EP3721133B1 - Projektionseinrichtung für einen kraftfahrzeugscheinwerfer - Google Patents

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EP3721133B1
EP3721133B1 EP18808007.1A EP18808007A EP3721133B1 EP 3721133 B1 EP3721133 B1 EP 3721133B1 EP 18808007 A EP18808007 A EP 18808007A EP 3721133 B1 EP3721133 B1 EP 3721133B1
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EP
European Patent Office
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micro
optics
light
projection device
diaphragm
Prior art date
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Active
Application number
EP18808007.1A
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English (en)
French (fr)
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EP3721133A1 (de
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Bernhard Mandl
Andreas Moser
Friedrich Bauer
Peter Schadenhofer
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ZKW Group GmbH
Original Assignee
ZKW Group GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by ZKW Group GmbH filed Critical ZKW Group GmbH
Publication of EP3721133A1 publication Critical patent/EP3721133A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3721133B1 publication Critical patent/EP3721133B1/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/40Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by screens, non-reflecting members, light-shielding members or fixed shades
    • F21S41/43Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by screens, non-reflecting members, light-shielding members or fixed shades characterised by the shape thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/143Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being parallel to the optical axis of the illuminating device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/151Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines
    • F21S41/153Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines arranged in a matrix
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S41/25Projection lenses
    • F21S41/265Composite lenses; Lenses with a patch-like shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2102/00Exterior vehicle lighting devices for illuminating purposes
    • F21W2102/10Arrangement or contour of the emitted light
    • F21W2102/17Arrangement or contour of the emitted light for regions other than high beam or low beam
    • F21W2102/18Arrangement or contour of the emitted light for regions other than high beam or low beam for overhead signs

Definitions

  • the invention further relates to a micro-projection light module for a motor vehicle headlight, comprising at least one projection device according to the invention and at least one light source for feeding light into the projection device.
  • the invention further relates to a vehicle headlight, in particular a motor vehicle headlight, comprising at least one micro-projection light module according to the invention.
  • the document for example, is from the prior art AT 514967 B1 has become known, which shows a projection device of the type mentioned.
  • a projection device is shown therein which has a number of micro-entry optics and micro-exit optics, with diaphragm devices being arranged between the micro-entry and exit optics.
  • the light distribution in the focal plane is cut by a beam diaphragm. With a low beam distribution, the light above the cut-off line is absorbed or reflected in order to prevent oncoming traffic from being dazzled.
  • the translucent windows provided according to the invention, light can be directed into the scattering area, which is provided, for example, for illuminating traffic signs, the intensity of the lighting in this area being able to be achieved by selecting a suitable number and design of the windows or the screen devices of the second variant .
  • An optically effective diaphragm edge is understood to mean a diaphragm edge which engages in the image of the light distribution to delimit the same.
  • essentially all of the ... emerging light means that efforts are made to radiate at least the majority of the total luminous flux that emerges from a micro-entry optic solely into the associated micro-exit optic. In particular, care should be taken not to radiate any luminous flux into the neighboring micro-exit optics in such a way that this does not result in any disadvantageous optical effects, such as scattered light which can lead to glare, etc.
  • the wording “where the micro-entry optics are designed in such a way and / or the micro-entry optics and the micro-exit optics are arranged in relation to one another” also mean that additional measures, such as diaphragms (see FIG further below) can be provided, which either exclusively or preferably in addition to their actual function also have the function that the entire luminous flux is directed precisely onto the assigned micro-exit optics.
  • both the focal lengths and the dimensions of the micro-optics are per se significantly smaller than with "conventional" optics.
  • the center thickness can also be reduced compared to conventional optics.
  • the overall depth of the projection device can be significantly reduced compared to conventional optics.
  • the luminous flux can be increased or scaled, with an upper limit with regard to the number of micro-optic systems being primarily limited by the manufacturing processes available in each case. For example, 200 to 400 micro-optic systems can be sufficient or favorable for generating a low beam function, although this is not intended to describe a limiting value upwards or downwards, but merely an exemplary number.
  • the multitude of micro-optics can be used to introduce micro-optics with different optical behavior into a projection system in order to generate or superimpose different light distributions. The multitude of micro-optics also allows design options that are not available with conventional optics.
  • Such a light module is also scalable, i.e. several identical or similarly structured light modules can be combined to form a larger overall system, e.g. a vehicle headlight.
  • the lens typically has a diameter of between 60 mm and 90 mm.
  • the individual micro-optic systems have typical dimensions of approximately 2 mm ⁇ 2 mm (in V and H) and a depth (in Z, see e.g. Figure 2 ) of approx. 6 mm - 10 mm, so that a module according to the invention has a significantly smaller depth in the Z direction compared to conventional modules.
  • the light module according to the invention or the projection device can have a small overall depth and are basically freely shapable, ie it is possible, for example, to design a first light module for generating a first partial light distribution separately from a second light module for a second partial light distribution and to design this relatively freely, ie vertically and / or to be arranged horizontally and / or offset from one another in terms of depth, so that design specifications can also be implemented more easily.
  • a light module or a projection device Another advantage of a light module or a projection device according to the invention is that the exact positioning of the light source (s) in relation to the projection device is not necessary. Exact positioning is less critical insofar as the distance between the lighting unit and the microlens array does not have to be exact. Now that the micro-entry and micro-exit optics have already been optimally matched to one another, since they form a system, an inexact positioning of the real light source (s) is less important.
  • the real light sources are, for example, approximately point-like light sources such as light-emitting diodes, whose light is directed parallel by collimators such as compound parabolic concentrators (CPC) or TIR lenses (total inner reflection).
  • the projection device or the light module can also contain additional micro-optic systems with the aid of which other types of light distributions than a low beam distribution are generated.
  • "A certain type" of light distribution is understood to mean a light distribution generated in accordance with relevant standards, for example light distribution in accordance with standards of the UN / ECE regulations in the states of the European Union, in particular regulations 123 and 48, or relevant standards in the other countries or regions .
  • Examples of such light distributions include the document AT 514967 B1 removable.
  • individual low beam micro-optics of the second variant are designed in such a way that the light distribution above the light-dark boundary is spaced from the light-dark boundary at a vertical angle between 0.5 ° and 2 °. All low beam micro-optics of the second variant could also be designed in this way.
