WO2017042943A1 - 灯具 - Google Patents

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lens
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light source
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勝博 岸上
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日立マクセル株式会社
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    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/10Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source
    • F21S41/14Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by the light source characterised by the type of light source
    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/143Light emitting diodes [LED] the main emission direction of the LED being parallel to the optical axis of the illuminating device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
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    • F21S41/141Light emitting diodes [LED]
    • F21S41/151Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines
    • F21S41/153Light emitting diodes [LED] arranged in one or more lines arranged in a matrix
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    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • F21S41/25Projection lenses
    • F21S41/255Lenses with a front view of circular or truncated circular outline

Definitions

  • the present invention relates to a lamp having a plurality of light sources such as LEDs and semiconductor lasers, and more particularly to improvement of light distribution control performance.
  • a vehicle headlamp which is one of the vehicle lamps, has a high beam that is normally used and a light beam upward so as not to give the driver a glare when passing by or in front of the vehicle. There is a low beam cut. When the low beam is used, no glare is given to the oncoming or forward driver, but there is a problem that safety performance deteriorates because the irradiation area is limited.
  • a specific area is illuminated or turned off so as not to give glare to the driver of the vehicle ahead or the oncoming vehicle.
  • a vehicle headlamp that irradiates or extinguishes a specific area a vehicle using a projection lens and a microlens array in which lenses corresponding to a plurality of light sources and a plurality of light sources or light source groups are arranged Headlamps have been proposed.
  • Patent Document 1 discloses a lamp body, a planar integrated light source having a plurality of light emitting portions on the surface, and a plurality of openings for exposing the light emitting portions.
  • a vehicular lamp is disclosed that includes a light source including a phosphor filled in an opening, a lens array corresponding to each light source, and a projection lens attached to the entire opening of the lamp body.
  • Patent Document 2 discloses a vehicular lighting device having a lens and a large number of semiconductor light sources distributed in a matrix on a curved surface, and a condenser lens. Has been.
  • the projection lens is a plano-convex lens having a convex surface on the light exit surface.
  • the projection lens is a plano-convex lens having a convex surface on the light exit surface.
  • light distribution control in a region away from the light source can be achieved by installing the semiconductor light source on a curved surface. Has improved the performance.
  • the object of the present invention is made in view of the above problems, and can perform light distribution control with sufficient performance without deteriorating the irradiation region separation performance even in a region away from the optical axis. It is to provide a lamp.
  • the present invention includes a plurality of light sources, a first optical member formed with an optical element that controls light corresponding to the plurality of light sources, and a light source.
  • the second optical member has a configuration in which the power on the light incident side surface is higher than the power on the light output side surface.
  • a lamp capable of efficiently using light from a light source and capable of performing light distribution control without deteriorating irradiation region separation performance even in a region away from an optical axis. Can do.
  • FIG. 4B is an enlarged view of FIG. 4A. It is a simulation result for demonstrating the relationship between the lens width of a lens array and a light source width in a present Example.
  • the projection lens in a present Example is a simulation result of illumination intensity distribution in case the light source side is a plano-convex lens structure with a convex surface. It is a simulation result of the illuminance distribution when the projection lens has a plano-convex lens configuration having a convex surface on the light exit side. It is a simulation result of the illumination intensity distribution in case a projection lens is a biconvex lens structure.
  • FIG. 1 shows a vehicle and is a view of the vehicle from above.
  • 1 is a vehicle and 2 is a vehicle headlamp.
  • a Z direction shown in FIG. 1 is a forward traveling direction of the vehicle
  • X is a horizontal direction orthogonal to the vehicle traveling direction
  • Y is a vertical direction orthogonal to the vehicle traveling direction.
  • the vehicle headlamp 2 indicates the left vehicle headlamp of the two vehicle headlamps. In the present embodiment, the left vehicle headlamp 2 will be described.
  • the present embodiment may be applied not only to the headlamp but also to other vehicle lamps. Furthermore, the present invention is not limited to the vehicular lamp, and may be applied to other lamps.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the overall configuration of the vehicular lamp in the present embodiment.
  • 2 is a vehicle headlamp
  • 3 is a light source module
  • 4 is an optical member that receives and emits light from the light source module.
  • the light source module 3 includes a plurality of light sources and a lens array that is an optical member in which lenses are formed corresponding to the plurality of light sources or light source groups.
  • a lens or a prism can be used as the optical member 4.
  • FIG. 2 shows a case where the optical member 4 is a projection lens.
  • the projection lens is set so that light from one point on the lens array becomes substantially parallel light, and in order to control the light so that light from each lens of the lens array can be irradiated to an individual target irradiation region Composed.
  • a resin such as polycarbonate (PC) or polymethyl methacrylate resin (PMMA), or glass is used.
  • the projection lens is created by, for example, molding, polishing, cutting, or the like.
  • the vehicular lamp in the present embodiment shields unnecessary light, a holding function for holding the projection lens and the lens array, a cooling function for stably emitting the light source, and unnecessary light. Including a light shielding mechanism.
  • FIGS. 3A and 3B are schematic views showing the internal configuration of the vehicular lamp in the present embodiment.
