WO2017082322A1 - 車両用前照灯 - Google Patents

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WO2017082322A1
WO2017082322A1 PCT/JP2016/083295 JP2016083295W WO2017082322A1 WO 2017082322 A1 WO2017082322 A1 WO 2017082322A1 JP 2016083295 W JP2016083295 W JP 2016083295W WO 2017082322 A1 WO2017082322 A1 WO 2017082322A1
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lens
light
focal point
light emitting
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PCT/JP2016/083295
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Inventor
鈴木 英治
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市光工業株式会社
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    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a projector type vehicle headlamp.
  • a conventional vehicle headlamp includes a light source, a first reflector and a second reflector of an additional reflector, and a projection lens.
  • light from a light source is reflected by a first reflector and a second reflector, and the reflected light is irradiated forward from the projection lens as a first light distribution pattern and a second light distribution pattern.
  • the first light distribution pattern and the second light distribution pattern overlap to form a high beam light distribution pattern (traveling light distribution pattern).
  • the screen is a virtual vertical screen arranged at a position 25 m ahead from the vehicle headlamp.
  • the center of the screen is the intersection of the vertical and horizontal lines on the screen.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a vehicle headlamp capable of obtaining a high beam light distribution pattern having a hot zone at the center of the screen.
  • the invention includes a light source having a light emitting surface that emits light, a reflector having a reflecting surface that reflects light from the light emitting surface, and a lens having a lens focus, and the reflecting surface is based on a spheroid surface. And a first focal point which is divided into a first reflective surface and a second reflective surface, the first reflective surface being located in the vicinity of the light emitting surface or the light emitting surface, and the lens focal point or the lens focal point. And a second focal point located on the light emitting surface side with respect to the lens focal point, and a second focal point located near the light emitting surface.
  • the lens irradiates the reflected light from the first reflecting surface forward as a first light distribution pattern, and the reflected light from the second reflecting surface partially overlaps a part of the first light distribution pattern. Irradiating forward as the second light distribution pattern, That.
  • the invention 2 is characterized in that, in the invention 1, the lens has a lens optical axis, and the light emitting surface and the first reflecting surface and the second reflecting surface are opposed to each other with the lens optical axis interposed therebetween. .
  • the first reflecting surface is located on the lens side with respect to the second reflecting surface, and a boundary portion between the first reflecting surface and the second reflecting surface is a vertical line of the light emitting surface. On the other hand, it is located on the lens side.
  • This invention 4 is characterized in that, in the invention 1, the second reflecting surface has a convex shape protruding toward the light emitting surface with respect to the first reflecting surface.
  • the movable shade disposed between the light emitting surface, the first reflective surface and the second reflective surface, and the lens, and switching for switching the movable shade between the first position and the second position.
  • a movable shade located at the first position shields a part of the reflected light from the first reflecting surface and the reflected light from the second reflecting surface, and reflects the reflected light from the first reflecting surface. The remaining portion is incident on the lens, and the movable shade positioned at the second position causes the reflected light from the first reflecting surface and the reflected light from the second reflecting surface to enter the lens.
  • the vehicular headlamp of the present invention can provide a vehicular headlamp from which a high beam light distribution pattern having a hot zone at the center of the screen can be obtained.
  • FIG. 1 is a schematic longitudinal sectional view (schematic vertical sectional view) of a lamp unit in a state where a movable shade is located at a second position, showing Embodiment 1 of a vehicle headlamp according to the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a high beam light distribution pattern irradiated from the lamp unit in a state where the movable shade is located at the second position.
  • FIG. 3 is a schematic longitudinal sectional view of the lamp unit showing a state when the movable shade is located at the first position.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a low beam light distribution pattern (passing light distribution pattern) emitted from the lamp unit in a state where the movable shade is located at the first position.
  • FIG. 1 is a schematic longitudinal sectional view (schematic vertical sectional view) of a lamp unit in a state where a movable shade is located at a second position, showing Embodiment 1 of a vehicle headlamp according to the present invention.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a first light distribution pattern formed by the first reflecting surface and the lens.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a second light distribution pattern formed by the second reflecting surface and the lens.
  • FIG. 7 is a schematic front view (viewed along arrow VII in FIG. 1) showing the light source and the first and second reflection surfaces of the reflector.
  • FIG. 8 is a schematic longitudinal sectional view of a lamp unit showing Embodiment 2 of the vehicle headlamp according to the present invention.
  • FIG. 1 the hatching of the semiconductor light source, the projection lens, the movable shade, the solenoid of the switching mechanism, and the power transmission member is omitted.
  • FIG. 2 and FIG. 4 to FIG. 6 the symbol “VU-VD” indicates a vertical line on the screen.
  • the symbol “HL-HR” indicates a horizontal line on the left and right of the screen. In the isoluminous curves of FIGS.
  • the central curve is a luminous curve having a high luminous intensity
  • the outer curve is a luminous curve in which the luminous intensity decreases as going outward.
  • front, rear, upper, lower, left, and right are front, rear, upper, lower, and left when the vehicle headlamp according to the present invention is mounted on a vehicle. , Right.
  • Embodiment 1 of a vehicle headlamp according to the present invention.
  • the configuration of the vehicle headlamp in the first embodiment will be described.
  • a headlamp of an automotive headlamp will be described.
  • reference numeral 1 denotes a vehicle headlamp according to the first embodiment.
  • the vehicle headlamp 1 is mounted on each of the left and right sides of the front portion of the vehicle.
  • the vehicle headlamp 1 includes a lamp housing (not shown), a lamp lens (not shown), a semiconductor light source 2 as a light source, a reflector 3, and a lens.
  • the projection lens 4, the heat sink member 5, the movable shade 6, the switching mechanism solenoid 7 and the power transmission member 8 are provided.
  • the lamp housing and the lamp lens define a lamp chamber (not shown).
  • the semiconductor-type light source 2, the reflector 3, the projection lens 4, the heat sink member 5, the movable shade 6, the solenoid 7 and the power transmission member 8 constitute a projector-type lamp unit.
  • the lamp units 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 are disposed in the lamp chamber, and have a vertical-direction optical axis adjustment mechanism (not shown) and a horizontal-direction optical axis adjustment mechanism ( (Not shown) is attached to the lamp housing.
  • lamp units other than the lamp units 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, for example, a clearance lamp unit, a turn signal lamp unit, a daytime running lamp unit, and the like are arranged.
  • an inner panel (not shown), an inner housing (not shown), an inner lens (not shown), and the like may be disposed in the lamp chamber.
  • the heat sink member 5 is made of a material having high thermal conductivity such as resin or metal die casting (aluminum die casting).
  • the semiconductor light source 2, the reflector 3, the projection lens 4, the solenoid 7, and the power transmission member 8 are attached to the heat sink member 5.
  • the heat sink member 5 serves as both a heat radiating member and a mounting member.
  • the heat sink member 5 includes a plate portion 50, a ring portion 51, and a plurality of fin portions 52.
  • the semiconductor light source 2, the reflector 3, the solenoid 7, and the power transmission member 8 are attached to the plate portion 50.
  • the projection lens 4 is attached to the ring portion 51.
  • the ring portion 51 may be formed of a member separate from the heat sink member 5 and attached to the heat sink member 5.
  • the semiconductor-type light source 2 is a self-luminous semiconductor-type light source such as an LED, an OEL, or an OLED (organic EL).
  • the semiconductor-type light source 2 is attached to the plate portion 50 of the heat sink member 5 via a holder (not shown), a screw (not shown), or the like.
  • the semiconductor light source 2 is supplied with a current from a lighting circuit (not shown).
  • the semiconductor-type light source 2 has a light emitting surface 20 that emits light.
  • the light emitting surface 20 is upward and has a rectangular shape.
