WO2022102209A1 - カメラ装置 - Google Patents

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WO2022102209A1
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camera device
lens
convex portion
camera
housing
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盛一 加藤
秀則 篠原
武志 芳賀
賢一 竹内
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日立Astemo株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a camera device that suppresses dew condensation on optical components.
  • the driver support system has been installed in actual vehicles with the aim of realizing a safe and comfortable motorized society.
  • the safety of drivers and passengers such as collision damage mitigation braking device that automatically stops before a collision, inter-vehicle distance control device that automatically tracks the preceding vehicle, lane deviation suppression device, sign recognition, etc.
  • Development of systems pursuing convenience and comfort is in progress.
  • a system for example, there is an outside world recognition system that recognizes a vehicle, a pedestrian, or the like and measures the distance of an object.
  • the camera device which is a type of input device for the outside world recognition system, must secure a clear field of view in order to accurately recognize the outside world.
  • dew condensation or fogging may occur on the optical components of the camera device due to the temperature difference between the inside and outside of the vehicle caused at low temperature.
  • Patent Document 1 is known as a conventional technique for improving dew condensation on a camera device.
  • a camera device for "providing a camera device capable of easily removing water droplets and ice adhering to a lens and reducing costs", "hydrophilic on the surface 13b".
  • the lens 13 is provided with a coated lens 13, a lens barrel 12 for supporting the lens 13, and a substrate 22 to which a heating element 25 is attached.
  • the lens barrel 12 is made of metal or a resin having thermal conductivity, and is a lens barrel.
  • a heating element 25 is connected to the heating element 25 via an adhesive 26. The heat generated by the heating element 25 is transferred to the lens 13 via the lens barrel 12 to heat the lens 13 itself.
  • a camera device is disclosed. ..
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a camera device capable of increasing the heat transfer efficiency from a heat generating component to an optical component and suppressing dew condensation on the optical component.
  • the present specification includes a plurality of means for solving the above problems, and to give an example thereof, a camera module having a lens and an image pickup element, and the camera module so that the lens projects from the front surface of the housing.
  • a camera device including a housing for holding the lens and a lens cover for covering the lens so as to arrange optical components in the optical axis direction of the lens, wherein the housing is forward from the periphery of the lens.
  • a camera device having a protruding protrusion, the tip of which is thermally connected to the optical component.
  • the heat transfer efficiency from the heat generating component to the optical component can be improved, and dew condensation on the optical component can be suppressed.
  • FIG. 3 is a perspective external view of the camera device 101 according to the first embodiment. It is sectional drawing of the camera apparatus 101 which concerns on Example 1.
  • FIG. It is a perspective perspective view of the camera apparatus 101 which concerns on Example 1.
  • FIG. It is sectional drawing of the camera apparatus 100 of the comparative example. It is sectional drawing of the camera apparatus 102 which concerns on Example 2.
  • FIG. FIG. 3 is a perspective external view of the camera device 103 according to the third embodiment.
  • FIG. It is a perspective view of the camera apparatus 105 which concerns on Example 5.
  • FIG. It is a perspective view of the camera apparatus 106 which concerns on Example 6.
  • FIG. It is a perspective view of the camera apparatus 107 which concerns on Example 7.
  • FIG. 1 is a perspective external view of the camera device 101 according to the first embodiment. It is sectional drawing of the camera apparatus 101 which concerns on Example 1.
  • FIG. It is sectional drawing of the camera apparatus 100 of the comparative example.
  • the camera device 101 according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 4.
  • the front-rear direction of the camera device 101 is defined as the x-axis
  • the vertical direction is defined as the y-axis
  • the left-right direction is defined as the z-axis. It is assumed that the camera device 101 is installed on the inner surface of the front glass 20 of the vehicle in a state where the z-axis is directed upward and the positive direction of the z-axis is directed to the right side of the vehicle.
  • FIG. 1 is an external perspective view of the camera device 101 of this embodiment.
  • the camera device 101 of this embodiment is a stereo camera in which a pair of left and right lenses 4 project to the front side of the housing 1a.
  • the back side of the housing 1a is covered with the housing cover 11, and a sealed space for accommodating the camera module 6 and the camera circuit board 10 described later is formed between the housing 1a and the housing cover 11.
  • a plurality of convex portions 14 project forward from the periphery of the left and right lenses 4, and a large number of heat dissipation fins are formed in the central portion sandwiched between the left and right lenses 4. Is provided.
  • FIG. 1 illustrates a structure in which two square columnar convex portions 14 are provided in the vicinity of each lens 4, but the number and shape of the convex portions 14 are not limited to this example, and for example, A structure in which two columnar convex portions 14 are provided in the vicinity of each lens 4 or a structure in which one flat plate-shaped convex portion 14 is provided may be used.
  • the polarizing plate 13 Since the polarizing plate 13 is fitted on the front surface of each lens cover 12, the light transmitted through the polarizing plate 13 is incident on each lens 4.
  • the camera device 101 of the present embodiment can improve the visibility regardless of the surrounding optical environment.
  • the polarizing plate 13 may be in the form of a plate or a film, and the lens cover 12 may be fitted with another optical component other than the polarizing plate 13, for example, a protective plate.
