WO2020153643A1 - 차량용 헤드램프 렌즈 - Google Patents

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WO2020153643A1
WO2020153643A1 PCT/KR2020/000579 KR2020000579W WO2020153643A1 WO 2020153643 A1 WO2020153643 A1 WO 2020153643A1 KR 2020000579 W KR2020000579 W KR 2020000579W WO 2020153643 A1 WO2020153643 A1 WO 2020153643A1
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WO
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light
light exit
axis direction
irradiated
exit surface
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PCT/KR2020/000579
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English (en)
French (fr)
Inventor
이장원
Original Assignee
서울반도체주식회사
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S41/00Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps
    • F21S41/20Illuminating devices specially adapted for vehicle exteriors, e.g. headlamps characterised by refractors, transparent cover plates, light guides or filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • G02B3/0037Arrays characterized by the distribution or form of lenses

Definitions

  • the present invention relates to a headlamp lens for a vehicle, and more particularly, to a headlamp lens for a vehicle used in a headlamp of a vehicle.
  • the vehicle is equipped with a headlamp for driving at night.
  • the head lamp is an illumination lamp for illuminating the path of the vehicle by irradiating light toward the front at night, and is arranged to be irradiated approximately 100 m ahead.
  • the distance and range to which light is irradiated from the headlamps have different regulations according to standards set by country.
  • headlamps are generally manufactured in four ways. There is a method in which the ice emitted from the light source is reflected from the reflective surface having a parabolic surface and irradiates light toward the front of the vehicle, and the light emitted from the light source passes through the aspherical lens and irradiates light toward the front of the vehicle. In addition, there is a method in which light emitted from the light source passes through the aspheric lens and then is reflected on the reflective surface, thereby compensating for the light lost from the light source to increase light efficiency.
  • a light source irradiated in a 360-degree direction such as a halogen lamp or a xenon lamp, is used, and thus the structure has to be complicated to reduce the loss of light using a reflective surface. .
  • the headlamp of the vehicle needs to be prevented from being irradiated with light above a certain height.
  • the structure of the head lamp is complicated by using a separate blocking plate.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a headlamp lens for a vehicle, which simplifies the structure of a headlamp and increases the efficiency of a headlamp of a vehicle as compared to the prior art.
  • the light incident surface is incident light from the light source; And a plurality of light emitting surfaces from which light incident from the light incident surface is emitted, the plurality of light emitting surfaces having different focal positions, and each of the plurality of light emitting surfaces may be formed as a free curved surface.
  • Each of the plurality of light exit surfaces formed of the free curved surface may not have a constant curvature of the curved surfaces forming each of the plurality of light exit surfaces.
  • Light emitted through the plurality of light exit surfaces may be irradiated to areas partially overlapping each other.
  • Some of the light emitted through the plurality of light exit surfaces may be irradiated to the same area.
  • Light emitted through the plurality of light exit surfaces may be irradiated to different regions.
  • the light emitted through the one or more light emitting surfaces disposed at the center of the plurality of light emitting surfaces may be irradiated to the entire area in the left and right directions among the areas where the light emitted through the plurality of light emitting surfaces is irradiated.
  • At least one light output surface disposed outside the one or more light output surfaces disposed at the center side is provided with a step and at least one light output surface disposed at the center side, and at least one light output surface disposed at the center side. It may be arranged to protrude more than the light surface.
  • the greatest height from the light incident surface of the one or more light exit surfaces disposed on the center side may be greater than the largest height of one or more light output surfaces disposed outside the one or more light output surfaces disposed on the center side.
  • the light emitted from one or more of the plurality of light-emitting surfaces is irradiated to a region of 0 degrees or more in the y-axis direction, and the light emitted from the remaining light-emitting surfaces of the multiple light-emitting surfaces is an area of 0 degrees or less in the y-axis direction Can only be investigated.
  • One or more light emitting surfaces from which light is emitted so as to be irradiated to an area of 0 degrees or more in the y-axis direction among the plurality of light emitting surfaces may be disposed on an outer edge of the plurality of light emitting surfaces.
  • the light incident surface may be formed as one surface.
  • the light incident surface may be flat.
  • It may further include a plurality of side surfaces connecting the light incident surface and the plurality of light output surfaces.
  • the size of the one or more light-emitting surfaces disposed outside the one or more light-emitting surfaces disposed on the center of the plurality of light-emitting surfaces may be smaller than the size of one or more light-emitting surfaces disposed on the central side.
  • an area in which light is irradiated in the x-axis direction is relatively larger than an area in which light is irradiated in the y-axis direction, and a width in the x-axis direction of the light incident surface is in the y-axis direction.
  • the light emitted through the plurality of light exit surfaces may be greater than the amount of light irradiated to an area of 0 degrees or less based on 0 degrees in the x-axis direction.
  • the plurality of light exit surfaces may be twenty four.
  • Each of the plurality of light exit surfaces may be formed in a square shape.
  • the entire shape of the plurality of light exit surfaces is formed in a rectangular shape, and the horizontal length of the rectangular shape may be longer than the vertical length.
  • the ratio of the horizontal and vertical lengths of the rectangular shape may be 1.2:1.
  • ethane etendue
  • the size of the lens for the headlamp of the vehicle can be minimized, and even if the size of the lens is minimized, there is an effect of increasing the efficiency of light.
  • the headlamp can be configured with a minimum configuration by using a lens of a smaller size than a lens or a reflective surface used in a conventional headlamp, thereby minimizing the cost for the headlamp.
  • FIG. 1 is a plan view showing a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view of another angle showing a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a front view showing a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a left side view showing a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • 6A to 6C are diagrams showing simulation results in which light is emitted through a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 to 10 are views showing simulation results in which light is emitted through each surface of the headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a plan view showing a headlamp lens according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a perspective view showing a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a perspective view of another angle showing a head lamp lens according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 is a front view showing a head lamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • 5 is a left side view showing a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • the headlamp lens 100 according to an embodiment of the present invention, the 1-1 to 1-6 light exit surface (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 2-1 to 2-6 outgoing surface (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 3-1 to 3-6 outgoing surface (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f), It includes the 4-1 to 4-6 light exit surface (14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f), the light incident surface 20 and the first to fourth side (32, 34, 36, 38).
  • the light exit surface 10 may have a shape of a curved surface having the highest center height as a whole and lowering toward the side.
  • the 1-1 to 1-6 light exit surface (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 2-1 to 2-6 light exit surface (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f) ), 3-1 to 3-6 outgoing surfaces 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f and 4-1 to 4-6 outgoing surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f ) May be substantially arranged in rows and columns, and 1-1 to 1-6th light exit surfaces 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, and 11f arranged in rows and columns, 2-1 to 2-6 light exit surface (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 3-1 to 3-6 light exit surface (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) and 4-1 to All of the 4-6 light exit surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, and 14f may form one light exit surface 10.
  • 1-1 to 1-6 outgoing surface (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 2-1 to 2-6 outgoing surface (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f) , 3-1 to 3-6 outgoing surfaces 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f and 4-1 to 4-6 outgoing surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f
  • a free surface is a surface in which the curvature of a surface forming a surface is not constant.
  • each light exit surface 10 do not each have a predetermined curvature, and may be changed such that light can be irradiated in a desired shape toward a desired position.
  • the curvatures of the surfaces may be different at adjacent positions of one light exit surface.
  • the 1-1 to 1-6 outgoing surfaces 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, the 2-1 to 2-6 outgoing surfaces 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 3-1 to 3-6 outgoing surfaces 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f and 4-1 to 4-6 outgoing surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f) may have different focuses.
  • the 1-1 to 1-6 light exit surface (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), the 2-1 to 2-6 light exit surface (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f) ), 3-1 to 3-6 outgoing surfaces 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f and 4-1 to 4-6 outgoing surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f ) Can be irradiated to different locations.
  • 1-1 to 1-6 light exit surfaces 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, and 11f are disposed on the top in the plan view shown in FIG. 1 (in this embodiment, the larger the value in the y-axis direction is It is defined as the upper position).
  • the 1-3 outgoing surface 11c and the 1-4 outgoing surface 11d are respectively disposed in the center.
  • the first and second light exit surfaces 11b and the first and second light exit surfaces 11a are sequentially arranged on the left side of the first and third light exit surfaces 11c, and the right side of the first and fourth light exit surfaces 11d.
  • the 1-5th light exit surface 11e and the 1-6th light exit surface 11f are sequentially arranged (in this embodiment, the larger the value in the x-axis direction is defined as the right position, the value in the x-axis direction is It is defined as the smaller position).
  • the 1-2 light exit surface 11b is disposed as a surface protruding from the 1-3 light exit surface 11c, and the 1-1 light exit surface 11a protrudes from the 1-2 light exit surface 11b. Is placed on the side.
  • the 1-5 outgoing surface 11e is disposed to protrude from the 1-4 outgoing surface 11d, and the 1-6 outgoing surface 11f protrudes from the 1-5 outgoing surface 11e. It is arranged in a plane. That is, the light exit surface is arranged to protrude toward the both sides in the x-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the light exit surface may be smaller as it goes toward both sides in the x-axis direction than the light exit surface disposed in the center. That is, the size of the first-3 light exit surfaces 11c disposed at the center is relatively largest, and the sizes of the 1-2 light exit surfaces 11b and the 1-1 light exit surfaces 11a are sequentially smaller. Can have In addition, the sizes of the 1-4 outgoing surfaces 11d disposed at the center are relatively largest, and the sizes of the 1-5 outgoing surfaces 11e and the 1-6 outgoing surfaces 11f are sequentially smaller. Can.
  • the 2-3 outgoing surfaces 12c and the 2-4 outgoing surfaces 12d among the 2-1 to 2-6 outgoing surfaces 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, and 12f are respectively disposed at the center.
  • the 2-2 light exit surface 12b and the 2-1 light exit surface 12a are sequentially arranged on the left side of the 2-3 light exit surface 12c, and the right side of the 2-4 light exit surface 12d.
  • the 2-5 light exit surface 12e and the 2-6 light exit surface 12f are sequentially arranged.
