JPS5912124B2 - 光軸配光分布測定方法 - Google Patents

光軸配光分布測定方法

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JPS5912124B2
JPS5912124B2 JP51077726A JP7772676A JPS5912124B2 JP S5912124 B2 JPS5912124 B2 JP S5912124B2 JP 51077726 A JP51077726 A JP 51077726A JP 7772676 A JP7772676 A JP 7772676A JP S5912124 B2 JPS5912124 B2 JP S5912124B2
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screen
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義紀 美馬
直明 久布白
光二 小島
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Hitachi Denshi KK
Banzai Ltd
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Hitachi Denshi KK
Banzai Ltd
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
    • G01J1/4257Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors applied to monitoring the characteristics of a beam, e.g. laser beam, headlamp beam

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Lighting Device Outwards From Vehicle And Optical Signal (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は自動車用ヘッドライト等の光軸を容易10に、
しかも精度よく調整するための光軸測定方法に関するも
のである。
従来、ヘッドライトの光軸調整試験としては第1図に示
すように、中心106の同心円10□上に上・下・左・
右900ごとに受光素子(太陽電池、15フォトダイオ
ード、フォトトランジスタ等)101、102、103
、104を配置した同心日計OTが含まれる平面108
にヘッドライト105を正対させ照射し、各受光素子1
01、102、103、104への入射光量が等しくな
るようにθまたは90φを粗調し、さらに中心106上
の受光素子109が最大入射光量を捕捉するようにθま
たはφを微調して光軸を調整する方法がある。
この方法では平面108上のヘッドライト105の入射
光量分布が中心106に対して上下および左右対称であ
ることが必要であり、光量分布が対称でないときは測定
誤差を生じる。また、光軸調整用試験機の他の一例とし
て第2図に示すように、ヘッドライト105の光を乱反
射スクリーン201に投射し、スクリーン201、(O
上の像をテレビカメラ202で撮像し、さらにテレビカ
メラ202の出力映像信号を処理部203、204、2
05によつて波形処理を行い、ビデオモニタ206に、
スクリーン201上の最高輝度点と等輝度分布曲線の転
換点でパルスを発生させ、15境界線を表示する方法が
ある。
第3図はこの方法における波形処理の詳細に示すもので
あり、aはテレビカメラ202の出力映像信号、bは電
圧比較器203(0)の出力波形、Cは電圧比較器20
3(1)の出力波形、dはパルス発生器204(1)の
出力波形、eは電圧比較器203(2)の出力波形、f
はパルス発生器204(2)の出力波形、・・・・・・
gは電圧比較器203(N)の出力波形、hはパルス発
生器20削鳶の出力波形であり、iは論理和回路205
の出力波形である。
jはテレビ画面301のn本目の走査期間THの波形処
理過程を代表的に示すものであるが、波形aに示すごと
く、テレビカメラ202の出力映像信号に対し、EO,