  • FIG. 3A is a side view of the vehicular lamp according to the present embodiment viewed from the horizontal direction X orthogonal to the vehicle traveling direction Z
  • FIG. 3B is orthogonal to the vehicular traveling direction Z of the vehicle lamp according to the present embodiment. It is the upper side figure seen from the perpendicular direction Y (upper surface).
  • the light source module 3 has a horizontally long shape in the horizontal direction. This is because the vehicular headlamp requires an irradiation area in which the horizontal direction is wider than the vertical direction. In the present embodiment, the left headlamp is used among the vehicle headlamps. Therefore, in the top view of FIG.
  • the center of the light source module 3 is located with respect to the center line of the projection lens 4. It is shifted toward the center of the vehicle. This is for irradiating light to a wider area on the left side of the vehicle. If the headlight is on the right side, the arrangement is reversed.
  • the light source module 3 includes a plurality of light sources 6 and a lens array 5 in which lenses corresponding to the plurality of light sources or light source groups are arranged.
  • the plurality of light sources are, for example, LEDs or semiconductor lasers, and are arranged in a matrix at intervals, for example. Then, by turning on or off the individual light sources, so-called light distribution control is performed in the vehicle headlamp to irradiate light to a desired area or not to irradiate light or to control the irradiation area. Can be done.
  • the light from the light source is normally emitted in a wide angle distribution in the forward direction with a Lambertian distribution.
  • the lens array 5 is an optical component in which a plurality of lenses are arranged.
  • the individual lenses of the lens array are arranged so as to correspond to the individual light sources of a plurality of light sources arranged in a matrix at intervals.
  • the lens array is made of glass, for example.
  • the lens array can be manufactured by a semiconductor process including, for example, glass molding or an etching process.
  • the lenses of the lens array are spread without gaps. By spreading without gaps, the light from the light source can be used more efficiently.
  • the lens surface of the lens array becomes a new light source, it is possible to control the light distribution without deteriorating the irradiation area separation performance by laying the lens without gaps, making it a continuous light source. is there.
  • the gap causes illuminance unevenness and irradiates a wide area without illuminance unevenness.
  • strong defocusing or the like is required for the lens, and in this case, the irradiation area resolution deteriorates.
  • FIG. 4B is a partially enlarged view of FIG. 4A.
  • the lens array controls the divergence angle of light from each light source, and increases the amount of light flux included in the same divergence angle. Since the divergence angle can be narrowed, the amount of light flux used in the projection lens can be increased, and the light from the light source can be used effectively. Moreover, the light source arranged discretely can be converted into a continuous light source, and the light distribution by the projection lens (the lens array lens surface becomes a new light source) can be facilitated.
  • the width of each light source is a
  • the width of each lens of the lens array is b
  • b / a which is the ratio of the lens width to the light source width
  • FIG. 5A shows the result of simulating the ratio of the light flux included in the divergence angle with respect to the divergence angle of light using the individual lens width / light source width of the lens array, that is, b / a as a parameter.
  • the light source is a simulation result when the light source is installed at the focal point of each lens of the lens array.
  • the individual lens width b of the lens array is made larger than the light source width a, that is, if b / a is made larger, the proportion of the amount of light included in the divergence angle increases. Light utilization efficiency increases.
  • FIG. 6 shows the result of simulating light intensity spots using individual lens width / light source width (b / a) of the lens array as parameters.
  • the light source and the lens array are arranged in a square array, and the lens array has square lenses spread out without gaps, and the light emitted from one lens array is 10 m ahead and becomes a square of about 12 cm. The amount of light spot near the optical axis when the light source was irradiated was calculated.
  • the light intensity spots are such that a grid-like illuminance spot that brightens the place where the irradiation areas from the respective light sources overlap, and nonuniformity in the light quantity distribution on the lens surface of the lens array, and a part of the grating becomes brighter.
  • the light intensity unevenness decreases as b / a decreases, and in order to suppress the light intensity unevenness to a predetermined value or less, b / a needs to be set to a predetermined value or less.
  • the width of the light source is made larger than the lens width of the lens array, the light emitted from the lens array has a certain angle of divergence, and the light from each point of the lens array is projected to the projection lens. It is most effective to widen the area incident on the light source, adjust the aberration, and reduce the illuminance of the region overlapping the irradiation region of the adjacent light source among the irradiation regions corresponding to a certain light source. For this reason, it is necessary to reduce b / a. For example, in order to reduce the light intensity unevenness to 10% or less, it is desirable to set b / a to 3.33 times or less as shown in FIG.
  • the lens width b of each lens of the lens array 1.43 to 3.33 times the width a of the corresponding light sources or the light source group light from the light sources can be used efficiently.
  • FIG. 5B shows the result of simulating the ratio of the luminous flux included in the divergence angle of 20 ° with respect to b / a at the divergence angle of 20 °. Also shown is the case where there is no lens array. As shown in the figure, when the lens array is not provided, it is about 12%, but when b / a is increased from 1.43 times to 3.33 times, the divergence angle is the same as about 20% to 30%. It is possible to increase the ratio of the included light flux. That is, since the divergence angle can be controlled by the lens array and the divergence angle can be narrowed, the amount of light flux used in the projection lens can be increased, and the light from the light source can be used effectively.
  • an irradiation area is controlled by irradiating light to a desired area or not irradiating light by turning on and off individual light sources. .
