WO2018060053A1 - Beleuchtungsvorrichtung für ein kraftfahrzeug und verfahren zum betreiben einer beleuchtungsvorrichtung - Google Patents

Beleuchtungsvorrichtung für ein kraftfahrzeug und verfahren zum betreiben einer beleuchtungsvorrichtung Download PDF

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Gerd Bahnmueller
Ernst-Olaf Rosenhahn
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    • B60Q2300/146Abnormalities, e.g. fail-safe

Definitions

  • Lighting device for a motor vehicle and method for operating a lighting device
  • the invention relates to a lighting device for a motor vehicle (motor vehicle) and a method for operating a lighting device.
  • Light distributions such as high beam light distribution or side lighting or fog light may include.
  • the different light distributions are often characterized by a specific and complex intensity profile.
  • the light-dark boundary can also have several vertically staggered sections. It is also conceivable that a plurality of vertically and horizontally offset sections extending through an oblique
  • the high beam light distribution extends at least
  • adaptive light systems are desirable in which the emitted light distribution be variable and depending on the driving conditions (traffic conditions, environmental conditions, driving condition of the motor vehicle, ...) should be continuously adjusted. For example, by an adaptive high beam glare from other road users in high beam operation can be avoided, in which in the
  • Front light distribution selectively selects certain areas
  • a spatially and temporally variable light distribution is achieved in that the light emitted by the actual light source is reflected on a controllable array of micromirrors and deflected into the radiated light distribution.
  • This is especially the use of so-called Digital Mirror
  • DMD Digital Devices
  • Such arrays of micromirrors have a plurality of reflector elements.
  • Micromirrors each have associated reflector actuators in order to set or access the micromirrors in a controlled manner in at least two different deflection positions
  • Reflector arrays in particular the individual reflector elements and / or the reflector actuators at elevated
  • the object of the present invention is, in the lighting devices mentioned above the
  • Light source device for delivering a primary
  • Light distribution for example, at least one light emitting diode
  • a controllable reflector array device for example, at least one light emitting diode
  • the reflector array device has a plurality of reflective reflector elements. These are preferably arranged in a matrix-like manner next to one another, for example on a common substrate.
  • Reflector elements are each reflector actuators
  • each reflector element in each case has a separate reflector actuator.
  • the reflector elements can be switched back and forth discretely between the different deflection positions, or continuously between the deflection elements
  • the reflector array device is designed and positioned such that the intermediate light distribution from the primary light distribution by reflection to the
  • Reflector elements is formed and the
  • At least a portion of the reflector elements is arranged in the presence of at least one of the deflection positions such that the
  • a control device for controlling the reflector array device (in particular for controlling the reflector actuators) is provided.
  • the control device also cooperates with the sensor device, wherein in particular the determined temperature of the control device is supplied.
  • the control device is set up to control the reflector array device as a function of the determined temperature.
  • the sensor device Since the sensor device measures the temperature acting on the reflector array device, it can be determined when the temperature becomes problematic
  • the reflector array device can be controlled by means of the control device in such a way that glare due to light which is reflected by reflector elements which are not capable of functioning is avoided.
  • the reflector array device can be controlled such that the reflector elements are no longer moved and thereby
  • Lighting device in particular increased by the fact that at high temperatures above a critical temperature, the reflector array device is no longer operated and in particular the reflector elements are no longer moved to different deflection positions.
  • the critical temperature may be set so that the expected life of the reflector array device is longer than a typical lifetime of the entire Lighting device and / or the motor vehicle as such.
  • the reflector actuators are controlled such that the reflector elements are moved to a rest position when the determined temperature is above a critical temperature Tc. It may be advantageous, all reflector elements in the
  • a value for the critical temperature can be stored in the control device.
  • the reflector array devices can withstand elevated temperatures without significant sacrifices in durability and reliability.
  • Rest position is for example characterized in that the reflector elements are secured against movement and / or lock.
  • the rest position can also be a neutral position in which the reflector elements remain free of force and / or stress.
  • the reflector elements are movable small parts with a reflective effect
  • the reflector elements are, for example, plate-like structures with a square or polygonal surface, which is essentially flat. In particular, these reflector elements are arranged maxtrixartig. Typical dimensions of the reflector elements are in the
  • DMD Digital Mirror Devices
  • Exemplary usable reflector array device is described in DE 195 30 008 AI as a so-called deflection (column 2 there, line 64 to column 3, line 41).
  • deflection column 2 there, line 64 to column 3, line 41.
  • the reflector array device is preferably arranged in the illumination device such that when a respective reflector element is in its rest position
  • the reflector element is aligned in its rest position such that the light is not through the outlet portion of the
  • the rest position may be a defined deflection position.
  • the rest position is a kind of parking position in which no light is directed through the exit section.
  • At least one of the deflection positions mentioned above is characterized in that the surface normal to the reflector element in the presence of this deflection position assumes a non-vanishing angle to a perpendicular direction on the reflector array device. In contrast, stands out the
  • Reflector element runs parallel to said surface normal to the reflector array means.
  • a rest position may be defined by the fact that the reflecting surfaces of all reflector elements are aligned in a common plane (Which is then perpendicular to said Lotraum on the reflector array device).
  • the dimmed light distribution has a light-dark boundary, with a light area illuminated below the light-dark boundary and a dark area not above the light-dark boundary.
  • the dimmed light distribution has a light-dark boundary, with a light area illuminated below the light-dark boundary and a dark area not above the light-dark boundary.
  • Control device configured such that when the determined temperature is above the critical temperature, only the proportion of the reflector elements in the
  • critical temperature is only light in the range below the cut-off line from the
  • first critical temperature Tel second critical temperature Tc2, where Tel is less than Tc2).
  • first and second critical temperature Tc2 first critical temperature
  • Temperature can be stored for example in the control device. Preferably, when the determined temperature between the first critical critical
  • the lighting device may be additionally designed to emit a high beam light distribution. This is characterized in particular by the fact that illuminated areas are provided above the healing limit.
  • the controller may then be arranged such that when the determined
  • the sensor device for direct
  • Measurement of the temperature of the reflector array device may be formed, for example in the manner of a contact probe, which rests against a portion of the reflector array device. Such a solution is technically simple and reliable. On the other hand, the
  • Sensor device for the indirect determination of the temperature of the reflector array device to be formed.
  • measurements of the temperature in the lighting device and / or the ambient temperature can take place.
  • measurements of the infrared radiation of the reflector array device are conceivable.
  • the control device is in particular also designed to control the light source device.
  • the radiation output of the light source device is controlled as a function of the determined temperature.
  • the radiation output of the light source device is controlled as a function of the determined temperature.
  • Temperature is above the critical temperature, the emitted radiation power of the light source device is reduced. For example, a reduction of the radiation power on emergency lighting, which just meets legal requirements, but the risk of glare by uncontrolled reflector elements largely
  • Light source device is disabled.
  • Lighting device comprises a blower device, by means of which an air flow for cooling the heated components, in particular for cooling the reflector array device can be generated.
  • An advantageous embodiment results from the fact that the control device is also designed to control this blower device as a function of the determined temperature.
