JPWO2016110919A1 - 照明装置と、照明装置を搭載した自動車 - Google Patents

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Abstract

本発明は、レーザー光源と波長変換部材の間に、鏡筒を設けたので、レーザー光源からの光が波長変換部材外に漏れることは少なく、安全性が高くなる。また、鏡筒内壁面の、レーザー光源側には低反射面エリア、波長変換部材側には高反射面エリアを配置したので、レーザー光源と鏡筒の軸が多少ずれても、高反射面エリアによって、レーザー光源からの光の一部は波長変換部材を介して投光レンズに到達することとなる。

Description

本発明は、例えば、自動車のヘッドライトとして活用される照明装置と、それを搭載した自動車に関するものである。
レーザー光源を使用した照明装置は、照明エリアの制御が可能となるので、例えば自動車のヘッドライトとして活用することが提案されているが、レーザー光はコヒーレントな光であるので、照明装置自体の損傷時でも、目に直射されぬよう、安全対策として次のような構成がとられている。
すなわち、レーザー光源と、このレーザー光源からの光照射方向に配置した波長変換部材と、この波長変換部材からの光照射方向に配置した投光レンズと、波長変換部材からの反射光を検出するセンサーと、このセンサーに接続した制御部とを備え、制御部は、センサーによる光検出量が、所定値を下回るとレーザー光源を停止する構成となっている(これに類似する先行文献としては特許文献1が存在する)。
特開2011−86432号公報
本発明は、利便性を高めることを目的とするものである。
そして、この目的を達成するために本発明は、レーザー光源と、このレーザー光源からの光照射方向に配置した波長変換部材と、この波長変換部材からの光照射方向に配置した投光レンズとを備える。レーザー光源と波長変換部材の間に、鏡筒を設けるとともに、この鏡筒内壁面の、レーザー光源側には低反射面エリア、波長変換部材側には高反射面エリアを配置し、波長変換部材の投光レンズ側、または投光レンズの波長変換部材とは反対側に、波長変換部材によって波長変換された光の光量を検出するセンサーを配置する。このセンサーには制御部を接続するとともに、この制御部にはレーザー光源と、報知器を接続し、これにより所期の目的を達成するものである。
以上のように本発明では、レーザー光源と波長変換部材の間に、鏡筒を設けたので、レーザー光源からの光が波長変換部材外に漏れることは少なく、安全性が高くなる。
また、本発明では、鏡筒内壁面の、レーザー光源側には低反射面エリア、波長変換部材側には高反射面エリアを配置したので、レーザー光源と鏡筒の軸が多少ずれても、高反射面エリアによって、レーザー光源からの光の一部は波長変換部材を介して投光レンズに到達することとなる。
つまり、このような状況でも照明は継続されるので、極めて利便性の高いものとなる。
また、レーザー光源と鏡筒の軸が大きくずれると、レーザー光源からの光が波長変換部材を介して投光レンズに到達しなくなるので照明は行えなくなる。
さらに、本発明においては、波長変換部材の投光レンズ側、または投光レンズの波長変換部材とは反対側に設けたセンサーによって、波長変換部材によって波長変換された光の光量を検出し、報知器によって、故障を報知することが出来るので、安全性の高いものとすることができる。
本発明の実施形態1の照明装置を搭載した自動車を示す正面図 本発明の実施形態1の照明装置の断面図 本発明の実施形態1の照明装置の制御ブロック図 本発明の実施形態1の照明装置の動作フローチャート 本発明の実施形態1の照明装置の鏡筒の一部拡大断面図 本発明の実施形態1の照明装置の鏡筒の製造方法を示す斜視図
本発明の実施の形態の説明に先立ち、従来の装置における問題点を簡単に説明する。従来例では、例えば、レーザー光源の軸位置が多少ずれただけの状態でも、波長変換部材からの反射光が減少し、センサーによる光検出量が所定値を下回ることになるので、この時にも、レーザー光源を停止させることになる。
しかしながら、この状態では、波長変換部材が損傷したわけではなく、照明は十分行える状況であるにも関わらず、レーザー光源を停止させてしまうので、道路への照明が行えず、極めて不便なものとなる。
以下、本発明の一実施形態にかかる照明装置を自動車に搭載した例を、添付図面を用いて説明する。
(実施の形態)
図1において、自動車1の本体ボディ2の前方の左右両側には、ヘッドライトと言われる照明装置3が配置されている。
照明装置3は、図2に示す構成となっている。
すなわち、図2に示すように、照明装置3は、前面側に開口部4を有する本体ケース5と、開口部4に装着されたアウターレンズ6と、本体ケース5内に設けたレーザー光源7と、本体ケース5内において、レーザー光源7の光照射方向に順次配置された鏡筒9a、コリメートレンズ8、鏡筒9b、波長変換部材10、投光レンズ11、波長変換部材10によって波長変換された光の光量を検出するセンサー12とにより構成されている。
鏡筒9a、9bは、円筒状形状をしており、鏡筒9a、9b間にコリメートレンズ8を挟んだ状態にしている。
つまり、鏡筒9bのレーザー光源7側端面に、コリメートレンズ8を配置し、鏡筒9bの投光レンズ11側端面に、波長変換部材10を配置した構成としている。
また、鏡筒9bを長手方向の半分程度で分けたレーザー光源7側の内面は、低反射面エリアAとなり、鏡筒9bの波長変換部材10側の内面は高反射面エリアBとなっている。