  • FIG. 1 illustrates a stereo camera incorporating a pair of left and right camera modules 6 as an example of the camera device 101, but the camera device 101 of this embodiment is a monaural camera incorporating a single camera module 6. It may be a camera.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the camera device 101 in AA of FIG. 1, which is a hatched view of the convex portion 14 of the present invention.
  • the lens 4 is a camera holder that holds both an image sensor 2 that converts light into an electric signal, an image sensor circuit board 3 on which the image sensor 2 is mounted, and both the image sensor circuit board 3 and the lens 4. Together with 5, the camera module 6 is configured.
  • the camera module 6 is housed in a closed space inside the housing 1a together with the camera circuit board 10.
  • the convex portion 14 projecting forward from the housing 1a is in contact with the inner surface of the polarizing plate 13 of the lens cover 12, the heat generated by the camera module 6 and the camera circuit board 10 causes them.
  • the structure is such that it is transmitted to the polarizing plate 13 via the housing 1a that covers it and the convex portion 14.
  • FIG. 3 is a perspective perspective view of the camera device 101.
  • a plurality of circuit elements are mounted on the camera circuit board 10.
  • the first circuit element 7 is a microcomputer that processes an image signal output by the image pickup element 2, a signal processing element, an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like, and dissipates heat to the housing 1a, the housing cover 11, or the like to cool the first circuit element 7. It is a circuit element that requires a large amount of heat generation.
  • the second circuit element 8 is a memory used for temporarily storing data used in the first circuit element 7, and the third circuit element 9 is an element that performs various signal processing such as an MPU (Micro Processing Unit). ..
  • the circuit elements mounted on the camera circuit board 10 are not limited to the above-mentioned elements.
  • the housing 1a and the housing cover 11 are metal parts such as aluminum die-cast.
  • the convex portion 14 of this embodiment is integrally molded with the housing 1a as an aluminum die-cast, but the convex portion made of a metal or a resin having a high thermal conductivity, which is separately manufactured in the housing 1a of the aluminum die-casting.
  • the structure may be such that 14 is attached after the fact.
  • the electrical connection between the vehicle control device (ECU or the like) and the camera device 101 is performed by wiring and connecting both electrical connectors through an opening of a housing 1a (not shown).
  • the camera device 101 stereo camera
  • the pair of left and right camera modules 6 feature points common to each other's images are extracted from the pair of image information captured in front, and the positions of the feature points are determined.
  • the integrated circuit performs a process of obtaining the number of pixels (parallax) deviated between a pair of images, and calculates the distance to the preceding vehicle or the like. Therefore, if water droplets or cloudiness occur on the polarizing plate 13 which is an optical component in front of the camera device 101, in other words, in front of the lens 4, water droplets or cloudiness occur, which hinders the recognition of the outside world and deteriorates the function of the camera device 101. Become.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the camera device 100 of the comparative example.
  • the camera device 100 of the comparative example is installed on the inner surface of the windshield 20 of the vehicle, and the lens cover 12 in which the polarizing plate 13 is fitted is placed in front of the lens 4 (in the imaging direction). It is attached.
  • the temperature of the outside air 21 outside the front glass 20 is also low, so when the camera device 100 is driven and the temperature of the housing 1 rises, a temperature difference occurs before and after the polarizing plate 13, and dew condensation occurs. As a result, water droplets and cloudiness occur on the high temperature side of the polarizing plate 13.
  • the convex portion 14 of the present embodiment in order to improve the heat transfer efficiency of the convex portion 14, a lens cover covering the periphery so as to suppress heat dissipation from the convex portion 14 to the air and to isolate the convex portion 14 from the outside air. Twelve were placed. Further, in the camera device 101 of the present embodiment, in order to improve the heat transfer efficiency of the convex portion 14 by suppressing heat dissipation from the convex portion 14 to other than the polarizing plate 13, other than the polarizing plate 13 of the convex portion 14 and the lens cover 12. A gap was provided so that the portions of the above could not come into direct contact with each other. With these structures, the convex portion 14 of the present embodiment can efficiently transfer the heat of the housing 1a having the camera module 6 and the camera circuit board 10 as a heat source to the polarizing plate 13, and the allowable environmental temperature of the camera device 101. Can be expanded.
  • the heat of the camera module 6 and the camera circuit board 10 is transferred to the polarizing plate 13 through the housing 1a and the convex portion 14.
  • dew condensation on the polarizing plate 13, which is an optical component in front can be suppressed, so that even when a large change in the environment such as temperature or humidity occurs, the outside world can be accurately recognized and the reliability is high.
  • the camera device 101 can be realized.
  • Example 2 of the present invention will be described with reference to FIG. It should be noted that duplicate explanations will be omitted for the common points with the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the camera device 102 according to the present embodiment, and is a view in which the convex portion 14 of the present invention is hatched.
  • the feature of this embodiment is that a configuration (cushioning material 16a or processed surface 16b) for increasing the heat transfer efficiency is provided between the convex portion 14 and the polarizing plate 13.
  • a configuration cushioning material 16a or processed surface 16b for increasing the heat transfer efficiency
  • the contact mode between the convex portion 14 and the polarizing plate 13 may be point contact, and the heat transfer efficiency at the contact portion between the two deteriorates. there's a possibility that.
