WO2019186942A1 - 鞍乗型車両 - Google Patents

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WO2019186942A1
WO2019186942A1 PCT/JP2018/013417 JP2018013417W WO2019186942A1 WO 2019186942 A1 WO2019186942 A1 WO 2019186942A1 JP 2018013417 W JP2018013417 W JP 2018013417W WO 2019186942 A1 WO2019186942 A1 WO 2019186942A1
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vehicle
light source
detection unit
taillight
housing
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由幸 黒羽
剛志 熊坂
潔 片桐
拡 前田
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本田技研工業株式会社
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    • G01S2013/9327Sensor installation details

Definitions

  • the present invention relates to a straddle-type vehicle, and more particularly, to a straddle-type vehicle including a detection unit that detects a surrounding situation behind the vehicle.
  • Patent Document 1 discloses that a detection device that detects a surrounding situation in front of a vehicle is mounted below a headlight of a motorcycle.
  • a saddle-ride type vehicle in addition to the front of the vehicle, it is also required to detect the surrounding situation behind the vehicle in order to further improve safety. It is desirable to mount it at an appropriate position where it can be reduced.
  • an object of the present invention is to reduce false detection in a detection device that detects the surrounding environment behind the vehicle.
  • a straddle-type vehicle according to the present invention of claim 1 includes a taillight (20) that is disposed at the rear of the vehicle (10) and emits light toward the rear of the vehicle, and a detection unit (30
  • the taillight includes a light source (21) and a housing (22) that houses the light source, and the detection unit is provided inside the housing. .
  • the detection unit is disposed such that a rear end thereof is located at the same position as the rear end of the light source in the vehicle front-rear direction or on the vehicle rear side from the rear end of the light source. It is characterized by.
  • the taillight further includes a reflecting plate (27) that reflects light from the light source toward the rear of the vehicle, and the detection unit has a rear end that reflects the light in the vehicle front-rear direction. It is arrange
  • the housing includes a base portion (22a) to which the light source is attached, and a lens portion (22b) that is joined to the base portion and transmits light emitted from the light source,
  • the detection unit is attached to the base.
  • the housing includes a base portion (22a) to which the light source is attached, and a lens portion (22b) that is joined to the base portion and transmits light emitted from the light source,
  • the detection unit is attached to the lens unit.
  • the present invention of claim 6 is characterized in that the base portion is connected to a vehicle body frame (11).
  • the present invention of claim 7 is characterized in that the taillight is configured such that light from the light source is directly emitted from the lens portion.
  • the taillight includes a plurality of the light sources, and the detection unit is disposed so as to be sandwiched between the plurality of light sources in at least one of a vehicle width direction and a vehicle vertical direction. It is characterized by that.
  • the detection unit is provided inside the taillight (that is, inside the housing that houses the light source), an error due to the presence of an object other than the detection target within the emission range of the radio wave. Detection and false detection due to roads (road surface effects) can be reduced, and detection performance can be ensured and a wide-angle region can be detected.
  • the inside of the housing 22 is excellent in waterproofness and dustproofness, so that the detection unit 30 can be protected from the influence of water, dust, and the like (that is, the waterproofing / dustproofing effect). Is obtained).
  • the vibration of the detection unit is reduced, and the emission angle (irradiation angle) of the radio wave from the detection unit is reduced. ) Can be ensured.
  • the detection unit is disposed so that the rear end thereof is at the same position as the rear end of the light source in the vehicle front-rear direction or the vehicle rear side from the rear end of the light source. Therefore, it is possible to reduce erroneous detection due to the influence of other members of the vehicle, and further ensure detection performance and detect a wide-angle region.
  • the detection unit has a rear end located at the same position as the rear end of the reflection plate that reflects light from the light source toward the rear of the vehicle in the vehicle front-rear direction, or after the reflection plate. Since it is arranged so as to be on the vehicle rear side from the end, in the detection unit, erroneous detection due to the influence from other members of the vehicle is reduced, and detection performance can be ensured and a wide-angle region can be further detected.
