WO2022025181A1 - 車両用導光部材、車両用灯具 - Google Patents

車両用導光部材、車両用灯具 Download PDF

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WO2022025181A1
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歩実 渡辺
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市光工業株式会社
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    • F21WINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO USES OR APPLICATIONS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS
    • F21W2103/00Exterior vehicle lighting devices for signalling purposes
    • F21W2103/20Direction indicator lights

Definitions

  • the present invention relates to a light guide member for a vehicle.
  • the present invention also relates to a vehicle lamp provided with a vehicle light guide member.
  • Patent Document 1 As a light guide member for a vehicle and a lamp for a vehicle provided with a light guide member for a vehicle, for example, there is one shown in Patent Document 1. Hereinafter, Patent Document 1 will be described.
  • the rod-shaped light guide body of Patent Document 1 has a light emitting surface of a part of the peripheral surface and a light incident surface of one end surface, and has a side branch portion.
  • the side branch portion has a light incident surface.
  • a light source is arranged so as to face the light incident surface of one end surface and the light incident surface of the side branch portion.
  • the light from the light source is incident from the light incident surface of one end surface, the incident light is guided internally, and the light from the light source is incident from the light incident surface of the side branch portion. Then, the incident light merges inside and is guided inside, and the light inside is emitted from the light emitting surface.
  • the vehicle lighting equipment of Patent Document 1 includes a lamp body and an outer cover forming a lighting chamber, a light source arranged in the lighting chamber, and a rod-shaped light guide body of the above-mentioned Patent Document 1.
  • the light emitted from the light emitting surface of the rod-shaped light guide is emitted from the outer cover to the front of the lamp.
  • a dark portion may occur on the downstream side in the light guide direction (direction for guiding light) of the side branch portion.
  • the cause of the dark portion will be described below.
  • An object to be solved by the present invention is to provide an emission surface of a light guide member for a vehicle, a light guide member for a vehicle capable of uniformly emitting light by a lamp lens of a light fixture for a vehicle, and a light fixture for a vehicle.
  • the vehicle light guide member of the present invention is a vehicle light guide member that guides light in one direction by a light guide action, and is provided at least one on a main body portion and a side surface of the main body portion to transmit light to the main body portion.
  • the main body portion is provided on the side surface opposite to the side surface where the entrance light portion is provided, and a part of the internal light is emitted to the outside as the emitted light.
  • It has a plurality of reflecting surfaces which are provided facing the emitting surface and reflect the internal light as reflected light to the emitting surface side on the side surface where the light entering portion is provided.
  • a part of the plurality of reflecting surfaces is a displacement portion formed by being displaced from a reference portion, which is the remaining portion of the plurality of reflecting surfaces, to a position near the emission surface or a position far from the emission surface. It is characterized by that.
  • the reflecting surface of the displaced portion increases or decreases the reflected light as compared with the reflected light from the reflecting surface in the state before the displacement.
  • the displaced portion is provided on the downstream side in the light guide direction from the incoming light portion, and the reflecting surface of the displaced portion is displaced to a position close to the exit surface, and the reflected light is reflected. Is preferably increased as compared with the light reflected from the reflecting surface in the state before the displacement, and reflected on the emitting surface side of the portion of the emitting surface having a small brightness value.
  • the displacement form of the displaced portion gradually changes so as to increase from the upstream side to the downstream side in the light guide direction, or the middle flow side in the light guide direction is large and leads. It is preferable that the light gradually changes to be smaller as it goes up to the upstream side in the light direction and goes down to the downstream side in the light guide direction.
  • the vehicle lighting fixture of the present invention includes a lamp housing and a lamp lens for partitioning the lamp chamber, a light source arranged in the lamp chamber, and a vehicle light guide member of the present invention, and the light source is at least a vehicle guide. It is characterized in that it is arranged in the light input portion of the optical member and the emission surface of the light guide member for a vehicle faces the lamp lens.
  • a plurality of light input portions are provided, light sources are arranged in each of the plurality of light input portions, and the plurality of light sources turn on / off the plurality of light sources. It is preferable that it is connected to a control unit that controls the sequence.
  • the emission surface of the vehicle light guide member and the lamp lens of the vehicle light tool can emit light uniformly.
  • FIG. 1 is a front view (viewed from the front side to the rear side of the vehicle) in a non-lighting state showing an embodiment of a vehicle light guide member and a vehicle lamp according to the present invention.
  • FIG. 2 is a front view showing a state in which all five light sources are lit.
  • FIG. 3 is a front explanatory view of a lamp lens showing a state in which five light sources are turned on and off by sequence control of a control unit.
  • A is a front explanatory view of a lamp lens showing a state in which one light source is lit.
  • (B) is a front explanatory view of a lamp lens showing a state in which two light sources are lit.
  • FIG. 4 is a plan view showing the five light sources and the light guide member for the vehicle (a plan view of the lamp fixture for the vehicle excluding the lamp housing and the lamp lens, and is an IV arrow view in FIG. 1).
  • FIG. 5 is a partially enlarged plan view of a vehicle light guide member showing an area where a dark portion (dark portion) is generated by optical path analysis.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram (enlarged view of the VI portion in FIG. 4) showing an optical path of light merging from the first incoming light portion.
  • FIG. 7 is an enlarged explanatory view showing the cause of the occurrence of the dark portion.
  • FIG. 8 is an enlarged explanatory view (a partially enlarged explanatory view of the second dark portion generation area in FIG. 7) showing the displacement portion formed in the second dark portion generation area.
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional explanatory view (IX-IX line enlarged cross-sectional explanatory view in FIG. 8) showing a displacement portion formed in the second dark portion generation area.
  • FIG. 10 is an enlarged explanatory view showing an optical path on the reflective surface of the displaced portion and an optical path on the reflective surface on which the present invention was not implemented (a state in which the reflective surface of the displaced portion and the reflective surface on which the present invention was not implemented are combined). It is an enlarged explanatory view of the optical path shown by.
  • FIG. 11 is an enlarged cross-sectional explanatory view (XI-XI line enlarged cross-sectional explanatory view in FIG. 7) showing an optical path on the reflective surface of the displaced portion and an optical path on the reflective surface on which the present invention was not carried out.
  • FIG. 12 is an enlarged explanatory view (enlarged explanatory view corresponding to FIG. 9) showing the displacement portion formed in the fourth dark portion generation area.
  • FIG. 13 is a graph (explanatory diagram) showing the luminance value of the exit surface due to the reflective surface of the displaced portion and the luminance value of the exit surface due to the reflective surface for which the present invention was not carried out.
  • front, rear, top, bottom, left, and right are front, rear, and top when the vehicle light guide member and vehicle lamp according to the present invention are mounted on a vehicle (not shown). , Bottom, left, right.
  • FIGS. 4 to 7 the reflection surface and the connecting surface are not shown. Further, in the cross-sectional view, hatching is omitted. Furthermore, in FIGS. 2 and 3, the shaded portion indicates the light emitting portion of the lamp lens.
  • reference numeral 1 is a vehicle lamp according to this embodiment (hereinafter, referred to as “vehicle lamp”).
  • vehicle lamp a vehicle lamp according to this embodiment
  • the vehicle lighting fixture 1 of this example is a front turn signal lamp provided on both the left and right sides of the front portion of the vehicle.
  • a headlamp, a daytime running lamp, and the like are arranged adjacent to each other around the vehicle lamp 1.
  • the vehicle lighting fixture 1 installed on the right side of the front part of the vehicle will be described.
  • the vehicle lighting equipment installed on the left side of the front part of the vehicle is symmetrical to the vehicle lighting equipment 1 installed on the right side of the front part of the vehicle and has almost the same configuration. Omit.
  • the right side of the paper is the inside of the vehicle, and the left side of the paper is the outside of the vehicle.
