CN114076284A - 具有对光分布中不均匀性的补偿的车辆前灯 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于运行道路车辆(1)的照明设备(10)、尤其是前灯的方法,所述照明设备在预先给定的光功能的运行模式中借助于照明装置(11)产生和/或辐射由第一部分光分布(TL1)和至少一个其他部分光分布(TL2、TL3)组成的总光分布(GL)并且所述照明设备能够借助于高分辨率光模块(12)产生高分辨率光分布(HDL)。根据本发明,在预先给定的光功能的运行模式中,所述高分辨率光模块(12)产生高分辨率光分布(HDL),所述高分辨率光分布(HDL)至少按份额地具有补偿光分布(KL),借助于所述补偿光分布减少和/或补偿在所述总光分布(GL)中存在的不均匀性(40)。

Description

具有对光分布中不均匀性的补偿的车辆前灯
技术领域
本发明涉及一种用于运行用于(道路)车辆的照明设备、尤其是前灯的方法以及涉及一种用于(道路)车辆的照明设备、尤其是前灯。照明设备和用于运行所述照明设备的方法长久以来是从现有技术中已知的。
背景技术
通常,用于对车辆环境进行照明的照明设备实施多种光功能、诸如近距离范围内的基本照明(Grundausleuchtung)、远光和近光,并且为此在相应的运行模式中被运行。为了实现近距离范围内的基本照明、远光功能和近光功能,可以分别设置单独的光模块(Lichtmodul)。但是,也可能的是,唯一的光模块能够实现多种光功能,例如前端分布(Vorfeldverteilung)和远光分布。具有高分辨率模块(HD模块)的照明设备同样是已知的,所述高分辨率模块例如不仅可以支持近光功能而且可以支持远光功能并且可以产生非常大数量的单独地并且彼此独立地可控的光像素(Lichtpixel)。
对于远光运行,从现有技术中已知具有矩阵模块的所谓(LED)矩阵前灯,所述矩阵模块具有尤其是以行和/或列布置的大量光源(例如LED,即发光二极管),所述光源单独地并且彼此独立地在其功率方面可被操控。这提供以下可能性:对每个单独光源在其功率上进行调光或完全去激活,并且从而有针对性地调节整个矩阵模块的得出的远光分布的由其产生的光分段(Lichtsegment)的强度。以这种方式可以逐光分段地调节得出的远光分布的强度。例如这可以被用于在其他交通参与者的区域中省掉(aussparen)远光。
然而,在当今的矩阵系统情况下,经常出现条纹效应,所述条纹效应可以由驾驶员感知并且被感受为干扰性的。在矩阵系统情况下,可能从由单独的光源(例如LED)产生的各个光分段到车行道上的成像(Abbildung)中产生条纹外观。此外,在被照明的车行道区域中,可能在前端和矩阵之间的过渡区域中呈现暗边。光分布中的这种不均匀性也可以被感受为干扰性的。
从DE 10 2013 206 489 A1中已知一种具有用于从多个同样宽的条纹状光分布产生矩阵光分布的矩阵远光模块的机动车的照明设备。在矩阵光分布的中间,通过单独的矩阵光源的光出射面的均匀照明并且通过将彼此无间隙地对其进行布置而实现得出的尽可能均匀的总光分布。为了实现朝向边缘在其光强方面降低的侧向照明(Seitenausleuchtung),提出特意为此设置的附加光源,其具有用于产生辅助光分布的多部分组成的初级光学器件,所述辅助光分布朝向侧面地补充矩阵光分布。在辅助光分布和矩阵光分布的过渡区域中,通过将附加光源的部分初级光学器件无间隙地布置到矩阵光源的光出射面处而实现所得出的尽可能均匀地照明的总光分布。
由目前从现有技术中已知的照明设备及用于运行所述照明设备的方法得出以下缺点:在得出的总光分布中出现的在两个部分光分布的过渡区域中的不均匀性几乎不能或仅能相对耗费地通过(机械地)改变光学元件的形状和/或定向而得以补偿。
发明内容
本发明所基于的任务是克服从现有技术已知的缺点以及提供一种照明设备及用于运行该照明设备的方法,其允许能够尽可能灵活地以尽可能高的分辨率并且因此尽可能均匀的环境照明而适配对总光分布不均匀性的补偿。
根据本发明,该任务通过本发明的主题来解决。本发明的有利的实施方式和扩展方案是接下来描述的主题。
