WO2020261967A1 - 光学レンズ - Google Patents

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WO2020261967A1
WO2020261967A1 PCT/JP2020/022588 JP2020022588W WO2020261967A1 WO 2020261967 A1 WO2020261967 A1 WO 2020261967A1 JP 2020022588 W JP2020022588 W JP 2020022588W WO 2020261967 A1 WO2020261967 A1 WO 2020261967A1
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light
distribution control
light distribution
control unit
optical lens
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PCT/JP2020/022588
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泰代 小島
曜命 神永
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コイト電工株式会社
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    • F21Y2105/14Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements characterised by the overall shape of the two-dimensional array
    • F21Y2105/16Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements characterised by the overall shape of the two-dimensional array square or rectangular, e.g. for light panels

Definitions

  • the present invention relates to an optical lens that is arranged in front of a light source and controls the distribution of light from the light source.
  • a car side light has been provided to light up the opening and closing of the door when the vehicle is stopped.
  • a car side light is used by a station employee at a platform or a conductor on board to check the lighting status from both sides of the light itself, that is, from the front-rear direction of the vehicle. Therefore, the vehicle side light is basically configured to irradiate light in two directions on both sides of the light itself (front and rear of the vehicle) and also to distribute light in front of the light itself (side of the vehicle). It had been.
  • light distribution control using a lens can be considered as a means for easily performing special light distribution control when an LED is used for the vehicle side light.
  • a lens capable of diffusing the light in the straight direction from the LED on the substrate in the lateral direction is also known. See, for example, Patent Document 2. This lens diffuses the light incident from one LED not only on both sides orthogonal to the optical axis but also in the lateral direction so as to be directed in a substantially horizontal all-around direction.
  • the present invention has been made by paying attention to the above-mentioned problems of the conventional technology, and it is possible to easily perform efficient light distribution control in a required direction with a simple configuration.
  • the purpose is to provide a lens.
  • one aspect of the present invention is In an optical lens that is placed in front of a light source and controls the distribution of light from the light source,
  • the light source includes a plurality of light emitting elements arranged in at least a plurality of rows in both sides on a substrate and arranged in the same direction in which their optical axes are parallel to each other.
  • Each row of the light emitting element is connected in both directions, and each row is provided with a plurality of light distribution control units that determine the optical path of the light from the light emitting element.
  • At least one of the light distribution control units One light distribution control unit emits light incident from the light emitting elements in the row corresponding to the light distribution control unit in one of the bilateral directions intersecting the optical axis of the light emitting element.
  • the other light distribution control unit emits light incident from the light emitting elements in the row corresponding to the light distribution control unit in the other direction opposite to the one direction among the bilateral directions intersecting the optical axis of the light emitting element.
  • optical lens according to the present invention it is possible to easily perform efficient light distribution control focused in a required direction with a simple configuration.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line IX-IX of FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line XX of FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line XXVI-XXVI of FIG.
  • explanatory drawing which shows the light distribution control of the car side light provided with the optical lens which concerns on 3rd Embodiment of this invention.
  • It is explanatory drawing which shows the light distribution control of the car side light provided with the optical lens which concerns on 3rd Embodiment of this invention.
  • the optical lens 10 according to each embodiment is arranged in front of the light source and controls the light distribution from the light source.
  • an example in which the optical lens 10 is applied to a vehicle side light 1 provided on an outer wall of a railway vehicle will be described.
  • the present invention is not limited to the embodiments described below.
  • detailed explanations of already well-known matters and duplicate explanations for substantially the same configuration may be omitted as appropriate.
  • the light source 20 includes a plurality of light emitting elements mounted on one substrate 21.
  • the light emitting element for example, LED 22 is suitable.
  • the LED 22 is, for example, a surface mount type LED chip, and since its configuration is general, detailed description thereof will be omitted.
  • the LED 22 is not limited to the surface mount type LED chip, and may be an LED lamp in which the chip is embedded in a bullet-shaped mold. In any case, the light from the LED 22 is emitted in an irradiation range extending at a predetermined angle about an optical axis substantially orthogonal to the reference plane of the substrate 21. The emission color of the LED 22 is arbitrarily selected.
  • the substrate 21 is formed in a circular shape, for example, a wiring circuit is provided on the surface thereof, and a plurality of LEDs 22 are mounted on the wiring circuit.
  • the LEDs 22 are arranged in at least a plurality of rows in both sides on the substrate 21, and are arranged in the same direction in which the optical axes are parallel to each other, that is, toward the front.
  • the LEDs 22 in the present embodiment are arranged in four rows in both directions as shown in FIG. 9 at a portion near the center on the surface of the substrate 21, and six LEDs are arranged in each row as shown in FIG. They are arranged at intervals, and a total of 24 LEDs 22 are mounted so as to be arranged in a matrix.
  • the optical lens 10 is arranged so as to overlap the front of the LED 22 arranged in this way.
  • the shape of the substrate 21 is not limited to a circular shape, but is a design matter that can be appropriately determined.
  • the optical lenses 10 are combined in a state of covering the front surface of each LED 22 on the substrate 21 toward which the optical axis faces (see FIG. 7), and light from each LED 22 is emitted from a row of LEDs 22.
  • the light distribution is controlled in units.
  • the optical lens 10 according to the present embodiment is used as an optical component constituting the vehicle side light 1 described later.
  • the X-axis indicates both sides of the optical lens 10 (and the substrate 21) that coincide with the direction in which the rows of LEDs 22 are lined up and that coincide with the direction orthogonal to the optical axis of the LEDs 22.
  • the Y-axis is a direction orthogonal to the X-axis and indicates a front-rear direction of the optical lens 10 (and the substrate 21) that coincides with a direction parallel to the optical axis of the LED 22.
  • the Z-axis is a direction orthogonal to the X-axis and the Y-axis, and indicates the vertical direction of the optical lens 10 (and the substrate 21) that coincides with the direction (row direction) in which six LEDs 22 are arranged in each column.
  • the optical lens 10 is a vertically long rectangle that is long in the vertical direction as a whole in a plan view, and is formed to have the same cross-sectional shape (see FIG. 8) over the entire length in the vertical direction.
  • the optical lens 10 may be integrally molded from a transparent material such as acrylic or polycarbonate with a molding die, or may be formed by cutting from a block of the transparent material.
  • the optical lens 10 controls the light distribution from each LED 22 on the substrate 21 in units of rows of the LEDs 22. That is, the optical lenses 10 are arranged in a plurality (4) directions in which a plurality (6) of the optical lenses 10 are arranged in each row corresponding to each row (4 rows) of the LEDs 22 and determine the path of light from the LEDs 22. It includes optical control units 11A, 11B, 11C, and 11D. When the light distribution control units 11A, 11B, 11C, and 11D are collectively referred to, they are simply referred to as the light distribution control unit 11.
  • Each light distribution control unit 11 is provided symmetrically with the same number of center lines L (see FIG. 1) in both sides of the optical lens 10.
  • a total of four light distribution control units 11, two on each of the left and right sides, are integrally connected to each other with the center line L of the optical lens 10 in between.
  • Each light distribution control unit 11 corresponds to each row of LEDs 22 arranged in four rows in both sides on the substrate 21.
  • the light distribution control units 11 are integrally molded side by side as a part of the optical lens 10, but those provided as separate bodies may be integrally combined.
  • each light distribution control unit 11 uses the light incident from the LED 22 in the row corresponding to each light distribution control unit 11 as the optical axis of the LED 22 in each row. It is formed so as to emit light in one of the intersecting bilateral directions (to the left of the paper in FIG. 1).
  • "one of the bilateral directions intersecting the optical axis” is not limited to the direction orthogonal to the optical axis, and extends to both sides of the optical axis within a range in which the angle intersecting the optical axis is close to a right angle. One of them is enough.
  • the two light distribution control units 11C and 11D arranged on the right side of each light distribution control unit 11 receive the light incident from the LED 22 in the row corresponding to each light distribution control unit 11 and the light of the LED 22 in each row. It is formed so as to emit light in the other direction (to the right of the paper in FIG. 1) in the direction opposite to the one direction among the two-sided directions intersecting the axis.
  • the "other direction opposite to the one direction” is not necessarily limited to the direction opposite to the straight line extending in the one direction, and the straight line extending in one direction and the center line L are defined. It may be in a direction extending line-symmetrically as an axis.
  • each light distribution control unit 11 has substantially the same cross-sectional shape (see FIG. 8) in the vertical direction from the upper end surface to the lower end surface.
  • the light irradiation direction of the LED 22 is set between the intermediate lines (not necessarily the center lines located at the center of both ends) that are the boundaries between one end side and the other end side. It is also possible to make the shape and number of the light distribution control units 11 different on the left and right with the intermediate line in between, as long as it can be distributed in one of the two directions intersecting the optical axis and the other direction opposite to it. ..
  • each light distribution control unit 11 in one half is outside from the center side (one end side) in both sides.
  • the optical path that guides the light incident from the LED 22 in the row corresponding to each light distribution control unit 11 in the optical axis direction is gradually shortened in the order toward (the other end side).
  • the number of light distribution control units 11 in one half of the optical lens 10 is only two, but three or more may be arranged side by side.
  • each light distribution control unit 11 is defined as the height.
  • the two light distribution control units 11C and 11D on the right half receive the light incident from the LEDs 22 in the corresponding rows on the outside (the other end side). It is configured to emit light from a position (front-back position) at a height that does not interfere with the light distribution control unit 11 adjacent to the light distribution control unit 11 in the same direction (the other direction) of both sides intersecting the optical axis of the LED 22.
  • each of the light distribution control units 11C and 11D has a portion (exhaust unit 14 described later) that emits light in the same direction (the other direction) from the apical end side in a stepwise manner.
  • the two light distribution control units 11A and 11B receive the light incident from the LEDs 22 in the corresponding rows on the outside (others). It is configured to emit light from a height position (front-rear position) that does not interfere with the light distribution control unit 11 adjacent to the end side) in the same direction (the one direction) of both sides intersecting the optical axis of the LED 22. It should be noted that the left and right sides of the optical lens 10 may be separately molded in advance and combined together later.
