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1 *DE A * (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE A (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: (22) Anmeldetag: (43) Offenlegungstag: (66) Innere Priorität: (71) Anmelder: OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Regensburg, DE (74) Vertreter: Epping Hermann Fischer, Patentanwaltsgesellschaft mbh, München (51) Int Cl. 8 : H01L 33/00 ( ) F21V 9/14 ( ) (72) Erfinder: Wiesmann, Christopher, Obertraubling, DE; Linder, Norbert, Dr., Lappersdorf, DE (56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften: US2008/ A1 US2005/ A1 US2004/ A1 EP A2 EP A2 KR A Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen Rechercheantrag gemäß 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt. (54) Bezeichnung: Polarisierte Lichtquelle (57) Zusammenfassung: Es wird eine polarisierte Lichtquelle beschrieben, die eine LED (1) aufweist, die unpolarisiertes Licht emittiert. Ein photonischer Kristall (2) befindet sich vorzugsweise im Strahlengang der LED (1). Der photonische Kristall (2) wandelt bevorzugt das von der LED (1) emittierte unpolarisierte Licht größtenteils in linear polarisiertes Licht um. 1/6

2 Beschreibung [0001] Die Erfindung betrifft eine Lichtquelle, die vorzugsweise polarisiertes Licht emittiert. [0002] Für die Hintergrundbeleuchtung von LCD Displays sowie für LCD-Projektoren wird linear polarisiertes Licht benötigt. Alle üblichen Lichtquellen, einschließlich LEDs, erzeugen unpolarisiertes Licht. Daher ist zwischen der Lichtquelle und dem LCD eine Polarisationsfolie erforderlich, die nur eine lineare Polarisationsrichtung durchlässt und die andere reflektiert. Dadurch geht ein Teil des Lichts verloren. [0003] Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, eine Lichtquelle anzugeben, die vorzugsweise polarisiertes Licht emittiert. [0004] Diese Aufgabe wird durch eine polarisierte Lichtquelle gemäß Anspruch 1 gelöst. [0005] Die polarisierte Lichtquelle weist eine LED auf, die unpolarisiertes Licht emittiert. Bevorzugt im Strahlengang der LED ist ein photonischer Kristall angeordnet. Der photonische Kristall wandelt das unpolarisierte Licht der LED bevorzugt in linear polarisiertes Licht um. [0006] Bei einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei der LED um eine Dünnfilm-LED. [0007] Photonische Kristalle bestehen aus periodisch angeordneten Materialien mit unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten. Dabei entstehen analog zur Festkörperphysik Bänder für die erlaubten photonischen Energien. Bei geeigneter Wahl der Parameter, wie Materialen, Periodizität, Mengenverhältnis der Materialien treten Bandlücken für die Photonen auf, so dass Photonen mit einer bestimmten Energie innerhalb des photonischen Kristalls nicht propagieren können. Diese Bandlücken sind abhängig vom Polarisationszustand der Photonen und beeinflussen auch die Transmissionseigenschaften der photonischen Kristallstruktur. Durch die Wahl einer geeigneten Kristallstruktur kann eine höhere Transmission für eine gegebene Polarisationsrichtung im Vergleich zu der dazu orthogonalen Polarisationsrichtung erreicht werden. [0008] Der photonische Kristall lässt Licht mit einer bestimmten Polarisationsrichtung durch, alles andere Licht wird in den Chip zurückreflektiert. Dort wird es teilweise in der aktiven Schichtenfolge absorbiert und, entsprechend der internen Quanteneffizienz, wieder mit einer neuen Polarisationsrichtung emittiert. Die Absorption und Reemission von Strahlung in der aktiven Schichtenfolge wird auch als "Photonenrecycling" bezeichnet. Nicht absorbiertes Licht kann an der Grenzfläche zu einem Trägersubstrat oder, bei transparenten Trägersubstraten, an der Substratrückseite reflektiert werden, wobei es ebenfalls zu einer Änderung der Polarisationsrichtung kommt, die jedoch nicht unbedingt der gewünschten Polarisationsrichtung entspricht. Besonders vorteilhaft hierfür sind Dünnfilm-LEDs mit einem integrierten Metallspiegel. Das reflektierte Licht läuft wieder durch die aktive Schichtenfolge, wo es entweder absorbiert wird oder wieder auf den photonischen Kristall trifft. Bei einer verlustfreien LED würde das Licht bei einer solchen Anordnung solange in der LED reflektiert, absorbiert und re-emittiert werden, bis es mit der gewünschten Polarisationsrichtung den Chip beziehungsweise das strahlungsemittierende Bauelement verlassen kann. [0009] Um einen photonischen Kristall als Polarisationsfilter im Strahlengang einer LED zu verwenden, sollte dieser geeignete Bandlücken aufweisen, die den Filtereffekt ermöglichen. [0010] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der photonische Kristall zweidimensional und weist eine anisotrope Kristallstruktur auf, die parallel zur lichtemittierenden Oberfläche der LED angeordnet ist. [0011] Als anisotrope Kristallstruktur weist der photonische Kristall vorzugsweise ovale Löcher auf. Die Löcher im photonischen Kristall sind bei einer rechteckigen Kristallstruktur vorzugsweise regelmäßig verteilt angeordnet. Bei einer trigonalen Kristallstruktur weist der photonische Kristall vorzugsweise zueinander versetzte Reihen von ovalen Löchern auf. [0012] In einer weiteren Ausführungsform weisen die Löcher in den photonischen Kristallen eine rechteckige Form auf. [0013] In einer weiteren Ausführungsform weist der photonische Kristall eine lineare Gitterstruktur auf. Jede andere anisotrope Form von Öffnungen im photonischen Kristall ist jedoch auch möglich. [0014] Die Flanken der Öffnungen in den Gitterstrukturen können bezüglich der Oberfläche des photonischen Kristalls, die parallel zu der Licht emittierenden Oberfläche der LED liegt, senkrechte, schräge oder andersartige Formen aufweisen. Die Öffnungen können einen trapezförmigen, gekrümmten oder andersartigen Querschnitt aufweisen. [0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der photonische Kristall als externe Filterstruktur auf einer aufgerauten oder einer bereits vorstrukturierten Dünnfilm-LED-Oberfläche angeordnet. In einer weiteren Ausführungsform ist der photonische Kristall in einer Dünnfilm-LED zwischen angeordneten Planarisierungsschichten angeordnet. [0016] In einer weiteren Ausführungsform ist der 2/6

