KR102614146B1 - 차량용 조명장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 차량용 조명장치에 관한 것으로, 화소수 256의 저해상도를 갖는 제1이미지(10)와 제2이미지(20)를 서로 중첩되게 출사해서 화소수 1024의 고해상도를 갖는 제3이미지(30)의 구현이 가능하도록 된 것이다.
Description
본 발명은 차량용 조명장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 낮은 해상도를 갖는 2개의 이미지가 중첩된 상태로 출사되게 함으로써 광량의 손실을 최대한 줄이면서 고해상도의 이미지를 구현할 수 있는 차량용 조명장치에 관한 기술이다.
일반적으로, LED(Light Emitting Diode)를 광원으로 사용하는 차량용 조명기구는 LED 광원, 상기 LED 광원으로의 전류공급을 제어하는 PCB(Printed Circuit Board), 및 LED 광원에서 조사된 빛을 이용해서 노면 등에 상을 맺히게 하는 결상렌즈를 포함해서 구성된다.
한편, LED 광원을 구비한 광학계를 사용해서 노면에 특정된 이미지(글씨 또는 그림)가 나타나도록 구현할 때에, 노면에 나타나는 이미지의 해상도가 낮게 되면 이미지를 판독하는 가독성이 떨어지게 된다.
따라서, 이미지의 가독성을 높이기 위해서는 고해상도를 구현하는 광학계를 사용하는 것이 바람직할 것이다.
종래에는 한정된 1개의 광학계 패키지 내에 많은 개수의 LED 광원을 사용해서 고해상도의 이미지를 구현하는 방안이 주로 사용되었다.
일예로 한정된 1개의 광학계 패키지 내에 1024개의 개별 LED를 사용해서 1024의 해상도를 갖는 이미지를 구현하는 기술이 주로 사용되었으나, 이와 같이 고해상도의 이미지를 구현하기 위해서 수많은 개수의 LED 광원을 사용하면 가격이 크게 상승하는 단점이 있다.
또한, 누광 방지를 위해서는 LED와 LED사이에 격벽을 구성해야 하는데, LED 광원의 개수가 증가할수록 격벽의 개수도 함께 증가함에 따라, 광량의 손실이 큰 단점도 있다.
상기의 배경기술로서 설명된 사항들은 본 발명의 배경에 대한 이해 증진을 위한 것일 뿐, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래기술에 해당함을 인정하는 것으로 받아들여져서는 안 될 것이다.
본 발명은, 낮은 해상도를 갖는 2개의 이미지를 중첩된 상태로 출사해서 고해상도의 이미지를 구현하는 구성으로, 고해상도의 이미지의 구현시 광량의 손실을 최대한 줄이면서 원가 상승폭을 대폭 줄일 수 있는 차량용 조명장치를 제공하는 데에 그 목적이 있다.
상기한 바의 목적을 달성하기 위한 본 발명 차량용 조명장치는, 다수개의 개별 LED칩을 격자형태로 배열해서 소정의 해상도를 구현하는 제1광원모듈 및 상을 맺히게 하는 제1결상렌즈모듈을 구비한 제1광학계; 상기 제1광원모듈과 동일하게 구성된 제2광원모듈 및 상을 맺히게 하는 제2결상렌즈모듈을 구비한 제2광학계를 포함하고; 상기 제1광학계에서 출사되는 제1이미지와 제2광학계에서 출사되는 제2이미지는 서로 다른 지향각으로 출사되고; 상기 서로 다른 지향각으로 출사되는 제1이미지와 제2이미지는 중첩된 형태의 제3이미지로 노면에 조사되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1이미지와 제2이미지 중에서 어느 하나의 이미지가 다른 하나의 이미지를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되면서 제1이미지와 제2이미지가 서로 중첩된 형태로 출사되도록 제1,2광학계가 구성된 것을 특징으로 한다.
