RS20060212A - Prozor sa podešavajućom prozirnošću - Google Patents
Prozor sa podešavajućom prozirnošćuInfo
- Publication number
- RS20060212A RS20060212A YUP-2006/0212A YUP20060212A RS20060212A RS 20060212 A RS20060212 A RS 20060212A YU P20060212 A YUP20060212 A YU P20060212A RS 20060212 A RS20060212 A RS 20060212A
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- layer
- light transmission
- transmission control
- window
- light
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B5/00—Optical elements other than lenses
- G02B5/20—Filters
- G02B5/208—Filters for use with infrared or ultraviolet radiation, e.g. for separating visible light from infrared and/or ultraviolet radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/10009—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets
- B32B17/10036—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets comprising two outer glass sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/10165—Functional features of the laminated safety glass or glazing
- B32B17/10174—Coatings of a metallic or dielectric material on a constituent layer of glass or polymer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B17/00—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
- B32B17/06—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
- B32B17/10—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
- B32B17/10005—Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
- B32B17/10165—Functional features of the laminated safety glass or glazing
- B32B17/10339—Specific parts of the laminated safety glass or glazing being colored or tinted
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
- E06B9/00—Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
- E06B9/24—Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/133305—Flexible substrates, e.g. plastics, organic film
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
- E06B9/00—Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
- E06B9/24—Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds
- E06B2009/2464—Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds featuring transparency control by applying voltage, e.g. LCD, electrochromic panels
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/24—Structural elements or technologies for improving thermal insulation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B80/00—Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Architecture (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
- Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
Abstract
Prozor sa podešavajućom prozirnošću (50) koji sadrži jednu spoljnu ploču (52), jednu unutrašnju ploču (54) sloj za kontrolu transmisije svetlosti (56) i sloj za amortizovanje (58). Spoljna (52) i unutrašnja ploča (54) izmedju sebe formiraju šupljinu (60), a unutar nje smeštaju se sloj za kontrolu transmisije svetlosti i sloj za amortizovanje. Sloj za amortizovanje je jedna fleksibilna lamela (62) koja podupire i štiti sloj za kontrolu transmisije svetlosti. Sloj za kontrolu transmisije svetlosti sadrži ćelije tečnih kristala (66). Proporcije transmisije ovih ćelija mogu biti varijabilno kontrolisane.
Description
PROZOR SA PODEŠAVAJUĆOM PROZIRNOŠĆU
POZADINA PRONALASKA
Ovaj pronalazak odnosi se na prozor čija prozirnost se može podešavati. Preciznije, ovaj pronalazak odnosi se na podesivi ili promenljivi sistem zatamnjenja prozora za vozila i arhitektonsku industriju, i dalje, prozorski sistem za zaštitu od sunčeve svetlosti.
Prozori u vozilima i na gradjevinama koji prenose odredjeni deo incidentne svetlosti predstavljaju želju mnogih, i trenutno su komercijalno prisutni radi kontrolisanja ulaska sunčeve svetlosti u vozila i gradjevine. Takvi prozori sa fiksiranim zatamnjenjem, koji korisnici žele prilikom svetlih sunčanih perioda, neželjeni su za vreme oblačnih dana ili tokom večeri. Potrebni su prozori kod kojih se kontrolisani deo intenziteta incidentne svetlosti može prilagoditi različitoj okolini i društvenim uslovima i potrebama. Naročito je poželjno zaštitno promenljivo zatamnjenje koje kontroliše delove vidljive svetlosti koja se prenosi kroz prozor i koja u isto vreme može da filtrira UV i najveći deo infracrvene svetlosti.
KRATAK PRIKAZ PRONALASKA
Predmetni pronalazak teži da zadovolji potrebe za poboljšanim prozorom sa osvetljenošću koja se može kontrolisati.
Cilj ovog pronalaska je da obezbedi prozor sa podešavajućom prozimošću koji automatski ili manueino menja svoju prozirnost u zavisnosti od različite ambijentalne osvetljenosti.
Drugi cilj ovog pronalaska je da obezbedi prozor sa podešavajućom prozirnošću koji je dovoljno trajan i tanak za pogodnu primenu prilikom izrade prozora za vozila.
Još jedan cilj ovog pronalaska je da filtrira UV i infracrvenu svetlost u vozilima ili gradjevinama putem ili njihove absorpcije ili refleksije.
Još jedan cilj ovog pronalaska je da obezbedi prozor sa podešavajućom prozirnošću koji može postepeno da menja svoju boju ili zatamnjenje.
Još jedan cilj ovog pronalaska je da obezbedi snažno i po dimenzijama fleksibilno kućište za elektrooptički materijal kao što je tečni kristal za primene kod prozora.
Radi ostvarenja navedenih ciljeva, obezbedjen je prozor sa podešavajućom prozirnošću koji se sastoji od spoljne ploče, unutrašnje ploče, sloja za kontrolu transmisije svetlosti i sloja za amortizovanje. Spoljna i unutrašnja ploča izmedju sebe formiraju šupljinu, a unutar nje smeštaju se sloj za kontrolu transmisije svetlosti i sloj za amortizovanje. Sloj za kontrolu transmisije svetlosti se oslanja na sloj za amortizovanje. Kućište izmedju spoljne ploče, unutrašnje ploče, sloja za kontrolu transmisije svetlosti i sloja za amortizovanje pravi se pomoću tehnika koje se često koriste kod postupaka laminacije stakla, poput onih koje upotrebljavaju polivinil butiral (PVB), ili optički prozračne UV lekovite smole kao one pod komercijalnim nazivom Astrocure 1000g, i mogu dalje da uključuju upotrebu lepila sa osetljivošću na pritisak.
Sloj za amortizovanje sadrži laminacione materijale kao što su polivinil butiral (PVB), UV lekovite prozračne smole poput Astrocure 1000G, i/ili lepila sa osetljivošću na pritisak koja su napravljena da imaju ili da mogu da povećaju svoja amortizaciona svojstva dok vrše funkciju kućišta izmedju različitih slojeva.
Alternativno, sloj za amortizovanje sadrži gel koji ispunjava šupljinu, i sloj za kontrolu transmisije svetlosti se oslanja na gel.
Alternativno, sloj za amortizovanje sadrži prvu fleksibilnu lamelu i sloj za kontrolu transmisije svetlosti je pričvršćen za prvu fleksibilnu lamelu. Sloj za amortizovanje može dalje da uključuje drugu fleksibilnu lamelu i druga fleksibilna lamela je pričvršćena za sloj za kontrolu transmisije svetlosti koji je nasuprot prvoj fleksibilnoj lameli.
Poželjno je da prva i druga fleksibilna lamela budu od poliestera ili polikarbonata i da budu debljine u rasponu od 0,1 do 0,2 mm.
Spoljna ploča i unutrašnja ploča su suštinski tvrde. Poželjno je da spoljna i unutrašnja ploča budu od stakla.
U preporučenom ostvarenju, sloj za kontrolu transmisije svetlosti sadrži mnoštvo ćelija za kontrolu transmisije svetlosti koje su postavljene tako da oblikuju rešetkastu strukturu bez vidljivih spojeva.
Prozirnost ćelija za kontrolu transmisije svetlosti je različito podesiva. Prozirnost svake od ćelija za kontrolu transmisije svetlosti, ili sloja za kontrolu transmisije svetlosti, se podešava primenom spoljnog stimulansa, kao što je spoljno električno polje, i promenom amplitude kojom takvo električno polje vrši uticaj na ćeliju za kontrolu transmisije svetlosti.
Svaka od ćelija za kontrolu transmisije svetlosti sadrži prvu elektrodu, drugu elektrodu i elektrooptički materijal izmedju prve i druge elektrode.
Elektrooptički materijal može, ali se ne ograničava, da bude tečni kristal, nelinerni optički materijal i drugi optički materijali sa sličnim karakteristikama.
Vrste tečnih kristala koji formiraju sloj za transmisiju svetlosti mogu, ali se ne ograničavaju, da sadrže nematske tečne kristale sa ili bez hiralnih primesa, hiralne nematske tečne kristale, polimerske tečne kristale, feroelektrične tečne kristale. Takvi tečni kristali mogu biti obogaćeni bojom za dihroičnu absorpciju svetlosti, ili bojom za pleohroičnu absorpciju svetlosti.
Prozor sa podešavajućom prozirnošću dalje sadrži jedan prvi polarizujući sloj koji se nalazi izmedju spoljne ploče i sloja za kontrolu transmisije svetlosti, i jednog drugog polarizujućeg sloja koji se nalazi izmedju prve fleksibilne lamele i unutrašnje ploče. Smer polarizacije prvog polarizacionog sloja je suštinski normalan u odnosu na smer polarizacije drugog polarizacionog sloja.
Prvi i drugi polarizacioni sloj mogu biti integrisani u pripadajuću spoljnu i unutrašnju ploču. Prvi polarizacioni sloj ima sposobnost absorpcije, ili dvostrukog prelamanja. Takodje, prvi polarizacioni sloj može da sadrži metalnu žičanu rešetku.
U ćeliji za transmisiju svetlosti, suštinski, prva elektroda je uz prvi polarizacioni sloj, a druga elektroda uz prvu fleksibilnu lamelu.
Prva elektroda, suštinski sadrži transparentni plastični supstrat obložen transparentnom provodljivom prevlakom, a druga elektroda transparentni plastični supstrat obložen transparentnom provodljivom prevlakom.
Prva elektroda, koja je pored tečnih kristala, tretira se prvim polimernim slojem tako da prvi polimerni sloj vrši preferencijalno usmeravanje susednog tečnog kristala, a površina druge elektrode, koja je pored tečnog kristala, tretira se drugim polimernim slojem tako da drugi polimerni sloj vrši preferencijalno usmeravanje susednog tečnog kristala.
Tečni kristali pored prvog i drugog polimernog sloja su nagnuti u odnosu na ravni prvog i drugog polimernog sloja. Preferencijalni pravac tretiranog prvog polimernog sloja je suštinski paralelan pravcu polarizacije prvog polarizacionog sloja, a preferencijalni pravac tretiranog drugog polimernog sloja je suštinski paralelan pravcu drugog polarizacionog sloja.
Poželjno je da je ugao nagiba u rasponu od 0° do oko četrdesetpet stepeni (45°). Još poželjnije je da je ugao nagiba oko trideset stepeni (30°).
