WO2020067113A1 - 灯具システムおよび車両用灯具 - Google Patents

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WO2020067113A1
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lamp
vehicle
pattern
light distribution
road surface
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清隆 望月
直樹 多々良
範彦 小林
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株式会社小糸製作所
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to a vehicular lamp.
  • ADB Adaptive Driving Beam
  • the ADB lamp detects the presence or absence of a preceding vehicle or a pedestrian and dims or turns off an area corresponding to the preceding vehicle or the pedestrian, thereby reducing glare given to a driver or a pedestrian of the preceding vehicle. is there.
  • One aspect of the present invention has been made in such a situation, and one of its exemplary purposes is to provide a lamp that contributes to traffic safety.
  • An embodiment of the present invention has been made in view of such circumstances, and one of its exemplary purposes is to provide a vehicular lamp that contributes to traffic safety.
  • DMD Digital Micromirror Device
  • ⁇ LED Light Emitting Diode
  • the present inventor has studied the drawing of figures and characters on a road surface by arranging light sources on the left and right sides of a vehicle and superimposing beams generated by the light sources, and has come to recognize the following problems. This problem will be described with reference to FIGS.
  • FIGS. 24 (a) and 24 (b) are diagrams showing a state in which the beams BM1 and BMr are irradiated from the left and right light sources 902 and 904 on a road surface 900 which is a screen in an ideal state.
  • FIG. 24A is a diagram of a road surface 900 as a screen viewed from the side
  • FIG. 24B is a diagram of the road surface 900 viewed from above.
  • the term “graphic” includes characters.
  • the figure 906 drawn by the left beam BM1 and the figure 908 drawn by the right beam completely overlap on the road surface 900, so that a sharp figure can be presented to the driver and the traffic participants.
  • FIGS. 25 (a) and 25 (b) are views showing a state in which the road surface is irradiated with left and right beams in a realistic state.
  • the road surface 900 ' which is a screen, is inclined from an ideal state.
  • the figure 906 'drawn by the left beam BMl and the figure 908' drawn by the right beam are displaced on the screen, and the outline of the figure is doubled, causing bleeding. Contour bleeding significantly reduces visibility to drivers and traffic participants.
  • An embodiment of the present invention has been made in view of such a problem, and one of its exemplary purposes is to improve the visibility of a figure drawn on a road surface.
  • Vehicles equipped with courtesy lamps are increasing in order to improve the added value of automobiles.
  • the courtesy lamp has a role of illuminating the passenger's feet when the door is opened, thereby assisting the passenger in and out of the vehicle, and also informing the following vehicle that the door is open.
  • One embodiment of the present invention has been made in such a situation, and one of its exemplary purposes is to provide a lighting system capable of increasing the added value of an automobile.
  • Traffic participants such as pedestrians and cyclists, can quickly notice headlamps as clues to vehicles approaching from the front.
  • headlamps can quickly notice a car approaching from behind even if the headlamps are turned on.
  • One embodiment of the present invention has been made in such a situation, and one of its exemplary purposes is to provide a lamp that can notify a traffic participant in front of a vehicle of the approach of a vehicle behind.
  • a variable light distribution lamp that irradiates a road surface with a beam having a variable intensity distribution, and a variable light distribution lamp are controlled, and when a predetermined event starts, the road surface is adapted to the event.
  • a controller that draws a pattern and turns off the pattern when the event ends.
  • the surrounding traffic participants can be notified of the existence of their own vehicle and the driver's intention in an appropriate manner, without disturbing the driver. Can be transmitted at the right time.
  • the predetermined event is an overtaking of the preceding vehicle, and the variable light distribution lamp draws a first pattern over a predetermined first range in which the traveling direction is long and the illuminance is brighter or darker than the low beam on the road surface in front of the vehicle. Is also good. As a result, the preceding vehicle can be notified of the overtaking of the own vehicle.
  • the first range may extend before the front edge of the preceding vehicle.
  • the first pattern is radiated in a range where the blind spot of the driver of the preceding vehicle does not occur, so that it is possible to more reliably notify the driver of overtaking.
  • the predetermined event is a lane change
  • the variable light distribution lamp may draw a second pattern on the road surface in front of the vehicle with illuminance brighter or darker than the low beam and a tip extending into the adjacent lane. In this way, it is possible to notify the following vehicle in the next lane of the intention to change lanes.
  • the predetermined event is an approach to an intersection
  • the variable light distribution lamp may draw a third pattern on the road surface in front of the vehicle with illuminance brighter or darker than the low beam and a tip extending into the intersection. Thereby, the vehicle in the intersection can be notified of the intention to enter the intersection.
  • the predetermined event is a confluence at the time of congestion, and the variable light distribution lamp draws a fourth pattern with an illuminance brighter or darker than the low beam on the road surface in front of the vehicle and a tip extending into the merged destination line. Good. As a result, it is possible to notify the vehicles on the route of the merge destination of the intention to merge.
  • the predetermined event is a lane departure
  • the variable light distribution lamp is provided on a road surface in front of the vehicle with at least one of two lines indicating the vehicle width (left edge and right edge) at an illuminance brighter or darker than the low beam. Five patterns may be drawn. Thereby, a warning can be given to the driver of the own vehicle.
  • the predetermined event is an approach to the preceding vehicle
  • the variable light distribution lamp may draw the sixth pattern on the road surface between the preceding vehicle and the own vehicle with illuminance brighter or darker than the low beam. Thereby, a warning can be given to the driver of the own vehicle.
  • the predetermined event is a deviation from the minimum legal speed
  • the variable light distribution lamp may draw a seventh pattern that urges acceleration at an illuminance brighter or darker than the low beam on a road surface in front of the vehicle. Thereby, a warning can be given to the driver of the own vehicle.
  • the vehicular lamp includes a variable light distribution lamp that irradiates a beam having a variable intensity distribution onto a road surface.
  • the variable light distribution lamp draws a pattern over a predetermined range in which the traveling direction is long, with illuminance brighter or darker than the low beam, on a road surface in front of the vehicle.
  • the lamp system includes a light distribution variable lamp capable of generating a beam having a variable intensity distribution, and a light distribution controller for controlling the light distribution variable lamp.
  • the light distribution controller temporarily changes the intensity of a part of the beam applied to the face of the pedestrian.
  • the method for detecting a pedestrian is not particularly limited, and may be detected based on an output from a camera, a LiDAR, a stereo camera, a ToF camera, or the like.
  • the light distribution controller may further draw a predetermined pattern on the road surface.
  • the presence of the vehicle can be noticed by looking at the pattern drawn on the road surface.
  • the pattern may extend from a vehicle equipped with the lighting system toward a pedestrian or a foot of the pedestrian. This makes it easier for the pedestrian to recognize that the notification / warning is for himself / herself. Also, the driver of the own vehicle can be notified of the direction of the pedestrian.
  • the drawing on the road surface may be effective when a predetermined condition is satisfied.
  • the predetermined condition may be defined using the vehicle speed as a parameter.
  • the predetermined condition may be defined using a distance from a pedestrian as a parameter.
  • a predetermined number of pedestrians who are determined to be the most dangerous may be irradiated. Irradiating a face portion or drawing a pattern on the road surface to all of the plurality of pedestrians may rather confuse the driver. Therefore, safety can be improved by limiting the number of irradiation targets.
  • the lamp system according to an aspect of the present invention is provided with a first light distribution variable lamp that is provided on the left front of the vehicle and irradiates a first beam having a variable intensity distribution onto a road surface to draw a first pattern;
  • a second light distribution variable lamp that is provided on the right front of the vehicle and irradiates a second beam having a variable intensity distribution onto a road surface to draw a second pattern.
  • the first pattern and the second pattern include a first graphic and a second graphic that are superimposed on each other on the road surface, and the first graphic and the second graphic drawn on the road surface in the reference state have an intentional difference. Has been introduced.
  • One of the first graphic and the second graphic may be inset (outset) with respect to the other.
  • the inset amount or offset amount between the first graphic and the second graphic may be larger in the front-back direction than in the left-right direction.
  • the first figure and the second figure may have different brightness.
  • the first beam and the second beam may have different intensities.
  • the lighting system controls the variable light distribution lamp that can irradiate the road surface with a beam whose intensity distribution is variable, and controls the variable light distribution lamp when the vehicle equipped with the lighting system is running to support driving on the road surface using the beam.
  • a light distribution controller that draws the figure of FIG. The light distribution controller draws a predetermined pattern on the ground by a beam when a person who satisfies a predetermined condition approaches the vehicle while the vehicle is parked.
  • the vehicular lamp includes a variable light distribution lamp that irradiates a beam having a variable intensity distribution onto a road surface.
  • the variable light distribution lamp draws a pattern over a predetermined range in which the traveling direction is long with illuminance brighter or darker than the low beam on a road surface in front of the vehicle.
  • the pattern drawn so as to occupy a predetermined area on the road surface passes beside the traffic participant before the car overtakes the traffic participant. Since this pattern is brighter than the low beam, a traffic participant in front of the vehicle can be notified that the vehicle is approaching behind.
  • the pattern may include a plurality of figures arranged in the traveling direction.
  • a plurality of figures By arranging a plurality of figures in the traveling direction, when the vehicle travels, the plurality of figures pass by the traffic participant one after another, and the road surface around the traffic participant becomes bright, dark, light. , And darkness are alternately illuminated, so that more attention can be drawn as compared with the case of irradiating a uniform pattern.
  • the pattern may be an animation in which a plurality of figures slide at the same speed in a direction away from the vehicle. Thereby, it can be intuitively presented to the traffic participants that the vehicle is approaching from behind.
  • the relative speed of the plurality of figures with respect to the vehicle may be 10 km / h to 165 km / h.
  • the moving speed of the plurality of figures may change according to the distance to the traffic participant in front of the vehicle. This allows the traffic participant to know the distance to the vehicle based on the speed of the animation. Also, by increasing the speed of the animation as the distance is shorter, it is possible to more strongly encourage appropriate action coping.
  • the pattern may be drawn when the vehicle speed is equal to or lower than a predetermined value.
  • the predetermined value may be set in a range of 20 km / h to 40 km / h.
  • the pattern may be drawn when the width of the road through which the vehicle passes is smaller than a predetermined width.
  • the predetermined width is 4 m.
  • the pattern may be drawn on condition that the width of the road through which the vehicle passes is smaller than a predetermined width.
  • the predetermined width is 4 m.
  • the pattern may be drawn on condition that a guardrail is not installed on a road on which the vehicle passes.
  • the pattern may be drawn when passing the oncoming vehicle.
  • the width of the plurality of figures may be substantially the same as or wider than the vehicle.
  • the pattern may include two lines indicating the vehicle width, and the length of the two lines may extend in the traveling direction with time.
  • the pattern includes two lines indicating the vehicle width, and an animated figure arranged adjacent to one of the two lines and extending in the traveling direction with time or moving in the traveling direction with time. May be included.
  • the existence of the own vehicle and the intention of the driver can be transmitted to surrounding traffic participants in an appropriate manner and at an appropriate timing.
  • a lamp system that contributes to traffic safety can be provided.
  • the added value of the vehicle can be increased.
  • a traffic participant in front of a vehicle can be notified of approaching behind a vehicle.
  • FIG. 2 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) according to Embodiment 1. It is a figure which shows an example of the pattern which a variable light distribution lamp draws on a road surface.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a first pattern according to the first embodiment.
  • FIGS. 4A to 4D are diagrams for explaining the drawing of the first pattern.
  • FIGS. 5A to 5C are diagrams illustrating the drawing of the second pattern according to the second embodiment.
  • FIGS. 6A to 6C are diagrams for explaining drawing of a third pattern according to the third embodiment.
  • FIGS. 7A to 7C are diagrams for explaining drawing of a fourth pattern according to the fourth embodiment.
  • FIGS. 8A to 8C are diagrams for explaining drawing of a fifth pattern according to the fifth embodiment.
  • FIGS. 9A to 9D are views for explaining drawing of a sixth pattern according to the sixth embodiment.
  • FIGS. 10A to 10C are diagrams illustrating the drawing of the seventh pattern according to the seventh embodiment. It is a figure explaining irradiation of a pattern at the time of bad weather.
  • FIGS. 12A and 12B are diagrams illustrating an example of mounting a lamp system.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams showing examples of mounting a control system of the lamp system.
  • FIGS. 14A to 14F are diagrams showing modified examples of the pattern.
  • FIGS. 15A to 15D are diagrams illustrating an animation display of a pattern.
  • FIG. 9 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) according to a second embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) according to a second embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) according to a second embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating personal passing by the lamp system of FIG. 16.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating road surface drawing by the lighting system of FIG. 16.
  • FIGS. 19A to 19D are diagrams illustrating the operation of the lamp system in FIG. 16 in a time series. It is a figure explaining personal passing in another driving scene. It is a figure explaining personal passing in another driving scene.
  • FIGS. 22A and 22B are diagrams illustrating an example of mounting a lamp system.
  • FIGS. 23A and 23B are diagrams illustrating an example of mounting a control system of the lamp system.
  • FIGS. 24 (a) and 24 (b) are diagrams showing a state where beams are irradiated from a left and right light source in an ideal state on a road surface which is a screen.
  • FIGS. 25 (a) and 25 (b) are views showing a state in which the road surface is irradiated with left and right beams in a realistic state.
  • FIG. 10 is a block diagram of a lamp system according to Embodiment 3-1. It is a figure showing an example of a visual field seen from a driver's seat.
  • FIGS. 28A and 28B are diagrams illustrating the drawing of a pattern in the reference state by the lamp system.
  • FIGS. 29A and 29B are diagrams illustrating drawing of a pattern in a real state by the lamp system.
  • FIGS. 30A and 30B are diagrams illustrating a pattern including a plurality of figures.
  • FIGS. 31A and 31B are diagrams for explaining pattern drawing in the reference state according to Embodiment 3-2.
  • FIGS. 32A and 32B are diagrams for explaining pattern drawing in a real state according to Embodiment 3-2.
  • FIGS. 33A and 33B are diagrams illustrating examples of mounting a lamp system.
  • FIGS. 34A and 34B are diagrams illustrating an example of mounting a control system of the lamp system. It is a block diagram of a lighting system concerning Embodiment 4.
  • 36 (a) and (b) are diagrams illustrating the operation of the lamp system of FIG.
  • FIGS. 37A to 37C are diagrams for explaining the operation of the lamp system of FIG. 35 during parking.
  • FIGS. 38A and 38B are diagrams illustrating an example of mounting a lamp system.
  • FIG. 39A and 39B are diagrams showing examples of mounting a control system of the lamp system.
  • FIG. 15 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) according to a fifth embodiment. It is a figure which shows an example PTN_A of the pattern PTN which a light distribution variable lamp draws on a road surface. It is a figure which shows the pattern PTN_B which a lighting system draws on a road surface. It is a figure showing an example of pattern PTN_B from the top.
  • FIGS. 44A and 44B are diagrams illustrating an example of mounting a lamp system.
  • FIGS. 45A and 45B are diagrams showing examples of mounting a control system of the lamp system.
  • FIGS. 46A to 46C are diagrams showing a pattern PTN_B according to a modification.
  • FIG. 14 is a diagram showing a pattern PTN_C according to a modification.
  • FIGS. 48A to 48C are diagrams showing a pattern PTN_D according to a modification.
  • FIG. 1 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) 100 according to the first embodiment.
  • the lighting system 100 includes a variable light distribution lamp 110, a camera 120, a light distribution controller 130, a low beam 102, and a high beam 104. These may all be incorporated in the same housing, or some members may be provided outside the housing, in other words, on the vehicle side.
  • variable light distribution lamp 110 is additionally provided separately from the low beam 102 and the high beam 104. Therefore, the variable light distribution lamp 110 may be referred to as an additional beam.
  • the variable light distribution lamp 110 includes a white light source, receives a control signal S CTRL indicating a pattern PTN to be drawn on the road surface 900 from the light distribution controller 130, and outputs a beam BM having an intensity distribution 902 corresponding to the control signal S CTRL to the road surface. Then, the road surface in front of the vehicle is irradiated with 900 irradiation to draw a pattern PTN.
  • the pattern PTN is formed in the irradiation area 904 of the beam BM.
  • the configuration of the variable light distribution lamp 110 is not particularly limited, and may include, for example, a semiconductor light source such as an LD (laser diode) or an LED (light emitting diode), and a lighting circuit that drives the semiconductor light source to emit light.
  • the variable light distribution lamp 110 may include a matrix pattern forming device such as a DMD (Digital Mirror Device) or a liquid crystal device for forming an illuminance distribution according to the light distribution pattern PTN.
  • the variable light distribution lamp 110 may be an array of light emitting elements (also referred to as a ⁇ -LED).
  • the irradiation area of the variable light distribution lamp 110 may overlap a part of the irradiation area of the low beam.
  • the camera 120 captures an image of the front of the vehicle.
  • the light distribution controller 130 may control a pattern PTN to be drawn by the variable light distribution lamp 110 on the road surface 900 based on an image captured by the camera 120 (hereinafter, referred to as a camera image IMG).
  • the high beam 104 may be variable in light distribution, similarly to the variable light distribution lamp 110.
  • the light distribution controller 130 may control the light distribution of the high beam 104 based on the camera image IMG.
  • An ECU (Electronic Control Unit) 140 controls the lamp system 100 as a whole. Specifically, a command for turning on / off the low beam 102, the high beam 104, and the variable light distribution lamp 110 is generated. Further, information necessary for light distribution control is transmitted to the light distribution controller 130.
  • the light distribution controller 130 may be constituted by a digital processor, and may be constituted by a combination of a microcomputer including a CPU and a software program, or may be constituted by an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specified IC), or the like. You may.
  • a digital processor may be constituted by a combination of a microcomputer including a CPU and a software program, or may be constituted by an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specified IC), or the like. You may.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ASIC Application Specified IC
  • the light distribution controller 130 controls the variable light distribution lamp 110 when the vehicle equipped with the lamp system 100 is running, and draws a figure for driving assistance on the road surface using the beam BM.
  • the type of the graphic is not particularly limited, for example, a legal speed, a road sign, and the like may be drawn so that the driver can easily see it.
  • a figure indicating the traveling direction of the own vehicle may be drawn in order to assist driving of another vehicle.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (PTN_A) of a pattern PTN drawn by the variable light distribution lamp 110 on the road surface 900.
  • the type and form of the pattern PTN vary depending on the traveling scene.
  • FIG. 2 shows one scene while traveling, and the pattern PTN_A drawn on the road surface 900 may be a graphic (character) indicating a speed limit.
  • the pattern PTN may be a figure or a character indicating information linked with the car navigation system.
  • the pattern PTN is drawn in an appropriate size at a position where the driver 908 of the vehicle (also referred to as own vehicle) 906 on which the lamp system 100 is mounted is easy to see.
  • the detection and determination of occurrence and end of each event EVT may be performed by the light distribution controller 130 or may be performed by the ECU 140.
  • the road surface drawing by the variable light distribution lamp 110 is set as the event drive, and the pattern PTN_ # is defined for each event EVT_ #. Can be communicated in an appropriate manner and at an appropriate timing.
  • the predetermined event EVT_1 is an overtaking of the preceding vehicle.
  • the first pattern PTN_1 is drawn on the road surface.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a first pattern (overtaking notification pattern) PTN_1 according to the first embodiment.
