CN117916514A - 用于机动车辆的发光装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种发光装置(1),该发光装置包括第一发光模块(21,22)和第二发光模块(31,32,33),第一发光模块包括第一光源(41)和第一光学装置(42),该第一光学装置被布置成形成第一光束(F11,F12),第二发光模块包括第二光源(51)和第二光学装置(52),该第二光学装置被布置成形成第二光束(F21,F22,F23),第二发光模块包括第三光源(71)和第三光学装置(72),该第三光学装置包括偏转构件(73)和散射表面(11,14,16),偏转构件被布置成使由第三光源发射的光朝向所述散射表面偏转,该发光装置包括控制单元,该控制单元被布置成当第一光源被打开时打开第三光源。
Description
本发明涉及汽车照明领域。更准确地,本发明涉及用于机动车辆的发光装置。
所谓的双功能发光装置是众所周知的,双功能发光装置包括多个发光模块,该多个发光模块共享同一投射光学装置,并且因而双功能发光装置能够通过该投射光学装置选择性地执行多个功能。包括多个光源的发光装置尤其为人所知,每个光源与收集器相关联,收集器包括反射表面,反射表面被布置成收集并反射由该光源发射的光,该发光装置包括透镜,透镜被布置成将被每个收集器反射的光投射成光束,光束由该收集器的反射表面的图像形成。
这些发光装置因而允许执行各种照明功能,比如远光照明功能和近光照明功能。然而,这两个功能需要单独的光源,其中的一些光源无法被激活用于实现两个功能,近光功能通常由发光装置的其他光源补充来形成远光功能。因而由此可见,当近光功能被激活时,投射光学装置只有一部分被照亮,而当远光功能被激活时,整个投射光学装置都被照亮。
发光装置的照亮外观随激活的照明功能不同这一事实是成问题的,因而对实现一种不管发光装置的操作模式如何而照亮外观都保持不变且均匀的发光装置的这一经常性需求得不到满足。应当指出,其他专用发光功能也出现同样的问题,专用发光功能比如近光DRL功能,或DRL方向指示灯功能(DRL代表日间行车灯)。
有一些解决方案能够满足这一需求,但这些解决方案不尽人意。
第一种解决方案在于使由执行其中一个功能的光源产生的一些光偏转至执行这些功能中的其他功能的发光模块。一方面,该解决方案要求两个发光模块彼此靠近,并且因而例如当这些模块的收集器以一个位于另一个上方的方式放置时能够实现该解决方案。然而,该解决方案与其中收集器相邻放置例如使得光源能够安装在同一支撑件上的发光装置不兼容。另一方面,这种解决方案意味着发光功能的效率损失,发光功能的一些光被偏转,这是所不期望的。
另一种解决方案在于同时打开两个光源,一个光源亮度正常,用以执行其中一个发光功能,而另一个光源亮度低很多。当其中一个发光功能是远光时,这种解决方案并不令人满意,用当前的电子解决方案难以实现获得可接受的照亮外观同时防止由此所形成的光束产生不适眩光所需的最小亮度水平。
这就是本发明的背景,本发明旨在满足前述需求、同时克服各种列出的解决方案的缺点。
为此,本发明涉及一种机动车辆的发光装置,该装置包括第一发光模块和第二发光模块,其中,第一发光模块包括第一光源和第一光学装置,该第一光学装置被布置成接收由第一光源发射的光并根据该光形成第一光束,并且其中,第二发光模块包括第二光源和第二光学装置,该第二光学装置被布置成接收由第二光源发射的光并根据该光形成与第一光束不同的第二光束,其特征在于,第二发光模块包括第三光源和第三光学装置,该第三光学装置包括偏转构件和至少一个散射表面,该偏转构件被布置成接收由第三光源发射的光并使该光朝向所述散射表面偏转,该发光装置包括控制单元,该控制单元被布置成控制光源中的每一个并且当第一光源被打开时打开第三光源。