  • the vehicle lamp 1 includes a lamp housing 10, a lamp lens 11, and a plurality of lamps 21, in this example, five light sources 21, 22, 23, 24, 25 (hereinafter, referred to as “21 to 25”).
  • a vehicle light guide member (hereinafter, referred to as “vehicle light guide member”) 3 according to this embodiment is provided.
  • the lamp housing 10 is composed of a light-impermeable member (resin member, etc.).
  • the lamp lens 11 is composed of a light-transmitting member (resin member or the like).
  • the color of the light emitted from the lamp lens 11 is yellow or amber. Therefore, if the color of the light from the light sources 21 to 25 is white, the lamp lens 11 is yellow or the like. On the other hand, if the color of the light from the light sources 21 to 25 is yellow or the like, the lamp lens 11 does not have to be yellow and may be colorless and transparent.
  • the design surface of the outer surface of the lamp lens 11 is along the design surface from the front portion to the side portion of the vehicle.
  • the lamp housing 10 and the lamp lens 11 form a lamp chamber 12.
  • five light sources 21 to 25 and a vehicle light guide member (light guide, light guide body, light guide rod) 3 are arranged in the light chamber 12.
  • the five light sources 21 to 25, that is, the first light source 21, the second light source 22, the third light source 23, the fourth light source 24, and the fifth light source 25 are from the inside of the vehicle (right side in FIG. 4) to the outside of the vehicle. It is arranged toward (the left side in FIG. 4).
  • the five light sources 21 to 25 and the vehicle light guide member 3 are attached to the lamp housing 10 via an attachment member such as a bracket.
  • an inner panel inner housing
  • an inner lens inner lens
  • the like are arranged in the light chamber 12.
  • the five light sources 21 to 25 are connected to a power source (battery) via a switch and a control unit.
  • the control unit sequentially controls the lighting and extinguishing of the five light sources 21 to 25. That is, as shown in FIGS. 3 (A), (B), (C), (D), and (E), the lamp lens 11 is moved from the inside of the vehicle (right side in FIG. 3) to the outside of the vehicle (left side in FIG. 3). It emits light in a flowing manner.
  • sequence control will be described.
  • the first light source 21 first lights up (see FIG. 3A).
  • the second light source 22 is turned on (see FIG. 3B).
  • the third light source 23 is turned on (see FIG. 3C).
  • the fourth light source 24 is turned on (see FIG. 3D).
  • the first light source 21, the second light source 22, and the third light source 23 are in the lit state.
  • the fifth light source 25 is turned on (see FIGS. 2 and 3 (E)). At this time, all five light sources 21 to 25 are in the lit state.
  • the five light sources 21 to 25 are all lit for a predetermined time, and when the predetermined time elapses, all the five light sources 21 to 25 are turned off (see FIG. 1).
  • the on / off state is set as one cycle (one cycle), and this cycle is repeated until the switch is turned off.
  • the vehicle light guide member (hereinafter referred to as “light guide member”) 3 is made of a colorless transparent resin material such as acrylic resin, PC (polycarbonate), and PMMA (polymethylmethacrylate, methacrylic resin).
  • the light guide member 3 includes a main body portion 30 and at least one light input portion 31, 32, 33, 34 (hereinafter, “31 to”) of four (four) in this example. 34 ”) and.
  • the four incoming light portions 31 to 34 that is, the first incoming light portion 31, the second incoming light portion 32, the third incoming light portion 33, and the fourth incoming light portion 34 are inside the vehicle (FIGS. 4 and 5). It is arranged from the right side of the inside to the outside of the vehicle (the left side in FIGS. 4 and 5).
  • Each of the four incoming light portions 31 to 34 has a round bar shape having a circular cross-sectional shape.
  • the diameters of the four light receiving portions 31 to 34 are the same, respectively.
  • Each of the four light receiving portions 31 to 34 has a curved shape in a plan view (viewed from above) from one end to the other end.
  • Incident surfaces 310, 320, 330, 340 are provided on one end surfaces of the four light input portions 31 to 34, respectively.
  • a first light source 21, a second light source 22, a third light source 23, and a fourth light source 24 are arranged facing each other on the incident surfaces 310 to 340, respectively.
  • the other ends of the four light receiving portions 31 to 34 are integrally connected to the side surface of the main body portion 30, respectively.
  • the four incoming light portions 31 to 34 refer to the light L1 incident from the incident surfaces 310 to 340 by the light guiding action (total reflection action) in the solid arrow direction (incident confluence direction) B1, B2, B3, B4. (Hereinafter referred to as "B1 to B4"), lead (advance) to the main body portion 30 side.
  • the incident merging directions B1 to B4 are the light L1 from the light sources 21 to 24 incident on the inside of the light entering portions 31 to 34 from the incident surface 310 to 340, and the light L1 from the inside of the light entering portions 31 to 34 to the inside of the main body portion 30. It is the direction to join in.
  • the main body portion 30 has a round bar shape having a circular cross-sectional shape, similarly to the four light input portions 31 to 34.
  • the diameter of the main body portion 30 is larger than the diameter of the four incoming light portions 31 to 34.
  • the main body portion 30 is curved in a plan view (viewed from above) from one end to the other end along the design surface of the outer surface of the lamp lens 11 and the design surface from the front portion to the side portion of the vehicle. It has a shape.
  • One end of the main body portion 30 is the outside of the vehicle (left side in FIG. 4) and is located on the rear side of the vehicle.
  • the other end of the main body portion 30 is inside the vehicle (on the right side in FIG. 4) and is located on the front side of the vehicle.
  • An incident surface 300 is provided on one end surface of the main body portion 30.
  • a fifth light source 25 is arranged on the incident surface 300 so as to face each other.
  • the main body portion 30 causes the light from the fifth light source 25 to enter the inside from the incident surface 300, and the incident light is guided by the light L1 merged from the four incoming light portions 31 to 34. By the total reflection action), it is guided (advanced) from one end side to the other end side of the main body portion 30 in the direction of the solid line arrow (light source direction) B.
  • the light guide direction B is a direction in which the internal light L1 (incident light from the incident surface 300 and light L1 merged from the four incoming light portions 31 to 34) is guided inside the main body portion 30. ..
  • the main body portion 30 has an exit surface 40, a plurality of reflection surfaces 41, and a plurality of connecting surfaces 42.
  • the emission surface 40 is a side surface opposite to the side surface of the main body portion 30 where the four entrance portions 31 to 34 are provided, that is, a side surface facing the lamp lens 11 of the main body portion 30 (FIG. 10). It is provided on the side surface between the two two-dot chain lines). As shown in FIGS. 6 and 7, the emission surface 40 causes a part of the light inside the main body portion 30 to be emitted to the outside as the emission light L2.
  • the plurality of reflecting surfaces 41 and the plurality of connecting surfaces 42 are provided on the side surfaces of the main body portion 30 where the four light incident portions 31 to 34 are provided, facing the exit surface 40. As shown in FIGS. 8 to 10 and 12, the plurality of reflecting surfaces 41 and the plurality of connecting surfaces 42 are alternately and continuously provided. One reflecting surface 41 and one connecting surface 42 form one prism.
  • the plurality of reflecting surfaces 41 reflect the light inside the main body portion 30 as the reflected light L3 toward the emitting surface 40 side.
  • the plurality of reflecting surfaces 41 are inclined with respect to the emitting surface 40 and face the light guide direction B.
  • the plurality of connecting surfaces 42 are substantially perpendicular to the exit surface 40 and have a die draft.
  • FIG. 13 is a graph showing the luminance value on the emission surface, where the vertical axis is the luminance value (cd / m2) and the horizontal axis is the measurement point (count).
  • the curve shown by the solid line in FIG. 13 indicates the brightness on the emission surface 40 of the vehicle light guide member 3. Further, the curve shown by the broken line in FIG. 13 indicates the brightness on the exit surface on which the present invention was not carried out.
