DE10009782A1 - Beleuchtungseinrichtung für Fahrzeuge - Google Patents
Beleuchtungseinrichtung für FahrzeugeInfo
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Abstract
Die Beleuchtungseinrichtung weist eine Vielzahl von in einer Matrix verteilt angeordneten Halbleiterlichtquellen (10) auf. In der Matrix sind unterschiedliche Teilbereiche (22, 24, 26, 28)) definiert, in denen Teilmengen der Halbleiterlichtquellen (10) angeordnet sind, wobei die Halbleiterlichtquellen (10) der unterschiedlichen Teilbereiche (22, 24, 26, 28) unabhängig voneinander betreibbar sind. Im Strahlengang des von den Halbleiterlichtquellen (10) ausgesandten Lichts sind eine Blende (16) und eine Linse (14) angeordnet. Durch die Halbleiterlichtquellen (10) wird in einem ersten Teilbereich (22) ein asymmetrisches Abblendlichtbündel erzeugt, in einem zweiten Teilbereich (24) ein Fernlichtbündel, in einem dritten Teilbereich (26) ein Nebellichtbündel und in vierten Teilbereichen (28) werden einseitig gerichtete Kurvenlichtbündel erzeugt. Durch Betrieb der Halbleiterlichtquellen (10) des entsprechenden Teilbereichs (22, 24, 26, 28) kann auf einfache Weise zwischen den verschiedenen Lichtfunktionen umgeschaltet werden.
Description
Die Erfindung geht aus von einer Beleuchtungseinrichtung für
Fahrzeuge nach der Gattung des Anspruchs 1.
Eine solche Beleuchtungseinrichtung ist durch die DE 42 28 895 A1
bekannt. Diese Beleuchtungseinrichtung weist eine
Vielzahl von in einer Matrix angeordneten
Halbleiterlichtquellen auf. Im Strahlengang des von den
Halbleiterlichtquellen ausgesandten Lichts ist ein optisch
wirksames Element in Form einer Scheibe angeordnet, die
optische Profile in makroskopischer Größe in Form von Linsen
oder Prismen oder in mikroskopischer Größe in Form eines
Beugungsgitters aufweist. Durch die optischen Profile in
makroskopischer Größe wird erreicht, daß das aus der
Beleuchtungseinrichtung austretende Lichtbündel eine
bestimmte Charakteristik aufweist. Die
Halbleiterlichtquellen senden Licht unterschiedlicher Farben
aus, wobei jede Halbleiterlichtquelle nur Licht einer Farbe
aussendet. Durch die optischen Profile in mikroskopischer
Größe wird eine Mischung des von den verschiedenen
Halbleiterlichtquellen ausgesandten Lichts erreicht, so daß
das aus der Beleuchtungseinrichtung austretende Licht eine
einheitliche, beispielsweise weiße Farbe aufweist. Die
Beleuchtungseinrichtung ist jedoch nur für eine Funktion
einsetzbar, da das aus dieser austretende Lichtbündel immer
dieselbe Charakteristik aufweist. Unter dem Begriff der
Charakteristik des Lichtbündels wird dabei dessen
Lichtfarbe, dessen Richtung, Reichweite, Streubreite und die
durch dieses erzeugte Beleuchtungsstärkeverteilung
zusammengefasst.
Die erfindungsgemäße Beleuchtungseinrichtung mit den
Merkmalen gemäß Anspruch 1 hat demgegenüber den Vorteil, daß
durch den Betrieb von unterschiedlichen Teilmengen der
Halbleiterlichtquellen die Charakteristik des aus der
Beleuchtungseinrichtung austretenden Lichtbündels verändert
werden kann, so daß diese für verschiedene Funktionen
verwendbar ist.
