WO2020193152A1 - Beleuchtungsvorrichtung für ein kraftfahrzeug - Google Patents

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WO2020193152A1 PCT/EP2020/056602 EP2020056602W WO2020193152A1 WO 2020193152 A1 WO2020193152 A1 WO 2020193152A1 EP 2020056602 W EP2020056602 W EP 2020056602W WO 2020193152 A1 WO2020193152 A1 WO 2020193152A1
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    • F21W2102/135Arrangement or contour of the emitted light for high-beam region or low-beam region the light having cut-off lines, i.e. clear borderlines between emitted regions and dark regions
    • F21W2102/14Arrangement or contour of the emitted light for high-beam region or low-beam region the light having cut-off lines, i.e. clear borderlines between emitted regions and dark regions having vertical cut-off lines; specially adapted for adaptive high beams, i.e. wherein the beam is broader but avoids glaring other road users

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device for a motor vehicle, in particular a headlight for a motor vehicle, according to the preamble of claim 1.
  • a lighting device of the type mentioned is known from DE 10 2012 013 841 A1.
  • the lighting device described therein is designed as a headlamp and comprises a plurality of light sources, from which light emanates when the lighting device is in operation.
  • a low beam generating de light source is designed as a laser diode.
  • Three other light sources are designed as light emitting diodes (LEDs) and are used to generate a high beam and a curve venlichts and / or a fog light.
  • the lighting device furthermore comprises a monolithic optical component which has a light entry surface for each of the light emitting diodes and a common light exit surface designed as a lens.
  • the problem on which the present invention is based is to create a lighting device of the type mentioned at the outset, with which the light distribution generated by the lighting device can be made more variable.
  • the lighting device is designed in such a way that by transferring the lighting device from a first state to in which all light sources emit light, in a second state in which a plurality of the light sources emit light and one or more of the light sources emit no light, a vertical light-dark boundary is created in the light distribution.
  • a matrix light distribution can be generated with little effort.
  • a very flat structure possibly results, which requires little adjustment effort.
  • the plurality of light sources are at least partially arranged next to one another in a first direction.
  • the plurality of light sources can be arranged in a first and in a second group of light sources, the two groups being spaced apart from one another, in particular in the first direction.
  • the light sources can preferably be light-emitting diodes.
  • the optical component has at least one reflective surface, in particular a plurality of reflective surfaces, on which the light that has entered through the at least one light inlet surface is at least partially reflected in the direction of the at least one light outlet surface.
  • the at least one reflective surface can be designed in such a way that the light that has entered through the at least one light entry surface is reflected by total internal reflection. In this way, a targeted deflection of the light emanating from the light entry surface can take place with simple means in the interior of the optical component, the losses being able to be minimized by the total reflection.
  • one of the reflective surfaces is assigned to each of the light sources, so that the light emanating from a light source is reflected by one of the reflective surfaces.
  • the plurality of reflective surfaces can be arranged at least partially next to one another in the first direction. The light emanating from one of the light sources is thus separated forwarded by the light of the other light sources, so that in the outside space in the light distribution by switching a single light source on and off, a merely local change in light intensity can largely be brought about.
  • the at least one reflective surface is curved, in particular is curved in a concave manner, is preferably curved in two mutually perpendicular directions. In this way, the divergence of the light emanating from a light entry surface or a light source can be reduced.
  • the plurality of reflective surfaces can also be arranged in a first and in a second group of reflective surfaces, the two groups being spaced apart from one another, in particular in the first direction.
  • the at least one light exit surface is curved, in particular is convexly curved, preferably is designed to be aspherically curved. In this way, the at least one light exit surface can suitably project the light from the optical component into the outer space.
  • the at least one light exit surface can map an imaging plane that runs through the optical component in the region of the at least one reflective surface into a projection plane in which the light distribution is generated during operation of the lighting device.
  • the light rays emanating from the individual light sources are preferably still separated from one another, so that an image of a plane from this area can ensure that the light from the individual light sources is also not overlapped in the light distribution in the outside space and next to is arranged to each other.
  • first and a second light exit surface are provided which, in particular in the first direction, are arranged next to one another.
  • the first group of light sources can be used together with the first group pe of the reflective surfaces and the first light exit surface form a first optical channel and the second group of light sources together with the second group of reflective surfaces and the second light exit surface form a second optical channel.
