WO2017033857A1 - 死角補助装置 - Google Patents

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WO2017033857A1
WO2017033857A1 PCT/JP2016/074215 JP2016074215W WO2017033857A1 WO 2017033857 A1 WO2017033857 A1 WO 2017033857A1 JP 2016074215 W JP2016074215 W JP 2016074215W WO 2017033857 A1 WO2017033857 A1 WO 2017033857A1
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blind spot
light
mirror
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Inventor
健 川合
Original Assignee
日本精機株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R1/00Optical viewing arrangements; Real-time viewing arrangements for drivers or passengers using optical image capturing systems, e.g. cameras or video systems specially adapted for use in or on vehicles
    • B60R1/02Rear-view mirror arrangements
    • B60R1/04Rear-view mirror arrangements mounted inside vehicle

Definitions

  • the present invention relates to a blind spot assisting device that projects an image of a blind spot area obstructed by an obstacle such as a front pillar in a vehicle.
  • a device disclosed in Patent Document 1 is known as a blind spot assisting device that projects a blind spot caused by an obstacle such as a front pillar in a vehicle.
  • This blind spot assisting device receives light indicating an image of the blind spot area, is provided on the viewer side, reflects a part of the light, and transmits a part of the light, and a mirror that reflects the light to the semi-transmissive mirror, Are provided with a pair of mirrors arranged so as to face each other.
  • the viewer can visually recognize the image of the blind spot area continuously with the landscape through the semi-transmissive mirror.
  • Patent Document 1 in order to make the brightness of a visually recognized image uniform and improve the visibility, a semi-transmissive mirror is provided in a stepwise manner in which the light transmittance is in the light traveling direction in the pair of mirrors. It is disclosed that it is formed to be higher.
  • the image visually recognized by the viewer through the semi-transmissive mirror is a series of a plurality of images having different numbers of reflections by the semi-transmissive mirror, and the number of reflections is the light in the pair of mirrors. Increase toward the direction of travel. Therefore, when the transmissivity of the semi-transmissive mirror is constant, the image that is visually recognized becomes darker as the number of reflections by the semi-transmissive mirror increases (toward the traveling direction of light).
  • the transmissivity of the semi-transparent mirror is increased stepwise in the light traveling direction in the pair of mirrors, the brightness of the image to be viewed can be made uniform, but on the light incident side, The transmittance is lower than in the prior art, and the visually recognized image becomes dark. For this reason, there is room for further improvement in terms of improving the brightness of a visually recognized image.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a blind spot assisting device capable of improving the brightness of a visually recognized image.
  • a blind spot assisting device is a blind spot assisting device that displays an image of a blind spot area blocked by an obstacle, Arranged so that a semi-transmission mirror that receives light representing the image, is provided on the viewer side, reflects a part of the light, and transmits a part of the light, and a mirror that reflects the light to the semi-transmission mirror face each other.
  • a pair of mirrors, The transflective mirror is provided with a reflection region that reflects all of the light incident on a part thereof.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overview of the vicinity of a driver's seat of a vehicle 1 in which a blind spot assisting device 100 according to a conventional example is arranged.
  • the vehicle 1 includes a steering 10, a windshield glass 20, side glasses 30 and 40, and front pillars 50 and 60.
  • Reference numerals 21 and 22 denote light-shielding black ceramic (black ceramic) portions that are printed on the periphery of the windshield glass 20.
  • a viewer In the vehicle 1, a viewer (mainly a driver) directly sees the scenery in the area where the windshield glass 20 (excluding the black ceramic portion 21) and the side glasses 30 and 40 are arranged, while the front pillar 50, In the area where 60 and the black sera parts 21 and 22 are arranged, the front pillars 50 and 60 and the black sera parts 21 and 22 block the visual field of the viewer, resulting in a blind spot area where the landscape cannot be seen directly. That is, the front pillars 50 and 60 and the black ceramic portions 21 and 22 correspond to obstacles in the present invention.
  • FIGS. 2 is a plan view showing an overview of the blind spot assisting device 100
  • FIG. 3 is a perspective view showing the blind spot assisting device 100.
  • the blind spot assisting device 100 is disposed via a holder member (not shown) on the front pillar 50 on the right side (driver side) when viewed from the viewer side.
  • the image of the blind spot area blocked by 21 is projected.
  • the blind spot assisting device 100 is disposed so as to face the front pillar 50 and the black ceramic portion 21 when viewed from the viewer.
  • the blind spot assisting device 100 includes a pair of parallel plane mirrors (a pair of mirrors) 110 as shown in FIGS.
  • the pair of parallel plane mirrors 110 are arranged such that a semi-transmission plane mirror (semi-transmission mirror) 111 that reflects a part of incident light and transmits a part thereof, and a plane mirror (mirror) 112 face each other in parallel. It is constituted by being done.
  • the transflective flat mirror 111 and the flat mirror 112 are fixed in a parallel positional relationship by being arranged on a holder member (not shown). It should be noted that the pair of mirrors of the present invention need not be arranged completely in parallel as long as they are arranged so as to face each other, and may be curved mirrors instead of plane mirrors.
  • the transflective flat mirror 111 is disposed on the viewer side, and by depositing a metal such as aluminum on the surface of a base material made of a translucent resin material such as polyethylene terephthalate, polycarbonate, polyethylene, acrylic, etc. A transflective layer having transmittance is formed.
  • the transflective flat mirror 111 may be formed by coating the surface of a base material with a dielectric multilayer film.
  • the transflective flat mirror 111 is arranged such that its incident side end (incident side side) E10 protrudes from the incident side end E11 of the flat mirror 112, and the transflective flat mirror 111 and the flat mirror 112 are horizontal. It is arranged in steps in the direction.
  • the plane mirror 112 is arranged so that the plane (reflection surface) thereof is parallel to the plane (semi-transmission reflection surface) of the semi-transmission plane mirror 111.