  • individual (or all) low-beam micro-optics of the second variant are designed in such a way that the light distribution above the light-dark border spreads over a horizontal angular range between 10 ° and 50 ° and over a vertical angular range between 2 ° and 10 ° extends.
  • the at least partially transparent window of individual low beam micro-optics of the second variant has a substantially rectangular shape.
  • the course of the upper edge of the window can differ slightly in that it runs parallel to an optically effective edge of the diaphragm device, that is to say parallel to the light-dark border.
  • the at least partially transparent window of individual low beam micro-optics of the second variant is U-shaped.
  • Different configurations of transparent windows of individual screen devices can also be superimposed on one another so that the light distribution of the sign light can be optimized in a targeted manner - for example, homogenized.
  • the at least transparent window of individual low beam micro-optics of the second variant is completely transparent or only partially transparent.
  • the windows of individual low-beam micro-optics or the associated diaphragm devices can also differ from one another in terms of their shape and / or transparency. For example, it can be provided that individual windows overlap, but differ in size from one another. You are therefore responsible for shading areas that photometrically overlap each other.
  • the at least one screen device is connected to a carrier, the carrier being made of glass.
  • the entrance optics as well as the exit optics are firmly connected to at least one support of the diaphragm device arranged between the entrance optics and the exit optics. This way, undesired influences - e.g. due to thermal expansion - can be minimized and a permanent and exact positioning of the entrance optics in relation to the entrance optics and vice versa can be ensured.
  • the fixed connection of the entrance optics and the exit optics with the at least one carrier is each designed as a transparent adhesive connection.
  • the invention further relates to a micro-projection light module for a motor vehicle headlight, comprising at least one projection device according to the invention and at least one light source for feeding light into the projection device.
  • An LED light source is preferably assigned to each low beam micro-optics.
  • the invention further relates to a vehicle headlight, in particular a motor vehicle headlight, comprising at least one micro-projection light module according to the invention.
  • the invention also relates to a vehicle, in particular a motor vehicle, with at least one vehicle headlight according to the invention.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of an exemplary projection device 1 in a micro-projection light module 6, wherein the projection device 1 - as discussed below - can be equipped with an embodiment according to the invention on diaphragm devices.
  • a projection device 1 according to the invention equipped in this way is suitable for use in a motor vehicle headlight, the projection device 1 for mapping light to at least one light source 2 assigned to the projection device 1 (however, each micro-entry optics 3a is preferably assigned an individually controllable light source, particularly preferably an LED ), is set up in an area in front of a motor vehicle in the form of at least one light distribution, namely a low beam distribution.
  • the light emitted by the light source 2 can, for example, be directed to an entry optics 3 via a collimator 7.
  • the projection device 1 comprises the entrance optics 3, which have a total number of micro-entry optics 3a, which are preferably arranged in an array, an exit optics 4, which have a total number of micro-exit optics 4a, which are preferably arranged in an array, each micro-entry optics 3a being assigned exactly one micro-exit optics 4a.
  • micro-entry optics 3a are designed and / or the micro-entry optics 3a and the micro-exit optics 4a are arranged in relation to one another in such a way that essentially all of the light exiting from a micro-entry optics 3a only enters the assigned micro-exit optics 4a, and wherein the light preformed by the micro-entry optics 3a is imaged by the micro-exit optics 4a in an area in front of the motor vehicle as at least one light distribution.
  • Each micro-entry optics 3a is designed in such a way that the micro-entry optics 3a focuses the light passing through it into at least one micro-entry optics focal point, the micro-entry optics focal point between the micro-entry optics 3a and the associated micro-exit optics 4a lies, with at least one diaphragm device 8a (see FIG Figure 3 ) is arranged, with a low beam micro-optics being formed in each case by at least the micro-entry optics 3a, the associated micro-exit optics 4a and the at least one diaphragm device 8a between them.
  • the at least one diaphragm device 8a is set up in such a way to limit the light distribution imaged by the respective micro-exit optics 4a that the light distribution emitted by the micro-exit optics 4a forms a portion of the low-beam light distribution, the diaphragm device 8a for this purpose having at least one of the course of a bright- Optically effective diaphragm edge K (see Figures 4a , 5a and 6a).
  • Figures 2 (a) to 2 (d) show a schematic representation of individual steps of a method for producing a projection device 1 according to the invention for a motor vehicle headlight, the projection device 1 being set up to image light from at least one light source 2 assigned to the projection device 1 in an area in front of a motor vehicle in the form of at least one light distribution.
  • Figure 2 (a) shows a carrier 5 with a first flat side 5a on which in FIG Figure 2 (b) a first screen device 8a, for example by screen printing or metallic vapor deposition, is applied, the carrier 5 at least partially consisting of glass.
  • Figure 2 (c) shows the next step b) of the method, namely the fastening of an entrance optic 3, which has a number of micro entrance optics 3a, which are preferably arranged in an array, on the first flat side 5a of the carrier 5, the entrance optics 3 being the first diaphragm device 8a is at least partially covered and arranged in such a way that light can at least partially enter the carrier 5 via the entrance optics 3 through the first aperture device 8a, and the entrance optics 3 are fastened to the first flat side 5a of the carrier 5 by means of a translucent adhesive.
  • Figure 3 (d) shows a state in which the entrance optics 3 is already firmly connected to the carrier 5.
  • a second diaphragm device can be applied - for example to avoid scattered light - on a second flat side 5b of the carrier 5 opposite the first flat side 5a.
  • the exit optics 4 can then take place on the opposite flat side of the carrier 5.
  • Figures 3a, 3b and 3c show different configurations of diaphragm devices.
  • Figure 3a relates to a conventional diaphragm device 8a ' , which is referred to in this document as the diaphragm device 8a' of the first variant.
  • Figures 3b and 3c relate to diaphragm devices 8a ′′ of the second variant, each of which has light-permeable windows F, which are provided to allow light into one above the light-dark boundary to direct lying area.
  • Figure 4a a section of an arrangement of several diaphragm devices 8a 'and 8a "lined up next to one another according to an embodiment of the invention.
  • the light distribution to be mapped above the light-dark border can be specified in a targeted manner.
  • Figure 4b shows one with the arrangement according to Figure 4a generated light distribution in which the light distribution Lsign above the light-dark border is clearly recognizable.
  • the brightness within the light distribution is made clear by isolines that show areas of equal illuminance. In the present illustration, the illuminance takes a maximum just below the cut-off line and decreases towards the outside. The course of the Corposcuro border and the additional Lsign light distribution above it can be clearly seen.
