WO2016206952A1 - Lampe - Google Patents

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WO2016206952A1
WO2016206952A1 PCT/EP2016/062693 EP2016062693W WO2016206952A1 WO 2016206952 A1 WO2016206952 A1 WO 2016206952A1 EP 2016062693 W EP2016062693 W EP 2016062693W WO 2016206952 A1 WO2016206952 A1 WO 2016206952A1
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light
lamp
layer
emitting
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Thomas Wehlus
Arne FLEISSNER
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Osram Oled GmbH
Original Assignee
Osram Oled GmbH
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    • H10K50/856Arrangements for extracting light from the devices comprising reflective means
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    • H10K59/80Constructional details
    • H10K59/875Arrangements for extracting light from the devices
    • H10K59/878Arrangements for extracting light from the devices comprising reflective means

Definitions

  • Lamp A lamp is indicated.
  • OLEDs organic light emitting diodes
  • LEDs inorganic light emitting diodes
  • At least one object of certain embodiments is to provide a lamp with two light sources.
  • a lamp has a first light source and a second light source.
  • the first light source and the second light source are identical to each other.
  • the first light source is a point-light-like light source.
  • huilichtexcellent light source is hereinafter referred to a light source, which by an idealized
  • Point light source can be approximated and in relation to their distance from an object to be illuminated has a small spatial extent.
  • Point light source the light spreads star-shaped in all directions or in at least a limited
  • the first light source may comprise one or more light-emitting diodes in the form of light-emitting diode chips, which are arranged on a support or in a housing.
  • Light-emitting diode chips usually have an active area of less than a few square millimeters and thus radiate light approximately from one point to a limited one
  • Halogen incandescent lamp a metal halide lamp and / or a xenon gas discharge lamp or be it, which can also be considered approximately as point light sources.
  • Light source formed as a light-emitting reflector. This means, in particular, that the second light source, on the one hand, can emit light on its own and, on the other hand, as
  • Reflector is used for the first light source, so that from the light emitted from the first light source using the Light emitted reflector, a desired radiation field can be generated.
  • the second light source is in particular as
  • the planar form may be plate-like and thus even or preferably also curved in one or more spatial directions, in particular the second light source designed as a surface light source has two opposite major surfaces, one of which is designed as a Lichtabstrahl phenomenon and whose
  • Main surfaces are measured thickness of the surface light source.
  • the surface light source has at least one light emitting surface formed as a luminous surface, whose dimensions are greater than a perpendicular to the
  • the second light source designed as a surface light source can cover a large area in relation to the
  • Main surfaces be formed. “Large area” can mean that the main surfaces and thus the
  • the second light source may be formed as a curved surface light source which partially surrounds the first light source.
  • the second light source may be as usual
  • the first light source is of the light emitting reflector
  • Light source light on preferably the entire light
  • emitting reflector or at least a part of this can be radiated and thereby reflected by the light-emitting reflector in a desired direction with a desired radiation characteristic.
  • the light is
  • Reflect reflector at least partially flexible and thus deformable.
  • the light source emitting second light source has a reflective layer and an electroluminescent
  • electroluminescent layer sequence have at least one light-emitting layer.
  • the at least one light-emitting layer is arranged, in particular, on a side of the reflective layer facing the first light source.
  • the side of the reflective layer facing the first light source is replaced by a reflective one
  • Electroluminescent layer sequence and the reflective layer are preferably formed over a large area. Furthermore, the at least one light-emitting layer of the electroluminescent
  • Layer sequence preferably extend over the entire reflective surface of the reflective layer. This may make it possible to generate a light emission on the entire reflective surface of the reflective layer during operation of the second light source.
  • the at least one light-emitting layer of the electroluminescent layer sequence can also be arranged only on a part of the reflective layer, so that the second light source can have light-emitting and reflecting as well as only reflecting regions.
  • the second light source can have light-emitting and reflecting as well as only reflecting regions.
  • electroluminescent layer sequence on an organic functional layer stack The organic one
  • functional layer stack has at least one organic light-emitting layer in the form of an organic
  • the organic functional layer stack may also comprise a plurality of organic light-emitting layers as well as further organic functional layers selected from charge carrier injection layers,
  • Electroluminescent layer sequence may be formed in particular as an organic light emitting diode (OLED).
  • OLED organic light emitting diode
  • Light source generated light can be emitted.
  • transparent herein and below is meant a layer that is transparent to visible light, where the transparent layer may be clear translucent, or at least partially light scattering and / or partially light absorbing, such that the transparent layer
  • a layer designated here as transparent has the lowest possible absorption and scattering of light.
  • Layer stacks may be formed in particular over a large area.
  • Layer stack preferably be formed over a large area on the reflective layer, so that the organic functional layer stack and in particular the at least one organic light-emitting layer of the organic
  • At least one organic light-emitting layer covers only a part of the reflective surface of the reflective layer, so that a part of the second light source is reflective and emits light and another part of the second light source is only reflective. According to a further embodiment forms the
  • the electroluminescent layer sequence in this case has the reflective layer as a reflective one
  • the electroluminescent layer sequence comprises two transparent electrodes, between which the
  • organic functional layer stack is arranged.
  • one of the transparent electrodes is the
  • the reflective layer comprises a metal which may be selected from
  • the reflective layer can have, for example, Ag, Al or alloys with these. If the reflective layer simultaneously forms one electrode of the electroluminescent layer sequence
  • the second light source designed as a light-emitting reflector is designed as a collimator, so that the light of the first light source reflected by the reflective layer is focused and with minimal or no divergence from the lamp
  • the second light source configured as a light-emitting reflector can also be designed to be non-collimating, so that the lamp is designed as a divergent illumination device with respect to the light of the first light source.
  • the reflective surface of the mirror For example, the reflective surface of the mirror
  • reflective layer be at least partially executed as an elliptical paraboloid or as a paraboloid of revolution.
  • the lamp is at least part of a motor vehicle headlight, a
  • Flashlight or a headlamp Flashlight or a headlamp.
  • Light source can fulfill different functions.
  • the first light source together with the
  • the reflective layer of the light-emitting reflector can be used as a dipped or high beam, while the light of the second light source is used as a daytime running light.
  • the second light source which is designed as a light-emitting reflector, can be used both as a light source and at the same time as a reflector for the first light source. This is no longer necessary additional reflector for the first light source and there may be more room for the positioning of the light sources. Furthermore, it may be possible to make the lamp smaller or to increase the density of luminous elements.
  • Light source can also be an adaptation of
  • Abstrahl characterizing the lamp in particular with respect to the light of the first light source, can be achieved, since a deformation of the formed as a second light source light-emitting reflector leads to a change of the light path.