  • each light distribution control unit 11 includes an incident unit 12, a reflecting unit 13, and an emitting unit 14.
  • the incident portion 12 is arranged so as to face the LED 22 in units of rows, and is a portion where light from the LED 22 centered on the optical axis is incident.
  • the reflecting portion 13 is a portion facing the front of the incident portion 12 and is a portion that totally reflects the path of the light arriving from the incident portion 12 and converts it in one direction or the other direction.
  • the emitting unit 14 is a position facing the side of the reflecting unit 13 and is a portion that emits the light totally reflected from the reflecting unit 13 to the outside.
  • the incident portion 12 is on the rear surface side of the optical lens 10, and the incident portion 12 has a rectangular shape corresponding to LEDs 22 (see FIG. 10) arranged in each row on the substrate 21.
  • the compartments are provided in a grid pattern.
  • an incident surface having an arc shape centered on the optical axis of the LED 22 and having a cross-sectional shape bulging outward is formed.
  • Each section of the incident portion 12 is designed to have a free curved surface that easily collects the light incident from the LED 22 so as not to be parallel to the optical axis.
  • the upper and lower ends of the optical lens 10 have similar rectangles. Section is added by one line.
  • the total length of the light distribution control unit 11 in the vertical direction is a design matter that can be appropriately changed, and for example, the light distribution at the upper and lower ends of the optical lens 10 is taken into consideration.
  • the reflecting portion 13 faces the entire incident surface having a cross-sectional shape diagonally intersecting the optical axis of the LED 22 at a position facing the front of the incident portion 12 on the front side of the optical lens 10.
  • the all incident surfaces are designed to have a critical angle that totally reflects the light arriving from the incident portion 12 and converts the optical path in one direction (or the other direction) of both sides intersecting the optical axis in each row of the LED 22.
  • the total incident surface should be designed as a free curved surface that totally reflects the optical path of the reached light in the above-mentioned one direction (or the other direction) and has a predetermined spread in the reflection angle in the front-rear direction and the vertical direction. ..
  • the exiting portion 14 has a cross-sectional shape of an emitting surface that is inclined in the opposite direction with respect to the apex of all incident surfaces at a position facing the side of the reflecting portion 13.
  • the emission surface may be designed so that the light totally reflected from the reflection unit 13 can be emitted to the outside at almost the same angle, and the reflection angle in the front-rear direction and the vertical direction also has a predetermined spread. You may.
  • the refractive index of the light on the emitting surface may be appropriately determined in consideration of the relative relationship with the refraction when the light emitted from the emitting portion 14 passes through the glove 4 described later, for example. The same applies to the reflective portion 13.
  • each light distribution control unit 11 Between each light distribution control unit 11, a concave portion having a substantially V-shaped cross section sandwiched between an inclined outer surface of the reflection unit 13 (outside of all incident surfaces) and an outer surface hanging from the emission surface of the emission unit 14. It is a groove.
  • the concave groove between the light distribution control units 11 does not particularly control the light distribution, and is a region in which the light centered on the optical axis from the LED 22 can be emitted to the outside as it is.
  • the vehicle side light 1 is a mounting base 2 that supports the above-mentioned optical lens 10 and the light source 20, a lamp body 3 that houses the mounting base 2, and an upper end side of the lamp body 3.
  • a glove 4 or the like surrounding the optical lens 10 is provided.
  • FIGS. 7 to 10 show a state in which the mounting base 2 is extracted from the vehicle side light 1 and the optical lens 10 and the light source 20 are mounted on the mounting base 2.
  • the lamp body 3 is formed of, for example, a hollow cylinder made of metal or the like.
  • the mounting base 2 is formed of, for example, sheet metal in which a pair of side plates are erected on both sides of a bottom plate, and a substrate 21 of a light source 20 is assembled between the upper ends of each side plate. In each drawing, the internal structure of the mounting base 2 is omitted, but the terminal block 2a is assembled to the bottom plate of the mounting base 2.
  • the glove 4 is a dome-shaped transparent member that surrounds the optical lens 10 and the light source 20 on the mounting base 2, and is formed of, for example, glass or synthetic resin. As shown in FIG. 14, the inner peripheral side of the glove 4 may be formed as a lens surface that refracts the light emitted from the optical lens 10 as needed. For example, it is preferable to design so as to diffuse light having a substantially uniform intensity distribution centered on a direction orthogonal to the optical axis of the LED 22 from the outer surface of the glove 4.
  • each light distribution control unit 11 corresponds to each row of LEDs 22 arranged in four rows in both directions on the substrate 21. Then, each light distribution control unit 11 defines an optical path of light for each row of LEDs 22.
  • the light distribution control units 11A and 11B on the left side transmit the light incident from the six LEDs 22 in the corresponding row in one of the bilateral directions intersecting the optical axis of the LED 22. It emits light (to the left of the paper in FIG. 1). Further, the light distribution control units 11C and 11D on the right side direct the light incident from the six LEDs 22 in the corresponding rows to the other direction opposite to the one direction among the two side directions intersecting the optical axis of the LED 22. It emits light (to the right of the paper in FIG. 1).
  • the light emitted forward (Y-axis direction) from the LEDs 22 arranged on the substrate 21 is directed to both sides intersecting the optical axis of the LED 22 by each light distribution control unit 11. Will be distributed.
  • the irradiation light from the optical lens 10 to both sides is symmetrical with the center line L in both sides in between, and is also oriented in a direction substantially orthogonal to the optical axis of the LED 22 (X-axis direction). I'm sick.
  • each light distribution control unit 11 controls the light distribution in one direction and the other direction in both directions by each light distribution control unit 11, the peak of the luminous intensity comes even on both sides having a low luminous intensity substantially orthogonal to the optical axis in the normal LED 22. Irradiation is possible. In addition, the light does not diffuse in the entire circumferential direction around the optical axis, and the waste of light distribution in the direction where irradiation is unnecessary is eliminated, and the light is converged to high luminous intensity in one of the two directions and the other direction. It is also possible. In particular, in the present embodiment, since the same number of light distribution control units 11 are provided symmetrically with the center lines L in both directions in between, light with an even intensity distribution is distributed in one direction and the other direction. can do.
  • each light distribution control unit 11 is located on both the left and right sides of the center line L in both sides of the optical lens 10 from the center side (one end side) to the outside (the other end).
  • the optical path that guides the light incident from the LED 22 in the row corresponding to each light distribution control unit 11 in the optical axis direction is gradually shortened.
  • the length of the maximum optical path of each light distribution control unit 11 is referred to as height.
  • the light distribution control unit 11C on the center side is high and the light distribution control unit 11D on the outside is low.
  • each light distribution control unit 11 By sequentially lowering the height of each light distribution control unit 11 in this way, the height at which the light incident from the LEDs 22 in the corresponding rows does not interfere with the light distribution control unit 11 adjacent to the outside (the other end side). From the vertical position, light can be emitted in the same direction (the other direction) among the bilateral directions intersecting the optical axis of the LED 22. As a result, even if the light distribution control units 11 are lined up in both directions, the other light distribution control units 11 located on the light irradiation side do not interfere with the light emission, and each row of the LED 22 is supported. It is possible to efficiently emit the light in the same direction.
  • each of the light distribution control units 11C and 11D has a portion (emission unit 14) that emits light in the same direction (the other direction) from the top end side in a stepwise manner.
  • the width (corresponding to the tread of the stairs) in which the light distribution control units 11C and 11D are arranged in a staircase pattern is approximately equal to the spacing between the rows of the LEDs 22, but if the spacing between the rows of the LEDs 22 is different, it is not always necessary. It does not have to be evenly spaced.
  • the light emitted from the six LEDs 22 arranged in four rows on the substrate 21 of the light source 20 is incident inside from the incident portion 12 of the light distribution control unit 11 of the opposing optical lenses 10.
  • the light incident from the incident portion 12 travels forward about the optical axis of the LED 22.
  • Such an incident portion 12 receives the light from each LED 22 without leaking, and efficiently directs the light to the reflecting portion 13 located at the tip of the optical axis of the LED 22 in a state of being focused at an appropriate irradiation angle. be able to.
  • the light traveling forward from the incident unit 12 inside the light distribution control unit 11 reaches the reflecting unit 13
  • the path of the light is converted to the above-mentioned one direction or the other direction by total reflection on the total reflection surface. ..
  • the light distribution control can be efficiently performed even in a direction substantially orthogonal to the optical axis of the LED 22, and the light can be easily advanced in a desired direction. It becomes.
  • substantially orthogonal does not mean that they intersect at right angles in a strict sense, but it is sufficient that they can be visually recognized as intersecting at almost right angles.
  • one direction or the other direction totally reflected by the reflecting unit 13 is inclined slightly forward (upper the paper surface in FIG. 1) with respect to the direction orthogonal to the optical axis of the LED 22. However, it spreads a little in the front-back direction, and as shown in FIG. 12, it also spreads in the vertical direction with respect to the direction orthogonal to the optical axis.
  • the light totally reflected by the reflecting unit 13 reaches the emitting unit 14, it is refracted so as to have a substantially same angle, or further spread in the front-rear direction and the up-down direction, and is emitted to the outside.
  • the glove 4 By further passing the light emitted from the emitting unit 14 through the glove 4, it is possible to further widen the irradiation angle range, enhance the light diffusion effect, and emit light in a desired color.
  • the light distribution control in one direction and the other direction in both sides of the optical lens 10 can be efficiently realized. ..
  • the reflectance of light is higher in total reflection than in mirror surface. Therefore, by utilizing the total reflection of the optical lens 10, the light distribution control can be efficiently performed, the light can be easily advanced in a desired direction, and the light extraction efficiency is also improved.
  • the optical lens 10 to which the optical axis of the LED 22 faces, it is possible to irradiate light having a relatively low luminous intensity but sufficiently visible. Therefore, for example, it is possible to secure the light distribution to the front (front side) of the light itself required for the vehicle side light 1. It should be noted that the light that leaks from the reflecting unit 13 without being totally reflected and the light that leaks from the emitting unit 14 can also supplement the light emitted to the front.
  • the optical lens 10 can be integrally molded with only one transparent material, can be easily manufactured by simplifying the structure, and the cost can be suppressed.
