JP2006040561A - Vehicle head light - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To solve a problem that a conventional vehicular head light can not downsize a lighting tool as a whole. <P>SOLUTION: A bulb axis ZB-ZB is located on a nearly horizontal line passing a light axis Z-Z of a main reflector 2, and a center axis Z1-Z1 of a light-emitting part 13 of a discharge lamp 3 is offset toward right side R of the light axis Z-Z of the main reflector 2, and a light axis Z2-Z2 of a projection lens 4 is offset toward left side L of the light axis Z-Z of the main reflector 2. As a result, the lighting tool as a whole can be downsized. Moreover, an ideal given light distribution pattern can be obtained. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

この発明は、プロジェクタタイプの車両用前照灯であって、光源バルブを光軸に対して交差する方向に挿入セットする、いわゆる光源バルブ横差しタイプの車両用前照灯に関するものである。特に、この発明は、灯具全体を小型化することができ、しかも、理想の所定の配光パターンが得られる車両用前照灯に関するものである。   BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a projector-type vehicle headlamp, which relates to a so-called light source bulb lateral type vehicle headlamp in which a light source bulb is inserted and set in a direction crossing an optical axis. In particular, the present invention relates to a vehicular headlamp that can reduce the overall size of the lamp and can obtain an ideal predetermined light distribution pattern.

プロジェクタタイプの車両用前照灯であって、いわゆる光源バルブ横差しタイプの車両用前照灯は、従来からある(たとえば、特許文献1)。以下、この光源バルブ横差しタイプの車両用前照灯について説明する。なお、括弧つきの符号は、特許文献1にそれぞれ対応する。この光源バルブ横差しタイプの車両用前照灯は、リフレクタ(24)と、放電バルブ(22)と、投影レンズ(28)とから構成されている。放電バルブ(22)をリフレクタ(24)の光軸(Ax)に対して直交する方向に挿入セットすることにより、バルブ軸(Ax1)と光軸(Ax)とがほぼ水平断面上において交差する。   2. Description of the Related Art Conventionally, a projector-type vehicle headlamp, which is a so-called light source bulb lateral-type vehicle headlamp, has been conventionally used (for example, Patent Document 1). Hereinafter, this light source bulb lateral insertion type vehicle headlamp will be described. In addition, the code | symbol with a parenthesis respond | corresponds to patent document 1, respectively. This light source bulb horizontal type vehicular headlamp includes a reflector (24), a discharge bulb (22), and a projection lens (28). By inserting and setting the discharge bulb (22) in a direction perpendicular to the optical axis (Ax) of the reflector (24), the bulb axis (Ax1) and the optical axis (Ax) intersect on a substantially horizontal cross section.

以下、この光源バルブ横差しタイプの車両用前照灯の作用について説明する。放電バルブ(22)を点灯すると、放電バルブ(22)からの光がリフレクタ(24)で反射され、その反射光が投影レンズ(28)を経て外部に所定の配光パターンで照射される。この光源バルブ横差しタイプの車両用前照灯は、光源バルブ縦差しタイプの車両用前照灯と比較して、灯具を前後方向において小型化することができる。   Hereinafter, the operation of the light source bulb lateral insertion type vehicle headlamp will be described. When the discharge bulb (22) is turned on, the light from the discharge bulb (22) is reflected by the reflector (24), and the reflected light is irradiated to the outside through the projection lens (28) in a predetermined light distribution pattern. This light source bulb horizontal insertion type vehicle headlamp can reduce the size of the lamp in the front-rear direction compared to a light source bulb vertical insertion type vehicle headlamp.

そして、前記の車両用前照灯は、放電バルブ(22)が横差しであるから、リフレクタ(24)の側方に放電バルブ(22)の挿入固定用の孔(24c)が形成されので、所定の配光パターンに影響がある。そこで、前記の従来の車両用前照灯は、放電バルブ(22)を光軸(Ax)に対して下方に位置させることにより、放電バルブ(22)の挿入固定用の孔(24c)による所定の配光パターンへの影響を抑えて所定の配光パターンが得られるものである。   And since the discharge bulb (22) is a horizontal insertion in the said vehicle headlamp, since the hole (24c) for insertion fixation of the discharge bulb (22) is formed in the side of a reflector (24), A predetermined light distribution pattern is affected. In view of this, the conventional vehicle headlamp described above has a predetermined position by the hole (24c) for inserting and fixing the discharge bulb (22) by positioning the discharge bulb (22) below the optical axis (Ax). The predetermined light distribution pattern can be obtained while suppressing the influence on the light distribution pattern.

ところが、前記の従来の車両用前照灯は、放電バルブ(22)を光軸(Ax)に対して下方に位置させるので、灯具の上下方向および左右方向の寸法が大きくなると言う灯具全体を小型化する点において課題がある。   However, since the conventional vehicle headlamp has the discharge bulb (22) positioned below the optical axis (Ax), the overall size of the lamp is said to increase in the vertical and horizontal dimensions of the lamp. There is a problem in that.

特開2004−127830号公報JP 2004-127830 A

この発明が解決しようとする問題点は、前記の従来の車両用前照灯では、所定の配光パターンが得られるものの、灯具全体を小型化することができないと言う点である。   The problem to be solved by the present invention is that, although the above-mentioned conventional vehicle headlamp can obtain a predetermined light distribution pattern, the entire lamp cannot be reduced in size.

この発明は、バルブ軸がリフレクタの光軸を通るほぼ水平線上に位置し、光源バルブの発光部がリフレクタの光軸に対してバルブ軸の方向に光源バルブの挿入方向と反対側にオフセットされており、投影レンズの光軸がリフレクタの光軸に対してバルブ軸の方向に光源バルブの発光部のオフセット方向と逆方向にオフセットされている、ことを特徴とする。   In this invention, the bulb axis is positioned on a substantially horizontal line passing through the optical axis of the reflector, and the light emitting portion of the light source bulb is offset in the direction of the bulb axis with respect to the optical axis of the reflector, opposite to the insertion direction of the light source bulb. The optical axis of the projection lens is offset in the direction of the bulb axis with respect to the optical axis of the reflector in the direction opposite to the offset direction of the light emitting part of the light source bulb.

この発明の車両用前照灯は、バルブ軸がリフレクタの光軸を通るほぼ水平線上に位置することにより、灯具の前後方向のみならず上下方向および左右方向の寸法を小さくすることができ、灯具全体を小型化することができる。しかも、この発明の車両用前照灯は、光源バルブの発光部がリフレクタの光軸に対してバルブ軸の方向に光源バルブの挿入方向と反対側にオフセットされ、かつ、投影レンズの光軸がリフレクタの光軸に対してバルブ軸の方向に光源バルブの発光部のオフセット方向と逆方向にオフセットされることにより、たとえば、図1(B)に示す配光パターン、すなわち、左側の拡散部の先端が約43°に、右側の拡散部の先端が約45°以上に拡散され、かつ、左右両側の拡散部の上下が上下に拡散された理想の所定の配光パターンが得られる。   In the vehicle headlamp according to the present invention, the bulb axis is positioned on a substantially horizontal line passing through the optical axis of the reflector, so that not only the longitudinal direction but also the vertical and lateral dimensions of the lamp can be reduced. The whole can be reduced in size. In addition, in the vehicle headlamp according to the present invention, the light emitting portion of the light source bulb is offset in the bulb axis direction with respect to the optical axis of the reflector in the direction opposite to the insertion direction of the light source bulb, and the optical axis of the projection lens is By offsetting in the direction opposite to the offset direction of the light emitting part of the light source bulb in the direction of the bulb axis with respect to the optical axis of the reflector, for example, the light distribution pattern shown in FIG. An ideal predetermined light distribution pattern in which the tip is diffused to about 43 °, the tip of the right diffusion portion is diffused to about 45 ° or more, and the upper and lower sides of the diffusion portions on both the left and right sides are vertically diffused is obtained.