  • the measurement points P0, P5, P10, P15, P20, P25, P30, P35 (hereinafter referred to as “P0 to P35”) shown in FIG. 13 are the measurement points P0 to P35 in the front view lamp lens 11 shown in FIG. It corresponds to.
  • the measurement points P5, P10, P15, P20, P25, P30, and P35 indicate the positions of 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, and 35 cm from the measurement point P0 to the outside of the vehicle (left side in FIG. 2).
  • the dark part is the valley part in the solid line curve and the broken line curve in FIG. 13, and the luminance value of this valley portion is smaller (lower) than the luminance value of both sides of the valley portion.
  • this dark portion is generated in the areas A1, A2, A3, and A4 (hereinafter referred to as "A1 to A4") on the downstream side of the light guide direction B of the light entering portions 31 to 34.
  • the dark portion generation areas A1 to A4 extend from the inside of the vehicle (right side in FIGS. 5 and 13) to the outside of the vehicle (left side in FIGS. 5 and 13). 1
  • the mountain portion between the valley portion is a light portion whose luminance value is larger (higher) than the luminance value of the valley portion.
  • this light portion is generated in the areas H1, H2, and H3 (hereinafter, referred to as “H1 to H3”) between the dark portion generation areas A1 to A4.
  • the light portion generation areas H1 to H3 are extended from the inside of the vehicle (right side in FIG. 13) to the outside of the vehicle (left side in FIG. 13), and the first light portion generation areas H1 and the second The light portion generation area H2 and the third light portion generation area H3.
  • the first light portion generation area H1 is located between the first dark portion generation area A1 and the second dark portion generation area A2.
  • the second light portion generation area H2 is located between the second dark portion generation area A2 and the third dark portion generation area A3.
  • the third light portion generation area H3 is located between the third dark portion generation area A3 and the fourth dark portion generation area A4.
  • the dark part generation areas A1 to A4 and the light part generation areas H1 to H3 are alternately located.
  • a part of the light L1 merging from the inside of the light entering portions 31 to 34 into the inside of the main body portion 30 guides the inside of the main body portion 30 in the light guide direction B as shown in FIGS. 6 and 7.
  • the light is guided without hitting the reflecting surface 41 in the area downstream of the light guide direction B of the light entering portions 31 to 34 (without incident).
  • the area of the reflecting surface 41 that is not exposed to the light L1 inside is darker (lower brightness value) than the surrounding area. As a result, a dark portion is generated in the area of the reflecting surface 41 that is not exposed to the internal light L1.
  • the dark portion is generated in the area on the downstream side of the light guide direction B of the light input portions 31 to 34.
  • the area downstream of the light guide direction B of the light input portions 31 to 34 is the dark portion generation areas A1 to A4.
  • the remaining part of the light L1 merging from the inside of the entrance light portions 31 to 34 to the inside of the main body portion 30 corresponds to the entrance light portions 31 to 34 as the emission light L2.
  • the light is emitted to the outside from the exit surface 40 of the area to be lighted.
  • the area of the emission surface 40 emitted by the merging light L1 as the emission light L2 is brighter (higher luminance value) than the surrounding area. As a result, a light portion is generated in the area of the emission surface 40 where the merging light L1 is emitted as the emission light L2.
  • the light portion is generated in the area between the dark portion generation areas A1 and A4.
  • the area between the dark portion generation areas A1 and A4 is the light portion generation area H1 to H3.
  • the displacement portion 44 is on the downstream side of the light guide direction B from the light input portions 31 to 34, and is provided in the dark portion generation areas A1 to A4.
  • the reflecting surface 41 of the displaced portion 44 is a reflecting surface 410 in a state before the reflected light L3 is displaced (that is, a reflecting surface 410 in a state in which the reflected light L3 is not displaced, and the present invention is carried out.
  • the light is increased and reflected on the emitting surface 40 side corresponding to the dark portion generation areas A1 to A4 in the emitting surface 40.
  • the displacement form of the displacement portion 44 in the second dark portion generation area A2 is from the upstream side (upper left side in FIGS. 8 and 9) to the downstream side (FIG. 8) of the light guide direction B. And the lower right side in FIG. 9), the displacement gradually increases as it goes down (see the solid straight line arrow in FIGS. 8 and 9).
  • the number of reflecting surfaces 41 of the displacement portion 44 in the second dark portion generation area A2 is 10 in this example. Further, the dimension T (height, depth) of the stepped surface 45 between the downstream side of the displacement portion 44 and the upstream side of the reference portion 43 is about 1 mm in this example. Further, the displacement form of the displacement portion 44 in the first dark portion generation area A1 and the third dark portion generation area A3 is substantially the same as the displacement form of the displacement portion 44 in the second dark portion generation area A2.
  • the displacement form of the displacement portion 44 in the fourth dark portion generation area A4 is such that the middle flow side of the light guide direction B is large and the displacement portion 44 rises to the upstream side (upper left side in FIG. 12) of the light guide direction B. As it goes down to the downstream side (lower right side in FIG. 12) of the light guide direction B, it gradually changes so as to become smaller.
  • the number of reflective surfaces 41 and the amount of displacement (height, depth) of the displacement portion 44 in the fourth dark portion generation area A4 are the displacements in the first, second, and third dark portion generation areas A1, A2, and A3. It is based on the number of reflecting surfaces 41 of the portion 44 and the amount of displacement.
  • the vehicle light guide member 3 and the vehicle lamp 1 according to this embodiment have the above-mentioned configurations, and the operation thereof will be described below.
  • the first light source 21 is first turned on by the sequence control of the control unit, and the inside of the vehicle of the lamp lens 11 of the vehicle lighting tool 1 is turned on via the vehicle light guide member 3.
  • the portion emits light (see FIG. 3 (A)).
  • the second light source 22 is turned on, and the portion of the lamp lens 11 of the vehicle lighting tool 1 from the inner part of the vehicle to the outer part of the vehicle via the light guide member 3 for the vehicle (only the first light source 21 is). A portion wider than the portion that is lit and emitting light) emits light (see FIG. 3B).
  • the third light source 23 is turned on, and the portion of the lamp lens 11 of the vehicle lighting tool 1 from the inner portion of the vehicle to the outer portion of the vehicle via the light guide member 3 for the vehicle (first light source 21 and the first light source). (A portion wider than the portion where the two light sources 22 are lit and emitting light) emits light (see FIG. 3C).
  • the fourth light source 24 is turned on, and the portion of the lamp lens 11 of the vehicle lighting tool 1 from the inner portion of the vehicle to the outer portion of the vehicle via the light guide member 3 for the vehicle (first light source 21, second light source 21). A portion wider than the portion where the light source 22 and the third light source 23 are lit and emitting light) emits light (see FIG. 3D).
  • the fifth light source 25 is turned on, and almost the entire portion of the lamp lens 11 of the vehicle lighting tool 1 (first light source 21, second light source 22, third light source 23, and fourth light source) is turned on via the vehicle light guide member 3. (A portion wider than the portion where 24 is lit and emitting light) emits light (see FIGS. 2 and 3 (E)).
  • All of the five light sources 21 to 25 continue to be lit for a predetermined time, and when the predetermined time elapses, all of the five light sources 21 to 25 are turned off (see FIG. 1).
  • the on / off state is set as one cycle (one cycle), and this cycle is repeated until the switch is turned off.
  • the light from the first light source 21 to the fourth light source 24 is incident on the inside of the incoming light portions 31 to 34 from the incident surfaces 310 to 340 of the incoming light incoming portions 31 to 34, and It joins the inside of the main body portion 30.
  • the light from the fifth light source 25 is incident on the inside of the main body portion 30 from the incident surface 300 of the main body portion 30.