  • the substrate made of the above-described translucent resin material is used. It is a flat aluminum vapor deposition mirror formed by vapor-depositing a metal such as aluminum on the surface.
  • the semi-transmissive flat mirror 111 and the flat mirror 112 have a pair of parallel planes whose respective planes (semi-transmissive reflective surface and reflective surface) are perpendicular to the traveling direction of the light L in the pair of parallel flat mirrors 110.
  • the mirror 110 is formed in a substantially wedge shape so as to gradually decrease in the traveling direction of the light L. This is to reduce the size and weight by removing unnecessary portions that are out of the visual field range of the viewer.
  • the incident side end E10 of the semi-transmissive flat mirror 111 and the incident side end E11 of the flat mirror 112 are inclined along the glass surface of the windshield glass 20. This is because the glass is disposed close to the glass surface of the windshield glass 20.
  • FIG. 2 shows a state in which the viewer is seated in the driver's seat, and viewpoint 2 indicates the viewer's viewpoint (eye point).
  • a blind spot area D that is blocked by a front pillar 50 (not shown, but also including the black ceramic portion 21) is generated in the front view of the viewer (viewpoint 2). Therefore, the blind spot area D cannot be directly viewed from the viewpoint 2.
  • the light L from the object M is incident on the pair of parallel plane mirrors 110 and is repeatedly reflected between the pair of parallel plane mirrors 110 while a part of the light L is emitted from the pair of parallel plane mirrors 110 ( The light is transmitted through the semi-transmissive flat mirror 111 or directly emitted from the gap between the semi-transmissive flat mirror 111 and the flat mirror 112).
  • the light incident on the pair of parallel plane mirrors 110 and repeatedly reflected between the pair of parallel plane mirrors 110 is light having an inclination with respect to the parallel plane of the pair of parallel plane mirrors 110.
  • Part of the light L emitted from the pair of parallel flat mirrors 110 reaches the viewpoint 2. Therefore, the image of the blind spot area D reflected on the flat mirror 112 continuously with the scenery directly visible from the viewpoint 2 can be visually recognized through the semi-transmissive flat mirror 111, and looks as if it is transmitted through the front pillar 50.
  • a small area on the back side of the front pillar 50 (the part indicated by hatching) in the blind spot area D light from this area cannot enter the pair of parallel plane mirrors 110, and the image is displayed as a pair of parallel plane mirrors.
  • the image of the blind spot area D can be projected by the pair of parallel plane mirrors 110 in almost all other areas.
  • the viewer places the blind spot assisting device 100 at an arbitrary height of the front pillar 50 (a height suitable for the viewpoint 2) and a pair of parallel planes.
  • the angle of the pair of parallel plane mirrors 110 is adjusted so that the image of the blind spot area D is reflected on the mirror 110, that is, the light L from the blind spot area D reaches the viewpoint 2.
  • the pair of parallel flat mirrors 110 can be arranged at the same time by a single arranging operation, and the pair of parallel mirrors 110 can be arranged by a single adjusting operation.
  • the angles of the parallel plane mirrors 110 can be adjusted simultaneously.
  • the image reflected on the plane mirror 112 is a series of a plurality of images with different numbers of reflections on the transflective plane mirror 111.
  • the viewpoint 2 and the incident side end E11 of the plane mirror 112 are connected from a straight line S0 connecting the viewpoint 2 and the incident side end E10 of the semi-transmissive flat mirror 111.
  • the range up to the connecting straight line S1 is an area where the background is visually recognized through the semi-transmissive flat mirror 111 when viewed from the viewpoint 2 (the number of reflections by the semi-transmissive flat mirror 111 is 0). Further, the viewpoint 2 from the straight line S1 and the point E21 moved from the incident side end E11 by the distance A between the transflective flat mirror 111 and the flat mirror 112 twice in a direction perpendicular to the plane of the pair of parallel flat mirrors 110.
  • the range up to the connecting straight line S2 is an area where the light L is reflected in the order of the semi-transmissive flat mirror 111 (first time) and the flat mirror 112, and the image incident on the semi-transmissive flat mirror 111 again (second time) is visually recognized.
  • the range from the straight line S2 and the point E21 to the straight line S3 that connects the point A31 that has moved the distance A by two more times in the direction perpendicular to the plane of the pair of parallel flat mirrors 110 further includes the transflective flat mirror 111, the plane This is an area in which the light L is reflected in the order of the mirror 112 and the image incident on the semi-transmissive flat mirror 111 is viewed again (third time) (the number of reflections by the semi-transmissive flat mirror 111 is twice).
  • the range from the straight line S3 and the point E31 to the straight line S4 that connects the point A41 that has moved the distance A by two more times in the direction perpendicular to the plane of the pair of parallel flat mirrors 110 further includes the transflective flat mirror 111, the plane This is an area in which the light L is reflected in the order of the mirror 112 and the image incident on the semi-transmissive flat mirror 111 again is viewed (fourth time) (the number of reflections on the semi-transmissive flat mirror 111 is three times).
  • the range from the straight line S4 and the point E41 to the straight line S5 that connects the point A51 that has moved the distance A two more times in the vertical direction with respect to the plane of the pair of parallel flat mirrors 110 further includes the transflective flat mirror 111, the plane This is an area in which an image in which the light L is reflected in the order of the mirror 112 is directly visually recognized (the number of reflections by the semi-transmissive flat mirror 111 is 4 times).
  • the luminance of the light L emitted from the pair of parallel plane mirrors 110 decreases as the number of reflections on the semi-transmission plane mirror 111 increases, and the semi-transmission plane mirror As the number of reflections at 111 increases, the image becomes darker. Accordingly, the image viewed from the viewpoint 2 gradually becomes darker from the incident side toward the traveling direction of the light L of the pair of parallel flat mirrors 110.
