JP7002255B2 - 車両用灯具 - Google Patents

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Description

本発明は、車両用灯具に関する。
特許文献1には、自車両の前方に対して選択的な光照射を行うため、液晶素子を備えた車両用前照灯ユニットが開示されている。
特開2016-115412号公報
液晶シャッターのような画像光形成装置を有する灯具は、平行光を前記画像光形成装置に照射し配光パターンを形成する。しかしながら、車両用灯具に適する水平方向に幅広な配光パターンを形成する場合、入射前の平行光を幅広にする必要があり、灯具構造が複雑化するという問題がある。
本発明は、このような従来の事情に鑑みて提案されたものであり、車両用として好ましい配光パターンを形成できる車両用灯具の提供を目的とする。
本発明の一態様の車両用灯具は、車両の前方を照射する車両用灯具であって、平行光を照射する平行光照射装置と、平行光照射装置から照射された平行光を前方に投影する投影光学系と、を備え、前記投影光学系は、水平成分の焦点距離が、鉛直成分の焦点距離より短い。
この構成によれば、投影光学系は、水平成分と鉛直成分との焦点距離が互いに異なり、水平成分の焦点距離が鉛直成分の焦点距離より短い。投影光学系が集光光学系(例えば凸レンズ)である場合、投影光学系から出射される光の水平成分の焦点への集光角度は、鉛直成分の焦点への集光角度より大きくなる。これに伴い、水平成分の焦点から拡散する光の拡散角度は、鉛直成分の焦点から拡散する光の拡散角度より大きくなる。また、他の例として、投影光学系が拡散光学系(例えば凹レンズ)である場合、投影光学系から出射する光の水平成分の拡散角度は、鉛直成分の拡散角度より大きくなる。したがって投影光学系が、集光光学系であっても拡散光学系であっても、投影光学系により形成される投影配光パターンは、鉛直成分に対して水平方向が幅広となる。すなわち、車両用灯具は、車両用として好ましい投影配光パターンを形成できる。なお、投影光学系は、平行光の光強度面分布を角度に変換し投影する。
上述の車両用灯具において、前記平行光照射装置と前記投影光学系との間に位置し、平行光照射装置から照射された平行光を変調して画像光を形成する画像光形成装置を備える構成としてもよい。
この構成によれば、平行光の経路中に画像光形成装置を設けることで、前方に照射する配光パターンを経時的に変化させることができる。すなわちこの構成によれば、車両用灯具は、ADB(Adaptive Driving Beam)制御を行うことができる。また、画像光平成装置に入射させる光を、平行光とすることで画像光のコントラストを高めることができる。
上述の車両用灯具において、前記平行光照射装置は、前記光源本体を有し拡散中心から放射状に光を照射する光源ユニットと、前記光源ユニットの拡散中心から放射状に照射された光を平行光とするコリメータ光学系と、を有する構成としてもよい。
この構成によれば、光源ユニットと、光源ユニットの拡散中心から放射状に照射された光を平行光とするコリメータ光学系と、を有することによって、平行光を照射する平行光照射装置を構成できる。
上述の車両用灯具において、前記コリメータ光学系は、前記光源ユニットから照射された光を入射させ前記コリメータ光学系の内部を通過する一次光とする入射面と、前記コリメータ光学系の光軸と平行な二次光を出射する出射面と、を有し、前記一次光の水平成分の拡散角度が、前記一次光の鉛直方向の成分の拡散角度より大きい構成としてもよい。
この構成によれば、コリメータ光学系は、入射面において入射した光を屈折させ、水平方向の拡散角度を、鉛直方向の拡散角度に対して大きくする。これにより、出射面から平行光として出射される平行光の配光パターンを水平方向に幅広にすることが可能となる。水平方向に幅広の配光パターンを形成する平行光は、投影光学系によってさらに水平航行に幅広とされるため、投影配光パターンを水平方向に幅広にするという効果を高めることができる。
上述の車両用灯具において、前記入射面の鉛直成分は、双曲線焦点を前記拡散中心に一致させる双曲線形状を有する構成としてもよい。
この構成によれば、入射面の鉛直成分が拡散中心を双曲線焦点とする双曲線形状であるため、一次光の鉛直成分を平行光とすることができる。コリメータ光学系は、光の鉛直成分を入射面において平行光とすることで、配光パターンの鉛直方向の広がりを抑制できる。
