EP4113001A1 - Lichtmodul für eine beleuchtungsvorrichtung eines fahrzeugs und verfahren zur minderung einer farbentsättigung bei einem lichtmodul für eine beleuchtungsvorrichtung eines fahrzeugs - Google Patents

Lichtmodul für eine beleuchtungsvorrichtung eines fahrzeugs und verfahren zur minderung einer farbentsättigung bei einem lichtmodul für eine beleuchtungsvorrichtung eines fahrzeugs Download PDF

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EP4113001A1
EP4113001A1 EP21183052.6A EP21183052A EP4113001A1 EP 4113001 A1 EP4113001 A1 EP 4113001A1 EP 21183052 A EP21183052 A EP 21183052A EP 4113001 A1 EP4113001 A1 EP 4113001A1
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EP
European Patent Office
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rear wall
light
wall area
area
radiation
Prior art date
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Pending
Application number
EP21183052.6A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Bernhard Kreipe
Christian Studeny
Helge Holtorf
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Volkswagen AG
Original Assignee
Volkswagen AG
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Publication date
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Priority to US17/856,350 priority patent/US11988355B2/en
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    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a light module for a lighting device of a vehicle with at least one light source and a light guide body, which is suitable and intended for guiding radiation emanating from the light source and coupled into the light guide body to a light exit surface of the light guide body.
  • the present invention also relates to a lighting device and a method for reducing color desaturation in a light module, preferably for a lighting device, in particular for a vehicle.
  • Lighting devices for vehicles have long been known from the prior art.
  • a lighting device of a vehicle usually fulfills at least one lighting function.
  • the light function can be selected from a group of light functions which have an illumination function (such as a roadway area), a repeating flashing light function, for example to indicate the direction of travel, a brake light function to indicate braking activity, a side light function, such as a rear light function, to ensure the visibility of the vehicle during the day and/or night, and the like, as well as combinations thereof.
  • an illumination function such as a roadway area
  • a repeating flashing light function for example to indicate the direction of travel
  • a brake light function to indicate braking activity
  • a side light function such as a rear light function
  • a light module for a motor vehicle with a flat light body and a light source is known, the light beams of which can be coupled into the light body and exit the light body to the outside via a light exit surface. Furthermore, a rear surface opposite the light exit surface is covered with a reflecting or diffusely backscattering cover, which is formed by a frame-like component.
  • color desaturation occurs in 3D LED rear lights, such as in the case of tail light and direction indicator surfaces, for example from the applicant's internal prior art.
  • the present invention is based on the object of overcoming the disadvantages known from the prior art and providing a light module, a lighting device and a method for reducing color desaturation in a light module, preferably for a lighting device in particular of a vehicle, which reduces color desaturation and thus offer an improvement in the light function, especially during the day.
  • the light guide is suitable and intended for directing radiation emanating from the light source and coupled into the light guide to a light exit surface of the light guide (in particular for exiting from the light guide ) to direct.
  • the light module has at least one rear wall device which is preferably at least partially in the beam path of ambient radiation incident from the outside through the light exit surface of the light-guiding body into the light-guiding body is arranged.
  • the light exit surface is preferably a substantially planar (side) surface of the light guide body.
  • the rear wall device (in particular on the side facing the light body) has at least one first rear wall area and at least one second rear wall area, with the at least one first rear wall area and the at least one second rear wall area differing with regard to a reflection and/or absorption property, in particular with regard to the ambient radiation (or an ambient radiation, which is incident from the outside through the light exit surface in the fiber optic body), differ from each other.
  • a rear wall device which has at least two rear wall regions, in particular on its side facing the light guide body, which differ from one another with regard to their reflection and/or absorption properties, in particular with regard to the ambient radiation incident on the light guide body and impinging on the rear wall device.
  • the at least one first and second rear wall region proposed according to the invention can advantageously reduce the color desaturation of externally illuminated optical surfaces while at the same time fulfilling the desired light function in the best possible way.
  • the at least one first and/or the at least one second rear wall area is preferably arranged in the beam path of ambient radiation incident from outside through the light exit side of the light-guiding body into the light-guiding body.
  • the at least one first rear wall area is preferably designed in such a way and the absorption and/or reflection properties are preferably selected in such a way that, in particular, absorption and/or (diffuse) scattering or reflection of the radiation impinging on the first rear wall area causes the spectrum of the
  • the radiation emerging from the light exit surface essentially corresponds to the spectrum of the radiation exiting from the light exit surface and coupled into the light-conducting body by the at least one illuminant and/or deviates only slightly from this. An only slight deviation can in particular be understood to mean that a user of the light function cannot (essentially) visually perceive any difference or that this is within a (preferably predetermined) tolerance range.
  • the at least one first rear wall area is matched to a light function to be performed by the light module (e.g. output of light of a specified spectrum) in such a way that it is suitable and intended for wavelength-selective activation depending on the specified spectrum or spectrum to be output absorbing (and/or reflecting) radiation striking the at least first rear wall region.
  • a light function to be performed by the light module e.g. output of light of a specified spectrum
  • the first rear wall area can have a colored or a reflective (surface) area.
  • the color of the rear wall area can preferably be adapted to the spectrum to be output by the light module and/or the light function to be fulfilled by the light module.
  • the first rear wall area preferably has the color of the radiation to be emitted by the light module.
  • the at least one second rear wall area is preferably designed in such a way and the absorption and/or reflection properties are preferably selected in such a way that, in particular by reflecting the radiation impinging on the second rear wall area, homogeneity (in particular as good as possible) and/or light yield (as high as possible) and/or (as high as possible) intensity of the radiation emerging from the light exit surface is achieved.
  • the at least one second rear wall area can have a light, in particular white, and/or (comparatively) rough surface.
  • a rough surface is preferably understood to be a non-reflecting surface on which, in particular, radiation impinging on the surface is diffusely reflected.
  • the reflection property is to be understood in particular as a variable which is characteristic of a reflection and/or backscattering of incident radiation, for example a degree of reflection.
  • the term reflection includes not only directed (specular) reflection but also diffuse reflection or radiation scattered on the surface (in particular non-directed or diffuse).
  • the reflection property preferably relates to at least one section of the at least first or second rear wall area and particularly preferably to the entire at least first or second rear wall area.
  • Absorption property is to be understood in particular as a variable which is characteristic of an absorption of incident radiation, for example a degree of absorption.
  • the absorption property preferably relates to at least one section of the at least first or second rear wall area and particularly preferably to the entire at least first or second rear wall area.
  • the absorption property and/or reflection property can relate to the light exit surface (and/or in particular in relation to a notional plane formed by the light exit surface and/or a notional plane parallel to the light exit surface) and thereby incident from the outside (and on the respective at least first or second rear wall area hitting) ambient radiation.
  • the absorption property (and analogously the reflection property) can preferably be a variable that is characteristic of an absorption (and analogously the reflection) of (ambient) radiation incident through the light exit surface from the outside into the light guide body, which on the respective (at least first or second) rear wall area, through the respective (at least first or second) rear wall area.
  • the at least first rear wall area (at least in some areas and preferably essentially over the entire rear wall area) can have an absorptance and/or reflectance that differs from the absorptivity and/or reflectance of the at least second rear wall area.
  • the at least first rear wall region preferably has an essentially homogeneous and/or identical degree of reflection and/or degree of absorption, at least in sections and preferably over its respective entire region.
  • the at least second rear wall region preferably has an essentially homogeneous and/or identical degree of reflection and/or degree of absorption, at least in sections and preferably over its respective entire region.
  • the at least first rear wall area and the at least second rear wall area preferably have a (substantially) homogeneous design and/or structure and/or surface quality and/or (surface) structure and/or color over their respective (surface) area.
  • the light body is preferably a flat light body.
  • a flat light body is understood to mean, in particular, a light body whose (geometric) extent in two of three spatial directions is clearly (preferably by at least a factor of 3, preferably by at least a factor of 4, preferably by at least one factor and particularly preferably by at least a factor of 5) is larger than in the third spatial direction.
  • the light module is preferably configured in such a way and/or the light source is arranged in relation to the light guide body in such a way that radiation emanating from the light source can be or is coupled in via a side surface (the light entry side) of the light guide body and the radiation coupled into the light guide body to a light exit side of the light-guiding body and in particular to the light exit surface (through the light-guiding body).
  • the light exit side of the light guide body preferably has the light exit surface or particularly preferably the light exit side of the light guide body forms the light exit surface (designed as an emission surface).
  • the light module and in particular the light-guiding body preferably has an (in particular optical) decoupling device, by means of which the radiation emitted from the light-guiding body on the light entry side (which is in particular a side surface of the light-guiding body), in particular laterally, is in particular (at least one primary radiation) via the light exit surface.
  • the decoupling device preferably has a multiplicity of optical decoupling elements for scattering and/or reflecting the light module emanating from the illuminant in the direction of the light exit surface.
  • the multiplicity of optical decoupling elements can have an im Have cross-section sawtooth-like and / or sawtooth-shaped profile.
  • the decoupling device can be formed by a surface profile of the light guide body.
  • the light-guiding body is preferably essentially cuboid (whereby in particular a surface structure and/or surface profiling present to form a decoupling device is not taken into account here).
  • the light exit surface and/or the light exit side is preferably surrounded by side surfaces of the light body or (directly) adjoining the side surfaces of the light guide body.
  • the rear wall device is preferably arranged behind the rear side and in particular behind the rear surface, viewed from the light exit surface in the direction of a rear side of the light guide body opposite the light exit surface and in particular in the direction of a rear surface opposite the light exit surface.
  • the rear wall device preferably covers the rear side (which is in particular the side opposite the light exit side and/or the light exit surface of the light guide body) of the light guide body at least in regions and preferably completely.
  • the rear wall device preferably extends (in particular in a plane parallel to the extension plane of the rear side and/or the light exit surface of the light guide body) over the extent of the light guide body (in a sectional plane through the light guide body along the light exit surface and/or the rear side or the rear surface of the light guide body ).
  • No further (optical) element is preferably arranged between the rear wall device and the light guide body.
  • the rear wall device is arranged opposite the light-guiding body in such a way that (ambient) radiation escaping from the rear of the light-guiding body, in particular in the direction of the rear wall device, impinges directly on the rear wall device, in particular without being scattered and/or reflected by another optical element beforehand to become.
  • the rear wall device adjoins the light-guiding body and in particular the rear side (in particular the rear surface) of the light-guiding body at least in certain areas.
  • both the at least first rear wall area and the at least second rear wall area are on the same element of the rear wall device arranged.
  • the rear wall device has several elements, it being conceivable that the at least one first rear wall area is arranged on one element and the at least one second rear wall area is arranged on a different element of the rear wall device.
  • the rear wall device is preferably designed as a one-piece element.
  • the light body is preferably designed as a light guide, preferably as a planar light guide, and preferably has a transmittance (light transmittance) in a range from about 85 percent to about 95 percent, preferably in a range from about 90 to 95 percent.
  • the transmittance is particularly preferably approximately 92 percent.
  • a material of the at least first rear wall area differs from a material of the at least second rear wall area in an absorption property and/or reflection property (preferably at least in certain areas and particularly preferably over the entire at least first and/or second rear wall area).
  • the material of the first rear wall area preferably has a scattering property that differs from the material of the at least second rear wall area.
  • the (at least partially) different material of the at least one first rear wall area in relation to the at least one second rear wall area preferably contributes to the different reflection and/or absorption properties of the at least first rear wall area compared to the at least second rear wall area and this is particularly preferred (also or exclusively ) caused by this.
  • a surface finish of the at least first rear wall area differs from a surface finish of the at least second rear wall area (preferably at least in certain areas and particularly preferably over the entire at least first and/or second rear wall area). This can also be advantageous different effects of the rear wall areas can be achieved with regard to color desaturation in the case of external illumination and/or homogeneity and/or intensity of the emitted radiation.
  • the (at least regionally) different surface finish of the at least one first rear wall area in relation to the at least one second rear wall area preferably contributes to the different reflection and/or absorption properties of the at least first rear wall area compared to the at least second rear wall area, and this is particularly preferred (also or exclusively ) caused by this.
  • the at least one first rear wall area differs from the at least one second rear wall area at least in some areas and preferably over the entire first rear wall area by a surface geometry, with a different reflection and/or absorption property preferably (also and preferably exclusively) as a result (of the at least one first rear wall area from the at least one second rear wall area).
  • a different effect of the rear wall areas can advantageously be achieved with regard to color desaturation in the event of external illumination and/or homogeneity and/or intensity of the emitted radiation.
  • the at least one first rear wall area (and/or the at least one second rear wall area) can have a surface geometry which is a surface geometry that deviates from a flat surface.
  • this first rear wall area can have at least one depression and/or at least one curved surface wall and/or at least one recess and/or at least one projection.
  • the surface geometry deviating from a flat surface is suitable and intended for receiving or absorbing radiation falling on the surface geometry (in particular radiation coming from the direction of the light-guiding body and in particular (ambient) radiation radiated through the light exit surface of the light-guiding body) and/or ( due to geometry) more than once, preferably more than twice, preferably more than three times, preferably more than four times and particularly preferably more than five times to reflect and/or throw back and/or scatter from a surface wall before it leaves the respective rear wall area.
  • the at least one second rear wall area is preferably designed to be (substantially) flat or as a flat surface, at least in sections and preferably over the entire second rear wall area.
  • the at least one first rear wall area is also (substantially) flat or configured as a flat surface, at least in sections and preferably over the entire first rear wall area.
  • the at least one first rear wall area and the at least second rear wall area are preferably designed to be (substantially) flat or as a flat surface at least in sections and preferably over the entire first rear wall area.
  • the at least first rear wall area and the at least second rear wall area differ in terms of their material properties and/or their surface properties, so that in particular this results in a different reflection and/or absorption property.
  • the at least one first rear wall area has a surface geometry deviating from a flat surface and the at least one second rear wall area is designed flat or as a flat surface.
  • the at least one first rear wall area (particularly in this case) has an identical material composition in relation to the at least one second rear wall area. It is also possible that (in particular here) the surface facility with the at least first rear wall area and the at least second rear wall area is produced from the same workpiece and/or in a common (single) process step.
  • First and/or second rear wall regions designed as flat surfaces are preferably arranged (essentially) parallel to the light exit surface of the light-guiding body and/or to the back or rear surface of the light-guiding body.
  • the at least one first and/or the at least one second (in particular all) rear wall region(s) is/are preferably aligned with respect to the light guide body and in particular with regard to the light exit surface and/or the rear or the rear surface, with the alignment preferably having an (essentially ) Optimization of an intended absorption and/or reflection (in particular at a predetermined angle) by (ambient) radiation penetrating the light exit surface into the light guide body is caused by the respective rear wall areas.
  • the side of the rear wall device and/or the surface of the rear wall device facing the light guide body which in particular has the at least one first and/or the at least one second rear wall area, preferably extends essentially along a main extension plane.
  • the rear wall device is preferably aligned with respect to the light-guiding body in such a way that the main extension plane is arranged essentially parallel to the light exit surface and/or to the rear and/or to the rear surface of the light-guiding body.
  • a main extension direction of a section of the first rear wall area (and preferably also a main extension direction of another section of the first rear wall area that differs from the first-mentioned section and/or is opposite the first-mentioned section) closes with the main extension plane of the side of the fiber-optic cable rear wall device and/or with a main extension direction of the second rear wall area and/or with a main extension direction of the light exit surface and/or the rear side of the light guide body at an angle other than zero and preferably an angle in a range between 20° and 80°, preferably between 30° and 70 °, preferably between 40° and 60°, preferably between 40° and 50° and particularly preferably an angle of (substantially) 45°.
  • This section is preferably an area (directly) adjoining and/or adjoining a second rear wall area.
  • the two mentioned sections of the first rear wall area are parallel to one another and/or have a surface profile that is parallel to one another.
  • a main extension direction of the at least one first rear wall area runs obliquely to the main extension plane and in particular forms an angle of between 30° and 70°, preferably between 40° and 60°, preferably between 40° and 50° and particularly preferably of essentially 45 ° (between the main extension direction of the at least one first rear wall area and the main extension plane).
  • a base area of the first rear wall area is arranged closer to the light source than an opening area of the first rear wall area, in which radiation enters the first rear wall area and which is preferably in front of the base area in the direction of incidence of a radiation incident on the first rear wall area of the first rear wall area is arranged.
  • the direction of incidence of the primary radiation emitted by the illuminant forms an acute angle (preferably an angle between 40° and 60°, preferably between 40° and 50° and particularly preferably of essentially 45°) with a first (facing the illuminant) Side wall section of the first back wall area, which is arranged after a second side wall section (facing away from the light source) of the first back wall area, seen in this direction of incidence.
  • the at least one first rear wall region delimits a cavity in particular for receiving ambient radiation incident from outside through the light exit surface of the light-guiding body into the light-guiding body.
  • it acts in the case of the cavity, it is a cavity which is open only on one side (preferably the side facing the light-conducting body).
  • the cavity preferably has only one opening through which radiation can penetrate into the cavity.
  • the cavity is limited (in particular only) in a direction perpendicular to the main extension plane of the rear wall device (in particular the side facing the light-guiding body) and/or in a direction perpendicular to the light exit surface of the light-guiding body.
  • the cavity can be elongated and/or grooved and/or grooved and/or wavy and open to at least one end (in particular both side ends) of the elongated and/or grooved and/or grooved and/or wavy structure.
  • the cavity (and in particular a central axis of the cavity) preferably extends in a (main extension) direction which, with the main extension plane of the side and/or surface of the rear wall device facing the light body, is at an angle other than zero and preferably in a range between 20 ° and 80°, preferably between 30° and 70°, preferably between 40° and 60°, preferably between 40° and 50° and particularly preferably an angle of (substantially) 45°.
  • Side walls of the cavity preferably extend (substantially) parallel to the central axis and/or to the main direction of extent of the cavity.
  • An angle of 45° is particularly advantageous since radiation incident perpendicularly to the main extension plane of the rear wall device (the side of the rear wall device facing the light body) is scattered and/or reflected by a side wall of the cavity (formed by the first rear wall area) parallel to the main extension device and (subsequently) from a further side wall of the cavity is further scattered and/or reflected in the direction away from the main extension plane and/or the light body into the interior of the cavity.
  • the at least one first rear wall area has a light trap and/or forms a light trap.
  • the cavity is preferably designed as a light trap.
  • the light trap can have a feed section which guides the radiation to be received and/or absorbed by the light trap into the cavity.
  • the inner surface of the cavity is preferably designed to be absorbent and/or scattering.
  • the surface of the feed section is preferably reflective, but can also be designed to be absorbent and/or scattering.
  • a light trap there is preferably a radiation receiving area which is particularly suitable and intended for receiving radiation without directed backscattering (out of the radiation receiving area).
  • a light trap is preferably understood to be a radiation receiving area that is essentially free of backscattering for the attenuation and/or absorption of unwanted (ambient) radiation and/or a radiation receiving area that is designed and intended to absorb radiation entering the radiation receiving area before it exits the radiation receiving area to reflect and/or scatter at least three times, preferably at least five times and particularly preferably at least eight times.