  • the result of ray tracing of the irradiation light by the optical lens 10 does not differ greatly between the actual measurement and the simulation by the computer.
  • the optical lens 10 as described above is applied to the vehicle side light 1 as shown in FIG.
  • the ideal light distribution required for the vehicle side light 1 by a simple configuration that is, irradiating light in two directions on both sides (front and rear of the vehicle) of the light itself and lighting. It is possible to efficiently and easily realize the control of emitting light in front of the vehicle (side of the vehicle).
  • station staff and conductors visually check the lighting of the side lights from the front or rear of the vehicle.
  • the light intensity of the vehicle side light in both directions is weak, it is difficult to distinguish it from other light reflections on the outer wall of the vehicle, and it is difficult to accurately determine the lighting of the vehicle side light.
  • the lighting can be easily and accurately determined.
  • the LEDs 22 of the light source 20 are arranged in a matrix on the substrate 21, but the connection of the wiring circuit to each LED 22 is on both the left and right sides of the vehicle side light 1 even if a failure such as disconnection occurs in any of them. It is good to set so that the balance of the lighting state is not lost.
  • the optical lens 10A according to the second embodiment basically has the same configuration as the optical lens 10 according to the first embodiment, but additional light distribution control is performed at the upper and lower ends of each light distribution control unit 11. It differs in that the portion 15 is provided.
  • the details of the light distribution control on both sides, the light distribution control on one side, the light distribution control, and the light distribution control in front of the same type as those in the first embodiment will not be duplicated.
  • the additional light distribution control unit 15 sends light from the LED 22 that overlaps near the upper and lower ends at the upper and lower ends in the vertical direction orthogonal to both sides of each light distribution control unit 11. It is refracted at least upward and at least downward from the lower end.
  • the additional light distribution control unit 15 can sufficiently take in and utilize light from the upper and lower ends of the six LEDs 22 arranged in units of four rows.
  • the upper and lower additional light distribution control units 15 may be provided with a free curved surface capable of refracting the light incident from the upper and lower end LEDs 22 above the upper end or below the lower end, which are the respective positions.
  • the specific shape is a design item that can be determined as appropriate.
  • each additional light distribution control unit 15 has a shape divided for each corresponding light distribution control unit 11, but may have the same cross-sectional shape over the entire width in both directions. good.
  • the additional light distribution control unit 15 connected to the upper end of the light distribution control unit 11 refracts the light from the LED 22 overlapping near the upper end so as to locally spread upward.
  • the additional light distribution control unit 15 at the lower end of the light distribution control unit 11 refracts the light from the LED 22 overlapping near the lower end so as to locally spread downward.
  • the irradiation range in the vertical direction by the optical lens 10A can be expanded. Therefore, when the optical lens 10A is irradiated, the light emitting area seen from the front does not appear to be small, and it appears to shine as a whole including the vertical direction, so that the appearance can be improved.
  • the same parts as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and duplicate description will be omitted.
  • the optical lens 10B according to the third embodiment is basically configured in the same manner as the optical lens 10 according to the first embodiment, but is on the apical end side extending to the upper and lower ends of each light distribution control unit 11.
  • the shape of the lens is different.
  • the details of the light distribution control on both sides, the light distribution control on one side, the light distribution control, and the light distribution control in front of the same type as those in the first embodiment will not be duplicated.
  • the top end side extending in the vertical direction orthogonal to both sides on the side opposite to the side facing the LED 22 is on a straight line parallel to the substrate 21. It is provided in a shape that refracts the light from the LED 22 in the vertical direction instead of the shape along the line.
  • a shape may be, for example, a curved shape in an arc shape, a stepped shape in which the center is the highest and gradually decreases toward the upper and lower ends, but in the present embodiment, the top end side of each light distribution control unit 11 is It has a different shape at regular intervals.
  • the top end side extending in the vertical direction is divided into four compartments (incident unit 12) on the center side of each row of the LED 22.
  • the corresponding portion protrudes forward, and the portion corresponding to the upper and lower end sections (incident portion 12) at both ends thereof is lowered.
  • the top end side extending in the vertical direction corresponds to two compartments (incident part 12) on the center side of each row of the LED 22. It protrudes forward in the portion to be sewn, and is lowered in the portion corresponding to the upper and lower end sections (incident portion 12) on both sides thereof.
  • each of the six LEDs 22 arranged in each of the four rows is configured to have a reflection unit 13 and an emission unit 14 in the light distribution control unit 11 having different shapes.
  • the number of the light distribution control units 11 basically corresponds to the number of each column of the LEDs 22, but the number of the light distribution control units 11 is equal to the number of LEDs (number of rows) in each column. It can be further divided and captured.
  • the shape of the incident portion 12 may be adjusted according to the shapes of the reflecting portion 13 and the emitting portion 14 for each light distribution control unit 11.
  • the incident portion 12 of the third embodiment is different from the above-described first embodiment, and is designed so that the light incident from the incident portion 12 travels straight (collimates) in parallel with the optical axis.
  • the optical lens 10 when the optical lens 10 is surrounded by the globe 4, the light incident from the incident portion 12 is totally reflected by the parabola of the reflecting portion 13 in order to make it less affected by the globe 4. It is advisable to diffuse some light rays after focusing them or narrow the emission range. This also applies to the first and second embodiments described above.
  • mounting portions 16 for fixing to the substrate 21 with screws or the like are provided. The mounting portion 16 does not particularly control the light distribution.
  • each light distribution control unit 11 refract the light incident from the LED 22 in the vertical direction as well. That is, as shown in FIG. 28, the light emitted from each light distribution control unit 11 in one of the bilateral directions (the other direction) is reflected so as to spread in the vertical direction depending on the shape of the apical end side.
  • the vertical irradiation range of the optical lens 10B can be expanded for each light distribution control unit 11. Therefore, as in the second embodiment, when the optical lens 10B is irradiated, the light emitting area seen from the front does not appear to be small, and it appears to shine as a whole including the vertical direction, so that the appearance is improved. Can be done.
  • the same parts as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and duplicate description will be omitted.
  • each light distribution control unit 11 the reflecting unit 13 and the emitting unit 14 located on the apex side of each light distribution control unit 11 are arranged in a plurality of LED 22 units (incident unit 12) in each row.
  • Individual light distribution control can be performed with different shapes.
  • a light distribution control unit 11 in addition to the light distribution control on both sides and the light distribution control on one side shown in FIG. 27 for each column of the LED 22, individual fine light distribution control can be performed for each row of the LED 22. It becomes.
  • the present invention relates to an optical lens 10 which is arranged in front of a light source 20 and controls light distribution from the light source 20.
  • the light source 20 includes a plurality of light emitting elements 22 arranged in at least a plurality of rows in both sides on the substrate 21 and arranged in the same direction in which the optical axes are parallel to each other.
  • Each row of the light emitting element 22 is connected in both directions, and each row is provided with a plurality of light distribution control units 11 for defining an optical path of light from the light emitting element 22.
  • One light distribution control unit 11 emits light incident from the light emitting elements 22 in the row corresponding to the light distribution control unit 11 in one of the bilateral directions intersecting the optical axis of the light emitting element 22.
  • the other light distribution control unit 11 directs the light incident from the light emitting element 22 in the row corresponding to the light distribution control unit 11 to the direction opposite to the one of the bilateral directions intersecting the optical axis of the light emitting element 22. It emits in the other direction.
  • a plurality of light distribution control units 11 are connected in both directions corresponding to each row of the light emitting elements 22.
  • Each light distribution control unit 11 corresponds to each row of light emitting elements 22 arranged in a plurality of rows in both sides on the substrate 21.
  • Each light distribution control unit 11 defines an optical path of light for each row of the light emitting element 22.
  • At least one light distribution control unit 11A, 11B intersects the optical axis of the light emitting element 22 with the light incident from the light emitting element 22 in the row corresponding to the light distribution control unit 11. It emits light in one of the two directions. Further, at least the other light distribution control unit causes the light incident from the light emitting elements in the row corresponding to the light distribution control unit to be in the direction opposite to the one of the bilateral directions intersecting the optical axis of the light emitting element. Emit in the direction.
  • the normal light emitting element 22 it is possible to irradiate both sides having a low luminous intensity that is substantially orthogonal to the optical axis so that the peak of the luminous intensity comes.
  • the light does not diffuse in the entire circumferential direction around the optical axis, and the waste of light distribution in the direction where irradiation is unnecessary is eliminated, and the light is converged to high luminous intensity in one of the two directions and the other direction. You can also do it.
  • the same number of light distribution control units 11 are provided symmetrically with the center lines L in both sides of the optical lens 10 in between.
  • the light distribution control unit 11 on one of the left and right sides including the one light distribution control unit 11 emits light incident from the light emitting elements 22 in the row corresponding to the light distribution control unit 11 in the one direction.
  • the light distribution control unit 11 on the left and right sides including the other light distribution control unit 11 emits light incident from the light emitting elements 22 in the row corresponding to the light distribution control unit 11 in the other direction.
  • the light distribution control unit 11 is An incident portion 12 which is arranged to face the light emitting element 22 in units of rows and in which light centered on the optical axis from the light emitting element 22 is incident.
  • the reflecting portion 13 At a position facing the front of the incident portion 12, the reflecting portion 13 that converts the path of light arriving from the incident portion 12 into the above-mentioned one direction or the other direction by total internal reflection.
  • a position facing the side of the reflecting unit 13 includes an emitting unit 14 that emits light totally reflected from the reflecting unit 13 to the outside.
  • the light emitted from the light emitting element 22 in each row of the light source 20 is incident inside from the incident portion 12 of the light distribution control unit 11 facing each other.
  • the light incident from the incident portion 12 travels forward about the optical axis of the light emitting element 22.
  • the path of the light is converted in one direction or the other direction by total internal reflection. According to such total reflection, the light distribution control can be efficiently performed even in a direction substantially orthogonal to the optical axis of the light emitting element 22, and the light can be easily advanced in a desired direction.
  • the light distribution control in one direction and the other direction in both sides of the optical lens 10 can be efficiently realized. ..
