WO2020121972A1 - 移動体用灯具、灯具システムおよび移動体用提示システム - Google Patents

移動体用灯具、灯具システムおよび移動体用提示システム Download PDF

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WO2020121972A1
WO2020121972A1 PCT/JP2019/047875 JP2019047875W WO2020121972A1 WO 2020121972 A1 WO2020121972 A1 WO 2020121972A1 JP 2019047875 W JP2019047875 W JP 2019047875W WO 2020121972 A1 WO2020121972 A1 WO 2020121972A1
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lamp
moving body
light
unit
control unit
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PCT/JP2019/047875
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彩香 元辻
一臣 村上
内田 直樹
石田 裕之
拓男 杉山
隆雄 村松
穂菜美 藤井
壮宜 鬼頭
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株式会社小糸製作所
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    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/02Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to illuminate the way ahead or to illuminate other areas of way or environments
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    • B60Q1/245Searchlights, e.g. adjustable from within the vehicle
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to a moving object lamp, a lamp system, and a moving object presentation system.
  • JP-A-62-210199 JP 2001-266603 A JP, 2014-058195, A JP-A-2000-280995
  • Patent Document 1 (1) The conventional technology described in Patent Document 1 cannot be driven away unless the bird comes into the light irradiation range, and there is room for improvement in improving safety during flight.
  • the first aspect of the present invention has been made in view of such a situation, and one of the exemplary objects of an aspect thereof is to provide a technique for enhancing the safety of a movable body configured to fly during flight. It is in.
  • the second aspect of the present invention has been made in such a situation, and one of the exemplary purposes of a certain aspect thereof is to provide a lighting system capable of reducing anxiety of a person on a moving body while flying.
  • the third aspect of the present invention has been made in view of such circumstances, and one of the exemplary objects of a certain aspect thereof is for a mobile body mounted on a mobile body configured to be capable of flying in the sky. It is an object of the present invention to provide a presentation system for a mobile body that contributes to traffic safety.
  • the fourth aspect of the present invention has been made in view of such a situation, and one of the exemplary objects of an aspect thereof is a lighting system mounted on a moving body configured to fly in the sky, It is to provide a lighting system that contributes to safety during landing.
  • the fifth aspect of the present invention has been made in view of such circumstances, and one of the exemplary objects of an aspect thereof is a lighting system mounted on a moving body configured to fly in the sky, It is to provide a lighting system that contributes to safety during landing.
  • a moving object lamp is a moving object lamp that is mounted on a movable object that is configured to fly, and includes a lamp unit and an own moving object during flight. And a control unit that controls the lamp unit so that the irradiation target object is irradiated with light.
  • a lamp system is a lamp system mounted on a moving body configured to be capable of traveling on the ground and flying in the sky, and having a variable irradiation angle in the left-right direction. Control for controlling the first lamp unit so that when the first lamp unit and the moving body are flying in the sky, light is emitted at a larger irradiation angle in the left-right direction than when the moving body is traveling on the ground. And a section.
  • This lighting system is a lighting system mounted on a moving body configured to be capable of traveling on the ground and flying in the sky, and includes a first lighting unit and a first lighting unit having a smaller horizontal illumination angle than the first lighting unit. And a control unit that lights the first lamp unit when the moving body is flying in the sky and lights the second lamp unit when the moving body is traveling on the ground.
  • a mobile object presentation system is a mobile object presentation system mounted on a mobile object configured to fly, and is visible from the outside of the mobile object.
  • a presentation unit that presents information on the flight status of the mobile body is provided.
  • a lamp system is a lamp system that is mounted on a moving body that is mounted on a moving body that is configured to fly. When the body lands, if the object is detected in the planned landing area, the light of the first mode is emitted to the planned landing area, and if the object is not detected in the planned landing area, the light of the second mode is landed. And a control unit for irradiating the planned area.
  • This lighting system is a lighting system that is mounted on a moving body that is mounted on a moving body that is configured to fly, and controls the lamp and the lamp so that when the moving body lands, a predetermined landing area is set. And a control unit that draws the pattern.
  • a lamp system is a lamp system mounted on a movable body configured to be capable of flying, and when the lamp and the movable body land, the lamp system is planned to land on the lamp. And a control unit for irradiating the area. The control unit changes the mode of the emitted light according to the distance to the planned landing area.
  • This lighting system is a lighting system that is installed in a movable body that can fly, and controls the lamp and the lamp, and when the moving body lands, draws a pattern in which patterns are arranged in the planned landing area. And a control unit.
  • FIG. 2 is a block diagram of a lighting system including the moving object lighting device of FIG. 1. It is a figure explaining operation
  • 3A and 3B are diagrams for explaining the operation of the lamp system in another flight scene. It is a vertical cross section of the moving object lamp which concerns on a modification.
  • FIG. 6 is a block diagram of a lamp system including a moving body lamp according to the embodiment 2-1. It is a perspective view of the 1st lamp unit of FIG. 8A and 8B are diagrams for explaining the operation of the lighting system.
  • 9A and 9B are diagrams illustrating the operation of the lighting system.
  • FIG. 13 is a block diagram of a lamp system including a moving body lamp according to a second embodiment. It is a block diagram of a traffic information management system according to the embodiment 2-3.
  • FIG. 9 is a perspective view of a mobile body on which the mobile body presentation system according to the third embodiment is mounted. It is a top view of the mobile body of FIG. It is a left side view of the mobile body of FIG. It is a block diagram of the presentation system for mobile bodies.
  • 17A to 17E are diagrams for explaining the operation of the mobile body presentation system. It is a figure explaining operation
  • 29A and 29B are diagrams showing an example of a reference pattern drawn by the landing lamp in the planned landing area A by the light emitted from the landing lamp.
  • 30(a) to 30(d) are diagrams showing how the landing lamp of the moving body emits light.
  • 31(a) to 31(c) are diagrams for explaining the operation of the lamp system in time series.
  • FIG. 1 is a front view of a moving object lamp 100 according to the first embodiment.
  • the moving object lamp 100 is attached to a moving object for transporting a person, which is configured to be able to fly in the sky, and is preferably further configured to be able to travel on the ground.
  • the moving body on which moving body lamp 100 is mounted is configured to be capable of flying in the sky and traveling on the ground.
  • the moving object lamp 100 includes a spot lamp 120, a low beam unit 130, a high beam unit 140, a lamp body 102 that houses them, and a cover 104.
  • the arrangement and design of each lamp unit differs depending on the type of moving body, and is not particularly limited.
  • the low-beam unit 130 is a lamp unit used when a moving body travels on the ground, especially in an urban area, and is configured to emit low-beam light distribution.
  • the high beam unit 140 is a lamp unit used when the moving body travels on the ground and when flying in the sky. The high beam unit 140 emits high beam light distribution when the moving body travels on the ground.
  • the spot lamp 120 is a lamp for spot-irradiating an object.
  • the configuration of the spot lamp 120 is not particularly limited, and may include, for example, a semiconductor light source such as an LED (light emitting diode) or an LD (laser diode), and a lighting circuit that drives the semiconductor light source to light it.
  • the spot lamp 120 includes a swivel mechanism 122 and can change the irradiation direction.
  • the swivel mechanism 122 includes an actuator and its drive circuit.
  • the swivel mechanism 122 rotates the optical axis of the spot lamp 120 in the horizontal direction and the vertical direction based on a command from the lamp control unit 150.
  • swivel mechanism 122 is configured to be able to rotate the optical axis of spot lamp 120 by 180 degrees in the left-right direction and the vertical direction.
  • the irradiation area of the spot lamp 120 overlaps a part of the irradiation area of the low beam unit 130 and a part of the irradiation area of the high beam unit 140.
  • FIG. 2 is a block diagram of a lamp system 300 including the vehicle lamp 100 according to the embodiment.
  • the lamp system 300 includes a moving body lamp 100 and a moving body control unit 200.
  • the moving object lamp 100 further includes a lamp controller 150 and a detector 160.
  • the lamp control unit 150 and the detection unit 160 may be housed in the lamp body 102 and the cover 104, or at least one of them may be provided on the moving body side.
  • the mobile lamp 100 is connected to the mobile control unit 200 via a network such as CAN (Controller Area Network) or LIN (Local Interconnect Network). From the moving body control unit 200 to the lamp system 300, a lighting command for turning on and off the lamp, information (flight information) indicating a flight situation, and the like are transmitted.
  • CAN Controller Area Network
  • LIN Local Interconnect Network
  • the detection unit 160 includes a camera and an image processing unit in this embodiment.
  • the image processing unit detects an object to be spot-irradiated by the spot lamp 120 (hereinafter referred to as an irradiation target) by processing an image captured by the camera.
  • the detection unit 160 may detect an object excluding a predetermined target (which is referred to as a specific target) that should not give glare as an irradiation target.
  • a predetermined target which is referred to as a specific target
  • a building such as a building is exemplified as the specific target, but is not limited thereto.
  • the detection unit 160 may detect an object flying in the sky as an irradiation target object.
  • objects include, but are not limited to, birds, drones, and other moving objects.
  • a building such as a building is excluded from the irradiation target, and it is possible to suppress giving glare to the person in the building.
  • the lamp control unit 150 controls the spot lamp 120 to irradiate the irradiation target with spot light. More specifically, the lamp control unit 150 drives the swivel mechanism 122 so that the irradiation target is irradiated with the spot light, so that the optical axis of the spot lamp 120 passes through the irradiation target. Aim at the irradiation target. Then, the lamp control unit 150 causes the spot lamp 120 to emit spot light.
  • the lamp control unit 150 controls the spot lamp 120 to emit spot light in the traveling direction so as to follow the changing traveling direction. More specifically, the lamp control unit 150 drives the swivel mechanism 122 to direct the irradiation direction of the spot lamp 120 to the traveling direction so as to follow the traveling direction of the moving body, that is, the optical axis of the spot lamp 120 to the traveling direction.
  • the lighting device control unit 150 drives the swivel mechanism 122 when the moving body takes off and landing or changes the altitude so that the spot lamp 120 emits the traveling direction in the vertical direction. To change.
  • the lamp control unit 150 also controls the irradiation by the low beam unit 130 and the high beam unit 140 according to a command from the mobile unit control unit.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the operation of the lamp system 300 in a flight scene.
  • the irradiation target object is present diagonally above and in front of the moving body. Further, the moving body radiates the high beam HB and is running.
  • the broken line shows the area where the spot lamp 120 can irradiate.
  • the lamp control unit 150 causes the irradiation target to be irradiated with the spot light SB from the spot lamp 120.
  • a local part around the self-moving body is turned on, so that the driver of the self-moving body is noticed, and the driver of the self-moving body can be made aware of the irradiation target.
  • the irradiation target is a bird or another moving object
  • the irradiation target can be made aware of the existence of the own moving object, and the avoidance action can be prompted.
  • the lamp control unit 150 may blink the spot light SB. By blinking, it is possible to draw more attention of the driver of the self-moving body and more surely let the driver of the self-moving body notice the irradiation target. In this case, the lamp control unit 150 may change the blinking cycle according to the distance to the object. For example, the closer the distance is, the shorter the blinking cycle may be, and the farther away, the longer the blinking cycle may be.
  • the lamp control unit 150 may adjust the intensity of the spot light SB from the spot lamp 120 so that the illuminance of the irradiation target approaches a certain level. That is, the intensity of the spot light may be reduced as the distance to the object is reduced, and the intensity of the spot light SB may be increased as the distance to the object is increased. As a result, when the object is another moving body, the moving body farther away can be made aware of the existence of the own moving body, and the glare given when the distance to the other moving body is short is reduced. it can.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams illustrating the operation of the lighting system 300 in another flight scene.
  • the moving body flying forward is trying to raise the altitude, that is, the moving body is trying to change the traveling direction diagonally upward and forward.
  • the moving body that is flying forward is trying to lower the altitude, that is, the moving body is trying to change the traveling direction diagonally downward and forward.
  • the moving body is traveling by irradiating the high beam HB.
  • the lamp control unit 150 controls the spot lamp 120 to irradiate the spot light SB obliquely upward and forward in the traveling direction, and in the traveling scene of FIG.
  • the lamp 120 is controlled to irradiate the spot light SB obliquely downward and forward, which is the traveling direction.
  • the driver of the own moving body can be made aware of the existence of the object, and the existence of the own moving body and the traveling direction of the own moving body can be made noticeable to the surroundings. be able to. As a result, collisions and the like are avoided, and safety during flight is improved. Note that this embodiment is particularly effective at night when visibility is reduced.
  • the detection unit 160 includes a camera and detects the irradiation target object based on the captured image, but the method of detecting the irradiation target object is not particularly limited.
  • the detection unit 160 may be a stereo camera, a ToF camera, An irradiation target may be detected based on the detection result including a LiDAR or an infrared sensor.
  • the lamp control unit 150 may control the spot lamp 120 so as to emit light having a maximum luminous intensity higher than that of the high beam unit 140. Thereby, even when the spot light SB is irradiated so as to overlap the high beam HB during the irradiation of the high beam HB, the driver of the own moving body can notice the spot light SB and thus the irradiation target.
  • the lighting system 300 may include a plurality of spot lamps 120.
  • the lighting system 300 may include two spot lamps 120, and each of the two spot lamps 120 may be incorporated in each of the left and right mobile lamps.
  • the beams of the left and right spot lamps 120 may be overlapped.
  • the irradiation areas of the left and right spot lamps 120 may be different.
  • the right spot lamp 120 may illuminate the right area of the moving body, and the other spot lamp 120 may illuminate the left area of the moving body.
  • the lamp control unit 150 may sequentially irradiate the plurality of irradiation targets with the spot light LB. In this case, the lamp control unit 150 may irradiate the spot light LB in the order closer to the own moving body.
  • the lighting system 300 includes a plurality of spot lamps 120
  • each of the plurality of spot lamps 120 may irradiate each of the plurality of irradiation objects with the spot light LB.
  • the lighting system 300 may include a plurality of spot lamps 120 that are directed in different irradiation directions, and the spot lamps 120 to be turned on may be changed according to changes in the traveling direction.
  • FIG. 5 is a vertical cross-sectional view of a vehicle lamp fixture 100 according to a modification.
  • the moving object lamp 100 includes three spot lamps 120a, 120b, and 120c.
  • the three spot lamps 120a, 120b, 120c are arranged such that the irradiation directions thereof are upward, front of the lamp, and downward.
  • the spot lamp 120a facing upward is turned on when the altitude is raised
  • the spot lamp 120c facing downward is turned on when the altitude is lowered.
  • the spot lamp 120 whose irradiation direction faces the right direction and the left direction may be further provided.
  • the three spot lamps 120a, 120b, and 120c are housed in the same housing in the example of FIG. 5, they may be housed in different housings.
  • the detection unit 160 may set only the object existing outside the irradiation range of the high beam unit 140 as the irradiation target object. Since the high beam HB is radiated to the object existing within the irradiation range of the high beam unit 140, the driver of the own moving body can notice the object and can also let the object notice the existence of the own moving body. This is because.
  • the lighting system 300 may include an ultrasonic irradiation device instead of the spot lamp 120 or in addition to the spot lamp 120.
  • the ultrasonic wave irradiation device may be configured to be able to change the irradiation direction, for example, to be able to rotate the irradiation direction by 180 degrees in each of the horizontal direction and the vertical direction, similarly to the spot lamp 120.
  • the lamp control unit 150 controls the ultrasonic wave irradiation device so that the irradiation direction is directed toward the bird and the ultrasonic wave is directed toward the bird.
  • the lamp control unit 150 controls the spot lamp 120 to irradiate the irradiation target object with spot light.
  • the moving object lamp 100 may include a sound wave generator (not shown).
  • the lamp control unit 150 may control the sound wave generator to irradiate the irradiation target with sound waves.
  • the irradiation target is a bird, the bird can be intimidated and the bird is expected to move away from the moving body.
  • the irradiation target When the irradiation target is another moving body, the irradiation target can be made aware of the existence of the own moving body, and the avoidance action can be prompted.
  • the sound wave generator is configured to be capable of emitting sound waves having directivity.
  • the sound wave generator is directed toward the irradiation target by the swivel mechanism, and a directional sound wave is applied to the irradiation target. In this case, noise to nearby people can be reduced.
  • FIG. 6 is a block diagram of a lamp system (or moving body lamp) 2100 according to the embodiment 2-1.
  • the lighting system 2100 is a moving body 2010 for transporting a person, and is mounted on the moving body 2010 configured to be capable of traveling on the ground and flying in the sky.
  • the mobile unit control unit 2012 controls the mobile unit 2010 in an integrated manner. From the moving body control unit 2012 to the lighting system 2100, a lighting command S1 for turning on and off each lighting unit described later, information (running information) S2 indicating the traveling status and flight status of the moving body 2010, and the like are transmitted.
  • the traveling information S2 is information indicating whether the moving body 2010 is traveling on the ground or flying in the sky, and indicates whether the moving body 2010 is climbing or descending or flying at a substantially constant altitude.
  • the information includes information indicating the altitude of the moving body 2010 when it is flying in the sky.
  • the lighting system 2100 includes a detection unit 2102, a first lighting unit 2104, a second lighting unit 2106, a third lighting unit 2108, and a lighting control unit 2110. All of these may be built in the same housing, or some members may be provided outside the housing, in other words, on the moving body 2010 side.
  • the first lighting unit 2104 is a lighting unit used when the moving body 2010 travels on the ground and when flying in the sky.
  • the first lamp unit 2104 emits a high beam light distribution when the moving body 2010 travels on the ground.
  • the first lamp unit 2104 will be described in detail later, but the irradiation angles in the left-right direction and the vertical direction are variable.
  • the second lamp unit 2106 is a lamp unit used when the moving body 2010 travels on the ground, and emits a low beam light distribution.
