃板和第二玻璃板通过中间层相互层压,例如通过高压釜法、真空袋法、真空环法、压延法、真空层压机或其组合。在此,玻璃板通常在热、真空和/或压力的作用下接合。
在另一方面,本发明包括用于制造根据本发明的装配玻璃装置的方法,其至少包括:
• 在第一玻璃板上布置至少一个光源,
• 在第一玻璃板的第一主表面和/或第二主表面的至少部分上施加平面涂层作为光耦合输出工具,其中该光耦合输出工具包括涂层,该涂层平坦地布置在所述两个主表面(III、IV)之一的至少局部上。
在该方法的一个优选实施方式中,可以通过丝网印刷将涂层施加在第一玻璃板上。
此外,在另一个有利实施方式中,涂层是粗糙化的,即涂层获得结构化。为此,在将涂层施加到所述两个主表面之一上之后,然后至少部分地剥除该涂层。在此,没有干净地剥除涂层,而是涂层的残留物留在所述两个主表面之一上。该涂层的至少部分剥除可以通过激光进行。由于用激光处理,该涂层具有不规则的粗糙结构,并因此具有光散射作用。
此外,本发明包括根据本发明的装配玻璃装置在水陆空交通运输工具中,特别是在机动车中,例如作为顶玻璃板的用途。
在本发明的范围内,也可以将所有针对各个特征所提及的实施方案自由地相互组合,只要它们不相互矛盾。
下面参照附图和实施例更详细地解释本发明。这些附图是示意图并且未按比例绘制。附图不以任何方式限制本发明。
其中:
图1示出了根据本发明的具有单玻璃板的装配玻璃装置的一个实施方式的示意性截面图,
图2示出了根据本发明的具有单玻璃板的装配玻璃装置的另一个实施方式的示意性截面图,
图3示出了根据本发明的具有复合玻璃板的装配玻璃装置的另一个实施方式的示意性截面图,
图4示出了根据本发明的具有复合玻璃板的装配玻璃装置的另一个实施方式的示意性截面图,和
图5示出了根据本发明的方法的一个实施方案的流程图,和
图6示出了根据本发明的结构化涂层作为光耦合输出工具的一个实施方式的示意性俯视图。
具有数值的说明在所有情况下不被理解为精确值,而是还包括+/-1%至+/-10%的容差。
图1示出了根据本发明的装配玻璃装置10的截面图。装配玻璃装置10包括作为单玻璃板的第一玻璃板1和光源2。该单玻璃板可以例如是汽车装配玻璃、建筑装配玻璃、或家具或电器的组成部分。例如,装配玻璃装置10是运载工具的顶玻璃板。装配玻璃装置10也可以是隔热装配玻璃的一部分并且例如用作建筑物窗户中的外玻璃板或内玻璃板。此外,装配玻璃装置10可安装在内部空间中并且例如可以用作会议室的装配玻璃。
第一玻璃板1具有第一主表面IV和与第一主面IV相反的另一个第二主表面III。第一玻璃板1由四个环绕端面3 (其也称为侧面)界定。所述端面与主面III、IV正交布置。第一玻璃板1例如由钠钙玻璃组成,且其尺寸为1.4 m×1.5 m。第一玻璃板1的厚度为3 mm。第一玻璃板的厚度可以适应各自的用途。第一玻璃板1可以具有预加应力、部分预加应力或未预加应力的玻璃。替代地,第一玻璃板1可以由塑料,例如聚碳酸酯组成。
光源2布置在装配玻璃装置10中,以使得光在玻璃板1的四个端面3之一处耦合输入到玻璃板1中。光源2被设置用于发射可见范围内的光。替代地,它可以发射红外光或紫外光。
由光源2发射的光指向玻璃板1的方向并例如射到第一玻璃板1的第一端面3上。玻璃板1被设置用于将在第一端面3处耦合输入的光朝着纵向通过玻璃板1进一步传导。图1中,例如光束L1通过玻璃板1传播。由于全反射原理,以角θ ≥ θ全耦合输入到第一玻璃板1中的光通过第一玻璃板1传播。
装配玻璃装置10的光源2可以包括一个或多个发光二极管(LED)。光源也可以包括有机发光二极管(OLED)。
光耦合输出工具4布置在第一玻璃板1的第一主表面IV上。在布置光耦合输出工具4的位置处阻止光束L1的全反射,并且光可以通过主表面IV从第一玻璃板1离开。在没有光耦合输出工具4的情况下,耦合输入的光以一定角度射到玻璃板1的表面上,以使得光束进行全反射。