  • the convex portion 14 and the polarizing plate 13 are thermally connected by interposing a cushioning material 16a such as an adhesive or a heat conductive heat-dissipating gel.
  • a cushioning material 16a such as an adhesive or a heat conductive heat-dissipating gel.
  • the convex portion 14 and the polarizing plate 13 are thermally connected to the polarizing plate 13 via a cushioning material 16a such as an adhesive having a lower rigidity than the polarizing plate 13 or a member having a higher thermal conductivity. Since deformation of the polarizing plate 13, which is an optical component, can be prevented without applying an extra force, the optical characteristics are improved as compared with the configuration of the first embodiment.
  • the convex portion 14 can be brought into contact with the polarizing plate 13 so as to be in contact with the polarizing plate 13, and is convex.
  • the heat of the convex portion 14 can be efficiently transferred to the polarizing plate 13.
  • the biting position can be fixed to the polarizing plate 13 by the processed surface 16b at the tip of the convex portion 14, the position of the polarizing plate can be maintained.
  • the tip of the convex portion 14 has a satin-like or saw-shaped processed surface 16b, but instead of the satin-like or saw-like shape, the convex portion 14 and the polarizing plate 13 may have a shape such as a needle shape. ..
  • the convex portion 14 and the lens cover 12 are screwed together with the polarizing plate 13 sandwiched between them, the convex portion 14 and the polarizing plate 13 can be connected more reliably, and the heat of the convex portion 14 can be more efficiently transferred to the polarizing plate 13. Can be told to.
  • Example 3 of the present invention will be described with reference to FIG. It should be noted that duplicate explanations will be omitted for the common points with the first embodiment.
  • FIG. 6 is a perspective external view of the camera device 103 according to the present embodiment.
  • one convex portion 14 (two in total) is provided at the lower right and the lower left of each lens 4.
  • the feature of this embodiment is that one convex portion 14 is arranged at each of the four positions of the upper left, the upper right, the lower left, and the lower right for each lens 4.
  • the heat of the housing 1c can be evenly transferred to the polarizing plate 13. It is possible to make the temperature difference in the polarizing plate 13 more uniform. As a result, the thermal deformation of the polarizing plate 13 is suppressed, and the optical characteristics of the camera device 103 are further improved.
  • Example 4 of the present invention will be described with reference to FIG. 7. It should be noted that duplicate explanations will be omitted for the common points with the first embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the camera device 104 according to the present embodiment, and is a view in which a convex portion 14 and a mounting portion 6a for fixing the camera module 6 are hatched.
  • the structure for fixing the camera module 6 to the housing 1a is not particularly mentioned.
  • the feature of this embodiment is that the mounting portion 6a for fixing the camera module 6 to the housing 1d is arranged linearly with the convex portion 14.
  • the heat of the image sensor circuit board 3 on which the image sensor 2 which is a heat generating component is mounted is transferred to the polarizing plate 13 through the camera holder 5, the mounting portion 6a, and the convex portion 14.
  • the heat of the image sensor circuit board 3 can be efficiently transferred to the polarizing plate 13, and the dew condensation of the optical component in front of the camera device 104 is more efficient. It can be suppressed well.
  • each convex portion 14 corresponds to the convex portion 14. It is desirable to arrange the mounting portion 6a in a straight line even at such a position. As a result, the heat transfer efficiency from the camera module 6 to the polarizing plate 13 can be further improved.
  • Example 5 of the present invention will be described with reference to FIG. It should be noted that duplicate explanations will be omitted for the common points with the third embodiment.
  • FIG. 8 is a perspective external view of the camera device 105 according to the present embodiment.
  • Example 3 as shown in FIG. 6, four square columnar convex portions 14 are arranged around the lens 4.
  • the feature of this embodiment is that four convex portions 14a having an L-shaped cross section are arranged around the lens 4.
  • the rigidity of each of the convex portions 14a is increased, but also the rigidity of the housing 1e as a whole can be increased in the vertical direction and the horizontal direction.
  • the camera device 105 stereo camera
  • the front side of the camera device 105 is imaged, and the feature points common to each other's images are extracted from the pair of image information.
  • the integrated circuit performs a process of obtaining the number of pixels (parallax) in which the positions of the feature points are shifted between a pair of images, and calculates the distance. Therefore, if there is a deviation other than the original parallax between the pair of images, an error will occur in the distance measurement result. Further, with the increase in the performance of the camera device 105 such as wide angle of view, high accuracy, and high speed, the allowable amount of deviation becomes smaller, and it becomes necessary to reduce the optical axis deviation.
  • the camera device 105 has high measurement accuracy and high reliability with respect to temperature changes.
  • Example 6 of the present invention will be described with reference to FIG. It should be noted that duplicate explanations will be omitted for the common points with the fifth embodiment.
  • FIG. 9 is an external view of the camera device 106 according to this embodiment.
  • the lens cover 12 has a structure in which each of the upper, lower, left, and right surfaces is closed, and outside air does not easily enter the inside of the lens cover 12.
  • a feature of this embodiment is that slits 12a and 12b are provided on the upper and lower surfaces of the lens cover 12 so as to positively create an air flow around the back surface of the polarizing plate 13 and the surface of the lens 4. .