以下、この発明にかかる車両用前照灯の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。   Embodiments of a vehicle headlamp according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments.

以下、この実施例における車両用前照灯の構成について説明する。図面において、符号「F」は、車両の前方側(車両の前進方向側)を示す。符号「B」は、車両の後方側を示す。符号「U」は、ドライバー側から前方側を見た上側を示す。符号「D」は、ドライバー側から前方側を見た下側を示す。符号「L」は、ドライバー側から前方側を見た場合の左側を示す。符号「R」は、ドライバー側から前方側を見た場合の右側を示す。符号「VU−VD」は、スクリーンの上下の垂直線を示す。符号「HL−HR」は、スクリーンの左右の水平線を示す。また、図1(B)、図2(B)、図3(B)は、コンピュータのシミュレーションで得られたスクリーン上の配光パターンを簡略化して示す等光度曲線の説明図であって、中央の等光度曲線は、高光度帯であって、その他の曲線は、外に行くにしたがって低くなる光度帯である。さらに、この明細書および図面においては、車両が左側通行の場合について説明する。車両が右側通行の場合は、この左側通行と左右逆となる。   Hereinafter, the configuration of the vehicle headlamp in this embodiment will be described. In the drawings, the symbol “F” indicates the front side of the vehicle (the forward direction side of the vehicle). The symbol “B” indicates the rear side of the vehicle. Reference sign “U” indicates an upper side of the front side as viewed from the driver side. The symbol “D” indicates the lower side when the front side is viewed from the driver side. The symbol “L” indicates the left side when the front side is viewed from the driver side. The symbol “R” indicates the right side when the front side is viewed from the driver side. The symbol “VU-VD” indicates vertical lines on the top and bottom of the screen. Reference sign “HL-HR” indicates horizontal lines on the left and right of the screen. FIGS. 1B, 2B, and 3B are explanatory diagrams of isoluminous curves obtained by simplifying the light distribution pattern on the screen obtained by computer simulation. The isoluminous curve is a high luminous intensity band, and the other curves are luminous intensity bands that become lower as going outward. Furthermore, in this specification and drawings, the case where the vehicle is on the left side will be described. When the vehicle is on the right-hand traffic, the left-hand traffic is reversed.

図1〜図5において、符号1は、この実施例における車両用前照灯である。この実施例における車両用前照灯1は、プロジェクタタイプのヘッドランプであって、図7に示すすれ違い用の配光パターンPLと、図6(C)に示す走行用の配光パターンPHとを照射する2灯式のヘッドランプである。前記車両用前照灯1(ヘッドランプ1)には、メインリフレクタ2と、光源バルブとしての放電灯3と、投影レンズ(集光レンズ)4と、サブリフレクタ5と、可動サブシェード6と、可動メインシェード7と、切替手段8とを備える。   1-5, the code | symbol 1 is a vehicle headlamp in this Example. The vehicle headlamp 1 in this embodiment is a projector-type headlamp, and includes a light distribution pattern PL for passing shown in FIG. 7 and a light distribution pattern PH for traveling shown in FIG. 6 (C). It is a two-lamp type headlamp that irradiates. The vehicle headlamp 1 (headlamp 1) includes a main reflector 2, a discharge lamp 3 as a light source bulb, a projection lens (condensing lens) 4, a sub reflector 5, and a movable sub shade 6. A movable main shade 7 and switching means 8 are provided.

前記メインリフレクタ2の内凹面には、アルミ蒸着もしくは銀塗装などが施されていて、前記メイン反射面9が形成されている。前記メイン反射面9は、楕円を基調とした反射面、たとえば、回転楕円面や楕円を基本とした自由曲面(NURBS曲面)などの反射面からなる。このために、前記メイン反射面9は、第1焦点F1と、第2焦点F2とを有する。前記メインリフレクタ2は、ホルダ(フレーム)10に固定保持されている。前記メインリフレクタ2の右側方には、前記放電灯3を挿入するための挿入孔11が設けられている。前記メインリフレクタ2の前記挿入孔11の縁には、前記放電灯3を着脱可能に取り付ける取付部(光源バルブマウント部)12および取付機構など(図示せず)が設けられている。   On the inner concave surface of the main reflector 2, aluminum deposition or silver coating is applied, and the main reflection surface 9 is formed. The main reflecting surface 9 is composed of a reflecting surface based on an ellipse, such as a rotating ellipsoid or a free-form surface (NURBS surface) based on an ellipse. For this purpose, the main reflecting surface 9 has a first focal point F1 and a second focal point F2. The main reflector 2 is fixedly held by a holder (frame) 10. An insertion hole 11 for inserting the discharge lamp 3 is provided on the right side of the main reflector 2. At the edge of the insertion hole 11 of the main reflector 2, a mounting portion (light source bulb mounting portion) 12 and a mounting mechanism (not shown) for detachably mounting the discharge lamp 3 are provided.

前記放電灯3は、いわゆる、メタルハライドランプなどの高圧金属蒸気放電灯、高輝度放電灯(HID)などである。前記放電灯3は、発光部13を有するガラスバルブ14と、ソケット機構15とから構成されている。なお、光源としては、前記放電灯3以外に、ハロゲン電球、白熱電球でも良い。   The discharge lamp 3 is a so-called high pressure metal vapor discharge lamp such as a metal halide lamp, a high intensity discharge lamp (HID), or the like. The discharge lamp 3 includes a glass bulb 14 having a light emitting unit 13 and a socket mechanism 15. In addition to the discharge lamp 3, the light source may be a halogen bulb or an incandescent bulb.

