WO2016075909A1 - 照明装置と、それを搭載した自動車 - Google Patents

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laser light
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誠 阿閉
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    • F21S41/255Lenses with a front view of circular or truncated circular outline

Definitions

  • the present invention relates to, for example, an illuminating device used as a headlight of an automobile and an automobile equipped with the same.
  • the illumination device includes the laser element, a phosphor, a light projecting lens, a detection element, and a control unit.
  • the phosphor is arranged in the traveling direction of the laser beam from the laser element, and converts the laser beam into illumination light.
  • the light projecting lens is arranged in the direction of travel of the phosphor for illumination light.
  • the detection element can detect the laser beam reflected by the phosphor.
  • the control unit is connected to the detection element.
  • Patent Document 1 is known as a prior art document similar to such a lighting device.
  • the present invention provides a lighting device having high reliability with respect to safety.
  • the illumination device includes a laser element, a phosphor, a light projecting lens, a laser light reflector, a detection element, and a control unit connected to the detection element.
  • the phosphor is arranged in the traveling direction of the laser light from the laser element, and converts the laser light into illumination light.
  • the light projection lens and the laser light reflector are arranged in the traveling direction of the illumination light from the phosphor.
  • the detection element can detect the laser light reflected by the laser light reflector and extraneous light.
  • the control unit calculates a comparison value comparing the detection amount of the detection element when the laser element emits laser light and the detection amount of the detection element when the laser element does not emit laser light. When the comparison value becomes larger than the first threshold value, the laser light from the laser element is stopped or attenuated.
  • the illumination device includes a laser element, a phosphor, a light projecting lens, a detection element, and a control unit connected to the detection element.
  • the phosphor is arranged in the traveling direction of the laser light from the laser element, and converts the laser light into illumination light.
  • the light projecting lens is disposed in the traveling direction of the illumination light from the phosphor.
  • the detection element can detect the laser light reflected on the surface of the phosphor facing the laser element and the extraneous light.
  • the control unit calculates a comparison value comparing the detection amount of the detection element when the laser element emits laser light and the detection amount of the detection element when the laser element does not emit laser light. When the comparison value becomes larger than the first threshold value, the laser light from the laser element is stopped or attenuated.
  • the illumination device includes a laser element, a phosphor, a light projecting lens, a detection element, and a control unit connected to the detection element.
  • the phosphor is arranged in the traveling direction of the laser light from the laser element, and converts the laser light into illumination light.
  • the light projecting lens is disposed in the traveling direction of the illumination light from the phosphor.
  • the light projecting lens is disposed in the traveling direction of the illumination light from the phosphor.
  • the detection element can detect the laser light reflected by the surface facing the phosphor in the light projecting lens and the extraneous light.
  • the control unit calculates a comparison value comparing the detection amount of the detection element when the laser element emits laser light and the detection amount of the detection element when the laser element does not emit laser light.
  • the comparison value becomes larger than the first threshold value, the laser light from the laser element is stopped or attenuated.
  • the laser beam when the phosphor is damaged, the laser beam is not irradiated onto the illumination area via the light projecting lens, so that safety is improved. Further, when the comparison value is larger than the first threshold value, the laser light from the laser element is stopped or attenuated, so that it is less affected by extraneous light. Will improve.
  • Control block diagram of lighting apparatus according to Embodiment 1 of the present invention The figure which shows the output state from the laser element in the illuminating device shown in FIG.
  • the figure which shows the detection amount detected with the detection element in the illuminating device shown in FIG. The figure which shows the value which compared the output from the laser element shown to FIG. 4A, and the detection amount detected with the detection element shown to FIG. 4B.
  • FIG. 5A The figure which shows the output state from the laser element in the illuminating device shown to FIG. 5A.
  • Sectional drawing which shows the state which the light projection lens damaged in the illuminating device shown in FIG.
  • FIGS. Operation flowchart of the illumination device shown in FIGS.
  • the figure which shows the detection amount detected with the detection element in the illuminating device shown in FIG. The figure which shows the value which compared the output from the laser element shown to FIG. 8A, and the detection amount detected with the detection element shown to FIG. 8B.
  • the laser light emitted from the laser element is converted into illumination light by a phosphor, thereby improving illumination performance and safety.
  • the laser light emitted from the laser element is coherent light having a specific frequency. If this reaches the eye as it is, the power density will extremely increase, causing a safety problem. Therefore, the laser light is converted into illumination light by the phosphor.
  • control unit detects the phosphor damage by the detection element, and stops or attenuates the laser light from the laser element.
  • a part of the laser light emitted from the laser element toward the phosphor is reflected by the surface of the phosphor facing the laser element, and the reflected light is detected by the detection element.
  • the presence of reflected light to the detection element means that the phosphor is not damaged, so the control unit continuously emits laser light from the laser element.
  • the control unit stops or attenuates the laser light emission from the laser element.
  • this lighting device when this lighting device is mounted on, for example, a car, the brightness changes depending on the surrounding environment of the car, and if external light in that state reaches the lighting device, a malfunction may occur.
  • extraneous light also has the same specific frequency component as laser light.
  • the detection element has detection sensitivity over a wide frequency range from ultraviolet light to near infrared light.
  • a silicon photodiode has detection sensitivity for wavelengths from 300 nm to 1100 nm.
  • the external light contains frequency components corresponding to those from ultraviolet light to near-infrared light.
  • the control unit transmits the external light to the laser even if the phosphor is damaged. Misdetected as light. In this case, the control unit cannot detect damage to the phosphor.
  • FIG. 1 is a front view showing an automobile 1 equipped with a lighting device 3 according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the lighting device 3
  • FIG. 3 is a control block diagram of the lighting device 3.
  • lighting devices 3 called headlights are arranged on both front sides of the main body 2 of the automobile 1.
  • the illumination device 3 includes a main body case 5, a laser element 6, a condenser lens 7, a phosphor 8, a light projecting lens 9, a laser light reflector 10, and a detection element 11. And an outer lens 13. As shown in FIG. 3, the illumination device 3 further includes a control unit 12 connected to the detection element 11.
  • the main body case 5 has an opening 4 on the front side.