  • the detection unit is attached to the base of the housing to which the light source is attached, it is possible to increase the attachment rigidity of the detection unit to the vehicle and to detect the detection angle of the detection unit due to vibration. Variations can be suppressed.
  • the detection unit is attached to the lens unit of the housing that transmits the light emitted from the light source, after the detection unit is attached to the lens unit during assembly of the taillight, A lens part can be combined with a base and an assembling property can be improved.
  • the base portion of the housing is connected to the vehicle body frame, it is possible to increase the mounting rigidity of the detection portion to the vehicle and to suppress fluctuations in the detection angle of the detection portion due to vibration. Can do.
  • the taillight is configured such that light from the light source is directly emitted from the lens portion of the housing, the length of the taillight in the vehicle front-rear direction can be reduced, The taillight can be reduced in size and vibration resistance can be ensured.
  • the detection unit is disposed so as to be sandwiched between the plurality of light sources in at least one of the vehicle width direction and the vehicle vertical direction, the detection performance of the detection unit and the visibility of the taillight Can be made compatible.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the rear portion of the vehicle (a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3).
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the rear portion of the vehicle (a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 3). It is a figure for demonstrating arrangement
  • arrow FR indicates the front-rear direction of the vehicle
  • FT indicates the front side
  • RR indicates the rear side
  • An arrow W indicates the vehicle width direction
  • LT indicates the left side
  • RT indicates the right side when viewed in the longitudinal direction of the vehicle.
  • Arrow H indicates the vertical direction
  • UR indicates the upper side
  • LR indicates the lower side.
  • FIG. 1 to 3 are views showing a saddle-ride type vehicle 10 of the present embodiment.
  • 1 is a view of the saddle riding type vehicle 10 as viewed from the left side
  • FIG. 2 is an enlarged view of the rear portion (region A in FIG. 1) of the saddle riding type vehicle 10
  • FIG. 3 is a view of the saddle riding type vehicle 10 from behind.
  • FIG. In the present embodiment, a scooter type motorcycle having a low floor LF on which a driver's feet are placed between the steering handle 12 and the passenger seat 15 will be described as an example of the saddle riding type vehicle 10.
  • 1 to 3 includes a body frame 11, a steering handle 12, a body cover 13 (13F, 13S), a front fender 14F, a rear fender 14R, an occupant seat 15, a power unit 16, a rear cushion 17, A front wheel 18F, a rear wheel 18R, and a taillight 20 may be included.
  • the steering handle 12 is pivotally supported by a head pipe 11a provided at the front end of the vehicle body frame 11, and is configured to be able to steer the front wheel 18F.
  • the steering handle 12 is covered with a handle cowl 12a provided with a headlight, a meter device, and the like, and the front portion of the vehicle body frame 11 such as the head pipe 11a is covered with a front cover 13F. Further, a front fender 14F is provided on the front upper side of the front wheel 18F.
  • the passenger seat 15 is disposed behind the steering handle 12, and the vehicle body frame 11 below the passenger seat 15 is covered with a side cover 13S.
  • a power unit 16 is provided below the occupant seat 15.
  • the power unit 16 is a unit swing type that includes an engine and a transmission that changes the output of the engine, and the output of the transmission is transmitted to the rear wheel 18R.
  • the power unit 16 and the rear wheel 18R are suspended by a rear cushion 17 connected to the vehicle body frame 11.
  • a taillight 20 that is turned on in response to a driver's brake operation and emits light to the rear of the vehicle is provided.
  • the taillight 20 can include a light source 21 that emits light and a housing 22 that houses the light source 21.
  • the taillight 20 of the present embodiment is configured integrally with the left and right turn signals 19R and 19L, but is not limited thereto, and may be configured separately from the left and right turn signals 19R and 19L.
  • a rear fender 14R that covers the rear upper part of the rear wheel is provided below the taillight 20.