  • the 2-2 light exit surface 12b is disposed as a surface protruding from the 2-3 light exit surface 12c, and the 2-1 light exit surface 12a protrudes from the 2-2 light exit surface 12b. Is placed on the side.
  • the 2-5 light exit surface 12e is disposed to protrude from the 2-4 light exit surface 12d, and the 2-6 light exit surface 12f protrudes from the 2-5 light exit surface 12e. It is arranged in a plane. That is, the light exit surface is arranged to protrude toward the both sides in the x-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the light exit surface may be smaller as it goes toward both sides in the x-axis direction than the light exit surface disposed in the center. That is, the size of the 2-3 light exit surface 12c disposed at the center is relatively largest, and the sizes of the 2-2 light exit surface 12b and the 2-1 light exit surface 12a are sequentially smaller.
  • 3-1 to 3-6 light exit surface (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) in the plan view shown in Figure 1, 2-1 to 2-6 light exit surface (12a, 12b, 12c) , 12d, 12e, 12f).
  • the 3-3 outgoing surfaces 13c and the 3-4 outgoing surfaces 13d among the 3-1 to 3-6 outgoing surfaces 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, and 13f are respectively disposed at the center.
  • 3-3, the 3-2 light exit surface 13b and the 3-1 light exit surface 13a are sequentially arranged on the left side of the 3-3 light exit surface 13c, and the right side of the 3-4 light exit surface 13d.
  • the 3-5 light exit surface 13e and the 3-6 light exit surface 13f are sequentially arranged.
  • the 3-2 light exit surface 13b is disposed as a surface protruding from the 3-3 light exit surface 13c, and the 3-1 light exit surface 13a protrudes from the 3-2 light exit surface 13b. Is placed on the side.
  • the 3-5 light exit surface (13e) is arranged as a surface protruding than the 3-4 light exit surface (13d)
  • the 3-6 light exit surface (13f) is protruding than the 3-5 light exit surface (13e) It is arranged in a plane. That is, the light exit surface is arranged to protrude toward the both sides in the x-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the light exit surface may be smaller as it goes toward both sides in the x-axis direction than the light exit surface disposed in the center. That is, the size of the 3-3 light exit surface 13c disposed at the center is relatively largest, and the sizes of the 3-2 light exit surface 13b and the 3-1 light exit surface 13a are sequentially smaller. Can have In addition, the size of the 3-4 light exit surface 13d disposed at the center is relatively largest, and the sizes of the 3-5 light exit surface 13e and the 3-6 light exit surface 13f may have sequentially smaller sizes. Can.
  • 4-1 to 4-6 light exit surface (14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f) in the plan view shown in Figure 1, 3-1 to 3-6 light exit surface (13a, 13b, 13c) , 13d, 13e, 13f).
  • the 4-3 outgoing surface 14c and the 4-4 outgoing surface 14d among the 4-1 to 4-6 outgoing surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, and 14f are respectively disposed at the center.
  • the 4-2 light exit surface 14b and the 4-1 light exit surface 14a are sequentially arranged on the left side of the 4-3 light exit surface 14c, and the 4-4 light exit surface 14d is disposed on the right side.
  • the 4-5 light exit surface 14e and the 4-6 light exit surface 14f are sequentially arranged.
  • the 4-2 light exit surface 14b is disposed as a surface protruding from the 4-3 light exit surface 14c, and the 4-1 light exit surface 14a protrudes from the 4-2 light exit surface 14b. Is placed on the side.
  • the 4-5 light exit surface 14e is disposed to protrude from the 4-4 light exit surface 14d, and the 4-6 light exit surface 14f protrudes from the 4-5 light exit surface 14e. It is arranged in a plane. That is, the light exit surface is arranged to protrude toward the both sides in the x-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the light exit surface may be smaller as it goes toward both sides in the x-axis direction than the light exit surface disposed in the center. That is, the size of the 4-3 light exit surface 14c disposed at the center is relatively largest, and the sizes of the 4-2 light exit surface 14b and the 4-1 light exit surface 14a are sequentially smaller. Can have In addition, the size of the 4-4 light exit surface 14d disposed at the center is relatively largest, and the sizes of the 4-5 light exit surface 14e and the 4-6 light exit surface 14f may have sequentially smaller sizes. Can.
  • the 1-1 to 4-1 light exit surfaces 11a, 12a, 13a, and 14a are arranged on the left side in the plan view shown in FIG. 1.
  • the 2-1 light exit surface 12a and the 3-1 light exit surface 13a are disposed at the center in the y-axis direction, and the 1-1 light exit surface 11a is of the 2-1 light exit surface 12a. It is disposed at the bottom, and the 4-1 light exit surface 14a is disposed on the 3-1 light exit surface 13a.
  • the 1-1 outgoing light surface 11a is disposed to protrude from the 2-1 outgoing light surface 12a, and the 4-1 outgoing light surface 14a protrudes from the 3-1 outgoing light surface 13a. Is placed on the side.
  • the light exit surface is disposed in a protruding state toward both sides in the y-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the 2-1 light exit surface 12a may be relatively larger than that of the 1-1 light exit surface 11a, and the size of the 3-1 light exit surface 13a may be 4-1. 14a).
  • the first to second to fourth to second light emitting surfaces 11b, 12b, 13b, and 14b are right of the first to fourth to fourth light emitting surfaces 11a, 12a, 13a, and 14a in the plan view illustrated in FIG. 1. Is placed on.
  • the 2-2 light exit surface 12b and the 3-2 light exit surface 13b are disposed at the center in the y-axis direction, and the 1-2 light exit surface 11b is a lower portion of the 2-2 light exit surface 12b.
  • the 4-2 light exit surface 14b is disposed on the 3-2 light exit surface 13b.
  • the 1-2 light exit surface 11b is disposed as a surface protruding from the 2-2 light exit surface 12b, and the 4-2 light exit surface 14b protrudes from the 3-2 light exit surface 13b. Is placed on the side.
  • the light exit surface is disposed in a protruding state toward both sides in the y-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the 2-2 light exit surface (12b) may be relatively larger than the size of the 1-2 light exit surface (11b), the size of the 3-2 light exit surface (13b) is the 4-2 light exit surface ( 14b).
  • the first to fourth to third light emitting surfaces 11c, 12c, 13c, and 14c are the right sides of the first to second to fourth-2 light emitting surfaces 11b, 12b, 13b, and 14b in the plan view shown in FIG. 1. Is placed on.
  • the 2-3 light exit surface 12c and the 3-3 light exit surface 13c are disposed at the center in the y-axis direction, and the 1-3 light exit surface 11c is the lower portion of the 2-3 light exit surface 12c.
  • the 4-3 light exit surface 14c is disposed on the 3-3 light exit surface 13c.
  • the 1-3 outgoing light surface 11c is disposed as a surface protruding from the 2-3 outgoing light surface 12c, and the 4-3 outgoing light surface 14c protrudes from the 3-3 outgoing light surface 13c. Is placed on the side.
  • the light exit surface is disposed in a protruding state toward both sides in the y-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the 2-3 light exit surface 12c may be relatively larger than the size of the 1-3 light exit surface 11c, and the size of the 3-3 light exit surface 13c may be the 4-3 light exit surface ( 14c).
  • 1-4 to 4-4 light exit surfaces are the right side of the first to third to fourth-3 light exit surfaces (11c, 12c, 13c, 14c) in the plan view shown in FIG. Is placed on.
  • the 2-4 outgoing surface 12d and the 3-4 outgoing surface 13d are disposed at the center in the y-axis direction, and the 1-4 outgoing surface 11d is a lower portion of the 2-4 outgoing surface 12d.
  • the 4-4 light exit surface 14d is disposed on the 3-4 light exit surface 13d.
  • the 1-4 outgoing surface 11d is disposed as a surface protruding from the 2-4 outgoing surface 12d, and the 4-4 outgoing surface 14d protrudes from the 3-4 outgoing surface 13d. Is placed on the side.
  • the light exit surface is disposed in a protruding state toward both sides in the y-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the 2-4 light exit surface 12d may be relatively larger than the size of the 1-4 light exit surface 11d, and the size of the 3-4 light exit surface 13d may be the 4-4 light exit surface ( 14d).
  • the 1-5 to 4-5 light exit surfaces 11e, 12e, 13e, and 14e are the right sides of the 1-4 to 4-4 light exit surfaces 11d, 12d, 13d, 14d in the plan view shown in FIG. Is placed on.
  • the 2-5 outgoing surface 12e and the 3-5 outgoing surface 13e are disposed centrally in the y-axis direction, and the 1-5 outgoing surface 11e is a lower portion of the 2-5 outgoing surface 12e.
  • the 4-5 light exit surface 14e is disposed on the 3-5 light exit surface 13e.
  • the 1-5 light exit surface 11e is disposed as a surface protruding from the 2-5 light exit surface 12e, and the 4-5 light exit surface 14e protrudes from the 3-5 light exit surface 13e. Is placed on the side.
  • the light exit surface is disposed in a protruding state toward both sides in the y-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the 2-5 light exit surface 12e may be relatively larger than the size of the 1-5 light exit surface 11e, and the size of the 3-5 light exit surface 13e may be 4-4-5 ( 14e).
  • the first to sixth to fourth to sixth light exit surfaces 11f, 12f, 13f, and 14f are the right sides of the first to fifth to fourth light exit surfaces 11e, 12e, 13e, and 14e in the plan view shown in FIG. 1. Is placed on.
  • the 2-6 outgoing light surface 12f and the 3-6 outgoing light surface 13f are disposed at the center in the y-axis direction, and the 1-6 outgoing light surface 11f is a lower portion of the 2-6 outgoing light surface 12f.
  • the 4-6 light exit surface 14f is disposed on the 3-6 light exit surface 13f.
  • the 1-6 outgoing surface 11f is disposed as a surface protruding from the 2-6 outgoing surface 12f, and the 4-6 outgoing surface 14f protrudes from the 3-6 outgoing surface 13f. Is placed on the side.