  • the longitudinal direction of the light emitting surface 20 is orthogonal or almost orthogonal to the left-right direction with respect to the lens optical axis Z of the projection lens 4.
  • the reflector 3 is made of, for example, a material having high heat resistance and light impermeability such as a resin member.
  • the reflector 3 is attached to the plate portion 50 of the heat sink member 5 with a screw (not shown) or the like.
  • the reflector 3 has a hollow shape in which the front part and the lower part are opened, and the rear part, the upper part, and both the left and right parts are closed.
  • reflecting surfaces 31 and 32 each having a free curved surface based on a spheroidal surface are provided.
  • the reflection surfaces 31 and 32 reflect light from the light emitting surface 20 toward the movable shade 6 and the projection lens 4.
  • the reflection surfaces 31 and 32 are provided in a portion of the spheroid surface having the lens optical axis Z as a rotation axis and above the lens optical axis Z.
  • the light emitting surface 20 and the reflecting surfaces 31 and 32 face each other vertically with the lens optical axis Z in between. That is, the light emitting surface 20 is located on the lower side with respect to the lens optical axis Z. On the other hand, the reflection surfaces 31 and 32 are located above the lens optical axis Z.
  • the reflection surfaces 31 and 32 are divided into a first reflection surface 31 and a second reflection surface 32.
  • a step-shaped boundary portion 30 is formed between the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32.
  • the first reflecting surface 31 includes a first focal point F11 positioned at or near the center of the light emitting surface 20, and the lens focal point F3 of the lens 4 or the vicinity thereof and the projection lens 4 with respect to the lens focal point F3.
  • a second focal point F12 located on the side.
  • the second reflecting surface 32 has a first focal point F21 located at or near the center of the light emitting surface 20, and a second focal point F22 located on the light emitting surface 20 side with respect to the lens focal point F3.
  • the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32 are each composed of a free-form surface based on a spheroid. For this reason, the first focal points F11 and F21 and the second focal points F12 and F22 are not strictly single, but a plurality of them are present. However, since the distance between the focal points is extremely small, it can be regarded as single.
  • the first reflecting surface 31 is located on the projection lens 4 side with respect to the second reflecting surface 32. That is, the first reflecting surface 31 is provided from the boundary portion 30 to the opening portion on the front side of the reflector 3.
  • the second reflecting surface 32 is provided from the boundary portion 30 to a closed portion on the rear side of the reflector 3.
  • the boundary portion 30 is located on the rear side of the reflector 3 with respect to the vertical line V of the light emitting surface 20 (on the opposite side to the projection lens 4).
  • the second reflective surface 32 has a concave shape that is recessed outward (opposite to the light emitting surface 20) with respect to the first reflective surface 31.
  • the stepped surface of the boundary portion 30 cannot be seen through the projection lens 4 from the front side of the lamp unit. Thereby, it is possible to prevent the reflected light reflected by the step surface of the boundary portion 30 from being transmitted through the projection lens 4 and being irradiated forward.
  • the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32 reflect light from the light emitting surface 20 to the projection lens 4 side.
  • the reflected light from the first reflecting surface 31 converges on the second focal point F12 and radiates from the second focal point F12 to enter the projection lens 4.
  • the reflected light from the second reflecting surface 32 converges (crosses) at the second focal point F22 and radiates from the second focal point F22 to enter the projection lens 4.
  • the projection lens 4 is made of a resin lens such as a PC material, a PMMA material, or a PCO material. That is, since the light emitted from the light emitting surface 20 of the semiconductor-type light source 2 does not have high heat, a resin lens can be used as the projection lens 4.
  • the projection lens 4 is attached to the ring portion 51 of the heat sink member 5.
  • the projection lens 4 may be attached to the heat sink member 5 using a holder separate from the heat sink member 5 instead of the ring portion 51.
  • the projection lens 4 has the lens focal point (rear lens focal point) F3, the lens optical axis Z, and a meridional image plane S that is a focal plane on the object space side.
  • the lens focal point F3 is located at the intersection of the lens optical axis Z and the meridional image plane S.
  • the projection lens 4 is a projection lens based on an aspherical surface. For this reason, the lens focal point F3, the lens optical axis Z, and the meridional image plane S are not strictly single, but are plural. However, since the distances between the focal points, the optical axes, and the image planes are extremely small, they can be regarded as single.
  • the projection lens 4 includes a rear entrance surface 40 and a front exit surface 41.
  • the incident surface 40 faces the reflector 3.
  • the incident surface 40 is substantially flat or aspheric (a convex surface or a concave surface with respect to the reflector 3).
  • the exit surface 41 is an aspherical convex surface.
  • the projection lens 4 is light from the light emitting surface 20 and irradiates the reflected light from the reflecting surfaces 31 and 32 to the outside, that is, the front of the vehicle, as irradiation light L1 and L2. That is, the projection lens 4 irradiates the reflected light from the first reflecting surface 31 forward as the first light distribution pattern P1 (see FIG. 5). The projection lens 4 irradiates the reflected light from the second reflecting surface 32 forward as a second light distribution pattern P2 (see FIG. 6) that partially overlaps a part of the first light distribution pattern P1. As a result, the projection lens 4 irradiates the front of the vehicle with the high beam light distribution pattern HP shown in FIG. 2 and the low beam light distribution pattern LP shown in FIG.
  • the first light distribution pattern P1 and the second light distribution pattern P2 irradiated from the projection lens 4 are reflected light from the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32, and are a large number of the light emitting elements. It consists of an aggregate of projection images (not shown) of the surface 20.
  • the projected images of the first light distribution pattern P1 and the second light distribution pattern P2 are vertically aligned with respect to the lens optical axis Z and the lens focal point F3 when passing through the meridional image plane S. Inverted left and right.
  • the second focal point F12 of the first reflecting surface 31 is located at or near the lens focal point F3 and on the projection lens 4 side with respect to the lens focal point F3.
  • the second focal point F22 of the second reflecting surface 32 is located on the light emitting surface 20 side with respect to the lens focal point F3.
  • the reflected light from the first reflecting surface 31 passes through the meridional image surface S while converging on the second focal point F12 as shown in FIGS. .
  • the interval between the reflected light from the first reflecting surface 31 that passes through the meridional image plane S increases with increasing distance from the lens optical axis Z and the lens focal point F3.
  • the first light distribution pattern P1 that is the reflected light from the first reflecting surface 31 and is irradiated from the projection lens 4 has a dense isoluminous curve in the upper portion as shown in FIG. And the lower portion of the isoluminal curve is sparse.
  • the reflected light from the second reflecting surface 32 (the light beam indicated by the solid line arrow) converges (crosses) to the second focal point F22 and radiates from the second focal point F22 as shown in FIG. While passing through the meridional image plane S.
  • the reflected light from the second reflecting surface 32 that passes through the meridional image plane S is vertically inverted with respect to the reflected light from the first reflecting surface 31, and the lens optical axis Z, the lens focus.
  • the interval becomes wider as it goes down with respect to F3.
  • the second light distribution pattern P2 which is the reflected light from the second reflecting surface 32 and is irradiated from the projection lens 4 has a sparse luminous intensity curve in the upper portion as shown in FIG. And the lower portion of the isoluminous curve is dense.
  • the portion where the isoluminous curve of the upper portion of the first light distribution pattern P1 is dense and the portion where the partial isoluminous curve of the lower portion of the second light distribution pattern P2 is overlaid are overlapped.
  • a high beam light distribution pattern HP is formed.
  • the high beam light distribution pattern HP has a hot zone HZ at the center of the screen (intersection of the vertical vertical line VU-VD and the horizontal horizontal line HL-HR).
  • solenoid 7 (Description of solenoid 7)
  • the solenoid 7 is attached to the plate portion 50 of the heat sink member 5 with a screw or the like (not shown).