  • the third lamp unit 2108 is a lamp unit used when the moving body 2010 flies in the sky, particularly when the moving body 2010 rises, and is configured to emit light toward the sky.
  • the lamp control unit 2110 controls irradiation of light by the first lamp unit 2104, the second lamp unit 2106, and the third lamp unit 2108 based on the lighting command S1 and the traveling information S2 from the moving body control unit 2012.
  • the lamp control unit 2110 indicates that the traveling information S2 indicates that the moving body 2010 is flying in the sky.
  • the traveling information S2 indicates that the moving body 2010 is traveling on the ground by controlling the first lamp unit 2104 so that the irradiation angle in the left-right direction emits light having the first irradiation angle in the left-right direction, irradiation in the left-right direction is performed.
  • the first lamp unit 2104 is controlled so as to irradiate light having the second left/right irradiation angle ( ⁇ first left/right irradiation angle).
  • the first left/right irradiation angle is 120° and the second left/right irradiation angle is 80°.
  • the lighting unit control unit 2110 indicates that the moving body 2010 is flying at a substantially constant altitude.
  • S ⁇ b>2 indicates that the traveling information S ⁇ b>2 indicates that the moving body 2010 is moving up or down by controlling the first lamp unit 2104 so that the vertical irradiation angle emits light having the first vertical irradiation angle. Controls the first lamp unit 2104 so as to irradiate light with the vertical irradiation angle being the second vertical irradiation angle (>the first vertical irradiation angle). That is, when the moving body 2010 is flying in the sky, light is widely emitted to the left and right.
  • the lighting unit control unit 2110 indicates that the moving unit 2010 is flying below a predetermined first altitude.
  • S2 indicates, the first lamp unit 2104 is controlled to irradiate at the first brightness, and when the traveling information S2 indicates that the moving body 2010 is flying above the first altitude, the second brightness (>).
  • the first lamp unit 2104 is controlled to irradiate with the first brightness). That is, when the moving body 2010 is flying in a high place, it is illuminated more brightly.
  • the first altitude may be an altitude at which the building is not irradiated with the light emitted from the first lamp unit 2104.
  • the lamp control unit 2110 controls the third lamp unit 2108 so as to emit light toward the sky.
  • the detection unit 2102 is configured to be able to detect the light emitted by the third lamp unit 2108 of the other moving body 2010. That is, the detection unit 2102 detects the light emitted by the third lamp unit 2108 of the other moving body 2010 from below the own moving body 2010 toward the sky when the other moving body 2010 rises.
  • the detection unit 2102 transmits the detection result to the mobile body control unit 2012. Note that the detection unit 2102 may transmit the detection result to the mobile body control unit 2012 via the lamp control unit 2110.
  • the moving body control unit 2012 detects that another moving body 2010 is moving up, that is, approaching, based on the detection result.
  • FIG. 7 is a perspective view of the first lamp unit 2104.
  • the configuration of the first lamp unit 2104 is not particularly limited, but in this example, the light source 2112 and the projection lens 2114 are provided.
  • the light source 2112 includes a plurality of 24 light emitting units 2116 arranged in four rows and six columns in this example.
  • the i-th (1 ⁇ i ⁇ 4) light-emitting unit from the top and the j-th (1 ⁇ j ⁇ 6) light-emitting unit from the left is referred to as a light-emitting unit 2116 [i,j] .
  • the plurality of light emitting units 2116 include semiconductor light sources such as LEDs (light emitting diodes) and LDs (semiconductor lasers).
  • One light emitting unit 2116 constitutes the minimum unit for controlling the brightness and turning on/off.
  • One light emitting unit 2116 may be one LED chip (LD chip) or may include a plurality of LED chips (LD chips) connected in series and/or in parallel.
  • the light emitted from the light source 2112 directly enters the projection lens 2114.
  • the light that has entered the projection lens 2114 is condensed by the projection lens 2114 and is emitted forward as substantially parallel light.
  • the light emitting units 2116 [2,2] , 116 [2,3] , 116 [2,4] , 116 [2,5] , 116 [3,2] , 116 [3,3] , 116 [3, 4] , 116 [3, 5] are turned on to realize the first left-right irradiation angle
  • the light emitting units 2116 [2 , 1] , 116 [2 , 2] , 116 [2 , 3] , 116 [2, 4] , 116 [2,5] , 116 [2,6] , 116 [3,1] , 116 [3,2] , 116 [3,3] , 116 [3,4] , 116 [3,5 ] , 116 [3, 6] are turned on to realize the second left-right irradiation angle.
  • FIG. 8A shows the operation of the lighting system 2100 when the moving body 2010 is flying in the sky
  • FIG. 8B shows the operation of the lighting system 2100 when the moving body 2010 is traveling on the ground. Show. In both of FIGS. 8A and 8B, the first lamp unit 2104 is turned on.
  • the horizontal irradiation angle of the light from the first lamp unit 2104 is the first horizontal irradiation angle ⁇ 1 when flying in the sky, and the second horizontal irradiation angle ⁇ 2 ( ⁇ 1 when traveling on the ground. ).
  • the lamp control unit 2110 sets the horizontal irradiation angle of the light emitted by the first lamp unit 2104 to the first horizontal irradiation angle ⁇ 1 when the moving body 2010 is flying at a predetermined second altitude or higher, and sets the moving body to the moving body.
  • the second left/right irradiation angle ⁇ 2 ( ⁇ 1) may be set.
  • the second altitude may be an altitude at which the building is not irradiated with the light emitted by the first lamp unit 2104.
  • FIG. 9A shows the operation of the lighting system 2100 when the moving body 2010 is traveling at a substantially constant altitude
  • FIG. 9B shows the lighting system 2100 when the moving body 2010 is rising.
  • FIG. 9C shows the operation of the lamp system 2100 when the moving body 2010 is descending.
  • the first lamp unit 2104 is turned on.
  • FIG. 10 is a diagram showing a light distribution pattern of the first lamp unit 2104 in each of the scenes of FIGS. 9A to 9C.
  • the first light distribution pattern PTN 1 shows the light distribution pattern in the scene of FIG. 9A
  • the second light distribution pattern PTN 2 shows the light distribution pattern in the scenes of FIGS. 9B and 9C. ..
  • the vertical irradiation angle of the light emitted by the first lamp unit 2104 is the first vertical irradiation angle ⁇ 1 when the moving body 2010 travels at a substantially constant altitude, and the moving body 2010 moves up or down.
  • the second vertical irradiation angle is ⁇ 2 (> ⁇ 1).
  • the irradiation angle of the light emitted by the first lamp unit 2104 in the left-right direction is constant at the first left-right irradiation angle ⁇ 1 in any case.
  • the irradiation angle when the vehicle is climbing or descending, the irradiation angle is larger both upward and downward than when traveling at a substantially constant altitude, but when it is climbing.
  • the irradiation angle may be increased only in the upward direction and may be increased only in the downward direction when descending.
  • the light distribution pattern is shown as a rectangle for the sake of simplicity of description, but the light distribution pattern is not limited to a rectangle.
  • the first light distribution pattern PTN 1 is an elliptical light distribution pattern whose major axis extends in the left-right direction
  • the second light distribution pattern PTN 2 is substantially the same as the major axis radius of the first light distribution pattern PTN 1 . It may be a circular light distribution pattern having a length radius.
  • the vertical irradiation angle of the light emitted from the first lamp unit 2104 may be the central irradiation angle of the light distribution pattern in the horizontal direction.
  • the third lamp unit 2108 irradiates light toward the sky.
  • the other moving body 2010 can detect that the own moving body 2010 is rising, that is, approaching, and can quickly take an avoidance action.
  • the third lamp unit 2108 may be configured to emit light including light having a specific wavelength that is different from the wavelength of light overflowing in the city, for example, infrared light.
  • the light emitted by the third lamp unit 2108 may be single wavelength light.
  • the detection unit 2102 may be configured to be able to detect only the light of the specific wavelength. Accordingly, each moving body 2010 can accurately detect another moving body 2010 that is rising.
  • the third lamp unit 2108 may irradiate the light with blinking at a predetermined irradiation pattern, for example, a predetermined irradiation time per one time at a predetermined interval.
  • the moving body control unit 2012 may detect another rising moving body 2010 when the irradiation pattern indicated by the detection result of the detection unit 2102 matches a predetermined irradiation pattern. Accordingly, each moving body 2010 can accurately detect another moving body 2010 that is rising.
  • the third lamp unit 2108 is configured to be able to emit light further downward, and the lamp controller 2110 lights downward when the traveling information S2 indicates that the moving body 2010 is descending.
  • the third lamp unit 2108 may be controlled to irradiate.
  • the detection unit 2102 may detect the light emitted by the third lamp unit 2108 of the other moving body 2010 downward from above the own moving body 2010 when the other moving body 2010 descends. ..
  • the moving body control unit 2012 can detect that another moving body 2010 is descending, that is, approaching, based on the detection result.
  • the effect of the present embodiment will be described. Since there are no roads in the sky, there is a possibility that another moving body 2010 may enter the course of the own moving body 2010 regardless of where the vehicle is traveling. This makes people on the moving body 2010 anxious, especially at night with poor visibility.
  • the moving body 2010 when the moving body 2010 is flying in the sky, the irradiation angle of the light emitted by the first lamp unit 2104 in the left-right direction is larger than when the moving body 2010 is traveling on the ground. Is increased. That is, when the moving body 2010 is flying in the sky, light is widely emitted to the left and right. Accordingly, even at night when visibility is poor, another moving body 2010 located relatively far from the path of the moving body 2010 can be visually recognized early and avoiding contact with the other moving body 2010. It becomes possible to prepare for action, and anxiety is reduced.
  • the brightness of the first lamp unit 2104 is higher than when the moving body 2010 is flying below that altitude.
  • a person riding on the moving body 2010 can visually recognize the distance farther and feel a sense of security.
  • the irradiation angle of the first lamp unit 2104 in the vertical direction is higher than when the moving body 2010 is flying at a substantially constant altitude. Is increased. As a result, a person riding on the moving body 2010 can visually recognize the ascending or descending direction, which provides a sense of security.
  • FIG. 11 is a block diagram of a lamp system (or moving body lamp) 200 according to Embodiment 2-2. Differences from the embodiment 2-1 will be described below.
  • the lighting system 2200 includes a detection unit 2102, a first lighting unit 2204, a second lighting unit 2206, a third lighting unit 2108, and a lighting control unit 2210. All of these may be built in the same housing, or some members may be provided outside the housing, in other words, on the moving body 2010 side.
  • the first lamp unit 2204 is a lamp unit used when the moving body 2010 flies in the sky.
  • the second lamp unit 2206 is a lamp unit used when the moving body 2010 travels on the ground.
  • the configurations of the first lamp unit 2204 and the second lamp unit 2206 are not particularly limited, and may include, for example, a semiconductor light source such as an LD or an LED.
  • the first lamp unit 2204 is configured to irradiate light having a left-right irradiation angle of a first left-right irradiation angle
  • the second lamp unit 2206 has a left-right irradiation angle of a second left-right irradiation angle ( ⁇ It is configured to irradiate light of 1 (left and right irradiation angle).
  • the first lamp unit 2204 includes, for example, an optical system and a shade, and is configured such that the vertical irradiation angle is variable.
  • the lamp control unit 2210 lights the first lamp unit 2204 when the moving body 2010 is flying in the sky, and lights the second lamp unit 2206 when the moving body 2010 is traveling on the ground.
  • the lamp control unit 2210 emits light with the vertical irradiation angle of the first vertical irradiation angle when the moving body 2010 is flying at a substantially constant altitude.
  • the first lamp unit 2204 is controlled to irradiate, and when the moving body 2010 is moving up or down, the first lamp unit 2204 is controlled to irradiate light having the vertical irradiation angle of the second vertical irradiation angle. ..
  • the lamp control unit 2210 controls the first lamp unit 2204 to irradiate at the first brightness when the moving body 2010 is flying below the predetermined first altitude, as in the case of the embodiment 2-1. Then, when the moving body 2010 is flying above the first altitude, the first lamp unit 2204 is controlled to irradiate with the second brightness.
  • the lighting system 2200 may further include a fourth lighting unit used when the moving body 2010 flies in the sky.
  • the first lamp unit 2204 is configured to irradiate light with a horizontal irradiation angle of a first horizontal irradiation angle and a vertical irradiation angle of a first vertical irradiation angle.
  • the irradiation angle may be a first horizontal irradiation angle
  • the vertical irradiation angle may be a second vertical irradiation angle.
  • the lamp control unit 2210 lights the first lamp unit 2204 when the moving body 2010 is flying at a substantially constant altitude
  • the fourth lamp unit when the moving body 2010 is moving up or down. May be turned on.
  • VICS Vehicle Information Communication System
  • the traffic condition at each point is grasped based on the information from the sensors, which are installed at a plurality of points on the road and detect the passing condition of the vehicle. Therefore, VICS can only grasp the traffic condition of the road where the sensor is arranged. Of course, the traffic situation in the sky cannot be grasped. Therefore, the present embodiment proposes a technology that can grasp both the ground traffic condition and the empty traffic condition without the need for installing a sensor.
  • FIG. 12 is a block diagram of a traffic information management system 2300 according to the embodiment 2-3.
  • the traffic information management system 2300 includes a plurality of mobile bodies 2010, at least one receiving device 2310, and a traffic information management device 2320.
  • a lighting system 2100 is mounted on each of the plurality of moving bodies 2010. In the present embodiment, at least a part of the plurality of moving bodies 2010 may not be able to fly in the sky.
  • the mobile body control unit 2012 when the engine is started, transmits a lighting command S1 for instructing the lighting of the third lamp unit 2108 to the lamp control unit 2110.
  • the lamp control unit 2110 Upon receiving this lighting command S1, the lamp control unit 2110 causes the third lamp unit 2108 to emit light (for example, infrared light) toward the sky.
  • the lamp control unit 2110 causes the third lamp unit 2108 to emit light toward the sky until the engine stops.
  • the lamp control unit 2110 particularly controls the third lamp unit 2108 so as to emit light in different modes when the moving body 2010 is flying in the sky and when traveling on the ground.
  • the lamp control unit 2110 may control the third lamp unit 2108 to emit light in different irradiation patterns when the moving body 2010 is flying in the sky and traveling on the ground.
  • the third lamp unit 2108 may be blinked and emitted at different intervals.
  • the lamp controller 2110 drives the moving body 2010 while flying in the sky and traveling on the ground.
  • the third lamp unit 2108 may be controlled so as to emit light of different wavelengths during the operation.
  • the receiving device 2310 is arranged in the sky, and is configured to be able to detect the light emitted by the third lamp unit 2108 of the lamp system 2100 of the moving body 2010.
  • the receiving device 2310 may be, for example, an artificial satellite or a drone.
  • the reception device 2310 transmits the detection result to the traffic information management device 2320.
  • the traffic information management device 2320 provides each mobile body 2010 with traffic information based on the detection result, for example, traffic jam information.
  • the traffic information management device 2320 is particularly suitable for the moving body 2010 flying in the sky because of the difference in the form of the light emitted when the moving body 2010 is flying in the sky and the light emitted when the moving body 2010 is traveling on the ground. Traffic information of the mobile body 2010 flying on the ground may be distinguished.
  • the light source 2112 of the first lamp unit 2104 includes a plurality of light emitting units 2116, and by changing the light emitting unit 2116 to be turned on, the irradiation angle in the horizontal direction and the vertical direction of the first lamp unit 2104 are changed.
  • the case of controlling the irradiation angle has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the first lamp unit 2104 may include at least one optical system, and the irradiation angle in the horizontal direction and the vertical direction may be changed by the at least one optical system.
  • the brightness of the light emitted by the first lamp unit 2104 during flight of the moving body 2010 may be changed based on the flight speed.
  • moving body 2010 further includes a speedometer capable of detecting the flight speed.
  • the mobile body control unit 2012 transmits the detection result of the speedometer to the lamp control unit.
  • the lamp control unit controls the first lamp unit 2104 to irradiate at the first brightness when the speed of the moving body 2010 is lower than a predetermined first speed.
  • the first lamp unit 2104 may be controlled to emit light at the second brightness (>first brightness). According to this modification, since bright illumination is provided when flying at high speed, visibility at a distance is improved, and anxiety of a person on the moving body 2010 is reduced.
  • (Embodiment 3) 13 to 15 are a perspective view, a plan view, and a side view of a mobile body 3010 for transporting a person, which is equipped with the mobile body presentation system according to the third embodiment.
  • the moving body 3010 is configured to be able to fly in the sky.
  • the moving body 3010 is particularly configured to be capable of vertical ascending flight, vertical descending flight, and aerial stop flight (hovering).
  • the moving body 3010 is preferably further configured to be able to travel on the ground.
  • the moving body 3010 includes a body 3012 on which a person rides, a first rotor unit 3014a, a second rotor unit 3014b, a third rotor unit 3014c, and a fourth rotor unit 3014d.
  • the number of rotor units is not particularly limited.
  • the first rotor unit 3014a, the second rotor unit 3014b, the third rotor unit 3014c, and the fourth rotor unit 3014d are provided above the body 3012 on the front right side, front left side, rear right side, and rear left side, respectively.
  • the first rotor unit 3014a and the second rotor unit 3014b, and the third rotor unit 3014c and the fourth rotor unit 3014d face each other in the left-right direction.
  • the first rotor unit 3014a and the third rotor unit 3014c and the second rotor unit 3014b and the fourth rotor unit 3014d face each other in the front-rear direction.
  • Each rotor unit includes a rotor 3016 for flying the moving body 3010, and a rotor cover 3018 for protecting the rotor 3016.
  • the rotor 3016 is attached to the machine body 3012 so that its rotation axis substantially coincides with the vertical direction.
  • the rotor cover 3018 has a substantially cylindrical shape, and surrounds the rotor 3016 with its two end faces oriented substantially in the vertical direction.