  • the light traveling direction of the light from each light source is controlled by the projection lens, and a region to which the light from each light source is irradiated is set.
  • the light from each light source has a large irradiation angle away from the optical axis of the projection lens from a region where the projection angle of the central portion near the optical axis of the projection lens is small
  • the irradiation area has no distortion and has as uniform performance as possible. That is, for example, it is desirable that there is no characteristic such that the irradiation region is severely blurred when the projection angle increases.
  • the projection lens in the present embodiment has a plano-convex lens configuration with the convex lens surface facing the light source side. That is, the power of the light incident side surface of the lens is larger than the power of the light emitting side surface.
  • the power is a force that refracts light at an interface that controls the direction of light in an optical element due to, for example, a difference in refractive index, and is a parameter represented by Expression (1).
  • n 1 is a refractive index on the light incident side of an interface having a different refractive index
  • n 2 is a refractive index on the light emitting side
  • R is a radius of curvature of the interface having a different refractive index.
  • R is the radius of a circle composed of two points on both ends of the light control region and three points intersecting the optical axis in a cross section perpendicular to the optical axis of the optical element.
  • the region for controlling the light of the optical element is an irregular shape that is not symmetric with respect to the optical axis, or in the case of a free-form surface whose surface is not symmetric with respect to the optical axis
  • the two cross sections perpendicular to the optical axis of the optical element This is the radius of a sphere consisting of four points at both ends of a region for controlling light (intersecting at an angle of 90 °) and five points intersecting the optical axis.
  • an optical element is a mirror, it shows by Formula (2).
  • the light When the power is a positive value, the light is converged at the interface that controls the light.
  • a material having a large refractive index is a convex surface at the interface that controls the direction of light by the difference in refractive index. If the power is negative, light is emitted. For example, this is the surface when the material having a large refractive index is concave.
  • the optical element is a lens, if the Sag height on the light source side, that is, the light incident side surface is set higher than the Sag height on the light emitting side surface, the power on the light incident side surface can be made larger than the power on the light emitting side surface.
  • n 1 1 because the light incident side is air on the light incident side
  • n 2 is larger than 1 because the light exit side is a lens.
  • the negative value is obtained, but the absolute value is the same, and the power depends on the radius of curvature, which is the denominator of Equation (1). It will be.
  • the radius of curvature of the light incident side surface is a positive value because the center of the circle for obtaining the radius of curvature is the direction of light travel, and the radius of curvature of the light exit side surface Although it is a negative value, the radius of curvature is the radius of a circle consisting of two points at both ends of the light control area and the point that intersects the optical axis. Therefore, the higher the Sag height, the larger the radius of curvature is. Increases power. Therefore, if the Sag height of the light incident side surface is set higher than the Sag height of the light emitting side surface, the power of the light incident side surface can be made larger than the power of the light emitting side surface.
  • the reason for the plano-convex lens configuration with the convex lens surface facing the light source will be described.
  • the projection lens is set so that light from one point on the lens array becomes substantially parallel light.
  • a case where parallel light is collected by the projection lens will be considered.
  • Using a plano-convex lens with a convex surface opposite to the surface on which the parallel light is incident on the projection lens has a larger spherical aberration than the plano-convex lens with a surface on which the parallel light is incident, but astigmatism. Becomes smaller.
  • the projection lens It is possible to obtain an irradiation region with no distortion and as uniform performance as possible up to a region with a large irradiation angle away from the optical axis.
  • the occurrence of astigmatism is related to the Sag height on the light source side (see C in FIG. 3B) and the Sag height on the light emission side. It is sufficient that the Sag height on the light source side is higher than the Sag height on the light emission side. Generation can be suppressed. Therefore, the projection lens may be configured such that the Sag height on the light source side is higher than the Sag height on the light emission side. This makes it possible to perform light distribution control with sufficient performance without deteriorating the irradiation region separation performance even in a region away from the optical axis.
  • the plano-convex lens having a convex surface on the light source side is not limited to a special lens, but can be applied to a spherical lens or an aspherical lens.
  • a plano-convex lens configuration in which the light source side is convex, or a configuration in which the Sag height on the light source side is higher than the Sag height on the light exit side an aspheric lens in which the occurrence of other aberrations is suppressed can be obtained.
  • FIGS. 7A, 7B, and 7C show simulation results for irradiation area separation performance due to differences in the shape of the projection lens.
  • the projection lens is designed so that the light emitted from one lens array becomes a square of about 12 cm 10 m ahead with every other light source turned on horizontally and vertically.
  • the illuminance distribution in the vertical direction 10 m ahead was compared.
  • the horizontal axis is the X direction
  • the vertical axis is the Y direction
  • the position in the X direction and the position in the Y direction corresponding to the projection lens optical axis are 0, respectively.
  • FIG. 7A shows a plano-convex lens having a convex surface on the light source side
  • FIG. 7B shows a plano-convex lens having a convex surface on the light exit side
  • FIG. This is a simulation result.
  • FIG. 7B it can be seen that when the distance is 2 m or more in the X direction, the blur of the irradiation region becomes severe and the irradiation region separation performance deteriorates. It can also be seen that pincushion distortion occurs in the entire irradiation region. Further, in FIG.