  • Each of the optical channels can selectively transport the light from individual, separately controllable light sources.
  • the light of the first optical channel at least partially overlaps the light of the second optical channel in the light distribution. In this way, a higher illuminance can be achieved in the center of the generated light distribution.
  • FIG. 1 is a perspective view of a schematically illustrated optical
  • FIG. 2 shows a view from below of a schematically illustrated optical component of a second embodiment of a lighting device according to the invention
  • FIG. 3 shows a view from behind of the component according to FIG. 1;
  • FIG. 5 shows a side view of the component and the light sources according to FIG. 4. Identical and functionally identical parts are provided with the same reference symbols in the figures. Furthermore, a Cartesian coordinate system is drawn in some of the figures.
  • the embodiments of a lighting device according to the invention shown in the figures are designed as headlights.
  • the lighting device comprises a plurality of light sources 1, which are designed as light-emitting diodes (LEDs) and from which light 2 emanates when the lighting device is in operation.
  • the light sources 1 can be controlled individually or separately.
  • the light sources 1 are divided into two groups Ai and Bi, which are spaced apart from one another in a first direction X. Within the individual groups A-i, Bi, the individual light sources 1 are arranged next to one another in the first direction X ne. In the illustrated embodiments, a total of 12 light sources 1 are provided. It is definitely possible to provide more or fewer light sources 1.
  • the lighting device further comprises a monolithic, transparent optical component 3, the length and width of which are significantly greater than its height (see, for example, FIGS. 1 and 3).
  • the optical component 3 has at least one, in particular a plurality of special light entry surfaces 4 (see FIG. 4) through which the light 2 emanating from the light sources 1 can enter the optical component 3.
  • the light entry surfaces 4, like the light sources 1, are divided into two groups A 4 and B 4 , which are spaced from one another in the first direction X. Within the individual groups A 4 , B 4 , the individual light entry surfaces 4 are arranged next to one another. Each of the light sources 1 is assigned one of the light entry surfaces 4 so that the light 2 emanating from the respective light source 1 enters the assigned light entry surface 4.
  • a total of 12 light entry surfaces 4 are indicated in FIG. 4, which are schematically separated from one another in the respective group A 4 , B 4 by dashed lines.
  • a recess 9 of the optical component 3 is provided between the light entry surfaces 4 of the first group A 4 and the light entry surfaces 4 of the second group B 4 . It is quite possible that the individual light entry surfaces 4 in the two groups A 4, B 4 contiguous smoothly to each other, so that an uninterrupted surface of the component 3 in the region of the respective group A 4, B can be 4 provided the light entry surfaces. 4 In this way, each of the groups A 4 , B 4 then has only one continuous light entry surface 4.
  • the optical specific component 3 On its underside opposite the light entry surfaces 4, the optical specific component 3 has a plurality of reflective surfaces 5 (see FIGS. 2 and 5), from which the light 2 entered through the light entry surfaces 4 is reflected, in particular substantially to the right in Fig. 5 or substantially Chen in the Z direction.
  • the reflective surfaces 5 as well as the Lichtein step surfaces 3 and the light sources 1 are divided into two groups A 5 and B 5 , which are spaced from each other in the first direction X. Within the individual groups A 5 , B 5 , the individual reflective surfaces 5 are arranged next to one another.
  • Each of the light sources 1 or each of the light entry surfaces 4 is assigned one of the reflective surfaces 5, so that the light 2 emanating from the respective light source 1 and entered through the corresponding light entry surfaces 4 occurs on the assigned reflective surface 5.
  • the reflective surfaces 5 are designed or arranged in the optical component 3 in such a way that the light 2 which has entered through the light entry surfaces 4 is reflected by total internal reflection.
  • the reflective surfaces 5 are slightly concave both with respect to the X direction and with respect to the Y direction (see FIGS. 2 and 5), so that the divergence of the light 2 emanating from the light entry surfaces 4 is reduced.
  • the optical component 3 On its front side, the optical component 3 has two light exit surfaces 6 A , 6 B through which the light 2 emanating from the reflective surfaces 5 from the Component 3 can emerge (see FIGS. 2, 4 and 5).
  • the light exit surfaces 6 a , 6 B in the first direction X are arranged side by side.
