JP2019525431A - 少なくとも2つの光分布を生成する自動車両用投光装置の照明ユニット - Google Patents

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Abstract

【課題】コンパクトな構造でかつ同時に良好な効率を有する自動車両用投光装置の照明ユニットの提供。【解決手段】少なくとも2つの光分布を生成する自動車両用投光装置のための照明ユニット。該照明ユニットは第1光分布を生成するための第1光源(1)、第2光分布を生成するための第2光源(2)、リフレクタ(3)、射出レンズ(4)、光源(1、2)が光を供給可能なコリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)を含む。リフレクタ(3)はコリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)から出射する光線束(S1、S2)の光線を射出レンズ(4)の方向へ偏向する。リフレクタ(3)、射出レンズ(4)及びコリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)は1つの透光体(100)から形成されており、透光体(100)内において光線は全反射によって伝播する。リフレクタ(3)は専ら少なくとも1つの第1光源(1)からの光を受光する第1リフレクタ面領域(30)を有し、リフレクタ(3)は専ら少なくとも1つの第2光源(2)からの光を受光する第2リフレクタ面領域(31)を有し、射出レンズ(4)は専ら第1リフレクタ面領域(30)からの光を受光する第1射出レンズ領域(40)を有し、射出レンズ(4)は専ら第2リフレクタ面領域(31)からの光を受光する第2射出レンズ領域(41)を有する。第1射出レンズ領域(40)を介して放射される光は第1光分布として結像され、第2射出レンズ領域(41)を介して放射される光は第2光分布として結像される。【選択図】図1

Description

本発明は、少なくとも2つの、とりわけ異なる、光分布を生成する、自動車両用投光装置のための照明ユニットに関し、該照明ユニットは、
−第1光分布を生成するための少なくとも1つの第1光源、
−第2光分布を生成するための少なくとも1つの第2光源、
−リフレクタ、
−とりわけ投影レンズの形の、射出レンズ、
−光源が光を供給可能なコリメータ、
を含み、
・少なくとも1つの第1光源の光は少なくとも1つの第1光源の少なくとも1つに割り当てられたコリメータによって方向付けられて第1光線束になり、
・少なくとも1つの第2光源の光は少なくとも1つの第2光源の少なくとも1つに割り当てられたコリメータによって方向付けられて第2光線束になり、
リフレクタは、コリメータから出射する光線束の光線を射出レンズの方向へ偏向し、射出レンズは、リフレクタによって反射された光線を第1及び第2光分布の形で(第1及び第2光分布として)結像し、
リフレクタ、射出レンズ及びコリメータは有利には一体型の透光体から形成されており、透光体内において伝播する光線は、リフレクタのリフレクタ境界面において及び有利にはコリメータのコリメータ境界面において全反射されるものに関する。
更に、本発明は、1つ以上の本発明の照明ユニットを含む自動車両用投光装置のための照明装置に関する。
最後に、本発明は、更に、少なくとも1つの本発明の照明ユニット及び/又は少なくとも1つの本発明の照明装置を含む自動車両用投光装置に関する。
本発明と関連する照明ユニットまたは照明装置は、1つの又はとりわけ2つ以上の光分布(配光パターン)を提供するための自動車両(自動車)用投光装置において使用可能である。本発明と関連する照明ユニット又は照明装置によって形成可能な本発明と関連するそのような光分布の例は、遠方灯(ハイビーム)光分布(Fernlichtverteilung)、部分遠方灯光分布(Teil-Fernlichtverteilung)、走行方向表示灯(Fahrrichtungsanzeiger)、昼間走行灯(Tagfahrlicht)である。
とりわけ、本発明と関連する照明ユニット又は本発明と関連する照明装置は、遠方灯ないし部分遠方灯と走行方向表示灯のコンビネーションを生成するよう構成可能である。
本発明と関連する照明ユニット又は本発明と関連する照明装置は、昼間走行灯と走行方向表示灯のコンビネーションを生成するよう構成可能である。
本発明と関連する照明ユニット又は本発明と関連する照明装置は、遠方灯と昼間走行灯のコンビネーションを生成するよう構成可能である。そのような照明ユニットにおいて昼間走行灯が減光されて作動されると、それによって、境界灯(Begrenzungslicht)が生成されることがあり、そのため、付加的に、境界灯−遠方灯コンビネーションも実現可能である。

現在のデザインのトレンドは、コンパクトな構造でかつ同時に良好ないし大きな効率を有する自動車両用投光装置又はそのような自動車両用投光装置のための照明ユニットないし照明装置をしばしば要求する。冒頭に掲げた照明ユニットは、更に、2つの照明機能及び/又はシグナリング(信号表示)機能をただ1つの透光体によって生成するよう構成可能ではある。
本発明の課題は、上記の要求を満たす自動車両用透光装置のための照明ユニットを提供すること、及び、既知の照明ユニットをさらに改善することである。
上記の課題は、冒頭に記載した照明ユニットによって解決される。該照明ユニットにおいて、本発明に応じ、リフレクタは専ら少なくとも1つの第1光源からの光を受光する第1リフレクタ面領域を有し、リフレクタは専ら少なくとも1つの第2光源からの光を受光する第2リフレクタ面領域を有し、射出レンズは専ら第1リフレクタ面領域からの光を受光する第1射出レンズ領域を有し、射出レンズは専ら第2リフレクタ面領域からの光を受光する第2射出レンズ領域を有し、第1射出レンズ領域を介して放射される光は第1光分布として結像され、第2射出レンズ領域を介して放射される光は第2光分布として結像される。
本発明の構造によって、各光分布(配光パターン)は他方の光分布とは独立に所望の及び/又は必要な要求に対し適切に調節されることが可能になり、同時に、構造自体はコンパクトなままに維持されることが可能になる。
セグメント化された光分布も生成されることが可能である。即ち、照明ユニットによって生成される各光分布は、夫々、全体光分布の1つの光セグメントを形成する。尤も、生成された光分布は、例えば各光分布が全体光分布の形状を生成することによって、全体光分布の部分をなすことも可能であり、この場合、すべての光分布の総和が光像における必要な光強度(明るさ)を提供する。
とりわけ、これらの上記の光分布は、2つ以上の照明ユニットがこれらの上記の光分布を形成可能な1つの照明装置を構成する場合にも、生成され得る。