  • the left side in the traveling direction is the traveling lane
  • the right side in the traveling direction is the overtaking lane.
  • the occurrence of the overtaking event EVT_1 can be determined in consideration of the distance between the own vehicle 906 and the preceding vehicle 907, the relative speed difference, and the like.
  • the light distribution controller 130 or the ECU 140 may determine that the overtaking event EVT_1 has occurred when the distance is 50 m or less and the relative speed difference is 20 km / h or more.
  • the end of the overtaking event EVT_1 may be determined based on the distance between the own vehicle 906 and the preceding vehicle 907. Alternatively, it may be determined that the overtaking event EVT_1 has ended based on the image of the camera. May be the condition.
  • the road surface 900 may be irradiated with a low beam in addition to the variable light distribution lamp 110.
  • the variable light distribution lamp 110 has a predetermined first range 912_1 (x 1 to x 2 , y) on the road surface 900 in front of the vehicle 906 with illuminance that is brighter or darker than the low beam BML and whose traveling direction (x-axis direction) is long. 1 to y 2 ) Irradiate the first pattern PTN_1 over the first pattern PTN_1.
  • x 1 may be 1 m to 15 m
  • x 2 may be 30 m to 60 m.
  • the first pattern PTN_1 may be a uniform irradiation pattern, but is not limited thereto as described later.
  • the first range 912_1 preferably extends before the front edge of the preceding vehicle 907. Thereby, the first pattern PTN_1 is irradiated to a portion of the road surface that does not become the blind spot of the driver of the preceding vehicle 907, so that the preceding vehicle 907 can be more reliably notified of overtaking.
  • FIGS. 4A to 4D are diagrams for explaining the drawing of the first pattern PTN_1.
  • FIGS. 4A to 4D show passing scenes in chronological order. Although the vehicle 906 and the preceding vehicle 907 are actually traveling, the preceding vehicle 907 is shown at the same position for the sake of simplicity.
  • a preceding vehicle 907 exists in front of the own vehicle 906.
  • the lighting system 100 of the host vehicle 906 displays the first pattern PTN_1 on the road surface.
  • the first pattern PTN_1 extends before the front edge of the preceding vehicle 907 at the lighting timing, that is, at the timing of determining that the event EVT_1 has occurred.
  • the first pattern PTN1 may include a plurality of (for example, two) rectangles each extending forward of the vehicle and adjacent in the vehicle width direction.
  • FIGS. 5A to 5C are diagrams illustrating the drawing of the second pattern (lane change notification pattern) PTN_2 according to the second embodiment.
  • FIGS. 5A to 5C show scenes of lane change in a time series.
  • the vehicle 906 is running on the lane L1.
  • the second pattern PTN_2 is drawn.
  • the second pattern PTN_2 is also irradiated onto the road surface with illuminance brighter than the low beam, and the tip of the second pattern PTN_2 extends into the adjacent lane L2.
  • the intention to change lanes can be transmitted to the following vehicle 907 in the adjacent lane L2.
  • the second pattern PTN_2 may extend in the vehicle width direction, and may include a plurality of rectangles arranged in the traveling direction.
  • the front rectangle has a longer length in the vehicle width direction.
  • the occurrence of the lane change event EVT_2 may be detected based on the operation of the turn signal indicator. Alternatively, the detection may be performed based on a combination of the operation of the direction indicator and the actual steering. As shown in FIG. 5C, when it is determined that the lane change event EVT_2 has ended, the second pattern PTN_2 turns off.
  • FIGS. 6A to 6C are diagrams illustrating the drawing of a third pattern (intersection entry notification pattern) PTN_3 according to the third embodiment.
  • FIGS. 6A to 6C show intersection entry scenes in chronological order. This example shows entry into a T-junction.
  • the vehicle 906 approaches the intersection CR.
  • the third pattern PTN_3 is drawn.
  • the third pattern PTN_3 is also applied to the road surface with illuminance brighter than the low beam.
  • the third pattern PTN_3 has its tip extending into the intersection CR.
  • the occurrence of the intersection entry event EVT_3 may be determined based on information of the car navigation system. Alternatively, the determination may be made based on a camera image. As shown in FIG. 6C, when it is determined that the intersection entry event EVT_3 has ended, the third pattern PTN_3 is turned off. The determination of the end of the event EVT_3 may be made, for example, on the condition that an actual right turn (left turn) is started, or that the vehicle is driven with the steering turned right (or left) as the condition for the end of the event EVT_3.
  • the predetermined event EVT_4 is a merge at the time of traffic jam, and when the merge event EVT_4 occurs, the fourth pattern PTN_4 is drawn on the road surface.
  • FIGS. 7A to 7C are diagrams illustrating the drawing of the fourth pattern (merging notification pattern) PTN_4 according to the fourth embodiment.
  • FIGS. 7A to 7C show merging scenes in a traffic jam in chronological order.
  • the vehicle 906 approaches the merging point.
  • the fourth pattern PTN_4 is drawn.
  • the fourth pattern PTN_4 is also applied to the road surface with illuminance brighter than the low beam.
  • the fourth pattern PTN_4 has its tip extending into the lane L3 at the junction. As a result, it is possible to communicate the intention of joining to another vehicle 907 in the lane L3.
  • the occurrence of the merge event EVT_4 may be determined based on information of the car navigation system. Alternatively, the determination may be made based on a camera image. As shown in FIG. 7C, when the merging ends, it is determined that the event EVT_4 has ended, and the fourth pattern PTN_4 is turned off.
  • FIGS. 8A to 8C are diagrams illustrating the drawing of a fifth pattern (lane departure warning pattern) PTN_5 according to the fifth embodiment.
  • FIGS. 8A to 8C show lane departure scenes in chronological order.
  • the vehicle 906 is traveling in the lane L1.
  • a fifth pattern PTN_5 is drawn.
  • the sign of lane departure may be detected on condition that the host vehicle 906 is moving toward the adjacent lane even though the operation of the turn signal is not detected.
  • the movement of the vehicle 906 may be detected based on a camera image.
  • the fifth pattern PTN_5 is also illuminated on the road surface with illuminance brighter than the low beam.
  • the fifth pattern PTN_5 may indicate the width of the vehicle 906, and preferably flashes. Thus, a warning can be given to the driver of the vehicle 906.
  • FIGS. 9A to 9D are diagrams for explaining drawing of a sixth pattern (approach warning pattern) PTN_6 according to the sixth embodiment.
  • 9A to 9C show approaching scenes in chronological order. Although the vehicle 906 and the preceding vehicle 907 are actually traveling, the preceding vehicle 907 is shown at the same position here for the sake of simplicity.
  • FIG. 9A a preceding vehicle 907 is running ahead of the vehicle 906, but their distance is sufficiently long.
  • FIG. 9B when the inter-vehicle distance between the preceding vehicle 907 and the host vehicle 906 becomes shorter than a predetermined value, a sixth pattern PTN_6 is drawn. Thereby, a warning can be given to the driver of the vehicle 906.
  • the sixth pattern PTN_6 may be blinked.
  • the determination condition of the occurrence of the approach event EVT_6 may be that the inter-vehicle distance is equal to or less than a predetermined value and the speed difference between the own vehicle and the preceding vehicle is equal to or more than a predetermined value.
  • the sixth pattern PTN6 may change according to the following distance, and as shown in FIG. 9C, when the following distance becomes shorter, the sixth pattern PTN6 may blink. As a result, a stronger warning can be given to the driver of the vehicle 906.
  • FIGS. 10A to 10C are diagrams illustrating the drawing of a seventh pattern (vehicle speed deviation warning pattern) PTN_7 according to the seventh embodiment.
  • FIGS. 10A to 10C show vehicle speed deviation scenes in chronological order.
  • the vehicle speed of the own vehicle 906 is reduced to 60 km / h or less.
  • a seventh pattern PTN_7 is drawn.
  • the seventh pattern PTN_7 may have a shape or animation that encourages acceleration.
  • the seventh pattern PTN_7 may include a figure indicating an upward slope, and may indirectly prompt acceleration.
  • the seventh pattern PTN_7 is turned off.
  • the deviation from the legal minimum speed is taken as an example, but the same processing may be performed for exceeding the legal maximum speed (limit speed).
  • the seventh pattern PTN_7 may have a shape or animation that encourages deceleration.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating irradiation of the pattern PTN_8 in bad weather. Thereby, visibility can be improved.
  • FIGS. 12A and 12B are diagrams illustrating a mounting example of the lamp system 100.
  • FIG. 12A the variable light distribution lamp 110 is built in the headlamp 300A together with the low beam 102 and the high beam 104.
  • variable light distribution lamp 110 is incorporated in a lamp 300B independent of the headlamp 230.
  • the lamp 300B is attached to, for example, a bumper 240 in front of the vehicle 200.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams showing an example of mounting a control system of the lamp system.
  • the variable light distribution lamp 110 includes a DMD 112, a driver 114 thereof, and a projection lens 116.
  • the light distribution pattern of the variable light distribution lamp 110 is generated by the vehicle-side ECU 250 outside the lamp 300A (300B). Therefore, in this example, the function of the light distribution controller 130 of FIG.
  • the lamp ECU 310 is provided in the lamp 300A (300B), and the function of the light distribution controller 130 is implemented in the lamp ECU 310.
  • the lamp ECU 310 controls the variable light distribution lamp 110 in cooperation with the ECU 220.
  • FIGS. 14A to 14F are diagrams showing modified examples of the pattern PTN_ #.
  • the plurality of figures constituting the pattern PTN_ # are not limited to rectangles, but may be other shapes such as arrows, triangles, and circles.
  • the pattern PTN_ # may be a C-shape, or may be an inverted C-shape as shown in FIG. 14C.
  • the pattern PTN_ # may be trapezoidal.
  • the pattern PTN_ # may be a combination of a plurality of figures having different lengths.
  • the variable light distribution lamp 110 may display the pattern PTN_ # as an animation.
  • FIGS. 15A to 15D are diagrams illustrating an animation display of the pattern PTN_ #.
  • the pattern PTN_ # may be displayed blinking.
  • the graphics making up the pattern PTN_ # may be expanded (or compressed) over time.
  • the graphics making up the pattern PTN_ # may be sequentially lit.
  • the graphic constituting the pattern PTN_ # may be moved like a horizontal escalator.
  • the variable light distribution lamp 110 may be incorporated in each of the left and right head lamps 200A or the lamps 300B. In this case, the irradiation areas of the left and right variable light distribution lamps 110 may be different. For example, one of the variable light distribution lamps 110 may irradiate half of the irradiation area 904 of FIG. 1, and the other variable light distribution lamp 110 may irradiate half of the irradiation area 904 of FIG. 1.
  • variable light distribution lamp 110 is an additional light source for the low beam 102 and the high beam 104. However, even if the function of at least one of the low beam 102 and the high beam 104 is integrated into the variable light distribution lamp 110. Good.
  • FIG. 16 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) 100 according to the second embodiment.
  • the lighting system 100 includes a variable light distribution lamp 110, a camera 120, a light distribution controller 130, a low beam 210, and a high beam 220. These may all be incorporated in the same housing, or some members may be provided outside the housing, in other words, on the vehicle side.
  • variable light distribution lamp 110 is additionally provided separately from the low beam 210 and the high beam 220. Therefore, the variable light distribution lamp 110 may be referred to as an additional beam.
  • the light distribution variable lamp 110 includes a white light source, receives a control signal S CTRL indicating a light distribution pattern PTN from the light distribution controller 130, emits a beam BM having an intensity distribution according to the control signal S CTRL, and forwards the beam BM.
  • An illuminance distribution (irradiation pattern) is formed.
  • the configuration of the variable light distribution lamp 110 is not particularly limited, and may include, for example, a semiconductor light source such as an LD (laser diode) or an LED (light emitting diode), and a lighting circuit for driving and lighting the semiconductor light source.
  • the variable light distribution lamp 110 may include a matrix pattern forming device such as a DMD (Digital Mirror Device) or a liquid crystal device for forming an illuminance distribution according to the light distribution pattern PTN.
  • the variable light distribution lamp 110 may be an array of light emitting elements (also referred to as a ⁇ -LED).
  • the irradiation area of the variable light distribution lamp 110 is determined so as to cover at least the face (head) of the pedestrian and the road surface. Therefore, in the present embodiment, the irradiation area of the variable light distribution lamp 110 overlaps a part of the high beam irradiation area and a part of the low beam irradiation area.
  • the camera 120 captures an image of the front of the vehicle.
  • the light distribution controller 130 dynamically and adaptively controls a light distribution pattern PTN to be supplied to the variable light distribution lamp 110 based on an image captured by the camera 120 (hereinafter, referred to as a camera image IMG).
  • the light distribution pattern PTN defines a two-dimensional illuminance distribution of a white light irradiation pattern 902 formed by the variable light distribution lamp 110 on the virtual vertical screen 900 in front of the vehicle.
  • the light distribution controller 130 may be constituted by a digital processor, and may be constituted by a combination of a microcomputer including a CPU and a software program, or may be constituted by an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specified IC), or the like. You may.
  • a digital processor may be constituted by a combination of a microcomputer including a CPU and a software program, or may be constituted by an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specified IC), or the like. You may.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ASIC Application Specified IC
  • the high beam 220 may be variable in light distribution, similarly to the variable light distribution lamp 110.
  • the light distribution controller 130 may control the light distribution of the high beam 220 based on the camera image IMG.
  • An ECU (Electronic Control Unit) 140 controls the lamp system 100 as a whole. Specifically, a command for turning on / off the low beam 210, the high beam 220, and the variable light distribution lamp 110 is generated. Further, information necessary for light distribution control is transmitted to the light distribution controller 130.
  • the light distribution controller 130 detects a pedestrian by processing the camera image IMG. Then, the light distribution controller 130 temporarily changes the intensity of a part of the beam BM irradiated to the face of the pedestrian. In the present specification, this is called personal passing.
  • the light distribution controller 130 may draw a predetermined pattern on a road surface when a pedestrian is detected.
  • the pattern may extend from the vehicle carrying the lighting system toward the pedestrian.
  • the drawing of the pattern on the road surface is valid only when a predetermined condition is satisfied.
  • the vehicle speed may be considered as a parameter of the predetermined condition. That is, when the vehicle speed is higher than a certain threshold value (for example, 30 km / h), there is a high risk of a collision, so that a road surface drawing is added in order to urge stronger attention.
  • a certain threshold value for example, 30 km / h
  • the distance between the vehicle and the pedestrian may be considered as a parameter of the predetermined condition. That is, when the distance is shorter than a certain threshold value, there is a high risk of collision, and therefore, road surface drawing is added in order to encourage stronger attention.
  • the predetermined condition may be whether a pedestrian is included in a predetermined range starting from the own vehicle.
  • the predetermined condition may be determined in consideration of these factors.
  • the road surface drawing is valid when the risk is evaluated based on a certain criterion, when the risk is relatively high, and is invalid when the risk is relatively low.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating personal passing by the lamp system 100 of FIG. In the running scene of FIG. 17, the preceding vehicle 3 and the pedestrian 4 exist. In addition, the vehicle travels with a low beam, and an area LB below the cutoff line is irradiated with the low beam.
  • a broken line 10 indicates an area where the beam BM of the variable light distribution lamp 110 can be irradiated.
  • the light distribution controller 130 when detecting the pedestrian 4, the light distribution controller 130 temporarily irradiates the portion 12 including the head (face) of the pedestrian. In this scene, the other parts are not irradiated. Temporary irradiation may be repeated.
  • Passing can be given only to the face portion 12 of the pedestrian 4 by the personal passing, so that the pedestrian 4 can be made aware of the presence of the own vehicle, and thus can be encouraged to dodge. Also, the driver of the own vehicle blinks the local portion 12 in front of the own vehicle, so that attention is drawn and the presence of the pedestrian 6 can be noticed.
  • the blinking cycle of the personal passing beam may be dynamically changed according to the driving scene.
  • the light distribution controller 130 may adjust the beam intensity so that the illuminance of the face portion 12 approaches a constant. That is, the beam intensity may be reduced as the distance to the pedestrian is shorter, and may be increased as the distance to the pedestrian is greater. Thereby, it is possible to make a distant pedestrian aware of the existence of the own vehicle, and it is possible to reduce glare when the distance to the pedestrian is short.
  • FIG. 18 is a view for explaining road surface drawing by the lighting system 100 of FIG.
  • the predetermined pattern 14 is drawn on the road surface by the variable light distribution lamp 110.
  • the pattern 14 is a plurality of bars arranged in a direction extending from the vehicle to the pedestrian 4.
  • the shape of the pattern 14 is not particularly limited, and may be an arrow pointing toward the pedestrian 4, or may be another shape.
  • the pattern 14 may move on a road surface like an escalator.
  • the pattern 14 may be flickered in the same manner as the face portion 12.
  • FIGS. 19A to 19D are diagrams illustrating the operation of the lamp system 100 of FIG. 16 in a time series.
  • FIG. 19A there is no pedestrian in front of the host vehicle 2, and the vehicle 2 is running only with the normal low beam LB (or high beam).
  • FIG. 19B the pedestrian 4 is detected in front of the vehicle.
  • a blinking beam BM is emitted to the face portion 12 of the pedestrian 4 as shown in FIG.
  • FIG. 19D when the pedestrian 4 does not stop and stays in the oncoming lane, the pattern 14 is additionally drawn on the road surface. Thereby, the pedestrian 4 can be further alerted.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating personal passing in another traveling scene.
  • the vehicle In the running scene of FIG. 20, the vehicle is running on a high beam with an ABD function.
  • the ADB high beam HB is irradiated while the pedestrian 4 and the preceding vehicle 3 are masked.
  • the beam BM of the variable light distribution lamp 110 illuminates the face portion 12 of the pedestrian 4 by blinking.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating personal passing in another running scene.
  • a plurality of pedestrians 4A to 4D are detected. If personal passing is performed on all the pedestrians 4A to 4D, the driver may be confused. Therefore, the light distribution controller 130 sets a predetermined number of pedestrians 4B and 4C determined to be the most dangerous (in this example, two) as targets of personal passing, and illuminates the face portions 12B and 12C of the pedestrians 4B and 4C. I do.
  • FIGS. 22A and 22B are diagrams illustrating a mounting example of the lamp system 100.
  • FIG. 22A the variable light distribution lamp 110 is built in the headlamp 200 together with the low beam 210 and the high beam 220.
  • variable light distribution lamp 110 is incorporated in a lamp 300 independent of the headlamp 200.
  • the lamp 300 is attached to, for example, a bumper 302 in front of the vehicle.
  • FIGS. 23A and 23B are diagrams showing an example of mounting a control system of the lamp system.
  • the camera 120 is provided outside the lamp 200 (or 300), and the light distribution pattern of the variable light distribution lamp 110 is generated by the ECU 310 on the vehicle outside the lamp 200. Therefore, in this example, the function of the light distribution controller 130 in FIG. 16 is implemented in the ECU 310, and the ECU 310 controls the light distribution variable lamp 110 based on the camera image, vehicle information (vehicle speed and steering angle), distance measurement information, and the like. Is controlled.
  • the variable light distribution lamp 110 includes a DMD 112, a driver 114 thereof, and a projection lens 116.
  • the camera 120 is built in the lamp 200, and the function of the light distribution controller 130 is implemented in the lamp-side ECU.
  • variable light distribution lamp 110 may be incorporated in each of the left and right head lamps 200 or the lamps 300.