  • Figure 5a shows a section of an arrangement of several diaphragm devices 8a 'and 8a ′′ lined up next to one another according to a further embodiment of the invention, the geometric configuration of individual diaphragm devices 8a ′′ of the second variant being varied in a targeted manner so that the brightness within the light distribution Lsign (see FIG Figure 5b ) is homogenized.
  • micro-optics In the projection system according to the invention, several tens to several thousand miniaturized micro-optics can be lined up to form an array. This array is illuminated with light that is as parallel as possible (preferably by means of collimators). The individual light distributions are superimposed to form the desired overall light distribution.
  • the shutter devices 8a 'and 8a can be made, for example, lithographically.
  • contours of the window F can also be provided.
  • about 3 ⁇ 4 of the window F can be partially closed. This can also be achieved by designing the area to be closed with a transmittance of 25% for all openings. In this way, with the help of a varying degree of transmittance, Signlight can also be generated at the points on the radiation diaphragm that are desired for Signlight.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Projektionseinrichtung für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, wobei die Projektionseinrichtung zur Abbildung von Licht zumindest einer der Projektionseinrichtung zugeordneten Lichtquelle in einem Bereich vor einem Kraftfahrzeug in Form zumindest einer Lichtverteilung, nämlich einer Abblendlichtverteilung, eingerichtet ist, wobei die Projektionseinrichtung umfasst:
    • eine Eintrittsoptik, welche eine Gesamtanzahl von Mikro-Eintrittsoptiken aufweist, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind,
    • eine Austrittsoptik, welche eine Gesamtanzahl von Mikro-Austrittsoptiken aufweist, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind, wobei
    jeder Mikro-Eintrittsoptik genau eine Mikro-Austrittsoptik zugeordnet ist,
    wobei die Mikro-Eintrittsoptiken derart ausgebildet und/oder die Mikro-Eintrittsoptiken und die Mikro-Austrittsoptiken derart zueinander angeordnet sind, dass im Wesentlichen das gesamte aus einer Mikro-Eintrittsoptik austretende Licht nur in die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik eintritt, und wobei
    das von den Mikro-Eintrittsoptiken vorgeformte Licht von den Mikro-Austrittsoptiken in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug als zumindest eine Lichtverteilung abgebildet wird,
    wobei jede Mikro-Eintrittsoptik das durch sie durchtretende Licht in zumindest einen Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt fokussiert, wobei der Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt zwischen der Mikro-Eintrittsoptik und der zugeordneten Mikro-Austrittsoptik liegt, wobei zwischen der Mikro-Eintrittsoptik und der Mikro-Austrittsoptik zumindest eine Blendenvorrichtung angeordnet ist,
    wobei jeweils zumindest durch die Mikro-Eintrittsoptik, die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik sowie die dazwischen liegende zumindest eine Blendenvorrichtung eine Abblendlichtmikrooptik ausgebildet ist,
    wobei die zumindest eine Blendenvorrichtung dergestalt zur Begrenzung der durch die jeweilige Mikro-Austrittsoptik abgebildeten Lichtverteilung eingerichtet ist, dass die durch die Mikro-Austrittsoptik abgestrahlte Lichtverteilung einen Anteil an der Abblendlichtverteilung ausbildet, wobei die Blendenvorrichtung hierfür zumindest eine den Verlauf einer Hell-Dunkel-Grenze der Abblendlichtverteilung abbildende optisch wirksame Blendenkante aufweist.
  • Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Mikroprojektions-Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend zumindest eine erfindungsgemäße Projektionseinrichtung sowie zumindest eine Lichtquelle zur Einspeisung von Licht in die Projektionseinrichtung.
  • Ferner betrifft die Erfindung einen Fahrzeugscheinwerfer, insbesondere Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend zumindest ein erfindungsgemäßes Mikroprojektions-Lichtmodul.
  • Aus dem Stand der Technik ist z.B. das Dokument AT 514967 B1 bekannt geworden, das eine Projektionseinrichtung der eingangs genannten Art zeigt. Darin ist eine Projektionseinrichtung gezeigt, die eine Anzahl an Mikro-Eintrittsoptiken und Mikro-Austrittsoptiken aufweist, wobei zwischen den Mikro-Eintritts- und Austrittsoptiken Blendenvorrichtungen angeordnet sind. Bei Projektionssystemen wird je nach gewünschter Lichtverteilung (insbesondere bei Abblendlichtverteilungen) die Lichtverteilung in der Brennebene durch eine Strahlenblende beschnitten. Dabei wird bei einer Abblendlichtverteilung das Licht oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze absorbiert oder reflektiert um eine Blendung des Gegenverkehrs zu verhindern. Ein kleiner Teil des Lichts muss jedoch gezielt oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze abgelenkt werden, um die gesetzlichen Anforderungen an das Streulicht (Signlight) zu erfüllen. Bisher werden die Streulichtanforderungen üblicherweise mittels einem Prisma auf einer die Lichtverteilung abbildenden Linse erfüllt. Dies erweist sich in Mikroprojektions-systemen aufgrund der Miniaturisierung bis hin in den Submillimeterbereich und der damit einhergehenden hohen Toleranzanforderungen als schwierig.
  • Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die obig erwähnten Nachteile des Standes der Technik zu überwinden. Diese Aufgabe wird mit einer Projektionseinrichtung der eingangs genannten Art gelöst, bei der erfindungsgemäß die Gesamtanzahl der Abblendlichtmikrooptiken zumindest zwei Gruppen an Abblendlichtmikrooptiken umfasst, nämlich
    • eine erste Gruppe an Abblendlichtmikrooptiken mit zumindest einer ersten Variante an Blendenvorrichtungen, und
    • eine zweite Gruppe an Abblendlichtmikrooptiken mit zumindest einer zweiten Variante an Blendenvorrichtungen, wobei die Ausgestaltung der zweiten Variante an Blendenvorrichtungen zumindest darin von der Ausgestaltung der ersten Variante an Blendenvorrichtungen abweicht, indem bei der Blendenvorrichtung
    * innerhalb eines bis zur Blendenkante ausgebildeten lichtabschattenden Bereiches der Blendenvorrichtung zumindest ein zumindest teilweise lichtdurchlässiges Fenster zur Ausbildung einer oberhalb der Helldunkel-Grenze liegenden Lichtverteilung ausgebildet ist.