  • the saddle-ride type vehicle 10 is equipped with a detection unit 30 that detects the surrounding situation of the vehicle 10 from the viewpoint of safety, and a control unit (non-control unit) such as an ECU according to the surrounding situation detected by the detection unit 30. As shown in the figure, it is required to output (notify) information by display or voice to alert the driver or assist the steering operation.
  • a detection unit 30 for example, a millimeter wave radar, a laser radar, a camera, or the like can be used. In the present embodiment, an example in which a millimeter wave radar is used as the detection unit 30 will be described.
  • Such a detection unit 30 can be provided at the front end of the vehicle 10 so as to detect the surrounding situation in front of the vehicle, but for further improvement of safety, the detection unit 30 is also provided at the rear end of the vehicle 10. Is desired.
  • the detection unit 30 for example, a millimeter wave radar
  • the detection part 30 becomes easy to raise
  • the detection unit 30 for detecting the surrounding situation behind the vehicle is disposed inside the housing 22 of the taillight 20 as indicated by broken lines in FIGS. Is done.
  • the detection unit 30 By disposing the detection unit 30 in this manner, other members of the vehicle 10 that do not easily transmit radio waves are not disposed in the emission direction of the radio waves from the detection unit 30 (that is, the vehicle rear side from the radio wave emission surface 31). Therefore, erroneous detection due to the other member can be avoided.
  • the detection part 30 can be arrange
  • FIGS. 4 to 5 are cross-sectional views of the rear portion of the vehicle including the taillight 20.
  • 4 shows a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 3
  • FIG. 5 shows a cross-sectional view taken along the line BB in FIGS.
  • the taillight 20 includes a plurality of light sources 21 that emit light and a housing 22 that houses the plurality of light sources 21, and can be covered by a cover member 26 from the rear of the vehicle as shown in FIG.
  • the cover member 26 can be made of a material that transmits light emitted from each light source 21 and easily transmits radio waves emitted from the millimeter wave radar, such as a resin material or a plastic material.
  • the plurality of light sources 21 in the taillight 20 are measured on the first substrate 23 at intervals in the vehicle width direction and the vehicle up-down direction, and each driver emits light by the driver unit 25 mounted on the second substrate 24. Be controlled.
  • each light source 21 for example, an LED can be used.
  • the housing 22 may include a base portion 22a to which the first substrate 23 (light source 21) and the second substrate 24 are attached, and a lens portion 22a that transmits light emitted from each light source 21.
  • the base 22a is connected to the vehicle body frame 11 via a support stay.
  • the support stay is made of, for example, a metal material and is fixed to the vehicle body frame 11 with screws or the like.
  • base 22a may be fixed to body frame 11 (support stay) via a vibration reducing member.
  • the vibration reducing member is a member that can reduce vibration transmitted from the vehicle body frame 11 to the base portion 22a, and for example, a rubber mount can be used.
  • the lens portion 22b is made of a material that easily transmits radio waves emitted from the millimeter wave radar, such as a resin material or a plastic material, and has an uneven shape 22c for diffusing the light emitted from each light source 21.
  • the detection unit 30 is disposed inside the housing 22 of the taillight 20 as shown in FIGS. 4 and 5.
  • the detection unit 30 can be disposed so as to be sandwiched between the plurality of light sources 21 in at least one of the vehicle width direction and the vehicle vertical direction. Preferably, it is good to arrange so that it may be surrounded by a plurality of light sources 21 in both the vehicle width direction and the vehicle vertical direction (that is, the surface direction perpendicular to the vehicle longitudinal direction).
  • the rear portion of the detection unit 30 (exit surface 31) in the lens unit 22b is a flat surface that does not have the uneven shape 22c. It is preferable from the viewpoint of reduction.
  • the detection unit 30 is liable to be erroneously detected when a member that hardly transmits radio waves (for example, a metal member) is present behind the radio wave emission surface 31. Therefore, it is preferable to arrange the detection unit 30 so that other members that do not easily transmit radio waves in the housing 22 are not arranged on the vehicle rear side from the rear end (exit surface 31) of the detection unit 30 in the vehicle front-rear direction.