  • the light L1 inside the main body portion 30 is guided in one direction B by the light guide action of the vehicle light guide member 3, is reflected on the reflection surface 41 as the reflected light L3, and is reflected on the emission surface 40 side. It is emitted as emitted light from the emitting surface 40. Further, a part of the light L1 from the entrance light portions 31 to 34 merged into the inside of the main body portion 30 is emitted from the emission surface 40 as the emission light L2.
  • the vehicle light guide member 3 and the vehicle lamp 1 according to this embodiment have the above-mentioned configurations and operations, and the effects thereof will be described below.
  • a part of the plurality of reflecting surfaces 41 is formed on the emission surface 40 with respect to the reference portion 43 of the remaining portion of the plurality of reflecting surfaces 41.
  • the displacement portion 44 is formed by being displaced to a close position. That is, in the vehicle light guide member 3 and the vehicle lamp 1 according to this embodiment, as shown in FIGS. 10 and 11, the reflective surface 41 of the displacement portion 44 is relative to the reflective surface 410 in the state before the displacement. Therefore, it is displaced to a position close to the exit surface 40.
  • the reflection surface 41 of the displacement portion 44 receives the internal light L1 at a position close to the emission surface 40 side. Since it is to be inserted, the amount of light L1 (center angle ⁇ 1 in FIG. 11) inside the light L1 that hits (incidents) the reflection surface 41 of the displacement portion 44 is inside the reflection surface 410 in the state before being displaced. It can be increased (larger) with respect to the amount of light L10 (central angle ⁇ 10 in FIG. 11).
  • the reflection surface 41 of the displacement portion 44 receives the internal light L1 toward the upstream side in the light guide direction B. Since the light is reflected as the reflected light L3, the reflected light L3 is on the upstream side of the light guide direction B as compared with the reflected light L30 in which the reflecting surface 410 in the state before the displacement reflects the internal light L10. Can be increased in.
  • the vehicle light guide member 3 and the vehicle lamp 1 reflect the increased reflected light L3 toward the emission surface 40 of the portion of the emission surface 40 having a small luminance value.
  • the emission surface 40 of the vehicle light guide member 3 and the lamp lens 11 of the vehicle lamp 1 can be made to emit light uniformly.
  • the reflective surface 410 in the state before being displaced is the reflective surface 410 in which the present invention has not been implemented, and is the reflective surface 410 in the undisplaced state.
  • reference numeral 420 is a connecting surface connecting the reflecting surface 410 and the reflecting surface 410.
  • the vehicle light guide member 3 and the vehicle lamp 1 according to this embodiment are provided with the displacement portion 44 provided on the downstream side in the light guide direction B from the light input portions 31 to 34.
  • the vehicle light guide member 3 and the vehicle lamp 1 according to this embodiment have internal light in the dark portion of the main body portion 30 generated on the downstream side of the light guide direction B from the light input portions 31 to 34. L1 can be efficiently and abundantly reflected.
  • the vehicle light guide member 3 and the vehicle light fixture 1 according to this embodiment can further uniformly emit light from the emission surface 40 of the vehicle light guide member 3 and the lamp lens 11 of the vehicle light fixture 1.
  • the vehicle light guide member 3 and the vehicle lamp 1 according to this embodiment have the displacement form of the displacement portion 44 in the first, second, and third dark portion generation areas A1, A2, and A3 upstream of the light guide direction B. It is made by gradually changing so that it becomes larger as it goes down from the side to the downstream side. As a result, the vehicle light guide member 3 and the vehicle lamp 1 according to this embodiment have internal light L1 and reflected light on the downstream side of the light guide direction B in which the light amounts of the internal light L1 and the reflected light L3 are reduced. The amount of light of L3 can be increased. As a result, the vehicle light guide member 3 and the vehicle light fixture 1 according to this embodiment can more reliably and uniformly emit light from the emission surface 40 of the vehicle light guide member 3 and the lamp lens 11 of the vehicle light fixture 1. can.
  • the displacement form of the displacement portion 44 in the fourth dark portion generation area A4 is larger on the middle flow side of the light guide direction B and is in the light guide direction B. As it goes up to the upstream side and goes down to the downstream side in the light guide direction B, it is gradually changed so as to become smaller. As a result, the vehicle light guide member 3 and the vehicle lighting tool 1 according to this embodiment are located on the downstream side of the displacement portion 44 and the upstream side of the reference portion 43 due to the relative relationship between the main body portion 30 and the fourth light input portion 34.
  • the size of the stepped surface 45 (or the stepped surface between the upstream side of the displacement portion 44 and the downstream side of the reference portion 43) becomes large and it becomes impossible to remove the mold.
  • the size of the step surface 45 between the downstream side of the portion 44 and the upstream side of the reference portion 43 (or the step surface between the upstream side of the displacement portion 44 and the downstream side of the reference portion 43) is reduced to reduce the size of the gold. The mold can be removed.
  • one light entering portion may be provided.
  • at least one light source is required. That is, a light source (fifth light source 25 in the above embodiment) that causes light to enter the inside of the main body portion 30 is not always necessary.
  • the displacement portion 44 is displaced with respect to the reference portion 43 at a position close to the exit surface 40
  • the displacement portion may be formed so as to be displaced at a position far from the exit surface 40 with respect to the reference portion 43.
  • the reflecting surface of the displaced portion reduces the reflected light as compared with the reflected light from the reflecting surface in the state before the displacement, and the portion of the emitting surface 40 having a large brightness value (dotted light). The portion) is reflected on the exit surface 40 side.
  • the emission surface 40 can be made to emit light uniformly.
  • a plurality of reflecting surfaces 41 and a plurality of connecting surfaces 42 having a draft are provided on one side surface of the main body portion 30 (side surfaces provided with the light entering portions 31 to 34).
