JP7082682B2 - 車両ランプ用光学素子、車両ランプモジュール、車両ヘッドライト及び車両 - Google Patents

車両ランプ用光学素子、車両ランプモジュール、車両ヘッドライト及び車両 Download PDF

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Description

本発明は車両照明システムに関し、具体的には車両ランプ用光学素子に関する。また、本発明はさらに車両ランプモジュール、車両ヘッドライト及び車両に関する。
車両ランプモジュールとは、単独で又は組み合わせて使用することによって1つ又はいくつかの車両照明機能を実現できる装置又はユニットである。通常、ロービーム又はハイビームを形成するための車両ランプモジュールはいずれも一次光学素子(例えば、反射ミラー、透明導光部材)及び二次光学素子(例えば、レンズ)が設置され、且つレンズ又はレンズに相当する機能を有する構造を車両ランプモジュールの最終的な光出力用の光学素子とする。
最近、自動車制御技術の発展に伴い、マトリックス型(Matrix)車両ランプは幅広く使用されている。マトリックス型(Matrix)ヘッドライトモジュールは、ハイビーム照明領域を複数の照明領域に細分化し、ADB機能を実現することができる。すなわち、車両の前方の目標物を遮蔽して、ほかの道路使用者の眩しさを回避し、運転の安全性を向上させることができる。
従来のマトリックス型(Matrix)ヘッドライトモジュールも一次光学素子及び二次光学素子が設置され、且つ一次光学素子及び二次光学素子によって複数の光源が発する光を組み合わせて車両の前方に投射し、所望の設計パターンを形成する。これは一次光学素子及び二次光学素子に対して非常に高い製造精度及び組立精度を求めるため、設計要件を満たすには、車両ヘッドライトの出荷前、複雑な調光プロセスを行う必要がある。一次光学素子及び二次光学素子はいずれも取り付けブラケットによって固定され、且つ取り付けブラケットによってライト本体又はラジエーターに取り付けられる必要がある。上記の理由によって、従来のマトリックス型(Matrix)ヘッドライトモジュールは構造が複雑で、体積が大きく、取り付け、調光の困難度が大きく、コストが高い等の欠点を有する。
本発明が解決しようとする技術的問題は、従来の一次光学素子及び二次光学素子を代替し、構造が簡単で、体積が小さく、取り付け及び調光が簡単である車両ランプ用光学素子を提供することである。
本発明がさらに解決しようとする技術的問題は、構造が簡単で、取り付け精度が高く、安定性に優れた車両ランプモジュールを提供することである。
本発明がさらに解決しようとする技術的問題は、構造が簡単で、調光が簡単で、体積が小さい車両ヘッドライトを提供することである。
また、本発明がさらに解決しようとする技術的問題は、ヘッドライトの体積が小さく、調光が簡単である車両を提供することである。
上記技術的問題を解決するために、本発明の一態様は車両ランプ用光学素子を提供し、入光部、伝送部及び出光部を備え、前記入光部は少なくとも1つの入光構造を備え、前記伝送部は前記入光部と前記出光部との間に設置され、該伝送部は中央部位に位置する光通過部及び外周部位に位置する光吸収部を備え、前記出光部は外へ突出する出光面を備える。
好ましくは、前記伝送部の左右両側の前記光吸収部の前記入光部に近い部分は光軸に平行で前記出光部へ延伸し、前記出光部に近い部分は前記出光部へ延伸するとともに光軸に徐々に近づき、前記光吸収部の左右両側の内側面の反射率は20%以下である。該好適な技術案によって、前記入光部から入射する光が前記光吸収部の左右両側の内側面に照射する時に形成される入射角が小さくなり、前記光吸収部の内側面の光に対する反射率を小さくし、より多くの光が屈折されて前記光吸収部に入って前記光吸収部に吸収され、それにより反射光による迷光を大幅に減少させることができる。該好適な技術案では、前記光吸収部の左右両側の内側面の反射率が20%以下、さらに5%以下に達することができる。
好ましくは、前記伝送部の上下両側の前記光吸収部は前記入光部から前記出光部へ延伸するとともに光軸から離れる方向に徐々に拡張する。該好適な技術案によって、前記入光部から入射する光の上下方向の制限が小さく、より多くの光が前記光通過部を通過して前記出光部に入って照明パターンを形成することができ、光利用率を向上させる。