  • the solenoid 7 moves the movable shade 6 through a plunger (not shown) and the power transmission member 8 to a first position (position shown in FIG. 3) and a second position (position shown in FIG. 1). It is made to move and position.
  • the movable shade 6 is composed of a light-impermeable member, in this example, a metal plate.
  • the movable shade 6 is attached to the plunger of the solenoid 7 via the power transmission member 8.
  • the movable shade 6 is formed by press drawing a metal plate.
  • the movable shade 6 is disposed between the semiconductor light source 2 and the projection lens 4.
  • the low beam distribution pattern LP shown in FIG. 4 is irradiated in front of the vehicle.
  • the low beam light distribution pattern LP has an upper edge oblique cut-off line CL1, an upper edge horizontal cut-off line CL2, and an elbow point E.
  • the movable shade 6 When the movable shade 6 is located at the second position, all the reflected light from the first reflecting surface 31 and all the reflected light from the second reflecting surface 32 are incident on the projection lens 4. Incident on the surface 40. Accordingly, the high beam light distribution pattern HP shown in FIG. 2 is irradiated in front of the vehicle.
  • the power transmission member 8 is attached to the movable shade 6 and the plunger of the solenoid 7.
  • the power transmission member 8 includes a link member and a spring member.
  • the power transmission member 8 transmits the power of the solenoid 7 to the movable shade 6.
  • the power transmission member 8 and the movable shade 6 are integrally formed.
  • the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below.
  • the light emitting surface 20 of the semiconductor type light source 2 is turned on. Then, the light emitted from the upward light emitting surface 20 is reflected to the projection lens 4 side as reflected light by the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32 of the reflector 3.
  • the entire reflected light from the first reflecting surface 31 and the reflected light from the second reflecting surface 32 are used.
  • the entire portion proceeds to the projection lens 4 side.
  • the reflected light that has traveled to the projection lens 4 side enters the projection lens 4 from the incident surface 40 of the projection lens 4, and as a high-beam light distribution pattern HP (irradiation light L 1, L 2) from the exit surface 41 of the projection lens 4. Irradiates in front of the vehicle.
  • the reflected light from the first reflecting surface 31 is irradiated forward as the first light distribution pattern P1 (irradiation light L1).
  • the reflected light from the second reflecting surface 32 is irradiated forward as the second light distribution pattern P2 (irradiation light L2).
  • the upper part of the first light distribution pattern P1 and the lower part of the second light distribution pattern P2 are overlapped to form the high beam light distribution pattern HP shown in FIG.
  • the high beam light distribution pattern HP has a hot zone HZ at the center of the screen.
  • the drive of the solenoid 7 is stopped, and the movable shade 6 is moved from the second position to the first position via the power transmission member 8 to be positioned at the first position. Then, the entire reflected light from the second reflecting surface 32 that was not shielded by the movable shade 6 and a part of the reflected light from the first reflecting surface 31 (the portion surrounded by the two-dot chain line in FIG. 5). Is shielded by the movable shade 6. Then, the remaining portion of the reflected light from the first reflecting surface 31 that is not shielded by the movable shade 6 located at the first position proceeds to the projection lens 4 side.
  • the reflected light that has traveled to the projection lens 4 side enters the projection lens 4 from the incident surface 40 of the projection lens 4 and forms a low beam light distribution pattern LP (irradiation light L1) from the exit surface 41 of the projection lens 4. Irradiated forward.
  • the vehicle headlamp 1 can provide a vehicle headlamp from which a high beam light distribution pattern HP having a hot zone HZ at the center of the screen can be obtained. Details will be described below.
  • the vehicle headlamp 1 in the first embodiment is a projector type vehicle headlamp.
  • the projected images (projected images of the light emitting surface 20) in the first light distribution pattern P1 and the second light distribution pattern P2 irradiated from the projection lens 4 are from the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32.
  • the projected light that is reflected light and passes through the meridional image plane S is inverted vertically and horizontally with respect to the lens optical axis Z and the lens focal point F3.
  • the second focal point F12 of the first reflecting surface 31 is at or near the lens focal point F3 and is located on the projection lens 4 side with respect to the lens focal point F3.
  • the reflected light from the first reflecting surface 31 (the light beam indicated by the solid line arrow) passes through the meridional image surface S while converging on the second focal point F12, as shown in FIGS.
  • the interval between the reflected light from the first reflecting surface 31 that passes through the meridional image surface S increases toward the lens optical axis Z and the lens focal point F3.
  • the first light distribution pattern P1 that is the reflected light from the first reflecting surface 31 and is irradiated from the projection lens 4 has a dense isoluminous curve in the upper part, as shown in FIG.
  • the isoluminous curve in the lower part is sparse.
  • the second focal point F22 of the second reflecting surface 32 is positioned on the light emitting surface 20 side with respect to the lens focal point F3.
  • the reflected light from the second reflecting surface 32 (the light beam indicated by the solid line arrow) converges (crosses) at the second focal point F22 and radiates from the second focal point F22 as shown in FIG. Passes through the image plane S.
  • the reflected light from the second reflecting surface 32 that passes through the meridional image surface S is lower than the reflected light from the first reflecting surface 31 with respect to the lens optical axis Z and the lens focal point F3. The intervals are getting wider as you go to.
  • the second light distribution pattern P2 that is the reflected light from the second reflecting surface 32 and is irradiated from the projection lens 4 has a sparse isoluminous curve in the upper part as shown in FIG.
  • the isoluminous curve in the lower part is dense.
  • the vehicular headlamp 1 according to the first embodiment provides a high beam light distribution pattern HP having a hot zone HZ at the center of the screen.
  • the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment is compared with a general projector-type vehicle headlamp that does not implement the present invention.
  • a general projector-type vehicle headlamp like the vehicle headlamp 1 in the first embodiment, has a light-emitting surface facing upward and a reflecting surface out of a spheroidal surface having a lens optical axis as a rotation axis. It is provided in a portion above the lens optical axis. For this reason, it is difficult for a general projector-type vehicle headlamp to arrange the light distribution pattern above the horizontal line HL-HR on the left and right of the screen.
  • the reflecting surface is divided into the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32, and the second focal point F22 of the second reflecting surface 32 is the lens focus. It is positioned on the light emitting surface 20 side with respect to F3.
  • the vehicular headlamp 1 according to the first embodiment has the density of the isoluminous curve in the vertical direction of the first light distribution pattern P1 and the isoluminous curve in the vertical direction of the second light distribution pattern P2.
  • the portion of the first light distribution pattern P1 has a dense isoluminous curve and the portion of the lower portion of the second light distribution pattern P2 has a dense isoluminous curve.
  • the high beam light distribution pattern HP having the hot zone HZ at the center of the screen can be obtained reliably and easily.
  • the light emitting surface 20 and the reflecting surfaces 31 and 32 are opposed to each other with the lens optical axis Z interposed therebetween. That is, in the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment, the light emitting surface 20 is positioned below the lens optical axis Z. For this reason, the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment uses reflected light from the second reflecting surface 32 as compared with the vehicle headlamp whose light-emitting surface is located at substantially the same position as the lens optical axis. Thus, the reflected light that cannot enter the projection lens 4 can be reduced, and the reflected light that can enter the projection lens 4 can be increased.
  • the reflected light from the second reflecting surface 32 converges (crosses) at the second focal point F22 and passes through the meridional image surface S while radiating from the second focal point F22. 4 is incident.
  • the reflected light from the second reflecting surface 32, and the reflected light radiated from the second focal point F22 that is separated from the lens optical axis Z May not be incident on the projection lens 4.
  • the reflected light of the lower part is further away from the lens optical axis Z as the light emitting surface 20 approaches the lens focal point F3. The amount of reflected light that cannot be incident increases.