  • the irradiation areas of the left and right variable light distribution lamps 110 may be substantially the same, and the two beams may be superimposed.
  • the variable light distribution lamp 110 may be incorporated in each of the left and right head lamps 200 or the lamps 300. In this case, the irradiation areas of the left and right variable light distribution lamps 110 may be different. For example, one variable light distribution lamp 110 may irradiate an area above the irradiation area 10 in FIG. 17, and the other variable light distribution lamp 110 may irradiate a lower area of the irradiation area 10 in FIG. 17. .
  • road surface drawing may be performed on condition that the vehicle speed is lower than a predetermined threshold value (for example, 30 km / h).
  • a predetermined threshold value for example, 30 km / h.
  • variable light distribution lamp 110 is an additional light source for the low beam 210 and the high beam 220. However, even when the function of at least one of the low beam 210 and the high beam 220 is integrated into the variable light distribution lamp 110. Good.
  • FIG. 26 is a block diagram of a lighting system 100 according to Embodiment 3-1.
  • the lighting system 100 includes a first variable light distribution lamp 110 and a second variable light distribution lamp 120.
  • the first variable light distribution lamp 110 is provided on the left front of the vehicle 200, and irradiates a first beam BMl having a variable intensity distribution onto a road surface to draw a first pattern PTNl.
  • the second variable light distribution lamp 120 is provided on the front right of the vehicle, and irradiates a road surface with a second beam BMr having a variable intensity distribution to draw a second pattern PTNr.
  • the first variable light distribution lamp 110 and the second variable light distribution lamp 120 are built in the left head lamp 202 and the right head lamp 204.
  • the first pattern PTNl and the second pattern PTNr include the first figure Fl and the second figure Fr which are superimposed on each other on the road surface.
  • the two figures Fl and Fr are arrows.
  • An intentional difference is introduced between the first graphic Fl and the second graphic Fr drawn on the road surface in the reference state.
  • the “reference state” is the most typical state assumed in the design stage, and may be, for example, the ideal state of FIG. 24 in which the pitching angle of the vehicle is zero and the road surface is completely flat.
  • one (Fl) of the first graphic Fl and the second graphic Fr is inset with respect to the other (Fr).
  • the second graphic Fr is outset with respect to the first graphic Fl.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the visual field viewed from the driver's seat.
  • An arrow pattern PTN is drawn by the lighting system 100 on a road surface in front of the own vehicle (not shown).
  • this arrow is a graphic linked to the car navigation system, and indicates that the own vehicle is in a state of going straight (or lane keeping).
  • This pattern PTN is drawn by overlapping beams generated by the left and right variable light distribution lamps 110 and 120.
  • FIGS. 28A and 28B are diagrams illustrating the drawing of the pattern PTN in the reference state by the lamp system 100.
  • FIG. Here, the figure is simplified to a rectangle.
  • FIG. 28A is a diagram of the road surface 900 viewed from the side
  • FIG. 28B is a diagram of the road surface 900 viewed from above.
  • the distance d between the contours of the two figures is sufficiently large.
  • the distance d is called an inset amount (or an outset amount).
  • the inset amounts d 1 to d 4 may be equal or different on all sides of the figure.
  • FIGS. 29A and 29B are diagrams illustrating drawing of the pattern PTN in the actual state by the lamp system 100.
  • FIG. FIG. 29A is a diagram of the road surface 900 viewed from the side
  • FIG. 29B is a diagram of the road surface 900 viewed from above.
  • the road surface 900 ′ is tilted compared to that of the reference state 900. Due to this inclination, the figures Fl ′ and Fr ′ in FIG. 29B are deformed with respect to the figures Fl and Fr in FIG. Due to this deformation, the inset amounts d 1 ′ and d 3 ′ on the left side change from the original inset amounts d 1 and d 3 in FIG.
  • the variation ⁇ d of the inset amount is sufficiently smaller than the original and the inset amount d. Therefore, even in the actual state, the contours of the figures Fl 'and Fr' are sufficiently separated, and the problem of the double contour and the blur as shown in FIG. 25 is solved.
  • the inset amount d in the reference state may be determined to an extent that the inset amount d 'in the real state can be sufficiently secured.
  • the inset amounts d 2 and d 4 (or the offset amounts) in the front-rear direction (y direction) are set in the horizontal direction (x direction).
  • the horizontal inset amounts d 2 and d 4 (offset amounts) may be about 5 cm to 50 cm
  • the longitudinal inset amounts d 1 and d 3 may be about 10 cm to 3 m.
  • the pattern PTN may include a plurality of figures.
  • FIGS. 30A and 30B are diagrams illustrating a pattern PTN including a plurality of figures.
  • the pattern PTN includes graphics F 1 and F 2 representing a plurality of characters (numbers).
  • Figure F 1 is 4 digits
  • figure F 2 is the number 0.
  • the first pattern PTNl includes graphic Fl 1, Fl 2
  • the second pattern PTNr includes graphic Fr 1, Fr 2.
  • the graphic Fl 1 is inset with respect to the graphic Fr 1
  • the graphic Fl 2 is inset with respect to the graphic Fr 2 .
  • the pattern PTN includes a plurality of figures F 1 to F 3 .
  • the figures F 1 to F 3 are rectangular.
  • the first pattern PTNl includes graphics Fl 1 to Fl 3
  • the second pattern PTNr includes graphics Fr 1 to Fr 3 .
  • FIGS. 31 (a) and 31 (b) are diagrams for explaining pattern drawing in the reference state according to Embodiment 3-2.
  • FIG. 31A shows a plan view of the pattern as viewed from above
  • FIG. 31B shows an illuminance distribution (luminance distribution).
  • the figures Fl and Fr are shown as rectangles, and their sizes are substantially the same.
  • FIG. 31A in the reference state, the contours of the figures Fl and Fr match. Further, as shown in the first and second rows of FIG. 31B, the illuminance of the figure Fl drawn by the left beam is higher than the illuminance of the figure Fr drawn by the right beam. As shown at the bottom of FIG. 31B, the illuminance is increased by superimposing the two beams.
  • FIGS. 32 (a) and 32 (b) are diagrams for describing pattern drawing in a real state according to Embodiment 3-2.
  • FIG. 32A is a plan view of the pattern as viewed from above.
  • FIG. 32 (b) shows an illuminance distribution (luminance distribution), and represents Fl, Fr, and superposition of Fl and Fr in order from the top.
  • the boundary B1 is emphasized. Therefore, the boundary B2 is hardly recognized by human eyes, and the problem of the double contour can be solved.
  • FIGS. 33A and 33B are diagrams illustrating an example of mounting the lamp system 100.
  • the variable light distribution lamp 110 (120) is incorporated in the head lamp 202 (204) together with the low beam 210 and the high beam 220.
  • variable light distribution lamp 110 120 is built in a lamp 230 (232) independent of the headlamp 202 (204).
  • the lamp 230 (232) is attached to, for example, a bumper 240 in front of the vehicle.
  • FIGS. 34 (a) and 34 (b) are diagrams showing examples of mounting a control system of the lamp system.
  • the light distribution pattern of the variable light distribution lamp 110 (120) is generated by the ECU 310 on the vehicle outside the lamp 300.
  • the ECU 310 controls the beam BM of the variable light distribution lamp 110 based on a camera image, vehicle information (vehicle speed and steering angle), distance measurement information, and the like, and draws a pattern on a road surface.
  • the variable light distribution lamp 110 includes a DMD (Digital Micromirror Device) 112, a driver 114 thereof, and a projection lens 116.
  • DMD Digital Micromirror Device
  • an ECU 302 is provided on the lamp side, and the ECU 302 controls the light distribution variable lamp 110 based on an image of a camera, vehicle information (vehicle speed and steering angle), distance measurement information, and the like.
  • the beam BM is controlled to draw a pattern on the road surface.
  • variable light distribution lamp 110 is an additional light source for low beam 210 and high beam 220. However, at least one of low beam 210 and high beam 220 functions as a variable light distribution lamp. 110 may be integrated.
  • the two figures drawn by the left and right beams have different sizes, and in the embodiment 3-2 the brightness of the two figures is different. Good.
  • the difference introduced between the first figure Fl drawn by one beam and the second figure Fr drawn by the other beam is not limited to the size and brightness, and other differences may be introduced.
  • the first graphic Fl and the second graphic Fr may have the same size and brightness, and the irradiation position may be intentionally shifted, and may be shifted in the x direction (the vehicle lateral direction) and the y direction (the vehicle longitudinal direction). , May be offset.
  • the offset can be considered in the same manner as the inset in Embodiment 3-1 and the double contour can be suppressed.
  • FIG. 35 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) 100 according to Embodiment 4.
  • the lighting system 100 includes a variable light distribution lamp 110, a camera 120, a sensor 122, a light distribution controller 130, a low beam 210, and a high beam 220. These may all be incorporated in the same housing, or some members may be provided outside the housing, in other words, on the vehicle side.
  • variable light distribution lamp 110 is additionally provided separately from the low beam 210 and the high beam 220. Therefore, the variable light distribution lamp 110 may be referred to as an additional beam.
  • the light distribution variable lamp 110 includes a white light source, receives a control signal S CTRL indicating a light distribution pattern PTN from the light distribution controller 130, emits a beam BM having an intensity distribution according to the control signal S CTRL, and forwards the beam BM.
  • An illuminance distribution (irradiation pattern) according to the control signal S CTRL is formed.
  • the configuration of the variable light distribution lamp 110 is not particularly limited, and may include, for example, a semiconductor light source such as an LD (laser diode) or an LED (light emitting diode), and a lighting circuit for driving and lighting the semiconductor light source.
  • the variable light distribution lamp 110 may include a matrix pattern forming device such as a DMD (Digital Mirror Device) or a liquid crystal device for forming an illuminance distribution according to the light distribution pattern PTN.
  • the variable light distribution lamp 110 may be an array of light emitting elements (also referred to as a ⁇ -LED).
  • the irradiation area of the variable light distribution lamp 110 is determined so as to cover at least the road surface. Therefore, in the present embodiment, the irradiation area of the variable light distribution lamp 110 overlaps with a part of the irradiation area of the low beam.
  • the camera 120 captures an image of the front of the vehicle.
  • the light distribution controller 130 dynamically and adaptively controls a light distribution pattern PTN to be supplied to the variable light distribution lamp 110 based on an image captured by the camera 120 (hereinafter, referred to as a camera image IMG).
  • the light distribution pattern PTN defines a two-dimensional illuminance distribution of a white light irradiation pattern 902 formed by the variable light distribution lamp 110 on the virtual vertical screen 900 in front of the vehicle.
  • the light distribution controller 130 may be constituted by a digital processor, and may be constituted by a combination of a microcomputer including a CPU and a software program, or may be constituted by an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specified IC), or the like. You may.
  • a digital processor may be constituted by a combination of a microcomputer including a CPU and a software program, or may be constituted by an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specified IC), or the like. You may.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ASIC Application Specified IC
  • the light distribution controller 130 controls the variable light distribution lamp 110 when the vehicle equipped with the lamp system 100 is running, and draws a figure for driving assistance on the road surface using the beam BM.
  • the type of the graphic is not particularly limited, for example, a legal speed, a road sign, and the like may be drawn so that the driver can easily see it.
  • a figure indicating the traveling direction of the own vehicle may be drawn in order to assist driving of another vehicle.
  • the high beam 220 may be variable in light distribution similarly to the variable light distribution lamp 110.
  • the light distribution controller 130 may control the light distribution of the high beam 220 based on the camera image IMG.
  • An ECU (Electronic Control Unit) 140 controls the lamp system 100 as a whole. Specifically, a command for turning on / off the low beam 210, the high beam 220, and the variable light distribution lamp 110 is generated. Further, information necessary for light distribution control is transmitted to the light distribution controller 130.
  • the light distribution controller 130 controls the variable light distribution lamp 110 and draws a predetermined pattern on the ground by the beam BM when a person who satisfies a predetermined condition approaches the vehicle while the vehicle is parked.
  • the sensor 122 is provided to detect the proximity of a person who satisfies a predetermined condition. Therefore, the sensor 122 may be designed and selected according to predetermined conditions. For example, if the predetermined condition is the proximity of a person who owns a car key or a smartphone, the sensor 122 selects a device that can communicate with the keys or the smartphone or can receive a radio signal generated by the keys or the smartphone. do it.
  • the predetermined pattern may be a logo related to the vehicle, for example, a logo or trademark of an automobile manufacturer, or a model name or trademark of the vehicle itself. Alternatively, it may be a character string such as “Hello” or a pattern.
  • FIGS. 36A and 36B are diagrams illustrating the operation of the lamp system 100 of FIG. FIG. 36A shows the operation during normal traveling.
  • the lighting system 100 draws a graphic 5 for driving assistance on a road surface 3 in front of the own vehicle 2 on which the lighting system 100 is mounted, and at a location visible from the driver 4.
  • the legal speed 40 km / h is drawn.
  • FIG. 36 (b) is a diagram illustrating the operation of the lamp system 100 of FIG. 35 during parking.
  • a predetermined pattern 8 is drawn on the ground 7.
  • the person 6 is a driver or a fellow passenger of the own vehicle 2.
  • the predetermined pattern 8 is a character string “Hello”.
  • the character string may change according to the time zone, such as "Good @ Morning” or "Good @ Evening”.
  • the predetermined pattern may disappear when the door of the vehicle is unlocked, or when the door 6 is opened or closed, or when the person 6 approaches the vehicle 2 to a predetermined distance or less.
  • the drawing at the time of parking does not need to be visible from the driver's seat, but is preferably closer to the vehicle 2. If the pattern 8 is close to the own vehicle 2, the pattern 8 indicates the position of the own vehicle 2. Therefore, the person 6 can know the position of the own vehicle 2 by visually recognizing the pattern 8.
  • FIGS. 37 (a) to 37 (c) are diagrams illustrating the operation of the lamp system 100 of FIG. 35 during parking.
  • FIG. 37A shows a state in which the own vehicle 2 is parked and the person (driver or passenger) 6 is absent. Thereafter, as shown in FIG. 37B, when the person 6 returns, the pattern 8 is drawn on the ground in front of the own vehicle 2.
  • the pattern 8 may be irradiated in a range of, for example, 1 to 6 m ahead of the vehicle (for example, 4 m ahead of the front edge of the bumper of the vehicle). This allows the pattern to illuminate the passage, making it easier for the person 6 to recognize from a distance.
  • the person 6 automatically draws a pattern on the ground without pressing a button, so that a “feeling of hospitality” can be produced more than before.
  • the door of the vehicle 2 is not unlocked when drawing the road surface, which is excellent in terms of security.
  • the light source for drawing the pattern 8 also serves as a light source for drawing a road surface during normal traveling, an increase in hardware cost is also suppressed.
  • FIGS. 38A and 38B are diagrams illustrating a mounting example of the lamp system 100.
  • FIG. 38A the variable light distribution lamp 110 is built in the headlamp 200 together with the low beam 210 and the high beam 220.
  • variable light distribution lamp 110 is incorporated in a lamp 300 independent of the headlamp 200.
  • the lamp 300 is attached to, for example, a bumper 302 in front of the vehicle.
  • FIGS. 39 (a) and 39 (b) are diagrams showing examples of mounting a control system of a lamp system.
  • the camera 120 is provided outside the lamp 200 (or 300), and the light distribution pattern of the variable light distribution lamp 110 is generated by the vehicle-side ECU 310 outside the lamp 200. Therefore, in this example, the function of the light distribution controller 130 in FIG. 35 is implemented in the ECU 310, and the ECU 310 controls the light distribution variable lamp 110 based on the camera image, vehicle information (vehicle speed and steering angle), distance measurement information, and the like. Is controlled.
  • the variable light distribution lamp 110 includes a DMD 112, a driver 114 thereof, and a projection lens 116.
  • the camera 120 is built in the lamp 200, and the function of the light distribution controller 130 is implemented in the ECU on the lamp side.
  • a general-purpose character string “Hello” is drawn as the pattern 8. If cars equipped with the lighting system 100 become widespread in the future, the same character string may be drawn everywhere on the ground of the parking lot, and the occupant 6 may instead lose his or her own car. Therefore, a pattern specific to the own vehicle 2 (or the passenger 6) may be drawn as the pattern 8. Thereby, the person 6 can distinguish the pattern drawn by the own vehicle from the patterns drawn here and there.
  • the pattern 8 is automatically drawn on the ground, but is not limited thereto.
  • a button for giving a trigger for drawing the pattern 8 may be added to the remote controller, and the lamp system 100 may draw the pattern 8 (the door is not unlocked) by pressing this button as a trigger.
  • the sense of hospitality is reduced, but the advantage of being able to know the position of the vehicle without unlocking it can be enjoyed.
  • the pattern to be drawn on the road surface when parking may be specified by the user.
  • the character string may be freely editable, or the user may be able to specify image data.
  • the light distribution controller 130 may detect the direction of a person who satisfies a predetermined condition during parking and move the pattern in the direction of the person. Further, when drawing a logo or text, the pattern may be rotated or deformed in a direction in which the person is easy to read. This can further enhance the sense of hospitality.
  • variable light distribution lamp 110 may be incorporated in each of the left and right head lamps 200 or the lamps 300.
  • the irradiation areas of the left and right variable light distribution lamps 110 may be substantially the same, and the two beams may be superimposed.
  • the variable light distribution lamp 110 may be incorporated in each of the left and right head lamps 200 or the lamps 300. In this case, the irradiation areas of the left and right variable light distribution lamps 110 may be different. For example, one variable light distribution lamp 110 may irradiate an area above the irradiation area 10 in FIG. 36, and the other variable light distribution lamp 110 may irradiate a lower area of the irradiation area 10 in FIG. 36. .
  • variable light distribution lamp 110 is an additional light source for the low beam 210 and the high beam 220. However, even if the function of at least one of the low beam 210 and the high beam 220 is integrated into the variable light distribution lamp 110. Good.
  • FIG. 40 is a block diagram of a lamp system (or a vehicle lamp) 100 according to the fifth embodiment.
  • the lighting system 100 includes a variable light distribution lamp 110, a camera 120, a light distribution controller 130, a low beam 102, and a high beam 104. These may all be incorporated in the same housing, or some members may be provided outside the housing, in other words, on the vehicle side.
  • variable light distribution lamp 110 is additionally provided separately from the low beam 102 and the high beam 104. Therefore, the variable light distribution lamp 110 may be referred to as an additional beam.
  • the variable light distribution lamp 110 includes a white light source, receives a control signal S CTRL indicating a pattern PTN to be drawn on the road surface 900 from the light distribution controller 130, and outputs a beam BM having an intensity distribution 902 corresponding to the control signal S CTRL to the road surface. Then, the road surface in front of the vehicle is irradiated with 900 irradiation to draw a pattern PTN.
  • the pattern PTN is formed in the irradiation area 904 of the beam BM.
  • variable light distribution lamp 110 may include, for example, a semiconductor light source such as an LD (laser diode) or an LED (light emitting diode), and a lighting circuit that drives the semiconductor light source to emit light.
  • the variable light distribution lamp 110 may include a matrix pattern forming device such as a DMD (Digital Mirror Device) or a liquid crystal device for forming an illuminance distribution according to the light distribution pattern PTN.
  • the variable light distribution lamp 110 may be an array of light emitting elements (also referred to as a ⁇ -LED).
  • the irradiation area of the variable light distribution lamp 110 may overlap a part of the irradiation area of the low beam.