  • a deformation of the formed as a second light source light-emitting reflector leads to a change of the light path.
  • Light emission function with the second light source described here designed as a light-emitting reflector despite the additional layers still a reflectivity of about 85% can be achieved.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a lamp with a first and a second light source according to an exemplary embodiment
  • Figures 2 and 3 are schematic representations of the second
  • FIG. 4 shows a schematic representation of a lamp according to a further exemplary embodiment
  • FIGS. 5A and 5B are schematic representations of a lamp
  • Figures 6A and 6B are schematic representations of a lamp
  • identical, identical or identically acting elements can each be provided with the same reference numerals.
  • the illustrated elements and their proportions with each other are not to be regarded as true to scale, but individual elements, such as layers, components, components and areas, for better presentation and / or better understanding may be exaggerated.
  • FIG. 1 shows an exemplary embodiment of a lamp 100 having a first light source 101 and a second light source 102 spaced therefrom.
  • the lamp 100 may be at least part of a motor vehicle headlamp, flashlight or headlamp.
  • the first and second light sources 101, 102 may be the same or
  • the first light source 101 is a spotlight type
  • the first light source 101 which is an inorganic light emitting diode, a Incandescent lamp, a gas discharge lamp or a plurality or combination thereof, or is thereof.
  • the first light source 101 may comprise one or more light-emitting diodes in the form of light-emitting diode chips, which are arranged on a carrier or in a housing.
  • the first light source 101 may include or be, for example, a conventional incandescent bulb, a halogen incandescent lamp, a metal halide lamp, and / or a xenon gas discharge lamp.
  • the second light source 102 is emitting as light
  • the second light source 102 As a result, the second light source 102, on the one hand, as a reflector for that of the first
  • Light source 101 radiated light serve.
  • the second light source 102 can be used as a surface light source separate from the first light source 101.
  • the light source 102 has a reflective layer 1 with a reflective surface 11 facing the first light source 101 for the reflection properties and an electroluminescent layer sequence 10 for the reflective surface
  • the light source designed as a second light source 102 may be formed with respect to the first light source 101 as a collimator or only partially collimating or non-collimating. In the case that the second light source 102 emits as a collimating light
  • the first light source 101 may be located in a focal point of the light-emitting reflector.
  • the second light source 102 designed as a light-emitting reflector, and thus in particular the reflective surface 11 of the reflective layer 1, can be at least partially as an elliptical paraboloid, at least partially as a paraboloid of revolution, at least partially as part of an ellipsoid or a sphere or also as
  • the second light source 102 may be rigid or deformable
  • the shape of the reflective surface 11 of the reflective layer 1 can be changed so that with respect to the light of the first light source 101 of the
  • Light path can be changed and so different
  • Motor vehicle headlamps can be achieved, for example, an adaptive cornering light or fog illumination.
  • FIG. 2 shows an embodiment for a second one
  • Light source 102 which has a reflective layer 1 with a reflective surface 11 and a
  • the reflective layer 1 is formed in the embodiment shown as part of the electroluminescent layer sequence 10.
  • the electroluminescent layer sequence 10 has in
  • the reflective layer 1 can serve as a carrier layer and thus as a substrate for the further layers applied thereon.
  • the reflective layer 1 is applied in the form of a coating on an additional, not shown here substrate, for example, one or more of the following
  • Materials may include: glass, plastic, metal,
  • Light source 102 is in particular as organic light
  • the organic functional layer stack 3 may include layers of organic polymers, organic oligomers, organic monomers, organic small, non-polymeric molecules
  • Suitable materials for the organic light-emitting layer 4 are materials which have a radiation emission due to fluorescence or phosphorescence, for example polyfluorene, polythiophene or polyphenylene or derivatives, compounds, mixtures or copolymers thereof.
  • materials which have a radiation emission due to fluorescence or phosphorescence for example polyfluorene, polythiophene or polyphenylene or derivatives, compounds, mixtures or copolymers thereof.
  • Organic functional layer stack 3 in addition to at least one organic light emitting layer 4 charge carrier transport layers and / or
  • Charge carrier blocking layers such as
  • the reflective layer 1 formed as the electrode of the electroluminescent layer sequence 10 has a metal which may be selected from aluminum, barium, indium, silver, gold, magnesium, calcium and lithium, as well as
  • the reflective layer 1 may comprise Ag, Al or alloys with these, for example Ag: Mg, Ag: Ca, Mg: Al.
  • the transparent electrode 2 may, for example, a
  • TCO transparent conductive oxide
  • metal oxides such as zinc oxide
  • Tin oxide Tin oxide, cadmium oxide, titanium oxide, indium oxide, indium tin oxide (ITO) or aluminum zinc oxide (AZO).
  • ITO indium oxide
  • AZO aluminum zinc oxide
  • Metal oxygen compounds such as ZnO, Sn0 2 or ⁇ 2 ⁇ 3 also include ternary metal oxygen compounds such as Zn 2 Sn0 4 , CdSnO 3, ZnSnO 3, MnOn 2 0 4 , GalnO 3, ⁇ 2 ⁇ 2 ⁇ 5 or In 4 Sn 30i 2 or mixtures of different transparent conducting compounds Oxides to the group of TCOs.
  • TCOs do not necessarily correspond to one
  • the transparent electrode 2 may comprise a metal layer with a metal or an alloy, for example with one or more of
  • Metal layer in this case has a thickness that is small enough to be at least partially transparent to light, for example, a thickness of less than or equal to 50 nm or less than or equal to 20 nm
  • the transparent electrode 2 may be a metal grid in combination with a highly conductive one Hole injection layer or a conductive polymer or be it.
  • the transparent electrode 2 may also comprise or be a combination of layers with the mentioned materials.
  • the organic functional layer stack 3 and the electrode 2 continue to have a
  • Encapsulation applied 5 which is suitable, a
  • the encapsulation 5 may have one or more layers each having a thickness of less than or equal to a few 100 nm.
  • the thin-film encapsulation may comprise or consist of thin layers deposited by, for example, an atomic layer deposition (ALD) process
  • Suitable materials for the layers of the encapsulant 5 include, for example, alumina, zinc oxide, zirconia, titania,
  • the encapsulation 5 may have a layer sequence with a plurality of the thin layers, each having a thickness between one atomic layer and 10 nm, the boundaries
  • the encapsulation 5 may comprise at least one or a plurality of further layers, ie in particular barrier layers and / or
  • PECVD PECVD
  • suitable materials for this may be the aforementioned materials as well
  • layers may each have a thickness between 1 nm and 5 ym, and preferably between 1 nm and 400 nm, with the limits included.