In den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der erfindungsgemäßen
Beleuchtungseinrichtung angegeben. Die Ausbildung gemäß
Anspruch 3 ermöglicht die Aussendung von Lichtbündeln
unterschiedlicher Lichtfarbe, so daß die
Beleuchtungseinrichtung beispielsweise für unterschiedliche
Signalfunktionen oder für eine Signalfunktion und als
Scheinwerfer verwendet werden kann. Die Ausbildung gemäß
Anspruch 5 ermöglicht die Verwendung der
Beleuchtungseinrichtung als Scheinwerfer mit starker
Beleuchtung des Fernbereichs vor dem Fahrzeug. Die
Ausbildung gemäß Anspruch 6 ermöglicht die Verwendung der
Beleuchtungseinrichtung als Scheinwerfer mit breiter
Ausleuchtung vor dem Fahrzeug, was insbesondere bei geringer
Geschwindigkeit, beispielsweise im Stadtverkehr, und/oder
bei geringer Sichtweite wie beispielsweise bei Nebel
vorteilhaft ist. Die Ausbildung gemäß Anspruch 7 ermöglicht
die Verwendung der Beleuchtungseinrichtung als Scheinwerfer
mit einseitig ausgerichteter Beleuchtung vor dem Fahrzeug,
was insbesondere bei Kurvenfahrt oder bei einem
Abbiegevorgang des Fahrzeugs vorteilhaft ist.
Mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung
näher erläutert. Es zeigen Fig. 1 eine
Beleuchtungseinrichtung für Fahrzeuge in schematischer
Darstellung, Fig. 2 eine Matrix von Halbleiterlichtquellen
der Beleuchtungseinrichtung gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel, Fig. 3 eine Matrix von
Halbleiterlichtquellen gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel, Fig. 4 einen vor der
Beleuchtungseinrichtung angeordneten Meßschirm bei der
Beleuchtung durch von der Beleuchtungseinrichtung
ausgesandtes Licht, Fig. 5 eine Halbleiterlichtquelle gemäß
einer ersten Ausführungsform, Fig. 6 eine
Halbleiterlichtquelle gemäß einer zweiten Ausführungsform
und Fig. 7 eine Halbleiterlichtquelle gemäß einer dritten
Ausführungsform.
In Fig. 1 ist eine Beleuchtungseinrichtung für Fahrzeuge,
insbesondere Kraftfahrzeuge dargestellt. Die
Beleuchtungseinrichtung ist am Frontende des Fahrzeugs
angeordnet und wird vorzugsweise als Scheinwerfer verwendet,
wobei zwei im wesentlichen gleich ausgebildete
Beleuchtungseinrichtungen am Frontende wie übliche
Scheinwerfer angeordnet sind. Die Beleuchtungseinrichtung
weist eine Vielzahl von Halbleiterlichtquellen 10 auf, die
in einer Matrix verteilt angeordnet sind. Es kann dabei ein
Trägerelement 12 vorgesehen sein, auf dem die
Halbleiterlichtquellen 10 gehalten und elektrisch
kontaktiert sind. Die Halbleiterlichtquellen 10 können
zumindest annähernd in einer Ebene angeordnet sein oder über
eine konkav gekrümmte Fläche oder eine gestufte Fläche
verteilt. Die Fläche kann beispielsweise eine etwa
sphärische Krümmung aufweisen. Im Strahlengang des von den
Halbleiterlichtquellen ausgesandten Lichts ist ein optisch
wirksames Element 14 in Form einer Sammellinse angeordnet.
Durch die Sammellinse 14 wird das von den
Halbleiterlichtquellen 10 ausgesandte und durch die
Sammellinse 14 hindurchtretende Licht gebündelt, so daß
dieses mit einer bestimmten Charakteristik aus der
Beleuchtungseinrichtung austritt. Zwischen den
Halbleiterlichtquellen 10 und der Sammellinse 14 kann eine
Blende 16 angeordnet sein, durch die ein Teil des von den
Halbleiterlichtquellen 10 ausgesandten Lichts abgeschirmt
und dadurch eine Helldunkelgrenze des aus der
Beleuchtungseinrichtung austretenden Lichtbündels erzeugt
wird. Die Blende 16 ist im wesentlichen unterhalb einer
optischen Achse 18 der Beleuchtungseinrichtung angeordnet
und durch die Lage und Form der Oberkante 17 der Blende 16,
die durch die Sammellinse 14 höhen- und seitenverkehrt
abgebildet wird, wird die Lage und die Form der
Helldunkelgrenze des aus der Beleuchtungseinrichtung
austretenden Lichtbündels bestimmt.