  • the area between the light distribution control units 11 is defined as a region in which the light from the light emitting element 22 can be emitted to the outside.
  • the front of the light emitting element 22 toward which the optical axis faces can also be illuminated with light having a relatively low luminous intensity but sufficiently visible. Therefore, for example, it is possible to secure the light distribution to the front (front side) of the light itself required for the vehicle side light 1.
  • the light from the light emitting element 22 that overlaps the upper and lower ends in the vertical direction orthogonal to both side directions of each light distribution control unit 11 near the upper and lower ends is at least above the upper end and at least below the lower end.
  • An additional light distribution control unit 15 for refracting toward is provided.
  • the light from the light emitting element 22 is locally spread upward from the upper end and downward from the lower end by the additional light distribution control unit 15 located at the upper and lower ends of the light distribution control unit 11. Refracts like. This makes it possible to widen the vertical irradiation range of the optical lens 10.
  • the light from the light emitting element 22 is provided on the apex side extending in the vertical direction orthogonal to both sides on the side opposite to the side on which the light emitting element 22 faces.
  • the light from the light emitting element 22 is provided on the apex side extending in the vertical direction orthogonal to both sides on the side opposite to the side on which the light emitting element 22 faces.
  • each light distribution control unit 11 also spreads the light from the light emitting element 22 in the vertical direction and refracts it. Thereby, the irradiation range in the vertical direction by the optical lens 10 can be expanded for each light distribution control unit 11.
  • the light source 20 includes a plurality of light emitting elements 22 arranged in at least a plurality of rows in both sides on the substrate 21 and arranged in the same direction in which the optical axes are parallel to each other.
  • Each row of the light emitting element 22 is connected in both directions, and each row is provided with a plurality of light distribution control units 11 for defining an optical path of light from the light emitting element 22.
  • each of the light distribution control units 11 the optical paths that guide the light incident from the light emitting elements 22 in the row corresponding to each light distribution control unit 11 in the optical axis direction are sequentially arranged in the order from one end side to the other end side in both sides. Shortened, Each of the light distribution control units 11 crosses the optical axis of the light emitting element 22 from a position where the light incident from the light emitting element 22 in the corresponding row does not interfere with the light distribution control unit 11 adjacent to the other end side. It is characterized in that it emits light in the same direction.
  • each light distribution control unit 11 of the optical lens 10 has a row of light emitting elements 22 corresponding to each light distribution control unit in the order from one end side to the other end side in both directions.
  • the optical path that guides the light incident from the light in the optical axis direction is gradually shortened. Therefore, each light distribution control unit 11 intersects the optical axis of the light emitting element 22 from a position where the light incident from the light emitting element 22 in the corresponding row does not interfere with the light distribution control unit 11 adjacent to the other end side. It can be emitted in the same direction.
  • the light distribution control units 11 are lined up in both directions, the light distribution control units 11 adjacent to the other end side do not interfere with the light emission, and the light corresponding to each row of the LED 22 is used. Can be efficiently emitted, in particular, in the same direction among the bilateral directions intersecting the optical axis of the light emitting element 22. Therefore, in the normal light emitting element 22, it is possible to irradiate the light emitting element 22 so that the peak of the luminous intensity comes even in the direction of low luminous intensity which is substantially orthogonal to the optical axis. Further, the light can be converged to a high luminous intensity in the same direction without being diffused in the entire circumferential direction around the optical axis.
  • each of the light distribution control units 11 emits light in the same direction from the top end side of each light distribution control unit 11 in the order from one end side to the other end side in both side directions.
  • the part is lowered stepwise. According to another invention as described above, for each light distribution control, it is possible to distribute light having an even intensity distribution in the same direction without interfering with the irradiation of light from different positions in a staircase pattern. it can.
  • the light distribution control unit 11 is An incident portion 12 which is arranged to face the light emitting element 22 in units of rows and in which light centered on the optical axis from the light emitting element 22 is incident.
  • the reflecting portion 13 At a position facing the front of the incident portion 12, the reflecting portion 13 that converts the path of light arriving from the incident portion 12 in the same direction as described above by total internal reflection.
  • a position facing the side of the reflecting unit 13 includes an emitting unit 14 that emits light totally reflected from the reflecting unit 13 to the outside.
  • the light emitted from the light emitting element 22 in each row of the light source 20 is incident inside from the incident portion 12 of the light distribution control unit 11 facing each other.