  • the presenting unit 3102 is a display in this embodiment, and is provided so as to be visible from the outside of the moving body 3010, and in particular, the display unit is provided to be visible from the outside of the moving body 3010. That is, the presentation unit 3102 is provided on the outer periphery of the rotor cover 3018 and at a position not hidden by the rotor covers 3018 of other rotor units. In other words, the presentation unit 3102 is provided on a surface of the outer circumference of the rotor cover 3018 that does not face the rotor covers 3018 of other rotor units.
  • the front and right sides of the rotor cover 3018 of the first rotor unit 3014a, the front and left sides of the rotor cover 3018 of the second rotor unit 3014b, the back and right sides of the rotor cover 3018 of the third rotor unit 3014c, Presenting portions 3102 are provided on the back surface and the left side surface of the rotor cover 3018 of the four-rotor unit 3014d.
  • FIG. 16 is a block diagram of a mobile body presentation system 3100 according to the third embodiment.
  • the mobile presentation system 3100 includes a presentation unit 3102 and a presentation control unit 3104.
  • the presentation control unit 3104 is housed inside the moving body 3010.
  • the presentation control unit 3104 is connected to the mobile unit control unit 3200 via a network such as CAN (Controller Area Network) or LIN (Local Interconnect Network).
  • Information (flight information) S about the flight situation is transmitted from the moving body control unit 3200 to the presentation control unit 3104.
  • the flight information S may be transmitted in a predetermined cycle.
  • the flight information S includes information indicating the traveling direction (forward, backward, upward, downward) of the moving body 3010 in flight, information indicating that the moving body 3010 is in the air waiting for landing, and moving.
  • the body 3010 includes information indicating that an emergency has occurred.
  • the emergency situation includes, for example, a state in which a failure requiring landing has occurred in the mobile unit 3010.
  • the presentation control unit 3104 controls presentation (display) of flight information by the presentation unit 3102.
  • the presentation control unit 3104 presents (displays) the flight information transmitted from the mobile unit control unit 3200 to the presentation unit 3102 using any one of characters, figures, symbols, and colors, or any combination thereof.
  • 17A to 17E are diagrams for explaining the operation of the mobile body presentation system 3100.
  • 17A to 17E are left side views of the moving body 3010 in flight.
  • the moving body 3010 is flying in parallel toward the front (that is, moving forward).
  • the moving body 3010 is flying upward (that is, traveling upward).
  • the moving body 3010 is descending (that is, traveling downward).
  • the mobile unit 3010 is flying in the air to wait for landing.
  • an emergency occurs in the moving body 3010 in flight.
  • the presentation control unit 3104 presents flight information as a graphic. Specifically, the presentation control unit 3104 presents a horizontal arrow during parallel flight, presents an upward arrow during ascending flight, presents a downward arrow during descending flight, and displays an hourglass mark while waiting for landing. It is presented and an error mark is presented in case of emergency.
  • the figure of each flight information is not limited to these.
  • the presentation control unit 3104 may change the color of the graphic for each flight information. For example, the horizontal arrow during parallel flight is green, the upward arrow during ascending flight is red, and the downward arrow during downward flight is blue. You may show the hourglass mark while waiting for landing in white, and the error mark in emergency in yellow.
  • the presentation control unit 3104 may present characters as flight information together with graphics. Specifically, for example, the presentation control unit 3104 may present characters such as “forward”, “reverse”, “up”, “down”, “waiting for landing”, and “emergency” together with figures. Of course, the presentation control unit 3104 may present these characters instead of the figure.
  • the presentation control unit 3104 may present the flight information in colors instead of the figures. Specifically, for example, the presentation control unit 3104 covers a partial range or the entire range of the display unit of the presentation unit 3102 in green during parallel flight, red during up flight, blue during down flight, and during waiting for landing. It may be white and yellow in an emergency.
  • the flight information of mobile body 3010 is presented to presentation unit 3102 that is visible from the outside of mobile body 3010. Thereby, the flight information of the moving body 3010 can be grasped by a person on the ground or a person riding on another moving body, and it is possible to prepare for an avoidance action for avoiding contact with the moving body 3010.
  • the presentation unit 3102 is presented with information regarding the traveling direction of the mobile unit 3010 as flight information.
  • the mobile body 3010 travels on the ground, the mobile body 3010 travels along the road, so that the traveling direction of the mobile body 3010 can be accurately grasped from the road shape.
  • the moving body 3010 flies in the sky, since there is no road in the sky, it is not possible to grasp the traveling direction of the moving body 3010 as when traveling on the ground.
  • the information regarding the traveling direction is presented to the presentation unit 3102 as described above, the traveling direction of the moving body 3010 in flight can be accurately grasped.
  • the flight information is presented on the presentation unit 3102 as a graphic.
  • a person on the ground or a person on another moving body can instantly grasp the flight information of the moving body 3010.
  • one rotor cover surrounds one rotor
  • the moving body 3010 may include four rotors and one rotor cover that surrounds the four rotors.
  • the presentation unit 3102 may be provided on the front surface, the back surface, the right side surface, and the left side surface of the one rotor cover.
  • the presentation control unit 3104 As the flight information, information indicating the traveling direction of the moving body 3010, information indicating that the moving body 3010 is in the aerial stop flight waiting for landing, and moving Although the case has been described where the body 3010 is presented with information indicating that an emergency has occurred, the flight information presented by the presentation control unit 3104 is not limited to this.
  • the presentation control unit 3104 may present at least one flight information item among various flight information items including the above-mentioned three flight information items.
  • the various flight information includes information indicating that a landing operation is in progress, information that a takeoff operation is in progress, information that the vehicle is waiting for takeoff, and information that the vehicle is decelerating. May be.
  • the presentation control unit 3104 presents the advancing direction of the change destination (to be changed) before changing the advancing direction so that the presenting unit 3102 functions as a direction indicator. 3102 may be presented.
  • the moving body 3010 may be provided with a turn signal switch capable of instructing an ascending/descending direction in addition to a right turn and a left turn as a destination of change of the traveling direction.
  • the driving vehicle of the moving body 3010 inputs the changing traveling direction to the turn signal switch.
  • Flight information S including information indicating the traveling direction of the change destination is transmitted from the moving body control unit 3200 to the presentation control unit 3104.
  • the presentation control unit 3104 presents the traveling direction of the change destination so as to be distinguishable from the current traveling direction of the moving body 3010.
  • the presentation control unit 3104 may perform a lighting display when presenting the current traveling direction of the moving body 3010, and may display a blinking display when presenting the traveling direction to which the moving body 3010 is changed.
  • the presentation control unit 3104 may display the traveling direction of the change destination instead of the current traveling direction, or the traveling direction of the change destination in addition to the current traveling direction. May be displayed.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an operation of the mobile body presentation system according to the modification.
  • FIG. 18 is a side view of the moving body 3010, showing a state immediately before a left turn.
  • the moving body 3010 is flying in parallel toward the front (toward the left side of the paper surface of FIG. 18), and the presentation unit 3102 indicates the left side (front side of the paper surface of FIG. 18) when viewed from the moving body 3010.
  • the arrow is blinking.
  • a driver or the like of another moving body can recognize that the moving body 3010 turns left.
  • the presentation control unit 3104 may change the display mode of the flight information according to the flight speed of the moving body 3010. For example, the presentation control unit 3104 may display flight information with higher brightness as the flight speed of the moving body 3010 increases. In this case, the flight information can be confirmed even if the flying speed of the moving body 3010 is high.
  • FIG. 19 is a left side view showing a moving body 3010 according to another modification.
  • the presentation unit 3102 which is a lamp unit, is configured to be able to selectively emit light of a plurality of colors, for example, blue light, red light, green light, white light, and yellow light.
  • the presentation control unit 3104 causes the presentation unit 3102 to emit red light during climbing, blue light during descending, green light during parallel flight, white light during stop flight, and yellow light during emergency. According to this modification, the same operational effects as those of the third embodiment can be obtained.
  • the presentation unit 3102 may be provided so as to be visible from the outside, in other words, provided on the outer surface of the moving body 3010, and may be provided on the outer surface of the machine body 3012, for example.
  • FIG. 4 is a perspective view and a side view of a moving body 4010 for transporting a person.
  • the moving body 4010 is configured to be able to fly in the sky.
  • the moving body 4010 is also configured to be able to perform aerial stop flight (hovering) and vertical descent flight. Further, the moving body 4010 is preferably further configured to be able to travel on the ground.
  • the moving body 4010 of the present embodiment includes a body 4012 on which a person rides and four rotor units 4014.
  • the number of rotor units 4014 is not particularly limited.
  • Each rotor unit includes a rotor 4016 and a rotor cover 4018 for protecting the rotor 4016.
  • the moving body 4010 flies as the rotor 4016 rotates.
  • the airframe 4012 is provided with a landing lamp 4120 of a lighting system described later.
  • the landing lamp 4120 may be mounted at any position as long as it can emit light toward the ground G.
  • the landing lamp 4120 is provided on the lower surface of the airframe 4012. The landing lamp 4120 irradiates the planned landing area A with light when the moving body 4010 is landed.
  • FIG. 22 is a block diagram of a lamp system 4100 according to the fourth embodiment.
  • the lighting system 4100 is mounted on the moving body 4010.
  • the lighting system 4100 includes a detection unit 4110, a landing lamp 4120, and a lighting control unit 4130.
  • the actual lighting system 4100 includes a low beam and a high beam, which are omitted here.
  • Landing lamp 4120 may be incorporated in the same housing as these lamps, or may be incorporated in a housing separate from these lamps.
  • the lamp control unit 4130 is connected to the mobile unit control unit 4200 via a network such as CAN (Controller Area Network) or LIN (Local Interconnect Network).
  • Information (flight information) S regarding flight conditions is transmitted from the moving body control unit 4200 to the lamp control unit 4130.
  • the flight information S includes information indicating that the moving body 4010 is in the mid-air flight waiting for landing.
  • the detection unit 4110 detects an object such as a person existing in the planned landing area A, another moving body, or an obstacle having a predetermined size or more.
  • the detection unit 4110 includes a camera and an image processing unit in this embodiment.
  • the image processing unit detects an object existing in the planned landing area A by processing the image captured by the camera.
  • the landing lamp 4120 includes a light source, receives a control signal S CTRL for instructing the pattern PTN from the lamp control unit 4130, emits a beam BM having an intensity distribution according to the pattern PTN downward, and controls the ground G to have a control signal S CTRL.
  • An illuminance distribution (pattern PTN) corresponding to the above is formed.
  • the configuration of landing lamp 4120 is not particularly limited, and may include, for example, a semiconductor light source such as an LD (laser diode) or an LED (light emitting diode), and a lighting circuit that drives the semiconductor light source to light it.
  • the landing lamp 4120 may include a matrix type pattern forming device such as a DMD (Digital Mirror Device) or a liquid crystal device in order to form an illuminance distribution according to the pattern PTN.
  • a matrix type pattern forming device such as a DMD (Digital Mirror Device) or a liquid crystal device in order to form an illuminance distribution according to the pattern PTN.
  • landing lamp 4120 may be an array of light emitting elements (also referred to as ⁇ -LED).
  • the lamp control unit 4130 controls the landing lamp 4120 to irradiate the planned landing area A with light.
  • the detection unit 4110 detects an object in the planned landing area A
  • the lamp control unit 4130 rephrases to notify the planned landing area A and the people in the vicinity thereof that the moving body 4010 will land in the planned landing area A.
  • the scheduled landing area A is irradiated with the light of the first mode.
  • the lamp control unit 4130 notifies the driver of the moving body 4010 that there is no object in the planned landing area A.
  • the planned landing area A is In order to inform that the landing is possible, the planned landing area A is irradiated with the light of the second aspect.
  • the lights of the first and second modes may be lights of the first and second colors, respectively.
  • the light of the first and second modes forms the first and second patterns of light in the planned landing area A, in other words, forms the first and second illuminance distributions in the planned landing area A, respectively. It may be light that does.
  • the lights of the first and second modes may be lighting light and blinking light, respectively, and conversely may be blinking light and lighting light.
  • the shape of the planned landing area A is not particularly limited, but is at least the size and shape including the moving body 4010 in plan view.
  • the planned landing area A has a circular shape in the present embodiment, and the circular range is illuminated with light from the landing lamp 4120.
  • the circular range illuminated by the light from the landing lamp 4120 can be regarded as the planned landing area A.
  • 23A and 23B are diagrams showing an example of a pattern formed by the light emitted by the landing lamp 4120 in the planned landing area A.
  • the detection unit 4110 detects an object in the planned landing area A
  • the planned landing area A is irradiated with the light of the first color (for example, red).
  • the detection unit 4110 does not detect an object in the planned landing area A
  • the planned landing area A is irradiated with light of the second color (for example, green).
  • the moving body 4010 lands so that it can be notified so as to move away from the planned landing area A (the area irradiated with light). .. Further, by making the color of the planned landing area A different depending on whether or not there is an object in the landing area, it is possible to inform the driver whether or not the planned landing area A is in a landable state.
  • 24A and 24B are diagrams showing another example of the pattern formed by the landing lamp 4120 in the planned landing area A by the light emitted from the landing lamp 4120.
  • a pattern of the first shape for example, a pattern including a no-entry mark is drawn in the planned landing area A.
  • the pattern of the first shape may be a pattern including a no-entry mark.
  • the detection unit 4110 does not detect an object in the planned landing area A, the planned landing area A is drawn so that a pattern of the second shape, for example, a pattern not including the entry prohibition mark is drawn. Is irradiated with light.
  • the entry prohibition mark is drawn in the planned landing area A, so that the moving body 4010 lands so as to move away from the planned landing area A (the area illuminated by light). Can be notified.
  • the entry prohibition mark is drawn when there is an object in the planned landing area A, and the entry prohibition mark is not drawn when there is no object, so that the driver can determine whether the planned landing area A is ready for landing. Can be notified.
  • the color of light may be different. That is, when an object is present in the planned landing area A, a pattern including an entry prohibition mark based on red may be drawn, and when it is not present, a green pattern may be drawn.
  • FIGS. 25(a) and 25(b) are views showing still another example of the pattern formed by the landing lamp 4120 in the planned landing area A by the light emitted.
  • the detection unit 4110 detects an object in the planned landing area A
  • the lighting light is emitted to the planned landing area A.
  • FIG. 25B when the detection unit 4110 does not detect an object in the planned landing area A, blinking light is emitted to the planned landing area A.
  • a pattern including the entry prohibition mark is drawn by the lighting light in the planned landing area A. If there is no object, the pattern including the entry prohibition mark blinks in the planned landing area A. It may be drawn with light.
  • the entry prohibition mark continues to be displayed, so that the moving body 4010 will land so that the user is notified to move away from the planned landing area A (the area illuminated by light). it can.
  • the entry prohibition mark is lit, and when there is no object, the entry prohibition mark flashes to indicate whether or not the planned landing area A is ready for landing. Can be notified.
  • the object is a person or another moving object
  • the planned landing area A is drawn, so that the user can be notified to move away from the planned landing area A.
  • different light is projected on the planned landing area A depending on whether there is an object in the planned landing area A or not. As a result, the driver can be notified whether or not the planned landing area A is ready for landing.
  • the light of the first mode is applied to the planned landing area, and when the object is not present, the light of the second mode is applied to the planned landing area A.
  • the light of the first aspect is used for the predetermined landing time regardless of whether an object is present in the landing landing area A for a predetermined time after the irradiation of light to the landing landing area A is started. A may be irradiated. In this case, even if there is no object in the planned landing area A from the beginning, the light of the first aspect is applied and then the light of the second aspect is applied, that is, the landing area is illuminated.
  • the planned landing area A may be irradiated with the light of the third aspect for a predetermined period after the irradiation of the planned landing rear surface is irradiated with the light.
  • yellow light light of the third aspect
  • red light first mode light
  • green light second mode light
  • the detection unit 4110 includes a camera and detects the object based on the captured image, but the method of detecting the object is not particularly limited.
  • the detection unit 4110 may be a stereo camera, a ToF camera, a LiDAR, or An infrared sensor may be included and an object may be detected based on the detection result.
  • 26 and 27 are a perspective view and a side view of a moving body 5010 for transporting a person.
  • the moving body 5010 is configured to be able to fly in the sky.
  • the moving body 5010 is also configured to be capable of aerial stop flight (hovering) and vertical descent flight.
  • the moving body 5010 is preferably further configured to be able to travel on the ground.
  • the moving body 5010 includes a body 5012 on which a person rides and four rotor units 5014.
  • the number of rotor units 5014 is not particularly limited.
  • Each rotor unit includes a rotor 5016 and a rotor cover 5018 for protecting the rotor 5016. As the rotor 5016 rotates, the moving body 5010 flies.
  • the airframe 5012 is provided with a landing lamp 5120 of a lighting system described later.
  • the landing lamp 5120 may be mounted at any position as long as it can emit light toward the ground G.
  • the landing lamp 5120 is provided on the lower surface of the airframe 5012.
  • the landing lamp 5120 irradiates the planned landing area A with light when the moving body 5010 is landed.
  • FIG. 28 is a block diagram of a lighting system 5100 according to the fifth embodiment.
  • the lighting system 5100 is mounted on the moving body 5010.
  • the lighting system 5100 includes a first detection unit 5110, a second detection unit 5112, a landing lamp 5120, and a lighting control unit 5130.
  • the actual lighting system 5100 includes a low beam and a high beam, which are omitted here.
  • Landing lamp 5120 may be incorporated in the same housing as these lamps, or may be incorporated in a housing separate from these lamps.
  • the lamp control unit 5130 is connected to the mobile unit control unit 5200 via a network such as CAN (Controller Area Network) or LIN (Local Interconnect Network).
  • Information (flight information) S about the flight situation is transmitted from the moving body control unit 5200 to the lamp control unit 5130.