El,E2・・・・・・EN点でレベルを弁別する直流
電圧E。,El,E2・・・・・・ENを電圧比較器2
03(0),203(1),203(Z,・・・・・・
203(ト)に与えると、比較器203(0)の出力に
波形b、比較器203(1)の出力に波形c、比較器2
03(2)の出力に波形e、・・・・・・比較器203
0S0の出力に波形gが得られる。この波形B,c,e
,・・・・・・gをパルス発生器204(1),204
(2)−・・・・・204Nの入力信号として与え、パ
ルス発生器204(1),204(2)・・・・・・2
04(N)において入力信号波形の立ち上りと立ち下が
り部分に一定のパルス幅Tcなる各明るさの転換点を示
すパルスを発生させると、パルス発生器204(1)の
出力には入力波形cに対応して波形d、パルス発生器2
04(2)の出力には波形eに対応して波形f1・・・
・・・パルス発生器204(N)の出力には波形gに対
応して波形hが得られる。論理和回路205は電圧比較
器203(0)の出力波形bと、各パルス発生器204
(1),204(2、・・・・・・204〜の出力波形
D,f・・・・・・hの論理和を演算し、波形1を求め
る。この波形1をビデオモニタ206に表示すると、テ
レビ画面301のn本目の走査線上の映像は点線部分が
黒、各電圧比較器203の出力波形の立ち上りと立ち下
がり部分で発生する各等輝度線を示すパルスA,B,C
,(ハ)ルス幅Tcで一定)が白点、電圧比較器203
(0)で発生するパルスD(パルス幅Tvで不定)が白
線で現われる。上記波形処理をテレビ画面の全走査線に
適用すると対応する等輝度線を示すパルスA,B,Cが
画面上垂直方向につながつてみえ第5図の画面503ま
たは504としてスクリーン201上のランプ投射像の
等輝度線および最輝度点を量子化表示できる。ここで上
記従来方法によればテレビカメラ202の出力映像波形
の先端が鋭い第4図に示す波形a−1の場合には、論理
和回路205の出力として波形1−1が得られ、ビデオ
モニタ206のテレビ画面には第5図の501のような
、TB期間で画面a水平方向に等輝度線が切れた映像が
現われるが、この場合はTcに比してTBが短かいため
に等輝度線の不連続部は目立たない。
しかし、テレビカメラ202の出力映像波形の先端が鈍
い第4図の波形a−2の場合には、論理和回路205の
出力として波形1−2が得られ、ビデオモニタ206上
にテレビ画面として第5図の502のようにデイスブレ
イされ、パルス発生器204(1)〜Nの出力波形の立
ち上りと立ち下がり部で発生する等輝度線を示すパルス
の幅Tcが一定であるために、画面の水平方向において
等輝度線が不連続となるTB期間が広がり、不自然な感
じを与える。上記考察は走査線n−2,n−1,n,n
+1の4本に対して行つたが、全走査線に対して当ては
めるとスクリーン201の配光分布がテレビ画面の水平
方行に濃淡変化時間が短く、例えば等輝度線が垂直方向
に偏平な場合等には、画面上に表示される幅Tcの等輝
度曲線の水平方向における不連続部分は目立たず、第5
図の503のように表示されるが、スクリーン201の
配光分布がテレビ画面の水平方向に濃淡変化時間が長く
、例えば等輝度線が水平方向に偏平な場合では第5図の
、504のように、画面上に表示される幅Tcの等輝度
曲線の水平方向における不連続部分が目立ち、等輝度曲
線の水平方向の連続性を判定できない欠点がある。本発
明はこの欠点を解決するためにテレビ映像信号に対する
別の波形処理方法を実現したものである。
すなわち、従来の方法がスクリーン上のランプ投射光像
の明るさに対応するカメラ映像信号の電圧をN段の電圧
比較器によつて量子化するとき、各段の閾値を映像信号
が切る瞬間に一定パルス幅(Tc)のパルスを発生して
、明るさの転換点を線表示するのに対し、本発明ではN
段の電圧比較器によつて映像信号レベルを量子化する際
、相隣る量子化出力信号の極性を交互に反転させて白黒
の縞信号を合成し、各等輝度曲線間を面表示する方法で
ある。
第6図は本発明の一実施例であつて、105はヘツドラ
イト、601はスクリーン(実施例では白色拡散透過ス
クリーン)、202はテレビガタラ、602(1A),
602(1B),602(2A),602(2B)・・
・・・・602(NA),602(NB)は電圧比較器
、603(1),603(2)、・・・・・・603(