好ましくは、前記出光部の基部の幅は隣接する前記光通過部の幅よりも大きく、前記出光部の基部の高さは隣接する前記光通過部の高さよりも大きい。該好適な技術案によって、前記光通過部を通過して前記出光部に入った光をより多く出光面の範囲内に制限し、出光面の屈折作用下で照明パターンを形成する。前記出光部の側面に直接照射する光の量を減少させ、光が前記出光部の側面から出射して迷光を形成することを防止する。
さらに好ましくは、前記出光部の側面はその基部から前記出光面へ延伸するとともに光軸に徐々に近づく。該好適な技術案では、このように前記出光部の側面が傾斜して設置されることで、前記出光部の側面によって反射された光が前記出光面に入射する時に形成される入射角がさらに小さくなり、全反射を形成しやすくなる。
好ましくは、前記入光構造は端部へ突出する入光面を備える。該好適な技術案では、端部へ突出する入光面によって、光源が発する光をより多く集束でき、且つ異なる光源が発する光がそれぞれの照明領域を形成することに有利である。
好ましくは、前記伝送部は二色射出成形され、中央部位に位置する光通過部は透明材料から射出成形され、外周部位に位置する光吸収部は暗色材料から射出成形される。該好適な技術案によって、前記光通過部と前記光吸収部が密着して単一の境界面を形成でき、それらの密着不良によって光が境界面で複数回反射されて迷光を形成することを回避する。透明材料は光の透過に有利であるが、暗色材料は光の吸収を増加させることができる。
好ましくは、前記光通過部は透明プラスチック、シリカゲル又はガラス製であり、前記光吸収部は黒色PC製である。該好適な技術案では、前記プラスチックは透明PMMA(ポリメチルメタクリレート)又は透明PC(ポリカーボネート)を使用してもよい。前記光通過部に使用される材料は透明度が高く、光伝搬性に優れ、より多くの光の通過に有利であり、前記光吸収部に使用される黒色PC(ポリカーボネート)材料はより多くの光を吸収して、光の反射及び迷光の形成を減少させることができる。
本発明の第2態様は車両ランプモジュールを提供し、少なくとも1つの光源、回路基板、ラジエーター、及び本発明の第1態様に係る車両ランプ用光学素子を備え、前記光源が前記回路基板に取り付けられ、前記車両ランプ用光学素子が前記回路基板によって前記ラジエーターに取り付けられ、且つ前記光源を前記入光構造に一対一対応させる。
好ましくは、前記車両ランプ用光学素子の左右両側の前記光吸収部の前記回路基板に近い部分はそれぞれ両側へ延伸して取り付け部を形成し、且つ前記取り付け部によって前記ラジエーターに取り付けられる。該好適な技術案では、前記取り付け部によって前記車両ランプ用光学素子が取り付けられることで、従来の一次光学素子又は二次光学素子の取り付けに使用される取り付けブラケットを省くことができ、車両ランプモジュールの構造を簡素化するとともに、車両ランプ用光学素子を直接位置決めして取り付けることで、取り付け精度及び安定性を向上させる。
好ましくは、前記取り付け部に位置決めピンが設けられ、前記回路基板及び前記ラジエーターの両方に位置決め孔が設けられ、前記位置決めピンが前記位置決め孔内に位置するように維持される。該好適な技術案によって、前記位置決めピンと前記位置決め孔との位置決め精度がさらに高くなり、前記車両ランプ用光学素子の取り付け精度及び取り付け安定性をさらに向上させる。
好ましくは、前記取り付け部は支持脚が設けられ、前記支持脚によって前記回路基板に支持される。該好適な技術案では、前記支持脚が設置されることで、前記取り付け部と前記回路基板との接触部分を面接触から点・線接触に変更し、前記車両ランプ用光学素子の取り付け安定性を向上させる。
本発明の第3態様は、本発明の第2態様に係る車両ランプモジュールを少なくとも1つ備える車両ヘッドライトを提供する。
本発明の第4態様は、本発明の第3態様に係る車両ヘッドライトを用いた車両を提供する。
上記技術案によれば、本発明の車両ランプ用光学素子は単一の光学素子で従来の一次光学素子及び二次光学素子を代替し、且つ複数の光源が発する光をそれぞれ車両の前方に投射し、多画素照明効果を形成することができる。光源が発する光が一体に接続された前記入光部、伝送部及び出光部を通過して照明パターンを直接成形するため、光源から一次光学素子、二次光学素子までの位置決め及び調光構造を簡素化し、取り付け及び調光が簡単で、光学素子の体積を小さくする。前記伝送部の光通過部及び光吸収部の構造によって、光が光学素子の側面から出射することを防止するとともに、光が前記伝送部の側面によって反射されて前記出光部から出射して迷光を形成することを減少させる。