上述の車両用灯具において、前記入射面の水平成分は、前記コリメータ光学系の光軸の近傍において双曲線焦点を前記拡散中心に一致させる双曲線形状を有し、前記コリメータ光学系の光軸から水平方向外側に離れるに従い双曲線形状から後方に離れる形状を有する構成としてもよい。
この構成によれば、コリメータ光学系の光軸の近傍において、入射面の水平成分が拡散中心を双曲線焦点とする双曲線形状であるため、コリメータ光学系の光軸の近傍において一次光の水平成分を平行光に近づけることができる。これにより、コリメータ光学系の光軸の近傍において、出射面から出射される光束の密度を高めることができ、水平方向の中央近傍を明るくした配光パターンを実現できる。また、上記の構成によれば、コリメータ光学系の光軸から水平方向外側に離れるに従い、入射面の水平成分が双曲線形状から後方に離間する。これにより、一次光の水平成分は、コリメータ光学系の光軸から水平方向外側に離れることで拡散角度を拡げることができる。コリメータ光学系は、光の水平成分の外側の領域を拡散させることで、配光パターンの水平方向の広がりを大きくして、車両用に適した配光パターンを実現できる。
上述の車両用灯具において、前記光源ユニットは、前記光源本体と、前記光源本体から照射された光を反射して前記コリメータ光学系に向けて照射する楕円反射面と、を有し、前記楕円反射面は、一対の楕円焦点を基準とする楕円形状に構成され、一対の前記楕円焦点のうち、一方には前記光源本体が配置され、他方が前記拡散中心として機能する構成としてもよい。
この構成によれば、楕円反射面の一方の楕円焦点に配置された光源本体から照射されたランバーシアンな発光光線を他方の楕円焦点に集光させて光源本体から照射された光よりもより狭角でコリメータ光学系に入射させることができる。これにより、コリメータ光学系に効率的に光を入射させることができるとともに、コリメータ光学系の光軸近傍に高照度領域を形成させるように、光軸近傍の光強度を増大させることができる。
本発明によれば、車両用として好ましい配光パターンを形成できる車両用灯具を提供できる。
図1Aは、一実施形態の車両用灯具の概略模式図であって、車両用灯具を水平方向から見た模式図である。 図1Bは、一実施形態の車両用灯具の概略模式図であって、車両用灯具を鉛直方向から見た模式図である。 図2Aは、一実施形態の車両用灯具において、平行光照射装置を水平方向から見た側面図である。 図2Bは、一実施形態の車両用灯具において、平行光照射装置を鉛直方向から見た平面図である。 図3Aは、一実施形態の車両用灯具において、集光光学系を水平方向から見た側面図である。 図3Bは、一実施形態の車両用灯具において、集光光学系を鉛直方向から見た平面図である。 図4Aは、変形例の車両用灯具の概略模式図であって、車両用灯具を水平方向から見た模式図である。 図4Bは、変形例の車両用灯具の概略模式図であって、車両用灯具を鉛直方向から見た模式図である。 図5は、一実施形態の配光パターンのシミュレーション結果の一例を示す図である。 図6は、一実施形態の配光パターンのシミュレーション結果の一例を示す図である。
以下、本発明の一実施態様に係る車両用灯具について図面を参照しながら説明する。
以下の説明で用いる図面は、特徴を分かり易くするために、便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。
本実施形態で説明に用いる図面では、3次元直交座標系としてXYZ座標系を用いる場合がある。以下、XYZ座標系において、Z軸方向を車両前後方向、X軸方向を車両左右方向、Y軸方向を車両上下方向、+Z側を車両前方側、-Z側を車両後方側、+Y側を単に上方側、-Y側を下方側とする。
図1Aおよび図1Bは、本実施形態の車両用灯具1の概略模式図である。図1Aは、車両用灯具1を水平方向から見た模式図であり、図1Bは、車両用灯具1を鉛直方向から見た模式図である。車両用灯具1は、車両に搭載され車両の前方(+Z方向)を照射する。
車両用灯具1は、平行光照射装置10と、集光光学系(投影光学系)30と、画像光形成装置50と、を備える。また、車両用灯具1は、集光光学系30の前方に図示略のアウターレンズを備えていてもよい。車両用灯具1において、平行光照射装置10から平行光が照射される。平行光は、集光光学系30により集光され前方に投影される。
<平行光照射装置>
