EP3545229B1 - Beleuchtungseinrichtung eines kraftfahrzeugscheinwerfers - Google Patents

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EP3545229B1
EP3545229B1 EP17787308.0A EP17787308A EP3545229B1 EP 3545229 B1 EP3545229 B1 EP 3545229B1 EP 17787308 A EP17787308 A EP 17787308A EP 3545229 B1 EP3545229 B1 EP 3545229B1
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EP
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reflector
light
light source
lighting device
source arrangement
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ZKW Group GmbH
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Definitions

  • the invention relates to a lighting device for a motor vehicle headlight. Numerous arrangements and configurations of reflective and / or refractive elements and a light source for implementing a defined light distribution are already known from the prior art.
  • the shows DE 10 2005 054 660 A1 a device in which the utilization factor of a light beam from a light-emitting element can be improved and controlled, for which purpose a special shape of a reflecting surface of a primary reflector is provided in a configuration in which a vehicle lighting device comprises a primary and a secondary reflector.
  • the patent also discloses US 7,207,705 B2 a vehicle headlight with a first and second reflector, and an additional third reflector, which is arranged below a light source in order to achieve a defined light distribution and to improve the utilization factor of a light beam from a light-emitting element.
  • the legally compliant light distribution is composed of a central area, which is essentially formed by the first light source arrangement, and an edge area, which is essentially formed by the second light source arrangement. Through the arrangement or the variable connection of the second light source arrangement, the edge area of the legally compliant light distribution can be designed.
  • the advantage of using a laser device or laser light source is the associated high luminance in order to produce a spot with high illuminance, with an additional light source, which can be switched on as required for the light distribution generated, ensures a desired high luminous flux.
  • the at least one second light source arrangement is advantageously arranged in an area of the second reflector in which essentially no light from the first light source arrangement is deflected by the first reflector in order to use the unused reflective surface or light emitting surface for possible light functions, while the structural size of the Contraption.
  • the above-described selected position for the second light source arrangement ensures that the emitted light of the second light source arrangement is ejected through the cover lens without a deflection or reflection process at the first or second reflector.
  • the second light source arrangement comprises at least one light source.
  • the at least one light source of the second light source arrangement is designed as an LED light source.
  • LED light sources which include one or more light-emitting diodes (LEDs)
  • LEDs are increasingly being used in modern vehicle headlights and ensure a high gain in luminous flux with a simultaneous low increase in illuminance.
  • Standard LEDs as well as high-current LEDs can be used here.
  • the first reflector is designed as a hyperbolic reflector with a first focal point and a first virtual focal point.
  • the light shaping device is designed in such a way that the light from the first light source arrangement is concentrated as light rays on the first virtual focal point of the first reflector.
  • the first reflector is designed as a parabolic reflector with a first focal point.
  • the light shaping device is designed as a collimator, the collimator projecting the light beams from the first light source arrangement onto the first reflector as parallel light beams.
  • the second reflector is designed as a parabolic reflector with a second focal point.
  • the second reflector is designed as a hyperbolic reflector with a second focal point and a second virtual focal point, wherein the second virtual focal point does not have to be on a common axis with all other existing focal points, or, in other words, not all of the existing focal points have to be Focal points lie on a common axis.
  • the at least one light source of the second light source arrangement is arranged in the second virtual focal point of the second reflector.
  • the second light source arrangement comprises a TIR optical body.
  • cover plate is designed to be flat or planar.
  • the first reflector is designed as a totally reflecting surface of TIR optics.
  • the second reflector is advantageously designed as a totally reflecting surface of TIR optics.
  • a radiation diaphragm is provided between the first reflector and the second reflector for the implementation or optimization of a light / dark line.
  • the first reflector has active and / or passive safety systems, for example with regard to laser radiation.
  • the optical system formed from the first and second reflector is designed in one piece.
  • the optical system formed from the first and second reflector, the TIR optical body of the second light source arrangement and the light shaping device are formed in one piece.
  • the cover plate advantageously has one or more optical areas which are designed as light-shaping projection optics in order to align incident light beams horizontally and / or vertically in parallel.
  • the cover plate is constructed entirely from one or more optical areas and can be designed in one piece with the optical system.
  • such a lighting device can be used to generate the "high beam” light function, the lighting device generating a light distribution for this "high beam” light function which, when the lighting device is installed in a vehicle, is one of the legal requirements in front of the vehicle Requirements corresponding high beam distribution generated.
  • such a lighting device can be used to generate the "low beam” light function, the lighting device generating a light distribution for this "low beam” light function which, when the lighting device is installed in a vehicle, meets the legal requirements in front of the vehicle Generated low beam distribution.
  • such a lighting device can be used to generate the "fog light” light function, the lighting device generating a light distribution for this "fog light” light function which, when the lighting device is installed in a vehicle, is a legal requirement in front of the vehicle Requirements corresponding fog light distribution generated.
  • a lighting device can be used to generate the "daytime running lights” light function, the lighting device generating a light distribution for this "daytime running lights” light function which, when the lighting device is installed in a vehicle, is one in front of the vehicle Daytime running light distribution is generated in accordance with statutory requirements.
  • Fig. 1 shows an embodiment of the lighting device 1 according to the invention with a first light source arrangement 2 which is equipped with a laser device 2a and a light conversion element 2b.
  • laser devices emit usually coherent, monochromatic light or light in a narrow wavelength range, but preferably in a motor vehicle headlamp, in general for the emitted light white mixed light, or is required by law, the laser device 2 are so-called in the emission
  • Light conversion elements 2b are arranged for converting essentially monochromatic light into white or polychromatic light, “white light” being understood to mean light of such a spectral composition which causes the color impression “white” in humans.
  • This light conversion element 2b is designed, for example, in the form of one or more photoluminescence converters or photoluminescence elements, with incident laser beams from the laser device 2a impinging on the light conversion element 2b, which usually has photoluminescent dye, and excite this photoluminescent dye to photoluminescence, and thereby light in a laser device 2a emits different wavelengths or wavelength ranges.
  • the light output of the light conversion element 2b essentially has the characteristics of a Lambertian radiator.
  • transmissive and transmissive relate to the blue component of the converted white light.
  • transmissive the main direction of propagation of the blue light component after passing through the converter volume or conversion element is essentially in the same direction as the direction of propagation of the output laser beam.
  • reflective the laser beam is reflected or deflected at an interface attributable to the conversion element, so that the blue light component has a different direction of propagation than the laser beam, which is usually designed as a blue laser beam.