光源(複数)は夫々1つ以上のLEDを含むことが可能であり、有利には、光源(いわゆる「LED光源」)は夫々シングルチップLEDとして構成されることができる。
有利には、射出レンズは、フラットな(eben)ないし平坦な(plan)面として構成されている。平坦な面は、例えば、湾曲されることも可能であるが、凹凸を有しないのが有利である。この場合、平坦な面は少なくともG1連続(G1-stetig:接線連続)であると、有利である。
フラットな面の場合、設計はより簡単になる。なぜなら、1つの面―リフレクタ面領域―だけを設計すればよいからである。
例えば、射出レンズは少なくとも1つのコリメータの光射出面に対し90°の角度をなして延在するよう構成される。
更に、リフレクタはフラットな面として構成可能である。
この場合、リフレクタは少なくとも1つのコリメータの光射出面に対し45°の角度をなして延在するよう構成可能である。
すべてのコリメータの光射出面は互いに対し平行に延在することが可能であり、これに応じて、この場合、リフレクタはコリメータのすべての光射出面に対し45°の角度をなして配置され、射出レンズはコリメータのすべての光射出面に対し90°の角度をなして配置される。
射出レンズはリフレクタに対し45°の角度をなして延在するよう構成可能である。
第1リフレクタ面領域は、例えば第1リフレクタ面領域が複数のファセット(Facetten)に分割されていることよって、構造化構造(Strukturierung)を有し、該構造化構造は、第1リフレクタ面領域によって反射された光線を垂直及び/又は水平方向に偏向して第1光分布を生成する場合、好都合であり得る。
これによって、第1リフレクタ面領域によって生成される光分布[これは図中の光線束S1に対応する]は適切に適合化されることができる。
用語「垂直」及び「水平」は、この場合、像スクリーン投影[像投影スクリーン]における光像に関し、これに応じて、水平は「H軸の方向」を意味し、垂直は「V軸の方向」を意味する。
代替的に又は有利には付加的に、第2リフレクタ面領域は、例えば第2リフレクタ面領域が複数のファセットに分割されていることよって、構造化構造を有し、該構造化構造は、第2リフレクタ面領域によって反射された光線を垂直及び/又は水平方向に偏向して第2光分布を生成するよう構成可能である。
これによって、第2リフレクタ面領域によって生成される光分布[これは図中の光線束S2に対応する]は適切に適合化されることができる。
ここで、後者の場合、即ち両方の(第1及び第2)リフレクタ面領域が(夫々1つの)構造化構造、とりわけ複数のファセットを有する場合、両方の(第1及び第2)リフレクタ面領域の構造化構造、とりわけファセットは、異なるように構成されていることが好ましい。
かくして、異なる光分布を互いに対し独立に所望の及び/又は必要な要求に応じて形状形成することが、一層より良好に可能になる。
例えば、第1リフレクタ面領域は、横方向に(quer)、とりわけ水平方向に延在する1つ以上の列のファセット要素を有することができる。
例えば、この場合、1つの列の隣り合うファセット要素及び/又は隣り合う列のファセット要素は不連続的に(unstetig)相互に移行する。
すべてのファセット要素が凸状若しくは凹状に構成されているか又はファセット要素の一部が凸状にかつ他の一部が凹状に構成されているか、又は、1つの列の少なくともすべてのファセット要素[若しくはすべてのファセット要素]が凸状に又は1つの列の少なくともすべてのファセット要素[若しくはすべてのファセット要素]が凹状に又は少なくとも1つの列の、有利にはすべての列のファセット要素が交互に凸状・凹状に構成されることが可能である。
代替的に又は好ましくは付加的に、第2リフレクタ面領域は、横方向に、とりわけ水平方向に延在する1つ以上の列のファセット要素を有することができる。
この場合、1つの列の隣り合うファセット要素及び/又は隣り合う列のファセット要素は連続的に(stetig)相互に移行することが有利であり得る。
すべてのファセット要素が凸状若しくは凹状に構成されているか又はファセット要素の一部が凸状にかつ他の一部が凹状に構成されているか、又は、1つの列の少なくともすべてのファセット要素[若しくはすべてのファセット要素]が凸状に又は1つの列の少なくともすべてのファセット要素[若しくはすべてのファセット要素]が凹状に又は少なくとも1つの列の、有利にはすべての列のファセット要素が交互に凸状・凹状に構成されることが可能である。
この場合、放射される光の放射コーン(放射円錐:Abstrahlkegel)は、夫々のファセットの湾曲度(Kruemmung)に依存し、湾曲度がより小さいほど(遠方領域においては)放射コーンもより小さくなる。より小さい放射コーンにより、例えば水平方向において、光流(光線束)は(より)集束される。
凸状に湾曲したファセットは光分布の均一性(一様性)を改善することができ、他方、凹状に湾曲したファセットは射出成型機によってより良好に成型されることができる。
更に、少なくとも1つの第1光源に割り当てられている少なくとも1つのコリメータは第1光源の光流(光線束:Lichtstrom)を実質的に平行に整列し、有利には、該光流はコリメータの射出面に対し垂直に推移することは、更に有利であり得る。
上記の形態に対し代替的に又は好ましくは付加的に、少なくとも1つの第2光源に割り当てられている少なくとも1つのコリメータは、第2光源の光流を第1の垂直方向においては実質的に平行に整列し、第2の水平方向においては拡開するよう構成することも可能である。
第1リフレクタ面領域と第2リフレクタ面領域との分離部は水平に延在するよう構成可能である。
更に、本発明は、上記の照明ユニットを1つ以上含む、自動車両用投光装置(自動車ヘッドランプ等)のための照明装置に関する。
上記の照明ユニットは異なる光分布の多数のコンビネーションを実現することができる。尤も、1つの照明ユニットのみにより実現可能な照明強度(明るさ)は、法令上必要な最小値を達成するためには小さ過ぎる場合も起こり得る。しかしながら、複数の照明ユニットが必要な光流を供給できるようにこれらの照明ユニットの数が選択されていれば、2つ以上の相応の照明ユニットを含む照明装置によって、照明強度の必要な値を実現することができる。
2つ以上の本発明の照明ユニットを有する照明装置は、セグメント化光分布の生成が望まれる場合にも、好都合である。
この場合、1つの照明ユニットの各LED光源は1つの光分布の1つの光セグメントを生成する。その際、1つの照明ユニットの各LED光源は(夫々)別のセグメント化(全体)光分布に寄与するか(照明装置は、この場合、とりわけ互いに独立にスイッチオン及びスイッチオフが可能な2つの異なるセグメント化全体光分布を生成するよう構成されている)、或いは、1つの照明ユニットの両方の/すべてのLED光源はただ1つの(全体)光分布に寄与する、即ち、照明装置は、ただ1つのセグメント化全体光部分のみを生成するよう構成されている。