  • the at least second rear wall area has an absorbent coating at least in areas (and preferably over the entire rear wall area). This offers the advantage that (in particular undesired) ambient radiation impinging on the at least second rear wall area is absorbed by the absorbent coating (at least partially and preferably according to an absorption degree of the absorbent coating).
  • the absorbent coating preferably has nanoparticles and/or microparticles which are suitable and intended for absorbing (undesirable, in particular visible to humans) radiation.
  • the absorbent coating can have carbon nanotubes (also CNT, English carbon nanotubes) for absorbing radiation.
  • the at least second rear wall area has nanomaterials, in particular with an aligned structure, for absorbing incident ambient radiation.
  • the rear wall device has a multiplicity of, in particular similar and preferably identical, first rear wall regions and/or a multiplicity of, in particular similar and preferably identical, second rear wall regions.
  • each first rear wall area is formed from the multiplicity of first rear wall areas according to an embodiment described (in particular above) in the context of the at least one first rear wall area.
  • each first rear wall area from the plurality of first rear wall areas is formed in accordance with the same embodiment (in particular described above) within the scope of the at least one first rear wall area.
  • the (existing) rear wall can preferably be structured to minimize the color desaturation.
  • the proposed light module is a scalable approach which can be scaled in relation to the area size of the rear wall.
  • the proposed light module offers volume production with low production costs at the same time.
  • Each second rear wall area from the plurality of second rear wall areas is preferably formed according to an embodiment described (in particular above) within the scope of the at least one second rear wall area.
  • each second rear wall area from the plurality of second rear wall areas is formed according to the same embodiment (in particular described above) within the scope of the at least one second rear wall area.
  • the plurality of, particularly preferably all, first rear wall regions and/or the plurality of second rear wall regions, particularly preferably all, have the same extent and/or the same area in relation to the main plane of extension and/or a cross-sectional plane.
  • the multiplicity of, in particular identical, first rear wall areas and/or the multiplicity of, in particular identical, second rear wall areas are arranged periodically. This offers the advantage of regular light emission from the light module.
  • a multiplicity of first rear wall areas and a multiplicity of second rear wall areas are preferably arranged in an alternating sequence. This advantageously brings about a homogeneous emission of light by the light module.
  • a first rear wall area is preferably exclusively (immediately) adjacent to and/or surrounded by second rear wall areas.
  • a second rear wall area it is also possible for a second rear wall area to be (directly) adjacent and/or surrounded exclusively by first rear wall areas.
  • the multiplicity of, in particular similar, first rear wall regions and/or the multiplicity of, in particular similar, second rear wall regions are arranged in strips and/or in a grid and/or lattice and/or checkerboard pattern. It is also conceivable for a multiplicity of first rear wall regions (each) to be arranged in rows (or along a diagonal) and/or a multiplicity of second rear wall regions (in each case) to be arranged in rows (or along a diagonal).
  • the areas of different absorption and/or reflection are designed as a pattern or geometric shape in order to achieve an attractive design appearance or a design appearance that supports better perceptibility of the outlines and/or light function.
  • the at least one first rear wall area and preferably the multiplicity of, in particular similar and/or identical, first rear wall areas and/or the at least one second rear wall area and preferably the multiplicity of, in particular similar and/or identical, second rear wall regions form a (in particular geometric) Structure of the rear wall device, preferably with a predetermined structure size.
  • the structure size can preferably be predetermined and given by a geometric extension of the first rear wall area and/or the second rear wall area (and corresponding to an arrangement by an integer multiple of these respective geometric extensions).
  • the structure size can preferably be influenced.
  • the side and/or surface of the rear wall device (facing the light guide body) is preferably formed (at least in regions and preferably essentially in its entirety) from (exclusively) at least one first rear wall region and/or at least one second rear wall region and preferably from a large number of first rear wall regions and/or a plurality of second rear wall areas.
  • An area formed by the at least one first rear wall area (and preferably by the plurality of first rear wall areas) and/or by the at least one second rear wall area (and preferably by the plurality of second rear wall areas) preferably covers (at least in areas and preferably essentially completely) an area which is arranged in a beam path and in particular by a large number of (in particular possible) beam paths of ambient radiation (which penetrates the light-guiding body from the outside through the light exit surface and is directed in particular out of the light-guiding body in the direction of the rear wall device).
  • a (in particular each) first rear wall area preferably absorbs a higher (in particular relative, i.e. for example in relation to a respective cross-sectional area of the rear wall device parallel to the main extension plane) proportion of (specified) ambient radiation impinging on the corresponding rear wall area than a (at the same position and with the same area ) arranged (in particular each) second rear wall area.
  • a (in particular each) second rear wall area could preferably be a rough, light and in particular white rear wall area, while for example a (in particular each) first rear wall area can be a colored or reflective area and/or an area with a light trap.
  • a ratio of the cross-sectional areas of the total number of first rear wall regions (described in particular in more detail in the previous paragraph) to the cross-sectional areas of the total number of second rear wall regions (described in detail in particular in the previous paragraph) is in a range between 1:20 and 20 :1, preferably in a range between 1:10 and 10:1, preferably in a range between 1:5 and 5:1, preferably in a range between 1:3 and 3:1, preferably in a range between 1:2 and 2:1 and particularly preferably in a range between 0.8 and 1.2, particularly preferably (substantially) around 1.
  • the respective cross-sectional area refers in particular to a section through a respective rear wall area along a plane parallel to the main plane of extension of the side of the light body facing Entla rear wall device and / or a section through a respective rear wall area ng a plane parallel to the light exit side and/or the back of the light body.
  • a ratio of the cross-sectional areas of the total number of these first rear wall areas to the cross-sectional areas of the total number of these second rear wall areas is preferably in a range between 1:20 and 1, preferably in a range between 1:10 and 1, preferably in a range between 1 :5 and 1, preferably in a range between 1:4 and 1, preferably in a range between 1:3 and 1, preferably in a range between 1:2 and 1 and particularly in a range between 1:5 and 1
  • Such a design preferably focuses on the luminous efficacy and/or good homogeneity/wide range of visibility angles (e.g. a rough bright (especially white) back wall area.
  • a ratio of the cross-sectional areas of the total number of these first rear wall regions to the cross-sectional areas of the total number of these second rear wall regions is preferably in a range between 1 and 20:1, preferably in a range between 1 and 10:1, preferably in a range between 1 and 5:1, preferably in a range between 1 and 4:1, preferably in a range between 3 and 3:1, preferably in a range between 2 and 2:1 and especially in a range between 1 and 1.5.
  • a focus is thus preferably placed on reducing color desaturation.
  • the light module preferably has a rear wall device microstructured, in particular by a plurality of first and/or second rear wall regions, with the first rear wall regions (in particular each) preferably having and/or forming a light trap and/or a cavity.
  • the light module (particularly preferably in the case of a microstructured rear wall device and/or in the embodiment in which the first rear wall regions (in particular each) have and/or form and/or delimit a light trap and/or a cavity) preferably has more than 10 preferably more than 50, preferably more than 100, preferably more than 500 and particularly preferably more than 1000 first and/or second rear wall regions.
  • the light module (particularly preferably in an embodiment in which the first rear wall areas each differ from the second rear wall areas, in particular exclusively, in terms of their material properties and/or surface properties and in particular as a result have different absorption and/or reflection properties between the first second rear wall areas effected) at least 1, preferably at least 2, preferably at least 3, preferably at least 5 and/or at most 10, preferably at most 5, preferably at most 4, preferably at most 3, preferably at most 2 and particularly preferably exactly one first and/or second (n) rear wall area (s).
  • first rear wall areas each differ from the second rear wall areas, in particular exclusively, differ in terms of their material properties and/or surface properties and in particular this causes a different absorption and/or reflection property between the first and second rear wall areas
  • first and/or second rear wall area extends essentially over the entire rear wall device (on the side facing the light body) and encloses at least one and preferably a large number of the respective other (i.e. second or first) rear wall areas and these surrounds.
  • a first (or alternatively a second) rear wall area extends along an outer circumference of the light module and/or the rear wall area and/or essentially follows a circumferential line of the light module at least in sections.
  • a second (or according to the above alternative a first) rear wall area is arranged in a central and/or inner area of the light module and/or the rear wall device (in relation to the cross-sectional plane parallel to the main extension device of the rear wall device).
  • the rear wall device is an injection molded part.
  • the rear wall device is preferably in one piece and/or in one piece.
  • the rear wall device preferably comprises polycarbonate, and the rear wall device is particularly preferably made of polycarbonate.
  • the first rear wall areas and the second rear wall areas are preferred (particularly preferred in an embodiment of the light module in which the first rear wall areas each differ from the second rear wall areas, in particular exclusively, by their material properties and/or surface properties and in particular as a result have a different absorption and/or or reflection property between the first and second rear wall areas), in at least one manufacturing step that differs from one another (in particular an injection molding process) (e.g., one after the other and/or a different pressure) and/or is made from a material that differs in at least one component.
  • the first rear wall areas could be (in particular black) colored plastics or be made of such, while the second rear wall areas could be made of light colored and in particular white plastics.
  • At least a first (or alternatively second) and preferably all first (or alternatively second) rear wall areas are cast or produced and in a second (in particular temporally subsequent) injection molding process step (with a further one different from the one in the first injection molding process step material) to cast or produce at least a second (or according to the above alternative a first) and preferably all second (or alternatively first) rear wall areas.
  • At least one collecting optic is preferably arranged between the at least one lamp and the side wall of the light guide body (into which the radiation of the lamp is coupled or can be coupled and/or can be coupled).
  • the collecting optics (or collimating optics) are preferably suitable and intended for collecting or “catching” light from an opening angle of light emission from the light source of up to 180° and in particular for coupling it into the light guide body.
  • the lighting means is preferably an electrically operable light source, which is preferably attached to at least one light entry side of the light body.
  • the light module preferably has at least one and preferably a large number of lamps designed as light-emitting diodes.
  • a light-guiding body is preferably understood to mean a body which is suitable and intended for guiding (primary) radiation that is coupled into the light-guiding body and propagates in a first region of the light-guiding body along a beam path extending in a first direction in such a way that the coupled-in (primary) radiation propagates in a second area (in particular different from the first area) of the light guide body along a beam path extending in a second direction.
  • the first direction is different from the second direction (and preferably enclose an angle that is different from zero and/or are skewed to one another).
  • the first area can be an area of the light-guiding body where the radiation is coupled in and/or the second area can be an area of the light-guiding body where the radiation is coupled out of the light-guiding body (i.e. in particular an area which includes the light exit side at least in regions).
  • the conduction of the radiation can be implemented, for example, via the decoupling device (decoupling optics).
  • the radiation generated within an OLED structure runs in a straight line or orthogonally to the layer structure in which the radiation is emitted.
  • the emitted radiation (generated in particular in a stack of organic layers) then passes through a glass substrate or a polymer layer.
  • the light-guiding body is preferably a body (preferably configured as a glass substrate and/or as a polymer layer), in which a beam path running in the light-guiding body of (or the) radiation (in particular by the OLED) generated, preferably inside of the entire light-guiding body and/or from its entry area into the light-guiding body to its exit area from the light-guiding body) essentially in a straight line.
  • the light-guiding body is preferably a body in which the radiation coupled into the light-guiding body (essentially) along a linear propagation direction or a (essentially) linear beam path until it is coupled out of the Light guide (and / or to the light exit side) propagated.
  • this embodiment of a light module has the at least one (and preferably exactly one) light source designed as an OLED and the light guide body, which is suitable and intended for guiding or directing radiation emanating from the light source and coupled into the light guide body to a light exit surface of the light guide body transmit.
  • a light entry side of the light-guiding body, into which radiation emitted by the illuminant is coupled into the light-guiding body, is preferably arranged on a side of the light-guiding body opposite the light exit surface.
  • the light-guiding body is a (clearly) transparent (outer) lens.
  • This embodiment of a light module preferably has at least one rear wall device which is arranged at least in regions in the beam path of ambient radiation incident from outside through the light exit side of the light guide body into the light guide body.
  • the rear wall device has at least one first rear wall area and at least one second rear wall area, the at least one first rear wall area and the at least one second rear wall area differing from one another with regard to a reflection and/or absorption property, in particular with regard to the ambient radiation.
  • the rear wall device can have all of the features described above in connection with the light module, either individually or in combination with one another.
  • This proposed (alternative) embodiment offers the advantage that, for example, multicolored OLEDs (e.g. red/yellow) behind a clearly transparent outer lens (especially with external (daylight) exposure under the (described above) color desaturation can suffer.
  • multicolored OLEDs e.g. red/yellow
  • a clearly transparent outer lens especially with external (daylight) exposure under the (described above) color desaturation can suffer.
  • the use of a rear wall proposed above is also conceivable (in particular in an analogous manner) with (for example transparent) OLEDs.
  • the OLED is preferably a multicolored OLED (which, for example, emits red and/or yellow light).
  • the OLED is preferably a transparent OLED.
  • the rear wall device is particularly preferably a structured rear wall (device) and/or a rear wall device in which the at least one first rear wall area differs from the at least one second rear wall area at least in some areas and preferably over the entire first rear wall area by a surface geometry differs and thereby a different reflection and / or absorption property is effected.
  • the (particularly a non-transparent) OLED has its own rear wall (particularly produced during the manufacturing process of the OLED) with the at least first rear wall area and the at least second rear wall area.
  • the OLED forms the rear wall device itself, in particular, and/or is materially connected to the rear wall device.
  • a structured rear wall device could take place as part of the production process of the OLED by masking and/or vaporizing (various) partial areas.
  • the present invention is also directed to a lighting device, preferably a light, in particular a rear light and/or direction indicator (or direction indicator) and/or a lighting device for exterior and/or interior lighting, for a vehicle, preferably to fulfill at least one (described above ) light function of the vehicle.
  • a lighting device preferably a light, in particular a rear light and/or direction indicator (or direction indicator) and/or a lighting device for exterior and/or interior lighting, for a vehicle, preferably to fulfill at least one (described above ) light function of the vehicle.
  • the lighting device comprises at least one light module and preferably a multiplicity of light modules according to at least one embodiment described above.
  • the plurality of light modules is provided as a light unit in which the plurality of light modules are integrally connected to each other.
  • the light modules can be arranged and/or fastened on a common circuit board, which also carries the illuminants assigned to the light bodies.
  • the lighting device is preferably a vehicle light, in particular a rear light (in particular a tail light) or a direction indicator (in particular a blinker).
  • the lighting device is preferably a lighting device for exterior and/or interior lighting.
  • the present invention is also aimed at a vehicle, in particular a motor vehicle, having at least one lighting device according to an embodiment described above and preferably having at least two lighting devices according to the embodiment described above.
  • vehicle can in particular be a (motorized) road vehicle.
  • the present invention is also directed to a method for reducing, preferably for suppressing, color desaturation in a light module, preferably for a lighting device, in particular of a vehicle, which under the influence of ambient radiation, in particular when the light module is (externally) irradiated with ambient radiation, when (in particular while) fulfillment of a light function occurs by means of the light module.
  • the light module has at least one light source and preferably a light guide body, which is suitable and intended for guiding radiation emitted by the light source and coupled into the light guide body to a light exit surface of the light guide body, in particular to exit from the light guide body.
  • the at least one illuminant preferably emits radiation, which is preferably coupled into the light-guiding body (in particular by means of a coupling-in optic) and is preferably guided via a decoupling device (in particular a decoupling optic) and/or a light-guiding device to the light exit surface of the light-guiding body, with the radiation being directed in particular to the light exit surface emerges from the light guide body.
  • a decoupling device in particular a decoupling optic
  • the light module also has at least one rear wall device, which is arranged at least in regions in the beam path of ambient radiation incident from the outside, preferably through the light exit surface of the light guide body, into the light guide body and/or into the light module,
  • the rear wall device has at least one first rear wall area and at least one second rear wall area.
  • the ambient radiation is absorbed and/or reflected to different extents by the at least one first rear wall area and the at least one second rear wall area.
  • Different levels of absorption and/or reflection mean, in particular, that the at least one first rear wall area compared to the at least one second rear wall area (particularly given identical insolation of (ambient) radiation and preferably essentially across the entire rear wall area).
  • different proportion of the irradiated (ambient) radiation is absorbed and/or reflected and/or directed backscattered and/or reflected back in the direction of the light guide body.
  • the different levels of absorption and/or reflection are preferably caused by a different absorption and/or reflection property of the at least one first rear wall area compared to the at least one second rear wall area.
  • the (existing) rear wall is structured to minimize color desaturation.
  • different colors or surface textures result in (first and/or second) (rear wall) areas of different absorption and/or reflection.
  • these areas are designed as a pattern or geometric shape in order to advantageously achieve an attractive design appearance.
  • the good homogeneity of a large range of visibility angles of a rough, light (preferably white) back wall is advantageously combined with the reduced color desaturation of a colored or reflective area.
  • the pattern, the shape, the color and/or the degree of reflection and/or the structure size can be varied for different embodiments.
  • the present invention is also aimed at a method for operating a lighting device according to one of the embodiments described above, in particular a headlight or lamp, preferably for a vehicle, to fulfill a lighting function of the vehicle.
  • the light module described above is preferably set up, suitable and/or intended to carry out the method for reducing color desaturation and all the method steps already described above in connection with the method individually or in combination with one another.
  • the method can be equipped with all of the features described in connection with the light module, either individually or in combination with one another.
  • the vehicle can be a motor vehicle which, in particular, is a motor vehicle controlled by the driver himself ("driver only"), a semi-autonomous, autonomous (e.g. autonomy level level 3 or 4 or 5 (of the SAE J3016 standard). )) or self-propelled motor vehicle.
  • Autonomy Level 5 designates fully automated vehicles.
  • the vehicle can also be a driverless transport system. The vehicle can be controlled by a driver or drive autonomously.
  • the vehicle can also be an air taxi, an airplane and another means of transport or another type of vehicle, for example an air vehicle, water vehicle (e.g. ship) or rail vehicle.
  • the present invention of a light module and a lighting device of a vehicle has been described in connection with a vehicle.
  • the present invention is also applicable to other light modules or lighting devices or lighting systems, such as in the field of general transportation (aircraft construction, rail vehicles, shipbuilding), in the field of general lighting (general lighting), in the field of advertising lighting or in the field consumer electronics, and/or transferable to light functions to be performed (e.g. lighting and/or illumination) from these areas.
  • FIG. 1 a and b show a comparative representation of a tail light operated at night according to the prior art 12a ( Fig. 1a ) and the tail light 12a (which is operated during the day under the influence of ambient radiation Fig. 1b ) (in each case in plan view of the light exit surface or the luminous surface or a lens of the vehicle lamp).
  • the Figures 1c a direction indicator operated at night according to the prior art 14 and, in contrast to this, the direction indicator 14 operated during the day (under the influence of ambient radiation) (in each case in a top view of the light exit surface or the luminous surface or a lens of the vehicle lamp).