  • a surface parallel to the exit surface 40 may be interposed between the plurality of reflecting surfaces 41 and the plurality of connecting surfaces 42 having a draft.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • Vehicle lighting equipment 10
  • Lamp housing 11
  • Lamp lens 12
  • Vehicle light guide member 30
  • Main body part 300
  • Light entrance part 310, 320, 330 340 Incident surface 40
  • Reference part 44 Displacement part 45
  • L1 Light (internal light)
  • L2 Emission light
  • L3 Reflected light P0, P0, P5, P10, P15, P20, P25, P30, P35 Measurement point T Dimensions ⁇ 1, ⁇ 10 Central angle

Landscapes

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Abstract

車両用導光部材の出射面、車両用灯具のランプレンズが均一に発光することができる。 この発明は、車両用導光部材3であって、本体部分30と、4個の入光部分31~34と、を備える。本体部分30は、出射面40と、複数個の反射面41と、を有する。複数個の反射面41の一部分は、複数個の反射面41の残りの部分である基準部分43に対して、出射面40に近い位置に変位して形成されている変位部分44である。この結果、この発明は、車両用導光部材3の出射面40、車両用灯具1のランプレンズ11が均一に発光することができる。

Description

車両用導光部材、車両用灯具
 この発明は、車両用導光部材に関する。また、この発明は、車両用導光部材を備える車両用灯具に関する。
 車両用導光部材、また、車両用導光部材を備える車両用灯具として、たとえば、特許文献1に示すものがある。以下、特許文献1について説明する。
 特許文献1の棒状導光体は、周面の一部の光出射面と一方の端面の光入射面とを有し、かつ、側枝部を備える。側枝部は、光入射面を有する。一方の端面の光入射面と側枝部の光入射面とには、光源が対向して配置されている。
 特許文献1の棒状導光体において、光源からの光が一方の端面の光入射面から入射し、入射した光が内部で導かれ、また、光源からの光が側枝部の光入射面から入射し、入射した光が内部に合流して内部で導かれ、内部の光が光出射面から出射する。
 また、特許文献1の車両用灯具は、灯室を形成するランプボディおよびアウターカバーと、灯室内に配置されている光源および前記の特許文献1の棒状導光体と、を備える。
 特許文献1の車両用灯具において、棒状導光体の光出射面から出射した光がアウターカバーから灯具前方に出射する。
 かかる特許文献1の棒状導光体、特許文献1の車両用灯具においては、棒状導光体の光出射面、車両用灯具のアウターカバーが均一に発光することが重要である。
 すなわち、棒状導光体の光出射面、車両用灯具のアウターカバーにおいて、ダーク部分(暗部分)あるいはライト部分(明部分)が発生して、明暗差が大きく出て、明るさに斑(ムラ)が大きく出ることは、見栄え上好ましくない。
特開2019-36529号公報
 しかしながら、特許文献1の棒状導光体、特許文献1の車両用灯具は、側枝部の導光方向(光を導く方向)の下流側において、ダーク部分が発生する場合がある。なお、ダーク部分が発生する原因は、下記に説明する。
 この発明が解決しようとする課題は、車両用導光部材の出射面、車両用灯具のランプレンズが均一に発光することができる車両用導光部材、車両用灯具を提供することにある。
 この発明の車両用導光部材は、光を導光作用により一方向に導く車両用導光部材であって、本体部分と、本体部分の側面に少なくとも1個設けられていて、光を本体部分に合流させる入光部分と、を備え、本体部分が、入光部分が設けられている側面に対して反対側の側面に設けられていて、内部の光の一部を出射光として外部に出射させる出射面と、入光部分が設けられている側面に、出射面に向き合って設けられていて、内部の光を反射光として出射面側に反射させる複数個の反射面と、を有し、複数個の反射面の一部分が、複数個の反射面の残りの部分である基準部分に対して、出射面に近い位置または出射面から遠い位置に変位して形成されている変位部分である、ことを特徴とする。
 この発明の車両用導光部材において、変位部分の反射面が、反射光を、変位させる前の状態の反射面からの反射光に比較して、増加または減少させる、ことが好ましい。
 この発明の車両用導光部材において、変位部分が、入光部分から導光方向の下流側に設けられていて、変位部分の反射面が、出射面に近い位置に変位していて、反射光を、変位させる前の状態の反射面からの反射光に比較して、増加させて、出射面のうち輝度値が小さい部分の出射面側に反射させる、ことが好ましい。
 この発明の車両用導光部材において、変位部分の変位形態が、導光方向の上流側から下流側に下がるに連れて大きくなるように徐変し、あるいは、導光方向の中流側が大きく、導光方向の上流側に上がるに連れて、かつ、導光方向の下流側に下がるに連れて、小さくなるように徐変している、ことが好ましい。
 この発明の車両用灯具は、灯室を区画するランプハウジングおよびランプレンズと、灯室内に配置されている光源およびこの発明の車両用導光部材と、を備え、光源が、少なくとも、車両用導光部材の入光部分に配置されていて、車両用導光部材の出射面が、ランプレンズに向き合っている、ことを特徴とする。
 この発明の車両用灯具において、入光部分が、複数個設けられていて、光源が、複数個の入光部分にそれぞれ配置されていて、複数個の光源が、複数個の光源の点灯消灯をシーケンス制御する制御部に接続されている、ことが好ましい。
 この発明の車両用導光部材、車両用灯具は、車両用導光部材の出射面、車両用灯具のランプレンズが均一に発光することができる。
図1は、この発明にかかる車両用導光部材、車両用灯具の実施形態を示す非点灯状態の正面図(車両の前側から後側を見た図)である。 図2は、5個の光源が全部点灯している状態を示す正面図である。 図3は、5個の光源が制御部のシーケンス制御により点灯消灯している状態を示すランプレンズの正面説明図である。(A)は、1個の光源が点灯している状態を示すランプレンズの正面説明図である。(B)は、2個の光源が点灯している状態を示すランプレンズの正面説明図である。(C)は、3個の光源が点灯している状態を示すランプレンズの正面説明図である。(D)は、4個の光源が点灯している状態を示すランプレンズの正面説明図である。(E)は、5個の光源が全部点灯している状態を示すランプレンズの正面説明図である。 図4は、5個の光源および車両用導光部材を示す平面図(ランプハウジングおよびランプレンズを除いた状態の車両用灯具の平面図であって、図1におけるIV矢視図)である。 図5は、光路解析によりダーク部分(暗部分)が発生するエリアを示す車両用導光部材の一部拡大平面図である。 図6は、第1入光部分から合流する光の光路を示す説明図(図4におけるVI部分の拡大図)である。 図7は、ダーク部分が発生する原因を示す拡大説明図である。 図8は、第2ダーク部分発生エリアに形成した変位部分を示す拡大説明図(図7中の第2ダーク部分発生エリアの一部拡大説明図)である。 図9は、第2ダーク部分発生エリアに形成した変位部分を示す拡大断面説明図(図8におけるIX-IX線拡大断面説明図)である。 図10は、変位部分の反射面における光路とこの発明を実施しなかった反射面における光路とを示す拡大説明図(変位部分の反射面とこの発明を実施しなかった反射面とを合成した状態で示す光路の拡大説明図)である。 図11は、変位部分の反射面における光路とこの発明を実施しなかった反射面における光路とを示す拡大断面説明図(図7におけるXI-XI線拡大断面説明図)である。 図12は、第4ダーク部分発生エリアに形成した変位部分を示す拡大説明図(図9に対応する拡大説明図)である。 図13は、変位部分の反射面による出射面の輝度値とこの発明を実施しなかった反射面による出射面の輝度値とを示したグラフ(説明図)である。
 以下、この発明にかかる車両用導光部材、車両用灯具の実施形態(実施例)の1例を図面に基づいて詳細に説明する。
 なお、この明細書において、前、後、上、下、左、右は、この発明にかかる車両用導光部材、車両用灯具を車両(図示せず)に装備した際の前、後、上、下、左、右である。
 なお、図面は、この発明にかかる車両用導光部材、車両用灯具を示す概略図であるから、この発明にかかる車両用導光部材、車両用灯具の詳細な部分は、図面においては省略されている。また、図4から図7においては、反射面および繋面の図示が省略されている。さらに、断面図においては、ハッチングが省略されている。さらにまた、図2および図3において、斜線が施されている部分は、ランプレンズの発光部分を示す。
