JP4529946B2 - Vehicle lighting - Google Patents

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Description

この発明は、光源としてたとえばLEDなどの半導体型光源を使用し、その半導体型光源からの光を第1反射面と第2反射面とで2度反射させて車両の外部に照射する車両用灯具に関するものである。特に、この発明は、楕円もしくは楕円を基本とする反射面を使用せずに、この楕円もしくは楕円を基本とする反射面を使用するプロジェクタタイプのランプユニットと同等のプロジェクタタイプのランプユニットを構成することができる車両用灯具に関するものである。   The present invention uses a semiconductor-type light source such as an LED as a light source, and reflects the light from the semiconductor-type light source twice on the first reflecting surface and the second reflecting surface to irradiate the outside of the vehicle. It is about. In particular, the present invention forms a projector-type lamp unit equivalent to a projector-type lamp unit that uses an ellipse or a reflecting surface based on an ellipse without using the reflecting surface based on an ellipse or an ellipse. The present invention relates to a vehicular lamp.

この種の車両用灯具は、従来からある(たとえば、特許文献1)。以下、この車両用灯具について説明する。従来の車両用灯具は、光源としてのLEDの光を楕円形状の第1反射鏡で反射させ、その反射光を放物線形状の第2反射鏡で反射させ、その反射光を外部にたとえば車両の前方に照射するものである。   This type of vehicular lamp is conventionally known (for example, Patent Document 1). Hereinafter, the vehicle lamp will be described. A conventional vehicular lamp reflects light of an LED as a light source by an elliptical first reflecting mirror, reflects the reflected light by a parabolic second reflecting mirror, and transmits the reflected light to the outside, for example, in front of the vehicle. Is irradiated.

ところが、従来の車両用灯具は、楕円形状の第1反射鏡を使用するので、この楕円形状の第1反射鏡の第1焦点と第2焦点とを結ぶ方向の寸法が大きくなるという課題がある。   However, since the conventional vehicular lamp uses the elliptical first reflecting mirror, there is a problem that the dimension in the direction connecting the first focal point and the second focal point of the elliptical first reflecting mirror becomes large. .

特開2004−207235号公報JP 2004-207235 A

この発明が解決しようとする問題点は、従来の車両用灯具では、楕円もしくは楕円を基本とする反射面の第1焦点と第2焦点とを結ぶ方向の寸法が大きくなるという点にある。   The problem to be solved by the present invention is that, in the conventional vehicular lamp, the dimension in the direction connecting the first focal point and the second focal point of the ellipse or the reflecting surface based on the ellipse becomes large.

この発明(請求項1にかかる発明)は、回転放物面または回転放物面を基本として焦点が投影レンズの焦点もしくはその近傍に位置する第1反射面と、回転放物面または回転放物面を基本として焦点が半導体型光源もしくはその近傍に位置する第2反射面と、第1反射面の光軸と第2反射面の光軸とがほぼ平行である、ことを特徴とする。   The present invention (the invention according to claim 1) includes a first paraboloid, a paraboloid of revolution, and a paraboloid of revolution, or a paraboloid of revolution and a paraboloid of revolution. The second reflecting surface whose focal point is based on the surface is a semiconductor-type light source or in the vicinity thereof, and the optical axis of the first reflecting surface and the optical axis of the second reflecting surface are substantially parallel.

また、この発明(請求項2にかかる発明)は、半導体型光源と第2反射面とがペアをなしていて複数ペアを備える、ことを特徴とする。   Further, the present invention (the invention according to claim 2) is characterized in that the semiconductor-type light source and the second reflecting surface form a pair, and a plurality of pairs are provided.

さらに、この発明(請求項3にかかる発明)は、半導体型光源からの光の放射方向が投影レンズからの光の照射方向とほぼ逆であり、第2反射面の光軸が第1反射面の光軸に対して投影レンズと反対側に位置し、第1反射面の光軸および第2反射面の光軸が投影レンズの光軸に対して直交状態から半導体型光源が投影レンズ側に寄る傾斜状態で交差する、ことを特徴とする。   Further, according to the present invention (the invention according to claim 3), the radiation direction of light from the semiconductor-type light source is substantially opposite to the irradiation direction of light from the projection lens, and the optical axis of the second reflecting surface is the first reflecting surface. The semiconductor light source is located on the projection lens side from the state where the optical axis of the first reflecting surface and the optical axis of the second reflecting surface are orthogonal to the optical axis of the projection lens. It is characterized by crossing in a leaning state.

さらにまた、この発明(請求項4にかかる発明)は、半導体型光源にヒートシンクを設け、このヒートシンクを投影レンズ近傍に配置させる、ことを特徴とする。   Furthermore, the present invention (the invention according to claim 4) is characterized in that a semiconductor-type light source is provided with a heat sink, and the heat sink is disposed in the vicinity of the projection lens.

さらにまた、この発明(請求項5にかかる発明)は、半導体型光源と第2反射面とが半導体型光源からの光の放射方向に2段に配置されており、半導体型光源からの光の放射方向が投影レンズからの光の照射方向とほぼ同じであり、第2反射面の光軸が第1反射面の光軸に対して投影レンズと反対側に位置し、第1反射面の光軸および第2反射面の光軸が投影レンズの光軸に対して直交状態から半導体型光源が投影レンズ側に寄る傾斜状態で交差する、ことを特徴とする。   Furthermore, in the present invention (the invention according to claim 5), the semiconductor light source and the second reflecting surface are arranged in two stages in the radiation direction of the light from the semiconductor light source, and the light from the semiconductor light source is emitted. The radiation direction is substantially the same as the irradiation direction of light from the projection lens, the optical axis of the second reflection surface is located on the opposite side of the projection lens with respect to the optical axis of the first reflection surface, and the light of the first reflection surface The axis and the optical axis of the second reflecting surface intersect with the optical axis of the projection lens in a tilted state where the semiconductor light source approaches the projection lens side.

この発明(請求項1にかかる発明)の車両用灯具は、前記の課題を解決するための手段により、半導体型光源からの光が第2反射面で反射すると、相互に平行な反射光が形成され、この平行反射光が第1反射面で反射すると、その反射光が投影レンズの焦点に集束(収束)し、かつ、その投影レンズの焦点から発散(放射)して投影レンズを経て車両の外部に照射される。この結果、この発明(請求項1にかかる発明)の車両用灯具は、楕円もしくは楕円を基本とする反射面を使用するプロジェクタタイプのランプユニットと同等のプロジェクタタイプのランプユニットを構成することができる。したがって、この発明(請求項1にかかる発明)の車両用灯具は、投影レンズの焦点もしくはその近傍にシェードを設けることにより、カットオフラインを有する所定の配光パターン、たとえば、すれ違い用配光パターンや高速道路用配光パターンを形成することができる。しかも、この発明(請求項1にかかる発明)の車両用灯具は、楕円もしくは楕円を基本とする反射面を使用しないので、楕円もしくは楕円を基本とする反射面を使用する車両用灯具と比較して、コンパクトにすることができる。   In the vehicular lamp according to the present invention (the invention according to claim 1), when light from the semiconductor light source is reflected by the second reflecting surface by means for solving the above problems, reflected light parallel to each other is formed. When the parallel reflected light is reflected by the first reflecting surface, the reflected light is focused (converged) on the focal point of the projection lens, and diverged (radiated) from the focal point of the projection lens to pass through the projection lens. Irradiated outside. As a result, the vehicular lamp of the present invention (the invention according to claim 1) can constitute a projector-type lamp unit equivalent to a projector-type lamp unit that uses an ellipse or an ellipse-based reflecting surface. . Therefore, the vehicular lamp according to the present invention (the invention according to claim 1) is provided with a shade at or near the focal point of the projection lens, thereby providing a predetermined light distribution pattern having a cut-off line, such as a passing light distribution pattern, A light distribution pattern for highways can be formed. In addition, since the vehicular lamp of the present invention (the invention according to claim 1) does not use an ellipse or an ellipse-based reflecting surface, it is compared with a vehicular lamp that uses an ellipse or an ellipse-based reflecting surface. And can be made compact.