  • the vehicle lights 12a and 14 each have a richer hue at night (and thus without the influence of ambient radiation or without external illumination of the vehicle light with ambient radiation) or emit light with a richer hue than during the day (under the influence of ambient radiation or with external illumination of the vehicle light with ambient radiation).
  • the Figures 1a - 1d illustrate the (undesirable) color desaturation that occurs with, for example, white taillight elements according to the prior art during the day behind transparent lenses and, for example, with 3D LED rear lights.
  • the 16 - 19 show representation to illustrate the theory of color desaturation at dusk or during the day.
  • the LED spectrum 94 is generated, the radiation L is coupled into a white, diffuse pane 96 and emerges as light emission LE on the side of the pane 96 facing the external environment. This emitted radiation can be perceived by an observer 100 .
  • the observer When looking at the side of the disk 96 facing the external environment, the observer essentially perceives the 18 94 true whose perceived color (such as in the recording of a tail light 12a at night) with the cross indicated by the arrow P1 in the color space 102 of FIG 18 is shown.
  • the observer 100 takes a superposition of the light LE transmitted through the white diffuse pane, which has the LED spectrum 94, as well as ambient radiation TE, which after reflection from ambient radiation T radiated onto the white, diffuse pane 96 according to the daylight spectrum 98 .
  • the perceived spectrum corresponds to a superposition of the LED spectrum 94 and the daylight spectrum 98 and results in the in figure 19 spectrum 104 shown.
  • the superimposition of the LED spectrum and the daylight spectrum results in a different perceived color, which is desaturated in comparison to the LED spectrum alone (cf. illustration 12b). This desaturation is illustrated by the color value marked with arrow P2 in the color space 102, which color value is obtained by transmission of the LED radiation and reflection of daylight radiation.
  • FIG 3 shows a schematic cross-sectional illustration of a light module 10 according to the invention according to one embodiment, here a planar light guide with a beam trap.
  • the reference number 24 designates a light guide body, which is a surface light guide here, with decoupling optics (or a decoupling device).
  • An LED 19 or a plurality of LEDs arranged on a printed circuit board 26 (PCB) emits radiation (in particular via an in-coupling optics) into the light-guiding body 24 and guided via the out-coupling optics to the light exit surface A of the light-guiding body 24, via which the (Primary) radiation exits from the fiber optic body.
  • PCB printed circuit board 26
  • the embodiment shown also has a rear wall device 20 designed as a rear wall (designed in one piece here).
  • the reference number 28 designates a screen or a frame, which is arranged here on the light exit side of the light guide body (which has the light exit surface A), in an outer edge region of the light guide body.
  • the reference character E designates the course of a main extension plane running perpendicular to the plane of the figure (in particular through the dashed line marked E) of the side of the rear wall device 20 or the rear wall 22 facing the light guide body 24. This preferably runs (as shown here) parallel to the light exit surface A and /or parallel to the rear side of the light guide body 24 opposite the light exit surface A.
  • figure 4 shows a detailed view of a section from the in 3 illustrated light module 10 according to the invention.
  • the same reference numerals in particular denote elements that are the same or have the same effect or have a similar effect.
  • the (optical) decoupling device (which here has a sawtooth-shaped cross section) formed here by the light guide body 24 (by a surface structure) can be seen from this detailed representation.
  • This decoupling device is suitable and intended for directing the (primary) radiation 40 originating from the light source (here an LED) in the direction of the light exit surface A, so that the primary radiation 42 directed or scattered in the direction of the light exit surface A is emitted via the light exit surface A the light guide body 24 (and from the light module) can exit.
  • the light source here an LED
  • the reference number 22 designates the rear wall (which here forms the rear wall device 20 ) designed in one piece and in one piece (and made from one material in particular in exclusively common process steps or produced in a single injection molding process step).
  • This has a second rear wall area 34 on its side facing the light guide body.
  • Four (at least partially shown) second rear wall regions 34 can be seen in the detailed illustration. These second rear wall areas 34 are each a reflection surface (of the rear wall).
  • Reference number 32 designates a first rear wall area, which delimits a beam trap 31 here. In the detail view of 4 three first rear wall regions 32 can be seen. All the first and second rear wall areas are designed identically here and are arranged periodically.
  • the first rear wall areas extend from the main extension plane E (see 3 ) away into the interior of the rear wall.
  • the light trap and/or the first rear wall area is preferably inclined in relation to the main extension plane E of the rear wall device 20 in such a way that a bottom area of the first rear wall area 32 is arranged closer to the light source (here the light-emitting diode 19) in (exclusively) a direction running along the main extension plane E is as an opening area and/or an edge area of the light trap or the first rear wall area 32 (which adjoins a second rear wall area 34).
  • Secondary radiation of the primary radiation emitted by the light-emitting diode and coupled into the light-guiding body generated or arising at the decoupling device of the light-guiding body 24 is reflected here on the reflection surface of the second rear wall area (in the direction of the light-guiding body) (see secondary LED beam path 48) and/or in a
  • the upper area of the light trap or the first rear wall area is reflected and/or scattered by a wall side 47 that is further away from the illuminant in the direction of the light exit surface A of the light guide body (illustrated by the beam path identified by reference number 46), so that it is not absorbed in the light trap with respect to the secondary radiation 48 but instead contributes advantageously to increasing the light intensity and light yield of the light module 10 .
  • FIGS. 2a and 2b 12 show representations of a front view of a rear wall device 16 and 18 of a light module 10 according to an embodiment of the invention (only the rear wall being shown).
  • a structured rear wall (with a beam trap) can be seen here, with a number of first and second rear wall areas being periodically or regularly lined up (see Figure 2a ) and are arranged like a chess board.
  • the (existing) rear wall be structured periodically so that a beam trap is created and external light is absorbed. This reduces or avoids the color desaturation of externally illuminated optical surfaces while at the same time fulfilling the desired lighting function in the best possible way.
  • the proposed configuration provides a scalable approach (area size of the rear wall) which is distinguished at the same time by low production costs and volume-capable manufacture.
  • FIG 6 shows a schematic cross-sectional representation of a light module 10 according to the invention according to a further embodiment, in particular with a structured rear wall for a planar light guide 24.
  • a first rear wall region 56 consists of a first material, which differs from a second material of the two second rear wall regions 57 and 57 here 58 differs.
  • the first material differs from the second material in particular by a scattering property (in particular with regard to the ambient radiation, which is preferably light from the wavelength range of a daylight spectrum).
  • figure 7 shows a detailed view of a section from the in 6
  • Point 51 is a point on the first rear wall area 56 and point 52 is a point on the surface of the second rear wall area 57.
  • the material of the second rear wall area (at and around point 52) is here at a (comparatively) high level of scattering suitable and intended, while the material of the first back wall region is suitable and intended for (comparatively) little scattering of the incident ambient radiation 44 .
  • FIGS. 5a and 5b show a front view 59a and a night appearance 59b (which is shown in Figure 5a ) Vehicle lamp shown) of a vehicle lamp according to the invention according to a further embodiment. It can be seen that here (precisely) a first rear wall area and (precisely) a second rear wall area is provided, which form the rear wall to an optical fiber.
  • the front view 61 of a vehicle light or light module designed according to such an embodiment shows a grid-like pattern with areas of lower intensity 61a and higher light intensity 61b corresponding to the arrangement of the first and second rear wall areas.
  • a lattice-shaped area 62a of lower intensity with lattice-hole-shaped areas 62b of higher light intensity also result in the night appearance.
  • FIGS 8a, 8b, 9 and 10 illustrate an embodiment of a light module according to the invention or a structured rear wall for planar light guides according to a further embodiment, in which a multiplicity of first rear wall areas 66 (with in particular one material, such as a dark and in particular black-colored material with low scattering) and a multiplicity of second rear wall areas 67 are provided, which form a (here in particular grid-shaped) pattern (see Figures 8a, 8b ).
  • first rear wall areas 66 with in particular one material, such as a dark and in particular black-colored material with low scattering
  • second rear wall areas 67 which form a (here in particular grid-shaped) pattern
  • the Figures 11a, 11b and 12 illustrate an embodiment of a light module according to the invention or a structured rear wall for planar light guides according to a yet another embodiment in which, compared to that in FIGS Figures 8a, 8b and 9 illustrated embodiment, the backplane or the backplane means 20 has an inverted pattern.
  • the base body of the rear wall 22 consists of dark and in particular black-colored material, which forms the first rear wall areas 74 on its surface, while a preferably light-colored material (in particular white material) is arranged in recesses in this base body and correspondingly forms a large number of second rear wall areas 73 .
  • the Figures 14 and 15 each show three depictions of a taillight ( 14 ) or a blinker ( 15 ) with an implementation of a back wall with a different pattern in each case.
  • the uppermost figures 82, 88 represent a black/white pattern of the structured rear wall for a planar light guide
  • the respective middle figures 84, 90 each have an inverted pattern compared to the uppermost figures 82, 88, i.e. a white/black pattern the structured rear wall for the planar light guide and the lowermost representations 86 and 92 have a (purely) white rear wall.
  • the tail light and the indicator differ from each other in their light function, in particular in the color value of the emitted (LED) radiation. While the color of the tail light is red, the color of the light emitted (or transmitted from the LED) by the turn signal is orange or yellow.
  • a control unit 5 is suitable and intended for controlling the lighting devices 2 via signal and control lines S.
  • the reference number 2a denotes a part of the lighting device on the body side and the reference number 2b denotes a part of the lighting device 2 on the tailgate side.

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Abstract

Lichtmodul (10) für eine Beleuchtungsvorrichtung (2) eines Fahrzeugs (1) mit wenigstens einem Leuchtmittel (19) und einem Lichtleitkörper (24), welcher dazu geeignet und bestimmt ist, von dem Leuchtmittel (19) ausgehende und in den Lichtleitkörper (24) eingekoppelte Strahlung (40) zu einer Lichtaustrittsfläche (A) des Lichtleitkörpers (24) zu leiten, und mit wenigstens einer Rückwandungseinrichtung (20), welche wenigstens bereichsweise im Strahlengang einer von außen durch die Lichtaustrittsseite (A) des Lichtleitkörpers (24) in den Lichtleitkörper (24) einfallenden Umgebungsstrahlung (44) angeordnet ist. Erfindungsgemäß weist die Rückwandungseinrichtung (20) wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich (32, 56, 67) und wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich (34, 57, 66) auf, wobei sich der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich (32, 56, 67) und der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich (34, 57, 66) hinsichtlich einer Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft, insbesondere bezüglich der Umgebungsstrahlung (44), voneinander unterscheiden.

Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Lichtmodul für eine Beleuchtungsvorrichtung eines Fahrzeugs mit wenigstens einem Leuchtmittel und einem Lichtleitkörper, welcher dazu geeignet und bestimmt ist, von dem Leuchtmittel ausgehende und in den Lichtleitkörper eingekoppelte Strahlung zu einer Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers zu leiten. Die vorliegende Erfindung bezieht sich ferner auf eine Beleuchtungsvorrichtung sowie ein Verfahren zur Minderung einer Farbentsättigung bei einem Lichtmodul bevorzugt für eine Beleuchtungsvorrichtung insbesondere eines Fahrzeugs.
  • Beleuchtungsvorrichtungen für Fahrzeuge sind aus dem Stand der Technik seit längerem bekannt. Üblicherweise erfüllt eine Beleuchtungsvorrichtung eines Fahrzeugs wenigstens eine Lichtfunktion.
  • Die Lichtfunktion kann dabei je nach Ausgestaltung der Beleuchtungsvorrichtung (etwa als Scheinwerfer und/oder als Signalleuchte wie beispielsweise Bremsleuchte, Seitenmarkierungsleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger-Leuchte und/oder als Heckleuchte und/oder als Tagfahrleuchte) ausgewählt sein aus einer Gruppe von Lichtfunktionen, welche eine Ausleuchtfunktion (etwa eines Fahrbahnbereichs), eine Wiederholblinklichtfunktion etwa zur Fahrtrichtungsanzeige, eine Bremslichtfunktion zur Anzeige einer Bremstätigkeit, eine Begrenzungslichtfunktion, wie etwa eine Rücklichtfunktion, zur Sicherstellung der Sichtbarkeit des Fahrzeugs bei Tag und/oder Nacht, und dergleichen sowie Kombinationen hiervon umfasst.
  • Aus dem internen Stand der Technik der Anmelderin ist ein Lichtmodul für ein Kraftfahrzeug mit einem flächigen Lichtkörper und einem Leuchtmittel bekannt, dessen Lichtstrahlen in den Lichtkörper einkoppelbar sind und den Lichtkörper über eine Lichtaustrittsfläche nach außen austreten. Weiterhin ist eine der Lichtaustrittsfläche gegenüberliegende, rückseitige Fläche mit einer reflektierenden oder diffus rückstreuenden Abdeckung abgedeckt, welche durch ein rahmenartiges Bauteil gebildet ist.
  • Derzeit kann bei aus dem Stand der Technik bekannten Lichtmodulen eine Farbentsättigung von weißen Schlusslichtelementen bei Tag hinter transparenten Lichtscheiben beobachtet werden. Beispielsweise tritt eine Farbentsättigung bei 3D-LED-Rückleuchten wie bei Schlusslicht- und Fahrtrichtungsanzeigerflächen etwa aus dem internen Stand der Technik der Anmelderin auf.
  • Als Lösungsansatz zur Vermeidung einer Farbentsättigung ist aus dem Stand der Technik bekannt, monochromatische Lichtfunktionen mit eingefärbten Lichtscheiben umzusetzen. Hier ergibt sich allerdings der Nachteil, dass mehrfarbige Doppelfunktionen nicht umsetzbar sind.
  • Eine Änderung der Farbe und Oberflächenstruktur der gesamten Rückwand zur Behebung dieses Nachteils zieht allerdings nachteilig eine Einschränkung der Homogenität bzw. der Lichtausbeute nach sich. Die Verwendung eines rückwandlosen Flächenlichtleiters wiederum führt zu dem Nachteil einer Intensitätsüberlagerung hintereinanderliegender Elemente.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile zu überwinden und ein Lichtmodul, eine Beleuchtungsvorrichtung und ein Verfahren zur Minderung einer Farbentsättigung bei einem Lichtmodul, bevorzugt für eine Beleuchtungsvorrichtung insbesondere eines Fahrzeugs, bereitzustellen, welche eine Verringerung einer Farbentsättigung und damit insbesondere auch bei Tag eine Verbesserung der Lichtfunktion bieten.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Bei einem erfindungsgemäßen Lichtmodul für eine Beleuchtungsvorrichtung, insbesondere eines Fahrzeugs, mit wenigstens einem Leuchtmittel und einem Lichtleitkörper, ist der Lichtkörperleiter dazu geeignet und bestimmt, von dem Leuchtmittel ausgehende und in den Lichtleitkörper eingekoppelte Strahlung zu einer Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers (insbesondere zum Austritt aus dem Lichtleitkörper) zu leiten.
  • Erfindungsgemäß weist das Lichtmodul wenigstens eine Rückwandungseinrichtung auf, welche bevorzugt wenigstens bereichsweise im Strahlengang einer von außen durch die Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers in den Lichtleitkörper einfallenden Umgebungsstrahlung angeordnet ist. Bevorzugt handelt es sich bei der Lichtaustrittsfläche um eine im Wesentlichen ebene (Seiten-) Fläche des Lichtleitkörpers.
  • Erfindungsgemäß weist die Rückwandungseinrichtung (insbesondere auf der dem Lichtkörper zugewandten Seite) wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich und wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich auf, wobei sich der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich und der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich hinsichtlich einer Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft, insbesondere bezüglich der Umgebungsstrahlung (bzw. einer Umgebungsstrahlung, welche von außen durch die Lichtaustrittsfläche in den Lichtleitkörper einfällt), voneinander unterscheiden.
  • Mit anderen Worten wird eine Rückwandungseinrichtung vorgeschlagen, welche insbesondere an ihrer, dem Lichtleitkörper zugewandten Seite wenigstens zwei Rückwandungsbereiche aufweist, die sich hinsichtlich ihrer Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft, insbesondere bezüglich der in den Lichtleitkörper einfallenden und auf die Rückwandungseinrichtung treffende Umgebungsstrahlung, voneinander unterscheiden.
  • Das Vorsehen verschiedener Rückwandungsbereiche, die sich hinsichtlich ihres Absorptions- und/oder Reflexionsverhalten insbesondere bezüglich der (Umgebungs-)Strahlen voneinander unterscheiden, bietet den Vorteil, dass damit zugleich eine gute Homogenität, beispielsweise der großer Bereich eines Sichtbarkeitswinkels eines rauen hellen (weißen) Rückwandbereichs mit einem farbigen bzw. reflektierenden Rückwandbereich kombiniert werden kann, welcher vorteilhaft eine verminderte Farbentsättigung bietet.
  • Vorteilhaft kann durch die wenigstens jeweils einen, sich in ihrer Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft unterscheidenden erste und zweite Rückwandungsbereiche der Vorteil eines Rückwandbereichs mit hoher Reflexion und/oder geringer Absorption mit dem Vorteil eines Rückwandbereichs mit geringer Reflexion und/oder hoher Absorption, welcher vorteilhaft eine verminderte Farbentsättigung gewährleisten kann, vereint werden.
  • Vorteilhaft kann durch die erfindungsgemäß vorgeschlagenen wenigstens einen ersten und zweiten Rückwandungsbereich eine Verringerung der Farbentsättigung von extern angestrahlten Optikflächen bei gleichzeitig bestmöglicher Erfüllung der gewünschten Lichtfunktion erzielt werden.
  • Bevorzugt ist insbesondere der wenigstens eine erste und/oder der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich in dem Strahlengang einer von außen durch die Lichtaustrittsseite des Lichtleitkörpers in den Lichtleitkörper einfallenden Umgebungsstrahlung angeordnet.
  • Bevorzugt ist der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich derart ausgestaltet und bevorzugt die Absorptions- und/oder Reflexionseigenschaft derart gewählt, dass insbesondere durch Absorption und/oder (diffuser) Streuung bzw. Reflexion der auf den ersten Rückwandungsbereich auftreffenden Strahlung bewirkt wird, dass das Spektrum der aus der Lichtaustrittsfläche austretenden Strahlung im Wesentlichen dem Spektrum der aus der Lichtaustrittsfläche austretenden, von dem wenigstens einen Leuchtmittel in den Lichtleitkörper eingekoppelten Strahlung entspricht und/oder nur geringfügig von diesem abweicht. Unter einem nur geringfügigen Abweichen kann insbesondere verstanden werden, dass für einen Nutzer der Lichtfunktion (im Wesentlichen) visuell kein Unterschied wahrnehmbar ist oder sich dieser innerhalb eines (bevorzugt vorgegebenen) Toleranzbereichs befindet.
  • Denkbar ist jedoch auch, dass der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich derart auf eine von dem Lichtmodul zu erfüllende Lichtfunktion (beispielsweise Ausgabe von Lichts eines vorgegebenen Spektrums) abgestimmt ist, dass er dazu geeignet und bestimmt ist, in Abhängigkeit des vorgegebenen bzw. auszugebenden Spektrums wellenlängenselektiv auf den wenigstens ersten Rückwandungsbereich treffende Strahlung zu absorbieren (und/oder zu reflektieren).