N)は論理和回路、604は論理積回路、605は映像
混合回路、206はビデオモニタである。
この動作はヘツドライト105の光を透過スクリーン6
01に投射し、スクリーン601の透過光像をテレビカ
メラ202によつて撮像する。
テレビカメラ202による光電変換の結果、得られた映
像信号を電圧比較器602(1A),602(2A)、
・・・・・・602(NA)の4入力端子と電圧比較器
602(1B),602(2B)、・・・・・・602
(NB)のe入力端子に与え、論理和回路603(1)
によつて電圧比較器602(1A)と602(1B)の
出力信号の論理和を演算する。同様に、論理和回路60
3(2)によつて電圧比較器602(2A)と602(
2B)の出力信号、・・・・・・論理和回路6030s
!)によつて電圧比較器602(NA)と602(NB
)の出力信号の論理和を演算する。さらに論理積回路6
04において論理和回路603(1),603(2)、
・・・・・・・・・603(N)の出力信号の論理積を
求め、この論理積回路604の出力信号をレベル変換し
て映像混合回路605によりカメラ映像信号に重畳する
。そして、この映像混合回路605の出力映像信号をビ
デオモニタ206によつて監視する。第8図は本発明に
おける波形の処理過程を示すタイミングチギートであり
、第7図テレビ画面701において、m−2,m−1,
m,m+1本目の走査期間THの映像信号の処理過程に
ついての説明図である。
波形Aはテレビカメラ202の出力映像信号、波形Bは
電圧比較器602(1A)の出力波形、波形Cは電圧比
較器602(1B)の出力波形、波形Dは電圧比較器6
02(2A)の出力波形、波形Eは電圧比較器602(
2B)の出力波形、・・・・・・波形Fは電圧比較器6
02(NA)の出力波形、波形Gは電圧比較器602(
NB)の出力波形、波形Hは論理和回路603(1)の
出力波形、波形1は論理和回路603(2)の出力波形
、・・・・・・波形Jは論理和回路603(N)の出力
波形、波形Kは論理積回路604の出力波形、波形Lは
映像混合回路605の出力波形である。波形Aに示すご
とく、テレビカメラ202の出力映像信号に対し、El
A,ElB,E2A,E2B・・・・・・ENA,EN
B点でレベルを弁別する直流電圧ElA,ElB,E2
A,E2B・・・・・・ENA,ENBを電圧比較器6
02(1A),602(1B),602(2A),60
2(2B)・・・・・・602(NA),602(NB
)に与え、ElA−ElB−E2A−E2B=・・・・
・・=ENA−ENB=Kl,E2A−ElB=E3A
−E2B−・・・・・・−KNA7EN−1B−K2に
なるように設定すると、比較器602(1A)の出力に
波形B,比較器602(1B)の出力に波形C、比較器
602(2A)の出力に波形D、比較器602(2B)
の出力に波形E、比較器602(NA)の出力に波形F
、比較器602(NB)の出力に波形Gが得られる。次
に論理和回路603(1)によつて波形Bと波形Cの論
理和を演算すると論理和回路603(1)の出力に波形
Hが得られる。
同様に波形Dと波形Eの論理和演算によつて論理和回路
603(2)の出力に波形1が得られ、波形Fと波形G
の論理和演算によつて論理和回路603(N)の出力と
して波形Jが得られる。
さらに論理積回路604において前記論理和回路603
(1),603(2)、・・・・・・603(N)の出
力波形H,I・・・・・・Jの論理積を演算すると波形
Kが得られる。この波形Kを映像混合回路605におい
てレベル変換し前記テレビカメラの出力映像信号Aに混
合すると、合成映像信号波形Lが得られ、この合成映像
信号をビデオモニタ206に表示したとき、第7図のテ
レビ画面701のm−2,m−1,m,m+1番目の走
査線の映像はそれぞれ波形Lに対応して、N,仔,C′
の部分が白く、その間隙の部分がまわりに比べて黒く表
示されるため、定格レベルのカメラ出力映像信号が発生
したとき電圧比較器602の段数Nと同数の縞状映像が
現われる。上記説明はテレビ画面701のm−2,m−
1,m,m+1番目走査線について考察したが、本原理
をテレビ画面701の全走査線に適用すると、透過スク
リーン601の映像に対応してテレビ画面701の斜線
領域が白く、その他の間隙領域がまわりに比べて黒く表
示され、各等輝度曲線間が交互に白黒の縞状映像となつ