因而,根据本发明,第三光源被添加至用于执行其中一个发光功能的发光模块,该第三光源专用于当用于执行其中其他发光功能的发光模块被激活时使该发光模块具有照亮外观。由该第三光源发射的光亮度不足以产生不适眩光,只要该光的大部分或甚至全部被偏转构件适当地偏转到一个或多个散射表面,该一个或多个散射表面散射该光。因而,无论所执行的发光功能如何,都确保每个发光模块都将具有均匀且不变的照亮外观。此外,由第一光源和第二光源发射的光完全专用于产生第一光束和第二光束,并且因此没有观察到效率损失。最后,无论发光模块相对于彼此如何布置,都能够实现本发明。特别地,能够设想将所有的发光模块布置在单个发光装置中,该单个发光装置装有单个投射元件,该单个投射元件限定多个部段,该多个部段各自参与在模块的其中一个光学装置中。因而,发光装置的照亮外观将能够是连续的。作为变体,能够设想这些发光模块彼此完全分离,并且能够设想这些发光模块在发光装置中布置在不同且不必连续的位置。该装置的照亮外观因而会是不连续的。
有利地,第一光学装置被布置成使得第一光束具有上分界,特别地近光类型的上分界,并且第二光学装置被布置成使得第二光束至少部分地在所述上分界上方延伸。在适当的情况下,第一光束可以用于形成调节近光束的全部或部分,而第二光束可以用于形成调节远光束的全部或部分。
有利地,第二光学装置包括收集器和透镜,该收集器包括反射表面,该反射表面被布置成收集并反射由第二光源发射的光,该透镜被布置成投射被该收集器反射的光,所述第二光束由该收集器的该反射表面的图像形成,该图像由所述透镜形成。在适当的情况下,第三光学装置的偏转构件包括收集器,该收集器包括反射表面,该反射表面布置在第二光学装置的收集器的下游并且布置在第二光学装置的透镜的上游。
例如,第二光学装置的收集器的反射表面可以呈抛物线形或椭圆形轮廓。优选地,该反射表面是所述轮廓的回转表面。回转是绕有利地平行于所述透镜的光轴的轴线进行的。根据一个变体,反射表面是自由形式表面或扫掠表面或非对称表面。反射表面也可以包括多个部分。
优选地,第二光源放置在第二光学装置的收集器的所述反射表面的焦点处。在适当的情况下,由反射表面沿后缘反射的光线平行于所述透镜的光轴或在竖向平面中相对于所述光轴成一定倾斜角度,该倾斜角度小于或等于25°,并且优选地小于或等于10°。
优选地,透镜具有焦区,该焦区位于第二光学装置的收集器的反射表面上,从而第二光束包含亮度最大的点,该点对应于该焦区的相对于反射表面的位置。
有利地,第三光源距第二光源略远,例如,第三光源被放置在第二光源的下游。在适当的情况下,偏转构件被布置以便不使或基本上不使由第三光源发射的光直接朝向第二光学装置的所述透镜发生偏转。
在本发明的一个实施例中,第二光源和第三光源以及可选地第一光源安装在同一支撑件上,并且特别地安装在同一印刷电路板上,并且能够在相同的方向上发射光线。在适当的情况下,第三光学装置的收集器布置在第二光学装置的收集器下游和上方,这些收集器中的每个收集器都限定了腔,该腔朝向第二光源和第三光源中的一个或另一个进行定向。例如,第二光源和第三光源以及可选地第一光源是发光半导体芯片,并且特别地是发光二极管。
有利地,偏转构件的收集器包括散射元件。所述散射元件可能包括以下散射元件中的一个或者以下散射元件的组合:磨粒、通过玻璃珠喷射产生的纹理、通过喷砂产生的纹理、条纹、凹槽、或偏转构件的收集器的反射表面的任何类型的局部变形,该局部变形通过对该反射表面进行物理或化学修改或者甚至通过将散射材料添加到该反射表面而产生,并且该局部变形能够散射与该局部变形相互作用的光线。根据本发明的实施例的一个示例,偏转构件的收集器的反射表面可以通过对该反射表面发射激光束而被磨粒化。
在本发明的一个实施例中,第三光学装置包括多个散射表面,该多个散射表面共同限定第二发光模块的空间,被第二光学装置的收集器的反射表面反射的光用于通过该空间向第二光学装置的透镜传播。在适当的情况下,所述空间由第二装置的透镜封堵。根据这一特征,由第三光源发射并被偏转构件偏转的光被该空间中的散射表面散射,例如直到其到达第二光学装置的透镜。
有利地,第二发光模块包括盖,该盖形成上散射表面,该上散射表面布置在偏转构件的收集器的延伸部中并且延伸至第二光学装置的透镜。