상기 제1광학계는 제1PCB를 포함하고; 상기 제2광학계는 제2PCB를 포함하며; 상기 제1PCB에 결합된 제1광원모듈의 위치 및 제2PCB에 결합된 제2광원모듈의 위치에 따라 제1이미지와 제2이미지 중에서 어느 하나의 이미지가 다른 하나의 이미지를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되면서 제1이미지와 제2이미지가 서로 중첩된 형태로 출사되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1결상렌즈모듈의 출사각을 기준으로 제2결상렌즈모듈의 출사각이 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅됨에 따라 제2이미지가 제1이미지를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되면서 제1이미지와 제2이미지가 서로 중첩된 형태로 출사되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1광학계와 제2광학계를 통해 구현되는 제1이미지와 제2이미지는 각각 화소수 256의 해상도를 갖는 이미지이고; 상기 제1이미지와 제2이미지가 중첩되어서 최종적으로 노면으로 조사되는 제3이미지는 화소수 1024의 해상도를 갖는 이미지인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 실시예는, 화소수 256의 저해상도를 갖는 제1이미지와 제2이미지를 서로 중첩되게 출사해서 화소수 1024의 고해상도를 갖는 제3이미지의 구현이 가능한 구성으로, 이를 통해 고해상도의 이미지의 구현시 원가 상승폭을 대폭 줄일 수 있고 특히 광량 손실을 최대한 줄일 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 총 512개의 개별 LED칩을 사용해서 화소수 1024의 고해상도를 갖는 이미지의 구현이 가능하게 됨으로써, 1024개의 개별 LED칩을 사용할 때보다 개별 LED칩을 사용개수를 절반으로 줄일 수 있게 되는 바, 이를 통해 화소수 1024의 고해상도의 이미지의 구현시 광량의 손실을 최소화할 수 있는 효과도 있다.
도 1은 본 발명에 따른 차량용 조명장치의 사시도,
도 2와 도 3은 본 발명에 따른 제1광학계 및 제1광학계에 의해서 구현되는 제1이미지를 설명하기 위한 도면,
도 4와 도 5는 본 발명에 따른 제2광학계 및 제2광학계에 의해서 구현되는 제2이미지를 설명하기 위한 도면,
도 6은 본 발명에 따라 제1이미지와 제2이미지가 중첩된 형태로 노면에 조사되는 제3이미지를 설명하기 위한 도면,
도 7은 저해상도의 제1이미지와 제2이미지가 중첩됨에 따라 고해상도의 제3이미지를 구현하는 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 2와 도 3은 본 발명에 따른 제1광학계 및 제1광학계에 의해서 구현되는 제1이미지를 설명하기 위한 도면,
도 4와 도 5는 본 발명에 따른 제2광학계 및 제2광학계에 의해서 구현되는 제2이미지를 설명하기 위한 도면,
도 6은 본 발명에 따라 제1이미지와 제2이미지가 중첩된 형태로 노면에 조사되는 제3이미지를 설명하기 위한 도면,
도 7은 저해상도의 제1이미지와 제2이미지가 중첩됨에 따라 고해상도의 제3이미지를 구현하는 개념을 설명하기 위한 도면이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 차량용 조명장치에 대해 살펴보기로 한다.
본 발명에 따른 차량용 조명장치는 도 1 내지 도 7에 도시된 바와 같이 제1광학계(100)와 제2광학계(200)가 수직방향으로 배치되게 구성된다.
상기 제1광학계(100)는 다수개의 개별 LED칩(111)을 격자형태로 배열해서 소정의 해상도를 구현하는 제1광원모듈(110), 상을 맺히게 하는 제1결상렌즈모듈(120), 제1광원모듈(110)로 전류공급을 제어하는 제1PCB(130), 및 제1냉각모듈(140)을 포함한다.
상기 제2광학계(200)는 다수개의 개별 LED칩(211)을 격자형태로 배열해서 소정의 해상도를 구현하는 제2광원모듈(210), 상을 맺히게 하는 제2결상렌즈모듈(220), 제2광원모듈(210)로 전류공급을 제어하는 제2PCB(230), 및 제2냉각모듈(240)을 포함한다.
제1광원모듈(110)과 제2광원모듈(210)은 개별 LED칩(111,211)의 개수가 동일하고, 동일한 해상도를 구현할 수 있도록 서로의 구성이 동일한 것이 특징이다.
즉, 제1광원모듈(110)과 제2광원모듈(210)은 도 3 및 도 5와 같이 각각 가로방향으로 32개의 개별 LED칩(111,211)과 세로방향으로 8개의 개별 LED칩(111,211)이 격자형태로 배열됨에 따라 총 256개의 LED칩(111,211)을 구비한 구성으로, 점등시 각각 화소수 256의 해상도를 갖는 제1이미지(10) 및 제2이미지(20)를 구현할 수 있는 구성이다.
여기서, 제1광학계(100)에서 출사되는 제1이미지(10)와 제2광학계(200)에서 출사되는 제2이미지(20)는 서로 다른 지향각으로 출사되며, 바람직하게는 서로 다른 지향각으로 출사되는 제1이미지(10)와 제2이미지(20)는 도 6과 같이 서로 중첩된 형태의 제3이미지(30)로 노면에 조사되는 것이 특징이다.