  • the detection unit 30 may be arranged so that the rear end (the emission surface 31) of the detection unit 30 is located at the rearmost position.
  • FIG. 6A and 6B are diagrams for explaining the arrangement of the detection unit 30 inside the housing 22.
  • FIG. 6A shows a tail light of a type that directly emits light from the light source 21 from the lens unit 22b without any intervention (so-called direct-light tail light 20a).
  • FIG. 6B shows a tail light (so-called reflection) in which a reflection plate 27 that reflects light from the light source 21 toward the rear of the vehicle is provided in the housing 22 and reflected from the reflection plate 27 and then emitted from the lens portion 22b.
  • a mold taillight 20b is shown.
  • the rear end (exit surface 31) of the detection unit 30 is located at the same position as the rear end of the light source 21 in the vehicle front-rear direction or from the rear end of the light source 21.
  • the detection unit 30 may be arranged so as to be on the side.
  • the rear end (exit surface 31) of the detection unit 30 is the same as the rear ends of the light source 21, the first substrate 23, and the reflection plate 27 in the vehicle front-rear direction.
  • the detection unit 30 may be arranged so as to be on the rear side of the vehicle from the position or the rear end thereof.
  • the detection unit 30 can be attached to the base portion 22a or the lens portion 22b of the housing 22.
  • the base portion 22a is supported by the vehicle body frame 11. Therefore, the attachment rigidity of the detection unit 30 to the vehicle 10 is increased, and fluctuations in the detection angle of the detection unit 30 due to vibration are suppressed. can do.
  • the lens unit 22b can be joined (assembled) to the base unit 22a after the detection unit 30 is attached to the lens unit 22b and integrated (assembled). Assembling property (easy assembly) of the taillight 20 including the detection unit 30 can be improved.
  • the detection unit 30 that detects the surrounding situation behind the vehicle is provided inside the taillight 20 (that is, inside the housing 22 that houses the light source 21). .
