WO2015058227A1 - Mikroprojektions-lichtmodul für einen kraftfahrzeugscheinwerfer - Google Patents

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Friedrich Bauer
Gerald Böhm
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Zizala Lichtsysteme Gmbh
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    • F21Y2101/00Point-like light sources

Definitions

  • the invention relates to a microprojection light module for a motor vehicle headlight, comprising
  • At least one projection device which images the light emerging from the at least one light source into an area in front of the motor vehicle in the form of at least one light distribution.
  • the invention relates to a lighting device for a vehicle headlight.
  • the invention relates to a vehicle headlight.
  • LED light sources whose light is emitted by means of projection optics, e.g. a lens, optionally after previous passage of the light is formed by a primary or intent optics to a light distribution. Due to the high costs, one usually strives to create the most efficient systems possible. However, this leads to lighting systems, etc., which are still comparable to conventional halogen light modules in space requirements.
  • the projection device comprises:
  • an entrance optics which consists of a number of micro-entry optics, which are preferably arranged in an array
  • An exit optics which consists of a number of micro-exit optics, which are preferably arranged in an array, each micro-entry optics is associated with exactly one micro-exit optics, wherein the micro-entry optics formed and / or the micro-entry optics and the micro-exit optics are arranged to each other such that substantially all of the light emerging from a micro-entry optic exactly enters only the associated micro-exit optic, and wherein the light preformed by the micro-entry optics from the micro-exit optics into a region is shown in front of the motor vehicle as at least one light distribution.
  • micro-entrance optics being designed in such a way and / or the micro-entry optics and the micro-exit optics being arranged relative to one another
  • additional measures such as apertures (see below) may be provided either exclusively or preferably In addition to their actual function, they also have the function of directing the entire luminous flux precisely to the associated micro-exit optics.
  • both the focal lengths and the dimensions of the micro-optics per se are significantly lower than with a "conventional" optics
  • the depth of the projection device can be significantly reduced compared to conventional optics, but the reduction of the optics per se also results in a good or very good efficiency (efficiency) Although their dimensions remain substantially unchanged and their focal length is reduced, while the depth can be reduced, however, the efficiency deteriorates.
  • micro-optics systems The greater the number of micro-optics systems, the more accurately the desired light distribution can be generated, with an upper limit on the number of micro-optics systems being limited primarily by the manufacturing methods available in each case.
  • a low beam function e.g. 30 - 40 micro-optical systems suffice or be favorable, this being neither a limiting value to describe above or below but only an exemplary number.
  • Such a light module is also scalable, i.e., multiple identical or similarly constructed light modules can be made into a larger overall system, e.g. be assembled to a vehicle headlight.
  • each micro-entry optics focuses the light passing through them into at least one micro-entry optical focus.
  • a micro-entry optical focus of each micro-entry optics is in the light exit direction in front of the associated micro-exit optics.
  • Each micro-entry optics thus has a focal point, which lies between the entrance optics and the exit optics, and in which light the associated micro entrance optics are focused.
  • the micro-entry optics focus the light passing through them in the vertical direction in each case on the lying in front of the micro-exit optics micro-entry optics focus, wherein it is preferably provided that the micro-exit optics each with the micro-entry optics Focal point of the associated micro-entry optics coincident focal point.
  • Light is thus focused into the focal point and then collimated accordingly after passing through the associated micro-exit optics in the vertical direction and projected into an area in front of the vehicle.
  • This focal plane may be a focal plane, but as a rule this focal surface is not flat due to aberrations but may also be curved "formed", ie the light rays are imaged into a curved surface containing the focal point.
  • each micro-optical system consisting of micro-entry optics and micro-exit optics expands the light passing through them in the horizontal direction.
  • each micro-entry optics focuses the light passing through them in the horizontal direction to a focal point which lies behind the micro-exit optics. This light also passes through the micro-exit optics and is focused by this in the horizontal direction into a focal point, which lies behind the micro-exit optics.
  • the micro-entry optics are designed as collecting optics, which collect light in the vertical and / or horizontal direction. It can be provided that the micro-entry optics are designed as free-form optics.
  • micro exit optics are designed as projection optics.
  • micro-exit optics are designed as spherical lenses or as aspherical lenses.
  • micro-exit optics are formed as free-form lenses.
  • the mutually facing interfaces of mutually associated micro-entry optics and micro-exit optics formed congruent to each other and are preferably also arranged congruent to each other.
  • Congruent trained here means nothing else than that the interfaces of mutually associated micro-optics have the same shape of the base, arranged in principle any spatial arrangement. "Congruent” means that these bases are additionally arranged so that they either coincide immediately congruent or are indeed spaced apart, but would move into a congruent with each other when moving normal to one of the bases.
  • the optical axes of associated micro-entry optics and micro-exit optics are parallel to each other, it being particularly advantageous if the optical axes coincide.
  • the light image of each individual micro-optics system is imaged particularly precisely with regard to its position, so that when the individual light images are superposed, a desired overall light distribution, e.g. a low-beam distribution, which can optimally generate this optically (for example, optimal superimposition of the individual light-dark boundaries, ).
  • the interfaces are formed flat.
  • the bases of the optics can be designed, for example, hexagonal, rectangular or preferably square.
  • At least one aperture device is arranged between the entrance optics and the exit optics.
  • the diaphragm device preferably lies in a plane which is spanned by the micro exit optics focal points.
  • micro-exit optics foci are those foci in which the micro-entry optics focus in the vertical direction and where the foci of the micro-exit optics are located.
  • the diaphragm device for at least one pair of mutually associated micro-entry and micro-exit optics preferably for several pairs and in particular for all pairs has a diaphragm with at least one, for example, exactly one optically effective diaphragm edge ,
  • all diaphragms have identical diaphragm edges.
  • At least two diaphragms have differently shaped diaphragm edges.
  • a projection device as described above, a number of micro-optics systems, ie pairs each consist of a micro-input optics and a micro-output optics.
  • all micro-optics systems produce the same light distribution, which form (partial) light distributions in total, for example, a high beam distribution.
  • two or more light modules according to the invention are used to generate the total light distribution become. This can be useful, for example, if, for reasons of space, it is not necessary to divide the components into different positions in the headlight.
  • each micro-optics system is assigned more or less identical diaphragms in the beam path, so that all micro-optics Systems generate a light distribution with a cut-off line.
  • the superimposition of all light distributions then gives as total light distribution the dimmed light distribution.
  • the diaphragms can be designed as individual diaphragms (eg in the form of an impermeable layer, for example a vapor-deposited layer, etc.) which "form" the diaphragms, but it can also be a diaphragm device Act component, such as a flat film, etc., in which corresponding openings are provided for the passage of light.
  • a diaphragm device Act component such as a flat film, etc., in which corresponding openings are provided for the passage of light.
  • different diaphragms are provided, ie that one or more micro-optics systems are assigned a first diaphragm, one or more other micro-optics systems have a different diaphragm (or no diaphragm), etc. so that different micro-optics systems form different light distributions.
  • individual micro-optics systems for which, however, it is necessary for them to have their own light sources, which can be controlled separately, at least in groups, individual, different light distributions can be generated in this way, which can also be operated in superimposition.
  • the projection device consisting of inlet optics and exit optics, and if appropriate of the diaphragm device, is designed in one piece.
  • the projection device consisting of inlet optics and exit optics is formed from two separate components. If an aperture device is also provided in such an embodiment, then it is expedient for the at least one diaphragm device to be arranged on the interface of the entrance optics facing the exit optics.
  • the at least one diaphragm device may also be made for the at least one diaphragm device to be designed as a component formed separately from the entrance optics and the exit optics.
  • a one-piece design has the advantage that after the production, which must be done exactly, a single, stable component is present, which can be easily installed.
  • the at least one light source comprises at least one semiconductor light source, e.g. comprises at least one light emitting diode and / or at least one laser diode.
  • the actual light source may in the latter case, i. in the case of using at least one laser diode be a luminous element or comprise one or more light elements (light element eg in the form of a so-called "phosphor", an optoceramic, etc.), which (s) of a laser, ie a laser diode and irradiated for emission is excited by light.
  • IR light For IR light a corresponding IR diode is used.
  • At least one attachment optics device is arranged between the at least one light source and the at least one projection device, into which at least one attachment optics device the at least one light source irradiates the light emitted by it, and which attachment optics device is designed in such a way that it emerges from it emerging light is directed substantially parallel.
  • the attachment optical device is designed as a collimator.
  • the light emerging from the one or more light sources in particular LED light source (s)
  • the exit optics is slidably mounted with respect to the entrance optics.
  • the exit optics is displaceable in the installed position of the light module in the vertical and / or horizontal direction.
  • the light image in the vertical and / or horizontal direction e.g. to adjust the headlamp leveling and / or to realize a dynamic cornering light function.
  • the exit optics can be displaced parallel to the entry optics and / or parallel to an optionally present diaphragm device.
  • an actuator is provided for displacing the exit optics in one direction.
  • the at least one actuator is a piezoactuator.
  • the light-emitting diodes and / or laser diodes of a light source can be controlled independently of one another.
  • controllable is understood here primarily to mean switching on and off, in addition to which the dimming of the light-emitting diodes and / or laser diodes of the light sources can also be understood.
  • the light sources can be controlled independently of one another.
  • independently of each other is to be understood that actually all light sources are controlled independently of each other. or that the light sources can be controlled in groups independently of each other.
  • each micro-system consisting of a micro-entry optics and a micro-exit optics exactly one light source, which preferably comprises exactly one LED or exactly one laser diode assigned.
  • one or more light sources are used, which radiate light into a projection device consisting of several such microsystems;
  • the light is thereby mixed or widened so that a light source radiates light on a plurality of microsystems, usually (in a front optics) to all microsystems of a projection device.
  • each light source groups comprising at least one light source, and light sources of a light source groups light of the same color or emitting wavelength, and wherein light sources of different light source groups emit light of different colors, and wherein each light source groups illuminate an area of the at least one projection device assigned specifically to these light source groups, and wherein the different areas are identically designed or for generating identical light distributions are formed.
  • the different regions may be formed in a projection device or divided into two or more projection devices.
  • a lighting device for a vehicle headlight comprising a number of microprojection light modules as described above.
  • each group comprises at least one, two or more light modules, wherein light modules of a group produce the same light distribution, and wherein light modules from different groups produce different light distributions.
  • each group of light modules can be controlled independently of the light sources of the other groups.
  • the projection devices of light modules of a group form a common component.
  • the projection devices of all the light modules form a common component.
  • the one or more common components is / are formed in the form of a film.
  • each group forms a different light distribution which is selected, for example, from one of the following light distributions:
  • the lighting device comprises two or more light modules, each light module having at least one light source group, each light source group comprising at least one light source and wherein light sources of a light source group emit light of the same color, and wherein at least two light source groups are provided which emit light of different color, and wherein each light source group illuminates a region of the at least one projection device of its light module specifically assigned to these light source groups , and wherein the different regions are identically formed or designed to generate identical light distributions.
  • each group of light source groups comprises at least one light source group.
  • a lighting device may be part of a headlight, that is, combined with one or more light modules of a different type to form a headlight. or the vehicle headlight is formed by the lighting device.
  • FIG. 1 is a schematic representation of a microprojection light module according to the invention in an exploded view
  • FIG. 2 shows a schematic representation of a further microprojection light module according to the invention in an exploded view
  • FIG. 2a is a schematic representation of a micro-optical system of a microprojection light module according to the invention in a perspective view and a vertical section plane,
  • FIG. 2b shows a section through the micro-optical system of Figure 2a along the plane A-A
  • FIG. 2d shows a section through the micro-optical system from FIG. 2c along the plane B-B
  • FIG. 3 shows a schematic representation of a diaphragm device with a number of diaphragms
  • 3a is a schematic representation of a total light distribution, generated with a light module according to the invention with a diaphragm device of Figure 3,
  • FIG. 3b shows the partial light distributions produced with the individual diaphragms of the diaphragm device from FIG. 3, which together form the total light distribution from FIG. 3a,
  • FIG. 4a shows a schematic detail of a projection device of a light module according to the invention in one-piece design
  • 4b is a schematic detail of a projection device of a light module according to the invention in two-part design
  • 4c is a schematic detail of a projection device of a light module according to the invention in three-part design
  • FIG. 5 shows a microprojection light module as shown in FIG. 1, with an actuator for displacing the exit optics in the vertical direction,
  • FIG. 6 shows a microprojection light module as shown in FIG. 1, with an actuator for displacing the exit optics in the horizontal direction, FIG.
  • FIG. 7 shows a microprojection light module as shown in FIG. 1, with an actuator for displacing the exit optics in the vertical direction and an actuator for displacing the exit optics in the horizontal direction, FIG.
  • FIG. 9 a shows a partial light distribution generated by a light module according to the invention or one or more micro-optics systems of such a light module
  • FIG. 10 is a schematic representation of a lighting device, constructed from a number of microprojection light module according to the invention.
  • Fig. IIa - 11c different variants of micro-optics systems
  • Fig. 12 is a schematic arrangement for producing a white total light distribution using light sources of different colors.
  • FIG. 1 shows schematically a microprojection light module 1 according to the invention for a motor vehicle headlight.