図2Aは、平行光照射装置10を水平方向から見た側面図である。また、図2Bは、平行光照射装置10を鉛直方向から見た平面図である。平行光照射装置10は、平行光を照射する。平行光照射装置10は、拡散中心11aから放射状に光を照射する光源ユニット11と、光源ユニット11から照射された光を平行光とするコリメータ光学系20と、を有する。また、光源ユニット11は、光源本体12と、反射部材14を有する。
光源本体12は、中心軸を上側に向けるランバーシアンな発光光線を照射する。光源本体12から照射されたランバーシアンな発光光線は、反射部材14により前方に向けて反射される。光源本体12としては、発光ダイオード光源(LED、light emitting diode)又はレーザ光源を採用することができる。
反射部材14は、光源本体12から照射された光を反射してコリメータ光学系20に向けて照射する楕円反射面13を有する。すなわち、光源ユニット11は、楕円反射面13を有する。楕円反射面13は、光源本体12を上側から覆う。楕円反射面13は、一対の楕円焦点13a、13bを基準とする楕円形状に構成される。すなわち、楕円反射面13は、一対の楕円焦点13a、13bを通過する長軸を基準として回転させた楕円球形状を含む。
一対の楕円焦点13a、13bのうち後方に位置する第1の楕円焦点13aには、光源本体12が配置される。楕円の性質により、一方の楕円焦点である第1の楕円焦点13aから照射された光は、楕円反射面13によって反射して他方の楕円焦点である第2の楕円焦点13bに集光する。したがって、光源本体12から照射された光は、第2の楕円焦点13bに集光され、第2の楕円焦点13bを拡散中心11aとしてコリメータ光学系20に向けて放射状に照射される。第2の楕円焦点13bは、光源ユニット11の拡散中心11aとして機能する。
本実施形態によれば、第1の楕円焦点13aに配置された光源ユニット11は、光源本体12と光源本体12から照射された光を反射してコリメータ光学系20に向けて照射する楕円反射面13と、を有する。したがって、光源本体12から照射されたランバーシアンな発光光線を第2の楕円焦点13bにおいて狭い拡散角度(狭角)でコリメータ光学系20に入射させることができる。これにより、コリメータ光学系20に効率的に光を入射させることができるとともに、コリメータ光学系20の光軸AX20近傍に高照度領域を形成させるように、光軸AX20近傍の光強度を増大させることができる。また、このようなコリメータ光学系20を採用することで、高照度領域から外側へ行くに従って照度が低下していく照度勾配を持った発光を得ることができる。
コリメータ光学系20は、コリメートレンズ20Aを有する。本実施形態のコリメータ光学系20は、1つのコリメートレンズ20Aから構成される。しかしながら、コリメータ光学系20は、光軸AX20を一致させて光軸AX20に沿って並ぶ複数のレンズから構成されていてもよい。
コリメートレンズ20Aは、光源ユニット11の拡散中心11aから照射された光を屈折させて平行光とする。コリメートレンズ20Aは、光源ユニット11の前方に位置する。コリメートレンズ20Aは、入射面21と出射面25とを有する。入射面21は、光源ユニット11に対して前方から対向する。入射面21は、光源ユニット11から照射された光を入射させコリメートレンズ20Aの内部を通過する一次光L1とする。出射面25は、集光光学系30と対向する。出射面25は、コリメートレンズ20Aの内部を進む光(一次光L1)を屈折させて集光光学系30に向けて二次光L2を出射する。二次光L2は、コリメートレンズ20Aの光軸AX20と平行な光(すなわち平行光)である。
光源ユニット11から出射された光は、入射面21において、コリメートレンズ20Aの光軸AX20に近づく方向に屈折してコリメートレンズ20Aの内部を通過する一次光L1となる。図2Bに示す一次光L1の水平成分の拡散角度は、図2Aに示す一次光L1の鉛直成分の拡散角度より大きい。すなわち、一次光L1の水平成分と光軸AX20とのなす角は、一次光L1の鉛直成分と光軸AX20のなす角より大きい。
より具体的には、本実施形態において、一次光L1の鉛直成分は、光軸AX20と略平行となっている。すなわち、一次光L1の鉛直成分と光軸AX20とのなす角は、略0°となっている。一方で、一次光L1の水平成分は、前方に向かうに従い光軸AX20から離れる方向に光軸AX20に対して傾いている。すなわち、一次光L1の水平成分は、光軸AX20に対して拡散する。