  • the possibility that the detection unit 30 causes erroneous detection can be reduced, and safety can be improved.
  • the inside of the housing 22 is excellent in waterproofness and dustproofness, the detection unit 30 can be protected from the influence of water and dust.

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Abstract

鞍乗型車両は、車両(10)の後部に配置されて車両後方に光を射出するテールライト(20)と、車両後方の周囲状況を検知する検知部(30)と、を備え、前記テールライトは、光源(21)と、前記光源を収容するハウジング(22)とを含み、前記検知部は、前記ハウジングの内部に設けられている。

Description

鞍乗型車両
 本発明は、鞍乗型車両に関し、特に、車両後方の周囲状況を検知する検知部を備えた鞍乗型車両に関する。
 近年、安全性の観点から、車両の周囲状況を検知する検知装置が鞍乗型車両(例えば二輪車)に搭載されてきている。特許文献1には、車両前方の周囲状況を検知する検知装置を、二輪車のヘッドライト下方に搭載することが開示されている。
特開2017-171223号公報
 鞍乗型車両では、更なる安全性の向上のため、車両前方に加えて、車両後方の周囲状況を検知することも求められており、車両後方の周囲状況を検知する検知装置を、誤検知を低減することができる適切な位置に搭載することが望まれる。
 そこで、本発明は、車両後方の周辺環境を検知する検知装置における誤検知を低減することを目的とする。
 請求項1の本発明に係る鞍乗型車両は、車両(10)の後部に配置されて車両後方に光を射出するテールライト(20)と、車両後方の周囲状況を検知する検知部(30)と、を備え、前記テールライトは、光源(21)と、前記光源を収容するハウジング(22)とを含み、前記検知部は、前記ハウジングの内部に設けられている、ことを特徴とする。
 請求項2の本発明は、前記検知部は、その後端が、車両前後方向において前記光源の後端と同位置、または前記光源の後端より車両後方側になるように配置されている、ことを特徴とする。
 請求項3の本発明は、前記テールライトは、前記光源からの光を車両後方に向けて反射する反射板(27)を更に含み、前記検知部は、その後端が、車両前後方向において前記反射板の後端と同位置、または前記反射板の後端より車両後方側になるように配置されている、ことを特徴とする。
 請求項4の本発明は、前記ハウジングは、前記光源が取り付けられた基部(22a)と、前記基部と接合され、前記光源から射出された光を透過するレンズ部(22b)とを含み、前記検知部は前記基部に取り付けられている、ことを特徴とする。
 請求項5の本発明は、前記ハウジングは、前記光源が取り付けられた基部(22a)と、前記基部と接合され、前記光源から射出された光を透過するレンズ部(22b)とを含み、前記検知部は前記レンズ部に取り付けられている、ことを特徴とする。
 請求項6の本発明は、前記基部は車体フレーム(11)に連結されている、ことを特徴とする。
 請求項7の本発明は、前記テールライトは、前記光源からの光が前記レンズ部から直接射出されるように構成されている、ことを特徴とする。
 請求項8の本発明は、前記テールライトは、前記光源を複数含み、前記検知部は、車幅方向および車両上下方向の少なくとも一方において、複数の前記光源によって挟まれるように配置されている、ことを特徴とする。
 請求項1の本発明によれば、検知部がテールライトの内部(即ち、光源を収容するハウジングの内部)に設けられるため、電波の射出範囲内に検知対象以外の物体が存在することによる誤検知や、道路(路面の影響)による誤検知を低減し、検知性能の確保と広角領域の検知が可能となる。また、そのような構成により、ハウジング22の内部は防水性および防塵性に優れているため、水や塵などの影響から検知部30を保護することが可能となる(即ち、防水・防塵の効果が得られる)。さらに、そのような構成により、アウターカバーやフェンダ等など、テールライト以外の部位に検知部を設置する場合に比べて、検知部の振動を低減し、検知部からの電波の射出角(照射角)の精度を担保することが可能となる。
 請求項2の本発明によれば、検知部は、その後端が、車両前後方向において光源の後端と同位置、または光源の後端より車両後方側になるように配置されるため、検知部において、車両の他の部材からの影響による誤検知を低減し、検知性能の確保と広角領域の検知が更に可能となる。