  • the flight information S includes information indicating that the mobile unit 5010 is in the mid-air flight waiting for landing.
  • the first detection unit 5110 the landform of the planned landing area A (specifically, the concave portion of the ground G having a predetermined depth or more and the convex portion of the ground G having a predetermined height or more in the planned landing area A), and the planned landing Obstacles existing in the area A (specifically, persons existing in the planned landing area A, other moving bodies, and other objects having a predetermined size or more) are detected.
  • the first detection unit 5110 includes a camera 5114 and an image processing unit 5116 in this embodiment.
  • the camera 5114 captures a pattern (hereinafter referred to as a reference pattern), which is a pattern drawn in the planned landing area A and in which the figures are regularly arranged, as described later.
  • the reference pattern is not particularly limited, and may be a striped pattern or a grid pattern in which linear or band-shaped figures are regularly arranged, or another pattern.
  • the image processing unit 5116 detects the topography and obstacles in the planned landing area A by processing the image captured by the camera 5114. Specifically, the image processing unit 5116 detects them from the distortion of the reference pattern.
  • the image processing unit 5116 may be configured using a known technique.
  • the first detection unit 5110 transmits the detection result to the lamp control unit 5130.
  • the image captured by the camera 5114 may be displayed on a predetermined display inside the airframe 5012. Then, the driver visually checks the reference pattern in the image displayed on the display and confirms whether the reference pattern is distorted, thereby confirming the landform of the planned landing area A and the presence or absence of obstacles. Good. In this case, the first detection unit 5110 may not have the image processing unit 5116.
  • the second detection unit 5112 detects the distance from the moving body 5010 to the planned landing area A (for example, to the center position of the planned landing area A).
  • the configuration of the second detection unit 5112 is not particularly limited and may include, for example, a distance sensor.
  • the second detection unit 5112 transmits the detection result to the lamp control unit 5130.
  • the landing lamp 5120 includes a light source, receives a control signal S CTRL instructing the pattern PTN from the lamp control unit 5130, emits a beam BM having an intensity distribution corresponding to the pattern PTN downward, and controls the ground G to have a control signal S CTRL.
  • An illuminance distribution (pattern PTN) corresponding to the above is formed.
  • the configuration of landing lamp 5120 is not particularly limited, and may include, for example, a semiconductor light source such as an LD (laser diode) or an LED (light emitting diode), and a lighting circuit that drives the semiconductor light source to light it.
  • the landing lamp 5120 may include a matrix type pattern forming device such as a DMD (Digital Mirror Device) or a liquid crystal device in order to form an illuminance distribution according to the pattern PTN.
  • a matrix type pattern forming device such as a DMD (Digital Mirror Device) or a liquid crystal device in order to form an illuminance distribution according to the pattern PTN.
  • landing lamp 5120 may be an array of light emitting elements (also referred to as ⁇ -LED).
  • the lamp control unit 5130 controls the landing lamp 5120 to emit light for drawing a reference pattern in the planned landing area A. To do. As described above, the first detection unit 5110 detects the landform of the planned landing area A and the obstacles existing in the planned landing area A based on the reference pattern drawn in the planned landing area A.
  • the lamp control unit 5130 When the planned landing area A is in a landable state, the lamp control unit 5130 notifies the driver of the moving body 5010 that the planned landing area A is in a landable state, and also a person on the ground, for example, a walking person. In order to notify a person or a driver of another moving body to leave the planned landing area A without entering the planned landing area A, the planned landing area A is irradiated with light in a predetermined mode. Then, the lamp control unit 5130 changes the form of the light emitted to the planned landing area A according to the distance from the moving body 5010 to the planned landing area A.
  • the lamp control unit 5130 first irradiates the planned landing area A with the light of the first mode, and the second detection unit 5112 causes the movable body 5010 to land the planned landing area.
  • the planned landing area A is irradiated with the light of the second aspect.
  • the lights of the first and second modes may be lights of the first and second colors, respectively.
  • the light of the first and second modes is light of the first and second pattern shapes in the planned landing area A, in other words, light that forms the first and second illuminance distributions in the planned landing area A, respectively. It may be.
  • the lights of the first and second modes may be lighting light and blinking light, respectively, and conversely may be blinking light and lighting light.
  • the lamp control unit 5130 may change the form of the light applied to the planned landing area A in two or more steps depending on the distance from the moving body 5010 to the planned landing area A. For example, when the distance from the moving body 5010 to the planned landing area A is less than the first threshold distance (however, it is not less than the second threshold distance), the lamp control unit 5130 emits light from the landing lamp 5120 in the first mode ( For example, when the distance from the moving body 5010 to the planned landing area A becomes less than the second threshold value by changing from yellow) to the second mode (for example, orange), the light emitted from the landing lamp 5120 is changed from the second mode. You may change to a 3rd aspect (for example, red).
  • a 3rd aspect for example, red
  • the lamp control unit 5130 may change the mode of the light applied to the planned landing area A steplessly. For example, the lamp control unit 5130 continuously changes the light emitted from the landing lamp 5120 from the first mode (yellow) to the second mode (red) according to the distance from the moving body 5010 to the planned landing area A. You may change it.
  • the shape of the planned landing area A is not particularly limited, but at least the size and shape include the moving body 5010 in plan view.
  • the planned landing area A may have a size corresponding to the size of the moving body 5010. For example, even if the moving body 5010 is inscribed in plan view, a predetermined margin ratio is set for the inscribed size. It may be the multiplied size.
  • the planned landing area A may have a circular shape, a rectangular shape, a shape that is substantially the same as or similar to the moving body 5010 in plan view, or another shape.
  • the planned landing area A is illuminated with light from the landing lamp 5120.
  • the area irradiated with the light from the landing lamp 5120 can be regarded as the planned landing area A.
  • 29(a) and 29(b) are diagrams showing an example of a reference pattern drawn by the landing lamp 5120 in the planned landing area A by the light emitted.
  • the reference pattern is a striped pattern.
  • FIG. 29(a) since there is no large unevenness on the ground G of the planned landing area A and there are no obstacles in the planned landing area A, an ideal striped pattern with substantially no distortion is drawn.
  • FIG. 29( b ) since there are large irregularities on the ground in the planned landing area A or obstacles exist in the planned landing area A, a striped pattern in which the part that irradiates them is distorted is drawn.
  • FIGS. 30A to 30D are views showing how the landing lamp 5120 of the moving body 5010 emits light.
  • 30A and 30B show a state in which the moving body 5010 vertically descends and lands, and FIG. 30B shows a state in which the moving body 5010 is lower than that in FIG. 30A.
  • FIGS. 30(c) and 30(d) show a state in which the moving body 5010 descends while advancing, and FIG. 30(d) shows a state in which the moving body 5010 is lower than that in FIG. 30(c).
  • the lamp control unit 5130 increases the irradiation angle ⁇ in accordance with the distance to the planned landing area A, so that the irradiation range is substantially constant.
  • FIGS. 5130 increases the irradiation angle ⁇ in accordance with the distance to the planned landing area A, so that the irradiation range is substantially constant.
  • the lamp control unit 5130 increases the irradiation angle ⁇ according to the distance to the planned landing area A, thereby making the irradiation range substantially constant. That is, regardless of the distance to the planned landing area, the planned landing area A irradiates a range of substantially constant size.
  • 31(a) to 31(c) are diagrams for explaining the operation of the lighting system 5100 in time series.
  • the reference pattern is drawn in the planned landing area A.
  • the first detection unit 5110 detects the topography of the planned landing area A and the obstacles existing in the planned landing area A based on the reference pattern.
  • the light of the first mode for example, (Yellow) is projected on the planned landing area A. Since the light applied to the planned landing area A becomes the light of the first aspect, the driver of the moving body 5010 can know that the landing is possible.
  • the second mode light (for example, red) is scheduled to land as shown in FIG. 31(c).
  • the area A is irradiated.
  • the mode of the light emitted to planned landing area A changes according to the distance from mobile body 5010 to the landing area, so that the person on the ground will be closer to landing of mobile body 5010. Can be grasped.