  • the light incident from the incident portion 12 travels forward about the optical axis of the light emitting element 22.
  • the path of the light is converted in the same direction by total internal reflection. According to such total reflection, the light distribution control can be efficiently performed even in a direction substantially orthogonal to the optical axis of the light emitting element 22, and the light can be easily advanced in a desired direction.
  • the present invention described above and another invention can be appropriately combined. That is, in the optical lens 10 arranged in front of the light source 20 and controlling the light distribution from the light source 20.
  • the light source 20 includes a plurality of light emitting elements 22 arranged in at least a plurality of rows in both sides on the substrate 21 and arranged in the same direction in which the optical axes are parallel to each other. Each row of the light emitting element 22 is connected in both directions, and each row is provided with a plurality of light distribution control units 11 for defining an optical path of light from the light emitting element 22.
  • One light distribution control unit 11 emits light incident from the light emitting elements 22 in the row corresponding to the light distribution control unit 11 in one of the bilateral directions intersecting the optical axis of the light emitting element 22.
  • the other light distribution control unit 11 directs the light incident from the light emitting element 22 in the row corresponding to the light distribution control unit 11 to the direction opposite to the one of the bilateral directions intersecting the optical axis of the light emitting element 22.
  • the optical paths that guide the light incident from the light emitting elements 22 in the row corresponding to each light distribution control unit 11 in the optical axis direction are sequentially arranged in the order from one end side to the other end side in both sides.
  • Each of the light distribution control units 11 crosses the optical axis of the light emitting element 22 from a position where the light incident from the light emitting element 22 in the corresponding row does not interfere with the light distribution control unit 11 adjacent to the other end side. It is characterized in that it emits light in the same direction. Thereby, the respective actions and effects of the present invention and another invention can be combined. Needless to say, other configurations can be combined as appropriate.
  • the overall shape of the optical lenses 10, 10A, 10B, the number and shape of the light distribution control units 11, the specific shapes of the incident portion 12, the reflecting portion 13, and the emitting portion 14 are not limited to those shown in the drawings. It can be changed as appropriate. Further, the optical lenses 10, 10A and 10B can be used as optical components of various lighting devices, not limited to the vehicle side light 1 of a railway vehicle.
  • the optical lens according to the present invention can be widely applied as an optical component of various lighting devices.

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Abstract

効率の良い配光制御を簡易な構成により容易に行うことが可能な光学レンズ(10)である。LED(22)の各列ごとに対応して両側方向に連なり、各列単位でLED(22)からの光の光路を定める複数の配光制御部(11)を備え、一の配光制御部(11)は、これに対応した列のLED(22)から入射した光を光軸と交差する両側方向のうち一方向に出射し、他の配光制御部(11)は、これに対応した列のLED(22)から入射した光を光軸と交差する両側方向のうち他方向に出射する。

Description

光学レンズ
 本発明は、光源の前方に配置され、光源からの光を配光制御する光学レンズに関する。
 従来より、鉄道車両の外側壁のドア上付近には、停車時にドアの開閉を点灯して知らせる車側灯が設けられている。例えば、特許文献1参照。一般に車側灯は、灯自体の両側、つまり車両の前後方向より、ホームの駅員や乗車中の車掌が点灯状況を確認するものである。よって、車側灯は基本的には、灯自体の両側(車両の前方および後方)の2方向に光を照射し、また灯自体の前方(車両の側方)にも配光するように構成されていた。
 車側灯の光源は、以前は電球が用いられていたが、最近はLED(発光ダイオード)が用いられている。例えば、特許文献1参照。LEDを用いる場合、車両の外側壁に元々あった電球用の取付部を流用し、LED用の基板だけ交換することが考えられる。ここで特許文献1に記載のように、単に一枚の基板上に配置したLEDを用いるだけでは、その照射方向がLEDの狭い指向特性により、前方だけに集中して肝心の両側には必要な光度を得られないという問題があった。
 そこで、例えば2枚のLEDの基板を用意して、それぞれの基板を両側の2方向に傾けて配置することが実施されていた。しかしながら、基板が2枚必要であり、各基板を支持するための板金も別途必要となり、方向の違う各基板への配線も煩雑となり、組み立てが面倒でコストが嵩むという問題があった。さらに、車側灯の配光を両側だけでなく前方にも確保するには、一部のLEDを基板から直角に曲げて前方に向ける等の特別な作業も必要となり、なおさら面倒であった。
 このような問題を解決するために、車側灯にLEDを用いた場合の特別な配光制御を簡易に行うための手段として、レンズを用いた配光制御が考えられる。例えば車側灯に関するものではないが、基板上のLEDからの直進方向の光を横方向に拡散させることができるレンズも知られている。例えば、特許文献2参照。このレンズは、1つのLEDから入射した光を、その光軸と直交する両側のみならず、略水平な全周方向へ向けるように横方向へ拡散させるものである。
特開2006-232037号公報 特開2013-61399号公報
 しかながら、前述した特許文献2に記載のレンズを、車側灯の配光制御に利用する場合には、車側灯としては不要な方向への配光制御も多く含むものとなり、照射効率が良くないという問題があった。特に、光源に対する両側を主とする配光制御は、実際には実現が困難であった。
 本発明は、以上のような従来の技術の有する問題点に着目してなされたものであり、必要な方向に絞った効率の良い配光制御を簡易な構成により容易に行うことが可能な光学レンズを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の一態様は、
 光源の前方に配置され、光源からの光を配光制御する光学レンズにおいて、
 前記光源は、基板上で両側方向に少なくとも複数列に並び、互いに光軸が平行となる同方向に配置された複数の発光素子を備え、
 前記発光素子の各列ごとに対応して両側方向に連なり、前記各列単位で発光素子からの光の光路を定める複数の配光制御部を備え、
 前記各配光制御部のうち少なくとも、
 一の配光制御部は、該配光制御部に対応した列の発光素子から入射した光を、該発光素子の光軸と交差する両側方向のうち一方向に出射し、
 他の配光制御部は、該配光制御部に対応した列の発光素子から入射した光を、該発光素子の光軸と交差する両側方向のうち前記一方向と逆向きの他方向に出射する。
 本発明に係る光学レンズによれば、必要な方向に絞った効率の良い配光制御を簡易な構成により容易に行うことが可能となる。
本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズの配光制御を示す説明図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを示す斜視図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを示す底面図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを示す側面図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを示す正面図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを示す背面図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを備えた車側灯の一部を示す斜視図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを備えた車側灯の一部を示す正面図である。 図8のIX-IX線断面図である。 図8のX-X線断面図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを備えた車側灯の配光制御を示す説明図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを備えた車側灯の配光制御を示す説明図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを備えた車側灯を示す正面図である。 本発明の第1の実施の形態に係る光学レンズを備えた車側灯の配光制御を示す説明図である。 本発明の第2の実施の形態に係る光学レンズを示す斜視図である。 本発明の第2の実施の形態に係る光学レンズを示す正面図である。 図16のXVII-XVII線断面図である。 図16のXVIII-XVIII線断面図である。 本発明の第2の実施の形態に係る光学レンズの配光制御を示す説明図である。 本発明の第3の実施の形態に係る光学レンズを示す斜視図である。 本発明の第3の実施の形態に係る光学レンズを示す底面図である。 本発明の第3の実施の形態に係る光学レンズを示す側面図である。 本発明の第3の実施の形態に係る光学レンズを示す正面図である。 本発明の第3の実施の形態に係る光学レンズを示す背面図である。 図23のXXV-XXV線断面図である。 図23のXXVI-XXVI線断面図である。 本発明の第3の実施の形態に係る光学レンズを備えた車側灯の配光制御を示す説明図である。 本発明の第3の実施の形態に係る光学レンズを備えた車側灯の配光制御を示す説明図である。