  • Each of the light exit surfaces 6 A , 6 B is aspherically convexly curved, so that it moves an imaging plane 7 parallel to an XY plane, which runs through the optical component 3 in the area of the reflective surfaces 5 (see FIG. 5), into a projection plane maps, in which the light distribution is generated during operation of the lighting device.
  • the first light exit surface 6 A forms together with the first group Ai of light sources 1, the first group A 4 of light entry surfaces 4 and the first group A 5 of reflective surfaces 5 a first optical channel A
  • the second light exit surface 6 B together with the second group Bi of the light sources 1, the second group B 4 of the light entry surfaces 4 and the second group B 5 of the reflecting surfaces 5 forms a second optical channel B (see Fig. 4).
  • Each of the optical channels A, B can selectively transport the light 2 of the individual separately controllable light sources 1 of the corresponding group Ai, Bi of the light sources 1.
  • the light 2 of the individual light sources 1 is arranged in the form of a light segment next to the light 2 of a respectively adjacent light source 1 in the light distribution to be generated.
  • a desired light distribution can be generated in the exterior of the motor vehicle, for example with one or more vertical light-dark borders.
  • the edges between the reflective surfaces 5 form the vertical light-dark borders of the light segments in the projection plane.
  • the light segment corresponding to this light source 1 can be removed, so that the light distribution in the area of this light segment has a reduced intensity or possibly no light intensity.
  • the light exit surfaces 6 A , 6 B are designed so that the light 2 passing through the two optical channels A, B overlaps at least in a central area of the light distribution.
  • the optical axes 8 A , 8 B of the light Exit surfaces 6 A , 6 B drawn in which extend in the Z direction of the drawn Ko ordinate system. It can be seen that the optical axis 8 A of the first light exit surface 6 A runs in an XY plane that intersects one of the light sources 1 in the middle, whereas the optical axis 8 B of the second light exit surface 6 B runs in an XY plane that runs between two light sources 1 is arranged.

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Abstract

Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, insbesondere Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug, umfassend eine Mehrzahl von Lichtquellen (1), von denen im Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung Licht (2) ausgeht, ein, insbesondere monolithisches, optisches Bauteil (3), das mindestens eine Lichteintrittsfläche (4) für das von den Lichtquellen (1) ausgehende Licht (2) sowie mindestens eine Lichtaustrittsfläche (6A, 6B) für das durch die mindestens eine Lichteintrittsfläche (4) eingetretene Licht (2) aufweist, wobei das aus der mindestens einen Lichtaustrittsfläche (6A, 6B) ausgetretene Licht (2) im Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung außerhalb des Kraftfahrzeugs eine Lichtverteilung erzeugt, und wobei die Beleuchtungsvorrichtung derart gestaltet ist, dass durch Überführen der Beleuchtungsvorrichtung aus einem ersten Zustand, in dem sämtliche Lichtquellen (1) Licht (2) aussenden, in einen zweiten Zustand, in dem eine Mehrzahl der Lichtquellen (1) Licht (2) aussendet und eine oder mehrere der Lichtquellen (1) kein Licht (2) aussenden, in der Lichtverteilung eine vertikale Hell-Dunkel-Grenze entsteht.

Description

Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, insbesondere einen Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine Beleuchtungsvorrichtung der eingangs genannten Art ist aus der DE 10 2012 013 841 A1 bekannt. Die darin beschriebene Beleuchtungsvorrichtung ist als Schein werfer ausgebildet und umfasst eine Mehrzahl von Lichtquellen, von denen im Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung Licht ausgeht. Dabei ist eine ein Abblendlicht erzeugen de Lichtquelle als Laserdiode ausgebildet. Drei weitere Lichtquellen sind als Leuchtdi oden (LED) ausgebildet und dienen zur Erzeugung eines Fernlichts sowie eines Kur venlichts und/oder eines Nebelscheinwerfers. Die Beleuchtungsvorrichtung umfasst weiterhin ein monolithisches optisches Bauteil, das für jede der Leuchtdioden eine Lichteintrittsfläche sowie eine gemeinsame, als Linse ausgebildete Lichtaustrittsfläche aufweist. Durch Ansteuerung der Lichtquellen können gezielt das Abblendlicht, das Fernlicht, das Kurvenlicht und der Nebelscheinwerfer ein- und ausgeschaltet werden, wodurch im Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung eine entsprechende Lichtverteilung außerhalb des Kraftfahrzeugs erzeugt wird.