 請求項3の本発明によれば、検知部は、その後端が、車両前後方向において、光源からの光を車両後方に向けて反射する反射板の後端と同位置、または該反射板の後端より車両後方側になるように配置されるため、検知部において、車両の他の部材からの影響による誤検知を低減し、検知性能の確保と広角領域の検知が更に可能となる。
 請求項4の本発明によれば、検知部は、光源が取り付けられたハウジングの基部に取り付けられるため、車両への検知部の取り付け剛性を高めることができるとともに、振動による検知部の検知角度の変動を抑制することができる。
 請求項5の本発明によれば、検知部は、光源から射出された光を透過するハウジングのレンズ部に取り付けられるため、テールライトの組み立て時において、検知部をレンズ部に取り付けた後に、該レンズ部を基部に結合させることができ、組み付け性を向上させることができる。
 請求項6の本発明によれば、ハウジングの基部は車体フレームに連結されるため、車両への検知部の取り付け剛性を高めることができるとともに、振動による検知部の検知角度の変動を抑制することができる。
 請求項7の本発明によれば、光源からの光がハウジングのレンズ部から直接射出されるようにテールライトが構成されるため、車両前後方向におけるテールライトの長さを小さくすることができ、テールライトの小型化し且つ耐振動性を確保することができる。
 請求項8の本発明によれば、車幅方向および車両上下方向の少なくとも一方において、複数の光源によって挟まれるように検知部が配置されるため、検知部の検知性能とテールライトの視認性とを両立させることができる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
鞍乗型車両を左側方から見た図である。 鞍乗型車両の後部の拡大図である。 鞍乗型車両を後方から見た図である。 車両後部の断面図(図3のA-A線での断面図)である。 車両後部の断面図(図3のB-B線での断面図)である。 テールライトにおける検知部の配置を説明するための図である。 テールライトにおける検知部の配置を説明するための図である。
 以下、本発明に係る実施形態の鞍乗型車両について図を参照しながら説明する。図中において、矢印FRは車両の前後方向を示し、FTは前側、RRは後側を示す。矢印Wは車幅方向を示し、車両の前後方向で見てLTは左側、RTは右側を示す。矢印Hは上下方向を示し、URは上側、LRは下側を示す。なお、本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨の範囲内での構成の変更や変形も含む。また、本実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明に必須のものとは限らない。
 図1~図3は、本実施形態の鞍乗型車両10を示す図である。図1は鞍乗型車両10を左側方から見た図、図2は鞍乗型車両10の後部(図1の領域A)の拡大図、図3は鞍乗型車両10を後方から見た図である。本実施形態では、鞍乗型車両10として、操向ハンドル12と乗員シート15との間に運転者の足を載せる低床フロアLFが設けられたスクータ型の自動二輪車を例示して説明する。図1~図3に示す鞍乗型車両10は、車体フレーム11、操向ハンドル12、車体カバー13(13F、13S)、フロントフェンダ14F、リアフェンダ14R、乗員シート15、パワーユニット16、リアクッション17、前輪18F、後輪18R、およびテールライト20を含みうる。
 操向ハンドル12は、車体フレーム11の前端に設けられたヘッドパイプ11aによって軸支され、前輪18Fを操向可能に構成される。操向ハンドル12は、ヘッドライトやメータ装置などが設けられたハンドルカウル12aによって覆われており、ヘッドパイプ11aなどの車体フレーム11の前部はフロントカバー13Fによって覆われている。また、前輪18Fの前上方にはフロントフェンダ14Fが設けられる。
 乗員シート15は、操向ハンドル12の後方に配置され、乗員シート15の下方における車体フレーム11はサイドカバー13Sによって覆われている。また、乗員シート15の下方には、パワーユニット16が設けられる。パワーユニット16は、エンジンと該エンジンの出力を変速する変速機とを含むユニットスイング式であり、変速機の出力が後輪18Rに伝達される。パワーユニット16および後輪18Rは、車体フレーム11に接続されたリアクッション17によって懸架される。
 鞍乗型車両10の後部には、運転者のブレーキ操作に反応して点灯し、車両後方に光を射出するテールライト20が設けられる。テールライト20の具体的な構成については後述するが、テールライト20は、光を射出する光源21と、光源21を収容するハウジング22とを含みうる。本実施形態のテールライト20は、左右のウインカ19R、19Lと一体として構成されているが、それに限られず、左右のウインカ19R、19Lと別体として構成されてもよい。また、テールライト20の下方には、後輪の後上方を覆うリアフェンダ14Rが設けられている。