Bei der Verwendung der Beleuchtungseinrichtung nur als
Scheinwerfer werden vorzugsweise Halbleiterlichtquellen 10
verwendet, die alle zumindest annähernd weißes Licht
aussenden. In Fig. 2 ist die Matrix der
Halbleiterlichtquellen 10 gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel dargestellt. Auf der Matrix sind
bestimmte Teilbereiche definiert, in denen Teilmengen der
Halbleiterlichtquellen 10 angeordnet sind, wobei die in den
unterschiedlichen Teilbereichen angeordneten
Halbleiterlichtquellen 10 jeweils unabhängig von den in den
übrigen Teilbereichen angeordneten Halbleiterlichtquellen 10
betreibbar sind. Es kann vorgesehen sein, daß die
Halbleiterlichtquellen 10 jeweils eines Teilbereichs oder
zumindest eines in einem Teilbereich weiter unterteilten
Bereichs gemeinsam kontaktiert sind, so daß diese für deren
Betrieb nicht alle einzeln angesteuert werden müssen.
Auf der Matrix ist ein erster Teilbereich 22 mit einer
Teilmenge der Halbleiterlichtquellen 10 definiert, der
ausgehend von einem oberen Rand der Matrix nach unten reicht
und etwa symmetrisch beiderseits einer vertikalen
Mittelebene 19 der Matrix angeordnet ist. In horizontaler
Richtung reicht der Teilbereich 22 nicht ganz bis zu den
seitlichen Rändern der Matrix. Der untere Rand des
Teilbereichs 22 kann beispielsweise die Form der
Helldunkelgrenze aufweisen, die das aus der
Beleuchtungseinrichtung austretende Lichtbündel aufweisen
soll. In diesem Fall kann die Blende 18 entfallen. Der
untere Rand des Teilbereichs 22 kann auch eine beliebige
andere Form aufweisen, wenn die Blende 18 zur Erzeugung der
Helldunkelgrenze vorgesehen ist. Wenn die
Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs 22 betrieben
werden, so wird durch das von diesen ausgesandte Licht ein
asymmetrisches Abblendlichtbündel erzeugt, das aus der
Beleuchtungseinrichtung austritt.
In Fig. 4 ist ein mit Abstand vor der
Beleuchtungseinrichtung angeordneter Meßschirm 80
dargestellt, der eine Projektion einer vor der
Beleuchtungseinrichtung liegenden Fahrbahn repräsentiert,
die entsprechend beleuchtet würde. Der Meßschirm 80 weist
eine mit VV bezeichnete vertikale Mittelebene und eine mit
HH bezeichnete horizontale Mittelebene auf, die sich in
einem Punkt HV schneiden. Durch das von den
Halbleiterlichtquellen 10 ausgesandte und aus der
Beleuchtungseinrichtung austretende Licht wird der Meßschirm
80 in einem Bereich 82 beleuchtet, der nach oben durch eine
asymmetrische Helldunkelgrenze 83, 84 begrenzt ist. Die
Helldunkelgrenze weist beispielsweise auf der
Gegenverkehrsseite, das ist bei Rechtsverkehr die linke
Seite des Meßschirms 80, einen horizontalen Abschnitt 83 und
auf der eigenen Verkehrsseite, das ist bei Rechtsverkehr die
rechte Seite des Meßschirms 80, einen ausgehend vom
Abschnitt 83 ansteigenden Abschnitt 84 auf.
Auf der Matrix kann außerdem ein zweiter Teilbereich 24 mit
einer Teilmenge der Halbleiterlichtquellen 10 definiert
sein, der gegenüber dem Teilbereich 22 eine geringere Größe
aufweist. Der Teilbereich 24 ist etwa im Zentrum der Matrix
angeordnet und reicht nach oben nicht bis zum Rand der
Matrix und reicht nach unten weiter als der Teilbereich 22.
Wenn die Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs 24
betrieben werden, so wird durch das von diesen ausgesandte
Licht ein konzentriertes Lichtbündel erzeugt, das aus der
Beleuchtungseinrichtung austritt. Durch das konzentrierte
Lichtbündel wird ein Bereich 86 des Meßschirms 80
beleuchtet, der gegenüber dem Bereich 82 eine geringere
Ausdehnung aufweist und der teilweise über die
Helldunkelgrenze 83, 84 des Bereichs 82 hinausreicht. Durch
das konzentrierte Lichtbündel wird vor allem der Fernbereich
vor dem Fahrzeug beleuchtet. Die Halbleiterlichtquellen 10
des Teilbereichs 24 können beispielsweise zur Erzeugung
eines Fernlichtbündels oder zur Verbesserung der Beleuchtung
des Fernbereichs vor dem Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit
betrieben werden.