在根据本发明的用于运行(道路)车辆的照明设备、尤其是前灯的方法情况下,照明设备具有照明装置,照明设备借助于所述照明装置在预先给定的光功能的运行模式中产生和/或辐射由第一部分光分布以及至少一个其他部分光分布组成的总光分布。照明设备能够借助于高分辨率光模块产生高分辨率光分布。照明设备优选地适用于并且被确定用于对车辆环境进行照明、尤其是用于前方照明(Frontbeleuchtung)。
根据本发明,在预先给定的光功能的运行模式中,高分辨率光模块产生高分辨率光分布,所述高分辨率光分布至少按份额地(anteilig)具有补偿光分布,借助于所述补偿光分布减少和/或补偿(至少一个)在总光分布中存在的不均匀性。高分辨率模块优选地提供其产生的光分布的至少一个份额(Anteil)作为补偿光分布,所述份额尤其是以负像图案(Negativmuster)的方式均衡或至少减少总光分布的至少一个或多个不均匀性。优选地借助于补偿光分布减少和/或补偿在总光分布中存在的大量不均匀性,并且特别优选地,减少和/或补偿所有存在的不均匀性。
换句话说,根据本发明的方法尤其是实现:能够通过使用(相对于照明装置而附加地设置的)高分辨率光模块来补偿在总光分布中的叠加的部分光分布的不均匀性。使用高分辨率光模块提供以下优点:实现总体非常均匀的照明。
尤其是提出,通过(高分辨率光模块形式的)光模块对照明装置的总光分布中的不均匀性(至少部分地)进行补偿,借助于所述光模块,与照明装置相比,能够产生具有更大(得多)的分辨率的光分布。以这种方式,与照明装置相比,可以使(投影到投影面或车行道上的光分布的)更小得多的光分段适配于预先给定的(理想的或参考的)额定光强度。由此,光分布的有利的更精细分级(feinere Abstufung)是可能的并且因此使得感受为总体更均匀的总光分布是可能的。
照明装置优选地具有至少一个光模块并且特别优选地具有多个光模块。在此,至少一个光模块可以产生第一部分光分布并且同一光模块可以产生至少一个其他部分光分布。但是,照明装置也可以具有至少两个不同的光模块并且优选地具有多个光模块,所述光模块分别产生部分光分布。优选地,借助于所产生的补偿光分布,分别减少和/或补偿不均匀性,所述不均匀性由这些部分光分布其中的优选分别两个部分光分布并且特别优选地多个部分光分布的叠加得出。
在此,可以与所使用的光模块的数量、布置和位置无关地使用所提出的方法。这意味着尤其是产生第一部分光分布、至少一个其他部分光分布以及优选地多个其他部分光分布的光模块的任意组合是可能的。尤其是,光模块的任意组合是可能的。例如可设想的是,照明装置具有光模块,该光模块可以实施多种不同的光功能(例如矩阵光分布和前端光分布)(并且该光模块尤其是布置在共同的壳体中)。同样可能的是:将各个光模块转移(Auslagerung)或布置到例如保险杠区域中。
例如,高分辨率光模块可以产生补偿光分布,所述补偿光分布补偿矩阵光分布的开头提及的条纹效应。通过使用与其他光分布叠加的高分辨率光模块,可以通过产生所定义的补偿图案(Kompensationsmuster)来实现明显更均匀的总光分布。
在此,预先给定的光功能可以选自如下组,所述组包括:近距离范围(Nahbereich)内的基本照明、远光功能、近光功能等以及其组合。例如,预先给定的光功能可以是近距离范围内的基本照明(Grundbeleuchtung)(由照明设备的前端模块实现)和远光功能(由照明设备的矩阵模块实现)。
每个部分光分布优选地由(至少一个)单独的光源产生。总光分布可以是多个部分光分布的叠加。第一部分光分布和至少一个其他部分光分布可以由同一光模块产生,例如由矩阵模块产生。
附加地或可替代地,第一部分光分布和至少一个其他部分光分布可以由(成对)彼此不同的光模块产生和/或可以被产生用于实现彼此不同的光功能。因此,例如第一部分光分布可以由矩阵模块产生并且其他部分光分布可以由前端模块产生。在此,两个彼此不同的光模块可以优选地适用于并且被确定用于实现彼此不同的光功能和/或具有彼此不同的次级光学器件和/或布置在反射器或壳体的彼此不同的腔体中。
不均匀性尤其是应该被理解为:总光分布与由照明装置为了实现预先给定的光功能而产生的(由叠加的部分光分布组成的)总光分布的预先给定的、尤其是参考的和/或理想的额定总光分布的偏差。在此可以涉及的是(在公差范围之外的)与额定总光分布的预先给定的(百分比的或绝对的)最小偏差。不均匀性优选是具有与目标总光分布相比而言较低的光强的(尤其是预先给定大小的)区域。