  • the second light source 102 may be rigid or else flexible and thus deformable.
  • the reflective layer 1 can be formed, for example, by a flexible metal foil, which simultaneously for the
  • FIG. 3 shows a further exemplary embodiment of a second light source 102 which, in comparison to FIG.
  • the electroluminescent layer sequence 10 can be manufactured separately as a flexible layer sequence and is compatible with the
  • the carrier 7, which may comprise, for example, a plastic and / or a metal, may be the basic shape of the light
  • the reflective layer of the second light source 102 is formed by the carrier 7. In this case, the
  • electroluminescent layer sequence 10 between the
  • Encapsulation 5 on a transparent electrode is a transparent electrode.
  • FIG. 4 shows a further exemplary embodiment of a lamp 100 which, according to the previous FIGS
  • Embodiments may be formed. Compared to the embodiment of Figure 1, the lamp 100 of the
  • Light source 101 and the second light source 102 is emitted in operation in each case generated light.
  • the exit surface 103 may be formed, for example, by a glass window.
  • Light source 101 generated light is determined by the shape of the formed as a light-emitting reflector second light source 102 and is directed, for example, corresponds to the radiation characteristic of the second light source 102 generated light at the exit surface 103 substantially a Lambert ⁇ see radiation characteristic.
  • Light source 101 for example, the function of a dipped and / or high beam may have, while the second light source 102 is ideal for the design of a daytime running light.
  • FIG. 5A shows the lamp 100 with the second switched off
  • Light source 102 in which the second light source 102 only takes over the function of a reflector for the first light source.
  • the lamp 100 is with
  • FIGS. 6A and 6B show a lamp 100 according to a further exemplary embodiment, which may be designed, for example, as a flashlight or headlamp.
  • FIG. 6A shows an operating state of the lamp 100 in which the first light source is operated. The corresponding
  • Abstrahl characterizing is indicated by the light rays 99.
  • a high-beam function for example for illuminating a distant object, can thus be made possible.
  • the light of the first light source is directed into the distance via the reflective layer of the second light source and can leave the lamp 100 parallel or slightly widened.
  • FIG. 6B shows an operating state of the lamp 100 in which the second light source is operated.
  • the corresponding emission characteristic is again indicated by means of the light rays 99.
  • a diffuse and uniform illumination of the environment can be achieved, so that the lamp 100 can be used in this operating state, for example as a reading light or as a safety light for near field illumination, through which one can be better perceived.
  • Light source caused strong light beam can be made, which illuminates the distance, while the near area is illuminated by the second light source.
  • the embodiments described in the figures may additionally or alternatively have further features according to the embodiments described above in the general part.
  • the invention is not limited by the description based on the embodiments of these. Rather, the invention encompasses every new feature as well as every combination of features, which in particular includes any combination of features in the patent claims, even if this feature or combination itself is not explicitly described in the claims

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Abstract

Es wird eine Lampe angegeben, die eine erste Lichtquelle (101) und eine als Licht emittierender Reflektor ausgebildete zweite Lichtquelle (102) mit einer reflektierenden Schicht (1) und einer elektrolumineszierenden Schichtenfolge (10) aufweist.

Description

Beschreibung
Lampe Es wird eine Lampe angegeben.
Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2015 110 242.0, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.
Wenn Flächenlichtquellen wie beispielsweise organischen Licht emittierenden Dioden (OLEDs) gemeinsam mit Punktlichtquellen wie beispielsweise anorganischen Licht emittierenden Dioden (LEDs) in einem Gehäuse eines Scheinwerfers integriert werden sollen, können Platzprobleme entstehen, insbesondere wenn aufwändige Reflektorkonstruktionen benötigt werden, um für die LEDs ein passendes Strahlungsfeld zu erzeugen.
Zumindest eine Aufgabe von bestimmten Ausführungsformen ist es, eine Lampe mit zwei Lichtquellen anzugeben.
Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand gemäß dem
unabhängigen Patentanspruch gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen und Weiterbildungen des Gegenstands sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet und gehen weiterhin aus der nachfolgenden Beschreibung und den Zeichnungen hervor .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform weist eine Lampe eine erste Lichtquelle und eine zweite Lichtquelle auf.
Insbesondere sind die erste Lichtquelle und die zweite
Lichtquelle voneinander beabstandet in der Lampe angeordnet. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die erste Lichtquelle eine punktlichtartige Lichtquelle. Als
punktlichtartige Lichtquelle wird hier im Folgenden eine Lichtquelle bezeichnet, die durch eine idealisierte
Punktlichtquelle angenähert werden kann und die in Relation zu ihrer Entfernung zu einem zu beleuchtenden Objekt eine geringe räumliche Ausdehnung besitzt. Bei einer
Punktlichtquelle breitet sich das Licht sternförmig in alle Richtungen oder in zumindest einen begrenzten
Raumwinkelbereich aus. Insbesondere kann die erste
Lichtquelle eine anorganische Leuchtdiode, eine Glühlampe, eine Gasentladungslampe oder eine Mehrzahl oder Kombination dieser aufweisen oder daraus sein. Beispielsweise kann die erste Lichtquelle eine oder mehrere Licht emittierende Dioden in Form von Leuchtdiodenchips aufweisen, die auf einem Träger oder in einem Gehäuse angeordnet sind. Leuchtdiodenchips weisen üblicherweise eine aktive Fläche von weniger als einigen Quadratmillimetern auf und strahlen Licht somit näherungsweise von einem Punkt in einen begrenzten
Raumwinkel. Darüber hinaus kann die erste Lichtquelle
beispielsweise auch eine herkömmliche Glühbirne, eine
Halogenglühlampe, eine Halogenmetalldampflampe und/oder eine Xenon-Gasentladungslampe aufweisen oder daraus sein, die ebenfalls näherungsweise als Punktlichtquellen angesehen werden können.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die zweite
Lichtquelle als Licht emittierender Reflektor ausgebildet. Das bedeutet insbesondere, dass die zweite Lichtquelle zum einen selbst Licht abstrahlen kann und zum anderen als
Reflektor für die erste Lichtquelle dient, so dass aus dem von der ersten Lichtquelle abgestrahlten Licht mithilfe des Licht emittierten Reflektors ein gewünschtes Strahlungsfeld erzeugt werden kann.
