ADB概念自2005年被首次提出,伴隨LED技術(shù)得以迅猛發(fā)展,也被稱為GFHB或VCOB,其含義均為自適應(yīng)遠光或無眩目遠光。
ADB作為一種智能防眩目遠光系統(tǒng),通過攝像頭、雷達等感知模塊識別前方道路上存在的其它車輛或者行人,經(jīng)中央控制處理系統(tǒng)調(diào)控相應(yīng)的LED光源亮度變化,甚至熄滅部分光源,實現(xiàn)對前方車輛駕駛員及道路行人的防眩目保護,也可以常亮或閃爍部分光源起到提醒、警示作用。
ADB系統(tǒng)既保證了夜間行駛過程的最佳道路照明效果,又降低了遠光帶來的危害,提升駕駛安全。目前自適應(yīng)遠光實現(xiàn)方式主要有以下幾種:
?。?)機械式ADB:
在AFS技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展演變而來,其主要針對使用傳統(tǒng)光源的大燈,如鹵素燈或HID。
機械式ADB通過對傳統(tǒng)大燈原有結(jié)構(gòu)的改造,更改擋板為變光軸,利用變光軸旋轉(zhuǎn)時呈現(xiàn)的不同形狀來對遠光進行遮擋、調(diào)節(jié),以此實現(xiàn)自適應(yīng)遠光的功能。
變光軸可以在燈體內(nèi)旋轉(zhuǎn)活動,不同的轉(zhuǎn)動角度下會有特定的形狀對光線進行不同程度的遮擋,自然而然形成了不同的光型效果,完成防眩目要求。
這種方式下燈光變化較為緩慢,難以滿足快速行車的需求。變光軸需要較高的機械精度設(shè)計,遮擋類型固定,遮蔽精度不高且只適用于單一目標。
?。?)Matrix ADB:
利用多顆LED進行矩陣排列與光照區(qū)域一一對應(yīng),通過控制LED亮暗來完成光型變化。這種方式依賴大量光源,LED光源數(shù)量越多,自適應(yīng)遠光系統(tǒng)的分辨率、精準度就越高。
由于此種方式下的LED光源可以獨立改變亮暗情況,所以從設(shè)計理論上來說能實現(xiàn)多種照明模式,特別符合ADB的要求。
在光學設(shè)計過程中,需要將Matrix ADB中光源模組進行分割劃區(qū),形成不同的照射區(qū)域,通過控制系統(tǒng)的算法調(diào)節(jié)來實現(xiàn)每個區(qū)特定的照明效果,進而各個區(qū)照射光型疊加實現(xiàn)ADB功能。
但多顆光源對光學系統(tǒng)設(shè)計提出了很高要求,過多的光源對系統(tǒng)的散熱結(jié)構(gòu)、控制算法策略都帶來了巨大挑戰(zhàn)。
(3)混合式ADB:
該種方案融合前兩種實現(xiàn)方式的特點,采用LED光源模組搭配電機等機械結(jié)構(gòu)進行整體移動實現(xiàn)動態(tài)照明來完成AFS的功能,同時配套控制系統(tǒng)調(diào)控燈珠亮度達成ADB防眩目效果。
此種方式可實現(xiàn)多目標、大范圍的遮擋,動態(tài)效果好;但相比前兩種成本很高、結(jié)構(gòu)設(shè)計難度ZUI大。
在ADB實現(xiàn)的三種方式中,機械式ADB一般采用傳統(tǒng)光源,后兩者則是利用LED作為實現(xiàn)光源,其光源排列方式有以下三種:矩陣排列、旋轉(zhuǎn)排列及旋轉(zhuǎn)排列外加導(dǎo)光板組合。