  • the laser element 6 is disposed in the main body case 5 and mainly emits laser light having a specific frequency (for example, a wavelength of 405 nm).
  • the condensing lens 7 is arranged in the direction in which the laser light from the laser element 6 travels and condenses the laser light.
  • the phosphor 8 converts the condensed laser light into illumination light (Red, Green, Blue, hereinafter referred to as R, G, B).
  • the light projecting lens 9 is disposed in the direction of travel of the illumination light of the phosphor 8.
  • the laser light reflector 10 is arranged in the direction of travel of the phosphor 8 for illumination light.
  • the detection element 11 can detect the laser light reflected by the laser light reflector 10 and the extraneous light reaching via the light projection lens 9.
  • the outer lens 13 is attached to the opening 4 of the main body case 5.
  • the laser light reflector 10 is disposed between the phosphor 8 and the light projecting lens 9. Specifically, the laser light reflector 10 is formed on the surface of the light projecting lens 9 facing the phosphor 8 by sputtering, vapor deposition, coating, or the like. The laser light reflector 10 reflects substantially 100% of the light having the specific frequency (for example, the wavelength is 405 nm or less).
  • control unit 12 has a memory that stores an operation unit 14 for turning on and off the user from the inside of the automobile 1, an operation program, and the like in addition to the laser element 6 and the detection element 11. 15.
  • Alarm device 16 is connected.
  • the control unit 12 controls the output of the laser beam by the laser element 6 and calculates a comparison value between the output of the laser beam and the detection amount by the detection element 11.
  • 4A is a diagram showing a laser light output state from the laser element 6
  • FIG. 4B is a diagram showing a detection amount detected by the detection element 11
  • FIG. 4C is an output from the laser element shown in FIG. 4A and FIG. It is a figure which shows the value which compared the detection amount detected with the detection element shown in (2).
  • FIGS. 5A to 5D are views corresponding to FIGS. 4A to 4C in the state of FIG. 5A, respectively.
  • the laser light is intermittently output.
  • the feature of the illumination device 3 according to the present embodiment is that the laser light reflector 10 is arranged in the direction of travel of the illumination light of the phosphor 8 as shown in FIG. That is, the laser light reflector 10 is disposed on the surface of the light projecting lens 9 that faces the phosphor 8.
  • the control unit 12 detects the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 (X in FIG. 4A), The detection amount (B) of the detection element 11 when laser light is not emitted from the laser element 6 (Y in FIG. 4A) is compared.
  • the comparison value (AB) becomes larger than the first threshold value (H)
  • the control unit 12 stops or attenuates the laser light from the laser element 6.
  • the phosphor 8 when the phosphor 8 is damaged and laser light of a specific frequency from the laser element 6 travels to the light projecting lens 9 side, it is reflected by the laser light reflector 10 and detected by the detection element 11.
  • the detected amount (A) is increased as shown on the right side of FIG. 5C.
  • control unit 12 detects the damage of the phosphor 8 from the value of the detection amount (A) and the value of the detection amount (B), and stops or attenuates the laser light from the laser element 6. Therefore, the laser light of the specific frequency from the laser element 6 is not irradiated to the illumination area via the light projection lens 9, and safety is improved.
  • FIGS. 4C and 5D show the detection amount (A) detected by the detection element 11, and FIGS. 4C and 5D show the detection of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 (X in FIG. 4A).
  • a value obtained by comparing the amount (A) and the detection amount (B) of the detection element 11 when laser light is not emitted from the laser element 6 (Y in FIG. 4A) is shown.
  • this comparison value (AB) is larger than, for example, the first threshold value (H in FIGS. 4C and 5D)
  • the control unit 12 detects damage to the phosphor 8 and emits the laser light from the laser element 6. Stop or attenuate.
  • laser light of a specific frequency from the laser element 6 is not substantially irradiated to the illumination area via the light projection lens 9, and safety is improved.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view showing a state in which the light projecting lens 9 is damaged (including a state where it is out of the fixed position), and FIGS. 6B to 6D correspond to FIGS. 4A to 4C in the state of FIG. 6A, respectively.
  • FIG. 6B the laser light is intermittently output.
  • the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 (X in FIG. 4A), and when the laser light is not emitted from the laser element 6 (Y in FIG. 4A). ) Is compared with the detection amount (B) of the detection element 11.
  • the comparison value (AB) is smaller than, for example, the second threshold value (L in FIGS. 4C and 6D)
  • the control unit 12 detects damage to the phosphor 8 and detects the damage from the laser element 6. Stop or attenuate the laser beam.
  • the second threshold (L) is set smaller than the first threshold (H). That is, the second threshold (L) is different from the first threshold (H).
  • FIG. 6C shows the detection amount (A) detected by the detection element 11
  • FIG. 6D shows the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 (X in FIG. 4A)
  • the laser element. 6 shows a value compared with the detection amount (B) of the detection element 11 when the laser beam from 6 is not emitted (Y in FIG. 4A).
  • this comparison value (AB) is smaller than, for example, the second threshold value (L in FIGS. 4C and 6D)
  • the control unit 12 detects damage and stops the laser light from the laser element 6, or Attenuate.
  • laser light of a specific frequency from the laser element 6 is not substantially irradiated to the illumination area via the outer lens 13, and safety is improved.
  • FIG. 7 is an operation flowchart of the lighting device 3.
  • the control unit 12 sets the detection element 11 in a detectable state and detects the detection amount at that time. That is, the control unit 12 detects the state of the extraneous light from the illumination device 3 as a reference for the detection amount (S2 in FIG. 7).
  • the detection amount at this time is a reference for the detection amount.
  • control unit 12 drives the laser element 6 to emit light of a specific frequency from the laser element 6 (FIG. 4A and S3 in FIG. 7).
  • laser light of a specific frequency from the laser element 6 is irradiated to the condenser lens 7 and the phosphor 8 and converted into illumination light (R, G, B) by the phosphor 8.
  • the illumination area is irradiated through the lens 13.
  • the control unit 12 detects the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 (X in FIG. 4A) and when the laser light is not emitted from the laser element 6 (FIG. 4A).
  • the detection amount (B) of the detection element 11 in Y) is compared.
