JP4211736B2 - Vehicle lighting - Google Patents

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Description

本発明は、ヘッドランプ、テールランプ、ストップランプなど車両用灯具に関するものであり、詳細にはLED(発光ダイオード)を光源とする車両用灯具に関する。   The present invention relates to a vehicular lamp such as a headlamp, a tail lamp, and a stop lamp, and more particularly to a vehicular lamp that uses an LED (light emitting diode) as a light source.

図12および図13は、この種の車両用灯具100を示す(例えば、特許文献1参照)。この車両用灯具100は、複数個のLED1を線状に整列してなる線状光源2と、該線状光源2の光を導入して前方へ出射するプリズムレンズ3と、ハウジング4と、LED基板5とを備えて大略構成されている。この車両用灯具100は、車両の後部に取り付けられてバックランプを構成している。図12中、符号Xで示す矢印は車両の後方向を示す。   12 and 13 show this type of vehicle lamp 100 (see, for example, Patent Document 1). The vehicular lamp 100 includes a linear light source 2 in which a plurality of LEDs 1 are linearly aligned, a prism lens 3 that introduces light from the linear light source 2 and emits the light forward, a housing 4, LEDs The substrate 5 is generally configured. The vehicular lamp 100 is attached to the rear portion of the vehicle to constitute a back lamp. In FIG. 12, the arrow indicated by the symbol X indicates the rear direction of the vehicle.

ハウジング4は、正面および背面に開口部を有する筒状体に形成されている。線状光源2は、4個のLED1を左右方向に延びる同一直線状に整列させてLED基板5上に取り付けることによって構成されており、LED基板5をハウジング4の背面開口部を閉塞するように取り付けることによって、ハウジング4の背面開口部側に取り付けられている。   The housing 4 is formed in a cylindrical body having openings on the front and back surfaces. The linear light source 2 is configured by mounting four LEDs 1 on the LED substrate 5 so as to be aligned in the same straight line extending in the left-right direction, and the LED substrate 5 is closed so as to close the rear opening of the housing 4. By attaching, it is attached to the rear opening side of the housing 4.

また、プリズムレンズ3は、透明なアクリル樹脂により射出成形され、両端面がそれぞれ出射面6および入射面7として形成されている厚肉板部材からなる本体部8と、入射面7に一体に突設されている4個のリフレクタ部9と、各リフレクタ部9の先端に凹状に形成されている受光部11とを有して構成されている。このとき各リフレクタ部9は、その背面側に回転放物面からなる外周面9aを有して構成されている。   The prism lens 3 is injection-molded with a transparent acrylic resin, and protrudes integrally with the incident surface 7 and a main body portion 8 made of a thick plate member whose both end surfaces are formed as an emission surface 6 and an incident surface 7 respectively. The four reflector portions 9 are provided, and the light receiving portion 11 is formed in a concave shape at the tip of each reflector portion 9. At this time, each reflector portion 9 is configured to have an outer peripheral surface 9a formed of a paraboloid of revolution on the back side.

そして、プリズムレンズ3は、その出射面6を正面開口部に位置させると共に、各リフレクタ部9の受光部11に、線状光源2の各LED1の発光部1aを嵌入させることによってハウジング4に組み付けられている。   The prism lens 3 is assembled to the housing 4 by positioning the emission surface 6 at the front opening and fitting the light emitting portions 1a of the LEDs 1 of the linear light sources 2 into the light receiving portions 11 of the reflector portions 9. It has been.

このように構成された車両用灯具100によれば、各LED1の光は受光部11からリフレクタ部9の内部に導入された後、外周面9aによる反射光となって、あるいは直射光のまま本体部8の内部を導光されて出射面6から外方へ出射される。図12中、LED1の光は矢印で示している。   According to the vehicular lamp 100 configured as described above, after the light of each LED 1 is introduced from the light receiving unit 11 into the reflector unit 9, the light is reflected by the outer peripheral surface 9 a or remains as direct light. The inside of the portion 8 is guided and emitted outward from the emission surface 6. In FIG. 12, the light from the LED 1 is indicated by an arrow.

また、線状光源としては、他に線状に形成された面発光素子からなる線状光源がある(例えば、特許文献2,3参照)。この線状光源は、有機EL素子、有機エレクトロルミネセンス、有機電界発光素子、有機LED素子等と称される有機材料のエレクトロルミネセンス現象を利用した有機エレクトロルミネセンス素子で、少なくとも面状の有機材料からなる発光層を線状に形成した自発光素子を有して構成されている。
特開2004−103503公報 特開2002−156633公報 特開2003−31007公報
In addition, as a linear light source, there is a linear light source including a surface light emitting element formed in a linear shape (see, for example, Patent Documents 2 and 3). This linear light source is an organic electroluminescence element that utilizes the electroluminescence phenomenon of an organic material called an organic EL element, organic electroluminescence, organic electroluminescence element, organic LED element, etc. It has a self-light emitting element in which a light emitting layer made of a material is formed in a linear shape.
JP 2004-103503 A JP 2002-156633 A JP 2003-31007 A

しかしながら、車両用灯具100は、各リフレクタ部9が回転放物面からなる外周面9aを有して個々に設けられるものであるから、その形成には各リフレクタ部9、9間に金型の嵌入代が必要となり、そのため各リフレクタ部9、9の設置間隔は複数のLED1の直線上整列に必要な各LED1、1間の間隔以上となり、これにより照度向上のためにLED1の個数を増加させることは即プリズムレンズ3およびLED基板5の大型化を招き、ひいては灯具全体の大型化および重量増を招く、という課題を有している。   However, in the vehicle lamp 100, each reflector portion 9 is provided individually with an outer peripheral surface 9a formed of a paraboloid of revolution. Therefore, in forming the vehicle lamp 100, a mold is formed between the reflector portions 9, 9. Insertion allowance is required, so that the installation interval of the reflectors 9 and 9 is more than the interval between the LEDs 1 and 1 necessary for linear alignment of the plurality of LEDs 1, thereby increasing the number of LEDs 1 for improving the illuminance. This immediately increases the size of the prism lens 3 and the LED substrate 5, which in turn increases the overall size and weight of the lamp.

さらに、車両用灯具100は、受光部11が各LED1毎に区画されて形成されているので、LED1を線状に整列してなる線状光源2の適用は可能であるが、線状に形成された面発光素子からなる線状光源は適用できない等、設計自由度が狭い、という課題をも有している。   Further, the vehicular lamp 100 is formed by dividing the light receiving portion 11 for each LED 1, so that it is possible to apply the linear light source 2 formed by aligning the LEDs 1 in a linear shape, but it is formed in a linear shape. There is also a problem that the degree of freedom in design is narrow, for example, a linear light source composed of a surface light emitting element cannot be applied.

そこで、本発明は、灯具全体の大型化を伴うことなく線状光源の照度向上が可能であると共に、灯具全体のコンパクト化および軽量化を可能にし、かつ面発光素子からなる線状光源も適用可能で設計自由度の拡大をも図ることができる車両用灯具を提供することを目的としている。   Therefore, the present invention can improve the illuminance of the linear light source without increasing the overall size of the lamp, and can also make the entire lamp compact and lightweight, and also applies a linear light source composed of a surface light emitting element. An object of the present invention is to provide a vehicular lamp that is capable of increasing the degree of design freedom.

前記した目的を達成するため、請求項1記載の発明は、直線状に長い線状光源と、該線状光源の光を導入して前方へ出射するプリズムレンズとを備えた車両用灯具であって、
前記プリズムレンズは、放物線形状の外周を備えた断面扇形状の柱体として形成されると共に前記放物線の焦点位置の付近から頂部側部分を前記断面に直交する長さ方向に切除して形成され切除側の一側端面を入射面とし前記入射面と反対側の他側端面を出射面とし長さ方向を横軸としてセッティングされる本体部と、前記入射面の幅方向の中央部に長さ方向に沿って略コ字形断面の凹条に形成される受光部と、前記受光部の底面の長さ方向に沿って断面凸曲形状の先端面を有する凸条として形成される直射光入射部と、前記出射面の中央部の長さ方向に沿って断面凸曲形状の先端面を有する凸条として形成される直射光出射部と、前記出射面の前記直射光出射部の上側および下側にそれぞれ形成される第1反射光出射部および第2反射光出射部とを有して構成されており、
前記線状光源は、その発光部を前記受光部に嵌入させることによって組み付けられていることを特徴とする。
In order to achieve the above-described object, the invention according to claim 1 is a vehicular lamp including a linear light source that is linearly long and a prism lens that introduces light from the linear light source and emits the light forward. And
The prism lens is formed as a columnar fan-shaped column having a parabolic outer periphery, and is formed by cutting away the top side portion from the vicinity of the focal position of the parabola in the length direction perpendicular to the cross section. A main body part set with the one side end face on the side as the incident surface and the other side end face opposite to the incident face as the outgoing face and the length direction as the horizontal axis, and the length direction at the center in the width direction of the incident face A light receiving portion formed into a concave strip having a substantially U-shaped cross section along a straight line, and a direct light incident portion formed as a convex strip having a tip surface having a curved cross section along the length direction of the bottom surface of the light receiving portion; A direct light emitting portion formed as a ridge having a tip surface having a curved cross section along the length direction of the central portion of the emitting surface, and above and below the direct light emitting portion of the emitting surface. A first reflected light emitting portion and a second reflected light emitting formed respectively. Is configured and a section,
The linear light source is assembled by fitting the light emitting portion into the light receiving portion.