  • the reflected light of the lower part of the reflected light radiated from the second focal point F22 approaches the lens optical axis Z and moves upward as the light emitting surface 20 is located farther away from the lens focal point F3. Therefore, the reflected light that can enter the projection lens 4 increases.
  • the light emitting surface 20 is positioned below the lens optical axis Z, the light emitting surface is positioned substantially at the same position as the lens optical axis. Compared with the headlamp, the reflected light from the second reflecting surface 32 that cannot enter the projection lens 4 can be reduced, and the reflected light that can enter the projection lens 4 can be increased.
  • the reflected light that cannot enter the projection lens 4 is the lower part of the reflected light that passes through the meridional image plane S, and the second light distribution pattern P2 Of these, the reflected light forms the upper part of the sparse isoluminous curve.
  • the reflected light that can enter the projection lens 4 is an upper portion of the reflected light that passes through the meridional image plane S, and is included in the second light distribution pattern P2. The reflected light forms the lower part where the isoluminous curve is dense.
  • the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment can effectively use the reflected light from the second reflecting surface 32 that is the light from the light emitting surface 20.
  • the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment includes a movable shade 6, a solenoid 7, and a power transmission member 8. For this reason, the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment can switch between the high beam light distribution pattern HP and the low beam light distribution pattern LP and irradiate the vehicle front.
  • the boundary portion 30 between the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32 is behind the reflector 3 with respect to the vertical line V of the light emitting surface 20, that is, is projected. It is located on the opposite side to the lens 4 and closer to the second reflecting surface 32 side. For this reason, the vehicular headlamp 1 according to the first embodiment can adjust the area of the first reflecting surface 31 widely. Thereby, the light quantity of the low beam light distribution pattern LP can be adjusted to a large light quantity.
  • the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment adjusts the position of the boundary portion 30 to adjust the area of the first reflecting surface 31 and the area of the second reflecting surface 32, thereby providing a high beam light distribution.
  • the pattern HP the light quantity of the second light distribution pattern P2 and the light quantity of the low beam light distribution pattern LP can be adjusted.
  • the vehicle headlamp 1 according to the first embodiment has a concave shape in which the second reflecting surface 32 is recessed with respect to the first reflecting surface 31 on the outer side, that is, on the opposite side with respect to the light emitting surface 20.
  • the stepped surface of the boundary portion 30 cannot be seen through the projection lens 4 from the front side of the lamp unit.
  • the vehicular headlamp 1 according to the first embodiment can prevent the reflected light reflected by the step surface of the boundary portion 30 from passing through the projection lens 4 and being irradiated forward.
  • FIG. 8 shows Embodiment 2 of the vehicle headlamp according to the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIGS. 1 to 7 denote the same components.
  • the configuration, operation, and effect of the vehicle headlamp 100 according to the second embodiment will be described.
  • the vehicle headlamp 1 includes a movable shade 6, a solenoid 7, and a power transmission member 8, and switches between a high beam light distribution pattern HP and a low beam light distribution pattern LP to irradiate the front of the vehicle. It is something that can be done.
  • the vehicle headlamp 100 according to the second embodiment does not include the movable shade 6, the solenoid 7, and the power transmission member 8, and irradiates only the high beam light distribution pattern HP to the front of the vehicle.
