RU2656976C1 - Адаптивная система головного освещения автомобиля - Google Patents

Адаптивная система головного освещения автомобиля Download PDF

Info

Publication number
RU2656976C1
RU2656976C1 RU2016152503A RU2016152503A RU2656976C1 RU 2656976 C1 RU2656976 C1 RU 2656976C1 RU 2016152503 A RU2016152503 A RU 2016152503A RU 2016152503 A RU2016152503 A RU 2016152503A RU 2656976 C1 RU2656976 C1 RU 2656976C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
module
roadway
adaptive
change
Prior art date
Application number
RU2016152503A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Николаевич Ашанин
Сергей Евгеньевич Ларкин
Владимир Петрович Мосин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет")
Priority to RU2016152503A priority Critical patent/RU2656976C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656976C1 publication Critical patent/RU2656976C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/02Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments
    • B60Q1/04Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/02Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments
    • B60Q1/04Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights
    • B60Q1/14Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments the devices being headlights having dimming means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Lighting Device Outwards From Vehicle And Optical Signal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автомобильной светотехнике и может быть использовано на автомобилях в качестве адаптивной системы головного освещения дорожного полотна. Адаптивная система фар головного освещения содержит эллипсоидный отражатель, конденсорную линзу и светодиод. Для изменения положения светового пучка на дорожном полотне введены модули горизонтального и вертикального перемещения линзы по шаровой поверхности, а для изменения ширины светового пучка при изменении скорости движения введен модуль осевого перемещения отражателя вдоль главной оптической оси. Достигается улучшение светораспределения на дорожном полотне на дальнем, ближнем и противотуманном свете в зависимости от скорости движения и положения рулевого колеса автомобиля. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к автомобильной светотехнике и может быть использовано на автомобилях в качестве адаптивной системы головного освещения дорожного полотна. Ожидаемый технический результат при осуществлении изобретения - улучшение видимости дорожного полотна при изменении скорости и маневре автомобиля при движении, в том числе в плохих погодных условиях, а также снижение слепимости водителей при встречном разъезде. Использование в качестве источника света RGB светодиода позволяет реализовать светораспределение дальнего, ближнего, противотуманного света, а также режим ходовых огней. Для регулирования направления светового пучка используется изменение положения либо всей фары, либо ее какого-то конструктивного элемента. Известен способ регулирования положения светового пучка фары транспортного средства [1], включающий процессы концентрации излучения источника света асесимметричным эллипсоидным отражателем в области его второй фокальной плоскости на входном торце волоконно-оптического преобразователя изображения, частичное виньетирование сконцентрированного изображения тела накала источника света, трансформацию волоконно-оптическим преобразователем изображения сконцентрированного изображения тела накала в изображение на его выходном торце, в котором процесс регулирования положения светового пучка фары относительно дорожного полотна осуществляют поворотом волоконно-оптического преобразователя изображения относительно второй фокальной точки эллипсоидного отражателя в горизонтальной и/или вертикальной плоскостях. К недостаткам данного способа можно отнести отсутствие возможности изменения ширины светового пучка в зависимости от скорости движения автомобиля, ослепление водителей транспортных средств при встречном разъезде из-за наложения светораспределений обоих транспортных средств в промежутке между ними при их сближении, а также невозможность создания предложенной конструкцией фары, для реализации данного способа, противотуманного адаптивного света.
Для снижения ослепления водителей при встречном разъезде наибольшее распространение получило либо статическое изменение положения светотеневой границы правой и левой фар, либо динамическое изменение, вырезающие часть конусного пространства из общего светового потока, ограниченного встречным транспортным средством, причем во втором варианте осуществляется изменение положения конусного пространства в зависимости от положения транспортного средства на дороге.
По первому варианту известна система фар прожекторного типа [2], в которой обтюраторы имеют одинаковую геометрию, причем их фокальные линии установлены зеркально относительно вертикальной плоскости симметрии, проходящей между левой и правой фарами. Световые пучки правой и левой фар, накладываясь друг на друга, образуют общее светораспределение с закрытым световым пробелом, соответствующим встречному транспортному средству. Недостатком системы головного освещения является невозможность изменения положения менее освещенного участка дороги при сближении транспортных средств, что приводит, с одной стороны, к плохой освещенности дороги на участках вырезаемых обтюраторами, а с другой - к ослеплению водителей из-за чрезмерной контрастности освещенных обоими транспортными средствами участков дороги по сравнению с менее освещенным. Кроме того, система не позволяет создавать противотуманный адаптивный свет.
