JPS62154501A - Projector type vehicle head lamp - Google Patents

Projector type vehicle head lamp

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JPS62154501A
JPS62154501A JP60292950A JP29295085A JPS62154501A JP S62154501 A JPS62154501 A JP S62154501A JP 60292950 A JP60292950 A JP 60292950A JP 29295085 A JP29295085 A JP 29295085A JP S62154501 A JPS62154501 A JP S62154501A
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JP
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light
reflector
shade
surface elements
luminous intensity
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豊 中田
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Ichikoh Industries Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、プロジェクタ型の車輌用前照灯に関するもの
である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a projector type vehicle headlamp.

〔従来技術〕[Prior art]

自動車用前照灯は、自己車線の前方を明るく照射し、し
かも対向車に眩惑を与えないような配光パターンを有し
ていなければならない。
Automobile headlights must have a light distribution pattern that brightly illuminates the area in front of the vehicle's own lane and does not dazzle oncoming vehicles.

上記の要請に適合する配光特性を有し、レンズ構成が簡
単で、全体形状を小形化し得る前照灯として、プロジェ
クタ型の自動車用前照灯が提案されているにのプロジェ
クタ型前照灯に関する最新の技術としては2例えば特開
昭58−209801号が公知である。
A projector-type headlamp for automobiles has been proposed as a headlamp that has light distribution characteristics that meet the above requirements, has a simple lens configuration, and can be made smaller overall. The latest technology related to this is known, for example, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 58-209801.

第18図は上記公知のプロジェクタ型前照灯を示す。こ
の公知例の前照灯はシェル形反射器が設けられており5
この反射器の内側反射面の軸線方向断面が、それぞれだ
円の一部をなしており、だ円の離心率が、軸線方向垂直
長手断面から軸線方向水平長手断面の方へ増大している
車輌用前照灯において、すべての軸線方向断面のだ内部
分(101゜102)の焦点(105)が、またすべて
の軸線方向断面のだ内部分(101,102)の対応す
る頂点(104)が一致するように構成されている。
FIG. 18 shows the above-mentioned known projector type headlamp. The headlight of this known example is provided with a shell-shaped reflector.
A vehicle in which the axial cross sections of the inner reflective surfaces of this reflector each form a part of an ellipse, and the eccentricity of the ellipse increases from the axial vertical longitudinal section to the axial horizontal longitudinal section. In the headlamp, the focal point (105) of the inner part (101° 102) of all axial cross sections and the corresponding vertex (104) of the inner part (101, 102) of all axial cross sections are Configured to match.

110はだ円102の外側焦点、110は調光器、11
2はだ円101の外側焦点、113はレンズである。
110 is the outer focus of the ellipse 102, 110 is the dimmer, 11
2 is the outer focal point of the ellipse 101, and 113 is a lens.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

上述の公知技術により、リフレクタを構成した場合、前
記の調光器111設置面における光度分布は、第19図
に示す如くになる。この光度分布カーブは、前述のだ円
の長、短径比のとり方などによって変化するが一定の傾
向を有していて自ずから定まり、設計的な自由度が無い
When a reflector is configured using the above-mentioned known technique, the luminous intensity distribution on the installation surface of the dimmer 111 will be as shown in FIG. 19. Although this light intensity distribution curve changes depending on the length of the ellipse and how to take the short axis ratio, etc., it has a certain tendency and is determined by itself, and there is no degree of freedom in design.

本発明は上述の事情に鑑みて為されたもので。The present invention has been made in view of the above-mentioned circumstances.

光度分布を任意に設定し得る、プロジェクタ型前照灯を
提供しようとするものである。
The present invention aims to provide a projector type headlamp whose luminous intensity distribution can be arbitrarily set.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

上記の目的を達成する為、本発明のプロジェクタ型の前
照灯は、反射鏡の焦点近傍に光源バルブを設置し、上記
の光源から出射した光が反射鏡で反射されてカットライ
ンを有するシェード近傍で焦点を結び、凸レンズによっ
て前記反射光を前方に投射するプロジェクタ型車輌用前
照灯において。
In order to achieve the above object, the projector type headlamp of the present invention has a light source bulb installed near the focal point of the reflector, and the light emitted from the light source is reflected by the reflector to form a shade with a cut line. In a projector type vehicular headlamp that focuses nearby and projects the reflected light forward by a convex lens.