  • the boundary portion 30 between the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32 is located on the reflector 3 with respect to the vertical line V of the light emitting surface 20. Located on the front side, that is, closer to the projection lens 4 side. For this reason, the vehicular headlamp 100 according to the second embodiment can adjust the area of the second reflecting surface 32 widely. Thereby, the light quantity of the 2nd light distribution pattern P2 among the high beam light distribution patterns HP can be adjusted to a large light quantity.
  • the vehicle headlamp 100 according to the second embodiment adjusts the position of the boundary portion 30 to adjust the area of the first reflecting surface 31 and the area of the second reflecting surface 32, thereby providing a high beam light distribution. Of the pattern HP, the light quantity of the second light distribution pattern P2 and the light quantity of the low beam light distribution pattern LP can be adjusted.
  • the vehicle headlamp 100 according to the second embodiment has a convex shape in which the second reflecting surface 32 protrudes inward, that is, toward the light emitting surface 20 with respect to the first reflecting surface 31.
  • the vehicular headlamp 100 according to the second embodiment can effectively use the reflected light, which is the light from the light emitting surface 20 and reflected by the boundary portion 30, for forming the high beam light distribution pattern HP.
  • the first reflecting surface 31 and the second reflecting surface 32 are constituted by one segment.
  • the 1st reflective surface 31 and the 2nd reflective surface 32 may be comprised from the some segment.

Landscapes

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Abstract

スクリーンの中央にホットゾーンを有するハイビーム配光パターンが得られるために、この発明は、半導体型光源(2)と、リフレクタ(3)と、投影レンズ(4)と、を備える。リフレクタ(3)は、第1反射面(31)、第2反射面(32)を有する。第1反射面(31)は、第1焦点(F11)と、レンズ焦点(F3)近傍に位置する第2焦点(F12)と、を有する。第2反射面(32)は、第1焦点(F21)と、レンズ焦点(F3)に対して発光面(20)側に位置する第2焦点(F22)と、を有する。この結果、この発明は、中央にホットゾーン(HZ)を有するハイビーム配光パターン(HP)が得られる。

Description

車両用前照灯
 この発明は、プロジェクタタイプの車両用前照灯に関するものである。
 この種の車両用前照灯は、従来からある(たとえば、特許文献1)。従来の車両用前照灯は、光源と、第1リフレクタおよび付加リフレクタの第2リフレクタと、投影レンズと、を備えるものである。従来の車両用前照灯は、光源からの光が第1リフレクタおよび第2リフレクタで反射し、その反射光が投影レンズから第1配光パターンおよび第2配光パターンとして前方に照射される。第1配光パターンと第2配光パターンとが重なり合って、ハイビーム配光パターン(走行配光パターン)が形成される。
特開2015-118754号公報
 かかる車両用前照灯においては、スクリーンの中央にホットゾーン(最高光度領域、もしくは、最高照度領域)を有するハイビーム配光パターンを得ることが重要である。スクリーンは、車両用前照灯から前方25mの位置に配置された仮想鉛直スクリーンである。スクリーンの中央は、スクリーンの上下垂直線と左右水平線との交点である。
 この発明が解決しようとする課題は、スクリーンの中央にホットゾーンを有するハイビーム配光パターンが得られる車両用前照灯を提供することにある。
 この発明1は、光を放射する発光面を有する光源と、発光面からの光を反射させる反射面を有するリフレクタと、レンズ焦点を有するレンズと、を備え、反射面が、回転楕円面を基調とする反射面であって、第1反射面と第2反射面とに分割されていて、第1反射面が、発光面もしくは発光面の近傍に位置する第1焦点と、レンズ焦点もしくはレンズ焦点の近傍に位置する第2焦点と、を有し、第2反射面が、発光面もしくは発光面の近傍に位置する第1焦点と、レンズ焦点に対して発光面側に位置する第2焦点と、を有し、レンズが、第1反射面からの反射光を、第1配光パターンとして前方に照射し、第2反射面からの反射光を、一部分が第1配光パターンの一部分に重なり合う第2配光パターンとして前方に照射する、ことを特徴とする。
 この発明2は、発明1において、レンズが、レンズ光軸を有し、発光面と第1反射面および第2反射面とが、レンズ光軸を挟んで対向している、ことを特徴とする。
 この発明3は、発明1において、第1反射面が、第2反射面に対して、レンズ側に位置し、第1反射面と第2反射面との境界部分が、発光面の垂直線に対して、レンズ側に位置する、ことを特徴とする。
 この発明4は、発明1において、第2反射面が、第1反射面に対して、発光面側に突出した凸形状をなす、ことを特徴とする。
 この発明5は、発明1において、発光面、第1反射面および第2反射面と、レンズとの間に配置されている可動シェードと、可動シェードを第1位置と第2位置とに切り替える切替機構と、を備え、第1位置に位置する可動シェードが、第1反射面からの反射光の一部分および第2反射面からの反射光を遮蔽し、かつ、第1反射面からの反射光の残りの部分をレンズに入射させ、第2位置に位置する可動シェードが、第1反射面からの反射光および第2反射面からの反射光をレンズに入射させる、ことを特徴とする。
 この発明の車両用前照灯は、スクリーンの中央にホットゾーンを有するハイビーム配光パターンが得られる車両用前照灯を提供することができる。
図1は、この発明にかかる車両用前照灯の実施形態1を示し、可動シェードが第2位置に位置する時の状態のランプユニットの概略縦断面図(概略垂直断面図)である。 図2は、可動シェードが第2位置に位置する時の状態のランプユニットから照射されるハイビーム配光パターンを示す説明図である。 図3は、可動シェードが第1位置に位置する時の状態を示すランプユニットの概略縦断面図である。 図4は、可動シェードが第1位置に位置する時の状態のランプユニットから照射されるロービーム配光パターン(すれ違い配光パターン)を示す説明図である。 図5は、第1反射面およびレンズにより形成される第1配光パターンを示す説明図である。 図6は、第2反射面およびレンズにより形成される第2配光パターンを示す説明図である。 図7は、光源ならびにリフレクタの第1反射面および第2反射面を示す概略正面図(図1におけるVII矢視図)である。 図8は、この発明にかかる車両用前照灯の実施形態2を示すランプユニットの概略縦断面図である。
 以下に、この発明にかかる車両用前照灯の実施形態(実施例)の2例を図面に基づいて詳細に説明する。図1、図3、図8において、半導体型光源、投影レンズ、可動シェード、切替機構のソレノイドおよび動力伝達部材のハッチングを省略してある。図2、図4~図6において、符号「VU-VD」は、スクリーンの上下垂直線を示す。符号「HL-HR」は、スクリーンの左右水平線を示す。図2、図4~図6の等光度曲線において、中央の曲線は、光度が高い光度曲線であり、外側の曲線は、外側に行くに従って光度が低下していく光度曲線である。この明細書、別紙の特許請求の範囲において、前、後、上、下、左、右は、この発明にかかる車両用前照灯を車両に装備した際の前、後、上、下、左、右である。