最後に、本発明は、上記の照明ユニットを少なくとも1つ有するか又は上記の照明装置を少なくとも1つ有する自動車両用投光装置(自動車ヘッドランプ等)にも関する。
以下において、本発明は図面を参照して詳細に説明される。
本発明の照明ユニットの一例の斜視図。 本発明の照明ユニットの更なる一例の斜視図。 第1光源から放射された光の光線推移を説明するための図2の照明ユニットの矢視A−A縦断面図。 第2光源から放射された光の光線推移を説明するための図2の照明ユニットの矢視A−A縦断面図。 照明ユニットの一例の下方から見た斜視図。 昼間走行灯光分布を生成するための反射面領域を切るC−C断面における図5の照明ユニットの断面図。 遠方灯光分布を生成するための反射面領域を切るD−D断面における図5の照明ユニットの断面図。 他の一形態の照明ユニットの下方から見た斜視図。 昼間走行灯光分布を生成するための反射面領域を切るE−E断面における図6の照明ユニットの断面図。 遠方灯光分布を生成するための反射面領域を切るF−F断面における図6の照明ユニットの断面図。 4つの本発明の照明ユニットを有する例示的照明装置。
本書の枠内において、概念「上方(上側:oben)」、「下方(下側:unten)」、「水平」、「垂直」とは、(照明)ユニットが自動車両に取り付けられた照明装置に組み込まれたのちに、当該ユニットが通常の使用位置に配置されている場合における、方向の表示として理解されるべきものである。
図1は、2つの光分布(配向パターン)、とりわけ2つの異なる光分布を生成する自動車両用投光装置のための本発明の照明ユニット100の一例を示す。以下においては、図示の照明ユニット100は、遠方灯光分布の形の第1全体光分布と昼間走行灯光分布の形の第2全体光分布とを生成するよう構成されていることを出発点(前提)とする。以下においては殊更に詳細には説明しないが、他の任意の組み合わせも、以下に説明する照明ユニット100について実現可能である。
図示の例では、照明ユニット100は、第1光分布即ち遠方灯光分布を生成するための1つの第1光源1と、第2光分布即ち昼間走行灯光分布を生成するための3つの第2光源2とを含む。
更に、照明ユニット100は、リフレクタ3と、例えば投影レンズの形の射出レンズ4と、光源1、2が活性化(作動)されているとき当該光源が光を供給するコリメータ5、6a、6b、6cとを含む。
原理的に、本発明の枠内において、2つ以上の光源が1つの所定の光分布の生成に関与する(原因である)場合、これらの光源はそれらの光をただ1つの共通のコリメータに入射することができる。
尤も、本実施例に示されるように、各光源2がそれぞれ丁度1つのコリメータ6a、6b、6cに割り当てられることも可能である。原理的に、即ち本発明の全般的(全範囲的:allgemein)枠内において、各光源が、たとえこれらが同じ光分布に寄与(関与)する場合であっても、当該各光源がそれらの光を夫々入射する丁度1つのコリメータにそれぞれ割り当てられることが可能である。
図1の実施例では、第1光源1の光は、当該光源がスイッチオンされているとき、当該光源に割り当てられたコリメータ5に入射され、このコリメータ5によって方向付けられて(整列されて)、第1光線束になる。
第2光源(複数)2の光は、当該光源2がスイッチオンされているとき、当該第2光源(複数)2から夫々に割り当てられたコリメータ6a、6b、6cに入射され、方向付けられて(整列されて)、夫々第2光線束になる。図示の例では、従って、3つの、有利には互いに重なり合った、第2光線束が生成され、これらの光線束が一緒になって第2光分布を生成する。
リフレクタ3は、コリメータ5、6a、6b、6cから出射する光線束の光線(複数)を射出レンズ4の方向へ偏向し、射出レンズ4は、リフレクタ3によって反射された光線(複数)を第1及び第2光分布の形に(第1及び第2光分布として)結像する。
とりわけ、以下において更に説明するように、射出レンズ4はフラットに(平坦に)構成可能であり、有利には、リフレクタ3によって反射された光線はフラットな射出レンズ4に垂直に当射し、そのため、これらの光線は、更に偏向されることなしに、この射出レンズ4を貫通通過することができる。
有利には―これは本発明の全般的関連に妥当するが―光は射出レンズ4を介してのみ透過し、そこで屈折される。本来の光形成はリフレクタによって行われる。尤も、射出レンズによって、即ち射出レンズ4の相応の形態によって、例えば生成する光分布の幅は適合化/調節されることができる。
リフレクタ3、射出レンズ4及びコリメータ5、6a、6b、6cは有利には一体的に構成された(一体型の)透光体101―これは「光学体」とも称される―から構成され、リフレクタ3のリフレクタ境界面3’及びコリメータ5、6a、6b、6cのコリメータ境界面5’、6a’、6b’、6c’には、透光体101内において伝播する光線は全反射される(完全に反射される)。
リフレクタ3は、専ら第1光源1からの光を受光する第1リフレクタ面領域30と、専ら第2光源2からの光を受光する第2リフレクタ面領域31とを有する。
射出レンズ4は、専ら第1リフレクタ面領域30からの光を受光する第1射出レンズ領域40と、専ら第2リフレクタ面領域31からの光を受光する第2射出レンズ領域41とを有する。
有利には、両方のリフレクタ面領域30、31及び両方の射出レンズ領域40、41は、夫々、水平方向に延伸する分離部(分離線)300、400によって分離されており、かくして、垂直方向において、場合によってはずらされて、上下に位置する。
第1射出レンズ領域40を介して放射される光は、第1光分布として、従ってこの例では遠方灯光分布として結像され、第2射出レンズ領域41を介して放射される光は、第2光分布として、従ってこの例では昼間走行灯光分布として結像される。
一般的全般的関連における、即ち本実施形態に限定されない本発明の一利点は、入射された光がその内部において全反射を介して伝播するただ1つの光学体によって2つ以上の光分布を生成することができるとともに、本発明に応じた構成によって、複数の異なる光分布は互いに対し影響を及ぼさず、かつ、互いに対し独立に形成されることができることである。
光源1、2は、有利には、夫々1つの発光ダイオード又は夫々複数の発光ダイオードを含み、及び、光源1、2は、各光分布のために、互いに対し独立に制御されること、即ちとりわけスイッチオン及びスイッチオフされることができる。光源1、2は―尤もこの場合も図示の実施形態に限ったものではなく、本発明の全般的(本質的)意義において―減光される(gedimmt)こと、とりわけ互いに対し独立に減光されることができる。
最後に、この場合も一般的に妥当するのであって、図示の例に限って妥当するのではないが、例えば図1に示されているように、複数の光源2が1つの光分布(の形成に)に関与(寄与)する場合、これらの光源2は互いに対し独立に制御されること、即ちスイッチオン及びスイッチオフされることが可能であり、例えば(互いに対し独立に)減光されることも可能である。