  • Durch die erfindungsgemäß vorgesehenen lichtdurchlässigen Fenster kann Licht in den Streubereich gelenkt werden, der beispielsweise zur Beleuchtung von Verkehrsschildern vorgesehen ist, wobei die Intensität der Beleuchtung in diesem Bereich durch Wahl einer geeigneten Anzahl und Ausgestaltung der Fenster bzw. der Blendenvorrichtungen der zweiten Variante erreicht werden kann.
  • Unter einer optisch wirksamen Blendenkante wird eine Blendenkante verstanden, die in die Abbildung der Lichtverteilung zur Begrenzung derselben eingreift.
  • Die Formulierung "im Wesentlichen das gesamte .... austretende Licht" bedeutet dabei, dass danach getrachtet wird, zumindest den Großteil des gesamten Lichtstrom, der aus einer Mikro-Eintritts-Optik austritt, einzig in die zugeordnete Mikro-Austritts-Optik einzustrahlen. Insbesondere ist danach zu trachten, keinen Lichtstrom in die benachbarten Mikro-Austritts-Optiken in einer Art und Weise einzustrahlen, dass sich dadurch keine nachteiligen optischen Effekte, wie Streulicht, das zu Blendung führen kann etc., ergeben.
  • Außerdem ist unter Formulierung "wobei die Mikro-Eintrittsoptiken derart ausgebildet und/oder die Mikro-Eintrittsoptiken und die Mikro-Austrittsoptiken derart zueinander angeordnet sind" auch zu verstehen, dass zusätzliche Maßnahmen, wie etwa Blenden (siehe weiter unten) vorgesehen sein können, die entweder ausschließlich oder vorzugsweise zusätzlich zu ihrer eigentlichen Funktion noch die Funktion haben, dass der gesamte Lichtstrom genau auf die zugeordnete Mikro-Austritts-Optik gerichtet ist.
  • Durch die Verwendung einer Anzahl, Mehrzahl bzw. Vielzahl von einer zugeordneten Mikro-Optiken anstelle einer einzigen Optik wie in herkömmlichen Projektionssystemen sind sowohl die Brennweiten als auch die Abmessungen der Mikro-Optiken an sich deutlich geringer als bei einer "herkömmlichen" Optik. Ebenso kann die Mittendicke gegenüber einer herkömmlichen Optik reduziert werden. Dadurch kann die Bautiefe der Projektionseinrichtung gegenüber einer herkömmlichen Optik deutlich verringert werden.
  • Durch Erhöhung der Anzahl an Mikro-Optik-Systemen lässt sich einerseits der Lichtstrom erhöhen oder skalieren, wobei eine Grenze nach oben hinsichtlich der Anzahl der Mikro-Optik-Systeme in erster Linie durch die jeweils verfügbaren Herstellungsverfahren begrenzt ist. Für die Erzeugung einer Abblendlichtfunktion können z.B. 200 bis 400 Mikro-Optik-Systeme ausreichen bzw. günstig sein, wobei dies weder einen einschränkenden Wert nach oben oder unten sondern lediglich eine beispielhafte Anzahl beschreiben soll. Zur Erhöhung des Lichtstroms ist es günstig, die Anzahl gleichartiger Mikro-Optiken zu erhöhen. Umgekehrt kann man die Vielzahl an Mikro-Optiken dazu benutzen, um Mikro-Optiken unterschiedlichen optischen Verhaltens in ein Projektionssystem einzubringen, um unterschiedliche Lichtverteilungen zu erzeugen oder zu überlagern. Die Vielzahl von Mikro-Optiken erlaubt somit auch Gestaltungsmöglichkeiten, die bei einer herkömmlichen Optik nicht vorhanden sind.
  • Ein solches Lichtmodul ist außerdem skalierbar, d.h., es können mehrere baugleiche oder ähnlich aufgebaute Lichtmodule zu einem größeren Gesamtsystem, z.B. zu einem Fahrzeugscheinwerfer zusammengesetzt werden.
  • Bei einem herkömmlichen Projektionssystem mit einer Projektionslinse weist die Linse typische Durchmesser zwischen 60 mm und 90 mm auf. Bei einem erfindungsgemäßen Modul weisen die einzelnen Mikro-Optik-Systeme typische Abmessungen von ca. 2 mm x 2 mm (in V und H) und eine Tiefe (in Z, siehe z.B. Figur 2) von ca. 6mm - 10 mm auf, sodass sich in Z-Richtung eine deutlich geringere Tiefe eines erfindungsgemäßen Moduls im Vergleich zu herkömmlichen Modulen ergibt.
  • Das erfindungsgemäße Lichtmodul bzw. die Projektionseinrichtung können eine geringe Bautiefe aufweisen und sind grundsätzlich frei formbar, d.h. es ist z.B. möglich ein erstes Lichtmodul zur Erzeugung einer ersten Teillichtverteilung getrennt von einem zweiten Lichtmodul für eine zweite Teillichtverteilung auszugestalten und diese relativ frei, d.h. vertikal und/oder horizontal und/oder in der Tiefe zueinander versetzt anzuordnen, sodass sich auch Designvorgaben einfacher realisieren lassen.
  • Ein weiterer Vorteil eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls bzw. einer Projektionseinrichtung ist jener, dass das exakte Positionieren der Lichtquelle(n) in Bezug auf die Projektionseinrichtung entfällt. Eine exakte Positionierung ist insofern weniger kritisch, als die Entfernung der Beleuchtungseinheit zum Mikrolinsenarray nicht exakt sein muss. Nachdem nun aber die Mikro- Eintritts- und Mikro-Austritts-Optiken bereits optimal aufeinander abgestimmt sind, da diese quasi ein System bilden, fällt eine nicht exakte Positionierung der realen Lichtquelle(n) weniger ins Gewicht. Die realen Lichtquellen sind beispielsweise annähernd punktförmige Lichtquellen wie z.B. Leuchtdioden, deren Licht von Kollimatoren wie Compound Parabolic Concentrators (CPC) oder TIR-Linsen (Total Inner Reflection) parallel gerichtet wird.