而且有利地,第二发光模块具有两个侧壁,这两个侧壁布置在第二光学装置的收集器以及偏转构件的任一侧上,并且各自形成侧向散射表面。这些侧壁例如形成分隔件,该分隔件将第二发光模块分配到发光装置的布置在该第二发光模块的任一侧上的其他发光模块,例如诸如第一发光模块之类的模块或者类似于第二发光模块的另一发光模块。在适当的情况下,每个侧壁延伸至第二光学装置的透镜。
而且有利地,第二发光模块包括板,该板特别地直接或间接地支承第二光源和第三光源,该板包括壁,该壁延伸至第二光学装置的透镜并且形成下散射表面。板例如可以是散热器,其支承印刷电路板,第二光源和第三光源安装在该印刷电路板上。
优选地,所述板包括阻挡元件,该阻挡元件从板突出并且布置在第三光源与第二光学装置的透镜之间。该阻挡元件尤其使得能够阻截由第三光源直接发射的在所述透镜的方向上的光线,即,在到达所述透镜之前未被反射或散射并且易于产生不适眩光的光线。
有利地,每个散射表面包括散射元件。根据本发明的实施例的一个示例,偏转构件的收集器的每个散射表面可以被磨粒化或被进行喷砂,并且具有条纹。这些条纹特别的优点在于,增加由第三光源发射的光线在到达第二光学装置的透镜之前被反射到由散射表面限定的空间中的次数以及因此被散射的次数。
在本发明的一个实施例中,第一光学装置包括收集器和透镜,该收集器包括反射表面,该反射表面被布置成收集并反射由第一光源发射的光,该透镜被布置成投射被所述收集器反射的光,所述第一光束由所述收集器的反射表面的图像形成,该图像由所述透镜形成。
例如,第一光学装置的收集器可以具有后缘,并且第一光学装置的透镜可以具有焦区,该焦区位于收集器的所述后缘附近,从而第一光束包含上分界,该上分界由该收集器的后缘的图像形成,该图像由所述透镜形成。在适当的情况下,第一发光模块和第二发光模块可以被布置成使得第二光束至少部分地在所述上分界上方延伸。
优选地,第一光学装置的透镜和第二光学装置的透镜各自由同一透镜的部段形成,该同一透镜特别地是复曲面透镜。
有利地,第一光学装置包括多个散射表面,该多个散射表面共同限定第一发光模块的空间,被第一光学装置的收集器的反射表面反射的光用于通过该空间向第一光学装置的透镜传播。这些散射表面特别地使得能够防止由第一光源发射的并易于到达这些表面的称作杂散光线的光线由此被朝向第一光学装置的透镜反射而被以引起不适眩光的方式投射,特别地通过被投射在所述上分界上方的方式被投射。
有利地,控制单元能够接收发射给定测光功能的指令,并且该控制单元被布置成同时控制第一光源的打开以及第二光源和第三光源中的任一光源的打开。
现将使用示例并且参考附图来描述本发明,这些示例仅起说明作用并且决不限制本发明的范围,在附图中,各图示出了:
[图1]示意性地且部分地示出了根据本发明的一个实施例的发光装置的俯视图;以及
[图2]示意性地且部分地描绘了[图1]的装置的第一发光模块的截面图;以及
[图3]示意性地且部分地描绘了[图1]的装置的第二发光模块的截面图。
在以下描述中,除非另有说明,否则在结构或功能上相同的元件以及出现在一个以上附图中的元件用相同的附图标记表示。
[图1]示出了根据本发明的一个实施例的照明装置1的仰视图。
照明装置1包括多个发光模块,该多个发光模块包括第一发光模块21和22以及第二发光模块31、32和33。
在所描述的示例中,第一发光模块21各自包括三个子模块4,该三个子模块各自设置有第一光源41和光学装置42,该第一光源由发光二极管形成,该光学装置包括收集器43和透镜44,该收集器设置有反射表面。应当指出,透镜44为同一发光模块21的所有的子模块4所共有。
[图2]示出了第一发光模块21中的一个的子模块4的截面图,该截面是在竖向平面中截取的。
收集器43在竖向上呈截断抛物线形轮廓,该截断抛物线形轮廓限定了腔,发光二极管41布置在该腔中。更准确地,发光二极管41放置在该收集器43的焦点处,从而由该发光二极管41发射的光线被收集器43的反射表面以相对于透镜44的光轴X-X的一定的倾斜角度进行反射,该倾斜角度小于或等于25°,并且优选地,小于10°。
收集器43的反射表面收集由发光二极管41发射的光并将其朝向透镜44进行反射,该透镜被布置成将该光投射到道路上。因而,第一发光模块21形成第一光束F11。