  • the reference pattern is emitted to the planned landing area A, it is possible to judge whether or not the planned landing area A can be landed based on the reference pattern.
  • the timing of drawing the reference pattern is not limited to that of the fifth embodiment.
  • the reference pattern of FIG. 31(a) may be drawn at the timing between FIG. 31(b) and FIG. 31(c).
  • the light irradiating the planned landing area A for informing the person to leave the planned landing area A on the ground may be light for drawing a reference pattern.
  • the light of the first aspect which is a light for drawing a reference pattern (for example, a striped pattern) of the first color (for example, yellow)
  • the first color for example, yellow
  • the presence or absence of the landing area A is checked to see if it is ready for landing. If it is ready for landing, it is the light of the second mode and the second color (for example, orange).
  • the distance between the moving body 5010 and the planned landing area A becomes less than or equal to the threshold distance by irradiating the light for drawing the reference pattern of No.
  • the light of the third aspect it is the light of the third aspect and the reference of the third color (for example, red). You may irradiate the light which draws a pattern.
  • the first detection unit 5110 does not have the image processing unit 5116 and the driver visually checks the reference pattern to confirm whether or not the planned landing area A is in a landable state, the light of the first mode is used.
  • the light of the second aspect may be the same.
  • the present invention can be used for a moving object lighting device, a lighting system, and a moving object presentation system.
  • 100 moving object lamps 120 spot lamps, 150 lamp controller, 160 detector, 300 lamp system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Lighting Device Outwards From Vehicle And Optical Signal (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

移動体用灯具100は、飛行可能に構成された移動体用の移動体用灯具である。移動体用灯具100は、スポットランプ120と、飛行中に、自移動体の周囲に存在する照射対象物を検出する検出部160と、照射対象物に光が照射されるようにスポットランプ120を制御する灯具制御部150と、備える。

Description

移動体用灯具、灯具システムおよび移動体用提示システム
 本発明は、移動体用灯具、灯具システムおよび移動体用提示システムに関する。
 2020年代の実用化を目指して、地上を走行可能かつ空を飛行可能な移動体の開発が進められている。このような移動体の普及は、交通渋滞の緩和や物流サービスの効率化に寄与することが期待される。
特開昭62-210199号公報 特開2001-266603 特開2014-058195号公報 特開2000-280995号公報
(1) 特許文献1に記載される従来の技術では、ライトの照射範囲に鳥が入ってこなければ鳥を追い払うことができず、飛行中の安全を高める上で、改良の余地がある。
 また、移動体が空を飛行する場合、地上とは異なり空には道路がないため、飛行中の移動体同士の衝突の危険性が高まることも予想される。
 いずれにせよ、飛行中の安全を高める必要性がある。
 本発明の第1側面はこうした状況に鑑みてなされたものであり、そのある態様の例示的な目的のひとつは、飛行可能に構成された移動体の飛行中の安全を高める技術を提供することにある。
(2)空には道路がないため、どこを飛行していても、自移動体の進路に他の移動体が進入してくるおそれがある。これは移動体に乗っている人を不安にする。
 本発明の第2側面はこうした状況においてなされたものであり、そのある態様の例示的な目的のひとつは、移動体に乗っている人の飛行中の不安を軽減できる灯具システムの提供にある。
(3)本発明の第3側面はこうした状況に鑑みてなされたものであり、そのある態様の例示的な目的のひとつは、空を飛行可能に構成された移動体に搭載される移動体用提示システムであって、交通安全に寄与する移動体用提示システムを提供することにある。
(4)移動体は、専用の離着陸エリア以外、例えば空き地や路肩などにも着陸することが想定される。しかしながら、移動体がむやみに着陸すると、地上にいる人や、地上に停止しているまたは地上を走行している他の移動体に危険である。
 本発明の第4側面はこうした状況に鑑みてなされたものであり、そのある態様の例示的な目的のひとつは、空を飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、着陸時の安全に寄与する灯具システムを提供することにある。
(5)移動体は、専用の離着陸エリア以外、例えば空き地や路肩などにも着陸することが想定される。
 本発明の第5側面はこうした状況に鑑みてなされたものであり、そのある態様の例示的な目的のひとつは、空を飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、着陸時の安全に寄与する灯具システムを提供することにある。
(1)本発明の第1側面のある態様の移動体用灯具は、飛行可能に構成された移動体に装着される移動体用灯具であって、灯具ユニットと、飛行中に、自移動体の周囲に存在する照射対象物を検出する検出部と、照射対象物に光が照射されるように灯具ユニットを制御する制御部と、を備える。
(2)本発明の第2側面のある態様の灯具システムは、地上を走行可能かつ空を飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、左右方向の照射角度が可変な第1灯具ユニットと、移動体が空を飛行しているときは、移動体が地上を走行しているときよりも左右方向に大きい照射角度で光を照射するよう第1灯具ユニットを制御する制御部と、を備える。
 本発明の第2側面の別の態様もまた、灯具システムである。この灯具システムは、地上を走行可能かつ空を飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、第1灯具ユニットと、第1灯具ユニットよりも左右方向の照射角度が小さい第2灯具ユニットと、移動体が空を飛行しているときは第1灯具ユニットを点灯させ、移動体が地上を走行しているときは第2灯具ユニットを点灯させる制御部と、を備える。
(3)本発明の第3側面のある態様の移動体用提示システムは、飛行可能に構成された移動体に搭載される移動体用提示システムであって、移動体の外部から視認可能で、移動体の飛行状況に関する情報を提示する提示部を備える。
(4)本発明の第4側面のある態様の灯具システムは、飛行可能に構成された移動体に搭載される移動体に搭載される灯具システムであって、ランプと、ランプを制御し、移動体が着陸する際に、着陸予定エリアに物体が検出される場合は第1の態様の光を着陸予定エリアに照射させ、着陸予定エリアに物体が検出されない場合は第2の態様の光を着陸予定エリアに照射させる制御部と、を備える。
 本発明の第4側面の別の態様もまた、灯具システムである。この灯具システムは、飛行可能に構成された移動体に搭載される移動体に搭載される灯具システムであって、ランプと、ランプを制御し、移動体が着陸する際に、着陸予定エリアに所定のパターンを描画させる制御部と、を備える。
(5)本発明の第5側面のある態様の灯具システムは、飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、ランプと、移動体が着陸する際に、ランプに着陸予定エリアを照射させる制御部と、を備える。制御部は、着陸予定エリアまでの距離に応じて、照射される光の態様を変化させる。
 本発明の第5側面の別の態様もまた、灯具システムである。この灯具システムは、飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、ランプと、ランプを制御し、移動体が着陸する際に着陸予定エリアに、図形を配列した模様を描画させる制御部と、を備える。
 なお、以上の構成要素の任意の組み合わせや、本発明の構成要素や表現を、方法、装置、システムなどの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 本発明によれば、上述の少なくともひとつの課題を解決できる。
実施形態に係る移動体用灯具の正面図である。 図1の移動体用灯具を備える灯具システムのブロック図である。 飛行シーンにおける灯具システムの動作を説明する図である。 図3(a)、(b))は、別の飛行シーンにおける灯具システムの動作を説明する図である。 変形例に係る移動体用灯具の鉛直断面図である。 実施の形態2-1に係る移動体用灯具を備える灯具システムのブロック図である。 図6の第1灯具ユニットの斜視図である。 図8(a)、(b)は、灯具システムの動作を説明する図である。 図9(a)、(b)は、灯具システムの動作を説明する図である。 図6の第1灯具ユニットの配光パターンを示す図である。 実施の形態2-2に係る移動体用灯具を備える灯具システムのブロック図である。 実施の形態2-3に係る交通情報管理システムのブロック図である。 実施形態3に係る移動体用提示システムが搭載される移動体の斜視図である。 図1の移動体の平面図である。 図1の移動体の左側面図である。 移動体用提示システムのブロック図である。 図17(a)~(e)は、移動体用提示システムの動作を説明する図である。 変形例に係る移動体用提示システムの動作を説明する図である。 変形例に係る移動体を示す左側面図である。 移動体の斜視図である。 移動体の左側面図である。 実施の形態4に係る灯具システムのブロック図である。 図23(a)、(b)は、着陸ランプが照射する光が地面に形成するパターンの一例を示す図である。 図24(a)、(b)は、着陸ランプが照射する光が地面に形成するパターンの別の例を示す図である。 図25(a)、(b)は、着陸ランプが照射する光が地面に形成するパターンのさらに別の例を示す図である。 移動体の斜視図である。 移動体の左側面図である。 実施の形態5に係る灯具システムのブロック図である。 図29(a)、(b)は、着陸ランプが照射する光が着陸予定エリアAに描画する基準模様の一例を示す図である。 図30(a)~(d)は、移動体の着陸ランプが光を照射する様子を示す図である。 図31(a)~(c)は、灯具システムの動作を時系列で説明する図である。
I 本発明の第1側面
 以下、本発明の第1側面を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。実施の形態は、発明を限定するものではなく例示であって、実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。また、本明細書において、各図面に示される同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。
(実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る移動体用灯具100の正面図である。移動体用灯具100は、空を飛行可能に構成され、好ましくはさらに地上を走行可能に構成された、人を輸送するための移動体に装着される。本実施の形態では、移動体用灯具100が装着される移動体は、空を飛行可能、かつ、地上を走行可能に構成されているものとする。移動体用灯具100は、スポットランプ120、ロービームユニット130、ハイビームユニット140およびそれらを収容するランプボディ102、カバー104を備える。各ランプユニットの配置やデザインは、移動体の種類毎に異なるものであり、特に限定されない。
 ロービームユニット130は、移動体が地上、特に市街地を走行するときに用いられる灯具ユニットであり、ロービーム配光を照射するよう構成される。ハイビームユニット140は、移動体が地上を走行するとき及び空を飛行するときに用いられる灯具ユニットである。ハイビームユニット140は、移動体が地上を走行するときには、ハイビーム配光を照射する。
 スポットランプ120は、物体をスポット照射するランプである。スポットランプ120の構成は特に限定されず、たとえば、LED(発光ダイオード)やLD(レーザダイオード)などの半導体光源と、半導体光源を駆動して点灯させる点灯回路と、を含みうる。スポットランプ120は、スイブル機構122を含み、照射方向を変更可能である。
 スイブル機構122は、アクチュエータおよびその駆動回路などを含む。スイブル機構122は、灯具制御部150からの指令に基づいて、スポットランプ120の光軸を左右方向および上下方向に回転させる。本実施の形態では、スイブル機構122は、スポットランプ120の光軸を、左右方向および上下方向のそれぞれに、180度回転可能に構成されている。
 スポットランプ120による照射エリアは、ロービームユニット130による照射エリアの一部およびハイビームユニット140による照射エリアの一部とオーバーラップする。
 図2は、実施の形態に係る移動体用灯具100を備える灯具システム300のブロック図である。灯具システム300は、移動体用灯具100および移動体制御部200を備える。移動体用灯具100は、灯具制御部150および検出部160をさらに備える。灯具制御部150および検出部160は、ランプボディ102およびカバー104に収容されてもよいし、少なくとも一方は移動体側に設けられてもよい。
 移動体用灯具100は、CAN(Controller Area Network)やLIN(Local Interconnect Network)などのネットワークを介して、移動体制御部200と接続される。移動体制御部200から灯具システム300には、ランプのオン、オフの点灯指令や飛行状況を示す情報(飛行情報)などが送信される。
 検出部160は、本実施の形態では、カメラと、画像処理部と、を含む。画像処理部は、カメラが撮影した画像を処理することにより、スポットランプ120によりスポット照射すべき物体(以下、照射対象物という)を検出する。
 例えば、検出部160は、グレアを与えるべきでない所定の物標(特定物標という)を除外した物体を、照射対象物として検出してもよい。特定物標としては、ビルなどの建物が例示されるが、その限りではない。
 また例えば、検出部160は、空を飛行している物体を、照射対象物として検出してもよい。こうした物体としては、鳥、ドローン、他の移動体が例示されるが、その限りではない。この場合、ビルなどの建物が照射対象物から除外されることになり、建物内の人にグレアを与えるのを抑止できる。
 灯具制御部150は、検出部160が照射対象物を検出すると、スポットランプ120を制御して、当該照射対象物にスポット光を照射する。より詳しくは、灯具制御部150は、照射対象物にスポット光が照射されるように、スイブル機構122を駆動してスポットランプ120の光軸が照射対象物を通るようにスポットランプ120の照射方向を照射対象物に向ける。そして灯具制御部150は、スポットランプ120にスポット光を照射させる。
 また灯具制御部150は、飛行情報に進行方向が変化する旨の情報が含まれる場合、スポットランプ120を制御して、変化する進行方向に追従するように進行方向にスポット光を照射する。より詳しくは、灯具制御部150は、移動体の進行方向に追従するように、スイブル機構122を駆動してスポットランプ120の照射方向を進行方向に向ける、すなわちスポットランプ120の光軸を進行方向に向ける。例えば、灯具制御部150は、移動体が離着陸するときや高度を変更するとき、スイブル機構122を駆動して、スポットランプ120が進行方向を照射するように、上下方向におけるスポットランプ120の照射方向を変更させる。
 また灯具制御部150は、移動体制御部からの指令に応じて、ロービームユニット130およびハイビームユニット140による照射を制御する。
 以上が灯具システム300の基本構成である。続いてその動作を説明する。
 図3は、飛行シーンにおける灯具システム300の動作を説明する図である。図3の飛行シーンでは自移動体の斜め上前方に照射対象物が存在する。また、移動体はハイビームHBを照射して走行している。
 破線はスポットランプ120の照射可能なエリアを示す。灯具制御部150は、このエリアで照射対象物が検出されると、照射対象物にスポットランプ120からのスポット光SBを照射させる。これにより、自移動体の周囲の局所的な一部分が点灯するため、自移動体の運転者の注意を引くことになり、自移動体の運転手に照射対象物を気づかせることができる。また、照射対象物が鳥や他の移動体の場合、当該照射対象物に自移動体の存在を気づかせることができ、回避行動を促すことができる。
 灯具制御部150は、スポット光SBを点滅させてもよい。点滅することで、自移動体の運転者の注意をより引くことができ、自移動体の運転手に照射対象物をより確実に気づかせることができる。この場合、灯具制御部150は、物体との距離に応じて点滅の周期を変化させてもよく、例えば距離が近いほど点滅の周期を短くし、遠いほど点滅の周期を長くしてもよい。
 灯具制御部150は、照射対象物の照度が一定に近づくように、スポットランプ120によるスポット光SBの強度を調整してもよい。すなわち、物体までの距離が近いほど、スポット光の強度を低下させ、遠いほどスポット光SBの強度を増大させてもよい。これにより、物体が他の移動体である場合に、より遠方の他の移動体に自移動体の存在を気づかせることができ、また他の移動体との距離が近いときに与えるグレアを低減できる。
 図4(a)、(b)は、別の飛行シーンにおける灯具システム300の動作を説明する図である。図4(a)の走行シーンでは、前進飛行している移動体が高度を上げようとしている、すなわち移動体が斜め上前方に進行方向を変化させようとしている。図4(b)の走行シーンでは、前進飛行している移動体が高度を下げようとしている、すなわち移動体が斜め下前方に進行方向を変化させようとしている。また、いずれの走行シーンでも、移動体はハイビームHBを照射して走行している。
 灯具制御部150は、図4(a)の走行シーンでは、スポットランプ120を制御して、進行方向である斜め上前方にスポット光SBを照射させ、図4(b)の走行シーンでは、スポットランプ120を制御して、進行方向である斜め下前方にスポット光SBを照射させる。これにより、自移動体が進行しようとしている方向を他の移動体に知らしめることができ、進行予定の進路への他の移動体の進入を抑止できる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、物体の存在を自移動体の運転手に気づかせることができ、また、自移動体の存在や自移動体の進行方向を周囲に気づかせることができる。その結果、衝突等が回避され、飛行中の安全性が向上する。なお、本実施の形態は、視認性が低下する夜間に特に有効である。
 続いて、実施の形態1に関連する変形例を説明する。
(変形例1)
 実施の形態では、検出部160がカメラを含み、撮影した画像に基づいて照射対象物を検出したが、照射対象物の検出方法は特に限定されず、例えば検出部160がステレオカメラ、ToFカメラ、LiDAR、または赤外線センサを含み、その検出結果に基づいて照射対象物を検出してもよい。
(変形例2)
 実施の形態では特に言及しなかったが、灯具制御部150は、ハイビームユニット140よりも最大光度が高い光を照射するようにスポットランプ120を制御してもよい。これにより、ハイビームHBの照射中にハイビームHBにオーバーラップするようにスポット光SBが照射された場合でも、自移動体の運転手はスポット光SBひいては照射対象物に気づくことができる。
(変形例3)
 灯具システム300は、複数のスポットランプ120を備えてもよい。例えば、灯具システム300は2つのスポットランプ120を備え、2つのスポットランプ120は左右の移動体用灯具に1つずつ内蔵されてもよい。この場合において、左右のスポットランプ120のビームを重ね合わせてもよい。あるいは、左右のスポットランプ120の照射エリアを異ならせてもよい。例えば、右側のスポットランプ120によって移動体の右側の領域を照射し、他方のスポットランプ120によって移動体の左側の領域を照射してもよい。
(変形例4)
 複数の照射対象物を検出した場合、灯具制御部150は、複数の照射対象物に順次スポット光LBを照射してもよい。この場合、灯具制御部150は、自移動体に近い順にスポット光LBを照射させてもよい。灯具システム300が複数のスポットランプ120を備える場合は、複数のスポットランプ120のそれぞれが、複数の照射対象物のそれぞれにスポット光LBを照射してもよい。
(変形例5)
 実施の形態では、移動体の進行方向を変化させる場合、スイブル機構122を駆動することにより、変化する進行方向に追従するように進行方向を照射する場合について説明したが、これには限定されない。灯具システム300は、照射方向が異なる方向を向いた複数のスポットランプ120を備え、進行方向の変化に応じて点灯させるスポットランプ120を変化させてもよい。