  • the blower device is activated when the determined temperature is above the critical temperature.
  • control device additionally or alternatively also interacts with the light source device and controls the blower device as a function of the radiant power of the light source device.
  • the performance of the blower device is increased as the emitted radiant power increases. This can be avoided over a large parameter range, that even an undesirable heating of the reflector array device to a problematic
  • the light source device basically comprises
  • At least one light source can also have optical elements which are in the beam path
  • Light source device for example, a primary optics having the light of the light source on the
  • Reflector array device directs, focuses or focuses
  • Light sources such as LEDs, LED arrays or the like can be used. Of course, other types of light sources are conceivable.
  • the exit section of the illumination device is the part through which the light ultimately emerges as emitted light distribution.
  • the exit section may have an optical function, for example the intermediate light distribution in the
  • the exit section can, for example, of a
  • Secondary device is formed (for example, a projection lens).
  • a projection lens for example, a projection lens
  • Exit section does not significantly affect the light distribution and in particular does not bundle or otherwise modifying effect. In that sense, the
  • Exit section be a cover or a mere outlet opening.
  • the radiated light distribution of the lighting device is fed only by such light, which is caused by the
  • the temperature is determined, which acts on the reflector array device and the reflector array device is dependent on the detected temperature
  • FIG. 1 Sketched representation of a
  • Figure 2 Illumination image of a lighting device, as it is on one of the
  • Illuminating device results in spaced test screen, on which the radiated light distribution is irradiated.
  • FIG. 1 shows a lighting device 10 for a motor vehicle, for example a front headlight.
  • the lighting device 10 has a light source device 12 shown in outline, which the the the light
  • Lighting device 10 emitting light emits.
  • an optional primary optics 14 is shown which, for example, that of the
  • Light source device 12 emitted light bundles or collimates.
  • the light source arrangement 12 outputs insofar, optionally after the action of the primary optics 14, a primary light distribution 16, which is incident on the optically effective surface of a reflector array device 18 slides.
  • the reflector array device 18 comprises a multiplicity of reflector elements 20 arranged in the form of a matrix, which can be controlled in at least two different deflection positions. In the different
  • each reflector element 20 is associated with a reflector actuator 22 (shown in Figure 1 only sketched).
  • a reflector actuator 22 shown in Figure 1 only sketched.
  • Reflector actuators 22 is to DE 195 30 008 AI
  • the reflector elements 20 of the reflector array device 18 reflect the primary light distribution 16 in the
  • the intermediate light distribution 24 is, optionally via another optical device not shown, passed to an outlet section 26 of the lighting device 10 and passes through the outlet section 26 as a radiated light distribution 28 from the
  • the emitted light distribution 28 propagates along a preferred direction, which is the main emission direction 30 is designated.
  • the main emission direction 30 is designated. In the example shown is the
  • Exit section 26 is provided with a secondary optics 32, for example, a projection lens.
  • the reflector array device 18 is arranged such that at least a portion of the reflector elements 20 in the presence of at least one of the deflection positions of
  • Reflector element is arranged such that
  • a respective different deflection position is characterized in that the incident light of the primary light distribution 16 does not pass through the exit section 26 after reflection at the respective reflector element and therefore also does not contribute to the emitted light distribution 28.
  • the lighting device 10 also includes a
  • Control device 34 which for driving
  • Lighting device 10 may be formed.
  • control device 34 acts with the
  • Reflector array device 18 together, as sketched in Figure 1 by a compound 36. It is preferably provided that the control device 34 controls the reflector actuators 22 of all the reflector elements 20 and the movement of the reflector elements 20 into respective ones
  • the lighting device 10 also includes a
  • the sensor device 38 acts with a substrate 40 of the reflector array device 18 together, on which substrate 40, the reflector elements 20 are arranged like a matrix.
  • the sensor device 38 communicates with the
  • Control device 34 which is outlined in the example shown by a connection 42.
  • the control device 34 can also be designed to control the light source device 12 and interact with the light source device 12 (sketched by connection 44).
  • the control device 34 may be designed to control the light source device 12 as a function of the temperature determined by the sensor device 38.
  • a blower device 46 may be provided (outlined in FIG.
  • Cooling of the reflector array device 18 can produce.
  • the control device 34 may also be designed to operate the blower device 46 in FIG.
  • Lighting device 10 extends substantially perpendicular to the main emission direction 30.
  • Light distributions can be generated.
  • a dimmed light distribution 52 are generated, which has a section-wise extending light-dark boundary HDG, which separates a lying below the light-dark boundary illuminated healing area 54 from a light-dark boundary above the dark area 56.
  • the light-dark boundary HDG has two sections 58a, 58b extending substantially along the horizontal H, which merge into one another by an inclined section 58c.
  • Vehicle front panel and an increased range of lighting can be achieved.
  • On the oncoming traffic page (in the example shown on the left) is a glare of
  • those reflector elements 20 irradiated by the primary light distribution 16 become a first deflection position
  • Illumination device 10 emit a high-beam light distribution 62, which also illuminates areas above the cut-off line HDG (dashed line in FIG. 2)
  • Exit section 26 exits and which light in the Steer the area above the cut-off line.
  • the control device 34 is set up in particular for carrying out an operating method for the lighting device 10, in which the temperature of the reflector array device 18 is determined and, if the determined temperature exceeds a critical temperature Tc, a selection or all of the reflector elements 20 be switched to a position in which light of the primary light distribution 16 is no longer directed by the exit section 26 in the dimmed light distribution 28.

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Abstract

Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug mit einer Lichtquelleneinrichtung zur Abgabe einer primären Lichtverteilung, mit einer steuerbaren Reflektor-Array-Einrichtung zur Umformung der primären Lichtverteilung in eine veränderbare Zwischenlichtverteilung, und mit einen Austrittsabschnitt für Licht, wobei die Reflektor-Array-Einrichtung eine Vielzahl von Reflektor-Elementen aufweist, welchen jeweils Reflektor-Aktoren zugeordnet sind, mittels welchen die Reflektor-Elemente unabhängig voneinander in wenigstens eine erste und eine zweite Ablenkstellung bewegbar sind, wobei die Reflektor-Array-Einrichtung derart ausgebildet, dass die Zwischenlichtverteilung aus der primären Lichtverteilung durch Reflexion an den Reflektor-Elementen formbar ist und die Zwischenlichtverteilung durch Bewegung der Reflektor-Elemente veränderbar ist. Es ist eine Sensoreinrichtung zur Ermittlung der auf die Reflektor-Array-Einrichtung einwirkenden Temperatur vorgesehen sowie eine Steuereinrichtung zur Ansteuerung der Reflektor-Array-Emrichtung, wobei die Steueremrichtu mit der Sensoreinrichtung zusammenwirkt und die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, die Reflektor Array-Einrichtung in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur anzusteuern.

Description

Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug und Verfahren zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug (Kfz) sowie ein Verfahren zum Betreiben einer BeleuchtungsVorrichtung .