Ćelija za kontrolu transmisije svetlosti dalje sadrži mnoštvo graničnika (držača razmaka) koji održavaju utvrdjenu razdaljinu izmedju prve i druge elektrode. Neki ili svi graničnici obloženi su lepilom. Graničnici su nasumično rasporedjeni unutar ćelije za kontrolu transmisije svetlosti. Svaki graničnik sadrži kuglicu koja dodiruje prvu i drugu elektrodu. Kuglica je obložena lepljivom prevlakom. Prečnik kuglice je u rasponu od pet (5) do oko trideset (30) mikrona, a debljina lepljive prevlake manja od oko pet (5) mikrona.
Prva fleksibilna lamela obložena je providnom elektro provodljivom prevlakom od indijumkalajoksida. Providna provodljiva prevlaka prve fleksibilne lamele stvara električni vod do svake ćelije za kontrolu transmisije svetlosti.
Prozor sa podešavajućom prozirnošću dalje sadrži upravljačko kolo koje upravlja, pojedinačno ili zajednički, svakom ćelijom za kontrolu transmisije svetlosti, i to ili delom ili u celini pomoću električnog voda.
Prozor sa podešavajućom prozirnošću dalje sadrži jedan svetlosni senzor koji meri intenzitet incidentne svetlosti, gde upravljačko kolo upravlja prenošenjem svetlosti ćelije za kontrolu transmisije svetlosti na osnovu podataka koje mu je pružio svetlosni senzor. Prenošenje svetlosti sa ćelija za kontrolu transmisije svetlosti može da bude manuelno kontrolisano.
Prozor sa podešavajućom prozirnošću dalje sadrži rasporedjene foto galvanske ćelije koje obezbedjuju struju za funkcionisanje sloja za kontrolu transmisije svetlosti. Prozor sa podešavajućom prozirnošću može biti prozor za vozila i ćelije mogu biti ugradjene unutar vozila. Ostale primene prozora sa podešavajućom prozirnošću su gradjevinski prozori, staklena vrata, ili pregrade.
Prozor sa podešavajućom prozirnošću dalje sadrži sloj za blokiranje ultra violetne svetlosti koji se nalazi izmedju spoljne ploče i sloja za kontrolu transmisije svetlosti.
Predmetni pronalazak prikazan je ukratko sa različitih aspekata.
Prozor sa kontrolisanim zaštitnim zatamnjenjem dopušta prenošenje vidljive svetlosti koje se podešava pomoću spoljnih sredstava, dok se UV i infracrvena svetlost absorbuju ili odbijaju od vozila. Veoma važan način kontrole u primeni zatamnjenja je električna manipulacija optičkim svojstvima aktivnog sloja.
Ovo je centralni sloj prevlake za kontrolu svetlosti prikazane na slici 1. i sa kojim se kontroliše prenošenje svetlosti kroz aktivni sloj. Uvećani izgled sloja za kontrolu svetlosti prikazan je na slici 2. Prevlake elektro aktivnih materijala kao što su tečni kristali i često u kombinaciji sa pomoćnim slojevima mogu menjati prenošenje svetlosti zavisno od primenjenog spoljnog električnog stimulansa
Pomoćne slojeve mogu da čine slojevi poput polarizatora različitih vrsta, slojevi potrebni za primenu spoljnih stimulansa kao što je električno polje i slojevi potrebni za valjano funkcionisanje aktivnih slojeva, kao što su slojevi za usmeravanje i kompenzacioni slojevi za povećanje efekata razlivanja svetlosti kod posredne incidentne svetlosti, kada je aktivni sloj tečni kristal.
Pomoću aktivnog sloja i njegovih pomoćnih elemenata neželjena vidljiva svetlost može se odbiti, skrenuti na spoljne delove vozila, ili absorbovati, i/ili vršiti kombinovanje ovih načina.
Kontrolisanje prenošenja vidljive svetlosti kroz sloj za kontrolu svetlosti proističe iz mogućnosti da se manipuliše optičkim svojstvima aktivnog sloja, upotrebom spoljnog stimulansa, kao što je električno polje. Aktivni slojevi, kao što su tečni kristali, mogu menjati svoja optička svojstva kao što je dvojno prelamanje i otuda stanje polarizacije svetlosti koja prolazi kroz aktivni sloj, kada se primeni spoljni stimulans kao što je električno polje.
Još preciznije, primena spoljnog stimulansa kao što je spoljno električno polje, na sloj tečnog kristala, prouzrokuje da se molekuli tečnog kristala, kao oni kod tečnih kristala sastavljenih od štapićastih molekula, preorijentišu. Ova molekularna preorijentacija u sloju tečnog kristala prouzrokuje pramenu indeksa prelamanja svetlosti koja prolazi kroz staklo. Kao rezultat toga, dolazi do promene polarizacije svetlosti koja napušta sloj tečnog kristala, zbog primene spoljnog stimulansa na aktivni sloj tečnog kristala.
Još preciznije, stepen molekularne preorijentacije tečnog kristala zavisi od amplitude spoljnog stimulansa i polarizacionog stanja kojim svetlost koja prolazi kroz sloj tečnog kristala može biti permanentno manipulisana pomoću spoljnog stimulansa.
Pomoćni slojevi kao što su polarizatori mogu onda da se koriste za absorpciju ili reflektovanje delova vidljive svetlosti zavisno od izbora polarizatora i zavisno od polarizacionog stanja svetlosti, kojom se upravlja aktivnim slojem. Aktivni slojevi, kao što tečni kristali sa primesama za dvostruku obojenost mogu da menjaju absorbovanje svetlosti prilikom uticaja spoljnog stimulansa kao što je električno polje, i otuda upravljati prenošenjem svetlosti kroz aktivni sloj upotrebom spoljnog stimulansa.
Filtriranje, odnosno, odbijanje ili absorbovanje UV i ili infracrvene svetlosti, može da se postigne uz pomoć dodatnih slojeva, kao što su dodatni sloj za UV absorbovanje, polarizatori i ili drugi aktivni slojevi, zavisno od izbora ovih materijala. Spoljni stimulans kojim se utiče na aktivni sloj radi postizanja promene prenošenja u vidljivom spektru imaće vrlo malo ili nimalo uticaja na filtriranje UV i infracrvene svetlosti pomoću sloja za kontrolu svetlosti.
Različite veličine prozora koriste se u komercijalnoj upotrebi, a posebno u vozilima, suvozemnim, pomorskim ili vazdušnim primenama. Za velike prozore, prema ovom pronalasku, aktivni sloj je tako izradjen da ga čini nekoliko manjih aktivnih slojeva medjusobno povezanih u pločastu strukturu bez spojeva i ove male pločice zajedno deluju kao jedan pojedinačni aktivni sloj koji upravlja prolaskom svetlosti kroz celu ploču, kao što je prikazano na slici 3.
Zaštitni prozor za podešavajućom prozirnošću ima saglasno ovom pronalasku brojne prednosti.
Prirodna radijacija sunčeve svetlosti ima širok spektar u režimu optičke frekvencije, počev od ultraljubičastih do infracrvenih zraka. Ultraljubičasta (UV) svetlost može izazvati fotohemijske reakcije, posebno kod organskih sistema, i biti štetna po putnike kao i unutrašnjost vozila ili gradjevine. Sposobnost UV filtriranja koju pruža zaštitni prozor sa podešavajućom prozirnošću je dodatna ekološka sigurnosna karakteristika za na primer korisnike vozila i olakšava im problem upotrebe proizvoda za zaštitu od sunca. Štetne posledice UV radijacije po aktivne slojeve, kao što su aktivni slojevi sačinjeni od tečnih kristala, mogu biti minimizirane ili eliminisane sprečavanjem UV ulaska u aktivne slojeve
Infracrveni spektar radijacije sunčeve svetlosti može da se absorbuje pomoću materijala koji se koriste za unutrašnjost vozila ili gradjevine, gde se značajna količina toplote preuzima absorpcijom svetlosti. Prema ovom pronalasku, sloj za kontrolu svetlosti može filtrirati infracrvene zrake refleksijom ili absorbovanjem ili njihovim kombinovanjem. Filtriranje ovog infracrvenog spektra može smanjiti porast temperature u unutrašnjosti vozila ili gradjevine zbog ovakvog preuzimanja toplote i smanjiti energiju i troškove hladjenja vozila ili gradjevine u toku vrelih dana.
Primarna funkcija, a otuda i prednost prozora sa podešavajućom prozirnošću, je što on smanjuje prenošenje neželjene svetlosti kada je ona previše jaka, i što može biti podešen na njeno maksimalno prenošenje kod tamnije osvetljenosti. Dodatna prednost upotrebe zaštitnog prozora sa podešavajućom prozirnošću je što on obezbedjuje privatnost pod različitim uslovima prirodnog osvetljenja. Osim ukoliko ogledalo sa perfektnom refleksijom nije smešteno unutar prostora zaštićenog prozorom, reflektovana svetlost je jača od one koja prolazi kroz prozor u tipičnim primenama. Stoga će predmeti na unutrašnjoj strani prozora biti primećeni od strane posmatrača sa svetlije strane usled reflektovanja spoljašnjeg svetla. Privatnost se može dalje poboljšati kontrolisanjem zatamnjenja, da bi se smanjilo prenošenje svetlosti kroz prozor.
Štaviše, pločasta struktura aktivnog sloja predstavlja kod velikih prozora prednost, iz nekoliko razloga. Proizvodnja aktivnih slojeva i sa njom povezani troškovi, obično su nelinearna funkcija zavisna od njihove veličine. Na primer, troškovi poluprovodnika IC čipa rastu eksponencijalno kao funkcija površine, zbog neizbežnih kontaminacija i defekata. Manji aktivni slojevi imaju mnogo veći racio proizvodnje i materijalni troškovi će biti niži. Takodje, mnogi dodatni materijali i alati potrebni za izradu aktivnih slojeva neće biti podobni za rukovanje na većim površinama čak i ukoliko su izabrani za to. Sveukupno rukovanje manjim ali vrlo tankim slojevima može biti lakše nego rukovanje velikim slojevima. Otuda je i povoljnija cena i lakša izrada prozora. U prozorima većih dimenzija, aktivni sloj predstavlja skup pločastih bešavno povezanih manjih aktivnih slojeva. Zbog veće proizvodnje manjih pločica, povoljnije je postavljanje alata i lakše rukovanje.