尤其是,不均匀性可以是投影到车行道或投影面上的总光分布中的暗区、阴影、暗边和/或暗线。但是,也可设想的是,不均匀性是投影到车行道或投影面上的总光分布的以下区域,该区域超过预先给定度量的光强波动或具有光强跳变(Lichtstärkesprung)。投影面尤其是被理解为相对于照明设备的主投影方向和/或车辆的行驶方向基本上在垂直方向上延伸的平面。
不均匀性优选涉及的是总光分布的如下光分段,所述光分段具有与预先给定的参考值相比而言更高的光强梯度。
优选地逐光像素地测定:是否存在总光分布的不均匀性。在此,光像素是由高分辨率光模块产生的高分辨率光分布的最小的、在其光强方面可彼此独立控制的光分段。与照明装置情况下相比,在高分辨率光模块情况下有利地有更多倍的单独地在其光强方面可彼此独立地控制的光分段(所谓的光像素)可供使用。由此可以对额定总光分布进行要高得多的精调(Feinabstimmung)以及近似(Approximation)。
在一种优选的方法情况下,在总光分布的两个不同亮度的、尤其是相邻的区域之间的区域中、尤其是在过渡区域中(尤其是在到投影面上的投影面的情况下)提供补偿光分布。这两个区域尤其是在其每面积的总光强度方面不同。过渡区域优选直接邻接两个区域(尤其是在投影到投影面上的情况下来看),在所述两个区域中,总光分布具有比在过渡区域中更高的光强。这提供以下优点:可以均衡在被照明的区域内的被感受为干扰性的亮度波动。换句话说,优选地,并不通过补偿光分布而在总光分布的外边缘区域中和/或超过总光分布的外边缘区域地对总光分布进行补充,而是优选地(在投影到投影面上的情况下)使补偿光分布至少逐区域地(bereichsweise)在总光分布的内部区域中提高总光分布的光强。
在投影到投影面上的情况下,补偿光分布优选地具有补偿图案,所述补偿图案优选地至少逐区域地基本上条纹状地和/或基本上杆状(balkenförmig)和/或基本上栅格状地构造。
优选地产生补偿光分布,所述补偿光分布在补偿光分布和由照明装置产生的总光分布的叠加中引起光强的均匀变化率,并且因此例如减弱在总光分布的相邻光分段的光强方面的阶梯式突然过渡。
优选地,(鉴于这些光分布的到投影面上的相应投影方面的)补偿光分布至少逐区域地布置在第一部分光分布和其他部分光分布之间。补偿光分布特别优选地在其中产生第一部分光分布和其他部分光分布(尤其是鉴于到投影面上的相应投影方面)的区域中被产生,即尤其是在第一部分光分布和其他部分光分布的重叠区域中被产生。因此,可以有利地增强和/或提高第一部分光分布和其他部分光分布在所述光分布的边缘区域中的下降的光强。鉴于相应光分布到投影面上的投影方面,补偿光分布因此优选地覆盖比总光分布更小的面积。投影面上的补偿光分布优选地仅覆盖由为了实现预先给定的光功能而产生的光分布、尤其是(通过照明装置产生的)总光分布所覆盖面积的1/10、优选仅1/20、特别优选地仅1/50。
为实现预先给定的光功能而要产生的光分布的主要份额(Hauptanteil)优选地由照明装置本身产生。由高分辨率模块产生的补偿光分布应仅仅被用于补偿不均匀性。优选地,补偿光分布的光功率在为了实现预先给定的光功能所需要的总光功率中的份额小于10%、优选地小于5%、优选地小于2%并且特别优选地小于1%。
也可设想的是,例如通过补偿光分布而均衡例如由老化或例如甚至由光源故障引起的总光分布中的缺陷和/或干扰。
在另一优选的方法情况下,高分辨率光分布除了补偿光分布之外至少在一种运行模式中还具有用于实现其他光功能的其他份额。这提供以下优点:除了补偿不均匀性之外,高分辨率光模块还可以实现自身的光功能以及尤其是与预先给定的光功能不同的光功能。换句话说同样可能的是,高分辨率光模块产生自身的光分布并且将补偿图案与所述光分布叠加。高分辨率光模块可以优选地支持近光功能和/或远光功能。
高分辨率光分布的其他部分可以优选地实现光性能的提高和/或经提高的功能性,例如基于光的辅助功能的投影。
但是,也可设想的是,至少在一种运行模式中,(尤其是至少暂时地)使用整个高分辨率光分布仅仅作为补偿光分布。在该运行模式中,高分辨率光模块仅仅用于补偿不均匀性,并且因此用于优化得出的由照明设备发射的光分布。