Bei Kfz- Beleuchtungsvorrichtungen werden verschiedene Arten der abgestrahlten Lichtverteilungen unterschieden. Die Eigenschaften der Lichtverteilungen sind teilweise gesetzlich geregelt. Beispielsweise geben Kfz-Scheinwerfer in der Regel eine Frontlichtverteilung ab, die eine
abgeblendete Lichtverteilung umfasst und zusätzliche
Lichtverteilungen, wie Fernlicht-Lichtverteilungen oder auch Seitenausleuchtungen oder Nebellicht beinhalten kann.
Die verschiedenen Lichtverteilungen zeichnen sich oftmals durch einen spezifischen und komplexen Intensitätsverlauf aus. So weist die abgeblendete Lichtverteilung im
bestimmungsgemäßen Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung und bei bestimmungsgemäßer Einbaulage in einem Kraftfahrzeug eine sogenannte Hell-Dunkel-Grenze auf, welche zumindest teilweise horizontal verläuft. Ein ausgeleuchteter Bereich (Heil-Bereich) befindet sich unterhalb der Hell-Dunkel- Grenze. Oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze liegt ein Dunkel- Bereich, welcher von der abgeblendeten Lichtverteilung nicht mit Licht bestrahlt wird. Dadurch kann das Vorfeld des Kraftfahrzeugs ausgeleuchtet werden und eine Blendung von anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere
entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern, weitgehend vermieden werden. Die Hell-Dunkel-Grenze kann auch mehrere vertikal gegeneinander versetzte Abschnitte aufweisen. Denkbar ist auch, dass mehrere, vertikal und horizontal zueinander versetzt verlaufende Abschnitte durch einen schräg
verlaufenden Abschnitt der Hell-Dunkel-Grenze miteinander verbunden sind (sogenannte "Z-Shape" der Hell-Dunkel- Grenze) .
Im Gegensatz zur abgeblendeten Lichtverteilung erstreckt sich die Fernlicht-Lichtverteilung zumindest
abschnittsweise oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze, wodurch eine höhere Reichweite erzielt werden kann.
Bei Kfz- Beleuchtungsvorrichtungen ist es oftmals
erwünscht, verschiedene der genannten Lichtverteilungen in einem gemeinsamen Lichtmodul erzeugen. Dadurch können verschiedene Lichtfunktionen in dem oftmals nur begrenzt zur Verfügung stehenden Bauraum eines Kraftfahrzeugs untergebracht werden.
Darüber hinaus sind sogenannte adaptive LichtSystemen erwünscht, bei welchen die abgegebene Lichtverteilung veränderlich sein und in Abhängigkeit der Fahrbedingungen (Verkehrsbedingungen, Umweltbedingungen, Fahrzustand des Kraftfahrzeugs, ...) kontinuierlich angepasst werden soll. Beispielsweise kann durch ein adaptives Fernlicht eine Blendung von anderen Verkehrsteilnehmern auch im Fernlicht- Betrieb vermieden werden, in dem in der
Frontlichtverteilung bestimmte Bereiche selektiv
ausgeblendet oder gedimmt werden.
Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise in der DE 195 30 008 AI beschrieben, eine Kfz- Beleuchtungsvorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1
auszugestalten. Hierbei wird eine räumlich und zeitlich veränderbare Lichtverteilung dadurch erzielt, dass das von der eigentlichen Lichtquelle abgegebene Licht an einem steuerbaren Array von Mikrospiegeln reflektiert und in die abgestrahlte Lichtverteilung umgelenkt wird. Hierfür ist insbesondere der Einsatz von sogenannten Digital Mirror
Devices (DMD) bekannt. Derartige Arrays von Mikrospiegeln weisen eine Vielzahl von Reflektor-Elementen auf. Die
Mikrospiegel weisen jeweils zugeordnete Reflektor-Aktoren auf, um die Mikrospiegel kontrolliert in wenigstens zwei verschiedene Ablenkstellungen einzustellen oder zu
schalten .
Hierbei besteht das Problem, dass die Lebensdauer der
Reflektor-Arrays , insbesondere der einzelnen Reflektor- Elemente und/oder der Reflektor-Aktoren bei erhöhten
Temperaturen stark verringert ist. Bei erhöhten
Temperaturen können daher einzelne oder alle Reflektor- Elemente funktionsunfähig werden. Bei Verwendung in Kfz- Beleuchtungsvorrichtungen ist dann nicht mehr
gewährleistet, dass die abgestrahlte Lichtverteilung die gewünschten Eigenschaften aufweist. Bei Fehlfunktionen des Reflektor-Arrays können Lichtbündel so reflektiert werden, dass es zu einer unerwünschten und potentiell gefährlichen Blendung von Verkehrsteilnehmern kommen kann. Abhängig von den Betriebsbedingungen eines Kraftfahrzeugs und dessen Beleuchtungsvorrichtung können sich in der
Beleuchtungsvorrichtung zu hohe Temperaturen einstellen, selbst wenn die Beleuchtungsvorrichtung bedarfsgerecht ausgelegt ist. Dies kann wie erläutert dazu führen, dass die Funktion des Reflektor-Arrays beeinträchtigt ist und/oder die Lebensdauer der Beleuchtungsvorrichtung stark verkürzt wird. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, bei den eingangs genannten Beleuchtungsvorrichtungen das
Gefährdungspotential durch nicht richtig funktionierende Reflektor-Arrays zu reduzieren und generell die
Zuverlässigkeit und Lebensdauer der genannten
Beleuchtungsvorrichtungen zu verbessern.
Diese Aufgabe wird durch eine Beleuchtungsvorrichtung gemäß
Anspruch 1 gelöst. Diese umfasst eine
Lichtquelleneinrichtung zur Abgabe einer primären
Lichtverteilung (zum Beispiel wenigstens eine Leuchtdiode), sowie eine steuerbare Reflektor-Array-Einrichtung zur
Umformung der primären Lichtverteilung in eine entsprechend der Steuerung veränderbare Zwischenlichtverteilung . Die Zwischenlichtverteilung speist - gegebenenfalls über weitere optische Elemente - eine abgestrahlte
Lichtverteilung der Beleuchtungsvorrichtung. Die
abgestrahlte Lichtverteilung wird durch einen
Austrittsabschnitt der Beleuchtungsvorrichtung nach außen abgegeben. Da die Zwischenlichtverteilung mittels der steuerbaren Reflektor-Array-Einrichtung veränderbar ist, kann auch die abgestrahlte Lichtverteilung gezielt
verändert werden.
Die Reflektor-Array-Einrichtung weist eine Vielzahl von reflektierend wirkenden Reflektor-Elementen auf. Diese sind vorzugsweise matrixartig nebeneinander angeordnet, beispielsweise auf einem gemeinsamen Substrat. Den
Reflektor-Elementen sind jeweils Reflektor-Aktoren
zugeordnet, mit welchen die Reflektor-Elemente unabhängig voneinander in wenigstens eine erste definierte
Ablenkstellung und eine zweite definierte Ablenkstellung entsprechend der Steuerung bewegbar sind. Insbesondere weist jedes Reflektor-Element jeweils einen separaten Reflektor-Aktor auf. Je nach Konstruktion der Reflektor- Array-Einrichtung können die Reflektor-Elemente diskret zwischen den verschiedenen Ablenkstellungen hin und her schaltbar sein, oder kontinuierlich zwischen den
verschiedenen Ablenkstellungen bewegbar sein. Die Reflektor-Array-Einrichtung ist derart ausgebildet und derart positioniert, dass die Zwischenlichtverteilung aus der primären Lichtverteilung durch Reflexion an den
Reflektor-Elementen geformt wird und die
Zwischenlichtverteilung durch Bewegung der einzelnen
Reflektor-Elemente in die erste, die zweite oder
gegebenenfalls auch weitere Ablenkstellungen veränderbar ist .