  • the microprojection light module 1 a light source 2 and a projection device 3, which images the light emerging from the light source 2 in an area in front of the motor vehicle in the form of at least one light distribution.
  • the illustrated coordinates indicate the light exit direction Z, the horizontal direction (H), which is normal to Z and normal to the vertical direction V.
  • the light source 2 is preferably a semiconductor light source, for example an LED light source, which has one or more LEDs.
  • the light source may also consist of one or more laser diodes.
  • the light source 2 radiates its light into an optical attachment 4, for example a collimator, which directs the light of the light source 2 substantially parallel before it impinges on the projection device 3.
  • an optical attachment 4 for example a collimator
  • this projection device 3 comprises an entry optics 30, which consists of an array of micro entrance optics 31, and an exit optics 40, which consists of an array of micro exit optics 41, wherein each micro entrance optics 31 is exactly one Micro exit optics 41 is assigned.
  • FIG. 2 shows a variant of a microprojection light module 1 according to the invention, in which three light sources 2 in each case irradiate light into a common projection device 3, which has a comparable construction as shown in FIG. 1, via an associated optical attachment 4 which directs the light in parallel.
  • FIG. 2 is intended to illustrate that basically arbitrary arrangements are conceivable in which specific light sources illuminate only defined regions of the projection device 3. This can either serve to achieve a sufficient illuminance, but it can also be provided that 2, the regions of the projection device 3 are designed differently depending on the assigned light source. It can then, for example, three different light distributions the three light sources are generated, which can be activated together form a specific total light distribution.
  • micro-entry optics 31 in a light module according to the invention according to Figure 1 or 2 are designed and / or the micro-entry optics 31 and the micro exit optics 41 are arranged to each other such that the light emerging from a micro-entrance optics 31 exactly only in the associated micro-exit optics 41 enters, and wherein the light preformed by the micro-entry optics 31 from the micro-exit optics 41 into an area in front of the motor vehicle as at least one light distribution LV1 - LV5; GLV is mapped.
  • a diaphragm device 50 is arranged between the entrance optics 30 and the exit optics 40.
  • the luminous flux passing through the projection device can be cropped in order to be able to produce one or more light distributions with defined shapes, for example with one or more light-dark boundaries.
  • FIGS. 1 and 2 with essentially dark diaphragm device 50 does not make any statements about the design of diaphragm device 50.
  • the illustration is purely schematic and is merely intended to show the presence of an aperture device 50 and its approximate position.
  • a diaphragm device is not absolutely necessary, that is, the present invention can be usefully realized even without the diaphragm device. In this case, no trimming of the luminous flux takes place, the light image is generated by the inlet and outlet optics.
  • An aperture device provides the advantage that a targeted trimming of the light distribution can be realized in a simple manner.
  • the entry optics 30 is a single component which is formed by the micro entrance optics 31.
  • the micro-entry optics 31 lie directly, preferably without Distance apart and form an array as mentioned above and shown in Figures 1 and 2.
  • the exit optics 40 is a single component which is formed by the micro exit optics 41.
  • the micro-exit optics 41 are directly, preferably without spacing together and form an array as mentioned above and shown in Figures 1 and 2.
  • the entry optics and the exit optics can be designed in one piece.
  • FIGS. 2a and 2c show a micro-optical system consisting of a micro-entry optics 31 and an associated micro-exit optics 41, which are as described above and / or arranged such that light from the micro-entry optics 31 shown exclusively in the associated micro-exit optics 41 passes. Furthermore, FIG. 2 a shows part of an optional diaphragm device in the region between the two micro-optics 31, 41.
  • FIG. 2b shows light rays which lie in a vertical plane (namely the plane A-A from FIG. 2a) or the projection of light rays into this plane A-A.
  • the light rays emerging in parallel from the attachment optics are therefore focused by the micro entrance optics 31 into the micro entrance optics focal point Fl, which lies in front of the associated micro exit optics 41 in the light exit direction.
  • Each micro-entry optics thus has a focal point Fl, which lies between the entrance optics and exit optics, and in which light of the associated micro entrance optics is focused.
  • micro exit optics 41 has a focal point coincident with that of the associated micro entrance optics 31. Light is thus focused in the focal point Fl and then collimated in the vertical direction as it passes through the associated micro-exit optics 41 and projected into an area in front of the vehicle, as shown schematically in Figure 2b.
  • Figure 2d further shows the behavior in the horizontal direction, i. rays are considered which lie in a horizontal plane, for instance in the plane B-B from FIG. 2c, or the projection of rays into this plane.
  • each micro-optics system consisting of micro-entry optics 31 and micro-exit optics 41 expands the light passing through them in the horizontal direction.
  • each micro-entry optics 31 focuses the light passing through them in the horizontal direction to a focal point which lies behind the micro-exit optics 41.
  • this light passes through the micro-exit optics 41 before and is focused by the latter in the horizontal direction into a focal point F2, which lies behind the micro-exit optics 41.
  • the light is thus scattered to achieve the desired width of the partial light distributions of the individual micro-optics systems.
  • both the first and second optics of a micro-optics system are often executed as a freeform, resulting in a picture as described above in a burning surface.
  • the above diagram shows an exemplary, concrete embodiment.
  • An essential feature, independent of a focal point F2 is that in the horizontal light passing through the micro-optical systems light is widened.
  • the micro-entrance optics 31 are accordingly preferably designed as collection optics which collect light in the vertical and horizontal directions.
  • the micro-entry optics 31 may be e.g. be designed as a free-form optics.
  • the micro-exit optics 41 are usually formed as projection optics, e.g. as spherical or aspherical lenses. It can also be provided that the micro exit optics 41 are formed as free-form lenses.
  • each micro-entry optics 31 and each micro-exit optics 41 are each formed from a single lens.
  • Opticsemente "a micro-optics must have the same focal plane.
  • one or both micro-optics may be Fresnel lenses having different optical ranges.
  • Any of the micro-optic (micro-optic) optics of micro-entry optics may or may not emit light into any micro-exit optics.
  • FIG. 11 a shows an example in which the micro-entry optics and the micro-exit optics are designed as Fresnel lenses in a micro-optics system.
  • FIG. IIb shows an example in which the micro-entry optics are designed as a "conventional" lens and the micro-exit optics as a Fresnel lens.
  • FIG. 11c shows an example in which the micro-entry optics are designed as a "conventional" lens and the micro-exit optics as an array of micro-micro-lenses.
  • Figures IIa - 11c show only some conceivable variants, combinations or other subdivisions of the micro-optics.
  • the mutually facing boundary surfaces 31 ', 41' of mutually associated micro-entry optics 31 and micro exit optics 41 are formed congruent to one another and preferably also arranged congruent to one another.
  • Congruent trained here means nothing else than that the interfaces of mutually associated micro-optics have the same shape of the base, arranged in principle any spatial arrangement. "Congruent” means that these bases are additionally arranged so that they either coincide immediately congruent or are indeed spaced apart, but would move into a congruent with each other when moving normal to one of the bases.
  • boundary surfaces 31 ', 41' are planar.
  • the surfaces 31 ', 41' are square, other shapes are rectangular or hexagonal.
  • optical axes 310, 410 (FIGS. 2b, 2d) of associated micro-entry optics 31 and micro-exit optics 41 are advantageously parallel to one another, and it is particularly advantageous if the optical axes 310, 410 coincide.
  • the diaphragm device 50 lies in a plane which is spanned by the micro-exit optical focal points F1.
  • the diaphragm device 50 preferably has a diaphragm for each micro-optical system (see FIGS. 2a, 2c), wherein the diaphragm has one or more optically effective diaphragm edges.
  • FIGS. 2a, 2c show a micro-optics system, to which a diaphragm 52 with an optically effective diaphragm edge 52 'is assigned.
  • the light passing through this system is correspondingly cropped and the diaphragm edge 52 'is imaged in the light image as a cut-off line.
  • an aperture device 50 If an aperture device 50 is provided, it has an aperture for at least a pair of micro-entry and exit optics 31, 41 assigned to one another.
  • the diaphragm device 50 preferably has a diaphragm 51, 52, 53, 54, 55 for a plurality of pairs, and in particular for all pairs, each having at least one, for example, exactly one optically effective diaphragm edge 51 ', 52', 53 ', 54', 55 ' on.
  • FIG. 3 shows an aperture device 50 in a view from the front, wherein the aperture device 50 has five different types of diaphragms 51-55.
  • Each of these apertures 51-55 consists of a light-impermeable material 51 "-55", which has exactly one (as shown) or several (not shown) translucent apertures 51 "'- 55"', through which light can pass.
  • the aperture edge 51 ', 52', 53 ', 54', 55 'of the aperture are in the respective partial light image as overhead light-dark boundaries, which limits the light image upward, displayed.
  • Each of these diaphragms is assigned exactly to a micro-optics system, and when all the micro-optics systems are irradiated with light, an overall light distribution GLV results, as shown schematically in FIG. 3a, as a superposition of all partial light distributions.
  • the total light distribution GLV shown in the example shown is a low beam distribution with an asymmetrical cut-off line.
  • FIG. 3b shows in each case one of the diaphragms 51-55 and, to the left of the diaphragm, schematically the respective partial light distribution LV1-LV5 thus produced.
  • a low-beam light distribution are generated with a light module according to the invention, wherein individual micro-optics systems each produce a defined contribution in the form of a partial light distribution to the low-beam light distribution.
  • any total light distributions can be generated, and by group illumination of micro-optical systems with identical aperture, each with at least one own light source only specific partial light distributions can be selectively activated (or hidden), so that, for example, generate a dynamic light distribution .
  • the design of the entrance optics (s) and the exit optics (s) may allow only a limited shaping of the light distribution.
  • a number of partial light distributions can be generated which, when appropriately selected, lead to the desired overall light distribution.
  • the apertures may e.g. may also be embodied as individual diaphragms which "form" the diaphragm device, but as shown, it is preferably a diaphragm device component, for example a planar foil, etc., into which corresponding openings / apertures for the passage of light are provided.
  • the projection device 3 consisting of entrance optics 30 and exit optics 40, and, as shown, optionally from a diaphragm device 50, is integrally formed .
  • the optical body is, for example, a plastic optic which has been purposefully carbonized in order to realize a diaphragm device in the region in which the diaphragm device is provided. Such charring can be done by laser beams or electron beams, etc.
  • the projection device 3 is formed from two separate components, an entry optics 30 and an exit optics 40, which are typically also arranged at a distance from each other.
  • the aperture device 50 it is expedient for the aperture device 50 to be arranged on the boundary surface 31 'of the entrance optics 30 facing the exit optics 40.
  • the diaphragm device can be produced by vapor deposition of the interface 31 ', or by applying an absorbent layer, which is subsequently removed selectively, for example by means of laser beams. It is also conceivable to apply to such an entry optics provided with an aperture device an exit optic by means of, for example, two-component injection molding, so that finally a component results. In this case, however, provision may also be made for the at least one diaphragm device 50 to be designed as a component formed separately from the entrance optics 30 and the exit optics 40, as shown in FIG. 4c. In this case, the diaphragm device 50 can be inserted in the form of a precise mask, for example made of metal (shadow mask, line masks, grid, etc.).
  • the inner surfaces of the optics 30, 40 are smooth, while the outer surfaces are shown curved. In principle, it is also possible that one or both inner surfaces of the optics 30, 40 are curved, but this is only possible in the case of a two- or multi-part design.
  • a one-piece design has the advantage that after the production, which must be done exactly, a single, stable component is present, which can be easily installed.
  • Figures 5 - 7 show embodiments in which the exit optics 40 is slidably mounted with respect to the entrance optics 30.
  • the entrance optics 30 and the diaphragm device 50 (not shown) formed separately from it (as shown) or together with the entrance optics 30 are formed separately from the exit optics 40.
  • the outlet optics 40 is - in the installation position of the light module 1 - in the vertical ( Figure 5), horizontal ( Figure 6) or vertical and horizontal ( Figure 7) direction displaced. In this way, the light image in the vertical and / or horizontal direction, e.g. to adjust the headlamp leveling and / or to realize a dynamic cornering light function.
  • the outlet optics 40 is preferably displaced parallel to the entrance optics 30, and / or parallel to the aperture device 50, if present.
  • an actuator 140, 141 is provided in each case, it being provided in a specific embodiment that the at least one actuator 140, 141 is a piezoactuator.
  • a typical travel for such a piezo actuator is in the range of 100 ⁇ . In principle, however, other actuators with a travel of ⁇ 1 mm can also be used.
  • micro-optical systems are designed differently in order to achieve a targeted change in the light image.
  • FIG. 8a shows a schematic light distribution
  • FIG. 8b shows the same light distribution after shifting the exit optics vertically downwards
  • FIG. 8c shows the effects of shifting the exit optics vertically upward onto the light distribution.
  • the shape of the light distribution has not or only slightly changed, while the light distribution has moved up or down.
  • a headlamp leveling of about 2.5 ° can be achieved, for example, with a stroke of about 1mm.
  • FIG. 9a shows a partial light distribution produced with a light module according to the invention or one or more micro-optics systems of such a light module.
  • FIG. 9b shows the effects of shifting the exit optics horizontally to the left on the partial light distribution from FIG. 9a, and FIG. 9c the effects of one still further shifting the exit optics horizontally to the left on the partial light distribution.