  • FIG. 9 only the upper slit 12a is visible, but the lower slit 12b is also provided so that air can flow up and down.
  • the slits 12a and 12b of this embodiment are provided so as to avoid the convex portions 14a, and have a structure in which the high temperature convex portions 14a are difficult to be cooled by the air flow between the slits 12a and 12b.
  • the dew condensation that occurs due to the relationship between temperature, humidity, and the amount of saturated water vapor is difficult to condense in the presence of air flow. It can be further suppressed.
  • the slit 12b is arranged under the polarizing plate 13, when dew condensation occurs on the polarizing plate 13, the water droplets flowing from the polarizing plate 13 to the lower surface can be discharged from the camera device 106, so that the camera device 106 can be discharged. It is possible to prevent internal rust and short circuit of the electric circuit.
  • the shapes of the slits 12a and 12b are not limited to the shapes shown in FIG. 9, and may be holes of any number and shape as long as they do not obstruct the air flow in the vertical direction.
  • Example 7 of the present invention will be described with reference to FIG. It should be noted that duplicate explanations will be omitted for the common points with the sixth embodiment.
  • FIG. 10 is an external view of the camera device 107 according to this embodiment.
  • Example 6 as shown in FIG. 9, four convex portions 14a having an L-shaped cross section are arranged around the lens 4.
  • the feature of this embodiment is that instead of the convex portion 14a in FIG. 9, the upper convex portion 14b connecting the pair of upper convex portions 14a shown in FIG. 9 and the pair of lower convex portions 14a of the lens 4 are connected. It is a point to use the lower convex portion 14b which connects the above.
  • the convex portion 14b having a shape extended in the left-right direction (z direction) is used, the rigidity of the housing 1g in the left-right direction can be further improved.
  • upper and lower second slits 15a and 15b corresponding to the upper and lower slits 12a and 12b of the lens cover 12 are provided, and the air flow between the slits 12a and 12b of the lens cover 12 is provided. It has a structure that does not inhibit.
  • the camera device 107 of this embodiment has a long left-right structure, the left-right direction is the most easily deformed direction. Therefore, the convex portion 14b of the connected ordinary can be used to improve the rigidity in the left-right direction, the deformation of the housing 1g due to the temperature distribution or the like can be reduced, and the deviation of the optical axes of the pair of left and right camera modules 6 can be reduced. That is, the camera device 107 has high measurement accuracy and high reliability with respect to temperature changes.