 鞍乗型車両10では、近年、安全性の観点から、車両10の周囲状況を検出する検知部30を搭載し、検知部30で検知された周囲状況に応じて、ECUなどの制御部(不図示)により、表示や音声などで情報を出力(報知)して運転者に注意喚起したり、操向操作をアシストしたりすることが求められている。検知部30としては、例えば、ミリ波レーダやレーザレーダ、カメラなどが用いられうる。本実施形態では、検知部30としてミリ波レーダを用いる例について説明する。
 このような検知部30は、車両前方の周囲状況を検知するように車両10の前端に設けられうるが、更なる安全性の向上のため、車両10の後端にも検知部30を設けることが望まれている。その一方、検知部30(例えばミリ波レーダ)では、金属部材など電波(ミリ波)を透過しにくい検知対象以外の物体が電波の射出範囲内に存在すると、当該物体の影響により誤検知を起こし易くなる。そのため、電波を透過しにくい車両10の他の部材が、電波の射出面31より後方側(電波の射出方向側)に存在しないように、検知部30を配置することが好ましい。また、検知部30は、道路(路面)に近いと誤検知を起こし易くなるため、道路(路面)から可能な限り離間した位置に検知部30を配置することが好ましい。
 そこで、本実施形態の鞍乗型車両10では、車両後方の周囲状況を検知するための検知部30が、図2および図3に破線で示すように、テールライト20のハウジング22の内部に配置される。このように検知部30を配置することにより、検知部30からの電波の射出方向(即ち、電波の射出面31より車両後方側)に、電波を透過しにくい車両10の他の部材が配置されないため、当該他の部材に起因する誤検知を回避することができる。また、検知部30を道路(路面)から離間して配置することができるため、道路の影響による誤検知を低減(防止)することもできる。
 以下に、検知部30の具体的な配置例について、図4~図5を参照しながら説明する。図4~図5は、テールライト20を含む車両後部の断面図である。図4は、図3のA-A線での断面図を示しており、図5は、図2および図3のB-B線での断面図を示している。
 テールライト20は、光を射出する複数の光源21と、該複数の光源21を収容するハウジング22とを含み、図4に示すように、車両後方からカバー部材26によって覆われうる。カバー部材26は、各光源21から射出された光を透過するとともに、例えば樹脂材料やプラスチック材料など、ミリ波レーダから射出された電波を透過しやすい材料によって構成されうる。
 テールライト20における複数の光源21は、車幅方向および車両上下方向に間隔をあけて第1基板23上に実測されており、第2基板24上に実装されたドライバ部25によってそれぞれの発光が制御される。各光源21としては、例えばLEDが用いられうる。また、ハウジング22は、第1基板23(光源21)および第2基板24が取り付けられた基部22aと、各光源21から射出された光を透過するレンズ部22aとを含みうる。
 基部22aは、支持ステーを介して車体フレーム11に連結される。支持ステーは、例えば金属材料などで構成されており、ネジなどによって車体フレーム11に固定される。そして、基部22aは、振動低減部材を介して車体フレーム11(支持ステー)に固定されてもよい。振動低減部材とは、車体フレーム11から基部22aに伝わる振動を低減可能な部材であり、例えばラバーマウントなどが用いられうる。レンズ部22bは、例えば樹脂材料やプラスチック材料など、ミリ波レーダから射出された電波を透過しやすい材料によって構成され、各光源21から射出された光を拡散させるための凹凸形状22cを有する。基部22aとレンズ部22bとが接合部22dで接合されることにより、ハウジング22の内部をほぼ密閉空間とし、ハウジング内部に水や塵などが流入することを防止することができる。
 検知部30は、図4や図5に示すように、テールライト20のハウジング22の内部に配置される。検知部30は、車幅方向および車両上下方向の少なくとも一方において、複数の光源21によって挟まれるように配置されうる。好ましくは、車幅方向および車両上下方向の双方(即ち、車両前後方向と垂直な面方向)において、複数の光源21によって囲まれるように配置されるとよい。ここで、検知部30が内部に設けられたハウジング22では、レンズ部22bにおける検知部30(射出面31)の後方部分を、凹凸形状22cを有さない平坦面であることが、誤検知を低減する観点から好ましい。
 また、検知部30は、上述したように、電波を透過しにくい部材(例えば金属部材)が電波の射出面31より後方側に存在すると誤検知を起こし易くなる。そのため、ハウジング22内において電波を透過しにくい他の部材が、車両前後方向における検知部30の後端(射出面31)より車両後方側に配置されないように検知部30を配置するとよい。好ましくは、ハウジング22の内部に設けられた部品のうち、検知部30の後端(射出面31)が最も後方に位置するように検知部30を配置するとよい。