  • the camera 120 captures an image of the front of the vehicle.
  • the light distribution controller 130 may control a pattern PTN to be drawn by the variable light distribution lamp 110 on the road surface 900 based on an image captured by the camera 120 (hereinafter, referred to as a camera image IMG).
  • the high beam 104 may be variable in light distribution, similarly to the variable light distribution lamp 110.
  • the light distribution controller 130 may control the light distribution of the high beam 104 based on the camera image IMG.
  • An ECU (Electronic Control Unit) 140 controls the lamp system 100 as a whole. Specifically, a command for turning on / off the low beam 102, the high beam 104, and the variable light distribution lamp 110 is generated. Further, information necessary for light distribution control is transmitted to the light distribution controller 130.
  • the light distribution controller 130 may be constituted by a digital processor, and may be constituted by a combination of a microcomputer including a CPU and a software program, or may be constituted by an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specified IC), or the like. You may.
  • a digital processor may be constituted by a combination of a microcomputer including a CPU and a software program, or may be constituted by an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specified IC), or the like. You may.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ASIC Application Specified IC
  • the light distribution controller 130 controls the variable light distribution lamp 110 when the vehicle equipped with the lamp system 100 is running, and draws a figure for driving assistance on the road surface using the beam BM.
  • the type of the graphic is not particularly limited, for example, a legal speed, a road sign, and the like may be drawn so that the driver can easily see it.
  • a figure indicating the traveling direction of the own vehicle may be drawn in order to assist driving of another vehicle.
  • FIG. 41 is a diagram showing an example (PTN_A) of a pattern PTN drawn by the variable light distribution lamp 110 on the road surface 900.
  • the type and form of the pattern PTN vary depending on the traveling scene.
  • FIG. 41 shows one scene while traveling, and the pattern PTN_A drawn on the road surface 900 may be a graphic (character) indicating the speed limit.
  • the pattern PTN may be a figure or a character indicating information linked with the car navigation system.
  • the pattern PTN is drawn in an appropriate size at a position that is easy for the driver 908 of the vehicle 906 equipped with the lamp system 100 to see.
  • FIG. 42 is a diagram illustrating a pattern (approach notification pattern) PTN_B that the lighting system 100 draws on a road surface.
  • the road surface 900 may be irradiated with a low beam in addition to the variable light distribution lamp 110.
  • the variable light distribution lamp 110 has a higher illuminance than the low beam BML on a road surface 900 in front of the vehicle 906 and extends over a predetermined range 912 (x 1 to x 2 , y 1 to y 2 ) whose longitudinal direction (x-axis direction) is long.
  • the pattern PTN_B is irradiated.
  • the pattern PTN_B may be a uniform irradiation pattern, but is not limited thereto as described later. The pattern PTN_B irradiates the road surface around the pedestrian 910 for a certain long time from the time when the vehicle 906 approaches the pedestrian (traffic participant) 910 in front to the time when it overtakes.
  • the pattern PTN_B drawn on the road surface passes beside the traffic participants before the automobile passes the traffic participants (pedestrians and bicycles). Since this pattern PTN_B is brighter than the low beam, it is possible to notify a traffic participant in front of the vehicle that the vehicle is approaching behind. Since the traffic participant does not directly look at the beam BM emitted from the variable light distribution lamp 110 but looks at the beam reflected on the road surface (that is, the drawn pattern PTN_B), there is an advantage that glare is not given.
  • the present invention extends to various devices and methods derived from FIGS. 40 and 42 and the related description, and is not limited to a specific configuration.
  • FIGS. 40 and 42 and the related description, and is not limited to a specific configuration.
  • more specific configuration examples and embodiments will be described, not to narrow the scope of the present invention but to help understand the essence and operation of the present invention and to clarify them.
  • FIG. 43 is a diagram illustrating an example of the pattern PTN_B from above.
  • FIG. 43 shows a state of animation of the pattern PTN_B.
  • the pattern PTN_B is drawn within a predetermined range 912 indicated by a broken line. This predetermined range 912 may be a part inside the irradiation area 904 of FIG.
  • the figures F i to F i + N ⁇ 1 are all the same type, are long bars (rectangles) in the vehicle width direction (y direction), and a plurality of figures form a striped pattern.
  • each figure (bar) in the x direction is preferably about 2 to 5 m. Further, the distance d between the adjacent figures is preferably about 2 m to 5 m.
  • the width ⁇ y of the plurality of figures may be substantially the same as or wider than the vehicle, and is preferably about 1.5 m to 2.5 m.
  • the plurality of figures will pass by the traffic participant one after another when the vehicle travels.
  • the road surface around the traffic participant is illuminated alternately with light, dark, light, dark,...
  • the pattern PTN_B is an animation in which the preceding figures F i to F i + N ⁇ 1 slide at the same speed in a direction away from the vehicle. This animation is similar to a horizontal escalator.
  • Each figure F j (i ⁇ j ⁇ i + n ⁇ 1) is drawn only within the predetermined range 912. Therefore, when the leading figure (F 1 in this example) reaches the leading edge E1 of the predetermined range 912, a part thereof is missing and eventually disappears from the predetermined range 912. A new figure (F 5 in this example) is generated from the rear edge E2 of the predetermined range 912, and slides toward the front edge E1.
  • the pattern may be an animation in which a plurality of figures slide at the same speed in a direction away from the vehicle. Accordingly, it is possible to intuitively indicate to the traffic participants that the vehicle is approaching from behind.
  • the relative speed of the plurality of figures with respect to the vehicle may be 10 km / h to 165 km / h. Thereby, the recognition performance of the traffic participants can be improved.
  • the moving speed of the plurality of figures may change according to the distance to the traffic participant in front of the vehicle.
  • the traffic participant can know the distance to the vehicle based on the speed of the animation, and thus can know the timing of being overtaken.
  • the pattern PTN_B may be illuminated in a situation where there is a traffic participant who should approach the rear in the vicinity, and may be turned off when there is no traffic participant. Therefore, the pattern PTN_B may be drawn when the vehicle speed is equal to or lower than a predetermined value.
  • the predetermined value in the range of 20 km / h to 40 km / h.
  • the pattern PTN_B may be drawn when the width of the road on which the vehicle passes is smaller than a predetermined width.
  • the predetermined width is 4 m.
  • the pattern PTN_B may be drawn.
  • FIGS. 44A and 44B are diagrams illustrating a mounting example of the lamp system 100.
  • FIG. 44A the variable light distribution lamp 110 is built in the headlamp 300A together with the low beam 102 and the high beam 104.
  • variable light distribution lamp 110 is built in a lamp 300B independent of the headlamp 230.
  • the lamp 300B is attached to, for example, a bumper 240 in front of the vehicle 200.
  • FIGS. 45 (a) and 45 (b) are diagrams showing examples of mounting a control system of a lamp system.
  • the variable light distribution lamp 110 includes a DMD 112, a driver 114 thereof, and a projection lens 116.
  • the light distribution pattern of the variable light distribution lamp 110 is generated by the ECU 250 on the vehicle outside the lamp 300A (300B). Therefore, in this example, the function of the light distribution controller 130 in FIG.
  • the lamp ECU 310 is provided in the lamp 300A (300B), and the function of the light distribution controller 130 is implemented in the lamp ECU 310.
  • the lamp ECU 310 controls the variable light distribution lamp 110 in cooperation with the ECU 220.
  • FIGS. 46A to 46C are diagrams showing a pattern PTN_B according to a modification.
  • the plurality of figures constituting the pattern PTN_B are not limited to rectangles, but may be other shapes such as arrows, triangles, and circles.
  • the sizes of a plurality of figures constituting the pattern PTN_B need not all be the same.
  • a plurality of figures constituting the pattern PTN_B may have different shapes.
  • FIG. 47 is a diagram showing a pattern PTN_C according to a modification.
  • Pattern PTN_C includes two lines 914L and 914R indicating the vehicle width.
  • the pedestrian 910 can avoid contact with the vehicle 100 by taking an evacuation action away from the line 914L close to the pedestrian 910.
  • FIGS. 48A to 48C are diagrams showing a pattern PTN_D according to a modification.
  • the patterns PTN_D in FIGS. 48A to 48C are obtained by incorporating animation into the pattern PTN_C in FIG.
  • the length of two lines indicating the vehicle width increases in the traveling direction with time. Thereby, the driver of vehicle 100, the driver of another vehicle, or the pedestrian can be informed of which vehicle the pattern PTNC_D is drawn by.
  • the pattern PTN_D in FIG. 48B is obtained by adding animation figures 916L and 916R that expand with time to the pattern PTN_C in FIG.
  • the animation figures 916L and 916R are arranged adjacent to the lines 914L and 914R, and the length thereof increases in the traveling direction with time.
  • the length of the animation figures 916L and 916R increases to the same length as the lines 914L and 914R, the length returns to the initial value and increases again with time. Note that one of the animation figures 916L and 916R may be omitted, and only the other may be drawn.
  • the pattern PTN_D in FIG. 48C is obtained by adding animation figures 918L and 918R that slide with time to the pattern PTN_C in FIG.
  • the animation figures 918L and 918R are arranged adjacent to the lines 914L and 914R, and their positions move in the traveling direction with time.
  • the positions of the animation figures 918L and 918R reach the ends of the lines 914L and 914R, the positions return to the initial values and start to move again with time.
  • Animations are not limited to slides. For example, a plurality of figures may be sequentially lit from the front to the back.