なお、本明細書において、光の水平成分とは水平面(X-Z平面)と平行な面内における光の進行方向を意味し、光の鉛直成分とは鉛直面(Y-Z平面)と平行な面内における光の進行方向を意味する。
本実施形態によれば、コリメータ光学系20のコリメートレンズ20Aは、入射面21において入射した光を、鉛直方向に対し水平方向の拡散角度を大きくさせるように屈折させる。これにより、出射面25において平行光として出射される光の配光パターンとして、鉛直方向に対して水平方向を幅広にすることが可能となり、車両用灯具として好ましい配光パターンを形成できる。
コリメートレンズ20Aの入射面21は、水平成分の一部および鉛直成分が双曲線形状を有する。一般的に、双曲線は、それぞれ連続する一対の曲線から構成される。また、これら一対の曲線から構成される双曲線は、一対の焦点を基準として描画される。双曲線の一対の焦点は、それぞれ曲線の内側に配置されている。本明細書における双曲線形状とは、一対の曲線のうち一方の曲線形状を意味する。また、本明細書における双曲線焦点とは、双曲線の基準となる一対の焦点のうち、双曲線形状を構成する曲線に囲まれていない一方の焦点を意味する。双曲線焦点は、入射面21の後方であってコリメートレンズ20Aの光軸AX20上に位置する。
図2Aに示す様に、入射面21の鉛直成分は、双曲線焦点を光源ユニット11の拡散中心11aに一致させる双曲線形状を有する。コリメートレンズ20Aの屈折率に合わせて双曲線形状のパラメータを適切に設定することで、双曲線形状の性質により、双曲線焦点から照射された光は、双曲線形状の入射面21において屈折して平行光となる。したがって、本実施形態において、入射面21で屈折された一次光L1の鉛直成分は、光軸AX20と平行とすることができる。これにより、コリメートレンズ20Aは、前方に照射される配光パターンの鉛直方向の広がりを抑制できる。
なお、一次光L1の鉛直成分は、入射面21において光軸AX20と平行とされているため、出射面25では、屈折させる必要がない。したがって、出射面25の鉛直成分は、光軸AX20と直交する直線状である。
図2Bに示す様に、入射面21の水平成分は、光軸AX20の近傍において双曲線焦点を拡散中心に一致させる双曲線形状Hを有し、光軸AX20から水平方向外側に離れるに従い双曲線形状Hから後方に離れる形状を有する。上述したように、コリメートレンズ20Aの屈折率に合わせて双曲線形状のパラメータを適切に設定することで、双曲線形状の性質により、双曲線焦点から照射された光は、光軸AX20の近傍の入射面21において屈折して平行光となる。したがって、本実施形態において、入射面21で屈折された一次光L1の水平成分は、光軸AX20の近傍で光軸AX20と平行とすることができる。これにより、光軸AX20の近傍において、出射面25から出射される光束の密度を高めることができ、水平方向の中央近傍を明るくした配光パターンを実現できる。また、本実施形態によれば、光軸AX20から水平方向外側に離れるに従い、入射面21の水平成分が双曲線形状から後方に離間する。これにより、一次光L1の水平成分は、光軸AX20から水平方向外側に離れることで拡散角度を拡げることができる。したがって、コリメートレンズ20Aは、光の水平成分の外側の領域を拡散させることで、配光パターンの水平方向の広がりを大きくして、車両用に適した配光パターンを実現できる。
なお、一次光L1の水平成分は、入射面21において光軸AX20に対して傾いた方向に進行し、出射面25において屈折され光軸AX20に対して平行な二次光L2として集光光学系30に向けて出射される。出射面25の水平成分は、集光光学系30側に突出する凸形状である。
本実施形態によれば、コリメートレンズ20Aは、入射面21において入射した光を屈折させ、水平方向の拡散角度を、鉛直方向の拡散角度に対して大きくする。これにより、出射面25から平行光として出射される光の配光パターンを、水平方向を幅広にすることが可能となり、車両用灯具1として好ましい配光パターンを形成できる。
なお、本明細書において、入射面21の鉛直成分とは、入射面21の鉛直方向に沿う断面形状を意味する。言い換える、入射面21の鉛直成分とは、光軸AX20と平行な鉛直面(Y-Z平面)に対し平行な断面における入射面21の面形状を意味する。同様に、本明細書において、入射面21の水平成分とは、入射面21の水平方向に沿う断面形状を意味する。言い換えると、入射面21の水平成分とは、水平面(X-Z平面)に対し平行な断面における入射面21の面形状を意味する。