Mada je ovaj pronalazak kratko izložen, njegovo puno razumevanje može se dobiti pomoću sledećih crteža, detaljnog opisa i patentnih zahteva.
OPIS CRTEŽA
Ove i ostale karakteristike, aspekti i prednosti ovog pronalaska postaju jasniji ukoliko se obrati pažnja na pripadajuće crteže, gde: SLIKA 1 je šematski dijagram prozora sa podešavajućom prozirnošću sa prikazanim glavnim funkcijama;
SLIKA 2 pokazuje uvećani sloj za kontrolu svetlosti;
SLIKA 3 je šematski dijagram koji prikazuje pločastu strukturu aktivnih slojeva;
SLIKA 4 je pogled odozgo prozora sa podešavajućom prozirnošću prema ovom pronalasku;
SLIKA 5 je delimični poprečni presek prozora uzet duž linije 5-5 sa slike 4.
SLIKA 6 je pogled slično onom na slici 5 koji pokazuje šupljinu izmedju unutrašnje i spoljne ploče;
SLIKA 7 je pogled slično onom na slici 5 koji pokazuje sloj za amortizovanje;
SLIKA 8 je pogled na prozor odozgo koji pokazuje rešetku ćelija za kontrolu prenošenja svetlosti;
SLIKA 9 je poprečni presek ćelije za kontrolu prenošenja svetlosti unutar prozora;
SLIKA 10 je horizontalna projekcija graničnika u ćelijama za kontrolu prenošenja svetlosti.
SLIKA 11 je delimični poprečni presek uzet duž linije 11 sa slike 10;
SLIKA 12 je poprečni presek uzet duž linije 12-12 sa slike 11;
SLIKA 13 je šematski kružni dijagram koji pokazuje upravljanje ćelijama za kontrolu prenošenja svetlosti;
SLIKA 14 je pogled sličan onom na slici 7 koji pokazuje da sloj za amortizovanje sadrži gel;
SLIKA 15 je pogled na prozor odozgo koji prikazuje različite particije ćelija;
SLIKA 16 je delimični poprečni presek uzet duž linije 16-16 sa slike 15;
SLIKA 17 je pogled na prozor odozgo koji prikazuje različite particije ćelija; i SLIKA 18 je pogled na prozor odozgo koji prikazuje različite particije ćelija.
DETALJAN OPIS PRONALASKA
Kontrola prenošenja vidljive svetlosti kroz sloj za kontrolu prenošenja svetlosti potiče iz sposobnosti da se optičkim svojstvima aktivnog sloja, koji je centralni deo sloja za kontrolu prenošenja svetlosti, može upravljati upotrebom spoljnog stimulansa kao što je električno polje. Aktivni slojevi, kao što su tečni kristali, mogu menjati svoja optička svojstva kao što je njihovo dvojno prelamanje a otuda i stanje polarizacije svetlosti koja prolazi kroz aktivni sloj, kada se primeni spoljni stimulans kao što je električno polje.
Još konkretnije, primena spoljnog stimulansa kao što je spoljno električno polje na sloj tečnog kristala prouzrokuje da se molekuli tečnog kristala, kao što su tečni kristali sastavljeni od štapićastih molekula, preorijentišu. Ova molekularna preorijentacija sloja tečnog kristala prouzrokuje pramenu u indeksu refrakcije svetlosti koja prolazi kroz staklo. Kao rezultat toga, dolazi do promene u polarizovanju svetlosti koja napušta sloj tečnog kristala, zbog primene spoljnog stimulansa na aktivni sloj tečnog kristala.
Još konkretnije, stepen molekularne preorijentacije tečnog kristala zavisi od amplitude spoljnog stimulansa i polarizaciono stanje svetlosti koja prolazi kroz sloj tečnog kristala može biti predmet konstantne manipulacije pomoću spoljnog stimulansa.
Pomoćni slojevi kao što su polarizatori mogu da se koriste za absorbovanje ili reflektovanje frakcije vidljive svetlosti zavisno od izbora polarizatora i zavisno od polarizacionog stanja svetlosti, kojim se upravlja pomoću aktivnog sloja. Aktivni slojevi, kao što su tečni kristali sa primesama dihroične boje mogu menjati svoje absorbovanje svetlosti prilikom primene spoljnog stimulansa kao što je električno polje, i otuda kontrolisati prenošenje svetlosti kroz aktivni sloj upotrebom spoljnog stimulansa.
Filtriranje, odnosno, reflektovanje ili absorbovanje UV i ili infracrvene svetlosti, može da se postigne upotrebom pomoćnih slojeva, kao što su dodatni sloj za aborbovanje UV, polarizatori i/ili drugi aktivni slojevi, zavisno od izbora ovih materijala. Spoljni stimulans kojim se utiče na aktivni sloj radi postizanja promene u prenošenju u vidljivom spektru imaće mali ili gotovo nikakav efekat na filtriranje UV i infracrvene svetlosti pomoću sloja za kontrolu svetlosti.
Raznovrsne su dimenzije prozora koji su prisutne u komercijalnoj upotrebi i posebno u vozilima, kopnenim, pomorskim ili vazdušnim primenama. Za velike prozore, prema ovom pronalasku, aktivni sloj je tako izradjen da ga čini nekoliko manjih aktivnih slojeva medjusobno povezanih u pločastu bešavnu strukturu i ove male pločice zajedno deluju kao jedan pojedinačni aktivni sloj koji upravlja prolaskom svetlosti kroz ceo panel, kao što je prikazano na si. 3.
Sloj za kontrolu svetlosti koji sadrži aktivni sloj, može pretpostavljati različite slojevne strukture sa različitom debljinom ili strukturom pojedinog sloja. Različiti elektrooptički materijali mogu biti korišćeni kao aktivni slojevi. Takvi slojevi mogu biti sačinjeni od tečnih kristala, polimernih tečnih kristala ili drugih optičkih materijala kao što su nelinerani optički materijali.
U jednom preporučenom ostvarenju, aktivni sloj sadrži sloj tečnog kristala, vezan supstratima kao što je par nepresečenog stakla ili fleksibilni polimerni supstrati poput poliestera ili polikarbonatnih filmova. Supstrati dalje obično sadrže transparentne provodljive slojeve, kroz koje se spoljnim stimulansom kao što je elektricitet može uticati na tečne kristale, a isto tako i druge obloge kao što su polimerni ili neorganski tanki slojevi za različite namene uključujući usmeravanje tečnih kristala, sprečavanje električnog skraćivanja dva supstrata, i sprečavanje prodiranja vlage u sloj aktivnog tečnog kristala. Supstrati dalje mogu biti obogaćeni materijalima od metala kao npr. od srebra ili provodljivim polimerima kao što je polianilin da bi povećali električnu provodljivost supstrata. Sloj tečnog kristala povezan je jednim parom polarizatora, sa izborom pravca polarizacije, medjusobno nominalno izmedju 0 i 90 stepeni.
U ovom preporučenom ostvarenju upotrebe tečnog kristala kao aktivnog sloja, tečni kristali mogu biti nematski, sa ili bez hiralnih primesa, ili aktivni sloj tečnog kristala može da bude sloj od hiralnih nematskih tečnih kristala. Dalje aktivni sloj tečnog kristala može imati druge oblike tečnih kristala kao što su polimerski tečni kristali ili feroelektrični tečni kristali. Dalje, sloj tečnog kristala može biti obogaćen dihroičnim ili pleohroičnim bojama za absorbovanje svetlosti. Dodavanje takvih boja može biti od pomoći za kontrolu prenošenja kod različitih primena zatamnjenja.
Još kod ovog poželjnog ostvarenja, polarizatori mogu po prirodi biti refleksivni, gde refleksivni polarizatori mogu biti bazirani na dvojnom prelamanju ili biti metalne žičane rešetke koje dalje mogu reflektovani infracrvenu svetlost i barem delimično blokirati UV svetlost. Dalje polarizatori mogu po prirodi imati sposobnost absorbcije, gde izbor polarizacije postiže absorbovanje svetlosti neželjenog polarizacionog pravca uz pomoć polarizacionog filma.
U još jednom preporučenom ostvarenju upotrebe tečnog kristala kao aktivnog sloja, tečni kristali mogu biti nematski sa dodatkom boja za dihroično ili pleohroično absorbovanje svetlosti, gde je dielektrična anizotropija negativna. U ovom preporučenog ostvarenju, nisu potrebni polarizatori za postizanje kontrole zatamnjenja.
U drugom preporučenom ostvarenju, sloj za kontrolu svetlosti kao dodatak aktivnom sloju kao što je sloj tečnog kristala koji je gore opisan, sastavljen je od UV sloja i IR filtrirajućeg sloja sa pogodnim filtrirajućim funkcijama nanesenih na prozorsko staklo ili sastav aktivnog sloja.
U jednom preporučenom ostvarenju, zaštitni prozor sa varijabilnim zatamnjenjem može da se izradi tako da se najpre sačini sloj za kontrolu svetlosti i onda se laminira izmedju dve ploče prozorskih stakala, upotrebom adhezivnih slojeva kao što su adhezivni slojevi osetljivi na pritisak. Još u jednom ostvarenju sloj za kontrolu svetlosti može da se laminira na unutrašnju stranu prozorskog stakla na način sličan laminaciji materijala kojima se vrši fiksirano zatamnjivanje preozora. Adhezivni materijal opet može biti neki materijal sa adhezivnim filmom osetljivim na pritisak.
Još u jednom poželjnom ostvarenju, sloj za manju kontrolu svetlosti ili aktivni slojevi poredjani su u dve rolne ili dva stuba tako da aktivni slojevi mogu biti bešavno povezani u unutrašnjosti prozora dok sredstva kojima se primenjuje spoljni stimulans mogu biti sakrivena duž ivice prozora.
Još u jednom poželjnom ostvarenju, spoljni stimulans može biti električni stimulans, koji može biti oscilatorno električno polje sa strujnog kola koje pokreće akumulator vozila. Alternativno, strujno kolo može biti ostvareno solarnim ćelijama koje su laminirane u gornjem delu stakla vetrobrana.
Ovaj pronalazak se dalje može objasniti pomoću slika 4-18.