  • the blind spot assisting device 200 Next, the blind spot assisting device 200 according to the embodiment of the present invention will be described. The following description will be mainly made on differences from the blind spot assisting device 100 which is a conventional example. The same reference numerals are assigned to the same or corresponding parts as the blind spot assisting device 100, and details thereof will be omitted.
  • the blind spot assisting device 200 includes a pair of parallel plane mirrors (a pair of mirrors) 110 and a case body 120, as shown in FIGS. 5 is an exploded perspective view of the blind spot assisting device 100, and FIG. 6 is a perspective view showing a state in which the pair of parallel flat mirrors 110 are housed in the case body 120.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the blind spot assisting device 100
  • FIG. 6 is a perspective view showing a state in which the pair of parallel flat mirrors 110 are housed in the case body 120.
  • the pair of parallel plane mirrors 110 is configured by arranging the transflective plane mirror 111 and the plane mirror 112 so as to face each other in parallel.
  • the semi-transmissive flat mirror 111 is disposed on the viewer side, and deposits a metal such as aluminum on the surface of a base material made of a light-transmitting resin material such as polyethylene terephthalate, polycarbonate, polyethylene, acrylic, etc. A transflective layer having a rate is formed. Further, the semi-transmissive flat mirror 111 replaces the semi-transmissive reflective layer on a part of the surface of the base material, or deposits a metal such as aluminum on the semi-transmissive reflective layer, and enters all the incident light (almost all).
  • the reflection region 113 is formed (which has a reflectance of 100%).
  • the region other than the reflection region 113 of the semi-transmissive flat mirror 111 is a semi-transmissive region as in the conventional case.
  • the reason why the reflective region 113 is provided in a part of the semi-transmissive flat mirror 111 will be described in detail later.
  • the case body 120 houses a pair of parallel flat mirrors 110 and includes a rear case 121 and a front case 122.
  • the rear case 121 is made of a light-shielding resin material such as polyurethane resin, and is seen from the side of the light emission side formed integrally with the rear wall portion 121a, the inner top wall portion 121b, and the inner bottom wall portion 121c. It is a substantially U-shaped (inverted C-shaped) member.
  • a flat mirror 112 is disposed on the rear wall 121a so as to be positioned between the inner top wall 121b and the inner bottom wall 121c.
  • the inner top wall 121b and the inner bottom wall 121c are placed on the open ends 121d and 121e so that the semi-transmissive flat mirror 111 is parallel to the flat mirror 112.
  • the front case 122 is made of a light-shielding resin material such as polyurethane resin.
  • the louver 122a, the outer top wall portion 122b, the outer bottom wall portion 122c, and the front wall portion 122d are integrally formed. It is a frame-shaped member.
  • the louver 122a is a flat plate portion provided between the outer top wall portion 122b and the outer bottom wall portion 122c, and is located on the viewer side of the semi-transmissive flat mirror 111 at a predetermined angle from the viewer side (mainly semi-transmissive).
  • the outer top wall part 122b and the outer bottom wall part 122c are provided so as to cover the outer sides of the inner top wall part 121b and the inner bottom wall part 121c, respectively. Further, the outer top wall portion 122b and the outer bottom wall portion 122c serve as light shielding walls that block outside light incident on the pair of parallel flat mirrors 110 from the upper side or the lower side.
  • the front wall portion 122d is provided between the front end of the outer top wall portion 112b and the front end of the outer bottom wall portion 112c so as to face the reflection region 113 of the semi-transmissive flat mirror 111, and external light incident on the reflection region 113 It functions as a light-shielding part that blocks
  • the case body 120 is provided on the side surface on the incident side and is reflected by the flat mirror 112 provided on the side surface on the emission side and the first opening portion 120 a that receives the light L from the blind spot region D. It has a second opening 120b that emits light L, and a third opening 120c that is provided on the front surface and exposes the semi-transmissive flat mirror 111.
  • the image reflected on the plane mirror 112 is a series of a plurality of images with different numbers of reflections on the transflective plane mirror 111.
  • the range from the straight line S0 to the straight line S1 can be viewed from the third opening 120c of the case body 120, and the background can be viewed from the viewpoint 2 through the transflective plane mirror 111. (The number of reflections by the semi-transmissive flat mirror 111 is 0).
  • the range from the straight line S2 to the straight line S3 is an area where the image can be visually recognized from the second opening 120b of the case body 120 and the number of reflections by the semi-transmissive flat mirror 111 is two. Then, by providing the reflection region 113 on a part of the semi-transmissive flat mirror 111 (a portion overlapping with the range from the straight line S1 to the straight line S2), the reflectivity is once reflected in the semi-transmissive flat mirror 111. Since reflection is performed at the reflection region 113 which is 100%, the number of times the reflected light is attenuated is one, and the image visually recognized is brighter than the conventional example.
  • the range from the straight line S3 to the straight line S4 is an area where the image can be visually recognized from the second opening 120b of the case body 120 and the number of reflections by the semi-transmissive flat mirror 111 is three. Then, by providing the reflection region 113 in a part of the semi-transmission flat mirror 111, the reflection of the semi-transmission flat mirror 111 is reflected twice by the reflection region 113, so that the reflected light is attenuated. The number of times becomes one, and the image visually recognized becomes brighter than before. In the range from the straight line S2 to the straight line S4, the brightness of the image reflected on the flat mirror 112 can be improved.
  • the present embodiment looks as if it is transmitted through a part of the front pillar 50.
  • the position where the reflective region 113 is formed in the semi-transmissive flat mirror 111 can be arbitrarily set according to a region where an image is desired to be brightened or a region which is a non-viewing region.
  • FIG. 8 shows a modification of this embodiment.
  • the reflection region 113 is provided at an arbitrary position between the straight line S2 and the straight line S3 from an arbitrary position between the straight line S1 and the straight line S2 of the transflective flat mirror 111.