<集光光学系>
図3Aは、集光光学系30を水平方向から見た側面図である。また、図3Bは、集光光学系30を鉛直方向から見た平面図である。集光レンズ30Aは、投影光学系として機能する。集光光学系30の光軸AX30は、平行光照射装置10のコリメータ光学系20の光軸AX20と一致する。集光光学系30は、平行光照射装置10から照射された平行光を集光する。
集光光学系30は、集光レンズ30Aを有する。本実施形態の集光光学系30は、1つの集光レンズ30Aから構成される。しかしながら、集光光学系30は、光軸AX30を一致させて光軸AX30に沿って並ぶ複数のレンズから構成されていてもよい。
図1Aおよび図1Bに示す様に、集光光学系30は、平行光照射装置10の前方に位置する。集光レンズ30Aは、入射面31と出射面32とを有する。平行光照射装置10から照射された平行光は、入射面31において集光レンズ30Aの内部に入射する。本実施形態において、入射面31は、光軸AX30と直交する平面である。したがって、集光レンズ30Aに入射する入射面31において屈折しない。集光レンズ30Aの内部を通過する光は、出射面32において集光レンズ30Aの前方に出射される。本実施形態において、出射面32は、前方に突出する凸面形状である。集光レンズ30Aの内部を通過する光は、出射面32において光軸AX30側に屈折する。
出射面32の面形状は、水平方向成分と鉛直方向成分とが異なる。このため、出射面32から出射される光は、水平成分と鉛直成分とで異なる焦点(鉛直成分焦点30aおよび水平成分焦点30b)を結ぶ。すなわち、集光光学系30は、鉛直成分焦点30aおよび水平成分焦点30bを構成する。鉛直成分焦点30aおよび水平成分焦点30bは、集光光学系30の光軸AX30に一致する。図1Aおよび図1Bに示す様に、集光レンズ30Aの水平成分の焦点距離F2は、鉛直成分の焦点距離F2より短い。
ここで本明細書における、鉛直成分焦点30aとは、集光光学系30に入射し集光光学系30で屈折される平行光の光路を図1Aに示す様に水平方向から見たとき、最も光が集光する点を意味する。同様に、水平成分焦点30bとは、集光光学系30に入射し集光光学系30で屈折される平行光の光路を図1Bに示す様に鉛直方向から見たとき、最も光が集光する点を意味する。したがって、鉛直成分焦点30aおよび水平成分焦点30bは、必ずしも厳密な意味での光学的な焦点である必要はない。
本実施形態によれば、集光光学系30は、水平成分と鉛直成分との焦点距離が互いに異なり、水平成分の焦点距離F2が鉛直成分の焦点距離F1より短い。したがって、水平成分焦点30bへの集光角度(以下、水平成分集光角度θ2)は、鉛直成分焦点30aへの集光角度(以下、鉛直成分集光角度θ1)より大きくなる。これに伴い、水平成分焦点30bから拡散する光の拡散角度は、鉛直成分焦点30aから拡散する光の拡散角度より大きくなる。結果として、集光光学系30により形成される投影配光パターンは、鉛直成分に対して水平方向が幅広となる。すなわち、本実施形態の車両用灯具1によれば、車両用として好ましい投影配光パターンを形成できる。
図1Aに示す集光レンズ30Aの鉛直成分について説明する。
集光レンズ30Aの光軸AX30に対し光軸AX30と鉛直方向に距離yだけ離れた地点を通って集光レンズ30Aに入射する光Laは、集光レンズ30Aの鉛直成分焦点(集光点)30aに、光軸AX30に対する鉛直成分集光角度θ1で出射され車両前方に投影される。このとき鉛直成分集光角度θ1は、以下の式で表される。
θ1=tan-1(y/F1)
鉛直成分の焦点距離F1は、集光レンズ30Aの入出射前後の光路の延長線のレンズ内における交点CP1から鉛直成分焦点30aまでの距離である。
図1Bに示す集光レンズ30Aの水平成分について説明する。
集光レンズ30Aの光軸AX30に対し光軸AX30と水平方向に距離xだけ離れた地点を通って集光レンズ30Aに入射する光Lbは、集光レンズ30Aの水平成分焦点(集光点)30bに、光軸AX30に対する水平成分集光角度θ2で出射され車両前方に投影される。このとき水平成分集光角度θ2は、以下の式で表される。
θ2=tan-1(x/F2)
水平成分の焦点距離F2は、集光レンズ30Aの入出射前後の光路の延長線のレンズ内における交点CP2から水平成分焦点30bまでの距離である。
