WO2020162260A1 - リフレクタ及び照射装置 - Google Patents

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WO2020162260A1
WO2020162260A1 PCT/JP2020/002915 JP2020002915W WO2020162260A1 WO 2020162260 A1 WO2020162260 A1 WO 2020162260A1 JP 2020002915 W JP2020002915 W JP 2020002915W WO 2020162260 A1 WO2020162260 A1 WO 2020162260A1
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light
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phosphor
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正宏 小西
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デンカ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a reflector and an irradiation device.
  • Patent Document 1 discloses a vehicle fog lamp 14 including a light source and a reflector that is a reflecting surface portion that surrounds the light source. It is described that the reflector has a cup-like shape having an opening at the front, and has a reflection surface plated or painted on its inner surface. Moreover, it is described that the basic function of the reflector is to reflect the light emitted from the light source at a predetermined angle. Further, it is described that the reflector is made of, for example, a resin material integrally injection-molded.
  • the reflector disclosed in Patent Document 1 cannot change the wavelength of the reflected light when reflecting the light emitted from the light source.
  • the present invention aims to provide a reflector that can reflect light having a wavelength different from that emitted from a light source.
  • the reflector according to the first aspect of the present invention includes a reflector body that reflects the light emitted from the light source, and a phosphor layer that is provided in the reflector body and that includes a phosphor that is excited by the light emitted from the light source.
  • a reflector according to a second aspect of the present invention is the reflector according to the first aspect, wherein the phosphor is an ⁇ -sialon phosphor containing Eu, a ⁇ -sialon phosphor containing Eu, a CASN phosphor containing Eu, and It is at least one or more phosphors selected from the group consisting of Eu-containing SCASN phosphors.
  • the irradiation device includes the reflector according to the first or second aspect, and a light source that emits light that is reflected by the reflector and excites the phosphor.
  • An irradiation device is the irradiation device according to the first aspect, further reflecting the light reflected by the reflector, or another reflector reflecting the light emitted by the light source toward the reflector, Equipped with.
  • An irradiation device is the irradiation device according to the second aspect, wherein the other reflector is a reflector that further reflects light reflected by the reflector, and an area of a light reflection surface of the reflector is: It is smaller than the area of the light reflecting surface of the other reflector.
  • An irradiation device includes a light source, a first reflector which is arranged at a predetermined reflection position and reflects light emitted by the light source, and a light which is arranged at the reflection position and emitted by the light source.
  • a second reflector that reflects light
  • a moving unit that moves the first reflector and the second reflector, wherein one of the first reflector and the second reflector is disposed at the reflection position and the other is at the reflection position.
  • a second state in which the one state is arranged in a non-reflection position different from the above and a second state in which the one is arranged in the non-reflection position and the other is arranged in the reflection position.
  • the first reflector has a first phosphor layer that includes a first phosphor that is excited by light emitted by the light source, and the second reflector is second fluorescence that is excited by light emitted by the light source.
  • the second phosphor layer is a body and includes a second phosphor in which the emission peak wavelength of the excitation light is different from the emission peak wavelength of the excitation light of the first phosphor.
  • An irradiation device includes a light source, a first reflector which is arranged at a predetermined reflection position and reflects light emitted by the light source, and light which is arranged at the reflection position and emitted by the light source.
  • a second reflector that reflects light
  • a moving unit that moves the first reflector and the second reflector, wherein one of the first reflector and the second reflector is disposed at the reflection position and the other is at the reflection position.
  • a second state in which the one state is arranged in a non-reflection position different from the above and a second state in which the one is arranged in the non-reflection position and the other is arranged in the reflection position.
  • Only one of the first reflector and the second reflector has a phosphor layer containing a phosphor that is excited by light emitted from the light source.
  • An irradiation device is a light source, a first reflector which is arranged at a predetermined reflection position and reflects light emitted by the light source, and a light which is arranged at the reflection position and emitted by the light source.
  • a second reflector that reflects light
  • a moving unit that moves the first reflector and the second reflector, wherein one of the first reflector and the second reflector is disposed at the reflection position and the other is at the reflection position.
  • a second state in which the one state is arranged in a non-reflection position different from the above and a second state in which the one is arranged in the non-reflection position and the other is arranged in the reflection position.
  • first reflector and the second reflector has a phosphor layer containing a phosphor excited by light emitted from the light source
  • one of the first reflector and the second reflector is By having a phosphor layer containing a phosphor that is excited by the light emitted from the light source, the wavelength of the light emitted from the light source is shifted and reflected to the wavelength side of the emission color of the phosphor, and the first light is emitted.
  • the other of the reflector and the second reflector reflects the light emitted from the light source without shifting the wavelength.
  • the irradiation device according to the seventh aspect of the present invention is the irradiation device according to the sixth aspect, wherein the phosphor shifts the wavelength of the light emitted by the light source to a wavelength longer than the wavelength.
  • An irradiation device is the irradiation device according to the seventh aspect, which is used as a headlamp of a vehicle, and in the first state, one of the first reflector and the second reflector having the phosphor layer. Is arranged at the non-reflecting position, and in the second state, one of the first reflector and the second reflector having the phosphor layer is arranged at the reflecting position, and the first state is fog in a traveling space. The second state is used in an abnormal state where fog is generated in the traveling space.
  • An irradiation apparatus is the irradiation apparatus according to the fourth to eighth aspects, wherein the first reflector has a first reflecting portion that reflects light emitted from the light source, and the second reflector is A second reflecting portion that reflects the light emitted from the light source, wherein the first reflecting portion and the second reflecting portion are different portions of a reflector that reflects the light emitted from the light source. Has been done.
  • An irradiation apparatus is the irradiation apparatus according to the ninth aspect, wherein the first reflector and the second reflector are arranged such that their reflection surfaces are formed on the same surface of the reflector.
  • the moving unit switches between the first state and the second state by reciprocally moving the reflector along a linear direction in which the first reflector and the second reflector are arranged.
  • An irradiation apparatus is the irradiation apparatus according to the ninth aspect, wherein the first reflector and the second reflector are arranged such that their reflection surfaces are formed on the same surface of the reflector. And the moving part rotates the reflector along the circumferential direction in which the first reflector and the second reflector are arranged to reciprocate, thereby moving between the first state and the second state. Switch.
  • the reflectors according to the first and second aspects of the present invention can reflect light having a wavelength different from the light emitted from the light source.
  • the irradiation devices according to the first to eleventh aspects of the present invention can irradiate with light having a wavelength different from the light emitted from the light source.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a portion surrounded by a broken line A in FIG. 1. It is a schematic diagram for explaining irradiation operation by an irradiation device of this embodiment. It is a schematic diagram of the irradiation device of the 1st modification. It is a schematic diagram of the irradiation device of the 2nd modification. It is the figure which looked at the primary reflector and light source of the irradiation device of the 2nd modification from the height direction upper part. It is the figure which looked at the primary reflector and light source of the irradiation device of the 2nd modification from the irradiation direction upstream side.
  • FIG. 1 is a schematic view of the irradiation device 10 of the present embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a portion surrounded by a broken line A in FIG. 1 (a part of a primary reflector 60 described later).
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the irradiation operation by the irradiation device 10 of the present embodiment.
  • 1 to 3 are vertical sectional views with respect to the irradiation direction (X direction in the drawing) of the light L emitted from the irradiation device 10. Further, the width direction of the irradiation device 10 is the Y direction, and the height direction is the Z direction.
  • the irradiation device 10 of the present embodiment has a function of reflecting the light L (see FIG. 3) emitted from the light source 20 by the primary reflector 60 and the secondary reflector 70 and irradiating the light L to the outside.
  • the irradiation device 10 of the present embodiment is applicable to, for example, a fog lamp for a vehicle (not shown), a headlight for a vehicle, indoor lighting, outdoor lighting, and other devices that irradiate light. ..
  • the irradiation device 10 of the present embodiment includes a light source 20, a support 30, a housing 40, a cover member 50, a primary reflector 60 (an example of a reflector), The secondary reflector 70 (an example of another reflector), the finisher 80, and the shade 90 are provided.
  • the light source 20 has a function of emitting the light L reflected by the primary reflector 60 and the secondary reflector 70.
  • the light source 20 is, for example, an LED light source that emits light by a light emitting diode (light emitting diode).
  • the light source 20 is supported by a support base 30 as shown in FIGS. Therefore, the support base 30 has a function of supporting the light source 20.
  • the support base 30 also has a function as a heat sink that radiates the heat generated by the light source 20 as the light L is emitted.