前記放電灯3は、前記メインリフレクタ2に着脱可能に取り付けられている。すなわち、前記放電灯3を前記メインリフレクタ2の光軸Z−Z(前記メイン反射面9の光軸Z−Z)に対して交差する方向に挿入セットすることにより、図1(A)に示すように、前記放電灯3のバルブ軸ZB−ZBと前記メインリフレクタ2の光軸Z−Zとがほぼ水平断面上において交差(ほぼ直交)する。また、図4および図5に示すように、前記バルブ軸ZB−ZBは、前記メインリフレクタ2の光軸Z−Zを通るほぼ水平線H−H上に位置する。さらに、図1(A)および図5に示すように、前記放電灯3の発光部13(発光部13の中心軸Z1−Z1)は、前記メインリフレクタ3の光軸Z−Zに対して、前記バルブ軸ZB−ZBの方向に前記放電灯3の挿入方向と反対側、すなわち、右側Rにオフセットされている。さらにまた、図1(A)および図4に示すように、前記放電灯3の発光部分13は、前記メインリフレクタ2のメイン反射面9の第1焦点F1および前記サブリフレクタ5のサブ反射面16の焦点F近傍に位置する。   The discharge lamp 3 is detachably attached to the main reflector 2. That is, the discharge lamp 3 is inserted and set in a direction intersecting with the optical axis ZZ of the main reflector 2 (the optical axis ZZ of the main reflecting surface 9), as shown in FIG. Thus, the bulb axis ZB-ZB of the discharge lamp 3 and the optical axis ZZ of the main reflector 2 intersect (substantially orthogonal) on a substantially horizontal section. Further, as shown in FIGS. 4 and 5, the valve shaft ZB-ZB is located on a substantially horizontal line HH passing through the optical axis ZZ of the main reflector 2. Further, as shown in FIGS. 1A and 5, the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 (the central axis Z1-Z1 of the light emitting portion 13) is relative to the optical axis ZZ of the main reflector 3. It is offset in the direction of the bulb axis ZB-ZB on the side opposite to the insertion direction of the discharge lamp 3, that is, on the right side R. Furthermore, as shown in FIGS. 1A and 4, the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 includes a first focal point F <b> 1 of the main reflecting surface 9 of the main reflector 2 and a sub reflecting surface 16 of the sub reflector 5. Located in the vicinity of the focal point F.

前記投影レンズ4は、非球面レンズの凸レンズである。前記投影レンズ4の前方側は、凸非球面をなし、一方、前記投影レンズ4の後方側は、平非球面をなす。前記投影レンズ4は、前記ホルダ10に固定保持されている。前記投影レンズ4は、図示されていないが、前記メイン反射面9の第2焦点F2よりも前側に物空間側の焦点面(メリジオナル像面)を有する。また、図1(A)および図5に示すように、前記投影レンズ4の光軸Z2−Z2は、前記メインリフレクタ2の光軸Z−Zに対して、前記バルブ軸ZB−ZBの方向に前記放電灯3の発光部13のオフセット方向と逆方向、すなわち、左側Lにオフセットされている。   The projection lens 4 is an aspherical convex lens. The front side of the projection lens 4 forms a convex aspheric surface, while the rear side of the projection lens 4 forms a flat aspheric surface. The projection lens 4 is fixedly held by the holder 10. Although not shown, the projection lens 4 has a focal plane (meridional image plane) on the object space side in front of the second focal point F2 of the main reflecting surface 9. Further, as shown in FIGS. 1A and 5, the optical axis Z2-Z2 of the projection lens 4 is in the direction of the valve axis ZB-ZB with respect to the optical axis ZZ of the main reflector 2. The light emitting unit 13 of the discharge lamp 3 is offset in the direction opposite to the offset direction, that is, the left side L.

前記サブリフレクタ5は、前記メインリフレクタ2の上側Uに配置されている。前記サブリフレクタ5は、前記ホルダ10に固定保持されている。前記サブリフレクタ5の内凹面には、アルミ蒸着もしくは銀塗装などが施されていてサブ反射面16が形成されている。前記サブ反射面16は、前記メイン反射面9の第1焦点F1近傍を焦点Fとする放物線を基調とした反射面、たとえば、回転放物面、楕円放物面、放物柱面の組み合わせ、放物面を基本とした自由曲面(NURBS曲面)などの反射面からなる。前記メイン反射面9および前記サブ反射面16のNURBS曲面は、「Mathematical Elemennts for Computer Graphics」(Devid F. Rogers、J Alan Adams)に記載されているNURBSの自由曲面(Non-Uniform Rational B-Spline Surface)である。   The sub reflector 5 is disposed on the upper side U of the main reflector 2. The sub reflector 5 is fixedly held by the holder 10. The sub-reflecting surface 16 is formed on the inner concave surface of the sub-reflector 5 by vapor deposition of aluminum or silver coating. The sub-reflecting surface 16 is a reflecting surface based on a parabola whose focal point is the vicinity of the first focal point F1 of the main reflecting surface 9, for example, a combination of a rotating parabolic surface, an elliptical parabolic surface, and a parabolic column surface, It consists of a reflective surface such as a free-form surface (NURBS surface) based on a paraboloid. The NURBS curved surfaces of the main reflecting surface 9 and the sub-reflecting surface 16 are NURBS free-form surfaces (Non-Uniform Rational B-Spline) described in “Mathematical Elemennts for Computer Graphics” (Devid F. Rogers, J Alan Adams). Surface).

前記サブリフレクタ5(前記サブリフレクタ5の前記サブ反射面16)は、図4中の実線矢印に示すように、前記放電灯3の前記発光部13からの光を反射させて前記投影レンズ4を通さずに外部に図6(B)に示すホットスポット用の配光パターンPSとして照射するものである。また、図1(A)および図5に示すように、前記サブリフレクタ5の光軸Z1−Z1は、前記放電灯3の前記発光部13と同様に、前記メインリフレクタ2の光軸Z−Zに対して、前記バルブ軸ZB−ZBの方向に前記放電灯3の挿入方向と反対側、すなわち、右側Rにオフセットされている。   The sub-reflector 5 (the sub-reflecting surface 16 of the sub-reflector 5) reflects the light from the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 to reflect the projection lens 4 as indicated by solid line arrows in FIG. Without passing through, it is irradiated to the outside as a light distribution pattern PS for hot spots shown in FIG. 6 (B). As shown in FIGS. 1A and 5, the optical axis Z1-Z1 of the sub-reflector 5 is the optical axis ZZ of the main reflector 2 in the same manner as the light-emitting portion 13 of the discharge lamp 3. On the other hand, it is offset in the direction of the bulb axis ZB-ZB opposite to the insertion direction of the discharge lamp 3, that is, on the right side R.

前記可動サブシェード6は、前記放電灯3と前記サブリフレクタ5との間に、可動サブシェード用の切替手段(図示せず)を介して姿勢切替可能に配置されている。前記可動サブシェード6は、姿勢をすれ違い用の姿勢(図4中の二点鎖線に示す姿勢)に切り替えると、前記放電灯3の発光部13から前記サブリフレクタ5への光を遮断し、姿勢を走行用の姿勢(図4中の実線に示す姿勢)に切り替えると、前記放電灯3の発光部13からの光(図4中の実線矢印にて示す)を前記サブリフレクタ5に入射させる。なお、可動サブシェード用の切替手段としては、たとえば、ソレノイドなどを使用する。   The movable sub-shade 6 is disposed between the discharge lamp 3 and the sub-reflector 5 so as to be switchable in posture via a movable sub-shade switching means (not shown). When the movable sub-shade 6 switches the posture to the posture for passing (the posture shown by the two-dot chain line in FIG. 4), the movable sub-shade 6 blocks the light from the light emitting unit 13 of the discharge lamp 3 to the sub-reflector 5, Is switched to the traveling posture (the posture shown by the solid line in FIG. 4), the light (shown by the solid line arrow in FIG. 4) of the discharge lamp 3 is incident on the sub-reflector 5. For example, a solenoid is used as the switching means for the movable subshade.