 図5は、変形例に係る移動体用灯具100の鉛直断面図である。移動体用灯具100は、3つのスポットランプ120a、120b、120cを備える。3つのスポットランプ120a、120b、120cはそれぞれ、照射方向が上方、灯具正面、下方を向くように配置されている。本変形例では、高度を上げるときには上方を向いたスポットランプ120aを点灯させ、高度を下げるときには下方を向いたスポットランプ120cを点灯させる。なお、照射方向が右方向、左方向を向いたスポットランプ120をさらに備えてもよい。この場合、自移動体が進行しようとしている方向を他の移動体に知らしめることができ、進行予定の進路への他の移動体の進入を抑止できる。なお、図5の例では、3つのスポットランプ120a、120b、120cが同じ筐体に収容されているが、それぞれ別々の筐体に収容されてもよい。
(変形例6)
 実施の形態では特に言及しなかったが、検出部160は、ハイビームユニット140の照射範囲外に存在する物体のみを、照射対象物としてもよい。ハイビームユニット140の照射範囲内に存在する物体にはハイビームHBが照射されるため、自移動体の運転者は当該物体に気づくことでき、また当該物体に自移動体の存在を気づかせることもできるためである。
(変形例7)
 灯具システム300は、スポットランプ120の代わりに、またはスポットランプ120に加えて、超音波照射装置を備えてもよい。この場合、超音波照射装置は、スポットランプ120と同様に、照射方向を変更可能に、例えば照射方向を左右方向および上下方向のそれぞれに180度回転可能に構成されてもよい。検出部160が鳥を検出した場合、灯具制御部150は、超音波照射装置を制御して照射方向を鳥に向け、超音波を鳥に向けて照射させる。
(変形例8)
 実施の形態では、検出部160が空を飛行している物体を照射対象物として検出した場合、灯具制御部150がスポットランプ120を制御して、照射対象物にスポット光を照射する場合について説明した。変形例として、移動体用灯具100が不図示の音波発生装置を備えてもよい。検出部160が照射対象物を検出した場合、灯具制御部150は、音波発生装置を制御して、照射対象物に音波を照射してもよい。照射対象物が鳥の場合、鳥を威嚇することができ、鳥が移動体から遠ざかることが期待される。照射対象物が他の移動体の場合、当該照射対象物に自移動体の存在を気づかせることができ、回避行動を促すことができる。好ましくは、音波発生装置は、指向性のある音波を照射可能に構成される。この場合、音波発生装置をスイブル機構により照射対象物に向け、指向性のある音波を照射対象物に照射する。この場合、近隣の人への騒音を低減できる。
II 本発明の第2側面
 以下、本発明の第2側面を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。
(実施の形態2-1)
 図6は、実施の形態2-1に係る灯具システム(あるいは移動体用灯具)2100のブロック図である。灯具システム2100は、人間を輸送するための移動体2010であって、地上を走行可能かつ空を飛行可能に構成された移動体2010に搭載される。
 移動体制御部2012は、移動体2010を統合的に制御する。移動体制御部2012から灯具システム2100には、後述する各灯具ユニットのオン、オフの点灯指令S1や、移動体2010の走行状況および飛行状況を示す情報(走行情報)S2などが送信される。走行情報S2は、移動体2010が地上を走行しているかそれとも空を飛行しているかを示す情報、移動体2010が上昇または下降しているかそれとも実質的に一定の高度を飛行しているかを示す情報、移動体2010が空を飛行している場合においてその高度を示す情報を含む。
 灯具システム2100は、検知部2102と、第1灯具ユニット2104と、第2灯具ユニット2106と、第3灯具ユニット2108と、灯具制御部2110と、を備える。これらはすべて同じ筐体に内蔵されていてもよいし、いくつかの部材は、筐体の外部、言い換えれば移動体2010側に設けられてもよい。
 第1灯具ユニット2104は、移動体2010が地上を走行するとき及び空を飛行するときに用いられる灯具ユニットである。第1灯具ユニット2104は、移動体2010が地上を走行するときには、ハイビーム配光を照射する。第1灯具ユニット2104は、詳しくは後述するが、左右方向および上下方向の照射角度が可変に構成される。
 第2灯具ユニット2106は、移動体2010が地上を走行するときに用いられる灯具ユニットであり、ロービーム配光を照射する。
 第3灯具ユニット2108は、移動体2010が空を飛行するとき、特に移動体2010が上昇するときに用いられる灯具ユニットであり、上空に向けて光を照射するよう構成される。
 灯具制御部2110は、移動体制御部2012からの点灯指令S1や走行情報S2に基づいて、第1灯具ユニット2104、第2灯具ユニット2106および第3灯具ユニット2108による光の照射を制御する。
 灯具制御部2110は、移動体制御部2012からの点灯指令S1が第1灯具ユニット2104の点灯を指示する場合において、移動体2010が空を飛行していることを走行情報S2が示すときは、左右方向の照射角度が第1左右照射角度の光を照射するよう第1灯具ユニット2104を制御し、移動体2010が地上を走行していることを走行情報S2が示すときは、左右方向の照射角度が第2左右照射角度(<第1左右照射角度)の光を照射するよう第1灯具ユニット2104を制御する。例えば、第1左右照射角度は120°であり、第2左右照射角度は80°である。
 また灯具制御部2110は、移動体制御部2012からの点灯指令S1が第1灯具ユニット2104の点灯を指示する場合において、移動体2010が実質的に一定の高度を飛行していることを走行情報S2が示すときは、上下方向の照射角度が第1上下照射角度の光を照射するよう第1灯具ユニット2104を制御し、移動体2010が上昇または下降していることを走行情報S2が示すときは、上下方向の照射角度が第2上下照射角度(>第1上下照射角度)の光を照射するよう第1灯具ユニット2104を制御する。つまり、移動体2010が空を飛行しているときは、左右に広く光が照射される。
 また灯具制御部2110は、移動体制御部2012からの点灯指令S1が第1灯具ユニット2104の点灯を指示する場合において、移動体2010が所定の第1高度未満を飛行していることを走行情報S2が示すときは、第1輝度で照射するよう第1灯具ユニット2104を制御し、移動体2010が第1高度以上を飛行していることを走行情報S2が示すときは、第2輝度(>第1輝度)で照射するよう第1灯具ユニット2104を制御する。つまり、移動体2010が高い所を飛行しているときは、より明るく照射される。第1高度は、第1灯具ユニット2104から照射された光が建物に照射されない高度であってもよい。
 また灯具制御部2110は、移動体2010が上昇していることを走行情報S2が示すときは、上空に向けて光を照射するよう第3灯具ユニット2108を制御する。
 検知部2102は、他の移動体2010の第3灯具ユニット2108が照射する光を検知可能に構成される。すなわち、検知部2102は、他の移動体2010が上昇するときに当該他の移動体2010の第3灯具ユニット2108が自移動体2010の下方から上空に向けて照射した光を検知する。検知部2102は、検知結果を移動体制御部2012に送信する。なお検知部2102は、検知結果を、灯具制御部2110を介して移動体制御部2012に送信してもよい。移動体制御部2012は、検知結果に基づき他の移動体2010が上昇してくることすなわち近づいてくることを検知する。
 図7は、第1灯具ユニット2104の斜視図である。第1灯具ユニット2104の構成は特に限定されないが、この例では光源2112と、投影レンズ2114と、を備える。
 光源2112は、複数の、この例では4行6列に配列された24個の発光ユニット2116を含む。上からi番目(1≦i≦4)で左からj番目(1≦j≦6)の発光ユニットを発光ユニット2116[i,j]と表記する。複数の発光ユニット2116は、LED(発光ダイオード)やLD(半導体レーザ)などの半導体光源を含む。ひとつの発光ユニット2116は、輝度および点消灯の制御の最小単位を構成している。ひとつの発光ユニット2116は、ひとつのLEDチップ(LDチップ)であってもよいし、直列および/または並列に接続された複数のLEDチップ(LDチップ)を含んでもよい。
 光源2112から出射した光は、投影レンズ2114に直接入射する。投影レンズ2114に入射した光は、投影レンズ2114で集光されて略平行な光として前方に照射される。
 本実施の形態の第1灯具ユニット2104では、点灯させる発光ユニット2116を変更することで、左右方向および上下方向の照射角度を変更する。例えば、発光ユニット2116[2,2]、116[2,3]、116[2,4]、116[2,5]、116[3,2]、116[3,3]、116[3,4]、116[3,5]を点灯させることで第1左右照射角度を実現し、発光ユニット2116[2,1]、116[2,2]、116[2,3]、116[2,4]、116[2,5]、116[2,6]、116[3,1]、116[3,2]、116[3,3]、116[3,4]、116[3,5]、116[3,6]を点灯させることで第2左右照射角度を実現する。
 以上が灯具システム2100の基本構成である。続いてその動作を説明する。
 図8(a)は移動体2010が空を飛行しているときの灯具システム2100の動作を示し、図8(b)は移動体2010が地上を走行しているときの灯具システム2100の動作を示す。図8(a)、(b)ではいずれも、第1灯具ユニット2104を点灯させている。
 第1灯具ユニット2104からの光の左右方向の照射角度は、空を飛行しているときは第1左右照射角度α1であり、地上を走行しているときは第2左右照射角度α2(<α1)である。なお灯具制御部2110は、第1灯具ユニット2104が照射する光の左右方向の照射角度を、移動体2010が所定の第2高度以上で飛行しているときには第1左右照射角度α1とし、移動体2010が第2高度未満を飛行しているときは第2左右照射角度α2(<α1)としてもよい。つまり、移動体2010が飛行しているときであっても、あまりにも低空を飛行しているときは、地上を走行しているときと同じ照射角度としてもよい。なお第2高度は、第1灯具ユニット2104が照射する光が建物に照射されない高度であってもよい。
 図9(a)は移動体2010が実質的に一定の高度を走行しているときの灯具システム2100の動作を示し、図9(b)は移動体2010が上昇しているときの灯具システム2100の動作を示し、図9(c)は移動体2010が下降しているときの灯具システム2100の動作を示す。図9(a)~(c)ではいずれも、第1灯具ユニット2104を点灯させている。
 図10は、図9(a)~(c)の各シーンでの第1灯具ユニット2104の配光パターンを示す図である。第1配光パターンPTNは図9(a)のシーンで配光パターンを示し、第2配光パターンPTNは図9(b)および図9(c)のシーンでの配光パターンを示す。
 第1灯具ユニット2104が照射する光の上下方向の照射角度は、移動体2010が実質的に一定の高度を走行しているときは第1上下照射角度β1であり、移動体2010が上昇または下降しているときは第2上下照射角度β2(>β1)である。また、図示はしないが、第1灯具ユニット2104が照射する光の左右方向の照射角度は、いずれの場合も第1左右照射角度α1で一定である。
 この例では、上昇または下降しているときは、実質的に一定の高度を走行しているときよりも、上方向にも下方向にも照射角度が大きくなっているが、上昇しているときには上方向にだけ照射角度を大きくし、下降しているときには下方向にだけ照射角度を大きくしてもよい。
 なお図10では、説明の簡素化のために配光パターンを矩形で示したが、配光パターンは矩形とは限らない。例えば、第1配光パターンPTNは長軸が左右方向に延びる楕円形状の配光パターンで、第2配光パターンPTNは第1配光パターンPTNの長軸半径と実質的に同一の長さ半径の円形状の配光パターンであってもよい。この場合、第1灯具ユニット2104照射する光の上下方向の照射角度は、配光パターンの左右方向における中央での照射角度であってもよい。
 また、図9(b)のシーンでは、すなわち移動体2010が上昇するときには、第3灯具ユニット2108は上空に向けて光を照射する。この光を他の移動体2010が検知することで、当該他の移動体2010は自移動体2010が上昇しているすなわち近づいてきていることを検知でき、いち早く回避行動をとることができる。
 第3灯具ユニット2108は、街中にあふれる光とは波長が異なる特定の波長の光を含む光、例えば赤外線光を照射するよう構成されてもよい。第3灯具ユニット2108が照射する光は、単波長の光であってもよい。そして、検知部2102は、当該特定の波長の光のみを検出可能に構成されてもよい。これにより、各移動体2010は上昇してくる他の移動体2010を精度良く検知できる。
 また第3灯具ユニット2108は、予め定められた照射パターン、例えば予め定められた間隔で予め定められた1回当たりの照射時間で光を点滅照射してもよい。移動体制御部2012は、検知部2102の検知結果が示す照射パターンが予め定められた照射パターンと一致する場合に、上昇してくる他の移動体2010の上昇を検知してもよい。これにより、各移動体2010は上昇してくる他の移動体2010を精度良く検知できる。
 変形例として、第3灯具ユニット2108はさらに下方に向けて光を照射可能に構成され、灯具制御部2110は移動体2010が下降していることを走行情報S2が示すときに下方に向けて光を照射するよう第3灯具ユニット2108を制御してもよい。そして、検知部2102は、他の移動体2010が下降するときに当該他の移動体2010の第3灯具ユニット2108が自移動体2010の上空から下方に向けて照射した光を検知してもよい。この場合、移動体制御部2012は、検知結果に基づき他の移動体2010が下降してくることすなわち近づいてくることを検知できる。
 つづいて、本実施の形態が奏する効果について述べる。
 空には道路がないため、どこを走行していても、自移動体2010の進路に他の移動体2010が進入してくるおそれがある。これは、特に視界の悪い夜間に、移動体2010に乗っている人を不安にする。これに対し本実施の形態では、移動体2010が空を飛行しているときは、移動体2010が地上を走行しているときよりも第1灯具ユニット2104が照射する光の左右方向の照射角度が大きくされる。つまり、移動体2010が空を飛行しているときは、左右に広く光が照射される。これにより、視界の悪い夜間であっても、自移動体2010の進路から比較的離れた位置にいる他の移動体2010を早期に視認でき、当該他の移動体2010との接触を回避する回避行動に備えることが可能となり、不安が低減される。
 また、本実施の形態では、或る高度以上で移動体2010が飛行しているときは、当該高度未満で移動体2010が飛行しているときよりも第1灯具ユニット2104の輝度が高められる。これにより、移動体2010に乗っている人はより遠くまで視認でき、安心感を得られる。
 また、本実施の形態では、移動体2010が上昇または下降しているときは、移動体2010が実質的に一定の高度を飛行しているときよりも第1灯具ユニット2104の上下方向の照射角度が大きくされる。これにより、移動体2010に乗っている人は上昇または下降する方向を視認できるため、安心感を得られる。
(実施の形態2-2)
 図11は、実施の形態2-2に係る灯具システム(あるいは移動体用灯具)200のブロック図である。以下では実施の形態2-1との相違点を説明する。
 灯具システム2200は、検知部2102と、第1灯具ユニット2204と、第2灯具ユニット2206と、第3灯具ユニット2108と、灯具制御部2210と、を備える。これらはすべて同じ筐体に内蔵されていてもよいし、いくつかの部材は、筐体の外部、言い換えれば移動体2010側に設けられてもよい。
 第1灯具ユニット2204は、移動体2010が空を飛行するときに用いられる灯具ユニットである。第2灯具ユニット2206は、移動体2010が地上を走行するときに用いられる灯具ユニットである。第1灯具ユニット2204および第2灯具ユニット2206の構成は特に限定されず、たとえば、LDやLEDなどの半導体光源を含みうる。また、第1灯具ユニット2204は、左右方向の照射角度が第1左右照射角度の光を照射するよう構成され、第2灯具ユニット2206は、左右方向の照射角度が第2左右照射角度(<第1左右照射角度)の光を照射するよう構成される。また第1灯具ユニット2204は、例えば光学系やシェードを含み、上下方向の照射角度が可変に構成される。
 灯具制御部2210は、移動体2010が空を飛行しているときは、第1灯具ユニット2204を点灯させ、移動体2010が地上を走行しているときは、第2灯具ユニット2206を点灯させる。
 また、灯具制御部2210は、実施の形態2-1と同様に、移動体2010が実質的に一定の高度を飛行しているときは、上下方向の照射角度が第1上下照射角度の光を照射するよう第1灯具ユニット2204を制御し、移動体2010が上昇または下降しているときは、上下方向の照射角度が第2上下照射角度の光を照射するよう第1灯具ユニット2204を制御する。
 また、灯具制御部2210は、実施の形態2-1と同様に、移動体2010が所定の第1高度未満を飛行しているときは、第1輝度で照射するよう第1灯具ユニット2204を制御し、移動体2010が第1高度以上を飛行しているときは、第2輝度で照射するよう第1灯具ユニット2204を制御する。
 本実施の形態によれば、実施の形態2-1と同様の作用効果を奏することができる。
 なお、変形例として、灯具システム2200は、移動体2010が空を飛行するときに用いられる第4灯具ユニットをさらに備えてもよい。そして、第1灯具ユニット2204は、左右方向の照射角度が第1左右照射角度、上下方向の照射角度が第1上下照射角度の光を照射するよう構成され、第4灯具ユニットは、左右方向の照射角度が第1左右照射角度、上下方向の照射角度が第2上下照射角度の光を照射するよう構成されてもよい。灯具制御部2210は、移動体2010が実質的に一定の高度を飛行しているときは、第1灯具ユニット2204を点灯させ、移動体2010が上昇または下降しているときは、第4灯具ユニットを点灯させてもよい。
(実施の形態2-3)
 交通情報を把握する手段として、道路交通情報通信システム(VICS(登録商標):Vehicle Information Communication System)が知られている。VICSでは、道路の複数地点に設置された、車両の通過状況を検出するセンサからの情報に基づいて、各地点における交通状況を把握する。したがってVICSでは、センサが配置された道路の交通状況しか把握できない。空の交通状況ももちろん把握できない。そこで本実施の形態では、センサの設置が不要で、地上の交通状況も空の交通状況も把握できる技術を提案する。
 図12は、実施の形態2-3に係る交通情報管理システム2300のブロック図である。交通情報管理システム2300は、複数の移動体2010と、少なくとも1つの受信装置2310と、交通情報管理装置2320と、を備える。複数の移動体2010にはそれぞれ、灯具システム2100が搭載されている。本実施の形態では、複数の移動体2010のうちの少なくとも一部は、空を飛行不可能であってもよい。
 移動体制御部2012は、エンジンが始動すると、第3灯具ユニット2108の点灯指示する点灯指令S1を灯具制御部2110に送信する。灯具制御部2110は、この点灯指令S1を受信すると、第3灯具ユニット2108に上空に向けて光(例えば赤外線光)を照射させる。なお灯具制御部2110は、エンジンが停止するまで第3灯具ユニット2108に上空に向けて光を照射させる。
 灯具制御部2110は特に、移動体2010が空を飛行しているときと地上を走行しているときで異なる態様の光を照射するよう第3灯具ユニット2108を制御する。
 例えば灯具制御部2110は、移動体2010が空を飛行しているときと地上を走行しているときで異なる照射パターンで光を照射するよう第3灯具ユニット2108を制御してもよい。異なる照射パターンとしては例えば、異なる間隔で第3灯具ユニット2108を点滅照射させてもよい。
 また例えば、第3灯具ユニット2108が複数の波長の光を選択的に照射可能に構成されている場合、灯具制御部2110は、移動体2010が空を飛行しているときと地上を走行しているときで異なる波長の光を照射するよう第3灯具ユニット2108を制御してもよい。
 受信装置2310は、上空に配置され、移動体2010の灯具システム2100の第3灯具ユニット2108が照射する光を検知可能に構成される。受信装置2310は例えば、人工衛星やドローンであってもよい。受信装置2310は、検知結果を交通情報管理装置2320に送信する。
 交通情報管理装置2320は、検知結果に基づく交通情報、例えば渋滞情報を、各移動体2010に提供する。交通情報管理装置2320は特に、移動体2010が空を飛行しているときに照射する光と地上を走行しているときに照射する光の態様の違いから、空を飛行している移動体2010の交通情報と、地上を飛行している移動体2010の交通情報とを区別してもよい。
 続いて、実施の形態2-1,2-2,2-3に関連する変形例を説明する。
(変形例1)
 実施の形態2-1では、第1灯具ユニット2104の光源2112が複数の発光ユニット2116を含み、点灯させる発光ユニット2116を変更することで第1灯具ユニット2104の左右方向の照射角度や上下方向の照射角度を制御する場合について説明したが、これには限定されない。例えば、第1灯具ユニット2104は、少なくとも1つの光学系を含み、当該少なくとも1つの光学系により、左右方向および上下方向の照射角度が変更されてもよい。
(変形例2)
 移動体2010の飛行時に第1灯具ユニット2104が照射する光の輝度を、飛行速度に基づいて変化させてもよい。この場合、移動体2010は、飛行速度を検出可能な速度計をさらに備える。移動体制御部2012は、速度計の検出結果を灯具制御部に送信する。灯具制御部は例えば、移動体2010が空を飛行している場合において、移動体2010の速度が所定の第1速度未満の場合は第1輝度で照射するよう第1灯具ユニット2104を制御し、移動体2010の速度が大1速度以上の場合は第2輝度(>第1輝度)で照射するよう第1灯具ユニット2104を制御してもよい。本変形例によれば、高速で飛行しているときは明るく照明されるため、遠くの視認性が向上し、移動体2010に乗っている人の不安が低減される。
III 本発明の第3側面
 以下、本発明の第3側面を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。
(実施の形態3)
 図13~15は、実施の形態3に係る移動体用提示システム搭載がされる、人を輸送するための移動体3010の斜視図、平面図、側面図である。移動体3010は、空を飛行可能に構成される。移動体3010は特に、本実施の形態では、垂直上昇飛行、垂直下降飛行、空中停止飛行(ホバリング)も可能に構成される。また移動体3010は、好ましくはさらに地上を走行可能に構成される。