本発明の車両ランプモジュールは、複数の光源が発する光が複数の入光構造によって集束された後、本発明の車両ランプ用光学素子によって投射されて、多画素照明パターンを形成する。前記車両ランプ用光学素子が前記回路基板によって前記ラジエーターに直接取り付けられるという構造によって、本発明の車両ランプモジュールは構造がさらに簡単になり、体積がさらに小さくなり、且つ取り付け精度が高く、車両ランプ用光学素子の安定性に優れる。
本発明の車両ヘッドライトは本発明の車両照明装置を用いるため、同様な利点を有する。
本発明の車両は本発明の車両ヘッドライトを用いるため、同様に上記利点を有する。
本発明のほかの特徴及び利点は後述する具体的な実施形態において詳細に説明される。
本発明の車両ランプモジュールの一実施例の横断面模式図である。 図1の縦断面模式図である。 図1の上面模式図である。 図1の斜視構成模式図である。 図4の部品分解模式図である。 本発明の車両ヘッドライトのパターンの模式図である。
1 車両ランプ用光学素子 11 入光部
111 入光構造 12 伝送部
121 光通過部 122 光吸収部
13 出光部 131 出光面
14 取り付け部 141 支持脚
142 位置決めピン 2 光源
3 回路基板 31 回路基板取り付け孔
32 位置決め孔 4 ラジエーター
5 ねじ 6 照明明領域
7 暗領域
本発明では、特に明記しない限り、使用される方位用語、例えば「上、下、左、右、前、後」で指示される方位又は位置関係は、本発明の車両ランプ用光学素子、車両ランプモジュール又は車両ヘッドライトが車両に取り付けられた後、車両の正常走行状態での方位で指示される方位又は位置関係である。
本発明の説明では、なお、特に断らない限り、用語「取り付け」、「設置」又は「接続」は広義に理解すべきであり、例えば、固定接続であってもよく、取り外し可能な接続であってもよく、一体接続であってもよく、直接接続であってもよく、中間媒体を介した間接接続であってもよく、2つの要素の内部連通又は2つの要素の相互作用関係であってもよい。当業者は、具体的な状況に応じて本発明における上記用語の具体的な意味を理解できる。
以下、図面を参照して本発明の具体的な実施形態を詳細に説明し、なお、ここで説明される具体的な実施形態は本発明を説明及び理解するためのものに過ぎず、本発明の保護範囲は以下の具体的な実施形態に限定されない。
図1~図3に示すように、本発明の車両ランプ用光学素子の一実施例は、一体に接続された入光部11、伝送部12及び出光部13を備え、入光部11は、少なくとも1つの入光構造111、例えば5個の入光構造111を備え、光源が発する光を入光部11に導入するために用いられ、伝送部12は、入光部11と出光部13との間に設置され、入光部11から導入された光を出光部12に伝搬し、且つ光が伝送部12の側面から出射し、又は伝送部の側面によって反射されて出光部から出射して迷光を形成することを防止するために用いられる。伝送部12は、中央部位に位置する光通過部121、及び外周部位に位置する光吸収部122を備える。光通過部121は、高透明度材料で製造され、入光部11から導入された光を出光部13に伝送するために用いられ、光吸収部122は、光吸収材料で製造され、光吸収部122に照射された光を吸収し、光通過部121を通過した光がその側面から出射し又はその側面によって反射されて迷光を形成することを防止するために用いられる。それに対して、従来の光学素子は通常、側面をブラックペイントで塗布することで、光の出射を防止する。しかし、ブラックペイントを塗布することで遮光する場合、付着性が低いだけでなく、車両ランプ用光学素子の美しさを損なう。従来の車両ランプ用光学素子は、さらに側面に皮紋を設置することで、迷光の発生を減少させるが、該技術案は所望の迷光減少効果に至っていない。出光部13は、外へ突出する出光面131を備え、入光構造111とともに凸レンズを構成し、入射光を収集し、コリメートした後、前へ投射して照明パターンを形成するために用いられる。5個の入光構造111によって導入された光が伝送部12によって伝送されて出光部13によって投射された後、5個の照明領域を組み合わせてなるパターンを形成することができる。