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and includes various modifications and combinations within a range that does not deviate from the gist thereof. Further, the present invention is not limited to the one including all the configurations described in the above examples, and includes the one in which a part of the configurations is deleted.

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Abstract

光学部品の曇りを防ぐカメラ装置を提供する。レンズと撮像素子を有するカメラモジュールと、前記レンズが筐体前面から突出するように前記カメラモジュールを保持する筐体と、前記レンズの光軸方向に光学部品を配置するように前記レンズを覆うレンズカバーと、を備えたカメラ装置であって、前記筐体は、前記レンズの周囲から前方に突出する凸部を備え、該凸部の先端は前記光学部品と熱的に接続されているカメラ装置。

Description

カメラ装置
 本発明は、光学部品の結露を抑制するカメラ装置に関する。
 近年、安全かつ快適な車社会の実現を目指して、運転者支援システムの実車搭載が進んでいる。その中で、衝突前の停止動作を自動で行う衝突被害軽減制動装置や、先行車を自動追尾する車間自動制御装置や、車線逸脱抑制装置、標識認識など、運転者や搭乗者の安全性と利便性と快適性を追求したシステムの開発が進んでいる。このようなシステムとしては、例えば、車両や歩行者などを認識して対象物の距離計測を行う外界認識システムがある。
 外界認識システムの入力装置の一種であるカメラ装置は、外界を正確に認識するため、明確な視野の確保が必須である。しかし、カメラ装置をフロントガラスの内面に設置した場合、低温時に生じる車内外の温度差等によって、カメラ装置の光学部品に結露や曇りが生じる可能性がある。
 カメラ装置の結露を改善する従来技術として、特許文献1が知られている。例えば、特許文献1の要約書には、「レンズに付着した水滴及び氷を容易に除去するとともに、コストを抑えることが可能なカメラ装置を提供する」ためのカメラ装置として、「表面13bに親水コーティングが施されたレンズ13と、レンズ13を支持する鏡筒12と、発熱体25が取付けられた基板22とを備え、鏡筒12は、金属又は熱伝導性を有する樹脂からなり、鏡筒12に、発熱体25が接着剤26を介して接続される。発熱体25で生じる熱は、鏡筒12を介してレンズ13に伝わり、レンズ13自体が温められる」カメラ装置が開示されている。
特開2018-205606号公報
 しかしながら、特許文献1のカメラ装置では、同文献の図1や図3に示されるように、発熱体からレンズへの熱伝達に、表面積が大きく、かつ、外気に曝される鏡筒を用いるため、発熱体の熱が鏡筒を伝わる間に高い割合で外気に放熱されてしまい、レンズには十分な熱を伝えることができず、レンズ(光学部品)の結露を抑制する構造としては不十分であった。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、発熱部品から光学部品までの伝熱効率を高め、光学部品の結露を抑制可能なカメラ装置を提供することを目的とする。
 本明細書には、上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、レンズと撮像素子を有するカメラモジュールと、前記レンズが筐体前面から突出するように前記カメラモジュールを保持する筐体と、前記レンズの光軸方向に光学部品を配置するように前記レンズを覆うレンズカバーと、を備えたカメラ装置であって、前記筐体は、前記レンズの周囲から前方に突出する凸部を備え、該凸部の先端は前記光学部品と熱的に接続されているカメラ装置である。
 本発明のカメラ装置によれば、発熱部品から光学部品までの伝熱効率を高めることができ、光学部品の結露を抑制することができる。
実施例1に係るカメラ装置101の斜視外観図である。 実施例1に係るカメラ装置101の断面図である。 実施例1に係るカメラ装置101の斜視透視図である。 比較例のカメラ装置100の断面図である。 実施例2に係るカメラ装置102の断面図である。 実施例3に係るカメラ装置103の斜視外観図である。 実施例4に係るカメラ装置104の断面図である。 実施例5に係るカメラ装置105の斜視外観図である。 実施例6に係るカメラ装置106の斜視外観図である。 実施例7に係るカメラ装置107の斜視外観図である。
 以下、本発明のカメラ装置の実施例について、図面を用いて説明する。なお、以下において、同一符号を付した構成は同一機能を有するものであり、特に言及しない限り重複説明を省略する。また、各部の位置や姿勢の説明を明確にするために、必要な図面には、x軸、y軸、z軸からなる直交座標軸を記載している。
 まず、図1~図4を参照し、本発明の実施例1に係るカメラ装置101を説明する。なお、本実施例では、カメラ装置101の前後方向をx軸、上下方向をy軸、左右方向をz軸と規定し、x軸の正方向を車両前方に向け、y軸の正方向を車両上方に向け、z軸の正方向を車両右方に向けた状態で、カメラ装置101を車両のフロントガラス20の内面に設置しているものとする。
 <本実施例のカメラ装置101の概略構成>
 図1は、本実施例のカメラ装置101の外観斜視図である。ここに示すように、本実施例のカメラ装置101は、左右一対のレンズ4が筐体1aの正面側に突出したステレオカメラである。筐体1aの背面側は筐体カバー11で覆われており、筐体1aと筐体カバー11の間に、後述するカメラモジュール6やカメラ回路基板10を収納するための密閉空間が形成されている。また、筐体1aの正面側では、左右のレンズ4の周囲から前方に向けて複数の凸部14が突出しており、かつ、左右のレンズ4に挟まれた中央部には多数の放熱用フィンが設けられている。さらに、筐体1aの正面側では、各々のレンズ4を覆うように、左右一対のレンズカバー12が取り付けられる。なお、図1では、各々のレンズ4の近傍に2本の四角柱状の凸部14を設けた構造を例示しているが、凸部14の数や形状はこの例に限定されず、例えば、各々のレンズ4の近傍に2本の円柱状の凸部14を設けた構造としたり、1枚の平板状の凸部14を設けた構造としても良い。