  • the invention is suitable in principle for both transmissive and reflective conversion elements, a transmissive light conversion element 2b being shown in the exemplary figures.
  • a light shaping device 3 is arranged to receive the emitted light of the light conversion element to a virtual focal point f3 of the first light source assembly 2 opposed in the emission first reflector 4, 4 'to focus, which, in the in Fig. 1 shown example is designed as a hyperbolic reflector 4 or as a totally reflecting surface of a TIR optics, one advantage of a hyperbolic reflector is the possibility of increased beam bundling and space reduction.
  • the first reflector 4, 4 'reflected light is in a first focal point f1 of the first reflector 4, 4' converged on the second reflector 5, 'deflected, which is designed and to the first reflector 4, 4' 5 is arranged such that the first focal point f1 of the first reflector 4, 4 ' substantially coincides with the second focal point f2 of the second reflector 5, 5' , the second reflector 5, 5 ' in the in Fig. 1 illustrated embodiment is designed as a parabolic reflector 5 ' or as a totally reflecting surface of a TIR optics.
  • the light beams reflected by the first reflector 4, 4 ' are transmitted by the second reflector 5, 5' as essentially parallel light beams through the cover plate 8, which in the case of a parabolic design of the second reflector 5 ' can be flat or flat, and in Ejected in the form of a defined light distribution in a desired exit direction, with exemplary beam paths in Fig. 1 are shown.
  • the invention is not limited to certain types of motor vehicle headlights and can be used, inter alia, on motor vehicle fog lights, motor vehicle turn signal headlights, daytime running light headlights, signal devices, motor vehicle rear headlights and / or motor vehicle headlights for high beam and / or low beam, as well as on certain lighting units in the same, the desired exit direction is dependent of the respective field of application of the motor vehicle headlight in which the invention is applied, the list of possible motor vehicle headlights not being exhaustive.
  • a beam stop 7 is provided between the first and the second reflector 4, 4 ', 5, 5' , as in FIG Fig. 1 and 6th shown schematically and positioned around the focal point.
  • a section of the second reflector 5, which is essentially not used optically, is in the area near the beam diaphragm 7 or the first and second focal points f1, f2. 5 ', to which no light rays from the first light source arrangement 2 are deflected by the first reflector 4, 4'.
  • the exit opening of the second light source arrangement 6 is arranged in a recess provided for this purpose in the second reflector 5, 5 ' , which is designed as a TIR optical body 6b with at least one LED light source 6a , this second light source arrangement 6 emitting an additional light output with an emission characteristic different from the first light source arrangement 2 in the desired exit direction.
  • the light emitted by the second light source arrangement 6 can be ejected without deflections essentially in the same direction as the light beams reflected by the second reflector 5, 5 ′.
  • LED light sources for the second light source arrangement 6 it is also possible to use other light sources which have an emission characteristic that differs from the light source arrangement 2.
  • classic halogen lamps or HID gas discharge lamps with a downstream beam shaping element could be used to generate a supplementary light distribution.
  • the use of high-current LED light sources offers the advantage of high luminous flux with a small light exit area.
  • the first reflector 4, 4 ' - mainly designed as a hyperbolic reflector 4 or as a totally reflecting surface of a TIR optics - a bundling of the light rays to the first virtual focal point f3 of the first reflector 4 is forced and the reflection area of the light rays at the first
  • the reflector 4 is not positioned directly in the light exit area of the overall optical system, the necessary interference structures of the security system 9 can be kept small.
  • radiation traps which are applied as a laser light absorbing layer to the reflective surface of the first reflector 4, 4 ' and in the event of a malfunction or damage to the light conversion element 2b transmits white mixed light and absorbs laser light.
  • Another example of a laser safety concept are light sensors arranged in safety-relevant positions, which compare the light intensities of the light emitted by the laser device 2a and the light intensities of the light emitted by the light conversion element 2b at these positions with stored reference intensities of the respective types of radiation, measured in error-free operation, whereby when exceeded a previously set, permitted deviation, the laser device 2a can be switched off automatically.
  • the first reflector 4, 4 ' can be designed as a parabolic reflector 4' or as a totally reflecting surface of a TIR optics
  • the second reflector 5, 5 ' being designed as a parabolic reflector 5' or as a totally reflecting surface of a TIR optics is.
  • the basic arrangement is essentially the same as that in Fig. 1 example shown and described above.
  • FIG. 3 Another combination of the types of reflectors is shown, the first reflector 4, 4 'being designed as a hyperbolic reflector 4 or as a totally reflecting surface of a TIR optics and the second reflector 5, 5' as a hyperbolic reflector 5 or as a totally reflecting surface of a TIR optics is formed with a second virtual focal point f4 .
  • Exemplary beam paths with the aid of the second virtual focal point f4 are also shown in FIG Fig. 3 shown, wherein the basic arrangement is essentially equivalent to the previous examples, and in general not all existing focal points f1, f2, f3, f4 need to lie on a common axis.
  • the cover plate 8 is designed as a lens or projection lens in order to generate a defined light distribution.
  • the cover plate 8 can have one or more different areas which are designed as projection optics in order to align incident light beams horizontally and / or vertically in parallel.
  • the purpose of the cover plate 8 is to shape the incident light beams or light beam bundles in such a way that parallel light beams or light beam bundles are ejected in order to thereby generate a legally compliant light distribution.
  • This can also relate to the second light source arrangement 6, since the TIR optical body of the second light source arrangement 6 aligns the light beams in parallel only to a limited extent, with the cover plate 8 in the area in which the light beams from the second light source arrangement 6 are incident is likewise designed to align or shape the light beams in parallel.
  • the light source 6a of the second light source arrangement 6 is arranged in the focal point or the focal plane of the cover plate 8 or the respective optical area of the cover plate 8 , but essentially the emission surface of the TIR optical body 6b, the focal point here or focal plane of that region of the cover plate 8 is meant in which the light rays of the second light source arrangement 6 are essentially incident.
  • FIG. 4 Another possible example is in Fig. 4 shown.
  • the first reflector 4, 4 ' is designed as a parabolic reflector 4' or as a totally reflecting surface of TIR optics and the second reflector 5, 5 ' as a hyperbolic reflector 5' or as a totally reflecting surface of TIR optics.
  • Exemplary beam paths with the aid of the second virtual focal point f4 are also shown in FIG Fig. 4 shown, the principle arrangement being essentially equivalent to the previous examples.