  • FIG. 9b shows a displacement of the imaging exit optics by approximately 0.1 mm and FIG. 9c by approximately 0.2 mm.
  • the lens In a conventional projection system with a projection lens, the lens has typical diameters between 60 mm and 90 mm.
  • the individual micro-optics systems In a module according to the invention, the individual micro-optics systems have typical dimensions of approximately 2 mm ⁇ 2 mm (in V and H) and a depth (in Z) of approximately 6 mm-10 mm, so that in the Z-direction a significantly lower depth of a module according to the invention compared to conventional modules results.
  • the light module according to the invention have a small overall depth and are basically freely formable, i. it is e.g. it is possible 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 make it relatively free, i. arranged vertically and / or horizontally and / or offset in depth to each other, so that design specifications can be realized easier.
  • Another advantage of a light module according to the invention is that, although the projection device is very accurate to produce, which is easily possible with today's production methods, but eliminates the exact positioning of the light source (s) in relation to the projection optics. Exact positioning is of minor importance insofar as the at least one light source illuminates a whole array of micro-entrance optics, all of which produce substantially the same light image. In other words, this means nothing else than that the "actual" light source is formed by the real light source (s) and the array of micro-entry optics, this "actual” light source then illuminating the micro-exit optics and, if necessary the assigned apertures. Now, however, since the micro-entry and micro-exit optics are already optimally matched to one another, since these form virtually a system, a non-exact positioning of the real light source (s) is of less importance.
  • FIG. 10 also shows a lighting device for a vehicle headlight comprising a number of microprojection light modules as described above.
  • Several groups of different light modules are provided, e.g. FIG. 10 shows light modules of the groups AA, AA1, AA2, SSI, BF1-BF8, FL, ABL, SA1, SA2, which together form the lighting device.
  • Each group AA, AA1, AA2, SSI, BF1-BF8, FL, ABL, SA1, SA2 comprises one, two or more light modules.
  • each group contains exactly one light module, which are enumerated below.
  • AA1, AA2 asymmetrical dipped beam LVAAI, LVAA 2 in the far field in the bend lighting module;
  • SSI light module for generating a symmetrical light distribution LVssi (apron of a low beam, city light);
  • ABL a light module for generating a turning light LVABL
  • SA1, SA2 additional light for highway light LVSAI, LVSA2.
  • Figure 10 is a purely schematic illustration and there is reference to "light modules" in connection with Figure 10.
  • Figure 10 merely and purely schematically shows the projection devices AA, AA1, AA2, SSI, BF1-BF8, FL, ABL, SA1 , SA2 of the individual micro-projection light modules, and as can be seen in Figure 10, the projection devices AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2 of the individual light modules form a common component in the form, for example
  • these projection devices may be arranged on a foil.
  • the lens arrays of micro-entry and micro-exit optics can be freely shaped, and two or more light modules according to the invention can be combined to form a lighting device via a common projection device component, preferably those areas of the projection device component, which are associated with a specific light module (and thus an independently controllable light source), the micro-optics systems are formed identical.
  • FIG. 12 shows a further possible application of the invention.
  • different areas e.g. exactly three different areas are illuminated by micro-optics systems 3 with light sources 2 of different color (R, G, B), for example one area with red light (R), another area with green light (G) and a third area with blue light (B).
  • the different regions may belong to a projection module 3 (as shown), but also to different (two or more, for example three) projection modules or to a projection device or to two or more, in particular three projection devices. It is only important that each different area of micro-optics systems generates the same light distribution as the other areas.
  • the result is a total of a white light image.
  • laser light sources are used as light sources in this context (see in particular the discussion above), due to the high luminous intensities of lasers, only a few microprojection arrays (areas) are required to produce a white light distribution, so that a smaller one in the lateral direction Can generate light module.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Mikroprojektions-Lichtmodul (1) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend zumindest eine Lichtquelle (2) sowie zumindest eine Projektionseinrichtung (3), welche das von der zumindest einen Lichtquelle (2) austretende Licht in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug in Form von zumindest einer Lichtverteilung abbildet, wobei die Projektionseinrichtung (3) umfasst: eine Eintrittsoptik (30), welche aus einem Array an Mikro-Eintrittsoptiken (31) besteht; eine Austrittsoptik (40), welche aus einem Array an Mikro-Austrittsoptiken (41) besteht, wobei jeder Mikro-Eintrittsoptik (31) genau eine Mikro-Austrittsoptik (41) zugeordnet ist, wobei die Mikro-Eintrittsoptiken (31) derart ausgebildet und/oder die Mikro-Eintrittsoptiken (31) und die Mikro- Austrittsoptiken (41) derart zueinander angeordnet sind, dass das aus einer Mikro-Eintrittsoptik (31) austretende Licht genau nur in die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik (41) eintritt, und wobei das von den Mikro-Eintrittsoptiken (31) vorgeformte Licht von den Mikro- Austrittsoptiken (41) in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug als zumindest eine Lichtverteilung (LV1 - LV5; GLV) abgebildet wird.

Description

MlKROPROJEKTIONS-LlCHTMODUL FÜR EINEN KRAFTFAHRZEUGSCHEINWERFER
Die Erfindung betrifft ein Mikroprojektions-Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend
*) zumindest eine Lichtquelle sowie
*) zumindest eine Projektionseinrichtung, welche das von der zumindest einen Lichtquelle austretende Licht in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug in Form von zumindest einer Lichtverteilung abbildet.
Weiters betrifft die Erfindung eine Beleuchtungsvorrichtung für einen Fahrzeugscheinwerfer.
Außerdem betrifft die Erfindung einen Fahrzeugscheinwerfer.
Aktuelle Lichtsysteme bzw. Lichtmodule oder Fahrzeugscheinwerfer, insbesondere unter Verwendung von Leuchtdioden als Lichtquellen verwenden aufwändige, hochgenaue und damit teure LED-Lichtquellen, deren Licht mittels einer Projektionsoptik, z.B. einer Linse, gegebenenfalls nach vorherigem Durchtritt des Lichtes durch eine Primär- bzw. Vorsatzoptik zu einer Lichtverteilung geformt wird. Aufgrund der hohen Kosten ist man üblicherweise bestrebt, möglichst effiziente Systeme zu schaffen. Dies führt aber zu Lichtsystemen etc., welche im Bauraumbedarf weiterhin vergleichbar mit herkömmlichen Halogen- Lichtmodulen sind.
Versuche, die Brennweite bzw. generell den (kleinsten) Abstand der Lichtquelle zu dem Reflektor zu verringern, um eine höhere Effizienz zu erhalten, führen dazu, dass das Lichtmodul etc. gegenüber Fertigungstoleranzen eine deutlich höhere Empfindlichkeit aufweist, wodurch eine höhere Effizienz, die einen kleineren Bauraum erlauben würde, aufwändige und damit kostenintensive Einstellkonzepte notwendig macht.
Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer zu schaffen, welches eine verringerte Bautiefe aufweist. Weiters ist es eine Aufgabe der Erfindung, ein Lichtmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer zu schaffen, welches möglichst toleranzunempfindlich ist.
Diese Aufgaben werden mit einem eingangs erwähnten Lichtmodul dadurch gelöst, dass erfindungsgemäß die Projektionseinrichtung umfasst:
-) eine Eintrittsoptik, welche aus einer Anzahl Mikro-Eintrittsoptiken besteht, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind,
-) eine Austrittsoptik, welche aus einer Anzahl an Mikro-Austrittsoptiken besteht, 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 genau 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.
Die Formulierung„im Wesentlichen das gesamte .... austretende Licht" bedeutet dabei, dass danach getrachtet wird, tatsächlich den gesamten Lichtstrom, der aus einer Mikro-Eintritts- Optik austritt, einzig in die zugeordnete Mikro-Austritts-Optik einzustrahlen. Falls dies auf Grund der Gegebenheiten nicht möglich sein sollte, so ist danach zu trachten, zumindest so wenig Lichtstrom in die benachbarten Mikro-Austritts-Optiken 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 bzw. Vielzahl von einander 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 die Verkleinerung der Optiken an sich wird aber auch eine gute bzw. sehr gute Effizienz (Wirkungsgrad) erreicht. Mit einer herkömmlichen Optik, welche in ihren Abmessungen im Wesentlichen unverändert bleibt und deren Brennweite verringert wird, kann hingegen zwar die Bautiefe verringert werden, allerdings verschlechtert sich dadurch der Wirkungsgrad.
Je größer die Anzahl der Mikro-Optik-Systeme ist, umso genauer lässt sich die gewünschte Lichtverteilung erzeugen, 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. 30 - 40 Mikro-Optik-Systeme ausreichen bzw. günstig sein, wobei dies weder einen einschränkenden Wert nach oben oder unten sondern lediglich eine beispielhafte Anzahl beschreiben soll.
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 einer konkreten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass jede Mikro- Eintrittsoptik das durch sie durchtretende Licht in zumindest einen Mikro-Eintrittsoptik- Brennpunkt fokussiert.
Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, dass ein Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt jeder Mikro- Eintrittsoptiken in Lichtaustrittsrichtung vor der zugeordneten Mikro-Austrittsoptik liegt. Jede Mikro-Eintrittsoptik verfügt somit über einen Brennpunkt, welcher zwischen Eintritts- optik und Austrittsoptik liegt, und in welchen Licht der zugehörigen Mikro-Eintrittsoptik fokussiert wird.
Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass die Mikro-Eintrittsoptiken das durch sie durchtretende Licht in vertikaler Richtung jeweils auf den vor der Mikro-Austrittsoptik liegenden Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt fokussieren, wobei vorzugsweise vorgesehen ist dass die Mikro-Austrittsoptiken einen jeweils mit dem Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt der zugeordneten Mikro-Eintrittsoptik zusammenfallenden Brennpunkt aufweisen.
Licht wird also in den Brennpunkt fokussiert und anschließend nach dem Durchtritt durch die zugehörige Mikro-Austrittsoptik entsprechend in der vertikalen Richtung kollimiert und in einen Bereich vor dem Fahrzeug projiziert.
Der Vollständigkeit halber sei hier angeführt, dass der einfacheren Formulierung hier und generell im Rahmen dieser gesamten Offenbarung an anderen Stellen von einer Fokussie- rung„in einen Brennpunkt" gesprochen wird. Tatsächlich, d.h. in der Realität werden dabei allerdings die Lichtstrahlen nicht in einem einzelnen Brennpunkt fokussiert sondern werden in eine Brennfläche abgebildet, welche den besagten Brennpunkt enthält. Diese Brennfläche kann eine Brennebene sein, in der Regel ist diese Brennfläche aber in Folge von Abbildungsfehlern nicht eben sondern kann auch gekrümmt„ausgebildet" sein, d.h. die Lichtstrahlen werden in eine gekrümmte Fläche, welche den Brennpunkt enthält, abgebildet.
Weiters ist mit Vorteil vorgesehen, dass jedes Mikro-Optik-System bestehend aus Mikro- Eintrittsoptik und Mikro-Austrittsoptik das durch sie durchtretende Licht in horizontaler Richtung aufweitet.
Dazu fokussiert jede Mikro-Eintrittsoptik das durch sie durchtretende Licht in horizontaler Richtung auf einen Brennpunkt, welcher hinter der Mikro-Austrittsoptik liegt. Dieses Licht tritt weiters durch die Mikro-Austrittsoptik durch und wird von dieser in horizontaler Richtung in einen Brennpunkt fokussiert, welcher hinter der Mikro-Austrittsoptik liegt.
Vorzugsweise sind die Mikro-Eintrittsoptiken als Sammeloptiken ausgebildet, welche Licht in vertikaler und/ oder horizontaler Richtung sammeln. Es kann vorgesehen sein, dass die Mikro-Eintrittsoptiken als Freiform-Optiken ausgebildet sind.
Vorteilhafterweise ist weiters vorgesehen, dass die Mikro- Austrittsoptiken als Projektionsoptiken ausgebildet sind.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die Mikro-Austrittsoptiken als sphärische Linsen oder als asphärische Linsen ausgebildet sind.
Es kann auch vorgesehen sein, dass die Mikro-Austrittsoptiken als Freiform-Linsen ausgebildet sind.
Bei einer konkreten, besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die einander zugewandten Grenzflächen von einander zugeordneten Mikro- Eintrittsoptiken und Mikro-Austrittsoptiken kongruent zueinander ausgebildet und vorzugsweise auch kongruent zueinander angeordnet sind.
„Kongruent ausgebildet" bedeutet dabei nichts anderes, als dass die Grenzflächen von einander zugeordneten Mikro-Optiken dieselbe Form der Grundfläche aufweisen, mit im Prinzip beliebiger räumlicher Anordnung.„Kongruent" angeordnet bedeutet, dass diese Grundflächen zusätzlich auch noch so angeordnet sind, dass sie entweder unmittelbar deckungsgleich zusammenfallen oder zwar beabstandet sind, bei einem Verschieben normal zu einer der Grundflächen aber deckungsgleich ineinander übergehen würden.