 各々のレンズカバー12の前面には、偏光板13が嵌め込まれているため、各々のレンズ4には偏光板13を透過した光が入射する。偏光板13を用いることで、本実施例のカメラ装置101では、周囲の光学的な環境によらず、視認性の向上を図ることができる。なお、偏光板13は板状でもフィルム状でも良く、また、レンズカバー12には、偏光板13以外の、例えば、保護板など別の光学部品を嵌め込んでも良い。
 なお、図1では、カメラ装置101の一例として、左右一対のカメラモジュール6を組み込んだステレオカメラを例示しているが、本実施例のカメラ装置101は、単一のカメラモジュール6を組み込んだモノラルカメラであっても良い。
 図2は、図1のA-Aでのカメラ装置101の断面図であり、本発明の凸部14をハッチングした図である。ここに示すように、レンズ4は、光を電気信号に変換する撮像素子2、撮像素子2を搭載する撮像素子回路基板3、および、撮像素子回路基板3とレンズ4の双方を保持するカメラホルダ5と共に、カメラモジュール6を構成する。このカメラモジュール6は、カメラ回路基板10と共に、筐体1a内の密閉空間に収納される。また、図示するように、筐体1aから前方に突出した凸部14は、レンズカバー12の偏光板13の内面と接触しているため、カメラモジュール6やカメラ回路基板10の発熱は、それらを覆う筐体1aと凸部14を介して、偏光板13に伝達される構造となっている。
 図3は、カメラ装置101の斜視透視図である。ここに示すように、カメラ回路基板10には、複数の回路素子が搭載されている。第1回路素子7は、撮像素子2が出力した画像信号を処理するマイコンや信号処理素子、FPGA(Field Programmable Gate Array)などであり、筐体1aや筐体カバー11などへ放熱して冷却する必要のある発熱量が大きい回路素子である。また、第2回路素子8は、第1回路素子7で用いるデータの一時保管に用いるメモリなどであり、第3回路素子9は、MPU(Micro Processing Unit)など各種の信号処理を行う素子である。なお、カメラ回路基板10に搭載される回路素子は上記した素子に限定されるものではない。
 本実施例では、筐体1aと筐体カバー11をアルミダイカスト等の金属部品としている。これにより、カメラモジュール6とカメラ回路基板10は金属で囲われるため、防塵性が確保されるとともに、電磁場や放熱への対策も図られることになる。なお、本実施例の凸部14は、アルミダイカストとして筐体1aと一体成形されるものであるが、アルミダイカストの筐体1aに別途製造された金属または熱伝導率の高い樹脂製の凸部14を事後的に取り付けた構造であっても良い。また、車両制御装置(ECU等)とカメラ装置101の電気的な接続は、図示していない筐体1aの開口部を介して、双方の電気コネクタを配線接続することで行う。
 ここで、左右一対のカメラモジュール6を備えたカメラ装置101(ステレオカメラ)では、前方を撮像した一対の画像情報の中から相互の画像に共通する特徴点を抽出し、その特徴点の位置が一対の画像間でずれている画素数(視差)を求める処理を集積回路で行い、先行車等との距離を算出する。そのため、カメラ装置101の前方、言い換えるとレンズ4前方の光学部品である偏光板13に結露などによって水滴や曇りが生じると、外界を認識に支障が生じ、カメラ装置101の機能を劣化させることとなる。
 <比較例のカメラ装置100>
 本実施例の凸部14の効果を説明する前提として、凸部14を持たない比較例のカメラ装置100では結露が発生しやすい理由を、図4の断面図を用いて説明する。
 図4は、比較例のカメラ装置100の断面図である。ここに示すように、比較例のカメラ装置100は、車両のフロントガラス20の内面に設置されたものであり、レンズ4の前方(撮像方向)には偏光板13を嵌め込んだレンズカバー12が取り付けられている。低温環境下では、フロントガラス20の外側の外気21の温度も低温となっているため、カメラ装置100が駆動し筐体1の温度が上昇すると、偏光板13の前後で温度差が生じ、結露により偏光板13の高温側に水滴や曇りが生じる。この現象は低温時に発生するだけでなく、高温時であっても温度と湿度と飽和水蒸気量の関係で結露は生じる場合もある。何れかの現象によって、カメラ装置100の前方、言い換えるとレンズ4前方の光学部品である偏光板13に結露による水滴や曇りが生じると、外界の正確な認識に支障が生じ、結果的に、カメラ装置100を利用した運転者支援システムの機能が劣化するという課題があった。
 <本実施例の凸部14の効果>
 この課題を改善すべく、本実施例のカメラ装置101では、図1から図3に示したように、筐体1aから前方に向かう凸部14と偏光板13を接触させることで、筐体1a内のカメラ回路基板10や撮像素子回路基板3の発熱が、筐体1aと凸部14を通じて、偏光板13に伝わる構造とした。この構造によって偏光板13の表裏の温度差を小さくすることができ、偏光板13での結露を抑制することができる。あるいは、偏光板13の温度を上昇させ飽和水蒸気量を大きくすることによっても偏光板13が結露しない条件(環境)を強化することができる。
 また、本実施例のカメラ装置101では、凸部14の伝熱効率を高めるため、凸部14から空気への放熱を抑制するように、凸部14を外気から隔離するように周囲を覆うレンズカバー12を配置した。さらに、本実施例のカメラ装置101では、凸部14から偏光板13以外への放熱を抑制することでも、凸部14の伝熱効率を高めるため、凸部14とレンズカバー12の偏光板13以外の部分が直接接触しないように空隙を設けた。これらの構造により、本実施例の凸部14は、カメラモジュール6やカメラ回路基板10を熱源とする筐体1aの熱を効率よく偏光板13に伝えることができ、カメラ装置101の許容環境温度を拡大することができる。
 以上で説明したように、本実施例のカメラ装置101では、カメラモジュール6やカメラ回路基板10の熱が筐体1aと凸部14を通じて偏光板13に伝わる構造とした。この構造によって、前方の光学部品である偏光板13の結露を抑制できるため、温度や湿度など環境の大きな変化が生じた場合であっても、外界を正確に認識が可能な、信頼性の高いカメラ装置101を実現することができる。