具体的には、通常状態では、レーザー光源7からの光はコリメートレンズ8によって中心軸方向に収束されるので、低反射面エリアAには、レーザー光源7からの光は到達しない。
これに対して、高反射面エリアBは、ここに到達したレーザー光源7からの光を波長変換部材10方向に反射させ、光が効率的に進行するようにするものである。
ここで、鏡筒9bの製造方法について図6を用いて説明する。
鏡筒9bは円筒状金属製(例えば、アルミニューム製)で、これを図6のごとく、低反射面エリアA側を下にして、基台13に配置し、基台13の円柱状突起14を鏡筒9bの低反射面エリアAに挿入する。
なお、基台13および円柱状突起14は、絶縁性物質で形成されており、また、鏡筒9bの外周面には、絶縁性の塗装が設けられている。
このため、図6の状態で、基台13、円柱状突起14、鏡筒9bを、めっき液に浸漬し、電気めっきを行えば、図5に示すように、鏡筒9b内面の高反射面エリアBには、アルミニュームのめっき層15が形成されることになる。
つまり、高反射面エリアBは、アルミニュームのめっき層15によって形成される。
これに対して、鏡筒9bの低反射面エリアAは、鏡筒9bの素材面が残った状態となる。
また、図5に示すように、鏡筒9bの低反射面エリアAと高反射面エリアBとの境界には、鏡筒9bの内径が小さくなる形状の段部16が形成されることになる。
次に、波長変換部材10によって波長変換された光の光量を検出するセンサー12は、図3に示すように制御部17に接続されている。制御部17には、さらに報知器18、図4に示す動作フローチャートを実行するプログラムなどが格納されたメモリ19、操作器20が接続されている。
以上の構成において、操作器20によって照明装置を起動してライトオン操作が行われると(図4のS1)、制御部17はレーザー光源7を起動し、自動車1前方の照明が行われる(図4のS2)。
つまり、レーザー光源7からの光は、例えば青色光で、これがコリメートレンズ8によって中心軸方向に収束され、鏡筒9b内を進行し、波長変換部材10で、白色光に変換され、次に、投光レンズ11、アウターレンズ6を介して自動車1前方に照射され、道路などへの照明が行われる。
そして、この状態では、レーザー光源7と波長変換部材10の間に、鏡筒9bが設けられているので、レーザー光源7からの光が波長変換部材10外に漏れることは少なく、安全性の高いものとなる。
また、本実施形態では、鏡筒9b内壁面の、レーザー光源7側に低反射面エリアA、波長変換部材10側には高反射面エリアBを配置しているので、衝撃などによって、レーザー光源7と鏡筒9bの軸が多少ずれても、図2の破線のように高反射面エリアBによって、レーザー光源7からの光の一部は波長変換部材10を介して投光レンズ11に到達することとなる。
つまり、このような状況でも照明は継続されるので、極めて利便性の高いものとなる。
また、過大な衝撃などによって、レーザー光源7と鏡筒9bの軸が大きくずれると、レーザー光源7からの光が波長変換部材10を介して投光レンズ11に到達しなくなるので照明は行えなくなる。
しかしながら、本実施形態においては、この状態では、投光レンズ11の波長変換部材10とは反対側に設けたセンサー12によって、波長変換部材10によって波長変換された光の光量を検出するようにしているので、このような故障は直ちに判別することが出来る。
すなわち、レーザー光源7と鏡筒9bの軸が大きくずれると、レーザー光源7からの光が波長変換部材10を介して投光レンズ11に到達しなくなるので、センサー12に到達する光量も所定値よりも少なくなり、これをセンサー12が検出する(図4のS3)。
すると、制御部17によって運転者に報知器18から、ライト異常の警報を発するので、運転手は照明装置3の異常を検知し、照明装置を切ることができ、安全性の高いものとなる(図4のS4)。
その後、操作器20によってライトオフ操作が行われると、レーザー光源7は停止することになる(図4のS5)。
なお、本実施形態では、図5に示すように、鏡筒9b内面の低反射面エリアAと高反射面エリアBとの境界に、鏡筒9bの内径が小さくなる形状の段部16を形成しているので、仮にレーザー光源7からの光が段部16の手前付近(低反射面エリアA)に当たった場合は、水平方向に近い光成分は段部16で反射されるため、波長変換部材10を介して投光レンズ11に向かう光の量が極端に減少することになる。
なお、図2では、センサー12を、投光レンズ11の波長変換部材10とは反対側に設けたが、センサー12は、波長変換部材10の投光レンズ11側に設けても良い。
以上のように本発明は、レーザー光源と波長変換部材の間に、鏡筒を設けたので、レーザー光源からの光が波長変換部材外に漏れることは少なく、安全性が高くなる。
また、本発明では、鏡筒内壁面の、レーザー光源側には低反射面エリア、波長変換部材側には高反射面エリアを配置したので、レーザー光源と鏡筒の軸が多少ずれても、高反射面エリアによって、レーザー光源からの光の一部は波長変換部材を介して投光レンズに到達することとなる。
つまり、このような状況でも照明は継続されるので、極めて利便性の高いものとなる。
本発明の一実施形態にかかる照明装置は、照明装置と、それを搭載した自動車としての活用が期待される。
1 自動車
2 本体ボディ
3 照明装置
4 開口部
5 本体ケース
6 アウターレンズ
7 レーザー光源
8 コリメートレンズ
9a 鏡筒
9b 鏡筒
10 波長変換部材
11 投光レンズ
12 センサー
13 基台
14 円柱状突起
15 めっき層
16 段部
17 制御部
18 報知器
19 メモリ
20 操作器
A 低反射面エリア
B 高反射面エリア