  • Die Projektionseinrichtung bzw. das Lichtmodul kann ebenso zusätzliche Mikro-Optik-Systeme enthalten, mit Hilfe derer andere Typen von Lichtverteilungen als eine Abblendlichtverteilung erzeugt. Dabei wird unter "einem bestimmten Typ" der Lichtverteilung eine gemäß einschlägigen Normen erzeugte Lichtverteilung verstanden, beispielsweise eine Lichtverteilung nach Normen der UN/ECE Regelungen in den Staaten der Europäischen Union, insbesondere Regelungen 123 und 48, oder einschlägigen Normen in den anderen Ländern oder Regionen.
  • Der Begriff "Fahrbahn" wird im Folgenden lediglich zur vereinfachten Darstellung verwendet, denn selbstverständlich hängt es von den örtlichen Gegebenheiten ab, ob sich das Lichtbild tatsächlich auf der Fahrbahn befindet oder auch darüber hinaus erstreckt. Z.B. um die abgestrahlten Lichtverteilungen zu testen, erzeugt man eine Projektion des Lichtbildes auf eine vertikale Fläche entsprechend der einschlägigen Normen, beispielsweise entsprechend der Regelungen Nummer 123 und 48 der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UN/ECE) "Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von adaptiven Frontbeleuchtungssystemen (AFS) für Kraftfahrzeuge" und "Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen", den für die Vereinigten Staaten von Amerika gültigen Federal Motor Vehicle Safety Standard FMVSS No. 108 "Lamps, reflective devices, and associated equipment", der im Code of Federal Regulations CFR unter dem Title 49: Transportation im Chapter V, Part 571-Federal Motor Vehicle Standards im Subpart B als §571.108 angegeben ist, sowie dem National Standard of the People's Republic of China GB/T 30036/2013 "Adaptive Front-Lighting System for Motor Vehicles", die sich auf die KFZ-Beleuchtungstechnik beziehen.
  • Insbesondere kann es günstig sein, wenn bei einer solchen Beleuchtungsvorrichtung zwei oder mehr Gruppen zur Erzeugung unterschiedlicher Lichtverteilung vorgesehen sind, wobei jede Gruppen eine unterschiedliche Lichtverteilung bildet, die beispielsweise aus einer der folgenden Lichtverteilungen gewählt ist:
    • *) Abbiegelicht-Lichtverteilung;
    • *) Stadtlicht-Lichtverteilung;
    • *) Landstraßenlicht-Lichtverteilung;
    • *) Autobahnlicht-Lichtverteilung;
    • *) Lichtverteilung für Zusatzlicht für Autobahnlicht;
    • *) Kurvenlicht-Lichtverteilung;
    • *) Abblendlicht-Vorfeld-Lichtverteilung;
    • *) Lichtverteilung für asymmetrisches Abblendlicht im Fernfeld;
    • *) Lichtverteilung für asymmetrisches Abblendlicht im Fernfeld im Kurvenlichtmodus;
    • *) Fernlicht-Lichtverteilung;
    • *) Blendfreies Fernlicht-Lichtverteilung.
  • Beispiele solcher Lichtverteilungen sind unter anderem dem Dokument AT 514967 B1 entnehmbar.
  • Insbesondere kann vorgesehen sein, dass einzelne Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante dergestalt ausgebildet sind, dass die oberhalb der Helldunkel-Grenze liegende Lichtverteilung mit einem vertikalen Winkel zwischen 0,5° bis 2° von der Helldunkel-Grenze beabstandet ist. Auch könnten alle Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante auf diese Weise ausgebildet sein.
  • Ebenso kann vorgesehen sein, dass einzelne (oder alle) Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante dergestalt ausgebildet sind, dass sich die oberhalb der Helldunkel-Grenze liegende Lichtverteilung über einen horizontalen Winkelbereich zwischen 10° und 50° und über einen vertikalen Winkelbereich zwischen 2° und 10° erstreckt.
  • Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass das zumindest teilweise lichtdurchlässige Fenster einzelner Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante im Wesentlichen eine rechteckige Form aufweist. Der Verlauf der Oberkante des Fensters kann geringfügig abweichen, indem dieser parallel zu einer optisch wirksamen Kante der Blendenvorrichtung verläuft, also parallel zur Helldunkel-Grenze ausgebildet ist.
  • Alternativ dazu kann vorgesehen sein, dass das zumindest teilweise lichtdurchlässige Fenster einzelner Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante U-förmig ausgebildet ist.
  • Auch können unterschiedliche Ausgestaltungen von lichtdurchlässigen Fenstern einzelner Blendenvorrichtungen miteinander überlagert werden, sodass die Lichtverteilung des Sign-Lights gezielt optimiert - beispielsweise homogenisiert - werden kann.
  • So kann vorgesehen sein, dass das zumindest lichtdurchlässige Fenster einzelner Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante vollständig lichtdurchlässig, oder nur teilweise lichtdurchlässig ist. Auch können die Fenster einzelner Abblendlichtmikrooptiken bzw. der zugehörigen Blendenvorrichtungen in Ihrer Form und/oder Lichtdurchlässigkeit voneinander abweichen. So kann z.B. vorgesehen sein, dass einzelne Fenster überlappen, allerdings in ihrer Größe voneinander abweichen. Sie sind damit für die Abschattung von Bereichen zuständig, die einander photometrisch überlappen.
  • Zudem kann vorgesehen sein, dass die zumindest eine Blendenvorrichtung mit einem Träger verbunden ist, wobei der Träger aus Glas besteht. Zudem kann vorgesehen sein, dass die Eintrittsoptik als auch die Austrittsoptik mit zumindest einem zwischen der Eintrittsoptik und der Austrittsoptik angeordneten Träger der Blendenvorrichtung fest verbunden sind. Dadurch können unerwünschte Einflüsse - z.B. aufgrund von Wärmedehnung, minimiert werden, und eine dauerhafte und exakte Positionierung der Eintrittsoptik in Bezug auf die Auftrittsoptik bzw. umgekehrt sichergestellt werden. Hierzu kann vorteilhafterweise vorgesehen sein, dass die feste Verbindung der Eintrittsoptik und der Austrittsoptik mit dem zumindest einen Träger jeweils als transparente Klebeverbindung ausgebildet ist.
  • Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Mikroprojektions-Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend zumindest eine erfindungsgemäße Projektionseinrichtung sowie zumindest eine Lichtquelle zur Einspeisung von Licht in die Projektionseinrichtung. Vorzugsweise ist jeder Abblendlichtmikrooptik eine LED-Lichtquelle zugeordnet.