  • Beispielsweise kann der erste Rückwandungsbereich eine farbige bzw. einen reflektierenden (Oberflächen-)Bereich aufweisen. Dabei kann bevorzugt die Farbe des Rückwandungsbereich an das von dem Lichtmodul auszugebende Spektrum und/oder die von dem Lichtmodul zu erfüllende Lichtfunktion angepasst sein. Bevorzugt weist der erste Rückwandungsbereich die Farbe der von dem Lichtmodul auszugebenden Strahlung auf.
  • Bevorzugt ist der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich derart ausgestaltet und bevorzugt die Absorptions- und/oder Reflexionseigenschaft derart gewählt, dass insbesondere durch Reflexion der auf den zweiten Rückwandungsbereich auftreffenden Strahlung eine (insbesondere möglichst gute) Homogenität und/oder (möglichst große) Lichtausbeute und/oder (möglichst hohe) Intensität der aus der Lichtaustrittsfläche austretenden Strahlung erzielt wird. Beispielsweise kann hierzu der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich eine helle, insbesondere weiße, und/oder (vergleichsweise) raue Oberfläche aufweisen.
  • Unter einer rauen Oberfläche wird bevorzugt eine nicht spiegelnde Fläche verstanden, an welcher insbesondere auf die Oberfläche auftreffende Strahlung diffus reflektiert wird.
  • Unter Reflexionseigenschaft soll insbesondere eine Größe, welche charakteristisch ist für eine Reflexion und/oder Rückstreuung von einfallender Strahlung, beispielsweise ein Reflexionsgrad, verstanden werden. Insbesondere umfasst der Begriff Reflexion nicht nur gerichtete (spiegelnde) Reflexion sondern auch diffuse Reflexion bzw. an der Oberfläche (insbesondere ungerichtet bzw. diffus) gestreute Strahlung. Bevorzugt bezieht sich dabei die Reflexionseigenschaft auf wenigstens einen Abschnitt des wenigstens ersten bzw. zweiten Rückwandungsbereichs und besonders bevorzugt auf den gesamten wenigstens ersten bzw. zweiten Rückwandungsbereich.
  • Unter Absorptionseigenschaft soll insbesondere eine Größe verstanden werden, welche charakteristisch ist für eine Absorption von einfallender Strahlung, beispielsweise ein Absorptionsgrad. Bevorzugt bezieht sich dabei die Absorptionseigenschaft auf wenigstens einen Abschnitt des wenigstens ersten bzw. zweiten Rückwandungsbereichs und besonders bevorzugt auf den gesamten wenigstens ersten bzw. zweiten Rückwandungsbereich.
  • Die Absorptionseigenschaft und/oder Reflexionseigenschaft kann sich dabei beziehen auf die Lichtaustrittsfläche (und/oder insbesondere in Bezug auf eine durch die Lichtaustrittsfläche gebildete fiktive Ebene und/oder eine zur Lichtaustrittsfläche parallelen fiktiven Ebene) und hierdurch von außen einfallende (und auf den jeweiligen wenigstens ersten oder zweiten Rückwandungsbereich treffende) Umgebungsstrahlung.
  • Bevorzugt kann (mit anderen Worten) die Absorptionseigenschaft (und analog die Reflexionseigenschaft) eine Größe sein, die charakteristisch ist für eine Absorption (und analog die Reflexion) von durch die Lichtaustrittsfläche von außen in den Lichtleitkörper einfallende (Umgebungs-)Strahlung, welche auf den jeweiligen (wenigstens ersten oder zweiten) Rückwandungsbereich trifft, durch den jeweiligen (wenigstens ersten oder zweiten) Rückwandungsbereich.
  • Beispielsweise kann der wenigstens erste Rückwandungsbereich (wenigstens bereichsweise und bevorzugt im Wesentlichen über den gesamten Rückwandungsbereich hinweg) einen Absorptionsgrad und/oder Reflexionsgrad aufweisen, welcher sich von dem Absorptionsgrad und/oder Reflexionsgrad des wenigstens zweiten Rückwandungsbereichs unterscheidet.
  • Bevorzugt weist der wenigstens erste Rückwandungsbereich wenigstens abschnittsweise und bevorzugt über deren jeweiligen gesamten Bereich hinweg einen im Wesentlichen homogenen und/oder identischen Reflexionsgrad und/oder Absorptionsgrad auf. Bevorzugt weist der wenigstens zweite Rückwandungsbereich wenigstens abschnittsweise und bevorzugt über deren jeweiligen gesamten Bereich hinweg einen im Wesentlichen homogenen und/oder identischen Reflexionsgrad und/oder Absorptionsgrad auf.
  • Bevorzugt weist der wenigstens erste Rückwandungsbereich und der wenigstens zweite Rückwandungsbereich jeweils über deren jeweiligen (Oberflächen-)Bereich hinweg (im Wesentlichen) eine homogene Ausgestaltung und/oder Aufbau und/oder Oberflächenbeschaffenheit und/oder (Oberflächen-)Struktur und/oder Farbe auf.
  • Bevorzugt handelt es sich bei dem Lichtkörper um einen flächigen Lichtkörper. Unter einem flächigen Lichtkörper wird insbesondere ein Lichtkörper verstanden, dessen (geometrische) Ausdehnung in zwei von drei Raumrichtungen deutlich (bevorzugt um wenigstens einen Faktor 3, bevorzugt um wenigstens einen Faktor 4, bevorzugt um wenigstens einen Faktor und besonders bevorzugt um wenigstens einen Faktor 5) größer ist, als in der dritten Raumrichtung.
  • Bevorzugt ist das Lichtmodul derart ausgestaltet und/oder das Leuchtmittel derart in Bezug auf den Lichtleitkörper angeordnet, dass von dem Leuchtmittel ausgehende Strahlung über eine Seitenfläche (die Lichteintrittsseite) des Lichtleitkörpers einkoppelbar sind bzw. eingekoppelt werden und die in den Lichtleitkörper eingekoppelte Strahlung zu einer Lichtaustrittsseite des Lichtleitkörpers und insbesondere zu der Lichtaustrittsfläche (durch den Lichtleitkörper) geleitet wird. Bevorzugt weist die Lichtaustrittsseite des Lichtleitkörpers die Lichtaustrittsfläche auf oder besonders bevorzugt bildet die Lichtaustrittsseite des Lichtleitkörpers die (als Abstrahlfläche ausgebildete) Lichtaustrittsfläche aus.
  • Bevorzugt weist das Lichtmodul und insbesondere der Lichtleitkörper eine (insbesondere optische) Auskoppeleinrichtung auf, mittels welcher die an der Lichteintrittsseite (bei welcher es sich insbesondere um eine Seitenfläche des Lichtleitkörpers handelt), insbesondere seitlich, eingekoppelte, von dem Leuchtmittel ausgehende Strahlung aus dem Lichtleitkörper, insbesondere (zumindest eine Primärstrahlung) über die Lichtaustrittsfläche, ausgekoppelt wird. Bevorzugt weist die Auskoppeleinrichtung eine Vielzahl optischer Auskoppelelemente zum Streuen und/oder Reflektieren des von dem Leuchtmittels ausgehenden Lichtmoduls in Richtung der Lichtaustrittsfläche. Die Vielzahl optischer Auskoppelelemente kann einen im Querschnitt sägezahnartigen und/oder sägezahnförmigen Verlauf aufweisen. Die Auskoppeleinrichtung kann durch einen Oberflächenverlauf des Lichtleitkörpers gebildet sein.
  • Bevorzugt ist der Lichtleitkörper im Wesentlichen quaderförmig (wobei insbesondere ein zur Bildung einer Auskoppeleinrichtung vorhandene Oberflächenstruktur und/oder Oberflächenprofilierung hierbei nicht berücksichtigt wird). Bevorzugt ist die Lichtaustrittsfläche und/oder die Lichtaustrittsseite von Seitenflächen des Lichtkörpers umgeben bzw. an die Seitenflächen des Lichtleitkörpers (unmittelbar) angrenzend.
  • Bevorzugt ist die Rückwandungseinrichtung, gesehen von der Lichtaustrittsfläche in Richtung auf eine der Lichtaustrittsfläche gegenüberliegende Rückseite des Lichtleitkörpers und insbesondere in Richtung auf eine der Lichtaustrittsfläche gegenüberliegende, rückseitige Fläche, hinter der Rückseite und insbesondere hinter der rückseitigen Fläche angeordnet.
  • Bevorzugt deckt die Rückwandungseinrichtung die Rückseite (bei welcher es sich insbesondere um die der Lichtaustrittsseite und/oder der Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers gegenüberliegende Seite handelt) des Lichtleitkörpers wenigstens bereichsweise und bevorzugt vollständig ab. Bevorzugt erstreckt sich die Rückwandungseinrichtung (insbesondere in einer Ebene parallel zur Erstreckungsebene der Rückseite und/oder der Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers) über die Ausdehnung des Lichtleitkörpers (in einer Schnittebene durch den Lichtleitkörper entlang der Lichtaustrittsfläche und/oder der Rückseite bzw. der rückseitigen Fläche des Lichtleitkörpers).
  • Bevorzugt ist zwischen der Rückwandungseinrichtung und dem Lichtleitkörper kein weiteres (optisches) Element angeordnet. Insbesondere ist die Rückwandungseinrichtung gegenüber dem Lichtleitkörper derart angeordnet, dass insbesondere aus der Rückseite aus dem Lichtleitkörper, insbesondere in Richtung der Rückwandungseinrichtung, austretende (Umgebungs-)Strahlung unmittelbar auf die Rückwandungseinrichtung trifft, insbesondere ohne zuvor durch ein weiteres optisches Element gestreut und/oder reflektiert zu werden.
  • Denkbar ist, dass die Rückwandungseinrichtung wenigstens bereichsweise an den Lichtleitkörper und insbesondere an die Rückseite (insbesondere die rückseitige Fläche) des Lichtleitkörpers angrenzt.
  • Bevorzugt ist sowohl der wenigstens erste Rückwandungsbereich als auch der wenigstens zweite Rückwandungsbereich auf demselben Element der Rückwandungseinrichtung angeordnet. Denkbar ist aber auch, dass die Rückwandungseinrichtung mehrere Elemente aufweist, wobei denkbar ist, dass der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich auf dem einen Element angeordnet ist und der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich auf einem hiervon verschiedenen Element der Rückwandungseinrichtung angeordnet ist. Bevorzugt ist die Rückwandungseinrichtung als einteiliges Element ausgestaltet.
  • Bevorzugt ist der Lichtkörper als Lichtleiter, bevorzugt als Flächenlichtleiter, ausgebildet und weist vorzugsweise einen Transmissionsgrad (eine Lichtdurchlässigkeit) in einem Bereich von etwa 85 Prozent bis etwa 95 Prozent, bevorzugt in einem Bereich von etwa 90 bis 95 Prozent auf. Besonders bevorzugt beträgt der Transmissionsgrad in etwa 92 Prozent.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsform unterscheidet sich ein Material des wenigstens ersten Rückwandungsbereichs von einem Material des wenigstens zweiten Rückwandungsbereichs in einer Absorptionseigenschaft und/oder Reflexionseigenschaft (bevorzugt wenigstens bereichsweise und besonders bevorzugt über den gesamten wenigstens ersten und/oder zweiten Rückwandungsbereich hinweg). Bevorzugt weist das Material des ersten Rückwandungsbereichs eine von dem Material des wenigstens zweiten Rückwandungsbereichs verschiedene Streueigenschaft auf. Hierdurch können vorteilhaft durch eine verschiedene Materialwahl verschiedene Bereiche des Rückwandungsbereichs erzielt werden, welche sich in Bezug auf ihr Absorptions- und/oder Reflexionsverhalten (und/oder Streuverhalten) voneinander unterscheiden und sich hierdurch vorteilhaft in unterschiedlicher Weise auf die Homogenität und/oder die Lichtausbeute und/oder die Farbentsättigung und insbesondere eine Minderung der Farbentsättigung des Lichtmoduls auswirken.
  • Bevorzugt trägt das (wenigstens teilweise) unterschiedliche Material des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich in Bezug auf den wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich zu der verschiedenen Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft des wenigstens ersten Rückwandungsbereichs gegenüber dem wenigstens zweiten Rückwandungsbereich bei und besonders bevorzugt wird diese (auch oder ausschließlich) hierdurch bewirkt.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform unterscheidet sich eine Oberflächenbeschaffenheit des wenigstens ersten Rückwandungsbereichs von einer Oberflächenbeschaffenheit des wenigstens zweiten Rückwandungsbereichs (bevorzugt wenigstens bereichsweise und besonders bevorzugt über den gesamten wenigstens ersten und/oder zweiten Rückwandungsbereich hinweg). Auch hierdurch kann vorteilhaft eine verschiedene Wirkung der Rückwandungsbereiche in Hinsicht auf eine Farbentsättigung bei externer Anstrahlung und/oder Homogenität und/oder Intensität der ausgestrahlten Strahlung erzielt werden.
  • Bevorzugt trägt die (wenigstens bereichsweise) unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich in Bezug auf den wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich zu der verschiedenen Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft des wenigstens ersten Rückwandungsbereichs gegenüber dem wenigstens zweiten Rückwandungsbereich bei und besonders bevorzugt wird diese (auch oder ausschließlich) hierdurch bewirkt.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform unterscheidet sich der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich wenigstens bereichsweise und bevorzugt über den gesamten ersten Rückwandungsbereich hinweg von dem wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich durch eine Oberflächengeometrie, wobei bevorzugt (auch und bevorzugt ausschließlich) hierdurch eine sich unterscheidende Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft (des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich von dem wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich) bewirkt wird. Auch hierdurch kann vorteilhaft eine verschiedene Wirkung der Rückwandungsbereiche in Hinsicht auf eine Farbentsättigung bei externer Anstrahlung und/oder Homogenität und/oder Intensität der ausgestrahlten Strahlung erzielt werden.
  • Beispielsweise kann der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich (und/oder der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich) eine Oberflächengeometrie aufweisen, bei welcher es sich um eine von einer ebenen Fläche abweichenden Oberflächengeometrie handelt. Beispielsweise kann dieser erste Rückwandungsbereich wenigstens eine Vertiefung und/oder wenigstens eine gekrümmte Oberflächenwandung und/oder wenigstens eine Ausnehmung und/oder wenigstens einen Vorsprung aufweisen.
  • Bevorzugt ist die von einer ebenen Fläche abweichenden Oberflächengeometrie dazu geeignet und bestimmt, auf die Oberflächengeometrie fallende Strahlung (insbesondere aus Richtung des Lichtleitkörpers kommende Strahlung und insbesondere durch die Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers eingestrahlte (Umgebungs-)Strahlung) aufzunehmen bzw. zu absorbieren und/oder (geometriebedingt) öfter als einmal, bevorzugt öfter als zweimal, bevorzugt öfter als dreimal, bevorzugt öfter als viermal und besonders bevorzugt öfter als fünfmal zu reflektieren und/oder von einer Oberflächenwandung zurückzuwerfen und/oder zu streuen, bevor diese den jeweiligen Rückwandungsbereich verlässt.
  • Bevorzugt ist der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich wenigstens abschnittsweise und bevorzugt über den gesamten zweiten Rückwandungsbereich hinweg (im Wesentlichen) eben bzw. als ebene Fläche ausgestaltet.
  • Denkbar ist, dass auch der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich wenigstens abschnittsweise und bevorzugt über den gesamten ersten Rückwandungsbereich hinweg (im Wesentlichen) eben bzw. als ebene Fläche ausgestaltet ist.
  • Bevorzugt ist der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich und der wenigstens zweite Rückwandungsbereich wenigstens abschnittsweise und bevorzugt über den gesamten ersten Rückwandungsbereich hinweg (im Wesentlichen) eben bzw. als ebene Fläche ausgestaltet. In diesem Fall unterscheiden sich der wenigstens erste Rückwandungsbereich und der wenigstens zweite Rückwandungsbereich durch ihre Materialbeschaffenheit und/oder durch ihre Oberflächenbeschaffenheit, so dass insbesondere hierdurch eine voneinander verschiedene Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft bewirkt wird.
  • Bevorzugt ist, dass der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich eine von einer ebenen Fläche abweichende Oberflächengeometrie aufweist und der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich eben bzw. als ebene Fläche ausgestaltet ist. Bevorzugt weist der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich (insbesondere in diesem Fall) eine identische Materialbeschaffenheit in Bezug auf den wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich auf. Möglich ist auch, dass (insbesondere hier) die Oberflächeneinrichtung mit dem wenigstens ersten Rückwandungsbereich und dem wenigstens zweiten Rückwandungsbereich aus demselben Werkstück und/oder in einem gemeinsamen (einzigen) Verfahrensschritt hergestellt ist.
  • Bevorzugt sind als ebene Flächen ausgestaltete erste und/oder zweite Rückwandungsbereiche (im Wesentlichen) parallel zur Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers und/oder zur Rückseite bzw. rückseitigen Fläche des Lichtleitkörpers angeordnet.
  • Bevorzugt ist der wenigstens eine erste und/oder der wenigstens eine zweite (insbesondere alle) Rückwandungsbereich(e) bezüglich dem Lichtleitkörper und insbesondere bezüglich der Lichtaustrittsfläche und/oder der Rückseite bzw. der rückseitigen Fläche ausgerichtet, wobei durch die Ausrichtung bevorzugt eine (im Wesentlichen) Optimierung einer beabsichtigten Absorption und/oder Reflexion einer (insbesondere unter einem vorgegebenen Winkel) durch die Lichtaustrittsfläche in den Lichtleitkörper eindringende (Umgebungs-)Strahlung durch die jeweiligen Rückwandungsbereiche bewirkt wird.
  • Bevorzugt erstreckt sich die dem Lichtleitkörper zugewandte Seite der Rückwandungseinrichtung und/oder zugewandte Oberfläche der Rückwandungseinrichtung, welche insbesondere den wenigstens einen ersten und/oder den wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich aufweist, im Wesentlichen entlang einer Haupterstreckungsebene. Bevorzugt ist die Rückwandungseinrichtung derart gegenüber dem Lichtleitkörper ausgerichtet, dass die Haupterstreckungsebene im Wesentlichen parallel zur Lichtaustrittsfläche und/oder zur Rückseite und/oder zur rückseitigen Fläche des Lichtleitkörpers angeordnet ist.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform schließen eine Haupterstreckungsrichtung eines Abschnitts des ersten Rückwandungsbereichs (und bevorzugt zusätzlich auch eine Haupterstreckungsrichtung eines weiteren, von dem erstgenannten Abschnitt verschiedenen und/oder dem erstgenannten Abschnitt gegenüberliegenden, Abschnitts des ersten Rückwandungsbereichs) mit der Haupterstreckungsebene der dem Lichtleitkörper zugewandten Seite der Rückwandungseinrichtung und/oder mit einer Haupterstreckungsrichtung des zweiten Rückwandungsbereichs und/oder mit einer Haupterstreckungsrichtung der Lichtaustrittsfläche und/oder der Rückseite des Lichtleitkörpers einen von Null verschiedenen Winkel und bevorzugt einen Winkel in einem Bereich zwischen 20° und 80°, bevorzugt zwischen 30° und 70°, bevorzugt zwischen 40° und 60°, bevorzugt zwischen 40° und 50° und besonders bevorzugt einen Winkel von (im Wesentlichen) 45° ein. Bevorzugt handelt es sich bei diesem Abschnitt um einen an einen zweiten Rückwandungsbereich (unmittelbar) anschließenden und/oder angrenzenden Bereich.