Von besonderem Vorteil ist es, wenn die optischen Achsen von einander zugeordneten Mikro-Eintrittsoptiken und Mikro-Austrittsoptiken parallel zueinander verlaufen, wobei es insbesondere von Vorteil ist, wenn die optischen Achsen zusammenfallen. Auf diese Weise wird das Lichtbild jedes einzelnen Mikro-Optik-Systems besonders exakt hinsichtlich seiner Lage abgebildet, sodass sich bei Überlagerung der einzelnen Lichtbilder zu einer gewünschten Gesamtlichtverteilung, z.B. eine Abblendlichtverteilung, diese in optischer Hinsicht optimal erzeugen lässt (z.B. optimale Überlagerung der einzelnen Hell-Dunkel-Grenzen, ...).
Weiters ist es zweckmäßig, wenn die Grenzflächen plan ausgebildet sind. Die Grundflächen der Optiken können dabei z.B. hexagonal, rechteckig oder vorzugsweise quadratisch ausgebildet sein.
Um Lichtverteilungen mit definierten Formen, beispielsweise mit einer oder mehreren Hell- Dunkel-Grenzen, erzeugen zu können, kann vorgesehen sein, dass zwischen der Eintrittsoptik und der Austrittsoptik zumindest eine Blendenvorrichtung angeordnet ist.
Vorzugsweise liegt dabei die Blendenvorrichtung in einer Ebene, welche von den Mikro- Austrittsoptik-Brennpunkten aufgespannt ist.
Die Mikro-Austrittsoptik-Brennpunkte sind jene Brennpunkte, in welche die Mikro- Eintrittsoptiken in vertikaler Richtung fokussieren, und wo auch die Brennpunkte der Mikro- Austrittsoptiken liegen.
Bei einer konkreten Ausführungsform ist dabei vorgesehen, dass die Blendenvorrichtung für zumindest ein Paar von einander zugeordneten Mikro-Eintritts- und Mikro-Austrittsoptiken, vorzugsweise für mehrere Paare und insbesondere für alle Paare eine Blende mit jeweils zumindest einer, beispielsweise genau einer optisch wirksamen Blendenkante aufweist.
Beispielsweise kann dabei vorgesehen sein, dass alle Blenden identische Blendenkanten aufweisen.
Es kann aber auch vorgesehen sein, dass zumindest zwei Blenden unterschiedlich gestaltete Blendenkanten aufweisen.
Grundsätzlich weist eine Projektionseinrichtung, wie oben beschrieben, eine Anzahl an Mikro-Optik-Systemen, also Paaren bestehen aus jeweils einer Mikro-Eingangs-Optik und einer Mikro-Ausgangs-Optik auf. In der einfachsten Ausgestaltung ohne Blendenvorrichtung erzeugen alle Mikro-Optik-Systeme dieselbe Lichtverteilung, welche (Teil-) Lichtverteilungen in Summe z.B. eine Fernlichtverteilung bilden. Hier wird dabei der Einfachheit halber davon ausgegangen, dass mit genau einem Lichtmodul eine vollständige Lichtverteilung erzeugt wird. In der Praxis kann aber auch vorgesehen sein, dass zur Erzeugung der Gesamtlichtverteilung zwei oder auch mehrere erfindungsgemäße Lichtmodule verwendet werden. Dies kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn etwa aus Platzgründen nicht eine Aufteilung der Bauteile auf unterschiedliche Positionen im Scheinwerfer notwendig ist.
Zur Erzeugung einer abgeblendete Lichtverteilung, etwa einer Abblendlichtverteilung, welche in bekannter Weise eine Hell-Dunkel-Grenze aufweist, kann nun vorgesehen sein, dass jedem Mikro-Optik-System mehr oder weniger identische Blenden im Strahlengang zugeordnet sind, sodass alle Mikro-Optik-Systeme eine Lichtverteilung mit einer Hell- Dunkel-Grenze erzeugen. Die Überlagerung aller Lichtverteilungen ergibt dann als Gesamtlichtverteilung die abgeblendete Lichtverteilung.
Die Blenden können dabei in diesem Fall wie auch in allen anderen als einzelne Blenden ausgeführt sein (z.B. in Form einer undurchlässigen Schicht, beispielsweise einer aufgedampften Schicht, etc.), welche die Blenden Vorrichtung„bilden", es kann sich aber auch um einen Blendenvorrichtungs-Bauteil handeln, etwa eine ebene Folie etc., in welche entsprechende Öffnungen zum Durchtritt von Licht vorgesehen sind.
Weiters kann es auch vorgesehen sein, dass unterschiedliche Blenden vorgesehen sind, d.h., dass einer oder mehreren Mikro-Optik-Systemen eine erste Blende zugeordnet ist, einer oder mehreren anderen Mikro-Optik-Systemen eine andere Blende (oder keine Blende), etc., sodass unterschiedliche Mikro-Optik-Systeme unterschiedliche Lichtverteilungen bilden. Durch selektives Aktivieren einzelner Mikro-Optik-Systeme, wozu es allerdings notwendig ist, dass diesen eigene, zumindest gruppenweise separat ansteuerbare Lichtquellen zugeordnet sind, können auf diese Weise einzelne, unterschiedliche Lichtverteilungen erzeugt werden, die auch in Überlagerung betrieben werden können.
Bei einer ersten Variante der Erfindung ist vorgesehen, dass die Projektionseinrichtung bestehend aus Eintrittsoptik und Austrittsoptik, und gegebenenfalls aus Blendeneinrichtung, einteilig ausgebildet ist.
Bei einer zweiten Variante ist vorgesehen, dass die Projektionseinrichtung bestehend aus Eintrittsoptik und Austrittsoptik aus zwei voneinander getrennten Bauteilen gebildet ist. Ist bei einer solchen Ausführungsform weiters noch eine Blendenvorrichtung vorgesehen, so ist es zweckmäßig, wenn die zumindest eine Blendenvorrichtung auf der der Austritts-Optik zugewandten Grenzfläche der Eintrittsoptik angeordnet ist.
Es kann in diesem Fall aber auch vorgesehen sein, dass die zumindest eine Blendenvorrichtung als von der Eintritts-Optik und der Austritts-Optik getrennt ausgebildetes Bauteil ausgebildet ist.
Eine einstückige Ausgestaltung hat den Vorteil, dass nach der Fertigung, die exakt erfolgen muss, ein einziger, stabiler Bauteil vorhanden ist, der problemlos verbaut werden kann.
Im Falle einer zumindest zweistückigen Ausgestaltung, bei der Eintritts- und Austritts-Optik voneinander getrennt sind, ist ein Positionieraufwand der einzelnen Bauteile beim Zusammenbau notwendig, von Vorteil bei dieser Ausgestaltungsform ist allerdings, dass die einzelnen Bauteile - wie weiter unten noch erläutert - relativ zueinander bewegt werden können.
Insbesondere von Vorteil ist die Erfindung, wenn die zumindest eine Lichtquelle zumindest eine Halbleiterlichtquelle, z.B. zumindest eine Leuchtdiode und/ oder zumindest eine Laserdiode umfasst. Die eigentliche Lichtquelle kann in letzterem Fall, d.h. im Fall der Verwendung von zumindest einer Laserdiode ein Leuchtelement sein oder ein oder mehrere Leuchtelemente umfassen (Leuchtelement z.B. in Form eines sogenannten„Phosphors", einer Optokeramik, etc.), welche(s) von einem Laser, d.h. einer Laserdiode angestrahlt und zur Emission von Licht angeregt wird.
Für IR Licht wird eine entsprechende IR-Diode verwendet.
Weiters ist es von Vorteil, wenn zwischen der zumindest einen Lichtquelle und der zumindest einen Projektionseinrichtung zumindest eine Vorsatzoptikeinrichtung angeordnet ist, in welche zumindest eine Vorsatzoptikeinrichtung die zumindest eine Lichtquelle das von ihr emittierte Licht einstrahlt, und welche Vorsatzoptikeinrichtung derart ausgebildet ist, dass das aus ihr austretende Licht im Wesentlichen parallel gerichtet ist.
Vorzugsweise ist die Vorsatzoptikeinrichtung als Kollimator ausgebildet. Auf diese Weise kann die aus der oder den Lichtquellen, insbesondere LED-Lichtquelle(n) austretende Licht optimal ausgenutzt werden.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist, wie weiter oben schon kurz angesprochen, mit Vorteil vorgesehen, dass die Austrittsoptik in Bezug auf die Eintrittsoptik verschiebbar gelagert ist.
Insbesondere von Vorteil ist es, wenn die Austrittsoptik- in Einbaulage des Lichtmoduls- in vertikaler und/ oder horizontaler Richtung verschiebbar ist.
Auf diese Weise lässt sich das Lichtbild in vertikaler und/oder horizontaler Richtung, z.B. zur Leuchtweitenregulierung und/ oder zur Realisierung einer dynamischen Kurvenlichtfunktion verschieben.
In optischer Hinsicht zweckmäßig ist es dabei, wenn die Austrittsoptik parallel zu der Eintrittsoptik, und/ oder parallel zu einer gegebenenfalls vorhandenen Blenden Vorrichtung verschiebbar ist.
Vorzugsweise ist zum Verschieben der Austrittsoptik in jeweils einer Richtung jeweils ein Aktuator vorgesehen.
Bei einer konkreten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der zumindest eine Aktuator ein Piezoaktuator ist.
Von besonderem Vorteil ist es, wenn - wie weiter oben schon erläutert - die Leuchtdioden und/ oder Laserdioden einer Lichtquelle unabhängig voneinander ansteuerbar sind.
Unter„ansteuerbar" ist hier in erster Linie das Ein- und Ausschalten zu verstehen. Zusätzlich kann darunter auch das Dimmen der Leuchtdioden und/ oder Laserdioden der Lichtquellen verstanden werden.
Außerdem ist es von Vorteil, wenn bei zwei oder mehr Lichtquellen für das Lichtmodul die Lichtquellen unabhängig voneinander ansteuerbar sind. Unter„unabhängig voneinander" ist dabei zu verstehen, dass tatsächlich alle Lichtquellen unabhängig voneinander angesteu- ert werden können, oder dass die Lichtquellen gruppenweise unabhängig voneinander angesteuert werden können.
Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass jedem Mikro-System bestehend aus einer Mikro-Eintrittsoptik und einer Mikro- Austrittsoptik genau eine Lichtquelle, welche vorzugsweise genau eine Leuchtdiode oder genau eine Laserdiode umfasst, zugeordnet ist.
Es kann aber auch vorgesehen sein, dass eine oder mehrere Lichtquellen zum Einsatz kommen, welche in eine Projektionseinrichtung - bestehend aus mehreren solchen MikroSystemen - Licht einstrahlen; durch ein (oder mehrere) entsprechende Vorsatzoptiken 4 wird das Licht dabei so durchmischt bzw. aufgeweitet, dass eine Lichtquelle Licht auf mehrere Mikro-Systeme, in der Regel (bei einer Vorsatzoptik) auf alle Mikro-Systeme einer Projektionseinrichtung abstrahlt.
Nicht ausschließlich nur, aber insbesondere bei der Verwendung von Laser-Lichtquellen hat es sich auch noch als günstig herausgestellt, zwei oder mehr Lichtquellen-Gruppen vorzusehen, wobei jede Lichtquellen-Gruppen zumindest eine Lichtquelle umfasst, und wobei Lichtquellen einer Lichtquellen-Gruppen Licht derselben Farbe bzw. Wellenlänge emittieren, und wobei Lichtquellen unterschiedlicher Lichtquellen-Gruppen Licht unterschiedlicher Farbe emittieren, und wobei jede Lichtquellen-Gruppen einen eigens dieser Lichtquellen- Gruppen zugeordneten Bereich der zumindest einen Projektionseinrichtung beleuchten, und wobei die unterschiedlichen Bereiche identisch ausgebildet bzw. zur Erzeugung identischer Lichtverteilungen ausgebildet sind.
Die unterschiedlichen Bereiche können in einer Projektionseinrichtung ausgebildet sein oder auf zwei oder mehrere Projektionseinrichtungen aufgeteilt sein.
Zur Erzeugung von weißem Licht ist es günstig, wenn drei Lichtquellen-Gruppen vorgesehen sind, wobei vorzugsweise eine Lichtquellen-Gruppen rotes Licht, eine Lichtquellen- Gruppen grünes Licht und eine Lichtquellen-Gruppen blaues Licht emittiert. Die eingangs gestellten Aufgaben werden weiters mit einer Beleuchtungsvorrichtung für einen Fahrzeugscheinwerfer gelöst, welche eine Anzahl an Mikroprojektions-Lichtmodulen wie oben beschrieben umf asst.
Dabei kann mit Vorteil vorgesehen sein, dass für die Beleuchtungsvorrichtung zwei oder mehr Gruppen von Lichtmodulen vorgesehen sind, wobei jede Gruppe zumindest ein, zwei oder mehrere Lichtmodule umfasst, wobei Lichtmodule einer Gruppe dieselbe Lichtverteilung erzeugen, und wobei Lichtmodule aus unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Lichtverteilungen erzeugen.
Weiters von Vorteil kann es in diesem Zusammenhang sein, wenn die Lichtquellen jeder Gruppe von Lichtmodulen unabhängig von den Lichtquellen der anderen Gruppen ansteuerbar sind.