Die zweite Lichtquelle ist insbesondere als
Flächenlichtquelle ausgebildet. Als „Flächenlichtquelle" wird hier und im Folgenden eine Lichtquelle bezeichnet, die eine im Wesentlichen flächige Form aufweist. Die flächige Form kann plattenartig und somit eben oder bevorzugt auch in eine oder mehrere Raumrichtungen gekrümmt sein. Insbesondere weist die als Flächenlichtquelle ausgebildete zweite Lichtquelle zwei sich gegenüber liegende Hauptoberflächen auf, von denen eine als Lichtabstrahlfläche ausgeführt ist und deren
Abmessungen größer, bevorzugt um mindestens eine oder mehr Größenordnungen größer, als eine senkrecht zu den
Hauptoberflächen gemessene Dicke der Flächenlichtquelle sind. Mit anderen Worten weist die Flächenlichtquelle zumindest eine als Leuchtfläche ausgebildete Lichtabstrahlfläche auf, deren Abmessungen größer als eine senkrecht zur
Lichtauskoppelfläche gemessene Dicke sind.
Insbesondere kann die als Flächenlichtquelle ausgebildete zweite Lichtquelle großflächig in Bezug auf die
Lichtabstrahlfläche und damit in Bezug auf die
Hauptoberflächen ausgebildet sein. „Großflächig" kann dabei bedeuten, dass die Hauptoberflächen und damit auch die
Lichtabstrahlfläche mit einer Fläche von größer oder gleich einigen Quadratmillimetern, bevorzugt größer oder gleich einem QuadratZentimeter und besonders bevorzugt größer oder gleich einem Quadratdezimeter ausgebildet sind. Insbesondere kann die zweite Lichtquelle als gekrümmte Flächenlichtquelle ausgebildet sein, die die erste Lichtquelle teilweise umgibt. Die zweite Lichtquelle kann insbesondere wie übliche
Reflektoren geformt sein. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die erste Lichtquelle von der als Licht emittierender Reflektor
ausgebildeten zweiten Lichtquelle beabstandet angeordnet. Dadurch ist es möglich, dass im Betrieb der ersten
Lichtquelle Licht auf bevorzugt den gesamten Licht
emittierenden Reflektor oder auf zumindest einen Teil dieses abgestrahlt werden kann und dadurch vom Licht emittierenden Reflektor in eine gewünschte Richtung mit einer gewünschten Abstrahlcharakteristik reflektiert werden kann.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der Licht
reflektieren Reflektor zumindest teilweise flexibel und damit verformbar. Das bedeutet mit anderen Worten, dass die zweite Lichtquelle zumindest teilweise flexibel und damit verformbar ist. Durch einen verformbaren Licht emittierenden Reflektor kann es möglich sein, die Abstrahlcharakteristik des von der ersten Lichtquelle abgestrahlten und vom Licht emittierenden Reflektor reflektierten Lichts zu ändern und so in einer gewünschten Weise einzustellen.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist die als Licht emittierender Reflektor ausgebildete zweite Lichtquelle eine reflektierende Schicht und eine elektrolumineszierende
Schichtenfolge auf. Insbesondere kann die
elektrolumineszierende Schichtenfolge zumindest eine Licht emittierende Schicht aufweisen. Die zumindest eine Licht emittierende Schicht ist insbesondere auf einer der ersten Lichtquelle zugewandten Seite der reflektierenden Schicht angeordnet. Die der ersten Lichtquelle zugewandte Seite der reflektierenden Schicht wird durch eine reflektierende
Oberfläche gebildet, die die reflektierenden Eigenschaften der zweiten Lichtquelle ermöglicht. Die
elektrolumineszierende Schichtenfolge sowie die reflektierende Schicht sind bevorzugt großflächig ausgebildet. Weiterhin kann sich die zumindest eine Licht emittierende Schicht der elektrolumineszierenden
Schichtenfolge bevorzugt über die gesamte reflektierende Oberfläche der reflektierenden Schicht erstrecken. Dadurch kann es möglich sein, im Betrieb der zweiten Lichtquelle auf der gesamten reflektierenden Oberfläche der reflektierenden Schicht eine Lichtemission zu erzeugen. Alternativ hierzu kann die zumindest eine Licht emittierende Schicht der elektrolumineszierende Schichtenfolge auch nur auf einem Teil der reflektierenden Schicht angeordnet sein, so dass die zweite Lichtquelle Licht emittierende und reflektierende sowie nur reflektierende Bereiche aufweisen kann. Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist die
elektrolumineszierende Schichtenfolge einen organischen funktionellen Schichtenstapel auf. Der organische
funktionelle Schichtenstapel weist zumindest eine organische Licht emittierende Schicht in Form einer organischen
elektrolumineszierenden Schicht auf, die dazu eingerichtet ist, im Betrieb der zweiten Lichtquelle Licht zu erzeugen. Der organische funktionelle Schichtenstapel kann auch eine Mehrzahl von organischen Licht emittierenden Schichten sowie weiterhin auch weitere organische funktionelle Schichten ausgewählt aus Ladungsträgerinjektionsschichten,
Ladungsträgertransportschichten und
Ladungsträgerblockierschichten aufweisen. Die
elektrolumineszierende Schichtenfolge kann insbesondere als organische Licht emittierende Diode (OLED) ausgebildet sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist die
elektrolumineszierende Schichtenfolge zwei Elektroden auf, zwischen denen der organische funktionelle Schichtenstapel angeordnet ist. Zumindest diejenige Elektrode, die auf der der ersten Lichtquelle zugewandten Seite des organischen funktionellen Schichtenstapels angeordnet ist, ist
transparent ausgebildet, so dass das von der zweiten
Lichtquelle erzeugte Licht abgestrahlt werden kann. Mit „transparent" wird hier und im Folgenden eine Schicht bezeichnet, die durchlässig für sichtbares Licht ist. Dabei kann die transparente Schicht klar durchscheinend, oder zumindest teilweise Licht streuend und/oder teilweise Licht absorbierend sein, so dass die transparente Schicht
beispielsweise auch diffus oder milchig durchscheinend sein kann. Besonders bevorzugt weist eine hier als transparent bezeichnete Schicht eine möglichst geringe Absorption und Streuung von Licht auf.