3 photonische Kristall als externer Filter angeordnet. Eine weitere Möglichkeit, ist die Kombination des photonischen Kristalls mit weiteren funktionalen Elementen, beispielsweise zur Erzeugung von Direktionalität, wobei der photonische Kristall als Filter fungiert. [0017] Die Anordnung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen Figuren näher erläutert. [0018] Die nachfolgend beschriebenen Zeichnungen sind nicht als maßstabsgetreu aufzufassen. Vielmehr können zur besseren Darstellung einzelne Dimensionen vergrößert, verkleinert oder auch verzerrt dargestellt sein. [0019] Elemente, die einander gleichen oder die die gleiche Funktion übernehmen, sind mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet. [0020] Fig. 1 zeigt eine schematische Skizze einer polarisierten Lichtquelle. [0021] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt eines photonischen Kristalls mit rechteckiger Kristallstruktur. [0022] Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt eines photonischen Kristalls mit trigonaler Kristallstruktur. [0023] Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt eines photonischen Kristalls mit linearer Gitterstruktur. [0024] In Fig. 1 ist ein schematischer Aufbau einer polarisierten Lichtquelle gezeigt, bei der auf einer LED 1 ein photonischer Kristall 2 aufgebracht ist. Der photonische Kristall ist auf der Licht emittierenden Seite der LED 1 angeordnet. Der photonische Kristall 2 kann auch innerhalb der LED 1 angeordnet sein, was hier jedoch nicht dargestellt ist. Der photonische Kristall 2 kann auch über der LED als so genannter externer Polarisationsfilter angeordnet sein, der hier nicht dargestellt ist. Der photonische Kristall 2 ist vorzugsweise zweidimensional ausgebildet, das heißt, dass die Kristallstruktur des photonische Kristalls 2 parallel zu der Ebene der Licht emittierenden Oberfläche der LED 1 angeordnet ist. [0025] Die Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform der Kristallstruktur des photonischen Kristalls 2. In dieser Ausführungsform weist die Kristallstruktur des photonischen Kristalls 2 regelmäßig angeordnete ovale Löcher 3 auf. Die Kristallstruktur des photonischen Kristall ist in dieser Ausführungsform vorzugsweise rechteckig. [0026] In Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsform der Kristallstruktur des photonischen Kristalls 2 dargestellt, bei der Reihen mit ovalen Löchern 3 versetzt zueinander angeordnet sind. Die Kristallstruktur des photonischen Kristalls 2 ist in dieser Ausführungsform trigonal. [0027] Die Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform der Kristallstruktur des photonischen Kristalls 2, der eine lineare Gitterstruktur aufweist. Die Löcher weisen in dieser Ausführungsform des photonischen Kristalls 2 vorzugsweise eine rechteckige Form auf. Das Verhältnis von Länge L zu Breite B ist vorzugsweise größer als 5 zu 1, bevorzugt 10 zu 1. Das Verhältnis von Länge L zu Breite B kann jedoch auch andere Werte aufweisen, wobei die Länge L bevorzugt größer ist als die Breite B. [0028] Obwohl in den Ausführungsbeispielen nur eine beschränkte Anzahl möglicher Weiterbildungen der Erfindung beschrieben werden konnte, ist die Erfindung nicht auf diese beschränkt. Es ist prinzipiell möglich, andere Formen anisotroper Löcher und andere Anordnungen der Löcher in dem photonischen Kristall zu verwenden. Die Erfindung ist nicht auf die Anzahl der schematisch dargestellten Elemente beschränkt. [0029] Die Beschreibung der hier angegebenen Gegenstände und Verfahren ist nicht auf die einzelnen speziellen Ausführungsformen beschränkt. [0030] Vielmehr können die Merkmale der einzelnen Ausführungsformen soweit technisch sinnvoll beliebig miteinander kombiniert werden. Patentansprüche 1. Polarisierte Lichtquelle aufweisend, eine LED (1) die unpolarisiertes Licht emittiert, einen photonischen Kristall (2), der sich im Strahlengang der LED (1) befindet, wobei der photonische Kristall (2) das von der LED (1) emittierte unpolarisierte Licht größtenteils in linear polarisiertes Licht umwandelt. 2. Polarisierte Lichtquelle nach Anspruch 1, bei der die LED (1) eine Dünnfilm-LED ist. 3. Polarisierte Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der photonische Kristall (2) zwei Dimensionen aufweist. 4. Polarisierte Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der photonische Kristall (2) eine anisotrope Kristallstruktur aufweist, die parallel zur Oberfläche der LED (1) ausgerichtet ist. 5. Polarisierte Lichtquelle nach ein Anspruch 4, bei der der photonische Kristall (2) ovale Löcher (3) aufweist. 6. Polarisierte Lichtquelle nach Anspruch 4, bei der der photonische Kristall (2) rechteckige Löcher 3/6