  • Configurations are also possible in which only one of the two reflectors 4, 4 ', 5, 5' is designed as a totally reflecting surface of TIR optics and the other is not.
  • the invention can be used to generate the "high beam” light function, the lighting device 1 generating a light distribution for this "high beam” light function which, when the lighting device 1 is installed in a vehicle, is one of the legal requirements in front of the vehicle High beam distribution corresponding to requirements is generated, with the second light source arrangement 6 being able to function as a switchable high beam for this purpose.
  • such a lighting device 1 can be used to generate the "low beam” light function, the lighting device generating a light distribution for this "low beam” light function which, when the lighting device 1 is installed in a vehicle, in front of the vehicle is a legal requirement Requirements corresponding low beam distribution generated.
  • such a lighting device 1 can be used to generate the light function "fog light", the lighting device 1 generating a light distribution in this light function "fog light” which, when the lighting device 1 is installed in a vehicle, is one in front of the vehicle Fog light distribution corresponding to legal requirements or a bad weather light distribution is generated.
  • such a lighting device 1 can be used to generate the light function "daytime running lights", the lighting device 1 generating a light distribution for this light function "daytime running lights” which, when the lighting device 1 is installed in a vehicle, is one in front of the vehicle daytime running light distribution corresponding to legal requirements.
  • the light functions and light distributions mentioned above are not exhaustive, the lighting devices also being able to generate combinations of these light functions and / or only generating a partial light distribution, for example only part of a high beam, low beam, fog or daytime running light distribution.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungseinrichtung eines Kraftfahrzeugscheinwerfers. Zahlreiche Anordnungen und Konfigurationen von reflektiven und/oder refraktiven Elementen und einer Lichtquelle zur Umsetzung einer definierten Lichtverteilung sind bereits aus dem Stand der Technik bekannt.
  • Unter anderem zeigt die DE 10 2005 054 660 A1 eine Vorrichtung, bei welcher der Nutzungsfaktor eines Lichtstrahlenbündels aus einem Licht emittierenden Element verbessert und kontrolliert werden kann, wobei hierzu eine spezielle Form einer Reflexionsfläche eines primären Reflektors in einer Konfiguration vorgesehen ist, in der eine Fahrzeugleuchtvorrichtung einen primären und einen sekundären Reflektor umfasst. Weiters offenbart die Patentschrift US 7,207,705 B2 einen Fahrzeugscheinwerfer mit einem ersten und zweiten Reflektor, und einem zusätzlichen dritten Reflektor, der unterhalb einer Lichtquelle angeordnet ist, um eine definierte Lichtverteilung zu erzielen und den Nutzungsfaktor eines Lichtstrahlenbündels aus einem lichtemittierenden Element zu verbesserr.
  • Dokument DE 10 2005 058 936 A1 offenbart eine Beleuchtungseinrichtung eines KFZ-Scheinwerfers.
  • Ganz allgemein besteht jedoch der Wunsch nach mehr Funktionalitäten, um eine definierte bzw. anpassbare Lichtverteilung vor einem Fahrzeug zu gestalten.
  • Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Beleuchtungsvorrichtung mit variabler Ausgestaltungsmöglichkeit der Überlagerungsbereiche innerhalb einer gesetzeskonformen Lichtverteilung bereitzustellen.
  • Diese Aufgabe wird mit einer eingangs genannten Beleuchtungsvorrichtung dadurch gelöst, dass erfindungsgemäß die Beleuchtungsvorrichtung umfasst:
    • eine erste Lichtquellenanordnung umfassend zumindest eine Lasereinrichtung und zumindest eine ein Lichtkonversionselement aufweisende Leuchtfläche,
    • eine nach der ersten Lichtquellenanordnung angeordnete Lichtformeinrichtung,
    • einen ersten Reflektor mit einem ersten Brennpunkt und einen zweiten Reflektor mit einem zweiten Brennpunkt, wobei die beiden Reflektoren ein Optiksystem bilden,
    • eine zusätzliche zweite Lichtquellenanordnung, welche in Bezug auf die reflektierende Fläche des zweiten Reflektors außerhalb an dem zweiten Reflektor angeordnet ist, wobei am zweiten Reflektor hierfür eine Aussparung vorgesehen ist, damit das von der zweiten Lichtquellenanordnung abgestrahlte Licht im Wesentlichen in die gleiche Richtung wie die von dem zweiten Reflektor reflektierten Lichtstrahlen ausgeworfen wird, und
    • eine in der Austrittsöffnung des zweiten Reflektors positionierte Abschlussscheibe zur Nutzung einer gemeinsamen Projektion der ersten und zweiten Lichtquellenanordnung,
    wobei das von der ersten Lichtquellenanordnung emittierte Licht über die Lichtformeinrichtung auf den der ersten Lichtquellenanordnung in Abstrahlrichtung gegenüberliegenden ersten Reflektor gerichtet wird, wobei der erste Reflektor die Lichtstrahlen in dem ersten Brennpunkt gebündelt auf den zweiten Reflektor umlenkt, welcher derart ausgebildet und zum ersten Reflektor angeordnet ist, dass der erste Brennpunkt des ersten Reflektors mit dem zweiten Brennpunkt des zweiten Reflektors im Wesentlichen zusammenfällt, und die von dem zweiten Reflektor reflektierten Lichtstrahlen in eine gewünschte Austrittsrichtung, vorzugsweise Fahrtrichtung, durch die Abschlussscheibe in Form einer definierten Lichtverteilung ausgeworfen werden, wobei die zweite Lichtquellenanordnung eine zusätzliche Lichtabgabe mit einer von der ersten Lichtquellenanordnung verschiedenen Abstrahlcharakteristik durch die Aussparung im zweiten Reflektor und die Abschlussscheibe in die gewünschte Austrittsrichtung auswirft.
  • Die gesetzeskonforme Lichtverteilung ist hierbei aus einem zentralen Bereich, welcher im Wesentlichen durch die erste Lichtquellenanordnung gebildet wird, und einem Randbereich, welcher im Wesentlichen durch die zweite Lichtquellenanordnung gebildet wird, zusammengesetzt. Durch die Anordnung bzw. die variable Zuschaltung der zweiten Lichtquellenanordnung kann der Randbereich der gesetzeskonformen Lichtverteilung gestaltet werden.