Weiters kann vorgesehen sein, dass die Projektionseinrichtungen von Lichtmodulen einer Gruppe ein gemeinsames Bauteil bilden.
Bei einer alternativen Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Projektionseinrichtungen aller Lichtmodule ein gemeinsames Bauteil bilden.
Beispielsweise ist bei einer erfindungsgemäßen Beleuchtungsvorrichtung vorgesehen, dass das oder die gemeinsamen Bauteile in Form einer Folie ausgebildet ist/ sind.
Insbesondere günstig ist es, 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-Lichtverteilung;
*) Abblendlicht-Vorfeld- Lichtverteilung;
*) Lichtverteilung für asymmetrisches Abblendlicht im Fernfeld;
*) Lichtverteilung für asymmetrisches Abblendlicht im Fernfeld im Kurvenlichtmodus;
*) Fernlicht-Lichtverteilung;
*) Blendfreies Fernlicht-Lichtverteilung.
Nicht ausschließlich nur, aber insbesondere bei der Verwendung von Laser-Lichtquellen hat es sich auch noch als günstig herausgestellt, wenn die Beleuchtungsvorrichtung zwei oder mehr Lichtmodule umfasst, wobei jedes Lichtmodul zumindest eine Lichtquellen-Gruppe aufweist, wobei jede Lichtquellen-Gruppe zumindest eine Lichtquelle umfasst, und wobei Lichtquellen einer Lichtquellen-Gruppe Licht derselben Farbe emittieren, und wobei zumindest zwei Lichtquellen-Gruppen vorgesehen sind, welche Licht unterschiedlicher Farbe emittieren, und wobei jede Lichtquellen-Gruppe einen eigens dieser Lichtquellen-Gruppen zugeordneten Bereich der zumindest einen Projektionseinrichtung ihres Lichtmoduls beleuchten, und wobei die unterschiedlichen Bereiche identisch ausgebildet bzw. zur Erzeugung identischer Lichtverteilungen ausgebildet sind.
Von besonderem Vorteil ist es, wenn drei Gruppen von Lichtquellen-Gruppen vorgesehen sind, wobei vorzugsweise eine Gruppe der Lichtquellen-Gruppen rotes Licht, eine Gruppe von Lichtquellen-Gruppen grünes Licht und eine Gruppe von Lichtquellen-Gruppen blaues Licht emittiert, und wobei jede Gruppe von Lichtquellen-Gruppen zumindest eine Lichtquellen-Gruppe umfasst.
Eine erfindungsgemäße Beleuchtungsvorrichtung kann Bestandteil eines Scheinwerfers sein, also mit einem oder mehreren Lichtmodulen anderer Bauart zu einem Scheinwerfer kombi- niert werden, oder der Fahrzeugscheinwerfer ist durch die Beleuchtungseinrichtung gebildet.
Im Folgenden ist die Erfindung an Hand der Zeichnung näher erörtert. In dieser zeigt
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Mikroprojektions- Lichtmoduls in einer Explosionsdarstellung,
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines weiteren erfindungsgemäßen Mikroprojektions- Lichtmoduls in einer Explosionsdarstellung,
Fig. 2a eine schematische Darstellung einer Mikro-Optik-Systems eines erfindungsgemäßen Mikroprojektions-Lichtmoduls in einer perspektivischen Ansicht sowie eine vertikale Schnittebene,
Fig. 2b einen Schnitt durch das Mikro-Optik-System aus Figur 2a entlang der Ebene A-A,
Fig. 2c noch einmal die Darstellung aus Figur 2a, mit einer horizontalen Schnittebene,
Fig. 2d einen Schnitt durch das Mikro-Optik-System aus Figur 2c entlang der Ebene B-B,
Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Blendenvorrichtung mit einer Anzahl an Blenden,
Fig. 3a eine schematische Darstellung einer Gesamtlichtverteilung, erzeugt mit einem erfindungsgemäßen Lichtmodul mit einer Blendenvorrichtung aus Figur 3,
Fig. 3b die Teillichtverteilungen, erzeugt mit den einzelnen Blenden der Blendenvorrichtung aus Figur 3, welche gemeinsam die Gesamtlichtverteilung aus Figur 3a bilden,
Fig. 4a einen schematischen Ausschnitt aus einer Projektionseinrichtung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls in einteiliger Ausführung,
Fig. 4b einen schematischen Ausschnitt aus einer Projektionseinrichtung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls in zweiteiliger Ausführung, Fig. 4c einen schematischen Ausschnitt aus einer Projektionseinrichtung eines erfindungsgemäßen Lichtmoduls in dreiteiliger Ausführung,
Fig. 5 ein Mikroprojektions-Lichtmodul wie in Figur 1 dargestellt, mit einem Aktuator zum Verschieben der Austrittsoptik in vertikaler Richtung,
Fig. 6 ein Mikroprojektions-Lichtmodul wie in Figur 1 dargestellt, mit einem Aktuator zum Verschieben der Austrittsoptik in horizontaler Richtung,
Fig. 7 ein Mikroprojektions-Lichtmodul wie in Figur 1 dargestellt, mit einem Aktuator zum Verschieben der Austrittsoptik in vertikaler Richtung und einem Aktuator zum Verschieben der Austrittsoptik in horizontaler Richtung,
Fig. 8a eine schematische Lichtverteilung,
Fig. 8b die Auswirkungen eines Verschiebens der Austrittsoptik vertikal nach unten auf die Lichtverteilung aus Fig. 8a,
Fig. 8c die Auswirkungen eines Verschiebens der Austrittsoptik vertikal nach oben auf die Lichtverteilung aus Fig. 8a,
Fig. 9a eine Teillichtverteilung, erzeugt mit einem erfindungsgemäßen Lichtmodul oder einer oder mehreren Mikro-Optik-Systemen eines solchen Lichtmoduls,
Fig. 9b die Auswirkungen eines Verschiebens der Austrittsoptik horizontal nach links auf die Teillichtverteilung aus Fig. 9a,
Fig. 9c die Auswirkungen eines noch weiteren Verschiebens der Austrittsoptik horizontal nach links auf die Teillichtverteilung aus Fig. 9a,
Fig. 10 eine schematische Darstellung einer Beleuchtungsvorrichtung, aufgebaut aus einer Anzahl an erfindungsgemäßen Mikroprojektions-Lichtmodul,
Fig. IIa - 11c unterschiedliche Varianten von Mikro-Optik-Systemen, und Fig. 12 eine schematische Anordnung zur Erzeugung einer weißen Gesamtlichtverteilung unter Verwendung von Lichtquellen unterschiedlicher Farben.
Figur 1 zeigt schematisch ein erfindungsgemäßes Mikroprojektions-Lichtmodul 1 für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer. Das Mikroprojektions-Lichtmodul 1 eine Lichtquelle 2 sowie eine Projektionseinrichtung 3, welche das von der Lichtquelle 2 austretende Licht in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug in Form von zumindest einer Lichtverteilung abbildet. Die dargestellten Koordinaten bezeichnen die Lichtaustrittsrichtung Z, die horizontale Richtung (H), welche normal auf Z und normal auf die vertikale Richtung V steht.
Bei der Lichtquelle 2 handelt es sich vorzugsweise um eine Halbleiterlichtquellen, beispielsweise um eine LED-Lichtquelle, welche eine oder mehrere LEDs aufweist. Die Lichtquelle kann auch aus einer oder mehreren Laserdioden bestehen.
Die Lichtquelle 2 strahlt ihr Licht in eine Vorsatzoptik 4, beispielsweise einen Kollimator ein, welche das Licht der Lichtquelle 2 im Wesentlichen parallel richtet, bevor es auf die Projektionseinrichtung 3 auftrifft.
Diese Projektionseinrichtung 3 umfasst, wie in Figur 1 dargestellt, eine Eintrittsoptik 30, welche aus einem Array an Mikro-Eintrittsoptiken 31 besteht, sowie eine Austrittsoptik 40, welche aus einem Array an Mikro-Austrittsoptiken 41 besteht, wobei jeder Mikro- Eintrittsoptik 31 genau eine Mikro- Austrittsoptik 41 zugeordnet ist.
Figur 2 zeigt eine Variante eines erfindungsgemäßen Mikroprojektions-Lichtmoduls 1, bei dem drei Lichtquellen 2 jeweils über eine zugeordnete Vorsatzoptik 4, welche das Licht parallel richtet, Licht in eine gemeinsame Projektionseinrichtung 3, die einen vergleichbaren Aufbau wie in Figur 1 gezeigt aufweist, einstrahlen.
Figur 2 soll veranschaulichen, dass hier im Grunde beliebige Anordnungen denkbar sind, bei denen bestimmte Lichtquellen jeweils nur definierte Bereiche der Projektionseinrichtung beleuchten 3. Dies kann entweder dazu dienen, dass eine ausreichende Beleuchtungsstärke erzielt werden kann, es kann aber auch vorgesehen sein, dass - an dem Beispiel von Figur 2 erörtert - die Bereiche der Projektionseinrichtung 3 je nach zugeordneter Lichtquelle unterschiedliche ausgebildet sind. Es können dann z.B. drei verschiedene Lichtverteilungen mit den drei Lichtquellen erzeugt werden, die zusammen aktiviert eine bestimmte Gesamtlichtverteilung bilden können.
Die Mikro-Eintrittsoptiken 31 bei einem erfindungsgemäßen Lichtmodul gemäß Figur 1 oder 2 sind dabei derart ausgebildet und/ oder sind die Mikro-Eintrittsoptiken 31 und die Mikro- Austrittsoptiken 41 derart zueinander angeordnet, dass das aus einer Mikro-Eintrittsoptik 31 austretende Licht genau nur in die zugeordnete Mikro- Austrittsoptik 41 eintritt, und wobei das von den Mikro-Eintrittsoptiken 31 vorgeformte Licht von den Mikro-Austrittsoptiken 41 in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug als zumindest eine Lichtverteilung LV1 - LV5; GLV abgebildet wird.
Weiters ist, wie dies den Figuren generell zu entnehmen ist, eine Blendenvorrichtung 50 zwischen der Eintrittsoptik 30 und der Austrittsoptik 40 angeordnet. Mit einer solchen Blendenvorrichtung kann, wie dies weiter unten noch eingehender erörtert wird, der durch die Projektionseinrichtung durchtretende Lichtstrom beschnitten werden, um eine oder mehrere Lichtverteilungen mit definierten Formen, beispielsweise mit einer oder mehreren Hell-Dunkel-Grenzen, erzeugen zu können.
Der Vollständigkeit halber sei hier noch angemerkt, dass die Darstellung in den Figuren 1 und 2 mit im Wesentlichen dunkler Blendenvorrichtung 50 über die Ausgestaltung der Blendenvorrichtung 50 keine Aussagen trifft. Die Darstellung ist rein schematisch und soll lediglich das Vorhandensein einer Blendenvorrichtung 50 und ihre ungefähre Position zeigen.
Eine Blendenvorrichtung ist auch nicht zwingend notwendig, d.h., die vorliegende Erfindung lässt sich sinnvoll auch ohne Blendenvorrichtung realisieren. In diesem Fall findet kein Beschnitt des Lichtstromes statt, das Lichtbild wird von Eintritts- und Austrittsoptik erzeugt. Eine Blendenvorrichtung liefert den Vorteil, dass ein gezielter Beschnitt der Lichtverteilung auf einfache Weise realisiert werden kann.
Die Eintrittsoptik 30 ist ein einziger Bauteil, welcher von den Mikro-Eintrittsoptiken 31 gebildet ist. Die Mikro-Eintrittsoptiken 31 liegen dabei unmittelbar, vorzugsweise ohne Abstand aneinander an und bilden einen Array wie oben erwähnt und in den Figuren 1 und 2 gezeigt.
Ebenso gilt, dass die Austrittsoptik 40 ein einziger Bauteil ist, welcher von den Mikro- Austrittsoptiken 41 gebildet ist. Die Mikro-Austrittsoptiken 41 liegen dabei unmittelbar, vorzugsweise ohne Abstand aneinander an und bilden einen Array wie oben erwähnt und in den Figuren 1 und 2 gezeigt.
Außerdem können, wie dies weiter unten noch erläutert wird, die Eintrittsoptik und die Austrittsoptik, gegebenenfalls gemeinsam mit der Blendenvorrichtung einstückig ausgebildet sein.
Figuren 2a und 2c zeigen ein Mikro-Optik-System bestehend aus einer Mikro-Eintrittsoptik 31 und einer zugeordneten Mikro-Austrittsoptik 41, die wie oben beschrieben derart ausgebildet und/ oder angeordnet sind, dass Licht aus der gezeigten Mikro-Eintrittsoptik 31 ausschließlich in die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik 41 gelangt. Weiters zeigt Figur 2a einen Teil einer optionalen Blendenvorrichtung im Bereich zwischen den beiden MikroOptiken 31, 41.
Betrachtet man das Mikro-Optik-System aus den Figuren 2a und 2c, so erkennt man in Figur 2b, dass die Mikro-Eintrittsoptik 31 das durch sie durchtretende Licht in vertikaler Richtung in einen Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt Fl fokussiert. Figur 2b zeigt also Lichtstrahlen, welche in einer vertikalen Ebene (nämlich der Ebene A-A aus Figur 2a) liegen bzw. die Projektion von Lichtstrahlen in diese Ebene A-A.
