[发明专利]发光装置有效
申请号: | 200780035118.6 | 申请日: | 2007-08-28 |
公开(公告)号: | CN101517770A | 公开(公告)日: | 2009-08-26 |
发明(设计)人: | 弗洛里安·申德勒;马库斯·克莱因;本杰明·克劳斯·克鲁马赫尔 | 申请(专利权)人: | 奥斯兰姆奥普托半导体有限责任公司 |
主分类号: | H01L51/52 | 分类号: | H01L51/52 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人: | 陈 炜;许伟群 |
地址: | 德国雷*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发光 装置 | ||
本发明涉及一种发光装置,该发光装置具有至少一个发光功能层。
本专利申请要求德国专利申请10 2006 044 852.9和10 2006 052 029.7 的优先权,其公开内容通过引用结合于此。
发光装置譬如OLED(有机发光二极管)表现出由其平坦的结构所确 定的平面的、通常朗伯特的辐射轮廓。例如由这些平坦的发光装置可以组 成大面积的照明单元(面板)。均匀的照射面会引起对人眼的刺激,因为 失去了空间深度或者光感显得单调。
本发明的任务在于针对发光装置提出一种减小上述缺点的可能性。
该任务通过一种发光装置来解决,其具有时间上和/或局部上能够可 变地调节的光密度,该发光装置包括:衬底,在该衬底上的第一电极面, 至少两个导电的印制导线,所述印制导线与第一电极面电接触,在第一电 极面上的至少一个发光功能层,以及在发光功能层上的第二电极面,其中 所述至少两个导电的印制导线被设计为使得它们能够通过时间上可变和/ 或局部可变的和/或大小不同的电流来激励,其中产生变化的光密度。
在根据本发明的一个实施例的发光装置中,使用导电的印制导线,这 些导电的印制导线与至少一个电极面电接触。
导电的印制导线与发光装置的电极面组合并且通过时间上可变的电 流和/或通过不同大小的电流来激励。由此,获得了具有时间上可变地调 节的光密度的发光装置。该装置具有衬底,在该衬底上施加有第一电极面。 至少两个导电的印制导线位于第一电极面上,所述印制导线与第一电极面 电接触。在导电的印制导线上存在至少一个发光功能层,并且其上存在第 二电极面。所述至少两个导电的印制导线在此被设计为使得其可以通过时 间上可变的和/或不同大小的电流来激励,其中得到变化的光密度。通过 所施加的电流的脉冲形状、陡度、高度和节拍,可以利用现有的、光密度 与照明的动态变化的非线性关系。各自的电子激励允许与所希望的生动性 相匹配。
照明的生动性或活力可以通过亮度的局部波动而产生。该波动可以局 部静态或者动态地引起。由此眼睛可以分辨空间深度并且附加地感受空间 照明的活力。
在本发明的一个有利的实施形式中,具有可变的激励的发光装置也可 以是OLED,优选是大面积的OLED。
OLED包括第一和第二电极面,所述电极面可以作为阴极和阳极来连 接,在所述电极面之间存在至少一个有机的功能层,该层例如可以包含发 射层、电子输送层和空穴输送层。在施加电压的情况下,电子从阴极而正 电荷(所谓的空穴)从阳极被注入到发射层。通过在发射层中电荷的复合 而产生光。
有利地,所述至少两个导电的印制导线在此间隔5μm到10cm地, 优选间隔500μm到1cm地设置在电极面上,必要时也以不同的长度来设 置。它们可以彼此分离地电激励。对此,在本发明的一个有利的扩展方案 中,印制导线导电地与电源连接,其中电源的输出信号可以被调节到针对 每个印制导线特定的调制频率上。该调制频率有利地为200Hz之下,优 选为100Hz之下。统计上波动的频率和/或幅度也是可设想的。
根据本发明的另一改进方案,印制导线具有用于接触电源的电端子, 其中这些端子可以在印制导线的不同的端部上。在本发明的另一有利的扩 展方案中,印制导线组成至少两个组,其中一组的印制导线彼此导电地连 接。在此有利的是,每个组都与另一电源导电连接并且电源的输出信号可 彼此独立地被调制。由此,对这些组的时间上错开的亮度调制是可能的。 这些组也可以导电地与共同的电源连接,该电源的输出信号可被调制。由 此,可以产生位置关联的闪光。该实施形式的优点是,当这些印制导线组 成组时使印制导线的接触变得容易。
本发明的另一实施形式的另一有利的特征是附加的光耦合输出层,该 光耦合输出层包含多个光学元件并且设置在发光功能层的光路上。光学元 件在此有利地在光耦合输出层的主表面上。光学元件有利地具有在表面上 不同的分布和/或不同的几何构型。这些光学元件在此有利地选自透镜、 棱镜、圆柱体、滤光单元和散射颗粒。这种由光耦合输出层和发光装置构 成的组合用于产生亮度的局部的、静态的变化,因为平面的光耦合输出层 在空间上不同地结构化,并且因此由于不同结构化的和在表面上分布的不 同光学元件可以得到光密度的局部的、静态的变化。色度坐标也可以通过 光耦合输出层而周期性地被调制,例如通过棱镜的顶角或者通过滤光单元 来调制。亮度的静态变化可以与动态变化如上所述的那样组合。
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