Das der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Problem ist die Schaffung einer Beleuchtungsvorrichtung der eingangs genannten Art, mit der die von der Beleuch tungsvorrichtung generierte Lichtverteilung variabler gestaltet werden kann.
Dies wird erfindungsgemäß durch eine Beleuchtungsvorrichtung der eingangs ge nannten Art mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht. Die Un- teransprüche betreffen bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung.
Gemäß Anspruch 1 ist vorgesehen, dass die Beleuchtungsvorrichtung derart gestaltet ist, dass durch Überführen der Beleuchtungsvorrichtung aus einem ersten Zustand, in dem sämtliche Lichtquellen Licht aussenden, in einen zweiten Zustand, in dem eine Mehrzahl der Lichtquellen Licht aussendet und eine oder mehrere der Lichtquellen kein Licht aussenden, in der Lichtverteilung eine vertikale Hell-Dunkel-Grenze ent steht. Auf diese Weise lässt sich mit geringem Aufwand eine Matrix-Lichtverteilung generieren. Insbesondere bei einer monolithischen Ausbildung des optischen Bauteils ergibt sich dabei unter Umständen ein sehr flacher Aufbau, der wenig Justageaufwand erfordert.
Es kann vorgesehen sein, dass die Mehrzahl der Lichtquellen zumindest teilweise in einer ersten Richtung nebeneinander angeordnet sind. Dabei kann die Mehrzahl von Lichtquellen in einer ersten und in einer zweiten Gruppe von Lichtquellen angeordnet sein, wobei die beiden Gruppen, insbesondere in der ersten Richtung, zueinander be- abstandet sind. Die Lichtquellen können vorzugsweise Leuchtdioden sein. Durch An ordnung der Lichtquellen nebeneinander können durch Ausschalten einzelner Licht quellen in der Lichtverteilung einzelne Bereiche abgedunkelt werden
Es besteht die Möglichkeit, dass das optische Bauteil mindestens eine reflektierende Fläche, insbesondere eine Mehrzahl von reflektierenden Flächen, aufweist, an der das durch die mindestens eine Lichteintrittsfläche eingetretene Licht zumindest teilweise in Richtung auf die mindestens eine Lichtaustrittsfläche reflektiert wird. Insbesondere kann dabei die mindestens eine reflektierende Fläche so ausgebildet sein, dass das durch die mindestens eine Lichteintrittsfläche eingetretene Licht durch innere Totalre flexion reflektiert wird. Auf diese Weise kann eine gezielte Umlenkung des von der Lichteintrittsfläche ausgehenden Lichts mit einfachen Mitteln im Inneren des optischen Bauteils erfolgen, wobei durch die Totalreflexion die Verluste minimiert werden kön nen.
Es kann vorgesehen sein, dass einer jeden der Lichtquellen eine der reflektierenden Flächen zugeordnet ist, so dass das von einer Lichtquellen ausgehende Licht von ei ner der reflektierenden Flächen reflektiert wird. Insbesondere kann dabei die Mehrzahl der reflektierenden Flächen zumindest teilweise in der ersten Richtung nebeneinander angeordnet sein. Das von einer der Lichtquellen ausgehende Licht wird somit getrennt von dem Licht der anderen Lichtquellen weitergeleitet, so dass im Außenraum in der Lichtverteilung durch Ein- und Ausschalten einer einzelnen Lichtquelle weitgehend eine lediglich lokale Änderung der Lichtintensität bewirkt werden kann.
Es besteht die Möglichkeit, dass die mindestens eine reflektierende Fläche gekrümmt ist, insbesondere konkav gekrümmt ist, vorzugsweise in zwei zueinander senkrechten Richtungen gekrümmt ist. Auf diese Weise kann die Divergenz des von einer Lichtein trittsfläche beziehungsweise einer Lichtquelle ausgehenden Lichts verringert werden.
Wie die Lichtquellen kann auch die Mehrzahl der reflektierenden Flächen in einer ers ten und in einer zweiten Gruppe von reflektierenden Flächen angeordnet sein, wobei die beiden Gruppen, insbesondere in der ersten Richtung, zueinander beabstandet sind.
Es kann vorgesehen sein, dass die mindestens eine Lichtaustrittsfläche gekrümmt ist, insbesondere konvex gekrümmt ist, vorzugsweise asphärisch gekrümmt ausgebildet ist. Auf diese Weise kann die mindestens eine Lichtaustrittsfläche das Licht aus dem optischen Bauteil geeignet in den Außenraum projizieren.