前記の反射鏡の反射面を構成している多数の面素を想定
すると共に、所望の配光パターンに対応するシェード上
の光度分布を設定し、前記多数の面素はそれぞれ入射光
を反射して前記光度分布を形成するように各面素の方向
を設定し、がっ、これら多数の面素を組み上げて形成し
た反射鏡したことを特徴とする。
Assuming a large number of surface elements constituting the reflecting surface of the reflecting mirror, a luminous intensity distribution on the shade corresponding to the desired light distribution pattern is set, and each of the large number of surface elements reflects incident light. The direction of each surface element is set so as to form the luminous intensity distribution, and a reflecting mirror is formed by assembling a large number of these surface elements.

〔作 用〕[For production]

上記の構成よりなる前照灯の凹面鏡は、従来技術におけ
る凹面鏡のごとく、例えば回転放物面とか、回転楕円面
などといったように、解析幾何学的に定まった形状に束
縛されることなく、所望のシェード上の配光特性を求め
て、この特性を形成するように凹面鏡の面素を組み上げ
てゆけば良いので、任意の配光特性に構成することがで
きる。
The concave mirror of the headlamp with the above configuration is not constrained to a shape determined by analytical geometry, such as a paraboloid of revolution or an ellipsoid of revolution, unlike concave mirrors in the prior art. The light distribution characteristic on the shade can be determined and the surface elements of the concave mirror can be assembled to form this characteristic, so that the light distribution characteristic can be configured to any desired value.

ただし、前述の「反射面を分割して面素を想定する」こ
と、及び「凹面鏡の面素を絹み上げる」ことは、設計思
考中における分割4組上げであって、現実の有体の部材
を分割したり組立てたりするものではない。
However, the above-mentioned ``dividing the reflective surface and assuming surface elements'' and ``creating the surface elements of a concave mirror'' are the division 4 assembly during design thinking, and are actually tangible components. It is not intended to be divided or assembled.

構成しようとする反射面を、例えば0.2m”p方の、
百数十万個の面素に区分して各面素ごとにその方向(法
線方向を以って表わす)を算定することは1人為的計算
では不可能に近いが電子計算機を利用すればさして困難
ではない。
For example, the reflective surface to be constructed is 0.2m"p side,
It is almost impossible to calculate the direction (represented by the normal direction) for each surface element by dividing it into hundreds of thousands of surface elements by hand, but it can be done using an electronic computer. It's not very difficult.

〔実施例〕〔Example〕

次に、本発明に係るプロジェクタ型車輌用前照灯の実施
例について、第1図乃至第11図を参照して詳細に説明
するに先立ち、第12図乃至第14図を参照しつつ本発
明の1実施例についてその構成部材配置の概要を述べる
Next, before explaining the embodiments of the projector type vehicle headlamp according to the present invention in detail with reference to FIGS. 1 to 11, the present invention will be described with reference to FIGS. 12 to 14. An outline of the arrangement of the constituent parts of one embodiment will be described below.

第12図は、光軸Zを含む断面を模式的に描いて光路を
付記した説明図である。第13図は同じく光軸Zを含む
垂直断面に光路を付記した説明図、第14図は同じくレ
ンズ側から見た正面を模式的に描いた説明図である。
FIG. 12 is an explanatory diagram schematically depicting a cross section including the optical axis Z and adding an optical path. FIG. 13 is an explanatory diagram in which an optical path is added to a vertical section including the optical axis Z, and FIG. 14 is an explanatory diagram schematically depicting the front as seen from the lens side.

本発明に係るプロジェクタ型の自動車用前照灯の基本構
造は、凹面鏡の光軸と凸レンズの光軸とを一致せしめて
配設すると共に、前記凹面鏡の焦点近傍に光源バルブを
設置し、上記の光源から出射した光が凹面鏡で反射され
て凸レンズのメリジオナル像面に入射するように構成し
、かつ、上記メリジオナル像面の付近にカットラインを
備えた遮光枚を設けてなる。
The basic structure of the projector-type automobile headlamp according to the present invention is that the optical axis of a concave mirror and the optical axis of a convex lens are arranged to coincide with each other, and a light source bulb is installed near the focal point of the concave mirror. The light emitted from the light source is reflected by a concave mirror and enters a meridional image plane of a convex lens, and a light shielding plate having a cut line is provided near the meridional image plane.

1は凹面鏡、Fはその焦点である。上記の焦点F付近に
フィラメントが位置するように、光源バルブ2が設けら
れる。
1 is a concave mirror, and F is its focal point. The light source bulb 2 is provided so that the filament is located near the focal point F mentioned above.