收集器43因而具有后缘43a。透镜44具有焦区(例如,焦线44a),该焦区穿过该后缘43a,从而该透镜44将收集器43的图像投射到道路上,并且从而由该投射所产生的光束F11具有上分界,这将照亮区与未照亮区划分开,而这是通过该后缘43a形成的。
在子模块4的情况下,后缘43a呈大致椭圆形轮廓,并且因此第一光束F11的上分界是大致平的。
应当指出,透镜44的焦线44a是弯曲的,并且因而穿过同一发光模块21的子模块4的收集器43的所有后缘43a。
第一发光模块22包括单个子模块4,该单个子模块与第一发光模块21的子模块4相同,除了该子模块的收集器的形状,并且特别地除了其后缘的轮廓,该单个子模块的后缘的轮廓是大致椭圆形轮廓,其中形成有凹陷。因而,由通过透镜对该子模块4的收集器的图像进行投射所产生的第一光束F12的上分界包含突起,该突起用于在第一光束F11的大致平的上分界上方延伸。
两个第一光束F11与第一光束F12的组合因而形成调节近光束。
第二发光模块31包括单个子模块5,该单个子模块包括第二光源51和第二光学装置52,该第二光源由发光二极管形成,该第二光学装置包括收集器53和透镜54,该收集器设置有反射表面。
[图3]示出了该第二发光模块31的子模块5的截面图,该截面是在竖向平面中截取的。
收集器53在竖向上呈截断抛物线形轮廓,该截断抛物线形轮廓限定了腔,发光二极管51布置在该腔中。更准确地,发光二极管51放置在该收集器53的焦点处,从而由该发光二极管51发射的光线被收集器53的反射表面以相对于透镜54的光轴X-X的一定的倾斜角度进行反射,该倾斜角度小于或等于25°,并且优选地,小于10°。
收集器53的反射表面收集由发光二极管51发射的光并将其朝向透镜54进行反射,该透镜被布置成将该光投射到道路上。因而,第二发光模块31形成第二光束F21。
透镜54具有焦区(例如,焦点54a),该焦区位于收集器53的反射表面上的给定点处,从而该透镜将收集器53的图像投射到道路上,并且从而由该投射所产生的光束F21具有亮度最大的点,该点的相对于该反射表面并且特别地相对于该反射表面的轮廓的位置对应于该焦点54a的位置。
因而,透镜54投射该第二光束F21,使得该第二光束至少部分地在第一光束F11和F12的上分界上方延伸。
第二发光模块32包括两个子模块5,每个子模块都与第二发光模块31的子模块5相同,除了这些子模块的收集器的形状,这两个子模块使得能够获得在水平和竖向两者上都比第二光束F21大的第二光束F22。应当指出,透镜为同一发光模块32的所有的子模块5所共有。
最后,第二发光模块33包括:两个子模块5,每个子模块都与第二发光模块31的子模块5相同,除了这些子模块的收集器的形状,这两个子模块使得能够获得在水平和竖向两者上都比第二光束F22大的第二光束F23;以及两个子模块6,这两个子模块用于形成在第二光束F23的任一侧上延伸的光束。应当指出,透镜为该发光模块33的所有的子模块5和6所共有。
第一光束F11和F12与第二光束F21、F22和F23的组合因而形成调节远光束。
在所描述的示例中,发光模块21、22、31、32和33的子模块4、5和6的所有的收集器43、53形成单个部件10,该单个部件设置有镀金属腔,这些镀金属腔形成这些收集器的反射表面。单个部件10形成照明装置1的盖,该盖的壁11因而从收集器延伸到透镜。
此外,发光模块21、22、31、32和33的子模块4、5和6的发光二极管41、51安装在共用支撑件12(特别地共用印刷电路板)上,该共用支撑件附接至金属板13,该金属板形成散热器,该散热器特别用于由这些发光二极管产生的热,并且因此该金属板设置有用于此目的的翅片。该板的壁14从这些翅片延伸到透镜。单个部件10附接至该板13以便形成发光装置1的壳体,该壳体因而能够被集成到机动车辆的前照灯中。
发光模块21、22、31、32和33的子模块4、5和6的透镜44、54形成单个部件15(即,复曲面透镜),该单个部件固定在单个部件10与板13之间以形成用于光离开发光装置1的射出面。