  • the light exit surface is disposed in a protruding state toward both sides in the y-axis direction than the light exit surface disposed in the center.
  • the size of the 2-6 light exit surface 12f may be relatively larger than the size of the 1-6 light exit surface 11f, and the size of the 3-6 light exit surface 13f may be 4-6. 14f).
  • the 1-1 to 1-6 light exit surfaces (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), the 2-1 to 2-6 light exit surface ( 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 3-1 to 3-6 outgoing surfaces (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) and 4-1 to 4-6 outgoing surfaces ( 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, and 14f) each have different surfaces, and a light emitting surface disposed outside the x-axis and y-axis directions than the light-emitting surface disposed at the center of the lens 100 is disposed at the center side. It is arranged as a surface protruding from the light exit surface.
  • the 2-3 light exit surface 12c, the 2-4 light exit surface 12d, the 3-3 light exit surface 13c, and the third in the center of the light exit surface 10 of the lens 100 -4 The light exit surface 13d is disposed, and the light exit surface disposed outside the x-axis and y-axis directions is arranged as a relatively protruding surface.
  • the 2-3 exit surface 12c, the 2-4 exit surface 12d, the 3-3 exit surface 13c, and the 3-4 exit surface 13d may not protrude from each other.
  • the portion may be a protruding surface than the relatively adjacent light exit surface.
  • the light incident surface 20 is disposed on the lower surface of the lens 100.
  • the light incident surface 20 may be formed as one surface on the same plane. However, it is not limited thereto, and the light incident surface 20 may be formed as a curved surface.
  • the first to fourth side surfaces 32, 34, 36, and 38 connect the light input surface 20 and the light output surface 10.
  • the first side 32 connects the light incidence surface 20 and the 4-1 to 4-6 light exit surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f
  • the second side 34 enters the
  • the optical surface 20 is connected to the 1-1 to 4-1 outgoing light surfaces 11a, 12a, 13a, and 14a.
  • the third side 36 connects the light incident surface 20 and the 1-6 to 4-6 light exit surfaces 11f, 12f, 13f, and 14f
  • the fourth side 38 is the light incident surface 20 And the 1-1 to 1-6 outgoing light surfaces 11a, 11b, 11c, 11d, 11e and 11f.
  • first to fourth side surfaces 32, 34, 36, and 38 may be formed in the same plane, respectively, but may be formed as a surface in which different surfaces are combined, if necessary.
  • first side 32 may be formed of six sides
  • second side 34 may be formed of four sides
  • third side 36 may be formed of four sides
  • fourth side 38 may be formed of six faces.
  • the light exit surface 10 is formed as a curved surface having the highest center height as a whole and a lower height toward the side. As described above, it is formed as a plurality of surfaces, and the side surface The light exit surface disposed on the surface is disposed to protrude from the light exit surface disposed on the central side. Even so, the height h in the center of the 3-3 light exit surface 13c and the 3-4 light exit surface 13d may be higher than the other positions in the center.
  • each of the surfaces constituting the light exit surface 10 are 1-1 to 1-6 light exit surfaces 11a, 11b, 11c, 11d, 11e and 11f, and 2-1 to 2-6 Light exit surface 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 3-1 to 3-6 Light exit surface 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f and 4-1 to 4-6
  • the light exit surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, and 14f may be formed as curved surfaces, respectively.
  • the 1-1 to 1-6 light exit surface (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f)
  • the 2-1 to 2-6 light exit surface (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f) 3-1 to 3-6 outgoing surfaces 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f and 4-1 to 4-6 outgoing surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f Can have different focus.
  • the light exit surface 10 may be formed to have a length in the x-axis direction longer than the length in the y-axis direction.
  • the horizontal length of the light exit surface 10 may be formed to be longer than the vertical length.
  • the horizontal length of the light exit surface 10 according to this embodiment may be about 48 mm, and the vertical length may be about 40 mm. Therefore, the ratio of the horizontal length and the vertical length of the light exit surface 10 may be 1.2:1.
  • 6A to 6C are diagrams showing simulation results in which light is emitted through a headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • the headlamp lens 100 In the headlamp lens 100 according to an embodiment of the present invention, most of the light emitted from the light source may be incident through the incident surface 20.
  • a light emitting diode may be used as the light source, and the directivity of light emitted from the light emitting diode may have an angle of about 120 degrees. Therefore, almost all the light emitted from the light emitting diode may be incident on the lens 100 through the light incident surface 20 of the lens 100.
  • the light incident on the headlamp lens 100 may emit light toward the front of the vehicle.
  • the emitted light is not emitted toward the upper left, but some light may be emitted toward the upper right. This is because the sidewalk is located on the right side of the direction in which the vehicle is traveling, and there is a vehicle traveling on the other side on the left side, so that the light does not reach the opposite vehicle on the left side but can reach the sidewalk on the right side.
  • the range in which light is emitted from the headlamp lens 100 according to the present embodiment is emitted to have an angle of about 40 degrees in the left and right directions based on the headlamp lens 100. have.
  • the light spreads farther relative to the right direction than the left direction based on the headlamp lens 100.
  • FIG. 6C is a diagram showing the distribution of light at a position where the light emitted from the headlamp lens 100 according to the present embodiment is 25 m away from the headlamp lens 100. Looking at this, it can be seen that light is emitted from the headlamp lens 100 to have a range of about 40 degrees in the left-right direction, and light is projected to the upper right.
  • the light exit surface 10 is formed such that the length in the x-axis direction is longer than the length in the y-axis direction. Therefore, as illustrated in FIG. 6C, light may be emitted to spread widely in the left and right directions, and light may be emitted to bias the lower side in the vertical direction. Light may be irradiated in a range of about 10 degrees in a downward direction than 0 degrees in the vertical direction.
  • light exit surface 10 can be irradiated in the horizontal direction.
  • light is irradiated so as to protrude upward from 0 degrees, 1-1 to 1-6 light exit surfaces (11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 2-1 2-6th light exit surface (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 3-1 to 3-6 light exit surface (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) and 4-1
  • Light emitted from some of the 4-6th light exit surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, and 14f may be irradiated.
  • the light emitted from the 1-3 outgoing surface 11c and the 4-3 outgoing surface 14c may be irradiated in an upward direction than 0 degrees.
  • FIG. 7 to 10 are views showing simulation results in which light is emitted through each surface of the headlamp lens according to an embodiment of the present invention.
  • 7A to 7F are regions in which light emitted from the 1-1 to 1-6 light exit surfaces 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, and 11f of the headlamp lens 100 according to the present embodiment is irradiated It is a diagram showing.
  • light emitted through the first-first light exit surface 11a is irradiated in a range of about -3 degrees to 5 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated may be irradiated to be biased in both directions in the x-axis direction, and may be irradiated in a negative direction in the x-axis direction as it goes in both directions in the y-axis direction.
  • the light emitted through the 1-2 light exit surface 11b is irradiated in the range of about -7 degrees to 10 degrees in the x-axis direction and about -8 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to be biased in both directions in the x-axis direction, and may be irradiated in a negative direction in the x-axis direction as it goes toward the negative direction in the y-axis direction.
  • the light emitted through the first-3 light exit surface 11c is irradiated in the range of about 0 degrees to 15 degrees in the x-axis direction and about -3 degrees to 3 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated may be irradiated only in both directions in the x-axis direction, and may be irradiated biased in both directions in the x-axis direction as it goes in both directions in the y-axis direction.
  • the light emitted through the first-3 light emitting surfaces 11c may be irradiated to 0 degrees or more in the y-axis direction.
  • light emitted through the 1-4 light exit surface 11d may be irradiated in a range of about 0 degrees to 8 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • light emitted through the 1-5th light exit surface 11e is irradiated in a range of about -9 degrees to 7 degrees in the x-axis direction and about -8 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to be biased toward the negative direction in the x-axis direction, and may be irradiated biased in both directions in the x-axis direction as it goes toward the negative direction in the y-axis direction.
  • light emitted through the 1-6th light exit surface 11f is irradiated in a range of about -6 degrees to 3 degrees in the x-axis direction and about -4 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to bias the negative direction in the x-axis direction.
  • 8A to 8F are areas where light emitted from the 2-1 to 2-6 light exit surfaces 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, and 12f of the headlamp lens 100 according to this embodiment is irradiated It is a diagram showing.
  • light emitted through the 2-1 light exit surface 12a is irradiated in a range of about -9 degrees to 10 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated may be irradiated to be biased in both directions in the x-axis direction, and may be irradiated in a negative direction in the y-axis direction toward the negative direction in the x-axis direction in the negative region in the x-axis direction. have.
  • the light emitted through the 2-2 light exit surface 12b is irradiated in a range of about -5 degrees to 13 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated may be irradiated to be biased in both directions in the x-axis direction, and may be irradiated in a negative direction in the y-axis direction toward the negative direction in the x-axis direction in the negative region in the x-axis direction. have.
  • the light emitted through the 2-3 light exit surface 12c is irradiated in a range of about -1 to 45 degrees in the x-axis direction and about -13 to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape in which light is irradiated may be irradiated between a range of about -1 to 30 degrees in the x-axis direction and a range of about -7 degrees to 0 degrees in the y-axis direction, and a range of about 30 degrees or more in the x-axis direction In the positive direction in the x-axis direction, it may be gradually biased toward the negative direction in the y-axis direction.
  • light may not be radiated to a position adjacent to 0 degrees in the y-axis direction at about 37 degrees or more in the x-axis direction.
  • the light emitted through the 2-3 light exit surface 12c may be irradiated to a wide area irradiated to the right side of the headlamp lens 100.
  • light emitted through the 2-4 light exit surface 12d is irradiated in a range of about -45 degrees to 1 degree in the x-axis direction and about -13 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape in which light is irradiated may be irradiated in a range of about -30 degrees to 1 degree in the x-axis direction between about -7 degrees to 0 degrees in the y-axis direction, and less than -30 degrees in the x-axis direction In the range, it may be gradually biased toward the negative direction in the x-axis direction and the negative direction in the y-axis direction.