По второму варианту наиболее близким к заявляемому является способ освещения дороги группой светодиодов [3], заключающийся в снижении уровня освещенности того участка, на котором находится движущийся автомобиль. Светодиоды питаются импульсами минимальной скважности, что соответствует их максимальной яркости. При появлении в зоне освещения светодиода ярких посторонних источников света световой поток, приходящий на фотоприемник между вспышками светодиода, резко возрастет, что приведет к возрастанию сигнала на его выходе выше порогового значения, который, управляя генератором импульсов питания светодиода, переведет его в режим большой скважности, что субъективно воспримется как выключение светодиода. Хотя способ и обеспечивает изменение (выключение) освещенности дорожного полотна в зависимости от положения встречного автомобиля, на остальной части дорожного полотна происходит сложение освещенностей двух сближающихся транспортных средств, что приведет к ослеплению водителей из-за чрезмерной контрастности освещенных обоими транспортными средствами участков дороги по сравнению с менее освещенным. К тому же система не позволяет создавать противотуманный адаптивный свет.
Предлагаемое изобретение направлено на улучшение светораспределения на дорожном полотне на дальнем, ближнем и противотуманном свете в зависимости от скорости движения и положения рулевого колеса автомобиля.
Ожидаемый технический результат при реализации предлагаемого изобретения - это возможность реализации светораспределения дальнего, ближнего и противотуманного света, а также повышение безопасности дорожного движения вследствие как снижения ослепления водителей встречных транспортных средств при встречном разъезде, так и автоматическом формировании противотуманного света. Использование RGB светодиода в качестве источника света снижает энергопотребление, стоимость и увеличивает срок службы системы освещения.
Это достигается тем, что в известной системе головного освещения в фаре, содержащей эллипсоидный отражатель, конденсорную линзу, для изменения положения светового пучка на дорожном полотне линза перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а изменение ширины светового пучка при изменении скорости движения осуществляется осевым перемещением отражателя.
Отличительными конструктивными признаками фары для реализации заявляемой адаптивной системы от ближайшего аналога являются механизмы горизонтального, вертикального перемещения линзы, а также осевого перемещения отражателя. Для создания ближнего и противотуманного света введены модули перемещения соответствующих обтюраторов. Источник света на RGB светодиоде имеет механизм широтно-импульсного изменения силы света по двухпроводной линии связи для реализации дальнего, ближнего, противотуманного света и дневных ходовых огней при изменении спектрального состава для противотуманного света.
Конструкция фары для реализации заявляемой адаптивной системы освещения приведена на фиг. 1. Она состоит из 1 - RGB светодиода, 2 - отражателя, 3 - двигателя обтюратора противотуманного света, 4 - корпуса фары, 5 - направляющих горизонтального перемещения линзы, 6 - рамки вертикального перемещения линзы, 7 - линзы, 8 - двигателя вертикального перемещения, 9 - рамка и горизонтального перемещения линзы, 10 - двигателя горизонтального перемещения линзы, 11 - двигателя обтюратора ближнего света, 12 - направляющих продольного перемещения отражателя, 13 - двигателя продольного перемещения отражателя.
На фиг. 2 приведены расположения линзы и отражателя фары (фиг. 1) при формировании различных светораспределений. Осевым перемещением отражателя осуществляется изменение ширины светового пучка вплоть до создания светораспределения прожекторного типа для специальных автомобилей. Поворот светового пучка происходит перемещением линзы в горизонтальной плоскости в зависимости от скорости движения и положения рулевого колеса. Перемещение в вертикальном направлении необходимо при формировании противотуманного света, а также при осевой нагрузке на заднюю ось.
Благодаря наличию этих признаков в конструкции заявляемого устройства расширились функциональные возможности изделия, достигнут описанный выше технический результат, что в итоге дало возможность решить поставленную задачу и улучшить технические характеристики адаптивной системы головного освещения транспортного средства.
Сущность изобретения при встречном разъезде транспортных средств поясняется светораспределением на дорожном полотне, представленным на фиг. 3.
При правильной регулировке фар головного освещения освещенность точки В50L, соответствующей положению глаз водителя встречного автомобиля, находящегося на расстоянии приблизительно 50м, согласно ГОСТ Р 41.1-99, не превышает 0,4лк, что не приводит к ослеплению водителей встречных автомобилей светом фар. Проблема состоит в том, что ослепление водителей возникает вследствие чрезмерной контрастности освещения участка дороги между сближающимися автомобилями по сравнению с освещением обочины. Согласно СНИП для предотвращения чрезмерной контрастности двух разноярких поверхностей, находящихся рядом, отношение освещенностей их поверхностей не должно превышать 20 раз. Это соотношение выдерживается при освещении дороги на ближнем свете при движении только одного автомобиля. Так значение освещенности в зоне 1 контрольного экрана согласно нормам ЕЭК при ООН для ламп Н4 составляет 30лк, в то время как освещение правой обочины - 2 лк. Как видно, отношение освещенностей составляет 15. Однако дорожное полотно между сближающимися автомобилями будет освещаться двумя автомобилями, а, как