  • a range from the straight line S1 to the straight line S11 connecting the viewpoint 2 and one end (incident side end E20) of the reflection region 113 is visible from the third opening 120c of the case body 120 and is semi-transmissive.
  • the range from the straight line S12 to the straight line S3 connecting the viewpoint 2 and the other end (exit side end E30) of the reflection region 113 is visible from a fourth opening (not shown) provided on the front surface of the case body 120.
  • the range from the straight line S3 to the straight line S4 is an area where the image can be visually recognized from the second opening 120b of the case body 120 and the number of reflections by the semi-transmissive flat mirror 111 is three. Since the reflection region 113 is provided in a part of the semi-transmission flat mirror 111, the reflection at the semi-transmission flat mirror 111 is reflected once at the reflection region 113, and thus the reflected light is attenuated. The number of times becomes 2, and the image visually recognized becomes brighter than before.
  • a range from the straight line S4 to the straight line S5 is a region that can be visually recognized from the second opening 120b of the case body 120, and an image in which the number of reflections by the semi-transmissive flat mirror 111 is four is visible. Since the reflection region 113 is provided in a part of the semi-transmission flat mirror 111, the reflection at the semi-transmission flat mirror 111 is reflected once at the reflection region 113, and thus the reflected light is attenuated. The number of times becomes 3, and the image visually recognized becomes brighter than before. In the range from the straight line S12 to the straight line S5, the brightness of the image reflected on the flat mirror 112 can be improved.
  • the modified example also looks as if it is partially transmitted through the front pillar 50. Further, when the transflective region is divided into a plurality of parts by the reflective region 113 in the transflective flat mirror 111 as in the modified example, as shown in FIG. 9, a plurality of transflective regions are provided on the front side of the case body 120 according to the transflective region. It is desirable to provide a louver 122a.
  • the reflection area 113 is provided in the area (between the straight line S 0 and the straight line S 1) where the landscape is viewed from the viewpoint 2 of the semi-transmissive flat mirror 111. It is desirable to make it a semi-transmissive region.
  • the blind spot assisting device 200 configured as described above is a blind spot assisting device 200 that displays an image of the blind spot area D that is blocked by an obstacle in the vehicle 1,
  • the light L representing the image is incident, the semi-transparent flat mirror 111 provided on the viewer side that reflects part of the light L and transmits part of the light L, and the flat mirror 112 that reflects the light L to the semi-transmissive flat mirror 111.
  • the transflective flat mirror 111 is provided with a reflective region 113 that reflects all of the light L incident on a part thereof. According to this, the brightness of the visually recognized image can be improved.
  • the blind spot assisting device 200 includes a case body 120 that houses a pair of parallel flat mirrors 110,
  • the case body 120 includes a light shielding portion (front wall portion 122d) that blocks outside light incident on the reflection region 113 of the transflective flat mirror 111. According to this, it can suppress that the external light which injected into the reflective area
  • region 113 is reflected toward the viewpoint 2, and visibility falls.
  • the space between the pair of parallel plane mirrors 110 is hollow, but a solid structure may be obtained by filling a transparent resin material (translucent member) between the pair of parallel plane mirrors 110. Good. Thereby, dust and dirt can be prevented from adhering to the inner surfaces of the pair of parallel flat mirrors 110.
  • the blind spot assisting device 200 of the present embodiment is disposed on the right front pillar 50 as viewed from the driver's seat side of the vehicle 1, but a similar blind spot assisting device is also disposed on the left front pillar 60. Also good. Further, as an obstacle in the vehicle, it may be a blind spot assisting device that is arranged on a center pillar, a rear pillar, or the like in addition to the front pillar and displays an image of a blind spot area blocked by these.
  • the present invention can be widely applied as a blind spot assisting device that projects an image of a blind spot area blocked by an obstacle in fields other than vehicles.
  • a blind spot assisting device of the present invention when used in a house, a large area blind spot assisting device is attached to the ceiling and only the incident part is exposed to the outside from the wall or the like. Can also see the sunlight from the ceiling indoors. It is particularly suitable for densely populated houses and houses with circumstances where ordinary windows cannot be attached.
  • the blind spot assisting device of the present invention is suitable because it can be easily arranged in an existing building.
  • the blind spot assisting device of the present invention is arranged at the corner of the fence at an intersection where the fence is standing near the road and the line of sight is bad.
  • the blind spot assisting device of the present invention secures a space for a light incident portion in a blind spot area that is obstructed by an obstacle that has not been visible until now without requiring energy such as electric power. It can be seen as if the obstacles are seen through a wide range, and its use can be widely applied both indoors and outdoors, and it can obtain various effects such as health, safety or impression. .
  • the present invention is suitable for a blind spot assisting device that displays an image of a blind spot area obstructed by an obstacle.