集光レンズ30Aは、上述したように前方に鉛直成分焦点30aおよび水平成分焦点30bを構成するとともに、後方にもこれらに対応する鉛直成分焦点30aおよび水平成分焦点30bを構成する。集光レンズ30Aの前後に位置する一対の鉛直成分焦点30aの焦点距離F1は、一致する。また、集光レンズ30Aの前後に位置する一対の水平成分焦点30bの焦点距離F2は、一致する。
本実施形態において、集光レンズ30Aは、入射面31が平面かつ出射面32が凸面の凸レンズである。しかしながら、集光レンズ30Aは一例であり、その構成は本実施形態に限定されない。例えば、集光レンズ30Aは、入射面31および出射面32がともに凸面であるものを採用してもよい。
上述したように、集光光学系30は、複数の集光レンズから構成されていてもよい。例えば、一例として、集光光学系30は、水平方向に集光するシリンドリカルレンズと、鉛直方向に集光するシリンドリカルレンズを光軸AX30に沿って前後に並べて配置して構成されていてもよい。この場合、前方側に位置するシリンドリカルレンズの出射面を基準として、水平成分焦点が鉛直成分焦点より近くに配置されていればよい。
<画像光形成装置>
画像光形成装置50は、光を変調して画像光を形成する。本実施形態において画像光形成装置50は、光を透過させる際に画像光を形成する透過型の液晶パネルである。なお、画像光形成装置50は、反射型の液晶パネルであってもよく、回動可能な複数の微小ミラーをアレイ(マトリックス)状に配列され光を反射させる際に画像光を形成するDMD(Digital Mirror Device)であってもよい。画像光形成装置50を光源本体12から集光光学系30までの経路中に配置することで、集光光学系に入射する光を画像光とすることができ、前方に照射する配光パターンを経時的に変化させることができる。すなわちこの構成によれば、車両用灯具は、ADB(Adaptive Driving Beam)制御を行うことができる。
以下、本実施形態の説明において、画像光形成装置を液晶パネル50と呼ぶ。
液晶パネル50は、平行光照射装置10と集光光学系30との間に位置する。すなわち、液晶パネル50には、平行光照射装置10により平行光とされた光の一部を透過させ、また他の一部を遮蔽して画像光を形成する。液晶パネル50を平行光照射装置10と集光光学系30との間に配置することで、液晶パネル50を透過する光を平行光とすることができるため、より鮮明な画像光を形成できる。すなわち本実施形態によれば、平行光照射装置10から照射された平行光を利用して液晶パネル50によって画像光を形成することで、より鮮明な配光パターンを形成できる。
液晶パネル50は、コリメータ光学系20の光軸AX30と直交して配置されている。すなわち、液晶パネル50を入射する平行光と直交して配置されている。これにより、液晶パネル50により形成される画像光のコントラストを高めることができる。
一般的に、液晶パネルに用いられる液晶素子は、光の入射角度によって透過性能が変わることが知られている。すなわち、液晶素子は、特定の角度(例えば液晶パネルと直交する方向)からの光に対して最もコントラスト(明暗透過率比)が高くなるが、特定角度からずれるに従ってコントラストが低下するという特性を有している。このため、液晶素子に入射する光が角度分布を持っていると、特定角度から最もずれた光が入射する領域のコントラストの低下に合わせて画像光全体の明暗透過率比も下がってしまう。
本実施形態によれば、液晶パネル50を平行光と直交して配置することにより、液晶パネル50の最もコントラストが高くなる入射角度の光のみを利用でき、画像光の明暗透過率比を高めることができる。すなわち本実施形態によれば、明瞭な配光パターンを形成する車両用灯具1を提供できる。
このように、液晶パネル50は、平行光を入射する場合に高い性能を発揮する。したがって、本実施形態の車両用灯具1は、画像光形成装置として液晶パネル50を用いた場合に最も効果を奏するものである。
液晶パネル50は、集光光学系30の後方に位置する鉛直成分焦点30aと水平成分焦点30bとの間に配置される。液晶パネル50は、集光光学系30の後方の焦点に配置される場合に、平行光照射装置10から照射される光に非平行な光が含まれる場合であっても鮮明な配光パターンを形成することができる。本実施形態によれば、集光光学系30の後方に位置する鉛直成分焦点30aと水平成分焦点30bとの間に配置することで、水平方向および鉛直方向について、コントラストのバランスの良い画像光を形成できる。