  • the housing 40 is located at a position in which the support base 30, the cover member 50, the primary reflector 60, the secondary reflector 70, the finisher 80, and the shade 90 (hereinafter, referred to as a support target) are defined in predetermined postures. (See FIG. 1 and FIG. 3).
  • a support target a position in which the support base 30, the cover member 50, the primary reflector 60, the secondary reflector 70, the finisher 80, and the shade 90 (hereinafter, referred to as a support target) are defined in predetermined postures. (See FIG. 1 and FIG. 3).
  • the housing 40 is configured to be attached to a vehicle (not shown) while supporting the above-mentioned support target.
  • the cover member 50 has a function of forming a closed space for housing the light source 20, the primary reflector 60, the secondary reflector 70, the finisher 80, and the shade 90 together with the support base 30 and the housing 40. Further, the cover member 50 has a function of transmitting the light L reflected by the secondary reflector 70 after the light source 20 emits the light L from the inside of the closed space to the outside. Therefore, the cover member 50 is a transparent member that can transmit the light L.
  • the primary reflector 60 has a function of reflecting the light L emitted from the light source 20 (see FIG. 3 ). Specifically, the primary reflector 60 has a function of converting the wavelength of the light L emitted from the light source 20 and directly incident thereon, and then reflecting the light L having the converted wavelength toward the secondary reflector 70. Have.
  • the primary reflector 60 is, for example, an elliptical reflector. As shown in FIGS. 1 and 3, the primary reflector 60 is arranged with the concave surface 62 (see FIG. 2) side facing the light source 20.
  • the primary reflector 60 includes a reflector body 64 and a phosphor layer 66, as shown in FIG.
  • the phosphor layer 66 is a thin layer provided on the concave surface of the reflector body 64.
  • the phosphor layer 66 covers the entire concave surface of the reflector body 64, for example.
  • the phosphor layer 66 of the present embodiment is configured to include, for example, a phosphor and a binder described later, as an example.
  • the phosphor contained in the phosphor layer 66 is fine particles held in a state of being dispersed in a binder, and has a property of being excited by the light L emitted from the light source 20 to emit fluorescence.
  • the phosphor contained in the phosphor layer 66 of the present embodiment is, for example, an ⁇ -type sialon phosphor containing Eu, a ⁇ -sialon phosphor containing Eu, a CASN phosphor containing Eu, and Eu.
  • examples of the nitride phosphor include a CASN phosphor containing Eu and a SCASN phosphor containing Eu.
  • a CASN phosphor containing Eu (an example of a nitride phosphor) is represented by, for example, the formula CaAlSiN 3 :Eu 2+ , has Eu 2+ as an activator, and has a crystal composed of an alkaline earth silicon nitride as a matrix. Refers to a red phosphor.
  • the definition of the Eu-containing CASN phosphor in the present specification excludes the Eu-containing SCASN phosphor.
  • the SCASN phosphor containing Eu (an example of a nitride phosphor) is represented by, for example, the formula (Sr,Ca)AlSiN 3 :Eu 2+ , uses Eu 2+ as an activator, and is made of an alkaline earth silicon nitride.
  • the phosphor is described using a plurality of specific examples. However, as long as it is a phosphor that excites visible light, the phosphor included in the technical scope of the present invention is a phosphor other than the specific examples described above. May be.
  • the secondary reflector 70 further reflects the light L reflected by the primary reflector 60, that is, indirectly reflects the light L emitted by the light source 20, and directly reflects a part of the light L emitted by the light source 20. It has a reflecting function (see FIG. 3). In this case, the light reflected by the secondary reflector 70 travels toward the cover member 50.
  • the secondary reflector 70 is, for example, a parabolic reflector. As shown in FIGS. 1 and 3, the secondary reflector 70 is arranged with its concave side facing the light source 20 and the primary reflector 60. The area of the reflection surface of the light L in the secondary reflector 70 is, for example, larger than the area of the reflection surface of the light L in the primary reflector 60. From another point of view, the area of the reflection surface of the light L on the primary reflector 60 is smaller than the area of the reflection surface of the light L on the secondary reflector 70.
  • the finisher 80 is disposed between the optical path of the light L reflected by the secondary reflector 70 and the primary reflector 60 (below the optical path in the height direction and below the primary reflector 60). It is located on the upper side).
  • the finisher 80 prevents the light L that is not reflected by the secondary reflector 70 from entering into the light L that is finally reflected by the secondary reflector 70 and transmitted through the cover member 50 (the light L that the irradiation device 10 irradiates to the outside). In addition, it has a function of blocking the passage of a part of the light L emitted from the light source 20.
  • the shade 90 is arranged between the optical path of the light L reflected by the secondary reflector 70 and the light source 20 (below the optical path in the height direction and above the light source 20).
  • the shade 90 is the lower limit of the arrival position of the light L incident on the secondary reflector 70 among the light L emitted from the light source 20 and the light L reflected by the primary reflector 60 at the secondary reflector 70 (the lower position in the height direction). ) Is defined.
  • the shade 90 also has a function of further reflecting the light L reflected by the primary reflector 60. The light L reflected by the shade 90 enters the secondary reflector 70 and is reflected by the secondary reflector 70.
  • a part of the light L emitted from the light source 20 is directly incident on the secondary reflector 70.
  • the light L is reflected by the secondary reflector 70, travels along the irradiation direction (X direction), and passes through the cover member 50.
  • the wavelength of the light L passing through the cover member 50 remains the same as the wavelength of the light L emitted from the light source 20. is there.
  • the light L first enters the phosphor layer 66 (see FIG. 2). Then, when the light L collides with the phosphor dispersed in the phosphor layer 66, the phosphor is excited and emits excitation light. Along with this, a part of the energy of the light L is used to excite the phosphor, and a part of the energy of the light L is lost. As a result, the wavelength of the light L is converted (wavelength conversion is performed). Specifically, the wavelength of the light L shifts to the wavelength of the excitation light emitted by the phosphor excited.
  • the phosphor layer 66 includes a red phosphor (CASN phosphor)
  • the correlated color temperature of the light L is low.
  • the wavelength-converted light L is reflected by the concave surface (see FIG. 2) of the reflector body 64.
  • a part of the reflected light L passes through the phosphor layer 66 and enters the secondary reflector 70.
  • the light L incident on the secondary reflector 70 is reflected by the secondary reflector 70, travels along the irradiation direction (X direction), and passes through the cover member 50.
  • the wavelength of the light L passing through the cover member 50 is changed from the wavelength of the light L emitted from the light source 20 to the phosphor. Is shifted to the wavelength of the excitation light emitted by the excitation.
  • the remaining part of the light L reflected by the concave surface of the reflector body 64 then passes through the phosphor layer 66 and enters the shade 90, is reflected by the shade 90, and then enters the secondary reflector 70. To do.
  • the light L reflected by the secondary reflector 70 and passing through the cover member 50 is not wavelength-converted by the shade 90.
  • the wavelength of the light L passing through the cover member 50 is the wavelength converted by the primary reflector 60, and thus the phosphor is excited by the wavelength of the light L emitted from the light source 20 to be excited. Shift to the wavelength of light.
  • the light L emitted from the light source 20 enters the finisher 80 without directly entering the primary reflector 60 and the secondary reflector 70.
  • the light L that has entered the finisher 80 is blocked by the finisher 80.
  • the light L, which has been blocked from traveling by the finisher 80 is finally reflected by the secondary reflector 70 after being reflected by the finisher 80, and travels along the irradiation direction (X direction) to pass through the cover member 50. pass.
  • the light L passing through the cover member 50 is light L reflected by the primary reflector 60 (light L that has undergone wavelength conversion) and light L not reflected by the primary reflector 60 (emitted from the light source 20). And the light L) having the same wavelength as the light L at the time of mixing.
  • the light L emitted by the light source 20 passes through the cover member 50 as a result of passing through the plurality of optical paths as described above, and the phosphor is emitted.
  • the light is emitted from the irradiation device 10 as a bundle of light L together with the emitted fluorescence. That is, in the irradiation device 10 of the present embodiment, the bundle of the light L emitted by the light source 20 is excited by the wavelength of the light L emitted by the light source 20 and the phosphor of the phosphor layer 66 of the primary reflector 60.
  • the light L is emitted as a bundle of light L including the excitation light emitted.
  • the wavelength of the light L emitted from the light source 20 is influenced by the wavelength of the excitation light emitted by the phosphor of the phosphor layer 66 of the primary reflector 60, and is on the wavelength side of the excitation light. shift.