前記可動メインシェード7は、前記投影レンズ4の光軸Z2−Z2と同様に、前記メインリフレクタ2の光軸Z−Zに対して、前記バルブ軸ZB−ZBの方向に前記放電灯3の発光部13のオフセット方向と逆方向、すなわち、左側Lにオフセットされている。また、前記可動メインシェード7は、前記メインリフレクタ2の第2焦点F2近傍に可動メインシェード用の前記切替手段8により姿勢切替可能に配置されている。さらに、前記可動メインシェード7の上縁には、図7に示すすれ違い用の配光パターンPLの上縁のカットラインCLを形成するエッジ部17が設けられている。   The movable main shade 7 emits light from the discharge lamp 3 in the direction of the bulb axis ZB-ZB with respect to the optical axis ZZ of the main reflector 2 in the same manner as the optical axis Z2-Z2 of the projection lens 4. It is offset in the direction opposite to the offset direction of the portion 13, that is, the left side L. The movable main shade 7 is disposed in the vicinity of the second focal point F2 of the main reflector 2 so that the posture can be switched by the switching means 8 for the movable main shade. Further, an edge portion 17 that forms a cut line CL of the upper edge of the light distribution pattern PL for passing shown in FIG. 7 is provided on the upper edge of the movable main shade 7.

前記可動メインシェード7は、姿勢をすれ違い用の姿勢(図4中の実線に示す姿勢)に切り替えると、前記放電灯3の発光部13からの光であって前記メインリフレクタ2で反射された反射光の一部をカットオフして残りの反射光で前記投影レンズ4を通して外部に照射されるすれ違い用の配光パターンPL(図7を参照)を形成する。また、前記可動メインシェード7は、姿勢(図4中の二点鎖線に示す姿勢)を走行用の姿勢に切り替えると、前記放電灯3の発光部13からの光であって前記メインリフレクタ2で反射された反射光で前記投影レンズ4を通して外部に照射される走行用の配光パターンPW(図6(A)を参照)を形成する。   When the movable main shade 7 is switched to a posture for passing (the posture shown by a solid line in FIG. 4), the reflected light reflected from the main reflector 2 is light from the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3. A part of the light is cut off to form a light distribution pattern PL for passing (see FIG. 7) that is irradiated outside through the projection lens 4 with the remaining reflected light. Further, when the movable main shade 7 is switched from the posture (the posture indicated by the two-dot chain line in FIG. 4) to the posture for traveling, the light is emitted from the light emitting unit 13 of the discharge lamp 3 and is transmitted from the main reflector 2. A traveling light distribution pattern PW (see FIG. 6A) that is irradiated to the outside through the projection lens 4 by the reflected light is formed.

前記可動メインシェード用の切替手段8は、ソレノイド18およびドームスプリング19から構成されている。前記可動メインシェード用の切替手段8は、前記可動メインシェード7の姿勢を、すれ違い用の姿勢と走行用の姿勢とに切り替えるものである。すなわち、ソレノイド18が無通電状態のときには、ドームスプリング19のスプリング力により、可動メインシェード7がすれ違い用の姿勢に切り替えられている。また、ソレノイド18が通電されると、可動メインシェード7がドームスプリング19のスプリング力に抗して、すれ違い用の姿勢から走行用の姿勢に切り替えられる。さらに、ソレノイド18への通電を断つと、ドームスプリング19のスプリング力により可動メインシェード7が走行用の姿勢からすれ違い用の姿勢に切り替えられる。前記可動メインシェード用の切替手段8と、図示しない前記可動サブシェード用の切替手段とは、連動するように構成されている。   The movable main shade switching means 8 includes a solenoid 18 and a dome spring 19. The movable main shade switching means 8 switches the posture of the movable main shade 7 between a passing posture and a traveling posture. That is, when the solenoid 18 is in a non-energized state, the movable main shade 7 is switched to the posture for passing by the spring force of the dome spring 19. When the solenoid 18 is energized, the movable main shade 7 is switched from the passing posture to the running posture against the spring force of the dome spring 19. Furthermore, when the solenoid 18 is de-energized, the movable main shade 7 is switched from the running posture to the passing posture by the spring force of the dome spring 19. The movable main shade switching means 8 and the movable sub-shade switching means (not shown) are configured to be interlocked.

前記車両用前照灯1(ヘッドランプ1)の構成部品のメインリフレクタ2、放電灯3、投影レンズ4、サブリフレクタ5、可動サブシェード6、可動メインシェード7、切替手段8などがアウターレンズもしくはアウターカバー(図示せず)とランプハウジング(図示せず)とに区画された灯室(図示せず)内に配置されることにより、前記車両用前照灯1(ヘッドランプ1)が構成される。   The main reflector 2, discharge lamp 3, projection lens 4, sub-reflector 5, movable sub-shade 6, movable main-shade 7, switching means 8, etc., which are components of the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) are outer lenses or The vehicle headlamp 1 (head lamp 1) is configured by being disposed in a lamp chamber (not shown) partitioned into an outer cover (not shown) and a lamp housing (not shown). The

この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。   The vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below.

まず、可動メインシェード用の切替手段8および可動サブシェード用の切替手段により、可動メインシェード7および可動サブシェード6をすれ違い用の姿勢、すなわち、図4中、可動メインシェード7は実線に示す姿勢および可動サブシェード6は二点鎖線に示す姿勢にそれぞれ切り替えておく。   First, the movable main shade 7 and the movable sub shade 6 are switched by the switching means 8 for the movable main shade and the switching means for the movable sub shade, that is, the movable main shade 7 in FIG. The movable subshade 6 is switched to the posture indicated by the two-dot chain line.

つぎに、放電灯3の発光部13を発光させる。すると、放電灯3の発光部13からの光の一部L1は、サブリフレクタ5に向けて放射されるが、すれ違い用の姿勢にある可動サブシェード6により遮断されてサブリフレクタ5には届かない。一方、放電灯3の発光部13からの光の大部分は、メインリフレクタ2のメイン反射面9で反射される。このメイン反射面9で反射された反射光は、メインリフレクタ2の第2焦点に進む。ここで、反射光の一部は、すれ違い用の姿勢にある可動メインシェード7によりカットオフされ、反射光の残りは、投影レンズ4を通って外部に、図7に示すすれ違い用の配光パターンPLとして照射される。   Next, the light emitting part 13 of the discharge lamp 3 is caused to emit light. Then, a part L1 of the light from the light emitting unit 13 of the discharge lamp 3 is radiated toward the sub-reflector 5, but is blocked by the movable sub-shade 6 in a passing posture and does not reach the sub-reflector 5. . On the other hand, most of the light from the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 is reflected by the main reflecting surface 9 of the main reflector 2. The reflected light reflected by the main reflecting surface 9 proceeds to the second focal point of the main reflector 2. Here, a part of the reflected light is cut off by the movable main shade 7 in the posture for passing, and the rest of the reflected light passes through the projection lens 4 to the outside and passes through the light distribution pattern for passing shown in FIG. Irradiated as PL.