Insbesondere ist vorgesehen, dass zumindest ein Anteil der Reflektor-Elemente bei Vorliegen wenigstens einer der Ablenkstellungen derart angeordnet ist, dass das
auftreffende Licht der primären Lichtverteilung nach
Reflexion an dem Reflektor-Element durch den
Austrittsabschnitt durchtritt und zur abgestrahlten
Lichtverteilung beiträgt und dass bei Vorliegen einer anderen Ablenkstellung nach Reflexion an dem Reflektor- Element das Licht nicht durch den Austrittsabschnitt durchtritt und nicht zur abgestrahlten Lichtverteilung beiträgt . Zur Lösung der genannten Aufgabe trägt insbesondere bei, dass eine Sensoreinrichtung vorgesehen ist, die zur
Ermittlung der auf die Reflektor-Array-Einrichtung
einwirkenden Temperatur ausgebildet ist. Ferner ist eine Steuereinrichtung zur Ansteuerung der Reflektor-Array- Einrichtung (insbesondere zur Ansteuerung der Reflektor- Aktoren) vorgesehen. Die Steuereinrichtung wirkt auch mit der Sensoreinrichtung zusammen, wobei insbesondere die ermittelte Temperatur der Steuereinrichtung zugeführt wird. Die Steuereinrichtung ist dazu eingerichtet, die Reflektor- Array-Einrichtung auch in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur anzusteuern.
Da die Sensoreinrichtung die Temperatur misst, die auf die Reflektor-Array-Einrichtung einwirkt, kann festgestellt werden, wenn die Temperatur in einen problematischen
Bereich angestiegen ist. Wird dies festgestellt, so kann mittels der Steuereinrichtung die Reflektor-Array- Einrichtung derart angesteuert werden, dass eine Blendung durch Licht, welches an nicht funktionsunfähigen Reflektor- Elementen reflektiert wird, vermieden wird. Darüber hinaus kann bei kritisch erhöhter Temperatur die Reflektor-Array- Einrichtung derart angesteuert werden, dass die Reflektor- Elemente nicht mehr bewegt werden und dadurch
Beschädigungen und/oder Beeinträchtigungen der Lebensdauer durch einen Betrieb bei zu hoher Temperatur vermieden werden. Insofern wird die Lebensdauer der
Beleuchtungsvorrichtung insbesondere dadurch erhöht, dass bei hohen Temperaturen oberhalb einer kritischen Temperatur die Reflektor-Array-Einrichtung nicht mehr betrieben wird und insbesondere die Reflektor-Elemente nicht mehr in verschiedene Ablenkstellungen bewegt werden. Die kritische Temperatur lässt sich beispielsweise so festlegen, dass die erwartete Lebensdauer der Reflektor-Array-Einrichtung länger ist, als eine typische Lebensdauer der gesamten Beleuchtungsvorrichtung und/oder des Kraftfahrzeugs als solches .
Nach einem besonders bevorzugten Aspekt der Erfindung ist vorgesehen, dass die Reflektor-Aktoren derart angesteuert werden, dass die Reflektor-Elemente in eine Ruheposition bewegt werden, wenn die ermittelte Temperatur oberhalb einer kritischen Temperatur Tc liegt. Hierbei kann es vorteilhaft sein, sämtliche Reflektor-Elemente in die
Ruheposition zu bewegen. Je nach Ausgestaltung kann es jedoch aus vorteilhaft sein, nur einen Anteil der
Reflektor-Elemente in die Ruheposition zu bewegen. Um die Ansteuerung wie beschrieben durchzuführen, kann in der Steuereinrichtung ein Wert für die kritische Temperatur gespeichert sein.
Dadurch, dass die Reflektor-Elemente in die Ruheposition bewegt werden, können die Reflektor-Array-Einrichtungen auch erhöhte Temperaturen ohne nennenswerte Einbußen der Lebensdauer und der Zuverlässigkeit überstehen. Die
Ruheposition ist beispielsweise dadurch ausgezeichnet, dass die Reflektor-Elemente bewegungsgesichert sind und/oder verrasten. Die Ruheposition kann auch eine Neutralstellung sein, in welcher die Reflektor-Elemente kraftfrei und/oder spannungsfrei verbleiben.
Vorzugsweise handelt es sich bei den Reflektor-Elementen um verlagerbare Kleinteile mit reflektierend wirkender
Oberfläche. Die Reflektor-Elemente sind beispielsweise plättchenartige Gebilde mit quadratischer oder polygonaler Oberfläche, die im Wesentlichen eben ist. Insbesondere sind diese Reflektor-Elemente maxtrixartig angeordnet. Typische Abmessungen der Reflektor-Elemente liegen im
Mikrometerbereich. Wie erläutert können insbesondere sogenannte DMD (Digital Mirror Devices) als Reflektor-Array verwendet werden. Eine für die vorliegenden Zwecke
beispielhaft nutzbare Reflektor-Array-Einrichtung ist in der DE 195 30 008 AI als sogenannte Umlenkvorrichtung beschrieben (dort Spalte 2, Zeile 64 bis Spalte 3, Zeile 41) . Die dort beschriebenen Ausgestaltungen der
Umlenkvorrichtung können bei der vorliegenden Erfindung Verwendung finden und werden hiermit in die Offenbarung mit einbezogen . Die Reflektor-Array-Einrichtung ist vorzugsweise derart in der Beleuchtungsvorrichtung angeordnet, dass dann, wenn ein jeweiliges Reflektor-Element in seiner Ruheposition
vorliegt, von diesem Reflektor-Element kein Licht der primären Lichtverteilung in die abgestrahlte
Lichtverteilung gelangt. Insbesondere ist das Reflektor- Element in seiner Ruheposition derart ausgerichtet, dass das Licht nicht durch den Austrittabschnitt der
Beleuchtungsvorrichtung reflektiert wird. Je nach Ausgestaltung kann die Ruheposition eine definierte Ablenkstellung sein. Vorzugsweise ist die Ruheposition jedoch eine Art Parkposition, in welcher kein Licht durch den Austrittsabschnitt gelenkt wird. Wenigstens eine der eingangs genannten Ablenkstellungen zeichnet sich dadurch aus, dass die Flächennormale auf das Reflektor-Element bei Vorliegen dieser Ablenkstellung einen nicht verschwindenden Winkel zu einer Lotrichtung auf die Reflektor-Array- Einrichtung einnimmt. Demgegenüber zeichnet sich die
Ruheposition und/oder die jeweils andere Ablenkstellung insbesondere dadurch aus, dass die Lotrichtung auf das
Reflektor-Element parallel zu der genannten Flächenormalen auf die Reflektor-Array-Einrichtung verläuft. Vorzugsweise kann eine Ruheposition dadurch definiert sein, dass die reflektierend wirkenden Oberflächen sämtlicher Reflektor- Elemente in einer gemeinsamen Ebene ausgerichtet sind (welche dann senkrecht zu der genannten Lotrichtung auf die Reflektor-Array-Einrichtung ist) .
Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung ergibt sich für Beleuchtungsvorrichtungen, welche (unter anderem) zur Abgabe einer abgeblendeten Lichtverteilung ausgebildet sind. Die abgeblendete Lichtverteilung weist, wie eingangs erläutert, eine Hell-Dunkel-Grenze auf, mit einem unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze ausgeleuchteten Hell-Bereich und einem oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze liegenden, nicht bestrahlten Dunkel-Bereich. Vorzugsweise ist die
Steuereinrichtung derart eingerichtet, dass dann, wenn die ermittelte Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur liegt, nur der Anteil der Reflektor-Elemente in die
Ruheposition bewegt wird, der bei Vorliegen einer der
Ablenkstellungen Licht in den Dunkel-Bereich (oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze) reflektieren würde. Bei dieser
Ausgestaltung werden daher nur diejenigen Reflektor- Elemente in die Ruheposition bewegt, welche bei Vorliegen einer der Ablenkpositionen Licht aus der primären
Lichtverteilung derart reflektieren würden, dass dieses Licht in den Dunkel-Bereich gelangen würde.
Mit anderen Worten werden bei der genannten Ausgestaltung diejenigen Reflektor-Elemente in die Ruheposition bewegt, welche zu einer Ausleuchtung im Dunkel-Bereich führen könnten und daher zu einer Blendung von Verkehrsteilnehmern führen könnten. Bei der genannten Ausgestaltung kann somit dann, wenn die ermittelte Temperatur oberhalb der
kritischen Temperatur liegt nur noch Licht im Bereich unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze aus der
Beleuchtungsvorrichtung austreten. Insofern wird
insbesondere bei Überschreiten der kritischen Temperatur eine etwaige Fernlicht-Funktion deaktiviert. Ein Not- Abblendlicht durch die verbleibenden, nicht in Ruheposition bewegten Reflektor-Elemente, kann erhalten werden.
Zur weiteren Ausgestaltung können zwei kritische
Temperaturen definiert sein (erste kritische Temperatur Tel, zweite kritische Temperatur Tc2, wobei Tel kleiner ist als Tc2) . Die Werte für erste und zweite kritische
Temperatur können beispielsweise in der Steuereinrichtung abgespeichert sein. Vorzugsweise werden kann, wenn die ermittelte Temperatur zwischen der ersten kritischen
Temperatur und der zweiten kritischen Temperatur liegt, nur diejenigen Reflektor-Elemente in die Ruheposition bewegt, welche bei Vorliegen einer der Ablenkpositionen Licht der primären Lichtverteilung in den Dunkel-Bereich lenken würden. Steigt die Temperatur weiter an und überschreitet auch die zweite kritische Temperatur, so können dann sämtliche Reflektor-Element in die Ruheposition bewegt werden. Dieses zweistufige Sicherheitskonzept erhält bei geringer Temperaturerhöhung zunächst noch eine Funktion als Not-Abblendlicht aufrecht. Erst bei erheblicher
Temperaturerhöhung findet eine vollständige
Sicherheitsabschaltung statt.
Zur weiteren Ausgestaltung kann die Beleuchtungsvorrichtung zusätzlich zur Abgabe einer Fernlicht-Lichtverteilung ausgebildet sein. Diese zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ausgeleuchtete Bereiche oberhalb der Heil-Grenze vorgesehen sind. Die Steuereinrichtung kann dann derart eingerichtet sein, dass dann, wenn die ermittelte
Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur liegt, diejenigen Reflektor-Elemente in die Ruheposition bewegt werden, welche bei Vorliegen einer der Ablenkpositionen Licht der primären Lichtverteilung in die Fernlicht- Lichtverteilung reflektieren würden. Insbesondere werden dann sämtliche zur Fernlicht-Lichtverteilung beitragenden Reflektor-Elemente bei Überschreitung der kritischen Temperatur deaktiviert. Da die Fernlicht-Lichtverteilung in der Regel von besonders intensivem Licht gespeist wird und somit hohe Intensitäten aufweist, ist eine Blendung durch unkontrolliert austretendes Fernlicht besonders
risikobehaftet. Dies kann durch die genannte Ausgestaltung verhindert werden.
Grundsätzlich kann die Sensoreinrichtung zur direkten
Messung der Temperatur der Reflektor-Array-Einrichtung ausgebildet sein, beispielsweise in der Art eines Kontakt- Messfühlers, der an einem Abschnitt der Reflektor-Array- Einrichtung anliegt. Eine solche Lösung ist technisch einfach und zuverlässig. Andererseits kann die
Sensoreinrichtung zur indirekten Ermittlung der Temperatur der Reflektor-Array-Einrichtung ausgebildet sein. Hier können beispielsweise Messungen der Temperatur in der Beleuchtungsvorrichtung und/oder der Umgebungstemperatur erfolgen. Auch Messungen der Infrarot-Abstrahlung der Reflektor-Array-Einrichtung sind denkbar. Durch eine indirekte Messung wird eine optische Beeinträchtigung der Reflektor-Array-Einrichtung weitgehend vermieden und es müssen keine Bauteile im Bereich des Strahlengangs der Beleuchtungsvorrichtung angeordnet werden. Die Steuereinrichtung ist insbesondere auch zur Ansteuerung der Lichtquelleneinrichtung ausgebildet. Hier ist
grundsätzlich vorteilhaft, wenn die Strahlungsabgabe der Lichtquelleneinrichtung in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur angesteuert wird. Vorzugsweise erfolgt die
Ansteuerung derart, dass dann, wenn die ermittelte
Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur liegt, die abgegebene Strahlungsleistung der Lichtquelleneinrichtung reduziert wird. Beispielsweise kann eine Reduktion der Strahlungsleistung auf eine Notbeleuchtung erfolgen, welche gerade noch gesetzliche Vorgaben erfüllt, jedoch das Blendungsrisiko durch unkontrollierte Reflektor-Elemente weitgehend
reduziert ist. Denkbar ist jedoch auch, dass bei
Überschreiten der kritischen Temperatur die
Lichtquelleneinrichtung deaktiviert wird.
Grundsätzlich ist es vorteilhaft, wenn die
Beleuchtungsvorrichtung eine Gebläse-Einrichtung aufweist, mittels welcher eine Luftströmung zur Kühlung der erwärmten Bauteile, insbesondere zur Kühlung der Reflektor-Array- Einrichtung erzeugbar ist. Eine vorteilhafte Ausgestaltung ergibt sich dadurch, dass die Steuereinrichtung auch dazu ausgebildet ist, diese Gebläse-Einrichtung in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur anzusteuern. Insbesondere wird die Gebläse-Einrichtung aktiviert, wenn die ermittelte Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur liegt.