(実施形態1の構成の説明)
 図1~図7は、この発明にかかる車両用前照灯の実施形態1を示す。以下、この実施形態1における車両用前照灯の構成について説明する。この例は、たとえば、自動車用前照灯のヘッドランプについて説明する。
(車両用前照灯1の説明)
 図1において、符号1は、この実施形態1における車両用前照灯である。前記車両用前照灯1は、車両の前部の左右両側にそれぞれ搭載されている。前記車両用前照灯1は、図1に示すように、ランプハウジング(図示せず)と、ランプレンズ(図示せず)と、光源としての半導体型光源2と、リフレクタ3と、レンズとしての投影レンズ4と、ヒートシンク部材5と、可動シェード6と、切替機構のソレノイド7および動力伝達部材8と、を備える。
 前記ランプハウジングおよび前記ランプレンズ(たとえば、素通しのアウターレンズなど)は、灯室(図示せず)を画成する。前記半導体型光源2、前記リフレクタ3、前記投影レンズ4、前記ヒートシンク部材5、前記可動シェード6、前記ソレノイド7および前記動力伝達部材8は、プロジェクタタイプのランプユニットを構成する。前記ランプユニット2、3、4、5、6、7、8は、前記灯室内に配置されていて、かつ、上下方向用光軸調整機構(図示せず)および左右方向用光軸調整機構(図示せず)を介して前記ランプハウジングに取り付けられている。
 なお、前記灯室内には、前記ランプユニット2、3、4、5、6、7、8以外のランプユニット、たとえば、クリアランスランプユニット、ターンシグナルランプユニット、デイタイムランニングランプユニットなどが配置される場合がある。また、前記灯室内には、インナーパネル(図示せず)、インナーハウジング(図示せず)、インナーレンズ(図示せず)などが配置される場合がある。
(ヒートシンク部材5の説明)
 前記ヒートシンク部材5は、たとえば、樹脂や金属製ダイカスト(アルミダイカスト)などの熱伝導率が高い材料からなる。前記ヒートシンク部材5には、前記半導体型光源2、前記リフレクタ3、前記投影レンズ4、前記ソレノイド7および前記動力伝達部材8が取り付けられている。前記ヒートシンク部材5は、放熱部材と取付部材とを兼用する。
 前記ヒートシンク部材5は、板部50と、リング部51と、複数枚のフィン部52と、から構成されている。前記板部50には、前記半導体型光源2、前記リフレクタ3、前記ソレノイド7および前記動力伝達部材8が取り付けられている。前記リング部51には、前記投影レンズ4が取り付けられている。なお、前記リング部51を前記ヒートシンク部材5と別個の部材で構成して、前記ヒートシンク部材5に取り付けても良い。
(半導体型光源2の説明)
 前記半導体型光源2は、たとえば、LED、OELまたはOLED(有機EL)などの自発光半導体型光源である。前記半導体型光源2は、前記ヒートシンク部材5の前記板部50に、ホルダ(図示せず)やスクリュー(図示せず)などを介して取り付けられている。前記半導体型光源2には、点灯回路(図示せず)からの電流が供給される。
 前記半導体型光源2は、光を放射する発光面20を有する。前記発光面20は、この例では、上向きであって、長方形形状をなす。前記発光面20の長手方向は、前記投影レンズ4のレンズ光軸Zに対して、左右方向に直交もしくはほぼ直交する。
(リフレクタ3の説明)
 前記リフレクタ3は、たとえば、樹脂部材などの耐熱性が高くかつ光不透過性の材料からなる。前記リフレクタ3は、前記ヒートシンク部材5の前記板部50にスクリュー(図示せず)などにより取り付けられている。
 前記リフレクタ3は、前側部分および下側部分が開口し、かつ、後側部分および上側部分および左右両側部分が閉塞した中空形状をなす。前記リフレクタ3の閉塞部分の凹内面には、回転楕円面を基調とした自由曲面からなる反射面31、32が設けられている。前記反射面31、32は、前記発光面20からの光を前記可動シェード6、前記投影レンズ4側に反射させるものである。前記反射面31、32は、前記レンズ光軸Zを回転軸とする回転楕円面のうち前記レンズ光軸Zよりも上側の部分に設けられている。
 前記発光面20と前記反射面31、32とは、前記レンズ光軸Zを挟んで上下に対向している。すなわち、前記発光面20は、前記レンズ光軸Zに対して下側に位置する。一方、前記反射面31、32は、前記レンズ光軸Zに対して上側に位置する。
(第1反射面31、第2反射面32の説明)
 前記反射面31、32は、第1反射面31と第2反射面32とに分割されている。前記第1反射面31と前記第2反射面32との間には、段差形状の境界部分30が形成されている。前記第1反射面31は、前記発光面20の中心もしくはその近傍に位置する第1焦点F11と、前記レンズ4のレンズ焦点F3もしくはその近傍であって前記レンズ焦点F3に対して前記投影レンズ4側に位置する第2焦点F12と、を有する。前記第2反射面32は、前記発光面20の中心もしくはその近傍に位置する第1焦点F21と、前記レンズ焦点F3に対して前記発光面20側に位置する第2焦点F22と、を有する。
 前記第1反射面31および前記第2反射面32は、それぞれ、回転楕円面を基調とした自由曲面からなるものである。このために、前記第1焦点F11、F21および前記第2焦点F12、F22は、それぞれ、厳密には単一ではなく複数存在する。ただし、各焦点間の距離が極めて小さいので、単一とみなすことができる。
 前記第1反射面31は、前記第2反射面32に対して、前記投影レンズ4側に位置する。すなわち、前記第1反射面31は、前記境界部分30から前記リフレクタ3の前側の開口の部分にかけて設けられている。一方、前記第2反射面32は、前記境界部分30から前記リフレクタ3の後側の閉塞の部分にかけて設けられている。前記境界部分30は、前記発光面20の垂直線Vに対して、前記リフレクタ3の後側(前記投影レンズ4に対して反対側)に位置する。
 前記第2反射面32は、前記第1反射面31に対して、外側(前記発光面20に対して反対側)に凹んだ凹形状をなす。この結果、前記境界部分30の段差面は、ランプユニットの前側から前記投影レンズ4を通して見えない。これにより、前記境界部分30の段差面で反射した反射光が投影レンズ4を透過して前方に照射されるのを防ぐことができる。
 前記第1反射面31および前記第2反射面32は、前記発光面20からの光を前記投影レンズ4側に反射させるものである。前記第1反射面31からの反射光は、前記第2焦点F12に収束してかつ前記第2焦点F12から放射して前記投影レンズ4に入射する。前記第2反射面32からの反射光は、前記第2焦点F22に収束(クロス)してかつ前記第2焦点F22から放射して前記投影レンズ4に入射する。
(投影レンズ4の説明)
 前記投影レンズ4は、たとえば、PC材、PMMA材、PCO材などの樹脂製のレンズからなるものである。すなわち、前記半導体型光源2の前記発光面20から放射される光は、高い熱を持たないので、前記投影レンズ4として樹脂製のレンズを使用することができる。前記投影レンズ4は、前記ヒートシンク部材5の前記リング部51に取り付けられている。なお、前記投影レンズ4は、前記リング部51の代わりに、前記ヒートシンク部材5と別個のホルダを使用して前記ヒートシンク部材5に取り付けても良い。
 前記投影レンズ4は、前記レンズ焦点(後側のレンズ焦点)F3、前記レンズ光軸Zおよび物空間側の焦点面であるメリジオナル像面Sを有する。前記レンズ焦点F3は、前記レンズ光軸Zと前記メリジオナル像面Sとの交点に位置する。前記投影レンズ4は、非球面を基本とする投影レンズである。このために、前記レンズ焦点F3、前記レンズ光軸Zおよび前記メリジオナル像面Sは、それぞれ、厳密には単一ではなく複数存在する。ただし、各焦点間、各光軸間および各像面間の距離が極めて小さいので、単一とみなすことができる。
 前記投影レンズ4は、後面の入射面40と、前面の出射面41と、から構成されている。前記入射面40は、前記リフレクタ3と対向する。前記入射面40は、平面もしくは非球面のほぼ平面(前記リフレクタ3に対して凸面あるいは凹面)をなす。前記出射面41は、非球面の凸面をなす。
 前記投影レンズ4は、前記発光面20からの光であって、前記反射面31、32からの反射光を照射光L1、L2として、外部すなわち車両の前方に照射する。すなわち、前記投影レンズ4は、前記第1反射面31からの反射光を、第1配光パターンP1(図5を参照)として前方に照射する。前記投影レンズ4は、前記第2反射面32からの反射光を、一部分が前記第1配光パターンP1の一部分に重なり合う第2配光パターンP2(図6を参照)として前方に照射する。この結果、前記投影レンズ4は、図2に示すハイビーム配光パターンHP、図4に示すロービーム配光パターンLPを車両の前方に照射する。
(第1配光パターンP1、第2配光パターンP2の説明)
 前記投影レンズ4から照射される前記第1配光パターンP1、前記第2配光パターンP2は、前記第1反射面31、前記第2反射面32からの反射光であって、多数の前記発光面20の投影像(図示せず)の集合体からなるものである。前記第1配光パターンP1、前記第2配光パターンP2の前記投影像は、前記メリジオナル像面Sを通過する時の前記投影像を、前記レンズ光軸Z、前記レンズ焦点F3に対して上下左右に反転させたものである。
 ここで、前記第1反射面31の前記第2焦点F12は、前記レンズ焦点F3もしくはその近傍であって前記レンズ焦点F3に対して前記投影レンズ4側に位置する。一方、前記第2反射面32の前記第2焦点F22は、前記レンズ焦点F3に対して前記発光面20側に位置する。