前記の凹面鏡1と、光軸Zを共有せしめて凸レンズが設
けられる。
A convex lens is provided to share the optical axis Z with the concave mirror 1 described above.

第12図は描いたa−bは凸レンズ1のメリジオナル像
面を示しており、光源から発して凹面鏡】で反射された
光はこのメリジオナル像面に入射する。
In FIG. 12, the line a-b shows the meridional image plane of the convex lens 1, and the light emitted from the light source and reflected by the concave mirror is incident on this meridional image plane.

上記の入射光は、凸レンズ1によって調光されて前方(
第12図、第13図において右方)に投射される。
The above incident light is modulated by the convex lens 1 and is directed forward (
12 and 13).

前記メリジオナル像面の付近にスクリーンを設けて、配
光パターンを等照度曲線で示すと第15図の如くになる
。H−Hはスクリーン上の水平線、v−■は同じく垂直
線である。ただし、本第15図は概要的な説明図であっ
て、厳密に配光特性を表わしたものではない。
When a screen is provided near the meridional image plane and the light distribution pattern is shown as an isoluminous curve, it becomes as shown in FIG. 15. H-H is a horizontal line on the screen, and v-■ is also a vertical line. However, FIG. 15 is a schematic explanatory diagram and does not strictly represent the light distribution characteristics.

第12図〜第14図に示すように、メリジオナル像面に
沿った縁を有するシェード4を設ける。詳しくは、第1
4図に示した4aの如く、メリジオナル像面a−bから
退くようにカットラインを形成しである。第16図は、
前述の配光パターンヒシェード4との重なり具合を示す
。本第16図に夫わされているように、光束の上半部は
通過し、下半部の大半は遮られるが、カットライン4a
に対応する部分は光の通過が許容される。ただし、本第
16図は、シェードの作用を説明する為の概要図であっ
て、配光特性を正確に表わすものではない。
As shown in FIGS. 12 to 14, a shade 4 having an edge along the meridional image plane is provided. For details, see Part 1.
As shown in 4a in FIG. 4, a cut line is formed so as to recede from the meridional image plane a-b. Figure 16 shows
The degree of overlap with the above-described light distribution pattern Hishade 4 is shown. As shown in Fig. 16, the upper half of the light beam passes through and most of the lower half is blocked, but the cut line 4a
Light is allowed to pass through the portion corresponding to . However, FIG. 16 is a schematic diagram for explaining the function of the shade, and does not accurately represent the light distribution characteristics.

上記のように部分的に覆われた光束が、メリジオナル像
面a −bに集光されて互いに交差するので、前照灯の
前方に投光される光束は第16図を反転した形状のパタ
ーンを形成する。第17図は前照灯の前方に設けたスク
リーン上の等照度曲線によって投光のパターンの概要的
な形状を表、bした説明図である。
As the partially covered light beams as described above are focused on the meridional image planes a and b and intersect with each other, the light beams projected in front of the headlight have a pattern that is an inversion of the one shown in FIG. 16. form. FIG. 17 is an explanatory diagram showing the general shape of the light projection pattern using isoluminance curves on a screen provided in front of the headlight.

第2図は本発明の1実施例におけるリフレクタ6の設計
的構成を説明する為の正面図で、そのA−A断面を第1
図に示す。本第1図は前述の公知技術における第18図
に対応する水平断面図である。
FIG. 2 is a front view for explaining the design configuration of the reflector 6 in one embodiment of the present invention, and its A-A cross section is shown in the first
As shown in the figure. This FIG. 1 is a horizontal sectional view corresponding to FIG. 18 in the above-mentioned known technique.

また、第2図のB−B断面を第3図に示す。Further, FIG. 3 shows a BB cross section in FIG. 2.

第1図に示したFは、光源を位置せしめるべき。F shown in FIG. 1 should position the light source.

リフレクタ6の焦点である0曲線s、 −s −Szは
凸レンズ(第12.第13図における3)のメリジオナ
ル像面であって、この曲線に沿ってシェード4が配設さ
れる。
The zero curve s, -s -Sz, which is the focal point of the reflector 6, is the meridional image plane of the convex lens (3 in FIGS. 12 and 13), and the shade 4 is disposed along this curve.