4 (4) aufweist. 7. Polarisierte Lichtquelle nach Anspruch 4, bei der der photonische Kistall (2) eine lineare Gitterstruktur aufweist. 8. Polarisierte Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Flanken der Gitterstruktur senkrecht zu der Oberfläche des photonischen Kristalls (2) geformt sind. 9. Polarisierte Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Flanken der Gitterstruktur schräg zu der Oberfläche des photonischen Kristalls (2) geformt sind. 10. Polarisierte Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der photonische Kristall (2) auf einer Oberfläche einer Dünnfilm-LED aufgebracht ist. 11. Polarisierte Lichtquelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der photonische Kristall (2) als separater Filter im Strahlengang einer LED (1) angeordnet ist. Es folgen 2 Blatt Zeichnungen 4/6

5 Anhängende Zeichnungen 5/6

6 6/6

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*DE A * *DE102007047775A120090409* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 047 775.0 (22) Anmeldetag: 05.10.2007 (43) Offenlegungstag:

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*DE B * (19) *DE19948190B420130516* (10) DE 199 48 190 B4 2013.05.16 (12) Patentschrift (21) Aktenzeichen: 199 48 190.3 (22) Anmeldetag: 06.10.1999 (43) Offenlegungstag: 12.04.2001 (45) Veröffentlichungstag der

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*DE A * (19) *DE102015110098A120161229* (10) (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2015 110 098.3 (22) Anmeldetag: 24.06.2015 (43) Offenlegungstag: 29.12.2016 (71) Anmelder: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft,

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*DE A * (19) *DE102015009266A120170119* (10) DE 10 2015 009 266 A1 2017.01.19 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2015 009 266.9 (22) Anmeldetag: 15.07.2015 (43) Offenlegungstag: 19.01.2017 (71) Anmelder:

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*DE A * *DE102007049004A120090416* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 049 004 A1 2009.04.16 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 049 004.8 (22) Anmeldetag:

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*DE A * *DE102007042443A120090312* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 042 443 A1 2009.03.12 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 042 443.6 (22) Anmeldetag:

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*DE A * *DE102007032063A120090205* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 032 063 A1 2009.02.05 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 032 063.0 (22) Anmeldetag:

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*DE A * *DE102007048213A120090409* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 048 213 A1 2009.04.09 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 048 213.4 (22) Anmeldetag:

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*DE A * (19) *DE102017203993A120180913* (10) (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2017 203 993.0 (22) Anmeldetag: 10.03.2017 (43) Offenlegungstag: 13.09.2018 (71) Anmelder: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,

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*DE A * (19) *DE102016005739A120170105* (10) (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2016 005 739.4 (22) Anmeldetag: 10.05.2016 (43) Offenlegungstag: 05.01.2017 (71) Anmelder: Daimler AG, 70327 Stuttgart,

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*DE A * *DE102007044662A120090326* (19) Bundesrepublik Deutschland Deutsches Patent- und Markenamt (10) DE 10 2007 044 662 A1 2009.03.26 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2007 044 662.6 (22) Anmeldetag:

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*DE A * (19) *DE102016110204A120171207* (10) DE 10 2016 110 204 A1 2017.12.07 (12) Offenlegungsschrift (21) Aktenzeichen: 10 2016 110 204.0 (22) Anmeldetag: 02.06.2016 (43) Offenlegungstag: 07.12.2017 (71) Anmelder:

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