  • Dies bietet den Vorteil, dass etwa senkrecht auf die Haupterstreckungsebene der dem Lichtleitkörper zugewandten Seite der Rückwandungseinrichtung treffende Strahlung nicht retroreflektiert wird, also nicht in eine Richtung senkrecht zur Haupterstreckungsebene zurückgeworfen wird. Damit wird vorteilhaft erreicht, dass etwa senkrecht auf die Haupterstreckungsebene einfallende Umgebungsstrahlung nicht im Wesentlichen unmittelbar nach nur einmaliger Reflexion und/oder Streuung an dem Rückwandungsbereich (wieder) in den Lichtleitkörper eingekoppelt wird (und von dort in Richtung der Lichtaustrittsfläche) geleitet wird.
  • Bevorzugt sind die beiden genannten Abschnitte des ersten Rückwandungsbereichs zueinander parallel und/oder weisen einen zueinander parallelen Oberflächenverlauf auf. Bevorzugt erstrecken sich der erstgenannte Abschnitt und besonders bevorzugt die beiden genannten Abschnitt in die Rückwandungseinrichtung hinein (insbesondere bezüglich der Haupterstreckungsebene der dem Lichtleitkörper zugewandten Oberfläche der Rückwandungseinrichtung).
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform verläuft eine Haupterstreckungsrichtung des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereichs schräg zur Haupterstreckungsebene und bildet insbesondere einen Winkel zwischen 30° und 70°, bevorzugt zwischen 40° und 60°, bevorzugt zwischen 40° und 50° und besonders bevorzugt von im Wesentlichen 45° (zwischen der Haupterstreckungsrichtung des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereichs und der Haupterstreckungsebene) aus. Bevorzugt ist in einer Richtung entlang der Haupterstreckungsebene gesehen, ein Bodenbereich des ersten Rückwandungsbereichs näher an dem Leuchtmittel angeordnet als ein Öffnungsbereich des ersten Rückwandungsbereich, in welchen Strahlung in den ersten Rückwandungsbereich eintritt und welcher bevorzugt in Einstrahlrichtung einer in den ersten Rückwandungsbereich einfallenden Strahlung vor dem Bodenbereich des ersten Rückwandungsbereichs angeordnet ist.
  • Mit anderen Worten bildet die Einstrahlrichtung der von dem Leuchtmittel ausgesandten Primärstrahlung einen spitzen Winkel (bevorzugt einen Winkel zwischen 40° und 60°, bevorzugt zwischen 40° und 50° und besonders bevorzugt von im Wesentlichen 45°) mit einem ersten (dem Leuchtmittel zugewandten) Seitenwandungsabschnitt des ersten Rückenwandungsbereichs aus, welcher in dieser Einstrahlrichtung gesehen nach einem zweiten (dem Leuchtmittel abgewandten) Seitenwandungsabschnitt des ersten Rückenwandungsbereichs angeordnet ist.
  • Dies bietet den Vorteil, dass durch die von dem Leuchtmittel ausgesandte und in den Lichtleitkörper eingekoppelte Primärstrahlung erzeugte Sekundärstrahlung, welche auf den (dem Leuchtmittel zugewandten) ersten Seitenwandungsabschnitt trifft, von diesem aus dem ersten Rückenwandungsbereich heraus insbesondere in Richtung des Lichtleitkörpers und insbesondere in Richtung der Lichtaustrittsfläche geleitet und insbesondere reflektiert und/oder gestreut wird. Hierdurch kann die Lichtausbeute des Lichtmoduls gesteigert werden.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform begrenzt der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich (insbesondere wenigstens abschnittsweise und bevorzugt vollständig) einen Hohlraum insbesondere zur Aufnahme einer von außen durch die Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers in den Lichtleitkörper einfallenden Umgebungsstrahlung. Bevorzugt handelt es sich bei dem Hohlraum um einen nur zu einer Seite (bevorzugt der dem Lichtleitkörper zugewandten Seite) hin offenen Hohlraum. Mit anderen Worten weist der Hohlraum bevorzugt lediglich eine Öffnung auf, durch welche Strahlung in den Hohlraum dringen kann. Die Ausbildung und/oder Begrenzung eines Hohlraums bietet den Vorteil, dass in den Hohlraum einfallende Umgebungsstrahlung bevorzugt mehrmals an einer Hohlraumwandung reflektiert und/oder gestreut wird, bevor die Umgebungsstrahlung den Hohlraum verlässt.
  • Denkbar ist aber auch, dass der Hohlraum (insbesondere nur) in einer zur Haupterstreckungsebene der Rückwandungseinrichtung (insbesondere der dem Lichtleitkörper zugewandten Seite) und/oder in einer zur Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers senkrechten Richtung begrenzt ist. Insbesondere kann der Hohlraum länglich und/oder rillenartig und/oder rillenförmig und/oder wellenförmig ausgebildet sein und zu wenigstens einem Ende (insbesondere zu beiden Seitenenden) der länglichen und/oder rillenartigen und/oder rillenförmigen und/oder wellenförmigen Struktur offen sein. Bevorzug ist unter länglich zu verstehen, dass der Hohlraum einem Pfad folgt, dessen Länge um ein Vielfaches (insbesondere ein Zweifaches, bevorzugt ein Vierfaches, bevorzugt ein 10-faches, bevorzugt ein 20-faches) größer ist als eine (insbesondere jede) Ausdehnung des Hohlraums in eine hierzu senkrechte Richtung.
  • Bevorzugt erstreckt sich der Hohlraum (und insbesondere eine Mittelachse des Hohlraums) in eine (Haupterstreckungs-)Richtung, welche mit der Haupterstreckungsebene der dem Lichtkörper zugewandten Seite und/oder Oberfläche der Rückwandungseinrichtung einen von Null verschiedenen Winkel und bevorzugt einen Winkel in einem Bereich zwischen 20° und 80°, bevorzugt zwischen 30° und 70°, bevorzugt zwischen 40° und 60°, bevorzugt zwischen 40° und 50° und besonders bevorzugt einen Winkel von (im Wesentlichen) 45° einschließt. Bevorzugt erstrecken sich Seitenwandungen des Hohlraums (im Wesentlichen) parallel zur Mittelachse und/oder zur Haupterstreckungsrichtung des Hohlraums.
  • Ein Winkel von 45° ist besonders vorteilhaft, da senkrecht zur Haupterstreckungsebene der (dem Lichtkörper zugewandten Seite der) Rückwandungseinrichtung einfallende Strahlung von einer (durch den ersten Rückwandungsbereich gebildeten) Seitenwandung des Hohlraums parallel zur Haupterstreckungseinrichtung gestreut und/oder reflektiert wird und (anschließend) von einer weiteren Seitenwandung des Hohlraums weiter in Richtung von der Haupterstreckungsebene und/oder dem Lichtkörper weg in das Innere des Hohlraums gestreut und/oder reflektiert wird.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform weist der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich eine Lichtfalle auf und/oder bildet eine Lichtfalle aus. Bevorzugt ist der Hohlraum als Lichtfalle ausgebildet. Die Lichtfalle kann einen Zuführabschnitt aufweisen, welche die von der Lichtfalle aufzunehmende und/oder zu absorbierende Strahlung in den Hohlraum leitet. Bevorzugt ist die Innenfläche des Hohlraums absorbierend und/oder streuend ausgebildet. Die Oberfläche des Zuführabschnitts ist bevorzugt reflektierend, kann aber auch absorbierend und/oder streuend ausgebildet sein.
  • Unter einer Lichtfalle ist bevorzugt ein Strahlungsaufnahmebereich, welcher insbesondere dazu geeignet und bestimmt ist, Strahlung ohne gerichtete Rückstreuung (aus dem Strahlungsaufnahmebereich heraus) aufzunehmen. Bevorzugt ist unter einer Lichtfalle ein im Wesentlichen rückstreuungsfreier, Strahlungsaufnahmebereich zur Abschwächung und/oder Absorption unerwünschter (Umgebungs-)Strahlung und/oder ein Strahlungsaufnahmebereich zu verstehen, welcher dazu ausgebildet und bestimmt ist, eine in den Strahlungsaufnahmebereich eintretende Strahlung vor deren Austritt aus dem Strahlungsaufnahmebereich wenigstens dreimal, bevorzugt wenigstens fünfmal und besonders bevorzugt wenigstens achtmal zu reflektieren und/oder zu streuen.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform weist der wenigstens zweite Rückwandungsbereich wenigstens bereichsweise (und bevorzugt über den gesamten Rückwandungsbereich hinweg) eine absorbierende Beschichtung auf. Dies bietet den Vorteil, dass auf den wenigstens zweiten Rückwandungsbereich treffende (insbesondere unerwünschte) Umgebungsstrahlung von der absorbierenden Beschichtung (wenigstens teilweise und bevorzugt entsprechend einem Absorptionsgrad der absorbierenden Beschichtung) absorbiert wird.
  • Bevorzugt weist die absorbierende Beschichtung Nano- und/oder Mikropartikel, welche zur Absorption (unerwünschter insbesondere für den Menschen sichtbarer) Strahlung geeignet und bestimmt sind. Beispielsweise kann die absorbierende Beschichtung Kohlenstoffnanoröhren (auch CNT, englisch carbon nanotubes) zur Absorption von Strahlung aufweisen.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform weist der wenigstens zweite Rückwandungsbereich Nanomaterialien, insbesondere mit ausgerichteter Struktur, zur Absorption einfallender Umgebungsstrahlung auf.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform weist die Rückwandungseinrichtung eine Vielzahl von, insbesondere gleichartigen und bevorzugt identischen, ersten Rückwandungsbereichen und/oder eine Vielzahl von, insbesondere gleichartigen und bevorzugt identischen, zweiten Rückwandungsbereichen auf. Das Vorsehen einer Vielzahl von ersten Rückwandungsbereichen und/oder einer Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen bietet den Vorteil, dass eine homogenere Ausstrahlung realisierbar ist.
  • Bevorzugt ist jeder erste Rückwandungsbereich aus der Vielzahl von ersten Rückwandungsbereichen gemäß einer (insbesondere obig) im Rahmen des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereichs beschriebenen Ausführungsform ausgebildet. Bevorzugt ist jeder erste Rückwandungsbereich aus der Vielzahl von ersten Rückwandungsbereichen entsprechend derselben (insbesondere obig) im Rahmen des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereichs beschriebenen Ausführungsform ausgebildet.
  • Durch das Vorsehen einer Vielzahl von ersten Rückwandungsbereichen und/oder einer Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen kann bevorzugt die (vorhandene) Rückwand zur Minimierung der Farbentsättigung strukturiert werden.
  • Weiter handelt es sich bei dem vorgeschlagenen Lichtmodul um einen skalierbaren Ansatz, welcher in Bezug auf eine Flächengröße der Rückwand skaliert werden kann. Daneben bietet das vorgeschlagene Lichtmodul eine volumentaugliche Herstellung bei gleichzeitig niedrigen Produktionskosten.
  • Bevorzugt ist jeder zweite Rückwandungsbereich aus der Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen gemäß einer (insbesondere obig) im Rahmen des wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereichs beschriebenen Ausführungsform ausgebildet. Bevorzugt ist jeder zweite Rückwandungsbereich aus der Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen entsprechend derselben (insbesondere obig) im Rahmen des wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereichs beschriebenen Ausführungsform ausgebildet.
  • Bevorzugt weist die Vielzahl von, besonders bevorzugt weisen alle, ersten Rückwandungsbereichen und/oder die Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen, besonders bevorzugt weisen alle, dieselbe Ausdehnung und/oder dieselbe Fläche in Bezug auf die Haupterstreckungsebene und/oder eine Querschnittsebene auf.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform ist die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, ersten Rückwandungsbereichen und/oder die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, zweiten Rückwandungsbereichen periodisch angeordnet. Dies bietet den Vorteil einer regelmäßigen Lichtabstrahlung durch das Lichtmodul.
  • Bevorzugt ist eine Vielzahl von ersten Rückwandungsbereichen und eine Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen in alternierender Reihenfolge angeordnet. Hierdurch wird vorteilhaft eine homogene Lichtabstrahlung durch das Lichtmodul bewirkt. Bevorzugt ist jeweils ein erster Rückwandungsbereich ausschließlich von zweiten Rückwandungsbereichen (unmittelbar) benachbart und/oder umgeben. Daneben ist auch möglich, dass jeweils ein zweiter Rückwandungsbereich ausschließlich von ersten Rückwandungsbereichen (unmittelbar) benachbart und/oder umgeben ist.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform ist die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, ersten Rückwandungsbereichen und/oder die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, zweiten Rückwandungsbereichen streifenförmig und/oder rasterförmig und/oder gitterförmig und/oder schachbrettartig angeordnet ist. Denkbar ist auch, dass eine Vielzahl von ersten Rückwandungsbereichen (jeweils) zeilenweise (oder entlang einer Diagonalen) und/oder eine Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen (jeweils) zeilenweise (oder entlang einer Diagonalen) angeordnet ist.
  • Bevorzugt ist der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich und bevorzugt die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen und/oder identischen, ersten Rückwandungsbereichen und/oder der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich und bevorzugt die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen und/oder identischen, zweiten Rückwandungsbereichen in Form eines (insbesondere regelmäßigen, Musters und/oder einer (geometrischen) Form angeordnet. Vorteilhafterweise werden die Bereiche unterschiedlicher Absorption und/oder Reflexion als Muster oder geometrische Form ausgeführt, um eine ansprechende Designanmutung oder eine eine bessere Wahrnehmbarkeit der Umrisse und/oder Lichtfunktion unterstützende Designanmutung zu erreichen.
  • Bevorzugt bildet das wenigstens eine erste Rückwandungsbereich und bevorzugt die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen und/oder identischen, ersten Rückwandungsbereichen und/oder der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich und bevorzugt die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen und/oder identischen, zweiten Rückwandungsbereichen eine (insbesondere geometrische) Struktur der Rückwandungseinrichtung, bevorzugt mit einer vorgegebenen Strukturgröße aus. Die Strukturgröße kann dabei bevorzugt vorgegeben sein und durch eine geometrische Ausdehnung des ersten Rückwandungsbereichs und/oder des zweiten Rückwandungsbereichs (und entsprechend einer Anordnung durch ein ganzzahliges Vielfaches dieser jeweiligen geometrischen Ausdehnungen) gegeben sein. Durch Wahl der Größe eines ersten und/oder zweiten Rückwandungsbereichs und/oder durch Anordnung identischer oder gleichartiger (erster oder zweiter) Rückwandungsbereiche nebeneinander, kann bevorzugt die Strukturgröße beeinflusst werden.
  • Bevorzugt wird die (dem Lichtleitkörper zugewandte) Seite und/oder Oberfläche der Rückwandeinrichtung (wenigstens bereichsweise und bevorzugt im Wesentlichen in seiner Gesamtheit) gebildet aus (ausschließlich) wenigstens einem ersten Rückwandungsbereich und/oder wenigstens einem zweiten Rückwandungsbereich und bevorzugt aus einer Vielzahl von ersten Rückwandungsbereichen und/oder einer Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen.
  • Bevorzugt deckt ein durch den wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich (und bevorzugt durch die Vielzahl erster Rückwandungsbereiche) und/oder durch den wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich (und bevorzugt durch die Vielzahl zweiter Rückwandungsbereiche) gebildeter Bereich, (wenigstens bereichsweise und bevorzugt im Wesentlichen vollständig) einen Bereich ab, welcher in einem Strahlengang und insbesondere durch eine Vielzahl von (insbesondere möglicher) Strahlengänge von Umgebungsstrahlung (welche von außen durch die Lichtaustrittsfläche in den Lichtleitkörper eindringt und insbesondere aus dem Lichtleitkörper heraus in Richtung der Rückwandungseinrichtung gelenkt wird) angeordnet ist.
  • Bevorzugt absorbiert ein (insbesondere jeder) erster Rückwandungsbereich einen höheren (insbesondere relativen, also beispielsweise in Bezug auf eine jeweilige Querschnittsfläche der Rückwandungseinrichtung parallel zur Haupterstreckungsebene) Anteil an auf den entsprechenden Rückwandungsbereich treffenden (vorgegebene) Umgebungsstrahlung als ein (an derselben Position und mit derselben Fläche) angeordneter (insbesondere jeder) zweiter Rückwandungsbereich. Bevorzugt könnte ein (insbesondere jeder) zweiter Rückwandungsbereich durch eine rauen hellen und insbesondere weißen Rückwandungsbereich gegeben sein, während beispielsweise ein (insbesondere jeder) erster Rückwandungsbereich durch einen farbigen bzw. reflektierenden Bereich und/oder einen Bereich mit einer Lichtfalle gegeben sein kann.
  • Bevorzugt liegt ein Verhältnis der Querschnittsflächen der gesamten Anzahl an (den insbesondere in dem vorangegangenen Absatz näher beschriebenen) ersten Rückwandungsbereichen gegenüber der Querschnittsflächen der gesamten Anzahl an (den insbesondere in dem vorangegangenen Absatz näher beschriebenen) zweiten Rückwandungsbereichen in einem Bereich zwischen 1:20 und 20:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:10 und 10:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:5 und 5:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:3 und 3:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:2 und 2:1 und besonders bevorzugt in einem Bereich zwischen 0.8 und 1.2, besonders bevorzugt (im Wesentlichen) um 1. Dabei bezieht sich insbesondere die jeweilige Querschnittsfläche auf einen Schnitt durch einen jeweiligen Rückwandungsbereich entlang einer Ebene parallel zur Haupterstreckungsebene der dem Lichtkörper zugewandten Seite der Rückwandungseinrichtung und/oder auf einen Schnitt durch einen jeweiligen Rückwandungsbereich entlang einer Ebene parallel zur Lichtaustrittsseite und/oder der Rückseite des Lichtkörpers. Durch Wahl des Querschnittsflächenverhältnisses kann bevorzugt ein jeweiliger Kompromiss zwischen verminderter Farbentsättigung und großer Bereich eines Sichtbarkeitswinkels bzw. gute Homogenität und/oder Lichtausbeute eingestellt werden.