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Abstract

視認される像の明るさを向上させることが可能な死角補助装置を提供する。 障害物によって遮られる死角領域の像を映す死角補助装置200であって、前記像を表す光Lを入射し、視認者側に設けられ光Lの一部を反射し一部を透過する半透過平面ミラー111と、光Lを半透過平面ミラー111へ反射する平面ミラー112とが互いに対向するように配置される一対の平行平面ミラー110を備え、半透過平面ミラー111は、その一部に入射した光Lの全てを反射する反射領域113が設けられてなる。

Description

死角補助装置
 本発明は、車両内のフロントピラーなどの障害物によって遮られる死角領域の像を映す死角補助装置に関する。
 従来、車両内のフロントピラーなどの障害物によって生じる死角を映す死角補助装置として、例えば、特許文献1に開示されたものが知られている。この死角補助装置は、死角領域の像を示す光を入射し、視認者側に設けられ光の一部を反射し一部を透過する半透過ミラーと、光を半透過ミラーへ反射するミラーとが互いに対向するように配置される一対のミラーを備えるものである。かかる死角補助装置において、視認者は死角領域の像を半透過ミラー越しに風景と連続して視認することができる。また、特許文献1には、視認される像の明るさを均一化して視認性を向上させるために、半透過ミラーを、光の透過率が一対のミラーにおける光の進行方向に向かって段階的に高くなるように形成する点が開示されている。
特開2015-123750号公報
 特許文献1に係る死角補助装置では、視認者が半透過ミラー越しに視認する像は、半透過ミラーでの反射回数が異なる複数の像が連続したものであり、反射回数は一対のミラーにおける光の進行方向に向かって多くなる。そのため、半透過ミラーの透過率が一定である場合には半透過ミラーでの反射回数が多くなるほど(光の進行方向に向かって)視認される像が暗くなる。また、半透過ミラーの透過率を一対のミラーにおける光の進行方向に向かって段階的に高くなるようにすると、視認される像の明るさを均一化することはできるものの、光の入射側では従来よりも透過率が低くなり視認される像が暗くなる。そのため、視認される像の明るさを向上させるという点では更なる改良の余地があった。
 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、視認される像の明るさを向上させることが可能な死角補助装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る死角補助装置は、障害物によって遮られる死角領域の像を映す死角補助装置であって、
 前記像を表す光を入射し、視認者側に設けられ光の一部を反射し一部を透過する半透過ミラーと、光を前記半透過ミラーへ反射するミラーとが互いに対向するように配置される一対のミラーを備え、
 前記半透過ミラーは、その一部に入射した光の全てを反射する反射領域が設けられてなることを特徴とする。
 本発明によれば、視認される像の明るさを向上させることが可能となる。
従来例に係る死角補助装置が配置される車両の運転席付近の概観を示す図である。 同上死角補助装置の概観を示す平面図である。 同上死角補助装置を示す斜視図である。 同上死角補助装置を示す図である。 本発明の実施形態に係る死角補助装置を示す分解斜視図である。 同上死角補助装置を示す斜視図である。 同上死角補助装置の一対の平行平面ミラーを示す図である。 同上死角補助装置の変形例を示す図である。 同上死角補助装置の変形例を示す図である。
 本発明の一実施形態に係る死角補助装置を、図面を参照して説明する。
(従来例)
 図1は従来例に係る死角補助装置100が配置される車両1の運転席付近の概観を示す図である。車両1は、図1に示すように、ステアリング10と、ウインドシールドガラス20と、サイドガラス30,40と、フロントピラー50,60と、を備える。また、21,22は、ウインドシールドガラス20の周辺部に印刷形成される遮光性の黒セラ(黒セラミック)部である。
 車両1において、視認者(主に運転者)は、ウインドシールドガラス20(黒セラ部21の部分を除く)とサイドガラス30,40が配置される領域では風景を直接視認する一方、フロントピラー50,60と黒セラ部21,22が配置される領域ではフロントピラー50,60と黒セラ部21,22とによって視認者の視界が遮られ、風景を直接視認することができない死角領域が生じる。すなわち、フロントピラー50,60と黒セラ部21,22とは、本発明における障害物に該当する。
 次に、図1~図3に基づいて死角補助装置100の構成について説明する。なお、図2は、死角補助装置100の概観を示す平面図であり、図3は、死角補助装置100を示す斜視図である。
 死角補助装置100は、図1及び図2に示すように、視認者側から見て右側(運転者側)のフロントピラー50に図示しないホルダ部材を介して配置され、フロントピラー50及び黒セラ部21によって遮られる死角領域の像を映すものである。なお、死角補助装置100は、視認者から見てフロントピラー50及び黒セラ部21と対向するように配置される。
 死角補助装置100は、図2及び図3に示すように、一対の平行平面ミラー(一対のミラー)110を備える。
 一対の平行平面ミラー110は、入射した光の一部を反射し一部を透過する半透過平面ミラー(半透過ミラー)111と、平面ミラー(ミラー)112とが互いに平行に対向するように配置されることによって構成される。なお、半透過平面ミラー111と平面ミラー112は図示しないホルダ部材に配置されることで平行な位置関係で固定される。なお、本発明の一対のミラーは、互いに対向するように配置されるものであれば完全な平行に配置されなくともよく、また、平面ミラーでなく曲面ミラーであってもよい。
 半透過平面ミラー111は、視認者側に配置され、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエチレン、アクリル等の透光性の樹脂材料からなる基材の表面にアルミなどの金属を蒸着させることにより、所望の透過率を有する半透過反射層を形成してなる。なお、半透過平面ミラー111は、基材の表面に誘電体多層膜をコーティングして形成してもよい。半透過平面ミラー111は、その入射側端部(入射側の側辺)E10が平面ミラー112の入射側端部E11から迫り出すように配置され、半透過平面ミラー111と平面ミラー112とが水平方向に段違い状に配置されている。