全般的に妥当するのであって、本実施形態に限って妥当するのではないが、透光体100を形成する透光性(光透過性)材料、例えばプラスチックは有利には空気の屈折率より大きい屈折率を有する。そのような材料は、例えばPMMA(Polymethylmethacrylat:ポリメチルメタクリレート)又はPC(Polycarbonat:ポリカーボネート)を含み、とりわけ、有利にはそれらから形成される。
図2は、図1の構造に類似する構造の一例を示し、図1についての説明がおおむね当て嵌まる。(図1との)相違は以下の点にある:
・遠方灯光分布を生成するための光源1の位置及び昼間走行灯光分布のための光源2の位置が交換されており、
・それに応じてリフレクタ面領域30、31(の位置)が交換され、同様に第1射出レンズ領域40と第2射出レンズ領域41の位置も交換されており、
・3つの第2光源2は光をただ1つのコリメータ6に入射し、
・リフレクタ面領域30、31の構造化構造(Strukturierung)は、図2のバリエーションでは、図1の構造化構造の場合とは異なるよう例示的に構成されている。
図1及び図2の図示の例では、射出レンズ4はフラットな面(平面)として構成されている。
(図1及び図2の)図示の例では、射出レンズ4は、コリメータ5、6a、6b、6cないし5、6の少なくとも光射出面に対し90°の角度をなして延在している。
更に、図示の実施形態では、リフレクタ3は、その基本的形状の観点からすると、フラットな面として構成されている。このフラットな面には、以下において更に説明するように、構造化構造が備えられることができる。
図1及び図2に示されているように、リフレクタ3は、コリメータ5、6a、6b、6cないし5、6の少なくとも光射出面に対し45°の角度をなして延在することができる。
すべてのコリメータの光射出面は、図示の実施形態の場合のように、互いに対し平行に延在することが可能であり、それに応じて、この場合、リフレクタはコリメータのすべての光射出面に対し45°をなして配置されており、かつ、射出レンズはコリメータのすべての光射出面に対し90°をなして配置されている。
この場合、とりわけ、射出レンズ4はリフレクタ3に対し45°の角度をなして延在する。
図3及び図4は、図2の矢視A−A断面を用いて、更に、光学体101における光線推移を示す。
第1光源1の光は、該光源がスイッチオンされていると、当該光源に割り当てられたコリメータ5に入射し、このコリメータ5によって方向付けられて(整列されて)、第1光線束S1になる。
この場合、コリメータ5の境界面5’に当射する光線は全反射(完全に反射)される。中央領域においては、光線は、直接的に、予め反射されることなく、コリメータ内に入ることも可能である。有利には、コリメータ5によって生成される光線束S1は、平行光線(複数)からなる光線束である(図3)。
第2光源2の光は、該光源がスイッチオンされているとき、当該光源に割り当てられているコリメータ6に入射し、このコリメータ6によって方向付けられて(整列されて)、第2光線束S2になる。
この場合、コリメータ6a、6b、6cないし6の境界面6a’、6b’、6c’ないし6’に当射する光は全反射(完全に反射)される。中央領域においては、光線は、直接的に、予め反射されることなく、コリメータ内に入ることも可能である。有利には、コリメータ6によって生成される光線束S2は、平行光線(複数)からなる光線束である(図4)。
リフレクタ3はコリメータ5、6から出射した光線束S1、S2の光線を射出レンズ4の方向へ偏向し、射出レンズ4はリフレクタ3によって反射された光線を第1及び第2光分布の形に(第1及び第2光分布として)結像する。この場合、第1射出レンズ領域40は専ら第1リフレクタ面領域30からの光を受け取り(図3)、第2射出レンズ領域41は専ら第2リフレクタ面領域31からの光を受け取る(図4)。
とりわけ、図示されているように、射出レンズ4はフラットに(平坦に)構成可能であり、有利には、リフレクタ3によって反射された光線はフラットな射出レンズ4に垂直に当射し、そのため、光線は、更に偏向されることなしに、この射出レンズ4を貫通通過することができる。この機能も、本発明に応じて、(1つの)射出レンズによって実現可能である。なお、概念「結像する(abbilden)」とは、本書において、光が更なる偏向(進路変更ないし進路の逸れ:Ablenkung)を受けることなく射出レンズを貫通通過することとして理解することも可能である。
尤も、この関係は、リフレクタがただ1つの平行光線束を生成する場合にのみ妥当する。尤も、全般的な場合には、リフレクタは拡開する光線も放出するが、この場合、拡開光線は90°ではない角度をなして、とりわけフラットな、境界面/射出レンズに当射し、そのため、光線が偏向されないという上記の関係は、この場合、妥当しない。射出レンズは、この場合、光線を相応に偏向し、光分布を交通空間へ「投影」する。
コリメータに関し、具体的実施形態とは独立に、但し図1及び図2に示した実施形態には関係するが、少なくとも1つの第1光源1に割り当てられている少なくとも1つのコリメータ5は、第1光源1の光流(光線束:Lichtstrom)を実質的に平行に整列することができ、有利には、光流はコリメータ5の射出面に対し垂直に推移することができる。
上記の形態に対し代替的に又は好ましくは付加的に、少なくとも1つの第2光源2に割り当てられている少なくとも1つのコリメータ6;6a、6b、6cは第2光源2の光流を第1の垂直方向においては実質的に平行に整列し、第2の水平方向において拡開する。
概念「垂直」及び「水平」とは、ここでは、光線が、照明ユニットの前方の領域に放射される場合、照明ユニットが自動車両における組込位置に相当する位置にあれば、水平ないし垂直に相応に方向付けられているように、影響を受けることとして理解することができる。
更に、上述したように、リフレクタ3即ちとりわけ第1リフレクタ面領域30が、例えば第1リフレクタ面領域30が複数のファセット(Facetten)に分割されていることよって、構造化構造(Strukturierung)を有し、第1光分布の生成のために、リフレクタ面領域30によって反射された光線は該構造化構造によって垂直及び/又は水平方向に偏向されることができると、有利であり得る。
このようにして、第1リフレクタ面領域によって生成される光分布は適切に適合化されることができる。
用語「垂直」及び「水平」は、この場合、像スクリーン投影における光像に関し、水平はこれに応じて「H軸の方向」を意味し、垂直は「V軸の方向」を意味する。