  • Bevorzugt liegt ein Verhältnis der Querschnittsflächen der gesamten Anzahl an diesen ersten Rückwandungsbereichen gegenüber der Querschnittsflächen der gesamten Anzahl an diesen zweiten Rückwandungsbereichen in einem Bereich zwischen 1:20 und 1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:10 und 1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:5 und 1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:4 und 1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:3 und 1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1:2 und 1 und besonders in einem Bereich zwischen 1.5 und 1. Damit wird in einer solchen Ausgestaltung bevorzugt ein Schwerpunkt auf die Lichtausbeute und/oder gute Homogenität/großer Bereich der Sichtbarkeitswinkel (beispielsweise einer rauen hellen (insbesondere weißen) Rückwandungsbereichs gelegt.
  • Bevorzugt liegt ein Verhältnis der Querschnittsflächen der gesamten Anzahl an diesen ersten Rückwandungsbereichen gegenüber der Querschnittsflächen der gesamten Anzahl an diesen zweiten Rückwandungsbereichen in einem Bereich zwischen 1 und 20:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1 und 10:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1 und 5:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1 und 4:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 3 und 3:1, bevorzugt in einem Bereich zwischen 2 und 2:1 und besonders in einem Bereich zwischen 1 und 1.5. Damit wird in einer solchen Ausgestaltung bevorzugt ein Schwerpunkt auf eine Verminderung einer Farbentsättigung gelegt.
  • Bevorzugt weist das Lichtmodul eine, insbesondere durch eine Vielzahl erster und/oder zweiter Rückwandungsbereiche, mikrostrukturierte Rückwandungseinrichtung auf, wobei bevorzugt die ersten Rückwandungsbereiche (insbesondere jeweils) eine Lichtfalle und/oder einen Hohlraum aufweisen und/oder ausbilden.
  • Bevorzugt weist das Lichtmodul (besonders bevorzugt in dem Fall einer mikrostrukturierten Rückwandungseinrichtung und/oder in der Ausführungsform, in welcher die ersten Rückwandungsbereiche (insbesondere jeweils) eine Lichtfalle und/oder einen Hohlraum aufweisen und/oder ausbilden und/oder begrenzen) mehr als 10, bevorzugt mehr als 50, bevorzugt mehr als 100, bevorzugt mehr als 500 und besonders bevorzugt mehr als 1000 erste und/oder zweite Rückwandungsbereiche auf.
  • Bevorzugt ist eine (geometrische) Ausdehnung in wenigstens einer Richtung (und bevorzugt in jeweils zwei senkrecht aufeinander stehenden Richtungen) entlang einer Querschnittsebene (welche parallel zu der Haupterstreckungsebene der dem Lichtkörper zugewandten Seite bzw. Fläche der Rückwandungseinrichtung und/oder parallel zu einer Ebene der Lichtaustrittsseite und/oder der Rückseite des Lichtkörpers ist) eines (insbesondere jeden) ersten Rückwandungsbereichs, welcher besonders bevorzugt eine Lichtfalle und/oder einen Hohlraum aufweist und/oder ausbildet und/oder begrenzt, und/oder (insbesondere jeden) zweiten Rückwandungsbereichs in einem Bereich zwischen 50 µm und 1 cm, bevorzugt in einem Bereich zwischen 75 µm und 5 mm, bevorzugt in einem Bereich zwischen 100 µm und 3 mm, bevorzugt in einem Bereich zwischen 100 µm und 1 mm und besonders bevorzugt in einem Bereich zwischen 200 µm und 500 µm.
  • Bevorzugt weist das Lichtmodul (besonders bevorzugt in einer Ausführungsform, in welcher sich die ersten Rückwandungsbereiche jeweils von den zweiten Rückwandungsbereichen, insbesondere ausschließlich, durch ihre Materialbeschaffenheit und/oder Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden und insbesondere hierdurch eine verschiedene Absorptions- und/oder Reflexionseigenschaft zwischen den ersten zweiten Rückwandungsbereichen bewirkt wird) mindestens 1, bevorzugt mindestens 2, bevorzugt mindestens 3, bevorzugt mindestens 5 und/oder höchstens 10, bevorzugt höchstens 5, bevorzugt höchstens 4, bevorzugt höchstens 3, bevorzugt höchstens 2 und besonders bevorzugt genau einen erste(n) und/oder zweite(n) Rückwandungsbereich(e) auf.
  • Bevorzugt ist (besonders bevorzugt in einer Ausführungsform des Lichtmoduls, in welcher sich die ersten Rückwandungsbereiche jeweils von den zweiten Rückwandungsbereichen, insbesondere ausschließlich, durch ihre Materialbeschaffenheit und/oder Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden und insbesondere hierdurch eine verschiedene Absorptions- und/oder Reflexionseigenschaft zwischen den ersten zweiten Rückwandungsbereichen bewirkt wird) eine (geometrische) Ausdehnung in wenigstens einer Richtung (und bevorzugt in jeweils zwei senkrecht aufeinander stehenden Richtungen) entlang einer Querschnittsebene (welche parallel zu der Haupterstreckungsebene der dem Lichtkörper zugewandten Seite bzw. Fläche der Rückwandungseinrichtung und/oder parallel zu einer Ebene der Lichtaustrittsseite und/oder der Rückseite des Lichtkörpers ist) eines (insbesondere jeden) ersten Rückwandungsbereichs und/oder (insbesondere jeden) zweiten Rückwandungsbereichs in einem Bereich zwischen 1 mm und 30 cm, bevorzugt in einem Bereich zwischen 5 mm und 20 cm, bevorzugt in einem Bereich zwischen 1 cm und 10 cm und besonders bevorzugt in einem Bereich zwischen 3 cm und 8 cm.
  • Denkbar ist auch, dass ein erster und/oder zweiter Rückwandungsbereich sich im Wesentlichen über die vollständige Rückwandungseinrichtung erstreckt (auf der dem Lichtkörper zugewandten Seite) und wenigstens einen und bevorzugt eine Vielzahl von den jeweiligen anderen (also zweiten bzw. ersten) Rückwandungsbereichen einschließt und diese umgibt.
  • Denkbar ist auch, dass ein erster (oder alternativ ein zweiter) Rückwandungsbereich sich entlang eines äußeren Umfangs des Lichtmoduls und/oder des Rückwandungsbereichs erstreckt und/oder im Wesentlichen wenigstens abschnittsweise einer Umfangslinie des Lichtmoduls folgt. Bevorzugt ist (insbesondere bei dieser Ausführungsform) ausschließlich ein zweiter (oder entsprechend obiger Alternative ein erster) Rückwandungsbereich in einem zentralen und/oder inneren Bereich des Lichtmoduls und/oder der Rückwandungseinrichtung (in Bezug auf die Querschnittsebene parallel zur Haupterstreckungseinrichtung der Rückwandungseinrichtung) angeordnet.
  • Möglich ist, dass genau ein erster Rückwandungsbereich und genau ein zweiter Rückwandungsbereich vorgesehen ist.
  • In einer weiter vorteilhaften Ausführungsform handelt es sich bei der Rückwandungseinrichtung um ein Spritzgussteil. Bevorzugt ist die Rückwandungseinrichtung einteilig und/oder einstückig. Bevorzugt weist die Rückwandungseinrichtung Polycarbonat auf und besonders bevorzugt besteht die Rückwandungseinrichtung aus Polycarbonat.
  • Bevorzugt sind die ersten Rückwandungsbereiche und die zweiten Rückwandungsbereiche (besonders bevorzugt in einer Ausführungsform des Lichtmoduls, in welcher sich die ersten Rückwandungsbereiche jeweils von den zweiten Rückwandungsbereichen, insbesondere ausschließlich, durch ihre Materialbeschaffenheit und/oder Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden und insbesondere hierdurch eine verschiedene Absorptions- und/oder Reflexionseigenschaft zwischen den ersten zweiten Rückwandungsbereichen bewirkt wird), in wenigstens einem sich voneinander unterscheidenden (insbesondere Spritzgussverfahren)Herstellungsschritt (etwa zeitlich nacheinander folgende und/oder einem verschiedenen Druck) und/oder aus einem sich in wenigstens einer Komponente unterscheidendem Material hergestellt. So könnte es sich beispielsweise bei den ersten Rückwandungsbereichen um (insbesondere schwarz) eingefärbte Kunststoffe handeln bzw. aus solchen hergestellt sein, während die zweiten Rückwandungsbereichen aus mit heller Farbe eingefärbten und insbesondere weißen Kunststoffen bestehen bzw. hergestellt sein können.
  • Bevorzugt wird zunächst in einem ersten Spritzgussverfahrensschritt zumindest ein erster (oder alternativ zweiter) und bevorzugt alle ersten (oder alternativ zweiten) Rückwandungsbereiche zu gießen bzw. herzustellen und in einem zweiten (insbesondere zeitlich nachfolgenden) Spritzgussverfahrensschritt (mit einem weiteren von dem im ersten Spritzgussverfahrensschritt verschiedenen Material) zumindest einen zweiten (oder gemäß obiger Alternative einen ersten) und bevorzugt alle zweiten (oder alternativ ersten) Rückwandungsbereiche zu gießen bzw. herzustellen.
  • Bevorzugt ist zwischen dem wenigstens einen Leuchtmittel und der Seitenwand des Lichtleitkörpers (in welchen die Strahlung des Leuchtmittels eingekoppelt wird bzw. einzukoppeln ist und/oder einkoppelbar ist) wenigstens eine Sammeloptik (bzw. Kollimationsoptik) angeordnet. Bevorzugt ist die Sammeloptik (bzw. Kollimationsoptik) dazu geeignet und bestimmt, Licht aus einem Öffnungswinkel einer Lichtabstrahlung der Lichtquelle von bis zu 180° zu sammeln bzw. "einzufangen" und insbesondere in den Lichtleitkörper einzukoppeln.
  • Bevorzugt handelt es sich bei dem Leuchtmittel um eine elektrisch betreibbare Lichtquelle, welche bevorzugt an mindestens einer Lichteintrittsseite des Lichtkörpers angebracht ist. Das Leuchtmittel ist bevorzugt als monochromes Licht aussendendes Leuchtmittel, insbesondere als LED (LED = light-emitting diode), oder als (insbesondere RGB-)LED zur Aussendung von insbesondere mehrfarbigem und/oder weißem Licht und/oder Lichts beliebiger Farbe ausgebildet. Bevorzugt weist das Lichtmodul wenigstens eine und bevorzugt eine Vielzahl von als Leuchtdioden ausgebildete Leuchtmittel auf. Bevorzugt weist das Lichtmodul eine Platine und/oder eine Leiterplatte (PCB = printed circuit board) auf, auf welcher das Leuchtmittel und bevorzugt der Lichtleitkörper und/oder die Rückwandeinrichtung angeordnet ist. Bevorzugt wird unter einem Lichtleitkörper ein Körper verstanden, welcher dazu geeignet und bestimmt ist, eine in den Lichtleitkörper eingekoppelte (Primär-)Strahlung, welche in einem ersten Bereich des Lichtleitkörpers entlang eines sich in eine erste Richtung erstreckenden Strahlengangs propagiert, derart zu leiten, dass die eingekoppelte (Primär-)Strahlung in einem zweiten (insbesondere von dem ersten Bereich verschiedenen) Bereich des Lichtleitkörpers entlang eines sich in einer zweiten Richtung erstreckenden Strahlengangs propagiert. Dabei ist insbesondere die erste Richtung von der zweiten Richtung verschieden (und schließen bevorzugt einen von Null verschiedenen Winkel ein und/oder sind windschief zueinander).
  • Dabei kann es sich bei dem ersten Bereich um einen Bereich des Lichtleitkörpers handeln, an welchem die Strahlung eingekoppelt wird und/oder bei dem zweiten Bereich um einen Bereich des Lichtleitkörpers, an welchem die Strahlung aus dem Lichtleitkörpers ausgekoppelt wird (also insbesondere ein Bereich, welcher die Lichtaustrittsseite wenigstens bereichsweise umfasst). Die Leitung der Strahlung kann beispielsweise über die Auskoppeleinrichtung (Auskoppeloptik) umgesetzt werden.
  • Die vorliegende Erfindung ist weiterhin gerichtet auf eine (alternative) Ausführungsform eines Lichtmoduls, bevorzugt für eine Beleuchtungsvorrichtung insbesondere eines Fahrzeugs, in welcher als Leuchtmittel (wenigstens und bevorzugt genau) eine OLED (OLED = organic light emitting diode = organische Leuchtdiode) dient. Insbesondere verläuft bei einer OLED die erzeugte Strahlung innerhalb eines OLED-Aufbaus geradlinig bzw. orthogonal zum Schichtaufbau, in dem die Strahlung emittiert wird. Die emittierte Strahlung (insbesondere erzeugt in einem Stack von organischen Schichten) durchläuft dann ein Glassubstrat bzw. eine Polymerschicht.
  • In diesem Fall handelt es sich bei dem Lichtleitkörper bevorzugt um einen Körper (bevorzugt als Glassubstrat und/oder als eine Polymerschicht ausgestaltet), in welchem ein im Lichtleitkörper verlaufender Strahlengang einer (bzw. der) (insbesondere durch die OLED) erzeugten Strahlung, bevorzugt innerhalb des gesamten Lichtleitkörpers und/oder von dessen Eintrittsbereich in den Lichtleitkörper bis hin zu dessen Austrittsbereich aus dem Lichtleitkörper) im Wesentlichen geradlinig verläuft.
  • Insbesondere handelt es sich in diesem Fall bei dem Lichtleitkörper bevorzugt um einen Körper, in welchem die in den Lichtleitkörper eingekoppelte Strahlung (im Wesentlichen) entlang einer sich geradlinig erstreckenden Ausbreitungsrichtung bzw. einem sich (im Wesentlichen) geradlinig erstreckenden Strahlengang bis zu deren Auskopplung aus dem Lichtleitkörper (und/oder bis zur Lichtaustrittsseite) propagiert.
  • Bevorzugt weist diese Ausführungsform eines Lichtmoduls das wenigstens eine (und bevorzugt genau eine) als OLED ausgestaltete Leuchtmittel und den Lichtleitkörper, welcher dazu geeignet und bestimmt ist, von dem Leuchtmittel ausgehende und in den Lichtleitkörper eingekoppelte Strahlung zu einer Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers zu leiten bzw. zu transmittieren.
  • Bevorzugt ist eine Lichteintrittsseite des Lichtleitkörpers, in welche von dem Leuchtmittel ausgehende Strahlung in den Lichtleitkörper eingekoppelt wird, auf einer gegenüber der Lichtaustrittsfläche gegenüberliegenden Seite des Lichtleitleitkörpers angeordnet.
  • Bevorzugt handelt es sich (bei dieser Ausführungsform) bei dem Lichtleitkörper um eine, insbesondere (klar) transparente (Außen-)Lichtscheibe.
  • Bevorzugt weist diese Ausführungsform eines Lichtmoduls wenigstens eine Rückwandungseinrichtung auf, welche wenigstens bereichsweise im Strahlengang einer von außen durch die Lichtaustrittsseite des Lichtleitkörpers in den Lichtleitkörper einfallenden Umgebungsstrahlung angeordnet ist.
  • Erfindungsgemäß weist die Rückwandungseinrichtung wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich und wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich auf, wobei sich der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich und der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich hinsichtlich einer Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft, insbesondere bezüglich der Umgebungsstrahlung, voneinander unterscheiden. Dabei kann die Rückwandungseinrichtung alle obig im Rahmen des Lichtmoduls beschriebene Merkmale einzeln oder in Kombination miteinander aufweisen.
  • Diese vorgeschlagene (alternative) Ausführungsform bietet den Vorteil, dass beispielsweise auch mehrfarbige OLEDs (etwa rot/gelb) hinter einer klar transparenten Außenlichtscheibe (insbesondere bei externer (Tages-)Lichtbeaufschlagung unter der (obig beschriebenen) Farbentsättigung leiden können. Der obig vorgeschlagene Einsatz einer Rückwand ist (insbesondere in analoger Weise) auch bei (beispielsweise transparenten) OLEDs denkbar.
  • Bevorzugt handelt es sich bei der OLED um eine mehrfarbige OLED (welche beispielsweise Licht roter und/oder gelber Farbe abstrahlt).
  • Bevorzugt handelt es sich bei der OLED um eine transparente OLED. Besonders bevorzugt handelt es sich hier bei der Rückwandungseinrichtung um eine strukturierte Rückwandung(seinrichtung) und/oder um eine Rückwandungseinrichtung, in welcher sich der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich wenigstens bereichsweise und bevorzugt über den gesamten ersten Rückwandungsbereich hinweg von dem wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich durch eine Oberflächengeometrie unterscheidet und hierdurch eine sich unterscheidende Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft bewirkt wird.
  • Denkbar ist auch, dass die (insbesondere eine nicht-transparente) OLED (selbst) eine, insbesondere eigene, (insbesondere im Rahmen des Fertigungsprozesses der OLED erzeugte) Rückwand mit dem wenigstens ersten Rückwandungsbereich und dem wenigstens zweiten Rückwandungsbereich aufweist. Dabei bildet die OLED die Rückwandungseinrichtung insbesondere selbst aus und/oder ist stoffschlüssig mit der Rückwandungseinrichtung verbunden. Beispielsweise könnte eine strukturierte Rückwandungseinrichtung im Rahmen des Fertigungsprozesses der OLED durch Maskierung und/oder Bedampfung von (verschiedenen) Teilbereichen erfolgen.
  • Die vorliegende Erfindung ist weiterhin gerichtet auf eine Beleuchtungsvorrichtung, bevorzugt eine Leuchte, insbesondere Heckleuchte und/oder Fahrtrichtungsanzeiger (bzw. Blinker), und/oder eine Beleuchtungsvorrichtung zur Exterieur- und/oder Interieurbeleuchtung, für ein Fahrzeug bevorzug zur Erfüllung wenigstens einer (eingangs beschriebenen) Lichtfunktion des Fahrzeugs.
  • Erfindungsgemäß umfasst die Beleuchtungsvorrichtung wenigstens ein Lichtmodul und bevorzugt eine Vielzahl von Lichtmodulen gemäß wenigstens einer obig beschriebenen Ausführungsform. Bevorzugt ist die Vielzahl von Lichtmodulen als Lichteinheit bereitgestellt, in welcher die Vielzahl von Lichtmodulen einstückig miteinander verbunden sind. Weiter können die Lichtmodule auf einer gemeinsamen Platine angeordnet und/oder befestigt sein, welche auch die den Lichtkörpern zugeordnete Leuchtmittel trägt.
  • Bevorzugt handelt es sich bei der Beleuchtungsvorrichtung um eine Fahrzeugleuchte, insbesondere eine Heckleuchte (insbesondere ein Schlusslicht) oder ein Fahrtrichtungsanzeiger (insbesondere ein Blinker). Bevorzugt handelt es sich bei der Beleuchtungsvorrichtung um eine Beleuchtungsvorrichtung zur Exterieur- und/oder Interieurbeleuchtung.
  • Die vorliegende Erfindung ist weiterhin gerichtet auf ein Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, mit wenigstens einer Beleuchtungsvorrichtung gemäß einer obig beschriebenen Ausführungsform und bevorzugt mit wenigstens zwei Beleuchtungsvorrichtungen gemäß der obig beschriebenen Ausführungsform. Bei dem Fahrzeug kann es sich insbesondere um ein (motorisiertes) Straßenfahrzeug handeln.