ここで、可動メインシェード用の切替手段8および可動サブシェード用の切替手段により、可動メインシェード7および可動サブシェード6を走行用の姿勢、すなわち、図4中、可動メインシェード7は二点鎖線に示す姿勢および可動サブシェード6は実線に示す姿勢にそれぞれ切り替える。   Here, the movable main shade 7 and the movable sub shade 6 are moved by the switching means 8 for the movable main shade and the switching means for the movable sub shade, that is, the movable main shade 7 in FIG. And the movable sub-shade 6 are switched to the postures indicated by solid lines.

すると、サブリフレクタ5に向けて放射される放電灯3の発光部13からの光の一部L1は、サブリフレクタ5のサブ反射面16で反射される。このサブ反射面16で反射された反射光は、投影レンズ4を通らずに外部に、図6(B)に示すホットスポット用の配光パターンPSとして照射照射される。   Then, a part L1 of the light from the light emitting part 13 of the discharge lamp 3 radiated toward the sub reflector 5 is reflected by the sub reflection surface 16 of the sub reflector 5. The reflected light reflected by the sub-reflecting surface 16 is irradiated and irradiated outside as the light distribution pattern PS for hot spots shown in FIG. 6B without passing through the projection lens 4.

一方、放電灯3の発光部13からの光の大部分は、メインリフレクタ2のメイン反射面9で反射される。このメイン反射面9で反射された反射光は、可動メインシェード7でカットオフされずにそのまま投影レンズ4を通って外部に、図6(A)に示す走行用の配光パターンPWとして照射される。   On the other hand, most of the light from the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 is reflected by the main reflecting surface 9 of the main reflector 2. The reflected light reflected by the main reflecting surface 9 is not cut off by the movable main shade 7 and is directly irradiated to the outside through the projection lens 4 as a traveling light distribution pattern PW shown in FIG. The

そして、図6(A)に示す走行用の配光パターンPWと図6(B)に示すホットスポット用の配光パターンPSとが合成されて、図6(C)に示す走行用の配光パターンPHが得られる。この図6(C)に示す走行用の配光パターンPHは、中央部の高光度帯が図6(A)に示す走行用の配光パターンPWの中央部の高光度帯よりも高いので、遠方の視認性が向上される。   Then, the travel light distribution pattern PW shown in FIG. 6A and the hot spot light distribution pattern PS shown in FIG. 6B are combined, and the travel light distribution shown in FIG. 6C. A pattern PH is obtained. The traveling light distribution pattern PH shown in FIG. 6C is higher in the central high intensity band than the central high intensity band of the traveling light distribution pattern PW shown in FIG. Distant visibility is improved.

この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、以上のごとき構成および作用からなり、以下、その効果について説明する。   The vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment is configured and operated as described above, and the effects thereof will be described below.

この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、バルブ軸ZB−ZBがメインリフレクタ2の光軸Z−Zを通るほぼ水平線H−H上に位置することにより、灯具の前後方向のみならず上下方向および左右方向の寸法を小さくすることができ、灯具全体を小型化することができる。   In the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment, the bulb axis ZB-ZB is positioned on a substantially horizontal line HH passing through the optical axis ZZ of the main reflector 2, so Not only the vertical and horizontal dimensions can be reduced, but the entire lamp can be reduced in size.

しかも、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、放電灯3の発光部13がメインリフレクタ2の光軸Z−Zに対してバルブ軸ZB−ZBの方向に放電灯3の挿入方向と反対側、すなわち、右側Rにオフセットされ、かつ、投影レンズ4の光軸Z2−Z2がメインリフレクタ2の光軸Z−Zに対してバルブ軸ZB−ZBの方向に放電灯3の発光部13のオフセット方向と逆方向、すなわち、左側Lにオフセットされている。この結果、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、たとえば、図1(B)に示す配光パターン、すなわち、左側の拡散部の先端が約43°に、右側の拡散部の先端が約45°以上に拡散され、かつ、左右両側の拡散部の上下が上下に拡散された理想の所定の配光パターンが得られる。   Moreover, in the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment, the light-emitting portion 13 of the discharge lamp 3 is in the direction of the bulb axis ZB-ZB with respect to the optical axis ZZ of the main reflector 2. The discharge lamp 3 is offset in the direction opposite to the insertion direction, that is, on the right side R, and the optical axis Z2-Z2 of the projection lens 4 is in the direction of the bulb axis ZB-ZB with respect to the optical axis ZZ of the main reflector 2. The light emitting unit 13 is offset in the direction opposite to the offset direction, that is, the left side L. As a result, the vehicular headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment has, for example, the light distribution pattern shown in FIG. 1B, that is, the right diffusion portion has a tip of about 43 ° and the right diffusion. An ideal predetermined light distribution pattern in which the tip of the portion is diffused by about 45 ° or more and the upper and lower sides of the left and right diffusion portions are vertically diffused is obtained.

以下、図1(B)に示す理想の所定の配光パターンが得られる理由について説明する。いわゆる光源バルブ横差しタイプのプロジェクタヘッドランプ(車両用前照灯)は、メインリフレクタ2の右側方に挿入孔11が設けられているので、図3(A)に示すように、メインリフレクタ2の光軸Z−Zと、放電灯3の発光部13の中心軸Z1−Z1と、投影レンズ4の光軸Z2−Z2とが一直線上に合致する場合には、図3(B)に示すように、配光パターンに影響がある。この図3(B)に示す配光パターンは、左側の拡散部の先端が約40°で、右側の拡散部の先端が約43°で、かつ、左右両側の拡散部の上下巾が若干狭い。   The reason why the ideal predetermined light distribution pattern shown in FIG. 1B can be obtained will be described below. Since a so-called light source bulb side-projector type projector headlamp (vehicle headlamp) is provided with an insertion hole 11 on the right side of the main reflector 2, as shown in FIG. When the optical axis ZZ, the central axis Z1-Z1 of the light emitting unit 13 of the discharge lamp 3, and the optical axis Z2-Z2 of the projection lens 4 coincide on a straight line, as shown in FIG. In addition, the light distribution pattern is affected. In the light distribution pattern shown in FIG. 3B, the tip of the left diffusion part is about 40 °, the tip of the right diffusion part is about 43 °, and the vertical widths of the diffusion parts on the left and right sides are slightly narrow. .

そこで、メインリフレクタ2のメイン反射面9を有効に活用するために、図2(A)に示すように、放電灯3の発光部13の中心軸Z1−Z1をメインリフレクタ2の光軸Z−Zに対してバルブ軸ZB−ZBの方向に放電灯3の挿入方向と反対側、すなわち、右側Rにオフセットする。すると、図2(B)に示す配光パターンが得られる。この図2(B)に示す配光パターンは、左側の拡散部の先端が約41°で、右側の拡散部の先端が約41°で、かつ、左右両側の拡散部の上下巾が若干広がるが、中央の高光度帯が右方向に移動している。   Therefore, in order to effectively use the main reflecting surface 9 of the main reflector 2, as shown in FIG. 2A, the central axis Z1-Z1 of the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 is changed to the optical axis Z− of the main reflector 2. It is offset with respect to Z in the direction of the bulb axis ZB-ZB opposite to the insertion direction of the discharge lamp 3, that is, on the right side R. Then, the light distribution pattern shown in FIG. In the light distribution pattern shown in FIG. 2B, the tip of the left diffusion portion is about 41 °, the tip of the right diffusion portion is about 41 °, and the vertical width of the diffusion portions on the left and right sides is slightly widened. However, the central high intensity zone is moving to the right.