  • Der Vorteil bei der Benutzung einer Lasereinrichtung bzw. Laserlichtquelle ist die einhergehende hohe Leuchtdichte, um einen Spot mit großer Beleuchtungsstärke hervorzurufen, wobei eine zusätzliche Lichtquelle, die beliebig zur erzeugten Lichtverteilung zugeschaltet werden kann, für einen gewünschten hohen Lichtstrom sorgt.
  • Vorteilhafterweise ist die zumindest eine zweite Lichtquellenanordnung in einem Bereich des zweiten Reflektors angeordnet, in welchem im Wesentlichen kein Licht der ersten Lichtquellenanordnung von dem ersten Reflektor hingelenkt wird, um die nicht genutzte Reflexionsfläche bzw. Lichtabstrahlfläche für mögliche Lichtfunktionen zu nutzen, bei nahezu gleichbleibender Baugröße der Vorrichtung.
  • Durch die oben beschriebene, gewählte Position für die zweite Lichtquellenanordnung wird gewährleistet, dass das abgestrahlte Licht der zweiten Lichtquellenanordnung ohne einen Umlenkungs- bzw. Reflexionsvorgang an dem ersten oder zweiten Reflektor durch die Abschlussscheibe ausgeworfen wird.
  • Es kann vorgesehen sein, dass die zweite Lichtquellenanordnung zumindest eine Lichtquelle umfasst.
  • Weiters ist es günstig, wenn die zumindest eine Lichtquelle der zweiten Lichtquellenanordnung als LED-Lichtquelle ausgebildet ist.
  • Solche LED-Lichtquellen, welche eine oder mehrere Leuchtdioden (LEDs) umfassen, kommen vermehrt in modernen Fahrzeugscheinwerfern zum Einsatz, und sorgen für hohen Lichtstromgewinn bei gleichzeitig geringer Beleuchtungsstärkenerhöhung. Hierbei können Standard-LEDs sowie Hochstrom-LEDs verwendet werden.
  • Vorteilhaft ist es, wenn der erste Reflektor als hyperbolischer Reflektor mit einem ersten Brennpunkt und einem ersten virtuellen Brennpunkt ausgebildet ist.
  • Mit Vorteil ist vorgesehen, dass die Lichtformeinrichtung derart ausgebildet ist, dass das Licht der ersten Lichtquellenanordnung als Lichtstrahlen auf den ersten virtuellen Brennpunkt des ersten Reflektors konzentriert ist.
  • Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass der erste Reflektor als parabolischer Reflektor mit einem ersten Brennpunkt ausgebildet ist.
  • Dabei ist es von Vorteil, wenn die Lichtformeinrichtung als Kollimator ausgebildet ist, wobei der Kollimator die Lichtstrahlen der ersten Lichtquellenanordnung als parallele Lichtstrahlen auf den ersten Reflektor wirft.
  • Bei einer weiteren Ausführungsform der zweite Reflektor als parabolischer Reflektor mit einem zweiten Brennpunkt ausgebildet ist.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass der zweite Reflektor als hyperbolischer Reflektor mit einem zweiten Brennpunkt und einem zweiten virtuellen Brennpunkt ausgebildet ist, wobei der zweite virtuelle Brennpunkt nicht auf einer gemeinsamen Achse mit allen anderen jeweils vorhandenen Brennpunkten liegen muss, oder anders gesagt müssen nicht alle vorhandenen Brennpunkte auf einer gemeinsamen Achse liegen.
  • Es ist vorteilhaft, wenn die zumindest eine Lichtquelle der zweiten Lichtquellenanordnung im zweiten virtuellen Brennpunkt des zweiten Reflektors angeordnet ist.
  • Es kann vorgesehen sein, dass die zweite Lichtquellenanordnung einen TIR-Optikkörper umfasst.
  • Es ist zweckmäßig, wenn die Abschlussscheibe eben bzw. plan ausgebildet ist.
  • Ebenso kann es vorteilhaft sein, wenn der erste Reflektor als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet ist.
  • Vorteilhafterweise ist der zweite Reflektor als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet.
  • Weiters ist es zweckmäßig, wenn zwischen dem ersten Reflektor und dem zweiten Reflektor für die Umsetzung bzw. Optimierung einer Hell/Dunkel-Linie eine Strahlenblende vorgesehen ist.
  • Eine praxisgerechte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der erste Reflektor aktive und/oder passive Sicherheitssysteme, beispielsweise bezüglich Laserstrahlung, aufweist.
  • Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass das aus dem ersten und zweiten Reflektor gebildete Optiksystem einstückig ausgebildet ist.
  • Weiters kann vorgesehen sein, dass das aus dem ersten und zweiten Reflektor gebildete Optiksystem, der TIR-Optikkörper der zweiten Lichtquellenanordnung und die Lichtformeinrichtung einstückig ausgebildet sind.
  • Vorteilhafterweise weist die Abschlussscheibe einen oder mehrere optische Bereiche auf, die als lichtformende Projektionsoptiken ausgebildet sind, um einfallende Lichtstrahlen horizontal und/oder vertikal parallel auszurichten.
  • Es ist natürlich klar, dass nicht alle einfallenden Lichtstrahlen auf einen dieser optischen Bereiche parallel ausgerichtet werden, sondern diejenigen, die im Wesentlichen vom Brennpunkt des jeweiligen optischen Bereichs auf diesen einfallen.
  • Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ist die Abschlussscheibe vollständig aus einem oder mehreren optischen Bereichen aufgebaut, und kann mit dem Optiksystem einstückig ausgebildet sein.
  • Es kann vorgesehen sein, dass eine solche Beleuchtungsvorrichtung zur Erzeugung der Lichtfunktion "Fernlicht" eingesetzt werden kann, wobei die Beleuchtungsvorrichtung bei dieser Lichtfunktion "Fernlicht" eine Lichtverteilung erzeugt, welche in einem eingebauten Zustand der Beleuchtungsvorrichtung in ein Fahrzeug, vor dem Fahrzeug eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Fernlichtverteilung erzeugt.
  • Bei einer vorteilhaften Variante kann eine solche Beleuchtungsvorrichtung zur Erzeugung der Lichtfunktion "Abblendlicht" eingesetzt werden, wobei die Beleuchtungsvorrichtung bei dieser Lichtfunktion "Abblendlicht" eine Lichtverteilung erzeugt, welche in einem eingebauten Zustand der Beleuchtungsvorrichtung in ein Fahrzeug, vor dem Fahrzeug eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Abblendlichtverteilung erzeugt.