  • Die vorliegende Erfindung ist weiterhin gerichtet auf ein Verfahren zur Minderung, bevorzugt zur Unterdrückung, einer Farbentsättigung bei einem Lichtmodul, bevorzugt für eine Beleuchtungsvorrichtung insbesondere eines Fahrzeugs, welche unter Einfluss von Umgebungsstrahlung, insbesondere bei (externer) Anstrahlung des Lichtmoduls mit Umgebungsstrahlung, bei (insbesondere während) Erfüllung einer Lichtfunktion mittels des Lichtmoduls auftritt.
  • Dabei weist das Lichtmodul zur Erfüllung der Lichtfunktion wenigstens ein Leuchtmittel und bevorzugt einen Lichtleitkörper auf, welcher dazu geeignet und bestimmt ist, von dem Leuchtmittel ausgehende und in den Lichtleitkörper eingekoppelte Strahlung zu einer Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers, insbesondere zum Austritt aus dem Lichtleitkörper, zu leiten.
  • Bevorzugt sendet das wenigstens eine Leuchtmittel Strahlung aus, welche bevorzugt in den Lichtleitkörper (insbesondere mittels einer Einkoppeloptik) eingekoppelt wird und bevorzugt über eine Auskoppeleinrichtung (insbesondere eine Auskoppeloptik) und/oder eine Lichtleiteinrichtung zu der Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers geleitet wird, wobei die Strahlung insbesondere an der Lichtaustrittsfläche aus dem Lichtleitkörper austritt.
  • Das Lichtmodul weist weiterhin wenigstens eine Rückwandungseinrichtung auf, welche wenigstens bereichsweise im Strahlengang einer von außen, bevorzugt durch die Lichtaustrittsfläche des Lichtleitkörpers in den Lichtleitkörper und/oder in das Lichtmodul einfallenden Umgebungsstrahlung angeordnet ist,
  • Erfindungsgemäß weist die Rückwandungseinrichtung wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich und wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich auf. Dabei die Umgebungsstrahlung von dem wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich und dem wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich unterschiedlich stark absorbiert und/oder reflektiert.
  • Unter unterschiedlich starker Absorption und/oder Reflexion wird insbesondere verstanden, dass durch den wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich im Vergleich zu dem wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich (insbesondere bei identischer Einstrahlung einer (Umgebungs-)Strahlung und bevorzugt im Wesentlichen über den jeweils gesamten Rückwandungsbereich hinweg) ein verschiedener Anteil der eingestrahlten (Umgebungs)Strahlung absorbiert und/oder reflektiert und/oder gerichtet in Richtung des Lichtleitkörpers rückgestreut und/oder rückreflektiert wird.
  • Die unterschiedliche starke Absorption und/oder Reflexion wird bevorzugt durch eine unterschiedliche Absorptions- und/oder Reflexionseigenschaft des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich gegenüber dem wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich bewirkt.
  • Es wird also auch im Rahmen des Verfahrens vorgeschlagen, dass die (vorhandene) Rückwand zur Minimierung der Farbentsättigung strukturiert wird. Beispielsweise durch unterschiedliche Färbung bzw. Oberflächenbeschaffenheit entstehen (erste und/oder zweite) (Rückwandungs)Bereiche unterschiedlicher Absorption und/oder Reflexion. Vorteilhafterweise werden diese Bereiche als Muster oder geometrische Form ausgeführt, um vorteilhaft eine ansprechende Designanmutung zu erreichen. Die gute Homogenität großer Bereich der Sichtbarkeitswinkel einer rauen hellen (bevorzugt weißen) Rückwand wird vorteilhaft kombiniert mit der verminderten Farbentsättigung eines farbigen bzw. reflektierenden Bereichs.
  • Weiter vorteilhaft, kann das Muster, die Form, die Farbe und/oder der Reflexionsgrad und/oder die Strukturgröße für verschiedene Ausführungsformen variiert werden.
  • Die vorliegende Erfindung ist weiterhin gerichtet auf ein Verfahren zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung gemäß einer der obig beschriebenen Ausführungsformen, insbesondere eines Scheinwerfers oder Leuchte, bevorzugt für ein Fahrzeug, zur Erfüllung einer Lichtfunktion des Fahrzeugs.
  • Bevorzugt ist das obig beschriebene Lichtmodul dazu eingerichtet, geeignet und/oder bestimmt, das Verfahren zur Minderung einer Farbentsättigung sowie alle bereits obig im Zusammenhang mit dem Verfahren beschriebene Verfahrensschritte einzeln oder in Kombination miteinander auszuführen. Umgekehrt kann das Verfahren mit allen im Rahmen des Lichtmoduls beschriebenen Merkmalen einzeln oder in Kombination miteinander ausgestattet sein.
  • Bei dem (obig beschriebenen) Fahrzeug kann es sich um ein Kraftfahrzeug handeln, welches insbesondere ein von dem Fahrer selbst gesteuertes Kraftfahrzeug ("Driver only"), ein halbautonomes, autonomes (beispielsweise der Autonomiestufe Level 3 oder 4 oder 5 (der Norm SAE J3016)) oder selbstfahrendes Kraftfahrzeug ist. Die Autonomiestufe Level 5 bezeichnet dabei vollautomatisch fahrende Fahrzeuge. Ebenso kann es sich bei dem Fahrzeug um ein fahrerloses Transportsystem handeln. Das Fahrzeug kann dabei von einem Fahrer gesteuert werden oder autonom fahren.
  • Darüber hinaus kann es sich bei dem Fahrzeug neben einem Straßenfahrzeug auch um ein Flugtaxi, ein Flugzeug und ein anderes Fortbewegungsmittel oder eine andere Fahrzeugart handeln, beispielsweise ein Luft-, Wasser- (z.B. Schiff) oder Schienenfahrzeug.
  • Die vorliegende Erfindung eines Lichtmoduls und einer Beleuchtungsvorrichtung eines Fahrzeugs wurden im Zusammenhang mit einem Fahrzeug beschrieben. Die vorliegende Erfindung ist aber auch auf andere Lichtmodule bzw. Beleuchtungseinrichtungen oder Beleuchtungssysteme, wie beispielsweise in dem Bereich der allgemeinen Transportation (Flugzeugbau, Schienenfahrzeuge, Schiffbau), in dem Bereich der Allgemeinbeleuchtung (General Lighting), in dem Bereich der Werbebeleuchtung oder in dem Bereich der Konsumelektronik, und/oder auf zu erfüllende Lichtfunktionen (beispielsweise Beleuchtung und/oder Ausleuchtung) aus diesen Bereichen übertragbar. Die Anmelderin behält sich vor, ein Lichtmodul für eine Beleuchtungsvorrichtung aus einem der genannten Bereiche und/oder eine Verwendung des beschriebenen Lichtmoduls bzw. einer Beleuchtungsvorrichtung bzw. einen Betrieb eines Lichtmoduls bzw. einer Beleuchtungsvorrichtung hierfür ebenfalls zu beanspruchen.
  • Weitere Vorteile und Ausführungsformen ergeben sich aus den beigefügten Zeichnungen, wobei gleiche Bezugszeichen gleiche beziehungsweise gleichwirkende Elemente kennzeichnen:
    Darin zeigen:
  • Fig. 1 a - d
    vergleichende Darstellungen von in der Nacht und am Tag betriebenen Fahrzeugleuchten gemäß dem Stand der Technik;
    Fig. 2a - 2b
    Darstellungen einer Frontansicht jeweils einer Rückwandungseinrichtung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls entsprechend einer Ausführungsform;
    Fig. 3
    schematische Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls gemäß einer Ausführungsform;
    Fig. 4
    eine Detaildarstellung eines Ausschnitts aus dem in Fig. 3 dargestellten erfindungsgemäßen Lichtmodul;
    Fig. 5a,
    b eine Frontansicht sowie eine Nachtanmutung einer erfindungsgemäßen Fahrzeugleuchte gemäß einer weiteren Ausführungsform;
    Fig. 6
    eine schematische Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls gemäß einer weiteren Ausführungsform;
    Fig. 7
    eine Detaildarstellung eines Ausschnitts aus dem in Fig. 6 dargestellten erfindungsgemäßen Lichtmodul;
    Fig. 8a, 8b
    eine Frontansicht sowie eine Nachtanmutung einer erfindungsgemäßen Fahrzeugleuchte gemäß einer weiteren Ausführungsform;
    Fig. 9
    eine schematische Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls gemäß einer weiteren Ausführungsform;
    Fig. 10
    eine Detaildarstellung eines Ausschnitts aus dem in Fig. 9 dargestellten erfindungsgemäßen Lichtmodul;
    Fig. 11a, 11
    b eine Frontansicht sowie eine Nachtanmutung einer erfindungsgemäßen Fahrzeugleuchte gemäß einer weiteren Ausführungsform;
    Fig. 12
    eine schematische Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls gemäß einer weiteren Ausführungsform;
    Fig. 13
    eine Detaildarstellung eines Ausschnitts aus dem in Fig. 12 dargestellten erfindungsgemäßen Lichtmodul;
    Fig. 14
    drei Darstellungen eines Schlusslichts mit einer Umsetzung einer Rückwand mit jeweils verschiedenem Muster;
    Fig. 15
    drei Darstellungen eines Blinkers mit einer Umsetzung einer Rückwand mit jeweils verschiedenem Muster;
    Fig. 16 - 19
    Darstellung zur Veranschaulichung der Theorie zur Farbentsättigung bei Dämmerung bzw. Tag; und
    Fig. 20
    ein Fahrzeug mit einem erfindungsgemäßen Lichtmodul.
  • Fig. 1 a und b zeigen eine vergleichende Darstellungen eines in der Nacht betriebenen Schlusslichts gemäß dem Stand der Technik 12a (Fig. 1a) sowie des am Tag unter Einfluss von Umgebungsstrahlung betriebenen Schlusslichts 12a (Fig. 1b) (jeweils in Draufsicht auf die Lichtaustrittsfläche bzw. die Leuchtfläche bzw. auf eine Lichtscheibe der Fahrzeugleuchte). Als weiteres Bespiel zeigt die Figuren 1c) einen in der Nacht betriebenen Fahrtrichtungsanzeiger gemäß dem Stand der Technik 14 und in Gegenüberstellung hierzu den am Tag (unter Einfluss von Umgebungsstrahlung) betriebenen Fahrtrichtungsanzeiger 14 (jeweils in Draufsicht auf die Lichtaustrittsfläche bzw. die Leuchtfläche bzw. auf eine Lichtscheibe der Fahrzeugleuchte).
  • Aus den jeweiligen Gegenüberstellungen der entsprechenden Darstellungen der Fig. 1a und Fig. 1b sowie der Darstellungen der Fig. 1c und 1d ist ersichtlich, dass die Fahrzeugleuchten 12a und 14 jeweils in der Nacht (und damit ohne Einfluss von Umgebungsstrahlung bzw. ohne externe Anstrahlung der Fahrzeugleuchte mit Umgebungsstrahlung) einen satteren Farbton aufweist bzw. Licht mit einem satteren Farbton ausgeben als am Tag (unter Einfluss von Umgebungsstrahlung bzw. mit externer Anstrahlung der Fahrzeugleuchte mit Umgebungsstrahlung).
  • Die Fig. 1a - 1d veranschaulichen die bei beispielsweise weißen Schlusslichtelementen gemäß dem Stand der Technik bei Tag hinter transparenten Lichtscheiben und beispielsweise bei 3D-LED-Rückleuchten auftretende (unerwünschte) Farbentsättigung.
  • Die Fig. 16 - 19 zeigen Darstellung zur Veranschaulichung der Theorie zur Farbentsättigung bei Dämmerung bzw. Tag.
  • Fig. 16 zeigt hierzu eine Transmission bei Nacht. Das LED-Spektrum 94 wird erzeugt, die Strahlung L in eine weiße, diffuse Scheibe 96 eingekoppelt und tritt als Lichtemission LE auf der der äußeren Umgebung zugewandten Seite der Scheibe 96 aus. Diese emittierte Strahlung ist von einem Beobachter 100 wahrnehmbar.
  • Der Beobachter nimmt bei Blick auf die der äußeren Umgebung zugewandten Seite der Scheibe 96 im Wesentlichen das in Fig. 18 gezeigte LED-Spektrum 94 wahr, deren wahrgenommene Farbe (wie etwa in der Aufnahme eines Schlusslichts 12a bei Nacht) mit dem durch den Pfeil P1 gekennzeichneten Kreuz in dem Farbraum 102 der Fig. 18 dargestellt ist.
  • Fig. 17 stellt eine entsprechende Situation bei Tag bzw. bei Dämmerung dar. Bei Tag bzw. bei Dämmerung nimmt der Beobachter 100 eine Superposition des durch die weiße diffuse Scheibe transmittierten Lichts LE, welches das LED Spektrum 94 aufweist, sowie Umgebungsstrahlung TE, welche sich nach Reflexion von auf die weiße, diffuse Scheibe 96 eingestrahlte Umgebungsstrahlung T gemäß dem Tageslichtspektrum 98 ergibt. Das wahrgenommene Spektrum entspricht einer Superposition des LED-Spektrums 94 und des Tageslichtspektrums 98 und ergibt das in Figur 19 dargestellte Spektrum 104. Durch die Überlagerung des LED-Spektrums und des Tageslichtspektrums ergibt sich eine andere wahrgenommene Farbe, welche im Vergleich zu dem alleinigen LED-Spektrum entsättigt ist (vgl. Darstellung 12b). Diese Entsättigung ist durch den in dem Farbraum 102 durch den mit Pfeil P2 markierten Farbwert illustriert, welcher durch Transmission der LED-Strahlung und Reflexion von Tageslichtstrahlung erhalten wird.
  • Figur 3 zeigt eine schematische Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls 10 gemäß einer Ausführungsform, hier einem Flächenlichtleiter mit Strahlenfalle. Das Bezugszeichen 24 kennzeichnet dabei einen Lichtleitkörper, bei welchem es sich hier um einen Flächenlichtleiter handelt, mit Auskoppeloptik (bzw. eine Auskoppeleinrichtung). Eine an einer Leiterplatte 26 (PCB= engl. Printed Circuit Board) angeordnete LED 19 bzw. mehrere LEDs emittiert Strahlung wird (insbesondere über eine Einkoppeloptik) in den Lichtleitkörper 24 eingekoppelt und über die Auskoppeloptik zur Lichtaustrittsfläche A des Lichtleitkörpers 24 geleitet, über welche die (Primär-)Strahlung aus dem Lichtleitkörper austritt.
  • Die in Figur 3 gezeigte Ausführungsform weist zudem eine als (hier einteilig ausgebildete) Rückwand ausgebildete Rückwandungseinrichtung 20 auf. Das Bezugszeichen 28 kennzeichnet eine Blende bzw. einen Rahmen, welcher hier auf der Lichtaustrittsseite des Lichtleitkörpers (welche die Lichtaustrittsfläche A aufweist), in einem äußeren Randbereich des Lichtleitkörpers, angeordnet ist.
  • Das Bezugszeichen E kennzeichnet den Verlauf einer senkrecht zur Figurenebene (insbesondere durch die mit E gekennzeichnete gestrichelte Linie) verlaufende Haupterstreckungsebene der dem Lichtleitkörper 24 zugewandten Seite der Rückwandungseinrichtung 20 bzw. der Rückwand 22. Diese verläuft bevorzugt (wie hier dargestellt) parallel zur Lichtaustrittsfläche A und/oder parallel zur der Lichtaustrittsfläche A gegenüberliegenden Rückseite des Lichtleitkörpers 24.
  • Figur 4 zeigt eine Detaildarstellung eines Ausschnitts aus dem in Fig. 3 dargestellten erfindungsgemäßen Lichtmodul 10. Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen dabei insbesondere gleiche oder gleichwirkende bzw. ähnlich wirkende Elemente.
  • Aus dieser Detaildarstellung ist die hier durch den Lichtleitkörper 24 (durch eine Oberflächenstruktur) gebildete (optische) Auskoppeleinrichtung (welche hier einen sägezahnförmigen Querschnitt aufweist). Diese Auskoppeleinrichtung ist dazu geeignet und bestimmt, von dem Leuchtmittel (hier einer LED) stammende (Primär-)Strahlung 40 in Richtung der Lichtaustrittsfläche A zu lenken, so dass die in Richtung der Lichtaustrittsfläche A gelenkte bzw. gestreute Primärstrahlung 42 über die Lichtaustrittsfläche A aus dem Lichtleitkörper 24 (und aus dem Lichtmodul) austreten kann.
  • Das Bezugszeichen 22 kennzeichnet die hier einteilig und einstückig (und aus einem Material insbesondere in ausschließlich gemeinsamen Verfahrensschritten hergestellte bzw. in einem einzigen Spritzgussverfahrensschritt hergestellte) ausgestaltete Rückwand (welche hier die Rückwandungseinrichtung 20 bildet). Diese weist an ihrer dem Lichtleitkörper zugewandten Seite einen zweiten Rückwandungsbereich 34 auf. In der Detaildarstellung sind vier (zumindest teilweise dargestellte) zweite Rückwandungsbereiche 34 ersichtlich. Bei diesen zweiten Rückwandungsbereichen 34 handelt es sich hier jeweils um eine Reflexionsfläche (der Rückwand). Das Bezugszeichen 32 kennzeichnet einen ersten Rückwandungsbereich, welcher hier eine Strahlenfalle 31 begrenzt. In der Detaildarstellung von Fig. 4 sind drei erste Rückwandungsbereiche 32 zu sehen. Alle ersten und zweiten Rückwandungsbereiche sind hier identisch ausgeführt und periodisch angeordnet.
  • Die ersten Rückwandungsbereiche erstrecken sich dabei von der Haupterstreckungsebene E (siehe Fig. 3) weg in das Innere der Rückwand hinein. Dabei schließt bevorzugt eine Haupterstreckungsrichtung des ersten Rückwandungsbereichs 32 und/oder wenigstens eines Abschnitts des ersten Rückwandungsbereichs (welche bevorzugt entlang einer Mittelachse M des ersten Rückwandungsbereichs 32 verläuft), entlang welcher sich der erste Rückwandungsbereich in das Innere des Lichtleitkörpers hinein erstreckt, einen spitzen Winkel, hier und besonders bevorzugt einen Winkel von 45°, mit der Haupterstreckungsebene E ein.
  • Bevorzugt ist die die Lichtfalle und/oder der erste Rückwandungsbereich derart gegenüber der Haupterstreckungsebene E der Rückwandungseinrichtung 20 geneigt, dass ein Bodenbereich des ersten Rückwandungsbereichs 32 in (ausschließlich) einer entlang der Haupterstreckungsebene E verlaufenden Richtung näher an dem Leuchtmittel (hier der Leuchtdiode 19) angeordnet ist als ein Öffnungsbereich und/oder ein Randbereich der Lichtfalle bzw. des ersten Rückwandungsbereichs 32 (welcher an einen zweiten Rückwandungsbereich 34 angrenzt).