光耦合输出工具4可以布置在主表面IV或主表面III的各个任意位置处。在图1中,光耦合输出工具4包括透明涂层4.1。涂层4.1例如具有氧化钛(TiOx/TiO2)。涂层4.1是透明的。层厚度为10 µm。涂层4.1具有与空气和第一玻璃板不同的,特别是更高的折射率。由于该涂层4.1,光的全反射在第一玻璃板1和周围空气之间的界面处中断并且光通过散射从第一玻璃板1耦合输出。为了确保有效的散射,涂层4.1可以如在图6中所示通过结构化而粗糙化。
图2示出了图1中的装配玻璃装置10的根据本发明的扩展方案。图2中的装配玻璃装置10具有与图1中的装配玻璃装置10相似的结构。与图1不同,图2中的光源2布置在主表面IV上而不是端面3上。此外,装配玻璃装置10具有光耦合输入工具8,该光耦合输入工具基于第一玻璃板而言与光源2相对布置。光耦合输入工具8的任务是将以角θ < θ全穿透到第一玻璃板1中并由于在与入射面相反的界面(在此为主表面III)处的全反射不足而立即再次离开的大部分光偏转返回到第一玻璃板1中,优选地以角θ ≥θ全。在这种情况下,光耦合输入工具8优选地利用反射、光折射、衍射和/或散射的机理。
在根据图2的实施例中,光耦合输入工具8例如包括微棱镜膜、结构化塑料膜或具有平面布置的微棱镜的塑料板。
在图2中,例如光束L2通过玻璃板1传播。此外,装配玻璃装置10包括在第二主表面III上的第一光耦合输出工具4以及在第一主表面IV上的第二光耦合输出工具4。替代地,装配玻璃装置10可以仅包括光耦合输出工具4之一。
为了增强从玻璃板1离开的光的散射,涂层4.1可以具有多个主体元件4.2。主体元件4.2可以是球状的。主体元件4.2的形状可以是椭圆形、圆柱形或球形的。在光源2运行状态下,在第一玻璃板1中传播的光在主体元件处散射。
通过例如球形的主体元件4.2,可以将光通过利用折射、反射和散射从第一玻璃板中特别有效地耦合输出。为了增强光的散射,主体元件4.2可以被设计为部分填充或中空的。替代地或附加地,主体元件4.2可以涂覆有氧化钛涂层或荧光物质,从而进一步增强光的散射。主体元件4.2有利地是透明的,并且因此即使在光源2的关闭状态下,人眼也几乎不可见。
球形的主体元件4.2可以具有1μm至200μm,优选5μm至100μm,特别优选50μm至80μm的直径。在圆柱形主体元件4.2的情况下,圆柱体将具有1μm至200μm,优选5μm至100μm,特别优选50μm至80μm的长度。在此,主体元件可以有不同的尺寸。主体元件4.2优选地由玻璃和/或聚合物材料形成。玻璃和/或聚合物材料优选是透明的。例如,主体元件4.2可以布置在单层的涂层中。
图3示出了根据本发明的具有复合玻璃板101的装配玻璃装置10的另一个实施方式的截面图。复合玻璃板101包括第一玻璃板1,该第一玻璃板通过中间层与第二玻璃板6接合。第一玻璃板1、中间层5和第二玻璃板6通过层压,特别是高压釜相互接合。第二玻璃板6具有第一主表面II和与第一主面II相反的另一个第二主表面I。
图3中的第一玻璃板1具有与图2中的第一玻璃板1相似的结构。与图1不同,第一玻璃板1在第一主表面IV上仅具有一个光耦合输出工具4。第一玻璃板1的厚度例如为1.6 mm,第二玻璃板6的厚度可以为2.1 mm。第一玻璃板1和第二玻璃板6可以具有任意厚度,例如相同的厚度。
中间层5是热塑性中间层。其包含至少一个热塑性膜,并且在一个有利的实施方式中由单个热塑性膜形成。这在简单构造和复合玻璃的低总厚度方面是有利的。热塑性中间层或热塑性膜优选至少包含聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、乙烯乙酸乙烯酯(EVA)、聚氨酯(PU)或它们的混合物或共聚物或衍生物,它们已被证明可用于复合玻璃。