(実施形態の構成の説明)
 以下、この実施形態にかかる車両用導光部材、車両用灯具の構成について説明する。
(車両用灯具1の説明)
 図1、図2および図4中、符号1は、この実施形態にかかる車両用灯具(以下、「車両用灯具」と称する)である。この例の車両用灯具1は、車両の前部の左右両側にそれぞれ装備されるフロントターンシグナルランプである。なお、車両用灯具1の周辺には、ヘッドランプやデイタイムランニングランプなどが隣接して配置される。
 以下、車両の前部の右側に装備される車両用灯具1について説明する。なお、車両の前部の左側に装備される車両用灯具は、車両の前部の右側に装備される車両用灯具1と左右対称でありかつほぼ同様の構成をなすものであるから、説明を省略する。図1から図10、図12において、紙面右側は、車両の内側であり、紙面左側は、車両の外側である。
 車両用灯具1は、ランプハウジング10と、ランプレンズ11と、複数個、この例では、5個の光源21、22、23、24、25(以下、「21~25」と表示する)と、この実施形態にかかる車両用導光部材(以下、「車両用導光部材」と称する)3と、を備える。
 ランプハウジング10は、光不透過性の部材(樹脂部材など)から構成されている。ランプレンズ11は、光透過性の部材(樹脂部材など)から構成されている。ランプレンズ11から出射される光の色は、黄色もしくはアンバー色である。このため、光源21~25からの光の色が白色であれば、ランプレンズ11は、黄色などをなす。一方、光源21~25からの光の色が黄色などであれば、ランプレンズ11は、黄色である必要が無く、無色透明であっても良い。ランプレンズ11の外面の意匠面は、車両の前部から側部にかけての意匠面に沿う。
 ランプハウジング10とランプレンズ11とは、灯室12を形成する。灯室12内には、図4に示すように、5個の光源21~25および車両用導光部材(ライトガイド、導光体、導光棒)3が配置されている。5個の光源21~25、すなわち、第1光源21、第2光源22、第3光源23、第4光源24および第5光源25は、車両の内側(図4中の右側)から車両の外側(図4中の左側)にかけて、配置されている。
 5個の光源21~25および車両用導光部材3は、ブラケットなどの取付部材を介してランプハウジング10に取り付けられている。なお、灯室12内には、図示されていないが、インナーパネル(インナーハウジング)やインナーレンズなどが配置されている。
 5個の光源21~25は、スイッチおよび制御部を介して電源(バッテリ)に接続されている。制御部は、5個の光源21~25の点灯消灯をシーケンス制御する。すなわち、図3(A)(B)(C)(D)(E)に示すように、ランプレンズ11が車両の内側(図3中の右側)から車両の外側(図3中の左側)に流れるように発光する。以下、シーケンス制御について説明する。
 スイッチをオンにすると、まず、第1光源21が点灯する(図3(A)参照)。つぎに、第2光源22が点灯する(図3(B)参照)。この時、第1光源21は、点灯状態にある。つづいて、第3光源23が点灯する(図3(C)参照)。この時、第1光源21および第2光源22は、点灯状態にある。それから、第4光源24が点灯する(図3(D)参照)。この時、第1光源21、第2光源22および第3光源23は、点灯状態にある。そして、第5光源25が点灯する(図2および図3(E)参照)。この時、5個の光源21~25が全部点灯状態にある。5個の光源21~25の全部点灯状態が所定時間続き、所定時間が経過すると、5個の光源21~25が全部消灯する(図1を参照)。以下、前記の点灯消灯の状態を1サイクル(1周期)として、このサイクルがスイッチをオフするまで繰り返される。
(車両用導光部材3の説明)
 車両用導光部材(以下、「導光部材」と称する)3は、この例では、アクリル樹脂やPC(ポリカーボネート)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル、メタクリル樹脂)などの無色透明樹脂材からなる。
 導光部材3は、図4から図7に示すように、本体部分30と、少なくとも1個この例では4個(4本)の入光部分31、32、33、34(以下、「31~34」と表示する)と、を備える。
(入光部分31~34の説明)
 4個の入光部分31~34、すなわち、第1入光部分31、第2入光部分32、第3入光部分33および第4入光部分34は、車両の内側(図4および図5中の右側)から車両の外側(図4および図5中の左側)にかけて、配置されている。
 4個の入光部分31~34は、それぞれ、断面形状が円形をなす丸棒形状をなす。4個の入光部分31~34の直径は、それぞれ、同等である。4個の入光部分31~34は、それぞれ、一端から他端にかけて平面視(上から見て)湾曲形状をなしている。
 4個の入光部分31~34の一端面には、それぞれ、入射面310、320、330、340(以下、「310~340」と表示する)が、設けられている。入射面310~340には、それぞれ、第1光源21、第2光源22、第3光源23、第4光源24が、向き合って配置されている。4個の入光部分31~34の他端部分は、それぞれ、本体部分30の側面に一体に接続されている。
 4個の入光部分31~34は、4個の光源21~24からの光を、入射面310~340から内部に入射させ、その入射させた光L1(図6および図7中の実線矢印を参照)を、本体部分30の内部に合流させる。すなわち、4個の入光部分31~34は、入射面310~340から入射した光L1を、導光作用(全反射作用)により、実線矢印方向(入射合流方向)B1、B2、B3、B4(以下、「B1~B4」と表示する)に、本体部分30側に導く(進める)。入射合流方向B1~B4とは、入射面310~340から入光部分31~34の内部に入射した光源21~24からの光L1を、入光部分31~34の内部から本体部分30の内部に合流させる方向である。
(本体部分30の説明)
 本体部分30は、4個の入光部分31~34と同様に、断面形状が円形をなす丸棒形状をなす。本体部分30の直径は、4個の入光部分31~34の直径よりも大きい。本体部分30は、図4に示すように、ランプレンズ11の外面の意匠面および車両の前部から側部にかけての意匠面に沿って、一端から他端にかけて平面視(上から見て)湾曲形状をなしている。
 本体部分30の一端は、車両の外側(図4中の左側)であって、車両の後側に位置する。本体部分30の他端は、車両の内側(図4中の右側)であって、車両の前側に位置する。本体部分30の一端面には、入射面300が、設けられている。入射面300には、第5光源25が、向き合って配置されている。
 本体部分30は、第5光源25からの光を、入射面300から内部に入射させ、その入射させた光を、4個の入光部分31~34から合流した光L1と共に、導光作用(全反射作用)により、実線矢印方向(導光方向)Bに、本体部分30の一端側から他端側に導く(進める)。導光方向Bとは、本体部分30の内部において、内部の光L1(入射面300からの入射光、および、4個の入光部分31~34から合流した光L1)を、導く方向である。
(出射面40、反射面41、繋面42の説明)
 本体部分30は、出射面40と、複数個の反射面41と、複数個の繋面42と、を有する。
 出射面40は、本体部分30の4個の入光部分31~34が設けられている側面に対して反対側の側面、すなわち、本体部分30のランプレンズ11に向き合っている側面(図10の2本の二点鎖線の間の側面)に設けられている。出射面40は、図6および図7に示すように、本体部分30の内部の光の一部を外部に出射光L2として出射させる。
 複数個の反射面41と複数個の繋面42とは、本体部分30の4個の入光部分31~34が設けられている側面に、出射面40に向き合って設けられている。複数個の反射面41と複数個の繋面42とは、図8から図10および図12に示すように、交互に連続して設けられている。1個の反射面41と1個の繋面42とは、1個のプリズムを構成する。
 複数個の反射面41は、図10に示すように、本体部分30の内部の光を反射光L3として出射面40側に反射させる。複数個の反射面41は、出射面40に対して傾斜していて、かつ、導光方向Bに向き合っている。複数個の繋面42は、出射面40に対してほぼ垂直をなし、かつ、金型の抜き勾配を有する。
(ダーク部分が発生する原因の説明)
 以下、ダーク部分が発生する原因について、図5~図7、図10、図11および図13を参照して、説明する。なお、図における内部の光L1、出射光L2および反射光L3の光路は、コンピュータシミュレーションに基づいた解析により、作図されている。
 また、図13は、出射面における輝度値を示したグラフであって、縦軸が輝度値(cd/m 2  )、横軸が測定ポイント(count)である。図13中の実線で示されている曲線は、車両用導光部材3の出射面40における輝度を示す。また、図13中の破線で示されている曲線は、この発明を実施しなかった出射面における輝度を示す。
 図13に示す測定ポイントP0、P5、P10、P15、P20、P25、P30、P35(以下、「P0~P35」と称する)は、図2に示す正面視のランプレンズ11における測定ポイントP0~P35に対応している。測定ポイントP5、P10、P15、P20、P25、P30、P35は、測定ポイントP0から車両の外側(図2中の左側)に5cm、10cm、15cm、20cm、25cm、30cm、35cmの位置を示す。