  • light may not be radiated to a position adjacent to 0 degrees in the y-axis direction at about -37 degrees or less in the x-axis direction.
  • the light emitted through the 2-4 light exit surface 12d may be irradiated to a wide area irradiated to the left side of the headlamp lens 100.
  • the light emitted through the 2-5 light exit surface 12e is irradiated in the range of about -13 degrees to 7 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to be biased to the negative direction in the x-axis direction, and may be irradiated to be biased in the negative direction in the y-axis direction in both directions in the x-axis direction in the region in both directions in the x-axis direction. have.
  • the light emitted through the 2-6th light exit surface 12f is irradiated in a range of about -11 degrees to 10 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to be biased to the negative direction in the x-axis direction, and may be irradiated to be biased in the negative direction in the y-axis direction in both directions in the x-axis direction in the region in both directions in the x-axis direction. have.
  • 9A to 9F are regions where light emitted from the 3-1 to 3-6 light exit surfaces 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, and 13f of the headlamp lens 100 according to the present embodiment is irradiated It is a diagram showing.
  • light emitted through the 3-1 light exit surface 13a is irradiated in a range of about -3 degrees to 6 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated may be irradiated to be biased in both directions in the x-axis direction.
  • light emitted through the 3-2 light exit surface 13b is irradiated in a range of about -5 degrees to 10 degrees in the x-axis direction and about -3 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated may be irradiated to be biased in both directions in the x-axis direction.
  • the light emitted through the 3-3 light exit surface 13c is irradiated in a range of about -1 to 40 degrees in the x-axis direction and about -8 to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape in which light is irradiated may be irradiated between a range of about -1 to 38 degrees in the x-axis direction and a range of about -8 degrees to 0 degrees in the y-axis direction, and a range of about 38 degrees or more in the x-axis direction It can be gradually biased toward both directions in the y-axis direction as it goes in both directions in the x-axis direction.
  • the light emitted through the 3-3 light exit surface 13c may be irradiated to a wide area irradiated to the right side of the headlamp lens 100.
  • light emitted through the 3-4 light exit surface 13d is irradiated in a range of about -40 degrees to 1 degree in the x-axis direction and about -8 degrees to 0 degrees in the y-axis direction Can be.
  • the shape in which light is irradiated may be irradiated between a range of about -38 degrees to 1 degree in the x-axis direction and a range of about -8 degrees to 0 degrees in the y-axis direction, or less than -38 degrees in the x-axis direction. In the range, as it goes in the negative direction of the x-axis direction, it can be gradually biased toward the positive direction of the y-axis direction.
  • the light emitted through the 3-4 light exit surface 13d may be irradiated to a wide area irradiated to the left of the headlamp lens 100.
  • the light emitted through the 3-5 light exit surface 13e is irradiated in the range of about -10 degrees to 5 degrees in the x-axis direction and about -3 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to bias the negative direction in the x-axis direction.
  • light emitted through the 3-6th light exit surface 13f is irradiated in a range of about -7 degrees to 4 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to bias the negative direction in the x-axis direction.
  • 10A to 10F are areas in which light emitted from the 4-1 to 4-6 light exit surfaces 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, and 14f of the headlamp lens 100 according to the present embodiment is irradiated It is a diagram showing.
  • light emitted through the 4-1 light exit surface 14a is irradiated in a range of about -3 degrees to 4 degrees in the x-axis direction and about -3 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated may be irradiated to be biased in both directions in the x-axis direction.
  • light emitted through the 4-2 light exit surface 14b is irradiated in a range of about -6 degrees to 11 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated may be irradiated to be biased in both directions in the x-axis direction, and may be irradiated in both directions in the y-axis direction as it goes toward the negative direction in the x-axis direction in the negative region in the x-axis direction. have.
  • light emitted through the 4-3 light exit surface 14c is irradiated in a range of about -1 to 14 degrees in the x-axis direction and about -3 to 3 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated can be mostly irradiated in both directions in the x-axis direction, and can be irradiated in both directions in the y-axis direction as it goes in both directions in the x-axis direction.
  • the light emitted through the 4-3 light emitting surface 14c may be irradiated to 0 degrees or more in the y-axis direction.
  • light emitted through the 4-4 light exit surface 14d is irradiated in a range of about -1 to 14 degrees in the x-axis direction and about -3 to 3 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which light is irradiated can be mostly irradiated in both directions in the x-axis direction, and can be irradiated in both directions in the y-axis direction as it goes in both directions in the x-axis direction.
  • the light emitted through the 4-4 light exit surface 14d may be irradiated to 0 degrees or more in the y-axis direction, unlike other light exit surfaces.
  • the light emitted through the 4-5 light exit surface 14e is irradiated in the range of about -12 degrees to 5 degrees in the x-axis direction and about -5 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to bias toward the negative direction in the x-axis direction, and may be irradiated toward the negative direction in the y-axis direction as it goes toward the negative direction in the x-axis direction.
  • light emitted through the 4-6th light exit surface 14f is irradiated in a range of about -4 degrees to 3 degrees in the x-axis direction and about -3 degrees to 0 degrees in the y-axis direction.
  • the shape to which the light is irradiated may be irradiated to bias the negative direction in the x-axis direction.
  • the 2-3 outgoing surface 12c and the 2-4 outgoing surface 12d disposed in the center of the lens 100 The light emitted through the 3-3 outgoing surface 13c and the 3-4 outgoing surface 13d is irradiated to the widest area, respectively.
  • light emitted through the first-3 light exiting surfaces 11c and 4-3 light exiting surfaces 14c may be irradiated in a positive direction in the y-axis direction.
  • the light emitted through the other light exit surface of the headlamp lens 100 may be irradiated to a position required to reinforce the light irradiated area, respectively.
  • most of the light exiting surfaces 10 included in the lens 100 according to the present embodiment are such that symmetrical light is emitted based on a virtual line in the y-axis direction passing through the center shown in FIG. 1 of the light exiting surface 10. Can be formed.
  • the light exit surface 10 included in the lens 100 according to the present embodiment is used for the head lamp, as shown in FIG. 6A, in the right direction, upwards to meet the light distribution standard of the vehicle. It may be formed to emit protruding light (cutoff).
  • the light emitted from the first-3 light exit surface 11c and the fourth-3 light exit surface 14c may be emitted in a cut-off state.
  • the light emitted from the 4-4 light exit surface 14d is emitted in a cut-off state
  • the light emitted from the 4-4 light exit surface 14d is different according to need. It can be adjusted to release into position.
  • the 4-4 light exit surface 14d may be adjusted in a position where it is emitted to compensate for a portion in which the amount of light emitted from the other light exit surface is insufficient.
  • the position where light emitted through each light exit surface described above is irradiated may be changed as necessary.

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Abstract

본 발명은 차량용 헤드램프 렌즈에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈는, 광원에서 빛이 입사되는 입광면; 및 상기 입광면에서 입사된 빛이 방출되는 다수의 출광면을 포함하고, 상기 다수의 출광면은 서로 다른 초점의 위치를 가질 수 있다. 본 발명에 의하면, 에탄튜(etendue)의 원리를 이용하여 광원에서 방출된 광의 손실을 최소하고, 렌즈를 통해 빛이 외부로 방출되는 배광 패턴을 조절할 수 있는 효과가 있다.

Description

차량용 헤드램프 렌즈
본 발명은 차량용 헤드램프 렌즈에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 차량의 헤드램프에 이용되는 차량용 헤드램프 렌즈에 관한 것이다.
차량은 야간에 운행을 위해 헤드램프가 설치된다. 헤드램프는 야간에 전방을 향해 빛을 조사하여 차량의 진로를 비추기 위한 조명등이며, 대략 100m 전방의 조사할 수 있게 배치된다. 헤드램프에서 빛이 조사되는 거리 및 범위 등은 나라마다 정해진 규격에 따라 다른 규정을 가진다.
종래에 헤드램프는 일반적으로 네 가지 방식으로 제조된다. 광원에서 방출된 빙이 포물면을 갖는 반사면에서 반사되어 차량의 전방으로 빛을 조사하는 방식이 있으며, 광원에서 방출된 빛이 비구면 렌즈를 통과하여 차량의 전방으로 빛을 조사하는 방식이 있다. 또한, 광원에서 방출된 광이 비구면 렌즈를 통과한 다음 반사면에서 반사되도록 하여 광원에서 손실되는 광을 보상하여 광효율을 높이는 방식이 있다. 그리고 광원에서 방출된 빛이 타원 형상의 반사면에서 반사되어 쉴드가 있는 초점을 향해 일부의 빛이 통과하고, 나머지 빛을 차단하여 다시 프로젝션 렌즈를 통해 차량의 전방으로 빛을 조사하는 방식이 있다.
상기와 같이, 종래의 헤드램프에는 할로겐램프나 제논램프 등과 같이, 광이 360도 방향으로 조사되는 광원을 이용하기 때문에 반사면을 이용하여 광의 손실을 줄이기 위해 그 구조가 복잡할 수밖에 없는 문제가 있다.
더욱이, 차량의 헤드램프는 일정 높이 이상으로 빛이 조사되는 것을 방지할 필요가 있다. 이를 위해 종래에는 별도의 차단판을 이용하여 헤드램프의 구조가 복잡해지는 문제가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 종래에 비해 헤드램프의 구조를 단순화하며, 차량의 헤드램프의 효율을 높일 수 있는 차량용 헤드램프 렌즈를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈는, 광원에서 빛이 입사되는 입광면; 및 상기 입광면에서 입사된 빛이 방출되는 다수의 출광면을 포함하고, 상기 다수의 출광면은 서로 다른 초점의 위치를 가지며, 상기 다수의 출광면 각각은 자유 곡면으로 형성될 수 있다.
상기 자유 곡면으로 형성된 다수의 출광면 각각은, 상기 다수의 출광면 각각을 이루는 곡면의 곡률이 일정하지 않을 수 있다.
상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛은 서로 일부 중복된 영역에 조사될 수 있다.
상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛들 중 일부는 동일한 영역에 조사될 수 있다.
