JP6294399B2 - 光学ユニット - Google Patents
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Description
また、本発明の他の目的の一つは、夜間に前方を走行する車両を精度よく簡易に検出する技術を提供することにある。
また、本発明の他の目的の一つは、障害物検出装置を適した場所に配置することが可能な技術を提供することにある。
mD<A1<(m+0.5)Dまたは(m+0.5)D<A1<(m+1)D・・・(ex.1)
nD<A2<(n+0.5)Dまたは(n+0.5)D<A2<(n+1)D・・・(ex.2) を満たすようにしてもよい。これにより、ある領域が照射ビームで照射されているときの画像と照射されていないときの画像を撮像することができる。
または、本発明によれば、夜間に前方を走行する車両を精度よく簡易に検出することができる。
または、本発明によれば、障害物検出装置を適した場所に配置することができる。
図1は、本実施の形態に係る車両用前照灯の水平断面図である。車両用前照灯10は、自動車の前端部の右側に搭載される右側前照灯であり、左側に搭載される前照灯と左右対称である以外は同じ構造である。そのため、以下では、右側の車両用前照灯10について詳述し、左側の車両用前照灯については説明を省略する。
LEDの光を反射して投影レンズで前方に投影した場合、投影イメージの形状は、必ずしもLEDの発光面の形状と一致しない。図7(a)は、LEDの光を平面ミラーで反射させ、非球面レンズにより投影した場合の投影イメージを示した図、図7(b)は、第1の実施の形態に係る車両用前照灯における投影イメージを示した図、図7(c)は、第2の実施の形態に係る車両用前照灯における投影イメージを示した図である。
第2の実施の形態に係る光学ユニットは、自由曲面レンズの働きにより投影イメージの形状を光源の形状である矩形に近い形状に補正することができる。しかしながら、このように補正した投影イメージを走査して配光パターンを形成した場合、なお改良の余地がある。
上述の実施の形態の光学ユニットのように、一つの光源でハイビーム用配光パターンを形成することは可能である。しかしながら、より明るい照射パターンを必要とする場合や、低コスト化のために低光度のLEDを用いる場合も考えられる。そこで、本実施の形態では、光源を複数備えた光学ユニットについて説明する。
図19は、第5の実施の形態に係る光学ユニットを含む構成を模式的に示した上面図である。
上述の各実施の形態に係る光学ユニットでは、隣接するブレードの双方に同時に光が入射すると、異なる方向に2つの照射ビームが同時に出現するため、配光パターンの両端部が同時に光ることになる。このような場合、配光パターンの両端部の照射状態を独立に制御することが難しい。そこで、隣接するブレードの双方に同時に光が入射するようなタイミングで光源を消灯することで、配光パターンの両端部を同時に照射しないようにしている。一方、前述のタイミングで光源を一時的に消灯すると、配光パターンの両端部の明るさがある程度低下してしまう。
第7の実施の形態に係る車両監視装置は、回転リフレクタや共振ミラー等により照射ビームを左右方向(若しくは上下方向)に走査させ、人間の目の残像効果によって車両前方に配光パターンを形成する光学ユニットと、車両前方を撮像するカメラと、を備えている。一般的なカメラの撮像時間はミリ秒やサブミリ秒のため、カメラで撮像した画像には、配光パターンの一部の領域が照射ビームにより照射された状態が記録されることになる。
C≦(A/Dの少数部分)×(B/A)≦(B/A)−C・・・式(1)
C/(N−1)≦(A/Dの少数部分)×(B/A)≦(B/A)−C(N−1)・・・式(2)
上述の各実施の形態では、光学ユニットとして回転リフレクタを例に説明したが、共振ミラーを用いてもよい。以下、本実施の形態を図面に基づいて説明する。図37は、第8の実施の形態に係る車両用前照灯の全体的な構成を示した概略構成図である。図38は、ミラーユニットと光源ユニットを示した斜視図である。図39は、光源と成形用光学系とミラーの組合せを模式的に示した図である。なお、上述の実施の形態と同様の構成については、同一の符号は付し説明を適宜省略する。