热塑性中间层5的厚度优选为0.2 mm至1.00 mm。例如,可以使用标准厚度为0.76mm的热塑性膜。中间层5也可以被设计为声阻尼的三子层的PVB膜。
例如,第一玻璃板1、第二玻璃板6和中间层5是清澈的(既不着色也不有色)。替代地,中间层5可以具有着色或有色的PVB膜。替代地或附加地,第二玻璃板6可以是深色着色的。
图3中的光耦合输出工具4被设计为粗糙化涂层4.1的形式。涂层4.1具有氧化钛。涂层4.1可以另外包含球形的球状主体元件4.2,特别是玻璃球。在图3中,例如光束L3通过玻璃板1传播。
第一玻璃板1例如被设置用于在安装位置中面向运载工具的内部空间。第一玻璃板1的第一主表面IV可从内部空间触及,而第二玻璃板6的第二主表面I相对于车辆内部空间而言面向外部。
图3所示的装配玻璃装置10特别好地适合用作机动车的顶玻璃板。
图4示出了根据本发明的具有复合玻璃板101的装配玻璃装置10的另一个实施方式的截面图。图4的装配玻璃装置10具有与图3的装配玻璃装置10相似的结构。与图3不同,图4中的第一玻璃板1在第一玻璃板1的第二主表面III上具有光耦合输出工具4。图4中的光耦合输出工具4被设计为粗糙化涂层4.1的形式。涂层4.1具有氧化钛。涂层4.1也具有球形的球状主体元件4.2,特别是玻璃球。在图4中,例如光束L4通过玻璃板1传播。
装配玻璃装置10具有光耦合输入工具8,该光耦合输入工具基于第一玻璃板1而言与光源2相对布置。光耦合输入装置8是微棱镜膜、结构化塑料膜或具有平面布置的微棱镜的塑料板。在此,光耦合输入装置8优选地利用反射、光折射、衍射和/或散射的机理。
图5示出了根据本发明的用于制造装配玻璃装置10的方法的一个实施例的流程图。该方法包括以下步骤:
• 101将光源2布置在第一玻璃板1上,
• 102将光耦合输出工具4布置在第一玻璃板的第一主表面IV和/或第二主表面III上,其中光耦合输出工具4包括涂层4.1,该涂层平坦地布置在所述两个主表面(III、IV)之一的至少局部上。
在该方法的一个优选实施方式中,可以通过丝网印刷将涂层施加到第一玻璃板上。
布置光耦合输出工具4的步骤可以包括在第一玻璃板上沉积涂层4.1,以及部分地对涂层4.1进行去涂层的附加步骤103,以使得涂层4.1被粗糙化。涂层4.1可以使用激光进行粗糙化。换言之,涂层4.1被结构化。涂层的结构化可以包括涂层4.1的多个圆形区域。圆形区域可以具有10μm至200μm,例如56μm、63μm、98μm或112μm的直径。由此可以在关闭状态下实现改进的透明度,而不会影响开启状态下的亮度。
涂层4.1可以具有多个球形的主体元件4.2。然而,主体元件4.2的形状也可以是椭圆形或圆柱形的。主体元件4.2可以被设计为部分填充或中空的,和填充有空气的。替代地或附加地,主体元件4.2可以涂覆有氧化钛涂层或荧光物质,从而进一步增强光的散射。优选地,主体元件4.2由玻璃和/或聚合物材料制成。玻璃和/或聚合物材料优选是透明的。例如,主体元件4.2可以布置在单层的涂层中。
图6示出了作为光耦合输出工具4的粗糙化的结构化涂层4.1的一个实施方式的示意性俯视图。涂层4.1的结构化具有多个圆形区域。涂层4.1的圆形区域具有例如56μm、63μm、98μm、112μm或1 mm的直径。
附图标记列表:
1 第一玻璃板
2 光源
3 端面
4 光耦合输出工具
4.1 涂层
4.2 主体元件
5 中间层
6 第二玻璃板
8 光耦合输入工具
10 装配玻璃装置
101 复合玻璃板
L1、L2、L3、L4 光束
θ 角(θ)
θ全 全反射的角(θ)
I 第二玻璃板6的第二主表面
II 第二玻璃板6的第一主表面