  • Des Weiteren betrifft die Erfindung einen Fahrzeugscheinwerfer, insbesondere Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend zumindest ein erfindungsgemäßes Mikroprojektions-Lichtmodul.
  • Zudem betrifft die Erfindung ein Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, mit zumindest einem erfindungsgemäßen Fahrzeugscheinwerfer.
  • Generell können sämtliche Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung auch im Zusammenhang mit der Erzeugung Vorfeldlichtverteilungen vorgesehen sein.
  • Die Erfindung ist im Folgenden anhand beispielhafter und nicht einschränkender Ausführungsformen näher erläutert, die in den Figuren veranschaulicht sind. Darin zeigt
    • Figur 1 eine schematische Darstellung einer beispielhaften Projektionseinrichtung,
    • Figuren 2a bis 2d eine schematische Darstellung eines Verfahrens zur Aufbringen der Blendenvorrichtung auf einen mit der Mikro-Eintrittsoptik und Mikro-Austrittsoptik verbindbaren transparenten Träger,
    • Figuren 3a, 3b und 3c unterschiedliche Ausgestaltungen von Blendenvorrichtungen,
    • Figur 4a einen Ausschnitt einer Anordnung mehrerer nebeneinander gereihter Blendenvorrichtungen gemäß einer Ausführungsform der Erfindung,
    • Figur 4b eine mit der Anordnung gemäß Figur 4a erzeugte Lichtverteilung,
    • Figur 5a einen Ausschnitt einer Anordnung mehrerer nebeneinander gereihter Blendenvorrichtungen gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung, und
    • Figur 5b eine mit der Anordnung gemäß Figur 5a erzeugte Lichtverteilung.
  • In den folgenden Figuren bezeichnen - sofern nicht anders angegeben - gleiche Bezugszeichen gleiche Merkmale.
  • Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer beispielhaften Projektionseinrichtung 1 in einem Mikroprojektions-Lichtmodul 6, wobei die Projektionseinrichtung 1 - wie nachfolgend diskutiert - mit einer erfindungsgemäßen Ausführung an Blendenvorrichtungen ausgestattet werden kann. Eine solcherart ausgestattete erfindungsgemäße Projektionseinrichtung 1 ist für den Einsatz in einem Kraftfahrzeugscheinwerfer geeignet, wobei die Projektionseinrichtung 1 zur Abbildung von Licht zumindest einer der Projektionseinrichtung 1 zugeordneten Lichtquelle 2 (vorzugsweise ist allerdings jeder Mikro-Eintrittsoptik 3a eine einzeln ansteuerbare Lichtquelle, besonders bevorzugt eine LED zugeordnet), in einem Bereich vor einem Kraftfahrzeug in Form zumindest einer Lichtverteilung, nämlich einer Abblendlichtverteilung, eingerichtet ist. Das durch die Lichtquelle 2 abgestrahlte Licht kann beispielsweise über einen Kollimator 7 auf eine Eintrittsoptik 3 gelenkt werden. Die Projektionseinrichtung 1 umfasst die Eintrittsoptik 3, welche eine Gesamtanzahl von Mikro-Eintrittsoptiken 3a aufweist, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind, eine Austrittsoptik 4, welche eine Gesamtanzahl von Mikro-Austrittsoptiken 4a aufweist, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind, wobei jeder Mikro-Eintrittsoptik 3a genau eine Mikro-Austrittsoptik 4a zugeordnet ist.
  • Die Mikro-Eintrittsoptiken 3a sind derart ausgebildet und/oder die Mikro-Eintrittsoptiken 3a und die Mikro-Austrittsoptiken 4a derart zueinander angeordnet sind, dass im Wesentlichen das gesamte aus einer Mikro-Eintrittsoptik 3a austretende Licht nur in die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik 4a eintritt, und wobei das von den Mikro-Eintrittsoptiken 3a vorgeformte Licht von den Mikro-Austrittsoptiken 4a in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug als zumindest eine Lichtverteilung abgebildet wird. Jede Mikro-Eintrittsoptik 3a ist dergestalt ausgebildet, dass die Mikro-Eintrittsoptik 3a das durch sie durchtretende Licht in zumindest einen Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt fokussiert, wobei der Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt zwischen der Mikro-Eintrittsoptik 3a und der zugeordneten Mikro-Austrittsoptik 4a liegt, wobei zwischen der Mikro-Eintrittsoptik 3a und der Mikro-Austrittsoptik 4a zumindest eine Blendenvorrichtung 8a (siehe Figur 3) angeordnet ist, wobei jeweils zumindest durch die Mikro-Eintrittsoptik 3a, die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik 4a sowie die dazwischen liegende zumindest eine Blendenvorrichtung 8a eine Abblendlichtmikrooptik ausgebildet ist.
  • Die zumindest eine Blendenvorrichtung 8a ist dergestalt zur Begrenzung der durch die jeweilige Mikro-Austrittsoptik 4a abgebildeten Lichtverteilung eingerichtet, dass die durch die Mikro-Austrittsoptik 4a abgestrahlte Lichtverteilung einen Anteil an der Abblendlichtverteilung ausbildet, wobei die Blendenvorrichtung 8a hierfür zumindest eine den Verlauf einer Hell-Dunkel-Grenze der Abblendlichtverteilung abbildende optisch wirksame Blendenkante K (siehe Figuren 4a, 5a und 6a) aufweist.
  • Die Gesamtanzahl der Abblendlichtmikrooptiken umfasst zumindest zwei Gruppen an Abblendlichtmikrooptiken, nämlich
    • eine erste Gruppe an Abblendlichtmikrooptiken mit zumindest einer ersten Variante an Blendenvorrichtungen 8a' (siehe Fig. 3a), und
    • eine zweite Gruppe an Abblendlichtmikrooptiken mit zumindest einer zweiten Variante an Blendenvorrichtungen 8a" (siehe Fig. 3b oder Fig. 3c), wobei die Ausgestaltung der zweiten Variante an Blendenvorrichtungen 8a" zumindest darin von der Ausgestaltung der ersten Variante an Blendenvorrichtungen 8a' abweicht, indem bei der Blendenvorrichtung 8a"
      * innerhalb eines bis zur Blendenkante K ausgebildeten lichtabschattenden Bereiches D (siehe Fig. 3b und 3c) der Blendenvorrichtung 8a" zumindest ein zumindest teilweise lichtdurchlässiges Fenster zur Ausbildung einer oberhalb der Helldunkel-Grenze liegenden Lichtverteilung Lsign ausgebildet ist.