Die Elektroden und der organische funktionelle
Schichtenstapel können insbesondere großflächig ausgebildet sein. Insbesondere kann der organische funktionelle
Schichtenstapel bevorzugt großflächig auf der reflektierenden Schicht ausgebildet sein, so dass der organische funktionelle Schichtenstapel und dabei insbesondere die zumindest eine organische Licht emittierende Schicht des organischen
funktionellen Schichtenstapels bevorzugt die gesamte
reflektierende Oberfläche der reflektierenden Schicht bedeckt. Darüber hinaus kann es auch möglich sein, dass der organische funktionelle Schichtenstapel und damit die
zumindest eine organische Licht emittierende Schicht nur einen Teil der reflektierenden Oberfläche der reflektierenden Schicht bedeckt, so dass ein Teil der zweiten Lichtquelle reflektierend und Licht emittierend und ein anderer Teil der zweiten Lichtquelle nur reflektierend ausgebildet ist. Gemäß einer weiteren Ausführungsform bildet die
reflektierende Schicht eine der Elektroden der
elektrolumineszierenden Schichtenfolge. Mit anderen Worten weist die elektrolumineszierende Schichtenfolge in diesem Fall die reflektierende Schicht als eine reflektierende
Elektrode auf, auf der der organische funktionelle
Schichtenstapel und darüber eine transparente Elektrode aufgebracht sind. Alternativ hierzu kann es auch möglich sein, dass die elektrolumineszierende Schichtenfolge zwei transparente Elektroden aufweist, zwischen denen der
organische funktionelle Schichtenstapel angeordnet ist. Mit einer der transparenten Elektroden ist die
elektrolumineszierende Schichtenfolge dann auf der
reflektierenden Schicht angeordnet.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist die reflektierende Schicht ein Metall auf, das ausgewählt sein kann aus
Aluminium, Barium, Indium, Silber, Gold, Magnesium, Kalzium und Lithium sowie Verbindungen, Kombinationen und
Legierungen. Insbesondere kann die reflektierende Schicht beispielsweise Ag, AI oder Legierungen mit diesen aufweisen. Bildet die reflektierende Schicht gleichzeitig eine Elektrode der elektrolumineszierenden Schichtenfolge, können
insbesondere beispielsweise Ag:Mg, Ag:Ca, Mg:Al vorteilhafte Materialien für die reflektierende Schicht sein.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die als Licht emittierender Reflektor ausgebildete zweite Lichtquelle als Kollimator ausgeführt, so dass das von der reflektierenden Schicht reflektierte Licht der ersten Lichtquelle gebündelt und mit minimaler oder keiner Divergenz von der Lampe
abgestrahlt werden kann. Dabei kann die reflektierende
Oberfläche der reflektierenden Schicht einen Brennpunkt aufweisen, wobei die erste Lichtquelle im Brennpunkt der reflektierenden Oberfläche angeordnet ist. Alternativ kann die als Licht emittierender Reflektor ausgebildete zweite Lichtquelle auch nicht-kollimierend ausgeführt sein, so dass die Lampe in Bezug auf das Licht der ersten Lichtquelle als eine divergente Beleuchtungseinrichtung ausgeführt ist.
Beispielsweise kann die reflektierende Oberfläche der
reflektierenden Schicht zumindest teilweise als elliptisches Paraboloid oder als Rotationsparaboloid ausgeführt sein.
Weiterhin kann die reflektierende Oberfläche der
reflektierenden Schicht auch als Teil eines Ellipsoiden, als Teil einer Kugel oder als Freiformfläche ausgeführt sein. Ist die zweite Lichtquelle verformbar ausgebildet, kann die Form der reflektierenden Oberfläche der reflektierenden Schicht verändert werden, so dass im Hinblick auf das Licht der ersten Lichtquelle unterschiedliche Abstrahlcharakteristiken möglich sind. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die Lampe zumindest ein Teil eines Kraftfahrzeug-Scheinwerfers, einer
Taschenlampe oder eine Stirnlampe. Die erste und zweite
Lichtquelle können hierbei unterschiedliche Funktionen erfüllen. Im Falle eines Kraftfahrzeug-Scheinwerfers kann beispielsweise die erste Lichtquelle zusammen mit der
reflektierenden Schicht des Licht emittierenden Reflektors als Abbiend- oder Fernlicht genutzt werden, während das Licht der zweiten Lichtquelle als Tagfahrlicht verwendet wird. Bei der hier beschriebenen Lampe kann die zweite Lichtquelle, die als Licht emittierender Reflektor ausgebildet ist, sowohl als Lichtquelle als auch gleichzeitig als Reflektor für die erste Lichtquelle eingesetzt werden. Dadurch entfällt ein zusätzlicher Reflektor für die erste Lichtquelle und es kann sich mehr Raum für die Positionierung der Lichtquellen ergeben. Weiterhin kann es möglich sein, die Lampe kleiner auszuführen oder die Dichte an leuchtenden Elementen zu erhöhen. Durch den Einsatz einer flexiblen zweiten
Lichtquelle kann zudem eine Anpassung der
Abstrahlcharakteristik der Lampe, insbesondere in Bezug auf das Licht der ersten Lichtquelle, erreicht werden, da eine Verformung des als zweite Lichtquelle ausgebildeten Licht emittierenden Reflektors zu einer Änderung des Lichtwegs führt. Durch die Verwendung der ersten Lichtquelle und der als Licht emittierender Reflektor ausgebildeten zweiten Lichtquelle kann sich eine gesteigerte Design-Freiheit, auch und gerade durch Einsatz einer verformbaren zweiten
Lichtquelle, ergeben. Es hat sich gezeigt, dass, im Vergleich zur Reflektivität von etwa 93% eines üblichen in
Scheinwerfern verwendeten Aluminium-Reflektors ohne
Lichtemissionsfunktion, mit der hier beschriebenen als Licht emittierendem Reflektor ausgebildeten zweiten Lichtquelle trotz der zusätzlichen Schichten noch eine Reflektivität von etwa 85% erreichbar ist.
Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausführungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen
Ausführungsbeispielen .
Es zeigen: Figur 1 eine schematische Darstellung einer Lampe mit einer ersten und einer zweiten Lichtquelle gemäß einem Ausführungsbeispiel , Figuren 2 und 3 schematische Darstellungen von zweiten
Lichtquellen für Lampen gemäß weiteren
Ausführungsbeispielen, Figur 4 eine schematische Darstellung einer Lampe gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel,
Figuren 5A und 5B schematische Darstellungen einer Lampe
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel und
Figuren 6A und 6B schematische Darstellungen einer Lampe
gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel.
In den Ausführungsbeispielen und Figuren können gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen sein. Die dargestellten Elemente und deren Größenverhältnisse untereinander sind nicht als maßstabsgerecht anzusehen, vielmehr können einzelne Elemente, wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente und Bereiche, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständnis übertrieben groß dargestellt sein.