  • the pattern to be drawn on the road surface may be flickered or lighted periodically.
  • variable light distribution lamp 110 may be incorporated in each of the left and right head lamps 300A or the lamps 300B.
  • the irradiation areas of the left and right variable light distribution lamps 110 may be substantially the same, and the two beams may be superimposed.
  • the variable light distribution lamp 110 may be incorporated in each of the left and right head lamps 200A or the lamps 300B. In this case, the irradiation areas of the left and right variable light distribution lamps 110 may be different. For example, one of the variable light distribution lamps 110 may irradiate half of the irradiation area 904 of FIG. 40, and the other variable light distribution lamp 110 may irradiate half of the irradiation area 904 of FIG.
  • variable light distribution lamp 110 is an additional light source for the low beam 102 and the high beam 104. However, even if the function of at least one of the low beam 102 and the high beam 104 is integrated into the variable light distribution lamp 110. Good.
  • the pattern PTN is drawn when passing a pedestrian, but may be drawn not only when passing a pedestrian but also when passing a pedestrian.
  • the above-described pattern may be drawn on a road surface only in a situation where the possibility of contact is particularly high.
  • Conditions where contact is particularly likely include (i) pedestrians operating electronic devices such as smartphones, and (ii) pedestrians detected on roads where traffic accidents frequently occur. Is exemplified. These situations may be detected based on a vehicle-mounted camera, or may be detected based on information from a traffic infrastructure such as a traffic light.
  • variable light lamp 110 irradiates the pattern on the road surface 900 in front of the vehicle 906 with an illuminance brighter than the low beam BML, but is not limited thereto. Good.
  • the present invention relates to a vehicular lamp.
  • Reference Signs List 100 lamp system, 102 low beam, 104 high beam, 110 variable light distribution lamp, 112 DMD, 114 driver, 116 projection lens, 120 camera, 130 light distribution controller, 140 ECU, 200 vehicle , 200A: headlamp, 220: ECU, 230: headlamp, 240: bumper, 250: ECU, 300: lamp, 300A: headlamp, 300B: lamp, 310: lamp ECU, 900: road surface, 902: intensity distribution, 904: irradiation area; 906: vehicle; 908: driver.

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Abstract

灯具システム(100)は、配光可変ランプ(110)を備える。配光可変ランプ(110)は、強度分布(902)が可変であるビームを路面(900)に照射する。配光コントローラ(130)は、配光可変ランプ(110)を制御し、所定のイベントの開始とともに路面(900)にイベントに対応するパターン(PTN_#)を描画し、イベントの終了とともにパターン(PTN_#)を消灯する。

Description

灯具システムおよび車両用灯具
 本発明は、車両用灯具に関する。
 夜間やトンネル内での安全な走行に車両用灯具が重要な役割を果たす。近年、車両の周囲の状態にもとづいて、配光パターンを動的、適応的に制御するADB(Adaptive Driving Beam)ランプの採用が進められている。ADBランプは、前方車や歩行者の有無を検出し、前方車あるいは歩行者に対応する領域を減光あるいは消灯するなどして、前方車の運転者や歩行者に与えるグレアを低減するものである。
 また空間的な分解能が高いADB光源を用いて、運転支援のための図形や文字等を路面に描画する技術が提案されている。路面は通常のヘッドランプによっても同時照射されているため、運転者やその他の交通参加者が、路面に描画された図形や文字を視認するためには、十分なコントラスト比を得る必要があり、したがって高輝度な路面描画用の光源が必要となる。
特開2016-030527号公報 特開2017-037806号公報 特開2016-055691号公報 特開2014-144725号公報
(1) 本発明のある態様はこうした状況においてなされたものであり、その例示的な目的のひとつは、交通安全に寄与する灯具の提供にある。
(2) 歩行者との衝突事故、接触事故を防止するためには、運転者が歩行者にいち早く気づくとともに、歩行者も車両に気づき、双方が回避行動を取ることが重要である。
 本発明のある態様はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その例示的な目的のひとつは、交通安全に寄与する車両用灯具の提供にある。
(3) 車両用の灯具の高機能化が進んでおり、その一例として、路面に光ビームのパターンを照射し、図形や文字を描画するランプが提案されている。
 路面は通常のヘッドランプによっても同時照射されているため、運転者やその他の交通参加者が、路面に描画された図形や文字を視認するためには、十分なコントラスト比を得る必要があり、したがって高輝度な路面描画用の光源が必要となる。
 路面描画には、高分解能な描画が可能な光源としてDMD(Digital Micromirror Device)やμLED(発光ダイオード)などが採用しうるが、それら単独で十分な輝度を得ることが難しい場合がある。
 本発明者は、車両の左右に光源を配置し、それらが生成するビームを重ね合わせることにより、路面に図形や文字を描画することを検討し、以下の問題を認識するに至った。図24、図25を参照してこの問題を説明する。
 図24(a)、(b)は、スクリーンである路面900に、理想的な状態で左右の光源902,904からビームBMl,BMrが照射される様子を示す図である。図24(a)はスクリーンである路面900を横から見た図であり、図24(b)は路面900を上から見た図である。以下の説明では、「図形」といった場合、文字を含む。
 理想的な状態では、左ビームBMlが描画する図形906と右ビームが描画する図形908は、路面900上で完全に重なるため、運転者や交通参加者に対して、シャープな図形を提示できる。
 しかしながら実際の走行中に理想状態となることは希であり、現実的にはピッチングにより左右のビームの照射角が変動したり、路面に傾斜があったりすると、理想状態から逸脱する。図25(a)、(b)は、現実的な状態で路面に左右のビームが照射される様子を示す図である。現実的な状態では、スクリーンである路面900’は、理想的な状態から傾く。その結果、左ビームBMlが描画する図形906’と右ビームが描画する図形908’はスクリーン上で位置ズレを起こし、図形の輪郭が2重となり、にじみが生ずる。輪郭のにじみは、運転者や交通参加者に対する視認性を著しく低下させる。
 本発明のある態様はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その例示的な目的のひとつは、路面に描画される図形の視認性の改善にある。
(4) 自動車の付加価値の向上のために、カーテシーランプが搭載される車両が増えている。カーテシーランプは、ドアが開いたときに、搭乗者の足下を照らすことにより、搭乗者の乗り降りを支援し、また後続車にドアが開いていることを知らせる役割がある。
 本発明のある態様はこうした状況においてなされたものであり、その例示的な目的のひとつは、自動車の付加価値を高めることができる灯具システムの提供にある。
(5) 歩行者や自転車の運転者などの交通参加者は、正面から接近する自動車には、ヘッドランプを手がかりに素早く気づくことができる。ところが、後方から接近する自動車には、ヘッドランプが点灯していたとしても気がつきにくい。
 本発明のある態様はこうした状況においてなされたものであり、その例示的な目的のひとつは、車両前方の交通参加者に対して、後方車両の接近を知らせることが可能な灯具の提供にある。
(1) 本発明のある態様は、強度分布が可変であるビームを路面に照射する配光可変ランプと、配光可変ランプを制御し、所定のイベントの開始とともに路面に、当該イベントに対応したパターンを描画し、イベントの終了とともにパターンを消灯するコントローラと、を備える。
 路面描画をイベント駆動とし、イベント毎にパターンを規定しておくことにより、運転者を煩わせることなく周囲の交通参加者に、自車の存在や運転者の意思を、適切な態様、適切なタイミングで伝達できる。
 所定のイベントは、先行車の追い越しであり、配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、進行方向が長手である所定第1範囲にわたる第1パターンを描画してもよい。これにより、先行車に自車の追い越しを知らせることができる。
 第1範囲は、先行車の前縁より前に伸びていてもよい。これにより先行車の運転者の死角とならない範囲に第1パターンが照射されるため、より確実に追い越しを知らせることができる。
 所定のイベントは車線変更であり、配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、先端が隣の車線内まで伸びている第2パターンを描画してもよい。これにより、隣の車線の後続車に、車線変更の意思を通知できる。
 所定のイベントは交差点への進入であり、配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、先端が交差点内まで伸びている第3パターンを描画してもよい。これにより、交差点内の車両に、交差点への進入の意思を通知できる。
 所定のイベントは渋滞時の合流であり、配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、先端が合流先の路線内まで伸びている第4パターンを描画してもよい。これにより、合流先の路線内の車両に、合流の意思を通知できる。
 所定のイベントは車線逸脱であり、配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、車幅(左縁および右縁)を示す2本のラインの少なくとも一方を含む第5パターンを描画してもよい。これにより、自車の運転者に警告を与えることができる。
 所定のイベントは先行車との接近であり、配光可変ランプは、先行車と自車の間の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で第6パターンを描画してもよい。これにより、自車の運転者に警告を与えることができる。
 所定のイベントは、最低法定速度からの逸脱であり、配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、加速を促す第7パターンを描画してもよい。これにより、自車の運転者に警告を与えることができる。
 本発明の別の態様は、車両用灯具である。この車両用灯具は、強度分布が可変であるビームを路面に照射する配光可変ランプを備える。配光可変ランプは、先行車を追い越す際に、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、進行方向が長手である所定範囲にわたるパターンを描画する。
(2) 本発明のある態様は、灯具システムに関する。灯具システムは、強度分布が可変であるビームを生成可能な配光可変ランプと、配光可変ランプを制御する配光コントローラと、を備える。配光コントローラは、歩行者が検出されると、歩行者の顔に照射されるビームの一部分の強度を一時的に変化させる。
 これにより、歩行者のみにパッシングするのと同じ効果が得られるため、歩行者に車両の存在を気づかせることができ、ひいては回避行動を促すことができる。また自車の運転者に対しても、局所的な自車前方の一部分が点滅するため、注意を引くことになり、歩行者の存在を気づかせることができる。
 歩行者の検出方法は特に限定されず、カメラ、LiDARやステレオカメラ、ToFカメラなどの出力にもとづいて検出してもよい。
 歩行者が検出されると、配光コントローラはさらに、路面に所定のパターンを描画してもよい。歩行者が地面を見て歩行している場合に、路面に描画されたパターンを見ることで、車両の存在を気づかせることができる。
 パターンは、灯具システムを搭載する車両から歩行者あるいは前記歩行者の足下に向かって伸びてもよい。これにより、歩行者は、自分に対する報知・警告であることを認識しやすくなる。また、自車の運転者には、歩行者の方向を知らせることができる。
 路面への描画は、所定の条件を満たすときに有効となってもよい。所定の条件は、車速をパラメータとして規定されてもよい。所定の条件は、歩行者との距離をパラメータとして規定されてもよい。
 複数の歩行者が検出されたとき、最も危険と判定される所定人数の歩行者を照射対象としてもよい。複数の歩行者すべてに対して、顔部分を照射したり、路面にパターンを描画すると、却って運転者を混乱させるおそれがある。そこで照射対象の人数を限定することにより、安全性を高めることができる。
(3) 本発明のある態様の灯具システムは、車両の左前方に設けられ、強度分布が可変である第1ビームを路面に照射して第1パターンを描画する第1配光可変ランプと、車両の右前方に設けられ、強度分布が可変である第2ビームを路面に照射して第2パターンを描画する第2配光可変ランプと、を備える。第1パターンおよび第2パターンは、路面上で互いに重ね合わさる第1図形および第2図形を含んでおり、基準状態で路面に描画される第1図形と第2図形には、意図的な差異が導入されている。
 予め意図的な差異を導入しておくことにより、第1図形と第2図形がずれて路面に投影された場合に、位置ズレに起因する輪郭のにじみを目立たなくすることができ、視認性の低下を防止できる。
 第1図形と第2図形の一方は、他方に対してインセット(アウトセット)していてもよい。
 第1図形と第2図形のインセット量あるいはオフセット量は、左右方向よりも前後方向の方が大きくてもよい。
 第1図形と第2図形は、明るさが異なっていてもよい。
 また第1ビームと第2ビームの強度が異なっていてもよい。
(4) 本発明のある態様は灯具システムに関する。灯具システムは、強度分布が可変であるビームを路面に照射可能な配光可変ランプと、灯具システムを搭載する車両の走行時において配光可変ランプを制御し、ビームによって路面に運転の支援のための図形を描画する配光コントローラと、を備える。配光コントローラは、車両の駐車中に、所定の条件を満たす人物が当該車両に近接すると、ビームによって地面に所定のパターンを描画する。
(5) 本発明のある態様は車両用灯具に関する。車両用灯具は、強度分布が可変であるビームを路面に照射する配光可変ランプを備える。配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、進行方向が長手である所定範囲にわたるパターンを描画する。
 この態様によると、自動車が交通参加者を追い越すのに先行して、路面に所定範囲を占めるように描画されたパターンが交通参加者の横を通過する。このパターンはロービームより明るいため、車両前方の交通参加者に、自動車の後方接近を知らせることができる。
 パターンは、進行方向に並べられた複数の図形を含んでもよい。複数の図形を進行方向に並べることで、車両が走行するときに、複数の図形が次々と交通参加者の横を通り過ぎていくこととなり、交通参加者の周囲の路面は、明、暗、明、暗…と交互に照らされるため、均一なパターンを照射する場合に比べてより注意喚起できる。
 パターンは、複数の図形が同じ速度で車両から遠ざかる方向にスライドするアニメーションであってもよい。これにより、交通参加者に、後方から自動車が接近していることを直感的に提示することができる。
 複数の図形の車両に対する相対速度は、10km/h~165km/hであってもよい。
 複数の図形の移動速度は、車両前方の交通参加者との距離に応じて変化してもよい。これにより交通参加者は、アニメーションの速度にもとづいて、車両までの距離を知ることができる。また距離が短いほどアニメーションの速度を高めることで、適切な行動対処をより強く促すことができる。
 パターンは、車速が所定値以下のときに描画されてもよい。たとえば所定値は時速20km/h~40km/hの範囲で定めてもよい。
 パターンは、車両が通行する道の幅が所定幅より狭いときに描画されてもよい。たとえば所定幅は4mである。
 パターンは、車両が通行する道の幅が所定幅より狭いことを条件として描画されてもよい。たとえば所定幅は4mである。あるいはパターンは、車両が通行する道にガードレールが設置されていないことを条件として描画されてもよい。あるいはパターンは、対向車とすれ違うときに描画されてもよい。
 複数の図形の横幅は、車両と実質的に同一かそれより広くてもよい。
 パターンは、車幅を示す2本のラインを含み、2本のラインの長さが時間とともに進行方向に向かって伸びてもよい。
 パターンは、車幅を示す2本のラインと、2本のラインの一方と隣接して配置され、時間とともに進行方向に向かって伸びる、または時間とともに進行方向に向かって移動するアニメーション図形と、を含んでもよい。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム等の間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 1. 本発明のある態様によれば、周囲の交通参加者に、自車の存在や運転者の意思を、適切な態様、適切なタイミングで伝達できる。
 2. 本発明のある態様によれば、交通安全に寄与する灯具システムを提供できる。
 3. 本発明のある態様によれば、路面に描画される図形の視認性を改善できる。
 4. 本発明のある態様によれば、自動車の付加価値を高めることができる。
 5. 本発明のある態様によれば、車両前方の交通参加者に自動車の後方接近を知らせることができる。
実施の形態1に係る灯具システム(あるいは車両用灯具)のブロック図である。 配光可変ランプが路面に描画するパターンの一例を示す図である。 実施例1に係る第1パターンを示す図である。 図4(a)~(d)は、第1パターンの描画を説明する図である。 図5(a)~(c)は、実施例2に係る第2パターンの描画を説明する図である。 図6(a)~(c)は、実施例3に係る第3パターンの描画を説明する図である。 図7(a)~(c)は、実施例4に係る第4パターンの描画を説明する図である。 図8(a)~(c)は、実施例5に係る第5パターンの描画を説明する図である。 図9(a)~(d)は、実施例6に係る第6パターンの描画を説明する図である。 図10(a)~(c)は、実施例7に係る第7パターンの描画を説明する図である。 悪天候時のパターンの照射を説明する図である。 図12(a)、(b)は、灯具システムの実装例を示す図である。 図13(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。 図14(a)~(f)は、パターンの変形例を示す図である。 図15(a)~(d)は、パターンのアニメーション表示を説明する図である。 実施の形態2に係る灯具システム(あるいは車両用灯具)のブロック図である。 図16の灯具システムによるパーソナルパッシングを説明する図である。 図16の灯具システムによる路面描画を説明する図である。 図19(a)~(d)は、図16の灯具システムの動作を時系列で説明する図である。 別の走行シーンにおけるパーソナルパッシングを説明する図である。 別の走行シーンにおけるパーソナルパッシングを説明する図である。 図22(a)、(b)は、灯具システムの実装例を示す図である。 図23(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。 図24(a)、(b)は、スクリーンである路面に、理想的な状態で左右の光源からビームが照射される様子を示す図である。 図25(a)、(b)は、現実的な状態で路面に左右のビームが照射される様子を示す図である。 実施の形態3-1に係る灯具システムのブロック図である。 運転席から見た視野の一例を示す図である。 図28(a)、(b)は、灯具システムによる基準状態におけるパターンの描画を説明する図である。 図29(a)、(b)は、灯具システムによる現実状態におけるパターンの描画を説明する図である。 図30(a)、(b)は、複数の図形を含むパターンを説明する図である。 図31(a)、(b)は、実施の形態3-2に係る基準状態におけるパターンの描画を説明する図である。 図32(a)、(b)は、実施の形態3-2に係る現実状態におけるパターンの描画を説明する図である。 図33(a)、(b)は、灯具システムの実装例を示す図である。 図34(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。 実施の形態4に係る灯具システムのブロック図である。 図36(a)、(b)は、図35の灯具システムの動作を説明する図である。 図37(a)~(c)は、図35の灯具システムの駐車時の動作を説明する図である。 図38(a)、(b)は、灯具システムの実装例を示す図である。 図39(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。 実施の形態5に係る灯具システム(あるいは車両用灯具)のブロック図である。 配光可変ランプが路面に描画するパターンPTNの一例PTN_Aを示す図である。 灯具システムが路面に描画するパターンPTN_Bを示す図である。 パターンPTN_Bの一例を上から示す図である。 図44(a)、(b)は、灯具システムの実装例を示す図である。 図45(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。 図46(a)~(c)は、変形例に係るパターンPTN_Bを示す図である。 変形例に係るパターンPTN_Cを示す図である。 図48(a)~(c)は、変形例に係るパターンPTN_Dを示す図である。
 以下、本発明を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。実施の形態は、発明を限定するものではなく例示であって、実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。