 次に、図5を参照し、本発明の実施例2を説明する。なお、実施例1との共通点については重複説明を省略する。
 図5は、本実施例に係るカメラ装置102の断面図であり、本発明の凸部14をハッチングした図である。本実施例の特徴は、凸部14と偏光板13の間に、伝熱効率を高めるための構成(緩衝材16aまたは加工面16b)を設けた点にある。実施例1で説明したように、凸部14をアルミダイカストで成型すると、凸部14と偏光板13の接触の態様が点接触となる惧れもあり、両者の接触部での伝熱効率が劣化する可能性がある。
 そこで、本実施例では、例えば、図5の左図のように、接着剤や熱伝導性の放熱ゲルなどの緩衝材16aを介在させて凸部14と偏光板13を熱的に接続する。このように、偏光板13よりも剛性が低い緩衝材16aを介して接続することによって、取り付け状態によらず接続面積が確保でき、凸部14の熱を効率的に偏光板13に伝えることができる。さらに、偏光板13より剛性が低い接着剤や熱伝導性の高い部材等の緩衝材16aを介して凸部14と偏光板13を熱的に接続することによって、凸部14から偏光板13に余分な力が加わらず、光学部品である偏光板13の変形を防止できるため、実施例1の構成に比べ、光学特性が改善される。
 また、図5の右図に示すように、凸部14の先端に梨地状またはのこぎり状の加工面16bを設けることによって、凸部14が偏光板13に食い込むように接触させることができ、凸部14と偏光板13を確実に接続することで、凸部14の熱を効率的に偏光板13に伝えることができる。さらに、凸部14の先端の加工面16bによって、偏光板13に食い込み位置を固定できるため、偏光板の位置保持にも可能となる。ここで、凸部14の先端を加工面16bを梨地状またはのこぎり状としたが、梨地状やのこぎり状に代えて針状など凸部14と偏光板13が食い込むことが可能な形状としても良い。
 また、凸部14とレンズカバー12を、偏光板13をはさんでねじ止めすれば、凸部14と偏光板13をより確実に接続でき、凸部14の熱をより効率的に偏光板13に伝えることができる。
 次に、図6を参照し、本発明の実施例3を説明する。なお、実施例1との共通点については重複説明を省略する。
 図6は、本実施例に係るカメラ装置103の斜視外観図である。実施例1では、図1等に示したように、各々のレンズ4の右下と左下に各1本(合計2本)の凸部14を設けた。これに対し、本実施例の特徴は、各々のレンズ4について、左上、右上、左下、右下の4箇所に各1本の凸部14を配置した点である。このように、各々のレンズ4を中心とする4本の凸部14で筐体1cと偏光板13を熱的に接続することで、筐体1cの熱を均等に偏光板13に伝えることができ、偏光板13内の温度差をより均一化することができる。これにより偏光板13の熱変形が抑制され、カメラ装置103の光学特性が更に良好となる。
 なお、本実施例では1つのレンズ4につき4本の凸部14を設けたが、3本や5本の凸部14を配置した場合でも略同様の効果を得ることができる。
 次に、図7を参照し、本発明の実施例4を説明する。なお、実施例1との共通点については重複説明を省略する。
 図7は、本実施例に係るカメラ装置104の断面図であり、凸部14と、カメラモジュール6を固定するための取付部6aをハッチングした図である。実施例1では、カメラモジュール6を筐体1aに固定する構造については特に言及しなかった。これに対し、本実施例の特徴は、カメラモジュール6を筐体1dに固定する取付部6aを、凸部14と直線状に配置した構造となっている点である。
 発熱部品である撮像素子2を搭載した撮像素子回路基板3の熱は、カメラホルダ5、取付部6a、凸部14の三者を通じて、偏光板13に伝わる。本実施例のように、これら三者を直線状に配置すれば、撮像素子回路基板3の熱を効率よく偏光板13に伝えることができ、カメラ装置104の前方の光学部品の結露をより効率よく抑制することができる。
 なお、図7では、一つの凸部14に着目し、凸部14と直線状に配置した取付部6aを例示したが、複数の凸部14が存在する場合は、各々の凸部14に対応する位置でも取付部6aを直線状に配置することが望ましい。これにより、カメラモジュール6から偏光板13への伝熱効率を更に高めることができる。
 次に、図8を参照し、本発明の実施例5を説明する。なお、実施例3との共通点については重複説明を省略する。
 図8は、本実施例に係るカメラ装置105の斜視外観図である。実施例3では、図6に示したように、レンズ4を中心に4本の四角柱状の凸部14を配置した。これに対し、本実施例の特徴は、レンズ4を中心に4本のL字状断面の凸部14aを配置した点にある。これにより、凸部14aの各々の剛性が高まるだけでなく、筐体1e全体としても上下方向及び左右方向の剛性を高めることができる。
 ここで、左右一対のカメラモジュール6を備えたカメラ装置105(ステレオカメラ)では、カメラ装置105の前面側を撮像し、一対の画像情報の中から相互の画像に共通する特徴点を抽出し、その特徴点の位置が一対の画像間でずれている画素数(視差)を求める処理を集積回路で行い、距離を算出する。そのため、一対の画像間に本来の視差以外のずれがあると、距離測定結果に誤差が生じてしまう。また、広画角化や高精度や高速対応などのカメラ装置105の高性能化にともなって、ずれの許容量が小さくなり、光軸ずれを低減する必要が生じている。そのため、上下(y方向),左右(z方向)の筐体1eの剛性の向上により、温度分布などによる筐体1eの変形を小さくでき、2つのカメラモジュール6の光軸の相対ずれを小さくできる。すなわち、温度変化に対して、測定精度が高く信頼性の高いカメラ装置105となる。
 次に、図9を参照し、本発明の実施例6を説明する。なお、実施例5との共通点については重複説明を省略する。
 図9は、本実施例に係るカメラ装置106の外観図である。実施例5では、図8に示したように、レンズカバー12は、上下左右の各面が閉鎖されており、外気がレンズカバー12の内側に侵入しにくい構造であった。これに対し、本実施例の特徴は、偏光板13の裏面やレンズ4の表面周囲の空気流を積極的に作るように、レンズカバー12の上下面にスリット12a,12bを設けた点である。なお、図9中では、上部のスリット12aしか見えていないが、下部にもスリット12bを設け、上下に空気が流れる構造となっている。