このため、請求項1記載の発明では、線状光源の光は、受光部の両側面および受光部の底面に凸条として形成される直射光入射部を介して本体部に導入される。受光部の両側面から本体部に導入された光は、主に、それぞれ本体部の上下両側面を構成する放物面状の外周面に達し、この外周面で全反射されてそれぞれ第1反射光出射部および第2反射光出射部から外方へ出射される。このとき出射される反射光は、第1反射光出射部および第2反射光出射部からのものを総合して本体部の長さ方向に長い横長の帯状の配光パターンとなる。   For this reason, in the first aspect of the present invention, the light from the linear light source is introduced into the main body through the direct light incident portions formed as ridges on both side surfaces of the light receiving portion and the bottom surface of the light receiving portion. The light introduced into the main body from both side surfaces of the light receiving portion mainly reaches the parabolic outer peripheral surfaces constituting the upper and lower both side surfaces of the main body, respectively, and is totally reflected by the outer peripheral surfaces to be first reflected respectively. The light is emitted outward from the light emitting part and the second reflected light emitting part. The reflected light emitted at this time is a horizontally elongated strip-shaped light distribution pattern that is long in the length direction of the main body portion by combining the light from the first reflected light emitting portion and the second reflected light emitting portion.

また、直射光入射部から本体部に導入された光は、主に、本体部の中央部分を導光されて凸条に形成される直射光出射部に達し、その先端面から外方へ出射される。このとき出射される直射光は、直射光入射部および直射光出射部の各先端面の凸面形状により直射光出射部の上下両側に広がる拡散が抑制されて、直射光出射部の長さ方向に長い横長の帯状の配光パターンとなる。   The light introduced from the direct light incident part to the main body part is mainly guided to the central part of the main body part and reaches the direct light emission part formed in the ridge, and is emitted outward from the tip surface thereof. Is done. The direct light emitted at this time is prevented from spreading on both the upper and lower sides of the direct light output part by the convex shape of the front end surfaces of the direct light input part and the direct light output part, and in the length direction of the direct light output part. It becomes a long horizontally long strip-shaped light distribution pattern.

そして、これら出射される反射光および直射光による各配光パターンを重合させて所望の配光パターンが得られる。   Then, the respective light distribution patterns by the emitted reflected light and direct light are polymerized to obtain a desired light distribution pattern.

このようにプリズムレンズは、外周面の全反射による反射光制御と、直射光入射部および直射光出射部による直射光制御により、線状光源の光束を効率よく前方へ照射することができる。   Thus, the prism lens can efficiently irradiate the light beam of the linear light source forward by the reflected light control by the total reflection of the outer peripheral surface and the direct light control by the direct light incident part and the direct light output part.

また、受光部は、本体部の長さ方向に沿って略コ字形断面の凹条に形成され、線状光源の構成要素毎に区分けされること無く連続して形成されているので、線状光源としては、複数個のLEDを線状に整列してなる線状光源、および線状に形成された面発光素子からなる線状光源を共に適用することができると共に、線状光源を受光部の長さ方向に沿って密に設置することができる。例えば、複数個のLEDからなる場合には、LED同士の相互の間隔を可及的に小さくして組み付けることができる。   Further, the light receiving part is formed in a concave line having a substantially U-shaped cross section along the length direction of the main body part, and is continuously formed without being divided for each component of the linear light source. As the light source, a linear light source formed by aligning a plurality of LEDs in a linear manner and a linear light source composed of a surface light emitting element formed in a linear shape can be applied together, and the linear light source can be used as a light receiving unit. It can be installed densely along the length direction. For example, when it consists of a plurality of LEDs, it can be assembled with the distance between the LEDs as small as possible.

また、請求項2記載の発明は、請求項1に記載の車両用灯具であって、
前記直射光入射部および前記直射光出射部の各先端面は、前記本体部の光軸の下側に曲率中心を有して形成されると共に、前記直射光入射部の先端面は、前記直射光出射部の先端面よりも小さな曲率半径を有して形成されていることを特徴とする。
Moreover, invention of Claim 2 is a vehicle lamp of Claim 1, Comprising:
Each front end surface of the direct light incident portion and the direct light output portion is formed with a center of curvature below the optical axis of the main body portion, and the front end surface of the direct light incident portion is the direct light It is characterized by being formed with a smaller radius of curvature than the tip surface of the light emitting part.

このため、請求項2記載の発明では、直射光は、曲率中心を本体部の光軸の下側に設定した直射光入射部および直射光出射部の各先端面を介して下向きに制御され、かつ直射光出射部の上下両側に広がる拡散が曲率半径の相違に基づいて抑制されて前方へ出射する。   For this reason, in the invention according to claim 2, the direct light is controlled downward through the respective front end surfaces of the direct light incident part and the direct light light emission part with the center of curvature set below the optical axis of the main body part, And the spreading | diffusion which spreads on both the upper and lower sides of a direct light emission part is suppressed based on the difference in a curvature radius, and radiate | emits ahead.

また、請求項3記載の発明は、請求項1または2に記載の車両用灯具であって、
前記第1反射光出射部は、前記本体部の光軸に略直交する平坦面に形成されていると共に、前記第2反射光出射部は、前記直射光出射部側を前記入射面側に漸近させた傾斜凸面に形成されていることを特徴とする。
The invention according to claim 3 is the vehicular lamp according to claim 1 or 2,
The first reflected light emitting part is formed on a flat surface substantially orthogonal to the optical axis of the main body part, and the second reflected light emitting part is asymptotic to the incident light side of the direct light emitting part side. It is formed on the inclined convex surface.

このため、請求項3記載の発明では、第1反射光出射部から出射する反射光は、本体部の光軸と略平行に出射すると共に、第2反射光出射部から出射する反射光は、本体部の光軸に対し下向きに出射する。   For this reason, in the invention according to claim 3, the reflected light emitted from the first reflected light emitting part is emitted substantially parallel to the optical axis of the main body part, and the reflected light emitted from the second reflected light emitting part is: The light is emitted downward with respect to the optical axis of the main body.

また、請求項4記載の発明は、請求項1〜3のいずれか1項に記載の車両用灯具であって、
前記線状光源は、その発光部の発光中心を、前記本体部の断面扇形状の焦点位置よりも前記出射面側へオフセットした位置にセッティングして、組み付けられていることを特徴とする。
Moreover, invention of Claim 4 is a vehicle lamp of any one of Claims 1-3,
The linear light source is assembled by setting the light emission center of the light emitting portion to a position offset toward the emission surface from the focal position of the cross-sectional fan shape of the main body.

このため、請求項4記載の発明では、本体部の上側放物面状の外周面に達した線状光源の光は、本体部の光軸に対し下向きの反射光となって第1反射光出射部から前方へ出射する。   For this reason, in the invention according to claim 4, the light of the linear light source that has reached the upper parabolic outer peripheral surface of the main body portion is reflected downwardly with respect to the optical axis of the main body portion, and the first reflected light. The light is emitted forward from the emission part.

また、請求項5記載の発明は、請求項1〜4のいずれか1項に記載の車両用灯具であって、
前記受光部は、その両側面に、幅方向に沿って形成される断面凸曲形状の先端面を有する小凸条を長さ方向に複数併設してなる上部プリズムおよび下部プリズムをそれぞれ形成することにより構成されていることを特徴とする。
The invention according to claim 5 is the vehicular lamp according to any one of claims 1 to 4,
The light receiving portion is formed with an upper prism and a lower prism, each having a plurality of small ridges having a convex end surface formed in a cross-sectional shape along the width direction, on both side surfaces. It is characterized by comprising.

このため、請求項5記載の発明では、本体部に導入される光の内、受光部の両側面から導入される光は、両側面にそれぞれ形成される上部プリズムおよび下部プリズムにより、本体部の長さ方向の拡散角が抑制された状態で導入される。   For this reason, in the invention according to the fifth aspect, among the light introduced into the main body, the light introduced from the both side surfaces of the light receiving portion is caused by the upper prism and the lower prism respectively formed on the both side surfaces. It is introduced in a state where the diffusion angle in the length direction is suppressed.