そして、中央の高光度帯を元の位置に戻すために、図1(A)に示すように、投影レンズ4の光軸Z2−Z2をメインリフレクタ2の光軸Z−Zに対してバルブ軸ZB−ZBの方向に放電灯3の発光部13のオフセット方向と逆方向、すなわち、左側Lにオフセットする。すると、たとえば、図1(B)に示す配光パターンが得られる。この図1(B)に示す配光パターンは、中央の高光度帯が元の位置に戻り、左側の拡散部の先端が約43°に、右側の拡散部の先端が約45°以上に拡散され、かつ、左右両側の拡散部の上下が上下に拡散された理想の所定の配光パターンが得られる。   Then, in order to return the central high luminous intensity zone to the original position, the optical axis Z2-Z2 of the projection lens 4 is set to the valve axis with respect to the optical axis ZZ of the main reflector 2 as shown in FIG. Offset in the direction of ZB-ZB is opposite to the offset direction of the light emitting unit 13 of the discharge lamp 3, that is, in the left side L. Then, for example, the light distribution pattern shown in FIG. In the light distribution pattern shown in FIG. 1B, the central high luminous intensity band returns to the original position, the tip of the left diffusion part diffuses to about 43 °, and the tip of the right diffusion part diffuses to about 45 ° or more. In addition, an ideal predetermined light distribution pattern in which the upper and lower diffusion portions on the left and right sides are vertically diffused is obtained.

なお、図1(B)に示す配光パターンおよび図2(B)に示す配光パターンおよび図3(B)に示す配光パターンは、メインリフレクタ2および放電灯3および投影レンズ4により得られる配光パターンであって、サブリフレクタ5で得られる配光パターンおよび可動メインシェード7によりカットオフされる配光パターンを含まない。また、図1(B)、図2(B)、図3(B)に示す配光パターンは、メインリフレクタ2の右側方に挿入孔11を設けた場合の配光パターンであって、メインリフレクタ2の左側方に挿入孔11を設けた場合の配光パターンは、この図1(B)、図2(B)、図3(B)に示す配光パターンの左右ほぼ逆となる。   The light distribution pattern shown in FIG. 1B, the light distribution pattern shown in FIG. 2B, and the light distribution pattern shown in FIG. 3B are obtained by the main reflector 2, the discharge lamp 3, and the projection lens 4. The light distribution pattern does not include the light distribution pattern obtained by the sub-reflector 5 and the light distribution pattern cut off by the movable main shade 7. The light distribution patterns shown in FIGS. 1B, 2B, and 3B are light distribution patterns when the insertion hole 11 is provided on the right side of the main reflector 2, and are the main reflector. The light distribution pattern when the insertion hole 11 is provided on the left side of FIG. 2 is substantially opposite to the left and right of the light distribution pattern shown in FIGS. 1 (B), 2 (B), and 3 (B).

特に、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、可動メインシェード7を設けたので、この可動メインシェード7の姿勢を走行用の姿勢とすれ違い用の姿勢とに切り替えることにより、図6(C)に示す走行用の配光パターンPHと図7に示すすれ違い用の配光パターンPLとが得られる。しかも、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、可動メインシェード7を、投影レンズ4の光軸Z2−Z2と同様に、メインリフレクタ2の光軸Z−Zに対して、バルブ軸ZB−ZBの方向に放電灯3の発光部13のオフセット方向と逆方向、すなわち、左側Lにオフセットするものであるから、図7に示すすれ違い用の配光パターンPLのカットラインCLに何ら影響がなく、対向車に対してグレアを与えるようなことがない。   In particular, the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment is provided with the movable main shade 7, so that the posture of the movable main shade 7 is switched between the posture for traveling and the posture for passing. The traveling light distribution pattern PH shown in FIG. 6C and the passing light distribution pattern PL shown in FIG. 7 are obtained. Moreover, the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment has the movable main shade 7 with respect to the optical axis ZZ of the main reflector 2 in the same manner as the optical axis Z2-Z2 of the projection lens 4. 7 is offset in the direction of the bulb axis ZB-ZB in the direction opposite to the offset direction of the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3, that is, the left side L. Therefore, the cut line CL of the light distribution pattern PL for passing shown in FIG. There will be no glare on the oncoming vehicle.

また、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、サブリフレクタ5および可動サブシェード6を設けたので、可動サブシェード6の姿勢を走行用の姿勢に切り替えることにより、放電灯3の発光部13からの光の一部L1がサブリフレクタ5に入射反射して、図6(B)に示すホットスポット用の配光パターンPSが得られる。この結果、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、放電灯3の発光部13からの光の大部分がメインリフレクタ2に入射反射して得られる図6(A)に示す走行用の配光パターンPWと、図6(B)に示すホットスポット用の配光パターンPSとが合成されて、図6(C)に示す走行用の配光パターンPHが得られる。この図6(C)に示す走行用の配光パターンPHは、中央部の高光度帯が図6(A)に示す走行用の配光パターンPWの中央部の高光度帯よりも高いので、遠方の視認性が向上される。   Further, since the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment is provided with the sub-reflector 5 and the movable sub-shade 6, the discharge lamp can be changed by switching the posture of the movable sub-shade 6 to the posture for traveling. A part L1 of the light from the three light emitting units 13 is incident and reflected on the sub-reflector 5, and a light distribution pattern PS for hot spots shown in FIG. 6B is obtained. As a result, the vehicular headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment is obtained by reflecting most of the light from the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 to the main reflector 2 as shown in FIG. The traveling light distribution pattern PW shown in FIG. 6 and the hot spot light distribution pattern PS shown in FIG. 6B are combined to obtain the traveling light distribution pattern PH shown in FIG. 6C. The traveling light distribution pattern PH shown in FIG. 6C is higher in the central high intensity band than the central high intensity band of the traveling light distribution pattern PW shown in FIG. Distant visibility is improved.

しかも、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、サブリフレクタ5の光軸Z1−Z1を、放電灯3の発光部13と同様に、メインリフレクタ2の光軸Z−Zに対して、バルブ軸ZB−ZBの方向に放電灯3の挿入方向と反対側、すなわち、右側Rにオフセットするものであるから、図5に示すように、サブリフレクタ5の光軸Z1−Z1と投影レンズ4の光軸Z2−Z2(メインリフレクタ2の光軸Z−Zに対して、バルブ軸ZB−ZBの方向に放電灯3の発光部13のオフセット方向と逆方向、すなわち、左側Lにオフセットされている)との間のオフセット量が大きい。このために、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、図5に示すように、サブリフレクタ5のサブ反射面16(図5中、楕円にて示す)が投影レンズ4のせりあがった上端部により大きく遮られることがない。これにより、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、サブリフレクタ5を小型化することができ、かつ、サブリフレクタ5のサブ反射面16を有効に活用することができる。   Moreover, in the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment, the optical axis Z1-Z1 of the sub-reflector 5 is set to the optical axis ZZ of the main reflector 2 in the same manner as the light-emitting portion 13 of the discharge lamp 3. On the other hand, since it is offset in the direction of the bulb axis ZB-ZB on the opposite side to the insertion direction of the discharge lamp 3, that is, on the right side R, the optical axis Z1-Z1 of the sub reflector 5 is shown in FIG. And the optical axis Z2-Z2 of the projection lens 4 (in the direction of the bulb axis ZB-ZB with respect to the optical axis ZZ of the main reflector 2, the direction opposite to the offset direction of the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3, that is, the left side L The offset amount between is large). Therefore, in the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment, as shown in FIG. 5, the sub-reflecting surface 16 (shown by an ellipse in FIG. 5) of the sub-reflector 5 is the projection lens 4. It will not be largely blocked by the raised upper end. Thereby, the vehicular headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment can downsize the sub-reflector 5 and can effectively utilize the sub-reflecting surface 16 of the sub-reflector 5.