(第1の態様)
 図1は、実施の形態1に係る灯具システム(あるいは車両用灯具)100のブロック図である。灯具システム100は、配光可変ランプ110、カメラ120、配光コントローラ130、ロービーム102、ハイビーム104を備える。これらはすべて同じ筐体に内蔵されていてもよいし、いくつかの部材は、筐体の外部、言い換えれば車両側に設けられてもよい。
 本実施の形態において、配光可変ランプ110は、ロービーム102およびハイビーム104とは別に、追加で設けられている。したがって配光可変ランプ110を、追加ビームと称してもよい。
 配光可変ランプ110は白色光源を含み、配光コントローラ130から路面900に描画すべきパターンPTNを指示する制御信号SCTRLを受け、制御信号SCTRLに応じた強度分布902を有するビームBMを路面に車両前方の路面に900照射に照射し、パターンPTNを描画する。パターンPTNは、ビームBMの照射エリア904内に形成される。
 配光可変ランプ110の構成は特に限定されず、たとえば、LD(レーザダイオード)やLED(発光ダイオード)などの半導体光源と、半導体光源を駆動して点灯させる点灯回路と、を含みうる。配光可変ランプ110は、配光パターンPTNに応じた照度分布の形成のために、DMD(Digital Mirror Device)や液晶デバイスなどのマトリクス型のパターン形成デバイスを含んでもよい。あるいは配光可変ランプ110は、発光素子のアレイ(μ-LEDともいう)であってもよい。配光可変ランプ110による照射エリアは、ロービームの照射エリアの一部とオーバーラップしてもよい。
 カメラ120は、車両前方を撮像する。配光コントローラ130は、カメラ120が撮影した画像(以下、カメラ画像IMGという)にもとづいて、配光可変ランプ110が路面900に描画すべきパターンPTNを制御してもよい。
 ハイビーム104は、配光可変ランプ110と同様に、配光可変であってもよい。この場合、配光コントローラ130は、カメラ画像IMGにもとづいて、ハイビーム104の配光を制御してもよい。ECU(Electronic Control Unit)140は、灯具システム100を統括的に制御する。具体的には、ロービーム102、ハイビーム104、配光可変ランプ110のオン、オフなどの指令を発生する。また配光制御に必要な情報を配光コントローラ130に送信する。
 配光コントローラ130はデジタルプロセッサで構成することができ、たとえばCPUを含むマイコンとソフトウェアプログラムの組み合わせで構成してもよいし、FPGA(Field Programmable Gate Array)やASIC(Application Specified IC)などで構成してもよい。
 より詳しくは、配光コントローラ130は、灯具システム100を搭載する車両の走行時に、配光可変ランプ110を制御し、ビームBMによって路面に運転の支援のための図形を描画する。図形の種類は特に限定されないが、たとえば、法定速度、道路標識などを、運転者が見やすいように描画してもよい。あるいは、他の車両の運転を支援するために、自車の進行方向を示す図形を描画してもよい。
 図2は、配光可変ランプ110が路面900に描画するパターンPTNの一例(PTN_A)を示す図である。パターンPTNの種類や形態は、走行シーンに応じてさまざまである。図2は走行中の1シーンを示しており、路面900に描画されるパターンPTN_Aは、制限速度を示す図形(文字)であってもよい。あるいはパターンPTNはカーナビゲーションシステムと連動した情報を示す図形や文字であってもよい。パターンPTNは、灯具システム100を搭載する車両(自車ともいう)906の運転者908が見やすい位置に、適切な大きさで描画される。
 配光コントローラ130は、配光可変ランプ110を制御し、所定のイベントEVT_#(#はイベントを区別する文字であり、たとえば#=1,2,…のように表記する)の開始とともに路面900にイベントEVT_#に対応するパターンPTN_#を描画し、イベントEVT_#の終了とともにパターンPTN_#を消灯する。
 各イベントEVTの発生および終了の検出・判定は、配光コントローラ130が行ってもよいし、ECU140が行ってもよい。
 配光可変ランプ110による路面描画をイベント駆動とし、イベントEVT_#ごとにパターンPTN_#を規定しておくことにより、運転者を煩わせることなく周囲の交通参加者に、自車の存在や運転者の意思を、適切な態様、適切なタイミングで伝達できる。
 以下では、灯具システム100が描画可能なパターンのうち、実施の形態に係る灯具システム100に特徴的なパターンPTN_#(#=1,2…)を、いくつかの実施例をもとに説明する。
(実施例1)
 実施例1において所定のイベントEVT_1は、先行車の追い越しであり、追い越しイベントEVT_1が発生すると、路面に第1パターンPTN_1が描画される。図3は、実施例1に係る第1パターン(追い越し通知パターン)PTN_1を示す図である。以下の説明において、進行方向左側が走行車線を、進行方向右側が追い越し車線である。
 追い越しイベントEVT_1の発生は、自車906と先行車907との距離および相対速度差などを考慮して判定することができる。たとえば、配光コントローラ130(あるいはECU140)は、距離が50m以下、相対速度差が20km/h以上の場合に、追い越しイベントEVT_1の発生と判定してもよい。
 追い越しイベントEVT_1の終了は、自車906と先行車907の距離にもとづいて判定してもよい。あるいはカメラの画像にもとづいて追い越しイベントEVT_1の終了と判定してもよく、たとえば先行車907がカメラの視野から外れたこと、あるいはカメラの画像の所定範囲から外れたことを、追い越しイベントEVT_1の終了の条件としてもよい。
 路面900には配光可変ランプ110に加えてロービームも照射されうる。配光可変ランプ110は、車両906の前方の路面900にロービームBMLより明るい照度または暗い照度で、進行方向(x軸方向)が長手である所定の第1範囲912_1(x~x、y~y)わたる第1パターンPTN_1を照射する。x軸の原点を車両の前縁にとるとき、x=1m~15m、x=30m~60mとしてもよい。一実施例においてx=7m、x=45mである。最も簡易には第1パターンPTN_1は均一な照射パターンであってもよいが、後述するようにその限りでない。
 第1パターンPTN_1の描画により、先行車907に自車906の追い越しを知らせることができる。これにより先行車907が自車906の存在に気づかずに、追い越し車線にレーン変更するのを抑制できる。
 第1範囲912_1は、先行車907の前縁より前に伸びていることが望ましい。これにより、路面の先行車907の運転者の死角とならない部分に第1パターンPTN_1が照射されるため、先行車907に、より確実に追い越しを知らせることができる。
 図4(a)~(d)は、第1パターンPTN_1の描画を説明する図である。図4(a)~(d)には、追い越しシーンが時系列で示される。なお実際には車両906および先行車907は走行しているが、ここでは説明の簡潔化のため、先行車907を同じ位置に示す。
 図4(a)では、自車906の前方に、先行車907が存在している。図4(b)二示すように、自車906と先行車907の距離がある程度まで縮まると、追い越しイベントEVT_1の発生と判定され、自車906の灯具システム100は、路面に第1パターンPTN_1を描画する。点灯のタイミング、すなわちイベントEVT_1の発生と判定するタイミングにおいて、第1パターンPTN_1は、先行車907の前縁より前に伸びていることが好ましい。たとえば第1パターンPTN1は、それぞれが車両前方に伸び、車幅方向に隣接する複数(たとえば2本)の矩形を含んでもよい。
 時間とともに自車906と先行車907の距離が縮まっていく。この状態は、追い越しイベントの最中であり、第1パターンPTN_1は描画されている。
 図4(d)で、自車906が先行車907を追い越すと、追い越しイベントEVT_1の終了と判定される。追い越しイベントEVT_1の終了判定とともに、第1パターンPTN_1は消灯する。
(実施例2)
 実施例2において所定のイベントEVT_2は、車線変更であり、車線変更イベントEVT_2が発生すると、路面に第2パターンPTN_2が描画される。図5(a)~(c)は、実施例2に係る第2パターン(車線変更通知パターン)PTN_2の描画を説明する図である。図5(a)~(c)には、車線変更のシーンが時系列で示される。
 図5(a)において車両906は、レーンL1を走行している。図5(b)において、車線変更のイベントEVT_2の発生が検出されると、第2パターンPTN_2が描画される。第2パターンPTN_2も、ロービームより明るい照度で路面に照射され、第2パターンPTN_2は、その先端が隣の車線L2内まで伸びている。これにより、隣の車線L2の後続車907に、車線変更の意思を伝達できる。
 たとえば第2パターンPTN_2は、それぞれが車幅方向に伸びており、進行方向に並べられた複数の矩形を含んでもよい。図5の例では、前方の矩形ほど、車幅方向の長さが長い。
 車線変更イベントEVT_2の発生は、方向指示器(ウィンカー)の操作にもとづいて検出してもよい。あるいは方向指示器の操作と、実際の操舵の組み合わせにもとづいて検出してもよい。図5(c)に示すように、車線変更イベントEVT_2の終了と判定されると、第2パターンPTN_2が消灯する。
(実施例3)
 実施例3において、所定のイベントEVT_3は、交差点への進入であり、交差点進入イベントEVT_3が発生すると路面に第3パターンPTN_3が描画される。図6(a)~(c)は、実施例3に係る第3パターン(交差点進入通知パターン)PTN_3の描画を説明する図である。図6(a)~(c)には、交差点進入シーンが時系列で示される。この例ではT字路への進入を示す。
 図6(a)において車両906は、交差点CRに接近する。図6(b)において、交差点への進入のイベントEVT_3の発生が検出されると、第3パターンPTN_3が描画される。第3パターンPTN_3も、ロービームより明るい照度で路面に照射される。第3パターンPTN_3は、その先端が交差点CR内まで伸びている。これにより、交差点内のほかの車両907に、進入の意思を伝達できる。
 交差点進入イベントEVT_3の発生は、カーナビゲーションシステムの情報にもとづいて判定してもよい。あるいは、カメラ画像にもとづいて判定してもよい。図6(c)に示すように、交差点進入イベントEVT_3の終了と判定されると、第3パターンPTN_3が消灯する。イベントEVT_3の終了の判定は、たとえば実際の右折(左折)の開始を条件としてもよく、ステアリングを右(あるいは左)に切った状態で走行したことを、イベントEVT_3の終了の条件としてもよい。
(実施例4)
 実施例4において、所定のイベントEVT_4は渋滞時の合流であり、合流イベントEVT_4が発生すると路面に第4パターンPTN_4が描画される。図7(a)~(c)は、実施例4に係る第4パターン(合流通知パターン)PTN_4の描画を説明する図である。図7(a)~(c)には、渋滞時の合流シーンが時系列で示される。
 図7(a)において車両906は、合流地点に接近する。図7(b)において、合流イベントEVT_4の発生が検出されると、第4パターンPTN_4が描画される。第4パターンPTN_4も、ロービームより明るい照度で路面に照射される。第4パターンPTN_4は、その先端が合流先の車線L3内まで伸びている。これにより、車線L3内のほかの車両907に、合流の意思を伝達できる。
 合流イベントEVT_4の発生は、カーナビゲーションシステムの情報にもとづいて判定してもよい。あるいは、カメラ画像にもとづいて判定してもよい。図7(c)に示すように、合流が終了するとイベントEVT_4の終了と判定され、第4パターンPTN_4が消灯する。
(実施例5)
 実施例5において、所定のイベントEVT_5は車線逸脱であり、車線逸脱イベントEVT_5が発生すると路面に第5パターンPTN_5が描画される。図8(a)~(c)は、実施例5に係る第5パターン(車線逸脱警告パターン)PTN_5の描画を説明する図である。図8(a)~(c)には、車線逸脱シーンが時系列で示される。
 図8(a)において車両906は、車線L1を走行している。図8(b)において、車線逸脱の予兆が検出されると、第5パターンPTN_5が描画される。車線逸脱の予兆は、方向指示器の操作が検出されないにもかかわらず、隣の車線に向かって自車906が移動していることを条件として検出してもよい。自車906の移動は、カメラ画像にもとづいて検出してもよい。
 第5パターンPTN_5も、ロービームより明るい照度で路面に照射される。第5パターンPTN_5は、自車906の車幅を示してもよく、点滅することが好ましい。これにより、自車906の運転者に警告を与えることができる。
 図8(c)に示すように、車線逸脱のおそれが無くなると、イベントEVT_5の終了と判定され、第5パターンPTN_5が消灯する。
(実施例6)
 実施例6において、所定のイベントEVT_6は先行車との接近であり、接近イベントEVT_6が発生すると路面に第6パターンPTN_6が描画される。図9(a)~(d)は、実施例6に係る第6パターン(接近警告パターン)PTN_6の描画を説明する図である。図9(a)~(c)には、接近シーンが時系列で示される。実際には車両906および先行車907は走行しているが、ここでは説明の簡潔化のため、先行車907を同じ位置に示す。
 図9(a)において車両906の前方には、先行車907が走行しているが、それらの距離は十分に長い。図9(b)において、先行車907と自車906の車間距離が所定値より短くなると、第6パターンPTN_6が描画される。これにより自車906の運転者に警告を与えることができる。第6パターンPTN_6は点滅させるとよい。接近イベントEVT_6の発生の判定条件は、車間距離が所定値以下であり、かつ自車と先行車の速度差が所定値以上であってもよい。
 第6パターンPTN6は、車間距離に応じて変化してもよく、図9(c)に示すようにさらに車間距離が短くなると、第6パターンPTN6を点滅させてもよい。これにより、自車906の運転者に、より強い警告を与えることができる。
 図9(d)に示すように、自車906が減速するなどして、車間距離が所定値より大きくなると、接近イベントEVT_6の終了と判定され、第6パターンPTN_6が消灯する。
(実施例7)
 実施例7において、所定のイベントEVT_7は最低法定速度からの逸脱であり、速度逸脱イベントEVT_7が発生すると路面に第7パターンPTN_7が描画される。図10(a)~(c)は、実施例7に係る第7パターン(車速逸脱警告パターン)PTN_7の描画を説明する図である。図10(a)~(c)には、車速逸脱シーンが時系列で示される。
 法定最低速度が80km/hであるとする。図10(a)において車両906は、時速80km/hで走行しており、第7パターンPTN_7は消灯している。
 図10(b)において、自車906の車速が60km/h以下に低下している。法定最低速度の乖離が、所定の許容値(たとえば20km)を超えると、第7パターンPTN_7が描画される。これにより、自車の減速に気がつかない運転者に、警告を与えることができる。第7パターンPTN_7には、加速を促すような形状やアニメーションを持たせるとよい。第7パターンPTN_7は、上り坂を示す図形を含み、間接的に加速を促してもよい。
 図10(c)において車両906の車速と法定最低速度との乖離が、許容値より小さくなると、第7パターンPTN_7が消灯する。この例では、法定最低速度との乖離を例としたが、法定最高速度(制限速度)からの超過についても同じ処理を行ってもよい。この場合、第7パターンPTN_7には、減速を促すような形状やアニメーションを持たせるとよい。
(実施例8)
 配光可変ランプ110を利用して、雨天や降雪時などの悪天候時に、白線や路肩を強調照射することができる。図11は、悪天候時のパターンPTN_8の照射を説明する図である。これにより視認性を向上できる。
 続いて灯具システム100の実装例を説明する。図12(a)、(b)は、灯具システム100の実装例を示す図である。図12(a)では、配光可変ランプ110は、ロービーム102およびハイビーム104とともにヘッドランプ300Aに内蔵されている。
 図12(b)では、配光可変ランプ110は、ヘッドランプ230とは独立した灯具300Bに内蔵されている。この灯具300Bは、車両200前方のたとえばバンパー240に取り付けられる。
 図13(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。配光可変ランプ110は、DMD112とそのドライバ114、投影レンズ116を含む。図13(a)では、配光可変ランプ110の配光パターンは、灯具300A(300B)の外部の車両側のECU250によって生成される。したがってこの例では、図1の配光コントローラ130の機能は、ECU250に実装される。
 図13(b)では、灯具300A(300B)に灯具ECU310が設けられ、灯具ECU310に配光コントローラ130の機能が実装される。灯具ECU310は、ECU220と連携して、配光可変ランプ110を制御する。
 第1の態様に関連する変形例を説明する。
(変形例1)
 図14(a)~(f)は、パターンPTN_#の変形例を示す図である。図14(a)に示すように、パターンPTN_#を構成する複数の図形は矩形に限定されず、矢印や三角形、円形など、その他の形状であってもよい。図14(b)に示すように、パターンPTN_#はハの字であってもよいし、図14(c)に示すように逆ハの字であってもよい。図14(d)に示すように、パターンPTN_#は台形であってもよい。図14(e)や(f)に示すように、パターンPTN_#は長さの異なる複数の図形の組み合わせであってもよい。
(変形例2)
 配光可変ランプ110は、パターンPTN_#をアニメーション表示してもよい。図15(a)~(d)は、パターンPTN_#のアニメーション表示を説明する図である。図15(a)に示すように、パターンPTN_#を点滅表示してもよい。図15(b)に示すように、パターンPTN_#を構成する図形を、時間ともに伸張(あるいは圧縮)させてもよい。図15(c)に示すようにパターンPTN_#を構成する図形をシーケンシャル点灯させてもよい。図15(d)に示すようにパターンPTN_#を構成する図形を水平エスカレータのように移動させてもよい。
(変形例3)
 配光可変ランプ110は、左右のヘッドランプ200Aあるいは灯具300Bそれぞれに内蔵してもよい。この場合において、左右の配光可変ランプ110の照射エリアを異ならしめてもよい。たとえば一方の配光可変ランプ110によって、図1の照射エリア904の半分を照射し、他方の配光可変ランプ110によって、図1の照射エリア904の半分を照射してもよい。
(変形例4)
 実施の形態1では、配光可変ランプ110が、ロービーム102およびハイビーム104に対する付加的な光源であったが、ロービーム102およびハイビーム104の少なくとも一方の機能を、配光可変ランプ110に統合してもよい。
(第2の態様)
 図16は、実施の形態2に係る灯具システム(あるいは車両用灯具)100のブロック図である。灯具システム100は、配光可変ランプ110、カメラ120、配光コントローラ130、ロービーム210、ハイビーム220を備える。これらはすべて同じ筐体に内蔵されていてもよいし、いくつかの部材は、筐体の外部、言い換えれば車両側に設けられてもよい。
 本実施の形態において、配光可変ランプ110は、ロービーム210およびハイビーム220とは別に、追加で設けられている。したがって配光可変ランプ110を、追加ビームと称してもよい。
 配光可変ランプ110は白色光源を含み、配光コントローラ130から配光パターンPTNを指示する制御信号SCTRLを受け、制御信号SCTRLに応じた強度分布を有するビームBMを出射し、車両前方に照度分布(照射パターン)を形成する。配光可変ランプ110の構成は特に限定されず、たとえば、LD(レーザダイオード)やLED(発光ダイオード)などの半導体光源と、半導体光源を駆動して点灯させる点灯回路と、を含みうる。配光可変ランプ110は、配光パターンPTNに応じた照度分布の形成のために、DMD(Digital Mirror Device)や液晶デバイスなどのマトリクス型のパターン形成デバイスを含んでもよい。あるいは配光可変ランプ110は、発光素子のアレイ(μ-LEDともいう)であってもよい。
 配光可変ランプ110による照射エリアは、少なくとも歩行者の顔(頭部)および路面をカバーするように定められる。したがって本実施の形態では、配光可変ランプ110による照射エリアは、ハイビームの照射エリアの一部およびロービームの照射エリアの一部とオーバーラップする。
 カメラ120は、車両前方を撮像する。配光コントローラ130は、カメラ120が撮影した画像(以下、カメラ画像IMGという)にもとづいて、配光可変ランプ110に供給する配光パターンPTNを動的、適応的に制御する。配光パターンPTNは、配光可変ランプ110が自車前方の仮想鉛直スクリーン900上に形成する白色光の照射パターン902の2次元の照度分布を規定する。配光コントローラ130はデジタルプロセッサで構成することができ、たとえばCPUを含むマイコンとソフトウェアプログラムの組み合わせで構成してもよいし、FPGA(Field Programmable Gate Array)やASIC(Application Specified IC)などで構成してもよい。
 ハイビーム220は、配光可変ランプ110と同様に、配光可変であってもよい。この場合、配光コントローラ130は、カメラ画像IMGにもとづいて、ハイビーム220の配光を制御してもよい。ECU(Electronic Control Unit)140は、灯具システム100を統括的に制御する。具体的には、ロービーム210、ハイビーム220、配光可変ランプ110のオン、オフなどの指令を発生する。また配光制御に必要な情報を配光コントローラ130に送信する。
 配光コントローラ130は、カメラ画像IMGを処理することにより、歩行者を検出する。そして配光コントローラ130は、ビームBMの歩行者の顔に照射される一部分の強度を一時的に変化させる。本明細書において、これをパーソナルパッシングと称する。
 また配光コントローラ130は、歩行者が検出されると、路面に所定のパターンを描画してもよい。パターンは、灯具システムを搭載する車両から歩行者に向かって伸びてもよい。この路面へのパターンの描画は、所定の条件を満たすときにのみ有効とする。
 たとえば、所定の条件のパラメータとして車速を考慮してもよい。すなわち車速があるしきい値(たとえば時速30km/h)より高いときには、衝突したときの危険性が高いため、より強い注意喚起を促す意味で、路面描画を追加する。
 あるいは、所定の条件のパラメータとして自車と歩行者との距離を考慮してもよい。すなわち距離があるしきい値より短いときには、衝突したときの危険性が高いため、より強い注意喚起を促す意味で、路面描画を追加する。
 あるいは、所定の条件は、自車を起点とする所定の範囲に、歩行者が含まれるか否かであってもよい。
 所定の条件は、これらを複合的に考慮して定めてもよい。
 すなわち、路面描画は、ある基準で危険度を評価したときに、その危険度が相対的に高い状態において有効とし、相対的に低いときに無効とされる。
 以上が灯具システム100の基本構成である。続いてその動作を説明する。
 図17は、図16の灯具システム100によるパーソナルパッシングを説明する図である。図17の走行シーンでは、先行車3および歩行者4が存在する。またロービームで走行しており、ロービームによってカットオフラインより下側の領域LBが照射されている。
 破線10は、配光可変ランプ110のビームBMの照射可能なエリアを示す。この場合に、配光コントローラ130は、歩行者4を検出すると、その頭部(顔)を含む部分12を、一時的に照射する。このシーンでは、その他の部分は照射しない。一時的な照射は繰り返し行ってもよい。
 パーソナルパッシングにより、歩行者4の顔の部分12のみにパッシングを与えることができ、歩行者4に自車の存在を気づかせることができ、ひいては回避行動を促すことができる。また自車の運転者に対しても、自車前方の局所的な一部分12が点滅するため、注意を引くことになり、歩行者6の存在を気づかせることができる。
 パーソナルパッシング用のビームの点滅の周期を、走行シーンに応じて動的に変化させてもよい。
 配光コントローラ130は、顔の部分12の照度が一定に近づくように、ビームの強度を調整してもよい。すなわち、歩行者までの距離が近いほど、ビームの強度を低下させ、遠いほどビームの強度を増大させてもよい。これにより、より遠方の歩行者に自車の存在を気づかせることができ、また歩行者との距離が近いときに与えるグレアを低減できる。
 図18は、図16の灯具システム100による路面描画を説明する図である。上述の所定条件を満たす場合、配光可変ランプ110によって所定のパターン14が路面に描画される。この例においてパターン14は、自車から歩行者4に向かって伸びる方向に並べられた複数のバーである。パターン14の形状は特に限定されず、歩行者4に向かう矢印であってもよいし、その他の形状であってもよい。パターン14は、エスカレータのように路面上を移動してもよい。またパターン14は、顔の部分12と同様に点滅させてもよい。