本発明の車両ランプ用光学素子のいくつかの実施例では、図1に示すように、伝送部12の左右両側の光吸収部122の入光部11に近い部分は光軸に平行で出光部13へ延伸し、出光部13に近い部分は出光部13へ延伸するとともに光軸に徐々に近づく。この時、光が同様な角度で光吸収部122の出光部13に近い部分に入射すると、入射角を小さく形成できる。光が境界面に入射する入射角が小さいほど、反射光の比率が少なくなり、屈折光の比率が多くなり、それによってより多くの光が光通過部121と光吸収部122との境界面で屈折して光吸収部122によって吸収され、より少ない光が反射されて光通過部121に再入射し、ごく少量の光が出光面131から出射して迷光を形成することができる。該技術案の処理によって、光通過部121と光吸収部122との境界面の反射率を20%以下、さらに5%以下にすることが非常に容易であり、迷光の発生を効果的に抑制する。
また、このように光吸収部122が設置されることで、その中央部位に位置する光通過部121の出光部13に近い部分の左右方向における幅が小さくなり、光吸収部122に照射する光が光吸収部122によって吸収されることで、出光部13の左右両側に照射する光の角度が制限され、出光部13の右(左)側面に照射可能な光によって形成される入射角をすべて全反射の臨界角よりも遥かに大きくして全反射を発生させ、出光部13の出光面131に反射し、出光面131は外へ突出する球面形であることで、出光部13の側面から反射されるより多くの光を出光面131で全反射させることができ、出光部13の左(右)側面に反射し、さらに出光部13の左(右)側面から全反射して光通過部121に戻り、右(左)側の光吸収部122に到達し、光吸収部122が入射光を吸収でき、且つ光通過部121との境界面の反射率が非常に低いため、該反射光のほとんどが光吸収部122によって吸収され、境界面から出射される光が非常に少ない。且つ、反射される光のうちさらに出光部13から出射する光がさらに少なくなり、迷光をほぼ除去する。
図1に示すように、最左側に位置する光源2を例にし、出射する光について、一部は出光部13の出光面131に直接入射し、出光面131によって投射されて車両ランプのパターンを形成し、一部は光通過部121と光吸収部122との境界面に入射し、ほとんどが光吸収部122によって吸収され、ごく少量の反射光を形成し、さらにごく一部は出光部13の右側面に直接入射し、出光部13の出光面131に全反射され、且つ出光面131によって出光部13の左側面に全反射され、さらに出光部13の左側面から全反射されて光通過部121に戻り、右側の光吸収部122によって吸収され、同様に側面から出射することがなく、上記のように、光吸収部122の右内側面によって反射される光はごく少ない。
本発明の車両ランプ用光学素子のいくつかの実施例では、図2に示すように、伝送部12の上下両側の光吸収部122は入光部11から出光部13へ延伸するとともに、光軸から離れる方向に徐々に拡張する。それに対応して、光通過部121の縦断面は三角形状であり、それにより入光部11から導入される光は、より多く出光部13の出光面131に伝送され、出光面131によって屈折され、投射されて照明パターンを形成することができる。出光部13の側面に直接照射するごく一部の光はほとんど出光部13の側面及び出光面131によって全反射されて光吸収部122に吸収され、迷光を形成することがほとんどない。
本発明の車両ランプ用光学素子のいくつかの実施例では、図1、図2に示すように、出光部13の基部、すなわち、伝送部12に接続される端部の左右方向における幅は隣接する光通過部121の左右方向における幅よりも大きく、且つ出光部13の基部の上下方向における高さは隣接する光通過部121の上下方向における高さよりも大きい。該構造によって、光通過部121を通過して出光部13に入った光は、より多く出光部13の出光面131に入射し、且つ出光面131によって投射されて照明パターンを形成することができ、光通過部121から出光部13の側面に入射する光の量を減少させるとともに、光が出光部13の側面の基部に近い部分に照射することを制限し、それにより出光部13の側面に照射可能な光の入射角をさらに大きくし、臨界角よりも大きくして全反射を形成する。出光部13の基部の幅は隣接する光吸収部122の外側幅と同じであるとともに、出光部13の基部の高さは隣接する光吸収部122の外側高さと同じであるようにしてもよい。