代替的に又は有利には付加的に、第2リフレクタ面領域31が、例えば第2リフレクタ面領域31が複数のファセットに分割されていることよって、構造化構造を有し、第2光分布の生成のために、リフレクタ面領域31によって反射された光線が該構造化構造によって垂直及び/又は水平方向に偏向されると、有利であり得る。
このようにして、第2リフレクタ面領域によって生成される光分布は適切に適合化されることができる。
図5は、そのような構造化構造の第1例を示す。この例では、両方のリフレクタ面領域が(夫々)1つの構造化構造、とりわけ複数のファセットを有し、両方のリフレクタ面領域30、31の構造化構造、とりわけファセットは、異なるように構成されている。なお、振幅(輪郭形状の変化)は図5aにおいても図5bにおいても強く誇張して記載されている。
これによって、複数の異なる光分布を互いに対し独立に所望の及び/又は必要な要求に応じて適切に形成することが一層より良好に可能になる。
図5及び図5のD−D断面を示す図5bは、一列のファセット要素30’を有する第1リフレクタ面領域30を示す(遠方灯)。
図5及び図5のC−C断面を示す図5aは、水平な(平行な)2列のファセット要素31’を有する第2リフレクタ面領域31を示す(昼間走行灯)。
E−E断面(図6a、昼間走行灯)及びF−F断面(図6b、遠方灯)を有する図6は、更なる基本的形態可能性の一例を示す。
まとめると、本発明の最も広い範囲において言えることは、光像の形状形成はリフレクタによって行われることが有利であり、射出レンズは光を当射角度に応じて偏向しないで又は偏向して光学体101から出射させる光射出面としてのみ機能すると有利であることである。
複数の光入射領域を有する昼間走行灯用ファセットの場合、凹状に形成されたファセット(複数)によって、円錐状ビーム(複数)が重ね合わされることができ、その結果、生成される光分布の均一性(一様性)は大きくなる。このことは、遠方領域に生じる光分布についても、照明ユニットないし自動車両投光装置(自動車ヘッドランプ)の観察者が有する明るさ(ないしぎらつき)の印象についても当て嵌まる。
最後に、更に、例えば信号灯機能に関し空間的照明に対する要求を満たすために光を目的を定めて偏向するために、平坦なレンズ射出面に水平に及び/又は垂直に配向されたプリズム(複数)又は波状起伏部(Riffelungen)を備える可能性もある。
例えば上記実施形態において説明したような、但し本発明に全般的にも関係する、本発明の照明ユニットによって、1つの光学体を用いて2つの互いに独立な光分布を生成することができる。
例えば、図面に示したように、遠方灯と昼間走行灯のコンビネーションを生成することができる。この場合、1つの照明ユニットは、その光源が十分に強ければ、それだけでこれらの光分布を生成することができる。そうでない場合、2つ以上の同一又は実質的に同一の照明ユニットが(1つの)照明装置にまとめられて、法令に適合する光分布(複数)に必要な光流を提供する。
原理的に、光分布(複数)の任意のコンビネーション、例えば、とりわけウィッシュウインカー(Wischblinker)として構成される、遠方灯−走行方向表示灯(ウインカー:Blinker)のコンビネーションを生成することができる。有利には、ここでもまた、複数の照明ユニットが(1つの)照明装置にまとめられ、第1光源(複数)が例えば遠方灯光分布を生成し、第2光源(複数)がウインカ灯を生成する。第2光源(複数)は、ターンプロセス(右左折)の方向を表示することができるウィッシュウインカーを生成するために、順次、スイッチオンされることができる。
そのような照明装置の場合、尤も2つ以上の照明ユニットを有する照明装置の全般にも関係するが、射出レンズ領域の各々によって同じ光分布が生成され、2つ以上の照明ユニットによる総和により、必要な照明強度(明るさ)が実現されることができる。尤も、1つの光分布のための射出レンズ領域の各々がこの光分布の1つのセグメントのみを夫々生成することも可能であり、それによって、セグメント化された光分布、例えばセグメント化された遠方灯光分布を生成することができる。
以下の表に、本発明の照明ユニットないし照明装置によって生成可能な光分布の更なる可能なコンビネーションを示す。
Figure 2019525431

上述したように、本発明の照明ユニットは、原理的に、異なる光分布の複数のコンビネーションを実現することができる。尤も、1つの照明ユニットのみにより実現可能な照明強度(明るさ)は、法令上必要な最小値を達成するためには小さすぎる場合も起こり得る。複数の照明ユニットが必要な光流を供給できるようにこれらの照明ユニットの数が選択されていれば、2つ以上の相応の照明ユニットを含む照明装置によって、照明強度の必要な値を実現することができる。
2つ以上の本発明の照明ユニットを有する照明装置は、セグメント化された光分布の生成が望まれる場合にも、好都合である。この場合、1つの照明ユニットの各LED光源は、1つの光分布の1つの光セグメントを生成する。その際、1つの照明ユニットの各LED光源は(夫々)別のセグメント化(全体)光分布に寄与するか(照明装置は、この場合、とりわけ互いに独立にスイッチオン及びスイッチオフが可能な2つの異なるセグメント化全体光分布を生成するよう構成されている)、或いは、1つの照明ユニットの両方のLED光源はただ1つの(全体)光分布に寄与する、即ち、照明装置は、ただ1つのセグメント化全体光部分のみを生成するよう構成されている。
図7はそのような照明装置1000の一例を示す。図示の例では、この照明装置は4つの照明ユニット100から構成され、これらの照明ユニットは夫々この場合も上述したような第1光源1及び第2光源2を有する。そのような構成によって、例えば既述の重ね合わせの可能性を実現することができる。
有利には、図示のように、本発明の照明ユニットないし照明装置には、更なる光学素子は後置されていない。尤も、付加的な結像レンズが、1つのないし各々の照明ユニット又は1つの照明装置に後置されることも可能である。
EP 1 794 490 A1 DE 10 2006 023163 A1 DE 102 34 110 A1 WO 2013/014046 A1
上記の課題は、冒頭に記載した照明ユニットによって解決される。即ち、本発明の一視点により、少なくとも2つの光分布を生成する、自動車両用投光装置のための照明ユニットが提供される。該照明ユニットは、
−第1光分布を生成するための少なくとも1つの第1光源、
−第2光分布を生成するための少なくとも1つの第2光源、
−リフレクタ、
−射出レンズ、
−光源が光を供給可能なコリメータ、
を含み、
・少なくとも1つの第1光源の光は少なくとも1つの第1光源の少なくとも1つに割り当てられたコリメータによって方向付けられて第1光線束になり、
・少なくとも1つの第2光源の光は少なくとも1つの第2光源の少なくとも1つに割り当てられたコリメータによって方向付けられて第2光線束になり、