 これにより、前記第1反射面31からの反射光(実線矢印にて示す光線)は、図1、図3に示すように、前記第2焦点F12に収束しながら前記メリジオナル像面Sを通過する。このために、前記メリジオナル像面Sを通過する前記第1反射面31からの反射光は、前記レンズ光軸Z、前記レンズ焦点F3に対して上に行く程間隔が広くなっている。この結果、前記第1反射面31からの反射光であって、前記投影レンズ4から照射される前記第1配光パターンP1は、図5に示すように、上側の部分の等光度曲線が密であり、下側の部分の等光度曲線が疎である。
 一方、前記第2反射面32からの反射光(実線矢印にて示す光線)は、図1に示すように、前記第2焦点F22に収束(クロス)してかつ前記第2焦点F22から放射しながら前記メリジオナル像面Sを通過する。このために、前記メリジオナル像面Sを通過する前記第2反射面32からの反射光は、前記第1反射面31からの反射光と上下反転した状態で、前記レンズ光軸Z、前記レンズ焦点F3に対して下に行く程間隔が広くなっている。この結果、前記第2反射面32からの反射光であって、前記投影レンズ4から照射される前記第2配光パターンP2は、図6に示すように、上側の部分の等光度曲線が疎であり、下側の部分の等光度曲線が密である。
 前記第1配光パターンP1の上側の部分の等光度曲線が密である部分と前記第2配光パターンP2の下側の部分等光度曲線が密である部分とが重ね合わせられることにより、前記ハイビーム配光パターンHPが形成される。前記ハイビーム配光パターンHPは、スクリーンの中央(スクリーンの上下垂直線VU-VDと左右水平線HL-HRとの交点)にホットゾーンHZを有する。
(ソレノイド7の説明)
 前記ソレノイド7は、前記ヒートシンク部材5の前記板部50にスクリューなど(図示せず)により取り付けられている。前記ソレノイド7は、プランジャー(図示せず)および前記動力伝達部材8を介して前記可動シェード6を第1位置(図3にて示す位置)と第2位置(図1にて示す位置)とに移動させて位置させるものである。
(可動シェード6の説明)
 前記可動シェード6は、光不透過部材、この例では金属板から構成されている。前記可動シェード6は、前記動力伝達部材8を介して前記ソレノイド7の前記プランジャーに取り付けられている。前記可動シェード6は、金属板をプレス絞り加工して形成されている。前記可動シェード6は、前記半導体型光源2と前記投影レンズ4との間に配置されている。
 前記可動シェード6は、前記第1位置に位置する時には、前記第2反射面32からの反射光の全部分および前記第1反射面31からの反射光の一部分(図5において、二点鎖線で囲まれている部分)を遮蔽(カットオフ)して、遮蔽されていない前記第1反射面31からの反射光の残りの部分を前記投影レンズ4の前記入射面40に入射させる。これにより、図4に示す前記ロービーム配光パターンLPが車両の前方に照射される。前記ロービーム配光パターンLPは、上縁の斜めカットオフラインCL1、上縁の水平カットオフラインCL2と、エルボー点Eと、を有する。
 前記可動シェード6は、前記第2位置に位置する時には、前記第1反射面31からの反射光の全部分および前記第2反射面32からの反射光の全部分を前記投影レンズ4の前記入射面40に入射させる。これにより、図2に示す前記ハイビーム配光パターンHPが車両の前方に照射される。
(動力伝達部材8の説明)
 前記動力伝達部材8は、前記可動シェード6と前記ソレノイド7の前記プランジャーとに取り付けられている。前記動力伝達部材8は、リンク部材とばね部材などから構成されている。前記動力伝達部材8は、前記ソレノイド7の動力を前記可動シェード6に伝達するものである。なお、前記動力伝達部材8と前記可動シェード6とを一体に構成する場合もある。
(実施形態1の作用の説明)
 この実施形態1における車両用前照灯1は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。
 半導体型光源2の発光面20を点灯発光させる。すると、上向きの発光面20から放射された光は、リフレクタ3の第1反射面31、第2反射面32で反射光として、投影レンズ4側に反射する。ここで、ソレノイド7の駆動により、動力伝達部材8を介して可動シェード6が第2位置に位置する時には、第1反射面31からの反射光の全部分および第2反射面32からの反射光の全部分は、投影レンズ4側に進む。投影レンズ4側に進んだ反射光は、投影レンズ4の入射面40から投影レンズ4中に入射して、投影レンズ4の出射面41からハイビーム配光パターンHP(照射光L1、L2)として、車両の前方に照射される。
 すなわち、第1反射面31からの反射光は、第1配光パターンP1(照射光L1)として前方に照射される。第2反射面32からの反射光は、第2配光パターンP2(照射光L2)として前方に照射される。この第1配光パターンP1の上側の部分と第2配光パターンP2の下側の部分とは、重なり合って、図2に示すハイビーム配光パターンHPが形成される。このハイビーム配光パターンHPは、スクリーンの中央にホットゾーンHZを有する。
 ここで、ソレノイド7の駆動を停止して、動力伝達部材8を介して可動シェード6を第2位置から第1位置に移動させて第1位置に位置させる。すると、可動シェード6により遮蔽されていなかった第2反射面32からの反射光の全部分および第1反射面31からの反射光の一部分(図5において、二点鎖線で囲まれている部分)が可動シェード6により遮蔽される。そして、第1位置に位置する可動シェード6により遮蔽されなかった第1反射面31からの反射光の残りの部分が投影レンズ4側に進む。投影レンズ4側に進んだ反射光は、投影レンズ4の入射面40から投影レンズ4中に入射して、投影レンズ4の出射面41からロービーム配光パターンLP(照射光L1)として、車両の前方に照射される。
(実施形態1の効果の説明)
 この実施形態1における車両用前照灯1は、以上のごとき構成および作用からなり、以下、その効果について説明する。
 この実施形態1における車両用前照灯1は、スクリーンの中央にホットゾーンHZを有するハイビーム配光パターンHPが得られる車両用前照灯を提供することができる。以下、詳細に説明する。
 この実施形態1における車両用前照灯1は、プロジェクタタイプの車両用前照灯である。このために、投影レンズ4から照射される第1配光パターンP1、第2配光パターンP2における投影像(発光面20の投影像)は、第1反射面31、第2反射面32からの反射光であって、メリジオナル像面Sを通過する時の投影像を、レンズ光軸Z、レンズ焦点F3に対して上下左右に反転させたものである。
 そして、この実施形態1における車両用前照灯1は、第1反射面31の第2焦点F12がレンズ焦点F3もしくはその近傍であってレンズ焦点F3に対して投影レンズ4側に位置する。これにより、第1反射面31からの反射光(実線矢印にて示す光線)は、図1、図3に示すように、第2焦点F12に収束しながらメリジオナル像面Sを通過する。このために、メリジオナル像面Sを通過する第1反射面31からの反射光が、レンズ光軸Z、レンズ焦点F3に対して上に行く程間隔が広くなっている。この結果、第1反射面31からの反射光であって、投影レンズ4から照射される第1配光パターンP1は、図5に示すように、上側の部分の等光度曲線が密であり、下側の部分の等光度曲線が疎である。
 一方、この実施形態1における車両用前照灯1は、第2反射面32の第2焦点F22がレンズ焦点F3に対して発光面20側に位置する。これにより、第2反射面32からの反射光(実線矢印にて示す光線)は、図1に示すように、第2焦点F22に収束(クロス)してかつ第2焦点F22から放射しながらメリジオナル像面Sを通過する。このために、メリジオナル像面Sを通過する第2反射面32からの反射光は、第1反射面31からの反射光と上下反転した状態で、レンズ光軸Z、レンズ焦点F3に対して下に行く程間隔が広くなっている。この結果、第2反射面32からの反射光であって、投影レンズ4から照射される第2配光パターンP2が、図6に示すように、上側の部分の等光度曲線が疎であり、下側の部分の等光度曲線が密である。
 この結果、この実施形態1における車両用前照灯1は、第1配光パターンP1の上側の部分の等光度曲線が密である部分と、第2配光パターンP2の下側の部分の等光度曲線が密である部分と、が重ね合わせられる。これにより、この実施形態1における車両用前照灯1は、スクリーンの中央にホットゾーンHZを有するハイビーム配光パターンHPが得られる。
 ここで、この実施形態1における車両用前照灯1と、この発明を実施しない一般のプロジェクタタイプの車両用前照灯と、を比較する。一般のプロジェクタタイプの車両用前照灯は、この実施形態1における車両用前照灯1と同様に、発光面が上向きであり、反射面がレンズ光軸を回転軸とする回転楕円面のうちレンズ光軸よりも上側の部分に設けられている。このために、一般のプロジェクタタイプの車両用前照灯は、配光パターンをスクリーンの左右水平線HL-HRより上方に配することが困難である。
 これに対して、この実施形態1における車両用前照灯1は、反射面を第1反射面31と第2反射面32とに分割し、第2反射面32の第2焦点F22をレンズ焦点F3に対して発光面20側に位置させるものである。このために、この実施形態1における車両用前照灯1は、前記のとおり、第1配光パターンP1の上下方向における等光度曲線の疎密と第2配光パターンP2の上下方向における等光度曲線の疎密とが上下に反転し、第1配光パターンP1の上側の部分の等光度曲線が密である部分と、第2配光パターンP2の下側の部分の等光度曲線が密である部分と、が重ね合わせられる。これにより、この実施形態1における車両用前照灯1は、スクリーンの中央にホットゾーンHZを有するハイビーム配光パターンHPが確実にかつ容易に得られる。