  • the operation switch for operating the light source 20 is turned off, the power supply from the external power source to the light source 20 is cut off, the light source 20 stops emitting the light L, and the irradiation operation by the irradiation device 10 ends. ..
  • a phosphor layer 66 including a phosphor that excites the light L is provided on the reflection surface (that is, the incident surface) of the light L in the reflector body 64. Therefore, the light L incident on the light source 20 gives a part of energy to the phosphor (when the phosphor is excited) when passing through the phosphor layer 66 before and after being reflected by the reflector body 64, and 2 It is incident on the next reflector 70. Therefore, the primary reflector 60 of the present embodiment can convert the wavelength of the incident light L and reflect the incident light L. In other words, the primary reflector 60 of this embodiment can reflect the light L having a different wavelength from the light L emitted by the light source 20. Accordingly, the irradiation device 10 of the present embodiment can irradiate the light L having a wavelength different from the light L emitted from the light source 20.
  • the phosphor contained in the phosphor layer 66 is an ⁇ -sialon phosphor containing Eu, a ⁇ -sialon phosphor containing Eu, a CASN phosphor containing Eu, and a SCASN containing Eu. It is at least one phosphor selected from the group consisting of phosphors. Therefore, when the light L emitted from the light source 20 is, for example, white light L, the primary reflector 60 of the present embodiment converts the white light L into a yellow light, a red light, etc. having a correlated color temperature lower than that. Of light L and is reflected.
  • the primary reflector 60 of the present embodiment can shift the light L emitted from the light source 20 to the wavelength side of the emission color of the phosphor of the phosphor layer 66 of the primary reflector 60.
  • the irradiation device 10 of the present embodiment can shift and irradiate the light L emitted from the light source 20 to the wavelength side of the emission color of the phosphor of the phosphor layer 66.
  • the primary reflector is formed of a reflector main body 64 (see FIG. 2) of the present embodiment. Only, this is different from the case of the present embodiment. That is, it can be said that the present embodiment can achieve the first and second effects described above by providing the thin film of the phosphor layer 66 on the concave surface of the reflector body 64, in contrast to the conventional technique. Therefore, in the case of the present embodiment, it is not necessary to change the layout of each constituent element of the conventional technique in order to achieve the above-described first and second effects.
  • the primary reflector 60 that directly reflects the light L emitted by the light source 20 and the primary reflector 60 that indirectly reflects the light L emitted by the light source 20, that is, the primary reflector 60 reflects.
  • a secondary reflector 70 that further reflects the reflected light L (see FIGS. 1 and 3).
  • the area of the light L reflecting surface of the primary reflector 60 is smaller than the area of the light L reflecting surface of the secondary reflector 70 (see FIG. 3 ).
  • the primary reflector 60 is not provided with the fluorescent material layer 66 and the secondary reflector 70 is provided with the fluorescent material layer 66 (not shown, hereinafter referred to as the reverse mode)
  • the first to third effects can be achieved.
  • the irradiation device 10 of the present embodiment can achieve the above-described first and second effects at a lower cost than in the case of the above-described reverse mode.
  • the above-mentioned reverse form can be said to be a configuration that achieves the above-described first to third effects (in the description of the third effect, the reflector).
  • the main body 64 is replaced with the secondary reflector 70). Therefore, it can be said that the reverse form also belongs to the technical scope of the present invention.
  • the primary reflector 60 is an example of another reflector
  • the secondary reflector 70 provided with the phosphor layer 66 is an example of a reflector.
  • the irradiation device 10 of the present embodiment has been described as including the primary reflector 60 and the secondary reflector 70 as shown in FIGS. 1 and 3.
  • the primary reflector 60 and the secondary reflector 70 may be replaced with the reflector 60A as in the irradiation device 10A of the first modified example shown in FIG.
  • the reflector 60A may include the reflector main body 64A and the phosphor layer 66, and the phosphor layer 66 may be provided on the reflection surface side of the light L in the reflector main body 64A.
  • the light source 20 of the present embodiment has been described as an LED light source as an example. However, if the light L emitted from the light source 20 can excite the phosphor contained in the phosphor layer 66, the light source 20 does not have to be an LED light source.
  • the irradiation device 10 of the present embodiment has been described as including the finisher 80 and the shade 90 as shown in FIGS. 1 and 3.
  • the finisher 80 and the shade 90 are not essential components in the irradiation device of the present invention.
  • the third effect of the present embodiment has been explained in the case of the present embodiment, in order to achieve the above-mentioned first and second effects, it is not necessary to change the layout of each constituent element of the prior art. .. Therefore, for example, the primary reflector 60 of the present embodiment may be used as a replacement part for the above-described conventional irradiation device. In this respect, the same applies to the case of the above-mentioned reverse form and the case of the above-mentioned first modification.
  • the primary reflector 60B is, for example, an elongated body along the device width direction (Y direction) (see FIGS. 6A and 6B). A portion on one side (left side in FIGS. 6A and 6B) in the longitudinal direction of the primary reflector 60B is a first reflector 60B1, and a portion on the other side (right side in FIGS.
  • the first reflector 60B1 is composed of only a part of the reflector main body 64B (an example of a reflector). That is, there is no phosphor layer on the reflecting surface of the first reflector 60B1 (an example of the first reflecting portion).
  • the second reflector 60B2 includes a remaining part of the reflector main body 64B (a part of the reflector main body 64B excluding a part of the reflector main body 64B included in the first reflector 60B1) and a phosphor layer 66B (an example of a second reflecting portion). It has and.
  • the phosphor layer 66B is a thin layer provided on the concave surface of the reflector body 64B, and as an example, covers the region on one side in the longitudinal direction of the concave surface of the reflector body 64B (see FIGS. 6A and 6B). As described above, the second reflector 60B2 and the first reflector 60B1 have the common reflector body 64B.
  • the irradiation device 10B of the present modified example includes a moving unit 68 (see FIGS. 5 and 6A) in addition to the above-described first reflector 60B1 and second reflector 60B2.
  • the moving unit 68 has a function of moving the first reflector 60B1 and the second reflector 60B2.
  • one of the first reflector 60B1 and the second reflector 60B2 is arranged at a reflection position (which means a position facing the light source 20 as shown in FIG. 6A) and the other is a reflection position. It is possible to switch between a first state in which different non-reflection positions are arranged and a second state in which one is arranged in a non-reflection position and the other is arranged in a reflection position.
  • a reflection position which means a position facing the light source 20 as shown in FIG. 6A
  • second state the state of the primary reflector 60B shown on the left side of FIGS. 6A and 6B
  • the light source 20 is located at a position facing the second reflector 60B2 (phosphor layer 66B).
  • the light source 20 is located at a position facing the first reflector 60B1.
  • the moving unit 68 of the present modification has an LM guide (a guide rail 68B fixed to the LM guide body 68A and the reflector body 64B) and a drive source (not shown) for driving the LM guide body 68A.
  • the first reflector 60B1 and the second reflector 60B2 can be moved straight along the Y direction.
  • the irradiation device 10B can be used as a fog lamp. Further, in the case where the irradiation device 10B is used for a headlamp of a vehicle, the light L emitted from the light source 20 is converted into light of a longer wavelength (wavelength is shifted) by the phosphor of the phosphor layer 66B. In this case, the following can be done. That is, the irradiation device 10B in a state in which the light L emitted from the light source 20 is reflected by the first reflector 60B1 having no phosphor layer does not generate fog in the traveling space of the vehicle (or operates even if fog is generated).
  • the irradiation device 10B which is used in a normal state (which does not hinder the view of the person) and reflects the light L emitted from the light source 20 by the second reflector 60B2 having the phosphor layer 66B, is provided in the running space of the vehicle (for the driver You may make it use it at the time of the abnormality that fog is generated (to the extent that it obstructs the visibility).
  • the light L emitted from the irradiation device 10B at the time of an abnormality is effective against fog because the long-wavelength component is added as compared with the case of normal time.
  • Other effects are similar to those of the present embodiment.
  • the above is the description of the second modification, but the first reflector 60B1 and the second reflector 60B2 may have an inverse relationship (arrangement, presence or absence of the phosphor layer 66B, etc.).
  • the following irradiation device may be used as a modification (third modification) of the irradiation device 10B of the second modification.
  • the first reflector 60B1 of the second modification has an emission peak wavelength different from the emission peak wavelength of the excitation light of the phosphor (an example of the second phosphor) of the phosphor layer 66B of the second reflector 60B2.