为了实现所描述的补偿方法,产生第一部分光分布和至少一个其他部分光分布的光源和/或光模块的视场的相对位置必须是已知的。因此,可以在生产线末端(End-of-Line)进行初始校准。照明设备、尤其是前灯于是优选地以由供应商校准的方式供应。
优选地,确定如下位置值,所述位置值表征照明设备的不同光模块的视场的相对位置。
在另一优选方法情况下,根据至少一个位置值,(优选地从多个预先给定的补偿图案中)选择和/或测定(和/或确定)补偿图案,所述补偿图案表征要产生的补偿光分布,所述位置值表征部分光分布关于彼此的相对布置,尤其是第一部分光分布关于至少一个其他部分光分布的相对布置。这提供以下优点:可以从而以高的精度确定在哪些区域中出现不均匀性、尤其是暗点(Dunkelstelle)。
该方法优选地包括用于校准照明设备的优选地要根据所说明的顺序进行的以下校准步骤中的一个或多个:
优选地在(第一)校准步骤中激活照明设备的预先给定的光功能的运行模式,并且通过照明装置优选地根据预先给定的光功能对车行道和/或投影面进行照明。照明装置优选地产生至少第一部分光分布和至少一个其他部分光分布。由这些部分光分布的叠加形成的总光分布被成像和/或投影到车行道和/或投影面上。
在另一校准步骤中,车行道和/或投影面的所照明的区域优选地借助于图像检测装置并且特别优选地借助于摄像机尤其是光学地被检测。优选地至少检测被成像和/或投影(到车行道和/或投影面上)的总光分布。
优选地,在另一校准步骤中,尤其是通过与预先给定的(参考的和/或理想的)额定总光分布进行比较并且优选地在考虑预先给定的阈值的情况下,从所检测的总光分布中测定一个或多个不均匀性,其中所述阈值表征与额定总光分布的可容忍偏差。优选地,基于对应于由高分辨率光模块可产生的光像素的光分段逐区域地、优选地逐分段地并且特别优选地逐像素地进行所述比较。但是,也可设想的是,测定不均匀性,其方式是鉴于光强波动和/或光强跳变而检查所检测的总光分布。
在另一校准步骤中,基于所测定的至少一个不均匀性或多个不均匀性,优选地确定通过高分辨率光模块要产生的补偿光分布或对其进行表征的补偿图案。为此,优选地从多个储存的补偿图案中选择和/或(尤其是通过改变预先给定的补偿图案)测定如下补偿图案,所述补偿图案表征要产生的补偿光分布。该补偿图案优选地被储存在存储装置中。
尤其是以下三种不同的校准方法是可设想的,所述校准方法优选地包括上述校准步骤中的一个或多个:
在静态校准方法中,当(预先给定的光功能的)运行模式被激活时,尤其是与相应的(动态的)驾驶状况无关地总是产生如下相同的补偿光分布,所述补偿光分布仅与预先给定的光功能的选择有关。在这里,优选地尤其是(仅一次性地)初始规定(静态)补偿图案。在(每次)激活预先给定的光功能的运行模式时,始终产生相同(不变)的补偿光分布。
在动态校准方法的情况下,可以执行对照明设备的相应(动态)驾驶状况和/或运行状况的适配。例如,在产生补偿光分布时可以考虑照明设备的(尤其是瞬时的)前灯照程调节(Leuchtweitenregulierung)和/或转动运动和/或倾斜运动。以这种方式,可以考虑光分布彼此的位置的位移。为此,优选地尤其是在照明设备开始运转之前测量(位移)特征曲线,并且特别优选地存放在存储装置中。从所储存的(位移)特征曲线可以测定:根据至少一个特征值(从多个所储存的补偿图案中)应选择哪个补偿图案,其中所述特征值表征当前驾驶状况和/或运行状况和/或至少两个光模块当前彼此间的相对位置。这提供以下优点:所选择的补偿图案以及因此要产生的补偿光分布可以适配于相应的行驶和/或位置状况,例如适配于各个光源和/或光模块的在转弯行驶时彼此间当前的相对位置和/或布置。由此此外提高补偿的精度。
另一可能性是实时校准方法。在该实时校准方法中,优选地至少一个并且特别优选地所有校准步骤在照明设备的所激活的运行模式期间并且尤其是在(道路)车辆的行驶运行期间进行。优选地,至少暂时地在所激活的运行模式期间和/或在车辆运行期间(重新)测定和/或修改补偿图案。优选地在调节回路的范围内基于至少一个(在行驶运行期间)记录的测量值来测定补偿图案。为此,优选地产生与所测定的补偿图案相对应的补偿光分布,并且将(照明装置的)总光分布与补偿光分布的所获得的叠加与(理想的和/或参考的)预先给定的光分布进行比较。可替代地或附加地同样可能的是,鉴于暗区域来检查与所产生的补偿光分布叠加的总光分布的所记录的图像。