  • the comparison value (AB) becomes larger than the first threshold value (H) (NG in S4 in FIG. 7)
  • the laser light from the laser element 6 is stopped or attenuated (S5 in FIG. 7). ).
  • control unit 12 detects the damage of the phosphor 8 and stops or attenuates the laser beam from the laser element 6. Therefore, laser light of a specific frequency from the laser element 6 is not irradiated onto the illumination area via the light projection lens 9, and safety is improved.
  • control unit 12 detects the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 (X in FIG. 4A), and when the laser light is not emitted from the laser element 6 (Y in FIG. 4A).
  • the detection amount (B) of the detection element 11 is compared.
  • the comparison value (AB) is smaller than the second threshold (L in FIGS. 4C and 6D) (NG in S4 in FIG. 7)
  • the control unit 12 damages the projection lens 9.
  • the laser beam from the laser element 6 is stopped or attenuated (S5 in FIG. 7).
  • the control unit 12 obtains the detection amount reference again.
  • the detection amount (B) is compared.
  • this comparison value (AB) is larger than the first threshold value (H in FIGS. 4C and 5D) (NG in S6 in FIG. 7)
  • the control unit 12 detects damage to the phosphor 8, The state where the laser beam from the laser element 6 is stopped or attenuated is maintained (S6 in FIG. 7).
  • the control unit 12 detects damage and stops the laser light from the laser element 6, or The attenuated state is maintained (S6 in FIG. 7).
  • control unit 12 In this state, the control unit 12 generates an alarm from the alarm device 16 (S7 in FIG. 7).
  • the comparison value (AB) is equal to or lower than the first threshold (H in FIGS. 4C and 5D) and equal to or higher than the second threshold (L in FIGS. 4C and 6D). If it is OK (S4 is OK), the controller 12 continues the laser light from the laser element 6 and continues the light irradiation (S8 in FIG. 7).
  • the operation unit 14 performs a light-off operation (S9 in FIG. 7)
  • the laser element 6 is turned off (S10, S11 in FIG. 7).
  • FIGS. 8A to 8C are views corresponding to FIGS. 4A to 4C in a state where extraneous light enters the illumination device 3, respectively.
  • the laser light is intermittently output. In this case, light of the same frequency as the specific frequency from the laser element 6 in the extraneous light reaches the detection element 11.
  • the detection amount (B) of the detection element when laser light is not emitted from the laser element 6 in S4 of FIG. 7 increases as shown on the right side of FIG. 8B.
  • the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 is also increased, the comparison value (AB) is affected by external light. Absent. Therefore, the control unit 12 executes an appropriate control operation.
  • the control unit 12 detects the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 (X in FIG. 4A) and the laser from the laser element 6.
  • the detection amount (B) of the detection element 11 when no light is emitted (Y in FIG. 4A) is compared. If the comparison value (AB) is equal to or less than the first threshold value (H in FIG. 4C) and equal to or greater than the second threshold value (L in FIGS. 4C and 6D), the controller 12
  • the laser beam from the element 6 is continued (S8 in FIG. 7). In this way, the control unit 12 can execute appropriate control without being affected by external light.
  • FIG. 8B shows the detection amount (A) detected by the detection element 11
  • FIG. 8C shows the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 (X in FIG. 4A) and the laser element.
  • 6 shows a comparison value of the detection amount (B) of the detection element 11 when the laser beam is not emitted from 6 (Y in FIG. 4A).
  • the comparison value (AB) is smaller than, for example, the second threshold value (L in FIGS. 8C and 6D)
  • the control unit 12 detects damage to the light projecting lens 9 and detects the laser from the laser element 6. Stop or attenuate the light.
  • laser light of a specific frequency from the laser element 6 is not substantially irradiated to the illumination area via the outer lens 13, and safety is improved.
  • AB is used as the comparison value, but the comparison value is not limited to this. BA, A / B, B / A, etc. may be applied as the comparison value. What is necessary is just to set a 1st, 2nd threshold value according to those comparison values.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a lighting apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the laser light reflector 10 is provided on the entire surface of the light projecting lens 9 facing the phosphor 8.
  • the laser light reflector 10 is provided only on the portion facing the phosphor 8 on the surface facing the phosphor 8 in the light projecting lens 9.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the lighting apparatus according to the third embodiment.
  • the laser light reflector 10 is disposed on the illumination light irradiation side of the light projecting lens 9. That is, the laser light reflector 10 is disposed in the traveling direction of the illumination light from the light projecting lens 9.
  • the outer lens 13 is disposed in the traveling direction of the illumination light from the light projecting lens 9, and the laser light reflector 10 is provided on the surface of the outer lens 13 that faces the light projecting lens 9. .
  • the detection element 11 is also provided at a position between the outer lens 13 and the light projecting lens 9.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of a lighting apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the illuminating device according to the present embodiment excludes the laser light reflector 10 from the illuminating device 3 according to the first embodiment, and the detection element 11 reflects the laser beam reflected on the surface of the phosphor 8 facing the laser element 6.
  • the outer lens 13 and the light projecting lens 9 are provided at a position where external light reaching through the outer lens 13 and the light projecting lens 9 can be detected.
  • the other configuration is the same as that of the lighting device 3.
  • this illumination device includes a laser element 6, a phosphor 8, a light projecting lens 9, a detection element 11, an outer lens 13, and a control unit 12 shown in FIG.
  • the laser element 6 emits 450 nm laser light as a specific frequency.
  • the phosphor 8 is disposed in the direction in which the laser light from the laser element 6 travels, and converts the laser light into illumination light.
  • the light projecting lens 9 is disposed in the direction of travel of the illumination light of the phosphor 8.
  • the detection element 11 can detect the laser light reflected on the surface of the phosphor 8 facing the laser element 6 and the extraneous light reaching via the outer lens 13 and the light projecting lens 9.
  • the control unit 12 is connected to the detection element 11.
  • the controller 12 detects the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 and the detection element when the laser light is not emitted from the laser element 6. 11 detection amounts (B).
  • the comparison value (AB) becomes larger than the first threshold value (H)
  • the laser light from the laser element 6 is stopped or attenuated.