また、この発明(請求項2にかかる発明)の車両用灯具は、半導体型光源と第2反射面とがペアをなしていて複数ペアを備えるものであるから、投影レンズから照射される光の光量を上げることができる。しかも、この発明(請求項2にかかる発明)の車両用灯具は、半導体型光源と第2反射面とからなるペアごとによる配光パターンを形成することができるので、複数ペアの半導体型光源の点灯消灯を適宜に制御することにより、配光パターンを簡単に配光制御することができる。   In the vehicle lamp of the present invention (the invention according to claim 2), the semiconductor light source and the second reflecting surface form a pair and have a plurality of pairs. The amount of light can be increased. Moreover, the vehicular lamp of the present invention (the invention according to claim 2) can form a light distribution pattern for each pair of the semiconductor light source and the second reflecting surface. The light distribution pattern can be easily controlled by appropriately controlling turning on and off.

さらに、この発明(請求項3にかかる発明)の車両用灯具は、前記の課題を解決するための手段により、第2反射面のうち第2反射面の焦点に近い部分は半導体型光源からの光を拡散(発散)反射させ易く、しかも、第1反射面はその拡散反射光を投影レンズの周辺部に反射させ易いので、周辺手前照射を担う配光パターンの周辺部を形成するのに適している。一方、第2反射面のうち第2反射面の焦点から遠い部分は半導体型光源からの光を集光(集束)反射させ易く、しかも、第1反射面はその集光反射光を投影レンズの中心部に反射させ易いので、遠方照射を担う配光パターンの中心部を形成するのに適している。   Furthermore, in the vehicular lamp according to the present invention (the invention according to claim 3), the portion close to the focal point of the second reflecting surface of the second reflecting surface is from the semiconductor-type light source. It is easy to diffuse (diverge) and reflect light, and the first reflecting surface easily reflects the diffuse reflected light to the periphery of the projection lens, so it is suitable for forming the periphery of the light distribution pattern that carries the front side illumination. ing. On the other hand, the portion of the second reflecting surface that is far from the focal point of the second reflecting surface easily collects (converges) and reflects the light from the semiconductor light source, and the first reflecting surface reflects the condensed reflected light of the projection lens. Since it is easy to reflect in the central part, it is suitable for forming the central part of the light distribution pattern that carries far-distance illumination.

さらにまた、この発明(請求項4にかかる発明)の車両用灯具は、前記の課題を解決するための手段により、半導体型光源において発生する熱をヒートシンクで半導体型光源以外の場所であって、投影レンズ側に伝達(放射) させるので、半導体型光源の発光機能を維持することができ、しかも、投影レンズに付着する曇りを取ることができる。   Furthermore, the vehicular lamp of the present invention (invention according to claim 4) is a place other than the semiconductor light source by using a heat sink to generate heat in the semiconductor light source by means for solving the above-mentioned problems. Since the light is transmitted (radiated) to the projection lens side, the light emitting function of the semiconductor-type light source can be maintained, and the fogging attached to the projection lens can be removed.

さらにまた、この発明(請求項5にかかる発明)の車両用灯具は、前記の課題を解決するための手段により、前記の請求項3にかかる発明とほぼ同様に、第2反射面のうち第2反射面の焦点に近い部分は半導体型光源からの光を拡散(発散)反射させ易く、しかも、第1反射面はその拡散反射光を投影レンズの周辺部に反射させ易いので、周辺手前照射を担う配光パターンの周辺部を形成するのに適している。一方、第2反射面のうち第2反射面の焦点から遠い部分は半導体型光源からの光を集光(集束)反射させ易く、しかも、第1反射面はその集光反射光を投影レンズの中心部に反射させ易いので、遠方照射を担う配光パターンの中心部を形成するのに適している。その上、この発明(請求項5にかかる発明)の車両用灯具は、半導体型光源と第2反射面とを半導体型光源からの光の放射方向に2段に配置することができるので、半導体型光源と第2反射面とからなるペアをさらに増加させることができる。この結果、この発明(請求項5にかかる発明)の車両用灯具は、投影レンズから照射される光の光量を上げることができ、しかも、配光パターンをさらに細かく配光制御することができる。   Furthermore, the vehicular lamp of the present invention (the invention according to claim 5) is the same as that of the invention according to claim 3 by means for solving the above-mentioned problems. 2 The portion near the focal point of the reflective surface is easy to diffuse (diverge) reflect light from the semiconductor-type light source, and the first reflective surface easily reflects the diffuse reflected light to the periphery of the projection lens. It is suitable for forming the peripheral portion of the light distribution pattern that bears. On the other hand, the portion of the second reflecting surface that is far from the focal point of the second reflecting surface easily collects (converges) and reflects the light from the semiconductor light source, and the first reflecting surface reflects the condensed reflected light of the projection lens. Since it is easy to reflect in the central part, it is suitable for forming the central part of the light distribution pattern that carries far-distance illumination. In addition, the vehicular lamp of the present invention (the invention according to claim 5) can arrange the semiconductor-type light source and the second reflecting surface in two stages in the radiation direction of the light from the semiconductor-type light source. The pair consisting of the mold light source and the second reflecting surface can be further increased. As a result, the vehicular lamp of the present invention (the invention according to claim 5) can increase the amount of light emitted from the projection lens, and can further finely control the light distribution pattern.

以下に、この発明にかかる車両用灯具の実施例のうちの2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。また、この明細書中「前、後、上、下、左、右」は、車両用灯具を車両に装備した際の車両の「前、後、上、下、左、右」である。さらに、図面において、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。   Below, two examples of the Example of the vehicle lamp concerning this invention are demonstrated in detail based on drawing. Note that the present invention is not limited to the embodiments. Further, in this specification, “front, rear, upper, lower, left, right” is “front, rear, upper, lower, left, right” of the vehicle when the vehicle lamp is mounted on the vehicle. Further, in the drawings, reference sign “VU-VD” indicates vertical lines on the upper and lower sides of the screen. Reference sign “HL-HR” indicates horizontal lines on the left and right of the screen.

図1〜図7は、この発明にかかる車両用灯具の実施例1を示す。以下、この実施例1にかかる車両用灯具の構成について説明する。この例は、たとえば、自動車用前照灯について説明する。図において、符号1は、この実施例1にかかる車両用灯具である。前記車両用灯具1は、図に示すように、プロジェクタタイプであって、ユニット構造をなす。前記車両用灯具1は、上側の第1リフレクタ2と、下側の第2リフレクタ3と、複数個この例では3個の半導体型光源4と、シェード5と、投影レンズ(凸レンズ、集光レンズ)6と、ホルダ7と、ヒートシンク8と、図示しない自動車用前照灯のランプハウジングおよびランプレンズ(たとえば、素通しのアウターレンズなど)と、から構成されている。   1 to 7 show Embodiment 1 of a vehicular lamp according to the present invention. Hereinafter, the configuration of the vehicular lamp according to the first embodiment will be described. In this example, for example, an automotive headlamp will be described. In the figure, reference numeral 1 denotes a vehicular lamp according to the first embodiment. As shown in the figure, the vehicular lamp 1 is a projector type and has a unit structure. The vehicular lamp 1 includes an upper first reflector 2, a lower second reflector 3, a plurality of, in this example, three semiconductor-type light sources 4, a shade 5, and a projection lens (convex lens, condenser lens). ) 6, a holder 7, a heat sink 8, and a lamp housing and a lamp lens (for example, a transparent outer lens) of an automotive headlamp (not shown).

前記第1リフレクタ2および前記第2リフレクタ3および前記3個の半導体型光源4および前記シェード5および前記投影レンズ6および前記ホルダ7および前記ヒートシンク8は、ランプユニットを構成する。前記ランプユニットは、自動車用前照灯のランプハウジングおよびランプレンズにより区画されている灯室内に、たとえば光軸調整機構を介して配置されている。   The first reflector 2, the second reflector 3, the three semiconductor light sources 4, the shade 5, the projection lens 6, the holder 7 and the heat sink 8 constitute a lamp unit. The lamp unit is disposed, for example, via an optical axis adjusting mechanism in a lamp chamber defined by a lamp housing and a lamp lens of an automotive headlamp.