 ダーク部分は、図13中の実線曲線および破線曲線における谷部分であり、この谷部分の輝度値は、谷部分の両側の部分の輝度値と比較して小さい(低い)。このダーク部分は、前記の通り、入光部分31~34の導光方向Bの下流側のエリアA1、A2、A3、A4(以下、「A1~A4」と表示する)において発生する。このダーク部分発生エリアA1~A4を、図5および図13に示すように、車両の内側(図5および図13中の右側)から車両の外側(図5および図13中の左側)にかけて、第1ダーク部分発生エリアA1、第2ダーク部分発生エリアA2、第3ダーク部分発生エリアA3、第4ダーク部分発生エリアA4とする。
 図13中の実線曲線および破線曲線において、谷部分と谷部分との間の山部分は、輝度値が谷部分の輝度値より大きい(高い)ライト部分である。このライト部分は、図13に示すように、ダーク部分発生エリアA1~A4の間のエリアH1、H2、H3(以下、「H1~H3」と表示する)において発生する。このライト部分発生エリアH1~H3を、図13に示すように、車両の内側(図13中の右側)から車両の外側(図13中の左側)にかけて、第1ライト部分発生エリアH1、第2ライト部分発生エリアH2、第3ライト部分発生エリアH3とする。
 第1ライト部分発生エリアH1は、第1ダーク部分発生エリアA1と第2ダーク部分発生エリアA2との間に位置する。第2ライト部分発生エリアH2は、第2ダーク部分発生エリアA2と第3ダーク部分発生エリアA3との間に位置する。第3ライト部分発生エリアH3は、第3ダーク部分発生エリアA3と第4ダーク部分発生エリアA4との間に位置する。ダーク部分発生エリアA1~A4とライト部分発生エリアH1~H3とは、交互に位置する。
 ここで、入光部分31~34の内部から本体部分30の内部に合流する光L1の一部が、図6および図7に示すように、本体部分30の内部を、導光方向Bに導かれる時に、入光部分31~34の導光方向Bの下流側のエリアの反射面41に当たらずに(入射せずに)、導かれる。この内部の光L1が当たらない反射面41のエリアは、周囲のエリアと比較して暗い(輝度値が低い)。この結果、内部の光L1が当たらない反射面41のエリアにおいて、ダーク部分が発生する。
 このように、ダーク部分は、入光部分31~34の導光方向Bの下流側のエリアにおいて、発生する。この入光部分31~34の導光方向Bの下流側のエリアが、ダーク部分発生エリアA1~A4である。
 一方、ダーク部分発生エリアA1~A4に当たらなかった内部の光L1の大部分は、図6および図7に示すように、ダーク部分発生エリアA1~A4に対応する出射面40側において全反射して、ダーク部分発生エリアA1~A4の導光方向Bの下流側のエリアの反射面41側に当たる。この内部の光L1が当たった反射面41のエリアは、周囲のエリアと比較して明るい(輝度値が高い)。この結果、内部の光L1が当たった反射面41のエリアにおいて、ライト部分が発生する。
 また、入光部分31~34の内部から本体部分30の内部に合流する光L1の残りの一部が、図6および図7に示すように、出射光L2として入光部分31~34に対応するエリアの出射面40から外部に出射する。この合流する光L1が出射光L2として出射した出射面40のエリアは、周囲のエリアと比較して明るい(輝度値が高い)。この結果、合流する光L1が出射光L2として出射した出射面40のエリアにおいて、ライト部分が発生する。
 このように、ライト部分は、ダーク部分発生エリアA1~A4の間のエリアにおいて、発生する。このダーク部分発生エリアA1~A4の間のエリアが、ライト部分発生エリアH1~H3である。
(基準部分43、変位部分44の説明)
 複数個の反射面41の一部分は、図8および図9に示すように、複数個の反射面41の残りの部分である基準部分43に対して、出射面40に近い位置に変位して形成されている変位部分44である。
 変位部分44は、入光部分31~34から導光方向Bの下流側であって、ダーク部分発生エリアA1~A4に設けられている。変位部分44の反射面41は、図10に示すように、反射光L3を、変位させる前の状態の反射面410(すなわち、変位させなかった状態の反射面410であって、この発明を実施しなかった反射面410)からの反射光L30に比較して、増加させて、出射面40のうちダーク部分発生エリアA1~A4に対応する出射面40側に反射させる。
 第2ダーク部分発生エリアA2における変位部分44の変位形態は、図8および図9に示すように、導光方向Bの上流側(図8および図9中の左上側)から下流側(図8および図9中の右下側)に下がるに連れて大きくなるように徐変している(図8および図9中の実線直線矢印参照)。
 なお、第2ダーク部分発生エリアA2における変位部分44の反射面41の個数は、この例では、10個である。また、変位部分44の下流側と基準部分43の上流側との間の段差面45の寸法T(高さ、深さ)は、この例では、約1mmである。さらに、第1ダーク部分発生エリアA1および第3ダーク部分発生エリアA3における変位部分44の変位形態は、第2ダーク部分発生エリアA2における変位部分44の変位形態とほぼ同様である。
 第4ダーク部分発生エリアA4における変位部分44の変位形態は、図12に示すように、導光方向Bの中流側が大きく、導光方向Bの上流側(図12中の左上側)に上がるに連れて、かつ、導光方向Bの下流側(図12中の右下側)に下がるに連れて、小さくなるように徐変している。なお、第4ダーク部分発生エリアA4における変位部分44の反射面41の個数や変位量(高さ、深さ)は、前記の第1、2、3ダーク部分発生エリアA1、A2、A3における変位部分44の反射面41の個数や変位量に準ずる。
(実施形態の作用の説明)
 この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。
 車両用灯具1において、スイッチをオンすると、制御部のシーケンス制御により、まず、第1光源21が点灯して車両用導光部材3を介して車両用灯具1のランプレンズ11の車両の内側の部分が発光する(図3(A)参照)。
 つぎに、第2光源22が点灯して車両用導光部材3を介して車両用灯具1のランプレンズ11の車両の内側の部分から車両の外側の部分にかけての部分(第1光源21のみが点灯して発光している部分よりも広い部分)が発光する(図3(B)参照)。
 つづいて、第3光源23が点灯して車両用導光部材3を介して車両用灯具1のランプレンズ11の車両の内側の部分から車両の外側の部分にかけての部分(第1光源21および第2光源22が点灯して発光している部分よりも広い部分)が発光する(図3(C)参照)。
 それから、第4光源24が点灯して車両用導光部材3を介して車両用灯具1のランプレンズ11の車両の内側の部分から車両の外側の部分にかけての部分(第1光源21、第2光源22および第3光源23が点灯して発光している部分よりも広い部分)が発光する(図3(D)参照)。
 そして、第5光源25が点灯して車両用導光部材3を介して車両用灯具1のランプレンズ11のほぼ全部分(第1光源21、第2光源22、第3光源23および第4光源24が点灯して発光している部分よりも広い部分)が発光する(図2および図3(E)参照)。
 5個の光源21~25の全部点灯状態が所定時間続き、所定時間が経過すると、5個の光源21~25が全部消灯する(図1を参照)。以下、前記の点灯消灯の状態を1サイクル(1周期)として、このサイクルがスイッチをオフするまで繰り返される。
 車両用導光部材3において、第1光源21~第4光源24からの光は、入光部分31~34の入射面310~340から入光部分31~34の内部に入射して、かつ、本体部分30の内部に合流する。一方、第5光源25からの光は、本体部分30の入射面300から本体部分30の内部に入射する。
 本体部分30の内部の光L1の大部分は、車両用導光部材3の導光作用により、一方向Bに導かれ、反射面41において反射光L3として出射面40側に反射され、かつ、出射面40から出射光として出射する。また、本体部分30の内部に合流した入光部分31~34からの光L1の一部は、出射面40から出射光L2として出射する。
(実施形態の効果の説明)
 この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、以上のごとき構成および作用からなり、以下、その効果について説明する。
 この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、複数個の反射面41の一部分を、複数個の反射面41の残りの部分の基準部分43に対して、出射面40に近い位置に変位して形成されている変位部分44とする、ものである。すなわち、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、図10および図11に示すように、変位部分44の反射面41が、変位させる前の状態の反射面410に対して、出射面40に近い位置に変位する、ものである。
 この結果、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、図11に示すように、変位部分44の反射面41が内部の光L1を出射面40側に近い位置で迎い入れるものであるから、変位部分44の反射面41に当たる(入射する)内部の光L1の量(図11中の中心角θ1)を、変位させる前の状態の反射面410に当たる(入射する)内部の光L10の量(図11中の中心角θ10)に対して、多く(大きく)することができる。