известно, освещенность дорожного полотна обратно пропорциональна квадрату расстояния до освещаемого участка. В этой связи при уменьшении расстояния между автомобилями в два раза освещенность дорожного полотна между ними вырастет в 4 раза и будет многократно превышать допустимое значение в 20 раз. Тогда при перемещении взгляда с правой обочины в любую из зон, освещаемую двумя сближающимися автомобилями, будет наблюдаться ослепление обоих водителей вследствие чрезмерной контрастности двух разноярких участков дороги. Время аккомодации человеческого глаза составляет около 5с, что при движении автомобилей со скоростями 60 км/ч каждый приведет к сближению их за это время на 167 м. Неконтролируемая водителями ситуация может привести к аварии на дороге. И, наоборот, при переносе взгляда с наиболее освещённого участка на обочину будет наблюдаться эффект «черной ямы», когда водитель на время аккомодации практически ничего не видит. Следовательно, необходимо контролировать освещенность дорожного полотна между сближающимися автомобилями и изменять силу света их левых фар с тем, чтобы она не превышала допустимого значения согласно нормам ЕЭК при ООН. При этом для сохранения требуемой освещенности обочины сила света правых фар автомобилей изменяться не должна.
Для контроля освещенности в зоне 1 в предлагаемой системе введен датчик освещения дорожного полотна, по сигналу с которого модуль изменения силы света и спектрального состава RGB светодиода под управлением микроконтроллера снижает силу света левой фары.
Положение светового пучка на дорожном полотне контролируется с помощью введенных модулей горизонтального и вертикального перемещения линзы, а также осевого перемещения отражателя. По сигналу с датчика скорости модуль осевого перемещения линзы изменяет ширину светового пучка, а модуль вертикального перемещения линзы корректирует его положение по высоте с тем, чтобы максимально обеспечить освещенность дорожного полотна вдоль маршрута движения с целью своевременной реакции водителя на изменение дорожной обстановки. Сигнал с датчика положения рулевого колеса позволяет модулю горизонтального перемещения линзы заблаговременно изменять положение светового пятна на дорожном полотне по горизонтали с тем, чтобы при изменении маршрута движения (повороте, обгоне и т.п.) освещать тот участок движения, по которому будет продолжено движение транспортного средства. Работа всех модулей осуществляется под управлением микроконтроллера.
Движение в светлое время суток должно осуществляться с включенными ходовыми огнями. С этой целью в конструкции современных автомобилей предусмотрены специальные ходовые огни с определенной силой света, не имеющие четкой светотеневой границы. Поскольку освещенность земной поверхности в светлое время суток может изменяться в несколько десятков раз, то водители транспортных средств, как и пешеходы при переходе через дорогу или движении по тротуарам, подвергаются ослеплению однорежимными ходовыми огнями. Это существенно увеличивает аварийность на дорогах. Для реализации адаптивных ходовых огней в предлагаемой системе освещения введен датчик естественной освещенности, по сигналу с которого модуль изменения силы света и спектра RGB светодиода под управлением микроконтроллера уменьшает силу ближнего света фар с тем, чтобы обнаружение движущегося транспортного средства не приводило к одновременному ослеплению наблюдающего.
Для создания противотуманного света в предлагаемую систему введен модуль изменения силы и спектрального состава света, а также датчик тумана, сигнал с которого позволяет в режиме реального времени изменять силу света RGB светодиода и его цветность на селективно желтый. Для изменения ширины светового пучка введен модуль обтюратора противотуманного света, который совместно с модулями перемещения обтюратора ближнего света, осевого перемещения отражателя и горизонтального и вертикального перемещения линзы под управлением микроконтроллера формирует светораспределение, характерное для противотуманного света.
Структурная схема предлагаемой адаптивной системы головного освещения автомобиля приведена на фиг. 4.
Система состоит из 1 - датчика естественной освещенности, 2 - датчика освещенности дорожного полотна, 3 - датчика скорости автомобиля, 4 - датчика положения рулевого механизма, 5 - датчика тумана, 6 - модуля перемещения обтюратора противотуманного света, 7 - микроконтроллера, 8 - модуля изменения силы света и спектра RGB светодиода, 9 - модуля осевого перемещения отражателя, 10 - модуля перемещения обтюратора ближнего света, 11 - модуля горизонтального перемещения линзы, 12 - модуля вертикального перемещения линзы.
Модуль 8 содержит драйвер и импульсный регулятор силы и спектра RGB диода, а модули 6, 9, 10, 11 и 12, кроме драйверов, - электрические двигатели перемещения обтюратора противотуманного света, осевого перемещения отражателя, перемещения обтюратора ближнего света, горизонтального и вертикального перемещения линзы соответственно.
Система позволяет формировать дальний, ближний, противотуманный свет и заменяет дневные ходовые огни, обладает низким энергопотреблением, имеет большой срок службы, снижает ослепленность участников движения, увеличивая тем самым безопасность дорожного движения. Подключение производится к штатной бортовой сети питания автомобиля.
Источники информации
1. Патент РФ на изобретение №2 289 754, кл. F21S 8/12, F21V 14/00, B60Q 1/04, опубл. 20.12.2006.
2. Патент РФ на изобретение №2 441 778, кл. B60Q 1/14, F21V 14/08, опубл. 10.02.2012.
3. Патент РФ на изобретение №2 446 963, кл. B60Q 1/04, F21S 8/12, опубл. 10.04.2012.