Vorzugsweise wirkt die Steuereinrichtung zusätzlich oder alternativ auch mit der Lichtquelleneinrichtung zusammen und steuert die Gebläse-Einrichtung in Abhängigkeit der Strahlungsleistung der Lichtquelleneinrichtung .
Beispielsweise wird die Leistung der Gebläse-Einrichtung erhöht, wenn die abgegebene Strahlungsleistung zunimmt. Dadurch kann über einen großen Parameterbereich vermieden werden, dass überhaupt eine unerwünschte Erwärmung der Reflektor-Array-Einrichtung auf eine problematische
Temperatur erfolgt. Die Lichtquelleneinrichtung umfasst grundsätzlich
wenigstens eine Lichtquelle. Sie kann zusätzlich auch optische Elemente aufweisen, welche im Strahlengang
zwischen der eigentlichen Lichtquelle und der Reflektor- Array-Einrichtung wirken. So kann die
Lichtquelleneinrichtung beispielsweise eine Primäroptik aufweisen, welche das Licht der Lichtquelle auf die
Reflektor-Array-Einrichtung lenkt, bündelt oder fokussiert Als Lichtquellenkönnen Leuchtdioden (LEDs) , LED-Array oder Ähnliches zum Einsatz kommen. Selbstverständlich sind auch andere Arten von Lichtquellen denkbar.
Der Austrittsabschnitt der Beleuchtungsvorrichtung ist derjenige Teil, durch welchen das Licht letztendlich als abgestrahlte Lichtverteilung austritt. Insofern kann der Austrittsabschnitt eine optische Funktion aufweisen, beispielsweise die Zwischenlichtverteilung in die
Abstrahllichtverteilung umleiten, bündeln oder umformen. Der Austrittsabschnitt kann beispielsweise von einer
Sekundäroptikeinrichtung gebildet sei (zum Beispiel eine Projektionslinse) . Denkbar ist jedoch auch, dass der
Austrittsabschnitt die Lichtverteilung nicht wesentlich beeinflusst und insbesondere nicht bündelnd oder in sonstiger Weise verändernd wirkt. Insofern kann der
Austrittsabschnitt eine Abdeckscheibe oder eine bloße Austrittsöffnung sein. Insbesondere wird die abgestrahlte Lichtverteilung der Beleuchtungsvorrichtung nur durch solches Licht gespeist, welches durch den
Austrittsabschnitt durchtritt. Die eingangs gestellte Aufgabe wird auch gelöst durch ein Verfahren zur Überwachung einer Beleuchtungsvorrichtung bzw. zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung,
insbesondere für eine Beleuchtungsvorrichtung der
vorstehend beschriebenen Art. Gemäß dem Verfahren wird die Temperatur ermittelt, welche auf die Reflektor-Array- Einrichtung einwirkt und die Reflektor-Array-Einrichtung wird in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur
angesteuert. Wie erläutert, kann dadurch vermieden werden, dass die Reflektor-Array-Einrichtung in einem
problematischen Temperaturbereich betrieben wird. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass Reflektor-Elemente unkontrolliert bewegt werden und/oder die Lebensdauer- Reflektor-Array-Einrichtung unerwünscht reduziert ist. Das Verfahren kann durch die im Zusammenhang mit der
Beleuchtungsvorrichtung beschriebenen Maßnahmen weiter ausgestaltet sein. Insofern wird auf die vorstehenden
Ausführungen verwiesen. Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert .
Es zeigen: Figur 1: Skizzierte Darstellung einer
BeleuchtungsVorrichtung;
Figur 2: Beleuchtungsbild einer Beleuchtungsvorrichtung, wie es sich auf einem von der
Beleuchtungsvorrichtung beabstandeten Testschirm ergibt, auf den die abgestrahlte Lichtverteilung eingestrahlt wird.
Die Figur 1 zeigt eine Beleuchtungsvorrichtung 10 für ein Kraftfahrzeug, beispielsweise einen Front-Scheinwerfer. Die Beleuchtungsvorrichtung 10 hat eine skizziert dargestellte Lichtquelleneinrichtung 12, welche das die
Beleuchtungsvorrichtung 10 speisende Licht abgibt. Im dargestellten Beispiel ist eine optionale Primäroptik 14 gezeigt, welche beispielsweise das von der
Lichtquelleneinrichtung 12 abgegebene Licht bündelt oder kollimiert. Die Lichtquellenanordnung 12 gibt insofern, gegebenenfalls nach Wirkung der Primäroptik 14, eine primäre Lichtverteilung 16 ab, welche auf die optisch wirksame Oberfläche einer Reflektor-Array-Einrichtung 18 gleitet wird.
Die Reflektor-Array-Einrichtung 18 umfasst eine Vielzahl von matrixartig angeordneten Reflektor-Elementen 20, welche gesteuert in wenigstens zwei verschiedene Ablenkstellungen eingestellt werden können. In den verschiedenen
Ablenkstellungen ist die reflektierend wirkende Oberfläche eines Reflektors-Elements 20 jeweils unterschiedlich orientiert, so dass auftreffendes Licht in abweichende Richtungen reflektiert wird. Zur Einstellung der Reflektor- Elemente 20 in verschiedene Ablenkstellungen ist jedem Reflektor-Element 20 ein Reflektor-Aktor 22 zugeordnet (in Figur 1 nur skizziert dargestellt) . Zu einer möglichen, konkreten Ausgestaltung der Reflektor-Array-Einrichtung 18 und insbesondere der Reflektor-Elemente 20 sowie der
Reflektor-Aktoren 22 wird auf die DE 195 30 008 AI
verwiesen und insbesondere auf die darin angesprochenen Digital Mirror Devices (DND) Bezug genommen. Die Reflektor-Elemente 20 der Reflektor-Array-Einrichtung 18 reflektieren die primäre Lichtverteilung 16 in die
Zwischenlichtverteilung 24. Die Eigenschaften der
Zwischenlichtverteilung 24 sind durch Veränderung der
Ablenkstellung der einzelnen Reflektor-Elemente 20 gezielt veränderbar.
Die Zwischenlichtverteilung 24 wird, gegebenenfalls über weitere nicht darstellte optische Einrichtung, zu einem Austrittsabschnitt 26 der Beleuchtungsvorrichtung 10 geleitet und tritt durch den Austrittsabschnitt 26 als abgestrahlte Lichtverteilung 28 aus der
Beleuchtungsvorrichtung 10 aus.
Die abgestrahlte Lichtverteilung 28 breitet sich entlang einer Vorzugsrichtung aus, welche als Hauptabstrahlrichtung 30 bezeichnet ist. Im dargestellten Beispiel ist der
Austrittsabschnitt 26 mit einer Sekundäroptikeinrichtung 32 versehen, beispielsweise einer Projektionslinse. Die Reflektor-Array-Einrichtung 18 ist derart angeordnet, dass zumindest ein Anteil der Reflektor-Elemente 20 bei Vorliegen wenigstens einer der Ablenkstellungen des
Reflektor-Elementes derart angeordnet ist, dass
auftreffendes Licht der primären Lichtverteilung 16 nach Reflexion an dem jeweiligen Reflektor-Element 20 durch den Austrittsabschnitt 26 durchtritt und zur abgestrahlten Lichtverteilung 28 beiträgt. Insbesondere ist eine jeweils andere Ablenkstellung dadurch charakterisiert, dass das auftreffende Licht der primären Lichtverteilung 16 nach Reflexion an dem jeweiligen Reflektor-Element nicht durch den Austrittabschnitt 26 durchtritt und daher auch nicht zur abgestrahlten Lichtverteilung 28 beiträgt.