  • Ebenso kann vorgesehen sein, dass eine solche Beleuchtungsvorrichtung zur Erzeugung der Lichtfunktion "Nebellicht" eingesetzt werden kann, wobei die Beleuchtungsvorrichtung bei dieser Lichtfunktion "Nebellicht" eine Lichtverteilung erzeugt, welche in einem eingebauten Zustand der Beleuchtungsvorrichtung in ein Fahrzeug, vor dem Fahrzeug eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Nebellichtverteilung erzeugt.
  • Weiter kann es günstig sein, wenn eine solche Beleuchtungsvorrichtung zur Erzeugung der Lichtfunktion "Tagfahrlicht" eingesetzt werden kann, wobei die Beleuchtungsvorrichtung bei dieser Lichtfunktion "Tagfahrlicht" eine Lichtverteilung erzeugt, welche in einem eingebauten Zustand der Beleuchtungsvorrichtung in ein Fahrzeug, vor dem Fahrzeug eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Tagfahrlichtverteilung erzeugt.
  • Im Folgenden ist die Erfindung anhand von Zeichnungen näher erläutert. In dieser zeigt
    • Fig. 1 eine Querschnittansicht einer beispielhaften Ausführungsform,
    • Fig. 2 eine Querschnittansicht eines weiteren Beispiels der Erfindung,
    • Fig. 3 eine Querschnittansicht einer weiteren beispielhaften Ausführungsform,
    • Fig. 4 eine Querschnittansicht eines weiteren möglichen Beispiels,
    • Fig. 5 eine Seitenansicht einer weiteren beispielhaften Ausführungsform, und
    • Fig. 6 einen Querschnitt durch die beispielhafte Ausführungsform aus Fig. 5 mit einer Strahlenblende.
  • In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Ausführungsform der Beleuchtungsvorrichtung 1 mit einer ersten Lichtquellenanordnung 2 dargestellt, welche mit einer Lasereinrichtung 2a und einem Lichtkonversionselement 2b ausgestattet ist.
  • Da Lasereinrichtungen in der Regel kohärentes, monochromatisches Licht bzw. Licht in einem engen Wellenlängenbereich abstrahlen, aber bei einem Kraftfahrzeugscheinwerfer im Allgemeinen für das abgestrahlte Licht weißes Mischlicht bevorzugt bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist, sind in Abstrahlrichtung der Lasereinrichtung 2a sogenannte Lichtkonversionselemente 2b zur Umwandlung von im Wesentlichen monochromatischem Licht in weißes bzw. polychromatisches Licht angeordnet, wobei unter "weißes Licht" Licht einer solchen Spektralzusammensetzung verstanden wird, welches beim Menschen den Farbeindruck "weiß" hervorruft. Dieses Lichtkonversionselement 2b ist zum Beispiel in Form eines oder mehrerer Photolumineszenzkonverter bzw. Photolumineszenzelemente ausgebildet, wobei einfallende Laserstrahlen der Lasereinrichtung 2a auf das in der Regel Photolumineszenzfarbstoff aufweisende Lichtkonversionselement 2b auftreffen und diesen Photolumineszenzfarbstoff zur Photolumineszenz anregen, und dabei Licht in einer dem Lichtder einstrahlenden Lasereinrichtung 2a verschiedenen Wellenlänge bzw. Wellenlängenbereiche abgibt. Die Lichtabgabe des Lichtkonversionselements 2b weist dabei im Wesentlichen Charakteristiken eines Lambert'schen Strahlers auf.
  • Bei Lichtkonversionselementen 2b wird zwischen reflektiven und transmissiven Konversionselementen unterschieden.
  • Die Begriffe "reflektiv" und "transmissiv" beziehen sich hierbei auf den Blauanteil des konvertierten weißen Lichts. Bei einem transmissiven Aufbau ist die Hauptausbreitungsrichtung des Blaulichtanteils nach dem Durchtritt durch das Konvertervolumen bzw. Konversionselements im Wesentlichen gleichgerichtet zur Ausbreitungsrichtung des Ausgangslaserstrahls. Bei einem reflektiven Aufbau wird der Laserstrahl an einer dem Konversionselement zurechenbaren Grenzfläche reflektiert bzw. umgelenkt, sodass der Blaulichtanteil eine andere Ausbreitungsrichtung aufweist als der Laserstrahl, welcher in der Regel als blauer Laserstrahl ausgeführt ist.
  • Die Erfindung ist sowohl für transmissive als auch für reflexive Konversionselementen prinzipiell geeignet, wobei in den beispielhaften Figuren ein transmissives Lichtkonversionselement 2b eingezeichnet ist.
  • In Abstrahlrichtung der ersten Lichtquellenanordnung 2 ist nach der ersten Lichtquellenanordnung 2 eine Lichtformeinrichtung 3 angeordnet, um das abgestrahlte Licht des Lichtkonversionselements auf einen virtuellen Brennpunkt f3 des der ersten Lichtquellenanordnung 2 in Abstrahlrichtung gegenüberliegenden ersten Reflektors 4, 4' zu konzentrieren, welcher in dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel als hyperbolischer Reflektor 4 bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet ist, wobei ein Vorteil eines hyperbolischen Reflektors die Möglichkeit einer erhöhten Strahlenbündelung und Bauraumverkleinerung ist. Das von dem ersten Reflektor 4, 4' reflektierte Licht wird in einem ersten Brennpunkt f1 des ersten Reflektors 4, 4' gebündelt auf den zweiten Reflektor 5, 5' umgelenkt, welcher derart ausgebildet und zum ersten Reflektor 4, 4' angeordnet ist, dass der erste Brennpunkt f1 des ersten Reflektors 4, 4' mit dem zweiten Brennpunkt f2 des zweiten Reflektors 5, 5' im Wesentlichen zusammenfällt, wobei der zweite Reflektor 5, 5' in dem in Fig. 1 abgebildeten Ausführungsbeispiel als parabolischer Reflektor 5' bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet ist. Die von dem ersten Reflektor 4, 4' reflektierten Lichtstrahlen werden von dem zweiten Reflektor 5, 5' als im Wesentlichen parallele Lichtstrahlen durch die Abschlussscheibe 8, welche bei einer parabolischen Ausführung des zweiten Reflektors 5' eben bzw. plan ausgebildet sein kann, und in Form einer definierten Lichtverteilung in eine gewünschte Austrittsrichtung ausgeworfen, wobei beispielhafte Strahlengänge in Fig. 1 abgebildet sind. Da die Erfindung nicht auf bestimmte Typen von Kraftfahrzeugscheinwerfern beschränkt ist und unter anderem auf Kraftfahrzeugnebelscheinwerfer, Kraftfahrzeugfahrtrichtungsanzeigescheinwerfer, Tagfahrlichtscheinwerfer, Signalvorrichtungen, Kraftfahrzeugheckscheinwerfer und/oder Kraftfahrzeugfrontscheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht, sowie auf bestimmte Leuchteinheiten in denselben angewendet werden kann, ist die gewünschte Austrittsrichtung abhängig von dem jeweiligen Einsatzgebiet des Kraftfahrzeugscheinwerfers, in dem die Erfindung angewendet wird, wobei die Aufzählung der möglichen Kraftfahrzeugscheinwerfer nicht erschöpfend ist.