  • the control unit 12 stops or attenuates the laser light from the laser element 6.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of a lighting apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the illuminating device according to the present embodiment is a laser in which the detection element 11 is reflected by the surface of the light projecting lens 9 facing the phosphor 8 except for the laser light reflector 10 from the illuminating device 3 according to the first embodiment. It is provided at a position where it can detect light and extraneous light reaching through the light projection lens 9.
  • the other configuration is the same as that of the lighting device 3.
  • this illumination device includes a laser element 6, a phosphor 8, a light projecting lens 9, a detection element 11, an outer lens 13, and a control unit 12 shown in FIG.
  • the laser element 6 emits 450 nm laser light as a specific frequency.
  • the phosphor 8 is disposed in the direction in which the laser light from the laser element 6 travels, and converts the laser light into illumination light.
  • the light projecting lens 9 is disposed in the direction of travel of the illumination light of the phosphor 8.
  • the detection element 11 can detect the laser light reflected by the surface facing the phosphor 8 in the light projecting lens 9 and the extraneous light reaching via the light projecting lens 9.
  • the control unit 12 is connected to the detection element 11.
  • the controller 12 detects the detection amount (A) of the detection element 11 when the laser light is emitted from the laser element 6 and the detection element when the laser light is not emitted from the laser element 6. 11 detection amounts (B).
  • the comparison value (AB) becomes larger than the first threshold value (H)
  • the laser light from the laser element 6 is stopped or attenuated.
  • the control unit 12 stops or attenuates the laser light from the laser element 6.
  • the laser element 6 mainly emits laser light of a specific frequency, and external light reaches the detection element 11 via the light projecting lens 9.
  • the form is not limited to these.
  • the laser light reflector is arranged in the direction of travel of the phosphor for illumination light. Therefore, even if the phosphor is damaged, the laser beam with a specific frequency is not irradiated onto the illumination area via the light projecting lens, so that safety is improved.
  • the detection amount (A) of the detection element when the laser beam is emitted from the laser element and the detection amount (B) of the detection element when the laser beam is not emitted from the laser element are compared.
  • this comparison value (AB) becomes larger than the first threshold value (H)
  • the laser light from the laser element is stopped or attenuated. Therefore, there is little influence of extraneous light, and the reliability with respect to safety improves from this point.

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Abstract

 照明装置は、レーザー素子と、蛍光体と、投光レンズと、レーザー光反射体と、検出素子と、検出素子に接続された制御部とを有する。蛍光体は、レーザー素子からのレーザー光の進行方向に配置され、レーザー光を照明用光に変換する。投光レンズとレーザー光反射体とは、蛍光体からの照明用光の進行方向に配置されている。検出素子は、レーザー光反射体で反射したレーザー光と、外来光とを検出可能である。制御部は、レーザー素子がレーザー光を出射する時における検出素子の検出量と、レーザー素子がレーザー光を出射しない時における検出素子の検出量とを比較した比較値を算出する。そして、この比較値が第1の閾値よりも大きくなると、レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる。

Description

照明装置と、それを搭載した自動車
 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。
 従来、特定周波数のレーザー光を主体的に発するレーザー素子を用いた照明装置が開発されている。この照明装置は、このレーザー素子と、蛍光体と、投光レンズと、検出素子と、制御部とを有する。蛍光体は、レーザー素子からのレーザー光進行方向に配置されるとともに、そのレーザー光を照明用光に変換する。投光レンズは、この蛍光体の照明用光進行方向に配置されている。検出素子は、蛍光体で反射したレーザー光を検出可能である。制御部は、この検出素子に接続されている。このような照明装置に類似する先行文献としては特許文献1が知られている。