在另一优选方法情况下,根据位置值迭代地确定/测定补偿图案,其中优选地根据部分光分布关于光学地(尤其是利用摄像机)检测的彼此间的布置来测定位置值。通过迭代操作方式可以有利地实现对尽可能优化的光分布的逐步接近以及实时实施。
本发明此外同样涉及一种用于校准(道路)车辆的照明设备的校准方法,所述照明设备在预先给定的光功能的运行模式中借助于照明装置产生和/或辐射由第一部分光分布和至少一个其他部分光分布组成的总光分布,并且所述照明设备可以借助于高分辨率光模块产生高分辨率光分布。根据本发明,校准方法包括确定和/或测定由高分辨率光模块至少按份额地要产生的补偿光分布。在此,在预先给定的光功能的运行模式中,借助于要产生的补偿光分布来减少和/或补偿在总光分布中存在的不均匀性。
校准方法优选地包括以上说明的校准步骤中的至少一个。此外,校准方法可以包括:以上说明的其他校准步骤和/或用于单独地或彼此组合地运行照明设备的方法步骤。
本发明此外涉及一种用于道路车辆的照明设备、尤其是前灯。在此,照明设备具有照明装置,所述照明装置在预先给定的光功能的运行模式中被设置用于产生和/或辐射由第一部分光分布和至少一个其他部分光分布的叠加组成的总光分布。此外,照明设备具有用于产生高分辨率光分布的高分辨率光模块。
根据本发明,照明设备被设立为使得高分辨率光模块在预先给定的光功能的运行模式中至少按份额地并且优选至少暂时地产生补偿光分布,借助于所述补偿光分布减少和/或补偿在总光分布中存在的不均匀性。
“至少按份额地”尤其是应被理解为:所产生的补偿光分布仅构成由高分辨率模块产生的高分辨率光分布的一个份额,并且尤其是所产生的高分辨率光分布的另一份额被用于实现尤其是与预先给定的光功能不同的其他光功能。但是,也可设想的是,高分辨率光模块至少暂时地仅仅产生补偿光分布(作为整个高分辨率光分布)。
该设备优选地被设立用于、适合用于和/或确定用于单独地或相互组合地执行上述方法以及在该方法的上下文中已经在上面描述的所有方法步骤。反之,该方法也可以单独地或相互组合地配备有在所述设备的范畴内所描述的所有特征。
因此,在根据本发明的设备的范畴内还提出,使用高分辨率光模块来补偿叠加的部分光分布的总光分布中的不均匀性,其中所述不均匀性尤其出现在所述部分光分布的叠加区域中。由此可以利用高分辨率光模块的优点,所述高分辨率光模块与其他光模块(例如开头提到的矩阵模块)相比,能够实现总体非常均匀的照明。
因此尤其是提出:(至少一个)附加的光模块以高分辨率光模块的形式设置,所述附加的光模块与所述照明装置不同并且尤其是具有与其不同的二次光学器件和/或布置在(反射器或壳体的)分别彼此不同的腔体中。高分辨率光模块优选地被设立用于、适合用于并且确定用于实施至少一个与所述照明装置不同的光功能。
照明装置优选地具有用于产生第一部分光分布和/或至少其他部分光分布的至少一个透镜模块和/或反射器模块。因此提出,借助于高分辨率光分布优化车辆的照明设备的这种“经典光模块”的所产生的光分布。以这种方式,可以使(任意)光模块的要产生的光分布尽可能好地接近理想光分布。
在一种有利的实施方式中,照明装置具有至少一个矩阵模块、尤其是LED矩阵模块,其用于产生第一部分光分布和其他部分光分布。尤其是,补偿光分布至少部分地并且优选地仅仅用于补偿这些部分光分布的一个或多个不均匀性。高分辨率光模块因此有利地被用于均匀化和/或优化矩阵光分布、尤其是由不同光源产生的其部分光分布的至少一个过渡区域。
在另一有利的实施方式中,照明装置具有用于分别产生部分光分布的至少两个、尤其是彼此不同的光模块,其中所述彼此不同的光模块优选地是矩阵模块和前端模块。以这种方式有利地实现,由不同的光模块产生的光分布之间的一个或多个过渡区域可以被优化并且接近于预先给定的(理想)光分布。
照明设备优选地具有存储装置,在所述存储装置上储存有数据和/或可以储存数据,所述数据表征至少一个要产生的补偿光分布。分别用于多个(不同的)预先给定的光功能的这种数据优选地被储存在存储装置上。例如,因此可以储存(分别)表征一个补偿图案或多个补偿图案的数据。