  • FIGS. 7A, 7B, and 7C are simulation results showing changes in the half-value width of the illuminance at the predetermined Y-direction positions in FIGS. 7A, 7B, and 7C with respect to the X direction.
  • the half-value widths in the X direction and the Y direction (incident convex-X, incident convex-Y ), And half-value widths in the X direction and Y direction when the light exit side is a convex plano-convex lens (exit convex-X, exit convex-Y), and half-value widths in the X direction and Y direction when using a biconvex lens ( Biconvex-X, biconvex-Y).
  • FIGS. 8A and 8B it can be seen that the half-value widths of the exit convex -X and the exit convex -Y increase as the position in the X direction increases, and the irradiation region is blurred.
  • the incident convexity-X, the incident convexity-Y, the biconvexity-X, and the biconvexity-Y are not so large, and it can be seen that blurring of the irradiation area is suppressed.
  • a plurality of light sources a first optical member (lens array) on which an optical element that controls light corresponding to the plurality of light sources is formed, and the light from the light sources are the first.
  • the second optical member has a configuration in which the power of the light incident side surface is greater than the power of the light emitting side surface. .
  • a lamp having a light source module and a lens that receives and emits light from the light source module, wherein the light source module includes a plurality of light sources and a lens array in which lenses corresponding to the plurality of light sources are arranged.
  • the lens that receives and emits light from the module has a plano-convex lens configuration with the convex surface facing the light source.
  • SYMBOLS 1 ... Vehicle, 2 ... Vehicle headlamp, 3 ... Light source module, 4 ... Projection lens, 5 ... Lens array, 6 ... Light source, a ... Light source width, b ... Lens width, C ... Sag height

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Abstract

本発明は、光軸から離れた領域でも照射領域分離性能を悪化させることなく、十分な性能の配光制御を行うことができる灯具を提供することを目的とする。 上記目的を達成するために、本発明の灯具は、複数の光源と、複数の光源に対応して光を制御する光学素子が形成された第一の光学部材と、光源からの光を第一の光学部材を介して入射し出射する第二の光学部材(4)を有し、第二の光学部材は、光入射側面のパワーが、光出射側面のパワーより大きい構成とする。 これにより、光源からの光を効率よく利用でき、光軸から離れた領域であっても照射領域分離性能を悪化させることなく、配光制御を行うことが可能な灯具を提供することができる。

Description

灯具
 本発明は、LEDや半導体レーザ等の複数の光源を有する灯具に係り、特に配光制御の性能向上に関する。
 車両用の灯具の一つである車両用前照灯には、通常利用されるハイビームと、すれ違い時や前方に車が存在する場合に運転者にまぶしさを与えないように、上方への光をカットしたロービームが存在する。ロービームを利用する場合、対向または前方運転者にまぶしさを与えないが、照射領域が制限されるため、安全性能としては低下するという問題がある。