Claims (4)

1. Адаптивная система фар головного освещения, содержащая эллипсоидный отражатель, конденсорную линзу, светодиод, отличающаяся тем, что для изменения положения светового пучка на дорожном полотне введены модули горизонтального и вертикального перемещения линзы по шаровой поверхности, а для изменения ширины светового пучка при изменении скорости движения введен модуль осевого перемещения отражателя вдоль главной оптической оси.
2. Адаптивная система фар головного освещения по п.1, в которой для создания ходовых огней введен датчик естественной освещенности, по сигналу с которого модуль изменения силы света и спектра RGB светодиода под управлением микроконтроллера изменяет силу ближнего света фар.
3. Адаптивная система фар головного освещения по п.2, в которой для снижения ослепления водителей при встречном разъезде, вызванного чрезмерной контрастностью менее освещенного участка обочины с участком дорожного полотна между сближающимися автомобилями, введен датчик освещенности дорожного полотна в области контрольной точки B50L, по сигналу с которого модуль изменения силы света и спектрального состава левой фары под управлением микроконтроллера ограничивает освещенность данного участка дороги с тем, чтобы она оставалась ниже предельно допустимой величины на всем пути сближения транспортных средств.
4. Адаптивная система фар головного освещения по п.3, отличающаяся тем, что для создания противотуманного света введен датчик тумана, по сигналу с которого модуль изменения силы света и спектрального состава под управлением микроконтроллера изменяет силу света RGB светодиода, его цветность на селективно желтый, а для изменения ширины и высоты светового пучка, характерных для противотуманного светораспределения, введен модуль перемещения обтюратора противотуманного света.
RU2016152503A 2016-12-29 2016-12-29 Адаптивная система головного освещения автомобиля RU2656976C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152503A RU2656976C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Адаптивная система головного освещения автомобиля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152503A RU2656976C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Адаптивная система головного освещения автомобиля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656976C1 true RU2656976C1 (ru) 2018-06-07