Insbesondere kann dabei die mindestens eine Lichtaustrittsfläche eine Abbildungs ebene, die im Bereich der mindestens einen reflektierenden Fläche durch das opti sche Bauteil verläuft, in eine Projektionsebene abbilden, in der im Betrieb der Be leuchtungsvorrichtung die Lichtverteilung erzeugt wird. Im Bereich der mindestens einen reflektierenden Fläche sind die von den einzelnen Lichtquellen ausgehenden Lichtstrahlen vorzugsweise noch voneinander getrennt, so dass eine Abbildung einer Ebene aus diesem Bereich gewährleisten kann, dass das Licht der einzelnen Licht quellen in der Lichtverteilung im Außenraum ebenfalls nicht überlappt ist und neben einander angeordnet ist.
Es besteht die Möglichkeit, dass eine erste und eine zweite Lichtaustrittsfläche vorge sehen sind, die, insbesondere in der ersten Richtung, nebeneinander angeordnet sind. Dabei können die erste Gruppe der Lichtquellen zusammen mit der ersten Grup- pe der reflektierenden Flächen und der ersten Lichtaustrittsfläche einen ersten opti schen Kanal bilden und die zweite Gruppe der Lichtquellen zusammen mit der zweiten Gruppe der reflektierenden Flächen und der zweiten Lichtaustrittsfläche einen zweiten optischen Kanal bilden. Jeder der optischen Kanäle kann dabei selektiv das Licht ein zelner separat ansteuerbarer Lichtquellen transportieren.
Es kann vorgesehen sein, dass das Licht des ersten optischen Kanals mit dem Licht des zweiten optischen Kanals in der Lichtverteilung zumindest teilweise überlappt. Auf diese Weise kann eine höhere Beleuchtungsstärke im Zentrum der erzeugten Licht verteilung erreicht werden.
Anhand der beigefügten Zeichnungen wird die Erfindung nachfolgend näher erläutert. Dabei zeigt:
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines schematisch dargestellten optischen
Bauteils einer ersten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Beleuch tungsvorrichtung;
Fig. 2 eine Ansicht von unten auf ein schematisch dargestelltes optisches Bauteil einer zweiten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Beleuchtungs vorrichtung;
Fig. 3 eine Ansicht von hinten auf das Bauteil gemäß Fig. 1 ;
Fig. 4 eine Draufsicht auf ein schematisch dargestelltes optisches Bauteil und
mehrere schematisch dargestellte Lichtquellen einer dritten Ausführungs form einer erfindungsgemäßen Beleuchtungsvorrichtung;
Fig. 5 eine Seitenansicht des Bauteils und der Lichtquellen gemäß Fig. 4. In den Figuren sind gleiche und funktional gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen. Weiterhin ist in einige der Figuren ein kartesisches Koordinatensystem ein gezeichnet.
Die in den Figuren abgebildeten Ausführungsformen einer erfindungsgemäßen Be leuchtungsvorrichtung sind als Scheinwerfer ausgebildet. Die Beleuchtungsvorrich tung umfasst eine Mehrzahl von Lichtquellen 1 , die als Leuchtdioden (LED) ausgebil det sind und von denen im Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung Licht 2 ausgeht. Die Lichtquellen 1 sind einzeln beziehungsweise separat ansteuerbar.
Aus Fig. 4 ist ersichtlich, dass die Lichtquellen 1 in zwei Gruppen Ai und Bi aufgeteilt sind, die in einer ersten Richtung X voneinander beabstandet sind. Innerhalb der ein zelnen Gruppen A-i, Bi sind die einzelnen Lichtquellen 1 in der ersten Richtung X ne beneinander angeordnet. In den abgebildeten Ausführungsbeispielen sind insgesamt 12 Lichtquellen 1 vorgesehen. Es besteht durchaus die Möglichkeit mehr oder weniger Lichtquellen 1 vorzusehen.
Die Beleuchtungsvorrichtung umfasst weiterhin ein monolithisches, transparentes op tisches Bauteil 3, dessen Länge und Breite deutlich größer als seine Höhe sind (siehe dazu beispielsweise Fig. 1 und Fig. 3).