  • a phosphor layer (first phosphor layer) containing a phosphor (an example of the first phosphor) is provided.
  • the emission peak wavelength of the excitation light of the second phosphor is different from the emission peak wavelength of the excitation light of the first phosphor.
  • the irradiation apparatus 10C of the fourth modified example of FIGS. 7A and 7B may be used.
  • differences between the irradiation device 10C of the present modification and the second modification will be described.
  • the difference between this modification and the third modification is as follows.
  • the primary reflector 60C is, for example, in the shape of a band in which a central angle side portion of a fan shape is hollowed out in a circular shape (see FIGS. 7A and 7B).
  • a portion on one side (left side in the figure) of the primary reflector 60C in the circumferential direction is a first reflector 60C1, and a portion on the other side (left side in the figure) is a second reflector 60C2 (see FIG. 7B).
  • the first reflector 60C1 is composed of only a part of the reflector main body 64C (an example of a reflector). That is, there is no phosphor layer on the reflecting surface of the first reflector 60C1 (an example of the first reflecting portion).
  • the second reflector 60C2 includes a remaining part of the reflector main body 64C (a part of the reflector main body 64C excluding a part of the reflector main body 64C included in the first reflector 60C1) and a phosphor layer 66C (an example of a second reflecting portion). It has and.
  • the phosphor layer 66C is a thin layer provided on the concave surface of the reflector body 64C, and as an example, covers the region on one side in the longitudinal direction of the concave surface of the reflector body 64C (see FIG. 7B). As described above, the second reflector 60C2 and the first reflector 60C1 have the common reflector body 64C.
  • the irradiation device 10C of the present modification example includes a moving unit 69 (see FIGS. 7A and 7B) in addition to the above-described first reflector 60C1 and second reflector 60C2.
  • the moving unit 69 has a function of moving the first reflector 60C1 and the second reflector 60C2. Specifically, in the moving unit 69, one of the first reflector 60C1 and the second reflector 60C2 is arranged at a reflection position (which means a position facing the light source 20 as shown in FIG. 7A) and the other is a reflection position.
  • the moving unit 69 of this modification includes a rotating shaft 69A, a connecting rod 69B connecting the rotating shaft 69A and the reflector main body 64C, and a drive source (not shown) that rotationally drives the rotating shaft 69A around the axis.
  • the reflector main body 64C can be rotated along the circumferential direction in which the first reflector 60C1 and the second reflector 60C2 are arranged.
  • the moving unit 69 reciprocates the reflector main body 64C to switch the reflectors arranged at the reflection positions, thereby providing the irradiation device 10C capable of color conversion even with the same light source 20. be able to.
  • the irradiation device 10C is used as a fog lamp by switching from the first reflector 60C1 having no phosphor layer to the second reflector 60C2 having the phosphor layer 66C. Can be used.
  • Other effects are similar to those of the present embodiment.
  • the first reflector 60C1 and the second reflector 60C2 may have an opposite relationship (arrangement, presence or absence of the phosphor layer 66C, etc.). Further, this modification may be further modified as in the fourth modification.

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Abstract

本発明のリフレクタは、光源が出射する光を反射するリフレクタ本体と、前記リフレクタ本体に設けられ、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層と、を備える。

Description

リフレクタ及び照射装置
 本発明は、リフレクタ及び照射装置に関する。
 例えば、光源が出射した光を、リフレクタを用いて反射させる技術が知られている。このような技術の1つとして、例えば、特許文献1には、光源と、光源を取り囲む反射面部であるリフレクタとを備える車両用フォグランプ14が開示されている。そして、このリフレクタは前方に開口を有するカップ状の形状とされており、その内面にはメッキ加工又は塗装加工された反射面を有することが記載されている。また、リフレクタの基本的な機能は、光源から放射された光を所定の角度に反射することにあると記載されている。さらに、リフレクタは、例えば一体に射出成形された樹脂材料から成ることが記載されている。
特開2015-137071号公報
 ところで、特許文献1に開示されているリフレクタは、光源が出射した光を反射させる際に、反射させる光の波長を変更することはできない。
 本発明は、光源が出射した光と異なる波長の光を反射することができるリフレクタの提供を目的とする。
 本発明の第1態様のリフレクタは、光源が出射する光を反射するリフレクタ本体と、前記リフレクタ本体に設けられ、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層と、を備える。
 本発明の第2態様のリフレクタは、第1態様のリフレクタにおいて、前記蛍光体は、Euを含有するα型サイアロン蛍光体、Euを含有するβ型サイアロン蛍光体、Euを含有するCASN蛍光体及びEuを含有するSCASN蛍光体からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の蛍光体である。
 本発明の第1態様の照射装置は、第1態様又は第2態様のリフレクタと、前記リフレクタに反射され、かつ、前記蛍光体を励起させる光を出射する光源と、を備える。