 路面描画を追加することにより、歩行者4が地面を見て歩行している場合に、路面に描画されたパターン14を見ることで、車両2の存在を気づかせることができる。またパターン14の方向性によって、車両2が存在する方向を直感的に知覚させることができる。
 図19(a)~(d)は、図16の灯具システム100の動作を時系列で説明する図である。図19(a)では自車2の前方には、歩行者は存在せず、通常のロービームLB(あるいはハイビーム)のみで走行している。図19(b)では、車両前方に歩行者4が検出される。歩行者4を検出すると、図19(c)に示すように歩行者4の顔の部分12に対して、点滅するビームBMが照射される。図19(d)に示すように、歩行者4が止まらずに、対向車線に存在し続ける場合、パターン14が追加的に路面に描画される。これにより歩行者4にさらなる注意喚起を与えることができる。
 図20は、別の走行シーンにおけるパーソナルパッシングを説明する図である。図20の走行シーンでは、ABD機能付きのハイビームで走行している。ADBハイビームHBは、歩行者4および先行車3の部分がマスクされて照射される。配光可変ランプ110のビームBMは、歩行者4の顔の部分12に点滅照射される。
 図21は、別の走行シーンにおけるパーソナルパッシングを説明する図である。このシーンでは、複数の歩行者4A~4Dが検出される。すべての歩行者4A~4Dに対してパーソナルパッシングを行うと、却って運転者を混乱させるおそれがある。そこで配光コントローラ130は、最も危険と判定される所定人数(この例では2人)の歩行者4B,4Cをパーソナルパッシングの対象とし、歩行者4B,4Cの顔の部分12B,12Cを点滅照射する。
 続いて灯具システム100の実装例を説明する。図22(a)、(b)は、灯具システム100の実装例を示す図である。図22(a)では、配光可変ランプ110は、ロービーム210およびハイビーム220とともにヘッドランプ200に内蔵されている。
 図22(b)では、配光可変ランプ110は、ヘッドランプ200とは独立した灯具300に内蔵されている。この灯具300は、車両前方のたとえばバンパー302に取り付けられる。
 図23(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。図23(a)では、カメラ120は、灯具200(あるいは300)の外部に設けられており、配光可変ランプ110の配光パターンは、灯具200の外部の車両側のECU310によって生成される。したがってこの例では、図16の配光コントローラ130の機能は、ECU310に実装され、ECU310は、カメラの画像や車両情報(車速やステアリング角)、測距情報等にもとづいて、配光可変ランプ110のビームBMを制御する。配光可変ランプ110は、DMD112とそのドライバ114、投影レンズ116を含む。
 図23(b)では、カメラ120は灯具200に内蔵され、灯具側のECUに、配光コントローラ130の機能が実装される。
(変形例5)
 配光可変ランプ110は、左右のヘッドランプ200あるいは灯具300それぞれに内蔵してもよい。この場合において、左右の配光可変ランプ110の照射エリアを実質的に同一とし、2つのビームを重ね合わせてもよい。
(変形例6)
 配光可変ランプ110は、左右のヘッドランプ200あるいは灯具300それぞれに内蔵してもよい。この場合において、左右の配光可変ランプ110の照射エリアを異ならしめてもよい。たとえば一方の配光可変ランプ110によって、図17の照射エリア10の上側の領域を照射し、他方の配光可変ランプ110によって、図17の照射エリア10の下側の領域を照射してもよい。
(変形例7)
 実施の形態2で説明したのとは反対に、車速が所定のしきい値(たとえば30km/h)より小さいことを条件として、路面描画を行ってもよい。この場合、歩行者に対して、長い時間、路面描画によって情報を提示でき、路面描画した文字やパターンの内容を歩行者が認識しやすくなる。
(変形例8)
 実施の形態2では、配光可変ランプ110が、ロービーム210およびハイビーム220に対する付加的な光源であったが、ロービーム210およびハイビーム220の少なくとも一方の機能を、配光可変ランプ110に統合してもよい。
(第3の態様)
(実施の形態3-1)
 図26は、実施の形態3-1に係る灯具システム100のブロック図である。灯具システム100は、第1配光可変ランプ110および第2配光可変ランプ120を備える。第1配光可変ランプ110は、車両200の左前方に設けられ、強度分布が可変である第1ビームBMlを路面に照射して第1パターンPTNlを描画する。第2配光可変ランプ120は、車両の右前方に設けられ、強度分布が可変である第2ビームBMrを路面に照射して第2パターンPTNrを描画する。その限りでないが、たとえば第1配光可変ランプ110、第2配光可変ランプ120は、左ヘッドランプ202、右ヘッドランプ204に内蔵される。
 第1パターンPTNlおよび第2パターンPTNrは、路面上で互いに重ね合わさる第1図形Flおよび第2図形Frを含む。図26の例では、2つの図形Fl,Frは矢印である。基準状態で路面に描画される第1図形Flと第2図形Frには、意図的な差異が導入されている。「基準状態」とは、設計段階において想定する最も典型的な状態であり、たとえば車両のピッチング角がゼロであり、路面が完全にフラットな状態である図24の理想状態であってもよい。
 図26の例では、第1図形Flと第2図形Frの一方(Fl)は、他方(Fr)に対してインセットしている。言い換えれば第2図形Frは、第1図形Flに対してアウトセットしている。
 以上が灯具システム100の構成である。続いてその動作を、いくつかの走行シーンを例として説明する。
 図27は、運転席から見た視野の一例を示す図である。自車(不図示)前方の路面には、灯具システム100によって矢印のパターンPTNが描画される。たとえばこの矢印は、カーナビゲーションシステムと連動した図形であり、自車が直進(あるいはレーンキープ)すべき状態であることを示す。このパターンPTNは、左右の配光可変ランプ110,120が生成するビームの重ね合わせによって描画される。
 図28(a)、(b)は、灯具システム100による基準状態におけるパターンPTNの描画を説明する図である。ここでは図形を矩形に簡略化する。図28(a)は、路面900を横から見た図であり、図28(b)は路面900を上から見た図である。
 路面には、第1図形Flと第2図形Frが重ね併せて表示される。2つの図形の輪郭の距離dは十分に離れている。距離dをインセット量(あるいはアウトセット量)と称する。インセット量d~dは、図形のすべての辺において等しくてもよいし、異なっていてもよい。
 図29(a)、(b)は、灯具システム100による現実状態におけるパターンPTNの描画を説明する図である。図29(a)は、路面900を横から見た図であり、図29(b)は路面900を上から見た図である。現実状態では、路面900’が基準状態のそれ900に比べて傾いている。この傾きによって、図29(b)の図形Fl’,Fr’は、図29の図形Fl,Frに対して変形している。この変形によって、左側の辺のインセット量d’、d’は、もとの図29におけるインセット量d、dから変化する。しかしながらインセット量の変化量Δdは、もとものとインセット量dに対して十分に小さい。したがって現実状態においても、図形Fl’,Fr’の輪郭は十分に離れており、図25のような2重輪郭およびにじみの問題が解決される。
 言い換えれば、基準状態におけるインセット量dは、現実状態におけるインセット量d’が十分に確保できる程度に定めればよい。路面の左右方向の傾斜よりも、車両のピッチングの方が影響が大きいことに鑑みて、前後方向(y方向)のインセット量d,d(あるいはオフセット量)は、水平方向(x方向)のインセット量d,d(あるいはオフセット量)より大きいことが好ましい。たとえば水平方向のインセット量d,d(オフセット量)を5cm~50cm、前後方向のそれd,dを10cm~3m程度としてもよい。
 またピッチング角が変化した場合、y方向に像の歪みが生じ、インセット量d,dが変化するが、図形Fl,Fr’の輪郭は十分に離れているため、2重輪郭およびにじみの問題が解決される。
 パターンPTNには、複数の図形が含まれてもよい。図30(a)、(b)は、複数の図形を含むパターンPTNを説明する図である。図30(a)においてパターンPTNは、複数の文字(数字)を表す図形F,Fを含む。図形Fは数字の4であり、図形Fは数字の0である。第1パターンPTNlは、図形Fl,Flを含み、第2パターンPTNrは、図形Fr,Frを含む。図形Flは、図形Frに対してインセットしており、図形Flは、図形Frに対してインセットしている。
 図30(b)においてパターンPTNは、複数の図形F~Fを含む。図形F~Fは矩形である。第1パターンPTNlは、図形Fl~Flを含み、第2パターンPTNrは、図形Fr~Frを含む。図形Fl(#=1,2,3)は、対応する図形Frに対してインセットしている。
(実施の形態3-2)
 実施の形態3-1では、左右のビームにより描画されるパターンに含まれる図形Fl,Frは、それらの形状(大きさ)が異なっていたが、その限りでない。実施の形態3-2では、左右のビームが形成する図形Fl,Frの明るさを異ならしめる。最も簡易には、第1ビームBMlと第2ビームBMrの強度が異なっていてもよい。これにより灯具の構成を簡素化できる。
 図31(a)、(b)は、実施の形態3-2に係る基準状態におけるパターンの描画を説明する図である。図31(a)は、パターンを上から見た平面図を、図31(b)は照度分布(輝度分布)を示しており、上から順に、Fl,Fr,FlとFrの重ね合わせを表す。ここでは簡単のために図形Fl,Frを矩形で示し、それらのサイズは実質的に同一である。
 図31(a)に示すように、基準状態では、図形Fl,Frの輪郭は一致している。また図31(b)の1段目、2段目に示すように、左ビームが描画する図形Flの照度は、右ビームが描画する図形Frの照度より高くなっている。図31(b)の最下段に示すように、2つのビームを重ね合わせることにより、照度が高められている。
 図32(a)、(b)は、実施の形態3-2に係る現実状態におけるパターンの描画を説明する図である。図32(a)は、パターンを上から見た平面図を示す。図32(b)は照度分布(輝度分布)を示しており、上から順に、Fl,Fr,FlとFrの重ね合わせを表す。
 図32(a)に示すように、現実状態では、路面の傾きや車体のピッチングにより、左右のビームの図形Fl,Frが変形する。2つのビームの重ね合わせによる照度分布は、図31(b)の最下段に示される。
 2つの図形Fl,Frの輪郭のずれにより、2つの境界B1,B2が発生する。もし、2つのビームの照度が等しければ、外側の輪郭と内側の輪郭における照度の差が実質的に等しくなるため、人間の目には、2つの境界B1,B2が同等に認識され、2重輪郭として把握される。
 実施の形態3-2では、2つの図形の明るさが異なっており、内側の境界B1における照度の差(あるいはコントラスト比)が高いため、境界B1が強調される。したがって、人間の目には、境界B2はあまり認識されなくなり、2重輪郭の問題を解決できる。
 続いて灯具システム100の実装例を説明する。図33(a)、(b)は、灯具システム100の実装例を示す図である。図33(a)では、配光可変ランプ110(120)は、ロービーム210およびハイビーム220とともにヘッドランプ202(204)に内蔵されている。
 図33(b)では、配光可変ランプ110(120)は、ヘッドランプ202(204)とは独立した灯具230(232)に内蔵されている。この灯具230(232)は、車両前方のたとえばバンパー240に取り付けられる。
 図34(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。図34(a)の灯具システム100Aでは、配光可変ランプ110(120)の配光パターンは、灯具300の外部の車両側のECU310によって生成される。ECU310は、カメラの画像や車両情報(車速やステアリング角)、測距情報等にもとづいて、配光可変ランプ110のビームBMを制御し、路面にパターンを描画する。配光可変ランプ110は、DMD(Digital Micromirror Device)112とそのドライバ114、投影レンズ116を含む。
 図34(b)の灯具システム100Bでは、灯具側にECU302が設けられ、このECU302が、カメラの画像や車両情報(車速やステアリング角)、測距情報等にもとづいて、配光可変ランプ110のビームBMを制御し、路面にパターンを描画する。
 第3の態様に関連する変形例を説明する。
 実施の形態3-1や3-2では、配光可変ランプ110が、ロービーム210およびハイビーム220に対する付加的な光源であったが、ロービーム210およびハイビーム220の少なくとも一方の機能を、配光可変ランプ110に統合してもよい。
 実施の形態3-1では、左右のビームが描画する2つの図形の大きさが異なっており、実施の形態3-2では、2つの図形の明るさが異なっていたが、それらを組み合わせてもよい。
 一方のビームが描画する第1図形Flと他方のビームが描画する第2図形Frに導入される差異は、大きさ、明るさに限定されず、その他の相違が導入されてもよい。たとえば、第1図形Flと第2図形Frは、大きさや明るさが同一で、照射位置が意図的にシフトされていてもよく、x方向(車体横方向)およびy方向(車両前後方向)に、オフセットしていてもよい。この場合のオフセットは、実施の形態3-1におけるインセットと同様に考えることができ、2重輪郭を抑制できる。
(第4の態様)
 図35は、実施の形態4に係る灯具システム(あるいは車両用灯具)100のブロック図である。灯具システム100は、配光可変ランプ110、カメラ120、センサ122、配光コントローラ130、ロービーム210、ハイビーム220を備える。これらはすべて同じ筐体に内蔵されていてもよいし、いくつかの部材は、筐体の外部、言い換えれば車両側に設けられてもよい。
 本実施の形態において、配光可変ランプ110は、ロービーム210およびハイビーム220とは別に、追加で設けられている。したがって配光可変ランプ110を、追加ビームと称してもよい。
 配光可変ランプ110は白色光源を含み、配光コントローラ130から配光パターンPTNを指示する制御信号SCTRLを受け、制御信号SCTRLに応じた強度分布を有するビームBMを出射し、車両前方に制御信号SCTRLに応じた照度分布(照射パターン)を形成する。配光可変ランプ110の構成は特に限定されず、たとえば、LD(レーザダイオード)やLED(発光ダイオード)などの半導体光源と、半導体光源を駆動して点灯させる点灯回路と、を含みうる。配光可変ランプ110は、配光パターンPTNに応じた照度分布の形成のために、DMD(Digital Mirror Device)や液晶デバイスなどのマトリクス型のパターン形成デバイスを含んでもよい。あるいは配光可変ランプ110は、発光素子のアレイ(μ-LEDともいう)であってもよい。
 配光可変ランプ110による照射エリアは、少なくとも路面をカバーするように定められる。したがって本実施の形態では、配光可変ランプ110による照射エリアは、ロービームの照射エリアの一部とオーバーラップする。
 カメラ120は、車両前方を撮像する。配光コントローラ130は、カメラ120が撮影した画像(以下、カメラ画像IMGという)にもとづいて、配光可変ランプ110に供給する配光パターンPTNを動的、適応的に制御する。配光パターンPTNは、配光可変ランプ110が自車前方の仮想鉛直スクリーン900上に形成する白色光の照射パターン902の2次元の照度分布を規定する。配光コントローラ130はデジタルプロセッサで構成することができ、たとえばCPUを含むマイコンとソフトウェアプログラムの組み合わせで構成してもよいし、FPGA(Field Programmable Gate Array)やASIC(Application Specified IC)などで構成してもよい。
 より詳しくは、配光コントローラ130は、灯具システム100を搭載する車両の走行時において、配光可変ランプ110を制御し、ビームBMによって路面に運転の支援のための図形を描画する。図形の種類は特に限定されないが、たとえば、法定速度、道路標識などを、運転者が見やすいように描画してもよい。あるいは、他の車両の運転を支援するために、自車の進行方向を示す図形を描画してもよい。
 ハイビーム220は、配光可変ランプ110と同様に配光可変であってもよい。この場合、配光コントローラ130は、カメラ画像IMGにもとづいて、ハイビーム220の配光を制御してもよい。ECU(Electronic Control Unit)140は、灯具システム100を統括的に制御する。具体的には、ロービーム210、ハイビーム220、配光可変ランプ110のオン、オフなどの指令を発生する。また配光制御に必要な情報を配光コントローラ130に送信する。
 配光コントローラ130は、車両の駐車中に、所定の条件を満たす人物が当該車両に近接すると、配光可変ランプ110を制御して、ビームBMによって地面に所定のパターンを描画する。
 センサ122は、所定条件を満たす人物の近接を検出するために設けられる。したがってセンサ122は、所定条件に応じて設計、選択すればよい。たとえば所定条件が、車のキーあるいはスマートフォンなどを所有している人物の近接である場合には、センサ122は、キーやスマートフォンと通信可能な、あるいはそれらが発する無線信号を受信可能なデバイスを選択すればよい。
 所定パターンは、車両に関連するロゴ、たとえば自動車メーカのロゴや商標、車両自体の車種名や商標であってもよい。あるいは、「Hello」などの文字列であってもよいし、模様などであってもよい。
 以上が灯具システム100の基本構成である。続いてその動作を説明する。図36(a)、(b)は、図35の灯具システム100の動作を説明する図である。図36(a)は、通常の走行時の動作を示す。灯具システム100は、それを搭載する自車2の前方の路面3であって、運転者4から視認可能な箇所に、運転支援のための図形5を描画する。この例では、法定速度(40km/h)が描画されている。
 図36(b)は、図35の灯具システム100の駐車時における動作を説明する図である。駐車時に、所定の条件を満たす人物6が近接すると、地面7に、所定のパターン8が描画される。人物6は自車2の運転者あるいは同乗者である。図36(b)の例では、所定のパターン8は、文字列”Hello”である。文字列は、時間帯に応じて、"Good Morning"や"Good Evening"などのように変化してもよい。
 所定のパターンは、車両のドアの開錠とともに、あるいはドアオープンあるいはドアクローズ、人物6が車両2に対して所定距離以下まで近接したこと、のいずれかを条件として消滅してもよい。
 駐車時における描画は、運転席から視認可能である必要はなく、むしろ自車2に近い方が好ましい。パターン8が自車2に近ければ、パターン8は、自車2の位置を表すことになり、したがって人物6がパターン8を視認することにより自車2の位置を知ることができるからである。
 図37(a)~(c)は、図35の灯具システム100の駐車時の動作を説明する図である。図37(a)は、自車2が駐車されており、人物(運転者あるいは同乗者)6が不在の状態を示す。その後、図37(b)に示すように、人物6が戻ってくると、自車2の前方の地面にパターン8が描画される。
 多くの駐車場において、駐車マスは、車両の横方向に並べられている。そして通路を挟んで対面して、別の駐車マスが存在する。そしてその通路の幅は、5m~8m程度である。そこでパターン8は、車両の前方のたとえば1~6mの範囲(たとえば車両のバンパーの前縁から4m先)に照射するとよい。これにより、通路にパターンが照射することができ、人物6が遠くから認識しやすくなる。
 そして図37(c)に示すように、人物6が開錠して自車2に搭乗すると、パターン8は消滅する。
 以上が灯具システム100の動作である。
 駐車場において、運転者(あるいは同乗者)が自車を見失うことはしばしば起こる。従来では運転者がリモコンキーを押して、自車2のランプを点灯させることにより、自車を探索することが行われていた。しかしながらこれは、運転者が自車2の位置を把握していないにもかかわらず、自車2が開錠されることとなるため、セキュリティ上、正しい方法とは言えない。
 本実施の形態に係る灯具システム100では、人物6はボタンを押したりすることなく、自動的に地面にパターンが描画されるため、従来よりも「おもてなし感」を演出することができる。
 加えて路面描画に際して自車2のドアは開錠されないため、セキュリティの観点からも優れている。
 またパターン8を描画するための光源が、通常走行時に路面描画するための光源を兼ねているため、ハードウェアのコストアップも抑制される。
 続いて灯具システム100の実装例を説明する。図38(a)、(b)は、灯具システム100の実装例を示す図である。図38(a)では、配光可変ランプ110は、ロービーム210およびハイビーム220とともにヘッドランプ200に内蔵されている。
 図38(b)では、配光可変ランプ110は、ヘッドランプ200とは独立した灯具300に内蔵されている。この灯具300は、車両前方のたとえばバンパー302に取り付けられる。
 図39(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。図39(a)では、カメラ120は、灯具200(あるいは300)の外部に設けられており、配光可変ランプ110の配光パターンは、灯具200の外部の車両側のECU310によって生成される。したがってこの例では、図35の配光コントローラ130の機能は、ECU310に実装され、ECU310は、カメラの画像や車両情報(車速やステアリング角)、測距情報等にもとづいて、配光可変ランプ110のビームBMを制御する。配光可変ランプ110は、DMD112とそのドライバ114、投影レンズ116を含む。
 図39(b)では、カメラ120は灯具200に内蔵され、灯具側のECUに、配光コントローラ130の機能が実装される。
 第4の態様に関連する変形例を説明する。
(変形例9)
 図36(b)の例では、パターン8として汎用的な文字列「Hello」を描画した。将来、この灯具システム100を搭載した自動車が普及すると、駐車場の地面のあちこちに同じ文字列が描画され、搭乗者6はかえって自分の車を見失うことになるかもしれない。そこで、パターン8として、自車2(あるいは搭乗者6)に固有の図形を描画してもよい。これにより、人物6は、あちこちに描画されるパターンから、自車が描画したパターンを区別できる。
(変形例10)
 実施の形態4では、所定の条件を満たす人物6が自車に近接すると、自動的に地面にパターン8が描画されたがその限りない。たとえばリモコンに、パターン8の描画のトリガを与えるためのボタンを追加し、このボタンの押下をトリガとして、灯具システム100はパターン8を描画してもよい(ドアは開錠されない)。この場合、パターン描画にボタンの押下という1アクションが必要となるため、おもてなし感は低下するが、開錠せずに自車の位置を知ることができるという利点は享受できる。
(変形例11)
 駐車時に路面に描画するパターンは、ユーザが指定可能としてもよい。たとえば文字列を自由に編集可能としてもよいし、ユーザが画像データを指定できるようにしてもよい。
(変形例12)
 配光コントローラ130は、駐車時において、所定の条件を満たす人物の方向を検出し、その人物の方向に、パターンを移動させてもよい。また、ロゴやテキストを描画する際に、その人物が読みやすい向きに、パターンを回転、変形させてもよい。これによりおもてなし感を一層高めることができる。
(変形例13)
 配光可変ランプ110は、左右のヘッドランプ200あるいは灯具300それぞれに内蔵してもよい。この場合において、左右の配光可変ランプ110の照射エリアを実質的に同一とし、2つのビームを重ね合わせてもよい。
(変形例14)
 配光可変ランプ110は、左右のヘッドランプ200あるいは灯具300それぞれに内蔵してもよい。この場合において、左右の配光可変ランプ110の照射エリアを異ならしめてもよい。たとえば一方の配光可変ランプ110によって、図36の照射エリア10の上側の領域を照射し、他方の配光可変ランプ110によって、図36の照射エリア10の下側の領域を照射してもよい。
(変形例15)
 実施の形態4では、配光可変ランプ110が、ロービーム210およびハイビーム220に対する付加的な光源であったが、ロービーム210およびハイビーム220の少なくとも一方の機能を、配光可変ランプ110に統合してもよい。
(第5の態様)
 図40は、実施の形態5に係る灯具システム(あるいは車両用灯具)100のブロック図である。灯具システム100は、配光可変ランプ110、カメラ120、配光コントローラ130、ロービーム102、ハイビーム104を備える。これらはすべて同じ筐体に内蔵されていてもよいし、いくつかの部材は、筐体の外部、言い換えれば車両側に設けられてもよい。