  • Wie durch den in Fig. 4 illustrierten Strahlengang einer von außen durch die Lichtaustrittsfläche A in den Lichtleitkörper 24 einfallende Umgebungsstrahlung 44 ersichtlich ist, wird diese in der durch den ersten Rückwandungsbereich 32 gebildeten und/oder begrenzten Lichtfalle 31 aufgenommen und absorbiert (illustriert durch Strahlengang 45), so dass zumindest keine gerichtete Rückreflexion der Umgebungsstrahlung 44 mehr die Lichtfalle 31 (zumindest in Richtung der Lichtaustrittsfläche A) verlässt.
  • An der Auskoppeleinrichtung des Lichtleitkörpers 24 erzeugte bzw. entstehende Sekundärstrahlung der von der Leuchtdiode emittierten und in den Lichtleitkörper eingekoppelte Primärstrahlung wird hier an der Reflexionsfläche des zweiten Rückwandungsbereichs (in Richtung des Lichtleitkörpers) reflektiert (siehe sekundärer LED-Strahlengang 48) und/oder in einem oberen Bereich der Lichtfalle bzw. des ersten Rückwandungsbereichs von einer dem Leuchtmittel entfernteren Wandungsseite 47 in Richtung der Lichtaustrittsfläche A des Lichtleitkörpers reflektiert und/oder gestreut (illustriert durch den mit Bezugszeichen 46 gekennzeichneten Strahlengang), so dass diese zur Sekundärstrahlung 48 nicht in der Lichtfalle absorbiert wird sondern vorteilhaft zur Erhöhung der Lichtintensität und Lichtausbeute des Lichtmoduls 10 beiträgt.
  • Die Figuren 2a und 2b zeigen Darstellungen einer Frontansicht jeweils einer Rückwandungseinrichtung 16 und 18 eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls 10 entsprechend einer Ausführungsform (wobei nur die Rückwand dargestellt ist). Ersichtlich ist hier jeweils eine strukturierte Rückwand (mit Strahlenfalle), wobei jeweils eine Vielzahl erster und zweiter Rückwandungsbereiche periodisch bzw. regelmäßig zeilenweise (siehe Fig. 2a) und schachbrettartig angeordnet sind.
  • Vorgeschlagen wird damit zur Unterdrückung der Fremdstrahlung bzw. Umgebungsstrahlung, dass die (vorhandene) Rückwand periodisch strukturiert wird, so dass eine Strahlenfalle entsteht und externes Licht absorbiert wird. Hierdurch wird eine Verringerung oder Vermeidung der Farbentsättigung von extern angestrahlten Optikflächen bei gleichzeitiger bestmöglicher Erfüllung der gewünschten Lichtfunktion erzielt.
  • Dabei ist es möglich, die Strukturgröße (für verschiedene Ausführungsformen der Rückwandung) zu variieren. Weiter kann eine zusätzlich absorbierende Beschichtung und/oder Nanomaterialeien mit ausgerichteter Struktur aufgebracht werden.
  • Durch die vorgeschlagene Ausgestaltung wird ein skalierbarer Ansatz (Flächengröße der Rückwand) bereitgestellt, der sich zugleich durch niedrige Produktionskosten und volumentaugliche Herstellung auszeichnet.
  • Figur 6 zeigt eine schematische Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls 10 gemäß einer weiteren Ausführungsform insbesondere mit einer strukturierten Rückwand für einen Flächenlichtleiter 24. In der hier dargestellten Ausführungsform besteht ein erste Rückwandungsbereich 56 aus einem ersten Material, welches sich von einem zweiten Material der hier beiden zweiten Rückwandungsbereiche 57 und 58 unterscheidet. Dabei unterscheidet sich das erste Material von dem zweiten Material insbesondere durch eine Streueigenschaft (insbesondere bezüglich der Umgebungsstrahlung, bei welcher es sich bevorzugt um Licht aus dem Wellenlängenbereich eines Tageslichtspektrums handelt).
  • Figur 7 zeigt eine Detaildarstellung eines Ausschnitts aus dem in Fig. 6 dargestellten erfindungsgemäßen Lichtmodul 10. Durch die unterschiedliche Streuung der einfallenden Umgebungsstrahlung 44 an den Punkten 51 und 52, hier illustriert durch die durch die Bezugszeichen 53 gekennzeichnete Streustrahlung sowie die durch die Bezugszeichen 54, wird eine an den Punkten 51 und 52 vorliegende unterschiedliche Streueigenschaft illustriert.
  • Dabei handelt sich bei Punkt 51 um einen Punkt des ersten Rückwandungsbereichs 56 und bei Punkt 52 um einen Punkt auf der Oberfläche des zweiten Rückwandungsbereichs 57. Das Material des zweiten Rückwandungsbereichs (an und um den Punkt 52) ist hier zu einer (vergleichsweise) starken Streuung geeignet und bestimmt, während das Material des ersten Rückwandungsbereichs zu einer (vergleichsweisen) geringen Streuung der einfallenden Umgebungsstrahlung 44 geeignet und bestimmt ist.
  • Die Figuren 5a und 5b zeigen eine Frontansicht 59a sowie eine Nachtanmutung 59b (der in Fig. 5a) dargestellten Fahrzeugleuchte) einer erfindungsgemäßen Fahrzeugleuchte gemäß einer weiteren Ausführungsform. Dabei ist ersichtlich, dass hier (genau) ein erster Rückwandungsbereich sowie (genau) ein zweiter Rückwandungsbereich vorgesehen ist, welche die Rückwand zu einem Lichtleitkörper bilden. Dabei bewirkt ein sich entlang einem Randbereich erstreckender (insbesondere zweiter) Rückwandungsbereich, in der Nachtanmutung (siehe Fig. 5b) eine höhere Lichtintensität der von dem Lichtmodul in diesem Bereich ausgestrahlten Strahlung als der sich im Wesentlichen in einem zentralen Bereich des Rückwandungsbereich befindliche weiterer (insbesondere erster) Rückwandungsbereich (welcher einen geringeren (relativen) Anteil der auf ihn einfallenden Strahlung in Richtung der Lichtaustrittsfläche A streut.
  • In der Frontansicht 61 eines entsprechend einer derartigen Ausführungsform ausgebildeten Fahrzeugleuchte bzw. Lichtmodul zeigt sich ein entsprechend der Anordnung der ersten und zweiten Rückwandungsbereiche ein gitterförmiges Muster mit Bereichen niedrigerer Intensität 61a und höherer Lichtintensität 61b. In ähnlicher Weise ergeben sich auch in der Nachtanmutung ein gitterförmiger Bereich 62a geringerer Intensität mit Gitterloch-förmigen Bereichen 62b höherer Lichtintensität.
  • Die Figuren 8a, 8b, 9 und 10 illustrieren eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls bzw. einer strukturierten Rückwand für Flächenlichtleiter entsprechend einer weiteren Ausführungsform, in welchen eine Vielzahl von ersten Rückwandungsbereichen 66 (mit insbesondere einem Material, etwa einem dunkel und insbesondere schwarz eingefärbtem Material mit geringer Streuung) und eine Vielzahl von zweiten Rückwandungsbereichen 67 vorgesehen sind, welche ein (hier insbesondere gitterförmiges) Muster ausbilden (siehe Fig. 8a, 8b).
  • Die Figuren 11a, 11b und 12 illustrieren eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls bzw. einer strukturierten Rückwand für Flächenlichtleiter entsprechend einer nochmals weiteren Ausführungsform, bei welcher im Vergleich zu der in den Figuren 8a, 8b und 9 dargestellten Ausführungsform die Rückwand bzw. die Rückwandungseinrichtung 20 ein invertiertes Muster aufweist. Dementsprechend besteht hier der Grundkörper der Rückwand 22 aus dunkel und insbesondere schwarz eingefärbtem Material, welches an dessen Oberfläche die ersten Rückwandungsbereiche 74 bildet, während in Aussparungen dieses Grundkörpers ein bevorzugt helles Material (insbesondere weißes Material) angeordnet ist und entsprechend eine Vielzahl zweite Rückwandungsbereiche 73 ausbildet.
  • Entsprechend ergibt sich bei der in den Figuren 11a und 11b dargestellten Frontansicht 71 und der Nachtanmutung 72 ein im Vergleich zu den Figuren 8a und 8b invertiertes Bild. Hier ergeben sich gitterförmige Strukturen hoher Intensität 71a bzw. 72a und dazwischenliegende gitterlochähnliche Bereiche 71b und 72 niedriger Intensität.
  • Analog zu Fig. 7 zeigen die Figuren 10 und 13 jeweils eine Detaildarstellung eines Ausschnitts aus dem in Fig. 9 bzw. Fig. 12 dargestellten erfindungsgemäßen Lichtmodul 10 entsprechend einer jeweils weiteren Ausführungsform. Bezüglich einer Erläuterung dieser Figuren wird daher auf Fig. 7 verwiesen.
  • Die Figuren 14 und 15 zeigen jeweils drei Darstellungen eines Schlusslichts (Fig. 14) bzw. eines Blinkers (Fig. 15) mit einer Umsetzung einer Rückwand mit jeweils verschiedenem Muster. Dabei stellen die jeweils obersten Figuren 82, 88 ein Schwarz/Weißes-Muster der strukturierten Rückwand für einen Flächenlichtleiter, die jeweiligen mittleren Figuren 84, 90 mit jeweils einem im Vergleich zu den obersten Figuren 82, 88 invertiertes Muster, also ein Weiß/Schwarzes Muster der strukturierten Rückwand für den Flächenlichtleiter und die jeweils untersten Darstellungen 86 und 92 eine (rein) weiße Rückwand. Das Schlusslicht und der Blinker unterscheiden sich dabei voneinander durch ihre Lichtfunktion, insbesondere durch den Farbwert der emittierten (LED-)Strahlung. Während die Farbe des Schlusslichtes rot ist, ist die Farbe des emittierten (bzw. ausgehend von der LED transmittierten) Lichts des Blinkers orange bzw. gelb.
  • Fig. 20 zeigt ein Fahrzeug 1 mit zwei erfindungsgemäßen Beleuchtungsvorrichtungen 2, welche jeweils wenigstens ein erfindungsgemäßes Lichtmodul 10 aufweisen und welche als Heckleuchten dienen. Eine Steuereinheit 5 ist über Signal- und Steuerleitungen S zur Ansteuerung der Beleuchtungsvorrichtungen 2 geeignet und bestimmt. Das Bezugszeichen 2a kennzeichnet dabei einen karosserieseitigen Teil der Beleuchtungsvorrichtung und das Bezugszeichen 2b einen heckklappenseitigen Teil der Beleuchtungsvorrichtung 2.
  • Die Anmelderin behält sich vor, sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale als erfindungswesentlich zu beanspruchen, sofern sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik neu sind. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass in den einzelnen Figuren auch Merkmale beschrieben wurden, welche für sich genommen vorteilhaft sein können. Der Fachmann erkennt unmittelbar, dass ein bestimmtes in einer Figur beschriebenes Merkmal auch ohne die Übernahme weiterer Merkmale aus dieser Figur vorteilhaft sein kann. Ferner erkennt der Fachmann, dass sich auch Vorteile durch eine Kombination mehrerer in einzelnen oder in unterschiedlichen Figuren gezeigter Merkmale ergeben können.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Fahrzeug
    2
    Beleuchtungsvorrichtung
    2a
    karosserieseitiger Teil der Beleuchtungsvorrichtung
    2b
    heckklappenseitiger Teil der Beleuchtungsvorrichtung
    5
    Steuereinheit
    10
    Lichtmodul
    12a
    Schlusslicht
    14
    Fahrtrichtungsanzeiger
    19
    Leuchtmittel
    16, 18, 20
    Rückwandungseinrichtung
    22
    Rückwand
    24
    Lichtleitkörper
    26
    Leiterplatte
    28
    Blende, Rahmen
    31
    Strahlenfalle
    32
    erster Rückwandungsbereich
    34
    zweiter Rückwandungsbereich
    40
    Eingekoppelte Strahlung
    42
    Gestreute Primärstrahlung
    44
    Umgebungsstrahlung
    46
    Gestreute/reflektierte Sekundärstrahlung
    45
    Strahlengang
    47
    Von Leuchtmittel entferntere Wandungsseite
    48
    Sekundärstrahlung
    51, 52
    Punkte auf Oberfläche der Rückwand
    53, 54
    Streustrahlung
    56
    erster Rückwandungsbereich
    57, 58
    zweiter Rückwandungsbereich
    59a
    Frontansicht
    59b
    Nachtanmutung
    61a, 62a
    Bereich niedrigerer Intensität
    61b, 62b
    Bereich höherer Lichtintensität
    61, 71
    Taganmutung
    62, 72
    Nachtanmutung
    71a, 72a
    Bereich hoher Intensität
    71b, 72b
    Bereich niedrigerer Intensität
    66
    Erster Rückwandungsbereich
    67
    Zweiter Rückwandungsbereich
    73
    Zweiter Rückwandungsbereich
    74
    Erster Rückwandungsbereich
    94
    LED-Spektrum
    102
    Farbraum
    104
    Superposition LED-Spektrum und Tageslichtspektrum
    96
    weiße, diffuse Scheibe
    A
    Lichtaustrittsfläche
    E
    Haupterstreckungsebene
    K
    Kreis
    M
    Mittelachse
    LE
    Lichtemission
    P1, P2
    Pfeile
    S
    Signal- und Steuerleitung

Claims (15)

  1. Lichtmodul (10) für eine Beleuchtungsvorrichtung (2) eines Fahrzeugs (1) mit wenigstens einem Leuchtmittel (19) und einem Lichtleitkörper (24), welcher dazu geeignet und bestimmt ist, von dem Leuchtmittel (19) ausgehende und in den Lichtleitkörper (24) eingekoppelte Strahlung (40) zu einer Lichtaustrittsfläche (A) des Lichtleitkörpers (24) zu leiten, und mit wenigstens einer Rückwandungseinrichtung (20), welche wenigstens bereichsweise im Strahlengang einer von außen durch die Lichtaustrittsseite (A) des Lichtleitkörpers (24) in den Lichtleitkörper (24) einfallenden Umgebungsstrahlung (44) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwandungseinrichtung (20) wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich (32, 56, 67) und wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich (34, 57, 66) aufweist, wobei sich der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich (32, 56, 67) und der wenigstens eine zweite Rückwandungsbereich (34, 57, 66) hinsichtlich einer Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft, insbesondere bezüglich der Umgebungsstrahlung (44), voneinander unterscheiden.
  2. Lichtmodul (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich ein Material des wenigstens ersten Rückwandungsbereichs (32, 56, 67) von einem Material des wenigstens zweiten Rückwandungsbereichs in einer Absorptionseigenschaft und/oder Reflexionseigenschaft unterscheidet.
  3. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich eine Oberflächenbeschaffenheit des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereichs von einer Oberflächenbeschaffenheit des wenigstens zweiten Rückwandungsbereichs unterscheidet.
  4. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich (32, 56, 67) wenigstens bereichsweise und bevorzugt über den gesamten ersten Rückwandungsbereich hinweg von dem wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich (34, 57, 66) durch eine Oberflächengeometrie unterscheidet und hierdurch eine sich unterscheidende Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaft bewirkt wird.
  5. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Haupterstreckungsrichtung eines Abschnitts des ersten Rückwandungsbereichs mit einer Haupterstreckungsrichtung des zweiten Rückwandungsbereichs und/oder mit einer Haupterstreckungsebene (E) einer dem Lichtleitkörper zugewandten Seite der Rückwandungseinrichtung einen von Null verschiedenen Winkel und bevorzugt einen Winkel in einem Bereich zwischen 20° und 80° mit diesem einschließt.
  6. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Haupterstreckungsrichtung des wenigstens einen ersten Rückwandungsbereichs (32) schräg zur Haupterstreckungsebene verläuft.
  7. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich (32) wenigstens abschnittsweise einen Hohlraum insbesondere zur Aufnahme einer von außen durch die Lichtaustrittsfläche (A) des Lichtleitkörpers (24) in den Lichtleitkörper (24) einfallende Umgebungsstrahlung (44) begrenzt.
  8. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine erste Rückwandungsbereich (32) eine Lichtfalle (31) aufweist und/oder ausbildet.
  9. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens zweite Rückwandungsbereich (32) wenigstens bereichsweise eine absorbierende Beschichtung aufweist.
  10. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens zweite Rückwandungsbereich (34, 57, 66) Nanomaterialien zur Absorption einfallender Umgebungsstrahlung aufweist.
  11. Lichtmodul (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwandungseinrichtung (20) eine Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, ersten Rückwandungsbereichen (32, 56, 67) und/oder eine Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, zweiten Rückwandungsbereichen (34, 57, 66) aufweist.
  12. Lichtmodul (10) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, ersten Rückwandungsbereichen (32, 56, 67) und/oder die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, zweiten Rückwandungsbereichen (34, 57, 66) periodisch angeordnet ist.
  13. Lichtmodul (10) nach dem vorangegangenen Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, ersten Rückwandungsbereichen (32, 56, 67) und/oder die Vielzahl von, insbesondere gleichartigen, zweiten Rückwandungsbereichen (34, 57, 66) streifenförmig oder rasterförmig angeordnet ist.
  14. Fahrzeug (1), insbesondere Kraftfahrzeug, mit wenigstens einer Beleuchtungsvorrichtung (10) gemäß dem vorhergehenden Anspruch und bevorzugt mit wenigstens zwei Beleuchtungsvorrichtungen (10) gemäß dem vorhergehenden Anspruch.
  15. Verfahren zur Minderung einer Farbentsättigung bei einem Lichtmodul (10) für eine Beleuchtungsvorrichtung (2) eines Fahrzeugs (1), welche unter Einfluss von Umgebungsstrahlung (44) bei Erfüllung einer Lichtfunktion mittels des Lichtmoduls (10) auftritt, wobei das Lichtmodul (10) zur Erfüllung der Lichtfunktion wenigstens ein Leuchtmittel (19) und einen Lichtleitkörper (24) aufweist, welcher dazu geeignet und bestimmt ist, von dem Leuchtmittel (19) ausgehende und in den Lichtleitkörper (24) eingekoppelte Strahlung (40) zu einer Lichtaustrittsfläche (A) des Lichtleitkörpers (24) zu leiten, und mit wenigstens einer Rückwandungseinrichtung (20), welche wenigstens bereichsweise im Strahlengang einer von außen durch die Lichtaustrittsfläche (A) des Lichtleitkörpers (24) in den Lichtleitkörper (24) einfallenden Umgebungsstrahlung (44) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwandungseinrichtung (20) wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich (32, 56, 67) und wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich (34, 57, 66) aufweist, wobei die Umgebungsstrahlung von dem wenigstens einen ersten Rückwandungsbereich (32, 56, 67) und dem wenigstens einen zweiten Rückwandungsbereich (34, 57, 66) unterschiedlich stark absorbiert und/oder reflektiert wird.
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