前記第1リフレクタ2は、前記ホルダ7に固定保持されている。前記第1リフレクタ2は、光不透過性の樹脂部材などから構成されている。前記第1リフレクタ2は、前側の部分と下側の部分とが開口し、後側の部分と上側の部分と左右両側の部分とが閉塞している。前記第1リフレクタ2の閉塞部の凹内面には、アルミ蒸着もしくは銀塗装などが施されていて第1反射面9が設けられている。   The first reflector 2 is fixedly held by the holder 7. The first reflector 2 is composed of a light impermeable resin member or the like. The first reflector 2 has a front portion and a lower portion that are open, and a rear portion, an upper portion, and left and right portions are closed. The first reflecting surface 9 is provided on the concave inner surface of the closed portion of the first reflector 2 by aluminum deposition or silver coating.

前記第1反射面9は、回転放物面または回転放物面を基本とする自由曲面(NURBS曲面)などの反射面からなる。このために、前記第1反射面9は、焦点F1と、回転軸すなわち光軸Z1−Z1と、を有する。   The first reflecting surface 9 is a reflecting surface such as a rotating paraboloid or a free curved surface (NURBS curved surface) based on a rotating paraboloid. For this purpose, the first reflecting surface 9 has a focal point F1 and a rotation axis, that is, an optical axis Z1-Z1.

前記第2リフレクタ3は、前記ホルダ7に固定保持されている。前記第2リフレクタ3は、光不透過性の樹脂部材などから構成されている。前記第2リフレクタ3は、前側の部分と上側の部分とが開口し、後側の部分と下側の部分と左右両側の部分とが閉塞している。前記第2リフレクタ3の閉塞部の凹内面には、アルミ蒸着もしくは銀塗装などが施されていて第2反射面10L、10C、10Rが3個左右方向に並べて設けられている。   The second reflector 3 is fixedly held by the holder 7. The second reflector 3 is composed of a light impermeable resin member or the like. As for the said 2nd reflector 3, the front part and the upper part open, and the rear part, the lower part, and the right and left both sides are obstruct | occluded. On the concave inner surface of the closed portion of the second reflector 3, aluminum deposition or silver coating is applied, and three second reflecting surfaces 10L, 10C, 10R are provided side by side in the left-right direction.

前記3個の第2反射面10L、10C、10Rは、回転放物面または回転放物面を基本とする自由曲面(NURBS曲面)などの反射面からなる。このために、前記3個の第2反射面10L、10C、10Rは、焦点F2と、回転軸すなわち光軸Z2−Z2と、をそれぞれ有する。前記3個の第2反射面10L、10C、10Rの焦点F2は、図4に示すように、左右の同一の水平直線11上に位置する。   The three second reflecting surfaces 10L, 10C, 10R are made of a reflecting surface such as a rotating paraboloid or a free-form surface (NURBS surface) based on the rotating paraboloid. For this purpose, the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R each have a focal point F2 and a rotation axis, that is, an optical axis Z2-Z2. As shown in FIG. 4, the focal points F2 of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R are located on the same horizontal straight line 11 on the left and right.

前記3個の半導体型光源4は、たとえば、LED、EL(有機EL)などの自発光半導体型光源(この実施例1ではLED)を使用する。前記3個の半導体型光源4は、基板12と、前記基板12の一面に固定された微小な矩形形状(正方形形状)の光源チップ(半導体チップ)の発光体(図示せず)と、前記発光体を覆う光透過部材13と、から構成されている。前記3個の半導体型光源4は、前記基板12を介して前記ヒートシンク8に取り付けられている。   The three semiconductor light sources 4 are, for example, self-luminous semiconductor light sources (LEDs in this embodiment 1) such as LEDs and EL (organic EL). The three semiconductor light sources 4 include a substrate 12, a light source (not shown) of a light source chip (semiconductor chip) having a small rectangular shape (square shape) fixed to one surface of the substrate 12, and the light emission. And a light transmitting member 13 covering the body. The three semiconductor light sources 4 are attached to the heat sink 8 through the substrate 12.

前記シェード5は、前記ホルダ7と一体に設けられている。前記シェード5は、光不透過性の樹脂部材などから構成されている。前記シェード5の先端部は、前記第1反射面9の焦点F1もしくはその近傍に位置する。前記シェード5は、前記半導体型光源4から放射されて前記第2反射面10で反射されかつ前記第1反射面9で反射された反射光L3の一部をカットオフして残りの反射光でカットオフラインを有する所定の配光パターン、たとえば、すれ違い用配光パターンや高速道路用配光パターンなどを形成するものである。前記シェードの先端部には、前記所定の配光パターンのカットオフラインを形成するエッジが設けられている。前記シェードのエッジは、前記第1反射面9の焦点F1もしくはその近傍に位置する。   The shade 5 is provided integrally with the holder 7. The shade 5 is composed of a light impermeable resin member or the like. The tip of the shade 5 is located at or near the focal point F1 of the first reflecting surface 9. The shade 5 cuts off a part of the reflected light L3 emitted from the semiconductor-type light source 4 and reflected by the second reflecting surface 10 and reflected by the first reflecting surface 9, and the remaining reflected light. A predetermined light distribution pattern having a cut-off line, for example, a light distribution pattern for passing or a light distribution pattern for highways is formed. An edge that forms a cut-off line of the predetermined light distribution pattern is provided at the tip of the shade. The edge of the shade is located at or near the focal point F1 of the first reflecting surface 9.

前記投影レンズ6は、前記ホルダ7に固定保持されている。前記投影レンズ6は、非球面レンズの凸レンズである。前記投影レンズ6の前方側(外部側)は、凸非球面をなし、一方、前記投影レンズ6の後方側(内部側)は、平非球面をなすものである。なお、前記投影レンズとしては、前方側を曲率が大きい(曲率半径が小さい)凸非球面とし、一方、後方側を曲率が小さい(曲率半径が大きい)凸非球面としてもよい。   The projection lens 6 is fixedly held by the holder 7. The projection lens 6 is an aspheric lens convex lens. The front side (external side) of the projection lens 6 forms a convex aspheric surface, while the rear side (internal side) of the projection lens 6 forms a flat aspheric surface. The projection lens may have a convex aspheric surface with a large curvature (small radius of curvature) on the front side, and a convex aspheric surface with a small curvature (large curvature radius) on the rear side.

前記投影レンズ6は、前記投影レンズ6からフロントフォーカス(前側焦点距離)の位置に位置する前側焦点(内部側の焦点)であるレンズ焦点F3と、前記投影レンズ6からバックフォーカス(後側焦点距離)の位置に位置する後側焦点(外部側の焦点)と、前記前側焦点のレンズ焦点F3と前記後側焦点とを結ぶほぼ水平なレンズ光軸Z3−Z3と、を有する。前記投影レンズ6のレンズ焦点F3は、物空間側の焦点面であるメリジオナル像面である。なお、前記半導体型光源4の光は、高い熱を持たないので、前記投影レンズ6として樹脂製のレンズを使用することができる。前記投影レンズ6は、この例ではアクリルを使用する。前記投影レンズ6は、前記第1反射面9で反射された反射光L3であってカットオフラインを有する前記所定の配光パターンを車両の前方に投影する。   The projection lens 6 includes a lens focal point F3 which is a front focal point (internal focal point) located at a front focus (front focal length) position from the projection lens 6, and a back focal point (rear focal length) from the projection lens 6. ) And a substantially horizontal lens optical axis Z3-Z3 that connects the front focal point lens focal point F3 and the rear focal point. The lens focus F3 of the projection lens 6 is a meridional image plane that is a focal plane on the object space side. In addition, since the light from the semiconductor light source 4 does not have high heat, a resin lens can be used as the projection lens 6. The projection lens 6 uses acrylic in this example. The projection lens 6 projects the predetermined light distribution pattern having the cut-off line, which is the reflected light L3 reflected by the first reflecting surface 9, to the front of the vehicle.