上記メリジオナル像面(即ちシェード4の上縁)に沿っ
た光度分布(目標とする分布)を予め設定しておく。
A luminous intensity distribution (target distribution) along the meridional image plane (that is, the upper edge of the shade 4) is set in advance.

第4図は、リフレクタ6の反射面の174について、こ
れを多数の面素に分割した状態を模式化して描いた説明
図、第5図は面素Q5の入射光と反射光との光路説明図
である。
FIG. 4 is an explanatory diagram schematically depicting the reflective surface 174 of the reflector 6 divided into a large number of surface elements, and FIG. 5 is an explanation of the optical path of the incident light and reflected light of the surface element Q5. It is a diagram.

シェードの中心S1から任意の距IW x sの点Sに
対応するりフレフタ6上の点Qの関係を求める(第1図
参照)。即ち、リフレクタ6の中心Tからxlの距離に
ある微小面素の集合Q+  Q  Qz(第2図)の関
係を、次のようにして求める。
The relationship between a point Q on the lifter 6 corresponding to a point S at an arbitrary distance IW x s from the center S1 of the shade is determined (see FIG. 1). That is, the relationship between the set Q+QQz (FIG. 2) of microsurface elements located at a distance xl from the center T of the reflector 6 is determined as follows.

まず、初期値としてx 1 ’:” Oのとき、微小面
素の集合Q3  T  Qtは、点S1に反射光が明達
するように面素の方向(法線方向で表わされる)を定め
る。
First, when x 1 ':''O is the initial value, the set of micro surface elements Q3 T Qt determines the direction of the surface elements (represented by the normal direction) so that the reflected light reaches the point S1.

上記の如く初期値を設定した面素の集合Qa−T−Q、
の隣接部については、前記の点S1の隣接個所に反射光
が明達するようにその方向を定め、以下同様に繰り返し
て計算を進めてゆく。
A set of surface elements Qa-T-Q with initial values set as above,
Regarding the adjacent portion, the direction is determined so that the reflected light reaches the adjacent portion of the point S1, and the calculation is repeated in the same manner.

前記のXsとXlとは関数関係をなし X5工f (x+) である。而して、この関数の定め方については。The above Xs and Xl have a functional relationship X5 engineering f (x+) It is. So, how to define this function.

シェード上における所望の配光分布に基づいて定めるが
、具体的には f (x+)= a xl + b f (x+)= a x12+ b xl+ cf  
(x+)=  a  xl 3 +  b  x I”
+  c  Xl  +  df (xl)= al 
xIn+ azXln−”” alXl + anal
f (x+)= a ebXl といった各種の手法が考えられ、任意に選択し、若しく
は組み合わせて用いることができる。a。
It is determined based on the desired light distribution on the shade, but specifically f (x+)= a xl + b f (x+)= a x12+ b xl+ cf
(x+)= a xl 3 + b x I”
+ c Xl + df (xl) = al
xIn+ azXln-"" alXl + anal
Various methods such as f (x+)=a ebXl can be considered, and can be arbitrarily selected or used in combination. a.

b、c、dは定数である。b, c, and d are constants.

以下、数例を挙げて説明する。A few examples will be described below.

f (x+)= a Xl + bの場合において。In the case of f (x+) = a Xl + b.

a :=0.5、b=oと仮定すると f(x+)=0−5X+となり xl = 2 、 xs= 1がその解の一つである。Assuming a:=0.5, b=o f(x+)=0-5X+ xl = 2, xs = 1 is one of the solutions.

これを座標面上に表わすと第6図の如くになる。When this is expressed on a coordinate plane, it becomes as shown in FIG.

上記の状態を、リフレクタ6の水平断面形状とメリジオ
ナル像面(シェードの上縁)との関係に置き換えると第
7図の如くになる。即ち、リフレクタ6側で2の範囲の
光はメリジオナル像面上の1の範囲に集められ、この場
合の配光パターンは第8図の如くになる。自動車用前照
灯の通常の使用条件においては上記の配光パターン(第
8図)よりも中央部の光度が集中的に高いことが望まれ
る。
If the above state is replaced with the relationship between the horizontal cross-sectional shape of the reflector 6 and the meridional image plane (upper edge of the shade), the result will be as shown in FIG. That is, light in two ranges on the reflector 6 side is collected in one range on the meridional image plane, and the light distribution pattern in this case is as shown in FIG. Under normal usage conditions of automobile headlamps, it is desirable that the luminous intensity in the central portion be concentrated and higher than in the above-mentioned light distribution pattern (FIG. 8).