Die Beleuchtungsvorrichtung 10 umfasst auch eine
Steuereinrichtung 34, welche zur Ansteuerung
verschiedenartiger Funktionen und/oder Bauteile der
Beleuchtungsvorrichtung 10 ausgebildet sein kann.
Insbesondere wirkt die Steuereinrichtung 34 mit der
Reflektor-Array-Einrichtung 18 zusammen, wie in der Figur 1 durch eine Verbindung 36 skizziert. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Steuereinrichtung 34 die Reflektor- Aktoren 22 sämtlicher Reflektor-Elemente 20 ansteuert und die Bewegung der Reflektor-Elemente 20 in jeweilige
Ablenkstellungen vorgibt.
Die Beleuchtungsvorrichtung 10 umfasst außerdem eine
Sensoreinrichtung 38 zur Ermittlung der auf die Reflektor- Array-Einrichtung 18 einwirkenden Temperatur. Im
dargestellten Beispiel wirkt die Sensoreinrichtung 38 mit einem Substrat 40 der Reflektor-Array-Einrichtung 18 zusammen, auf welchem Substrat 40 die Reflektor-Elemente 20 matrixartig angeordnet sind.
Die Sensoreinrichtung 38 kommuniziert mit der
Steuereinrichtung 34, was im dargestellten Beispiel durch eine Verbindung 42 skizziert ist.
Die Steuereinrichtung 34 kann auch zur Ansteuerung der Lichtquelleneinrichtung 12 ausgebildet sein und mit der Lichtquelleneinrichtung 12 zusammenwirken (skizziert durch Verbindung 44). Beispielsweise kann die Steuereinrichtung 34 dazu ausgebildet sein, die Lichtquelleneinrichtung 12 in Abhängigkeit der von der Sensoreinrichtung 38 ermittelten Temperatur anzusteuern.
Optional kann eine Gebläse-Einrichtung 46 vorgesehen sein (in Figur 1 skizziert), welche eine Luftströmung zur
Kühlung der Reflektor-Array-Einrichtung 18 erzeugen kann. Insbesondere kann die Steuereinrichtung 34 auch dazu ausgebildet sein, die Gebläse-Einrichtung 46 in
Abhängigkeit der ermittelten Temperatur anzusteuern
(skizzierte Verbindung 48 zwischen Steuereinrichtung 34 und Gebläse-Einrichtung 46). Anhand von Figur 2 wird das Beleuchtungsbild erläutert, welches sich auf einem Testfeld 50 einstellt, welches sich in Hauptabstrahlrichtung 30 beabstandet von der
Beleuchtungsvorrichtung 10 im Wesentlichen senkrecht zu der Hauptabstrahlrichtung 30 erstreckt.
Je nach Ansteuerung der Reflektor-Array-Einrichtung 18 sind mit der Beleuchtungsvorrichtung 10 verschiedene
Lichtverteilungen erzeugbar. Beispielsweise kann eine abgeblendete Lichtverteilung 52 erzeugt werden, welche eine abschnittsweise verlaufende Hell-Dunkel-Grenze HDG aufweist, die einen unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze liegenden ausgeleuchteten Heil-Bereich 54 von einem oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze liegenden Dunkel-Bereich 56 trennt. Im dargestellten Beispiel hat die Hell-Dunkel-Grenze HDG zwei im Wesentlichen entlang der horizontalen H verlaufende Abschnitte 58a, 58b, welche durch einen schrägverlaufenden Abschnitt 58c ineinander übergehen. Somit kann auf der im dargestellten Beispiel rechten Eigenverkehrseite eine Ausleuchtung des
Fahrzeugvorfeldes und eine vergrößerte Reichweite der Beleuchtung erzielt werden. Auf der Gegenverkehr-Seite (im dargestellten Beispiel links) wird eine Blendung der
Verkehrsteilnehmer zuverlässig vermieden.
Zur Erzeugung der abgeblendeten Lichtverteilung 52 werden diejenigen von der primären Lichtverteilung 16 bestrahlten Reflektor-Elemente 20 in eine erste Ablenkstellung
geschaltet, welche bei Vorliegen dieser Ablenkstellung Licht in den Bereich unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze HDG leiten. Diejenigen Reflektor-Elemente, welche Licht der primären Lichtverteilung 16 derart reflektieren, dass es in den Dunkel-Bereich 56 gelangen würde, sind in eine
Ablenkstellung geschaltet, in welcher Licht nicht durch den Austrittsabschnitt 26 gelenkt wird.
In einem anderen Betriebszustand kann die
Beleuchtungsvorrichtung 10 eine Fernlicht-Lichtverteilung 62 abgeben, welche auch Bereiche oberhalb der Hell-Dunkel- Grenze HDG ausleuchtet (in Figur 2 gestrichelt
dargestellt) . Dies kann dadurch erreicht werden, dass solche Reflektor-Elemente 20 in eine Ablenkstellung
geschaltet werden, in welcher Licht der primären
Lichtverteilung 16 nach Reflexion aus dem
Austrittsabschnitt 26 austritt und welche Licht in den Bereich oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze lenken.
Die Steuereinrichtung 34 ist insbesondere zur Durchführung eines Betriebsverfahrens für die Beleuchtungsvorrichtung 10 eingerichtet, bei dem die Temperatur der Reflektor-Array- Einrichtung 18 ermittelt wird und dann, wenn die ermittelte Temperatur eine kritische Temperatur Tc überschreitet, eine Auswahl oder sämtliche der Reflektor-Elemente 20 in eine Stellung geschaltet werden, in welcher Licht der primären Lichtverteilung 16 nicht mehr durch den Austrittsabschnitt 26 in die abgeblendete Lichtverteilung 28 gelenkt wird.

Claims

Ansprüche
1. Beleuchtungsvorrichtung (10) für ein Kraftfahrzeug (Kfz), insbesondere Scheinwerfer für ein Kfz,
umfassend :
- eine Lichtquelleneinrichtung (12) zur Abgabe einer primären Lichtverteilung (16),
- eine steuerbare Reflektor-Array-Einrichtung (18) zur Umformung der primären Lichtverteilung (16) in eine veränderbare Zwischenlichtverteilung (24),
- einen Austrittsabschnitt (26), der zum Austritt einer abgestrahlten Lichtverteilung (28) ausgebildet ist, welche von der Zwischenlichtverteilung (24) gespeist ist;
wobei die Reflektor-Array-Einrichtung (18) eine
Vielzahl von Reflektor-Elementen (20) aufweist, wobei den Reflektor-Elementen (20) jeweils Reflektor-Aktoren (22) zugeordnet sind, mittels welchen die Reflektor- Elemente (20) unabhängig voneinander in wenigstens eine erste und eine zweite Ablenkstellung bewegbar sind,
wobei die Reflektor-Array-Einrichtung (18) derart ausgebildet und angeordnet ist, dass die
Zwischenlichtverteilung (24) aus der primären Lichtverteilung (16) durch Reflexion an den Reflektor- Elementen (20) formbar ist und die
Zwischenlichtverteilung (24) durch Bewegung der
Reflektor-Elemente (20) veränderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sensoreinrichtung (38) zur Ermittlung der auf die Reflektor-Array-Einrichtung
(18) einwirkenden Temperatur vorgesehen ist,
und dass eine Steuereinrichtung (34) zur Ansteuerung der Reflektor-Array-Einrichtung (18) vorgesehen ist, wobei die Steuereinrichtung (34) mit der
Sensoreinrichtung (38) zusammenwirkt, und dass die Steuereinrichtung (34) dazu eingerichtet ist, die Reflektor-Array-Einrichtung (18) in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur anzusteuern.