  • Zur Umsetzung bzw. Optimierung einer Hell/Dunkel-Linie für eine abgeblendete Lichtverteilung ist eine Strahlenblende 7 zwischen dem ersten und dem zweiten Reflektor 4, 4', 5, 5' vorgesehen, wie in Fig. 1 und 6 schematisch dargestellt und um den Brennpunkt positioniert.
  • Resultierend aus der Anordnung des ersten Reflektors 4, 4' und des zweiten Reflektors 5, 5' zueinander, ist im Bereiche nahe der Strahlenblende 7 bzw. dem ersten und zweiten Brennpunkt f1, f2 ein im Wesentlichen nicht optisch genutzter Abschnitt des zweiten Reflektors 5, 5', an dem keine Lichtstrahlen der ersten Lichtquellenanordnung 2 von dem ersten Reflektor 4, 4' hingelenkt werden. In diesem Bereich ist die Austrittsöffnung der zweiten Lichtquellenanordnung 6 in einer dafür vorgesehenen Aussparung des zweiten Reflektors 5, 5' angeordnet, welche als TIR-Optikkörper 6b mit zumindest einer LED-Lichtquelle 6a ausgebildet ist, wobei diese zweite Lichtquellenanordnung 6 eine zusätzliche Lichtabgabe mit einer von der ersten Lichtquellenanordnung 2 verschiedene Abstrahlcharakteristik in die gewünschte Austrittsrichtung auswirft.
  • Hierbei kann das von der zweiten Lichtquellenanordnung 6 abgestrahlte Licht ohne Umlenkungen im Wesentlichen in die gleiche Richtung wie die von dem zweiten Reflektor 5, 5' reflektierten Lichtstrahlen ausgeworfen werden.
  • Abgesehen von LED-Lichtquellen für die zweite Lichtquellenanordnung 6 sind auch andere Lichtquellen einsetzbar, die eine von der Lichtquellenanordnung 2 verschiedene Abstrahlcharakteristik aufweisen. Hierfür könnten klassische Halogenlampen od. HID-Gasentladungslampen mit nachgeschaltetem Strahlformungselement (beispielshaft in Form von klassischen Freiformreflektoren) zur Erzeugung einer ergänzenden Lichtverteilung verwendet werden. Die Verwendung von Hochstrom-LED-Lichtquellen bietet jedoch den Vorteil von hohem Lichtstrom bei kleiner Lichtaustrittsfläche.
  • Im Reflexionsbereich des Strahlenbündels am ersten Reflektor 4, 4' können, wie beispielsweise in Fig. 6 zu sehen, als passives Sicherheitssystem 9 Störungen eingebracht werden, wie zum Beispiel Oberflächenstrukturierungen, Stufen oder ein Loch, die in einem Fehlerfall ein Austreten von Laserstrahlen der Lasereinrichtung 2a verhindern oder reduzieren. Der gleiche Bereich kann auch für die Platzierung eines aktives Sicherheitssystemes genutzt werden. Da bei dem ersten Reflektor 4, 4' - vor allem als hyperbolischer Reflektor 4 bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgeführt - eine Bündelung der Lichtstrahlen zu dem ersten virtuellen Brennpunkt f3 des ersten Reflektors 4 forciert wird und der Reflexionsbereich der Lichtstrahlen am ersten Reflektor 4 nicht direkt im Lichtaustrittsbereich des optischen Gesamtsystems positioniert ist, können die notwendigen Störstrukturen des Sicherheitssystemes 9 klein gehalten werden.
  • Weitere Möglichkeiten oder Erweiterungen des Lasersicherheitskonzeptes sind zum Beispiel sogenannte "Strahlungsfallen", welche als laserlichtabsorbierende Schicht an der Reflexionsfläche des ersten Reflektors 4, 4' außen anliegt und im Falle einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Lichtkonversionselements 2b weißes Mischlicht transmittiert und Laserlicht absorbiert.
  • Ein weiteres Beispiel eines Lasersicherheitskonzepts sind in sicherheitsrelevanten Positionen angeordnete Lichtsensoren, die jeweils Lichtintensitäten des von der Lasereinrichtung 2a emittierten Lichts und Lichtintensitäten des von dem Lichtkonversionselement 2b emittierten Lichts an diesen Positionen mit gespeicherten, im fehlerfreien Betrieb gemessene Referenzintensitäten der jeweiligen Strahlungsarten vergleichen, wobei bei Überschreitung einer vorher eingestellten, erlaubten Abweichung die Lasereinrichtung 2a selbsttätig ausgeschaltet werden.
  • Bei einer weiteren beispielhaften Ausführungsform, wie in Fig. 2 dargestellt, kann der erste Reflektor 4, 4' als parabolischer Reflektor 4' bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet sein, wobei der zweite Reflektor 5, 5' als parabolischer Reflektor 5' bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet ist. Die prinzipielle Anordnung ist im Wesentlichen die Gleiche, wie das in Fig. 1 gezeigte und oben beschriebene Beispiel.