そこで、次に f (xl)= a x、Z+b Xl + cにおい
てa =0.125、b=o、C=Oと仮定すると、f
 (xl)=0.125xl” となり、例えばx1=4、x5=2が解の一つである。
Therefore, if we assume that a = 0.125, b = o, and C = O in f (xl) = a x, Z + b Xl + c, then f
(xl)=0.125xl", and one solution is, for example, x1=4 and x5=2.

これを座標上に表わすと第9図の如くであり、リフレク
タとシェードとの関係は第10図の如くになる。この場
合の配光特性は第11図の如くで、前述の第8図に比し
て中心光度が高くなる。
This is expressed on the coordinates as shown in FIG. 9, and the relationship between the reflector and the shade is as shown in FIG. 10. The light distribution characteristics in this case are as shown in FIG. 11, and the center luminous intensity is higher than that in FIG. 8 described above.

図示を省略するが、先に述べた高式の関数式、f (x
I)= a xl’+ b xI”+ c xl + 
dとなり、更に、 f (xI)= al xln+ a2X1”−”” 
alXl + analにおけるnの値が4,5と増え
るに従って中心光度が高くなり、対数式、 f (xI)= a ebx” を用いると、いっそう中心光度が高くなる。
Although not shown, the above-mentioned high-level function equation, f (x
I)= a xl'+ b xI"+ c xl +
d, and further, f (xI) = al xln+ a2X1”-””
As the value of n in alXl + anal increases to 4 and 5, the central luminous intensity increases, and when the logarithmic formula f (xI) = a ebx'' is used, the central luminous intensity becomes even higher.

これらの式を適宜に選択すると共に、a、b〜の定数を
任意に選択して所望の配光特性を求めれば良いe Xl
の何次式を用いるかによって、更に定数の選択によって
、光度分布特性は著しく広汎に変化するので、実用上の
精度範囲において如何なる光度分布特性にすることも可
能である。
The desired light distribution characteristics can be obtained by selecting these formulas as appropriate, and by arbitrarily selecting the constants a and b.
Since the light intensity distribution characteristics vary widely depending on which order equation is used and the selection of constants, any light intensity distribution characteristics can be obtained within a practical accuracy range.

ただし、上記の「実用上、如何なる特性も」とは、「中
央部において最大光度を有し、左右に対称に、中央から
離れるに従って光度が低ドするというモード」の範囲内
において、如何なる光度分布特性にも対応し得るとの意
である。
However, the above ``practical characteristics'' refers to any luminous intensity distribution within the range of ``a mode in which the luminous intensity is maximum in the center and the luminous intensity decreases as it moves away from the center, symmetrically.'' This means that it can also be adapted to specific characteristics.

第20図及び第21図は、第12図及び第13図に示し
た実施例と異なる実施例を示し、前例と異なるところは
次の如くである。前例(第12図、第1311)のシェ
ード4はメリジオナル像面a−bに沿って円筒状構成し
たのに比し、本例(第20図、第21図)のシェード4
′は、メリジオナル像面a−bに接し。
FIGS. 20 and 21 show an embodiment different from the embodiment shown in FIGS. 12 and 13, and the differences from the previous example are as follows. The shade 4 of the previous example (Figs. 12 and 1311) had a cylindrical configuration along the meridional image plane a-b, whereas the shade 4 of this example (Figs. 20 and 21)
' is in contact with meridional image plane a-b.

かつ光軸2に直交する平板状に構成しである。It has a flat plate shape perpendicular to the optical axis 2.