즉, 제1광원모듈(110)은 도 3과 같이 총 256개의 LED칩(111)을 이용해서 화소수 256의 해상도를 갖는 제1이미지(10)를 구현하게 되고, 제2광원모듈(210)도 도 5와 같이 총 256개의 LED칩(211)을 이용해서 화소수 256의 해상도를 갖는 제2이미지(20)를 구현하게 된다.
따라서, 제1광원모듈(110)의 화소수 256과 제2광원모듈(210)의 화소수 256을 도 6과 같이 서로 중첩되도록 겹쳐주게 되면 최종적으로 화소수 1024의 해상도를 갖는 제3이미지(30)가 노면으로 조사되는 것이다.
제1광원모듈(110)과 제2광원모듈(210)을 서로 중첩시킬 때에는 도 7과 같이 1개의 픽셀이 4개로 분할되게 중첩되는 것이 바람직한 바, 이를 통해 화소수 256인 2개의 광원모듈(110,210)을 이용해서 화소수 1024의 해상도를 갖는 제3이미지(30)의 구현이 가능하게 되는 것이다.
도 7에서 도면부호 40은 화소수 256인 제1,2광원모듈(110,210)의 개별 LED칩(111,211)이 1픽셀 당 4분할되게 중첩된 중첩구간이다.
한편, 제1광원모듈(110)을 통해서 구현되는 화소수 256의 해상도를 갖는 제1이미지(10)와 제2광원모듈(210)을 통해서 구현되는 화소수 256의 해상도를 갖는 제2이미지(20) 중에서 어느 하나의 이미지는 다른 하나의 이미지를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되면서 서로 중첩되도록 출사되며, 이를 통해 화소수 1024의 해상도를 갖는 제3이미지(30)의 구현이 가능하게 된다.
제1PCB(130)에 결합된 제1광원모듈(110)의 위치 및 제2PCB(230)에 결합된 제2광원모듈(210)의 위치의 조정하면, 제1이미지(10)와 제2이미지(20) 중에서 어느 하나의 이미지가 다른 하나의 이미지를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되는 것이 가능하게 된다.
일예로, 도 2와 도 4에는 제1광학계(100) 및 제2광학계(200)의 구성이 각각 도시되어 있는 바, 제2광학계(200)를 구성할 때에 제1광학계(100)를 기준으로 제2PCB(230)에 결합된 제2광원모듈(210)의 위치를 수평방향으로 소정각도 틸팅(A1)하고, 또한 수직방향으로 소정각도 틸팅(A2)하게 되면, 제2광학계(200)의 제2이미지(20)는 제1광학계(100)의 제1이미지(10)를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되면서, 제1이미지(10)와 제2이미지(20)가 서로 중첩된 상태로 출사됨에 따라 최종적으로 화소수 1024의 해상도를 갖는 제3이미지(30)의 구현이 가능하게 되는 것이다.
또한, 제1광학계(100)를 구성하는 제1결상렌즈모듈(120)의 출사각을 기준으로 제2광학계(200)를 구성하는 제2결상렌즈모듈(220)의 출사각을 수평방향(A1) 및 수직방향(A2)으로 소정각도 틸팅하면, 이때에도 제2이미지(20)는 제1이미지(10)를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되면서, 제1이미지(10)와 제2이미지(20)가 서로 중첩된 상태로 출사됨에 따라 최종적으로 화소수 1024의 해상도를 갖는 제3이미지(30)의 구현이 가능하게 된다.
이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 실시예는, 화소수 256의 저해상도를 갖는 제1이미지(10)와 제2이미지(20)를 서로 중첩되게 출사해서 화소수 1024의 고해상도를 갖는 제3이미지(30)의 구현이 가능한 구성으로, 이를 통해 고해상도의 이미지의 구현시 원가 상승폭을 대폭 줄일 수 있고 특히 광량 손실을 최대한 줄일 수 있는 장점이 있다.
종래에는 화소수 1024의 고해상도를 갖는 이미지를 구현하기 위해서는 1024개의 개별 LED칩을 사용하였었다.
이에 반해 본 발명에 따른 실시예는 256개의 개별 LED칩을 사용해서 구현되는 제1이미지(10)와 또 다른 256개의 개별 LED칩을 사용해서 구현되는 제2이미지(20)를 1픽셀 당 4분할되게 중첩시켜서 최종적으로 화소수 1024의 고해상도를 갖는 제3이미지(30)의 구현이 가능한 구성이다.