  • In Fig. 3 ist eine weitere Kombination der Bauarten der Reflektoren gezeigt, wobei der erste Reflektor 4, 4' als hyperbolischer Reflektor 4 bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet und der zweite Reflektor 5, 5' als hyperbolischer Reflektor 5 bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik mit einem zweiten virtuellen Brennpunkt f4 ausgebildet ist. Beispielhafte Strahlengänge mit Zuhilfenahme des zweiten virtuellen Brennpunkts f4 sind ebenfalls in Fig. 3 gezeigt, wobei die prinzipielle Anordnung im Wesentlichen äquivalent zu den vorherigen Beispielen ist, und wobei im Allgemeinen nicht alle vorhandenen Brennpunkte f1, f2, f3, f4 auf einer gemeinsamen Achse liegen müssen. Hierbei ist die Abschlussscheibe 8 bei einer hyperbolischen Ausführung des zweiten Reflektors 5 als Linse bzw. Projektionslinse ausgebildet, um eine definierte Lichtverteilung zu erzeugen. Hierbei kann die Abschlussscheibe 8 einen oder mehrere unterschiedliche Bereiche aufweisen, die als Projektionsoptiken ausgebildet sind, um einfallende Lichtstrahlen horizontal und/oder vertikal parallel auszurichten.
  • Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die Abschlussscheibe 8 den Zweck hat, die einfallenden Lichtstrahlen bzw. Lichtstrahlenbündel derart zu formen, dass parallele Lichtstrahlen bzw. Lichtstrahlenbündel ausgeworfen werden, um dadurch eine gesetzeskonforme Lichtverteilung zu erzeugen. Dies kann auch die zweite Lichtquellenanordnung 6 betreffen, da der TIR-Optikkörper der zweiten Lichtquellenanordnung 6 die Lichtstrahlen nur im begrenzten Maß parallel ausrichtet, wobei die Abschlussscheibe 8 in dem Bereich, bei dem die Lichtstrahlen der zweiten Lichtquellenanordnung 6 einfallen, ebenfalls ausgebildet ist, um die Lichtstrahlen parallel auszurichten bzw. zu formen. Hierzu ist es nicht notwendig, dass die Lichtquelle 6a der zweiten Lichtquellenanordnung 6 im Brennpunkt bzw. der Brennebene der Abschlussscheibe 8 bzw. dem jeweiligen optischen Bereich der Abschlussscheibe 8 angeordnet ist, sondern im Wesentlichen die Emissionsfläche des TIR-Optikköpers 6b, wobei hierbei der Brennpunkt bzw. Brennebene desjenigen Bereichs der Abschlussscheibe 8 gemeint ist, bei dem die Lichtstrahlen der zweiten Lichtquellenanordnung 6 im Wesentlichen einfallen.
  • Ein weiteres mögliches Beispiel ist in Fig. 4 gezeigt. Bei diesem ist der erste Reflektor 4, 4' als parabolischer Reflektor 4' bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet und der zweite Reflektor 5, 5' als hyperbolischer Reflektor 5' bzw. als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik. Beispielhafte Strahlengänge mit Zuhilfenahme des zweiten virtuellen Brennpunkts f4 sind ebenfalls in Fig. 4 gezeigt, wobei die prinzipielle Anordnung im Wesentlichen äquivalent zu den vorherigen Beispielen ist.
  • Ebenso sind auch Konfigurationen möglich, bei denen jeweils nur einer der beiden Reflektoren 4, 4', 5, 5' als totalreflektierende Fläche eine TIR-Optik ausgebildet ist und der andere nicht.
  • Bei einer beispielhaften Ausführungsform kann die Erfindung zur Erzeugung der Lichtfunktion "Fernlicht" eingesetzt werden kann, wobei die Beleuchtungsvorrichtung 1 bei dieser Lichtfunktion "Fernlicht" eine Lichtverteilung erzeugt, welche in einem eingebauten Zustand der Beleuchtungsvorrichtung 1 in ein Fahrzeug, vor dem Fahrzeug eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Fernlichtverteilung erzeugt, wobei hierzu die zweite Lichtquellenanordnung 6 als zuschaltbares Fernlicht fungieren kann.
  • Bei einer weiteren Ausführung kann eine solche Beleuchtungsvorrichtung 1 zur Erzeugung der Lichtfunktion "Abblendlicht" eingesetzt werden, wobei die Beleuchtungsvorrichtung bei dieser Lichtfunktion "Abblendlicht" eine Lichtverteilung erzeugt, welche in einem eingebauten Zustand der Beleuchtungsvorrichtung 1 in ein Fahrzeug, vor dem Fahrzeug eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Abblendlichtverteilung erzeugt.
  • In einem weiteren Beispiel kann eine solche Beleuchtungsvorrichtung 1 zur Erzeugung der Lichtfunktion "Nebellicht" eingesetzt werden, wobei die Beleuchtungsvorrichtung 1 bei dieser Lichtfunktion "Nebellicht" eine Lichtverteilung erzeugt, welche in einem eingebauten Zustand der Beleuchtungsvorrichtung 1 in ein Fahrzeug, vor dem Fahrzeug eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Nebellichtverteilung oder eine Schlechtwetterlichtverteilung erzeugt.
  • Bei einer weiteren Ausführung kann eine solche Beleuchtungsvorrichtung 1 zur Erzeugung der Lichtfunktion "Tagfahrlicht" eingesetzt werden, wobei die Beleuchtungsvorrichtung 1 bei dieser Lichtfunktion "Tagfahrlicht" eine Lichtverteilung erzeugt, welche in einem eingebauten Zustand der Beleuchtungsvorrichtung 1 in ein Fahrzeug, vor dem Fahrzeug eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Tagfahrlichtverteilung erzeugt.