 この実施形態1における車両用前照灯1は、発光面20と反射面31、32とがレンズ光軸Zを挟んで上下に対向している。すなわち、この実施形態1における車両用前照灯1は、発光面20がレンズ光軸Zに対して下側に位置する。このために、この実施形態1における車両用前照灯1は、発光面がレンズ光軸とほぼ同位置に位置する車両用前照灯と比較して、第2反射面32からの反射光であって、投影レンズ4に入射できない反射光を減らして、投影レンズ4に入射できる反射光を増やすことができる。
 すなわち、第2反射面32からの反射光は、図1に示すように、第2焦点F22に収束(クロス)してかつ第2焦点F22から放射しながらメリジオナル像面Sを通過して投影レンズ4に入射する。この時、第2反射面32からの反射光であって、第2焦点F22から放射される反射光のうち、レンズ光軸Zに対して離れている反射光(下側の部分の反射光)が投影レンズ4に入射できない場合がある。そして、第2焦点F22から放射される反射光のうち下側の部分の反射光は、発光面20がレンズ焦点F3に近づく程レンズ光軸Zに対して下側に離れるので、投影レンズ4に入射できない反射光は、増える。一方、第2焦点F22から放射される反射光のうち下側の部分の反射光は、発光面20がレンズ焦点F3に対して離れて下側に位置する程レンズ光軸Zに近づいて上側に位置するので、投影レンズ4に入射できる反射光は、増える。
 このように、この実施形態1における車両用前照灯1は、発光面20がレンズ光軸Zに対して下側に位置するので、発光面がレンズ光軸とほぼ同位置に位置する車両用前照灯と比較して、第2反射面32からの反射光であって、投影レンズ4に入射できない反射光を減らして、投影レンズ4に入射できる反射光を増やすことができる。
 しかも、この実施形態1における車両用前照灯1は、投影レンズ4に入射できない反射光が、メリジオナル像面Sを通過する反射光のうち下側の部分であって第2配光パターンP2のうち等光度曲線が疎である上側の部分を形成する反射光である。一方、この実施形態1における車両用前照灯1は、投影レンズ4に入射できる反射光が、メリジオナル像面Sを通過する反射光のうち上側の部分であって第2配光パターンP2のうち等光度曲線が密である下側の部分を形成する反射光である。このために、この実施形態1における車両用前照灯1は、第2配光パターンP2のうち等光度曲線が疎である上側の部分を形成する反射光が投影レンズ4に入射できないが、第2配光パターンP2のうち等光度曲線が密である下側の部分を形成する反射光が投影レンズ4に入射できる。これにより、この実施形態1における車両用前照灯1は、発光面20からの光であって、第2反射面32からの反射光を有効に利用することができる。
 この実施形態1における車両用前照灯1は、可動シェード6、ソレノイド7および動力伝達部材8を備えるものである。このために、この実施形態1における車両用前照灯1は、ハイビーム配光パターンHPとロービーム配光パターンLPとを切り替えて車両の前方に照射することができる。
 この実施形態1における車両用前照灯1は、第1反射面31と第2反射面32との間の境界部分30が発光面20の垂直線Vに対して、リフレクタ3の後側すなわち投影レンズ4に対して反対側であって第2反射面32側寄りに位置する。このために、この実施形態1における車両用前照灯1は、第1反射面31の面積を広く調整することができる。これにより、ロービーム配光パターンLPの光量を大光量に調整することができる。なお、この実施形態1における車両用前照灯1は、境界部分30の位置を調整して、第1反射面31の面積と第2反射面32の面積とを調整することにより、ハイビーム配光パターンHPのうちの第2配光パターンP2の光量とロービーム配光パターンLPの光量を調整することができる。
 この実施形態1における車両用前照灯1は、第2反射面32が第1反射面31に対して、外側すなわち発光面20に対して反対側に凹んだ凹形状をなす。この結果、この実施形態1における車両用前照灯1は、境界部分30の段差面がランプユニットの前側から投影レンズ4を通して見えない。これにより、この実施形態1における車両用前照灯1は、境界部分30の段差面で反射した反射光が投影レンズ4を透過して前方に照射されるのを防ぐことができる。
(実施形態2の構成、作用、効果の説明)
 図8は、この発明にかかる車両用前照灯の実施形態2を示す。図8中、図1~図7中の符号と同符号は、同一のものを示す。以下、この実施形態2における車両用前照灯100の構成、作用、効果について説明する。
 前記の実施形態1における車両用前照灯1は、可動シェード6、ソレノイド7および動力伝達部材8を備え、ハイビーム配光パターンHPとロービーム配光パターンLPとを切り替えて車両の前方に照射することができるものである。これに対して、この実施形態2における車両用前照灯100は、可動シェード6、ソレノイド7および動力伝達部材8を備えず、ハイビーム配光パターンHPのみを車両の前方に照射するものである。
 この実施形態2における車両用前照灯100は、リフレクタ300において、第1反射面31と第2反射面32との間の境界部分30が発光面20の垂直線Vに対して、リフレクタ3の前側すなわち投影レンズ4側寄りに位置する。このために、この実施形態2における車両用前照灯100は、第2反射面32の面積を広く調整することができる。これにより、ハイビーム配光パターンHPのうちの第2配光パターンP2の光量を大光量に調整することができる。なお、この実施形態2における車両用前照灯100は、境界部分30の位置を調整して、第1反射面31の面積と第2反射面32の面積とを調整することにより、ハイビーム配光パターンHPのうちの第2配光パターンP2の光量とロービーム配光パターンLPの光量を調整することができる。
 この実施形態2における車両用前照灯100は、第2反射面32が第1反射面31に対して、内側すなわち発光面20側に突出した凸形状をなす。この結果、この実施形態2における車両用前照灯100は、発光面20からの光であって境界部分30で反射した反射光をハイビーム配光パターンHPの形成に有効に利用することができる。
(実施形態1、2以外の例の説明)
 なお、この実施形態1、2においては、第1反射面31、第2反射面32が1つのセグメントから構成されているものである。ところが、この発明においては、第1反射面31、第2反射面32が複数のセグメントから構成されているものであっても良い。
 なお、この発明は、前記の実施形態1、2により限定されるものではない。
 1、100 車両用前照灯
 2 半導体型光源
 20 発光面
 3、300 リフレクタ
 30 境界部分
 31 第1反射面
 32 第2反射面
 4 投影レンズ
 40 入射面
 41 出射面
 5 ヒートシンク部材
 50 板部
 51 リング部
 52 フィン部
 6 可動シェード
 7 ソレノイド
 8 動力伝達部材
 CL1 斜めカットオフライン
 CL2 水平カットオフライン
 E エルボー点
 F11、F21 第1焦点
 F12、F22 第2焦点
 F3 レンズ焦点
 HL-HR 左右水平線
 HP ハイビーム配光パターン
 HZ ホットゾーン
 LP ロービーム配光パターン
 P1 第1配光パターン
 P2 第2配光パターン
 S メリジオナル像面
 V 垂直線
 VU-VD 上下垂直線
 Z レンズ光軸

Claims (5)

  1.  光を放射する発光面を有する光源と、
     前記発光面からの光を反射させる反射面を有するリフレクタと、
     レンズ焦点を有するレンズと、
     を備え、
     前記反射面は、回転楕円面を基調とする反射面であって、第1反射面と第2反射面とに分割されていて、
     前記第1反射面は、前記発光面もしくは前記発光面の近傍に位置する第1焦点と、前記レンズ焦点もしくは前記レンズ焦点の近傍に位置する第2焦点と、を有し、
     前記第2反射面は、前記発光面もしくは前記発光面の近傍に位置する第1焦点と、前記レンズ焦点に対して前記発光面側に位置する第2焦点と、を有し、
     前記レンズは、前記第1反射面からの反射光を、第1配光パターンとして前方に照射し、前記第2反射面からの反射光を、一部分が前記第1配光パターンの一部分に重なり合う第2配光パターンとして前方に照射する、
     ことを特徴とする車両用前照灯。
  2.  前記レンズは、レンズ光軸を有し、
     前記発光面と前記第1反射面および前記第2反射面とは、前記レンズ光軸を挟んで対向している、
     ことを特徴とする請求項1に記載の車両用前照灯。
  3.  前記第1反射面は、前記第2反射面に対して、前記レンズ側に位置し、
     前記第1反射面と前記第2反射面との境界部分は、前記発光面の垂直線に対して、前記レンズ側に位置する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の車両用前照灯。
  4.  前記第2反射面は、前記第1反射面に対して、前記発光面側に突出した凸形状をなす、
     ことを特徴とする請求項1に記載の車両用前照灯。
  5.  前記発光面、前記第1反射面および前記第2反射面と、前記レンズとの間に配置されている可動シェードと、
     前記可動シェードを第1位置と第2位置とに切り替える切替機構と、
     を備え、
     前記第1位置に位置する前記可動シェードは、前記第1反射面からの反射光の一部分および前記第2反射面からの反射光を遮蔽し、かつ、前記第1反射面からの反射光の残りの部分を前記レンズに入射させ、
     前記第2位置に位置する前記可動シェードは、前記第1反射面からの反射光および前記第2反射面からの反射光を前記レンズに入射させる、
     ことを特徴とする請求項1に記載の車両用前照灯。
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