なお、本発明の車両ランプ用光学素子の体積は入光構造111の数、すなわち、形成可能な照明領域の数に依存し、形成可能な照明領域が多いほど、本発明の車両ランプ用光学素子の体積が大きくなる。本発明の車両ランプ用光学素子が5個の入光構造111を有し、すなわち、5個の照明領域を形成できる場合、車両ランプ用光学素子の出光面131は高さが約20mm、幅が約10mmであり、従来のマトリックス(Matrix)ヘッドライトのレンズの開口サイズよりも遥かに小さく、車両ランプモジュール及び車両ランプの体積を効果的に小さくすることができ、車両ランプの造形の設計に有利である。
本発明の車両ランプ用光学素子のいくつかの実施例では、図1、図2に示すように、出光部13の上下左右の4つの側面はいずれも出光部13の基部から出光面131への移行中に光軸に徐々に近づき、光軸へ傾斜する平面を形成する。該傾斜構造によって、出光部13の側面によって出光面131に反射された光が出光面131で形成する入射角をさらに大きくすることができ、より多くの光の入射角が臨界角を超えて全反射を形成するように確保する。さらに、該傾斜構造によって、入光部11から出光部13の側面に照射する光の入射角をある程度小さくするが、該部分の光の入射角を臨界角より小さくするには不十分であるため、その全反射の発生を妨げることがない。
本発明の車両ランプ用光学素子の一実施形態として、図1-3に示すように、入光構造111に、端部へ突出する入光面が設置され、該入光面は光を本発明の車両ランプ用光学素子に導入するために用いられる。入光構造111の入光面は平面として設置され、又は従来の一次光学素子の入光端に一般的に使用される集光カップ状として設置されてもよく、同様に光導入作用を発揮することができる。しかし、本実施形態の端部へ突出する入光面を使用することで、一方では入射光集束作用をよく発揮できるが、他方では外へ突出する出光面131と嵌合して両凸レンズの構造を形成することができ、入射光をよりよく収集、コリメートした後に前へ投射して、所望の設計パターンを形成することができる。
本発明の車両ランプ用光学素子のいくつかの実施例では、伝送部12は二色射出成形される。光通過部121は透明で、光伝送性に優れた可塑性材料から射出成形され、透明なプラスチック、シリカゲル等の材料を使用してもよく、好ましくはPMMA又はPCを使用する。光吸収部122は暗色光吸収性可塑材料から射出成形され、暗色プラスチックを使用してもよく、好ましくは濃緑色又は黒色PCを使用する。
本発明の車両ランプ用光学素子のいくつかの実施例では、光通過部121は透明プラスチック、透明シリカゲル又はガラスで製造されてもよく、透明プラスチックは好ましくはPMMA又はPCを使用することができる。光吸収部122は黒色PC材料で製造されてもよい。
光通過部121に使用されるPMMA、PC、シリカゲル又はガラス等の高透明度材料によって、入光部11から入射された光を出光部13によりよく伝送し、光の伝送損失を減少させることができる。濃緑色又は黒色PC等の暗色プラスチックで製造された光吸収部122によって、光吸収部122に照射した光をよりよく吸収し、光が光吸収部122を透過してその側面から出射することを防止することができる。また、暗色プラスチックの表面反射率が低いため、光吸収部122に照射した光がその表面によって反射され、さらに出光面131から出射して迷光を形成することを減少させる。
本発明の車両ランプモジュールの一実施は図1-図5に示され、少なくとも1つの光源2、回路基板3、ラジエーター4、及び本発明の車両ランプ用光学素子1を備える。光源2の数は車両ランプ用光学素子1における入光構造111の数と同じである。光源2は回路基板3に並列に取り付けられてもよく、回路基板3に配置された電源の駆動下で独立して発光してもよい。車両ランプ用光学素子1が回路基板3によってラジエーター4に取り付けられ、各入光構造111をそれぞれ各光源2に一対一対応させることで、各光源2が発する光が、対応する入光構造111によって車両ランプ用光学素子1により多く入射し、且つ車両ランプ用光学素子1によって投射されて照明パターンを形成することができる。車両ランプ用光学素子1が回路基板3によってラジエーター4に取り付けられることで、一方では車両ランプ用光学素子1と光源2との相対位置を固定でき、他方では回路基板3とラジエーター4とを固定し、光源2で生じる熱をラジエーター4によってよく放熱でき、温度が高過ぎて光源2が損傷されることを防止する。