Auf der Matrix kann außerdem ein dritter Teilbereich 26 mit
einer Teilmenge der Halbleiterlichtquellen 10 definiert
sein, der gegenüber dem Teilbereich 22 eine geringere
Erstreckung in vertikaler Richtung jedoch eine größere
Erstreckung in horizontaler Richtung aufweist. Der
Teilbereich 26 kann sich über die gesamte Breite der Matrix
erstrecken. Der Teilbereich 26 erstreckt sich vom oberen
Rand der Matrix nach unten und endet jedoch mit Abstand vor
dem unteren Rand des Teilbereichs 22. Der untere Rand des
Teilbereichs 26 kann etwa horizontal verlaufen. Wenn die
Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs 26 betrieben
werden, so wird durch das von diesen ausgesandte Licht ein
horizontal gestreutes Lichtbündel erzeugt, das aus der
Beleuchtungseinrichtung austritt. Durch das horizontal
gestreute Lichtbündel wird ein Bereich 88 des Meßschirms 80
beleuchtet, der gegenüber dem Bereich 82 eine größere
Ausdehnung in horizontaler Richtung, jedoch eine geringere
Ausdehnung in vertikaler Richtung aufweist. Der Bereich 88
ist nach oben durch eine etwa horizontale Helldunkelgrenze
89 begrenzt, die unterhalb der Helldunkelgrenze 83, 84 des
Bereichs 82 verläuft. Die Halbleiterlichtquellen 10 des
Teilbereichs 26 können beispielsweise bei geringer
Sichtweite wie bei Nebel oder bei geringer Geschwindigkeit
betrieben werden.
Auf der Matrix können außerdem vierte Teilbereiche 28 mit
einer Teilmenge der Halbleiterlichtquellen 10 definiert
sein, die nahe den seitlichen Rändern der Matrix angeordnet
sind. Die vierten Teilbereiche 28 weisen eine wesentlich
geringere Erstreckung in horizontaler Richtung auf als der
erste Teilbereich 22 und eine Erstreckung in vertikaler
Richtung, die etwa gleich groß ist wie die des Teilbereichs
22. Die vierten Teilbereiche 28 erstrecken sich zwischen dem
ersten Teilbereich 22 und den seitlichen Rändern der Matrix.
Wenn die Halbleiterlichtquellen 10 eines der vierten
Teilbereiche 28 betrieben werden, so wird durch das von
diesen ausgesandte Licht ein einseitig gerichtetes
Lichtbündel erzeugt, das aus der Beleuchtungseinrichtung
austritt. Durch das von den Halbleiterlichtquellen 10 des in
Lichtaustrittsrichtung gesehen linken vierten Teilbereichs
28 wird ein Bereich 90 auf dem Meßschirm 80 beleuchtet, der
rechts des Bereichs 82 angeordnet ist. Durch das von den
Halbleiterlichtquellen 10 des in Lichtaustrittsrichtung
gesehen rechten vierten Teilbereichs 28 wird ein Bereich 91
auf dem Meßschirm 80 beleuchtet, der links des Bereichs 82
angeordnet ist. Die Halbleiterlichtquellen 10 eines der
vierten Teilbereiche 28 werden vorzugsweise betrieben, wenn
das Fahrzeug eine Kurve durchfährt oder bei einem
Abbiegevorgang, wobei jeweils die Halbleiterlichtquellen 10
des Teilbereichs 28 betrieben werden, durch deren
ausgesandtes Licht eine Beleuchtung in der eingeschlagenen
Fahrtrichtung erfolgt. Es kann auch vorgesehen sein, daß die
Halbleiterlichtquellen 10 beider vierten Teilbereiche 28
betrieben werden, was beispielsweise bei geringer
Geschwindigkeit des Fahrzeugs vorteilhaft sein kann, um eine
Beleuchtung vor dem Fahrzeug über eine große Breite
sicherzustellen.
Zwischen den vorstehend erläuterten unterschiedlichen
Lichtfunktionen kann durch Betrieb der
Halbleiterlichtquellen 10 des entsprechenden Teilbereichs
22, 24, 26 oder 28 auf einfache Weise umgeschaltet werden.