In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel für eine Lampe 100 gezeigt, die eine erste Lichtquelle 101 und davon beabstandet eine zweite Lichtquelle 102 aufweist. Die Lampe 100 kann beispielsweise zumindest ein Teil eines Kraftfahrzeug- Scheinwerfers, einer Taschenlampe oder eine Stirnlampe sein. Je nach Funktion und Anwendung der Lampe 100 können die erste und zweite Lichtquelle 101, 102 gleiches oder
unterschiedliches Licht abstrahlen.
Die erste Lichtquelle 101 ist eine punktlichtartige
Lichtquelle, die eine anorganische Leuchtdiode, eine Glühlampe, eine Gasentladungslampe oder eine Mehrzahl oder Kombination dieser aufweist oder daraus ist. Beispielsweise kann die erste Lichtquelle 101 eine oder mehrere Licht emittierende Dioden in Form von Leuchtdiodenchips aufweisen, die auf einem Träger oder in einem Gehäuse angeordnet sind. Darüber hinaus kann die erste Lichtquelle 101 beispielsweise auch eine herkömmliche Glühbirne, eine Halogenglühlampe, eine Halogenmetalldampflampe und/oder eine Xenon- Gasentladungslampe aufweisen oder daraus sein.
Die zweite Lichtquelle 102 ist als Licht emittierender
Reflektor ausgebildet. Dadurch kann die zweite Lichtquelle 102 zum einen als Reflektor für das von der ersten
Lichtquelle 101 abgestrahlte Licht dienen. Zum anderen kann die zweite Lichtquelle 102 als von der ersten Lichtquelle 101 separate Flächenlichtquelle genutzt werden. Die zweite
Lichtquelle 102 weist dazu eine reflektierende Schicht 1 mit einer der ersten Lichtquelle 101 zugewandten reflektierenden Oberfläche 11 für die Reflexionseigenschaften und eine elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 für die
Lichtemissionseigenschaften auf. Detaillierte Aufbauten der zweiten Lichtquelle 102 sind in Verbindung mit den Figuren 2 und 3 beschrieben. Je nach Anwendung der Lampe 100 beispielsweise als
Kraftfahrzeug-Scheinwerfer, Taschenlampe oder Stirnlampe kann die als Licht emittierender Reflektor ausgebildete zweite Lichtquelle 102 in Bezug auf die erste Lichtquelle 101 als Kollimator oder nur teilweise kollimierend oder auch nicht- kollimierend ausgebildet sein. Für den Fall, das die zweite Lichtquelle 102 als kollimierender Licht emittierender
Reflektor ausgebildet, kann sich die erste Lichtquelle 101 in einem Brennpunkt des Licht emittierenden Reflektors befinden. Beispielsweise kann die als Licht emittierender Reflektor ausgebildete zweite Lichtquelle 102 und damit insbesondere die reflektierende Oberfläche 11 der reflektierenden Schicht 1 zumindest teilweise als elliptisches Paraboloid, zumindest teilweise als Rotationsparaboloid, zumindest teilweise als Teil eines Ellipsoiden oder einer Kugel oder auch als
Freiformfläche ausgeführt sein.
Die zweite Lichtquelle 102 kann starr oder verformbar
ausgebildet sein. Ist die zweite Lichtquelle 102 und damit insbesondere die reflektierende Schicht 1 verformbar
ausgebildet, kann die Form der reflektierenden Oberfläche 11 der reflektierenden Schicht 1 verändert werden, so dass im Hinblick auf das Licht der ersten Lichtquelle 101 der
Lichtweg geändert werden kann und so unterschiedliche
Abstrahlcharakteristiken möglich sind. Im Falle eines
Kraftfahrzeug-Scheinwerfers kann dadurch beispielsweise ein adaptives Kurvenlicht oder eine Nebelunterleuchtung erreicht werden .
In Figur 2 ist ein Ausführungsbeispiel für eine zweite
Lichtquelle 102 gezeigt, die eine reflektierende Schicht 1 mit einer reflektierenden Oberfläche 11 und eine
elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 aufweist. Die reflektierende Schicht 1 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel als Teil der elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 ausgebildet .
Die elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 weist im
gezeigten Ausführungsbeispiel auf der reflektierenden
Oberfläche 11 reflektierende Schicht 1 einen organischen funktionellen Schichtenstapel 3 mit zumindest einer
organischen Licht emittierenden Schicht 4 auf, der zwischen der reflektierenden Schicht 1 als erste Elektrode und einer transparenten weiteren Elektrode 2 angeordnet ist. Die reflektierende Schicht 1 kann als Trägerschicht und damit als Substrat für die darauf aufgebrachten weiteren Schichten dienen. Alternativ hierzu kann es auch möglich sein, dass die reflektierende Schicht 1 in Form einer Beschichtung auf einem zusätzlichen, hier nicht gezeigten Substrat aufgebracht ist, das beispielsweise eines oder mehrere der folgenden
Materialien aufweisen kann: Glas, Kunststoff, Metall,
Halbleitermaterial, Keramik.
Die elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 und damit die als Licht emittierender Reflektor ausgebildete zweite
Lichtquelle 102 ist insbesondere als organische Licht
emittierende Diode (OLED) ausgeführt, die im Betrieb Licht durch die transparente Elektrode 2 in Richtung der ersten Lichtquelle und insbesondere in die Umgebung abstrahlt. Der organische funktionelle Schichtstapel 3 kann Schichten mit organischen Polymeren, organischen Oligomeren, organischen Monomeren, organischen kleinen, nicht-polymeren Molekülen
(„small molecules") oder Kombinationen daraus aufweisen. Als Materialien für die organische Licht emittierende Schicht 4 eignen sich Materialien, die eine Strahlungsemission aufgrund von Fluoreszenz oder Phosphoreszenz aufweisen, beispielsweise Polyfluoren, Polythiophen oder Polyphenylen oder Derivate, Verbindungen, Mischungen oder Copolymere davon. Der
organische funktionelle Schichtenstapel 3 kann zusätzlich zur zumindest einen organischen Licht emittierenden Schicht 4 Ladungsträgertransportschichten und/oder
Ladungsträgerblockierschichten wie etwa
Löchertransportschichten, Elektrodentransportschichten, Löcherblockierschichten, Elektronenblockierschichten sowie weitere organische funktionelle Schichten aufweisen. Die als Elektrode der elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 ausgebildete reflektierende Schicht 1 weist ein Metall auf, das ausgewählt sein kann aus Aluminium, Barium, Indium, Silber, Gold, Magnesium, Kalzium und Lithium sowie
Verbindungen, Kombinationen und Legierungen. Insbesondere kann die reflektierende Schicht 1 Ag, AI oder Legierungen mit diesen aufweisen, beispielsweise Ag:Mg, Ag:Ca, Mg:Al.