最后,发光装置1包括多个侧壁16,每个侧壁限定用于两个相邻发光模块的分隔件。
应当指出,对于每个发光模块,上壁11、下壁14和侧壁16限定该发光模块的空间,被一个或多个收集器43、53反射的光通过该空间向透镜44、54传播。
在所描述的示例中,第二发光模块31、32和33中的每一个都包括第三光源71和第三光学装置72,第三光源由发光二极管形成,第三光学装置包括收集器73,该收集器设置有反射表面和这些上壁11、下壁14和侧壁16。
这些上壁11、下壁14和侧壁16包括散射元件。例如,这些上壁11、下壁14和侧壁16中的每一个都在其整个长度上被磨粒化或被进行喷砂,并且进一步设置有沿发光模块的横向轴线延伸的条纹。
每个第三光源71安装在支撑件12上,位于一个或多个第二光源51的下游,并且因而在与第一光源41和第二光源51相同的方向上发射光。对于每个第二发光模块31、32、33,收集器73因而布置在该第二模块的一个或多个收集器53下游且高于该第二模块的一个或多个收集器,并且布置在该第二模块的透镜54的上游。还应当指出,收集器73由形成在单个部件10中的腔形成。
对于每个第二发光模块31、32和33,收集器73的反射表面将由发光二极管71发射的光朝向上壁11、下壁14和侧壁16中的一个进行反射,该上壁、下壁和侧壁将该光朝向透镜54或朝向这些壁中的另一个进行散射。
由第三光源71发射的光因而被朝向透镜54的整个表面均匀地散射,因而当该第三光源71被打开时,透镜呈现出均匀的照亮外观。此外,该光被上壁11、下壁14和侧壁16散射的这一事实使得能够降低该光的亮度,并防止该光对另一道路用户造成不适眩光。
为了增大由第三光源发射的该光的散射,收集器73的反射表面还可以设置有散射元件,比如例如,磨粒。
应当指出,每个第二发光模块31、32和33都包括阻挡元件74,该阻挡元件在第三光源71的下游从板13突出,该阻挡元件阻截由该第三光源71直接发射的朝向透镜54的并且因此可能会产生不适眩光的光线。
最后,就第一发光模块21和22而言,上壁11、下壁14和侧壁16也包括散射元件,该散射元件在这种情况下用于散射由第一光源41发射的杂散光线。
发光装置包括控制单元(未示出),该控制单元能够接收发射给定测光功能的指令,并且该控制单元被布置成响应于该指令而控制第一光源41、第二光源51和第三光源71使得它们发射光。
例如,在接收到发射近光功能的指令时,控制单元激活第一光源41以发射第一光束F11和F12,然后发光装置执行所述近光功能。控制单元还激活第三光源71,同时使第二光源51关闭,透镜44和54以及因此透镜15然后具有照亮且均匀的外观。
在接收到发射远光功能的指令时,控制单元激活第一光源41以发射第一光束F11和F12并且激活第二光源51以发射第二光束F21、F22和F23。发光装置然后执行所述远光功能,并且透镜44和54以及因此透镜15仍具有相同的照亮且均匀的外观。
以上描述清楚地说明了本发明是如何允许因此所设定的目的被实现的,即,获得一种发光装置,该发光装置的照亮外观无论该发光装置的操作模式如何都均匀且不变,就该发光装置的组成发光模块而言,没有效率损失,该发光装置的获得是通过预先将专用于这种照亮外观的光源和光学装置添加至这些发光模块中的一个中而实现的。
在任何情况下,本发明不限于本文件中具体描述的实施例,并且特别地扩展到任何等效装置和这些装置的任何在技术上可操作的组合。例如,能够设想除所描述的光学装置之外的其他类型的光学装置,特别是包括以下光学元件中的一个或多个的组合的任何光学装置:反射器、透镜、准直器、光导、屏蔽件。还能够设想具有其他轮廓和/或其他尺寸和/或以其他方式定位的光束。
Claims (12)