 本実施例のスリット12a、12bは、凸部14aを避けるように設けており、スリット12a、12b間の空気流によっては、高温の凸部14aが冷却されにくい構造となっている。温度と湿度と飽和水蒸気量の関係で生じる結露は、空気流があるところでは結露しにくいため、スリット12a、12b間の空気流と、凸部14aの伝熱効果によって、偏光板13の結露をさらに抑制することができる。また、偏光板13の下部にスリット12bを配置すると、偏光板13に結露が生じた場合には、偏光板13から下面に流れた水滴をカメラ装置106から排出することができるため、カメラ装置106内部の錆びや電気回路の短絡等を防止することができる。
 なお、ここでは、偏光板13の結露を防ぐことを述べたが、スリット12a、12b間の空気流によっては、レンズ4の表面の結露を防ぐこともできる。また、スリット12a、12bの形状は、図9に図示した形状に限定されず、上下方向の空気流を阻害しないものであれば、例えば任意の数、形状の穴であっても良い。
 次に、図10を参照し、本発明の実施例7を説明する。なお、実施例6との共通点については重複説明を省略する。
 図10は、本実施例に係るカメラ装置107の外観図である。実施例6では、図9に示したように、レンズ4を中心に4本のL字状断面の凸部14aを配置した。これに対し、本実施例の特徴は、図9の凸部14aに代え、図9に示した上方一対の凸部14aを連結した上側の凸部14bと、レンズ4の下方一対の凸部14aを連結した下側の凸部14bを用いる点である。このように、本実施例では、左右方向(z方向)に延ばした形状の凸部14bを用いるため、筐体1gの左右方向の剛性をさらに向上させることができる。なお、上下の凸部14bの中央には、レンズカバー12の上下のスリット12a、12bに対応した上下の第2スリット15a、15bを設けており、レンズカバー12のスリット12a、12b間の空気流を阻害しない構造となっている。
 本実施例のカメラ装置107は、左右に長い構造であるため、左右方向が一番変形しやすい方向である。そのため、連結経常の凸部14bを用いて左右方向の剛性を向上させ、温度分布などによる筐体1gの変形を小さくでき、左右一対のカメラモジュール6の光軸のずれを小さくできる。すなわち、温度変化に対して、測定精度が高く信頼性の高いカメラ装置107となる。
 なお、本発明は上記の実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内の様々な変形例や組み合わせが含まれる。また、本発明は、上記の実施例で説明した全ての構成を備えるものに限定されず、その構成の一部を削除したものも含まれる。
100-107…カメラ装置、1…筐体、2…撮像素子、3…撮像素子回路基板、4…レンズ、5…カメラホルダ、6…カメラモジュール、6a…取付部、7-9…回路素子、10…カメラ回路基板、11…筐体カバー、12…レンズカバー、12a、12b…スリット、13…偏光板、14,14a,14b…凸部、15a,15b…スリット、16a…緩衝材、16b…加工面、20…フロントガラス、21…外気

Claims (15)

  1.  レンズと撮像素子を有するカメラモジュールと、
     前記レンズが筐体前面から突出するように前記カメラモジュールを保持する筐体と、
     前記レンズの光軸方向に光学部品を配置するように前記レンズを覆うレンズカバーと、
     を備えたカメラ装置であって、
     前記筐体は、前記レンズの周囲から前方に突出する凸部を備え、該凸部の先端は前記光学部品と熱的に接続されていることを特徴とするカメラ装置。
  2.  請求項1に記載のカメラ装置において、前記凸部は、前記筐体の熱を前記光学部品に伝える金属であることを特徴とするカメラ装置。
  3.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記光学部品は、偏光板または保護板であることを特徴とするカメラ装置。
  4.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記凸部は、前記レンズカバーに覆われることで外気から隔離されていることを特徴とするカメラ装置。
  5.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記凸部は、先端以外の部分が前記レンズカバーと接触しないことを特徴とするカメラ装置。
  6.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記凸部の先端には、前記光学部品よりも剛性の低い緩衝材を配置したことを特徴とするカメラ装置。
  7.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記凸部の先端には、梨地状またはのこぎり状の加工面を設けたことを特徴とするカメラ装置。
  8.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記レンズの周囲には、単数または複数の前記凸部を配置したことを特徴とするカメラ装置。
  9.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記レンズの周囲には、前記レンズを中心とする3つ以上の前記凸部を配置したことを特徴とするカメラ装置。
  10.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記筐体は、前記凸部と直線状となる位置に、前記カメラモジュールを固定する取付部を配置したことを特徴とするカメラ装置。
  11.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記凸部は、四角柱状、円柱状、板状、または、L字断面柱状の何れかの形状であることを特徴とするカメラ装置。
  12.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記レンズカバーは、上下面にスリットを有することを特徴とするカメラ装置。
  13.  請求項2に記載のカメラ装置において、前記筐体と前記凸部は一体成型されたアルミダイカストであることを特徴とするカメラ装置。
  14.  請求項2に記載のカメラ装置において、左右一対の前記カメラモジュールを内蔵したステレオカメラであることを特徴とするカメラ装置。
  15.  請求項2に記載のカメラ装置において、車両のフロントガラスの内面に設置されることを特徴とするカメラ装置。
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