また、請求項6記載の発明は、請求項1〜5のいずれか1項に記載の車両用灯具であって、
前記直射光入射部は、前記受光部の底面に形成される凸条に、幅方向に沿って形成される断面凸曲形状の先端面を有する小凸条を長さ方向に複数併設してなる中部プリズムを形成することにより構成されていることを特徴とする。
Moreover, invention of Claim 6 is a vehicle lamp of any one of Claims 1-5,
The direct light incident part has a plurality of small ridges in the length direction which are formed on the bottom surface of the light receiving part and have a tip surface with a curved cross section formed along the width direction. It is characterized by forming a middle prism.

このため、請求項6記載の発明では、直射光入射部は、本体部の長さ方向に形成される凸条(横凸条)に、幅方向の小凸条(縦凸条)を重ねて形成したので、魚眼状に形成される。そして本体部に導入される光の内、受光部の底面から導入される光は、底面の凸条に形成される中部プリズムにより、本体部の長さ方向の拡散角が抑制された状態で導入される。   For this reason, in the invention described in claim 6, the direct light incident part is formed by superposing the small ridges (vertical ridges) in the width direction on the ridges (lateral ridges) formed in the length direction of the main body part. Since it was formed, it is formed in a fish-eye shape. Of the light introduced into the main body, the light introduced from the bottom surface of the light receiving portion is introduced in a state in which the diffusion angle in the length direction of the main body portion is suppressed by the middle prism formed on the bottom protrusion. Is done.

また、請求項7記載の発明は、請求項1〜6のいずれか1項に記載の車両用灯具であって、
前記直射光出射部は、その断面凸曲形状の先端面が、上側部分よりも下側部分の曲率半径が大きくなる複合R面で形成されていることを特徴とする。
Moreover, invention of Claim 7 is a vehicle lamp of any one of Claims 1-6,
The direct light emitting portion is characterized in that a tip surface having a convex cross section is formed by a composite R surface in which the radius of curvature of the lower portion is larger than that of the upper portion.

このため、請求項7記載の発明では、直射光出射部から外方へ出射する光の内、複合R面の上側部分からの出射光は、上下幅の広い第1配光パターンを奏することができると共に、下側部分からの出射光は、前記第1配光パターンよりも上下幅の狭い第2配光パターンを奏することができ、総じて第2配光パターンをスクリーン上のH軸に寄せて第1配光パターンに重ねた直射光配光パターンを奏することができる。   Therefore, in the invention described in claim 7, the light emitted from the upper part of the composite R surface among the light emitted outward from the direct light emitting part can exhibit a first light distribution pattern having a wide vertical width. In addition, the emitted light from the lower portion can produce a second light distribution pattern whose vertical width is narrower than the first light distribution pattern, and generally brings the second light distribution pattern to the H axis on the screen. A direct light distribution pattern superimposed on the first light distribution pattern can be obtained.

このときの複合R面は、それを構成する上側部分および下側部分の各曲率半径を変更することにより、各種形状に形成することができるので、これにより直射光配光パターンの上下幅および直射光配光パターン中の集光ゾーン(第2配光パターンの重なる部分)の位置付けを制御することができる。   The composite R surface at this time can be formed in various shapes by changing the respective radii of curvature of the upper part and the lower part constituting the composite R surface. Positioning of the condensing zone (the overlapping portion of the second light distribution pattern) in the light distribution pattern can be controlled.

請求項1記載の発明によれば、受光部は、本体部の長さ方向に沿って略コ字形断面の凹条に形成され、線状光源の構成要素毎に区分けされること無く連続して形成されているので、線状光源を受光部の長さ方向に沿って密に設置することができ、これによりプリズムレンズの大型化を伴うことなく照度向上が可能で、ひいては灯具全体のコンパクト化および軽量化を可能にした車両用灯具を提供することができる。   According to the first aspect of the present invention, the light receiving portion is formed in a concave strip having a substantially U-shaped cross section along the length direction of the main body portion, and is continuously divided without being divided into components of the linear light source. Because it is formed, linear light sources can be densely installed along the length direction of the light receiving part, which can improve illuminance without increasing the size of the prism lens, and thus make the entire lamp compact In addition, it is possible to provide a vehicular lamp that can be reduced in weight.

また、線状光源としては、複数個のLEDを線状に整列してなる線状光源、および線状に形成された面発光素子からなる線状光源を共に適用することができ、これにより設計自由度の拡大をも図ることができる。   In addition, as the linear light source, a linear light source formed by aligning a plurality of LEDs in a linear form and a linear light source composed of a surface light emitting element formed in a linear form can be applied. The degree of freedom can be expanded.

その上、プリズムレンズは、外周面の全反射による反射光制御と、直射光入射部および直射光出射部による直射光制御により、LEDの光束を効率よく前方へ照射することができるので、この点でも灯具の照度向上に寄与することができ、ひいては灯具全体のコンパクト化および軽量化が可能になる。   In addition, the prism lens can efficiently irradiate the light flux of the LED forward by the reflected light control by the total reflection of the outer peripheral surface and the direct light control by the direct light incident part and the direct light output part. However, it can contribute to improvement of the illuminance of the lamp, and as a result, the entire lamp can be made compact and light.

また、請求項2記載の発明によれば、直射光は、直射光入射部および直射光出射部の各先端面を介して本体部の光軸に対して下向きに制御され、かつ直射光出射部の上下両側に広がる拡散が抑制されて前方へ出射することになるので、請求項1記載の発明の効果に加えて、プリズムレンズの光軸に沿う中央部分の厚みを薄くできると共に、グレア光を極力抑制した出射光を奏することができる。   According to the invention described in claim 2, the direct light is controlled downward with respect to the optical axis of the main body part via the front end surfaces of the direct light incident part and the direct light output part, and the direct light output part. In addition to the effect of the invention of claim 1, the thickness of the central portion along the optical axis of the prism lens can be reduced and the glare light can be reduced. The outgoing light suppressed as much as possible can be produced.

また、請求項3記載の発明によれば、第1反射光出射部からの反射光は、本体部の光軸と平行に出射すると共に、第2反射光出射部からの反射光は、本体部の光軸に対し下向きに出射するので、請求項1または2記載の発明の効果に加えて、上下に幅広の配光パターンを奏することができる。   According to the third aspect of the invention, the reflected light from the first reflected light emitting part is emitted in parallel with the optical axis of the main body part, and the reflected light from the second reflected light emitting part is emitted from the main body part. In addition to the effect of the first or second aspect of the invention, a wide light distribution pattern can be produced vertically.

また、請求項4記載の発明によれば、本体部の上側放物面状の外周面に達した線状光源の光は、本体部の光軸に対し下向きの反射光となって第1反射光出射部から前方へ出射するので、請求項1〜3のいずれか1項に記載の発明の効果に加えて、全体の配光パターンの水平ラインをスクリーン上のH軸以下に制御することができる。   According to the fourth aspect of the present invention, the light from the linear light source that has reached the upper parabolic outer peripheral surface of the main body is reflected downwardly with respect to the optical axis of the main body, and is reflected first. Since light is emitted forward from the light emitting portion, in addition to the effect of the invention according to any one of claims 1 to 3, the horizontal line of the entire light distribution pattern can be controlled to be equal to or lower than the H axis on the screen. it can.

また、請求項5記載の発明によれば、受光部の両側面から導入される光は、両側面にそれぞれ形成される上部プリズムおよび下部プリズムにより、本体部の長さ方向の拡散角が抑制された状態で導入されるので、請求項1〜4のいずれか1項に記載の発明の効果に加えて、本体部の長さ方向に拡散気味であった反射光の配光パターンを同方向に狭める方向で配光することができ、これにより配光パターン全体の照度が向上し、ひいてはドライバーの視認性の向上を図ることができる。   According to the fifth aspect of the present invention, the light introduced from the both side surfaces of the light receiving portion has its diffusion angle in the length direction of the main body portion suppressed by the upper prism and the lower prism respectively formed on the both side surfaces. In addition to the effect of the invention according to any one of claims 1 to 4, in addition to the effect of the invention according to any one of claims 1 to 4, the light distribution pattern of reflected light that is diffused in the length direction of the main body portion Light distribution can be performed in the direction of narrowing, whereby the illuminance of the entire light distribution pattern is improved, and thus the visibility of the driver can be improved.