存储装置优选地布置在车辆的中央控制设备中。照明设备可以例如具有前灯和布置在所述前灯之外的存储装置。因此,与功能和安全性相关的数据优选地不存放在前灯中或前灯壳体内,而是存放在车辆的中央区域中。但是,原则上也可设想的是将存储装置布置在前灯壳体内或车辆的前灯中。
在另一有利的实施方式中,照明设备具有存储装置,在该存储装置中储存有至少一个特征曲线(或对其进行表征的数据组),借助于所述特征曲线优选地根据光模块关于彼此的相对布置而能够(尤其是从多个所储存的补偿图案中)选择和/或测定补偿图案,所述补偿图案表征要产生的补偿光分布。
根据光模块的机械结构而定可能发生:在转动运动或倾斜运动的情况下光分布的位置相对彼此移位。因此,不均匀性的补偿将不再在正确的位置处进行。优选地,位移特征曲线因此可以被储存为特征曲线,基于所述位移特征曲线可以根据(所测量的和/或所传送的)转动角和/或倾斜角生成与其相适配的补偿图案。
照明设备优选地具有用于校准和/或调整的校准装置,借助于该校准装置可以调整照明装置和高分辨率模块的视场的相对位置。以这种方式,可以在运行时间期间补偿视场的失调。校准装置可以具有摄像机。校准装置优选地适合用于并且被确定用于确定出和/或测定高分辨率模块的光分布相对于照明装置的机械转移(Verlagerung)。在光分布的机械转移的情况下,可以通过经适配的光图像尤其是数字地补偿机械偏移。然而,该方法也可以在无基于摄像机的校准的情况下被实施。如在当今已经要求的那样重要的是,定期检查前灯设定。
高分辨率光模块尤其是适合用于并且被确定用于以逐像素和单个像素可控的方式将光辐射到光模块和/或照明设备的环境中。尤其是,光模块适合用于并且被确定用于产生由多个光像素形成的成像。由此,高分辨率光模块适合用于并且被确定用于投影基本上任意形状的图案。
高分辨率光模块优选地具有至少一个光调制器,所述光调制器优选地被构造为DMD(Digital Mirror Device(数字微镜器件))、LCD(Liquid Crystal Display(液晶显示器))和/或硅基液晶(Liquid Crystal on Silicon, LCoS)。在此,光调制器的各个图像元素优选地是可操控的,由此可以产生遵循基本上任意形状的图案的光分布。高分辨率光模块优选地具有布置在光源和光调制器之间的光学光路中的成像光学器件。高分辨率光模块优选地具有用于将由光调制器调制的光投影到投影面上的投影光学器件。
高分辨率光模块优选地具有微像素LED,所述微像素LED尤其是具有数百至数千个单独可操控的像素。目前的微像素LED通常尤其是具有4×4 mm2的面积和1024个像素(图像元素)。也可设想的是,使用具有一万至两万个之间的像素的微像素LED。这种高分辨率光模块适合用于并且被确定用于以非常高的分辨率输出内容。所述高分辨率光模块优选地具有在光学辐射方向上布置在微像素LED之后的投影光学器件。
矩阵模块尤其是光输出装置,所述光输出装置具有:由用于产生由光像素形成的原始光图像的独立可控的光输出像素元件组成的矩阵。矩阵模块、尤其是LED矩阵模块优选地具有以矩阵状方式布置的多个光源、尤其是LED,以及具有配备有所述光源的电路板。矩阵模块、尤其是LED矩阵模块优选地具有至少一个用于冷却在其运行期间形成的热量的冷却体,其中该冷却体优选地以导热的方式与电路板连接。优选地,给光源中的每一个、尤其是每个LED分配用于对输入耦合的光进行成形和定向(Richtungsgebung)的初级光学元件,其中相应光源、尤其是相应LED的光可以被输入耦合到所述初级光学元件中。
矩阵模块优选地具有至少50个、优选地至少80个和/或小于1000个、优选地小于300个单独可激活和/或单独可操控的光分段。
本发明此外涉及一种(道路)车辆、尤其是机动车,其具有至少一个根据上述实施方式之一的照明设备并且优选地具有至少两个根据上述实施方式之一的照明设备。所述一个照明设备或多个照明设备在此可以分别或两者都单独地或彼此组合地配备有在照明设备的上下文中以上描述的所有特征。(道路)车辆优选地被设立和确定用于实施该方法。
也可设想的是,道路车辆是载重汽车或电动两轮车、尤其是摩托车。
附图说明
其他优点和实施方式从所附附图中得出。其中:
图1示出投影到投影面上的光分布的叠加的示意图,所述光分布可以由根据现有技术的照明设备的不同光模块产生;
图2示出三个示意图,其用于阐明:由总光分布和补偿光分布形成通过根据本发明的照明设备产生的光分布;