상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛은 서로 다른 영역에 조사될 수 있다.
상기 다수의 출광면 중 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면을 통해 방출되는 빛은 상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛이 조사되는 영역 중 좌우방향의 전체 영역에 조사될 수 있다.
상기 다수의 출광면 중 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 외측에 배치된 하나 이상의 출광면은, 상기 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면과 단차가 구비되며 상기 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면보다 돌출되도록 배치될 수 있다.
상기 다수의 출광면 중 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 상기 입광면에서부터 가장 큰 높이는 상기 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 외측에 배치된 하나 이상의 출광면의 가장 큰 높이보다 클 수 있다.
상기 다수의 출광면 중 하나 이상의 출광면에서 방출된 빛은 y축 방향의 0도 이상의 영역에 조사되고, 상기 다수의 출광면 중 나머지 출광면에서 방출된 빛은 y축 방향의 0도 이하의 영역에만 조사될 수 있다.
상기 다수의 출광면 중 y축 방향의 0도 이상의 영역에 조사되도록 빛이 방출되는 하나 이상의 출광면은 상기 다수의 출광면 중 외측 가장자리에 배치될 수 있다.
상기 입광면은 하나의 면으로 형성될 수 있다.
상기 입광면은 평면일 수 있다.
상기 입광면과 다수의 출광면을 연결하는 다수의 측면을 더 포함할 수 있다.
상기 다수의 출광면 중 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 외측에 배치된 하나 이상의 출광면의 크기는, 상기 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 크기보다 작을 수 있다.
상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛은, x축 방향으로 빛이 조사되는 영역이 y축 방향으로 빛이 조사되는 영역보다 상대적으로 크고, 상기 입광면의 x축 방향의 너비는, y축 방향의 너비보다 클 수 있다.
상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛은, x축 방향의 0도를 기준으로 0도 이상의 영역에 조사되는 빛의 광량이 0도 이하의 영역에 조사되는 빛의 광량보다 클 수 있다.
상기 다수의 출광면은 스물 네 개일 수 있다.
상기 다수의 출광면 각각은 사각 형상으로 형성될 수 있다.
상기 다수의 출광면의 전체 형상은 사각형 형상으로 형성되며, 상기 사각형 형상의 가로 길이는 세로 길이보다 길게 형성될 수 있다.
상기 사각형 형상의 가로 길이와 세로 길이의 비율은 1.2:1일 수 있다.
본 발명에 의하면, 에탄튜(etendue)의 원리를 이용하여 광원에서 방출된 광의 손실을 최소하고, 렌즈를 통해 빛이 외부로 방출되는 배광 패턴을 조절할 수 있는 효과가 있다.
더욱이, 차량의 헤드램프용 렌즈의 크기가 최소화할 수 있으며, 렌즈의 크기가 최소화되더라도 광의 효율을 높일 수 있는 효과가 있다.
또한, 종래의 헤드램프에 이용되는 렌즈나 반사면에 비해 작은 사이즈의 렌즈를 이용함에 따라 최소한의 구성으로 헤드램프를 구성할 수 있어, 헤드램프에 대한 비용을 최소화할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 평면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 다른 각도의 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 정면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 좌측면도이다.
도 6a 내지 도 6c는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 통해 빛이 방출되는 시뮬레이션 결과를 나타낸 도면이다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈의 각 면을 통해 빛이 방출되는 시뮬레이션 결과를 나타낸 도면이다.
본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 더 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 평면도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 사시도이다. 그리고 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 다른 각도의 사시도이며, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 정면도이다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 도시한 좌측면도이다.
도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)는, 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f), 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f), 입광면(20) 및 제1 내지 제4 측면(32, 34, 36, 38)을 포함한다.
제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)은 각각 서로 다른 면을 가지며, 입광면(20)을 통해 렌즈(100)에 입사된 빛이 외부로 방출되는 면이다. 도 1 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 출광면(10)은 전체적으로 중앙의 높이가 가장 높고, 측면으로 갈수록 낮아지는 곡면의 형상을 가질 수 있다.
이때, 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)은 대략 행과 열을 따라 배치될 수 있으며, 행과 열을 따라 배치된 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f) 전체가 하나의 출광면(10)을 이룰 수 있다.
그리고 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)은 각각 자유 곡면으로 형성될 수 있다. 자유 곡면은 곡면을 이루는 면의 곡률이 일정하지 않은 곡면이다. 즉, 각 출광면(10)을 이루는 면들은 각각 정해진 곡률을 가지지 않으며, 각각 원하는 위치를 향해 빛이 원하는 형상으로 조사될 수 있게 달라질 수 있다. 다시 말해, 하나의 출광면의 인접한 위치에서 면의 곡률이 서로 다를 수 있다.
본 실시예에서, 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)은 서로 다른 초점을 가질 수 있다. 즉, 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)을 통해 방출된 빛은 각각 서로 다른 위치에 조사될 수 있다.
제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f)은 도 1에 도시된 평면도에서, 상부에 배치된다(본 실시예에서, y축 방향의 값이 클수록 상부의 위치인 것으로 정의한다). 그리고 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f) 중 제1-3 출광면(11c) 및 제1-4 출광면(11d)이 중앙에 각각 배치되고, 제1-3 출광면(11c)의 좌측에 제1-2 출광면(11b) 및 제1-1 출광면(11a)이 차례로 배치되며, 제1-4 출광면(11d)의 우측에 제1-5 출광면(11e) 및 제1-6 출광면(11f)이 차례로 배치된다(본 실시예에서, x축 방향의 값이 클수록 우측의 위치인 것으로 정의하고, x축 방향의 값이 작을수록 좌측의 위치인 것으로 정의한다).
이때, 제1-2 출광면(11b)은 제1-3 출광면(11c)보다 돌출된 면으로 배치되고, 제1-1 출광면(11a)은 제1-2 출광면(11b)보다 돌출된 면으로 배치된다. 그리고 제1-5 출광면(11e)은 제1-4 출광면(11d)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제1-6 출광면(11f)은 제1-5 출광면(11e)보다 돌출된 면으로 배치된다. 즉, 중앙에 배치된 출광면보다 x축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
또한, 중앙에 배치된 출광면보다 x축 방향의 양측으로 갈수록 출광면의 크기가 작아질 수 있다. 즉, 중앙에 배치된 제1-3 출광면(11c)의 크기가 상대적으로 가장 크고, 제1-2 출광면(11b) 및 제1-1 출광면(11a)의 크기가 순차적으로 작은 크기를 가질 수 있다. 그리고 중앙에 배치된 제1-4 출광면(11d)의 크기가 상대적으로 가장 크고, 제1-5 출광면(11e) 및 제1-6 출광면(11f)의 크기가 순차적으로 작은 크기를 가질 수 있다.
제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f)은 도 1에 도시된 평면도에서, 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f)의 하부에 배치된다. 그리고 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f) 중 제2-3 출광면(12c) 및 제2-4 출광면(12d)이 중앙에 각각 배치되며, 제2-3 출광면(12c)의 좌측에 제2-2 출광면(12b) 및 제2-1 출광면(12a)이 차례로 배치되고, 제2-4 출광면(12d)의 우측에 제2-5 출광면(12e) 및 제2-6 출광면(12f)이 차례로 배치된다.
이때, 제2-2 출광면(12b)은 제2-3 출광면(12c)보다 돌출된 면으로 배치되고, 제2-1 출광면(12a)은 제2-2 출광면(12b)보다 돌출된 면으로 배치된다. 그리고 제2-5 출광면(12e)은 제2-4 출광면(12d)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제2-6 출광면(12f)은 제2-5 출광면(12e)보다 돌출된 면으로 배치된다. 즉, 중앙에 배치된 출광면보다 x축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
또한, 중앙에 배치된 출광면보다 x축 방향의 양측으로 갈수록 출광면의 크기가 작아질 수 있다. 즉, 중앙에 배치된 제2-3 출광면(12c)의 크기가 상대적으로 가장 크고, 제2-2 출광면(12b) 및 제2-1 출광면(12a)의 크기가 순차적으로 작은 크기를 가질 수 있다. 그리고 중앙에 배치된 제2-4 출광면(12d)의 크기가 상대적으로 가장 크고, 제2-5 출광면(12e) 및 제2-6 출광면(12f)의 크기가 순차적으로 작은 크기를 가질 수 있다.
제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f)은 도 1에 도시된 평면도에서, 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f)의 하부에 배치된다. 그리고 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 중 제3-3 출광면(13c) 및 제3-4 출광면(13d)이 중앙에 각각 배치되며, 제3-3 출광면(13c)의 좌측에 제3-2 출광면(13b) 및 제3-1 출광면(13a)이 차례로 배치되고, 제3-4 출광면(13d)의 우측에 제3-5 출광면(13e) 및 제3-6 출광면(13f)이 차례로 배치된다.
이때, 제3-2 출광면(13b)은 제3-3 출광면(13c)보다 돌출된 면으로 배치되고, 제3-1 출광면(13a)은 제3-2 출광면(13b)보다 돌출된 면으로 배치된다. 그리고 제3-5 출광면(13e)은 제3-4 출광면(13d)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제3-6 출광면(13f)은 제3-5 출광면(13e)보다 돌출된 면으로 배치된다. 즉, 중앙에 배치된 출광면보다 x축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
또한, 중앙에 배치된 출광면보다 x축 방향의 양측으로 갈수록 출광면의 크기가 작아질 수 있다. 즉, 중앙에 배치된 제3-3 출광면(13c)의 크기가 상대적으로 가장 크고, 제3-2 출광면(13b) 및 제3-1 출광면(13a)의 크기가 순차적으로 작은 크기를 가질 수 있다. 그리고 중앙에 배치된 제3-4 출광면(13d)의 크기가 상대적으로 가장 크고, 제3-5 출광면(13e) 및 제3-6 출광면(13f)의 크기가 순차적으로 작은 크기를 가질 수 있다.