Eine solche Umschaltung kann manuell vom Fahrzeuglenker
bewirkt werden oder automatisch durch eine Steuereinrichtung
abhängig von Betriebsparametern des Fahrzeugs, wie
beispielsweise der Geschwindigkeit und/oder dem
Lenkradeinschlag, und/oder abhängig von anderen Parametern
wie beispielsweise der Witterung und/oder Sensorsystemen wie
beispielsweise zum Erkennen von Gegenverkehr, bewirkt
werden. Dabei kann die Umschaltung vom Betrieb der
Halbleiterlichtquellen 10 eines Teilbereichs 22, 24, 26, 28 auf
den Betrieb der Halbleiterlichtquellen eines anderen
Teilbereichs mit kontiuierlichem oder abruptem Übergang
erfolgen.
Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel der
Beleuchtungseinrichtung, das in Fig. 3 dargestellt ist,
sind auf der Matrix Teilbereiche mit Teilmengen von
Halbleiterlichtquellen 10 definiert, wobei die
Halbleiterlichtquellen 10 der unterschiedlichen Teilbereiche
Licht unterschiedlicher Farbe aussenden, jedoch die
Lichtfarbe der Halbleiterlichtquellen 10 eines Teilbereichs
einheitlich ist. Es kann beispielsweise vorgesehen sein, daß
in einem Teilbereich 30 der Matrix Halbleiterlichtquellen 10
angeordnet sind, die zumindest annähernd weißes Licht
aussenden. Der Teilbereich 30 kann den größten Teil der
Matrix einnehmen. In einem Teilbereich 32 sind
Halbleiterlichtquellen 10 angeordnet, die farbiges Licht,
beispielsweise zumindest annähernd orangefarbenes Licht
aussenden. Die Beleuchtungseinrichtung kann in diesem Fall
bei Betrieb der Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs
30 als Scheinwerfer verwendet werden und bei Betrieb der
Halbleiterlichtquellen 10 des Teilbereichs 32 beispielsweise
als Blinkleuchte.
Als Halbleiterlichtquellen 10 können Leuchtdioden verwendet
werden, die bei einem Stromfluß sichtbare Strahlung
aussenden. Außerdem können auch Laserdioden verwendet
werden, die die unmittelbare Umwandlung elektrischer Energie
in Laserlicht ermöglichen. Es kann vorgesehen sein, daß eine
Halbleiterlichtquellen 10 jeweils nur einen Chip zur
Lichterzeugung aufweist, der Licht einer bestimmten Farbe
aussendet. Alternativ kann auch vorgesehen sein, daß eine
Halbleiterlichtquelle 10 mehrere, beispielsweise drei Chips
aufweist, die Licht unterschiedlicher Farbe aussenden, wobei
bei der Halbleiterlichtquelle 10 eine Mischung der Farben
erfolgt, so daß diese beispielsweise insgesamt zumindest
annähernd weißes Licht aussendet. Es kann vorgesehen sein,
daß jeweils ein Chip rotes Licht, ein Chip grünes Licht und
ein Chip blaues Licht aussendet. In Fig. 5 ist eine
Halbleiterlichtquelle 10 gemäß einer ersten Ausführungsform
dargestellt, wobei ein oder mehrere Chips 40 vorgesehen
sind. Die Chips 40 sind von einem Reflektor 42 umgeben,
durch den vom Chip 40 ausgesandtes Licht reflektiert wird.
Im Strahlengang des von den Chips 40 ausgesandten und vom
Reflektor 42 reflektierten Lichts ist ein optisches Element
43 in Form einer Linse mit sphärischer oder asphärischer
Krümmung angeordnet. Durch die Linse 43 wird von den Chips
40 ausgesandtes und vom Reflektor 42 reflektiertes Licht
gesammelt und zumindest annähernd parallel gerichtet. Durch
die Linse 43 kann außerdem eine Mischung der Farben des von
den Chips 40 ausgesandten Lichts erfolgen, so daß insgesamt
von der Halbleiterlichtquelle 10 zumindest annähernd weißes
Licht ausgesandt wird. Die Linse 43 kann beispielweise aus
Kunststoff bestehen und an einer die Chips 40 und den
Reflektor 42 umschließenden Umhüllung ausgebildet sein. In
Fig. 6 ist eine Halbleiterlichtquelle 10 gemäß einer
zweiten Ausführungsform dargestellt, wobei wiederum einer
oder mehrere Chips 44 zur Lichterzeugung vorgesehen sind.