前記ホルダ7は、光不透過性の樹脂部材などから構成されている。前記ホルダ7には、前記ヒートシンク8が固定保持されている。前記ヒートシンク8は、前記投影レンズ6近傍に配置されている。前記ヒートシンク8は、平板の前面に複数枚のフィンを適宜間隔を開けて垂直方向に一体に設けたものである。前記ヒートシンク8の平板の背面には、前記半導体型光源4が前記基板12を介して取り付けられている。   The holder 7 is composed of a light impermeable resin member or the like. The heat sink 8 is fixedly held on the holder 7. The heat sink 8 is disposed in the vicinity of the projection lens 6. The heat sink 8 is formed by integrally providing a plurality of fins on the front surface of a flat plate at an appropriate interval in the vertical direction. The semiconductor light source 4 is attached to the back surface of the flat plate of the heat sink 8 via the substrate 12.

前記第1反射面9の焦点F1は、前記投影レンズ6のレンズ焦点F3もしくはその近傍に位置する。また、前記3個の第2反射面10L、10C、10Rの焦点F2は、前記3個の半導体型光源4の発光体もしくはその近傍に位置する。前記第1反射面9の光軸Z1−Z1と前記3個の第2反射面10L、10C、10Rの光軸Z2−Z2とは、ほぼ平行である。   The focal point F1 of the first reflecting surface 9 is located at or near the lens focal point F3 of the projection lens 6. The focal points F2 of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R are located at or near the light emitters of the three semiconductor light sources 4. The optical axis Z1-Z1 of the first reflecting surface 9 and the optical axes Z2-Z2 of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, 10R are substantially parallel.

前記3個の半導体型光源4と前記3個の第2反射面10L、10C、10Rとは、それぞれペアをなし、かつ、複数この例では3個のペアをなすものである。   The three semiconductor-type light sources 4 and the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R form a pair, and a plurality of, in this example, three pairs.

前記半導体型光源4からの光L1の放射方向は、後方向であって、前記投影レンズ6からの光L3の照射方向すなわち前方向とほぼ逆である。また、前記3個の第2反射面10L、10C、10Rの光軸Z2−Z2は、前記第1反射面9の光軸Z1−Z1に対して、前記投影レンズ6と反対側すなわち後側に位置する。さらに、前記第1反射面9の光軸Z1−Z1および前記3個の第2反射面10L、10C、10Rの光軸Z2−Z2は、前記投影レンズ6のレンズ光軸Z3−Z3に対して、直交状態から前記半導体型光源4が前記投影レンズ6側に寄る傾斜状態すなわち後傾状態で交差する。   The radiation direction of the light L1 from the semiconductor-type light source 4 is the backward direction, and is almost opposite to the irradiation direction of the light L3 from the projection lens 6, that is, the forward direction. The optical axes Z2-Z2 of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, 10R are on the opposite side, that is, the rear side of the projection lens 6 with respect to the optical axis Z1-Z1 of the first reflecting surface 9. To position. Furthermore, the optical axis Z1-Z1 of the first reflecting surface 9 and the optical axes Z2-Z2 of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, 10R are relative to the lens optical axis Z3-Z3 of the projection lens 6. From the orthogonal state, the semiconductor-type light source 4 intersects in an inclined state toward the projection lens 6 side, that is, in a backward inclined state.

この実施例1にかかる車両用灯具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 vehicular lamp 1 according to the first embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below.

まず、車両用灯具1の3個の半導体型光源4の発光体をそれぞれ点灯発光させる。すると、3個の半導体型光源4の発光体から光L1がそれぞれ後側の3個の第2反射面10L、10C、10R側に放射される。この光L1は、3個の第2反射面10L、10C、10Rでそれぞれ上斜め後側の第1反射面9側に反射される。すると、第1反射面9の光軸Z1−Z1および3個の第2反射面10L、10C、10Rの光軸Z2−Z2とほぼ平行であり、かつ、相互に平行な反射光L2が形成される。   First, the light emitters of the three semiconductor-type light sources 4 of the vehicular lamp 1 are turned on and emitted. Then, the light L1 is emitted from the light emitters of the three semiconductor-type light sources 4 to the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R on the rear side. The light L1 is reflected by the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R to the first reflecting surface 9 side on the upper rear side. Then, reflected light L2 is formed that is substantially parallel to the optical axis Z1-Z1 of the first reflecting surface 9 and the optical axes Z2-Z2 of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R, and parallel to each other. The

この平行反射光L2は、第1反射面9で反射される。すると、この反射光L3は、第1反射面9の焦点F1すなわち投影レンズ6のレンズ焦点F3に集束(収束)する。この第1反射面9の焦点F1すなわち投影レンズ6のレンズ焦点F3に集束する光L3の一部は、シェード5によりカットオフされる。一方、残りの反射光L3でカットオフラインを有する所定の配光パターンが形成される。   The parallel reflected light L2 is reflected by the first reflecting surface 9. Then, the reflected light L3 is focused (converged) on the focal point F1 of the first reflecting surface 9, that is, the lens focal point F3 of the projection lens 6. A part of the light L3 focused on the focal point F1 of the first reflecting surface 9, that is, the lens focal point F3 of the projection lens 6, is cut off by the shade 5. On the other hand, a predetermined light distribution pattern having a cut-off line is formed by the remaining reflected light L3.

カットオフラインを有する所定の配光パターンを形成する残りの反射光L3は、第1反射面9の焦点F1すなわち投影レンズ6のレンズ焦点F3から発散(放射)して投影レンズ6に入射する。この投影レンズ6に入射した光L3は、投影レンズ6を透過して図5に示す所定の配光パターンP1、P2、P3として自動車(車両)前方に投影されて路面などを照明する。すなわち、右側の第2反射面10Rと半導体型光源4とにより、左側の配光パターンP1が形成され、真ん中の第2反射面10Cと半導体型光源4とにより、真ん中の配光パターンP2が形成され、左側の第2反射面10Lと半導体型光源4とにより、左側の配光パターンP3が形成される。   The remaining reflected light L3 forming a predetermined light distribution pattern having a cut-off line diverges (emits) from the focal point F1 of the first reflecting surface 9, that is, the lens focal point F3 of the projection lens 6, and enters the projection lens 6. The light L3 incident on the projection lens 6 passes through the projection lens 6 and is projected in front of the automobile (vehicle) as predetermined light distribution patterns P1, P2, and P3 shown in FIG. 5 to illuminate the road surface and the like. That is, the right side light distribution pattern P1 is formed by the right side second reflection surface 10R and the semiconductor light source 4, and the middle light distribution pattern P2 is formed by the middle second reflection surface 10C and the semiconductor type light source 4. The left light distribution pattern P3 is formed by the left second reflecting surface 10L and the semiconductor-type light source 4.

ここで、回転放物面の反射面10Cによる反射光L2の特性について、図6および図7について説明する。なお、図6においては、真ん中の第2反射面10Cの反射光L2の特性について説明するが、左側の第2反射面10Lの反射光L2の特性および右側の第2反射面10Rの反射光の特性は、真ん中の第2反射面10Cの反射光L2の特性とほぼ同様である。   Here, the characteristics of the reflected light L2 from the reflecting surface 10C of the paraboloid of revolution will be described with reference to FIGS. In FIG. 6, the characteristics of the reflected light L2 of the second second reflecting surface 10C will be described. However, the characteristics of the reflected light L2 of the second reflecting surface 10L on the left side and the reflected light of the second reflecting surface 10R on the right side. The characteristic is almost the same as the characteristic of the reflected light L2 of the second second reflecting surface 10C.