  • Die oben genannten, aufgezählten Lichtfunktionen bzw. Lichtverteilungen sind nicht abschließend, wobei die Beleuchtungsvorrichtungen auch Kombinationen dieser Lichtfunktionen erzeugen kann und/oder nur eine Teillichtverteilung erzeugt, also beispielsweise nur einen Teil einer Fern-, Abblend-, Nebel- oder Tagfahrlichtverteilung.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    Beleuchtungseinrichtung
    2
    erste Lichtquellenanordnung
    2a
    Lasereinrichtung
    2b
    Lichtkonversionselement
    3
    Lichtformeinrichtung
    4
    erster Reflektor (hyperbolisch)
    4'
    erster Reflektor (parabolisch)
    5
    zweiter Reflektor (hyperbolisch)
    5'
    zweiter Reflektor (parabolisch)
    6
    zweite Lichtquellenanordnung
    6a
    LED-Lichtquelle
    6b
    TIR-Optikkörper
    7
    Strahlenblende
    8
    Abschlussschei
    9
    Sicherheitssystem
    fl
    erster Brennpunkt
    f2
    zweiter Brennpunkt
    f3
    erster virtueller Brennpunkt
    f4
    zweiter virtueller Brennpunkt

Claims (17)

  1. Beleuchtungseinrichtung (1) eines Kraftfahrzeugscheinwerfers, welche Beleuchtungseinrichtung (1) umfasst:
    - eine erste Lichtquellenanordnung (2) umfassend zumindest eine Lasereinrichtung (2a) und zumindest eine ein Lichtkonversionselement aufweisende Leuchtfläche (2b),
    - eine nach der ersten Lichtquellenanordnung (2) angeordnete Lichtformeinrichtung (3),
    - einen ersten Reflektor (4, 4') mit einem ersten Brennpunkt (f1) und einen zweiten Reflektor (5, 5') mit einem zweiten Brennpunkt (f2), wobei die beiden Reflektoren (4, 4', 5, 5') ein Optiksystem bilden,
    - eine zusätzliche zweite Lichtquellenanordnung (6), welche in Bezug auf die reflektierende Fläche des zweiten Reflektors (5, 5') außerhalb an dem zweiten Reflektor (5, 5') angeordnet ist, wobei am zweiten Reflektor (5, 5') hierfür eine Aussparung vorgesehen ist, damit das von der zweiten Lichtquellenanordnung (6) abgestrahlte Licht im Wesentlichen in die gleiche Richtung wie die von dem zweiten Reflektor (5, 5') reflektierten Lichtstrahlen ausgeworfen wird, und
    - eine in der Austrittsöffnung des zweiten Reflektors (5, 5') positionierte Abschlussscheibe (8) zur Nutzung einer gemeinsamen Projektion der ersten und zweiten Lichtquellenanordnung (2, 6),
    wobei das von der ersten Lichtquellenanordnung (2) emittierte Licht über die Lichtformeinrichtung (3) auf den der ersten Lichtquellenanordnung (2) in Abstrahlrichtung gegenüberliegenden ersten Reflektor (4, 4') gerichtet wird, wobei der erste Reflektor (4, 4') die Lichtstrahlen in dem ersten Brennpunkt (f1) gebündelt auf den zweiten Reflektor (5, 5') umlenkt, welcher derart ausgebildet und zum ersten Reflektor (4, 4') angeordnet ist, dass der erste Brennpunkt (f1) des ersten Reflektors (4, 4') mit dem zweiten Brennpunkt (f2) des zweiten Reflektors (5, 5') im Wesentlichen zusammenfällt, und die von dem zweiten Reflektor (5, 5') reflektierten Lichtstrahlen in eine gewünschte Austrittsrichtung, vorzugsweise Fahrtrichtung, durch die Abschlussscheibe (8) in Form einer definierten Lichtverteilung ausgeworfen werden, wobei die zweite Lichtquellenanordnung (6) eine zusätzliche Lichtabgabe mit einer von der ersten Lichtquellenanordnung (2) verschiedenen Abstrahlcharakteristik durch die Aussparung im zweiten Reflektor (5, 5') und die Abschlussscheibe (8) in die gewünschte Austrittsrichtung auswirft.
  2. Beleuchtungseinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine zweite Lichtquellenanordnung (6) in einem Bereich des zweiten Reflektors (5, 5') angeordnet ist, in welchem im Wesentlichen kein Licht der ersten Lichtquellenanordnung (2) von dem ersten Reflektor (4, 4') hingelenkt wird.
  3. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Lichtquellenanordnung (6) zumindest eine Lichtquelle (6a) umfasst, wobei vorzugsweise die zumindest eine Lichtquelle (6a) der zweiten Lichtquellenanordnung (6) als LED-Lichtquelle ausgebildet ist.
  4. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Reflektor (4, 4') als hyperbolischer Reflektor (4) mit einem ersten Brennpunkt (f1) und einem ersten virtuellen Brennpunkt (f3) ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die Lichtformeinrichtung (3) derart ausgebildet ist, dass das Licht der ersten Lichtquellenanordnung (2) als Lichtstrahlen auf den ersten virtuellen Brennpunkt (f3) des ersten Reflektors (4) konzentriert ist.
  5. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Reflektor (4, 4') als parabolischer Reflektor (4') mit einem ersten Brennpunkt (f1) ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die Lichtformeinrichtung (3) als Kollimator (3) ausgebildet ist, wobei der Kollimator (3) die Lichtstrahlen der ersten Lichtquellenanordnung (2) als parallele Lichtstrahlen auf den ersten Reflektor (4') wirft.
  6. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Reflektor (5, 5') als parabolischer Reflektor (5') mit einem zweiten Brennpunkt (f2) ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die zweite Lichtquellenanordnung (6) einen TIR-Optikkörper (6b) umfasst.
  7. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Reflektor (5, 5') als hyperbolischer Reflektor (5) mit einem zweiten Brennpunkt (f2) und einem zweiten virtuellen Brennpunkt (f4) ausgebildet ist.
  8. Beleuchtungseinrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Lichtquelle (6a) der zweiten Lichtquellenanordnung (6) im zweiten virtuellen Brennpunkt (f4) des zweiten Reflektors (5) angeordnet ist.
  9. Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 6 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschlussscheibe (8) eben bzw. plan ausgebildet ist.
  10. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Reflektor (4, 4') als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet ist.
  11. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Reflektor (5, 5') als totalreflektierende Fläche einer TIR-Optik ausgebildet ist.
  12. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten Reflektor (4, 4') und dem zweiten Reflektor (5, 5') für die Umsetzung bzw. Optimierung einer Hell/Dunkel-Linie eine Strahlenblende (7) vorgesehen ist.
  13. Beleuchtungseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Reflektor (4, 4') aktive und/oder passive Sicherheitssysteme (9) aufweist.
  14. Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das aus dem ersten und zweiten Reflektor (4, 4', 5, 5') gebildete Optiksystem einstückig ausgebildet ist.
  15. Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das aus dem ersten und zweiten Reflektor (4, 4', 5, 5') gebildete Optiksystem, der TIR-Optikkörper (6b) der zweiten Lichtquellenanordnung (6) und die Lichtformeinrichtung (3) einstückig ausgebildet sind.
  16. Beleuchtungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschlussscheibe (8) einen oder mehrere optische Bereiche aufweist, die als lichtformende Projektionsoptiken ausgebildet sind, um einfallende Lichtstrahlen horizontal und/oder vertikal parallel auszurichten, wobei vorzugsweise die Abschlussscheibe (8) vollständig aus einem oder mehreren optischen Bereichen aufgebaut ist.
  17. Kraftfahrzeugscheinwerfer mit einer oder mehreren Beleuchtungseinrichtungen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 16.
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