Claims (5)

  1. レーザー光源と、前記レーザー光源からの光照射方向に配置した波長変換部材と、前記波長変換部材からの光照射方向に配置した投光レンズとを備え、
    前記レーザー光源と前記波長変換部材の間に、鏡筒を設けるとともに、前記鏡筒内壁面の、前記レーザー光源側には低反射面エリア、前記波長変換部材側には高反射面エリアを配置し、
    前記波長変換部材の前記投光レンズ側、または前記投光レンズの前記波長変換部材とは反対側に、前記波長変換部材によって波長変換された光の光量を検出するセンサーを配置し、
    前記センサーには制御部を接続するとともに、前記制御部には前記レーザー光源と、報知器を接続した照明装置。
  2. 前記鏡筒の前記レーザー光源側端面に、コリメートレンズを配置し、前記鏡筒の前記投光レンズ側端面に、波長変換部材を配置した請求項1に記載の照明装置。
  3. 前記鏡筒の低反射面エリアは、前記鏡筒の素材面で形成し、前記鏡筒の高反射面エリアは、鏡筒内壁面に形成しためっき層によって形成した請求項1または2に記載の照明装置。
  4. 前記鏡筒の低反射面エリアと高反射面エリア境界には、前記鏡筒の内径が小さくなる形状の段部を形成した請求項1から3のいずれか一つに記載の照明装置。
  5. 請求項1から4のいずれか一つに記載の照明装置を、本体ボディの前方側に搭載した自動車。
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