 本実施の形態の移動体3010は、人が乗る機体3012と、第1ロータユニット3014a、第2ロータユニット3014b、第3ロータユニット3014cおよび第4ロータユニット3014dと、を備える。なお、ロータユニットの数は特に限定されない。
 第1ロータユニット3014a、第2ロータユニット3014b、第3ロータユニット3014c、第4ロータユニット3014dはそれぞれ、機体3012上方の前方右側、前方左側、後方右側、後方左側に設けられる。第1ロータユニット3014aと第2ロータユニット3014b、第3ロータユニット3014cと第4ロータユニット3014dは、それぞれ左右方向で対向する。第1ロータユニット3014aと第3ロータユニット3014c、第2ロータユニット3014bと第4ロータユニット3014dは、それぞれ前後方向で対向する。
 各ロータユニットは、移動体3010を飛行させるためのロータ3016と、ロータ3016を保護するためのロータカバー3018と、を備える。ロータ3016は、回転軸が実質的に鉛直方向と一致するよう機体3012に対して取り付けられる。ロータカバー3018は、略円筒状であり、2つの端面が実質的に鉛直方向を向いた状態でロータ3016を環囲する。
 ロータカバー3018の外周には、後述する移動体提示システムの提示部3102が設けられる。提示部3102は、本実施の形態ではディスプレイであり、移動体3010の外部から視認可能に、特にその表示部が移動体3010の外部から視認可能に設けられる。つまり提示部3102は、ロータカバー3018の外周であって、他のロータユニットのロータカバー3018に隠れない位置に設けられる。言い換えると、提示部3102は、ロータカバー3018の外周のうち、他のロータユニットのロータカバー3018と対面しない面に設けられる。
 この例では、第1ロータユニット3014aのロータカバー3018の前面および右側面、第2ロータユニット3014bのロータカバー3018の前面および左側面、第3ロータユニット3014cのロータカバー3018の背面および右側面、第4ロータユニット3014dのロータカバー3018の背面および左側面に、それぞれ提示部3102が設けられている。
 図16は、実施の形態3に係る移動体用提示システム3100のブロック図である。移動体用提示システム3100は、提示部3102と、提示制御部3104と、を備える。提示制御部3104は、移動体3010の内部に収容される。
 提示制御部3104は、CAN(Controller Area Network)やLIN(Local Interconnect Network)などのネットワークを介して、移動体制御部3200と接続される。移動体制御部3200から提示制御部3104には、飛行状況に関する情報(飛行情報)Sが送信される。飛行情報Sは、所定の周期で送信されてもよい。飛行情報Sには、移動体3010の飛行中の進行方向(前方向、後ろ方向、上方向、下方向)を示す情報、移動体3010が着陸待ちで空中停止飛行中あることを示す情報、移動体3010に緊急事態が発生していることを示す情報が含まれる。なお、緊急事態には例えば、着陸を要する故障が移動体3010に発生した状態が含まれる。
 提示制御部3104は、提示部3102による飛行情報の提示(表示)を制御する。提示制御部3104は、文字、図形、記号、色彩のいずれかもしくは任意の組み合わせによって、移動体制御部3200から送信された飛行情報を提示部3102に提示(表示)する。
 以上が移動体用提示システム3100の基本構成である。続いてその動作を説明する。
 図17(a)~(e)は、移動体用提示システム3100の動作を説明する図である。図17(a)~(e)は、飛行中の移動体3010の左側面図である。図17(a)では、移動体3010は前方に向かって平行飛行(すなわち前方向に進行)している。図17(b)では、移動体3010は上昇飛行(すなわち上方向に進行)している。図17(c)では、移動体3010は下降飛行(すなわち下方向に進行)している。図17(d)では、移動体3010は着陸待ちのために空中停止飛行している。図17(e)では、飛行中の移動体3010に緊急事態が発生している。
 これらの例では、提示制御部3104は、飛行情報を図形により提示している。具体的には提示制御部3104は、平行飛行中は横向きの矢印を提示し、上昇飛行中は上向きの矢印を提示し、下降飛行中は下向きの矢印を提示し、着陸待ち時は砂時計マークを提示し、緊急時はエラーマークを提示している。各飛行情報の図形はこれらに限定されない。なお、提示制御部3104は、飛行情報ごとに図形の色を異ならせてもよく、例えば平行飛行中の横向き矢印は緑色、上昇飛行中の上向き矢印は赤色、下降飛行中の下向き矢印は青色、着陸待ち時の砂時計マークは白色、緊急時のエラーマークは黄色で提示してもよい。
 変形例として、提示制御部3104は、飛行情報としての文字を、図形とともに提示してもよい。具体的には例えば、提示制御部3104は、「前進」、「後進」、「上昇」、「下降」、「着陸待ち」、「緊急」などの文字を、図形とともに提示してもよい。もちろん、提示制御部3104は、図形に代えて、これらの文字を提示してもよい。
 別の変形例として、提示制御部3104は、図形に代えて、飛行情報を色彩で提示してもよい。具体的には例えば、提示制御部3104は、提示部3102の表示部の一部の範囲または全範囲を、平行飛行中は緑色、上昇飛行中は赤色、下降飛行中は青色、着陸待ち時は白色、緊急時は黄色に光らせてもよい。
 続いて、以上説明した本実施の形態が奏する効果について述べる。本実施の形態によれば、移動体3010の外部から視認可能な提示部3102に移動体3010の飛行情報が提示される。これにより、移動体3010の飛行情報を、地上にいる人や他の移動体に乗っている人が把握でき、移動体3010との接触を回避する回避行動に備えることができる。
 また、本実施の形態によれば、提示部3102には、飛行情報として移動体3010の進行方向に関する情報が提示される。ここで、移動体3010が地上を走行する場合、移動体3010は道路に沿って走行するため、道路形状から移動体3010の進行方向を正確に把握できる。移動体3010が空を飛行する場合、空には道路がないため、地上を走行する場合のようにして移動体3010の進行方向を把握することはできない。これに対し、本実施の形態によれば、上述のように進行方向に関する情報が提示部3102に提示されるため、飛行中の移動体3010の進行方向を正確に把握できる。
 また、本実施の形態によれば、提示部3102には飛行情報が図形で提示される。これにより、地上にいる人や他の移動体に乗っている人は、移動体3010の飛行情報を瞬時に把握できる。
 続いて、実施の形態3に関連する変形例を説明する。
(変形例1)
 実施の形態3では、1つのロータカバーが1つのロータを環囲する場合について説明したが、これには限定されず、1つのロータカバーが複数のロータを環囲してもよい。例えば移動体3010は、4つのロータと、4つのロータを環囲する1つのロータカバーとを備えてもよい。この場合、当該1つのロータカバーの前面、背面、右側面および左側面にそれぞれ提示部3102が設けられてもよい。
(変形例2)
 実施の形態3および上述の変形例では、提示制御部3104が、飛行情報として、移動体3010の進行方向を示す情報、移動体3010が着陸待ちで空中停止飛行中であることを示す情報、移動体3010に緊急事態が発生していることを示す情報を提示する場合について説明したが、提示制御部3104が提示する飛行情報はこれに限定されない。提示制御部3104は、上述の3つの飛行情報を含む種々の飛行情報のうち、少なくとも1つの飛行情報を提示すればよい。種々の飛行情報には、着陸動作中であることを示す情報、離陸動作中であることを示す情報、離陸待ちの状態であることを示す情報、減速走行中であることを示す情報が含まれてもよい。
(変形例3)
 実施の形態3では特に言及しなかったが、提示制御部3104は、提示部3102を方向指示器として機能させるべく、進行方向を変更する前に、変更先(変更予定)の進行方向を提示部3102に提示してもよい。
 この場合、移動体3010は、進行方向の変更先として右折および左折に加えて上昇および下降も指示可能なターンシグナルスイッチを備えてもよい。移動体3010の運転車は、移動体3010の進行方向を変更する前に、ターンシグナルスイッチに変更先の進行方向を入力する。移動体制御部3200から提示制御部3104には、変更先の進行方向を示す情報を含む飛行情報Sが送信される。提示制御部3104は、変更先の進行方向を示す情報が飛行情報Sに含まれる場合、変更先の進行方向を、移動体3010の現在の進行方向とは区別可能に提示する。例えば提示制御部3104は、移動体3010の現在の進行方向を提示する場合は点灯表示し、移動体3010の変更先の進行方向を提示する場合は点滅表示してもよい。なお、提示制御部3104は、変更先の進行方向を表示する場合、現在の進行方向に代えて変更先の進行方向を表示してもよいし、現在の進行方向に加えて変更先の進行方向を表示してもよい。
 図18は、変形例に係る移動体用提示システムの動作を説明する図である。図18は、移動体3010の側面図であり、左折直前の様子を示す。図18では、移動体3010は前方に向かって(図18の紙面左側に向かって)平行飛行しており、提示部3102には移動体3010から見て左側(図18の紙面手前側)を指す矢印が点滅表示されている。他の移動体の運転者等は、移動体3010が左折することを把握できる。
(変形例4)
 実施の形態3では特に言及しなかったが、提示制御部3104は、移動体3010の飛行速度に応じて、飛行情報の表示態様を変化させてもよい。例えば提示制御部3104は、移動体3010の飛行速度が速くなるにつれて、より高輝度で飛行情報を表示してもよい。この場合、移動体3010の飛行速度が速くても、飛行情報を確認できる。
(変形例5)
 実施の形態3では、移動体用提示システム3100の提示部3102がディスプレイである場合について説明したが、これには限定されない。提示部3102は、飛行状態を提示可能であればよく、例えばランプユニットであってもよい。図19は、別の変形例に係る移動体3010を示す左側面図である。図19は図15に対応する。ランプユニットである提示部3102は、複数色の光、例えば青色の光、赤色の光、緑色の光、白色の光および黄色の光を選択的に照射可能に構成される。提示制御部3104は、上昇中は赤色の光、下降中は青色の光、平行飛行中は緑色の光、停止飛行中は白色の光、緊急時は黄色の光を提示部3102に照射させる。
 本変形例によれば、実施の形態3と同様の作用効果を奏することができる。
(変形例6)
 実施の形態3および上述の変形例では、提示部3102がロータカバー3018に設けられる場合について説明したが、これには限定されない。提示部3102は、外部から視認可能に設けられればよく、言い換えると移動体3010の外表面に設けられればよく、例えば機体3012の外表面に設けられてもよい。
IV 本発明の第4側面
 以下、本発明の第4側面を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。
(実施の形態4)
 図20、21は、人を輸送するための移動体4010の斜視図、側面図である。移動体4010は、空を飛行可能に構成される。移動体4010は、本実施の形態では、空中停止飛行(ホバリング)、垂直下降飛行も可能に構成される。また移動体4010は、好ましくはさらに地上を走行可能に構成される。
 本実施の形態の移動体4010は、人が乗る機体4012と、4つのロータユニット4014と、を備える。なお、ロータユニット4014の数は特に限定されない。各ロータユニットは、ロータ4016と、ロータ4016を保護するためのロータカバー4018と、を備える。ロータ4016が回転することにより移動体4010が飛行する。
 機体4012には、後述する灯具システムの着陸ランプ4120が設けられる。着陸ランプ4120は、地面Gに向けて光を照射可能であればよく、取り付け位置は特に問わない。図示の例では、着陸ランプ4120は機体4012の下面に設けられている。着陸ランプ4120は、移動体4010を着陸させる際に、着陸予定エリアAに光を照射する。
 図22は、実施の形態4に係る灯具システム4100のブロック図である。灯具システム4100は、移動体4010に搭載される。灯具システム4100は、検出部4110と、着陸ランプ4120と、灯具制御部4130と、を備える。実際の灯具システム4100には、ロービームやハイビームなどが含まれるが、ここでは省略している。着陸ランプ4120は、これらのランプと同じ筐体に内蔵されてもよいし、これらのランプとは別の筐体に内蔵されてもよい。
 灯具制御部4130は、CAN(Controller Area Network)やLIN(Local Interconnect Network)などのネットワークを介して、移動体制御部4200と接続される。移動体制御部4200から灯具制御部4130には、飛行状況に関する情報(飛行情報)Sが送信される。飛行情報Sには、移動体4010が着陸待ちで空中停止飛行中であることを示す情報が含まれる。
 検出部4110は、着陸予定エリアAに存在する人、他の移動体、所定の大きさ以上の障害物などの物体を検出する。検出部4110は、本実施の形態では、カメラと、画像処理部と、を含む。画像処理部は、カメラが撮影した画像を処理することにより、着陸予定エリアAに存在する物体を検出する。
 着陸ランプ4120は、光源を含み、灯具制御部4130からパターンPTNを指示する制御信号SCTRLを受け、パターンPTNに応じた強度分布を有するビームBMを下方に照射し、地面Gに制御信号SCTRLに応じた照度分布(パターンPTN)を形成する。着陸ランプ4120の構成は特に限定されず、たとえば、LD(レーザダイオード)やLED(発光ダイオード)などの半導体光源と、半導体光源を駆動して点灯させる点灯回路と、を含みうる。着陸ランプ4120は、パターンPTNに応じた照度分布の形成のために、DMD(Digital Mirror Device)や液晶デバイスなどのマトリクス型のパターン形成デバイスを含んでもよい。あるいは着陸ランプ4120は、発光素子のアレイ(μ-LEDともいう)であってもよい。
 灯具制御部4130は、飛行情報Sに移動体4010が着陸待ちであることを示す情報が含まれる場合、着陸ランプ4120を制御して、着陸予定エリアAに光を照射させる。灯具制御部4130は、検出部4110が着陸予定エリアAに物体を検出した場合、着陸予定エリアAに移動体4010が着陸することを着陸予定エリアAおよびその周囲にいる人に報知するべく、言い換えると着陸予定エリアAから離れるように着陸予定エリアAおよびその周囲にいる人に報知するべく、第1の態様の光を着陸予定エリアAに照射させる。灯具制御部4130は、検出部4110が着陸予定エリアAに物体を検出しない場合、移動体4010の運転者に着陸予定エリアAに物体が存在しないことを報知するべく、言い換えると着陸予定エリアAが着陸可能な状態にあることを報知するべく、第2の態様の光を着陸予定エリアAに照射させる。
 例えば第1、第2の態様の光はそれぞれ、第1、第2の色の光であってもよい。また例えば第1、第2の態様の光はそれぞれ、着陸予定エリアAに第1、第2の形状のパターンを形成する光、言い換えると着陸予定エリアAに第1、第2の照度分布を形成する光であってもよい。また例えば第1、第2の態様の光はそれぞれ、点灯光、点滅光であってもよく、反対に点滅光、点灯光であってもよい。
 着陸予定エリアAの形状は特に限定しないが、少なくとも、平面視において移動体4010を包含する大きさ及び形状である。着陸予定エリアAは、本実施の形態では円形状であり、その円形状の範囲が着陸ランプ4120からの光で照射される。なお、着陸ランプ4120の光が照射された円形状の範囲が着陸予定エリアAと捉えることもできる。
 以上が灯具システム4100の基本構成である。続いてその動作を説明する。
 図23(a)、(b)は、着陸ランプ4120が照射する光が着陸予定エリアAに形成するパターンの一例を示す図である。図23(a)に示すように、検出部4110が着陸予定エリアAに物体を検出する場合、着陸予定エリアAに第1の色(例えば赤色)の光が照射される。図24(b)に示すように、検出部4110が着陸予定エリアAに物体を検出しない場合、着陸予定エリアAに第2の色(例えば緑色)の光が照射される。物体が人や他の移動体であれば、着陸予定エリアAに光を照射することで、移動体4010が着陸するため着陸予定エリアA(光が照射されているエリア)から離れるように報知できる。また、着陸エリアに物体が存在する場合と存在しない場合で着陸予定エリアAの色を異ならせることで、着陸予定エリアAが着陸可能な状態であるか否かを運転者に報知できる。
 図24(a)、(b)は、着陸ランプ4120が照射する光が着陸予定エリアAに形成するパターンの別の例を示す図である。図24(a)に示すように、検出部4110が着陸予定エリアAに物体を検出する場合、第1の形状のパターン、例えば進入禁止マークを含むパターンが描画されるように着陸予定エリアAに光が照射される。第1の形状のパターンは進入禁止マークを含むパターンであってもよい。図24(b)に示すように、検出部4110が着陸予定エリアAに物体を検出しない場合、第2の形状のパターン、例えば進入禁止マークを含まないパターンが描画されるように着陸予定エリアAに光が照射される。物体が人や他の移動体であれば、着陸予定エリアAに進入禁止マークが描画されることで、移動体4010が着陸するため着陸予定エリアA(光が照射されているエリア)から離れるように報知できる。また、着陸予定エリアAに物体が存在する場合は進入禁止マークが描画され、存在しない場合は進入禁止マークが描画されないことで、着陸予定エリアAが着陸可能な状態であるか否かを運転者に報知できる。なお、着陸予定エリアAに描画されるパターンの形状に加えて、光の色も異なっていてもよい。つまり、着陸予定エリアAに物体が存在する場合は赤色を基調とした進入禁止マークを含むパターンが描画され、存在しない場合は緑色のパターンが描画されてもよい。
 図25(a)、(b)は、着陸ランプ4120が照射する光が着陸予定エリアAに形成するパターンのさらに別の例を示す図である。図25(a)に示すように、検出部4110が着陸予定エリアAに物体を検出する場合、点灯光が着陸予定エリアAに照射される。図25(b)に示すように、検出部4110が着陸予定エリアAに物体を検出しない場合、点滅光が着陸予定エリアAに照射される。例えば、着陸予定エリアAに物体が存在する場合は進入禁止マークを含むパターンが着陸予定エリアAに点灯光で描画され、物体が存在しない場合は進入禁止マークを含むパターンが着陸予定エリアAに点滅光で描画されてもよい。この場合、物体が人や他の移動体であれば、進入禁止マークが表示され続けることで、移動体4010が着陸するため着陸予定エリアA(光が照射されているエリア)から離れるように報知できる。また、着陸予定エリアAに物体が存在する場合は進入禁止マークが点灯し、存在しない場合は進入禁止マークが点滅することで、着陸予定エリアAが着陸可能な状態であるか否かを運転者に報知できる。
 続いて、以上説明した本実施の形態が奏する効果について述べる。本実施の形態によれば、物体が人や他の移動体であれば、着陸予定エリアAが描画されることで、着陸予定エリアAから離れるように報知できる。
 また、本実施の形態によれば、着陸予定エリアAに物体が存在する場合と存在しない場合とで、着陸予定エリアAに異なる態様の光が照射される。これにより、着陸予定エリアAが着陸可能な状態であるか否かを運転者に報知できる。
 続いて、実施の形態4に関連する変形例を説明する。
(変形例1)
 実施の形態4では、着陸予定エリアAに物体が存在する場合は第1の態様の光が着陸予定エリアに照射され、存在しない場合は第2の態様の光が着陸予定エリアAに照射される場合について説明したが、着陸予定エリアAへの光の照射を開始してから所定時間は、着陸予定エリアAに物体が存在するか否かによらず、第1の態様の光が着陸予定エリアAに照射されてもよい。この場合、当初から着陸予定エリアAに物体が存在しない場合であっても、第1の態様の光が照射されてから第2の態様の光が照射されるため、すなわち着陸エリアに照射される光の態様が変化するため、移動体4010の運転者は、着陸予定エリアAが着陸可能状態にあることを把握しやすい。なお、さらなる変形例として、着陸予定リアへの光の照射を開始してからの所定期間は、第3の態様の光が着陸予定エリアAに照射されてもよい。例えば、着陸予定リアへの光の照射を開始してからの所定期間は黄色の光(第3の態様の光)が着陸予定エリアAに照射され、その後は、着陸予定エリアAに物体が存在する場合は赤色の光(第1の態様の光)が着陸予定エリアAに照射され、着陸予定エリアAに物体が存在しない場合は緑色の光(第2の態様の光)が着陸予定エリアAに照射される。
(変形例2)
 実施の形態4では、検出部4110がカメラを含み、撮影した画像に基づいて物体を検出したが、物体の検出方法は特に限定されず、例えば検出部4110がステレオカメラ、ToFカメラ、LiDAR、または赤外線センサを含み、その検出結果に基づいて物体を検出してもよい。
V 本発明の第5側面
 以下、本発明の第5側面を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。
(実施の形態5)
 図26、27は、人を輸送するための移動体5010の斜視図、側面図である。移動体5010は、空を飛行可能に構成される。移動体5010は、本実施の形態では、空中停止飛行(ホバリング)、垂直下降飛行も可能に構成される。また移動体5010は、好ましくはさらに地上を走行可能に構成される。
 本実施の形態の移動体5010は、人が乗る機体5012と、4つのロータユニット5014と、を備える。なお、ロータユニット5014の数は特に限定されない。各ロータユニットは、ロータ5016と、ロータ5016を保護するためのロータカバー5018と、を備える。ロータ5016が回転することにより移動体5010が飛行する。
 機体5012には、後述する灯具システムの着陸ランプ5120が設けられる。着陸ランプ5120は、地面Gに向けて光を照射可能であればよく、取り付け位置は特に問わない。図示の例では、着陸ランプ5120は機体5012の下面に設けられている。着陸ランプ5120は、移動体5010を着陸させる際に、着陸予定エリアAに光を照射する。
 図28は、実施の形態5に係る灯具システム5100のブロック図である。灯具システム5100は、移動体5010に搭載される。灯具システム5100は、第1検出部5110と、第2検出部5112と、着陸ランプ5120と、灯具制御部5130と、を備える。実際の灯具システム5100には、ロービームやハイビームなどが含まれるが、ここでは省略している。着陸ランプ5120は、これらのランプと同じ筐体に内蔵されてもよいし、これらのランプとは別の筐体に内蔵されてもよい。
 灯具制御部5130は、CAN(Controller Area Network)やLIN(Local Interconnect Network)などのネットワークを介して、移動体制御部5200と接続される。移動体制御部5200から灯具制御部5130には、飛行状況に関する情報(飛行情報)Sが送信される。飛行情報Sには、移動体5010が着陸待ちで空中停止飛行中であることを示す情報が含まれる。