Slike 4 i 5 pokazuju prozor sa podešavajućom prozirnošću 50 prema ovom pronalasku. Prozor 50 se sastoji od spoljne ploče 52, unutrašnje ploče 54, sloja za kontrolu transmisije svetlosti 56 i sloja za amortizovanje 58. Radi jasnije ilustracije, elementi nisu nacrtani u razmeri. Dodatak izmedju spoljne ploče 52, unutrašnje ploče 54 sloja za kontrolu transmisije svetlosti 56 i sloja za absorbovanje udara 58, uradjen je pomoću lepila osetljivog na pritisak.
Slika 6 pokazuju da spoljna ploča 52 i unutrašnja ploča 54 stvaraju šupljinu 60 izmedju sebe. Sloj za kontrolu transmisije svetlosti 56 i sloj za amortizovanje 58 smešteni su u šupljini 60 kao što se vidi na slici 5.
Slika 7 pokazuje da sloj za amortizovanje 58 sadrži prvu fleksibilnu lamelu 62 i opciono drugu fleksibilnu lamelu 64. Sloj za kontrolu transmisije svetlosti 56 pričvršćen je za prvu fleksibilnu lamelu 62. Druga fleksibilna lamela 64 pričvršćena je za sloj za kontrolu transmisije svetlosti 56 suprotno prvoj fleksibilnoj lameli 62. Štaviše, mnoštvo fleksibilnih lamela može da se doda sa svake strane sloja za kontrolu transmisije svetlosti radi ojacanja i učvršćenja prozora. Poželjno je da se za fleksibilne lamele 62, 64 koriste materijali kao što je poliester ili polikarbonat, a da debljina fleksibilnih lamela bude u rasponu od 0,1 do oko 0,2 mm. Prva fleksibilna lamela 62 štiti od spoljnog udara sloj za kontrolu transmisije svetlosti 56, koji može sadržavati lomljivi materijal uključujući tečni kristal.
Poželjno je da spoljna ploča 52 i unutrašnja ploča 54 budu prilično tvrde kako bi obezbedile strukturnu krutost koja je potrebna za različite primene. Na primer, ploče 52, 54 su sačinjene od stakla ili plastike. Neke druge ploče koje prenose svetlost su takodje prihvatljive.
Slika 8 pokazuje da sloj za kontrolu transmisije svetlosti 56 sadrži mnoštvo ćelija 66 za kontrolu transmisije svetlosti. Ćelije 66 za kontrolu transmisije svetlosti su poredjane tako da formiraju rešetku 68. Mada se, izborom većih ćelija, može upotrebiti manji ukupan broj ćelija 66 za kontrolu prenošenja svetlosti, preporučljivo je da se koriste manje ćelije 66 za kontrolu transmisije svetlosti kako bi se obezbedila veća fleksibilnost. Prozirnost ćelija 66 za kontrolu transmisije svetlosti se varijabilno može podešavati promenom amplitude električnog polja primenjenog na ćeliju 66 za kontrolu transmisije svetlosti. Oblaganje prozora 50 ćelijama 66 za kontrolu transmisije svetlosti doprinosi značajno lakšoj izradi prozora 50.
Slika 9 pokazuje da ćelija za kontrolu transmisije svetlosti sadrži prvu elektrodu 70, drugu elektrodu 72 i jedan elektrooptički materijal 73 izmedju prve i druge elektrode 70, 72.
Elektrooptički materijal 73 sadrži tečni kristal 74, ili nelinearni optički materijal. Tečni kristal sadrži tečne kristale sa dodatkom dihroične boje, nematske tečne kristale sa ili bez hiralnih primesa, hiralne nematske tečne kristale, polimerske tečni kristali, i feroelektrične tečne kristale. Tečni kristal može imati dodatak boje za dihroično absorbovanje svetlosti, ili pleohroično absorbovanje svetlosti.
Opštiji opis tečnog kristala koji se koristi za kontrolu transmisije svetlosti predstavljen je u SAD patentu br. 5,197,242, na čiju sadržinu ova prijava upućuje.
Prozor 50 dalje sadrži jedan prvi polarizacioni sloj 76 koji se nalazi izmedju spoljne ploče 52 i sloja za kontrolu transmisije svetlosti 56, i jedan drugi polarizacioni sloj 78 koji se nalazi izmedju prve fleksibilne lamele 62 i unutrašnje ploče 54.
Pravac polarizacije prvog polarizacionog sloja 76 je suštinski normalan u odnosu na pravac polarizacije drugog polarizacionog sloja 78.
Prvi polarizacioni sloj 76 i drugi polarizacioni sloj 78 mogu biti integrisani na, unutar, delom, ili duž odnosne spoljne ploče 52 i unutrašnje ploče 54.
Prvi polarizacioni sloj 76, koji prima incidentnu svetlost koja dolazi spolja, može imati sposobnost absorbovanja, sposobnost dvojnog prelamanja ili sadržavati žičane metalne rešetke za efektnije filtriranje neželjene svetlosti.
U ćeliji 66 za kontrolu transmisije svetlosti prva elektroda 70 je suštinski pored prvog polarizacionog sloja 76 a druga elektroda 72 je suštinski pored prve fleksibilne lamele 62. Tečni kristal 74 nalazi se izmedju prve elektrode 70 i druge elektrode 72.
Prva elektroda 70 sadrži suštinski transparentni plastični substrat 80 obložen transparentnom provodljivom prevlakom 82, a druga elektroda 72 sadrži suštinski transparentnu substratnu ploču 80 obloženu transparentnom provodljivom prevlakom 82.
Površina prve elektrode 70, koja je pored tečnog kristala 74, tretirana je prvim polimernim slojem 86 tako da prvi polimerni sloj 86 vrši preferencijalno usmeravanje susednog tečnog kristala 74. Površina druge elektrode 72, koja je pored tečnog kristala 74, tretirana je drugim polimernim slojem 88 tako da drugi polimerni sloj 88 vrši preferencijalno usmeravanje susednog tečnog kristala.
Preferencijalno usmeravanje znači da molekuli tečnog kristala koji su uz polimerne slojeve 86,88 teže da se orijentišu svojom dužinskom osom paralelno pravcu nanošenja polimernih slojeva 86,88. Pravac nanošenja prvog polimernog sloja 86 je suštinski normalan prema pravcu nanošenja drugog polimernog sloja 88.
Preferencijalno usmerenje tretiranog prvog polimernog sloja 86 treba da bude suštinski paralelno usmerenju polarizacije prvog polarizacionog sloja 76, a preferencijalno usmerenje tretiranog drugog polimernog sloja 88 treba da bude suštinski paralelno usmerenju drugog polarizacionog sloja 78.
Tečni kristali 74 uz prvi i drugi polimerni sloj 86,88 su nagnuti u odnosu na ravan prvog i drugog polimernog sloja 86,88. Tako su na slici 9 štapićasti tečni kristali 74 pod uglom u odnosu na prvi i drugi polimerni sloj 86,88.
Ova nagnutost tečnih kristala u odnosu na susedne tretirane polimerne slojeve omogućava promenljivu kontrolu usmeravanja tečnih kristala 74 a time i promenljivu kontrolu prozirnosti ćelije 66 za kontrolu transmisije svetlosti. Mali ili nikakav ugao nagnutosti tečnih kristala koji se nalaze uz polimerne slojeve redovno se ostvaruje kod uredjaja gde mala promena uticaja spoljneg stimulansa kao što je spoljno električno polje, dovodi do značajne promene u transmisiji svetlosti. Veća nagnutost, naročito nagnutost koja je oko 30° ili više, ostvariće se kod uredjaja za kontrolu transmisije svetlosti čiji prenos svetlosti se menja lagano kada se menja spoljni stimulans.
Poželjno je da nagnutost bude u rasponu od 0° do oko četrdesetpet stepeni (45°). Još bolje je da ugao bude oko trideset stepeni (30°).
Slika 10 pokazuje kako ćelija 66 za kontrolu transmisije svetlosti dalje sadrži mnoštvo graničnika 90. Graničnici 90 su presvučeni lepilom. Graničnici 90 mogu biti rasporedjeni unutar ćelije 66 za kontrolu svetlosti nasumično ili po odredjenom redu.
Kao stoje prikazano na slici 11, graničnici 90 dodiruju prvu i drugu elektrodu 70, 72 i održavaju utvrdjenu udaljenost izmedju prve i druge elektrode 70, 72. Završeci ćelije 66 za kontrolu transmisije svetlosti zatvoreni su lepilom 92.
Kao što je prikazano na slici 12, poprečni presek graničnika 90 uključuje kuglicu 94, a kuglica 94 obložena je adhezivnim slojem 96. Prečnik kuglice 94 treba da bude u rasponu od oko pet (5) do oko trideset (30) mikrona, a debljina adhezivnog sloja 96 je manja od oko pet (5) mikrona. Graničnik 90 koji ima adhezivni sloj 96 efektivno održava razdaljinu izmedju prve i druge elektrode 70, 72 i štiti tečni kristal 74 od spoljne sile, tako da ćelija 66, a otuda i prozor 50 mogu biti zakrivljeni ili savijeni. Preciznije, pošto prva i druga elektroda 70, 72, ćelije 66 za kontrolu transmisije svetlosti, imaju oslonac na više tačaka na kojima su nasumično rasporedjeni graničnici 94, čak i kad je ćelija 66 potpuno savijena, razdaljina izmedju prve i druge elektrode 70, 72 a otuda i debljina ćelije 66 je očuvana u potpunosti unutar ćelije 66, tako da se time štiti ćelija 66 i tečni kristal 74 unutar nje.
Vraćajući se na sliku 9, prva fleksibilna lamela 62 obložena je transparentnom elektro provodljivom prevlakom 98. Poželjno je da transparentna provodljiva prevlaka 98 bude od indijumkalajoksida. Transparentna provodljiva prevlaka 98 formira električnu vezu 102 (vidi sliku 13) sa svakom ćelijom za kontrolu transmisije svetlosti.
Slika 13 šematski prikazuje kako se upravlja ćelijama 66 za kontrolu transmisije svetlosti. Prozor sa podešavajućom prozirnošću 50 dalje sadrži upravljačko kolo 100 koje upravlja svakom ćelijom 66 za kontrolu transmisije svetlosti pojedinačno pomoću električne veze 102. Upravljačko kolo 100 može takodje upravljati ćelijama 66 za kontrolu transmisije svetlosti skupno, delom ili u celini, u zavisnosti od zahteva prozora 50 kao što su blokiranje celokupne incidentne svetlosti, delimično ili postepeno zamračivanje prozora,
ili prikazivanje pojedinih slika na prozoru.