図1Aに、仮想線(二点鎖線)で図示するように、液晶パネル50を鉛直成分焦点30aに配置してもよい。この場合、液晶パネル50により形成される画像光の鉛直方向のコントラストを高めることができる。
また、図1Bに、仮想線(二点鎖線)で図示するように、液晶パネル50を水平成分焦点30bに配置してもよい。この場合、液晶パネル50により形成される画像光の水平方向のコントラストを高めることができる。
(変形例)
図4Aおよび図4Bは、変形例の車両用灯具101の概略模式図である。図4Aは、車両用灯具101を水平方向から見た模式図であり、図4Bは、車両用灯具101を鉛直方向から見た模式図である。車両用灯具101は、車両に搭載され車両の前方(+Z方向)を照射する。
車両用灯具101は、平行光照射装置10と、拡散光学系(投影光学系)130と、を備える。車両用灯具101において、平行光照射装置10から平行光が照射される。平行光は、拡散光学系130により拡散され前方に投影される。
拡散光学系130は、拡散レンズ130Aを有する。本変形例の拡散光学系130は、1つの拡散レンズ130Aから構成される。しかしながら、拡散光学系130は、光軸AX130を一致させて光軸AX130に沿って並ぶ複数のレンズから構成されていてもよい。
拡散光学系130は、平行光照射装置10の前方に位置する。拡散レンズ130Aは、入射面131と出射面132とを有する。平行光照射装置10から照射された平行光は、入射面131において拡散レンズ130Aの内部に入射する。本変形例において、入射面131は、光軸AX130と直交する平面である。したがって、拡散レンズ130Aに入射する入射面131において屈折しない。拡散レンズ130Aの内部を通過する光は、出射面132において拡散レンズ130Aの前方に出射される。本変形例において、出射面132は、後方に向かって窪む凹面形状である。拡散レンズ130Aの内部を通過する光は、出射面132において光軸AX130から離れる方向に屈折する。
出射面132の面形状は、水平方向成分と鉛直方向成分とが異なる。このため、出射面132から出射される光は、水平成分と鉛直成分とで異なる焦点(鉛直成分焦点130aおよび水平成分焦点130b)を結ぶ。すなわち、拡散光学系130は、鉛直成分焦点130aおよび水平成分焦点130bを構成する。鉛直成分焦点130aおよび水平成分焦点130bは、拡散光学系130の光軸AX130に一致する。拡散レンズ130Aの水平成分の焦点距離F102は、鉛直成分の焦点距離F102より短い。
本変形例によれば、拡散光学系130は、水平成分と鉛直成分との焦点距離が互いに異なり、水平成分の焦点距離F102が鉛直成分の焦点距離F101より短い。したがって、拡散光学系130から照射された光の水平成分の拡散角度は、鉛直成分の拡散角度より大きくなる。結果として、拡散光学系130により形成される投影配光パターンは、鉛直成分に対して水平方向が幅広となる。すなわち、本変形例の車両用灯具101によれば、車両用として好ましい投影配光パターンを形成できる。
以下、実施例により本発明の効果をより明らかなものとする。なお、本発明は、以下の実施例に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施することができる。
図5および図6は、上述した一実施形態の車両用灯具1において、車両用灯具1に正対した仮想鉛直スクリーンに対する配光パターンP1のシミュレーション結果を示す。図5に示す配光パターンP1において、液晶パネル50は全ての光を透過させる。また、図6に示す配光パターンP2において、液晶パネル50は、水平方向および鉛直方向において1辺5°の角度で遮光する。
図5および図6に示す様に、配光パターンP1、P2は、中心に高照度帯が設けられると共に鉛直方向に対して水平方向が幅広であり、車両用灯具の配光パターンとして好ましい形状に構成されている。また、配光パターンP1、P2の全光束を確認すると、アウターレンズ(各図において省略)における光の損失を考慮した場合であっても、光の利用効率が50%以上とされる。したがって、本実施形態の車両用灯具1によれば、高効率かつ意匠性が高く好ましい配光パターンP1、P2を形成できる。なお、光の利用効率とは、光源本体から照射される全光束に対する前方に照射される光束の比を百分率で表した指標である。