リフレクタは、コリメータから出射する光線束の光線を射出レンズの方向へ偏向し、射出レンズは、リフレクタによって反射された光線を第1及び第2光分布の形で結像し、
リフレクタ、射出レンズ及びコリメータは1つの透光体から形成されており、該透光体内において伝播する光線は、リフレクタのリフレクタ境界面において及びコリメータのコリメータ境界面において全反射され、
リフレクタは専ら少なくとも1つの第1光源からの光を受光する第1リフレクタ面領域を有し、
リフレクタは専ら少なくとも1つの第2光源からの光を受光する第2リフレクタ面領域を有し、
射出レンズは専ら第1リフレクタ面領域からの光を受光する第1射出レンズ領域を有し、
射出レンズは専ら第2リフレクタ面領域からの光を受光する第2射出レンズ領域を有し、
第1射出レンズ領域を介して放射される光は第1光分布として結像され、第2射出レンズ領域を介して放射される光は第2光分布として結像される(形態1・基本構成)
ここに、本発明の好ましい実施の形態を示す。
(形態1)上記基本構成参照。
(形態2)形態1の照明ユニットにおいて、光源は夫々1つ以上のLEDを含むことが好ましい。
(形態3)形態1又は2の照明ユニットにおいて、射出レンズは、フラットなないし平坦な面として構成されていることが好ましい。
(形態4)形態3の照明ユニットにおいて、射出レンズは、少なくとも1つのコリメータの光射出面に対し90°の角度をなして延在していることが好ましい。
(形態5)形態1〜4の何れかの照明ユニットにおいて、リフレクタは、フラットな面として構成されていることが好ましい。
(形態6)形態5の照明ユニットにおいて、リフレクタは、少なくとも1つのコリメータの光射出面に対し45°の角度をなして延在していることが好ましい。
(形態7)形態3〜6の何れかの照明ユニットにおいて、射出レンズは、リフレクタに対し45°の角度をなして延在していることが好ましい。
(形態8)形態1〜7の何れかの照明ユニットにおいて、第1リフレクタ面領域は、第1リフレクタ面領域が複数のファセット(Facetten)に分割されていることよって、構造化構造(Strukturierung)を有し、該構造化構造は、第1リフレクタ面領域によって反射された光線を垂直及び/又は水平方向に偏向して第1光分布を生成することが好ましい。
(形態9)形態1〜8の何れかの照明ユニットにおいて、第2リフレクタ面領域は、第2リフレクタ面領域が複数のファセットに分割されていることよって、構造化構造を有し、該構造化構造は、第2リフレクタ面領域によって反射された光線を垂直及び/又は水平方向に偏向して第2光分布を生成することが好ましい。
(形態10)形態8を引用する形態9の照明ユニットにおいて、第1及び第2リフレクタ面領域の構造化構造又は複数のファセットは、異なるように構成されていることが好ましい。
(形態11)形態10の照明ユニットにおいて、第1リフレクタ面領域は、横方向又は水平方向に延在する1つ以上の列のファセット要素を有することが好ましい。
(形態12)形態11の照明ユニットにおいて、1つの列の隣り合うファセット要素及び/又は隣り合う列のファセット要素は、不連続的に相互に移行することが好ましい。
(形態13)形態11又は12の照明ユニットにおいて、すべてのファセット要素が凸状若しくは凹状に構成されているか又はファセット要素の一部が凸状にかつ他の一部が凹状に構成されているか、又は、1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凸状に又は1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凹状に又は少なくとも1つの列の又はすべての列のファセット要素が交互に凸状・凹状に構成されていることが好ましい。
(形態14)形態9又は10の照明ユニットにおいて、第2リフレクタ面領域は、横方向又は水平方向に延在する1つ以上の列のファセット要素を有することが好ましい。
(形態15)形態14の照明ユニットにおいて、1つの列の隣り合うファセット要素及び/又は隣り合う列のファセット要素は、連続的に相互に移行することが好ましい。
(形態16)形態13〜15の何れかの照明ユニットにおいて、すべてのファセット要素が凸状若しくは凹状に構成されているか又はファセット要素の一部が凸状にかつ他の一部が凹状に構成されているか、又は、1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凸状に又は1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凹状に又は少なくとも1つの列の又はすべての列のファセット要素が交互に凸状・凹状に構成されていることが好ましい。
(形態17)形態1〜16の何れかの照明ユニットにおいて、少なくとも1つの第1光源に割り当てられている少なくとも1つのコリメータは、第1光源の光流(Lichtstrom)を実質的に平行に整列し、該光流はコリメータの射出面に対し垂直に推移することが好ましい。
(形態18)形態1〜17の何れかの照明ユニットにおいて、少なくとも1つの第2光源に割り当てられている少なくとも1つのコリメータは、第2光源の光流を第1の垂直方向においては実質的に平行に整列し、第2の水平方向においては拡開することが好ましい。
(形態19)形態1〜18の何れかの照明ユニットにおいて、第1リフレクタ面領域と第2リフレクタ面領域との分離部は水平に延在していることが好ましい。
(形態20)形態1〜19の何れかの照明ユニットを1つ以上含む、自動車両用投光装置の照明装置も好ましい。
(形態21)形態1〜19の何れかの照明ユニットを少なくとも1つ有するか又は形態20の照明装置を少なくとも1つ有する自動車両用投光装置も好ましい。
以下において、本発明は図面を参照して詳細に説明される。
なお、特許請求の範囲に付記した図面参照符号は専ら発明の理解を助けるためのものであり、本発明を図示の態様に限定することは意図していない。
有利には、図示のように、本発明の照明ユニットないし照明装置には、更なる光学素子は後置されていない。尤も、付加的な結像レンズが、1つのないし各々の照明ユニット又は1つの照明装置に後置されることも可能である。
以下に本発明の態様を付記する。
(付記1)少なくとも2つの光分布を生成する、自動車両用投光装置のための照明ユニット。該照明ユニットは、
−第1光分布を生成するための少なくとも1つの第1光源、
−第2光分布を生成するための少なくとも1つの第2光源、
−リフレクタ、
−とりわけ投影レンズの形の、射出レンズ、
−光源が光を供給可能なコリメータ、
を含む。
・少なくとも1つの第1光源の光は少なくとも1つの第1光源の少なくとも1つに割り当てられたコリメータによって方向付けられて第1光線束になる。
・少なくとも1つの第2光源の光は少なくとも1つの第2光源の少なくとも1つに割り当てられたコリメータによって方向付けられて第2光線束になる。