  • Die Figuren 2 (a) bis 2 (d) zeigen eine schematische Darstellung einzelner Schritte eines Verfahrens zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Projektionseinrichtung 1 für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, wobei die Projektionseinrichtung 1 zur Abbildung von Licht zumindest einer der Projektionseinrichtung 1 zugeordneten Lichtquelle 2 in einem Bereich vor einem Kraftfahrzeug in Form zumindest einer Lichtverteilung eingerichtet ist. Figur 2 (a) zeigt einen Träger 5 mit einer ersten Flachseite 5a, auf den in Figur 2 (b) eine erste Blendenvorrichtung 8a, beispielsweise durch Siebdruck oder metallische Bedampfung, aufgebracht wird, wobei der Träger 5 zumindest teilweise aus Glas besteht. Figur 2 (c) zeigt den nächst Schritt b) des Verfahrens, nämlich das Befestigen einer Eintrittsoptik 3, welche eine Anzahl von Mikro-Eintrittsoptiken 3a aufweist, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind, auf der ersten Flachseite 5a des Trägers 5, wobei die Eintrittsoptik 3 die erste Blendenvorrichtung 8a zumindest teilweise überdeckt und dergestalt angeordnet ist, dass Licht über die Eintrittsoptik 3 durch die erste Blendenvorrichtung 8a zumindest teilweise in den Träger 5 eintreten kann, und die Befestigung der Eintrittsoptik 3 an der ersten Flachseite 5a des Trägers 5 mittels eines lichtdurchlässigen Klebstoffes erfolgt. Figur 3 (d) zeigt einen Zustand, in dem Eintrittsoptik 3 bereits fest mit dem Träger 5 verbunden ist. Nachfolgend kann gemäß Schritt c) das Aufbringen einer zweiten Blendenvorrichtung - beispielsweise zur Vermeidung von Streulicht - auf einer der ersten Flachseite 5a gegenüberliegenden zweiten Flachseite 5b des Trägers 5, erfolgen. Anschließend kann die Austrittsoptik 4 auf der gegenüberliegenden Flachseite des Trägers 5 erfolgen.
  • Figuren 3a, 3b und 3c zeigen unterschiedliche Ausgestaltungen von Blendenvorrichtungen. Figur 3a betrifft eine herkömmliche Blendenvorrichtung 8a', die in diesem Dokument als Blendenvorrichtung 8a' der ersten Variante bezeichnet ist. Figuren 3b und 3c betreffen Blendenvorrichtungen 8a" der zweiten Variante, die jeweils lichtdurchlässige Fenster F aufweisen, die dazu vorgesehen sind, Licht in einen oberhalb der Helldunkel-Grenze liegenden Bereich zu lenken. Die Tatsache, dass diese Fenster in den vorliegenden Blenden unterhalb der optisch wirksamen Blendenkante K zur Erzeugung der Helldunkel-Grenze angeordnet sind, ist darin begründet, dass das Lichtbild in der vorliegenden Ausführung noch im nachfolgenden Strahlengang um eine horizontale Achse um 180° gedreht wird.
  • Figur 4a einen Ausschnitt einer Anordnung mehrerer nebeneinander gereihter Blendenvorrichtungen 8a' und 8a" gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Durch geeignete Ausgestaltung und Wahl der Anzahl der Blendenvorrichtungen 8a" der zweiten Variante kann die oberhalb der Helldunkel-Grenze abzubildende Lichtverteilung gezielt vorgegeben werden. Figur 4b zeigt eine mit der Anordnung gemäß Figur 4a erzeugte Lichtverteilung, in der die oberhalb der Helldunkel-Grenze vorliegende Lichtverteilung Lsign klar erkennbar ist. Die Helligkeit innerhalb der Lichtverteilung ist durch Isolinien verdeutlicht, die Bereiche gleicher Beleuchtungsstärke verdeutlichen. In der vorliegenden Darstellung nimmt die Beleuchtungsstärke knapp unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze ein Maximum an und nimmt nach außen hin ab. Der Verlauf der Helldunkel-Grenze sowie der darüber angeordneten zusätzlichen Lichtverteiling Lsign ist dabei klar erkennbar.
  • Figur 5a zeigt einen Ausschnitt einer Anordnung mehrerer nebeneinander gereihter Blendenvorrichtungen 8a' und 8a" gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung, wobei darin die geometrische Ausgestaltung einzelner Blendenvorrichtungen 8a" der zweiten Variante gezielt variiert wurde, sodass die Helligkeit innerhalb der dadurch erzeugten Lichtverteilung Lsign (siehe Fig. 5b) homogenisiert wird.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Projektionssystem können mehrere 10 bis mehrere 1000 miniaturisierte Mikrooptiken zu einem Array gereiht werden. Dieses Array wird mit möglichst parallelem Licht (vorzugsweise mittels Kollimatoren) beleuchtet. Die einzelnen Lichtverteilungen überlagern sich zu der gewünschten Gesamtlichtverteilung.
  • Die Blendenvorrichtungen 8a' und 8a" können z.B. lithografisch hergestellt werden.
  • Im Prinzip können auch andere Konturen der Fenster F vorgesehen sein. Durch Anwendung unterschiedlicher Prozessschritte ist auch eine teilweise Modifikation des Transmissionsgrades der Fenster F möglich, wodurch Teilbereiche abhängig stärker absorbierend oder stärker transmittierend ausgeführt werden können. Im oben genannten Beispiel gemäß Fig. 5a können etwa ¾ der Fenster F teilweise geschlossen werden. Dies kann ebenso erreicht werden, indem der zu schließende Bereich bei allen Durchbrüchen mit einem Transmissionsgrad von 25% ausgeführt wird. Auf diese Weise lässt sich mit Hilfe eines variierenden Transmissionsgrades auf den für Signlight gewünschten Stellen auf der Strahlenblende ebenfalls Signlight generieren.
  • In Anbetracht dieser Lehre ist der Fachmann in der Lage, ohne erfinderisches Zutun zu anderen, nicht gezeigten Ausführungsformen der Erfindung zu gelangen. Die Erfindung ist daher nicht auf die gezeigten Ausführungsformen beschränkt. Auch können einzelne Aspekte der Erfindung bzw. der Ausführungsformen aufgegriffen und miteinander kombiniert werden. Der Umfang der Erfindung wird ausschließlich durch den Gegenstand der anhängenden Ansprüche eingeschränkt.