本発明の車両ランプモジュールの一実施形態として、図1、図3-図5に示すように、車両ランプ用光学素子1の左右両側の光吸収部122の回路基板3に近い部分はそれぞれ両側へ延伸して取り付け部14を形成する。車両ランプ用光学素子1が取り付け部14によってラジエーター4に取り付けられる。取り付け部14と車両ランプ用光学素子1が一体成形されるため、取り付け部14によって車両ランプ用光学素子1をラジエーター4に安定的に取り付けることができる。一方、従来の車両ヘッドライトの一次光学素子及び二次光学素子がいずれも取り付けブラケットによって固定され、一次光学素子又は二次光学素子と取り付けブラケットとの間に1回の取り付け接続があり、取り付けブラケットとラジエーターとの間に1回の取り付け接続がある。従来の取り付け形態に比べて、本発明の車両ランプモジュールは取り付けブラケットを省き、構造がさらに簡単であるだけでなく、車両ランプ用光学素子1とラジエーター4との間に1回の取り付け接続だけがあり、位置決め精度と構造の安定性がさらに高い。取り付け部14に取り付け孔が開設され、回路基板3に回路基板取り付け孔31が開設され、ラジエーター4にねじ穴が開設され、ねじ5を取り付け孔及び回路基板取り付け孔31に挿通してねじ穴に回転可能に固定することで、車両ランプ用光学素子1をラジエーター4に取り付けることができる。
本発明の車両ランプモジュールのいくつかの実施例では、図5に示すように、取り付け部14の回路基板3と対向する面に位置決めピン142が設けられ、回路基板3及びラジエーター4の両方に位置決め孔32が設けられ、車両ランプ用光学素子1とラジエーター4とが取り付け接続を行う時に、位置決めピン142を位置決め孔32内に位置させ、車両ランプ用光学素子1、回路基板3及びラジエーター4の相対位置の正確性及び安定性を高め、各光源2が発する光によって生成される照明領域の正確さ及び安定性を確保し、さらに照明パターンの正確さ及び安定性を確保する。
本発明の車両ランプモジュールのいくつかの実施例では、図4、図5に示すように、取り付け部14に支持脚141が設けられ、車両ランプ用光学素子1がラジエーター4に取り付けられる時に、支持脚141によって回路基板3に支持されて、車両ランプ用光学素子1の位置を固定する。支持脚141及びねじ5によって取り付け部14と回路基板3との間で点・線支持を形成し、面接触支持時の不平坦な接触面による揺れを回避し、取り付けの安定性を向上させることができる。
本発明の車両ヘッドライトの一実施例は少なくとも1つの本発明の車両ランプモジュール、例えば3個の車両ランプモジュールを備える。車両ヘッドライトが3個の車両ランプモジュールを有し、各車両ランプモジュールが5個の光源2を有する場合、該車両ヘッドライトは15個の照明領域を形成でき、該15個の照明領域の組み合わせによって車両ヘッドライトのパターンを形成する。これは15個の画素から構成されるMatrixマトリックスヘッドライトに相当し、15個の領域の細分化照明を実現できる。図6に示すように、車両ヘッドライトの15個の光源2は15個の照明明領域6を形成でき、車両ヘッドライトの前方の照明領域のうちのいくつかの照明明領域6の位置に車両や歩行者等の目標が出現する場合、対応する照明明領域6に対応する光源2をオフにし、目標領域に暗領域7を形成し、光によってほかの交通関与者の眩しさを招き、交通安全を損なうことを防止することができる。車両ランプモジュールの光源2の数及び/又は車両ヘッドライトの車両ランプモジュールの数を変更することで照明領域(画素)の数を変更し、異なる画素のマトリックス(Matrix)ヘッドライトの照明効果を形成することができる。該車両ヘッドライトは一次光学素子及び二次光学素子を同時に使用しないため、複雑な調光プロセスが不要である。光学素子と光源との間の位置決めもさらに正確である。また、対応する取り付けブラケットを省き、車両ヘッドライトの構造がさらに簡単で、体積も小さくなる。
本発明の車両は、本発明の車両ヘッドライトを用いるため、同様に上記実施例の車両ヘッドライトの有益な効果を有する。