Prozor sa podešavajućom prozirnošću 50 može dalje da sadrži svetlosni senzor 104 koji meri jačinu incidentne svetlosti. Upravljačko kolo 100 upravlja transmisijom svetlosti, ili prozirnošću ćelije 66 za kontrolu transmisije svetlosti, a tako i slojem 56 za kontrolu transmisije svetlosti, na osnovu podatka koje mu pruža svetlosni senzor 104. S druge strane, upravljanje ćelijama 66 za kontrolu transmisije svetlosti može biti promenjeno manuelnim putem.
Prozor sa podešavajućom prozirnošću dalje sadrži izvor energije 106 koji snabdeva energijom sloj za kontrolu transmisije svetlosti 56 kako bi on mogao da funkcioniše. U jednoj primeni, prozor 50 može biti prozor na vozilu, a izvor energije 106 može biti usmerenje fotogalvanske ćelije (nije prikazano) koja je montirana u vozilu i to u gornjem delu vetrobranskog stakla kako bi primila i sakupila sunčevu svetlost, ili prosto akumulator koji vozilo već koristi.
U drugim primenama, prozor 50 sa podešavajućom prozirnošću je arhitektonski prozor, staklena vrata, pregrada, ogledalo, krov za zaštitu od sunca, krov za zaštitu od mesečine, ili bilo kakva vrsta prozora.
Vraćajući se na sliku 9 prozor sa podešavajućom prozirnošću 50 dalje sadrži sloj 108 za blokiranje ultravioletne svetlosti koji se nalazi izmedju spoljne ploče 52 i sloja 56 za kontrolu transmisije svetlosti.
Slika 14 prikazuje jedno drugo ostvarenje sloja 58 za amortizovanje. Sloj za amortizovanje 58 sadrži gel 110 koji ispunjava šupljinu 60, i sloj 56 za kontrolu transmisije svetlosti se podupire gelom 110.
Ćelije za kontrolu transmisije svetlosti i njihov raspored su izvedeni tako da za ljudsko oko izgleda kao da prozor nema spojeva odnosno šavova. Takodje, graničnici unutar ćelija za kontrolu transmisije svetlosti su mikroskopske veličine i tako običnim posmatranjem nevidljive za ljudsko oko.
Slike 15-18 prikazuju dalje ostvarenje pronalaska. U ovom ostvarenju, ćelije su rasporedjene tako da je deo ivice svake ćelije pozicioniran na periferiji prozora. Elektro povezivanje svake ćelije se vrši na periferiji prozora, tako da ne postoji potreba za provodljivom prevlakom na sloju za absorbovanje udara. Slika 15 pokazuje da šest horizontalnih ćelija za transmisiju svetlosti 112 prekrivaju u potpunosti prozor za podešavajućom prozirnošću 111. Slika 17 pokazuje da šest vertikalnih ćelija za kontrolu transmisije svetlosti 112 prekrivaju ceo prozor. Slika 18 pokazuje šest parova horizontalnih ćelija za kontrolu transmisije svetlosti 116 koje pokrivaju ceo prozor.
Slika 16 pokazuje strukturu zajedničku za ćelije za transmisiju svetlosti 112, 114, 116. Prozor sa podešavajućom prozirnošću 111 sadrži jednu spoljnu ploču 118 i jednu unutrašnju ploču 120. Izmedju spoljne ploče 118, i unutrašnje ploče 120, nalaze se po sledećem redu, sloj 122 za blokiranje ultravioletne svetlosti, sloj 124 za amortizovanje; prvi polarizacioni sloj 126, ćelija za kontrolu transmisije svetlosti 112, i drugi polarizacioni sloj 127. Ćelija 127 za kontrolu transmisije svetlosti sadrži jednu prvu elektrodu 128, jednu drugu elektrodu 130 pozicionirane suprotno jedna drugoj. Svaka od prve i druge elektrode 128, 130 sadrži fleksibilni plastični substrat 132, i transparentnu provodljivu prevlaku 133, koja je načinjena od, na primer, indijumkalajoksida, nanetu na plastični substrat 132. Izmedju elektroda 128, 130, punjen je tečni kristal 74. Prvi polimerni sloj 134, koji je nanet horizontalno, pričvršćen je za prvu elektrodu 128, a drugi polimerni sloj 136, koji je nanet vertikalno, pričvršćen je za drugu elektrodu 130. Graničnik 90 sa adhezivnim slojem 96 smešten je izmedju elektroda 128, 130 i podupire ih. Adheziv 149 formira zid bez šavova izmedju ćelija 112. Adheziv osetljiv na pritisak 142 kombinuje spoljnu ploču 118, sloj za blokiranje ultravioletne svetlosti 122, sloj za amortizovanje 124, prvi polarizacioni sloj 126, ćeliju za kontrolu transmisije svetlosti 112, i drugi polarizacioni sloj 127.
Ploče, slojevi i ćelija u ovom ostvarenju imaju konstrukciju koja je slična onoj objašnjenoj na slikama 4-14.
Incidentna svetlost na prozoru 111 je nepolarizovana. Svetlost se prvo prenosi kroz spoljnu ploču 118, a onda kroz sloj 122 za blokiranje ultravioletne svetlosti, u kojem se sprečava dalje prenošenje ultravioletne svetlosti. Onda se svetlost prenosi kroz sloj za amortizovanjel 24, koji podupire i štiti ćelije za kontrolu transmisije svetlosti 112. Onda ćelija za kontrolu transmisije svetlosti 112 zajedno sa polarizacionim slojevima 126, 127 kontroliše prozirnost prozora 111, ili razmeru transmisije incidentne svetlosti. Onda se svetlost kojoj je to dozvoljeno, prenosi unutar prozora kroz unutrašnju ploču 120.
Ovakvom konstrukcijom postignut je stabilan i čvrst sloj za transmisiju svetlosti uz pomoć tečnih kristala. Ćelije tečnih kristala koje predstavljaju sloj za transmisiju svetlosti zaštićene su od spoljne sile pomoću sloja za amortizovanje, a takodje i od negativne energije kao što je ultravioletna svetlost ili visoka temperatura. Kada se prozor sa podešavajućom prozirnošću koristi u automobilskoj industriji, prozor može generalno da bude providan, kada nema primene električne energije, i to je stanje mirovanja; kao kada je vozilo parkirano. Kada vozač udje u vozilo, upravljačko kolo primeti uslove ambijentalne osvetljenosti i prilagodjava prozirnost prozora, ili sam vozač manuelno podešava prozirnost zavisno od privatnih potreba, itd. Alternativno, prozor vozila može biti potpuno zamračen i bez mogućnosti ulaska svetlosti kada nema primenjene električne energije, i to je stanje mirovanja, sve pomoću suprotnog rasporedjivanja polarizacionih slojeva.
I dok je ovaj pronalazak prikazan i opisan kroz njegova različita ostvaranja, stručnjaci iz ove oblasti će razumeti da je moguće napraviti varijacije u obliku, detaljima, kompoziciji i funkcionisanju bez da se izadje iz smisla i obima pronalaska definisanog patentnim zahtevima.
Claims (10)
1. Prozor sa podešavajućom prozirnošću koji se sastoji iz: a) jedne spoljne ploče; b) jedne unutrašnje ploče; c) jednog sloja za kontrolu transmisije svetlosti; i d) sloja za amortizovanje;
naznačen time što spoljna i unutrašnja ploča izmedju sebe obrazuju šupljinu, što su sloj za kontrolu transmisije svetlosti i sloj za amortizovanje smešteni unutar te šupljine, što je sloj za kontrolu transmisije svetlosti oslonjen na sloj za amortizovanje, što sloj za amortizovanje sadrži jednu prvu fleksibilnu lamelu, i sloj za kontrolu transmisije svetlosti koji je pričvršćen za prvu fleksibilnu lamelu.
2. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 1,naznačen
time što je prva fleksibilna lamela načinjena od poliestera, ili polikarbonata, i što je debljina prve fleksibilne lamele u rasponu od oko 0,1 do oko 0,2 mm, i što su spoljna i unutrašnja ploča suštinski tvrde, i što su spoljna i unutrašnja ploča od stakla.
3. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 1,naznačen
time što sloj za kontrolu transmisije svetlosti sadrži mnoštvo ćelija za kontrolu transmisije svetlosti, i što su ćelije za kontrolu transmisije svetlosti rasporedjene u oblik rešetke, i što je prozirnost ćelija za kontrolu transmisije svetlosti podesiva, i što se prozirnost svake od ćelija za kontrolu transmisije svetlosti podešava pramenom amplitude električnog polja koje je primenjeno na ćeliju za kontrolu transmisije svetlosti, i što svaka ćelija za kontrolu transmisije svetlosti sadrži jednu prvu elektrodu, jednu drugu elektrodu, i jedan elektrooptički materijal izmedju prve i druge elektrode, i što elektrooptički materijal sadrži tečni kristal, ili nelinearni optički materijal.
4. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 3, naznačen
time što tečni kristal sadrži tečne kristale sa dodatkom dihroične boje, i što tečni kristal sadrži nematske tečne kristale sa hiralnim primesama, i što tečni kristal sadrži nematske tečne kristale bez hiralnih primesa, i što tečni kristal sadrži hiralne nematske tečne kristale, i što tečni kristal sadrži polimerske tečne kristale, i što tečni kristal sadrži feroelektrične tečne kristale, i što je tečni kristal obogaćen bojom za dihroično absorbovanje svetlosti, i što je tečni kristal obogaćen bojom za pleohroično absorbovanje svetlosti.
5. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 3, koji dalje
sadrži jedan prvi polarizacioni sloj smešten izmedju spoljne ploče i sloja za kontrolu transmisije svetlosti, i jednog drugog polarizacionog sloja smeštenog izmedju prve fleksibilne lamele i unutrašnje ploče, naznačen time što je pravac polarizacije prvog polarizacionog sloja suštinski normalan u odnosu na pravac polarizacije drugog polarizacionog sloja, i što je prvi polarizacioni sloj integrisan u spoljnu ploču, i što je drugi polarizacioni sloj integrisan u unutrašnju ploču, i što prvi polarizacioni sloj ima sposobnost absorbcije, i što prvi polarizacioni sloj je baziran na dvojnom prelamanju, i što ćelija za transmisiju svetlosti dalje sadrži jednu prvu elektrodu koja je suštinski susedna prvom polarizacionom sloju, i jednu drugu elektrodu koja je suštinski susedna prvoj fleksibilnoj lameli, i što je tečni kristal smešten izmedju prve i druge elektrode.
6. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 5, naznačen
time što prva elektroda sadrži jedan suštinski transparentni plastični substrat obložen transparentnom provodljivom prevlakom, i što druga elektroda sadrži suštinski transparentni plastični substrat obložen transparentnom provodljivom prevlakom, i što je površina prve elektrode, koja je uz tečni kristal, tretirana jednim prvim polimernim slojem tako da prvi polimerni sloj daje preferencijalno usmerenje susednog tečnog kristala, a površina druge elektrode, koja je uz tečni kristal, tretirana je drugim polimernim slojem tako da drugi polimerni sloj daje preferencijalno usmerenje susednog tečnog kristala, i što su tečni kristali uz prvi i drugi polimerni sloj nagnuti u odnosu na ravni prvog i drugog polimernog sloja, i što je preferencijalno usmerenje tretiranog prvog polimernog sloja suštinski paralelno usmerenju polarizacije prvog polarizacionog sloja, i što je preferencijalno usmerenje tretiranog drugog polimernog sloja suštinski paralelno usmerenju polarizacije drugog polarizacionog sloja i što je ugao nagnutosti u rasponu od 0° do oko četrdesetpet stepeni (45°), i što je ugao nagnutosti oko trideset stepeni (30°).
7. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 5, naznačen
t i m e što ćelija za kontrolu transmisije svetlosti dalje sadrži mnoštvo graničnika, i što graničnici održavaju determinisanu razdaljinu izmedju prve i druge elektrode, i što su svi graničnici presvučeni adhezivom, i što su delovi graničnika presvučeni adhezivom, i što su graničnici nasumično rasporedjeni unutar ćelije za kontrolu transmisije svetlosti, i što svaki graničnik sadrži jednu kuglicu, i što kuglica dodiruje prvu i drugu elektrodu, i što je kuglica obložena adhezivnim slojem, i što je prečnik kuglice u rasponu od oko pet (5) do oko trideset (30) mikrona, i što je debljina adhezivnog sloja manja od oko pet (5) mikrona.
8. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 3, naznačen
time što je prva fleksibilna lamela obložena transparentnom elektro provodljivom prevlakom, i što je transparentna provodljiva prevlaka načinjena od indijumkalajoksida, i što transparentna provodljiva prevlaka stvara električni vod do svake ćelije za kontrolu transmisije svetlosti, i dalje sadrži jedno upravljačko kolo koje preko električnog voda kontroliše pojedinačno svaku ćeliju za kontrolu transmisije svetlosti, i dalje sadrži jedno upravljačko kolo koje preko električnog voda kontroliše skupno pojedinu ćeliju za kontrolu transmisije svetlosti, i dalje sadrži jedno upravljačko kolo koje preko električnog voda kontroliše ćelije za kontrolu transmisije svetlosti u celini.
9. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 3, koji dalje
sadrži jedan svetlosni senzor koji meri intenzitet incidentne svetlosti, naznačen time što upravljačko kolo kontroliše transmisiju svetlosti ćelija za kontrolu transmisije svetlosti na bazi podataka koje je pružio svetlosni senzor, i što se transmisijom svetlosti ćelija za kontrolu transmisije svetlosti može upravljati manuelno, i dalje sadrži raspored fotogalvanskih ćelija, i što rasporedjene ćelije obezbedjuju struju za funkcionisanje sloja za kontrolu transmisije svetlosti, i što je prozor sa podesivom prozirnošću jedan prozor za vozila, i što su ćelije instalirane u vozilu, i što je prozor sa podesivom prozirnošću jedan arhitektonski prozor, staklena vrata, ili pregrada, i dalje sadrži sloj za blokiranje ultravioletne svetlosti koji je smešten izmedju spoljne ploče i sloja za kontrolu transmisije svetlosti, i što je prozirnost sloja za kontrolu transmisije svetlosti podesiva, i što se prozirnost sloja za kontrolu transmisije svetlosti podešava pramenom amplitude električnog polja primenjenog na sloj za kontrolu transmisije svetlosti, i što sloj za amortizovanje dalje sadrži jednu drugu fleksibilnu lamelu, i što je druga fleksibilna lamela pričvršćena za sloj za kontrolu transmisije svetlosti nasuprot prvoj fleksibilnoj lameli.
10. Prozor sa podešavajućom prozirnošću prema zahtevu 1,naznačen
time što sloj za amortizovanje sadrži gel koji ispunjava šupljinu, i što se sloj za kontrolu transmisije svetlosti oslanja na gel, i što je sklop izmedju spoljne ploče, unutrašnje ploče, sloja za kontrolu transmisije svetlosti i sloja za amortizovanje pričvršćen pomoću adheziva osetljivog na pritisak.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US10/672,687 US20050068629A1 (en) | 2003-09-26 | 2003-09-26 | Adjustably opaque window |
| PCT/US2004/031170 WO2005031437A1 (en) | 2003-09-26 | 2004-09-23 | Adjustably opaque window |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS20060212A true RS20060212A (sr) | 2007-12-31 |
Family
ID=34376440
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| YUP-2006/0212A RS20060212A (sr) | 2003-09-26 | 2004-09-23 | Prozor sa podešavajućom prozirnošću |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US20050068629A1 (sr) |
| EP (1) | EP1668399A1 (sr) |
| JP (1) | JP2007515661A (sr) |
| KR (1) | KR20060087600A (sr) |
| CN (1) | CN100456078C (sr) |
| AU (1) | AU2004276776A1 (sr) |
| BR (1) | BRPI0414595A (sr) |
| CA (1) | CA2539825A1 (sr) |
| EG (1) | EG24348A (sr) |
| IL (1) | IL174422A0 (sr) |
| MA (1) | MA28135A1 (sr) |
| NO (1) | NO20061552L (sr) |
| OA (1) | OA13260A (sr) |
| RS (1) | RS20060212A (sr) |
| RU (1) | RU2006114026A (sr) |
| TW (1) | TWI243764B (sr) |
| WO (1) | WO2005031437A1 (sr) |
| ZA (1) | ZA200602391B (sr) |
Families Citing this family (127)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8064120B2 (en) | 2004-03-12 | 2011-11-22 | The Boeing Company | Aircraft cabin services system including zone controllers for lighting control modules and dimmable windows |
| US20050200934A1 (en) * | 2004-03-12 | 2005-09-15 | The Boeing Company | Dimming control system for an array of electrochromic devices |
| US7450294B2 (en) * | 2004-03-12 | 2008-11-11 | Boeing Co | Multi-color electrochromic apparatus and methods |
| US7525604B2 (en) | 2005-03-15 | 2009-04-28 | Naxellent, Llc | Windows with electrically controllable transmission and reflection |
| GB2441921B (en) * | 2005-05-17 | 2010-09-22 | Nervecorp Ltd | Building structures having electrically functional architectural surfaces |
| US7251082B2 (en) * | 2005-12-08 | 2007-07-31 | Barlow Galen W | Photochromic/vitroceramic window assembly |
| US20080158448A1 (en) * | 2005-12-09 | 2008-07-03 | Primal Fernando | Adjustably Opaque Window |
| US7355161B2 (en) * | 2005-12-15 | 2008-04-08 | The Boeing Company | Systems and methods for controlling windows with variable light transmission |
| DE102007010870A1 (de) * | 2006-03-07 | 2007-09-27 | Asmo Co., Ltd., Kosai | Automatische Sonnenblendenvorrichtung |
| US7505136B2 (en) * | 2006-05-16 | 2009-03-17 | The Boeing Company | Testing and tuning electrically dimmable windows |
| US8014678B2 (en) * | 2006-06-14 | 2011-09-06 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Power supply |
| GB0611895D0 (en) * | 2006-06-15 | 2006-07-26 | Magnik Display Technologies Lt | Protection of a cholestric liquid crystal display device |
| US20080055731A1 (en) * | 2006-08-31 | 2008-03-06 | The Boeing Company | Airplane window control |
| WO2008057499A2 (en) * | 2006-11-07 | 2008-05-15 | Walter Charles Hernandez | A surface to move a fluid via fringe electric fields |
| US7768693B2 (en) * | 2007-01-24 | 2010-08-03 | Ravenbrick Llc | Thermally switched optical downconverting filter |
| US8007022B2 (en) * | 2007-02-15 | 2011-08-30 | Honda Motor Co., Ltd. | Front window shield for vehicle |
| US7936500B2 (en) * | 2007-03-02 | 2011-05-03 | Ravenbrick Llc | Wavelength-specific optical switch |
| US7893890B2 (en) * | 2007-03-05 | 2011-02-22 | The Boeing Company | Electrically dimmable combiner optics for head-up display |
| US20080234893A1 (en) * | 2007-03-23 | 2008-09-25 | The Boeing Company | Window control system |
| US8292228B2 (en) | 2007-03-30 | 2012-10-23 | The Boeing Company | Control system for dimmable windows |