また、請求項6記載の発明によれば、受光部の底面から導入される光は、底面の凸条に形成される中部プリズムにより、本体部の長さ方向の拡散角が抑制された状態で導入されるので、請求項1〜5のいずれか1項に記載の発明の効果に加えて、本体部の長さ方向に拡散気味であった直射光の配光パターンを同方向に狭める方向で配光することができ、これにより配光パターン全体の照度が向上し、ひいてはドライバーの視認性の向上を図ることができる。   According to the invention of claim 6, the light introduced from the bottom surface of the light receiving portion is in a state in which the diffusion angle in the length direction of the main body portion is suppressed by the middle prism formed on the bottom protrusion. Since it is introduced, in addition to the effect of the invention according to any one of claims 1 to 5, in the direction of narrowing the light distribution pattern of direct light that was diffused in the length direction of the main body in the same direction. It is possible to distribute light, thereby improving the illuminance of the entire light distribution pattern, and thus improving the visibility of the driver.

また、請求項7記載の発明によれば、直射光配光パターンの上下幅を広くすると共に、直射光配光パターン中の集光ゾーンをスクリーン上のH軸寄りに形成することができるので、請求項1〜6のいずれか1項に記載の発明の効果に加えて、ドライバーの視認性の向上を図ることができる。   According to the invention of claim 7, since the vertical width of the direct light distribution pattern can be widened, and the condensing zone in the direct light distribution pattern can be formed closer to the H axis on the screen. In addition to the effects of the invention according to any one of claims 1 to 6, the visibility of the driver can be improved.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、図12および図13に開示したものと同一機能を奏する構成要素は、同一符号を付して説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that components having the same functions as those disclosed in FIGS. 12 and 13 are described with the same reference numerals.

図1は、本発明の第1実施形態としての車両用灯具10を示す。この車両用灯具10は、前照灯として適用されるもので、複数個のLED1、1、…を線状に整列してなる線状光源2と、該線状光源2の光を導入して前方へ出射するプリズムレンズ3とを備えて大略構成されている。   FIG. 1 shows a vehicular lamp 10 as a first embodiment of the present invention. The vehicular lamp 10 is applied as a headlamp. A linear light source 2 in which a plurality of LEDs 1, 1,... Are linearly aligned and light from the linear light source 2 is introduced. A prism lens 3 that emits forward is generally configured.

このときのLED1は、LEDのパッケージとして構成されており、かつ線状光源2は、5個のLED1で構成されている。   The LED 1 at this time is configured as an LED package, and the linear light source 2 is configured with five LEDs 1.

また、プリズムレンズ3は、図1および図2に示すように、入射面7と出射面6とを備えた本体部8と、入射面7に設けた受光部11と、受光部11に設けた直射光入射部12と、出射面6に設けた直射光出射部13と、出射面6に設けた第1反射光出射部14および第2反射光出射部15とを有して構成されており、例えば透明なアクリル樹脂により一体的に射出成形される。   As shown in FIGS. 1 and 2, the prism lens 3 is provided in the light receiving unit 11 provided on the incident surface 7, the main body 8 having the incident surface 7 and the exit surface 6, and the light receiving unit 11. It has a direct light incident part 12, a direct light output part 13 provided on the output surface 6, and a first reflected light output part 14 and a second reflected light output part 15 provided on the output surface 6. For example, it is integrally injection-molded with a transparent acrylic resin.

本体部8は、放物線形状(図2中、破線部分を含む)の外周を備えた断面扇形状の柱体として形成されると共に前記放物線の焦点位置Fから頂部側部分(図2中の破線部分)を前記断面に直交する長さ方向(図2の紙面に直交する方向)に切除して形成され切除側の一側端面を入射面7とし入射面7と反対側の他側端面を出射面6として形成されるものであって、長さ方向を横軸としてセッティングされる。   The main body 8 is formed as a cross-sectional fan-shaped column having a parabolic shape (including a broken line portion in FIG. 2) and a top side portion (a broken line portion in FIG. 2) from the focal position F of the parabola. ) In the length direction orthogonal to the cross section (the direction orthogonal to the paper surface of FIG. 2), the one side end surface on the cut side is the incident surface 7, and the other side end surface opposite to the incident surface 7 is the output surface. 6 is set with the length direction as the horizontal axis.

また、受光部11は、入射面7の幅方向の中央部に長さ方向に沿って略コ字形断面の凹条に形成される。この受光部11では、両側面11a、11bも共に光の入射部を構成している。   In addition, the light receiving portion 11 is formed in a concave portion having a substantially U-shaped cross section along the length direction at the center portion in the width direction of the incident surface 7. In the light receiving portion 11, both side surfaces 11a and 11b also constitute a light incident portion.

また、直射光入射部12は、受光部11の底面の長さ方向に沿って断面凸曲形状の先端面を有する凸条として形成されている。これにより受光部11は、いずれも本体部8の長さ方向に連続して形成される両側面11a、11b、および直射光入射部12からなる入射部を備えて構成されている。   Further, the direct light incident part 12 is formed as a ridge having a tip surface having a curved cross section along the length direction of the bottom surface of the light receiving part 11. Accordingly, the light receiving unit 11 is configured to include both side surfaces 11 a and 11 b formed continuously in the length direction of the main body unit 8 and an incident unit including the direct light incident unit 12.

また、直射光出射部13は、出射面6の中央部の長さ方向に沿って断面凸曲形状の先端面を有する凸条として形成されており、第1反射光出射部14および第2反射光出射部15は、出射面6の直射光出射部13の上側および下側にそれぞれ形成されている。   Further, the direct light emitting part 13 is formed as a ridge having a tip surface with a convex cross section along the length direction of the central part of the emitting surface 6, and the first reflected light emitting part 14 and the second reflecting light are formed. The light emitting portions 15 are respectively formed on the upper side and the lower side of the direct light emitting portion 13 on the emission surface 6.

さらに、線状光源2は、5個のLED1を、その発光部1aを受光部11に嵌入させて組み付けることによって構成されている。すなわち、5個のLED1は、その基端側を基板5に固着すると共に、その発光部1aを、基板5に入射面7を対向させて長さ方向を横軸としてセッティングされた本体部8の受光部11に嵌入させて組み付けられている。このとき各LED1は、その発光部1aの発光中心Oを、本体部8の外周形状である放物線の略焦点位置Fに略合致させて取り付けられている。   Furthermore, the linear light source 2 is configured by assembling five LEDs 1 by fitting the light emitting part 1a into the light receiving part 11. That is, the five LEDs 1 have their base ends fixed to the substrate 5 and the light emitting portion 1a of the main body portion 8 set with the incident surface 7 facing the substrate 5 and the length direction as the horizontal axis. The light receiving unit 11 is fitted and assembled. At this time, each LED 1 is mounted such that the light emission center O of the light emitting portion 1 a is substantially matched with the substantially focal position F of the parabola that is the outer peripheral shape of the main body portion 8.

このようにして構成された車両用灯具10においては、図3に示すように、5個のLED1の光は、受光部11の両側面11a、11bおよび受光部11の底面に凸条として形成される直射光入射部12を介して本体部8に導入される。受光部11の両側面11a、11bから本体部8に導入された光は、主に、それぞれ本体部8の上下両側面を構成する放物面状の外周面8a、8bに達し、この外周面8a、8bで全反射されてそれぞれ第1反射光出射部14および第2反射光出射部15から外方へ出射される。すなわち、第1反射光出射部14から反射光L1が、第2反射光出射部15から反射光L2がそれぞれ出射し、これら反射光L1およびL2が総合して本体部8の長さ方向に長い横長の帯状の配光パターンとなる。   In the vehicular lamp 10 thus configured, as shown in FIG. 3, the light of the five LEDs 1 is formed as ridges on both side surfaces 11 a and 11 b of the light receiving unit 11 and the bottom surface of the light receiving unit 11. It is introduced into the main body part 8 through the direct light incident part 12. The light introduced into the main body 8 from the both side surfaces 11a and 11b of the light receiving unit 11 mainly reaches the parabolic outer peripheral surfaces 8a and 8b constituting the upper and lower side surfaces of the main body unit 8, respectively. The light is totally reflected by 8a and 8b and emitted outward from the first reflected light emitting part 14 and the second reflected light emitting part 15, respectively. That is, the reflected light L1 is emitted from the first reflected light emitting part 14, the reflected light L2 is emitted from the second reflected light emitting part 15, and the reflected lights L1 and L2 are combined and long in the length direction of the main body part 8. It becomes a horizontally long strip-shaped light distribution pattern.