Die transparente Elektrode 2 kann beispielsweise ein
transparentes leitendes Oxid („transparent conductive oxide", TCO) aufweisen. TCOs sind transparente, leitende Materialien, in der Regel Metalloxide wie beispielsweise Zinkoxid,
Zinnoxid, Cadmiumoxid, Titanoxid, Indiumoxid, Indiumzinnoxid (ITO) oder Aluminiumzinkoxid (AZO) . Neben binären
Metallsauerstoff erbindungen wie beispielsweise ZnO, Sn02 oder Ιη2θ3 gehören auch ternäre MetallsauerstoffVerbindungen wie beispielsweise Zn2Sn04, CdSn03, ZnSn03, Mgln204, Galn03, Ζη2ΐη2θ5 oder In4Sn30i2 oder Mischungen unterschiedlicher transparenter leitender Oxide zu der Gruppe der TCOs.
Weiterhin entsprechen die TCOs nicht zwingend einer
stöchiometrischen Zusammensetzung und können auch p- oder n- dotiert sein. Weiterhin kann die transparente Elektrode 2 eine Metallschicht mit einem Metall oder einer Legierung aufweisen, beispielsweise mit einem oder mehreren der
folgenden Materialien: Ag, Pt, Au, Mg, Ag:Mg. Die
Metallschicht weist in diesem Fall eine Dicke auf, die gering genug ist, um zumindest teilweise durchlässig für Licht zu sein, beispielsweise eine Dicke von kleiner oder gleich 50 nm oder kleiner oder gleich 20 nm. Weiterhin kann die
transparente Elektrode 2 Silber-Nanodrähte („silver nano wires", SNW) aufweisen oder daraus sein. Darüber hinaus kann die transparente Elektrode 2 auch ein Metall-Gitter („metal grid") in Kombination mit einer hochleitfähigen Lochinjektionsschicht oder ein leitfähiges Polymer aufweisen oder daraus sein. Die transparente Elektrode 2 kann auch eine Kombination aus Schichten mit den genannten Materialien aufweisen oder daraus sein.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist von der reflektierenden Schicht 1 aus gesehen über dem organischen funktionellen Schichtenstapel 3 und der Elektrode 2 weiterhin eine
Verkapselung 5 aufgebracht, die dazu geeignet ist, eine
Barriere gegenüber atmosphärischen Stoffen, insbesondere gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff und/oder gegenüber weiteren schädigenden Substanzen wie etwa korrosiven Gasen, beispielsweise Schwefelwasserstoff, zu bilden. Besonders bevorzugt kann die Verkapselung 5 in Form einer
Dünnfilmverkapselung ausgeführt sein. Die Verkapselung 5 kann hierzu eine oder mehrere Schichten mit jeweils einer Dicke von kleiner oder gleich einigen 100 nm aufweisen.
Insbesondere kann die Dünnfilmverkapselung dünne Schichten aufweisen oder aus diesen bestehen, die beispielsweise mittels eines Atomlagenabscheideverfahrens („atomic layer deposition", ALD) aufgebracht werden. Geeignete Materialien für die Schichten der Verkapselung 5 sind beispielsweise Aluminiumoxid, Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid,
Hafniumoxid, Lanthanoxid, Tantaloxid. Beispielsweise kann die Verkapselung 5 eine Schichtenfolge mit einer Mehrzahl der dünnen Schichten aufweisen, die jeweils eine Dicke zwischen einer Atomlage und 10 nm aufweisen, wobei die Grenzen
eingeschlossen sind. Alternativ oder zusätzlich zu mittels ALD hergestellten dünnen Schichten kann die Verkapselung 5 zumindest eine oder eine Mehrzahl weiterer Schichten, also insbesondere Barriereschichten und/oder
Passivierungsschichten, aufweisen, die durch thermisches Aufdampfen oder mittels eines plasmagestützten Prozesses, etwa Sputtern oder plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung („plasma-enhanced chemical vapor
deposition", PECVD) , abgeschieden wird. Geeignete Materialien dafür können die vorab genannten Materialien sowie
Siliziumnitrid, Siliziumoxid, Siliziumoxinitrid,
Indiumzinnoxid, Indiumzinkoxid, Aluminium-dotiertes Zinkoxid, Aluminiumoxid sowie Mischungen und Legierungen der genannten Materialien sein. Die eine oder die mehreren weiteren
Schichten können beispielsweise jeweils eine Dicke zwischen 1 nm und 5 ym und bevorzugt zwischen 1 nm und 400 nm aufweisen, wobei die Grenzen eingeschlossen sind.
Durch eine geeignete Materialwahl, insbesondere im Hinblick auf die reflektierende Schicht 1 und gegebenenfalls ein zusätzliche Substrat, kann die zweite Lichtquelle 102 starr oder auch flexibel und damit verformbar sein. So kann die reflektierende Schicht 1 beispielsweise durch eine flexible Metallfolie gebildet werden, die gleichzeitig für die
weiteren Schichten als Substrat dient. Darüber hinaus ist es auch denkbar, dass die reflektierende Schicht 1 in Form einer Metallschicht auf einem Substrat in Form einer
Kunststofffolie oder einer zumindest teilweise verformbaren Glasfolie aufgebracht ist. In Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine zweite Lichtquelle 102 gezeigt, die im Vergleich zum
vorherigen Ausführungsbeispiel eine elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 mit einem transparenten Substrat 6
aufweist, auf dem die transparente Elektrode 2, der
organische funktionelle Schichtenstapel 3, die reflektierende Schicht 1 als weitere Elektrode und die Verkapselung 5 aufgebracht sind. Die elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 kann separat als flexible Schichtenfolge gefertigt sein und ist mit der
Verkapselungsseite auf einem Träger 7 aufgebracht. Der Träger 7, der beispielsweise einen Kunststoff und/oder ein Metall aufweisen kann, kann dabei die Grundform des Licht
emittierten Reflektors bilden, die mit der
elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 und damit
insbesondere auch mit der reflektierenden Schicht 1
beschichtet ist.
Alternativ hierzu kann es auch möglich sein, dass die
reflektierende Schicht der zweiten Lichtquelle 102 durch den Träger 7 gebildet wird. In diesem Fall weist die
elektrolumineszierende Schichtenfolge 10 zwischen dem
organischen funktionellen Schichtenstapel 3 und der
Verkapselung 5 eine transparente Elektrode auf.