図6に示す様に、配光パターンP2は、部分的に光を照射しない領域を形成する。本実施形態の車両用灯具1によれば、光路中に液晶パネル50を配置することで、部分的に光の照射をマスクするADB制御を鮮明に行うことができる。
以上に、本発明の様々な実施形態を説明したが、各実施形態における各構成およびそれらの組み合わせ等は一例であり、本発明の趣旨から逸脱しない範囲内で、構成の付加、省略、置換およびその他の変更が可能である。また、本発明は実施形態によって限定されない。
本実施形態において、光源本体12は、ランバーシアンな発光光線を照射する。しかしながら、光源本体12として、狭角発行光源を用いることで簡素な構成によって高照度な配光を実現できる。また、平行光照射装置10として、レーザ光源を用いてもよい。
1,101…車両用灯具、10…平行光照射装置、11…光源ユニット、11a…拡散中心、12…光源本体、13…楕円反射面、13a…楕円焦点、20…コリメータ光学系、20A…コリメートレンズ、21,31…入射面、25,32…出射面、30…集光光学系(投影光学系)、30A…集光レンズ、30a,130a…鉛直成分焦点(焦点)、30b,130b…水平成分焦点(焦点)、50…液晶パネル(画像光形成装置)、130…拡散光学系(投影光学系)、130A…拡散レンズ、AX20,AX30,AX130…光軸、F1,F101…焦点距離(鉛直成分の焦点距離)、F2,F102…焦点距離(水平成分の焦点距離)、H…双曲線形状、L1…一次光、L2…二次光

Claims (7)

  1. 車両の前方を照射する車両用灯具であって、
    平行光を照射する平行光照射装置と、
    平行光照射装置から照射された平行光を前方に投影する投影光学系と、を備え、
    前記投影光学系は、水平成分の焦点距離が、鉛直成分の焦点距離より短く、
    前記平行光照射装置と前記投影光学系との間に位置し、平行光照射装置から照射された平行光を変調して画像光を形成する画像光形成装置を備える、車両用灯具。
  2. 前記平行光照射装置は、拡散中心から放射状に光を照射する光源ユニットと、前記光源ユニットから照射された光を平行光とするコリメータ光学系と、を有する、請求項に記載の車両用灯具。
  3. 前記コリメータ光学系は、前記光源ユニットから照射された光を入射させ前記コリメータ光学系の内部を通過する一次光とする入射面と、前記コリメータ光学系の光軸と平行な二次光を出射する出射面と、を有し、
    前記一次光の水平成分の拡散角度が、前記一次光の鉛直方向の成分の拡散角度より大きい、
    請求項に記載の車両用灯具。
  4. 前記入射面の鉛直成分は、双曲線焦点を前記拡散中心に一致させる双曲線形状を有する、
    請求項に記載の車両用灯具。
  5. 車両の前方を照射する車両用灯具であって、
    平行光を照射する平行光照射装置と、
    平行光照射装置から照射された平行光を前方に投影する投影光学系と、を備え、
    前記投影光学系は、水平成分の焦点距離が、鉛直成分の焦点距離より短く、
    前記平行光照射装置は、拡散中心から放射状に光を照射する光源ユニットと、前記光源ユニットから照射された光を平行光とするコリメータ光学系と、を有し、
    前記コリメータ光学系は、前記光源ユニットから照射された光を入射させ前記コリメータ光学系の内部を通過する一次光とする入射面と、前記コリメータ光学系の光軸と平行な二次光を出射する出射面と、を有し、
    前記一次光の水平成分の拡散角度が、前記一次光の鉛直方向の成分の拡散角度より大きく、
    前記入射面の水平成分は、前記コリメータ光学系の光軸の近傍において双曲線焦点を前記拡散中心に一致させる双曲線形状を有し、前記コリメータ光学系の光軸から水平方向外側に離れるに従い双曲線形状から後方に離れる形状を有する、車両用灯具。
  6. 前記入射面の鉛直成分は、双曲線焦点を前記拡散中心に一致させる双曲線形状を有する、
    請求項5に記載の車両用灯具。
  7. 前記光源ユニットは、光源本体と、前記光源本体から照射された光を反射して前記コリメータ光学系に向けて照射する楕円反射面と、を有し、
    前記楕円反射面は、一対の楕円焦点を基準とする楕円形状に構成され、
    一対の前記楕円焦点のうち、一方には前記光源本体が配置され、他方が前記拡散中心として機能する、
    請求項2~6の何れか一項に記載の車両用灯具。
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