Beleuchtungsvorrichtung (10) nach Anspruch 1, wobei die Steuereinrichtung (34) derart eingerichtet ist, dass ein Anteil der Reflektor-Elemente (20) oder alle Reflektor-Elemente (20) in eine Ruheposition bewegt werden, wenn die ermittelte Temperatur oberhalb einer kritischen Temperatur (Tc) liegt.
Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Reflektor-Array-Einrichtung (18) derart angeordnet ist, dass dann, wenn ein jeweiliges Reflektor-Element (20) in der Ruheposition vorliegt, von diesem
Reflektor-Element kein Licht der primären
Lichtverteilung (16) durch den Austrittsabschnitt (26) in die abgestrahlte Lichtverteilung (28) reflektiert wird .
Beleuchtungsvorrichtung (10) nach Anspruch 2 oder 3, wobei die abgestrahlte Lichtverteilung (28) eine abgeblendete Lichtverteilung (52) umfasst, welche eine zumindest abschnittsweise horizontal verlaufende Hell- Dunkel-Grenze (HDG) aufweist, wobei ein Heil-Bereich (54) unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze (HDG)
ausgeleuchtet ist und ein Dunkel-Bereich (56) oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze (HDG) nicht bestrahlt wird, wobei die Steuereinrichtung (34) derart eingerichtet ist, dass dann, wenn die ermittelte Temperatur
oberhalb der kritischen Temperatur (Tc) liegt, nur diejenigen Reflektor-Elemente (20) in die Ruheposition bewegt werden, welche bei Vorliegen einer der
Ablenkpositionen Licht der primären Lichtverteilung
(16) derart reflektieren würden, dass das Licht in den Dunkel-Bereich (56) gelangen würde.
Beleuchtungsvorrichtung (10) nach Anspruch 2 oder 3, wobei die abgestrahlte Lichtverteilung (52) eine abgeblendete Lichtverteilung umfasst, welche eine zumindest abschnittsweise horizontal verlaufende Hell- Dunkel-Grenze (HDG) aufweist, wobei ein Heil-Bereich (54) unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze (HDG)
ausgeleuchtet ist und ein Dunkel-Bereich (56) oberhalb der Hell-Dunkel-Grenze (HDG) nicht bestrahlt wird, wobei die die Steuereinrichtung (34) derart
eingerichtet ist, dass dann, wenn die ermittelte
Temperatur oberhalb einer ersten kritischen Temperatur (Tel) und unterhalb einer zweiten kritischen
Temperatur (Tc2) liegt, nur diejenigen Reflektor- Elemente (20) in die Ruheposition bewegt werden, welche bei Vorliegen einer der Ablenkpositionen Licht der primären Lichtverteilung (16) derart reflektieren würden, dass das Licht in den Dunkel-Bereich (56) gelangen würde, und dass dann, wenn die ermittelte Temperatur oberhalb der zweiten kritischen Temperatur (Tc2) liegt, sämtliche Reflektor-Elemente (20) in die Ruheposition bewegt werden.
6. Beleuchtungsvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei die abgestrahlte Lichtverteilung eine Fernlicht-Lichtverteilung (62) umfasst, wobei die Steuereinrichtung (34) derart eingerichtet ist, dass dann, wenn die ermittelte Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur liegt, diejenigen Reflektor- Elemente (20) in die Ruheposition bewegt werden, welche bei Vorliegen einer der Ablenkpositionen Licht der primären Lichtverteilung (16) in die Fernlicht- Lichtverteilung (62) reflektieren würden.
7. Beleuchtungsvorrichtung (10) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Sensoreinrichtung (38) zur direkten Messung der Temperatur der Reflektor-Array- Einrichtung (18) ausgebildet ist.
8. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 6, wobei die Sensoreinrichtung (38) zur indirekten Ermittlung der Temperatur der Reflektor-Array- Einrichtung (18) aufgrund von Messung der Temperatur in der Beleuchtungsvorrichtung und/oder Messung der Umgebungstemperatur ausgebildet ist.
9. Beleuchtungsvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2 - 8, wobei die Steuereinrichtung (34) auch zur
Ansteuerung der Lichtquelleneinrichtung (12)
ausgebildet ist, derart, dass dann, wenn die
ermittelte Temperatur oberhalb der kritischen
Temperatur (Tc) liegt, die abgegebene
Strahlungsleistung der Lichtquelleneinrichtung (12) reduziert wird, oder die Lichtquelleneinrichtung (12) deaktiviert wird.
10. Beleuchtungsvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 2 - 8, wobei eine Gebläse-Einrichtung (46) zum Erzeugen einer Luftströmung zur Kühlung der Reflektor- Array-Einrichtung (18) vorgesehen ist, und wobei die Steuereinrichtung (34) auch zur Ansteuerung der
Gebläse-Einrichtung (46) ausgebildet ist, derart, dass dann, wenn die ermittelte Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur (Tc) liegt, die die Gebläse- Einrichtung (46) aktiviert wird.
Verfahren zum Betreiben einer Beleuchtungsvorrichtung (10), insbesondere Scheinwerfer für ein Kfz, mit einer Lichtquelleneinrichtung (12) zur Abgabe einer primären Lichtverteilung (16), mit einer steuerbaren Reflektor- Array-Einrichtung (18) zur Umformung der primären Lichtverteilung (16) in eine veränderbare
Zwischenlichtverteilung (24), wobei die Reflektor- Array-Einrichtung (18) eine Vielzahl von unabhängig voneinander bewegbaren Reflektor-Elementen (20) aufweist, wobei die Reflektor-Array-Einrichtung (18) derart ausgebildet und angeordnet ist, dass die
Zwischenlichtverteilung (24) aus der primären
Lichtverteilung (16) durch Reflexion an den Reflektor- Elementen (22) formbar ist und die
Zwischenlichtverteilung (24) durch Bewegung der
Reflektor-Elemente (20) veränderbar ist, das Verfahren umfassend die Schritte:
- Ermittlung der auf die Reflektor-Array-Einrichtung (18) einwirkenden Temperatur;
- Ansteuerung der Reflektor-Array-Einrichtung (18) in Abhängigkeit der ermittelten Temperatur.
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