 その問題に対し、特に車両用前照灯のハイビームにおいて、特定の領域を照射したり消灯したりして前方の車両あるいは対向車の運転者に、まぶしさを与えないようにしたり、また、カーブ走行時の進行方向を照射するように、配光制御を行なう開発が進められている。例えば、特定の領域を照射したり消灯したりする車両用前照灯として、複数の光源と、複数の光源あるいは光源群に対応したレンズが配列されたマイクロレンズアレイと、投射レンズを用いた車両用前照灯が提案されている。
 本技術分野の背景技術として、特開2008-10228号公報(特許文献1)には、ランプボディと、複数の発光部を表面に有する面状集積光源と発光部を露呈させる複数の開口部と開口部内に充てんされた蛍光体を備えた光源と、各光源に対応したレンズアレイと、ランプボディの全面開口に取り付けられた投影レンズによる車両用灯具が開示されている。また、特開2001-266620号公報(特許文献2)には、レンズを具備しコンカーブに湾曲した面にマトリクスに分配された多数の半導体光源と、集光レンズを有する車両用の照明装置が開示されている。
特開2008-10228号公報 特開2001-266620号公報
 前記特許文献1では、投射レンズは光出射面に凸面が存在する平凸レンズである。このような構成の前照灯において配光制御を行う場合、レンズ光軸付近では十分な照射領域分離性能で配光制御が可能であるが、光軸から離れた領域では照射領域分離性能が悪化し、十分な性能の配光制御を行うことができないという問題がある。
 また、特許文献2では、同様に、投射レンズは光出射面に凸面が存在する平凸レンズであるが、半導体光源をコンカーブに湾曲した面に設置することにより、光源から離れた領域における配光制御の性能を向上させている。しかし、半導体光源をコンカーブに湾曲した面に実装する場合、精密に所定の方向に光が出射するように実装することは困難である。
 本発明の目的は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、光軸から離れた領域でも照射領域分離性能を悪化させることなく、十分な性能の配光制御を行うことができる灯具を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明は、その一例を挙げるならば、複数の光源と、複数の光源に対応して光を制御する光学素子が形成された第一の光学部材と、光源からの光を第一の光学部材を介して入射し出射する第二の光学部材を有する灯具であって、第二の光学部材は、光入射側面のパワーが、光出射側面のパワーより高い構成とする。
 本発明によれば、光源からの光を効率よく利用でき、光軸から離れた領域であっても照射領域分離性能を悪化させることなく、配光制御を行うことが可能な灯具を提供することができる。
本発明の対象となる車両用灯具の車両を用いた説明図である。 本実施例における車両用灯具の全体構成を示す斜視図である。 本実施例における車両用灯具の内部構成を示す概略の側面図である。 本実施例における車両用灯具の内部構成を示す概略の上面図である。 本実施例における車両用灯具の光源モジュールの構成を説明する構成図である。 図4Aの拡大図である。 本実施例におけるレンズアレイのレンズ幅と光源幅との関係を説明するためのシミュレーション結果である。 本実施例における発散角20°でのレンズアレイのレンズ幅と光源幅との関係を説明するためのシミュレーション結果である。 本実施例におけるレンズアレイのレンズ幅と光源幅と光量斑との関係を説明するためのシミュレーション結果である。 本実施例における、投射レンズが、光源側が凸面の平凸レンズ構成の場合の照度分布のシミュレーション結果である。 投射レンズが、光出射側が凸面の平凸レンズ構成の場合の照度分布のシミュレーション結果である。 投射レンズが、両凸レンズ構成の場合の照度分布のシミュレーション結果である。 本実施例における所定のY方向位置での照度の半値幅のX方向に対する変化を示したシミュレーション結果である。 本実施例における所定のY方向位置での照度の半値幅のX方向に対する変化を示したシミュレーション結果である。
 以下、図面を用いて本発明の実施例について説明する。
 まず、図1を用いて本発明の対象となる灯具について車両用の灯具を例に説明する。図1は、車両を示しており、車両を上から見た図である。図1において、1は車両、2は車両用前照灯である。図1中に示すZ方向が車両の前方進行方向、Xが車両進行方向に対して直交する水平方向、Yが車両進行方向に対して直交する垂直方向である。車両用前照灯2は、二つの車両用前照灯のうちの左側の車両用前照灯を示しており、本実施例では、この左側の車両用前照灯2を用いて説明する。なお、本実施例は、前照灯だけではなく、それ以外の車両用灯具に適用してもよい。さらに、車両用灯具に限らず、それ以外の灯具に適用してもよい。
 図2は、本実施例における車両用灯具の全体構成を示す斜視図である。図2において、2は車両用前照灯、3は光源モジュール、4は光源モジュールからの光を入射し出射する光学部材である。光源モジュール3は、後述するが、複数の光源と、複数の光源または光源群に対応してレンズが形成された光学部材であるレンズアレイで構成されている。光学部材4は、例えばレンズやプリズムを利用することができる。図2では光学部材4が投射レンズの場合を示している。投射レンズはレンズアレイ上の1点からの光が略平行光になるように設定され、レンズアレイの個々のレンズからの光を、個別の狙いの照射領域に照射できるよう光を制御するために構成される。投射レンズは、例えばポリカーボネート(PC)やポリメタクリル酸メチル樹脂(PMMA)などの樹脂や、ガラスなどが利用される。また、投射レンズは、例えば成形や、研磨、切削などにより作成される。なお、図2には記載していないが、本実施例における車両用灯具は、投射レンズやレンズアレイを保持する保持機能や、光源を安定的に発光させる冷却機能や、不要光を遮蔽するための、遮光機構を含む。