 また、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、図10に示すように、変位部分44の反射面41が内部の光L1を導光方向Bの上流側に迎いに行って反射光L3として反射させるものであるから、変位させる前の状態の反射面410が内部の光L10を反射させた反射光L30に比較して、反射光L3を導光方向Bの上流側において増加させることができる。
 これにより、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、増加させた反射光L3を、出射面40のうち輝度値が小さい部分の出射面40側に反射させることにより、車両用導光部材3の出射面40、車両用灯具1のランプレンズ11を均一に発光させることができる。なお、変位させる前の状態の反射面410は、この発明を実施しなかった反射面410であって、変位させなかった状態の反射面410である。図10および図11中において、符号420は、反射面410と反射面410とを繋ぐ繋面である。
 この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、変位部分44を入光部分31~34から導光方向Bの下流側に設けたものである。この結果、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、本体部分30のうち入光部分31~34から導光方向Bの下流側で発生するダーク部分において、内部の光L1を効率良くかつ大量に反射させることができる。これにより、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、車両用導光部材3の出射面40、車両用灯具1のランプレンズ11をさらに均一に発光させることができる。
 この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、第1、第2、第3ダーク部分発生エリアA1、A2、A3における変位部分44の変位形態を、導光方向Bの上流側から下流側に下がるに連れて大きくなるように徐変させて、なるものである。この結果、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、内部の光L1および反射光L3の光量が減少する導光方向Bの下流側において、内部の光L1および反射光L3の光量を増加させることができる。これにより、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、車両用導光部材3の出射面40、車両用灯具1のランプレンズ11をさらに確実に均一に発光させることができる。
 また、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、第4ダーク部分発生エリアA4における変位部分44の変位形態を、導光方向Bの中流側が大きく、導光方向Bの上流側に上がるに連れて、かつ、導光方向Bの下流側に下がるに連れて、小さくなるように徐変させて、なるものである。この結果、この実施形態にかかる車両用導光部材3、車両用灯具1は、本体部分30および第4入光部分34の相対関係により、変位部分44の下流側と基準部分43の上流側との間の段差面45(あるいは、変位部分44の上流側と基準部分43の下流側との間の段差面)の寸法が大きくなって、金型を抜くことが不可能となる場合において、変位部分44の下流側と基準部分43の上流側との間の段差面45(あるいは、変位部分44の上流側と基準部分43の下流側との間の段差面)の寸法を小さくして、金型を抜くことができる。
(実施形態以外の例の説明)
 なお、前記の実施形態においては、車両用導光部材3、車両用灯具1をフロントターンシグナルランプに使用した例について説明するものである。しかしながら、この発明においては、車両用導光部材3、車両用灯具1を、フロントターンシグナルランプ以外のランプに、使用しても良い。
 また、前記の実施形態においては、5個の光源21~25の点灯消灯を制御部によりシーケンス制御する例について説明するものである。しかしながら、この発明においては、複数個の光源を、シーケンス制御以外の点灯消灯制御により点灯消灯しても良い。
 さらに、前記の実施形態においては、入光部分31~34を4個設けた例について説明するものである。しかしながら、この発明においては、入光部分を1個設けるものであっても良い。この場合においては、光源は、少なくとも1個必要である。すなわち、本体部分30の内部に光を入射させる光源(前記の実施形態における第5光源25)は、必ずしも必要ない。
 さらにまた、前記の実施形態においては、変位部分44が、基準部分43に対して、出射面40に近い位置に変位して形成されている例について説明するものである。しかしながら、この発明においては、変位部分が、基準部分43に対して、出射面40から遠い位置に変位して形成されている、ものであっても良い。この場合において、この変位部分の反射面は、反射光を、変位させる前の状態の反射面からの反射光に比較して、減少させて、出射面40のうち輝度値が大きい部分(点光部分)の出射面40側に反射させる。これにより、出射面40を均一に発光させることができる。
 さらにまた、前記の実施形態においては、本体部分30の一側面(入光部分31~34を設けた側面)に複数個の反射面41と抜き勾配を有する複数個の繋面42とを設けた例について説明するものである。しかしながら、この発明においては、複数個の反射面41と抜き勾配を有する複数個の繋面42との間に、出射面40と平行な面を介在させても良い。
 なお、この発明は、前記の実施形態により限定されるものではない。
 1 車両用灯具
 10 ランプハウジング
 11 ランプレンズ
 12 灯室
 21、22、23、24、25 光源
 3 車両用導光部材
 30 本体部分
 300 入射面
 31、32、33、34 入光部分
 310、320、330、340 入射面
 40 出射面
 41、410 反射面
 42、420 繋面
 43 基準部分
 44 変位部分
 45 段差面
 A1、A2、A3、A4 ダーク部分発生エリア
 B 導光方向
 B1、B2、B3、B4 入射合流方向
 H1、H2、H3 ライト部分発生エリア
 L1、L10 光(内部の光)
 L2 出射光
 L3、L30 反射光
 P0、P0、P5、P10、P15、P20、P25、P30、P35 測定ポイント
 T 寸法
 θ1、θ10 中心角

Claims (6)

  1.  光を導光作用により一方向に導く車両用導光部材であって、
     本体部分と、
     前記本体部分の側面に少なくとも1個設けられていて、光を前記本体部分に合流させる入光部分と、
     を備え、
     前記本体部分は、
     前記入光部分が設けられている側面に対して反対側の側面に設けられていて、内部の光の一部を出射光として外部に出射させる出射面と、
     前記入光部分が設けられている側面に、前記出射面に向き合って設けられていて、内部の光を反射光として前記出射面側に反射させる複数個の反射面と、
     を有し、
     複数個の前記反射面の一部分は、複数個の前記反射面の残りの部分である基準部分に対して、前記出射面に近い位置または前記出射面から遠い位置に変位して形成されている変位部分である、
     ことを特徴とする車両用導光部材。
  2.  前記変位部分の前記反射面は、前記反射光を、変位させる前の状態の前記反射面からの前記反射光に比較して、増加または減少させる、
     ことを特徴とする請求項1に記載の車両用導光部材。
  3.  前記変位部分は、前記入光部分から導光方向の下流側に設けられていて、
     前記変位部分の前記反射面は、前記出射面に近い位置に変位していて、前記反射光を、変位させる前の状態の前記反射面からの前記反射光に比較して、増加させて、前記出射面のうち輝度値が小さい部分の前記出射面側に反射させる、
     ことを特徴とする請求項1に記載の車両用導光部材。
  4.  前記変位部分の変位形態は、
     導光方向の上流側から下流側に下がるに連れて大きくなるように徐変し、あるいは、導光方向の中流側が大きく、導光方向の上流側に上がるに連れて、かつ、導光方向の下流側に下がるに連れて、小さくなるように徐変している、
     ことを特徴とする請求項1に記載の車両用導光部材。
  5.  灯室を区画するランプハウジングおよびランプレンズと、
     前記灯室内に配置されている光源および前記の請求項1から4のいずれか1項に記載の車両用導光部材と、
     を備え、
     前記光源は、少なくとも、前記車両用導光部材の入光部分に配置されていて、
     前記車両用導光部材の出射面は、前記ランプレンズに向き合っている、
     ことを特徴とする車両用灯具。
  6.  前記入光部分は、複数個設けられていて、
     前記光源は、複数個の前記入光部分にそれぞれ配置されていて、
     複数個の前記光源は、複数個の前記光源の点灯消灯をシーケンス制御する制御部に接続されている、
     ことを特徴とする請求項5に記載の車両用灯具。
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