| US8632034B2 (en) * | 2007-03-23 | 2014-01-21 | The Boeing Company | Self-powered dimmable windows with integrated controls |
| US7973998B2 (en) * | 2007-05-18 | 2011-07-05 | Serious Materials, Inc. | Temperature activated optical films |
| EP1998194A2 (de) * | 2007-05-29 | 2008-12-03 | SPERIAN Welding Protection AG | Optisches Schutzfilter und Verfahren zu dessen Herstellung |
| KR101265393B1 (ko) | 2007-07-11 | 2013-05-20 | 라벤브릭 엘엘씨 | 열적 절환식 반사형 광학 셔터 |
| US20090015740A1 (en) * | 2007-07-12 | 2009-01-15 | Ravil Sagitov | Window darkening system |
| US8102586B2 (en) | 2007-07-23 | 2012-01-24 | Kuwait University | Electronic window shading system for houses, transport vehicles and the like |
| US8908267B2 (en) * | 2007-09-19 | 2014-12-09 | Ravenbrick, Llc | Low-emissivity window films and coatings incorporating nanoscale wire grids |
| US8083385B1 (en) * | 2007-10-26 | 2011-12-27 | Yongwu Yang | Sunlight attenuation visor |
| US8169685B2 (en) * | 2007-12-20 | 2012-05-01 | Ravenbrick, Llc | Thermally switched absorptive window shutter |
| KR101021781B1 (ko) * | 2008-03-11 | 2011-03-16 | 오윤상 | 투명도 가변 보드 및 이를 구비한 선택적 광투과 장치 |
| US8022843B2 (en) * | 2008-03-31 | 2011-09-20 | The Boeing Company | Wireless aircraft sensor network |
| AU2009240500B2 (en) * | 2008-04-23 | 2011-09-08 | Ravenbrick, Llc | Glare management of reflective and thermoreflective surfaces |
| DE102008026339A1 (de) * | 2008-05-31 | 2009-12-03 | Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg | Elektrisch schaltbares Sichtschutzfenster |
| US9116302B2 (en) * | 2008-06-19 | 2015-08-25 | Ravenbrick Llc | Optical metapolarizer device |
| DE202008017851U1 (de) * | 2008-07-12 | 2010-09-16 | Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg | Elektrisch schaltbares Sichtschutzfenster |
| AU2009282812B2 (en) | 2008-08-20 | 2013-02-21 | Ravenbrick, Llc | Methods for fabricating thermochromic filters |
| TWI420086B (zh) * | 2008-10-15 | 2013-12-21 | Ind Tech Res Inst | 軟性電子壓力感測裝置及其製造方法 |
| KR101398636B1 (ko) | 2008-12-17 | 2014-05-22 | 삼성전자주식회사 | 채널 주도 2차 전자/정공 현상을 이용하는 트랜지스터 유전체 파괴형 안티 퓨즈 및 이를 구비하는 프로그램 회로 회로 |
| EP3190444B1 (en) * | 2009-04-10 | 2018-12-12 | Ravenbrick, LLC | Thermally switched optical filter incorporating a guest-host architecture |
| US8687258B2 (en) | 2009-06-11 | 2014-04-01 | Switch Materials, Inc. | Variable transmittance optical filter and uses thereof |
| KR101775332B1 (ko) | 2009-06-11 | 2017-09-06 | 스위치 머티리얼즈 인코퍼레이티드 | 가변 투과율 광 필터 및 그 사용 방법 |
| US8867132B2 (en) * | 2009-10-30 | 2014-10-21 | Ravenbrick Llc | Thermochromic filters and stopband filters for use with same |
| TW201116916A (en) * | 2009-11-02 | 2011-05-16 | Univ Nat Taiwan | Liquid crystal device |
| GB2475102A (en) * | 2009-11-09 | 2011-05-11 | Paul Slevin | A vehicle windscreen with a liquid crystal light polarising layer |
| WO2011062708A2 (en) | 2009-11-17 | 2011-05-26 | Ravenbrick Llc | Thermally switched optical filter incorporating a refractive optical structure |
| EP2553520B1 (en) * | 2010-03-29 | 2019-07-31 | Ravenbrick, LLC | Polymer-stabilized thermotropic liquid crystal device |
| KR200464883Y1 (ko) * | 2010-05-24 | 2013-01-22 | (주)아모레퍼시픽 | 선택적 광투과필름을 갖는 화장품 용기 |
| US8699114B2 (en) | 2010-06-01 | 2014-04-15 | Ravenbrick Llc | Multifunctional building component |
| EP2596403B1 (en) * | 2010-07-19 | 2015-11-04 | Peer+ B.V. | Electro-optical controllable glazing |
| CN102640034B (zh) * | 2010-10-04 | 2015-02-18 | 松下电器产业株式会社 | 透过型显示装置、移动体以及控制装置 |
| US9566765B2 (en) * | 2010-10-08 | 2017-02-14 | Guardian Industries Corp. | Radiation curable adhesives for reflective laminated solar panels, laminated solar panels including radiation curable adhesives, and/or associated methods |
| US20130271811A1 (en) | 2010-12-15 | 2013-10-17 | Switch Materials, Inc. | Variable transmittance optical filter with substantially co-planar electrode system |
| US9176357B2 (en) | 2010-12-15 | 2015-11-03 | Switch Materials, Inc. | Variable transmittance optical devices |
| US8683745B2 (en) * | 2011-05-10 | 2014-04-01 | Anthony, Inc. | Refrigerated display case door with transparent LCD panel |
| US9052536B2 (en) * | 2011-05-10 | 2015-06-09 | Anthony, Inc. | Display case door with transparent LCD panel |
| DE112012003154A5 (de) * | 2011-07-28 | 2014-06-18 | Eads Deutschland Gmbh | Lichttransmissionsbeeinflussungsvorrichtung sowie ein damit versehenes Luftfahrzeugfenster und ein Verfahren zum Herstellen einer solchen Lichttransmissionsbeeinflussungsvorrichtung |
| WO2013020629A1 (en) * | 2011-08-08 | 2013-02-14 | Merck Patent Gmbh | Layer arrangement for the regulation of light transmission |
| WO2013033608A2 (en) * | 2011-09-01 | 2013-03-07 | Wil Mccarthy | Thermotropic optical shutter incorporating coatable polarizers |
| TWI447486B (zh) | 2011-11-18 | 2014-08-01 | Au Optronics Corp | 有機發光器件 |
| CN104364708B (zh) | 2012-04-18 | 2018-05-18 | 开关材料公司 | 用于控制滤光器组件的系统和方法 |
| US8797648B2 (en) | 2012-05-07 | 2014-08-05 | Enayatullah MOTAHEDY | Portable light filtering device and method |
| EP2856222B1 (en) | 2012-05-29 | 2025-07-02 | Solutia Canada Inc. | Optical filter comprising a variable transmittance layer |
| EP2940496B1 (en) | 2012-12-31 | 2020-09-30 | LG Chem, Ltd. | Optical element |
| EP2951492A1 (en) * | 2013-01-30 | 2015-12-09 | Koninklijke Philips N.V. | Lighting device for a light guiding assembly |
| EP2965147B1 (de) * | 2013-03-05 | 2020-01-01 | Merck Patent GmbH | Fenster mit vorrichtung zur regulierung des energie-durchtritts |
| EP3058421B1 (de) * | 2013-10-17 | 2019-04-03 | Merck Patent GmbH | Vorrichtung zur regulierung des lichteintritts |
| CN104669991B (zh) * | 2013-12-02 | 2018-10-30 | 徐州标特福数控科技有限公司 | 车窗透明度控制系统及方法 |
| EP3102978B1 (en) * | 2014-02-06 | 2020-10-28 | Merck Patent GmbH | Device for the regulation of light transmission |
| WO2015148675A1 (en) | 2014-03-28 | 2015-10-01 | Cardinal Cg Company | Light masked smart glazing |
| EP3981295B1 (en) | 2014-06-26 | 2024-10-16 | Corning Incorporated | Insulated glass unit |
| JP6452032B2 (ja) * | 2014-09-22 | 2019-01-16 | 大日本印刷株式会社 | 調光装置、設置方法および区画部材 |
| KR101655576B1 (ko) * | 2014-11-26 | 2016-09-07 | 현대자동차주식회사 | 스마트 글래스 시스템 및 이의 제조 방법 |
| CN104808337A (zh) * | 2015-04-03 | 2015-07-29 | 成都锦盛新材科技有限公司 | 节能调光玻璃 |
| KR101612228B1 (ko) * | 2015-06-12 | 2016-04-27 | 주식회사 토러스테크날리지 | 빛의 투과율이 가변되는 필름 및 필름 어셈블리 |
| KR102528694B1 (ko) * | 2015-07-16 | 2023-05-08 | 메르크 파텐트 게엠베하 | 광 투과의 조절을 위한 디바이스 |
| WO2017050388A1 (en) * | 2015-09-25 | 2017-03-30 | Hewlett-Packard Development Company L.P. | Filtering system for electromagnetic radiations |
| EP3798721B1 (en) * | 2015-09-30 | 2024-11-20 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Light-modulating cell |
| KR102010760B1 (ko) * | 2015-10-26 | 2019-08-14 | 주식회사 엘지화학 | 광학 소자 |
| WO2017082403A1 (ja) * | 2015-11-13 | 2017-05-18 | 大日本印刷株式会社 | 調光フィルム及び合わせガラス |
| JP6213653B2 (ja) * | 2015-11-13 | 2017-10-18 | 大日本印刷株式会社 | 調光フィルム及び合わせガラス |
| CN106799954B (zh) * | 2015-11-26 | 2019-04-19 | 衡阳市利美电瓶车制造有限责任公司 | 一种汽车 |
| US11489483B2 (en) | 2015-12-09 | 2022-11-01 | Brian Patrick Janowski | Solar window construction and methods |
| US9702183B1 (en) * | 2016-02-26 | 2017-07-11 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Smart sunshade for a vehicle window |
| JP2017166200A (ja) * | 2016-03-15 | 2017-09-21 | アイシン精機株式会社 | ウインド制御装置 |
| WO2017175796A1 (ja) * | 2016-04-05 | 2017-10-12 | 凸版印刷株式会社 | 調光モジュール |
| US9687087B1 (en) * | 2016-06-16 | 2017-06-27 | Anthony, Inc. | Display case door assembly with vacuum panel and lighting features |
| US10625580B1 (en) * | 2016-08-26 | 2020-04-21 | Apple Inc. | Systems with adjustable windows |
| US10144275B2 (en) | 2016-09-02 | 2018-12-04 | International Business Machines Corporation | Environmental control in vehicles |
| US10286839B1 (en) | 2016-09-08 | 2019-05-14 | Apple Inc. | Interior lighting system having window with band pass filter coordinated with broad/narrow band light source to provide privacy mode |