回転放物面の反射面10Cのうちこの回転放物面の反射面10Cの焦点F2に近い部分(X1側の部分)は、この回転放物面の反射面10Cの焦点F2もしくはその近傍に位置する半導体型光源4からの光L1を拡散反射させ易い。すなわち、図7に示すように、X1側の部分の反射光L2の拡散角度θが大きい。一方、回転放物面の反射面10Cのうちこの回転放物面の反射面10Cの焦点F2から遠い部分(X2側の部分)は、半導体型光源4からの光L1を集光反射させ易い。すなわち、図7に示すように、X2側の部分の反射光L2の拡散角度θが小さい。回転放物面の反射面10Cは、焦点F2に近い部分X1から焦点F2から遠い部分X2までの範囲の部分を使用することが好ましい。このとき、半導体型光源4からの光L1のうち最大光度の光L1が、反射光L2の拡散角度θが最大となる回転放物面の反射面10Cの部分に入射するように、半導体型発光体4を設定することが好ましい。   Of the reflecting surface 10C of the rotating paraboloid, a portion (X1 side portion) close to the focal point F2 of the reflecting surface 10C of the rotating paraboloid is located at or near the focal point F2 of the reflecting surface 10C of the rotating paraboloid. The light L1 from the semiconductor-type light source 4 is easily diffused and reflected. That is, as shown in FIG. 7, the diffusion angle θ of the reflected light L2 on the X1 side is large. On the other hand, a portion (X2 side portion) far from the focal point F2 of the reflecting surface 10C of the rotating paraboloid in the reflecting surface 10C of the rotating paraboloid easily collects and reflects the light L1 from the semiconductor light source 4. That is, as shown in FIG. 7, the diffusion angle θ of the reflected light L2 at the portion on the X2 side is small. It is preferable to use a portion in the range from the portion X1 close to the focal point F2 to the portion X2 far from the focal point F2 as the reflecting surface 10C of the paraboloid. At this time, the semiconductor type light emission is performed such that the light L1 having the maximum luminous intensity among the light L1 from the semiconductor type light source 4 enters the portion of the reflecting surface 10C of the rotary paraboloid where the diffusion angle θ of the reflected light L2 is maximum. It is preferable to set the body 4.

このように、3個の第2反射面10L、10C、10Rのうちこの3個の第2反射面10L、10C、10Rの焦点F2に近い部分は、3個の半導体型光源4からの光L1を拡散(発散)反射させ易い。しかも、第1反射面9は、その拡散反射光L2を投影レンズ6の周辺部に反射させ易い。このために、周辺手前照射を担う配光パターンの周辺部を形成するのに適している。一方、3個の第2反射面10L、10C、10Rのうちこの3個の第2反射面10L、10C、10Rの焦点F2から遠い部分は、3個の半導体型光源4からの光L1を集光(集束)反射させ易い。しかも、第1反射面9はその集光反射光L2を投影レンズ6の中心部に反射させ易い。このために、遠方照射を担う配光パターンの中心部を形成するのに適している。   Thus, the portions of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R that are close to the focal point F2 of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R are light L1 from the three semiconductor-type light sources 4. Is easily diffused (diverged) and reflected. In addition, the first reflecting surface 9 easily reflects the diffusely reflected light L2 to the periphery of the projection lens 6. For this reason, it is suitable for forming the peripheral portion of the light distribution pattern that is responsible for the front side irradiation. On the other hand, among the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R, portions far from the focal point F2 of the three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R collect light L1 from the three semiconductor-type light sources 4. Easy to reflect light (focused). In addition, the first reflecting surface 9 easily reflects the condensed reflected light L2 to the central portion of the projection lens 6. For this reason, it is suitable for forming the center part of the light distribution pattern which bears far irradiation.

また、半導体型光源4の発光体の点灯発光により、半導体型光源4に熱が発生すると、その熱は、ヒートシンク8に伝達され、かつ、そのヒートシンク8を介して外気(外部)に発散される。しかも、ヒートシンク8から発散された熱は、ヒートシンク8の近くに位置する投影レンズ6側に伝達される。   In addition, when heat is generated in the semiconductor light source 4 due to the light emission of the light emitter of the semiconductor light source 4, the heat is transmitted to the heat sink 8 and dissipated to the outside air (external) via the heat sink 8. . Moreover, the heat dissipated from the heat sink 8 is transmitted to the projection lens 6 side located near the heat sink 8.

さらに、3個の半導体型光源4の点灯消灯を任意に制御すると、全消灯時の無配光パターンに対して、全部の半導体型光源4の点灯時の配光パターンP1、P2、P3、および、2個の半導体型発光体4の点灯時の配光パターンP1とP2またはP1とP3またはP2とP3、および、1個の半導体型光源4の点灯時の配光パターンP1またはP2またはP3がそれぞれ得られる。   Furthermore, if the lighting / off of the three semiconductor-type light sources 4 is arbitrarily controlled, the light distribution patterns P1, P2, P3 when all the semiconductor-type light sources 4 are turned on with respect to the non-light distribution pattern when all the semiconductor-type light sources 4 are turned off, and The light distribution patterns P1 and P2 or P1 and P3 or P2 and P3 when the two semiconductor-type light emitters 4 are turned on, and the light distribution pattern P1 or P2 or P3 when one semiconductor-type light source 4 is turned on, respectively. can get.

この実施例1にかかる車両用灯具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 vehicular lamp 1 according to the first embodiment is configured and operated as described above, and the effects thereof will be described below.

この実施例1にかかる車両用灯具1は、上記の構成および作用により、半導体型光源4からの光L1が第2反射面10L、10C、10Rで反射すると、相互に平行な反射光L2が形成され、この平行反射光L2が第1反射面9で反射すると、その反射光L3が投影レンズ6の焦点F3に集束(収束)し、かつ、その投影レンズ6の焦点F3から発散(放射)して投影レンズ6を経て車両の外部に照射される。この結果、この実施例1にかかる車両用灯具1は、楕円もしくは楕円を基本とする反射面を使用するプロジェクタタイプのランプユニットと同等のプロジェクタタイプのランプユニットを構成することができる。したがって、この実施例1にかかる車両用灯具1は、投影レンズ6の焦点F3もしくはその近傍に設けたシェード5により、カットオフラインを有する所定の配光パターン、たとえば、すれ違い用配光パターンや高速道路用配光パターンを形成することができる。しかも、この実施例1にかかる車両用灯具1は、楕円もしくは楕円を基本とする反射面を使用しないので、楕円もしくは楕円を基本とする反射面を使用する車両用灯具と比較して、特に車両の前後方向の寸法をコンパクトにすることができる。   In the vehicular lamp 1 according to the first embodiment, when the light L1 from the semiconductor-type light source 4 is reflected by the second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R, the reflected light L2 parallel to each other is formed by the above configuration and operation. When the parallel reflected light L2 is reflected by the first reflecting surface 9, the reflected light L3 converges (converges) on the focal point F3 of the projection lens 6 and diverges (radiates) from the focal point F3 of the projection lens 6. Then, the light is irradiated to the outside of the vehicle through the projection lens 6. As a result, the vehicular lamp 1 according to the first embodiment can constitute a projector-type lamp unit equivalent to a projector-type lamp unit that uses an ellipse or a reflecting surface based on an ellipse. Therefore, the vehicular lamp 1 according to the first embodiment has a predetermined light distribution pattern having a cut-off line, for example, a passing light distribution pattern or a highway, by the shade 5 provided at or near the focal point F3 of the projection lens 6. A light distribution pattern can be formed. In addition, since the vehicular lamp 1 according to the first embodiment does not use an ellipse or a reflecting surface based on an ellipse, the vehicle lamp 1 is more particularly compared with a vehicular lamp using an reflecting surface based on an ellipse or an ellipse. The size in the front-rear direction can be made compact.