 本発明の第2態様の照射装置は、第1態様の照射装置において、前記リフレクタが反射した光を更に反射する、又は、前記光源が出射した光を前記リフレクタに向けて反射する他のリフレクタ、を備える。
 本発明の第3態様の照射装置は、第2態様の照射装置において、前記他のリフレクタは、前記リフレクタが反射した光を更に反射するリフレクタであり、前記リフレクタにおける光の反射面の面積は、前記他のリフレクタにおける光の反射面の面積よりも小さい。
 本発明の第4態様の照射装置は、光源と、定められた反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第1リフレクタと、前記反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第2リフレクタと、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタを移動させる移動部であって、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記反射位置に配置されかつ他方が前記反射位置と異なる非反射位置に配置されている第1状態と、前記一方が前記非反射位置に配置されかつ前記他方が前記反射位置に配置されている第2状態とを切り替え可能な移動部と、を備え、前記第1リフレクタは、前記光源が出射する光により励起する第1蛍光体を含む第1蛍光体層を有し、前記第2リフレクタは、前記光源が出射する光により励起する第2蛍光体であって励起光の発光ピーク波長が前記第1蛍光体の励起光の発光ピーク波長と異なる第2蛍光体を含む第2蛍光体層を有する。
 本発明の第5態様の照射装置は、光源と、定められた反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第1リフレクタと、前記反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第2リフレクタと、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタを移動させる移動部であって、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記反射位置に配置されかつ他方が前記反射位置と異なる非反射位置に配置されている第1状態と、前記一方が前記非反射位置に配置されかつ前記他方が前記反射位置に配置されている第2状態とを切り替え可能な移動部と、を備え、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方のみが、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層を有する。
 本発明の第6態様の照射装置は、光源と、定められた反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第1リフレクタと、前記反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第2リフレクタと、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタを移動させる移動部であって、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記反射位置に配置されかつ他方が前記反射位置と異なる非反射位置に配置されている第1状態と、前記一方が前記非反射位置に配置されかつ前記他方が前記反射位置に配置されている第2状態とを切り替え可能な移動部と、を備え、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方のみが、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層を有し、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方は、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層を有することで、前記光源が出射する光の波長を前記蛍光体の発光色の波長側の波長にシフトして反射し、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの他方は、前記光源が出射する光の波長をシフトすることなく反射する。
 本発明の第7態様の照射装置は、第6態様の照射装置において、前記蛍光体は、前記光源が出射する光の波長を前記波長よりも長い波長にシフトさせる。
 本発明の第8態様の照射装置は、第7態様の照射装置において、車両のヘッドランプとして使用され、前記第1状態では、前記蛍光体層を有する前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記非反射位置に配置され、前記第2状態では、前記蛍光体層を有する前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記反射位置に配置され、前記第1状態は、走行空間に霧が発生していない通常時に使用され、前記第2状態は、走行空間に霧が発生している異常時に使用される。
 本発明の第9態様の照射装置は、第4~第8態様の照射装置において、前記第1リフレクタは、前記光源が出射する光を反射する第1反射部を有し、前記第2リフレクタは、前記光源が出射する光を反射する第2反射部を有し、前記第1反射部と前記第2反射部とは、それぞれ、前記光源が出射する光を反射する反射体における異なる部分で構成されている。
 本発明の第10態様の照射装置は、第9態様の照射装置において、前記第1リフレクタと前記第2リフレクタとは、互いの反射面が前記反射体の同一面に形成されていることで並んで配置され、前記移動部は、前記第1リフレクタと前記第2リフレクタとが並ぶ直線方向に沿って前記反射体を往復移動させることで、前記第1状態と前記第2状態とを切り替える。
 本発明の第11態様の照射装置は、第9態様の照射装置において、前記第1リフレクタと前記第2リフレクタとは、互いの反射面が前記反射体の同一面に形成されていることで並んで配置され、前記移動部は、前記第1リフレクタと前記第2リフレクタとが並ぶ円周方向に沿って前記反射体を回転させて往復移動させることで、前記第1状態と前記第2状態とを切り替える。
 本発明の第1及び第2態様のリフレクタは、光源が出射した光と異なる波長の光を反射することができる。
 また、本発明の第1~第11態様の照射装置は、光源が出射した光と異なる波長の光を照射することができる。
本実施形態の照射装置の概略図である。 図1の破線Aで囲まれた部分の拡大図である。 本実施形態の照射装置による照射動作を説明するための概略図である。 第1変形例の照射装置の概略図である。 第2変形例の照射装置の概略図である。 第2変形例の照射装置の1次リフレクタ及び光源を高さ方向上側から見た図である。 第2変形例の照射装置の1次リフレクタ及び光源を照射方向上流側から見た図である。 第4変形例の照射装置の1次リフレクタ及び光源を高さ方向上側から見た図である。 第4変形例の照射装置の1次リフレクタ及び光源を照射方向上流側から見た図である。
<概要>
 以下、本実施形態の照射装置10(図1参照)の機能及び構成について説明する。次いで、本実施形態の照射装置10による照射動作について説明する。次いで、本実施形態の効果について説明する。なお、以下の説明において参照するすべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
<本実施形態の照射装置の機能及び構成>
 以下、本実施形態の照射装置10について、図1~図3を参照しながら説明する。ここで、図1は、本実施形態の照射装置10の概略図である。図2は、図1の破線Aで囲まれた部分(後述する1次リフレクタ60の一部)の拡大図である。図3は、本実施形態の照射装置10による照射動作を説明するための概略図である。なお、図1~図3は、それぞれ、照射装置10から照射される光Lの照射方向(図中のX方向)に対する縦断面図を示している。また、照射装置10の幅方向をY方向、高さ方向をZ方向とする。
 本実施形態の照射装置10は、光源20が出射した光L(図3参照)を1次リフレクタ60及び2次リフレクタ70で反射させて、外部に向けて光Lを照射する機能を有する。本実施形態の照射装置10は、一例として、車両(図示省略)用のフォグランプ、車両用のヘッドランプ、室内用の照明、室外用の照明その他の光を照射する装置に適用可能とされている。
 本実施形態の照射装置10は、図1及び図3に示されるように、光源20と、支持台30と、筐体40と、カバー部材50と、1次リフレクタ60(リフレクタの一例)と、2次リフレクタ70(他のリフレクタの一例)と、フィニッシャー80と、シェード90とを備えている。
〔光源及び支持台〕
 光源20は、1次リフレクタ60及び2次リフレクタ70が反射する光Lを出射する機能を有する。光源20は、一例として、発光ダイオード(Light emitting diode、いわゆるLED)により光を出射するLED光源とされている。
 光源20は、図1及び図3に示されるように、支持台30に支持されている。そのため、支持台30は、光源20を支持する機能を有する。なお、支持台30は、上記の機能の他に、光源20が光Lの出射に伴い発生させる熱を放熱するヒートシンクとしての機能も有する。
〔筐体〕
 筐体40は、支持台30、カバー部材50、1次リフレクタ60、2次リフレクタ70、フィニッシャー80及びシェード90(以下、支持対象という。)がそれぞれ定められた姿勢で定められた位置に位置するように(図1及び図3参照)支持する機能を有する。なお、例えば、本実施形態の照射装置10がフォグランプである場合、筐体40は、上記の支持対象を支持しつつ、車両(図示省略)に取り付けられるようになっている。
〔カバー部材〕
 カバー部材50は、支持台30及び筐体40とともに、光源20、1次リフレクタ60、2次リフレクタ70、フィニッシャー80及びシェード90を収容するための閉空間を形成する機能を有する。また、カバー部材50は、光源20が出射した後に2次リフレクタ70が反射した光Lを、上記の閉空間の内部から外部に透過させる機能を有する。そのため、カバー部材50は、光Lを透過可能な透明な部材とされている。
〔1次リフレクタ〕
 1次リフレクタ60は、光源20が出射する光Lを反射する機能を有する(図3参照)。具体的には、1次リフレクタ60は、光源20が出射して直接的に入射する光Lの波長を変換したうえで、波長が変換した光Lを2次リフレクタ70に向けて反射する機能を有する。