Die aus der (hier nicht gezeigten) Vorsatzoptik parallel austretenden Lichtstrahlen werden also von der Mikro-Eintrittsoptik 31 in den Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt Fl fokussiert, welcher in Lichtaustrittsrichtung gesehen vor der zugeordneten Mikro-Austrittsoptik 41 liegt.
Wie dies eingangs schon erwähnt wurde, soll hier der Vollständigkeit halber nochmals angemerkt werden, dass der einfacheren Formulierung hier und generell im Rahmen dieser gesamten Offenbarung an anderen Stellen von einer Fokussierung„in einen Brennpunkt" gesprochen wird. Tatsächlich, d.h. in der Realität werden dabei allerdings die Lichtstrahlen nicht in einem einzelnen Brennpunkt fokussiert sondern werden in eine Brennfläche abgebildet, welche den besagten Brennpunkt enthält. Diese Brennfläche kann eine Brennebene sein, in der Regel ist diese Brennfläche aber in Folge von Abbildungsfehlern nicht eben sondern kann auch gekrümmt„ausgebildet" sein, d.h. die Lichtstrahlen werden in eine gekrümmte Fläche, welche den Brennpunkt enthält, abgebildet.
Jede Mikro-Eintrittsoptik verfügt somit über einen Brennpunkt Fl, welcher zwischen Eintrittsoptik und Austrittsoptik liegt, und in welchen Licht der zugehörigen Mikro- Eintrittsoptik fokussiert wird.
Weiters weist die Mikro-Austrittsoptik 41 einen mit dem der zugeordneten Mikro- Eintrittsoptik 31 zusammenfallenden Brennpunkt auf. Licht wird also in den Brennpunkt Fl fokussiert und anschließend beim Durchtritt durch die zugehörige Mikro-Austrittsoptik 41 entsprechend in der vertikalen Richtung kollimiert und in einen Bereich vor dem Fahrzeug projiziert, wie dies in Figur 2b schematisch dargestellt ist.
Figur 2d zeigt weiters das Verhalten in horizontaler Richtung, d.h. es werden Strahlen betrachtet, die in einer horizontalen Ebene, etwa in der Ebene B-B aus Figur 2c liegen bzw. die Projektion von Strahlen in diese Ebene. Wie in Figur 2d zu erkennen ist, weitet jedes Mikro-Optik-System bestehend aus Mikro-Eintrittsoptik 31 und Mikro-Austrittsoptik 41 das durch sie durchtretende Licht in horizontaler Richtung auf. Dazu fokussiert jede Mikro- Eintrittsoptik 31 das durch sie durchtretende Licht in horizontaler Richtung auf einen Brennpunkt, welcher hinter der Mikro-Austrittsoptik 41 liegt. Dieses Licht tritt vorher aber durch die Mikro-Austrittsoptik 41 durch und wird von dieser in horizontaler Richtung in einen Brennpunkt F2 fokussiert, welcher hinter der Mikro-Austrittsoptik 41 liegt. In horizontaler Richtung wird das Licht also verstreut, um die gewünschte Breite der Teillichtverteilungen der einzelnen Mikro-Optik-Systeme zu erreichen.
Es sei an dieser Stelle noch einmal vermerkt, dass hier ein idealisiertes optisches System beschrieben ist; in der Praxis werden häufig sowohl erste als auch zweite Optik eines Mikro- Optik-Systems als Freiform ausgeführt, wodurch sich eine Abbildung wie oben beschrieben in eine Brennfläche ergibt. Generell gilt, dass die obige Darstellung eine beispielhafte, konkrete Ausführungsform zeigt. Wesentliches Merkmal, unabhängig von einem Brennpunkt F2 ist jenes, dass in der Horizontalen das durch die Mikro-Optik-Systeme durchtretende Licht aufgeweitet wird.
Die Mikro-Eintrittsoptiken 31 sind entsprechend vorzugsweise als Sammeloptiken ausgebildet, welche Licht in vertikaler und horizontaler Richtung sammeln. Dabei können die Mikro- Eintrittsoptiken 31 z.B. als Freiform-Optiken ausgebildet sein.
Die Mikro-Austrittsoptiken 41 sind üblicherweise als Projektionsoptiken ausgebildet, z.B. als sphärische oder asphärische Linsen. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Mikro- Austrittsoptiken 41 als Freiform-Linsen ausgebildet sind.
An dieser Stelle soll dabei kurz auf die Figuren IIa - 11c verwiesen werden: oben und in der weiteren Beschreibung wird davon ausgegangen, dass jede Mikro-Eintritts-Optik 31 und jede Mikro-Austrittsoptik 41 jeweils aus einer einzigen Linse gebildet sind. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass entweder die Mikro-Eintritts-Optiken 31 und/ oder die Mikro- Austritts-Optiken 41 selbst noch einmal jeweils aus einer Anzahl von„Optiken" bzw. optischen Elementen bestehen. Jedes dieser„Mikro-Mikro-Optikelemente" einer Mikro-Optik muss dazu dieselbe Brennebene aufweisen. Beispielsweise kann eine oder können beide Mikro-Optiken Fresnel-Linsen sein, welche unterschiedliche optische Bereiche aufweisen. Jeder der optischen Bereich (Mikro-Mikro-Optik) einer Mikro-Eintritts-Optik kann, muss aber nicht in jede Mikro-Mikro- Austritts-Optik Licht abstrahlen.
Figur IIa zeigt ein Beispiel, in welchem in einem Mikro-Optik-System die Mikro-Eintritts- Optik und die Mikro-Austritts-Optik als Fresnel-Linsen ausgebildet sind.
Figur IIb zeigt ein Beispiel, bei welchem die Mikro-Eintritts-Optik als„herkömmliche" Linse und die Mikro-Austritts-Optik als Fresnel-Linse ausgebildet ist.
Figur 11c Figur IIb zeigt ein Beispiel, bei welchem die Mikro-Eintritts-Optik als„herkömmliche" Linse und die Mikro-Austritts-Optik als Array von Mikro-Mikro-Linsen ausgebildet ist. Die Figuren IIa - 11c zeigen lediglich einige denkbare Varianten, Kombinationen oder andere Unterteilungen der Mikro-Optiken.
Weiters, wie Figuren 2a bzw. 2c zu entnehmen ist, sind die einander zugewandten Grenzflächen 31', 41' von einander zugeordneten Mikro-Eintrittsoptiken 31 und Mikro- Austrittsoptiken 41 kongruent zueinander ausgebildet und vorzugsweise auch kongruent zueinander angeordnet.
„Kongruent ausgebildet" bedeutet dabei nichts anderes, als dass die Grenzflächen von einander zugeordneten Mikro-Optiken dieselbe Form der Grundfläche aufweisen, mit im Prinzip beliebiger räumlicher Anordnung.„Kongruent" angeordnet bedeutet, dass diese Grundflächen zusätzlich auch noch so angeordnet sind, dass sie entweder unmittelbar deckungsgleich zusammenfallen oder zwar beabstandet sind, bei einem Verschieben normal zu einer der Grundflächen aber deckungsgleich ineinander übergehen würden.
Außerdem ist es zweckmäßig, wenn die Grenzflächen 31', 41' plan ausgebildet sind.
In dem gezeigten Beispiel sind die Flächen 31', 41' quadratisch ausgebildet, anderen Formen sind rechteckig oder hexagonal.
Die optischen Achsen 310, 410 (Figuren 2b, 2d) von einander zugeordneten Mikro- Eintrittsoptiken 31 und Mikro- Austrittsoptiken 41 verlaufen günstiger Weise parallel zueinander, wobei es insbesondere von Vorteil ist, wenn die optischen Achsen 310, 410 zusammenfallen.
Die Blendenvorrichtung 50 liegt in einer Ebene, welche von den Mikro-Austrittsoptik- Brennpunkten Fl aufgespannt ist. Vorzugsweise weist dabei die Blendenvorrichtung 50 für jedes Mikro-Optik-System (siehe Figur 2a, 2c) jeweils eine Blende auf, wobei die Blende eine oder mehrere optisch wirksame Blendenkanten aufweist.
Die Figuren 2a, 2c zeigen dabei ein Mikro-Optik-System, welchem eine Blende 52 mit einer optisch wirksamen Blendenkante 52' zugeordnet ist. Das durch dieses System durchtretende Licht wird entsprechend beschnitten und die Blendenkante 52' wird im Lichtbild als Hell- Dunkel-Grenze abgebildet. Wenn eine Blendenvorrichtung 50 vorgesehen ist, so weist diese für zumindest ein Paar von einander zugeordneten Mikro-Eintritts- und Mikro- Austrittsoptiken 31, 41 eine Blende auf. Vorzugsweise weist die Blendenvorrichtung 50 allerdings für mehrere Paare, und insbesondere für alle Paare eine Blende 51, 52, 53, 54, 55 mit jeweils zumindest einer, beispielsweise genau einer optisch wirksamen Blendenkante 51', 52', 53', 54', 55' auf.
Letztere Situation ist in Figur 3 schematisch dargestellt. Figur 3 zeigt einen Blendenvorrichtung 50 in einer Ansicht von Vorne, wobei die Blendenvorrichtung 50 fünf unterschiedliche Typen von Blenden 51 - 55 aufweist. Jede dieser Blenden 51 - 55 besteht aus einem Licht undurchlässigen Material 51" - 55", welches genau eine (wie dargestellt) oder mehrere (nicht dargestellt) lichtdurchlässige Durchbrüche 51"' - 55"' aufweist, durch welche Licht durchtreten kann. Durch die Durchbrüche wird das Lichtbild entsprechend beschnitten, die Blendenkante 51', 52', 53', 54', 55' der Blenden werden im jeweiligen Teil-Lichtbild als oben liegende Hell-Dunkel-Grenzen, welche das Lichtbild nach oben hin begrenzt, abgebildet.
Jede dieser Blenden ist genau einem Mikro-Optik-System zugeordnet, und wenn alle MikroOptik-Systeme mit Licht bestrahlt werden, ergibt sich eine Gesamtlichtverteilung GLV wie in Figur 3a schematisch dargestellt als Überlagerung aller Teil-Lichtverteilungen. Bei der gezeigten Gesamtlichtverteilung GLV handelt es sich in dem gezeigten Beispiel um eine Abblendlichtverteilung mit asymmetrischer Hell-Dunkel-Grenze.
Figur 3b zeigt jeweils eine der Blenden 51 - 55 und links neben der Blende schematisch die jeweils damit erzeugte Teil-Lichtverteilung LV1 - LV5.
Auf diese Weise kann z.B. eine Abblendlichtverteilung mit einem erfindungsgemäßen Lichtmodul erzeugt werden, wobei zu der Abblendlichtverteilung einzelne Mikro-Optik- Systeme jeweils einen definierten Beitrag in Form einer Teil- Lichtverteilung erzeugen.
Auf diese Weise lassen sich beliebige Gesamtlichtverteilungen erzeugen, und durch gruppenweises Anleuchten von Mikro-Optik-Systemen mit identischer Blende mit jeweils zumindest einer eigenen Lichtquelle können gezielt nur bestimmte Teil-Lichtverteilungen aktiviert (oder ausgeblendet) werden, sodass sich z.B. eine dynamische Lichtverteilung erzeugen lässt. Die Gestaltung der Eintrittsoptik(en) und der Austrittsoptik(en) lässt unter Umständen nur eine begrenzte Formung der Lichtverteilung zu. Durch die Verwendung von vorzugsweise standardisierten Blenden wie oben beschrieben lassen sich eine Anzahl an Teillichtverteilungen erzeugen, welche bei entsprechender Auswahl zu der gewünschten Gesamtlichtverteilung führen.
Die Blenden können z.B. auch als einzelne Blenden ausgeführt sein, welche die Blendenvorrichtung„bilden", vorzugsweise handelt es sich aber wie gezeigt um einen Blendenvorrich- tungs-Bauteil, etwa eine ebene Folie etc., in welche entsprechende Öffnungen/ Durchbrüche zum Durchtritt von Licht vorgesehen sind.
Wie weiter oben schon kurz angesprochen, kann vorgesehen sein, dass bei einer ersten Ausgestaltung der Erfindung wie in Figur 4a gezeigt vorgesehen, dass die Projektionseinrichtung 3 bestehend aus Eintrittsoptik 30 und Austrittsoptik 40, und, wie gezeigt gegebenenfalls aus einer Blendeneinrichtung 50, einteilig ausgebildet ist. Bei dem Optikkörper handelt es sich beispielsweise um eine Kunststoff-Optik, welche zur Realisierung einer Blendenvorrichtung im Bereich, in welchem die Blendenvorrichtung vorgesehen ist, gezielt verkohlt wurde. Eine solche Verkohlung kann etwa durch Laserstrahlen oder Elektronenstrahlen etc. erfolgen.
Bei einer zweiten Variante, die in Figur 4b gezeigt ist, ist vorgesehen, dass die Projektionseinrichtung 3 aus zwei getrennten Bauteilen, einer Eintrittsoptik 30 und einer Austrittsoptik 40 gebildet ist, die typischer Weise auch in einem Abstand zueinander angeordnet sind.