特開2011-86432号公報
 本発明は、安全性に対して高い信頼性を有する照明装置を提供する。
 本発明の第1の態様による照明装置は、レーザー素子と、蛍光体と、投光レンズと、レーザー光反射体と、検出素子と、検出素子に接続された制御部とを有する。蛍光体は、レーザー素子からのレーザー光の進行方向に配置され、レーザー光を照明用光に変換する。投光レンズとレーザー光反射体とは、蛍光体からの照明用光の進行方向に配置されている。検出素子は、レーザー光反射体で反射したレーザー光と、外来光とを検出可能である。制御部は、レーザー素子がレーザー光を出射する時における検出素子の検出量と、レーザー素子がレーザー光を出射しない時における検出素子の検出量とを比較した比較値を算出する。そして、この比較値が第1の閾値よりも大きくなると、レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 本発明の第2の態様による照明装置は、レーザー素子と、蛍光体と、投光レンズと、検出素子と、検出素子に接続された制御部とを有する。蛍光体は、レーザー素子からのレーザー光の進行方向に配置され、レーザー光を照明用光に変換する。投光レンズは、蛍光体からの照明用光の進行方向に配置されている。検出素子は、蛍光体における、レーザー素子に対向する面で反射したレーザー光と、外来光とを検出可能である。制御部は、レーザー素子がレーザー光を出射する時における検出素子の検出量と、レーザー素子がレーザー光を出射しない時における検出素子の検出量とを比較した比較値を算出する。そして、この比較値が第1の閾値よりも大きくなると、レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 本発明の第3の態様による照明装置は、レーザー素子と、蛍光体と、投光レンズと、検出素子と、検出素子に接続された制御部とを有する。蛍光体は、レーザー素子からのレーザー光の進行方向に配置され、レーザー光を照明用光に変換する。投光レンズは、蛍光体からの照明用光の進行方向に配置されている。投光レンズは、蛍光体からの照明用光の進行方向に配置されている。検出素子は、投光レンズにおける、蛍光体に対向する面で反射したレーザー光と、外来光とを検出可能である。制御部は、レーザー素子がレーザー光を出射する時における検出素子の検出量と、レーザー素子がレーザー光を出射しない時における検出素子の検出量とを比較した比較値を算出する。そして、この比較値が第1の閾値よりも大きくなると、レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 以上のいずれの構成においても、蛍光体が損傷した際に、レーザー光が投光レンズを介して照明エリアに照射されることは無いので、安全性が向上する。また、比較値が、第1の閾値よりも大きくなると、レーザー素子からのレーザー光が停止、または減衰されるので、外来光の影響を受けることが少なく、この点からも、安全性に対する信頼性が向上する。
本発明の実施の形態1に係る照明装置を搭載した自動車を示す正面図 本発明の実施の形態1に係る照明装置の断面図 本発明の実施の形態1に係る照明装置の制御ブロック図 図2に示す照明装置におけるレーザー素子からの出力状態を示す図 図2に示す照明装置における検出素子で検出される検出量を示す図 図4Aに示すレーザー素子からの出力と図4Bに示す検出素子で検出される検出量とを比較した値を示す図 図2に示す照明装置において蛍光体が損傷した状態を示す断面図 図5Aに示す照明装置におけるレーザー素子からの出力状態を示す図 図5Aに示す照明装置における検出素子で検出される検出量を示す図 図5Bに示すレーザー素子からの出力と図5Cに示す検出素子で検出される検出量とを比較した値を示す図 図2に示す照明装置において投光レンズが損傷した状態を示す断面図 図6Aに示す照明装置におけるレーザー素子からの出力状態を示す図 図6Aに示す照明装置における検出素子で検出される検出量を示す図 図6Bに示すレーザー素子からの出力と図6Cに示す検出素子で検出される検出量とを比較した値を示す図 図2、図3に示す照明装置の動作フローチャート 図2に示す照明装置におけるレーザー素子からの出力状態を示す図 図2に示す照明装置における検出素子で検出される検出量を示す図 図8Aに示すレーザー素子からの出力と図8Bに示す検出素子で検出される検出量とを比較した値を示す図 本発明の実施の形態2に係る照明装置の断面図 本発明の実施の形態3に係る照明装置の断面図 本発明の実施の形態4に係る照明装置の断面図 本発明の実施の形態5に係る照明装置の断面図
 本発明の実施の形態の説明に先立ち、従来の照明装置における問題点を簡単に説明する。上述の従来の照明装置では、レーザー素子から出射されたレーザー光を蛍光体によって照明用光に変換することで、照明性および安全性を高めている。
 つまり、レーザー素子から出射されたレーザー光は、特定周波数のコヒーレント光である。これが目にそのまま到達すると、極度にパワー密度が高まり、安全性に問題が発生する。そのため、蛍光体によってレーザー光を照明用光に変換している。
 また、蛍光体が損傷すると、そのまま無変換のレーザー光が出射されてしまうので、制御部は、蛍光体の損傷を検出素子によって検出し、レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 つまり、レーザー素子から蛍光体に向けて出射させたレーザー光の一部を、この蛍光体の、レーザー素子に対向する面で反射させ、この反射光を検出素子で検出する。
 具体的には、検出素子への反射光があるということは蛍光体が損傷していない状態であるので、制御部は、レーザー素子からレーザー光を継続して出射させる。一方、検出素子への反射光が無いということは蛍光体が損傷している状態であるので、制御部は、レーザー素子からのレーザー光出射を停止、または減衰させる。
 しかしながら、この照明装置を、例えば自動車に装着した場合、その自動車の周囲環境によって明るさが変化し、その状態における外来光が照明装置内に到達すると、誤動作を起こしてしまう虞がある。
 つまり、外来光には、レーザー光と同じ特定周波数成分も存在する。このような外来光が投光レンズを介して検出素子に到達すると、蛍光体が損傷していても、レーザー光と同じ特定周波数成分(外来光の一部)を検出する。そのため、蛍光体の損傷を検出することが出来ないこともあり、信頼性が低くなる。また、検出素子は紫外光から近赤外光の広い周波数範囲に渡って検出感度を有する。たとえば、シリコンフォトダイオードの場合、300nmから1100nmの波長に対して検出感度を有する。そのため、外来光に紫外光から近赤外光に相当する周波数成分が存在し、投光レンズを介して検出素子に到達すると、蛍光体が損傷していても、制御部は、外来光をレーザー光として誤検出する。この場合、制御部は、蛍光体の損傷を検出することができない。
 以下、本発明の種々の実施の形態にかかる照明装置を自動車に搭載した例について、図面を参照しながら説明する。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1に係る照明装置3を搭載した自動車1を示す正面図、図2は、照明装置3の断面図、図3は照明装置3の制御ブロック図である。
 図1において、自動車1の本体ボディ2の前方両側には、ヘッドライトといわれる照明装置3が配置されている。
 図2に示すように、照明装置3は、本体ケース5と、レーザー素子6と、集光レンズ7と、蛍光体8と、投光レンズ9と、レーザー光反射体10と、検出素子11と、アウターレンズ13とを有する。また図3に示すように、照明装置3は検出素子11に接続された制御部12をさらに有する。
 本体ケース5は、前方側に開口部4を有する。レーザー素子6は、本体ケース5内に配置され、特定周波数(例えば、波長が405nm)のレーザー光を主体的に発する。集光レンズ7は、レーザー素子6からのレーザー光進行方向に配置されるとともに、レーザー光を集光させる。蛍光体8は、この集光されたレーザー光を照明用光(Red、Green、Blue、以下、R,G,Bと標記)に変換する。投光レンズ9は、蛍光体8の照明用光進行方向に配置されている。レーザー光反射体10は、蛍光体8の照明用光進行方向に配置されている。検出素子11は、レーザー光反射体10で反射したレーザー光、および投光レンズ9を介して到達する外来光を検出可能である。アウターレンズ13は、本体ケース5の開口部4に装着されている。