In Figur 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine Lampe 100 gezeigt, die gemäß den vorherigen
Ausführungsbeispielen ausgebildet sein kann. Im Vergleich zum Ausführungsbeispiel der Figur 1 weist die Lampe 100 des
Ausführungsbeispiels der Figur 4 zusätzlich eine
Austrittsfläche 103 auf, über die das von der ersten
Lichtquelle 101 und der zweiten Lichtquelle 102 im Betrieb jeweils erzeugte Licht abgestrahlt wird. Die Austrittsfläche 103 kann beispielsweise durch ein Glasfenster gebildet werden .
Während die Abstrahlcharakteristik des von der ersten
Lichtquelle 101 erzeugten Lichts durch die Form der als Licht emittierender Reflektor ausgebildeten zweiten Lichtquelle 102 bestimmt wird und beispielsweise gerichtet ist, entspricht die Abstrahlcharakteristik des von der zweiten Lichtquelle 102 erzeugten Lichts an der Austrittsfläche 103 im Wesentlichen einer Lambert λ sehen Abstrahlcharakteristik.
Dadurch wird die Helligkeit der Austrittsfläche 103 beim Betrieb der zweiten Lichtquelle 102 aus allen Blickrichtungen auf die Austrittsfläche 103, von denen beispielhaft zwei Blickrichtungen 90, 91 in Figur 4 gezeigt sind, als gleich hell wahrgenommen, da die Leuchtdichte konstant bleibt. Es ändert sich lediglich die leuchtende Fläche, die zu sehen ist .
Dadurch kann sich die Lampe 100 beispielsweise als
Kraftfahrzeug-Scheinwerfer eignen, bei dem die erste
Lichtquelle 101 beispielsweise die Funktion eines Abblend- und/oder Fernlicht haben kann, während die zweite Lichtquelle 102 für die Gestaltung eines Tagfahrlichts ideal ist.
In den Figuren 5A und 5B ist eine entsprechend als
Kraftfahrzeug-Scheinwerfer ausgebildete Lampe 100 mit Blick auf die durch ein Scheinwerferglas gebildete Austrittsfläche 103 gezeigt. Die Position der zweiten Lichtquelle 102 ist durch den entsprechend gekennzeichneten Bereich angedeutet, während die erste Lichtquelle, die sich im Inneren der Lampe 100 befindet, der Übersichtlichkeit halber nicht gezeigt ist. Figur 5A zeigt die Lampe 100 mit ausgeschalteter zweiter
Lichtquelle 102, in der die zweite Lichtquelle 102 lediglich die Funktion eines Reflektors für die erste Lichtquelle übernimmt. In Figur 5B hingegen ist die Lampe 100 mit
eingeschalteter zweiter Lichtquelle 102 und damit mit
leuchtendem Reflektor angedeutet, die ein Tagfahrlicht bildet, das mit dem Design des Scheinwerfers verschmilzt. In den Figuren 6A und 6B ist eine Lampe 100 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel gezeigt, die beispielsweise als Taschenlampe oder Stirnlampe ausgebildet sein kann. In Figur 6A ist ein Betriebszustand der Lampe 100 gezeigt, in dem die erste Lichtquelle betrieben wird. Die entsprechende
Abstrahlcharakteristik ist mittels der Lichtstrahlen 99 angedeutet. Bei Betrieb der ersten Lichtquelle kann somit eine Fernlichtfunktion beispielsweise zur Beleuchtung eines entfernten Objekts ermöglicht werden. Das Licht der ersten Lichtquelle wird über die reflektierende Schicht der zweiten Lichtquelle in die Ferne gerichtet und kann die Lampe 100 parallel oder leicht aufgeweitet verlassen.
In Figur 6B ist ein Betriebszustand der Lampe 100 gezeigt, in dem die zweite Lichtquelle betrieben wird. Die entsprechende Abstrahlcharakteristik ist wiederum mittels der Lichtstrahlen 99 angedeutet. Bei Betrieb der zweiten Lichtquelle kann eine diffuse und gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung erreicht werden, so dass die Lampe 100 in diesem Betriebszustand beispielsweise als Leselicht oder als Sicherheitsleuchte zur Nahfeldbeleuchtung verwendet werden kann, durch die man besser wahrgenommen werden kann.
In einem weiteren Betriebszustand können auch beide
Lichtquellen gleichzeitig betrieben werden, so dass die in den Figuren 6A und 6B angedeuteten Abstrahlcharakteristiken überlagert werden. Dadurch kann ein durch die erste
Lichtquelle hervorgerufener starker Lichtstrahl ermöglicht werden, der die Ferne erhellt, während der Nahbereich durch die zweite Lichtquelle erhellt wird. Die in den Figuren beschriebenen Ausführungsbeispiele können zusätzlich oder alternativ weitere Merkmale gemäß den oben im allgemeinen Teil beschriebenen Ausführungsformen aufweisen. Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele auf diese beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den
Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist.

Claims

Patentansprüche
1. Lampe aufweisend
- eine erste Lichtquelle (101) und
- eine als Licht emittierender Reflektor ausgebildete zweite Lichtquelle (102) mit einer reflektierenden Schicht (1) und einer elektrolumineszierenden Schichtenfolge (10), wobei die zweite Lichtquelle (102) verformbar ist, so dass die Abstrahlcharakteristik eines von der ersten
Lichtquelle (101) abgestrahlten und vom Licht
emittierenden Reflektor reflektierten Lichts änderbar ist .
2. Lampe nach Anspruch 1, wobei die elektrolumineszierende Schichtenfolge (10) einen organischen funktionellen
Schichtenstapel (3) mit zumindest einer organischen Licht emittierenden Schicht (4) aufweist.
3. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der organische funktionelle Schichtenstapel (3) zwischen zwei Elektroden (1, 2) angeordnet ist.
4. Lampe nach Anspruch 3, wobei die reflektierende Schicht
(1) als eine der Elektroden (1, 2) ausgebildet ist.
Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die elektrolumineszierende Schichtenfolge (10) als
organische Licht emittierende Diode ausgebildet ist. 6. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der organische funktionelle Schichtenstapel (3) großflächig auf der reflektierenden Schicht (1) ausgebildet ist.
7. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die erste Lichtquelle (101) von der zweiten Lichtquelle (102) beabstandet ist.
Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche, wobe erste Lichtquelle (101) eine punktlichtartige
Lichtquelle ist.
9. Lampe nach Anspruch 8, wobei die erste Lichtquelle
(101) eine anorganische Leuchtdiode, eine Glühlampe und/oder eine Gasentladungslampe aufweist.
10. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die
Lampe zumindest Teil eines Kraftfahrzeug-Scheinwerfer, einer Taschenlampe oder einer Stirnlampe ist.
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