 第1検出部5110は、着陸予定エリアAの地形(具体的には着陸予定エリアAにおける所定の深さ以上の地面Gの凹部および所定の高さ以上の地面Gの凸部)と、着陸予定エリアAに存在する障害物(具体的には着陸予定エリアAに存在する人、他の移動体、その他の所定の大きさ以上の物体)と、を検出する。第1検出部5110は、本実施の形態では、カメラ5114と、画像処理部5116と、を含む。カメラ5114は、後述のように着陸予定エリアAに描画される模様であって図形が規則的に配列された模様(以下、基準模様という)を撮影する。基準模様は特に限定されず、線状または帯状の図形が規則的に配列された縞模様や格子模様であってもよいし、他の模様であってもよい。画像処理部5116は、カメラ5114が撮影した画像を処理することにより、着陸予定エリアAの地形や障害物を検出する。具体的には画像処理部5116は、基準模様の歪みからそれらを検出する。なお、画像処理部5116は、公知の技術を用いて構成されればよい。第1検出部5110は、検出結果を灯具制御部5130に送信する。
 なお、カメラ5114が撮影した画像を機体5012内の所定のディスプレイに表示してもよい。そして運転者は、ディスプレイに表示された画像内の基準模様を目視して基準模様が歪んでいるか否かを確認することにより、着陸予定エリアAの地形と障害物の有無とを確認してもよい。この場合、第1検出部5110は画像処理部5116を有しなくてもよい。
 第2検出部5112は、移動体5010から着陸予定エリアAまで(例えば着陸予定エリアAの中心位置まで)の距離を検出する。第2検出部5112の構成は特に限定されず、例えば距離センサを含みうる。第2検出部5112は、検出結果を灯具制御部5130に送信する。
 着陸ランプ5120は、光源を含み、灯具制御部5130からパターンPTNを指示する制御信号SCTRLを受け、パターンPTNに応じた強度分布を有するビームBMを下方に照射し、地面Gに制御信号SCTRLに応じた照度分布(パターンPTN)を形成する。着陸ランプ5120の構成は特に限定されず、たとえば、LD(レーザダイオード)やLED(発光ダイオード)などの半導体光源と、半導体光源を駆動して点灯させる点灯回路と、を含みうる。着陸ランプ5120は、パターンPTNに応じた照度分布の形成のために、DMD(Digital Mirror Device)や液晶デバイスなどのマトリクス型のパターン形成デバイスを含んでもよい。あるいは着陸ランプ5120は、発光素子のアレイ(μ-LEDともいう)であってもよい。
 灯具制御部5130は、飛行情報Sに移動体5010が着陸待ちであることを示す情報が含まれる場合、着陸ランプ5120を制御して、着陸予定エリアAに基準模様を描画するための光を照射する。上述したように、第1検出部5110は、着陸予定エリアAに描画された基準模様に基づいて、着陸予定エリアAの地形と、着陸予定エリアAに存在する障害物と、を検出する。
 灯具制御部5130は、着陸予定エリアAが着陸可能な状態にある場合、移動体5010の運転者に着陸予定エリアAが着陸可能な状態にあることを報知するとともに、地上にいる人、例えば歩行者や他の移動体の運転手に着陸予定エリアAに進入せずに着陸予定エリアAから離れるように報知するべく、所定の態様の光を着陸予定エリアAに照射させる。そして灯具制御部5130は、移動体5010から着陸予定エリアAまでの距離に応じて、着陸予定エリアAに照射される光の態様を変化させる。例えば灯具制御部5130は、着陸予定エリアAが着陸可能な状態にある場合、まず、第1の態様の光を着陸予定エリアAに照射し、第2検出部5112が移動体5010から着陸予定エリアAまでの距離が所定の閾値距離未満になったことを検出すると、第2の態様の光を着陸予定エリアAに照射する。
 例えば第1、第2の態様の光はそれぞれ、第1、第2の色の光であってもよい。また例えば第1、第2の態様の光はそれぞれ、着陸予定エリアAに第1、第2のパターン形状の光、言い換えると着陸予定エリアAに第1、第2の照度分布を形成する光であってもよい。また例えば第1、第2の態様の光はそれぞれ、点灯光、点滅光であってもよく、反対に点滅光、点灯光であってもよい。
 なお、灯具制御部5130は、着陸予定エリアAに照射される光の態様を、移動体5010から着陸予定エリアAまでの距離に応じて2段階以上、変化させてもよい。例えば、灯具制御部5130は、移動体5010から着陸予定エリアAまでの距離が第1閾値距離未満(ただし第2閾値距離以上)になると、着陸ランプ5120から照射される光を第1の態様(例えば黄色)から第2の態様(例えばオレンジ色)に変化させ、移動体5010から着陸予定エリアAまでの距離が第2閾値未満になると、着陸ランプ5120から照射される光を第2の態様から第3の態様(例えば赤色)に変化させてもよい。また、灯具制御部5130は、着陸予定エリアAに照射される光の態様を、無段階に変化させてもよい。例えば灯具制御部5130は、移動体5010から着陸予定エリアAまでの距離に応じて、着陸ランプ5120から照射される光を第1の態様(黄色)から第2の態様(赤色)に無段階に変化させてもよい。
 着陸予定エリアAの形状は特に限定しないが、少なくとも、平面視において移動体5010を包含する大きさ及び形状である。着陸予定エリアAは、移動体5010の大きさに応じた大きさであってもよく、例えば平面視で移動体5010が内接する大きさであっても、内接する大きさに所定の余裕率を乗じた大きさであってもよい。また、着陸予定エリアAは、円形状、矩形状、平面視で移動体5010と実質的に同一または相似な形状、その他の形状であってもよい。着陸予定エリアAには、着陸ランプ5120からの光が照射される。なお、着陸ランプ5120からの光が照射された範囲が着陸予定エリアAと捉えることもできる。
 図29(a)、(b)は、着陸ランプ5120が照射する光が着陸予定エリアAに描画する基準模様の一例を示す図である。ここでは、基準模様は縞模様である。図29(a)では、着陸予定エリアAの地面Gに大きな凹凸がなく且つ着陸予定エリアAに障害物が存在しないため、実質的に歪みのない理想的な縞模様が描画されている。図29(b)では、着陸予定エリアAの地面に大きな凹凸がある又は着陸予定エリアAに障害物が存在するため、それらを照射する部分が歪んだ縞模様が描画されている。
 図30(a)~(d)は、移動体5010の着陸ランプ5120が光を照射する様子を示す図である。図30(a)、(b)は移動体5010が垂直下降して着陸する様子を示し、図30(b)は図30(a)よりも下降した状態を示す。図30(c)、(d)は移動体5010が前進しながら下降して着陸する様子を示し、図30(d)は図30(c)よりも下降した状態を示す。
図30(a)、(b)では、灯具制御部5130は、着陸予定エリアAまでの距離にしたがって照射角度αを大きくすることで、照射範囲を実質的に一定にしている。同様に、図30(a)、(b)では、灯具制御部5130は、着陸予定エリアAまでの距離にしたがって照射角度βを大きくすることで、照射範囲を実質的に一定にしている。つまり、着陸予定エリアまでの距離にかかわらず、着陸予定エリアAとして、実質的に一定の大きさの範囲を照射している。
 以上が灯具システム5100の基本構成である。続いてその動作を説明する。
 図31(a)~(c)は、灯具システム5100の動作を時系列で説明する図である。図31(a)では、基準模様が着陸予定エリアAに描画される。第1検出部5110は、基準模様に基づいて着陸予定エリアAの地形や着陸予定エリアAに存在する障害物を検出する。
 着陸予定エリアAに大きな凹凸がなく、かつ、障害物が存在しない場合、言い換えると着陸予定エリアAの安全が確認された場合、図31(b)に示すように第1の態様の光(例えば黄色)が着陸予定エリアAに照射される。着陸予定エリアAに照射される光が第1の態様の光になったことにより、移動体5010の運転者は着陸可能状態であることを把握できる。
 着陸するべく移動体5010が下降し、移動体5010から着陸予定エリアAまでの距離が閾値距離以下になると、図31(c)に示すように第2の態様の光(例えば赤色)が着陸予定エリアAに照射される。これにより、地上にいる人は、移動体5010の着陸が近いことを把握できる。
 続いて、以上説明した本実施の形態が奏する効果について述べる。本実施の形態によれば、移動体5010から着陸エリアまでの距離に応じて着陸予定エリアAに照射される光の態様が変化するため、地上にいる人は、移動体5010の着陸が近いことを把握できる。
 また、本実施の形態によれば、着陸予定エリアAに基準模様が照射されるため、基準模様に基づいて着陸予定エリアAに着陸可能であるか否かを判断できる。
 続いて、実施の形態5に関連する変形例を説明する。
(変形例1)
 基準模様を描画するタイミングは実施の形態5のそれには限定されない。例えば図31(b)と図31(c)の間のタイミングに、図31(a)の基準模様を描画してもよい。
 地上にいる人着陸予定エリアAから離れるように報知等するために着陸予定エリアAに照射する光は、基準模様を描画する光であってもよい。具体的には例えば、第1の態様の光であって、第1の色(例えば黄色)の基準模様(例えば縞模様)を描画する光を照射して着陸予定エリアAの地形や障害物の有無を確認して着陸予定エリアAが着陸可能な状態であるか否かを確認し、着陸可能な状態であれば、第2の態様の光であって、第2の色(例えばオレンジ色)の基準模様を描画する光を照射し、移動体5010と着陸予定エリアAとの距離が閾値距離以下になったら、第3の態様の光であって、第3の色(例えば赤色)の基準模様を描画する光を照射してもよい。第1検出部5110が画像処理部5116を有しないで運転者が基準模様を目視して着陸予定エリアAが着陸可能な状態であるか否かを確認する場合は、第1の態様の光と第2の態様の光は同じであってもよい。
 実施の形態にもとづき、具体的な語句を用いて本発明を説明したが、実施の形態は、本発明の原理、応用の一側面を示しているにすぎず、実施の形態には、請求の範囲に規定された本発明の思想を逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が認められる。
 本発明は、移動体用灯具、灯具システムおよび移動体用提示システムに利用できる。
 100 移動体用灯具、 120 スポットランプ、 150 灯具制御部、 160 検出部、 300 灯具システム。

Claims (27)

  1.  飛行可能に構成された移動体に装着される移動体用灯具であって、
     灯具ユニットと、
     飛行中に、自移動体の周囲に存在する照射対象物を検出する検出部と、
     前記照射対象物に光が照射されるように前記灯具ユニットを制御する制御部と、
     を備えることを特徴とする移動体用灯具。
  2.  前記灯具ユニットは、照射方向を変更可能であり、
     前記制御部は、前記照射対象物に光が照射されるように前記灯具ユニットの照射方向を制御することを特徴とする請求項1に記載の移動体用灯具。
  3.  前記検出部は、自移動体の周囲に存在する物体のうち、グレアを与えるべきでない特定物標を除外した物体を、前記照射対象物として検出することを特徴とする請求項1または2に記載の移動体用灯具。
  4.  前記検出部は、自移動体の周囲に存在する飛行している物体を、前記照射対象物として検出することを特徴とする請求項1または2に記載の移動体用灯具。
  5.  地上を走行する際にハイビーム配光を照射する別の灯具ユニットをさらに備え、
     前記検出部は、前記別の灯具ユニットの照射範囲外に存在する物体を、前記照射対象物として検出することを特徴とする請求項1または2に記載の移動体用灯具。
  6.  地上を走行する際にハイビーム配光を照射する別の灯具ユニットをさらに備え、
     前記制御部は、前記灯具ユニットに、前記別の灯具ユニットよりも最大光度が高い光を照射させることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の移動体用灯具。
  7.  前記制御部は、移動体の高度が変化するときに、前記灯具ユニットが進行方向を照射するように、前記灯具ユニットの上下方向の照射方向を変更させることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の移動体用灯具。
  8.  地上を走行可能かつ空を飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、
     左右方向の照射角度が可変な第1灯具ユニットと、
     前記移動体が空を飛行しているときは、前記移動体が地上を走行しているときよりも左右方向に大きい照射角度で光を照射するよう前記第1灯具ユニットを制御する制御部と、
     を備えることを特徴とする灯具システム。
  9.  地上を走行可能かつ空を飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、
     第1灯具ユニットと、
     前記第1灯具ユニットよりも左右方向の照射角度が小さい第2灯具ユニットと、
     前記移動体が空を飛行しているときは前記第1灯具ユニットを点灯させ、前記移動体が地上を走行しているときは前記第2灯具ユニットを点灯させる制御部と、
     を備えることを特徴とする灯具システム。
  10.  前記制御部は、所定の高度以上で前記移動体が飛行しているときは、当該高度未満で前記移動体が飛行しているときよりも前記第1灯具ユニットの輝度を高めることを特徴とする請求項8または9に記載の灯具システム。
  11.  前記第1灯具ユニットは、上下方向の照射角度が可変であり、
     前記制御部は、前記移動体が上昇または下降しているときは、前記移動体が実質的に一定の高度を飛行しているときよりも、前記第1灯具ユニットの上下方向の照射角度を大きくすることを特徴とする請求項8から10のいずれかに記載の灯具システム。
  12.  飛行可能に構成された移動体に搭載される移動体用提示システムであって、
     前記移動体の外部から視認可能で、前記移動体の飛行状況に関する情報を提示する提示部を備えることを特徴とする移動体用提示システム。
  13.  前記情報は、前記移動体の進行方向を示す情報であることを特徴とする請求項12に記載の移動体用提示システム
  14.  前記提示部は、ディスプレイであり、
     前記提示部には、前記情報が図形により提示されることを特徴とする請求項13に記載の移動体用提示システム。
  15.  前記移動体は、自身を飛行させるためのロータと、ロータカバーと、を備え、
     前記提示部は、前記ロータカバーに設けられることを特徴とする請求項12から14のいずれかに記載の移動体用提示システム。
  16.  飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、
     ランプと、
     前記ランプを制御し、前記移動体が着陸する際に、着陸予定エリアに物体が検出される場合は第1の態様の光を着陸予定エリアに照射させ、着陸予定エリアに物体が検出されない場合は第2の態様の光を着陸予定エリアに照射させる制御部と、
     を備えることを特徴とする灯具システム。
  17.  前記制御部は、着陸予定エリアへの照射開始から所定時間は、着陸予定エリアに物体が検出されたか否かによらず、前記第1の態様の光あるいは第3の態様の光を照射させることを特徴とする請求項16に記載の灯具システム。
  18.  前記第1の態様の光は、第1の色の光であり、
     前記第2の態様の光は、第2の色の光であることを特徴とする請求項16または17に記載の灯具システム。
  19.  前記第1の態様の光は、着陸予定エリアに第1の形状のパターンを形成し、
     前記第2の態様の光は、着陸予定エリアに第2の形状のパターンを形成することを特徴とする請求項16または17に記載の灯具システム。
  20.  前記第1の態様の光は、点灯光および点滅光の一方であり、
     前記第2の態様の光は、点灯光および点滅光の他方であることを特徴とする請求項16または17に記載の灯具システム。
  21.  飛行可能に構成された移動体に搭載される移動体に搭載される灯具システムであって、
     ランプと、
     前記ランプを制御し、前記移動体が着陸する際に、着陸予定エリアに所定のパターンを描画させる制御部と、
     を備えることを特徴とする灯具システム。
  22.  飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、
     ランプと、
     前記移動体が着陸する際に、前記ランプに着陸予定エリアを照射させる制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、着陸予定エリアまでの距離に応じて、照射される光の態様を変化させることを特徴とする灯具システム。
  23.  前記態様は、色、点灯・点滅状態またはパターン形状であることを特徴とする請求項22に記載の灯具システム。
  24.  前記制御部は、着陸予定エリアまでの距離にかかわらず、着陸予定エリアとして、実質的に一定の大きさの範囲を照射させることを特徴とする請求項22または23に記載の灯具システム。
  25.  前記制御部は、着陸予定エリアに、図形を配列した模様を描画させることを特徴とする請求項22から24のいずれかに記載の灯具システム。
  26.  飛行可能に構成された移動体に搭載される灯具システムであって、
     ランプと、
     前記ランプを制御し、前記移動体が着陸する際に着陸予定エリアに、図形を配列した模様を描画させる制御部と、
     を備えることを特徴とする灯具システム。
  27.  前記模様は、縞模様または格子模様であることを特徴とする請求項25または26に記載の灯具システム。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024116854A1 (ja) * 2022-11-29 2024-06-06 株式会社デンソー 報知装置、報知制御プログラム及び飛行制御装置

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11115896A (ja) * 1997-10-17 1999-04-27 Komatsu Ltd 操作自在な無人低速飛翔体
US20030090391A1 (en) * 2001-11-13 2003-05-15 Scott Philiben Hazard avoidance system
US20150146442A1 (en) * 2013-11-15 2015-05-28 Zodiac Aero Electric Optical lighting system for an aircraft
JP2016159685A (ja) * 2015-02-27 2016-09-05 みこらった株式会社 飛行体
US20160280393A1 (en) * 2015-03-27 2016-09-29 Airbus Helicopters Method and a device for marking the ground for an aircraft in flight, and an aircraft including the device
US20170233101A1 (en) * 2016-02-12 2017-08-17 Goodrich Lighting Systems Gmbh Exterior Aircraft Light And Aircraft Comprising The Same
US20180016030A1 (en) * 2016-07-15 2018-01-18 Goodrich Lighting Systems Gmbh Anti-bird-collision light
US20180334264A1 (en) * 2017-05-19 2018-11-22 Goodrich Lighting Systems Gmbh Combined aircraft take-off and tower signal light unit and aircraft comprising the same
JP2019177748A (ja) * 2018-03-30 2019-10-17 株式会社Liberaware 飛行体

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5476914B2 (ja) * 2009-10-13 2014-04-23 株式会社デンソー 指向性制御照明装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11115896A (ja) * 1997-10-17 1999-04-27 Komatsu Ltd 操作自在な無人低速飛翔体
US20030090391A1 (en) * 2001-11-13 2003-05-15 Scott Philiben Hazard avoidance system
US20150146442A1 (en) * 2013-11-15 2015-05-28 Zodiac Aero Electric Optical lighting system for an aircraft
JP2016159685A (ja) * 2015-02-27 2016-09-05 みこらった株式会社 飛行体
US20160280393A1 (en) * 2015-03-27 2016-09-29 Airbus Helicopters Method and a device for marking the ground for an aircraft in flight, and an aircraft including the device
US20170233101A1 (en) * 2016-02-12 2017-08-17 Goodrich Lighting Systems Gmbh Exterior Aircraft Light And Aircraft Comprising The Same
US20180016030A1 (en) * 2016-07-15 2018-01-18 Goodrich Lighting Systems Gmbh Anti-bird-collision light
US20180334264A1 (en) * 2017-05-19 2018-11-22 Goodrich Lighting Systems Gmbh Combined aircraft take-off and tower signal light unit and aircraft comprising the same
JP2019177748A (ja) * 2018-03-30 2019-10-17 株式会社Liberaware 飛行体

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024116854A1 (ja) * 2022-11-29 2024-06-06 株式会社デンソー 報知装置、報知制御プログラム及び飛行制御装置

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