 なお、図2において、レーザー光反射体10は、蛍光体8と、投光レンズ9との間に配置されている。具体的には、レーザー光反射体10は、投光レンズ9における、蛍光体8に対向する面にスパッタ、蒸着、塗布等により形成されている。レーザー光反射体10は、上記特定周波数(例えば、波長が405nm以下)の光を略100%反射する。
 また、制御部12には、図3に示すように、レーザー素子6と、検出素子11以外に、ユーザが自動車1の車内から点灯、消灯操作をおこなう操作部14、動作プログラム等を格納したメモリ15、警報装置16が接続されている。
 以上の構成において、制御部12は、レーザー素子6によるレーザー光の出力を制御し、レーザー光の出力と、検出素子11による検出量との比較値を算出する。図4Aは、レーザー素子6からのレーザー光出力状態を示す図、図4Bは、検出素子11で検出される検出量を示す図、図4Cは、図4Aに示すレーザー素子からの出力と図4Bに示す検出素子で検出される検出量とを比較した値を示す図である。
 次にこの構成における効果を、図5A~図5Dを参照しながら説明する。図5Aは、照明装置3において蛍光体8が損傷した状態を示す断面図であり、図5B~図5Dはそれぞれ、図5Aの状態において、図4A~図4Cに相当する図である。なお、図4Aおよび図5Bに示すように、レーザー光は断続的に出力される状態となっている。
 本実施の形態による照明装置3の特徴は、図2に示すように、蛍光体8の照明用光進行方向にレーザー光反射体10が配置されていることである。すなわち、レーザー光反射体10は、投光レンズ9における、蛍光体8に対向する面に配置されている。
 この構成により、例えば、図5Aに示すように、蛍光体8が損傷し、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9へと進行しても、レーザー光は投光レンズ9から蛍光体8が配置された方へと略100%反射される。この結果、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9を介して照明エリアに照射されることは無く、安全性が向上する。
 また、本実施の形態では、図4A~図4Cに示すように、制御部12は、レーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)を比較する。制御部12は、この比較値(A-B)が、第1の閾値(H)よりも大きくなると、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 つまり、図5Aに示すように、蛍光体8が損傷し、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9側に進行すると、レーザー光反射体10によって反射し、検出素子11で検出される検出量(A)が、図5Cの右側のように大きくなる。
 そして、制御部12は、検出量(A)の値と検出量(B)の値から蛍光体8の損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。そのため、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9を介して照明エリアに照射されることは無く、安全性が向上する。
 図4B、図5Cは、検出素子11で検出される検出量(A)を示し、図4C、図5Dは、レーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)を比較した値を示している。この比較値(A-B)が例えば第1の閾値(図4C、図5DのH)よりも大きいと、制御部12は、蛍光体8の損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 このため、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9を介して照明エリアに実質的に照射されることは無く、安全性が向上する。
 図6Aは投光レンズ9が損傷(定位置から外れた状態を含む)した状態を示す断面図であり、図6B~図6Dはそれぞれ、図6Aの状態において、図4A~図4Cに相当する図である。なお、図6Bに示すように、レーザー光は断続的に出力される状態となっている。
 このときには、投光レンズ9における、レーザー素子6に対向する面にレーザー光反射体10が存在しない状態となるので、図6Cの右側のように検出素子11で検出される検出量(A)が小さくなる。
 このときには、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9へと進行しても、蛍光体8が存在するので、照明用光(R,G,B)に変換され、安全性は確保される。
 しかし、その後、蛍光体8も損傷すると、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光がアウターレンズ13を介して照明エリアに照射されるので、危険な状態となることが予想される。
 そこで、本実施の形態では、レーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)を比較する。そして、この比較値(A-B)が、例えば第2の閾値(図4C、図6DのL)よりも小さいと、制御部12は、蛍光体8の損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。なお、第2の閾値(L)は第1の閾値(H)よりも小さく設定されている。すなわち、第2の閾値(L)は第1の閾値(H)とは異なる。
 この結果、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9を介して照明エリアに照射されることは無く、安全性が向上する。
 図6Cは検出素子11で検出される検出量(A)を示し、図6Dはレーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)とを比較した値を示している。この比較値(A-B)が、例えば第2の閾値(図4C、図6DのL)よりも小さいと、制御部12は、損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 このため、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光がアウターレンズ13を介して照明エリアに実質的に照射されることは無く、安全性が向上する。
 上述の、制御部12を中心とした制御について、図7も参照しながら説明する。図7は、照明装置3の動作フローチャートである。
 まず、ユーザが操作部14によって点灯操作を行うと(図7のS1)、制御部12は、検出素子11を検出可能状態とし、そのときの検出量を検出する。つまり、制御部12は、照明装置3からの外来光の状態を検出量の基準として検出する(図7のS2)。
 すなわち、自動車1の外部環境(時間、天気等)によって、アウターレンズ13、投光レンズ9を介して照明装置3に入射する外来光のうち、レーザー素子6からの特定周波数と同じ周波数の光が検出素子11に入射する。このときの検出量が、検出量の基準となる。
 その後、制御部12はレーザー素子6を駆動し、レーザー素子6から特定周波数の光を出射させる(図4A、および図7のS3)。
 すると、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が、集光レンズ7、蛍光体8に照射され、蛍光体8で照明用光(R,G,B)に変換され、投光レンズ9、アウターレンズ13を介して照明エリアに照射される状態となる。
 この状態において、制御部12は、レーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)を比較する。そして、この比較値(A-B)が、第1の閾値(H)よりも大きくなると(図7のS4でNG)、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる(図7のS5)。