Auf seiner hinteren Oberseite weist das optische Bauteil 3 mindestens eine, insbe sondere eine Mehrzahl von Lichteintrittsflächen 4 auf (siehe Fig. 4), durch die das von den Lichtquellen 1 ausgehende Licht 2 in das optische Bauteil 3 eintreten kann. Dabei sind die Lichteintrittsflächen 4 ebenso wie die Lichtquellen 1 in zwei Gruppen A4 und B4 aufgeteilt, die in der ersten Richtung X voneinander beabstandet sind. Innerhalb der einzelnen Gruppen A4, B4 sind die einzelnen Lichteintrittsflächen 4 nebeneinander angeordnet. Dabei ist jeder der Lichtquellen 1 eine der Lichteintrittsflächen 4 zugeord net, so dass das von der jeweiligen Lichtquelle 1 ausgehende Licht 2 in die zugeord nete Lichteintrittsfläche 4 eintritt. In Fig. 4 sind insgesamt 12 Lichteintrittsflächen 4 angedeutet, die in der jeweiligen Gruppe A4, B4 schematisch durch gestrichelte Linien voneinander getrennt sind. Dabei ist zwischen den Lichteintrittsflächen 4 der ersten Gruppe A4 und den Lichteintrittsflä chen 4 der zweiten Gruppe B4 eine Aussparung 9 des optischen Bauteils 3 vorgese hen. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die einzelnen Lichteintrittsflächen 4 in den beiden Gruppen A4, B4 übergangslos aneinander angrenzen, so dass eine nicht unterbrochene Oberfläche des Bauteils 3 im Bereich der jeweiligen Gruppe A4, B4 der Lichteintrittsflächen 4 vorgesehen sein kann. Auf diese Weise weist dann jede der Gruppen A4, B4 nur eine durchgehende Lichteintrittsfläche 4 auf.
Auf seiner den Lichteintrittsflächen 4 gegenüberliegenden Unterseite weist das opti sche Bauteil 3 eine Mehrzahl von reflektierenden Flächen 5 auf (siehe Fig. 2 und Fig. 5), von denen das durch die Lichteintrittsflächen 4 eingetretene Licht 2 reflektiert wird, insbesondere im Wesentlichen nach rechts in Fig. 5 beziehungsweise im Wesentli chen in Z-Richtung. Dabei sind die reflektierenden Flächen 5 ebenso wie die Lichtein trittsflächen 3 und die Lichtquellen 1 in zwei Gruppen A5 und B5 aufgeteilt, die in der ersten Richtung X voneinander beabstandet sind. Innerhalb der einzelnen Gruppen A5, B5 sind die einzelnen reflektierenden Flächen 5 nebeneinander angeordnet. Dabei ist jeder der Lichtquellen 1 beziehungsweise jeder der Lichteintrittsflächen 4 eine der reflektierenden Flächen 5 zugeordnet, so dass das von der jeweiligen Lichtquelle 1 ausgehende und durch die entsprechende Lichteintrittsflächen 4 eingetretene Licht 2 auf die zugeordnete reflektierende Fläche 5 auftritt.
Die reflektierenden Flächen 5 sind so ausgebildet beziehungsweise so in dem opti schen Bauteil 3 angeordnet, dass das durch die Lichteintrittsflächen 4 eingetretene Licht 2 durch innere Totalreflexion reflektiert wird. Die reflektierenden Flächen 5 sind sowohl hinsichtlich der X-Richtung als auch hinsichtlich der Y-Richtung leicht konkav gekrümmt (siehe Fig. 2 und Fig. 5), so dass die Divergenz des von den Lichteintritts flächen 4 ausgehenden Lichts 2 verringert wird.
Auf seiner Vorderseite weist das optische Bauteil 3 zwei Lichtaustrittsflächen 6A, 6B auf, durch die das von den reflektierenden Flächen 5 ausgehende Licht 2 aus dem Bauteil 3 austreten kann (siehe Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5). Dabei sind die Lichtaustritts flächen 6a, 6B in der ersten Richtung X nebeneinander angeordnet. Eine jede der Lichtaustrittsflächen 6A, 6B ist asphärisch konvex gekrümmt, so dass sie eine zu einer X-Y-Ebene parallele Abbildungsebene 7, die im Bereich der reflektierenden Flächen 5 durch das optische Bauteil 3 verläuft (siehe Fig. 5), in eine Projektionsebene abbildet, in der im Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung die Lichtverteilung erzeugt wird.