따라서, 본 발명은 총 512개의 개별 LED칩을 사용해서 화소수 1024의 고해상도를 갖는 이미지의 구현이 가능하게 됨으로써, 1024개의 개별 LED칩을 사용할 때보다 개별 LED칩을 사용개수를 절반으로 줄일 수 있게 되는 바, 이를 통해 화소수 1024의 고해상도의 이미지의 구현시 원가를 크게 절감할 수 있는 장점이 있다.
또한, 개별 LED칩을 많이 사용할수록 누광 방지를 위해서 LED와 LED사이에 사용하는 격벽이 증가함에 따라 광량의 손실도 커지게 된다.
따라서, 본 발명은 총 512개의 개별 LED칩을 사용해서 화소수 1024의 고해상도를 갖는 이미지의 구현이 가능하게 됨으로써, 1024개의 개별 LED칩을 사용할 때보다 개별 LED칩을 사용개수를 절반으로 줄일 수 있게 되는 바, 이를 통해 화소수 1024의 고해상도의 이미지의 구현시 광량의 손실을 최소화할 수 있는 장점도 있다.
본 발명은 특정한 실시예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 이하의 특허청구범위에 의해 제공되는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 한도 내에서, 본 발명이 다양하게 개량 및 변화될 수 있다는 것은 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다.
10 - 제1이미지 20 -제2이미지
30 - 제3이미지 40 - 중첩구간
100 - 제1광학계 110 - 제1광원모듈
111,211 - 개별 LED칩 120 - 제1결상렌즈모듈
130 - 제1PCB 140 - 제1냉각모듈
200 - 제2광학계 210 - 제2광원모듈
220 - 제2결상렌즈모듈 230 - 제2PCB
240 - 제2냉각모듈
30 - 제3이미지 40 - 중첩구간
100 - 제1광학계 110 - 제1광원모듈
111,211 - 개별 LED칩 120 - 제1결상렌즈모듈
130 - 제1PCB 140 - 제1냉각모듈
200 - 제2광학계 210 - 제2광원모듈
220 - 제2결상렌즈모듈 230 - 제2PCB
240 - 제2냉각모듈
Claims (5)
- 다수개의 개별 LED칩을 격자형태로 배열해서 소정의 해상도를 구현하는 제1광원모듈 및 상을 맺히게 하는 제1결상렌즈모듈을 구비한 제1광학계;
상기 제1광원모듈과 동일하게 구성된 제2광원모듈 및 상을 맺히게 하는 제2결상렌즈모듈을 구비한 제2광학계를 포함하고;
상기 제1광학계에서 출사되는 제1이미지와 제2광학계에서 출사되는 제2이미지는 서로 다른 지향각으로 출사되고;
상기 서로 다른 지향각으로 출사되는 제1이미지와 제2이미지는 중첩된 형태의 제3이미지로 노면에 조사되며;
상기 제1결상렌즈모듈의 출사각을 기준으로 제2결상렌즈모듈의 출사각이 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅되고;
상기 제1광학계와 제2광학계를 통해 구현되는 제1이미지와 제2이미지는 각각 화소수 256의 해상도를 갖는 이미지이고;
상기 제1이미지와 제2이미지가 중첩되어서 최종적으로 노면으로 조사되는 제3이미지는 화소수 1024의 해상도를 갖는 이미지인 것을 특징으로 하는 차량용 조명장치. - 청구항 1에 있어서,
상기 제1이미지와 제2이미지 중에서 어느 하나의 이미지가 다른 하나의 이미지를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되면서 제1이미지와 제2이미지가 서로 중첩된 형태로 출사되도록 제1,2광학계가 구성된 것을 특징으로 하는 차량용 조명장치. - 청구항 1에 있어서,
상기 제1광학계는 제1PCB를 포함하고;
상기 제2광학계는 제2PCB를 포함하며;
상기 제1PCB에 결합된 제1광원모듈의 위치 및 제2PCB에 결합된 제2광원모듈의 위치에 따라 제1이미지와 제2이미지 중에서 어느 하나의 이미지가 다른 하나의 이미지를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되면서 제1이미지와 제2이미지가 서로 중첩된 형태로 출사되는 것을 특징으로 하는 차량용 조명장치. - 청구항 1에 있어서,
상기 제2이미지가 제1이미지를 기준으로 수평방향 및 수직방향으로 소정각도 틸팅된 상태로 출사되어 제1이미지와 제2이미지가 서로 중첩된 형태의 제3이미지로 노면에 조사되는 것을 특징으로 하는 차량용 조명장치. - 삭제
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