 1次リフレクタ60は、一例として、楕円型のリフレクタとされている。1次リフレクタ60は、図1及び図3に示されるように、凹面62(図2参照)側を光源20に向けた姿勢で配置されている。
 1次リフレクタ60は、図2に示されるように、リフレクタ本体64と、蛍光体層66とを備えている。蛍光体層66は、リフレクタ本体64の凹面上に設けられた薄層とされている。なお、蛍光体層66は、一例としてリフレクタ本体64の凹面の全域に亘って当該凹面を被覆している。
 本実施形態の蛍光体層66は、一例として、後述する蛍光体とバインダーとを含んで構成されている。蛍光体層66に含まれる蛍光体は、バインダーに分散された状態で保持されている微粒子とされ、光源20が出射する光Lにより励起して蛍光を発する性質を有している。
(蛍光体の具体例)
 ここで、本実施形態の蛍光体層66に含まれる蛍光体は、一例として、Euを含有するα型サイアロン蛍光体、Euを含有するβ型サイアロン蛍光体、Euを含有するCASN蛍光体及びEuを含有するSCASN蛍光体からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の蛍光体とされている。
 Euを含有するα型サイアロン蛍光体は、一般式:MEuSi12-(m+n)Al(m+n)16-nで表される。上記一般式中、MはLi、Mg、Ca、Y及びランタニド元素(ただし、LaとCeを除く)からなる群から選ばれる、少なくともCaを含む1種以上の元素であり、Mの価数をaとしたとき、ax+2y=mであり、xが0<x≦1.5であり、0.3≦m<4.5、0<n<2.25である。
 Euを含有するβ型サイアロン蛍光体は、一般式:Si6-zAl8-z(z=0.005~1)で表されるβ型サイアロンに発光中心として二価のユーロピウム(Eu2+)を固溶した蛍光体である。
 また、窒化物蛍光体として、Euを含有するCASN蛍光体、Euを含有するSCASN蛍光体等が挙げられる。
 Euを含有するCASN蛍光体(窒化物蛍光体の一例)は、例えば、式CaAlSiN:Eu2+で表され、Eu2+を付活剤とし、アルカリ土類ケイ窒化物からなる結晶を母体とする赤色蛍光体をいう。なお、本明細書におけるEuを含有するCASN蛍光体の定義では、Euを含有するSCASN蛍光体が除かれる。
 Euを含有するSCASN蛍光体(窒化物蛍光体の一例)は、例えば、式(Sr,Ca)AlSiN:Eu2+で表され、Eu2+を付活剤とし、アルカリ土類ケイ窒化物からなる結晶を母体とする赤色蛍光体をいう。
 以上のとおり蛍光体について複数の具体例を用いて説明したが、可視光を励起する蛍光体であれば、本発明の技術的範囲に含まれる蛍光体は前述の具体例以外の蛍光体であってもよい。
〔2次リフレクタ〕
 2次リフレクタ70は、1次リフレクタ60が反射した光Lを更に反射する、すなわち、光源20が出射する光Lを間接的に反射する機能と、光源20が出射した光Lの一部を直接反射する機能とを有する(図3参照)。この場合、2次リフレクタ70が反射した光は、カバー部材50に向けて進行する。
 2次リフレクタ70は、一例として、放物面型のリフレクタとされている。2次リフレクタ70は、図1及び図3に示されるように、凹面側を光源20及び1次リフレクタ60に向けた姿勢で配置されている。なお、2次リフレクタ70における光Lの反射面の面積は、一例として、1次リフレクタ60における光Lの反射面の面積よりも大きい。別の見方をすると、1次リフレクタ60における光Lの反射面の面積は、2次リフレクタ70における光Lの反射面の面積よりも小さい。
〔フィニッシャー〕
 フィニッシャー80は、図3に示されるように、2次リフレクタ70により反射された光Lの光路と1次リフレクタ60との間(高さ方向における当該光路よりも下側かつ1次リフレクタ60よりも上側)に配置されている。フィニッシャー80は、最終的に2次リフレクタ70に反射されてカバー部材50を透過する光L(照射装置10が外部に照射する光L)に、2次リフレクタ70で反射されない光Lが入り込まないように、光源20が出射した光Lの一部の通過を遮断する機能を有する。
〔シェード〕
 シェード90は、図3に示されるように、2次リフレクタ70により反射された光Lの光路と光源20との間(高さ方向における当該光路よりも下側かつ光源20よりも上側)に配置されている。シェード90は、光源20が出射する光L及び1次リフレクタ60が反射する光Lのうち2次リフレクタ70に入射する光Lの2次リフレクタ70における到達位置の下限(高さ方向下側の位置)を定める機能を有する。また、シェード90は、1次リフレクタ60が反射した光Lを更に反射させる機能も有する。なお、シェード90が反射した光Lは、2次リフレクタ70に入射して2次リフレクタ70で反射される。
 以上が、本実施形態の照射装置10の機能及び構成についての説明である。
<本実施形態の照射装置による照射動作>
 次に、本実施形態の照射装置10による照射動作について図3を参照しながら説明する。
 まず、光源20を作動させる作動スイッチ(図示省略)がオンになると、光源20への外部電源(図示省略)からの電力の供給が開始され、光源20から光Lが出射される。この場合、光源20から出射される光Lは、光源20を挟んで支持台30の反対側に向けて半球状に放射される。以下、放射された光Lの進行方向に分けて光Lの挙動について説明する。
 光源20から出射された光Lの一部は、直接、2次リフレクタ70に入射する。次いで、光Lは、2次リフレクタ70により反射され、照射方向(X方向)に沿って進行してカバー部材50を通過する。この場合にカバー部材50を通過する光Lは2次リフレクタ70のみで反射されるため、カバー部材50を通過する光Lの波長は光源20から出射された際の光Lの波長と同じままである。
 また、光源20から出射された光Lの一部は、1次リフレクタ60に入射する。この場合、光Lは、まず、蛍光体層66に入射する(図2参照)。そして、光Lが蛍光体層66に分散されている蛍光体に衝突すると、蛍光体が励起して励起光を発する。これに伴い、光Lのエネルギーの一部は蛍光体の励起に使われることで、光Lのエネルギーの一部が失われる。その結果、光Lの波長が変換される(波長変換がなされる)。具体的には、光Lの波長は蛍光体が励起して発する励起光の波長にシフトする。例えば、光源20から出射された光Lが白色発光する場合であって蛍光体層66が赤色蛍光体(CASN蛍光体)を含む場合、光Lの相関色温度が低くなる。次いで、波長変換がなされた光Lは、リフレクタ本体64の凹面(図2参照)で反射される。次いで、反射された光Lの一部は、蛍光体層66を通過して2次リフレクタ70に入射する。次いで、2次リフレクタ70に入射した光Lは、2次リフレクタ70により反射され、照射方向(X方向)に沿って進行してカバー部材50を通過する。この場合にカバー部材50を通過する光Lは1次リフレクタ60で波長変換がなされるため、カバー部材50を通過する光Lの波長は光源20から出射された際の光Lの波長から蛍光体が励起して発する励起光の波長にシフトする。
 なお、リフレクタ本体64の凹面で反射された光Lの残りの一部は、その後蛍光体層66を通過してシェード90に入射し、更にシェード90で反射されてから、2次リフレクタ70に入射する。この場合に、2次リフレクタ70により反射されてカバー部材50を通過する光Lはシェード90により波長変換がなされることはない。そのため、この場合にカバー部材50を通過する光Lの波長は、1次リフレクタ60で波長変換がなされた分、光源20から出射された際の光Lの波長から蛍光体が励起して発する励起光の波長にシフトする。
 また、光源20から出射された光Lの一部は、1次リフレクタ60及び2次リフレクタ70に直接入射することなく、フィニッシャー80に入射する。フィニッシャー80に入射した光Lは、フィニッシャー80により進行を遮断される。なお、フィニッシャー80により進行を遮断された光Lは、フィニッシャー80により反射された後、最終的には2次リフレクタ70で反射され、照射方向(X方向)に沿って進行してカバー部材50を通過する。この場合にカバー部材50を通過する光Lは、1次リフレクタ60により反射された光L(波長変換がなされた光L)と1次リフレクタ60により反射されなかった光L(光源20から出射された際の光Lの波長と同じ波長の光L)とが混在する。
 以上のとおり、光源20が出射した光L(光源20が半球状に放射した光L)は、それぞれ、上記のような複数の光路を経由した結果、カバー部材50を通過して、蛍光体が発した蛍光とともに光Lの束として照射装置10から照射される。すなわち、本実施形態の照射装置10では、光源20が出射した際の光Lの束は、光源20が出射した際の光Lの波長と1次リフレクタ60の蛍光体層66の蛍光体が励起して発する励起光とを含む光Lの束となって照射される。別の見方をすると、光源20が出射する光Lの波長は、1次リフレクタ60の蛍光体層66の蛍光体が励起して発する励起光の波長の影響を受け、当該励起光の波長側にシフトする。
 そして、光源20を作動させる作動スイッチがオフになると、光源20への外部電源からの電力の供給が遮断され、光源20は光Lの出射を停止して、照射装置10による照射動作が終了する。
 以上が、本実施形態の照射装置10による照射動作についての説明である。
<本実施形態の効果>
 次に、本実施形態の効果について説明する。
〔第1の効果〕
 本実施形態の1次リフレクタ60は、リフレクタ本体64における光Lの反射面(すなわち入射面)上に光Lを励起させる蛍光体を含む蛍光体層66が設けられている。そのため、光源20が入射した光Lは、リフレクタ本体64で反射される前後の蛍光体層66の通過時にエネルギーの一部を蛍光体に与えて(蛍光体が励起するために使って)、2次リフレクタ70に入射する。
 したがって、本実施形態の1次リフレクタ60は、入射する光Lの波長を変換して入射した光Lを反射することができる。別言すると、本実施形態の1次リフレクタ60は、光源20が出射した光Lと異なる波長の光Lを反射することができる。これに伴い、本実施形態の照射装置10は、光源20が出射した光Lと異なる波長の光Lを照射することができる。
〔第2の効果〕
 本実施形態の場合、蛍光体層66に含まれる蛍光体は、Euを含有するα型サイアロン蛍光体、Euを含有するβ型サイアロン蛍光体、Euを含有するCASN蛍光体及びEuを含有するSCASN蛍光体からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の蛍光体である。そのため、本実施形態の1次リフレクタ60は、光源20が出射する光Lが例えば白色系の光Lの場合、白色系の光Lを、それよりも相関色温度が低い黄色系、赤系等の光Lに変換して反射する。