 図6Aおよび図6Bは、ハウジング22の内部における検知部30の配置を説明するための図である。図6Aは、光源21からの光を何も介さずにレンズ部22bから直接射出させる方式のテールライト(いわゆる、直射型テールライト20a)を示している。図6Bは、光源21からの光を車両後方に向けて反射する反射板27をハウジング22内に設け、該反射板27で反射させてからレンズ部22bから射出させる方式のテールライト(いわゆる、反射型テールライト20b)を示している。
 直射型テールライト20aでは、図6Aに示すように、検知部30の後端(射出面31)が、車両前後方向において、光源21の後端と同位置、あるいは光源21の後端より車両後方側になるように検知部30を配置するとよい。一方、反射型テールライト20bでは、図6Bに示すように、検知部30の後端(射出面31)が、車両前後方向において、光源21、第1基板23および反射板27の後端と同位置、あるいは、それらの後端より車両後方側になるように検知部30を配置するとよい。
 検知部30は、ハウジング22の基部22aまたはレンズ部22bに取り付けられうる。例えば、基部22aに検知部30を取り付ける場合、基部22aは車体フレーム11によって支持されているため、車両10への検知部30の取り付け剛性を高め、振動による検知部30の検知角度の変動を抑制することができる。一方、レンズ部22bに検知部30を取り付ける場合、検知部30をレンズ部22bに取り付けて一体化(アッセンブリ化)した後で、当該レンズ部22bを基部22aに接合する(組み付ける)ことができるため、検知部30を内部に含むテールライト20の組み付け性(組立容易性)を向上させることができる。
 上述したように、本実施形態の鞍乗型車両10は、車両後方の周囲状況を検知する検知部30が、テールライト20の内部(即ち、光源21を収容するハウジング22の内部)に設けられる。これにより、検知部30が誤検知を起こす可能性を低減し、安全性を向上させることができる。また、ハウジング22の内部は防水性および防塵性に優れているため、水や塵などの影響から検知部30を保護することができる。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。
10:鞍乗型車両、11:車体フレーム、12:操向ハンドル、13:車体カバー、15:乗員シート、16:パワーユニット、18F:前輪、18R:後輪、20:テールライト、21:光源、22:ハウジング、30:検知部

Claims (8)

  1.  車両(10)の後部に配置されて車両後方に光を射出するテールライト(20)と、
     車両後方の周囲状況を検知する検知部(30)と、を備え、
     前記テールライトは、光源(21)と、前記光源を収容するハウジング(22)とを含み、
     前記検知部は、前記ハウジングの内部に設けられている、ことを特徴とする鞍乗型車両。
  2.  前記検知部は、その後端が、車両前後方向において前記光源の後端と同位置、または前記光源の後端より車両後方側になるように配置されている、ことを特徴とする請求項1に記載の鞍乗型車両。
  3.  前記テールライトは、前記光源からの光を車両後方に向けて反射する反射板(27)を更に含み、
     前記検知部は、その後端が、車両前後方向において前記反射板の後端と同位置、または前記反射板の後端より車両後方側になるように配置されている、ことを特徴とする請求項1に記載の鞍乗型車両。
  4.  前記ハウジングは、前記光源が取り付けられた基部(22a)と、前記基部と接合され、前記光源から射出された光を透過するレンズ部(22b)とを含み、
     前記検知部は前記基部に取り付けられている、ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の鞍乗型車両。
  5.  前記ハウジングは、前記光源が取り付けられた基部(22a)と、前記基部と接合され、前記光源から射出された光を透過するレンズ部(22b)とを含み、
     前記検知部は前記レンズ部に取り付けられている、ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の鞍乗型車両。
  6.  前記基部は車体フレーム(11)に連結されている、ことを特徴とする請求項4又は5に記載の鞍乗型車両。
  7.  前記テールライトは、前記光源からの光が前記レンズ部から直接射出されるように構成されている、ことを特徴とする請求項4乃至6のいずれか1項に記載の鞍乗型車両。
  8.  前記テールライトは、前記光源を複数含み、
     前記検知部は、車幅方向および車両上下方向の少なくとも一方において、複数の前記光源によって挟まれるように配置されている、ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の鞍乗型車両。
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