さらに、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、可動サブシェード6の姿勢をすれ違い用の姿勢に切り替えることにより、放電灯3の発光部13からの光の一部L1が可動サブシェード6により遮られてサブリフレクタ5に入射しない。このために、この実施例における車両用前照灯1(ヘッドランプ1)は、図7に示すすれ違い用の配光パターンPLが得られるときに、図6(B)に示すホットスポット用の配光パターンPS(サブリフレクタ5に放電灯3の発光部13からの光の一部L1が入射することにより得られる配光パターン)が発生しないので、対向車にグレアを与えるようなことがない。   Further, in the vehicle headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment, a part L1 of the light from the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 is changed by switching the posture of the movable subshade 6 to the posture for passing. It is blocked by the movable sub-shade 6 and does not enter the sub-reflector 5. For this reason, the vehicular headlamp 1 (headlamp 1) in this embodiment has a hot spot distribution shown in FIG. 6B when the passing light distribution pattern PL shown in FIG. 7 is obtained. Since the light pattern PS (the light distribution pattern obtained when part of the light L1 from the light emitting portion 13 of the discharge lamp 3 is incident on the sub reflector 5) does not occur, glare is not given to the oncoming vehicle.

なお、前記の実施例においては、図6(C)に示す走行用の配光パターンPHと図7に示すすれ違い用の配光パターンPLとが得られる2灯式のヘッドランプである。ところが、この発明においては、図6(A)に示す走行用の配光パターンPWと図7に示すすれ違い用の配光パターンPLとが得られる2灯式のヘッドランプであっても良いし、図6(C)に示す走行用の配光パターンPHが得られる4灯式のヘッドランプであっても良いし、図6(A)に示す走行用の配光パターンPWが得られる4灯式のヘッドランプであっても良いし、図7に示すすれ違い用の配光パターンPLが得られる4灯式のヘッドランプであっても良いし、フォグランプであっても良いし、近赤外線投光器であっても良い。   In the above-described embodiment, the headlamp is a two-lamp type that can obtain the light distribution pattern PH for travel shown in FIG. 6C and the light distribution pattern PL for passing shown in FIG. However, in the present invention, it may be a two-lamp headlamp that can obtain the light distribution pattern PW for traveling shown in FIG. 6A and the light distribution pattern PL for passing shown in FIG. A four-lamp headlamp capable of obtaining the light distribution pattern PH for traveling shown in FIG. 6C may be used, or a four-lamp type capable of obtaining the light distribution pattern PW for traveling shown in FIG. 7 or a four-lamp headlamp that can obtain a light distribution pattern PL for passing as shown in FIG. 7, a fog lamp, or a near-infrared projector. May be.

また、前記の実施例においては、挿入孔11をメインリフレクタ2の右側方に設けたものである。ところが、この発明においては、挿入孔11をメインリフレクタ2の左側方に設けても良い。   Further, in the above embodiment, the insertion hole 11 is provided on the right side of the main reflector 2. However, in the present invention, the insertion hole 11 may be provided on the left side of the main reflector 2.

この発明にかかる車両用前照灯の実施例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the Example of the vehicle headlamp concerning this invention. 放電灯をメインリフレクタに対してバルブ軸方向に右側にオフセットした車両用前照灯を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the vehicle headlamp which offset the discharge lamp to the right side in the valve | bulb axial direction with respect to the main reflector. メインリフレクタと放電灯と投影レンズとを一直線上に合致させた車両用前照灯を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the vehicle headlamp which matched the main reflector, the discharge lamp, and the projection lens on the straight line. 同じく、垂直縦断面図である。Similarly, it is a vertical longitudinal sectional view. 同じく、正面図である。Similarly, it is a front view. 同じく、走行用の配光パターンを示す等光度曲線の説明図である。Similarly, it is explanatory drawing of the isoluminous curve which shows the light distribution pattern for driving | running | working. 同じく、すれ違い用の配光パターンを示す等光度曲線の説明図である。Similarly, it is explanatory drawing of the isoluminous curve which shows the light distribution pattern for passing.

符号の説明Explanation of symbols

1 車両用前照灯(ヘッドランプ)
2 メインリフレクタ(リフレクタ)
3 放電灯(光源バルブ)
4 投影レンズ
5 サブリフレクタ
6 可動サブシェード
7 可動メインシェード
8 切替手段
9 メイン反射面
10 ホルダ
11 挿入孔
12 取付部
13 発光部
14 ガラスバルブ
15 ソケット機構
16 サブ反射面
17 エッジ部
18 ソレノイド
19 ドームスプリング
F 前方側
B 後方側
U 上側
D 下側
L 左側
R 右側
HL−HR 左右の水平線
VU−VD 上下の垂直線
PL すれ違い用の配光パターン
CL カットライン
PH、PW 走行用の配光パターン
PS ホットスポット用の配光パターン
Z−Z メインリフレクタの光軸
ZB−ZB バルブ軸
Z1−Z1 放電灯の発光部の中心軸、サブリフレクタの光軸
Z2−Z2 投影レンズの光軸
F1 第1焦点
F2 第2焦点
F 焦点
1 Vehicle headlamps
2 Main reflector (reflector)
3 Discharge lamp (light source bulb)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 4 Projection lens 5 Sub reflector 6 Movable sub shade 7 Movable main shade 8 Switching means 9 Main reflection surface 10 Holder 11 Insertion hole 12 Mounting part 13 Light emission part 14 Glass valve 15 Socket mechanism 16 Sub reflection surface 17 Edge part 18 Solenoid 19 Dome spring F Front side B Rear side U Upper D Lower side L Left side R Right side HL-HR Left and right horizontal lines VU-VD Vertical lines PL Light distribution pattern for passing CL Cut line PH, PW Light distribution pattern for driving PS Hot spot Z-Z main reflector optical axis ZB-ZB bulb axis Z1-Z1 central axis of the light emitting part of the discharge lamp, optical axis of the sub-reflector Z2-Z2 optical axis of the projection lens F1 first focus F2 second Focus F Focus

Claims (4)