Ist bei einer solche Ausführungsform weiters noch eine Blendenvorrichtung 50 vorgesehen, so ist es zweckmäßig, wenn die Blendenvorrichtung 50 auf der der Austritts-Optik 40 zugewandten Grenzfläche 31' der Eintrittsoptik 30 angeordnet ist.
Die Blendenvorrichtung kann dabei durch Bedampfen der Grenzfläche 31' erzeugt werden, oder durch Aufbringen einer absorbierenden Schicht, welche anschließend gezielt z.B. mittels Laserstrahlen wieder abgetragen wird. Es ist auch denkbar, auf eine derart mit einer Blendenvorrichtung versehene Eintritts-Optik eine Austritts-Optik mittels z.B. Zwei- Komponenten-Spritzgusses aufzubringen, sodass sich schlussendlich wieder ein Bauteil ergibt. Es kann in diesem Fall aber auch vorgesehen sein, dass die zumindest eine Blendenvorrichtung 50 als von der Eintritts-Optik 30 und der Austritts-Optik 40 getrennt ausgebildetes Bauteil ausgebildet ist, wie dies in Figur 4c gezeigt ist. In diesem Fall kann die Blendenvorrichtung 50 in Form einer präzisen Maske z.B. aus Metall (Lochmaske, Strichmasken, Raster, etc.) eingefügt werden.
An dieser Stelle sei noch ausgeführt, dass in den bisherigen Figuren die Innenflächen der Optiken 30, 40 glatt ausgebildet sind, während die Außenflächen gekrümmt dargestellt sind. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass eine oder beide Innenflächen der Optiken 30, 40 gekrümmt ausgebildet sind, allerdings ist dies nur im Falle einer zwei- oder mehrteiligen Ausgestaltung möglich.
Eine einstückige Ausgestaltung hat den Vorteil, dass nach der Fertigung, die exakt erfolgen muss, ein einziger, stabiler Bauteil vorhanden ist, der problemlos verbaut werden kann.
Im Falle einer zumindest zweistückigen Ausgestaltung, bei der Eintritts- und Austritts-Optik voneinander getrennt sind, ist ein Positionieraufwand der einzelnen Bauteile beim Zusammenbau notwendig, von Vorteil bei dieser Ausgestaltungsform ist allerdings, dass die einzelnen Bauteile - wie weiter unten noch erläutert - relativ zueinander bewegt werden können.
Die Figuren 5 - 7 zeigen Ausführungsformen bei welchen die Austrittsoptik 40 in Bezug auf die Eintrittsoptik 30 verschiebbar gelagert ist. Die Eintrittsoptik 30 und die getrennt davon (wie gezeigt) oder gemeinsam mit der Eintrittsoptik 30 ausgebildete (nicht gezeigt) Blendenvorrichtung 50 ist/ sind von der Austrittsoptik 40 entsprechend getrennt ausgebildet.
Die Austrittsoptik 40 ist dabei - in Einbaulage des Lichtmoduls 1 - in vertikaler (Figur 5), horizontaler (Figur 6) oder vertikaler und horizontaler (Figur 7) Richtung verschiebbar. Auf diese Weise lässt sich das Lichtbild in vertikaler und/ oder horizontaler Richtung, z.B. zur Leuchtweitenregulierung und/ oder zur Realisierung einer dynamischen Kurvenlichtfunktion verschieben.
Die Austrittsoptik 40 wird dabei vorzugsweise parallel zu der Eintrittsoptik 30, und/ oder parallel zu der gegebenenfalls vorhandenen Blendenvorrichtung 50 verschoben. Zum Verschieben der Austrittsoptik 40 in jeweils einer Richtung ist jeweils ein Aktuator 140, 141 vorgesehen, wobei bei einer konkreten Ausführungsform vorgesehen ist, dass der zumindest eine Aktuator 140, 141 ein Piezoaktuator ist. Ein typischer Stellweg für einen solchen Piezoaktuator liegt im Bereich von 100 μιη. Grundsätzlich können aber auch anderen Aktuatoren mit einem Stellweg von < 1 mm zum Einsatz kommen.
Um eine gleichmäßige Verschiebung des gesamten Lichtbildes, bei dem sich also das Lichtbild an sich nicht ändert, sondern nur seine Lage, zu erreichen, ist es günstig, wenn alle von der Verschiebung betroffenen Mikro-Optik-Systeme, insbesondere die Mikro-Austritts- Optiken dieselben optischen Parameter aufweisen, insbesondere identisch ausgebildet sind.
Außerdem ist bei der Auslegung der Projektionseinrichtung darauf zu achten, dass auch bei einer Verschiebung der Austrittsoptik kein Licht oder nur ein geringer Anteil des Lichtes, welches aus einer Mikro-Eintritts-Optik austritt, in eine nicht zugeordnete Mikro-Austritts- Optik eintritt.
Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Mikro-Optik-Systeme unterschiedlich ausgebildet sind, um eine gezielte Veränderung des Lichtbildes zu erreichen.
In der konkreten beispielhaften Ausführungsform reicht eine geringe Verschiebung der abbildenden Optik, d.h. der Austrittsoptik z.B. um 0,03 mm für eine Verschiebung des Lichtbildes um 0,8°. Beispielhaft zeigt Figur 8a eine schematische Lichtverteilung, Figur 8b zeigt dieselbe Lichtverteilung nach einem Verschieben der Austrittsoptik vertikal nach unten, Figur 8c zeigt die Auswirkungen des Verschiebens der Austrittsoptik vertikal nach oben auf die Lichtverteilung. Die Form der Lichtverteilung hat sich dabei nicht oder nur unwesentlich geändert, während die Lichtverteilung nach oben bzw. unten gewandert ist.
Eine Leuchtweitenregulierung von ca. 2,5° lässt sich beispielsweise mit einem Hub von ca. 1mm erreichen.
Durch Verschieben der Austritts-Optik kann es zu gewissen Verzerrungen des Lichtbildes kommen. Bei der Auslegung des Gesamtsystems ist dabei darauf Bedacht zu nehmen, dass diese Verzerrungen den rechtlichen und technischen Anforderungen genügen. Figur 9a zeigt eine Teillichtverteilung, erzeugt mit einem erfindungsgemäßen Lichtmodul oder einer oder mehreren Mikro-Optik-Systemen eines solchen Lichtmoduls, Figur 9b zeigt die Auswirkungen eines Verschiebens der Austrittsoptik horizontal nach links auf die Teillichtverteilung aus Figur 9a, und Figur 9c die Auswirkungen eines noch weiteren Verschiebens der Austrittsoptik horizontal nach links auf die Teillichtverteilung. Figur 9b zeigt dabei ein Verschieben der abbildenden Austrittsoptik um ca. 0,1 mm und Figur 9c um ca. 0,2 mm.
Wie zu erkennen ist, reicht eine geringe Verschiebung aus, um eine merkliche Verschiebung des Lichtbildes in vertikaler und/ oder horizontaler Richtung zu realisieren.
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) von ca. 6mm - 10 mm auf, sodass sich in Z-Richtung eine deutlich geringere Tiefe eines erfindungsgemäßen Moduls im Vergleich zu herkömmlichen Modulen ergibt.
Die erfindungsgemäßen Lichtmodul weisen eine geringe Bautiefe auf und sind grundsätzlich frei formbar, d.h. es ist z.B. möglich ein erstes Lichtmodul zur Erzeugung einer ersten Teillichtverteilung getrennt von einer 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 ist jener, dass zwar die Projektionseinrichtung sehr genau herzustellen ist, was mit heutigen Produktionsmethoden aber problemlos möglich ist, dafür aber das exakte Positionieren der Lichtquelle(n) in Bezug auf die Projektionsoptik entfällt. Eine exakte Positionierung ist insofern nur noch von untergeordneter Bedeutung, als die zumindest eine Lichtquelle einen ganzen Array von Mikro- Eintritts-Optiken beleuchtet, die alle im Wesentlichen dasselbe Lichtbild erzeugen. Anders formuliert bedeutet dies nichts anderes, als dass die„eigentliche" Lichtquelle von der oder den realen Lichtquelle(n) und dem Array der Mikro-Eintritts-Optiken gebildet ist. Diese „eigentliche" Lichtquelle beleuchtet dann die Mikro- Austritts-Optiken und gegebenenfalls die zugeordneten Blenden. 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.
Figur 10 zeigt noch eine Beleuchtungsvorrichtung für einen Fahrzeugscheinwerfer gelöst, welche eine Anzahl an Mikroprojektions-Lichtmodulen, wie sie oben beschrieben wurden, umfasst. Dabei sind mehrere Gruppen von unterschiedlichen Lichtmodulen vorgesehen, z.B. sind in Figur 10 Lichtmodule der Gruppen AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2 dargestellt, die gemeinsam die Beleuchtungsvorrichtung bilden. Jede Gruppe AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2 umfasst ein, zwei oder mehrere Lichtmodule.
In dem gezeigten Beispiel enthält jede Gruppe genau ein Lichtmodul, welche im Folgenden aufgezählt sind. Dabei bezeichnet:
AA ein Lichtmodul zur Erzeugung eines asymmetrischen Abblendlichts LVAA im
Fernfeld;
AA1, AA2 asymmetrisches Abblendlicht LVAAI, LVAA2 im Fernfeld im Kurvenlichtmodul;
SSI Lichtmodul zur Erzeugung einer symmetrischen Lichtverteilung LVssi (Vorfeld eines Abblendlichts, Stadtlicht);
BF1 ... BF8 Lichtmodule zur Erzeugung eines blendfreien Fernlichtes LVBFI - LVBFS; die einzelnen Lichtverteilungen LVBFI - LVBFS erzeugen gemeinsam eine Fernlichtverteilung bzw. einen Teil davon, die einzelnen Lichtverteilungen können bei Bedarf unabhängig voneinander ausgeblendet werden;
FL ein Lichtmodul zur Erzeugung eines Fernlichts LVFL;
ABL ein Lichtmodul zur Erzeugung eines Abbiegelichts LVABL;
SA1, SA2 zusätzliche Lichtanteile für Autobahnlicht LVSAI, LVSA2.
Von Vorteil ist es bei einer solchen Beleuchtungsvorrichtung, wenn die Lichtquellen jeder Gruppe von Lichtmodulen AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2 unabhängig von den Lichtquellen der anderen Gruppen ansteuerbar sind, sodass die einzelnen Lichtverteilungen bzw. Teillichtverteilungen unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet und/ oder gedimmt werden können.
Figur 10 ist eine rein schematische Darstellung, und es ist im Zusammenhang mit Figur 10 von„Lichtmodulen" die Rede. Tatsächlich zeigt Figur 10 lediglich und rein schematisch die Projektionseinrichtungen AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2 der einzelnen Mikro-Projektions-Lichtmodule, und wie in Figur 10 zu erkennen ist, bilden die Projektionseinrichtungen AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2 der einzelnen Lichtmodule ein gemeinsames Bauteil in Form z.B. eines geschwungenen Bandes. Diese Projektionseinrichtungen können beispielsweise auf einer Folie angeordnet sein.
Es können mit der vorliegenden Erfindung somit die Linsenarrays aus Mikro-Eintritts- und Mikro-Austritts-Optiken frei geformt werden, und es können auch zwei oder mehrere erfindungsgemäße Lichtmodule über ein gemeinsames Projektionseinrichtungs-Bauteil zu einer Beleuchtungsvorrichtung zusammengefasst werden, wobei vorzugsweise dann jenen Bereichen des Projektionseinrichtungs-Bauteiles, welche einem bestimmten Lichtmodul (und somit einer unabhängig ansteuerbaren Lichtquelle) zugeordnet sind, die Mikro-Optik- Systeme identische ausgebildet sind.
Figur 12 zeigt schließlich noch eine weitere Anwendungsmöglichkeit der Erfindung. Bei dieser Ausführungsform ist vorgesehen, dass unterschiedliche Bereiche, z.B. genau drei unterschiedliche Bereiche, von Mikro-Optik-Systemen 3 mit Lichtquellen 2 unterschiedlicher Farbe (R, G, B) beleuchtet werden, beispielsweise ein Bereich mit rotem Licht (R), ein anderer Bereich mit grünem Licht (G) und ein dritter Bereich mit blauem Licht (B).
Die unterschiedlichen Bereiche können dabei zu einem Projektionsmodul 3 (wie dargestellt), aber auch zu unterschiedlichen (zwei oder mehreren, z.B. drei) Projektionsmodulen bzw. zu einer Projektionseinrichtung oder zu zwei oder mehreren, insbesondere drei Projektionseinrichtungen gehören. Wichtig ist dabei lediglich, dass jeder unterschiedliche Bereich an Mikro-Optik-Systemen dieselbe Lichtverteilung wie die anderen Bereiche erzeugt.