Claims (12)

  1. Projektionseinrichtung (1) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, wobei die Projektionseinrichtung (1) zur Abbildung von Licht zumindest einer der Projektionseinrichtung (1) zugeordneten Lichtquelle (2) in einem Bereich vor einem Kraftfahrzeug in Form zumindest einer Lichtverteilung, nämlich einer Abblendlichtverteilung, eingerichtet ist, wobei die Projektionseinrichtung (1) umfasst:
    - eine Eintrittsoptik (3), welche eine Gesamtanzahl von Mikro-Eintrittsoptiken (3a) aufweist, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind,
    - eine Austrittsoptik (4), welche eine Gesamtanzahl von Mikro-Austrittsoptiken (4a) aufweist, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind, wobei
    jeder Mikro-Eintrittsoptik (3a) genau eine Mikro-Austrittsoptik (4a) zugeordnet ist,
    wobei die Mikro-Eintrittsoptiken (3a) derart ausgebildet und/oder die Mikro-Eintrittsoptiken (3a) und die Mikro-Austrittsoptiken (4a) derart zueinander angeordnet sind, dass im Wesentlichen das gesamte aus einer Mikro-Eintrittsoptik (3a) austretende Licht nur in die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik (4a) eintritt, und wobei
    das von den Mikro-Eintrittsoptiken (3a) vorgeformte Licht von den Mikro-Austrittsoptiken (4a) in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug als zumindest eine Lichtverteilung abgebildet wird,
    wobei jede Mikro-Eintrittsoptik (3a) das durch sie durchtretende Licht in zumindest einen Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt fokussiert, wobei der Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt zwischen der Mikro-Eintrittsoptik (3a) und der zugeordneten Mikro-Austrittsoptik (4a) liegt, wobei zwischen der Mikro-Eintrittsoptik (3a) und der Mikro-Austrittsoptik (4a) zumindest eine Blendenvorrichtung (8a', 8a") angeordnet ist,
    wobei jeweils zumindest durch die Mikro-Eintrittsoptik (3a), die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik (4a) sowie die dazwischen liegende zumindest eine Blendenvorrichtung (8a', 8a") eine Abblendlichtmikrooptik ausgebildet ist,
    wobei die zumindest eine Blendenvorrichtung (8a', 8a") dergestalt zur Begrenzung der durch die jeweilige Mikro-Austrittsoptik (4a) abgebildeten Lichtverteilung eingerichtet ist, dass die durch die Mikro-Austrittsoptik (4a) abgestrahlte Lichtverteilung einen Anteil an der Abblendlichtverteilung ausbildet, wobei die Blendenvorrichtung (8a', 8a") hierfür zumindest eine den Verlauf einer Hell-Dunkel-Grenze der Abblendlichtverteilung abbildende optisch wirksame Blendenkante (K) aufweist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Gesamtanzahl der Abblendlichtmikrooptiken zumindest zwei Gruppen an Abblendlichtmikrooptiken umfasst, nämlich
    - eine erste Gruppe an Abblendlichtmikrooptiken mit zumindest einer ersten Variante an Blendenvorrichtungen (8a'), und
    - eine zweite Gruppe an Abblendlichtmikrooptiken mit zumindest einer zweiten Variante an Blendenvorrichtungen (8a"), wobei die Ausgestaltung der zweiten Variante an Blendenvorrichtungen (8a") zumindest darin von der Ausgestaltung der ersten Variante an Blendenvorrichtungen (8a') abweicht, indem bei der Blendenvorrichtung (8a")
    * innerhalb eines bis zur Blendenkante (K) ausgebildeten lichtabschattenden Bereiches (D) der Blendenvorrichtung zumindest ein zumindest teilweise lichtdurchlässiges Fenster (F) zur Ausbildung einer oberhalb der Helldunkel-Grenze liegenden Lichtverteilung (Lsign) ausgebildet ist.
  2. Projektionseinrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei einzelne Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante dergestalt ausgebildet sind, dass die oberhalb der Helldunkel-Grenze liegende Lichtverteilung (Lsign) mit einem vertikalen Winkel zwischen 0,5° bis 2° von der Helldunkel-Grenze beabstandet ist.
  3. Projektionseinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei einzelne Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante dergestalt ausgebildet sind, dass sich die oberhalb der Helldunkel-Grenze liegende Lichtverteilung (Lsign) über einen horizontalen Winkelbereich zwischen 10° und 50° und über einen vertikalen Winkelbereich zwischen 2° und 10° erstreckt.
  4. Projektionseinrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das zumindest teilweise lichtdurchlässige Fenster (F) einzelner Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante im Wesentlichen eine rechteckige Form aufweist.
  5. Projektionseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das zumindest teilweise lichtdurchlässige Fenster (F) einzelner Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante U-förmig ausgebildet ist.
  6. Projektionseinrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das zumindest lichtdurchlässige Fenster (F) einzelner Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante vollständig lichtdurchlässig ist.
  7. Projektionseinrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das lichtdurchlässige Fenster (F) einzelner Abblendlichtmikrooptiken der zweiten Variante nur teilweise lichtdurchlässig.
  8. Projektionseinrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die zumindest eine Blendenvorrichtung mit einem Träger (5) verbunden ist, der aus Glas besteht.
  9. Projektionseinrichtung (1) nach Anspruch 8, wobei die Eintrittsoptik (3) als auch die Austrittsoptik (4) mit dem zumindest einem zwischen der Eintrittsoptik (3) und der Austrittsoptik (4) angeordneten Träger (5) der Blendenvorrichtung fest verbunden sind.
  10. Projektionseinrichtung (1) nach Anspruch 9, wobei die feste Verbindung der Eintrittsoptik (3) und der Austrittsoptik (4) mit dem zumindest einen Träger (5) jeweils als transparente Klebeverbindung ausgebildet ist.
  11. Mikroprojektions-Lichtmodul (6) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend zumindest eine Projektionseinrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche sowie zumindest eine Lichtquelle (2) zur Einspeisung von Licht in die Projektionseinrichtung (1).
  12. Fahrzeugscheinwerfer, insbesondere Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend zumindest ein Mikroprojektions-Lichtmodul (6) nach Anspruch 11.
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