また、直射光入射部12から本体部8に導入された光は、主に、本体部8の中央部分を導光されて凸条に形成される直射光出射部13に達し、その先端面から外方へ出射される。このとき出射される直射光L3は、直射光入射部12および直射光出射部13の各先端面の凸面形状により直射光出射部13の上下両側に広がる拡散が抑制されて、直射光出射部13の長さ方向に長い横長の帯状の配光パターンとなる。   The light introduced from the direct light incident part 12 into the main body part 8 is mainly guided through the central part of the main body part 8 and reaches the direct light emission part 13 formed into a convex line, and from its front end surface. The light is emitted outward. The direct light L3 emitted at this time is prevented from spreading on both the upper and lower sides of the direct light output part 13 by the convex shape of the front end surfaces of the direct light input part 12 and the direct light output part 13, and the direct light output part 13. This is a horizontally long strip-shaped light distribution pattern that is long in the length direction.

そして、これら出射される反射光L1、L2および直射光L3による各配光パターンを重合させて、図4に示すような所望の配光パターンLPが得られる。   Then, the respective light distribution patterns of the emitted reflected lights L1 and L2 and the direct light L3 are polymerized to obtain a desired light distribution pattern LP as shown in FIG.

このようにプリズムレンズ3は、その外周面8a、8bの全反射による反射光制御と、直射光入射部12および直射光出射部13による直射光制御により、LED1の光束を効率よく前方へ照射することができる。シュミレーションによれば、本実施形態のLED1の光束の利用効率は、70〜80%となる。   As described above, the prism lens 3 efficiently irradiates the light flux of the LED 1 forward by the reflected light control by the total reflection of the outer peripheral surfaces 8a and 8b and the direct light control by the direct light incident unit 12 and the direct light output unit 13. be able to. According to the simulation, the utilization efficiency of the luminous flux of the LED 1 of this embodiment is 70 to 80%.

また、受光部11は、本体部8の長さ方向に沿って略コ字形断面の凹条に形成され、各LED1毎に区分けされること無く連続して形成されているので、そこに発光部1aを嵌入させて線状光源2を構成する5個のLED1は相互の間隔を可及的に小さくして組み付けることができる。本実施形態では、各LED1のパッケージは、相互に接触させた状態で線列状に組み付けられている。   Moreover, since the light-receiving part 11 is formed in the concave strip of a substantially U-shaped cross section along the length direction of the main-body part 8, and is continuously formed without being divided for every LED1, there is a light-emitting part there. The five LEDs 1 constituting the linear light source 2 by inserting 1a can be assembled with the mutual interval as small as possible. In the present embodiment, the packages of the LEDs 1 are assembled in a line array in a state of being in contact with each other.

したがって、車両用灯具10は、プリズムレンズ3の大型化を伴うことなく、線状光源2を構成するLED1の個数の増加による照度向上が可能で、ひいては灯具全体のコンパクト化および軽量化をも可能である。   Therefore, the vehicular lamp 10 can improve the illuminance by increasing the number of the LEDs 1 constituting the linear light source 2 without increasing the size of the prism lens 3, and thus the entire lamp can be made compact and lightweight. It is.

その上、プリズムレンズ3はLED1の光束の利用効率を向上させる構造となっているので、灯具として必要な照度を少ない個数のLED1で達成することができ、この点でも灯具全体のコンパクト化および軽量化が可能になる。   In addition, since the prism lens 3 has a structure that improves the utilization efficiency of the luminous flux of the LED 1, the illuminance necessary for the lamp can be achieved with a small number of LEDs 1, and also in this respect, the entire lamp is made compact and lightweight. Can be realized.

また、好ましくは、本実施形態のように、直射光入射部12および直射光出射部13の各先端面は、本体部8の光軸Zの下側に曲率中心を有して形成されると共に、直射光入射部12の先端面は、直射光出射部13の先端面よりも小さな曲率半径を有して形成される。   Preferably, as in the present embodiment, the front end surfaces of the direct light incident part 12 and the direct light output part 13 are formed with a center of curvature below the optical axis Z of the main body part 8. The tip surface of the direct light incident portion 12 is formed with a smaller radius of curvature than the tip surface of the direct light output portion 13.

すなわち、図2に示すように、直射光入射部12の先端面は、曲率中心C1、曲率半径r1を有して形成されており、直射光出射部13の先端面は、曲率中心C2、曲率半径r2を有して形成されている。曲率半径r1およびr2は、例えば、r1=5mmおよびr2=10mmに設定される。   That is, as shown in FIG. 2, the front end surface of the direct light incident portion 12 is formed to have a center of curvature C1 and a radius of curvature r1, and the front end surface of the direct light output portion 13 is formed from the center of curvature C2, the curvature. It is formed with a radius r2. The curvature radii r1 and r2 are set to r1 = 5 mm and r2 = 10 mm, for example.

この構成では、直射光L3は、直射光入射部12および直射光出射部13の各先端面を介して下向きに制御され、かつ直射光出射部13の上下両側に広がる拡散が直射光入射部12と直射光出射部13の曲率半径の相違に基づいて抑制されて前方へ出射することになるので、プリズムレンズ3の光軸Zに沿う中央部分の厚みTを薄くできると共に、グレア光を極力抑制した出射光を奏することができる。プリズムレンズ3の厚みTは、例えば、T=22mmに設定される。   In this configuration, the direct light L <b> 3 is controlled downward via the respective front end surfaces of the direct light incident part 12 and the direct light output part 13, and the diffusion spreading on the upper and lower sides of the direct light output part 13 is directly reflected by the direct light incident part 12. And the direct light emitting part 13 are suppressed based on the difference in the radius of curvature of the light and are emitted forward, so that the thickness T of the central portion along the optical axis Z of the prism lens 3 can be reduced and the glare light is suppressed as much as possible. The emitted light can be produced. The thickness T of the prism lens 3 is set to T = 22 mm, for example.

さらに好ましくは、本実施形態のように、第1反射光出射部14は、本体部8の光軸Zに略直交する平坦面に形成されていると共に、第2反射光出射部15は、直射光出射部13側を入射面7側に漸近させた傾斜凸面に形成される。   More preferably, as in the present embodiment, the first reflected light emitting portion 14 is formed on a flat surface substantially orthogonal to the optical axis Z of the main body portion 8 and the second reflected light emitting portion 15 is directly irradiated. It is formed on an inclined convex surface in which the light emitting part 13 side is asymptotic to the incident surface 7 side.

すなわち、第1反射光出射部14は、光軸Zに直交する平坦面に対し傾斜角度0〜5°(直射光出射部13側を入射面7側に漸近させる)の平坦面を有して形成されている。また、第2反射光出射部15は、図2に示すように、光軸Zに直交する平坦面に対する傾斜角度θ、曲率半径r3を有して形成されている。傾斜角度θは、反射光L2を下向きにできる角度で、例えばθ=13°に設定され、曲率半径r3は、例えば、r3=300mmに設定される。   In other words, the first reflected light emitting portion 14 has a flat surface with an inclination angle of 0 to 5 ° with respect to the flat surface orthogonal to the optical axis Z (the direct light emitting portion 13 side asymptotically approaches the incident surface 7 side). Is formed. Further, as shown in FIG. 2, the second reflected light emitting portion 15 is formed having an inclination angle θ and a radius of curvature r3 with respect to a flat surface perpendicular to the optical axis Z. The inclination angle θ is an angle at which the reflected light L2 can be directed downward, and is set to θ = 13 °, for example, and the curvature radius r3 is set to r3 = 300 mm, for example.

この構成では、第1反射光出射部14から出射する反射光L1は、本体部8の光軸Zと略平行に出射すると共に、第2反射光出射部15から出射する反射光L2は、本体部8の光軸Zに対し下向きに出射するので、図4に示すように、上下に幅広の配光パターンLP1(図4中、上下幅を符号dで示す)を奏することができる。   In this configuration, the reflected light L1 emitted from the first reflected light emitting portion 14 is emitted substantially parallel to the optical axis Z of the main body portion 8, and the reflected light L2 emitted from the second reflected light emitting portion 15 is the main body. Since the light is emitted downward with respect to the optical axis Z of the portion 8, as shown in FIG. 4, a wide light distribution pattern LP1 (in FIG. 4, the vertical width is indicated by a symbol d) can be provided.

図5は、この配光パターンLP1を構成する各配光パターンP1、P2、およびP3を示す。すなわち、図5(a)は、反射光L1による配光パターンP1であり、該配光パターンP1は、シャープなカットラインを有する上下幅の狭いパターンとなっている。図5(b)は、直射光L3による配光パターンP2であり、該配光パターンP2は、カットラインを特に持たない上下幅の広い(大略10度程度)パターンとなっている。図5(c)は、反射光L2による配光パターンP3であり、該配光パターンP3は、配光パターンP1よりも緩やかなカットラインを有すると共に、配光パターンP1と配光パターンP2の中間の上下幅を有するパターンとなっている。   FIG. 5 shows the light distribution patterns P1, P2, and P3 constituting the light distribution pattern LP1. That is, FIG. 5A shows a light distribution pattern P1 by the reflected light L1, and the light distribution pattern P1 has a narrow vertical pattern having a sharp cut line. FIG. 5B shows a light distribution pattern P2 based on the direct light L3. The light distribution pattern P2 is a pattern having a wide vertical width (about 10 degrees) that does not particularly have a cut line. FIG. 5C shows a light distribution pattern P3 by the reflected light L2. The light distribution pattern P3 has a gentler cut line than the light distribution pattern P1, and is intermediate between the light distribution pattern P1 and the light distribution pattern P2. The pattern has a vertical width of.