また、この実施例1にかかる車両用灯具1は、半導体型光源4と第2反射面10L、10C、10Rとがペアをなしていて複数ペア、この例では3ペアを備えるものであるから、投影レンズ6から照射される光の光量を上げることができる。しかも、この実施例1にかかる車両用灯具1は、半導体型光源4と第2反射面10L、10C、10Rとからなるペアごとによる配光パターンP1、P2、P3を形成することができるので、複数ペア(3ペア)の半導体型光源4の点灯消灯を適宜に制御することにより、配光パターンを簡単に配光制御することができる。   Further, in the vehicular lamp 1 according to the first embodiment, the semiconductor light source 4 and the second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R form a pair, and in this example, three pairs are provided. The amount of light emitted from the projection lens 6 can be increased. Moreover, since the vehicular lamp 1 according to the first embodiment can form the light distribution patterns P1, P2, and P3 for each pair of the semiconductor light source 4 and the second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R, By appropriately turning on / off the plurality of pairs (three pairs) of the semiconductor light sources 4, the light distribution pattern can be easily controlled.

さらに、この実施例1にかかる車両用灯具1は、前記の構成および作用により、第2反射面10L、10C、10Rのうち第2反射面10L、10C、10Rの焦点F2に近い部分X1は半導体型光源4からの光L1を拡散反射させ易く、しかも、第1反射面9はその拡散反射光L2を投影レンズ6の周辺部に反射させ易いので、周辺手前照射を担う配光パターンの周辺部を形成するのに適している。一方、第2反射面10L、10C、10Rのうち第2反射面10L、10C、10Rの焦点F2から遠い部分X2は半導体型光源4からの光L1を集光反射させ易く、しかも、第1反射面9はその集光反射光L2を投影レンズ6の中心部に反射させ易いので、遠方照射を担う配光パターンの中心部を形成するのに適している。   Further, in the vehicular lamp 1 according to the first embodiment, the portion X1 of the second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R that is close to the focal point F2 of the second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R is a semiconductor due to the above-described configuration and operation. Since the light L1 from the mold light source 4 is easily diffusely reflected, and the first reflecting surface 9 easily reflects the diffusely reflected light L2 to the peripheral portion of the projection lens 6, the peripheral portion of the light distribution pattern responsible for the peripheral front irradiation Suitable for forming. On the other hand, of the second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R, the portion X2 far from the focal point F2 of the second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R easily collects and reflects the light L1 from the semiconductor-type light source 4, and the first reflecting surface. The surface 9 is easy to reflect the condensed reflected light L2 to the central portion of the projection lens 6, and is suitable for forming the central portion of the light distribution pattern responsible for the far-field irradiation.

さらにまた、この実施例1にかかる車両用灯具1は、前記の構成および作用により、半導体型光源4において発生する熱をヒートシンク8で半導体型光源4以外の場所であって、投影レンズ6側に伝達 させるので、半導体型光源4の発光機能を維持することができ、しかも、投影レンズ6に付着する曇りを取ることができる。   Furthermore, in the vehicular lamp 1 according to the first embodiment, heat generated in the semiconductor-type light source 4 is generated by the heat sink 8 at a place other than the semiconductor-type light source 4 on the projection lens 6 side by the above-described configuration and operation. Since the light is transmitted, the light emitting function of the semiconductor light source 4 can be maintained, and the fogging attached to the projection lens 6 can be removed.

さらにまた、この実施例1にかかる車両用灯具1は、第1反射面9が回転放物面または回転放物面を基本とする自由曲面(NURBS曲面)などの反射面からなるので、焦点距離(光軸Z1−Z1上の焦点F1から第1反射面9までの距離)を大きくすることにより、水平直線11上に3個並列させた半導体型光源4からの光L1であって、第2反射面10L、10C、10Rからの平行反射光L2を十分に入射させて反射させることができる。この結果、この実施例1にかかる車両用灯具1は、所定の位置にレイアウトした3個の半導体型光源4からの光L1であって、第2反射面10L、10C、10Rからの平行反射光L2を無駄なく有効に利用することができる。   Furthermore, in the vehicular lamp 1 according to the first embodiment, the first reflecting surface 9 is made of a reflecting surface such as a rotating paraboloid or a free-form surface (NURBS curved surface) based on the rotating paraboloid. By increasing the (distance from the focal point F1 on the optical axis Z1-Z1 to the first reflecting surface 9), the light L1 from the semiconductor-type light source 4 arranged in parallel on the horizontal straight line 11 is the second The parallel reflected light L2 from the reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R can be sufficiently incident and reflected. As a result, the vehicular lamp 1 according to the first embodiment is the light L1 from the three semiconductor-type light sources 4 laid out at a predetermined position, and the parallel reflected light from the second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R. L2 can be used effectively without waste.

図8〜図11は、この発明にかかる車両用灯具の実施例2を示す。図中、図1〜図7と同符号は、同一のものを示す。以下、この実施例2にかかる車両用灯具100について説明する。   FIGS. 8-11 shows Example 2 of the vehicle lamp concerning this invention. In the figure, the same reference numerals as those in FIGS. 1 to 7 denote the same components. Hereinafter, the vehicular lamp 100 according to the second embodiment will be described.

この実施例2にかかる車両用灯具100は、半導体型光源4と第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2とのペアが6個のペアからなる。前記6個のペアの半導体型光源4と前記第2反射面0L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2とは、前記半導体型光源4からの光L1の放射方向に前後に3ペアずつ2段に配置されている。   The vehicular lamp 100 according to the second embodiment includes six pairs of the semiconductor light source 4 and the second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, and 10R2. The six pairs of semiconductor-type light sources 4 and the second reflecting surfaces 0L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, and 10R2 are arranged in two pairs of three pairs in the front and rear in the radiation direction of the light L1 from the semiconductor-type light source 4. Is arranged.

前記6個の半導体型光源4からの光L1の放射方向は、前方向であって、前記投影レンズ6からの光L3の照射方向すなわち前方向とほぼ同じである。また、前記6個の第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2の光軸Z21−Z21、Z22−Z22、すなわち、前段3個の第2反射面10L1、10C1、10R1の光軸Z21−Z21、および、後段3個の第2反射面10L2、10C2、10R2の光軸Z22−Z22は、前記第1反射面9の光軸Z1−Z1に対して、前記投影レンズ6と反対側すなわち後側に位置する。さらに、前記第1反射面9の光軸Z1−Z1および前記6個の第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2の光軸Z21−Z21、Z22−Z22は、前記投影レンズ6の光軸Z3−Z3に対して、直交状態から前記半導体型光源4が前記投影レンズ6側に寄る傾斜状態すなわち後傾状態で交差する。   The radiation direction of the light L1 from the six semiconductor-type light sources 4 is the forward direction, and is substantially the same as the irradiation direction of the light L3 from the projection lens 6, that is, the forward direction. Further, the optical axes Z21-Z21, Z22-Z22 of the six second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, 10R2, that is, the optical axes of the three second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1 in the previous stage. Z21-Z21 and the optical axes Z22-Z22 of the second reflecting surfaces 10L2, 10C2, 10R2 at the rear three stages are opposite to the projection lens 6 with respect to the optical axis Z1-Z1 of the first reflecting surface 9 That is, it is located on the rear side. Further, the optical axis Z1-Z1 of the first reflecting surface 9 and the optical axes Z21-Z21, Z22-Z22 of the six second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, 10R2 are the projection lens 6 The semiconductor-type light source 4 intersects the optical axis Z3-Z3 in an inclined state, that is, in a backward inclined state from the orthogonal state toward the projection lens 6 side.