Family

ID=62560448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152503A RU2656976C1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Адаптивная система головного освещения автомобиля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656976C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747225C1 (ru) * 2020-10-19 2021-04-29 Общество с ограниченной ответственностью "Диодосвет" Адаптивная система переднего освещения
RU2758227C1 (ru) * 2020-12-02 2021-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» Адаптивная фара головного освещения автомобиля

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19817594A1 (de) * 1998-04-20 1999-10-21 Karl Baier Motorrad-Scheinwerferstabilisator-System
RU2221193C2 (ru) * 2000-12-20 2004-01-10 Солдатов Анатолий Николаевич Световое устройство
RU2289754C1 (ru) * 2005-06-29 2006-12-20 Закрытое акционерное общество "ФАРОС-АЛЕФ" Способ регулирования положения светового пучка фары транспортного средства и устройство для его осуществления
RU2597206C1 (ru) * 2012-07-19 2016-09-10 Валео Визьон Бельжик Устройство излучения светового пучка и фара, в частности, автотранспортного средства, содержащая указанное устройство

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19817594A1 (de) * 1998-04-20 1999-10-21 Karl Baier Motorrad-Scheinwerferstabilisator-System
RU2221193C2 (ru) * 2000-12-20 2004-01-10 Солдатов Анатолий Николаевич Световое устройство
RU2289754C1 (ru) * 2005-06-29 2006-12-20 Закрытое акционерное общество "ФАРОС-АЛЕФ" Способ регулирования положения светового пучка фары транспортного средства и устройство для его осуществления
RU2597206C1 (ru) * 2012-07-19 2016-09-10 Валео Визьон Бельжик Устройство излучения светового пучка и фара, в частности, автотранспортного средства, содержащая указанное устройство

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747225C1 (ru) * 2020-10-19 2021-04-29 Общество с ограниченной ответственностью "Диодосвет" Адаптивная система переднего освещения
RU2758227C1 (ru) * 2020-12-02 2021-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» Адаптивная фара головного освещения автомобиля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10527251B2 (en) Headlight control system
KR101195110B1 (ko) 헤드램프 조립체 및 이의 제어방법
CN101988666B (zh) 汽车前照灯的发光组件
EP3090899A1 (en) Adaptive lighting apparatus
CN204641532U (zh) 一种智能式汽车前组合灯
KR20000058121A (ko) 차량용 등기구 장치
JP2013054956A (ja) 車両用前照灯装置
CN105751958A (zh) 一种自适应车用照明装置
US10611294B2 (en) Front lighting systems and methods
CN205059404U (zh) 一种装置有侧照灯的汽车
RU2656976C1 (ru) Адаптивная система головного освещения автомобиля
CN103672666A (zh) 一种车辆照明前照灯
US10343590B2 (en) Active headlight system and method
CN109969071A (zh) 车辆远光灯及车辆
RU2446963C1 (ru) Фара (варианты) и способ освещения дороги
JP6700904B2 (ja) 車両の配光制御装置
CN202403192U (zh) 一种汽车大灯配光结构以及led汽车大灯
CN112026637A (zh) 一种可智能调整照明区域的乘用车远近光控制系统及方法
CN205118891U (zh) 一种集成于led汽车透镜内部的转向辅助灯
JP6815696B2 (ja) 車両の走行用前照灯
CN103133997A (zh) 一种汽车大灯配光结构以及led汽车大灯
KR101224515B1 (ko) 헤드램프 조립체
CN210402707U (zh) 基于数字地球降低高速交通事故的路灯
RU56288U1 (ru) Транспортное средство с осветительными устройствами, повышающими безопасность движения
KR102642452B1 (ko) 차량용 램프

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181230