図6は、本発明の第2実施形態としての車両用灯具20を示す。この車両用灯具20は、LED1のセッティング位置が異なるだけで、他の構成は前述した車両用灯具10と同様に構成されている。   FIG. 6 shows a vehicular lamp 20 as a second embodiment of the present invention. The vehicular lamp 20 has the same configuration as that of the vehicular lamp 10 described above except that the setting position of the LED 1 is different.

すなわち、車両用灯具20では、5個のLED1は、その全ての発光部1aの発光中心Oを、本体部8の断面扇形状の焦点位置Fよりも出射面6側へオフセットした位置にセッティングして、組み付けられている。   That is, in the vehicular lamp 20, the five LEDs 1 set the light emission centers O of all the light emitting portions 1 a at positions offset to the emission surface 6 side from the focal position F of the cross-sectional fan shape of the main body portion 8. Are assembled.

具体的には、本体部8は、放物線形状の外周を備えた断面扇形状の柱体として形成されると共に前記放物線の焦点位置Fを含む頂部側部分を前記断面に直交する長さ方向に切除して形成され切除側の一側端面を入射面7とし入射面7と反対側の他側端面を出射面6として形成されている。   Specifically, the main body 8 is formed as a cross-sectional fan-shaped column having a parabolic outer periphery, and the top side portion including the focal position F of the parabola is cut in a length direction perpendicular to the cross-section. Thus, the one side end face of the excision side is formed as the incident face 7 and the other end face opposite to the incident face 7 is formed as the outgoing face 6.

すなわち、第2実施形態にあっては、本体部8の断面扇形状の焦点位置Fは、受光部11の開口部に対向するように入射面7の外側に位置しており、本体部8の内側には位置していない。このため、LED1は、その発光部1aを、前述した車両用灯具10と同様にして、受光部11に嵌入させることにより、その発光部1aの発光中心Oを、本体部8の断面扇形状の焦点位置Fよりも出射面6側へオフセットした位置にセッティングして組み付けることができる。   That is, in the second embodiment, the focal position F of the cross-sectional fan shape of the main body 8 is located outside the incident surface 7 so as to face the opening of the light receiving unit 11, and It is not located inside. For this reason, the LED 1 has the light emitting part 1a fitted in the light receiving part 11 in the same manner as the vehicle lamp 10 described above, so that the light emission center O of the light emitting part 1a has a fan-shaped cross section of the main body part 8. It can be set and assembled at a position offset from the focal position F toward the exit surface 6 side.

このように構成された車両用灯具20では、本体部8の上側放物面状の外周面8aに達したLED1の光は、本体部8の光軸Zに対し下向きの反射光L1となって第1反射光出射部14から前方へ出射する。図6中、符号Z1は光軸Zの平行線を示している。   In the vehicular lamp 20 configured as described above, the light of the LED 1 that has reached the upper parabolic outer peripheral surface 8 a of the main body 8 becomes reflected light L 1 that is downward with respect to the optical axis Z of the main body 8. The light is emitted forward from the first reflected light emitting portion 14. In FIG. 6, symbol Z1 indicates a parallel line of the optical axis Z.

このため車両用灯具20は、全体の配光パターンLP1(図4参照)の水平ラインをスクリーン上のH軸以下に制御することができる。   For this reason, the vehicular lamp 20 can control the horizontal line of the entire light distribution pattern LP1 (see FIG. 4) below the H axis on the screen.

図7は、本発明の第3実施形態としての車両用灯具に適用されるプリズムレンズ30を示す。この第3実施形態としての車両用灯具は、前述した車両用灯具10と同様に前照灯として適用されるもので、複数個のLED1、1、…を線状に整列してなる線状光源2(図1参照)と、該線状光源2の光を導入して前方へ出射するプリズムレンズ30とを備えて大略構成されている。   FIG. 7 shows a prism lens 30 applied to a vehicular lamp as a third embodiment of the present invention. The vehicular lamp according to the third embodiment is applied as a headlamp similarly to the vehicular lamp 10 described above, and is a linear light source formed by aligning a plurality of LEDs 1, 1,. 2 (see FIG. 1) and a prism lens 30 that introduces the light from the linear light source 2 and emits the light forward.

また、プリズムレンズ30は、前述した車両用灯具10のプリズムレンズ3と同様に、入射面7と出射面6とを備えた本体部8と、入射面7に設けた受光部11と、受光部11に設けた直射光入射部12と、出射面6に設けた直射光出射部13と、出射面6に設けた第1反射光出射部14および第2反射光出射部15とを有して構成されており、例えば透明なアクリル樹脂により一体的に射出成形される。   The prism lens 30 is similar to the prism lens 3 of the vehicle lamp 10 described above, and includes a main body 8 having an incident surface 7 and an exit surface 6, a light receiving unit 11 provided on the incident surface 7, and a light receiving unit. 11, a direct light incident part 12 provided on the output surface 6, a direct light output part 13 provided on the output surface 6, and a first reflected light output part 14 and a second reflected light output part 15 provided on the output surface 6. For example, it is integrally injection-molded with a transparent acrylic resin.

そしてプリズムレンズ30では、受光部11は、図7および図8に示すように、その両側面11a、11bに、幅方向に沿って形成される断面凸曲形状の先端面を有する小凸条31a、31a、…および32a、32a、…を長さ方向に複数併設してなる上部プリズム31および下部プリズム32をそれぞれ形成することにより構成されている。本実施形態では、上部プリズム31は、5個の小凸条31aを併設して構成されており、下部プリズム32は、5個の小凸条32aを併設して構成されており、かつ小凸条31a、32aは、例えば曲率半径r4がr4=15mmで形成される。   In the prism lens 30, as shown in FIGS. 7 and 8, the light receiving portion 11 has small convex strips 31 a having tip surfaces with a curved cross section formed along the width direction on both side surfaces 11 a and 11 b. , 31 a,... And 32 a, 32 a,... Are arranged in the length direction to form an upper prism 31 and a lower prism 32, respectively. In the present embodiment, the upper prism 31 is configured with five small ridges 31a, and the lower prism 32 is configured with five small ridges 32a. The strips 31a and 32a are formed, for example, with a radius of curvature r4 of r4 = 15 mm.

このプリズムレンズ30を適用した第3実施形態では、本体部8に導入される光の内、受光部11の両側面11a、11bから導入される光は、両側面11a、11bにそれぞれ形成される上部プリズム31および下部プリズム32により、本体部8の長さ方向の拡散角が抑制された状態で導入される。このため本体部8の長さ方向(スクリーン上のH軸方向)に拡散気味であった反射光の配光パターン(図5(a)の配光パターンP1、および図5(c)の配光パターンP3参照)を同方向に狭める方向で配光することができ、これにより配光パターン全体の照度が向上し、ひいてはドライバーの視認性の向上を図ることができる。   In the third embodiment to which the prism lens 30 is applied, the light introduced from the both side surfaces 11a and 11b of the light receiving unit 11 among the light introduced to the main body unit 8 is formed on both side surfaces 11a and 11b, respectively. The upper prism 31 and the lower prism 32 are introduced in a state where the diffusion angle in the length direction of the main body 8 is suppressed. For this reason, the light distribution pattern of reflected light (light distribution pattern P1 in FIG. 5 (a) and light distribution in FIG. 5 (c)) which is diffused in the length direction of the main body 8 (the H-axis direction on the screen). Can be distributed in the direction narrowing in the same direction, thereby improving the illuminance of the entire light distribution pattern and thus improving the visibility of the driver.

また、プリズムレンズ30では、直射光入射部12は、好ましくは本実施形態(図7および図8参照)のように、受光部11の底面に形成される凸条に、幅方向に沿って形成される断面凸曲形状の先端面を有する小凸条33aを長さ方向に複数併設してなる中部プリズム33を形成することにより構成されている。本実施形態では、中部プリズム33は、前述した小凸条31aおよび32aと同一間隔で形成される5個の小凸条33aを併設して構成されており、かつ小凸条33aは、例えば曲率半径r5がr5=50mmで形成される。   Further, in the prism lens 30, the direct light incident part 12 is preferably formed along the width direction on the ridge formed on the bottom surface of the light receiving part 11 as in the present embodiment (see FIGS. 7 and 8). It is configured by forming a middle prism 33 in which a plurality of small ridges 33a having a tip end surface having a curved cross section are provided in the length direction. In the present embodiment, the middle prism 33 is configured with five small ridges 33a formed at the same interval as the small ridges 31a and 32a described above, and the small ridges 33a have, for example, a curvature. The radius r5 is formed with r5 = 50 mm.