 以下、図面に基づき本発明を代表する各実施の形態を説明する。
 各実施の形態に係る光学レンズ10は、光源の前方に配置され、光源からの光を配光制御するものである。以下、光学レンズ10を、例えば鉄道車両の外側壁に設ける車側灯1に適用した例について説明する。なお、本発明は、以下に説明する実施の形態に限定されるものではない。また、既に周知な事項の詳細な説明や、実質的に同一の構成に対する重複説明等は、適宜省略する場合がある。
[第1の実施の形態]
 <光源の構成>
 先ず、光学レンズ10と組み合わされて配光が制御される光源20について説明する。
 本実施の形態に係る光源20は、1つの基板21上に実装された複数の発光素子を備えている。ここで発光素子は、例えばLED22が適している。LED22(図9参照)は、具体的には例えば表面実装型のLEDチップであり、その構成は一般的であるので詳細な説明は省略する。
 LED22は、表面実装型のLEDチップに限らず、チップを砲弾型のモールドに埋め込んだLEDランプでも良い。何れにせよLED22からの光は、基板21の基準面と略直交する光軸を中心に所定角度に広がる照射範囲で出射される。なお、LED22の発光色は任意に選択される。
 図7~図10に示すように、基板21は、例えば円形に形成され、その表面上に配線回路が設けられ、配線回路上に複数のLED22が実装されている。ここで各LED22の配置は、基板21上で両側方向に少なくとも複数列に並び、互いに光軸が平行となる同方向、すなわち前方に向けて配置されている。
 本実施の形態における各LED22は、基板21の表面上の中央寄りの部位で、図9に示すように両側方向に4列に並ぶと共に、図10に示すように各列ごとに6個ずつ等間隔に配置され、合計24個のLED22がマトリクス状に並ぶように実装されている。このように配置されたLED22の前方に重なるように、光学レンズ10は配置されている。なお、基板21の形状は円形に限られるものではなく、適宜定め得る設計事項である。
 <光学レンズの構成>
 (概要)
 図1~図6に示すように、光学レンズ10は、前記基板21上の各LED22の光軸が向かう前方を覆う状態に組み合わされて(図7参照)、各LED22からの光をLED22の列単位で配光制御するものである。本実施の形態に係る光学レンズ10は、後述する車側灯1を構成する光学部品として利用される。
 図1~図6において、最初に直交座標系における3軸の方向を定義する。X軸は、LED22の列が並ぶ方向と一致し、かつLED22の光軸と直交する方向と一致する光学レンズ10(および基板21)の両側方向を示す。Y軸は、X軸に直交する方向であり、LED22の光軸と平行な方向と一致する光学レンズ10(および基板21)の前後方向を示す。Z軸は、X軸およびY軸に直交する方向であり、LED22が各列ごとに6個ずつ並ぶ方向(行方向)と一致する光学レンズ10(および基板21)の上下方向を示す。
 図1に示すように、光学レンズ10は、全体的には平面視で上下方向に長い縦長矩形であり、その上下方向の全長に亘って同一の横断面形状(図8参照)に形成されている。なお、光学レンズ10は、例えばアクリルやポリカーボネート等の透明材質から成形型で一体成形したり、あるいは透明材質の塊から切削して形成しても良い。
 (配光制御部)
 光学レンズ10は、基板21上の各LED22からの光をLED22の列単位で配光制御する。すなわち、光学レンズ10は、LED22の各列(4列)ごとに対応して両側方向に連なり、各列単位で複数(6個)並ぶLED22からの光の進路を定める複数(4つ)の配光制御部11A,11B,11C,11Dを備えている。なお、配光制御部11A,11B,11C,11Dを総称するときは、単に配光制御部11と表記する。
 各配光制御部11は、光学レンズ10の両側方向の中心線L(図1参照)を間にして左右対称に同数ずつ設けられている。本実施の形態では、光学レンズ10の中心線Lを間にして、左右両側に2つずつ合計4つの配光制御部11が互いに隣接し合う状態で一体に連なっている。各配光制御部11は、前記基板21上で両側方向に4列に並ぶLED22の各列に対応するものである。なお、各配光制御部11は、それぞれ光学レンズ10の一部の領域として横並びに一体成形されているが、別体として設けたものを一体に組み合わせて良い。
 (両側の配光制御)
 各配光制御部11のうち左側に並ぶ2つの配光制御部11A,11Bは、それぞれの配光制御部11に対応した列のLED22から入射した光を、各列単位でLED22の光軸と交差する両側方向のうち一方向(図1中で紙面左方向)に出射するように形成されている。ここで「光軸と交差する両側方向のうち一方向」とは、光軸と直交する方向に限られることはなく、光軸と交差する角度が直角に近い範囲で光軸の両側に延びる方向のうちの一方向であれば足りる。
 一方、各配光制御部11のうち右側に並ぶ2つの配光制御部11C,11Dは、それぞれの配光制御部11に対応した列のLED22から入射した光を、各列単位でLED22の光軸と交差する両側方向のうち前記一方向とは逆向きの他方向(図1中で紙面右方向)に出射するように形成されている。ここで「前記一方向とは逆向きの他方向」とは、必ずしも前記一方向に延びる直線上での逆向きの方向に限られることはなく、一方向に延びる直線と、前記中心線Lを軸として線対称に延びる方向であっても良い。
 各配光制御部11のうち、左端の配光制御部11Aと右端の配光制御部11Dとが、左右対称となり互いに逆向きの同形状に形成されている。同様に左側の配光制御部11Bと右側の配光制御部11Cとが、左右対称となり互いに逆向きの同形状に形成されている。なお、各配光制御部11ごとに、それぞれの上端面から下端面に亘る上下方向においては、ほぼ同一の横断面形状(図8参照)となっている。
 各配光制御部11は、必ずしも左右対称に同数ずつ設ける必要はない。すなわち、光学レンズ10の両側方向において、一端側と他端側の境とする中間線(必ずしも両端の中央に位置する中心線とは限らない)を間にして、それぞれ光の照射方向をLED22の光軸と交差する両側方向のうち一方向とその逆向きの他方向に振り分け可能であれば、中間線を間にした左右で配光制御部11の形状や数を異ならせることも可能である。
 (片側の配光制御)
 光学レンズ10を、その両側方向の中心線L(図1参照)を境として両側に分けたと仮定した場合、片側半分における各配光制御部11は、両側方向の中央側(一端側)から外側(他端側)に向かう順で、各配光制御部11に対応した列のLED22から入射した光を光軸方向に導く光路が順次短くなっている。なお、本実施の形態では、光学レンズ10の片側半分における配光制御部11の数は2つだけであるが、3つ以上並べて構成しても良い。
 各配光制御部11の光路の長さを高さと言い換えれば、例えば右側半分の2つの配光制御部11C,11Dは、それぞれ対応した列のLED22から入射した光を、外側(他端側)に隣接する配光制御部11と干渉しない高さの位置(前後位置)からLED22の光軸と交差する両側方向のうち同一方向(前記他方向)に出射するように構成されている。本実施の形態では、各配光制御部11C,11Dは、それぞれ頂端側から光を同一方向(前記他方向)に出射する部位(後述する出射部14)が階段状に順次低くなっている。
 光学レンズ10の左側半分における各配光制御部11A,11Bについても左右対称に同様であり、2つの配光制御部11A,11Bは、それぞれ対応した列のLED22から入射した光を、外側(他端側)に隣接する配光制御部11と干渉しない高さ位置(前後位置)からLED22の光軸と交差する両側方向のうち同一方向(前記一方向)に出射するように構成されている。なお、光学レンズ10の左右両側を予め別体として分けて成形したもの同士を後から一体に組み合わせても良い。
 (配光制御部の詳細)
 図1に示すように、各配光制御部11は、それぞれ大きさや向きに相違はあるが、基本的な構成は共通している。すなわち、各配光制御部11は、入射部12と、反射部13と、出射部14と、を備えている。入射部12は、LED22に各列単位で対向して配置され、LED22からの光軸を中心とする光が入射する部位である。反射部13は、入射部12の前方に対向する位置で、入射部12から到達した光の進路を全反射して、一方向または他方向に変換する部位である。出射部14は、反射部13の側方に対向する位置で、反射部13から全反射された光を外部へ出射する部位である。
 図6に示すように、入射部12は、光学レンズ10の後面側であり、入射部12には、基板21上に各列単位で複数個ずつ並ぶLED22(図10参照)に対応する矩形の区画がマス目状に設けられている。各マス目ごとに、LED22の光軸を中心とする円弧形で外側に膨らむ断面形状の入射面が形成されている。入射部12の各区画は、LED22から入射した光を光軸と平行にはならない程度に集光しやすい自由曲面に設計されている。
 図10に示すように、基板21上にはLED22の各列ごとに、実際には6個ずつLED22が並んでいるが、本実施の形態では、光学レンズ10の上下端において、それぞれ同様の矩形の区画が1行分追加されている。このような配光制御部11の縦方向の全長は適宜変更し得る設計事項であり、例えば光学レンズ10の上下端における配光を考慮したものである。
 図1および図2に示すように、反射部13は、光学レンズ10の前面側において、入射部12の前方に対向する位置で、LED22の光軸と斜めに交差する断面形状の全入射面を有している。全入射面は、入射部12から到達した光を全反射させて、LED22の各列単位で光軸と交差する両側方向のうち一方向(または他方向)に光路を変換する臨界角に設計されている。また、全入射面は、到達した光の光路を上記した一方向(または他方向)に全反射させつつ、前後方向や上下方向の反射角度にも所定の広がりを持たせる自由曲面に設計すると良い。
 出射部14は、反射部13の側方に対向する位置で、全入射面との頂端を境に逆方向へ傾斜する断面形状の出射面を有している。出射面は、反射部13から全反射された光を、ほぼそのままの角度で外部に出射させても良く、さらに前後方向や上下方向の反射角度にも所定の広がりを持たせる自由曲面に設計しても良い。特に、出射面における光の屈折率は、例えば出射部14からの出射光が後述するグローブ4を通過するときの屈折との相対的な関係を考慮して適宜定めると良い。前記反射部13についても同様である。
 (前方の配光制御)
 各配光制御部11の間は、反射部13の傾斜した外表面(全入射面の外側)と、出射部14の出射面より垂下する外表面と、に挟まれた略V字形断面の凹溝となっている。かかる各配光制御部11の間の凹溝は、特に配光制御を行うことはなく、LED22からの光軸を中心とする光をそのまま外部に向けて出射可能な領域となっている。
 <車側灯の構成>
 図13および図14に示すように、車側灯1は、前述した光学レンズ10および光源20を支持する取付台2と、取付台2を収納する灯体3と、灯体3の上端側で光学レンズ10を囲むグローブ4等を備えている。なお、図7~図10では、車側灯1のうち取付台2を抜き出して、取付台2上に光学レンズ10および光源20を取り付けた状態を示している。
 灯体3は、例えば中空の円筒形に金属等で形成されている。取付台2は、例えば底板の両側に一対の側板を立設した板金から形成され、各側板の上端間に光源20の基板21が組み付けられている。各図において、取付台2の内部構造は省略するが、取付台2の底板には端子台2aが組み付けられている。
 グローブ4は、取付台2上の光学レンズ10および光源20を囲むように覆うドーム状の透明部材であり、例えばガラスや合成樹脂により形成されている。図14に示すように、グローブ4の内周側は、光学レンズ10から出射された光を必要に応じて屈折させるレンズ面として形成しても良い。例えばグローブ4の外表面からは、LED22の光軸と直交する方向を中心とするほぼ均一な強度分布の光を拡散させるように設計すると良い。
 <光学レンズの作用>
 次に、本実施の形態に係る光学レンズ10の作用について説明する。
 (両側の配光制御)
 図1に示すように、光学レンズ10では、その両側方向の中心線Lを境にして、左側の配光制御部11A,11Bと、右側の配光制御部11C,11Dとが、それぞれ左右対称に並んでいる。ここで各配光制御部11は、それぞれ基板21上で両側方向に4列に並ぶLED22の各列ごとに対応している。そして、各配光制御部11によって、LED22の各列ごとに光の光路が定められる。
 各配光制御部11のうち、左側の配光制御部11A,11Bは、これらに対応した列にある6個のLED22から入射した光を、LED22の光軸と交差する両側方向のうち一方向(図1中で紙面左方向)に出射する。また、右側の配光制御部11C,11Dは、これらに対応した列にある6個のLED22から入射した光を、LED22の光軸と交差する両側方向のうち前記一方向と逆向きの他方向(図1中で紙面右方向)に出射する。
 図1中の光線に示したように、基板21上に並ぶLED22から前方(Y軸方向)に出射された光は、各配光制御部11によって、LED22の光軸と交差する両側に向けて分配される。特に本実施の形態では、光学レンズ10から両側への照射光を、両側方向の中心線Lを間にして左右対称として、それぞれLED22の光軸と略直交する方向(X軸方向)にも向かわせている。