この実施例2にかかる車両用灯具100は、上記のごとき構成からなるので、前記の実施例1にかかる車両用灯具1とほぼ同様の作用をなす。すなわち、6個の半導体型光源4をそれぞれ点灯発光させると、6個の半導体型光源4から光L1がそれぞれ前側の6個の第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2側に放射される。この光L1は、6個の第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2でそれぞれ上斜め後側の第1反射面9側に反射されると、平行反射光L2として第1反射面9で反射される。この反射光L3の一部は、シェード5によりカットオフされ、一方、残りの反射光L3でカットオフラインを有する所定の配光パターンP11、P12、P13、P21、P22、P23が形成される。このカットオフラインを有する所定の配光パターンP11、P12、P13、P21、P22、P23は、図11に示すように、投影レンズ6を透過して自動車(車両)前方に投影されて路面などを照明する。   Since the vehicular lamp 100 according to the second embodiment is configured as described above, the vehicular lamp 100 has substantially the same operation as the vehicular lamp 1 according to the first embodiment. That is, when each of the six semiconductor-type light sources 4 is turned on and emitted, the light L1 from the six semiconductor-type light sources 4 is respectively directed to the six second reflective surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, and 10R2 on the front side. Radiated. When the light L1 is reflected by the six second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, and 10R2 to the first reflecting surface 9 side on the upper oblique rear side, the light L1 is first reflected as parallel reflected light L2. Reflected by surface 9. Part of this reflected light L3 is cut off by the shade 5, while predetermined light distribution patterns P11, P12, P13, P21, P22, and P23 having a cutoff line are formed by the remaining reflected light L3. As shown in FIG. 11, the predetermined light distribution patterns P11, P12, P13, P21, P22, and P23 having this cut-off line are projected through the projection lens 6 and projected in front of the automobile (vehicle) to illuminate the road surface and the like. To do.

すなわち、前段の右側の第2反射面10R1と半導体型光源4とにより、実線で示すほぼ拡散タイプの左側の配光パターンP11が形成される。前段の真ん中の第2反射面10C1と半導体型光源4とにより、実線で示すほぼ拡散タイプの真ん中の配光パターンP12が形成される。前段の左側の第2反射面10L1と半導体型光源4とにより、実線で示すほぼ拡散タイプの左側の配光パターンP13が形成される。また、後段の右側の第2反射面10R2と半導体型光源4とにより、点線で示すほぼ集光タイプの左側の配光パターンP21が形成される。後段の真ん中の第2反射面10C2と半導体型光源4とにより、点線で示すほぼ集光タイプの真ん中の配光パターンP22が形成される。後段の左側の第2反射面10L2と半導体型光源4とにより、点線で示すほぼ集光タイプの左側の配光パターンP23が形成される。   That is, a substantially diffused left side light distribution pattern P11 indicated by a solid line is formed by the right second reflecting surface 10R1 and the semiconductor light source 4 in the previous stage. The middle second light-reflecting surface 10C1 and the semiconductor-type light source 4 form a substantially diffused middle light distribution pattern P12 indicated by a solid line. The left-side second reflecting surface 10L1 and the semiconductor-type light source 4 in the previous stage form a substantially diffused left-side light distribution pattern P13 indicated by a solid line. Further, the right light distribution pattern P21 of the substantially condensing type indicated by the dotted line is formed by the right second reflecting surface 10R2 and the semiconductor light source 4 at the rear stage. The second light reflecting surface 10C2 in the middle of the latter stage and the semiconductor-type light source 4 form a substantially condensing type middle light distribution pattern P22 indicated by a dotted line. By the second left reflective surface 10L2 and the semiconductor-type light source 4 at the rear stage, a substantially condensing type left light distribution pattern P23 indicated by a dotted line is formed.

この実施例2にかかる車両用灯具100は、上記のごとき構成および作用からなるので、前記の実施例1にかかる車両用灯具1とほぼ同様の効果を達成することができる。すなわち、この実施例2にかかる車両用灯具100は、第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2のうち第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2の焦点F2に近い部分X1は半導体型光源4からの光L1を拡散反射させ易く、しかも、第1反射面9はその拡散反射光L2を投影レンズ6の周辺部に反射させ易いので、周辺手前照射を担う配光パターンの周辺部を形成するのに適している。一方、第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2のうち第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2の焦点F2から遠い部分X2は半導体型光源4からの光L1を集光反射させ易く、しかも、第1反射面9はその集光反射光L2を投影レンズ6の中心部に反射させ易いので、遠方照射を担う配光パターンの中心部を形成するのに適している。   Since the vehicular lamp 100 according to the second embodiment is configured and operated as described above, substantially the same effects as those of the vehicular lamp 1 according to the first embodiment can be achieved. That is, the vehicular lamp 100 according to the second embodiment has a focus F2 on the second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, and 10R2 among the second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, and 10R2. The near portion X1 easily diffuses and reflects the light L1 from the semiconductor-type light source 4, and the first reflecting surface 9 easily reflects the diffusely reflected light L2 to the peripheral portion of the projection lens 6. It is suitable for forming the peripheral part of the light pattern. On the other hand, among the second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, 10R2, a portion X2 far from the focal point F2 of the second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, 10R2 is the light L1 from the semiconductor-type light source 4. Since the first reflecting surface 9 can easily reflect the condensed reflected light L2 to the central portion of the projection lens 6, it is suitable for forming the central portion of the light distribution pattern responsible for far-field irradiation. ing.

その上、この実施例2にかかる車両用灯具100は、半導体型光源4と第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2とを半導体型光源4からの光L1の放射方向に前後2段に配置することができるので、半導体型光源4と第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2とからなるペアをさらに増加させることができる。この結果、この実施例2にかかる車両用灯具100は、投影レンズ6から照射される光L3の光量を上げることができ、しかも、配光パターンP11、P12、P13、P21、P22、P23をさらに細かく配光制御することができる。   In addition, the vehicular lamp 100 according to the second embodiment has the semiconductor light source 4 and the second reflecting surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, and 10R2 in front and rear in the radiation direction of the light L1 from the semiconductor light source 4. Since it can arrange | position in 2 steps | paragraphs, the pair which consists of the semiconductor type light source 4 and 2nd reflective surface 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, 10R2 can further be increased. As a result, the vehicular lamp 100 according to the second embodiment can increase the light amount of the light L3 emitted from the projection lens 6, and further provides the light distribution patterns P11, P12, P13, P21, P22, and P23. The light distribution can be finely controlled.

なお、前記の実施例1、2においては、車両用灯具として自動車用前照灯について説明するものである。ところが、この発明においては、車両用灯具として自動車用前照灯以外の灯具、たとえば、リヤコンビネーションランプのテールランプやブレーキランプやテール・ブレーキランプやバックアップランプなどであっても良い。   In the first and second embodiments, an automotive headlamp will be described as a vehicular lamp. However, in the present invention, the vehicle lamp may be a lamp other than the automotive headlamp, for example, a rear combination lamp tail lamp, brake lamp, tail brake lamp, backup lamp, or the like.

また、前記の実施例1、2においては、3個の半導体型光源4と3個の第2反射面10L、10C、10Rとからなる例と、6個の半導体型光源4と6個の第2反射面10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R210L、10C、10Rとからなる例と、について説明するものである。ところが、この発明においては、半導体型光源と第2反射面の個数は特に限定しない。1個でもよい。   In the first and second embodiments, the example includes three semiconductor light sources 4 and three second reflecting surfaces 10L, 10C, and 10R, and six semiconductor light sources 4 and six second light sources 4L. An example composed of two reflective surfaces 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, 10R210L, 10C, and 10R will be described. However, in the present invention, the number of semiconductor light sources and second reflecting surfaces is not particularly limited. One may be sufficient.

さらに、前記の実施例1、2においては、カットオフラインを有する所定の配光パターンと補助配光パターンとが照射されるものである。ところが、この発明においては、所定の配光パターンとしては、カットオフラインを有しない配光パターン、たとえば、フォグランプ用配光パターン、濡路用配光パターン、ディタイムランプ用配光パターン、テールランプ用配光パターン、ブレーキランプ用配光パターン、テール・ブレーキランプ用配光パターン、バックアップランプ用配光パターンなどであっても良い。   Furthermore, in the said Example 1, 2, the predetermined light distribution pattern and auxiliary light distribution pattern which have a cut-off line are irradiated. However, in the present invention, the predetermined light distribution pattern includes a light distribution pattern having no cut-off line, for example, a fog lamp light distribution pattern, a wet road light distribution pattern, a detime lamp light distribution pattern, and a tail lamp distribution. It may be a light pattern, a brake lamp light distribution pattern, a tail / brake lamp light distribution pattern, a backup lamp light distribution pattern, or the like.