제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)은 도 1에 도시된 평면도에서, 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f)의 하부에 배치된다. 그리고 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f) 중 제4-3 출광면(14c) 및 제4-4 출광면(14d)이 중앙에 각각 배치되며, 제4-3 출광면(14c)의 좌측에 제4-2 출광면(14b) 및 제4-1 출광면(14a)이 차례로 배치되고, 제4-4 출광면(14d)의 우측에 제4-5 출광면(14e) 및 제4-6 출광면(14f)이 차례로 배치된다.
이때, 제4-2 출광면(14b)은 제4-3 출광면(14c)보다 돌출된 면으로 배치되고, 제4-1 출광면(14a)은 제4-2 출광면(14b)보다 돌출된 면으로 배치된다. 그리고 제4-5 출광면(14e)은 제4-4 출광면(14d)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제4-6 출광면(14f)은 제4-5 출광면(14e)보다 돌출된 면으로 배치된다. 즉, 중앙에 배치된 출광면보다 x축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
또한, 중앙에 배치된 출광면보다 x축 방향의 양측으로 갈수록 출광면의 크기가 작아질 수 있다. 즉, 중앙에 배치된 제4-3 출광면(14c)의 크기가 상대적으로 가장 크고, 제4-2 출광면(14b) 및 제4-1 출광면(14a)의 크기가 순차적으로 작은 크기를 가질 수 있다. 그리고 중앙에 배치된 제4-4 출광면(14d)의 크기가 상대적으로 가장 크고, 제4-5 출광면(14e) 및 제4-6 출광면(14f)의 크기가 순차적으로 작은 크기를 가질 수 있다.
또한, 제1-1 내지 제4-1 출광면(11a, 12a, 13a, 14a)은 도 1에 도시된 평면도에서, 좌측에 배치된다. 그리고 제2-1 출광면(12a) 및 제3-1 출광면(13a)은 y축 방향으로 중앙에 배치되고, 제1-1 출광면(11a)이 제2-1 출광면(12a)의 하부에 배치되며, 제4-1 출광면(14a)이 제3-1 출광면(13a)의 상부에 배치된다. 이때, 제1-1 출광면(11a)이 제2-1 출광면(12a)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제4-1 출광면(14a)이 제3-1 출광면(13a)보다 돌출된 면으로 배치된다. 여기서, 중앙에 배치된 출광면보다 y축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
그리고 제2-1 출광면(12a)의 크기가 제1-1 출광면(11a)의 크기보다 상대적으로 클 수 있으며, 제3-1 출광면(13a)의 크기가 제4-1 출광면(14a)의 크기보다 상대적으로 클 수 있다.
제1-2 내지 제4-2 출광면(11b, 12b, 13b, 14b)은 도 1에 도시된 평면도에서 제1-1 내지 제4-1 출광면(11a, 12a, 13a, 14a)의 우측에 배치된다. 제2-2 출광면(12b) 및 제3-2 출광면(13b)은 y축 방향으로 중앙에 배치되고, 제1-2 출광면(11b)이 제2-2 출광면(12b)의 하부에 배치되며, 제4-2 출광면(14b)이 제3-2 출광면(13b)의 상부에 배치된다. 이때, 제1-2 출광면(11b)이 제2-2 출광면(12b)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제4-2 출광면(14b)이 제3-2 출광면(13b)보다 돌출된 면으로 배치된다. 여기서, 중앙에 배치된 출광면보다 y축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
그리고 제2-2 출광면(12b)의 크기가 제1-2 출광면(11b)의 크기보다 상대적으로 클 수 있으며, 제3-2 출광면(13b)의 크기가 제4-2 출광면(14b)의 크기보다 상대적으로 클 수 있다.
제1-3 내지 제4-3 출광면(11c, 12c, 13c, 14c)은 도 1에 도시된 평면도에서 제1-2 내지 제4-2 출광면(11b, 12b, 13b, 14b)의 우측에 배치된다. 제2-3 출광면(12c) 및 제3-3 출광면(13c)은 y축 방향으로 중앙에 배치되고, 제1-3 출광면(11c)이 제2-3 출광면(12c)의 하부에 배치되며, 제4-3 출광면(14c)이 제3-3 출광면(13c)의 상부에 배치된다. 이때, 제1-3 출광면(11c)이 제2-3 출광면(12c)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제4-3 출광면(14c)이 제3-3 출광면(13c)보다 돌출된 면으로 배치된다. 여기서, 중앙에 배치된 출광면보다 y축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
그리고 제2-3 출광면(12c)의 크기가 제1-3 출광면(11c)의 크기보다 상대적으로 클 수 있으며, 제3-3 출광면(13c)의 크기가 제4-3 출광면(14c)의 크기보다 상대적으로 클 수 있다.
제1-4 내지 제4-4 출광면(11d, 12d, 13d, 14d)은 도 1에 도시된 평면도에서 제1-3 내지 제4-3 출광면(11c, 12c, 13c, 14c)의 우측에 배치된다. 제2-4 출광면(12d) 및 제3-4 출광면(13d)은 y축 방향으로 중앙에 배치되고, 제1-4 출광면(11d)이 제2-4 출광면(12d)의 하부에 배치되며, 제4-4 출광면(14d)이 제3-4 출광면(13d)의 상부에 배치된다. 이때, 제1-4 출광면(11d)이 제2-4 출광면(12d)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제4-4 출광면(14d)이 제3-4 출광면(13d)보다 돌출된 면으로 배치된다. 여기서, 중앙에 배치된 출광면보다 y축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
그리고 제2-4 출광면(12d)의 크기가 제1-4 출광면(11d)의 크기보다 상대적으로 클 수 있으며, 제3-4 출광면(13d)의 크기가 제4-4 출광면(14d)의 크기보다 상대적으로 클 수 있다.
제1-5 내지 제4-5 출광면(11e, 12e, 13e, 14e)은 도 1에 도시된 평면도에서 제1-4 내지 제4-4 출광면(11d, 12d, 13d, 14d)의 우측에 배치된다. 제2-5 출광면(12e) 및 제3-5 출광면(13e)은 y축 방향으로 중앙에 배치되고, 제1-5 출광면(11e)이 제2-5 출광면(12e)의 하부에 배치되며, 제4-5 출광면(14e)이 제3-5 출광면(13e)의 상부에 배치된다. 이때, 제1-5 출광면(11e)이 제2-5 출광면(12e)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제4-5 출광면(14e)이 제3-5 출광면(13e)보다 돌출된 면으로 배치된다. 여기서, 중앙에 배치된 출광면보다 y축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
그리고 제2-5 출광면(12e)의 크기가 제1-5 출광면(11e)의 크기보다 상대적으로 클 수 있으며, 제3-5 출광면(13e)의 크기가 제4-5 출광면(14e)의 크기보다 상대적으로 클 수 있다.
제1-6 내지 제4-6 출광면(11f, 12f, 13f, 14f)은 도 1에 도시된 평면도에서 제1-5 내지 제4-5 출광면(11e, 12e, 13e, 14e)의 우측에 배치된다. 제2-6 출광면(12f) 및 제3-6 출광면(13f)은 y축 방향으로 중앙에 배치되고, 제1-6 출광면(11f)이 제2-6 출광면(12f)의 하부에 배치되며, 제4-6 출광면(14f)이 제3-6 출광면(13f)의 상부에 배치된다. 이때, 제1-6 출광면(11f)이 제2-6 출광면(12f)보다 돌출된 면으로 배치되며, 제4-6 출광면(14f)이 제3-6 출광면(13f)보다 돌출된 면으로 배치된다. 여기서, 중앙에 배치된 출광면보다 y축 방향의 양측으로 갈수록 출광면이 돌출된 상태로 배치된다.
그리고 제2-6 출광면(12f)의 크기가 제1-6 출광면(11f)의 크기보다 상대적으로 클 수 있으며, 제3-6 출광면(13f)의 크기가 제4-6 출광면(14f)의 크기보다 상대적으로 클 수 있다.
즉, 도 1 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)은 각각 다른 면을 가지며, 렌즈(100)의 중앙에 배치된 출광면보다 x축 및 y축 방향의 외측에 배치된 출광면일수록 중앙 측에 배치된 출광면보다 돌출된 면으로 배치된다.
본 실시예에서, 렌즈(100)의 출광면(10)의 중앙에 제2-3 출광면(12c), 제2-4 출광면(12d), 제3-3 출광면(13c) 및 제3-4 출광면(13d)이 배치되며, x축 및 y축 방향의 외측에 배치된 출광면이 상대적으로 돌출된 면으로 배치된다. 이때, 제2-3 출광면(12c), 제2-4 출광면(12d), 제3-3 출광면(13c) 및 제3-4 출광면(13d)은 서로 돌출되지 않을 수 있으며, 경우에 따라 일부가 상대적으로 인접한 출광면보다 돌출된 면일 수 있다.
입광면(20)은 도 4에 도시된 바와 같이, 렌즈(100)의 하면에 배치된다. 본 실시예에서, 입광면(20)은 동일한 평면상에 하나의 면으로 형성될 수 있다. 그렇지만 이에 한정되지 않고, 입광면(20)은 곡면으로 형성될 수도 있다.
제1 내지 제4 측면(32, 34, 36, 38)은 입광면(20)과 출광면(10)을 연결한다. 제1 측면(32)은, 입광면(20)과 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)을 연결하고, 제2 측면(34)은 입광면(20)과 제1-1 내지 제4-1 출광면(11a, 12a, 13a, 14a)을 연결한다. 그리고 제3 측면(36)은 입광면(20)과 제1-6 내지 제4-6 출광면(11f, 12f, 13f, 14f)은 연결하며, 제4 측면(38)은 입광면(20)과 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f)을 연결한다.
이때, 제1 내지 제4 측면(32, 34, 36, 38)은 각각 동일한 평면으로 형성될 수 있지만, 필요에 따라 각각 서로 다른 면이 결합된 면으로 형성될 수도 있다. 본 실시예에서, 제1 측면(32)은 여섯 개의 면으로 형성될 수 있고, 제2 측면(34)은 네 개의 면으로 형성될 수 있으며, 제3 측면(36)은 네 개의 면으로 형성될 수 있고, 제4 측면(38)은 여섯 개의 면으로 형성될 수 있다.