图3示出在一种实施方式中具有两个根据本发明的照明设备的车辆1的示意图;
图4示出另一实施方式的根据本发明的照明设备的示意图。
具体实施方式
图1示出如可以通过根据现有技术的照明设备10、尤其是前灯的不同光模块在投影面30上产生的光分布VL、HDL、ML的叠加的示意图。投影面30尤其是垂直于车辆的行驶方向和/或基本上垂直于车行道和/或基本上垂直于照明设备的主辐射方向延伸的平面,该平坦面在图1中位于图平面中。
附图标记VL在这里表示如下光分布,照明设备10的前端模块16通过所述光分布而而实施近距离范围内的基本照明。照明设备10的矩阵模块14在这里产生用于远光运行的矩阵光分布ML,并且高分辨率光模块12可以利用所产生的高分辨率光分布HDL不仅支持近光功能也支持远光功能。
图2示出三个示意图,这三个示意图用于阐明由总光分布GL和补偿光分布KL而形成通过根据本发明的照明设备10产生的光分布RL。
在图2左上方所示的图示中,简化地示出前端模块16的基本照明VL和矩阵模块14的光分布ML的四个分段TL2、TL3、TL4、TL5。将可以看出的是,这些分段具有条纹外观并且在前端光分布VL和矩阵光分布ML之间的过渡区域UB中呈现暗边。在借助于矩阵模块14的单独的部分光分布产生的四个分段TL2、TL3、TL4和TL5之间,分别形成不期望的条纹状暗区域。在四个分段TL2、…TL5之间以及在前端光分布VL和矩阵光分布ML之间的暗区域形式的这种不均匀性40应该分别尽可能好地被消除或被补偿。
在图2的左下方示出的图示示出所定义的补偿图案,所述补偿图案可以通过使用根据本发明的照明设备10中的高分辨率光模块12产生。与左上方示出的简化的基本照明VL相比,可以看出,补偿图案恰好在如下区域中设置补偿光分布KL,在所述区域中总光分布GL具有以暗区域或边形式的不均匀性40。例如,在矩阵模块14的光分布ML和前端模块16的光分布VL之间的过渡区域UB中产生补偿光分布KL1,以便补偿以暗边形式而在过渡区域UB中出现的不均匀性40。为了补偿在四个光分段TL2、...、TL5之间出现的不均匀性,此外在所示的示例中作为补偿光分布KL的一部分产生光分布KL2、KL3和KL4,通过所述光分布KL2、KL3和KL4应该提高在光分段TL2、TL3、TL4、TL5之间的区域中的光强度并且因此应该补偿相应的不均匀性。
在图2中所示的右图示出,通过使用高分辨率光模块12和由其产生的高分辨率光分布HDL,通过产生所定义的补偿图案(如图2的左下图中示出)可以实现明显更均匀的总光分布RL,其中所述高分辨率光分布HDL与其他(部分)光分布叠加。
图3示出在一种实施方式中的具有两个根据本发明的照明设备10的车辆1的示意图。在这里所示的实施方式中,这里是前灯的照明设备10具有三个并排的单独的光模块。在此,附图标记14表示矩阵模块,附图标记16表示前端模块。最后,附图标记12表示高分辨率光模块,借助于所述高分辨率光模块可以补偿或减少总光分布中的不均匀性,所述总光分布尤其是由矩阵模块14单独地或与前端模块16组合地或者由前端模块16单独地产生。
图4补充地阐明与图3不同的照明设备10的实施方式,其除了高分辨率光模块12之外,具有仅一个光模块作为照明装置11。在技术上可能的是,将不同的光功能组合在光模块18中。在该示例中,照明设备10的产生总分布的照明装置11因此仅具有唯一的光模块。光模块11可以具有第一功能区域11a并且此外具有(至少一个)第二功能区域11b,其中所述第一功能区域实现第一光功能(例如产生矩阵光分布),所述第二功能区域实现第二光功能(例如产生前端光分布)。高分辨率光模块12可以产生补偿光分布KL,所述补偿光分布补偿或减少由第一功能区域产生的部分光分布和/或由第二功能区域产生的部分发光(Teillichtung)的叠加中的不均匀性。此外,通告所产生的补偿光分布可以补偿或减少由第一功能区域产生的部分光分布和由第二功能区域产生的部分光分布的叠加中存在的不均匀性。
申请人保留如下权利:在申请文件中公开的全部特征只要是单独地或以组合方式相对于现有技术是新的,那么就要求保护所述特征作为对于本发明重要的特征。此外指出,在各个图中也描述了本身可以是有利的特征。本领域技术人员立即认识到,在图中描述的特定特征即使在不采用来自该图中的其他特征的情况下也可以是有利的。此外,本领域技术人员认识到,也可以通过组合在各个图中或在不同的图中所示的多个特征而得出优点。