Durch Überlagerung der Lichtbilder aus den unterschiedlichen Bereichen ergibt sich dann insgesamt ein weißes Lichtbild. Verwendet man in diesem Zusammenhang als Lichtquellen Laser-Lichtquellen - siehe dazu insbesondere auch die Erörterungen weiter oben -, so werden auf Grund der hohen Leuchtintensitäten von Lasern nur wenige Mikroprojektionsarrays (Bereiche) zur Erzeugung einer weißen Lichtverteilung benötigt, sodass sich in lateraler Richtung ein kleineres Lichtmodul erzeugen lässt.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Mikroprojektions-Lichtmodul (1) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend *) zumindest eine Lichtquelle (2) sowie
*) zumindest eine Projektionseinrichtung (3), welche das von der zumindest einen Lichtquelle (2) austretende Licht in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug in Form von zumindest einer Lichtverteilung abbildet, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionseinrichtung (3) umfasst:
-) eine Eintrittsoptik (30), welche aus einer Anzahl Mikro-Eintrittsoptiken (31) besteht, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind,
-) eine Austrittsoptik (40), welche aus einer Anzahl an Mikro-Austrittsoptiken (41) besteht, welche vorzugsweise in einem Array angeordnet sind, wobei jeder Mikro-Eintrittsoptik (31) genau eine Mikro-Austrittsoptik (41) zugeordnet ist, wobei die Mikro-Eintrittsoptiken (31) derart ausgebildet und/ oder die Mikro- Eintrittsoptiken (31) und die Mikro-Austrittsoptiken (41) derart zueinander angeordnet sind, dass im Wesentlichen das gesamte aus einer Mikro-Eintrittsoptik (31) austretende Licht genau nur in die zugeordnete Mikro-Austrittsoptik (41) eintritt, und wobei das von den Mikro-Eintrittsoptiken (31) vorgeformte Licht von den Mikro-Austrittsoptiken (41) in einen Bereich vor dem Kraftfahrzeug als zumindest eine Lichtverteilung (LV1 - LV5; GLV) abgebildet wird.
2. Lichtmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jede Mikro-Eintrittsoptik (31) das durch sie durchtretende Licht in zumindest einen Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt (Fl) fokussiert.
3. Lichtmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mikro-Eintrittsoptik- Brennpunkt (Fl) jeder Mikro-Eintrittsoptiken (31) in Lichtaustrittsrichtung vor der zugeordneten Mikro-Austrittsoptik (41) liegt.
4. Lichtmodul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro- Eintrittsoptiken (31) das durch sie durchtretende Licht in vertikaler Richtung jeweils auf den vor der Mikro-Austrittsoptik (30) liegenden Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt (Fl) fokussie- ren.
5. Lichtmodul nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro- Austrittsoptiken (41) einen jeweils mit dem Mikro-Eintrittsoptik-Brennpunkt (Fl) der zugeordneten Mikro-Eintrittsoptik (31) zusammenfallenden Brennpunkt aufweisen.
6. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Mikro-Optik-System bestehend aus Mikro-Eintrittsoptik (31) und Mikro-Austrittsoptik (41) das durch sie durchtretende Licht in horizontaler Richtung aufweitet.
7. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-Eintrittsoptiken (31) als Sammeloptiken ausgebildet sind.
8. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-Eintrittsoptiken (31) als Freiform-Optiken ausgebildet sind.
9. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro- Austrittsoptiken (41) als Projektionsoptiken ausgebildet sind.
10. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro- Austrittsoptiken (41) als sphärische oder asphärische Linsen ausgebildet sind.
11. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro- Austrittsoptiken (41) als Freiform-Linsen ausgebildet sind.
12. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die einander zugewandten Grenzflächen (31', 41') von einander zugeordneten Mikro- Eintrittsoptiken (31) und Mikro- Austrittsoptiken (41) kongruent zueinander ausgebildet und vorzugsweise auch kongruent zueinander angeordnet sind.
13. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Achsen (310, 410) von einander zugeordneten Mikro-Eintrittsoptiken (31) und Mikro- Austrittsoptiken (41) parallel zueinander verlaufen.
14. Lichtmodul nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Achsen (310, 410) zusammenfallen.
15. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Grenzflächen (31', 41') plan ausgebildet sind.
16. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Eintrittsoptik (30) und der Austrittsoptik (40) zumindest eine Blendenvorrichtung (50) angeordnet ist.
17. Lichtmodul nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Blendenvorrichtung (50) in einer Ebene liegt, welche von den Mikro-Austrittsoptik-Brennpunkten (Fl) aufgespannt ist.
18. Lichtmodul nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Blendenvorrichtung (50) für zumindest ein Paar von einander zugeordneten Mikro-Eintritts- und Mikro- Austrittsoptiken (31, 41), vorzugsweise für mehrere Paare und insbesondere für alle Paare eine Blende (51, 52, 53, 54, 55) mit jeweils zumindest einer, beispielsweise genau einer optisch wirksamen Blendenkante (51', 52', 53', 54', 55') aufweist.
19. Lichtmodul nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass alle Blenden identische Blendenkanten aufweisen.
20. Lichtmodul nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei Blenden unterschiedlich gestaltete Blendenkanten aufweisen.
21. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionseinrichtung (3) bestehend aus Eintrittsoptik (30) und Austrittsoptik (40), und gegebenenfalls aus Blendeneinrichtung (50), einteilig ausgebildet ist.
22. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionseinrichtung (3) bestehend aus Eintrittsoptik (30) und Austrittsoptik (40) aus zwei voneinander getrennten Bauteilen gebildet ist.
23. Lichtmodul nach Anspruch 22 in Verbindung mit einem der Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Blendenvorrichtung (50) auf der der Austritts-Optik (40) zugewandten Grenzfläche (31') der Eintrittsoptik (30) angeordnet ist.
24. Lichtmodul nach Anspruch 22 in Verbindung mit einem der Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Blendenvorrichtung (50) als von der Eintritts-Optik (30) und der Austritts-Optik (40) getrennt ausgebildetes Bauteil ausgebildet ist.
25. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Lichtquelle (2) zumindest eine Halbleiterlichtquelle, z.B. zumindest eine Leuchtdiode und/ oder zumindest eine Laserdiode umfasst.
26. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der zumindest einen Lichtquelle (2) und der zumindest einen Projektionseinrichtung (3) zumindest eine Vorsatzoptikeinrichtung (4) angeordnet ist, in welche zumindest eine Vorsatzoptikeinrichtung (4) die zumindest eine Lichtquelle (2) das von ihr emittierte Licht in einstrahlt, und welche Vorsatzoptikeinrichtung (4) derart ausgebildet ist, dass das aus ihr austretende Licht im Wesentlichen parallel gerichtet ist.
27. Lichtmodul nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsatzoptikeinrichtung (4) als Kollimator ausgebildet ist.
28. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 22 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsoptik (40) in Bezug auf die Eintrittsoptik (30) verschiebbar gelagert ist.
29. Lichtmodul nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsoptik (40) - in Einbaulage des Lichtmoduls (1) - in vertikaler und/ oder horizontaler Richtung verschiebbar ist.
30. Lichtmodul nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsoptik (40) parallel zu der Eintrittsoptik (30), und/ oder parallel zu einer gegebenenfalls vorhandenen Blendenvorrichtung (50) verschiebbar ist.
31. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Verschieben der Austrittsoptik (40) in jeweils einer Richtung jeweils ein Aktuator (140, 141) vorgesehen ist.
32. Lichtmodul nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Aktuator (140, 141) ein Piezoaktuator ist.
33. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdioden und/ oder Laserdioden einer Lichtquelle unabhängig voneinander ansteuerbar sind.
34. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass bei zwei oder mehr Lichtquellen für die Lichtmodul (1) die Lichtquellen unabhängig voneinander ansteuerbar sind.
35. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Mikro-System bestehend aus einer Mikro-Eintrittsoptik (31) und einer Mikro-Austrittsoptik (41) genau eine Lichtquelle, welche vorzugsweise genau eine Leuchtdiode oder genau eine Laserdiode umf asst, zugeordnet ist.
36. Lichtmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr Lichtquellen-Gruppen von vorgesehen sind, wobei jede Lichtquellen-Gruppen zumindest eine Lichtquelle (2) umfasst, und wobei Lichtquellen (2) einer Lichtquellen- Gruppen Licht derselben Farbe (R, G, B) emittieren, und wobei Lichtquellen unterschiedlicher Lichtquellen-Gruppen Licht unterschiedlicher Farbe (R, G, B) emittieren, und wobei jede Lichtquellen-Gruppen einen eigens dieser Lichtquellen-Gruppen zugeordneten Bereich (3R, 3G, 3B) der zumindest einen Projektionseinrichtung beleuchten, und wobei die unterschiedlichen Bereiche (3R, 3G, 3B) identisch ausgebildet bzw. zur Erzeugung identischer Lichtverteilungen ausgebildet sind.
37. Lichtmodul nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dass drei Lichtquellen- Gruppen vorgesehen sind, wobei vorzugsweise eine Lichtquellen-Gruppen rotes Licht, eine Lichtquellen-Gruppen grünes Licht und eine Lichtquellen-Gruppen blaues Licht emittiert.
38. Beleuchtungs Vorrichtung für einen Fahrzeugscheinwerfer, umfassend eine Anzahl an Mikroprojektions-Lichtmodulen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 37.
39. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr Gruppen von Lichtmodulen (AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2) vorgesehen sind, und wobei jede Gruppe ein, zwei oder mehrere Lichtmodule (1) umfasst, wobei Lichtmodule (AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2) einer Gruppe dieselbe Lichtverteilung (LVAA, LVAAI, LVAA2, LVSSI, LVBFI - LVBFS, LVFL, LVABL, LVSAI, LVSA2) erzeugen, und wobei Lichtmodule (AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2) aus unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Lichtverteilungen (LVAA, LVAAI, LVAA2, LVSSI, LVBFI - LVBFS, LVFL, LVABL, LVSAI, LVSA2) erzeugen.
40. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquellen jeder Gruppe von Lichtmodulen unabhängig von den Lichtquellen der anderen Gruppen ansteuerbar sind.
41. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 39 oder 40, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionseinrichtungen (3) von Lichtmodulen (AA, AA1, AA2, SSI, BF1 - BF8, FL, ABL, SA1, SA2) einer Gruppe ein gemeinsames Bauteil bilden.
42. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 39 bis 41, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionseinrichtungen (3) aller Lichtmodule ein gemeinsames Bauteil (300) bilden.
43. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 41 oder 42, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die gemeinsamen Bauteile (300) in Form einer Folie ausgebildet ist/ sind.
44. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 39 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr Gruppen zur Erzeugung unterschiedlicher Lichtverteilung (LVAA, LVAAI, LVAA2, LVSSI, LVBFI - LVBFS, LVFL, LVABL, LVSAI, LVSA2) vorgesehen sind, wobei jede Gruppen eine unterschiedliche Lichtverteilung (LVAA, LVAAI, LVAA2, LVSSI, LVBFI - LVBFS, LVFL, LVABL, LVSAI, LVSA2) bildet, die aus einer der folgenden Lichtverteilungen (LVAA, LVAAI, LVAA2, LVSSI, LVBFI - LVBFS, LVFL, LVABL, LVSAI, LVSA2) gewählt ist:
*) Abbiegelicht-Lichtverteilung;
*) Stadtlicht-Lichtverteilung;
*) Landstraßenlicht-Lichtverteilung;
*) Autobahnlicht-Lichtverteilung;
*) Lichtverteilung für Zusatzlicht für Autobahnlicht;
*) Kurvenlicht-Lichtverteilung;
*) Abblendlicht-Lichtverteilung;
*) Abblendlicht-Vorfeld- Lichtverteilung;
*) Lichtverteilung für asymmetrisches Abblendlicht im Fernfeld;
*) Lichtverteilung für asymmetrisches Abblendlicht im Fernfeld im Kurvenlichtmodus;
*) Fernlicht-Lichtverteilung;
*) Blendfreies Fernlicht-Lichtverteilung.
45. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 38 bis 44, umfassend zwei oder mehr Lichtmodule, wobei jedes Lichtmodul zumindest eine Lichtquellen-Gruppe aufweist, wobei jede Lichtquellen-Gruppe zumindest eine Lichtquelle umfasst, und wobei Lichtquellen einer Lichtquellen-Gruppe Licht derselben Farbe (R, G, B) emittieren, und wobei zumin- dest zwei Lichtquellen-Gruppen vorgesehen sind, welche Licht unterschiedlicher Farbe emittieren, und wobei jede Lichtquellen-Gruppe einen eigens dieser Lichtquellen-Gruppen zugeordneten Bereich (3R, 3G, 3B) der zumindest einen Projektionseinrichtung ihres Lichtmoduls beleuchten, und wobei die unterschiedlichen Bereiche (3R, 3G, 3B) identisch ausgebildet bzw. zur Erzeugung identischer Lichtverteilungen ausgebildet sind.
46. Lichtmodul nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, dass drei Gruppen von Lichtquellen-Gruppen vorgesehen sind, wobei vorzugsweise eine Gruppe an Lichtquellen- Gruppen rotes Licht, eine Gruppe an Lichtquellen-Gruppen grünes Licht und eine Gruppe an Lichtquellen-Gruppen blaues Licht emittiert, und wobei jede Gruppe von Lichtquellen- Gruppen zumindest eine Lichtquellen-Gruppe umf asst.
47. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 38 bis 46, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Fahrzeugscheinwerfer ausgebildet ist.
48. Fahrzeugscheinwerfer mit einer oder mehreren Beleuchtungsvorrichtungen nach einem der Ansprüche 38 bis 47.
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