1.一种机动车辆的发光装置(1),所述装置包括第一发光模块(21,22)和第二发光模块(31,32,33),其中,所述第一发光模块包括第一光源(41)和第一光学装置(42),所述第一光学装置被布置成接收由所述第一光源发射的光并根据该光形成第一光束(F11,F12),并且其中,所述第二发光模块包括第二光源(51)和第二光学装置(52),所述第二光学装置被布置成接收由所述第二光源发射的光并根据该光形成与所述第一光束不同的第二光束(F21,F22,F23),其特征在于,所述第二发光模块包括第三光源(71)和第三光学装置(72),所述第三光学装置包括偏转构件(73)和至少一个散射表面(11,14,16),所述偏转构件被布置成接收由所述第三光源发射的光并使该光朝向所述散射表面偏转,所述发光装置包括控制单元,所述控制单元被布置成控制所述光源中的每一个并且当所述第一光源被打开时打开所述第三光源。
2.如前一权利要求所述的发光装置(1),其中,所述第二光学装置(52)包括收集器(53)和透镜(54),所述收集器具有反射表面,所述反射表面被布置成收集并反射由所述第二光源(51)发射的光,所述透镜被布置成投射被所述收集器反射的光,所述第二光束(F21,F22,F23)由所述透镜形成的由所述收集器的所述反射表面的图像形成,并且其中,所述第三光学装置(72)的所述偏转构件(73)包括收集器(73),所述收集器具有反射表面,所述反射表面被布置成位于所述第二光学装置的所述收集器的下游并且位于所述第二光学装置的所述透镜的上游。
3.如前一权利要求所述的发光装置(1),其中,所述偏转构件(73)的所述收集器(73)包括散射元件。
4.如权利要求2或3所述的发光装置(1),其中,所述第三光学装置(72)包括多个散射表面(11,14,16),所述多个散射表面共同限定所述第二发光模块(31,32,33)的空间,被所述第二光学装置(52)的所述收集器(53)的所述反射表面反射的光用于通过所述空间向所述第二光学装置的所述透镜(54)传播。
5.如前一权利要求所述的发光装置(1),其中,所述第二发光模块(31,32,33)包括盖(10),所述盖形成上散射表面(11),所述上散射表面布置在所述偏转构件(73)的所述收集器(73)的延伸部中并且延伸至所述第二光学装置(52)的所述透镜(54)。
6.如权利要求4和5中任一项所述的发光装置(1),其中,所述第二发光模块(31,32,33)具有两个侧壁(16),所述两个侧壁布置在所述第二光学装置(52)的所述收集器(53,73)和所述偏转构件(73)的任一侧上,并且各自形成侧向散射表面。
7.如权利要求4至6中的一项所述的发光装置(1),其中,所述第二发光模块(31,32,33)包括板(13),所述板支承所述第二光源(51)和所述第三光源(71),所述板具有壁(14),所述壁延伸至所述第二光学装置(52)的所述透镜(54)并且形成下散射表面(14)。
8.如前一权利要求所述的发光装置(1),其中,所述板(13)包括阻挡元件(74),所述阻挡元件从所述板突出,并且布置在所述第三光源(71)与所述第二光学装置(52)的所述透镜(54)之间。
9.如权利要求4至8中的一项所述的发光装置(1),其中,每个散射表面(11,14,16)包括散射元件。
10.如权利要求2至9中的一项所述的发光装置(1),其中,所述第一光学装置(42)包括收集器(43)和透镜(44),所述收集器包括反射表面,所述反射表面被布置成收集并反射由所述第一光源(41)发射的光,所述透镜被布置成投射被所述收集器反射的光,所述第一光束(F11,F12)由所述透镜形成由所述收集器的所述反射表面的图像形成。
11.如前一权利要求所述的发光装置(1),其中,所述第一光学装置(42)包括多个散射表面(11,14,16),所述多个散射表面共同限定所述第一发光模块(21,22)的空间,由所述第一光学装置的所述收集器(43)的所述反射表面反射的光用于通过所述空间向所述第一光学装置的所述透镜(44)传播。
12.如前述权利要求中的一项所述的发光装置(1),其中,所述第一光束(F11,F12)用于形成调节近光光束的全部或部分,并且其中,所述第二光束(F21,F22,F23)用于形成调节远光光束的全部或部分。
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