本發明涉及一種車輛。
背景技術:
相關技術中,在設計汽車遠光燈時,為了達成更好的照明效果,都追求盡可能提高遠光的亮度與照明范圍,而為本車駕駛員帶來更好的道路照明效果。但是在與對向車道車輛會車時,如果沒能及時切換為近光燈就會對對方駕駛員造成眩目,進而為道路駕駛帶來危險。
同時,對于同向車道前方的車輛駕駛員。由于后視鏡的反光同樣會對其造成眩目的影響。
技術實現要素:
本發明旨在至少在一定程度上解決相關技術中的技術問題之一。為此,本發明提出一種車輛,該車輛可以防止對相向車道車輛的駕駛員造成眩目。
根據本發明的車輛,包括:路況采集裝置;遠光燈,所述遠光燈包括:透鏡、光線處理原件和多個發光二極管,所述光線處理原件設置在所述透鏡和所述多個發光二極管之間,每個所述發光二極管發射的一部分光線適于在所述光線處理原件內全反射后通過所述透鏡向前照射,其中,所述車輛根據所述路況采集裝置采集的路況選擇性地關閉所述多個發光二極管中的至少一個以在所述車輛的前方形成非照射區域。
根據本發明的車輛,當路況采集裝置采集到相向車道有車輛行駛時,一部分發光二極管停止工作且另一部分發光二極管繼續工作,經過光線處理原件形成的并不是完整的光線,這樣照射前方時將形成一塊無法照射區域,即非照射區域,相向車道車輛處于非照射區域內,從而防止造成相向車道駛來車輛的駕駛員的眩目,可以保證相向車道駛來車輛的行駛安全,而且也可以防止對同向前方車輛的駕駛員造成眩目。
另外,根據本發明的車輛還可以具有以下區別技術特征:
在本發明的一些示例中,所述光線處理原件包括:多個光導條,所述多個光導條與所述多個發光二極管一一對應且分別適于全反射對應的所述發光二極管發出的光線;匯聚塊,所述匯聚塊均與所述多個光導條相連且適于匯聚并出射所述多個光導條導出的光線。
在本發明的一些示例中,在所述發光二極管向所述匯聚塊的方向上,兩個相鄰的所述光導條之間的間距逐漸變小。
在本發明的一些示例中,每個所述光導條的寬度相同。
在本發明的一些示例中,每個所述光導條的寬度在1mm-3mm之間。
在本發明的一些示例中,所述光導條和所述匯聚塊的長度總和在20mm-40mm之間。
在本發明的一些示例中,所述光導條的下表面與所述匯聚塊的下表面在同一平面,所述光導條的上表面為弧形。
在本發明的一些示例中,所述光線處理原件為硅膠件。
在本發明的一些示例中,所述路況采集裝置和所述多個發光二極管之間電連接有控制器,所述控制器根據所述路況采集裝置采集的路況選擇性地關閉所述多個發光二極管中的至少一個。
在本發明的一些示例中,所述路況采集裝置為攝像頭。
附圖說明
圖1是遠光燈的爆炸圖;
圖2和圖3是光線處理原件的結構示意圖。
附圖標記:
遠光燈10;
透鏡1;光線處理原件2;光導條21;匯聚塊22;
發光二極管3。
具體實施方式
下面詳細描述本發明的實施例,所述實施例的示例在附圖中示出。下面通過參考附圖描述的實施例是示例性的,旨在用于解釋本發明,而不能理解為對本發明的限制。
下面參考附圖詳細描述根據本發明實施例的車輛。
根據本發明實施例的車輛可以包括:路況采集裝置和遠光燈10,其中,路況采集裝置用于采集車輛所行駛的道路路況,對相向車道駛來車輛與同向車道前方車輛的距離、速度、距離進行探測識別。例如,路況采集裝置可以為攝像頭。
如圖1所示,遠光燈10包括:透鏡1、光線處理原件2和多個發光二極管3,光線處理原件2設置在透鏡1和多個發光二極管3之間,每個發光二極管3發射的一部分光線適于在光線處理原件2內全反射后通過透鏡1向前照射,也就是說,當發光二極管3工作時,一部分光線可以進入到光線處理原件2內,并且在光線處理原件2內進行全反射,多個光線可以匯聚成完整的光線,全反射之后再從光線處理原件2中向透鏡1照射,光線再穿過透鏡1照射前方。