リフレクタと光源バルブと投影レンズとから構成されているプロジェクタタイプの車両用前照灯であって、前記光源バルブを前記リフレクタの光軸に対して交差する方向に挿入セットすることにより、前記光源バルブのバルブ軸と前記リフレクタの光軸とがほぼ水平断面上において交差する車両用前照灯において、
前記バルブ軸は、前記リフレクタの光軸を通るほぼ水平線上に位置し、
前記光源バルブの発光部は、前記リフレクタの光軸に対して、前記バルブ軸の方向に前記光源バルブの挿入方向と反対側にオフセットされており、
前記投影レンズの光軸は、前記リフレクタの光軸に対して、前記バルブ軸の方向に前記光源バルブの発光部のオフセット方向と逆方向にオフセットされている、
ことを特徴とする車両用前照灯。
A projector-type vehicular headlamp comprising a reflector, a light source bulb, and a projection lens, wherein the light source bulb is inserted and set in a direction intersecting the optical axis of the reflector. In the vehicle headlamp in which the bulb axis of the reflector and the optical axis of the reflector intersect on a substantially horizontal cross section,
The bulb axis is located on a substantially horizontal line passing through the optical axis of the reflector;
The light emitting portion of the light source bulb is offset to the opposite side of the light source bulb insertion direction in the bulb axis direction with respect to the optical axis of the reflector,
The optical axis of the projection lens is offset in the direction opposite to the offset direction of the light emitting part of the light source bulb in the direction of the bulb axis with respect to the optical axis of the reflector.
A vehicle headlamp characterized by that.
前記リフレクタは、前記光源バルブの発光部からの光を反射させて前記投影レンズを通して外部に走行用の配光パターンとして照射するメインリフレクタであって、
前記光源バルブの発光部からの光を反射させて前記投影レンズを通さずに外部にホットスポット用の配光パターンとして照射するサブリフレクタを備え、
前記サブリフレクタの光軸は、前記光源バルブの発光部と同様に、前記メインリフレクタの光軸に対して、前記バルブ軸の方向に前記光源バルブの挿入方向と反対側にオフセットされている、
ことを特徴とする請求項1に記載の車両用前照灯。
The reflector is a main reflector that reflects the light from the light emitting part of the light source bulb and irradiates the light distribution pattern through the projection lens to the outside as a traveling light distribution pattern,
A sub-reflector that reflects light from the light-emitting portion of the light source bulb and irradiates the light distribution pattern for a hot spot outside without passing through the projection lens;
The optical axis of the sub-reflector is offset in the direction of the bulb axis to the opposite side of the insertion direction of the light source bulb with respect to the optical axis of the main reflector, similarly to the light emitting portion of the light source bulb.
The vehicle headlamp according to claim 1.
前記光源バルブの発光部からの光であって前記リフレクタで反射された反射光の一部をカットオフして残りの反射光で前記投影レンズを通して外部に照射されるすれ違い用の配光パターンを形成するシェードを備え、
前記シェードは、前記投影レンズの光軸と同様に、前記リフレクタの光軸に対して、前記バルブ軸の方向に前記光源バルブの発光部のオフセット方向と逆方向にオフセットされている、
ことを特徴とする請求項1に記載の車両用前照灯。
Cut off a part of the light reflected from the reflector, which is light from the light emitting part of the light source bulb, and form a light distribution pattern for passing through the projection lens with the remaining reflected light. With a shade to
The shade is offset in the direction opposite to the offset direction of the light emitting part of the light source bulb in the direction of the bulb axis with respect to the optical axis of the reflector, similarly to the optical axis of the projection lens.
The vehicle headlamp according to claim 1.
楕円を基調とするメイン反射面を有するメインリフレクタとしての前記リフレクタと、
前記発光部が前記メインリフレクタの第1焦点近傍に位置する前記光源バルブと、
前記光源バルブの発光部からの光であって前記メインリフレクタで反射された反射光を外部に所定の配光パターンで照射する前記投影レンズと、
光軸が、前記光源バルブの発光部と同様に、前記メインリフレクタの光軸に対して、前記バルブ軸の方向に前記光源バルブの挿入方向と反対側にオフセットされており、前記光源バルブの発光部からの光を反射させて前記投影レンズを通さずに外部にホットスポット用の配光パターンとして照射するサブリフレクタと、
前記光源バルブと前記サブリフレクタとの間に姿勢切替可能に配置されており、姿勢をすれ違い用の姿勢に切り替えると、前記光源バルブの発光部から前記サブリフレクタへの光を遮断し、姿勢を走行用の姿勢に切り替えると、前記光源バルブの発光部からの光を前記サブリフレクタに入射させる可動サブシェードと、
前記投影レンズの光軸と同様に、前記メインリフレクタの光軸に対して、前記バルブ軸の方向に前記光源バルブの発光部のオフセット方向と逆方向にオフセットされており、かつ、前記メインリフレクタの第2焦点近傍に姿勢切替可能に配置されており、姿勢をすれ違い用の姿勢に切り替えると、前記光源バルブの発光部からの光であって前記メインリフレクタで反射された反射光の一部をカットオフして残りの反射光で前記投影レンズを通して外部に照射されるすれ違い用の配光パターンを形成し、姿勢を走行用の姿勢に切り替えると、前記光源バルブの発光部からの光であって前記メインリフレクタで反射された反射光で前記投影レンズを通して外部に照射される走行用の配光パターンを形成する可動メインシェードと、
前記可動メインシェード、前記可動サブシェードをすれ違い用の姿勢と走行用の姿勢とに切り替える切替手段と、
を備えることを特徴とする請求項1に記載の車両用前照灯。
The reflector as a main reflector having a main reflecting surface based on an ellipse;
The light source bulb is located near the first focal point of the main reflector;
The projection lens that irradiates the light reflected from the main reflector, which is light from the light emitting portion of the light source bulb, with a predetermined light distribution pattern;
Similar to the light-emitting portion of the light source bulb, the optical axis is offset from the optical axis of the main reflector in the bulb axis direction opposite to the insertion direction of the light source bulb. A sub-reflector that reflects light from a portion and irradiates the light distribution pattern for a hot spot outside without passing through the projection lens;
It is arranged between the light source bulb and the sub-reflector so that the posture can be switched. When the posture is switched to the posture for passing, the light from the light emitting part of the light source bulb is blocked to the sub-reflector, and the posture is traveled. When switching to a position for use, a movable sub-shade that makes light from the light-emitting portion of the light source bulb enter the sub-reflector,
Similar to the optical axis of the projection lens, the optical axis of the main reflector is offset in the direction of the bulb axis in the direction opposite to the offset direction of the light emitting portion of the light source bulb, and the main reflector It is arranged in the vicinity of the second focal point so that the posture can be switched, and when the posture is switched to the posture for passing, a part of the reflected light reflected from the main reflector that is light from the light emitting part of the light source bulb is cut. By turning off and forming the light distribution pattern for passing through the projection lens with the remaining reflected light, and switching the posture to the running posture, the light from the light emitting part of the light source bulb is the light A movable main shade that forms a light distribution pattern for traveling that is irradiated to the outside through the projection lens with the reflected light reflected by the main reflector;
Switching means for switching the movable main shade and the movable sub-shade between a posture for passing and a posture for traveling;
The vehicle headlamp according to claim 1, further comprising:
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