 つまり、図5Aのように、蛍光体8が損傷し、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9側に進行すると、レーザー光反射体10によって反射し、検出素子11で検出される検出量(A)が、図5Cの右側のように大きくなる。
 これにより制御部12は、蛍光体8の損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。そのためレーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9を介して照明エリアに照射されることは無く、安全性が向上する。
 また、制御部12は、レーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)を比較する。そして、この比較値(A-B)が、第2の閾値(図4C、図6DのL)よりも小さいと(図7のS4でNG)、制御部12は、投光レンズ9の損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる(図7のS5)。
 この結果、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光が投光レンズ9を介して照明エリアに照射されることは無く、安全性が向上する。
 その後、制御部12は、再度、検出量の基準を取得する。そして、レーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)を比較する。この比較値(A-B)が、第1の閾値(図4C、図5DのH)よりも大きいと(図7のS6でNG)、制御部12は、蛍光体8の損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させた状態を維持する(図7のS6)。
 また、比較値(A-B)が、第2の閾値(図4C、図6DのL)よりも小さいと、制御部12は、損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させた状態を維持する(図7のS6)。
 また、この状態では、制御部12は警報装置16から警報を発生させる(図7のS7)。
 さらに、図7のS4において、比較値(A-B)が、第1の閾値(図4C、図5DのH)以下であり、第2の閾値(図4C、図6DのL)以上であれば(S4でOK)、制御部12は、レーザー素子6からのレーザー光を継続させ、ライト照射を継続する(図7のS8)。
 その後、操作部14によって、消灯操作が行われると、(図7のS9)、レーザー素子6は消灯される(図7のS10、S11)。
 次に、図8A~図8Cも参照しながら外来光がアウターレンズ13、投光レンズ9を介して照明装置3内に進入する場合について説明する。図8A~図8Cはそれぞれ、外来光が照明装置3内に進入する状態において、図4A~図4Cに相当する図である。なお、図8Aに示すように、レーザー光は断続的に出力される状態となっている。この場合、外来光のうちのレーザー素子6からの特定周波数と同じ周波数の光は、検出素子11に到達する。
 すると、図7のS4におけるレーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子の検出量(B)が図8Bの右側のように上昇する。このときには、レーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)も上昇しているので、比較値(A-B)は、外来光の影響を受けない。そのため、制御部12は適切な制御動作を実行する。
 つまり、このときにも、図7のS4において、制御部12はレーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)とを比較する。そして、この比較値(A-B)が、第1の閾値(図4CのH)以下であり、第2の閾値(図4C、図6DのL)以上であれば、制御部12は、レーザー素子6からのレーザー光を継続させる(図7のS8)。このように制御部12は、外来光の影響を受けることなく、適切な制御を実行できる。
 図8Bは検出素子11で検出される検出量(A)を示し、図8Cはレーザー素子6からのレーザー光出射時(図4AのX)における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時(図4AのY)における検出素子11の検出量(B)を比較した値を示している。この比較値(A-B)が、例えば第2の閾値(図8C、図6DのL)よりも小さいと、制御部12は、投光レンズ9の損傷を検出し、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 このため、レーザー素子6からの特定周波数のレーザー光がアウターレンズ13を介して照明エリアに実質的に照射されることは無く、安全性が向上する。
 なお、以上の説明では比較値としてA-Bを採用しているが、比較値はこれに限定されない。比較値としてB-A、A/B、B/Aなどを適用してもよい。それらの比較値に応じて第一、第2の閾値を設定すればよい。
 (実施の形態2)
 図9は本発明の実施の形態2に係る照明装置の断面図である。実施の形態1では、レーザー光反射体10が投光レンズ9における、蛍光体8に対向する面の全体に設けられている。これに対し、本実施の形態では、投光レンズ9における、蛍光体8に対向する面において、蛍光体8に対向する部分にだけレーザー光反射体10が設けられている。
 その他の構成は、図1~図8Cに示した実施の形態1と同じである。この構成でも実施の形態1と同様の効果を奏する。
 (実施の形態3)
 図10は実施の形態3に係る照明装置の断面図である。本実施の形態では、レーザー光反射体10が投光レンズ9の照明光照射側に配置されている。すなわち、レーザー光反射体10は、投光レンズ9からの照明用光の進行方向に配置されている。
 具体的には、アウターレンズ13が投光レンズ9からの照明用光の進行方向に配置され、レーザー光反射体10は、アウターレンズ13における、投光レンズ9に対向する面に設けられている。また検出素子11もアウターレンズ13と投光レンズ9との間の位置に設けられている。
 基本動作、および、その他の構成は、図1~図8Cに示した実施の形態1と同じである。この構成でも実施の形態1と同様の効果を奏する。
 (実施の形態4)
 図11は本発明の実施の形態4に係る照明装置の断面図である。本実施の形態に係る照明装置は、実施の形態1に係る照明装置3からレーザー光反射体10を除き、検出素子11が、蛍光体8における、レーザー素子6に対向する面で反射したレーザー光、およびアウターレンズ13、投光レンズ9を介して到達する外来光を検出可能な位置に設けられている。それ以外の構成は照明装置3と同様である。
 すなわち、この照明装置は、レーザー素子6と、蛍光体8と、投光レンズ9と、検出素子11と、アウターレンズ13と、図3に示す制御部12とを有する。レーザー素子6は、特定の周波数として450nmのレーザー光を出射する。蛍光体8は、レーザー素子6からのレーザー光進行方向に配置されるとともに、そのレーザー光を照明用光に変換する。投光レンズ9は、蛍光体8の照明用光進行方向に配置されている。検出素子11は、蛍光体8における、レーザー素子6に対向する面で反射したレーザー光、およびアウターレンズ13、投光レンズ9を介して到達する外来光を検出可能である。制御部12は、検出素子11に接続されている。
 また、制御部12は、実施の形態1と同じように、レーザー素子6からのレーザー光出射時における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時における検出素子11の検出量(B)とを比較する。そして、この比較値(A-B)が、第1の閾値(H)よりも大きくなると、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。また、制御部12は、比較値(A-B)が、第2の閾値(L)よりも小さくなると、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 基本動作、および、その他の構成は、図1~図8Cに示した実施の形態1と同じである。この構成でも実施の形態1と同様の効果を奏する。
 (実施の形態5)