車輛根據路況采集裝置采集的路況選擇性地關閉多個發光二極管3中的至少一個以在車輛的前方形成非照射區域。例如,當路況采集裝置采集到相向車道有車輛行駛時,一部分發光二極管3停止工作且另一部分發光二極管3繼續工作,經過光線處理原件2形成的并不是完整的光線,這樣照射前方時將形成一塊無法照射區域,即非照射區域,相向車道車輛處于非照射區域內,從而防止造成相向車道駛來車輛的駕駛員的眩目,可以保證相向車道駛來車輛的行駛安全,而且也可以防止對同向前方車輛的駕駛員造成眩目。
具體地,路況采集裝置和多個發光二極管3之間電連接有控制器,控制器根據路況采集裝置采集的路況選擇性地關閉多個發光二極管3中的至少一個。其中,控制器可以為整車控制器。
根據本發明的一個優選實施例,如圖2和圖3所示,光線處理原件2可以包括:多個光導條21和匯聚塊22,多個光導條21與多個發光二極管3一一對應,而且多個光導條21分別適于全反射對應的發光二極管3發出的光線,匯聚塊22均與多個光導條21相連,而且匯聚塊22適于匯聚并出射多個光導條21導出的光線。由于每個光導條21只能全反射發光二極管3的一部分光線,這樣多個光導條21可以形成完整的照射光線。匯聚塊22可以將完整的照射光線匯聚并出射向透鏡1。
可選地,在發光二極管3向匯聚塊22的方向(即圖2所示的從前向后方向)上,兩個相鄰的光導條21之間的間距逐漸變小。換言之,在匯聚塊22向發光二極管3的方向(即圖2所示的從后向前方向)上,兩個相鄰的光導條21之間的間距逐漸變大,這樣與光導條21相對應的發光二極管3之間的間距可以較大,從而可以有利于多個發光二極管3在電路板上的布置,而且可以有利于滿足多個發光二極管3的散熱要求。
優選地,每個光導條21的寬度可以相同。這樣每個光導條21的入射光線相同,從而可以有利于形成完整的光線,這樣可以使得多個光導條21和多個發光二極管3布置適宜,可以使得光線處理原件2結構簡單且可靠。
進一步地,每個光導條21的寬度可以在1mm-3mm之間。例如,每個光導條21的寬度可以為2mm。滿足上述寬度范圍的光導條21導入光線范圍適宜,可以使得光線處理元件能夠將多個發光二極管3發射的一部分光線才形成完整的光線。
可選地,光導條21和匯聚塊22的長度總和可以在20mm-40mm之間。這樣光線處理原件2的長度適宜,可以使得遠光燈10的長度適宜,可以使得遠光燈10的結構可靠。
可選地,如圖3所示,光導條21的下表面與匯聚塊22的下表面在同一平面,光導條21的上表面為弧形。這樣可以至少一定程度上便于光線處理原件2在遠光燈10內的安裝固定,而且還可以至少一定程度上便于光線處理原件2的生產制造。
可選地,光線處理原件2可以為硅膠件。硅膠制成的光線處理原件2對拔模角的要求較小,而且由于光線處理原件2的本身體積較小,所以硅膠制成的光線處理原件2更加易于其成型,從而可以降低光線處理原件2的生產難度。
在本說明書的描述中,參考術語“一個實施例”、“一些實施例”、“示例”、“具體示例”、或“一些示例”等的描述意指結合該實施例或示例描述的具體特征、結構、材料或者特點包含于本發明的至少一個實施例或示例中。在本說明書中,對上述術語的示意性表述不必須針對的是相同的實施例或示例。而且,描述的具體特征、結構、材料或者特點可以在任一個或多個實施例或示例中以合適的方式結合。此外,在不相互矛盾的情況下,本領域的技術人員可以將本說明書中描述的不同實施例或示例以及不同實施例或示例的特征進行結合和組合。
盡管上面已經示出和描述了本發明的實施例,可以理解的是,上述實施例是示例性的,不能理解為對本發明的限制,本領域的普通技術人員在本發明的范圍內可以對上述實施例進行變化、修改、替換和變型。