 図3A,3Bは、本実施例における車両用灯具の内部構成を示す概略図である。図3Aは、本実施例における車両用灯具の車両進行方向Zに対して直交する水平方向Xから見た側面図、図3Bは、本実施例における車両用灯具の車両進行方向Zに対して直交する垂直方向Y(上面)から見た上面図である。図3A,3Bからわかるように、光源モジュール3は水平方向に横長の形状となっている。これは、車両用前照灯が、垂直方向よりも水平方向を広い領域とする照射領域を必要とするためである。また、本実施例では、車両用前照灯のうち左側の前照灯を用いて説明しているので、図3Bの上面図において、投射レンズ4の中心線に対して光源モジュール3の中心が車両の中心側にずれている。これは、車両の左側のより広い領域に光を照射するためであり、右側の前照灯であれば、この逆の配置となる。
 図4A,4Bは、本実施例における車両用灯具の光源モジュール3の構成を説明する構成図である。図4Aにおいて、光源モジュール3は、複数の光源6と、複数の光源または光源群に対応したレンズが配列されたレンズアレイ5で構成されている。複数の光源は、例えば、LEDや半導体レーザであり、例えば間隔をあけてマトリックス状に配列されている。そして、個々の光源を、点灯または消灯することにより、車両用前照灯において、所望の領域に光を照射したり、光を照射しなかったり、照射領域の制御を行なう、いわゆる配光制御を行なうことができる。光源から光は、通常ランバーシャン分布で前方向に広い角度分布で出射する。レンズアレイ5は、複数のレンズが配列された光学部品である。レンズアレイの個々のレンズは、間隔をあけてマトリクス状に配列された複数の光源の個々の光源に対応するように配列される。レンズアレイは、例えばガラスからなる。また、レンズアレイは例えばガラス成形やエッチングプロセスなどを含む半導体プロセスで作製することができる。レンズアレイのレンズは、隙間なく敷き詰められている。隙間なく敷き詰められることにより、光源からの光をより効率よく利用できる。また、レンズアレイのレンズ表面は、新たな光源となるため、レンズを隙間なく敷き詰めることにより、連続的な光源になり、照射領域分離性能を悪化させることなく、配光制御を行うことが可能である。すなわち、レンズアレイのレンズ間に隙間が存在すると、複数の光源を点灯して連続的に広い領域の照射が必要になる場合、隙間が照度斑の原因となり、照度斑なく広い領域の照射を行うためにはレンズに対して強いデフォーカスなどが必要になり、その場合、照射領域分解能が悪化する。これに対して、レンズアレイのレンズを隙間なく敷き詰めた場合は、強いデフォーカス設定などが必要なく、照度分解能に大きく影響を与えず照度斑なく広い領域の照射が可能になる。このため、レンズを隙間なく敷き詰めることにより、照射領域分離性能を悪化させることなく、配光制御を行うことが可能になる。
 図4Bは、図4Aを部分拡大した図である。レンズアレイは、個々の光源からの光の発散角を制御し、同じ発散角に含まれる光束量を増加させる。発散角を狭くできるため、投射レンズで利用される光束量を増加させることができ、光源からの光を有効利用できる。また、離散して配置されている光源を、連続的な光源に変換することができ、(レンズアレイレンズ表面が新たな光源となる)投射レンズでの配光を容易にできる。
 なお、図4Bに示すように、個々の光源の幅をa、レンズアレイの個々のレンズの幅をbとし、レンズ幅と光源幅の比であるb/aをパラメータとして、所定の光の発散角に含まれる光束の割合をシミュレーションした結果を図5A,5Bに示す。
 図5Aは、レンズアレイの個々のレンズ幅/光源幅、すなわちb/aをパラメータとして、光の発散角に対する発散角に含まれる光束の割合をシミュレーションした結果である。b/aを10から1まで変えた場合と、レンズアレイがない場合を示している。なお、光源はレンズアレイの個々のレンズの焦点に設置した場合のシミュレーションした結果である。図5Aに示すように、レンズアレイの個々のレンズ幅bを、光源幅aより、より大きくすれば、すなわちb/aを大きくすれば、より発散角に含まれる光の量の割合が増え、光利用効率が高くなる。また、小さい発散角に含まれる光の量の割合が増えるため、配光制御分解能が高くなる。逆に個々のレンズ幅を狭くすると、すなわちb/aを小さくすれば、発散角に含まれる光の量の割合が減少する。そのため、必要な利用効率を得るためには、b/aを所定値以上にする必要があり、例えば1.43倍以上にするのが望ましい。
 一方、全領域の照射時に、レンズアレイの個々のレンズ幅bを、光源幅aより、より大きくすれば、光量斑が発生しやすくなる。図6に、レンズアレイの個々のレンズ幅/光源幅(b/a)をパラメータとして、光量斑をシミュレーションした結果を示す。図6では、光源とレンズアレイを正方配列とし、レンズアレイは正方形レンズが隙間なく敷き詰められており、1つのレンズアレイからの出射する光が10m先で約12cmの正方形になるという条件で、全光源を照射したときの光軸付近の光量斑を計算した。ここで、光量斑は、各光源からの照射領域が重なる場所が明るくなる格子状の照度斑や、レンズアレイのレンズ表面での光量分布の不均一性が加わりさらに格子の一部が明るくなるような格子状の照度斑が発生するもので、光量斑=(最大照度-最小照度)/最大照度として定義した。図6に示すように、光量斑は、b/aが小さいほど小さくなり、光量斑を所定以下に抑えるためにはb/aも所定以下にする必要がある。光量斑の除去には、レンズアレイのレンズ幅に対して光源の幅を大きくし、レンズアレイから出射される光にある程度以上の発散角を持たせ、レンズアレイの各点からの光が投射レンズに入射する面積を広くし、収差を調整し、ある光源に対応する照射領域のうち隣接する光源の照射領域と重なる領域の照度を小さくすることが最も有効である。そのため、b/aを小さくする必要があり、例えば、光量斑を10%以下とするためには、図6に示すように、b/aを3.33倍以下とするのが望ましい。