この発明にかかる車両用灯具の実施例1を示す正面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a front view which shows Example 1 of the vehicle lamp concerning this invention. 同じく、図1におけるII−II線断面図である。Similarly, it is the II-II sectional view taken on the line in FIG. 同じく、図1におけるIII−III線断面図である。Similarly, it is the III-III sectional view taken on the line in FIG. 同じく、図2および図8におけるIV−IV線断面図である。Similarly, it is the IV-IV sectional view taken on the line in FIG. 2 and FIG. 同じく、3個の半導体型光源と3個の第2反射面により得られる配光パターンを示す説明図である。Similarly, it is explanatory drawing which shows the light distribution pattern obtained by three semiconductor type light sources and three 2nd reflective surfaces. 同じく、回転放物面の反射面による反射光の特性を示す説明図である。Similarly, it is explanatory drawing which shows the characteristic of the reflected light by the reflective surface of a rotation paraboloid. 同じく、回転放物面の反射面の使用範囲を示す説明図である。Similarly, it is explanatory drawing which shows the use range of the reflective surface of a paraboloid of revolution. この発明にかかる車両用灯具の実施例2を示す縦断面図(垂直断面図)である。It is a longitudinal cross-sectional view (vertical cross-sectional view) which shows Example 2 of the vehicle lamp concerning this invention. 同じく、要部を示す横断面図(水平断面図)である。Similarly, it is a cross-sectional view (horizontal cross-sectional view) showing the main part. 同じく、第1リフレクタおよび第1反射面および第2リフレクタおよび第2反射面および投影レンズを示す斜視図である。Similarly, it is a perspective view which shows a 1st reflector, a 1st reflective surface, a 2nd reflector, a 2nd reflective surface, and a projection lens. 同じく、6個の半導体型光源と6個の第2反射面により得られる配光パターンを示す説明図である。Similarly, it is explanatory drawing which shows the light distribution pattern obtained by six semiconductor type light sources and six 2nd reflective surfaces.

符号の説明Explanation of symbols

1、100 車両用灯具
2 第1リフレクタ
3 第2リフレクタ
4 半導体型光源(LED)
5 シェード
6 投影レンズ
7 ホルダ
8 ヒートシンク
9 第1反射面
10L、10C、10R、10L1、10C1、10R1、10L2、10C2、10R2 第2反射面
11 水平直線
12 基板
13 光透過部材
F1 第1反射面の焦点
F2 第2反射面の焦点
F3 投影レンズの焦点
Z1−Z1 第1反射面の光軸
Z2−Z2 第2反射面の光軸
Z3−Z3 投影レンズの光軸
L1 半導体型光源からの光
L2 第2反射面からの反射光
L3 第1反射面からの反射光
P1、P2、P3、P11、P12、P13、P21、P22、P23 配光パターン
θ 第2反射面からの反射光の拡散角度
X1 第2反射面のうち第2反射面の焦点に近い部分
X2 第2反射面のうち第2反射面の焦点から遠い部分
X3 第2反射面として使用する範囲
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,100 Vehicle lamp 2 1st reflector 3 2nd reflector 4 Semiconductor type light source (LED)
5 Shade 6 Projection lens 7 Holder 8 Heat sink 9 First reflecting surface 10L, 10C, 10R, 10L1, 10C1, 10R1, 10L2, 10C2, 10R2 Second reflecting surface 11 Horizontal straight line 12 Substrate 13 Light transmitting member F1 of first reflecting surface Focal point F2 focal point of second reflecting surface F3 focal point of projection lens Z1-Z1 optical axis of first reflecting surface Z2-Z2 optical axis of second reflecting surface Z3-Z3 optical axis of projection lens L1 light from semiconductor light source L2 first 2 Reflected light from the reflecting surface L3 Reflected light from the first reflecting surface P1, P2, P3, P11, P12, P13, P21, P22, P23 Light distribution pattern θ Diffusion angle of reflected light from the second reflecting surface X1 1st The portion of the two reflecting surfaces close to the focal point of the second reflecting surface X2 The portion of the second reflecting surface far from the focal point of the second reflecting surface X3 Range used as the second reflecting surface

Claims (5)

光源として半導体型光源を使用する車両用灯具において、
前記半導体型光源と、
投影レンズと、
回転放物面または回転放物面を基本とし、焦点が前記投影レンズの焦点もしくはその近傍に位置する第1反射面と、
回転放物面または回転放物面を基本とし、焦点が前記半導体型光源もしくはその近傍に位置する第2反射面と、
前記第1反射面の光軸と前記第2反射面の光軸とは、ほぼ平行である、
ことを特徴とする車両用灯具。
In a vehicle lamp that uses a semiconductor-type light source as a light source,
The semiconductor-type light source;
A projection lens;
A first reflecting surface based on a rotating paraboloid or a rotating paraboloid and having a focal point at or near the focal point of the projection lens;
A second reflecting surface based on a rotating paraboloid or a rotating paraboloid and having a focal point located at or near the semiconductor-type light source;
The optical axis of the first reflecting surface and the optical axis of the second reflecting surface are substantially parallel.
A vehicular lamp characterized by the above.
前記半導体型光源と前記第2反射面とは、ペアをなし、複数ペアを備える、
ことを特徴とする請求項1に記載の車両用灯具。
The semiconductor-type light source and the second reflecting surface form a pair, and include a plurality of pairs.
The vehicular lamp according to claim 1.
前記半導体型光源からの光の放射方向は、前記投影レンズからの光の照射方向とほぼ逆であり、
前記第2反射面の光軸は、前記第1反射面の光軸に対して、前記投影レンズと反対側に位置し、
前記第1反射面の光軸および前記第2反射面の光軸は、前記投影レンズの光軸に対して、直交状態から前記半導体型光源が前記投影レンズ側に寄る傾斜状態で交差する、
ことを特徴とする請求項1または2に記載の車両用灯具。
The light emission direction from the semiconductor-type light source is substantially opposite to the light irradiation direction from the projection lens,
The optical axis of the second reflective surface is located on the opposite side of the projection lens with respect to the optical axis of the first reflective surface,
The optical axis of the first reflecting surface and the optical axis of the second reflecting surface intersect with respect to the optical axis of the projection lens in an inclined state where the semiconductor-type light source approaches the projection lens side from an orthogonal state.
The vehicular lamp according to claim 1 or 2.
前記半導体型光源には、ヒートシンクが設けられており、
前記ヒートシンクは、前記投影レンズ近傍に配置されている、
ことを特徴とする請求項3に記載の車両用灯具。
The semiconductor-type light source is provided with a heat sink,
The heat sink is disposed in the vicinity of the projection lens,
The vehicular lamp according to claim 3.
前記半導体型光源と前記第2反射面とは、前記半導体型光源からの光の放射方向に2段に配置されており、
前記半導体型光源からの光の放射方向は、前記投影レンズからの光の照射方向とほぼ同じであり、
前記第2反射面の光軸は、前記第1反射面の光軸に対して、前記投影レンズと反対側に位置し、
前記第1反射面の光軸および前記第2反射面の光軸は、前記投影レンズの光軸に対して、直交状態から前記半導体型光源が前記投影レンズ側に寄る傾斜状態で交差する、
ことを特徴とする請求項1に記載の車両用灯具。
The semiconductor-type light source and the second reflecting surface are arranged in two stages in the radiation direction of light from the semiconductor-type light source,
The light emission direction from the semiconductor-type light source is substantially the same as the light irradiation direction from the projection lens,
The optical axis of the second reflective surface is located on the opposite side of the projection lens with respect to the optical axis of the first reflective surface,
The optical axis of the first reflecting surface and the optical axis of the second reflecting surface intersect with respect to the optical axis of the projection lens in an inclined state where the semiconductor-type light source approaches the projection lens side from an orthogonal state.
The vehicular lamp according to claim 1.
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