リフレクタは、コリメータから出射する光線束の光線を射出レンズの方向へ偏向し、射出レンズは、リフレクタによって反射された光線を第1及び第2光分布の形で結像する。
リフレクタ、射出レンズ及びコリメータは1つの透光体から形成されており、該透光体内において伝播する光線は、リフレクタのリフレクタ境界面において及び有利にはコリメータのコリメータ境界面において全反射される。
リフレクタは、専ら少なくとも1つの第1光源からの光を受光する第1リフレクタ面領域を有する。
リフレクタは、専ら少なくとも1つの第2光源からの光を受光する第2リフレクタ面領域を有する。
射出レンズは、専ら第1リフレクタ面領域からの光を受光する第1射出レンズ領域を有する。
射出レンズは、専ら第2リフレクタ面領域からの光を受光する第2射出レンズ領域を有する。
第1射出レンズ領域を介して放射される光は第1光分布として結像され、第2射出レンズ領域を介して放射される光は第2光分布として結像される。
(付記2)照明ユニットにおいて、光源は夫々1つ以上のLEDを含み、有利には光源は夫々シングルチップLEDとして構成される。
(付記3)照明ユニットにおいて、射出レンズは、フラットなないし平坦な面として構成されている。
(付記4)照明ユニットにおいて、射出レンズは、少なくとも1つのコリメータの光射出面に対し90°の角度をなして延在している。
(付記5)照明ユニットにおいて、リフレクタは、フラットな面として構成されている。
(付記6)照明ユニットにおいて、リフレクタは、少なくとも1つのコリメータの光射出面に対し45°の角度をなして延在している。
(付記7)照明ユニットにおいて、射出レンズは、リフレクタに対し45°の角度をなして延在している。
(付記8)照明ユニットにおいて、第1リフレクタ面領域は、例えば第1リフレクタ面領域が複数のファセット(Facetten)に分割されていることよって、構造化構造(Strukturierung)を有し、該構造化構造は、第1リフレクタ面領域によって反射された光線を垂直及び/又は水平方向に偏向して第1光分布を生成する。
(付記9)照明ユニットにおいて、第2リフレクタ面領域は、例えば第2リフレクタ面領域が複数のファセットに分割されていることよって、構造化構造を有し、該構造化構造は、第2リフレクタ面領域によって反射された光線を垂直及び/又は水平方向に偏向して第2光分布を生成する。
(付記10)照明ユニットにおいて、第1及び第2リフレクタ面領域の構造化構造、とりわけ複数のファセットは、異なるように構成されている。
(付記11)照明ユニットにおいて、第1リフレクタ面領域は、横方向に、とりわけ水平方向に延在する1つ以上の列のファセット要素を有する。
(付記12)照明ユニットにおいて、1つの列の隣り合うファセット要素及び/又は隣り合う列のファセット要素は、不連続的に相互に移行する。
(付記13)照明ユニットにおいて、すべてのファセット要素が凸状若しくは凹状に構成されているか又はファセット要素の一部が凸状にかつ他の一部が凹状に構成されているか、又は、1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凸状に又は1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凹状に又は少なくとも1つの列の、有利にはすべての列のファセット要素が交互に凸状・凹状に構成されている。
(付記14)照明ユニットにおいて、第2リフレクタ面領域は、横方向に、とりわけ水平方向に延在する1つ以上の列のファセット要素を有する。
(付記15)照明ユニットにおいて、1つの列の隣り合うファセット要素及び/又は隣り合う列のファセット要素は、連続的に相互に移行する。
(付記16)照明ユニットにおいて、すべてのファセット要素が凸状若しくは凹状に構成されているか又はファセット要素の一部が凸状にかつ他の一部が凹状に構成されているか、又は、1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凸状に又は1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凹状に又は少なくとも1つの列の、有利にはすべての列のファセット要素が交互に凸状・凹状に構成されている。
(付記17)照明ユニットにおいて、少なくとも1つの第1光源に割り当てられている少なくとも1つのコリメータは、第1光源の光流(Lichtstrom)を実質的に平行に整列し、有利には、該光流はコリメータの射出面に対し垂直に推移する。
(付記18)照明ユニットにおいて、少なくとも1つの第2光源に割り当てられている少なくとも1つのコリメータは、第2光源の光流を第1の垂直方向においては実質的に平行に整列し、第2の水平方向においては拡開する。
(付記19)照明ユニットにおいて、第1リフレクタ面領域と第2リフレクタ面領域との分離部は水平に延在している。
(付記20)上記の照明ユニットを1つ以上含む、自動車両用投光装置の照明装置。
(付記21)上記の照明ユニットを少なくとも1つ有するか又は上記の照明装置を少なくとも1つ有する自動車両用投光装置。

Claims (21)

  1. 少なくとも2つの光分布を生成する、自動車両用投光装置のための照明ユニットであって、該照明ユニットは、
    −第1光分布を生成するための少なくとも1つの第1光源(1)、
    −第2光分布を生成するための少なくとも1つの第2光源(2)、
    −リフレクタ(3)、
    −とりわけ投影レンズの形の、射出レンズ(4)、
    −光源(1、2)が光を供給可能なコリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)、
    を含み、
    ・少なくとも1つの第1光源(1)の光は少なくとも1つの第1光源(1)の少なくとも1つに割り当てられたコリメータ(5)によって方向付けられて第1光線束(S1)になり、
    ・少なくとも1つの第2光源(2)の光は少なくとも1つの第2光源(2)の少なくとも1つに割り当てられたコリメータ(6;6a、6b、6c)によって方向付けられて第2光線束(S2)になり、
    リフレクタ(3)は、コリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)から出射する光線束(S1、S2)の光線を射出レンズ(4)の方向へ偏向し、射出レンズ(4)は、リフレクタ(3)によって反射された光線を第1及び第2光分布の形で結像し、
    リフレクタ(3)、射出レンズ(4)及びコリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)は1つの透光体(101)から形成されており、該透光体(101)内において伝播する光線は、リフレクタ(3)のリフレクタ境界面(3’)において及び有利にはコリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)のコリメータ境界面(5’、6’;5’、6a’、6b’、6c’)において全反射され、