本例の如く構成しても、実用上必要とされる精度範囲内
において前例(第12図、第13図)と同様の効果が得
られる。
Even with the configuration as in this example, the same effect as the previous example (FIGS. 12 and 13) can be obtained within the accuracy range required for practical use.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上説明したように、本発明のプロジェクタ型前照灯は
、メリジオナル像面上の光度分布を任意に設定すること
ができ、その結果容易に所望の配光パターンを有するご
とく構成することができるという優れた実用的効果を奏
する。
As explained above, the projector type headlamp of the present invention can arbitrarily set the luminous intensity distribution on the meridional image plane, and as a result, can be easily configured to have a desired light distribution pattern. It has excellent practical effects.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図乃至第3図は本発明の特殊リフレクタを設計する
手法の説明図で、第2図はりフレフタの正面図を模式的
に描いた説明図6第1図はそのA−A水平断面図、第3
図は同じ< B −B垂直断面図である。 第4図は本発明の1実施例における特殊リフレクタを面
素に分割した状態の説明図、第E5図は上記の面素にお
ける反射の状態を示す光路図である。 第6図乃至第11図は、本発明に係るリフレクタの設計
方法の説明図である。 第12図乃至第14図は本発明に係るプロジェクタ型前
照灯の概要的な構成の説明図であっC1第12図は平面
図、第13図は側面図、第14図は市面図である。 第15図乃至第17図は上記プロジェクタ型前照灯の光
学的機能の説明図である。 第18図は公知のプロジェクタ型前照灯の説明図。 第19図は上記前照灯の配光特性図表である。 第20図は前記と異なる実施例の平面図、第21図は同
側面図である。 1・・・凹面反射鏡、2・・・光源バルブ、3・・・凸
レンズ、4.4’・・・シェード、4a・・・シェード
上端に設けたカットライン、5,6・・・リフレクタ。 特 許 出 願 人   市光工業株式会社代理人  
 弁理士   秋 本  正 実第2図 第3図 4工 第5図 ↑ 第6図 第7図 第8図 t。 度 第9図 χ5 第10図 第f3図 第14図 Y 第15図 第プロ図 第18図 へ  0     ミ 第21図 ブ Y       /
Figures 1 to 3 are explanatory diagrams of the method of designing the special reflector of the present invention, and Figure 2 is an explanatory diagram schematically depicting a front view of a beam reflector. Figure 1 is a horizontal sectional view taken along the line A-A. , 3rd
The figure is the same <B-B vertical cross-sectional view. FIG. 4 is an explanatory diagram of a state in which a special reflector according to an embodiment of the present invention is divided into surface elements, and FIG. E5 is an optical path diagram showing the state of reflection in the surface elements. 6 to 11 are explanatory diagrams of a method for designing a reflector according to the present invention. Figures 12 to 14 are explanatory diagrams of the general configuration of the projector type headlamp according to the present invention.C1 Figure 12 is a plan view, Figure 13 is a side view, and Figure 14 is a city view. . FIGS. 15 to 17 are explanatory diagrams of the optical functions of the projector type headlamp. FIG. 18 is an explanatory diagram of a known projector type headlamp. FIG. 19 is a light distribution characteristic chart of the headlamp. FIG. 20 is a plan view of an embodiment different from the above, and FIG. 21 is a side view of the same. DESCRIPTION OF SYMBOLS 1... Concave reflecting mirror, 2... Light source bulb, 3... Convex lens, 4.4'... Shade, 4a... Cut line provided at the upper end of the shade, 5, 6... Reflector. Patent applicant Agent: Ichikoh Industries Co., Ltd.
Patent Attorney Tadashi Akimoto Figure 2 Figure 3 Figure 4 Construction Figure 5 ↑ Figure 6 Figure 7 Figure 8 Figure t. degree Fig. 9 χ5 Fig. 10 Fig. f3 Fig. 14 Y Fig. 15 Pro diagram Go to Fig. 18 0 Mi Fig. 21 Bu Y /

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 反射鏡の焦点近傍に光源バルブを設置し、上記の光源か
ら出射した光が反射鏡で反射されてカットラインを有す
るシェード近傍で焦点を結び、凸レンズによって前記反
射光を前方に投射するプロジェクタ型車輌用前照灯にお
いて、前記の反射鏡の反射面を構成している多数の面素
を想定すると共に、所望の配光パターンに対応するシェ
ード上の光度分布を設定し、前記多数の面素はそれぞれ
入射光を反射して前記光度分布を形成するように各面素
の方向を設定し、かつ、これら多数の面素を組み上げて
形成した反射鏡としたことを特徴とする、プロジェクタ
型の車輌用前照灯。
A projector-type vehicle in which a light source bulb is installed near the focal point of a reflector, the light emitted from the light source is reflected by the reflector and focused near a shade having a cut line, and the reflected light is projected forward by a convex lens. In a headlamp for a commercial vehicle, a large number of surface elements are assumed to constitute the reflective surface of the reflector, and a luminous intensity distribution on the shade corresponding to a desired light distribution pattern is set, and the large number of surface elements are A projector-type vehicle characterized in that the direction of each surface element is set so as to reflect incident light to form the luminous intensity distribution, and a reflecting mirror is formed by assembling a large number of these surface elements. headlights.
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