Die Chips 44 sind von einer Umhüllung 45 umgeben, die auf
der Rückseite der Halbleiterlichtquelle 10 an ihrer
Innenseite totalreflektierend ausgebildet ist, so daß durch
diese von den Chips 44 ausgesandtes Licht reflektiert wird,
das durch eine oder mehrere an der Vorderseite der
Halbleiterlichtquelle 10 ausgebildete Linsen 46
hindurchtritt und dabei gesammelt wird. In Fig. 7 ist eine
Halbleiterlichtquelle 10 gemäß einer dritten Ausführungsform
dargestellt, wobei wiederum einer oder mehrere Chips 48
vorgesehen sind, die von einem Reflektor 49 umgeben sind,
durch den von den Chips 48 ausgesandtes Licht reflektiert
wird. Im Strahlengang des von den Chips 48 ausgesandten und
vom Reflektor 49 reflektierten Lichts ist ein optisches
Element 50 angeordnet, das wenigstens eine beugungsoptische
Struktur aufweist, durch die hindurchtretendes Licht
abgelenkt wird. Vorzugsweise weist das optische Element 50
entsprechend der Anzahl und der Lichtfarbe der Chips 48 drei
beugungsoptische Strukturen auf, die in einer Schicht oder
in unterscheidlichen Schichten des Elements 50 ausgebildet
sind. Dabei ist jede Struktur auf eine Lichtfarbe
abgestimmt, so daß Licht dieser Lichtfarbe in definierter
Weise durch die Struktur abgelenkt wird. Die
beugungsoptische Struktur des optischen Elements 50 ist
beispielsweise als Beugungsgitter ausgebildet und kann
beispielsweise als holografisches Interferenzmuster mittels
eines photografischen oder photolithografischen Prozesses
aufgebracht werden.
Claims (10)
1. Beleuchtungseinrichtung für Fahrzeuge mit einer Vielzahl
von in einer Matrix verteilt angeordneten
Halbleiterlichtquellen (10) und mit wenigstens einem optisch
wirksamen Element (14) im Strahlengang des von den
Halbleiterlichtquellen (10) ausgesandten Lichts, dadurch
gekennzeichnet, daß in unterschiedlichen definierten
Teilbereichen (22, 24, 26, 28; 30, 32) der Matrix angeordnete
Teilmengen der Halbleiterlichtquellen (10) unabhängig
voneinander betreibbar sind.
2. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß das wenigstens eine optisch wirksame
Element (14) eine Sammellinse ist.
3. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß durch in unterschiedlichen definierten
Teilbereichen (30, 32) angeordnete Teilmengen der
Halbleiterlichtquellen (10) Licht unterschiedlicher Farbe
ausgesandt wird und daß die Teilmengen der
Halbleiterlichtquellen (10) zur Erzielung einer bestimmten
Farbe des aus der Beleuchtungseinrichtung austretenden
Lichtbündels betreibbar sind.
4. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Matrix ein
Teilbereich (22) definiert ist, durch dessen
Halbleiterlichtquellen (10) ein asymmetrischen
Abblendlichtbündels erzeugt wird.
5. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Matrix ein
Teilbereich (24) definiert ist, durch dessen
Halbleiterlichtquellen (10) ein konzentriertes Lichtbündel
erzeugt wird.
6. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Matrix ein
Teilbereich (26) definiert ist, durch dessen
Halbleiterlichtquellen (10) ein horizontal gestreutes
Lichtbündel erzeugt wird.
7. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Matrix
wenigstens ein Teilbereich (28) definiert ist, durch dessen
Halbleiterlichtquellen (10) einseitig nach rechts oder nach
links gerichtetes Lichtbündel erzeugt wird.
8. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Halbleiterlichtquellen (10) der Matrix über eine konkav
gekrümmte Fläche verteilt angeordnet sind.
9. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den
Halbleiterlichtquellen (10) und dem wenigstens einen optisch
wirksamen Element (14) eine Blende (16) angeordnet ist,
durch die eine Helldunkelgrenze des aus der
Beleuchtungseinrichtung austretenden Lichtbündels erzeugt
wird.
10. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Umschaltung vom
Betrieb von Teilmengen der Halbleiterlichtquellen (10) eines
Teilbereichs (22, 24, 26, 28) auf den Betrieb von Teilmengen
der Halbleiterlichtquellen (10) eines anderen Teilbereichs
(22, 24, 26, 28) mit kontinuierlichem Übergang erfolgt.
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Owner name: AUTOMOTIVE LIGHTING REUTLINGEN GMBH, 72762 REUTLIN |
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Inventor name: THOMINET, VINCENT, MORGES, CH |
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