 本実施の形態において、配光可変ランプ110は、ロービーム102およびハイビーム104とは別に、追加で設けられている。したがって配光可変ランプ110を、追加ビームと称してもよい。
 配光可変ランプ110は白色光源を含み、配光コントローラ130から路面900に描画すべきパターンPTNを指示する制御信号SCTRLを受け、制御信号SCTRLに応じた強度分布902を有するビームBMを路面に車両前方の路面に900照射に照射し、パターンPTNを描画する。パターンPTNは、ビームBMの照射エリア904内に形成される。
 配光可変ランプ110の構成は特に限定されず、たとえば、LD(レーザダイオード)やLED(発光ダイオード)などの半導体光源と、半導体光源を駆動して点灯させる点灯回路と、を含みうる。配光可変ランプ110は、配光パターンPTNに応じた照度分布の形成のために、DMD(Digital Mirror Device)や液晶デバイスなどのマトリクス型のパターン形成デバイスを含んでもよい。あるいは配光可変ランプ110は、発光素子のアレイ(μ-LEDともいう)であってもよい。
 配光可変ランプ110による照射エリアは、ロービームの照射エリアの一部とオーバーラップしてもよい。
 カメラ120は、車両前方を撮像する。配光コントローラ130は、カメラ120が撮影した画像(以下、カメラ画像IMGという)にもとづいて、配光可変ランプ110が路面900に描画すべきパターンPTNを制御してもよい。
 ハイビーム104は、配光可変ランプ110と同様に、配光可変であってもよい。この場合、配光コントローラ130は、カメラ画像IMGにもとづいて、ハイビーム104の配光を制御してもよい。ECU(Electronic Control Unit)140は、灯具システム100を統括的に制御する。具体的には、ロービーム102、ハイビーム104、配光可変ランプ110のオン、オフなどの指令を発生する。また配光制御に必要な情報を配光コントローラ130に送信する。
 配光コントローラ130はデジタルプロセッサで構成することができ、たとえばCPUを含むマイコンとソフトウェアプログラムの組み合わせで構成してもよいし、FPGA(Field Programmable Gate Array)やASIC(Application Specified IC)などで構成してもよい。
 より詳しくは、配光コントローラ130は、灯具システム100を搭載する車両の走行時に、配光可変ランプ110を制御し、ビームBMによって路面に運転の支援のための図形を描画する。図形の種類は特に限定されないが、たとえば、法定速度、道路標識などを、運転者が見やすいように描画してもよい。あるいは、他の車両の運転を支援するために、自車の進行方向を示す図形を描画してもよい。
 図41は、配光可変ランプ110が路面900に描画するパターンPTNの一例(PTN_A)を示す図である。パターンPTNの種類や形態は、走行シーンに応じてさまざまである。図41は走行中の1シーンを示しており、路面900に描画されるパターンPTN_Aは、制限速度を示す図形(文字)であってもよい。あるいはパターンPTNはカーナビゲーションシステムと連動した情報を示す図形や文字であってもよい。パターンPTNは、灯具システム100を搭載する車両906の運転者908が見やすい位置に、適切な大きさで描画される。
 灯具システム100が描画可能なパターンのうち、実施の形態5に係る灯具システム100に特徴的なパターンPTN_Bを説明する。
 図42は、灯具システム100が路面に描画するパターン(接近通知パターン)PTN_Bを示す図である。路面900には配光可変ランプ110に加えてロービームも照射されうる。配光可変ランプ110は、車両906の前方の路面900にロービームBMLより明るい照度で、進行方向(x軸方向)が長手である所定範囲912(x~x、y~y)わたるパターンPTN_Bを照射する。x軸の原点を車両の前縁にとるとき、x=2~10m、x=30~60mとしてもよい。一実施例においてx=7m、x=45mである。最も簡易にはパターンPTN_Bは均一な照射パターンであってもよいが、後述するようにその限りでない。パターンPTN_Bは、車両906が前方の歩行者(交通参加者)910に近づいてから追い抜くまでの間、歩行者910の周囲の路面をある程度の長い時間にわたり照射する。
 以上が灯具システム100の基本構成である。この灯具システム100によると、自動車が交通参加者(歩行者や自転車)を追い越すのに先行して、路面に描画されたパターンPTN_Bが交通参加者の横を通過する。このパターンPTN_Bはロービームより明るいため、車両前方の交通参加者に、自動車の後方接近を知らせることができる。交通参加者は、配光可変ランプ110が出射するビームBMを直接見るのではなく、路面で反射したビーム(すなわち描画されたパターンPTN_B)を見るため、グレアを与えないという利点もある。
 本発明は、図40や図42、それに関連する説明から導かれるさまざまな装置、方法に及ぶものであり、特定の構成に限定されるものではない。以下、本発明の範囲を狭めるためではなく、発明の本質や動作の理解を助け、またそれらを明確化するために、より具体的な構成例や実施例を説明する。
 続いて、パターンPTN_Bの具体例を説明する。
 図43は、パターンPTN_Bの一例を上から示す図である。図43には、パターンPTN_Bのアニメーションの様子が示される。なお実際には車両906は走行しているが、ここでは説明の簡潔化のため、車両906を同じ位置に示す。パターンPTN_Bは、破線で示す所定範囲912内に描画される。この所定範囲912は、図40の照射エリア904の内側の一部分でありうる。
 パターンPTN_Bは進行方向(x軸方向)に並べられた複数(N個、この例ではN=4)の図形F~Fi+N-1を含む。この例では、図形F~Fi+N-1は、すべて同型であり、車幅方向(y方向)に長いバー(矩形)であり、複数の図形によりストライプ状の模様が形成される。
 各図形(バー)のx方向の長さΔxは、2~5m程度とするのがよい。また隣接する図形の間隔dは、2m~5m程度とするのがよい。また複数の図形の横幅Δyは、車両と実質的に同一かそれより広くてもよく、1.5m~2.5m程度が好適である。
 複数の図形を進行方向に並べることで、車両が走行するときに、複数の図形が次々と交通参加者の横を通り過ぎていくこととなる。このとき交通参加者の周囲の路面は、明、暗、明、暗…と交互に照らされるため、均一なパターンを照射する場合に比べてより注意喚起できる。
 パターンPTN_Bは、前数の図形F~Fi+N-1が同じ速度で車両から遠ざかる方向にスライドするアニメーションである。このアニメーションは、水平型エスカレータと似ている。
 各図形F(i≦j≦i+n-1)は、所定範囲912内でのみ描画される。したがって先頭の図形(この例ではF)が所定範囲912の前縁E1に達すると、一部が欠け、やがて所定範囲912から消失する。また所定範囲912の後縁E2からは、新たな図形(この例ではF)が発生し、前縁E1に向かってスライドする。
 このアニメーションによって、交通参加者に、後方から自動車が接近していることを直感的に提示ことができる。
 パターンは、複数の図形が同じ速度で車両から遠ざかる方向にスライドするアニメーションであってもよい。これにより、交通参加者に、後方から自動車が接近していることを直感的に示すことができる。
 複数の図形の車両に対する相対速度は、10km/h~165km/hであってもよい。これにより、交通参加者の被認識性能を向上させることができる。
 複数の図形の移動速度は、車両前方の交通参加者との距離に応じて変化してもよい。これにより交通参加者は、アニメーションの速度にもとづいて、車両までの距離を知ることができ、ひいては追い抜かれるタイミングを知ることができる。また距離が短いほどアニメーションの速度を高めることで、適切な行動対処をより強く促すことができる。
 パターンPTN_Bは、周囲に後方接近を近接すべき交通参加者が存在する状況において照射すればよく、存在しないときは消灯することとしてもよい。そこでパターンPTN_Bは、車速が所定値以下のときに描画されてもよい。
 たとえば幹線道路や高速道路を走行中は、パターンPTN_Bを提示すべき交通参加者が存在しない可能性が高く、所定値を時速20km/h~40km/hの範囲で定めると、好適である。
 また、道幅が広い道路を走行中は、交通参加者とのクリアランスが十分にとれるため、後方接近を知らせる必要がないといえる。そこでパターンPTN_Bは、車両が通行する道の幅が所定幅より狭いときに描画されてもよい。たとえば所定幅は4mである。
 あるいはカメラなどによって車両前方の歩行者や自転車などを検出すると、パターンPTN_Bを描画することとしてもよい。
 続いて灯具システム100の実装例を説明する。図44(a)、(b)は、灯具システム100の実装例を示す図である。図44(a)では、配光可変ランプ110は、ロービーム102およびハイビーム104とともにヘッドランプ300Aに内蔵されている。
 図44(b)では、配光可変ランプ110は、ヘッドランプ230とは独立した灯具300Bに内蔵されている。この灯具300Bは、車両200前方のたとえばバンパー240に取り付けられる。
 図45(a)、(b)は、灯具システムの制御系の実装例を示す図である。配光可変ランプ110は、DMD112とそのドライバ114、投影レンズ116を含む。図45(a)では、配光可変ランプ110の配光パターンは、灯具300A(300B)の外部の車両側のECU250によって生成される。したがってこの例では、図40の配光コントローラ130の機能は、ECU250に実装される。
 図45(b)では、灯具300A(300B)に灯具ECU310が設けられ、灯具ECU310に配光コントローラ130の機能が実装される。灯具ECU310は、ECU220と連携して、配光可変ランプ110を制御する。
 第5の態様に関連する変形例を以下に説明する。
(変形例16)
 図46(a)~(c)は、変形例に係るパターンPTN_Bを示す図である。図46(a)に示すように、パターンPTN_Bを構成する複数の図形は矩形に限定されず、矢印や三角形、円形など、その他の形状であってもよい。また図46(b)に示すように、パターンPTN_Bを構成する複数の図形の大きさはすべて同一である必要はない。さらに図46(c)に示すように、パターンPTN_Bを構成する複数の図形は形状が異なっていてもよい。
(変形例17)
 図47は、変形例に係るパターンPTN_Cを示す図である。パターンPTN_Cは、車幅を示す2本のライン914L,914Rを含む。歩行者910は、自分に近いライン914Lから離れる退避行動を取ることで、車両100との接触を避けることが可能となる。
 2台の車両がすれ違うような場合において、各車両がそれぞれ、図47のようなパターンを描画すると、どのパターンが、どの車両によって描画されたものであるか区別が付きにくくなる。この問題は、以下の変形例により解決できる。
 図48(a)~(c)は、変形例に係るパターンPTN_Dを示す図である。図48(a)~(c)のパターンPTN_Dは、図47のパターンPTN_Cにアニメーションを取り入れたものである。図48(a)のパターンPTN_Dは、車幅を示す2本のラインの長さが、時間とともに進行方向に向かって伸びていく。これにより車両100の運転者、他の車両の運転者あるいは歩行者に、そのパターンPTNC_Dがどの車両によって描画されたものであるかを知らせることができる。
 図48(b)のパターンPTN_Dは、図47のパターンPTN_Cに、時間とともに伸張するアニメーション図形916L,916Rを追加したものである。図48(b)では、アニメーション図形916L,916Rは、ライン914L,914Rと隣接して配置され、時間とともに、その長さが進行方向に向かって伸びていく。アニメーション図形916L,916Rの長さが、ライン914L,914Rと同じ長さまで伸びると、その長さが初期値に戻り、再び時間とともに伸びていく。なおアニメーション図形916L,916Rの一方を省略し、他方のみを描画することとしてもよい。
 図48(c)のパターンPTN_Dは、図47のパターンPTN_Cに、時間とともにスライドするアニメーション図形918L,918Rを追加したものである。図48(c)では、アニメーション図形918L,918Rは、ライン914L,914Rと隣接して配置され、時間とともに、その位置が進行方向に向かって移動していく。アニメーション図形918L,918Rの位置が、ライン914L,914Rの先端まで到達すると、その位置が初期値に戻り、再び時間とともに移動し始める。
(変形例18)
 アニメーションは、スライドに限定されない。たとえば複数の図形を、手前から奥にシーケンシャル点灯してもよい。
(変形例19)
 また路面に描画するパターンを、点滅させてもよいし、周期的に点灯してもよい。
(変形例20)
 配光可変ランプ110は、左右のヘッドランプ300Aあるいは灯具300Bそれぞれに内蔵してもよい。この場合において、左右の配光可変ランプ110の照射エリアを実質的に同一とし、2つのビームを重ね合わせてもよい。
(変形例21)
 配光可変ランプ110は、左右のヘッドランプ200Aあるいは灯具300Bそれぞれに内蔵してもよい。この場合において、左右の配光可変ランプ110の照射エリアを異ならしめてもよい。たとえば一方の配光可変ランプ110によって、図40の照射エリア904の半分を照射し、他方の配光可変ランプ110によって、図40の照射エリア904の半分を照射してもよい。
(変形例22)
 実施の形態5では、配光可変ランプ110が、ロービーム102およびハイビーム104に対する付加的な光源であったが、ロービーム102およびハイビーム104の少なくとも一方の機能を、配光可変ランプ110に統合してもよい。
(変形例23)
 これまでの説明では、パターンPTNを歩行者を追い越す際に描画することとしたが、追い越す際のみでなく、歩行者とすれ違う際に描画してもよい。
 また接触の可能性が特に高い状況に限って、上述のパターンを路面に描画することとしてもよい。接触の可能性が特に高い状況とは、(i)歩行者がスマートホンなどの電子機器を操作している場合、(ii)交通事故の発生が多い道路で歩行者が検出された場合などが例示される。これらの状況は、車載のカメラにもとづいて検出してもよいし、信号機などの交通インフラからの情報にもとづいて検出してもよい。
(変形例24)
 実施の形態において、光可変ランプ110は、車両906の前方の路面900にロービームBMLより明るい照度でパターンを照射することとしたがその限りでなく、ロービームBMLより暗い照度でパターンを照射してもよい。
 実施の形態にもとづき、具体的な語句を用いて本発明を説明したが、実施の形態は、本発明の原理、応用の一側面を示しているにすぎず、実施の形態には、請求の範囲に規定された本発明の思想を逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が認められる。
 本発明は、車両用灯具に関する。
100…灯具システム、102…ロービーム、104…ハイビーム、110…配光可変ランプ、112…DMD、114…ドライバ、116…投影レンズ、120…カメラ、130…配光コントローラ、140…ECU、200…車両、200A…ヘッドランプ、220…ECU、230…ヘッドランプ、240…バンパー、250…ECU、300…灯具、300A…ヘッドランプ、300B…灯具、310…灯具ECU、900…路面、902…強度分布、904…照射エリア、906…車両、908…運転者。

Claims (39)

  1.  強度分布が可変であるビームを路面に照射する配光可変ランプと、
     前記配光可変ランプを制御し、所定のイベントの開始とともに前記路面に前記イベントに対応するパターンを描画し、前記イベントの終了とともに前記パターンを消灯するコントローラと、
     を備えることを特徴とする灯具システム。
  2.  前記所定のイベントは、先行車の追い越しであり、
     前記配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度で、進行方向が長手である所定第1範囲にわたる第1パターンを描画することを特徴とする請求項1に記載の灯具システム。
  3.  前記第1範囲は、前記先行車の前縁より前に伸びていることを特徴とする請求項2に記載の灯具システム。
  4.  前記所定のイベントは車線変更であり、
     前記配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度で、先端が隣の車線内まで伸びている第2パターンを描画することを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の灯具システム。
  5.  前記所定のイベントは交差点への進入であり、
     前記配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度で、先端が交差点内まで伸びている第3パターンを描画することを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の灯具システム。
  6.  前記所定のイベントは渋滞時の合流であり、
     前記配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度で、先端が合流先の路線内まで伸びている第4パターンを描画することを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の灯具システム。
  7.  前記所定のイベントは車線逸脱であり、
     前記配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度で、車幅を示す2本のラインの少なくとも一方を含む第5パターンを描画することを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の灯具システム。
  8.  前記所定のイベントは先行車との接近であり、
     前記配光可変ランプは、前記先行車と自車の間の路面にロービームより明るい照度で第6パターンを描画することを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の灯具システム。
  9.  前記所定のイベントは、最低法定速度からの逸脱であり、
     前記配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度で、加速を促す第7パターンを描画することを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の灯具システム。
  10.  強度分布が可変であるビームを路面に照射する配光可変ランプを備え、
     前記配光可変ランプは、先行車を追い越す際に、車両前方の路面にロービームより明るい照度で、進行方向が長手である所定範囲にわたるパターンを描画する車両用灯具。
  11.  強度分布が可変であるビームを生成可能な配光可変ランプと、
     前記配光可変ランプを制御する配光コントローラと、
     を備え、
     前記配光コントローラは、歩行者が検出されると、前記歩行者の顔に照射される前記ビームの一部分の強度を一時的に変化させることを特徴とする灯具システム。
  12.  前記配光コントローラはさらに、前記歩行者が検出されると、路面に所定のパターンを描画することを特徴とする請求項11に記載の灯具システム。
  13.  前記パターンは、前記灯具システムを搭載する車両から前記歩行者あるいは前記歩行者の前方位置に向かって伸びることを特徴とする請求項12に記載の灯具システム。
  14.  前記路面への描画は、所定の条件を満たすときに有効となることを特徴とする請求項12または13に記載の灯具システム。
  15.  前記所定の条件は、車速をパラメータとして規定されることを特徴とする請求項14に記載の灯具システム。
  16.  前記所定の条件は、前記歩行者との距離をパラメータとして規定されることを特徴とする請求項14に記載の灯具システム。
  17.  複数の歩行者が検出されたとき、最も危険と判定される所定人数の歩行者を照射対象とすることを特徴とする請求項11から16のいずれかに記載の灯具システム。
  18.  強度分布が可変であるビームを生成可能な配光可変ランプを備え、
     歩行者が検出されると、前記歩行者の顔に照射される前記ビームの一部分の強度を一時的に変化させることを特徴とする車両用灯具。
  19.  記歩行者が検出されると、路面に所定のパターンを描画することを特徴とする請求項18に記載の車両用灯具。
  20.  車両の左前方に設けられ、強度分布が可変である第1ビームを路面に照射して第1パターンを描画する第1配光可変ランプと、
     車両の右前方に設けられ、強度分布が可変である第2ビームを路面に照射して第2パターンを描画する第2配光可変ランプと、
     を備え、前記第1パターンおよび前記第2パターンは、路面上で互いに重ね合わさる第1図形および第2図形を含んでおり、
     基準状態で路面に描画される前記第1図形と前記第2図形には、意図的な差異が導入されていることを特徴とする灯具システム。
  21.  前記第1図形と前記第2図形の一方は、他方に対してインセットしていることを特徴とする請求項20に記載の灯具システム。
  22.  前記第1図形と前記第2図形の一方は、他方に対してオフセットしていることを特徴とする請求項20に記載の灯具システム。
  23.  前記第1図形と前記第2図形のインセット量あるいはオフセット量は、左右方向よりも前後方向の方が大きいことを特徴とする請求項21または22に記載の灯具システム。
  24.  前記第1図形と前記第2図形は、明るさが異なることを特徴とする請求項20から22のいずれかに記載の灯具システム。
  25.  前記第1ビームと前記第2ビームの強度が異なることを特徴とする請求項20から22のいずれかに記載の灯具システム。
  26.  灯具システムであって、
     強度分布が可変であるビームを路面に照射可能な配光可変ランプと、
     前記灯具システムを搭載する車両の走行時において前記配光可変ランプを制御し、前記ビームによって路面に運転の支援のための図形を描画する配光コントローラと、
     を備え、
     前記配光コントローラは、前記車両の駐車中に、所定の条件を満たす人物が当該車両に近接すると、前記ビームによって地面に所定のパターンを描画することを特徴とする灯具システム。
  27.  前記所定のパターンは、前記車両の前方の1~6メートルの範囲に照射されることを特徴とする請求項26に記載の灯具システム。
  28.  前記所定のパターンは、前記車両のドアの開錠、ドアオープン、ドアクローズ、前記人物が前記車両に対して所定距離以下まで近接したこと、のいずれかを条件として消滅することを特徴とする請求項26または27に記載の灯具システム。
  29.  前記所定のパターンは、前記車両に関連するロゴであることを特徴とする請求項26から28のいずれかに記載の灯具システム。
  30.  前記所定のパターンはユーザが指定可能であることを特徴とする請求項26から28のいずれかに記載の灯具システム。
  31.  強度分布が可変であるビームを路面に照射する配光可変ランプを備え、
     前記配光可変ランプは、車両前方の路面にロービームより明るい照度または暗い照度で、進行方向が長手である所定範囲にわたるパターンを描画することを特徴とする車両用灯具。
  32.  前記パターンは、前記進行方向に並べられた複数の図形を含むことを特徴とする請求項31に記載の車両用灯具。
  33.  前記パターンは、前記複数の図形が同じ速度で車両から遠ざかる方向にスライドするアニメーションであることを特徴とする請求項32に記載の車両用灯具。
  34.  前記複数の図形の移動速度は、車両前方の交通参加者との距離に応じて変化することを特徴とする請求項33に記載の車両用灯具。
  35.  前記パターンは、車速が所定値以下のときに描画されることを特徴とする請求項31から34のいずれかに記載の車両用灯具。
  36.  前記パターンは、車両が通行する道の幅が所定幅より狭い場合、車両が通行する道にガードレールが設置されていない場合、対向車とすれ違う場合の少なくともひとつの場合において描画されることを特徴とする請求項31から35のいずれかに記載の車両用灯具。
  37.  前記所定範囲の横幅は、車両と実質的に同一かそれより広いことを特徴とする請求項31から36のいずれかに記載の車両用灯具。
  38.  前記パターンは、前記車幅を示す2本のラインを含み、前記2本のラインの長さが時間とともに進行方向に向かって伸びることを特徴とする請求項37に記載の車両用灯具。
  39.  前記パターンは、
     前記車幅を示す2本のラインと、
     前記2本のラインの一方と隣接して配置され、時間とともに進行方向に向かって伸びる、または時間とともに進行方向に向かって移動するアニメーション図形と、
     を含むことを特徴とする請求項37に記載の車両用灯具。
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