도 3을 참조하면, 출광면(10)은 도시된 바와 같이, 전체적으로 중앙의 높이가 가장 높고 측면으로 갈수록 높이가 낮아지는 곡면으로 형성되는데, 앞서 설명한 바와 같이, 다수의 면으로 형성되고, 측면 측에 배치된 출광면이 중앙 측에 배치된 출광면보다 돌출된 상태로 배치된다. 그렇다 하더라도 중앙에 배치된 출광면이 제3-3 출광면(13c) 및 제3-4 출광면(13d)의 중앙에서의 높이(h)가 다른 위치보다 높을 수 있다.
또한, 본 실시예에서, 출광면(10)을 이루는 각 면인 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)은 각각 곡면으로 형성될 수 있다. 따라서 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)은 각각 서로 다른 초점을 가질 수 있다.
그리고 다시 도 1을 참조하면, 본 실시예에서, 출광면(10)은 x축 방향의 길이가 y축 방향의 길이보다 길게 형성될 수 있다. 이때, x축 방향을 가로로 정의하고, y축 방향을 세로로 정의하면, 출광면(10)의 가로 길이가 세로 길이보다 길게 형성될 수 있다. 본 실시예에 따른 출광면(10)의 가로 길이는 약 48mm이고, 세로 길이는 약 40mm일 수 있다. 따라서 출광면(10)의 가로 길이와 세로 길이의 비율은 1.2:1일 수 있다.
도 6a 내지 도 6c는 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈를 통해 빛이 방출되는 시뮬레이션 결과를 나타낸 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)는, 광원에서 방출되는 광의 대부분이 입광면(20)을 통해 입사될 수 있다. 본 실시예에서, 광원은 발광 다이오드가 이용될 수 있으며, 발광 다이오드에서 방출되는 빛의 지향각은 약 120도의 각도를 가질 수 있다. 따라서 발광 다이오드에서 방출되는 빛은 거의 모든 빛이 렌즈(100)의 입광면(20)을 통해 렌즈(100)에 입사될 수 있다.
이렇게 헤드램프 렌즈(100)로 입사된 광은 도 6a에 도시된 바와 같이, 차량의 전방으로 빛을 방출할 수 있다. 그리고 방출된 빛은 좌측 상부를 향해서는 방출되지 않지만, 우측 상부를 향해 일부의 광이 방출될 수 있다. 이는 차량이 진행하는 방향의 우측에 인도가 위치하고 좌측에 반대편에서 진행하는 차량이 있으므로, 좌측의 상대 차량을 향해 빛이 도달하지 않고 우측의 인도 측을 향해 빛이 도달할 수 있도록 할 수 있다.
도 6b를 참조하면, 본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)에서 빛이 방출되는 범위는 헤드램프 렌즈(100)를 기준으로 좌우 방향으로 약 40도의 각도를 가지도록 빛이 방출되는 것을 확인할 수 있다. 그리고 헤드램프 렌즈(100)를 기준으로 좌측 방향보다 우측 방향에 상대적으로 광이 멀리 퍼지는 것을 확인할 수 있다.
또한, 도 6c는 본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)를 통해 방출된 빛이 광원이 헤드램프 렌즈(100)에서 거리가 25m 떨어진 위치에서의 광의 분포를 도시한 도면이다. 이를 보면, 헤드램프 렌즈(100)에서 좌우 방향으로 약 40도의 범위를 가지도록 빛이 방출되며, 우측 상부로 광이 돌출된 형상으로 조사되는 것을 확인할 수 있다.
본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)는 앞서 설명한 바와 같이, 출광면(10)이 x축 방향으로의 길이가 y축 방향으로의 길이보다 길게 형성된다. 따라서 도 6c에 도시된 바와 같이, 좌우 방향으로 넓게 퍼지도록 빛이 방출될 수 있고, 상하 방향에서 하부 측에 치우치도록 빛이 방출될 수 있다. 상하 방향에서 0도보다 하부 방향으로 약 10도 정도의 범위에 빛이 조사될 수 있다.
따라서 출광면(10)을 통해 방출된 빛은, 대부분 좌우 폭 방향으로 조사될 수 있다. 또한, 도시된 바와 같이, 0도보다 상부 방향으로 돌출되도록 빛이 조사되는 것은, 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f), 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f), 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f) 및 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f) 중 일부에서 방출된 빛이 조사될 수 있다. 본 실시예에서, 제1-3 출광면(11c) 및 제4-3 출광면(14c)에서 방출된 빛이 0도보다 상부 방향으로 조사될 수 있다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 헤드램프 렌즈의 각 면을 통해 빛이 방출되는 시뮬레이션 결과를 나타낸 도면이다.
도 7 내지 도 10에 도시된 도면을 이용하여 본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)의 각 면을 통해 방출되는 빛이 조사되는 범위에 대해 상세하게 설명한다.
도 7a 내지 도 7f는 본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)의 제1-1 내지 제1-6 출광면(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f)에서 방출된 빛이 조사되는 영역을 도시한 도면이다.
도 7a에 도시된 바와 같이, 제1-1 출광면(11a)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -3도 내지 5도의 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 치우치도록 조사될 수 있으며, y축 방향의 양방향으로 갈수록 x축 방향의 음 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 7b에 도시된 바와 같이, 제1-2 출광면(11b)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -7도 내지 10도의 범위 및 y축 방향으로 약 -8도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 치우치도록 조사될 수 있고, y축 방향의 음 방향으로 갈수록 x축 방향의 음 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 7c에 도시된 바와 같이, 제1-3 출광면(11c)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 0도 내지 15도의 범위 및 y축 방향으로 약 -3도 내지 3도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에만 조사될 수 있고, y축 방향의 양 방향으로 갈수록 x축 방향의 양 방향으로 치우치게 조사될 수 있다. 제1-3 출광면(11c)을 통해 방출된 빛은 다른 출광면들과 달리, y축 방향에서 0도 이상으로 조사될 수 있다.
도 7d에 도시된 바와 같이, 제1-4 출광면(11d)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 0도 내지 8도의 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다.
도 7e에 도시된 바와 같이, 제1-5 출광면(11e)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -9도 내지 7도의 범위 및 y축 방향으로 약 -8도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 음 방향에 치우치도록 조사될 수 있고, y축 방향의 음 방향으로 갈수록 x축 방향의 양 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 7f에 도시된 바와 같이, 제1-6 출광면(11f)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -6도 내지 3도의 범위 및 y축 방향으로 약 -4도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 음 방향에 치우치도록 조사될 수 있다.
도 8a 내지 도 8f는 본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)의 제2-1 내지 제2-6 출광면(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f)에서 방출된 빛이 조사되는 영역을 도시한 도면이다.
도 8a에 도시된 바와 같이, 제2-1 출광면(12a)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -9도 내지 10도 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 치우치도록 조사될 수 있으며, x축 방향의 음 방향 영역에서 x축 방향의 음 방향으로 갈수록 y축 방향의 음 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 8b에 도시된 바와 같이, 제2-2 출광면(12b)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -5도 내지 13도 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 치우치도록 조사될 수 있으며, x축 방향의 음 방향 영역에서 x축 방향의 음 방향으로 갈수록 y축 방향의 음 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 8c에 도시된 바와 같이, 제2-3 출광면(12c)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -1도 내지 45도 범위 및 y축 방향으로 약 -13도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 약 -1도 내지 30도의 범위에서 y축 방향의 범위가 약 -7 도 내지 0도 사이에 조사될 수 있으며, x축 방향의 약 30도 이상의 범위에서 x축 방향의 양 방향으로 갈수록 y축 방향의 음 방향으로 점차 치우치게 조사될 수 있다. 그리고 x축 방향의 약 37도 이상에서 y축 방향의 0도에 인접한 위치에 빛이 조사되지 않을 수 있다.
본 실시예에서, 제2-3 출광면(12c)을 통해 방출된 빛은, 헤드램프 렌즈(100)의 우측으로 조사되는 넓은 영역에 조사될 수 있다.
도 8d에 도시된 바와 같이, 제2-4 출광면(12d)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -45도 내지 1도 범위 및 y축 방향으로 약 -13도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 약 -30도 내지 1도의 범위에서 y축 방향의 범위가 약 -7도 내지 0도 사이에 조사될 수 있으며, x축 방향의 -30도 이하의 범위에서 x축 방향의 음 방향으로 갈수록 y축 방향의 음 방향으로 갈수록 점차 치우치게 조사될 수 있다. 그리고 x축 방향의 약 -37도 이하에서 y축 방향의 0도에 인접한 위치에 빛이 조사되지 않을 수 있다.
본 실시예에서, 제2-4 출광면(12d)을 통해 방출된 빛은, 헤드램프 렌즈(100)의 좌측으로 조사되는 넓은 영역에 조사될 수 있다.
도 8e에 도시된 바와 같이, 제2-5 출광면(12e)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -13도 내지 7도 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 음 방향에 치우치도록 조사될 수 있으며, x축 방향의 양 방향 영역에서 x축 방향의 양 방향으로 갈수록 y축 방향의 음 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 8f에 도시된 바와 같이, 제2-6 출광면(12f)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -11도 내지 10도 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 음 방향에 치우치도록 조사될 수 있으며, x축 방향의 양 방향 영역에서 x축 방향의 양 방향으로 갈수록 y축 방향의 음 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 9a 내지 도 9f는 본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)의 제3-1 내지 제3-6 출광면(13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f)에서 방출된 빛이 조사되는 영역을 도시한 도면이다.
도 9a에 도시된 바와 같이, 제3-1 출광면(13a)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -3도 내지 6도 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 치우치도록 조사될 수 있다.
도 9b에 도시된 바와 같이, 제3-2 출광면(13b)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -5도 내지 10도 범위 및 y축 방향으로 약 -3도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 치우치도록 조사될 수 있다.