    リフレクタ(3)は、専ら少なくとも1つの第1光源(1)からの光を受光する第1リフレクタ面領域(30)を有し、
    リフレクタ(3)は、専ら少なくとも1つの第2光源(2)からの光を受光する第2リフレクタ面領域(31)を有し、
    射出レンズ(4)は、専ら第1リフレクタ面領域(30)からの光を受光する第1射出レンズ領域(40)を有し、
    射出レンズ(4)は、専ら第2リフレクタ面領域(31)からの光を受光する第2射出レンズ領域(41)を有し、
    第1射出レンズ領域(40)を介して放射される光は第1光分布として結像され、第2射出レンズ領域(41)を介して放射される光は第2光分布として結像される、
    照明ユニット。
  2. 請求項1に記載の照明ユニットにおいて、
    光源は夫々1つ以上のLEDを含み、有利には光源(1、2)は夫々シングルチップLEDとして構成される、
    照明ユニット。
  3. 請求項1又は2に記載の照明ユニットにおいて、
    射出レンズ(4)は、フラットなないし平坦な面として構成されている、
    照明ユニット。
  4. 請求項3に記載の照明ユニットにおいて、
    射出レンズ(4)は、少なくとも1つのコリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)の光射出面に対し90°の角度をなして延在している、
    照明ユニット。
  5. 請求項1〜4の何れかに記載の照明ユニットにおいて、
    リフレクタ(3)は、フラットな面として構成されている、
    照明ユニット。
  6. 請求項5に記載の照明ユニットにおいて、
    リフレクタ(3)は、少なくとも1つのコリメータ(5、6;5、6a、6b、6c)の光射出面に対し45°の角度をなして延在している、
    照明ユニット。
  7. 請求項3〜6の何れかに記載の照明ユニットにおいて、
    射出レンズ(4)は、リフレクタ(3)に対し45°の角度をなして延在している、
    照明ユニット。
  8. 請求項1〜7の何れかに記載の照明ユニットにおいて、
    第1リフレクタ面領域(30)は、例えば第1リフレクタ面領域(30)が複数のファセット(Facetten)に分割されていることよって、構造化構造(Strukturierung)を有し、該構造化構造は、第1リフレクタ面領域(30)によって反射された光線を垂直及び/又は水平方向に偏向して第1光分布を生成する、
    照明ユニット。
  9. 請求項1〜8の何れかに記載の照明ユニットにおいて、
    第2リフレクタ面領域(31)は、例えば第2リフレクタ面領域(31)が複数のファセットに分割されていることよって、構造化構造を有し、該構造化構造は、第2リフレクタ面領域(31)によって反射された光線を垂直及び/又は水平方向に偏向して第2光分布を生成する、
    照明ユニット。
  10. 請求項8を引用する請求項9に記載の照明ユニットにおいて、
    第1及び第2リフレクタ面領域(30、31)の構造化構造、とりわけ複数のファセットは、異なるように構成されている、
    照明ユニット。
  11. 請求項10に記載の照明ユニットにおいて、
    第1リフレクタ面領域(30)は、横方向に、とりわけ水平方向に延在する1つ以上の列のファセット要素(30’)を有する、
    照明ユニット。
  12. 請求項11に記載の照明ユニットにおいて、
    1つの列の隣り合うファセット要素及び/又は隣り合う列のファセット要素は、不連続的に相互に移行する、
    照明ユニット。
  13. 請求項11又は12に記載の照明ユニットにおいて、
    すべてのファセット要素が凸状若しくは凹状に構成されているか又はファセット要素の一部が凸状にかつ他の一部が凹状に構成されているか、又は、1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凸状に又は1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凹状に又は少なくとも1つの列の、有利にはすべての列のファセット要素が交互に凸状・凹状に構成されている、
    照明ユニット。
  14. 請求項9又は10に記載の照明ユニットにおいて、
    第2リフレクタ面領域(31)は、横方向に、とりわけ水平方向に延在する1つ以上の列のファセット要素(31’)を有する、
    照明ユニット。
  15. 請求項14に記載の照明ユニットにおいて、
    1つの列の隣り合うファセット要素及び/又は隣り合う列のファセット要素は、連続的に相互に移行する、
    照明ユニット。
  16. 請求項13〜15の何れかに記載の照明ユニットにおいて、
    すべてのファセット要素が凸状若しくは凹状に構成されているか又はファセット要素の一部が凸状にかつ他の一部が凹状に構成されているか、又は、1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凸状に又は1つの列の少なくともすべてのファセット要素が凹状に又は少なくとも1つの列の、有利にはすべての列のファセット要素が交互に凸状・凹状に構成されている、
    照明ユニット。
  17. 請求項1〜16の何れかに記載の照明ユニットにおいて、
    少なくとも1つの第1光源(1)に割り当てられている少なくとも1つのコリメータ(5)は、第1光源(1)の光流(Lichtstrom)を実質的に平行に整列し、有利には、該光流はコリメータ(5)の射出面に対し垂直に推移する、
    照明ユニット。
  18. 請求項1〜17の何れかに記載の照明ユニットにおいて、
    少なくとも1つの第2光源(2)に割り当てられている少なくとも1つのコリメータ(6;6a、6b、6c)は、第2光源(2)の光流を第1の垂直方向においては実質的に平行に整列し、第2の水平方向においては拡開する、
    照明ユニット。
  19. 請求項1〜18の何れかに記載の照明ユニットにおいて、
    第1リフレクタ面領域(30)と第2リフレクタ面領域(31)との分離部(300)は水平に延在している、
    照明ユニット。
  20. 請求項1〜19の何れかに記載の照明ユニットを1つ以上含む、自動車両用投光装置の照明装置。
  21. 請求項1〜19の何れかに記載の照明ユニットを少なくとも1つ有するか又は請求項20に記載の照明装置を少なくとも1つ有する自動車両用投光装置。
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