 よって、レンズアレイの個々のレンズのレンズ幅bを、対応する複数の光源、または光源群の幅aの1.43倍から3.33倍とすることで、光源からの光を効率よく利用でき、全照射領域の照射時に光量斑なく照射することが可能となる。
 図5Bは、発散角20°でのb/aに対する発散角20°に含まれる光束の割合をシミュレーションした結果である。また、レンズアレイがない場合も示している。図に示すように、レンズアレイがない場合は12%程度であるのに対し、b/aを1.43倍から3.33倍とすることで、20%~30%程度と同じ発散角に含まれる光束の割合を増加することができる。すなわち、レンズアレイにより発散角を制御し、発散角を狭くできるため、投射レンズで利用される光束量を増加させることができ、光源からの光を有効利用できる。
 次に、投射レンズについて説明する。配光制御を行う車両用前照灯においては、個々の光源を、点灯や消灯することにより、所望の領域に光を照射したり、光を照射しなかったりすることによって照射領域の制御を行う。個々の光源からの光は、投射レンズによって、光の進行方向が制御され、個々の光源からの光が照射される領域が設定される。配光制御を行う車両用前照灯においては、個々の光源からの光が、投射レンズの光軸付近の中心部分の投射角度が小さい領域から、投射レンズの光軸から離れた照射角度が大きい領域まで、歪みがなく、また、できるだけ均一な性能の照射領域となることが望ましい。すなわち、例えば、投射角度が大きくなった場合に照射領域が激しくボケる、などの特性がないことが望ましい。
 そこで、本実施例における投射レンズは、図2や図3A、3Bで示したように、凸レンズ面を光源側に向けた平凸レンズ構成としている。つまり、レンズの光入射側面のパワーが光出射側面のパワーよりも大きい構成としている。
 ここで、パワーとは光学素子において、例えば屈折率の異なりにより、光の方向を制御する界面における光を屈折させる力であり、式(1)で示されるパラメータである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、n1は屈折率が異なる界面の光入射側の屈折率、n2は光出射側の屈折率であり、Rは屈折率が異なる界面の曲率半径である。Rは光学素子の光軸に垂直な断面における、光を制御する領域の両端の2点と光軸と交わる点の3点からなる円の半径である。光学素子の光を制御する領域が光軸対称ではない異形の場合、また面の傾きが光軸対称ではない自由曲面の場合は、光学素子の光軸の垂直な2つの断面(2つの断面は90°の角度で交わっている)の光を制御する領域の両端の4点と光軸と交わる点の5点からなる球の半径である。また、光学素子がミラーの場合は、式(2)で示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 なお、パワーが正の値の場合、光を制御する界面において、光は収束される。例えば、屈折率の異なりにより光の方向を制御する界面では、屈折率が大きい材質が凸の面である。パワーが負の値の場合、光は発散される。例えば屈折率が大きい材質が凹の場合の面である。光学素子がレンズの場合は、光源側、つまり光入射側面のSag高さを光出射側面のSag高さより高く設定すれば、光入射側面のパワーが光出射側面のパワーより大きくすることができる。レンズの場合、式(1)の分子は、光入射側面では、光入射側は空気であるのでn1=1で、光出射側はレンズであるためn2は1より大きいので、正の値になり、光出射側面では、光出射側が空気であるのでn2=1となるため負の値になるが、絶対値は同じとなり、パワーは式(1)の分母である曲率半径に依存することになる。Sag高さが正の方向に高い、つまり凸面の場合、光入射側面の曲率半径は曲率半径を求める円の中心が光の進む方向であるため正の値になり、光出射側面の曲率半径は負の値になるが、曲率半径は光を制御する領域の両端の2点と光軸と交わる点の3点からなる円の半径であるためSag高さがより高いほうが曲率半径の絶対値が大きくなりパワーが大きくなる。よって光入射側面のSag高さを光出射側面のSag高さより高く設定すれば、光入射側面のパワーが光出射側面のパワーより大きくすることができる。
 凸レンズ面を光源側に向けた平凸レンズ構成としている理由について説明する。投射レンズは、レンズアレイ上の1点からの光が略平行光になるように設定される。ここで、車両用前照灯の場合とは逆に、投射レンズで平行光を集光する場合を考える。投射レンズで平行光が入射する面と逆の面を凸面とした平凸レンズを用いれば、平行光が入射する面を凸面とした平凸レンズの場合よりも、大きな球面収差を持つが、非点収差は小さくなる。よって、平行光が入射する面と逆の面を凸面とした平凸レンズの場合、平行光が入射する面を凸面とした平凸レンズの場合と比較して、光軸と略平行の平行光が集光してできる光軸付近の光スポットは大きくなるが、光軸と角度を持つ平行光を集光する場合に光軸から離れた場所にできる光スポットの、光軸と略平行の平行光を集光してできる光軸付近の光スポットからの変形や性能劣化は抑えられる。よって、車両用前照灯では、1点の光源からの光を略平行光になるように制御するので、上記とは逆の関係になり、光源側が凸面の平凸レンズを利用すれば、投射レンズの光軸から離れた照射角度が大きい領域まで、歪みがなく、また、できるだけ均一な性能の照射領域を得ることができる。
 非点収差の発生は、光源側のSag高さ(図3BのC参照)と光出射側のSag高さに関係し、光源側のSag高さを光出射側のSag高さより高くすると十分に発生を抑制できる。よって、投射レンズは、光源側のSag高さを光出射側のSag高さより高くすると良い。これにより、光軸から離れた領域でも照射領域分離性能を悪化させることなく、十分な性能の配光制御を行うことが可能となる。
 なお、上記光源側が凸面の平凸レンズは、特殊なレンズに限定するものでなく、球面レンズや非球面レンズにも適用可能であり、あえて言えば、非球面レンズとして非点収差をさらに取り除く場合、光源側が凸面の平凸レンズ構成、もしくは、光源側のSag高さを光出射側のSag高さより高くする構成とすることで、他の収差の発生を抑制した非球面レンズとできる。