Die erste Lichtaustrittsfläche 6A bildet zusammen mit der ersten Gruppe Ai der Licht quellen 1 , der ersten Gruppe A4 der Lichteintrittsflächen 4 und der ersten Gruppe A5 der reflektierenden Flächen 5 einen ersten optischen Kanal A, wohingegen die zweite Lichtaustrittsfläche 6B zusammen mit der zweiten Gruppe Bi der Lichtquellen 1 , der zweiten Gruppe B4 der Lichteintrittsflächen 4 und der zweiten Gruppe B5 der reflektie renden Flächen 5 einen zweiten optischen Kanal B bildet (siehe Fig. 4). Jeder der op tischen Kanäle A, B kann dabei selektiv das Licht 2 der einzelnen separat ansteuerba ren Lichtquellen 1 der entsprechenden Gruppe A-i, Bi der Lichtquellen 1 transportie ren.
Durch die beschriebene Gestaltung des optischen Bauteils 3 ist in der zu erzeugen den Lichtverteilung das Licht 2 der einzelnen Lichtquellen 1 in Form eines Lichtseg ments neben dem Licht 2 einer jeweils benachbarten Lichtquelle 1 angeordnet. Durch gezieltes Ansteuern der Lichtquellen 1 lässt sich im Außenraum des Kraftfahrzeugs eine gewünschte Lichtverteilung beispielsweise mit einer oder mehreren vertikalen Hell-Dunkel-Grenzen erzeugen. Die Kanten zwischen den reflektierenden Flächen 5 bilden dabei die vertikalen Hell-Dunkel-Grenzen der Lichtsegmente in der Projektions ebene. Insbesondere kann durch Ausschalten einer der Lichtquellen 1 das dieser Lichtquelle 1 entsprechende Lichtsegment entfernt werden, so dass die Lichtvertei lung im Bereich dieses Lichtsegments eine reduzierte Intensität oder gegebenenfalls auch keine Lichtintensität mehr aufweist.
Die Lichtaustrittsflächen 6A, 6B sind so gestaltet, dass das durch die beiden optischen Kanäle A, B hindurchtretende Licht 2 zumindest in einem mittleren Bereich der Licht verteilung überlappt. In Fig. 4 und Fig. 5 sind die optischen Achsen 8A, 8B der Licht- austrittsflächen 6A, 6B eingezeichnet, die sich in Z-Richtung der eingezeichneten Ko ordinatensystem erstrecken. Es zeigt sich, dass die optische Achse 8A der ersten Lichtaustrittsfläche 6A in einer X-Y-Ebene verläuft, die eine der Lichtquellen 1 mittig schneidet, wohingegen die optische Achse 8B der zweiten Lichtaustrittsfläche 6B in einer X-Y-Ebene verläuft, die zwischen zwei Lichtquellen 1 angeordnet ist.
Durch diesen Versatz der optischen Achsen in X-Richtung kann in dem Überlappbe reich der optischen Kanäle A, B erreicht werden, dass die Breite der Lichtsegmente halbiert wird.
Bezugszeichenliste
1 Lichtquelle
2 Licht
3 optisches Bauteil
4 Lichteintrittsfläche
5 reflektierende Fläche
6A erste Lichtaustrittsfläche
6B zweite Lichtaustrittsfläche
7 Abbildungsebene
8A optische Achse der ersten Lichtaustrittsfläche 8B optische Achse der zweiten Lichtaustrittsfläche
A erster optischer Kanal
B zweiter optischer Kanal
Ai erste Gruppe der Lichtquellen
Bi zweite Gruppe der Lichtquellen
A4 erste Gruppe der Lichteintrittsflächen
B4 zweite Gruppe der Lichteintrittsflächen
A5 erste Gruppe der reflektierenden Flächen
B5 zweite Gruppe der reflektierenden Flächen

Claims

Patentansprüche
1. Beleuchtungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, insbesondere Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug, umfassend
- eine Mehrzahl von Lichtquellen (1 ), von denen im Betrieb der Beleuch tungsvorrichtung Licht (2) ausgeht,
- ein, insbesondere monolithisches, optisches Bauteil (3), das mindestens eine Lichteintrittsfläche (4) für das von den Lichtquellen (1 ) ausgehende Licht (2) sowie mindestens eine Lichtaustrittsfläche (6A, 6B) für das durch die mindestens eine Lichteintrittsfläche (4) eingetretene Licht (2) aufweist, wobei das aus der mindestens einen Lichtaustrittsfläche (6A, 6B) ausge tretene Licht (2) im Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung außerhalb des Kraftfahrzeugs eine Lichtverteilung erzeugt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungsvorrichtung derart gestal tet ist, dass durch Überführen der Beleuchtungsvorrichtung aus einem ersten Zustand, in dem sämtliche Lichtquellen (1 ) Licht (2) aussenden, in einen zweiten Zustand, in dem eine Mehrzahl der Lichtquellen (1 ) Licht (2) aussen det und eine oder mehrere der Lichtquellen (1 ) kein Licht (2) aussenden, in der Lichtverteilung eine vertikale Hell-Dunkel-Grenze entsteht.
2. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass
die Mehrzahl der Lichtquellen (1 ) zumindest teilweise in einer ersten Rich tung (X) nebeneinander angeordnet sind.
3. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl von Lichtquellen (1 ) in einer ersten und in einer zweiten Gruppe (A-i, Bi) von Lichtquellen (1 ) angeordnet sind, wobei die beiden Gruppen (A-i, Bi), insbesondere in der ersten Richtung (X), zuei nander beabstandet sind.
4. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquellen (1 ) Leuchtdioden sind.
5. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das optische Bauteil (3) mindestens eine reflektierende Fläche (5), insbesondere eine Mehrzahl von reflektierenden Flächen (5), aufweist, an der das durch die mindestens eine Lichteintrittsfläche (4) einge tretene Licht (2) zumindest teilweise in Richtung auf die mindestens eine Lichtaustrittsfläche (6A, 6B) reflektiert wird.
6. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine reflektierende Fläche (5) so ausgebildet ist, dass das durch die mindestens eine Lichteintrittsfläche (4) eingetretene Licht (2) durch innere Totalreflexion reflektiert wird.
7. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass einer jeden der Lichtquellen (1 ) eine der reflektierenden Flächen (5) zugeordnet ist, so dass das von einer Lichtquellen (1 ) ausge hende Licht (2) von einer der reflektierenden Flächen (5) reflektiert wird.
8. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl der reflektierenden Flächen (5) zumindest teilweise in der ersten Richtung (X) nebeneinander angeordnet sind.
9. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine reflektierende Fläche (5) gekrümmt ist, insbesondere konkav gekrümmt ist, vorzugsweise in zwei zueinander senkrechten Richtungen gekrümmt ist.
10. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl der reflektierenden Flächen (5) in einer ersten und in einer zweiten Gruppe (A5, B5) von reflektierenden Flächen (5) angeordnet sind, wobei die beiden Gruppen (A5, B5), insbesondere in der ersten Richtung (X), zueinander beabstandet sind.
11. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Lichtaustrittsfläche (6A, 6B) ge krümmt ist, insbesondere konvex gekrümmt ist, vorzugsweise asphärisch gekrümmt ausgebildet ist.
12. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Lichtaustrittsfläche (6A, 6B) eine Abbildungsebene, die im Bereich der mindestens einen reflektierenden Flä che (5) durch das optische Bauteil (3) verläuft, in eine Projektionsebene ab bildet, in der im Betrieb der Beleuchtungsvorrichtung die Lichtverteilung er zeugt wird.
13. Beleuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste und eine zweite Lichtaustrittsfläche (6A, 6B) vorgesehen sind, die, insbesondere in der ersten Richtung (X), nebeneinan der angeordnet sind.
14. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Gruppe (A-i) der Lichtquellen (1 ) zusammen mit der ersten Gruppe (A5) der reflektierenden Flächen (5) und der ersten Lichtaustrittsflä che (6a) einen ersten optischen Kanal (A) bildet und dass die zweite Gruppe (Bi) der Lichtquellen (1 ) zusammen mit der zweiten Gruppe (B5) der reflektie renden Flächen (5) und der zweiten Lichtaustrittsfläche (6B) einen zweiten optischen Kanal (B) bildet.
15. Beleuchtungsvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Licht (2) des ersten optischen Kanals (A) mit dem Licht (2) des zweiten optischen Kanals (B) in der Lichtverteilung zumindest teilweise über lappt.
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