 平面ミラー112は、その平面(反射面)が半透過平面ミラー111の平面(半透過反射面)と平行となるように配置されるものであり、例えば上述の透光性樹脂材料からなる基材の表面にアルミなどの金属を蒸着させてなる平面アルミ蒸着ミラーである。
 半透過平面ミラー111と平面ミラー112とは、それぞれの平面(半透過反射面及び反射面)が、一対の平行平面ミラー110における光Lの進行方向に対して垂直方向の幅が一対の平行平面ミラー110における光Lの進行方向に向かって徐々に小さくなるように、略楔状に形成されている。視認者の視野範囲から外れる不要個所を除去して小型化及び軽量化するためである。また、半透過平面ミラー111の入射側端部E10と、平面ミラー112の入射側端部E11とは、ウインドシールドガラス20のガラス面に沿って傾斜している。ウインドシールドガラス20のガラス面に近接して配置させるためである。
 次に、図2を用いて、一対の平行平面ミラー110の作用について説明する。なお、図2は、視認者が運転席に着座した状態を示しており、視点2は視認者の視点(アイポイント)を示している。
 図2において、視認者(視点2)の前方視界には、フロントピラー50(図示しないが黒セラ部21も含む)によって遮られる死角領域Dが生じる。したがって、視点2からは死角領域Dを直接視認することができない。
 一方、物体Mからの光Lは、一対の平行平面ミラー110に入射し、一対の平行平面ミラー110の間で反射を繰り返しつつ、一部の光Lは一対の平行平面ミラー110から出射する(半透過平面ミラー111を透過する、あるいは半透過平面ミラー111と平面ミラー112との隙間から直接出射する)。なお、一対の平行平面ミラー110に入射し、一対の平行平面ミラー110の間で反射を繰り返すのは一対の平行平面ミラー110の平行な平面に対して傾きを有する光である。一対の平行平面ミラー110から出射する光Lの一部は、視点2に達する。したがって、視点2から直接視認できる風景と連続して平面ミラー112に映る死角領域Dの像を半透過平面ミラー111越しに視認することができ、フロントピラー50を透過したような見え方となる。なお、死角領域Dのうちフロントピラー50の背面側の僅かな領域(ハッチングで示す部分)は、この領域からの光が一対の平行平面ミラー110に入射できず、その像を一対の平行平面ミラー110によって映すことができないが、それ以外の殆どの領域において死角領域Dの像を一対の平行平面ミラー110によって映すことができる。
 なお、死角領域Dの像を一対の平行平面ミラー110によって映すに当たって、視認者は、死角補助装置100をフロントピラー50の任意の高さ(視点2に合った高さ)に、一対の平行平面ミラー110に死角領域Dの像が映るように、すなわち、死角領域Dからの光Lが視点2に達するように一対の平行平面ミラー110の角度を調整して配置する。半透過平面ミラー111と平面ミラー112とは互いの位置関係が平行に固定されるため、一度の配置作業で一対の平行平面ミラー110を同時に配置することができ、また、一度の調整作業で一対の平行平面ミラー110の角度を同時に調整することができる。
 次に、図4を用いて死角領域Dからの光Lの半透過平面ミラー111での反射回数と平面ミラー112に映る像の明るさとの関係について説明する。
 前述のように、死角領域Dからの光Lは、一対の平行平面ミラー110間で反射を繰り返しつつ、一部が視認者に向けて出射して視点2に達する。そのため、平面ミラー112に映る像は、半透過平面ミラー111での反射回数が異なる複数の像が連続したものである。
 例えば図4に示すように、一対の平行平面ミラー110において、視点2と半透過平面ミラー111の入射側端部E10とを結ぶ直線S0から視点2と平面ミラー112の入射側端部E11とを結ぶ直線S1まで範囲は、視点2から見て半透過平面ミラー111を介して背景を視認する領域である(半透過平面ミラー111での反射回数0回)。また、直線S1から視点2と入射側端部E11から一対の平行平面ミラー110の平面に対して垂直方向に半透過平面ミラー111と平面ミラー112との間隔Aを2回分移動した点E21とを結ぶ直線S2までの範囲は、半透過平面ミラー111(1回目)、平面ミラー112の順で光Lが反射されて、再度(2回目)半透過平面ミラー111に入射する像を視認する領域である(半透過平面ミラー111での反射回数1回)。また、直線S2と点E21から一対の平行平面ミラー110の平面に対して垂直方向に間隔Aをさらに2回分移動した点E31とを結ぶ直線S3までの範囲は、さらに半透過平面ミラー111、平面ミラー112の順で光Lが反射されて、再度(3回目)半透過平面ミラー111に入射する像を視認する領域である(半透過平面ミラー111での反射回数2回)。また、直線S3と点E31から一対の平行平面ミラー110の平面に対して垂直方向に間隔Aをさらに2回分移動した点E41とを結ぶ直線S4までの範囲は、さらに半透過平面ミラー111、平面ミラー112の順で光Lが反射されて、再度(4回目)半透過平面ミラー111に入射する像を視認する領域である(半透過平面ミラー111での反射回数3回)。また、直線S4と点E41から一対の平行平面ミラー110の平面に対して垂直方向に間隔Aをさらに2回分移動した点E51とを結ぶ直線S5までの範囲は、さらに半透過平面ミラー111、平面ミラー112の順で光Lが反射された像を直接視認する領域である(半透過平面ミラー111での反射回数4回)。
 ここで、何の対策も講じない場合は、一対の平行平面ミラー110を出射する光Lは、半透過平面ミラー111での反射回数が増加するのに伴って輝度が低下し、半透過平面ミラー111での反射回数が多くなるほど像が暗くなる。したがって、視点2から視認される像は入射側から一対の平行平面ミラー110の光Lの進行方向に向かって徐々に暗くなる。
(本発明の実施形態)
 次に、本発明の実施形態に係る死角補助装置200について説明する。以下の説明は、従来例である死角補助装置100との相違点について主に行い、死角補助装置100と同一あるいは相当個所には同一符号を付してその詳細は省略する。
 死角補助装置200は、図5及び図6に示すように、一対の平行平面ミラー(一対のミラー)110と、ケース体120と、を備える。なお、図5は死角補助装置100の分解斜視図であり、図6は一対の平行平面ミラー110をケース体120に収納した状態を示す斜視図である。