この構成では、直射光入射部12は、本体部8の長さ方向に形成される凸条(横凸条)に、幅方向の小凸条33a(縦凸条)を重ねて形成したので、魚眼状に形成される。そして本体部8に導入される光の内、受光部11の底面から導入される光は、底面の凸条に形成される中部プリズム33により、本体部8の長さ方向の拡散角が抑制された状態で導入される。このため本体部8の長さ方向(スクリーン上のH軸方向)に拡散気味であった直射光の配光パターン(図5(b)の配光パターンP2参照)を同方向に狭める方向で配光することができ、これにより照度が向上し、ひいてはドライバーの視認性の向上を図ることができる。   In this configuration, the direct light incident part 12 is formed by overlapping the small protrusions 33a (vertical protrusions) in the width direction on the protrusions (lateral protrusions) formed in the length direction of the main body part 8, It is formed in a fisheye shape. Of the light introduced into the main body 8, the light introduced from the bottom surface of the light receiving portion 11 has its diffusion angle in the length direction of the main body portion 8 suppressed by the middle prism 33 formed on the bottom protrusion. It is introduced in the state. For this reason, the light distribution pattern of direct light (see the light distribution pattern P2 in FIG. 5B) that is diffused in the length direction of the main body 8 (the H-axis direction on the screen) is arranged in the direction narrowing in the same direction. Thus, the illuminance is improved, and thus the visibility of the driver can be improved.

図9は、上部プリズム31、下部プリズム32、および中部プリズム33の備わったプリズムレンズ30を適用することにより得られる配光パターンLP2を示しており、該配光パターンLP2は、スクリーン上のH軸方向の幅D2を有しており、前述したプリズムレンズ3を適用した配光パターンLP1(図4参照)の同方向の幅D1に比べて充分狭くなっており(D1>D2)、その分配光パターンLP2全体の照度が向上し、ひいてはドライバーの視認性の向上を図ることができる。   FIG. 9 shows a light distribution pattern LP2 obtained by applying a prism lens 30 having an upper prism 31, a lower prism 32, and a middle prism 33. The light distribution pattern LP2 is an H axis on the screen. It has a width D2 in the direction and is sufficiently narrower than the width D1 in the same direction of the light distribution pattern LP1 (see FIG. 4) to which the prism lens 3 described above is applied (D1> D2). The illuminance of the entire pattern LP2 is improved, and as a result, the visibility of the driver can be improved.

さらに、プリズムレンズ30では、好ましくは本実施形態(図7および図10参照)のように、直射光出射部13は、その断面凸曲形状の先端面が、上側部分34aよりも下側部分34bの曲率半径が大きくなる複合R面34で形成されている。   Furthermore, in the prism lens 30, preferably, as in the present embodiment (see FIGS. 7 and 10), the direct-light emitting portion 13 has a tip surface with a convex cross-section and a lower portion 34b than the upper portion 34a. It is formed by the composite R surface 34 in which the radius of curvature of becomes large.

すなわち、複合R面34は、曲率中心C3、曲率半径r6の上側部分34aと、曲率中心C4、曲率半径r7の下側部分34bとを有して形成されている。曲率半径r6およびr7は、r6<r7の関係にあり、例えば、r6=9mmおよびr7=11mmに設定される。このとき直射光入射部12の先端面は、プリズムレンズ3と同様に、曲率中心C1、曲率半径r1(=5mm)を有して形成されており、かつ曲率中心C1、C3、C4は、光軸Zよりも下位に設定される。この曲率中心C1、C3、C4を光軸Zよりも下位に設定することにより、配光パターンLP2の上端をスクリーン上のH軸よりも下方にすることができる(図9参照)。   That is, the composite R surface 34 is formed to have an upper portion 34a having a center of curvature C3 and a radius of curvature r6, and a lower portion 34b of the center of curvature C4 and the radius of curvature r7. The curvature radii r6 and r7 have a relationship of r6 <r7, and are set to r6 = 9 mm and r7 = 11 mm, for example. At this time, like the prism lens 3, the front end surface of the direct light incident part 12 is formed to have a center of curvature C1 and a radius of curvature r1 (= 5 mm), and the centers of curvature C1, C3, and C4 It is set lower than the axis Z. By setting the curvature centers C1, C3, C4 below the optical axis Z, the upper end of the light distribution pattern LP2 can be made lower than the H axis on the screen (see FIG. 9).

この構成では、図11に示すように、直射光出射部13から外方へ出射する光の内、複合R面34の上側部分34aからの出射光は、上下幅(V軸方向の幅)dの広い第1配光パターンP4aを奏することができると共に、下側部分34bからの出射光は、第1配光パターンP4aよりも上下幅の狭い第2配光パターンP4bを奏することができ、総じて第2配光パターンP4bをスクリーン上のH軸に寄せて第1配光パターンP4aに重ねた直射光配光パターンP4を奏することができる。第2配光パターンP4bの重なる部分(図11中、斜線を付して示す)は、直射光配光パターンP4中の集光ゾーンを構成することになる。   In this configuration, as shown in FIG. 11, the light emitted from the upper part 34 a of the composite R surface 34 out of the light emitted outward from the direct light emitting unit 13 has a vertical width (width in the V-axis direction) d. The first light distribution pattern P4a having a large width can be produced, and the light emitted from the lower portion 34b can produce the second light distribution pattern P4b having a narrower vertical width than the first light distribution pattern P4a. A direct light distribution pattern P4 in which the second light distribution pattern P4b is brought close to the H axis on the screen and superimposed on the first light distribution pattern P4a can be provided. The overlapping portion of the second light distribution pattern P4b (shown by hatching in FIG. 11) constitutes a condensing zone in the direct light distribution pattern P4.

このときの複合R面34は、それを構成する上側部分34aおよび下側部分34bの各曲率半径r6、r7を変更することにより、各種形状に形成することができるので、これにより直射光配光パターンP4の上下幅dおよび直射光配光パターン4中の集光ゾーンの位置付けを制御することができる。そして直射光配光パターンP4の上下幅dを広くすると共に、直射光配光パターンP4中の集光ゾーンをスクリーン上のH軸寄りに形成することにより、ドライバーの視認性の向上を図ることができる。   The composite R surface 34 at this time can be formed into various shapes by changing the respective curvature radii r6 and r7 of the upper portion 34a and the lower portion 34b constituting the composite R surface 34. Accordingly, direct light distribution is thereby achieved. The vertical width d of the pattern P4 and the position of the condensing zone in the direct light distribution pattern 4 can be controlled. In addition to increasing the vertical width d of the direct light distribution pattern P4 and forming the condensing zone in the direct light distribution pattern P4 closer to the H axis on the screen, it is possible to improve driver visibility. it can.

なお、線状光源としては、前述した実施形態では、複数個のLED1を線状に整列してなる線状光源2を用いたが、本発明はこれに限定されるものでなく、線状に形成された面発光素子からなる線状光源(図示せず)をも光源として用いることができ、その場合、線状光源2と同等の作用効果を奏することができることは言うまでもない。   As the linear light source, in the above-described embodiment, the linear light source 2 formed by aligning a plurality of LEDs 1 in a linear shape is used. However, the present invention is not limited to this, and is linear. Needless to say, a linear light source (not shown) made of the formed surface light emitting elements can also be used as the light source, and in that case, the same effects as the linear light source 2 can be obtained.