本発明の説明では、用語「一実施例」、「いくつかの実施例」、「一実施形態」等を参照する説明は、該実施例又は例を参照して説明される具体的な特徴、構造、材料又は利点が本発明の少なくとも1つの実施例又は例に含まれることを意味する。本発明では、上記用語の例示的な表現は必ずしも同一の実施例又は例を意味するものではない。且つ、説明される具体的な特徴、構造、材料又は利点は任意の1つ又は複数の実施例又は例において適切に組み合わせられてもよい。
以上、図面を参照して本発明の好適な実施形態を詳細に説明したが、本発明はそれに限定されるものではない。本発明の技術的考案範囲を逸脱せずに、本発明の技術案に対して種々の簡単な変形を行うことができ、各具体的な技術的特徴を任意に適切に組み合わせることを含み、不必要な重複を回避するために、本発明は種々の可能な組合せ方式を別途に説明しない。だが、これらの簡単な変形や組合せは同様に本発明に開示される内容とみなされるべきであり、いずれも本発明の保護範囲に属する。

Claims (10)

  1. 入光部(11)、伝送部(12)及び出光部(13)を備える車両ランプ用光学素子であって、前記入光部(11)は少なくとも1つの入光構造(111)を備え、前記伝送部(12)は前記入光部(11)と前記出光部(13)との間に設置され、該伝送部(12)は中央部位に位置する光通過部(121)及び外周部位に位置する光吸収部(122)を備え、前記伝送部(12)の上下両側の前記光吸収部(122)は前記入光部(11)から前記出光部(13)へ延伸するとともに光軸から離れる方向に徐々に拡張すること、前記出光部(13)は外へ突出する出光面(131)を備えることを特徴とする車両ランプ用光学素子。
  2. 前記伝送部(12)の左右両側の前記光吸収部(122)の前記入光部(11)に近い部分は光軸に平行で前記出光部(13)へ延伸し、前記出光部(13)に近い部分は前記出光部(13)へ延伸するとともに光軸に徐々に近づき、前記光吸収部(122)の左右両側の内側面の反射率は20%以下であることを特徴とする請求項1に記載の車両ランプ用光学素子。
  3. 前記出光部(13)の基部の幅は隣接する前記光通過部(121)の幅よりも大きく、前記出光部(13)の基部の高さは隣接する前記光通過部(121)の高さよりも大きいことを特徴とする請求項2に記載の車両ランプ用光学素子。
  4. 前記出光部(13)の側面はその基部から前記出光面(131)へ延伸するとともに光軸に徐々に近づくことを特徴とする請求項3に記載の車両ランプ用光学素子。
  5. 前記入光構造(111)は端部へ突出する入光面を備えることを特徴とする請求項1-4のいずれか一項に記載の車両ランプ用光学素子。
  6. 前記伝送部(12)は二色射出成形され、中央部位に位置する光通過部(121)は透明材料から射出成形され、外周部位に位置する光吸収部(122)は暗色材料から射出成形されること、又は、
    前記光通過部(121)は透明プラスチック、シリカゲル又はガラス製であり、前記光吸収部(122)は黒色PC製であることを特徴とする請求項1-4のいずれか一項に記載の車両ランプ用光学素子。
  7. 車両ランプモジュールであって、少なくとも1つの光源(2)、回路基板(3)、ラジエーター(4)、及び請求項1-6のいずれか一項に記載の車両ランプ用光学素子(1)を備え、前記光源(2)が前記回路基板(3)に取り付けられ、前記車両ランプ用光学素子(1)が前記回路基板(3)によって前記ラジエーター(4)に取り付けられ、且つ前記光源(2)を前記入光構造(111)に一対一対応させることを特徴とする車両ランプモジュール。
  8. 前記車両ランプ用光学素子(1)の左右両側の前記光吸収部(122)の前記回路基板(3)に近い部分はそれぞれ両側へ延伸して取り付け部(14)を形成し、且つ前記車両ランプ用光学素子(1)は前記取り付け部(14)によって前記ラジエーター(4)に取り付けられることを特徴とする請求項7に記載の車両ランプモジュール。
  9. 車両ヘッドライトであって、請求項7又は8に記載の車両ランプモジュールを少なくとも1つ備えることを特徴とする車両ヘッドライト。
  10. 車両であって、請求項9に記載の車両ヘッドライトを備えることを特徴とする車両。
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