 このように、各配光制御部11による両側方向の一方向および他方向への配光制御により、通常のLED22では光軸と略直交する光度の低い両側に対しても、光度のピークが来るような照射が可能となる。また、光が光軸周りの全周方向に拡散することはなく、照射が不要な方向への配光の無駄も省いて、両側方向のうち一方向および他方向に光を高光度に収束させることも可能となる。特に本実施の形態では、各配光制御部11が両側方向の中心線Lを間にして左右対称に同数ずつ設けられているため、一方向と他方向とに均等な強度分布の光を分配することができる。
 (片側の配光制御)
 また、図1に示すように、光学レンズ10では、その両側方向の中心線Lを境にした左右両側において、それぞれの各配光制御部11が、中央側(一端側)から外側(他端側)に向かう順で、各配光制御部11に対応した列のLED22から入射した光を光軸方向に導く光路が順次短くなっている。ここで各配光制御部11の最大光路の長さを高さと言い換えれば、例えば右側半分では、中央側の配光制御部11Cが高く,外側の配光制御部11Dが低くなっている。
 このように、各配光制御部11の高さを順次低くすることにより、それぞれ対応した列のLED22から入射した光を、外側(他端側)に隣接する配光制御部11と干渉しない高さ位置からLED22の光軸と交差する両側方向のうち同一方向(前記他方向)に出射することができる。これにより、各配光制御部11が両側方向に並んでいても、それぞれ光照射側に位置する他の配光制御部11が光の出射を邪魔することはなく、LED22の各列ごとに対応した光を効率良く同一方向に出射することが可能となる。
 特に、本実施の形態では、各配光制御部11C,11Dは、それぞれ頂端側から光を同一方向(前記他方向)に出射する部位(出射部14)が階段状に順次低くなっている。これにより、各配光制御部11C,11Dごとに、階段状に異なる位置から同一方向に対して均等な強度分布の光を分配することができる。各配光制御部11C,11Dが階段状に並ぶ横幅(階段の踏面に相当)は、LED22の各列の間隔に合わせてほぼ等間隔であるが、LED22の各列間の間隔が異なれば必ずしも等間隔でなくても良い。なお、光学レンズ10の左側半分の各配光制御部11A,11Bについても同様であり、重複した説明は省略する。
 (配光制御の詳細)
 図1において、光源20の基板21上において、4列ごとに6個ずつ並ぶLED22から照射された光は、それぞれ対向する光学レンズ10における配光制御部11の入射部12から内部に入射する。入射部12から入射した光は、LED22の光軸を中心として前方に進行する。このような入射部12により、個々のLED22からの光を漏らさず受け入れて、LED22の光軸の先に位置する反射部13に対して、適度な照射角度に集光した状態で効率良く向かわせることができる。
 続いて、入射部12から配光制御部11の内部を前方へ進む光が反射部13に到達すると、光の進路は全反射面での全反射により前述した一方向または他方向に変換される。このような反射部13での全反射によれば、LED22の光軸と略直交するような方向でも配光制御を効率良く行うことができ、光を所望の方向へ容易に進行させることが可能となる。
 ここで「略直交」とは、厳密な意味で直角に交差することを意味するものではなく、ほぼ直角に交差するように視認できる程度で足りる。本実施の形態では、図1に示すように、反射部13により全反射される一方向または他方向は、LED22の光軸と直交する方向よりもやや前方(図1中では紙面上方)に傾斜しつつ前後方向に少し広がっており、また、図12に示すように、光軸と直交する方向に対して上下方向にも広がりを持たせている。
 反射部13により全反射された光が出射部14に到達すると、ほぼそのままの角度、あるいは前後方向や上下方向にさらに広がりを持たせるように屈折して外部に出射される。なお、出射部14から出射された光を、さらにグローブ4を通過させることにより、いっそう照射角範囲を広げたり、光の拡散効果を高めたり、所望の色に発光させることも可能となる。
 以上の入射部12、反射部13および出射部14による一連の光の屈折ないし反射によれば、光学レンズ10における両側方向の一方向および他方向への配光制御を効率良く実現することができる。一般に光の反射率は、鏡面よりも全反射の方が高い。よって、光学レンズ10の全反射を利用することで、配光制御を効率良く行うことができ、光を所望の方向へ容易に進行させることが可能となり、光の取り出し効率も高まる。
 (前方の配光制御)
 図1において、各配光制御部11の間は、反射部13の傾斜した外表面(全入射面の外側)と、出射部14の出射面より垂下する外表面と、に挟まれた略V字形断面の凹溝となっているが、かかる部位では特に配光制御を行うことはなく、LED22からの光軸を中心とする光がそのまま前方に向けて自由に出射される。
 これにより、LED22の光軸が向かう光学レンズ10の前方においても、比較的光度は低いが十分に視認可能な程度の光を照射することができる。従って、例えば車側灯1に求められる灯自体の前方(正面側)への配光も確保することができる。なお、反射部13で全反射せずに漏れる光や、出射部14から漏れる光によっても、前方への照射光を補うことができる。
 (その他の作用)
 また、光学レンズ10は一つの透明材料のみで一体成形することが可能であり、構造の簡素化により容易に製造することができ、コストを抑えることができる。なお、光学レンズ10による照射光の光線追跡の結果は、実測でもコンピュータでのシミュレーションでも大きく異なることはない。
 以上のような光学レンズ10は、図13に示すように、車側灯1に適用される。本光学レンズ10によれば、簡易な構成により、車側灯1に求められる理想的な配光、すなわち、灯自体の両側(車両の前方および後方)の2方向に光を照射し、かつ灯自体の前方(車両の側方)にも発光させる制御を効率良く容易に実現することができる。
 一般に駅員や車掌は車側灯の点灯を車両の前方または後方から視認により確認する。ここで車側灯の両側方向への光度が弱いと、車両外側壁での他の光の反射等と区別がつきにくく、車側灯の点灯を正確に判断することが困難であった。これに対して、本光学レンズ10を利用した車側灯によれば、点灯を容易かつ正確に判断することができる。
 なお、光源20のLED22は、基板21上でマトリックス状に並ぶが、各LED22への配線回路の接続は、何れかで断線等の故障が生じた場合においても、車側灯1における左右両側の点灯状態のバランスが崩れないように設定すると良い。
[第2の実施の形態]
 図15~図19は、第2実施の形態を示している。 
 本第2実施の形態に係る光学レンズ10Aは、基本的には第1の実施の形態に係る光学レンズ10と同様の構成であるが、各配光制御部11の上下端に追加配光制御部15を設けた点で異なっている。なお、第1実施の形態と同種の部位による前述した両側の配光制御、片側の配光制御、配光制御の詳細、それに前方の配光制御については重複した説明を省略する。
 <光学レンズの構成>
 図15~図18に示すように、追加配光制御部15は、各配光制御部11の両側方向と直交する上下方向の上下端に、それぞれ上下端付近に重なるLED22からの光を、上端より少なくとも上方および下端より少なくとも下方に向けて屈折させるものである。追加配光制御部15によって、4列単位で6個ずつ並ぶLED22のうち上下端のものからも光を十分に取り込み活用することができる。
 上下の追加配光制御部15は、それぞれの位置である上端よりも上方、あるいは下端よりも下方に、上下端のLED22から入射した光を屈折可能な自由曲面を備えるものであれば良く、その具体的な形状は適宜定め得る設計事項である。例えば第2の実施の形態では、各追加配光制御部15は、それぞれ対応する配光制御部11ごとに区分けされた形状であるが、両側方向の全幅に亘って一律な同一断面形状としても良い。
 <光学レンズの作用>
 図19に示すように、配光制御部11の上端に連なる追加配光制御部15により、上端付近に重なるLED22からの光が局所的に上方に広がるように屈折する。同様に、配光制御部11の下端にある追加配光制御部15により、下端付近に重なるLED22からの光も局所的に下方に広がるように屈折する。
 これにより、光学レンズ10Aによる上下方向の照射範囲を広げることができる。従って、光学レンズ10Aの照射時に、前方から見た発光面積が小さく見えることはなく、上下方向も含めて全体的に光って見えるため、見栄えを向上させることができる。なお、第1実施の形態と同種の部位には同一符号を付して重複した説明を省略する。
[第3の実施の形態]
 図20~図28は、第3実施の形態を示している。 
 本第3実施の形態に係る光学レンズ10Bは、基本的には第1の実施の形態に係る光学レンズ10と同様に構成されているが、各配光制御部11の上下端に亘る頂端側の形状等が異なっている。なお、第1実施の形態と同種の部位による前述した両側の配光制御、片側の配光制御、配光制御の詳細、それに前方の配光制御については重複した説明を省略する。
 <光学レンズの構成>
 図20~図26に示すように、各配光制御部11ごとに、LED22が対向する側とは反対側で両側方向と直交する上下方向に延びる頂端側は、基板21と平行な一直線上に沿う形状ではなく、LED22からの光を上下方向にも向けて屈折させる形状に設けられている。かかる形状は、例えば円弧状に湾曲した形状や、中央が最も高く上下端に向かって順次低くなる階段状の形状等が考えられるが、本実施の形態では、各配光制御部11の頂端側が所定間隔おきに異なる形状となっている。
 すなわち、各配光制御部11のうち両側方向の中心線寄りの配光制御部11B,11Cでは、上下方向に延びる頂端側は、LED22の各列の中央側の4区画(入射部12)に相当する部分では前方に出っ張り、その両端となる上下端の区画(入射部12)に相当する部分では低くなっている。
 また、各配光制御部11のうち両側方向の両端となる配光制御部11A,11Dでは、上下方向に延びる頂端側は、LED22の各列の中央側の2区画(入射部12)に相当する部分では前方に出っ張り、その両側となる上下端の区画(入射部12)に相当する部分では低くなっている。
 第3実施の形態では、4列ごとに6個ずつ並ぶ個々のLED22ごとに、それぞれ異なる形状の配光制御部11における反射部13と出射部14を有するように構成されている。ここで配光制御部11の数は、基本的にはLED22の各列の数に相当するものであるが、各列ごとのLEDの数(行数)の分だけ、配光制御部11をさらに分割して捉えることもできる。
 また、各配光制御部11ごとに、反射部13と出射部14の形状に合わせて、入射部12の形状も調整しても良い。第3の実施の形態の入射部12は、前述した第1の実施の形態とは異なり、入射部12から入射した光を、光軸と平行に直進(コリメート)させるように設計されている。
 さらに、前述したように、光学レンズ10をグローブ4で囲む場合には、グローブ4の影響を受けにくくするために、入射部12から入射した光を、反射部13の放物線により全反射させるとき、一部の光線は焦点を結ばせた後に拡散させたり、出射範囲を狭めると良い。これは、前述した第1,第2の実施の形態に関しても同様である。なお、光学レンズ10Bの上下端には、基板21上にネジ等で固定するための取付部16が設けられている。取付部16は、特に配光制御を行うものではない。
 <光学レンズの作用>
 各配光制御部11の上下方向に延びる頂端側(反射部13と出射部14)は、それぞれLED22から入射した光を上下方向にも向けて屈折させる。すなわち、図28に示すように、各配光制御部11から両側方向のうち一方向(他方向)に照射される光は、頂端側の形状によって上下方向にも広がるように反射される。
 これにより、各配光制御部11ごとに、光学レンズ10Bによる上下方向の照射範囲を広げることができる。従って、第2の実施の形態と同様に、光学レンズ10Bの照射時に、前方から見た発光面積が小さく見えることはなく、上下方向も含めて全体的に光って見えるため、見栄えを向上させることができる。なお、第1実施の形態と同種の部位には同一符号を付して重複した説明を省略する。
 特に、第3の実施の形態では、各配光制御部11の頂端側に位置する反射部13と出射部14とが、各列ごとに複数並ぶLED22単位の区画(入射部12)に応じて、それぞれ異なる形状で個別の配光制御を行うことができる。このような配光制御部11により、LED22の各列単位での図27に示す両側の配光制御、片側の配光制御に加えて、LED22の各行単位でも個別の細かな配光制御が可能となる。
[本発明の構成と作用効果]
 以上、本発明の各種の実施の形態について説明したが、本発明は前述した実施の形態に限定されるものではない。前述した各種の実施の形態から導かれる本発明について、以下に説明する。
 先ず、本発明は、光源20の前方に配置され、光源20からの光を配光制御する光学レンズ10において、
 前記光源20は、基板21上で両側方向に少なくとも複数列に並び、互いに光軸が平行となる同方向に配置された複数の発光素子22を備え、
 前記発光素子22の各列ごとに対応して両側方向に連なり、前記各列単位で発光素子22からの光の光路を定める複数の配光制御部11を備え、
 前記各配光制御部11のうち少なくとも、
 一の配光制御部11は、該配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を、該発光素子22の光軸と交差する両側方向のうち一方向に出射し、
 他の配光制御部11は、該配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を、該発光素子22の光軸と交差する両側方向のうち前記一方向と逆向きの他方向に出射する。
 このような本発明によれば、光学レンズ10では、発光素子22の各列ごとに対応して、複数の配光制御部11が両側方向に連なっている。各配光制御部11は、それぞれ基板21上で両側方向に複数列に並ぶ発光素子22の各列ごとに対応している。各配光制御部11によって、発光素子22の各列ごとに光の光路が定められている。