本発明の第1実施形態としての車両用灯具の概略斜視図である。1 is a schematic perspective view of a vehicular lamp as a first embodiment of the present invention. 図1の車両用灯具に適用されるプリズムレンズの横断面図である。It is a cross-sectional view of the prism lens applied to the vehicle lamp of FIG. 図1の車両用灯具の光路説明図である。It is optical path explanatory drawing of the vehicle lamp of FIG. 図1の車両用灯具の奏する配光パターンを示すグラフである。It is a graph which shows the light distribution pattern which the vehicle lamp of FIG. 1 plays. 図4の配光パターンを構成する各配光パターンの模式図で、(a)は第1反射光出射部からの反射光による配光パターン、(b)は直射光出射部の直射光による配光パターン、(c)は第1反射光出射部からの反射光による配光パターンをそれぞれ示す。FIG. 5 is a schematic diagram of each light distribution pattern constituting the light distribution pattern of FIG. 4, (a) is a light distribution pattern by reflected light from a first reflected light emitting unit, and (b) is a distribution by direct light from a direct light emitting unit. An optical pattern (c) shows a light distribution pattern by reflected light from the first reflected light emitting part. 本発明の第2実施形態としての車両用灯具の光路説明図である。It is optical path explanatory drawing of the vehicle lamp as 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態としての車両用灯具に適用されるプリズムレンズの背面側からの斜視図である。It is a perspective view from the back side of the prism lens applied to the vehicle lamp as 3rd Embodiment of this invention. 図7のVIII−VIII線に沿う断面図である。It is sectional drawing which follows the VIII-VIII line of FIG. 本発明の第3実施形態としての車両用灯具の奏する配光パターンを示すグラフである。It is a graph which shows the light distribution pattern which the vehicle lamp as 3rd Embodiment of this invention show | plays. 図7のX−X線に沿う断面図である。It is sectional drawing which follows the XX line of FIG. 図7のプリズムレンズの直射光出射部の複合R面からの出射光の配光パターンを示すグラフである。It is a graph which shows the light distribution pattern of the emitted light from the composite R surface of the direct light emission part of the prism lens of FIG. 従来の車両用灯具の光路説明図である。It is optical path explanatory drawing of the conventional vehicle lamp. 図12の車両用灯具に適用されるプリズムレンズで、(a)はその上面視斜視図、(b)はその下面視斜視図である。FIG. 13A is a top perspective view of the prism lens applied to the vehicular lamp of FIG. 12, and FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 LED
1a 発光部(LEDの)
2 線状光源
3、30 プリズムレンズ
6 出射面
7 入射面
8 本体部
10、20 車両用灯具
11 受光部
11a、11b 側面(受光部の)
12 直射光入射部
13 直射光出射部
14 第1反射光出射部
15 第2反射光出射部
31 上部プリズム
31a 小凸条(上部プリズムの)
32 下部プリズム
32a 小凸条(下部プリズムの)
33 中部プリズム
33a 小凸条(中部プリズムの)
34 複合R面
34a 上側部分(複合R面の)
34b 下側部分(複合R面の)
C1、C2、C3、C4 曲率中心
F 焦点位置
O 発光中心
r1、r2、r3、r6、r7 曲率半径
Z 光軸(本体部の)
1 LED
1a Light emitting part (LED)
2 linear light source 3, 30 prism lens 6 exit surface 7 entrance surface 8 main body 10, 20 vehicle lamp 11 light receiving unit 11a, 11b side surface (of light receiving unit)
12 direct light incident part 13 direct light output part 14 first reflected light output part 15 second reflected light output part 31 upper prism 31a small protrusion (of upper prism)
32 Lower prism 32a Small ridge (of lower prism)
33 Central prism 33a Small convex stripe (of the central prism)
34 Compound R surface 34a Upper part (of compound R surface)
34b Lower part (of compound R surface)
C1, C2, C3, C4 Center of curvature F Focus position O Light emission center r1, r2, r3, r6, r7 Curvature radius Z Optical axis (of main body)

Claims (7)

直線状に長い線状光源と、該線状光源の光を導入して前方へ出射するプリズムレンズとを備えた車両用灯具であって、
前記プリズムレンズは、放物線形状の外周を備えた断面扇形状の柱体として形成されると共に前記放物線の焦点位置の付近から頂部側部分を前記断面に直交する長さ方向に切除して形成され切除側の一側端面を入射面とし前記入射面と反対側の他側端面を出射面とし長さ方向を横軸としてセッティングされる本体部と、前記入射面の幅方向の中央部に長さ方向に沿って略コ字形断面の凹条に形成される受光部と、前記受光部の底面の長さ方向に沿って断面凸曲形状の先端面を有する凸条として形成される直射光入射部と、前記出射面の中央部の長さ方向に沿って断面凸曲形状の先端面を有する凸条として形成される直射光出射部と、前記出射面の前記直射光出射部の上側および下側にそれぞれ形成される第1反射光出射部および第2反射光出射部とを有して構成されており、
前記線状光源は、その発光部を前記受光部に嵌入させることによって組み付けられていることを特徴とする車両用灯具。
A vehicular lamp comprising a linear light source that is linearly long and a prism lens that introduces light from the linear light source and emits the light forward.
The prism lens is formed as a columnar fan-shaped column having a parabolic outer periphery, and is formed by cutting away the top side portion from the vicinity of the focal position of the parabola in the length direction perpendicular to the cross section. A main body part set with the one side end face on the side as the incident surface and the other side end face opposite to the incident face as the outgoing face and the length direction as the horizontal axis, and the length direction at the center in the width direction of the incident face A light receiving portion formed into a concave strip having a substantially U-shaped cross section along a straight line, and a direct light incident portion formed as a convex strip having a tip surface having a curved cross section along the length direction of the bottom surface of the light receiving portion; A direct light emitting portion formed as a ridge having a tip surface having a curved cross section along the length direction of the central portion of the emitting surface, and above and below the direct light emitting portion of the emitting surface. A first reflected light emitting portion and a second reflected light emitting formed respectively. Is configured and a section,
A vehicular lamp characterized in that the linear light source is assembled by fitting a light emitting portion thereof into the light receiving portion.
請求項1に記載の車両用灯具であって、
前記直射光入射部および前記直射光出射部の各先端面は、前記本体部の光軸の下側に曲率中心を有して形成されると共に、前記直射光入射部の先端面は、前記直射光出射部の先端面よりも小さな曲率半径を有して形成されていることを特徴とする車両用灯具。
The vehicular lamp according to claim 1,
Each front end surface of the direct light incident portion and the direct light output portion is formed with a center of curvature below the optical axis of the main body portion, and the front end surface of the direct light incident portion is the direct light A vehicular lamp characterized by being formed to have a smaller radius of curvature than the tip surface of the light emitting portion.
請求項1または2に記載の車両用灯具であって、
前記第1反射光出射部は、前記本体部の光軸に略直交する平坦面に形成されていると共に、前記第2反射光出射部は、前記直射光出射部側を前記入射面側に漸近させた傾斜凸面に形成されていることを特徴とする車両用灯具。
The vehicular lamp according to claim 1 or 2,
The first reflected light emitting part is formed on a flat surface substantially orthogonal to the optical axis of the main body part, and the second reflected light emitting part is asymptotic to the incident light side of the direct light emitting part side. A vehicular lamp characterized by being formed on an inclined convex surface.
請求項1〜3のいずれか1項に記載の車両用灯具であって、
前記線状光源は、その発光部の発光中心を、前記本体部の断面扇形状の焦点位置よりも前記出射面側へオフセットした位置にセッティングして、組み付けられていることを特徴とする車両用灯具。
The vehicular lamp according to any one of claims 1 to 3,
The linear light source is assembled by setting the light emission center of the light emitting portion at a position offset from the focal position of the cross-sectional fan shape of the main body portion toward the emission surface. Light fixture.
請求項1〜4のいずれか1項に記載の車両用灯具であって、
前記受光部は、その両側面に、幅方向に沿って形成される断面凸曲形状の先端面を有する小凸条を長さ方向に複数併設してなる上部プリズムおよび下部プリズムをそれぞれ形成することにより構成されていることを特徴とする車両用灯具。
The vehicle lamp according to any one of claims 1 to 4,
The light receiving portion is formed with an upper prism and a lower prism, each having a plurality of small ridges having a convex end surface formed in a cross-sectional shape along the width direction, on both side surfaces. A vehicular lamp characterized by comprising:
請求項1〜5のいずれか1項に記載の車両用灯具であって、
前記直射光入射部は、前記受光部の底面に形成される凸条に、幅方向に沿って形成される断面凸曲形状の先端面を有する小凸条を長さ方向に複数併設してなる中部プリズムを形成することにより構成されていることを特徴とする車両用灯具。
The vehicular lamp according to any one of claims 1 to 5,
The direct light incident part has a plurality of small ridges in the length direction which are formed on the bottom surface of the light receiving part and have a tip surface with a curved cross section formed along the width direction. A vehicular lamp characterized by comprising a middle prism.
請求項1〜6のいずれか1項に記載の車両用灯具であって、
前記直射光出射部は、その断面凸曲形状の先端面が、上側部分よりも下側部分の曲率半径が大きくなる複合R面で形成されていることを特徴とする車両用灯具。
The vehicular lamp according to any one of claims 1 to 6,
A vehicular lamp characterized in that the direct-light emitting portion has a convex curved front end surface formed by a composite R surface in which the radius of curvature of the lower portion is larger than that of the upper portion.
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