 図7A,7B、7Cに、投射レンズ形状の違いによる照射領域分離性能についてのシミュレーション結果を示す。
 図7A,7B、7Cでのシミュレーション条件は、レンズ幅/光源幅(b/a)=2.5、光源とレンズアレイを正方配列し、レンズアレイは正方形レンズが隙間なく敷き詰められているという条件とした。また、個々の光源を横、縦方向に1つおきに点灯した状態で、1つのレンズアレイから発光する光が10m先で約12cmの正方形になるような投射レンズを設計し、投射レンズ中心部から10m先の垂直方向の照度分布を比較した。各図それぞれにおいて、横軸をX方向、縦軸をY方向とし、投射レンズ光軸に対応する照射領域のX方向の位置、Y方向の位置をそれぞれ0としている。
 図7Aは、光源側が凸面の平凸レンズの場合、図7Bは、光出射側が凸面の平凸レンズの場合、図7Cは、両凸レンズ(光源側Sag高さが出射側Sag高さより若干高い)の場合のシミュレーション結果である。図7Aに比べて、図7Bでは、X方向に2m以上離れると照射領域のボケが激しくなり、照射領域分離性能が劣化してことが分かる。また、全照射領域に糸巻型の歪みが発生していることがわかる。また、図7Cは、光軸から離れた場所の照射領域分解性能の劣化は抑えられているが、全照射領域の形状に若干の糸巻型の歪曲が発生している。しかし、Sag高さが出射側Sag高さより若干高いため、歪曲収差の発生は軽微であり、実使用上問題にならない程度の歪みに抑えられている。
 図8A,8Bは、図7A,7B、7Cでの所定のY方向位置での照度の半値幅のX方向に対する変化を示したシミュレーション結果である。図8AはY=65mm付近、図8BはY=750mm付近での結果であり、それぞれ、光源側が凸面の平凸レンズの場合のX方向及びY方向の半値幅(入射凸-X、入射凸-Y)、及び、光出射側が凸面の平凸レンズの場合のX方向及びY方向の半値幅(出射凸-X、出射凸-Y)、及び、両凸レンズの場合のX方向及びY方向の半値幅(両凸-X、両凸-Y)を示している。図8A,8Bから明らかなように、X方向の位置が離れるに従って、出射凸-X、出射凸-Yの半値幅は大きくなり、照射領域がボケていることが分かる。それに比べて入射凸-X、入射凸-Y、両凸-X、両凸-Yはそれほど大きくならず、照射領域のボケが抑えられていることが分かる。
 以上のように、本実施例は、複数の光源と、複数の光源に対応して光を制御する光学素子が形成された第一の光学部材(レンズアレイ)と、光源からの光を第一の光学部材を介して入射し出射する第二の光学部材(投射レンズ)を有する灯具であって、第二の光学部材は、光入射側面のパワーが、光出射側面のパワーより大きい構成とする。
 また、光源モジュールと、光源モジュールからの光を入射し出射するレンズを有する灯具であって、光源モジュールは、複数の光源と、複数の光源に対応したレンズが配列されたレンズアレイからなり、光源モジュールからの光を入射し出射するレンズは、凸面を光源側に向けた平凸レンズ構成とする。
 これにより、光源からの光を効率よく利用でき、光軸から離れた領域であっても照射領域分離性能を悪化させることなく、配光制御を行うことが可能な灯具を提供することができる。
 なお、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
1…車両、2…車両用前照灯、3…光源モジュール、4…投射レンズ、5…レンズアレイ、6…光源、a…光源幅、b…レンズ幅、C…Sag高さ

Claims (12)

  1.  複数の光源と、該複数の光源に対応して光を制御する光学素子が形成された第一の光学部材と、前記光源からの光を前記第一の光学部材を介して入射し出射する第二の光学部材を有する灯具であって、
     前記第二の光学部材は、光入射側面のパワーが、光出射側面のパワーより大きいことを特徴とする灯具。
  2.  請求項1に記載の灯具であって、
     前記第二の光学部材は、光源からの光の配光を制御する光学素子であることを特徴とする灯具。
  3.  請求項1または2の何れか1項に記載の灯具であって、
     前記第二の光学部材は、レンズであることを特徴とする灯具。
  4.  請求項3に記載の灯具であって、
     前記レンズは、光入射側のSag高さが、光出射側のSag高さよりも高いことを特徴とする灯具。
  5.  請求項1から4の何れか1項に記載の灯具であって、
     前記第一の光学部材に形成されている光学素子は、レンズであることを特徴とする灯具。
  6.  請求項5に記載の灯具であって、
     前記第一の光学部材は、レンズアレイであることを特徴とする灯具。
  7.  請求項6に記載の灯具であって、
     前記レンズアレイはレンズ間の隙間がなく配列されていることを特徴とする灯具。
  8.  請求項6に記載の灯具であって、
     前記レンズアレイの個々のレンズのレンズ幅が、対応する光源の幅の1.43倍から3.33倍であることを特徴とする灯具。
  9.  請求項1に記載の灯具であって、
     前記複数の光源を、個別に点灯、消灯することにより、所望の領域に光を照射する配光制御を行うことを特徴とする灯具。
  10.  請求項9に記載の灯具であって、
     前記灯具は車両用灯具であることを特徴とする灯具。
  11. 請求項10に記載の灯具であって、
    前記灯具は車両用前照灯であることを特徴とする灯具。
  12.  光源モジュールと、該光源モジュールからの光を入射し出射するレンズを有する灯具であって、
     前記光源モジュールは、複数の光源と、該複数の光源に対応したレンズが配列されたレンズアレイからなり、
     前記光源モジュールからの光を入射し出射するレンズは、凸面を光源側に向けた平凸レンズ構成であることを特徴とする灯具。
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