 一対の平行平面ミラー110は、半透過平面ミラー111と、平面ミラー112とが互いに平行に対向するように配置されることによって構成される。
 半透過平面ミラー111は、視認者側に配置され、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエチレン、アクリル等の透光性の樹脂材料からなる基材の表面にアルミなどの金属を蒸着させて、所望の透過率を有する半透過反射層を形成してなる。また、半透過平面ミラー111は、基材の表面の一部に半透過反射層に替えて、あるいは半透過反射層上にアルミなどの金属を蒸着させて入射した光の全て(ほぼ全てである場合を含む)を反射する(反射率が100%である)反射領域113を形成してなる。なお、半透過平面ミラー111の反射領域113以外の領域は従来と同様に半透過領域である。このように、半透過平面ミラー111の一部に反射領域113を設けた理由については後で詳述する。
 ケース体120は、一対の平行平面ミラー110を収納するものであって、後ケース121と、前ケース122と、を備える。
 後ケース121は、ポリウレタン樹脂などの遮光性の樹脂材料からなり、後壁部121aと内側天壁部121bと内側底壁部121cとを一体的に形成してなる出射側の側方から見て略コの字状(逆Cの字状)の部材である。後壁部121aには、内側天壁部121b及び内側底壁部121cの間に位置するように平面ミラー112が配置される。内側天壁部121b及び内側底壁部121cは、その解放端部121d及び121eに半透過平面ミラー111が平面ミラー112と平行となるように載置される。
 前ケース122は、後ケース121と同様にポリウレタン樹脂などの遮光性の樹脂材料からなり、ルーバー122aと外側天壁部122bと外側底壁部122cと前壁部122dとを一体的に形成してなる枠状部材である。ルーバー122aは、外側天壁部122bと外側底壁部122cとの間に設けられる平板部であり、半透過平面ミラー111の視認者側に位置し視認者側から所定の角度で(主として半透過平面ミラー111あるいは平面ミラー112で反射されて視点2に至る入射角度で)一対の平行平面ミラー110に入射する外光を遮る遮光部として機能する。外側天壁部122b及び外側底壁部122cは、それぞれ内側天壁部121b及び内側底壁部121cの外側を覆うように設けられる。また、外側天壁部122b及び外側底壁部122cは、上側あるいは下側から一対の平行平面ミラー110に入射する外光を遮る遮光壁の役割を有している。前壁部122dは、外側天壁部112bの前端と外側底壁部112cの前端との間に半透過平面ミラー111の反射領域113と対向するように設けられ、反射領域113に入射する外光を遮る遮光部として機能する。
 ケース体120は、図6に示すように、入射側の側面に設けられ死角領域Dからの光Lを入射する第一の開口部120aと、出射側の側面に設けられ平面ミラー112で反射した光Lを出射する第二の開口部120bと、前面に設けられ半透過平面ミラー111を露出させる第三の開口部120cと、を有する。
 次に、図7を用いて、本実施形態における一対の平行平面ミラー110の作用について説明する。
 前述のように、死角領域Dからの光Lは、一対の平行平面ミラー110間で反射を繰り返しつつ、一部が視認者に向けて出射して視点2に達する。そのため、平面ミラー112に映る像は、半透過平面ミラー111での反射回数が異なる複数の像が連続したものである。
 本実施形態の一対の平行平面ミラー110において、直線S0から直線S1までの範囲は、ケース体120の第三の開口部120cから視認でき、視点2から半透過平面ミラー111を介して背景を視認する領域である(半透過平面ミラー111での反射回数0回)。また、直線S2から直線S3までの範囲は、ケース体120の第二の開口部120bから視認でき、半透過平面ミラー111での反射回数が2回の像を視認する領域である。そして、半透過平面ミラー111の一部(直線S1から直線S2までの範囲と重なる部分)に反射領域113を設けたことによって、半透過平面ミラー111での反射のうち、1回は反射率が100%である反射領域113での反射となるため、反射光の減衰が生じる回数が1回となり、従来例よりも視認する像が明るくなる。同様に、直線S3から直線S4までの範囲は、ケース体120の第二の開口部120bから視認でき、半透過平面ミラー111での反射回数が3回の像を視認する領域である。そして、半透過平面ミラー111の一部に反射領域113を設けたことによって、半透過平面ミラー111での反射のうち、2回は反射領域113での反射となるため、反射光の減衰が生じる回数が1回となり、従来よりも視認する像が明るくなる。なお、直線S2から直線S4までの範囲では平面ミラー112に映る像の明るさを向上させることができる一方、直線S1から直線S2までの範囲は、反射領域113によって平面ミラー112を反射する像が遮られて視点2から視認することができなくなるため、非視認領域となる。したがって、本実施形態は、フロントピラー50の一部を透過したような見え方となる。
(変形例)
 なお、半透過平面ミラー111において反射領域113を形成する位置は、像を明るく見せたい領域や非視認領域とする領域に応じて任意に設定することができる。図8は、本実施形態の変形例を示すものである。変形例においては、反射領域113は、半透過平面ミラー111の直線S1から直線S2の間の任意の位置から直線S2から直線S3までの間の任意の位置に設けられている。変形例において、直線S1から視点2と反射領域113の一端(入射側端部E20)とを結ぶ直線S11までの間の範囲は、ケース体120の第三の開口部120cから視認でき、半透過平面ミラー111での反射回数が1回の像を視認する領域である。視点2と反射領域113の他端(出射側端部E30)とを結ぶ直線S12から直線S3までの範囲は、ケース体120の前面に設ける第四の開口部(図示しない)から視認でき、半透過平面ミラー111での反射回数が2回の像を視認する領域である。そして、半透過平面ミラー111の一部に反射領域113を設けたことによって、半透過平面ミラー111での反射のうち、1回は反射領域113での反射となるため、反射光の減衰が生じる回数が1回となり、従来例よりも視認する像が明るくなる。同様に、直線S3から直線S4までの範囲は、ケース体120の第二の開口部120bから視認でき、半透過平面ミラー111での反射回数が3回の像を視認する領域である。