附图标记列表
1 道路车辆
10 照明设备
11 照明装置
11a、11b 功能区域
12 高分辨率光模块
14 矩阵模块
16 前端模块
18 光模块
20 存储装置
30 投影面
40 不均匀性
GL 总光分布
KL 补偿光分布
KL1、KL2、KL3、KL4 补偿光分布的部分区域
TL1第一部分光分布
TL2、TL3、TL4、TL5 其他部分光分布
HDL 高分辨率光分布
ML 矩阵模块的光分布
RL 得出的光分布
UB 过渡区域
VL 前端模块的光分布。

Claims (10)

1.一种用于运行道路车辆(1)的照明设备(10)、尤其是前灯的方法,所述照明设备借助于照明装置(11)在预先给定的光功能的运行模式中产生和/或辐射由第一部分光分布(TL1)和至少一个其他部分光分布(TL2、TL3)组成的总光分布(GL)并且所述照明设备能够借助于高分辨率光模块(12)产生高分辨率光分布(HDL),其特征在于,
在预先给定的光功能的运行模式中,所述高分辨率光模块(12)产生高分辨率光分布(HDL),所述高分辨率光分布(HDL)至少按份额地具有补偿光分布(KL),借助于所述补偿光分布减少和/或补偿在所述总光分布(GL)中存在的不均匀性(40)。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
在所述总光分布(GL)的两个不同亮度的、尤其是相邻的区域之间的过渡区域中提供所述补偿光分布(KL)。
3.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,
除了所述补偿光分布(KL)之外,所述高分辨率光分布(HDL)还具有用于实现其他光功能的其他份额。
4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,
根据至少一个位置值,选择和/或测定补偿图案,其中所述补偿图案表征要产生的所述补偿光分布(KL),其中所述位置值表征所述部分光分布(TL1、TL2)关于彼此的相对布置。
5.根据前一项权利要求所述的方法,其特征在于,
根据所述位置值迭代地确定/测定所述补偿图案,其中优选地根据所述部分光分布(TL1、TL2)关于彼此的光学地检测的布置而测定所述位置值。
6.一种用于道路车辆(1)的照明设备(10)、尤其是前灯,所述照明设备具有照明装置(11),所述照明装置被设立用于在预先给定的光功能的运行模式中产生和/或辐射由第一部分光分布(TL1)和至少一个其他部分光分布(TL2、TL3)的叠加组成的总光分布(GL),并且此外所述照明设备具有用于产生高分辨率光分布(HDL)的高分辨率光模块(12),其特征在于,
所述照明设备(10)被设立为使得所述高分辨率光模块(HDL)在预先给定的光功能的运行模式中至少按份额地产生补偿光分布,借助于所述补偿光分布减少和/或补偿在所述总光分布(GL)中存在的不均匀性(40)。
7.根据前一项权利要求所述的照明设备(10),其特征在于,
所述照明装置(11)具有用于产生所述第一部分光分布(TL2)和所述其他部分光分布(TL3)的矩阵模块(14)、尤其是LED矩阵模块。
8.根据前述权利要求中任一项所述的照明设备(10),其特征在于,
所述照明装置(11)具有用于分别产生部分光分布(TL1、TL2)的至少两个尤其是彼此不同的光模块(14、16),其中所述至少两个光模块优选地是矩阵模块(14)和前端模块(16)。
9.根据前述权利要求中任一项所述的照明设备(10),其特征在于,
所述照明设备(10)具有存储装置(20),在所述存储装置中储存有至少一个特征曲线,借助于所述特征曲线优选地根据所述光模块(14、16)关于彼此的相对布置而能够选择和/或测定补偿图案,所述补偿图案表征要产生的补偿光分布(KL)。
10.一种道路车辆(1)、尤其是机动车,其具有至少一个根据前述权利要求6-9中任一项所述的照明设备(10)并且优选地具有至少两个根据前述权利要求6-9中任一项所述的照明设备(10)。
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