第7の実施の形態では、左右の車両用前照灯10のうち一方に備えられた一つの回転リフレクタを用いた車両監視装置について説明したが、本発明は必ずしもこの組合せに限られるものではない。本実施の形態では、左右の車両用前照灯10のそれぞれのランプユニット20に備えられた複数の回転リフレクタ26を用いた車両監視装置について説明する。なお、本実施の形態において、前述の各実施の形態と同様の構成については、同じ符号を付して説明を適宜省略する。
mD=A1、nD=A2を満たす場合である。
(m+0.5)D=A1、(n+0.5)D=A2を満たす場合である。
mD<A1<(m+0.5)Dまたは(m+0.5)D<A1<(m+1)D・・・(ex.1)
nD<A2<(n+0.5)Dまたは(n+0.5)D<A2<(n+1)D・・・(ex.2)
を満たすように回転リフレクタを制御する。
(m+0.1)D<A1<(m+0.4)Dまたは(m+0.6)D<A1<(m+0.9)D・・・(ex.3)
(n+0.1)D<A2<(n+0.4)Dまたは(n+0.6)D<A2<(n+0.9)D・・・(ex.4)
従来、ミリ波などの非可視光を用いたレーダは、複数の受信アンテナを備え、スイッチやデジタル信号処理により受信アンテナを順次選択することで、得られたそれぞれの受信信号によって障害物の方位や距離を検出する方式が一般的である。しかしながら、このような複数の受信アンテナを備える非可視光レーダは、装置の小型化には限界があるため、設置する場所が限られている。
Claims (6)
- 光学ユニットであって、
光源と、
前記光源から出射した光を反射しながら回転軸を中心に一方向に回転する回転リフレクタと、
前記回転リフレクタで反射された光を光学ユニットの光照射方向に投影する投影レンズと、を備え、
前記光源は、光学ユニットの前後方向において前記回転リフレクタが存在する領域の前端と後端との間に配置され、かつ、光学ユニットの前後方向と垂直な方向において前記投影レンズおよび前記回転リフレクタが存在する領域の両端の間に配置されており、
前記回転軸は、光学ユニットの前後方向に対して斜めになるように配置されていることを特徴とする光学ユニット。 - 前記光源は、光学ユニットの前後方向と垂直な方向において前記回転リフレクタが存在する領域の間に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の光学ユニット。
- 光学ユニットであって、
光源と、
前記光源から出射した光を反射しながら回転軸を中心に一方向に回転する回転リフレクタと、
前記回転リフレクタで反射された光を光学ユニットの光照射方向に投影する投影レンズと、を備え、
前記光源は、光学ユニットの前後方向において前記回転リフレクタが存在する領域の前端と後端との間に配置され、かつ、光学ユニットの前後方向と垂直な方向において前記投影レンズおよび前記回転リフレクタが存在する領域の両端の間に配置されており、
前記回転リフレクタは、前記光源から出射した光を反射する反射面を有し、
前記光源は、光学ユニットの前後方向と垂直な方向において前記投影レンズが存在する領域の両端の間に配置されており、
前記反射面の中心は、光学ユニットの前後方向と垂直な方向において前記投影レンズが存在する領域の両端の間に配置されており、
前記回転リフレクタは、
回転部と、
前記回転部の周囲に設けられた、前記反射面として機能するブレードと、を有し、
前記回転部は、光学ユニットの前後方向と垂直な方向において前記投影レンズが存在する領域の両端の間に配置されている、
ことを特徴とする光学ユニット。 - 前記ブレードは、前記光源の前を通過することで該光源の光を走査するように構成されているとともに、回転軸を中心とする周方向に向かうにつれて、光軸と反射面とが成す角が変化するように捩られた形状を有しており、
前記回転軸は、前記光軸に対して斜めになっていることを特徴とする請求項3に記載の光学ユニット。 - 前記光源は、底部に発光素子が配置された、開口部が矩形の集光部材を有していることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の光学ユニット。
- 前記光源は、LEDを有していることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の光学ユニット。
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