| US10192125B2 (en) * | 2016-10-20 | 2019-01-29 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle-window-transmittance-control apparatus and method |
| CN110198839A (zh) | 2016-11-09 | 2019-09-03 | 康宁公司 | 具有减小的弓曲的可调光窗玻璃和包括所述可调光窗玻璃的中空玻璃单元 |
| WO2018117256A1 (ja) | 2016-12-22 | 2018-06-28 | 大日本印刷株式会社 | 調光部材、調光部材の製造方法、調光体、車両 |
| US10343500B2 (en) * | 2017-03-24 | 2019-07-09 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle window assembly with polarized windowpanes and method of operating same |
| JP7225531B2 (ja) * | 2017-04-07 | 2023-02-21 | 大日本印刷株式会社 | 車両用調光システム、調光部材の制御方法、調光部材の制御プログラム、車両 |
| CN109906399B (zh) * | 2017-04-25 | 2021-07-16 | 株式会社Lg化学 | 光学器件 |
| CN106933213A (zh) * | 2017-05-09 | 2017-07-07 | 贵州大学 | 一种基于 stc89c52 单片机智能窗户控制系统及其控制方法 |
| US11137639B2 (en) * | 2017-05-09 | 2021-10-05 | Merck Patent Gmbh | Optical device comprising a switchable layer and at least one optical layer |
| DE102017113987A1 (de) * | 2017-06-23 | 2018-12-27 | Webasto SE | Fahrzeugscheibe mit Flüssigkristallanordnung |
| US10427503B2 (en) * | 2017-08-10 | 2019-10-01 | Magna Mirrors Of America, Inc. | Vehicle window assembly with display |
| US10769666B2 (en) | 2017-08-10 | 2020-09-08 | Cooler Screens Inc. | Intelligent marketing and advertising platform |
| US11763252B2 (en) | 2017-08-10 | 2023-09-19 | Cooler Screens Inc. | Intelligent marketing and advertising platform |
| US11698219B2 (en) | 2017-08-10 | 2023-07-11 | Cooler Screens Inc. | Smart movable closure system for cooling cabinet |
| US11768030B2 (en) | 2017-08-10 | 2023-09-26 | Cooler Screens Inc. | Smart movable closure system for cooling cabinet |
| US12118510B2 (en) | 2017-08-10 | 2024-10-15 | Cooler Screens Inc. | Intelligent marketing and advertising platform |
| US10672032B2 (en) | 2017-08-10 | 2020-06-02 | Cooler Screens Inc. | Intelligent marketing and advertising platform |
| US11333810B2 (en) | 2017-08-25 | 2022-05-17 | Solutia Canada Inc. | System of networked controllers, and method of operating a system of networked controllers |
| KR102184392B1 (ko) * | 2017-11-28 | 2020-11-30 | 주식회사 엘지화학 | 광학 디바이스 |
| KR102184388B1 (ko) | 2017-11-28 | 2020-11-30 | 주식회사 엘지화학 | 투과도 가변 장치 및 그 용도 |
| ES2923577T3 (es) * | 2018-01-17 | 2022-09-28 | Anthony Inc | Puerta para el montaje de un medio de visualización electrónico extraíble |
| JP7457504B2 (ja) * | 2018-03-27 | 2024-03-28 | 積水化学工業株式会社 | 調光体及び調光窓ガラス |
| KR102171277B1 (ko) | 2018-06-12 | 2020-10-28 | 주식회사 엘지화학 | 광학 디바이스 |
| WO2020028881A1 (en) * | 2018-08-03 | 2020-02-06 | Therma-Tru Corporation | Electronic door system |
| WO2024006540A1 (en) | 2022-07-01 | 2024-01-04 | Therma-Tru Corporation | Electronic door system |
| KR102183706B1 (ko) * | 2018-08-14 | 2020-11-27 | 주식회사 엘지화학 | 광학 디바이스 |
| JP7680952B2 (ja) * | 2018-12-13 | 2025-05-21 | メルク・パテント・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクテル・ハフツング | スイッチング可能な窓部材 |
| EP3933482B1 (en) | 2019-02-25 | 2024-10-02 | LG Chem, Ltd. | Optical element |
| US10514722B1 (en) | 2019-03-29 | 2019-12-24 | Anthony, Inc. | Door for mounting a removable electronic display |
| JP7239878B2 (ja) * | 2019-04-22 | 2023-03-15 | 凸版印刷株式会社 | 積層体 |
| WO2021125359A1 (ja) * | 2019-12-20 | 2021-06-24 | 若生伊知郎 | 複合機能フィルム内窓システム |
| CN113631995B (zh) * | 2020-03-06 | 2024-04-09 | 京东方科技集团股份有限公司 | 调光玻璃及其制备方法、调光玻璃系统及其驱动方法 |
| CN111749400B (zh) * | 2020-07-01 | 2021-12-07 | 济南联合百川投资管理有限公司 | 一种自遮阳洒水降温型玻璃大棚用天窗 |
| KR102518364B1 (ko) * | 2021-04-27 | 2023-04-05 | (주)레코엑스 | 외부 차양용 골성형 타공 판넬 |
| US20230010090A1 (en) * | 2021-07-07 | 2023-01-12 | Genesis Systems Llc | Atmospheric water generation systems and methods utilizing membrane-based water extraction |
| KR102620803B1 (ko) * | 2021-12-27 | 2024-01-04 | 주식회사 디폰 | 투과율 가변 조립체 |
| DE102022106010A1 (de) * | 2022-01-20 | 2023-07-20 | Webasto SE | Anordnung für ein Fahrzeugdach und Fahrzeugdach für ein Kraftfahrzeug |
| KR102633131B1 (ko) * | 2022-01-27 | 2024-02-05 | (주)엔디스 | 투과율 가변 윈도우, 이를 구비한 투과율 가변 윈도우 프레임 어셈블리 및 이를 구비한 이동수단 |
| FR3134745A1 (fr) * | 2022-04-22 | 2023-10-27 | Saint-Gobain Glass France | Vitrage de vehicule automobile |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5197242A (en) * | 1992-07-17 | 1993-03-30 | Allied-Signal Inc. | Dual-pane thermal window with liquid crystal shade |
| US5638200A (en) * | 1995-02-03 | 1997-06-10 | Ois Optical Imaging Systems, Inc. | Liquid crystal display with tilted retardation film |
| JP3537778B2 (ja) * | 2000-05-25 | 2004-06-14 | 照榮 片岡 | 光波長同調方法およびファブリーペロー型光共振器 |
| US6536828B2 (en) * | 2001-06-08 | 2003-03-25 | Ernest R. Love | Solar windshield system |
| US20030013219A1 (en) * | 2001-07-13 | 2003-01-16 | Motorola, Inc. | Structure and method for fabricating semiconductor structures and devices utilizing electro-optic structures |
-
2003
- 2003-09-26 US US10/672,687 patent/US20050068629A1/en not_active Abandoned
-
2004
- 2004-09-23 RS YUP-2006/0212A patent/RS20060212A/sr unknown
- 2004-09-23 JP JP2006528151A patent/JP2007515661A/ja active Pending
- 2004-09-23 AU AU2004276776A patent/AU2004276776A1/en not_active Abandoned
- 2004-09-23 CA CA002539825A patent/CA2539825A1/en not_active Abandoned
- 2004-09-23 KR KR1020067008039A patent/KR20060087600A/ko not_active Withdrawn
- 2004-09-23 ZA ZA200602391A patent/ZA200602391B/en unknown
- 2004-09-23 CN CNB200480028044XA patent/CN100456078C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2004-09-23 OA OA1200600097A patent/OA13260A/en unknown
- 2004-09-23 BR BRPI0414595-0A patent/BRPI0414595A/pt not_active IP Right Cessation
- 2004-09-23 EP EP04784856A patent/EP1668399A1/en active Pending
- 2004-09-23 WO PCT/US2004/031170 patent/WO2005031437A1/en not_active Ceased
- 2004-09-23 RU RU2006114026/28A patent/RU2006114026A/ru not_active Application Discontinuation
- 2004-09-24 TW TW093129058A patent/TWI243764B/zh not_active IP Right Cessation
-
2005
- 2005-12-09 US US11/298,047 patent/US7300167B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-03-20 IL IL174422A patent/IL174422A0/en unknown
- 2006-03-21 MA MA28884A patent/MA28135A1/fr unknown
- 2006-03-26 EG EGNA2006000292 patent/EG24348A/xx active
- 2006-04-05 NO NO20061552A patent/NO20061552L/no not_active Application Discontinuation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EG24348A (en) | 2009-02-16 |
| US7300167B2 (en) | 2007-11-27 |
| CN1860402A (zh) | 2006-11-08 |
| EP1668399A1 (en) | 2006-06-14 |
| ZA200602391B (en) | 2007-09-26 |
| US20060098290A1 (en) | 2006-05-11 |
| BRPI0414595A (pt) | 2006-11-07 |
| CN100456078C (zh) | 2009-01-28 |
| KR20060087600A (ko) | 2006-08-02 |
| OA13260A (en) | 2007-01-31 |
| TWI243764B (en) | 2005-11-21 |
| MA28135A1 (fr) | 2006-09-01 |
| JP2007515661A (ja) | 2007-06-14 |
| NO20061552L (no) | 2006-06-26 |
| TW200520990A (en) | 2005-07-01 |
| CA2539825A1 (en) | 2005-04-07 |
| RU2006114026A (ru) | 2007-11-10 |
| AU2004276776A1 (en) | 2005-04-07 |
| IL174422A0 (en) | 2006-08-01 |
| WO2005031437A1 (en) | 2005-04-07 |
| AU2004276776A2 (en) | 2005-04-07 |
| US20050068629A1 (en) | 2005-03-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RS20060212A (sr) | Prozor sa podešavajućom prozirnošću | |
| US20080158448A1 (en) | Adjustably Opaque Window | |
| US8995039B2 (en) | Switchable automotive glazing | |
| EP0238164B1 (en) | Liquid crystal panel | |
| ES2717014T3 (es) | Acristalamiento con propiedades ópticas conmutables eléctricamente | |
| KR101970323B1 (ko) | 향상된 방습 특성을 구비한 라미네이트 유리 | |
| US12343977B2 (en) | Interlayer film structure for laminated panel, and laminated panel structure | |
| US20180328102A1 (en) | Combination dynamic and switchable window glass units | |
| US20070218217A1 (en) | Adjustably opaque film for substantially smooth surface | |
| US20250153462A1 (en) | Multilayer laminate | |
| US20240427176A1 (en) | Liquid-crystal optical system | |
| US11180005B2 (en) | Systems with windows | |
| TWI779060B (zh) | 包含片材及至少一個可切換光學元件之可切換光學窗 | |
| KR102109873B1 (ko) | 얇은 유리와 플라스틱 기판 사이에 적층된 광 밸브 필름 | |
| MXPA06003331A (en) | Adjustably opaque window | |
| JP2025104142A (ja) | 採光フィルム、積層体及び建造物 | |
| HK1092879A (en) | Adjustably opaque window |