 各配光制御部11のうち、少なくとも一の配光制御部11A,11Bは、該配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を、該発光素子22の光軸と交差する両側方向のうち一方向に出射する。また、少なくとも他の配光制御部は、該配光制御部に対応した列の発光素子から入射した光を、該発光素子の光軸と交差する両側方向のうち前記一方向と逆向きの他方向に出射する。
 これにより、通常の発光素子22では光軸と略直交するような光度の低い両側に対しても、光度のピークが来るような照射が可能となる。また、光が光軸周りの全周方向に拡散することはなく、照射が不要な方向への配光の無駄も省いて、両側方向のうち一方向および他方向に光を高光度に収束させることもできる。
 また、本発明において、前記各配光制御部11は、光学レンズ10の両側方向の中心線Lを間にして左右対称に同数ずつ設けられ、
 前記一の配光制御部11を含む左右一方の側の配光制御部11は、該配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を前記一方向に出射し、
 前記他の配光制御部11を含む左右他方の側の配光制御部11は、該配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を前記他方向に出射する。
 このような本発明によれば、左右一方の側の配光制御部11から光が出射される一方向と、左右他方の側の配光制御部11から光が出射される他方向とで、それぞれの照射範囲における均等な光の強度分布を実現することが可能となる。
 また、本発明において、前記配光制御部11は、
 前記発光素子22に各列単位で対向して配置され、発光素子22からの光軸を中心とする光が入射する入射部12と、
 前記入射部12の前方に対向する位置で、入射部12から到達した光の進路を全反射により、前述した一方向または他方向に変換する反射部13と、
 前記反射部13の側方に対向する位置で、反射部13から全反射された光を外部へ出射する出射部14と、を備える。
 このような本発明によれば、光源20の各列単位で発光素子22から照射された光は、それぞれ対向する配光制御部11の入射部12から内部に入射する。入射部12から入射した光は、発光素子22の光軸を中心として前方に進行する。
 入射部12からの光が反射部13に到達すると、光の進路は全反射によって一方向または他方向に変換される。このような全反射によれば、発光素子22の光軸と略直交するような方向でも配光制御を効率良く行うことができ、光を所望の方向へ容易に進行させることが可能となる。
 反射部13により全反射された光が出射部14に到達すると、一方向または他方向に向けて外部に出射される。
 以上の入射部12、反射部13および出射部14による一連の光の屈折ないし反射によれば、光学レンズ10における両側方向の一方向および他方向への配光制御を効率良く実現することができる。
 また、本発明では、前記各配光制御部11の間を、発光素子22からの光を外部に出射可能な領域とした。
 このような本発明によれば、発光素子22の光軸が向かう前方も、比較的光度は低いが十分に視認可能な程度の光で照らすことができる。従って、例えば車側灯1に求められる灯自体の前方(正面側)への配光も確保することができる。
 また、本発明では、前記各配光制御部11の両側方向と直交する上下方向の上下端に、それぞれ上下端付近に重なる前記発光素子22からの光を、上端より少なくとも上方および下端より少なくとも下方に向けて屈折させる追加配光制御部15を設けた。
 このような本発明によれば、配光制御部11の上下端にある追加配光制御部15によって、発光素子22からの光が上端よりも上方および下端よりも下方に向けて局所的に広がるように屈折する。これにより、光学レンズ10による上下方向の照射範囲を広げることができる。
 また、本発明では、前記各配光制御部11ごとに、それぞれ前記発光素子22が対向する側とは反対側で両側方向と直交する上下方向に延びる頂端側を、前記発光素子22からの光を前記上下方にも広げて屈折させる形状に設けた。
 このような本発明によれば、各配光制御部11の上下方向に延びる頂端側は、それぞれ発光素子22からの光を上下方向にも広げて屈折させる。これにより、各配光制御部11ごとに、光学レンズ10による上下方向の照射範囲を広げることができる。
[別の本発明の構成と作用効果]
 以上に説明した本実施の形態から導かれる別の本発明は、
 光源20の前方に配置され、光源20からの光を配光制御する光学レンズ10において、
 前記光源20は、基板21上で両側方向に少なくとも複数列に並び、互いに光軸が平行となる同方向に配置された複数の発光素子22を備え、
 前記発光素子22の各列ごとに対応して両側方向に連なり、前記各列単位で発光素子22からの光の光路を定める複数の配光制御部11を備え、
 前記各配光制御部11は、両側方向の一端側から他端側に向かう順で、各配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を光軸方向に導く光路が順次短くなり、
 前記各配光制御部11は、それぞれ対応した列の発光素子22から入射した光を、他端側に隣接する配光制御部11と干渉しない位置から該発光素子22の光軸と交差する両側方向のうち同一方向に出射することを特徴とする。
 このような別の本発明によれば、光学レンズ10の各配光制御部11は、両側方向の一端側から他端側に向かう順で、各配光制御部に対応した列の発光素子22から入射した光を光軸方向に導く光路が順次短くなっている。よって、各配光制御部11は、それぞれ対応した列の発光素子22から入射した光を、他端側に隣接する配光制御部11と干渉しない位置から該発光素子22の光軸と交差する同一方向に出射することができる。
 これにより、各配光制御部11が両側方向に並んでいても、それぞれ他端側に隣接する配光制御部11が光の出射を邪魔することはなく、LED22の各列ごとに対応した光を効率良く、特に発光素子22の光軸と交差する両側方向のうち同一方向に出射することが可能となる。従って、通常の発光素子22では光軸と略直交するような光度の低い方向に対しても、光度のピークが来るような照射が可能となる。また、光が光軸周りの全周方向に拡散することもなく、同一方向に光を高光度に収束させることができる。
 また、別の本発明において、前記各配光制御部11は、それぞれ両側方向の一端側から他端側に向かう順で、各配光制御部11の頂端側から光を前記同一方向に出射する部位が階段状に低くなる。
 このような別の本発明によれば、各配光制御ごとに、階段状に異なる位置から互いに光の照射を妨げることなく、それぞれ同一方向に対して均等な強度分布の光を分配することができる。
 また、別の本発明において、前記配光制御部11は、
 前記発光素子22に各列単位で対向して配置され、発光素子22からの光軸を中心とする光が入射する入射部12と、
 前記入射部12の前方に対向する位置で、入射部12から到達した光の進路を全反射により、前述した同一方向に変換する反射部13と、
 前記反射部13の側方に対向する位置で、反射部13から全反射された光を外部へ出射する出射部14と、を備える。
 このような別の本発明によれば、光源20の各列単位で発光素子22から照射された光は、それぞれ対向する配光制御部11の入射部12から内部に入射する。入射部12から入射した光は、発光素子22の光軸を中心として前方に進行する。
 入射部12からの光が反射部13に到達すると、光の進路は全反射によって同一方向に変換される。このような全反射によれば、発光素子22の光軸と略直交するような方向でも配光制御を効率良く行うことができ、光を所望の方向へ容易に進行させることが可能となる。
 反射部13により全反射された光が出射部14に到達すると、同一方向に向けて外部に出射される。
 以上の入射部12、反射部13および出射部14による一連の光の屈折ないし反射によれば、光学レンズ10における両側方向のうち同一方向への配光制御を効率良く実現することができる。
[本発明および別発明の組み合わせ]
 以上に説明した本発明と別発明とは、適宜組み合わせることができる。
 すなわち、光源20の前方に配置され、光源20からの光を配光制御する光学レンズ10において、
 前記光源20は、基板21上で両側方向に少なくとも複数列に並び、互いに光軸が平行となる同方向に配置された複数の発光素子22を備え、
 前記発光素子22の各列ごとに対応して両側方向に連なり、前記各列単位で発光素子22からの光の光路を定める複数の配光制御部11を備え、
 前記各配光制御部11のうち少なくとも、
 一の配光制御部11は、該配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を、該発光素子22の光軸と交差する両側方向のうち一方向に出射し、
 他の配光制御部11は、該配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を、該発光素子22の光軸と交差する両側方向のうち前記一方向と逆向きの他方向に出射し、
 前記各配光制御部11は、両側方向の一端側から他端側に向かう順で、各配光制御部11に対応した列の発光素子22から入射した光を光軸方向に導く光路が順次短くなり、
 前記各配光制御部11は、それぞれ対応した列の発光素子22から入射した光を、他端側に隣接する配光制御部11と干渉しない位置から該発光素子22の光軸と交差する両側方向のうち同一方向に出射することを特徴とする。
 これにより、本発明および別発明のそれぞれの作用効果を併せ持つことができる。なお、その他の構成についても適宜組み合わせることができることは言うまでもない。
 以上、本発明の実施の形態を図面によって説明してきたが、具体的な構成は前述したような実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。
 例えば、光学レンズ10,10A,10Bの全体形状、配光制御部11の数や形状、入射部12、反射部13、それに出射部14の具体的な形状は、図示したものに限定するものではなく、適宜変更が可能である。また、光学レンズ10,10A,10Bは、鉄道車両の車側灯1に限らず様々な照明装置の光学部品として活用することができる。
 本発明に係る光学レンズは、様々な照明装置の光学部品として幅広く適用することができる。
1…車側灯
2…取付台
3…灯体
4…グローブ
10,10A,10B…光学レンズ
11A,11B,11C,11D…配光制御部
12…入射部
13…反射部
14…出射部
15…追加配光制御部
16…取付部
20…光源
21…基板
22…LED(発光素子)

Claims (6)

  1.  光源(20)の前方に配置され、光源(20)からの光を配光制御する光学レンズ(10)において、
     前記光源(20)は、基板(21)上で両側方向に少なくとも複数列に並び、互いに光軸が平行となる同方向に配置された複数の発光素子(22)を備え、
     前記発光素子(22)の各列ごとに対応して両側方向に連なり、前記各列単位で発光素子(22)からの光の光路を定める複数の配光制御部(11)を備え、
     前記各配光制御部(11)のうち少なくとも、
     一の配光制御部(11)は、該配光制御部(11)に対応した列の発光素子(22)から入射した光を、該発光素子(22)の光軸と交差する両側方向のうち一方向に出射し、
     他の配光制御部(11)は、該配光制御部(11)に対応した列の発光素子(22)から入射した光を、該発光素子(22)の光軸と交差する両側方向のうち前記一方向と逆向きの他方向に出射することを特徴とする光学レンズ(10)。
  2.  前記各配光制御部(11)は、光学レンズ(10)の両側方向の中心線を間にして左右対称に同数ずつ設けられ、
     前記一の配光制御部(11)を含む左右一方の側の配光制御部(11)は、該配光制御部(11)に対応した列の発光素子(22)から入射した光を前記一方向に出射し、
     前記他の配光制御部(11)を含む左右他方の側の配光制御部(11)は、該配光制御部(11)に対応した列の発光素子(22)から入射した光を前記他方向に出射することを特徴とする請求項1に記載の光学レンズ(10)。
  3.  前記配光制御部(11)は、
     前記発光素子(22)に各列単位で対向して配置され、前記発光素子(22)からの光軸を中心とする光が入射する入射部(12)と、
     前記入射部(12)の前方に対向する位置で、前記入射部(12)から到達した光の進路を全反射により前記一方向または前記他方向に変換する反射部(13)と、
     前記反射部(13)の側方に対向する位置で、前記反射部(13)から全反射された光を外部へ出射する出射部(14)と、を備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の光学レンズ(10)。
  4.  前記各配光制御部(11)の間を、前記発光素子(22)からの光を外部に出射可能な領域としたことを特徴とする請求項1,2または3に記載の光学レンズ(10)。
  5.  前記各配光制御部(11)の両側方向と直交する上下方向の上下端に、それぞれ上下端付近に重なる前記発光素子(22)からの光を、上端より少なくとも上方および下端より少なくとも下方に向けて屈折させる追加配光制御部(15)を設けたことを特徴とする請求項1,2,3または4に記載の光学レンズ(10A)。
  6.  前記各配光制御部(11)ごとに、それぞれ前記発光素子(22)が対向する側とは反対側で両側方向と直交する上下方向に延びる頂端側を、前記発光素子(22)からの光を前記上下方向にも広げて屈折させる形状に設けたことを特徴とする請求項1,2,3,4または5に記載の光学レンズ(10B)。
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