そして、半透過平面ミラー111の一部に反射領域113を設けたことによって、半透過平面ミラー111での反射のうち、1回は反射領域113での反射となるため、反射光の減衰が生じる回数が2回となり、従来よりも視認する像が明るくなる。直線S4から直線S5までの範囲は、ケース体120の第二の開口部120bから視認でき、半透過平面ミラー111での反射回数が4回の像を視認する領域である。そして、半透過平面ミラー111の一部に反射領域113を設けたことによって、半透過平面ミラー111での反射のうち、1回は反射領域113での反射となるため、反射光の減衰が生じる回数が3回となり、従来よりも視認する像が明るくなる。なお、直線S12から直線S5までの範囲では平面ミラー112に映る像の明るさを向上させることができる一方、直線S11から直線S12までの範囲は、反射領域113によって平面ミラー112を反射する像が遮られて視点2から視認することができなくなるため、非視認領域となる。したがって、変形例についても、フロントピラー50の一部を透過したような見え方となる。また、変形例のように半透過平面ミラー111において反射領域113によって半透過領域が複数に分割される場合は、図9に示すように、半透過領域に応じてケース体120の前面側に複数のルーバー122aを設けることが望ましい。また、変形例のように、半透過平面ミラー111での反射回数が多くなると、反射光の減衰は大きくなるものの、一対の平行平面ミラー110間の間隔Aを狭くして装置を薄型化することができる。また、反射領域113によって新たな死角領域を生じさせないという観点では、半透過平面ミラー111のうち視点2から風景を視認する領域(直線S0から直線S1までの間)には、反射領域113を設けずに半透過領域とすることが望ましい。
 以上の構成からなる死角補助装置200は、車両1内の障害物によって遮られる死角領域Dの像を映す死角補助装置200であって、
 前記像を表す光Lを入射し、視認者側に設けられ光Lの一部を反射し一部を透過する半透過平面ミラー111と、光Lを半透過平面ミラー111へ反射する平面ミラー112とが互いに対向するように配置される一対の平行平面ミラー110を備え、
 半透過平面ミラー111は、その一部に入射した光Lの全てを反射する反射領域113が設けられてなる。
 これによれば、視認される像の明るさを向上させることができる。
 また、死角補助装置200は、一対の平行平面ミラー110を収納するケース体120を備え、
 ケース体120は、半透過平面ミラー111の反射領域113に入射する外光を遮る遮光部(前壁部122d)を備えてなる。
 これによれば、反射領域113に入射した外光が視点2に向けて反射されて視認性が低下することを抑制することができる。
 なお、本発明は上記実施形態及び図面によって限定されるものではない。上記実施形態及び図面に変更(構成要素の削除も含む)を加えることができるのはもちろんである。本実施形態では、一対の平行平面ミラー110の間は中空であったが、一対の平行平面ミラー110の間に透明な樹脂材料(透光性部材)を充填するなどして中実構造としてもよい。これによって、埃や汚れなどが一対の平行平面ミラー110の内面に付着することを防止することができる。
 本実施形態の死角補助装置200は、車両1の運転席側から見て右側のフロントピラー50に配置されるものであったが、左側のフロントピラー60にも同様の死角補助装置が配置されてもよい。また、車両内の障害物として、フロントピラーの他にもセンターピラーやリアピラーなどに配置され、これらによって遮られる死角領域の像を映す死角補助装置であってもよい。
 また、本発明は、車両以外の分野にも障害物によって遮られる死角領域の像を映す死角補助装置として広く適用することができる。例えば、本発明の死角補助装置を住宅に用いる場合、大面積の死角補助装置を天井に取り付けて入射部分のみを壁などから屋外に出すことで屋内に居ながら天井の死角補助装置で空の様子を見ることができ、また、天井から屋内に太陽光を導くことができる。住宅密集地や通常の窓を付けられない事情のある住宅には特に好適である。
 また、例えば観光施設等の高層建築物で、高層階の床下に大面積の死角補助装置を埋め込み、光入射部分のみを屋外に出すことで、床下の死角補助装置で眼下の風景を直接足下に感じることが可能となり、建築物の高さを強調することができる。同様の効果を得るために、従来は床下に空間を設ける必要があったが、本発明の死角補助装置によれば既存の建築物にも容易に配置することができ好適である。
 このほか、壁面に用いる例としては、道路に近接して塀が立っている見通しの悪い交差点などにおいて、塀の角に本発明の死角補助装置を配置することで、死角領域の歩行者や車両の存在をいち早く認識することができ、出会い頭の事故の防止に貢献することができる。
 以上のように、本発明の死角補助装置は、電力などのエネルギーを必要とすることなく、これまで視認することができなかった障害物に遮られた死角領域を、光入射部分のスペースを確保するのみで広範囲に亘って障害物を透けたように視認させることができるものであり、その用途は室内外を問わず広く適用でき、健康、安全あるいは感動など多岐に亘る効果を得ることができる。
 本発明は、障害物によって遮られる死角領域の像を映す死角補助装置に好適である。
   1   車両
   2   視点
 100、200   死角補助装置
 110   一対の平行平面ミラー(一対のミラー)
 111   半透過平面ミラー(半透過ミラー)
 112   平面ミラー(ミラー)
 113   反射領域
 120   ケース体
 121   後ケース
 122   前ケース
 122a  ルーバー
 122d  前壁部(遮光部)

Claims (2)

  1.  障害物によって遮られる死角領域の像を映す死角補助装置であって、
     前記像を表す光を入射し、視認者側に設けられ光の一部を反射し一部を透過する半透過ミラーと、光を前記半透過ミラーへ反射するミラーとが互いに対向するように配置される一対のミラーを備え、
     前記半透過ミラーは、その一部に入射した光の全てを反射する反射領域が設けられてなることを特徴とする死角補助装置。
  2.  前記一対のミラーを収納するケース体を備え、
     前記ケース体は、前記半透過ミラーの前記反射領域に入射する外光を遮る遮光部を備えてなることを特徴とする請求項1に記載の死角補助装置。
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