 したがって、本実施形態の1次リフレクタ60は、光源20が出射する光Lを、1次リフレクタ60の蛍光体層66の蛍光体の発光色の波長側にシフトすることができる。これに伴い、本実施形態の照射装置10は、光源20が出射する光Lを、蛍光体層66の蛍光体の発光色の波長側にシフトして照射することができる。
〔第3の効果〕
 例えば、従来技術として知られている1次リフレクタ(図示省略)及び当該1次リフレクタを備える照射装置(図示省略)は、1次リフレクタが本実施形態のリフレクタ本体64(図2参照)からなる点のみ、本実施形態の場合と異なる。
 すなわち、本実施形態は、この従来技術に対して、リフレクタ本体64の凹面上に蛍光体層66の薄膜を設けることで、上記の第1及び第2の効果を奏することができるといえる。
 したがって、本実施形態の場合、上記の第1及び第2の効果を奏するために、従来技術の各構成要素のレイアウトの変更を必要としない。
〔第4の効果〕
 本実施形態の照射装置10は、光源20が出射した光Lを直接的に反射する1次リフレクタ60と、光源20が出射した光Lを間接的に反射する、すなわち、1次リフレクタ60が反射した光Lを更に反射する2次リフレクタ70とを備えている(図1及び図3参照)。また、1次リフレクタ60における光Lの反射面の面積は、2次リフレクタ70における光Lの反射面の面積よりも小さい(図3参照)。
 ここで、例えば、1次リフレクタ60に蛍光体層66を設けず、2次リフレクタ70に蛍光体層66を設けた形態(図示省略、以下、逆の形態という。)であっても、上記の第1~第3の効果を奏することができる。しかし、上記逆の形態の場合、1次リフレクタ60における光Lの反射面よりも広範囲に蛍光体層66を設ける必要がある。
 したがって、本実施形態の照射装置10は、上記逆の形態の場合に比べて、蛍光体層66を設けるための面積を小さくすることができる。すなわち、本実施形態の照射装置10は、上記逆の形態の場合に比べて、低コストで上記の第1及び第2の効果を奏することができる。
 なお、本効果について本実施形態を上記逆の形態と比較して説明したが、上記逆の形態は、上記第1~第3の効果を奏する構成といえる(第3の効果の説明においてはリフレクタ本体64を2次リフレクタ70に読み替える)。したがって、上記逆の形態も、本発明の技術的範囲に属するといえる。この場合、1次リフレクタ60は他のリフレクタの一例、蛍光体層66が設けられた2次リフレクタ70はリフレクタの一例となる。
 以上が、本実施形態の効果についての説明である。
 以上のとおり、本実施形態を本発明の一例として説明したが、本発明は本実施形態に限定されるものではない。本発明の技術的範囲には、例えば、下記のような形態(変形例)も含まれる。
 例えば、本実施形態の照射装置10は、図1及び図3に示されるように、1次リフレクタ60及び2次リフレクタ70を備えているとして説明した。しかしながら、例えば、図4に示される第1変形例の照射装置10Aのように、1次リフレクタ60及び2次リフレクタ70を、リフレクタ60Aに換えた形態としてもよい。なお、この場合、リフレクタ60Aは、リフレクタ本体64Aと、蛍光体層66とを備え、リフレクタ本体64Aにおける光Lの反射面側に蛍光体層66が設けられていればよい。
 また、本実施形態の光源20は、一例としてLED光源であるとして説明した。しかしながら、光源20が出射する光Lが蛍光体層66に含まれる蛍光体を励起させることができれば、光源20はLED光源でなくてもよい。
 また、本実施形態の照射装置10は、図1及び図3に示されるように、フィニッシャー80及びシェード90を備えているとして説明した。しかしながら、フィニッシャー80及びシェード90の一方又は両方は、本発明の照射装置における必須の構成要素ではない。
 また、本実施形態の第3の効果は、本実施形態の場合、上記の第1及び第2の効果を奏するために、従来技術の各構成要素のレイアウトの変更を必要としないことを説明した。したがって、例えば、本実施形態の1次リフレクタ60を、上記の従来技術の照射装置の交換部品としてもよい。この点については、上記逆の形態の場合及び上記第1変形例の場合についても同様である。
 また、本実施形態及び前述の変形例以外に、図5、図6A及び図6Bに示される第2変形例の照射装置10Bでもよい。
 以下、本変形例の照射装置10Bにおける本実施形態との相違点について説明する。
<構成上の相違点>
 本変形例における本実施形態との相違点は、以下のとおりである。
〔1次リフレクタ及び2次リフレクタ〕
 1次リフレクタ60Bは、一例として、装置幅方向(Y方向)に沿った長尺体とされている(図6A及び図6B参照)。
 1次リフレクタ60Bの長手方向の一方側(図6A、6B中では左側)の部分は第1リフレクタ60B1、他方側(図6A、6B中では右側)の部分は第2リフレクタ60B2とされている(図6B参照)。
 第1リフレクタ60B1は、リフレクタ本体64B(反射体の一例)の一部のみで構成されている。すなわち、第1リフレクタ60B1の反射面(第1反射部の一例)には蛍光体層がない。
 第2リフレクタ60B2は、リフレクタ本体64Bの残りの一部(リフレクタ本体64Bから第1リフレクタ60B1が備えるリフレクタ本体64Bの一部を除いた部分)と、蛍光体層66B(第2反射部の一例)とを備えている。蛍光体層66Bは、リフレクタ本体64Bの凹面上に設けられた薄層とされ、一例としてリフレクタ本体64Bの凹面の長手方向に一方側の領域を被覆している(図6A及び図6B参照)。なお、以上のとおりであるから、第2リフレクタ60B2と第1リフレクタ60B1とは、互いに共通のリフレクタ本体64Bを有する。
〔移動部〕
 本変形例の照射装置10Bは、前述の第1リフレクタ60B1及び第2リフレクタ60B2に加えて、移動部68(図5及び図6A参照)を備えている。移動部68は、第1リフレクタ60B1及び第2リフレクタ60B2を移動させる機能を有する。具体的には、移動部68は、第1リフレクタ60B1及び第2リフレクタ60B2の一方が反射位置(図6Aのように、光源20に対する対向位置を意味する。)に配置されかつ他方が反射位置と異なる非反射位置に配置されている第1状態と、一方が非反射位置に配置されかつ他方が反射位置に配置されている第2状態とを切り替え可能とされている。本変形例では便宜的に図6A、6Bの左側に示す1次リフレクタ60Bの状態を「第1状態」、右側に示す1次リフレクタ60Bの状態を「第2状態」として説明する。第1状態では、光源20が第2リフレクタ60B2(蛍光体層66B)に対向する位置にある。第2状態では、光源20が第1リフレクタ60B1に対向する位置にある。本変形例の移動部68は、一例として、LMガイド(LMガイド本体68A及びリフレクタ本体64Bに固定されているガイドレール68B)と、LMガイド本体68Aを駆動させる駆動源(図示省略)とを有し、Y方向に沿って第1リフレクタ60B1及び第2リフレクタ60B2を直進移動可能としている。
<本変形例の動作及び効果>
 本変形例によれば、移動部68によりリフレクタ本体64Bを往復移動させて反射位置に配置されるリフレクタを切り替えることで、すなわち第1状態と第2状態とを切り替えることで、同一の光源20であっても色変換が可能な照射装置10Bを提供することができる。例えば、蛍光体層66Bが赤系の蛍光体層である場合、光源20と対向するリフレクタを、蛍光体層を有さない第1リフレクタ60B1(第2状態)から蛍光体層66Bを有する第2リフレクタ60B2(第1状態)に切り替えることで、照射装置10Bをフォグランプとして利用することができる。
 また、照射装置10Bを車両のヘッドランプに使用した場合であって、蛍光体層66Bの蛍光体により光源20が出射する光Lがより長い波長の光に変換される(波長がシフトさせる)構成の場合には、以下のようにすることができる。すなわち、蛍光体層がない第1リフレクタ60B1により光源20が出射する光Lを反射させる状態の照射装置10Bを、車両の走行空間に霧が発生していない(又は霧が発生していても運転者の視界の妨げにならない)通常時に使用し、蛍光体層66Bがある第2リフレクタ60B2により光源20が出射する光Lを反射させる状態の照射装置10Bを、車両の走行空間に(運転者の視界の妨げになるほどの)霧が発生している異常時に使用させるようにしてもよい。
 この構成の場合、異常時に照射装置10Bから照射される光Lは、通常時の場合に比べて、長波長成分が付加されているため、霧に対して有効となる。
 その他の効果は、本実施形態の効果と同様である。
 以上が、第2変形例についての説明であるが、第1リフレクタ60B1と第2リフレクタ60B2とを逆の関係(配置、蛍光体層66Bの有無等)としてもよい。
 また、第2変形例の照射装置10Bの変形例(第3変形例)として、以下の照射装置(図示省略)でもよい。具体的には、第2変形例の第1リフレクタ60B1が、第2リフレクタ60B2の蛍光体層66Bの蛍光体(第2蛍光体の一例)の励起光の発光ピーク波長と異なる発光ピーク波長を有する蛍光体(第1蛍光体の一例)を含む蛍光体層(第1蛍光体層)を備えるようにする。この場合、第2蛍光体の励起光の発光ピーク波長は、第1蛍光体の励起光の発光ピーク波長と異なる。
<本変形例の動作及び効果>
 本変形例によれば、移動部68によりリフレクタ本体64Bを往復移動させて反射位置に配置されるリフレクタを切り替えることで、同一の光源20であっても色変換が可能な照射装置を提供することができる。
 その他の効果は、本実施形態の効果と同様である。
 また、第2変形例の照射装置10B及び第3変形例の照射装置の変形例として、図7A及び図7Bの第4変形例の照射装置10Cでもよい。
 以下、本変形例の照射装置10Cにおける第2変形例との相違点について説明する。
<構成上の相違点>
 本変形例における第3変形例との相違点は、以下のとおりである。
〔1次リフレクタ及び2次リフレクタ〕
 1次リフレクタ60Cは、一例として、扇形の中心角側の部分を円状にくり抜いたような帯状とされている(図7A及び図7B参照)。
 1次リフレクタ60Cの周方向の一方側(図中左側)の部分は第1リフレクタ60C1、他方側(図中左側)の部分は第2リフレクタ60C2とされている(図7B参照)。
 第1リフレクタ60C1は、リフレクタ本体64C(反射体の一例)の一部のみで構成されている。すなわち、第1リフレクタ60C1の反射面(第1反射部の一例)には蛍光体層がない。
 第2リフレクタ60C2は、リフレクタ本体64Cの残りの一部(リフレクタ本体64Cから第1リフレクタ60C1が備えるリフレクタ本体64Cの一部を除いた部分)と、蛍光体層66C(第2反射部の一例)とを備えている。蛍光体層66Cは、リフレクタ本体64Cの凹面上に設けられた薄層とされ、一例としてリフレクタ本体64Cの凹面の長手方向に一方側の領域を被覆している(図7B参照)。なお、以上のとおりであるから、第2リフレクタ60C2と第1リフレクタ60C1とは、互いに共通のリフレクタ本体64Cを有する。