てビデオモニタ206に現れることがわかる。すなわち
本発明では、N段の電圧比較器によつて映像信号レベル
を量子化する際、相隣る量子化出力信号の極性を交互に
反転させて合成し、明るさの転換点である各等輝度曲線
間を交互に白か黒の縞信号で面表示するため、第8図の
波形Aに示すような画面上水平方向に輝度変化が偏平な
場合でも、この等輝度間(例えばA”,D゛の部分)は
必ず白か黒の信号となり、次の明るさの転換点からの等
輝度間(例えばE゛,B゛の部分)はこの白黒の信号が
逆に表示され、この境界部分が等輝度曲線として画面の
水平方向にも連続的に表示されることになる。
なお、上記説明において各電圧比較器602に与える直
流電圧をK1=K2に設定すると縞状等輝度曲線におけ
る白対黒の量子化レベルを等しくすることができるし、
KlXK2ど,して任意の比率で白対黒の量子化レベル
を変えることもできる。
また、実施例では、スクリーン上の映像に等輝度曲線を
示す縞状輪かく映像を重畳した場合を示したが、等輝度
曲線だけ表示したい場合は論理積回路604の出力波形
Kをビデオモニタ206に表示すればよい。なお、本発
明はN段の電圧比較器によつて映像信号レベルを量子化
する際に、相隣る量子化出力信号の極性を交互に反転さ
せて、白黒の縞信号を合成し表示するようにしたことを
特徴とするものであり、実施例の構成に限定されること
なく、現存の種々の論理回路で置換することが可能であ
る。
たとえば、相異なる基準レベルをもつ複数の電圧比較器
の出力を一つおきにインバータで極性反転し、合成する
ような論理回路構成でもよい。以上説明したごとく本発
明によればヘツドライのスクリーン像をテレビカメラで
撮像し、得られた映像信号に処理を施し、等輝度曲線映
像を合成しても、不連続点が発生することがなく、検査
員は本発明によつて得られるテレビ画面701を監視す
ることによつてヘツドライトの光軸調整や配光分布の点
検を容易に実施できる。なお、上記説明は自動車用ヘツ
ドライトを対象にしたが、その他各種ランプの配光分布
検査等本発明の応用分野は広い。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来のヘツドライト光軸調整用試験機の一例の
説明図、第2図は従来のヘツドライト光軸調整用試験機
の他の実例の系統図、第3図、第4図は第2図の系統図
の各部を説明するための波形図、第5図は従来のヘツド
ライト光軸調整用試験機の他の実例の欠点を説明する概
要図、第6図は本発明装置の一実施例の系統図、第7図
は本発明の効果を説明するテレビ画面図、第8図は本発
明の系統図の各部を説明するための波形図である。 206はビデオモニタ、601は白色拡散透過スクリー
ン、602(1A)〜602(NB)は電圧比較器、6
03(1)〜603(N)は論理和回路、604は論理
積回路、605は映像混合回路である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 光源の投影光像を撮像して得た映像信号を、相異な
    る比較基準電圧レベル(E_1_A,E_1_B,E_
    2_A,E_2_B……E_N_A,E_N_B)がそ
    れぞれ設定された複数段の比較器で量子化し、相隣る該
    量子化出力信号の極性を交互に反転して合成し、白黒の
    縞信号を発生させ、そのまま、または必要に応じて上記
    映像信号を合成し、これを映像表示装置に供給し、表示
    映像に等輝度曲線を示す縞状輪かく映像を得ることを特
    徴とする光軸配光分布測定方法。 2 上記量子化出力信号を順次対としてそれぞれ論理和
    演算し、これら論理和出力の論理積演算をして、上記白
    黒の縞信号を得るようにした特許請求の範囲第1項記載
    の光軸配光分布測定方法。 3 上記複数段の比較器にそれぞれ設定される比較基準
    レベルを、E_1_A−E_1_B=E_2_A−E_
    2_B=……=E_N_A−E_N_B=K_1,E_
    2_A−E_1_B=E_3_A−E_2_B=……=
    E_N_A−E_N_−_1_B=K_2の関係で設定
    した特許請求の範囲第1項または第2項記載の光軸配光
    分布測定方法。
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