III 第一玻璃板1的第二主表面
IV 第一玻璃板1的第一主表面。
Claims (16)
1.装配玻璃装置(10),其至少包括:
• 具有第一主表面(IV)和第二主表面(III)的第一玻璃板(1),其中第一玻璃板(1)被设置用于将耦合输入的光至少部分地进一步传导,
• 用于产生可耦合输入到第一玻璃板中的光的光源(2),
• 光耦合输出工具(4),其用于通过两个主表面(III、IV)之一从第一玻璃板(1)耦合输出光,
其中光耦合输出工具(4)包括透明涂层(4.1),该透明涂层具有与空气和第一玻璃板不同的折射率,特别是更高的折射率,该透明涂层平坦地布置在两个主表面(III、IV)之一的至少局部上。
2.根据权利要求1所述的装配玻璃装置,其中所述涂层(4.1)是粗糙化的。
3.根据权利要求1或2所述的装配玻璃装置,其中所述涂层(4.1)包括多个,特别是球状的主体元件(4.2)。
4.根据权利要求3所述的装配玻璃装置,其中所述主体元件(4.2)是椭圆形、圆柱形或球形的。
5.根据权利要求3或4所述的装配玻璃装置,其中所述主体元件(4.2)被设计为部分填充或中空的。
6.根据权利要求3至5中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述主体元件(4.2)涂覆有氧化钛涂层或荧光物质。
7.根据前述权利要求3至6中任一项所述的装配玻璃装置,其中球形的主体元件(4.2)具有1μm至200μm,优选5μm至100μm,特别优选50μm至80μm的直径。
8.根据前述权利要求3至7中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述主体元件(4.2)具有不同的尺寸。
9.根据前述权利要求3至8中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述主体元件(4.2)由玻璃和/或聚合物材料形成。
10.根据前述权利要求1至9中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述涂层(4.1)具有圆形区域形式的结构化。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述涂层(4.1)直接布置在所述第一主表面(IV)和/或所述第二主表面(III)上。
12.根据权利要求1至10中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述涂层(4.1)布置在具有与空气的界面的第一主表面(IV)上。
13.根据前述权利要求中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述光源(2)包括至少一个或多个发光二极管。
14.根据前述权利要求中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述第一玻璃板(1)通过中间层(5)与第二玻璃板(6)接合以形成复合玻璃板(101)。
15.根据前述权利要求中任一项所述的装配玻璃装置,其中所述涂层(4.1)具有氧化钛。
16.用于制造根据权利要求1至15中任一项所述的装配玻璃装置(10)的方法,其至少包括:
• 在第一玻璃板(1)上布置至少一个光源(2),
• 在第一玻璃板(1)的第一主表面(IV)和/或第二主表面(III)上布置光耦合输出工具(4),
其中光耦合输出工具(4)包括涂层(4.1),所述涂层平坦地布置在所述两个主表面(III、IV)之一的至少局部上。
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