〔移動部〕
 本変形例の照射装置10Cは、前述の第1リフレクタ60C1及び第2リフレクタ60C2に加えて、移動部69(図7A及び図7B参照)を備えている。移動部69は、第1リフレクタ60C1及び第2リフレクタ60C2を移動させる機能を有する。具体的には、移動部69は、第1リフレクタ60C1及び第2リフレクタ60C2の一方が反射位置(図7Aのように、光源20に対する対向位置を意味する。)に配置されかつ他方が反射位置と異なる非反射位置に配置されている第1状態と、一方が非反射位置に配置されかつ他方が反射位置に配置されている第2状態とを切り替え可能とされている。本変形例の移動部69は、一例として、回転軸69Aと、回転軸69Aとリフレクタ本体64Cを連結する連結棒69Bと、回転軸69Aを軸周りに回転駆動させる駆動源(図示省略)とを有し、駆動源を駆動させることで第1リフレクタ60C1と第2リフレクタ60C2とが並ぶ円周方向に沿ってリフレクタ本体64Cを回転可能としている。
<本変形例の動作及び効果>
 本変形例によれば、移動部69によりリフレクタ本体64Cを往復移動させて反射位置に配置されるリフレクタを切り替えることで、同一の光源20であっても色変換が可能な照射装置10Cを提供することができる。例えば、蛍光体層66Cが赤系の蛍光体層である場合、蛍光体層を有さない第1リフレクタ60C1から蛍光体層66Cを有する第2リフレクタ60C2に切り替えることで、照射装置10Cをフォグランプとして利用することができる。
 その他の効果は、本実施形態の効果と同様である。
 以上が、第3変形例についての説明であるが、第1リフレクタ60C1と第2リフレクタ60C2とを逆の関係(配置、蛍光体層66Cの有無等)としてもよい。また、本変形例を更に第4変形例のように変形させてもよい。
 この出願は、2019年2月4日に出願された日本出願特願2019-017775号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10 照射装置
10A 照射装置
10B 照射装置
10C 照射装置
20 光源
30 支持台
40 筐体
50 カバー部材
60 1次リフレクタ(リフレクタ又は他のリフレクタの一例)
60A リフレクタ
60B 1次リフレクタ(リフレクタ又は他のリフレクタの一例)
60B1 第1リフレクタ
60B2 第2リフレクタ
60C 1次リフレクタ(リフレクタ又は他のリフレクタの一例)
60C1 第1リフレクタ
60C2 第2リフレクタ
62 凹面
64 リフレクタ本体
64A リフレクタ本体
64B リフレクタ本体(反射体の一例)
64C リフレクタ本体(反射体の一例)
66 蛍光体層
66B 蛍光体層
66C 蛍光体層
68 移動部
68A LMガイド本体
68B ガイドレール
69 移動部
69A 回転軸
69B 連結棒
70 2次リフレクタ(他のリフレクタ又はリフレクタの一例)
80 フィニッシャー
90 シェード
L 光

Claims (13)

  1.  光源が出射する光を反射するリフレクタ本体と、
     前記リフレクタ本体に設けられ、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層と、
     を備えるリフレクタ。
  2.  前記蛍光体は、Euを含有するα型サイアロン蛍光体、Euを含有するβ型サイアロン蛍光体、Euを含有するCASN蛍光体及びEuを含有するSCASN蛍光体からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の蛍光体である、
     請求項1に記載のリフレクタ。
  3.  請求項1又は2に記載のリフレクタと、
     前記リフレクタに反射され、かつ、前記蛍光体を励起させる光を出射する光源と、
     を備える照射装置。
  4.  前記リフレクタが反射した光を更に反射する、又は、前記光源が出射した光を前記リフレクタに向けて反射する他のリフレクタ、
     を備える請求項3に記載の照射装置。
  5.  前記他のリフレクタは、前記リフレクタが反射した光を更に反射するリフレクタであり、
     前記リフレクタにおける光の反射面の面積は、前記他のリフレクタにおける光の反射面の面積よりも小さい、
     請求項4に記載の照射装置。
  6.  光源と、
     定められた反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第1リフレクタと、
     前記反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第2リフレクタと、
     前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタを移動させる移動部であって、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記反射位置に配置されかつ他方が前記反射位置と異なる非反射位置に配置されている第1状態と、前記一方が前記非反射位置に配置されかつ前記他方が前記反射位置に配置されている第2状態とを切り替え可能な移動部と、
     を備え、
     前記第1リフレクタは、前記光源が出射する光により励起する第1蛍光体を含む第1蛍光体層を有し、
     前記第2リフレクタは、前記光源が出射する光により励起する第2蛍光体であって励起光の発光ピーク波長が前記第1蛍光体の励起光の発光ピーク波長と異なる第2蛍光体を含む第2蛍光体層を有する、
     照射装置。
  7.  光源と、
     定められた反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第1リフレクタと、
     前記反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第2リフレクタと、
     前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタを移動させる移動部であって、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記反射位置に配置されかつ他方が前記反射位置と異なる非反射位置に配置されている第1状態と、前記一方が前記非反射位置に配置されかつ前記他方が前記反射位置に配置されている第2状態とを切り替え可能な移動部と、
     を備え、
     前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方のみが、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層を有する、
     照射装置。
  8.  光源と、
     定められた反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第1リフレクタと、
     前記反射位置に配置されて前記光源が出射する光を反射する第2リフレクタと、
     前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタを移動させる移動部であって、前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記反射位置に配置されかつ他方が前記反射位置と異なる非反射位置に配置されている第1状態と、前記一方が前記非反射位置に配置されかつ前記他方が前記反射位置に配置されている第2状態とを切り替え可能な移動部と、
     を備え、
     前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方のみが、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層を有し、
     前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方は、前記光源が出射する光により励起する蛍光体を含む蛍光体層を有することで、前記光源が出射する光の波長を前記蛍光体の発光色の波長側の波長にシフトして反射し、
     前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの他方は、前記光源が出射する光の波長をシフトすることなく反射する、
     照射装置。
  9.  前記蛍光体は、前記光源が出射する光の波長を前記波長よりも長い波長にシフトさせる、
     請求項8に記載の照射装置。
  10.  車両のヘッドランプとして使用され、
     前記第1状態では、前記蛍光体層を有する前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記非反射位置に配置され、
     前記第2状態では、前記蛍光体層を有する前記第1リフレクタ及び前記第2リフレクタの一方が前記反射位置に配置され、
     前記第1状態は、走行空間に霧が発生していない通常時に使用され、
     前記第2状態は、走行空間に霧が発生している異常時に使用される、
     請求項9に記載の照射装置。
  11.  前記第1リフレクタは、前記光源が出射する光を反射する第1反射部を有し、
     前記第2リフレクタは、前記光源が出射する光を反射する第2反射部を有し、
     前記第1反射部と前記第2反射部とは、それぞれ、前記光源が出射する光を反射する反射体における異なる部分で構成されている、
     請求項6~10のいずれか1項に記載の照射装置。
  12.  前記第1リフレクタと前記第2リフレクタとは、互いの反射面が前記反射体の同一面に形成されていることで並んで配置され、
     前記移動部は、前記第1リフレクタと前記第2リフレクタとが並ぶ直線方向に沿って前記反射体を往復移動させることで、前記第1状態と前記第2状態とを切り替える、
     請求項11に記載の照射装置。
  13.  前記第1リフレクタと前記第2リフレクタとは、互いの反射面が前記反射体の同一面に形成されていることで並んで配置され、
     前記移動部は、前記第1リフレクタと前記第2リフレクタとが並ぶ円周方向に沿って前記反射体を回転させて往復移動させることで、前記第1状態と前記第2状態とを切り替える、
     請求項11に記載の照射装置。
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