 図12は本発明の実施の形態5に係る照明装置の断面図である。本実施の形態に係る照明装置は、実施の形態1に係る照明装置3からレーザー光反射体10を除き、検出素子11が、投光レンズ9における、蛍光体8に対向する面で反射したレーザー光、および投光レンズ9を介して到達する外来光を検出可能な位置に設けられている。それ以外の構成は照明装置3と同様である。
 すなわち、この照明装置は、レーザー素子6と、蛍光体8と、投光レンズ9と、検出素子11と、アウターレンズ13と、図3に示す制御部12とを有する。レーザー素子6は、特定の周波数として450nmのレーザー光を出射する。蛍光体8は、レーザー素子6からのレーザー光進行方向に配置されるとともに、そのレーザー光を照明用光に変換する。投光レンズ9は、蛍光体8の照明用光進行方向に配置されている。検出素子11は、投光レンズ9における、蛍光体8に対向する面で反射したレーザー光、および投光レンズ9を介して到達する外来光を検出可能である。制御部12は、検出素子11に接続されている。
 また、制御部12は、実施の形態1と同じように、レーザー素子6からのレーザー光出射時における検出素子11の検出量(A)と、レーザー素子6からのレーザー光非出射時における検出素子11の検出量(B)とを比較する。そして、この比較値(A-B)が、第1の閾値(H)よりも大きくなると、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。また、制御部12は、比較値(A-B)が、第2の閾値(L)よりも小さくなると、レーザー素子6からのレーザー光を停止、または減衰させる。
 基本動作、および、その他の構成は、図1~図8Cに示した実施の形態1と同じである。この構成でも実施の形態1と同様の効果を奏する。
 なお、実施の形態1~5において、レーザー素子6は、特定周波数のレーザー光を主体的に発し、外来光は、投光レンズ9を介して検出素子11に到達するとして説明したが、各実施の形態はこれらに限定されない。
 以上のように本発明による照明装置では、蛍光体の照明用光進行方向にレーザー光反射体が配置されている。そのため、蛍光体が損傷しても、特定周波数のレーザー光が投光レンズを介して照明エリアに照射されることは無いので、安全性が向上する。
 また、レーザー素子からのレーザー光出射時における検出素子の検出量(A)と、レーザー素子からのレーザー光非出射時における検出素子の検出量(B)とが比較される。そして、この比較値(A-B)が、第1の閾値(H)よりも大きくなると、レーザー素子からのレーザー光が停止、または減衰される。そのため、外来光の影響を受けることが少なく、この点からも、安全性に対する信頼性が向上する。
 したがって、照明装置と、それを搭載した自動車には活用が期待される。
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  レーザー素子
7  集光レンズ
8  蛍光体
9  投光レンズ
10  レーザー光反射体
11  検出素子
12  制御部
13  アウターレンズ
14  操作部
15  メモリ
16  警報装置

Claims (14)

  1. レーザー光を発するレーザー素子と、
    前記レーザー素子からの前記レーザー光の進行方向に配置されるとともに、前記レーザー光を照明用光に変換する蛍光体と、
    前記蛍光体からの前記照明用光の進行方向に配置された投光レンズと、
    前記蛍光体からの前記照明用光の進行方向に配置されたレーザー光反射体と、
    前記レーザー光反射体で反射したレーザー光と、外来光とを検出可能な検出素子と、
    前記検出素子に接続された制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記レーザー素子が前記レーザー光を出射する時における前記検出素子の検出量と、前記レーザー素子がレーザー光を出射しない時における前記検出素子の検出量とを比較した比較値を算出し、前記比較値が第1の閾値よりも大きくなると、前記レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる、
    照明装置。
  2. 前記レーザー素子は、特定周波数のレーザー光を主体的に発し、
    前記外来光は、前記投光レンズを介して前記検出素子に到達する、
    請求項1に記載の照明装置。
  3. 前記制御部は、前記比較値が、前記第1の閾値とは異なる第2の閾値よりも小さくなると、前記レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる、
    請求項1、2のいずれか一項に記載の照明装置。
  4. 前記レーザー光反射体は、前記蛍光体と、前記投光レンズとの間に配置された、
    請求項1~3のいずれか一項に記載の照明装置。
  5. 前記レーザー光反射体は、前記投光レンズにおける、前記蛍光体に対向する面に形成された、
    請求項4に記載の照明装置。
  6. 前記レーザー光反射体は、前記投光レンズからの照明用光の進行方向に配置された、
    請求項1~3のいずれか一項に記載の照明装置。
  7. 前記投光レンズからの前記照明用光の進行方向に配置されたアウターレンズをさらに備え、
    前記アウターレンズにおける、前記投光レンズに対向する面に、前記レーザー光反射体が配置された、
    請求項6に記載の照明装置。
  8. レーザー光を発するレーザー素子と、
    前記レーザー素子からの前記レーザー光の進行方向に配置されるとともに、前記レーザー光を照明用光に変換する蛍光体と、
    前記蛍光体からの前記照明用光の進行方向に配置された投光レンズと、
    前記蛍光体における、前記レーザー素子に対向する面で反射したレーザー光と、外来光とを検出可能な検出素子と、
    前記検出素子に接続された制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記レーザー素子が前記レーザー光を出射する時における前記検出素子の検出量と、前記レーザー素子がレーザー光を出射しない時における前記検出素子の検出量とを比較した比較値を算出し、前記比較値が第1の閾値よりも大きくなると、前記レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる、
    照明装置。
  9. 前記レーザー素子は、特定周波数のレーザー光を主体的に発し、
    前記外来光は、前記投光レンズを介して前記検出素子に到達する、
    請求項8に記載の照明装置。
  10. 前記制御部は、前記比較値が、前記第1の閾値とは異なる第2の閾値よりも小さくなると、前記レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる、
    請求項8、9のいずれか一項に記載の照明装置。
  11. レーザー光を発するレーザー素子と、
    前記レーザー素子からの前記レーザー光の進行方向に配置されるとともに、前記レーザー光を照明用光に変換する蛍光体と、
    前記蛍光体からの前記照明用光の進行方向に配置された投光レンズと、
    前記投光レンズにおける、前記蛍光体に対向する面で反射したレーザー光と、外来光とを検出可能な検出素子と、
    前記検出素子に接続された制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記レーザー素子が前記レーザー光を出射する時における前記検出素子の検出量と、前記レーザー素子がレーザー光を出射しない時における前記検出素子の検出量とを比較した比較値を算出し、前記比較値が第1の閾値よりも大きくなると、前記レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる、
    照明装置。
  12. 前記レーザー素子は、特定周波数のレーザー光を主体的に発し、
    前記外来光は、前記投光レンズを介して前記検出素子に到達する、
    請求項11に記載の照明装置。
  13. 前記制御部は、前記比較値が、前記第1の閾値とは異なる第2の閾値よりも小さくなると、前記レーザー素子からのレーザー光を停止、または減衰させる、
    請求項11、12のいずれか一項に記載の照明装置。
  14. 本体ボディと、
    前記本体ボディの前方側に配置された、請求項1~13のいずれか一項に記載の照明装置と、を備えた、
    自動車。
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