도 9c에 도시된 바와 같이, 제3-3 출광면(13c)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -1도 내지 40도 범위 및 y축 방향으로 약 -8도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 약 -1도 내지 38도 범위에서 y축 방향의 범위가 약 -8도 내지 0도 사이에 조사될 수 있으며, x축 방향으로 약 38도 이상의 범위에서 x축 방향의 양 방향으로 갈수록 y축 방향의 양 방향으로 점차 치우치게 조사될 수 있다.
본 실시예에서, 제3-3 출광면(13c)을 통해 방출된 빛은, 헤드램프 렌즈(100)의 우측으로 조사되는 넓은 영역에 조사될 수 있다.
도 9d에 도시된 바와 같이, 제3-4 출광면(13d)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -40도 내지 1도 범위 및 y축 방향으로 약 -8도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 약 -38도 내지 1도의 범위에서 y축 방향의 범위가 약 -8도 내지 0도 사이에 조사될 수 있으며, x축 방향의 -38도 이하의 범위에서 x축 방향의 음 방향으로 갈수록 y축 방향의 양 방향으로 갈수록 점차 치우치게 조사될 수 있다.
본 실시예에서, 제3-4 출광면(13d)을 통해 방출된 빛은, 헤드램프 렌즈(100)의 좌측으로 조사되는 넓은 영역에 조사될 수 있다.
도 9e에 도시된 바와 같이, 제3-5 출광면(13e)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -10도 내지 5도 범위 및 y축 방향으로 약 -3도 내지 0도 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 음 방향에 치우치도록 조사될 수 있다.
도 9f에 도시된 바와 같이, 제3-6 출광면(13f)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -7도 내지 4도 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 음 방향에 치우치도록 조사될 수 있다.
도 10a 내지 도 10f는 본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)의 제4-1 내지 제4-6 출광면(14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f)에서 방출된 빛이 조사되는 영역을 도시한 도면이다.
도 10a에 도시된 바와 같이, 제4-1 출광면(14a)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -3도 내지 4도의 범위 및 y축 방향으로 약 -3도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 치우치도록 조사될 수 있다.
도 10b에 도시된 바와 같이, 제4-2 출광면(14b)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -6도 내지 11도의 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 치우치도록 조사될 수 있고, x축 방향의 음 방향 영역에서 x축 방향의 음 방향으로 갈수록 y축 방향의 양 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 10c에 도시된 바와 같이, 제4-3 출광면(14c)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -1도 내지 14도의 범위 및 y축 방향으로 약 -3도 내지 3도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 대부분 조사될 수 있고, x축 방향의 양 방향으로 갈수록 y축 방향의 양 방향으로 치우치게 조사될 수 있다. 제4-3 출광면(14c)을 통해 방출된 빛은 다른 출광면들과 달리, y축 방향에서 0도 이상으로 조사될 수 있다.
도 10d에 도시된 바와 같이, 제4-4 출광면(14d)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -1도 내지 14도의 범위 및 y축 방향으로 약 -3도 내지 3도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 양 방향에 대부분 조사될 수 있고, x축 방향의 양 방향으로 갈수록 y축 방향의 양 방향으로 치우치게 조사될 수 있다. 제4-4 출광면(14d)을 통해 방출된 빛은 다른 출광면들과 달리, y축 방향에서 0도 이상으로 조사될 수 있다.
도 10e에 도시된 바와 같이, 제4-5 출광면(14e)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -12도 내지 5도의 범위 및 y축 방향으로 약 -5도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 음 방향에 치우치도록 조사될 수 있고, x축 방향의 음 방향으로 갈수록 y축 방향의 음 방향으로 치우치게 조사될 수 있다.
도 10f에 도시된 바와 같이, 제4-6 출광면(14f)을 통해 방출된 빛은 x축 방향으로 약 -4도 내지 3도의 범위 및 y축 방향으로 약 -3도 내지 0도의 범위에 조사될 수 있다. 이때, 빛이 조사되는 형상은 x축 방향의 음 방향에 치우치도록 조사될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 본 실시예에 따른 헤드램프 렌즈(100)를 통해 방출되는 빛 중 렌즈(100)의 중앙에 배치되는 제2-3 출광면(12c), 제2-4 출광면(12d), 제3-3 출광면(13c) 및 제3-4 출광면(13d)을 통해 방출된 빛이 각각 가장 넓은 영역에 조사된다. 그리고 제1-3 출광면(11c) 및 제4-3 출광면(14c)을 통해 방출된 빛이 y축 방향의 양의 방향에 조사될 수 있다. 또한, 헤드램프 렌즈(100)의 다른 출광면을 통해 방출된 빛은 각각 빛이 조사되는 영역을 보강하기 위해 필요한 위치에 조사될 수 있다.
그리고 본 실시예에 따른 렌즈(100)에 포함된 출광면(10)들은 대부분 출광면(10)의 도 1에 도시된 중심을 지나는 y축 방향의 가상의 선을 기준으로 대칭된 빛이 방출되도록 형성될 수 있다. 이때, 본 실시예에 따른 렌즈(100)에 포함된 출광면(10) 중 하나 이상은 헤드램프에 이용됨에 따라 도 6a에 도시된 바와 같이, 우측 방향에 차량의 배광규격에 맞도록 상부 방향으로 돌출된 빛(컷오프)이 방출되도록 형성될 수 있다. 본 실시예에서, 제1-3 출광면(11c) 및 제4-3 출광면(14c)에서 방출된 빛이 컷오프된 상태로 방출될 수 있다.
또한, 본 실시예에서, 제4-4 출광면(14d)에서 방출된 빛이 컷오프된 상태로 방출되는 것으로 설명하고 있지만, 제4-4 출광면(14d)에서 방출되는 빛은 필요에 따라 다른 위치로 방출되도록 조정할 수 있다. 제4-4 출광면(14d)은 다른 출광면에서 방출된 빛의 양이 부족한 부분을 보완하기 위해 방출되는 위치가 조절될 수 있다.
상기에서 설명한 각 출광면을 통해 방출되는 빛이 조사되는 위치는 필요에 따라 달라질 수 있음은 물론이다.
위에서 설명한 바와 같이 본 발명에 대한 구체적인 설명은 첨부된 도면을 참조한 실시예에 의해서 이루어졌지만, 상술한 실시예는 본 발명의 바람직한 예를 들어 설명하였을 뿐이므로, 본 발명이 상기 실시예에만 국한되는 것으로 이해돼서는 안 되며, 본 발명의 권리범위는 후술하는 청구범위 및 그 등가개념으로 이해되어야 할 것이다.
(부호의 설명)
100: 렌즈
10: 출광면
11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f: 제1-1 내지 제1-6 출광면
12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f: 제2-1 내지 제2-6 출광면
13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f: 제3-1 내지 제3-6 출광면
14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f: 제4-1 내지 제4-6 출광면
20: 입광면
32, 34, 36, 38: 제1 내지 제4 측면

Claims (20)

  1. 광원에서 빛이 입사되는 입광면; 및
    상기 입광면에서 입사된 빛이 방출되는 다수의 출광면을 포함하고,
    상기 다수의 출광면은 서로 다른 초점의 위치를 가지며,
    상기 다수의 출광면 각각은 자유 곡면으로 형성된 헤드램프 렌즈.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 자유 곡면으로 형성된 다수의 출광면 각각은, 상기 다수의 출광면 각각을 이루는 곡면의 곡률이 일정하지 않은 헤드램프 렌즈.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛은 서로 일부 중복된 영역에 조사되는 헤드램프 렌즈.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛들 중 일부는 동일한 영역에 조사되는 헤드램프 렌즈.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛은 서로 다른 영역에 조사되는 헤드램프 렌즈.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면 중 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면을 통해 방출되는 빛은 상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛이 조사되는 영역 중 좌우방향의 전체 영역에 조사되는 헤드램프 렌즈.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면 중 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 외측에 배치된 하나 이상의 출광면은, 상기 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면과 단차가 구비되며 상기 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면보다 돌출되도록 배치된 헤드램프 렌즈.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면 중 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 상기 입광면에서부터 가장 큰 높이는 상기 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 외측에 배치된 하나 이상의 출광면의 가장 큰 높이보다 큰 헤드램프 렌즈.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면 중 하나 이상의 출광면에서 방출된 빛은 y축 방향의 0도 이상의 영역에 조사되고,
    상기 다수의 출광면 중 나머지 출광면에서 방출된 빛은 y축 방향의 0도 이하의 영역에만 조사되는 헤드램프 렌즈.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 다수의 출광면 중 y축 방향의 0도 이상의 영역에 조사되도록 빛이 방출되는 하나 이상의 출광면은 상기 다수의 출광면 중 외측 가장자리에 배치된 출광면인 헤드램프 렌즈.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 입광면은 하나의 면으로 형성된 헤드램프 렌즈.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 입광면은 평면인 헤드램프 렌즈.
  13. 청구항 1에 있어서,
    상기 입광면과 다수의 출광면을 연결하는 다수의 측면을 더 포함하는 헤드램프 렌즈.
  14. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면 중 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 외측에 배치된 하나 이상의 출광면의 크기는, 상기 중앙 측에 배치된 하나 이상의 출광면의 크기보다 작은 헤드램프 렌즈.
  15. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛은, x축 방향으로 빛이 조사되는 영역이 y축 방향으로 빛이 조사되는 영역보다 상대적으로 크고,
    상기 입광면의 x축 방향의 너비는, y축 방향의 너비보다 큰 헤드램프 렌즈.
  16. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면을 통해 방출되는 빛은, x축 방향의 0도를 기준으로 0도 이상의 영역에 조사되는 빛의 광량이 0도 이하의 영역에 조사되는 빛의 광량보다 큰 헤드램프 렌즈.
  17. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면은 스물 네 개인 헤드램프 렌즈.
  18. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면 각각은 사각 형상으로 형성된 헤드램프 렌즈.
  19. 청구항 1에 있어서,
    상기 다수의 출광면의 전체 형상은 사각형 형상으로 형성되며,
    상기 사각형 형상의 가로 길이는 세로 길이보다 길게 형성된 헤드램프 렌즈.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 사각형 형상의 가로 길이와 세로 길이의 비율은 1.2:1인 헤드램프 렌즈.
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